(完整版)框架受力特点
第章框架结构设计PPT课件

② 现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40; 框
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4.1 框架结构概念设计
2. 填充墙布置要求:框架结构的填充墙及隔墙宜选用 轻质墙体。抗震设计时,框架结构如采用砌体填充 墙,其布置应符合下列要求:
① 避免形成上、下层刚度变化过大。 ② 避免形成短柱。 ③ 减少因抗侧刚度偏心所造成的扭转。 ➢ 抗震设计时, 砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,
• 有一些用于近似计算的手算方法, 由于计算简便、 易于掌握, 对于大多数工程仍适用, 目前在实际工 程中应用还很多, 特别是初步设计时需要估算, 手
4.1 框架结构概念设计
一.框架结构的概念 ➢ 框架结构是指由梁柱杆系构件构成, 能够承受竖向
和水平荷载作用的承重结构体系。 ➢ 一般情况下, 框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体
系,主体结构除个别部位外不应采用铰接。 ➢ 抗震设计时, 为协调变形和合理分配内力框架结构
不宜设计成单跨结构。 二.框架结构的受力变形特点 1. 竖向荷载作用下的受力特点 ➢ 竖向荷载作用下, 框架结构以梁受弯为主要受力特
二.计算单元和计算简图
1. 计算单元 在各榀框架(包括纵、横向框架) 中选出一
榀或几榀有代表性的框架作为计算单元, 如图4.5所 示。
图4.5 框架计算单元
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4.2 框架结构内力和位移的简化近似计 算
2. 计算简图 计算简图是由计算模型及作用在其上的荷载
共同构成的。框架结构的计算模型是由梁、柱的截 面几何轴线确定的, 框架柱在基础顶面按固定端考 虑(图4.6)。当采用近似手算方法时,为使计算简 便, 可采用下述简化。
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4.1 框架结构概念设计
➢ 梁、柱中心线之间的偏 心距:
浅析框架结构与框架剪力墙结构

浅析框架结构与框架剪力墙结构摘要:现如今,高层建筑的结构设计中采用较多的是框架剪力墙结构,这种结构由钢筋混凝土框架和钢筋混凝土剪力墙两部分组成。
与框架结构相比,框架剪力墙结构有着很大的优越性,本文作者对两种结构进行了比较分析。
关键词:框架结构;框剪结构前言高层建筑的结构选型主要是选择合理的抗侧力结构体系,常见的高层建筑结构体系有:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构(框剪结构)、筒体结构等,不同的结构体系均有其相应的适用范围和最大适用高度。
纵观各种建筑结构体系,框架结构体系柱网布置灵活,可获得较大的使用空间,但由于其侧向刚度较小,水平侧移大,用于较高的建筑时,需要截面较大的梁、柱构件才能满足规范变形限值的要求,而大截面的构件减小了有效使用空间,使其使用范围受到了限制;剪力墙结构体系其侧向刚度大,水平侧移小,但由于剪力墙的间距小,平面布置不灵活,建筑空间受到限制,同时由于自重大,刚度大,使剪力墙结构的基本周期短,地震惯性力较大,因此高度很大的剪力墙结构并不经济;而框剪结构综合了框架结构、剪力墙结构两者的优点,使其既能灵活布置大空间与小空间房屋,又具有较大的侧向刚度,且经合理设计的框剪结构经济性好,在高层建筑中得到了广泛的应用并通常作为首选。
对于抗震设防的建筑来说,框剪结构具有两道抗震防线,比单一框架结构有很大的优越性。
一、从框架结构与框剪结构的受力特点比较1.1框架结构的受力特点框架结构是由柱子和梁通过刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构,即由柱子和梁组成框架,共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。
框架结构在水平荷载作用下的受力变形特点:其侧移由两部分组成:第一部分侧移由柱和梁的弯曲变形产生。
柱和梁都有反弯点,形成侧向变形。
框架下部的梁、柱内力大,层间变形也大,愈到上部层间变形愈小。
第二部分侧移由柱的轴向变形产生。
在水平力作用下,柱的拉伸和压缩使结构出现侧移。
这种侧移在上部各层较大,愈到底部层间变形愈小。
一榀框架结构受力分析

底柱 : L= 4+ 0 . 3= 4 m( 考虑 室 内外 高差 )
l b t l a l l b l 1 a l t , t
根据地震 烈度 ( 7度 ) 可 查表 得 出水 平地 震影 响系 数最 大值 仅 一= 0 . 0 8 根据场地 类 别 (Ⅱ) 可 查 表 得 出特 征 周 期 值 T =
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 8— 0 1 5 5 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 3 0
刘 宇晨 ( 内蒙古煤矿设计研究院有限责任公 司, 内蒙古 呼和浩特 0 1 0 0 1 0 )
中 图分 类 号 : F 4 0 7 . 9 1 ; T U 3 2 3 . 5
,
・
4 8 ・
基 底作 用 力 为 : F :
则各层节点处的地震作用力为: F ; :
LF
M
I
B M
∑G i H i
M
( H; 为节点 到底 的高度 ) ( 三) 内力计 算 1 、 竖向恒荷载作用下 的内力计算采用分层法 梁 上分 布 荷 载 由矩 形 和 梯 形 两 部 分 组 成 , 在 求 固 端弯矩时可直接 根据荷 载作用 图计算 , 也可根据 固端 弯矩相等的原则 , 先将梯形分布荷载 , 化为等效 均布荷 载, 公 式如 下 : g 。 =( 1— 2 e t +0 【 ) g +g
力: F E K 总 仅 1 G 。 q 该框架 结构 长 向为 5榀 , 则 每 一 榀 框 架 所 承 受 的
作者简介 : 刘宇晨 ( 1 9 7 8 一) ) . 男, 毕业于内蒙古工业大学土木工程专业 工程l J 币 , 现在内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司工作。 毕业 于内蒙古工业大学土木工程专业 , 工程师 现在内蒙古煤可设计 冤阮有限贡仕公 J _ 作。
框架剪力墙结构

5.3结构的受力特点
框架-剪力墙结构是由框架和剪力墙两类抗 侧力单元组成,这两类抗侧力单元的变形 和受力特点不同。剪力墙的变形以弯曲型 为主,框架的变形以剪切型为主。在框-剪 结构中,框架和剪力墙由楼盖连接起来而
剪力墙负担大部分水平力;另外,框架和 剪力墙分担水平力的比例,房屋上部、下 部是变化的。
8度
9度
现浇
≤5B、且≤60m ≤4B、且≤50m ≤3B、且≤40m ≤2B、≤30m
装配整体 ≤3.5B、≤50m ≤3B、且≤40m ≤2.5B、≤30m
_
注:1表中B为楼盖的宽度;
2.装配整体式楼盖指装配式楼盖上做配筋现浇层;
3.现浇部分厚度大于60mm的预应力或非预应力叠合楼板可作为 现浇楼板考虑。
在房屋下部,由于剪力墙变形增大,框架变形减 小,使得下部剪力墙担负更多剪力,而框架下部 担负的剪力较少。
在上部,情况恰好相反,剪力墙担负外载减小, 而框架担负剪力增大。
这样,就使框架上部和下部所受剪力均匀化。从 协同变形曲线可以看出,框架结构的层间变形在 下部小于纯框架,在上部小于纯剪力墙,因此各 层的层间变形也将趋于均匀化。
5.4结构的抗震性能
1.框剪结构体系变形能力优于剪力墙结构体系
框架具有很好的延性,而剪力墙的延性较差,它们结合在一 起延性就比较好。
框剪结构体系的抗震性能也优于框架结构
框架的抗侧移刚度小,侧向位移大。
2.框剪结构体系具有良好的抗震性能主要表现在该体系有多 道抗震防线
小震作用,主要是剪力墙承受水平荷载;
中震作用下,框架与剪力墙共同工作;
在大震作用下,刚度较大的剪力墙充当第一道抗震防线,随 着剪力墙的开裂,刚度退化,框架才开始在保持结构稳定及 防止结构倒塌上发挥作用。
混凝土框架结构的特点

混凝土框架结构的特点混凝土框架结构(Concrete frame structure)是指由钢筋混凝土构成的框架结构,广泛应用于建筑领域。
它的特点是强度高、刚度大、耐久性好,能够适应各种复杂的荷载和环境条件。
在本文中,我们将详细介绍和应用。
一、强度高混凝土框架结构的主要载荷承受构件是混凝土柱和梁。
混凝土是一种强度高的材料,具有较好的抗压和抗弯强度。
通过合理的设计和施工工艺,可以保证混凝土框架结构的强度满足设计要求,具有较高的安全性。
二、刚度大混凝土具有较大的刚度,能够承受较大的变形,从而保证结构的整体稳定性和刚度。
混凝土框架结构的刚度主要由构件自身的刚度和连接件的刚度决定。
合理的构造形式和选用适当的连接方式,能够增加结构的刚度,提高结构的整体稳定性。
三、耐久性好混凝土框架结构具有较好的耐久性,能够抵抗各种环境条件的侵蚀和损害。
混凝土本身具有良好的抗氧化、抗风化和抗酸碱性能,能够保护金属筋材不受腐蚀。
此外,通过采取适当的防水、防潮和防腐措施,可以进一步提高混凝土框架结构的耐久性。
四、适应性强混凝土框架结构具有较大的适应性,能够适应各种复杂的荷载和环境条件。
通过灵活的构造形式和材料选用,可以满足不同建筑物的需求。
此外,混凝土框架结构可以与其他结构形式相结合,形成复合结构,提高整体的受力性能和安全性。
五、施工方便混凝土框架结构的施工工艺相对简单,施工操作也较为方便。
一般情况下,混凝土框架结构可以在现场进行组装、浇筑和养护,因此具有较大的灵活性和可塑性。
此外,混凝土材料易于获得,成本相对较低,使得混凝土框架结构的应用更加普遍。
混凝土框架结构由于其上述特点,广泛应用于各种建筑物中,包括住宅建筑、商业建筑、工业建筑等。
特别是在高层建筑中,混凝土框架结构被广泛采用,以满足结构的强度和刚度要求。
此外,混凝土框架结构还可以用于大跨度建筑、地下结构、桥梁等工程中,其优良的性能在各个领域都得到了充分的发挥。
总结起来,混凝土框架结构具有强度高、刚度大、耐久性好、适应性强和施工方便的特点。
框架结构的力学特性研究

框架结构的力学特性研究框架结构是一种在建筑和工程领域广泛应用的结构形式。
它由多个构件和节点组成,通过连接构件和节点来支撑和传递负荷。
本文将对框架结构的力学特性进行研究,以深入了解其设计与性能。
一、框架结构的定义和组成框架结构由构件和节点组成。
构件一般是直线段,可以是钢材、木材或混凝土等材料制成。
节点是连接构件的关键部分,它可以使构件得到牢固的连接。
框架结构的定义为:由多个构件和节点相互连接组成,并且能够承受负荷和变形的结构。
二、框架结构的力学分析框架结构的力学特性主要包括受力分析和变形分析。
受力分析是研究框架结构内部各构件和节点的受力状态,以确定各构件和节点在荷载作用下的受力情况。
变形分析是研究框架结构在受力作用下的变形情况,以评估结构的稳定性和变形程度。
1. 受力分析受力分析是框架结构力学研究的核心内容。
通过对框架结构应力、应变、位移等力学量的计算和分析,可以了解结构在不同工况下的受力状态。
在受力分析中,常采用静力学和弹性恢复力法进行计算,以确定结构的内力大小、分布和方向等参数。
2. 变形分析变形分析是评估框架结构稳定性和变形程度的重要手段。
变形分析可以用来确定框架结构在负载作用下的挠度、变形量、应变分布等参数。
通过变形分析,可以评估结构的刚度、变形限值、振动特性等性能。
三、框架结构的设计原则在框架结构的设计过程中,需要考虑以下几个重要原则:1. 强度原则框架结构的构件和节点需要具有足够的强度来承受负荷。
构件的尺寸、形状和材料的选择应根据受力分析结果确定,以保证结构的强度满足要求。
2. 稳定性原则框架结构的稳定性是指结构在负荷作用下不发生失稳和塌陷。
稳定性分析是框架结构设计中的重要环节,需要根据结构的几何形状、约束条件和荷载特性进行评估。
3. 刚度原则框架结构的刚度主要影响结构的变形和挠度。
在设计过程中,需根据使用要求和变形分析结果确定结构的刚度,以保证结构在使用过程中不产生过大的变形。
四、框架结构的应用和发展框架结构由于其良好的力学性能和适用性,被广泛应用于建筑、航空航天、交通工程等领域。
建筑结构选型复习资料(完整版有简答题)
建筑结构选型复习资料(完整版有简答题)《建筑结构选型》复习1. 大跨度结构的分类?多高层建筑结构的分类?(1)刚架结构,桁架结构,薄壳结构,网梁结构,悬索结构和网壳结构等(2)①多层:多层砌体混合结构,多层框架结构,无梁楼盖结构②高层:框架结构体系,剪力墙结构体系,框架剪力墙结构体系,筒体结构体系2. 梁式结构的受力与变形特点?(1)梁主要承受垂直于梁轴线方向的荷载的作用,其内力主要为弯矩和剪力,有时也伴有扭矩或轴力(2)梁的变形主要是挠曲变形3. 桁架结构的计算假定?弦杆与腹杆的内力分布特点?屋架结构的支撑作用?种类?(1) ①组成桁架的所有各杆都是直杆,所有各杆的中心线(轴线)都在同一平面内,这一平面称为桁架中心平面②桁架的杆件与杆件相连接的节点均为铰接节点③所有外力(包括荷载及支座反力)都作用在桁架的中心平面内,并集中作用于节点上。
(2)弦杆①矩形桁架,上下弦各节间的内力随外荷载产生的总弯矩而变化,跨中节间轴力大,靠近支座处轴力较小或为零,上下弦内力变化较大②三角形桁架上下弦杆内力在跨中节间最小,在靠近支座处最大.③高度呈抛物线型的桁架,上下各节间轴力基本相等.腹杆①矩形桁架跨中小而支座处大,其值变化大.②三角形桁架跨中大,支座处小③抛物线型桁架或折线形桁架的腹杆内力全为零(3)支撑作用①加强屋架之间的联系②加强房屋的空间刚度③提高构件的稳定性(4)种类包括设置在屋架之间的垂直支撑、水平系杆以及设置在上、下弦还有平面内的横向支撑和通常设置在下弦平面内的纵向水平支撑。
4. 刚架结构的受力特点?(主要看课本内容,这个不会出问答题的)在竖向荷载作用下,柱对梁的约束减少了梁的跨中弯矩。
在水平荷载作用下,梁对柱的约束减少了柱弯矩,梁和柱由于整体刚性连接,因而刚度得到了提高。
5. 拱结构的拱身内力与简支梁截面内力比较?最合理拱轴线?拱脚水平推力的平衡?拱式结构的支撑系统?(1)①拱身内的弯矩小于跨度相同荷载作用下简支梁内的弯矩②拱身截面内的剪力小于相同跨度相同荷载作用下简支梁内的剪力③拱身截面内存在有较大的轴力,而简支梁中是没有轴力(2)只要共轴线的竖向坐标与相同跨度相同荷载作用下的简支梁弯矩值成比例,即可使拱截面内仅有轴力没有弯矩,满足这一条件的拱轴称为合理拱轴力(3)拱脚杆推力的平衡①水平推力直接由拉杆承担②水平推力通过刚性水平结构传递给总拉杆③水平推力有竖向承重结构承担④水平推力直接作用在基础上(4)支撑系统拱为平面受压或压弯结构,因此,必须设置横向支撑并通过檩条或大型层面板体系来保证拱在轴线平面外的受压稳定性。
框架结构在水平荷载下的计算反弯点法和D值法精品文档
a
A B 则 D jk V 1 h ji2 c2 2 K K ,
K,K ib 2 K 2 ic
B
b l
a
b
D jk
12 ic hj2
l
框架梁的线刚度无穷大时
,
1,
D
12ic hj 2
同理可推导底层柱 D 值
0.5K,Kib
2K
ic
任务二 水平荷载作用下的近似计算
框架结构在水平荷载作用下的 近似计算方法:
一、反弯点法 二、改进反弯点法——D值法
1
一、反弯点法
(一)水平荷载作用下框架结构的受力特点
框架所承受 的水平荷载主要 是风荷载和水平 地震作用,它们 都可以转化成作 用在框架节点上 的集中力。
2
一、反弯点法
(一)水平荷载作用下框架结构的受力特点
1.各杆件的弯矩图 均为直线,一般情 况下每根杆件都有 一个弯矩为零的点, 称为反弯点; 2.所有杆件的最 大弯矩均在杆件两 端。
水平荷载作用下框架的弯矩图 3
如果在反弯点处将柱 子切开,切断点处的内力 将只有剪力和轴力。
如果知道反弯点的位置 和柱子的抗侧移刚度,即 可求得各柱的剪力,从而 求得框架各杆件的内力, 反弯点法即由此而来。
i1 i2
ic
Ki1i2 i3 i4 2ic
K
2K
i3 i4
i1 i2
梁柱刚度比
ic
K i1 i2 ic
0.5 K
2K
41
(二)柱的抗侧刚度D值
特殊情况: 1.当同一楼层中有个别柱与一般柱的高度不相等时,这
些个别柱的抗推刚度按下列公式计算:
混凝土框架结构的特点 -回复
混凝土框架结构的特点-回复混凝土框架结构的特点即使到了现代,混凝土框架结构仍然是建筑领域中最为常见且广泛应用的结构形式之一。
它的广泛应用是因为它具有多项优越特点,这些特点使得混凝土框架结构成为建筑工程中的首选。
那么,混凝土框架结构的特点有哪些呢?一、承载能力强混凝土具有优秀的抗压强度,是一种具有良好承载能力的材料。
在框架结构中,混凝土组成的柱子和梁等构件能够承受大量的垂直和水平载荷,从而确保建筑的稳定性和安全性。
与其他材料相比,混凝土的承载能力在大多数情况下是最高的,因此混凝土框架结构非常适用于高层建筑、大跨度结构以及需要承受大力的建筑。
混凝土框架结构的承载能力强是它的重要特点之一,也是其得以广泛应用的原因之一。
二、耐久性好混凝土具有非常好的耐久性,其寿命可以长达几十年甚至几百年。
混凝土对大气、水、植物根系等外界因素的侵蚀能力强,不易受到腐蚀和氧化的影响。
这使得混凝土框架结构在各种气候和环境条件下都能保持较好的稳定性和可靠性。
与其他结构形式相比,混凝土框架结构的维护成本相对较低,且寿命较长,是企业和个人的理想选择。
三、形式多样混凝土是一种可塑性很强的材料,可以通过改变配料比例、采用特殊的模板和工艺等方法,制造出各种形状和尺寸的构件。
这使得混凝土框架结构在形式上非常灵活多变。
通过混凝土框架结构的设计和施工,可以创造出各种独特和吸引人的建筑形态,满足不同人的审美需求和功能要求。
四、抗震性能好混凝土框架结构的抗震性能也是其突出特点之一。
混凝土由于其较高的抗压强度和刚性,能够很好地承担地震引起的水平力和垂直力。
此外,混凝土的链接和连接性也非常好,能够有效地吸收和分散地震时的能量,从而保护建筑和人员的安全。
因此,混凝土框架结构在地震区域的建筑中得到广泛应用,成为最为安全可靠的结构形式之一。
五、施工便利混凝土框架结构的施工相对简单且便利。
混凝土施工过程中,主要是将混凝土原材料与水、添料等配料进行掺和,并通过模板、钢筋支撑等手段形成所需的构件形状和尺寸。
框架结构在水平荷载下的计算反弯点法和值法详解
第1页,共69页。
一、反弯点法
(一)水平荷载作用下框架结构的受力特点
框架所承受的 水平荷载主要是风 荷载和水平地震作 用,它们都可以转 化成作用在框架节 点上的集中力。
2
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一、反弯点法
(一)水平荷载作用下框架结构的受力特点
1.各杆件的弯矩图均 为直线,一般情况下 每根杆件都有一个弯 矩为零的点,称为反 弯点;
BA
0.6
0.6 0.8
0.8
0.272
FE
JI
0.8 0.6 0.8 0.8
0.364
D
H
(2)求各柱在反弯点处的剪力:
37kN
VDC DC 37 11.77kN
CG
74kN
VCB CB (37 74) 31.08kN
BF
VBA
BA
(37
74
80.7)
52.14kN
80.7kN
柱的抗侧刚度D值
D
12ic h2
式中
h —层高 ic —柱的线刚度,ic EIc / h ;
E —柱混凝土弹性模量;
Ic —柱截面惯性矩; —与梁柱刚度比有关有刚度修正系数
40
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i2 ic
i4
K i2 i4 2ic
i2 ic
K i2 ic
i1 i2
ic
K i1 i2 i3 i4 2ic
4.同层各柱剪力的确定
一般,当同层各柱的高度相等时,
由
d
12ic h2
有
V jk
i jk
m
Vj
i jk
k 1
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(完整版)框架受力特点 1 框架―剪力墙结构的变形及受力特点
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 (完整版)框架受力特点 2 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。防止结构剪切破坏。 剪力墙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[1],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。 墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙. 剪力墙按结构材料可以分为钢筋混凝土剪力墙、钢板剪力墙、型钢混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。 框架结构其实是梁柱受力体系,墙不参与受力,所以所有框架结构的墙都是填充隔墙,不受力,现在比较多的做法比如说混凝土空心砌块,或者加气混凝土砌块,这些填充隔墙的容重很小;如果是剪力墙结构的话,剪力墙是主要受力构件,厚度或许都比填充墙厚。 就性能来说,各有各的用途。框架-剪力墙结构,称为框剪结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能.框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体.因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。 2。框剪结构的变形是剪弯型。众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大.剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了(完整版)框架受力特点 3 弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得
到了提高。 3。水平荷载主要由剪力墙来承受。从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层剪力,沿高度分布比样均匀,各层梁柱的弯矩比较接近,有利于减小梁柱规格,便于施工。
砌体结构和框架结构和剪力墙结构的受力特点分别是什么? (1 )砖混结构:是由砖或承重砌块砌 筑的承重墙来承受楼层荷载。多用来建造低层或多层居住建筑。 (2 )框架结构:由梁和柱组成的主体骨架承重结构,受力通过楼板--梁--柱传至地基。多用来建造中高层和高层建筑。 (3 )剪力墙结构:是由剪力墙组成的承受竖向和水平作用力的结构,也叫抗震墙结构。多用来建造中高层和高层建筑。
框架剪力墙结构受力特点及使用范围 (一)框架剪力墙结构的受力特点及适用范围 1.框架剪力墙(或称框剪结构),广泛应用于高层办公和公共建筑,也大量应用于高层旅馆建筑。 框架剪力墙结构是由框架构成自由灵活的使用空间,来满足不同建筑功能的要求;同时又有足够的剪力墙,具有相当大的刚度,从而使结构具有较强的抗震能力,大大减少了建筑物的水平位移,避免填充墙在地震时严重破坏和倒塌.所以在有抗震设计要求时,宜优先采用框剪结构代替框架结构。 2.框剪结构的受力特点 (1)水平力通过楼板传递分配到剪力墙及框架. (完整版)框架受力特点 4 (2)水平力产生的剪力在底部主要由剪力墙承担,因剪力墙在水平力作用时,
底部变形小。但到顶部时,剪力主要由框架承担。即框架在顶部时变形较小(图10-24)。 (二)框剪结构中剪力墙的数量 1.剪力墙的多少直接影响抗震能力,震害调查发现墙数量增加震害减少,日本福井和十胜冲地震中,钢筋混凝土墙每平方米楼面平均剪力墙长度少于50mm时,震害严重,每平方米楼面平均剪力墙长度多于150mm时,破坏轻微,甚至无害. 但是剪力墙过多,也会造成不经济,因剪力墙增多,结构的刚度增大,周期缩短,地震作用加大,内力增大材料用量增加,基础造价也相应提高. 2.合理的数量 (1)按许可位移值决定 按《高层规程》许可位移的限值来核算结构必要刚度. 一般装修标准的框剪结构顶点位移与全高之比;μ/H不宜大于1/700;较高装修时,μ/H不宜超过1/850,或由层间相对位移与层高之比Δμmax/H的限制值来控制. (2)用结构自震周期和地震作用来校核 一般较合理的基本自震周期为: n为结构层数 3.剪力墙的布置 (1)剪力墙应沿各主要轴线方向布置,矩形,L形和槽形平面中,沿两个正交轴方向布置。 (2)应纵横方向同时布置,并使两个方向的自振周期比较接近。 (3)剪力墙的布置原则是:均匀、分散、对称、周边. (4)宜布置在:竖向荷载较大处、平面形状变化处、楼电梯间 (5)不宜在伸缩缝和防震缝两侧同时布置,纵向剪力墙不宜布置在端部,宜布置在中部。 (6)剪力墙的长度不宜太长,总高度与长度之比宜大于2。单肢墙长度不宜大于(完整版)框架受力特点 5 8m,以免剪切破坏。
(7)剪力墙的最大间距(见表10—15).注:B-—建筑物的宽度.剪力墙之间的楼面有较大开洞时剪力墙的间距还应小一些。实际工程中,剪力墙的间距一般在2.5B及30m以内.这样的尺寸一般也已可满足建筑功能的要求了。 (8)框剪结构体系中,在设剪力墙后,框架柱应保留,柱作为剪力墙的端部翼缘,可加强剪力墙的承载能力和稳定性,且剪力墙的端部配筋可配置在柱截面内,使剪力墙可一直坚持工作到最后.对比试验表明,取消框架柱后的剪力墙的极限承载力将下降30%。(9)位于楼层上的框架梁也应保留,虽然在内力分析时不考虑剪力墙上的框架梁的受力,但梁作为剪力墙的横向加劲肋,也可提高剪力墙的极限承载力.对比试验,无梁的剪力墙极限承载力要降低10%.当实在无法加梁时,也应设置暗梁,暗梁的高度与明梁相同,纵筋与箍筋均与明梁相同。 (10)剪力墙宜设在框架柱的轴线内,保持对中,,不宜设在柱边.五、简体结构当高层建筑结构层数多,高度大时,由平面抗侧力结构所构成的框架,剪力墙和框剪结构已不能满足建筑和结构的要求,而开始采用具有空间受力性能的筒体结构。筒体结构的基本特征是:水平力主要是由一个或多个空间受力的竖向筒体承受。简体可以由剪力墙组成,也可以由密柱框筒构成。 (一)简体结构的类型有 1.筒中筒结构—-由中央剪力墙内筒和周边外框筒组成;框筒由密柱(柱距3m)、高梁组成[图10-26(a)]; 2.简体—框架结构[图10—26],亦称框架—核心筒结构,由中央剪力墙核心筒和周边外框架组成; 3.框筒结构[图10—26(c)]; 4.多重筒结构[图10-26(d)]; (完整版)框架受力特点 6 5.成束筒结构[图10-26(e)];
6.多筒体结构[图10—26(f)]。 (二)筒体结构的受力性能和工作特点 1.简体是空间整截面工作的,如同一竖在地面上的悬臂箱形梁。框筒在水平力作用下不仅平行于水平力作用方向上的框架(称为腹板框架)起作用,而且垂直于水平方向上的框架(称为翼缘框架)也共同受力。薄壁筒在水平力作用下更接近于薄壁杆件,产生整体弯曲和扭转。2.框筒虽然整体受力,却与理想筒体的受力有明显的差别。理想简体在水平力作用下,截面保持平面,腹板应力直线分布,翼缘应力相等,而框筒则不保持平截面变形,腹框架柱的轴力是曲线分布的,翼缘框架柱的轴力也是而均匀分布;靠近角柱的柱子轴力大,远离角柱的柱子的轴力小。这种应力分布不再保持直线规律的现象称为剪力滞后.由于存在这种剪力滞后现象,所以简体结构不能简单按平面假定进行内力计算。 3.在简体结构中,剪力墙筒的截面面积较大,它承受大部分水平剪力,所以柱子承受的剪力很小;而由水平力产生的倾覆力矩,则绝大部分由框筒柱的轴向力所形成的总体弯矩来平衡,剪力墙和柱承受的局部弯矩很小。由于这种整体受力的特点,使框筒和薄壁筒有较高的承载力和侧向刚度,而且比较经济. 4.当外围柱子间距较大时,则外围柱子形不成框筒,中央剪力墙内筒往往将承受大部分外力产生的剪力和弯矩,外柱只能作为等效框架,共同承受水平力的作用,水平力在内筒与外柱之间的分配,类似框剪结构。 5.成束筒由若干个筒体并联在一起,共同承受水平力,也可以看成是框筒中间加了一框架隔板。其截面应力分布大体上与整截面简体相似,但出现多波形的剪力滞后现象,这样,它比同样平面的单个框筒受力要均匀一些。 (三)筒体结构布置 1.以方形圆形平面为好. 2.可用对称形的三角形或人字形。 3.外框筒柱的柱距以不大于3.0m为好。 4,矩形平面时,长宽比不宜大于1.5。 5.四