浅谈住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计

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房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析
房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构是指在多层或高层建筑的设计中,加入了一个转换层的框架结构,同时还采用了剪力墙作为主要结构支撑。

这种结构的设计分析主要包括以下几个方面:
1. 结构荷载分析:首先需要分析和计算建筑结构所承受的各种荷载,包括自重、楼层活载、风荷载、地震荷载等。

通过合理的计算和分析,确定设计荷载大小和作用位置。

2. 结构布局设计:在确定了设计荷载后,需要根据建筑的功能和要求,进行结构布局设计。

转换层的位置、墙体的设置和剪力墙的布置等都需要进行合理的设计。

3. 结构抗震设计:因为剪力墙起到了主要的抗震作用,所以抗震设计是这种结构的重要部分。

需要根据地震区的级别,采用合适的剪力墙布置间距、强度、墙体厚度和钢筋配筋等措施来提高结构的抗震性能。

4. 梁柱设计:在框架结构中,梁柱是承担主要受力的构件,需要进行合理的尺寸和截面设计,以满足强度和刚度的要求。

还需要考虑梁柱与剪力墙的连接方式和节点设计。

5. 剪力墙设计:剪力墙是设计中的关键部分,需要通过剪力墙的尺寸、墙体厚度和钢筋配筋等来满足其抗剪和抗弯的需求。

还需要考虑剪力墙与梁柱和楼板的连接方式,以确保结构的整体稳定性。

6. 结构材料选用:在结构设计中,需要选择合适的材料来满足设计荷载的要求,并且保证结构的稳定性和耐久性。

常用的材料包括混凝土、钢筋、预应力钢筋等。

在设计分析中,还需要考虑其他因素,比如建筑的使用寿命、施工工艺和经济性等。

通过综合考虑以上各个方面,可以得到一个满足设计要求的房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计。

住宅建筑带转换层的框支剪力墙结构设计

住宅建筑带转换层的框支剪力墙结构设计

住宅建筑带转换层的框支剪力墙结构设计摘要:随着经济的快速发展,住宅建筑的结构形式也变得越来越复杂。

框支剪力墙结构作为一种新的结构体系在城市建设中越来越多,它是将剪力墙结构体系与框支转换层结构体系相结合的一种结构布置形式。

本文主要对住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计进行分析探讨。

关键词:住宅建筑;带转换层;框支剪力墙;结构设计1住宅建筑带转换层的剪力墙结构设计及计算优化1.1剪力墙结构设计方面的优化(1)在剪力墙结构中,剪力墙应沿主轴或其它方向双向布置,形成空间结构。

抗震设计的剪力墙结构应避免剪力墙单向布置,使两个应力方向的抗侧刚度相互接近,从而具有更好的空间性能。

为了充分利用剪力墙的承载力,减轻结构的重量,增加剪力墙结构的可用空间,不应将剪力墙布置得太密,使结构具有适当的侧移刚度。

(2)剪力墙部分应该是简单和常规,剪力墙的垂直刚度应该统一,剪力墙的门窗开口应该上下对齐,排成一排,形成一个明确的墙肢和连系梁,应力分布规则,和当前常用的计算图更加一致,设计结果安全可靠。

建议避免采用墙肢刚度差异较大的开孔设置。

当剪力墙的孔布置出现错孔或错孔的叠加时,墙内钢筋应形成框架形式。

(3)长剪力墙应划分成几个长度相对均匀的墙段,墙段之间应采用弱连接梁。

各独立墙体截面总高度与截面高度之比不应小于 2,以避免剪力墙的脆性剪切破坏。

在抗震设计中,应避免在孔与墙之间或两个孔之间出现截面高度与厚度之比小于 4 的小肢墙。

当小肢墙体截面高度小于墙体厚度的4倍时,应按框架柱进行设计,箍筋应按框架柱加密区要求进行完全加密。

(4)剪力墙的特点是面内刚度和承载力大,而面外刚度和承载力相对较小。

因此,应控制剪力墙平面外的弯矩,以保证剪力墙平面外的稳定。

1.2剪力墙结构计算方面的优化(1)楼层最小剪力系数的调整原则在满足短肢剪力墙底部的第一振型地震倾覆力矩的底部结构总地震倾覆力矩的不超过 40% 的前提下,尽可能减少剪力墙布置,与大空间剪力墙布局为目标,使结构具有适当的横向刚度,减少地板剪切系数接近规范限制(不少于)。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

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房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析一、引言在房屋建筑中,框支剪力墙结构是一种广泛应用的结构形式,具有良好的承载性能和抗震性能。

而带转换层的框支剪力墙结构在高层建筑中尤为常见,其设计需要更加严谨和科学。

本文将针对这一结构形式进行设计分析,并探讨其设计要点和注意事项。

二、带转换层的框支剪力墙结构特点带转换层的框支剪力墙结构主要是指在高层建筑结构中,由于建筑高度的增加,顶部剪力墙面积减小,为了保证结构的整体抗震能力,需要在某一层以上增设转换层,通过加固墙体或设置腹板等方式增加抗震能力。

这种结构形式常见于高层建筑中,如公寓、办公楼等。

带转换层的框支剪力墙结构具有以下特点:1. 结构复杂:由于转换层的设置,结构形式相对复杂,需要考虑转换层区域的抗震性能、结构变形等问题。

2. 抗震性能好:通过设置转换层,可以有效提高结构的抗震性能,降低结构的变形和损伤程度。

3. 设计要求高:对于带转换层的框支剪力墙结构,设计要求更加严格,需要考虑转换层的抗震能力及与上下结构的协调性。

4. 构造细节复杂:由于转换层的存在,结构内部构造细节相对复杂,需要精确设计和施工。

三、设计要点和注意事项在设计带转换层的框支剪力墙结构时,需要考虑以下要点和注意事项:1. 考虑整体抗震设计:在设计过程中,需要充分考虑整体结构的抗震性能,确保转换层的设置能够提高整体结构的抗震性能。

2. 合理确定转换层位置:转换层的设置位置应该在结构高度的适当位置,一般应在建筑高度的1/3处,根据实际情况进行合理确定。

3. 结构布局合理:在转换层的设计中,需要考虑结构布局的合理性,使得转换层与上下结构之间能够达到良好的协调性。

4. 墙体加固和设计:转换层墙体需要加固设计,以确保其在地震作用下的稳定性和抗震能力,需要考虑墙体厚度、钢筋配筋等问题。

5. 构造连接处理:由于转换层的设置,需要考虑与上下结构的连接处的构造处理,确保转换层与上下结构的良好连接性。

6. 结构变形控制:在设计过程中,需要考虑结构变形的控制问题,采取适当的措施来减小结构变形,保证结构的安全性和稳定性。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

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房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析1、引言2、框支剪力墙概述框支剪力墙是由墙体和横向刚性框架组成的结构体系,通过墙体承载竖向重力和施加竖向抗力来保证结构的稳定性和安全性。

在带转换层的结构中,墙体和横向刚性框架的转换层承载了水平荷载,并通过框架形成的水平屈曲和墙体的剪切变形来消化地震力。

3、设计分析3.1结构选择在设计带转换层的框支剪力墙结构时,应根据建筑物的高度、用途和地区的地震烈度等因素进行结构选择。

一般情况下,高层建筑采用剪力墙-框架体系结构,即在竖向采用剪力墙承担荷载,在水平采用剪力墙和框架相结合的形式。

3.2转换层设计转换层是连接上下两个结构体系的重要部分,需要保证转换层具有足够的刚度和强度。

对于大型建筑,转换层应采用剪力墙-框架结构,其中剪力墙用于承载竖向荷载和水平抗力,框架用于水平刚度的提供和承载水平荷载。

3.3墙体设计框支剪力墙的墙体设计应满足强度、刚度和稳定性的要求。

墙体应具有足够的抗剪承载力和剪切刚度,通过适当的墙体厚度和剪力墙的间隔来满足设计要求。

同时,墙体还要考虑弯矩和轴向力的作用,采用适当的构造措施来提高抗弯和抗轴能力。

3.4框架设计框支剪力墙的框架设计应满足刚度和韧度的要求。

框架应具有足够的刚度来承担水平荷载,并通过适当的布置和尺寸来满足整体结构的稳定性。

同时,框架的连接节点也需要进行合理的设计,采用适当的连接方式和强度来保证框架的整体性能。

4、结构分析和优化通过对框支剪力墙结构进行分析和优化,可以得到合理的结构方案。

在结构分析中,应考虑横向荷载、地震作用等因素,并进行抗震性能计算和受力分析。

在优化设计中,可以通过调整墙体和框架的布置、增加剪切墙和框架的数量等方式来改善结构的性能。

5、结论在房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计中,需要考虑结构选择、转换层设计、墙体设计和框架设计等方面的要求。

通过合理的结构分析和优化设计,可以得到安全、稳定和经济的结构方案。

同时,在实施设计过程中,还需要对结构进行动力计算和监测,以确保结构的抗震性能和使用安全。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

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房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析房屋建筑中带有转换层的框支剪力墙结构是一种常见的结构形式。

通过将剪力墙与框架结构相结合,可以提高结构的整体刚性和抗震性能。

我们来分析具体的结构设计。

在房屋建筑中,通常将转换层设置在结构上部,用于连接上下两部分结构。

转换层通常采用框架结构,通过钢筋混凝土柱和梁来完成。

在转换层上部,常会有额外的剪力墙来提供更好的抗震性能。

剪力墙的设计应根据具体的设计要求和条件进行,例如抗震设计要求、建筑用途等。

在分析框支剪力墙结构时,需要考虑以下几个方面:1. 剪力墙的位置和布置:剪力墙应布置在结构的主要受力部位,例如建筑的正面或侧面,以承受侧向地震力。

剪力墙的位置应合理布置,避免与建筑的功能和使用产生冲突。

2. 剪力墙的尺寸和厚度:剪力墙的尺寸和厚度应根据设计要求和荷载情况进行计算,以保证其足够的承载能力和刚度。

一般来说,剪力墙的厚度应适当增加,以提高其抗震性能。

3. 剪力墙与结构的连接:剪力墙应与框架结构良好连接,以将侧向地震力传递到地基。

常见的连接方式包括剪力墙与剪力墙之间的连接、剪力墙与框架结构之间的连接等。

4. 结构的整体稳定性:框支剪力墙结构应具备足够的整体稳定性,以保证在地震等外力作用下不发生失稳和破坏。

可以通过增加剪力墙、设置加强构件等方式来提高结构的稳定性。

需要进行结构的分析和设计。

包括静力分析、动力分析等。

静力分析可以通过有限元软件进行模拟计算,确定结构的受力特性。

动力分析则可以模拟地震作用下的结构响应,以评估结构的抗震性能。

房屋建筑中带有转换层的框支剪力墙结构设计分析需要考虑剪力墙的位置和布置、尺寸和厚度、连接方式以及整体稳定性等方面。

通过合理设计和分析,可以保证结构的良好抗震性能。

论住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计

论住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计
剪力 / k N 剪力 / k N
内完成, 结构转换层层高 6 . 2 m, 转换层顶面标 高为 3 0 . 7 m; 方案3 : 单独 设置设备转换层 , 设备转换层层高为 2 . 2 m, 但 结构转换层位 于下一层 , 结构转换层层高 4 . 8 m, 转换层顶面标高为 2 9 . 3 m。 通过 对三 个方案进行 比较 ,方案 1具有容 易满足 转换层与其上 一层 刚度 比要求 , 符合建筑、 设备 专业希望设置 单独 的设备层 的要求
框 支 柱 采 用 型 钢 混凝 土 构 件 , 优点为 : 在转换层处 , 框 支 柱 和


采 用 型钢 混 凝 土 构 件 , 增 加 了框 支 随着经济社会 的不断发展, 房屋建筑 的数量越来越多。为了 剪 力墙 承 担 的 剪 力存 在 突 变 , 柱 的抗 剪承 载 力 以及 框 支 柱 的 延 性 ; 同 样 轴 压 比条 件 下, 减小 了 综 合 提 高 建 筑 工 程 的经 济 和 社会 效 益 , 常常需要设置 转换层 , 其
其稳定性功能的发挥 具有重要 的影 响。本文结合 某住 宅楼 转换层框 支剪力墙 结构设计 , 分析 了带 高位转换结构的竖向规
则性 , 结合 工程 设 防类 别 及 规 则 性 对 结 构 和 关键 构件 提 出不 同的 抗 震 性 能 设 计 目标 等 , 并 经 过 弹 塑性 分 析 , 得 出经 过合 理
Q C计算结果。 图1 为转换层在层 8 和转换层在层7 , 震设 防类 别为丙类 , 场地类 别为 Ⅲ类 ; 基本风 压为 0 . 5 0 k N / m 2 , 地 换层层高时 C 0 . 7 m, 结构构件布置相 同时, 采用 C Q C计 面粗糙度类别为 C类 。为了综合提高住宅楼的整体质量, 通过对 转 换 层 顶 面 标 高 均 为 3 转换层 的框支 剪力墙结构进行合理 的分析、 设计 和计算 , 取得 了 算得到的最大楼层地震剪力 曲线 。

带转换层的框支剪力墙结构设计

带转换层的框支剪力墙结构设计

带转换层的框支剪力墙结构设计一、框支剪力墙结构存在的问题带有转换层的框支剪力墙结构,由于转换层的设置,使结构沿楼层高度竖向抗侧刚度有较大的变化,同时结构竖向承重构件的不连续、结构底部墙、柱截面尺寸的变化导致框支剪力墙结构的受力特性不同于一般的结构是属于传力不直接,受力复杂的不规则结构。

框支剪力墙结构在外荷载作用下由于转换构件一般尺寸和配筋量较大,结构整体刚度在该处发生突变,很容易形成薄弱层出现应力集中和变形集中。

特别是近些年来,随着框支结构体系的广泛应用,转换层位置的设置越来越高,由原来结构的底层或二层变化到三至六层,有的工程甚至设在七至十层,甚至更高。

带转换层的框支剪力墙结构由于转换梁上面存在大量质量,而下面是空矿楼层,在地震力作用下底部框架结构刚度较小导致结构承载能力及抗侧能力不足而引起局部发生破坏,甚至导致整栋建筑物的倒塌尤其是当转换层位置较高时,结构在转换层附近更易形成一些薄弱部位,地震作用时在转换层处引起结构局部变形集中和能量聚集。

可以说,抗震性能差是该类结构最突出的弊端。

二、转换层的类型2.1大梁式转换层梁式转换层比较广泛的应用于适用于大部分带转换层的框支剪力墙结构中。

其优点为传力途径清晰,受力明确,设计简单,施工方便,经济实用等,缺点为转换梁截面尺寸有时过大,自重过大,材料消耗大,使转换层整层不能具有很好的空间利用性。

2.2厚板式转换结构厚板式的转换层一般用于上部剪力墙布置复杂,上、下轴线错开较多,用转换梁结构难以直接承托等情况。

厚板式转换层结构的优点为让上下层的轴网关系变换清晰,灵活布置。

缺点为使得转换层上下的传力途径变的模糊,受力不明确,自重大,材料耗费严重,使用范围受限制。

2.3箱形转换结构箱形转换结构的主要传力构件也为托梁,但是上下层的板厚较大,就与其中的托梁一起承担上下力的传递,形成了箱型模型,适用于转换层上部结构布置复杂时使用。

箱型转换层的优点为传力途径清晰明确,转换层整体刚度大,可以避免梁式转换层幵大洞的问题等。

带转换层的框支剪力墙结构设计探讨

带转换层的框支剪力墙结构设计探讨

带转换层的框支剪力墙结构设计探讨一、前言在进行高层房屋建筑设计的过程中,框支剪力墙导致的是结构体系中可直接落地,而是落到下层的框架梁之上的部分,因为框支剪力墙在结构上的布置与有利于受力的布置产生了矛盾,必须在结构布置变化的楼层设转换层以实现结构类型及轴线的转换。

二、转换层设计的意义出于对建筑功能的考量,高层建筑方案常采用上部剪力墙小空间为主、底部大空间商业办公为主的设计理念,结构上表现为上部为剪力墙结构,下部为框架结构,两种相异的结构交汇催生了转换结构的诞生。

常见的转换结构有梁式转换、大板转换,其中前者以其轻巧、经济广为设计师们采纳。

梁式转换结构由于部分上部剪力墙不能落地,需由截面尺寸较大的梁柱抬起以满足下部大空间的要求。

梁式转换框支剪力墙结构施工便捷、荷载传递清晰,但在结构设计计算方面仍面临着诸多问题:1、梁上支撑大片剪力墙,致使梁上线荷载较大,梁柱节点应力集中,地震作用下极易首先破坏,节点处的抗震构造措施尤为重要。

2、大片墙体致使整个梁全截面内力较大,梁跨中弯矩及支座负弯矩较大,梁配筋较多,合理配笳对于施工质量保证具有重要意义。

3、为满足下部大空间需求,加之支撑上部较重剪力墙,转换梁截面较大,合理选择梁截面对于建筑功能发挥、结构合理受力有着重要影响。

由此可见,结构类型的转换使得下部结构构件内力较大,构件及节点受力形式区域复杂,选择合理的梁截面,采取有效的抗震构造措施,优化构件配筋对于梁式转换结构的合理受力及质量保证具有重要意义。

三、轉换层结构设计的布置转换结构选型与布置:转换结构的突出特点是竖向抗侧力构件不连续,部分竖向构件不能落地,致使竖向荷载不能直接传至基础,较大竖向荷载均通过下部框架结构下传至基础,由此造成下部结构构件受力复杂,内力较大,因此GB 5001 1-2010建筑抗震设计规范、JGJ 13-2010高层建筑混凝土结构技术规程对于转换结构的转换构件设计、整体结构控制指标、配筋及相应节点构造措施给出了明确的规定,以此确保上部剪力墙结构与下部框架结构的可靠连接及整体结构的安全性。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

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房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析
房屋建筑结构中的转换层是指在建筑物高度发生变化的地方,在这一区域内结构形式发生改变。

框支剪力墙结构是一种常见的抗震结构形式,在设计和分析过程中需要考虑转换层的特殊性。

本文将对房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构进行设计分析。

设计人员需要根据项目要求和结构设计标准确定转换层位置和高度。

转换层通常位于建筑物的高层或地下室与低层之间,其高度一般根据建筑物的功能和布置确定。

转换层的位置和高度会影响到整个结构的受力性能和抗震性能。

第二步,根据转换层高度和结构布局,设计人员需要确定转换层的结构形式。

常见的转换层结构形式包括剪力墙、框架结构和剪力墙-框架结构组合等。

剪力墙可以提供较好的刚度和强度,适用于高层建筑;框架结构较为灵活,适用于低层建筑;剪力墙-框架结构组合可以兼顾两者的优点。

设计人员需要根据具体需求选择合适的结构形式。

第三步,进行结构设计和分析。

设计人员需要考虑转换层内、上、下部分结构之间的承载力传递和变形控制。

转换层的结构形式和尺寸需要满足结构的刚度和强度要求,尤其是考虑到地震荷载的作用。

通过建立合理的结构模型和进行力学分析,可以确定转换层内部结构的尺寸和布置。

进行抗震设计和验算。

转换层的设计需要考虑抗震性能,确保在地震作用下结构的安全性和稳定性。

设计人员需要根据结构的受力特点和地震设计标准进行抗震设计和验算。

常见的抗震措施包括增加剪力墙、加强转换层结构的构造节点、设置层间剪切墙等。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

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房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析1. 引言1.1 研究背景房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计是目前结构工程领域的研究热点之一。

随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,建筑结构的安全性和抗震性要求愈发严格。

在房屋建筑设计中,如何合理设置转换层和设计框支剪力墙结构成为了亟待解决的问题。

基于以上考虑,本文将对房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计进行深入研究和分析,探讨转换层的作用、框支剪力墙结构设计原理、设计要点、转换层对结构性能的影响以及通过实例分析来验证设计方法的有效性。

通过对该问题的研究,可以为今后的建筑结构设计提供参考和借鉴,提高结构的抗震性能和整体稳定性。

1.2 研究意义房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构是一种常见的结构形式,具有较强的抗震能力和承载能力。

对该结构进行设计分析,不仅可以提高建筑物的整体结构性能,还可以保障居民的生命财产安全,减少地震灾害对建筑物造成的损失。

研究带转换层的框支剪力墙结构设计,可以为房屋建筑结构设计提供重要的参考和指导。

通过深入研究该结构的设计原理、设计要点和转换层对结构性能的影响,可以更好地理解结构的工作机理,提高设计水平和能力,为工程实践提供可靠的技术支撑。

对框支剪力墙结构设计的实例分析,可以帮助设计者更好地掌握实际工程中的应用技巧和注意事项,提高设计质量和效率。

研究房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计,具有重要的理论意义和实践价值,对提高建筑结构的安全性、经济性和可靠性具有重要意义。

深入研究该领域的研究意义重大,对于促进结构工程学科的发展和推动工程实践的进步具有积极的意义。

2. 正文2.1 转换层的作用转换层是房屋建筑中一个非常重要的结构部件,其作用主要包括以下几个方面:1.承载垂直荷载:转换层能够承担来自上部结构的垂直荷载,并将这些荷载传递到下部结构中去。

由于转换层往往位于建筑高度的中间位置,其承载能力对于整个结构的稳定性和安全性具有至关重要的作用。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析框支剪力墙结构是房屋建筑中常用的结构形式之一,它通过梁柱等构件将建筑物的重力荷载传递给地基,同时通过剪力墙承担水平荷载,保证建筑物的稳定性和安全性。

在一些高层建筑中,为了满足建筑设计的要求,经常会在建筑物的不同层之间设置转换层。

本文将对房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构的设计和分析进行探讨。

对于房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构的设计,在进行结构布置时需要满足以下几个基本要求:1. 构件布置合理。

在转换层的设计中,要考虑转换层上下层结构的布置,并考虑转换层的承重性能。

合理布置构件,使结构在承受荷载时能够均匀传递,减小结构受力不均的情况。

2. 剪力墙设置合理。

在转换层的设计中,剪力墙的设置是至关重要的。

剪力墙的位置和数量应根据建筑物的形状和承重要求进行确定。

一般来说,剪力墙的数量和布置应尽量均匀,以提高整个结构的承载能力。

3. 性能要求满足。

在设计转换层的结构时,还需要根据相关的建筑设计规范和要求,确保结构的稳定性和安全性。

包括满足水平抗震性能、垂直变形控制、传递大风荷载等要求。

1. 结构稳定性分析。

在进行结构的力学计算时,需要通过确定房屋建筑的荷载,计算结构的受力情况,包括受力结构体的受力大小和受力位置等。

通过计算,可以评估结构的稳定性,并确定各个结构构件的尺寸和材料。

2. 剪力墙的强度分析。

对于剪力墙的强度分析,主要是确定剪力墙的受力情况和剪力墙的尺寸和材料的选择。

通过强度分析,可以确定剪力墙的抗剪承载力和抗剪刚度。

3. 结构的抗震性能分析。

在进行抗震性能分析时,需要考虑结构的隐藏安全系数、抗震设计参数和地震荷载的作用等因素。

通过分析结构的抗震性能,可以评估结构在地震活动中的安全性。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构的设计和分析是一个复杂的工作,需要考虑到结构的稳定性、抗震性能以及荷载的传递等因素。

只有在满足相关的规范和要求的基础上进行设计和分析,才能确保房屋建筑的结构安全可靠。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析1. 引言1.1 引言在房屋建筑中,结构设计是至关重要的环节,其中框支剪力墙结构是一种常见且有效的设计方案。

而带转换层的框支剪力墙结构在设计中需要考虑到更多的因素,以确保房屋的结构稳定和安全性。

本文将对带转换层的框支剪力墙结构设计进行详细分析,探讨设计中的要点和影响因素。

通过对转换层的设计要求和对结构稳定性的分析,希望能够为房屋建筑的结构设计提供一定的参考和建议。

通过本文的研究和分析,相信能够对带转换层的框支剪力墙结构设计有更深入的了解,为相关从业者提供有益的参考和指导,从而推动房屋建筑结构设计的发展和提升。

愿本文能为相关领域的研究和实践工作带来一定的帮助和启发。

2. 正文2.1 框支剪力墙结构设计分析框架支撑剪力墙结构是一种常用的结构形式,在房屋建筑中扮演着重要的角色。

其设计分析涉及到结构的稳定性、受力性能等多个方面。

在设计框支剪力墙结构时,需要考虑到结构的整体稳定性。

通过对结构的计算和分析,确定结构的刚度和强度,以确保在外部力作用下结构不会发生过大的变形或破坏。

还需要考虑到结构在地震等极端情况下的抗震性能,采取相应的措施来增强结构的抗震能力。

框支剪力墙结构设计分析是一个综合性的工作,需要考虑到结构的稳定性、受力性能等多个方面。

只有在设计过程中充分考虑到这些因素,才能保证结构的安全性和可靠性。

2.2 带转换层的设计要点设计带转换层的框支剪力墙结构时,需要注意以下几个要点:1. 转换层的高度和位置:转换层的高度和位置应根据实际情况进行合理设置,一般应考虑主要荷载的传递和结构整体稳定性。

2. 转换层的刚度和强度:转换层的刚度和强度需足够满足承载力和变形控制要求,可以采用加裂数等措施加强转换层的抗拉和抗剪性能。

3. 转换层的构造连接:转换层与上下层结构的连接应采用合理的节点构造,确保转换层与上下层结构之间的有效荷载传递,避免发生裂缝和位移过大等问题。

4. 转换层的局部加固:对转换层局部存在的结构缺陷或加固需求,应根据具体情况进行合理设计和施工,保证转换层的整体稳定性和受力性能。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析一、引言随着城市化进程的加快,房屋建筑的需求日益增加,而带有转换层的框支剪力墙结构由于其承重性能好、抗震性能强等优点,越来越受到设计师和业主的青睐。

在设计房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构时,需要充分考虑承载能力、抗震性能等因素,保证结构的安全性和稳定性。

本文将对带转换层的框支剪力墙结构进行设计分析,以期为该类结构的设计提供参考。

二、结构概述带转换层的框支剪力墙结构是指在房屋建筑中,设计带有转换层的框支剪力墙结构。

框支剪力墙是指由墙体和框架构件共同组成的结构形式,具有很好的承载能力和抗震性能。

而转换层则是指建筑物内部在一定高度设置的横向转换结构,用以改变结构体系和布局,进而满足建筑物的功能和使用要求。

在设计带转换层的框支剪力墙结构时,需要综合考虑建筑物的功能需求、结构布局、抗震设计要求等因素,确保结构的安全性和稳定性。

还需要对结构的承载能力、变形性能等进行合理的设计和计算。

三、结构设计分析1. 结构布局设计在确定了结构布局之后,需要对结构的参数进行设计。

包括框支剪力墙墙体的尺寸、钢筋配筋、混凝土等级、连接件的选用等。

还需要对转换层的梁柱节点进行设计,确保转换层能够有效地承载和传递结构荷载,提高整体结构的稳定性。

3. 抗震设计要求在设计带转换层的框支剪力墙结构时,抗震设计是至关重要的。

需要根据地震烈度、场地类别、结构高度等因素,确定结构的抗震设计要求,并进行抗震设计计算。

通过限值评定、地震力计算、抗剪墙验算等方法,确保结构能够在地震作用下保持稳定,并具有良好的变形能力。

4. 结构计算分析。

探析住宅建筑带转换层的框支剪力墙结构设计

探析住宅建筑带转换层的框支剪力墙结构设计

81第2卷 第33期探析住宅建筑带转换层的框支剪力墙结构设计高希平(北京中景昊天工程设计有限公司,北京 100166)摘要:为了提高现代住宅建筑的舒适性和功能性,需要在完善相关施工技术的基础上,加强对转换层的框支剪力墙的结构设计。

通过应用转换层的设计,能够进一步提高建筑的承重面积,也是保证建筑质量的重要施工内容。

而框支剪力墙不仅能够保证建筑结构稳定性及抗震性,同时也能提高施工效率和缩短工期,因此需要不断完善转换层的框支剪力墙结构设计,提高建筑结构的耐久性。

关键词:住宅建筑;转换层;框支剪力墙中图分类号:TU973.16 文献标识码:A 文章编号:2096-6164(2020)33-0081-02随着城市土地资源的越来越紧张,住宅建筑逐渐趋于复杂化和高层化。

在进行住宅建筑的结构设计中,要严格确保转换层的设计质量,来保证建筑结构的稳定性和抗震性。

此外,也要不断完善框支剪力墙的结构设计,确保剪力墙结构设计能够满足施工标准,确保建筑结构的质量和功能性。

1 剪力墙结构的优缺点剪力墙结构主要有以下几点优势:第一、是剪力墙结构的设计。

建筑设计成本相对较低,可以在保持剪力墙结构质量的同时,丰富建筑的使用功能,减少施工成本。

第二、功能性比较完善。

剪力墙能承受较大的负荷,使得剪力墙有足够的支撑力和强度。

第三、剪力墙结构的应用。

建筑设计中的承重墙和隔断墙的再结合,有助于扩大建筑项目的内部空间,使外观更美观,同时由于剪力墙结构的强度比较好,受到外力的影响会产生抵抗力的作用,防止建筑结构的变形。

当然,剪力墙的结构也有缺点:第一,是剪力墙结构的框架设计,剪力墙的重量增加的同时,建筑物的总重量也会随着增加。

第二,仅限于目前的状况,适用的剪力墙结构,还需要加强提高承载功能方面的研究。

第三,剪力墙建设成本相对较低,在一定程度上建筑材料会有所节省,这也会影响剪力墙结构的稳定性。

2 转换层的结构类型与选择2.1 转换层的主要结构类型目前,住宅建筑逐渐趋于高层化,转换层的研发及应用能够大大提高建筑使用面积和丰富建筑功能。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析一、引言随着城市化的发展,高层建筑的需求日益增长,而高层建筑在设计与施工中面临的挑战也随之增加。

其中一个挑战就是如何设计带转换层的框支剪力墙结构以确保建筑的安全性和稳定性。

本文将对这一设计问题进行分析,并提出相应的设计建议。

二、框支剪力墙的基本原理框支剪力墙是一种用来抵抗水平荷载的结构系统,它由建筑框架和剪力墙组成。

在一般的设计中,剪力墙通常是沿着建筑的外围布置,以提供足够的刚度和强度来抵抗地震和风荷载。

而转换层则是在建筑中设置的用来将上部结构荷载传递到下部结构的横向承载系统,通常在高层建筑中设置。

带转换层的框支剪力墙结构要求在满足刚度和强度的前提下,还要考虑转换层与剪力墙之间的相互作用。

三、设计要点分析1. 框架结构的选材和布置在选择框架结构的材料时,要充分考虑到其强度和刚度的要求,通常情况下,使用混凝土、钢材或复合材料。

而在布置上,要根据建筑的荷载分布和转换层的位置,合理布置框架结构,以提供足够的支撑和承载能力。

2. 剪力墙的设计和布置剪力墙的设计和布置是整个结构设计的关键。

首先要确保剪力墙的材料和厚度能够满足承载要求,其次要根据转换层的位置和建筑的荷载分布,合理布置剪力墙,以确保转换层与剪力墙之间的相互作用。

3. 转换层的设计和选材转换层作为连接上下部结构的横向系统,要求在承载能力和变形控制方面都要有良好的性能。

因此在设计时要选用合适的材料并采取适当的结构形式,以确保其承载能力和刚度。

4. 结构连接和节点设计在带转换层的框支剪力墙结构中,结构连接和节点设计尤为重要。

需要保证转换层、框架结构和剪力墙之间的连接稳固可靠,同时要考虑节点的强度和刚度,以确保整个结构的协调运行。

四、建议及改进措施1. 结构整体设计的综合性在设计带转换层的框支剪力墙结构时,要充分考虑整体结构的协调性和稳定性,不仅要满足各部分结构的承载要求,还要兼顾转换层与剪力墙之间的相互作用,这需要设计人员具有丰富的设计经验和设计能力。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析转换层在房屋建筑中扮演着非常重要的角色,它承担着将上部结构的荷载引导到下部结构的作用。

本文将对带转换层的框支剪力墙结构进行设计分析。

一、构造形式选择框支剪力墙结构是一种优秀的结构形式,它既具有良好的承载性能,又能够满足建筑的功能和美观要求。

在带转换层的框支剪力墙结构中,转换层应尽量避免设置柱子,以充分发挥框架的抗震性能。

二、荷载计算在设计荷载计算中,需要考虑到不同荷载情况下的作用,包括常规荷载、地震荷载和风荷载。

根据相关规范的要求,按照规定的设计频率和设计加速度进行计算。

常规荷载包括自重、活荷载和附加荷载。

自重是结构本身产生的荷载,主要由梁、柱和墙体等构件的重量组成。

活荷载是指人员、设备、家具等在建筑上活动时产生的荷载。

附加荷载则是指突发性荷载,如风荷载、雪荷载等。

地震荷载是在地震作用下,建筑结构所受到的力学作用力。

根据地震区划和地震烈度,可以确定不同地震区域的地震烈度参数,并按照相应的地震影响系数进行计算。

风荷载是由于风对建筑物表面的作用所产生的力。

根据建筑物的高度、地形、地区风速等因素,可以确定风速的参数,并按照相应的风压系数进行计算。

三、抗震设计框支剪力墙结构的抗震设计是整个结构设计中最为重要的环节。

在带转换层的框支剪力墙结构中,转换层的抗震性能直接关系到整个结构的稳定性和安全性。

在抗震设计中,应考虑到地震力的作用,根据相关规范的要求进行计算。

通过使用适当的抗震设计方法和理论,可以确保结构在地震作用下的稳定性和安全性。

四、结构选型在带转换层的框支剪力墙结构设计中,应选择合适的结构材料和构件。

主要结构材料包括钢筋混凝土、钢结构等。

根据具体的工程要求和设计要求,选择合适的结构材料和构件。

五、构造设计在构造设计中,需要考虑到结构的整体性和稳定性。

根据相关规范的要求,进行结构的稳定性分析和验算,确保结构的稳定性,防止产生任何结构缺陷。

还需要考虑到结构的施工工艺和施工工艺的合理性。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析一、背景介绍近年来,随着城市化进程的加快,高层建筑的建设越来越多,尤其是在地震频发的地区。

为了提高建筑物的抗震性能,传统的框支剪力墙结构中引入了转换层。

转换层位于建筑物的底部,其作用是将下部主要受竖向荷载和地震荷载作用的剪力墙与上部主要受水平地震荷载作用的框架连接起来,从而提高整个结构的稳定性和抗震性能。

二、设计原则1. 地震设计原则:按照国家地震设计规范的要求,结构要具有一定的抗震性能,可以承受地震荷载的作用。

2. 承载原则:建筑物的转换层应能够承担上部结构的重量,具有足够的强度和刚度,保证整个建筑物的稳定性。

3. 布局原则:转换层的位置应合理确定,通常位于建筑物的地下室或地上的低层,以便将上下部分的结构有效连接起来。

4. 材料选择:转换层的结构材料选择应符合设计要求,并考虑到施工的便利性和经济性。

三、设计分析转换层的设计分析主要包括以下几个方面:1. 结构形式:框支剪力墙结构中的转换层通常采用钢筋混凝土框架结构,其竖向构件由混凝土剪力墙构成,横向构件由梁柱构成。

2. 布置形式:转换层通常布置在建筑物的地上或地下低层,通过连接梁和柱将上下部分的结构连接起来。

梁柱的布置应满足结构的强度和刚度要求,并考虑到使用功能和空间布局的需求。

3. 剪力墙设计:剪力墙应布置在转换层中,用于承担地震作用的力荷载。

剪力墙的布置应满足剪力墙的强度和刚度要求,并考虑到其在结构中的位置和数量。

4. 梁柱设计:梁柱的设计应满足受力要求,保证结构的强度和刚度。

梁的截面应根据荷载大小进行选择,柱的截面应满足受压和受拉的要求,并考虑到柱端的连接方式。

5. 材料选择:转换层的结构材料一般选用C30混凝土和HRB400钢筋,同时还需考虑到施工的便利性和经济性。

房屋建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计分析是为了提高建筑物的抗震性能,通过合理布置转换层和合适的结构设计,保证整个结构的稳定性和安全性。

浅析房建带转换层的框支剪力墙结构设计

浅析房建带转换层的框支剪力墙结构设计

浅析房建带转换层的框支剪力墙结构设计一、前言作为房屋建筑中带转换层的框支剪力墙应用方面的重要工作之一,其结构设计在近期得到了业内的高度关注。

该项课题的研究,将会更好地提升其结构设计的实践水平,从而有效优化带转换层的框支剪力墙的最终应用效果。

二、转换层的功能与设计原则1.转换层的功能(一)建筑功能。

利用转换层结构可以为高层建筑提供宽阔的室内空间和出入口。

(二)结构功能。

高层建筑利用转换层可以实现上下部结构的转换,上部的剪力墙结构更适合于民用住宅结构,而下部框架结构由于可以具有较大的内部空间,更适宜商用。

通过转换层将两者有效的融合为一体,确保了高层建筑结构的多样化。

(三)轴线及上下层柱网转换。

利用转换层进行结构设计时,在其不改变上下结构形式的情况下,可以通过对轴线及上下层柱网的改变,实现下部柱距的扩大,以大柱网的形式满足下部大空间的需求。

(四)错位布置。

在转换进行上下结构转换时,可以对上部结构和下部结构的轴线和柱网轴线进行错位布置。

2.设计原则高层建筑由于自身重量较大,所以对其稳定性和抗震性具有较高的要求,但在进行转换层设置时,极易导致竖向刚度突变的发生,从而导致高层建筑结构的抗震性能受到较大的影响,所以在进行转换层设计时需要遵循利用直接落地的竖向构件、宜低不宜高、宜小不宜大的诸多原则。

即在进行转换层设置时,由于竖向构件会对刚度和结构的抗震性能带来突变,所以需要选择直接落地的竖向构件来进行设置;在进行转换层设置时,尽量选择高层建筑竖向位置较低的地方;同时为了确保所设置的转换层结构型式能够具有更明确的传力路径,所以需要对转换层结构进行优化,这样对于结构设计和施工都会有一定的益处;在转换时需要对刚度进行适度的控制,不宜过大,这样不仅有利于建筑物的安全性,而且也会带来较好的经济性。

三、带转换层的框支剪力墙结构设计要点1.抗震等级的确定工程转换层以下为框架—剪力墙结构,转换层以上为纯剪力墙结构,是多种结构形式共存的复杂高层建筑,因而不能像单纯的框架结构或者剪力墙结构那样笼统地确定抗震等级,而应该严格按照现行规范的不同章节,有针对性地分别确定结构体系各部位不同结构构件的抗震等级。

试论住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计

试论住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计

试论住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计发表时间:2019-04-17T16:31:01.230Z 来源:《基层建设》2019年第6期作者:陈焕群[导读] 摘要:住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计的难度较大,且有着较高的复杂性,需要相关人员重点关注。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司广东省深圳市 518049摘要:住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计的难度较大,且有着较高的复杂性,需要相关人员重点关注。

基于此,本文分析了住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计要点,阐述了框支柱、框支梁、转换层楼板这些框支剪力墙结构构件的设计,并提出了设计中的注意事项,为相关人员提供参考。

关键词:住宅建筑;转换层;框支剪力墙结构引言:现阶段,住宅建筑的设计更加多样,其设计与施工难度也明显提升。

其中,带转换层的框支剪力墙的设计难度相对较大,且在高层建筑增多的如今,相关设计更加复杂。

相关人员在进行住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计时,要充分考量空间性、整体性等因素,重点保证框支剪力墙结构的安全性,并对细节问题进行关注,最大程度的避免在设计中存留安全隐患,提升住宅建筑整体质量。

一、住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计要点分析(一)抗震等级的确定带转换层的框支剪力墙住宅建筑,在确定其抗震等级时,要结合现行规范,包括《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-20010)等,有针对性的确定不同结构构件的抗震等级。

并且,如果转换层位置设置在3层及3层以上的高位转换时,应按规范要求提高抗震等级。

当住宅建筑的地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施可以逐层降低一级,但不应低于四级,地下室中超出上部主楼相关范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或者四级。

(二)框支剪力墙结构的竖向布置相关人员在进框支剪力墙结构的竖向布置时,要重点遵循“弱化上部、强化下部”的原则,可以使用的方法具体如下:第一,剪力墙落地。

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文章编号:1672-4011(2008)06-0117-02
浅谈住宅建筑中带转换层的框支剪力墙结构设计


(湖南第一工业设计研究院,湖南长沙 410000)
摘 要:由于带转换层的高层建筑框支-剪力墙结构上、下刚度突变,构件不连续,传力复杂,在地震作用下框支层将产生很大的内力和塑性变形,抗震性能差,易造成震害;转换层应力复杂,材料耗用量大,自重大,施工复杂,造价高,但框支-剪力墙结构可满足建筑物上、下不同功能的组合。

纵向结构构件较薄弱,扭转效应较大,文章介绍了该结构的设计系数调整过程及构造措施,使整体结构的各主要抗震指标达到规范要求。

关键词:剪力墙;板式转换层;扭转效应;设计理念 中图分类号:T U973+
116 文献标识码:B
对于一些框支剪力墙结构型式的高层建筑,在结构设计时除应满足高层建筑结构的各项要求外,还需满足规范对此类结构所有其他规定。

同时,还要加强构造处理方面的各种措施。

在进行结构的整体设计计算时,转换层上下结构的侧向刚度比应符合规范要求,并应严格控制结构在地震作用下的位移值和扭转效应,使结构布局合理。

下面介绍的是个框支剪力墙结构的设计实例。

1 工程概况
本工程是一栋全装修的单身公寓(图1、2、3),高96
m ,主体长4912m ,最大宽度1611m,地下一层,地上24
层,总建筑面积23000m 。

地下为停车库,层高414m ,地上一层~二层为裙楼,层高为415m 和319m,三层~七层标准层层高218m ,八层~顶层层高416m 。

八层以上在装修时要做夹层处理,在结构计算时将因此增加的荷载考虑
进去。

图 地下室柱、墙定
位图
2 地基与基础
根据地质报告,场区内地势较平坦,地基土主要有粘
性土、粉土及砂土组成,据其土质特性划分土层概况如表
1。

基础采用桩筏基础,筏板厚度1800mm,桩的混凝土强
度等级为C30。

设计桩径(I )800,桩长58m ,持力层为9
层粉细砂,桩进入持力层,经计算,单桩极限承载力可达55N 。

●’结构设计与研究应用 《四川建材》2008年第6期
12m 10k 7
11
表1地基土的物理力学指标
层序地层名称层底埋深
(m)
极限摩阻力
fs(kPa)
极限端阻力
f p(kPa)
1层土
2浅褐黄色粉质粘土316015
3灰色淤泥质粉质粘土815015(6m以上) 20(6m以上)
4灰色淤泥质粘土1615020
5-1灰色粘土2315030
5-2灰色粉质粘土2810040
6暗绿色粉质粘土3110060
7-1灰绿-草黄色砂质粘土3610070
7-2灰黄-灰色粉砂43100802500
8-1灰色粘土5610050
8-2灰色粉质粘土夹粉砂62150601500
9灰白粉细砂80150902500
3 上部结构的设计与计算
本工程为钢筋混凝土框支剪力墙结构体系,丙类建筑。

7度地震设防,结构的阻尼比为0105,Ⅳ类场地土,框支层的框架梁、柱、墙抗震等级为一级,其余各层框架及剪力墙均为二级。

地面粗糙度为C类,修正后的基本风压为0161k N/m。

地震力按X、Y两个方向计算,周期折减系数为018,风荷载按X、Y两个方向计算,考虑扭转耦连和刚域,总体采用刚性结构模式进行计算。

梁刚度放大系数中梁210,边梁115,连梁刚度折减系数017,计算取20个振型。

内力组合时,取恒荷分项系数112,活荷载分项系数114,地震荷载分项系数113,风荷载分项系数114。

墙元细分中,壳元最大控制边长115m,地下室底板混凝土强度等级C30,地下室其余部分及一至十五层柱、墙、梁、板均为C40混凝土。

十六层至顶层柱、墙、梁节点区和二层屋顶法和二层至顶层板均为C30混凝土。

该建筑地下一层做车库使用,故需将上部结构的部分剪力墙做转换。

因建筑用地非常紧,结构构件的平面尺寸调整余地很小,平面南侧⑧轴上一排柱宽度受限,只能增大截面高度,结构沿纵向可以设置的剪力墙相对较少,且多集中在平面的北侧,故出现平面南侧刚度相对较弱的情况,建筑物两端山墙上要求开几个大洞,使山墙不可能设置较长的剪力墙,削弱了结构的整体刚度。

初算后的结果,一些层的位移不能满足,且第一扭转周期和第一平动周期的比值大于0185,表明结构的刚度偏小,抗扭刚度较低,扭转效应偏大。

为了避免竖向构件处于拉剪应力状态,必须做重新调整。

据S A T WE软件的具体试算结果,对剪力墙和梁做了整体调整,以增大结构的刚度及抗扭能力。

首先,将南侧⑧轴上的框架梁从六层至二十四层由原来的250×500加大至350×1100,在⑩轴处剪力墙均由原来的250加厚至300,使纵向结构刚度有所提高。

同时,把建筑物两端山墙上建筑要求不能设剪力墙的位置,尽量加大连梁的高度,自六层~二十四层由原来的250~750调整为5×5,并且使一层~八层山墙墙厚改为35,将剪力墙相对集中的平面北侧的一些剪力墙做适当的开洞处理,使结构的刚心和质心的偏心距减小。

通过以上措施,使第一扭转周期和第一平动周期的比值小于0185,抗扭刚度增大,扭转变形减小,同时,也使各层的层间位移角限值符合规范要求。

因结构是在地下室层转换的,该层框支柱的断面尺寸因地下车库建筑平面的布局而受到限制。

④轴上的框支柱断面为700×1600,计算结果轴压比的最大值为0156,设计时沿柱全高采用复合箍筋+12@100,箍筋肢距为150,用以提高框支柱的延性。

最终计算结果显示,转换层上结构等效剪切刚度比小于1,周期值、结构位移值及基底剪重比等均在规范要求的范围内(表2)。

表2
振型周型平动系数扭转系数
121552411000100
221324201890111
311976*********
401731701990101
有效质量系数C m ass-x=91113 Cmass-y=90190
对于框支层部分,我们利用SAT WE中的有限元分析程序FE Q进行了计算,综合SAT WE的计算结果对框支梁配筋,并根据正常使用阶段的各项要求进行核算,主要的框支梁断面尺寸为700×2000,上部纵向钢筋<20~<25,下部纵向钢筋<20~<25,梁侧腰筋为818@200,箍筋12@ 100。

除了以上的计算调整外,我们还在结构构造上采取系列措施,除转换层楼板厚度用200mm外,在转换层上部相邻的两层均用180mm厚板,这些板的配筋采用双层双向配筋。

各层楼板均在结构角部楼板跨度1/3区域加配放射筋+10@100。

在八至二十三层,因层高为416m,考虑到将来装修时要做部分夹层,故每一道轴线在214m高度处均增设圈梁,这样,既可以为设置夹层钢板预留埋件,又从构造上加强了结构的抗震能力。

在转换层及以上各层的剪力墙均设置暗梁及暗柱,形成剪力墙周边的约束构件,在剪力墙的底部加强区域,均按一级抗震要求做构造配筋。

同时,因该建筑的高宽比较大,我们还专门验算了结构的整体稳定性,并做了抗倾覆验算。

4 结语
综上所述,我们在做带转换层的高层建筑的结构设计时,既要尽可能地满足建筑的造型效果及使用功能的要求,又要使结构体系更加合理,在计算时,要选用足够多的振型,使有效质量系数大于90%,以使计算中考虑的地震作用更全面,扭转效应更小。

对于转换层及其相邻几层,适度提高其构造要求的级别,以增强结构整体抗震能力。

[I D:4391]
参考文献:
[1] 钟和平.带箱形转换层高层建筑结构抗震分析与设计[D].重
庆:重庆大学,2006.
[] 赵琼梅云南汇都国际座工程转换层设计分析研究[D]重庆重庆大学,6
《四川建材》2008年第6期 结构设计与研究应用●2010002.C.
:200.
811。

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