混凝土结构倾覆稳定性计算规程
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建筑结构强度与稳定性分析建筑结构的强度和稳定性是设计和施工过程中最重要的考虑因素之一。
只有确保建筑物的结构具有足够的强度和稳定性,才能确保建筑物在使用过程中的安全性和可靠性。
因此,在进行建筑结构设计和分析时,强度和稳定性分析是必不可少的步骤。
一、强度分析建筑结构的强度分析主要是为了确定结构的抗力能力是否足够,是否能够承受设计荷载而不发生破坏。
强度分析的过程可以通过以下几个步骤来实现:1. 结构材料的性能分析:不同材料具有不同的强度和刚度特性,因此需要对选定的结构材料进行性能测试和分析,以确定其强度参数。
常见的结构材料包括钢筋、钢材、混凝土等。
2. 荷载分析:荷载是指作用在建筑物上的外部力,如重力荷载、风荷载、地震荷载等。
强度分析的关键是确定不同类型荷载的大小和作用方向,以及它们对建筑结构的影响。
3. 结构模型建立:建筑结构可以用各种模型进行简化和近似。
常见的结构模型包括弹性模型、刚塑性模型等。
根据具体情况选择合适的结构模型,并建立相应的数学方程。
4. 应力分析:通过建立结构的数学模型,可以计算出结构中各部位的内应力分布情况。
应力分析可以确定结构中的薄弱区域,并根据计算结果进行必要的加固处理。
5. 破坏准则:破坏准则是用来衡量结构是否达到破坏的标准。
常见的破坏准则包括极限状态设计(Ultimate Limit State, ULS)和使用状态设计(Serviceability Limit State, SLS)。
二、稳定性分析建筑结构的稳定性分析主要是为了确定结构在承受外部荷载时是否会产生不稳定和倾覆现象。
稳定性分析的过程可以通过以下几个步骤来实现:1. 建筑结构类型分析:不同类型的建筑结构在稳定性分析上有不同的考虑因素。
常见的结构类型包括框架结构、悬臂结构、拱结构等。
根据结构类型的不同,选择合适的稳定性分析方法。
2. 结构稳定性计算:结构稳定性计算是为了确定结构在承受荷载时是否会失去稳定性。
常见的稳定性计算方法包括屈曲分析、扭转分析等。
1.PKPM计算关于结构稳定性的验算与控制2011-9-1920:10 阅读(458)转自土木工程网,A 控制意义:对结构稳定性的控制,避免建筑在地震时发生倾覆.当高层、超高层建筑高宽比较大,水平风、地震作用较大,地基刚度较弱时,结构整体倾覆验算很重要,它直接关系到结构安全度的控制。
B 规范条文规范:高规5.4.2条,高层建筑结构如果不满足第5.4.1条(即结构刚重比)的规定时,应考虑重力二阶效应对水平力(地震、风)作用下结构内力和位移的不利影响。
规范:高规5.4.4条,规定了高层建筑结构的稳定所应满足的条件.高规5.4.1条,当高层建筑结构的稳定应符合一定条件时,可以不考虑重力二阶效应的不利影响。
高规第12.1.6条,高宽比大于4的高层建筑,基础底面不宜出现零应力区;高宽比不大于4的高层建筑,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。
计算时,质量偏心较大的裙楼与主楼可分开考虑。
C 计算方法及程序实现重力二阶效应即P-Δ效应包含两部分,(1)由构件挠曲引起的附加重力效应;(2)由水平荷载产生侧移,重力荷载由于侧移引起的附加效应。
一般只考虑第(2)种,第(1)种对结构影响很小。
当结构侧移越来越大时,重力产生的福角效应(P-Δ效应)将越来越大,从而降低构件性能直至最终失稳。
在考虑P-Δ效应的同时,还应考虑其它相应荷载,并考虑组合分项系数,然后进行承载力设计。
对于多层结构P-Δ效应影响很小。
对于大多数高层结构,P-Δ效应影响将在5%~10%之间。
对于超高层结构,P-Δ效应影响将在10%以上。
所以在分析超高层结构时,应该考虑P-Δ效应影响。
(P-Δ效应对高层建筑结构的影响规律:中间大两端小)框架为剪切型变形,按每层的刚重比验算结构的整体稳定剪力墙为弯曲型变形,按整体的刚重比验算结构的整体稳定整体抗倾覆的控制??基础底部零应力区控制D 注意事项>>结构的整体稳定的调整当结构整体稳定验算符合高规5.4.4条,或通过考虑P-Δ效应提高了结构的承载力后,对于不满足整体稳定的结构,必须调整结构布置,提高结构的整体刚度(只有高宽比很大的结构才有可能发生)。
《混凝土结构设计规范》GB50010-20102引用标准名录1 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 501532 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB500683 《建筑结构荷载规范》GB 500094 《建筑抗震设计规范》GB 500115 《民用建筑热工设计规范》GB 501766 《混凝土结构工程施工规范》GB 50×××793 基本设计规定3.1 一般规定3.1.1 混凝土结构设计应包括下列内容:1 结构方案设计,包括结构选型、传力途径和构件布置;2 作用及作用效应分析;3 结构构件截面配筋计算或验算;4 结构及构件的构造、连接措施;5 对耐久性及施工的要求;6 满足特殊要求结构的专门性能设计。
3.1.2 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。
3.1.3 混凝土结构的极限状态设计应包括:1 承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载力、出现疲劳破坏或不适于继续承载的变形,或结构的连续倒塌;2 正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。
3.1.4 结构上的直接作用(荷载)应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 及相关标准确定;地震作用应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 确定。
间接作用和偶然作用应根据有关的标准或具体条件确定。
直接承受吊车荷载的结构构件应考虑吊车荷载的动力系数。
预制构件制作、运输及安装时应考虑相应的动力系数。
对现结构,必要时应考虑施工阶段的荷载。
3.1.5 混凝土结构的安全等级和设计使用年限应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 的规定。
混凝土结构中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同。
对其中部分结构构件的安全等级,可根据其重要程度适当调整。
对于结构中重要构件和关键传力部位,宜适当提高其安全等级。
斜坡混凝土计算公式斜坡混凝土是指在斜坡表面进行施工的一种混凝土结构,它具有抗滑、抗冲刷的特点,广泛应用于道路、水利、堤坝等工程中。
在设计和施工过程中,需要对斜坡混凝土进行计算,以保证其安全稳定。
本文将介绍斜坡混凝土计算的相关公式和计算方法。
一、斜坡混凝土计算公式1. 斜坡滑动稳定性计算公式斜坡混凝土的滑动稳定性是指在施工和使用过程中,斜坡表面不会发生滑动现象,以保证人员和设备的安全。
根据力学原理,可以通过以下公式计算斜坡的滑动稳定性:Fs = W × sin(α)其中,Fs表示斜坡的滑动力,W表示斜坡上的重力分力,α表示斜坡的倾角。
2. 斜坡抗倾覆稳定性计算公式斜坡混凝土的抗倾覆稳定性是指在受到水力冲击或其他外力作用时,斜坡不会发生翻倒现象。
根据力学原理,可以通过以下公式计算斜坡的抗倾覆稳定性:Ff = W × cos(α)其中,Ff表示斜坡的倾覆力,W表示斜坡上的重力分力,α表示斜坡的倾角。
3. 斜坡抗滑移稳定性计算公式斜坡混凝土的抗滑移稳定性是指在受到水力冲击或其他外力作用时,斜坡不会发生滑移现象。
根据力学原理,可以通过以下公式计算斜坡的抗滑移稳定性:Fh = W × tan(α)其中,Fh表示斜坡的滑移力,W表示斜坡上的重力分力,α表示斜坡的倾角。
二、斜坡混凝土计算方法1. 确定斜坡的倾角在进行斜坡混凝土计算前,需要先确定斜坡的倾角。
倾角的大小决定了斜坡的稳定性和抗滑性能。
一般情况下,斜坡的倾角根据具体工程要求和土壤条件而定。
2. 计算斜坡的重力分力根据斜坡的倾角和斜坡上的重力,可以计算出斜坡的重力分力。
重力分力是斜坡计算的基础。
3. 根据所需稳定性计算斜坡的滑动力、倾覆力和滑移力根据斜坡的倾角和重力分力,可以利用斜坡滑动稳定性公式、斜坡抗倾覆稳定性公式和斜坡抗滑移稳定性公式分别计算斜坡的滑动力、倾覆力和滑移力。
根据具体工程要求和稳定性要求,可以进行相应的调整和优化。
混凝土结构计算书混凝土结构是一种广泛应用于建筑工程中的结构形式,具有良好的承载能力和耐久性。
在设计和施工过程中,为了确保结构的安全和稳定,需要进行混凝土结构的计算。
本文将介绍混凝土结构计算的基本原理和步骤,并对其中的一些关键要点进行详细解析。
一、混凝土结构计算的基本原理混凝土结构的计算是通过对结构的静力学和材料力学进行分析,来确定结构的受力状态和变形情况。
在计算过程中,需要考虑结构的荷载作用、材料的力学性能和结构的几何形状等因素,以确保结构在使用和设计寿命内具有足够的安全性和稳定性。
二、混凝土结构计算的步骤1. 确定结构的荷载:根据建筑物的用途和规模,确定结构所受的荷载类型和大小。
常见的荷载包括自重、活载、风荷载、地震荷载等。
2. 确定结构的几何形状:根据建筑物的布置和功能需求,确定结构的几何形状和尺寸。
包括结构的平面布置、柱、梁、板等的截面形状和尺寸。
3. 确定材料的力学性能:根据混凝土和钢筋的材料特性,确定其力学性能参数,如混凝土的抗压强度、钢筋的屈服强度等。
4. 进行静力学分析:根据结构的几何形状、荷载和材料性能,进行静力学分析,确定结构的受力状态和内力大小。
5. 进行构件设计:根据结构的受力状态和内力大小,进行构件的尺寸和配筋设计。
根据混凝土和钢筋的受力性能,确定构件的尺寸和配筋要求,以确保构件的受力性能满足设计要求。
6. 进行整体稳定性分析:对整个结构进行整体稳定性分析,以确保结构在荷载作用下的整体稳定性。
包括对结构的抗侧扭、抗倾覆、抗滑移等进行分析。
三、混凝土结构计算的关键要点解析1. 混凝土强度的确定:混凝土的抗压强度是混凝土结构计算中的重要参数。
根据混凝土的设计强度等级和强度检验结果,确定混凝土的抗压强度。
2. 钢筋的选取:钢筋在混凝土结构中起到增强混凝土受力能力的作用。
根据结构的受力状态和要求的变形性能,选取合适的钢筋种类和截面积。
3. 构件的尺寸设计:在进行构件的尺寸设计时,需要考虑构件的受力性能、施工工艺和经济性等因素。
1.PKPM计算关于结构稳定性的验算与控制2011-9-1920:10 阅读(458)转自土木工程网,A 控制意义:对结构稳定性的控制,避免建筑在地震时发生倾覆.当高层、超高层建筑高宽比较大,水平风、地震作用较大,地基刚度较弱时,结构整体倾覆验算很重要,它直接关系到结构安全度的控制。
B 规范条文规范:高规5.4.2条,高层建筑结构如果不满足第5.4.1条(即结构刚重比)的规定时,应考虑重力二阶效应对水平力(地震、风)作用下结构内力和位移的不利影响。
规范:高规5.4.4条,规定了高层建筑结构的稳定所应满足的条件.高规5.4.1条,当高层建筑结构的稳定应符合一定条件时,可以不考虑重力二阶效应的不利影响。
高规第12.1.6条,高宽比大于4的高层建筑,基础底面不宜出现零应力区;高宽比不大于4的高层建筑,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。
计算时,质量偏心较大的裙楼与主楼可分开考虑。
C 计算方法及程序实现重力二阶效应即P-Δ效应包含两部分,(1)由构件挠曲引起的附加重力效应;(2)由水平荷载产生侧移,重力荷载由于侧移引起的附加效应。
一般只考虑第(2)种,第(1)种对结构影响很小。
当结构侧移越来越大时,重力产生的福角效应(P-Δ效应)将越来越大,从而降低构件性能直至最终失稳。
在考虑P-Δ效应的同时,还应考虑其它相应荷载,并考虑组合分项系数,然后进行承载力设计。
对于多层结构P-Δ效应影响很小。
对于大多数高层结构,P-Δ效应影响将在5%~10%之间。
对于超高层结构,P-Δ效应影响将在10%以上。
所以在分析超高层结构时,应该考虑P-Δ效应影响。
(P-Δ效应对高层建筑结构的影响规律:中间大两端小)框架为剪切型变形,按每层的刚重比验算结构的整体稳定剪力墙为弯曲型变形,按整体的刚重比验算结构的整体稳定整体抗倾覆的控制??基础底部零应力区控制D 注意事项>>结构的整体稳定的调整当结构整体稳定验算符合高规5.4.4条,或通过考虑P-Δ效应提高了结构的承载力后,对于不满足整体稳定的结构,必须调整结构布置,提高结构的整体刚度(只有高宽比很大的结构才有可能发生)。
结构抗倾覆验算及稳定系数计算【摘要】结构的整体倾覆验算直接关系到结构的整体安全,是结构设计中一个重要的整体指标,本文就结构抗倾覆验算、抗倾覆稳定系数以及工程中应注意的事项进行阐述。
【关键词】整体倾覆验算;抗倾覆稳定系数一、当高层、超高层建筑高宽比较大,水平风、地震作用较大,地基刚度较弱时,结构整体倾覆验算很重要,它直接关系到结构安全度的控制。
2009年6月27日发生在上海闵行区的13层在建楼房整体倒塌事件就是一个典型的事故案例。
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010(以下简称《高规》),《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(以下简称《抗规》),《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011(以下简称《地基规范》),《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011(以下简称《箱基规范》)均对抗倾覆验算有规定。
对单幢建筑物,在均匀地基的条件下,基础底面的压力和基础的整体倾斜主要取决于作用的准永久组合下产生的偏心距大小。
对基底平面为矩形的筏基,在偏心荷载作用下,结构抗倾覆稳定系数KF可用下式表示:其中:MR—抗倾覆力矩值,MR = GB/2;MOV—倾覆力矩值,MOV = V0(2H2/3+H1)=Ge;图2基地反力计算示意图中,B—基础底面宽度,e—偏心距,a—合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离。
偏心距e、a、基础底面宽度B、结构抗倾覆稳定系数KF推导关系如下:a+e=B/2 (1)3a+c=B (2)有(1)式、(2)式可推出:从式中可以看出,偏心距e直接影响着抗倾覆稳定系数KF, KF随着e/B的增大而减小,因此容易引起较大的倾斜。
典型工程的实测证实了在地基条件相同时,e/B越大,则倾斜越大。
高层建筑由于楼身质心高,荷载重,当筏形基础开始产生倾斜后,建筑物总重对基础底面形心将产生新的倾覆力矩增量,而倾覆力矩的增量又产生新的倾斜增量,倾斜可能随时间而增长,直至地基变形稳定为止。
天然基础计算书123工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天;本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人;本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:塔式起重机设计规范GB/T13752-1992、地基基础设计规范GB50007-2002、建筑结构荷载规范GB50009-2001、建筑安全检查标准JGJ59-99、混凝土结构设计规范GB50010-2002等编制;一、参数信息塔吊型号:QTZ50, 塔吊起升高度H:32.00m,塔身宽度B:1.6m, 基础埋深d:4.45m,自重G:357.7kN, 基础承台厚度hc:1.35m,最大起重荷载Q:50kN, 基础承台宽度Bc:5.50m,混凝土强度等级:C35, 钢筋级别:HRB335,基础底面配筋直径:18mm地基承载力特征值fak:140kPa,基础宽度修正系数ηb :0.15, 基础埋深修正系数ηd:1.4,基础底面以下土重度γ:20kN/m3, 基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3;二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算1、塔吊竖向力计算塔吊自重:G=357.7kN;塔吊最大起重荷载:Q=50kN;作用于塔吊的竖向力:Fk=G+Q=357.7+50=407.7kN;2、塔吊弯矩计算风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:Mkmax=1335kN·m;三、塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e=Mk /Fk+Gk≤Bc/3式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;Mk──作用在基础上的弯矩;Fk──作用在基础上的垂直载荷;Gk ──混凝土基础重力,Gk=25×5.5×5.5×1.35=1020.938kN;Bc──为基础的底面宽度;计算得:e=1335/407.7+1020.938=0.934m < 5.5/3=1.833m;基础抗倾覆稳定性满足要求四、地基承载力验算依据建筑地基基础设计规范GB50007-2002第5.2条承载力计算; 计算简图:混凝土基础抗倾翻稳定性计算:e=0.934m > 5.5/6=0.917m地面压应力计算:P k =Fk+Gk/AP kmax =2×Fk+Gk/3×a×Bc式中 Fk──作用在基础上的垂直载荷;Gk──混凝土基础重力;a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离m,按下式计算:a=Bc/20.5-Mk /Fk+Gk=5.5/20.5-1335/407.7+1020.938=2.955m;Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.5m;不考虑附着基础设计值:Pk=407.7+1020.938/5.52=47.228kPaPkmax=2×407.7+1020.938/3×2.955×5.5= 58.609kPa;计算公式如下:fa = fak+ηbγb-3+ηdγmd-0.5fa--修正后的地基承载力特征值kN/m2;fak2;ηb 、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;b--基础底面宽度m,当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取5.500m;γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;d--基础埋置深度m 取4.450m;解得地基承载力设计值:fa=258.100kPa;实际计算取的地基承载力设计值为:fa=258.100kPa;地基承载力特征值fa 大于压力标准值Pk=47.228kPa,满足要求地基承载力特征值1.2×fa 大于偏心矩较大时的压力标准值Pkmax=58.609kPa,满足要求五、基础受冲切承载力验算验算公式如下:F1≤ 0.7βhpftamho式中βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp 取0.9,其间按线性内插法取用;取βhp=0.95;ft --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 ft=1.57MPa;ho --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 ho=1.30m;am --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;am=at+ab/2;am=1.60+1.60 +2×1.30/2=2.90m;at--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽即塔身宽度;取at=1.6m;ab--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;ab=1.60 +2×1.30=4.20;Pj--扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取 Pj=70.33kPa;Al --冲切验算时取用的部分基底面积;Al=5.50×5.50-4.20/2=3.57m2Fl --相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值;Fl=PjAl;Fl=70.33×3.57=251.43kN;允许冲切力:0.7×0.95×1.57×2900.00×1300.00=3936068.50N=3936.07kN >Fl= 251.43kN;实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求六、承台配筋计算1.抗弯计算M I =a122l+a'Pmax+P-2G/A+Pmax-Pl/12式中:MI--任意截面I-I处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;a1 --任意截面I-I至基底边缘最大反力处的距离;取a1=Bc-B/2=5.50-1.60/2=1.95m;Pmax--相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计值,取70.33kN/m2;P --相应于荷载效应基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设计值,P=Pmax ×3×a-al/3×a=70.33×3×1.6-1.95/3×1.6=41.759kPa;G --考虑荷载分项系数的基础自重,取G=1.35×25×Bc×Bc×hc=1.35×25×5.50×5.50×1.35=1378.27kN/m2;l --基础宽度,取l=5.50m;a --塔身宽度,取a=1.60m;a' --截面I - I在基底的投影长度, 取a'=1.60m;经过计算得MI=1.952×2×5.50+1.60×70.33+41.76-2×1378.27/5.502+70.33-41.76×5.50/12=133.50kN·m;2.配筋面积计算αs = M/α1fcbh2ζ = 1-1-2αs1/2γs= 1-ζ/2As = M/γshfy式中,αl --当混凝土强度不超过C50时, α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,取为0.94,期间按线性内插法确定,取αl=1.00;fc --混凝土抗压强度设计值,查表得fc=16.70kN/m2;ho --承台的计算高度,ho=1.30m;经过计算得:αs=133.50×106/1.00×16.70×5.50×103×1.30×1032=0.001;ξ=1-1-2×0.0010.5=0.001;γs=1-0.001/2=1.000;As=133.50×106/1.000×1.30×103×300.00=342.46mm2;由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:5500.00×1350.00×0.15%=11137.50mm2;故取 As=11137.50mm2;建议配筋值:HRB335钢筋,18120mm;承台底面单向根数44根;实际配筋值11198 mm2;。
浅析结构稳定性的验算要的目的A控制意义:对结构稳定性的控制,避免建筑在地震时发生倾覆.当高层、超高层建筑高宽比较大,水平风、地震作用较大,地基刚度较弱时,结构整体倾覆验算很重要,它直接关系到结构安全度的控制。
B规范条文规范:高规5.4.2条,高层建筑结构如果不满足第5.4.1条(即结构刚重比)的规定时,应考虑重力二阶效应对水平力(地震、风)作用下结构内力和位移的不利影响。
规范:高规5.4.4条,规定了高层建筑结构的稳定所应满足的条件.高规5.4.1条,当高层建筑结构的稳定应符合一定条件时,可以不考虑重力二阶效应的不利影响。
高规第12.1.6条,高宽比大于4的高层建筑,基础底面不宜出现零应力区;高宽比不大于4的高层建筑,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。
计算时,质量偏心较大的裙楼与主楼可分开考虑。
C计算方法及程序实现重力二阶效应即P-Δ效应包含两部分,(1)由构件挠曲引起的附加重力效应;(2)由水平荷载产生侧移,重力荷载由于侧移引起的附加效应。
一般只考虑第(2)种,第(1)种对结构影响很小。
当结构侧移越来越大时,重力产生的福角效应(P-Δ效应)将越来越大,从而降低构件性能直至最终失稳。
在考虑P-Δ效应的同时,还应考虑其它相应荷载,并考虑组合分项系数,然后进行承载力设计。
对于多层结构P-Δ效应影响很小。
对于大多数高层结构,P-Δ效应影响将在5%~10%之间。
对于超高层结构,P-Δ效应影响将在10%以上。
所以在分析超高层结构时,应该考虑P-Δ效应影响。
(P-Δ效应对高层建筑结构的影响规律:中间大两端小)框架为剪切型变形,按每层的刚重比验算结构的整体稳定剪力墙为弯曲型变形,按整体的刚重比验算结构的整体稳定整体抗倾覆的控制??基础底部零应力区控制D注意事项>>结构的整体稳定的调整当结构整体稳定验算符合高规5.4.4条,或通过考虑P-Δ效应提高了结构的承载力后,对于不满足整体稳定的结构,必须调整结构布置,提高结构的整体刚度(只有高宽比很大的结构才有可能发生)。
混凝土结构倾覆稳定性计算规程
一、前言
混凝土结构是建筑工程中常见的结构形式,其稳定性是建筑工程中必
须要考虑的重要问题之一。
倾覆是混凝土结构最常见的稳定问题之一,因此,混凝土结构倾覆稳定性的计算规程对于建筑工程的设计和施工
至关重要。
二、计算规程
1.倾覆稳定性的概念
倾覆稳定性是指混凝土结构在受到外力作用下,其底部转动或滑动,
导致结构失去平衡的现象。
倾覆稳定性的计算是建筑工程中必须要考
虑的重要问题之一。
2.计算方法
(1)确定结构倾覆的方向和形式。
(2)计算结构受到的倾覆力矩。
(3)计算结构的倾覆抵抗力矩。
(4)比较两个力矩的大小,以确定结构是否稳定。
3.计算步骤
(1)确定结构倾覆的方向和形式。
根据混凝土结构的实际情况和受力情况,确定结构倾覆的方向和形式。
例如,柱子的倾覆方向可能是垂直于地面的方向,而墙体的倾覆方向
可能是垂直于墙面的方向。
(2)计算结构受到的倾覆力矩。
根据结构的受力情况,计算结构受到的倾覆力矩。
倾覆力矩的大小取
决于结构的重心高度和外力作用点的位置。
倾覆力矩的计算公式为
M=F×h,其中M为倾覆力矩,F为外力作用点的水平分量,h为结构重心高度。
(3)计算结构的倾覆抵抗力矩。
根据结构的几何形状和材料力学特性,计算结构的倾覆抵抗力矩。
倾
覆抵抗力矩的大小取决于结构的几何形状和材料力学特性。
倾覆抵抗
力矩的计算公式为MR=W×r,其中MR为倾覆抵抗力矩,W为结构
质量,r为结构倾覆的半径。
(4)比较两个力矩的大小,以确定结构是否稳定。
将倾覆力矩和倾覆抵抗力矩进行比较,如果倾覆力矩大于倾覆抵抗力矩,则结构不稳定,需要采取相应的措施来提高结构的倾覆稳定性。
4.计算注意事项
(1)计算时应考虑结构的实际情况和受力情况。
(2)计算中应考虑结构的材料力学特性和几何形状。
(3)计算时应注意单位的统一和精度的保证。
(4)计算结果应与实际情况进行比较,以确定计算结果的可靠性。
三、结论
混凝土结构倾覆稳定性的计算规程是建筑工程中必须要考虑的重要问
题之一。
计算规程的正确应用可以提高混凝土结构的倾覆稳定性,保
证建筑工程的安全稳定。
在计算时应考虑结构的实际情况和受力情况,注意单位的统一和精度的保证,并将计算结果与实际情况进行比较,
以确定计算结果的可靠性。