四级框架抗震构造措施

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框架结构抗震构造措施

框架结构抗震构造措施

框架结构抗震构造措施一、基础设计方面的抗震措施1.地质勘察:进行详细的地质勘察,了解地层的性质和地震烈度,从而为地基设计提供充分的依据。

2.基础稳定性:为了增强建筑物的稳定性,在地基的设计中考虑超载和剪切效应的作用,并通过增加基础的尺寸和改进地基处理方式来提高基础的抗震能力。

二、结构设计方面的抗震措施1.结构的刚度和强度:采用合适的结构形式和材料,提高结构的刚度和强度,并采用适当的刚性节点和剪力墙等构件,以增强结构的整体刚度和稳定性。

2.结构的抗侧推性能:在结构设计中,考虑横向的地震作用,采用抗侧推措施,如设立剪力墙、加固柱子和设立拱墙等,以提高结构的抗侧推能力。

3.结构的耗能能力:通过合理的结构设计,引入耗能构件,如阻尼器和摆锤等,能够将地震能量转化为热能和声能,从而有效地减小地震对建筑物的破坏。

4.结构的纵向抗震性能:采用适当的横向加劲措施和增加纵向承载能力,以增强结构的纵向抗震性能。

三、施工过程中的抗震措施1.施工质量控制:严格控制施工过程中的质量,确保结构的精度和连接的牢固性,以提高建筑物的抗震能力。

2.施工材料的选用:选择合适的施工材料,如高强度混凝土、高性能钢材和高精度预制构件等,以增强建筑物的抗震性能。

3.施工方法的优化:采用适当的施工方法,如预制构件的使用、模板支撑的设置和砼浇筑的顺序等,能够减小施工过程中的震动和变形,从而有助于增强建筑物的抗震能力。

四、维护和修复措施1.日常维护:定期进行建筑物的巡视和维护工作,包括检查结构的完整性和建筑物的损坏情况,及时进行维修和加固,以保持建筑物的抗震能力。

2.抗震修复:如果发生地震导致建筑物损坏,需要进行抗震修复。

这包括修复已损坏的结构和构件,以及对结构进行加固和改进,以提高建筑物的抗震能力。

综上所述,框架结构抗震构造措施是一个多方面的工程,需要从基础设计、结构设计、施工过程和维护等方面进行综合考虑。

通过合理的设计和施工,加强结构的刚度、强度和抗侧推能力,增加耗能和纵向抗震性能,以及保持建筑物的稳定性和完整性,可以有效地提高建筑物的抗震能力,从而减小在地震中的破坏。

框架结构的抗震减震方法浅析

框架结构的抗震减震方法浅析

框架结构的抗震减震方法浅析由于建筑功能的要求,使得现代结构复杂,布置越来越不规则,对结构抗震要求越来越高。

框架结构在多层和中高层建筑中应用非常广泛,为避免地震时给人类带来大的灾难,要求结构设计人员能正确运用框架结构抗震减震概念设计,克服框架结构的弊端,运用科学有效的手段,确保建筑结构安全,从而实现建筑使用功能。

一、框架结构抗震减震设计的一般原则1、强柱弱梁。

强柱弱梁是为了防止在强烈地震作用下倒塌,提高结构的变形能力。

由于地震作用的复杂性以及构件之间的相互影响,难以通过精确的计算实现强柱弱梁。

规范要求,采用增大柱端弯矩设计值,即提高柱端的弯矩增大系数的方法来实现强柱弱梁。

人为增大柱子相对于梁的抗弯能力,诱导在梁端出现塑性铰,从而达到强柱弱梁的要求。

实现强柱弱梁不仅在于内力调整,更在于按调整后的设计内力来配筋,使构件的实际承载力与设计内力相近。

当建筑许可时,尽可能将柱的截面尺寸做得大些,使柱的线刚度与梁的线刚度的比值尽可能大于1,并控制柱的轴压比满足规范要求,以增加延性。

梁端纵向受拉钢筋的配筋不得过高,并应考虑板内负筋影响,考虑双筋作用,以免在罕遇地震中进入屈服阶段不能形成塑性铰或塑性铰转移到柱上。

注意不可随意超配筋,超配筋要整体保持一定比例。

注意节点构造,让塑性铰向梁跨内移。

2、强节点弱构件。

这是为了提高结构整体性。

各构件之间的连接,必须可靠,符合下列要求:构件节点(主要是梁柱节点)的承载力不应低于其连接构件的承载力,当构件屈服、刚度退化时,节点应保持承载力和刚度不变。

予埋件的锚固承载力不应低于连接件的承载力,装配式的连接应保证结构的整体性,各抗侧力构件必须有可靠的措施以确保空间协同工作。

强节点弱构件是通过增大节点核心区的组合剪力设计值进行计算。

一、二、三级抗震减震等级的框架进行节点核心区抗震减震受剪承载力计算;四级抗震减震等级的框架节点核心区可不进行计算,但应符合抗震减震构造措施的要求。

3、强剪弱弯。

框架结构的抗震减震分析

框架结构的抗震减震分析

应用减震技术
设置减震支座
在结构中设置减震支座,以吸收地震能量,减轻地震 对结构的影响。
应用阻尼器
在结构中安装阻尼器,以增加结构的阻尼效应,降低 地震响应。
采用隔震技术
在基础和结构之间设置隔震层,以减小地震对上部结 构的影响。
06
CATALOGUE
工程实例分析
工程实例一:某高层建筑
设计采用地震力系数法进行计算,并 考虑了地震烈度、场地类别等因素。
抗震分析
地震危害与影响
地震波及地面震动
地震产生地震波,引发地 面震动,对建筑物和结构 造成破坏。
建筑物倒塌与损毁
框架结构如未经过合理设 计和施工,易在地震中发 生倒塌或严重损毁。
次生灾害
地震可引发火灾、水灾等 次生灾害,对周边环境和 生态造成进一步破坏。
地震作用下的结构响应
地震动位移响应
01
框架结构在地震作用下会产生位移,影响结构的稳定性。
研究目的和方法
通过对框架结构的抗震性能进行分析,为结 构的优化设计和地震防护提供理论支持。
采用理论分析、数值模拟和实验研究等方法 ,对框架结构的抗震性能进行全面评估。
02
CATALOGUE
框架结构概述
框架结构的特点
空间分隔灵活
框架结构能够根据建筑功能需求,灵活地分隔空间。
整体性能良好
框架结构具有较好的整体性和稳定性。
减震结构的分析方法
减震结构的分析方法包括理论分析、数值模 拟和实验研究等,以评估减震装置的性能和 结构的减震效果。
减震结构的评估
评估减震结构的地震响应和性能,以确保其 在地震作用下的安全性和稳定性。
05
CATALOGUE
框架结构的抗震减震措施

框架结构中柱的抗震构造的措施

框架结构中柱的抗震构造的措施

框架结构中柱的抗震构造的措施随着建筑行业的发展,越来越多的高层建筑采用了框架结构。

而在地震等自然灾害的情况下,框架结构中的柱子作为支撑整个建筑的主要承重构件,需要承受较大的震力。

因此,在设计中应该采取一系列的抗震措施,以提高框架结构中柱的抗震能力,从而保障建筑的安全。

钢混凝土柱的设计钢混凝土柱是目前广泛采用的框架结构构件之一,其在设计中应考虑以下因素:强度设计以框架结构中刚性节点处最不利的柱子来确定柱子的截面尺寸。

确定柱子的受力状态,考虑永久性荷载和可变荷载同时作用时柱子的受力状态。

延性设计延性设计主要指柱子在地震发生时,能够在一定范围内弯曲变形,而不是立即发生破坏。

设计时应进行抗震加强,以提高柱子的延性,增加其抗震能力。

剪切设计剪切力会对柱子产生影响,尤其是在地震发生时。

因此,设计中应该考虑柱子的剪切承载能力,以增强其抗震能力。

筒体钢柱的选用随着钢结构的应用越来越广泛,钢柱的使用也变得越来越常见。

筒体钢柱因其较小的截面尺寸和较高的强度,成为抗震强度较高的柱子。

在选用筒体钢柱时,应注意以下因素:强度设计在保证最小壁厚等约束条件的情况下,确定柱子的壁厚和外径。

设计时考虑永久性荷载和可变荷载同时作用时柱子的受力状态。

抗震设计考虑地震荷载作用下的柱子受力状态,确定柱子的延性设计和较高的剪切承载能力。

其他抗震措施除了钢混凝土柱和筒体钢柱的设计,还有一些其他的抗震措施:垂直加劲柱垂直加劲柱是一种较为常见的抗震措施。

通过将柱子之间的加劲杆进行连接,增加柱子的稳定性。

搭接通过在柱子之间进行搭接,加强柱子之间的协同作用,从而提高整个建筑的抗震能力。

径向连接件径向连接件主要用于在地震时防止钢柱出现轴压屈曲的情况,从而增强钢柱的承载能力。

总结在框架结构中,柱子作为主要承重构件,其抗震能力的强弱将直接影响整个建筑的安全性。

因此,在设计和施工过程中,必须考虑到柱子的抗震措施,以提高其抗震能力。

而在选择柱子的材料时,应根据实际情况进行选择,不同的材料在抗震能力和经济性等方面将有所优劣。

房屋建筑框架结构抗震设计要点

房屋建筑框架结构抗震设计要点

房屋建筑框架结构抗震设计要点摘要:如何从我国的地震环境和社会经济发展的实际情况出发,不断提高建筑结构抗震设计的水平,使之更安全可靠、更合理经济,是结构设计人员的重要任务。

本文阐述了框架结构抗震设计时应注意的问题,探讨了框架结构抗震设计几个要点。

关键词:房屋建筑框架结构抗震设计要点近年来中国房地产的迅猛发展给建筑业的发展带来了很大机遇和挑战,房地产市场的日趋成熟和完善要求建筑功能越来越多样性和复杂性,因此如何在满足建筑功能的同时设计出安全经济合理的结构体系对设计人员是一种不小的挑战,这就需要我们结构设计人员在设计过程中不断的总结和提高。

一、抗震设计应注意的问题中国地震活动频度高、强度大、震源浅、分布广,是一个震灾严重的国家。

据统计,我国绝大部分地区均发生过较强的破坏性地震,给人民的生命和财产造成了非常大的损失,如2008年5月12日发生的汶川地震、2010年4月14日发生的玉树地震都造成了大量房屋倒塌、大量人员伤亡。

因此,抗震设计是结构设计人员的一大课题,把好抗震设计关,提高建筑物的抗震能力才是减轻地震灾害的根本措施。

1、结构的抗震设计还不能完全依赖“计算设计”,更应该重视“概念设计”。

概念设计是一种基于震害经验建立的抗震基本设计原则和思想。

其目标是避免出现会导致结构过早破坏的敏感薄弱部位。

结构抗震设计中特别要注意贯彻“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件”的设计原则,强柱弱梁就是要求柱的抗弯能力高于梁的抗弯能力,强剪弱弯就是防止构件受剪破坏,要求杆件的受剪承载力高于受弯承载力,强节点弱构件就是要防止节点破坏先于构件。

大量的工程设计中我们发现框架梁上部配筋一般比较大,这是因为考虑了梁翼缘作用和梁裂缝宽度验算后增加了较多梁纵向钢筋,从而增大了梁端的承载力,相对减小了柱端承载力,可能会形成“强梁弱柱”,这样做的后果就是地震发生时可能使得塑性铰出现在柱端而未按照预期出现在梁端部,我们的做法是严格控制梁端裂缝验算宽度刚好满足规范要求,不因裂缝宽度过小而使得梁端增加过多的钢筋。

框架结构中柱的抗震构造的措施

框架结构中柱的抗震构造的措施

框架结构中柱的抗震构造的措施框架结构中柱的抗震构造的措施随着城市化和经济发展的进程,高层建筑日益增多,对建筑结构的要求也越来越高,其中抗震能力成为了重中之重。

而框架结构作为一种常见的高层建筑结构形式,柱子的稳定性成为了保障整个建筑结构的关键因素。

因此,在框架结构中,针对柱子的抗震构造措施显得尤为重要。

框架结构的柱子不仅要承受自身重量,还要承受来自地震的力量。

因此,对柱子的设计和施工都需要非常精细。

在抗震构造方面,柱子的以下措施是必不可少的:1. 柱子的强度和刚度在框架结构中,柱子要承受沿着其轴线方向的作用力,同时还要承受横向地震力。

因此,柱子的强度和刚度需要得到充分保证。

在柱子截面设计时,需要根据设计规范计算出其承载能力,并考虑到地震力的作用。

同时,在施工过程中需要掌握混凝土浇筑技巧,保证柱子的强度和刚度,以减小地震时的变形程度。

2. 地震减震器的应用地震减震器是一种通过调节结构阻尼,减小结构震动响应的设备。

在框架结构的柱子中,地震减震器的应用可以有效地减少地震力的对柱子的影响。

其工作原理是通过装置在柱子和层间钢结构之间的减震器,来减少地震力对结构的冲击,从而减小柱子变形。

这种技术的应用可以大幅度提高框架结构的抗震能力,有效地保护建筑和人员的安全。

3. 钢筋混凝土柱的设计和施工钢筋混凝土柱是框架结构的主要承力构件,其设计和施工的质量对整个建筑的抗震能力至关重要。

在设计时,需要根据地震力标准要求,合理定位柱子,并选用适当的型号和规格。

在施工时,需要严格遵循设计图纸,保证每个柱子的截面积、钢筋配比等参数的一致性。

此外,施工过程中还需要注意材料质量,确保柱子的强度和稳定性。

4. 节约能源保护环境节约能源保护环境是当前社会发展所必须的环节之一。

在抗震构造中,也应该考虑环保因素。

钢筋混凝土柱的设计,需要考虑节约能源,更好地保护环境。

例如,设计时可以采用夹芯板技术,利用高强度轻质材料,来达到降低柱子自重的目的,从而实现节约能源的效果。

钢框架抗震构造措施

钢框架抗震构造措施

钢框架抗震构造措施⼀、引⾔在现代建筑设计与施⼯中,钢框架结构以其⾼强度、轻质、施⼯速度快等优点,⼴泛应⽤于各种建筑⼯程中。

然⽽,由于地震等⾃然灾害的不可预测性,钢框架结构的抗震性能显得尤为重要。

因此,本⽂将就钢框架抗震构造措施进⾏深⼊探讨,以提⾼建筑结构的抗震能⼒。

⼆、钢框架抗震构造基本原则钢框架抗震构造应遵循以下基本原则:1.整体性:确保钢框架结构的整体稳定性,避免局部破坏导致整体结构失效。

2.延性:通过合理的构造措施,使钢框架在地震作⽤下具有良好的延性,吸收和耗散地震能量。

3.耗能:采⽤耗能构件和连接节点,减⼩地震对结构的破坏。

4.冗余度:设计适当的冗余度,提⾼结构的可靠性和安全性。

三、钢框架抗震构造措施1.节点设计节点是钢框架结构的关键部位,其设计对整体结构的抗震性能具有重要影响。

节点应采⽤⾼强度螺栓连接或焊接连接,确保节点连接的可靠性和稳定性。

此外,节点应设计为耗能节点,通过节点的耗能性能减⼩地震对结构的破坏。

2.梁柱连接梁柱连接是钢框架结构的重要组成部分,其构造措施对于提⾼结构抗震性能具有重要意义。

梁柱连接应采⽤柔性连接或延性连接,避免刚性连接可能导致的脆性破坏。

同时,连接部位应设置加劲肋、垫板等构件,提⾼连接的承载能⼒和延性。

3.⽀撑体系⽀撑体系是钢框架结构的重要组成部分,⽤于承受和传递⽔平地震作⽤。

⽀撑体系应采⽤钢⽀撑或钢筋混凝⼟⽀撑,确保⽀撑体系的稳定性和承载能⼒。

同时,⽀撑与框架的连接应采⽤柔性连接,减⼩地震作⽤对⽀撑体系的影响。

4.耗能构件耗能构件是钢框架结构抗震构造中的重要组成部分,⽤于吸收和耗散地震能量。

耗能构件可采⽤阻尼器、减震器等设备,通过减⼩地震作⽤对结构的影响,提⾼结构的抗震性能。

耗能构件的选择应根据地震烈度、结构特点等因素进⾏综合考虑。

5.楼板设计楼板作为钢框架结构的⽔平构件,对于提⾼结构的整体稳定性具有重要作⽤。

楼板应采⽤钢筋混凝⼟楼板或压型钢板组合楼板等构造措施,提⾼楼板的承载能⼒和刚度。

抗震构造措施

抗震构造措施

根据抗震性能评估和检验结果,进行抗 震构造措施的验收
• 确认抗震构造措施是否符合设计要求 和抗震设防要求 • 为抗震构造措施的投入使用提供合格 证明
04
抗震构造措施在各类建筑物中的应用
抗震构造措施在住宅建筑中的应用
采用抗震墙、钢筋混凝土框架等抗震构造措施,提 高住宅建筑的抗震性能
• 通过合理的设计,降低住宅建筑在地 震作用下的破坏程度和倒塌风险 • 为住宅建筑提供更加安全、舒适和经 济的使用环境
木结构:适用于住宅建筑、园林建筑等
• 木结构具有较好的抗震性能和环保性能,可以为建筑物提供更加舒适的使用环境
抗震构造措施的选择原则
根据建筑物的抗震设防要求和结构类型,选择合适 的抗震构造措施
考虑抗震构造措施的经济性和施工难度, 进行综合选择
• 抗震设防要求较高的建筑物,需要采 用更加先进和有效的抗震构造措施 • 结构类型不同的建筑物,需要采用适 合其特点和要求抗震构造措施
考虑工业建筑的生产需求和施工条件, 选择合适的抗震构造措施
• 选择符合工业建筑生产需求的抗震构 造措施,提高工业建筑的生产效率 • 选择适应施工条件的抗震构造措施, 降低工业建筑的施工难度和成本
05
抗震构造措施的案例分析与实践经验
抗震构造措施的案例分析
分析汶川地震、雅安地震等地震中建筑物破坏的原 因,了解抗震构造措施在实际情况中的应用效果
加强抗震构造措施的维护管理和检查
• 定期对抗震构造措施进行检查,了解其运行状态和安全性能 • 及时进行维修和保养,保证抗震构造措施的正常运行
抗震构造措施的检验与验收
采用抗震性能试验和数值模拟等方法,对抗震构造 措施进行检验
• 了解抗震构造措施的实际抗震性能和 安全性能 • 为抗震构造措施的优化和改进提供科 学依据
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框架节点核芯区的抗震验算应符合下列要求 : 一 二级框架的节点核芯区 应进行抗震验算 三 四级框架节点核芯区
可不进行抗震验算 2
但应符合抗震构造措施的要求
核芯区截面抗震验算方法应符合本规范附录 D 的规定 建筑抗震设计规范
6.3
6.3.1 1 2 3 6.3.2 梁的截面尺寸
框架结构抗震构造措施
宜符合下列各项要求 :
不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦
一级不宜大于 200mm 和 20 倍箍筋直径的较大值 四级不宜大于 300mm
三级不宜大于 250mm 和 20 倍箍筋直径的较大值 柱的截面尺寸 宜符合下列各项要求 :
6.3.6 1 2 3 6.3.7
截面的宽度和高度均不宜小于 300mm 剪跨比宜大于 2 截面长边与短边的边长比不宜大于 3
@
Vwj 式中 Vwj fy A
1
γ RE
(0.6 f y As + 0.8 N )
(6.2.14) w w w. s i n o a e c . c o m
抗震墙施工缝处组合的剪力设计值 竖向钢筋抗拉强度设计值 施工缝处抗震墙的竖向分布钢筋 竖向插筋和边缘构件 ( 不包括边缘构
件以外的两侧翼墙 )纵向钢筋的总截面面积 N 6.2.15 1 施工缝处不利组合的轴向力设计值 压力取正值 拉力取负值
w w w. s i n o a e c . c o m
6.3.8 1
柱的钢筋配置
应符合下列各项要求 : 同时每一侧配筋率不应小
柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表 6.3.8-1 采用
于 0.2% 对建造于 表 6.3.8-1
类 别
类场地且较高的高层建筑 表中的数值应增加 0.1 柱截面纵向钢筋的最小总配筋率(百分率)
箍筋最大间距(采用较小值 6d 100 8d 100 8d 150(柱根 100) 8d 150(柱根 100) 柱根指框架底层柱嵌固部位 mm) 箍筋最小直径(mm) 10 8 8 6(柱根 8)
1)一般情况下 表 6.3.8-2
抗震等级 一 二 三 四 注
资料编号
d 为柱纵筋最小直径
2)二级框架柱的箍筋直径不小于 10mm 且箍筋肢距不大于 200mm 时 除柱根 外最大间距应允许采用 150mm 三级框架柱的截面尺寸不大于 400mm 时 级框架柱剪跨比不大于 2 时 箍筋最小直径应允许采用 6mm 四
抗震等级 一 二 三 四 注 d 为纵向钢筋直径 加密区长度 (采用较大值) (mm) 2hb,500 1.5hb,500 1.5hb 500 1.5hb 5000 hb 为梁截面高度 箍筋最大间距 (采用最小值 (mm) hb/4,6d,100 hb/4,8d,100 hb/4,8d,150 hb/4,8d,150 箍筋最小直径 (mm) 10 8 8 6
柱根不小于柱净高的 1/3
地面上下各 500mm 3 剪跨比不大于 2 的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大 取全高 取全高 取全高 一级不宜大于 200mm 二 三级不宜大于 250mm 建筑抗震设计规范
于 4 的柱 4 5 6.3.11
框支柱
一级及二级框架的角柱 柱箍筋加密区箍筋肢距
柱轴压比 0.3 0.10 0.4 0.11 0.5 0.13 0.6 0.15 0.7 0.17 0.8 0.20 0.9 0.23 1.0 1.05
w w w. s i n o a e c . c o m
0.08
0.09
0.11
0.13
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.15
0.18
0.21
0.08
0.09
0.11
0.13
0.15
梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值 二 三级不应小于 0.3
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3
梁端箍筋加密区的长度
箍筋最大间距和最小直径应按表 6.3.3 采用
当梁 w w w. s i n o a e c . c o m
端纵向受拉钢筋配筋率大于 2%时 表中箍筋最小直径数值应增大 2mm 表 6.3.3 梁端箍筋加密区的长度 箍筋的最大间距和最小直径
抗震等级
建筑抗震设计规范
一 1.0 1.2
二 0.8 1.0
三 0.7 0.9
四 0.6 0.8
中柱和边柱 角柱 注 框支柱
采用 HRB400 级热轧钢筋时应允许减少 0.1
混凝土强度等级高于 C60 时应增加 0.1
2
柱箍筋在规定的范围内应加密 加密区的箍筋间距和直径 应符合下列要求 : 箍筋的最大间距和最小直径 应按表 6.3.8-2 采用 柱箍筋加密区的箍筋最大间距和最小直径
角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时
面面积应比计算值增加 25% 6 6.3.10 1 2 柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区 柱的箍筋加密范围 柱端 底层柱 应按下列规定采用 : 柱净高的 1/6 和 500mm 三者的最大值 当有刚性地面时 除柱端外尚应取刚性
取截面高度 (圆柱直径 )
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3 沿柱全高采用井字复合箍且箍筋胶距不大于 200mm 间距不大于 100mm 直径不小 于 12mm 或沿柱全高采用复合螺旋箍 螺旋间距不大于 100mm 箍筋肢距不大于 200mm 直 径不小于 12mm 或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍 螺旋净距不大于 80mm 箍筋肢距不大 于 200mm 直径不小于 10mm 轴压比限值均可增加 0.10 上述三种箍筋的配箍特征值均应按 增大的轴压比由本节表 6.3.12 确定 4 在柱的截面中部附加芯柱 其中另加的纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的 0.8 轴压比限值可增加 0.05 此项措施与注 3 的措施共同采用时 轴压比限值可增加 0.15 但箍筋 的配箍特征值仍可按抽压比增加 0.10 的更求确定 5 柱轴压比不应大于 1.05
一级不应小于 0.8%
三 四级不应小于 0.4% 计算复合箍的体积配箍率时 应扣除重叠部分的箍筋体积 fc fyv
v
混凝土轴心抗压强度设计值 箍筋或拉筋抗拉强度设计值 最小配箍特征值
强度等级低于 C35 时 超过 360N/mm2 时
应按 C35 计算
应取 360N/mm2 计算
宜按表 6.3.12 采用
6.3.13
柱箍筋非加密区的体积配箍率不宜小于加密区的 50% 箍筋间距 一 二级 三 四级框架柱不应大于 15 倍纵向钢筋直径
资料编号
框架柱不应大于 10 倍纵向钢筋直径 6.3.14
框架节点核芯区箍筋的最大间距和最小直径宜按本章 6.3.8 条采用 一 二 0.10 和 0.08 且体积配箍率分别
圆形截面取柱直径的 0.8 倍
GB 50011--2001
分别为梁截面宽度和高度 柱纵筋直径 应符合下列各项要求 : 且计入受压钢筋的梁端混凝土 三级不应大于 0.35 除按计算确定外 一级不应
梁的钢筋配置
梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于 2.5% 一级不应大于 0.25 二
受压区高度和有效高度之比 2
不应小于 140mm 且不应小于层高的 1/25 200mm 且不宜小于层高的 1/16 6.4.2
无端柱或翼墙时不应小于层高的 1/12
抗震墙厚度大于 140mm 时 竖向和横向分布钢筋应双排布置 双排分布钢筋
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@
Vj 2 Vj
′ h − a′ h − as 1 s + f yv Asvj b0 1.2η j f t A j + 1.57 f yv Ash b0 s s γ RE
三级框架节点核芯区配箍特征值分别不宜小于 0.12
GB 50011--2001
不宜小于 0.6% 0.5%和 0.4% 柱剪跨比不大于 2 的框架节点核芯区配箍特征值不宜 小于核芯区上 下柱端的较大配箍特征值
6.4
6.4.1
抗震墙结构抗震构造措施
抗震墙的厚度 一 二级不应小于 160mm 且不应小于层高的 1/20 三 四级 底部加强部位的墙厚 一 二级不宜小于
截面宽度不宜小于 200mm 截面高宽比不宜大于 4 净跨与截面高度之比不宜小于 4 采用梁宽大于柱宽的扁梁时 且不宜用于一级框架结构 楼板应现浇 梁中线宜与柱中线重合 扁梁应 并应满足
双向布置
扁梁的截面尺寸应符合下列要求
现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定 : bb bb hb 式中 bb bc hb d 6.3.3 1 柱截面宽度 2bc bc+hb 16d (6.3.2-1) (6.3.2-2) (6.3.2-3) 资料编号
6.3.4 1
梁的纵向钢筋配置
尚应符合下列各项要求 : 一 二级不应少于 2 三 14 且分别不应少于梁 建筑抗震设计规范 12 不宜大于
沿梁全长顶面和底面的配筋
两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的 1/4 2 一
四级不应少于 2
二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径 对圆形截面柱
对矩形截面柱
柱在该方向截面尺寸的 1/20 长的 1/20 6.3.5 二 梁端加密区的箍筋肢距
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建筑抗震设计规范
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