现浇钢筋混凝土剪力墙结构设计实例探析
现浇钢筋混凝土剪力墙结构设计实例探析
现浇钢筋混凝土结构目前已经广泛应用于高层建筑,对其进行优化设计具有
现实意义。文章对结合实例,对现浇钢筋混凝土剪力墙结构的结构与抗震设计进
行详细分析,并重点对钢骨混凝土节点的设计进行分析。
标签 钢筋混凝土;结构设计;抗震分析
引言
现浇钢筋混凝土组合结构是把型钢埋入钢筋混凝土中的一种独立结构形式。
现浇钢筋混凝土组合结构是钢材和混凝土两种材料的组合,它充分发挥两种材料
的优点,而克服了彼此的缺点,得到广泛的应用。文中工程位于上海浦业路东侧,
地上由七栋十八层住宅及二栋二层配套公建组成,有一地下一层车库把5、6、7
号房地下室联为一体。项目设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,设计
地震分组为第一组,地震设计基本地震加速度值为0.1g,场地类型为IV类(上
海地区),场地特征周期0.9s。建筑物安全等级二级,地基基础安全等级为一级。
建筑物抗震设防类别为丙类。18层住宅为现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,剪
力墙抗震等级为三级,2层配套公建框架抗震等级为三级。
1 项目结构分析
1)地下室楼盖采用现浇钢筋混凝土井字梁结构,楼板厚度:人防顶板
200mm,地下一层顶板180mm,其他120mm。地上1层顶板采用钢筋混凝土主
次梁结构体系,楼板厚度140mm,设备层到顶层楼盖采用现浇钢筋混凝土梁板
结构体系,室內除分户墙处设置次梁外,基本不设次梁,楼板厚度在电梯井和有
次梁的处为120mm;其他区域均为200mm。
2)主要材料
楼板钢筋采用热轧钢筋基本采用HRB400钢,d≤10时采用HPB 235钢,主
结构梁、柱、墙钢钢筋采用HRB400钢。附属结构钢筋采用HRB 335钢。钢筋
混凝土柱及剪力墙混凝土等级:C45—C60。钢筋混凝土梁及楼板混凝土等级为
C35。
2 计算模型
结构计算混凝土等级如表1所示。
3 结构的抗震设计
进行模型分析时,采用了刚性板假定。地震信息:地震烈度为8.00度;场
地类别为3类;设计地震分组为一组;特征周期为0.40s;框架的抗震等级为1
级;剪力墙的抗震等级为1级;活荷质量折减系数取0.50;周期折减系数取0.90;
结构的阻尼比为4.50%。计算时考虑了恒载、活载、风载、X向地震作用、Y向
地震作用和竖向地震作用等工况,水平地震作用考虑了祸联振动的影响及双向地
震作用的扭转效应。采用钢结构设计软件PKPM对塔1和塔2分别进行设计(图
1)。
4 结果分析
在结构设计中,一般关注结构的前3个周期。下面我们选择塔1和塔2的前
3个周期进行分析,结构的自振周期分别如表2,表3所示。计算结果说明:
1)扭转为主的第1周期与平动为主的第1周期之比均小于0.9,满足规范要
求。
2)结构计算时取了30个振型,X方向振型参与质量达到了96.5%,Y方向
振型参与质量达到了96.15%,均大于90%,满足规范的要求[1-4]。
5 层间位移
地震作用下最大位移如表4和表5所示。
从表4、表5可以看出,在单双向地震作用下,层移满足要求。
6 弹性时程分析
该结构采用了Taft天然波(特征周期为0.45s)和Elcentro天然波(特征周
期为0.40~0.50s)及一条人工波(特征周期为0.40s)进行时程分析,其中:Taft
天然波记录时长均为40s,Elcentro天然波记录时长均为11.98s,人工波记录时
长均为30s;楼层底部与规范规定的地震反应谱(特征周期为0.40s)比较结果如
表6,表7所示。
从表6,表7可以看出,每条时程曲线计算所得的结构底部剪力均大于振型
分解反应谱法求得的底部剪力的65%;三条时程曲线计算所得的结构底部剪力平
均值均大于振型分解反应谱法求得的底部剪力的80%,满足规范要求。楼层底部
弯矩如表8,表9所示。
从表8,表9可以看出:三条时程曲线计算所得的结构底部弯矩平均值均小
于振型分解反应谱法求得的底部弯矩,可以按振型分解反应谱法计算的地振内力
进行结构设计。
7 与ETABS软件进行的结构计算比较
塔的结构周期、最大层间位移角、结构计算总质量比较结果如表10—表13
所示。
从以上各表可以看出,ETABS结果与PKPM结果比较吻合。
8 典型节点分析
在本工程中,有一类相对比较特殊的节点,钢骨柱与混凝土梁的连接。对于
混凝土梁与钢骨柱的连接,通常有以下3种方法:
1)把混凝土梁中的钢筋进行穿筋处理,这样会削弱钢骨柱的截面。虽然经
过孔洞的补强,理论上可以减小截面削弱的影响,但是实际效果需经过试验验证。
2)采用钢筋连接器进行处理,混凝土梁的所受的力通过连接器传递给柱子,
经过实际的工程验证,该方法的传递效果较好。然而钢筋连接器对于施工的要求
精度比较高,施工成本、连接器的成本相对比较大。这样无疑会增加造价。
3)本工程在柱子的翼缘(混凝土梁高范围内)上下各焊接了一个横的钢板,
在竖向方向又焊接了一个竖钢板。然后钢筋混凝土梁的钢筋通过焊接在这上下两
个钢板上进行力的传递。这种技术已经在某些工程中进行了应用,效果较好。与
第二种方案相比,此种方案无论从成本还是施工精度上,都大大的节省了人力和
物力。
9 结语
在现浇钢筋混凝土组合结构领域内,无论是理论研究或是工程实践中,都已
得到广泛应用。特别是在高层建筑和大跨桥梁方面的应用,发展十分迅速,要注
意在实际工程中,综合考虑多方面的因素,对于一些比较复杂的节点形式,一定
要本着满足结构受力的要求进行处理。
参考文献:
[1]GB 50011—2010 建筑抗震设计规范[S].
[2]GB 50007—2003 钢结构设计规范[S].
[3]GB 50009—2001 建筑结构荷载规范(2006版)[S].
[4]GB 50010—2010 混凝土结构设计规范[S].
建筑工程设计中的剪力墙结构设计分析
建筑工程设计中的剪力墙结构设计分析摘要:为了创造良好的生活和工作环境,促进社会和经济发展,建筑设计单位需要加大对建筑结构设计的研究力度,这样可以提高建筑结构的质量和稳定性。
随着城市土地的减少和高层建筑以及长寿命建筑的增加,剪力墙结构设计已成为城市发展的趋势。
因此,在现有的建筑结构设计中,应该融入剪力墙结构,以提高其承载能力,能够承受建筑结构产生的垂直和水平力,从而增强建筑结构的安全性和稳定性,并发挥剪力墙在保护建筑结构方面的作用。
关键词:建筑结构;工程设计;剪力墙设计1建筑结构中剪力墙结构设计综述1.1剪力墙结构的定义剪力墙结构在建筑中的作用是非常重要的,通过使用钢筋混凝土作为结构材料,可以代替传统的梁柱式框架结构,使建筑结构能够有效地承受荷载,并对受力点进行控制。
此外,剪力墙的作用还可以将荷载力均匀分布,减轻垂直压力。
在建筑结构设计中,剪力墙结构具有较高的抗震能力,能够提高建筑工程的安全稳固性。
1.2剪力墙结构的特点为了提高剪力墙在建筑结构中的作用,有必要充分了解剪力墙结构的特点:(1)在建筑结构中使用剪力墙结构的目的是提高建筑结构的支撑能力,确保建筑结构良好的抗震性能和稳定性。
(2)剪力墙结构能对建筑结构产生垂直力和水平力,具有良好的承载能力,并与建筑物内的其它结构建立良好的应力系统。
(3)剪力墙结构施工过程中,使用较少的施工材料,可以通过简单的施工方法完成剪力墙结构施工。
介绍了上述剪力墙结构的特点,已成为剪力墙结构广泛应用于建筑结构中的重要因素。
当然,在施工过程中,需要详细研究剪力墙的结构问题,明确剪力墙结构存在以下缺点:(1)剪力墙结构拆除困难;(2)施工技术要求高;(3)施工周期长。
2剪力墙结构类型2.1实体墙在剪力墙结构中,如果墙体没有开孔,剪力墙结构为实心墙。
如果墙体开孔,开孔面积小于15%的墙体也可以用作实心墙结构。
此外,在实心墙结构的设计中,可以考虑剪切力,利用实心墙的牢固性,不易弯矩和突变,从而提高建筑结构的支撑荷载能力和牢固性能。
钢筋混凝土剪力墙结构设计研究
2 .钢 筋混 凝土 剪力墙 的分 类及 设计原 则
2 . 1剪 力墙 的分 类
多层及低高层剪力墙结构就显得不够合理 。以5 层~ 1 5 层的剪力墙结构为 剪力墙的内力分布 、 受力特点以及变形 状态 , 会 随着其孔 洞的数量和 例, 在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压 比 一般都小 于0 . 2 , 电算结果显示 大小 的不 同而不同 , 按照剪力墙 的开洞情 况 , 可分为 整截面剪力墙 、 整体 墙体往往 只需要构造配筋 , 但 由于底部功能要求需要3 . 9 m 的层 高 , 就使得 小开洞剪力墙 、 联肢剪力墙三种类型 。 其中, 整截面剪力墙洞 口面积在总 墙厚必须有2 5 0 m m 。若业主有室内开阔视野的需求 , 不 能设外纵墙或者横 面积 的1 6 %以内或不开洞 , 且洞 口至墙边以及洞 口的净距都大于洞 口长边 墙 朝 外 端 头不 允 许 带 端 柱 和翼 墙 时 , 3 . 9 m~ 4 . 2 m的层 高 墙 厚 就 需 要
根据相关规范 中对于连梁设计的规定 ,连梁抗震 和非 抗震 设计时高 跨 比小于2 . 5 及大于2 . 5 两种情况下配筋及截面受剪 承载力各不相同。为 了 降低剪力设计值 , 需要对连梁进行塑性调幅 , 一般可采用内力计算 后将折 减系数乘 以连梁剪力 和弯矩组合值或 内力计算前对连梁刚度进行折减 的 方法 。为避免在 日常使用过程 中的较小震级地震作用下出现裂缝 , 连梁调 整后 的剪力及弯矩设计值要大于或等于使用状况的值以及比设 防烈度低
尺 寸; 整体小开洞剪力墙 的洞 口稍 大 , 上下对齐且成 列布置 , 有 明确的连 3 2 0 mm~3 5 0 mm, 显然是难 以做到 的。
梁 和墙肢 ,其刚度较均匀 ;联肢剪力墙的洞 口面积要 超过墙 体总面积的
高层建筑钢筋混凝土剪力墙结构设计分析 王建
高层建筑钢筋混凝土剪力墙结构设计分析王建摘要:随着城市可用土地面积的缩小,城市建筑大都采用高层建筑,高层建筑对建筑结构的稳定性及抗震性能有较高的要求,使得剪力墙结构在高层建筑结构中的应用较为广泛。
剪力墙结构的平面与壁厚相同,且室内存在突出的框架柱,不仅可以提升建筑结构的稳定性,还可以提升建筑的空间利用率,具备显著的经济效益及生产效益。
因此,对于剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用研究是很有必要的。
关键词:高层建筑;钢筋混凝土;剪力墙1剪力墙结构分析1.1剪力墙结构的定义剪力墙结构主要是指建筑房屋中通过钢筋混凝土代替梁柱,用于承载风负荷以及地震负荷等多种水平荷载,这种墙体可以有效控制结构的荷载。
剪力墙结构设计的目的在于保护建筑建筑,避免建筑在使用年限范围内受到不可抗外力,导致建筑使用寿命缩短。
也就是说,剪力墙结构的应用能够显著提升建筑结构的荷载能力以及稳定性。
就目前的建筑水平而言,我国应用较为广泛的建筑结构由剪力墙结构、框架结构以及混合结构等结构形式。
和其他结构进行比较,剪力墙结构使用的钢材相对较少,而且具备更为优异的抗震性性能以及抗侧刚度,可以有效提升建筑的稳定性。
在剪力墙结构研究越来越深入的背景下,剪力墙结构的施工工艺越来越成熟。
1.2剪力墙结构的分类在实际的建筑结构设计中,常用的剪力墙结构包括短肢剪力墙、联肢墙、双肢剪力墙以及小开洞剪力墙等多个类型。
①短肢剪力墙,短肢剪力墙属于建筑结构中的抗侧力构件,没有将异形柱凸出墙面,有效提升了异形柱的抗震性能;②联肢墙,主要是将多个受弯构件通过楼板或者连梁连接在一起,共同组成墙肢,墙肢上预留的洞口作为窗户、门或者走道;③小开洞剪力墙,就是在剪力墙上设置小空口,属于悬臂构件,这种剪力墙结构具备更加均匀的侧向刚度,可以有效避免墙体结构出现扭转问题。
如果剪力墙的墙体洞口较大,会对墙体的整体性产生负面影响,保障其梁柱连接部位不变,将会使剪力墙结构转变为框架结构。
现浇混凝土剪力墙、楼板裂缝原因分析、防治措施及修补方案[1]
现浇混凝土剪力墙及楼板裂缝防治措施及修补方案一、工程概况本工程设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,结构重要性系数为1。
0,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度0。
15g,设计地震分组第一组,建筑物场地类别Ⅲ类.地下车库结构形式为框架结构,基础类型为独立承台桩基础,承台间设拉梁及抗水板,抗震等级为三级抗震;1#楼和3#楼基础型式为筏板桩基础,主体结构为剪力墙结构,计算抗震等级二级,构造抗震等级为一级;2#楼基础型式为独立承台桩基础,主体结构为剪力墙结构,计算抗震等级三级,构造抗震等级为二级;12#、13#、14#、15#楼主体结构为框架结构;框架抗震等级三级,构造抗震等级为三级。
本工程主体主要为剪力墙结构,现浇剪力墙及楼板施工质量直接决定工程结构的安全性。
为保证工程质量及工程质量创优目标的实现,依据《河南省住宅工程质量通病防治技术规程》(DBJ41—070—2005)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)以及本企业质量验收标准,针对施工中易出现的墙、板裂缝等质量通病,特编制本施工方案。
二、钢筋砼构件裂缝的主要特征:钢筋混凝土结构施工中,裂缝是比较常见的质量通病,剪力墙及楼板的裂缝主要有以下特征:1.钢筋砼墙体裂缝的主要特征:(1)绝大多数是竖向裂缝,多数裂缝长度接近墙高,两端逐渐变细而消失;(2)裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm的很少,大多数裂缝不大于0.2mm;(3)裂缝出现时间多在拆模后不久,有的还与气温骤降有关;(4)随着时间裂缝继续发展,数量增多,但缝宽增大不多;(5)地下室墙沿长两端附近裂缝较少,中部及附近较多。
地下室回填后常见裂缝处渗漏水,但水量一般不大。
2。
钢筋砼楼板裂缝的主要特征:(1)裂缝一般较短,不超过1米长,大多数在300—600mm间;(2)裂缝数量较多,宽度大约在0.5-3mm左右;(3)裂缝分布一般在次梁所围成的方框内,有些沿板筋分布。
建筑结构设计实例及其探析
建筑结构设计实例及其探析[摘要]随着建筑项目的不断发展,经济合理地采取建筑结构设计措施是确保建筑安全与经济的前提,本文通过结合某项目结构设计实例,从建筑结构设计上来探讨了混凝土结构设计时可采取的设计措施,为同类工程提供参考。
【关键词】建筑结构;结构设计;设计实例;后浇带1、工程概况某教学楼及食堂用地红线面积为9701.1平方米,实际用地面积为12802.8平方米。
根据项目实施计划,本项目将原有4栋教学楼拆除,于原址新建2栋综合教学楼(2#楼、3#楼)和1栋食堂,加上已建1#楼,可满足30班办学规模的要求。
新建的2#楼、3#楼及食堂形成一个整体性的结构体,结构采用框架式现浇混凝土结构,其中2#楼高6层,3#楼高5层,食堂高4层。
2#楼与1#楼,3#楼与科学楼之间均设有连廊联通。
2、屋盖及楼盖结构设计本项目结构类型采用现浇框架结构,抗震等级框架三级。
为了有效地保证结构的整体受力性能,控制楼板裂缝,除特殊部位采用轻钢结构外,其余楼(屋)盖均采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖。
结构布置合理,整体抗震性能良好,又能很好的满足建筑造型和使用功能的需要。
同时为了满足房间内不露梁以及单元内房间可灵活分隔的建筑设计意图,部分楼板采用了跨度较大的异形楼板;地下车库和锅炉房的屋盖及楼盖结构均采用现浇钢筋混凝土梁板结构。
地下车库的顶板为人防顶板,上覆3.0m厚的回填土,荷载很大,采用加设次梁的梁板结构,以减小楼板的跨度和厚度;梁采用反梁形式,以满足建筑空间净高的要求;人防地下室的顶板厚度为250mm,以承受核爆动荷载的作用,并对早期核辐射进行防护。
3、钢筋混凝土构造要求构造要求在结构设计中起着重要的作用,其实保障结构设计的基础。
在钢筋混凝土结构设计中,其构造要求包括混凝土保护层,钢筋锚固长度等,现将分别深入展开探讨。
(1)混凝土保护层。
纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘到混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合混凝土设计规定要求。
高层建筑框架—剪力墙结构设计实例探究
高层建筑框架—剪力墙结构设计实例探究摘要:在高层建筑建设施工中,搞好框架-剪力墙结构设计,将直接影响到建设物的安全使用与技术经济指标的高低。
基于此,文章依托工程实例,结合工作经验,对高层建筑框架剪力墙结构设计进行了探讨,取得了良好的安全和经济效果,供参考。
关键词:建筑施工;框架—剪力墙;结构设计随着经济水平的提高,建筑行业也得到了迅速发展,高层建筑规模日益扩大。
其中,框架-剪力墙结构体系具有良好的整体性、延性以及较高的承载力,能够使建筑空间设计更加灵活,满足建筑物各项使用功能的需求,被广泛应用于高层建筑工程施工实践当中。
1.工程概况某项目由1号楼和2号楼2幢高层及裙房组成。
本文主要介绍2号楼,地下2层,地上18层,房屋总高61.45m,总建筑面积16086.5m2。
地下1层层高5.6m,主要为设备用房,地下2层层高3m,为自行车库,地上1~3层为裙房,层高4.5m,功能为商业,4层以上为塔楼,层高3.2m,为办公用房。
设计采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,地下室顶板为上部结构的嵌固端。
抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级,设计使用年限50年。
2.自然条件抗震设防烈度:6度,设计基本地震加速度值:0.05g,设计地震分组第一组,场地类别:Ⅲ类;特征周期:0.45s。
基本风压:1.0kN/m2(50年一遇),地面粗糙度:B类,风荷载体形系数:1.4。
基本雪压:0.50kN/m2(50年一遇)。
3.基础3.1地质情况本工程场地较平坦,地面高程3.08~3.74m,场地地貌属海积、冲积平原。
设计室内标高±0.000,相当于绝对标高4.650m(85高程),建筑物室内外高差0.30m。
场区范围内的地下水类型分别为孔隙潜水和深层弱承压水,勘察时稳定水位标高为1.24~2.56m,年变化幅度约1.00m,抗浮设防水位绝对高程3.850m[1]。
地下水对混凝土结构具有微腐蚀性,在干湿交替环境中对混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。
钢筋混凝土剪力墙结构的优化设计分析
钢筋混凝土剪力墙结构的优化设计分析摘要:随着城市建设的加快,高层建筑逐渐普及,钢筋混凝土剪力墙结构以其独特的优势在高层建筑中得到了广泛的应用,因此,本文主要根据不同的施工要求,对高层建筑的剪力墙结构进行了优化设计,并且在此基础上提出了降低工程造价的措施,如此,可以充分发挥了剪力墙结构水平强度大并且外形简单的优点。
关键词:钢筋混凝土;剪力墙结构;优化设计一、引言剪刀墙结构在建筑设计中具有较高的应用价值,由于施工方便并且施工质量高,施工时间也比较短等优势,在建筑行业中受到了广泛的推广和使用。
为了进一步满足我国建筑产业化要求,该结构将称为未来高层住宅的重要发展方向。
随着企业的快速发展和人类活动的需要,高层建筑对结构强度的要求比普通建筑高,所以剪力墙采用钢筋混凝土板。
剪刀墙的承载力较强,因此在较大的应力作用下,不易发生横向位移的问题,可以进一步符合有关规定的要求。
二、高层建筑结构优化在高层建筑中,剪力墙不能完全剪断,剪力墙在使用时应简化布置,剪力墙结构抗震性能较差,经济指标较低。
因此,在设计中应采用合理的结构纵横向强度和财力分配,切割壁的高度略大于墙壁的厚度,间距过密、过多。
这种原本2~3个开间布置一道剪力墙墙与墙之间采用框架梁连接就能满足计算要求的结构方案,因为为了满足建筑立面效果的要求,不得不在每个开间都布置剪力墙因此增加了剪力墙的用量相应的总成本也会提高。
图1为1栋7度区13层的剪力墙结构住宅由于立面上从两端往中间呈现阶梯型所以每个开间的端部都需布置剪力墙。
现在的一些业主和建筑设计人员为了充分考虑地形的要求或者利用最大化注往将建筑的长宽比设计过大结果使得结构刚度偏弱相对于较小长宽比的建筑单位面积上的剪力墙数量就会增大。
而且不论其是否超长由于两主轴方向的动力特性(也即整体刚度)相差甚远在水平力作用下两向构件受力的不均匀性造成配筋不均匀。
对于平面长柔的建筑其抗扭能力也降低因此为了满足规范计算要求也必要增加剪力墙的数量。
高层剪力墙结构设计实例分析
高层剪力墙结构设计实例分析【摘要】:结构式建筑的基础,剪力墙是结构竖向的主要承重体系,同时也是抵抗水平方向力不可缺少的部分。
笔者通过国内某建筑结构设计实例,阐述了高层建筑结构设计的设计方案以及相应构造应采取的措施。
【关键词】:高层建筑;剪力墙;设计中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:剪力墙结构体系是指利用建筑物墙体作为建筑的竖向承重体系,并用它抵抗水平力的结构体系。
在受力方面,因为剪力墙的刚度大,容易满足小震作用下结构尤其是高层结构的位移限值。
在地震作用下,其变形小,破坏程度低,可以设计成延性剪力墙,大震时通过连梁和墙肢底部的塑性铰范围内的塑性变形耗散地震能量。
这种体系在高层住宅、公寓和旅馆建筑中广泛应用。
所以有必要对剪力墙结构进行合理设计以满足安全、经济、合理的要求。
一、剪力墙结构设计要点在进行高层建筑结构设计时,必须要清晰掌握这种建筑相对于低多层建筑来说所具有的特征,只有这样才能准确地就其特殊性而作出相应的设计措施。
笔者总结了高层建筑结构设计特点主要有以下几点:(一)水平荷载是高层剪力墙结构设计时的决定性因素这是因为结构由自重等竖向荷载产生的轴力和弯矩的大小,仅与楼房高度的一次方成正比;而结构由于水平荷载产生的倾覆力矩及在竖构件中产生的轴力,是与楼房高度的两次方成正比;同时,对于同一建筑来说,自重等竖向荷载基本上是定值,而风荷载和地震作用等水平荷载,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。
(二)轴向变形不容忽视因为在高层建筑中,自重等竖向荷载很大,能够使柱产生较大的轴向变形,从而会对连续梁弯矩产生较大的影响,对预制构件的下料长度产生影响,另外对构件的剪力和侧移也会产生影响,较易造成结构设计不够安全。
(三)侧移是高层剪力墙结构设计的关键因素水平荷载下结构的侧移变形随着楼房高度的增加迅速增大,因此水平荷载作用下结构的侧移应控制在规定限度之内。
(四)结构延性是高层建筑结构设计的重要设计指标与低多层建筑相比,高层建筑结构在地震作用下的变形更大一些。
结合工程实例对钢筋混凝土结构优化设计的全面探究
结合工程实例对钢筋混凝土结构优化设计的全面探究摘要:随着市场经济的不断发展,人们生活水平的不断提高和对能源大量消耗的关注,使人们对建筑提出了更高的要求,不仅要满足人们的舒适性,更要求节能和环保,这就需要建筑结构的优化设计。
文章主要以某钢筋混凝土框架剪力墙结构为例,在对该建筑进行优化设计的基础上,总结出钢筋混凝土框架——剪力墙结构优化设计相关要点,可为相关工作者提供参考。
关键词:钢筋混凝土建筑;结构;优化设计abstract: with the continuous development of market economy, the improvement of people’s living standard and focus on energy consumption, people put forward higher requirements of the building, not only to meet the people’s comfort, more the requirement of energy saving and environmental protection, optimization design which requires building structure. this article mainly on a reinforced concrete frame shear wall structure as an example, the optimization design based on the architecture, summarizes the reinforced concrete frame shear wall structure optimization design -- the key points, which can provide reference for the related.key words: reinforced concrete; structure; optimization design中图分类号:tu318 献标识码:文章编号:2095-2104(2013)1-0020-021 钢筋混凝土结构优化设计应用分析1.1 工程概况某钢筋混凝土框架——剪力墙结构建筑由四层裙楼和a、b两栋高层建筑组成,地下两层为停车库和设备用房。
高层建筑钢筋混凝土剪力墙结构设计分析 周圣杰
高层建筑钢筋混凝土剪力墙结构设计分析周圣杰摘要:随着我国的经济在快速的发展,社会在不断的进步,钢筋混凝土剪力墙结构已经成为高层住宅主流的结构体系,以其经济性和实用性著称。
是我国各地区高层住宅中使用最多的结构形式之一。
但由于现有技术的限制,其在经济性上还有待提高。
想要通过有限的技术和材料,在确保结构工程的安全和功能的齐全,对于钢筋混凝土剪力墙的优化设计还是具有一定的必要性。
论文就实际工程中遇到的问题进行分析和阐述,对高层住宅剪力墙进行了优化建议,望对提高我国高层建筑剪力墙结构的经济合理性有一定帮助。
关键词:高层住宅;混凝土剪力墙结构;结构优化设计引言随着时代的发展,人们对建筑的使用提出了更高的要求,高层建筑本身也在建筑工程中发挥着越来越重要的作用,能够在很大程度上代表一个城市的形象。
随着时代的不断发展,大家也对建筑的数量和质量提出了更高的要求。
如果将钢筋混凝土剪力墙结构有效地运用于高层建筑的建设过程中,那么自然也就能够提高建筑的稳定性,并有效地保证建筑本身的安全性。
文章结合实际的情况,就高层建筑内部钢筋混凝土剪力墙结构的设计进行分析。
1剪力墙结构设计的原则(1)剪力墙的厚度一般比较小,而高和宽的尺寸却比较大,受力形态接近于柱体。
但是它与柱体还是存在一定的区别,主要表现在剪力墙肢长与厚度之间的比值,在比值小于等于3时,可以按照柱体来设计,当比值在3~5之间时,被视为异形柱,需要按照双向受压构件设计。
(2)剪力墙的主要特点:在同一平面内荷载力和刚度比较大,而在平面外的荷载力和刚度就相对较小。
因此,需要注意不要在平面外接搭,如果实在避免不了时就要按照相关规定采取相对应的措施,确保剪力墙平面外的安全。
(3)在剪力墙的结构设计中,墙属于一个平面构件,在承受着沿着平面作用的水平剪力和弯矩之外,还需要承担竖向压力。
由于在多力结合状态下工作,除了要满足刚度的要求之外,还需要满足非弹性变形下的延性。
(4)墙体的设计主要是计算水平和竖向作用下的结构整体的内力,在求得内力后,根据偏拉或者偏压来进行斜截面受剪荷载力和正截面荷载力的计算。
