高层建筑框架核心筒结构设计
建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析

建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析核心筒结构是高层建筑在建筑物内部所设的垂直主体结构。
它主要承受建筑物的重力荷载和抗侧倾力,同时也起到分隔、隔声、安装电力和通讯设备等功能。
在建筑框架设计中,核心筒结构扮演着至关重要的角色。
下面将介绍核心筒结构设计的要点及其应用分析。
核心筒结构的设计要点包括以下几个方面:1.结构形式的选择:核心筒结构可以采用不同的形式,如混凝土核心筒、钢结构核心筒等。
在选择结构形式时,需要考虑建筑物的用途、高度、地震等级和设计要求,以及建筑成本等因素。
2.截面形状的选择:核心筒结构的截面形状应该具有足够的刚度和稳定性,以承受建筑物的重力和侧倾力。
常用的核心筒结构截面形状有矩形、圆形、多边形等,选择合适的截面形状可以提高结构的性能。
3.结构轴线的确定:核心筒结构的轴线应该根据建筑物的布置和功能要求进行合理的确定。
轴线的位置和走向直接影响到建筑物的空间布局和使用效果。
4.连接方式的设计:核心筒结构与其他建筑结构之间的连接方式应该具有足够的刚度和稳定性,以确保结构的整体性能。
常见的连接方式有焊接、螺栓连接等。
5.抗震性能的设计:核心筒结构的设计应该具有良好的抗震性能,以确保建筑物在地震作用下的安全性能。
这包括选择合适的地震设计参数、采用抗震设计措施,如加强筋的设置、剪力墙的布置等。
核心筒结构在建筑框架中的应用有以下几个方面:1.提供良好的垂直通道:核心筒结构可以作为建筑物的垂直通道,如电梯、楼梯等的布置。
合理的核心筒结构设计可以提高建筑物的通行效率和舒适性。
2.分隔功能:核心筒结构可以将建筑物分隔成不同的功能区域,如办公区、商业区、住宅区等。
这样可以更好地满足不同使用者的需求。
3.提供安全和防火功能:核心筒结构具有良好的抗火性能,可以提供建筑物的安全和防火功能。
在设计中,需要考虑到核心筒结构与建筑物其他部分的密闭性和防火构造的设置。
4.减小建筑物的侧倾位移:核心筒结构可以通过提供足够的刚度和稳定性,减小建筑物在风力和地震作用下的侧倾位移。
高层建筑框架核心筒结构设计分析

一 刘 广 平
态 的 是 依 然 按 弹 性 办法 计 算 内 力与 位 移 时 , 设 计 要 依照弹塑性动力分析办法实施 。 2 . 小 变 形 假 定 也 是 每 一 种 办 法 通 常 使 用 的 基 本假 定 就 是 小 变 形假定 。但对几 何非线性 问题 ( P 一△效应 )有很多 人实施了一些探究。通 常认 为,当比值 △/ H >] / 5 0 0 时 的 顶 点水 平 位 移 △和 建 筑 物 高 度 H ,P —A效 应 的 影 响 就 不 可 以忽 视 了 。 3 . 刚性 楼 板 假 定 很 多高 层 建 筑 结 构 的 分 析 办 法 都 假 定 楼 板 在 本 身平 面 内的 刚 度 无 限 大 ,而 忽 略 不 计 平 面 外 的 刚 度 。 通 常 而 言 ,对 框 架 系 统 与 剪 力 墙 系 统使 用 这 一 假 定 是 完 全 行得 通 的 。 但 是 ,对 于 有 突 变 构造 的 竖 向 刚 度 ,较 小的楼板 刚度,关键距离过 大或 是较少层数 等 状 况 的 抗 侧 力 构 件 ,较 大 的楼 板 变 形 影 响 。
【 关键词】高层 建筑 框架一 核心筒 结构 结构设计
一
、
某 国 际 商 贸 城 一 期 2区 工程 设计, 商 贸 城 一 期 2区 工 程 由 8栋 高层 建 筑塔 楼 ( 写 字 楼 与 酒 店 )及 其 裙 楼 ( 会 展 、 配 套 商 业 )组 成 。 其 中写 字 楼 建 筑 平 面 尺 寸 : 4 9 m×4 0 m , 单 体建 筑 高 度1 4 6 . 8 m ,地 上 总 层 数 3 5层 。 本 地 区抗 震 设 防 烈 度 为 6度 , 设计 基 本地 震 加 速度值 0 . 0 5 g ,设计地震分 组为第 一组 ,场地类 别 I I类 , 场地特征周期 0 . 3 5 S , 结构体系阻尼比 0 . 0 5 , 水平地震影响系数最大值 0 . 0 4 。根据 《 建 筑结构 荷 载规范》G B 5 0 0 0 9 — 2 0 1 2 ,本地区基本风压力为:高 层按 1 O 0年一遇 0 。 3 8 5 K N / m 2 ,地面粗糙度 为 B类 , 建筑体型系数为全高 1 . 3 0 0 。基 本 雪 压 为 : 5 O年 一 遇0 . 4 5 K N / m 2 。承 重 构 件 为 现 浇 钢 筋 混 凝 土 梁 、板 、 柱 、墙 。填 充墙 外墙采用烧结页岩 多孔砖 ,内墙 采 用蒸压粉煤 灰加 气混凝土砌块 ,所有承重 构件和 非 承 重 构 件 均 按 一 级 防 火 设 计 。 内力 计 算 分 析及 主 要
高层建筑框架-核心筒结构设计

6 ~ 2 2 层层高为4 . 0 5 m, 2 3 层层高 § l
为4 . 5 0 m, 房屋总高度为9 8 . 4 m。在 一 四层 处 上部 楼 层 收 进 ,收 进 部 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 到室外地面高度为2 0 . 2 5 m,为房 屋 高度 的 2 0 . 6 %, 大于2 0 %, 但 下 一
用 双层 双 向拉 通 配筋 。 4 . 2整体 计 算分 析
2 %
1 . O O
0 . 3 8 5
O . 9
3 基础 及地 下 室设计
本工程采用桩基+ 筏板基础 , 主楼下采用 8 0 0 钻孔灌注桩, 桩长2 0 m, 进 入第⑩层 中风化粉砂岩1 . 9 2 m, 桩底及桩侧采用后注浆技术 , 单桩抗压承载力 特征 值 为 3 4 0 0 k N 。 裙 房 下 采 用 6 0 0 钻孑 L 灌 注 桩 ,桩 长2 0 m,进 人 第 ⑩ 层 1 . 0 7 m, 单 桩抗 压 承载 力特 征 值 为 1 5 5 0 k N。 另 外 考虑 地下 车库 无 上 部结 构 的 区 域抗浮需要, 采用 6 0 0 钻孔灌注桩 , 桩长2 0 m, 进入第⑩层 , 单桩抗拔承载力
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高层 建筑框架一 核心筒 结构 设计
摘要: 该工程主楼地上2 3 层, 总高度9 8 . 4 m, 为框架一 核心筒结构体系, 属不超 限高层; 裙房地上4 层, 总高度2 2 . 6 5 m, 为框架结构体 系。地一层顶板采用标高逐级降低的方式, 并在变标高处的梁侧加腋, 以满足嵌 固条件。 在框架柱与剪力墙无法对齐的情况下, 设置 斜 梁 将角 部柱 子 与核 心 筒连 接 , 增 强 了结 构整 体 性 , 增 加 外 围刚度 , 减 小结 构 的扭 转效 应 。
高层建筑框架核心筒结构设计分析

高层建筑框架核心筒结构设计分析1、工程概况某高层建筑项目包括高层办公楼和沿街商业裙房,地下2层停车场,地面以下深度8.1m,地上21 层,功能为商业办公,结构屋面高度78.2m,出屋面包含機房和设备间,机房屋面高度83.00m。
高层办公楼地上部分长50.2m,宽20.5m,建筑面积地上部分为28377m2,地下部分为5700m2。
2、结构布置根据建筑平面布置结构体系采用框架-核心筒结构。
其中核心筒部分采用现浇钢筋混凝土筒体,外围框架柱采用钢筋混凝土柱,楼面梁采用普通梁,楼板采用现浇实心板。
核心筒作为抵抗水平作用的主要构件,外围框架柱主要承受竖向荷载。
在筒体洞口的布置上,尽量使洞口远离筒体角部,洞口间筒体墙肢均匀分布。
框架柱考虑到剪力滞后效应的影响,加大角柱的截面和配筋。
工程结构安全等级为二级,设计使用年限50 年,抗震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设防烈度7 度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。
场地类别为Ⅳ类,特征周期0.90s,结构阻尼比取0.05。
按现行抗震规范,框架抗震等级为二级,核心筒抗震等级为二级。
按现行高层建筑混凝土结构技术规程,本工程为对风荷载比较敏感的的高层建筑且位于沿海地区,按规范取用100 年重现期的基本风压:W=0.60kN/m2,地面粗糙度B 类,基本雪压S=0.20kN/m2。
根据建筑竖向布置,对于高层办公楼和沿街商业,因其地下一层位于堆土场地中且主楼/沿街商业与独立办公间土体无法对主楼地下一层形成稳定有效约束,故结构上仅考虑主楼地下 2 层为地下室,主楼地下一层结构上按地上部分考虑;主体结构以基础顶板作为上部嵌固部位。
主楼基础埋深从独立办公基础底算起,为6.62m,满足规范基础埋深1/18 房屋高度的要求。
3、超限情况分析及相应的抗震措施在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2 倍,小于1.5 倍,为平面扭转不规则;二层平面,在入口大厅上方楼板开洞,开洞后楼板缺失,楼板局部不连续,平面不规则。
高层建筑框架核心筒结构设计

高层建筑框架核心筒结构设计框架一核心筒结构是现代高层建筑结构中较为常用的结构形式。
该技术利用外围梁柱形成框架受力体系,中间使用筒体。
框架一核心筒结构能够使超限高层具有较高的结构性能,提高建筑的稳定性、抗震性、安全性等使用性能。
本文就框架一核心筒结构在高层建筑设计中的应用进行了简要论述。
标签:高层建筑;框架核心筒;结构设计现代城市用地的紧张加快了高层建筑的应用与推广。
在现代城市改建、扩建过程中,高层建筑已经成为我国城市建筑设计中首选技术方式。
在高层建筑的设计过程中,框架一核心筒结构是较为常用的结构形式。
通过框架一核心筒结构的应用提高高层建筑的设计高度,实现高层建筑结构稳定性、安全性、抗震性等性能目标。
为了更好的发挥框架一核心筒结构优势、促进我国城市用地使用率的提高。
一、高层建筑框架核心筒结构的概述框架核心筒结构是近十年来世界各国较普遍采用并且具有广阔发展前景的一种重要高层建筑结构体系。
这种体系通常是由中央核心筒与周边稀柱框架构成。
国外多采用钢结构,此时楼面多采用钢梁铰接支撑于周边钢柱、钢框架梁和核心筒的钢柱、钢梁上,核心筒、钢柱多多采用钢-混凝土组合,楼板大多为压型钢板混凝土组合楼板。
整个结构的侧移刚度来源于核心筒和周边的稀柱外框筒的协同工作,若侧移刚度不够,常在设备层、避难层设外伸刚臂构成刚性加强层或在周边布置支撑体系予以加强,其建筑高度已达100层、400m左右。
它的优点有利于减少工地劳动力,降低建造成本,加快施工进度;缺点是面广量大的楼面梁铰接未能发挥其侧移作用。
核心筒基本元素包括楼梯、电梯、前室、候梯厅、公共走道、管道井等,其中楼梯,电梯、管道井根据规范限定和使用需求等原因,设计的数据基本趋于标准化,而前室、候梯厅、公共走道等组成部分则由于关系到外立面形象,套型布局的朝向、采光、通风等因素,决定了核心筒设计的品质,影响居民居住环境。
二、高层建筑设计中框架核心筒结构设计要点国内多采用现浇钢筋混凝土结构,此时楼面多采用现浇钢筋混凝土梁刚接整浇支撑于周边钢筋混凝土柱或钢混凝土组合柱、钢筋混凝土框架梁和钢筋混凝土或钢混凝土组合的核心筒上,楼板多为现浇钢筋混凝土,整体结构的侧移刚度来源于核心筒楼面梁周边框架柱,简称框筒结构,它与两边稀柱外框架协同工作,此时结构的抗侧传力直接,充分发挥了楼面梁的刚度参与工作,克服了稀柱外框筒的剪力滞后效应,在超高层建筑高宽比较大时,也常在设备层、避难层另加设外伸刚臂构成刚性加强层,对结构侧移刚度予以加强。
建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析

建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析建筑框架是指建筑物的结构骨架,是建筑物承受重力荷载和抗侧向荷载的主要构件。
在建筑设计中,核心筒结构是一种常见的设计形式,它具有很多优点,在高层建筑中得到了广泛的应用。
核心筒结构是指在建筑物内部设置一个或多个具有一定刚度和强度的筒形结构,将地震或风荷载引入核心筒内,并通过核心筒将荷载传递到建筑的基础上。
核心筒结构的设计要点及其应用分析如下:一、设计要点:1.核心筒的位置:核心筒应在建筑物的中心位置,以便将荷载均匀传递到整个建筑物上,提高建筑物的整体稳定性;2.核心筒的类型:核心筒可以采用混凝土结构、钢结构或混凝土与钢结构的组合形式,选择合适的材料和结构形式是关键;3.核心筒的形状:核心筒的形状可以选择圆形、方形、多边形等,不同形状的核心筒在抗侧向荷载方面的性能有所差异,需要根据具体情况选择合适的形状;4.核心筒的尺寸:核心筒的尺寸要根据建筑物的高度和功能需求来确定,尺寸过小会影响核心筒的抗侧向刚度,尺寸过大则会浪费空间和材料。
二、应用分析:1.提高建筑物的整体稳定性:核心筒作为建筑物的主要结构,能够将侧向荷载集中引入地基,提高建筑物的整体稳定性,降低倾覆风险;2.增加建筑物的使用空间:核心筒可以作为建筑物内部空间的结构支撑,减少柱子的设置,提高空间的利用率,为建筑物内部布局提供更多的灵活性;3.提高建筑物的抗震性能:核心筒能够有效抵抗地震引起的侧向力,降低建筑物的震动幅度,增加建筑物的抗震性能;4.简化建筑物的结构形式:核心筒能够承担建筑物大部分的荷载,减少其他结构构件的数量和复杂性,简化了建筑物的结构形式,降低了施工难度和成本。
核心筒结构设计要点及其应用分析是建筑设计中的重要内容,它在提高建筑物的整体稳定性、增加使用空间、提高抗震性能和简化结构形式等方面具有重要的作用。
在实际设计中,需要根据具体的项目需求和工程条件,合理选择核心筒的位置、类型、形状和尺寸,以达到设计要求并确保建筑物的安全可靠。
探究高层建筑框架核心筒结构设计的相关要点

探究高层建筑框架核心筒结构设计的相关要点摘要:随着社会经济的不断发展,现代建筑对建筑外观、平面布置要求越来越高,建筑物高度也越来越高。
因此框架—核心筒体系越来越多的在高层建筑中得到应用,其外框架间距大,而且布置方式多变,建筑立面灵活,正好可以满足现代建筑对外观的要求。
基于此,本文首先对框架核心筒结构的特点进行了简要分析,阐述了结构在布置时应注意的问题,并结合某高层建筑框架核心筒结构设计的实例展开探讨研究。
关键词:高层建筑;框架核心筒;结构设计1.框架核心筒结构技术特点分析框架—核心筒结构是利用楼梯建筑内的电梯井道、通风井、公共卫生间等构建中央核心筒,同时采用外围框架形成框架核心简结构。
这一结构形式有利于结构的受力、以此提高了楼体结构的抗震性。
框架—核心筒结构是目前国际高层建筑中采用的主流结构形式,而且该结构还能够提高楼体内部的空间、提高空间利用率。
框架—核心筒结构的应用利用了核心筒的抗侧向刚度以提高楼体的抗震性能。
框架结构更多的承担竖向荷载与少部分水平荷载。
框架一核心筒的结构优势在现代超限高层设计中有着重要的应用,这一结构能够利用自身优势在楼层增加的过程中减少框架水平荷载的承担比重,实现建筑使用面积的增加,提高城市土地利用率、提高建筑工程建设投资效益。
框架—核心筒结构的优势使得其在现代超限高层建筑中有着极为重要的应用,是目前高层建筑设计的主流结构形式。
2.高层建筑框架核心筒结构设计布置时应注意的问题2.1框架布置形式多样,可以是方形、长方形、圆形或其他形状;结构布置尽可能规则,平面刚度布置宜均匀、对称,以减小扭转影响。
质量分布均匀,内筒尽可能居中。
2.2在钢筋混凝土框架-核心筒结构中,外框架构件截面不宜过小,框架承担的剪力和弯矩需要按规范和规程的要求调整增大。
在混合结构中,如果采用钢骨混凝土、钢管混凝土柱,则较容易达到双重抗侧力体系的要求;如果采用外钢框架,其总高度不宜太大。
2.3在纵横墙相交的地方设置钢骨,在楼板标高设置钢骨暗梁,可形成小钢框架以提高核心筒的承载力和抗震性能。
建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析

建筑框架-核心筒结构设计要点及其应用分析随着城市化的不断发展,城市高层建筑逐渐兴起。
高层建筑的设计不仅涉及到建筑的美观和耐用性,更需要考虑到建筑的安全性。
核心筒作为高层建筑的一种结构形式,已经被越来越多的设计师所采用。
本文将介绍核心筒结构设计要点及其应用分析。
一、核心筒结构设计要点1、设计精度要高:核心筒结构在高层建筑中通常承担着承载重力、抗风、抗震等任务。
设计师需严格按照设计要求进行核心筒的设计,确保其精度高、结构合理。
2、材料选择优质:预制混凝土构件是核心筒结构中必不可少的一部分。
设计师在选择预制混凝土构件时需选择优质的材料,保证核心筒的整体性和强度。
3、设计中加强结构缝合处:在核心筒结构中,预制混凝土构件需要通过焊接、胶合等手段进行缝合。
设计师需要保证缝合处的强度和密封性,以确保整个结构的稳固性。
4、加强衬板防护:核心筒结构中常常使用衬板进行加固。
因为核心筒需要承受高层建筑中的许多力量,因此衬板的防护至关重要。
设计师需要选择防护性能优良的衬板材料,以保证核心筒结构的使用寿命。
5、设计中避免孔洞、管线穿越核心筒:在核心筒结构中,设计师需要避免孔洞、管线等穿越整个结构。
这样不仅增加了结构的脆弱性,还会对结构整体性能造成严重影响。
二、应用分析1、适用于高层建筑:核心筒结构适用于高层建筑的设计中。
在高层建筑中,核心筒可以作为建筑的支撑点,以保证建筑的整体稳定性。
2、可提高建筑的安全性:核心筒结构不仅可以提高建筑的稳定性,还可以提高建筑的安全性。
在地震、台风等自然灾害中,核心筒可以为建筑提供更好的抗击力。
3、施工周期短:核心筒结构通常都是采用预制构件完成的,因此施工周期相对较短。
这也使得核心筒结构成为高层建筑设计中的优选方案之一。
总之,核心筒结构设计是高层建筑设计中不可或缺的一部分。
设计师在核心筒结构的设计过程中需高度重视,确保结构的精度、可靠性、稳定性等方面的表现。
同时,设计师还需要对不同的工程环境和施工条件进行技术分析和适应性研究。
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高层建筑框架核心筒结构设计
1工程概况湖南某大厦由一栋30层写字楼、2层商业附楼和3层地下室组成,占地面积13800 m2,总建筑面积45146m2,屋面结构高度达131.60m。
2结构设计总体构思2.1 结构类型本工程采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,虽然其结构承载能力和抗变形能力比筒中筒结构差,但避免了结构坚向抗侧力构件的转换,满足了建筑立面效果和使用要求。
为解决建筑首层层高10.0m、结构高度超限及减小柱截面等问题,下部若干层采用钢管混凝土组合柱,楼盖采用现浇普通钢筋混凝土梁板体系。
承载力和水平位移计算时,基本风压均按重现期为100年的0.65kN/m2取值。
由于结构侧向位移不满足限值要求,在第30层利用建筑避难层,设置了钢筋混凝土桁架的结构加强层,结构加强层是一把利刃剑,虽然可提高结构抗侧移刚度,也使得结构竖向刚度突变,所以结构加强层及相邻层按《高规》要求进行了加强处理。
2.2超限措施本工程结构平面形状规则、刚度和承载力分布均匀,竖向体型也规则和均匀、结构抗侧力构件上下连续贯通,除结构高度超过适用限值外,其它指标通过调整后均达到未超限。
由于结构设计超限、而且首层层高10.0m,超限应对措施把首层及下部若干层的结构抗侧力构件作为加强的重点:1~15层框架柱采用钢管混凝土组合柱(钢管混凝土叠合柱结构技术规程CECS188:2005)、1~2层核心筒剪力墙四角附加型钢暗柱、首层抗震等级提高一级。
钢管混凝土有着卓越的承载能力和变形能力,但其防腐和防火材料不仅造价较高还有时效性,需考虑今
后的维修保养,钢管混凝土叠加合柱及钢管混凝土组合柱可弥补这方面的缺陷。
核心筒剪力墙四角附加型钢暗柱,以解决由于首层层高较大,使得剪力墙端部应力集中的问题,并提高剪力墙的承载能力和抗变形能力。
3钢管混凝土组合柱的梁柱节点设计在建筑工程中往往仅在框架柱中采用钢管混凝土,而框架梁则采用普通钢筋混凝土,钢管混凝土柱和钢筋混凝土梁的连接节点成为工程中难点之一。
目前常用的连接点有:钢牛腿法、双梁法、环梁法、钢管开大洞后补强法及纯钢筋混凝土节点法等,本工程采用在钢管上开穿钢筋小孔的连接节点,为连接节点的设计提供多一种选择。
3.1钢管开小孔的连接节点构造钢管上开穿钢筋小孔的连接节点做法要点如下:3.1.1钢管开小孔:小孔直径D=钢筋直径10mm,小孔水平间距-D,小孔垂直间距=2-D。
3.1.2钢管水平加强环:梁顶面和梁底面各设置一道,环板宽度:钢管混凝土柱时,取0.10倍钢管直径、钢管混凝土叠合柱时,取65~100mm;环板厚度=0.5t且≥16mm(t为钢管壁厚)。
3.1.3钢管竖向短加劲肋:紧贴水平加强环,肋宽=环板宽-15mm,肋厚=环厚,长度为200mm,布置在梁开孔部位的两侧和中间。
3.1.4梁钢筋尽量采用直径较大的HRB400级钢筋,以减少钢管开孔数量。
在钢管混凝土叠合柱时,部分梁钢筋可以在钢筋混凝土柱区域穿过。
3.2钢管开小孔连接节点的优点3.2.1钢管开小孔后对钢管截面削弱不大,梁钢筋穿过小孔后剩余的缝隙很小,钢管对管芯混凝土的约束力基本没减少,不影响钢管混凝土柱的承载能力和变形能力。
3.2.2梁钢筋直接穿过钢管后,梁可以可靠
的传递内力,梁长范围内的刚度保持不变,结构受力分析与实际相同。
(钢牛腿法和钢管开大洞后补强法,在梁端范围内有相当长度的型钢,使得梁刚度急剧变化)。
3.2.3在设置水平加强环和竖向短加劲肋补强后,钢管在节点区是连续的,节点的刚性不受影响,满足强节点弱构件的要求。
3.2.4现场施工较方便,即使圆弧梁钢筋也可顺利穿过。
3.2.5节点补强所用材料比钢牛腿法和钢管开大洞法减少很多,造价较低。
为进行钢管开小孔后分析研究,1996年中国钢结构协会钢-混凝土组合结构协会做了1:5模型的四组共九个试件模型试验,并通过多个工程实践证实该方法的可靠性和可行性。
4剪力墙平面外对梁端嵌固作用的分析4.1对于框架-核心筒结构,部分框架梁要支撑在剪力墙平面外方向,剪力墙平面外对梁端嵌固作用空间如何,其研究文献较少,设计标准和规范也没有涉及。
影响剪力墙平面外对梁端嵌固作用主要因素:墙平面外对梁端嵌固作用的有效长度、墙线风度与梁线刚度之比和墙在该层的轴压力等等。
目前常用的计算分析软件虽然具有墙平面外刚度分析功能,但未考虑墙平面外对梁端嵌固作用的有效长度,当遇到墙肢很长或筒子体墙肢空间风度很大情况时,计算分析软件会高估了墙平面外对梁端的嵌固作用,使得梁端负弯矩计算值要大于实际值,本工程应对措施如下:4.2采用梁端增加水平腋方法,用以直接增加墙平面外对梁端嵌固作用有效长度。
4.3采用增加墙边框梁方法,用以增加平面外对梁端嵌固的局部刚度。
墙边框梁截面宽度应不小于0.4倍梁纵筋锚固长度,墙边框架梁截面高度应大于楼面截面高度,为保证梁端
剪力通过墙边框梁均匀传递到墙上,墙边框梁宽出墙厚处用斜角过渡。
为保证梁正截面设计更加条例实际受力情况,梁端计算弯矩可以采用调幅再调幅方法,即分析计算时设定梁端负弯矩调幅系数后,配筋时再局部手算调幅。
调幅再调幅时,应考虑构件的刚度、内力重分布的充分性、裂缝的开展及变形满足使用要求。
5核心筒外墙的连梁设计核心筒外墙的连梁纵筋计算超筋是非常普遍的情况,《高规》对连梁超筋有专门的处理措施,而且研究文献也不少,但计算模型的选取也是重要因素之一。
《高规》规定,跨高比小于5时按连梁考虑,即连梁属于深弯梁和深梁的范畴,其正截面承载力计算时,已不能按杆系考虑,也就是已不符合平截假定,但许多分析软件仍然把连梁按杆系计算,其计算偏差当然是很大了。
按强墙弱梁和强剪弱弯原则进行连梁设计时,虽然《高规》对连梁设计有具体要求,但这个弱要到什么程度,还是取决于设计者的理解和经验。
本工程核心筒外墙的连梁按《高规》要求进行设计,除连梁均配置了交叉暗撑外,对非底部加强部位剪力墙的边缘构件也进行了加强处理,以满足多道抗震防线和强墙弱梁的要求。
6结语6.1钢管混凝土叠合柱及钢管混凝土组合柱有卓越的承载能力和变形能力,还可弥补钢管混凝土柱的防腐和防火材料造价较高及时效性方面的缺陷。
6.2钢管按一定的构造要求开穿钢筋小孔,对钢管截面损伤不大,梁钢筋直接穿过钢管,使得梁内力可以可靠的传递适当设置水平加强环和竖向短加劲肋,钢管混凝土柱的承载能力和变形能力不会降低,节点刚性得以保证。
模型试验已经证实该方法的可
靠性,工程实践已经证实该方法的可行性。
大大节约梁柱节点所用钢材,施工方便。
6.3影响剪力墙平面外对染端嵌固作用的主要因素:墙平面外对梁端嵌固作用有效长度、墙线刚度与梁线刚度之比和墙在该层的轴压力等等。
为加强墙平面外对梁端嵌固作用,可采取梁端水平加腋法、增加墙边框梁方法,梁端弯矩可采用调幅再调幅方法。
6.4连梁属于深弯梁和深梁的范畴,正截面承载力计算时,不能按杆系模型计算。