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建设单位:上海证大喜玛拉雅置业有限公司设计单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司上海证大喜玛拉雅艺术中心项目罕遇地震弹塑性时程分析初步结果建设单位:上海证大喜玛拉雅置业有限公司上海证大喜玛拉雅艺术中1.分析目的●验证结构是否满足大震不倒要求●得到结构位移,位移角,剪重比等整体指标●研究下部曲线筒体的损伤情况●研究各核心筒剪力墙的损伤情况●研究中庭托柱转换深梁的损伤情况●针对结构薄弱部位和薄弱构件提出相应的加强措施1.分析目的●验证结构是否满足大震不倒要求2.分析软件、分析方法、分析模型及分析步骤2.1分析软件:SATWE+ETABS+BEPTA+ABAQUS2.分析软件、分析方法、分析模型及分析步骤2.2分析方法●动力时程:直接将地震波输入结构进行弹塑性时程分析●几何非线性:“P-∆”效应,非线性屈曲效应,大变形效应等都被精确考虑●材料非线性:直接在材料应力-应变本构关系的水平上模拟,对圆钢管混凝土构件考虑了约束效应对混凝土承载力的提高2.2分析方法●显式积分:可以准确模拟结构的破坏情况直至倒塌形态
●显式积分:可以准确模拟结构的破坏情况直至倒塌形态2.3分析模型●梁、柱、支撑:一维塑性区纤维模型●剪力墙和楼板采用二维弹塑性壳元模型,可考虑多层分布钢筋
2.3分析模型●配筋数据来源框架梁,柱配筋均根据SATWE计算配筋输入模型;剪力墙约束边缘构件和构造边缘构件配筋根据SATWE的边缘构件计算结果输入模型;剪力墙水平分布筋和竖向分布筋根据规范构造要求和SATWE计算结果,编制剪力墙分布筋配筋表输入模型;
●配筋数据来源●曲线筒体:采用500x500网格密度壳单元模拟,筒体顶部1m高托柱深梁也用厚板单元模拟●曲线筒体:采用500x500网格密度壳单元模拟,筒体顶部12.5地震加载2.5地震加载3.结构抗震性能评价方法●总体性能结构的最终状态仍然竖立不倒结构的最大层间位移角小于规范限值1/100●构件性能剪力墙构件:允许部分剪力墙出现抗拉和抗压塑性损伤,但主承重墙肢的抗压塑性损伤不应全截面达到0.9,约束边缘构件中钢筋的塑性应变小于0.025;型钢构件:允许型钢构件出现塑性应变,但其塑性应变应小于0.025;梁柱单元:允许梁柱混凝土出现损伤,但主框架梁柱混凝土不应全截面压碎,钢筋的塑性应变小于0.025;弹塑性楼板单元:允许楼板混凝土出现抗拉和抗压塑性损伤,但开裂后楼板仍保持承担竖向荷载的能力。3.结构抗震性能评价方法5.罕遇地震弹塑性初算结果5.罕遇地震弹塑性初算结果曲线筒体受压损伤情况曲线筒体受压损伤情况X向基底剪力时程(地震主方向X向,最大剪重比12.8%)Y向基底剪力时程(地震主方向Y向,最大剪重比9.5%)X向基底剪力时程Y向基底剪力时程层位移曲线(顶点位移0.5m)层间位移角曲线(最大层间位移角1/140,9层)层位移曲线层间位移角曲线曲线筒顶部厚板损伤情况曲线筒顶部厚板损伤情况●核心筒2和4上适当增加连梁洞口,以削弱刚度,减少损伤●几个核心筒收进位置错开,避免上下刚度突变,或在收进位置增加钢骨以提高承载力●中庭部分托柱深梁的端部支座条件需要改善●曲线筒体需考虑在楼板不开裂情况下的不利损伤状态改进建议和还需进行的工作●核心筒2和4上适当增加连梁洞口,以削弱刚度,减少损伤改进建谢谢Thanks谢谢建设单位:上海证大喜玛拉雅置业有限公司设计单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司上海证大喜玛拉雅艺术中心项目罕遇地震弹塑性时程分析初步结果建设单位:上海证大喜玛拉雅置业有限公司上海证大喜玛拉雅艺术中1.分析目的●验证结构是否满足大震不倒要求●得到结构位移,位移角,剪重比等整体指标●研究下部曲线筒体的损伤情况●研究各核心筒剪力墙的损伤情况●研究中庭托柱转换深梁的损伤情况●针对结构薄弱部位和薄弱构件提出相应的加强措施1.分析目的●验证结构是否满足大震不倒要求2.分析软件、分析方法、分析模型及分析步骤2.1分析软件:SATWE+ETABS+BEPTA+ABAQUS2.分析软件、分析方法、分析模型及分析步骤2.2分析方法●动力时程:直接将地震波输入结构进行弹塑性时程分析●几何非线性:“P-∆”效应,非线性屈曲效应,大变形效应等都被精确考虑●材料非线性:直接在材料应力-应变本构关系的水平上模拟,对圆钢管混凝土构件考虑了约束效应对混凝土承载力的提高2.2分析方法●显式积分:可以准确模拟结构的破坏情况直至倒塌形态
●显式积分:可以准确模拟结构的破坏情况直至倒塌形态2.3分析模型●梁、柱、支撑:一维塑性区纤维模型●剪力墙和楼板采用二维弹塑性壳元模型,可考虑多层分布钢筋
2.3分析模型●配筋数据来源框架梁,柱配筋均根据SATWE计算配筋输入模型;剪力墙约束边缘构件和构造边缘构件配筋根据SATWE的边缘构件计算结果输入模型;剪力墙水平分布筋和竖向分布筋根据规范构造要求和SATWE计算结果,编制剪力墙分布筋配筋表输入模型;
●配筋数据来源●曲线筒体:采用500x500网格密度壳单元模拟,筒体顶部1m高托柱深梁也用厚板单元模拟●曲线筒体:采用500x500网格密度壳单元模拟,筒体顶部12.5地震加载2.5地震加载3.结构抗震性能评价方法●总体性能结构的最终状态仍然竖立不倒结构的最大层间位移角小于规范限值1/100●构件性能剪力墙构件:允许部分剪力墙出现抗拉和抗压塑性损伤,但主承重墙肢的抗压塑性损伤不应全截面达到0.9,约束边缘构件中钢筋的塑性应变小于0.025;型钢构件:允许型钢构件出现塑性应变,但其塑性应变应小于0.025;梁柱单元:允许梁柱混凝土出现损伤,但主框架梁柱混凝土不应全截面压碎,钢筋的塑性应变小于0.025;弹塑性楼板单元:允许楼板混凝土出现抗拉和抗压塑性损伤,但开裂后楼板仍保持承担竖向荷载的能力。3.结构抗震性能评价方法5.罕遇地震弹塑性初算结果5.罕遇地震弹塑性初算结果曲线筒体受压损伤情况曲线筒体受压损伤情况X向基底剪力时程(地震主方向X向,最大剪重比12.8%)Y向基底剪力时程(地震主方向Y向,最大剪重比9.5%)X向基底剪力时程Y向基底剪力时程层位移曲线(顶点位移0.5m)层间位移角曲线(最大层间位移角1/140,9层)层位移曲线层间位移角曲线曲线筒顶部厚板损伤情况曲线筒顶部厚板损伤情况●核心筒2和4上适当增加连梁洞口,以
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