高层建筑结构设计 总结
框架---剪力墙结构
1.手算法:利用图表,较适用于比较规则结构中,可以得到满意的结果。这种方法不考虑柱轴向变形影响,在高度较大的高层建筑中计算有误差。
2.一端与墙相连,一端与柱相连的梁也称为联系梁,该梁对墙、柱都会产生约束作用,对柱约束反映在D值中
3.刚结体系与铰结体系之间的主要区别:
总剪力墙和总框架间的连杆对墙肢有约束弯矩作用连杆切开后,连杆中除轴向力外,还有剪力和弯矩。4框架剪力墙两者之间的剪力分配关系随λ而变,λ很小时,剪力墙承担大部分剪力,λ很大时候,框架承担大部分剪力。同时:框架与剪力墙间剪力分配在各层不相同。剪力墙下部承受大部分剪力,而框架下部剪力很小,框架底截面计算剪力为0,这是由于计算方法造成,不符合实际。上部剪力墙出现负剪力,框架担负了较大的正剪力。顶部处框架与剪力墙剪力都不是零
5.剪力墙及框架顶部剪力不为0的原因是由协调变形相互作用产生的。
协同工作使得框架各层剪力趋于均匀,有利于框架柱的设计。梁、柱尺寸从上到下可以比较均匀。
框架的剪力最大值在结构中部某层,大约在ξ=0.3~0.6之间,随λ值的增大,最大剪力层向下移动。可以根据最大剪力值控制柱断面配筋。
应注意,由于协同工作。框架与剪力墙间剪力传递十分重要,剪力时通过楼板传递的,故框架剪力墙结构楼板应能有效传递剪力,特别是屋顶面要传递相互作用的集中剪力。楼板整体性要求较高。6.从图中可以看出:P203
剪力墙下部的荷载Pw大于外荷载,上部逐渐减小,顶部有反向集中力。框架荷载下部为负,上部为正,顶部有正向集中力。
双肢剪力墙
1.mjm(j)hm(j)为连梁中心坐标处的m()值
2.根据连续化方法得到的分布曲线,可以看到以下几点:P148双肢墙的侧移曲线呈弯曲型。α值愈大,墙刚度越大,侧移则越小。
连梁剪力分布具有下列特点:剪力最大(弯矩最大)的连梁不在底层,它的位置和
大小将随着α改变。α增大时,连梁剪力加大,剪力最大的梁下移。
墙肢轴力与α值有关,墙肢轴力为该截面以上所有连梁剪力之和。当α加大时,连
梁剪力加大,墙肢轴力也加大。
墙肢弯矩与α有关,但正好与墙肢轴力相反,α愈大,其值越小;α越大,N越
大,M1,M2则减小。
3.γ是考虑墙肢剪切变形影响的系数,在H/B≥4的剪力墙中,剪切变形影响约在10%以内,可忽略。
α很小时,k很小,截面内力以局面弯曲应力为主,α较大时,k趋于1,截面内力以整体弯曲为主。故α可称为整体系数。
联肢墙(包括双肢墙和多肢墙)
当剪力墙上所开的洞孔较大且连梁(联系墙肢的部分)的刚度比墙肢的刚度小得多时,在水平荷载作用下的这类剪力墙,连梁跨中会出现反弯点,各墙肢的单独工作能力也比较明显,可看成是若干单肢剪力墙由连梁联结起来的剪力墙。由于洞孔开得较大,剪力墙截面的整体性已被破坏,截面上的正应力分布与直线规律已有较大的差别。具有上述特点的剪力墙称为联肢墙;对开有一列洞孔的联肢墙称为双肢墙;对开有多列洞孔的联肢墙称为多肢墙。
小开口整体墙
当剪力墙上所开洞孔的面积稍大时,在水平荷载作用下的这类剪力墙,截面上的正应力分布略偏离直线分布的规律,变成相当于整体墙弯曲时的直线分布应力之上叠加了墙肢的局部弯曲应力。当墙肢中的局部弯矩不超过墙体整体弯矩的15%时,可以近似地认为基本上符合材料力学中的平截面假定,其截面变形仍接近于整体墙。对上述的剪力墙,当大部分楼层上的墙肢不出现反弯点时,称这类剪力墙为小开口整体墙。
3.高墙:当剪力墙高宽比H/B≥3时为高墙;在水平力和竖向力作用下,一般呈弯曲型破坏,具有较大的延性。
中高墙:当1.5≤剪力墙高宽比H/B<3时为中高墙;在水平力和竖向力作用下,一般呈弯剪型破坏,具有一定的延性。
矮墙:当剪力墙高宽比H/B<1.5时为矮墙;在水平力和竖向力作用下,一般呈剪切型破坏,延性很差。
4.剪力墙类别的划分,应主要从两方面考虑:
(1)各墙肢之间的整体性。整体性愈好,其受力就愈接近于整体墙。
(2)墙肢受力后是否会出现反弯点。出现反弯点层数愈多,就愈接近框架。
扩展阅读:高层建筑结构设计的若干问题总结和对策
高层建筑结构设计的若干问题总结和对策
中图分类号:tu2文献标识码:a文章编号:
【摘要】随着高层建筑工程的日益发展,建筑功能类型越来越复杂化,对建筑物的设计高度和结构体系的总体布置有着越来越高的要求,对建筑结构设计提出新的挑战。本文将就现代高层建筑设计常见的若干问题结合设计原则和常见结构体系相关问题通过具体工程项目进行探讨并提出相应的对策。【关键词】高层建筑;结构设计;对策
【abstract】withthedevelopmentofhighbuildingengineering,buildingfunctiontypemoreandmorecomplicated,thedesignofbuildingheightandstructureofthesystemintheoveralllayouthasmoreandmorehighdemand,thestructuredesignpresentsnewchallenges.thispaperwillmodernhigh-risebuildingdesignofcommonproblemscombiningthedesignprincipleandcommonstructuresystemrelatedproblemsthroughtheconcreteengineeringprojectarediscussedandputforwardthecorrespondingcountermeasures.【keywords】high-risebuildings;structuredesign;countermeasures
随着高层建筑工程的日益发展,建筑功能类型越来越复杂化,对建筑物的设计高度和结构体系的总体布置有着越来越高的要求,对建
筑结构设计提出新的挑战。本文将就现代高层建筑设计常见的若干问题结合设计原则和常见结构体系相关问题通过具体工程项目进行探讨并提出相应的对策。1.高层建筑结构设计原则
高层建筑结构设计的核心问题是底抗水平力与坚向承载力相结合的结构设计问题,因其不仅承受风荷载及水平地震力引起的水平方向荷载,同时承受结构自重、设计荷载等竖向荷载,并应当具备抵抗地震灾害的能力。而且相对于普通建筑,高层建筑由于高度的增加,既要进行抗侧力的研究,又要考虑建筑物的过大侧移对用户居住舒适度的影响和对建筑物本身结构构件的影响。把握强剪弱弯,强节点弱杆件,强柱弱梁的原则[1]加强薄弱部位,加强对各部分予以相应的构造措施。2.常见高层建筑结构体系
根据建筑材料可以将高层建筑结构体系分为框架结构,框架-剪力墙结构,剪力墙结构,筒体结构,板柱-剪力墙结构等。其中,筒体结构主要采用核心筒体为抗侧力构件,具有很好的整体性和抗侧力性能,满足高层建筑对建筑高度较高的需求;剪力墙结构体系利用钢筋混凝土墙作为建筑物的竖向承重结构,具有良好的侧向刚度、规整的平面布置,但是因剪力墙间距较小导致平面布置具有不灵活性,具有较强的抵抗侧向风力或地震能力;框架剪力墙结构体系的特点则是平面布置灵活实用性强、空间大,能适应较多功能的需要,但是由于它框架结构的侧向刚度较小,在设计中要考虑合
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