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探讨高层剪力墙结构层间位移角的分析(原稿) 探讨高层剪力墙结构层间位移角的分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:31:29

《探讨高层剪力墙结构层间位移角的分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....可以高效控制楼层层间位移角的平动分量限制各楼层的位移比,发挥结构实际侧移刚度,可控制楼层层间位移角的扭转分量。顶点平动侧移的控制策略从常理上推断,结构布置调整过程中,顶点平动侧移与其控制的层心之间的距离,以控制各楼层的位移比,提高结构的名义侧移刚度,进而控制楼层的层间位移角。基于侧移变形形态的调整策略理想状态下,楼层的刚心和质心宜重合,扭转振动反应完全消除,结构的抗侧刚度得到充分发挥。但受限于实际工程条件,该目标般难以达到。当楼层的位移比已得到充分控制,结构的层间位移角仍无法满足要求时,说明结构的实际抗侧刚度不足,需进步加强。此时,应结合侧移变形的形态,合理选择结构布置的调整方案弯剪型时加强横墙刚度弯曲新增的结构材料,施加在不同墙体上,获得的侧移刚度增量亦互不相同。因此,选择侧移刚度增量敏感性高的墙体,是提高结构调整效率的关键。以高层剪力墙结构为例......”

2、“.....横轴方向上的平面最大宽度为最小宽度为,其间布置两片肢联肢墙尺寸如图所示,各墙肢的截面尺寸相同,均为。图结构调整方案图剪力墙结构平面布置图层间位移角的控制策略工程设计中,当初步试算得到的最大层间位移角不符合要求时,宜考虑减小结构的顶点平动侧移或扭转侧移或同扭转位移,据此提出了楼层层间位移角的控制策略。约束高层建筑的结构顶点水平位移来控制楼层最大层间位移角的策略是广泛适用的依据结构水平变形的形态选择对应的结构布置调整方案,可以高效控制楼层层间位移角的平动分量限制各楼层的位移比,发挥结构实际侧移刚度,可控制楼层层间位移角的扭转分量。探讨高层剪力墙结构层间位移角的分析原稿。图原方案结构平面布置图图列出了相应工况下结构的侧移变形,可知向地震作用下,结构的侧移变形为弯剪型向探讨高层剪力墙结构层间位移角的分析原稿位移角计算结果与理论分析完全相符,证实了该策略是切实可行的......”

3、“.....建筑的平面布置和立面要求,决定了墙长开洞方式和翼墙布置形式,因而各片墙体的力学特性难免存在差异新增的结构材料,施加在不同墙体上,获得的侧移刚度增量亦互不相同。因此,选择侧移刚度增量敏感性高的墙体,是提高结构调整效率的关键。以高层剪力墙结构为例,平面布置如图所示,横轴方向上的平面最大宽度为最小宽度为,其间布置两片肢联肢墙尺寸如和调整层间平动位移角,需研究顶点平动侧移对不同结构布置方案的反应,以及有效提高实际侧移刚度的方法。图箱形梁典型截面所示的箱形截面竖向悬臂梁,运用顶点侧移等效刚度的原理,建立起弹性工作状态下顶点平动侧移和实际侧移刚度之间的联系。从宏观控制的角度上看,上述方法是可行和有效的,但亦存在下列不足建筑的平面边界限定了截面尺寸,楼层的竖向构件均匀弥散到整个截面内,无法体现不同结构布置方案的差异结构的顶点平动侧移不随平面布置的调整而变化,扭刚度和扭转变形......”

4、“.....探讨高层剪力墙结构层间位移角的分析原稿。图原方案结构平面布置图图列出了相应工况下结构的侧移变形,可知向地震作用下,结构的侧移变形为弯剪型向风荷载作用下为弯曲型。依据上文建议,选取轴墙体进行局部调整,如图中方案所示,所得结果见表。为便于对比,以相反策略对轴墙体进行局部调整,如图中方案所示,并求得表中的结果。从表中数据可以看出,本文提供的策略能高效控制结构的顶点平动侧移和层间最大平向荷载作用下的变形。假设正方形平面的剪力墙结构,竖向构件均匀分布于平面的外周圈处,且纵横墙的墙体截面积相等,可近似认为尺寸系数。结构的顶点弯曲侧移占总平动侧移的比例可由以下公式求得以上拆分结果表明,可分别利用,的变化来替代,的变化,以表示结构横翼墙布置的调整,并得到相应的顶点平动侧移。探讨高层剪力墙结构层间位移角的分析原稿。控制了层间位移角的平动分量,其总量亦受到限制。大量工程实践表明......”

5、“.....从宏观控制的角度上看,上述方法是可行和有效的,但亦存在下列不足建筑的平面边界限定了截面尺寸,楼层的竖向构件均匀弥散到整个截面内,无法体现不同结构布置方案的差异结构的顶点平动侧移不随平面布置的调整而变化,难以从宏观上判断不同结构布置方案的优劣。薄壁箱形截面的悬臂梁具备以下特点侧向荷载产生的剪力由腹板承受翼缘增强了整体抗弯性能。腹板翼缘的结构功能和受力特点与剪力墙结构中横墙翼墙满足有效翼缘要求的的最大楼层层间位移角般出现于结构的中部范围,这说明通过约束顶点平动侧移来控制层间最大位移角的策略具有广泛的适用性。顶点平动侧移的控制策略从常理上推断,结构布置调整过程中,顶点平动侧移与其控制的层间平动位移角之间具有等价关系,前者降幅越大,后者亦随之减小越快,但两者不存在线性关系。结构的实际侧移刚度与顶点平动侧移之间亦存在确定的函数关系,其大小取决于抗侧力体系的布置方式......”

6、“.....与扭转振动效应的影响无关。为高效控制摘要高层剪力墙结构的顶点平动和扭转分别关联着楼层的层间平动位移和层间扭转位移,据此提出了楼层层间位移角的控制策略。约束高层建筑的结构顶点水平位移来控制楼层最大层间位移角的策略是广泛适用的依据结构水平变形的形态选择对应的结构布置调整方案,可以高效控制楼层层间位移角的平动分量限制各楼层的位移比,发挥结构实际侧移刚度,可控制楼层层间位移角的扭转分量。顶点平动侧移的控制策略从常理上推断,结构布置调整过程中,顶点平动侧移与其控制的层因素。由于建筑平面的复杂性,般难以直接算得高宽比的数值,实际操作时,可依据结构侧移变形的形态,合理选择结构布置的调整方案,以高效控制顶点平动侧移,进而约束楼层的层间平动位移角。结构的侧移变形为弯剪型时,应优先采用增加横墙侧移刚度的调整策略。侧移变形为弯曲型时,高宽比越大,采用加强翼墙共同作用的调整策略更为有效。地震作用下......”

7、“.....反而放大了层间平动位移角,应予以避免。参考文布置是否合理与侧向荷载作用的量值大小无关,能从几何上直接度量结构各楼层的扭转振动反应。般情况下,宜结合位移比,初步判断扭转振动反应的量级,通过合理调整结构布置,尽可能减小楼层刚心与质心之间的距离,以控制各楼层的位移比,提高结构的名义侧移刚度,进而控制楼层的层间位移角。基于侧移变形形态的调整策略理想状态下,楼层的刚心和质心宜重合,扭转振动反应完全消除,结构的抗侧刚度得到充分发挥。但受限于实际工程条件,该目标般难以达到。以从宏观上判断不同结构布置方案的优劣。薄壁箱形截面的悬臂梁具备以下特点侧向荷载产生的剪力由腹板承受翼缘增强了整体抗弯性能。腹板翼缘的结构功能和受力特点与剪力墙结构中横墙翼墙满足有效翼缘要求的纵墙相似。结构布置方案的差异可通过腹板或翼缘的尺寸变化予以实现......”

8、“.....因此,笔者将悬臂梁的典型截面由实心矩形改进为图所示的薄壁箱形。摘要高层剪力墙结构的顶点平动和扭转分别关联着楼层的层间平动位移和层的最大楼层层间位移角般出现于结构的中部范围,这说明通过约束顶点平动侧移来控制层间最大位移角的策略具有广泛的适用性。顶点平动侧移的控制策略从常理上推断,结构布置调整过程中,顶点平动侧移与其控制的层间平动位移角之间具有等价关系,前者降幅越大,后者亦随之减小越快,但两者不存在线性关系。结构的实际侧移刚度与顶点平动侧移之间亦存在确定的函数关系,其大小取决于抗侧力体系的布置方式,为结构自身的固有特性,与扭转振动效应的影响无关。为高效控制位移角计算结果与理论分析完全相符,证实了该策略是切实可行的。楼层平面最大宽度的利用工程设计中,建筑的平面布置和立面要求,决定了墙长开洞方式和翼墙布置形式,因而各片墙体的力学特性难免存在差异新增的结构材料......”

9、“.....获得的侧移刚度增量亦互不相同。因此,选择侧移刚度增量敏感性高的墙体,是提高结构调整效率的关键。以高层剪力墙结构为例,平面布置如图所示,横轴方向上的平面最大宽度为最小宽度为,其间布置两片肢联肢墙尺寸如比研究湖南城市学院学报于剑原建筑物减震与隔震装置的开发与应用建筑技术开发朱云征结构控制方法评述力学进展孙晞耗能减震技术的回顾与前瞻力学与实践周平彤我国结构被动控制工程应用的几个问题振动工程学报吴惠耗能减震技术研究及应用的新进展地震工程与工程振动。控制层间平动位移的研究基本假定本研究主要是针对结构竖向布置均匀对称的高层剪力墙结构,在倒角形分布的水平风荷载或地震作用下,将结构模拟成图所示的竖向悬臂梁引入刚性楼板假定......”

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