结构设计问题解析

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1、结构设计常见问题解析2009.11部分法规的执行问题山东省人民人民政府第207号令山东省地震重点监视防御区管理方法》于2009年3月1日起施行。第十一条(二)将位于地震动参数0.05g区内的学校、医院、商场等人员密集场所建设工程的抗震设防要求提高至0.10g以上;山东省建设厅文件鲁建设函〔2009〕7号“关于青岛市建委《关于建筑工程抗震设防有关问题的请示》的复函”文件摘录:二、将位于0.05g区内的学校、医院、商场等人员密集场所的建设工程的抗震设防要求提高到0.10g以上,即意味着由6度提高到7度及以上。《办法》属地方法令,只要财力允许,可以比国家规范要求严。近期可以按《建筑工程抗震设防分

2、类标准》执行。应提醒业主到各地地震管理部门询问该工程是否位于地震重点监视防御区内。若不在该区域内,最好提供相应书面证明材料。以避免业主嫌麻烦,而欺骗设计人员的情况发生。中国地震局文件中震防发〔2009〕49号关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;位于地震动峰值加速度

3、0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。一.结构计算问题。结构设计中出现计算控制性结果不满足规范要求的情况,应该在符合规范规定的限制条件后进行下道工序。结构电算不可能一次成功。周期,角度,性能设计,调整等。一般计算应该分两步

4、走:第一步考虑刚性楼板计算位移和位移比;第二步根据楼板实际情况考虑是否采用弹性楼板计算配筋。扭转周期与平动周期比值应符合规范要求。不应该出现第一周期为扭转周期的情况。一般应在第三周期及以后出现扭转周期。(实际要求与理论分析有一定的出入)结构两个方向刚度相差不宜过大,需注意控制两个主轴方向第一振动周期的比值,一般可按周期比不小于0.8控制。位移比超限未计算双向地震。不规则,特别不规则,严重不规则位移比大于1.2为扭转为不规则,应计算双向地震。考虑扭转藕联、按照双向地震计算时位移比不应超过1.5。如超过1.5,应重新调整结构布置。扭转位移比是在刚性楼板的假设下计算。配筋计算应考虑实际刚度情况。

5、长宽比控制进行结构计算时,各系数应合理取值。⑴周期折减系数应根据不同的结构体系、填充墙品种(考虑到有可能变化)和填充墙数量综合确定,不应为了配筋方便不顾实际情况少折减或不折减。高规第3.3.17条:填充墙为砖墙时,框架结构可取0.6~0.7,框剪结构0.7~0.8,剪力墙结构0.9~1.0(应注意短肢剪力墙结构)结构类型填充墙较多填充墙较少框架结构0.6~0.70.7~0.8框剪结构0.7~0.80.8~0.9剪力墙结构0.9~1.01.0⑵剪力墙连梁刚度折减系数应保证在正常使用条件下连梁不致开裂。必要时应进行二次计算,以避免正常使用情况下连梁开裂。风荷载较大的地区威海、青岛该问题较突出。

6、当结构位移由风荷载控制时,该系数不小于0.8。PKPM与GSCAD某些构件不宜进行折减计算机计算时,软件对所有构件的扭矩都按照输入的扭矩折减系数进行了折减。这会使得存在扭矩的折梁或曲梁扭矩也进行了折减,结构存在安全隐患。这些构件扭矩不应进行折减。角窗的连梁(折梁)应充分考虑到结构软件无法完全按照荷载规范第4.1.2条的要求进行折减。对软件折减幅度大的构件,应手算复核。此外应注意以下几方面(可参考《建筑结构》2006年第7期随刊赠阅本第11页。):⑴计算主裙楼连为一体的结构的墙、柱与基础时,对于裙房部分,折减时计算层数有误。此种情况应特别注意。⑵错层结构或中间有楼层缺失的情况,当计算楼层数与

7、实际相差较大时应另行计算。⑶特殊房间荷载折减应注意层高变化较大时(如设备层),结构软弱层的刚度比以及抗剪承载能力的比值符合规范要求。楼层抗剪承载力低于上层的80%时,应强制指定薄弱层,并使抗剪承载力比值不小于65%。楼层不能既是薄弱层又是软弱层应保证计算的振型数,使质量参与系数不小于90%。(钢结构屋盖与空旷结构等复杂结构)高层结构计算振型数不应小于9;考虑扭转藕联时不应小于15;多塔结构不应小于塔数目的9倍。大跨度简支

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