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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(1) 梁的组合内力。
梁端支座负弯矩,取下式三者较大值:
(5-24)
梁端支座正弯矩:
(5-25)
跨中正弯矩,取下式三者较大值:
(5-26)
梁端剪力,取下式三者较大值:
(5-27);;式中:NEK、NGE——水平地震、重力荷载代表值作用下的轴力;
NGK、NQK——永久、可变荷载标准值作用下的轴力。
按上述三种组合计算柱截面配筋,取大值。
在框架梁、柱端部截面配筋计算中,应采用构件端部控制截面的内力,而不是轴线处的内力。因此,在梁、柱内力组合前,要先求出构件端部截面内力,再按上述方法求组合内力。;5.4框架截面设计;楼层屈服机制,是指构件在侧力作用下,竖杆件先于水平杆件屈服,导致某一楼层或某几个楼层,发生侧向整体屈服。可能发生此一屈服机制的多层构件,有弱柱型框架,如图5.26(a)所示。总体屈服机制则是指构件在侧力作用下,全部水平杆件先于竖杆件屈服,然后才是竖杆件底部的屈服。可能发生此一屈服机制的多层构件,有强柱型框架,如图5.26(b)所示。;从图5.26中可以清楚地看出:构件发生总体屈服机制时,其塑性铰的数量远比楼层屈服机制要多;发生总体屈服机制的构件,层间侧移沿竖向分布比较均匀,而发生楼层屈服机制的构件,不仅层间侧移沿竖向呈非均匀分布,而且柔弱楼层处存在着塑性变形集中。所以,不论是从构件实际表现出来的超静定次数,还是从构件实际耗能能力和层间侧移限值等哪个角度来衡量,属于总体屈服机制的构件,其耐震性能均优于楼层屈服机制的构件。
从国内外多次地震中建筑物破坏和倒塌的过程中认识到,建筑物在地震时要免于倒塌和严重破坏,构件中的杆件,发生强度屈服的顺序应该符合下列条件:①杆先于节???②梁先于柱;③弯先于剪。就是说,一幢建筑遭遇地震时,其抗侧力体系中的构件,如框架的损坏过程应该是:梁、柱的屈服先于框架节点;梁的屈服又先于柱的屈服;而且梁和柱又是弯曲屈服在前,剪切屈服在后。这样,构件发生变形时,均具有较好的延性,而不是脆性破坏,即各环节的变形中,塑性变形成分远大于弹性变形成分。那么,这幢建筑就具有较高的耐震性能,遭遇等于设防烈度的地震时,建筑不会发生严重破坏;遭遇高于设防烈度1度的地震时,建筑不至于倒塌。
为使钢筋混凝土框架结构的破坏状态和过程能够符合上述准则,进行框架抗震设计时,需要遵循以下设计原则:①强柱弱梁(或强竖弱平);②强剪弱弯;③强节点弱杆件、强锚固。下面再逐项作进一步的具体分析。;强柱弱梁:控制对同一节点的梁柱的相对承载力,使其在地震作用下,柱端的实际抗弯承载力大于梁端的实际抗弯承载力。因为对于同一节点处的梁柱弯矩应是平衡的,当梁端弯矩达到其承载能力时,梁端纵筋将会屈服,梁所承担的弯矩值将不会增加,由于节点弯矩平衡,此时柱所承担的弯矩就等于梁端的抗弯承载力,如果柱端的抗弯承载力大于梁端的抗弯承载力,则柱承担的弯矩就会小于其承载力而使得柱端不会出现塑性铰,这样,塑性铰将首先出现在梁中而避免在柱中出现。
强剪弱弯:对同一杆件,使其在地震作用下,杆件的抗剪承载力大于其塑性铰的抗弯承载力。由于实际工程的复杂性和地震的不确定性,实际中即使满足“强柱弱梁”的构件也无法完全避免塑性铰在柱中出现,因此,对于梁柱杆件的破坏形式,应该是延性的受弯破坏而不能是脆性的受剪破坏。当塑性铰在杆件中出现后,杆件承担的弯矩即为其实际抗弯承载力,而杆件承担的剪力就是按实际抗弯承载力及梁上荷载反算出的剪力,如果杆件的抗剪承载力大于前述的剪力值,则
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