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  • 結構工程師結構計算注意事項

    時間:2024-08-01 06:13:24 結構工程師 我要投稿
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    結構工程師結構計算注意事項

      作為結構工程師,要遵循合理的理論與方法,以認真負責的態度去做好每一個工程的設計,嗎整理了一些關于結構工程師結構計算的注意事項,一起來看看吧!

      1.結構兩個方向剛度相差不宜過大,需注意控制兩個主軸方向第一振動周期的比值,一般可按周期比不小于0.8控制。

      位移比超限未計算雙向地震。

      不規則,特別不規則,嚴重不規則:位移比大于1.2為扭轉為不規則,應計算雙向地震。

      考慮扭轉耦聯、按照雙向地震計算時位移比不應超過1.5。如超過1.5,應重新調整結構布置。

      2.扭轉位移比是在剛性樓板的假設下計算。配筋計算應考慮實際剛度情況。

      3.長寬比控制:進行結構計算時,各系數應合理取值。

      ⑴周期折減系數應根據不同的結構體系、填充墻品種(考慮到有可能變化)和填充墻數量綜合確定,不應為了配筋方便不顧實際情況少折減或不折減。

      高規第3.3.17條:填充墻為磚墻時,框架結構可取0.6~0.7,框剪結構0.7~0.8,剪力墻結構0.9~1.0(應注意短肢剪力墻結構)

      ⑵剪力墻連梁剛度折減系數應保證在正常使用條件下連梁不致開裂。必要時應進行二次計算,以避免正常使用情況下連梁開裂。

      4.某些構件不宜進行折減

      計算機計算時,軟件對所有構件的扭矩都按照輸入的扭矩折減系數進行了折減。這會使得存在扭矩的折梁或曲梁扭矩也進行了折減,結構存在安全隱患。這些構件扭矩不應進行折減。

      角窗的連梁(折梁)應充分考慮到結構軟件無法完全按照荷載規范第4.1.2條的要求進行折減。對軟件折減幅度大的構件,應手算復核。

      此外應注意以下幾方面:

      ⑴計算主裙樓連為一體的結構的墻、柱與基礎時,對于裙房部分,折減時計算層數有誤。

      此種情況應特別注意。

      ⑵錯層結構或中間有樓層缺失的情況,當計算樓層數與實際相差較大時應另行計算。

      ⑶特殊房間荷載折減。

      5.應注意層高變化較大時(如設備層),結構軟弱層的剛度比以及抗剪承載能力的比值符合規范要求。

      6.樓層抗剪承載力低于上層的80%時,應強制指定薄弱層,并使抗剪承載力比值不小于65%。樓層不能既是薄弱層又是軟弱層。

      7.應保證計算的振型數,使質量參與系數不小于90%。(鋼結構屋蓋與空曠結構等復雜結構。高層結構計算振型數不應小于9;考慮扭轉藕聯時不應小于15;多塔結構不應小于塔數目的9倍。

      8.大跨度簡支次梁應進行撓度與裂縫驗算,特別是跨高比大的梁。要求跨高比不要太大。

      大跨度樓板計算應綜合考慮支座約束情況,協調相鄰板厚、標高和支座配筋量。作為支座的梁應大于兩倍板厚。

      9.混凝土框架筒體結構,應注意提高第二道防線的抗震能力。外框的0.2Q0內力調整系數不能自定取最大值2倍,宜按實際比值取用。保證外框承擔的剪力不小于底部剪力的20%和計算樓層最大剪力1.5倍的較大值(注意此處不是二者的較小值)。

      10.底框結構,二層與一層剛度比,6、7度都不應大于2.5,8度2.0。都不應小1。底框二層結構,下兩層剛度應接近。三層與二層剛度比,6、7都不應大于2.0,8度1.5。但都不應小于1.0。兩個方向都應布置剪力墻,最好的結果是接近,過大過小都不好。剛度接近,破壞不會集中于一個樓層。主要目的是減少底部的薄弱程度,防止底部結構出現過大的側移而嚴重破壞,甚至倒塌。

      但是,若底層的混凝土墻過多,其剛度可能大于上部磚混結構剛度。這樣,地震下可能使薄弱層轉移至過渡層。而過渡層是砌體結構,其延性不如底部的鋼筋混凝土結構,易產生脆性破壞。

      因此,底層框架-抗震墻房屋的過渡層和底層的側向剛度比要控制在一個合理的范圍內。注意逐層檢查柱計算長度系數,特別是另一方向只有挑梁的情況,程序經常將懸挑梁當作普通框架梁考慮,而引起錯誤。

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      1.結構兩個方向剛度相差不宜過大,需注意控制兩個主軸方向第一振動周期的比值,一般可按周期比不小于0.8控制。

      位移比超限未計算雙向地震。

      不規則,特別不規則,嚴重不規則:位移比大于1.2為扭轉為不規則,應計算雙向地震。

      考慮扭轉耦聯、按照雙向地震計算時位移比不應超過1.5。如超過1.5,應重新調整結構布置。

      2.扭轉位移比是在剛性樓板的假設下計算。配筋計算應考慮實際剛度情況。

      3.長寬比控制:進行結構計算時,各系數應合理取值。

      ⑴周期折減系數應根據不同的結構體系、填充墻品種(考慮到有可能變化)和填充墻數量綜合確定,不應為了配筋方便不顧實際情況少折減或不折減。

      高規第3.3.17條:填充墻為磚墻時,框架結構可取0.6~0.7,框剪結構0.7~0.8,剪力墻結構0.9~1.0(應注意短肢剪力墻結構)

      ⑵剪力墻連梁剛度折減系數應保證在正常使用條件下連梁不致開裂。必要時應進行二次計算,以避免正常使用情況下連梁開裂。

      4.某些構件不宜進行折減

      計算機計算時,軟件對所有構件的扭矩都按照輸入的扭矩折減系數進行了折減。這會使得存在扭矩的折梁或曲梁扭矩也進行了折減,結構存在安全隱患。這些構件扭矩不應進行折減。

      角窗的連梁(折梁)應充分考慮到結構軟件無法完全按照荷載規范第4.1.2條的要求進行折減。對軟件折減幅度大的構件,應手算復核。

      此外應注意以下幾方面:

      ⑴計算主裙樓連為一體的結構的墻、柱與基礎時,對于裙房部分,折減時計算層數有誤。

      此種情況應特別注意。

      ⑵錯層結構或中間有樓層缺失的情況,當計算樓層數與實際相差較大時應另行計算。

      ⑶特殊房間荷載折減。

      5.應注意層高變化較大時(如設備層),結構軟弱層的剛度比以及抗剪承載能力的比值符合規范要求。

      6.樓層抗剪承載力低于上層的80%時,應強制指定薄弱層,并使抗剪承載力比值不小于65%。樓層不能既是薄弱層又是軟弱層。

      7.應保證計算的振型數,使質量參與系數不小于90%。(鋼結構屋蓋與空曠結構等復雜結構。高層結構計算振型數不應小于9;考慮扭轉藕聯時不應小于15;多塔結構不應小于塔數目的9倍。

      8.大跨度簡支次梁應進行撓度與裂縫驗算,特別是跨高比大的梁。要求跨高比不要太大。

      大跨度樓板計算應綜合考慮支座約束情況,協調相鄰板厚、標高和支座配筋量。作為支座的梁應大于兩倍板厚。

      9.混凝土框架筒體結構,應注意提高第二道防線的抗震能力。外框的0.2Q0內力調整系數不能自定取最大值2倍,宜按實際比值取用。保證外框承擔的剪力不小于底部剪力的20%和計算樓層最大剪力1.5倍的較大值(注意此處不是二者的較小值)。

      10.底框結構,二層與一層剛度比,6、7度都不應大于2.5,8度2.0。都不應小1。底框二層結構,下兩層剛度應接近。三層與二層剛度比,6、7都不應大于2.0,8度1.5。但都不應小于1.0。兩個方向都應布置剪力墻,最好的結果是接近,過大過小都不好。剛度接近,破壞不會集中于一個樓層。主要目的是減少底部的薄弱程度,防止底部結構出現過大的側移而嚴重破壞,甚至倒塌。

      但是,若底層的混凝土墻過多,其剛度可能大于上部磚混結構剛度。這樣,地震下可能使薄弱層轉移至過渡層。而過渡層是砌體結構,其延性不如底部的鋼筋混凝土結構,易產生脆性破壞。

      因此,底層框架-抗震墻房屋的過渡層和底層的側向剛度比要控制在一個合理的范圍內。注意逐層檢查柱計算長度系數,特別是另一方向只有挑梁的情況,程序經常將懸挑梁當作普通框架梁考慮,而引起錯誤。