① 转换梁(特一级、一级、二级)内力调整的自动放大某7度半的框支转换结构,高度大于60m,该结构的转换层在第五层,非底部加强区的剪力墙的抗震等级为二级,框支框架的抗震等级为一级。如下图8为该工程的3D图及第五层转换层的梁、柱及墙体布置情况。图8计算完毕选取其中某根转换梁的计算结果,输出该梁的相关计算信息。图9为该梁的位置及几何信息,图10为该梁输出的相关的调整系数信息及属性信息,图11为该梁的单工况内力计算结果。图12为该梁输出的组合内力及配筋结果。图9图10图11图12针对该框支转换梁进行手工校核,从图12框支梁结果可知,该梁I端对应组合号为49,该组合的具体构成情况如下图13所示:图13该转换梁i端的弯矩组合,手工校核情况如下:M=1.2*(856.09)+0.6*124.78-0.28*(-237.01)-1.3*(-949.88)=2403.383kN·m,手工校核结果与软件计算结果完全一致。从该组合过程看好像并没有对转换梁进行内力调整,但实际上构件信息中输出的地震作用单工况内力已经考虑了规范调整,对该转换梁涉及到剪重比、薄弱层及框支梁的内力放大调整,因此,需要查看软件中的调整前后的地震作用内力才能看到调整过程。图14为该转换梁在Y正偏心地震作用下调整前后的地震内力比较。可知,调整前该转换梁i端弯矩为-391.13kN·m,调整后弯矩为:-949.99kN·m,该梁输出调整后的地震内力已经考虑了所有的调整。该梁端在地震作用下的内力已经考虑了薄弱层调整系数X,Y向均为1.25、剪重比调整系数Y向为1.21,转换梁内力放大调整系数1.6。图14Y向正偏心地震作用下,该转换梁有三个调整系数,综合调整系数为:1.25*1.21*1.6=2.42,因此,按照这个调整系数计算调整后内力为:2.42*391.13=946.53kN·m。(注意:由于该处剪重比调整系数是四舍五入以后的结果,实际计算的剪重比调整系数保留小数点后四位为:0.0237/(6080/311288.73)=1.2135。)因此,计算调整后的内力准确值应该为:1.25*1.2135*1.6*391.13=949.3kN·m,与软件计算输出结果完全一致。从以上的校核可以看到,对于规范要求的特一级、一级、二级转换构件,程序会自动考虑地震作用的内力调整,不用人为干预放大系数。② 转换梁(三级、四级)内力调整的人为指定及手工校核同样是上面的工程,将该转换梁抗震等级修改为三级,程序输出相关该梁的计算结果信息,图15的构件信息中显示该转换梁地震内力放大系数为1.0,即该转换梁程序不进行内力调整。需要注意的是只要定义了转换梁,该梁的属性就变为不调幅梁,虽然不做转换梁的内力调整,但这与不定义转换梁相比,配筋结果也是不同的。图15如果在SATWE中“调整信息”下对该三级抗震等级的转换梁人工定义水平地震作用效应放大系数1.4(异形柱规程中的放大系数为1.25~1.5),如图16所示,再查看该梁的信息输出及配筋结果。图16如图17所示输出了对应该梁的属性、抗震等级及内力调整信息,图18输出了该转换梁的组合内力及配筋结果。图17图18该三级抗震等级的转换梁i端弯矩组合仍然为49号组合,该转换梁i端Y向正偏心调整前弯矩为:391.13kN.m,该转换梁有剪重比调整1.2135,薄弱层调整1.25及转换构件内力放大系数1.4调整,综合调整系数为:1.25*1.2135*1.4=2.1236调整后地震作用为:2.1236*391.13=830.6 kN·m该梁i端的组合内力手工校核情况如下:M=1.2*(856.09)+0.6*124.78-0.28*(-237.01)-1.3*(-830.6)=2248.32kN·m,显然,手工校核结果与软件计算结果一致。对于三四级转换构件的内力放大程序不会自动执行,如果人为定义了内力调整系数,程序会考虑对该梁进行地震作用下的内力放大。