不规则结构方案调整的几种主要方法

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1、不规则结构方案调整的几种主要方法、工程算例11、工程概况  某工程为一幢高层住宅建筑,纯剪力墙结构,结构外形呈对称Y形。一层地下室,地上共23层,层高。工程按8度抗震烈度设防,地震基本加速度为,建筑抗震等级为二级,计算中考虑偶然偏心的影响。其结构平面图如图1所示。图1结构平面图2、这个工程的主要特点是:每一个楼层沿Y向对称。结构的角部布置了一定数量的角窗。结构平面沿Y向凹进的尺寸,Y向投影方向总尺寸为。开口率达45%,大于相应投影方向总尺寸的30%,属于平面布置不规则结构,对结构抗震性能不利。3、本工程在初步设计时,结构外墙取250厚,内墙取200厚。经试算结果如下:结构周期:T

2、1=,平动系数:(X),扭转系数:T2=,平动系数:(X),扭转系数:T3=,平动系数:(Y),扭转系数:周期比:T1/T2=,T1/T3=最大层间位移比:最大值层间位移角:1/11634、通过对上述计算结果的分析可以看出,该结构不仅周期比大于规范规定的限值,而且在偶然偏心作用下的最大层间位移比也超过的最高限值。经过分析我们得知,之所以产生这样的结果,主要是由于结构的抗扭转能力太差引起的。5、为了有效地提高结构的抗扭转能力,经与建筑协商,在该结构的深开口处每隔3层布置两道高1m的拉梁,拉梁间布置200mm厚的连接板。图2加梁和板后结构平面图经过上述调整后,计算结果如下:T1=,平

3、动系数:(X),扭转系数:T2=,平动系数:(X),扭转系数:T3=,平动系数:(Y),扭转系数:周期比:T1/T2=,T1/T3=最大层间位移比:最大值层间位移角:1/1250.6、从上述结果中可以看出,由于设置了拉梁和连接板,使结构的整体性有所提高,抗扭转能力得到了一定的改善。结构的周期比和位移比均有所降低,但仍不满足要求。经过分析得知,一方面,必须进一步提高结构的抗扭转能力以控制周期比;另一方面,结构的最大位移值出现在角窗部位,因此,控制最大位移值就成为改善位移比的关键。为此,对本工程采取如下措施:尽量加大将周边砼构件的刚度。具体做法是将结构外围剪力墙厚增加到300以提高抗

4、扭转能力。将角窗处的折梁按反梁设计,其断面尺寸由原来的200*310改为350*1000,从而控制其最大位移。将外墙洞口高度由2490mm降为XXmm,以增大周边构件连梁的刚度。加大结构内部剪力墙洞口的宽度和高度,以降低结构内部的刚度。经过上述调整后,计算结果如下:T1=,平动系数:(X),扭转系数:T2=,平动系数:(Y),扭转系数:T3=,平动系数:,扭转系数:周期比:T3/T1=;T3/T2=最大层间位移比:最大值层间位移角:1/1566该工程最大最大层间位移比为,根据《复杂高层建筑结构设计》建议的表[1](如下表所示)可知,本工程在小震下最大水平层间位移角限值为1/124

5、0,满足要求。表扭转变形指标ξ=Umax/U          中震下最大水平层间位移角限值[θ]/[θ0]      小震下最大水平层间位移角限值[θ]/[θ0]1  1/1/  1/2  1/1/1/67、通过以上调整后,可以看出结构的整体抗扭转能力得到了很大的提高,周期比和位移比都能满足规范要求,设计合理。8、对于角窗结构,宜在角窗处的楼板内设置暗梁等措施以提高结构端部的整体性。、工程算例2[2]1、工程概况  某超高层商办楼,主楼41层,结构高度为184.3m,地下室共5层,深。结构体系为钢筋混凝土筒体和框架组成的钢-混结构体系,框架由钢骨混凝土(SRC)柱和钢柱组成。本

6、工程按7度抗震烈度设防,建筑抗震等级按二级,因工程平面体形复杂,构造措施按一级其结构平面图如图1所示:图1结构平面图2、工程特点本工程筒体刚度大,但延性较差。结构初算侧移很小,但平扭周期比偏大,在地震作用下质心与其它角点以及与边缘点的位移比亦不满足要求。究其原因,因筒体偏离整个平面较大,中部联接板带尺寸过小。3、调整方法a、剪力墙核心筒开计算洞以降低刚度;b、结构角部加水平隅撑以加强结构边缘节点的约束;c、薄弱层楼板加厚以提高楼板刚度,增加结构水平的协调能力。d、筒体内主要角部暗埋了竖向H型钢,在周边连梁内暗埋H型钢,以提高筒体的延性。4、计算结果结构自振周期计算结果如下表所示:

7、ModeNoPeriod  Angle  Movement  Torsion  1        2        3      周期比:T3/T1=;T3/T2=;地震作用下的位移比均小于。地震作用下的最大层间相对位移:X向为1/1220,Y向为1/1328;参考文献1、孙昱斌吕方宏某平面不规则高层建筑的结构设计PKPM新天地XX第5期2、孙昱斌高层建筑扭转效应的改善PKPM新天地XX第2期

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