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高烈度地區(qū)超限高層設(shè)計(jì)中的選波及墻肢拉應(yīng)力問(wèn)題研究

發(fā)布時(shí)間:2018-05-26 16:19

  本文選題:超限高層 + 彈性時(shí)程分析 ; 參考:《海南大學(xué)》2015年碩士論文


【摘要】:近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、建筑審美要求的提高以及業(yè)主對(duì)于建筑構(gòu)型的不斷追求,超限高層建筑日益增加。由于其特殊性與重要性,超限高層的設(shè)計(jì)與計(jì)算需要滿(mǎn)足比現(xiàn)行的一般工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程更高的要求。綜上原因,超限高層結(jié)構(gòu)的問(wèn)題也逐漸增多。 在高烈度地區(qū),以?(設(shè)防烈度為8度0.30g)為例,對(duì)于以超出現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的高度為主要超限內(nèi)容的超限高層建筑,其設(shè)計(jì)計(jì)算主要問(wèn)題存在于抗震設(shè)計(jì)過(guò)程中。對(duì)比一般高層建筑,在超限高層建筑的抗震計(jì)算中的補(bǔ)充計(jì)算包括以下幾項(xiàng): (1)彈性時(shí)程分析 在多遇地震的抗震設(shè)計(jì)中,超限高層結(jié)構(gòu)還需進(jìn)行彈性時(shí)程分析。傳統(tǒng)的多遇地震抗震設(shè)計(jì)中使用的計(jì)算方法為反應(yīng)譜法,該方法采用《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011-2010)》[1](以下稱(chēng)《抗規(guī)2010》)所規(guī)定的設(shè)計(jì)反應(yīng)譜,故其只考慮了平均頻譜特性與振動(dòng)強(qiáng)度。而多遇地震作用下的彈性時(shí)程分析作為補(bǔ)充計(jì)算,通過(guò)對(duì)輸入實(shí)測(cè)地震波與人工模擬地震波的逐時(shí)段積分,可以全面反映地震的持續(xù)時(shí)間、地震動(dòng)強(qiáng)度和譜特性。 為正確反映地震的持續(xù)時(shí)間、地震動(dòng)強(qiáng)度和譜特性,彈性時(shí)程分析中輸入的實(shí)測(cè)地震波與人工模擬地震波必須符合《抗震2010》第5.1.2條第三款的規(guī)定。 (2)拉應(yīng)力驗(yàn)算 在設(shè)防烈度的抗震計(jì)算中,超限高層結(jié)構(gòu)中的墻體拉應(yīng)力需滿(mǎn)足一定指標(biāo)。具體要求為:在中震(設(shè)防烈度地震)不屈服設(shè)計(jì)中,需對(duì)拉應(yīng)力超過(guò)1倍混凝土抗拉標(biāo)準(zhǔn)值的墻肢設(shè)置型鋼承受拉力;同時(shí)剪力墻平均拉應(yīng)力不超過(guò)2倍混凝土抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值,在此時(shí)的平均拉應(yīng)力計(jì)算中,可以把型鋼截面面積通過(guò)彈性模量比轉(zhuǎn)化為混凝土截面面積。 本文針對(duì)以上兩項(xiàng)超限高層的補(bǔ)充設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行研究,提出了時(shí)程分析中的一種選波方法,并闡述了中震拉應(yīng)力的計(jì)算與處理方法。同時(shí),分別根據(jù)?诘貐^(qū)的實(shí)際工程項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算分析,對(duì)類(lèi)似工程提供一定參考。
[Abstract]:In recent years, with the development of Chinese economy, the improvement of architectural aesthetic requirements and the continuous pursuit of building configuration by owners, the number of high-rise buildings beyond the limit is increasing day by day. Because of its particularity and importance, the design and calculation of over-limit high-rise buildings need to meet higher requirements than the current general engineering construction standards and regulations. In view of the above reasons, the problem of high-rise structure is also increasing gradually. In the high intensity area, taking Haikou (the fortification intensity is 8 degrees 0.30g) as an example, the main problems of design and calculation of the high-rise buildings which exceed the height specified in the current relevant technical standards as the main overrun content are found in the seismic design process. Compared with the general high-rise building, the supplementary calculation in the seismic calculation of the over-limited high-rise building includes the following items: Elastic time history analysis In the seismic design of frequent earthquakes, elastic time history analysis is needed for over-limit tall structures. The traditional calculation method used in earthquake resistant design is response spectrum method, which adopts the design response spectrum specified in < Code for Seismic Design of buildings GB50011-2010] > [1] (hereinafter referred to as "Anti-seismic gauge 2010"), so it only takes into account the average spectrum characteristics and vibration intensity. As a supplementary calculation, the elastic time history analysis under frequent earthquakes can reflect the duration, earthquake intensity and spectral characteristics of earthquakes by integrating the input measured seismic waves and artificial simulated seismic waves time by time. In order to correctly reflect the duration of the earthquake and the intensity and spectral characteristics of the ground motion, the measured seismic wave and the artificial simulated seismic wave input in the elastic time-history analysis must conform to the provisions of paragraph 3 of Article 5.1.2 of the Seismic response 2010. Check calculation of tensile stress In the seismic calculation of fortification intensity, the wall tensile stress in the over-limit high-rise structure needs to meet certain indexes. The specific requirements are as follows: in the design of moderate earthquake (fortification intensity earthquake) not yielding, the wall limb with tensile stress more than 1 times the tensile standard value of concrete should be subjected to tensile force; At the same time, the average tensile stress of the shear wall is not more than 2 times the standard value of the concrete tensile strength. In the calculation of the average tensile stress at this time, the section area of the section of steel can be transformed into the area of the section of concrete through the elastic modulus ratio. In this paper, a method of wave selection in time-history analysis is put forward, and the calculation and treatment of tensile stress of moderate earthquake are described. At the same time, according to the actual engineering projects in Haikou area, calculation and analysis are carried out to provide some reference for similar projects.
【學(xué)位授予單位】:海南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類(lèi)號(hào)】:TU973.3

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本文編號(hào):1937941

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