SJG 125-2023 高层建筑混凝土结构抗震性能评价标准(附条文说明).pdf

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SJG 125-2023 高层建筑混凝土结构抗震性能评价标准(附条文说明).pdf简介:

"SJG 125-2023 高层建筑混凝土结构抗震性能评价标准(附条文说明)"是中国关于高层建筑混凝土结构在抗震性能方面的专业评价标准。这个标准的全称可能为《高层建筑混凝土结构抗震性能评价规程》。它旨在对高层建筑在地震中的结构稳定性、抗震设计的合理性、抗震性能的综合评价等方面进行规定和指导。

该标准的内容可能包括以下几个方面:

1. 抗震设计原则:强调了高层建筑混凝土结构在设计时应遵循的基本抗震理念,如抗震概念设计、性能设计等。

2. 抗震性能判定:规定了如何通过计算和试验方法对高层建筑的抗震性能进行量化评估,包括结构的强度、刚度、延性、变形能力等。

3. 抗震细节设计要求:针对高层建筑的特殊性,对梁、柱、楼板、基础等关键部位的抗震设计提出了详细的规定。

4. 评估方法和程序:明确了抗震性能评价的过程,包括收集数据、计算分析、现场检查和综合评价等步骤。

5. 附条文说明:对标准中的专业术语、计算方法、设计要求等进行了详细的解释和说明,以帮助设计者和审查者更好地理解和应用。

这个标准对于保证高层建筑在地震中的安全性具有重要意义,是建筑设计、施工、监管和科研等领域的重要参考依据。

SJG 125-2023 高层建筑混凝土结构抗震性能评价标准(附条文说明).pdf部分内容预览:

G 结构的重力荷载代表值; a 一 沿结构高度方向倒三角分布荷载的最大值; V 一水平地震作用标准值下的结构底部剪力; Sai 结构第i阶模态对应的等效单自由度体系谱加速度; S+) 第k时刻等效单自由度体系谱加速度; S) 第k时刻等效单自由度体系谱位移; S(ildl 结构屈服时刻等效单自由度体系谱位移; Y(H) 结构顶点的水平位移; Vm(H) 结构顶点的水平弯曲变形; K(H) 结构顶点的水平剪切变形; [O] 层间位移角限值; O 一 一层间弹塑性位移角。

Ps 箍筋的体积配箍率。

CJJ∕T 146-2011 城镇燃气报警控制系统技术规程3.2.1计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。每层质心沿垂直于地震作用方向的偏移值 可按下式计算:

式中:ei一一第i层质心偏移值(m),各楼层质心偏移方向相同; Li一一第i层垂直于地震作用方向的建筑物总长度(m)。 3.2.2计算地震作用时应根据高层建筑结构不同情况,分别采用下列计算方法: 1高层建筑结构宜采用振型分解反应谱法;对质量和刚度不对称、不均匀以及高度超过100m 的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法。 2当存在下列情况时,7度抗震设防的高层建筑应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补 充计算: 1)甲类高层建筑结构; 2)房屋高度大于100米的高层建筑; 3)不符合现行深圳市地方标准《高层建筑混凝土结构技术规程》SJIG98中第3.5.2条~第 3.5.4条的高层建筑结构有关规定; 4)现行深圳市地方标准《高层建筑混凝土结构技术规程》SJG98中第7章规定的复杂高 层建筑结构;

1除专门规定外,钢筋混凝土高层建筑结构阻尼比应取0.05,阻尼调整系数n2应取1.0。 形 状参数应符合下列规定:

1)直线上升段,周期应为小于0.1s的区段: 2)水平段,自0.1s至特征周期Tg的区段,地震影响系数应取最大值αmax; 3)曲线下降段,自特征周期至5倍特征周期的区段,衰减指数应取0.9; 4)直线下降段,自5倍特征周期至6.0s的区段,下降斜率调整系数n应取0.02, 2当建筑结构的阻尼比不等于0.05时,地震影响系数曲线的分段情况应与本条第1款相同, 其形状参数和阻尼调整系数n2应符合下列规定: 1)曲线下降段的衰减指数应按下式确定:

式中:y曲线下降段的衰减指数; 一一阻尼比。 2)直线下降段的下降斜率调

下降段的下降斜率调整系数应按下式确定

式中:m1一直线下降段的斜率调整系数,小于0时应取0。 3周期大于6.0s的地震影响系数可取6.0s时的地震影响系数。当论证依据充分时,周期大 于6.0s的地震影响系数αmax可按规范反应谱曲线下降,降低幅值不宜超过6.0s时地震影响系数 的10%

.1 多遇地震作用下,可假定结构与构件处于弹性工作状态,内力和变形分析可采用线性静 去或线性动力方法。

3.3.3 弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算 结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果 的80%。

3.4.1B级高度的高层建筑混凝土结构、混合结构和深圳市地方标准《高层建筑混凝土结构技术 规程》SJIG98第7章规定的复杂高层建筑结构应采用弹性时程分析方法进行补充计算,宜采用弹 塑性静力或弹塑性动力分析方法补充计算。 3.4.2高层建筑混凝土结构进行弹塑性计算分析时,应根据预定的结构抗震性能目标,合理取用 钢筋、钢材、混凝土材料的本构关系及相关参数。钢筋和混凝土的本构关系可参考本标准附录C 的有关规定。

4.1.1高层建筑混凝土结构的整体抗震性能可通过结构整体稳定性评价指标进行评价。 4.1.2高层建筑混凝土结构整体抗震性能评价,应进行结构弹性阶段、弹塑性阶段的变形验算以 及结构整体稳定性评价,

4.1.2高层建筑混凝土结构整体抗震性能评价,应进行结构弹性阶段、弹塑性阶段的变形验算以 及结构整体稳定性评价。 4.1.3弹塑性阶段结构整体稳定性评价应采用静力弹塑性分析或动力弹塑性分析方法。静力弹 塑性分析可采用符合本标准附录A标准地震作用规定的方法,或可采用符合现行行业标准《高层 建筑混凝土结构技术规程》JGJ3中第5.5.1条有关规定的方法。

.1 按弹性方法计算的多遇地震标准值作用下楼层层间最大水平位移与层高之比Au/h宜 下列规定:

表4.2.1楼层层间最大位移与层高之比的限值

楼层层间最大层间水平位移△u以楼层竖向构件的最大水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形,计算层

2不超过12层且层侧向刚度无突变的框架结构,可采用符合现行行业标准《高层建筑混凝 土结构技术规程》JGJ3中第5.5.3条有关规定的简化计算法。 4.2.4结构薄弱层(部位)层间弹塑性位移角应按下式计算:

(4. 2. 4 )

表4.2.4层间弹塑性位移角限值

4.3结构整体稳定性评价

4.3.1弹性阶段稳定性验算应符合下列规定:

1重力二阶效应的影响应符合下列规定: 1)当结构任一楼层在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二 阶效应的影响; 2)高层建筑结构的重力二阶效应可采用有限元方法计算,或可对未考虑重力二阶效应的计 算结果乘以增大系数近似考虑。 2在弹性稳定性分析时,结构的初始等效抗侧刚度可按照本标准附录B简化计算方法的规 定计算。

2 结构整体稳定性评价指标宜符合下列规定:

1)高层混凝土结构弹塑性分析阶段宜采用等效刚重比退化率作为结构整体稳定性评价指 标,等效刚重比退化率宜按下式计算:

A=Ea/H²G G,1 h,

式中:E。一结构一个主轴方向的弹性等效抗侧刚度,可按倒三角形分布荷载作用下结构顶 点位移相等的原则,将结构的侧向刚度折算为竖向悬臂受弯构件的等效侧向刚 度; H一房屋高度; G、G一分别为第i、i楼层重力荷载代表值深化设计绘制落地样板工程汇报PPT(54页),取永久荷载标准值与楼面可变荷载标准值 的组合值; hi一第i楼层层高; D一第i层的初始等效抗侧刚度,可取该层剪力与层间位移的比值; Ⅱ一结构计算总层数。 2)弹塑性阶段的瞬时等效刚重比宜按下式计算:

VH =0.25 + 0.42 Gy;(H)

Vo 一水平地震作用标准值下的结构底部重

公园华府二标段脚手架施工方案不同宏观破坏程度对应的整体稳定性评价指标范围

5结构构件抗震性能评价5.1一般规定5.1.1构件破坏形态应根据构件尺寸、受力特点等进行划分。构件破坏形态可分为弯曲型、弯剪型、剪切型以及拉伸型。5.1.2弹塑性时程分析应使用能够考虑材料损伤的精细化分析模型。分析模型应符合下列规定:1混凝土的本构模型应考虑材料损伤,计算方法宜符合本标准附录C的有关规定;2模型单元应采用实体单元、梁纤维单元和分层壳单元,梁纤维单元和分层壳单元的具体使用方法宜符合本标准附录C的有关规定。5.1.3结构抗震性能目标应综合考虑抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构的特殊性、建造费用、震后损失和修复难易程度等各项因素确定。结构抗震性能目标分为五个等级(A,B,C,D+,D),结构抗震性能应按表5.1.3的规定分为五个水准(1,2,3,4,5),各性能目标均与一组在指定地震地面运动下的结构抗震性能水准相对应。表5.1.3结构抗震性能目标性能目标性能水准BCD+D地震水准多遇地震1111设防烈度地震2334罕遇地震23455注:1D*级性能目标相当于现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011中第1.0.1条制定的结构基本抗震设防目标:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用:当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏,但经一般性修理仍可继续使用:当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏;2设防烈度地震下性能水准为1、2及罕遇地震下性能水准为2的结构,可按弹性方法计算,其验算公式不含与抗震等级有关的增大系数及其他的内力增大系数:设防烈度和罕遇地震性能目标为3的结构,可按弹性方法计算,连梁等耗能构件刚度采用0.5的折减系数:性能目标为4、5的结构应采用弹塑性方法计算,验算时应分别控制相关构件的抗震承载力或弹塑性变形,当近似采用等效弹性法时,仅验算构件的抗震承载力:3抗震性能目标为A的高层建筑,可不进行多遇地震作用计算;4当结构抗震性能目标为C级时,宜验算超大震作用下结构抗震性能目标水准为5的要求,超大震作用按本地区设防烈度提高1度时所对应的罕遇地震采用。5.1.4结构抗震性能水准可按表5.1.4的规定进行宏观判别。表5.1.4各性能水准结构预期的震后性能状况损坏部位结构抗震性宏观破坏程度继续使用的可能能水准关键构件重要构件普通竖向构件耗能构件性无损坏无损坏无损坏无损坏不需修理即可1完好、无损坏继续使用基本完好、稍加修理即可2无损坏无损坏无损坏轻微损坏轻微损坏继续使用3轻度损坏轻微损坏轻微损坏轻微损坏轻度损坏一般修理后可继续使用4中度损坏轻微损坏,部部分轻度损轻度损坏轻度损坏、部分中修复或加固后分轻度损坏坏度损坏可继续使用中度损坏中度损坏中度损坏中度损坏、部分比5比较严重损坏需排险大修或较严重损坏拆除重建注:1“关键构件”是指该构件的失效可能引起结构的连续破坏或危及生命安全的严重破坏:“重要构件”是指罕遇地震下允许出现部分延性屈服的关键构件:“普通竖向构件”是指“关键构件”及“重要构件”之外的竖向构件:“耗能构件”包括框架梁、剪力墙连梁(抗弯耗能)及耗能支撑等:2大跨连体结构的连体及其相连的竖向支承构件、大悬挑结构的主要悬挑构件、扭转变形很大部位的竖向(斜向)构件、重要的斜撑构件及相关的水平受拉构件系统、错层柱墙等,视其实际受力状况确定是否定义为结构中的关键构件。13

墙肢剪切型破坏时,构件性能状态应符合表

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