第5章-1-1 框架设计和梁正截面设计

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《框架结构设计》课件

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《框架结构设计》课件课程目标:1. 了解框架结构的基本概念和特点;2. 掌握框架结构的设计原则和方法;3. 能够应用框架结构设计原理进行实际项目的框架设计。

第一部分:框架结构的基本概念和特点1.1 框架结构的基本概念1.1.1 框架的定义1.1.2 框架与传统的结构形式的区别1.1.3 框架结构的分类1.2 框架结构的特点1.2.1 空间刚度大1.2.2 抗震性能好1.2.3 框架结构自身的重量轻1.2.4 施工方便,施工周期短第二部分:框架结构的设计原则和方法2.1 框架结构的设计原则2.1.1 安全性原则2.1.2 经济性原则2.1.3 适用性原则2.2 框架结构的设计方法2.2.1 框架结构的平面设计2.2.2 框架结构的立面设计2.2.3 框架结构的剖面设计第三部分:框架结构设计的实际应用3.1 项目背景及设计要求3.1.1 项目背景3.1.2 设计要求3.2 框架结构设计流程3.2.1 初步设计阶段3.2.2 详细设计阶段3.2.3 设计评审阶段3.3 框架结构设计案例分析3.3.1 案例一:多层框架结构设计3.3.2 案例二:高层框架结构设计第四部分:框架结构设计注意事项及常见问题解析4.1 框架结构设计注意事项4.1.1 合理选择框架梁、柱的截面尺寸4.1.2 注意框架结构的连接节点设计4.1.3 考虑框架结构的抗震设计4.2 常见问题解析4.2.1 问题一:框架结构梁、柱节点钢筋锚固问题4.2.2 问题二:框架结构柱梁截面尺寸的确定方法4.2.3 问题三:框架结构柱的偏心加载问题第五部分:总结与展望5.1 总结5.2 展望科学性:1. 内容基于结构工程领域的公认原理和标准,如国际建筑规范和工程实践。

2. 使用最新研究和industry best practices 来确保信息的准确性和时效性。

3. 课件中的案例分析和问题解析基于实际工程项目,提供了具体的数据和解决方案。

4. 引用权威的参考资料和学术研究,以支持课件中的理论和设计方法。

混凝土结构设计原理 课件 第5章-受剪

混凝土结构设计原理 课件 第5章-受剪

f yv ft
rsvfyv/ft
fc 1 (0.2~0.25c f -0.7) 1.25 t
矩形、T形和工形截面的一般受弯构件
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
Vu ft bh0
fc ft
0.2~0.25c
Vu
0.94 0.70 0.68 0.44 0.24
f t bh 0

1 . 75
1
Asv1 S
V
bh 0
b
r sv Asv bs Nhomakorabea
nA sv 1 bs
(2)配箍率对承载力的影响
rsvfyv
当配箍在合适范围时,受剪承载力随配箍量的 增多、箍筋强度的提高而增长,且呈线性关系。
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
4、纵筋配筋率
纵筋配筋率越大, 剪压区面积越大,
V
f t bh 0
纵筋的销栓作用越大,
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
第五章 受弯构件斜截面承载力 5.1 概述
受弯构件有三类破坏形态:
正截面受弯破坏(M)
斜截面受剪破坏(M、V)
斜截面受弯破坏(M、V)
计算和构造保证
构造保证
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
▲本章要解决的主要问题
建工
0S R
道桥
V Vu
Vu ?
0S R
2、混凝土强度
(1)为什么影响承载力?
剪压破坏是由于剪压区混凝土达到复合应力状态 下的强度而破坏; 斜拉破坏是由于混凝土斜向拉坏而破坏; 斜压破坏是由于混凝土斜向短柱压坏而破坏。 (2)如何影响承载力? 砼强度越大,抗剪强度也越大。
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力

第五章1 钢筋混凝土受压构件正截面承载力计算w

第五章1 钢筋混凝土受压构件正截面承载力计算w
柱的破坏形态
5-6弯曲变形
5-7轴心受压长柱的破坏形态
试验结果表明长柱的承载力低于相同条件短柱的承载 试验结果表明长柱的承载力低于相同条件短柱的承载 力,目前采用引入稳定系数Ψ的方法来考虑长柱纵向 挠曲的不利影响, 挠曲的不利影响,Ψ值小于1.0,且随着长细比的增大 而减小。 而减小。
表5-1 钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数面承载力计
5.2.1 受力过程及破坏特征 轴心受拉构件从开始加载到破坏, 轴心受拉构件从开始加载到破坏,其受力过程可 分为三个不同的阶段: 分为三个不同的阶段: 1.第I阶段 开始加载到混凝土开裂前, 属于第I 阶段。 从 开始加载到混凝土开裂前 , 属于第 I 阶段 。 此 纵向钢筋和混凝土共同承受拉力, 时 纵向钢筋和混凝土共同承受拉力,应力与应变大致 成正比,拉力 N与截面平均拉应变 ε 之间基本上是线 成正比, 性关系, 性关系,如图5-2a中的OA段。
当现浇钢筋混凝土轴心受压构件截面长边或直径 小于300㎜时 ,式中混凝土强度设计值应乘以系数0.8 (构件质量确有保障时不受此限)。 4. 构造要求 (1)材料 混凝土强度对受压构件的承载力影响较大, 混凝土强度对受压构件的承载力影响较大,故宜 采用强度等级较高的混凝土 强度等级较高的混凝土, 采用强度等级较高的混凝土,如C25,C30,C40等。 在高层建筑和重要结构中, 在高层建筑和重要结构中,尚应选择强度等级更高的 混凝土。 混凝土。 钢筋与混凝土共同受压时, 钢筋与混凝土共同受压时 , 若钢筋强度过高 ( 如 则不能充分发挥其作用, 高于 0.002Es) , 则不能充分发挥其作用 , 故 不宜用高 强度钢筋作为受压钢筋。同时, 强度钢筋作为受压钢筋。同时,也不得用冷拉钢筋作 为受压钢筋。 为受压钢筋。

混凝土结构设计原理第五版复习重点详解

混凝土结构设计原理第五版复习重点详解

混凝土结构设计第五版复习重点第 1 章绪论1.钢筋与混凝土为什么能共同工作:(1)钢筋与混凝土间有着良好的粘结力,使两者能可靠地结合成一个整体,在荷载作用下能够很好地共同变形,完成其结构功能。

(2)钢筋与混凝土的温度线膨胀系数也较为接近,因此,当温度变化时,不致产生较大的温度应力而破坏两者之间的粘结。

(3)包围在钢筋外面的混凝土,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证了钢筋与混凝土的共同作用。

1、混凝土的主要优点:1)材料利用合理2 )可模性好3)耐久性和耐火性较好4)现浇混凝土结构的整体性好5)刚度大、阻尼大6)易于就地取材2、混凝土的主要缺点:1)自重大2)抗裂性差3 )承载力有限4)施工复杂、施工周期较长5 )修复、加固、补强较困难建筑结构的功能包括安全性、适用性和耐久性三个方面作用的分类:按时间的变异,分为永久作用、可变作用、偶然作用结构的极限状态:承载力极限状态和正常使用极限状态结构的目标可靠度指标与结构的安全等级和破坏形式有关。

荷载的标准值小于荷载设计值;材料强度的标准值大于材料强度的设计值第2章钢筋与混凝土材料物理力学性能一、混凝土立方体抗压强度(f cu,k):用150mm×150mm×150mm的立方体试件作为标准试件,在温度为(20±3)℃,相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法加压到破坏,所测得的具有95%保证率的抗压强度。

(f cu,k为确定混凝土强度等级的依据)1.强度轴心抗压强度(f c):由150mm×150mm×300mm的棱柱体标准试件经标准养护后用标准试验方法测得的。

(f ck=0.67 f cu,k)轴心抗拉强度(f t):相当于f cu,k的1/8~1/17, f cu,k越大,这个比值越低。

复合应力下的强度:三向受压时,可以使轴心抗压强度与轴心受压变形能力都得到提高。

双向受力时,(双向受压:一向抗压强度随另一向压应力的增加而增加;双向受拉:混凝土的抗拉强度与单向受拉的基本一样;一向受拉一向受压:混凝土的抗拉强度随另一向压应力的增加而降低,混凝土的抗压强度随另一向拉应力的增加而降低)受力变形:(弹性模量:通过曲线上的原点O引切线,此切线的斜率即为弹性模量。

框架梁、框架柱截面设计5页

框架梁、框架柱截面设计5页

6 框架梁、框架柱截面设计-----以下为框架KJ -10框架梁、框架柱的截面设计6.1 框架梁截面设计抗震规范6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:1)梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入收压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。

2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。

3)梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按抗震规范表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋的配筋率大于2 % 时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm 。

本建筑工程抗震等级为三级,加密区长度为1.5 和500中取大值,箍筋最大间距为 ,8d ,150中最小值,箍筋最小直径为8mm ,其中d 为纵向钢筋直径,b h 为梁截面高度。

6.1.1梁的正截面受弯承载力计算第一层纵向钢筋计算如下:(1)AC 跨:3C22+3C202)将下部跨间截面的3C22+3C20钢筋通跨布置在AC 跨上,则此作为支座负弯矩作用下的受压钢筋('s A =2082mm 2),再计算相应的受拉钢筋As 。

支座A 上部,按矩形截面进行计算,实配钢筋2C22+2C20 (As=1388mm 2)支座C 左上部,按矩形截面进行计算,实配钢筋2C22+2C20 (As=1388mm 2)(2)CD 跨:2)将下部跨间截面的3C22钢筋通跨布置在CD 跨上,则此作为支座负弯矩作用下的受压钢筋('s A =1140mm 2),再计算相应的受拉钢筋As 。

支座C 右上部,按矩形截面进行计算,实配钢筋2C22+2C16 (As=1162mm 2)支座D 上部,按矩形截面进行计算,实配钢筋2C22+2C16 (As=1162mm 2)其它各层框架梁的正截面承载力计算同第一层,汇总于表6.16.1.2梁的斜截面受剪承载力计算根据《混凝土结构设计规范》11.3.3和11.3.4:b h 4/b h(1)考虑地震作用组合的框架梁,当跨高比0/ 2.5l h >时,其受剪截面应符合下式规定:式中b V ——考虑地震作用组合的框架梁端剪力设计值;c β——混凝土强度影响系数,本工程混凝土强度为C30,取1.0。

第五章-框架截面设计及构造(2)

第五章-框架截面设计及构造(2)

一级 二、三级
A s' A s0.5 A s' A s0.3
5. 抗震设计的框架梁中纵筋的锚固长度 及纵筋伸入中间节点的锚固要求
laE
➢ 纵筋的锚固长度
➢ 一、二级 laE la5d
➢ 三、四级
laEla
➢ 框架梁纵向钢筋应伸过边柱节点中心线。当纵
向钢筋在节点内水平锚固长度不够时,应沿柱
节点外边向下弯折, 弯折前的水平锚固长度
框架结构 叠合主梁的预制部分截面高度 1不宜小于1/15 ,后浇部分的截面高度不宜小 于100(不包括板面整浇层厚度)。
矩形、T形和I形截面的框架梁,其截面 尚应符合下列要求:
不考虑地震作用组合:V b 0 .2fc 5 b b h b 0
考虑地震作用组合: Vb1(0.20 fcbbhb0) RE
3. 梁的混凝土受压区高度
有地震荷载组合的梁端箍筋加密区:
一级 x0.2h 5 b0
二、三级 x0.3h 5 b0
其它情况 xbhb0
4. 抗震设计的框架梁中纵向受力钢筋的 配置要求
➢ 纵向受拉钢筋的最小配筋率,梁端不应大于2.5%。
➢框架梁不宜采用弯起钢筋抗剪 ➢梁端箍筋加密区纵向受压和受拉钢筋的比值
梁柱混凝土强度等级相差不宜大于5,如超过时,梁、 柱节点区施工时应作专门处理,使节点区混凝土 强度等级与柱相同。
装配整体式框架的混凝土强度等级不宜低于C30,其 节点区混凝土强度等级还宜比柱的混凝土强度等 级提高5。
2. 主梁的截面尺寸
主梁的截面高度可按(1/10~1/15)确定 ( 为主梁的计算跨度),且不宜大于1/4净跨。 主梁截面的宽度不宜小于1/4 ,且不应小于 200。
2. 抗震构造措施等级

框架梁截面设计

框架梁截面设计

框架梁截面设计 8.1框架梁截面设计以轴③/⑧第1层AC 跨框架梁的计算为例。

1、梁的最不利内力:经以上计算可知,梁的最不利内力如下: 跨间: M max =263.65kN ·m 支座A :M max =187.06kN ·m 支座C 左:M max =199.57kN ·m 调整后剪力:V=58.24kN 2、梁正截面受弯承载力计算:抗震设计中,对于楼面现浇的框架结构,梁支座负弯矩按矩形截面计算纵筋数量。

跨中正弯矩按T 形截面计算纵筋数量,跨中截面的计算弯矩,应取该跨的跨间最大正弯矩或支座弯矩与1/2简支梁弯矩之中的较大者,依据上述理论,得: (1)考虑跨间最大弯矩处:按T 形截面设计,翼缘计算宽度b f ,按跨度考虑,取b f ,=l/3=6.4/3=2133mm ,梁内纵向钢筋选II 级热扎钢筋,(f y =f y ,=300N/mm 2),h 0=h-a s =750-35=715mm , 因为 α1f c b f ,h f ,( h 0- h f ,/2) =1.0×14.3×2133×100×(715-100/2) =2028.38KN ·m>263.65KN ·m 属第一类T 形截面。

下部跨间截面按单筋T 形截面计算:αs =M/α1f c b f h 02=263.65*106/1.0*14.3*2133*7152=0.017 ξ=1-(1-2αs )1/2=0.017<ξb =0.55 γs =0.5×[1+(1-2αs )1/2]=0.992 A s =M/f yS h 0=263.65*106/300*0.992*715=1239mm 2实配钢筋4Ф20,A s =1256 mm 2。

ρ= A s /bh 0=1256/300*715=0.59%>ρmin 0h h=0.45 0t y f hf h =0.45×1.43/300*750/715=0.225%,同时,ρ>0.2%×0hh =0.2%×750/715=0.209%,满足要求。

第五章 受弯构件正截面承载力答案

第五章 受弯构件正截面承载力答案

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!”2.老人们都笑了,自巨石上起身。

而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

第五章 钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算一、填空题:1、钢筋混凝土受弯构件,随配筋率的变化,可能出现 少筋、 超筋 和 适筋 等三种沿正截面的破坏形态。

2、受弯构件梁的最小配筋率应取 %2.0m i n =ρ 和 y t f f /45min =ρ 较大者。

3、钢筋混凝土矩形截面梁截面受弯承载力复核时,混凝土相对受压区高度b ξξ ,说明 该梁为超筋梁 。

4.受弯构件min ρρ≥是为了____防止产生少筋破坏_______________;max ρρ≤是为了___防止产生超筋破坏_。

5.第一种T 形截面梁的适用条件及第二种T 形截面梁的试用条件中,不必验算的条件分别是____b ξξ≤___及__min ρρ≥_______。

6.T 形截面连续梁,跨中按 T 形 截面,而支座边按 矩形 截面计算。

7、混凝土受弯构件的受力过程可分三个阶段,承载力计算以Ⅲa 阶段为依据,抗裂计算以Ⅰa 阶段为依据,变形和裂缝计算以Ⅱ阶段为依据。

8、对钢筋混凝土双筋梁进行截面设计时,如s A 与 's A 都未知,计算时引入的补充条件为 b ξξ=。

土木工程毕业设计-钢筋混凝土框架结构设计

土木工程毕业设计-钢筋混凝土框架结构设计

第5章钢筋混凝土框架结构设计本章内容包括混凝土现浇楼盖设计、混凝土框架梁及次梁设计、框架柱和节点设计,内容主要涉及混凝土结构和建筑抗震设计的相关知识,是毕业设计中非常重要的部分。

本章将毕业设计框架设计中常用的相关资料进行汇编(不包括预应力混凝土构件),以方便学生在毕业设计时查阅使用。

5. 1 混凝土构件设计的一般要求5.1. 1 混凝土结构设计的基本规定1.重要性系数γ0(1)设计使用年限建筑结构和结构构件在正常设计、正常施工、正常使用和维护条件下所应达到的使用年限,一般按表5-1 确定。

若建设单位提出更高的要求,也可按建设单位的要求确定。

(2)建筑结构的安全等级根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。

所谓破坏后果是指危及人的生命、造成经济损失和产生的社会影响三个方面。

不同的安全等级是通过结构重要性系数体现的,设计时可根据具体情况,按表5-2 的规定选用。

2.实用设计表达式(1)承载能力极限状态的设计表达式γo S≤R(非抗震设计)S≤R/r RE(抗震设计)r o----结构重要性系数;S----承载能力极限状态的荷载效应组合值(内力hR----结构构件的承载力设计值;r RE-----承载力抗震调整系数。

(2)正常使用极限状态的设计表达式S≤RS----正常使用极限状态的荷载效应组合值;R-----结构构件达到正常使用要求所规定的变形、裂缝、振幅、加速度、应力的限值,按建筑结构有关设计规范、规程的规定采用。

3. 正常使用极限状态挠度限值及裂缝宽度控制的规定(1)受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过表5-3规定的挠度限值。

注:①表中 Lo 为构件的计算跨度;②表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;③如果构件制作时预先起拱,则验算挠度时,口I将计算所得的挠度值减去起拱值;④计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍使用。

钢混组合结构第5章 型钢混凝土梁

钢混组合结构第5章 型钢混凝土梁
型钢混凝土梁不仅强度高,刚度大,而且有良好的延 性和耗能性能,尤其适合于抗震区的建筑。
8
§5.2 型钢混凝土梁的构造要求
5.2.1 型钢
1. 含钢率
含钢率是指型钢混凝土梁内的型钢截 面面积与梁全截面面积的比值。梁中 的型钢含钢率宜大于4%,较为合理 的含钢率为5%~8%。 2. 型钢的级别、形式及保护层厚度 型钢混凝土梁中的型钢宜采用Q235或 Q345钢.
13
5.2.4 箍筋
1. 梁端第一肢箍筋应设置在距柱边不大于50㎜处,非加 密区的箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。
2. 在梁的箍筋加密区段内,宜配置复合箍筋,且符合国 家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规 定。
3. 箍筋加密区长度,箍筋最大间距和箍筋最小直径应满 足表5.2.2的要求。
f
' y
As'
f
' a
Aa' f
f y As
f a Aaf
Naw
0

1 h0
1
1
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2 h0
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N aw
[ 2
1
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2 )]t w h0
fa
M aw
[1 2
(12
2 2
)
(1
2)
2
1
( 1
1
)2 ]twh02
fa
25
5.3.2 型钢混凝土梁正截面承载力计算
式中
--相对受压区高度
结果表明,型钢与混凝土的粘结作用在受到最大荷载之前一般不 会破坏。二者能够很好的共同作用,因此,可假定型钢混凝土梁中型 钢与混凝土的应变符合平截面假定。

框架设计和梁正截面设计PPT课件

框架设计和梁正截面设计PPT课件
件。
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框架设计的基本原则(参考抗震
• 强P.柱1弱38梁):保证塑性铰大部分出现在梁端,梁
先于柱破坏;柱是主要承重构件,出现破坏以 后比较难以修复。
• 强剪弱弯;避免梁、柱构件过早剪切破坏,在 可能出现塑性铰区段内,梁的剪切破坏是脆性 的(剪拉破坏)或延性很小的(剪压破坏)。抗震 的延性框架不仅要求在塑性铰出现之前不被剪 坏,塑性铰出现以后也不要过早地被剪坏,后 者就是提高延性的措施。
柱的剪跨比: 若反弯点在柱子层高范围内,可取 柱子的剪跨比 小于2时,需要全长加密,见混凝土规范11.4.12、11.4.17。
第13页/共47页
砼结构若干限值的意义汇总-2
5、周期比:为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,见 高规4.3.5。
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求 见高规。
• 2 截面混凝土相对受压区高度-6.2.2节 • 相对受压区高度小者延性好。
• 3 塑性铰区混凝土的约束程度-6.2.3节
第17页/共47页
梁的抗震设计要点-强剪弱弯
• 保证适筋梁-避免正截面少筋和超筋; • 保证正截面弯曲破坏在先;避免出现斜截面先破坏-强剪弱弯 • 采用配受压区钢筋可提高梁的延性; • 塑性铰区应配受压钢筋形成双筋截面; • 塑性铰区应加密箍筋,加大箍筋直径、采用闭口箍。以保证抗剪强度。
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框架结构的布置-复习与提高(阅读资 料4 .)框 架 梁 、 柱 中 心 线 宜 重 合 。 当 梁 柱 中 心 线 不 能 重 合
时,在计算中应考虑梁荷载对柱子的偏心影响。为承 托隔墙而又要尽量减少梁轴线与柱轴线的偏心距,可 采用梁上挑板承托墙体的处理方法。梁、柱中心线之 间的偏心距不宜大于柱截面在该宽度的1/4。当为8度 抗震设防时,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采 取增设梁的水平加腋等措施。设置水平加腋后,仍须 考虑梁荷载对柱子的偏心影响。

第五章结构设计原理

第五章结构设计原理

[例5-1]某钢筋混凝土矩形截面简支梁,两端支承在砖墙上,净跨度l n=3660mm (例图5-1);截面尺寸b×h=200mm×500mm。

该梁承受均布荷载,其中恒荷载标准值g k=25kN/m(包括自重),荷载分项系数γG=1.2,活荷载标准q k=38kN/m,荷载分项系数γQ=1.4;混凝土强度等级为C20(f c=9.6N/mm2, f t=1.1N/mm2);箍筋为HPB235钢筋(f yv=210N/mm2),按正截面受弯承载力计算已选配HRB335钢筋3Φ25为纵向受力钢筋(f y=300N/mm2)。

试根据斜截面受剪承载力要求确定腹筋。

例图5-1[解] 取a s=35mm, h0=h- a s=500-35=465mm1.计算截面的确定和剪力设计值计算支座边缘处剪力最大,故应选择该截面进行抗剪配筋计算。

γG =1.2,γQ=1.4,该截面的剪力设计值为:2.复核梁截面尺寸h w=h0=465mmh w/b=465/200=2.3<4,属一般梁。

截面尺寸满足要求。

3.验算可否按构造配箍筋应按计算配置腹筋,且应验算ρsv≥ρsv,min。

4.腹筋计算配置腹筋有两种办法:一种是只配箍筋,另一种是配置箍筋兼配弯起钢筋;一般都是优先选择箍筋。

下面分述两种方法,以便于读者掌握。

(1)仅配箍筋:选用双肢箍筋φ8@130,则满足计算要求与表5-2、5-3的构造要求。

也可这样计算:选用双肢箍φ8,则A sv1=50.3mm2,可求得:取s=130mm箍筋沿梁长均布置(例图5-2a)。

(2)配置箍筋兼配弯起钢筋:按表5-2与表5-3要求,选φ6@200双肢箍,则由式(5-9)与式(5-6),取则有选用1Φ25纵筋作弯起钢筋,A sb=491mm2,满足计算要求。

按图5-14的规定,核算是否需要第二排弯起钢筋:取s1=200mm,弯起钢筋水平投影长度s b=h-50=450mm,则截面2-2的剪力可由相似三角形关系求得:故不需要第二排弯起钢筋。

混凝土结构设计张玲第五章:受弯构件正截面受弯承载力计算

混凝土结构设计张玲第五章:受弯构件正截面受弯承载力计算

当受压钢筋按两排布置时,可取 as' = 60mm。对于板, 可取 as' = 20mm
公式的适用条件:
(1)x £ xb h0 可防止受压混凝土在受拉区纵向受力钢筋屈服前压碎
(2) x ³ 2 a s'可防止受压区纵向钢筋在构件破坏时达不到抗压强度
设计值。当不满足时,受压钢筋的应力达不到
f
' y
而成为未知数,
•由跨高比确定截面初步尺寸
•由受力特性及使用功能确定材性
•由基本公式, 求x
•验算公式的适用条件 xxbb
•由基本公式 (4-2) 求As
r = A s 验算
bh0
min
•选择钢筋直径和根数, 布置钢筋
截面校核:已知: b h , f c , f y ,As 求:抗弯承载力Mu= ?
实际工程设计时的步骤:
力分布如图4-14所示,纵向压应力沿宽度分布不均匀。
办法:
限 使制 压的 应力b 分'f 宽布度,
均匀,并取 f c 。
b
' f
的取值与
梁的跨度l0, 深
的净距 s n , 翼
缘高度 h
' f
及受
力情况有关,
图5-14 T形截面的应力分布图
《规范》规定 按表5-3中的最小值取用。
T型及倒L形截面受弯构件翼缘计算宽度bf
As'
a1 fcb
①如果满足 x bh0
x
2
a
' s
则截面能够抵抗的弯矩为:
M u=fy 'A s '(h 0-as ')+a1fcbx(h 0-2 x)
②如果

土木工程专业毕业设计框架结构计算书1-5章

土木工程专业毕业设计框架结构计算书1-5章

第1章建筑设计和结构设计概况1.1 建筑设计概况1.1.1工程简介及设计依据1. 工程简介本工程地处烟台市,首层为小棚层,其上六层为住宅楼,,建筑总高度为19.30 m,标准层层高为2.8m,小棚层层高为2.60m,建筑总面积为2998.800m2 。

建筑耐火等级为三级,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,安全等级为二级,设计使用年限为50年。

2. 设计依据(1)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)(2)《住宅设计规范》(GB50096—1999)2003年版(3)《住宅建筑规范》(GB50368—2005)(4)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(5)《山东建筑做法图集》(L06J002)3. 方案特点(1)建筑平面:建筑平面为矩形10.2 m×42.0 m(2)建筑立面:对称、简洁、明快。

(3)防火设计:按耐火等级为三级设计,入户门采用乙级防火门。

此设计满足“适用、经济、美观”的总体要求。

1.1.2 装修处理墙面:外墙面:参见L06J002外墙20;内墙面:参见L06J002内墙5;卫生间墙面:参见L06J002内墙30。

楼地面:地面:参见L06J002地3;楼梯间楼面:参见L06J002楼19;卫生间地面:参见L06J002楼17;其余楼面:参见L06J002楼1。

顶棚:车库顶棚:参见L06J002棚31;其余顶棚:参见L06J002棚1;门窗:单元门为防盗门,入户门为防盗门,室内门为木质门。

窗为铝合金窗。

内墙采用加气混凝土砌块200厚,厕所、厨房隔墙采用120厚。

1.2 结构设计概况1.2.1设计规范1.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)2006年版2.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2008年版3.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)4.《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001)5.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)6. 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图03G101-1 1.2.2自然条件1. 基本风压:0.552kN/m,基本雪压:0.402k N/m2. 抗震设防烈度:7度3. 场地土的类别:二类4. 地面粗糙程度:B类5. 工程地质概况:(1)第一层:素填土平均厚度为0.63m(2)第二层:粉质粘土平均厚度为5.52mak 180 kPaf=(3)第三层:全风化云母片岩平均厚度为7.79mak 220 kPaf=(4)第四层:强风化云母片岩该层未穿透ak 350 kPaf=1.2.3楼层使用荷载(活荷载)卫生间、厨房、楼梯间2.02k N/m,非上人屋面0.52k N/m。

第5章高层框架结构截面设计与构造要求

第5章高层框架结构截面设计与构造要求

——分别为梁左右端截面反时针或顺时针方向组合的弯 M矩bl 设, M计bR 值,一级框架两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的 弯矩应取零;
ηvb—— 梁端剪力增大系数,一级取1.3,二级取1.2,三级取
1.1。
❖ 一级框架结构及9度时尚应符合
Vb
1.1
M
l bua
M
r bua
ln
VGb
3.框架柱内力调整 ❖ 强柱弱梁要求节点处柱端截面所承受的
❖ (2)顶层端节点处,在梁宽范围以内的柱外侧纵向钢筋可 与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5 la;在梁宽 范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与 伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时, 伸入梁内的柱纵向钢筋宜分批截断,其截断点之间的距离不 宜小于20倍的柱纵向钢筋直径。
❖ 为增加受压区混凝土的延性,减小框架梁端塑性 铰区范围内截面受压区高度,抗震设计时,梁端 截面的底面与顶面纵向钢筋截面面积的比值,除 按计算确定外,一级框架梁不应小于 0.5,二、 三级框架梁不应小于 0.3。
❖ 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向钢筋, 一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm, 且分别不应小于梁两端顶面与底面纵向钢筋中较 大截面面积的 1/4;三、四级抗震设计和非抗震 设计时钢筋直径不应小于 12mm。
❖ 柱内箍筋形式常用的有普通箍筋和复合箍筋两种
❖ 抗震设计时,为提高柱潜在塑性铰区截面的塑性 转动能力,柱在塑性铰区范围内的箍筋应加密。 柱箍筋加密区的范围:底层柱的上端和其他各层 柱的两端,应取矩形截面柱之长边尺寸(或圆形 截面柱之直径)、柱净高之1/6和500mm三者之 最大值范围;底层柱刚性地面上下各500mm的 范围;底层柱柱根以上1/3柱净高的范围;剪跨比 不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面 高度比不大于4的范围;一级及二级框架角柱和需 要提高变形能力的柱的全高范围.

第05章 受压构件的截面承载力

第05章 受压构件的截面承载力

第5章 受压构件
2.承载力计算计算
轴心受压短柱 轴心受压长柱
N f c A f y As
s u
N N
l u
s u
稳定系数
N N
l u s u
稳定系数 主要与
柱的长细比l0/b有关
N N u 0.9 ( f c A f y As )
可靠度调整系数 0.9是考虑初始偏心的影响,以及主要承受恒 载作用的轴心受压柱的可靠性。
第5章 受压构件
箍筋
第5章 受压构件
截面形状复杂的构件,不可采用具有内折角的箍筋
第5章 受压构件
箍筋的作用
(1)与纵筋形成骨架,便于施工; (2)防止纵筋的压屈; (3)对核心混凝土形成约束,提高混凝土的抗压强度,增加构件的延性。
第5章 受压构件
柱钢筋图
第5章 受压构件
电渣压力焊
第5章 受压构件
第5章 受压构件
表5-1
6.1 轴心受压构件的承载力计算
第5章 受压构件
5.2.2 轴心受压螺旋箍筋柱的正截面受压 承载力计算
Õ ¨Ö ¿ ù Æ Í ¸ ¹ Ö
Ý ý Ö ¿ ù Â Ð ¸ ¹ Ö
6.1 轴心受压构件的承载力计算
第5章 受压构件
混凝土圆柱体三向受压状态的纵向抗压强度
f f c r
第5章 受压构件
(2)随着荷载的增大,构件变形迅速增大,此时混凝
土塑性变形增加,弹性模量降低,应力增加缓慢,而钢
筋应力的增加则越来越快。在临近破坏时,柱子表面出 现纵向裂缝,混凝土保护层开始剥落,最后,箍筋之间 的纵向钢筋压屈而向外凸出,混凝土被压碎崩裂而破坏。 破坏时混凝土的应力达到棱柱体抗压强度。

第5章框架结构设计.

第5章框架结构设计.

第5章 框架结构设计[例5.4-1] 图5.4.12(a )所示为两层两跨框架,图中括号内的数字表示杆件的相对线刚度值(i /108)。

试用D 值法计算该框架结构的内力。

[解](1)按式(5.4.1)计算层间剪力V 2 = 100kN ;V 1 = 100+80 = 180kN (2)按式(5.4.4)计算各柱的侧向刚度,其中c α按式(5.4.5)(对第2层柱)或式(5.4.6)(对第1层柱)计算,K 按表5.4.1所列的相应公式计算。

计算过程及结果见表5.4.2。

(3)根据表5.4.2所列的D ij 及ΣD ij 值,按式(5.4.2)计算各柱的剪力值V ij 。

计算过程及结果见表5.4.3。

(4)按式(5.4.9)确定各柱的反弯点高度比,然后按式(5.4.14)计算各柱上、下端的弯矩值。

计算过程及结果见表5.4.3。

表5.4.2 柱侧向刚度计算表注:表中剪力的量纲为kN ;弯矩的量纲为kN ·m 。

根据图5.4.12(a )所示的水平力分布,确定y n 时可近似地按均布荷载考虑;本例中y 1=0;对第1层柱,因8.05.4/6.32==α,所以y 2为负值,但由2α及表5.4.2中的相应K 值,查附表2.5得y 2=0;对第2层柱,因0.125.16.3/5.43>==α,所以y 3为负值,但由3α及表5.4.2中的相应K 值,查附表2.5得y 3=0。

由此可知,附表中根据数值大小及其影响,已作了一定简化。

(5)按式(5.4.15)计算梁端弯矩,再由梁端弯矩计算梁端剪力,最后由梁端剪力计算柱轴力。

计算过程及结果见表5.4.4。

框架弯矩图见图5.4.12(b )。

表5.4.4 梁端弯矩、剪力及柱轴力计算表注:1. 表中梁端弯矩、剪力均以绕梁端截面顺时针方向旋转为正;柱轴力为以受压为正。

2. 本表中的lMb 及rbM系分别表示同一梁的左端弯矩及右端弯矩。

小结(1)框架结构是多、高层建筑的一种主要结构形式。

结构平面布置及梁柱截面尺寸的确定

结构平面布置及梁柱截面尺寸的确定

2.1结构选型框架结构体系:框架结构体系有线性杆件和梁、柱作为主要构件组成的承受竖向和水平作用的承重股价就是框架结构体系框架结构的特点是结构自身重量轻,适合要求房屋内部空间较大、布置灵活的场合。

整体重量的减轻能有效的减小地震作用。

2.2结构平面布置原则建筑结构设计的一般原则是安全、适用、耐久和经济合理。

结构设计时应考虑功能要求与经济之间的均衡,在保证结构可靠的前提下,设计出经济的,技术先进的,施工方便的结构。

具体的机构设计原则如下:⑴详细阅读和领会工程地质勘查报告,把建筑场地的水文,地质等资料作为设计的依据。

⑵把国家、地方和行业的现行设计规范、标准、规范、和规程等作为设计的依据,切实遵守有关规定,特别是“强制性条文”规定。

⑶采用高性能的结构材料、先进的科学技术、先进的设计计算方法和施工方法。

⑷结合工程具体情况,尽可能采用并正确选择标准图。

⑸宜优先采用有利于建筑工业的装配式结构和装配整体式结构。

⑹与其他公众的设计,诸如建筑设计、给水排水设计、电气设计、空气调节和通风设计等互相协调配合。

2.3梁截面尺寸的确定2.3.1主梁截面的确定⑴跨度为mm 9000的主梁mm )(642~9004/119000~0/119000=⨯⨯取中间值mm 750 ,即mm h 750=,mm b )215~375(= ,外围梁宽取mm 300 ,即mm mm b h 300750⨯=⨯⑵跨度为mm 7200的主梁mm )(515~7204/117200~0/117200=⨯⨯取中间值mm 650,即mm h 650=,mm b )185~325(=,取mm b 250= ,即mm mm b h 250650⨯=⨯⑶跨度为mm 3300的主梁mm )(235~3304/113300~0/113300=⨯⨯取中间值mm 350,即mm h 350= ,()mm b 100~175=,取mm b 150=,即mm mm b h 150350⨯=⨯⑷跨度为mm 5700的主梁mm )(407~5704/115700~0/115700=⨯⨯取中间值mm 500,即mm h 500=,mm b )142~250(=,取mm b 200=,即mm mm b h 200500⨯=⨯2.3.2次梁截面的确定⑴跨度为mm 7200的次梁mm )(400~4508/117200~6/117200=⨯⨯取中间值mm 450,即mm h 450= ,()mm b 113180-=,取mm b 150=,即mm mm b h 150450⨯=⨯⑵跨度为mm 5700的次梁mm )(300~3508/115700~6/115700=⨯⨯取中间值mm 350,即mm h 350= ,()mm b 88~175=,取mm b 150=,即mm mm b h 150350⨯=⨯2.4柱截面尺寸的确定框架柱:截面宽与高一般取15/1~10/1层高,并且满足25/0l h ≥、30/0l b ≥ , 0l 柱的计算长度,且mm mm b h 250250⨯≥⨯,对于抗震结构,柱宽不宜小于mm 300。

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框架结构的布置-复习与提高(阅读资料)
6.楼、电梯间:抗震设计的框架结构中,当楼、电梯间 采用钢筋混凝土墙时,结构分析计算中,应考虑该剪力 墙与框架的协同工作。如果在框架结构中布置了少量剪 力墙(例如楼梯间),而剪力墙的抵抗弯矩少于总倾覆力 矩的50%时,则规范要求该结构按框架结构确定构件的抗 震等级,但是内力及位移分析仍应按框架-剪力墙结构进 行,否则对剪力墙不利。 如因楼、电梯间位置较偏等原因,不宜作为剪力墙考 虑时,可采取将此种剪力墙减薄、开竖缝、开结构洞、 配置少量单排钢筋等方法,以减少墙的作用,此时与墙 相连的柱子,配筋宜适当增加。
框架设计的基本原则(参考抗震P.138)
强柱弱梁:保证塑性铰大部分出现在梁端,梁先 于柱破坏;柱是主要承重构件,出现破坏以后比 较难以修复。 强剪弱弯;避免梁、柱构件过早剪切破坏,在可 能出现塑性铰区段内,梁的剪切破坏是脆性的 (剪拉破坏)或延性很小的(剪压破坏)。抗震的延 性框架不仅要求在塑性铰出现之前不被剪坏,塑 性铰出现以后也不要过早地被剪坏,后者就是提 高延性的措施。 强节点、强锚固,弱构件。避免出现节点破坏及 钢筋的锚固破坏,要保证节点不先于梁和柱破坏; 同时在梁中出现塑性铰以后梁柱仍然构成一个整 体。
强柱弱梁 不留抗弯安全储备
2. 避免出现斜截面先破坏-强剪弱弯 3. 保证适筋梁-避免正截面少筋和超筋; 4. 在适筋梁基础上,减小(限制)受压区高度,提高框架
梁延性。 5. 采用配受压区钢筋可提高梁的延性;塑性铰区应配受 压钢筋形成双筋截面; 6. 控制截面尺寸;限制剪压比防止斜压破坏 7. 塑性铰区应加密箍筋,加大箍筋直径、采用闭口箍。 以保证抗剪强度。
框架结构的布置-复习与提高(阅读资料)
7. 框架按支承楼板方式,可分为横向承重框架、纵向承 重框架和双向承重框架。但是就抗风荷载和地震作用而 言,无论横向承重还是纵向承重,框架都是抗侧力结构。 8. 框架沿高度方向各层平面柱网尺寸宜相同。柱子截面 变化时,尽可能使轴线不变,或上下仅有较小的偏心。 当某楼层高度不等形成错层时,或上部楼层某些框架柱 取消形成不规则框架时,应视不规则程度采取措施加强 楼层,如加厚楼板、增加边梁配筋。
砼结构若干限值的意义汇总-2
5、周期比 周期比:为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,见高规 周期比 4.3.5。 6、刚重比 刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。 刚重比 7、剪压比 剪压比(梁柱截面上的名义剪应力 V/fc b h0与混凝土轴心抗压强度设计值 剪压比 的比值):梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、 刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退 化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有 所要求。 8、跨高比 跨高比:梁的跨高比(梁的净跨与梁截面高度的比值)对梁的抗震性能有明 跨高比 显的影响。梁(非剪力墙的连梁)的跨高比小于5和深梁都按照深受弯构件进 行计算的。随着跨高比的增大受剪承载力降低。 9、延性比 延性比:延性比即为弹塑性位移增大系数。延性是指材料、构件、结构在初 延性比 始强度没有明显退化的情况下的非弹性变形能力。延性比主要分为三个层面, 即截面的延性比、构件的延性比和结构的延性比。结构的延性比多指框架或 者剪力墙等结构的水平荷载-顶层水平位移(P-Δ)、水平荷载-层间位移等 曲线。
框架结构的布置-复习与提高(阅读资料)
4. 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时, 在计算中应考虑梁荷载对柱子的偏心影响。为承托隔墙 而又要尽量减少梁轴线与柱轴线的偏心距,可采用梁上 挑板承托墙体的处理方法。梁、柱中心线之间的偏心距 不宜大于柱截面在该宽度的1/4。当为8度抗震设防时, 如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平 加腋等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁荷载对柱子 的偏心影响。 5. 填充墙:框架结构按抗震设计时,不得采用部分由砌 体墙承重之混合形式。框架结构中的楼、电梯及局部突 出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等,应采用框架承 重,不应采用砌体墙承重。 框架结构中有填充墙时,填充墙在平面和竖向的布置, 宜均匀对称,一、二级抗震的框架,宜采用轻质填充墙, 或与框架柔性连接的墙板,二级且层数不超过五层、三 级且层数不超过八层、四级框架等情况才可考虑粘土砖 填充墙的抗侧力作用,但粘土砖填充墙应符合规范要求
避免出现无先兆的脆性破坏; 利用结构的延性在地震中耗能,减轻震害; 实现中震可修、大震不倒。
实现延性框架的途径
延性结构可以通过合理的设计实现
1.延性结构要通过构件的延性和保持结构的 整体性来实现; 2.梁的剪切破坏为脆性破坏必须避免。斜截 面的剪压破坏也不应该过早发生,应先发生 正截面的弯曲破坏(适筋梁)。 3. 柱本身重要、柱的的延性小,避免柱破坏 4. 节点破坏会导致结构整体破坏,要避免 实现延性框架的措施:(1) 强柱弱梁;(2) 强剪弱弯;(3)强结点、强锚固、弱构件。
框架构件截面设计过程与重要规定-阅读材料
1、框架结构的简化手算方法分析内力和位移,应分别在竖 向荷载、风荷载或地震作用下单独进行计算,然后按非 抗震设计时荷载效应的组合或抗震设计时荷载效应与地 震作用效应的组合。 2、组合后的框架侧向位移应校核是否满足位移限制值的要 求。如果已满足,则按组合后的内力进行构件截面设计, 不满足时,则应修改构件截面大小或提高混凝土强度等 级,然后再进行内力和位移计算,直至侧向位移满足限 制值。 3、在高层建筑框架结构中,当竖向活荷载与永久荷载之比 小于0.5时,可不考虑活荷载的不利布置。在竖向活荷载 大于4KN/m2(如书库、仓库等)时,宜考虑活荷载不利布置 引起的梁弯矩的增大。
5 钢筋混凝土框架结构设计 《高层建筑结构》 第6章 钢筋混凝土框架构件设计
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 延性耗能框架的概念设计 框架梁抗震设计 框架柱抗震设计 梁柱节点核芯区抗震设计 钢筋的连接和锚固
抗 震 设 计 流 程
场地类别
钢 筋 混 凝 土 砼 结 构 设 计 步 骤
重要性等级 抗震等级
强柱弱梁 强剪弱弯
其它承重构件 配筋计算
框架的垂直与水平荷计
延性结构:结构在进入塑性状态以后,具 延性结构 有较大的塑性,同时又能维持承载力。 结构延性的度量: 结构延性的度量:延性比
延性比=维持结构承载力的框架顶点最大位移 / 屈服时框架顶点的位移。
设计延性结构的目的: 设计延性结构的目的
框架构件截面设计过程与重要规定-阅读材料
4、风荷载及水平地震作用时,应按两个主轴方向作用分别进 行内力和位移计算,每个方向水平力必须考虑正、反两个 方向作用。在有斜交布置抗侧力框架结构中,当沿斜交方 向作用的水平力可能使斜交抗侧力框架的内力比主轴方向 水平力产生的内力更大时,则应计算这斜向水平力作用下 的内力。 5、内力组合后的取用值,梁端控制截面在柱边,柱端控制截 面在梁底及梁顶。按轴线计算简图得到的弯矩和剪力值宜 换算到设计控制截面处的相应值。为了简便设计,也可采 用轴线处的内力值,但是这将增大配筋量和结构的承载力。 6、框架梁、柱构件截面应分别按正截面承载力计算和斜截面 承载力计算,并应按有关规定要求进行构造配筋。
框架构件截面设计过程与重要规定-阅读材料
7、有抗震设防的框架角柱,应按双向偏心受压构件计算。 抗震等级为一、二、三、级时,角柱的内力设计值宜乘 以增大系数。 8、地震区的高层建筑框架结构,要求强柱弱梁、强剪弱 弯、强底层柱根,抗震等级为一、二、三级时,梁、 柱内力设计值均应乘以提高系数。 9、框架梁、柱节点,应设计成强节点,使节点区在地震 作用下能基本处于弹性状态,避免出现脆性破坏。抗 震等级为一、二级时,节点应进行受剪承载力的验算。 框架梁、柱节点区,必须配置箍筋,并保证梁的纵 向钢筋锚固。
框架梁端截面抗震设计要求
按强柱弱梁的要求的基础上,在梁端形成塑性 铰(梁端弱,跨中强) 梁端形成塑性铰以后,仍然由足够的抗剪承载 力。(抗弯弱,抗剪强) 梁中钢筋屈服后,塑性铰区应该有较好的延性 和耗能能力。 (抗弯承载力弱,抗变形能力强) 防止因塑性铰的形成而影响梁柱节点,要解决 好锚固问题。(强节点弱构件确保整体性)
6.2 梁截面设计及构造
6.2.1 框架梁的破坏形态与延性 6.2.2 梁截面抗弯设计 6.2.3 梁的抗剪设计 6.2.4 构造措施 例题 6-1 (P.169)
6.2框架梁抗震设计要点-保证延性
框架梁是钢混框架结构的主要耗能构件,是保证设计 延性框架的关键。设计要点为: 1. 保证梁端正截面弯曲破坏在先
PKPM对混凝土梁计算显示超筋
软件对混凝土梁计算显示超筋信息有以下情况: 1. 当梁的弯矩设计值M大于梁的极限承载弯矩Mu时,提 示超筋; 2. 规范对混凝土受压区高度限制:
1. 2. 3. 4.
四级及非抗震:ξ≤ξb 二、三级:ξ≤0.35( 计算时取AS’=0.3 AS ) 一级: ξ≤0.25( 计算时取AS’=0.5 AS ) 当ξ不满足以上要求时,程序提示超筋;
变形的滞回曲线(高层P.146)
滞回曲线越饱满,耗能能力越强 避免脆性破坏的原因:破坏突然;耗能能力低 所以:弯曲破坏优于压弯破坏(大偏压)优于剪切破坏
框架结构的布置-复习与提高(阅读资料)
双向框架: 1 .双向框架:框架结构只能承受自身平面内的水平力,因 此沿建筑的两个主轴方向都应设置框架。 刚性结点: 2.刚性结点:有抗震设防的框架结构,或非地震区层数较 多的房屋框架结构,横向和纵向均应设计为刚接框架。 设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外, 不应采用铰接。抗震设计的框架结构不宜采用单跨框架。 梁柱刚接可增大结构的刚度和整体性。 柱网布置: 3.柱网布置:布置框架时,首先要确定柱网尺寸。框架的 抗侧刚度除了与柱断面尺寸有关外,梁的断面尺寸对抗 侧刚度影响很大,但是由于抗震结构的延性框架要求, 抗震框架的梁不宜太强,因此抗震的钢筋混凝土框架柱 网一般不宜超过6~8m。大柱网适用于建筑平面要求有较 大空间的房屋,但将增大梁柱的截面尺寸。小柱网梁柱 截面尺寸小,适用于饭店、办公楼、医院病房楼等分隔 墙体较多的建筑。在有抗震设防的框架房屋中,过大的 柱网将给实现强柱弱梁及延性框架增加一定困难。
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