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最全的SATWE参数的设置原理

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(1).《高规》4.4.2条及《抗规》3.4.2条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。如不满足则应按薄弱层对待。

(2).转换层上、下结构侧向刚度的要求:《高规》附录E及《抗规》附录E规定: a.底部大空间为1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于2,非抗震设计时不应大于3。

b.底部大空间层楼大于1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于1.3,非抗震设计时不应大于2。

c.当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。

(3).《高规》5.3.7条 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。

表4.6.3楼层层间最在位移与层高之比的限值结构类型 △μ/h限值框架 1/550

框架—剪力墙、框架—核力筒、板柱—剪力墙 1/800 筒中筒、剪力墙 1/1000 框支层 1/1000

多(高)层钢结构 1/300(1/250) 注意:

a.当地下室不能满足嵌固部位的楼层侧向刚度比规定的,有条件的,可增加地下室的侧向刚度。

b.没有条件时,将主体结构的嵌固部位下移至符合要求的部位,如筏形基础顶面或箱型基础顶面。

5.高层建筑结构的整体稳定的控制

《高规》5.4.4(强规)高层建筑结构的稳定应符合下列规定: (1)剪力墙结构,框架—剪力墙结构,筒体结构应符合下式要求:

EJd>1.4H2ΣGi

(2)框架结构应符合下式要求:

Dj>10ΣGi/hi 注意:

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a.计算完后设计可查看SATWE文本文件“结构设计信息输出文件WMASS.OUT”,查看是否满足要求。

b.大量的工程经验说明:只要高宽比在规范允许的范围内,其整体稳定性总是满足的。但设计时,对于高宽比超限的结构要特别注意。 6.框架—剪力墙结构中框架承担的倾覆力矩控制

《高规》8.1.3条及 《抗规》6.1.3条规定:抗震设计的框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构部倾覆力矩大于结构部倾覆力的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用;否则其框架部分的抗震等级应按框架—剪力墙结构中的框架采用,程序按《抗规》6.1.3条的条文说明给出了框架部分承担的的倾覆力矩的计算方法Mc=ΣΣVijhi设计者可查看SATWE文本文件“结构设计信息输出文件WMASS.OUTWMASS。OUT”,查看是否满足要求。 5.2.4 SATWE计算结果的判断

《高规》5.1.16条及《抗规》3.6.5条均有要求:对结构分析软件的计算结果,应进行分析判断,确认其合理,有效后方可作为工程设计依据。如何判断?当然只能依靠概念设计来判断:概念设计是一种设计的思路,可以认为是定性的设计,概念设计不以精确的力学分析、生搬硬套的规范条文为依据,而是由我们对工程进行概括的分析,制定设计目标,采取相应措施,概念设计概念包括安全度的概念、力学的概念、材料的概念、荷载的概念、地震的概念、施工的概念、使用的概念等等。概念设计要求我们融合这些概念,并贯彻到结构方案设计、结构构件布置、计算简图抽象、计算结果处理中。对理论无法明确的部位,要有定义的认识。建议大家对计算结果从以下方面检查:

1、检查原始数据是否有误,特别是是否遗漏荷载; 2、计算简图是否与实际相符,计算程序是选得正确;

3、对计算结果分析:检查设计参数是否选择合适;检查“七种比值”即: (1)柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性; (2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;

(3)刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突形,形成薄弱层; (4)位移比:主要为控制结构竖向规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响; (5)周期:主要为控制结构的扭转效应,减少扭转对结构带来不利影响(此时要注意:第一、二震型在高层建筑中不能发扭转为主第二振震型不能以`扭转为主);

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(6)刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆; (7)有效质量比:主要为控制结构的地震力是否全计算出来。 以上这七种比值规范中均有明确要求。

4.另外大家也要注意超配筋信息文件,对超配筋的处理。

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老庄结构院www.LZJGPX.com(1).《高规》4.4.2条及《抗规》3.4.2条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。如不满足则应按薄弱层对待。(2).转换层上、下结构侧向刚度的要求:《高规
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