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楼梯结构作为建筑物的竖向通道,其重要性不言而喻。然而在历次的地震中,研究人员都发现,在大部分主体结构完好的情况下,楼梯结构遭到了很大的破坏。本身担当逃生角色的楼梯,却并没有在自然灾害的面前发挥其应有的功能。同时,由于楼梯的存在使得结构在楼梯方向的刚度得到加强,导致在地震作用下,与楼梯相连接的主要受力构件的内力增大,最后发生破坏,这对建筑结构的影响同样很大。本文主要从两组模型(一组为楼梯布置在结构平面中部,另一组楼梯布置在结构边跨位置)出发,利用有限元分析软件进行受力分析。其中楼梯在结构平面中部置情况下,设计了按现行设计荷载考虑的M-1模型(无楼梯),楼梯间(无楼梯)开洞M-2模型,有构造梯柱但无平台板的M-3模型(有楼梯),和实际结构一致的模型M-4,增大了构造梯柱的实际结构模型M-5。计算结果表明,考虑楼梯后:楼层位移减小,Y方向(顺着楼梯斜板方向)的刚度大于X(垂直楼梯斜板方向)方向刚度;楼梯间框架柱的轴力增加显著,剪力X/Y方向增大了1.6/3倍,弯矩X/Y方向增大了1.1/1.6倍;楼梯间梯柱轴力、剪力、弯矩为对比模型相应最大内力的0.71、0.73、0.3倍,说明按构造设计的梯柱往往也是抵抗地震的薄弱环节,宜考虑构造梯柱参与整体结构分析。另外楼梯布置于边跨情况下,仅考虑了二种模型。和实际结构一致的模型N-4,增大了构造梯柱的实际结构模型N-5。结果发现考虑楼梯后:楼层位移增大,Y方向(顺着楼梯斜板方向)的刚度大于X(垂直楼梯斜板方向)方向刚度,楼梯间的框架柱的轴力增加明显,剪力X/Y方向增大了1.5/2.9倍,弯矩X/Y方向增大了1.1/1.5倍;楼梯间梯柱轴力、剪力、弯矩为对比模型相应最大内力的0.69、0.41、0.16倍,说明按构造设计的梯柱往往也是抵抗地震的薄弱环节,宜考虑构造梯柱参与整体结构分析。