高层建筑结构
高层建筑的常见结构体系

高层建筑的常见结构体系王轶杰11建筑2班2011331210224高层建筑常见结构体系有以下几种:纯框架体系、纯剪力墙体系、筒体体系、体系组合,其中体系组合又分以下几种:框支剪力墙体系、框架—剪力墙体系、框架—筒体体系、筒中筒体系、束筒体系。
纯框架体系:结构特点——整个结构的纵向和横向全部由框架单一构件组成的体系,框架既承担重力荷载,又承担水平荷载,在水平荷载作用下,该体系侧向刚度小、水平位移大。
适用范围——在高烈度地震区不宜采用,目前,主要用于10~12层左右的商场、办公楼等建筑。
实例分析:芝加哥百货公司大厦,采用的是框架结构,在平面布置上,通过合理的柱网分布,将平面布置灵活,而且提供了较大的内部空间,布置上受限制也就减少了。
纯剪力墙体系:结构特点——该体系中竖向承重结构全部由一系列横向和纵向的钢筋混凝土剪力墙所组成,剪力墙不仅承受重力荷载作用,而且还要承受风、地震等水平荷载的作用,该体系侧向刚度大、侧移小,属于刚性结构体系。
适用范围——理论上讲该体系可建造上百层的民用建筑,但从技术经济的角度来看,地震区的剪力墙体系一般控制在35层、总高110m为宜。
实例分析:广州白云宾馆,该建筑共33层,横向布置钢筋混凝土剪力墙,纵向走廊的两遍也为钢筋混凝土剪力墙,墙厚沿高度由下往上逐渐减小,混凝土强度等级也随高度而降低。
筒体体系:结构特点——由框架或剪力墙合成竖向井筒,并以各层楼板将井筒四壁相互连接起来,形成一个空间构件,可将受力构件集中,形成较大的室内空间。
适用范围——超高层建筑都用筒体结构。
实例分析:美洲银行中心,由密集立柱围合成的空腹式筒体,属于一个矩形内筒外框架,拥有筒体结构主要的特征,内部空间大,并且平面布局也能非常灵活。
体系组合中体系:框支剪力墙体系:结构特点——建筑上部采用剪力墙结构,下部分采用框架体系来满足建筑功能对空间使用的要求。
适用范围——适用于高层旅馆、高层综合楼实例分析:北京粮食公司高层商店住宅,在底层,则作为框支剪力墙,使标准层中间6道横向剪力墙不落地面做成框架,形成较大空间作为商店营业厅用。
高层建筑结构设计(共44张PPT)

02
高层建筑结构体系与选型
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框架结构体系
优点
建筑平面布置灵活,能获得大空 间;建筑立面也容易处理;结构 自重轻,计算理论也比较成熟,
在一定高度范围内造价较低。
缺点
框架结构本身柔性较大,抗侧力 能力较差,在风荷载作用下会产 生较大的水平位移,在地震荷载 作用下则表现为较大的层间位移
造措施等。
特别注意
高层建筑结构施工图审查应加 强对复杂节点的审查和把控。
36
常见问题及解决方案
常见问题
01
荷载取值不准确、结构选型不合理、构造措施不完善
等。
解决方案
02 加强设计人员培训,提高设计水平;引入专家咨询,
优化设计方案;严格执行审查制度,确保设计质量。
特别注意
03
针对高层建筑结构特点,应特别注意解决风荷载、地
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设计流程与规范
设计流程
前期准备、方案设计、初步设计、施 工图设计、施工配合等阶段。
设计规范
遵循国家相关建筑设计规范、高层建 筑结构设计规范等,确保设计的安全 性和合规性。
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结构选型
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02
03
框架结构
由梁和柱组成的框架来承 受竖向和水平荷载。
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偶然荷载
包括地震作用、爆炸力、撞击力等 ,是偶然事件引起的荷载。
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水平荷载与效应
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风荷载
高层建筑受到的风荷载较大,需要考虑风压高度变化系数、风荷 载体型系数等。
地震作用
地震时地面运动对结构产生的水平惯性力,需要考虑地震烈度、 场地类别、结构自振周期等因素。
高层建筑的结构体系包括框架结构剪力墙结构、框架支撑(延性墙板) 结构剪力墙结构简体结构口型结构等

总结收获和心得体会高层建筑的结构体系是指巫担由恒载和活载产生的紧向荷载、抵抗由风产生的水平荷载及由地震产生的水平作用及竖向作用的骨架。
结构体系由水平构件和紧向构件组成,有的结构体系中还有斜向构件,即支撑。
水平构件包括梁、连梁和楼板,梁和楼板组成楼(屋)盖;竖向构件包括柱和墙肢。
作用在楼板上的竖向荷载传至梁,再传至柱、墙、支撑,或由楼板直接传至柱、墙、支撑,最后传至基础和地基。
作用在房屋建筑上的水平荷载也是通过水平构件传至竖向构件,最后传至基础和地基。
高层建筑的结构体系包括框架结构、框架剪力墙结构、框架支撑(延性墙板) 结构、剪力墙结构、简体结构、口型结>构等。
不同结构体系的受力性能各有特点,其最大的适用高度各不相同。
随着建筑高度的不断发展,高层建筑结构体系也在不断发展、创新,在积累工程经验和科研成果的基础上,逐渐形成更加高效的抗侧力结构体系。
框架结构(例如老区工科实训中心)在2020年10月7日马超老师带着我们考察工科实训中心,正如书上所说,由梁、柱组成的结构单元称为框架;竖向荷载和水平荷载(或水平作用)全部由若干榀框架承担的结构体系,称为框架结构。
框架梁、柱可以分别采用钢、钢筋混凝土和型钢_混凝土,框架柱还可以采用圆钢管混凝土、方钢管混凝土、矩形钢管混凝土。
框架结构可以是4~6m的小柱距,也可以是7~ 10m的大柱距,采用钢梁混凝土组合楼盖时,柱距可以大一些框架结构的建筑平面布置灵活,可以用非承重墙分隔空间,以适应不同使用功能的需求。
框架结构适用于办公楼、教室、商场等房屋建筑。
己框架结构构件类型少,设计、计算、施工相对其他结构类型比较简单,我国很多早期的高层建筑采用框架结构,例如,北京的民族饭店、民航大楼、清华大学主楼等,这些建筑的高度都不大,不超过15层。
总结收获:1,墙角处钢筋钢筋是深入墙体内起拉结作用的,顶上地上是构造柱锚固钢筋。
2,防潮砖防潮地砖可分为两种,一种是表面上釉的釉面砖,另一种是表面不上釉的通体砖,前者虽然在吸水率方面有高有低,但都是吸水的,而后者是正面和反面的材质和色泽一致的、不吸水的。
高层建筑结构

(2)风压高度变化系数uz
4.3.2风荷载
b.位于山区的高层建筑,其风压高度变化系数按照平坦 地面的粗糙度类别由于表 4-6确定外,尚应按照现行国 家标准《荷载规范》的有关规定,考虑地形条件加以修 正。
(3)风荷载体形系数us
风荷载体型系数是指建筑物表面实际风压与基本风压的比 值,它表不同体型建 筑物表面风力的大小。当风流经过建 筑物时,通常在迎风由产生压力(此时风荷载体型 系数用+表 示),在侧风面及背风面产生吸力(此时风荷载体型系数用-表 示)。风压值 沿建筑物表面的分布并不均匀,迎风面的风压 力在建筑物的中部最大,侧风向和背风面 的风吸力在建筑 物的角区最大。风荷载体型系数与高层建筑的体型、平面尺 寸、表面状 况和房屋高宽比等因素有关。
4.3.3地震作用
4.3.3地震作用
4.3.3地震作用
二、设计反应谱
工程抗震设计是针对未来可能遭遇 的地震设防的,因此, 由过去某次已经发 生的地震动记录得出的反应谱实际意义 不大。国家组织专家经过对我国历史上的所有 地震资料的 专题研究,提出能利用抗震计算、曲线形状又相对简单的反 应谱曲线,这就 是设计反应谱。图4-7是我国《抗震规范》 以地震影响系数形式给出的设计反应谱。 也称为《抗震规 范》反应谱曲线。
4.1.1高层建筑结构受力特点
4.1.2正常使用条件下水平位移的限制
在正常使用条件下,应使高层建筑处于弹性状态。《高层 规程》对楼层层间最大位移与层高之比Δu /h小作出了以 下规定: (1)高度不大于150 m的高层建筑,其楼层层间最大位移与 层高之比Δu /h,不宜大 于表4-1中的数值。
4.1.2正常使用条件下水平位移的限制
钢筋混凝土筒体结构体系中的筒体主要有核心筒和框筒。 1、核心筒 核心筒一般由布置在电梯间、楼梯间及没备管线井道四周的 钢筋混凝土墙所组成。 为底端固定、顶端自由、竖向放置 的薄壁筒状结构,其水平截面为单孔或多孔的箱形截 面, 如图4-3所示。
高层建筑常用的几种结构形式

高层建筑常用的几种结构形式
一、引言
随着城市化进程的加快,高层建筑在城市中扮演着越来越重要的角色。
在高层建筑设计中,结构形式是一个非常重要的考虑因素。
本文将介
绍高层建筑常用的几种结构形式。
二、框架结构
框架结构是一种传统的高层建筑结构形式,它由钢或混凝土框架组成。
框架结构的主要优点是稳定性好、抗震能力强、施工方便等。
但是框
架结构也存在一些缺点,如柱子占用空间大、刚度较大等。
三、剪力墙结构
剪力墙结构是一种通过设置混凝土墙体来承受水平荷载的结构形式。
剪力墙结构具有抗震能力强、刚度大等优点,但也存在缺点,如墙体
厚度大、开间受限等。
四、筒体结构
筒体结构是一种利用圆柱或圆锥形状来承受荷载的高层建筑结构形式。
筒体结构具有空间利用率高、造型美观等优点,但也存在一些缺点,
如施工难度大、建筑面积小等。
五、网壳结构
网壳结构是一种利用薄壳体来承受荷载的高层建筑结构形式。
网壳结
构具有造型美观、空间利用率高等优点,但也存在缺点,如施工难度大、受力分布不均匀等。
六、空间桁架结构
空间桁架结构是一种由钢杆或钢管组成的三维框架结构。
空间桁架结
构具有抗震能力强、空间利用率高等优点,但也存在缺点,如施工难
度大、成本较高等。
七、总结
以上介绍了高层建筑常用的几种结构形式。
每种结构形式都有其优点
和缺点,在设计中需要根据具体情况进行选择。
未来随着科技的发展
和材料的进步,可能会出现更多新型的高层建筑结构形式。
高层建筑结构体系

高层建筑结构体系一,框架结构体系与多层框架结构体系相似,高层建筑中框架结构体系也由,横向框架所组成,形成空间框架结构体系,以承受竖向荷载和水平力的作用。
优点:框架结构具有布置灵活,造型活泼等优点,容易满足建筑使用功能的要求,如会议厅,餐厅等。
框架结构可以具有较好的延性和抗震性能。
缺点:但框架结构构件断面尺寸较小,结构的抗侧刚度较小,水平位移大,在地震作用下容易由于大变形而引起非结构构件的损坏,因此其建设高度受到限制,一般在非地震区不宜超过60m,在地震区不宜超过50m。
二,剪力墙结构体系剪力墙结构是利用建筑物的外墙和永久性内墙的位置布置钢筋混凝土承重墙的结构,剪力墙既能承受竖向荷载,又能承受水平力。
一般来说,剪力墙的宽度和高度与整个房屋的宽度和高度相同,宽大十几米或更大,高达几十米以上。
而它的厚度侧很薄,一般为160——300mm,较厚的可达500mm。
剪力墙结构常被用于高层住宅和旅馆建筑中,因为这类建筑物的隔墙位置较为固定。
三,框架剪力墙结构框架剪力墙结构体系是由于框架和剪力墙共同作为承重结构的受力体系。
它克服了框架结构抗侧力刚度小的缺点,弥补了剪力墙结构开间过小的缺点,即可使建筑平面灵活布置,又能对常见的30层以下的高度建筑提供足够的抗侧刚度。
因而在实际工程中被广泛应用。
四,筒体结构筒体结构体系包括框筒结构,筒中筒结构,框架核心筒结构,多重筒结构和束筒结构等。
1,框筒结构框筒结构是由周边密集柱和高跨比很大的窗裙梁所组成的空腹筒结构。
为保证翼缘框架在抵抗侧向荷载中的作用。
以充分发挥筒的空间工作性能,一般要求墙面上窗洞面积不宜大于墙面总面积的50%,周边柱轴线间距为2.0——3.0m,不宜大于4.5m,窗裙梁截面高度一般为0.6——1.2m,截面宽度为0.3——0.5m,整个结构的高宽比宜大于3,结构平面的长宽比不宜大于2。
为减少楼盖结构的内力和绕度,中间往往要布置一些柱子,以承受楼面竖向荷载,如图2,筒中筒结构在高层建筑中,往往有一定数量的电梯间或楼梯间,及设备井道,这时可把电梯间,楼梯间及设备井道的墙布置成钢筋混凝土墙,它既可以承受竖向荷载,又可承受水平力作用。
高层建筑的常见结构

高层建筑的常见结构
高层建筑是现代城市建设的重要组成部分,其结构设计和施工过程都需要严格的规范和标准。
以下是高层建筑常见的结构类型:
1. 钢结构:钢结构是高层建筑中最常见的结构类型之一。
它使用钢材作为主要的结构材料,具有高强度、轻量化、施工速度快等优点。
2. 钢筋混凝土结构:钢筋混凝土结构是高层建筑中另一个常见的结构类型。
它使用钢筋和混凝土作为主要的结构材料,可以承受很高的压力和拉力。
3. 预应力混凝土结构:预应力混凝土结构是在混凝土浇筑之前就施加预应力,使混凝土在使用过程中能够承受更大的荷载。
这种结构类型适用于高层建筑中的梁和柱。
4. 钢框架结构:钢框架结构使用钢材建造的骨架来支撑整个建筑。
这种结构类型适用于高层建筑中的大跨度空间。
5. 钢混凝土混合结构:钢混凝土混合结构融合了钢结构和钢筋混凝土结构的优点,可以减少结构材料的使用量,同时又能够承受高强度的压力和拉力。
以上是高层建筑常见的结构类型,建筑设计者和施工人员需要根据具体情况来选择合适的结构类型,以确保建筑的结构安全和稳定。
- 1 -。
高层建筑的结构类型有哪些

高层建筑的结构类型有哪些1. 高层建筑的结构类型及细化(1)框架结构框架结构是目前最常见的高层建筑结构类型之一。
它包括刚性框架和柔性框架两种形式。
框架结构通常由柱、梁和桥墩等主要构件组成,可以有效承受横向荷载和重力荷载。
刚性框架结构对侧向荷载具有较强的刚度和稳定性,适用于高层建筑,并能满足抗震需求。
柔性框架结构可以通过调整柱和梁的刚度来抵抗侧向荷载。
(2)筒体结构筒体结构是一种具有较高综合性能、经济高效的高层建筑结构类型。
通常采用圆形或多边形的筒体形式,将结构质量和刚度集中在外部边缘,形成一个承载体。
筒体结构的主要优点是抗震性能较好、使用空间高效,适用于高层建筑和塔楼等。
(3)剪力墙结构剪力墙结构是一种常用的高层建筑结构类型,它通过设置大量的剪力墙,在水平方向上对侧向荷载进行吸收和分散。
剪力墙通常沿建筑的外围和内部核心位置布置,可有效提高高层建筑的抗震性能和整体稳定性。
(4)框架-剪力墙结构框架-剪力墙结构是将框架结构和剪力墙结构相结合的一种复合结构。
它融合了框架结构的刚度和剪力墙结构的承载能力,能够更好地满足高层建筑对抗震性能和整体稳定性的要求。
(5)摩天楼结构摩天楼结构是指超高层建筑的结构类型。
摩天楼采用多种结构形式的组合进行设计,在高度、抗震性能和整体稳定性方面都具有较高的要求。
常见的摩天楼结构类型包括框架-筒体结构、框架-剪力墙结构和剪力墙-筒体结构等。
(6) 附件:无(7)法律名词及注释:无2. 高层建筑的结构类型及细化(1)钢结构钢结构是高层建筑中常用的结构类型之一。
它由钢材构件组成,具有轻质、高强度和可塑性等特点。
钢结构可以通过焊接、螺栓连接等方式进行组装,施工速度快,适用于高层建筑的加固和扩建。
(2)混凝土结构混凝土结构是高层建筑中最常见的结构类型之一。
它由混凝土材料和钢筋组成,具有良好的抗压和抗震能力。
混凝土结构可以采用预制构件或现场浇筑的方式进行施工,施工效率高,适用于高层建筑的整体结构。
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高层建筑结构一、选择题(每小题2分,共12分)1.( )在自身平面内的刚度大、强度高、整体性好,在水平荷载作用下侧向变形小,抗震性能较强。
其局限性在于平面布置不灵活,自重也比较大。
目前我国10一20层的高层住宅大多采用这种结构体系。
A. 框架结构体系B. 剪力墙结构体系C. 框架一剪力墙结构体系D. 筒体结构体系2.剪力墙结构的特点如下,其中不正确的是( )。
A. 在自身平面内刚度大,强度高,整体性好B.在水平荷载作用下侧向变形小,抗震性能好C. 可布置成大空间,使用灵活D.采用大模板或滑升模板等方法施工,施工进度快3.在水平荷载作用下,当用D值法计算框架柱的抗侧移刚度时,随着梁柱节点转角的增大,( )。
A. D值法比反弯点法计算的侧移刚度高B. D值法比反弯点法计算的侧移刚度低C. D值法与反弯点法计算的侧移刚度相同4.高层多跨框架在竖向均布荷载作用下的弯矩图( )。
A.各杆均为直线B.柱为直线,粱为曲线C. 柱为曲线,梁为直线D.各杆均为曲线s.剪力墙设计时应首先判断它属于哪一种类型,当满足( )时,按小开口整体墙计算.I.a≥10Ⅱ.Jn/J≤εⅢ,洞口面积与剪力墙立面总面积之比不大于0.15Ⅳ.洞口净距及孔洞至墙边的净距大于洞口的长边尺寸A.I十ⅡB.IC.ⅡD.Ⅲ十Ⅳ6.在水平荷载作用下,( )的变形曲线称为弯剪型曲线。
A. 框架B.剪力墙C. 框架一剪力墙D.简体二、判断题(每小题2分,共20分。
正确的画√,错误的画X)1.框架一剪力墙所以能协同工作是由于楼屋盖自身平面刚度很大,因而协调变形。
( )2.考虑地震作用参加内力组合时,材料强度应予降级使用。
( )3.剪力墙腹板中存在竖向及水平分布钢筋,二者都可阻止斜裂缝展开,维持混凝土抗剪压的面积,从而改善沿斜裂缝剪切破坏的脆性性质。
它们各自所起作用的大小与剪跨比、斜裂缝倾斜度有关。
( )4.竖向荷载产生的梁弯矩应先进行调幅,再与风荷载和水平地震作用产生的弯矩进行组合,求出各控制截面的最大最小弯矩值。
( )5.质量中心与刚度中心之间的垂直距离为扭转偏心矩。
( )6.规则框架在水平荷载作用下,柱轴向变形由轴力产生,相当于弯矩M产生的变形,所以变形曲线呈弯曲形。
( )7.整体剪力墙就是剪力墙上没有洞口的剪力墙。
( )8.底部剪力法适用于结构重量和刚度沿高度分布比较均匀、高度不超过40m,并以剪切变形为主的结构。
( )9.7、8度时的大跨结构和长悬臂结构及8度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。
( )10.我国抗震设计的原则与设计方法是二水准设防原则,三阶段设计方法。
( )三、问答题(58分)1. 框架一剪力墙结构中,框架和剪力墙协同工作的特点是什么?(8分)答:2.抗震设计中,构件承载力验算的一般表达式为:,公式中为什么要引入承载力抗震调整系数(8分) 答:3.在延性框架的设计中,为何采用“强节点弱构件’’的设计原则?高层框架一剪力墙结构中,为何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宜布置剪力墙?(8分)答:4,什么是开洞剪力墙?为什么说如果经过合理设计,开洞剪力墙的抗震性能比悬臂墙好?请说明“合理设计”有哪些要求?(8分)答:5.梁、柱的控制截面要考虑哪些最不利内力组合?(10分)答:6.什么是放大系数?怎样确定它的数值?(8分)答;7.什么是基本风压值w。
、风载体型系数?(8分)答:四、计算题(10分)某两等跨三层钢筋棍凝土框架,各层框架所受竖向荷载设计值如图1.1所示,梁的刚度为3EI,柱的刚度为EI,简述分层法计算各杆件弯矩的计算步骤.试卷代号:1109中央广播电视大学2006—2007学年度第二学期“开放本科”期末考试土木工工专业高层建筑结构与抗震试题答案及评分标准(供参考)2007年7日一、选择题(每小题2分,共12分)1。
B 2.C 3.U 4,B 5.A 6.C二,判断题(每小题2分,共20分。
正确的画√,错误的画X)1.(√) 2.(X) 3.(√) 4.(√) 5.(√)6.(√) 7.(X) 8.(√) 9.(X) lO.(X)三、问答题(58分)1.(8分)答:框架一剪力墙结构中,框架和剪力墙协同工作具有如下特点:(1)在房屋上部,框架帮剪力墙;在房屋的上部,单独剪力墙的变形大于单独框架的变形。
但在框架一剪力墙结构中,由于楼板的约束作用使得框架和剪力墙共同变形,两者变形协调后,剪力墙的变形减小,而框架的变形加大,从而剪力墙的受力要比单独受力时小,而框架的受力恰好相反,比单独受力时加大,因此,在房屋的上部,框架帮了剪力墙的忙。
(2)在房屋下部,剪力墙帮框架。
在房屋下部,情况刚好相反。
由于剪力墙的刚度远远大于框架的刚度,剪力墙承担了大部分剪力,而框架却只承担小部分剪力。
2.(8分)答:公式中引入承载力抗震调整系数的原因是:当有地震作用参与内力组合时,考虑到地震作用的时间很短,快速加载时材料强度会有所提高,因此,将其截面承载力除以承载力抗震调整系数Yk。
来近似考虑这一影响。
3.(8分)答:由于节点区的受力状况非常复杂,所以在结构设计时只有保证各节点不出现脆性剪切破坏,才能使梁、柱充分发挥其承载能力和变形能力,实现延性框架。
因此设计时尽量保证梁、柱塑性铰顺序出现完成之前,节点区不能过早破坏。
将剪力墙布置在楼梯间、电梯间、平面形状变化处是因为,楼板的刚度在这些位置受到削弱,地震时会由于应力集中而发生较严重的震害,所以布置剪力墙予以加强。
4.(8分)答:开洞剪力墙是指分别按连梁及墙肢构件设计的开有较大洞口的剪力墙。
悬臂剪力墙是静定结构,只要有一个截面破坏,就会导致结构失效或倒塌;而开洞剪力墙则不然,它是超静定结构,连梁及墙肢都可出铰。
如果做成强墙弱梁的剪力墙,将连梁设计成延性的耗能构件,则可大大改善剪力墙的延性。
同时,如将塑性铰或破坏局限在连梁上,则震后便于修复。
所以说,如果经过合理设计,开洞剪力墙的抗震性能比悬臂墙好。
与延性框架类似,设计延性开洞剪力墙时,应处理好三个基本原则t预计的弹性区要强,塑性区要弱;墙肢要强,连粱要弱;抗剪强度要强,抗弯强度要弱。
也就是说,作为超静定结构的开洞剪力墙如能在连梁上首先出现塑性铰,吸收地震能量,从而避免墙肢的严重破坏,实现“强墙弱梁”,而墙肢及连梁构件做到“强剪弱弯”,才可得到较为理想的延性剪力墙结构。
可见,作为超静定结构的开洞剪力墙,如能实现“强墙弱梁”,则比悬臂剪力墙具有更好的抗震性能。
5.(10分)答:梁的支座截面一般要考虑两个最不利内力:一个是支座截面可能的最不利负弯矩,另一个是支座截面可能的最不利剪力。
用前一个最不利内力进行支座截面的正截面设计,用后一个最不利内力进行支座截面的斜截面设计,以保证支座截面有足够的承载力。
梁的跨中截面一般只要考虑截面可能的最不利正弯矩。
如果由于荷载的作用,有可能使梁的支座截面出现正弯矩和跨中截面出现负弯矩时,亦应进行支座截面正弯矩和跨中截面负弯矩的组合,柱控制截面上最不利内力的类型为:(1)Mmax及相应的轴力N和剪力V;(2)-Mmax及相应的轴力N和剪力V;(3)Nmax及相应的弯矩M和剪力V;(4)Nmin及相应的弯矩M和剪力V;(5)Vmax及相应的弯矩M和轴力N。
为了施工的简便以及为了避免施工过程中可能出现的错误起见,框架柱通常采用对称配筋。
此时,第(1)、(2)两组最不利内力组合可合并为弯矩绝对值最大的内力|Mmax|及相应的轴力N。
6.(8分)答:动力系数口是单质点弹性体系在地震作用下最大反应加速度与地面最大加速度之比。
也就是质点最大反应加速度比地面最大加速度放大的倍数.动力系数β与地面运动加速度纪录Xg(t)的特征,结构的自振周期T以及阻尼比(有关。
当地面加速度纪录xg(t)和阻尼比ε给定时,就可以根据不同的T值算出动力系数β,从而得到一条β—T 曲线。
这条曲线就称为动力系数反应谱曲线。
动力系数是单质点m最大反应加R度s.与地面运动最大加速度之比,所以β一T曲线实际上是一种加速度反应谱曲线。
根据结构自振周期T,就可以很方便地求出动力系数p。
7.(8分)答:(1)基本风压值wo基本风压值w0系以当地比较空旷平坦地面上离地10m高统计所得的重现期为50年一遇10rain平均愚大风速V。
(m/s)为标准,按w0=v02/1600确定的风压值。
它应根据现行《荷载规范》中“全国基本风压分布图”采用,但不得小于0.3kN/m2。
(2)风载体型系数风载体型系数是指实际风压与基本风压的比值。
它描述的是建筑物表面在稳定风压作用下静态压力的分布规律,主要与建筑物的体型与尺度有关,也与周围环境和地面粗糙度有关.当风流经建筑物时,对建筑物不同部位会产生不同的效果,即产生压力和吸力。
四、计算题Clo分)答:(1)将原框架分为三个敞口框架。
除底层外的各层柱的线刚度均乘以折减系数o.9;(2)用弯矩分配法计算每一敞口框架的杆端弯矩,底层柱弯矩传递系数取1/2,其余各层柱弯矩传递系数取1/3;(3)叠加:个敞口框架的弯矩。
分层计算所得的梁的弯矩即为最后的弯矩;每根柱的弯矩需由上、下两层计算所得的弯矩值叠加得到。
(4)叠加后的弯矩图在框架节点处不平衡,若进一步修正,可将这些不平衡力矩再进行一次弯矩分配。