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1、第28卷第8期河南科学Vol.28No.82010年8月HENANSCIENCEAug.2010文章编号:1004-3918(2010)08-0971-04弹性时程分析时地震波选用的一种方法1121王博,潘文,崔辉辉,白良(1.昆明理工大学建工学院,昆明650224;2.云南怡成建筑设计有限公司,昆明650100)摘要:高层建筑用时程分析法分析地震动时,采用不同的地震记录,得到的内力、位移等结果差别很大,与底部剪力法或振型分解反应谱法的结果也有很大出入.地震波的选择又是时程分析法的重要环节,直接影响计算结果的正确与否和结构的安全.由于满足《建筑抗震设计规范》GB5001
2、1-2001(2008)要求的地震波不止一种组合,对于这种情况,提出一种方法来进行最佳组合地震波的选择.关键词:输入地震波选择;时程分析中图分类号:TU355文献标识码:A地震动特性受发震机制、震源深度、震级、震中距、地形、场地等多种条件的影响;结构力学特性又受建筑的平面布置、体形、结构材料、抗侧力体系、刚度分布等多种因素的制约,所以每次地震中不同类型建筑的破坏程度都存在较大差异.选择地震波时,要考虑建筑场地和可能遭遇的地震情况.但是由于地震是一个突发的随机过程,即使在同一地点,来自同一震源的先后两次地震所造成的地面运动也不会完全相同,何况一个建设场地可能遭受的地震影响
3、一般来自不同的震源;另一方面由于场地类别的判别具有很大的模糊性,[1]所以真正意义上的相同场地是不存在的.选取不同的地震记录,计算结果会有很大的差异,这种差异可达[2]数倍及至数十倍之多.因此,用于时程分析的地震波必须具有统计意义并与抗震设计规范相协调.为了弥补天然地震记录的不足,常常采用人工模拟的加速度时程曲线,即人造地震波.《建筑抗震设计规范》(以[3]下简称《抗规》)要求:采用时程分析法计算地震反应时,宜按烈度和场地条件选用若干条实际地震记录或人工模拟的加速度时程曲线.基于一实际结构模型,用下列步骤进行最佳地震波的选择,来对其进行时程分析.1结构分析模型本文采用的
4、模型为地上45层,地下3层的钢结构.结构总高176.7m,首层及第2层层高为4.8m,标准层层高为3.9m.梁柱构件及支撑截面尺寸见表1(支撑跨10层),立面图见图1~图3.结构楼面采用压表1梁柱构件及支撑截面形式Tab.1Theformofbeam-columncomponentsandthecross-section层号1、6轴2~5轴1~3□1300×1300×1000×1000×50□1200×1200×800×800×504~10□1000×1000×50□800×800×5011~20□800×800×50柱21~30□800×800×3031~33□700
5、×700×2234~40□800×800×3041~47□600×600×301、6轴H700×250×14×20,H700×300×16×24梁其他H700×300×16×24H400×200×8×14H450×250×10×18次梁H600×250×12×18H300×150×8×12H200×150×8×121~6□800×700×40支撑7~16H800×600×40×5017~47H800×550×36×40注:表中数字均以mm为单位.收稿日期:2010-03-22基金项目:云南省社会发展科技计划———社会事业发展专项基金(2007CA002,2008CA00
6、7)作者简介:王博(1984-),女,河南新乡人,硕士研究生,研究方向为建筑结构抗震方向研究;潘文(1968-),男,江苏南通人,教授,博士,研究方向为建筑结构抗震方向研究.-972-河南科学河南科学第28卷第8期22型钢板混凝土组合楼板,楼板厚100mm,恒荷载为1.7kN/m,活荷载2.0kN/m.外挑边梁及电梯井线荷载首层6.2kN/m、标准层为4.7kN/m.抗震设防烈度为8度(0.2g),II类场地,第二组.该结构方案所有柱为钢管混凝土柱,梁和支撑(跨10层)为H型.所用型钢均为Q345,混凝土为C40~50,材料的各物理特征参数均取自现行相关规范.ED3
7、4700CBA43240①②③④⑤⑥单位:mm图1结构平面图图2XZ立面图3YX立面Fig.1StructuralplanediagramFig.2XZelevationFig.3YXelevation《抗规》规定,应选择用不少于两组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线.由于适合该建筑结构场地类别及分组的实际地震波样本容量较大,离散性也较大.故需要对地震波进行筛选.2地震波的选择2.1单条人工波和实际地震波的筛选所有地震波在选择时满足的选取原则:①输入的地震记录应反映抗震建筑所在地的场地特性;②输入的地震记录应适应建筑物所处的地震
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