框架-剪力墙结构设计要点

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抗震设计的框架剪力墙结构设计要点

抗震设计的框架剪力墙结构设计要点

抗震设计的框架剪力墙结构设计要点
抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法;
1、框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构设计,框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;
2、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时,按框架-剪力墙结构的规定进行设计;
3、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时,按框架-剪力墙结构设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用;
4、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时,按框架-剪力墙结构设计,但其最大适用高度宜按框架结构采用,框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。

当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时,可进行结构抗震性能分析和论证。

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框支-剪力墙结构

框支-剪力墙结构

框支-剪力墙结构最新最全的模板范本:框支-剪力墙结构一:引言本旨在介绍框支-剪力墙结构的设计与施工要点,以及相关技术指导,旨在提供详细和全面的信息,以便工程师和相关从业人员能够正确理解和应用框支-剪力墙结构。

二:框支-剪力墙结构的概述1. 框支-剪力墙结构的定义和特点框支-剪力墙结构是一种广泛应用于建造工程的结构形式,它通过设置钢筋混凝土或者预制混凝土剪力墙作为主体承载结构,与框架结构相结合,在承载和抗震性能方面具有良好的优势。

2. 框支-剪力墙结构的构成要素框支-剪力墙结构由框架结构和剪力墙组成,其中框架结构负责承担垂直荷载,剪力墙负责承担水平荷载,两者相互协调工作,共同保证建造结构的整体稳定性和安全性。

三:框支-剪力墙结构的设计要点1. 结构的布置和几何形态设计在设计框支-剪力墙结构时,应根据建造属性、功能需求、地震要求等因素确定结构的布置和几何形态,充分考虑建造整体的均匀性和稳定性。

2. 剪力墙的布置和尺寸设计剪力墙的布置和尺寸设计是框支-剪力墙结构设计的重要环节,在确定剪力墙位置和数量时应考虑荷载传递路径、结构布局、构造条件和施工等因素,并根据规范要求进行合理的尺寸设计。

3. 框架结构的设计框架结构的设计应满足建造的承载要求和抗震要求,确定框架的布置和尺寸,合理配置剪力墙和框架的位置,并通过分析和计算确定结构的稳定性和耐震性。

四:框支-剪力墙结构的施工要点1. 施工准备工作施工前应充分了解设计图纸和施工方案,准备好所需材料和设备,并按照像关施工规范进行合理布置和准备工作。

2. 剪力墙的施工剪力墙的施工包括混凝土浇筑、钢筋布置和模板安装等步骤,应按照设计要求和施工规范进行施工,保证墙体的质量和稳定性。

3. 框架结构的施工框架结构的施工包括钢柱、梁等构件的连接和安装,应采用合理的施工方法和工艺,在保证结构安全性的同时提高施工效率。

五:附件清单:1. 设计图纸- 建造平面布置图- 结构剖面图- 剪力墙布置图- 框架结构布置图2. 施工工艺与方法- 剪力墙浇筑工艺- 框架结构安装工艺3. 施工材料清单- 钢筋- 混凝土- 模板六:法律名词及注释:1. 建造法:指国家对建造工程进行管理和监督的法规和规范。

框架-剪力墙结构设计经验总结

框架-剪力墙结构设计经验总结

框架-剪力墙结构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。

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。

NO1 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。

而此刻结构的层间侧移角还远小于框架的弹性变形值,框架尚未充分发挥其自身的水平抗力。

剪力墙和框架之间刚度比值的变化也会引起地震作用的重新分配,增加了框架的负担,使得框架的延性降低,无法有效地担当起二道防线的作用。

另外,框剪结构多用于 10~25 层左右的商住楼,根据工程设计实践,这一类层数的房屋自振周期大都在 0.7~1.7s,与某些地区的地震卓越周期较接近。

如1985年墨西哥太平洋岸的 8.1 级地震,共有 164 幢 6~20 层的房屋倒塌,其中倒塌率最高是10~15 层的建筑, 5 层以下和 25 层以上的破坏较轻。

框支剪力墙结构规范的一些摘抄要点

框支剪力墙结构规范的一些摘抄要点

框⽀剪⼒墙结构规范的⼀些摘抄要点抗规6 多层和⾼层钢筋混凝⼟房屋6.1 ⼀般规定6.1.1 本章适⽤的现浇钢筋混凝⼟房屋的结构类型和最⼤⾼度应符合表6.1.1的要求。

平⾯和竖向均不规则的结构,适⽤的最⼤⾼度宜适当降低。

依据表6.1.1 现浇钢筋混凝⼟房屋适⽤的最⼤⾼度(m)。

部分框⽀抗震墙100m(注1:部分框⽀抗震墙结构指⾸层或底部两层为框⽀层的结构,不包括仅个别框⽀墙的情况)6.1.3钢筋混凝⼟房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 设置少量抗震墙的框架结构,在规定的⽔平⼒作⽤下,底层框架部分所承担的地震倾覆⼒矩⼤于结构总地震倾覆⼒矩的50%时,其框架的抗震等级应按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可与其框架的抗震等级相同。

注:底层指计算嵌固端所在的层。

2 裙房与主楼相连,除应按裙房本⾝确定抗震等级外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各⼀层应适当加强抗震构造措施。

裙房与主楼分离时,应按裙房本⾝确定抗震等级。

4 当甲⼄类建筑按规定提⾼⼀度确定其抗震等级⽽房屋的⾼度超过本规范表6.1.2相应规定的上界时,应采取⽐⼀级更有效的抗震构造措施。

注:本章“⼀、⼆、三、四级”即“抗震等级为⼀、⼆、三、四级”的简称。

表6.1.2抗震等级设防烈度7度时部分框⽀抗震墙结构在25~80m间,框架层框架⼆级,抗震墙⼀般部位三级、加强部位⼆级。

6.1.9 抗震墙结构和部分框⽀抗震墙结构中的抗震墙设置,应符合下列要求: 1 抗震墙的两端(不包括洞⼝两侧)宜设置端柱或与另⼀⽅向的抗震墙相连;框⽀部分落地墙的两端(不包括洞⼝两侧)应设置端柱或与另⼀⽅向的抗震墙相连。

2 较长的抗震墙宜设置跨⾼⽐⼤于6的连梁形成洞⼝,将⼀道抗震墙分成长度较均匀的若⼲墙段,各墙段的⾼宽⽐不宜⼩于3。

3 墙肢的长度沿结构全⾼不宜有突变;抗震墙有较⼤洞⼝时,以及⼀、⼆级抗震墙的底部加强部位,洞⼝宜上下对齐。

4 矩形平⾯的部分框⽀抗震墙结构,其框⽀层的楼层侧向刚度不应⼩于相邻⾮框⽀层楼层侧向刚度的50%;框⽀层落地抗震墙间距不宜⼤于24m,框⽀层的平⾯布置宜对称,且宜设抗震筒体;底层框架部分承担的地震倾覆⼒矩,不应⼤于结构总地震倾覆⼒矩的50%。

框架剪力墙结构设计要点

框架剪力墙结构设计要点

框架剪力墙结构设计要点整体规定◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用9度抗震时,应专门研究(说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度)◆B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100mB级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用8度抗震时,应专门研究◆结构的最大高宽比:A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0◆平面规则检查,需满足:扭转:A级高度——B级高度、混合结构高层、复杂高层——楼板:有效楼板宽≥该层楼板典型宽度的50%开洞面积≤该层楼面面积的30%无较大的楼层错层凹凸:平面凹进的一侧尺寸≤相应投影方向总尺寸的30%◆竖向规则检查,需满足:侧向刚度:除顶层外,局部收进的水平向尺寸≤相邻下一层的25%楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(宜)≥相邻上一层的80%薄弱层抗侧力结构的受剪承载力(应)≥相邻上一层的65%B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(应)≥相邻上一层的75%(说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和)竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递◆水平位移验算:多遇地震作用下的最大层间位移角≤罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角≤1/120◆舒适度要求:高度超过150m的高层建筑,按10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点的最大加速度限值为:住宅、公寓0.15 m/s2,办公、旅馆0.25 m/s2◆伸缩缝 1. 最大间距:现浇45m,装配65m2. 可适当放宽最大间距的条件:①顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率②顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层③每隔30~40m留出后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带砼两个月之后浇灌④顶部楼层改用刚度较小的结构形式,或顶部设局部温度缝,将结构划分为长度较短的区段⑤采用收缩较小的水泥,减少水泥用量,砼中加入适宜的外加剂⑥提高每层楼板的构造配筋率,或采用部分预应力混凝土◆防震缝1. 最小宽度:按框架结构的50%取用,但不宜小于70mm。

框架-剪力墙结构的抗震设计要点

框架-剪力墙结构的抗震设计要点

地震荷载 与剪力墙刚度成正 比关系,即地震荷载随剪力墙刚度的增大 而增大 , 随剪力墙刚度的减小而减小, 剪 力墙 刚度 越大, 吸收的地震荷载也 越大。但如果剪力墙的布置过少, 则其刚度会相应的减少 , 房屋的变形增大 , 层 间位移角不满足规范要求, 不能抵抗地震荷载 ; 反之, 如果剪力墙布置的过 多, 则其刚度会相应的很大, 房屋 的 自 振周期减小 , 引起 了 地震荷载 的增大 , 而且所耗的材料也会增大 , 施工工期也会加长, 同时限制了建筑 空间的有 效 使用 。所 以, 我们要研究 的主要任务是怎样合理选取剪力墙的刚度 , 选取 一 个合适 的剪力墙刚度不仅减小了地震荷载 ,而且又满足 了房屋的使用和变
2 .2 剪力墙合理数量的确定 根据参考文献 [ 1 】 中有关公式, 可以大致算 出剪力墙 的用量。 但实际设计 过程中, 多数工程师更倾向于先参考以往类似布局及房屋高度 的工程 , 根据 实际工程情况 , 在征得建筑师 的同意并在其密切配合下, 利用方便 的计算程 序, 经 过多次试算, 最终确定剪力墙 的布置数量 。另一方面, 剪力墙数量 的合 理与其布置的位置密切相关。 三、 剪力墙位置的合理设置 偷 层建筑 混凝土结构技术规程》 中规定 : 框架. 剪力墙结构可采用 下列 形式 : 1 框架与剪力墙 ( 单片墙、 联肢墙或较小井筒) 分开布置 ; 2 在框架结构的若干跨 内嵌入剪力墙 ( 带边框剪力墙) : 3 在单片抗侧力结构 内连续分别布置框架和剪力墙: 4上述两种或三种形式的混合 。 对于框架. 剪力墙 结构中剪力墙的布置宜符合下列要求: l 剪力墙宜均匀布置在建筑物 的周边附近、 楼梯间 、 电梯间、 平面形状变 化及恒载较大的部位, 剪力墙间距不宜过大; 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纵、 横剪力墙宜组成U眵 、 T 形和f 形等型式 ; 4单片剪 力墙 底部承担 的水平剪 力不宜超 过结构底 部总水平 剪力 的

框架剪力墙结构设计要点

框架剪力墙结构设计要点

框架剪力墙结构设计要点在现代建筑设计中,框架剪力墙结构因其具备良好的抗震性能、较大的室内空间利用率以及灵活的布局等优点,得到了广泛的应用。

要确保这种结构的安全性、可靠性和经济性,合理的设计至关重要。

以下将详细阐述框架剪力墙结构设计的要点。

一、结构布置1、剪力墙的布置剪力墙应均匀布置在建筑物的周边、楼梯间、电梯间及平面形状变化较大的部位。

这样可以有效地提高结构的抗扭性能和整体稳定性。

同时,剪力墙的长度不宜过长,避免出现单片剪力墙承担过大的水平荷载,导致过早破坏。

2、框架柱的布置框架柱应尽量做到上下贯通,避免在同一楼层出现框架柱截面尺寸和位置的突变。

柱网的布置应满足建筑使用功能的要求,同时要保证结构的受力合理。

3、梁的布置梁的布置应与剪力墙和框架柱协同工作,形成良好的传力体系。

框架梁应尽量避免穿过剪力墙,以免削弱剪力墙的承载能力。

二、抗震设计1、抗震等级的确定根据建筑物所在地区的抗震设防烈度、建筑高度、结构类型等因素,准确确定框架剪力墙结构的抗震等级。

抗震等级的确定直接影响到结构构件的配筋和构造要求。

2、地震作用计算采用合理的计算方法,如底部剪力法、振型分解反应谱法或时程分析法,计算地震作用下结构的内力和位移。

在计算过程中,要考虑扭转效应的影响。

3、抗震构造措施根据抗震等级,对框架柱、剪力墙、框架梁等构件采取相应的抗震构造措施,如加密箍筋、设置约束边缘构件等,以提高结构的延性和耗能能力。

三、荷载取值1、恒载包括结构自重、建筑装修材料重量、固定设备重量等。

在设计过程中,应根据实际情况准确计算恒载的大小。

2、活载按照《建筑结构荷载规范》的规定,合理取值各类活荷载,如楼面活载、屋面活载、风荷载等。

同时,要考虑活载的不利布置对结构内力的影响。

四、结构分析1、模型建立采用合适的结构分析软件,建立准确的框架剪力墙结构计算模型。

在模型中,要正确输入构件的几何尺寸、材料特性、荷载等参数。

2、计算结果分析对结构分析的计算结果进行仔细分析,包括结构的自振周期、位移比、层间位移角、内力分布等。

装配整体式框架——现浇剪力墙结构设计要点及存在的问题

装配整体式框架——现浇剪力墙结构设计要点及存在的问题

装配整体式框架——现浇剪力墙结构设计要点及存在的问题摘要:现浇剪力墙结构是目前我国框架剪力墙结构中最为核心的装配方式,是我国建筑结构发展的重要组成部分。

本文主要介绍了现浇剪力墙的概念、剪力墙结构设计中的计算及预制结构的拆分设计,并根据以上的设计要点总结归纳了现阶段剪力墙结构设计中存在的不足。

关键词:剪力墙:整体式框架;结构设计1 引言在国家大力支持绿色环保、可持续发展的当下,建筑行业也加大了对绿色环保政策的执行力度。

为促进行业的繁荣发展,顺应新时代的环保理念,装配式建筑得到了越来越多专业人士的青睐。

装配式建筑更符合节约土地、节约能源、节约用材的环保要求,并且通过降低噪音、减少粉尘、清洁运输等方式减少了对施工场地的干扰,减小了施工带来的环境污染。

现浇剪力墙结构综合了整体式框架及剪力墙结构两者的优点,既提升了建筑的使用性能又使建筑物具有良好的抗震效果,研究分析当下现浇剪力墙的结构设计有助于施工建设团队更好的把握施工要点,同时总结当下结构设计中存在的问题,以便装配式建筑拥有更好的发展前景。

2 现浇剪力墙概述剪力墙在建筑结构中设置在内墙与外墙之间的的隔墙位置,由钢筋混凝土组成的竖直方向的悬臂板,剪力墙是框架剪力墙结构体系中的力的承载部分,主要应用于高层的建筑物当中,承载高层建筑物的水平方向上的剪力[1]。

现浇剪力墙的概念主要体现在“现”和“浇”两个字上,“现浇”是指并非提前制备,而是在建筑施工现场进行浇筑构建的剪力墙。

在施工地根据实际需求进行钢筋捆绑、混凝土配置浇灌形成“现浇”的构件。

3 剪力墙结构设计计算要点3.1整体式框架结构的构件计算整体式框架中的剪力墙结构设计要经过紧密严谨的计算,在采用叠合顶梁、顶板,预制结构框架柱以及现浇结构剪力墙的情况下,为保证剪力墙的使用性能,必须进行精确的节点验算,并以此来实现剪力墙良好的抗震效果。

根据国家制定的相关规定,为保证剪力墙对地震水平力的承受效果,剪力墙设计在的参数计算在弯矩及剪力两个方面必须分别乘以1.1和1.2的增大系数。

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框架-剪力墙结构设计要点
(供参考)
一、框架-剪力墙结构的特点
1、框架-剪力墙(也称为框架-抗震墙结构或框剪结构)既能为建筑使用提供较大的平
面空间,又具有较大的抗侧力刚度。

2、框剪结构由框架和剪力墙两种不同抗侧力结构组成(框架在水平力作用下变形曲线
为剪切型,而此时剪力墙的变形曲线为弯曲型)它们通过平面内刚度无限大的楼板
连接在一起,相互协调,最终的变形曲线为呈反S形的弯剪型位移曲线。

3、框剪结构在下部楼层剪力墙承担了大部分的剪力,而在上部楼层虽然总的剪力较小
但框架却承担了相当数值的剪力。

4、框剪结构具有多道抗震防线,并且从国内外的多次地震的震害调查表明它是一种抗
震性能很好的结构体系。

5、框剪结构的水平位移是由层间位移角控制,而不是由顶点水平位移控制的,而最大
的层间位移角发生在(0.4~0.8)H范围内。

6、框剪结构在水平力作用下,框架上下各楼层的所受剪力值比较接近,梁、柱的弯矩
和剪力值变化小,使得全楼梁、柱规格少,有利施工。

二、框架-剪力墙结构的设计注意事项
1、0.2Q0调整
2、当框架结构承受的倾覆力矩占底部总倾覆力矩的50%以上时,框架部分的抗震等级
(4.8.2)、轴压比(表 6.4.2)按框架结构采用;最大适用高度和高宽比限值可比框架
结构适当提高。

3、在框架-剪力墙中,剪力墙太少则结构不安全,太多则结构刚度过大,加大了地震作
用效应,而且也不经济,适合的框架应该是总框架承受的最大层剪力宜在
0.2V0~0.4V0(V0为结构底部总剪力)
4、框剪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。

5、剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足
框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚。

6、剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。

7、框剪结构的剪力墙布置要求详见《高规》8.1.7条
8、框架柱与剪力墙平面内相连且跨高比小于5的梁界定为连梁,其刚度折减系数不小于
0.5,框架柱与剪力墙平面外相连的梁,可不作为连梁,并与剪力墙相交支座按铰支
座。

9、带有单片剪力墙的边框柱,在墙的平面内按墙计算确定纵向钢筋,在墙的平面外按框
架柱计算确定纵向钢筋,并满足构造所需最小配筋率,特一级、一、二级抗震等级的
剪力墙,其边框柱在底部加强部位应满足约束边缘构件的箍筋和总筋要求。

三、框架-剪力墙结构在设计时初步确定剪力墙数量的方法:
1、参照已有的国内实际工程;
2、底部结构构件截面面积(A w或A w+A c)与楼面面积A f之比应在下表内的范围内(A w、
A c分别为剪力墙和框架柱的截面面积)
3、剪力墙的壁率是指单位楼面面积上一个方向的剪力墙长度,即
建筑面积面总长度
某一方向剪力墙水平截
壁率=
按壁率初定剪力墙数量时,剪力墙的壁率应不小于5cm/m2
4、用结构自振周期校核,由国内设计实践看,截面尺寸、结构布置、剪力墙数量合理的
结构自振周期大约在下式的范围内:
T1=(0.06~0.08)N
式中:T1为结构基本自振周期;
N为结构层数;
四、框架-剪力墙结构中剪力墙刚度的调整方法
1、调整剪力墙数量、厚度;
2、改变洞口尺寸;
3、调整连梁的高度;
4、将长剪力墙分为几段墙;
5、调整混凝土的强度等级;。

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