超筋情况处理心得
对“超筋处理三大方法”的理解

对“超筋处理三大方法”的理在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正:1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋)加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。
一般在建筑要求严格处,如过廊等加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等加大梁高。
2.点铰(对应结构设计的第二境界:力)点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。
3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动),力流与刚度就是通过构件刚度调整来改变输入力流的方向,使力流避开超筋处的构件或减小力流对该构件的输入,将大部分的力流引导到其他构件上,从而达到构件不超筋的目的。
以上是本人的一些浅薄的见解,肯定有理解不到位或是错误的地方,请老师及同学批评指正!第二第三种方法是我常用的,第三种方法有个坏处是会导致其余地方的梁超筋,在高烈度区很明显。
提高强度等级对于梁配筋的影响很有限,对于梁配筋最有效的方法是加高截面第二种方法是以梁端开裂为代价,不宜多用我也刚看完了邓老师的“某框架写字楼视频”,关于超筋的那部分很实用,不过哪些情况可以用点绞,还不太明白。
对于楼主的所说的那三种处理方法实际上可以理解为邓工的1,“抗” 增加截面的面积,也就是增加截面的刚度,刚度增大了抵抗变形的能力也就增强了2,“ 放”主次梁相交处,次梁一端或者两端点铰接,通常是没有办法的办法,一般而言,混凝土结构不可能真正做到铰接,此种方法尽量不要采用,如果从“抗”层面不能解决采取此种“放”方法还是可以的,其实主要还是次梁的负弯矩太大,次梁负弯矩对主梁产生了较大的扭矩,通常主次梁相交处,主梁一般都是抗扭不足!3“导” 就是改变结构传力作为一个结构设计者,处理超筋相对于调整模型参数应该是一个很小的问题,这几种方法大多会经常用到,现简单说一说:1加大截面,这是在超筋不是太大和建筑条件允许梁高的情况下才适用的,有些建筑层高很低,还要做地暖什么的东西,梁高加不上去,这种方法显然不适用。
试论现代高层建筑结构设计中连梁超筋解决方法

试论现代高层建筑结构设计中连梁超筋解决方法摘要:本文作者给合多年的工作经验,就对高层建筑结构设计中,对连梁出现超筋的情况进行了详细地分析以及讨论提出了相应的解决方法和建议,已供有关设计人员参考。
关键词:建筑结构结构设计在剪力墙结构和框架—剪力墙结构当中,连接墙肢与墙肢、墙肢与框架柱的梁称作为连梁。
连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大的特点等。
1 连梁超筋的原因一般在风荷载和地震的作用下,连梁的内力往往会很大。
由此之外,在高层建筑当中,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩会导致连梁两端的竖向位移差,这也将在连梁内产生内力。
在水平荷载作用下,墙肢发生弯曲变形,使连梁端部产生转角,从而使连梁产生内力,同时连梁端部的内力又反过来减小与之相连的墙肢的内力和变形,对墙肢起到一定的约束作用,改善墙肢的受力状态。
连梁对于剪力墙结构框架—剪力墙结构中的剪力墙尤为重要,它在起到连接墙肢作用的同时,还对所连接的墙肢起到一定的约束作用。
但在设计时,即使采取降低连梁内力的各种措施,如增大剪力墙的洞口宽度、在连梁中部开水平缝、在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减、对局部内力过大楼层的连梁进行调整等,仍难以使连梁的设计符合要求。
由于设计规范对此没有明确规定,故使设计者在设计时感到无所适从。
而设计及构造不当将会造成结构在抵抗水平力时的强度及刚度不符合要求,进而影响承受竖向荷载的能力。
连梁易超筋的部位,在一般剪力墙结构中,竖向自下而上总高度1/3左右的竖向楼层的连梁;在平面中,较长墙段中部的连梁,某墙段中墙肢截面高度悬殊不均匀时,在大墙肢连梁易超筋。
2 连梁超筋处理办法在高层结构中连梁超筋的现象很常见,下面介绍几种常用的处理方法,设计人员可以根据工程实际情况灵活运用。
2.1 在整体计算中进行连梁刚度的折减(钢筋混凝土高层建筑结构设计规程(JGJ3-2002)(以下简称编规)第5.2.1条规定:在内力与位移计算中,抗震设计的框架—剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度可予以折减,折减系数不宜小于0.5。
如何解决钢筋混凝土剪力墙连梁超筋问题-最新年精选文档

如何解决钢筋混凝土剪力墙连梁超筋问题在框剪及剪力墙结构中,结构工程师经常遇到剪力墙连梁剪力墙的纵筋和箍筋超筋现象,即使结构工程师在结构计算时,连梁按《高规》5.2.1 条刚度折减取最小值0.5 ,也会存在抗剪截面不足的现象。
若按软件计算出的配筋,纵筋和箍筋均配置过多,使连梁在地震力作用下,反而吸收太多的地震力,使连梁破坏,而退出工作,而与之相连的剪力墙由于配筋过小或刚度太小而随之破坏。
所以连梁配筋太多,这不仅仅是浪费,而且可能使结构存在安全隐患。
所以遇到连梁超筋,可采用以下措施:1)减小连梁截面高度或把连梁分成两部分( 连梁中间用泡沫板或保温板填塞) 形成开缝连梁。
连梁截面可以调整为仅能承受竖向荷载作用,此时可能使梁跨高比不小于5 时,按《高规》7.1.3 条,连梁宜按框架梁设计。
当梁跨高比小于5 时按《高规》7.2.22 和7.2.23 条设计。
2)在调整结构模型中,若存在较多的连梁截面不足时,应调整结构方案。
在内力计算时,若连梁刚度已折减为0.5 ,此时需要注意连梁的弯矩、剪力设计值不应低于使用状态下的值,也不宜低于设防烈度低一级的地震作用组合所得的弯矩和剪力设计值。
其目的是避免在正常使用条件小或较小的地震作用下连梁出现裂缝。
(3)当按①②措施不能解决时,连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可采用设虚梁方式,或梁两端点为铰接。
按独立墙肢计算简图进行二次多遇地震作用下的内力分析,墙肢配筋取两次计算的较大值,这种情况下往往使墙肢的内力及配筋加大,可保证墙肢的安全。
当采用第三种措施时可以按地震设计状态验算连梁的纵筋和箍筋。
现在就如何满足正常使用通过手算复核梁的配筋,满足地震设计的要求。
1 连梁箍筋的复核:根据《高规》7.2.22 和7.2.23 条推出最大配箍量当跨高比大于2.5 的连梁V W①V W② 当跨高比不大于2.5 的连梁V W ③V W④ 由①②得当跨高比大于2.5时:⑤ 由③④得当跨高比不大于2.5时:⑥ 2 连梁纵筋的复核:、三级剪力墙连梁由《高规》7.2.21-1 得V=D 由于连梁上部只承受楼板传来的荷载,荷载很小,故在这里忽略计算。
【结构设计】结构计算之超筋问题处理分享

结构计算之超筋问题处理分享1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整?回答:首先(0.63)说明轴压比不超限.其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道.一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少.一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议.另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震.其他3条回答:最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,.还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积超了...回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6根22才够,轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显.加大柱截面比较有效追问:我加大了梁截面面积,已经不红了.谢谢你的解答!回答:这是节点域抗剪不满足.提高混凝土等级,或者是加大柱子截面!2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决提问者采纳1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚)2、地下室时,取二级钢试试3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决?提问者采纳计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所以我一般是看裂缝超多少,如果在10%以内就不管了,例如限值0.3mm,实际0.33mm 是可以的,当然还要看实际情况.如果还超限的话那就减小钢筋直径,增加钢筋根数,关于这些你可以参考混凝土规范第8.1节延伸:连梁超筋解决措施1、连梁受力分析当剪力墙在水平力作用下产生侧移时,连梁由于受到两端墙的约束而产生相应约束弯矩,在剪力墙的转角不变情况下,连梁的线刚度越大则约束作用越强,相应产生的约束弯矩也越大.对于各层平面基本相同的结构,连梁的最大弯矩(剪力)一般出现在最大层间位移角所在层及附近楼层,当连梁刚度相对较大时,其最大内力层会有所下移动.2、连梁超筋解决措施剪力墙连梁对剪切变形十分敏感,其名义剪应力限制比较严,在很多情况下设计计算会出现“超限”情况,高规7.2.26给出了一些处理方法.1减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施.2抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围.此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程第7.2.22条的规定;剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应适当增大.3当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,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,墙肢截面应按两次计算的较大值计算配筋.1)其中,降低梁高最为有效,因连梁对剪力墙的约束能力随连梁的线刚度的减小而减小,梁高h对梁线刚度的影响是三次方的关系,而对受剪承载力是一次方的关系;降低梁高的另外一种方式是连梁中间设水平缝,具体见抗规2010版6.4.7条.2)当降低梁高还不能解决超筋问题时,还可以通过减短墙长增加梁长的方式降低连梁线刚度;3)此外,应避免竖向荷载下连梁承受剪力过大,如连梁上最好不要搭设楼面主梁.4)还有避免连梁两侧的剪力墙轴压比相差过大,轴压比相差较大会造成剪力墙的附加剪力,在连梁两侧墙长相差悬殊时很容易出现.5)还可在连梁两端点铰.李国胜的书里提到,可以把连梁点铰.6)虚梁做法之前做一个项目.与电梯间井筒相连的一根连梁超筋很厉害.由700高做到20000都无济于事.听说北京院有一种做法.就是把超筋的连梁设成100x100的虚梁.剪力墙按此计算配筋.保证墙有足够的安全储备.然后连梁还是按原来做成200x400.在配箍率有一定保证的前提下给此连梁配筋..条件是此连梁主要用于耗能不太用于承重.无次梁搭接.对于北京院的上述做法,笔者理解为,其实是执行高规3当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,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,墙肢截面应按两次计算的较大值计算配筋.4、pkpm梁箍筋超限如何调整?回答:首先要分析到底是什么原因导致了箍筋超限,有几种可能性:1、距离支座很短的地方搁置了一根次梁,这会导致巨大的剪力.2、梁两侧分别搁置了两根次梁,并且间距很小,这会导致巨大的扭矩.3、梁与刚度巨大的柱或者剪力墙相连,结构在侧向力作用下此梁可能形成很大的剪力和弯矩.4、梁上有很大的集中力作用,因此全梁都受到很大的剪力……所以,最根本的方法是调整不合理的结构布置,使得受力合理化,问题自然也就解决了.如果实在不让调整,那么对于情况2、3,有两个方法处理:A、最省事的方法,加大梁宽,这个方法可以在较少增加梁刚度的情况下有效降低配箍率.B、在情况2的次梁搁置点,以及情况3中梁支座的位置设置铰接,问题立刻解决.但是这会影响结构整体刚度,而且计算模型和实际情况有些不符,慎用.情况4的场合,那就只能加大梁截面了,因为这种情况通常不但箍筋,主筋也够呛.情况1么,我觉得只能调整结构布置,实在不行可以考虑在次梁搁置点加腋或者加牛腿.至于PKPM模型,你可以移动一下节点位置,直接搁置到支座上好了.6、PKPM中框架柱在什么情况下超筋?超筋后如何处理?具体方法?为什么上层结构传到柱顶的荷载比其他柱小很多,但其他柱不超筋,柱顶荷载小的柱反而超筋?网友采纳:柱超筋的原因是偏心距大.而偏心距=弯矩/轴力.所以很显然,柱子受到的轴力越小,偏心距越大.如果顶层的主梁跨度很大,而刚度又比较小,那么顶层柱顶会受到很大的弯矩.弯矩很大,又没什么轴力来压住,就不难理解为什么顶层的柱子容易超筋了.最简单的解决办法,当然是增大柱子截面,但估计建筑不让吧.你可以试着加大与柱子连接的主梁的截面高度,尤其是超筋的方向主梁,增大了梁的刚度,梁的变形小,柱子受到的弯矩也就小了.还可以减小梁端弯矩调幅系数.也可以通过设置次梁的方法,例如增加与主梁平行的次梁,从而减小相关主梁的受荷面积,也能有效减小弯矩.追问:超筋的柱子是底层边框柱回答:总之就是受到的轴力越小,就越容易超筋.解决方法我上面说了.不过底层边柱加大截面应该可以没啥不可以吧,你在超筋的那个方向加大一些吧.其他2条回答这个很明显不是因为竖向承载力引起的配筋超,8度区,二级抗震,应该是一个多层框架结构把?风震影响基本上可以忽略,你这个超应该是由于地震引起的~你首先看看在点取了刚性楼板假定的情况下,各个参数是否已经调过去了~然后在考虑其柱子的配筋问题把7、探索者tspt接pkpm很多地方超筋,而PKPM里面没超筋,这怎么解决?提问者采纳一是和程序的设置相关的,包括选筋方案,系数的大小等等.二是因为PK计算出的是配筋计算面积值,而TSPT用以复核截面是否超筋的是以PK计算面积为依据进行实配的钢筋实际选配面积,这里实际面积和计算面积是存在一定差值的(可以依靠TSPT 参数设置进行控制)所以如果配筋偏大的地下室等部位,容易出现计算面积不超筋但接近超筋限制而实际面积正好超过X的计算限制的情况.追问:能说下具体怎么操作吗?那几个参数最重要我调了好几个参数,似乎不起任何作用.回答:你知道后处理有校审功能吧用那个功能看下到底是什么情况另外看下梁设置的帮助文件看看在哪里调一下8、PKPM剪力墙超筋怎么办?回答:这种事情完全看经验,难有万能的解决办法.先看看位移是否偏大,如果偏大说明总体刚度不够,需要增加剪力墙,也许加了就够了.如果位移并不大那么看看地震周期,第一扭转周期比第一周期是否偏大如果偏大就是抗扭刚度不够,需要增加边角部分的剪力墙,并且可以减少一些中间部位的剪力墙.如果周期也没问题那么看空间振动简图,是否局部扭转不均匀,如果有就对应增减剪力墙调整,使之均匀.如果还是不行,那么说明依然有不合理的地方,没看到过不好说,只能针对具体情况改.9、pkpm层高越高剪力墙配筋越大边缘构件的配筋随层的增大配筋增大一字墙没什么变化转角墙和短肢墙是这样到天面层配筋差不多最大.提问者采纳:其主要原因是为了抵抗地震作用,像一字型的构件,基本上只是考虑一个平面方向的地震波输入,而边缘构件在地震时候是会受扭得较大;还有就是在风荷载的作用下,剪力墙的变形为弯曲型,其上部的层间位移较大,为了有效的控制其层间位移,所以越高,配筋越大.10、剪力墙竖向钢筋标注φ(10+8)@100怎么配置,在剪力墙竖向钢筋标注中5.7M的墙下面1.3M标注φ(10+8)@100上面标注φ8@100那怎么配置钢筋?提问者采纳:在下1.3米以下配置10mm的钢筋间距是200mm,8mm的是200mm,8和10是一隔一的间距布置,1.3m以上是全部是8mm的钢筋.。
连梁超筋解决方法

连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。
(1)一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。
此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。
就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。
从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。
就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:1、首先按该连梁截面能承受的最大剪力(高规JGJ3-2002 7.2.23)计算连梁抗剪箍筋;2、根据该剪力值计算出连梁端部弯矩(为简化起见,假设反弯点在中点),并作适当折扣(例如,一级乘以0.8),然后根据该弯矩值计算连梁纵筋。
这样做的目的是为了保证连梁的强剪弱弯,故意让连梁先出现塑性铰。
当多遇地震来临时,连梁端部弯矩很快达到极限抗弯承载力,出现塑性铰,端部弯矩不再增加。
由于弯矩与剪力之间的导数关系,连梁中的剪力也不再增加。
而我们在设计的时候,已经保证了在端部弯矩达到极限抗弯承载力的情况下,抗剪能力是有富余的,所以此时抗剪不会破坏。
在这种情况下,连梁仍能保证对竖向荷载的承载能力,同时对墙肢有一定的约束能力,并具有变形耗能能力,破坏具有一定延性,基本上满足设计对连梁的基本要求。
唯一与计算不符的是,连梁对墙肢的约束作用比计算的要小,其结果是墙肢的内力比计算值要大。
所以要适当加强相邻墙肢的配筋。
可以把连梁少承担的内力加到墙肢上,计算墙肢配筋。
也可以按独立墙肢计算一遍,按较大值配筋。
同时,对与超筋连梁在同一位置、不同楼层的的连梁也应适当加强。
根据项目情况的实际调整经验以及相关论坛的总结,解决剪力墙连梁超筋的办法有如下几点:1、降低连梁刚度,减少地震作用;a.容许开裂,刚度折减b.降低梁高c.洞口加宽,增加梁长2、提高连梁抗剪承载力;a.提高混凝土强度等级b.增加墙厚,增加连梁的截面宽度(墙厚增加的抗剪承载力提高大于地震作用的增加,而梁高加大的结果是地震作用的增加大于抗剪承载力提高,两者是不一样的)相关规范的规定:1、抗规6.2.13.2:抗震墙连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50。
框架结构施工的超筋问题分析

框架结构施工的超筋问题分析前言在框架结构设计的过程中,结构方案方面涉及到柱网布置以及楼盖结构选择问题。
在柱网布置上,框架结构主要的承重方案需要主要由柱网布置和柱网的实际尺寸进行决定。
1.框架结构设计概述柱网的实际尺寸大小能够有效显著功能实际需求,并且加大工程的实际造价问题。
柱网的实际尺寸过大,就意味着实际框架梁的增高以及空间的实际高度降低。
在一般情况下,一些单项肋梁楼盖相对双向板肋梁楼盖更加合适。
另外,交叉梁楼盖楼面平整,且形式较为美观,适合使用在一些大开间等格局当中,在针对一些大跨度空间行交叉梁楼盖在使用上明显比肋梁楼盖更加具有优势。
PKPM 系列性软件属于建筑工程设计的CAD 软件,目前在我国国内使用范围较为广泛,能够逐渐被称作是电算或者是机算的代名词。
PKPM 能够和CAD 具有十分相近的建模输入方式,具有上手容易以及设计规范等优势,其计算结果那个和规定的相关性指標进行直接性对应。
在后期的制作过程中,能够实现施工图的绘制,尽管其内在的图面可能存在着不够成熟的问题,但是能够在极大程度上提升设计工作人员的绘制图纸的效率。
在框架的结构设计过程中,相关的工作人员能够使用PKPM 进行图纸的设计,提升工作效率。
2.钢筋工程中的常见问题在钢筋施工中,有时需要对钢筋结构进行再次焊接,这说明施工前期对钢筋的焊接存在问题,导致这一问题的原因很多,可能是选择的焊条规格、型号不对,也可能是用于绑扎钢筋的数量不足。
不管是什么原因,这都说明钢筋施工过程存在着很多的纰漏,这些纰漏对整个框架的施工质量都会造成巨大的影响。
这些纰漏在任何施工过程中都可能发生,这就需要我们认真对待每一个施工过程。
首先我们应该从控制原材质量入手。
钢筋入场时应该认真检查钢筋质量,对不合格的钢筋坚决不能让其入场。
把握质量的同时核对好钢筋类型和数量。
钢筋入场后要对其进行合理堆放,保证钢筋质量不受损的同时还要便于取用钢筋。
随后使用钢筋进行焊接前还要派专人再次检查钢筋是否合格,合格后专业技术人员再对其进行焊接。
五、超筋处理对策

超筋处理对策中民筑友设计院(庄伟)超筋是因为结构或构件位移、相对位移大或变形不协调,结构位移有水平位移,竖向位移,转角及扭转。
超筋也可能是构件抗力小于作用效应。
一、混凝土结构击【SATWE/分析结果图形和文本显示】→【图形文件输出/混凝土构件配筋及钢构件验算简图】,如出现红颜色的数字,则表示超筋。
1超筋的种类超筋大致可以分为以下七种情况:1)弯矩超(如梁的弯矩设计值大于梁的极限承载弯矩);2)剪扭超;3)扭超;4)剪超;5)配筋超(梁端钢筋配筋率ρ≥2.5%);6)混凝土受压区高度ζ不满足;7)在水平风荷载或地震作用时由扭转变形或竖向相对位移引起超筋。
2超筋的查看方式超筋可以点击【SATWE/分析结构图形和文本显示】→【图形文件输出/混凝土构件配筋及钢构件验算简图】查看,会看到椭圆框内的数字显红色,如图1所示。
图1梁超筋示意图3超筋的解决方法(1)抗加大构件的截面,提高构件的刚度。
比如加大梁高、梁宽等。
也可以提高混凝土强度等级。
(2)放当梁抗扭超筋,在某些情况下可以点铰,以梁端开裂为代价,不宜多用。
当梁点铰把梁端弯矩调幅到跨中,并释放扭矩,强行点铰不符合实际情况,不安全。
(3)调通过调整结构布置来改变输入力流的方向,使力流避开超筋处的构件,把部分力流引到其他构件。
4对“剪扭超筋”的认识及处理(1)“剪扭超筋”常出现的位置当次梁距主梁支座很近或主梁两边次梁错开(距离很小)与主梁相连时容易引起剪扭超筋。
(2)引起“剪扭超筋”的原因“剪扭超筋”一般是扭矩、剪力比较大。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.4.1条做了相关规定。
(3)“剪扭超筋”的查看方式“剪扭超筋”可以点击【SATWE/分析结构图形和文本显示】 【图形文件输出/混凝土构件配筋及钢构件验算简图】查看,会看到椭圆框内的数字显红色,且TV旁的数字比较大,如图2所示。
图2“剪扭超筋”示意图(4)“剪扭超筋”的解决方法①抗加大主梁的截面,提高其抗扭刚度,也可以提高主梁混凝土强度等级。
连粱超筋的规范及实用处理方法

连粱超筋的规范及实用处理方法连粱超筋是建筑工程中的一个常见问题,它会对建筑的稳定性和安全性产生影响。
因此,在建筑施工中,我们必须采取一系列规范化和实用的处理方法来预防和解决连粱超筋的问题。
首先,建筑工程施工规范应该严格遵守,尤其是对于超筋的情况,更应该特别关注。
施工时,工人应该按照图纸或设计要求进行施工,遵循标准规范,避免错误或失误的发生。
必要情况下,应请资深的建筑师或工程师提供指导和建议,确保施工质量。
其次,建筑工程施工过程中,应该及时地进行现场检查和监控。
工人应该配备必要的工具,例如测量仪器和绳索等,以便进行精确的测量和检查。
一旦发现连粱超筋的情况,应该立即停止施工,并请专业人员进行评估,确定超筋的原因和严重程度。
另外,在施工前和施工过程中,应该对建筑材料进行充分的检查和筛选。
使用低质量或劣质的材料是连粱超筋的主要原因之一。
因此,必须选择高质量的建筑材料,在保证质量的同时尽量降低成本。
当发现连粱超筋的情况时,我们应该采取一系列实用的方法来解决它。
首先,我们应该进行先进的测量技术,以确定超筋的位置和程度。
然后,我们应该选择合适的工具和技术来加固超筋的部位,例如钢筋混凝土加固和纤维增强材料加固等。
必要时,还可以采取额外的支撑和加固措施,避免连粱超筋对建筑稳定性和安全性的影响。
最后,建筑工程项目团队应该始终保持高度的警惕性和敏锐性,随时关注和检查建筑结构的安全性和稳定性。
一旦发现任何安全隐患,应该立即采取行动,确保建筑物的稳定和安全。
总的来说,连粱超筋是建筑工程领域的一个重要问题,它可能会对建筑的稳定性和安全性产生不利影响。
通过遵循施工规范,进行现场监控和检测,选择合适的材料和加固方法等一系列实用措施,我们可以有效地解决连粱超筋的问题,确保建筑物的稳定和安全。
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超筋摘要:本文总结了超筋的几种类型,及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁超筋的原因,及解决方法,连梁设计时应注意的要点,刚度折减,程序操作等、总结了转换层转换梁及上一层剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm 程序对于柱,梁,墙超筋程序的判断。
本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”、杨星“pkpm结构软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。
共12页。
2011-11-20---12-281.超筋的种类:弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M;2.剪扭超;3.扭超(普通梁不存在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致)4.剪超;5.配筋超:梁端钢筋配筋率 2.5%;6.混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。
2.Pkpm计算结果说明:(图形文件输出混凝土构件配筋及钢构件验算简图)As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。
Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。
Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。
Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2)。
Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。
G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。
3.设计时应注意要点:1.梁端负弯矩传递给主梁,就成了主梁扭矩,扭矩越大,扭转角度和变形也就越大。
2.假设次梁无限刚,不发生任何变形,相当于铰接,传递过去时,就一个剪力;换种说法:当次梁截面较高、主梁截面较窄、次梁无负弯距配筋下,次梁端完全开裂,此时可以认为是完全铰。
3.假设一开始是按固接设计,后来由于扭矩过大或者抗扭刚度大,会发生很大的变形,就会破坏,相当于卸载。
4.钢筋混凝土结构式允许带缝工作的;当主梁出现裂缝后,其抗扭刚度急速降低,主梁对次梁的嵌固作用降低,在节点出现裂缝,内力出现重分布,次梁端弯矩变小,跨中弯矩变大。
5. 不管是点铰还是不点,次梁对主梁来说始终存在不可忽视的扭矩;次梁和主梁间的扭转是协调扭转,而非纯扭转;.pkpm没有考虑楼板对主梁的约束作用,也就是程序算出的扭矩不是真实的,偏大。
6. ,所以当次梁越靠近主梁时,所分配到的扭矩越大,类似于剪力的分布,两者之间可以类比; T = φ*Ip/(r*0.5L),在相同的转角下,梁长L越短,T越大,那么 = T*r/Ip越大,所以很容易发生剪扭超。
7.PKPM中梁如果按主梁输入,其数值计算模型为按空间杆单元参与结构整体计算。
计算内力时,程序将梁沿长度方向等分为13个截面,在每个截面上根据内力计算所需配置的钢筋面积和按规范规定的最小配筋率取大者;13个截面中有一个截面超筋,结果中则会显示超筋。
8主梁截面变大,主梁更能约束次梁,节点更接近于固接,则次梁端负弯矩M变大,跨中弯矩M变小,起到了增大主梁扭矩T的作用,依材料力学公式,主梁扭转角度也变大,即次梁端部上翘增加,次梁梁端负弯矩变大,EI不变,节点转角变大,符合变形协调。
次梁截面变大,节点更接近于铰接,则次梁端负弯矩M变小,跨中弯矩M变大,起到了减小主梁扭矩T 的作用,依材料力学公式,主梁扭转角度也变小,即次梁端部上翘减小,次梁截面变大,抗弯刚度也变大,次梁端负弯矩M变小,则节点转角变小,符合变形协调;主梁截面变大,主梁梁端弯矩和跨中弯矩都增大,因为刚度变大,能吸收的弯矩更多。
9.Pkpm:程序分析时,是三维分析,能考虑刚度的相对变化,算出来的计算结果符合概念设计中的方法,并不是我们手算时的公式,我们手算,要么是完全固接,要么铰接,可实际工程梁柱节点却完全不是这样,satwe是根据刚度来算力的。
10. 扭矩分两个类型,一个是平衡扭矩,这种扭矩的大小是恒定值。
例如雨棚对支撑梁的扭矩,不会因为支撑梁的刚度大小而改变,也不会因为雨棚的开裂而改变。
另一种扭矩叫做协调扭矩,这种扭矩的大小不是恒定,会随着结构的刚度关系而变化,例如边次梁对框架主梁的扭矩。
4.超筋解决方法:a: 抗:加大截面,增大截面的刚度;一般在建筑要求严格处,如过廊等,加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等加大梁高;提高混凝土强度等级。
b:放:点铰,以梁端开裂为代价,不宜多用;点铰对输入的弯矩进行调幅到跨中,并释放扭矩。
强行点铰不符合实际情况,不安全。
或者改变截面大小,让节点有接近铰的趋势;并且相邻周边的竖向构件加强配筋。
c:力流与刚度。
通过调整构件刚度来改变输入力流的方向,使力流避开超筋处的构件,加大部分力流引到其他构件,但在高烈度区,会导致其它地方的梁超筋。
对超筋梁,可以查看计算结果,看是因什么原因超限。
一般可以采用提高混凝土强度等级、加大截面尺寸(多是加宽)来解决,或者使用上允许的情况下,也可以考虑梁端水平或竖向加腋,以解决抗剪截面不足(剪压比超限)或截面有效高度偏小(x/h0,偏小太多可没辙)的问题。
如果梁的下铁有潜力可挖,亦可考虑将与筒相连的梁端设置为铰接计算,配筋设计时,按实际配筋面积反算端部弯矩,再调整下铁及远端支座上铁配筋,这往往可以解决在筒壁上梁纵筋锚固长度的不足。
4.1.剪扭超:4.1.1.位置:梁一端做在主梁上,另一端和柱连接、主梁跨度很小(跨高比不同,抗剪扭公式不同)、次梁距主梁支座很近、主梁与次梁之间。
4.1.2.原因:扭矩过大。
,从公式可知主要取决与T,在设计时,可在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中查看,和周边的数字对比一下,可发现一般都是TV或T数字比较大。
4.1.3.解决方法:1.抗:增大主梁的截面,提高其抗扭刚度,虽然增大主梁的截面,100mm~200mm;主次梁节点更趋近与固接,弯矩变大,但是次梁弯矩有一个上限的。
可以提高混凝土强度等级。
2.消:增加次梁抗弯刚度,主次梁节点更趋近于铰,次梁梁端弯矩变小,相当于卸载,但从原理上讲,把主梁截面变小,同时又增加次梁抗弯刚度,会更接近铰,但是从概念上讲,减小主梁的截面,未必可取,因为减小主梁截面的同时,抗扭能力也变差了;实际设计中,往往是这两种思路的结合,在增加次梁抗弯刚到同时,适量增加主梁的抗扭刚度,主梁高度增加50—100;但增加次梁抗弯刚度更有效。
3.点铰:有代价,开裂,尽量不用,并且一般不把在同一直线上的2根次梁都点铰,这两根次梁共用同一个节点。
实在要用,则次梁上筋构造设置,支座钢筋不能小于底筋的1/4;在次梁端部要箍筋加密,以抵抗次梁开裂后,斜裂缝间混凝土斜压力在次梁纵筋上的挤压;主梁筋腰筋均放大20%~50%,并按抗扭设计;主梁箍筋直径一般放大一级或适当箍筋加密,间距100mm;主梁要满足强剪弱弯。
4.Pkpm程序处理:考虑楼板约束的有利作用,次梁所引起的弯矩有很大一些部分由楼板来承受了;弹性方法计算结果*折减系数;这只是针对于次梁对主梁产生的扭矩,并且没有考虑楼板对主梁的约束作用(一般板能增加梁的抗扭刚度,1.0—1.5倍),所以才乘以折减系数;一般在0.4~1.0之间,刚性楼板可以填0.4,弹性楼板填1.0;若有的梁需要折减,有的梁不需要折减,可以分别设定梁的扭矩折减系数计算两次,分别取相应计算结果;.对雨篷等构件引起的纯扭转,或者有弧梁时,折减系数系数为1.0,因为楼板的约束作用很弱。
5.改变布置:梁两边板荷载差异大,加小次梁分隔受荷面积,考虑平衡两边的荷载差值;用宽边梁,比如300*1000,使得次梁落在宽扁梁上(不得已为为之,因为影响建筑美观)。
实例:大跨度次梁对边框梁扭矩很大;柱网7.5*15m,于是采用预应力次梁,其间距1500,,1500*5=7500mm;混凝土强度等级C40,次梁200*800,与次梁平行的单榀主梁250*800;垂直几跨主梁450*900;梁的跨度一般不要超过12m,如果荷载不是很大,跨度可以做到15~16m;4.2.剪压比超限:调大截面或增大混凝土等级。
总结:一般是先考虑pkpm程序扭矩折减系数如果还超筋,一般先用上面的抗,消方法,或者调整结构布置,不得已而为之的办法是点铰接;但是一般次梁离框架柱比较近时,其它办法有时候很难满足,因其剪力大,扭矩大,点铰接更简单或者设宽扁梁。
最终不管采取哪种措施,边梁设计时要布置一定量的抗扭钢筋,主梁要多配点箍筋,箍筋提高一个等级或者间距100mm;在设计中,防止出现裂缝,一般都是尽量不按铰设计,并且按固接比较准确;按固接时,可以把跨中钢筋多加5%~10%,防止一旦梁端节点出现裂缝,出现内力重分布,跨中钢筋吃紧。
并且还要考虑经济性,为了这一根或者几根梁,要做些有必要的权衡。
4.3.配筋超、弯矩超:4.3.1.位置:两柱之间框架梁。
4.3.2.判断:抗弯超,配筋超:进入satwe“分析结果图形和文本显示” 图形文件输出:2-混凝土构件配筋及钢构件验算简图跨中或梁端M显示红色,显示一个很大的红色数字1000 图形文件输出:5-梁设计内力包络图,简要的用算一下配筋率,保护层厚度取30。
没必要去准备判断到底是弯矩超或者是配筋超;因为两者是相对应的,解决方法也基本相同,都是要满足不显红;可以在pkpm中查看配筋率,用排除法判断或者手算。
4.3.3.原因:1.荷载过大,有时候梁的两边板荷载相差很大;2.梁截面过小;3.跨度太大;以上原因造成了弯矩过大,配筋过大,配筋率过大。
最大配筋率2.5%时的配筋面积计算配筋实配钢筋200*400 =18505根22=1901250*600 =35636根28=3695300*800 =57758根30=56554.3.4.解决方法:1.一般是加梁高,因为,可以加大100mm~200mm;当然也可以加梁宽,但一般建筑要求尽量不漏梁,梁宽同墙宽;如果有净高限制,则加梁宽。
2.减小其荷载,分流,把一些梁不搭在其上面。
3.减小跨度,加柱(一般不用)。
4.点铰(不得已而为之)。
注:以上措施,如果有几个标准层同一位置都要采用相同的措施,则可以采用层编--层间编辑来完成,提高效率。
4.4.抗剪超:进入satwe“分析结果图形和文本显示” 图形文件输出:2-混凝土构件配筋及钢构件验算简图箍筋G 值很大,整个计算结果显红色。
4.4.1.解决方法:一般来说,加梁宽与加梁高效果一样,但加梁宽,可增加箍筋肢数,利用箍筋抗剪。
也可以提高混凝土强度等级。
4.5.实例1:5层框架剪力墙结构,8度0.2g.X向柱网尺寸7200,Y向7200+10200.Y向框架梁端大部分超筋,约3%.平面长宽比粗算大于3,而且混凝土墙围合的筒子偏置,结构扭转效应可能不好,超筋的梁有可能是因为结构扭转附加内力造成的。