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时间:2020-03-27
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1、城市建筑┃结构•抗震┃URBANISMANDARCHITECTURE┃STRUCTURE•ASEISMATIC上海某超限高层的抗震分析■黄敏[摘要]本文通过一个工程实例,介绍了上海某超限高层墙主筋、分布筋,梁柱箍筋,板钢筋主要采用标准层结构布置见图1:抗震分析的控制要点,并在结尾对计算结果进行了综合性HRB335。分析。其经验可供同类工程参考。3.钢材主要采用Q235B或Q345B。[关键词]超限高层框架剪力墙抗震设计四、结构体系1.基础一、工程概况采用桩基+筏板形式,地下室底板厚2m,采用本项目位于上海市普陀区,总建筑面积约Φ800的等直径后注浆钻孔灌
2、注桩,混凝土强度等60000m²。地上42层,高约128.5m,功能为公寓级为C35,桩长48.0m。桩端持力层为粉细砂层⑨1,式办公楼。地下3层,埋深约17m。场地地势平坦。桩底及桩身采用后注浆技术。计算沉降量小于20cm。二、荷载取值2.地下室1.楼面荷载采用钢筋混凝土梁板结构,通过增设剪力墙和楼面荷载主要根据《建筑结构荷载规范》取值。增加剪力墙厚度使地下一层楼层侧向刚度大于首层2.风荷载楼层侧向刚度的2倍,以满足地下室顶板作为上部图1标准层结构布置图4.超限情况说明基本风压为0.55kN/m²,承载力设计时风荷载结构嵌固端的计算要求。高度超限:本工
3、程屋面高度为128.50m,属B取值为基本风压的1.1倍。地面粗糙度C类,风荷3.办公楼及裙房级高度高层建筑。载体型系数1.4,风压高度变化系数按规范选取。本项目塔楼地上42层,底层层高5.5m,标准在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层的最3.雪荷载层高3.0m,总高约128.5m,南北方向宽约22m,大弹性水平位移大于该楼层位移平均值的1.2倍。按50年一遇,雪荷载采用0.2kN/m²。东西方向长约51m;地下室3层,埋深约17m。本属于扭转不规则。4.地震作用工程平面比较规则,左右对称,无大的楼板开洞,五、线弹性分析结果建筑场地类别为上海IV类场地,
4、周期折减系数竖向刚度无大的突变。结构体系采用钢筋混凝土框1.计算分析程序取0.8,计算振型数取21个,其余相关计算参数按架剪力墙结构,利用楼梯间、电梯间维护墙及部分分别使用SATWE和PMSAP两种三维空间结构分规范要求取值。不妨碍建筑使用功能的内隔墙布置钢筋混凝土剪力析程序进行计算比较,按振型分解反谱法进行抗震三、结构材料选用墙,和外围框架柱形成钢筋混凝土框架-剪力墙结构计算。1.混凝土体系。水平构件为钢筋混凝土梁、板结构。2.周期塔楼:墙、柱、连梁随楼层改变由下至上采用主要构件截面尺寸为:SATWE和PMSAP计算结果如1表所示:C60~C40,其余
5、构件采用C35。混凝土框架主梁:外围为500×650;内部为地下室:外墙、底板采用抗渗等级P8的C35防300×850、300×650、250×500。水混凝土,其余构件为C35普通混凝土。混凝土框架柱:800×1250;800×1000;8002.钢筋×800。梁、柱主筋主要采用HRB400。混凝土剪力墙厚度:500;450;300;200。表1周期计算结果振型SATWE(秒)PMSAP(秒)12.70(Y向第一平动周期)2.68(Y向第一平动周期)22.62(X向第一平动周期)2.54(X向第一平动周期)32.13(第一扭转周期)2.16(第一扭转周
6、期)T扭/T12.13/2.70=0.79<0.852.16/2.68=0.81<0.85X向Y向X向Y向有效质量系数95.1%94.8%95.5%94.1%3.总质量、最小刚度比、刚重比、最小楼层抗剪承载力比表2楼层刚度计算结果SETWEPMSAP项目X向Y向X向Y向总质量(吨)74315.173822.8最小楼层侧向刚度比1.001.001.001.00刚重比5.845.096.135.05最小楼层抗剪承载力之比0.87(1F)0.91(1F)0.88(1F)0.88(1F)4.基底剪力与倾覆弯矩表3基底剪力及倾覆弯矩SETWEPMSAP项目X向Y向
7、X向Y向地震作用基底剪力(kN)21617.921213.920066.320985.1地震作用倾覆弯矩(kN.m)942003.4905713.6939326.5916758.0地震作用基底剪力与总质量比2.27%2.54%2.36%2.51%风作用基底剪力(kN)2681.76595.62697.26555.2风作用倾覆弯矩(kN.m)197616.3494731.2194135.9482852.7框架承担的地震剪力比例7.7%11.9%8.4%14.2%0715.层间位移角及位移比表4层间位移角及位移比项目SATWEPMSAP方向XYXY地震作用最
8、大层间位移角1/801(18F)1/835(18F)1/850(18F)1/97
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