加强层对框架-核心筒结构抗震性能影响分析
发布时间:2021-05-07 20:20
为了满足建筑功能和结构安全性要求,框架-核心筒结构被广泛的用到高层结构设计中。由于核心筒刚度受到限制,设计师们通常在避难层和设备层设置刚度较大的伸臂来解决这一问题,利用加强层与外框柱之间产生的拉压力偶来抵抗倾覆力矩,从而增大结构的刚度,减小结构的侧移。但对伸臂的数量及布置的位置对结构抗震性能的影响还值得进行深入的研究。本文以汉中某酒店的框架-双核心筒结构作为研究对象,建立8个布置加强层的计算模型,分别为布置一层、两层、三层空腹桁架加强层的模型。在多遇地震作用下,运用SAP2000有限元分析软件对框架-双核心筒结构模型进行线性分析,得到各个模型的振型、自振周期、楼层侧移、外框架柱的轴力和层间剪力以及基底剪力和基底倾覆力矩,对比分析计算出的数据,得出变化规律。在罕遇地震作用下,对结构进行弹塑性时程分析,得出各模型的塑性铰出现的先后顺序、位移响应以及基底剪力和基底倾覆力矩。在X方向和Y方向水平地震作用下,分析加强层对外框架柱剪力滞后效应的影响。研究表明:(1)布置加强层可以增大结构的刚度,减小结构的自振周期,结构的自振周期随着加强层数量的增加而降低。一层加强层布置在建筑总高度的0.7倍处、两...
【文章来源】:西安科技大学陕西省
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 加强层结构概述
1.3 国内外研究现状
1.3.1 国外研究现状
1.3.2 国内研究现状
1.4 本文研究内容
2 框架-核心筒结构的模态分析
2.1 计算模型的建立
2.2 模态分析方法
2.2.1 模态分析的基本原理
2.2.2 Ritz向量法
2.3 模态分析
2.4 本章小结
3 框架-核心筒结构的弹性分析
3.1 反应谱分析方法
3.2 反应谱分析
3.2.1 结构位移响应
3.2.2 结构刚度变化
3.2.3 结构内力响应
3.3 线性时程分析
3.3.1 线性时程分析的基本理论
3.3.2 地震波的选择
3.3.3 线性时程分析结果
3.4 本章小结
4 框架-核心筒结构的动力弹塑性分析
4.1 弹塑性时程分析
4.1.1 动力弹塑性分析基本过程
4.1.2 地震波的选择与调整
4.2 弹塑性时程分析结果
4.2.1 结构塑性铰发展
4.2.2 结构位移响应
4.2.3 结构基底反力
4.3 本章小结
5 加强层对剪力滞后的影响分析
5.1 剪力滞后现象的概念
5.2 加强层对剪力滞后的影响分析
5.2.1 翼缘框架柱轴力变化
5.2.2 剪力滞后的量化指标
5.3 本章小结
6 结论与展望
6.1 研究结论
6.2 建议与展望
致谢
参考文献
附录 攻读硕士期间发表的论文
【参考文献】:
期刊论文
[1]超高层建筑伸臂加强层结构设计的若干问题[J]. 魏琏,林旭新,王森. 建筑结构. 2019(07)
[2]建筑结构构件与结构体系中的剪力滞后效应分析[J]. 鲁国昌. 建筑科学. 2018(11)
[3]加强层对筒中筒结构剪力滞后的影响[J]. 汪义凡,王泽云. 四川建筑. 2017(05)
[4]框架-双核心筒高层建筑结构性能研究及设计建议[J]. 赵宏康. 建筑结构. 2017(11)
[5]结构时程分析输入地震动准则和输出结果解读[J]. 王亚勇. 建筑结构. 2017(11)
[6]伸臂桁架不同位置设置对中国建筑千米级摩天大楼的影响[J]. 陈鹏,陈勇,吴一红. 建筑结构. 2017(03)
[7]带加强层的框架-核心筒结构受力性能分析[J]. 潘浩,席培胜,杨淑斌. 安徽建筑大学学报. 2016(06)
[8]框架-核心筒超高层建筑加强层设置方案探讨[J]. 樊永盛,王利民,张晓辉,郭迎春. 建筑结构. 2016(S2)
[9]框架—核心筒结构伸臂的简化计算模型[J]. 胡启平,王鸿儒. 江西建材. 2015(10)
[10]利用加强层调节框筒结构核心筒弯矩[J]. 徐培福,黄吉锋,史建鑫. 建筑结构. 2015(07)
博士论文
[1]带加强层框架—筒体结构体系力学性能的研究[D]. 苏原.华中科技大学 2009
本文编号:3174000
【文章来源】:西安科技大学陕西省
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 加强层结构概述
1.3 国内外研究现状
1.3.1 国外研究现状
1.3.2 国内研究现状
1.4 本文研究内容
2 框架-核心筒结构的模态分析
2.1 计算模型的建立
2.2 模态分析方法
2.2.1 模态分析的基本原理
2.2.2 Ritz向量法
2.3 模态分析
2.4 本章小结
3 框架-核心筒结构的弹性分析
3.1 反应谱分析方法
3.2 反应谱分析
3.2.1 结构位移响应
3.2.2 结构刚度变化
3.2.3 结构内力响应
3.3 线性时程分析
3.3.1 线性时程分析的基本理论
3.3.2 地震波的选择
3.3.3 线性时程分析结果
3.4 本章小结
4 框架-核心筒结构的动力弹塑性分析
4.1 弹塑性时程分析
4.1.1 动力弹塑性分析基本过程
4.1.2 地震波的选择与调整
4.2 弹塑性时程分析结果
4.2.1 结构塑性铰发展
4.2.2 结构位移响应
4.2.3 结构基底反力
4.3 本章小结
5 加强层对剪力滞后的影响分析
5.1 剪力滞后现象的概念
5.2 加强层对剪力滞后的影响分析
5.2.1 翼缘框架柱轴力变化
5.2.2 剪力滞后的量化指标
5.3 本章小结
6 结论与展望
6.1 研究结论
6.2 建议与展望
致谢
参考文献
附录 攻读硕士期间发表的论文
【参考文献】:
期刊论文
[1]超高层建筑伸臂加强层结构设计的若干问题[J]. 魏琏,林旭新,王森. 建筑结构. 2019(07)
[2]建筑结构构件与结构体系中的剪力滞后效应分析[J]. 鲁国昌. 建筑科学. 2018(11)
[3]加强层对筒中筒结构剪力滞后的影响[J]. 汪义凡,王泽云. 四川建筑. 2017(05)
[4]框架-双核心筒高层建筑结构性能研究及设计建议[J]. 赵宏康. 建筑结构. 2017(11)
[5]结构时程分析输入地震动准则和输出结果解读[J]. 王亚勇. 建筑结构. 2017(11)
[6]伸臂桁架不同位置设置对中国建筑千米级摩天大楼的影响[J]. 陈鹏,陈勇,吴一红. 建筑结构. 2017(03)
[7]带加强层的框架-核心筒结构受力性能分析[J]. 潘浩,席培胜,杨淑斌. 安徽建筑大学学报. 2016(06)
[8]框架-核心筒超高层建筑加强层设置方案探讨[J]. 樊永盛,王利民,张晓辉,郭迎春. 建筑结构. 2016(S2)
[9]框架—核心筒结构伸臂的简化计算模型[J]. 胡启平,王鸿儒. 江西建材. 2015(10)
[10]利用加强层调节框筒结构核心筒弯矩[J]. 徐培福,黄吉锋,史建鑫. 建筑结构. 2015(07)
博士论文
[1]带加强层框架—筒体结构体系力学性能的研究[D]. 苏原.华中科技大学 2009
本文编号:3174000
本文链接:https://www.wllwen.com/jianzhugongchenglunwen/3174000.html