结构设计--多层框架结构房屋

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多层建筑框架结构设计

多层建筑框架结构设计

多层建筑框架结构设计多层建筑框架结构设计是建筑结构设计中较为重要的一种形式,在设计中要遵循设计原则,并科学处理多层建筑框架结构设计中的问题,从而提高结构的设计质量。

标签:多层建筑;结构设计;原则前言:现代建筑业的快速发展使得建筑特点多元化,对设计和施工也提出了更高的要求,尤其是多层建筑的设计和施工越来越受到重视。

框架结构由于具有灵活的空间分隔性以及抗震性能好的优点而逐渐成为我国建筑业最受欢迎的结构形式之一。

一、框架结构设计的原则1、设计的一般原则建筑楼盖的不同及布置情况决定了抗震验算时采用刚性、柔性还是刚柔性理论进行计算。

进行验算时还尤其要注意场地土的类别。

采用双向的梁柱刚接体系作为框架结构房屋的结构体系,但也可以使少数的框架梁搭在另一框架梁上。

由震害考虑,规范上的竖向地震作用显然不足,因此对竖向地震作用的设计应加强。

2、细部的设计原则填充墙上不得出挑雨棚等结构。

对于大跨度的雨棚、阳台等的设计,应考虑其受扭状况,扭矩为跨度的一半乘以梁中心线处板地负弯矩;框架梁的混凝土等级一般应与柱相差一个等级;在某种情况下造成梁等构件的截面较大时,需要验算构件的最小配筋率;突出屋面的楼梯间、电梯间等不能使用砖混结构,电梯井壁一般使用粘土砖砌筑,且不得砖墙承重,下面应有梁承受墙体的重力,同时在梯井的四周加设构造柱。

当层高较高时应在门洞的上方加设圈梁。

如果梯井采用混凝土墙,刚度会很大,若其他地方不加剪力墙,则由于电梯井的位置较偏,导致对梯井与整体结构的不利;建筑的长度还应满足伸缩缝的要求,若不能则要采取补救措施,可以增大配筋率,加设后浇带,通长布筋等。

周边的边梁一般应加大截面,若建筑的布局不规则时,进行结构设计要做出合理的结构布置方案,同时还要采取相应的构造措施;地下水位很高时,暖沟也需做防水;地下室的混凝土应使用抗渗混凝土,S6或S8的等级,混凝土等级不得小于C25,并加入膨胀剂,外墙的水平施工缝应做防水措施,可加金属止水带等。

【结构设计】框架结构设计难点解析

【结构设计】框架结构设计难点解析

框架结构设计难点解析钢筋混凝土框架结构由梁和柱所组成,是一种抗震、抗风较好的结构体系,这种体系的侧向刚度小,平面布置灵活,易于满足建筑物设置大房间的要求,在工业与民用建筑中被广泛应用.但常因设计不当而造成施工环节质量难以保证,给工程安全留下隐患,现从以下几个方面阐述框架结构设计时应注意的问题.1框架计算简图的确定1.1无地下室的多层框架房屋1)基础埋深较浅时现浇的框架结构梁柱刚接,计算简图的确定主要是确定底层柱的计算长度.根据《混凝土结构设计规范》GB50010-200(以下简称《结构规范》)第7.3.11条规定:一般多层房屋中梁柱为刚接的框架结构,底层柱的计算长度取基础顶面到一层楼盖顶面的高度H:装配式框架取1.25H.2)基础埋深较大时为了增加房屋底部的整体性,减小位移有时在0.000m附近设置基础连系梁.将基础连系梁以下的部分看作底层,柱的H值取基础顶面至连系梁顶面的高度,而把实际建筑的底层作为第二层考虑,层高H取连系梁顶层至一层楼面高度.1.2带地下室的多层框架房屋对于带地下室的多层框架结构,合理确定上部结构的嵌固位置是一个关键问题.《结构规范》和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(以下简称《抗震规范》),都没有明确地提出具体位置,需要具体问题具体分析对于能够满足《抗震规范》第6.1.14条规定的地下室结构或采用箱型基础时,可将地下室顶作为框架上部结构的嵌固位置,在利用PKPM软件进行设计时,楼层总数仅输入地下室以上的实际层数,底层的层高H取实际层高.这样计算出的地震作用与实际情况较为接近.对于不能满足《抗震规范》第6.1.14条规定的地下室结构或者采用筏板式基础时,嵌固位置最好取在基础顶面.此时,利用电算进行楼层组合时,总层数应为实际的楼层数加上地下室的层数.2基础宽度和面积的计算在计算基础宽度或面积时,往往由于力学模型不明确或考虑问题不周详,导致基础宽度或面积不足.如墙体上作用有较大集中力的情况,当墙体上有较大的集中力作用时,通过墙体和基础可将集中力向地基扩散,但这种扩散是有一定范围的,且基底土反力并不均匀分布.若设计时用该集中力除以墙段长度得到的平均线荷来确定基础宽度,则导致局部基础宽度不足.因此,必须加大基础宽度以满足地基承载力的要求.通常采用局部调整系数调整基础宽度的方法解决此类问题.目前常用的框架结构空间分析计算软件都是以整幢楼的梁、柱整体参加工作进行计算分析的,对部分梁而言,尽管相交梁截面尺寸不同,相互之间却不存在主、次梁关系,设计人员在绘制施工图时,应注意配筋形式与受力分析相匹配.框架结构经空间分析程序电算,所有按主梁输入模型的梁是整体工作的,部分梁将产生扭转问题.一些三维空间分析软件,虽已调整梁的抗扭刚度,但计算出来框架边梁扭矩筋仍很大,因程序不计楼板对梁的约束作用(即实际扭矩设计算值那么大),实际受力与计算模型不符.可把次梁支座改为铰支座,并配以构造处理.框架梁的抗剪配筋施工图绘制时,往往为省事,而不查阅构件配筋打印资料,仅以配筋简图进行设计,并通常对简图上梁端加密区箍筋放大一倍间距置于跨中,此法如遇该梁上次梁集中力较大,剪力包络图趋于平缓,就会产生加密区外箍筋抗剪不足,导致结构不安全.3钢筋混凝土保护层厚度的取值混凝土保护层的作用是保护钢筋不发生锈蚀,并保证钢筋的粘结锚固性能,直接影响构件的耐久性和钢筋的受力性能,但由于设计人员的不重视,常会出现以下问题:1)梁或柱中,只注意到主筋的保护层厚度,而忽略了箍筋的保护层厚度,造成箍筋外露或保护层厚度不足;2)主梁与次梁交叉处、主梁、次梁和板的钢筋关系处理不明确,造成板负筋保护层厚度不足或构件有效截面高度损失,直接影响到构件的安全性;3)地上部分与地下部分的柱子因所处的环境条件不同,根据规范要求,应采取不同的保护层厚度.因此,设计时应注意:1)正确处理构件内各类钢筋的相互关系,按钢筋的正确位置确定构件内钢筋的保护层厚度及构件有效截面高度,并进行构件的截面设计.首先根据规范要求确定梁柱内箍筋的保护层厚度,即确定箍筋的正确位置,主筋的保护层厚度可采用a+d(1a为箍筋保护层最小厚度,d1为箍筋直径),并大于规范规定的最小厚度,以此确定主筋的正确位置;根据各种钢筋的正确位置,确定相关构件的有效截面高度并进行配筋计算,在施工图中标出相关构件中钢筋的位置.2)正确区分同一构件所处的环境条件,区别对待不同环境下的混凝土保护层厚度.地下部分的柱子可将其断面加大,满足其保护层厚度的要求,同时保证柱子钢筋上下位置的一致性,满足钢筋受力要求.4框架结构抗震构造措施4.1梁的抗震构造1)梁截面尺寸:为了防止梁发生斜裂缝破坏、斜压型脆性破坏,框架梁截面尺寸必须满足如下要求:梁的截面宽度与高度之比为b/h≥0.25,且b不宜小于200mm,也不宜小于1/2柱宽;同时应满足高跨比ln/h≥4;梁最大平均剪应力为V/bh0≤0.20fc.其中,b、h、h0分别为梁截面宽度、高度、有效高度;V为梁端组合剪力设计值;fc为混凝土轴心抗压强度设计值.2)梁的配筋率:为了保证梁的变形能力,使框架结构具有较好的抗震性能,梁端纵向受拉钢筋的配筋率应能使梁端截面的受压区相对高度满足以下要求:一级框架x≤0.25h0;二级框架x≤0.35h0,同时,纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%.3)梁的箍筋:为了保证梁有足够的延性,提高塑性铰区压区混凝土的极限压应变值,并防止在塑性铰区内最终发生斜裂缝破坏,在梁端纵筋屈服范围内加密封闭式箍筋,对提高梁的变形能力十分有效.同时,为了防止压筋过早压曲,应严格遵照《抗震规范》限制箍筋的间距.4)梁内纵筋锚固:在反复恒载作用下,在纵向钢筋埋入梁柱节点的相当长度范围内,混凝土与钢筋之间的粘结力将发生严重破坏,因此应注意在地震作用下框架梁中纵向钢筋的锚固长度,一般应比《结构规范》中所规定的受拉钢筋基本锚固长度大.4.2柱的抗震构造措施1)柱截面尺寸:柱的平均剪应力太大,会使柱产生脆性的剪切破坏.平均压应力或轴压比太大会使柱产生混凝土压碎破坏,为了使柱有足够的延性,柱截面尺寸应符合以下要求:柱截面的长边应小于柱净高的1/4,且柱截面的宽度不宜小于300mm;当剪压比保持较低时,可获得较好的延性,为此柱端截面的平均剪应力一般宜小于3N/mm.2)柱纵向钢筋的配置:柱中纵向钢筋宜对称配筋:为了保证柱有足够的延性,柱的最小配筋率必须满足《抗震规范》要求;纵向钢筋的接头,一级框架应采用焊接接头;二级宜采用焊接接头,而底层柱根应焊接;三级可采用搭接,而底层柱根宜焊接;直径大于32mm的钢筋必须采用焊接.在纵向钢筋连接区段内宜加密箍筋,防止纵向钢筋的压曲,增加粘结强度.3)柱的箍筋:在地震力的反复作用下,柱端钢筋保护层往往首先碎落,这时,如无足够的箍筋约束,纵筋就会向外膨曲,柱端破坏.箍筋对柱的核心混凝土起着有效的约束作用,提高配箍率可以显著提高受压混凝土的极限压应变,从而有效增加柱的延性.因此设计人员应遵照《抗震规范》对框架柱的箍筋构造要求.5结论总之,以上提出的都是些框架结构设计中出现的易疏忽的问题.一旦处理不好或计算过程中未加考虑便会导致结构不合理,甚至结构不安全.设计人员在精于结构电算分析的同时,更应注意到以上所提到的在设计过程中碰到的类似问题,使施工图的设计更完善,保证结构的安全.。

多层框架房屋建筑结构设计要点

多层框架房屋建筑结构设计要点

多层框架房屋建筑结构设计要点发表时间:2018-05-18T11:42:30.750Z 来源:《基层建设》2018年第3期作者:黄小宇任顺利李白[导读] 摘要:当今的时代是一个发展迅猛的时代,对于建筑行业来说也是如此。

随着建筑行业多元化程度的不断深入,框架结构越来越走入人们的视线,也逐渐被人们所喜爱。

框架结构自身有着非常多的优点,它不仅自重轻,而且可以将空间分割,同时还具有抗震性好、设计灵活方便等特点,在未来的建筑行业中,框架结构设计必然会成为主流设计,也将越来越扮演着重要的角色。

本文对多层框架房屋建筑结构设计要点进行了简要分析。

中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司河北秦皇岛 066004摘要:当今的时代是一个发展迅猛的时代,对于建筑行业来说也是如此。

随着建筑行业多元化程度的不断深入,框架结构越来越走入人们的视线,也逐渐被人们所喜爱。

框架结构自身有着非常多的优点,它不仅自重轻,而且可以将空间分割,同时还具有抗震性好、设计灵活方便等特点,在未来的建筑行业中,框架结构设计必然会成为主流设计,也将越来越扮演着重要的角色。

本文对多层框架房屋建筑结构设计要点进行了简要分析。

关键词:多层框架;房屋建筑结构设计;要点1多层框架房屋建筑结构设计的特点1.1钢筋混凝土结构框架的优点该结构框架在具体应用过程中,具有自重轻、分隔灵活、材料使用量少等优点。

同时,还能够灵活的配合地面建筑在平面上的具体布置情况,方便对较大的空间建筑结构进行合理安排;框架结构的梁、柱构件容易实现定型化和标准化,并且在具体施工建设过程中,方便应用装配整体式结构,能够大幅度缩短工程的建设工期;对现浇混凝土框架进行应用时,结构都具有较好的刚度、整体性,设计好,处理好可以使结构的抗震性达到要求标准,同时可以依据具体需求,将梁或柱的截面浇筑成特定的形状。

1.2钢筋混凝土框架结构的缺点该结构具体应用过程中,应力集中现象十分显著,框架结构侧向刚度相对较小,是一种柔性结构框架,一旦发生地震,受地震作用影响,结构容易在水平方向发生较大位移,从而将会发生较为严重的非结构性破坏。

多层框架房屋建筑结构设计要点

多层框架房屋建筑结构设计要点

多层框架房屋建筑结构设计要点摘要:随着建筑行业的快速发展,目前建筑项目正面对着更高的要求。

框架结构是在建筑行业中最为常用的结构形式之一。

其具备灵活性能高、抗震性能强且综合性能优异等优点,可以满足人们多种需求。

随着建筑行业规模的不断提高,多层框架建筑结构随之出现,增加了设计复杂性的同时引发了许多设计问题。

本文针对多层框架房屋建筑结构设计现有问题进行探究,并提出了解决方案。

关键词:多层框架;房屋建筑;结构设计1.多层框架建筑结构设计的原则1.1层层都需设防提升多层框架结构设计的安全性能需要每层都设防,这样才可以充分抵抗强大的外力冲击,例如,在建筑结构中应当多运用多肢墙替代单片墙,框架剪力墙代替纯框架,这样也可以完美体现出层层设防的优点。

倘若完全依靠单个结构抵御强大外力,将会给整个建筑物带来危害。

1.2刚柔并施虽然提升多层框架结构设计的柔度可以为建筑物提供良好的变形能力,对外力进行有效削弱,但如若外力持续增加就会因变形程度过大导致建筑物倒塌。

同时,多层框架结构设计也不能太刚,较差的变形能力会导致局部部位在承受较大外力时受到损伤,从而造成整体建筑损毁。

1.3突出重点结构设计设计过程中应该建筑进行实际分析,综合考虑实际设计中可能发生的各种状况以及在外力作用影响下的受力结构重点。

并针对重点框架设计部分进行合理调整。

多层框架建筑结构主要包括为承重结构以及主框结构,主框结构主要包括基础部分、钢筋混凝土制作的柱、梁以及节点部位,外加填充墙、屋盖以及楼板等组成结构,在柱子、横梁以及楼板之间互相连接组成了承重结构,从而形成明确力度传递的路线。

每一层框架的高度可以是相同的、也可以是不同的,部分建筑物框架结构可能会因为空间分布或其他原因,在某一层的跨抽梁或抽柱之间出现十分明显的缺柱、缺梁现象。

框架结构在围护构件以及承重构件之间有十分明确的区域划分,框架结构的受力截面相对比较小,刚度与承载力十分低,受力点贴近竖向的悬臂剪切梁侧,随着建筑物层数的增加,其水平位移逐渐减小,减低建筑工程质量。

建筑结构第13章 多层框架结构

建筑结构第13章 多层框架结构

框架结构平面布置
13.1 多高层建筑结构体系简介
13.1.2 多高层建筑的结构体系
2. 剪力墙结构体系
剪力墙结构是由一系列横向和纵向的剪力墙体组成的受力体系,剪力墙体一 般采用钢筋混凝土现浇施工。因而剪力墙结构的整体性好、刚度大、承载力高, 尤其在水平力作用下的侧向变形较小、加之抗震性能好,是高层建筑中常见的一 种结构形式。但剪力墙结构受楼板等构件跨度的限制,剪力墙的间距一般为3~8m, 因而多用于高层小空间房屋,如高层和小高层住宅、高层旅馆建筑等,为满足公 共建筑大空间的使用要求,工程中也有用底层框架替代剪力墙,以获得底层大空 间的剪力墙结构体系,但这样组合的结构体系一般具有下柔上刚的特点,对房屋 抗震极为不利。
13.1 多高层建筑结构体系简介
13.1.2 多高层建筑的结构体系
4. 筒体结构体系 筒体结构体系是由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的高层建 筑结构。筒体结构的筒体分剪力墙组成的薄壁筒和由密柱框架或壁式框架 围成的框筒等。筒体结构是一种空间受力性能较好的结构体系,它比框架 结构或剪力 闭箱形悬臂构件,具有良好的抗弯抗扭性能,因而适应于更大高度的建筑 物。
13.2 多层框架的结构布置
13.2.1 多层框架结构的组成
多层框架由横梁和立柱组成。梁柱交接处的框架节点通常为刚接, 有时也将部分节点做成铰接或半铰接。柱底一般为固定支座,必要时也 设计成铰支座。框架可以是等跨或不等跨的,也可以是层高相同或不完 全相同;有时因工艺和使用要求,也可以做成在某层缺柱或某跨缺梁的 形式。
第13章 多层框架结构
13.1 多高层建筑结构体系简介
13.1.1 多高层建筑结构的概念
目前,世界各国对多层和高层建筑的划分标准尚不统一。我国《高层 建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)规定:10层及10层以上或房屋 高度大于28m的建筑物,称为高层建筑;9层及9层以下或房屋高度不超过 28m的建筑物,称为多层建筑。 随着社会生产力的发展和建筑科学技术的进步以及人们生活水平的提 高,高层建筑迅速发展。高层建筑具有节约用地、减少市政基础设施投资、 美化城市环境等优点。但随着建筑物高度增加,结构在水平力作用下的内 力与侧移增大,工程造价提高,对建筑科学与技术水平的要求也越来越高。 我国上海于1998年建成的金茂大厦,建筑面积28.7万m2,88层,总高 度412.5m,3~50层为办公室,53~85层为五星级酒店,88层为公众的观 光层。此结构系筒体结构,建筑平面尺寸53.4m×53.4m,内筒27m×27m。 辅楼有商场、会展中心、会议中心等。这幢具有强烈时代感和地方特色的 塔式建筑,已成为上海浦东金融贸易区的重要标志建筑之一。

多层框架房屋建筑结构设计要点

多层框架房屋建筑结构设计要点

多层框架房屋建筑结构设计要点摘要:近年来,多层框架结构凭借自身大空间、省材料、自重轻、抗震好等诸多方面的优势,被广泛应用于房屋建设中。

为保证多层框架房屋建筑施工质量,做好设计工作具有重要的现实意义。

基于此,本文首先分析了多层框架房屋建筑结构优缺点;其次探讨了多层框架房屋建筑结构设计要点。

关键词:多层框架结构;房屋建筑;设计要点;研究多层框架房屋建筑,对于结构设计有着较高的要求,如多层框架结构设计不合理,则会严重影响房屋建筑安全性、稳定性。

因此要高度重视多层框架房屋建筑结构设计工作,进而实现对多层框架房屋建筑施工质量的有效控制。

一、多层框架房屋建筑结构优缺点分析(一)优点多层框架房屋建筑结构,能够灵活的配合建筑平面布置,完成对大空间建筑结构的安排,框架结构的梁、柱等构件均具备较高的标准性,非常适用于装配式建筑施工中,达到较高的施工效率。

同时,如采用现浇混凝土多层框架,其结构具备较高的刚度及整体性,保证设计科学的情况下,能够显著提升房屋建筑的抗震性能,并且现浇混凝土时能够将梁、柱浇灵活浇筑呈所需要的截面形状,满足多层框架房屋建筑施工需求[1]。

(二)缺点多层框架房屋建筑,其框架节点应力较为集中,框架结构侧向刚度不理想,受到强烈地震等自然灾害的影响,多层框架结构极易出现较大幅度的水平位移现象,产生非结构性破坏。

同时,多层框架房屋建筑施工时,需要频繁的进行吊装作业,并且工序繁多,接头工作量非常大,需要投入较多的劳动力。

此外,框架结构刚度、承载性能一般,因此不适用于高层建筑。

二、多层框架房屋建筑结构设计要点探讨(一)多层框架结构方案构思设计多层框架房屋建筑结构设计前,做好各项准备工作非常关键,设计人员应综合考虑分析材料差异、要求等方面的因素设计出科学、可行、经济的多层框架房屋建筑结构方案。

设计人员要认真做好构思工作。

首先,多层框架结构平面布局时,应结合力学观念对柱网进行开间等跨、进深等距布置,有效减少边跨柱距,利用连续梁受力特点,减少框架结构当中的弯矩,让各跨梁截面保持一致,使得多层框架结构具备更高的刚度。

简述钢筋混凝土多层框架房屋结构设计

简述钢筋混凝土多层框架房屋结构设计

简述钢筋混凝土多层框架房屋结构设计钢筋混凝土多层框架房屋结构设计是目前城市高层建筑中最常采用的结构形式之一。

它具有结构稳定性好、承载能力强、耐久性高等优点,在建筑工程中应用广泛。

本文将就钢筋混凝土多层框架房屋结构设计进行简要介绍,包括结构特点、设计原则和构造方法等方面。

1. 结构特点钢筋混凝土多层框架房屋结构设计具有以下几个显著的特点:(1)抗震性能好:多层框架结构由多个框架组成,各个框架通过连接梁和柱连接成一整体,能够有效地分散和承担地震力,提高房屋的抗震性能。

(2)承载能力强:框架结构由钢筋混凝土构件构成,具有较高的抗压和抗弯能力,可承受大面积的荷载,适用于高层建筑的结构设计。

(3)空间利用率高:框架结构的柱和连梁占用空间较小,可有效利用建筑空间,提高建筑物的使用效率。

(4)施工方便:框架结构的构件模数较大,施工过程中易于加工和安装,能够提高施工效率,缩短工期。

2. 设计原则在进行钢筋混凝土多层框架房屋结构设计时,需要遵循一些基本的设计原则,以确保结构的安全和稳定。

(1)合理选取结构形式:根据建筑物的用途和功能需求,合理选择框架结构的形式,包括平面布置和立面布置等。

(2)确定合理的荷载标准:根据建筑物的用途、地理位置和设计要求,确定合理的荷载标准,包括自重、活载和风荷载等。

(3)合理布置构件:合理布置构件,将结构荷载按照规定分配到各个构件上,以保证结构的均衡和稳定。

(4)考虑抗震和防火性能:在设计时要充分考虑抗震和防火的要求,采取相应的措施,确保建筑物在地震和火灾中的安全性能。

3. 构造方法在钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中,构造方法是至关重要的。

下面简要介绍一下一般的构造方法:(1)基础设计:首先进行基础设计,确定承载力和变形等参数,然后采用合适的基础形式和材料进行基础施工。

(2)立柱与梁的连接:采用适当的连接方式,如梁柱节点采用梁底加强、梁端加强等,以确保梁与柱的连接牢固可靠。

(3)楼板的施工:采用预制板或浇筑混凝土楼板等方式进行楼板的施工,确保楼板的承载和隔热性能。

关于多层框架房屋结构设计

关于多层框架房屋结构设计

关于多层框架房屋的结构设计浅析摘要:结构设计就是用结构语言来表达工程师所要表达的东西。

在框架结构设计中,不论工程简单还是复杂,其实终究是由梁、柱、板形成的基本单元组合而成,本文对设计过程中对梁、柱、板以及结构体系进行了分析,并提出一些注意点,供广大工程技术人员参考。

关键词:多层框架房屋;结构设计;探讨引言随着社会的发展,人们生活水平的提高,人们对建筑造型和建筑功能要求日趋多样化, 在结构设计中遇到的各种难题也日益增多。

,因而作为一个结构设计者在遵循各种规范、大胆灵活的解决一些结构方案上的难点、重点的同时,还必须注意以下一些在框架结构具体设计过程看似简单,却容易忽视的一些注意点,供各同行们共同探讨。

一、多层框架房屋地基基础设计时的注意点(1)目前,许多多层房屋无地质勘察报告, 仅仅依据建设单位口头或笼统参照附近建筑物的基础设计资料就进行施工图设计。

这是不合理的做法,设计人员必须依据地质勘察资料,统一考察多方面因素,要正确地阅读和使用地质报告。

熟悉勘察报告的主要内容,了解勘察结论和计算指标的可靠程度,进而判断报告中的建议对该项工程的适用性。

这里,要把场地的工程地质条件与拟建建筑物的具体情况和要求联系起来进行综合分析。

在地基处理时,要针对地质报告条件和水文地质条件选用合适的地基处理方法。

要特别注意所选的方法必须符合土力学的基本原理和重视当地的实际工程经验。

(2)在满足承载力和变形的基本要求下,尽量采用比较经济的天然地基上的浅基础。

地基持力层的选择应从地基基础和上部结构的整体性出发,综合考虑场地土层的分布情况及稳定性,土层的物理力学性质,建筑物的体型、结构类型和荷载性质与大小,还要考虑地下水的影响。

(3)多层房屋一般采用条形基础或独立基础。

有时设计者软弱地基的危害认识不足,只是简单地凭借经验采用砂垫层加强一下承载力,没有进行垫层宽度和厚度计算,这既不安全,又不经济。

正确的做法是一般先由地基承载力和变形确定基础底面尺寸, 然后再进行基础截面设计验算。

多层钢筋混凝土框架结构设计

多层钢筋混凝土框架结构设计
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在框架结构设计中,应首先确定构件截面尺寸及结构计算简图,然后进行荷载计算及结构内力和侧移分析。
框架梁、柱截面尺寸应根据承载力、刚度及延性等要求确定。初步设计时,通常由经验或估算先选定截面尺寸,以后进行承载力、变形等验算,检查所选尺寸是否合适。
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第三节 多层多跨框架在水平荷载作用下内力的近似计算——反弯点法和D值法
(一) 反弯点法(二) D 值法
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(一) 反弯点法
一、基本假定二、反弯点高度三、侧移刚度四、计算步骤五、反弯点法的适用条件
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一、基本假定
梁柱线刚度比较大(ib/ic>3)时,节点转角很小,可忽略不计,即θ≈0。 不考虑柱子的轴向变形,故同层各节点水平位移相等。 底层柱与基础固接,线位移与角位移均为0。
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梁、柱截面尺寸
框架梁、柱截面尺寸应根据承载力、刚度及延性等要求确定。初步设计时,通常由经验或估算先选定截面尺寸,以后进行承载力、变形等验算,检查所选尺寸是否合适。 梁截面尺寸确定 框架结构中框架梁的截面高度hb可根据梁的计算跨度lb、活荷载大等,按hb = (1/18~1/10)lb确定。为了防止梁发生剪切脆性破坏,hb不宜大于1/4净跨。主梁截面宽度可取bb = (1/3~1/2)hb,且不宜小于200mm。为了保证梁的侧向稳定性,梁截面的高宽比(hb/bb)不宜大于4。
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2.计算简图 将复杂的空间框架结构简化为平面框架之后,应进一步将实际的平面框架转化为力学模型[图,在该力学模型上作用荷载,就成为框架结构的计算简图。 在框架结构的计算简图中,梁、柱用其轴线表示,梁与柱之间的连接用节点(beam-column joints)表示,梁或柱的长度用节点间的距离表示,如图 所示。由图可见,框架柱轴线之间的距离即为框架梁的计算跨度;框架柱的计算高度应为各横梁形心轴线间的距离,当各层梁截面尺寸相同时,除底层柱外,柱的计算高度即为各层层高。对于梁、柱、板均为现浇的情况,梁截面的形心线可近似取至板底。对于底层柱的下端,一般取至基础顶面;当设有整体刚度很大的地下室、且地下室结构的楼层侧向刚度不小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍时,可取至地下室结构的顶板处。

钢筋混凝土多层框架房屋结构设计探讨

钢筋混凝土多层框架房屋结构设计探讨

钢筋混凝土多层框架房屋结构设计探讨摘要:钢筋混凝土多层框架结构房屋,在房屋建筑设计中应用比较广泛,本文笔者论述了多层钢筋混凝土框架房屋结构设计中应注意的几个常见问题。

关键词: 钢筋混凝土结构设计问题随着我国建筑业的快速发展,钢筋混凝土多层框架结构越来越多地出现在建筑设计中。

针对现实中多层钢筋混凝土框架结构形式的建筑方面的问题进行了分析总结。

1、独立基础设计荷载取值不当钢筋混凝土多层框架房屋多采用柱下独立基础,当地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层时,不超过6层且高度在18m以下的一般民用框架房屋或荷载相当的多层框架厂房,可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。

这就是说,在6度地震区,大多数钢筋混凝土多层框架房屋可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。

但这些房屋在基础设计时应考虑风荷载的影响。

因此,在钢筋混凝土多层框架房屋的整体计算分析中,必须输入风荷载,不能因为在地震区高层建筑以外的一般建筑风荷载不起控制作用就不输入。

另一种情况是,在设计独立基础时,作用在基础顶面上的外荷载只取轴力设计值和弯矩设计值,无剪力设计值,或者甚至只取轴力设计值。

以上两种情况都会导致基础设计尺寸偏小,配筋偏少,影响基础本身和上部结构的安全。

2、框架结构应注意带楼梯、电梯的小井筒的设计多层框架结构应尽量避免设置钢筋混凝土楼梯、电梯小井筒。

因为钢筋混凝土井筒的存在会吸收较大的地震剪力,相应地减少框架结构所承担的地震剪力,而且井筒下的基础设计也比较困难,故在设计过程中这些井筒多采用构造柱夹砌体材料做填充墙形成隔墙。

当必须设计为钢筋混凝土井筒时,井筒墙壁厚度应当减薄,并通过开竖缝、开结构洞等办法进行刚度弱化;配筋也只宜配置少量单排钢筋,以减小井筒的作用。

设计计算时,除按框架确定抗震等级并计算外,还应按带井筒的框架复核,并加强与井筒墙体相连的柱子的配筋。

此外,还要特别指出,对框架结构出屋顶的楼电梯间和水箱间等,应采用框架承重,不得采用砌体墙承重;而且应当考虑鞭梢效应(按塔楼考虑)乘以增大系数;雨篷等构件应从承重梁上挑出,不得从填充墙上挑出;楼梯梁和夹层梁等应承重在柱上,不得支承在填充墙上。

多层和高层框架结构设计

多层和高层框架结构设计

z
0.74 0.74 0.74 0.76 0.84 0.89 0.95 1 1.05 1.1 1.14 1.19 1.23 1.27 1.3 1.34 1.38 1.41 1.45 1.48
z
0.07 0.12 0.17 0.22 0.26 0.31 0.36 0.41 0.46 0.51 0.56 0.61 0.66 0.71 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
梁的截面宽度不 宜小于200mm
1 1 bb ~ hb 2 4
l0—— 梁的计算跨度; hb—— 梁的截面高度; bb—— 梁的截面宽度。
2. 框架梁线刚度
Ec I ib l
Ec—— 混凝土弹性模量; I —— 框架梁截面惯性矩,见表3.3.1; l —— 框架梁的跨度。

钢筋混凝土框架结构,是指由钢筋混凝土横梁、纵梁和柱等 构件所组成的结构。墙体不承重,内、外墙只起分隔和围护 作用。
u=f(H4)
M=f(H2) V=f(H)
q
u
V
M
H
虽然多层和高层建筑所受的荷载和作用无差别,但所产 生的结构效应却有明显差别。
按施工方法的不同,框架 可分为整体式、装配式和装 配整体式三种。
近似假定室内外地面相同,则二层楼面离室外地面高度为5m, 查表,对于C类地面粗糙度,z 0.74
同理可求得其余各层楼面标高处的风压高度系数。 3 计算风振系数
z 1 z z
w0T12 0.7 1.2 2 1.01 对于C类地面,乘0.62
根据0.62×1.01=0.63 查表
3、水平加腋梁
在框架结构布置中,梁、柱 轴线宜重合,如梁须偏心放置时, 梁、柱中心线之间的偏心距不宜 大于柱截面在该方面宽度的1/4。 如偏心距大于该方向柱宽的1/4时, 可增设梁的水平加腋。 试验表明,此法能明显改善 梁柱节承受反复荷载的性能。

多层框架结构

多层框架结构

N 0.85
bchcfc 结构平面的长宽比(L/B)限值
设防烈度 L/B
6度、7度
≤6
l/Bmax ≤ 0.35
l/b ≤ 2.0
8度、 9度
≤5
≤ 0.30
≤ 1.5
13.1结构组成和结构布置
框架结构
3、在框架结构布置中,梁、柱轴线宜重合,如梁须偏心放置时, 梁、柱中心线之间的偏心距e不宜大于柱截面在该方面宽度的 1/4。如偏心距e大于该方向柱宽的1/4时,可增设梁的水平加腋。
I0
1 12
bbhb3
13.1结构组成和结构布置
框架结构
3、框架结构体系的优缺点 优点: 由于框架结构是梁柱组成的承重结构,墙体不承重,故其平 面布置较其它结构形式灵活,可根据使用要求分隔空间,特别 是可做成大空间的会议室、营业厅及餐厅等。也可按需要做成 小房间。 建筑立面容易处理;结构自重较轻; 计算理论比较成熟;在一定高度范围内造价较低。 缺点: ❖由于结构的抗侧刚度较低,水平荷载作用下侧移变形大,在 地震设防烈度较高的地区,结构的高度受到限制,在非地震设 防地区,也不宜超过60 m。
13.1结构组成和结构布置
框架结构
1、横向框架承重 楼面荷载全部传至横向框架梁,如图所示。此时在横向布置
框架承重梁,而在纵向布置连系梁。此方案的优点在于主梁沿 横向布置有利于提高建筑物的横向刚度(横向跨数少),纵向 设较小的连系梁也有利于立面开洞。

主梁
联系梁
横向框架承重
13.1结构组成和结构布置
13.1结构组成和结构布置
框架结构
13.2 框架结构的计算简图及荷载
一、框架结构的计算简图
1、计算单元确定
框架结构是一个空间受力体系,为方便起见,常常忽略结构纵向和横向之间 联系,将一个较规则的空间框架分解为若干个横向和纵向平面框架进行分析, 每榀平面框架为一计算单元。

第三章多层框架结构设计.课件

第三章多层框架结构设计.课件
中弯矩;由逐层叠加柱上的竖向荷载(包括节点集中力、柱自重等) 和与之相连的梁端剪力,即得柱的轴力。
第三章 多层框架结构设计 6. 有关分层法计算竖向荷载作用下框架内力的两个问题思考
➢(1)在用分层法分析竖向荷载作用下的框架内力时,
框架梁与框架柱的内力分别主要由什么荷载产生?
➢(2)框架梁线刚度与框架柱线刚度的比值大小对分层
l02
实际结构
计算简图
第三章 多层框架结构设计 变截面柱或者具有悬挑部分时框架结构的计算简图
第三章 多层框架结构设计
§3.2 框架内力分析
3.2.1竖向荷载作用下内力近似计算—分层法
1. 竖向荷载作用下框架结构的内力计算方法 2. 竖向荷载作用下框架结构的受力特点
➢ 1)竖向荷载作用下,框架结构的侧移较小,若不计侧移,即
表1 框架梁惯性矩取值
楼板类型
边框架梁
中框架梁
现浇楼板
I=1.5I0
I=2.0I0
装配整体式楼板
I=1.2I0
I=1.5I0
装配式楼板
I=I0
I=I0
注:
I0为梁按矩形截面计算的惯性矩,I0
1 12
bh3。
第三章 多层框架结构设计
梁截面惯性矩
在结构内力与位移计算中,与梁一起现浇的楼板可作为 框架梁的翼缘,每一侧翼缘的有效宽度可取至板厚的6倍; 装配整体式楼面视其整体性可取等于或小于6倍;无现浇面 层的装配式楼面,楼板的作用不予考虑。设计中,为简化计 算,也可按下式近似确定梁截面惯性矩I:
传递系数修正
第三章 多层框架结构设计
5. 分层法的计算步骤
➢(1)画出分层框架计算简图。 ➢(2)计算框架梁柱的线刚度,注意除底层柱外的其余各层柱线刚

钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中应注意的问题

钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中应注意的问题

钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中应注意的问题1.独立基础设计荷载取值不当钢筋混凝土多层框架房屋多采用柱下独立基础,《抗震规范》(GB50011-2001)第4.2.1条指出,当地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层时,不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋或荷载相当的多层框架厂房,可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。

这就是说,在8度地震区,大多数钢筋混凝土多层框架房屋可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。

但这些房屋在基础设计时应考虑风荷载的影响。

因此,在钢筋混凝土多层框架房屋的整体计算分析中,必须输入风荷载,不能因为在地震区高层建筑以外的一般建筑风荷载不起控制作用就不输入。

另一种情况是,在设计独立基础时,作用在基础顶面上的外荷载(柱脚内力设计值)只取轴力设计值和弯矩设计值,无剪力设计值,或者甚至只取轴力设计值。

以上两种情况都会导致基础设计尺寸偏小,配筋偏少,影响基础本向和上部结构的安全。

2.框架计算简图不合理无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋置较深,在-0.05m左右设有基础拉梁时,应将基础拉梁按层1输入。

以某学生宿舍楼为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m基础高度0.8m,室内外高差0.45m.根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架结构的抗震等级为二级。

设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。

显然,选取这样的计算简图是不妥当的。

因为,第一,按构造设计的拉梁无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.3.11条规定,框架结构底柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。

工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。

多层框架结构房屋讲解

多层框架结构房屋讲解
多 层 框 架 结 构
多层框架结构
主要内容: 重点:
结构组成和结构布置 框架结构的计算简图及荷载 竖向荷载作用下框架结构内力的近似计算 水平荷载作用下框架结构内力和侧移的近似计算 荷载效应组合和构件设计 框架结构的构造要求
结构组成和结构布置 框架结构的计算简图及荷载 反弯点法,D值法
第十三章 多层框架结构
• 9、框架结构设计中值得注意的问题

复杂平面:扭转问题、应力集中

沿高度侧向刚度突变

避免错层与夹层

梁柱及节点的抗震细部构造

设变形缝(三缝的设置)
• 3、框架结构的组成
• 楼板(次梁)、主梁、柱、节点及基础
• 楼盖/屋盖结构体系(水平结构体系)
• 承重结构体系(竖向结构体系)
• 特点:直接承重,也抵抗来自任何方向的水平力
• 灵活多样:跨度、层高;抽梁、抽柱(大开间、大空间);内收、 外挑(外形变化要求)
• 4、承重结自重轻、施工快、造价贵、防火)
架的距离可能较大,给使用带来不便,此时可
利用挑梁或搁置预制梁、板的方法进行建筑上
钢筋混凝土框架结构伸缩缝最大间距(m)
环境条件 框架类别
装配式 现浇式
室内或土中
75 55
露天
50 35
图 沉降缝做法
(a) 设挑梁(板);(b) 设预制板(梁)
• 伸缩缝的设置主要与结构长度相关。当结构的长度超过规范规定 的容许值时,应验算温度应力并采取相应的构造措施。
70
55(40) 不应采用
注:
1 房屋高度指室外地面至主要屋面高度(不包括局部突出屋面的电梯机房等高度);
2 框架-核心筒结构指周边稀柱框架与核心筒组成的结构;3 部分框支剪力墙结构指地面以上 有部分框支剪力墙的剪力墙结构;4 表中框架,不包括异形柱框架;5 板柱-抗震墙结构指板 柱、框架和抗震墙组成抗侧力体系的结构;6 乙类建筑可按本地区抗震设防烈度确定其适用 的最大高度;7 超过表内高度的房屋,应进行专门研究,采取必要的加强措施。

浅谈多层框架房屋结构设计中的几点思考

浅谈多层框架房屋结构设计中的几点思考

浅谈多层框架房屋结构设计中的几点思考摘要:随着社会经济的发展,城市化的进程不断地加快,房屋建筑是提高人民生活水平的必需品,多层框架房屋结构在日常生活中越来越常见。

结构设计是房屋设计中的“骨架”设计,涉及到房屋结构的安全,一旦结构安全出现问题关乎到人民生命财产安全。

本文结合工作经验,从框架结构房屋的基础、模型建立、配筋设计等方面展开深入阐述。

关键词:多层房屋;结构设计;结构体系随着建筑制造业的高速发展,框架结构体系越来越被人们广泛接受,框架结构体系房屋优势明显,对比其他结构承重体系房屋而言,框架结构建筑平面布置灵活,建筑空间限制较小,也可根据业主要求设置不同功能的小面积房间,框架结构自重较小,结构计算理论体系较简单、成熟。

但是,相对剪力墙结构体系而言,框架结构侧向刚度小,位移较大,因此根据规范要求,框架结构房屋高度所受限,房屋高宽比严格控制,对于一般多层建筑来说,框架结构在一定程度上能够节约成本、造价较低。

下文对多层房屋结构设计中的几点思考展开阐述和分析。

1.多层框架房屋的基础设计九层之台,始于累土。

任何房屋建筑的基础设计尤为重要,多层框架房屋的基础常常利用柱下独立基础作为结构设计中的基础形式,在实际中结合实际地质勘察报告深入分析房屋范围内的土层属性,精确掌握持力层土壤性质及其承载力是首当其中的。

在实际设计中,对基础荷载往往不够全面,根据《抗规》条文,对持力层是否具有软弱粘性土土层为依据,可以不对基础承载力进行抗震承载力验算,因此一般结构设计师往往忽视了基础抗震承载力的验算,针对多层房屋高度较小,在基础设计时也较容易忽视风荷载作用,对基础设计时基础荷载考虑不足。

基础拉梁的设计也是多层框架结构房屋基础设计时关键的一部分,设置拉梁不仅可以减小底层柱的计算长度,还可以有效约束底层柱的侧向位移,减小基础沉降,拉梁主要是考虑房屋基础埋深较大的情况下设置的。

基础拉梁设置应该根据基础埋深情况,结合工程具体情况,在两主轴方向分别设置拉梁,当基础埋深较浅时,可以利用拉梁来平衡柱根弯矩,拉梁的截面尺寸可以根据工程需要和计算需要来设置,当拉梁承担底层填充墙荷载时,应该在模型中准确输入底层墙线荷载。

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第五节 水平力作用下的内力近似计算
一、反弯点法 1.水平力作用下的受力特点
1) 弯矩特点 ●各杆的弯矩图形均为斜直线; ●每杆均有一个弯矩为零的反弯点。
2)变形特点 ●除底层柱下端,各 柱的上下端均有侧向位 移和柱端转角。 ●忽略梁的轴向变形, 同一层各柱上下端的相
对水平位移相同。
2. 水平力作用下的计算特点 确定柱的剪力和反弯点位置。
钢筋:纵向受力筋采用HRB400级钢筋, 其余采用HRB335级钢筋
第四节 钢筋混凝土梁板结构
钢筋混凝土梁板结构应用十分广泛, 楼盖是典型的梁板结构。
按施工方法分为:现浇整体式楼盖; 装配式楼盖; 装配整体式楼盖
按结构型式分为 :单向板肋梁楼盖; 双向板肋梁楼盖;井式楼盖;无梁楼盖
现浇整体式楼盖 现浇整体楼盖整体性好、抗震性强、防水性
2.剪力墙结构体系 1)组成
由纵、横向钢筋混凝土剪力墙组成的结构体系。
2)特点
刚度大、承载力高、整体性较好;在水平力作用下的侧 向变形较小,抗震性能好;平面布置不够灵活;结构自重较大。
3)适用建筑
住宅、旅馆等开间较小的高层建筑。
3.框架—剪力墙结构体系 1)组成
在框架结构中布置一定数量的剪力墙所组成的结构体系。
截面宽度: bb 1 2 ~ 1 3hb ,且不宜小于200mm。
2.框架柱 截面形式:矩形、方形、圆形或多边形等; 截面高、宽可取(1/15~1/20)的层高;同时要求: ●截面宽度不宜小于250mm,截面高度不宜小于400mm。 ●满足轴压比。
●满足框架结构侧移的限值
二、计算简图 1.计算单元 竖向荷载按单元范围确定;水平作用力则需按整
第一节 多高层建筑结构体系简介
一、多高层建筑的概念 1. 多高层建筑的定义
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010 (简称《高规》)规定:
10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑 和房屋高度大于24m的其他民用建筑物,称为高层建 筑。否则,称为多层建筑。
房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度, 不包括突出屋面的电梯机房、水箱及构架等高度。
二、多高层建筑的结构体系 1.框架结构体系 1)组成
以梁和柱为主要承重构件组成的结构体系。
2)分类
按施工方法不同,分为现浇框架、预制框架和装配整体 式框架。
3)特点
建筑平面布置灵活,便于设置大空间的房间;结构抗侧 刚度小,水平力作用下的变形大。
4)适用建筑
办公楼、医院、学校等多层建筑及高度不大的高层建筑。
二、布置方案 1.横向框架承重方案 1)布置 由主梁和柱组成的承重
主框架沿房屋的横向布置, 纵向由连系梁将横向框架连 成空间结构体系(如图)。
2)特点 横向刚度较大,有利于抵抗横向水平力。纵向连
系梁的截面尺寸小,有利于房屋室内的采光和通风。
2.纵向框架承重方案 1)布置
由纵向主梁与柱构成的 承重主框架沿房屋的纵向布置, 横向连系梁将纵向框架连成 空间结构体系(如图)。
本结构设计: 框架结构体系 横向框架承重方案
施工方案可采用: 梁,板,柱整体现浇。 整体式现浇肋形楼盖 钢筋混凝土现浇板式楼梯 柱下独立基础
第三节 框架杆件的截面尺寸和计算简图
一、杆件截面尺寸 ----截面尺寸以50mm为模数。
1.框架梁 截面形式:矩形、T形、倒L形等。
截面高度: hb 1 10 ~ 1 16l0
好,在实际工程中应用较普遍。
1.现浇肋形楼盖
(a) 单向板肋梁楼盖
(b) 双向板肋梁楼盖
2.井式楼盖
3.无梁楼盖
基本知识 单、双向板的有关规定 1)两对边支承的板,应按单向板计算。
2)Lc / Ld 2.0 时,应按双向板计算。
3)2.0 LC / Ld 3.0 时,宜按双向板计算。
2)特点
具有框架结构和剪力墙结构共同的特点。
3)适用建筑
公共建筑和办公楼等建筑中得到广泛应用。
4.板柱-剪力墙结构体系
由无梁楼盖和柱组成的板柱框架与剪力墙共同承受竖向和 水平作用的结构。
5.筒体结构体系
由竖向筒体为主组成的结构体系。
第二节 框架结构房屋的结构布置
一、布置原则 1)房屋的开间与进深尺寸应尽可能统一,以减少构 件的类型和规格,方便设计和施工。 2)房屋的平面布置应尽可能规则、对称,使结构传 力直接、受力明确。 3)房屋的竖向布置应力求体形简单,使结构刚度沿 高度分布均匀,避免突变。 4)合理的设置伸缩缝、沉降缝、防震缝等结构缝。
体结构考虑。
2.计算模型 杆件一般用其截面形心轴线表示。变截面杆件则
以该杆最小截面的形心轴线表示。现浇框架各节点均 视为刚节点。框架柱在基础顶面为固定支座。
梁的跨度取柱轴线之间的距离;柱高取层高;低 层柱高取至基础顶面。
三、建筑材料:
混凝土:C30
(fC=14.3MPa ,Ec=3.0×104 MPa)
次 梁 :(4~6)m 主 梁 :(5~8)m 3)内力计算; 4)截面承载力计算(正截面),配筋及构造; 5)绘制楼盖结构施工图。
双向板的内力计算 双向板的内力分析方法:弹性理论计算、塑性
理论计算。常用弹性理论计算法。 按弹性理论方法计算时,常采用简化法,即根
据双向板四边支承条件,查相应的计算用表。 本案双向板,按弹性理论计算 板的不利荷载布置可以不考虑 支撑梁对板的有利影响可以不考虑 板四边按固接考虑
2)特点
纵向刚度大,有利于调整纵向地基不均匀沉降;横向连 系梁的截面尺寸较小,房屋的横向刚度较差,但有利于设备管 线的穿行,并可获得较高的室内净空。主要适用于层数较少的 工业房屋。
3.纵横向框架案(如图)。 2)特点
房屋的双向刚度均较大,适用于柱网平面形状 为方形或楼面荷载较大的情况,楼盖常采用现浇混凝 土双向板或井式梁。
4)Lc / Ld 3 时,宜按沿短边方向受力的单向板
计算。
板的荷载传递路线
荷载→板→次梁 →主梁→ 柱或墙。
肋形梁板结构的设计内容 1)结构平面布置: 根据建筑设计,确定柱网和梁格布置。
柱网间距一般在:(3.6~6)m 2)确定板、次梁和主梁的结构计算简图;
主梁沿横向布置 次梁沿纵向布置 常用跨度 单向板 :(1.7~2.7)m
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