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SATWE软件计算结果分析一、位移比.pdf
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SATWE软件计算结果分析一、位移比.pdf
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SATWE 软件计算结果分析
一、位移比
规范条文:
新高规 3.4.5 规定:结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平
地震力作用下, 楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移, A 级高度高层建筑不宜大于该楼
层平均值的 1.2 倍,不应大于该楼层平均值的 1.5 倍; B 级高度高层建筑、超过 A 级高度的
混合结构及本规程第 10 章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的 1.2 倍,不应大于
该楼层平均值的 1.4 倍。
基本概念:位移比包含两项内容
(1)楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值;
(2)楼层竖向构件的最大层间位移与平均层间位移的比值;
计算位移比仅考虑墙顶,柱顶等竖向构件上节点的最大位移,不考虑其他节点的位移。
位移比可以用结构刚心与质心的相对位置 (偏心率) 表示, 二者相距较远的结构在地震作用
下扭转效应较大, 位移比是控制结构整体抗扭特性和平面不规则性的重要指标。
钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度应区分为 A 级和 B 级:
A 级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑最大适用高度
B 级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑最大适用高度
操作要点:位移比在 <结构位移 >(WDISP.OUT )中输出,各楼层位移比为 Ratio(X) 和
Radio(Y) 。其中, Ratio(X)=Max(X)/Ave(X)
位移比 不满足,简便的调整方法:
1)程序调整: satwe 程序不能实现
2)人工调整:只能人工调整改变结构平面布置,使结构规则,刚度均匀,减小结构刚心与
结构体系 非抗震设计
抗震设防烈度
6 度 7 度 8 度 9 度
0.20g 0.30g
框架 70 60 50 40 35 -------
框架 -剪力墙 150 130 120 100 80 50
剪力墙 全部落地剪力墙 150 140 120 100 80 60
部分框支剪力墙 130 120 100 80 50 不应采用
筒体 框架 -核心筒
160 150 130 100 90 70
筒中筒 200 180 150 120 100 80
板柱 -剪力墙 110 80 70 55 40 不应采用
结构体系 非抗震设计
抗震设防烈度
6 度 7 度 8 度
0.20g 0.30g
框架 -剪力墙 170 160 140 120 100
剪力墙 全部落地剪力墙 180 170 150 130 110
部分框支剪力墙 150 140 120 100 80
筒体 框架 -核心筒
220 210 180 140 120
筒中筒 300 280 230 170 150
形心的偏心距: 可利用程序的节点搜索功能在 satwe 的“分析结构图形和文本显示” 中的“各
层配筋构件编号简图”中快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件刚度;
也可以找出位移最小的节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。
注意事项及电算调整:
(1)新高规 5.1.5 规定, 进行高层建筑内力与位移计算时, 可假定楼板在其自身平面内为无
限刚性, 如果在结构模型中设定了弹性板或楼板开大洞, 应计算两次, 第一次抗震计算时选
择 satwe →分析与设计参数补充定义→总信息→对所有楼层强制采用刚性楼板假定, 按规
范要求的条件计算位移比, 第二次应在位移比满足要求后, 不选择该项, 以弹性楼板假定进
行配筋计算。
(2)但需注意的是,对于复杂结构,如不规则的坡屋顶、体育馆看台、工业厂房、错层和
越层结构,或者柱、墙不在同一标高,或者没有楼板等情况,如果采用强制刚性楼板假定,
结构分析会严重失真,所以,一般这些结构都不强行进行位移比控制。
(3)高层建筑位移比计算应考虑偶然偏心的影响,多层建筑可以不考虑。
(4)位移比是判断结构规则性的重要依据,对是否考虑双向地震有重要参考作用。
(5)当楼层的最大层间位移角不大于新高规第 3.7.3 条规定的限值的 40%时,该楼层竖
向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于 1.6。
(6)若位移比超过 1.2,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用;
(7)因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结
构单元的边角部位。
二、层间最大位移与层高之比(层间位移角)
规范条文:
新高规的 3.7.3 条规定,按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间
最大水平位移与层高之比△ u/h 宜符合下列规定:
1 高度不大于 150m 的高层建筑, 其楼层层间最大位移与层高之比△ u/h 不宜大于表 3.7.3
的限值。
表 3.7.3
结构体系 Δu/h
框架 1/550
框架—剪力墙、框架—核心筒、板柱—剪力墙
1/800
筒中筒、剪力墙 1/1000
除框架结构外的转换层 1/1000
2 高度不小于 250m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△ u/ h 从不宜大
于 1/500。
3 高度在 150m~250m之间的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△ u/ h 从
的限值可按本条第 1 款和第 2 款的限值线性插入取用。
注:楼层层间最大位移△u 以楼层竖向构件最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变
形。抗震设计时,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。抗规 5.5.1 条文
说明:第一阶段设计,变形验算以弹性层间位移角表示。
名词释义:
(1) 层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。
其中:
层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。
最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。
平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除 2。
控制目的 :
高层建筑层数多, 高度大, 为了保证高层建筑结构具有必要的刚度, 应对其最大位移和
层间位移加以控制,主要目的有以下几点:
1.保证主体结构基本处于弹性受力状态 ,避免混凝土墙柱出现裂缝 ,控制楼面梁板的裂缝
数量 ,宽度。
2.保证填充墙 ,隔墙 ,幕墙等非结构构件的完好 ,避免产生明显的损坏。
结构位移输出文件( WDISP.OUT )
Max —Dx、Max —Dy : x 和 y 方向层间最大位移
即要求:
Max —Dx/h 和 Max —Dy/h 满足规范要求
电算结果的判别与调整要点 :
1.验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心;
2.最大层间位移是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下
的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得) ,故
可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。
3.因为高层建筑在水平力作用下 ,几乎都会产生扭转 ,故楼层最大位移一般都发生在结构单元
的边角部位。
4.当结构层间位移角很小,例如一般结构弹性位移角小于规定限值的 1/2,复杂结构和高层
结构弹性位移角小于规定限值的 1/3,位移比可适当放宽,如放大 20%。
三、
周期比控制
规范条文:
新高规的 3.4.5 条规定,结构扭转为主的第一自振周期 T
t
与平动为主的第一自振周期 T
l
之比,
A 级高度高层建筑不应大于 0.9,B 级高度高层建筑、超过 A 级高度的混合结构及本规程第
10 章所指的复杂高层建筑不应大于 0.85。
(抗规中没有明确提出该概念,所以多层时该控制指标可以适当放松,但一般不大于 1.0。)
新高规 5.1.13 条规定,抗震设计时, B 级高度的高层建筑结构、混合结构和本规程第 10 章
规定的复杂高层建筑结构,尚应符合下列规定:
1 宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于 15,对多塔楼结构的振型数不应
小于塔楼数的 9 倍,且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的 90%;
2 应采用弹性时程分析法进行补充计算;
3 宜采用弹塑性静力或弹塑性动力分析方法补充计算。
名词释义:
周期比 :即结构扭转为主的第一自振周期(也称第一扭振周期) Tt 与平动为主的第一自振周
期(也称第一侧振周期) T1 的比值。周期比主要控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生
的不利影响,使结构的抗扭刚度不能太弱。因为当两者接近时 ,由于振动藕连的影响 ,结构的
扭转效应将明显增大。
对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比 :
(1)计算结果详周期、地震力与振型输出文件( WZQ.OUT ),因 satwe 电算结果中并未直
接给出周期比,故对于通常的规则单塔楼结构,需人工按如下步骤验算周期比。
(2) 根据各振型的两个平动系数和一个扭转系数(三者之和等于 1)判别各振型分别是
扭转为主的振型(也称扭转振型)还是平动为主的振型(也称平动振型) 。一般情况下,当
扭转系数大于 0.5 时,可认为该振型是扭振振型,反之应为平动振型。当然,对某些极为复
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