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剪力墻結構設計(2)-文庫吧資料

2025-01-13 04:02本頁面
  

【正文】 ceqc EIE分配到每片墻上的剪力及彎矩 ii MV、1 5 墻 mKNMKNV???????21 0 08 394 7 78 135 4 678629 2 313 1 8735 4 6786112 4 墻 mKNMKNV???????24 7 77 094 7 78 135 4 692734 4 713 1 8735 4 6927113 墻 mKNMKNV???????1 6 03 79 4 77 8 13 5 46602231 3 18 73 5 466011高層建筑結構 剪力墻結構 小 結 剪力墻按洞口的有無、大小、形狀和位置可劃分為整截面墻、整體小開口墻、連肢墻和壁式框架等。) 《 規(guī)范 》 規(guī)定:墻肢寬度 ≥3bw (bw 為墻厚) ≥500mm 高層建筑結構 剪力墻結構 二、剪力墻翼緣的有效寬度 – 剪力墻間距 – 門窗洞間翼墻的寬度 – 剪力墻厚度 + 兩側各 6 倍翼墻厚度 – 剪力墻墻肢總高度的 10%(抗震規(guī)范中取 15%) 四者的最小值 高層建筑結構 剪力墻結構 三、剪力墻的加強部位: ? 剪力墻的頂層; ? 剪力墻的底部加強區(qū): — 墻肢總高度的 1/8; — 底部兩層; — 不大于 15m ? 樓梯間及電梯間墻; ? 現澆端部山墻; ? 內縱墻的端開間。 高層建筑結構 剪力墻結構 要避免小墻肢: 小墻肢 小墻肢 試驗表明:墻肢寬度與厚度之比小于 3的小墻肢在反復荷載作用下,比大墻肢早開裂、早破壞,即使加強配筋,也難以防止小墻肢的早期破壞。 剪力墻洞口上下對齊、成列布置,使剪力墻形成明確的墻肢和連梁。 調整結構剛度的方法有: 適當減小剪力墻的厚度; 降低連梁高度; 增大門窗洞口寬度 對較長的墻肢設置施工洞,分為兩個墻肢。 高層建筑結構 剪力墻結構 剪力墻結構中,如剪力墻數量太多,同樣也會使結構剛度和重量都太大,不僅材料用量增加,而且地震力也增大,使上部結構和基礎設計困難。 同一軸線上的連續(xù)剪力墻過長時,應該用樓板或細柔的連梁分成若干個墻段,每一個墻段相當于一片獨立的剪力墻,墻段的高寬比 ≥2,每一墻肢的寬度 不宜大于 8m,以保證墻肢由受彎承載力控制,而且靠近中和軸的豎向分布鋼筋在破壞時能充分發(fā)揮作用。一般采用矩形、 L形、 T形、△形、 Y形、正多邊形、圓形和弧形。0 sbsyb ahAfM ??有地震作用組合時: )(1 39。 高層建筑結構 剪力墻結構 ? 剪力設計值 Gbnrblbvbb VlMMV ??? /)(??vb? 連梁剪力增大系數,一級取 ,二級取 ,三級取 9度抗震設計時尚應符合: Gbnrbualbuab VlMMV ??? /)(高層建筑結構 剪力墻結構 連梁承載力驗算 ? 受彎承載力驗算 連梁通常按對稱配筋 39。 b、按連梁彈性剛度計算內力和位移, 將彎矩組合值乘以折減系數 。 高層建筑結構 剪力墻結構 連梁的特點: 跨高比小 變形圖 裂縫圖 小跨高比連梁的變形和裂縫圖 高層建筑結構 剪力墻結構 連梁內力設計值 ? 彎矩設計值 為了達到 強剪弱彎 ,應降低連梁的彎矩設計值,方法是 彎矩調幅 ,調幅的方法有兩個: a、在小震作用下的內力和位移計算時, 通過折減連梁的剛度 ,使連梁的彎矩、剪力值減小。 ?RE?高層建筑結構 剪力墻結構 偏心受壓剪力墻斜截面受剪承載力計算 無地震作用組合: 00 )(1wshyht hsAfAANhbfV ???? ?有地震作用組合: ])([1 00 wshyhtREhsAfAANhbfV ???? ??偏心受拉剪力墻斜截面受剪承載力計算 無地震作用組合: 00 )(1w
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