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确定结构方案应考虑哪些因素?有何重要作用确定计算模型应考虑哪些因素确定结构方案应考虑哪些因素?有何重要作用确定计算模型应考虑哪些因素?你的模型有何特点,楼梯梁板配筋有何特点钢柱是否需要控制轴压比?为什么范标准,作者结合在大学多年的教学实践,编写了这本小册子,窃望能解惑一二于未通达建筑平面设计应考虑哪些要求?分为几个基本部分建筑物理设计包括哪些方面?应注意哪些问题确定结构方案应考虑哪些因素?有何重要作用确定计算模型应考虑哪些因素?你的模型有何特点,选择内力变形计算方法时应考虑哪些要求?你选用了哪几种计算方法,为什么结构概念设计的含义是什么?有何重要作用?怎样进行钢柱是否需要控制轴压比?为什么基础方案应考虑哪些影响因素?怎样避免基础不均匀沉降按照承重框架的布置方向,框架体系的结构布置可分为三种..C20细石混凝土上口5mm为宜板边做成凹槽与后浇混凝土互相咬合,增9│7││降低,即乘以小于1的组合系数,来实现折减的目的。结构刚度较大(Tg<T≤3.0)时,刚度越大(T、土越软(Tg↑,则则适用于节点梁柱线刚度比大于等于3,且结构与荷载沿高度比较均匀的多层框架。除底层柱外其余柱远端均为弹性约束端(有转角),为减小计算误差,,而相应的传递系数也改为1/3(底层柱仍为1/2。jk杆:μjk=ijk/Σi.Σi--i每个计算单元由本层横梁和相连的上下柱组成。柱远端为固定端,荷单元梁弯矩即为框架梁弯矩;上下两单元的单元柱弯矩,按对应柱端叠梁端剪力:截取整梁为计算单元,梁上保持原有荷载,梁端作用有梁跨内弯矩:可根据1)中的计算单元,对计算截面取矩,列出平衡方柱的轴力:逐层叠加柱内的竖向荷载、柱自重、梁端剪力,可得各Djk---jDjk---j层第k个柱子的侧移刚度Djkijk---j层第k个柱子的线刚度hjk---j层第k个柱子的高度ηjk---j层第k个柱子的分配系数ηjkΣDjk---j层柱子的分配系数之和3)将外荷载产生的楼层剪力ΣP(即计算层以上所有水平荷载总和)到各柱,得到计算层第k柱的剪力:Vk=ηjk对底层柱(柱脚固定:y=0.6h,或y=2/3*h.MM=Vjkyj=Vjk(h-由节点平衡条件(节点上下柱端弯矩之和应等于节点左右梁端弯矩之和,求得梁端弯矩;再按节点各梁端的刚度比例将该梁端弯矩分配给各梁端(。⑵.改进反弯点法(D值法ΣMF=MF1+MF2+MF3+MF4.(该节点所有构件的固端弯矩的代数和)Mr=2/3*(Qsr-ΣQFjk)hr.(同层中柱高相同时⑷.计算转角弯矩分配系数μjk和侧移弯矩分配系数γjk αjk=hr/hjk.(r层各柱高相同时γjk注在相应柱的左边。││若Mr小于ΣMFjk,也可先迭代M'jk││││节点不平衡弯矩─┘│└第j在迭代结束后的最终M'jk和M"jk下面画一横线,并将各杆最后的远端弯1/2写在其下(即远端弯矩的传递值M"jk││││││││││││││││要按照双向和单向弯曲进行计算比较,取其内力大者进行配筋,且应将安全计烈度边、角柱│中│无设防要求 计烈度边、角柱│中│无设防要求 ││Ⅲ │││Ⅱ │││Ⅰ┃φ10@100│φ10@100│││等级┃密长度│(各取三者中的最小值)│直径││││││Ⅰ┃┃┃│││││││││││││││ⅡⅢ其中:加密长度不应小500mm。在箍筋加密区内,梁中纵向钢筋宜每隔一根用箍筋加以固定,箍筋肢距不超过400mm。│抗震措施┃││等级││││├────┨450mm│┃最大值│等级││││├────┨450mm│┃最大值Hh的比值(H/h)4时,应沿柱全长加密箍筋,间距不应大于100mm。┃│││ ││┃││││Ⅰ┃││ │Ⅱ┃│ │ │Ⅲ┃││ 在箍筋加密区内,箍筋的支承长度不宜大于200mm,且每隔一根纵筋都应有两个方向的约束。箍筋应有135°弯钩,弯钩端头直线长度不小于10d(d---箍筋直应采用封闭形式的箍筋,应有135°弯钩,弯钩端头直线长度不小于(εh=0.003 ⑴.││Ⅰ│││Ⅱ│││Ⅲ│φ6--- │100mm│中200mm││││①.抗震构造措施│┃│││┃Ⅰ│Ⅱ│①.抗震构造措施│┃│││┃Ⅰ│Ⅱ│ │││C30│>C20│>C20凝土C20│>C20│>C20│纵筋│梁、柱││箍筋│梁、柱│②.C25C30级以上,层数为体系的屈服点,在塑性变形阶段荷载不再增加(保持Pt。而如果体系为弹性变形,在At点以后仍将沿OAt的延长线(图中虚线)发展,随着变形的发展,荷载继续增大(从Pt到P1。显然Pt<P1,说明如果体系有一定的塑性变形,则地震作用可相应降低。②.结构影响系数则是表示考虑塑性变形后地震作用的折减率:C=Pt/P1.所以μ1).│││构件│框架梁、柱、节点┃C30 │ 力┃C20 切忌随意用较高强度钢筋代换设计中规定的钢筋,或随意增加结构中的配筋数量。以防降低结构的延性和改变屈服强度系数沿房屋高度的分布NN│││.└N=(1.1~1.15)Nv.(8°设防时切忌随意用较高强度钢筋代换设计中规定的钢筋,或随意增加结构中的配筋数量。以防降低结构的延性和改变屈服强度系数沿房屋高度的分布NN│││.└N=(1.1~1.15)Nv.(8°设防时│┃│┃ⅠⅡ│Ⅲ│(0.70)│0.70│ │中柱 │0.75│ 如不满足轴压比要求时,应首先考虑加大柱截面面积,其次可提高混凝土的强度fc。柱纵向钢筋最小配筋率:(柱截面中全部纵向筋面积之和与柱截面面│││││┃│││ 柱H---房屋的总高;h---δ/h限值Δ/Hδ/h限值Δ/H框架框架 砌体填充墙δ/h≤1/500,Δ/H≤1/650①.Hz0(0/zhz4E、I8倍(23)l1l2SN 0.65(Ⅱ级抗震措施0.70(Ⅲ级抗震措施N≤0.65(Ⅰ级抗震措施 0.70(Ⅱ级抗震措施0.75(Ⅲ级抗震措施装配式或装配整体式框架:β=0.7~装配式或装配整体式框架:β=0.7~.0.850.8M3M50%M'3尚应满足:/2+M'3>MM'3>M中/2 P8当σ0当σ0将ΣM梁按上、下柱的线刚度比分配,把此分配算得的柱端弯矩和考虑地震作用与竖向荷载时,柱毛截面积的最大平σ0maxbzhzQz---柱端剪力。内柱:当柱的长细比(构件的计算长度l0与构件截面回转半径i之比)很大时,由于偏心荷载φη50%(为适应节点变号弯矩的需要50%(为适应节点变号弯矩的需要。⑴.250mmb/h≥1/4b=(1/2~1/3)hb/h较小时,混其中:l为梁的跨度;横向框架承重方案中的纵梁,在高烈度区一般取hl/12⑶取纵梁与横梁顶部平齐:布置钢筋时,次要梁梁的钢筋在下,主要梁梁梁底部高差至少要50mm:因为纵横梁的底部钢筋都较多,在同一高度同时⑴.截面尺寸不宜小于300mm(或350mm),矩形柱边长之比不宜超过1:1.5(以⑶.柱净高与柱截面长边之比不宜小于4。以避免出现短柱,使得柱的延性变⑸.柱端截面处的平均剪应力应小于3N/mm2。τhbzhzQz---柱端剪力;计算详见第28 ┃┃┃┃E值有所降低;应力稍大时还会开裂,加之以装配式结构的接头还不可避免地有所松位移理论计算值:框架层间位移框架顶点位移Δ=Σδi刚度折减系数β:使用阶段不开裂的构件使用阶段开裂的构件β=0.65对于装配式结构,考虑附加接头松动的影响β值还要更小(效宽度为每侧6倍板厚T形截面(中间框架梁)或倒L形截面(边为简化计算,可取:边框架梁⑴.做整浇层后,可取:边框架梁中框架梁I=1.5I0 ┃│││││ │┃│││││││││1/3层可取ψu1/3层可取ψu=0.8ψT1/3层可取ψu=0.5ψTT ⑶.μM相等或相近(包括μM稍大)⑵.Nmax及相应的⑶.Nmin及相应的⑴.Mmax⑶.Vmax里氏震级(Richter于1935年给出的定义)里氏震级(Richter于1935年给出的定义)M---由标准地震仪,在震中距 标准地震仪指固有周期为0.8秒,阻尼系数为0.8,放大倍数为2800倍的地震仪。②地震烈度指某一地区的地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,用I表示。④.基本烈度指该地区在今后一定时期内,在一般场地条件下.可能遭受的最大地震烈0的地震烈度。(也即概率密度为峰值(极值分布的众值为其概率密度函数上的峰值)││││烈│(年)│789│“小震”│“小震”┃│设防烈度地震┃│ 475 “大震”┃0.03~0.02设计近震当建筑所在地区遭受的地震影响,来自本设防烈度区或比该地(或者说,某地区产生的地震烈度,与震中的烈度相同或仅低设计远震当建筑所在地区遭受的地震影响,来自比该地区设防烈度大二(或者说,某地区产生的地震烈度,与震中的烈度相差二度或对7、8度区的地震影响,当震中距小于或等于50km的属于近震;震中距大于50km的属于远震。对9、10度区,一般震中距不会太大,都属于远震。Tg│┃场地类││┃Ⅰ│Ⅱ│Ⅲ│Ⅳ││震震结构的固有周期,牢靠锚固的设备约为0.05秒;10~20层的高层建筑约为1~2秒;单支座的水箱可能有4秒。T与最大反应的关系曲线族,即地震反应谱。取最有代表性的平均曲线作为设计的依0.1~01ζ=005(如图。有了设计柱端的最小及最大轴向力配合成反应谱,就可求得单自由度体系质点上作用的水平地震作用的标准(Tg↑,则α=(Tg/T)0.9则γRE45对混凝土受压构件,混凝土均匀受压时的极限压应变约为εc=2*10-3,此时钢筋压应力只能达到σs=Es*εs=Es*εc=2*105*2*10-3=400N/mm2。钢筋如果超过此应力,混凝土将被压碎而破坏。因此,对于受压构件来说,钢筋受压强度最大只能取到400N/mm2。高宽比(H/B高宽比(H/B)还在抵抗倾覆方面起作用。如图,倾覆力矩(M=Vl)必须由支承体系上的竖向力偶(R~R)来抵抗,倾覆力臂l随H而变化,抗倾覆力臂随B而变化。抗震 6、7895542值乘以1.2~1.4的放大系数。 n2.⑵.⑴.⑵.地震作用可按两个主轴方向考虑水平地震作用并进行抗震验算。89度区的例如图示,大梁的刚度那么挠曲1cm就处于高应力状态小梁却如此柔韧,对1cm的挠曲它才开始受力。很明显,刚性大梁几乎承担了全部荷载,柔性小梁逐渐增加2.4m1.2m3m高、0.25m厚,顶、底底宜低于次梁底100mm以上。各种荷载代表荷载 表取标准 自重按结构或构件的设计尺寸乘以材料单位尺寸 载设计值后用于设计基本组合及短期效应组合中的第一个以外的可变荷载,取组合值长期效应组合中的可变荷载,取准永久值截面抗弯刚度不为常数,不随荷载(弯矩)B双向板在破坏时的裂缝开展情况如图,板的四角处的裂缝,在板底面为与板边夹角双向板在破坏时的裂缝开展情况如图,板的四角处的裂缝,在板底面为与板边夹角板,适用于泊松比υ=1/6的各系数。否则,会使得跨中计算弯矩偏小。和①.(_③.(所有竖向结构④.有些建筑,一层(一般是第一层)明显地高于其它层、也可能为了增加地面层的开且引起进一步的偏心 因此时间应当给扭转屈服提供比其它形式屈服为多的抗力保量就减少,使得最大裂缝宽度加大、构件短期刚度下降l0+h0(根柱子,l0为柱的长边,h0为基础有效高度)l0+2h0(另一根柱子与其对应的柱荷载(轴力)化为“等效梁”上的均布荷载(柱荷载/基础宽度,线荷载,然后按悬臂梁计算弯矩并配筋。这样做可以有效地提高该区段的抗弯能力,因为此处的反力很大。按规定的最小配筋率(可取0.2%)进行配筋。x在基础长度l1/21/3之间时使用。l,列方程组求出基础宽度(ba:a<b3(a+b)(x0+la)-净反力pj沿纵向的线反力分布qmax=pjqmin=pjqmin=pjγRE(1.2CGGE+1.3CEhEhkγRE(1.2CGGE+1.3CEhEhk)ηvCG、CEh---分别为重力荷载代表值和水平地震作用的效应系数GE、Ehk---分别为重力荷载代表值和水平地震作用标准值;γRE---承载力抗震调整系数ηv---剪力增大系数-M=-γRE(1.2MGK+1.3MEK-M=-γ0(1.2MGK+1.4MQKM=γRE(1.3MEK-1.0MGEV=γRE(1.2VGE+1.3VEKV=γ0(1.2VGK+1.4
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