建筑中常见的梁的区别
常见的几种过梁及其特点

常见的几种过梁及其特点1. 直梁直梁是最常见的一种过梁形式。
它的特点是两端支撑,在中间形成了一个连续的直线。
直梁对于承载轴向力和弯矩具有较好的承载能力,适用于较小跨度的结构。
由于其简单的形式和易于施工的特点,直梁在建筑和桥梁工程中广泛应用。
2. 悬臂梁悬臂梁是一种悬挑在一侧的过梁结构。
它的特点是梁的一端固定支撑,另一端悬挑出来,形成一个悬挑梁。
悬臂梁适用于跨度较大、结构对称的情况。
由于其一端无支撑,悬臂梁在运输过程中需特殊处理,施工时也需要考虑其悬挑端的稳定性。
3. 拱形梁拱形梁是一种以拱形为主体结构的过梁形式。
它的特点是通过拱形的受力原理来承担载荷,使梁体在弯曲状态下工作。
拱形梁能够将荷载按照拱的形状传递到支撑点上,具有较好的承载能力和抗震能力。
它常用于大跨度的桥梁和建筑结构中,可以实现更大的空间跨越。
4. 斜拉桥梁斜拉桥梁是一种以斜拉索为主要受力构件的过梁形式。
它的特点是利用斜拉索将主梁承载的荷载转移到主塔上,再通过主塔传递到地基。
斜拉桥梁具有轻巧、大跨度和美观等特点。
由于主梁较为“悬空”,施工时需要采取一系列措施保证结构稳定性。
5. 桁架梁桁架梁是由多个小横梁和纵杆组成的结构形式。
它的特点是具有良好的受力性能和刚度,适用于大跨度且要求较高承载能力的结构。
桁架梁常用于桥梁、屋顶等工程中。
由于其横杆和纵杆的连接方式多样,桁架梁可以根据具体需求进行不同形式的设计。
总之,不同的过梁形式具有各自独特的特点和适用范围。
在实际工程中,根据桥梁或建筑的具体要求,可以选择适合的过梁形式来满足设计的需求。
各种梁的区别

各种梁的概念和区别一、框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁的区别是什么?框架梁与非框架梁:首先说框架结构,框架结构就是由柱子和梁组成的受力结构,然后在上面设置楼板与墙体,这里候柱子叫框架柱、梁就是框架梁;而用砖来作为承重墙的就是砖混结构,里面的柱子和梁就不是这个建筑的框架;框架结构中将力量直接传到基础上的柱子是主受力柱,叫框架柱,与框架柱相连将楼层的重量传给柱子的梁就是框架梁,在框架梁之间设置将楼板的重量先传给框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁,框架梁也叫主梁。
井字梁:井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。
这种一般用在楼板是正方形或者长宽比小与1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右.框支梁:一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。
这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。
当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。
二、软件中梁的分类与计算:1、框架梁:在框架梁结构中以“KL”开头表示的梁,具有抗震性能,套用定额为单梁连续梁。
2、普通梁:在结构图中主要与板进行整浇,以“L”开头表示的梁,在套用定额时常套有梁板,与板工程量合并计算。
3、板底梁:一般是砖梁结构中是空心板、预制板支承的梁,一般在计算规则中算至板底的梁。
4、肋梁:一般为板底对板作为加强用的梁,它的特点是截面高宽比较大,梁宽度不大但布置的较密,纵横交错,梁间距一般在2m 左右,现浇板较薄,目的是为了提高房间空间净高而设的梁。
一般使用在层高有限制且跨度较大的板底。
肋梁=次梁、井子梁或叫连系梁,位置同次梁(LL-**、L-***)5、圈梁:砖混结构中不起承重的构件,为了提高抗震整体而按构造设置的梁。
特点是在承重砖墙中一般不支底模的构件。
主梁、次梁、连梁的区别

主梁、次梁、连梁的区别次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用,而主梁是承重且传递荷载。
有些建筑对空间有要求时,一般只有主梁,不设次梁。
简单的说就是次梁以主梁为支座,主梁以柱子为支座,次梁的力传给主梁。
一、从梁的位置和直观来讲,凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两头均与主梁连接的其它梁为次梁;二、从受力角度来说,传力路径老是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁;3、从刚度来说,刚度相对较大的梁为主梁,刚度相对较小的梁为次梁。
4、主梁需考虑抗震,次梁不需考虑抗震。
反映在梁的刚度、延性、强度上的要求不同.识别看主梁和次梁的方式:主梁承担次梁,一般情况下,主梁高度大于或等于次梁高度,主梁支于柱或墙上,次梁支于主梁上。
有时候分不出主次梁,如井式梁。
告知你个简单办法:主次梁相交处都要加附加筋(吊筋或箍筋),有附加筋的是主梁。
在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。
计算要点和构造特点:1.主梁除经受自重外,主要经受由次梁传来的集中荷载。
为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋彼此交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h-(70~80)mm。
4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重散布。
5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图肯定。
6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂痕,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。
这种效应约在集中荷载作用点双侧各~倍梁高范围内,可引发主拉破坏斜裂痕。
为避免这种破坏,在次梁双侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全数由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。
建筑中梁、柱的定义及分类

建筑中梁、柱的定义及分类
梁:KL.框架梁,WKL:屋面框架梁;KZL:框支梁;L:非框架梁;XL:悬挑梁;JZL:井字梁;LL:连续梁;
柱:KZ:框架柱;KZZ:框支柱;XZ:芯柱;LZ:梁上柱;QZ剪力墙上柱。
一、梁的定义及分类:由支座支承,承受的知外力以横向力和剪力为主,以弯曲为主要变形的构件称为梁
1、从功能上分(结构梁):如基础地梁、框架梁等。
与柱、承重墙等竖向构件共同构成空间;
2、从结构体系(构造梁):如圈梁、过梁、连系梁等。
起到抗裂、抗专震、稳定等构造性作用;
3、从施工工艺分,有现浇梁、预制梁等
4、从材料上分,工程中常用的有型钢梁、钢筋混凝土梁、木梁、钢包砼梁等
二、柱的定义及分类:
1、框架柱:就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础的柱子。
是主要的竖向支撑结构,也是框架结构中承受力最大的构件
2、转换柱:是支承转换梁的框架柱子。
转换柱是因为建筑功能要求,下面是框架结构,上部是剪力墙结构。
在两种受力结构之间的转换部位的这层,这里的柱子叫转换柱
3、芯柱:有两种,一种是砌块墙内的芯柱,一种是混凝土框架柱内的芯柱。
4、梁上柱:就是不在基础中生根而是在梁上升起的柱子。
通常出现在建筑上下的结构布局发生变化时。
5、墙上柱:是在剪力墙上出现的柱子。
通常出现在建筑上下的结构布局发生变化时。
建筑设计梁板柱

建筑设计梁板柱建筑设计中的梁、板和柱是非常重要的结构元素,在建筑物的设计和施工中起着关键的作用。
梁、板和柱的设计需要考虑多种因素,包括结构强度、形变、稳定性和抗震性等。
本文将详细介绍建筑设计中的梁、板和柱。
梁是一种用于支撑水平载荷的结构元素,通常是水平放置的,沿建筑物的长度方向延伸。
梁的主要作用是承受上面的重力和水平力,并将这些力传递到柱子上。
梁的设计需要考虑弯曲和剪切等力学问题。
常见的梁设计包括钢筋混凝土梁和钢梁。
钢筋混凝土梁由混凝土和钢筋构成,结构强度高,适用于大跨度的建筑物。
钢梁由钢材制成,强度高,适用于大型工业建筑和跨海桥梁等工程。
板是一种用于承受垂直载荷的平面结构元素,在建筑物的顶部或底部放置。
板的主要作用是将上方的重力传递到下面的结构上。
板的设计需要考虑弯曲和剪切等力学问题。
常见的板设计包括钢筋混凝土楼板和钢板。
钢筋混凝土楼板由混凝土和钢筋构成,重量轻,适用于建筑物的楼板。
钢板由钢材制成,强度高,适用于工业设备的承载平台和天桥等工程。
柱是一种用于承受垂直载荷的立式结构元素,通常是垂直放置的。
柱的主要作用是支撑梁和板的重力和水平力。
柱的设计需要考虑弯曲和剪切等力学问题,以及柱的稳定性和抗震性。
常见的柱设计包括钢筋混凝土柱和钢柱。
钢筋混凝土柱由混凝土和钢筋构成,强度高,适用于建筑物的柱子。
钢柱由钢材制成,强度高,适用于工业设备的支撑柱和大跨度建筑物的柱子。
在梁、板和柱的设计过程中,需要考虑多种设计要素,如梁、板和柱的尺寸、形状、材料选择、截面形状、强度设计和连接设计等。
此外,还需要进行结构计算、受力分析和模型仿真等,以确保设计符合规范要求,并具有足够的结构强度和稳定性。
总之,梁、板和柱是建筑设计中非常重要的结构元素,其设计需要考虑多种因素。
合理的梁、板和柱设计能够保证建筑物的结构安全和稳定性,为人们提供一个舒适和安全的居住和工作环境。
基础梁、地梁、圈梁的区别

从pkpm软件的介绍里面可以看出来,没有关于柱下条形基础的计算,所以不建议使用软件计算柱下条形基础。
按照《地基规范》8.3.2,正常做起来能够完全满足8.3.2.1要求的连续梁做的时候不是特别多,但是如果采用弹性地基梁计算,到现在还没发现有比较适合手算的方法。
因此我在设计的时候,尽量把梁按照连续梁的要求做。
通常是先按照构造要求初选截面,这时候通常要满足基础梁高度不小于1/6柱距;尽量使用连续梁的计算方法计算,按照8.3.2.1的要求调整弯距,可以使用pk作图基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定. 基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定,配筋为0.1N 在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。
因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。
一般可以使上下部钢筋配置一致。
另外如果基础埋置深度深的时候可以用多建一个标准层的方法,把拉梁作为一个标准层建模,然后把地下室“土层抗力系数”改为1,楼板开洞,算一下,一般都是按构造配筋!关于地基梁等的一些概念: 1、基础梁或地基梁是指:柱下(梁式)条形基础、筏板梁肋、桩基础的承台梁(也可为条形基础和筏板梁肋),它可以承担地基反力,计算是采用弹性地基梁计算。
2、基础拉梁:连接独立基础之间,条形基础之间的梁为拉梁。
拉梁的两个作用:一是承担上部墙体的重量;而是减小底层柱计算长度,增加基础的整体刚度,避免出现不均匀沉降。
拉梁的计算:1).拉梁不作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩有基础承担): a)拉梁弯矩:由其承担的竖向荷载引起的弯矩,例如承担上部墙体对梁产生的内力; b)拉梁拉力:0.1倍较大柱轴力; c)按偏拉构件,对称配筋,计算纵向受力钢筋; d)不需要按抗震框架梁设计拉梁。
常见连梁、边框梁、边缘构件、框架梁

连梁编辑是指在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中,两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁。
在11G101图集中,连梁分为连梁(对角暗撑配筋)、连梁(交叉斜筋配筋)和连梁(集中对角斜筋配筋)三种,分别编号LL(JC)、LL(JX)和LL (DX)。
参见下图。
2梁暗撑做法编辑梁暗撑一般用于剪力墙的连梁中。
当连梁的跨高比不大于2时(只要是剪力墙筒体结构中),一般要在连梁中设置暗撑或交叉钢筋,这种暗撑是斜向交叉的。
跨高比不大于2的框筒梁和内筒连梁宜采用交叉暗撑;跨高比不大于1的框筒梁和内筒连梁应采用交叉暗撑,且应符合下列规定:1 .梁的截面宽度不宜小于300mm;.2. 全部剪力应由暗撑承担。
每根暗撑应由4根纵向钢筋组成,纵筋直径不应小于14mm,其总面积As应按下列公式计算;3. 两个方向斜撑的纵向钢筋均应采用矩形箍筋或螺旋箍筋绑成一体,箍筋直径不应小于8mm,箍筋间距不应大于200mm及梁截面宽度的一半;端部加密区的箍筋间距不应大于100mm,加密区长度不应小于600mm及梁截面宽度的2倍;4 纵筋伸入竖向构件的长度不应小于lal,非抗震设计时lal可取la;抗震设计时lal宜取1.15la;5 梁内普通箍筋的配置应符合本规程第9.3.7条的构造要求。
附:具体做法见平法图集11G101-1第76页。
11G101跨高比跨高比是简支梁计算跨度与其梁截面高度之比值。
这个比值通常影响梁的稳定性,一般比较合理的比值是跨高比为12,就是梁高是跨度的1/12。
《高规》6.3.1 条规定:框架结构的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb确定,lb为主梁计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。
梁的截面宽度不宜小于200mm。
当梁高较小或采用扁梁时,应验算其承载力和受剪截面要求外;尚应满足刚度和裂缝的有关要求。
在计算挠度时,可扣除梁的合理起拱值;对现浇梁板结构,宜考虑梁受压翼缘的有利影响。
需要掌握的设计要点1)钢筋混凝土梁的跨高比对它的结构性能有很大的影响。
建筑中横梁和竖梁有什么区别,哪个更重要?

建筑中横梁和竖梁有什么区别,哪个更重要?梁按照结构⼯程属性可分为:框架梁、剪⼒墙⽀承的框架梁、内框架梁、梁、砌体墙梁、砌体过梁、剪⼒墙连梁、剪⼒墙暗梁、剪⼒墙边框梁。
图纸中的纵梁是指长⽅向的梁位置。
⽽图纸中的横梁是指短⽅向的梁位置。
或者是纵梁为长轴⽅向平⾏的为纵梁,⽽横梁则是与短⽅向平⾏的为横梁。
横梁指的是在上部结构中,沿桥轴横向设置并⽀承于主要承重构件上的梁。
[crossbeam]∶横向的梁(如结构上的主梁或⼗字架的⽔平杆)。
[stringpiece]∶建筑中常平放使⽤的粗⼤的长⽊料。
纵梁指的是在上部结构中,沿桥梁轴向设置并⽀承于横梁上的梁。
砌体结构房屋中,在砌体内沿⽔平⽅向设置封闭的钢筋砼梁. 以提⾼房屋空间刚度、增加建筑物的整体性,提⾼砖⽯砌体的抗剪、抗拉强度,防⽌由于地基不均匀沉降,地震或其他较⼤振动荷载对房屋的破坏.在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝⼟梁叫基础圈梁,⽽在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝⼟梁叫上圈梁。
梁很复杂。
部分梁定义:1.地梁(DL):地梁也叫基础梁、地基梁,简单地说就是基础上的梁。
⼀般⽤于框架结构和框-剪结构中,框架柱落在地梁或地梁的交叉处。
其主要作⽤是⽀撑上部结构,并将上部结构的荷载转递到地基上。
2.框架梁(KL):框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪⼒墙相连但跨⾼⽐不⼩于5的梁。
框架梁可以分为:a、屋⾯框架梁(WKL):屋⾯框架梁指的是框架结构屋⾯最⾼处的框架梁;b、楼层框架梁(KL):楼层框架梁指的是各楼⾯的框架梁;c、地下框架梁(DKL):地下框架梁指设置在基础顶⾯以上且低于建筑标⾼正负零(室内陆⾯)以下并以框架柱为⽀座,不受地基反⼒作⽤,或者地基反⼒仅仅是地下梁及其覆⼟的⾃重产⽣,不是由上部荷载的作⽤所产⽣,这样的地下梁,称为地下框架梁。
3.圈梁(QL):圈梁是沿建筑物外墙四周及部分内横墙设置的连续封闭的梁。
其⽬的是为了增强建筑的整体刚度及墙⾝的稳定性。
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高层建筑剪力墙连梁的设计受很多因素的制约。连梁的内力和剪力墙的多少、每片 剪力墙的水平力大小、连梁的刚度、与之相连的墙肢刚度等都有关。因此在设计时 ,问题是 比较复杂的 ,设计时要把互相制约的因素统一协调 ,以取得比较理想的结
两端分别连接框架柱和抗震墙的梁,计算和构造是按框架梁还是连梁?
依照规范的原意,连梁之所以可以调幅在于剪力墙有一定抗弯安全储备,连梁调幅卸下来 的内力可由剪力墙承担,即连梁-剪力墙体系允许考虑一定塑性,进行内力重分配.但从抗震防
(3)
次梁的箍筋没有最小直径的要求、没有加密区和非加密区的要求,只需满足计算要求即 可。而框架梁根据不同的抗震等级对箍筋的直径和间距有不同的要求,不但要满足计算要求, 还要满足构造要求。
(4)
在平面表示法中,框架梁的编号为 KL,次梁的编号为 L。
在实际的施工图中,设计人员容易犯的错误主要有以下两类:一是在次梁的平法表示中, 对箍筋按加密区和非加密区来表示,如 φ8@100/200等。二是当次梁为单跨简支梁时,支座 的负筋数量往往不满足“混凝土规范”第10.2.6条的规定(第10.2.6条 当梁端实际受到部分约 束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵 向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根)。
两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下 甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所 以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨 高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规 定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰 筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当 连梁截面高度大于700mm 时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不 应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰 筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁 的腹板高度 hw≥450mm 时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢 筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积 bhw 的0.1%, 且其间距不宜大于200mm。” 且不是强条的规定。
因此在实际工程中要使连梁设计满足强剪弱弯的原则就必须考虑以下几个方面 :
2 1 关于连梁刚度的折减。连梁由于跨高比小 ,与之相连的墙肢刚度大等原因 ,在水平 力作用下的内力往往很大 ,连梁屈服时表现为梁端出现裂缝 ,刚度减弱 ,内力重分布。因此 在开始进行结构整体计算时 ,就需对连梁刚度进行折减。根据《钢筋混凝土高层建筑结构设 计与施工规程》第 4 1 7条规定 :“在内力与位移计算中 ,所有构件均可采用弹性刚度 ,在框 架—剪力墙结构中 ,连梁的刚度可予以折减 ,折减系数不应小于 0 55。”一般在实际设计中 我们在 0 55— 1之间取值 ,以符合截面设计的要求.
2 3 增加剪力墙厚度。亦即增加连梁的截面宽度 ,其结果一方面由于结构整体刚度加 大 ,地震作用产生的内力增加 ,另一方面连梁的受剪承载力与宽度的增加成正比。由于该片 墙厚增加以后 ,地震所产生的内力并不按墙厚增加的比例分配给该片剪力墙 ,而是小于这个 比例 ,因此有可能使连梁的受剪承载力不超限。
2 4 提高混凝土等级。混凝土等级提高后 ,结构的地震作用影响增加的比例远小于混凝 土受剪承载力提高的比例 ,有可能使连梁的受剪承载力不超限。
2 2 加连梁跨度减少高度。在连梁设计中 ,刚度折减后 ,仍可能发生连梁正截面受弯承 载力或斜截面受剪承载力不够的情况 ,这时可以增加洞口的宽度 ,以减少连梁刚度。减少了 结构的整体刚度 ,也就减少了地震作用的影响 ,使连梁的承载力有可能不超限。如果只是部 分连梁超筋或超限 ,则可采取调整连梁内力来解决。调整的幅度不宜大于2 0 %,且连梁必须 满足“强剪弱弯”的要求。
2 5 地震区高层建筑的剪力墙连梁 ,在进行了上述调整后 ,仍有部分不符合承载力要 求时 ,可取连梁截面的最大剪压比限值确定剪力。然后按“强剪弱弯”的要求 ,配置相应的纵 向钢筋。此时 ,如果不能保证连梁在大震时的延性要求 ,应重新计算整个结构 ,必要时调整 结构布置 ,使连梁的承载力符合要求。
上述各种措施中 ,在能满足整体刚度的情况下 ,可先采用刚度折减 ,如仍超限可采用其 余各种措施。
3、 基础拉梁与次梁:
基础拉梁是指两端与承台或独立柱基相连的梁,与次梁相同之处在于基础拉梁也是没有 抗震要求的、基础拉梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度也为受拉锚固长度 la、基础拉梁的箍筋 也没有加密区和非加密区的要求。与次梁不同之处在于基础拉梁的梁底钢筋也必须满足受拉 锚固长度 la 的要求、基础拉梁的宽度不应小于250mm、基础拉梁除按计算要求确定外梁内 上下纵向钢筋直径不应小于12mm 且不应少于2根(详见“地基规范”第8.5.20条)、箍筋不少 于 Φ6@200(详见《全国民用建筑工程设计技术措施
综上述,连梁、框架梁、非框架梁、地基拉梁的区别可用下表来表示:
连梁
框架梁
次梁(非框架 梁)
地基拉梁
是否有抗震要
有
有
无
无
求
梁顶钢筋的锚 抗震锚固长度 抗震锚固长度 受拉锚固长度 受拉锚固长度
固要求
laE
laE
la
la
梁底钢筋的锚 抗震锚固长度 抗震锚固长度
固要求
laE
laE
12d
受拉锚固长度 la
箍筋的要求
2、
框架梁和次梁:
一般情况下,次梁是指两端搭在框架梁上的梁。这类梁是没有抗震要求的,因此在构造 上它与框架梁有以下不同,现以国标图集”03G101-1”为例加以说明:
(1)
次梁梁顶钢筋在支座的锚固长度为受拉锚固长度 la,而框架梁的梁顶钢筋在支座的锚固
长度为抗震锚固长度 laE。
(2)
次梁梁底钢筋在支座的锚固长度一般情况下为12d,而框架梁的梁底钢筋在支座的锚固 长度为抗震锚固长度 laE。
除满足计算要 除满足计算要
按计算要求配
求外,箍筋沿梁全求外,箍筋加密区 按计算要求配置,且箍筋不少于
长加密,直径和间和非加密区的直径置,没有加密区和Φ6 @ 200 , 没 有 加
距应满足规范的要和间距应满足规范非加密区的要求 密区和非加密区的
求
的要求
要求
梁的编号
LL
KL
L
JL
高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算
摘要:在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为 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等特点。一般在风荷载 和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。此外 ,高层建筑中 ,由于连梁两端墙肢的不均 匀压缩 ,会引起连梁两端的竖向位移差 ,这也将在连梁内产生内力。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 对局部内力过大层的连梁进行调整等 ,仍难使连梁的设计符合要 求。基于这种情况 ,本文将提供连梁设计的几个建议 ,并且讨论连梁设计时的配筋计算。
2 设计的建议
在墙肢和连梁的协同工作中 ,剪力墙应该具有足够的刚度和强度。在正常的使用荷 载和风荷载作用下 ,结构应该处于弹性工作状态 ,连梁不应该产生塑性铰。在地震作用下 , 结构允许进入弹塑性状态 ,连梁可以产生塑性铰。根据抗震设计规范总则的要求 ,建筑物在 遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时 ,一般不损坏或不需修复仍可使用 ,当遭受高于 本地区设防烈度的罕遇地震时 ,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。因此 ,剪力墙的设计 应该保证不发生剪切破坏 ,也就是要求墙肢和连梁的设计符合强剪弱弯的原则 ,同时要求连 梁的屈服要早于墙肢的屈服 ,而且要求墙肢和连梁具有良好的延性。
两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连 梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面 从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包 括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震 等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。
3 连梁的配筋计算
3 1 根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计和施工规程》 ,在连梁设计方面 ,对于 连梁非抗震设计 ,抗震设计时跨高比大于 2 5及小于 2 5两种情况 ,在截面受剪承载力及配 筋方面均有不同规定。
在结构计算时这类连梁往往发生受剪承载力的超限 ,这时可以将受力筋均匀布置 ,同时 考虑到连梁以承载水平荷载为主 ,支座弯矩主要由水平荷载引起 ,在反复的水平荷载作用下 支座截面上、下受拉筋面积相近 ,可以采用截面对称配筋。在连梁配筋中 ,配置平行筋往往 导致斜向受拉破坏或由于箍筋过量而发生剪切滑移破坏 ,这些破坏将导致连梁的滞回曲线 变坏 ,耗能能力下降。若采用菱形配筋方式 ,可以克服这些不足之处。
连梁、框架梁、次梁和基础拉梁的区别
金凯
在施工图审查过程中发现有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱 基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构 造手册对这个问题加以说明。
1、
连梁和框架梁:
连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架 梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
关键词:高层结构 连梁计算
1 连梁的工作和破坏机理
在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生 内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了 一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破 坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就 丧失了承载力 ,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时 ,各墙肢丧失了连梁对它的约束作 用 ,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低 ,变形加大 ,墙肢弯矩加大 ,并且 进一步增加P—Δ 效应 (竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构 的倒塌。连梁在发生延性破坏时 ,梁端会出现垂直裂缝 ,受拉区会出现微裂缝 ,在地震作用 下会出现交叉裂缝 ,并形成塑性绞 ,结构刚度降低 ,变形加大 ,从而吸收大量的地震能量 , 同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力 ,对墙肢起到一定的约束作用 ,使剪力墙保持足够 的刚度和强度。在这一过程中 ,连梁起到了一种耗能的作用 ,对减少墙肢内力 ,延缓墙肢屈 服有着重要的作用。但在地震反复作用下 ,连梁的裂缝会不断发展、加宽 ,直到混凝土受压 破坏。