694x
003613
2024-04-05

Сейсмическая конфигурация

Сейсмические Конфигурации в настоящее время доступны для проектирования стальных конструкций по следующим стандартам:

  • AISC 360
  • CSA S16

Эти конфигурации контролируют критерии, по которым выполняется сейсмическая проверка объекта. Здесь вы можете определить тип системы сопротивления сейсмическим силам (SFRS) для сейсмического проектирования согласно AISC 341 [1] или CSA S16 Статья 27.

Инфо

Концепция проектных конфигураций описана в главе Steel Design.

Сейсмическая конфигурация может быть активирована в Global Settings.

Важный

Спецификации сейсмической конфигурации применяются ко всем элементам и наборам элементов, которым назначена эта конфигурация. Если конфигурация не назначена объекту в списке Objects to Design, проверка проектирования для этого объекта не выполняется.

AISC 360

Общие

В этой категории вы определяете систему сопротивления сейсмическим силам и тип элемента.

Система Сопротивления Сейсмическим Силам

В списке доступно пять типов систем сопротивления сейсмическим силам (SFRS).

Тип Элемента

Используйте список для определения типа сейсмического элемента. Опции зависят от выбранной вами SFRS.

В зависимости от выбранного типа SFRS и типа элемента для каждой конфигурации необходимо учитывать различные настройки и вводные данные. Эти опции сведены в таблицу ниже. Тип элемента "Стяжка" зарезервирован для многослойных ферменных рам (будущий выпуск).

Включить Усиленную Сейсмическую Нагрузку

Коэффициент усиления, Ωo, это коэффициент амплификации, применяемый к силам в определённых элементах сейсмического пути нагрузки. Цель его применения состоит в предотвращении возникновения слабых звеньев перед полной диссипацией энергии и достижением потенциала пластичности основной SFRS. Например, чтобы диагональная распорка в стальной ферменной раме прогнулась и диссипировала энергию контролируемым образом, все прочие элементы пути нагрузки (например, соединения, колонны и коллекторы) должны быть прочнее максимальной предполагаемой прочности распорки. Поэтому проектирование этих элементов основывается на усиленной нагрузке с использованием коэффициента усиления.

При выборе пункта "Включить усиленную сейсмическую нагрузку", коэффициенты усиления учитываются в комбинациях нагрузок. В результате элемент проектируется с усиленными нагрузками. Колонны всегда должны проектироваться с усиленными нагрузками, поэтому опция деактивации не отображается. То же самое касается балок в OCBF.

Совет

Коэффициенты усиления можно установить на вкладке "Стандарты I" в диалоговом окне "Основные данные" (см. FAQ Overstrength Factors).

Прочность Колонн: Игнорировать Моменты для Усиленного Предельного Состояния

Все колонны в системе сопротивления сейсмическим силам (SFRS) должны быть спроектированы с усиленными нагрузками. Во многих случаях усиленная осевая сила не требует комбинирования с текущими изгибающими моментами. Опция игнорирования всех изгибающих моментов, сдвигов и кручения для усиленного предельного состояния элементов типа колонн активирована по умолчанию.

Для стандартных комбинаций нагрузок без усиления от сейсмического воздействия проверяется комбинированная нагрузка согласно Главе H AISC. Для комбинаций нагрузок с усилением проверка по Главе H игнорируется при выборе опции "Игнорировать моменты". Согласно AISC 341-16, должны быть проверены как стандартные, так и усиленные комбинации нагрузок. Это показано в Примере 4.3.2 Сейсмического Руководства по Проектированию AISC.

Балка / Колонна / Распорка

Опции второй категории зависят от выбранной системы сопротивления сейсмическим силам и типа элемента.

Расстояние от Лица Колонны до Пластического Шарнира

Расположение пластического шарнира, Sh, и глубина колонны, dc, используются для определения требуемой прочности на изгиб и сдвиг соединения балки с колонной.

Проверка Устойчивости Распорки для V-образных Рам

Устойчивость распорки балок требуется для балок в IMF и SMF для удержания от бокового кручения. В SCBF это требование применимо к балкам с V или инвертированными V рамами.

Проверка Худощавости

AISC 341 требует более строгого отношения худощавости для колонн в SMF, распорок с V или инвертированной V конфигурацией в OCBF и всех распорок в SCBF. Пользователь может деактивировать опцию для выполнения этих требований.

Тип Ситуации Проектирования & Тип Предельного Состояния

Тип Ситуации Проектирования, включающий комбинации нагрузок при сейсмическом воздействии, должен быть добавлен для учета сейсмических нагрузок. Необходимо внимательно подходить к применению типа предельного состояния.

Сейсмическое проектирование AISC 341 выполняется только при выборе типа предельного состояния Землетрясение в таблице Design Situations. Проектируются только элементы, которым назначена Сейсмическая Конфигурация, для всех трёх типов предельных состояний: Прочность, Землетрясение и Землетрясение (усиленное). Все другие элементы, не являющиеся частью SFRS, проектируются для Предельного Состояния Прочности.

Предельное состояние эксплуатационной пригодности используется для проверки предела прогиба и может быть деактивировано пользователем, если в нем нет необходимости.

CSA S16

Описание в настоящее время подготавливается.


Ссылки