框架-剪力墙结构设计要点
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抗震设计的框架剪力墙结构设计要点
抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法;
1、框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构设计,框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;
2、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-剪力墙结构的规定进行设计;
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50%但不大于80%时,按框架-剪力墙结构设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用;
4、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80%时,按框架-剪力墙结构设计,但其最大适用高度宜按框架结构采用,框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。
当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时,可进行结构抗震性能分析和论证。
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框支-剪力墙结构最新最全的模板范本:框支-剪力墙结构一:引言本旨在介绍框支-剪力墙结构的设计与施工要点,以及相关技术指导,旨在提供详细和全面的信息,以便工程师和相关从业人员能够正确理解和应用框支-剪力墙结构。
二:框支-剪力墙结构的概述1. 框支-剪力墙结构的定义和特点框支-剪力墙结构是一种广泛应用于建造工程的结构形式,它通过设置钢筋混凝土或者预制混凝土剪力墙作为主体承载结构,与框架结构相结合,在承载和抗震性能方面具有良好的优势。
2. 框支-剪力墙结构的构成要素框支-剪力墙结构由框架结构和剪力墙组成,其中框架结构负责承担垂直荷载,剪力墙负责承担水平荷载,两者相互协调工作,共同保证建造结构的整体稳定性和安全性。
三:框支-剪力墙结构的设计要点1. 结构的布置和几何形态设计在设计框支-剪力墙结构时,应根据建造属性、功能需求、地震要求等因素确定结构的布置和几何形态,充分考虑建造整体的均匀性和稳定性。
2. 剪力墙的布置和尺寸设计剪力墙的布置和尺寸设计是框支-剪力墙结构设计的重要环节,在确定剪力墙位置和数量时应考虑荷载传递路径、结构布局、构造条件和施工等因素,并根据规范要求进行合理的尺寸设计。
3. 框架结构的设计框架结构的设计应满足建造的承载要求和抗震要求,确定框架的布置和尺寸,合理配置剪力墙和框架的位置,并通过分析和计算确定结构的稳定性和耐震性。
四:框支-剪力墙结构的施工要点1. 施工准备工作施工前应充分了解设计图纸和施工方案,准备好所需材料和设备,并按照像关施工规范进行合理布置和准备工作。
2. 剪力墙的施工剪力墙的施工包括混凝土浇筑、钢筋布置和模板安装等步骤,应按照设计要求和施工规范进行施工,保证墙体的质量和稳定性。
3. 框架结构的施工框架结构的施工包括钢柱、梁等构件的连接和安装,应采用合理的施工方法和工艺,在保证结构安全性的同时提高施工效率。
五:附件清单:1. 设计图纸- 建造平面布置图- 结构剖面图- 剪力墙布置图- 框架结构布置图2. 施工工艺与方法- 剪力墙浇筑工艺- 框架结构安装工艺3. 施工材料清单- 钢筋- 混凝土- 模板六:法律名词及注释:1. 建造法:指国家对建造工程进行管理和监督的法规和规范。
框架-剪力墙结构由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。
适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。
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。
NO1 水平荷载主要由剪力墙承受从受力特点看,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框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其中剪力墙为主要抗侧力构件,框架起到二级防线作用,比剪力墙体系延性好,布置灵活。
因此,框剪结构是一种抗剪性能较好的结构体系。
但由于剪力墙和框架的层间位移角弹性极限值相差很远,当结构遭遇强烈地震时,剪力墙在其底部首先越过弹性变形阶段出现裂缝进而屈服,在出铰部位刚度大幅降低,刚度沿竖向发生突变,在塑性铰区发生塑性转动,从而带动上部的墙体发生刚体位移,再加上弯曲变形,顶部侧移激增,给与之相连的框架施加了很大的附加剪力。
而此刻结构的层间侧移角还远小于框架的弹性变形值,框架尚未充分发挥其自身的水平抗力。
剪力墙和框架之间刚度比值的变化也会引起地震作用的重新分配,增加了框架的负担,使得框架的延性降低,无法有效地担当起二道防线的作用。
另外,框剪结构多用于 10~25 层左右的商住楼,根据工程设计实践,这一类层数的房屋自振周期大都在 0.7~1.7s,与某些地区的地震卓越周期较接近。
如1985年墨西哥太平洋岸的 8.1 级地震,共有 164 幢 6~20 层的房屋倒塌,其中倒塌率最高是10~15 层的建筑, 5 层以下和 25 层以上的破坏较轻。
框⽀剪⼒墙结构规范的⼀些摘抄要点抗规6 多层和⾼层钢筋混凝⼟房屋6.1 ⼀般规定6.1.1 本章适⽤的现浇钢筋混凝⼟房屋的结构类型和最⼤⾼度应符合表6.1.1的要求。
平⾯和竖向均不规则的结构,适⽤的最⼤⾼度宜适当降低。
依据表6.1.1 现浇钢筋混凝⼟房屋适⽤的最⼤⾼度(m)。
部分框⽀抗震墙100m(注1:部分框⽀抗震墙结构指⾸层或底部两层为框⽀层的结构,不包括仅个别框⽀墙的情况)6.1.3钢筋混凝⼟房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 设置少量抗震墙的框架结构,在规定的⽔平⼒作⽤下,底层框架部分所承担的地震倾覆⼒矩⼤于结构总地震倾覆⼒矩的50%时,其框架的抗震等级应按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可与其框架的抗震等级相同。
注:底层指计算嵌固端所在的层。
2 裙房与主楼相连,除应按裙房本⾝确定抗震等级外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各⼀层应适当加强抗震构造措施。
裙房与主楼分离时,应按裙房本⾝确定抗震等级。
4 当甲⼄类建筑按规定提⾼⼀度确定其抗震等级⽽房屋的⾼度超过本规范表6.1.2相应规定的上界时,应采取⽐⼀级更有效的抗震构造措施。
注:本章“⼀、⼆、三、四级”即“抗震等级为⼀、⼆、三、四级”的简称。
表6.1.2抗震等级设防烈度7度时部分框⽀抗震墙结构在25~80m间,框架层框架⼆级,抗震墙⼀般部位三级、加强部位⼆级。
6.1.9 抗震墙结构和部分框⽀抗震墙结构中的抗震墙设置,应符合下列要求: 1 抗震墙的两端(不包括洞⼝两侧)宜设置端柱或与另⼀⽅向的抗震墙相连;框⽀部分落地墙的两端(不包括洞⼝两侧)应设置端柱或与另⼀⽅向的抗震墙相连。
2 较长的抗震墙宜设置跨⾼⽐⼤于6的连梁形成洞⼝,将⼀道抗震墙分成长度较均匀的若⼲墙段,各墙段的⾼宽⽐不宜⼩于3。
3 墙肢的长度沿结构全⾼不宜有突变;抗震墙有较⼤洞⼝时,以及⼀、⼆级抗震墙的底部加强部位,洞⼝宜上下对齐。
4 矩形平⾯的部分框⽀抗震墙结构,其框⽀层的楼层侧向刚度不应⼩于相邻⾮框⽀层楼层侧向刚度的50%;框⽀层落地抗震墙间距不宜⼤于24m,框⽀层的平⾯布置宜对称,且宜设抗震筒体;底层框架部分承担的地震倾覆⼒矩,不应⼤于结构总地震倾覆⼒矩的50%。
框架剪力墙结构设计要点整体规定◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用9度抗震时,应专门研究(说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度)◆B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100mB级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用8度抗震时,应专门研究◆结构的最大高宽比:A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0◆平面规则检查,需满足:扭转:A级高度——B级高度、混合结构高层、复杂高层——楼板:有效楼板宽≥该层楼板典型宽度的50%开洞面积≤该层楼面面积的30%无较大的楼层错层凹凸:平面凹进的一侧尺寸≤相应投影方向总尺寸的30%◆竖向规则检查,需满足:侧向刚度:除顶层外,局部收进的水平向尺寸≤相邻下一层的25%楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(宜)≥相邻上一层的80%薄弱层抗侧力结构的受剪承载力(应)≥相邻上一层的65%B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(应)≥相邻上一层的75%(说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和)竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递◆水平位移验算:多遇地震作用下的最大层间位移角≤罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角≤1/120◆舒适度要求:高度超过150m的高层建筑,按10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点的最大加速度限值为:住宅、公寓0.15 m/s2,办公、旅馆0.25 m/s2◆伸缩缝 1. 最大间距:现浇45m,装配65m2. 可适当放宽最大间距的条件:①顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率②顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层③每隔30~40m留出后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带砼两个月之后浇灌④顶部楼层改用刚度较小的结构形式,或顶部设局部温度缝,将结构划分为长度较短的区段⑤采用收缩较小的水泥,减少水泥用量,砼中加入适宜的外加剂⑥提高每层楼板的构造配筋率,或采用部分预应力混凝土◆防震缝1. 最小宽度:按框架结构的50%取用,但不宜小于70mm。
框架剪力墙结构设计要点在现代建筑设计中,框架剪力墙结构因其具备良好的抗震性能、较大的室内空间利用率以及灵活的布局等优点,得到了广泛的应用。
要确保这种结构的安全性、可靠性和经济性,合理的设计至关重要。
以下将详细阐述框架剪力墙结构设计的要点。
一、结构布置1、剪力墙的布置剪力墙应均匀布置在建筑物的周边、楼梯间、电梯间及平面形状变化较大的部位。
这样可以有效地提高结构的抗扭性能和整体稳定性。
同时,剪力墙的长度不宜过长,避免出现单片剪力墙承担过大的水平荷载,导致过早破坏。
2、框架柱的布置框架柱应尽量做到上下贯通,避免在同一楼层出现框架柱截面尺寸和位置的突变。
柱网的布置应满足建筑使用功能的要求,同时要保证结构的受力合理。
3、梁的布置梁的布置应与剪力墙和框架柱协同工作,形成良好的传力体系。
框架梁应尽量避免穿过剪力墙,以免削弱剪力墙的承载能力。
二、抗震设计1、抗震等级的确定根据建筑物所在地区的抗震设防烈度、建筑高度、结构类型等因素,准确确定框架剪力墙结构的抗震等级。
抗震等级的确定直接影响到结构构件的配筋和构造要求。
2、地震作用计算采用合理的计算方法,如底部剪力法、振型分解反应谱法或时程分析法,计算地震作用下结构的内力和位移。
在计算过程中,要考虑扭转效应的影响。
3、抗震构造措施根据抗震等级,对框架柱、剪力墙、框架梁等构件采取相应的抗震构造措施,如加密箍筋、设置约束边缘构件等,以提高结构的延性和耗能能力。
三、荷载取值1、恒载包括结构自重、建筑装修材料重量、固定设备重量等。
在设计过程中,应根据实际情况准确计算恒载的大小。
2、活载按照《建筑结构荷载规范》的规定,合理取值各类活荷载,如楼面活载、屋面活载、风荷载等。
同时,要考虑活载的不利布置对结构内力的影响。
四、结构分析1、模型建立采用合适的结构分析软件,建立准确的框架剪力墙结构计算模型。
在模型中,要正确输入构件的几何尺寸、材料特性、荷载等参数。
2、计算结果分析对结构分析的计算结果进行仔细分析,包括结构的自振周期、位移比、层间位移角、内力分布等。
装配整体式框架——现浇剪力墙结构设计要点及存在的问题摘要:现浇剪力墙结构是目前我国框架剪力墙结构中最为核心的装配方式,是我国建筑结构发展的重要组成部分。
本文主要介绍了现浇剪力墙的概念、剪力墙结构设计中的计算及预制结构的拆分设计,并根据以上的设计要点总结归纳了现阶段剪力墙结构设计中存在的不足。
关键词:剪力墙:整体式框架;结构设计1 引言在国家大力支持绿色环保、可持续发展的当下,建筑行业也加大了对绿色环保政策的执行力度。
为促进行业的繁荣发展,顺应新时代的环保理念,装配式建筑得到了越来越多专业人士的青睐。
装配式建筑更符合节约土地、节约能源、节约用材的环保要求,并且通过降低噪音、减少粉尘、清洁运输等方式减少了对施工场地的干扰,减小了施工带来的环境污染。
现浇剪力墙结构综合了整体式框架及剪力墙结构两者的优点,既提升了建筑的使用性能又使建筑物具有良好的抗震效果,研究分析当下现浇剪力墙的结构设计有助于施工建设团队更好的把握施工要点,同时总结当下结构设计中存在的问题,以便装配式建筑拥有更好的发展前景。
2 现浇剪力墙概述剪力墙在建筑结构中设置在内墙与外墙之间的的隔墙位置,由钢筋混凝土组成的竖直方向的悬臂板,剪力墙是框架剪力墙结构体系中的力的承载部分,主要应用于高层的建筑物当中,承载高层建筑物的水平方向上的剪力[1]。
现浇剪力墙的概念主要体现在“现”和“浇”两个字上,“现浇”是指并非提前制备,而是在建筑施工现场进行浇筑构建的剪力墙。
在施工地根据实际需求进行钢筋捆绑、混凝土配置浇灌形成“现浇”的构件。
3 剪力墙结构设计计算要点3.1整体式框架结构的构件计算整体式框架中的剪力墙结构设计要经过紧密严谨的计算,在采用叠合顶梁、顶板,预制结构框架柱以及现浇结构剪力墙的情况下,为保证剪力墙的使用性能,必须进行精确的节点验算,并以此来实现剪力墙良好的抗震效果。
根据国家制定的相关规定,为保证剪力墙对地震水平力的承受效果,剪力墙设计在的参数计算在弯矩及剪力两个方面必须分别乘以1.1和1.2的增大系数。
框剪结构中剪力墙设计的方法与注意事项摘要:框剪结构是一种常见建筑的结构,在框剪结构中,需要做好剪力墙的设计工作,本文对剪力墙设计的方法进行了介绍,还对设计时应该注意的问题进行了分析,希望对相关工作人员提供一定帮助。
框剪结构有着良好的防震效果,其在高层建筑中应用比较多,在设计的过程中,要合理确定剪力墙的厚度、数量,要保证框剪结构的稳定性。
在框剪结构的剪力墙设计中,存在一定问题,设计人员一定要结合工程实际优化设计方案,这样才能保证建筑工程的施工质量。
关键词:框剪结构;剪力墙;设计;方法;注意事项框剪结构的建筑在人们的生活中比较常见,随着人们生活质量的提高,对建筑的施工质量提出了更高的要求,施工单位必须做好框剪结构的剪力墙设计工作。
框剪结构的布局具有较强的灵活性,在优化的过程中,需要提高剪力墙结构的承载能力,这有助于提高建筑的抗震效果。
建筑会受到地震等重大自然灾害的影响,如果施工单位没有做好剪力墙的优化工作,在地震力的作用下,建筑的结构会出现严重的变形问题,这会影响建筑的正常使用,还会增加建筑使用的安全性。
下面笔者对框剪结构中剪力墙设计的方法以及注意事项进行简单的介绍,以供参考。
1 工程概况某工程是临街建筑,一层是商场,2~12层是住宅,一层层高是4.6m,标准层的层高是3.0m,其总高是38.2m。
场地的地貌属于溶蚀谷地,地质构造比较稳定,属于Ⅱ类场地,地震特征的周期值设计是0.35s,基础的持力层是中风化的泥质灰岩,基岩埋深5~6m,比较适宜建筑。
此工程按照Ⅵ度地震烈度设防,设计地震的加速度是0.05g,基本风压是0.3kN/m2,设计地震的分组是第一组。
2 框剪结构剪力墙设计的方法2.1 剪力墙厚度的确定在框剪结构中,由于剪力墙的边缘位置有一些约束构件,这些构件也叫做边框梁,在对剪力墙厚度进行测量时,需要考虑边框梁的厚度,对剪力墙厚度的确定,主要是为了提高建筑的抗震能力,一级、二级剪力墙的厚度不能低于200mm,而且不能小于1/16层高。
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。
框架剪力墙结构设计框架剪力墙结构设计一、引言框架剪力墙结构是一种常用的抗震结构形式。
本旨在提供详细的设计指南,以确保结构的安全性和可靠性。
二、结构设计原则1. 结构目标:满足建筑的使用功能和抗震要求。
2. 轴力和剪力分配:根据合理的静力平衡原理进行设计,确保轴力和剪力在整个结构中的合理分配。
3. 材料选用:选用具有良好抗震性能和稳定性的材料。
4. 节点设计:合理设计节点连接,保证结构的整体性和稳定性。
5. 设计荷载:根据设计规范和建筑用途确定设计荷载。
三、结构设计流程1. 确定建筑使用功能和荷载要求。
2. 进行地基和基础设计,确保结构的稳定性。
3. 设计结构的整体布局和尺寸,包括墙体、柱子和梁的定位和尺寸。
4. 进行剪力墙的布置设计,确保剪力墙能够充分发挥其抗震作用。
5. 进行梁柱的设计计算,确定其尺寸和钢筋配筋。
6. 设计节点连接,确保连接的可靠性。
7. 进行结构的抗震验算,检查结构的抗震性能是否满足要求。
8. 编制施工图纸,包括结构图、节点图和细部图纸。
四、结构设计细化1. 地基和基础设计原则地基的承载能力应满足设计荷载要求。
基础的尺寸应满足结构的稳定性和刚度要求。
合理设计排水系统,防止地基的液化和沉降。
2. 结构整体布局设计根据建筑使用要求和功能布局,确定结构的整体形式。
根据荷载要求,确定结构的层高和间距。
考虑结构的整体稳定性和刚度要求,进行布局设计。
3. 剪力墙的布置设计根据剪力墙的抗震效果和要求,在结构中合理布置剪力墙。
根据设计荷载和力学分析,确定剪力墙的尺寸和位置。
确保剪力墙的布置满足结构的稳定性和抗震要求。
4. 梁柱的设计计算根据设计荷载和力学分析,计算梁柱的尺寸和钢筋配筋。
考虑梁柱的受力和变形,确保满足结构的刚度和强度要求。
5. 节点连接设计根据剪力墙和梁柱的连接要求,设计节点连接形式和尺寸。
考虑节点连接的刚度和强度要求,确保结构的整体性和稳定性。
6. 抗震验算对设计好的结构进行抗震验算,检查结构的抗震性能是否满足要求。
结构施工图审查要点剪力墙、框架剪力墙篇一、剪力墙结构《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)11.7.10对于一、二级抗震等级的连梁,当跨高比不大于2.5时,除普通箍筋外宜另配置斜向交叉钢筋,其截面限制条件及斜截面受剪承载力可按下列规定计算:1当洞口连梁截面宽度不小于250mm时,可采用交叉斜筋配筋(图略),其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:2当连梁截面宽度不小于400mm时,可采用集中对角斜筋配筋(图略)或对角暗撑配筋(图略),其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:D受剪截面应符合式(1L7.10-1)的要求。
2)斜截面受剪承载力应符合下列要求:(11.7.10-4)11.7.11剪力墙及筒体洞口连梁的纵向钢筋、斜筋及箍筋的构造应符合下列要求:1连梁沿上、下边缘单侧纵向钢筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2Φ12;交叉斜筋配筋连梁单向对角斜筋不宜少于2Φ12,单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的一半,且直径不宜小于12mm;集中对角斜筋配筋连梁和对角暗撑连梁中每组对角斜筋应至少由4根直径不小于14mm的钢筋组成。
2交叉斜筋配筋连梁的对角斜筋在梁端部位应设置不少于3根拉筋,拉筋的间距不应大于连梁宽度和200mm的较小值,直径不应小于6mm;集中对角斜筋配筋连梁应在梁截面内沿水平方向及竖直方向设置双向拉筋,拉筋应勾住外侧纵向钢筋,间距不应大于200mm,直径不应小于8mm;对角暗撑配筋连梁中暗撑箍筋的外缘沿梁截面宽度方向不宜小于梁宽的一半,另一方向不宜小于梁宽的1/5;对角暗撑约束箍筋的间距不宜大于暗撑钢筋直径的6倍,当计算间距小于100mm时可取100mm,箍筋肢距不应大于350mm o 除集中对角斜筋配筋连梁以外,其余连梁的水平钢筋及箍筋形成的钢筋网之间应采用拉筋拉结,拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于400mm o3沿连梁全长箍筋的构造宜按本规范第11.3.6条和第11.3.8条框架梁梁端加密区箍筋的构造要求采用;对角暗撑配筋连梁沿连梁全长箍筋的间距可按本规范表11.3.6-2中规定值的两倍取用。
框架剪力墙结构的设计要点分析摘要:框架剪力结构是一种普通的建筑结构,具有出色的抗震效果,适用于高层建筑。
在框架剪力结构中,剪力墙的设计是一项相对重要的任务。
在设计过程中,设计师必须严格检查施工项目的质量是否符合相关设计标准的要求,并合理确定厚度。
厚度确保了框架剪力结构的稳定性,在设计过程中将其与实际工程相结合,从而不断优化设计计划。
本文对框架剪力结构进行了总结和研究,讨论和分析了设计中需要注意的问题,希望对框架剪力结构的设计有所启发,促进框架剪力结构的平优化计。
关键词:框架剪力墙;设计;要点分析引言:高层建筑的形状变得越来越复杂,并且具有不同功能的房屋被集成以形成具有不同形状和大小的高层建筑,这给结构设计增加了一些难度。
墙壁结构系统具有形成使用空间的灵活性。
框架剪力结构布置灵活,抗震和抗震效果好,因此框架剪力结构的建造在人们的生活中更为普遍。
随着人们生活水平的提高和质量的提高,对框剪结构建筑物的质量提出了更高的要求,这使设计师完成设计工作难度加大。
为此,设计人员必须在设计过程中不断提高剪力墙结构的承载能力,改善建筑物的抗震和抗震效果,并不断优化设计方案。
1.框架剪力墙结构概述剪力墙的优点是内部空间大于梁柱结构的内部空间,而缺点是一旦剪力墙结构完成,很难拆卸和拆卸。
家庭用户很难自己进行修改。
框架剪力墙通过结合框架结构和剪力墙的结构,并结合两者的优势,发挥各自的优势,在建筑行业中发挥了非常积极的作用。
到目前为止,建筑行业一直在将这种框架剪力墙结构用于非常广泛的地面。
2.框架剪力墙结构体系的受力特性在同一结构单元中,两者通过水平面上的无限实心楼板彼此连接,因此两者不能根据各自的弯曲而自由变形,并且在同一楼板上的位移必须相等。
由于框架和剪力墙共同作用并相互作用,因此框架剪力墙结构的上部剪力墙被框架拉回,而框架剪力墙结构的下部剪力墙则与框架受力情况相反。
垂直剪力墙与框架之间的水平力分布不是固定值,而是随地板的变化而变化。
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【精选结构设计知识】最全(框架、剪力墙)结构设计重点N条概括剪力墙结构设计中碰到的纠结问题8条概括(解答版)问题一:对于短肢剪力墙抗震等级需要提升一级采纳的疑问问题描绘:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002 )中第3条提到抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表规定的剪力墙的抗震等级提升一级采纳,可是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)中没有提到对于短肢剪力墙需要提升抗震等级的条文?是不是新规范撤消了这条规定?同事也说送审的短肢剪力墙计算数据中没有提升抗震等级,送审答复也没要求改。
解答:条则说明短肢剪力墙的抗震等级不再提升,但在第2款中降低了轴压比限值这个跟老版的高规不一样。
问题二:设计上剪力墙连梁能否与有梁板的梁表示在一同解答:连梁的定义连梁:是指在剪力墙结构和框剪结构中,连结墙肢与墙肢、墙肢与框架柱的梁。
连梁拥有一般跨度较小(往常跨高比小于5)、截面大,且与连梁相连的墙体刚度又很大等特色。
一般在风荷载和地震荷载的作用下,连梁的内力常常很大。
连梁、次梁、框架梁的划分:往常状况框架梁是框架结构中柱与柱之间的梁;次梁就是指两头搭在框架梁上的梁;连梁是剪力墙结构中墙与墙之间的梁,框架梁是以曲折变形为主的构件;连梁是以剪切变形为主的构件。
框架梁是由柱子支撑梁来承重的构件,上部荷载直接由梁承重,再由梁将荷载传达到柱子上;连梁是将荷载由连梁传达至墙体。
从外形上来说,一般框架梁的跨高比大于5;而连梁的跨高比小于5。
问题三:剪力墙钢筋能否要求抗震,可否联合有关规范说一下?解答:剪力墙结构是有抗震等级区其余,可是,建筑抗震设计规范从GB50011-2001到更新了的GB50011-2010上,素来没有条则规定剪力墙的钢筋一定知足代E字的钢筋指标(对于屈屈比、屈强比、最大拉力下伸长率)。
框架剪力墙结构设计
首先,在框架剪力墙结构设计中,需要考虑建筑物的结构整体性。
剪
力墙和框架之间的相互作用是建筑物能够承受地震力的关键因素。
在设计
过程中,需要合理布置剪力墙的位置,使其与框架结构共同承担水平荷载
和地震力。
一般来说,剪力墙应尽量布置在建筑物的中心部位,以提高整
体结构的抗震性能。
其次,在框架剪力墙结构设计中,需要考虑建筑物的受力性。
剪力墙
作为重要的受力构件,承担着承载地震力和垂直荷载的重要任务。
在剪力
墙的设计中,需要确定墙体的尺寸、加固筋的布置以及构件的连接方式等。
同时,还需要合理配置框架结构的柱和梁,以确保整体结构的刚度和稳定性。
此外,在框架剪力墙结构设计中,还需考虑施工可行性。
剪力墙的施
工是一个相对复杂的工序,需要考虑到施工条件和施工工艺。
在设计中,
需要尽量减少墙体的交叉布置,以便于施工操作。
同时,在连接柱和剪力
墙的节点处,需要采用适当的连接方式,便于施工和检测。
此外,在框架剪力墙结构设计中,还需要考虑其他因素的影响,如建
筑物的使用需求、建筑材料的选择等。
根据具体的工程要求和标准规范,
对框架剪力墙结构进行设计和优化。
同时,还需要进行合理的计算和分析,以验证结构的安全性和可行性。
总之,框架剪力墙结构是一种较为常见的建筑结构形式,具有较好的
抗震性能。
在框架剪力墙结构设计中,需要考虑结构整体性、受力性和施
工可行性等方面的因素,并进行相应的设计和计算分析。
通过合理优化设计,可以提高结构的抗震性能,确保建筑物的稳定和安全。
框支剪力墙结构的设计要点框支剪力墙结构是指:当有的高层建筑为了满足多功能、综合用途的需要,在竖向,顶部楼层作为住宅、旅馆;中部楼层作为办公用房;下部楼层作为商店;餐馆、文化娱乐设施。
不同用途的楼层,需要大小不同的开间,从而采用不同的结构形式。
上部楼层采用剪力墙结构以满足住宅和旅馆的要求;中部办公楼用房则需要中、小室内空间同时存在,则宜采用框架—剪力墙结构来满足其要求;底部作为商店等用房则需要有尽量大的空间,则宜加大柱网,尽量减少墙体。
上述要求与结构的合理布置正好相反,以高层建筑的受力规律,下部楼层受力很大,上部楼层的受力相对要小得多,正常的结构布置应当是下部刚度要大,墙体应多,柱网应密,到上部逐渐减少墙、柱、扩大轴线间距.二者正好矛盾。
为了解决上述矛盾,就出现了底层大空间的框支剪力墙结构。
框支剪力墙结构由于底部与上部结构的刚度产生突变。
故在所发生的地震中,其破坏都较严重,抗震性能较差,故在设计中要特别加以注意,设计中要考虑两个关键问题:(1)保证大空间有充分的刚度,防止竖向的刚度过于悬殊:(2)加强转换层的刚度与承载力,保证转换层可以将上层剪力可靠地传递到落地墙上去。
一、主要构件1. 楼盖构件:板和梁。
2. 转换层以上的抗震墙及落地抗震墙。
3. 作为不落地抗震墙的转换构件.一般为框架梁、柱形成框支抗震墙4. 转换层楼板,即转换层楼盖。
二、结构布置的基本要求1.在高层建筑结构的底部,当上部楼层有部分竖向构件(抗震墙、框架柱)不能直接连续贯通落地时,应设置结构转换层,在结构转换层布置转换层结构构件。
转换结构的构件可采用梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等;非抗震设计和6度抗震设计时可采用厚板,7、8度抗震设计的地下室的转换构件可采用厚板。
2.底部部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的框支层的层数,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;底部带转换层的框架一核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。
框架-剪力墙结构设计要点
(供参考)
一、框架-剪力墙结构的特点
1、框架-剪力墙(也称为框架-抗震墙结构或框剪结构)既能为建筑使用提供较大的平
面空间,又具有较大的抗侧力刚度。
2、框剪结构由框架和剪力墙两种不同抗侧力结构组成(框架在水平力作用下变形曲线
为剪切型,而此时剪力墙的变形曲线为弯曲型)它们通过平面内刚度无限大的楼板
连接在一起,相互协调,最终的变形曲线为呈反S形的弯剪型位移曲线。
3、框剪结构在下部楼层剪力墙承担了大部分的剪力,而在上部楼层虽然总的剪力较小
但框架却承担了相当数值的剪力。
4、框剪结构具有多道抗震防线,并且从国内外的多次地震的震害调查表明它是一种抗
震性能很好的结构体系。
5、框剪结构的水平位移是由层间位移角控制,而不是由顶点水平位移控制的,而最大
的层间位移角发生在(0.4~0.8)H范围内。
6、框剪结构在水平力作用下,框架上下各楼层的所受剪力值比较接近,梁、柱的弯矩
和剪力值变化小,使得全楼梁、柱规格少,有利施工。
二、框架-剪力墙结构的设计注意事项
1、0.2Q0调整
2、当框架结构承受的倾覆力矩占底部总倾覆力矩的50%以上时,框架部分的抗震等级
(4.8.2)、轴压比(表 6.4.2)按框架结构采用;最大适用高度和高宽比限值可比框架
结构适当提高。
3、在框架-剪力墙中,剪力墙太少则结构不安全,太多则结构刚度过大,加大了地震作
用效应,而且也不经济,适合的框架应该是总框架承受的最大层剪力宜在
0.2V0~0.4V0(V0为结构底部总剪力)
4、框剪结构应设计成双向抗侧力体系,抗震设计时,结构两主轴方向均应布置剪力墙。
5、剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足
框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚。
6、剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。
7、框剪结构的剪力墙布置要求详见《高规》8.1.7条
8、框架柱与剪力墙平面内相连且跨高比小于5的梁界定为连梁,其刚度折减系数不小于
0.5,框架柱与剪力墙平面外相连的梁,可不作为连梁,并与剪力墙相交支座按铰支
座。
9、带有单片剪力墙的边框柱,在墙的平面内按墙计算确定纵向钢筋,在墙的平面外按框
架柱计算确定纵向钢筋,并满足构造所需最小配筋率,特一级、一、二级抗震等级的
剪力墙,其边框柱在底部加强部位应满足约束边缘构件的箍筋和总筋要求。
三、框架-剪力墙结构在设计时初步确定剪力墙数量的方法:
1、参照已有的国内实际工程;
2、底部结构构件截面面积(A w或A w+A c)与楼面面积A f之比应在下表内的范围内(A w、
A c分别为剪力墙和框架柱的截面面积)
3、剪力墙的壁率是指单位楼面面积上一个方向的剪力墙长度,即
建筑面积面总长度
某一方向剪力墙水平截
壁率=
按壁率初定剪力墙数量时,剪力墙的壁率应不小于5cm/m2
4、用结构自振周期校核,由国内设计实践看,截面尺寸、结构布置、剪力墙数量合理的
结构自振周期大约在下式的范围内:
T1=(0.06~0.08)N
式中:T1为结构基本自振周期;
N为结构层数;
四、框架-剪力墙结构中剪力墙刚度的调整方法
1、调整剪力墙数量、厚度;
2、改变洞口尺寸;
3、调整连梁的高度;
4、将长剪力墙分为几段墙;
5、调整混凝土的强度等级;。