剪力滞后
筒中筒结构和框架

1~50层
51~66层
67~90层
91层以上
5.2 筒体结构的受力性能和工作特点
剪力滞后效应: 框筒结构中应力不保持直线分布的现象。 理想筒体在水平力的作用下,腹板应力直线分布,翼缘应力相 等。而实际框筒的腹板框架轴力呈曲线分布,翼缘框架轴力也不相 等。 剪力滞后影响因素:
平面形状、建筑高宽比、梁柱刚度比
广州中信大厦 37层,322米高,97年建成
上海金贸大厦采用的是框架 -核心筒结构,建筑物88层 ,高420.5米。钢筋混凝土核 心筒呈八角形,周边8根钢骨 混凝土柱底部截面1.5mX5m ,柱中配置2根焊接H型钢。
金茂大厦内部结构
南京金陵饭店 地上39层,高108米
青岛保险公司 地下2层,地上19层,高65.9米
香港中环中心广场 60层,374米,92年建成。
马来西亚双塔楼 88层,450米,框—筒结构,1996年建成。
4、多重筒结构 内筒小,平面尺寸大,楼盖跨度大,故在内外筒 之间增设一圈柱或剪力墙并将之联系起来形成筒。
兰州工贸大厦
地上21层,地下2层,高93米,标准层高3.5米
深圳北方大厦
地上25层,地下1层,高81.6米,标准层高3.1米
3、构件截面尺寸 (1)内筒 (2)外框筒柱 截面宜做成矩形或 T形。长边在框筒平面内。尽量少用方柱
和圆柱。
筒体的角部是联系两个方向的结构协同工作的重要部位,
受力很大,通常要采取措施予以加强;
内筒角部通常可以采用局部加厚等措施加强;外筒可以加
大角柱截面尺寸,采用L形、槽形角墙等予以加强,从而
特点: • 将剪力墙集中到房屋的内部或外部形成封闭的筒体; • 筒体在水平荷载作用下好像一个竖向悬臂空心柱体,结构空 间刚度极大,抗扭性能也好; • 筒体结构具有造型美观、受力合理、使用灵活,以及整体性 强等优点,适用于高层和超高层建筑。目前全世界最高的 100幢高层建筑约三分之二以上采用筒体结构,国内百米以 上的高层建筑有一半以上采用简体结构。
高层结构复习思考题及答案

第1章绪论1.我国对高层建筑结构是如何定义的?《高规》将10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑,以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构房屋,称之为高层。
2.高层建筑结构的受力及变形特点是什么?设计时应考虑哪些问题?(1)水平荷载对结构的影响大,侧移成为结构设计的主要控制目标之一;(2)楼盖结构整体性要求高;(3)高层建筑结构中的构建的多种变形影响大;(4)结构受到动力荷载作用时的动力效应大;(5)扭转效应大;(6)必须重视结构的整体稳定和抗倾覆问题;(7)当建筑物高度很大时,结构内外与上下温差过大而产生的温度内力和温度位移也是高层建筑结构的一种特点。
4.为什么要限制结构在正常情况下的侧移?何谓舒适度?高规采用何种限制来满足舒适度要求?限制侧移主要原因:防止主题结构及填充墙、装修等非结构构件的开裂与损坏;同时过大的侧向变形会使人有不舒适感,影响正常使用;过大的侧移还会使结构产生较大的附加内力。
人体对居住在高楼内的舒适程度。
通过限制振动加速度满足舒适度要求。
5.什么是结构的重力二阶效应?高层建筑为什么要进行稳定性验算?如何进行框架结构的整体稳定验算?框架结构在水平荷载作用下将产生侧移,如果侧移量比较大,由结构重力荷载产生的附加弯矩也将较大,危及结构的安全与稳定。
这个附加弯矩称之为重力二阶效应。
有侧移时,水平荷载会产生重力二阶效应,重力二阶效应过大会导致结构发生整体失稳破坏。
故要进行稳定性验算。
满足下式要求,式中n为结构总层数,否则将认为结构不满足整体稳定性要求。
结构满足稳定性要求,且可不考虑重力二阶效应的影响。
2章高层建筑结构体系与布置1. 何为结构体系?高层建筑结构体系大致有哪几类?选定结构体系主要考虑的因素有哪些?所谓高层建筑建筑的结构体系是指结构抵抗外部作用的构件类型及组成方式。
框架结构;剪力墙结构;框架-剪力墙结构;筒体结构;巨体结构。
因素:建筑高度;抗震设防类别;设防烈度;场地类型;结构材料和施工技术;经济效益;3.在抗震结构中为什么要求平面布置简单、规则、对称,竖向布置刚度均匀?怎样布置可以使平面内刚度均匀,减小水平荷载引起的扭转?沿竖向布置可能出现哪些刚度不均匀的情况?高层建筑结构平面、竖向不规则有哪些类型?(1)因为大量宏观震害标明,布置不对称,刚度不均匀的结构会产生难以计算和处理得地震作用(如应力集中,扭曲等)引起的严重后果,建筑平面尺寸过长,如建筑,在蒜辫方向不仅侧向变形加大,而且会产生两端不同步的地震运动,价赔偿的楼板在平面既有扭转又有挠曲,与理论计算结果误差较大。
高层建筑钱稼茹复习

1、水平作用下的框架结构的侧移主要由哪些部分组成?水平力作用下的框架结构、剪力墙结构和框架—剪力墙结构的水平位移曲线各有什么特点?水平作用下框架结构的侧移主要由梁和柱的弯曲产生的水平位移及其柱的轴向变形产生的水平位移组成。
前者位移曲线呈弯剪型,自上而下层间位移减小,后者位移曲线呈弯曲型,自上而下层间位移增大。
前者是主要的,框架在水平力作用下的水平位移曲线以剪切型为主。
水平作用下剪力墙结构水平位移曲线以剪切型呈弯曲型,层间位移由上而下逐渐增大。
水平作用下框架和剪力墙的变形曲线分别呈剪切型和弯曲型,由于楼板的作用框架和墙的侧向位移必须协调。
在结构的底部,框架侧移减小;在结构的上部,剪力墙的侧移减小,侧移曲线的形状呈弯剪型层间位移沿建筑高度比较均匀。
2、什么是框筒结构的剪力滞后?采取什么措施可减缓框筒结构的剪力滞后?倾覆力矩使框筒的侧翼缘框架柱受拉,另一侧翼缘框架柱受压;而腹板框架柱有压有拉。
翼缘框架中各柱轴力不均匀,角柱的轴力大于平均值。
中部柱的轴力小于平均值;腹板框架各柱的轴力也不是线性分布。
这称为剪力滞后。
措施:柱距不超过4.5m,以1.5-3m较好;截面高度大的梁的净跨与其高度之比为3-4m 较好;尽可能采用正方形、圆形和多边形平面;矩形平面两个方向的长度之比不大于2;角柱截面可以为中柱截面的1.5倍左右。
3、什么情况下需要设置转换层?什么是转换层?转换层的侧向刚度与其相邻上一层的侧向刚度之比有什么要求?为什么?为了满足建筑多功能需要,部分竖向构件(墙、柱)不能直接落地,需要通过转换构件将其内力转移至相邻的落地构件。
设置转换构件的楼层为转换层。
为了避免转换层成为薄弱层或软弱层,转换层的侧移刚度与其相邻上一层的侧向刚度相比不宜过小。
4、高层建筑常用的基础形式有哪些?箱型基础、筏型基础5、有什么特征量描述地震地面运动特征?地震作用下结构破坏与地面运动特性有什么关系?三个特征量:强度(振幅大小)、频谱和持续时间强烈地震的加速度或速度幅值一般很大,但如果持续时间短,对建筑破坏可能不大;而有时地面运动的加速度幅值并不大,而地震波的主要震动周期与结构物基本周期接近,或者震动时间很长,都有可能对建筑物造成严重的影响。
钢结构必学知识点

1.钢结构设计时,挠度超出限值,会后什么后果?影响正常使用或外观的变形;影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝);影响正常使用的振动;影响正常使用的其它特定状态。
2.采用直缝钢管代替无缝管,不知能不能用?结构用钢管中理论上应该是一样,区别不是很大,直缝焊管不如无缝管规则,焊管的形心有可能不在中心,所以用作受压构件时尤其要注意,焊管焊缝存在缺陷的机率相对较高,重要部位不可代替无缝管,无缝管受加工工艺的限制管壁厚不可能做的很薄(相同管径的无缝管平均壁厚要比焊管厚),很多情况下无缝管材料使用效率不如焊管,尤其是大直径管。
无缝管与焊管最大的区别是用在压力气体或液体传输上(DN)o3.什么是长细比?结构的长细比人=ul∕i,i为回转半径。
概念可以简单的从计算公式可以看出来:长细比即构件计算长度与其相应回转半径的比值。
从这个公式中可以看出长细比的概念综合考虑了构件的端部约束情况,构件本身的长度和构件的截面特性。
长细比这个概念对于受压杆件稳定计算的影响是很明显的,因为长细比越大的构件越容易失稳,。
可以看看关于轴压和压弯构件的计算公式,里面都有与长细比有关的参数。
对于受拉构件规范也给出了长细比限制要求,这是为了保证构件在运输和安装状态下的刚度。
对稳定要求越高的构件,规范给的稳定限值越小。
4.长细比和挠度是什么关系呢?1.挠度是加载后构件的的变形量,也就是其位移值。
2.细比用来表示轴心受力构件的刚度〃长细比应该是材料性质。
任何构件都具备的性质,轴心受力构件的刚度,可以用长细比来衡量。
3.挠度和长细比是完全不同的概念。
长细比是杆件计算长度与截面回转半径的比值。
挠度是构件受力后某点的位移值。
5.挠度在设计时不符合规范,用起拱来保证可不可以这样做?1、结构对挠度进行控制,是按正常使用极限状态进行设计。
对于钢结构来说,挠度过大容易影响屋面排水、给人造成恐惧感,对于混凝土结构来说挠度过大,会造成耐久性的局部破坏(包括混凝土裂缝)。
框架―剪力墙结构相关知识

框架―剪力墙结构相关知识在框架结构中加设适量的剪力墙,二者通过楼盖协同工作,以满足建筑物的抗侧要求,从而组成框架―剪力墙结构体系。
在框架中局部增加剪力墙可以在对建筑物的使用功能影响不大的情况下,使结构的抗侧刚度和承载力都有明显提高,所以这种结构体系兼有框架和剪力墙结构的优点,是一种适用性很广的结构形式。
1. 变形特点在水平荷载作用下,框架结构的侧向变形曲线以剪切型为主,而剪力墙的变形则以弯曲型为主。
由于两者是受力性能不同的两种结构,因而两者之间需要通过楼板的协同工作。
由于楼板平面内刚度很大(计算中假定为无限刚性),因此在同一楼板处必有相同的位移,这就形成了框架―剪力墙结构特有的变形曲线,呈反S形的弯剪型变形曲线。
框架下部位移增长迅速,上部增长较慢,剪力墙则与之相反。
在框架―剪力墙结构下部,侧移较小的剪力墙对框架提供帮助,墙把框架向左边拉,框架―剪力墙的侧移比框架单独侧移小,比剪力墙单独侧移大;而上部,框架又可以对剪力墙提供支持,即框架把墙向左边推,其侧移比框架单独侧移大,比剪力墙单独侧移小。
最终框架―剪力墙结构的侧移大大减小,且使框架和剪力墙中内力分布更趋合理。
·2. 受力特点剪力墙的侧移刚度远大于框架,因此剪力墙分配到的剪力也将远大于框架。
由于上述变形的协调作用,框架和剪力墙的荷载和剪力分布沿高度在不断调整。
框架结构在水平力作用下,框架与剪力墙之间楼层剪力的分配比例和框架各楼层剪力分布情况随着楼层所处高度而变化,与结构刚度特征值λ直接相关。
框剪结构中的框架底部剪力为零,剪力控制部位在房屋高度的中部甚至在上部,而纯框架最大剪力在底部。
因此,当实际布置有剪力墙(如:楼梯间墙、电梯井道墙、设备管道井墙等)的框架结构,必须按框架结构协同工作计算内力,不应简单按纯框架分析,否则不能保证框架部分上部楼层构件的安全框架墙,剪力墙的区别剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。
房屋或构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。
国开作业高层建筑结构与抗震-形成性考核三74参考含答案

题目:()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10〜30层的高层住宅大多采用这种结构体系。
选项A:框架一一剪力墙结构体系选项B:剪力墙结构体系选项C:筒体结构体系选项D:框架结构体系答案:剪力墙结构体系题目:当高层建筑结构采用时程分析法进行补充计算所求得的底部剪力小于底部剪力法或振型分解反应谱法求得的底部剪力的80%时,其底部剪力应按下列何值取用?()选项A:至少按80%取用选项B:至少按75%取用选项C:至少按85%取用选项口:按90%取用答案:至少按80%取用题目:高层建筑结构的现浇楼盖体系有()选项A:肋梁楼盖体系选项8:平板式楼盖体系选项C:组合楼盖体系选项D:密肋楼盖体系选项E:无粘结预应力现浇平扳题目:剪切变形是指下部层间变形(侧移)小,上部层间变形大,由梁柱弯曲变形产生。
框架结构的变形特征是呈剪切型的。
选项A:对选项B:错答案:错题目:随着房屋高度的增加,()产生的内力越来越大,会直接影响结构设计的合理性、经济性,成为控制荷载。
选项A:结构自重和地震作用选项B:结构自重和风荷载选项C:结构自重和楼(屋)盖上的均布荷载选项D:风荷载和地震作用答案:风荷载和地震作用题目:抗震设防的高层建筑,对竖向地震作用的考虑,下列哪项是符合规定的?()选项A: 8度、9度设防时应考虑竖向地震作用选项B: 9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合选项C: 8度设防的较高建筑及9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合选项D: 7度设防的较高建筑及8度、9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合答案:9度设防时应考虑竖向地震作用与水平地震作用的不利组合题目:高层建筑结构布置的一般原则()选项B:建筑物的立面布置宜规则,平面布置不需规则选项C:建筑物的平面形状宜规则,避免过大的外伸和内收选项D:建筑物的平面布置宜规则,立面布置不需规则选项E:建筑物在立面布置上也要规则,保证沿高度方向的层间刚度和屈服强度分布均匀答案:建筑物的平面形状宜规则,避免过大的外伸和内收,建筑物在立面布置上也要规则,保证沿高度方向的层间刚度和屈服强度分布均匀,建筑物的平面和立面布置都要规则题目:高层建筑按空间整体工作计算时,要考虑的变形有哪些()选项A:墙的弯曲、剪切、轴向、扭转变形选项B:柱的弯曲、剪切、轴向、扭转变形选项C:板的弯曲、剪切、轴向、扭转变形选项D:梁的弯曲、剪切、扭转变形选项E:梁必要时需考虑轴向变形答案:梁的弯曲、剪切、扭转变形,柱的弯曲、剪切、轴向、扭转变形,墙的弯曲、剪切、轴向、扭转变形,梁必要时需考虑轴向变形题目:确定建筑结构基础埋深时应考虑()问题。
核心筒结构体系

筒体结构平面图
2.1
结构体系
2.1.4 筒体结构体系 2、分类:实腹筒、框筒和桁架筒。
1)实腹筒:钢筋混凝土剪力墙围成的筒体。 2)框筒:布置在房屋四周、由密排柱和高跨比很大的 窗裙梁形成的密柱深梁框架围成的筒体。 3)桁架筒:将 筒体的 四壁 做成桁 架,就形成 桁架筒。
2.1
结构体系
2.1.5 框架-核心筒结构体系 3、与筒中筒结构的区别: 注: 1)对由密柱深梁形成的框筒结构,由于空间作用,在水平 荷载作用下其翼缘框架柱承受很大的轴力;
2)当柱距加大,裙梁的跨高比加大时,剪力滞后加重,柱 轴力将随着框架柱距的加大而减小,即对柱距较大的“稀柱筒 体”,翼缘框架柱仍然会产生一些轴力,存在一定的空间作用。
2.1
结构体系
2.1.4 筒体结构体系
外框筒筒体结构体系
2.1
结构体系
2.1.4 筒体结构体系
桁架筒筒体结构
2.1
结构体系
2.1.4 筒体结构体系
3、受力变形特点:
筒体最主要的受力特点是它的空间性能,在水平荷载 作用下,筒体可视为下端固定、顶端自由的悬臂构件。
2.1
结构体系
2.1.4 筒体结构体系 3、受力变形特点:
2.1 结构体系
剪力墙的划分:
根据《高规》的相关规定,各类墙肢水平截 面的截面高度hw与截面宽度bw之比见下表
分类 柱形墙肢 超短肢剪 力墙 短肢剪力 墙 一般剪力 墙
hw/bw
≤3
3-5
5-8
>8
短肢剪力墙(5 ≤ hw/bw ≤ 8)分为一字形短肢剪 力墙和带翼墙短肢剪力墙。
高层建筑钱稼茹复习

1、水平作用下的框架结构的侧移主要由哪些部分组成?水平力作用下的框架结构、剪力墙结构和框架—剪力墙结构的水平位移曲线各有什么特点?水平作用下框架结构的侧移主要由梁和柱的弯曲产生的水平位移及其柱的轴向变形产生的水平位移组成。
前者位移曲线呈弯剪型,自上而下层间位移减小,后者位移曲线呈弯曲型,自上而下层间位移增大。
前者是主要的,框架在水平力作用下的水平位移曲线以剪切型为主。
水平作用下剪力墙结构水平位移曲线以剪切型呈弯曲型,层间位移由上而下逐渐增大。
水平作用下框架和剪力墙的变形曲线分别呈剪切型和弯曲型,由于楼板的作用框架和墙的侧向位移必须协调。
在结构的底部,框架侧移减小;在结构的上部,剪力墙的侧移减小,侧移曲线的形状呈弯剪型层间位移沿建筑高度比较均匀。
2、什么是框筒结构的剪力滞后?采取什么措施可减缓框筒结构的剪力滞后?倾覆力矩使框筒的侧翼缘框架柱受拉,另一侧翼缘框架柱受压;而腹板框架柱有压有拉。
翼缘框架中各柱轴力不均匀,角柱的轴力大于平均值。
中部柱的轴力小于平均值;腹板框架各柱的轴力也不是线性分布。
这称为剪力滞后。
措施:柱距不超过4.5m,以1.5-3m较好;截面高度大的梁的净跨与其高度之比为3-4m 较好;尽可能采用正方形、圆形和多边形平面;矩形平面两个方向的长度之比不大于2;角柱截面可以为中柱截面的1.5倍左右。
3、什么情况下需要设置转换层?什么是转换层?转换层的侧向刚度与其相邻上一层的侧向刚度之比有什么要求?为什么?为了满足建筑多功能需要,部分竖向构件(墙、柱)不能直接落地,需要通过转换构件将其内力转移至相邻的落地构件。
设置转换构件的楼层为转换层。
为了避免转换层成为薄弱层或软弱层,转换层的侧移刚度与其相邻上一层的侧向刚度相比不宜过小。
4、高层建筑常用的基础形式有哪些?箱型基础、筏型基础5、有什么特征量描述地震地面运动特征?地震作用下结构破坏与地面运动特性有什么关系?三个特征量:强度(振幅大小)、频谱和持续时间强烈地震的加速度或速度幅值一般很大,但如果持续时间短,对建筑破坏可能不大;而有时地面运动的加速度幅值并不大,而地震波的主要震动周期与结构物基本周期接近,或者震动时间很长,都有可能对建筑物造成严重的影响。
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框筒结构有单筒和束筒之分,单筒是梁柱在平台内侧形成的闭合体,束筒是在平台内侧形成的多个闭合体。
无论单筒和束筒,腹板框架承担绝大部分剪力而翼缘框架承担绝大部分弯矩,它们之间通过框筒束联系,如果角柱很弱,则达不到上述效果。
由于梁的弹性变形,在侧向荷载的作用下,截面并不保持为平面,角柱处轴向变形为最大,离角柱越远的各柱轴向变形为最小,这种现象称为剪力滞后,如图所示。
剪力滞后效应在结构工程中是一个普遍存在的力学现象,小至一个构件,大至一栋超高层建筑,都会有剪力滞后后现象。
剪力滞后,有时也叫剪切滞后,从力学本质上说,
是圣维南原理,它严格地符合弹性力学的三大方程,即几何方程、物理方程、平衡方程。
具体表现是,在某一局部范围内,剪力所能起的作用有限,所以正应力分布不均匀,把这种正应力分布不均匀的现象叫剪切滞后。
剪力滞后后效应通常出现在T型、工型和闭合薄壁结构中如筒结构和箱梁,在这些结构中通常把整体结构看成一个箱形的悬臂构件。
当结构水平力作用下,主要反应是一种应力不均匀现象,柱子之间的横梁会产生沿着水平力方向的剪切变形,从而引起弯曲时远离肋板的翼板的纵向位移滞后于肋板附近的纵向位移,从而使得翼缘框架中各柱子的轴力不相等:远离腹板框架的柱轴力越来越小,翼缘框架中各柱轴力呈抛物线形,同时腹板框架中柱子的轴力也不是线性规律。
这就是一种剪力滞后后效应。
当翼板与腹板交接处的正应力大于按初等梁的计算值,称为正剪力滞后,反之为负剪力滞后。
忽略剪力滞后效应的影响,就会低估箱梁腹板和翼板交接处的挠度和应力,从而导致不安全:如1969-1971年在欧洲不同地方相继发生了四起箱梁失稳或破坏事故。
事故发生后,许多桥梁专家对桥梁的设计和计算方法进行了研究和分析,提出这四座桥的计算方法存在严重缺陷,其中一项就是设计中没有认真对待“剪力滞后效应”,因此导致应力过分集中造成桥梁的失稳和局部破坏。
又如广东省的佛陈大
桥、乐从立交桥、江湾立交桥、顺德立交桥、文沙大桥等出现桥梁翼板横向裂缝,据资料显示其主要原因是未考虑剪力滞后,致使实际应力大于设计应力,不能满足翼板承载力的要求而出现裂缝
忽略剪力滞后后效应的影响,就会低估箱梁腹板和翼板交接处的挠度和应力,从而导致不安全:如1969-1971年在欧洲不同地方相继发生了四起箱梁失稳或破坏事故。
事故发生后,许多桥梁专家对桥梁的设计和计算方法进行了研究和分析,提出这四座桥的计算方法存在严重缺陷,其中一项就是设计中没有认真对待“剪力滞后效应”,因此导致应力过分集中造成桥梁的失稳和局部破坏。
又如广东省的佛陈大桥、乐从立交桥、江湾立交桥、顺德立交桥、文沙大桥等出现桥梁翼板横向裂缝,据资料显示其主要原因是未考虑剪力滞后,致使实际应力大于设计应力,不能满足翼板承载力的要求而出现裂缝.
英国规范和德国工业标准规范中通过翼缘有效宽度的折减来考虑剪力滞后的影响,但是我国现行桥规中仅提及可参照“T”形梁的规定办理,没有箱梁有效宽度的具体规定,因此按初等梁计算在静、动载作用下纵向弯曲的应力无折减或增长系数可依。
目前对于复杂受力的大跨径桥梁,我国设计人员仅凭模型试验或大型有限元技术进行剪力滞后分析,如我国的钱塘江二桥、上海南浦大桥、铜陵长江公路大
桥等,花费了大量人力物力。
但对于一般的工程设计,却忽略剪力滞后后的影响,致使不断有一些宽箱梁桥出现横向裂缝。
在箱梁中,肋处的剪力流向板中传递过程,有剪力滞后后现象,称之为剪力滞后效应,剪力滞后概念与有效分布宽度相同,前者用不均匀应力表示,后者用一等效板宽表示。
其实,剪力滞后效应和T型梁的有效分布宽度是同一回事,都是由于腹板的剪力流使得上翼缘的应力分布不均匀。
只是T型梁用有效宽度来简化这一现象。
在桥梁的箱型截面中这一现象较突出,但当跨宽比较大或者截面腹板惯性矩与翼缘惯性矩之比较小时尤其严重,一定要考虑。
高层和这个类似,高层倒小与桥梁的箱型截面其实一回事。
有效分布宽度由于开口截面,剪力滞后多用于封闭截面。
剪力滞后有正剪力滞后与负剪力滞后之分。
剪力滞后影响结构设计,需将设计值提高。
剪力滞后的概念是一般狭窄翼缘的剪切扭转变形不大,其受力性能接近于简单梁理论的假设,而宽翼缘因这部分的变形的存在,而使远离梁肋的翼缘不参予沉弯工作,也即受压翼缘上的压应力随着离梁肋的距离增加而减少,这种现象就成为“剪力滞后后”,简称剪力滞后效应。
在框筒结构中,结构整体可以看成一个箱形的悬臂构件。
在水平力作用下,柱子之间的横梁会产生沿着水平力方
向的剪切变形,从而使得翼缘框架中各柱子的轴力不相等:远离腹板框架的柱轴力越来越小,翼缘框架中各柱轴力呈抛物线形,同时腹板框架中柱子的轴力也不是线性规律。
这就是一种剪力滞后后效应。
周期折减的目的是为了充分考虑框架结构和框剪结构的填充墙刚度对周期的影响。
其大小应该由结构类型和填充墙的多少决定。
一般取值如下:
结构类型填充墙较多填充墙较少
框架结构 0.6~0.7 0.7~0.8
框剪结构 0.7~0.8 0.8~0.9
剪力墙结构 0.9~1.0 1.0
一般在设计中取一个中间值就行了,也别去管地震力到底放大了多少。
因为在抗震设计中,决定抗震能力好坏的主要是通过概念设计和构造要求,而地震力的计算只是个辅助手段。