
“计算扭转位移需考虑偶然偏心、不采用 CQC 法”,核心是抓住 “扭转位移的本质是‘偏心导致的扭动’ 扭转位移的核心风险是 “建筑因重心偏移而扭着晃”,偶然偏心是 “放大这种偏移的关键变量” CQC 法是“多方向力叠加的逻辑” 反而会模糊 “扭转风险”,所以规范才这么规定。 为什么计算扭转位移必须考虑偶然偏心? 首先要明确两个核心概念的 “因果关系”:...

“计算层间位移角(常规状态)不考虑偶然偏心,且采用 CQC 法(比SRSS法精确)”:层间位移角要解决什么问题? 偶然偏心(极端情况才考虑)和 CQC 法分别对应什么场景? 层间位移角要的是 “建筑正常抗震下的真实变形能力”,偶然偏心是 “极端偏载风险”,CQC 法是 “最贴合地震实际作用的计算方法” 为什么计算层间位移角不考虑偶然偏心? 首先得明确两个概念...

“模态正交” 是结构动力学里一个很重要的概念:结构的不同振动模式(模态)之间 “互不干扰”,就像两条垂直的直线,彼此独立,不会互相 “借力” 或 “阻碍”。 想象一根绳子上挂着几个不同重量的小球,当你晃动绳子时,每个小球会以自己的频率上下摆(这就是它们的 “模态”)。如果这些小球的振动满足 “正交”,就意味着: 晃动第一个小球(激发第一个模态)时,第二个小球...

SRSS 法和 CQC 法都是结构工程中用于计算多个振动模态组合效应的方法 目的是解决结构在地震等动力荷载下,不同振动模式(类似不同 “晃动方式”)共同作用产生的总响应地震作用效应(比如位移、内力)。 两者的核心区别在于对模态之间 “相关性” 的处理: 1. SRSS 法(平方和开平方):假设模态 “互不干扰” 思路:认为不同振动模态之间几乎没有 “相互影响...