《底部剪力法》PPT课件.ppt
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1、3.5 计算水平地震作用的底部剪力法,一、底部剪力的计算,j振型的底部剪力为,G结构的总重力荷载代表值,组合后的结构底部剪力,Geq结构等效总重力荷载代表值,0.85G,二、各质点的水平地震作用标准值的计算,地震作用下各楼层水平地震层间剪力为,三、顶部附加地震作用的计算,当结构层数较多时,按上式计算出的水平地震作用比振型分解反应谱法小。,为了修正,在顶部附加一个集中力。,-结构总水平地震作用标准值;,-相应于结构基本周期的水平地震影响系数;多层砌体房屋、底部框架和多层内框架砖房,宜取水平地震影响系数最大值;,-结构等效总重力荷载;,-i质点水平地震作用;,-i质点重力荷载代表值;,-i质点的计
2、算高度;,-顶部附加地震作用系数,多层内框架 砖房0.2,多层刚混、钢结构房屋按下 表,其它可不考虑。,四、底部剪力法适用范围,底部剪力法适用于一般的多层砖房等砌体结构、内框架和底部框架抗震墙砖房、单层空旷房屋、单层工业厂房及多层框架结构等低于40m以剪切变形为主的规则房屋。,以“剪切变形”为主:,在结构侧移曲线中,楼盖出平面转动产生的侧移所占的比例较小。,“规则房屋”:,1.相邻层质量的变化不宜过大。,2.避免采用层高特别高或特别矮的楼层,相邻层和连续三层的刚度变化平缓。,3.出屋面小建筑的尺寸不宜过大(宽度b大于高度h且出屋面高度与总高度之比满足h/H1/5),局部缩进的尺寸也不宜大(缩进
3、后的宽度B1与总宽度B之比满足);,4.楼层内抗侧力构件的布置和质量的分布要基本对称;,5.抗侧力构件在平面内呈正交(夹角大于75度)分布,以便在两个主轴方向分别进行抗震分析;,6.平面局部突出的尺寸不大(局部伸出部分在长度方向的尺寸l大于宽度方向的尺寸b,且宽度b与总宽度B之比满足b/B1/5-1/4);,对于不满足规则要求的建筑结构,则不宜将底部剪力法作为设计依据。否则,要采取相应的调整,使计算结果合理化。,五、底部剪力法应用举例,例1:试用底部剪力法计算图示框架多遇地震时的层间剪力。已知结构的基本周期T1=0.467s,抗震设防烈度为8度,类场地,设计地震分组为第二组。,解:,(1)计算
4、结构等效总重力荷载代表值,(2)计算水平地震影响系数,查表得,(2)计算水平地震影响系数,(3)计算结构总的水平地震作用标准值,(4)顶部附加水平地震作用,(5)计算各层的水平地震作用标准值,(6)计算各层的层间剪力,例2:六层砖混住宅楼,建造于基本烈度为8度区,场地为类,设计地震分组为第一组,根据各层楼板、墙的尺寸等得到恒荷和各楼面活荷乘以组合值系数,得到的各层的重力荷载代表值为G1=5399.7kN,G2=G3=G4=G5=5085kN,G6=3856.9kN。试用底部剪力法计算各层地震剪力标准值。,由于多层砌体房屋中纵向或横向承重墙体的数量较多,房屋的侧移刚度很大,因而其纵向和横向基本周
5、期较短,一般均不超过0.25s。所以规范规定,对于多层砌体房屋,确定水平地震作用时采用。并且不考虑顶部附加水平地震作用。,例2:基本烈度为8度,场地为类,设计地震分组为第一组,G1=5399.7kN,G2=G3=G4=G5=5085kN,G6=3856.9kN。计算各层地震剪力标准值。,解:,结构总水平地震作用标准值,各层水平地震剪力标准值,各层水平地震作用,67320.9,21328.82,33815.25,47544.75,61274.25,75003.75,306269.72,884.5,985.7,805.3,624.8,444.4,280.4,4025.1,884.5,1870.2,
6、2675.5,3300.3,3744.7,4025.1,29596.6,例3:四层钢筋混凝土框架结构,建造于基本烈度为8度区,场地为类,设计地震分组为第一组,层高和层重力代表值如图所示。结构的基本周期为0.56s,试用底部剪力法计算各层地震剪力标准值。,解:,结构总水平地震作用标准值,顶部附加水平地震作用,顶部附加水平地震作用,各层水平地震作用,各层水平地震剪力标准值,六、突出屋面附属结构地震内力的调整,震害表明,突出屋面的屋顶间(电梯机房、水箱间)、女儿墙、烟囱等,它们的震害比下面的主体结构严重。,原因是由于突出屋面的这些结构的质量和刚度突然减小,地震反应随之增大。-鞭端效应。,抗震规范规定
7、:采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3。此增大部分不应向下传递,但与该突出部分相连的构件应计入。,3.6 长周期结构地震内力的调整,对于长周期结构,地震地面运动速度和位移可能对结构的破坏具有更大的影响。为了安全,按振型分解反应谱法和底部剪力法算得的结构层间剪力应符合下式要求,VEKi-第i层对应与水平地震作用标准值的楼层剪力;,Gj-第j层的重力荷载代表值。,-剪力系数,不应小于下表数值,对竖向不规则结 构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数;,基本周期介于3.5s和5s之间的结构,可插入取值。,一、能量法计算基本周期,3.7 结构自振周期的计算,
8、设体系按i振型作自由振动。,速度为,应用抗震设计反应谱计算地震作用下的结构反应,除砌体结构、底部框架抗震墙砖房和内框架房屋采用底部剪力法不需要计算自振周期外,其余均需计算自振周期。,计算方法:矩阵位移法解特征问题、近似公式、经验公式。,t时刻的位移为,动能为,势能为,最大动能为,最大势能为,由能量守恒,有,通常将重力作为荷载所引起的位移代入上式求基本频率的近似值。,解:,(1)计算各层层间剪力,(2)计算各楼层处的水平位移,(3)计算基本周期,二、等效质量法(折算质量法),将多质点体系用单质点体系代替。,多质点体系的最大动能为,单质点体系的最大动能为,-体系按第一振型振动时,相应于折算质点处的
9、最大位移;,-单位水平力作用下顶点位移。,解:,能量法的结果为T1=0.508s,三、顶点位移法,对于顶点位移容易估算的建筑结构,可直接由顶点位移估计基本周期。,(1)体系按弯曲振动时,抗震墙结构可视为弯曲型杆。,无限自由度体系,弯曲振动的运动方程为,悬臂杆的特解为,振型,基本周期为,重力作为水平荷载所引起的位移为,(2)体系按剪切振动时,框架结构可近似视为剪切型杆。,无限自由度体系,剪切杆的的运动方程为,悬臂杆的特解为,振型,基本周期为,重力作为水平荷载所引起的位移为,(3)体系按剪弯振动时,框架-抗震墙结构可近似视为剪弯型杆。,基本周期为,四、自振周期的经验公式,根据实测统计,忽略填充墙布
10、置、质量分布差异等,初步设计时可按下列公式估算,(1)高度低于25m且有较多的填充墙框架办公楼、旅馆的基本周期,(2)高度低于50m的钢筋混凝土框架-抗震墙结构的基本周期,H-房屋总高度;B-所考虑方向房屋总宽度。,(3)高度低于50m的规则钢筋混凝土抗震墙结构的基本周期,(4)高度低于35m的化工煤炭工业系统钢筋混凝土框架厂房的基本周期,在实测统计基础上,再忽略房屋宽度和层高的影响等,有下列更粗略的公式,(1)钢筋混凝土框架结构,(2)钢筋混凝土框架-抗震墙或钢筋混凝土框架-筒体结构,N-结构总层数。,(3)钢筋混凝土抗震墙或筒中筒结构,(4)钢-钢筋混凝土混合结构,(5)高层钢结构,矩阵迭
11、代法(Stodola法),3.8 结构振型的计算,有限自由度体系求频率、振型,属于矩阵特征值问题。,柔度法建立的振型方程,-标准特征值问题,刚度法建立的振型方程,-广义特征值问题,迭代式为,例:用迭代法计算图示体系的各阶自振频率和振型.,假设第一振型,解:,(1)求柔度矩阵,(2)求第一振型,第一次迭代近似值,第一次迭代近似值,第二次迭代近似值,第三次迭代近似值,第四次迭代近似值,第四次迭代近似值,例:用迭代法计算图示体系的各阶自振频率和振型.,解:,(1)求柔度矩阵,(2)求第一振型,(3)求第二振型,由振型正交性,假设,第一次迭代近似值,(3)求第三振型,由振型正交性,假设,假设,第一次迭
12、代近似值,最终结果:,雅可比法(Jacbi),一、产生扭转地震反应的原因,3.9 建筑结构的扭转地震效应,1.建筑结构的偏心,两方面:建筑自身的原因和地震地面运动的原因。,质心,刚心,产生偏心的原因:,a.建筑物的柱体与墙体等抗 侧力构件布置不对称。,b.建筑物的平面不对称。,c.建筑物的立面不对称。,d.建筑物的平面、立面均不对称。,e.建筑物各层质心与刚心重合,但上下层不在同一垂直线上。,f.偶然偏心。,2.地震地面运动存在扭转分量,地震波在地面上各点的波速、周期和相位不同。建筑结构基底将产生绕竖直轴的转动,结构便会产生扭转振动。,无论结构是否有偏心,地震地面运动产生的结构扭转振动均是存在
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