剪力墙墙肢稳定计算
剪力墙墙肢稳定计算
剪力墙墙肢稳定计算是指在其中一建筑结构中,通过对剪力墙的墙肢进行计算,确定其稳定性以保证建筑结构的整体稳定和安全。
本文将介绍剪力墙墙肢稳定计算的基本原理、相关公式和计算步骤,并以一个具体案例进行解析。
一、剪力墙墙肢稳定计算的基本原理和公式
1.剪力墙墙肢稳定计算是建筑结构设计的重要环节之一,它涉及到结构的稳定性和整体性。
2.剪力墙的稳定性主要包括抗弯稳定和抗压稳定。
3.抗弯稳定计算主要通过计算剪力墙墙肢的抗弯强度来确定,常用的计算公式包括弯矩计算公式、截面抗弯强度计算公式等。
4.抗压稳定计算主要通过计算剪力墙墙肢的抗压强度来确定,常用的计算公式包括截面抗压承载力计算公式、柱稳定系数计算公式等。
5.剪力墙墙肢的稳定计算还需要考虑墙肢的屈曲、侧移、层间位移等因素,因此在进行稳定计算时需要综合考虑多个因素。
二、剪力墙墙肢稳定计算的步骤
1.确定剪力墙的荷载和荷载组合:根据设计要求和规范,确定剪力墙所承受的荷载和荷载组合。
2.确定剪力墙的尺寸和几何参数:根据结构设计要求和规范,确定剪力墙的尺寸和几何参数,包括墙肢的宽度、高度、厚度等。
3.计算剪力墙墙肢的抗弯和抗压强度:根据剪力墙墙肢的几何参数和材料力学性质,计算剪力墙墙肢的抗弯和抗压强度。
4.检查剪力墙墙肢的稳定性:根据剪力墙墙肢计算的结果,对剪力墙墙肢的抗弯和抗压稳定性进行检查,判断是否满足设计要求。
5.如有必要,进行墙肢加固:如果剪力墙墙肢的稳定性不满足设计要求,可以通过进行墙肢加固来提高稳定性。
三、剪力墙墙肢稳定计算的案例分析
以一个具体的案例为例,进行剪力墙墙肢稳定计算的分析。
假设其中一建筑结构中的剪力墙墙肢的尺寸参数如下:
-宽度:0.6m
-高度:3.0m
-厚度:0.2m
-墙肢材料:C30混凝土
根据以上参数,可以进行如下计算:
1.抗弯强度计算:根据建筑力学理论和规范公式,计算剪力墙墙肢的抗弯强度。
假设设计荷载为200kN,根据公式计算出剪力墙墙肢的抗弯强度为100kNm。
2.抗压强度计算:根据剪力墙墙肢的几何参数和材料力学性质,计算剪力墙墙肢的抗压强度。
假设设计荷载为200kN,根据公式计算出剪力墙墙肢的抗压强度为150kN。
3.稳定性检查:根据计算结果,对剪力墙墙肢的抗弯和抗压稳定性进行检查。
假设设计要求抗弯强度大于100kNm,抗压强度大于150kN,在本例中,剪力墙墙肢的稳定性满足设计要求。
综上所述,剪力墙墙肢稳定计算是建筑结构设计中的重要环节,通过计算剪力墙墙肢的抗弯和抗压强度,以及进行稳定性检查,可以保证建筑结构的整体稳定和安全。
规范中关于剪力墙墙体稳定性的应用与探讨
规范中关于剪力墙墙体稳定性的应用与探讨作者:曾伟健来源:《城市建设理论研究》2014年第09期摘要:剪力墙作为主要的抗侧力构件,在高层建筑结构中的应用十分普遍。
在实际工程中,常常需要按《高规》附录D验算剪力墙墙肢的稳定性。
文章以规范提出的方法,对剪力墙的稳定性计算方法及应用进行探讨。
关键词:高层建筑;抗侧力构件;剪力墙;稳定性中图分类号: TU973+.16 文献标识码:A剪力墙具有较大的刚度,在结构中往往承受水平力的大部分,成为一种有效的抗侧力结构。
在地震设防地区,设置剪力墙可以改善结构的抗震性能。
在实际工程中,对于设置剪力墙的高层建筑,剪力墙不仅作为水平力抗侧构件,同时也是竖向受力构件。
在对剪力墙设计的过程中,往往会遇到错层或越层剪力墙,又或者塔楼周边剪力墙存在楼梯间等PKPM不能按实际层高设计的情况,通常都需要手动对剪力墙的稳定性进行验算。
《高规》附录D提供了具体的公式对剪力墙的稳定性进行验算:D.0.1剪力墙墙肢应满足下式的稳定要求:(D.0.1)式中:q——作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值;Ec——剪力墙混凝土的弹性模量;t ——剪力墙墙肢截面厚度;l0——剪力墙墙肢计算长度,应按本附录第D.0.2条确定。
D.0.2剪力墙墙肢计算长度应按下式采用:l0=βh(D.0.2)式中:β——墙肢计算长度系数,应按本附录第D.0.3条确定;h——墙肢所在楼层的层高。
由公式D.0.1可知,影响剪力墙墙体稳定性的因素包括:1).剪力墙墙顶荷载;剪力墙平面外稳定性与该层墙体顶部所受的轴向压力的大小密切相关。
竖向荷载越大,墙肢越容易失稳。
2).混凝土弹性模量;即与剪力墙混凝土强度等级的选取有关。
混凝土强度等级越高,混凝土的弹性模量越大。
3).剪力墙截面的厚度;为保证剪力墙平面外的刚度和稳定性,《高规》7.2.1条强调剪力墙的截面厚度应满足剪力墙截面的最小厚度规定。
墙体截面越大,剪力墙平面外稳定性越好。
墙体稳定性验算
墙体稳定计算在此偏于安全的选取底部加强层上一步存在大开洞楼层进行墙体稳定性验算,具体过程如下:1.1 基本资料1.1.1 工程名称:工程一1.1.2 墙肢的支承条件:T形剪力墙的翼缘墙肢(三边支承)层高 h =5600mm 剪力墙截面高度 bf = 600mm 剪力墙截面厚度 t = 200mm1.1.3 按三级抗震等级设计的剪力墙部位:其他部位1.1.4 混凝土强度等级:C40 混凝土轴心抗压强度设计值 fc =19.11N/mm混凝土弹性模量 Ec = 32600N/mm1.1.5 墙顶轴压比 N/(fcA)= 0.54等效竖向均布荷载设计值 q = 0.54*19.11*200 = 2063.7kN/m1.2 剪力墙截面最小厚度根据高规第 7.2.2 条第 2 款,按三级抗震设计的剪力墙截面厚度应符合下列规定:其他部位,不应小于层高或剪力墙无支长度的 1/25,且不应小于 160mm。
tmin = Max{224, 20, 160} = 224mm,取 tmin = 230mm 剪力墙截面厚度 t <剪力墙截面最小厚度 tmin,应进行墙体稳定计算。
1.3 墙体稳定计算1.3.1 T形剪力墙的翼缘墙肢(三边支承)的计算长度系数ββ= 1 / [1 + (h / 3 / bf) ^ 2] = 1/[1+(5600/3/600)^2] = 0.09 < 0.25,取β= 0.251.3.2 剪力墙墙肢计算长度 LoLo =β * h = 0.25*5600 = 1400mm1.3.3 剪力墙墙肢应满足下式的稳定要求:q ≤ Ec * t ^ 3 / (10 * Lo ^ 2) (高规式 D.0.1) Ec * t ^ 3 / (10 * Lo ^ 2)= 32600*200^3/(10*1400^2)= 13306.1kN/m ≥ q = 2063.7kN/m,满足要求。
剪力墙结构内力与位移计算(多肢墙)
墙肢弯矩 墙肢轴力 墙肢剪力 列成表格计算,过程和结果如表(3)(4),其中φ (ξ )查表4-5。
等效刚度
由表4-7,按α=4.97,查得均布荷载下Ψ α=0.108 顶点位移
小开口整体墙及独立墙肢近似计算方法
在某些特定条件下,联肢墙的计算可进一步简化,可按静定悬臂的计 算公 式计算内力和位移。这可以大大减少计算工作量。但计算结果 较粗糙,使用应慎重。 有两种特定情况,按两种方法计算: ① 洞口宽而墙肢较窄:墙肢每层均会出现反弯点,连梁及墙肢刚度均 较小,联肢墙的受力性能已接近框架,侧移曲线呈剪切型。可视为宽 梁宽柱的壁式框架,计算方法见第五节。
Ii
j j
i 1
j层第i墙肢剪力:
Vij
Ii0
k 1
VPj
其中,
Ii0
i 1
7、计算顶点位移
1
V0H 3
60 EIeq
1 8
V0H 3 EIeq
1 3
V0H 3 EIeq
倒三角形分布荷载 均布荷载 顶点集中荷载
Ii0
Ii
1
12 EIi GAi h 2
j层第1墙肢 j层第i墙肢 j层第k 1墙肢
n
N1 j Vb1 j
j j
Nij
n
(Vbij
Vb,i1, j )
j j
n
Nk 1, j Vbkj
j j
6、计算墙肢弯矩与剪力
j层第i墙肢弯矩: M ij
Ii
k 1
n
(M Pj m j )
剪力墙墙肢计算中的一些问题
剪力墙截面设计与构造中的一些问题1.剪力墙与钢筋混凝土压弯构件相比有何特点?在剪力墙内,各种钢筋的作用如何?需要进行哪些计算与验算?答:墙体承受轴力,弯矩和剪力的共同作用,它应当符合钢筋混凝土压弯构件的基本规律。
但与柱子相比,它的截面往往薄而长(受力方向截面高宽比远大于4),沿截面长方向要布置许多分布钢筋,同时,截面剪力大,抗剪问题较为突出。
这使剪力墙和柱截面的配筋计算和配筋构造都略有不同。
在剪力墙内,由竖向分布筋和受力纵筋抗弯、水平钢筋抗剪,需要进行正截面抗弯承载能力和斜截面抗剪承载能力计算,必要时,还要进行抗裂度或裂缝宽度的验算。
剪力墙必须依赖各层楼板作为支撑,保持平面外稳定。
在楼层之间也要保持局部稳定,必要时还应进行平面外的稳定验算。
2.如何判别剪力墙的大、小偏心受压?答:与偏心受压柱类似,在极限状态下,当剪力墙的相对受压区高度ξ(x /h w0)≤ξb 时,为大偏心受压破坏;ξ>ξb 时为小偏心受压破坏。
3.剪力墙按大偏心受压进行强度计算时,应满足哪两个条件?答:剪力墙按大偏心受压进行强度计算时,应满足的两个条件:(1)必须验算是否满足ξ≤ξb 。
若不满足,则应按小偏压计算配筋。
(2)无论在哪种情况下,均应符合'2a x ≥的条件,否则按'2a x =进行计算。
4.剪力墙大、小偏心受压破坏的特点与假定如何?答:大偏压破坏时,远离中和轴的受拉、受压钢筋都可以达到流限f y ,压区混凝土达到极限强度α1f c ,但是靠近中和轴处的竖向分布筋不能达到流限。
按照平截面假定,未达流限的范围可以由计算确定。
但为了简化计算,在剪力墙正截面计算时,假定只在1.5x 范围(x 为受压区高度)以外的受拉竖向分布筋达到流限并参加受力。
在1.5x 范围内的钢筋未达流限或受压,均不参与受力计算。
与小偏压柱相同,剪力墙截面小偏压破坏时,截面上大部分受压或全部受压。
在压应力较大的一侧,混凝土达到极限抗压强度而丧失承载能力,端部钢筋及分布钢筋均达到抗压屈服强度,但计算中不考虑分布压筋的作用。
高层课程设计剪力墙风荷载计算和墙肢内力分析
⾼层课程设计剪⼒墙风荷载计算和墙肢内⼒分析y ⽅向(⽴⾯II)剪⼒墙风荷载计算和墙肢内⼒分析⼀、Y ⽅向风荷载计算(⽴⾯II )1、基本风压:20/3.1m kN =ω2、风压⾼度变化系数:z µ由⾼层结构设计规范查得3、房屋⾼度m m 3045H >=,⾼宽⽐ 4.37=45/10.3=H/B4、房屋⾃震周期0.9s 150.0606N .0T 1=?==需考虑风振影响○1由222210/s 053.19.03.1T m kN ?=?=ω,可查的脉动系数增⼤系数。
.4851=ξ○2脉动影响系数 4.3745.0/10.3H/B ==:ν,由⾼规查的。
取为245.02365.0=ν○3振型系数:z ?风振系数计算表5、风载体型系数:s µ(由于⾼宽⽐超过4,综合结构平⾯可得)1.369)15.2450.03(0.488.0H 03.048.00.8s =?++=?++=)(L µ,取为1.37计算6、各楼层风载计算:1、各楼层受风⾯积=相邻两楼层平均层⾼?房屋长度;2、各楼层风⼒0zi i A F ωµµβzi s zi =,计算结果下表:各层风荷载标准值计算表7、则在y ⽅向的风荷载作⽤下,求得结构各个分段风荷载作⽤产⽣的集中⼒作⽤于各个楼层楼⾯处:○1在风荷载作⽤下结构底部⼀层剪⼒设计值为:则求得底部⼀层剪⼒设计值为3349.85kN○2在风荷载作⽤下结构底部⼀层底⾯弯矩设计值为:则求得底部⼀层底⾯弯矩设计值为87527.06kN.m3349.85kN75.23924.150).98106.67121.4888.13296.14345.15495.16264.17090.17996.18711.19532.20150.20893.216(111.414.1F 4.1V 151=?=++++++++++++++?=?=∑==i i im87527.06kN 519.33624.1)350.986106.679121.481288.1321596.1431845.1512195.1622464.17027179.9030187.963311.1953632.2013950.20842216.9345(111.414.1H F 4.1M 151?=?=?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+?+??=?=∑==ii i i⼆、Y ⽅向墙肢内⼒分析(⽴⾯II )(1)剪⼒墙类型判别○1X ⽅向剪⼒墙约束长度}b 6h b 2S min{b b 02i 03i;;++=,求得部分约束长度为1260mm ;(X ⽅向墙肢约束(翼缘)所占⽐例不⼤,对墙肢惯性矩影响较⼩,忽略X ⽅向剪⼒墙此处的约束作⽤,仅考虑Y ⽅向剪⼒墙作⽤)○2该建筑结构在Y ⽅向共有2⽚剪⼒墙承受Y ⽅向的风荷载,则Y ⽅向的每⽚剪⼒墙承受⼆分之⼀的荷载作⽤,即i j F 21F =则在Y ⽅向剪⼒墙墙肢分析(剪⼒墙⽴、横截⾯尺⼨;⽔平荷载作⽤):参数计算:墙:(开洞⾯积为10.36%,不超过墙⾝⾯积15%;且孔间净距5.7m 及空洞⾄墙边的净距1.5m ,孔洞长边尺⼨为2m ,前者⼤于,后者⼩于,需计算)墙肢惯性矩:43315060.0121.50.18I I m =?==4327779.21215.70.18I m =?=组合截⾯形⼼m 15.5566.155.927.015.5026.175.027.0AY A Y iii c =?+?+?==∑∑则组合截⾯惯性矩()()()()422231i 2i i i 3335m.134.427.00506.00026.17779.24.427.00506.0y A I I =?++?++?+=+=∑=4i A 4544m .102.8791-13.3335I -I I ===∑连梁:计算跨度2m .128.08.02a 2a 21=+== 轴线跨度4m .42c 2c 21==惯性矩43bi 0.015m121.00.18I =?=折算惯性矩(矩形截⾯剪⼒不均匀系数 1.2=µ)222i bi bi bi bi 00437m .06.08.018.0015.02.171015.0a A I 71I I ~=+=+=µ根据公式计算判别系数α:1056.1819585.08791.23.00.8645a c I ~I Th 6H 3i2i bi i >===∑∑α 8).0Z Z(784.013.33354544.10I I A 显然⼤于由表查得<==;可知,此剪⼒墙为⼩开⼝整体墙。
剪力墙墙肢正截面承载力怎么计算?
剪力墙墙肢正截面承载力怎么计算?关键信息项:1、剪力墙的类型和尺寸墙肢的长度、宽度和厚度2、材料性能参数混凝土的强度等级钢筋的种类和强度级别3、荷载情况竖向荷载水平荷载地震作用4、边界条件约束情况端部连接方式11 引言剪力墙作为高层建筑结构中常见的抗侧力构件,其墙肢正截面承载力的计算对于结构的安全性和稳定性至关重要。
准确计算剪力墙墙肢的正截面承载力,能够为结构设计提供可靠的依据,确保建筑物在各种荷载作用下的安全性能。
111 剪力墙墙肢的类型剪力墙墙肢根据其形状和受力特点,可分为整体墙、小开口整体墙、联肢墙、壁式框架等。
不同类型的墙肢在正截面承载力计算方法上存在一定差异。
112 剪力墙墙肢正截面承载力计算的基本原理剪力墙墙肢正截面承载力的计算基于混凝土和钢筋的受力性能。
混凝土在受压时会产生抗压强度,钢筋在受拉时会发挥抗拉强度。
通过对墙肢截面的受力分析,确定混凝土和钢筋所承担的内力,从而计算出墙肢的正截面承载力。
12 材料性能参数的确定121 混凝土的强度等级混凝土的强度等级应根据设计要求和相关规范确定。
常见的混凝土强度等级有 C20、C30、C40 等。
混凝土的强度直接影响墙肢的抗压能力。
122 钢筋的种类和强度级别钢筋的种类包括热轧钢筋、冷轧钢筋等,强度级别有 HRB335、HRB400 等。
钢筋的强度和数量决定了墙肢的抗拉能力。
13 荷载情况的分析131 竖向荷载竖向荷载主要包括结构自重、楼面活荷载等。
这些荷载通过楼板传递到剪力墙墙肢上,产生竖向压力。
132 水平荷载水平荷载包括风荷载和地震作用。
风荷载是由风对建筑物的作用产生的,地震作用则是由于地震引起的地面运动对结构的影响。
水平荷载会使剪力墙墙肢产生弯矩和剪力。
14 边界条件的考虑141 约束情况剪力墙墙肢的端部约束条件对其正截面承载力有重要影响。
常见的约束情况有固定端、铰支端等。
142 端部连接方式墙肢与其他构件的连接方式,如与框架柱、梁的连接,也会影响墙肢的受力性能和正截面承载力。
墙体稳定性验算
墙体稳定计算在此偏于安全的选取底部加强层上一步存在大开洞楼层进行墙体稳定性验算,具体过程如下:1.1 基本资料1.1.1 工程名称:工程一1.1.2 墙肢的支承条件:T形剪力墙的翼缘墙肢(三边支承)层高h =5600mm 剪力墙截面高度bf =600mm 剪力墙截面厚度t =200mm1.1.3 按三级抗震等级设计的剪力墙部位:其他部位1.1.4 混凝土强度等级:C40 混凝土轴心抗压强度设计值fc =19.11N/mm混凝土弹性模量Ec =32600N/mm1.1.5 墙顶轴压比N/(fcA)=0.54等效竖向均布荷载设计值q =0.54*19.11*200 =2063.7kN/m1.2 剪力墙截面最小厚度根据高规第7.2.2 条第2 款,按三级抗震设计的剪力墙截面厚度应符合下列规定:其他部位,不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm。
tmin =Max{224, 20, 160} =224mm,取tmin =230mm剪力墙截面厚度t <剪力墙截面最小厚度tmin,应进行墙体稳定计算。
1.3 墙体稳定计算1.3.1 T形剪力墙的翼缘墙肢(三边支承)的计算长度系数ββ=1 / [1 + (h / 3 / bf) ^ 2] =1/[1+(5600/3/600)^2] =0.09 <0.25,取β=0.251.3.2 剪力墙墙肢计算长度LoLo =β* h =0.25*5600 =1400mm1.3.3 剪力墙墙肢应满足下式的稳定要求:q ≤Ec * t ^ 3 / (10 * Lo ^ 2) (高规式D.0.1)Ec * t ^ 3 / (10 * Lo ^ 2)=32600*200^3/(10*1400^2)=13306.1kN/m ≥q =2063.7kN/m,满足要求。
剪力墙墙肢正截面承载力怎么计算?
剪力墙墙肢正截面承载力怎么计算?一、协议关键信息1、计算方法选择基于不同规范和标准的计算方法列举每种方法的适用范围和限制条件2、荷载组合考虑恒载、活载、风载、地震作用等的组合方式不同组合下的系数取值3、材料性能参数混凝土强度等级和相应的抗压、抗拉强度钢筋的种类、强度等级和屈服强度4、截面几何特征墙肢的长度、厚度、有效高度等尺寸参数钢筋的布置方式和面积5、计算步骤和公式详细的计算公式和推导过程计算过程中的注意事项和简化假设6、验算要求正截面承载力的验算标准和限值不满足要求时的处理措施二、计算方法11 目前常用的剪力墙墙肢正截面承载力计算方法主要有基于极限状态设计法和基于有限元分析的方法。
111 极限状态设计法通常基于规范中的公式和系数进行计算,如我国的《混凝土结构设计规范》(GB 50010)。
112 有限元分析法则通过建立详细的数值模型,考虑材料的非线性和几何非线性等因素,得到更精确的结果,但计算成本较高。
三、荷载组合21 荷载组合应根据具体的工程情况和设计要求确定。
211 恒载通常包括结构自重、固定设备重量等。
212 活载包括人员活动、家具布置等产生的荷载。
213 风载应根据当地的气象资料和建筑高度、体型等因素计算。
214 地震作用则需根据抗震设防烈度、场地类别等进行计算。
22 不同荷载组合下,应按照相应的规范要求确定组合系数。
四、材料性能参数31 混凝土的强度等级应根据设计要求选定,其抗压强度和抗拉强度应根据规范中的强度标准值和设计值进行取值。
32 钢筋的种类包括热轧钢筋、冷轧钢筋等,其强度等级和屈服强度应符合相关标准。
33 在计算中,应根据实际选用的材料性能参数进行准确输入。
五、截面几何特征41 剪力墙墙肢的长度、厚度和有效高度是计算正截面承载力的重要几何参数。
411 长度应根据结构布置和受力情况确定。
412 厚度应满足规范中的构造要求,并考虑受力和稳定性。
413 有效高度的计算应考虑钢筋的布置位置和保护层厚度。
剪力墙墙肢长度计算公式
剪力墙墙肢长度计算公式剪力墙是建筑结构中常见的一种承重墙体,它能够承受水平方向上的剪力,从而保护建筑结构免受地震等外部力的影响。
在设计和施工剪力墙时,墙肢长度是一个非常重要的参数,它直接影响着墙体的承载能力和稳定性。
因此,合理计算剪力墙墙肢长度是非常关键的。
剪力墙墙肢长度的计算公式是一个基本的工程公式,它可以帮助工程师和设计师在设计和施工剪力墙时准确地确定墙肢长度,以保证墙体的稳定性和安全性。
在本文中,我们将介绍剪力墙墙肢长度的计算公式及其相关知识,帮助读者更好地理解和应用这一重要参数。
剪力墙墙肢长度的计算公式通常是根据结构的特点和设计要求来确定的。
一般来说,墙肢长度的计算公式包括以下几个方面的内容,墙体的受力情况、墙体的几何形状、墙体的材料特性等。
在实际工程中,工程师和设计师需要根据具体的情况来选择合适的计算公式,并进行相应的计算和分析。
在进行剪力墙墙肢长度的计算时,首先需要确定墙体的受力情况。
一般来说,剪力墙主要承受水平方向上的剪力,因此墙肢长度的计算公式通常是根据剪力的作用来确定的。
在计算剪力墙墙肢长度时,需要考虑墙体的整体受力情况,包括墙体上部和下部的受力情况,以及墙体与其他结构的连接情况等。
其次,墙体的几何形状也是确定墙肢长度的重要因素。
一般来说,墙体的几何形状会直接影响墙体的受力情况和承载能力,因此在计算墙肢长度时需要考虑墙体的几何形状,包括墙体的高度、厚度、截面形状等。
根据墙体的几何形状,可以选择合适的计算公式,并进行相应的计算和分析。
此外,墙体的材料特性也是影响墙肢长度的重要因素之一。
一般来说,墙体的材料特性包括墙体的材料强度、刚度、变形能力等。
在计算墙肢长度时,需要考虑墙体的材料特性,并根据墙体的材料特性选择合适的计算公式进行计算和分析。
在实际工程中,剪力墙墙肢长度的计算通常是一个比较复杂的工程问题,需要综合考虑墙体的受力情况、几何形状和材料特性等多个方面的因素。
因此,工程师和设计师需要具有一定的工程背景和经验,才能够准确地计算和确定墙肢长度。
剪力墙结构中,如何确定墙肢的长度
剪力墙的墙肢长度HW从内侧边缘至墙外
边缘量测计算。
剪力墙的墙肢长度HW如下图:
红圈位置上的尺寸线内的尺寸既为剪力墙的墙肢长度HW
墙肢是指两根连梁之间的墙, 这么说是为了与墙体开小洞口区别, 不要误以为是任何洞边到洞边, 那就糟了。
若干片墙肢连在一起, 称为一个墙段。
由于高宽比大于或等于2的剪力墙延性比较好, 因此, 当墙的长度很长时, 应该通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀的墙肢, 每个独立墙段可以是整体墙, 也可以是联肢墙。
洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁(跨高比大于6), 因为它对墙肢的内力可以忽略, 才可以近似认为分成了独立墙段。
墙段较小时, 裂缝较小, 墙体配筋能够充分发挥作用, 墙段的长度不宜大于8米。
剪力墙墙肢两边均为跨高比小于5的连梁或一边为跨高比小于5的连梁而一边为跨高比大于5的连梁时, 此墙肢不作为一字墙;当墙肢两边均为跨高比大于5的连梁或一边为跨高比小于5的连梁而另一边无翼墙或端柱时, 此墙为一字墙。
当墙肢两侧均为与较强的连梁(连梁净跨与连梁的截面高度之比小于等于5)相连时或有翼墙相连的短肢墙或有翼墙相连的短肢墙(翼墙的长度不小于翼墙厚度的3倍), 不应该判为短肢剪力墙。
