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第六章砌体结构房屋的墙分析
三、多层房屋承重横墙的计算 (1)计算单元和计算简图 在进行多层刚性方案房屋承重横墙的计算时,通常可沿墙轴线取宽度为1.0m的墙作为计算单元,每层横墙均视为两端为铰支的竖向构件,构件高度等于层高。但当顶层为坡顶时,顶层层高算至山墙尖高的1/2。底层应算至基础顶面或室外地面下500mm处。 * 第四章 砌体房屋结构的形式和内力分析 第九节 最不利荷载效应组合 第八节 地下室墙的内力计算 第七节 上柔下刚和上刚下柔多层房屋的内力计算 第六节 刚弹性方案结构的计算 第五节 弹性方案结构的计算 第四节 刚性方案结构的计算 第三节 砌体结构的计算简图与水平荷载的传递 第二节 砌体结构的布置 第一节 砌体房屋结构的形式和组成 引言 第六章 砌体房屋结构的形式和内力分析 引言 砌体的特性: 抗压性能较好,抗拉性能较差。 因而一般用作墙或柱。 承受水平和竖向力的悬臂构件 墙体布置应使侧向力作用在墙水平截面较宽的方向,即水平力应作用在墙的平面内才是较合理的。 墙在其平面外承受水平力的能力较小。 (b)平面内受力 (a)平面外受力 砌体房屋结构的形式和组成 1.“混合结构”房屋定义: 由砌体墙、柱和其他材料楼屋盖组成的房屋常称为“混合结构”房屋。(砖混结构房屋、砖木结构房屋) 2.房屋构件: 墙 - 砌体 柱 - 砌体、钢筋混凝土 楼盖、屋盖 - 钢筋混凝土楼板、木楼盖; (c) x、y向均不可变形 (b) y向受力不对称 (a) x向不可变形 第一节 砌体结构的布置 一.横墙承重体系 竖向荷载传力路线: 屋(楼)面荷载 → 横墙 → 基础 → 地基 横墙承重体系特点: 1.横墙为承重墙,间距较小(3~4.5m),结构整体性好,空间刚度大,有利于抵抗水平作用和调整地基的不均匀沉降。 2.纵墙作为围护、隔断墙,其设置门窗洞口的限制较少,纵墙立面处理比较灵活,可提高横墙的侧向稳定。 3.楼盖的材料用量较少,但墙体的用料较多 ,施工方便。 ――适用于宿舍、住宅、旅馆等居住建筑和由小房间组成的办公楼等 二.纵墙承重体系 竖向荷载传力路线: 屋(楼)面荷载 → 屋架(梁) → 纵墙 → 基础 → 地基 纵墙承重体系特点: 1.纵墙为承重墙,横墙数量相对较少,承重墙间距一般较大,房屋的空间刚度比横墙承重体系小;纵墙上门窗洞口的大小和位置受到限制。 2.横墙为自承重墙,可提高纵墙的侧向稳定和房屋的整体刚度,房屋的划分比较灵活。 3.楼盖的材料用量较多,墙体的材料用量较少。 ――适用于教学楼、图书馆、食堂、俱乐部、中小型工业厂房等单层和多层空旷房屋。 三.纵横墙承重体系 竖向荷载传力路线: ↗ 横墙 ↘ 地基 → 基础 ↘ 纵墙 ↗ 屋(楼)面荷载 纵横墙承重体系特点:兼有横墙和纵横墙承重体系的特点,房屋平面布置比较灵活,空间刚度较好。 ―― 适用于住宅、教学楼、办公楼及医院等建筑。 四. 内框架承重体系 竖向荷载传力路线: ↗ 框架柱 → 梁 ↘ 地基 → 基础 ↘ 外墙 → (梁) ↗ 屋(楼)面荷载 内框架承重体系特点: 1.室内空间较大,梁的跨度并不相应增大 2.由于横墙少,房屋的空间刚度和整体性较差 3.由于钢筋混凝土柱和砖墙的压缩性能不同,结构易产生不均匀的竖向变形 4.框架和墙的变形性能相差较大,在地震时易由于变形不协调而破坏 内框架承重体系与其他体系相结合就成为混合承重体系 混合承重体系 五. 底层框架承重体系 竖向荷载传力路线: 屋(楼)面荷载 → 上层墙体 → 墙梁 → 框架柱 → 基础 → 地基 底层框架承重体系特点: 1.底层使用空间较大,梁的尺度并不相应增大 2.由于底层墙体较少,沿房屋高 度方向,结构空间刚度将发生变 化; 3.经过合理设计,可获得使用和 抗震性能较好的底层框架结构体 系,实现强柱弱梁的目标。 ―― 适用于上部住宅底层商 店或车库类房屋。 第三节 砌体结构的计算简图与水平荷载的传递 在混合结构房屋中,屋盖(包括屋面板、屋面梁)、楼盖(包括楼面板、楼面梁)、墙、柱和基础等主要构件构成一个空间受力体系,共同承受作用在房屋上的各种竖向荷载(结构自重、屋面和楼面活荷载、雪荷载等)和水平荷载(风荷载等)。由于各种构件通过结构结点相互联系,不仅直接承受荷载的构件抵抗荷载的作用,而且与其相连接的其他构件也都不同程度地参加工作,抵抗所分担的荷载。 在对混合结构房屋进行静力计算时,通常是将复杂的空间结构简化为平面结构,取出一个计算单元进行计算。因此必须弄清房屋的空间工作状况,才能正确地确定墙、柱等构件的静力分析方法。 一、砌体结构的计算
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