按近似概率理论的极限状态设计法.ppt
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1、,极限状态结构上的作用(action)和作用效应(effect of an action),结构上的作用是指施加在结构上的集中力或分布力,以及引起结构外加变形或约束变形的原因(地震、基础差异沉降、温度变化、混凝土收缩等)。,(1)按随时间的变异可分为三类:,永久作用,可变作用,偶然作用,1.结构上的作用(荷载)可按下列性质分类:,在设计基准期内其量值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计的作用。,如结构自重、土压力、预应力、地基沉降、焊接等。,在设计基准期内其量值随时间变化,且其变化与平均值相比不可忽略的作用。,在设计基准期内不一定出现,而一旦出现其量值很大且持续时间很短的作用。,如楼
2、面活荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、温度变化等。,如爆炸力、撞击力、罕遇的地震等。,(2)按随空间位置的变异可分为二类:,固定作用,自由作用,在结构上具有固定分布的作用。其特点是在结构上出现的空间位置固定不变,但其量值可能具有随机性。,在结构上一定范围内可以任意分布的作用。,如房屋建筑楼面上位置固定的设备荷载、屋盖上的水箱等。,如楼面的人员荷载、吊车荷载等。,静态作用,动态作用,(3)按结构的反应特点可分为二类:,上述各种作用作用在结构或结构构件上,由此在结构内产生的内力和变形(如轴力、剪力、弯矩以及挠度、转角和裂缝等)称为作用效应。,使结构产生的加速度可以忽略不计的作用。,使结构产生的加速度
3、不可忽略不计的作用。在结构分析时一般均应考虑其动力效应。,如结构自重、住宅或办公楼的楼面活荷载,如吊车荷载、地震作用、大型动力设备的作用、高耸结构上的风荷载等。,2 荷载标准值,荷载标准值是建筑结构按极限状态设计时采用的荷载基本代表值。实际荷载随机变量、随机过程。应用数理统计的 方法,确定的具有一定概率的最大荷载值称为荷载标准值。荷载标准值可由设计基准期最大荷载概率分布的某一分位值确定,若为正态分布,则如图中的。,荷载标准值的概率含义,永久荷载标准值按结构设计 规定的尺寸和材料容重平均值确定。,在结构设计中,各类可变荷载标准值及各种材料容重可由建筑结构荷载规范查取。,可变荷载标准值,楼面活荷载
4、标准值,风荷载标准值,雪荷载标准值,可变荷载准永久值 在进行结构构件的变形和裂缝验算时,需要考虑荷载长期作用对构件刚度和裂缝的影响,此时,可变荷载只能取其在设计基准期内经常作用在结构上的那部分荷载作为其代表值,它对结构的影响类似于永久荷载。荷载准永久值=qQK 其中q为荷载准永久值系数,QK 为荷载标准值。,可变荷载组合值 当结构承受两种或两种以上可变荷载时,由于所有可变荷载同时达到各自最大值的可能性极小,因此除主导的可变荷载外,其它伴随的可变荷载均应乘以一个小于1的组合系数(c)作为可变荷载的组合值。,可变荷载的频遇值 可变荷载的频遇值是正常使用极限状态按频遇组合设计时采用的一种可变荷载组合
5、值。它是在统计基础上确定的。在设计基准期内被超越的总时间仅为设计基准期的一小部分,或其超越频率限于某一给定值。可变荷载的频遇值=fQK 其中:f 可变荷载频遇值系数,在竖向荷载作用下,按受荷面积、层数、每层的单位面积重量估算每个柱及桩的竖向力。同理也可以计算建筑物的总重量,如图柱网尺寸为66的12层办公楼,单位面积的:恒载11 kN/m2;活载2.0 kN/m2;则每个中柱的受荷面积为36 m2,则每个中柱受荷载36(11+2)=468 kN,底层中柱受轴力46812=5616 kN,建筑物总重量:13264612=44928 kN。,风荷载,一、风作用的类型(1)顺风向力由与风向一致的风力作
6、用(2)横风向力结构物背后的旋涡引起结构物的横风向(与风向垂直)力(3)风力扭矩由横风向力、顺风向力引起二、风作用效应(1)使结构物或结构构件受到过大的风力或不稳定;(2)使结构物或结构构件产生过大的挠度或变形,引起外墙、外装修材料的损坏;(3)由反复的风振动作用,引起结构或结构构件的疲劳损坏;(4)气动弹性的不稳定,致使结构物在风运动中产生加剧的气动力;(5)由于过大的动态运动,使建筑物的居住者或有关人员产生不舒适感。,建筑物周围的风场,建筑物外表面风压,0 基本风压(KN/m2);z风压高度变化系数;s风载体形系数;z为高度z处的风振系数;1、基本风压查荷载规范;是按一般空旷平坦地面上离地
7、10米高度处统计得到的50年一遇的10分钟平均最大风速换算而得到的。2、体型系数可以查阅荷载规范,复杂体型由风洞试验确定,垂直于建筑物表面上的风荷载标准值:,4、风振系数由结构动力分析确定,主要考虑高度大于30米,高宽比大于1.5的建筑在风力作用下的共振效应。从上式可见,作用于建筑物表面的风荷载为到三角形分布的面荷载。总的风力为每步风荷载乘受风面积,作用位置与建筑与建筑体形有关。,高度变化系数由地面粗糙度确定,风荷载效应估算,基本方法与地震水平作用估算相同,但:1、对于低层建筑,风荷载大小可用单位面积风载(以建筑物顶端风压力估计)乘以受风面积计算2、对于高层建筑,风荷载按上大下小的阶梯形分布计
8、算,每阶的风压值取该段建筑物最大标高的单位风载乘以相应建筑物宽度确定。3、风荷载的合力作用点与建筑物体型有关。,结构的功能 Functions of Structure,1 结构的安全等级(safety class),结构的安全等级根据结构破坏可能产生的后果,即危及人的生命、造成的经济损失、产生社会影响等的严重程度确定。,建筑结构的安全等级,建筑物中各类结构构件的安全等级宜与整个结构的安全等级相同,但允许对部分结构构件根据其重要程度和综合效益进行适当的调整。结构的安全等级用结构重要性系数0体现。,2 设计使用年限(design working life),设计使用年限是指设计规定的结构或结构构
9、件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期,即结构在规定的条件下所应达到的使用年限。,设计使用年限的概念不同于实际寿命或耐久年限。建筑结构可靠度设计统一标准规定了各类建筑结构的设计使用年限。,设计使用年限分类,3 建筑结构的功能 Functions of Structures,安全性Safety(MMu):结构在预定的使用期间内(一般为50年),应能承受在正常施工、正常使用情况下可能出现的各种荷载、外加变形(如超静定结构的支座不均匀沉降)、约束变形(如温度和收缩变形受到约束时)等的作用。在偶然事件(如地震、爆炸)发生时和发生后,结构应能保持整体稳定性,不应发生倒塌或连续破坏而造成生命财产的严重损
10、失。适用性Serviceability(f f):结构在正常使用期间,具有良好的工作性能。如不发生影响正常使用的过大的变形(挠度、侧移)、振动(频率、振幅),或产生让使用者感到不安的过大的裂缝宽度。耐久性Durability(wmax wmax):结构在正常使用和正常维护条件下,应具有足够的耐久性。即在各种因素的影响下(混凝土碳化、钢筋锈蚀),结构的承载力和刚度不应随时间有过大的降低而导致结构在其预定使用期间内丧失安全性和适用性,降低使用寿命。,结构功能的极限状态 Limit State,整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计指定的某一功能要求,这个特定状态称为该功能的极限状态。
11、结构能够满足功能要求而良好地工作,则称结构是“可靠”的或“有效”的。反之,则结构为“不可靠”或“失效”。区分结构“可靠”与“失效”的临界工作状态称为“极限状态”。,承载力能力极限状态Ultimate Limit State:超过该极限状态,结构就不能满足预定的安全性功能要求。结构或构件达到最大承载力(包括疲劳)结构整体或其中一部分作为刚体失去平衡(如倾覆、滑移)结构塑性变形过大而不适于继续使用结构形成几何可变体系(超静定结构中出现足够多塑性铰)结构或构件丧失稳定(如细长受压构件的压曲失稳),正常使用极限状态Serviceability Limit State:超过该极限状态,结构就不能满足预定
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- 关 键 词:
- 近似 概率 理论 极限 状态 设计
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