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第五章TATSATWE讲稿.ppt

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06十一月2024SATWE与TAT计算原理SATWE计算模型——空间杆—墙板元模型水平力与整体座标夹角:
它是地震力、风力作用方向与结构整体座标的夹角,逆时针方向为正。初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。
一般情况下取0,平面复杂或抗侧力结构非正交时,理应分别按各抗侧力构件方向角算一次,但实际按0,45各算一次即可,当程序给出最大地震力作用方向大于15时,可按该方向角输入计算,配筋取三者的大值。
混凝土容重:
27kN/m2(在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m2)。一般框架结构:25kN/m2,框剪结构:26kN/m2
钢材容重:78kN/m2
裙房层数:
按实际情况。高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。
转换层所在层号:
《抗规》3.4.3“竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数”。
按实际情况。该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。(层号为计算层号)
壳元最大边长:《高层规程》5.3.6“当采用有限元模型时,应在复杂变化处合理的选择和划分单元”。
壳元最大边长是在墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一系列小壳元时,为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值,程序限定1.0《Dmax《5.0,隐含值为2.0,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取1.5或1.0。
地下室层数:
1、程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。
2、当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。
3、地下室一般与上部共同作用分析;
4、地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;
5、地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。
6、程序填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。
7、该参数为导风荷载荷形成嵌固约束信息服务。对所有楼板采用刚性楼板假定:
《高层规程》5.1.5“进行高层内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚”。位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计应采用弹性楼板计算。
多层建筑:《抗规》3.4.2凹凸不规则,结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%;楼板局部不连续,楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层。
《抗规》3.4.3凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计算扭转影响。高层建筑:
高规5.1.5、进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,相应的设计时应采取必要的措施保证楼板平面的整体刚度。
条文说明:楼板有效宽度较窄的环形楼面或其他有大开洞楼面、有狭长外伸段楼面、局部变窄产生薄弱连接的楼面,联体结构的狭长连接体楼面等场合,楼板面内刚度有较大的削弱且不均匀,楼板的面内变形会使楼层内抗侧刚度较小的构件的位移和受力加大(相对刚性楼板假定而言),计算时应考虑楼板面内变形的影响。
当楼板会产生较明显的面内变形时,计算时应考虑楼板的面内变形或对采用楼板面内无限刚性假定计算方法进行适当的调整。……一般可对楼板削弱部位的抗侧刚度相对较小的结构构件,适当增大计算内力,加强配筋和构造措施。竖向不规则结构地震作用效应调整:
抗规3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数;高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其上三层平均值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数;抗规3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。
针对这些条文,程序通过自动计算楼层刚度比,来决定是否采用1.15的楼层剪力增大系数;通过用户输入的转换层号,来实现水平转换构件的地震内力放大。墙元侧向节点信息:
对于多层结构,应选“出口”;对于高层结构,应选“内部”。
这是墙元刚度矩阵凝聚的一个控制参数,也是对剪力墙配筋
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