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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上海某多层建筑的超限结构设计■陈倩宇[摘要]长风11号西北地块多层住宅采用钢筋混凝土框架三、不规则情况说明-剪力墙结构,是具有平面凹凸不规则、楼板缺失、大悬挑(1)地下室顶板嵌固,嵌固层存在错层,错层梁、平面超长等不规则项的超限多层建筑。采用SATWE软高度为1.80m。件进行了小震及弹性时程分析计算,采用PMSAP进行了小(2)楼板缺失,Y向楼电梯间的开洞造成该方震下计算复核,采用PUSH&EPDA进行大震下的弹塑性静力向有效楼板宽度仅2m。分析计算。由于地
2、下室顶板有较大面积开洞,同时与主楼(3)凹口深度过大,达到25%以上,同时凹口内楼板存在较大高差,对比分析以地下室顶板和地下一层处出现穿层柱。作为嵌固层的模型,比较建筑物在两种模型下的受力情况;(4)大悬挑,三层、五层的游泳池存在较大的同时对主楼地下室顶板在中震下进行楼板应力分析。悬挑梁,梁截面300×1450,悬挑5.2m。图112#整体模型(5)平面超长,12#楼平面长度80m,属于超二、结构体系长建筑。[关键词]楼板大开洞较大高差嵌固层楼板应力本工程12#楼为地上六层多层住宅,以地下室四、结构弹性分析顶板作为上部结构的嵌固层,平面尺寸分别为60m1.弹性分析主要
3、输入参数一、工程概况×16.2m,60m×20.2m,79.1m×22.2m,标准层计算分析分别采用SATWE和PMSAP软件进行。长风11号西北地块位于同普路以南,丹巴路以层高3.5m,结构屋面标高21.06m。弹性分析采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反东。结构体系采用框架-剪力墙结构,典型框架柱截应谱法并考虑偶然偏心的影响。两种软件计算的自12#楼为6层,屋面标高21.05m,为钢筋砼框面600×600/800,剪力墙厚度400~300。楼板体系振周期、结构总质量和基底总剪力结果相差均小于架剪力墙结构;采用梁板形式,典型框架梁截面为300×600。转换3%,说明
4、两种模型分析结构基本一致且第一扭转周结构抗震设防烈度为7度,基本地震加速度为层楼板厚度为180mm,典型楼层板厚为140~150mm,期与第一平动周期之比小于0.85,有效质量系数满0.10g,设计地震分组为第一组,场地土类别为Ⅳ屋面板厚150mm。足大于95%,满足抗规要求。类,特征周期值为0.90s。表1结构计算指标计算软件及模型SATWEPMSAP结构T1(s)(扭转成份)0.65(0.00)0.65自振耦连T2(s)(扭转成份)0.450.04)0.46周期T3(s)(扭转成份)0.38(0.96)0.40参与地震分析X向Cmass-x99.65%94.51%
5、有效质量比值Y向Cmass-y99.65%94.88%结构总重(T)31524.131521.9基底剪力(X+Y)(kN)10492+1030811795+12827经两种不同软件对比,计算结果均满足抗规对选用的时程记录反应谱如下图所示,可以看到,3.基底剪力于位移比的要求。地震作用下结构X向最大层间位3条反应谱的平均值与规范谱很接近。下面的图表为弹性时程分析与振型分解反应谱移比为1.007,最大层间位移角为1/1506,结构Y得到的基底剪力比较,所有时程分析的基底剪力都向最大层间位移比为1.34,最大层间位移角为1/2不小于反应谱分析基底剪力的65%,而且三条波的3
6、00。最大位移比大于1.2但小于1.5,满足抗规规平均值不小于应谱分析基底剪力的80%,表明选择定,最大层间位移角小于1/1000,满足抗规规定,的时程记录满足抗震规范要求。可以看出结构有良好的抗侧移刚度。结构无薄弱层。根据10版抗震规范的要求,当选用三条波时,2.弹性时程分析计算结果宜采用包络值和振型分解反应谱的较大本工程考虑单向地震输入,地震输入点为基础值。底板面,地震方向将沿模型第一和第二模态变形方向,采用SATWE软件自带的地震波,选用了人工模拟RH1TG090波、天然记录TH2TG090波、天然记录TH4TG090波,加速度峰值为35gal。图212#楼时程
7、记录的反应谱与规范谱的对比表22号楼弹性时程分析主要结果地震波X向Y向层间位移角基底剪力(kN)时程反应谱平均值/反应谱层间位移角基底剪力(kN)时程反应谱平均值/反应谱CQC1/150610328.07--1/230010428.7--RH1TG0901/147210516.5102%-1/270110302.399%-TH2TG0901/12939663.593%-1/200610299.999%-TH4TG0901/19247603.974%-1/17709261.389%-平均值1/15979077.0-88%1/24869261.3-89%
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