高层建筑结构刚度退化与抗震性能分析.doc
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1、高层建筑结构刚度退化与抗震性能分析1高层建筑结构刚度概述所谓结构刚度,是指建筑结构本身所固有的性质之一,通常会在荷载作用下发生变形,抵抗一定的形变压力。高层建筑在设计和兴建过程中,必须对建筑结构的刚度进行精密的分析,才能为高层建筑提供更好的抗震性能。高层建筑的抗震结构,必须具备刚度抗侧力系统,对结构的侧向变形进行控制,直接承受地震引起的作用,避免地震对高层建筑的非结构构件造成损伤,实现高层建筑的抗震性能。根据高层建筑混凝土结构技术规程的规定,高层建筑的抗震设计可以在性能层面进行系统的研究,并对性能目标、地震动水准、性能水准组合等方面进行了细致的规定。高层建筑在抗震设计的实践过程中必须严格按照国
2、家规定执行,采用先进的技术和分析方法对抗震性能进行设计,其中弹塑性分析法是抗震性能设计中使用的重要手段,在高层建筑的结构设计中具有比较广泛的应用。此方法在分析过程中会受到多种因素的影响,使其计算结果产生误差,比如阻尼取值、材料模型、操作失误等因素,所以必须在设计过程中对分析结果进行合理的评判。2高层建筑结构地震作用响应的影响因素(1)高层建筑结构抗震设计分析评价指标高层建筑结构在进行基于性能的抗震设计时,通常采用弹塑性分析方法,在对高层结构进行抗震评估时,必须对其宏观指标进行关注。评价指标通常可以分为内力响应指标和变形响应指标两种,在抗震结构设计时,这两个指标的可靠性十分重要。弹塑性分析结果需
3、要对内力响应指标和变形响应指标进行判断,根据国家相关规定,对计算模型和计算结果判断进行全面的评估。通常认为高层建筑结构在进入弹塑性变形阶段之后,经过薄弱部位之时,会出现一定程度的塑性变形,这时这个楼层的层间位移比假定计算得出的层间位移要大。假定计算是按照相同的阻尼比对高层建筑结构的理想弹性进行了假定,计算其在发生大型地震之时出现的层间位移,如果分析得到的数值小于计算得出的数值,则需要对位移数据的合理性进行反复的核查与判断。也就是说,通过弹塑性分析方法对高层建筑的薄弱层进行分析,所得出的层间位移角要比弹性假定计算结果大,但是在实际的高层建筑建设过程中,薄弱层的层间位移角的变化需要根据工程的具体情
4、况而定,并不确定在弹塑性分析中其大小变化。(2)结构地震作用响应变化的影响因素在罕遇地震的作用之下,高层建筑的结构会发生一定程度的损伤,并且随着损伤结构的发展,高层建筑结构会在变化基础上做出不同的地震作用响应。如果地震程度相同,通常会有两个因素对结构地震作用响应变化产生影响,一个因素是高层建筑的结构刚度,还有一个因素是阻尼。在地震作用之下,高层建筑的结构会发生不同程度的损伤,而结构损伤发生之后,结构的刚度将会出现明显的下降,导致高层建筑的自振周期与原来相比较长,从而影响地震内力响应程度。高层建筑结构发生了塑性变形,在此过程中会消耗一定的能量,使得高层建筑结构的内力响应与位移响应出现不同程度的降
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