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剪力墙结构和框架结构的区别- 剪力墙分类-

剪力墙结构和框架结构的区别- 剪力墙分类-

剪力墙结构和框架结构的区别? 剪力墙分类?导读:本文介绍在房屋装修,主材选购的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

随着近几年来自然灾害的频频发生,人们在购买房子的时候,对于房子的墙体结构也有了更高的要求,剪力墙结构和框架结构逐渐代替了传统的砖混结构,但是很多人对于剪力墙和框架墙的结构区别并不是的清楚,本文我们将为大家介绍:剪力墙结构和框架结构的区别? 剪力墙分类?剪力墙结构和框架结构的区别?1、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。

而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。

2、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。

而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。

3、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。

而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。

4、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。

而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。

剪力墙分类?1、整体墙,整体墙是指没有门窗洞口或只有少量很小并可以忽略不计的洞口的墙体。

2、小开口整体墙,门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。

3、连肢墙,剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。

4、框支剪力墙,当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。

在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。

5、壁式框架,在连肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。

框架--剪力墙结构简述

框架--剪力墙结构简述

框架--剪力墙结构简述【摘要】 框架-剪力墙结构,俗称为框--剪结构。

主要结构是框架,由梁柱构成,小部分是剪力墙。

墙体全部采用填充墙体,由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。

适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。

【关键词】 综述、提高抗震性能、抗震设计与计算一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。

框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。

因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。

2.框--剪结构的变形为剪弯型众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。

剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。

对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。

3.水平荷载主要由剪力墙承受从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。

因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其中剪力墙为主要抗侧力构件,框架起到二级防线作用,比剪力墙体系延性好,布置灵活。

因此,框剪结构是一种抗剪性能较好的结构体系。

但由于剪力墙和框架的层间位移角弹性极限值相差很远,当结构遭遇强烈地震时,剪力墙在其底部首先越过弹性变形阶段出现裂缝进而屈服,在出铰部位刚度大幅降低,刚度沿竖向发生突变,在塑性铰区发生塑性转动,从而带动上部的墙体发生刚体位移,再加上弯曲变形,顶部侧移激增,给与之相连的框架施加了很大的附加剪力。

框架-剪力墙结构

框架-剪力墙结构

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• 在图15-43(a)所示的计算力学模式中,把所有连梁 等效成综合连梁,因此综合连梁的线刚度应为所有连梁 的线刚度之和,综合连梁的约束弯矩mb为所有连梁的约 束弯矩之和,即 :
当剪力墙间距小于表15-12限值时,楼盖结构在其自身平面内的 刚度可视为无穷大,即结构受力后楼盖仅发生平面内的刚体位移。
其次,框架- 剪力墙结构中的内力分布也受到楼盖结构平面外刚度 的影响。 如图15-40(a)所示
如各榀框架和剪力墙均不在一条直线上,楼盖的作用相当于仅传递水平推力、不 传递平面外弯矩和剪力的铰接刚性连杆。这一类结构方案称为框架- 剪力墙结构 铰接体系。
• (2) 各层框架所承担的地震总剪力按本条第1款调整后,应按调整 前、后总剪力的比值调整每根框架柱和与之相连框架梁的剪力及 端部弯矩标准值,框架柱的轴力标准值可不予调整; • (3) 按振型分解反应谱法计算地震作用时,本条第1款所规定的调 整可在振型组合之后进行。 • 3) 框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系。抗震设计时,结 构两主轴方向均应布置剪力墙。 • 4) 框架-剪力墙结构中,主体结构构件之间除个别节点外不应采 用铰接;梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合;框架梁、柱中心线 之间有偏离时,应符合本规程第6.1.3条的有关规定。 • 5) 长矩形平面或平面有一部分较长的建筑中,其剪力墙的布置尚 宜符合下列要求.
• (1) 横向剪力墙沿长方向的间距宜满足表8.1.8的要求,当这些剪力墙之间的楼 盖有较大开洞时,剪力墙的间距应适当减小;
• (2)纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。
• 6.框架- 剪力墙结构计算
• 1)基本假定 • 在确定结构计算简图时,采用如下假定: • (1)楼盖结构在其自身平面内的刚度为无穷大; • (2)侧向力的合力通过结构的抗侧刚度中心,即结 构平面没有整体扭转; • (3)框架与剪力墙的结构刚度参数沿结构高度方向 均为常数。

高层建筑结构体系与结构布置

高层建筑结构体系与结构布置

05 筒体结构体系与布置
筒体结构类型及受力特点
筒体结构类型
包括核心筒、外框筒和束筒等。核心筒由电梯间、楼梯间和卫生间等竖向交通和服务设施组成,外框 筒由密柱、深梁和薄板组成,束筒则由多个外框筒和核心筒组合而成。
受力特点
筒体结构具有较大的抗侧刚度和承载能力,能够有效地抵抗水平荷载作用。其中,核心筒作为主要抗 侧力构件,承担大部分水平荷载;外框筒则通过楼板与核心筒连接,协同工作,共同抵抗水平荷载。
筒体结构整体稳定的措施
包括静力法、动力法和有限元法等。 其中,有限元法能够较为准确地模拟 结构的实际受力情况,是目前应用最 广泛的方法之一。
主要针对结构的侧移、扭转和失稳等 问题进行分析。侧移分析主要考察结 构在水平荷载作用下的变形情况;扭 转分析则关注结构在不对称荷载作用 下的扭转效应;失稳分析则主要针对 结构的整体稳定性进行评估,以防止 结构发生失稳破坏。
框支剪力墙结构
在框架结构中设置部分剪 力墙,以提高结构的整体 性和抗侧刚度,常用于底 部大空间的高层建筑。
筒中筒结构
由外部的密柱深梁框架和 内部的核心筒组成,形成 内外两个抗侧力体系,具 有较大的刚度和强度。
结构布置方案对比与评估
力学性能对比
从承载能力、抗侧刚度、 延性等方面对不同结构布 置方案进行对比分析。
包括加强核心筒和外框筒之间的连接 、设置伸臂桁架和腰桁架等加强层、 采用高强度混凝土和钢材等高性能材 料、优化结构布置等。这些措施能够 有效地提高结构的整体稳定性和承载 能力。
06 结构布置实例分析
典型高层建筑结构布置方案介绍
01
02
03
框架-核心筒结构
由外围的框架柱和内部的 钢筋混凝土核心筒组成, 具有较大的抗侧刚度和承 载能力。

框架剪力墙和框支剪力墙

框架剪力墙和框支剪力墙

框架剪力墙和框支剪力墙,还有纯剪力墙结构、框架结构,这些都是设计上为了表现不同的建筑形式而灵活采用的结构。

一般来说,是由于抗侧向力的不同而采用不同的形式,抗侧向力由大到小一般为剪力墙结构、框支剪力墙、框架剪力墙、框架结构。

从另一方面来说,即从房间分割的灵活布置方面,框架结构更灵活,而剪力墙结构不好分割房间,框架剪力墙和框支剪力墙正处于两者之间。

框支剪力墙就是为了利用下部几层的空间,能够灵活分割,或者是采用大空间,而采用框架的形式,然后采用转换层将框架结构转换成剪力墙结构,以使建筑能够抵抗水平侧向力,从而突破高度的限制;而框架剪力墙从下到上都是框架和剪力墙两种形式的结合,一般是利用电梯井或楼梯井作为剪力墙,外部采用框架形式。

如果再变换一下,外墙也采用剪力墙的形式,就成了筒体结构了。

框架结构:以混凝土梁柱组成的框架来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。

剪力墙结构:以混凝土剪力墙来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。

框架-剪力墙结构:以混凝土梁柱组成的框架及剪力墙共同工作来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。

框架-核心筒结构:以内部设置混凝土筒体,外围周圈设置框架,来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。

(筒体其实是剪力墙的一种特殊形式)筒中筒结构:以内部外部设置双重混凝土筒体,来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。

板柱-剪力墙结构:以混凝土柱和楼板(即无梁楼盖体系)组成的框架及剪力墙共同工作来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。

部分框支剪力墙结构:剪力墙结构的一种。

其中部分剪力墙不落地,通过转换梁(也叫框支梁)把荷载传至框支柱(框架柱的一种特殊形式)。

“汶川5.12”地震灾后重建之建筑物结构形式浅析 2009年9月(上)89期犹爽黄明恨邓正清李天和 (四川大学水电学院)“汶川5.12·特大地震造成了灾区相当一部分建筑物的破坏与倒塌。

为了避免重建的建筑物在再次遭受地震时不至因建筑物结构形式设计不合理等种种原因而遭受严重破坏,对重建建筑物的结构型式等方面进行相关的探究和改进是很有必要的。

框架-剪力墙结构中剪力墙的设计

框架-剪力墙结构中剪力墙的设计
源自3剪 力 墙 的布 置原 则
3 1剪 力 墙 的 平面 布 置 原 则 .
剪 力 墙 的平 面 布 置 原 则 是 均 匀 、 散 、 称 、 边 布 置 。 分 对 周
均 匀 、 散 原 则 是 要 求 每 片 的 剪 力 墙 刚 度 不 要 太 大 , 续 尺 分 连 寸 不 要 太 长 . 剪 力 墙 的数 量 多 一 些 , 散 一 些 , 一 片 墙 肢 使 分 每 的 弯 曲 刚度 适 中, 会 因 为 个 别 墙 肢 的 局 部 破 坏 而 影 响 整 体 不
连 梁 作 为 剪 力墙 之 间 的传 力构 件 , 容 易 出 现 剪 切 超 限 。 此 就 时 可 考 虑 将 洞 口开 得 大 一 些 。以减 小 连 梁 两 侧 的 剪 力 墙 长 度 , 受 弯 产 生 的 裂 缝 宽 度 较 小 , 以墙 体 的 配 筋 能 够 充 分 其 所
的 发挥 作用 。 因此 墙 段 长 度 不 宦 大 于 8m。
该 在合 理 的 利 用 规范 中提 供 的 前 提 条 件 下, 量 满 足 建 筑f 尽 平 面 布 置 等) 甲方 的要 求 。框 架一 力 墙 结 构 中 , 架 与 剪 力 和 剪 框 墙 起 到 了很 好 的互 补 作 用 于一 些 抗 震 要 求 较 高 的 地 区 是 对
比较 适 合 的结 构 形 式 。
的抗 侧 力 性 能 。 度愈 大 的墙 肢 承 担 、 收 的荷 载 也 愈 大 , 刚 吸 同
参 考文 献 :
[】 B 0 1— 0 2混 凝 土 结 构设 计 规 范【】 1G 500 20, s. fJG - 0 2高层 建 筑 混凝 土 结 构技 术规 程 [ 2J J3 2 0, S J [】 嗣信 . 层 建 筑施 工手 册 [ . 3杨 高 M]

框架―剪力墙结构布置一般原则

框架―剪力墙结构布置一般原则

框架―剪力墙结构布置一般原则框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求:(1)框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。

抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。

梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。

(2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边"的原则布置:①剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。

②平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙.③剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近.壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。

④剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙或多肢墙,单肢墙或多肢墙的墙肢长度不宜大于8 m.每段剪力墙底部承担水平力产生的剪力不宜超过结构底部总剪力的40%。

⑤纵向剪力墙宜布置在结构单元的中间区段内.房屋纵向长度较长时,不宜集中在两端布置纵向剪力墙,否则在平面中适当部位应设置施工后浇带以减少混凝土硬化过程中的收缩应力影响,同时应加强屋面保温以减少温度变化产生的影响。

⑥楼梯间、竖井等造成连续楼层开洞时,宜在洞边设置剪力墙,且尽量与靠近的抗侧力结构结合,不宜孤立地布置在单片抗侧力结构或柱网以外的中间部分。

⑦剪力墙间距不宜过大,应满足楼盖平面刚度的要求,否则应考虑楼盖平面变形的影响。

(3)框架―剪力墙结构中的剪力墙,宜设计成周边有梁柱(或暗梁柱)的带边框剪力墙。

纵横向相邻剪力墙宜连接在一起形成L形、T形及口形等,以增大剪力墙的刚度和抗扭能力.(4) 在长矩形平面或平面有一项较长的建筑中,其剪力墙的布置宜符合下列要求:①横向剪力墙沿长方向的间距宜满足表4—18 的要求,当这些剪力墙之间的楼盖有较大开洞时,剪力墙的间距应予减小.②纵向剪力墙不宜集中布置在两尽端。

框架、框剪、框支的区别

框架、框剪、框支的区别

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,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度,框剪结构的受力特点,是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。

因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外侧的趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。

框支剪力墙是指在框架剪力墙结构(在转换层的位置)上部布置剪力墙体系.部分剪力墙应落地.一般多用于下部要求大开间,上部住宅、酒店且房间内不能出现柱角的综合高层房屋。

框支-剪力墙结构抗震性能差,造价高,应尽量避免采用。

但它能满足现代建筑不同功能组合的需要,有时结构设计又不可避免此种结构型式,对此应采取措施积极改善其抗震性能,尽可能减少材料消耗,以降低工程造价。

剪力墙结构目录剪力墙结构(shearwall structure)是用钢筋混凝土墙板来控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。

这种结构在高层房屋中被大量运用,所以,购房户大可不必为其专业术语所蒙蔽。

剪力墙结构。

钢筋混凝土的墙体构成的承重体系。

剪力墙结构指的是竖向的钢筋凝土墙板,水平方向仍然是钢筋混凝土的大楼板搭载墙上,这样构成的一个体系,叫剪力墙结构。

为什么叫剪力墙结构,其实楼越高,风荷载对它的推动越大,那么风的推动叫水平方向的推动,如房子,下面的是有约束的,上面的风一吹应该产生一定的摇摆的浮动,摇摆的浮动限制的非常小,靠竖向墙板去抵抗,风吹过来,板对它有一个对顶的力,使得楼不产生摇摆或者是产生摇摆的浮度特别小,在结构允许的范围之内,比如:风从一面来,那么板有一个相当的力与它顶着,沿着整个竖向墙板的高度上相当于一对的力,正好像一种剪切,相当于用剪子剪楼而且剪楼的力越往下剪力越大,因此,把这样的墙板叫剪力墙板,也说明竖向的墙板不仅仅承重竖向的力还应该承担水平方向的风荷载,包括水平方向的地震力和风对它的一个推动。

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2、力墙应尽量布置得比较规则,拉通、对直。 当稍有错开或转折时,可作为一道墙来进行考虑。
3、剪力墙应沿竖向贯通建筑物的全高(不宜突然取 消或中断)。
顶层取消部分剪力墙而设置大房间时,其余的剪 力墙应在构造上予以加强。
底层取消部分剪力墙时,应设置转换楼层,并按 专门规定进行结构设计。
4、剪力墙的厚度沿高度可按阶段变化,每次厚度减
框架的楼盖结构(楼板和楼面梁)的尺寸确定见表1、表2。
表1 梁截面高度与跨度之比(hb/l)
粱的种类 单跨梁
hb/l 1/8~1/12
连续梁
1/12~1/15
扁梁
1/12~1/18
单向密肋梁 1/18~1/22
双向密肋梁 1/22~1/25
悬臂梁
1/6~1/8
井字梁
1/15~1/20
框支墙托梁
1/5~1/7
对于装配式结构:
构件的最大长度和最大重量,使之满足吊装,运输 条件,
构件尺寸的模数化,标准化,以满足工业化生产的 要求。
现浇框架结构可不受建筑模数和构件标准的限制, 但在结构布置时亦应尽量使梁板布置简单规则,以方 便施工。
二、承重框架的布置
实际的框架结构是一个空间受力体系;
简化计算(手算)时把实际框架结构看成纵横两个方向 的平面框架;
四、截面尺寸的确定(方案设计时用)
(一)框架梁的截面尺寸
hb=(1/7~1/15)lb (刚度要求)
hb≤lbn/4
(避免短梁)
bb=(1/2~1/3.5)hb bb≥200mm (构造要求)
bb≥bc/2
式中 lb、lbn——分别为主梁的计算跨度和净跨度。 梁高也可以按下列经验公式估算:
两端无支托的梁,按弯矩(0.6~0.8)M0来估算梁高; 两端有支托的梁,按弯矩(0.4~0.6)M0来估算梁高; M0——按简支梁计算的跨中最大弯矩。
6、避免小墙肢。 小墙肢——宽度与厚度之比小于3的墙肢。 在反复荷载作用下,小墙肢早开裂,早破坏。 墙肢宽度不宜小于3bw(bw为墙厚),不应小于500mm。
7、墙段的高宽比应不小于2(呈受弯工作状态)。
墙段——一片独立剪力墙。 每一墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙,具有 若干个墙肢;
同一轴线上的连续剪力墙过长时,应该用楼板(不设 连梁)或细弱的连梁分成若干个墙段。
纵横向框架混合承重方案具有较好的整体工作性能;
框架柱均为双向偏心受压构件,为空间受力体系, 因此也称为空间框架。
三、结构布置要求
1、应设计成双向框架(主体结构除个别部位外,不应 采用铰接)。
2、抗震设计的框架结构不宜采用单跨框架。
3、框架梁、柱中心线宜重合。
当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁 柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对 柱子的偏心影响;
单跨预应力梁 1/12~1/18
多跨预应力梁 1/18~1/20
表2 楼板的厚度与跨度之比(t/l)
板的类型
t/l
单向板
1/25~1/30
单向连续板
1/35~1/40
双向板(短边)
1/40~1/45
悬挑板
1/10~1/12
楼梯平台
1/30
无粘结预应力板
无柱帽无梁板
(重载)
有柱帽无粱板
(轻载)
1/40 1/30 1/35
第5章 框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙 结构的近似计算方法与设计概念
5.0 结构布置和计算简图 5.1 计算基本假定 5.2 框架结构的近似计算方法 5.3 剪力墙结构的近似计算方法 5.4 框架-剪力墙(筒体)结构的近似计算方法 5.5 扭转近似计算
5.0 结构布置和计算简图
5.0.1 框架结构布置与计算简图 5.0.2 剪力墙结构布置 5.0.3 框架—剪力墙结构的布置 5.0.4 筒体结构布置 5.0.5 多高层钢结构的选型与结构布置
框架结构纵向连系梁截面高度: 可按hb=(1/14—1/18)lb确定(lb为连系梁计算跨度)。 (二)框架柱的截面尺寸 1、最小构造尺寸 矩形截面柱:hc/bc≤3; 抗震设计时:bc≥300mm; 非抗震设计时,bc≥250mm; bc≥(1/15~1/20)h; hc≥400mm。hc≥(1/15~1/20)h(h为层高)。 圆形截面柱:dc≥350mm。 2.满足轴压比限制
4.构件截面弯曲刚度的计算 对现浇楼盖,中框架取I=2I0,边框架取I=1.5I0; I=对1.2装I0;配这整里体I0式为楼矩盖形截,面中梁框的架截取面I惯=1性.5I矩0 ,。边 框 架 取 对装配式楼盖,则按梁的实际截面计算I。 5.荷载计算 竖向荷载按结构布置情况导算到承重框架梁上;
5.0.2 剪力墙结构布置 一、原则
剪力墙是承受竖向荷载、水平地震作用和风荷载的 主要受力构件:
1、剪力墙应沿结构的主要轴线布置: 当平面为矩形、T形、L形时,剪力墙沿纵横两个方 向布置; 当平面为三角形、Y形时,剪力墙可沿三个方向布 置; 当平面为多边形、圆形和弧形平面时,则可沿环向 和径向布置。
少宜为50 ~l00mm(使剪力墙刚度均匀连续改变。厚 度改变和混凝土强度等级的改变宜错开楼层)。
一般情况下厚度宜两侧同时内收(为减少上下剪力 墙结构的偏心)。
外墙为保持外墙面平整,可以只在内侧单面内收。
电梯井因安装要求,可以只在外侧单面内收。
5、剪力墙的洞宜上下对齐,成列布置(使剪力墙 形成明公楼等民用建筑中,柱网布置应与建筑
分隔墙布置相协调。 四行柱三跨框架(15m左右); 三行柱两跨框架(10m左右); 开间3.3m~4.5m。 3、柱网布置要使结构受力合理 跨度均匀或边跨略小时较合理; 三跨框架比两跨框架内力小,较合理。 4、柱网布置应使施工方便
中宜bc≥250mm、hc≥400mm;
N——竖向静、活(考虑活荷载折减)荷载与地震作用组
合下的轴力;
γG——荷载分项系数,可取γG =1.25; α——计入地震时轴力放大系数,6度设防:α=1.0;7度
设防:α=1.05~1.1;8度设防:α=1.1~1.15;
S——柱的负荷面积;
w——单位面积上的竖向荷载初估值,w=10~14kN/m2;
8、现浇框架梁、柱、节点的混凝土强度等级,按一级 抗震等级设计时,不应低于C30;按二~四级和非抗 震设计时,不应低于C20;
9、现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40;框 架柱的混凝土强度等级,抗震设防烈度为9度时不宜大 于C60,抗震设防烈度为8度时不宜大于C70;
10、抗震设计的框架结构中,当布置少量钢筋混凝 土剪力墙时,结构分析计算应考虑该剪力墙与框架的 协同工作。
8、每一墙肢的宽度不宜大于8m。 保证墙肢也是受弯承载力控制; 靠近中和轴的竖向分布钢筋在破坏时能充分发挥其 强度。
在内力计算时,不考虑墙段之间楼板或弱连梁的作 用,每一墙段作为一片独立的剪力墙计算。
5.0 结构布置和计算简图
5.0.1 框架结构布置与计算简图
一、柱网布置 1、柱网布置应满足使用要求
在多层工业厂房设计中,柱网布置方式可分为内廊 式、等跨式、对称不等跨式等。 内廊式柱网常为对称三跨,边跨跨度(房间进深)常 为6m,6.6m,6.9m,中间跨为走廊跨度常为 2.4m, 2.7m、3.0m。 等跨式柱网适用于厂房、仓库、商店,其进深常为 6m,7.5m、9m、12m等,柱距常为6m。 对称不等跨柱网常用于建筑平面宽度较大的厂房, 常 用 的 柱 网 有 (5.8+6.2+6.2+5.8)×6.0m 、 (7.5+7.5+12.0+7.5+7.5)×6.0m,(8.0+12.0+8.0)×6.0m。
层高(框架柱的长度)即为相应的建筑层高,而底层柱 的长度则应从基础顶面算起。
为了简化计算,还可作如下规定:
(1) 当框架横梁为坡度i≤1/8的斜梁时,可简化为水平直 杆。
(2) 对于不等跨的框架;当各跨跨度相差不大于10%时, 可简化为等跨框架,计算跨度取原框架各跨跨度的平均 值。
h等I,(m3截/)hh<为面当1跨.梁6框,中,架则等Im横可截、梁不面hm考为梁为虑的有支支截支托托面托端的惯的最影性加高响矩腋截,和面梁高而的时度简惯。化,性为如矩无Im和支/I<高托4度的或,
设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
4、结构应受力明确,构造简单;
5、框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体墙承 重之混合形式;
框架结构中的楼、电梯间及局部出屋顶的电梯机房、 楼梯间、水箱间等,应采用框架承重,不应采用砌体 墙承重。
6、电梯井贴梁柱布置,不得独立;
7、填充墙应位于框架平面内,并受柱约束;
轴压比:柱的平均轴向压应力与混凝土的轴心抗压
强度fc的比值(或指柱考虑地震作用组合的轴压力设计 值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积 的比值)。即 μN=N/(Acfc)
轴压比要求:μN=N/(Acfc)≤[μN]
Ac

N
[N ] fc
N G ...S.w.n
AC——柱的截面面积,Ac=bc×hc; bc、hc——柱的截面高度和宽度;其
建筑物上的总水平荷载(风荷载和水平地震作用)则 由变形协调条件,按柱的抗侧刚度分配。
计算荷载可作如下简化:
(1)集中荷载的位置允许移动不超过1/20梁的跨度; (2)次梁传至主梁的集中荷载,按简支梁反力考虑; (3)沿框架高度分布作用的风荷载可以简化为框架节点 荷载,而略去它对节间的局部弯曲作用。
2.纵向框架承重方案 纵向框架承重方案是在纵向上布置框架主梁,在横 向上布置连系梁。
横梁高度较小,有利于设备管线的穿行; 可获得较高的室内净高; 可利用纵向框架的刚度来调整房屋的不均匀沉降; 房屋的横向刚度较差; 进深尺寸受预制板长度的限制。
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