异形柱结构设计规范.docx
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异形柱结构设计规范
异形柱结构设计规范
【篇一:
异形柱结构设计规范】
6.问:
规程限制异形柱截面各肢长不小于500mm的原因何在?
答:
规程此条隐含着可以采用不等肢的异形柱截面,即l、t、+形截面的两个正交方向的肢长或肢厚可以不相等。
规定此条有以下几个方面的原因:
1双向正截面承截力要求。
因住宅等民用建筑层高不大于3m,要满足柱肢长度与柱肢厚度之比不大于4及柱净高与柱截面肢长之比不小于3这两条要求,截面最大肢长不会大于800mm。
如果,截面一个肢长为800mm,若另一肢肢长小于500mm,则柱的双偏压计算表明,该柱的两轴抵抗弯矩图是一个很扁的椭圆,即两轴的抵抗弯矩值相差很多,比“一”形柱好不了多少;
2各荷载角方向延性相差很多,为了保证其有一定的延性,即最小延性的荷载角时的延性达到抗震的要求,箍筋间距要加的很密,不是规程按轴压比确定箍筋间距的表中数值所能包含的。
随着两肢肢长比的变化,箍筋间距变化很大,不易用较简单的方法表达;
3柱截面双向受剪性能较差,此已在上面的条目中提到了,这里不赘述;
4因一般异形柱肢较薄(200mm或250mm),再加上肢较短(小于500mm),此柱上节点核心区过小,节点的受剪承载力可能不足。
5伸入柱内的梁纵筋不够的25d或者30d要求。
7.问:
为什么规程中异形柱只限于肢长与肢厚比h/b≤4的构件?
答:
经大量理论和试验研究,截面高宽比h/b≤4杆件为柱的特性,即杆件弯时其截面上应变分布符合平截面假定。
当h/b4时,由于民用住宅层高决定了柱高不是很长且其截面上剪应力分布不均匀的影响,平截面假定不再成立。
因此,它已不属于柱的范围,其承截力特性还有待仔细的理论和试验研究。
目前,还不具备总结出计算公式和构造要求并列入规程用以指导设计的条件。
8.问:
如遇到肢长与肢厚比h/b大于4且小于5的l、t、+形截面竖向构件怎样设计较妥?
答:
对于这种界于异形柱与短肢墙的构件,可采用异形柱规程和jgj-3中关于两者的正截面、斜截面、梁柱节点规定中较严的条款进行设计。
9.问:
为什么异形柱规程中未对异形柱框架-剪力墙核心筒结构作出规定?
答:
目前为止,关于异形柱框架-剪力墙核心筒结构在国内大部分地区建造的较少,其强度、变形及抗震性能的理论和试验研究也很少,所以这次规程未将其列入。
10.问:
为什么目前设计异形柱结构要用规程编制成员开发的专用配筋软件crsc进行?
答:
异形柱的两个最为薄弱的环节是节点受剪承载力与柱的延性性能,目前(2004年5月15日)一般主要用于矩形截面钢筋混凝土柱结构的设计软件对这两个环节均与规程要求相差甚远!
如pkpm系列软件tat、satwe一直未对异形柱梁柱节点计算其受到的剪力,而规程要求无论抗震与非抗震设计均应进行节点强度计算及配箍筋。
最近发行的《新规范pkpm设计软件实用手册》-1第45页的问答如下:
“8satwe和tat软件计算异型柱结构,有没有根据天津的异型柱规范要求柱配筋率1%?
没有,satwe和tat是按普通柱配箍率处理的,要求用户在构造上人为处理。
”
节点是异形柱结构的最薄弱环节,别的条目解释了,这里不赘述。
异形柱构件抗震性能差就在于其延性差,为使其能达到与普通截面柱相当的延性就要通过增加箍筋约束,规程编制根据大量试验总结出规程表7.2.2的规律,即异形柱的延性与箍筋直径、箍筋间距与箍筋直径/纵筋直径比值、柱轴压比的关系,不只是配箍率一个指标,并且1%只是对轴压比小情况时的起控制(对h/b4的柱应不小于1.2%),轴压比较大时远远不至是1%。
即将异形柱当成矩形柱来计算配筋是远远不能满足规程要求的!
长期以来,很多专家对异形柱结构是否能用在区存在疑问,据我分析是在有些人的头脑中对异形柱按普通柱进行计算和配筋其结果必然是这样的异形柱抗震性能很差。
比如上世纪八十年代初,科学研究院抗震研究所进行了一座异形柱结构抗震振动台试验。
当时天津异形柱规程还未出版,振动试验模型就是将异形柱按普通柱进行计算和配筋的(当然节点也未按异形柱规程要求去做)。
试验结果是其抗震性能很差。
如按天津规程要求去做,肯定其性能不会很差,见近年来各地做的十几个振动台试验文献。
所以讲,对异形柱结构绝对不能用普通柱设计公式去配箍筋!
异形柱结构配筋专用软件crsc严格按照异形柱规程要求进行节点和柱箍筋配置,所以在目前其他软件在以上两关键方面远远未达规程要求的情况下,只有用crsc软件进行配筋计算才能保证设计出的异形柱结构安全可靠,否则遭遇地震时肯定会发生建研院抗震所振动台试验的结果。
11.请问:
对异形柱的轴压比限值的取值主要是意见何依据和实验确定的,而且注意到新版天津规程和旧版规程有所区别,且有从严的趋势,曾见到许多文献介绍异形柱轴压比限值的研究,但是,许多结论差异较大,不知道国家异形柱规程主要是基于何原因确定?
答:
轴压比限值及构造要求的修订:
近来的研究表明,一般情况下l形、t形截面柱的截面延性随配筋率的提高而提高,然而在某柴荷载角情况下,由于截面几何形状的不对称性,拉压筋比例失衡,使得l形、t形截面柱的延性会随配筋率的提高而降低。
此次修订中综合考虑上述情况,对l形、t形截面框架柱进行了大量的补充计算分析,并根据分析结果对原《规程》第7.2.2条附表的轴压比限值进行了修订,适当调整了l形、t形截面柱的轴压比限值。
对+形截面框架柱则考虑了肢高与肢厚比的影响,对其轴压比限值也做了适当调整。
总的来讲,l形、t形、+形截面柱的轴压比限值均比原《规程》有所减小,减小的幅度:
l形、t形截面柱为0.05;+形截面柱为0.05~0.1。
14.问:
为什么规程送审稿较征求意见稿对于异形柱框架结构的房屋最大适用高度有了较大幅度的降低?
答:
经过针对八度抗震设防设计的六层异形柱结构振动台试验与框架节点承载力计算公式计算比较,发现上述公式计算结果与试验结果较为吻合。
按上述公式计算,该六层结构下面三层大部分梁柱节点不满足截面尺寸限制条件;振动台试验的结果也是这些层的梁柱节点大部分发生不同程度损坏(虽还不至于引起整体结构的立即倒塌),而未发现其它层的梁柱节点有损坏现象。
以上验证了计算公式的准确性和crsc计算软件的可靠性。
用此公式和软件对大量计算发现原异形柱框架结构的房屋最大适用高度有些偏高,故对此进行了的调整,特别是高烈度设防区的调整幅度较大,八度设防由最高为六层降低为最高四层。
所以给出最高限值是针对目前大多数结构设计软件都不会或不计算异形柱框架节点受剪承载力,造成很大的安全隐患。
15.问:
异形柱截面上什么位置的纵筋是受力纵筋?
答:
异形柱截面上受力纵筋的位置如下图所示。
试验和模拟计算表明这些位置上的纵筋均发挥较大的作用,特别是当轴压较大时处于各肢内折角处的纵筋的作用不容忽视,一定要作为受力筋处理。
【篇三:
异形柱结构设计规范】
中华人民共和国行业标准pjgj149-2006混凝土异形柱结构技术规范混凝土异形柱结构技术规范混凝土异形柱结构技术规范混凝土异形柱结构技术规范tweicthhnsipeccailaslpelcyisfhiacpeadtcioolnufmonrsconcretestructures2006-03-09发布2006-08-01施行中华人民共和国建设部发布udc中华人民共和国行业标准混凝土异形柱结构技术规范混凝土异形柱结构技术规范混凝土异形柱结构技术规范混凝土异形柱结构技术规范tweicthhnsipeccailaslpelcyisfhiacpeadtcioolnufmonrsconcretestructuresjgj149--2006j514--2006批准部门?
中华人民共和国建设部旅行日期?
2006年8月1日中华人民共和国建设部公告第415号建设部关于发布行业标准《混凝土异形柱结构技术规程》的公告现批准《混凝土异形柱结构技术规程》为行业标准?
编号为jgj149-2006?
自2006年8月1日起实施。
其中?
第3.3.1、4.1.1、4.2.3、4.2.4、4.3.6、5.3.1、6.1.6、6.2.5、6.2.10、7.0.2、7.0.3、7.0.4条为强制性条文?
必须严格执行。
本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部2006年3月9日前言根据建设部建标[2004]84号文件的要求?
规程编制组经广泛调查研究?
认真总结实践经验?
依据国内研究成果?
参考有关标准?
并在广泛征求意见的基础上?
制定了本规程。
本规程的主要技术内容是?
1.总则?
2.术语、符号?
3.结构设计的基本规定?
4.结构计算分析?
5.截面设计?
6.结构构造?
7.异形柱结构的施工。
本规程由建设部负责管理和对强制性条文的解释?
由主编单位负责具体技术内容的解释。
本规程主编单位?
天津大学(邮政编码?
300072?
地址?
天津市卫津路92号)本规程参加单位?
中国建筑科学研究院清华大学东南大学南昌有色冶金设计研究院南昌大学天津市建筑设计院天津市新型建材建筑设计研究院甘肃省建筑设计研究院广东省建筑设计研究院昆明市建设局昆明理工大学同济大学中国建筑标准设计研究院天津市建筑材料集团总公司本规程主要起草人?
严士超康谷贻王依群陈云霞戴国莹赵艳静容柏生吕志涛徐世晖张元坤桂国庆黄锐冯健徐有邻钱稼茹贺民宪黄兆纬刘建潘文简洪平熊进刚卢文胜张方王铁成李文清李晓明李红1总则1.0.1为在混凝土异形柱结构设计及施工中贯彻执行国家技术经济政策?
做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量?
制定本规程。
1.0.2本规程主要适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度(0.10g?
0.15g)和8度(0.20g)抗震设计的一般居住建筑混凝土异形柱结构的设计及施工。
1.0.3混凝土异形柱结构的设计及施工?
除应符合本规程的规定外?
尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语、符号2.1术语2.1.1异形柱speciallyshapedcolumn截面几何形状为l形、t形和十字形?
且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。
2.1.2异形柱结构structurewithspeciallyshapedcolumns采用异形柱的框架结构和框架-剪力墙结构。
2.1.3柱截面肢高肢厚比ratioofsectionheighttosectionthicknessofcolumn1eg异形柱柱肢截面高度与厚度的比值。
2.2符号2.2.1作用和作用效应g第j层的重力荷载代表值?
jm、m框架节点左、右侧梁端弯矩设计值?
bblrmx、m对截面形心轴x、y的弯矩设计值?
yn轴向力设计值?
v柱斜截面剪力设计值?
cv?
第i层对应于水平地震作用标准值的剪力?
ekiv?
节点核心区剪力设计值?
j第i个混凝土单元的应力?
i第j个钢筋单元的应力。
j2.2.2材料性能f混凝土轴心抗压强度设计值?
cf?
混凝土轴心抗拉强度设计值?
tf钢筋的抗拉强度设计值?
yf箍筋的抗拉强度设计值。
yv2.2.3几何参数a受压钢筋合力点至截面近边的距离?
sa柱的全截面面积?
a?
第i个混凝土单元的面积?
cia?
第j个钢筋单元的面积?
sja?
?
验算方向的柱肢截面厚度b范围内同一截面箍筋各肢总截svc面面积?
a?
节点核心区有效验算宽度范围内同一截面验算方向的箍筋svj各肢总截面面积?
b?
验算方向的柱肢截面厚度?
cb垂直于验算方向的柱肢截面高度?
fb节点核心区的截面有效验算厚度?
jd纵向受力钢筋直径?
d箍筋直径?
ve附加偏心距?
ae?
初始偏心距?
1e?
?
轴向力对截面形心的偏心距?
0e?
?
轴向力对截面形心轴y的初始偏心距?
ixe?
?
轴向力对截面形心轴x的初始偏心距?
iyh?
梁截面高度?
bh?
梁截面有效高度?
b0h?
验算方向的柱肢截面高度?
ch----垂直于验算方向的柱肢截面厚度?
fh第i层楼层层高?
ih?
节点核心区的截面高度?
jh验算方向的柱肢截面有效高度?
c0h房屋总高度?
h节点上、下层柱反弯点之间的距离?
cl柱的计算长度?
0r柱截面对垂直于弯矩作用方向形心轴x一x的回转半径?
aaar?
柱截面最小回转半径?
mins?
箍筋间距?
x、y第i个混凝土单元的形心坐标?
cicix、y第j个钢筋单元的形心坐标?
sjsjx、y截面形心坐标?
00弯矩作用方向角。
2.2.4系数及其他?
框架柱的剪跨比?
配箍特征值?
?
节点核心区剪力增大系数?
jb承载力抗震调整系数?
re节点核心区翼缘影响系数?
f节点核心区截面高度影响系数?
h节点核心区轴压比影响系数?
n偏心距增大系数?
a全部纵向受力钢筋配筋率?
全部纵向受力钢筋最小配筋率?
min一一全部纵向受力钢筋最大配筋率?
max箍筋体积配箍率?
v考虑非承重填充墙刚度对结构自振周期影响的折减系数?
tn混凝土单元总数?
cn钢筋单元总数。
s3结构设计的基本规定3.1结构体系3.1.1异形柱结构可采用框架结构和框架剪力墙结构体系。
根据建筑布置及结构受力的需要?
异形柱结构中的框架柱?
可全部采用异形柱?
也可部分采用一般框架柱。
当根据建筑功能需要设置底部大空间时?
可通过框架底部抽柱并设置转换梁?
形成底部抽柱带转换层的异形柱结构?
其结构设计应符合本规程附录a的规定。
3.1.2异形柱结构适用的房屋最大高度应符合表3.1.2的要求。
表3.1.2异形柱结构适用的房屋最大高度(m)结构体系设计0.05g0.10g0.15g0.20g非抗震6度7度8度抗震设计框架结构2424211812框架-剪力墙4545403528结构注?
1房屋高度指室外地面至主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)?
2框架-剪力墙结构在基本振型地震作用下?
当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时?
其适用的房屋最大高度可比框架结构适当增加?
3平面和竖向均不规则的异形柱结构或Ⅳ类场地上的异形柱结构?
适用的房屋最大高度应适当降低?
4底部抽柱带转换层的异形柱结构?
适用的房屋最大高度应符合本规程附录a的规定?
5房屋高度超过表内规定的数值时?
结构设计应有可靠依据?
并采取有效的加强措施。
3.1.3异形柱结构适用的最大高宽比不宜超过表3.1.3的限值。
表3.1.3异形柱结构适用的最大高宽比结构体系设计0.05g0.10g0.15g0.20g非抗震6度7度8度抗震设计框架结构2.543.532.5框架-剪力墙554.543.5结构3.1.4异形柱结构体系应通过技术、经济和使用条件的综合分析比较确定?
除应符合国家现行标准对一般钢筋混凝土结构的有关要求外?
还应符合下列规定?
1异形柱结构中不应采用部分由砌体墙承重的混合结构形式?
2抗震设计时?
异形柱结构不应采用多塔、连体和错层等复杂结构形式?
也不应采用单跨框架结构?
3异形柱结构的楼梯间、电梯井应根据建筑布置及结构抗侧向作用的需要?
合理地布置剪力墙或一般框架柱?
4异形柱结构的柱、梁、剪力墙均应采用现浇结构。
3.1.5异形柱结构的填充墙与隔墙应符合下列要求?
1填充墙与隔墙应优先采用轻质墙体材料?
根据不同条件选用非承重砌体或墙板?
2墙体厚度应与异形柱柱肢厚度协调一致?
墙身应满足保温、隔热、节能、隔声、防水和防火等要求?
3填充墙和隔墙的布置、材料强度和连接构造应符合国家现行标准的有关规定。
3.2结构布置3.2.1异形柱结构宜采用规则的结构设计方案。
抗震设计的异形柱结构应符合抗震概念设计的要求?
不应采用特别不规则的结构设计方案。
3.2.2抗震设计时?
对不规则异形柱结构的定义和设计要求?
除应符合国家现行标准外?
尚应符合本规程第3.2.4条和第3.2.5条的有关规定。
3.2.3异形柱结构的平面布置应符合下列要求?
1异形柱结构的一个独立单元内?
结构的平面形状宜简单、规则、对称?
减少偏心?
刚度和承载力分布宜均匀?
2异形柱结构的框架纵、横柱网轴线宜分别对齐拉通?
异形柱截面肢厚中心线宜与框架梁及剪力墙中心线对齐?
3异形柱框架-剪力墙结构中剪力墙的最大间距不宜超过表3.2.3的限值(取表中两个数值的较小值)?
当剪力墙之间的楼盖、屋盖有较大开洞时?
剪力墙间距应比表中限值适当减小。
当剪力墙间距超过限值时?
在结构计算中应计入楼盖、屋盖平面内变形的影响。
底部抽柱带转换层异形柱结构的剪力墙间距宜符合本规程附录a的有关规定。
表3.2.3异形柱结构的剪力墙最大间距(m)楼盖、屋盖类非抗震6度7度8度型设计0.05g0.10g0.15g0.20g抗震设计现浇4.5b?
554.0b?
503.5b?
4540353.0b?
2.5b?
装配整体3.0b?
452.7b?
402.5b?
3530252.2b?
2.0b?
注?
1表中b为楼盖宽度(m)?
2现浇层厚度不小于60mm的叠合楼板可作为现浇板考虑?
3底部抽柱带转换层异形柱结构的剪力墙间距宜符合本规程附录a的有关规定3.2.4异形柱结构的竖向布置应符合下列要求?
1建筑的立面和竖向剖面宜规则、均匀?
避免过大的外挑和内收?
2结构的侧向刚度沿竖向宜均匀变化?
避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力沿竖向的突变?
竖向结构构件的截面尺寸和材料强度不宜在同一楼层变化?
3异形柱框架-剪力墙结构体系的剪力墙应上下对齐连续贯通房屋全高。
3.2.5不规则的异形柱结构?
其抗震设计尚应符合下列要求?
1扭转不规则时?
楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的比值不应大于1.45?
2楼层承载力突变时?
其薄弱层地震剪力应乘以1.20的增大系数?
楼层受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65?
?
3竖向抗侧力构件不连续(底部抽柱带转换层异形柱结构)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?
4受力复杂部位的异形柱?
宜采用一般框架柱。
3.3结构抗震等级3.3.1抗震设计时?
异形柱结构应根据结构体系、抗震设防烈度和房屋高度?
按表3.3.1的规定采用不同的抗震等级?
并应符合相应的计算和构造措施要求。
表3.3.1异形柱结构的抗震等级结构体系设计0.05g0.10g0.15g0.20g非抗震6度7度8度抗震设计框架结构框架四三三二三
(二)二
(二)二高度(m)21?
2121?
2118?
1812框架-剪框架四三三二三
(二)二
(二)二力墙结构剪力墙三三二二二
(二)二
(一)一高度(m)30?
3030?
3030?
3028注?
1房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)?
2建筑场地为工类时?
除6度外?
应允许按本地区抗震设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施?
但相应的计算要求不应降低?
3对7度(0.15g)时建于Ⅲ、Ⅳ类场地的异形柱框架结构和异形柱框架-剪力墙结构?
应按表中括号内所示的抗震等级采取抗震构造措施?
4接近或等于高度分界线时?
应结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。
3.3.2框架-剪力墙结构?
在基本振型地震作用下?
当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50?
时?
其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。
3.3.3当异形柱结构的地下室顶层作为上部结构的嵌固端时?
地下一层结构的抗震等级应按上部结构的相应等级采用?
地下一层以下的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。
4结构计算分析4.1极限状态设计4.1.1居住建筑异形柱结构的安全等级应采用二级。
4.1.2异形柱结构的设计使用年限不应少于50年。
4.1.3异形柱结构应进行承载能力极限状态和正常使用极限状态的计算和验算。
4.1.4异形柱结构中异形柱正截面、斜截面及梁柱节点承载力应按本规程第5章的规定进行计算?
其他构件的承载力计算应遵守国家现行相关标准的规定。
4.1.5异形柱结构构件承载力应按下列公式验算?
无地震作用组合?
sr(4.1.5-1)0有地震作用组合?
sr?
(4.1.5-2)re式中结构重要性系数?
对安全等级为一级或设计使用年限0为100年及以上的结构构件不应小于1.1?
对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件?
不应小于1?
0。
结构的设计使用年限分类和安全等级划分?
应分别按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》gb50008有关规定采用?
s?
作用效应组合的设计值?
r构件承载力设计值?
构件承载力抗震调整系数。
re4.1.6异形柱结构的构件截面设计应根据实际情况?
按国家现行标准的有关规定进行竖向荷载、风荷载和地震作用效应分析及作用效应组合?
并取最不利的作用效应组合作为设计的依据。
4.1.7异形柱结构应进行风荷载、地震作用下的水平位移验算。
4.2荷载和地震作用4.2.1异形柱结构的竖向荷载、风荷载及雪荷载等取值及组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》gb50009的有关规定。
4.2.2异形柱结构抗震设防烈度和设计地震动参数应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》gb50011的有关规定确定?
对已编制抗震设防区划的地区?
可按批准的抗震设防烈度或设计地震动参数进行抗震设防。
4.2.3抗震设防烈度为6度、7度(0.10g、0.15g)及8度(0.20g)的异形柱结构应进行地震作用计算及结构抗震验算。
4.2.4异形柱结构的地震作用计算?
应符合下列规定?
1一般情况下?
应允许在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算?
各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担?
7度(0.15g)及8度(0.20g)时尚应对与主轴成45方向进行补充验算?
2在计算单向水平地震作用时应计入扭转影响?
对扭转不规则的结构?
水平地震作用计算应计入双向水平地震作用下的扭转影响。
4.2.5异形柱结构地震作用计算宜采用振型分解反应谱法?
不规则的异形柱结构的地震作用计算应采用扭转耦联振型分解反应谱法。
4.3结构分析模型与计算参数4.3.1在竖向荷载、风荷载或多遇地震作用下?
异形柱结构的内力和位移可按弹性方法计算。
框架梁及连梁等构件可考虑在竖向荷载作用下梁端局部塑性变形引起的内力重分布。
4.3.2异形柱结构的分析模型应符合结构的实际受力状况?
异形柱结构的内力和位移分析应采用空间分析模型?
可选择空间杆系模型、空间杆-薄壁杆系模型、空间杆-墙板元模型或其他组合有限元等分析模型。
规则结构初步设计时?
也可采用平面结构空间协同模型估算。
4.3.3异形柱结构按空间分析模型计算时?
应考虑下列变形?
梁的弯曲、剪切、扭转变形?
必要时考虑轴向变形?
柱的弯曲、剪切、轴向、扭转变形?
剪力墙的弯曲、剪切、轴向、扭转变形?
当采用薄壁杆系分析模型时?
还应考虑翘曲变形。
4.3.4异形柱结构内力与位移计算时?
可假定楼板在其自身平面内为无限刚性?
并应在设计中采取措施保证楼板平面内的整体刚度。
对楼板大洞口的不规则类型?
计算时应考虑楼板平面内的变形?
或对采用楼板平面内无限刚性假定的计算结果进行适当调整。
4.3.5异形柱结构内力与位移计算时?
楼面梁刚度增大系数、梁端负弯矩和跨中正弯矩调幅系数、扭矩折减系数、连梁刚度折减系数的取值?
以及框架剪力墙结构中框架部分承担的地震剪力调整要求?
可根据国家现行标准按一般混凝土结构的有关规定采用。
4.3.6计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期?
应考虑非承重填充墙体对结构整体刚度的影响予以折减。
4.3.7异形柱结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值?
t1框架结构可取0.60?
0.75?
2框架剪力墙结构可取0.70?
0.85。
4.3.8设计中所采用的异形柱结构分析软件的技术条件?
应符合本规程的有关规定。
软件应经考核验证和正式鉴定?
对结构分析软件的计算结果应经分析判断?
确认其合理有效后方可用于工程设计。
4.4水平位移限值4.4.1在风荷载、多遇地震作用下?
异形柱结构按弹性方法计算的楼层最大层间位移应符合下式要求?
u[]h(4.4.1)ec式中u-风荷载、多遇地震作用标准值产生的楼层最大弹性e层间位移?
[]弹性层间位移角限值?
按表4.4.1采用?
ch计算楼层层高。
表4.4.1异形柱结构弹性层间位移角限值结构体系[]c框架结构1/600(1/700)框架-剪力墙结构1/850(1/950)注?
表中括号内的数字用于底部抽柱带转换层的异形柱结构。
4.4.27度抗震设计时?
底部抽柱带转换层的异形柱结构、层数为10层及10层以上或高度超过28m的竖向不规则异形柱框架