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《高规》5.1.9条

高层框架剪力墙结构等基础计算宜取“模拟施工加载2”

风荷载计算信息

一般选“计算风荷载”

地震作用计算信息

一般选“计算水平地震力”,计算水平和竖向地震作用,用于9度区

《抗规》5.1.1条

墙元侧向节点信息

一般选“内部”

对所有楼层强制采用刚性楼板

验算位移比选择强制刚性楼板假定;

其他情况不选择

《高规》5.1.5条

“规定水平力”的确定方式

楼层简历差方法(规范方法)适用于大多数结构;

节点地震作用CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。

1.1恒活荷载计算信息

2.风荷载信息

地面粗糙度类别

有密集建筑群的城市市区选C;

乡村、乡镇、市郊等选B

《荷规》7.2.1条

修正后的基本风压(kN/m2)

按规范取值

《荷规》7.1.2条,附录D4,附表D4

结构基本周期(s)

开始宜取程序默认值,当输入值与计算值相差大于10%时,按计算值改输入值

周期估算,《高规》附录B公式B.0.2,《高规》3.2.6条表3.2.6-1备注,《荷规》7.4.1条,附录E

风荷载作用下结构的阻尼比(%)

混凝土结构为5%;

钢结构为1%;

有填充墙钢结构或混合结构为2%

《荷规》7.6.2条

承载力设计时风荷载效应放大系数

新高规对于敏感建筑放大1.1倍

用于舒适度验算的风压(kN/m2)

取重现期为10年的风压值,而不是基本风压

用于舒适度验算的结构阻尼比(%)

按照高规取1~2%

体型分段数

体形无变化可填1;

如果高度较高,可分成几段,最多分成3段

各段最高层号

按各分段内各层的最高层层号填写

各段体型系数

高宽比不大于4的矩形、方形、十字形平面取1.3

《荷规》7.3.1条表7.3.1,《高规》4.2.3条

设缝多塔背风面体型系数

2.1地面粗糙度类别

《建筑结构荷载规范》GB50009—2001中:

7.2.1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列别按表7.2.1。

地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:

—A类指近海海面和海岛、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。

2.2修正后的基本风压

7.1.2基本风压应按本规范附录D中附表D.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。

对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010备案号J186-2010中:

4.2.2基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。

对风光何在比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。

2.3X/Y向结构基本周期

  先按照程序给定的缺省值计算,然后将程序输出的第X\Y平动周期值填入重新计算。

主要用于风荷载脉动增大系数的计算。

2.4风荷载作用下结构的阻尼比

有填充墙钢结构或混合结构为2%。

也用于风荷载脉动增大系数的计算。

7.6.2跨临界强风共振引起在

高处振型j的等效风荷载可由下列公式确定:

(kN/m2)

式中

—计算参数,按表7.6.2确定;

—在z高处结构的j振型系数,由计算确定或参考附录F;

—第j振型的阻尼比;

对第1振型,钢结构取0.1,房屋钢结构取0.02,混凝土结构取0.05;

对高振型的阻尼比,若无实测资料,可近似按第1振型的值取用。

2.5承载力设计时风荷载效应放大系数

新高规对于敏感建筑放大1.1倍。

板柱剪力墙结构,剪力墙应承担不小于80%风荷载。

位移计算时采用基本风压。

荷载效应放大在内力调整中完成。

2.6用于舒适度验算的风压

取重现期为10年的风压值,而不是基本风压。

《高规》JGJ3—2010中3.7.6条说“房屋高度不小于150m的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。

在现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009规定的10年一遇的风荷载壁报准直作用下,结构定点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值不应超过表3.7.6的限值。

2.7用于舒适度验算的结构阻尼比

按照高规取1~2%。

《高规》JGJ3—2010中3.7.6条说“结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度可按现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的有关规定计算,也可通过风动试验结果判断确定,计算结构阻尼比宜取0.01~0.02。

2.8水平风体型系数

现代多、高层结构立面变化较大,不同的区段内的体形系数可能不一样,程序限定体型系数最多可分为三段。

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010备案号J186-2010中,

4.2.3计算主体结构的风荷载效应时,风荷载体型系数

可按下列规定采用:

1圆形平面建筑取0.8;

2正多边形及截角三角形平面建筑,由下式计算:

式中:

n—多边形的边数。

3高宽比H/B不大于4的矩形、方形、十字形平面建筑取1.3;

4下列建筑取1.4:

1)V形、Y形、弧形、双十字形、井字形平面建筑;

2)L形、槽形和高宽比H/B大于4的十字形平面建筑;

3)高宽比H/B大于4,长宽比L/B不大于1.5的矩形、鼓形平面建筑。

5在需要更细致进行风荷载计算的场合风荷载体型系数可按本规程附录B采用,或者由风洞试验确定。

2.9设缝多塔背风面体型系数

主要用于带抗震缝的结构风荷载计算中,设计人员可以在多塔定义中,设置风的遮挡面,此参数及“第*段体型系数”才共同起作用,如果不定义风的遮挡面,则“设缝多塔背风面体型系数”不起作用。

3.地震信息

结构规则性信息

根据结构规则性进行判断

《抗规》表3.4.2-1、2,《高规》4.3节、4.4节

设计地震分组

查《抗规》附录A

《抗规》3.2.3条、附录A

设防烈度

《抗规》1.0.4条、1.0.5条3.2.4条、附录A

场地类别

根据地勘报告计算后查表

《抗规》4.1.6条、表4.1.6,详见地勘报告

框架抗震等级

《抗规》6.1.2条,表6.1.2

剪力墙抗震等级

《抗规》6.1.2条,表6.1.2

钢框架抗震等级

抗震构造措施的抗震等级

中震(或大震)设计

对于一般结构不考虑;

对于复杂结构或者超高超限结构则需考虑

是否考虑偶然偏心

验算结构位移比时,总是要考虑偶然偏心;

与双向地震作用不同时考虑

《高规》3.3.3条

是否考虑双向地震作用

与偶然偏心不同时考虑

《抗规》5.1.1条第3款,《高规》3.3.2条第2款

计算振型个数

保证参与计算振型的“有效质量系数”应大于等于90%;

在强制刚性楼板假定下,一般取小于等于3倍层数;

有弹性楼板,振型个数取得稍多

《抗规》5.2.2条第2款、5.2.3条第2款,《高规》5.1.13条第2款

活荷重力荷载代表组合系数

一般民用建筑此参数取为0.5,但使用功能为图书馆等时,此参数为0.8或其它值,现在程序不能分段计算只能填一个数

《抗规》5.1.3条、表5.1.3

活载质量折减系数

雪荷载及一般民用建筑楼面等效均布荷载取0.5

周期折减系数

框架结构0.6~0.7;

框架-剪力墙结构0.7~0.8;

剪力墙结构0.8~1.0

《高规》4.3.16条、4.3.17条

结构阻尼比(%)

混凝土结构一般取5%

《抗规》5.1.5条第1款,《高规》3.3.8条

特征周期(s)

可选程序默认值

《抗规》5.1.4条,表5.1.4-2

多遇地震影响系数最大值

《抗规》表5.1.4-1,《高规》表3.3.7-1

罕遇地震影响系数最大值

斜交抗侧力构件方向附加地震数、相应角度

无斜交构件时取0;

斜交角度大于15°

应考虑

《抗规》5.1.1条第2款,《高规》3.3.2条第1款

3.15周期折减系数

在框架结构、框剪结构及开洞剪力墙结构中,由于填充墙存在使结构实际刚度大于计算刚度,实际周期小于计算周期,根据较长周期计算的地震力将偏小,使结构偏于不安全。

“周期折减系数”只改变地震影响系数∝。

对于采用石膏板等轻质隔墙,这些墙的刚度很弱,此处周期折减系数可以采用大值或不折减。

此系数详见《高规》第3.3.17条。

如果结构的自振周期很小,位于振型分解反应谱的平台段,乘以周期折减系数后仍位于平台段,则在地震作用下结构的基底剪力和层间位移角不会有任何变化。

《高层混凝土结构技术规程》JGJ3—2010中:

4.3.16计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。

4.3.17当非承重墙体为砌体墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值:

1框架结构可取0.6~0.7;

2框架—剪力墙结构可取0.7~0.8;

3框架—核心筒结构可取0.8~0.9;

4剪力墙结构可取0.8~1.0。

对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。

3.16结构的阻尼比

钢筋混凝土结构及砌体结构房屋取5%,不大于12层的钢结构房屋取3.5%,大于12层的钢结构房屋取2%,钢-混凝土混合结构房屋取4%,预应力混凝土框架结构房屋取3%,采用隔震或消能技术的结构阻尼比则高于5%有的可以达到10%。

地震影响系数随阻尼比减小而增大,其增大幅度随周期的增大而减小。

3.17特征周期

根据设计地震分组和场地类别,按照《抗震规范》第5.1.4条表选用,一般情况前面设计地震分组和场地类别选定后,此处计算机自动选定数值,此数值可以根据地质报告或地震安评报告人工调整。

3.18地震影响系数最大值

即旧版中的“多遇地震影响系数最大值”抗震设计原则是采用“三水准”设防目标,“二阶段”的设计方法,即“小震(基本设防烈度减1.55度)不坏,中震(基本设防烈度)可修,大震(基本设防烈度加1度左右)不倒”。

第一阶段设计是在多遇(小震)地震作用下,通过对结构(弹性)的承载力及变形验算。

第二阶段设计是在罕遇(大震)地震作用下,要求结构具有足够的变形能力,其弹塑性变形不超过规范限值,并采取相应构造措施,保证大震不倒。

至于第二水准设防目标(中震可修)的实现是通过抗震措施(内力调整和构造措施)来保证的。

第一阶段弹性设计是采用“多遇地震影响系数最大值”来计算地震力。

3.19用于12层以下规则混凝土框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值

即旧版中的“罕遇地震影响系数最大值”仅用于12层以下规则混凝土框架结构薄弱层验算,一般工程此系数不起作用。

3.20斜交抗侧力构架方向附加地震数、相应角度

最多可以附加5组地震力,根据《抗震规范》规定当结构的某些抗侧力构件的角度大于15度时,应按照此方向计算水平地震作用,将周期计算结果里的地震作用最大方向角也在此填入,对于异型柱结构最好增加45度方向进行补充验算(规范规定是0.15g和0.2g时才验算),最后构件验算取最不利一组(程序自动验算)。

4.活荷载信息

活荷载折减主要依据的规范是《荷规》4.1.2条和《高规》5.1.8条。

梁活载不利布置最高层号:

按自然层号填入。

多层住宅应烤炉,高层建筑结构内力计算中,当楼面活荷载大于4kN/m2时,应考虑楼面活荷载不利布置引起的梁弯矩的增大。

5.调整信息

梁端负弯矩调幅系数

现浇框架梁0.8~0.9;

装配整体式0.7~0.8

《高规》5.2.3条

梁设计弯矩增大系数

已考虑活荷载不利布置时,宜取1;

其他情况进行灵活判断

梁扭矩折减系数

现浇楼板(刚性假定)取值0.4~1.0,隐含值取0.4

《高规》5.2.4条

托墙梁刚度放大系数

建议不调整,输入1

实配钢筋超配系数

薄弱层地震内力放大系数

2010版采用1.25

剪力墙加强区起算层号

1

《抗规》6.1.10条,《高规》5.2.1条

连梁刚度折减系数

隐含值0.7,可修改

《抗规》6.2.13条第2款,《高规》5.2.1条

中梁刚度增大系数

现浇楼板取值1.3~2.0,一般取2.0;

装配式楼板取1.0

《高规》5.2.2条

是否调整与框支柱相连的内力

框支结构需要调整

《高规》10.2.7条

按《抗规》5.2.5条调整各楼层地震内力

《抗规》5.2.5条

9度结构及以及框架结构梁柱钢筋超配系数

1.15

《抗规》6.2.4条

指定的薄弱层个数、各薄弱层层号

强制指定时选用,否则填0

《抗规》5.5.2条,《高规》4.6.4条

全楼地震力放大系数

用于调整抗震安全度,取0.85~1.50,一般取1.0

0.2Q0调整起算层号和终止层号

用于框剪结构,纯框架填0,参见(SATWE手册)

《抗规》6.2.13条第1款,《高规》8.1.4条

顶塔楼内里放大起算层号和放大系数

按突出屋面部分的最低层号填写,无顶塔楼填0;

计算振型数为9以上时,为1.0,不调整

5.1梁端负弯矩调幅系数

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010备案号J186-2010中:

5.2.3在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:

1装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8,现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9;

2框架梁端负弯矩条幅后,梁跨中弯矩应按平衡条件相应增大;

3应先对竖向荷载作用下框架梁的弯矩进行调幅,再与水平作用产生的框架梁弯矩进行组合;

4截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。

5.2梁活荷载内力放大系数

当考虑了梁活荷不利布置后,此参数应填1。

5.3梁扭矩折减系数

 

6.设计信息

考虑P-Δ效应

一般不考虑

《混规》5.2.2条第3款、7.3.12条,《抗规》3.6.3条,《高规》5.4.1条、5.4.2条

梁柱重叠部分简化为刚域

一般不简化

《高规》5.3.4条,参见《SATWE用户手册》

按《高规》或《高层民用建筑钢结构技术规程》进行构件设计

(用于钢结构)高层勾选,多层不勾选

钢柱计算长度系数按有侧移计算

一般按“有侧移”(用于钢结构)

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条

混凝土柱的计算长度系数计算按《混规》7.3.11条第3款

一般工程选“否”水平力设计弯矩占总设计弯矩75%以上时选“是”

《混规》7.3.11条第3款

框架梁端配筋考虑受压钢筋

结构中的框架部分轴压比限值按照纯框架结构的规定采用

当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定的限值时一律设置构造边缘构件

结构重要性系数

安全等级二级,设计使用年限50年,取1

《混规》3.2.1~3.2.3条

梁保护层厚度(mm)

室内正常环境,混凝土强度等级大于C20时取大于等于25mm(有人防取30mm)

《混规》9.2.1条表9.2.1,环境类别见3.4.1条表3.4.1

柱保护层厚度(mm)

室内正常环境取大于等于30mm

钢构件截面净面积与毛面积的比值

构件连接全为焊接时为1.0;

螺栓连接时为0.85;

柱配筋计算原则

宜按“单偏压”计算;

角柱、异形柱按“双偏压”验算;

可按特殊构件定义角柱,程序自动按“双偏压”计算

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