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    天津伸縮縫大廠家【價格優,質量保障】

    發布日期:2018-10-31|變形縫生產廠家小編
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      天津伸縮縫大廠家本文是ASCE 7-16第15章中關于非建筑結構抗震設計規定的兩部分系列的總結,建筑物和其他結構的最小設計荷載及相關準則。前一篇文章(第一部分,結構,2017年4月)介紹了非建筑結構的抗震設計。

      一些與地震有關的問題是非建筑物結構特有的問題。本文涉及非建筑物結構抗震設計中的以下幾個前沿課題:

      由其他結構支撐的非建筑物結構的地震力的確定。

      附加在非建筑結構上的普通非結構構件的地震力的確定。

      第十三章之間的相互關系和重疊,非結構構件抗震設計要求,ASCE第15章第7至16章。

      坦克和船舶抗震設計的特殊考慮。

      由其他結構支撐的非建筑物結構

      ASCE第7-16節第15.3節對其他結構所支持的非建筑物結構的抗震設計提出了要求,并提出了三種可能的情況:

      非建筑結構重量小于非建筑結構和支撐結構的組合重量的25%(15.3.1)。

      天津伸縮縫止水條更換非建筑物結構重量大于或等于非建筑物結構和支撐結構(15.3.2(1)-剛性非建筑物結構(15.3.2(1)組合重量的25%T < 0.06 seconds).

      非建筑物結構重量大于或等于非建筑物結構和支撐結構(15.3.2(2)-撓性非建筑物結構(15.3.2(2)組合重量的25%T≥0.06秒)。

      由其他結構支撐的非建筑物結構以類似的方式將放大的地震力視為非結構構件。為了探討其他結構支撐的非建筑物結構的抗震設計,回顧非結構構件上地震力的確定具有重要意義。

      非結構成分

      ASCE 7-16第13.3.1節規定使用方程13.3-1天津伸縮縫大廠家(如下所示)確定非結構構件的抗震設計力。

      

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      Eqn. 13.3-1

      Fp不得被視為少于:

      Fp = 0.3SDSIpWp

      Fp不得被視為大于:Fp = 1.6SDSIpWp

      其中:

      Fp=抗震設計力

      ap=從1.0變化的元件放大系數(剛性元件)Tp < 0.06 seconds) to 2.5 (flexible component). Tp是組件的基本周期。

      Rp=組件響應修改因子(與R(適用于結構)

      Ip=分量重要性系數(1.0或1.5)。Ip的值不一定與IE為支撐結構。

      SDS=短周期譜加速度

      Wp=組件操作重量

      z=元件相對于底座的附著點的結構高度。

      h=結構相對于基礎的平均屋頂高度

      的價值ap和Rp表13.5-1用于建筑部件,表13.6-1用于機械和電氣組件.

      方程13.3-1中的各種術語具有重要的物理意義.術語0.4apSDS表示當ap=1.0時,天津白鐵皮伸縮縫價格反應譜(平臺)的常加速度區域(平臺)ap等于2.5術語(1+)2z/h)表示由于支撐結構的附著點的升高而產生的地面運動加速度的附加放大。

      25%限制

      當支撐非建筑結構的重量小于非建筑結構和支撐結構的有效地震組合重量的25%時,天津伸縮縫止水條更換根據第13章的計算值確定支座非建筑結構的設計地震力。Rp和ap按13.1.5款確定。用方程13.3-1計算地震力,Fp,在支撐的非建筑物結構上。支撐結構是根據第十二章的要求設計的,建筑結構抗震設計要求或第15.5節,類似建筑物的非建筑物結構在確定有效地震重量時,酌情考慮支座非建筑物結構的重量,W。第15.3節代表了第13章和第15章之間的明確分界線,其中非建筑物結構由另一個結構支撐。

      超過25%剛性非建筑結構

      支撐非建筑物結構的基本周期,T,小于0.06秒,天津伸縮縫大廠家支座非建筑結構被認為是一個剛性單元。在這種情況下,支撐結構是根據第12章或第15.5節的要求設計的,并且R-允許將合并系統的價值作為R-支持結構體系的價值。在支護結構的設計中,只把支撐的非建筑物結構簡單地看作是另一個質量。這一程序類似于在支撐的非建筑結構的情況下所使用的不足25%的合并質量。

      支撐的非建筑物結構及其附著物是為使用第13章的程序確定的力而設計的,在第13章中,Rp被視為等于R-表15.4-2所列非建筑物結構的價值,以及ap shall be taken as 1.0.

      重要的是要注意的是,很少有支撐的非建筑結構符合剛性元素。有一個很大的誘惑,認為支持的非建筑結構是剛性的,因為這樣的容易計算和較低的負荷??紤]到流體-結構相互作用和支撐樓蓋梁的柔性等問題,必須對支撐的非建筑物結構的周期進行誠實的評估??紤]流體-結構相互作用的程序可在TID-7024(1963)中找到.

      超過25%柔性非建筑結構

      支撐非建筑物結構的基本周期,T,大于或等于0.06秒,支撐的非建筑物結構被認為是一個靈活的單元。在這種情況下,非建筑物結構和支撐結構采用適當的剛度和有效的地震重量分布的組合模型進行建模。組合結構設計為15.5節,R-被視為較小的合并制度的價值R-非建筑物結構或支撐結構的價值。

      在組合分析中,對支座非建筑物結構及其附著物進行了受力設計。由另一種結構支撐的靈活的非建筑物結構是目前最常見的情況。因為組合結構是用較小的R-支撐的非建筑物結構或支撐結構的價值,使用較高的R-價值結構體系(例如,特殊的同心支撐框架)沒有經濟優勢。當然,很高R-價值結構體系可能總是被用來提供更好的性能。

      組合模型的使用要求設計支撐結構的結構工程師與支撐非建筑物結構的制造商密切合作。組合模型不一定是復雜的。這類組合模型的例子見ASCE附錄4.G。石油化工設施抗震評價和設計導則 (2011).

      附于非建筑物結構的普通非結構構件

      表13.6-1(機電元件)及表13.5-1(建筑零件)載列基本地震參數(ap和Rp)對于許多常見的非結構部件。有時,工程師會遇到沒有列出組件的特定值的情況。在這種情況下,最好使用“其他機械或電氣部件“來自表13.6-1,或者,對于架構組件,則使用以下值:”其他剛性構件“或”其他靈活部件” from Table 13.5-1.

      對于表13.6-1中未列出的機械或電氣部件,“其他機械或電氣部件“通過使用ap1.0和Rp1.5。工程師經常嘗試使用表13.6-1中的組件值,他們認為這些值與他們的組件相似。工程師在使用這種方法時承擔了一些風險,因為表13.6-1中對組件的描述不是很詳細。在嘗試為翅片風扇。一個翅片風扇是一種空氣冷卻器的整體支撐腿,往往是支持在管道架上。表13.6-1所列風扇的數值(ap=2.5和Rp=6)不打算用于鰭扇有完整的支撐腿(這些值適用于鰭扇不支持整體支撐腿)。鰭扇在表13.6-1中增加了完整的支撐腿(ap=2.5和Rp=3)在ASCE中7-16。有必要特別添加一個具有顯著減少值的條目,以便鰭扇由于球迷在地震事件中表現不佳,如2010年2月27日智利地震(Soules,Bachman和Silva,2016),ASCE 7-16的整體支撐腿。當有疑問時,當您無法將組件與表13.6-1中的精確描述匹配時,應選擇“其他機械或電氣部件“類別。

      對于表13.5-1中未列出的體系結構組件,請在“其他剛性構件“或”其他靈活部件“需要工程判斷。工程師必須首先決定組件是剛性的還是柔性的。這一決定應以一個大致的自然時期為基礎,Tp,用于組件。然后,工程師必須決定組件的元件和附件是高變形性、有限變形性還是低變形性。第11.2節給出了關于極限變形與極限變形之比的高、有限和低變形性的定義。這些定義雖然精確,但應用起來并不簡單。幸運的是,第13章的評注提供了一些指導。例如,評論指出,高變形性材料,如鋼或銅,可以容納相對位移彈性,如果連接也提供高變形性。因此,所使用的連接類型在分類過程中至關重要。例如,在工業設施中,鋼人行道和鋼平臺通常附著在非建筑物結構上。雖然鋼人行道和平臺是用高變形材料建造的,但連接往往不是地震細節,而且經常包括短的附著柱,吸收非彈性變形的能力有限。大多數配置也具有靈活性。因此,合理的價值建議ap和Rp對于鋼人行道和平臺是ap=2.5和Rp=2.5,相當于“其他靈活部件“和”有限變形元件和附件.”

      第13章還是第15章?

      如前所述,ASCE第7-16節第15.3節根據支撐的非結構構件或非建筑物結構的重量,在第13章和第15章之間對由其他結構支撐的非結構構件和非建筑結構提供了明確的劃分。不幸的是,某些非結構構件和非建筑結構在等級和兩個章節中都是共同的,但情況并非如此。以下建議試圖解決第13章和第15章之間缺乏明確劃分的問題。

      決定是使用第13章還是第15章的參考資料最多的是非結構構件或非建筑結構?(Bachman和Dowty,2008年)。該資源將第13章和第15章所涵蓋的共同組成部分確定為:

      廣告牌及標志

      垃圾桶

      煙囪

      輸送機

      冷卻塔

      堆疊

      油罐

      塔

      船舶

      Bachman和Dowty還提出了三種區分非結構構件和非建筑結構的方法:

      尺寸-非結構部件很小,通常小于10英尺高。

      建筑-非結構部件通常是車間制造的。

      功能-非結構部件主要是為功能性而設計的,天津伸縮縫止水條更換而非建筑結構主要是為了保持結構的穩定性而設計的。

      油罐及船只

      坦克和船只與建筑物不相似的非建筑物結構。因此,它們表現出與建筑結構非常不同的動力響應。坦克和船只有四項特別考慮:

      1)錨桿拉力的重要性。

      2)提供地震干舷的重要性。

      3)提供管道靈活性的重要性。

      4)船舶支承裙的特殊設計要求。

      錨桿拉伸

      許多非建筑物結構依靠地腳螺栓的延展性來證明R-分配給結構的值。用于坦克和容器的地腳螺栓必須在地震荷載作用下伸展以提供所需的延性。第15.4.9節對非建筑物結構的錨固提供了一致的處理。錨桿的設計必須由延性鋼構件的抗拉強度決定?;炷粱虼u石中的后裝錨必須預先符合抗震應用的要求.

      第15.7.3節旨在確保錨附件的設計使錨在結構的錨附件失效之前屈服(拉伸)。根據第15.7.3節,不包括嵌在混凝土中的錨(螺栓或棒)的連接必須設計為開發?0乘以計算的連接設計力。

      第15.7.5節要求錨具符合第15.4.9節的要求,其中錨嵌入混凝土的設計必須發展錨的抗拉強度。錨必須有八直徑的最小量規長度(拉伸)。

      強度超過12.4.3節的載荷組合不得用于調整坦克或水平和垂直容器的地腳螺栓的尺寸。超大的錨不能伸展,因此,不能提供所需的延性。

      地震自由面

      晃動波對儲罐頂的影響或迫使浮頂進入固定屋頂是地面支撐儲罐持續遭受地震破壞的原因之一。偶爾,外部浮頂被晃動的波浪強迫在罐體外,最后落在殼體上或讓密封抓住殼體。在任何一種情況下,浮動屋頂的丟失往往會導致火災。這種破壞可以通過提供足夠的地震干舷來消除。

      管道柔性

      與儲罐的管道連接缺乏靈活性是地面支撐儲罐持續遭受地震破壞的原因之一。天津白鐵皮伸縮縫價格因此,ASCE 7要求連接到罐體和容器的管道系統具有足夠的靈活性,以達到表15.7-1所述的特定位移。管道必須能夠在允許的應力水平上容納這些運動。

      管道還必須能夠容納放大的運動(Cd對表中的值進行倍數),而不發生斷裂。經驗表明,在大型地震事件中,只有很少或沒有靈活性的系統會失效,而具有靈活性的系統則表現良好。

      船舶支承裙

      裙部支撐容器的屈曲失效,不屬于延性破壞模式。因此,需要一種更保守的設計方法。為防止倒塌,ASCE 7節15.7.10和表15.4-2要求裙支船在下列基礎上進行地震荷載檢查r/i=1.0如果該結構屬于第IV類風險,或R-在船舶的設計中使用3.0值。這,這個,那,那個r/i=1.0檢查通常會控制裙子的設計,而不是使用由R-中至高地震活動區的3倍?;A和錨固不需要為r/i=1.0負載。

      結語

      本文天津白鐵皮伸縮縫價格概述了在非建筑結構和非結構構件設計中遇到的一些高級主題。本文的要點包括:

      由其他結構支撐的非建筑物結構的地震力取決于支撐的非建筑物結構的大小和剛度。

      非結構構件設計系數的選擇是單元的變形性及其連接的函數。

      第13章或第15章的適用性可根據構件或非建筑物結構的大小、結構和功能來確定。

      儲罐和容器在地震中的性能在很大程度上取決于所使用的錨固細節、天津伸縮縫大廠家地震干舷的使用、柔性管道連接的使用以及裙座的正確設計。

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