位于9度抗震設防區(qū)、設計基本地震加速度值為0.40g,設計地震分組為第一組,建筑場地屬Ⅱ類的辦公大樓,地面以上有10層,總高40m,結構形式為鋼筋混凝土框架結構。剖面和平面如下圖所示。該樓層頂為上人屋面。通過計算,已知每層樓面的永久荷載標準值共12500kN,每層樓面的活荷載標準值共2100kN;屋面的永久荷載標準值共13050kN,屋面的活荷載標準值共2100kN。經(jīng)動力分析,考慮了填充墻的剛度后的結構基本自振周期T1為0.9s。該樓的結構布置、側向剛度及質量等均對稱、規(guī)則、均勻、屬規(guī)則結構。辦公樓的平面與剖面
A.702
B.707
C.1053
D.1061
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位于9度抗震設防區(qū)、設計基本地震加速度值為0.40g,設計地震分組為第一組,建筑場地屬Ⅱ類的辦公大樓,地面以上有10層,總高40m,結構形式為鋼筋混凝土框架結構。剖面和平面如下圖所示。該樓層頂為上人屋面。通過計算,已知每層樓面的永久荷載標準值共12500kN,每層樓面的活荷載標準值共2100kN;屋面的永久荷載標準值共13050kN,屋面的活荷載標準值共2100kN。經(jīng)動力分析,考慮了填充墻的剛度后的結構基本自振周期T1為0.9s。該樓的結構布置、側向剛度及質量等均對稱、規(guī)則、均勻、屬規(guī)則結構。辦公樓的平面與剖面
A.3065
B.3303
C.3751
D.3985
位于9度抗震設防區(qū)、設計基本地震加速度值為0.40g,設計地震分組為第一組,建筑場地屬Ⅱ類的辦公大樓,地面以上有10層,總高40m,結構形式為鋼筋混凝土框架結構。剖面和平面如下圖所示。該樓層頂為上人屋面。通過計算,已知每層樓面的永久荷載標準值共12500kN,每層樓面的活荷載標準值共2100kN;屋面的永久荷載標準值共13050kN,屋面的活荷載標準值共2100kN。經(jīng)動力分析,考慮了填充墻的剛度后的結構基本自振周期T1為0.9s。該樓的結構布置、側向剛度及質量等均對稱、規(guī)則、均勻、屬規(guī)則結構。辦公樓的平面與剖面
A.21060
B.21224
C.22862
D.23868
一單層平面框架(見下圖),由屋頂永久荷載標準值產(chǎn)生的D點柱頂彎矩標準值MDgk=50kN·m。
現(xiàn)尚需計及如下圖所示由風荷載產(chǎn)生的D點彎矩標準值MDgk=25kN·m,由此算得D點組合后的彎矩設計值MD最接近于()kN·m。(不采用簡化規(guī)則)
A.117.9
B.123.0
C.124.4
D.140.0
一單層平面框架(見下圖),由屋頂永久荷載標準值產(chǎn)生的D點柱頂彎矩標準值MDgk=50kN·m。
A.130
B.102
C.96.9
D.95
A.3.4
B.2.8
C.2.2
D.0.97
最新試題
當估算主體結構的風荷載效應時,方案a與方案b的風荷載標準值(kN/m2)之比,最接近于()。提示:按《高層建筑混凝土結構技術規(guī)程》(JGJ3-2010)解題。
當未考慮非結構構件影響折減系數(shù)時,該建筑物的橫向自振周期T1最接近于()s。
《高規(guī)》4.6.6條規(guī)定,"按照現(xiàn)行國家規(guī)范《建筑結構荷載規(guī)范》規(guī)定曲10年一遇的風荷載取值計算的順風向和橫風向結構頂點最大加速度不應超過表4.6.6的限值",請問,這個"結構頂點最大加速度"該如何求算?
梁端截面根據(jù)實配鋼筋(計入受壓筋)和材料強度標準值確定的Mbua,要不要考慮γRE?
假定作用于100m高度處的風荷載標準值wk=2.1kN/m2,又已知突出屋面小塔樓風剪力標準值ΔPn=500kN及風彎矩標準值ΔMn=2000kN.m,作用于100m高度的屋面處。設風壓沿高度的變化為倒三角形(地面處為0)。在地面(z=0)處,風荷載產(chǎn)生傾覆力矩的設計值最接近于()kN.m。
《高規(guī)》中涉及的內力調整很多,能否總結一下?
現(xiàn)尚需計及如下圖所示由風荷載產(chǎn)生的D點彎矩標準值MDgk=25kN·m,由此算得D點組合后的彎矩設計值MD最接近于()kN·m。(不采用簡化規(guī)則)
工程所在場地的地基土的構成如下表所示。若有抗震要求時,確定其建筑場地類別為()類。
框架梁柱節(jié)點核心區(qū)抗震驗算,應注意哪些問題?
計算得頂層的彈性層間位移θe,8=()。