剪力墙受力及特点

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剪力墙受力及特点

剪力墙受力及特点

剪力墙受力及特点在建筑结构的世界里,剪力墙是一种至关重要的构件,它承担着保障建筑物稳定与安全的重要使命。

那么,剪力墙是如何受力的?又具有哪些独特的特点呢?让我们一同来深入探究。

要理解剪力墙的受力情况,首先得知道它在建筑物中所处的位置和作用。

剪力墙通常被布置在建筑物的主要承重部位,如电梯井、楼梯间等。

它就像是建筑物的“脊梁”,为整个结构提供了强大的抗侧力能力。

当建筑物受到水平荷载的作用时,比如风荷载或者地震作用,剪力墙就开始发挥其关键作用。

水平荷载会使建筑物产生水平位移和变形,而剪力墙通过自身的刚度和强度来抵抗这种变形。

具体来说,剪力墙承受着水平剪力和弯矩。

水平剪力就如同有人在墙的一侧水平推动,而剪力墙要努力抵抗这种推力,不让建筑物被推得左右摇晃。

弯矩则是由于墙的上下两端受力不均匀而产生的弯曲效应,就像一根扁担在两端承受不同重量时会弯曲一样。

剪力墙的受力特点可以从多个方面来描述。

其一,剪力墙具有较大的侧向刚度。

这意味着它能够有效地限制建筑物在水平方向上的位移,从而保障结构的稳定性和安全性。

想象一下,在狂风呼啸或者地震来袭时,剪力墙就像一堵坚固的城墙,稳稳地抵御着外界的冲击,让建筑物内部的人员和物品免受威胁。

其二,剪力墙的承载能力较高。

它能够承受巨大的水平力和竖向力,确保建筑物在各种复杂荷载作用下不发生破坏。

这种高承载能力是通过合理的设计和钢筋混凝土的优良性能来实现的。

其三,剪力墙的变形性能相对较好。

在受到外力作用时,它能够发生一定程度的变形,从而吸收和耗散能量,减轻地震等灾害对建筑物的破坏。

这就好比一个有弹性的缓冲器,能够在关键时刻起到保护作用。

其四,剪力墙的协同工作能力强。

在一个建筑结构中,往往不是单独的一片剪力墙在战斗,而是多片剪力墙相互配合,共同承担水平荷载和竖向荷载。

它们之间通过楼板等连接构件形成一个整体,协同工作,使整个结构的受力更加均匀合理。

为了让剪力墙更好地发挥作用,在设计和施工过程中需要特别注意一些要点。

《剪力墙结构设计》

《剪力墙结构设计》

(6-10)
式中 A — 墙截面毛面积;
A O P — 墙面洞口面积; A f — 墙面总面积。
B
hn
hi H
h3 h2 h1
(2) 等效惯性矩 等效惯性矩取有洞口截面与无洞口截面的加权平均值。
Iw
Iihi 整h理i ppt
(6-11)
(3)顶点位移
11
6
0
V0H 3 EcIw
(1
3.67 E c I w H 2G Aw
● 剪力墙的混凝土强度等级不应低于C20,短肢墙—筒体结构的 混凝土强度等级不应低于C25。剪力墙厚度应满足:
一、二级抗震时:底部:1
16
Hi
,其他部位: 1 20
Hi
,160mm ;
无端柱或翼墙时:底部:1
12
H
i
,其他部位:
1 15
H
i
,180mm ;
三、四级抗震时:底部:1
20
H
i ,其他部位:
1 25
H
i
,160mm ;
可近似按每层10mm初估。剪力墙截面总面积与露面面积之比 大约为:
小开间(3~4m): Aw Af 6% ~8% 大开间(7~8m): Aw Af 4% ~6%
基本周期: T1(0.04~0.06)n(n为建筑物层数)
整理ppt
三、剪力墙有效翼缘宽度bf
1.计算剪力墙的内力与位移时,可以考虑纵、横墙的 共同工作。 有效翼缘的宽度按下表采用,取最小值。
为了计算上的方便,引入等效刚度 E c I e q 的概念,它把剪切变形 与弯曲变形综合成用弯曲变形的形式表达,将上式写成:
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11
V 0H

剪力墙结构体系的受力及变形特点

剪力墙结构体系的受力及变形特点

剪力墙结构体系的受力及变形特点下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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剪力墙受力及特点

剪力墙受力及特点

剪力墙类型及受力特点剪力墙结构就是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成得空间结构,承受竖向荷载与水平荷载,就是高层建筑中常用得结构形式。

由于纵、横向剪力墙在其自身平面内得刚度都很大,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得高层建筑。

剪力墙主要承受两类荷载:一类就是楼板传来得竖向荷载,在地震区还应包括竖向地震作用得影响;另一类就是水平荷载,包括水平风荷载与水平地震作用。

剪力墙得内力分析包括竖向荷载作用下得内力分析与水平荷载作用下得内力分析。

在竖向荷载作用下,各片剪力墙所受得内力比较简单,可按照材料力学原理进行。

在水平荷载作用下剪力墙得内力与位移计算都比较复杂,因此本节着重讨论剪力墙在水平荷载作用下得内力及位移计算。

一、剪力墙得分类及受力特点为满足使用要求,剪力墙常开有门窗洞口。

理论分析与试验研究表明,剪力墙得受力特性与变形状态主要取决于剪力墙上得开洞情况。

洞口就是否存在,洞口得大小、形状及位置得不同都将影响剪力墙得受力性能。

剪力墙按受力特性得不同主要可分为整体剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙(多肢墙)与壁式框架等几种类型。

不同类型得剪力墙,其相应得受力特点、计算简图与计算方法也不相同,计算其内力与位移时则需采用相应得计算方法。

1.整体剪力墙无洞口得剪力墙或剪力墙上开有一定数量得洞口,但洞口得面积不超过墙体面积得15%,且洞口至墙边得净距及洞口之间得净距大于洞孔长边尺寸时,可以忽略洞口对墙体得影响,这种墙体称为整体剪力墙(或称为悬臂剪力墙)。

整体剪力墙得受力状态如同竖向悬臂梁,截面变形后仍符合平面假定,因而截面应力可按材料力学公式计算,应力图如图1(a)所示,变形属弯曲型。

2.小开口整体剪力墙当剪力墙上所开洞口面积稍大且超过墙体面积得15%时,通过洞口得正应力分布已不再成一直线,而就是在洞口两侧得部分横截面上,其正应力分布各成一直线,如图1(b)所示。

剪力墙的受力特点

剪力墙的受力特点

剪力墙的受力特点剪力墙是一种常见的结构构件,在建筑中起到了非常重要的作用。

剪力墙的主要作用是抵抗水平荷载,保证建筑在地震等外力作用下具有足够的稳定性和安全性。

剪力墙的受力特点是指在受到水平荷载作用时,剪力墙所承受的力的分布和传递的方式。

剪力墙的受力特点是承受剪力力的作用。

剪力力是指剪切力,是垂直于力的方向的力。

在水平荷载作用下,剪力墙会受到剪切力的作用,这是由于剪力墙的形状和材料的特性决定的。

剪力墙一般是由一根或多根墙体组成,并且墙体一般呈现出长方形或正方形的形状。

当水平荷载作用在剪力墙上时,由于墙体的阻碍作用,会产生剪切力,剪力力会沿着墙体的高度分布,从而对墙体产生作用。

剪力墙的受力特点是力的集中和传递。

剪力墙的作用是将水平荷载集中到墙体上,并通过墙体将荷载传递到地基上。

在剪力墙上,由于墙体的存在,荷载会集中到墙体的上部和下部,形成一个力的集中区域。

这个集中区域的大小和位置取决于墙体的形状和材料的特性。

同时,剪力墙会通过墙体将集中的荷载传递到地基上,保证建筑的稳定性和安全性。

剪力墙的受力特点还包括力的分布和传递的方式。

剪力墙上的剪切力会沿着墙体的高度分布,即力的分布是非均匀的。

这是由于墙体的形状和材料的特性决定的。

一般来说,剪力墙的上部和下部会承受较大的剪切力,而中部的剪切力较小。

同时,剪力墙会通过墙体将荷载传递到地基上,传递的方式可以是通过墙体的压力或者摩擦力。

这取决于墙体的形状和材料的特性。

剪力墙的受力特点包括承受剪切力的作用、力的集中和传递、力的分布和传递的方式等。

这些特点是由剪力墙的形状和材料的特性决定的。

了解剪力墙的受力特点对于设计和施工都非常重要,可以保证建筑的稳定性和安全性。

剪力墙种类判别依据及受力特点

剪力墙种类判别依据及受力特点

剪力墙种类判别依据及受力特点剪力墙是结构中常用的一种抗震构件,其受力特点和设计方法直接关系到建筑结构的抗震性能。

本文将介绍剪力墙种类判别依据及受力特点,以帮助读者更加深入了解和应用剪力墙。

1. 剪力墙的基本结构形式剪力墙是在建筑结构中设置的一种墙体结构构件,可以沿着建筑的纵向或横向方向设置在墙板边缘或是空间内。

在结构形式上,剪力墙主要可以分为:1.1 普通剪力墙1.2 空心剪力墙1.3 拼接剪力墙1.4 集合剪力墙1.5 折曲剪力墙其中,普通剪力墙是结构中最为常见的一种,其采用基础连续或独立而建,墙体为实心,一般用轻骨料混凝土或加气混凝土制造。

空心剪力墙是采用建筑空心砖或空心混凝土块构成的,其重量轻、承载力大,适用于大面积的建筑结构中。

拼接剪力墙是利用两个以上的普通剪力墙相互拼接而制成的特殊结构形式,其抗震性能可较单体剪力墙有明显的提升。

集合剪力墙是指采用混合建筑结构形成的依托于一些框架和柱子上的墙,该种剪力墙的抗震性能相对较高。

折曲剪力墙是指将剪力墙的墙体折曲成“L”型或“Z”型布置的墙体,在墙体中的角部连接处可以有效地进行刚性变形,从而提高剪力墙的承载能力和整体抗震性能。

2. 剪力墙的受力特点剪力墙作为结构抗震设计的主要构件之一,其受力特点包括以下几点:2.1 剪力墙的刚度与墙体面积成正比也就是说,当剪力墙的面积增加时,其刚度也逐渐增加。

因此,在剪力墙的设计计算中,需要考虑墙体的有效高度、长度和厚度等关键参数,来确保其刚度符合工程要求。

2.2 剪力墙的受力方向与墙体方向一致剪力墙具有非线性的受力性能,通常情况下其受力方向与墙体方向一致。

此外,当地震力作用于墙体时,其垂直于墙体方向产生的压力使得墙面呈现局部的压缩和拉伸,从而出现受力集中点和裂缝等破坏形态。

2.3 剪力墙的受力作用面积不均匀由于剪力墙墙体具有较高的刚度和承载能力,其内部受力状态十分复杂,其受力作用面积也呈不均匀状态。

因此,在剪力墙设计计算中,需要考虑墙体内的受力集中点和裂缝等破坏形态,从而确保其承载能力和整体抗震性能。

剪力墙的判别依据和受力特点

剪力墙的判别依据和受力特点

剪力墙的判别依据和受力特点
剪力墙的判别依据和受力特点:
⑴整截面墙独立悬臂墙整体小开口墙双肢(联肢)墙壁式框架墙;
⑵依据:①整体工作系数α。

②墙肢惯性矩比In/I ;
⑶判别条件:
①剪力墙无洞口或虽有洞口但洞口面积与墙面积之比不大于016,且洞口净距及洞口边至墙边净距大于洞口边长尺寸时,按整截面墙算。

②当α<1时可不考虑连梁的约束作用,按悬臂墙计算。

③当1≤α<10,按联肢墙计算。

④当α≥10且In/I≤ζ时,按整体小开口墙计算。

⑤当α≥10且I n/I>ζ时按壁式框架计算。

⑷受力特点:
①整截面墙截面正应力呈直线分布,沿墙的高度方向弯矩图既不发生突变也不出现反弯点。

②独立悬臂墙墙肢轴力为零,各墙肢自身截面上的应力呈
直线分布,弯矩图既不发生突变也不出现反弯点。

③整体小开口墙连梁的约束作用很强,墙的整体性好,水平荷载产生的弯矩主要由墙肢的轴力负担,墙肢弯矩较小,弯矩图有突变但基本无反弯点界面正应力接近直线分布。

④双肢墙连梁对墙肢有一定的约束作用,弯矩图有突变且有反弯点,墙肢局部弯矩较大,整个截面正应力已不再呈直线分布。

⑤壁式框架连梁与墙肢的截面弯曲刚度接近,墙肢中弯矩与框架柱相似,其弯矩图不仅在楼层处有突变,且大多数楼层中都出现反弯点。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

剪力墙结构受力特点是什么

剪力墙结构受力特点是什么

剪力墙结构受力特点是什么在建筑结构的大家庭中,剪力墙结构是一位相当重要的成员。

要理解剪力墙结构的受力特点,咱们得先搞清楚啥是剪力墙结构。

简单来说,剪力墙就像是一堵又厚又坚固的墙,它是由钢筋混凝土浇筑而成的。

这可不是普通的墙,它在建筑中承担着重要的角色,主要用来抵抗水平荷载,比如风荷载和地震作用。

那剪力墙结构的受力特点到底有哪些呢?首先,剪力墙具有很强的抗侧刚度。

啥叫抗侧刚度呢?想象一下,当一阵强风吹向建筑物时,建筑物会有左右晃动的趋势。

而剪力墙就像是一个坚强的卫士,牢牢地抵抗着这种水平方向的力,让建筑物不那么容易晃动。

它的这种强大的抗侧刚度能够有效地控制建筑物在水平荷载作用下的变形,保障建筑物的稳定性和安全性。

其次,剪力墙结构的受力呈现出明显的弯曲型特征。

在水平荷载作用下,剪力墙的上部变形相对较大,下部变形相对较小。

这就像是一根弯曲的竹子,顶部弯曲得更厉害一些。

这种弯曲变形使得剪力墙能够有效地吸收和分散水平荷载带来的能量,从而减轻对建筑物整体结构的破坏。

再者,剪力墙的受力分布比较均匀。

由于它是一整片连续的墙体,水平荷载作用在上面时,力能够较为均匀地传递和分布在整个墙体上,不会出现明显的集中受力点。

这就好比一个人挑担子,如果担子的重量均匀分布在肩膀上,就会感觉轻松一些;要是重量都集中在一个点上,那可就难受了。

另外,剪力墙在承受竖向荷载时,也有其独特之处。

竖向荷载主要包括建筑物自身的重量以及里面的人和家具等的重量。

剪力墙能够将这些竖向荷载有效地传递到基础上,就像接力比赛中的传棒一样,一个接一个,稳稳当当。

然而,剪力墙结构也不是完美无缺的。

它的自重大,这意味着在建造过程中需要耗费更多的材料和成本。

而且,如果剪力墙的布置不合理,可能会导致建筑物的扭转效应增加,从而影响其抗震性能。

为了更好地发挥剪力墙结构的优势,在设计和施工过程中,需要精心规划。

比如,要合理确定剪力墙的数量、位置和形状,使其既能满足受力要求,又能保证建筑物的使用功能和美观性。

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剪力墙类型及受力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。

剪力墙主要承受两类荷载:一类是楼板传来的竖向荷载,在地震区还应包括竖向地震作用的影响;另一类是水平荷载,包括水平风荷载和水平地震作用。

剪力墙的力分析包括竖向荷载作用下的力分析和水平荷载作用下的力分析。

在竖向荷载作用下,各片剪力墙所受的力比较简单,可按照材料力学原理进行。

在水平荷载作用下剪力墙的力和位移计算都比较复杂,因此本节着重讨论剪力墙在水平荷载作用下的力及位移计算。

一、剪力墙的分类及受力特点为满足使用要求,剪力墙常开有门窗洞口。

理论分析和试验研究表明,剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙上的开洞情况。

洞口是否存在,洞口的大小、形状及位置的不同都将影响剪力墙的受力性能。

剪力墙按受力特性的不同主要可分为整体剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙(多肢墙)和壁式框架等几种类型。

不同类型的剪力墙,其相应的受力特点、计算简图和计算方法也不相同,计算其力和位移时则需采用相应的计算方法。

1.整体剪力墙无洞口的剪力墙或剪力墙上开有一定数量的洞口,但洞口的面积不超过墙体面积的15%,且洞口至墙边的净距及洞口之间的净距大于洞孔长边尺寸时,可以忽略洞口对墙体的影响,这种墙体称为整体剪力墙(或称为悬臂剪力墙)。

整体剪力墙的受力状态如同竖向悬臂梁,截面变形后仍符合平面假定,因而截面应力可按材料力学公式计算,应力图如图1(a)所示,变形属弯曲型。

2.小开口整体剪力墙当剪力墙上所开洞口面积稍大且超过墙体面积的15%时,通过洞口的正应力分布已不再成一直线,而是在洞口两侧的部分横截面上,其正应力分布各成一直线,如图1(b)所示。

这说明除了整个墙截面产生整体弯矩外,每个墙肢还出现局部弯矩,因为实际正应力分布,相当于在沿整个截面直线分布的应力之上叠加局部弯矩应力。

但由于洞口还不很大,局部弯矩不超过水平荷载的悬臂弯矩的15%。

因此,可以认为剪力墙截面变形大体上仍符合平面假定,且大部分楼层上墙肢没有反弯点。

力和变形仍按材料力学计算,然后适当修正。

在水平荷载作用下,这类剪力墙截面上的正应力分布略偏离了直线分布的规律,变成了相当于在整体墙弯曲时的直线分布应力之上叠加了墙肢局部弯曲应力,当墙肢中的局部弯矩不超过墙体整体弯矩的15%时,其截面变形仍接近于整体截面剪力墙,这种剪力墙称之为小开口整体剪力墙。

3.联肢剪力墙洞口开得比较大,截面的整体性已经破坏,横截面上正应力的分布远不是遵循沿一根直线的规律,如图1(c)所示。

但墙肢的线刚度比同列两孔间所形成的连梁的线刚度大得多,每根连梁中部有反弯点,各墙肢单独弯曲作用较为显著,但仅在个别或少数层,墙肢出现反弯点。

这种剪力墙可视为由连梁把墙肢联结起来的结构体系,故称为联肢剪力墙。

其中,仅由一列连梁把两个墙肢联结起来的称为双肢剪力墙;由两列以上的连梁把三个以上的墙肢联结起来的称为多肢剪力墙。

当剪力墙沿竖向开有一列或多列较大的洞口时,由于洞口较大,剪力墙截面的整体性已被破坏,剪力墙的截面变形已不再符合平截面假设。

这时剪力墙成为由一系列连梁约束的墙肢所组成的联肢墙。

开有一列洞口的联肢墙称为双肢墙,当开有多列洞口时称之为多肢墙。

4.壁式框架洞口开得比联肢剪力墙更宽,墙肢宽度较小,墙肢与连梁刚度接近时,墙肢明显出现局部弯矩,在许多楼层有反弯点。

剪力墙的力分布接近框架,故称壁式框架。

壁式框架实质是介于剪力墙和框架之间的一种过渡形式,它的变形已很接近剪切型。

只不过壁柱和壁梁都较宽,因而在梁柱交接区形成不产生变形的刚域。

当剪力墙的洞口尺寸较大,墙肢宽度较小,连梁的线刚度接近于墙肢的线刚度时,剪力墙的受力性能已接近于框架,这种剪力墙称为壁式框架。

二、各类剪力墙力与位移计算要点剪力墙结构随着类型和开洞大小的不同,计算方法和计算简图也不同。

整体墙和小开口整体墙的计算简图基本上是单根竖向悬臂杆,计算方法按材料力学公式(对整体墙不修正,对小开口整体墙修正)计算。

其他类型剪力墙,其计算简图均无法用单根竖向悬臂杆代表,而应按能反映其性态的结构体系计算。

1.整体剪力墙对于整体剪力墙,在水平荷载作用下,根据其变形特征(截面变形后仍符合平面假定),可视为一整体的悬臂弯曲杆件,用材料力学中悬臂梁的力和变形的基本公式进行计算。

(1)力计算整体墙的力可按上端自由,下端固定的悬臂构件,用材料力学公式,计算其任意截面的弯矩和剪力。

总水平荷载可以按各片剪力墙的等效抗弯刚度分配,然后进行单片剪力墙的计算。

剪力墙的等效抗弯刚度(或叫等效惯性矩)就是将墙的弯曲、剪切和轴向变形之后的顶点位移,按顶点位移相等的原则,折算成一个只考虑弯曲变形的等效竖向悬臂杆的刚度。

(2)位移计算整体墙的位移,如墙顶端处的侧向位移,同样可以用材料力学的公式计算,但由于剪力墙的截面高度较大,故应考虑剪切变形对位移的影响。

当开洞时,还应考虑洞口对位移增大的影响。

2.小开口整体剪力墙小开口墙是指门窗洞口沿竖向成列布置,洞口的总面积虽超过墙总面积的15%,但仍属于洞口很小的开孔剪力墙。

通过实验发现,小开口剪力墙在水平荷载作用下的受力性能接近整体剪力墙,其截面在受力后基本保持平面,正应力分布图形也大体保持直线分布,各墙肢中仅有少量的局部弯矩;沿墙肢高度方向,大部分楼层中的墙肢没有反弯点。

在整体上,剪力墙仍类似于竖向悬臂杆件。

就为利用材料力学公式计算力和侧移提供了前提,再考虑局部弯曲应力的影响,进行修正,则可解决小开口剪力墙的力和侧移计算。

首先将整个小开口剪力墙作为一个悬臂杆件,按材料力学公式算出标高z处的总弯矩、总剪力和基底剪力。

其次,将总弯矩分为两部分:1)产生整体弯曲的总弯矩(占总弯矩的85%),2)产生局部弯曲的总弯矩(占15%)。

(1)墙肢弯矩计算第i墙肢受到的整体弯曲的弯矩为:(1)式中——墙肢i的惯性矩;J——剪力墙整个截面的惯性矩(2)墙肢剪力计算墙肢剪力,底层按墙肢截面面积分配;其余各层墙肢剪力,可按材料力学公式计算截面面积和惯性矩比例的平均值分配剪力,第i墙肢分配到的剪力可近似地表达为:(2)式中,为墙肢截面面积。

(3)顶点位移计算考虑到开孔后刚度的削弱,应将整体墙的水平位移计算结果乘1.20。

3.双肢剪力墙联肢墙由于门窗洞口尺寸较大,墙截面上的正应力不再成直线分布,其受力和变形发生了变化,墙肢的线刚度比连梁的线刚度大得多,每根连梁中部有反弯点,各墙肢单独弯曲作用较显著,仅在少数层墙肢出现反弯点,故需采用相应方法分析。

墙面上开有一排洞口的墙称双肢墙;当开有多排洞口时,称多肢墙。

双肢墙由于连系梁的连结,而使双肢墙结构在力分析时成为一个高次超静定的问题。

为了简化计算,一般可用解微分方程的办法(连续连杆法)计算。

(1)基本假定a)将每一楼层处的连系梁简化为均匀连续分布的连杆,见图4;b)忽略连系梁的轴向变形,即假定两墙肢在同一标高处的水平位移相等;c)假定两墙肢在同一标高处的转角和曲率相等,即变形曲线相同;d)假定各连系梁的反弯点在该连系梁的中点;f)认为双肢墙的层高h、惯性矩、;截面积、;连系梁的截面积和惯性矩等参数,沿墙高度方向均为常数。

根据以上假定,可得双肢墙的计算简图,如图4(b)所示。

(2)力及侧移计算将连续化后的连续梁沿中线切开,见图4(c),由于跨中为反弯点,故切开后在截面上只有剪力集度V(z)及轴力集度。

根据外荷载、V(z)及共同作用下,沿V(z)方向的相对位移等于零的变形协调条件,可建立一个二阶常系数非齐次线性微分方程,考虑边界条件后,可求得微分方程的解,进而可求得双肢剪力墙在水平荷载作用下的力和侧移。

4.多肢剪力墙具有多于一排且排列整齐的洞口时,就成为多肢剪力墙。

多肢墙也可以采用连续连杆法求解,基本假定和基本体系取法都和双肢墙类似。

由于墙肢及洞口数目比双肢墙多,因此沿竖向切口的基本未知量将相应增多。

在每个连梁切口处建立一个变形协调方程,则可建立k个微分方程。

要注意,在建立第i个切口处协调方程时,除了i跨连梁力影响外,还要考虑第i-1跨连梁力和第i+1跨连梁力对i墙肢的影响,这是与双肢剪力墙的一个明显区别。

三、剪力墙的分类判别式以上讨论了按整体计算的剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙、多肢墙等四种类型的剪力墙。

整体剪力墙如一根悬臂杆件,在墙肢整个高度方向上,弯矩图既不发生突变又不出现反弯点,变形曲线以弯曲型为主;小开口墙与双、多肢剪力墙,在连梁高度处的墙肢弯矩有突变,但在整个墙肢的高度方向上,它没有或仅仅在个别楼层才出现反弯点,剪力墙的变形曲线依然以弯曲型为主。

各类剪力墙因外形和洞口大小的不同,受力特点也不同,不但在墙肢截面上的正应力分布有区别,而且沿墙肢高度方向上弯矩的变化规律也不同,见图5。

从图5(c)、(d)、(e)中可看出,这类剪力墙在连系梁处有弯矩突变。

其主要原因是因为连系梁对墙肢有约束作用,发生突变的弯矩值的大小,主要取决于连系梁刚度与墙肢刚度的比值。

当剪力墙上的门窗洞口很大,连系梁的刚度很小而墙肢的刚度又相对较大时,连系梁对墙肢的约束作用很小,连系梁犹如铰接于墙肢的一个连杆,每一个墙肢相当于一个单肢的剪力墙,水平荷载全部由这些单肢墙承担,墙肢截面中正应力呈线性分布,轴力为零,见图5(b)。

反之,当剪力墙上的洞口很小,连系梁对墙肢的约束作用很强时,整个剪力墙的整体性很好,例如小开口整体墙(5(c)),在整个剪力墙的截面中,正应力呈线性分布或接近于线性分布。

当连系梁对墙肢的约束介于上述两种情形之间时,则剪力墙的整体性也界于上述两种情形之间,在整个剪力墙上的正应力不再呈线性分布,表示墙肢中的局部弯矩已十分明显。

由于各类剪力墙的受力特点和力分布均有所区别,因此,设计时应首先判断它属于哪一种类型,然后再用相应的计算方法求出它的力及侧移。

划分剪力墙类别,主要考虑两个方面:一是各墙肢之间的整体性;二是是否出现反弯点,出现反弯点层数越多,就越接近框架。

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