填充墙对框架结构抗震性能影响的研究
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填充墙与框架连接方式的发展现阶段,我国普遍采用与框架连接方式为刚性连接,在地震作用中,刚性连接下,填充墙自身破坏严重,同时对结构的主体构件以及结构体系的整体性能的影响劣势明显,规范推荐采用与框架柱脱开或柔性连接的方式,但是并没有给出统一的、完整的规定。
本文主要阐述了柔性连接的独特优势,以及柔性连接作为重要构件进行设计所需的设计内容。
【标签】刚性连接;柔性连接;设计内容随着对地震作用下框架结构整体性能的研究,框架结构中填充墙的性能影响愈加引起结构设计人员的重视。
填充墙问题突出表现于两个方面:一,填充墙作为非结构构件在地震作用中破坏比较严重,难以满足规范对非结构构件的设防目标。
填充墙破坏直接影响建筑的使用功能,增加修复费用,严重的填充墙破坏甚至产生此生灾害,危及生命安全;二,填充墙对结构构件破坏模态以及结构体系的整体性能影响非常显著,不可忽视。
1 刚性连接:目前,在我国普遍应用的填充墙连接形式是刚性连接,即是斜砌顶紧的砌筑方式,墙体与框架结构的紧密接触,在地震力的整个作用过程中都参与受力,作为抗震的第一道防线。
1.1 填充墙对框架抗震性能有利影响:1.1.1 提高结构体系承载力安全储备1.1.2 提高结构抗侧刚度,减小结构的层间侧移,提高适用度。
1.1.3 增加结构体系耗能能力,减轻了对结构主体构件的影响1.1.4 降低结构倒塌概率1.2 填充墙对框架抗震性能不利影响1.2.1 填充墙水平布置不合理,容易产生扭转效应,角度构件破坏严重。
1.2.2 填充墙竖向布置不合理,易形成结构薄弱层,产生明显的塑性变形集中。
1.2.3 结构地震作用增大。
增加了抗侧刚度,减小了结构的固有周期。
1.2.4 使框架柱形成短柱,短柱的延性较差,易发生脆性剪切破坏。
1.2.5 使框架梁形成短梁1.2.6 使框架结构“强柱弱梁”屈服机制难以形成,墙梁作用明显1.2.7 填充墙因参与地震作用的分配,平面内刚度大,超静定结构按刚度进行受力分配,受力大,但是承载力小,破坏及其严重。
频段(10Hz以下)结果一致,高频段有偏差。
以无源伺服式振动传感器为例,对自校准下的传感器数学关系进行了系统的分析,自校准时的反感应电动势、感抗(自感和互感)是造成这种偏差的原因。
本文第一章阐述文章的背景,第二、三、四、五章是文章的主体,对本文重点研究的问题进行了阐述。
第六章对未来的工作进行了展望,提出了低频标准振动台的发展方向和实用的现场校准系统实现的方法。
关键词 校准;低频振动台;反馈控制;现场校准;地震波校准 (作者电子信箱,匙庆磊:chi-5288@163.com)填充墙RC框架结构地震破坏机理及关键抗震措施研究金 焕(中国地震局工程力学研究所,哈尔滨150080) 中图分类号: P315.9; 文献标识码: A; doi:10.3969/j.issn.0235-4975.2015.04.011 汶川8.0级特大地震等震害调查结果显示,通常被认为其抗震设计问题已经解决且具有较强抗震能力的RC框架结构,却突出地表现出“强梁弱柱”、“薄弱层”、“短柱失效”等一系列超出抗震设计初衷的灾难性破坏形式。
本文以汶川漩口中学倒塌的RC框架结构教学楼的典型震害为背景,通过典型双跨填充墙RC框架结构单元伪静力试验及框架结构模型地震模拟振动台对比试验,结合理论分析和数值模拟,研究了填充墙对RC框架结构破坏机理的作用机制,分析了现浇楼板对实现“强柱弱梁”破坏机制的影响规律,提出了可有效改善RC框架结构抗倒塌机制的技术措施及设计建议。
论文主要完成了以下工作:(1)以汶川漩口中学倒塌的教学楼为原型,设计完成了考虑楼板及填充墙影响的4个1/2缩尺的单层两不等跨填充墙RC框架结构模型伪静力试验,研究了2类填充墙材料、3种布置方式对框架结构整体强度、刚度及延性的影响规律,揭示了填充墙及现浇楼板对框架结构不同地震破坏模式的作用机理。
(2)基于填充墙RC框架结构伪静力试验结果,采用DIANA非线性有限元分析程序,实现了填充墙与框架间相互作用模拟;分析了填充墙与RC框架结构的相互作用机理,研究了填充墙对典型双不等跨RC框架结构破坏及倒塌模式的影响规律。
填充墙对框架结构的影响及破坏摘要:墙与框架的连接及受力方式不仅影响填充墙平面内承载能力和平面外性能的发挥,同时对框架结构的受力性能也有一定影响。
因此本文就框架结构填充墙的破坏方式和受力特点进行剖析,采取科学的防范措施提高框架填充墙耐用性关键词:填充墙;框架;结构破坏;抗震引言框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,具有平面布置灵活、室内空间大等优点而成为建筑工程中使用最为广泛的结构体系之一。
我国填充墙一般用预制的加气混凝土和空心砖砌块等轻质板材等材料砌筑或装配而成,墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,但对框架结构的受力性也有一定的影响,该影响在结构设计阶段往往容易忽视,使得墙体结构在抗震情况下实际会产生不同程度和多样式破坏。
1填充墙受力特点框架结构的荷载形式很复杂,受力系统也很复杂,而且具有一定的不确定性,保证结构绝对完整的受力分析很困难。
首先,外力的作用方向具有不确定性,比如风荷载和地震作用,但是在设计过程中外力作用的方向被看作是固定的。
其次,假定平面结构的一片框架可以承受同一平面内的侧向力,忽略平面外的小刚度,通过楼板联系各平面抗侧结构并协同统一工作。
初始弹性阶段,填充墙与框架工作的协同工作,框架梁端产生弯矩和附加剪力,框架柱产生附加剪力和附加轴力,对结构层刚度有着积极的作用。
框架和填充墙之间相互作用,框架传给填充墙的作用力,一部分通过柱子传递到强的侧面,一部分通过横梁传递到墙的顶面。
填充墙的抗拉强度低,裂缝的方向一般为主拉应力的法向。
2填充墙自身的破坏传统的砖砌填充墙对于结构而言大都属于隔离房间的作用,地震刚刚发生时,砖砌填充墙与房间框架主体结构相互作用、相互支撑,使得结构整体强度得到提升。
填充墙将大部分震能吸收,但是由于砖砌填充墙相对而言缺乏抗震性,在震能达到其所不能承受之重时遭到破坏,且相对严重。
根据实际工程的墙体破坏形式可以发现,填充墙主要有三种破坏形式:①剪切破坏。
浅析填充墙对框架结构的影响1 引言填充墙在框架结构的设计中,普遍存在这样一个误区,认为填充墙仅起到分隔和围护的作用,而对于结构的受力、变形来说影响不大,单一地把填充墙做为恒载按照纯框架理论来考虑。
纯框架理论只是单一的从结构周期折减来考虑而没有过多的考虑其填充墙与框架件的协同作用。
本文采用框架-填充的砌体剪力墙模型与过去视填充墙为荷载的纯框架模型进行对比,研究填充墙对框架的影响。
2 模型建立本文在分析软件MIDAS GEN中采用框架-填充砌体剪力墙模型(视填充墙为剪力墙与框架共同抵抗水平地震作用)进行分析,填充墙取20%的弹性刚度作为自身的有效刚度。
本文针对12层的三跨框架来进行分析,平面布置为X方向上6个跨度均采用6.3m,Y方向上的跨度分别为6m、2.7m、6m,楼层高度均为3.6m,梁、板选用C30,柱选用C40混凝土,结构所在场地类别拟定为Ⅱ类,地震分组为第一组,该地区为8度(0.2g)设防区。
构件截面尺寸(mm€譵m):(1)柱截面:1-5层为700€?00,6-9层为600€?00,10-12层为500€?00;(2)梁截面:除Y方向跨中梁为250€?00外,其余梁截面均采用300€?00,另外边框架上的Y方向跨中梁尺寸也采用300€?00。
选用混凝土的空心砌块(240厚)作为填充墙,其中砂浆等级为Mb7.5,砌块等级MU15,弹性模量5776Mpa,线膨胀系数10-5,重度为11.8KN/m3。
为了从两种设计方法上来研究填充墙对框架的影响,本文借助MIDAS GEN 有限元分析软件,建立采用框架-填充砌体剪力墙的图1模型A与视填充墙为荷载的纯框架模型B。
4 模型分析4.1 自振周期与两种方法之间的关系本文通过模态分析,得出模型A、B自振周期(前12个振型)及周期比如表1。
从表1中可以看出采用的考虑刚度法与现行规范方法相比,刚度法计算的周期要比现行规范法计算的小,周期比在一个范围内波动。
框架结构抗地震倒塌能力的研究汶川地震极震区几个框架结构震害案例分析一、本文概述本文旨在深入研究框架结构在地震中的抗倒塌能力,特别是在汶川地震极震区的实际震害案例分析基础上,探讨框架结构的抗震性能和失效机制。
汶川地震是中国历史上一次具有极大破坏性的地震,其极震区的震害情况尤为严重,为我们提供了宝贵的震害数据和实际案例。
本文通过分析这些案例,旨在提升对框架结构抗震性能的理解,为未来的抗震设计和防灾减灾提供科学依据。
文章首先将对框架结构的基本特性和抗震设计原理进行概述,为后续的分析和讨论提供理论基础。
随后,将详细介绍汶川地震极震区的几个典型框架结构震害案例,包括震害现象、破坏程度和影响因素等。
通过对这些案例的深入分析,我们将揭示框架结构在地震中的倒塌机制和薄弱环节,探讨现有抗震设计方法的优点和不足。
在此基础上,文章将进一步研究提高框架结构抗地震倒塌能力的有效措施和方法。
结合震害案例的分析结果,我们将探讨如何优化框架结构的抗震设计,提高结构的延性、耗能能力和整体稳定性。
还将关注新型抗震材料和技术的应用,以期在未来抗震设计和防灾减灾工作中取得更好的效果。
本文将对研究成果进行总结,并提出对未来研究方向的展望。
通过本文的研究,我们期望能够为提升我国框架结构抗震性能提供有益的建议和参考,为保障人民群众生命财产安全做出积极贡献。
二、框架结构的抗地震倒塌能力分析框架结构作为一种常见的建筑结构形式,其抗地震倒塌能力一直是工程界和学术界研究的重点。
在汶川地震极震区的震害案例分析中,我们可以发现,框架结构的抗地震倒塌能力受到多种因素的影响,包括结构设计、材料性能、施工质量、地震动特性等。
从结构设计的角度来看,合理的抗震设计是提高框架结构抗地震倒塌能力的关键。
在汶川地震中,一些遵循了现行抗震设计规范的框架结构表现出了较好的抗震性能,能够在地震中保持结构的整体性和稳定性。
然而,也有一些框架结构由于设计上的不足,如结构布置不合理、节点连接不牢固等,导致在地震中出现了严重的破坏甚至倒塌。
简述框架填充墙的抗震构造要求
以《简述框架填充墙的抗震构造要求》为标题,本文将简要介绍框架填充墙的抗震构造要求。
首先,让我们来看看框架填充墙的构造特点。
框架填充墙是一种独特的结构,由上下两层框架和填充物组成,其中填充物的种类多种多样,常有砖块、砌体、木板、轻质砖、混凝土等,填充物可以改变框架填充墙的力学功能。
在建筑中,框架填充墙是一种重要的结构形式,它具有轻质、高强度、低成本、安装简单、体积小、美观等优点,特别是在现代高层建筑和框架结构中,框架填充墙更加广泛地运用。
其次,要了解框架填充墙的抗震构造要求。
在结构设计中,框架填充墙的抗震性能是非常重要的。
在建筑中,要求框架填充墙具有良好的抗震能力,以保证建筑在发生地震时能够适应地震作用而不发生破坏。
对于框架填充墙的抗震构造要求,一般有以下几条:
1、框架填充墙的构件要求结构完整,结构坚固、牢固,体系应能承受有限的位移并保持其稳定性;
2、柱梁钢筋应满足规范的钢筋抗震要求,框架构件的连接件也要具有较高的可靠度;
3、填充物的密实程度也不容忽视,填充墙的节间距离要跟规范相符;
4、墙体要满足抗震结构设计中的使用要求;
5、框架填充墙受力情况应满足规范要求。
总之,框架填充墙的抗震构造要求是非常重要的,它不仅会影响
建筑物的安全程度,还会对建筑物的使用寿命有很大影响。
所以,在结构设计中,应根据规范和地震抗震要求,将框架填充墙的抗震性能考虑在内,以保证建筑物的安全性和牢固性。
本文就以《简述框架填充墙的抗震构造要求》为标题,简要介绍了框架填充墙的抗震构造要求,希望能为设计人员提供一定的参考和借鉴,为建筑物的安全性、牢固度及使用寿命提供保障。
RC框架填充墙加固平面外抗震性能研究综述
周文瑞;宁宁;吕高臣;丁月
【期刊名称】《低温建筑技术》
【年(卷),期】2024(46)4
【摘要】填充墙作为钢筋混凝土框架结构中的维护构件,通过拉结筋与主体结构连接。
填充墙对主体结构刚度的增大作用、填充墙与主体结构的相互作用设计时并未考虑,也逐步受到重视。
现有对填充墙加固的研究主要集中在平面内的抗震性能,而震害调查表明,填充墙在地震作用下会发生平面外倒塌,产生安全隐患,所以对填充墙进行抗震加固,并对加固后结构平面外抗震性能进行研究是十分有必要的。
文中从加固材料、端部锚固、填充墙与RC框架连接方式以及填充墙的平面面内损伤对面外的影响四个部分,介绍了填充墙加固后的抗震性能,对现有研究中存在的问题进行分析,并对填充墙平面外性能研究进行了展望。
【总页数】4页(P113-116)
【作者】周文瑞;宁宁;吕高臣;丁月
【作者单位】青岛理工大学土木工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TU375.4
【相关文献】
1.斜钢板带加固单跨RC框架-内填充墙结构的滞回性能试验研究
2.框架填充墙平面外抗震性能研究现状概述*
3.ECC加固不同损伤填充墙平面外抗震性能分析
4.CFRP加固震损填充墙RC框架结构抗震性能试验研究
5.新型柔性连接开洞填充墙RC框架结构平面外抗震性能
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建筑结构参数对结构抗震性能的影响分析及优化在建筑工程中,结构抗震性能是一个至关重要的考虑因素。
建筑结构参数的选取对于抗震性能具有重要影响。
本文将分析建筑结构参数对结构抗震性能的影响,并探讨如何优化这些参数以提高结构的抗震性能。
首先,建筑结构的刚度是一个重要参数。
刚度越大,结构在地震作用下的变形越小,从而降低了结构的受力程度。
可以通过增加结构的截面尺寸或增加结构的墙体数量来增加结构的刚度。
然而,刚度的增加会导致结构的质量增大,增加结构的自重,从而增加地震力的作用。
因此,在选择结构刚度时,需要进行综合考虑,找到一个合适的平衡点。
其次,结构的材料也会对抗震性能产生影响。
一般而言,混凝土的抗震性能要优于钢结构。
混凝土具有较好的延性和韧性,能够在一定程度上承受地震力的作用而不发生破坏。
同时,混凝土可以通过合理的配筋来增加其抗震性能。
在实际工程中,可以采用混凝土填充墙来进一步提高结构的抗震能力。
此外,合适的预应力或加固工艺也能够提高结构的抗震性能。
此外,建筑结构的几何形状也对其抗震性能产生较大的影响。
一般而言,广泛应用的框架结构相对较好的抗震性能,而剪力墙结构或框剪结构则表现出更好的抗震能力。
剪力墙结构或框剪结构能够承受来自不同方向的地震力,从而大大提高了结构的稳定性。
此外,适当设置墙体或形成结构的刚性框架都能够提高结构的抗震性能。
最后,结构参数的优化也是提高抗震性能的关键。
通过对结构参数的优化设计,可以在不增加结构成本的情况下,最大限度地提高结构的抗震性能。
在优化设计中,可以采用结构的强度折减系数的方法,合理设计结构的配筋方案,使结构具有更好的韧性和延性。
综上所述,建筑结构参数对结构抗震性能具有重要影响。
通过合理选择结构的刚度、材料、几何形状以及优化设计结构参数,可以提高结构的抗震性能。
在进行结构设计时,需要充分考虑抗震性能,并在保证结构安全的前提下,追求更好的结构抗震能力。
建筑工程的发展离不开抗震技术的不断进步,对建筑结构参数的影响分析和优化设计是一个重要的研究方向。
填充墙对框架结构抗震性能影响的研究摘要:本文先从结构概念分析入手,分析了不考虑填充墙对框架结构的计算的影响,然后以填充墙与框架结构共同作用为机理,通过分析在水平力作用下各类填充墙-框架结构体系的层间侧移刚度,探讨填充墙对框架结构动力特性的影响程度.结果表明,填充墙一框架结构体系的侧移刚度比纯框架有不同程度的提高,在工程设计中应充分考虑这种影响,使框架结构在地震作用下的计算结果更加符合实际情况,提高结构设计的安全性与经济性。
关键词:填充墙框架结构抗震性能abstract: this paper first from the structure analysis of the concept, this paper analyzes the don’t consider fill walls in the framework structure calculation effect, then to fill the wall and frame structure for joint action mechanism, through the analysis in the level of all kinds of forces fill walls-frame structure between layers of the lateral stiffness, fill walls of frame construction discusses the dynamic characteristics of the influence degree. the results show that fill walls a frame structure of the lateral stiffness than pure frame have different degrees of improvement in engineering design should fully consider the effect, make the frame structure under the action of earthquake in the result of calculation is more tally with the actual situation,improve the structure design of the security and the economy.keywords: filling wall frame structure seismic performance中图分类号:tu352.1+1 文献标识码:a 文章编号:引言框架结构的填充墙体在地震中的作用十分复杂,结构错层处楼梯窗下等部位,填充墙使框架长柱变成短柱,发生剪切破坏;同一楼层间填充墙位置数量的变化,在水平方向改变结构的侧向刚度分布,从而改变地震内力的分布;不同楼层间填充墙位置数量的变化,在竖直方向改变层间刚度分布,形成薄弱层。
本文研究填充墙对框架结构整体性能的影响,分析填充墙材料位置数量等对框架结构抗侧刚度的作用机理,提出相关计算方法。
1 不考虑填充墙影响的影响砌体填充墙在框架中能不能抗侧力应根据墙体的材料和构造措施来定。
在砌体填充墙构造方面,目前广泛采用的构造方法为:墙体与框架柱拉接,墙顶与框架梁拉接,墙顶与框架梁底顶紧,必要时设置构造柱和水平配筋带,这些措施在保证填充墙稳定的同时,也使填充墙与框架紧密结合协同工作,填充墙因此不可避免的成为抗侧力构件。
另一方面,框架抗震计算时,考虑了填充墙对框架的刚度影响而对框架自振周期进行了折减,也就是说填充墙对框架有刚度贡献,既然填充墙有刚度贡献,其抗侧力也是必然的。
砌体填充墙或多或少的抗一部分侧力,如果框架具有相当数量的填充墙,填充墙则承担相当多的侧力,此时,框架如只按纯框架计算,可能会有以下影响:1.1 无填充墙处的框架柱设计剪力过大如果计算模型中没有填充墙,按楼板无限刚或弹性楼板的假定,地震剪力会按混凝土框架柱的线刚度较均匀地分配到每一根柱子上。
实际上,当填充墙数量较多且未开裂时,填充墙承担很大的地震剪力,框架只承担一部分,其受力特点类似一般的混凝土框架-剪力墙结构,实际分配到框架柱上的剪力比按纯框架计算的剪力要小的多。
当填充墙开裂后,其刚度下降,建筑物自振周期加长,建筑物总的地震剪力减小,框架柱分配到的地震剪力仍比按折减周期后的纯框架计算的地震剪力小。
具有一定数量砌体填充墙的框架结构,如果按纯框架计算,无墙处框架柱的实际地震剪力要比计算剪力小的多,它承担了填充墙应承担的剪力,填充墙数量越多,周期折减的越多,剪力差别越大。
无墙处的框架柱设计剪力过大,框架柱偏于安全,对于附着有填充墙的框架柱,情况就不同了。
1.2有填充墙处的框架柱设计剪力过小一般的混凝土框架一剪力墙结构,剪力墙处的框架梁柱作为剪力墙的边框,剪力基本上全部由混凝土剪力墙承担,只要剪力墙不破坏,作为边框的框架柱也不会破坏。
对于框架结构,当框架柱附着有填充墙时,情况就不同了。
框架计算是按照纯框架模型计算的,没有考虑填充墙的影响,自振周期的折减也是建筑物自振周期整体折减,框架柱的剪力只是按照柱子的自身刚度分配,有墙处的框架柱和无墙处的框架柱刚度大体相同,它们分配到的剪力也相差不大。
实际上,当柱子附着有填充墙时,填充墙巨大的刚度会吸引大量的地震剪力,而填充墙的抗震承载力有限,填充墙因承受不了巨大的地震剪力而开裂或破坏,其刚度急剧下降,抗震能力显著降低,吸引过来的大部分地震剪力瞬时传给所附着的框架而造成框架破坏。
资料显示,如不考虑填充墙的影响,对于填充墙附着较多的框架,在震后都显示不同程度的震害,框架结构纵横向端跨框架因附着有大量的外维护墙体而震害严重。
1.3基础设计中的不安定因素如不考虑填充墙的刚度表现,框架按纯框架计算,则算出的地震剪力较为均匀,如采用这样的柱底反力设计基础,可能存在不安定的因素。
砌体填充墙具有相当大的刚度,其在地震中会吸引地震剪力,在上部结构不出现严重破损的情况下,填充墙吸引过来的剪力会通过其自身或所依附的框架传至墙底或柱底,在框架结构中,填充墙一般不具有自己单独的基础,地震剪力最终由填充墙所依附的框架基础承担,对这些基础而言,按纯框架算出的设计剪力比填充墙吸引来的剪力小得多,这有可能成为基础设计中的不安定因素。
柔层现象框架结构的填充墙布置目前是由建筑物的功能和业主的使用要求决定的,在建筑物中部楼层或底部楼层,功能上或使用上可能要求填充墙数量与其他楼层相比大量减少,从而造成柔层现象,柔层在地震中震害严重。
不考虑填充墙影响,按纯框架计算,无论在周期上、振型上还是在剪力分配上,均无法体现柔层,因而可能造成设计缺陷。
2填充墙框架结构体系的侧移刚度分析2.1基本假定为了便于分析填充墙对结构体系的影响,对结构体系作如下假定:1)弹性变形假定。
我国现行规范采用三水准设防两阶段设计的抗震设计方法,其中两阶段设计均以结构弹性状态下的承载力与变形为计算基础,故采用弹性方法引进填充墙一框架结构体系的分析研究。
2)刚性楼板假定。
建筑结构空间体能整体协调工作的原因是由于各抗侧力结构之间通过楼盖结构联系,实际工程中楼面刚度比框架刚度大得多,故在进行结构分析时,假定联系各抗侧力结构的楼盖结构在其自身平面内有无限大刚度。
3)忽略梁高的影响,假定墙高等于柱高。
4)在地震作用下,填充墙与框架柱具有相同的侧移变形。
2.2框架侧移刚度关于框架侧移刚度研究已有诸多文献提出了较为成熟的计算方法,可用下式进行计算:,式中,为框架柱侧移刚度,为柱的线刚度,h为柱高.2.3砌体填充墙的侧移刚度分析假定填充墙计算模型如图1所示,墙体下端固定,上端可滑动连接,墙体在侧向力作用下一般包括弯曲变形和剪切变形两部分。
根据结构力学原理:弯曲变形,剪切变形.式中,h,b,t分别为墙的高度、宽度和厚度;a,i分别为墙体水平截面面积和惯性矩;e,g砌体的弹性模量和剪切模量(g=0.4e);为截面剪应力不均匀系数,对矩形截面=1.2.由假设2)可知,对于同时考虑弯曲、剪切变形的构件,其侧移刚度当h/b>4时,墙体的侧向变形很大,其抗侧力贡献已很小可以忽略不计,即可取kw=0.2.4带填充墙框架结构的侧移刚度分析由假定2)和假定3)可知,填充墙与框架结构层间变形相等,考虑到一般墙体强度比框架低得多,在实际结构中早已部分进入塑性,其刚度应乘以一个折减系数,根据文献[3],该系数可取0.2,按叠加原理得填充墙一框架结构体系的侧移刚度为,填充墙的刚度贡献率可表示为。
3 实例分析根据工程常见情况,取一单层单跨填充墙框架为例按本文方法进行分析:1)框架部分.层高h=3.9 m,跨度为b=4 m,混凝土强度等级c20,柱尺寸为0.4 m×0.4 m,梁尺寸为0.25 m×0.4m,混凝土弹性模量为e=2.55×104n/mm2 ;2)填充墙.采用普通多孔砖砌体,厚240 mm,砂浆强度等级m5,砌块强度等级mu10,则强度f=1.5 n/mm2 ,弹性模量e=2400n/mm2 。
墙体在柱边开一门洞,洞高同墙高。
按不同洞宽计算填充墙一框架结构侧移刚度,结果如图1所示。
按工程中常见范围取门洞宽度b=1.08 m,按不同洞口位置计算填充墙一框架结构的侧移刚度,结果如图2所示。
.图1填充墙对刚度贡献与开洞关系图2 填充墙对刚度贡献与开洞位置关系由图1、图2可看出:填充墙对结构的侧移刚度有一定的贡献,这种贡献随开洞率的增加墙体逐渐减弱,当填充墙未开洞时其侧移刚度甚至比单纯框架提高了60%;开洞填充墙对结构的侧移刚度影响还与开洞位置有关,洞口在墙中部时侧移刚度最小,靠边部时较大。
4 结论综合以上分析,可得出如下结论:1)填充墙对框架结构体系的侧移刚度具有一定的贡献,当填充墙开洞时墙体对结构刚度的贡献减弱,并且洞口越大,其对刚度的贡献越弱;2)填充墙一框架的侧移刚度还与开洞位置有关,洞el在墙中部时侧移刚度最小,靠墙边部时较大;3)在工程设计中应考虑填充墙对结构刚度的影响,一方面在计算时,针对不同的开洞情况,通过对带填充墙的框架的侧移刚度的修正,反映出填充墙刚度效应对整个结构体系的影响,使计算符合实际情况;另一方面,由于填充墙是脆性破坏,其延性和抗力相比较低,应在保证填充墙平面内及平面外稳定的前提下,采用构造措施减小其对框架刚度的影响。
参考文献[1]gb50011—2010.建筑抗震设计规范[s].[2]gb50003—2001.砌体结构设计规范[s].[3]包世华,方鄂华.高层建筑结构设计[m].北京:清华大学出版社,1998.[4]李国强,李杰,苏小卒,等.建筑结构抗震设计[m].北京:建筑工业出版社,2002.注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。