转角窗洞口对高层剪力墙住宅结构的影响与设计建议

转角窗洞口对高层剪力墙住宅结构的影响与设计建议
转角窗洞口对高层剪力墙住宅结构的影响与设计建议

超高层住宅结构优化设计的探讨

超高层住宅结构优化设计的探讨 发表时间:2016-08-05T14:55:44.527Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:涂细兵[导读] 本文主要针对超高层住宅结构的优化设计展开了探讨,通过结合具体的工程实例。 广东省轻纺建筑设计院广东广州 510000 摘要:本文主要针对超高层住宅结构的优化设计展开了探讨,通过结合具体的工程实例,对建筑结构优化中的一些关键性问题做了详细的阐述,并对优化设计作了深入的分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。 关键词:住宅结构;优化;设计引言 随着我国建筑施工的不断进步,超高层建筑在建筑业未来的发展之中,有着十分广阔的应用前景,因此,这使得超高层建筑的结构优化设计变得十分重要,特别是超高层住宅建筑。我们就需要认真做好超高层住宅结构的优化设计工作,以便利工程的施工进行。基于此,本文就超高层住宅结构的优化设计进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。 1 工程概况 某超高层住宅,地上45层,地下1层,建筑高度均为137.8m,7号楼为2个高度为137.9m的结构单体组合而成的双塔,3号楼、5号楼均由一个高度为137.9m的结构单体和一个高度为91.5m的结构单体组合而成的双塔,其余均为单塔,本文以3号楼为例进行阐述,3号楼剖面如图1所示。 图2 建筑剖面示意图 根据珠江三角洲的特殊地理状况(地势低洼,有6m高的防护堤),为节约用地,该地区采用了创新的规划模式,即在距地面6m处设置一个G层平台,建筑入口置于平台之上,平台下为车库,不计入容积率,不同地块之间用桥连接。从结构的角度分析,各结构单体通过G 层平台连接为一个整体,整个结构为大底盘多塔的结构形式。 根据岩土工程勘察报告,场地地基土层主要为杂填土、粉质黏土、圆砾、强风化泥质砂岩、中风化泥质砂岩、强风化板岩、中风化板岩。根据地勘,场地土类别为II类,设计地震分组为第一组,抗震设防烈度为6度,设计地震加速度为0.05g,基本风压为0.35kN/m2,基本雪压为0.45kN/m2,地震影响系数为αmax=0.05(根据地震安全性评价报告取值)。 2 主要构件的尺寸及抗震等级 结构单元的标准层平面布置如图2所示。该结构形式为剪力墙结构,剪力墙墙厚1层及以下为350mm,1层以上均为200mm。自上而下仅改变一次墙厚。由于架空层层高较高,为加强该层的抗侧刚度,架空层(1F)梁高均取为1000mm,其余层梁高为400mm,由于高塔的Y向刚度较弱,Y向的部分梁截面高度加强为600mm或900mm。低塔的结构布置与高塔类似,部分较长的剪力墙增加了结构开洞。本文的结构嵌固部位为GF层底板,GF层板厚为180mm;1层板为大底盘的顶板,板厚为150mm;2层为墙厚突变的位置,板厚为150mm;其余各层板厚均为100mm。各层走廊位置考虑到设备埋管的需要,板厚为120mm。结构抗震等级为3级。 图2 标准层结构平面布置示意图 3 主要计算结果 表1和表2列出3号楼双塔含地下车库的多塔模型的计算结果,仅列出周期和位移信息,其中高塔周期偏长,达到4.6s左右,主要是因为结构位于6度区,平面布置较规则,且风荷载也不大,作用于结构上的水平力较小,较容易满足结构位移的要求,因而在结构设计中有意将其设计得偏柔,以节省工程造价。表1 3号楼周期计算结果

小高层住宅剪力墙结构设计及应用

小高层住宅剪力墙结构设计及应用 摘要:文章主要从小高层住宅常用的结构体系和选型出发,分别简述了短肢剪 力墙设计,以及短肢剪力墙在小高层住宅中的应用,以期为相关行业提供有效的 参考与借鉴。 关键词:小高层建筑;短肢剪力墙;结构设计 一、小高层住宅常用的结构体系和选型 小高层住宅结构设计中,随着高度的增加,抵抗水平力作用下的侧向变形是 主要问题。因此,正确的选用结构体系和合理地进行结构布置是非常重要的。小 高层住宅的主要结构形式包括框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等,设 计上需要考虑建筑结构特点、结构受力、抗震性能等多方面因素,制定正确的设 计方案,保证建筑结构的安全稳固。 1.框架结构体系 框架结构是由梁和柱刚接而成的平面结构体系。如果整个结构都由框架梁柱 作为抗侧向力单元,就把它称为框架结构体系。其优点是:(1)房屋平面布置 灵活,分隔方便;(2)整体性、抗震性能好,设计合理时结构具有较好的塑性 变形能力;(3)利于建造有较大空间需求的建筑。其缺点是:结构侧向刚度小,框架节点应力集中显著,抵抗侧向变形能力差,因此限制了框架结构的建造高度。 2.剪力墙结构体系 一般在钢筋混凝土结构中,用现浇的钢筋混凝土墙片作为抗侧力单元,并且 由实心墙片承受竖向荷载。由于这种钢筋混凝土墙可以用于承受水平荷载,使墙 体受剪和受弯,故称为剪力墙结构。其优点是:(1)剪力墙与建筑墙体同厚度,可避免柱外露现象,室内使用会显得比较实用,便于房间内部布置;(2)结构 整体稳定性好,侧向刚度大,抵抗侧向变形能力比较强,因此剪力墙结构的最大 适用高度比框架结构要高。其缺点是:平面外稳定性较弱、剪切变形相对较大, 不能提供大空间房屋,建筑平面布置不够灵活。 3. 框架-剪力墙结构体系 框架-剪力墙结构也称框剪结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的 剪力墙,由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的结构体系。其优点是:框架和剪力墙协同工作,框架主要承受垂直荷载,剪力墙主要承受水平荷载,同 时具有框架结构和剪力墙结构的优点,平面布置灵活,结构整体稳定性好,侧向 刚度较大等。但是也会存在框架结构和剪力墙结构的缺点,在结构设计中我们要 充分认识,扬长避短。 二、短肢剪力墙设计 1.设计原则 在小高层住宅的结构设计中,沿着主轴方向或者其他方向进行双向的布置成 为剪力墙结构设计中通常需要遵守的设计原则。针对于高层建筑的抗震设计,剪 力墙最好避开单向的布置。对于剪力墙的结构设计来说,剪力墙应该遵循尽量简 单的设计原则,避免过多的复杂设计,除此之外,剪力墙的竖向分布应该保持力 度分布的均匀。由于建筑平面布置的需要,局部剪力墙的墙肢长度无法达到一般 剪力墙的要求,那我们就需要做成短肢剪力墙。根据《高层建筑混凝土结构技术 规程》相关规定:高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪 力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪 力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。其中在抗震设计时,短肢墙承受的第一振

转角窗的影响

建筑物角部是结构的关键性部位,一般均设置“L”形剪力墙,这种情况下角部构件内力较大,程度不同地都显示出剪力滞后、应力集中、受力复杂等现象。若设置转角窗,就是在角部墙体上开洞,实际上是取消了角部的墙体,代之以角部交叉连梁,这将使角部附近的构件受力更加复杂,对结构抗震更加不利。 1转角窗对结构整体的影响 转角窗对结构整体效应影响较大,与不设转角窗的剪力墙相比,结构的抗侧力刚度、自振周期、地震作用等均有不同程度的差异。楼板在角窗转角部位无竖向构件(如柱或墙肢)的可靠约束,只有转角窗上交叉连梁的横向约束,对角部楼板约束较弱。当结构的质心和刚心稍有偏差,楼板因水平力偏心受扭时,角窗转角部位的楼板扭转应力集中,变形会很大,严重时会挤坏脱落。另外角部墙肢由于远离刚心,在两个方向都具有较大的抗扭刚度,对调整整个结构的设计指标起到很大的作用。若取消角部的墙体,很容易造成对结构抗震性能的削弱,特别是对结构扭转刚度的影响很大,极易造成“扭转不规则”的平面类型:即楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。对A级高度的高层住宅结构,规范规定上述位移比不应超过1.5。在周期比方面,规范规定Tt/TIA级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度建筑不应大于0.85。如果结构不满足上述两个指标要求,应采取有效措施增强结构扭转刚度。一般来说,洞口附近应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙,宜采用“T”、“L”型等截面形状的墙体,且墙厚宜适当加大,角窗洞边的暗柱宜按约束边缘构件设计,其截面尺寸宜适当加大,配筋宜适当加强。设角窗的剪力墙结构,其外墙内力明显增大。开洞的角部各构件扭转效应明显,特别是洞口处的连梁,需配置抗扭钢筋。对角部墙体开洞的剪力墙结构,开洞连梁的跨度及截面高度的大小对邻近构件内力的影响也不容忽视,应注意调整开洞连梁的跨高比,使设计尽可能合理。2转角窗上过梁的设计方法及构造措施 结构分析一般采用目前国内流行的建科院编制的TAT,SATWE计算软件,对不落地窗结构,如按普通剪力墙开洞方法:即 先在平面周边布墙,然后在拐角处开洞,将过梁按连梁对待,这种方法看起来似乎严格按实际情况输入程序进行计算,但由于程序本身的缺陷,使拐角处自动产生一个小于150mm的短肢剪力墙,平面模型上反映不出来,要观察立面模型才可以发现,容易疏忽。这个小墙肢作为角窗挑梁自由端一个支点。这与实际情况不符,加上由于该构件太小,是一个超筋构件。结构一受力,即产生破坏给整体计算带来混乱,因而是不可取的。所以对转角窗上连梁应按普通框架梁考虑,梁高按实际输入。在对转角梁进行电算时,转角梁的负弯矩调幅系数、扭矩折减系数均应取1.0,不能有折减系数。角窗过梁的计算简图,可取一端简支,一端固定。但严格来讲,过梁设计要依据电算结果再做适当调整,才可用于实际工程,这就需要电算和手算相结合。以电算为参考,用手算复核,手算时考虑到地震作用下过梁的简支端的简支作用可能失效,因此,固端弯矩可取1/2qI2。同理,跨中弯矩是查计算表按9/128qI2弹性计算,习惯上也近似取1/11qI2这不是简单的简化,而是过梁在实际工作时内部可能存在调幅,致使固端弯矩有部分向跨中转移,从而加大了跨中弯矩。同时,适当加强梁底配筋,可有效防止挠度过大的超限。一般构造上不应小于220。其次,还有一个必须注意的问题是:设置了转角窗后,对结构角部承载能力做了较大的削弱,过梁不但承受墙、窗的竖向荷载,还要肩负另一重任:(l)承受垂直方向过梁对本梁产生的扭矩;(2)抵抗因结构平面周边扭转应力对过梁产生的侧向弯矩;(3)抵抗因室内外温差引起的侧向温度应力产生的弯拒。因此,过梁两侧配置足够的构造腰筋是相当必要的。一般钢筋直径同墙体水平筋,构造钢筋配筋量按下式计算:As=0.2bhw(式中b,hw为梁的截面宽度与腹板高度)。 转角梁不同于一般梁,也不同于剪力墙之间的连梁,它是一根整体折梁。当转角两端梁长相

剪力墙结构设计注意要点

剪力墙结构设计要点 整体规定 ◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用 A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 9度抗震时,应专门研究 (说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度) ◆B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100m B级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 8度抗震时,应专门研究 ◆结构的最大高宽比: A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4 B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6 ◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响; 其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响

◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0 ◆平面规则检查,需满足: 扭转:A级高度—— B级高度、混合结构高层、复杂高层—— 楼板:有效楼板宽≥该层楼板典型宽度的50% 开洞面积≤该层楼面面积的30% 无较大的楼层错层 凹凸:平面凹进的一侧尺寸≤相应投影方向总尺寸的30% ◆竖向规则检查,需满足: 侧向刚度: 除顶层外,局部收进的水平向尺寸≤相邻下一层的25% 楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(宜)≥相邻上一层的80% 薄弱层抗侧力结构的受剪承载力(应)≥相邻上一层的65% B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(应)≥相邻上一层的75% (说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和) 竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递 ◆水平位移验算: 多遇地震作用下的最大层间位移角≤ 罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角≤1/120 ◆舒适度要求: 高度超过150m的高层建筑,按10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点的最

高层剪力墙结构优化设计分析 (2)

高层剪力墙结构优化设计分析 摘要:只有科学合理的剪力墙结构体系才可以有效保证高层建筑的经济性能与结构安全性能,因此结构设计人员应当根据相关规范的要求和建设单位的需要,来对其高层结构体系进行合理的选择与优化。从结构上来说,高层剪力墙结构钢筋用量较少,整体性较强,结构刚度也较大,经济性也较好。而在高层剪力墙结构优化设计过程中,其整个剪力墙结构体系布置以及调整的过程归根到底就是一个逐渐优化的过程,因为只有当遵循周边均匀对称的设计原则将高层剪力墙结构体系的刚度及位移控制在最为合理的范围内,才能使其整个结构体系发挥出最大的功效。本文针对高层剪力墙结构的优化设计进行了一定的分析和探讨。 关键词: 高层建筑;剪力墙结构;优化设计 一、引言: 随着近年来我国国民经济的显著进步以及城市化建设的飞速发展,特别是高层建筑结构设计的技术发展及其对抗震要求的日趋关注,高层剪力墙结构在高层建筑中的应用已经越来越广泛、越来越普及。与传统的框架结构相比较而言,高层剪力墙结构显得更为通透、宽敞,其不但能够有效提高使用面积,而且使得建筑的使用功能得到优化,同时也可以给业主的装修与自行改造提供一定的灵活性。而从结构上来说,高层剪力墙结构钢筋用量较少,整体性较强,结构刚度也较大,另外还可以在宾馆与住宅等居住型的高层建筑中,通过设计分隔墙来将客房与居室分为小间,从而使得部分承重墙与分隔墙能够在优化配置过程中合二为一,所以相对而言经济性也比较高。本文针对高层剪力墙结构的优化设计进行了一定的分析和探讨。 二、高层剪力墙结构优化设计分析 1、高层剪力墙结构的抗震优化设计 根据相关机构对我国历史上的地震记录进行分析研究后表明,之所以高层剪力墙结构会在地震中出现严重的破坏,究其根本原因就在于高层剪力墙结构的底层刚度与上部刚度之间的差距往往太过于悬殊,一旦当地震作用集中在其底层时,就会导致底层出现极其突出而明显的弹塑性集中变形。因此对于高层剪力墙结构而言,底层刚度与上部刚度之比必须要进行严格的控制,这是最为关键的一点。另外,由于不同地区的抗震设防烈度也不尽相同,因此在高层剪力墙结构设

高层剪力墙住宅转角窗处结构设计与分析

高层剪力墙住宅转角窗处结构设计与分析 摘要:在现今高层建筑建设中,剪力墙住宅转角窗可以说是一种重要的结构形式,如果没有对该结构进行科学的设计,就会对整个建筑的整体设计效果产生影响。在本文中,将就高层剪力墙住宅转角窗处结构设计进行一定的研究与分析。 关键词:高层剪力墙;转角窗处;结构设计; 1 引言 随着我国城市化建设的发展,人们生活水平的提升,人们对于住宅也具有了更高的要求。除了需要建筑住宅具有舒适、安全的特点之外,还需要其能够具有良好的采光条件以及通风 条件。其中,建筑中转角窗的设计不仅能够对人们对于视野的需求进行满足,还能够对建筑 较为复杂的角部墙肢进行去除。对此,就需要能够做好该位置的结构设计工作。 2 转角窗设置对剪力墙结构的影响 对于剪力墙结构来说,转角窗对其具有着较为深远的影响:从墙肢平面布置情况分析, 脚步外墙同刚心的间距较大,在X、Y两个方向也会具有较大的抗扭刚度,且该部分在对纵 横墙协同作业进行联系时也会扮演着非常重要的角色。在角部墙体开洞之后,整个建筑的抗 扭刚度以及抗震性都会受到非常严重的影响,如果在此时没有对其进行有效的控制,则很可 能因此形成一种不规则、具有一定扭转性的平面类型,并因此对我国相关条文以及规范产生 了违反情况。而在转角处墙体开洞之后,在竖向构建上则不再具有约束,所存在唯一的约束 就是水平方向的约束。在这种情况下,如果建筑整体结构对称性没有满足要求、或者核心筒 位置出现偏移情况,则非常容易使建筑脆弱转角梁板位置出现变形问题,甚至会因此出现挤 坏塌落的情况,需要设计人员能够对转角窗设计引起充分的重视。 3 角窗相连墙肢构造的设计 在该方面设计时,需要对角窗单向宽度的尺寸进行严格的控制,保证其最大边不能超出800mm。剪力墙开间宽度方面,则需要将其控制在480mm以内,并在角部结构做好小开间 的建设,并做好剪力墙简体结构的切除工作。为了能够对洞口剪力墙安全性作出保障,在该 方面设计时还需要做好暗柱、翼墙以及端柱的设置,以此为建筑结构抗震性、延展性的改善 提供必要的支持。在实际对暗柱进行设置时,需要首先将其边缘构件作为设置参考,并保证 窗台宽度同其宽度能够保持一致。如果在实际情况下宽度不能够满足要求,则需要适当调整 强制厚度,保证剪力墙截面高厚比小于8。在这里我们可以举例说明,如果其在建筑的3层 以下,该值应当为300mm左右,4至18层,则需要控制在250mm内,而18层以上则需要 选择为200mm。在对墙肢进行时,需要对实际弯矩情况进行充分的联系,保证柱内受拉钢筋能够处于一个较大的范围内配置,一般来说,其范围应当同暗柱宽度范围等同。 4 角窗上转角梁的设计 在建筑转角窗上、下部分,需要保证其都具有转角梁的设置。在实际设计中,需要尽可 能的避免对非落地窗的设计,且对于其梁高在合理的范围内可以进行适当的加高,并保证墙 宽同梁宽的相等。而在抗震等级以及建筑混凝土等级方面,则需要保证其同剪力墙具有相同 的等级。而在实际对转角梁进行时设置时,工作人员也需要做好上下窗台板厚度的提升,使 转角梁同窗台板间能够较好的形成一种“[”形梁,以此能够同端柱共同形成抗侧力结构,进而 对抗扭刚度的弯矩以及剪力进行良好的传递。在此结构的作用下,配合斜向钢筋的加强,则 能够在对两者结合的情况下更有利于建筑结构抗震能力的提升。 5 板内暗拉梁设计 在对建筑板内拉梁进行设计时,需要保证居室内楼板所具有的厚度在150mm以上,并 在设计时保证拉结暗梁所具有的方向为斜向,通过这种设计方式的应用,则能够对扭转应力 对于建筑转角位置弱板所具有的扭转影响进行较好的控制,进而避免结构出现挤坏脱落以及 局部变形情况。如果条件允许,则可以适当增加结构斜梁截面高度,以此在对角部纵横墙协 同能力进行有效的提升的同时对其抗扭刚度的能力进行改善。而在实际进行构造时,如果条 件允许,也需要保证上、下配筋的类型相同,并做好配筋率的设置。

超高层住宅的结构优化设计

超高层住宅的结构优化设计 发表时间:2018-12-18T09:57:20.123Z 来源:《基层建设》2018年第31期作者:康海洋[导读] 摘要:随着我国经济的发展,我国基础设施的建设也有了很好的发展,越来越多的流动资金向基础设施建设这个行业汇集。 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 510000 摘要:随着我国经济的发展,我国基础设施的建设也有了很好的发展,越来越多的流动资金向基础设施建设这个行业汇集。在人们对空间充分利用的需求下超高层建筑工程应运而生的,这体现了人们对更舒适、更具现代化的高质量的城市生活的追求。与此同时,问题也随着超高层建筑工程的发展而体现了出来,其中超高层的结构优化设计问题尤为突出,只有优化了超高层的结构,才能使人们有一个舒适的居住环境。基于此,本文对超高层的结构的优化设计进行了研究。 关键词:超高层的结构优化设计要求设计方案 引言 在顺应人们急剧增长的住房需求下,高层的结构形式从简单的层数和高度增长的基础上,逐步发展到对平面形状和空间体型的复杂化要求。这不仅要求建筑满足功能多样,建筑风格提高,还要满足城市发展的景观需求。高层在延续最初的结构形式和框架设计的基础上,还应对建筑中的相关因素进行优化设计,使得不仅满足基本的功能需求外,还能在设计水平上有进一步的提升。 一、工程概况 本工程为超高层小区,规划限高150m,总建筑面积45万m2左右,其中地下室12万m2,单层地下车库,地上17个单体塔楼,都是100 ~142m超高层,其中5#楼约为130m,7#、8#和16#、17#楼约为140m, 4#楼户型同5#楼,高约100m。按照规范[1,2]结构体系的适用范围,采用剪力墙结构体系。剪力墙厚度:地下室、底层架空层370mm或400mm,标准层均为240mm。100m左右超高层竖向构件混凝土等级为C40~C30; 140m左右超高层竖向构件混凝土等级C55~C30.梁板混凝土等级为C35~C30。 该工程设计基准期为50年,结构设计适用年限为50年。抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,地震分组为第一组,设计特征周期为0.45s,抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。场地类别为Ⅲ类。采用桩筏基础,主楼区域采用直径700、800、900、1000mm钻孔灌注桩,一层地下车库采用管桩满足抗拔要求。 二、结构计算设计及设计要点 结构侧移是高层结构设计中的关键因素。随着建筑高度的增加,水平荷载下结构的侧向变形迅速增大,与建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。另外,高层建筑随着高度增加、轻质高强材料的应用、新建筑形式和结构体系的出现、侧向位移的迅速增大,在设计中不仅要求结构具有足够强度,还要具有足够的抗推刚度,使结构在水平荷载下产生的侧移被控制在某一限度之内。 高层和超高层建筑减轻自重比多层建筑更有意义。从地基承载力或桩基承载力考虑,如果在同样地基或桩基的情况下,减轻房屋自重意味着不增加基础造价和处理措施,可以多建层数,这在软弱土层有突出的经济效益。地震效应与建筑的重量成正比,减轻房屋自重是提高结构抗震能力的有效办法。高层建筑重量大了,不仅作用于结构上的地震剪力大,还由于重心高地震作用倾覆力矩大,对竖向构件产生很大的附加轴力,从而造成附加弯矩更大。 在满足地下室车库层和底层架空或者底层商铺的前提下,遵循对称、均匀、周边、拐角的原则,在结构周边、拐角和核心筒等部位对落地剪力墙进行较合理布置,主体结构抗震等级为三级(低于140m)和二级(高于140m)。对结构薄弱部位如楼电梯周围,内庭院周围均设置了120mm 厚楼板,采用双层双向拉通钢筋予以加强;对少量肢长受到限制的短肢剪力墙(墙肢长度∶墙厚<8∶1)按照高规要求予以加强,如满足最小配箍率和最小配筋率等。 本工程项目中仅16#和17#楼高度超限,应报本地超限高层建筑工程抗震设防专项审查。风荷载取值,考虑到以后城市建设的不断发展,位移计算时取0.45kN/m2,强度计算时取0.5 kN/m2。 三、超高层结构设计的基本要求 满足舒适性的要求。建筑设计应为住户起居舒适性的要求提供条件,例如,多种户型要灵活分隔室内的空间,人居的热光声的环境等要求,给居住的人创造一个舒适的环境。结构方案还应该考虑到住户在日后改变分隔的空间的可能性,当采用剪力墙结构的时候,宜采用大开间的布置。 满足经济性的要求。结构设计时应根据房屋的建造地点、层数多少、平立面体形,在满足耐久性、安全性和舒适性要求的前提下采用经济又合理的结构体系,在构件设计中应该精打细算,要严格执行规范构造要求,注意避免不必要的铺张浪费。尤其是在地基基础设计中更要注意此方案的经济比较,因为地基基础的设计方案是否合理对房屋造价非常重要。 满足耐久性和安全性要求。实行商品化后,应为住户的耐用消费品,使用寿命长是区别其他消费品的最大特点。因此,结构耐久性和安全性是结构设计最基本的要求。结构体系的选择以及材料的选用,都应有利于抗风抗震,以及使用寿命期间改造维修的可能性。 四、超高层建筑中的优化设计方案 房屋结构抗震性设计。在工程图纸设计过程中,房屋结构按抗震设防分类,房屋抗震等级可根据房屋高度、烈度以及结构类型按国家《抗震规范》确定。地震震力振型组合数据对建筑应当不考虑耦联扭转计算;当振型数大于3 的时候,应取3 的整数倍计算,但数据不能大于建筑物层数;当房屋层数不大于2 时,振型数则可取房屋层数。对于不规则房屋的结构,应考虑扭耦联转,对高层房屋建筑来说,振型数应取不小于9;房屋结构层数多或房屋结构刚度突变系数大的话,振型数则应多取,例如结构中含多塔结构或顶部有小塔楼和转换层等,振型数应取不小于12 的数,但其大小仍不能大于房屋总层数3 倍,除非其含有弹性定义的楼板,而且采取总刚性分析的时候,振型数才能够取的更大。 耐久性的优化设计。在之前大部分混凝土结构设计方案中,很多没有充分考虑到建筑结构设计耐久性,也就是保证高层建成之后,在合理使用期限内,要能满足用户正常使用要求。但是很多的设计未能达到,造成此现象的根本原因是没有充分考虑到建筑结构在使用的过程中,由于遭受条件和使用环境变化最终造成房屋结构损伤,引起房屋可靠度指数下降。对一般高层混凝土结构设计来说,低造价和省材料设计都应为满意的结构设计,但随着人们生活水平的提高和在实际工程中,有时在其他使用要求或技术指标上升为设计主要矛盾时,设计者们就要放弃对经济的单纯追求。所以当选以高层混凝土结构优化为设计的主要目的时,就应依据设计所要面对的关键性问题,分清主次,选多目标或单目标来实施优化,达到满意效果。

高层住宅剪力墙结构设计要点

高层住宅剪力墙结构设计要点 高层住宅剪力墙结构设计要点 摘要:本文简单介绍了高层剪力墙结构布置、短肢剪力墙、剪力墙约束边缘构件和连梁的设计,结合工程实践,总结出一些剪力墙结构的设计要点。 关键词:高层剪力墙结构布置短肢剪力墙设计要求 中图分类号:TU318文献标识码: A 引言 随着城市土地资源的紧缺,高层住宅正在大规模兴建。剪力墙结构具有室内空间合理、墙面平整、美观实用的特点,且剪力墙结构刚度大,整体性好,用钢量较省,能有效地减少侧移,具有较好的抗震性能,而被广泛使用。 剪力墙平面布置 在高层建筑中剪力墙布置是否合理,直接影响着房屋的抗震性能。所以在结构设计中剪力墙最好沿主轴方向或其他方向进行双向布置,尽量避免单向布置,增强房屋在两个方向上的抗侧刚度。剪力墙的平面布置应本着尽可能均匀、对称的原则,尽量使墙面结构的刚度中心和质量中心完全重合,从而减少扭矩。内外剪力墙应尽量拉通、对直。剪力墙肢截面宜简单、规则。剪力墙的抗侧力刚度不宜过大。为充分发挥剪力墙的抗侧力刚度和承载能力,增大剪力墙可利用空间,剪力墙的间距不宜太密,使结构具有适宜的侧向刚度。判断结构侧向刚度与剪力墙数量的适应程度,可以选用经验公式 T=(0.05~0.06)n,其中n为结构层数。公式计算出来的T1值与建模计算的周期T2相比较.TI>T2则表示剪力墙偏多,可适当减少剪力墙数或开些适合的大洞来减小墙的刚度,反之则需要增加剪力墙数量。 2.剪力墙竖向刚度应均匀 在竖向,剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变,对于建筑功能等原因造成的竖向不连续,导致了刚度突变等问题,可以通过加

厚墙体和提高砼等级的方法,使结构在竖向上刚度趋于均匀。 3.墙肢的高宽比例应合理 剪力墙的结构必须具备延展性,优化高宽比例能够使房屋在地震中的延性得到提升。剪力墙的高宽比例最好是大于2,如果剪力墙的长度太大影响了剪力墙在抗震中的延展性,则应当在合适的位置开设洞口使长度减小。同时,要注意墙体间是否形成均匀的独立墙段。 短肢剪力墙的合理使用 A短肢剪力墙的应用范围 高层结构设计时,全部采用短肢剪力墙的设计是不科学的,因为它的抗震性能很差,对高层建筑的安全性无法保障。所以,在设计时通常把一般剪力墙和短肢剪力墙进行结合,且其所占比例不能过多。即使设计有较多短肢剪力墙的情况下,也要对短肢剪力墙结构的高度进行适当的降低。对于不同高度和抗震级别的高层建筑,应当根据其高度和地震级别进行选择。 B加强短肢剪力墙的相关措施 (1)短肢剪力墙的优点在于有一定的延性,在抗震中起着很大的作用,但其承受力没有一般剪力墙和筒体强。所以,在设计时应当考虑到它的不足,从而在设计当中提高其抗震等级(比一般剪力墙或筒体高出一个等级)。 (2)普通剪力墙在重力荷载的作用下,产生的轴压比,当针对一、二、三级抗震能力设计时,其轴压比不能大于0.4至0.6。因此,对于短肢剪力墙的设计应当比一般剪力墙的轴压值至少降低0.05。 (3)对短肢剪力墙布置钢筋问题上,应该在纵向上对钢筋的分量进行提高,尤其在底部的钢筋数量不能低于1.2%,而在底部之外的部分则不低于1%。 (4)在剪力值的要求中,出于对短肢剪力墙性能的考虑,应当在其底部进行一定的加强,同时对底部以外的部分进行相应的调整,并增大抗震的系数。其目的在于增强短肢剪力墙的抗损坏性。 (5)在短肢剪力墙的厚度方面,一般情况下要求其厚度不能低于200毫米。在非抗震性房屋建造时,应当对房屋的高度进行控制,并且加大墙肢的厚度。

框架剪力墙结构毕业设计

河北建筑工程学院 毕业设计(论文)开题报告 系别:土木工程系 专业:土木工程 班级:工 姓名: 学号: 21号 指导教师:职称:讲师 开题时间: 2007年3月7号

毕业设计(论文)完成进度计划表

内容摘要 我毕业设计的题目是张家口市报社报业大厦,由张家口市宣化设计研究院设计,阳原第二建筑有限公司负责施工。本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十二层,分为主楼和附楼两部分,主楼主要是办公专用,基础形式为人工挖孔灌注桩,附楼作为报业发行大厅,基础形式为独立基础。设防烈度为7度,抗震设防为丙类。在拟建大楼的南侧紧邻张家口日报社原有旧办公楼,旧办公楼主楼六层,侧楼五层,作为该项工程施工的办公区。本设计较为详细的介绍了基础工程,主体工程,屋面工程,以及装饰装修工程等各分部分项工程的施工组织设计方法,对于墙体大模板施工、悬挑和落地脚手架施工、基坑支护等项目做了重点的介绍和计算分析。 本工程本着安全施工,节省时间,缩短工期的原则,作好了一切的准备工作,安排比较合理,所有操作都以国家规范进行严格控制,保证了工程质量。

Contents summary My graduating the topic ofdesign is a house news agency report in City industry mansion, is turned a design institute for research design by piecethe house in City, sun at first the second building limited company is responsible for a construction.This engineering shears dint wall structure for the frame, the underground is 1 layer, the ground is previous 12, ising divided into main building and attaching building two part, main building mainly is transact appropriation, the foundation form behavior work digs bore to infuse to note a stake, attaching the building is to report industry issue hall, foundation form is independent foundation.Establish to defend the earthquake intensity as 7 degrees, the anti- earthquake establishes to defend for C.Be drawing up a south side of setting up the mansion to get close to a house newspaper agency to originally possessed old transact building, old transact building main building is 6 layers, the side building is 5 layers, is the item's engineering to start construction of transact area.This design introduced a foundation in detail more, corpus engineering, house noodles engineering, and the adornment repair the engineering waits each divide parts of item engineering of the construction organize a design method, for wall body big template construction, hang to pick and fall to the ground a scaffold construction, pit to protect etc. the item did a point of introduction and calculation analysis. This engineering is in the light of a safe construction, saving time, shortenning the principle of work period, making like the whole of prepare a work, arrange more reasonable, all operations are carried on with national norm to control strictly, promising engineering quality.

高层剪力墙结构转角窗设置的设计分析

高层剪力墙结构转角窗设置的设计分析【摘要】笔者综合实践及设计经验,对高层建筑剪力墙结构的转角窗设置措施进行了分析说明,文中通过改变一些参数进行结构对比分析,以供类似设计工作参考。 【关键词】剪力墙;转角窗;设计分析 1 转角窗的设置对结构的影响 就墙肢平面布置而言,由于角部外墙远离结构刚心,故在结构X、Y两个方向上均具有很大的抗扭刚度,同时还是协调纵横墙共同工作的的重要部位,起到了调整整个结构设计指标的关键作用,而角部墙体开洞后,结构的抗震性能会减弱,特别是对结构抗扭刚度的影响(极易形成“扭转不规则”的平面类型)。且很可能超过《抗规》[1]3.4.3条,和《高规》[2]3.4.5条的位移比与周期比限值。 结构转角处墙体开洞后,转角梁处于受力性能不佳的悬臂状态,其承受较大的剪力、扭矩,在结构中部楼层尤为显著。由于在转角处无有效的竖向构件约束,只能靠转角窗上梁的水平约束,又因该梁的受力本质为悬挑梁,故转角处的楼板所受约束较弱,当结构的核心筒稍有偏置,或者结构总体布置明显不对称时,楼板会因水平向偏心而受扭,此时转角处的扭转应力集中,变形较大,甚至会被挤坏塌落。 2 实例的电算结果与分析 采用结构计算软件SATWE对八个结构模型进行计算,这八个模型所受荷载基本相同,平面布置、楼层数、层高以及大部分构件

几何参数基本相同。仅在转角处有的模型设置了“L”型剪力墙,有的模型设置了交叉的转角梁,八种方案的底层结构平面布置图和部分构件尺寸如图1所示。 2.1 整体分析 计算结果如图2a、2b、2c所示。根据《荷规》[4]附录E. 2剪力墙的周期经验公式,验算可知上述方案的模型基本符合要求。周期比也满足《高规》[2]的要求,从图2可看出,结构角部墙肢开洞与否,对结构整体效应的影响较明显。 图2 计算结果显示图 虽然上述八种方案的平面布置、荷载等相似,构件尺寸相差也不大,但结构的自振周期,地震作用下的顶点最大位移、基底剪力、基底弯矩等差异较明显。角部墙肢开洞后结构的自振周期,与地震作用下的顶点最大位移变大,而基底剪力与弯矩在减小。如方案1、2,在其他条件相同情况下,X向第一自振周期相差2.17%;X向地震作用下,顶点最大位移相差6.54%,基底剪力相差4.37%。 转角连梁的跨度、截面高度对整个结构的动力特性影响也较大,如角部同样开洞,但洞口大小不同,结构的整体效应相差是较明显的,如方案2、6、7,其它条件均相同,仅洞口的宽度不同,分别

关于高层框架剪力墙结构设计要点分析

关于高层框架剪力墙结构设计要点分析 发表时间:2015-09-16T10:55:47.990Z 来源:《基层建设》2015年16期供稿作者:阚亮 [导读] 中山环保产业股份有限公司某建筑工程地下1层,地上15层,地下室层高5m,1层~2层层高5.5m。 阚亮 中山环保产业股份有限公司广东,中山 528400 摘要:高层建筑剪力墙结构的设计,能够有效的防止楼体受地震等灾害的影响,有助于加强建筑物的抗震能力、整体性以及侧向刚度,对建筑事业的发展起到了很大的作用。文章结合实际案例对高层剪力墙结构设计进行探讨。 关键词:框架剪力墙;结构设计;布置 1.工程概况 某建筑工程地下1层,地上15层,地下室层高5m,1层~2层层高5.5m,标准层层高3.4m。建筑风压0.40kN/m2,8度抗震设防,建筑场地类别Ⅲ类,地基基础设计等级甲级,建筑抗震设防类别丙类,剪力墙抗震等级一级,框架抗震等级二级。 2.基础与桩基设计 因主要液化土③层为粉土、粉细砂,为了穿透液化层故选用预制管桩。桩径500 mm,桩端持力层置于粉、细砂层顶面。基础采用柱下及墙下承台加防水板。 3.结构布置 1) 设计基本原则。根据业主建筑使用功能的需要,考虑到本工程1层,2层为餐厅和健身中心、房屋开间较大及结构高度的需要,主体结构采用钢筋混凝土框架—剪力墙体系。 2) 剪力墙的布置与设计。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求,剪力墙宜均匀布置在建筑物的周边附近、楼梯间、电梯间平面、平面形状变化及恒载较大的部位,剪力墙间距不宜过大。剪力墙墙肢越长刚度越大吸收的荷载和地震力也越大,所以剪力墙不宜过长,实际设计中通过剪力墙上开结构洞来减小剪力墙的刚度,且剪力墙宜贯通建筑物全高,避免刚度突变; 结构洞口宜上下对齐。电梯间、楼梯间及竖井通高开洞且楼梯间一般不考虑楼梯板的支承作用,该部位楼板的刚度被严重削弱,进而不能通过楼板传递刚度,所以在楼梯、电梯间等竖井位置布置剪力墙来加强且最好用剪力墙围成筒状增强开洞部位的整体刚度。同时为了保证结构有足够的刚度来抵抗扭转,并且使建筑刚心与平面形心尽量相吻合,应在建筑物周边对称位置均匀布置剪力墙。 依据上述原则及考虑到本工程1层,2层为餐厅和健身房,②轴~⑦轴间不能布置剪力墙,同时①轴~②轴交F轴处有通高玻璃幕墙也不能设置剪力墙,上述情况致使剪力墙布置受限,所以本工程柱与剪力墙平面布置见图1。 3) 剪力墙的连梁设计。剪力墙之间的连梁虽然容许其先破坏,但实际设计中,连梁起到的作用为连接剪力墙并通过连梁分配地震力,为了连梁屈服早于墙肢屈服实现强剪弱弯,计算模型调整主要是在考虑整体规则性的前提下,通过调整洞口高度加强连梁抗剪能力。在设计中还要注意当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,剪力墙可按独立墙肢的计算简图进行第二次多遇地震作用下的内力分析。 4) 楼屋面板的选型及设计。由于本工程主体结构采用了现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,为了能提高柱与剪力墙的协调性及整体结构的刚度,楼板也选用现浇钢筋混凝土梁板式结构。结合建筑平面布局,由于建筑x 向较长,为了提高结构的横向刚度且根据建筑平面布置,楼盖次梁沿建筑y 向布置。楼屋面板根据跨度计算板厚,其中±0.000板厚180mm,屋面板厚120mm,标准层板厚100mm。 5) 整体计算结果。经PKPM 计算,在规定的水平力作用下结构底层剪力墙承担抗倾覆力矩均在50%以上,因此按典型的框架剪力墙来决定抗震等级,同时整体结构能够满足结构侧向位移、扭转、位移比等计算指标。在整体计算满足要求的同时通过调整柱墙及连梁截面来杜绝超筋的情况,通过改变构件截面及混凝土等级来调整框架柱及剪力墙轴压比,通过改变楼板厚度及梁截面高度来满足挠度的要求。 4.本工程设计中所遇到的问题及处理方法 1) 方案选型与概念设计。根据建筑功能的要求选用经济性好和安全可靠性强的结构形式。结构体系受力明确,传力简洁,设置多道安全防线,增加结构整体和内部的冗余度,引进超静定结构和抗连续倒塌的设计理念同时兼顾经济性要求。 2) 抗震等级的确定。框架剪力墙结构在规定水平力作用下,因框架柱截面及剪力墙布置的不同从而导致柱与剪力墙所承受的地震倾覆力矩百分比的不同,直接导致结构抗震等级的选取和建筑高度适用范围的改变。在实际设计中需要多次改变柱截面及剪力墙布置来调整地震倾覆力矩百分比,而地震倾覆力矩百分比的变化又导致结构抗震等级的改变。设计时尤其要注意地震倾覆力矩百分比的变化会产生4 种不同结果。 3) 剪力墙的布置。框架剪力墙结构中剪力墙的布置不像纯剪结构中相对容易。框架剪力墙结构中剪力墙的布置需要满足许多抗震及构造要求。在实际设计当中需要平衡框架柱与剪力墙在整体计算中所承担的作用,在整体计算满足要求的情况下又会出现超筋及超轴压比的问题,整个设计过程需要反复计算设计难度较大。在具体设计当中会遇到剪力墙不能贯通建筑物全高从而导致刚度会发生突变的情况,当不能避免时,为使部分剪力墙截止位置层楼板有足够的刚度保证剪力的可靠传递,该层楼板应现浇且厚度不宜小于160mm,该层相邻上层

某高层住宅剪力墙结构优化设计

某高层住宅剪力墙结构优化设计 发表时间:2014-09-17T09:27:44.653Z 来源:《工程管理前沿》2014年第7期供稿作者:段雨秋 [导读] 设计过程中,要充分利用现有软件计算快速的优势,布置多种方案,分析比较计算结果,以期达到最优的设计。 段雨秋(广东省轻纺建筑设计院) 摘要:近几年,随着我国经济的快速发展,我国城市高层建筑也随之快速发展,一栋栋高楼拔地而起,由此产生了一个新名词:含钢量。含钢量直接影响着工程的建筑成本,成为了建设单位尤其是房地产开发商追逐的一个目标。在这些高层建筑中,剪力墙结构由于其在使用空间上所具有的各种优越性,受到了人们的欢迎,尤其是其满足了住宅功能的要求,更是受到了房地产开发商的青睐。剪力墙结构已成为高层住宅的主要结构形式。本文结合工程实例,仅对剪力墙结构怎样进行优化设计,保证结构安全的同时,达到理解的经济效果进行了总结分析,并提出了相关建议和措施。 关键词:剪力墙;结构设计;优化;含钢量1 剪力墙结构特点剪力墙结构是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。由于纵、横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。根据剪力墙墙肢的长度,剪力墙结构分为普通剪力墙结构和短肢剪力墙结构。《高规》规定:截面厚度不大于300mm,墙肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8 的为短肢剪力墙结构。短肢剪力墙结构相对于剪力墙结构其抗侧移刚度较小,规范规定不能采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构,短肢剪力墙较多时,应利用电梯、楼梯间布置筒体,形成短肢剪力墙与筒体共同抵抗水平力的剪力墙结构。对于层数较少的高层住宅,可以采用短肢剪力墙结构体系,避免剪力墙结构轴压比太低,墙体承载力不能充分发挥,造成浪费。20 层以上的建筑一般采用剪力墙结构。 2 工程实例2.1 工程概况某小区高层住宅群,位于湖北省某地,抗震设防烈度6 度,场地类别Ⅲ类。项目共十栋住宅,另有一层地下室。住宅层数为23~25层。本文以1#2#住宅为例,详细介绍结构布置及优化过程。 1#2#住宅建筑面积20798.8 平方米,共23 层,首层及二层层高4.5 米,其他层层高3 米,一层地下室。结构在中间设置一道伸缩缝,缝宽200mm,满足抗震要求。结构平面如下图所示。 2.2 结构布置及优化结构平面布置在满足建筑使用要求的前提下,应尽量简洁、规则,结构的刚心和质心一致。剪力墙应沿建筑物全高布置,各层门窗洞口应上下对齐,形成明确的连梁和墙肢,避免错洞剪力墙和叠合错洞剪力墙。剪力墙的墙厚和混凝土强度等级沿建筑物高度连续变化,避免刚度突变。剪力墙墙肢不宜过长,规范要求不大于8m。 根据本项目建筑平面特点,设计人员初步方案确定采用剪力墙结构体系,结构平面布置尽量均匀对称,减少扭转的影响,并在电梯及楼梯部位设置了筒体,剪力墙的墙肢厚度200mm,长度2000mm,由于首层和二层层高较高,剪力墙墙肢厚度增加为300mm。经初步计算后发现,结构整体偏刚,位移角较小,且含钢量偏大,不能满足业主要求。通过调整,取消了电梯及楼梯间周围的筒体,布置成普通的剪力墙,其他墙肢长度也同时修改为1700mm,底部三层剪力墙混凝土强度等级C40,上部楼层均匀变化为C35、C30。采用PKPM 计算后,结构刚度适中,分布均匀,周期及位移角有所增加,但均在合理范围内。结构轴压比也略有增加,一般在0.5 左右,不超过0.55。结构计算主要参数如下:经过设计人员合理优化平面布置后,PkPM 初步计算剪力墙的配筋大多为构造配筋,其节点区主筋、箍筋以及墙段水平分布筋的配筋均按规范的最小配筋率配置。初步统计,优化后剪力墙部分的钢筋含量减低了近1/3。 3 优化的目的-含钢量3.1 含钢量现在已经成为建设方和设计人员最关心的话题和一直努力的目标。一些房地产开发商对结构的含钢量进行了详细的统计,并对结构设计提出了明确的要求。影响含钢量的因素很多,首先是建设地的基本信息,如抗震设防烈度、场地类别、基本风压。这些是设计人员无法改变的。在这些外部因素一定的条件下,怎样把建筑设计的即安全又经济是设计人员要努力的工作。这个工作既包括建筑师也包括结构师。据统计,层高每增加10mm,含钢量可以增加2%,拐角窗的设计使含钢量增加1%。因此对建筑师而言,首先要尽量降低建筑层高,采用轻质的砌体材料,减轻结构的自重,由此可以降低梁柱的配筋和基础的造价。其次,立面复杂程度也会对含钢量有影响,如飘窗台的设计、转角窗,在满足立面效果的前提下,应尽量减少细节的设计。对结构师而言,笔者认为合理的平面布置才是关键。对剪力墙结构来说,墙肢应均匀布置,长度不宜过长,刚度不宜过大,在满足规范规定的楼层最大位移、位移比和剪力系数等参数的基础上,应使计算结果尽量接近规范值。要尽量减少剪力墙的布置,以大开间剪力墙布置为最佳,有效减轻结构自重,减少基础以致整个工程的造价。 设计过程中,要充分利用现有软件计算快速的优势,布置多种方案,分析比较计算结果,以期达到最优的设计。 3.2 根据PKPM 的统计结果,框架梁的含钢量占总含钢量的一半以上。如何控制框架梁的含钢量对整个结构的优化有着重要的影响。对于剪力墙结构,框架梁的跨度一般都比较小,对跨高比不大于5的梁按连梁设计,对跨高比大于5 的按框架梁设计。本工程采用如下

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