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4。2.建筑結構體系4。2,1、本條根據建筑組合結構特點,規(guī)定了進行建筑組合結構體系計算時應滿足的基本原則。充分體現組合結構計算的特別之處,近年來。組合框架在多層及高層建筑中的應用十分廣泛,試驗研究表明,樓板的空間組合作用除可以明顯增加組合框架梁在豎向荷載下的剛度和承載力外。對組合框架結構體系的整體抗側剛度也有顯著的提高作用.采用固定剛度放大系數在某些情況下會低估樓板對組合框架梁剛度的提高作用.從而可能低估結構整體抗側剛度 低估結構承受的地震剪力。另外樓板對組合框架梁的剛度放大作用還會改變框架結構的整體變形特性,使結構剪切型變形的特征更為明顯.對組合框架梁剛度的低估會導致為符合框架核心筒結構體系外框剪力承擔率的規(guī)定、使外框鋼梁截面高度偏大而影響組合梁經濟性優(yōu)勢的發(fā)揮,故在結構分析中必須準確考慮組合框架主梁在豎向荷載和水平地震作用,水平風荷載等側向作用下樓板與鋼梁之間的組合效應,4,2,2、本條針對各種類型的組合結構體系。專門規(guī)定了建筑組合結構體系抗震設計時應采用的彈性層間位移角限值和彈塑性層間位移角限值、對于鋼柱或鋼管混凝土柱框架結構.鋼柱或鋼管混凝土柱框架、鋼支撐。鋼板剪力墻或外包鋼板組合剪力墻。筒體、組合結構,其整體抗震性能偏向于鋼結構屬性。因而彈性和彈塑性層間位移角限值均按照鋼結構的規(guī)定執(zhí)行、對于型鋼混凝土柱框架結構.型鋼混凝土柱框架,鋼支撐.鋼板剪力墻或外包鋼板組合剪力墻、筒體、組合結構,其外框整體抗震性能偏向于混凝土結構屬性,因而其彈性層間位移角限值比鋼結構更嚴格 按照鋼結構限值的50,執(zhí)行、對于采用鋼筋,型鋼。混凝土剪力墻或筒體作為主要抗側力構件的組合結構體系。其剪力墻和核心筒的整體變形能力與混凝土結構類似。顯著弱于鋼結構,而外框不論采用何種形式.其變形能力均不弱于剪力墻和核心筒。因而該類結構的彈性層間位移角限值和彈塑性層間位移角限值均與混凝土結構的規(guī)定一致,組合結構體系類型多樣。以上規(guī)定難以全部涵蓋、故對于未涵蓋的結構類型,應根據具體結構形式及其力學性能。綜合考慮剛度,裂縫,非結構構件等正常使用需求確定彈性層間位移角限值.綜合考慮結構變形能力和安全需求確定彈塑性層間位移角限值,總體上.組合結構層間位移角變形限值應介于鋼結構和混凝土結構限值之間。4,2、3。本條規(guī)定了建筑組合結構體系正常使用極限狀態(tài)驗算時應采用的正截面裂縫寬度限值、包括鋼,混凝土組合梁的混凝土板和型鋼混凝土構件、4。2。4.本條規(guī)定了建筑組合結構體系正常使用極限狀態(tài)驗算時應采用的頂點風振加速度限值 以保證結構具有良好的使用條件 滿足風荷載下的舒適度要求,4.2。5,本條規(guī)定了正常使用極限狀態(tài)設計時,對振動舒適度有要求的鋼?;炷两M合樓蓋結構應進行豎向動力響應驗算 不再簡單地按照自振頻率進行控制,4,2、6.本條規(guī)定了正常使用極限狀態(tài)設計時鋼 混凝土組合梁、組合樓板。型鋼混凝土組合梁使用階段的撓度限值,以滿足正常使用和外觀要求.
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