GSSAP总信息技术学习
51页1、第2章前处理数据准备GSSAP计算的几何和荷载入口数据来源于录入系统,在录入系统中输入总体信息、各层信息和每一标准层的几何和荷载数据,最后生成计算入口数据文件:工程名.GSP。1 计算参数的合理选取1.1 总信息1) 结构计算总层数设置包含框架平面和砖混平面的结构计算平面总层数,结构计算平面可以是包含承台上拉接地梁的基础层、地下室平面层、上部结构平面层和天面结构层,结构层号从1开始到结构计算总层数。后处理生成的结构施工图是按建筑层编号,在平法和梁柱表版的配筋系统中,可在“主菜单参数控制信息施工图控制”中设置建筑二层对应结构录入的第几层来实现结构层号到建筑层号的自动对应。2) 地下室层数用于风荷载计算。在“生成GSSAP计算数据”时,地下室部分无风荷载作用,在上部结构风荷载计算中扣除地下室高度,大于等于有侧约束地下室层数。3) 嵌固层最大结构层号对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束直接为零,相当于有无穷大的水平弹簧约束,有侧约束地下室层数仍应设置。4) 有侧约束地下室层数考虑侧土约束的地下室层数,回填土对地下室约束不大时,不能作为有侧约束地下室。采用有侧约束地下室后,程序按如下方式
2、考虑:a. 带侧约束地下室各层加上侧向弹簧以模拟地下室周围土的作用;b. 高层结构判定时其控制高度扣除了带侧约束地下室部分和小塔楼部分;c. 底层内力调整时内力调整系数乘在带侧约束地下室的上一层;d. 剪力墙底部加强区的控制高度扣除了带侧约束地下室部分,带侧约束地下室的上一层为首层;e. 剪力调整时第一个V0所在的层须设为带侧约束地下室层数+1;f. 带侧约束地下室柱长度系数自动设置为1.0。5) 转换层所在的结构层号可输入多个转换层号,最多8个,每个逗号分开,影响如下计算内容:a. 在整体分析结果的结构信息输出转换层上下刚度比;b. 在高层结构中每个转换层号+2为剪力墙底部加强部位。当转换层号大于等于三层时,用户需在录入系统中人工指定落地剪力墙、框支柱的抗震等级(比通常增加一级)。程序中对框支柱已自动提高,但未对剪力墙底部加强部位提高,由用户自己设定。凡用户没有设置抗震等级的构件,程序按照总信息的抗震等级确定。框支柱由程序自动判断。转换梁须人工设置,转换梁地震放大系数程序内定最小为1.25,也可在录入系统中人工设定。6) 薄弱的结构层号可输入多个薄弱层号,最多10个,每个逗号分开,对
3、这些结构层的墙柱梁地震内力自动放大1.15。7) 结构形式(1框架,2框剪,3墙,4核心筒,5筒中筒,6短肢墙,7复杂,8板柱墙)结构形式分为:1框架,2框剪,3墙,4核心筒,5筒中筒,6短肢墙,7复杂,8板柱墙。不同的结构形式重力二阶效应及结构稳定验算不同,计算风荷载时不同结构体系的风振系数不同,采用的自振周期不同,结构内力调整系数不同,钢框架混凝土筒体结构的剪力调整与框剪结构不同。宜在给出的多种体系中选最接近实际的一种,当结构定义为短肢剪力墙时,对短肢剪力墙,程序已按高规对短肢剪力墙的抗震等级提高一级;小墙肢高度与厚度之比小于4时,应按框架柱设计。短肢剪力墙定义为剪力墙截面高度与厚度之比大于4、小于8的剪力墙。当剪力墙截面厚度不小于层高的1/15,且不小于300mm,高度与厚度之比大于4时仍属一般剪力墙。8) 结构材料信息(0砼结构,1钢结构,2钢砼混合)结构材料信息为0(砼结构)、1(钢结构)或2(钢砼混合结构)。若用户没给出基本自振周期,则程序在计算层风荷载时根据本信息自动计算结构的基本自振周期,从而影响风荷载大小。对钢和钢砼混合结构,本信息影响框剪结构剪力调整参数不同。9)
4、结构重要性系数根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构应按下表划分为3个安全等级。设计时应根据具体情况,选用适当的安全等级。 建筑结构的安全等级安全等级破坏后果建筑物类型一级很严重重要的建筑物二级严重一般的建筑物三级不严重次要的建筑物注:承受恒载为主的轴心受压柱、小偏心受压柱,其安全等级应提高一级。结构构件的承载力设计表达式为: g0 S R其中,g0 为结构构件的重要性系数,对安全等级为一级、二级、三级的结构构件,应分别取1.1、1.0、0.9。10) 竖向荷载计算标志(1一次性,2模拟)1-一次性加载: 按一次加荷方式计算重力恒载下的内力2-模拟施工加载: 按模拟施工加荷方式计算重力恒载下的内力11) 考虑重力二阶效应(0不考虑,1放大系数,2修正总刚)0-不考虑: 无条件不考虑重力二阶效应。1-放大系数:按高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002的5.4条放大系数法(位移和内力放大系数)近似考虑风和地震作用下的重力二阶效应,只适用于高层建筑结构,不影响结构计算的固有周期,根据所求的放大系数大于1.0时自动放大内力。2-修正总刚:通过修改总刚近似考虑风和地震作用下的重力二阶效
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