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YJK减震结构设计.pptx


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YJK减震结构设计应用
2017年4月
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02
03
消能减震设计指在房屋结构中设置消能器,通过位移相关型或速度相关型消能器提供附加阻尼,消耗输入的地震能量,达到预期减震要求。
减震概念
小震下减震效要求。例如混凝土结构不设置阻尼器时结构阻尼比为5%,设置阻尼器后目标阻尼比为21%。楼层剪力减小40%左右;
通过试算来完成减震目标的设定。经过多次试算,当该结构阻尼比为21%时,构件不再有超限现象,层间位移角楼层满足要求。
则此确定的减震目标为结构阻尼比提高至21%。
无控模型提高结构阻尼比试算,确定减震目标
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综上所有构件都不超限,位移比和层间位移角均满足《抗规》相应要求。
所以可以将目标定为结构总阻尼比X和Y均为21%,即消能器附加给结构的附加阻尼比为16%。
无控模型提高结构阻尼比试算,确定减震目标
目标模型反应谱结果:位移比、位移角、楼层剪力、配筋
初步设计有控模型方案
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(1)建立初设方案模型--初步设计消能器布置数量和位置
将原无消能器的模型复制一份,设置为“有控-初设”。初步设定采用筒式流体粘滞阻尼器,结构布置:从底层到顶层,人字形布置,1-3层每层8个,4-5层每层设置7个;
3
初步设计有控模型方案
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(1) 指定阻尼器单元属性
注:阻尼系数的单位软件界面显示不全,应是kN*(s/m)α ;
3
有控模型小震时程法计算
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进行生成数据+全部计算后,得到反应谱法计算结果。反应谱法计算过程是进行时程计算必须的中间过程;
注意结构阻尼比还应按无控模型的填写,此例为5%
4
(2)有控模型小震反应谱法计算
有控模型小震时程法计算
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A、在“弹性时程分析”菜单的“人工波生成”对话框上生成一条和规范谱拟合的非常好的人工波;
4
(3)直接积分时程法计算有效刚度有效阻尼
有控模型小震时程法计算
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直接积分时程法
4
(3)直接积分时程法计算有效刚度有效阻尼
有控模型小震时程法计算
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4
(3)直接积分时程法计算有效刚度有效阻尼
时程结果查看
有控模型小震时程法计算
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在“构件编号”可以查看直接积分时程法计算得有效刚度和阻尼
4
(3)读取直接积分法得到的有效刚度和阻尼进行反应谱法计算
有控模型小震时程法计算
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Wzq中输出结构阻尼比
4
(3)读取直接积分法得到的有效刚度和阻尼进行反应谱法计算
如果发现某项内容不满足要求或者有超筋现象,请返回到第3步重新调整消能器布置方案或者调整参数。
满足要求后,此即为最终方案,配筋结果也可作为最终结构设计结果。
有控模型和无控模型大震弹塑性结果分析
27
5
《减震消能减震》JGJ297-:采用静力弹塑性分析方法时应满足下列要求:2 结构目标位移的确定应根据结构的不同性能来选择,%作为顶点位移的界限值;
此模型总高度为23m,%为345mm做为顶点位移的界限值。
《建筑消能减震设计规程》JGJ297-:“2 消能减震结构的弹性层间位移角限值不应大于现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的限值要求”
当结构遭遇中大地震时,一般建筑主体结构不再处于弹性阶段,而是逐步进入弹塑性阶段,故对于中大震的分析应采用弹塑性分析,本例采用YJK的动力弹塑性分析模块YJK-EP。
有控模型和无控模型大震弹塑性结果分析
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5
《建筑消能减震设计规程》JGJ297-:
1 消能子结构中梁、柱、墙构件宜按重要构件设计,并应考虑罕遇地震作用效应和其他荷载作用标准值的效应,其值应小于构件极限承载力。
2、消能子结构中的梁、柱和墙截面设计应考虑消能器在极限位移和极限速度下的阻尼力作用
有控模型和无控模型大震弹塑性结果分析
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5
(1) YJK弹塑性选地震波及计算参数设定
生成数据
有控模型和无控模型大震弹塑性结果分析
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5
(2)将子结构设定成不屈服构件
生成数据后在“特殊构件”中的“屈服/不屈服项”指定所有子结构的梁柱等构件为不屈服(抗弯、抗剪、轴向可分别设定)构件,材料强度可为标准值或极限值
有控模型和无控模型大震弹塑性结果分析
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5
(3)弹塑性分析后,结果查看:耗能、层间位移角、滞回曲线、位移时程曲线等
生成数据后在“特殊构件”中的“屈服/不屈服项”指定所有子结构的梁柱等构件为不屈服(抗弯、抗剪、轴向可分别设定)构件,材料强度可为标准值或极限值
有控模型和无控模型大震弹塑性结

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  • 时间2022-07-26
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