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超高层钢结构建筑动力特性与抗震性能的有限元分析
第 39 卷第 5 期 2006年5月
土木工程学报 CHINA CIVIL ENGINEERING JOURNAL
Vol . 39 No. 5 May. 2006
超高层钢结构建筑动力特性与抗震性能的有限元分析
王元清 1 黄 怡 1 石永久 1 陈 宏 2 温四清 3
( 1.清华大学, 北京 100084; 2.清华大学建筑设计研究院, 北京 100084; 3.中信集团武汉建筑设计院, 湖北武汉 430014)
第 39 卷 第 5 期
王 元 清 等·超 高 层 钢 结 构 建 筑 动 力 特 性 与 抗 震 性 能 的 有 限 元 分 析
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2 结构动力特性分析
用 SATWE 计算得到, 结构的计算周期为 7.02 s, 两者相差 14% , 基本在误差允许的范围内。
2.1 模态分析 ANSYS 有 限 元 建 模 采 用 beam4 单 元 ( 梁 柱) 、
抗震设防烈度: 7 度。建筑抗震设防类别: 丙类。 结构安全等级一级。Ⅱ类场地; 场地土类型: 中软场 地土。计算假定如下:
( 1) 材料模型取理想弹塑性模型; ( 2) 考虑到地下室为箱型结构, 刚度大, 地基的 嵌固作用也较强, 所以视基础底面和三层地下室的周 边为完全嵌固; ( 3) 钢管混凝土和钢骨混凝土按照刚度等效原则 进行折算; ( 4) 加强层上下楼面按弹性楼板、薄壳单元来考 虑, 其他简化为平面内无限刚性[4]。 1.3 计算软件 目前国内结构计算软件主要分为专业软件和通用 软件两大类, 用 TAT 等专业软件对竖向刚度分布均匀 的结构计算结果良好 [5], 但是本结构复杂, 专业软件 的计算假设多, 有一定误差。通用软件 ANSYS 是世 界上颇有影响的大型通用有限元分析软件, 可完成大 型复杂结构的静力分析、模态分析、瞬态动力分析和 谱分析等。
350×700 - 38~22
38- 47 900×900 600×800~600 350×600
层 - 28~22
- 38~22
- 22~20
48- 52 800×800
层
- 22
600×600 - 20
350×500 - 18
53- 57 700×700
层
- 22
500×500 - 18
350×500 - 18
主梁
支撑
1- 9 1500×1500 剪力墙
剪力墙
混凝
-
层
混凝土
厚 900
厚 800
土梁
10- 29 1200×1200 600×1200
层 - 46~30
- 42~38
350×700 600×280 - 44~32 ×12×20
30- 37 1100×1100 600×1000
层
- 30
- 36~32
300×300× 14×22
600×350 ×12×22
300×300× 12×20
58 层 600×600 500×500 350×400 600×350
以上
- 20
- 16
- 16
×14×22
注: 1. 钢材采用 Q345B; 2. 墙体混凝土强度等级为 C60; 3. 柱子根据位置不同, 混凝土强度等级为 C40- C70。
Wang Yuanqing1 Huang Yi1 Shi Yongjiu1 Chen Hong2 Wen Siqing3 ( 1.Tsinghua University, Beijing100084, China; 2. Architectural Design and Research Institute of Tsinghua
shell43 ( 楼 板) 和 mass21 ( 质 量 块) , 模 型 规 模 : 71294 个单元, 48741 个节点。
按照抗震规范[6] , 考虑重力荷载代表值, 即考虑 结构所有的恒 载和 50% 的楼面活荷载 作 用 。 考 虑 非 结构构件的影响, 结构的自振周期需要乘以调整系 数, 参考文献 [ 7- 8] , 取调整系数 0.7, 计算得到结 构的前 30 阶的自振周期如表 2。
建筑的 1~40 层为办公楼 ( 首层层 高为 10.8 m, 标准层高 3.6 m) , 41~67 层为酒店 ( 标准层高 3.2 m) , 68 层为观光层。在 25、43、65 层设有水平加强层。
结构存在两个过渡区域, 分别是底部钢筋混凝土 层与上部钢框架层之间的过渡区域, 下部办公楼与上
部酒店之间的过渡区域。这两个过渡区域与结构的三 道加强层所在的位置, 结构侧向刚度存在突变, 对结 构的抗震性能影响较大, 需要重视[1]。 1.2 设计参数
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土木工程学报
2006 年
图 1 建筑平面图 Fig. 1 Plan view of the building
图 2 建筑剖面图 Fig. 2 Pr ofile of the building 果作了比较。
1.1 工程特点 本工程原设计为 48 层的钢筋混凝土筒中筒结构,
混凝土结构施工至第 7 层时, 按业主要求, 调整为 68 层的框架- 支撑钢结 构, 为满足高层钢结构设 计 原则, 对已经施工的混凝土结构进行过渡处理, 8 层 到 12 层为过渡区域。12 层以上为钢结构部分, 采用 外框钢管混凝土柱, 内筒钢柱- 中心支撑和偏心支撑 体系, 楼板为压型钢板组合楼盖。
2.2 振型参与系数分析 计算得到模型在各个方向上的振型参与系数如图
4 所示, 可以看到 X、Y 方向上均是低阶振型起到控 制作用, Z 方向上第 9、12、16 阶 振型起控制作 用 , 计算时应注意。 2.3 振型数目的确定
振 型 个 数 一 般 取 振 型 参 与 质 量 ( 有 效 质 量) 达 到总质量的 90% 所需要的振型数目, 这种 方 法 称 为 有效质量法。图 5 的横坐标为振型, 纵坐标为振型 参与质量 / 总质量, 可以得到当参与质量达到 90% 的
1 工程概况
武汉国际证券大厦是武汉香利房地产开发公司 投资开发的超高层钢结构综合建筑, 为武汉第一高 楼, 是华中地区首家钢结构大楼, 也是武汉的标志 性建筑。
结构主体高度为 281.3 m, 建筑顶部设置 50 m 高 的通讯 天 线 , 建 筑 最 大 高 度 为 331.3 m。 结 构 地 下 3
University, Beijing100084, China; 3. Architectural Design Institute of Wuhan, Wuhan430014, China)
Abstr a ct: Wuhan International Securities Mansion is a super high-rise steel braced frame with horizontal stiffness- strengthened stories. The stiffness of the building varies considerably along its vertical direction, inducing complicated seismic properties. In this paper, the seismic behavior of the mansion is analyzed by using a commercial finite element software, ANSYS. The analysis includes determination of dynamic characteristics of the structure and the response of the building under small earthquakes. The calculation results, including deformations and member forces are compared with those computed from a specialized software, SATWE. Analysis results indicate that the stories with sudden change in structural stiffness show less resistance againt the earthquake and they require special attention in design. Under multidimensional earthquakes, the analysis to determine the integrated performance of the structure is necessary. The steel structure that has been designed conforms to the requirement of the Chinese codes. Keywor ds: super high-rise steel structure; spectrum analysis; time-history analysis; FEA; seismic E-mail: huangyi98 @mails. tsinghua. edu. cn
表 2 结构前 30 阶自振周期
时 候 , 需 要 的 振 型 分 别 为 17 阶( X) , 8 阶( Y) , 16 阶
Table 2 Natur al per iods of) 。 同 时 , 考 虑 到 取 过 多 振 型 对 计 算 结 果 影 响 小 ,
ANSYS, 对其进行了抗震性能分析。包括结构动力特性分析, 振型分解反应谱方法和时程分析方法分析常遇地震
作用下的结构的变 形和内力, 并将计算结果和专业软件 SATWE 的计算结果进行对比。计算可见建筑物刚度突变