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1、分析设计原理笫一章主要参数和计算原理1」主要分析参数1.1.1梁刚度调整系数楼板现浇时梁与楼板为一体,梁截而按T形截而工作。当梁截而定义为矩形时,应该放大梁截血的刚度使其接近于实际工作状态。考虑现浇楼板作川的梁刚度调整系数一般取1.0-2.0Z间的数值。程序内部只调整梁的抗弯刚度。①当梁两侧没有楼板时,程序自动不调整梁的刚度。②当梁两侧均有楼板H均为刚性板时,程序内部取对屮梁的刚度调整系数Bk;③当梁两侧均有楼板且均为弹性板时,程序内部不调整梁的刚度,两侧弹性板的影响将以楼板刚度形式反映到结构中;④当梁两侧均右楼板!■[—•侧为刚性板另一侧为弹性板时,程序内部取对边梁的刚度调整
2、系数(1+Bk)/2,另一•侧弹性板的影响将以楼板刚度形式反映到结构中;⑤当梁仅有一侧有楼板且为刚性板时,程序内部取对边梁的刚度调整系数(1+Bk)/2;⑥当梁仅有一侧有楼板冃为弹性板时,程序内部不调整梁的刚度,一侧弹性板的影响将以楼板刚度形式反映到结构中;边梁和屮梁刚度调整系数的输入位置:结构〉模型控制/刚度调整系数。川户也可定义梁为边梁或屮梁:分析设计〉构件类型〉修改构件类型/梁。当有异形的梁截而或柱截而时,用八按照矩形截而输入后可以手动调整截而的各刚度值,命令位置:分析设计〉调整系数〉截面刚度调整。1.1.2连梁刚度调整系数《抗规》GB50011-2001第6213条第二
3、款规定,抗震墙的连梁刚度可折减,折减系数不宜小丁0.50。按梁元分析的连梁,此系数仅调整连梁的绕单元处标轴y轴的抗弯刚度和沿z轴的抗剪而积;按墙元分析的连梁,即剪力墙洞口上的连梁,此系数将调整墙梁(墙元)的而内剪切刚度、血内抗弯刚度和轴向刚度。需要注意的是:条文说明屮规定,当风荷载起控制作川时,连梁刚度不宜折减。地震作用控制时,抗震墙的连梁考虑刚度折减后,如部分连梁尚不能满足剪爪比限值,可按剪爪比要求降低连梁剪力设计值及弯矩,并相应调整抗震墙的墙肢内力。连梁刚度调整系数在结构〉模型控制〉模型主控数据/刚度调整系数中输入。1.1.3墙刚度调整系数墙的刚度调幣分为而内刚度调整和而外
4、刚度调瓶而内刚度可调幣剪切刚度、抗弯和轴向刚度;面外刚度可调整抗弯刚度。程序内部对剪力墙刚度的调整是通过调整弹性模量和剪切模量來实现的。需要注意的是,对于而内抗弯刚度和轴向刚度,程序使用同一个调整系数。墙刚度调整系数在分析设计A调整系数〉墙刚度调整中输入。1.1.4刚域长度调整系数考虑梁柱重叠部分的刚域效果时调整刚域长度,一般可输入0-1.0Z间的数值。默认值为1.0。刚域长度修正系数在结构〉模型控制/考虑梁柱重叠部分的刚域效果中输入。1.1.5口重系数混凝土构件计算口重时没有考虑配筋的影响,也有可能忽略了一些装修荷载,此时对输入相应的调整系数来加人混凝土构件的自重,默认值为1
5、.0。自重系数在荷载〉荷载控制/一般中输入。1.1.6荷载质量转换系数计算结构口振周期时,需要考虑整个结构的质量。结构的质量由两部分组成,一部分是恒荷载产生的质量,另一部分是活荷载产生的质量;因此需要将荷载转换为质量。根据《抗规》GB50011-2001的规定,恒荷载转换系数默认为1.0,活荷载转换系数默认为0.5。荷载质量转换系数在荷载〉荷载控制/一般中输入。1.1.7风荷载体型系数风荷载体型系数可参考《高规》JGJ3-2002中附录A及《荷规》GB50009-2001第7.3.1条采川,程序默认值为1.3,输入时应输入背风面和迎风面体型系数相加值。程序可分塔、分段输入风荷载
6、体型系数,分段数没有限制。风荷载体型系数在荷载A荷载控制/风荷载中输入。1.1.8设缝多塔背风面遮挡体型系数对于设缝及多塔结构,缝两侧或塔间和互遮挡面处一般不承受风荷载或为风荷载的背风面,此廿风ifii处风荷载的作用将减弱;该系数盂与指定遮挡面的功能结合使用。该系数的具休作用是其与遮挡血血积相乘后所得值为风荷载在此背风血处的减弱值,即按止常计算的背风而风荷载值中减去此值得到此背风而处最后的风荷载作川值。例如,如果原来的背风而风荷载体型系数为0.5,如果设缝多塔背风血遮扌当体型系数输入也为0.5时,表示该遮扌当面处的背风而不承受风荷载;输入0时表示不考虑遮挡而的影响,此时即便输入
7、了遮挡而也不起作川。设缝多塔背风面体型系数在荷载〉荷载控制/风荷载中输入1.1.9最大水平地震影响系数根据《抗规》GB50011-2001第5.1.2条的条文说明,多遇地震(小震)和罕遇地震(人震)的最人水平地震影响系数可将《抗规》表格5.1.2-2+所列有效峰值加速度数值乘以放大系数2.25得到。同理,中震设计可按《抗规》表3.2.2中的设计基本加速度值乘以放人系数2.25得到。下表是小震、中震、大震的最人水平地震影响系数。用户--般不需要调整水平地震影响系数,中震设计吋,需要在荷载〉荷载
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