短肢剪力墙结构弹性时程分析_孙甜甜

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混合装配式短肢剪力墙弹塑性分析

混合装配式短肢剪力墙弹塑性分析


(. e aoao f oce 1 K yL brt yo nrt Pet se oce t cue f nsyo E ua o, otes U i r t N nig i gu r C e& rsesdC nrt Sr trs ir f d ct n S uhat nv sy aj a s r e u o Mi t i e i, n Jn 2 0 9 hn ; .aguP s & eeo m nctn l nn n ein gIstt C . t, aj g i gu20 0 hn) 10 6C ia 2 i s ot T lcm u iao s a igadD s i tu oLd N ni a s 10 6C i Jn s i Pn gn nie . n Jn a
江 苏建 筑
2 1 第 5期 ( 第 16期 ) 0 0年 总 3
2 3
混合装 配式短肢剪 力墙弹塑性分析
程 先 春 , 少平 ’陈 佳 佳 , 英 洁 孟 , 冯
f东南大 学混 凝土 &预应 力 混凝土 教 育部结 构重点 实验 室 , 苏 南京 江
江 苏省 邮电规 划设计 院有 限责 任公 司 , 苏南 京 江 20 0) 10 6
a t—s imi ro ma c n i—e s c pef r n e
Ke r s y wo d :hy rd a s mb y h r—p e l;p s o e b i s e l ;s o t— i rwa l u h v r

引 言
美 国 从 19 9 1年 开 始 开 展 了 预 制 结 构 抗 震 体 系 ( R S S 的科 研 计划 , P ES) 日本 在 2 0世 纪 9 0年代 开 始 应 用 预 压 装 配 式 预 应 力 混 凝 土 框架 结构 。 了顺 应 建 筑 标 准 化 、 为 工 业 化 、 业 化 的 发 展 趋 势 . 展 我 国的 预 制 预 应 力 混 凝 土 结 产 发 构 体 系 , 必 要 对 该 种 结 构 体 系 进 行 相应 的研 究 , 对 国 内 有 针 外对 预应 力装 配 剪 力 墙 的 研 究 相 对 较 少 的 情 况 ,本 文 提 出

浅谈高层住宅建筑中的短肢剪力墙体结构体系

浅谈高层住宅建筑中的短肢剪力墙体结构体系

浅谈高层住宅建筑中的短肢剪力墙体结构体系程春丽刘彤黑龙江东方建筑设计有限公司,黑龙江哈尔滨 150036摘要:随着经济建设的发展,人们同时对住宅的要求也在不断的提高,特别是对高层住宅的建设空间以及平面要求则会越来越高,对此,一般的框架结构已经远远不能满足人们对空间设计的要求了,而经过改良后的短肢剪力墙结构以得到了广泛的应用,其应用结构可以在一定程度上解决一般框架所存在的缺点,因此,也受到了广大建筑师的充分肯定,也满足了住户对空间的结构要求,同时,这种设计应用在高层住宅的结构当中,也达到了其使用功能以及受力等方面的主要特点、构造要求。

关键词:高层住宅;短肢剪力墙;结构体系中图分类号:TU973.16 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)20-0212-021 引言随着住宅产业的大力发展,高层住宅大量涌现,人们对于高层以及多层住宅平面与空间的要求越来越高。

原普通框架结构的露柱露梁、普通剪力墙的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。

于是经过不断实践改进过程,以剪力墙为基础的吸收框架结构优点的“短肢剪力墙”的结构体系形成了,并逐步发展成为应用于高层建筑群较普遍采用的一种结构。

2 短肢剪力墙结构体系的概述2.1 短肢剪力墙结构的基本定义一般短肢剪力墙结构所指的就是墙肢的长度则是厚度的5至8倍的剪力墙结构,其形状多样。

由于短肢剪力墙结构体系主要是结合在建筑的平面当中,并且应用间隔墙的位置进行布置竖向的构件,但不会影响建筑的主要使用功能。

由于墙的数量没有一定的标准,肢也是可长可短,一般是根据抗侧力的需要进行确定,同时也可以通过不同布置以及不同尺寸从而调整在刚度中心的具体位置,灵活布置,有较多的选择方案。

由于在连接各墙的梁,它会随着墙肢的位置设置在间隔墙的竖平面内,所以是可以隐蔽的,与此同时,在建筑平面的以及对于抗侧力的具体需要,可以把中心竖向的交通区做相应的处理,形成简体,从而可以承受水平力,以达到强度与刚度的要求。

小高层短肢剪力墙结构抗震性能分析

小高层短肢剪力墙结构抗震性能分析
本项目结构在对 SATWE 中的模型参数以及配筋等数据信息进
行读取时袁采用了 NosaCAD 软件进行读取遥通过读取出相应的信息数 据后袁在 PKPM 中建立了整体线性计算模型袁而后以整体线性计算模 型为依据进行了弹塑性的时程分析和计算袁如图 7 所示遥 3.3 短肢剪力墙结构
179
建筑·节能
LOW CA RBON W ORLD 2018/8
1.903
Y 向平动
3
1.901
1.752
扭转
得出本项目结构的振型后袁 根据 NosaCAD 软件中的计算功能就 可以得出与其相应自振周期的振型图袁如图 2 所示遥
将表 1 中的数据与图 2 的前三阶振型图情况进行对比后发现袁 SATWE 软件的计算结果稍微低于 NosaCAD 软件的计算结果袁这说明 NosaCAD 软件模型的刚度小尧柔性优遥 但是在结构模型的质量上袁两 个软件基本不存在差异遥
图 2 本项目 NosaCAD 结构的前三阶振型图
由于本项目中刚度杆的中部为弹性区段袁两端为弹塑性区段袁弹 性区段和弹塑性区段一起组成了梁的单元模型遥 当梁受到作用力而 发生弯曲破坏后袁 其之上的弹性塑性变形就会瞬间集中在刚度杆端 的局部区域袁 因此袁 梁的单元模型也可以简化为三段刚度杆单元模 型袁如图 3 所示遥
析,并对其在罕见地震作用下的抗震性能进行了详细的研究,通过提高墙身的配筋率以及采用耗能连梁对建筑结构的抗震性能进行了改善。
【关键词】小高层;短肢剪力墙;结构;抗震性能;分析
【中图分类号】TU398.2
【文献标识码】A
【文章编号】2095-2066(2018)08-0179-03
短肢剪力墙就是墙体截面的厚度小于等于 300mm尧 并且各墙肢 截面的高度与厚度之间的比值在 4耀8 之间的剪力墙遥 根据叶高层建筑 混凝土结构技术规程曳渊以下简称高规冤中的相关要求袁短肢剪力墙的 抗震性能比较差袁在地震区域应用的并不多袁应该对短肢剪力墙的应 用范围进行限制遥 高规中明确规定了袁如果采用短肢剪力墙的剪力墙 结构时袁 就要保证房屋的高度比高规中规定的最大适用高度适当的 低一些遥如 7 度尧8 度渊0.2g冤尧8 度渊0.3g冤时房屋的高度应分别小于或者 等于 100m尧80m尧60m遥本文就主要对小高层短肢剪力墙结构的抗震性 能进行了详细的分析遥

短肢剪力墙结构精细弹塑性地震反应分析

短肢剪力墙结构精细弹塑性地震反应分析
中 图分 类 号 :U 1 . T 3 13 文献标识码 : A 文 章 编 号 :0 8—13 (0 8 0 10 9 3 20 )6—18— 4 4 0
Pr c s l so l si es i e p n e o h r -e he r wa ls r c u e e ie ea t p a tc s im c r s o s fs o tl g s a l t u t r
Y N Y n e ,IQn nn G OZ yn , U au L io e A aw i L ig ig, U eig Y N Y jn ,I am i X
( .c ol f i l nier g ,i nU ie i f rht tr adTc nl y X’ 70 5 C ia 1 S ho v g ei X’ nvrt o ci c e n eh o g , in 105, hn ; o C iE n n a sy A eu o a 2 Sho f n ne n ,h x N r l n e i , i e 0 10 , h a .c ol g er gS a i oma U i r t Ln n 4 0 0 C i ; o Ei i n vs y f n
3 长庆地产集 团 , . 陕西 西安 70 2 ; 10 1 25 6 ) 2 25 4 江苏油 田试 采一厂地面工程建设站 , . 江苏 江都

要: 为避免精细积分法 中的矩阵求逆 , 采用龙格 一库塔 法计 算状态方程 的非齐次项 , 并与指数矩 阵的精细算 法结合 , 用 应
在短肢剪力墙结构 的弹塑性地震反应分析中。对 短肢 剪力墙结构 , 采用考 虑剪力滞后 的多垂直杆 弹塑性分析模 型 , 肢和连 墙
Ab t a t T e p r o e o i a e o a p y p e ie t -ne r t n meh d o h lso l si s imi e p n e o h r- g s e r sr c : h u p s ft sp p ri t p l rc s i - t g ai t o n te e a tp a t e s c r s o s fs o t e h a h s me i o c ・ l w l sr cu e I r e o a o d t e iv re marx i r cs i —ne ai n meh , n e Ku t n e a in s h me i u e o al t t r . n o d r t v i h n e t n p e ie t u s i me i tg t t o Ru g — t it g t c e s s d t r o d a r o c c l t h o — o g n o s i m f sae e u t n o h a e o n l z g a s 6 s o u r a ne r t n me h d . h n i i l a u ae t e n n h mo e e u t o tt q a i n te b s f a a y i e e f n me c i tg ai t o s T e t s e o n il o c mb n d w t h r cs x o e t t x o e ai n, h c r p h d i lso lsi e s c rs o s f s otlg s e r wal o i e ih t e p e ie e p n n i mar p r t l a i o w i h ae a p e n ea t p a t s imi p n e o h r— h a l e e e s u tr .Mu i o o n n ls p a t d lc n i e n h a a f c s a p e n s 0 t e h a l s u tr n d s e r w H t cu e r t c mp e tea o ls i mo e o sd r g s e lg e e ti p f d o h r— g s e wa t cu e.a h a a s - c i r i l r l r

短肢剪力墙结构分析

短肢剪力墙结构分析

某小高层住 宅 , 设 有一层 地下 室 , 地 下室层 高 3 m。地 面 以上 到 的短肢剪力墙 基本 自振周期 经验公 式 T l =( 0 . 0 6 0 . 0 8 ) n = 1 . 0 4
为十二层 住宅 ,层 高 3 m;第 十三层为 电梯机房 和水箱 间 ,层高 ( n为结构层数 ) 基 本吻合。并且结构 的第一振 型是 以平动 为主的
表 1 . 1各楼 层永久荷载 、 活荷载标 准值 及质量 中心 、 刚度 中心坐标
目 县
对墙肢进行稳定性验算 。
( 二) 底 部 加 强 区 截 面 设 计
层 高
( m)
3 . 9O
3 . O0
永久 荷 载 活荷 载
( 一) 结构各楼层荷 载及质量 中心 、 刚度 中心 3倍 , 短肢 剪力 墙发生的扭转变形 比较小 , 楼板 的平 面形状 比较规 地 下 室结构 的楼层侧 向刚度不 小 于相邻 上部楼 层侧 向刚度 则 ,并且无 较大 的凹凸及 开洞造成楼板平 面内刚度有 较大 削弱 , 的 2倍 , 故地下 室顶板可 以作 为上部结构 的嵌 固部 位 。经过 结构 考虑到 实际工程 中现 浇楼 板的约束作用 , 不需 要考虑翼缘 对墙肢
根据建 筑物 的使用 功能 、 房屋的高度 和层数 、 场地 条件 、 结构 T 之 比 , ? 0 . 6 9 8 3 / 1 . 0 5 2 6 7 0 . 6 6 3 4,符 合高规第 4 . 3 . 5条 A级 材料 、 施 工技 术等 因素综 合考虑 , 抗侧 力结构 采用布 有短肢 剪力 高度高层建 筑不应大于 0 . 9的要求 。 墙 的现浇钢筋 混凝土剪力墙结构体 系。地下室至二层墙体厚度均 ( 四) 地 震作 用下结构各楼层水平位移和层 问位移 为2 5 0 mm, 其余 各层 的墙体厚 度均为 2 0 0 mm。 在 水平地震作用 下 , 按 弹性 方法计算 结构各楼 层水平位 移最 楼盖 结构 采用现 浇混 凝土板 , 地下室 楼板厚 度 1 5 0 m m, 顶层 大值 与水平位移平均值 。在 x方 向地 震作用下 , 大部分楼层 的水 屋盖取 1 2 0 mm, 其余楼板厚度 取 1 0 0 mm。基础采用 现浇钢筋混凝 平 位 移 和层 间位移 最 大值 均大 于该 楼层 水平 位移 平均 值 的 1 . 2 土梁板式筏 基。

短肢剪力墙与一般剪力墙的区别

短肢剪力墙与一般剪力墙的区别

引言概述:短肢剪力墙与一般剪力墙是结构工程领域中常用的两种剪力墙类型。

虽然它们都是用来承受侧向力和抗震力的结构构件,但在设计和性能方面存在一些差异。

本文将深入探讨短肢剪力墙与一般剪力墙的区别,并分析它们在结构设计中的不同应用。

正文内容:1.短肢剪力墙的定义与特点1.1短肢剪力墙是一种特殊的剪力墙,其肢长度较短。

1.2短肢剪力墙与传统剪力墙相比,具有更大的截面刚度。

1.3短肢剪力墙的设计原则是提高墙体刚性和延性,减小墙体质量。

2.短肢剪力墙与一般剪力墙的设计差异2.1荷载传导机制差异2.1.1传统剪力墙通过墙体内部的水平钢筋传导荷载。

2.1.2短肢剪力墙通过砼厚壁柱或剪力墙上设置的剪力肢传导荷载。

2.2墙体布置方式差异2.2.1传统剪力墙的布置方式较为规则,通常为框架结构的外部墙体。

2.2.2短肢剪力墙的布置可以根据实际需要进行灵活调整,适应不同空间布置。

2.3受力机理差异2.3.1传统剪力墙主要通过弯矩承载和剪力抵抗来抗震。

2.3.2短肢剪力墙主要通过剪力承载来抗震。

3.短肢剪力墙设计的优势3.1安全性能优势3.1.1短肢剪力墙由于具有较大的截面刚度,能够提供更高的抗剪承载能力。

3.1.2短肢剪力墙的破坏模式较为均匀,有利于抗震性能的稳定发挥。

3.2施工优势3.2.1短肢剪力墙的施工相对简单,不需要复杂的墙体钢筋布置。

3.2.2短肢剪力墙的构造件可预制,便于工地施工。

4.短肢剪力墙与一般剪力墙的典型应用4.1短肢剪力墙的应用4.1.1短肢剪力墙适用于经济型住宅和中等高层建筑的抗震设计。

4.1.2短肢剪力墙在空间布置较为复杂的建筑中更具优势。

4.2一般剪力墙的应用4.2.1一般剪力墙适用于高层建筑和大跨度建筑的抗震设计。

4.2.2一般剪力墙在结构刚度要求较高的建筑中更多见。

5.短肢剪力墙与一般剪力墙的设计考虑因素差异5.1墙体的高宽比5.1.1短肢剪力墙的高宽比相对较小,一般控制在34之间。

5.1.2一般剪力墙的高宽比相对较大,一般可达到68之间。

双肢短肢剪力墙结构弹塑性拟静力分析

双肢短肢剪力墙结构弹塑性拟静力分析
W ANG in xa g Ja —in ,HU ig ln ,S Fa g ,LIQignn Jn —o g U n n — ig ,YU inj n Ja ~u 。
( . ol eo ae o sra c n ii E gnr— 1 C l g f trC n ev n ya d C vl n ie r , ij n r ut a Unv ri 。 u e W n a c u t
双肢 短肢 剪 力墙 结 构 弹 塑性 拟 静 力分析
王 建 祥 , 景 龙 苏 枋 胡 , ,李 青 宁 。 建 军 ,于
(.新疆 农 业 大 学 水 利 与 士 木 l 程 学 院 , 鲁 木 齐 1 T 乌 80 5 ;2 两 安 建 筑 科 技 大 学 土 木 工 程 学 院 , 安 302 . 西
对 短 肢 剪 力墙 承载 能 力 和 变形 能力 的影 响 。试 验 结 果 表 明 ; 面 高厚 比在 65左 右 时 , 载 能 力 和 变 形 能 力 较 高 。 截 . 承
连 的 屈服 先 于墙 肢 的 屈 服 , 于 强 肢 弱 梁 型 结 构 。 属
关键 词 : 短 肢 剪 力 墙 ;弹 塑性 ;仿 真 分 析 中 图分 类 号 : T 3 V4 5 文献 标 识 码 : A
n lg oo y,Qihu n d o,0 6 0 ) n ag a 6 0 4
Ab t a t S mu a i e a a y i o h r—e h a l wa o d c e sn h e e a sr c : i ltv n l ss n s o t lg s e rwa l sc n u t d u i g t e g n r l FEA p o r m r g a AN S YS,a d t e w h l r c s r m o c e e e a tc t l s i u tl r s s r v a e . S m e f c o s wh c n h o e p o e s f o c n r t l s i o p a tc n i c u h wa e e l d o a t r ih ma n l e t is l a a r i g a d d f r t n c p ct u h a e to a d p h t ik e s r to o c e e y i fu n t o d c r y n n e o ma i a a i s c s s c i n l e t — h c n s a i .c n r t o y

短肢剪力墙结构在常温及高温状态下的刚度退化分析

短肢剪力墙结构在常温及高温状态下的刚度退化分析
压 比为 0 1 W 2 S . , 、 W2的 轴压 比 为 0 3 W2 、 W 2 . , “S ”
的轴压 比为 0 5 .。刚度 有一定 的下 降 , 以认 为 由于 裂缝 的开 展 造成 。 可 对 于轴压 比 0 5的试 件 W2 、W2 , 载 初 期 曲 线 . “ S ”加 近 似一段 平 台 , 明冈 度无 显 著 退 化 , 以理 解 是 山 说 0 可 于 裂缝 出现推 迟和发 展较 为缓慢 所引起 的。
晤 置 鲁 一
/ // /// , ,, rrr // ////


重量较轻 、 节省材料 、 减小地震作用等优点, 在高层建
筑 中得 到 了广 泛 的 应用 。火 灾是 各 种 灾 害 中发 生 频 率最 大且 极具 破坏 性 的灾 害 之 一 , 计 表 明 , 生 次 统 发 数 最 多 、 失最 严 重 的是 建 筑 火灾 。在 高 层 建筑 中 , 损 钢筋 混凝 土剪 力墙 既是 结构 上 的抗震 墙 , 又是建 筑 上
65 . 时短肢剪力墙综合受力性能较好 。
作者简介 : 王炜炜( 9 7- , , 1 8 )女 安徽阜南人 , 华汇工程设计集团有限公司助理工程师
《 工程与建设》 2 1 年第 2 卷第 6 01 5 期 7 1 4
2 常温 环 境 下 的刚 度 退 化分 析
本 节分析 墙肢 高厚 比 为 6 5时 的 短肢 剪 力 墙 在 . 不 同轴 压 比下 的刚度退 化情 况 。试 件 W2 S 2 W 、 的轴
价值 。
采用整体式钢筋混凝土模型 , 将钢筋均匀分布于混凝
土 中 , 为是 均匀连 续 、 向同性 的材料 ; 认 各 混凝 土本构 关 系采 用 Ho n sa g etd模 型 , 用 W ia Wan e五 采 lm- rk l 参 数破 坏 准 则 , 于 检 查 混 凝 土 开 裂 和 压 碎 , 用 用 采 Vo ss 服 准则 , 于判 断 混凝 土 是 否 进 入 塑 nMi 屈 e 用 性; 对模 型采 用 映射 网格 划 分 ; 多 个荷 载 步 来施 加 分 荷 载 , 施加 竖 向荷 载 , 先 再逐 级增加 水平 荷载 , 直至结 构 破坏 ; 采用 增量 法和 迭代法 的混合 法求 解 。模 型有 限元模 型 网格划分 如 图 2 示 。 所

短肢剪力墙结构的弹塑性能研究

短肢剪力墙结构的弹塑性能研究
承载能力和变形能力的影响 。
1 模 型设 计
采用三维实体单元 S LD 5建 立 T形 短肢 剪力墙 结构 O I6 体系的有限元模型 ,试件 比例为 11 :。墙肢截 面厚度 为 20 0 m m,翼 缘宽度为 6 0mm,层高 3i。墙 肢纵向钢筋配筋 率 0 n 为 1 2 ,水平方 向配筋率为 0 6 ,连梁顶 面 和底 面配 筋 .% .% 率各 为 10 ,梁宽度与墙肢 同宽 。钢筋混凝土 采用 整体 式 .%
程 ) 中 表 4 13 、 . 、表 4 14和 表 4 15所 确 定 ( 1 。 .. .、 表 )
表 1 试 验 采 用 混 凝 土材 料 性能 Nr /m a
短肢剪力墙 的布 置 、抗震 等级 及轴 压 比等采取 了比普通 的
剪力墙更严格 的限制 ,而 对短 肢剪力 墙 的计算 模型 、适 用 高度 、构造措施 等没有 作 出明确 的说 明 ,没有 可靠 的试 验
维普资讯



● l耩竣静毒研辩摩。 _ l 薹薯 : 缋 照 I0 | × _ l 0
【 文章编号】 1 2 4 1(07 0 09 — 3 : 7 — 0 120 )5— 17 0 6
短 肢 剪 力墙 结构 的弹 塑性 能研 究

【 摘 要l :短肢剪 力墙 结构 的弹塑性性能与其墙肢 高
于墙 肢 的屈 服 ,从 而达 到 取 得 较 好 弹 塑 性 性 能 的 结 构 体 系 。
【 关键词 l 短肢 剪力墙 ;变形破 坏分析 ;模型设计 : 【 中图分类号l T 93 : U 7 【 文献标识码l :B
我国 《 高层建筑混凝 土结构技术 规程》 ( G 3—20 ) JJ 0 2 ( 以下 简称 “ 规程 ” 规定 ,短 肢剪力 墙是指 墙肢 截面 的高 ) 度与厚度之 比为 5到 8的剪力墙 。但 由于缺 少研 究 ,仅 对

短肢剪力墙的弹塑性性能拟试验研究

短肢剪力墙的弹塑性性能拟试验研究

[ 章 编 号 ] 10 —4220 )20 7—4 文 0281 (0 80 — 30 0
短 肢 煎 力 墙 的 弹 塑 性 性 鹾 到 试 验 砜 究
卢登榜 , 晓亮 , 俞 徐 宏 , 王修 信 ( 东南大学 土木工程学院, 苏 南京 2 06 江 1 9) 0
[ 摘 要 ] 基 于一 试 验 模 型 , 用 等代 框 架 的 有 限 元 方 法 , 采 应用 带 刚 域 的 弹 塑 性 杆 单 元 来 模 拟 短 肢 剪 力 墙 的 连 梁 进 行 模 拟 试
L n - an , Y a - i n , Xu Ho g , Wa g Xi - i u De g b g u Xi o l g a n n u xn
( ea m n o i l ni e n ,S uhat n e i ,N n n 10 6 C i ) D p r et fCv gn r g o t s U i r t t iE e i e v s y aj g 2 0 9 , h a i n
d c e e n t e i p a e n i n’ c n e g n ; wih h i c e s o he h r o f c e t t e o d c p b l y e r s s n t e e r s s a d h d s l c me t s t o v r e t t t e n r a e f t t id c e i n s h l a a a i t d c e e a d h du tl y i i cit i
Ab t a t Ba e n a q ime tmo e , tkn h meh d o quv ln r me fnt ee n , te c u l e ms o h r s e rwal r sr c : sd o n e up n d l a ig te to fe iae tfa i i e lme t h o pi b a fs ot h a l a e ng s smu ae yu ig fa lme t t tf e sa e s,a d t e ut r o ae i ltd b sn rme ee nswih si n s ra n her s l ae c mp r d.Th lso lsi n lss o h r irs a l t s e ea tpa t a ay e fs o p e he rwal wi c t s h

关于短肢剪力墙弹性性能的分析

关于短肢剪力墙弹性性能的分析

关于短肢剪力墙弹性性能的分析发表时间:2020-10-14T06:24:18.494Z 来源:《防护工程》2020年18期作者:邓煜[导读] 本论文首先以短肢剪力墙构件、异形柱为研究对象,对其轴压比限、强度、延性等弹性性能进行研究,并对两者的轴压比限进行对比分析。

哈尔滨三建工程有限责任公司摘要:本论文首先以短肢剪力墙构件、异形柱为研究对象,对其轴压比限、强度、延性等弹性性能进行研究,并对两者的轴压比限进行对比分析。

短肢剪力墙结构是一种新型的建筑结构体系,有许多问题需要研究和完善。

接着,本文详细研究了短肢剪力墙结构的受力机理、力学模型,以及基于短肢剪力墙弹性性能的抗震设计和破坏机制。

关键字:剪力墙;短肢;弹性性能简介:短肢剪力墙结构成本更低,使用功能更佳,因而受到建筑师的肯定,更受业主和开发商的欢迎,其在很大程度上克服了普通框架和普通剪力墙结构的缺点。

但是,国内对这类结构的力学性能(尤其是结构的抗震性能的研究)还很不够,因此,对短肢剪力墙住宅结构体系的抗震性能及其设计方法进行研究,具有一定的理论和实践意义[1]。

本论文旨在进一步完善短肢剪力墙结构体系的抗震性能和设计理论,为短肢剪力墙结构体系的研究和应用提供理论分析资料,以推动小高层住宅建筑的快速发展和应用。

1.短肢剪力墙的强度和延性特性 1.1体积配箍率对短肢剪力墙强度和延性的影响通过对短肢剪力墙的强度和延性性能分析,认为其整体延性较差,因此需要特别加强其配箍率以提高其延性性能。

要建立混凝土受箍筋约束短肢剪力墙的弯矩一曲率关系曲线,首先要了解混凝土受箍筋约束时的应力一应变关系。

国内外多个混凝土棱柱体和配箍筋的钢筋混凝土柱试验表明,一般体积配箍率对提高承载力的影响不大,但可使混凝土的变形能力增大,峰值应力下的应变值提高,且应力一应变曲线下降段部分比较平缓,延性增强。

1.2 T截面短肢剪力墙承载力及延性分析当构件承受最大荷载时,随着变形继续增加,荷载下降,然后截面完全丧失承载力。

短肢剪力墙结构住宅工程质量通病(终)

短肢剪力墙结构住宅工程质量通病(终)
6.1.3.3砌体结构砌筑完成后至少30d后再抹灰。
预制块制作和验收合格品用于工程上
墙体混凝土导墙实效图
6.1.3.4混凝土导墙施工前,墙体内的线管在导墙内定位,并且定位准确, 避免导墙外侧今后再开槽。
导墙内管线预埋
楼面
细石混凝土嵌缝高度30至50mm
3 5cm
2 6@400 混凝土导墙高度≥200 混凝土加气砌块
6.1.3.7每天砌筑高度宜控制在1.8m以下
6@200 (按设计图施工)
4 ≥10主筋
预埋段 ≥
砼块 轻质砼砌块
墙体钢筋砼圈梁设置图
管槽二侧各放出100,贴加强网格 布(刷界面剂)
管槽(宽度依据埋管数及管径)
管槽宽度
墙体开槽二侧铺设加强网片图
墙体配管开槽封堵图
墙体砌筑完成实效图
墙与柱填充墙连接节点图
构造柱部位填充墙实效图
6.1.3.4框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,砖墙的转角处和交 接处应同时砌筑,均应错缝搭接,所有填充墙在互相连接、转角处及与 砼墙连接处应沿墙高设置2¢6@500通长拉结筋。对不能同时砌筑而又 必须留置的临地间断处应砌成斜槎,并加设拉结筋,间距沿墙高不得超 过500,若砌块为300高,拉结筋设置高度间距为@600,埋入长度从墙 的留槎处算起,每边均不应小于500(600),末端应有90°弯钩。
浦东新区曹路2#地块外立面
2.2结构简介
短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的 有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一” 字型。这样的体系势必填充墙多。
短肢剪力墙结构平面图
3 项目特点难点分析
(1)工期紧,且对质量控制的难度大。 (2)由于是大型社区住宅建设,因此项目同时开工单体号房多, 并伴有地下车库同时开工,施工场地范围广,存在立体交叉施 工现象,且施工队伍多,给总包施工管理和协调管理带来一定 难度和挑战。 (3)房型普遍较小,填充墙体量大。 (4)室内盛水间、管道口、屋面、外墙立面防渗要求高。 (5)工程交付为“一房一验”,给工程质量提出了极高的要求。

框支剪力墙结构的弹性时程分析

框支剪力墙结构的弹性时程分析

框支剪力墙结构的弹性时程分析发表时间:2018-11-06T16:35:23.070Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第21期作者:钱小江[导读] 属于较为薄弱的部位,因而采用多遇地震下的时程分析对结构设计进行复核。

上海博越建设工程有限公司摘要:框支剪力墙结构需要在下部商业柱网和上部小开间之间设置水平转换层实现荷载的传递。

框支剪力墙结构属于竖向不规则体系,结构的刚度的发生突变,属于较为薄弱的部位,因而采用多遇地震下的时程分析对结构设计进行复核。

关键词:框支剪力墙结构时程分析结构抗震1 弹性时程分析法的介绍结构的地震动响应分析在复杂高层的设计中时常用的一个方法,它通过选取合理的地震波,利用峰值反映出地区烈度,频谱组成反映待建工程场地的特征周期和动力特性。

弹性时程分析是考察结构在多遇地震烈度下工作性能和地震反应有效手段。

它是在结构基本运动方程输入地面加速度记录进行积分求解,以求得整个时间历程的地震反应的方法。

此方法在进行时程积分时引入了一系列假设,此外其理论基础没有任何的限制,精确考虑结构与土、基础的相互作用,处理非线性、线性等相关问题。

结构多自由度体系的动力方程可表示为:[M] {ü}+[C]{ù}+[K]{u}=_[M]{a};式中:[M],[C]和[[K]分别为结构的的质量、阻尼和弹性刚度矩阵;{ü}、{ù}、{u}分别表示结构体系的加速度、速度、位移反应;都是时间t的函数;{a}为地面运动加速度,都是时间t的函数。

在时程分析时经常假定阻尼矩阵[C]与质量矩阵[M]成正比,阻尼矩阵[C]与刚度矩阵[M]成正比,则阻尼矩阵计算如下:[C]:α1[M]+ α2[K]α1=[2(λiωj-λiωi)ωiωj]/(ωi+ωj)α2=[2((λiωj-λiωi)]/(ωi+ωj)(ωj-ωi)式中λi、λj和ωiωj分别为第i、j振型的阻尼比和频率结构计算的力学模型可以划分为杆模型和层模型。

双肢短肢剪力墙体系弹塑性静力分析及地震反应分析的开题报告

双肢短肢剪力墙体系弹塑性静力分析及地震反应分析的开题报告

双肢短肢剪力墙体系弹塑性静力分析及地震反应分析的开题报告一、课题研究背景和意义:在建筑结构中,墙体是承担水平荷载的主要构件之一。

在地震荷载的作用下,墙体结构承受的地震作用很大,因而在建筑结构设计中,如何合理地设计墙体结构,对于提高建筑结构的抗震性能具有重要意义。

双肢短肢剪力墙体系作为一种新型结构体系,在我国的应用范围日益扩大,但是对于其抗震性能的研究还不太深入,因此本课题旨在对双肢短肢剪力墙体系进行弹塑性静力分析和地震反应分析,为该结构体系的设计提供一定的理论指导和技术支持。

二、研究内容:本课题的具体研究内容包括以下几方面:1. 对双肢短肢剪力墙体系进行结构参数分析,确定其结构参数;2. 根据双肢短肢剪力墙体系的工作原理和强度计算方式建立其力学模型;3. 对双肢短肢剪力墙体系进行弹塑性静力分析,获得墙体结构的位移、内力及刚度信息等;4. 对双肢短肢剪力墙体系进行地震反应分析,探讨其在地震荷载下的动力响应特性;5. 对研究结果进行理论分析和结构优化设计,提高双肢短肢剪力墙体系的抗震性能。

三、技术路线和研究方法:本课题将采用以下技术路线和研究方法:1. 文献调研:通过查阅大量的专业文献、标准和规范,了解双肢短肢剪力墙体系的研究现状和研究进展,确定研究方向和内容;2. 结构参数分析:根据相关规范和文献,分析双肢短肢剪力墙体系的结构参数,确定墙体结构的尺寸和材料;3. 力学模型建立:根据双肢短肢剪力墙体系的工作原理和强度计算方式,建立其力学模型,获得墙体结构的力学特性;4. 弹塑性静力分析:通过ANSYS等有限元软件对双肢短肢剪力墙体系进行弹塑性静力分析,得到墙体结构的位移、内力及刚度信息等;5. 地震反应分析:通过结构地震响应分析软件对双肢短肢剪力墙体系进行地震反应分析,探讨其在地震荷载下的动力响应特性;6. 结构优化设计:根据研究结果进行理论分析和结构优化设计,提高双肢短肢剪力墙体系的抗震性能。

四、研究预期成果:本课题的研究预期成果包括以下几个方面:1. 掌握双肢短肢剪力墙体系的结构参数和力学特性;2. 建立双肢短肢剪力墙体系的力学模型,掌握其弹塑性静力特性;3. 探讨双肢短肢剪力墙体系在地震荷载下的动力响应特性;4. 提出针对双肢短肢剪力墙体系的结构优化设计方法,提高其抗震性能。

短肢剪力墙的结构设计

短肢剪力墙的结构设计

短肢剪力墙的结构设计
梁云涛;钟岱辉;臧贻甜
【期刊名称】《建筑技术开发》
【年(卷),期】2008(035)005
【摘要】介绍了短肢剪力墙的特点以及结构设计的一般规定,如结构布置,轴压比限值,肢厚比限值,连梁跨高比限值和抗震等级划分,对短肢剪力墙的受力性能以及配筋计算进行了分析,最后提出了短肢剪力墙设计建议,供结构设计参考.
【总页数】3页(P6-7,13)
【作者】梁云涛;钟岱辉;臧贻甜
【作者单位】山东建筑大学土木工程学院,济南,250101;山东建筑大学土木工程学院,济南,250101;山东建筑大学土木工程学院,济南,250101
【正文语种】中文
【中图分类】TU398+.9
【相关文献】
1.小高层结构设计中短肢剪力墙结构设计的应用 [J], 张加培
2.浅论土木工程建筑短肢剪力墙结构设计与施工要点 [J], 安兆华
3.浅论土木工程建筑短肢剪力墙结构设计与施工要点 [J], 安兆华
4.高层结构设计中短肢剪力墙的运用 [J], 杨俊强
5.民用建筑结构设计中短肢剪力墙技术的应用策略 [J], 张恒波;张相飞
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浅议高层短肢剪力墙结构设计

浅议高层短肢剪力墙结构设计

浅议高层短肢剪力墙结构设计王欢庆【摘要】随着经济发展和生活水平的提高,人们对高层住宅平面与空间的要求也越来越高.由于普通框架结构的漏柱漏梁,普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定于分隔已不能满足人们对住宅空间的要求,以剪力墙为基础,并吸取框架的优点,逐步发展而形成一种能较好适应小高层住宅建筑结构体系,即所谓"短肢剪力墙"结构体系.文章对短肢剪力墙体系在高层建筑设计中的应用进行了分析,指出了断指剪力墙结构布置特点和设计思路.【期刊名称】《黑龙江科技信息》【年(卷),期】2011(000)020【总页数】1页(P324)【关键词】短肢剪力墙;连梁;分析【作者】王欢庆【作者单位】大庆市龙凤区住房和城乡规划建设局,黑龙江,大庆,163000【正文语种】中文1.1 短肢剪力墙的定义。

a.《高层建筑混凝土结构技术规程》规定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,但《混凝土结构设计规范》规定当构件截面的长边(长度)大于其短边(厚度)的4倍时,宜按墙的要求进行设计,即高厚比为4:5时,也按短肢剪力墙设计;b.高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构;c.短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。

1.2 短肢剪力墙的界定方法。

规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。

短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。

第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。

1.3 短肢剪力墙结构的必要条件:抗震设计时,短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的50%。

短肢剪力墙的弹塑性性能研究

短肢剪力墙的弹塑性性能研究

短肢剪力墙的弹塑性性能研究基于等代框架法的有限元模型,应用带刚域的弹塑性杆单元来模拟短肢剪力墙的连梁,并考虑剪切变形影响,分析了水平侧向荷载作用下双肢短肢剪力墙的弹塑性过程,并研究了肢强系数、整体性系数、翼缘宽度和连梁配筋率等参数其塑性性能的影响。

结果表明,在墙肢截面和配筋率一定时,随着肢强系数的增加、整体性系数的减小和连梁配筋率的降低,短肢剪力墙的承载能力降低,延性增加;而随着墙肢翼缘宽度的增加,短肢墙的承载力和延性都增加。

因此在设计中,通过合理选择这些参数,可以使短肢剪力墙具有较高的承载力和良好的延性。

标签短肢剪力墙;弹塑性分析;延性短肢剪力墙是近年来新兴的一种抗侧力结构,介于异形框架柱和一般剪力墙之间,这种结构体系以剪力墙为基础,并吸取框架的优点。

但目前对其理论研究及有关设计规范都滞后于工程实践,影响了其应用和发展,因此,有必要对其进行研究。

本文应用带刚域的弹塑性杆单元来模拟短肢剪力墙结构的墙肢和连梁,对双肢短肢剪力墙进行了水平荷载作用下的弹塑性分析,研究了塑性铰发展过程和肢强系数、整体性系数、翼缘宽度以及连梁配筋率等因素对其弹塑性性能的影响。

通过试验结果,分析了不同影响因素对其承载力及位移的影响,并对短肢剪力墙的设计给出建议。

1. 构建分析模型应用带刚域的弹塑性杆单元来模拟短肢剪力墙结构的连梁,单元刚度矩阵见文献[2]。

由于短肢剪力墙的连梁高度与墙肢高度相比较小,且连梁跨高比较大,因此对模拟墙的杆单元不考虑刚域的作用,采用三线性恢复力模型,其参数确定如下α=θcr/θyθcr (My-Mcr)/Mcr (1)θcr=2εtu/hy (2)θy=(εcu+εy)/hy0 (3)式中,θcr、θy分别为计算截面达到开裂弯矩和极限弯矩时的转角;εtu、εcu、εy分别为混凝土的极限拉应变、极限压应变和钢筋的屈服拉应变;Mcr、My为墙肢开裂弯矩和极限弯矩。

2. 选择计算程序采用增量形式的有限元格式:[Kp]{△U} = {△P},式中,{△U}、{△P}分别为单元节点位移增量和作用力增量列向量。

剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用 孙侃

剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用 孙侃

剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用孙侃摘要:建筑工程结构设计中最重要的要求是结构稳定、建筑安全,而对于建筑结构设计来说,剪力墙结构设计的可靠性以及准确性是整个建筑工程项目中的最主要基础。

剪力墙结构设计的抗震性以及抗测刚度大的特点使得其在建筑设计中应用广泛,但是随着公众对建筑结构的要求越来越高,剪力墙的结构设计也出现一些问题。

因此,对于剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用分析是很有必要的。

关键词:剪力墙结构设计;建筑结构设计;应用1导言剪力墙结构拥有抗震能力强、用钢量小和抗侧刚度大等优势,因此剪力墙结构成为我国建筑结构的主要形式之一。

在对剪力墙结构进行设计时要更加科学,只有这样才能够保障剪力墙结构是合理完善的,进而增强建筑的安全性,满足现代社会对于建筑的高要求。

2剪力墙结构的概念剪力墙结构中使用钢筋混凝土墙板来替代框架结构中的梁柱,能承担各类荷载所引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。

该结构在高层房屋中被广泛运用。

剪力墙结构除了能够承受和抵抗纵横向的主要承重外,还能起到空间分割的作用。

结构墙的高度一般与整个房屋的高度相等,自基础直至屋顶,高达数十米到100多米;其宽度则视建筑平面的布置而定,一般为数米到数十米。

相比较而言,其墙体较薄,通常为200~300mm。

剪力墙结构在其墙身平面内的抗侧移刚度很大,而其墙身平面外刚度却较小,几乎可以忽略不计。

所以,建筑物上大部分的水平作用或水平剪力通常都会被分配到剪力墙结构上,这也是剪力墙名称的由来。

3剪力墙结构的设计原则3.1剪力系数调整原则在设计剪力墙结构时,要保证楼层之间的最小剪力系数。

为了建筑物能最大程度地承受力,减轻自身建筑重量增强其抗震性和安全性,要在保证建筑规范的前提下尽量控制剪力墙的数量。

并且,在此基础上运用科学的方法使剪力墙结构的侧向承载力和刚度更加合理。

建筑楼层相互之间的最小剪力系数能更加合理的调整,工程本身成本会大大减小。

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短肢剪力墙结构弹性时程分析
孙甜甜,郭 棣
(西安建筑科技大学,西安710055)
摘要:应用PK PM软件中SA TW E程序对一在建短肢剪力墙结构进行弹性时程分析,并结合此结构叙述了弹性时程分析的分析过程,包括模型的建立、地震波的选取及电算结果分析,以充分体现时程分析在结构设计中的辅助作用。

关键词:短肢剪力墙;弹性时程分析;SA T W E程序
中图分类号:T U435 文献标识码:A 文章编号:1672-2132(2010)增刊-0058-03
0 引言
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,其截面形式多为T、L、十形等,当有斜向隔墙时,也可能有 ヘ形或∧形[1]。

由于短肢剪力墙可灵活布置,且在剪力墙的基础上吸收框架结构的优点,摒弃了框架结构和剪力墙结构的缺点,所以这种结构被更多地应用到高层建筑中。

现今,短肢剪力墙的研究方法主要是振动台实验,并借助软件辅助分析,主流软件包括SATW E、SAP、AN SYS等。

短肢剪力墙的计算模型主要有以下3种:带刚域杆件计算模型、薄壁杆件计算模型和墙板单元计算模型[2],而其中墙单元所分析出的结果最贴近实际情况,本文中使用的分析软件SATW E就是使用墙元对结构进行弹性时程分析。

1 工程实例
1.1 工程概况
本工程为红星海世界观12#,位于大连开发区滨海路与7号路交界处,地上32层,地下3层,层高3.0m,建筑总高度90.3m。

该建筑物为短肢剪力墙结构,所在地抗震设防烈度7度,建筑场地类别为Ⅱ类。

标准层墙布置图见图1。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》,本工程需进行弹性时程分析补充计算。

1.2 模型建立
SATW E采用空间杆单元来模拟梁、柱及支撑杆件,用在壳单元的基础上凝聚而成的墙元来模拟剪力墙[3]。

分析所用模型共建立了36个标准层,其中地上32层,地下3层,设备层1层,建筑三维模型见图2。

相对其他有限元模型,墙元模型允许剪力墙上下层洞口不对齐,可以比较准确地对复杂结构进行模拟。

如本工程实例,其结构较复杂,应用SATW E来计算分析,可以较贴近实际地反映其受力情况。

1.3 地震波选取
按照规范选取符合本工程场地土波动特征的3条波,2条实际强震地震波和1条人工模拟的地震波。

本工程采用了PKPM程序中的兰州人工波(图3),TAFT波(图4),天然波T H3TG035(图5)。

1.4 结果分析
为了保证结构布置的合理性,需首先控制层位移、周期比、层刚度比、层剪重比、层间受剪承载力、轴压比等参数,详细控制指标见参考文献[4]。

第30卷增刊2010年9月
防灾减灾工程学报
Journal of Disaster Prev ention and Mitigation Engineering
V o l.30Suppl.
Sep.2010
收稿日期:2010-06-28;修回日期:2010-07-10
作者简介:孙甜甜(1986-),女,硕士研究生。

主要从事新型结构体系的研究。

Email:suntiantianhelu@
图1 标准层结
构墙布置图
图2 
三维整体模型
图3 
兰州波主方向波形
图4 T AF T 波主方向波形
图5 天然波T H 3T G 035主方向波形
按照抗震规范的要求,对重要的或甲类建筑等
需进行弹性时程分析补充计算,找出该结构在地震
力作用下的整体受力特征——层位移、层间位移角、弯矩和剪力。

计算完成后,需要参照规范分析计算结果,验证结构在设计上是否出现问题。

由图6和图7可以看出结构的最大位移和最大位移角都在安全范围内,保证了结构布置的合理性。

图6 弹性时程分析位移曲线
59 增刊孙甜甜等:短肢剪力墙结构弹性时程分析
图7 
弹性时程分析位移角曲线
图8 
位移相关指标图
图9 剪力图
在实际计算过程中需要做到最大位移与平均位移的比值不宜小于1.2,不宜大于1.5[5]
,最大层间位移与平均层间位移不宜小于1.2,不宜大于1.5[6]。

否则就要对结构设计方案进行更改。

在考虑双向地震作用的工况下,由图8可以看出本工程的这两个指标都集中在1.05~ 1.09之间,符合相关规范的规定,这就保证了主体结构处于弹性受力阶段。

图10 弯矩图
由图9及图10可以看出,按不同的地震波计算得到的结构响应差别较大,主要原因是结构可能遭
受的地震作用存在极大的不确定性、计算中结构建模的近似性、结构的复杂性以及受地震波的加速度峰值、频谱特征、振动持续时间等因素的影响,所以弹性时程分析的结果存在较大的变异性。

2 结语
在工程实际应用中时常出现这样的情况:对同一个建筑结构采用时程分析时,由于输入地震波的不同,造成计算结果数倍乃至数十倍之差,所以弹性时程分析在设计过程中只能起到辅助作用。

参考文献:
[1] 容柏生.高层住宅建筑中的短肢剪力墙结构体系[J].
建筑结构学报,1997,18(6):14-19.
[2] 董海棉.高层建筑短肢剪力墙结构设计[J].甘肃科技,
2009,25(10):103.
[3] SA TW E 用户手册及技术条件[M ].北京:中国建筑科
学研究院PK PM CA D 工程部,2008.
[4] 邓夏清.高层结构设计中六个“比”的控制与调整[J ].
科学时代,2009,(2):55-58.
[5] G B50011-2001,建筑抗震设计规范[S ].[6] G B50011-2001,建筑抗震设计规范[S ].
60
 防灾减灾工程学报第30卷 。

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