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第2节内能优选17页含内容(PPT课件) 演示稿20

超限或位移达到目标位移,然后评估结构的性能。它没有严密的理论基础,基于两个假定结构的地震反应层建筑的发展,因建筑功能需要下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地而在高层建筑中设置转换层。转换结构般可归纳为种基本形式梁式桁架式箱形厚板。桁架转换层的高层结构抗震性能分析论文原稿。高层建筑桁架转换层结构桁架转换层结构的受力分析转换桁架主要用于承受竖向荷载,转换桁架的受力特征主要表现为竖向荷载作用转换层结构设计概念最初是由前苏联和东欧的学者于十年代提出,他们提出了柔性底层房屋的方案即是上部各层为剪力墙,下部为框架的结构体系,这也是首次通过设置转换层而取得底层大空间的尝试但是,实践表明柔性底层房屋并不具有人们所期望的隔震抗震能力,底层框架柱不能承受过大变形,在地震中容易破坏而使整座建筑物倒塌。我国在主,尽量减少弦杆受到弯矩作用,特别是平面外弯矩的作用,使转换桁架的受力更为合理。由于桁架下弦为主要受轴向拉力作用的构件,在计算中我们主要以型钢构件输入进行计算,而在实际的设计中为了使下弦杆与周边的梁与板更好的连接,设计人员将下弦枰设计成为以型钢为钢骨的钢骨混凝土。在轴向拉力的作用下,由于钢的极限拉应变远大于桁架转换层的高层结构抗震性能分析论文原稿.关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。此时,可根据结构特点采用静力弹塑性分析或弹塑性时程分析方法。模态分析用于确定设计结构的振动特性,即结构的固有频率与振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。同时,也是后面要进行的谱分析和动力时程分析的前期分析过程。年,和提出了改进宅,并对其进行了现场应力实测光弹性试验钢筋混凝土模型试验及框支剪力墙有限元分析等系列研究。这些研究为底部大空间剪力墙结构的整体刚度和楼层相对刚度的选择和控制,提供了试验和理论上的技术依据。高层结构转换层的分类随着高层建筑的发展,因建筑功能需要下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地而在高层建筑中设置而有效的方法,该分析法能追踪结构从屈服直到极限状态的整个非弹性变形过程。高层结构的抗震分析方法除特殊规定外,建筑结构应进行多遇地震作用下的内力和变形分析,此时,可假定结构与构件处于弹性工作状态,内力和变形分析可采用线性静力方法或线性动力方法。规则且具有明显薄弱部位可能导致地震时严重破坏的建筑结构,应按规范有小桁架端部柱的内力,实际工程中往往将桁架体系伸过所要转换跨的下跨。高层建筑转换桁架的设计原则及构造要求强化转换层及其下部弱化转换层上部的原则,使转换层上下主体结构的侧向刚度尽量接近,平滑过渡。高层结构转换层的简介带转换层结构设计概念最初是由前苏联和东欧的学者于十年代提出,他们提出了柔性底层房屋的方案即是上部桁架转换层结构的受力分析转换桁架主要用于承受竖向荷载,转换桁架的受力特征主要表现为竖向荷载作用下的受力规律。转换桁架的工作机制可视为由多根截面较大的弦杆梁共同承担上部荷载的工作机制,各腹杆改变了竖向荷载的传力方向和位置,起卸载作用。根据桁架腹杆的分布情况的不同,高层建筑转换桁架的结构形式主要有空腹桁架斜杆桁各层为剪力墙,下部为框架的结构体系,这也是首次通过设置转换层而取得底层大空间的尝试但是,实践表明柔性底层房屋并不具有人们所期望的隔震抗震能力,底层框架柱不能承受过大变形,在地震中容易破坏而使整座建筑物倒塌。我国在这方面的研究及实际工程应用始于年代中期,年首先在上海天日路建成栋层底层大开间框架上部剪力墙的住非线性静力分析法是种简化的非线性地震反应评估方法。其基本原理是在结构分析模型上施加按种方式分布的荷载如均匀荷载,倒角荷载,阶振型荷载等模拟地震水平惯性力,并逐级按比例增大,直到结构达到预定的状态位移超限或位移达到目标位移,然后评估结构的性能。它没有严密的理论基础,基于两个假定结构的地震反应分析计算复杂,特别是对这类桁架转换层结构。其工作量非常大,具体实施起来较为困难高层结构的抗震分析方法除特殊规定外,建筑结构应进行多遇地震作用下的内力和变形分析,此时,可假定结构与构件处于弹性工作状态,内力和变形分析可采用线性静力方法或线性动力方法。规则且具有明显薄弱部位可能导致地震时严重破坏的建筑结构屈服弯矩和屈服后刚度。求解特定场地下的有阻尼弹性反应谱。求解结构体系的周期和振型向量和振型参与系数。计算个模态下的力分布模式求解各阶模态下的基底剪力并按或法组合得到基底总剪力将各层所受的力按系数均匀增大逐级施加荷载进行静力分析。计算单元力,位移,层间位移,转角等在每荷载步计算结束后检查单元转换层。转换结构般可归纳为种基本形式梁式桁架式箱形厚板。桁架转换层的高层结构抗震性能分析论文原稿。如果在布置转换桁架弦杆的层的弦杆相邻位置设置根边梁,保证与桁架相邻的楼面的荷载通过与桁架节点相连的横梁以集中力的形式传递至桁架的节点上,这样可以使转换桁架的弦杆受力特点更与普通的桁架致,即弦杆的受力形态以轴力为各层为剪力墙,下部为框架的结构体系,这也是首次通过设置转换层而取得底层大空间的尝试但是,实践表明柔性底层房屋并不具有人们所期望的隔震抗震能力,底层框架柱不能承受过大变形,在地震中容易破坏而使整座建筑物倒塌。我国在这方面的研究及实际工程应用始于年代中期,年首先在上海天日路建成栋层底层大开间框架上部剪力墙的住关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。此时,可根据结构特点采用静力弹塑性分析或弹塑性时程分析方法。模态分析用于确定设计结构的振动特性,即结构的固有频率与振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。同时,也是后面要进行的谱分析和动力时程分析的前期分析过程。年,和提出了改进位移超限或位移达到目标位移,然后评估结构的性能。它没有严密的理论基础,基于两个假定结构的地震反应受单振型控制,可以忽略高阶振型的影响,因此多自由度体系可以等效为单自由度体系控制结构地震反应的振型不发生变化。显然,对于大多数结构,这两个假定都无法满足,但是它提供了个评估结构地震反应尤其是非线性地震反应的简单桁架转换层的高层结构抗震性能分析论文原稿.应按规范有关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。此时,可根据结构特点采用静力弹塑性分析或弹塑性时程分析方法。模态分析用于确定设计结构的振动特性,即结构的固有频率与振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。同时,也是后面要进行的谱分析和动力时程分析的前期分析过程。桁架转换层的高层结构抗震性能分析论文原关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。此时,可根据结构特点采用静力弹塑性分析或弹塑性时程分析方法。模态分析用于确定设计结构的振动特性,即结构的固有频率与振型,它们是承受动态载荷结构设计中的重要参数。同时,也是后面要进行的谱分析和动力时程分析的前期分析过程。年,和提出了改进文需要解决的问题还有很多,为了深入研究此类带桁架转换层结构的抗震性能,仍有以下工作值得开展竖向地震作用对此类带转换层的高层结构有定影响,值得深入探讨。对于静力弹塑性推覆分析,如何合理的选取水平荷载模式,在理论和实际应用中,仍需进步研究。在罕遇地震作用下,用弹塑性时程分析会得到比较精确的结果,但由于弹塑性时程无法满足结构要求,此时就必须设置双层或多层的转换桁架结构,即叠层桁架转换体系,当然还包括由于建筑立面美观或结构简化受力的目的而采用的无竖腹杆的交叉斜杆桁架以及由于桁架受力较大,为更好的保证桁架端部与柱的锚固及减小桁架端部柱的内力,实际工程中往往将桁架体系伸过所要转换跨的下跨。高层建筑转换桁架的设计原则及构内力是否超过屈服值。当任何个单元屈服后须重新计算单元刚度矩阵。重复以上步骤直至达到最大基底剪力或最大层间位移。为便于对相关分析结果进行对比,桁架转换层高层建筑拟采用等人提出的改进的分析法的基础上做适当的改进。采用这样的方法能比较好的形成对比与掌握分析过程。展望由于时间和水平有限,本各层为剪力墙,下部为框架的结构体系,这也是首次通过设置转换层而取得底层大空间的尝试但是,实践表明柔性底层房屋并不具有人们所期望的隔震抗震能力,底层框架柱不能承受过大变形,在地震中容易破坏而使整座建筑物倒塌。我国在这方面的研究及实际工程应用始于年代中期,年首先在上海天日路建成栋层底层大开间框架上部剪力墙的住的基于反应谱理论的分析法,与传统的分析法相比该方法的不同之处在于现行的方法采用特征场地的反应谱定义加载模式随着结构动力特性的改变所加的荷载大小也随之改变。改进的适应谱分析法的基本步骤如下建立结构的数学模型确定结构中不同单元的非线性力位移关系,即确定初始刚度而有效的方法,该分析法能追踪结构从屈服直到极限状态的整个非弹性变形过程。高层结构的抗震分析方法除特殊规定外,建筑结构应进行多遇地震作用下的内力和变形分析,此时,可假定结构与构件处于弹性工作状态,内力和变形分析可采用线性静力方法或线性动力方法。规则且具有明显薄弱部位可能导致地震时严重破坏的建筑结构,应按规范有应受单振型控制,可以忽略高阶振型的影响,因此多自由度体系可以等效为单自由度体系控制结构地震反应的振型不发生变化。显然,对于大多数结构,这两个假定都无法满足,但是它提供了个评估结构地震反应尤其是非线性地震反应的简单而有效的方法,该分析法能追踪结构从屈服直到极限状态的整个非弹性变形过程。高层建筑桁架转换层结构造要求强化转换层及其下部弱化转换层上部的原则,使转换层上下主体结构的侧向刚度尽量接近,平滑过渡。非线性静力分析法是种简化的非线性地震反应评估方法。其基本原理是在结构分析模型上施加按种方式分布的荷载如均匀荷载,倒角荷载,阶振型荷载等模拟地震水平惯性力,并逐级按比例增大,直到结构达到预定的状态桁架转换层的高层结构抗震性能分析论文原稿.关规定

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