剪力墙
建筑工程中关于剪力墙的常识

建筑工程中关于剪力墙的常识在建筑工程领域,剪力墙是一个至关重要的结构元素。
对于很多非专业人士来说,剪力墙可能是一个相对陌生的概念,但它却在保障建筑物的稳定性和安全性方面发挥着不可或缺的作用。
那么,究竟什么是剪力墙呢?简单来说,剪力墙是一种主要承受风荷载或地震作用所产生的水平剪力的墙体。
它通常由钢筋混凝土制成,具有较大的刚度和强度,能够有效地抵抗侧向力的作用。
剪力墙在建筑中的位置和分布是经过精心设计的。
一般来说,它们会沿着建筑物的周边、楼梯间、电梯间等位置布置。
这样的布局可以最大程度地提高建筑物抵抗水平荷载的能力,减少结构的变形和损坏。
从结构形式上来看,剪力墙可以分为整体墙、小开口整体墙、联肢墙、壁式框架等几种类型。
整体墙是指没有洞口或者洞口很小的剪力墙,其受力性能类似于一个悬臂梁;小开口整体墙则是洞口稍大一些,但仍然能够保持整体墙的大部分性能;联肢墙是通过连梁将多个墙肢连接在一起的剪力墙结构,具有较好的延性和耗能能力;壁式框架则是洞口较大、墙肢较宽的剪力墙,其受力性能更接近于框架结构。
在建筑设计中,选择合适的剪力墙类型和布置方案是非常重要的。
这需要考虑到建筑物的高度、用途、地理位置、抗震要求等多个因素。
例如,对于高层建筑来说,由于受到的风荷载和地震作用较大,通常需要采用刚度较大的剪力墙结构;而对于多层建筑,可能会采用较为灵活的剪力墙布置方式,以满足建筑功能和经济性的要求。
剪力墙的厚度也是一个需要重点考虑的因素。
一般来说,剪力墙的厚度会根据建筑物的高度、抗震等级以及墙体所承受的荷载大小等因素来确定。
在设计过程中,需要确保剪力墙的厚度足够,以保证其具有足够的承载能力和稳定性。
说到剪力墙的承载能力,这主要取决于墙体中钢筋和混凝土的配置情况。
钢筋在剪力墙中起到抗拉的作用,而混凝土则主要承受压力。
为了保证剪力墙的承载能力和抗震性能,钢筋的布置和锚固、混凝土的强度等级等都需要严格按照设计规范进行施工。
在施工过程中,剪力墙的施工质量至关重要。
剪力墙结构简介

剪力墙结构简介关键信息项:1、剪力墙结构的定义2、剪力墙结构的特点3、剪力墙结构的分类4、剪力墙结构的适用范围5、剪力墙结构的设计要点6、剪力墙结构的施工工艺7、剪力墙结构的优缺点8、剪力墙结构的发展趋势11 剪力墙结构的定义剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力。
这种结构在高层房屋中被广泛应用。
111 剪力墙的组成剪力墙通常由墙肢和连梁组成。
墙肢是主要的受力构件,其截面形状可以是矩形、T 形、L 形等。
连梁则用于连接相邻的墙肢,增强结构的整体性。
12 剪力墙结构的特点121 侧向刚度大剪力墙结构能够提供较大的侧向刚度,有效抵抗水平荷载,如风荷载和地震作用,减少结构的水平位移,保证建筑物在使用过程中的安全性和稳定性。
122 空间整体性好剪力墙结构具有良好的空间整体性,能够协同工作,共同承受竖向和水平荷载,使结构的受力性能更加均匀。
123 室内无梁柱外露剪力墙结构的墙体可以隐藏在房间内部,不会出现梁柱外露的情况,增加了室内空间的使用效率和美观度。
13 剪力墙结构的分类131 整体墙没有洞口或洞口面积小于墙体面积 15%的剪力墙称为整体墙。
整体墙的受力性能类似于悬臂梁,其变形以弯曲变形为主。
132 小开口整体墙洞口面积大于墙体面积 15%,但洞口仍较小,且洞口之间的墙肢较长的剪力墙称为小开口整体墙。
这种剪力墙的受力性能介于整体墙和联肢墙之间。
133 联肢墙洞口尺寸较大,连梁对墙肢的约束作用较弱,墙肢单独受力较为明显的剪力墙称为联肢墙。
联肢墙的变形以弯曲变形和剪切变形为主。
134 壁式框架洞口尺寸较大,连梁的线刚度接近或大于墙肢的线刚度时,剪力墙的受力性能接近于框架,称为壁式框架。
14 剪力墙结构的适用范围141 高层住宅由于剪力墙结构能够提供较好的抗震性能和空间利用效率,因此在高层住宅建筑中得到了广泛的应用。
142 酒店对于需要较大空间和较高抗震要求的酒店建筑,剪力墙结构也是一种合适的选择。
剪力墙结构概念

剪力墙结构概念在建筑领域中,剪力墙结构是一种常见且重要的结构形式。
对于大多数非建筑专业的朋友来说,可能对这个概念感到陌生或者一知半解。
接下来,就让我们用通俗易懂的方式来深入了解一下剪力墙结构。
剪力墙结构,简单来说,就是用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平荷载的结构体系。
想象一下,一堵厚实坚固的混凝土墙,它不仅要承担房子自身的重量,还要抵御风的吹拂、地震的摇晃等来自各个方向的力量。
为了更好地理解剪力墙结构,我们先从它的组成部分说起。
剪力墙就像是建筑的“大力士”,这些墙板通常是竖直的,而且厚度较大。
它们在建筑物中纵横交错,形成了一个稳固的网络。
除了剪力墙本身,还有连梁,连梁把相邻的剪力墙连接在一起,增强了整个结构的整体性和协同工作能力。
那么,剪力墙结构有哪些特点呢?首先,它的抗侧刚度非常大。
这意味着在面对风荷载和地震作用时,剪力墙结构的房子不会轻易地晃动或变形。
这给居住者带来了极大的安全感。
其次,剪力墙结构的室内空间比较规整。
由于剪力墙的布置相对比较规则,所以房间的布局往往比较整齐,有利于空间的有效利用。
再者,剪力墙结构的抗震性能良好。
在地震发生时,它能够有效地吸收和分散地震能量,减少建筑物的损坏程度,保障人们的生命财产安全。
然而,剪力墙结构也并非十全十美。
由于剪力墙的存在,可能会在一定程度上影响室内的采光和通风。
而且,剪力墙结构的施工相对复杂,需要较高的技术水平和施工质量控制。
在实际应用中,剪力墙结构适用于多种建筑类型。
比如高层住宅,因为高层住宅需要有足够的抗侧力能力来保证居住的安全性。
另外,一些商业办公楼、酒店等也会采用剪力墙结构。
为了确保剪力墙结构的质量和安全性,在设计和施工过程中需要遵循一系列的规范和标准。
设计师要根据建筑物的用途、高度、地理位置等因素,精确计算剪力墙的尺寸、配筋等参数。
施工人员则要严格按照设计要求进行施工,保证混凝土的浇筑质量、钢筋的绑扎位置等都符合规范。
在日常生活中,我们可能不太会直接关注到剪力墙结构,但它却默默地为我们的居住和工作环境提供了坚实的保障。
剪力墙的类型

剪力墙的类型
剪力墙是用于抵抗建筑结构中的侧向力(如地震力、风力等)的一种结构构件。
根据构件形式和材料,剪力墙可以分为以下几种类型:
1. 砖剪力墙:使用砖块砌筑的墙体,常见于住宅和小型建筑中。
砖墙具有较好的抗剪性能,但抗震性能较差。
2. 钢筋混凝土剪力墙:采用钢筋混凝土砌块或钢筋混凝土墙板构成的剪力墙。
钢筋混凝土剪力墙具有较高的抗震性能和刚度,广泛应用于中、大型建筑。
3. 钢剪力墙:由钢材构成的剪力墙,可以是钢板墙、钢框架墙等形式。
钢剪力墙具有较高的强度和韧性,适用于高层建筑和大跨度结构。
4. 综合剪力墙:结合多种材料的剪力墙,如混合砖混结构、钢砼结构等。
通过不同材料的组合,综合剪力墙可以兼顾各种性能要求。
根据墙的布置位置和作用方式,剪力墙还可以分为纵向剪力墙和横向剪力墙。
纵向剪力墙一般沿建筑的主轴布置,用于提供纵向抗震刚度和承载力。
而横向剪力墙一般垂直于主轴布置,用于提供横向抗震刚度和承载力,并将侧向力沿地面传递至基础。
剪力墙结构受力特点是什么

剪力墙结构受力特点是什么在建筑结构的大家庭中,剪力墙结构是一位相当重要的成员。
要理解剪力墙结构的受力特点,咱们得先搞清楚啥是剪力墙结构。
简单来说,剪力墙就像是一堵又厚又坚固的墙,它是由钢筋混凝土浇筑而成的。
这可不是普通的墙,它在建筑中承担着重要的角色,主要用来抵抗水平荷载,比如风荷载和地震作用。
那剪力墙结构的受力特点到底有哪些呢?首先,剪力墙具有很强的抗侧刚度。
啥叫抗侧刚度呢?想象一下,当一阵强风吹向建筑物时,建筑物会有左右晃动的趋势。
而剪力墙就像是一个坚强的卫士,牢牢地抵抗着这种水平方向的力,让建筑物不那么容易晃动。
它的这种强大的抗侧刚度能够有效地控制建筑物在水平荷载作用下的变形,保障建筑物的稳定性和安全性。
其次,剪力墙结构的受力呈现出明显的弯曲型特征。
在水平荷载作用下,剪力墙的上部变形相对较大,下部变形相对较小。
这就像是一根弯曲的竹子,顶部弯曲得更厉害一些。
这种弯曲变形使得剪力墙能够有效地吸收和分散水平荷载带来的能量,从而减轻对建筑物整体结构的破坏。
再者,剪力墙的受力分布比较均匀。
由于它是一整片连续的墙体,水平荷载作用在上面时,力能够较为均匀地传递和分布在整个墙体上,不会出现明显的集中受力点。
这就好比一个人挑担子,如果担子的重量均匀分布在肩膀上,就会感觉轻松一些;要是重量都集中在一个点上,那可就难受了。
另外,剪力墙在承受竖向荷载时,也有其独特之处。
竖向荷载主要包括建筑物自身的重量以及里面的人和家具等的重量。
剪力墙能够将这些竖向荷载有效地传递到基础上,就像接力比赛中的传棒一样,一个接一个,稳稳当当。
然而,剪力墙结构也不是完美无缺的。
它的自重大,这意味着在建造过程中需要耗费更多的材料和成本。
而且,如果剪力墙的布置不合理,可能会导致建筑物的扭转效应增加,从而影响其抗震性能。
为了更好地发挥剪力墙结构的优势,在设计和施工过程中,需要精心规划。
比如,要合理确定剪力墙的数量、位置和形状,使其既能满足受力要求,又能保证建筑物的使用功能和美观性。
剪力墙具体做法与施工

剪力墙具体做法与施工剪力墙是建筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体,对于建筑物的结构稳定性和安全性起着至关重要的作用。
下面我们就来详细了解一下剪力墙的具体做法与施工过程。
一、剪力墙的设计要点在进行剪力墙的施工之前,首先需要明确其设计要点。
剪力墙的设计应根据建筑物的高度、抗震设防烈度、风荷载等因素进行综合考虑。
一般来说,剪力墙的厚度应满足承载能力和稳定性的要求,同时还要考虑建筑空间的使用需求。
剪力墙的布置应均匀、对称,尽量避免出现集中的薄弱部位。
在竖向,剪力墙应连续贯通,避免出现突然中断的情况。
在水平方向上,剪力墙的间距也应合理控制,以保证结构的整体刚度和抗震性能。
二、剪力墙的材料选择剪力墙常用的材料包括钢筋混凝土和钢结构。
钢筋混凝土剪力墙具有良好的承载能力、耐久性和防火性能,是目前应用最为广泛的类型。
在选择混凝土时,应根据工程的要求和环境条件选择合适的强度等级。
同时,要确保混凝土的配合比合理,以保证其工作性能和强度。
钢筋的选择也至关重要。
应根据剪力墙的受力情况选择合适规格和强度的钢筋,并保证钢筋的质量符合国家标准。
三、剪力墙的施工准备1、技术准备施工前,应熟悉施工图纸,编制详细的施工方案,并对施工人员进行技术交底。
同时,要做好测量放线工作,确定剪力墙的位置和尺寸。
2、材料准备根据施工进度计划,提前准备好所需的材料,包括钢筋、混凝土、模板等。
材料应进行检验和验收,确保质量合格。
3、机械设备准备准备好所需的施工机械设备,如塔吊、混凝土输送泵、电焊机等,并确保设备性能良好,能够正常运行。
4、人员准备组织专业的施工队伍,包括钢筋工、模板工、混凝土工等,并进行培训和安全教育。
四、剪力墙钢筋工程施工1、钢筋加工根据设计要求,将钢筋进行调直、切断、弯曲等加工。
加工后的钢筋尺寸和形状应符合设计要求,误差应控制在允许范围内。
2、钢筋绑扎在模板安装之前,进行钢筋的绑扎。
钢筋的绑扎应牢固,间距均匀,箍筋的弯钩应符合规范要求。
剪力墙_百度百科

剪力墙结构 概念和结构效能
体系的类型及适用范围
结构布置
结构特点
剪力墙裂缝成因分析 剪力墙裂缝防治措施
计算方法
构成及其编号
墙身编号:QXX(X排)展开 编辑本段分类及功能
分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为
剪力墙的计算。
编辑本段剪力墙裂缝成因分析
在剪力墙施工过程中,容易出现墙体开裂现象。根据多年的现场施工经验,本段从剪力墙裂缝的特征出发,就其产生的原因以及预防措施提出了一些公认的看法。 1
裂缝的一般特征和性质
根据在实际工程中的施工经验,综合目前对裂缝的研究现状。钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm甚至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。因养护不好引起的表面不规则裂缝常不至于带来多少影响,且易于处理。
在进行以上分析后,按《高层建筑结构设计与施工规范》进行截面与构造设计,相对于异形柱结构,短肢剪力墙结构的理论与实践较为成熟,但这种结构在结构设计中仍然有需要引起重视的方面。
(1)由于短肢剪力墙结构相对于普通剪力墙结构其抗侧刚度相对较小,设计时宜布置适当数量的长墙,或利用电梯,楼梯间形成刚度较大的内筒,以避免设防烈度下结构产生大的变形,同时也形成两道抗震设防;
(2)骨料
工程施工剪力墙(3篇)

第1篇一、剪力墙结构概述剪力墙结构是指以墙体为主要承重构件,通过墙体间的连接和相互作用,共同承担建筑物的水平荷载。
剪力墙结构具有以下特点:1. 抗震性能好:剪力墙结构具有良好的抗震性能,能够有效抵抗地震作用,保证建筑物的安全性。
2. 空间利用率高:剪力墙结构可以灵活布置,满足不同功能空间的需求,提高空间利用率。
3. 施工简便:剪力墙结构施工工艺成熟,施工过程相对简单,便于施工和管理。
二、剪力墙工程施工技术1. 剪力墙钢筋工程(1)钢筋加工:根据设计图纸要求,对钢筋进行加工,确保钢筋的尺寸、形状和数量符合设计要求。
(2)钢筋绑扎:按照设计图纸和施工规范,将钢筋绑扎成墙筋,确保墙筋的间距、位置和绑扎质量。
(3)钢筋保护层:在钢筋绑扎完成后,对钢筋进行保护层施工,保证钢筋的保护层厚度符合设计要求。
2. 剪力墙模板工程(1)模板设计:根据剪力墙的结构特点和施工要求,设计合理的模板体系,确保模板的稳定性、刚度和强度。
(2)模板安装:按照设计图纸和施工规范,将模板安装到位,确保模板的垂直度、水平度和对齐度。
(3)模板加固:对模板进行加固,防止模板在施工过程中变形、移位或损坏。
3. 剪力墙混凝土工程(1)混凝土配合比:根据设计要求和现场实际情况,确定混凝土的配合比,确保混凝土的强度、耐久性和工作性能。
(2)混凝土浇筑:按照施工规范,进行混凝土浇筑,确保混凝土的浇筑质量。
(3)混凝土养护:混凝土浇筑完成后,进行养护,保证混凝土的强度和耐久性。
三、剪力墙工程施工注意事项1. 严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保施工质量。
2. 加强施工现场管理,确保施工安全。
3. 加强施工过程中的质量控制,对关键工序进行重点监控。
4. 严格控制施工进度,确保工程按时完成。
5. 加强与相关部门的沟通协调,确保施工顺利进行。
总之,剪力墙工程施工技术是保证建筑安全性和稳定性的重要环节。
在实际施工过程中,应严格按照规范和标准进行操作,确保施工质量,为建筑物的使用寿命和安全性提供有力保障。
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剪力墙科技名词定义中文名称:剪力墙英文名称:shear wall定义:主要承受风荷载或地震作用所产生的水平剪力的墙体。
应用学科:水利科技(一级学科);工程力学、工程结构、建筑材料(二级学科);工程结构(水利)(三级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布编辑本段中。
为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。
现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。
筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
编辑本段剪力墙的类别一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型:整体墙没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即为整体剪力墙,简称整体墙。
当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。
小开口整体墙门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。
连肢墙剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。
框支剪力墙当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。
在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。
壁式框架在联肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。
由于剪力墙的厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。
开有不规则洞口的剪力墙剪力墙有时由于建筑使用的要求,需要在剪力墙上开有较大的洞口,而且洞口的排列不规则,即为此种类型。
需要说明的是,上述剪力墙的类型划分不是严格意义上的划分,严格划分剪力墙的类型还需要考虑剪力墙本身的受力特点。
根据受力性能不同,可分为以下几种:独立墙肢整体小开口剪力墙整截面剪力墙壁式框架连肢剪力墙编辑本段剪力墙结构概念和结构效能1.建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担时,这种墙体既承担水平构件传来的竖向荷载,同时承担风力或地震作用传来的水平地震作用。
剪力墙即由此而得名(抗震规范定名为抗震墙)。
2.剪力墙是建筑物的分隔墙和围护墙,因此墙体的布置必须同时满足建筑平面布置和结构布置的要求。
3,剪力墙结构体系,有很好的承载能力,而且有很好的整体性和空间作用,比框架结构有更好的抗侧力能力,因此,可建造较高的建筑物。
4.剪力墙结构的优点是侧向刚度大,在水平荷载作用下侧移小,其缺点是剪力墙的间距有一定限制,建筑平面布置不灵活,不适合要求大空间的公共建筑,另外结构自重也较大,灵活性就差。
一般适用住宅、公寓和旅馆。
5.剪力墙结构的楼盖结构一般采用平板,可以不设梁,所以空间利用比较好,可节约层高。
.体系的类型及适用范围1.框架-剪力墙结构。
是由框架与剪力墙组合而成的结构体系,适用于需要有局部大空间的建筑,这时在局部大空间部分采用框架结构,同时又可用剪力墙来提高建筑物的抗震能力,从而满足高层建筑的要求。
2.普通剪力墙结构。
全部由剪力墙组成的结构体系。
3.框支剪力墙结构。
当剪力墙结构的底部需要有大空间,剪力墙无法全部落地时,就需要采用底部框支剪力墙的框支剪力墙结构。
结构布置1.平面布置剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置。
1)矩形、L形、T形平面时,剪力墙沿两个正交的主轴方向布置;2)三角形及Y形平面可沿三个方向布置;3)正多边形、圆形和弧形平面,则可沿径向及环向布置。
单片剪力墙的长度不宜过大:1)长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;2)剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力墙,就会由受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震。
故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于2。
每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙。
每个墙肢的宽度不宜大于8.0m,以保证墙肢是由受弯承载力控制,和充分发挥竖向分布筋的作用。
内力计算时,墙段之间的楼板或弱连梁不考虑其作用,每个墙段作为一片独立剪力墙计算。
编辑本段结构特点短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。
这种结构型式的特点是:①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑使用功能发生矛盾;②墙的数量可多可少,肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度中心的位置;③能灵活布置,可选择的方案较多,楼盖方案简单;④连接各墙的梁,随墙肢位置而设于间隔墙竖平面内,可隐蔽;⑤根据建筑平面的抗侧刚度的需要,利用中心剪力墙,形成主要的抗侧力构件,较易满足刚度和强度要求。
对短肢剪力墙结构的设计计算,因其是剪力墙大开口而成,所以基本上与普通剪力墙结构分析相同,可采用三维杆-系簿壁柱空间分析方法或空间杆-墙组元分析方法,前者如建研院的TBSA、TAT,广东省建筑设计院的广厦CAD的SS模块,后者如建研院的TBSSAP、SATWE,清华大学的TUS,广东省建院的SSW等。
其中空间杆墙组元分析方法计算模型更符合实际情况,精度较高。
虽然三维杆系-簿壁柱空间分析程序使用较早、应用较广,但对墙肢较长的短肢剪力墙,应该用空间杆-墙组元程序进行校核。
在进行以上分析后,按《高层建筑结构设计与施工规范》进行截面与构造设计,相对于异形柱结构,短肢剪力墙结构的理论与实践较为成熟,但这种结构在结构设计中仍然有需要引起重视的方面。
(1)由于短肢剪力墙结构相对于普通剪力墙结构其抗侧刚度相对较小,设计时宜布置适当数量的长墙,或利用电梯,楼梯间形成刚度较大的内筒,以避免设防烈度下结构产生大的变形,同时也形成两道抗震设防;(2)短肢剪力墙结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施,如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的配筋率;(3)高层短肢剪力墙结构在水平力作用下,显现整体弯曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力,由一些模型试验反映出外周边墙肢开裂,因而对外周边墙肢应加大厚度和配筋量,加强小墙肢的延性抗震性能。
短肢墙应在两个方向上均有连接,避免形成孤立的“一”字形墙肢;(4)各墙肢分布要尽量均匀,使其刚度中心与建筑物的形心尽量接近,必要时用长肢墙来调整刚度中心;(5)高层结构中的连梁是一个耗能构件,在短肢剪力墙结构中,墙肢刚度相对减小,连接各墙肢间的梁已类似普通框架梁,而不同于一般剪力墙间的连梁,不应在计算的总体信息中将连梁的刚度大幅下调,使其设计内力降低,应按普通框架梁要求,控制砼压区高度,其梁端负弯矩钢筋可由塑性调幅70%-80%来解决,按强剪弱弯,强柱弱梁的延性要求进行计算。
剪力墙的计算。
编辑本段剪力墙裂缝在剪力墙施工过程中,容易出现墙体开裂现象。
根据多年的现场施工经验,本段从剪力墙裂缝的特征出发,就其产生的原因以及预防措施提出了一些公认的看法。
裂缝的一般特征和性质根据在实际工程中的施工经验,综合目前对裂缝的研究现状。
钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。
表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。
竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm甚至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。
因养护不好引起的表面不规则裂缝常不至于带来多少影响,且易于处理。
裂缝产生的原因分析一般情况下,工程中构件裂缝产生的主要原因可分为两大类:一是动、静荷载和其他各种外荷载引起的裂缝;二是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉降等变形荷载引起的裂缝。
此外,设计体型和结构布置也是产生裂缝的一个重要原因。
总之裂缝产生的原因很复杂,综合考虑设计、材料、施工及环境等各方面的因素,钢筋混凝土剪力墙裂缝主要由以下原因产生:1 混凝土的收缩应力过大混凝土的收缩应力过大收缩裂缝主要与水泥用量、骨料、构件长度及外加剂等因素有关。
(1)水泥用量目前,随着我国高层建筑的不断发展,各种高强度混凝土也得到了广泛的应用,C50、C60乃至C80混凝土设计标号已屡见不鲜,由此相应的是水泥用量的增大、水灰比的减小。
而水灰比是影响混凝土收缩的最主要因素。
例如,当水灰比小于0.35时。
体内相对湿度很快降至80%以下,自收缩引起的体积减小在8%左右,收缩值相当可观。
(2)骨料预拌混凝土为了满足运输、泵送的要求。
增加了细骨料用量,使得骨料的表面积增大,相应包裹在骨料上的水泥等胶凝材料变少,减弱了混凝土之间的连接能力,增大了混凝土的塑性收缩。
(3)构件长度现代建筑的跨度、构件长度均有较大提高,显然对于相同的混凝土收缩率而言,收缩的绝对值增大。
如未采取相应措施,则极易产生裂缝。
(4)外加剂外加剂在混凝土中掺量少,作用大。
目前使用的混凝土中普遍掺有减水剂、缓凝剂、早强剂、防水剂等多种外加剂。
近期研究表明,有近一半外加剂会造成混凝土收缩率大于基准混凝土,混凝土收缩率的增大自然增大了裂缝的出现概率。
外加剂对混凝土性能影响极大,可能是导致混凝土开裂的重要原因。
2 混凝土的温度应力过大温度裂缝主要与水泥品种、养护条件、拆模时间及温差等因素有关:(1)水泥品种目前预拌混凝土大多使用新法(主要为旋窑)烧制成的水泥,尤其为提高混凝土标号,大量使用硅酸盐水泥,使得水泥水化热高且集中。
水泥水化过程中放出大量的热量,且大部分水化热都是在浇筑的前三天释放,而混凝土是热的不良导体,产生的热量不易散发,内部温度不断上升。
而拆模后,表面散热快,温度较低,内外形成温度梯度。
内部混凝土热胀产生压应力,外部混凝土产生拉应力。
当此拉应力超过此时混凝土的抗拉强度时,便使混凝土产生裂缝开裂。
(2)养护条件由于剪力墙养护不足,墙体表面积大水分散失快,体积收缩大,而内部湿度变化相对较小,体积收缩较小,表面收缩变形受到内部混凝土的约束而产生拉应力,引起混凝土表面开裂。
(3)拆模时间墙体模板的拆除时间过早,混凝土表面温度急剧变化,产生较大的降温收缩,表面受到内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力(内部混凝土温度变化相对较小,受自约束而产生压应力),而混凝土早期抗拉强度和弹性模量较低,因而出现墙体表面较浅范围内的裂缝。