高上宇
即将在2022年1月1日实施的通用系列规范受到广大设计师朋友的普遍关注。随着YJK V4.0版本的推出,通用规范中的六本已可通过软件实现结构的计算和设计。在后续的小版本更新中,软件还将陆续支持《混凝土结构通用规范》,《鉴定加固通用规范》等。
本文针对已经支持的六本通规对新老规范做一个对比分析,并结合工程案例分析其对结构设计的具体影响。
1.《工程结构通用规范》
1.1 楼面活荷载标准值及系数的调整
1.1.1民用建筑
《工程结构通用规范》4.2.2条中民用建筑楼面均布荷载标准值及系数均有变化。
1.1.2工业建筑
《工程结构通用规范》4.2.7条中对工业建筑楼面均布荷载标准值及系数做了最小值的规定。
1.1.3屋面均布活荷载标准值的细微调整
《工程结构通用规范》4.2.8条中对屋面均布活荷载标准值做了细微调整。
屋顶运动场地的标准值由原来的3.0kN/m2改为4.5kN/m2
1.2 地下室顶板施工荷载标准值的要求
1.3 对中小学校栏杆顶部水平承载力的要求
1.4 风振系数的计算差异
《工程结构通用规范》4.6.5条,增加了风振系数底线值的规定。
2.《建筑与市政工程抗震通用规范》
2.1 地震组合分项系数的调整
《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条,对地震组合下的重力荷载分项系数和地震分项系数均进行了放大调整。
ü 重力荷载分项系数 γG为1.3
ü 仅计算水平地震作用 γEh为1.4
ü 仅计算竖向地震作用 γEv为1.4
同时明确了不包括在重力荷载内的恒活载的分项系数。
2.2 砌体自承重墙受剪验算的抗震承载力调整系数修改
《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.1条,承载力抗震调整系数γRE的调整。
3.《钢结构通用规范》
3.1 考虑重力二阶效应时的竖向荷载系数
《钢结构通用规范》5.2.3-1:明确了考虑二阶效应时的竖向荷载采用重力荷载的设计值。
(此处软件默认按重力荷载基本组合分项系数,即恒载1.3,活载1.5取值)
3.2 明确了二阶效应系数的限值
《钢结构通用规范》5.2.3-2,明确了高层钢结构和多层钢结构的二阶效应系数的限值
3.3 假想水平力的分项系数和组合值系数
《钢结构通用规范》5.2.3-5:
假想水平力分项系数为1.0,与风组合时,组合值系数为1.0,与地震组合时,组合值系数为0.5。
(关于采用通用规范与否对计算结果的影响:1)当不采用通用规范时,软件按照重力荷载标准值计算假想水平力,再按恒载1.3,活载1.5的分项系数进行组合;2)当采用通用规范时,软件直接取重力荷载设计值,即恒载1.3,活载1.5 计算假想水平力,再根据通用规范按1.0的分项系数及相应的组合值系数组合。
由此可见,除了抗震组合外,采用通用规范后 假想水平力的效应设计值与之前是相同的;而对于抗震组合,由于考虑了0.5的组合系数,其效应会比之前减小。)
假想水平力算法依据《钢结构设计标准》5.2.1条
4.《组合结构通用规范》
4.1 组合梁混凝土翼板纵向抗剪验算
《组合结构通用规范》5.2.1: 对组合梁混凝土翼板进行纵向抗剪验算。
具体算法依据《钢结构设计标准》14.6 相关条文
4.2 组合结构位移角限值
《组合结构通用规范》4.2.2条,明确了组合结构位移角的限值
5.《砌体结构通用规范》
5.1 底框结构中托梁的判断条件
《砌体结构通用规范》4.3.3条
6.《建筑与市政地基基础通用规范》
6.1 灌注桩的纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度
《建筑与市政地基基础通用规范》5.2.11条:
灌注桩的纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm。
程序将原有的承台桩、板桩保护层厚度默认值由40mm更改为50mm。
6.2 软弱下卧层的验算
《建筑与市政地基基础通用规范》4.2.5条规定
软件特增加软弱下卧层验算功能。
在地质资料中的土层参数表后部增加两列新的参数列:地基承载力特征值与是否进行软弱下卧层验算。当选择【是】时,软件将会根据此处输入的地基承载力特征值进行验算。
7. 其他条文
7.1 关于高层钢结构抗震性能设计的要求
《钢结构通用规范》5.2.4条,明确了高层钢结构应进行抗震性能化设计,其设计方法应遵循《钢结构设计标准》第17章,其构件长细比及板件宽厚比限值应根据延性等级确定。并且应采用能力设计法进行塑性机构控制。
8.工程案例分析
计算差异的分析
由以上案例对比结果可见,采用通用规范设计对不同结构的含钢量都有一定程度的提高,其提高的比例在5%左右。引起计算结果差异的原因分析如下:
1. 不变的结果(不按照通用规范修改活荷载):
1.结构的质量、周期、地震作用下的剪力、地震作用下的位移、刚重比等整体指标不变;
2.结构的位移比、剪重比、质量比、刚度比等楼层指标不变;
3.楼板的配筋不变。
2. 有变化的结果
1.由于风荷载脉动放大系数不小于1.2的限值,会引起部分结构风荷载的放大,影响风剪力、位移等,引起风组合控制下的混凝土配筋、钢结构应力比的变大;
2.由于地震作用组合下的分项系数的变大,会引起地震组合控制的混凝土配筋、钢结构应力比等放大,同时也会引起墙、柱的轴压比、墙、柱、梁的剪压比的放大;
3.由于钢结构二阶弹性分析时假想水平力分项系数和组合系数的变化,会引起钢结构应力比的变化;
4.由于配筋的变化,会引起楼层抗剪承载力的变化;
5.由于轴压比的变化,会影响混凝土柱及钢柱强柱弱梁的验算,引起柱的最小配箍特征值以及厂房钢柱的长细比限值等的变化。