采用弹塑性时程分析进行罕遇地震作用下的变形计算,需要符合以下要求: 1、一般情況下,可以考虑单向水平地震作用,可在结构的两个主轴方向分别输入加速度时程,对体型复杂或特别不规则结构,可以考虑双向水平地震作用,在结构的两个主轴方向同时输入加速度时程,当按单向水平地震作用计算时,最大层间弹塑性位移角计算值应乘以增大系数1.3。 2、采用平面结构计算模型时,最大层间弹塑性位移角计算值应乘以增大系数1.15。 3、需要按建筑场地类别与设计地震分组选用三组加速度时程曲线或七组加速度时程曲线,其中需要分别有两
1、当高层钢结构的高度不高于40米时,以剪切变形为主。刚度与质量沿高度分布比较均匀或者近似于单质点体系的结构,可以采用底部剪力法等简化方法。 2、高层钢结构可以采用振型分解反应谱法。 3、不规则的高层钢结构,可以采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,也可以取多条时程曲线计算结果的平均值和振型分解反应谱法结果的较大值。 采用时程分析法时,可以按设计地震特征周期与建筑场地类别,选用一组人工模拟的加速度时程曲线与不小于二组的实测强震记录,其平均地震影响系数曲线需要与振型分解反应谱法所运用的地震反应谱
1、高层钢结构的弹性计算模型需要根据结构的实际情况确定,正确反映结构的刚度和质量分布。弹性内力与位移计算时,可以采用空间杆系计算模型。 2、钢框架—支撑结构的斜杆可以按端部铰接计算,其框架部分可以按刚度分配计算得到的地震层剪力乘以调整系数,达到不小于结构框架部分计算最大层剪力1.8倍与总地震剪力25%二者的较小值。 3、高层钢结构弹性分析时,需要考虑梁的弯曲和剪切变形,有时候也需要考虑轴向变形,柱的弯曲、轴向和剪切变形,支撑的轴向变形。偏心支撑钢框架中的消能梁段应取为单独单元。 4、多遇地震作用
1、高层钢结构弹塑性分析的计算模型需要包括全部结构构件,能够正确反映结构的质量、刚度与承载力的分布和结构构件的弹塑性性能。弹塑性分析可以采用空间计算模型。 2、高层钢结构弹塑性分析时需要考虑梁的弹塑性弯曲变形,柱在轴力和弯矩作用下的弹塑性变形,支撑的弹塑性轴向变形,墙板的弹塑性剪切变形,消能梁段的弹塑性剪切变形与弹塑性曲变形,宜考虑梁柱节点域的弹塑性剪切变形,采用消能减震设计时消能器的弹塑性变形。 3、高层钢结构弹塑性分析时,需要符合以下规定: (1)、结构构件上需要作用重力荷载代表值,其效应要
在地震比较频繁时,高层钢结构的地震作用,需要符合以下规定: 1、在高层钢结构的两个主轴方向计算水平地震作用,并且还要进行抗震验算,各方向的水平地震作用都需要由该方向抗侧力构件承担。 2、当有斜交抗侧力构件的结构角度大于15度时,需要分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 3、刚度与质量分布明显不对称的结构,需要计入双向水平地震作用下的扭转效应。其它情况下,需要采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。 4、高层钢结构需要计算竖向地震作用。
1、高层钢结构的楼面活荷载、屋面活荷载与雪荷载必须按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。当业主对楼面活荷载有特别要求时,可以按业主的要求采用,但是不能小于规范的规定值。 2、一般情況下,计算构件内力时,楼面与屋面活荷载可取为各跨满载,楼面活荷载大于4N/m时需要考虑楼面活荷载的不利布置。 3、高层钢结构在施工中采用附墙塔与爬塔等对结构有影响的起重机械施工设备时,需要根据具体情况验算施工荷载对结构的影响。 4、需要考虑施工过程中与建成后温度作用对结构的影响。
1、高层钢结构的基础形式,需要根据上部结构、施工条件与工程地质等综合因素确定,最好选用筏基、箱基、桩基与复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,可以采用岩石锚杆基础。 2、高层钢结构设置地下室时,框架—支撑(延性墙板)结构中竖向连续布置的支撑(延性墙板)需要延伸至基础,从地下二层开始,支撑(延性墙板)可以用钢筋混凝土剪力墙置换;钢框架柱应该至少延伸至地下一层,框架柱的竖向荷载可以直接传给基础。基础埋深最好一致,不要采用局部地下室。 3、超过50米的高层钢结构需要设置地下室。其基础埋置深度(从室
高层钢结构的连接材料应符合以下要求: 1、焊接材料需要根据焊接构造和质量要求分别选用自动焊丝与焊剂或手工焊条,其性能与牌号需要跟构件主体金属性能相匹配,当两种强度级别的钢材焊接时,最好选用与强度较低钢材相匹配的焊接材料。同时工艺性能要求和焊缝质量必须符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。 2、手工焊接采用的焊条,必须符合国家现行标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定。 3、气体保护焊与埋弧自动焊所用的焊丝与焊剂需要配套选用,其性能和牌号也要
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