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【设计】试论钢筋混凝土框架结构减震设计

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试论钢筋混凝土框架结构减震设计 摘要:随着我国建筑行业的进展,人们对于建筑钢筋混凝土的结构需求也随之大幅增加,近几年,随着人们对于钢筋安全性要求的不断增高,针对钢筋混凝土建筑框架的减震设计就成为了现阶段人们关注的重点;由此,针对这一问题,本文拟通过粘滞阻尼墙减震设计方案入手进行讨论,从而判定其混凝土框架结构的减震才能,期望能够对将来的钢筋混凝土结构减震设计做出帮忙;关键词:钢筋混凝土;框架结构;减震设计[2]随着人们生活水平的提升,人们对于建筑混凝土设计环节的安全性也愈发的重视,特别是近几年建筑安全问题频频发生,都迫使人们重视到了有关钢筋混凝土框架结构中开展减震设计的重要性[1];良好的减震设计不仅仅能够在很大程度上提升结构的安全性,同时仍能够帮忙建筑实现预期的抗震目标,为后续人们的使用作出保证,最大程度上降低结构震惊对建筑物所带来的负面损耗;由此,粘滞阻尼墙显现在了实际的框架减震设计过程中,这种模式的应用不仅能够在很大程度上提升结构的抗震成效,同时仍能够有效的降低混凝土框架结构的施工成本,从而提升混凝土框架结构的效益;一、讨论背景依据以往针对钢筋混凝土框架结构建设设计装置的讨论,本文拟针对我国某地区学校6层教学楼的混凝土框架结构进行讨论,探究该结构在8级及以上震惊强度下混凝土的减震才能,期望能够对实际的混凝土框架结构进行讨论[3];(一)讨论目标平面设计图依据对该讨论目标的平面设计图进行分析,可以发觉该建筑的x方向长50.3米,综合跨度不超过4.5米;y方向走廊长度为16.5米,预期该钢混结构为典型的三跨结构,其中两跨为用于教学的各类型教室,其余一跨为走廊;(二)讨论目标结构构件及其材料该建筑结构中基础的混凝土材料应用强度为C30强度的混凝土,其中混凝土柱强度为C40;结构搭建环节依据不同的结构位置需求设计两种钢筋,其中主钢筋为HRB40、0HRB30[04];(三)减震粘滞阻尼墙的布置方案辅钢筋就为依据以往的讨论可以发觉在实际的钢筋混凝土框架结构减震设计环节应用粘滞阻尼墙的方式实现预期的减震目标,就需要依据实际的混凝土框架结构的实际情形设置阻尼墙和相关 阻尼参数,才能够实现预期的目标;例如,就讨论目标结构来说,其阻尼为0.5;二、讨论目标钢筋混凝土框架结构减震设计分析依据上述讨论,本文拟通过ETABS建模的方式针对该校内6层框架结构的减震设计成效进行分析:(一)针对该建筑结构状态进行分析结构进行本文针对该建筑钢筋混凝土框架结构的粘滞阻尼墙的实际情形进行状态分析,可以发觉该结构状态下的第一振型为x方向的平行移动;其次振型就为y方向的平行移动;第三振型就为逆转方向的平行移动,由此,可以认为该结构状态的周期为0.783<0.9,可以认为该讨论目标结构的减震设计符合相关钢筋混凝土建筑规范的要求;(二)针对该建筑结构的时程进行分析时程分析是近几年新显现的高层减震设计成效分析模式,这种模式能够以在实际建筑结构基本运动的方程中加入地震参数的方式,来猎取一段时间内建筑结构对于地震所作动力值的一种运算方法,也是现阶段世界范畴中能够有效检测钢筋混凝土结构状态的动力分析方法,是一种比较有效的建筑模式[5];由此,本文拟通过讨论目标的时程进行分析,进而期望能够对后续建筑结构的减震设计成效进行分析;本文拟将设计的场地划分为第一组,确定其场地类别为:三级;特点周期为0.45±0.05秒;为了最大程度上实现对目标区域的时程分析成效,本文分别选用了lacc-nor波、yermo波以及一组人工波共同进行目标区域的时程分析,依据讨论可以发觉该区域的最大加速数值为0.07g,不同震波下的结构位移情形如下表1、表2:加速峰值为0.4g时,其偏移情形如下表3、表4;表一0.07g下间角位移情形震波无控结构小截面无控结构大截面有控结构xyxyxylacc-nor1/7981/11021/10761/14791/11971/1132波yermo波1/4981/8191/6981/10871/7981/1201 人工波1/5361/8321/7561/12021/7871/1305表二0.07g震波下顶部位移情形无控结构小截面无控结构大截面有控结构xyxyxylacc-nor22.324.713.914.814.113.8波yermo波35.124.923.117.022.116.8人工波32.424.122.115.920.115.4表三0.4g下间角位移情形震波无控结构小截面无控结构大截面有控结构xyxyxylacc-nor波1/1491/2101/2191/2781/2381/320yermo波1/891/1491/1581/2011/1471/231人工波1/1021/1651/1301/2431/1491/252表三0.4g下顶部移情形震波无控结构小截面无控结构大截面有控结构xyxyxylacc-nor波112.588.980.663.273.556.8yermo波178.7106.5130.478.8120.469.8人工波164.598.4120.470.6104.963.9