建筑结构剪力墙设计运用
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剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用【关键词】剪力墙;结构设计;建筑结构高层建筑是社会经济飞速发展和科学技术不断进步的产物,是城市人口集中、人口众多、用地紧张和商业竞争加剧的必然趋势。
在高层建筑工程中,建筑结构设计是整个工程项目工作重点,也是提高建筑结构的实用性、耐久性的关键。
剪力墙结构作为目前建筑工程领域中极为常见的一种,在大中型高层建筑结构中应用极为广泛,其在提高建筑结构整体性、耐久性方面发挥着不可替代的作用。
1.剪力墙结构概述在目前的建筑结构设计工作中,剪力墙结构的应用越来越广泛,特别是那些高层、超高层建筑结构中,其身影更是随处可见,已成为建筑设计工程领域一个司空见惯的问题。
在高层建筑不断发展的社会大势下,如何在设计工作中满足建筑物创新、使用、安全要求的同时追求结构的新颖、个性已成为建筑工程师研究的重点,也是未来一段时期内建筑结构设计的关键。
剪力墙结构就是基于这种时代背景下产生的一种新结构体系,是整个工程项目中最受重视和关注的一个环节。
1.1剪力墙结构概念所谓的剪力墙结构主要指的是采用钢筋混凝土板来代替传统的框架中的梁柱,承担主各种荷载引起的内力,并能够控制结构的水平力。
这种采用钢筋混凝土板承受竖向和水平力的结构剪力墙被广泛的称之为剪力墙结构,这种结构在现阶段的高层建筑结构中被广泛的使用,已成为建筑结构中一项司空见惯的结构体系。
1.2特点剪力墙也被广泛的称之为挡风墙、抗震墙、结构墙,为此它在房屋结构中的主要作用在于抵挡各种荷载,是建筑物主要的支撑结构。
剪力墙作为承担竖向荷载也就是我们常说的重力、抵挡水平荷载的主要结构,是一个能与墙体、楼板共同组成受力体系的结构,它的主要缺陷在于不能拆除或者说是无法破坏。
就目前我国建筑工程现状而言,剪力墙结构由于造价高、施工困难、材料耗费大的特点而往往被建设单位所限制,为此在其设计中需要认真的进行归纳和总结。
1.3剪力墙结构设计原则在目前的建筑结构设计中,剪力墙的应用极为广泛,特别是在大型的高层建筑物中,其身影更是随处可见。
建筑结构设计中剪力墙结构的应用剪力墙是建筑结构中常用的一种结构形式,用于承担水平荷载。
它通常由混凝土或钢材构成,通过在建筑结构中设置剪力墙来增加结构的刚度和稳定性,有效地抵抗水平荷载引起的倾覆和变形。
剪力墙结构的应用可以追溯到古代,古埃及的金字塔中就有使用类似剪力墙的结构。
在现代建筑中,剪力墙得到广泛应用。
它被广泛用于高层建筑、桥梁、堡坝等工程中。
以下是剪力墙结构在建筑设计中的一些应用。
1. 提供侧向刚度和强度:剪力墙的主要作用是提供建筑结构的侧向刚度和强度,使建筑能够抵抗地震、风荷载等侧向荷载的作用。
剪力墙可以有效地抵抗水平力,减少建筑结构的变形和倾覆风险。
2. 改善结构的动力性能:剪力墙在建筑结构中的设置可以显著改善结构的动力性能,增加结构的周期,减小结构的震动响应。
剪力墙能够有效地吸收地震能量,降低地震对建筑的破坏。
3. 分隔建筑空间:剪力墙可以作为室内空间的分隔墙体,将建筑内部空间分隔成不同的功能区域。
剪力墙具有良好的垂直刚度和强度,可以有效地分隔室内空间,满足建筑的功能需求。
4. 增加建筑安全性:剪力墙作为建筑结构的一部分,可以有效地增加建筑的安全性。
剪力墙能够提供高强度的抗震能力,降低建筑倾覆、破坏的风险,保护建筑的人员和财产安全。
5. 提高建筑的耐久性:剪力墙通常采用混凝土或钢材制作,具有良好的耐久性。
剪力墙能够抵抗长期荷载和环境侵蚀,延长建筑的使用寿命。
需要注意的是,剪力墙的设计和施工需要严格符合国家和行业规范。
设计人员需要根据建筑的具体情况进行合理的剪力墙布置和尺寸设计,确保结构的安全性和稳定性。
施工人员需要按照设计要求进行剪力墙的施工,确保质量标准符合要求。
剪力墙是建筑结构中常用的一种形式,通过提供结构的刚度和强度,改善结构的动力性能,分隔建筑空间,增加建筑的安全性和耐久性。
在建筑结构设计中合理应用剪力墙,可以提高结构的稳定性和安全性,满足建筑的功能需求。
探析剪力墙结构在建筑结构设计中的应用摘要:剪力墙结构整体性强、抗侧刚度大、侧向变形小、抗震性能好,具有承受强烈地震而不倒的良好性能,在建筑结构设计中应用广泛。
本文首先分析了剪力墙的受力变形特点,然后探讨了剪力墙结构在建筑结构设计中的应用。
关键词:剪力墙;结构设计;应用中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:一、剪力墙的受力变形特点水平荷载作用下,悬臂剪力墙的控制界面是底层截面,所产生的内力是水平剪力和弯矩。
墙肢截面在弯矩作用下产生下层层间相对侧移较小,上层层间相对侧移较大的“弯曲型变形”,在剪力作用下产生“剪切型变形”,此两种变形的叠加构成平面剪力墙的变形特征。
通常情况下,根据剪力墙高宽比的大小可将剪力墙分为高墙、中高墙和矮墙。
水平荷载作用下,随着结构高宽比的增大,由弯矩产生的弯曲型变形在整体侧移中占的比例相应增大,故一般的高墙在水平荷载作用下的变形曲线表现为“弯曲型变形曲线”,而矮墙在水平荷载作用下的变形曲线表现为“剪切型变形曲线”。
实际工程中为了改善平面剪力墙的受力特征,结合建筑设计使用功能要求,在剪力墙上开设洞口而以连梁相连,以使单肢剪力墙的高宽比显著提高,水平荷载作用下剪力墙主要受弯工作状态,由受弯承载力决定破坏状态。
二、、剪力墙结构在建筑结构设计中的应用1.剪力墙结构布置剪力墙的平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向或者其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。
抗震设计时,不应采用仅单向有剪力墙的结构布置。
剪力墙布置对结构的抗侧刚度有很大影响,剪力墙的结构布置除应满足规范规程规定的相关要求外,结合相应工程经验应注意以下问题。
剪力墙的布置满足周边均匀布置。
应该了解所运用的设计软件的性能,通晓软件对于l形、t形、十字形等其他两个方向均有剪力墙的时候软件是如何计算另一方向的墙肢刚度。
剪力墙中间墙体是否布置为剪力墙,如果布置为剪力墙应与周边的的梁板可靠连接,参与整体结构计算。
如设计为填充墙,应满足相应构造要求,增加构造柱及圈梁,保证地震时逃生通道的安全可靠。
剪力墙在高层建筑中的应用与设计优化方法探讨引言剪力墙是高层建筑中常用的结构形式之一,它通过提供垂直于地面方向的强大刚度和抗剪能力,为建筑物提供了稳定性和抗震能力。
本文将探讨剪力墙在高层建筑中的应用,以及设计优化的方法。
剪力墙的应用剪力墙是一种垂直于地面方向的连续墙体结构,通常由混凝土或钢筋混凝土构成。
它承载着水平荷载,并将其传递到地基,以保证建筑物的稳定性。
在高层建筑中,剪力墙起到了抗震的关键作用。
剪力墙主要应用于高层建筑的以下方面:1.抗震设计:剪力墙能够承受水平地震荷载,大大提高了建筑物的抗震性能。
通过合理布置剪力墙的位置和数量,可以有效地减少地震对建筑物的破坏。
2.刚度控制:剪力墙具有较高的刚度,可以控制建筑物的变形,提高了建筑物的整体刚度和稳定性。
在高层建筑中,剪力墙可以有效减小建筑物的侧向位移和震动,提供了舒适和安全的使用环境。
3.空间利用:剪力墙的布置可以合理利用建筑物的内部空间,使得建筑物的结构更加紧凑。
相比其他结构形式,剪力墙所占用的空间相对较小,为建筑物内部功能的布置提供了更大的灵活性。
剪力墙的设计优化方法为了最大限度地发挥剪力墙的作用并提高建筑物的抗震性能,设计师需要进行设计优化。
以下是一些常用的剪力墙设计优化方法:1.剪力墙布局:剪力墙的布局对建筑物的结构性能有着重要的影响。
设计师应根据建筑物的结构需求和地震作用,合理选择剪力墙的位置和数量。
对于多个剪力墙的建筑结构,还需要考虑剪力墙之间的相互作用。
2.剪力墙厚度:剪力墙的厚度会影响其受力性能和抗震性能。
过于薄的剪力墙可能导致墙体的开裂和破坏,而过于厚的剪力墙则会浪费材料和造成结构过度僵硬。
设计师应根据建筑物的需求和结构设计准则,确定合适的剪力墙厚度。
3.剪力墙加筋:通过在剪力墙中添加钢筋,可以提高其抗剪能力和承载能力。
设计师应根据设计要求和抗震性能要求,合理确定剪力墙的加筋方式和数量。
此外,剪力墙的加筋布置也需要考虑到结构的整体协调性。
剪力墙结构的创新设计与应用案例分享引言剪力墙结构是一种常用的建筑结构形式,广泛应用于高层建筑、桥梁以及其他工程结构中。
随着建筑设计和施工技术的不断发展,剪力墙结构的设计也在不断创新与改进。
本文将介绍剪力墙结构的创新设计理念,并结合具体案例分享创新设计在实际工程中的应用。
1. 剪力墙结构的基本原理剪力墙结构是一种通过设置墙体来承担结构荷载的框架结构形式。
其基本原理是通过竖向的墙体,将水平荷载沿墙体传递到地基,从而抵抗地震荷载和风荷载对建筑物的作用。
传统的剪力墙结构设计可以采用不同材料的墙体(如混凝土墙、钢板墙等),并通过合理的布置达到结构稳定和荷载传递的目的。
2. 剪力墙结构的创新设计理念2.1 薄壁剪力墙传统的剪力墙结构中,墙体通常采用较大的厚度以提供足够的强度和刚度。
然而,随着材料科学和结构分析方法的发展,出现了薄壁剪力墙的设计理念。
薄壁剪力墙通过增加钢材的使用,减小墙体厚度,从而达到减少材料消耗、提高空间利用率的目的。
该设计理念在高层建筑中得到广泛应用,能够满足建筑结构的抗震和抗风需求。
2.2 剪力墙与框架结构的融合传统的剪力墙结构和框架结构通常是独立的设计和施工。
然而,随着结构工程技术的进步,剪力墙与框架结构的融合设计理念出现了。
这种设计理念通过将剪力墙和框架结构相结合,既保留了剪力墙的抗震性能,又提供了框架结构的开放空间和灵活性。
这种创新设计在商业建筑和公共建筑中得到广泛应用,提高了建筑的整体性能和舒适度。
2.3 高性能材料的应用随着材料科学的进步,高性能材料如高强度钢材、高强度混凝土等的应用也在剪力墙结构的设计中得到推广。
这些高性能材料具有更好的力学性能,能够实现更薄壁、更高强度的剪力墙设计。
此外,高性能材料的使用还能够提高结构的耐久性和抗腐蚀性,延长建筑物的使用寿命。
3. 剪力墙结构创新设计的应用案例分享3.1 上海中心大厦上海中心大厦是一座位于上海的超高层建筑,采用了创新的剪力墙结构设计。
试论剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用摘要:近年来,随着当前人们对建筑要求的不断提高,对建筑工程结构设计要求也在日益的增加和提高。
本文就剪力墙机构设计在建筑中应用的问题作了相关分析与研究,以供大家参考借鉴。
关键词:剪力墙结构设计;建筑结构设计引言:随着经济的快速发展,人们对建筑工程设计提出了安全、经济、适用三大要求,即建筑在保证安全的前提下,应不影响市场的销售情况和未来使用者的居住质量,尽可能的满足住宅经济性适用性,剪力墙结构由于其侧移小、抗侧刚度大和抗震性能好等特点,剪力墙结构被广泛用于现代建筑中,目前,在国内的住宅建筑中,由于使用功能的要求,客房与居室多处采取小开间的结构形式,分隔墙相对较多,采用剪力墙结构不但可以将承重墙、分隔墙合二为一,而且具有较为理想的经济性与实用性。
但是国内现阶段在剪力墙结构的设计中,尚存在一定的弊端与问题需要解决,不断优化其设计方法是十分重要的,且如何做好高层建筑剪力墙结构的优化设计是结构设计人员需要不断探讨的难题。
1 剪力墙结构的基本定义剪力墙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,在高层建筑结构不应采用全部剪力墙的剪力墙结构;剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。
抗震设计时,墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
当墙较少时,如墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的15%~40%,则可以按普通剪力墙结构设计下限规范没有规定,用户可以灵活掌握如果在剪力墙结构中,只有个别小墙肢,不应看成剪力墙结构而应作为一般剪力墙结构处理。
2 剪力墙结构设计的基本样式2.1 壁式框架,主要是指在联肢墙中,洞口相对较大,使得墙肢的刚度明显减弱,而连梁的刚度则相对较强,剪力墙的受力特性接近于框架。
与框架结构梁柱相比,剪力墙的厚度较小。
浅议剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用摘要:随着经济与科学技术的发展,建筑事业取得了长足的发展。
在近几年的建筑结构设计中,剪力墙结构凭借其较大的抗侧刚度以及良好的抗震性,被普遍应用在多层或高层的混凝土建筑中。
本文分析了建筑墙结构设计在建筑应用中的原则与具体问题,以此来使得建筑结构设计更合理,提高建筑的质量与安全性。
关键词:建筑结构设计;剪力墙结构;应用分析剪力墙因其结构钢度大、抗震能力强以及整体性好等特点而被广泛的应用到建筑结构设计中。
此外剪力墙在具体应用的众多有点也使其受到业主与开发商的广泛欢迎。
但是为了能够更有效的提高建筑的质量与安全性,在具体应用中要充分认识剪力墙结构的优缺点,以提高剪力墙结构的综合利用。
1、剪力墙结构设计应遵循的基本原则1.1剪力墙平面内的实际承载力与刚度要较大,换句话说剪力墙平面外的承载力与刚度要较内平面小,这是剪力墙本身固有的特性。
建立墙的这一特性,使其同平面外的梁连接时,容易出现墙肢的外弯距的现象,而在通常验算时并不对平面的承载力与外刚度进行验算。
因此要尽可能的避免外搭接的情况,当实在无法避免时,要选取科学合理的方法,使得剪力墙的安全与质量有保障。
1.2剪力墙的设计的计算需要考虑两方面因素,分别是竖向作用与水平作用,在此基础上再对结构进行整体的分析,首先求的内力然后根据偏拉或偏压对斜截面与正截面的承载力进行验算。
如果受到较大的集中荷载作用,就再增加对局部受压承载的验算。
对剪力墙承载力进行计算时,当带翼墙是以下情况时,对其宽度计算取最值。
剪力墙承载力计算取最值情况;当剪力墙厚度与两翼墙厚度都是6倍长度;门窗与洞口之间的翼缘宽度;剪力墙彼此之间的距离以及墙肢高度取其高度的1/10。
1.3剪力墙的几何特征类似板状,其宽与高尺寸较大而厚度较小。
剪力墙在受力情况下其形态类似柱,同柱的最明显的不同是肢体与厚度的比值。
当肢体与厚度3<x<5时可将此时的剪力墙的结构看成异柱体,并按照异柱体进行墙体结构设计;当比值≦3时,这时剪力墙的结构设计可按照柱来设计。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用摘要:随着科学技术的快速发展,我国的经济水平也在飞速前进,人们对物质生活水平的要求越来越高,建筑行业随之崛起并得以快速发展。
为了增强建筑物的抗侧刚度和抗震性,目前很多建筑企业都采用剪力墙结构,为人们的生命财产安全和国家经济的持续健康发展提供了基本的保障。
本文详细分析了剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用。
关键词:剪力墙;结构设计;抗震性;弯矩图随着人们物质生活水平的不断提高,对居住环境及工作环境提出了更高的要求,这样,建筑企业能否保证建筑物的安全性和可靠性就成为竞争的重点所在。
在建筑结构设计中,剪力墙结构具有良好的抗震性,而且抗侧刚度很大,因此剪力墙结构被广泛的应用在建筑结构的设计环节,特别是在一些高层建筑物中,剪力墙结构应用的更为广泛。
一、剪力墙结构设计所遵循的基本原则(1)调整连梁超限相关原则。
在剪力墙结构设计中,一般来说,连梁的跨高比应该高于或等于2.5,而采用跨高比低于2.5的连梁,在设计过程中就容易造成剪力墙的弯矩现象,严重超出限值。
在《高规》中对剪力墙的跨高比就有明确规定,对于跨高比高于或等于5的连梁,在结构设计环节,要以框架梁为依据,不能随意折减其连梁的刚度。
当跨高比处于5—6之间时,必须对连梁刚度进行折减,从而避免出现剪力超出限制或者连梁出现弯矩等现象。
因此,在实际的建筑结构设计中,建筑企业必须合理利用该明文规定,不仅能够有效增强建筑物的安全性和可靠性,还能节约建筑成本,为建筑企业带来更多的经济效益和社会效益。
(2)剪力墙结构有一个突出的特点就是其平面内刚度和承载力比较大,而平面外刚度和承载力相对较小。
这样,如果剪力墙和平面外的梁相互连接,墙肢平面外就容易出现弯矩现象,而且,在平常的设计中,并不会对平面外承载力和刚度进行验算,因此,为了避免弯矩现象的发生,在结构设计时要尽量避免剪力墙与平面外的梁进行搭接,在无法避免的情况下也要严格按照相关规定采取相应的防范措施,保证剪力墙与平面外能够搭接安全。
浅谈剪力墙的建筑结构设计原则及应用剪力墙是建筑结构中常用的一种结构形式,具有良好的抗震性能,广泛应用于高层建筑和框架结构中。
本文将从剪力墙的设计原则和应用方面进行浅谈。
剪力墙的设计原则主要包括以下几点:1. 剪力墙的布置原则:剪力墙应该布置在建筑结构的承重墙位置,以实现将建筑荷载直接传导到地基的目的。
剪力墙的布置应尽量均匀和连续,避免出现局部集中的应力。
2. 剪力墙的尺寸原则:剪力墙的尺寸应根据设计荷载和建筑高度来确定,一般情况下,剪力墙的深度和宽度应满足一定的比例关系,以确保剪力墙的稳定性和刚度。
3. 剪力墙的墙体开洞原则:剪力墙的开洞应尽量避免,特别是在剪力墙的周边区域。
开洞会破坏剪力墙的整体作用,降低其承载能力和抗震性能。
4. 剪力墙的配筋原则:剪力墙应配备足够的纵向和横向钢筋,以增加其抗弯和抗剪承载能力。
横向钢筋应按照一定的间距和数量进行布置,以提供足够的抗剪刚度。
5. 剪力墙的连接原则:剪力墙应与建筑结构的其他部分进行良好的连接,以确保力的连续传递和整体稳定性。
连接方式一般采用焊接或螺栓连接,连接部位应具有足够的强度和刚度。
剪力墙的应用主要体现在以下几个方面:1. 抗震性能:剪力墙具有较好的抗震性能,能够在地震荷载下吸收和分散能量,保证建筑结构的安全和稳定。
在高层建筑和框架结构中,通常将剪力墙布置在建筑的纵向和横向,以提高整体的抗震承载能力。
2. 空间效果:剪力墙可作为建筑结构中的隔断墙使用,既能满足结构安全的要求,又可以根据设计的需要灵活布置房间和空间。
剪力墙的存在可以增加房间的整体刚性和稳定性。
3. 施工效率:剪力墙的施工相对简单,且不需要大量的模板和支撑结构,可以提高施工的效率和速度。
剪力墙的施工工艺也较为成熟,施工风险较小。
剪力墙在建筑结构设计中的应用剪力墙是一种在建筑结构设计中常见的结构形式,它可以提供稳定的抗震性能和强度,同时还能节约材料和成本。
本文将介绍剪力墙的基本原理、设计要点和应用场景,帮助读者更好地了解剪力墙在建筑结构设计中的应用。
一、剪力墙的基本原理剪力墙是指由混凝土、砖石等材料制成的垂直于建筑结构平面的墙体,在建筑结构中起到紧张和抗剪作用的一种构件。
它的基本原理是利用墙体自身的刚度和强度来抵御水平荷载的作用,从而保护建筑物的安全。
在地震等水平荷载作用下,建筑结构会产生剪力、弯矩和轴力等受力状态。
其中,剪力是指垂直于建筑结构平面的受力,是建筑结构抗震性能的重要指标之一。
剪力墙可以通过其自身的稳定性,使建筑结构对水平荷载产生的剪力有很好的抵抗能力,从而提高建筑物的整体稳定性和抗震性能。
二、剪力墙的设计要点1. 剪力墙的位置在建筑设计中,剪力墙的位置和数量需要根据建筑结构的要求和受力情况进行合理的布置。
通常情况下,剪力墙应该分散放置,以保证整个建筑结构的稳定性。
同时,要尽可能减少剪力墙的面积和数量,以便节约建筑材料和成本。
2. 剪力墙的形状和尺寸剪力墙的形状和尺寸应该与建筑结构的要求和受力情况相匹配。
一般来说,剪力墙的宽度应该适当,过宽容易导致墙面开裂或者变形,同时也会增加墙体自身的重量。
墙的厚度对于抗剪力起决定性的作用,墙体厚度越大,抗挠刚度越大。
3. 剪力墙的抗力性能剪力墙的抗力性能需要考虑多方面的因素,主要包括墙体的强度、刚度、韧性和稳定性等。
在设计中,需要结合建筑结构的要求和实际情况进行综合考虑,以满足设计要求和建筑环境的要求。
三、剪力墙的应用场景剪力墙在建筑结构设计中的应用场景非常广泛,适用于各种建筑类型,如住宅、办公楼、商业综合体等。
以下是剪力墙常见的应用场景。
1. 中高层建筑中高层建筑的抗震性能要求比较高,因此剪力墙在这类建筑中的应用较为广泛。
剪力墙可以提供稳定的支撑和刚度,增强建筑结构的抗震能力。
剪力墙设计在建筑工程结构设计中的运用分析摘要:随着我国城市化进程的不断加快,高层化、集成化的建筑形式不断涌现,其工程结构的安全性和稳定性也愈发受到人们的高度关注。
剪力墙作为一种抗震、抗负载的关键构件,在建筑工程结构设计中有着广泛的应用价值。
基于此,本文从剪力墙的理论概念出发,着重探讨剪力墙设计在建筑工程结构设计中的运用原则和运用路径,希望能够促进我国建筑行业的健康稳定发展。
关键词:剪力墙;建筑工程;结构设计;运用原则;运用路径一、剪力墙的概念剪力墙又称结构墙,指的是由大量构件组合而成的高性能墙体,能够承载风力带来的水平荷载和地震引起的竖向荷载,降低建筑结构遭受剪切力破坏的影响,确保建筑物的稳定性和安全性。
作为现代建筑结构的重要抗力构件,剪力墙通过钢筋混凝土结构的平面剪力墙和高层建筑的筒体剪力墙为人民群众的生产生活奠定了可靠基础和稳定保障。
与传统的抗负荷设计相比,剪力墙技术拥有绝佳的稳定性、安全性和抗震能力,正在逐渐成为建筑工程结构设计中不可或缺的组成部分。
二、剪力墙设计在建筑工程结构设计中的运用原则(一)拉通对直原则拉通对直是建筑设计软件中常用的操作方式,也是剪力墙在建筑工程结构设计中需要遵循的基本原则。
指的是建筑设计师将上下楼层的剪力墙面上的门窗框架结构与洞口设计成垂直对齐的方式,从而保证整个建筑工程结构的抗震性能,避免出现重叠、错洞墙体的情况,进而造成墙肢破裂、抗震失能等不良后果。
(二)双向布置原则双向布置是动态均衡建筑工程结构水平和竖向荷载的重要手段,也是保证建筑物抗震性和稳固性的关键原则。
一方面需要沿着建筑工程结构的横向和纵向分别设置剪力墙单元,有效提升剪力墙双侧的抗侧力。
另一方面尽量保持两个方向抗侧刚度的一致性,达到自振周期相似的效果。
(三)竖向贯穿原则当剪力墙结构在竖直方向上发生变化时,墙体的厚度和刚度会随着高度的变化而变化,此时就需要坚持竖向贯穿的原则,时刻关注刚度和厚度的数据变化,确保单元刚度数据与侧刚度数据能够相互抵消,从而提升建筑工程结构的抗震性能。
建筑结构设计中剪力墙结构的应用引言随着城市可用土地面积的缩小,城市建筑大都采用高层建筑,高层建筑对建筑结构的稳定性及抗震性能有较高的要求,使得剪力墙结构在高层建筑结构中的应用较为广泛。
剪力墙结构的平面与壁厚相同,且室内存在突出的框架柱,不仅可以提升建筑结构的稳定性,还可以提升建筑的空间利用率,具备显著的经济效益及生产效益。
因此,对于剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用研究是很有必要的。
1剪力墙结构分析 1.1剪力墙结构的定义剪力墙结构主要是指建筑房屋中通过钢筋混凝土代替梁柱,用于承载风负荷以及地震负荷等多种水平荷载,这种墙体可以有效控制结构的荷载。
剪力墙结构设计的目的在于保护建筑建筑,避免建筑在使用年限范围内受到不可抗外力,导致建筑使用寿命缩短。
也就是说,剪力墙结构的应用能够显著提升建筑结构的荷载能力以及稳定性。
就目前的建筑水平而言,我国应用较为广泛的建筑结构由剪力墙结构、框架结构以及混合结构等结构形式。
和其他结构进行比较,剪力墙结构使用的钢材相对较少,而且具备更为优异的抗震性性能以及抗侧刚度,可以有效提升建筑的稳定性。
在剪力墙结构研究越来越深入的背景下,剪力墙结构的施工工艺越来越成熟。
1.2剪力墙结构的分类在实际的建筑结构设计中,常用的剪力墙结构包括短肢剪力墙、联肢墙、双肢剪力墙以及小开洞剪力墙等多个类型。
①短肢剪力墙,短肢剪力墙属于建筑结构中的抗侧力构件,没有将异形柱凸出墙面,有效提升了异形柱的抗震性能;②联肢墙,主要是将多个受弯构件通过楼板或者连梁连接在一起,共同组成墙肢,墙肢上预留的洞口作为窗户、门或者走道;③小开洞剪力墙,就是在剪力墙上设置小空口,属于悬臂构件,这种剪力墙结构具备更加均匀的侧向刚度,可以有效避免墙体结构出现扭转问题。
如果剪力墙的墙体洞口较大,会对墙体的整体性产生负面影响,保障其梁柱连接部位不变,将会使剪力墙结构转变为框架结构。
设计人员需要根据实际的建筑工程需求,选择相应的剪力墙结构类型。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用剪力墙结构是一种比较常用的建筑结构设计方案,其应用范围涵盖了多种建筑类型,包括住宅、商业、医院、办公楼等。
以下是剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用分析。
1. 剪力墙结构设计原理剪力墙结构是一种以墙体作为承载结构的建筑设计,墙体承担了建筑的重量和荷载,形成一个整体结构。
剪力墙结构的设计原理是通过加强墙体的耐力能力,抗震性能和抗风能力,提高房屋的整体结构强度和稳定性。
剪力墙结构具有布局灵活、空间利用率高、结构强度高、稳定性好、抗震性能优秀等特点。
其墙体具有较好的承载能力和抗震性能,适用于高层建筑和大型建筑物的结构设计,可以大大提高建筑物的安全性和稳定性。
剪力墙结构设计应用广泛,包括住宅、商业、医院、办公楼等建筑物类型。
比如,高层住宅多采用剪力墙结构,可增加建筑物整体的强度和稳定性,提高抗震性能,保障居民的生命财产安全。
商业建筑物中的超市、购物广场等也多采用剪力墙结构,以达到更好的结构稳定性和抗震性能。
医院、办公楼等建筑物也是剪力墙结构的常见应用领域。
剪力墙结构设计需要注意以下几点:(1)墙体的布局和位置应合理,不应影响建筑物的空间利用率和美观度;(2)墙体的厚度和质量应足够,以满足承载和抗震能力要求;(3)墙体应与建筑物的其他结构件紧密连接,形成一个整体结构,提高整体稳定性。
综上所述,剪力墙结构是建筑结构设计中常用的一种方案,其应用领域广泛,具有较好的地震抗性和稳定性。
在剪力墙结构设计中,需要注重布局、墙体厚度和质量以及墙体与其他结构件的连接,以保障建筑物的整体结构性能。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用分析摘要:在我国整体经济水平和科技水平不断提升的背景下,我国建筑设计行业迅猛发展。
现阶段人们对建筑结构的设计要求越来越严格,传统设计形式下建筑结构设计难以满足人们要求。
建筑结构设计人员为了能够满足人们的审美要求,在原有设计结构的基础上进行创新,充分应用剪力墙结构开展设计工作,为建筑结构设计行业提供新模式。
本文从剪力墙结构的特点以及设计原则展开阐述,针对如何在建筑结构设计中,正确应用剪力墙结构设计进行深入探讨。
关键词:房屋建筑;结构设计;剪力墙结构1剪力墙结构的特点及设计原则1.1剪力墙结构的特点剪力墙结构设计的合理性和科学性通常都会直接影响使用该结构设计修筑物的整体安全性,在地震中坍塌的剪力墙结构建筑设施相对较少,因此该建筑工程结构性设计使用范围和影响力经受时间考验后广泛运用在各类建筑物中。
在实际开展剪力墙结构设计工作期间,主要就是将钢筋混凝土作为设计框架和梁柱,其能够承担建筑结构的整体重量。
在房屋建筑设计中应用剪力墙结构,能够有效提升整体设计稳定性与安全性。
通过在建筑结构设计中应用剪力墙结构,能够省去房梁,进而提升房屋建筑的整体使用效果,具有加大设计空间的特点;正确开展剪力墙结构设计工作,能够更加高效的完成混凝土浇筑工作,具有节省施工成本、简化施工程序、缩短施工设计周期的特点,是现阶段更具有经济适用性的一种设计方式。
1.2剪力墙结构设计原则在实际开展剪力墙结构设计工作期间,要注重考虑剪力墙的宽度、高度的尺寸因素,因为其尺寸都比较大,就需要严格遵循剪力墙设计原则,全面提升每个施工设计环节的合理性。
基于此,在设计剪力墙结构期间,首先最重要的就是确定剪力墙的宽度和高度,使整体设计结构能够受力均衡;以房屋建筑设计的实际需求为依据进行分析,防止出现剪力墙高度超标的现象;设计人员结合建筑工程设计规模与需求,合理设置剪力墙的具体数量。
合理设置剪力墙结构的防护措施也尤为重要,这样不仅能够保障剪力墙整体的结构性能,同时也能全面提升剪力墙结构的设计质量。
Construction & Decoration28 建筑与装饰2023年10月下 剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用甘俊安徽实华工程技术股份有限公司 安徽 合肥 230000摘 要 随着经济的发展,各个行业都在进行着变革和革新,同样的情况也发生在建筑行业。
随着人民生活水平的提高,对建筑物的性能和品质的要求越来越高,因此,对建筑物的结构进行优化是很有意义的。
将剪力墙结构用于建筑结构的设计,可以提高施工效率,优化施工质量,推动建筑业的发展。
由于其钢量小、抗震性好,在我国的建筑物中占很大比例,在建筑结构设计中起到了很大的作用。
本文着重介绍了在建筑结构中采用剪力墙结构的应用,以供借鉴。
关键词 剪力结构设计;建筑结构设计;应用Application of Shear Wall Structure Design in Building Structure DesignGan JunAnhui ShiHua Engineering and Technology Co., Ltd., Hefei 230000, Anhui Province, ChinaAbstract With the development of the economy, various industries are undergoing changes and innovations, including the construction industry. With the improvement of people’s living levels, the requirements for the performance and quality of buildings are increasing. Therefore, it is very meaningful to optimize the structure of buildings. The use of shear wall structure in the building structure design can improve construction efficiency, optimize construction quality, and promote the development of the construction industry. Due to its small amount of steel and good seismic resistance, it occupies a large proportion of buildings in China and plays a great role in building structure design. This paper introduces the application of shear wall structure in building structure for reference.Key words shear wall structure design; building structure design; application引言在建筑墙体的设计中,应善于运用剪力墙结构,特别是高层建筑的墙体。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用
剪力墙是指由厚度较大、高度较高的墙体构成的结构体系,用于承担建筑物的水平荷载,起到抵抗震动和风力作用的作用。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中应用广泛,在提高建筑物抗震性能方面起到了关键作用。
本文将介绍剪力墙结构设计的应用。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用主要表现在以下几个方面:
1. 抗震性能方面
剪力墙结构是一种非常有效的抗震结构形式。
在地震力作用下,剪力墙能够承受地震力的作用,将其传递到地基,从而起到稳定建筑物的作用。
相比于其他结构形式,剪力墙具有较好的刚度和承载能力,能够充分发挥墙体的抗震性能。
2. 建筑空间利用方面
剪力墙结构设计能够有效利用墙体空间,减少建筑的柱子和梁的数量。
由于剪力墙可以承载较大的荷载,因此可以避免使用过多的柱子和梁,节省了建筑空间,提高了空间的灵活性和利用率。
3. 施工方面
剪力墙结构设计施工简单方便,具有较高的施工效率。
在施工过程中,只需对墙体进行施工和加固即可,不需要额外的钢筋混凝土结构,因此施工周期较短,可以节省施工成本。
5. 美观性方面
剪力墙结构设计可以提供较好的建筑外观效果。
墙体整体性好,可以使建筑物具有良好的外观效果,增加建筑的美观性。
剪力墙结构也可以通过设计墙体开洞和窗户等方式,在保证结构强度的同时提供充足的自然光线和通风,并实现良好的室内环境。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中应用广泛,可以提高建筑物的抗震性能,节省建筑空间,提高施工效率和经济性,增加建筑的美观性。
在今后的建筑设计与施工中,应进一步加强对剪力墙结构的研究与应用,进一步提高建筑物的抗震性能和建筑整体质量。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用
剪力墙结构设计是建筑结构设计中的常见设计方法,通常用于高层建筑和重要工程的结构设计。
它在建筑中的应用非常广泛,并且在很多重要建筑的结构设计中占有重要地位。
剪力墙结构设计是以墙体为主体承担结构荷载的一种结构形式。
通过将墙体作为支撑体系的主要构件,来达到抵抗颠覆和抵抗横向负荷的目的。
在剪力墙结构中,墙体通常用高强度混凝土、预制板、加强砖等材料建造而成,墙体厚度一般在250mm以上。
剪力墙结构的特点是抗震性能好、刚性强、结构简单,能够有效地减小结构的重量和成本。
另外,剪力墙结构的优点还包括便于施工和维护、不占用室内空间以及能够有效地分布水平荷载。
因此,在很多高层建筑的结构设计中,剪力墙结构被广泛应用。
剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用不仅仅局限于高层建筑,还包括一些重要的工程和建筑物。
例如,医院、学校、电站、大型商业建筑等。
对于这些建筑来说,荷载稳定性和结构的安全性是至关重要的,使用剪力墙结构设计可以优化结构设计,提高建筑物的稳定性和安全性。
在剪力墙结构设计中,需要考虑各种因素,例如墙体的尺寸、位置和厚度,墙体之间的间隔以及钢筋等加固措施。
另外,还需要根据不同的建筑设计要求和工程条件,灵活应用剪力墙结构设计方法,来满足不同的设计需求。
总之,剪力墙结构设计是建筑结构设计中非常重要的一种设计方法,它在保证建筑结构稳定和抗震能力方面发挥着重要作用。
因此,在建筑结构设计中,应充分考虑剪力墙结构设计的应用,在确保建筑结构安全性和稳定性方面,取得最佳的设计效果。
浅谈剪力墙结构设计在建筑结构设计中的运用摘要:在高层建筑不断发展的需求下,如何在设计层面满足高层建筑的样式创新、功能需求以及结构安全性,追求新的结构形式和更加合理的模型将是未来的目标和方向,越来越多的剪力墙施工结构被应用在建筑工程施工中,成为建筑施工结构的重要组成形式。
随着剪力墙结构设计和应用的日益增加,其在设计中的各种问题也逐步的涌现而出。
本文就剪力墙设计过程中的各种问题进行分析,提出其相应的预防措施。
关键词:剪力墙结构,结构设计;建筑结构中图分类号:tb482.2文献标识码:a文章编号:前言:近来,随着人们对住宅,特别是高层住宅平面与空间的要求越来越高,普通框架结构和框架—剪力墙的露柱构件对建筑空问的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间使用和立面美观的要求。
当前建筑结构的不断发展,剪力墙在建筑设计中应用不断的增加,成为当前建筑结构设计的重要形式。
剪力墙结构由于其抗侧刚度大、侧移能力小和良好的抗震效果等优势被当前建筑工程施工中广泛应用。
在高层建筑的结构设计中,对剪力墙位置的具体不知和截面形状尺寸的具体布置是否合理,相关的规范有没有明确的规定都是影响剪力墙结构形式综合应用分析的关键性措施和技术要求。
在当前原来普通框架结构的露梁露柱、普通剪力墙结构在复杂多变的当前建筑结构中受到种种因素的限制而无法满足社会发展的需求,在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结构的优点,形成一套新型的剪力墙结构体系已成为当前建筑结构设计的重点,更是避免了在结构设计中容易发生的各种设计现象和缺陷的出现。
1.高层建筑剪力墙结构设计计算原则1.1 楼层最小剪力系数(剪重比)的调整原则。
在满足短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩占结构总底部地震倾覆力矩不超过50%的前提下尽可能少布置剪力墙,以大开间剪力墙布置方案为目标,使结构具有适宜的侧向刚度,使楼层最小剪力系数接近规范限值(不小于限值)。
这样能够减轻结构自重,有效减小地震作用的输入,同时降低工程造价。
剪力墙结构在高层建筑结构设计中的应用分析
剪力墙结构是一种常用的高层建筑结构形式。
其具有结构简单、承载能力强等优势,
在高层建筑结构设计中被广泛应用。
首先,剪力墙结构适用于高层建筑的抗震设计。
高层建筑面临着超出普通建筑的地震
破坏风险,需要更加牢固的构造以保障建筑的安全性。
剪力墙结构由于采用了大面积的钢
筋混凝土墙体来承受地震力,比传统的框架结构更为牢固。
有研究表明,相同楼层高度下,采用剪力墙结构的建筑的抗震性能比框架结构提高了40%以上。
其次,剪力墙结构能够有效降低建筑的振动和噪音。
高层建筑在风力和行人活动的影
响下会产生很大的振动,影响建筑的使用寿命和人员的舒适性。
剪力墙结构由于采用了大
面积的墙体,能够起到减震减振的作用;同时,墙体还可以起到隔音的作用,使建筑内部
更加安静。
另外,剪力墙结构能够提高建筑的空间利用率。
剪力墙结构的墙体不仅能够起到支撑
结构的作用,还可以充当室内隔墙,节约空间;而传统的框架结构需要独立的柱子和梁,
会占据更多的空间,限制建筑的设计和使用。
最后,剪力墙结构施工周期短,能够大幅缩短建筑工期。
剪力墙结构采用模块化设计,使墙体得以预制,并且安装过程非常简单,可以快速地完成施工。
相比较传统的框架结构,剪力墙结构节约了大量的施工时间和人力资源。
刍议建筑结构剪力墙的设计运用
摘要:在建筑结构设计中,剪力墙结构能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,且具有较好的抗震性能等优点,被广泛应用于多层和高层钢筋混凝土房屋建筑中。
本文笔者针对剪力墙结构的设计问题进行了相关的分析。
关键词:建筑工程;结构设计;剪力墙结构
前言
剪力墙又称抗风墙或抗震墙、结构墙,在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,是由墙肢和连梁两种构件组成,其结构承载力及刚度都很大,侧移变形小,抵抗水平侧移能力强。
经过合理设计可做成抗震性能很好的延性剪力墙,无论在非地震区及地震区都很适用,缺点是由于剪力墙最大间距的限制,使建筑平而和使用空间受到一定的局限。
结构的延性一般不如框架结构和框架剪力墙结构体系,结构自重较大,总高度不大时结构材料耗费可能较多。
在我国的住宅性建筑中,客房和居室均为小开间,分隔墙较多,采用现浇剪力墙结构,不仅可以将承重墙与分隔墙合二为一,相对来说也更加具有经济性。
另外,室内也较框架结构简洁,没有露梁、露柱现象。
外形美观,便于室内布置,使用功能更好,且增大了使用面积,因此在高层住宅工程中受到广泛的运用。
一、墙肢的分类和结构布置
1.1.墙肢的分类
剪力墙可根据墙肢的高厚比分为:短肢剪力墙以及一般剪力墙,短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。
剪力墙根据墙面开洞大小的情况,还可分为整截面墙、整体小开口墙、联肢墙和壁式框架。
当剪力墙的墙肢截面高度hw与厚度hw之比小于5时均称为小墙肢。
其中,当hw/hw不大于3时,宜按框架柱进行截面设计,轴压比、剪压比和箍筋体积率按相应抗震等级框架柱。
1.2.剪力墙的结构布置
多高层建筑应有较好的空间工作性能,剪力墙结构应双向布置,形成空间结构。
特别是在抗震设防区应避免单向布置剪力墙,并宜使两个方向刚度接近。
剪力墙平面上分布要力求均匀,使其刚度中心和建筑物质心尽量接近,以减小扭转效应。
必要时通过改变墙肢长度和连梁高度调整刚心位置。
剪力墙抗侧刚度大,结构自振周期短,所受水平地震作用较大,对结构不利。
可充分利用剪力墙的抗侧刚度及承载力均较大的能力,尽量减薄纵横墙体的厚度,或采用“主次结构”,加大墙体的间距,减少墙体数量,以降低结构的抗侧移刚度,减轻结构重量,减少墙体的水平地震剪力和弯矩。
剪力墙的特点是平面内刚度及承载力大,而平面外刚度及承载力都相对很小。
当剪力墙与平面外方向的梁连接时,会造成墙肢平面外弯矩。
当梁高大于2倍墙厚时,梁端弯矩对墙平面外的安全不利,因此应采取措施,以保证剪力墙平面外的安全。
对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减少墙肢平面外弯矩。
二、墙肢长度和厚度的选取
2.1.墙肢的长度
剪力墙墙肢长度(即墙肢截面高度)一般不宜大于8m。
结构设计中的剪力墙结构应具有延性,细高的剪力墙(高宽比大于2)容易设计成弯曲破坏的延性剪力墙,从而可避免脆性的剪切破坏。
当墙的长度很长时,为了满足每个墙段高宽比大于2的要求,可通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀的联肢墙,洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比宜大于6),使其可近似认为分成了独立墙段。
2.2.墙肢厚度的选取
高层建筑混凝土结构技术规程,规定了剪力墙的最小厚度,其主要目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。
现将第1~3款的要求列表如下,见表l。
抗震等级剪力墙部位最大厚度(二者之中较大值)
有端柱或翼墙有无端柱或翼墙
一、二级底部加强区h/16;200mm h/12;200
其他部位 h/20;160mm h/15;80
三、四级底部加强区h/20; 160mm 同左
其他部位 h/25; 160mm 同左
非抗震h/25; 160mm 同左
表1剪力墙截面最小厚度
对短肢剪力墙结构,高规规定其抗震等级应比表4.8.2规定的
抗震等级提高一级采用。
故除6度区外,短肢剪力墙的抗震等级至少为一级。
对于住宅建筑,填充墙厚一般为200mm,相应剪力墙厚也取为200mm。
住宅层高一般为2.8~3.om.故墙厚取200mm,除底层加强区的一字形短肢剪力墙外,均能满足规范要求。
对于无地下室的高层住宅,因其基础埋深一般在2.5m以上,则底层墙体高度会到5.om以上,若按层高的1/16确定墙厚,将超过300mm,大于填充墙厚度。
为避免出现此种情况,在布置剪力墙时,应结合建筑平面,尽量不用一字形剪力墙,而采用l、t、z、十字形等截而形式,且使翼缘长度大于其厚度的3倍,这样一方面墙体抗震性能更好,另一方面墙厚也可取为剪力墙无支长度的1/16。
由于住宅建筑中剪力墙肢长一般小于3.om,故厚度采用200mm满足构造要求。
三、边缘构件的设置
试验表明,有约束边缘构件的矩形截面剪力墙与无约束边缘构件的矩形截面剪力墙相比,极限承载力约提高40%,极限层间位移角约增加一倍,对地震能量的消耗能力增大20%左右,且有利于墙板的稳定。
剪力墙设置的边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件。
一级和二级剪力墙结构的墙底部加强部位及相邻的上一层,高层建筑及在重力荷载代表值作用下墙体平均轴压比不小于表2的规定值的多层房屋应设置约束边缘构件。
一、二级剪力墙底部加强部位以上的一般部位和三、四级和非抗震设计的高层建筑及底部加强部位及相邻上一层轴压比小于表2的多层房屋剪力墙,均应设置构造边缘构件。
强度或等级9度一级8度一级二级
轴压比0.1 0.2 0.3
表2剪力墙结构设置构造边缘构件的最大平均轴压比
部分框支剪力墙结构,落地剪力墙的底部加强部位,两端应有翼墙和端柱,应设置约束边缘构件。
不落地的剪力墙及落地剪力墙其他部位设置构造边缘构件。
四、连梁的设计
4.1.连梁的作用
在剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢的梁称为连梁。
在水平荷载作用下,墙肢发生弯曲变形,使连梁端部产生转角,从而使连梁产生内力,同时连梁端部的内力又反过来减小与之相连的墙肢的内力和变形,对墙肢起到一定的约束作用,改善墙肢的受力状态。
因此,连梁对于剪力墙结构尤为重要,在起到连接墙肢作用的同时,还对所连接的墙肢起到一定的约束作用。
4.2.连梁设计的处理方法
在带连梁的剪力墙设计中,连梁的跨高比和截面尺寸受到许多因素的影响,设计不当经常出现连梁承载力超限或连梁截面不符合设计要求的情况,设计时可从以下方面考虑。
4.2.1 对连梁的刚度进行折减
连梁由于跨高比较小与之相连的墙肢刚度大等原因,在水平力作用下的内力往往很大,连梁屈服时表现为梁端出现裂缝,刚度减小,内力重分布。
因此,在开始进行结构整体计算时,就需对连梁
刚度进行折减。
高规中解释说高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体分析,但抗震设计的剪力墙结构中的连梁刚度相对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难。
因此,可考虑在不影响其承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(刚度降低)而把内力转移到墙体上。
通常设防裂度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防裂度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。
但折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。
4.2.2 增加剪力墙洞口的宽度、减小连梁高度
增加剪力墙洞口的宽度,即增加连梁跨度,减小连梁高度,其目的是减小连梁刚度,同时由于减小了结构的整体刚度,也就减小了地震作用的影响,使连梁的承载力有可能不超限。
4.2.3 增加剪力墙的厚度
增加剪力墙的厚度,即增加连梁的截面宽度,其结果一方面由于结构整体刚度加大,地震作用产生的内力增加,另一方面连梁的抗剪承载力与连梁宽度的增加成正比。
由于剪力墙的厚度增加后,地震作用所产生的内力并不按墙厚增加的比例分配给剪力墙,而是小于这个比例,因此有可能使连梁抗剪承载力不超限。
4.2.4 提高混凝土等级
提高剪力墙的混凝土等级,其弹性模量增加的比例远小于混凝土抗剪承载力提高的比例,因此也有可能使连梁的抗剪承载力不超限。
五、结语
综上所述,在剪力墙结构设计中,要做到既能让这种体系刚度大、外观简洁等优点发挥出来,又能克服其结构本身存在的缺点,其关键全在于设计者本身的运用。
参考文献:
[1] 多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例[m].
[2] jgj3-2002商层建筑混凝土结构技术规程[s].
[3] gb50011-2001建筑抗震设计规范[s]
注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。