结构第一周期扭转调整方法

更新时间:2023-11-16 03:54:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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[转帖]结构第一周期扭转调整方法2

规范条文:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混

合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。 一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是要加强结构外

圈,或者削弱内筒。 周期比:主要为限制结构的抗扭刚度不能太弱,使结构具有必要的抗扭刚度,减小扭转对结构产生的不利影响。见高规4.3.5及相应的条文说明。周期比不满足规范要求,说明结构的抗扭刚度相对于侧移刚度较小,扭转效应过大,结

构抗侧力构件布置不合理。

周期比不满足规范要求时的调整方法(转):

1、程序调整:SATWE程序不能实现。

2、结构调整:只能通过调整改变结构布置,提高结构的抗扭刚度。由于结构外围的抗侧力构件对结构的抗扭刚度贡献最大,所以总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,或适当削弱结构中间墙、柱的刚度。利用结构刚度与周期的反比关系,合理布置抗侧力构件,加强需要减小周期方向(包括平动方向和扭转方向)的刚度,削弱需要增大周期方向的刚度。当结构的第一或第二振

型为扭转时,可按以下方法调整:

1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。

2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜

相近”。 3)当第一振型为扭转时,说明结构的抗扭刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的抗侧移刚度过小,此

时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。 4)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的抗侧移刚度相差较大,结构的抗扭刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的抗侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的抗侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿

第一振型转角方向)的刚度。

5)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范的要求。

6)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,

周期比较难满足规范的要求。

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昨天,有一个纯剪力墙结构的工程问过来,冲令狐顺便透露了一个小技巧——

如何判断“纯”扭转周期。

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周期、地震力与振型输出文件

(侧刚分析方法)

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考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系

数 1 1.4675 88.39 0.61 ( 0.00+0.61 ) 0.39 2 1.3954 93.54 0.44 ( 0.00+0.44 ) 0.56 3 0.8524 0.57 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 4 0.3356 92.82 0.06 ( 0.01+0.05 ) 0.94 5 0.3174 91.93 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 6 0.2319 2.03 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 7 0.1594 103.11 0.09 ( 0.02+0.07 ) 0.91 当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型

转角方向)的刚度。 ====================================================================

==【局部内容】

如果看这个您判断扭转周期是第二周期吗?有人会断定第四周期才是第一扭转

周期吗?

【最最直接的判断方法】

看各个振型里面各个位移分量的质量参与系数,根据他们可以判断第二周期究竟是平动为主还是扭转为主;可惜PKPM不提供这样的输出结果。sap2000和etabs的输出结果就比较详细一些。对于一般工程,估计大部分设计人员都不会使用etabs进行复核,那么在这种情况下,如何判别结构的固有周期特性?

【问题】遇到这种情况怎么看数据文件呢?

步骤一:看两个方向的基底反力 各振型作用下 X 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号 剪力(kN) 1 2.86 2 10.06 3 8468.62 4 6.92 5 5.62 6 3616.59 7 12.15 各振型作用下 Y 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号 剪力(kN) 1 2884.64 2 2076.29 3 1.09

4 6.81 5 4538.90 6 5.99 7 33.10

======================================【局部数据】

步骤二:看振型对应的位移

耦联时的振型 Floor : 层号 Tower : 塔号

X-Disp : 耦联振型在 X 方向的位移分量 Y-DISP : 耦联振型在 Y 方向的位移分量 Angle-Z: 耦联振型绕 Z 轴的转角

振型 1

------------------------------------------------------- Floor Tower X-Disp Y-DISP Angle-Z (mm) (mm) (rad) 24 1 0.015 0.454 0.025 23 1 0.013 0.466 0.024 22 1 0.012 0.449 0.023 21 1 0.012 0.427 0.022 20 1 0.011 0.404 0.021 19 1 0.011 0.380 0.020

18 1 0.010 0.355 0.019 17 1 0.010 0.330 0.017 16 1 0.009 0.305 0.016 15 1 0.008 0.279 0.015 14 1 0.008 0.253 0.014 13 1 0.007 0.226 0.012 12 1 0.006 0.201 0.011 11 1 0.006 0.175 0.010 10 1 0.005 0.151 0.008 9 1 0.005 0.127 0.007 8 1 0.004 0.104 0.006 7 1 0.003 0.082 0.005 6 1 0.003 0.062 0.004 5 1 0.002 0.044 0.003 4 1 0.002 0.028 0.002 3 1 0.005 0.015 0.001 2 1 0.000 0.000 0.000 1 1 0.000 0.000 0.000

振型 2

------------------------------------------------------- Floor Tower X-Disp Y-DISP Angle-Z (mm) (mm) (rad)

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/fehv.html

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