异型柱与短肢剪力墙设计
对短肢剪力墙与异形柱结构的分析计算
【 徐培福等.转换层设置高度对框支剪力墙结 2 】 构抗震性能的影响【 .建筑结构. 0 , ( : — J 】 2 0 013 0 3 )8
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力墙间的连梁 ,不应在计算的总体信息中将连梁 目 前,异形柱结构设计还没有统一的国家规 的刚度大幅下调 ,使其设计内力降低 , 应按普通 参 0 如曩 范,仅有两部地方性法规 ,即广东省标 准D J 框架梁要求,控制砼压区高度 , B/ 其梁端 负弯矩钢 【 赵玉祥.钢筋混凝土高层建筑设计中若干问 1 】
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对短肢剪力墙与异形柱 结构的分析计算
林 山 汕头ห้องสมุดไป่ตู้升平建筑设计院
宅平面与空间的要求越来越高,原来普通框架结 构的露梁露柱、普通剪力墙结构对建筑空间的严 格 限 定 与 分隔 已不 能 满足 人 们 对 住 宅 空间 的要 求。于是在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结 构的优点,逐步发展形成 了能适应人们新的住宅 观念的高层住 宅结构型 式,即 “ 短肢 剪力墙 结 构”和 “ 异形柱框架结构”型式。这两种新的结 构 由于在很 大程度 上 克服 了普 通框 架 与普通 剪 力 墙结构的缺点,受到 了建筑师的肯定,更得到 了 住户与房开商的欢迎。本文旨在对异形柱与短肢 剪力墙结构设计中的相关问题进行分析。
正确掌握计算机分析方法和截面配筋 , 剪 ,框——筒结构中,对6 度及其以下烈度区的 0 ; { 随着 擒曝l 人们对住宅,特别是高层住 构形式 ,
其结构才能有可靠的安全保证。 I Ⅱ 、 类场地 ,框架柱 只承担水平风载的-4 ,
二 异形柱结构型式的设计
部分,如按一般偏压柱计算 , 误差较小。此时异
异形柱与短肢剪力墙结构设计
浅谈异形柱与短肢剪力墙结构设计摘要:随着人们生活水平的提高,人们对住宅建筑的要求越来越高,要满足这样的高标准,住宅的建设就不能仅仅局限于原来的方体结构,为了达到美观大方的效果,住宅建设中出现了柱楞,露梁等,异性柱和短肢墙结构能更好的解决这些问题。
所以得到了广泛的应用。
本文对异形柱和短肢墙在结构设计中存在的一些问题进行了探讨。
关键词:异形柱、短肢剪力墙、设计、受力一、异形柱的结构设计异形柱的截面不是采用以前惯用的矩形柱,而是由多个小墙肢组合的截面柱子,是由剪力墙变化而来。
柱肢截面的各个墙肢的高厚比不大于4,常用的有t形、十形和l形,也有一部分建筑采用z形。
柱肢的宽度通常与墙体的厚度相同·,一般是200~250mm,最多不能不大于300mm。
肢长比较长,《规程》中规定不能小于500mm,通常为600~800。
此外,不等肢异形柱的肢高比通常不超过1.6,各肢的截面厚度差不能过大。
虽然异形柱是由剪力墙变化而来,但是因为柱截面的特殊性,异形柱的受力特点既和剪力墙的结构不同,也和普通框架区别很大,它具有自己的独特的风格。
通过国内外大量的理论分析和试验资料证明,异形柱的破坏形态变现为:小偏压破坏、弯曲破坏、剪压破坏等,影响破坏形态的主要因素有:轴压比、剪跨比、荷载角、配箍率等。
1、受力特点分析(1)、整体计算分析异性柱的特殊结构对整个结构的抗侧力刚度的影响很大,总的来说和相同布置的同一个截面的矩形柱结构相比较,异形柱结构的整体性能要好一些,刚度也相对增强;但是从单结构形式来看,异形柱结构的刚度值在普通框架和剪力墙之间。
根据规范的要求,对于普通的矩形柱结构,如果没有斜向抗侧力的构件时,结构设计的地震作用力方向通常为工程的横纵轴方向,也就是0度和90度方向,通过这个来求出在地震的作用下的结构内力,正截面的两个方向的承载力分别按照单偏压来计算配筋,基本上能够包括地震作用沿各个方向的情况。
但是对于异形柱,因为截面惯性在不同的方向差别很大,在地震作用下柱体受力的最不利的方向不一定是90度或者0度,这样沿这两个方向计算的配筋就不能完全包括地震作用沿别的方向的情况,特别是在高强度地区。
浅析高层住宅异形柱结构与短肢剪力墙设计
浅析高层住宅异形柱结构与短肢剪力墙设计引言随着社会的发展,在高层住宅中普通框架结构的露梁露柱以及剪力墙结构设计已经越来越不能够满足人们的需求了,人们对高层住宅平面和空间设计的要求变得越来越高。
然而高层住宅异形柱结构和短肢剪力墙结构形式的产生,便能很好的符合人们对高层住宅平面和空间灵活性的需求,适应人们对高层住宅的新的观念。
一、高层住宅异形柱结构分析(一)高层住宅异形柱结构的概念分析在一般的高层建筑住宅中应用的异形柱结构指的是异形柱结构柱肢的截面高度与宽度的比值小于4,一般柱肢截面高宽的比值在2至4左右。
异形柱截面的几何形状有很多类型,一般情况下,在高层住宅建筑施工中通常使用的有三种类型,包括“L”字型、“T”字型、“十”字型,作为钢筋混凝土柱,异形柱受力不同于正方形和矩形柱,有很大的差异。
(二)异形柱结构的结构特点一般情况下,异形柱结构的结构特点总结起来主要包括三个方面:第一,异形柱结构的截面比较特殊,异形柱结构所能够承受来自各个方向的承载能力有着很大的差异性,这种特点是由于在异形柱结构设计应用中,其内外墙肢平面的刚度具有很大的差异性导致的。
第二,在异形柱结构中,其变形效果往往需要特别关注。
当H/h>4,即为长柱,长柱轴压比较小的时候,可以控制好其变形效果,一般情况长柱的剪切的变形往往是可以忽略的。
当H/h<4时,即为短柱,在设计结构的同时一定要合理设计并充分考虑到剪切变形对结构的影响。
异形柱结构柱体在受到外力影响,其延性遭到破坏的情况下,M/EI(截面曲率)比较小或者是混凝土的极限压应变比界面受压区高度也比较小,因此,异形柱结构柱体可以控制好弯曲变形。
第三,异形柱平面范围有剪切中心,多肢异形柱剪切中心对内力及变形相协调。
二、异形柱结构设计中需要注意的相关要求与建议高层异形柱结构设计具有很多特点,除截面高度与宽度比不一样外,其抗震性能以及受力性能等方面也都与矩形柱结构有所不同,异形柱结构在空间结构体系设计中还应当考虑异形柱结构设计截面的不对称性问题。
浅析异形柱与短肢剪力墙结构设计
浅析异形柱与短肢剪力墙结构设计一、前言随着我国经济水平的提高,对于建筑的质量提出了新的要求,就目前现代的高层建筑而言,建筑的平面布置和竖向布置都是设计过程中的重要部分,而异形柱结构和短肢剪力墙结构作为建筑结构的两种基本的结构形式出现在现代建筑结构中。
而异形柱结构和短肢剪力墙结构在设计中也有其自身的问题,随着我国建筑业的发展,异形柱结构和剪力墙的结构设计也有了长远进步,但是目前依然存在着许多问题,因此有必要对异形柱和短肢剪力墙的结构设计中的注意事项进行分析,并进行改善,促进建筑行业更好的发展。
二、异形柱和短肢剪力墙结构设计的现状现代建筑特别是住宅建筑对于空间的要求是比较高,平面房间的布置比较灵活,而在室内的墙面中基本上都要求不出现明显的梁柱。
异形柱结构和短肢剪力墙结构刚好能满足建筑的这种需求,因此异形柱结构与短肢剪力墙结构对于现代建筑的结构,特别是住宅建筑具有非常重要的意义。
异形柱结构作为建筑结构体系的重要组成部分,优点是在结构的平面布置中建筑空间内不会出现柱角,能够保持现代建筑室内的美观。
短肢剪力墙体系仍属于传统的剪力墙结构,而这种结构主要的特点是墙肢比较短,符合现代建筑中高层建筑的结构特点。
目前,我国对于异形柱以及短肢剪力墙在施工过程中的相关规范还没有进行明确的规定。
三、异形柱设计常见问题和解决方案异形柱是异异形截面柱的简称,在建筑满足刚度以及承载力的要求的前提下,设计出具有不同几何界截面形状的柱子。
异形柱框架结构是指全部或部分柱截面为L形、T形、十字形,截面高与肢厚之比小于或等于4的框架结构。
异形柱框架结构在结构设计过程中遇到的常见问题和解决事项:1、结构计算方面传统的框架结构的设计主要是侧重单偏压的计算,但是在异形柱的结构设计中,这样的设计无疑是不使用的,一般只能采用双偏压的计算方式。
除此之外,在结构设计的过程中还需要考抗震因素。
按照国家的相关规定,当建筑的楼层的承载力出现变换,地震剪力应该按照1.15倍进行计算,由于异形柱在厚度以及抗震性上较差,基本上使用的是1.2倍系数,设计者需要对这方面进行注意。
浅谈异形柱与短肢剪力墙的结构设计
中圈高新技术企业
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浅谈 异形柱与短肢剪力墙 的结构设计
董 伟
f 新余市建筑设计 院 , 江西 新余 3 8 0 3 0 0)
摘 要 : 形柱结构 型式有异形 柱框 架结 构、 形柱框 架一剪 力墙 结构 和异形柱框 架 一核心 筒结 构。文章 旨 异 异 在对 异形
柱与短肢剪力墙结构设计进行探讨, 供结构设计人员参考。 关 键词 : 柱 ; 异形 短肢剪 力墙 ; 结构设计
作 为异形 柱延性 的保证措施 , 必须严 格控制轴压 比, 同时
避免高 长比小 于 4( 柱 ) 短 。异形柱是从 短肢 剪力 墙向矩形 柱
梁柱 节点均无 明显裂缝 , 异形柱长 细 比较大 , 回曲线 比较丰 滞 过 渡的一种 构件 , 短肢 截 面的肢 厚 比( 即肢 长 / 肢宽 ) 不大 于 满, 具有 较好 的变形能 力和层 间变形 能力 。由于异形柱 截面 4《 。 高规 》 JJ— 1 第 5 .条 ,抗 震设计 时 , 肢 的截 (G39 ) .4 “ 3 小墙 不 对称 , 在水平力 作用 下产生 的双 向偏 心受压 给承载力 带来 面 高度 不宜 小于 3 w , 一 、 级剪力 墙 的小墙肢 , 轴压 比 b” “ 二 其 的影 响不容 忽视 。因此 , 对异形柱结构按 空间体系考虑 , 宜优 不宜大于 06 。根据 上述 分析 , .” 建议在 6度设 防区, 对于异形 先采用具有 异形柱单元 的计算 程序进行 内力与位移 分析 。因 柱框架 结构 , L形 截面柱 的轴压 比不应 超过 06 T形 截面柱 ., 异形 柱和剪 力墙受力 不 同 , 以计 算时不 应将异 形柱按 剪力 所 不应超 过 06 , . 十字形截 面柱 不应超 过 08 对 于异形柱框 架 5 .; 墙建模计算 。 剪力墙( 或核 心筒 ) 结构 , 由于框架是第二道抗震 防线 , 以 所 当采用 不具有 异形柱单 元的空 间分析程序( T S 计 如 B A) 框架柱的轴压 比限值可放宽到 0 5L形 ) . ( 形 ) . ( .( 6 、7 T 、9 + O0 00 算异形柱结构时 , 可按薄壁杆件模型进行 内力 分析 。 字形 ) , 但对于转换层下 的支承柱 , 其轴压 比仍不应超过 O 0 .。 6 对异形 柱框架 结构 , 一般 宜按 刚度 等效 折算成 普通框架 进 行 内力与位移 分析 。当刚度相 等时 , 矩形 柱 比异形 柱 的截 二、 短肢 剪力墙 结构设计
分析异形柱和短肢剪力墙体系的结构设计
分析异形柱和短肢剪力墙体系的结构设计摘要:现代住宅通常都要求大开间,房间平面布置比较灵活,室内要求没有柱楞等,而异形柱及短肢剪力墙则可以很好的满足这一要求,所以应用也越来越广泛。
不过现行的国家规范中对异形柱以及短肢剪力墙结构设计规定还不够明确,因此在实际设计过程中,设计人员需要注意要运用正确的概念。
本文就针对异形柱以及短肢剪力墙体系的结构设计进行讨论。
关键词:异形柱;短肢剪力墙;结构设计一、异形柱和短肢剪力墙结构体系的特点异形柱与短肢剪力墙的结构体系特点主要体现在以下几点:第一,与建筑平面相结合,布置竖向构件是将间隔墙的位置加以充分利用,与建筑的使用功能几乎不会有矛盾之处。
通过合理的结构计算,墙的数量可自由设置,肢的长短也可比较自由设置,主要由抗侧力需要来确定,还可以通过不同的尺寸与布置对刚度中心位置进行调整;第二,布置灵活,有较大的调整空间,方案选择的范围也比较大,对于支承楼盖的要求处理比较简单,结构方案比较合理;第三,各个墙连接的梁会随着墙肢的位置隐于间隔墙竖平面内,基本上是隐蔽的。
二、异形柱的结构设计(一)异形柱结构形式计算异形柱的结构形式包括异形柱框架结构、异形柱框架-剪力墙结构以及异形柱框架核心筒结构三种。
按照相关试验结果显示,异形柱框架结构的破坏特征类似于矩形柱框架结构,其底层柱的上、下端是柱的危险截面,受到破坏时,异形柱和梁柱节点的裂缝不明显,异形柱的长细比较大,有丰满的滞回曲线,变形能力及层间变形能力比较强。
因为异形柱的截面是不对称的,受到水平力的作用时会产生双向偏心受压,从而承载力会受到一定的影响。
所以在设计异形柱结构时要基于空间体系的角度加以考虑,最好先采取具有异形柱单元的计算软件分析其内力和位移。
由于异形柱与短肢剪力墙的受力特点不一样,因此在实际计算时不得将异形柱按照短肢剪力墙的建模来计算。
如果空间分析程序没有异形柱单元,则在计算异形柱结构时,其内力分析可以参照薄壁杆件模型来进行。
(异形柱)设计分析及总结
(异形柱)设计总结一、计算前准备工作1. 确定异形柱(短肢剪力墙)尺寸《江异》6.1.2条:“异型柱截面各肢肢高于肢宽之比不应大于4,不宜小于2.5,不应小于2。
肢宽不宜小于200mm,不应小于180mm。
一字形异型柱的肢宽不得小于300mm。
对于角柱:6度区H≤6层时,肢高不宜小于500mm;6度区H>6层以上及7度区肢高不宜小于600mm”。
在拿到建筑条件图后,根据建筑平面布置柱网。
角柱单肢的高宽比取3;中柱的单肢的高宽比取2.5~3。
布置剪力墙时,若垂直于墙长方向有框架梁连接时,应与建筑协商,尽量争取在此方向设一小段墙肢(不小于1倍的墙厚)。
2. 确定框架梁尺寸《江异》6.1.3条:框架梁截面高度可取(1/12~1/18)Ln,(Ln为梁的计算跨度,即异型柱翼缘中心轴线之间的距离),且梁高不宜小于350mm。
主梁截面宽度不宜小于200mm及柱肢宽度。
3. 确定楼(屋)面板厚度《上异》3.2.5条:现浇钢筋混凝土异形柱结构的顶层楼板厚度不宜小于130mm;地下室顶板厚度不宜小于180mm;一般楼层现浇楼板的厚度不宜小于110mm,且不应小于100mm。
屋面板厚取130mm;一般楼板取110mm。
对于跨度大于3.3m楼板,板厚按1/30(单块板)及1/35(连续板)取用。
转换层的板厚由专业负责人统一确定后取用。
4. 统一计算原则在着手计算前,应对计算软件(SATWE或TAT)的参数取值进行统一。
此外,对于结构信息(抗震等级、场地类别、砼等级)、结构布置原则、荷载取值原则及计算步骤也应进行统一。
在同一项目的同一类型的结构中,应对上述要点做到统一。
二、计算中的要点1. 计算软件根据《江异》4.2.2条,异形柱框架结构的计算优选TAT软件,也可采用SATWE软件。
使用TAT软件,梁、柱的计算配筋会比SATWE稍大。
2. 异形柱的输入在PM中,异形柱可选择“十”字形的模型输入,可以适应“L”“T”及“十”等形状的要求。
异形柱与短肢剪力墙结构设计
要 求 都严 于普 通柱 。框 支 剪力墙 结 构 当转 换 层位 置较 高 时 , 定 义框 支 柱 , 及 到安 全 如何 涉 与经 济 的 问题 。 据圣 维南 原理 , 处理 的 根 局部 影 响 只限于局 部 范 同 ,所 以当转换 层 位置 较 高 ( 高位 转换 ) , 转换 层 附 近 楼层 的 内 如 时 除 力 较复杂 外 , 面的结 构 受到 的影 响很 小 , 下 应 与普 通框 架结 构基 本 一样 ,不 必按 框 支柱 处 理。 文献 l t 了两个 2 层 的结 构 , 为 内筒 引‘ i算 8 一 外框 架结 构 , 为 内筒 外框 支 结构 , 换层 设 一 转 在 1 层 。计算 结 果表 明 , 8 转换 层 下二 层 的 内 力影 响 很大 , i层 的 内力误 羞最 大为 1% , 下 5 下 五 层 的 内力 已 比较 接 近 ( 大 误 差 小 于 最 1% ) 0 , 层 的 内力 已基 本 一样 ( 大误 差小 下八 最
2 Q Q! Q:
建 筑 技 术
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异形 柱 与短 肢剪 力墙 结构 设 计
王 芳 芳
( 皇岛庄典装饰 工程有 限公 司, 秦 河北 秦皇 岛 0 6 0 ) 60 0
控 制 转换 层 下 部 “ 支 ” 构 的等 效 刚 度 ( 框 结 即 考 虑 弯 曲剪 切 和 轴 向变 形 的 综 合 刚 度 )使 , E J 与 EJ 接 近 。 g 为 剪力 墙结 构 的等效 gg cc EJ g 刚度, 剪力墙 结构 高度 取 框 支层 的 总高度 , 其 平 面和 层 高 与 转 换 层 上 部 的 剪 力 墙 结 构 相 同 ;cc 转换 层 下 部 “ 支 ” 构 的 等效 刚 EJ为 榧 结 度。 研究 表 明 ,控 制转换 层下 部 ‘ 支 ’ 构 “ 框 结 的等效 刚 度对 于减 少转换 层 附近 的层 问位 移 角 和 内 力 突 变 是 十 分 必 要 的 ,效 果 也 很 显 著 。” 规范 对框 支柱 的 内力 、 压 比 、 轴 配筋 等 的 的 暗柱 配筋 ,严 格 控制 墙 肢截 面的轴 压 比不 超过 0 , . 以提 高墙 肢 的承 载力 和 延 性 ; 层 6 高 结 构 中连 梁是 一个 耗 能构 件 ,连梁 的剪切 破 坏 会使 结 构 的延性 降 低 , 抗震 不 利 , 对 设计 时
高层建筑异形柱与短肢剪力墙结构设计分析
专业学位研究生课程论文高层建筑异形柱与短肢剪力墙结构设计分析姓名:瞿兆柏学号: 200720200906 学院:土木与交通课程名称:高层建筑结构设计工程领域:建筑与土木工程华南理工大学研究生院二〇一〇年一月高层建筑异形柱与短肢剪力墙结构设计分析摘要:本文根据高层建筑中异形柱与短肢剪力墙体系的特点,对其在结构设计中存在的一些问题,如计算方法、异形柱受力性能及其轴压比控制、短肢剪力墙结构中转换层的设置高度及框支柱等进行探讨,提出建议,供相似工程提供设计参考。
关键词:异形柱短肢剪力墙结构设计现代住宅建筑要求大开间,平面及房间布置灵活、方便,室内不出现柱楞、不露梁等。
异形柱与短肢剪力墙结构能较好地满足现代住宅建筑的要求,因而逐渐得到了推广应用。
目前,现行国家规范或规程中尚未给出有关异形柱与短肢剪力墙结构设计的条款,因此,结构设计人员在设计中常会遇到一些规范或规程尚未论及的问题,需要设计人员积累经验,利用正确的概念进行设计。
本文旨在对异形柱与短肢剪力墙结构设计中的一些问题进行探讨,提出个人看法,供结构设计人员参考。
1 高层结构异形柱结构型式及其计算异形柱结构是指柱肢的截面高度与柱肢宽度的比值在2~4,相对于正方形与矩形柱而言是异形的柱子。
它包括异形柱框架和异形柱框架剪力墙。
常用的有“L”型、“T”型、“十”字型。
异形柱结构型式有异形柱框架结构、异形柱框架—剪力墙结构和异形柱框架—核心筒结构。
异形柱结构自身的特点决定了其受力性能、抗震性能与矩形柱结构不同。
由于异形柱截面不对称,在水平力作用下产生的双向偏心受压给承载力带来的影响不容忽视。
因此,对异形柱结构应按空间体系考虑,宜优先采用具有异形柱单元的计算程序进行内力与位移分析。
因异形柱和剪力墙受力不同,所以计算时不应将异形柱按剪力墙建模计算。
当采用不具有异形柱单元的空间分析程序(如TBSA 5.0)计算异形柱结构时,可按薄壁杆件模型进行内力分析。
对异形柱框架结构,一般宜按刚度等效折算成普通框架进行内力与位移分析。
异形柱与短肢剪力墙
111 异形柱的判别异形柱是指截面形状为L 形、T形、十字形的混凝土柱, 异形柱的肢高和肢厚之比不宜大于4。
肢厚的最小尺寸为200mm, 最大尺寸应小于300mm, 肢高不应小于500mm。
211 短肢剪力墙的判别短肢剪力墙的形状通常为T形、L形、] 形、+形。
JGJ 3 - 2002 规定短肢剪力墙是指墙肢截面高度和厚度之比为5~8的剪力墙。
短肢剪力墙的判别见图2。
212 短肢剪力墙结构设计的一般规定1) 短肢剪力墙结构的最大适用高度: 7°抗震设计最大高度为100m; 8°为60m; B级高度高层建筑和9°抗震设计的A级高度的高层建筑, 即使设置筒体, 也不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。
2) 抗震等级划分: 短肢剪力墙结构是一个新型的结构体系, 尚缺乏实际震害破坏资料, JGJ 3 - 2002第七章规定其抗震等级应比JGJ 149 - 2006规定的一般剪力墙抗震等级提高一级采用。
3) 轴压比限值: 出于改善延性的考虑, 短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下的轴压比, 抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6、0.7。
对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙, 由于延性较差, 轴压比限值相应降低011。
对于TAT或SATWE的输出结果, 可用以下指标进行合理性判断。
轴压比: 可控制结构的延性; 剪重比: 可控制各楼层最小地震剪力, 确保结构安全性; 刚度比: 可控制结构竖向规则性, 以免竖向刚度突变, 形成薄弱层; 周期比: 可控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响; 刚重比: 可用来减小重力二阶效应, 保证结构的整体稳定性; 自振周期: 若输出的自振周期处在正常值范围内, 表明短肢剪力墙结构具有适宜的刚度。
215 短肢剪力墙结构设计时应注意的问题1) 由于短肢墙仍属剪力墙的范畴, 进行短肢墙的设计时可采用一般剪力墙的设计方法。
2) 对于短肢墙平面内梁, 当跨高比小于5时, 应按连梁设计, 在PMCAD中可按剪力墙开洞方式输入, 此时内力主要由水平力产生, 电算时常常出现超筋现象, 在不影响其承受竖向荷载的前提下, 可对连梁的刚度进行折减(7°为0.7) ; 当跨高比大于5时, 竖向荷载作用下产生的内力所占比例较大, 应按框架梁设计, 在PMCAD中可在洞口两端各增加节点按普通梁输入。
异形柱与短肢剪力墙结构设计的对比应用
异形 柱与短肢 剪 力墙结 构设 计 的对 比应 用
叶列军 王皓
(宜兴市宏源建筑设计有限公司
江墙结构与异形柱框架 结构有着较大的市 场需求,在设计中 根据其受力的特点,充分了解其各种机理,选用合理
的结构形式,正确掌握计算分析方法和结构特点差别,在其建筑设计中其建筑结构才能有可靠的安全保证。 关键词: 异形柱结构 短肢剪力墙结构 差别 中图分类号: T U Z 文献标识码: A 文章编号: 1672一 3791(2007)04(a)一 0025一 01
正确传递。因此, 带有转换层的短肢剪力墙结 构宜优先采用墙元模型软件(如SATWE 进行 ) 计算。当 从整体上的内力(特别 然, 是下部支承 柱的内力)分布情况来看, 如果将剪力墙加以适 当的处理, 还是可以用TAT 、 BSA 对结构进 T 行整体计算的.
(4 )连接各墙的梁。随墙肢位置而设于间 隔墙竖平面内, 形式上较为隐蔽; (5 根据建筑平面的抗侧刚度的需要, ) 利用 中心剪力墙, 形成主要的抗侧力构件, 较易满足 刚度和强度要求。
2 关于异形柱结构和短肢剪力结构特点的
差别 2. 1 异 柱结 特点 形 构
异形柱结构是指柱肢的截面高度与柱肢宽 度的比值在2一 相对于正方形或矩形柱而言 4、 是异形的柱子。它包括异形柱框架和异形柱框 架剪力墙, 常用的有 “ 型、 T” “ 字 L” “ 型、 十”
型。
3 异形柱、 短肢剪力墙抗震能力分析
25
1 异形 构与短肢剪力 柱结 墙结构 计算特点
差别 1.1 异形 结 柱 构计算特 点 异形柱结构型式有异形柱框架结构、 异
形柱框架一剪力墙结构和异形柱框架一核心筒 结构。异形柱结构自 身的特点决定了其受力 性能、抗震性能与矩形柱结构不同。由于异形 柱截面不对称, 在水平力作用下产生的双向偏 心受压给承载带来的影响不容忽视。因此, 对 异形柱结构应按空间体系考虑, 宜优先采用具 有异形柱单元的计算程序进行内力与位移分 析。因异形柱和剪力墙受力不同, 所以计算时 不应将异形柱按剪力墙建模计算。当采用不具 有异形柱单 元的空间分析程序(如TBs AS. 0 ) 计算异形柱结构时, 可按薄壁杆件模型进行内 力分析。对异形柱框架结构, 一般宜按刚度等 效折算成普通框架进行内力的计算程序进行内 力与位移分析。当刚度相等时, 矩形柱比异形 柱的截面面积大。 一般, A矩/ A异)约在 比澎 1. 1 一 1. 3 之间。 对有剪力 0 0 墙(或 核心筒) 的异形柱结构, 由于异形柱分担的水平剪力很 小, 由此产生的翘曲应力基本可以忽略, 为简化 计算, 可按面积等效或刚度等效折算成普通框 架一剪力墙‘ 或核心筒)结构进行内力与位移分 析。按面积等效更能反映异形柱轴压比的情 况, 且面积等效更为简便。
短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计探讨
短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计探讨
短肢剪力墙(Short Coupling Shear Wall)和异形柱(Irregular Column)是建筑结构中常见的构件,它们的受力分析和设计对于确保结构的安全和稳定非常重要。
下面对短肢剪力墙和异形柱的受力分析和设计进行一些探讨:
1. 短肢剪力墙受力分析和设计:
- 受力分析:短肢剪力墙主要受到水平地震荷载的作用,其主要承担剪切力和弯曲力。
在进行受力分析时,需要考虑墙体自身的刚度与弯矩分布情况。
- 设计探讨:设计短肢剪力墙时,首先需要确定墙体的几何形状和位置。
通过选择合适的墙体厚度、配筋方式和材料强度,确保墙体在地震作用下具有足够的抗剪和抗弯能力。
此外,还需要进行板-墙节点的设计,以保证节点的刚度和强度。
2. 异形柱受力分析和设计:
- 受力分析:异形柱由于其非规则的截面形状和几何造型,其受力分析较为复杂。
在进行受力分析时,需要考虑弯矩、剪力和轴力等作用于异形柱的力效应。
- 设计探讨:设计异形柱时,需要对其几何形状、截面形状和强度进行合理的选择。
异形柱的截面尺寸应根据承受的荷载计算确定,并通过合适的配筋方式和材料强度来满足结构需要。
此外,还需要根据施工要求和潜在的构件位移,进行节点设计和连接方式的选择。
在进行短肢剪力墙和异形柱的受力分析与设计时,需要参考相应的国家或地区的建筑设计规范和标准。
此外,使用现代建筑工程软件和计算工具也是评估和验证结构安全性的重要手段。
对于复杂的结构和非常规形状的构件,建议寻求结构工程师的专业建议和设计支持,以确保结构的准确分析和合理设计,满足建筑安全和结构可靠性的要求。
短肢剪力墙与异形柱结构设计
C i aNe T c n lge n rd cs hn w e h oo isa d P o u t
Q: !
建 筑 技 术
短肢 剪 力墙 与异形 柱结构设 计
侯 勤
( 州市规 划设计集 团广 东诚 实建设工程有 限公 司, 东 梅 州 5 4 0 ) 梅 I 广 1 00
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筋时 , 应在肢端设暗柱 , 暗柱的外排钢筋由计
算 而定 。离 端部 厚度 范 围 内设 2 l 2的构 造 纵筋 , 箍筋 同柱 , 这样 可 限制 柱肢 的砼 裂缝 的 开展 ,提 高异形 柱 局部抗 压 抗剪强度 及 变形 能力 。 上的 箍筋 不仅能 抗剪 , 可约束砼 变 柱 也 形 , 大其 延性 。 增 异形 柱 由于不 易形成多 肢复 合箍 ,因而 其 配筋率 只能 由加 大箍筋 直径 和 加密 间距来 实 现 。相 同配箍 率下 ,箍 筋直径 大 , 延 性 指 标 好 , 而 箍 筋 且 用 80 0 其 因 、 1,
1短肢 剪力墙结 构 短肢 剪力墙结 构是 指墙肢 的 长度 为厚度 的 5 8 剪力墙 结构 , —倍 常用 的有 “ ” 型 、L’ T字 “, 型 、 十” “ 字型 、Z 字 型 、 “” 折线 型 、一 ” 型 。 “ 字 这 种结 构型式 的特点是 : 结合 建筑 平 面 , J 间 和用 隔墙 位置来 布置竖 向构 件 ,基本 上 不与 建筑 使用 功能发 生矛盾 ; 的数量可 多可 少 , 墙 肢长 可长 可短 , 要视抗 侧力 的需要 而定 , 可通 主 还 过 不 同 的尺 寸 和 布 置来 调 整 刚 度 中心 的位 置; 能灵 活 布 置 , 选择 的 方案 较 多 , 盖形 可 楼
异型柱、短肢剪力墙结构的设计
异型柱、短肢剪力墙结构的设计建设行业专版施工技术异型柱,短肢剪力墙结构的设计异型柱,短肢剪力墙结构由于其在建筑使用方面的诸多优点,已在工程中普遍使用.但就结构设计来讲,由于研究不够充分,标准和规定也存在诸多争议,设计中存在一定的混乱.为此,本文根据自己的设计经验对这两种结构的受力特点,结构分析及构造要求进行阐述.一,异形柱结构1.异形柱结构定义所谓异形柱是相对于矩形柱而言的,规定柱肢的截面高度与柱肢宽度的比值在2-4范围的类似剪力墙的结构.常用的有"T"字型,"L"型,"十"宇型等.2.异形柱结构特点相对于矩形柱而言,异形柱墙肢平面内外两个方向刚度对比相差较大,导致各向刚度不一致,其各向承载能力也有较大差异:②对于长异形柱(H/h>4),控制轴压比较小时,受力明确,变形能力较好.而对短柱(H/h<4),构件变形能力下降.⑨异形柱由于是多肢的,其剪切中心往往在平面范围之外,受力时要靠各柱肢交点处核,biIl凝土协调变形和内力,这种变形协调使各柱肢内存在相当大的翘曲应力和剪应力,而该剪应力的存在,使柱肢易先出现裂缝,也使得各肢的核心混凝土处于三向剪力状态,它使得异形柱较普通截面柱变形能力低,脆性破坏明显;④异形柱存在着单纯翼缘柱肢受压的情况,其延性更差.3,异形柱结构的计算由于异形柱截面不对称,在水平力作用下产生的双向偏心受压给承载力带来的影响不容忽视.因此,对异形柱结构应按空间体系考虑,宜优先采用具有异形柱单元的计算程序进行内力与位移分析. 另外一种计算方法就是将异型柱按刚度等效折算成普通框架进行内力与位移分析.当刚度相等时,矩形柱比异形柱的截面面积大.一般比值(A矩/A异)约在1.20-1.50之间.因此用矩形柱替换后计算出的轴压比数值不能直接应用于异形柱,建议用比值(A矩/A异)对轴压比计算值加以放大后再用于异形柱.异形柱的截面设计可根据算得的内力,采用适合异形柱截面受力特性的截面计算方法进行配筋计算.4.异形柱的受力性能及其轴压比控制广东《规程》按建筑抗震设计规范(GBJ11—89)中所规定的柱子轴压比降低OO5取用(按截面的实际面积计算);天津《规程》则根据箍筋间距与主筋直径之比,箍筋直径及抗震等级共同确定,其要求比广东《规程》严格.异形柱是从短肢剪力墙向矩形柱过渡的一种构件,柱肢截面的肢厚比(即肢长/肢宽)不大于4. 《高规》(JGJ3—91)第5.34条规定,"抗震设计时,小墙肢的截面高度不宜小于3bw","一,二级剪力墙的小墙肢,其轴压比不宜大于O.6".根据上述分析,对于异形柱框架结构.L形截面柱的轴压比不应超过O6 (按截面的实际面积计算,下同),T形截面柱的的轴压比不应超过O.65,十字形截面柱的轴压比不应超过O.8.但对于转换层下的支承柱,其轴压比仍不应超过O.6O.5.异形柱结构配筋构造由于异形柱不仅受轴向力作用,而且受一定的弯矩,表现出一定的矩形柱的受口李艳春赵群昌l业界力特性,因此主受力钢筋应配在异形柱的角害B.二,短肢剪力墙结构1.短肢剪力墙的定义现行《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)的定义是:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比(肢高厚比)为5到8的剪力墙.2.短肢剪力墙的优点与普通的剪力墙相比,短肢剪力墙门窗洞口更大,可以较好地满足住宅建筑的采光与通风要求,增加使用面积,布置灵活.这种结构体系通常都是利用中部的竖向交通区设置较多的剪力墙,组成一个较为完整的或基本完整的筒体.也可以将由竖向交通区所构成的混凝土筒设置在结构外边,而靠中间的楼梯间可用混凝土剪力墙构成一个相对完整的半开放的简体. 这一部分的结构布置与建筑平面的划分较容易达成一致,易于实现.3.短肢剪力墙结构及其计算短肢剪力墙结构是适应建筑要求而形成的特殊的剪力墙结构.其计算模型, 配筋方式和构造要求与普通剪力墙结构类似.在TAT,TBSA中可按剪力墙输入. TAT,TBSA所用的计算模型都是杆件,薄壁杆件模型,其中梁,柱为普通空间杆件, 每端有6个自由度,墙视为薄壁杆件,每端有7个自由度(多一个截面翘曲角,即扭转角沿纵轴的导数),考虑了墙单元非平面变形的影Ⅱ向.但是,薄壁杆件模型在分析剪力墙较为低宽,结构布置复杂(如有转换层)时,存在较多的问题,如:薄壁杆件理论没有考虑剪切变形的影响,当结构布置复杂时广东科技20065总第153期业界It设恬业专版施工技术变形不协调:墙肢间的不同受力仅采用截面翘曲角反映,计算的精度难以保证.现在逐渐的被墙元模型取代.如ETABS, SE,TUS等4.短肢剪力墙配筋构造短肢剪力墙介于异形柱与普通剪力墙之间,以轴向力为主,弯矩为辅.从柱子来讲其主受力钢筋应安排在柱的角部,从剪力墙来说,也应加强边缘构件的配筋. 但如按剪力墙的边缘构配筋方法,由于短肢剪力墙墙肢短,可能会出现全截面均配钢筋,这对短肢剪力墙的受力并不是最佳,因此建议墙肢角部筋配在0.2L(L为墙肢长)墙肢范围内.三,关于异形柱,短肢剪力墙结构设计的思考1.异形柱,短肢剪力墙及普通剪力墙抗震能力分析笔者认为结构地震设计的核心有三点:一是结构变形的控制:二是变形能力的加强;三是次要构件允许先破坏.(1)在小,中地震的作用下,结构部产生的变形控制在一定的范围内,结构的变形小,也即结构的受力小,从而保证结构不破坏或少破坏:(2)保证结构的变形能力.变形能有两种作用,一是吸收地震能量,使大的地震能量不产生继续的累积,二是保证大震不倒塌的关键.从定性的角度来讲,在轴压比相当的情况下,异形柱的变形能力一定要比普通剪力墙结构强得多,因为从形状上看,普通剪力墙就是一个肢更长的异形柱,比异形柱更异型的柱.只要对异形柱的轴压比,配筋和位移加以适当的约束,即达到与普通剪力墙相当的程度,那么异形柱的抗震性能应优于普通剪力墙结构.从构件的直观感觉来讲,异形柱,短肢剪力墙和普通剪力属于同意性质的构件,短肢剪力墙比异形柱的墙肢更长,而普通剪力比短肢剪力墙的肢更长.从异形柱,短肢剪力墙到普通剪力墙结构墙肢是逐渐变化的,是一个连续的过程,结构的受力不会产生突变.目前,在抗震设防烈度为7度及其以厂乐科技20065总第153期下的地区适用范围大至如下:(1)异形柱框架结构可用在七层以下的住宅中(2)短肢剪力墙结构适用于七层~二十层左右的住宅,尤其是十一,十二层小高层住宅.(3)剪力墙结构体系是传统高层住宅中常用的结构体系,一般用于十八层以上的住宅建筑不同的结构构件应用于不同的结构高度,这是自然形成的.如异形柱不会用于高层结构一样,但不同构件的名称定义却是认为划分的.笔者认为在异形柱控制了轴压比以后,虽然三者受力有其各自的特点,但三者有很多的共性,三者应为为同一性质的构件,仅存在构件尺寸的差别,并无质的分别.墙提高一级,相应的暗柱构造配筋率增大一倍:(2)为了满足长墙承担的倾覆弯矩大于50%要求,短肢墙的数量大大减少, 其最终的结构形式倒像是一般剪力墙结构中设置了部分的短墙肢.因此,与其作二级抗震的短肢墙,还不如做三级抗震的一般剪力墙,两者墙肢的长度也就20~30CM的差距.这对于建筑的经济,IWzgn结构技术的提高都是无益的.另外,规范要求异型柱肢不能太长(控制短柱),而对短肢剪力墙则要求肢不能太短,也是一对难以解释的矛盾要求.笔者认为在限制了异形柱的轴压比的情况下,异形柱可看作超短肢剪力墙,在异形柱结构中可以有短肢剪力墙出现,表1异形柱,短肢剪力墙和普通剪力墙受力比较抗震短肢抗震普通抗震类型异形柱能力剪力墙能力剪力墙能力轴压比相当相当相当相当相当相当弯矩大小由由小大变形能力大大由由小小从表1可以看出,异形柱,短肢剪力墙到普通剪力墙结构墙肢是逐渐变化的,是一个连续的过程.结构的受力不会产生突变,人为的割裂也许是个错误.2.目前设计中的矛盾与困惑目前,国家规范对于异形柱结构没有相应的规定,有的地方规范要求异形柱结构只能用在七层及七层以下的住宅中,在设计中设计人员为了满足这条要求,有时就要增加整层的混凝土等级或增加柱根数,造成比必要的浪费."高规"短肢墙的抗震等级比一般剪力墙提高一级,并且短肢墙配筋也比一般剪力墙提高很多.按照新"高规"的要求,目前12层左右的结构做短肢墙已经没有经济性可言了,理由如下(1)短肢墙的抗震等级比一般剪力就象短肢剪力墙中可以出现普通剪力墙结构墙一样,不同的构件可按不同的计算模型和构造要求.而对于短肢剪力墙也没有必要做过严的要求的必要.但是,许多高层住宅结构由于开洞过大,使得剪力墙墙肢过短,连梁高度过大, 剪力墙实际上被设计成了扁柱,给结构的安全性,经济性造成了不利影响.对短肢剪力墙截面形状的限制可能更有利于结构的受力及抗震性能.■(作者单位:李艳春,深圳市同济人建筑设计有限公司;赵群昌,深圳市市政工程设计院)。
短肢剪力墙和异形柱的区别
短肢剪力墙和异形柱的区别在建筑结构设计中,短肢剪力墙和异形柱是两个常见的构件,它们在受力性能、构造要求和应用场景等方面存在着明显的区别。
对于建筑行业的从业者和相关爱好者来说,理解它们之间的差异是非常重要的。
首先,从定义和概念上来看,短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为 5 8 的剪力墙。
其墙肢较短,一般呈现“T”形、“L”形或“一”字形等。
而异形柱则是指截面形状为“T”形、“L”形、“十”字形等非矩形的柱。
在受力性能方面,短肢剪力墙主要承受水平荷载和竖向荷载。
由于其墙肢相对较短,在水平地震作用下,其变形以弯曲变形为主,同时伴有一定的剪切变形。
因此,短肢剪力墙具有较好的抗侧刚度和承载能力。
而异形柱的受力性能相对较为复杂。
由于其截面形状不规则,在受力时,柱肢的各个部位受力不均匀,导致其承载能力和抗震性能相对较弱。
从构造要求上来说,短肢剪力墙的厚度一般不应小于 200mm,混凝土强度等级不应低于 C25。
墙肢的纵向钢筋应按照计算配置,且应满足最小配筋率的要求。
同时,短肢剪力墙的箍筋应加密设置,以提高其抗剪能力。
而异形柱的截面尺寸要求相对较严格,肢厚不应小于200mm,肢高不应小于 500mm。
纵向钢筋应沿周边均匀布置,箍筋也应满足相应的构造要求。
在应用场景方面,短肢剪力墙通常适用于高层住宅建筑中,尤其是在户型布置较为灵活的情况下,可以通过合理布置短肢剪力墙来满足建筑的功能要求和结构的安全性。
而异形柱则更多地应用于多层住宅建筑中,特别是在建筑平面布局较为复杂,柱网布置不规整的情况下,异形柱可以更好地适应建筑的空间要求。
再从设计计算的角度来看,短肢剪力墙的计算方法相对较为复杂,需要考虑其弯曲、剪切和扭转等多种受力状态,并采用相应的计算软件进行分析。
而异形柱的计算则需要考虑其特殊的截面形状和受力特点,采用专门的计算方法和程序。
另外,在施工方面,短肢剪力墙的施工工艺与普通剪力墙类似,但由于其墙肢较短,在模板支设和混凝土浇筑时需要更加小心,以保证施工质量。
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异形柱与短肢剪力墙结构设计中的几个问题异形柱与短肢剪力墙结构设计中的几个问题作者:肖常安谌维义时间:2004-08-12摘要:对异形柱与短肢剪力墙结构设计中的一些问题,如计算方法、异形柱受力性能及其轴压比控制、短肢剪力墙结构中转换层的设置高度及框支柱等进行探讨,提出建议,供结构设计人员参考。
关键词:异形柱;短肢剪力墙;结构设计关键词:异形柱短肢剪力墙结构设计现代住宅建筑要求大开间,平面及房间布置灵活、方便,室内不出现柱楞、不露梁等。
异形柱与短肢剪力墙结构能较好地满足现代住宅建筑的要求,因而逐渐得到了推广应用。
目前,现行国家规范或规程中尚未给出有关异形柱与短肢剪力墙结构设计的条款,因此,结构设计人员在设计中常会遇到一些规范或规程尚未论及的问题,需要设计人员积累经验,利用正确的概念进行设计。
本文旨在对异形柱与短肢剪力墙结构设计中的一些问题进行探讨,提出个人看法,供结构设计人员参考。
1 异形柱结构型式及其计算异形柱结构型式有异形柱框架结构、异形柱框架—剪力墙结构和异形柱框架—核心筒结构。
异形柱结构自身的特点决定了其受力性能、抗震性能与矩形柱结构不同。
由于异形柱截面不对称,在水平力作用下产生的双向偏心受压给承载力带来的影响不容忽视。
因此,对异形柱结构应按空间体系考虑,宜优先采用具有异形柱单元的计算程序进行内力与位移分析。
因异形柱和剪力墙受力不同,所以计算时不应将异形柱按剪力墙建模计算。
当采用不具有异形柱单元的空间分析程序(如TBSA 5.0)计算异形柱结构时,可按薄壁杆件模型进行内力分析。
对异形柱框架结构,一般宜按刚度等效折算成普通框架进行内力与位移分析。
当刚度相等时,矩形柱比异形柱的截面面积大。
一般,比值(A矩/A异)约在1.10-1.30之间[1]。
因此,用矩形柱替换后计算出的轴压比数值不能直接应用于异形柱,建议用比值(A矩/A异)对轴压比计算值加以放大后再用于异形柱。
对有剪力墙(或核心筒)的异形柱结构,由于异形柱分担的水平剪力很小,由此产生的翘曲应力基本可以忽略,为简化计算,可按面积等效或刚度等效折算成普通框架—剪力墙(或核心筒)结构进行内力与位移分析。
按面积等效更能反映异形柱轴压比的情况,且面积等效计算更为简便。
但应注意,按面积等效计算时,须同时满足下面两式:(1)A矩=A异;(2)b/h=(Ix异/Iy异)1/2式中,A矩、A异——分别为矩形柱和异形柱的截面面积;b、h——分别为矩形截面的宽和高;Ix异、Iy异——分别为异形柱截面x、y向的主形心惯性矩。
一般,按面积等效计算时,矩形柱的惯性矩比异形柱的小。
但对有剪力墙(或核心筒)的异形柱结构,计算分析表明[2],按面积等效与按刚度等效的计算结果是接近的。
异形柱的截面设计,可根据上述方法得出的内力,采用适合异形柱截面受力特性的截面计算方法进行配筋计算。
2 短肢剪力墙结构及其计算短肢剪力墙结构是适应建筑要求而形成的特殊的剪力墙结构。
其计算模型、配筋方式和构造要求均同于普通剪力墙结构。
在TAT、TBSA中,只需按剪力墙输入即可,而且TAT、TBSA 更适合用来计算短肢剪力墙结构。
TA T、TBSA所用的计算模型都是杆件、薄壁杆件模型,其中梁、柱为普通空间杆件,每端有6个自由度,墙视为薄壁杆件,每端有7个自由度(多一个截面翘曲角,即扭转角沿纵轴的导数),考虑了墙单元非平面变形的影响,按矩阵位移法由单元刚度矩阵形成总刚度矩阵,引入楼板平面内刚度无限大假定减少部分未知量之后求解,它适用于各种平面布置,未知量少,精度较高。
但是,薄壁杆件模型在分析剪力墙较为低宽、结构布置复杂(如有转换层)时,也存在一些不足,主要是薄壁杆件理论没有考虑剪切变形的影响,当结构布置复杂时变形不协调。
而短肢剪力墙结构由于肢长较短(一般为墙厚的5-8倍),本身较高细,更接近于杆件性能,所以,用TAT、TBSA计算短肢剪力墙结构能较好地反映结构的受力,精度较高。
对设有转换层的短肢剪力墙结构,一般都只是将电梯间、楼梯间、核心筒和一少部分剪力墙落地,其于剪力墙框支。
框支剪力墙是受力面向受力点过渡,由于薄壁杆件的连接处是点连接,所以用薄壁杆件模型不能很好地处理位移的连续和力的正确传递。
因此,带有转换层的短肢剪力墙结构宜优先采用墙元模型软件(如SATWE)进行计算。
当然,从整体上的内力(特别是下部支承柱的内力)分布情况来看,如果将剪力墙加以适当的处理,还是可以用TA T、TBSA对结构进行整体计算的[3]。
3 异形柱的受力性能及其轴压比控制天津大学的试验研究结果表明[4]:异形柱的延性比普通矩形柱的差。
轴压比、高长比(即柱净高与截面肢长之比)是影响异形柱破坏形态及延性的两个重要因素。
异形柱由于多肢的存在,其剪力中心与截面形心往往不重合,在受力状态下,各肢产生翘曲正应力和剪应力。
由于剪应力,使柱肢混凝土先于普通矩形柱出现裂缝,即产生腹剪裂缝,导致异形柱脆性明显,使异形柱的变形能力比普通矩形柱降低。
作为异形柱延性的保证措施,必须严格控制轴压比,同时避免高长比小于4(短柱)。
控制柱截面轴压比的目的,在于要求柱应具有足够大的截面尺寸,以防止出现小偏压破坏,提高柱的变形能力,满足抗震要求。
广东《规程》按建筑抗震设计规范(GBJ11—89)中所规定的柱子轴压比降低0.05取用(按截面的实际面积计算);天津《规程》则根据箍筋间距与主筋直径之比、箍筋直径及抗震等级共同确定,其要求比广东《规程》严格,例如,对s/d=5、4(即箍筋间距s=100mm,纵筋直径d分别为20mm、25mm的情况),箍筋直径dv =8mm,抗震等级为三级的L形截面,其轴压比限值分别为0.60,0.65。
异形柱是从短肢剪力墙向矩形柱过渡的一种构件,柱肢截面的肢厚比(即肢长/肢宽)不大于4。
《高规》(JGJ3—91)第5.3.4条,“抗震设计时,小墙肢的截面高度不宜小于3bw”,“一、二级剪力墙的小墙肢,其轴压比不宜大于0.6”。
根据上述分析,为便于应用,建议在6度设防区,对于异形柱框架结构,L形截面柱的轴压比不应超过0.6(按截面的实际面积计算,下同),T形截面柱的的轴压比不应超过0.65,十字形截面柱的轴压比不应超过0.8;对于异形柱框架—剪力墙(或核心筒)结构,由于框架是第二道抗震防线,所以框架柱的轴压比限值可放宽到0.65(L形)、0.70(T形)、0.90(+字形),但对于转换层下的支承柱,其轴压比仍不应超过0.60。
短柱在压剪作用下往往发生脆性的剪切破坏,设计中应尽量避免出现短柱。
根据高长比不宜小于4,在梁高为600mm的前提下,当标准层层高为 3.0m时,异形柱的最大肢长可为600mm;底层层高为4.2m时,肢长可为900mm。
4 短肢剪力墙结构中转换层的设置高度及框支柱在现代高层住宅的地下室和下部几层,由于停车和商业用房需较大空间,就得通过转换层来实现。
在短肢剪力墙结构中,一般都只将电梯间、楼梯间、核心筒和一少部分剪力墙落地,其于剪力墙框支。
据研究表明[5],“框支剪力墙结构当转换层位置较高时,转换层附近层间位移角及内力分布急剧突变,内力的传递仅靠转换层一层楼板的间接传力途径很难实现;转换层下部的‘框支’结构易于开裂和屈服,转换层上部几层墙体易于破坏。
这种结构体系不利于抗震。
高烈度区(9度及9度以上)不应采用;8度区可以采用,但应限制转换层设置高度,可考虑不宜超过3层;7度区可适当放宽限制。
”因此,建议在6度抗震设防区,短肢剪力墙结构中转换层设置高度不宜超过5层,避免高位转换。
转换层上下的层刚度比γ宜接近1,不宜超过2。
转换层位置较高时,宜同时控制转换层下部“框支”结构的等效刚度(即考虑弯曲剪切和轴向变形的综合刚度),使EgJg与EcJc接近。
EgJg为剪力墙结构的等效刚度,剪力墙结构高度取框支层的总高度,其平面和层高与转换层上部的剪力墙结构相同;EcJc为转换层下部“框支”结构的等效刚度。
研究表明[5],“控制转换层下部‘框支’结构的等效刚度对于减少转换层附近的层间位移角和内力突变是十分必要的,效果也很显著。
”规范对框支柱的内力、轴压比、配筋等的要求都严于普通柱。
框支剪力墙结构当转换层位置较高时,如何定义框支柱,涉及到安全与经济的问题。
根据圣维南原理,局部处理的影响只限于局部范围,所以当转换层位置较高(如高位转换)时,除转换层附近楼层的内力较复杂外,下面的结构受到的影响很小,应与普通框架结构基本一样,不必按框支柱处理。
文献[6]计算了两个28层的结构,一为内筒外框架结构,一为内筒外框支结构,转换层设在18层。
计算结果表明,转换层下二层的内力影响很大,下三层的内力误差最大为15%,下五层的内力已比较接近(最大误差小于10%),下八层的内力已基本一样(最大误差小于5%)。
这说明框支柱只需在五层范围内加以考虑,其它层的柱子按普通框架柱处理即可。
因此,建议当转换层位置不超过五层时,转换层下的各层柱均按框支柱处理;当转换层位置超过五层时,转换层下相邻的五层柱按框支柱处理,而其它层的柱按普通框架柱处理。
由于高位转换对抗震不利,所以结构设计中应尽量避免高位转换。
5 短肢剪力墙结构的抗震薄弱环节及概念设计振动台模拟地震试验结果表明[7],建筑平面外边缘及角点处的墙肢、底部外围的小墙肢、连梁等是短肢剪力墙结构的抗震薄弱环节。
当有扭转效应,建筑平面外边缘及角点处的墙肢会首先开裂;在地震作用下,高层短肢剪力墙结构将以整体弯曲变形为主,底部外围的小墙肢,截面面积小且承受较大的竖向荷载,破坏严重,尤其“一”字形小墙肢破坏最严重;在短肢剪力墙结构中,由于墙肢刚度相对减小,使连梁受剪破坏的可能性增加。
因此,在短肢剪力墙结构设计中,对这些薄弱环节,更应加强概念设计和抗震构造措施。
例如,短肢剪力墙在平面上分布要力求均匀,使其刚度中心和建筑物质心尽量接近,以减小扭转效应;适当增加建筑平面外边缘及角点处的墙肢厚度(宜取250mm,对底部外围的小墙肢根据需要可取用300mm),加强墙肢端部的暗柱配筋,严格控制墙肢截面的轴压比不超过0.6,以提高墙肢的承载力和延性;高层结构中连梁是一个耗能构件,连梁的剪切破坏会使结构的延性降低,对抗震不利,设计时应注意对连梁进行“强剪弱弯”的验算,保证连梁的受弯屈服先于剪切破坏;短肢剪力墙宜在两个方向均有梁与之拉结,连梁宜布置在各肢的平面内,避免采用“一”字形墙肢;短肢剪力墙底部加强部位的配筋应符合规范要求;等。
参考文献:[1]戴教芳.多层框架异形柱设计探索[J].工业建筑,1996,26(1):33-35.[2]龙卫国.异形柱受力性能及结构设计有关问题探讨[J].四川建筑,2000,20(2):50-52.[3]赵玉祥.钢筋混凝土高层建筑设计中若干问题的探讨[J].建筑结构学报.1998,19(2):12-22.[4]赵艳静等.钢筋混凝土异形截面双向压弯柱延性性能的理论研究[J].建筑结构.1999,29(1):16-21.【文章】剪力墙结构设计要点1.剪力墙结构设计要点22.钢筋混凝土抗震墙的设计的体会133.钢筋混凝土抗震墙的设计及新老规范的比较中的一些体会164.剪力墙设计的几个问题205.异形柱与短肢剪力墙结构设计中的几个问题251.剪力墙结构设计要点提交日期:2004-04-15 浏览: 973整体规定◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用9度抗震时,应专门研究(说明: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、水箱、构架等高度)◆B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100m B级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用8度抗震时,应专门研究◆结构的最大高宽比:A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4 B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6 ◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0◆平面规则检查,需满足:扭转:A级高度——B级高度、混合结构高层、复杂高层——楼板:有效楼板宽≥该层楼板典型宽度的50%开洞面积≤该层楼面面积的30%无较大的楼层错层凹凸:平面凹进的一侧尺寸≤相应投影方向总尺寸的30%◆竖向规则检查,需满足:侧向刚度:除顶层外,局部收进的水平向尺寸≤相邻下一层的25%楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(宜)≥相邻上一层的80%薄弱层抗侧力结构的受剪承载力(应)≥相邻上一层的65%B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(应)≥相邻上一层的75%(说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和)竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递◆◆水平位移验算:多遇地震作用下的最大层间位移角≤罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角≤1/120◆舒适度要求:高度超过150m的高层建筑,按10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点的最大加速度限值为:住宅、公寓0.15 m/s2,办公、旅馆0.25 m/s2◆伸缩缝1. 最大间距:现浇45m,装配65m 2. 可适当放宽最大间距的条件:①顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率②顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层③每隔30~40m留出后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带砼两个月之后浇灌④顶部楼层改用刚度较小的结构形式,或顶部设局部温度缝,将结构划分为长度较短的区段⑤采用收缩较小的水泥,减少水泥用量,砼中加入适宜的外加剂⑥提高每层楼板的构造配筋率,或采用部分预应力混凝土◆防震缝1. 最小宽度:按框架结构的50%取用,但不宜小于70mm。