748x
003613
2024-04-05

Сейсмическая конфигурация

Сейсмические конфигурации в настоящее время доступны для проектирования стальных конструкций с использованием следующих стандартов:

  • AISC 360
  • CSA S16

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

Инфо

Концепция проектных конфигураций описана в главе Steel Design.

Сейсмическую конфигурацию можно активировать в разделе Global Settings.

Важный

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

AISC 360

Общие положения

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.

Разнообразные настройки и входные данные необходимо учитывать в зависимости от выбранного типа SFRS и типа элемента для каждой конфигурации. Эти параметры суммированы в таблице ниже. Тип элемента "Подкос" зарезервирован для многоуровневых рам с распорками (будущий выпуск).

Учитывать нагрузку на сейсмическое превышение сопротивляемости

Коэффициент превышения сопротивляемости, Ωo, это коэффициент усиления, применяемый к силам в определенных элементах в пути сейсмической нагрузки. Цель состоит в том, чтобы не допустить образования слабого звена до полной диссипации энергии и достижения потенциала пластичности основной SFRS. Например, чтобы диагональная распорка в стальной раме с распорками могла течь и рассеивать энергию контролируемым образом, все другие элементы пути нагрузки (например, соединения, колонны и коллекторы) должны быть сильнее, чем максимальная ожидаемая прочность распорки. Поэтому проектирование этих элементов основано на увеличенной нагрузке с использованием коэффициента превышения прочности.

Когда выбрано поле "Учитывать нагрузку на превышение сейсмической сопротивляемости", коэффициенты превышения учитываются в комбинациях нагрузок. В результате, элемент проектируется с увеличенными нагрузками. Колонны всегда должны проектироваться с увеличенными нагрузками, поэтому опция деактивации не отображается. То же самое относится и к балкам в OCBF.

Совет

Коэффициенты превышения можно установить на вкладке "Стандарты I" в окне диалога "Базовые данные" (см. FAQ Overstrength Factors).

Прочность колонн: Не учитывать моменты для предельного состояния превышения

Все колонны в системе сопротивления сейсмическим силам (SFRS) должны проектироваться с нагрузками превышения. Во многих случаях увеличенная осевая сила не должна сочетаться с одновременными изгибающими моментами. Опция игнорирования всех изгибающих моментов, сдвига и кручения для предельного состояния превышения у элементов типа колонна активирована по умолчанию.

Для стандартных комбинаций нагрузок без превышения с сейсмическим эффектом, проверяется совмещенная нагрузка в соответствии с Главой H AISC. Для комбинаций нагрузок с превышением, проверка Главы H игнорируется, когда выбрана опция "Не учитывать моменты". Согласно AISC 341-16, должны проверяться как стандартные, так и превышающие сейсмические комбинации нагрузок. Это показано в Примере 4.3.2 AISC Seismic Design Manual.

Балка / Колонна / Подкос

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

Расстояние от грани колонны до пластического шарнира

Расположение пластического шарнира, Sh, и глубина колонны, dc, используются для определения требуемой изгибной и сдвиговой прочности соединения балки с колонной.

Проверка устойчивости распорок для V-образных рам

Устойчивость распорок балки требуется для балок в IMF и SMF для предотвращения бокового кручения. В SCBF это требование применяется к балкам с V или инвертированными V-фреймами.

Проверка тонкостенности

AISC 341 требует более жесткого соотношения тонкостенности для колонн в SMF, подкосов с V или инвертированными V-конфигурациями в OCBF и всех подкосов в SCBF. Пользователь может деактивировать опцию удовлетворения этих требований.

Тип проектной ситуации и тип предельного состояния

Тип проектной ситуации, который включает сейсмические комбинации нагрузок, необходимо добавить для учета сейсмических нагрузок. Внимательно относитесь к применению типа предельного состояния.

Сейсмическое проектирование AISC 341 выполняется только при выборе типа предельного состояния Землетрясение в таблице Design Situations. Только элементы с назначенной Сейсмической конфигурацией проектируются для всех трех типов предельных состояний: Прочность, Землетрясение и Землетрясение (с превышением). Все остальные элементы, не являющиеся частью SFRS, проектируются для предельного состояния прочности.

Допустимое предельное состояние используется для проверки предела прогиба и может быть деактивировано пользователем, если это не требуется.

CSA S16

Описание в настоящее время готовится. Более подробную информацию см. в этой статье базы знаний:


Ссылки