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建筑结构
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混凝土结构
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关于高层结构中的二次转换问题,求助
关于高层结构中的二次转换问题,求助
本人现在接了一个工程,地上30层,地下2层,地上主体总高度98m,地上第五层开始作为转换层,并且转换层采用二次转换:第一次采用桁架转换,第二次采用梁转换。转换层以下是大砼柱框架,转换层以上是短肢剪力墙结构。结构设计比较复杂,由于结构方案是结构设计大师给拍板的,虽然做过高层,但是转换层结构的头一次做,请教各位大人,做二次转换时,需要注意什么问题,非常感激。
发布于
2004-09-25 14:35:25
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(3 )
whh2200
有时候做工作,建筑对结构限制很大,结构做的话难免会和规范发生冲突。这样
的话如果认为自己做的对,但是和规范有点冲突,就会很麻烦。比如说我现在做
的结构总长98m,宽33m,高98m,大家觉得断缝吗?经过专家前期讨论,不断缝
好,所以没断缝。还有,转换层下框支柱1mx1m,转换层上短肢剪力墙局部墙肢
1.3m(1.3m为到柱中心的长度),大家觉得好吗?最后作成类似牛腿的形式,虽然
以前有人做过类似的转换,但毕竟不是常规做法。
2004-09-26 21:23:26
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gshbox
转换层力学分析
(一) 转换层整体分析
应用TBSA(5.0版)对结构进行整体分析计算,计算方法如下:
1将地下室顶板作为固定端,2层地下室不参与整体计算;
2根据TBSA中剪力墙计算模型的特点,在整体计算中,为了保证上部结构的荷载
能合理地传递到下部结构的剪力墙和柱上,必须对转换梁作特殊处理,即将转换
层上部的剪力墙通过无柱联节点或柱联节点与转换梁连接。第一步,先把转换层
上部剪力墙结构作为单独结构进行计算,生成struc文件后,运行TBSA中的数检
程序,从chkst.out文件中查出在这种计算模式下各剪力墙的形心;第二步,将在
转换梁上布置无柱联节点,使无柱联节点设置尽可能地靠近其上剪力墙的形心。
这是关键一步,如果不进行上述处理,若转换梁上的无柱联节点的位置与上部剪
力墙的形心位置偏差较大,那就会导致上部剪力墙的计算结果与其实际受力不
符。
整体分析计算结果的处理:通过上述方法处理,我们得到了较为精确的整体计
算数据,以此作为转换层上部结构和转换层下部结构配筋的依据,并取得转换层
上一层结构竖向构件的组合内力作为转换层局部有限元分析的数据准备。
(二)有限元分析
笔者应用美国Algor公司开发的SUPER-SAP[6]对转换层进行局部三维有限元分
析,以此作为转换层的设计依据。计算采用高精度8节点非协调三维实体单元,为
保证计算精度,单元划分以平面矩形单元为主,并根据转换层上部结构的剪力墙
位置以及下部结构竖向构件的位置、洞口位置对单元进行了调整。因为下部结构
采用直径2000mm的圆柱,其刚度不能忽略,构模时将下部结构一层的竖向构件
一同输入。荷载取转换层上一层结构竖向构件的最不利组合内力作为作用在转换
层上的外荷载,根据圣维南原理,为防止单元应力畸变,也将上部结构一层的剪
力墙在构模时输入,外荷载作用在剪力墙上。计算模型共分三层,总节点数为
20847,总单元数为13739。因为SUPER-SAP程序只输出单元应力和节点应力,
所以笔者用FORTRON语言编制了程序GJPJ.FOR,用于根据有限元分析所得的应
力结果,用数值积分的方法求出转换梁的内力值和配筋值。
2004-09-26 21:09:26
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sxsgs_82
这个家伙什么也没有留下。。。
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混凝土结构
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的话如果认为自己做的对,但是和规范有点冲突,就会很麻烦。比如说我现在做
的结构总长98m,宽33m,高98m,大家觉得断缝吗?经过专家前期讨论,不断缝
好,所以没断缝。还有,转换层下框支柱1mx1m,转换层上短肢剪力墙局部墙肢
1.3m(1.3m为到柱中心的长度),大家觉得好吗?最后作成类似牛腿的形式,虽然
以前有人做过类似的转换,但毕竟不是常规做法。
(一) 转换层整体分析
应用TBSA(5.0版)对结构进行整体分析计算,计算方法如下:
1将地下室顶板作为固定端,2层地下室不参与整体计算;
2根据TBSA中剪力墙计算模型的特点,在整体计算中,为了保证上部结构的荷载
能合理地传递到下部结构的剪力墙和柱上,必须对转换梁作特殊处理,即将转换
层上部的剪力墙通过无柱联节点或柱联节点与转换梁连接。第一步,先把转换层
上部剪力墙结构作为单独结构进行计算,生成struc文件后,运行TBSA中的数检
程序,从chkst.out文件中查出在这种计算模式下各剪力墙的形心;第二步,将在
转换梁上布置无柱联节点,使无柱联节点设置尽可能地靠近其上剪力墙的形心。
这是关键一步,如果不进行上述处理,若转换梁上的无柱联节点的位置与上部剪
力墙的形心位置偏差较大,那就会导致上部剪力墙的计算结果与其实际受力不
符。
整体分析计算结果的处理:通过上述方法处理,我们得到了较为精确的整体计
算数据,以此作为转换层上部结构和转换层下部结构配筋的依据,并取得转换层
上一层结构竖向构件的组合内力作为转换层局部有限元分析的数据准备。
(二)有限元分析
笔者应用美国Algor公司开发的SUPER-SAP[6]对转换层进行局部三维有限元分
析,以此作为转换层的设计依据。计算采用高精度8节点非协调三维实体单元,为
保证计算精度,单元划分以平面矩形单元为主,并根据转换层上部结构的剪力墙
位置以及下部结构竖向构件的位置、洞口位置对单元进行了调整。因为下部结构
采用直径2000mm的圆柱,其刚度不能忽略,构模时将下部结构一层的竖向构件
一同输入。荷载取转换层上一层结构竖向构件的最不利组合内力作为作用在转换
层上的外荷载,根据圣维南原理,为防止单元应力畸变,也将上部结构一层的剪
力墙在构模时输入,外荷载作用在剪力墙上。计算模型共分三层,总节点数为
20847,总单元数为13739。因为SUPER-SAP程序只输出单元应力和节点应力,
所以笔者用FORTRON语言编制了程序GJPJ.FOR,用于根据有限元分析所得的应
力结果,用数值积分的方法求出转换梁的内力值和配筋值。