某20层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼,某层层高3.5m,楼板自外围竖向构件外挑,多遇水平地震标准值作用下,楼层平面位移如图6-10所示。该层层间位移采用各振型位移的CQC组合值,见表6-4;整体分析时采用刚性楼盖假定,在振型组合后的楼层地震剪力换算的水平力作用下楼层层间位移,见表6-5。试问,该楼层扭转位移比控制值验算时,其扭转位移比应取下列哪组数值?(  )△uA——同一侧楼层角点(挑板)处最大层间位移;△uB——同一侧楼层角点处竖向构件最大层间位移;△uC——同一侧楼层角点(挑板)处最小层间位移;△uD——同一侧楼层角点处竖向构件最小层间位移;△uE——楼层所有竖向构件平均层间位移。A.1.25B.1.28C.1.31D.1.36

某20层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼,某层层高3.5m,楼板自外围竖向构件外挑,多遇水平地震标准值作用下,楼层平面位移如图6-10所示。该层层间位移采用各振型位移的CQC组合值,见表6-4;整体分析时采用刚性楼盖假定,在振型组合后的楼层地震剪力换算的水平力作用下楼层层间位移,见表6-5。试问,该楼层扭转位移比控制值验算时,其扭转位移比应取下列哪组数值?(  )

△uA——同一侧楼层角点(挑板)处最大层间位移;
△uB——同一侧楼层角点处竖向构件最大层间位移;
△uC——同一侧楼层角点(挑板)处最小层间位移;
△uD——同一侧楼层角点处竖向构件最小层间位移;
△uE——楼层所有竖向构件平均层间位移。

A.1.25
B.1.28
C.1.31
D.1.36

参考解析

解析:根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)第3.4.5条及其条文说明规定,扭转位移比计算时,楼层的位移可取“规定水平力”计算,“规定水平力”一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平力,并考虑偶然偏心。扭转位移比计算时元考虑双向地震作用的要求。层间位移取楼层竖向构件的最大、最小层间位移。
楼层平均层间位移,根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)条文说明第3.4.3条规定,应取两端竖向构件最大、最小位移的平均值,不能取楼层所有竖向构件层间位移的平均值,以免由于竖向构件不均匀布置可能造成的偏差。
因此,楼层最大层间位移取:3.4mm,最小值为1.9mm,楼层平均层间位移取:(3.4+1.9)/2=2.65mm,楼层位移比:3.4/2.65=1.28。

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10层框架—剪力墙结构,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地,设计地震分组:第一组。首层层高6m,2层层高4.5m,3~10层层高3.6m,总高度39.3m。质量和刚度沿高度分布比较均匀,各楼层重力荷载代表值Gi如图所示。各楼层框架的Di值及剪力墙等效刚度如表6-5所列。采用侧移法计算在连续均布荷载作用下结构假想顶点位移μT=ψuqH4/100EIw,并已知当结构刚度特征值λ=1.2时位移系数ψu=8.07。结构阻尼比ζ=0.05。2.若结构自振周期T1=0.68s,则T1相对应的地震影响系数α1与(  )项数值最为接近。 A. 0.077 B. 0.088 C. 0.112 D. 0.16

一幢8层的钢筋混凝土框架结构,在设防烈度8度(0.2g)多遇地震的水平地震作用下的水平位移如图所示。其顶层的弹性水平位移δ8=60mm,第7层的水平位移δ7=54mm。2.由(1)已算得多遇地震作用下的第8层弹性层间位移,现已知第8层的楼层屈服强度系数ξy=0.4(楼层屈服强度系数为按构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力和按罕遇地震作用标准值计算的弹性地震剪力的比值)。由此可算得该框架结构在第8层的弹塑性层间位移角θP,8=(  )。 A. 1/333 B. 1/220 C. 1/200 D. 1/150

10层框架—剪力墙结构,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地,设计地震分组:第一组。首层层高6m,2层层高4.5m,3~10层层高3.6m,总高度39.3m。质量和刚度沿高度分布比较均匀,各楼层重力荷载代表值Gi如图所示。各楼层框架的Di值及剪力墙等效刚度如表6-5所列。采用侧移法计算在连续均布荷载作用下结构假想顶点位移μT=ψuqH4/100EIw,并已知当结构刚度特征值λ=1.2时位移系数ψu=8.07。结构阻尼比ζ=0.05。3.假定结构自振周期为T1=0.793s,结构底部由水平地震作用产生的总弯矩标准值M0(kN·m)与(  )项数值最为接近。 A. 137981 B. 154368 C. 194018 D. 202112

判断下列的一些论点,其中哪一项是正确的?(A) 楼层的最大弹性水平位移,小于该楼层两端弹性水平位移平均值的1.3倍,这类结构属于平面扭转规则类型(B) 抗侧力结构的层间受剪承载力大于相邻上一楼层的65%时,此类结构属于竖向规则类型(C) 计算楼层的最大弹性层间位移时,可不计入扭转变形(D) 现浇混凝土刚性楼、屋盖建筑,结构的楼层水平地震剪力可按抗侧力构件等效刚度的比例分配

某五层档案库,采用钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为7度(0.15g),设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类,抗震设防类别为标准设防类。13.考虑偶然偏心影响时,某楼层在规定水平力作用下,按刚性楼盖计算,楼层抗侧力构件的最大弹性水平位移σmax=12.4mm,最小弹性水平位移σmin=6.7mm,质量中心的弹性水平位移,试问,在根据位移比进行扭转规则性判断时,该楼层扭转位移比σ=9.9mm,试问,在根据位移比进行扭转规则性判断时,该楼层扭转位移比与下列何项数值最为接近?(  )A.1.20B.1.25C.1.30D.1.50

某五层档案库,采用钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为7度(0.15g),设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类,抗震设防类别为标准设防类。14.某楼层多遇地震作用标准值产生的楼层最大弹性层间位移△Umax=12.1mm,最小弹性层间位移△Umin=6.5mm,质量中心的弹性层间位移为△U9.5mm,该楼层层高为7.0m,试问,在进行多遇地震作用下抗震变形验算时,该楼层最大层间位移角与规范规定的弹性层间位移角限值之比,与下列何项数值最为接近?(  )A.0.75B.0.95C.1.10D.1.35

10层框架—剪力墙结构,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地,设计地震分组:第一组。首层层高6m,2层层高4.5m,3~10层层高3.6m,总高度39.3m。质量和刚度沿高度分布比较均匀,各楼层重力荷载代表值Gi如图所示。各楼层框架的Di值及剪力墙等效刚度如表6-5所列。采用侧移法计算在连续均布荷载作用下结构假想顶点位移μT=ψuqH4/100EIw,并已知当结构刚度特征值λ=1.2时位移系数ψu=8.07。结构阻尼比ζ=0.05。1.未考虑非结构构件刚度影响时的结构基本自振周期T1(s),最接近于(  )项数值。 A. 0.5 B. 0.9 C. 1.2 D. 1.7

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某拟建工程,房屋高度为57.6m,地下2层,地上15层,首层层高为6.0m,二层层高为4.5m,其余各层层高均为3.6m。采用现浇钢筋混凝土框架。剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计基本地震加速度为0.15g,Ⅲ类场地。混凝土强度等级采用C40(fc=19.1N/mm2)。在规定的水平力作用下结构总地震倾覆力矩底层剪力墙承受的地震倾覆力矩2.假定,该结构采用振型分解反应谱法进行多遇地震作用下的弹性分析,单向水平地震作用下不考虑偶然偏心影响的某框架柱轴力标准值:不考虑扭转耦联时X向地震作用下为5800kN,Y向地震作用下为6500kN;考虑扭转耦联时X向地震作用下为5300kN,Y向地震作用下为5700kN。试问,该框架柱考虑双向水平地震作用的轴力标准值(kN)与下列何项数值最为接近?(  ) A. 7180 B. 7260 C. 8010 D. 8160

某五层现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,柱网尺寸9mx9m,各层层高均为4.5m,位于8度(0.3g)抗震设防地区,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,建筑抗震设防类别为丙类。已知各楼层的重力荷载代表值均为18000kN。假设,用软件计算的多遇地震作用下的部分计算结果如下所示:Ⅰ.最大弹性层间位;Ⅱ.水平地震作用下底部剪力标准值;Ⅲ.在规定水平力作用下,楼层最大弹性位移为该楼层两端弹性水平位移平均值的1.35倍。 试问,针对上述计算结果是否符合《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)有关要求的判断,下列何项正确?(A)Ⅰ、Ⅱ、符合,Ⅲ不符合 (B)Ⅰ、Ⅲ符合,Ⅱ不符合(C)Ⅱ、Ⅲ符合,Ⅰ不符合 (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均符合

某五层现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,柱网尺寸9mx9m,各层层高均为4.5m,位于8度(0.3g)抗震设防地区,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,建筑抗震设防类别为丙类。已知各楼层的重力荷载代表值均为18000kN。假设,用CQC法计算,作用在各楼层的最大水平地震作用标准值和水平地震作用的各楼层剪力标准值如下表所示。试问,计算结构扭转位移比对其平面规则性进行判断时,采用的二层顶楼面的“给定水平力与下列何项数值最为接近?(A)300 (B)780 (C)1140 (D)1220

某A级高度现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构办公楼,各楼层层高4.0m,质量和刚度分布明显不对称,相邻振型的周期比大于0.85。假定,采用振型分解反应谱法进行多遇地震作用下结构弹性分析,由计算得知,某层框架中柱在单向水平地震作用下的轴力标准值如表6-2所示。试问,该框架柱进行截面设计时,水平地震作用下的最大轴压力标准值N(kN),与下列何项数值最为接近?(  )A.13000B.12000C.11000D.9000

某五层现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,柱网尺寸9m×9m,各层层高均为4.5m,位于8度(0.3g)抗震设防地区,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,建筑抗震设防类别为丙类。已知各楼层的重力荷载代表值均为18000kN。假设,用软件计算的多遇地震作用下的部分计算结果如下所示:Ⅰ.最大弹性层间位移△u=5mm;Ⅱ.水平地震作用下底部剪力标准值Vek=3000kN;Ⅲ.在规定水平力作用下,楼层最大弹性位移为该楼层两端弹性水平位移平均值的1.35倍。试问,针对上述计算结果是否符合《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)有关要求的判断,下列何项正确?(  )A.Ⅰ、Ⅱ符合,Ⅲ不符合B.Ⅰ、Ⅲ符合,Ⅱ不符合C.Ⅱ、Ⅲ符合,Ⅰ不符合D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均符合

某现浇钢筋混凝土剪力墙结构,房屋高度180m,基本自振周期为4.5s,抗震设防类别为标准设防类,安全等级二级。假定,结构抗震性能设计时,抗震性能目标为C级,下列关于该结构设计的叙述,其中何项相对准确?A.结构在设防烈度地震作用下,允许采用等效弹性方法计算剪力墙的组合内力,底部加强部位剪力墙受剪承载力应满足屈服承载力设计要求B.结构在罕遇地震作用下,允许部分竖向构件及大部分耗能构件屈服,但竖向构件的受剪截面应满足截面限制条件C.结构在多遇地震标准值作用下的楼层弹性层间位移角限值为1/1000,罕遇地震作用下层间弹塑性位移角限值为1/120D.结构弹塑性分析可采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析方法,弹塑性时程分析宜采用双向或三向地震输入

某20层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼,某层层高3.5m,楼板自外围竖向构件外挑,多遇水平地震标准值作用下,楼层平面位移如图1-27所示。该层层间位移采用各振型位移的CQC组合值,见表1-2;整体分析时采用刚性楼盖假定,在振型组合后的楼层地震剪力换算 的水平力作用下楼层层间位移,见表1-3。试问,该楼层扭转位移比控制值验算时,其扭转位移比应取下列哪组数值?(A) 1.25 (B) 1.28(C) 1.31 (D) 1.36

某38层现浇钢筋混凝土框架核心筒结构,普通办公楼,如题图所示,房屋高度为160m,1~4层层高6.0m,5~38层层高4.0m。抗震设防烈度为7度(0.10g),抗震设防类别为标准设防类,无薄弱层。说明:HWOCRTEMP_ROC250假定,该结构进行方案比较时,刚重比大于1.4,小于2.7。由初步方案分析得知,多遇地震标准值作用下,Y方向按弹性方法计算未考虑重力二阶效应的层间最大水平位移在中部楼层,为5mm。试估算,满足规范对Y方向楼层位移限值要求的结构最小刚重比,与下列何项数值最为接近(  ) A. 2.7 B. 2.5 C. 2.0 D. 1.4

某A级高度现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构办公楼,各楼层层高4.0m,质量和刚度分布明显不对称,相邻振型的周期比大于0.85。采用振型分解反应谱法进行多遇地震作用下结构弹性位移分析,由计算得知,在水平地震作用下,某楼层竖向构件层间最大水平位移△u如表6-1所示。试问,该楼层符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)要求的扭转位移比最大值为下列何项数值?(  )A.1.2B.1.4C.1.5D.1.6

某五层现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,柱网尺寸9m×9m,各层层高均为4.5m,位于8度(0.3g)抗震设防地区,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,建筑抗震设防类别为丙类。已知各楼层的重力荷载代表值均为18000kN。1.假设,用CQC法计算,作用在各楼层的最大水平地震作用标准值Fi(kN)和水平地震作用的各楼层剪力标准值Vi(kN)如下表所示。试问,计算结构扭转位移比对其平面规则性进行判断时,采用的二层顶楼面的“给定水平力F2(kN)”与下列何项数值最为接近?(  )作用在各楼层的最大水平地震作用标准值Fi和水平地震作用的各楼层剪力标准值ViA.300B.780C.1140D.1220

某普通办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架-核心筒结构,房屋高度116.3m,地上31层,地下2层,3层设转换层,采用桁架转换构件,平、剖面如图1-32所示。抗震设防烈度为7度(0.1g),丙类建筑,设计地震分组第二组,Ⅱ类建筑场地,地下室顶板±0.000处作为上部结构嵌固部位。假定,振型分解反应谱法求得的2~4层的水平地震剪力标准值及相应层间位移值见表1-7。在P=1000kN水平力作用下,按图1-33模型计算的位移分别为:A1=7.8mm;A2=6.2mm。试问,进行结构竖向规则性判断时,宜取下列哪种方法及结果作为结构竖向不规则的判断依据?提示:3层转换层按整层计。(A) 等效剪切刚度比验算方法,侧向刚度比不满足要求(B) 楼层侧向刚度比验算方法,侧向刚度比不满足规范要求(C) 考虑层高修正的楼层侧向刚度比验算方法,侧向刚度比不满足规范要求(D) 等效侧向刚度比验算方法,等效刚度比不满足规范要求

某A级高度现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构办公楼,各楼层层高4.0m,质量和刚度分布明显不对称,相邻振型的周期比大于0.85。采用振型分解反应谱法进行多遇地震作用下结构弹性位移分析,由计算得知,在水平地震作用下,某楼层竖向构件层间最大水平位移△u如题19表所示。试问,该楼层符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)要求的扭转位移比最大值为下列何项数值?(  )A.1.2B.1.4C.1.5D.1.6

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)及《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010),下列关于高层建筑混凝土结构抗震变形验算(弹性工作状态)的观点,哪一种相对准确?(  )A.结构楼层位移和层间位移控制值验算时,采用CQC的效应组合,位移计算时不考虑偶然偏心影响;扭转位移比计算时,不采用各振型位移的CQC组合计算,位移计算时考虑偶然偏心的影响B.结构楼层位移和层间位移控制值验算以及扭转位移比计算时,均采用CQC的效应组合,位移计算时,均考虑偶然偏心影响C.结构楼层位移和层间位移控制值验算以及扭转位移比计算时,均采用CQC的效应组合,位移计算时,均不考虑偶然偏心影响D.结构楼层位移和层间位移控制值验算时,采用CQC的效应组合,位移计算时考虑偶然偏心影响;扭转位移比计算时,不采用CQC组合计算,位移计算时不考虑偶然偏心的影响

某普通办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架—核心筒结构,房屋高度116.3m,地上31层,地下2层,3层设转换层,采用桁架转换构件,平、剖面如图6-15所示。抗震设防烈度为7度(0.1g),丙类建筑,设计地震分组第二组,Ⅱ类建筑场地,地下室顶板±0.000处作为上部结构嵌固部位。.假定,振型分解反应谱法求得的2~4层的水平地震剪力标准值(Vi)及相应层间位移值(△i)见表6-9。在P=1000kN水平力的作用下,按图6-16模型计算的位移分别为:△1=7.8mm;△2=6.2mm。试问,进行结构竖向规则性判断时,宜取下列哪种方法及结果作为结构竖向不规则的判断依据?(  )提示:3层转换层按整层计。A.等效剪切刚度比验算方法,侧向刚度比不满足要求B.楼层侧向刚度比验算方法,侧向刚度比不满足规范要求C.考虑层高修正的楼层侧向刚度比验算方法,侧向刚度比不满足规范要求D.等效侧向刚度比验算方法,等效刚度比不满足规范要求

下列四项观点:Ⅰ.验算高位转换层刚度条件时,采用剪弯刚度比;判断软弱层时,采用等效剪切刚度比;Ⅱ.当计算的最大层间位移角小于规范限值一定程度时,楼层的扭转位移比限值允许适当放松,但不应大于1.6;Ⅲ.高度200m的框架-核心筒结构,楼层层间最大位移与层高之比的限值应为1/650;Ⅳ.基本周期为5.2s的竖向不规则结构,8度(0.30g)设防,多遇地震水平地震作用计算时,薄弱层的剪重比不应小于0.0414。试问,依据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010),针对上述观点准确性的判断,下列何项正确(  ) A. Ⅰ、Ⅱ准确 B. Ⅱ、Ⅳ准确 C. Ⅱ、Ⅲ准确 D. Ⅲ、Ⅳ准确

钢筋混凝土高层建筑抗震设计时,应限制结构层间位移;有关按弹性方法计算出的楼层层间最大位移Δu的下列几种认识,其中何项是不准确的?()[2007年真题]A、楼层层间最大位移Δu以楼层最大水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形B、楼层位移计算时,不考虑偶然偏心的影响C、应考虑重力二阶效应对水平力作用下结构位移计算的影响D、位移计算时,装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大

在水平荷载作用下,高层剪力墙结构以()变形为主,其整体位移曲线呈弯曲型,特点是结构层间位移随楼层增高而()。

单选题判断下列的一些论点,其中何项是正确的?()[2009年真题]A楼层的最大弹性水平位移,小于该楼层两端弹性水平位移平均值的1.3倍,这类结构属于平面扭转规则类型B抗侧力结构层间受剪承载力大于相邻上一楼层的65%时,此类结构属于竖向规则类型C计算楼层的最大弹性层间位移时,可不计入扭转变形D现浇混凝土刚性楼、屋盖建筑,结构的楼层水平地震剪力可按抗侧力构件等效刚度的比例分配

单选题钢筋混凝土高层建筑抗震设计时,应限制结构层间位移;有关按弹性方法计算出的楼层层间最大位移Δu的下列几种认识,其中何项是不准确的?()[2007年真题]A楼层层间最大位移Δu以楼层最大水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形B楼层位移计算时,不考虑偶然偏心的影响C应考虑重力二阶效应对水平力作用下结构位移计算的影响D位移计算时,装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大