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建筑混凝土结构设计 第五章 高层建筑结构精要
四、荷载与作用3. 荷载效应组合 所考虑的荷载和作用种类 设计要求 竖向荷载 风荷载 水平地震作用 竖向地震作用 非抗震设计 ? ? ? ? 抗震设计 6~8度 ? ? ? ? 9度或水平长悬臂8度、9度 ? ? ? ? 只有当建筑物高度超过60m时,才同时考虑风与地震产生的效应。 四、荷载与作用3. 荷载效应组合 非抗震设计时 永久荷载分项系数: 可变荷载控制时,取为1.2; 永久荷载控制时,取为1.35; 其效应对结构有利时,取为1.0 可变荷载分项系数,一般取为1.4 组合系数: 永久荷载控制时,取为0.7和0.0; 可变荷载控制时,取为1.0和0.6或0.7和1.0 ; 对书库、档案库、储藏室、通风机房和电梯机房,取为0.9 四、荷载与作用3. 荷载效应组合 抗震设计时 风载组合系数,取为0.2 五、剪力墙结构的设计1. 剪力墙结构的布置 *应双向布置宜拉通对直,避免一个方向刚度很大而另一方向刚度较小 *较长的剪力墙可用楼板或弱的连梁分为若干个独立墙段,每个独立墙段的总高度与长度之比不宜小于2 *剪力墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明显的墙肢和连梁,不宜采用错洞墙。洞口设置应避免墙肢刚度相差悬殊。墙肢截面长度与厚度之比不宜小于3 一般剪力墙结构 五、剪力墙结构的设计1. 剪力墙结构的布置 *多层大空间剪力墙结构的底层应设落地剪力墙或筒体,在平面为长矩形的建筑中,落地横向剪力墙的数目与全部横向剪力墙数目之比非抗震设计时不宜少于30%;抗震设防不宜少于50% 框支剪力墙结构 *底层落地剪力墙和筒体应加厚,并可提高混凝土强度等级以补偿底层的刚度。落地剪力墙和筒体的洞口宜布置在墙体的中部 *落地剪力墙的间距l应符合以下规定:非抗震设计:l?3B, l?36m 抗震设计:6度、7度时,l?2.5B, l?30m 8度时,l?2B, l?24m 楼面宽度 *框支剪力墙结构框支梁上的一层墙体不宜设边门洞,不得在中柱上方设门洞 五、剪力墙结构的设计2. 剪力墙结构的受力分析 各剪力墙间外荷载的分配——主要是水平荷载 假定楼板的平面内刚度为无穷大,各剪力墙承担的荷在载与其刚度成正比 五、剪力墙结构的设计2. 剪力墙结构的受力分析 *作为整截面悬臂构件,按平截面假定计算截面应力分布。同样用材料力学的方法求位移,只是对有洞口的剪力墙应考虑洞口对位移的增大影响。 整截面剪力墙的内力和位移计算——不开洞或虽有洞口但孔洞面积与墙面面积之比不大于0.16 五、剪力墙结构的设计2. 剪力墙结构的受力分析 整体小开口剪力墙的内力和位移计算——孔洞面积虽超过墙面面积的16%,但总体来说洞口仍很小 接近于整截面剪力墙,墙肢洞口高度方向没有反弯点出现;截面受力后基本上保持为平面,正应力大体按直线分布,各墙肢中仅有少量的局部弯矩 只要作一些修正,就能利用材料力学的有关公式来进行整体小开口剪力墙的内力和侧移计算 五、剪力墙结构的设计2. 剪力墙结构的受力分析 Ij、Aj 组合形心 yj 墙肢 整体小开口剪力墙的内力和位移计算——孔洞面积虽超过墙面面积的16%,但总体来说洞口仍很小 墙肢弯矩 外荷载在计算截面所产生的弯矩 整个剪力墙截面对组合形心的惯性矩 第j墙肢的截面惯性矩 墙肢轴力 第j墙肢截面重心至组合截面重心的距离 第j墙肢的截面积 五、剪力墙结构的设计2. 剪力墙结构的受力分析 整体小开口剪力墙的内力和位移计算——孔洞面积虽超过墙面面积的16%,但总体来说洞口仍很小 Ij、Aj 组合形心 yj 墙肢 墙肢剪力 外荷载在计算截面所产生的总剪力 五、剪力墙结构的设计2. 剪力墙结构的受力分析 整体小开口剪力墙的内力和位移计算——孔洞面积虽超过墙面面积的16%,但总体来说洞口仍很小 Ij、Aj 组合形心 yj 墙肢 剪力墙的顶点位移 洞口削弱使墙体位移增大而引入的增大系数 墙肢截面积之和 剪应力分布不均匀系数,矩形截面1.2,T形截面1.5 等效刚度 五、剪力墙结构的设计2. 剪力墙结构的受力分析 联肢剪力墙的内力和位移计算——开洞面积较大 截面的正应力已不成直线分布;墙肢的弯矩图除在连系梁处有突变外,个别地方还出现了反弯点,此类剪力墙称为联肢剪力墙。 当开有一排洞口时称为双肢剪力墙(简称双肢墙)。开有多排洞口时称为多肢剪力墙(简称多肢墙) 五、剪力墙结构的设计2. 剪力墙结构的受力分析 联
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