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郁银泉  谭平  邓烜  雷远德

回复:对于隔震结构设计,应优先考虑《隔标》中的相关设计方法。对于《隔标》中未涉及的部分,可参考其他规范或标准中的相关要求。

解释:根据《条例》关于保持建筑保持正常使用功能的要求,需要保证建筑在中震下的性能。对比《抗规》和《隔标》,隔标设计方法可以通过一次设计满足相关要求;而采用《抗规》方法不能直接保证结构在中震水准的性能。

关注点2:隔震支座重力荷载代表值下的竖向压应力设计值是否需要考虑荷载分项系数?

回复:隔震支座在重力荷载代表值作用下的竖向压应力设计值不需考虑分项系数。

解释:隔震支座重力荷载代表值下的竖向压应力设计考虑的是保证支座在长期荷载作用的蠕变变形以及稳定性能,属于正常使用极限状态设计。根据《建筑结构荷载规范》中3.2.10条规定,荷载组合为准永久组合,采用重力荷载代表值不需要考虑荷载分项系数。

回复:隔震结构设计不考虑扭转周期比。

解释:控制结构扭转周期比目的在于对结构整体布置合理性的把控,而对于隔震结构来说,由于隔震层相对于上部结构的刚度要小很多,结构的扭转周期比取决于支座的布置。一般地,通过控制隔震层的偏心率和将大刚度支座分布在结构四周,能够保证结构的第一阶振型为平动,且前三阶周期十分接近,扭转周期比小于1.00但大于0.90。此外,《隔标》第4.3.2条中给出了考虑扭转耦联影响的计算方法,能够有效计算结构扭转的影响。综上所述,隔震结构设计可不考虑扭转周期比。

关注点4:隔震结构是否考虑扭转位移比?

回复:隔震结构不考虑扭转位移比的限值要求。

解释:隔震结构的扭转变形可分为隔震层和上部结构。对于隔震层,不采用扭转位移比来控制隔震层的扭转变形,而是通过设防地震下隔震层偏心率以及隔震支座在罕遇地震下考虑扭转影响的水平位移进行控制;对于隔震结构来说,隔震层是结构体系中刚度最低的部位,地震中结构不规则带来的扭转变形将主要反映在隔震层,在进行了包括大震弹塑性在内的详细地震作用分析,且隔震层已经充分考虑了结构带来的附加扭转效应的情况下,上部结构本身可不考虑其不规则性带来扭转影响。因此,隔震结构不考虑扭转位移比的限值要求。

回复:根据结构形式分为基底隔震和层间隔震进行讨论。对于基底隔震,首层柱是指隔震层以上第一层的框架柱,不算关键构件;对于层间隔震结构,隔震层以下、室外地坪标高以上的竖向构件为关键构件。

解释:对于基底隔震,由于隔震层楼板的参与,一般认为隔震层梁板具有较强的类似“嵌固端”作用,为保证上部结构的变形破坏模式与一般框架结构保持一致,首层柱不按关键构件考虑;对于层间隔震,首层柱属于隔震层以下、地面以上构件,对防止结构连续倒塌和保护生命安全均具有重要作用,应按关键构件考虑。

隔标中的关键构件是指隔震层中的支墩、支柱及其相连构件(注意是隔震层中的构件),底部加强部位的重要竖向构件、水平转换构件及与其相连竖向支承构件等。

回复:隔震结构可不考虑周期折减。

解释:周期折减目的在于考虑非承重墙体的刚度影响。隔震结构周期计算的刚度贡献可分为隔震层和上部结构,其中隔震层不存在非承重墙贡献无需折减,上部结构考虑非承重墙体贡献可进行折减。因此,折减后的隔震结构周期计算方法应为:隔震层(不折减)+上部结构(折减)。隔震结构设计考虑的是设防地震水准,通过大量算例分析发现周期折减对上部结构的地震反应影响很小(基底剪力影响忽略不计,上部结构楼层剪力影响一般小于2%),为简单起见可以不考虑周期折减。

回复:隔震支座在罕遇地震、极罕遇地震下的拉压应力应采用弹塑性时程分析方法计算结果。

解释:隔震结构在罕遇、极罕遇地震下,上部结构可能会进入塑性状态,隔震支座可能会出现拉应力或提离,导致振型分解反应谱方法不再适用。因此,在计算隔震支座在罕遇、极罕遇地震下的拉压应力时,应采用弹塑性时程分析方法。

关注点8:隔震结构地基基础设计应如何考虑?

回复:地基基础设计应按设防地震作用进行设计。其中,地基部分应按照设防地震作用进行地基承载力验算;基础部分应按普通竖向构件和重要水平构件(《隔标》4.4.6条第2款)的要求进行设计,当基础构件(如筏板、基础梁等)与下支墩直接相连时,尚应按照《隔标》4.7.2条进行大震包络设计。地基基础部分设计示意图如下:

回复:隔震建筑的建筑高度应与一般抗震建筑高度保持一致,从室外地面算起。

解释:房屋高度在隔震建筑设计中主要涉及两个问题,一个是结构体系的适用高度,一个是结构抗震等级。对于隔震建筑来说,其对高宽比的控制、大震工况的验算,能够有效保证结构体系的整体刚度、抗倾覆能力、整体稳定、承载能力等的宏观控制指标,隔震层位置可能会有一定的差异,但是对于不同结构体系的适用高度是能够保证的。而对于抗震等级来说,在《抗规》、《高规》中均有关于“接近高度分界”的表述,说明对于一些抗震有力的建筑,其抗震构造等级是可以适当调整的,隔震建筑在结构规则性、地震作用、可能的损伤模式上,均较常规抗震结构更加有利。因此,隔震建筑高度从室外地面算起是合理的。

THE END
0.从建筑的角度看防震措施|结构设计|Expertise|NIKKENSEKKEI该种结构形式不仅能够实现较高的抗震等级,相较于抗震及减震结构还可以实现自由度较高的建筑规划设计。 由于隔震结构可以在地震时减缓建筑的摇晃程度,减少家具和固定装置等的跌落及损坏,从而充分保证建筑在地震后的功能,因此近年来被广泛应用于大规模建筑设计中。 性能设计 性能设计是通过与客户沟通确定客户所需的性能jvzquC41yy}/prpmgp4dq7or1et0gugtvotg8xvtwiuw{fnagthkwjgtkth1|jkuooda{juknofpljaqhecwrqfkpmt0qyon
1.PKPM软件说明书隔震结构非线性设计分析软件PKPMGZ.pdf自动生成隔震支座布置方案 ⚫ 自动进行隔震和非隔震,中震和大震的多模型计算 ⚫ 自动进行水平向减震系数计算 ⚫ 自动进行下支墩设计 ⚫ 隔震层和隔震支座的验算 ⚫ 生成隔震结构计算专项计算书 2 第一章 隔震结构非线性设计分析软件简介 第二节启动GZ 模块 图 1-1 启动PKPM-GZ 主界面 隔震模块主界面jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5431732A4734633;5222653<90ujzn
2.大楼“长高”如何抗震?同济大学科学家探索“如竹之韧”同济大学大楼越造越高,体量越来越大,造型结构越来越复杂,面对强震和飓风等自然灾害,这些建筑能否屹立不倒?“小震不坏,中震可修,大震不倒”是建筑结构抗震设计的理念,大震不倒,是否就意味着高昂的造价? 面对国家重大战略需求,上海防灾救灾研究所所长、我校土木工程学院特聘教授李杰认为,建设韧性城市,结构分析和设计理论需要jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5kl|14282/99/285eql2kmobc€f9;:977B3ujvsm
3.土木工程学院在线开放课程上线其中,将涉及到设计方法、混凝土结构、钢结构、桥梁结构、砌体结构、地下结构、特种结构等十多门工程结构类课程,整合成具有基础性、综合性、实践性、先进性的“工程结构设计”主干课程群。该课程群由“工程结构设计原理”+“工程结构设计(建筑结构设计、桥梁工程、地下结构工程)”+“工程结构抗震与防灾”组 jvzquC41ek|jn7xgw0kew7hp1462:8623;5d3B=:8c875A>31rghg7mvo