框支梁 框支柱 框支剪力墙 关于楼活荷载值
楼面活荷载标准值
楼面活荷载标准值楼面活荷载是指建筑物楼面所能承受的荷载,是建筑设计中非常重要的一个参数。
活荷载标准值的确定对于建筑的安全性和稳定性具有至关重要的作用。
在建筑设计和施工中,必须严格按照相关标准和规范确定楼面活荷载标准值,以确保建筑物的安全使用。
一般来说,楼面活荷载标准值的确定需要考虑多个因素,包括建筑物的用途、结构形式、设计荷载标准等。
对于不同用途的建筑,其楼面活荷载标准值也会有所不同。
比如,办公楼、商业综合体等建筑的楼面活荷载标准值通常会比住宅建筑的要求高一些,因为这些建筑通常需要承载更大的人流和物品负荷。
在确定楼面活荷载标准值时,还需要考虑建筑结构的形式。
比如,钢结构建筑和混凝土结构建筑的楼面活荷载标准值是不同的,因为它们的承载能力和受力方式有所不同。
此外,还需要考虑设计荷载标准,比如地震荷载、风荷载等对楼面活荷载的影响,以确保建筑在各种外部荷载作用下能够安全稳定地运行。
在实际的工程设计中,确定楼面活荷载标准值需要参考国家相关标准和规范,比如《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)等。
这些标准和规范对于不同类型的建筑,提供了详细的楼面活荷载标准值计算方法和要求,设计人员必须严格按照这些规定进行设计,以确保建筑的安全性和稳定性。
除了国家标准和规范外,还需要考虑地区性的因素。
不同地区的气候、地质条件等都会对楼面活荷载标准值的确定产生影响。
比如,在地震多发地区,楼面活荷载标准值通常会有所提高,以增加建筑的抗震能力。
总的来说,楼面活荷载标准值的确定是建筑设计中非常重要的一环。
设计人员必须充分考虑建筑的用途、结构形式、设计荷载标准等因素,严格按照国家标准和规范的要求进行计算和确定,以确保建筑的安全使用。
同时,还需要根据具体的地区情况进行调整,以满足实际工程的需要。
只有这样,才能够保证建筑物在使用过程中的安全性和稳定性。
框支剪力墙结构规范的一些摘抄要点
框⽀剪⼒墙结构规范的⼀些摘抄要点抗规6 多层和⾼层钢筋混凝⼟房屋6.1 ⼀般规定6.1.1 本章适⽤的现浇钢筋混凝⼟房屋的结构类型和最⼤⾼度应符合表6.1.1的要求。
平⾯和竖向均不规则的结构,适⽤的最⼤⾼度宜适当降低。
依据表6.1.1 现浇钢筋混凝⼟房屋适⽤的最⼤⾼度(m)。
部分框⽀抗震墙100m(注1:部分框⽀抗震墙结构指⾸层或底部两层为框⽀层的结构,不包括仅个别框⽀墙的情况)6.1.3钢筋混凝⼟房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 设置少量抗震墙的框架结构,在规定的⽔平⼒作⽤下,底层框架部分所承担的地震倾覆⼒矩⼤于结构总地震倾覆⼒矩的50%时,其框架的抗震等级应按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可与其框架的抗震等级相同。
注:底层指计算嵌固端所在的层。
2 裙房与主楼相连,除应按裙房本⾝确定抗震等级外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各⼀层应适当加强抗震构造措施。
裙房与主楼分离时,应按裙房本⾝确定抗震等级。
4 当甲⼄类建筑按规定提⾼⼀度确定其抗震等级⽽房屋的⾼度超过本规范表6.1.2相应规定的上界时,应采取⽐⼀级更有效的抗震构造措施。
注:本章“⼀、⼆、三、四级”即“抗震等级为⼀、⼆、三、四级”的简称。
表6.1.2抗震等级设防烈度7度时部分框⽀抗震墙结构在25~80m间,框架层框架⼆级,抗震墙⼀般部位三级、加强部位⼆级。
6.1.9 抗震墙结构和部分框⽀抗震墙结构中的抗震墙设置,应符合下列要求: 1 抗震墙的两端(不包括洞⼝两侧)宜设置端柱或与另⼀⽅向的抗震墙相连;框⽀部分落地墙的两端(不包括洞⼝两侧)应设置端柱或与另⼀⽅向的抗震墙相连。
2 较长的抗震墙宜设置跨⾼⽐⼤于6的连梁形成洞⼝,将⼀道抗震墙分成长度较均匀的若⼲墙段,各墙段的⾼宽⽐不宜⼩于3。
3 墙肢的长度沿结构全⾼不宜有突变;抗震墙有较⼤洞⼝时,以及⼀、⼆级抗震墙的底部加强部位,洞⼝宜上下对齐。
4 矩形平⾯的部分框⽀抗震墙结构,其框⽀层的楼层侧向刚度不应⼩于相邻⾮框⽀层楼层侧向刚度的50%;框⽀层落地抗震墙间距不宜⼤于24m,框⽀层的平⾯布置宜对称,且宜设抗震筒体;底层框架部分承担的地震倾覆⼒矩,不应⼤于结构总地震倾覆⼒矩的50%。
框架剪力墙和框支剪力墙
框架剪力墙和框支剪力墙,还有纯剪力墙结构、框架结构,这些都是设计上为了表现不同的建筑形式而灵活采用的结构。
一般来说,是由于抗侧向力的不同而采用不同的形式,抗侧向力由大到小一般为剪力墙结构、框支剪力墙、框架剪力墙、框架结构。
从另一方面来说,即从房间分割的灵活布置方面,框架结构更灵活,而剪力墙结构不好分割房间,框架剪力墙和框支剪力墙正处于两者之间。
框支剪力墙就是为了利用下部几层的空间,能够灵活分割,或者是采用大空间,而采用框架的形式,然后采用转换层将框架结构转换成剪力墙结构,以使建筑能够抵抗水平侧向力,从而突破高度的限制;而框架剪力墙从下到上都是框架和剪力墙两种形式的结合,一般是利用电梯井或楼梯井作为剪力墙,外部采用框架形式。
如果再变换一下,外墙也采用剪力墙的形式,就成了筒体结构了。
框架结构:以混凝土梁柱组成的框架来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。
剪力墙结构:以混凝土剪力墙来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。
框架-剪力墙结构:以混凝土梁柱组成的框架及剪力墙共同工作来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。
框架-核心筒结构:以内部设置混凝土筒体,外围周圈设置框架,来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。
(筒体其实是剪力墙的一种特殊形式)筒中筒结构:以内部外部设置双重混凝土筒体,来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。
板柱-剪力墙结构:以混凝土柱和楼板(即无梁楼盖体系)组成的框架及剪力墙共同工作来作为抗侧力体系并承担竖向荷载的结构。
部分框支剪力墙结构:剪力墙结构的一种。
其中部分剪力墙不落地,通过转换梁(也叫框支梁)把荷载传至框支柱(框架柱的一种特殊形式)。
“汶川5.12”地震灾后重建之建筑物结构形式浅析 2009年9月(上)89期犹爽黄明恨邓正清李天和 (四川大学水电学院)“汶川5.12·特大地震造成了灾区相当一部分建筑物的破坏与倒塌。
为了避免重建的建筑物在再次遭受地震时不至因建筑物结构形式设计不合理等种种原因而遭受严重破坏,对重建建筑物的结构型式等方面进行相关的探究和改进是很有必要的。
楼面活荷载标准值
楼面活荷载标准值楼面活荷载是指建筑物楼板所能承受的荷载标准值,是建筑设计中非常重要的一个参数。
其数值的准确性直接关系到建筑物的安全性和稳定性。
在建筑设计中,楼面活荷载标准值的确定必须符合国家相关规范和标准,同时也需要考虑到实际使用情况和地区环境等因素。
首先,楼面活荷载标准值的确定需要遵循国家相关规范和标准。
我国《建筑荷载规范》(GB 50009-2012)中对楼面活荷载的计算和确定进行了详细规定,包括不同用途建筑物的活荷载标准值、设计荷载组合、荷载分项系数等内容。
在实际设计中,必须严格按照规范的要求进行计算和确定,确保楼面活荷载标准值的准确性和合理性。
其次,楼面活荷载标准值的确定还需要考虑到实际使用情况。
不同用途的建筑物,其楼面活荷载标准值是有所区别的。
例如,办公建筑的活荷载标准值与工业厂房的活荷载标准值是不同的,因为它们的使用情况和荷载特点不同。
在确定楼面活荷载标准值时,必须充分考虑建筑物的实际使用情况,结合规范要求进行合理确定。
另外,地区环境也是确定楼面活荷载标准值的重要因素之一。
不同地区的气候、地质条件、地震烈度等因素都会对楼面活荷载标准值产生影响。
例如,在地震烈度较高的地区,楼面活荷载标准值需要进行相应的调整,以增加建筑物的抗震能力。
因此,在确定楼面活荷载标准值时,必须充分考虑地区环境的影响,进行科学合理的调整。
总的来说,楼面活荷载标准值的确定是一个复杂而严谨的过程,需要综合考虑国家规范、实际使用情况和地区环境等多方面因素。
只有在严格遵循规范要求的基础上,结合实际情况进行科学合理的确定,才能保证建筑物的安全稳定。
希望设计人员在实际工作中能够充分重视楼面活荷载标准值的确定工作,确保建筑物的安全性和可靠性。
活荷载标准值取值规范
活荷载标准值取值规范简介活荷载是指施工期或使用期间对建筑或结构物产生作用的可变荷载。
活荷载标准值的取值规范是为了确保建筑结构的安全性和可靠性,合理确定活荷载标准值,对于设计、施工和使用各个阶段都具有重要意义。
活荷载标准值的来源活荷载标准值的确定基于以下几个基本来源:1.国家标准:各国建筑设计规范中都会规定活荷载的相关标准值,如中国GB50009-2012 《建筑结构荷载规范》、美国ASCE 7 《Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures》等。
2.行业标准:各个专业领域的协会或研究机构会发布特定类型的活荷载的标准值,如风荷载、雪荷载、地震荷载等。
3.工程经验:在实际工程项目中积累的经验,如类似结构的工程项目的观测数据、结构可靠性分析等。
活荷载标准值的计算活荷载标准值的计算是基于荷载的概率统计学原理,结合具体工程所在地的地理环境和气候条件等因素进行计算。
通常采用风荷载、雪荷载和地震荷载等的分级计算方法。
风荷载标准值的计算风荷载是指风对建筑结构产生的作用力。
按照国际上的常用方法,风荷载计算可分为以下几个步骤:1.根据所在地的地理环境和气候条件确定对应的风荷载标准值。
2.根据建筑结构的形状和尺寸等参数,计算风荷载的作用面积。
3.根据风荷载的作用面积、气动力系数和气动力系数的荷载计算方法,计算风荷载标准值。
雪荷载标准值的计算雪荷载是指雪对建筑结构产生的作用力。
通常根据所在地的地理环境和气候条件,以及建筑结构的形状和尺寸等参数进行计算。
1.确定对应的雪荷载标准值。
2.根据建筑结构的形状和尺寸等参数,计算雪荷载的作用面积。
3.根据雪荷载的作用面积和雪荷载的荷载计算方法,计算雪荷载标准值。
地震荷载标准值的计算地震荷载是指地震对建筑结构产生的作用力。
地震荷载标准值的计算方法比较复杂,一般通过分析工程地震烈度、地震波特性、结构的动力特性等因素进行计算。
最新pkpm参数设置
最新pkpm参数设置结合规范的SATWE参数说明(2013-07-31 18:36:06)转载▼四、活载信息1、柱、墙设计活荷载:【不折减】或【折减】作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时布满所有楼面上,所以在墙柱设计时,需要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况。
民用建筑勾选折减。
非民用建筑另议。
注意:在PMCAD的<楼面荷载传导计算>中也有“荷载折减”选项。
如果两处选折减,则荷载折减会累加。
2、传给基础的活荷载:【不折减】或【折减】民用建筑勾选折减。
非民用建筑另议。
3、梁活载不利布置最高层号:此参数若取0,表示不考虑活荷载不利布置。
若取>0的数NL,就表示1~NL各层均考虑梁活载的不利布置。
考虑活载不利布置后,程序仅对梁活荷不利布置作用计算,对墙柱等竖向构件并不考虑活荷不利布置作用,而只考虑活荷一次性满布作用。
建议:一般多层混凝土结构应取全部楼层;高层宜取全部楼层。
见《高规》5.1.8。
按自然层号填入。
4、柱、墙、基础活荷载折减系数:《荷规》表5.1.2。
此处仅当勾选了【折减柱、墙设计活荷】或【折减传给基础的活荷】后,才生效。
5.考虑结构使用年限的活荷载调整系数:该参数见《高规》5.6.1条:使用年限为50年时取1.0;100年取1.1。
五、调整信息1、梁端负弯矩调整系数:在竖向荷载作用下,当考虑框架梁及连梁塑性变形内力重分布时,可对梁端负弯矩进行调幅,并相应增加其跨中正弯矩。
此项调整只针对竖向荷载,对地震力和风荷载不起作用。
《高规》5.2.3条,梁端负弯矩条幅系数对于:1)装配整体式框架取0.7~0.8;2)现浇框架取0.8~0.9;3)对悬臂梁的负弯矩不调幅;建议一般取0.852、梁活荷载内力放大系数:【梁设计弯矩放大系数】起源于梁活载的不利布置。
当不考虑活载不利布置时,梁活载弯矩偏小,故通过该参数调整梁弯矩设计值,作为安全储备。
因此,该系数,只对梁在满布荷载下的内力(包括弯矩、剪力、轴力)进行放大,然后再与其它荷载工况进行组合。
框架柱 框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载
框架柱框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向受力构件。
需要通过计算配筋。
框支柱是底框砖混结构(底层为钢砼框架结构,上层为砖混结构)中的底层钢砼框架柱子。
芯柱芯柱就是在框架柱截面中部三分之一左右的核心部位配置附加纵向钢筋及箍筋而形成的内部加强区域。
在周期反复水平荷载作用下,这种柱具有良好的延性和耗能能力,能够有效地改善钢筋混凝土柱在高轴压比情况下的抗震性能。
为了便于梁筋通过,芯柱边长不宜小于柱边长或直径的1/3,且不宜小于250mm。
芯柱的作用:弯矩对核心钢筋的影响小,用周边钢筋抵抗弯矩的作用,即使混凝土保护层开裂剥落后,周边钢筋和混凝土的粘结削弱,而核心钢筋和混凝土之间仍具有良好的粘结,核心钢筋不会发生压曲;即使外围混凝土失效,核心钢筋形成的芯柱仍能抵抗竖向荷载,防止大震情况下结构的倒塌。
对高层建筑大柱网的底部若干层柱的截面尺寸往往由于轴压比限值控制,而纵向钢筋仅为构造配筋;因此,这些柱采用核心配筋形成芯柱后往往能合理地缩小柱的截面尺寸。
芯柱施工技术每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16;在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避免形成“颈缩”现象;每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D)砌筑。
浇注芯柱砼前,必须清除孔洞内落地灰和其它杂物,用高压风或水冲净孔洞。
校正铜筋位置并绑扎或焊接牢固,封好清扫口;芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d;芯柱的砼,必须特别注意级配、和易性及具有微膨胀性。
应掺入适量粉煤灰和外加剂,以提高芯柱混凝土的流动性;塌落度应不小于180mm;芯柱砼应在砌完一个楼层高度后,实行定量连续浇灌、分层捣实。
楼面活荷载标准值
楼面活荷载标准值楼面活荷载是指建筑物楼板承受的活荷载,是建筑设计中非常重要的参数之一。
活荷载的大小直接影响到楼板的设计厚度、钢筋用量等,因此对于楼面活荷载标准值的确定具有重要意义。
首先,楼面活荷载标准值的确定需要参考国家相关标准,如《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等。
根据这些标准,不同建筑物的用途和功能,其楼面活荷载标准值是有所不同的,比如住宅建筑、商业建筑、工业建筑等,其活荷载标准值是不同的。
因此,在进行楼面活荷载标准值确定时,需要根据具体的建筑用途来选择相应的标准数值。
其次,楼面活荷载标准值的确定还需要考虑建筑物所在地的地震烈度、风荷载等自然环境因素。
在地震烈度较大的地区,楼面活荷载标准值会相应增加,以增强建筑物的抗震能力;而在风荷载较大的地区,楼面活荷载标准值也会相应增加,以增强建筑物的抗风能力。
因此,在确定楼面活荷载标准值时,需要综合考虑各种自然环境因素的影响。
此外,楼面活荷载标准值的确定还需要考虑建筑物的使用要求和功能需求。
比如在大型商业建筑中,人员密集度较大,活荷载标准值会相应增加;而在工业建筑中,需要承载大型机械设备,活荷载标准值也会相应增加。
因此,在确定楼面活荷载标准值时,需要充分考虑建筑物的具体使用要求和功能需求。
综上所述,楼面活荷载标准值的确定是一个综合考虑各种因素的过程,需要根据建筑物的用途、地理位置、自然环境因素、使用要求等多方面因素来确定合理的标准数值。
只有在综合考虑各种因素的基础上确定合理的楼面活荷载标准值,才能保证建筑物的结构安全和稳定性,从而确保建筑物的正常使用和运行。
结构设计中的各类荷载取值
结构设计中的各类荷载取值1.楼板厚度:1.1 最小楼板厚度:1)梁板式阳台板(外挑式): h=90mm,2)挑板式阳台板:h=100mm,3)楼梯梯段及中间平台: h=90mm,4)楼梯间楼层平台:h=120mm5)户内楼板:h=100mm,6)大屋面板(平):h=120mm7)坡屋面板:h=100mm8)凸窗挑板及空调板:h=80mm,9)阳台栏板及上人屋面女儿墙: h=100mm。
1.2 楼板厚度取值:1)悬挑板h≥L/12;2) a/b>2时,h≥b/30;3)1<a/b≤2时,h≥b/38,2. 楼板荷载标准值:2.1 面层恒载取值:1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。
板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。
2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。
3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。
坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M24)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2楼梯板底抹灰:0.4 KN/M22.2活荷载取值:1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M22)厨房、卫生间:2.0 KN/M23)阳台:2.5 KN/M24)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M25)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M26)上人屋面及露台:2.0 KN/M27)不上人屋面:0.7KN/M23.隔墙面荷载标准值:3.1外墙面荷载:墙厚190,空心率:35%(KM1型非承重空心砖)0.19×65%×19×1.1=2.60 KN/M2内侧粉刷:0.4 KN/M2外墙瓷砖+保温:1.1 KN/M2q恒=2.60+0.40 +1.1=4.1 KN/M23.2楼梯间隔墙及分户墙(含阁楼分户墙)面荷载:墙厚190,空心率:35%(KM1型非承重空心砖)0.19×65%×19×1.1=2.60 KN/M2双面粉刷:2×0.4 KN/M2q恒=2.6+0.40 +0.4=3.4 KN/M23.3 120厚厨房、卫生间墙面荷载:墙厚115,空心率:15%(KP1型承重多孔砖)0.115×85%×19=1.90 KN/M2单面粉刷:0.4 KN/M2单面瓷砖:0.5 KN/Mq恒=1.90+0.40 +0.5=2.8 KN/M23.4 100厚内墙面荷载:墙厚90,空心率:35%(KM1型非承重空心砖)0.09×65%×19×1.1=1.20 KN/M2双面粉刷:2×0.4 KN/M2q恒=1.2+0.40 +0.4=2.0 KN/M24.按跨度确定板厚及面荷载标准值选用表:(kN/M2)双向板短向跨度板厚楼层上人屋面及露台≤3300 h=90 q恒=3.9 不用300<L≤3800 h=100 q恒=4.1 6.03800<L≤4200 h=110 q恒=4.4 6.34200<L≤4500 h=120 q恒=4.6 6.54500<L≤4900 h=130 q恒=4.9 6.84900<L≤5300 h=140 q恒=5.1 7.05300<L≤5700 h=150 q恒=5.4 7.35700<L≤6000 h=160 q恒=5.6 7.5注:单向板及坡屋面板应另行计算。
浅谈现代高层建筑框支剪力墙结构设计
浅谈现代高层建筑框支剪力墙结构设计作者:彭豪来源:《城市建设理论研究》2013年第20期摘要:随着我国建筑行业的迅猛发展,近年来,我国城市建筑物如雨后春笋般地建设起来,其中绝大多数是功能合理、结构安全的典范。
本文结合工程实例,针对现代高层建筑框支剪力墙结构设计进行论述。
关键词:现代高层建筑;框支剪力墙;结构设计中图分类号:[TU208.3] 文献标识码:A 文章编号:一、工程抗震结构概况建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.15g,设计地震分组:第一组;场地类别:II类;特征周期Tg=0.35sec,建筑类别调整后用于结构抗震验算的烈度 7 度;按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级的烈度7度;建筑结构的阻尼比取5%,弹性时程分析所取的地面运动最大加速度为55cm/s2;100年一遇的基本风压:0.95kN/m2,地面粗糙度:C类。
上部结构体系为剪力墙结构,由于上部的墙体与底层店面布置冲突,为了提高店面的使用率,优化架空绿化层的使用效果,部分剪力墙不落地,形成部分框支剪力墙结构。
二、结构选型本工程高宽比较大,最大高宽比7.5,超过规范高宽比不大于6的建议值,造成上部墙体较密。
如果上部墙体全部落地,势必对底层店面的布置造成较大的影响,因此部分剪力墙无法落地,为满足上述要求,必须采用带转换层的建筑结构。
常见的转换结构有梁式转换、箱式转换、厚板转换、桁架式转换层,各种转换型式优缺点比较详表1:表 1 不同转换层型式优缺点比较表结合工程实际建筑布局情况,并考虑经济指标及施工难易程度,经过技术经济比较,决定采用梁式转换层结构型式,也可称为梁式框支剪力墙结构。
同时为提高店面的层高,转换梁的高度受到限制,最大梁高不大于1200mm,普通的混凝土梁、柱无法满足要求,故框支梁、框支柱采用型钢混凝土,本文以4号楼为例,重点阐述框支剪力墙结构的设计方法。
转换层(2层)结构平面图和标准层结构平面图如图1,图2。
建筑恒活荷载实用实用标准值
1.静载、标准值一、屋面:静载,KN/m2(1)装修层重量:(架空隔热层屋面)2.09KN/m21、隔热层:1.32、防水层:0.053、20厚找平层:0.44、板底抹灰:0.34(2)(板重量)结构层重量:板厚:1、70厚:1.752、80厚:2.03、90厚:2.254、100厚:2.505、110厚:2.756、120厚:3.0(3)小计:板厚不同时屋面静载分别为:1、70厚:3.842、80厚:4.093、90厚:4.344、100厚:4.595、110厚:4.846、120厚:5.09二、楼面:静载、KN/m2(一)缸砖面层(1)装修层重量:1.34 KN/m21、花岗岩,缸砖面层:0.62、砂浆结合层:0.43、板底粉刷:0.34(2)结构层重量:1、70厚:1.752、80厚:2.03、90厚:2.254、100厚:2.55、110厚:2.756、120厚:3.0(3)小计:板厚不同时屋面静载分别为:1、70厚:3.092、80厚:3.343、90厚:3.594、100厚:3.845、110厚:4.096、120厚:4.34(二)水磨石面层(1)装修层重量:1.39 KN/m21、水磨石面层:0.652、砂浆结合层:0.43、板底粉刷:0.34(2)结构层重量:1、70厚:1.752、80厚:2.03、90厚:2.254、100厚:2.55、110厚:2.756、120厚:3.0(3)小计:水磨石面层楼面静载分别为:1、70厚:3.142、80厚:3.393、90厚:3.644、100厚:3.895、110厚:4.146、120厚:4.39(三)木地板屋面:1.04 KN/m2(1)装修层重量:1、木地板面层:0.22、地楞木30高砂浆结合层25厚:0.53、板底抹灰:0.34(2)结构重量:1、70厚:1.753、90厚:2.254、100厚:2.55、110厚:2.756、120厚:3.0(3)小计:木地板面层楼面静载分别为:1、70厚:2.792、80厚:3.043、90厚:3.294、100厚:3.545、110厚:3.796、120厚:4.04(四)硬质防滑砖面层:0.89KN/m2(1)装修层重量:1、硬质防滑砖面层8厚:0.152、砂浆结合层:0.43、板底粉刷:0.34(2)结构层重量:1、70厚:1.752、80厚:2.03、90厚:2.254、100厚:2.55、110厚:2.75(3)小计:木地板面层楼面静载分别为:1、70厚:2.642、80厚:2.893、90厚:3.144、100厚:3.395、110厚:3.646、120厚:3.89(五)水泥砂浆面层:(1)装修层重量:0.74 KN/m21、20厚水泥砂浆面层:0.42、板底粉刷:0.34(2)结构层重量:1、70厚:1.752、80厚:2.03、90厚:2.254、100厚:2.55、110厚:2.756、120厚:3.0(3)小计:木地板面层楼面静载分别为:1、70厚:2.492、80厚:2.743、90厚:2.994、100厚:3.245、110厚:3.496、120厚:3.742.建筑活荷载标准值、面活载:KN/m21、不上人屋面:0.52、上人屋面:2.03、屋面花园:3.0二、楼面活载:KN/m2(一)住宅:1:起居室、客厅、卧室:2.02:浴室、卫生间、洗室:2.03:厨房(一般的):2.0;餐厅的:4.04:走廊、楼梯、门厅:2.0(二)宿舍:1:起居室、卧室:2.02:厨房、浴室、卫生间、洗室:2.03:走廊、门厅、楼梯:2.54:阳台:2.5(3.5)(三)办公楼:1:办公用房:2.02:阅览室、会议室:2.03:一般资料档案室:2.54:档案库、书库、储藏室:5.05:厕所、洗室:2.06:走廊、门厅、楼梯:2.57:阳台:2.5(3.5)(四)学校:1:教室、实验室、阅览室、会议室:2.02: 藏书库、档案库、书库:5.03:厕所、洗室:2.04:走廊、门厅、楼梯:2.55:阳台:2.5(3.5)(五)商场:1:商店:3.52:厕所、洗室:2.53:楼梯:3.5(六)工业建筑楼面活载:1:无设备区域:2.02:生产车间楼梯:3.53:动力系数:轻中级:1.05。
活荷载取值完整
活荷载取值完整-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN3.1.2 活荷载活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。
如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。
3.1.2.1 楼面活荷载(1)民用建筑楼面活荷载取值①楼面活荷载取值楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。
表3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数续表3.1.5②楼面梁设计时活荷载的折减系数《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数:第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9;第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9;第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,折减系数为0.8;第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。
注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积。
③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数:第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用;第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数;第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖,折减系数为0.8;第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。
表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数2、工业建筑楼面活荷载(包括吊车荷载等)取值根据设备使用的要求,工业建筑楼面活荷载由工艺专业(或设备产生厂家)提出,如缺乏资料,对于一般的金工车间、仪器仪表生产车间、半导体器件生产车间、棉纺织造生产车间、轮胎厂准备车间和粮食加工车间等,可按照《荷载规范》附录C查用,工程设计中工业建筑楼面活荷载取值通常≧4.0kN/m2。
楼面活荷载标准值
楼面活荷载标准值楼面活荷载是指楼板在使用过程中所承受的荷载,包括人员活动、家具设备、装修材料等引起的荷载。
楼面活荷载标准值是指在设计楼板结构时所需考虑的楼面活荷载的标准数值。
正确的楼面活荷载标准值对于楼板结构的设计和施工具有重要影响,因此需要对其进行准确的评估和确定。
首先,楼面活荷载标准值的确定需要考虑建筑物的用途。
不同用途的建筑物对楼面活荷载的要求是不同的,比如住宅楼和商业楼对楼面活荷载的需求就会有所不同。
在确定楼面活荷载标准值时,需要充分考虑建筑物的用途,以确保楼板结构能够满足实际使用的需求。
其次,楼面活荷载标准值的确定还需要考虑楼板结构的材料和工艺。
不同材料和工艺对楼面活荷载的承载能力有所影响,因此在确定楼面活荷载标准值时,需要充分考虑楼板结构所采用的材料和工艺,以确保楼板结构能够承受所需的荷载。
另外,楼面活荷载标准值的确定还需要考虑建筑物所在地区的气候和环境条件。
不同地区的气候和环境条件对楼面活荷载的影响是不同的,比如在雨水较多的地区,楼面活荷载标准值可能会有所增加。
因此在确定楼面活荷载标准值时,需要充分考虑建筑物所在地区的气候和环境条件,以确保楼板结构能够适应所在地区的实际情况。
最后,楼面活荷载标准值的确定还需要考虑建筑物的设计寿命和安全系数。
建筑物的设计寿命和安全系数对楼面活荷载的要求是非常严格的,因此在确定楼面活荷载标准值时,需要充分考虑建筑物的设计寿命和安全系数,以确保楼板结构能够满足长期使用的需求。
综上所述,楼面活荷载标准值的确定需要充分考虑建筑物的用途、材料和工艺、地区气候和环境条件、设计寿命和安全系数等因素,以确保楼板结构能够满足实际使用的需求。
只有在充分考虑这些因素的基础上,才能够准确确定楼面活荷载标准值,从而保证楼板结构的设计和施工质量。
高层建筑部分框支剪力墙结构框支柱水平剪力的标准值
高层建筑部分框支剪力墙结构框支柱水平剪力的标准值
高层建筑部分框支剪力墙结构框支柱水平剪力的标准值是多少?
部分框支剪力墙结构框支柱承受的水平地震剪力标准值:
1 每层框支柱的数目不多于10根而当底部框支层为1~2层时,每根柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的2%;当底部框支层为3层及3层以上时,每根柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的3%。
2 每层框支柱的数目多于10根而当底部框支层为1~2层时,每层框支柱承受剪力之和应取结构基底剪力的20%;当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取结构基底剪力的30%。
框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端框架梁的剪力和弯矩,但框支梁的剪力、弯矩可不调整。
框架剪力墙结构承载力计算
m
hiC fi
C f = i1 H
m n abi
i1 h
6. 建立剪力墙脱离体,框架的作用相当于“弹性地基梁”
7. 根据边界条件建立微分方程 8. 求出满足方程的解
H
C f
n i1
mabi h
EI w
6.3 框剪结构之协同工作
框架变形以剪切变形为
主
u P Ph2
D 12ic
剪力墙变形以弯曲变形 为主 u 1 V0 H 3
3 EIeq
框+剪=剪切变形+弯 曲变形(反 S 型)
4
2016/11/21
框剪结构之协同工作特点-受力
框剪结构之协同工作特点-受力
6.4 框剪结构设计和构造
1.框架-抗震墙结构
在 基 本 振 型 地 震 作 用 下, 若框 架 部分 承受 的 地 震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框 架 部 分 的 抗 震 等 级 按框 架 结构 确定 , 最大 适用 高 度 可比框架结构适当增加。(按框架结构所占倾覆弯 距的比值进行插值。)
第六章 框架-剪力墙结构
6.1 框架-剪力墙结构 6.2 框架-剪力墙结构的简化计算 6.3 框架、剪力墙的协同工作 6.4 框架-剪力墙的设计和构造 6.5 板柱-剪力墙的设计和构造 6.6 框支剪力墙结构*
2016/11/21
6.1 框架-剪力墙结构
定义:
由框架和剪力墙共同作用承受水平和竖向作 用的结构体系。剪力墙抗侧刚度大,在框剪结构 中承受较大部分的水平荷载作用。
剪力墙竖向布置原则
原则:
墙体宜自下向上连续布置; 洞口宜对齐,不规则洞口应采取措施; 特别注意梁上剪力墙的设置,支撑剪力墙的梁为
框支梁,其抗震等级相应提高; 避免出现薄弱层,薄弱层的剪力须乘1.15的抗震
多层框架建筑荷载标准值计算
§1、恒载标准值计算(1)屋面屋面表层30‰⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩防水层(刚性):厚C20细石混凝土防水 防水层(柔性):三毡四油铺小石子 找平层:15厚水泥砂浆找坡层:40厚水泥石灰焦值砂浆3找平保温层:80厚矿碴水泥 3.42 KN/m2 结构层:120厚现浇钢筋混凝土板 0.120m ×25 KN/m3=3 KN/m2抹灰层:10厚混合砂浆 0.01m ×17 KN/m3=0.17KN/m2合计 : 6.59 KN/m2 (2)各层走廊楼面水磨石地面⎪⎩⎪⎨⎧素水泥浆结合层一道水泥沙浆打底面层m m m m 2010 0.65 KN/m2结构层:120厚现浇钢筋混凝土板 0.120m ×25 KN/m3=3.0KN/m2 抹灰层:10厚混合砂浆 0.10×17N/m3=0.17N/m2 合计: 3.82N/m2 (3)标准层楼面楼面1⎧⎪⎨⎪⎩大理石面层,水泥砂浆擦缝30厚:3干硬性水泥砂浆,面上撒20厚素水泥素水泥浆结合层一道 1.16KN/m2结构层:120厚现浇钢筋混凝土板 0.120m ×25 KN/m3=3.0 KN/m2 抹灰层:10混合砂浆 0.01m ×17 KN/m3=0.17 KN/m2 合计 : 4.33 KN/m2 (4)梁自重:b ×h=300mm ×600mm梁自重(两侧抹灰,底侧在天棚抹灰上已算过):25kN/m3×0.3m ×(0.6m-0.120m )=3.6KN/m抹灰层:10厚混合砂浆: 0.01m ×(0.60m ×2+0.3)×17KN/m 3=0.27KN/m 合计: 3.87KN/m 次梁 :b ×h=250mm ×500mm梁自重: 25kN/m3×0.25m ×(0.50m-0.12m )=2.38KN/m 抹灰层:10厚水泥砂浆 : 0.01m ×(0.5 m ×2+0.25m)×17KN/m 3=0.21 KN/m 合计: 2.59KN/m (5)柱自重:b ×h=400mm ×600mm柱自重: 25kN/m3×0.4m ×0.6m=6.0KN/m 抹灰层:10厚混合砂浆抹灰层0.010m ×(0.6m +0.4m)×2×17 kN/m3=0.34KN/m合计: 6.34KN/m(6)外纵墙自重纵墙: 0.9m×0.2m×7.5 KN/m3 =1.35KN/m塑钢金窗: 0.45KN/m2×2.1m=0.945 KN/m水刷石外墙面:(3.6m-2.1m)×0.5KN/m2=0.75KN/m水泥粉刷内墙面:(3.6m-2.1m)× 0.36KN/m2=0.54KN/m合计: 3.585 KN/m(7)内纵墙自重内纵墙:(3.6m-0.6m)×0.2m×7,5kN/m3=4.5KN/m水泥粉刷内外墙面:(3.6m-0.6m)×2×0.36KN/m2=2.16KN/m合计: 6.66KN/m(8)内隔墙自重内隔墙:(3.6m-1.0m)×0.2m×7.5kN/m3=4.5KN/m水泥粉刷内外墙面:(3.6m-0.6m)×2×0.36KN/m2=2.16KN/m合计: 6.66 KN/m(9)地下一层纵墙自重纵墙自重 25kN/m3×(4。
多层钢筋混凝土框架设计(6 活荷载内力计算(屋面布活荷载))
六 活荷载内力计算(屋面布活荷载)(一)活荷载计算1.屋面框架梁线荷载标准值 q 5AB =2.0×3.9=7.8kN/m q 5BC =2.0×3.0=6.0kN/m2.楼面框架梁线荷载标准值 q AB =2.0×3.9=7.8kN/m q BC =2.5×3.0=7.5kN/m3.屋面框架节点集中荷载标准值 边节点:纵向框架梁传来的活荷载 3.92×2.0/2=15.21kN次梁传来的雪荷载 (1-2×0.272+0.273)×2.0×3.9×7.2/2=24.54kN 则Q 5A =39.75kN 中节点:纵向框架梁传来的雪荷载 15.21+(1-2×0.192+0.193)×2.0×7.8×3/2=37.08kN 则Q 5B =37.08+24.54=61.62kN4.楼面框架节点集中荷载标准值 边节点:纵向框架梁传来的活荷载 3.92×2.0/2=15.21kN次梁传来的活荷载 (1-2×0.272+0.273)×2.0×3.9×7.2/2=24.54kN 则Q A =39.75kN 中节点:纵向框架梁传来的雪荷载 15.21+(1-2×0.192+0.193)×2.0×7.8×3/2=42.55kN 则Q 5B =42.55+24.54=67.09kN(二)活荷载作用下内力计算 1.计算简图 见下页2.荷载等效27.02.729.31=⨯=α顶层边跨 m /82kN .68.7)27.027.021('q 325=⨯+⨯-=边顶层中跨 m /75kN .30.685'q 5=⨯=中中间层边跨 m /82kN .68.7)27.027.021('q 325=⨯+⨯-=边中间层中跨 m /69kN .45.785'q 5=⨯=中荷载等效后的计算简图如下:QD5D3.固端弯矩计算顶层边跨 m 46kN .292.782.6121M 25AB ⋅=⨯⨯=顶层中跨 m 82kN .25.175.331M 25BC ⋅=⨯⨯=中间层边跨 m 46kN .292.782.6121M 2AB ⋅=⨯⨯=中间层中跨 m 52kN .35.169.431M 25BC ⋅=⨯⨯=4.分层计算弯矩 1)顶层内力计算过程如下(单位:kN ∙m )1-4 1-2 2-1 2-5 2-3 0.431 0.569 0.442 0.335 0.223 -29.46 29.46 -2.82 12.70 16.76 → 8.38 -7.74 ← -15.48 -11.73 -7.81 3.34 4.40 → 2.20 -0.97 -0.74 -0.49 16.04 -16.0423.59-12.47-11.12M 图如下(单位:kN ∙m )2)中间层内力计算过程见下页(单位:kN ∙m )16.0411.1223.595.3516.04 4.16(1)(2)(3)12.47(4)(5)3-6 3-1 3-4 4-3 4-2 4-7 4-5 0.301 0.301 0.398 0.331 0.251 0.251 0.167 -29.46 29.46 -3.52 8.87 8.87 11.72 → 5.86 -5.27 ← -10.53 -7.98 -7.98 -5.31 1.58 1.58 2.11 → 1.06 -0.35 -0.27 -0.27 -0.17 10.45 10.45-20.9025.5-8.25-8.25-9M 图如下(单位:kN ∙m )3)底层内力计算过程如下(单位:kN ∙m )M 图见下页(单位:kN ∙m )3-6 3-1 3-4 4-3 4-2 4-7 4-5 0.32 0.307 0.373 0.328 0.248 0.259 0.165 -29.46 29.46 -3.52 9.43 9.04 10.99 → 5.50 -5.16 ← -10.31 -7.80 -8.14 -5.19 1.65 1.58 1.93 → 0.97 -0.32 -0.24 -0.25 -0.16 11.08 10.62-21.7025.3-8.04-8.39-8.87(6)(7)(5)(4)(3)(2)(1)2.7510.4520.93.4810.452.759.025.58.253.488.254.208.0421.703.54(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)11.0810.625.548.3925.308.872.685.不平衡弯矩分配计算过程如下(单位:kN ∙m ),方框内为原不平衡弯矩 1.22不平衡弯矩调整之后即可得出活荷载作用下框架弯矩图,见下页(单位:kN ∙m ,括号内为调幅后的弯矩值)8.418.098.087.8510.5118.0218.0224.4111.2713.1423.6811.8411.8423.7011.8811.8223.009.9713.0331.0824.8127.7927.3227.3026.2010.679.629.6410.119.629.2714.309.577.6825.0619.9020.5620.5620.55(30.07)(23.88)(24.67)(24.67)(24.66)(8.93)(6.67)(6.87)(6.88)(7.15)4.95(4.46)(2.20)2.44(2.43)2.70(2.44)2.71(2.75)3.06(21.09)(23.62)(23.22)(23.21)(22.27)(15.32)(20.75)(20.13)(20.15)(19.55)4.20M 图(单位:kN ∙m )6.跨中弯矩计算m 78kN .22281.2402.182.782.681M 25AB ⋅=+-⨯⨯=m 5kN .451.100.30.6121M 25BC ⋅-=-⨯⨯=m 09kN .1826.10-19.44279.2741.242.782.681M 24AB ⋅==+-⨯⨯=m 2.22kN 85.763.585.70.35.7121M 24BC ⋅-=-=-⨯⨯=m 69kN .18232.2768.2319.44M 3AB ⋅=+-=m 45kN .28.0863.5M 3BC ⋅-=-=m 69kN .18227.323.719.44M 2AB ⋅=+-=m 2.46kN 8.0963.5M 2BC ⋅-=-=m 19.59kN 226.22319.44M 1AB ⋅=+-= m 78kN .241.863.5M 1BC ⋅-=-=因为楼面活载是按满布计算的,故跨中弯矩应乘以1.1进行放大。
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框支梁
因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。
当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁。
框支柱
框支柱的由来:因为建筑功能要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接,当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,框支柱就是支撑框支梁的.
框支剪力墙结构
框支剪力墙是指在框架剪力墙结构(在转换层的位置)上部布置剪力墙体系.部分剪力墙应落地.
一般多用于下部要求大开间,上部住宅、酒店且房间内不能出现柱角的综合高层房屋。
框支-剪力墙结构抗震性能差,造价高,应尽量避免采用。
但它能满足现代建筑不同功能组合的需要,有时结构设计又不可避免此种结构型式,对此应采取措施积极改善其抗震性能,尽可能减少材料消耗,以降低工程造价。
框支结构,是指结构中较多的竖向抗侧力构件(如砼墙、柱等),因为建筑方面的要求,不能落地,或者在竖向不连续,这就需要通过转换构件来把竖向力转换为水平力并向下传递。
转换构件较多的是采用转换梁,上部的柱、墙直接落于转换梁上,从而形成底部的大空间。
这种结构就是框支结构,这种梁就是框支梁。
框支梁两端支撑于下部的柱上,下部的柱就叫框支柱。
框支剪力墙指的是结构中的局部,部分剪力墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传至框架柱上,这样的梁就叫框支梁,柱就叫框支柱,上面的墙就叫框支剪力墙。
这是一个局部的概念,因为结构中一般只有部分剪力墙会是框支剪力墙,大部分剪力墙一般都会落地的。
向阳律师回复:剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,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。
框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石等轻质板材隔墙分户装配而成的住宅。
当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。
一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。
这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。
至于怎么算的话,和一般的梁的算法应该没有区别,就是根据荷载
计算出内力(弯矩和剪力)就可以了。
框支梁和框架梁有何区别?
悬赏分:0 - 解决时间:2008-3-17 10:49
请问框支梁和框架梁有何区别?
提问者:dell电脑- 二级
最佳答案
当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。
一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。
这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。
框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上
框支剪力墙与框架剪力墙
悬赏分:0 - 解决时间:2009-2-7 09:42
什么是框支剪力墙、框架剪力墙?两者有什么区别啊?
提问者:quhongxue99 - 一级
最佳答案
一楼的睁眼说瞎话!
这两者不是同一个范围的概念。
框架剪力墙就是以框架和剪力墙共同承担水平和竖向荷载的一种结构体系。
这是从结构整体角度来划分的。
框支剪力墙指的是结构中的局部,部分剪力墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传至框架柱上,这样的梁就叫框支梁,柱就叫框支柱,上面的墙就叫框支剪力墙。
这是一个局部的概念,因为结构中一般只有部分剪力墙会是框支剪力墙,大部分剪力墙一般都会落地的。
因此,框架剪力墙结构包括框支剪力墙,框支剪力墙却不一定是框架剪力墙结构。
混凝土框架结构是仅框架结构,没有剪力墙。
框架剪力墙结构是既有框架结构,也有剪力墙。
框支剪力墙结构,是剪力墙上进行大开洞,框支与框架柱有明显区别。
框架柱和框支柱的区别是什么?
回答;框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向受力构件。
需要通过计算配筋。
框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。
框与柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。
简单一点就是:
框支柱是框架梁上的柱,用于转换层上层。
框支柱与框架柱的区别在于框架柱与基础相连,框支柱与框架梁相连.
最佳答案
框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向受力构件。
需要通过计算配筋。
框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。
框与柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了
关于楼梯活荷载取值
这是我过去发在OKOK上的一个帖子,是回答一网友提问。
我发过若干次了,总能得到大家的认可,本身就说明了问题。
sjasqj wrote:
多层住宅的楼梯活荷载在规范上有明确规定为2.0kN/m2
但设计审批科却让我们按3.5kN/m2---(3)当人流可能密集时;
我对次有疑义,那二层住宅是否也要按3.5kN/m2取值。
望高人指点。
对此鄙人有点意见,高层居住建筑的楼梯和走廊荷载我认为还要取2.0kN/m2,不能有个大的条例就取上限,居住建筑哪来的“人流密集时”。
下面谈谈我对荷载取值的一点看法
1.楼梯:疏散楼梯的定义是由防火规范来的,各位,设计中哪有不是疏散的楼梯啊(仓库)?02版《荷载规范》的定义就不严谨,我理解02规范中的疏散楼梯和06规范中的人流可能密集时――指主楼梯和平时使用时人流可能密集的楼梯,如大型公建、学校、大型医院、临近大型会议室的楼梯;住宅,宿舍,旅馆和其他建筑一般使用时都没多少人流,取3.5就是浪费投资。
你考虑疏散,怎么不考虑人防?该考虑的考虑,不该考虑的就别考虑。
2.门厅:还是应取大值3.5。
(含电梯前室)
3.走廊:大型公建、学校、大型医院、人流密集的办公建筑、通向大型会议室的走廊,应
取3.5。
(解释一下,随便去哪家大型医院,走廊都挤满了人,有排队等医生的,有等手术结果准备大哭一场的,也有拥挤在医生门口讨命的)。
当然,有专业规定的按其它规定执行。
/forum/viewthread.php?tid=176908
结构设计荷载作用问答
1.高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯和楼面的均布活荷载标准值取2.5KN/㎡?
不可以。
荷载规范中当人流密集时,其走廊、门厅、楼梯和楼面的均布活荷载标准值取3.5KN/㎡。
2.楼梯间是否按消防疏散楼梯楼面活荷载标准值取值?
这要根据建筑要求,是否是消防疏散楼梯,如果是,则按3.5KN/㎡取值,如果不是则按相应项取值。
3.框架结构设计时,是否考虑灵活布置的非固定隔墙荷载
这一问题,在设计时我们应征求甲方的意见,将其利弊和甲方说明白,利用框架结构的优点,便于以后进行不同用途的分隔。
对这种荷载取每沿米墙重KN/m的1/3作为活荷载标准值(KN/㎡)加在楼面活荷载中,并加以说明。
4.地下室顶板是否考虑施工堆载?
地下室顶板设计应考虑施工过程中的材料堆放荷载,可取4.0KN/㎡,并在说明中加以注明。
5.在何种情况下采用永久荷载分享系数1.35?
根据建筑结构荷载规范GB 5009-2001 3.2.5,对于基本组合:
当由可变荷载效应控制的组合:S1=1.2G+1.4Q
当由永久荷载效应控制的组合:S2=1.35G+1.4x0.7Q (这儿怎么出来一个0.7?为什么不是0.8、0.6或者其他值?)
假设S2> S1 则1.35G+1.4x0.7Q>1.2G+1.4Q G>2.8Q
则当永久荷载大于可变荷载2.8倍时,永久荷载分项系数取1.35。
6.怎样估算各类结构楼层单位面积的重量特征值?
钢筋混凝土多高层建筑,单位面积的重量标准值与结构类型、层数、使用性质、抗震设防烈度和填充墙材料等有关。
根据实际工程的统计结果,下列数值可作为估算地基基础结构构件截面,结构底部总剪力的参考依据:
框架结构:11~14KN/㎡
框架-剪力墙结构:12~15 KN/㎡
剪力墙结构:13~16 KN/㎡
框架-核心筒结构:13~15 KN/㎡
当建筑物高度较高(大于20层)可取上限,较低时可取下限,地下室每层可按20 KN/㎡估算。
(还缺少一个多层砌体结构的)。