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多高层框架结构
混凝土结构设计;本 章 内 容; 框 架:由梁和柱通过节点连接组成的结构单元。
框架结构:整个房屋的骨架均由框架组成,即竖向承重
体系或抗侧力结构体系均为框架。; 优点:平面布置灵活
结构自重较轻
计算理论比较成熟
缺点:侧向刚度较小,侧移较大 。;;;; 主要包括:沉降缝、伸缩缝、防震缝三种。
由于设缝给建筑、结构和设备的设计和施工带来一定
困难,基础防水也不容易处理。目前的总趋势是少设
缝或不设缝,从总体布置或构造上采取措施来减小沉
降、温度变化或体型复杂造成的不利影响。;4.2.3.1 伸缩缝;4.2.3.2 沉降缝;4.2.3.3 防震缝;4.3 框架结构的计算简图及荷载; 先由经验估算截面尺寸;
再进行承载力和变形验算,若不满足,再调整截面
尺寸,直至满足。;; 柱截面尺寸可直接凭经验确定;
根据其所受轴力按轴心受压构件估算,再乘以适当的放大
系数以考虑弯矩的影响。即; 实际框架结构中,楼板的存在,使梁的刚度加大,在结构计算中,梁截面惯性矩按楼板的类型来计算。; 翼缘的有效宽度 ;4.3.2.1 计算单元 ;平模型面框架的计算单元及计算模型 ;4.3.3.2 计算简图;框架结构计算单元;上、下层柱截面形心轴不重合; 现浇钢筋混凝土框架,假定梁、柱节点为刚接。;竖向荷载:恒载、 楼(屋)面活荷载和雪荷载
水平荷载:风荷载、水平地震作用 ;4.4 竖向荷载作用下框架结构的内力计算;4.4.1.1 计算假定
框架的侧移忽略不计,即不考虑框架结构的侧移对其内力
的影响;
每层梁上的荷载对其他各层梁、柱内力的影响可忽略不
计,仅考虑对本层梁及其上、下柱的内力的影响。; 4.4.1.2 计算步骤与要点 ; 计算杆端M分配系数、梁固端M。
全部节点不平衡M进行第一次分配。
所有杆端M向其远端传递。
对新的不平衡M进行第二次分配,使各节点处于平衡状态。
各杆端固端M+分配M+传递M,即得各杆端M。;4.5 水平荷载作用下框架结构内力和侧移的近似计算; 节点产生侧移和转角,且越靠近底层越大;
梁、柱中有反弯点;
梁、柱弯矩图均为直线。;水平荷载作用下框架结构的变形图及弯矩图;4.5.2 D 值法; 变形条件; 将物理条件代入平衡条件,考虑变形条件可得;4.5.2.2 框架柱的侧向刚度; 规则框架:层高、跨度、柱线刚度、梁线刚度分别相等。
基本假定;框架柱侧向刚度计算图示;;B点: ;表示节点两侧梁平均线刚度与柱线刚度的比值,简称梁柱线刚度比。 ;② 底层;式中 ;柱侧向刚度修正系数; 柱高不等及有夹层的柱 ;当同层中有夹层时,对于特殊柱B,其层间水平位移为;4.5.2.3 柱的反弯点位置 ;框架各柱的反弯点高度比y可用下式表示为:; 标准反弯点高度比 yn
规则框架的反弯点高度比。配套教材附表7.1~附表7.3。; 上、下层层高变化时反弯点高度比的修正值;4.5.2.4 计算要点;4.5.3 反弯点法;4.5.4 门架法;4.5.5 框架结构侧移的计算与控制;框架结构的剪切型变形; 4.5.5.1 弯曲变形引起的侧移 ;4.5.5.2 轴向变形引起的侧移;4.5.5.3 水平位移控制;4.6 荷载效应组合与构件设计;;4.6.1.2 活荷载的不利布置; 框架杆件的变形曲线 ;框架结构活荷载不利布置示例 ;4.6.1.3 效应组合 ;4.6.2 构件设计;4.6.2.2 框架柱 ;;;4.7 框架结构的构造要求;4.7.2 框架柱;4.7.2.2 柱箍筋的构造措施 ;4.7.3 梁柱节点;4.7.4 钢筋连接与锚固;4.8 基础设计;基础类型;4.8.2 条形基础;柱下条形基础的尺寸和构造; 当基底压力为梯形分布时;4.8.2.2 地基承载力验算;4.8.2.3 基础内力分析; 按倒梁法求得的条形基础梁边跨跨中弯矩及第一内支
座的弯矩值宜乘以1.2的系数;
用倒梁法计算所得的支座反力一般不等于原先用以计
算基底净反力的竖向柱荷载。若二者相差超过工程容
许范围,可做必要的调整;
在基底净压力作用下,倒T形截面的基础梁,其翼板的
最大弯矩和剪力发生在肋梁边缘截面,可沿基础梁长
度方向取单位板宽,按倒置的悬臂板计算内力。;4.8.2.4 配筋计算与构造;4.8.3 十字交叉条形基础;4.9 剪力墙与框架—剪力墙结构的受力特征;4.9.1.2 结构承重方案;4.9.1.3 剪力墙的布置;4.9.2 框架—剪力墙结构; 框架
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