剪力墙布置规则和层间位移限值
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关于框架结构加少量剪力墙结构层间位移角的取值
对于框架加少量剪力墙的结构,《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)没有明确提出要求,只是在6.1.3条提出了框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第8 .1 .3条提出了抗震设计的框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,轴压比限值宜按框架结构的规定采用;其最大使用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加。
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第 6 .1 .7条提出了抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,在结构分析计算时应考虑剪力墙与框架的协同工作。
如楼、电梯间位置较偏而产生较大的刚度偏心时,宜采取将此剪力墙减薄、开竖缝、开结构洞等措施以减小剪力墙的作用,并宜增加与剪力墙相连之柱子的配筋。
但是,对于这种结构的层间位移角如何控制?是按纯框架结构的
1/550控制?还是按框架—剪力墙结构的1/800控制?规程JGJ 3—2002没有明确规定,抗震规范GB 50011—2001也没有具体规定,设计中如何控制是个亟待解决的问题。
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建筑结构丨关于剪力墙布置问题的15个经典答疑!喜欢我们请点微建筑关注喜欢本文请点右上角分享剪力墙布置原则有哪些?(1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。
(2) 剪力墙间距:6度、7度宜6~8米,8度宜3~5米。
(3) 剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形,其次用一字形、C形,偶尔用工形、Z形;(4) 凡是约束边缘构件不能做成高规图7.2.15样式的墙肢都应该尽量少用。
(5) 多用普通剪力墙,少用甚至不用短肢剪力墙。
剪力墙混凝土等级的经验取值是多少?(1) 对于6、7度设防地区,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C60,30层C50,20层C40。
(2) 对于8度设防地区或基本风压大于0.8的地区,,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C50,30层C40,20层C35。
剪力墙厚度和长度的经验取值是多少?(1) 剪力墙厚度h与楼层数n关系:6度为h=8n,7度为h=10n,8度为h=12~15n,且h≥200mm。
(2) 剪力墙长度L:不超过30层的建筑,6、7度剪力墙长度较短,一般为8.5~12h;8度区剪力墙长度较长,一般为12~20h。
是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米?(1) 一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5。
单片剪力墙长度一般不宜大于8米,否则其将吸收过大的地震力,在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的。
(2) 当剪力墙围合成筒体时,各片之间互相作用形成一个空间整体,其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于8米。
上下楼层剪力墙长度可以变化吗?(1) 一般情况下,上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变。
(2) 当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不变,改变剪力墙长度。
(3) 一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法。
是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米?(1) 一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5。
高层住宅剪力墙的合理布置摘要:本文以8度抗震设防区一幢高层住宅剪力墙的布置为例,分析了高层剪力墙结构不同墙体间距方案对结构的抗震性能和材料用量等的影响。
关键词高层住宅剪力墙墙体间距周期位移工程概况本工程为山西省军区军官住宅发展中心筹建的一幢高层住宅,大楼建筑面积为23400m2,地下2层,地上24层,顶部设有2层塔楼,建筑物总高78.6m。
其中,准层层高2.8m,因没有设置设备层,故十二层及二十四层的层高为3.2m,地下一层层高为3.0m,地下二层层高为3.6m。
平面形式为对称蝶形,采用剪力墙结构体系。
据工程地质勘察报告,该场地土为Ⅱ类土,需按8度抗震设防,建筑物抗震等级为二级,采用筏板基础,埋深7.4m。
±0.000以下墙体厚均为300mm,±0.000以上内、外墙厚均为200mm,填充墙采用加气砼砌块。
砼标号十三层以下均为C35,十四层以上均为C30。
2 剪力墙布置分析剪力墙结构平面布置应根据建筑的使用功能、墙体构件类型、施工工艺及综合经济技术指标等多种因素加以确定,就本工程而言,墙体布置按承重情况可分为小开间横墙承重(方案一)和大开间横墙承重(方案二)两种方案。
为了对本工程进行优化设计,使结构设计既符合现行规范要求,又达到经济合理,对大小开间横墙间距两种布置方式、结构的力学性能和经济指标的影响进行了比较。
2.1 小开间横墙承重方案(方案一)采用方案一,每开间都有剪力墙(见图1),因结构不是双轴对称,所以应考虑扭转耦联作用。
计算时,采用9个振型,计算结果见表1。
从这些结果中可看出,采用小开间剪力墙布置,基本自振周期较短,结构的抗推刚度和抗扭刚度较大,相应的地震作用也较大。
同时,墙体开间小,建筑布置也受限制,不够灵活。
墙体过多,用的材料也多,楼房建设费用也要增加,而且墙体自身的承载力不能得到充分发挥和利用。
从抗震性能讲,结构越刚,地震作用越大,墙体损坏后,才能减小地震力,如果墙体的延性设计不当,就容易产生脆性破坏。
高层住宅剪力墙结构设计控制及调整高层住宅设计中广泛采用剪力墙结构,本文给出了剪力墙结构的布置原则及设计时的注意事项;汇总了剪力墙结构计算的各个设计指标以及对应的调整方法。
随着社会进步,科技发展,人们对住宅的功能要求越来越丰富,建筑设计越来越符合功能和审美的要求;为实现建筑的要求,结构选型主要与其使用功能直接相关,同时拟建场地的地理位置,抗震烈度也是影响结构选型的重要因素。
为了进一步提高土地利用率,建设单位倡导建设高层住宅,以满足市场的需求及企业自身经济效益的要求;目前高层住宅成为人们的主要居住形式,高层住宅主要的结构形式多为剪力墙结构。
1剪力墙结构的特点剪力墙结构是由竖向剪力墙和水平楼面梁板组成的结构。
剪力墙既作为承受水平和竖向作用的构件,又有分隔房间的作用。
其布置原则除了应满足建筑使用要求,对结构受力是否合理至关重要,剪力墙布置是否合理进一步决定了该建筑的建设费用,所以更多的建设单位在前期建筑方案及与相应的结构选型上尽量优化,而达到节省造价的目的。
2建模时的注意事项(1)剪力墙:目前结构常用计算软件:中国建筑科学研究院开发的软件PKPM,北京盈建科软件XXXX有限公司编制的软件YJK,均可进行剪力墙结构的计算。
(2)剪力墙平面布置原则:依据建筑平面图:①外墙可布置为剪力墙,增加建筑平面的抗扭刚度。
②内墙布置时,平面均匀对称布置,竖向连续,避免楼层错洞保证剪力墙边缘构件上下连续贯通,同时避免墙肢开洞过大形成抗震性能较差的短肢墙(短肢剪力墙指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙)。
③剪力墙的截面厚度及构造配筋应当依据实际工程剪力墙部位及抗震等级,参见《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010)》7.2.1,10.4.6,《建筑抗震设计规范(GB52022-0510)》(以下简称抗规)6.4.1,6.4.3条。
④内墙长度除应满足建筑条件,还要考虑墙下桩最小桩间距的要求,例如:常规设计时,桩直径700mm,桩间距不小于3倍桩径,加上0.5倍的桩径,建议上部剪力墙的长度为2500mm,上部如有结构洞口,宜尽量使洞口避开桩位。
剪力墙布置及尺寸确定的基本原则剪力墙是建筑结构中常用的抗震构件,其布置及尺寸的确定对于整体结构的抗震安全至关重要。
下面是剪力墙布置及尺寸确定的基本原则。
1.布置原则:剪力墙应均匀布置在结构中,并尽量避免出现“冷墙”或“热墙”。
所谓“冷墙”是指剪力墙布置不均匀,集中分布在一部分区域,而其他区域剪力墙较少或甚至没有的情况。
这种不均匀布置会导致整体结构刚度不均,容易发生局部变形或破坏。
相反,“热墙”是指剪力墙集中布置在一部分区域,墙体密集、连续,而其他区域剪力墙较少,墙体间距大的情况。
热墙会在地震作用下出现过度集聚位移,造成部分结构位移超过允许值,容易导致结构破坏,因此也应尽量避免。
2.尺寸确定原则:剪力墙的尺寸应根据结构的荷载、约束条件和抗震需求进行合理确定。
主要考虑以下几个方面:-荷载:剪力墙承受着垂直荷载和水平荷载,所以需要根据结构设计的荷载计算结果来确定剪力墙的尺寸。
通常情况下,剪力墙的高度比例在整个结构的高度上不宜过高,建议在整个结构高度范围内分布。
-约束条件:剪力墙需要与其他结构构件(如梁、柱)等进行连接,因此在尺寸确定时需要考虑与其他构件的衔接情况,确保剪力墙能够有效承受荷载并传递给其他构件,提高整体结构的稳定性。
-抗震需求:剪力墙作为抗震构件,其尺寸的确定应符合地震作用下结构的抗震要求。
根据地震烈度、土层状况等因素,需要进行结构的抗震计算和分析,确定剪力墙的强度和刚度,进而确定其尺寸。
另外,还需要考虑实际施工条件、经济性、施工成本等因素。
根据具体项目的情况,可通过结构设计师和抗震专家的合作,进行详细计算和分析,从而确定合理的剪力墙布置及尺寸。
同时,还需遵循相关的建筑法规和抗震规范,确保结构的安全可靠。
总之,剪力墙布置及尺寸的确定是一个综合考虑多个因素的过程,需要考虑荷载、约束条件、抗震需求以及实际施工条件等因素,从而达到结构的稳定和安全。
在实际设计中,需要结合具体项目的情况进行综合分析,确保剪力墙的布置和尺寸满足相关的要求。
关于高层剪力墙结构层间位移角调整的几点建议摘要:高层建筑一定程度上解决了人口增加与住房紧张的矛盾,并由此得到社会各界关注,高层建筑结构较为实用的为剪力墙结构,当建筑达到一定高度后,墙体刚性主要受风荷载影响。
通过对层间墙体的设计、数量及原料改进等方法,可调整层间位移,从而改变墙体的刚性,在调整过程中要注意X向和Y向墙体层间位移角尽量接近。
关键词:高层建筑;剪力墙;层间位移;风荷载社会人口的增加与居住面积之间矛盾的加剧,致使高层建筑逐渐受到社会各界的关注。
我国高层住宅建筑的结构体系可分为钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土剪力墙结构和钢筋混凝土框架-剪力墙结构三种类型。
其中剪力墙结构具有刚度大、抗震性好、塑性变形能力和侧向变形能力强、结构高的优点,满足了住宅建筑的需求,且能充分利用土地资源,因此备受青睐。
一、高层建筑结构设计要求高层建筑的结构功能是建筑体量组成和结构艺术的表达基础,再设计过程中不能离开实践的基础而仅进行单纯的理论计算或推理。
建筑设计概念主要由建筑工程师决定,设计者应具有准确的判断力,在实践基础上对建筑结构做出科学、严谨、规范的计算及分析,从而解决高层建筑设计中可能涉及的各类基础性问题,例如水平荷载对于建筑结构的影响及其解决措施、建筑墙体刚性的相关问题及其解决措施等。
高层建筑结构设计需要满足两方面的要求,一是建筑结构承载能力极限状态,二是建筑结构正常使用极限状态,其中后者对结构设计起主要控制作用。
高层建筑在地震或风荷载作用下要满足水平变形的要求,水平变形过大不仅会损坏竖向结构构件,影响结构的承载力;还能影响非结构构件的实用性能,如幕墙、隔墙和填充墙等,进而影响建筑结构的整体稳定性。
高层建筑混凝土结构技术规程中规定高度为150m以下的纯剪力墙结构的高层建筑,其楼层层间最大位移(ui)与层高(hi)之比小于1:1000。
高层建筑弹性层间位移角受地震作用影响较小,主要影响因素为风荷载,尤其是沿海城市风荷载对于层间位移角的影响更为突出。
高层剪力墙结构层间位移角构成阐述一般对高层建筑结构的设计包括两个方面:承载能力极限状态和正常使用极限状态。
对高层建筑,结构设计往往是由正常使用极限状态来控制。
这就要求高层建筑在地震或风荷载作用下要满足水平变形的要求,水平变形过大则导致:1)竖向结构构件产生裂缝或损坏,进而影响结构的承载力;2)幕墙、隔墙、填充墙等非结构构件损坏; 3)结构的整体稳定性受到影响。
因此JGJ 3—2010 高层建筑混凝土结构技术规程[1]第3. 7. 3 条和GB 50011—2010 建筑抗震设计规范[2]第5. 5. 1 条规定高度不大于150 m 的高层建筑,对纯剪力墙结构其楼层层间最大位移与层高之比Δu i /h i不宜大于1 /1 000。
而对高层建筑弹性层间位移角主要是由风荷载控制,地震作用往往不起控制作用,特别是在低烈度地区的沿海城市风荷载控制层间位移角尤为突出。
1 弹性层间位移角的解析由于高层建筑在水平力的作用下扭转效应几乎无法避免,所以Δu i的最大值一般在结构单元的尽端处。
楼层层间最大位移Δu i以楼层竖向构件最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲转角产生的侧移,主要是因为高度不大于150 m 的常规高度高层建筑的整体弯曲变形相对影响较小,但当高度超过150 m 时,以弯曲变形为主的高层建筑结构整体弯曲变形产生的侧移即非受力位移有较快的增长,增长的部分在整体层间侧移中占有相当的比例,所以应扣除此部分的变形,若不扣除此部分的变形,则位移角限值可以适当放宽。
层间位移Δu i包括非受力位移Δu i - 1和受力位移Δu id,如图1 所示,其中受力位移引起的变形为有害变形,它对应的是有害层间位移角θid。
当各层层高相等时,即h i = h i - 1,假如C 点作用有剪力Q i,弯矩Mi,层间的剪力墙作为刚体,自身不发生变形,刚体在第i 层底发生转角θi - 1,即第i - 1 层的层间位移角继续向上延伸所得。
框架-剪力墙结构设计要点2、2、陕西中轻轻工业工程院有限公司,陕西西安710055摘要:本文探讨框架-剪力墙结构的设计要点。
从剪力墙布置原则、底层框架部分承受的地震倾覆力矩占比及二道防线等方面,探讨框剪结构的设计要点。
关键词:框架-剪力墙结构;地震倾覆力矩;二道防线0 引言框剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,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,也可集中布置在核心筒处。
因此,这种结构被广泛地应用于各类房屋建筑。
1 框剪结构的受力特点框架-剪力墙结构简称框剪结构,是由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。
框剪结构很好的保留了框架结构、剪力墙结构体系的优点。
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,变形特点则与框架结构相反。
对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结构的层间相对位移比和位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。
2框剪结构设计要点(1)剪力墙布置原则1) 平面凸出部分,楼梯、电梯处布置剪力墙,剪力墙间距不宜过大,剪力墙间距详见《高规》表8.1.8。
2)剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形和槽型等形式。
3)剪力墙的布置宜使结构各主轴方向的侧向刚度接近。
4)单片剪力墙底部承担的水平剪力不应超过结构底部总水平剪力的30%(2)底层框架部分承受的地震倾覆力矩占比《高规》8.1.3,当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时,按框架-剪力墙结构设计。
此时抗震等级、层间位移角限值、轴压比、防震缝宽度及房屋最大使用高度均按框剪结构采用。
下图1为结构体系与Mf/Mo的大致关系,其中Mf为框架部分承担的底层地震倾覆力矩,Mo 为在规定水平力作用下,结构底层地震倾覆力矩的总和。
图1 结构体系与Mf/Mo的大致关系其中抗震等级、层间位移角限值等的确定详见表1。
剪力墙布置规则范文一、引言剪力墙是建筑结构中一种常用且重要的抗震构件,其布置规则对于保证建筑结构的抗震安全具有重要意义。
本文旨在探讨剪力墙的布置规则,并提供一套合理可行的范文。
二、剪力墙的布置规则1.剪力墙的布置位置:(1)尽量将剪力墙布置在建筑结构的核心区域,如主体结构层和重要设备房层,以保证结构的整体受力性能。
(2)剪力墙应避免穿越楼板的开洞,以保证墙体的连续性和刚度。
(3)若建筑平面布置不允许剪力墙的连续性,应通过设置剪力墙之间的钢筋带或剪力墙之间的连接梁来保证结构的整体稳定性。
2.剪力墙的布置间距:(1)剪力墙的布置间距应符合设计要求和构造限制。
(2)一般情况下,剪力墙的布置间距不宜小于2倍墙体厚度,并应均匀布置于整个结构平面内。
(3)如果在布置间距较小的情况下,建筑结构需要设置开洞,应通过增加剪力墙的数量来弥补结构刚度的损失。
3.剪力墙的布置形式:(1)剪力墙的布置形式应根据结构平面形状和力学性能进行选择。
(2)剪力墙布置应尽量保持规则形状,以提高结构的抗震能力。
(3)在局部非规则形状的区域,应增加剪力墙的数量或引入其他抗震构件,以增加结构的整体稳定性。
4.剪力墙的配筋规则:(1)剪力墙的配筋应符合设计要求和施工规范。
(2)剪力墙的纵向钢筋应按照受力要求进行合理布置,并应保证钢筋与墙体之间有足够的保护层。
(3)剪力墙的横向钢筋应根据墙体高度和剪力墙的受力要求进行合理布置,并应注意钢筋间的连接和交叉。
5.剪力墙与其他结构构件的连接:(1)剪力墙与柱、梁、楼板等其他结构构件的连接应符合设计要求和施工规范。
(2)剪力墙与其他结构构件之间的接缝应采用合适的构造措施,以提高结构的整体刚性和稳定性。
(3)剪力墙与其他结构构件之间的连接应保证其受力传递的连续性和效果。
三、剪力墙布置规则的意义剪力墙的布置规则对于保证建筑结构的抗震安全具有重要意义:1.合理的剪力墙布置规则可以提高建筑结构的整体刚性和稳定性,减小结构受到地震力的影响,从而提高建筑的抗震能力。
剪力墙的位置:1)遵循均匀、分散、对称和周边的原则。
2)剪力墙应沿房屋纵横两个方向布置。
3)剪力墙宜布置在房屋的端部附近、平面形状变化处、恒荷载较大处以及楼(电)梯处。
4)在平面布置上尽可能均匀、对称,以减小结构扭转。
不能对称时,应使结构的刚度中心和质量中心接近。
5)在竖向布置上应贯通房屋全高,使结构上下刚度连续、均匀。
6)可布置成单片形(不少于三道,长度不超过8m)、L形、槽形、工字形、十字形或筒形最佳,H/L≥2。
7)洞口布置在截面中部,避免布置在剪力墙端部或柱边。
(2)剪力墙的间距:为了保证楼(屋)盖的侧向刚度,避免水平荷载作用下楼盖平面内弯曲变形应控制剪力墙的最大间距。
(3)剪力墙的数量:与结构体型、高度等有关。
从抗震性考虑,在一定范围内数量越多越好;从经济性考虑,数量太多会使结构刚度和自重很大,地震力和材料用量增大,造价提高,基础设计困难。
因此,剪力墙的数量应适宜,只需满足侧向变形的限值即可。
(剪力墙的数量:规范要求剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力距不宜小于结构总底部地震倾覆力距的50%)
成片的剪力墙最好对称布置,必须遵循“均匀、对称、周边、分散”的原则。
因为在地震时全靠它抵抗地震剪力。
高层建筑的层间位移限值
层间位移限值是钢筋混凝土高层结构设计中的一个重要参数,《高层建筑混凝土结构技术规程》在规定结构的弹性层间位移限值时划分了各种不同的结构形式,高度不大于150米的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比框架结构为1/550,框架-剪力墙、框架-核心筒、板柱剪力墙结构体系为1/800,筒中筒、剪力墙结构体系为1/1000,框支层为1/1000。
层间位移限值是保证结构具有必要的刚度,避免过大的位移而影响结构的承载力、稳定性和舒适度,高层建筑在风载作用下将产生振动,过大的振动加速度将导致建筑物的摇摆,使在建筑内居住和工作的人产生不舒适和恐慌。
国外高层建筑多采用钢结构,一般对层间位移角(剪切变形角)加以限制,主要是考虑非结构构件的损坏,它不包括建筑物整体弯曲产生的水平位移,数值较宽松。
对钢筋混凝土结构的高层建筑而言,层间位移限值既要考虑结构构件的开裂,又要考虑非结构构件的损坏。
限制层间位移的目的是:
1、保证主结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙、柱等主要抗侧力构件开裂,同时将梁的裂缝限制在规定允许范围内。
2、保证填充墙、隔墙、幕墙等非结构构件的基本完好,避免出现明显损坏。
高层建筑结构是按弹性阶段进行设计的,地震按小震考虑,风按50年一遇风压标准,结构构件的刚度采用弹性阶段的刚度;内力与位移分析不考虑弹塑性变形。
有三种不同的层间位移变形参数:层间位移角色、有害层间位移角和广义剪切变形。
层间变形传统上以层间位移角表示,它反映剪切型结构的受力特征较为合理,但与弯曲型或弯剪型结构的受力特征的相关性较差。
有害层间位移角主要用来反映剪力墙等弯曲型结构的受力特征,对整个楼盖的变形采用了平截面假定。
高层或超高层建筑多为弯剪型结构,一方面构件的变形中存在与受力不相关的楼盖刚性转动成分,另一方面整个楼盖的变形不符合平截面假定,即存在楼盖的竖向翘曲变形。
广义剪切变形的实质是将层间位移角中剪力墙、框架和连梁区格各自不同的刚性位移(转动)部分去除,剩下部分则是受力引起的变形,即是对层间位移角的“去伪存真”。
区格的广义剪切变形中包括弯曲变形和剪切变形。
与弹性力学中剪切变形的定义相似。
将一个楼层划分为剪力墙、框架和连梁三类不同的区格后,由于三类区格下楼盖的转动各不相同,在相同的层间位移角下不同区格的广义剪切变形也不相同。
同时,因为将空间结构划分为平面区格,可用不同位置的实际位移计算广义剪切变形,则既可以考虑侧向位移的影响,也可考虑楼盖扭转变形的影响。
最大层间位移角一般位于建筑物的中上部位,与受力相关性较差;剪力墙区格的最大广义剪切变形一般位于建筑物的底部或加强层附近,框架与连梁区格的最大广义剪切变形一般位于框架梁和连梁内力最大部位,与受力相关性较好。
剪力墙区格的最大剪切变形数值远小于最大层间位移角,当层间位移角限制在1/500以内时,剪力墙区格的最大广义剪切变形均小于1/3000。
加之超高层结构竖向构件轴压力远大于剪力,墙肢不会出现裂缝,层间变形的限值主要由框架和连梁区格的广义剪切变形允许值控制。