抗震规范应用强度折减系数的现状及分析_翟长海
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钢结构强度折减系数
摘要:
1.钢结构强度折减系数的定义和作用
2.钢结构强度折减系数的计算方法
3.钢结构强度折减系数的影响因素
4.钢结构强度折减系数在设计中的应用
5.结论
正文:
钢结构强度折减系数是指在计算钢结构强度时,由于各种因素的影响,对材料强度进行折减的系数。
它是一个重要的参数,对于保证钢结构的安全性和稳定性具有重要作用。
钢结构强度折减系数的计算方法一般根据构件的受力状态、材料性能、构件的几何形状和边界条件等因素确定。
具体的计算方法可以参考相关的设计规范和标准。
钢结构强度折减系数的影响因素主要包括构件的受力状态、材料性能、构件的几何形状和边界条件等。
例如,对于受拉构件,强度折减系数一般较小,而对于受压构件,强度折减系数一般较大。
此外,材料性能、构件的几何形状和边界条件等因素也会对强度折减系数产生影响。
钢结构强度折减系数在设计中的应用非常重要。
在钢结构设计中,需要根据构件的受力状态、材料性能、构件的几何形状和边界条件等因素,计算出适当的强度折减系数,以保证钢结构的安全性和稳定性。
总之,钢结构强度折减系数是一个重要的参数,对于保证钢结构的安全性和稳定性具有重要作用。
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地震作用和抗震验算5.1 GB50011规范5.1.3 条规定,结构抗震设计时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。
此时,风荷载参与组合吗?按《建筑结构可靠度设计统一标准》的原则规定,地震发生时恒载与其他重力荷载可能的遇合结果总称为“抗震设计的重力荷载代表值G E”,即永久荷载标准值与有关可变荷载组合值之和,对楼面活荷载、雪荷载等可变荷载给出了组合值系数。
计算结构重力荷载代表值时,风荷载不参与组合。
在进行结构构件截面抗震验算,地震作用与其他荷载效应的基本组合时,对风荷载的组合加于考虑,但只限对于风荷载起控制作用的高层建筑,按规范5.4.1条,取风荷载组合值系数为1.2;一般结构则取0.0。
这里,所谓风荷载起控制作用,指风荷载和地震作用产生的总剪力和倾覆力矩相当的情况。
5.2 6度区的建筑结构是否都不需要进行地震作用计算和截面抗震验算?规范3.1.4条和5.1.6条规定部分建筑结构在6度时可不进行地震作用计算和构件截面抗震验算,但应符合有关抗震措施要求。
对于位于IV类场地上的较高的高层建筑,诸如高于30m的钢筋混凝土框架结构,高于60m的其他钢筋混凝土民用房屋和类似的工业厂房,以及高层钢结构房屋等,由于IV类场地反应谱的特征周期T g 较长,结构自振周期也较长,则6度IV类场地的地震作用值可能与7度II类场地的地震作用值相当,此时仍需进行抗震验算。
所以并非所有的建筑在6度区不进行地震作用计算。
另外,对于钢筋混凝土房屋的抗震等级四级以上的结构,截面抗震验算涉及到内力调整,例如,6度区的丙类钢筋混凝土房屋的抗震等级,部分框支抗震墙结构之框支层框架为二级,其他结构中有部分框架为三级,部分抗震墙为三级甚至二级,因此,抗震措施中有许多需进行内力调整计算。
一些不规则的结构,需要按规范3.4.3条进行地震作用效应的调整并对薄弱部位采取有效的构造措施,这时也需要计算。
例如对结构薄弱层的地震剪力乘以1.15的增大系数,对转换构件的地震内历乘以1.25~1.5的增大系数等。
关于最小地震剪力系数对超高层建筑结构抗震性能的影响摘要:由于地震等自然灾害的影响,人们开始对高层建筑的抗震性能提出了担忧,为满足人们对高层建筑抗震性能的要求,剪力墙结构被广泛应用于高层建筑中。
通过提高楼层设计剪力来满足最小地震剪力系数的方案与提高结构刚度的方案相比,其抗罕遇地震的性能基本相当,而抗地震倒塌能力更好,设计难度和建造成本会更低。
关键词:最小地震剪力系数;弹塑性分析;抗震设计引言:随着科学技术水平的不断提高,城市用地出现紧张,加上建筑功能越来越复杂,我国城市建筑逐渐由平面空间开始向纵向发展。
目前在建筑结构抗震设计时,基本都是基于加速度反应谱确定地震作用。
对于超高层建筑等长周期结构,基于规范加速度反应谱确定的底部剪力会很小。
考虑结构安全,国内外的相关抗震规范中都提出了最小地震剪力系数(或最小基底剪力)的要求。
我们需要根据实际情况,进行其刚度环节、抗风能力及其抗震性能的优化,促进其高层建设的总体环节的优化,满足社会经济的发展需要。
1.中美规范中最小地震剪力系数比较1.1中国规范中最小地震剪力系数相关规定因为我国对于地理学上的长周期地震动规律的研究还有许多不足之处,在建筑施工时为了保证工程的施工安全,《建筑抗震设计规范》规定:抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合有关公式。
虽然我国规范中给出了一些调整楼层剪力的建议,但是在实际建筑超限审查中,一般通过调整结构刚度(周期)的手段,确保振型分解法计算得出的楼层剪力能够符合最小地震剪力系数的标准。
现有的超高层建筑结构的周期一般都在6~10s之间,所以其抗震验算时利用振型分解法所计算出的地震剪力系数很难满足现行规范中最小地震剪力系数的要求。
但是在实际施工过程中我们发现,其中超高层建筑的刚度往往不能够达到规范中的这一相关标准。
如果想要完全符合规范中最小地震剪力系数的要求,一定要把结构周期降控制在6s以下,但是这样的结果会带来更大的成本投入而且也是很难实现。
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)问答根据建设部建标[2001]156号文的通知,新修订的国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001. 以下简称新规范)将于2002年1月1日起施行。
目前,新规范已由中国建筑工业出版社出版发行,许多设计人员在学习后通过信函、电话、电子邮件等方式,向抗震规范管理组提出了许多问题,管理组对所提问题做了逐一解答。
现挑选一些共性的问题汇总如下,以期对有关人员学习掌握新规范有些帮助。
1.为什么新规范2002年1月1日起施行,而原《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89,以下简称89规范)2002年12月31日才废止因新规范是对89规范进行全面修订而编制的,在执行中需考虑设计、管理人员有一个学习、适应和应用过程,为此保留一年的过渡期,这也是新规范执行中的通行做法,当初89规范在执行时曾有三年的过渡期。
2.新规范在过渡期中,一些其他的相关规范尚未公布,配套的计算软件还未升版,在实际使用时应如何操作?新规范与89规范相比,有许多不同之处,在过渡期内,结构进行抗震设计验算时,仍可采用依据89规范编制的计算机软件,但对于不需计算的抗震构造措施则自2002年1月1日起要按新规范执行。
在各地开展的施工图审查也可按此要求开展有关设计审查工作。
3.新规范中为何无烟囱、水塔等构筑物及钢筋混凝土异型柱结构的抗震设计内容?本次建设抗震设计规范的修订,已不包括烟囱、水塔等构筑物的抗震设计内容,此部分内容即将归入修订的《构筑物抗震设计规范》。
对于异型柱结构,目前工程抗震界业内专家有各种不同的看法,普遍认为异型柱结构属于抗震不利的结构体系,目前正在修订的国家标准和行业标准未将其列入。
若采用异型柱结构又无地方法规者,属于超规范、超规程设计,应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行。
4.新规范中对建筑抗震设防类别的分类总原则是什么?为什么乙类建筑不是特别多?设置了抗震缝后可否根据各单元划分设防分类?目前许多大底盘高层建筑裙房为商店,上部为住宅楼,其抗震设防分类应注意哪些事项?按照当前的抗震防灾政策,在《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95)条文说明中指出,对一般情况下,原则上能保障在遭遇设防烈度地震影响时,不致有灾难性后果,故绝大部分的建筑,均可列为丙类建筑,少数重要的建筑列为乙类建筑。
土建结构抗震现状分析及研究【摘要】由于地震破坏威力巨大且难以预测,成为当前人类面临的巨大自然灾害之一。
地面建筑由于与大地直接相关,因此成为地震灾害的直接威胁对象。
思考如何确保地震作用下的建筑安全是当前土木工程领域研究的热点问题。
本文以土建类建筑为主要研究对象,首先对于当前应用较为成熟的结构抗震理论现状进行了研究与阐述,在此基础上通过以汶川、玉树地震为代表的不同结构类型建筑地震震害现状,就主要震害现象产生的原因进行了研究分析,最后针对不同结构类型提出了有针对性的土建结构抗震措施。
对于从概念上把握土建结构抗震设计与施工具有较好的参考意义。
【关键词】土建结构,抗震,震害现状,措施1.结构抗震理论现状1.1地震作用的基本特征(1)振动破坏。
地震波是震源地释放的一种能量,它是以弹性波形式向外传播。
地震波造成的地面振动,通过基础传到地面以上,导致建筑物的振动。
通常来说,建筑是按静力条件进行设计和建造的,很少考虑振动影响。
在振动作用下,有一定的弹性振动限度,当地震造成的振动强度超过这个极限时,会造成不可恢复的破坏。
(2)地基失效引起的破坏。
在强烈振动作用下,会使地基部位的松散粉、细砂层发生液化,从而地基失去承载能力。
根据建筑抗震规范2022版的说明:多遇地震为50年超越概率约为63%;抗震设防烈度为50年超越概率约为10%的地震烈度;罕遇地震为50年超越概率为2%-3%。
第3.10.3条条文说明:多遇地震的理论重现期为50年,设防地震为475年,罕遇地震的7度约为1600年,9度约为2400年。
本文主要研究的是罕遇地震7度烈度下的建筑抗震情况。
1.2结构抗震设计方法1.2.1静力法。
静力法产生于20世纪初期,是最早的结构抗震设计方法。
上世纪初前后在日本浓尾、美国旧金山和意大利Meing的几次大地震中,人们注意到由地震产生的水平惯性力对结构的破坏作用,提出把地震作用看成是作用在建筑物上的一个总水平力,该水平力取为建筑物总重量乘以一个经验性的地震系数。
房屋建筑抗震设计常见问题解答(更新完毕)房屋建筑抗震设计常见问题解答(更新完毕)说明协助设计人员、施工图审查人员正确、全面理解和运用《建筑抗震设计规范 GB 50011》、《高层建筑混凝土结构技术规程》以及房屋建筑抗震设计的强制性条文,这里汇总编入了下列资料:1)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3若干问题讨论2)建筑抗震设计规范 GB 50011答疑3)房屋建筑抗震设计强制性条文的理解和实施4)《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223修订《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)若干问题讨论1.多层建筑如何参照执行《混凝土高规》适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设计烈度为6~9度的高层民用建筑结构。
对于不超过10层或房屋高度不超过28m但接近10层或28m(如8层或24m)的混凝土民用建筑科参照《混凝土高规》的相关规定执行。
对于层数较少、房屋高度较矮的混凝土房屋,《混凝土高规》的某些规定可根据具体情况适当放松;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2002(以下分别简称《混凝土规范》、《抗震规范》)有关多层建筑也有一些规定。
今后,随着规范的不断完善,对于多层混凝土结构房屋的结构设计,宜有更详细的专门规定。
2.风压取值基本风压按《混凝土高规》第3.2.2条的规定采用,但不得小于0.3N/ 。
对于特别重要的高层建筑,目前尚无统一、明确的定义,一般可根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001规定的设计使用年限和安全等级确定。
设计使用年限为100年的或安全等级为一级的高层建筑可认为是特别重要的高层建筑。
对风荷载是否比较敏感,主要与高层建筑的自振特性有关,如结构的自振频率和振型等。
对于前几阶振型频率比较密集、振型比较复杂的高层建筑结构,高振型影响不可忽视,仅采用考虑第一振型影响的风振系数来估计风荷载的动力作用,有时不能全面反映建筑物对风荷载的动力影响,可能偏于不安全,因此适当地提高风压取值。