多层钢结构设计.ppt
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1、1,多层钢结构设计,2,第三章 多层钢结构设计,第一节 多层钢结构体系第二节 多层钢结构的荷载效应和组合第三节 多层钢结构的内力分析第四节 钢与混凝土组合板和组合梁*第五节 多层钢结构的连接第六节 多层钢结构设计实例,3,第一节 多层钢结构体系,4,第一节 多层钢结构体系,一、多层钢结构类型1.1 柱支撑体系,5,第一节 多层钢结构体系,一、多层钢结构类型1.1 柱支撑体系1.2 纯框架体系1.3 框架支撑体系,6,第一节 多层钢结构体系,一、多层钢结构类型1.1 柱支撑体系 框架梁柱节点均为铰接 在纵向和横向沿柱高设置竖向柱间支撑 空间刚度及抗侧力均由支撑提供 适用于柱距不大、双向支撑不影响
2、空间流动 设计、制作、安装简单 抗侧刚度大,用钢量小,7,第一节 多层钢结构体系,一、多层钢结构类型1.2 纯框架体系,8,第一节 多层钢结构体系,一、多层钢结构类型1.2 纯框架体系 纵横两向均为刚接框架 其承载力及空间刚度由刚接框架提供 用于柱距较大,无法设置支撑的建筑物 节点构造复杂,用钢量较多 空间利用大,9,第一节 多层钢结构体系,一、多层钢结构类型1.3 框架支撑体系,10,第一节 多层钢结构体系,一、多层钢结构类型1.3 框架支撑体系 纵向为柱支撑体系,横向为纯框架体系 利于空间流动,简化设计,降低用钢量 实际工程中多采用此种形式 多用于平面纵向较长,横向较短,11,第一节 多层
3、钢结构体系,二、多层钢结构的布置 布置原则:柱网梁系布置合理,纵向横向刚度可靠、均匀,构件传力明确、类型统一,节点形式简单、便于施工。各层楼盖应采用平面刚性楼盖,楼盖主次梁连接宜用平接连接构造。当横向布置支撑时,柱间支撑应不大于4L(L有支撑的柱间距)设置一道;有抗震要求时,还要考虑抗震要求。,12,第一节 多层钢结构体系,二、多层钢结构的布置 布置原则:沿竖向的布置可以采用分段变截面(柱及支撑)的做法,但应防止楼层间的刚度变化。支撑结构体系用钢量少而刚度大,抗侧能力明显且构造简单,宜优先采用;布置时应注意合理及均匀,避免及减少刚度中心的偏移。,13,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,一、荷
4、载效应1.1 恒载(永久荷载)建筑物自重,分项系数取1.2;楼盖上的永久设备荷载,分项系数取1.2;注意:当恒载在荷载组合中为有力作用,分项系数取1.0。,14,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,一、荷载效应1.2 活载(可变荷载)雪荷载,分项系数取1.4;积灰荷载,分项系数取1.4;楼层活载,分项系数取1.4(Q4 1.3);风荷载,风载标准值,分项系数取1.4;,15,对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按荷载规范中表7.2.1中确定。地面粗糙度可分为A、B、C、D 四类:A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀
5、疏的乡镇和城市郊区;C 类指有密集建筑群的城市市区;D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。,16,风压高度变化系数还应考虑地形条件的修正:对于山峰和山坡 对于远离海面和海岛,17,18,对于基本自振周期T1 大于0.25s 的工程结构,如房屋、屋盖及各种高耸结构,以及对于高度大于30m 且高宽比大于1.5 的高柔房屋,均应考虑风压脉动对结构发 生顺风向风振的影响。风振计算应按随机振动理论进行,结构的自振周期应按结构动力学计算。,一般情况1、钢结构 T1=(0.100.15)n2、钢筋混凝土结构 T1=(0.050.10)n,19,例题:一幢矩形平面的8层办公楼,其平面尺寸为22m50m,房
6、屋高度H=28m。基本风压 W0=0.60kN/m2。地面粗糙度属D类。求风荷载标准值。,(1)风压高度变化系数 地面粗糙度属D类 房高H=28m,(2)荷载体型系数 迎风面,背风面(3)型振系数 H=28m30m,H/B=28/22-1.271.5,(4)荷载标准值,20,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,一、荷载效应1.2 活载(可变荷载)地震作用:结构本身质量对结构体产生地震作用,主要有两种:1)水平地震作用:内力组合中重要的作用2)竖向地震作用:大跨度或大悬臂构件,21,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,一、荷载效应1)水平地震作用:计算多层框架地震作用时,采用组合内力中主要的作用
7、;一般采用振型分解反应谱法,j 振型时,i 质点水平地震作用标准值,22,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,一、荷载效应1)水平地震作用:,相应于j振型自振周期的水平地震影响系数,应以抗震规范中以max、特征周期Tg、结构自振周期T等来确定;,j振型质点i的水平相对位移;,i质点的重力荷载代表值;,23,底部剪力法,1.高度不超过40且平面和竖向较规则的以剪切变形为主的建筑,可采用底部剪力法计算;2.对于高度不超过60m的建筑预估截面时,可采用底部剪力法计算。,超过12层钢结构:,24,表4.4,表4.5,25,建筑结构地震影响系数曲线的阻尼调整和形状参数应符合下列要求:,1 除有专门规定外
8、,建筑结构的阻尼比应取0.05,地震影响系数曲线的阻尼调整系数应按1.0采用,形状数应符合下列规定:1)直线上升段,周期小于0.1s的区段。2)水平段,自0.1s至特征周期区段,应取最大值(max)。3)曲线下降段,自特征周期至5倍特征周期区段,衰减指数应取0.9。4)直线下降段,自5倍特征周期至6s区段,下降斜率调整系数应取0.02。,26,表4.3,27,2 当建筑结构的阻尼比按有关规定不等于0.05时,地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数应符合下列规定:,1)曲线下降段的衰减指数应按下式确定:,2)直线下降段的下降斜率调整系数应按下式确定:,3)阻尼调整系数应按下式确定:,28,框架
9、梁柱线刚度计算,横梁线刚度 在框架结构中,通常现浇层的楼板,可以作为梁的有效翼缘,增大梁的有效刚度,减少框架侧移,为考虑这一有利作用,在计算梁截面惯性矩时,对现浇楼面的边框架梁取,(,为梁的截面惯性矩),对中框架梁取,本设计取中框架,则,,梁线刚度见表2.1,表2.1 梁线刚度,的计算表,29,30,31,32,33,34,35,36,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,一、荷载效应1)水平地震作用:规则结构,采用平面计算模型;平面不规则,应采用空间计算模型;刚度中心与重心有较大偏差,应考虑扭转,37,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,一、荷载效应2)竖向地震作用:计算多层框架内大跨度(l2
10、4m)或大悬臂构件时应考虑;一般采用重力荷载代表值与竖向地震作用系数的乘积来计算,38,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,二、荷载效应S(内力)组合2.1 用活载计算荷载效应 不考虑地震设计:按荷载规范折减,确定最不利组合;考虑地震设计,采用考虑地震作用荷载组合的重力荷载代表值进行计算。,39,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,二、荷载效应S(内力)组合2.2 多层框架的总效应S(弯矩、剪力、轴力)考虑各类荷载效应及最不利组合 不考虑地震作用效应的基本组合,40,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,二、荷载效应S(内力)组合2.2 多层框架的总效应S(弯矩、剪力、轴力)考虑各类荷载效应及最
11、不利组合 考虑地震作用效应的基本组合 确定地震作用时的重力荷载代表值,41,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,二、荷载效应S(内力)组合2.2 多层框架的总效应S(弯矩、剪力、轴力)荷载的四种代表值:标准值 组合值 频遇值 准永久值,荷载标准值是荷载的基本代表值其他代表值均在标准值的基础上乘以相应的系数后得出,42,第二节 多层钢结构的荷载效应和组合,二、荷载效应S(内力)组合2.2 多层框架的总效应S(弯矩、剪力、轴力)考虑各类荷载效应及最不利组合 考虑地震作用效应的基本组合考虑地震作用效应,其总效应,43,第三节 多层钢结构的内力分析,一、一般规定二、半框架法三、柱支撑框架体系水平荷载下
12、近似计算方法四、多层钢结构的梁五、多层钢结构的柱六、多层钢结构的支撑,44,第三节 多层钢结构的内力分析,一、一般规定 平面规则,横向框架宜采用平面计算模型 平面不规则且楼盖为刚性楼盖,宜采用空间计算模型,45,第三节 多层钢结构的内力分析,一、一般规定 平面规则,纵向框架计算一般可以按柱列法计算当各柱列纵向刚度差别较大且楼盖为刚性楼盖,宜采用空间计算模型,46,第三节 多层钢结构的内力分析,一、一般规定 地震作用计算时,宜将重量集中于各楼层的计算模型,同时按不同的维护结构考虑其自振周期的折减系数 当为轻质砌块及悬挂预制墙板时 0.9 当为重砌块墙外包时0.85 当为重砌块墙嵌砌时0.8 对于
13、维护结构一般只考虑质量,不考虑其刚度,47,第三节 多层钢结构的内力分析,一、一般规定 一般对横向框架计算宜采用软件计算,层数不多时可以采用手算法,具体方法:竖向荷载作用下的内力效应可以近似的分层法计算;水平荷载作用下的内力效应可采用半刚架、改进反弯点法(D值法)等近似方法计算。,48,竖向荷载作用下的内力计算方法分层法,按照叠加原理,多层框架在竖向荷载作用下的内力,可看成是各层竖向荷载单独作用下内力的叠加(a);,各层梁上单独作用竖向荷载时,仅在图(b)所示结构的实线部分产生内力,虚线部分中所产生的内力可忽略不计,独立刚架单元,柱的远端简化为固定支承。用弯矩分配法进行计算,节点的不平衡弯矩只
14、在本单元内进行分配传递,图(c),49,C,在D值法中,横梁不再是无变形的刚性梁,即考虑了节点转角的影响,节点转动影响系数,反映了由于节点转动而使柱抗侧刚度降低的程度,由 的表达式可见,相对转动越大,越小,表明约束作用越小,柱的抗侧刚度降低越多。而转动的大小与梁柱线刚度有关,50,修正后柱的反弯点高度,影响柱反弯点高度的主要因素是该柱上下端的约束条件,如果约束条件相同,柱上下端的转角相同,反弯点就在柱的中点。如两端约束能力不同,则杆端转角就不一样,反弯点会向约束刚度小转角大的一端移动。,柱两端的约束刚度与结构总层数、该层所在位置、梁柱线刚度比、上下两层梁的线刚度比以及上下层层高的变化等因素有关
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