高层结构抗风与抗震设计
女儿墙抗震计算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何计算,W=1/6bh2,我是取单位长度为1m的墙体作为计算对象,墙厚为0.2m所以我认为墙截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是这样算下来很小。如果出问题估计就是出在这里了。
建筑结构基于性能的抗震设计
论文简介:就基于性能的建筑结构抗震设计的几个关键环节进行了讨论,给出了结构整体设计的总框图及设计中各关键环节的子框图,较为清晰地展现了基于性能的建筑结构抗震设计的基本过程。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
[分享]砌体结构抗震设计
钢材基本属于各向同性的均质材料,且质轻高强、延性好,是一种很适合于建筑抗震结构的材料,在地震作用下,高层钢结构房屋由于钢材材质均匀,强度易于保证,所以结构的可靠性大;轻质高强的特点使得钢结构房屋的自重轻,从而所受地震作用减小;良好的延性使结构在很大的变形下仍不致倒塌,从而保证结构在地震作用下的安全性。但是,钢结构房屋如果设计和制造不当,在地震作用下,可能发生构件的失稳和材料的脆性破坏或连接破坏,使钢材的性能得不到充分发挥,造成灾难性后果。因此高层钢结构房屋的抗震设计就显得非常重要和必要。
结构多维抗震理论与设计方法很是不错
7度抗震,地下1层地上2层框架再5层砖混的底框结构如题,连地下室在内,共计8层的底框结构,可以设计吗?哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。
浅谈建筑结构抗震设计方法
大跨度屋盖结构抗震设计
浙江版的,可惜照片被删除了很多
砌体结构抗震设计几点措施
本书重点阐述了大跨空间结构的抗震理论与设计方法,涉及的主要结构形式包括网架、网壳、悬索等,分别沦述了这类结构体系的抗震分析理论、计算方法、结构抗震性能、抗震设汁和振动控制技术等。全书共4篇19章,第一篇主要阐述空间网格结构抗震分析理论与设计;第二篇主要阐述多维地震作用下结构随机响应分析理论与网壳结构响应规律;第三篇主要阐述几何非线性悬索结构抗震分析理论与设计;第四篇主要阐述大跨空间结构的振动控制。本书可供土木建筑专业从事空间结构研究、设计及施工的人员使用,也可作为高等院校土木工程专业高年级学生或研究生的教材或参考书。
从汶川地震看结构抗震设计的一些问题 从汶川大地震的建筑震害中可以总结不少经验教训。其中包括结构的合理选型和合理布置;加强混合结构的整体性;框架结构的多道设防;框架梁柱和节点抗震设计等
东北电力大学 建筑工程学院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 09:41 编辑 ]
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-20 07:13 编辑 给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
上传些结构抗震性能设计的探索资料,相关视频在MIDAS网站下载...
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:48 编辑 (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。 短肢剪力墙的界定方法 规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计 异形柱随着人们对住宅,特别是高层住宅平面与空间的要求越来越高,原来普通框架结构的露梁露柱、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。于是在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结构的优点,逐步发展形成了能适应人们新的住宅观念的高层住宅结构型式,即“短肢剪力墙结构”和“异形柱框架结构”型式。 1 短肢剪力墙结构 短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。 这种结构型式的特点是: ①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑
第一篇一、建筑结构抗震目标与设计在建筑结构的实际抗震设计中应坚持“小震无影响、中震可维修、大震不倾倒”的目标,为实现这一目标,主要实施两阶段设计,在第一阶段中,参照小震出现时的作用效果、负载效应,科学计算结构构件负载能力以及形变程度,在第二阶段设计中,参照出现次数较少的地震作用效果,科计算建筑结构的形变程度。二、地震灾害中建筑结构的损害位置众所周知,地震具有一定的突发性和复杂性,这要求建筑结构应具备一定的弹性形变程度,以免在地震中被损坏或者倾倒,若想实现此项目标,存在一定的难度,但合理的抗震设计可降低损坏程度,这是因为将地震产生的能量经由弹性形变进行消耗,因此,在抗震设计中应着重增强建筑结构的形变程度、能量损耗效应和抗震性。(一)各层结构强度较弱楼层。在钢筋混凝土结构中,如若框架结构设计不一致,将会存在结构强度较弱的楼层,一旦遭遇地震,高楼层首先受到损害,形变程度较大,从最初