- •Работа сталей при повторных нагрузках
- •Усталостная прочность стальных элементов
- •Влияние пределов изменения напряжений в течении цикла на усталостную прочность стальных элементов
- •Факторы влияющие на усталостную прочность стальных елеметов
- •Выбор сталей для сейсмостойких конструкций
- •Работа стыковых сварных соединений при повторных нагрузках
- •Работа сварных соединений с угловыми швами при повторных нагрузках
- •Работа болтовых соединений при повторных нагрузках
- •Работа алюминиевых сплавов при повторных нагрузках
- •Динамическая прочность стали и соединений при расчете на сейсмическое воздействие
- •Основные понятия сейсмичность и сейсмостойкость
- •Нормативная база сейсмостойкого строительства
- •Определение расчетной сейсмичности площадки строительства
- •Общие принципы компоновки здания в сейсмоопасных районах
- •Методы расчета зданий на сейсмические воздействия. Область применения
- •Выбор динамической расчетной схемы здания
- •Определение горизонтальной составляющей сейсмического воздействия со спектрального метода расчета
- •Определение вертикальной составляющей сейсмического воздействия со спектрального метода расчета
- •Учет крутильной сейсмической нагрузки (сейсмического момента) при расчете зданий
- •Учет высших форм колебаний при расчете здания на сейсмические воздействия
- •Распределение сейсмических нагрузок на несущие конструкции
- •Условия прочности и устойчивости элементов на действие особого рсу
- •Особенности проектирования высотных зданий со стальным каркасом в сейсмическом районе
- •Основные конструктивные схемы сейсмостойких стальных каркасов высотных зданий
- •Конструкции узлов сопряжений ригеля с колонной сейсмостойких рамных стальных каркасов высотных зданий
- •Конструкции баз колонн сейсмостойких рамных стальных каркасов высотных зданий
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Конструкции сейсмопоглотителей сейсмостойких связевых стальных каркасов высотных зданий
- •Компоновка конструктивной схемы стального каркаса одноэтажного промышленного здания в сейсмоопасном районе
- •Компоновка связей по покрытию одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом в сейсмоопасном районе
- •Компоновка вертикальных связей по колонам одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом в сейсмоопасном районе
- •Особенности конструктивного решения покрытий одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом в сейсмоопасном районе
- •Особенности конструктивного решения стенового ограждения одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом в сейсмоопасном районе
- •Расчет стального каркаса одноэтажного промышленного здания на горизонтальные сейсмические воздействия в поперечном направлении
- •Расчет стального каркаса одноэтажного промышленного здания на горизонтальные сейсмические воздействия в продольном направлении
- •Расчет связей по покрытию одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом на сейсмические воздействия
- •Расчет подкраново-тормозной конструкции одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом
- •Расчет стропильных конструкций одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом
- •Пути повышения сейсмостойкости одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом.
Выбор динамической расчетной схемы здания
При определении расчетных значений горизонтальных сейсмических нагрузок на здания и сооружения высотой Н, превышающей в два и более раз его ширину В и длину L допускается принимать расчетную схему (рисунок 2.1,а) в виде многомассового упруго-деформируемого консольного стержня, жестко заделанного в основании, несущего сосредоточенные массы весом Qk, на уровне перекрытий, и совершающего колебательное движение по одному из направлений (х или у).
При ширине сооружения В, меньшей в три и более раз двух других его размеров (Н и L) допускается принимать расчетную схему (рисунок 2.1,б) в виде многомассовой упруго-деформируемой перекрестной системы с сосредоточенными в узлах массами, расположенными на уровне перекрытий.
Как правило, рекомендуется использовать пространственные расчетные динамические модели с сосредоточенными в узлах массами
a - в виде многомассового консольного стержня; б - в виде многомассовой перекрестной системы; в - в виде пространственной динамической модели.
Рисунок 2.1 - Расчетные схемы зданий и сооружений
Определение горизонтальной составляющей сейсмического воздействия со спектрального метода расчета
Расчетное
значение горизонтальной сейсмической
нагрузки Ski,
приложенной к точке k
и
соответствующее
i-ой
форме собственных колебаний здания или
сооружения, следует определять по
формуле:
,
(2.1)
где
k1
-
коэффициент, учитывающий неупругие
деформации и локальные повреждения
элементов здания,
принимается по таблице 2.3;k2
-
коэффициент ответственности сооружений,
принимается по таблице 2.4; k3
-
коэффициент, учитьшающий этажность
здания свыше 5 этажей, определяемый по
формуле:
, (2.2)
где n - количество этажей в здании. Максимальное значение k3 принимается не более 2,0 (в том числе для рамных, рамно-связевых и связевых систем), а для стеновых и каркасно-стеновых конструктивных систем - не более 1,8; S0ki - горизонтальная сейсмическая нагрузка по і-ой форме собственных колебаний сооружения, которая определяется в предположении упругого деформирования конструкций по формуле:
,
где
Qk
- нагрузка,
отвечающая массе, принятой в качестве
сосредоточенной в точке k
и
определяемая с учетом коэффициентов
согласно 2.1.1.а0
- относительное
ускорение грунта, которое принимается
равным 0,05; 0,1; 0,2 и 0,4 соответственно
для районов сейсмичностью 6, 7, 8 и 9 баллов;
при использовании карт А и В
- в зависимости от расчетных значений
а0
согласно таблице 2.5;kгр
- коэффициент,
учитывающий нелинейное деформирование
грунтов, вводится, если определение
сейсмичности площадки выполнено на
основе материалов инженерно-геологических
изысканий согласно таблице 1.1, и
принимается по таблице 2.6;
βi - спектральный коэффициент динамичности, соответствующий г-ой форме собственных колебаний здания или сооружения, принимается согласно 2.3.2;ηki - коэффициент, зависящий от формы собственных колебаний здания или сооружения и от места расположения нагрузки
