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钢筋混凝土剪力墙结构设计PPT
钢筋混凝土剪力墙结构设计;内容;概述;剪力墙的类型;2.根据剪力墙的高宽比及受力破坏特征分
高墙——H/hw≥2,弯曲破坏
中高墙——H/hw=1~2,弯剪破坏
矮墙——H/hw1, 剪切破坏
另剪力墙还可发生滑移破坏(施工缝处截面);2.剪力墙延性抗震设计原则
强墙(肢)弱(连)梁
强剪弱弯
限制墙肢的轴压比和墙肢设置边缘构件
加强重点部位
连梁特殊措施(保证延性);三、剪力墙中的钢筋
墙肢竖向受力钢筋—— 墙肢截面的端部钢筋
墙肢竖向分布钢筋——墙肢竖向分布钢筋
墙肢水平分布钢筋 —— 沿墙身高度分布
连梁纵向钢筋
连梁箍筋 ;四、剪力墙结构设计的主要内容
正截面抗弯承载力→ 确定墙肢竖向抗弯钢筋
斜截面抗剪承载力→ 确定墙肢水平抗剪钢筋
裂缝控制(裂缝宽度)验算
平面外抗压承载力验算
连梁正截面抗弯承载力→ 受弯构件确定纵筋
连梁斜截面抗剪承载力→ 受弯构件确定箍筋;墙肢设计;2.内力设计值
控制截面的最不利组合内力或对其进行调整后的内力值,取法如下:
(1)抗震等级为一级的剪力墙的弯矩设计值
底部加强部位及以上一层,采用墙肢底部截面组合的弯矩值
其他部位,取墙肢截面最不利组合弯矩计算值乘以1.2;(2)其他抗震等级和非抗震设计剪力墙的弯矩设计值
采用墙肢截面最不利组合的弯矩计算值
(3)双肢剪力墙
当一个墙肢为大偏心受拉时,另一墙肢的剪力设计值、弯矩设计值乘以增大系数1.25(当一个墙肢出现水平裂缝时,刚度降低,由于内力重分布,剪力向无裂缝的另一个墙肢转移,使另一个墙肢内力加大); (4)抗震等级一、二、三级剪力墙墙肢底部加强部位:;二、正截面压弯承载力
墙肢正截面压弯承载力计算基本同钢筋混凝土偏压构件(柱)
不同在于:
——墙肢受拉区中的竖向分布钢筋考虑部分参与受力,以减少端部钢筋数量
在受压区,不考虑分布筋的作用——由于竖向分布筋都比较细(多数在?12以下),容易产生压屈现象(如有可靠措施防止分布筋压屈,也可以考虑其作用);1.大偏心受压承载力计算公式(?≤?b)
;墙肢大偏心受压截面应变和应力分布;根据平衡条件,可写出∑N=0、∑M=0(对混凝土受压区中心取矩)两个方程式:;2. 小偏心受压承载力计算(??b);墙肢小偏心受压截面应力分布;三、墙肢偏心受拉承载力计算
1.墙肢受拉情况分析(不宜采用小偏心受拉墙肢)
小偏心受拉时墙肢全截面受拉,混凝土开裂贯通整个截面高度
通过调整剪力墙长度或连梁尺寸避免出现小偏心受拉的墙肢
剪力墙很长时,边墙肢拉(压)力很大,可以人为加大洞口或人为开洞口,减小连梁高度而成为对墙肢约束弯距很小的连梁
地震时,连梁两端比较容易服形成塑性铰,可将长墙分成长度较小的墙。在实际工程中,一般使墙的长度不大于8m
减小连梁高度也可减小墙肢轴力;2. 大偏心受拉承载力计算公式
大偏心受拉的判别条件为:M/N>hw/2 - a
受拉钢筋应力达到屈服,即?s = fy
分布钢筋达到屈服应力 fyw
只计算hw0-1.5 x范围内的分布钢筋,并认为它们都达到了屈服应力(在中和轴附近的分布钢筋应力较小,不计入);墙肢大偏心受拉压截面应力分布;根据平衡条件,可写出∑N=0、∑M=0(对混凝土受压区中心取矩)两个方程式:;四、斜截面抗剪承载力计算
1.剪力墙中斜裂缝
由弯曲受拉边缘先出现水平裂缝,然后向倾斜方向发展成为斜裂缝
因腹板中部主拉应力过大而出现斜向裂缝,然后向两边缘发展
2.斜裂缝出现后的剪切破坏形态
(1)斜拉破坏——当无腹部钢筋或腹部钢筋过少,斜裂缝一旦出现,很快会形成一条主裂缝,使构件劈裂而丧失承载能力。避免这类破坏的主要措施是配置必需的腹部钢筋;(2)剪压破坏 ——当配置足够的腹部钢筋时,腹部钢筋可抵抗斜裂缝的开展。随着裂缝逐步扩大,混凝土受剪的区域减小,最后在压应力及剪应力的共同作用下混凝土破碎而丧失承载能力。剪力墙抗剪腹筋计算主要是建立在这种破坏形态的基础上的
(3)斜压破坏 ——当剪力墙截面过小或混凝土强度等级选择不恰当时,截面剪应力过高,腹板中较早出现斜裂缝。尽管按照计算需要可以配置许多腹部钢筋,但过多的腹部钢筋并不能充分发挥作用,钢筋应力较小时,混凝土就被剪压破碎了。这种破坏只能用加大构件截面或提高混凝土等级来防止,在设计中则从限制截面的剪压比体现这一要求;3.偏心受压斜截面抗剪承载力;4.偏心受拉斜截面抗剪承载力;五、墙肢构造要求
1.混凝土强度等级,不低于C20,核心筒不低于C25
2.最小截面尺寸
(1)最小厚度的要求
(2)剪压比限值的要求
3.分布钢筋
(1)墙肢竖向及横向分布钢筋的最小配筋要求
(2)分布钢筋的设置要求
4.轴压比限值 ;5.边缘构件
(1)边缘构件:约束边缘构件、构造边缘构件
对延性要求比较高的剪力墙,在可能出现塑性铰的部位应设置约束边缘构件,其
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