钢筋混凝土框架结构
浅谈钢筋混凝土框架结构
【摘要】随着我国经济的快速发展,人们对生活水平的要求也越来越高。
特别是对居住条件的要求,因此我国建筑事业开始了突飞猛的发展。
20世纪90年代以后,在我国现在的多高层建筑中,钢筋混凝土结构应用最普遍,其中钢筋混凝土框架结构是最常用的结构形式。
本文结合大量的多层建筑工程实践,进行了探讨。
献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)01-0020-02
中图分类号:tu375
关键词:建筑事业钢筋混凝土框架
在我国现在的多高层建筑中,钢筋混凝土结构与砌体结构相比较具有承载力大、结构自重轻、抗震性能好、建造的工业化程度高等优点;与钢结构相比又具有造价低、材料来源广泛、耐火性好、结构刚度大、使用维修费用低等优点。
因此,在我国钢筋混凝土结构是多层框架最常用的结构型式。
一、框架结构简析
在一般的工业和民用建筑中,框架能够同时承受水平荷载和竖向荷载的结构构件,它由横梁和立柱联合组成。
框架的横梁和立柱都是刚性连接的,它们间的夹角在受力前后是保持一致的。
钢筋混凝土框架结构是由楼板、粱、柱及基础四种承重构件组成的,由主梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来而形成的空间结构体系。
钢筋混凝土多层框架结构的传力比较明
确,结构布置上比较灵活、整体性和抗震性比较好,多应用于各类多层的工业与民用建筑中。
二、框架结构的特点及类型
(一)框架结构的特点
由于框架结构具有布置灵活的特点,能获得的空间比较大,具有可以较灵活地配合建筑平面布置的优点。
很适合于多层工业厂房以及民用建筑中的多高层办公楼、旅馆、医院、学校、商店和住宅建筑。
框架结构的构件简单,施工方便,较经济;承受竖向荷载作用合理、结构自重较轻,而且对支座不均匀沉降比较敏感。
框架结构也有有比较明显的缺陷,框架结构的侧向刚度小,结构所产生水平位移较大,属柔性结构框架,在遇到强烈的地震后,抗震性能较差,易造成严重的非结构性破性。
这种体系在房屋高度和地震区使用受到限制。
对于钢筋混凝土框架而言,当高度和层数较多时,结构底部各层的轴力会增大,梁和柱所产生的弯矩和整体的侧移也会显著增加,会导致截面尺寸和配筋的增大,会给建筑平面布置和空间处理造成困难,从而影响建筑空间的合理使用。
所以一般适用于建造不超过高层的房屋建筑,在高度不大的建筑中,框架结构是一种较好的结构体系。
(二)框架结构的类型
按照施工方法的不同,框架可分为现浇式、装配式和装配整体式三种。
1、现浇式框架优点是建筑布置灵活,整体性好,有利于抗震。
也
存在缺点,就是现场施工相对复杂,模板耗费多,工期较长。
从受力合理和控制造价的角度,现浇钢筋混凝土框架高度一般不超过
45m。
全现浇式框架是框架结构中使用最广泛的,大量应用于多高层建筑及抗震地区。
四川南充市嘉陵区的“嘉南国际”是第一个“全现浇框架结构”多层建筑楼盘,汶川特大地震发生后,嘉南国际的在建、已建工程未受到丝毫“震伤”。
2、装配整体式框架是将预制梁、柱和板现场安装就位后,在构件连接处浇捣混凝土,使之形成整体。
其优点是,省去了预埋件,减少了用钢量,整体性比装配式提高,但节点施工复杂。
3、装配式框架的构件全部为预制,在施工现场进行吊装和连接。
其优点是节约模板,缩短工期,有利于施工机械化。
但预埋件多,用钢量大,节点处理要求高,整体性差,在地震区不宜采用。
三、框架结构的布置
建筑体框架结构布置是否科学直接影响建筑体结构的安全性和实
用性,经过对多个建筑体的研究与分析,把框架结构具体分为三类。
纵向的框架承重方案就是把框架中的纵梁作为建筑体的主梁,建筑体的荷载主要有框架的纵梁来承担。
横梁的截面尺寸比较小对设备管线的穿行比较有利,但是房屋横向刚度较差,同时进深尺度受到预制板长度的限制。
横向框架承重方案就是把框架横梁作为楼盖的主梁, 建筑体的荷载主要由横向框架承担;但是由于横向框架数通常比较少,主梁沿横向布置有利于增强房屋的横向刚度,还有利于建筑物的通风和采光。
但是主梁的截面尺寸比较大,建筑体不能得
到较大的空间还不利于布置纵向的管道。
纵横向框架混合承重方案是沿纵横两个方向上均布置有框架梁作为楼盖的主梁,楼面荷载由纵,横向框架梁共同承担.它具有较好的整体工作性能。
四、楼梯对主体结构抗震性能的影响
楼梯是重要的逃生通道,楼梯破坏意味着逃生通道被截断。
楼梯对周围构件的影响主要有两种体现,一种为楼梯间的整体破坏,另一
种为楼梯间角柱的剪切破坏。
新修改的国标《建筑抗震设计规范》(gb 50011-2010)(2010年版)于2010年12月01日起执行。
本次修改的内容之一就是第3.6.6条第一款中增加“计算中应考虑楼梯构件的影响”条文,认为楼梯的梯板具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响,因此建议在结构计算中予以适当考虑。
楼梯对主体结构抗震性能的影响主要包括以下几个方面。
(一)楼梯间在平面布置上的不对称,造成结构平面刚度分布不均匀,扭转效应增大,设计时宜考虑楼梯间对扭转效应的影响。
对于平面不规则的结构,当楼梯布置在结构的角部时,应将楼梯构件进行
简化建入模型之中,在此基础上再进行结构的调整,才能够更加符
合实际情况,有效的降低结构的扭转效应。
(二)楼梯构件对结构刚度有一定的贡献,结构刚度的贡献值随楼梯布置位置的不同而变化。
当楼梯对称布置在平面的四分之一部位(即位置2)处时,对整体结构刚度的贡献值最大;当楼梯对称布置在平面的中间部位时,对整体结构刚度的贡献值最小。
(三)由于楼梯对结构刚度的贡献作用,使得与楼梯相连接的框架柱轴压力加大,
轴压比变大,当框架柱的轴压比接近规范规定的相应限制时应引起注意。
由于休息平台梁与框架柱相连,使得框架柱形成短柱,造成该框架短柱的剪切破坏,进而导致整体结构的破坏,这就要求设计人
员必须采取可靠的构造措施来保证短柱部分安全可靠。
但是现在大部分软件无法将楼梯与主体结构进行整体分析,建议取消与框架柱相连的休息平台梁,休息平台采用悬挑楼板的方式可以切实有效的解决短柱的问题。
结语:
近年来,世界各地的钢筋混凝土多层框架结构的发展很快,应用很多。
地震极具偶然性,但同时也极具破坏性。
国内外历次地震震害情况表明, 钢筋混凝土结构在地震中遭受的破坏比较轻。
多层钢筋混凝土框架结构具有较好的整体性和较大的延伸性,是抗震性能良好的一种结构型式。
参考文献:
[1]周建民.考虑时间因素的混凝土结构分析方法[d].同济大学,2006.
[2] 何益斌:《建筑结构》,中国建筑工业出版社2009年版
[3] gb 50010-2010.混凝土结构设计规范。
钢筋混凝土框架结构资料
钢筋混凝土框架结构资料在现代建筑领域中,钢筋混凝土框架结构是一种被广泛应用的结构形式。
它具有良好的抗震性能、较大的空间灵活性以及较高的承载能力,为各种建筑提供了稳定而可靠的支撑。
钢筋混凝土框架结构主要由梁、柱组成,通过节点连接形成一个整体的框架体系。
其中,钢筋起着增强混凝土抗拉强度的重要作用,而混凝土则提供了抗压能力。
这种组合使得框架结构能够承受垂直和水平方向的荷载,包括建筑物自身的重量、人员和设备的重量,以及风荷载、地震作用等。
从材料的角度来看,钢筋的质量和规格对于结构的性能至关重要。
一般来说,常用的钢筋类型有热轧钢筋和冷轧钢筋,其强度等级也有所不同。
在选择钢筋时,需要根据结构的设计要求、荷载情况以及施工条件等因素进行综合考虑。
同时,钢筋的加工和连接也需要严格遵循相关的规范和标准,以确保连接的可靠性和整体结构的稳定性。
混凝土作为框架结构中的主要受压材料,其质量和性能同样不容忽视。
混凝土的强度等级通常根据建筑物的用途、高度和所处的环境条件来确定。
在制备混凝土时,要合理控制水泥、砂、石、水以及外加剂的比例,以保证混凝土具有良好的工作性能和强度。
此外,混凝土的浇筑和养护也是影响其质量的关键环节。
浇筑过程中要确保混凝土的均匀性和密实性,避免出现蜂窝、麻面等质量缺陷。
养护则是为了保证混凝土在适宜的温度和湿度条件下硬化,从而达到设计强度。
在设计钢筋混凝土框架结构时,需要进行详细的力学分析和计算。
这包括确定结构的荷载取值、计算梁和柱的内力、进行截面设计以及节点设计等。
荷载取值要考虑恒载(如结构自重)、活载(如人员和设备重量)以及偶然荷载(如地震、风灾等)。
内力计算通常采用结构力学的方法,如弯矩分配法、矩阵位移法等。
截面设计则是根据内力计算结果,确定梁和柱的截面尺寸以及配筋数量,以满足强度和变形的要求。
节点设计要保证节点具有足够的强度和刚度,能够有效地传递梁和柱之间的内力。
施工过程是将设计转化为实际建筑的重要环节。
钢筋混凝土框架结构施工
钢筋混凝土框架结构施工一、施工准备在正式施工前,需要进行充分的准备工作。
首先是技术准备,施工人员要熟悉施工图纸,了解结构特点和技术要求,制定详细的施工方案和施工工艺流程。
同时,要进行技术交底,确保每个施工人员都清楚自己的工作任务和质量标准。
其次是材料准备,要确保钢筋、水泥、砂石等原材料的质量符合设计要求。
钢筋要进行检验和复试,确保其强度、伸长率等性能指标合格。
水泥要有出厂合格证,并进行安定性等试验。
砂石要进行筛分和含泥量检测。
再者是施工机具的准备,包括塔吊、搅拌机、振捣器、钢筋加工设备等,要确保设备性能良好,能够正常运行。
施工现场的准备也至关重要,要平整场地,修筑施工道路,搭建临时设施,做好排水和供水供电工作。
二、钢筋工程钢筋工程是框架结构施工的重要组成部分。
钢筋的加工要严格按照设计图纸和规范要求进行,包括钢筋的调直、切断、弯曲成型等。
钢筋的连接方式主要有焊接、机械连接和绑扎连接,要根据钢筋的直径、受力情况等选择合适的连接方式。
在框架柱和框架梁中,纵向受力钢筋的位置和间距要准确控制,箍筋的加密区和弯钩长度要符合规范要求。
钢筋的绑扎要牢固,交叉点要用铁丝扎牢,以保证钢筋骨架的稳定性。
三、模板工程模板工程的质量直接影响到混凝土的成型质量和尺寸精度。
模板的选型要根据结构的特点和施工要求来确定,一般框架柱和梁采用钢模板或木模板,楼板采用竹胶板或多层板。
模板的安装要牢固可靠,接缝严密,防止漏浆。
在安装前要涂刷脱模剂,以便于拆模。
模板的支撑系统要经过计算和设计,确保其具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受混凝土的自重和施工荷载。
四、混凝土工程混凝土的配合比要根据设计要求和原材料的性能通过试验确定,要保证混凝土的强度、耐久性和工作性能。
混凝土的搅拌要均匀,严格控制搅拌时间和投料顺序。
混凝土的浇筑是关键环节,要分层浇筑,分层振捣,振捣要密实,防止出现蜂窝麻面等质量缺陷。
在浇筑框架柱时,要先在底部浇筑一层与混凝土成分相同的水泥砂浆,以防止烂根。
多层钢筋混凝土框架结构
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多层钢筋混凝土框架结构
• 引言 • 框架结构的组成与分类 • 多层钢筋混凝土框架结构设计 • 多层钢筋混凝土框架结构的施工 • 多层钢筋混凝土框架结构的优缺点 • 多层钢筋混凝土框架结构的应用与发
展
01
引言
什么是多层钢筋混凝土框架结构
定义
多层钢筋混凝土框架结构是一种 由混凝土和钢筋组成的建筑结构 形式,通过梁、柱等构件的连接 形成完整的承重体系。
施工方便
多层钢筋混凝土框架结构采用预制构件,现场进行拼装,施工方便, 且构件尺寸较大,减少了湿作业量。
经济性好
多层钢筋混凝土框架结构的材料价格相对较低,且施工周期短,能够 降低工程成本。
缺点
自重大
由于多层钢筋混凝土框架结构采用重型 材料,结构的自重较大,对基础要求较
高。
隔音效果不佳
由于混凝土的隔音性能较差,多层钢 筋混凝土框架结构的隔音效果不佳,
抗震性能评估
对结构的抗震性能进行评估,确保结 构在地震作用下的安全性能。
04
多层钢筋混凝土框架结构的施工
施工流程
基础施工
包括土方开挖、垫层浇筑、基 础钢筋绑扎、模板支设、混凝 土浇筑等。
楼板及楼面层施工
包括楼板钢筋绑扎、模板支设、 混凝土浇筑、地面找平及装修 等。
施工准备
包括现场勘查、设计交底、施 工组织设计、材料采购等。
应用
多层钢筋混凝土框架结构广泛应用 于住宅、办公楼、商场等建筑中, 尤其在地震多发地区,其抗震性能 得到充分肯定。
02
框架结构的组成与分类
框架结构的组成
01
02
03
04
竖向承重构件
主要承受竖向荷载,包括柱、 墙等。
钢筋混凝土框架结构—框架结构计算
3. 框架结构的类型
(1)全现浇框架 (2)全装配式框架 (3)装配整体式框架 (4)半现浇框架
(3)框架结构的规则性 建筑设计应符合抗震设计要求,不宜采用严重不规则的设计方案。不规则 有结构平面凸凹不规则、扭转不规则、竖向侧向刚度不规则等。
(4) 抗震缝设置
用抗震缝把平面上不规则的结构分割成若干规则结构以减小震害。 设有抗震缝的建筑,如果抗震缝宽度不够,地震时难免相邻建筑发生 碰撞。而抗震缝设置过大,又会给立面处理和抗震构造带来困难。因此, 一般应尽可能选用合理结构方案而不设抗震缝,只有当建筑平面突出部分 较长,结构刚度以及荷载相差悬殊或房屋有较大错层时,才设置抗震缝。 抗震缝的最小宽度应符合规范规定。
多遇地震作用下楼层内最大的弹性层间位移应满足:
e e h
式中:Δμe——多遇地震作用标准值产生的楼层内最大的弹性层间位移 [θe]——弹性层间位移角限值,框架结构取1/550 h——计算楼层层高
9.3. 框架结构的受力特点
.计算单元的确定 框架结构是空间结构体系,沿房屋长向和短向可分别视为纵向框架和横向框架。 每一榀平面框架作为一个计算单元
框架结构的荷载:竖向荷载(自重和楼屋面活载) 水平荷载(风荷载和地震作用)纵、横向
框架分别承担纵向和横向水平荷载及竖向荷载
2 计算简图
框架杆件用其轴线表示; 杆件之间用节点表示;杆件长度用节点之间的距离 表示. 计算跨度取框架之间轴线距离; 柱的计算高度可以取层高, 底层柱一般取到基础顶面的距离;
9.3.3 框架结构侧移控制
框架结构的侧移
梁柱弯曲引起侧移 柱拉伸压缩引起侧移 两部分叠加
梁柱弯曲引起的侧移下部层间变形大,愈到上部层间变形愈小。 柱拉伸和压缩引起结构侧移,在上部各层较大,愈到底部层间变形愈小。 两部分侧移中多层框架第一部分侧移是主要的,随着建筑高度加大,第二部 分变形比例逐渐加大。
钢筋混凝土框架结构设计要点及注意事项
关键词:钢筋混凝土框架结构设计、建筑结构、混凝土、设计原则
钢筋混凝土框架结构设计的基本 概念和原则
钢筋混凝土框架结构是一种由混凝土和钢筋为主要材料,通过一定的构造形式 将钢筋与混凝土组合在一起形成的结构体系。这种结构形式具有较高的承载能 力和抗震性能,同时具有较好的耐久性和防火性能。在钢筋混凝土框架结构设 计中,应遵循以下基本原则:
(2)剪力墙的厚度和配筋应合理设计,以满足承载力和稳定性要求。
(3)对于高层建筑,剪力墙的数量和长度应适当增加,提高结构的抗震性能。
2、楼板设计
楼板是钢筋混凝土框架结构的水平承重构件,对于楼板的设计应注意以下几点: (1)楼板的厚度和配筋应合理设计,以满足承载力和稳定性要求。
(2)楼板跨度较大时,应采用双层双向配筋,提高板的整体性和抗震性能。
(3)对于结构边缘和转角部位,应适当增加配筋和板厚,以提高结构的抗裂 性和延性。
二、钢筋混凝土框架结构设计注 意事项
1、合理布置剪力墙
剪力墙是钢筋混凝土框架结构中的重要组成部分,对于提高结构的侧向刚度和 整体性具有关键作用。在剪力墙布置过程中,应注意以下几点:
(1)剪力墙的位置应均匀分布,避免集中布置在某一轴线上,以减小结构的 扭转效应。
1、刚度适宜:钢筋混凝土框架结构的刚度直接影响其承载能力和稳定性。刚 度过大可能导致结构变形能力下降,而过小则可能导致结构失稳。因此,设计 时需对结构的刚度进行合理控制,以达到最佳的承载能力和稳定性。
2、荷载合理:荷载是影响钢筋混凝土框架结构设计的重要因素之一。设计时 应根据建筑物的使用功能和结构形式,合理确定作用于结构上的荷载类型和大 小,以保证结构的安全性和稳定性。
(3)结构应具有良好的抗震性能,采取有效的抗震设计和构造措施,提高结 构的抗震烈度指标。
钢筋混凝土框架结构介绍
钢筋混凝土框架结构介绍一、结构组成钢筋混凝土框架结构主要由混凝土和钢筋两种材料组成。
混凝土是一种建筑材料,具有良好的抗压性能和耐久性,而钢筋则具有较高的抗拉强度,两者结合使用,可以有效地承受各种外力的作用。
二、材料特性钢筋混凝土框架结构的材料特性主要包括以下几个方面:1. 抗压性:混凝土具有良好的抗压性能,能够承受较大的压力,因此可以作为结构的承重部分。
2. 抗拉性:钢筋具有良好的抗拉性能,能够承受较大的拉力,保证了结构的稳定性。
3. 耐久性:钢筋混凝土结构中的混凝土具有较好的耐久性,能够保证结构的长期稳定性。
4. 防火性:钢筋混凝土结构具有一定的防火性能,能够抵抗火灾对结构的影响。
三、结构设计钢筋混凝土框架结构设计需要考虑以下几个方面:1. 承载能力:结构的设计需要考虑到各种外力的作用,包括重力、风载、地震等,确保结构具有足够的承载能力。
2. 稳定性:结构的设计需要考虑结构的稳定性,确保结构不会发生过大的变形或失稳。
3. 抗震性能:针对地震等自然灾害的影响,结构的设计需要进行抗震分析,提高结构的抗震性能。
4. 经济性:结构的设计还需要考虑经济性,尽量控制工程的造价和维护成本。
四、施工工艺钢筋混凝土框架结构的施工工艺主要包括以下几个步骤:1. 施工前准备:对施工场地进行清理和平整,准备所需的材料和设备。
2. 钢筋制作和安装:根据设计图纸进行钢筋制作和安装,确保钢筋的位置和间距符合要求。
3. 模板制作和安装:根据设计图纸进行模板制作和安装,确保模板的尺寸和位置准确。
4. 混凝土浇筑:将混凝土浇筑在模板内,并振捣密实。
5. 养护和拆模:对浇筑后的混凝土进行养护和拆模,保证结构的强度和质量。
五、优缺点钢筋混凝土框架结构的优缺点如下:优点:1. 材料来源广泛:钢筋和混凝土的原材料丰富,来源广泛,易于采购。
2. 抗压性能好:混凝土具有良好的抗压性能,能够承受较大的压力。
3. 抗拉强度高:钢筋具有良好的抗拉强度,能够承受较大的拉力。
钢筋混凝土框架结构资料
钢筋混凝土框架结构资料钢筋混凝土框架结构是建筑结构中常见且重要的一种形式。
它由钢筋、混凝土等材料组成,具有良好的整体性、抗震性能和空间灵活性,被广泛应用于各类建筑中。
首先,我们来了解一下钢筋混凝土框架结构的组成部分。
框架结构主要由梁、柱和节点组成。
梁和柱是主要的承重构件,承担着建筑物的竖向和水平荷载。
钢筋在其中起到增强混凝土抗拉能力的作用,混凝土则主要承受压力。
节点是梁与柱连接的关键部位,其连接的牢固性直接影响整个结构的稳定性。
在设计钢筋混凝土框架结构时,需要考虑多个因素。
荷载的计算是至关重要的一步。
包括恒载(如建筑物自身的重量)、活载(如人员、家具、设备等的重量)以及风荷载、地震荷载等。
根据不同的荷载情况,合理确定梁、柱的尺寸和配筋。
结构的布置也需要精心规划,要保证结构的对称性和均匀性,避免出现薄弱环节。
同时,要考虑建筑物的使用功能和空间需求,使结构既能满足承载要求,又能提供良好的使用空间。
钢筋的选择和布置也是关键环节。
钢筋的种类、直径和间距都需要根据计算结果和规范要求进行确定。
一般来说,纵向受力钢筋用于承受拉力,箍筋用于约束混凝土,提高柱的抗震性能。
在施工过程中,要确保钢筋的位置准确,避免出现移位、变形等问题。
混凝土的质量直接影响框架结构的强度和耐久性。
选择合适的水泥品种、骨料级配和配合比非常重要。
在施工中,要严格控制混凝土的搅拌、浇筑和养护过程。
浇筑时要保证混凝土的密实性,避免出现蜂窝、麻面等质量缺陷。
养护则是为了保证混凝土在适宜的温度和湿度条件下硬化,提高其强度和性能。
框架结构的节点设计和施工也不容忽视。
节点处的钢筋密集,混凝土浇筑难度较大。
因此,在设计时要优化节点构造,施工时要采取有效的措施保证节点的质量。
良好的节点连接能够有效地传递内力,确保结构的整体性和稳定性。
钢筋混凝土框架结构在抗震设计方面具有一定的优势。
通过合理的设计和配筋,可以有效地吸收和消耗地震能量,减轻地震对建筑物的破坏。
钢筋混凝土框架结构
钢筋混凝土框架结构在现代建筑领域中,钢筋混凝土框架结构是一种广泛应用且极为重要的结构形式。
它以其出色的性能和多样的适用性,为我们的生活和工作环境提供了稳定、安全且富有创造性的空间。
钢筋混凝土框架结构的主要构成部分包括框架柱和框架梁。
框架柱通常是垂直的支撑构件,负责承受建筑物的竖向荷载,并将其传递至基础。
框架梁则水平布置,连接着各个框架柱,共同承担楼板和屋面板传来的荷载,并将其传递给柱子。
这种结构的优点众多。
首先,它具有良好的整体性和抗震性能。
在地震等自然灾害发生时,框架结构能够通过梁柱节点的变形和耗能,有效地吸收和分散地震能量,减少建筑物的损坏程度,保障人们的生命和财产安全。
其次,钢筋混凝土框架结构的空间布置灵活。
由于柱子和梁的布局可以根据建筑功能的需求进行调整,因此能够轻松适应各种不同的平面布局,为建筑设计提供了极大的自由度。
无论是宽敞的商场、复杂的办公楼,还是温馨的住宅,都可以通过合理的框架结构设计来实现。
再者,它的施工相对较为简便。
钢筋混凝土框架结构的构件可以在工厂预制,然后运输到施工现场进行安装,这样不仅能够保证构件的质量,还能加快施工进度,降低施工成本。
在设计钢筋混凝土框架结构时,需要考虑许多因素。
其中,荷载的计算是至关重要的一步。
荷载包括恒载(如结构自重、固定设备重量等)、活载(如人员活动、家具重量等)、风荷载以及地震作用等。
设计师需要根据建筑物的使用功能、地理位置和环境条件,准确地计算出这些荷载,并合理地分配到各个构件上。
钢筋的配置也是设计中的关键环节。
钢筋的直径、间距和布置方式直接影响着结构的承载能力和抗震性能。
一般来说,柱子中的钢筋主要承受压力和弯矩,需要在四个角部和周边均匀布置;而梁中的钢筋则包括受拉钢筋、受压钢筋和箍筋,其布置要根据梁的受力情况进行优化。
混凝土的强度等级选择也不容忽视。
高强度的混凝土能够提供更高的承载能力,但成本也相对较高。
因此,在设计时需要综合考虑建筑物的重要性、经济性和施工条件等因素,选择合适的混凝土强度等级。
钢筋混凝土框架结构课件
不承受主要竖向荷载的连系梁,其截面形式常用T形、 Γ形、矩形、⊥形、L形等,见图11.6。
图11.5 框架横梁截面形式
图11.6 框架连系梁截面形式
11.2.1.2 截面尺寸估计
图11.8 框架的计算单元
图11.9 框架柱轴线位置
11. 3 框架上的荷载计算
多层结构房屋一般受到竖向荷载和水平荷载的作 用。竖向荷载包括建筑结构自重、楼层使用活荷载、 雪荷载及施工活荷载等。水平荷载包括风荷载和水平 地震作用。 (1) 楼面活荷载的折减
在设计住宅、宿舍、旅馆、办公楼等多层建筑的 墙、柱和基础时,由于楼面活荷载在所有各层同时满 载的可能性很小,所以作用于楼面上的使用活荷载应 乘以表11.2所规定的折减系数。
11.2.1.3 梁截面的惯性矩
为了简化计算,作如下规定: (1) 对现浇楼面的整体框架,中部框架梁I=2I0;
边框架梁I=1.5I0。其中I0为矩形截面梁的惯性矩(图 11.7(a))。
(2) 对做整浇层的装配整体式框架,中部框架 梁I=1.5I0;边框架梁I=1.2I0(图11.7(b))。
(3) 对装配式楼盖,梁的惯性矩可按本身的截 面计算,I=I0(图11.7(c))。
优点:具有开阔的空间,使建筑平面布置灵活,便于 门窗设置。框架结构实用范围广泛,常用于体型较规范、 刚度较均匀的公共建筑。
缺点:抗侧刚度较小,在水平荷载作用下侧向变形较 大,结构高度受到限制,特别是在地震作用下,非结构构 件破坏比较严重。则框架结构的建筑高度,一般控制在15 层以下。
11.1.1 框架结构的分类
钢筋混凝土框架结构
现浇整体式
架
结 构
装配式
类
型
装配整体式
在全连部接预构全处制件现部构预浇构件制混,件,凝现现现土场场场形安浇装成装注配整就连体位接。, 优优点点::整省体模性板好、、预工抗埋期震件短性少、好、、
刚工构度期件大短可、、标预用准埋钢定铁量型少少化、、…… 缺缺缺点点点:::耗施平现抗混预抗模工面场震凝埋震板复布湿整 土件性量杂置 作体 二多差大、灵 业性 次、、、增活 量好 浇整用工加大…注…体钢期、… 了工…性量长现作差大、场量、、
处 统 计 所 得 的 5 0 年 一 遇 的 风 压 取 值 。
11.4 框架结构的内力计算方法
❖ 竖向荷载作用的内力计算——力矩分配法和 分层法等。
❖ 水平荷载作用下的内力计算——反弯点法和 改进反弯点法
(D值法)等。
11.4.1力矩分配法
力矩分配法的基本理论基础是位移法,解题方法 采用渐进法,适用范围是无节点线位移的刚架和连续 梁。 计算方法: ⑴求出汇交于各节点每一杆端的内力分配系数和其传
穿行,开间布置灵活,但横向刚
度差。
纵横向混合承重:纵横向梁截面均较大(刚度大), 纵横向混合承重(预制板整、现体浇性板)能好,纵采横向用混合较承多重(。井式楼盖)
横向承重框架 •房屋横向刚度大,侧移小 •横梁高度大,室内有效净 空小 •非抗震时使用 纵向承重框架 •连系梁截面较小,框架梁 截面尺寸大,室内有效净 空高 •对纵向地基不均匀沉降较 有利 •房屋横向刚度小,侧移大
第十一章 钢筋混凝土框架结构Fra bibliotek11.1概述
11.1.1框架结构的组成和分类
梁
组成
柱
基础
刚性节点 固定连接
框架梁、柱既承受竖向荷载,又承受水平 荷载。
