结构设计中剪力墙设计总结

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混凝土结构设计中的板剪力与剪力墙设计

混凝土结构设计中的板剪力与剪力墙设计

混凝土结构设计中的板剪力与剪力墙设计在混凝土结构设计中,板剪力和剪力墙设计是至关重要的因素。

板剪力和剪力墙是用来承担结构中的横向荷载,确保建筑在风荷载或地震作用下的稳定性与安全性。

本文将从板剪力和剪力墙设计的基本原理、设计要求以及实际应用等方面进行探讨。

1.板剪力设计板剪力是指建筑结构中与水平外荷载相互作用的剪切力。

在混凝土结构设计中,板剪力主要由地震作用引起。

为了有效地承担板剪力,设计师通常会在建筑结构中设置剪力墙或筋板等构件。

此外,在板剪力设计中,还需要考虑板与柱、墙之间的变形协调,避免结构发生剪裂破坏。

在进行板剪力设计时,设计师需要根据建筑结构的荷载条件和自重等因素,确定板剪力的大小和分布。

通过合理设置剪力墙或筋板,可以有效减小板的受力面积,提高结构的抗剪承载能力。

此外,还需考虑板剪力与构件变形之间的协调关系,确保结构在荷载作用下能够稳定运行。

2.剪力墙设计剪力墙是一种承受横向荷载的垂直结构构件,通常沿建筑结构的高度方向设置。

剪力墙的设计原理是通过墙体的抗剪能力来吸收横向荷载,保证结构的整体稳定性。

在混凝土结构设计中,剪力墙通常作为主要的横向抗震构件之一。

在进行剪力墙设计时,需要考虑结构的整体稳定性和刚度要求。

根据不同的结构荷载条件和设计要求,设计师会合理地确定剪力墙的位置、尺寸和布置方式。

通过设置剪力墙,可以有效提高结构的整体抗震性能,确保在地震等外荷载作用下,建筑结构不会发生严重的破坏。

总结混凝土结构设计中的板剪力与剪力墙设计是保证建筑结构稳定性和安全性的重要环节。

通过合理设置板剪力和剪力墙构件,可以有效减小结构的受力面积,提高抗剪承载能力和整体稳定性。

设计师在进行结构设计时,需要充分考虑板剪力和剪力墙设计的原理和要求,确保结构在不同荷载作用下能够正常运行,保障建筑物及其使用者的安全。

在实际工程中,设计师应根据具体情况灵活运用板剪力和剪力墙设计方法,以满足建筑结构的各项设计要求。

框架-剪力墙结构设计经验总结

框架-剪力墙结构设计经验总结

框架-剪力墙结构由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。

适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。

框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。

剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。

对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。

NO1 水平荷载主要由剪力墙承受从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约 80%以上用剪力墙来承担。

因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其中剪力墙为主要抗侧力构件,框架起到二级防线作用,比剪力墙体系延性好,布置灵活。

因此,框剪结构是一种抗剪性能较好的结构体系。

但由于剪力墙和框架的层间位移角弹性极限值相差很远,当结构遭遇强烈地震时,剪力墙在其底部首先越过弹性变形阶段出现裂缝进而屈服,在出铰部位刚度大幅降低,刚度沿竖向发生突变,在塑性铰区发生塑性转动,从而带动上部的墙体发生刚体位移,再加上弯曲变形,顶部侧移激增,给与之相连的框架施加了很大的附加剪力。

而此刻结构的层间侧移角还远小于框架的弹性变形值,框架尚未充分发挥其自身的水平抗力。

剪力墙和框架之间刚度比值的变化也会引起地震作用的重新分配,增加了框架的负担,使得框架的延性降低,无法有效地担当起二道防线的作用。

另外,框剪结构多用于 10~25 层左右的商住楼,根据工程设计实践,这一类层数的房屋自振周期大都在 0.7~1.7s,与某些地区的地震卓越周期较接近。

如1985年墨西哥太平洋岸的 8.1 级地震,共有 164 幢 6~20 层的房屋倒塌,其中倒塌率最高是10~15 层的建筑, 5 层以下和 25 层以上的破坏较轻。

剪力墙结构设计要点分析

剪力墙结构设计要点分析

剪力墙结构设计要点分析一、剪力墙结构的基本概念1、剪力墙结构的基本概念利用建筑物墙体作为承受竖向荷载、抵抗水平荷载的结构,称为剪力墙结构。

(1)剪力墙高和宽尺寸较大但厚度较小,几何特征像板,受力形态接近于柱,而与柱的区别主要是其长度与厚度的比值,当比值小于或等于4时可按柱设计,当墙肢长与肢宽之比略大于4或略小于4时可视为为异形柱,按双向受压构件设计。

(2)剪力墙结构中,墙是一平面构件,它承受沿其平面作用的水平剪力和弯矩外,还承担竖向压力;在轴力,弯矩,剪力的复合状态下工作,其受水平力作用下似一底部嵌固于基础上的悬臂深梁。

在地震作用或风载下剪力墙除需满足刚度强度要求外,还必须满足非弹性变形反复循环下的延性、能量耗散和控制结构裂而不倒的要求:墙肢必须能防止墙体发生脆性剪切破坏,因此注意尽量将剪力墙设计成延性弯曲型。

2、剪力墙结构的优缺点及适用范围(1)优点:整体性好,刚度大,在水平荷载作用下侧向变形小,承载力(强度)要求也容易满足,房间内无梁柱外露。

(2)缺点:剪力墙间距不能太大,平面布置不灵活,不能满足公共建筑的使用要求,结构自重往往也较大。

(3)适用范围:较小开间的住宅及旅馆建筑,高层建筑。

二、剪力墙结构设计应注意的问题1、结构体系的选择在设计钢筋混凝土多层及高层建筑结构时。

可供选择的结构体系有:框架结构;框架-剪力墙结构;剪力墙结构;框支剪力墙结构;筒体结构和巨型结构等。

目前,我国采用较多的是前5种。

设计中究竟采用哪种结构体系,要经过方案比较确定,这主要要看拟建筑物的高度、用途和施工条件和经济比较等。

如果拟建建筑物为宿舍,高度又比较高,那么自然要选择剪力墙结构。

因为居住建筑要有足够的隔墙。

如拟建建筑物为厂房或实验室,则最好采用框架结构,因为这类建筑要求开间大,多变,布置灵活,竖向构件越少越好。

2、剪力墙结构的布置(1)高度和高宽比的控制。

剪力墙结构大多应用于高层建筑结构中,而在高层建筑中,侧向位移的控制是结构设计的主要矛盾。

框架-剪力墙结构中剪力墙的设计

框架-剪力墙结构中剪力墙的设计

框架-剪力墙结构中剪力墙的设计框架剪力墙结构中剪力墙的设计在现代建筑结构设计中,框架剪力墙结构因其良好的抗震性能、较大的空间灵活性以及相对经济的成本,被广泛应用于各类高层建筑中。

剪力墙作为这种结构体系中的重要抗侧力构件,其设计的合理性直接影响着整个结构的安全性和经济性。

接下来,让我们深入探讨一下框架剪力墙结构中剪力墙的设计要点。

一、剪力墙的作用与工作原理剪力墙,顾名思义,是一种能够承受水平和竖向荷载的墙体结构。

在框架剪力墙结构中,剪力墙主要承担水平荷载,如风荷载和地震作用,将其传递到基础。

当水平荷载作用于结构时,剪力墙通过自身的抗弯、抗剪能力来抵抗水平力。

其工作原理类似于一个竖向放置的悬臂梁,墙肢的弯曲变形和剪切变形共同消耗了水平荷载产生的能量。

二、剪力墙的布置原则1、均匀对称原则剪力墙的布置应尽量均匀、对称,使结构在各个方向上的抗侧刚度相近,避免因刚度分布不均匀而导致结构在地震作用下发生扭转破坏。

2、周边布置原则在建筑物的周边布置剪力墙,可以有效地增加结构的抗扭刚度,减小结构的扭转效应。

3、纵横墙相连原则纵横墙相互连接,可以形成有效的抗侧力体系,增强结构的整体性和稳定性。

4、避免短肢剪力墙短肢剪力墙的抗震性能相对较差,应尽量减少其使用。

三、剪力墙的类型1、整体墙当剪力墙的洞口面积小于墙体面积的 15%,且洞口之间的净距及洞口至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,可视为整体墙。

整体墙的受力性能较好,具有较大的抗侧刚度。

2、小开口整体墙洞口面积稍大,但仍能符合一定的条件时,可视为小开口整体墙。

其受力性能介于整体墙和联肢墙之间。

3、联肢墙当洞口面积较大,墙肢之间通过连梁连接时,形成联肢墙。

联肢墙的墙肢和连梁协同工作,共同抵抗水平荷载。

4、壁式框架当连梁的刚度较大,墙肢的线刚度与连梁的线刚度接近时,剪力墙的受力性能类似于框架,称为壁式框架。

四、剪力墙的尺寸设计1、墙厚剪力墙的厚度应根据建筑物的高度、抗震等级以及墙体的受力情况确定。

剪力墙结构设计注意要点

剪力墙结构设计注意要点

剪力墙结构设计注意要点1.剪力墙的布置和分布应符合建筑结构设计规范要求。

根据建筑的平面布置和结构特点,合理确定剪力墙的位置、数量和尺寸。

剪力墙应均匀分布以保证结构的整体稳定性。

2.剪力墙的刚度应与整个结构相匹配。

在结构设计过程中,需要根据剪力墙的尺寸与布置来合理确定剪力墙的刚度。

刚度过大会导致结构刚性不均匀,易发生开裂;刚度过小则不能提供足够的抗震能力。

3.剪力墙的厚度应满足抗震设计要求。

剪力墙的厚度主要取决于墙体的高度和受力情况。

过薄的墙体会导致抗震能力不足,过厚的墙体则浪费材料和空间资源。

4.剪力墙的连接应牢固可靠。

剪力墙与结构其他部分(如梁、柱、地基等)的连接应采用合适的连接方式,确保其能够有效传递力和抵抗水平力的作用。

5.剪力墙的墙柱交接处应合理处理。

剪力墙与柱子的连接处应进行合理的过渡处理,避免出现应力集中和裂缝等问题。

可以采用加固柱子或设置墙柱节点以增加连接的稳定性。

6.剪力墙的开洞应符合规范要求。

在剪力墙上开设门窗洞口时,需要根据规范要求进行合理的加强措施,以保证墙体的整体稳定性和抗震能力。

7.剪力墙应设置合适的基础。

剪力墙的基础应具备足够的承载能力,能够将剪力墙的水平力传递到地基,同时需要注意基础与墙体的连接,确保其稳定性和可靠性。

8.剪力墙的维修和检测要得到重视。

剪力墙作为结构的重要部分,需要定期进行维修和检测工作,及时处理墙体裂缝和损坏问题,确保其功能和安全性。

总之,剪力墙结构设计的注意要点包括布置和分布、刚度匹配、厚度满足要求、连接牢固可靠、墙柱交接处理、开洞加固、基础合适、维修和检测等方面。

只有综合考虑这些要点,才能确保剪力墙的稳定性和抗震能力达到设计要求。

建筑结构设计中剪力墙结构受力分析

建筑结构设计中剪力墙结构受力分析

建筑结构设计中剪力墙结构受力分析发表时间:2019-06-03T10:50:36.177Z 来源:《防护工程》2019年第4期作者:马金山[导读] 剪力墙结构设计对于建筑结构的稳定性起到了直接的影响作用,从受力角度出发主要分为壁式框架剪力墙、小开口剪力墙等类型,既要发挥承重功能,也要确保水平方向的均匀承载力,因此相较于普通墙体来说对于建筑材料、施工技术、工程造价等提出了更高的要求。

武清区规划建筑设计所天津 301700摘要:剪力墙结构设计对于建筑结构的稳定性起到了直接的影响作用,从受力角度出发主要分为壁式框架剪力墙、小开口剪力墙等类型,既要发挥承重功能,也要确保水平方向的均匀承载力,因此相较于普通墙体来说对于建筑材料、施工技术、工程造价等提出了更高的要求。

关键词:建筑结构;剪力墙;结构设计引言剪力墙结构之所以能够在建筑结构设计中得到非常广泛的应用,还是要从结构体系上的很多优势说起。

剪力墙结构整体性好,侧向刚度大,承载力高,弹塑性变形能力大,具有良好的抗震性。

从历次地震中的结果来看,剪力墙结构的震害比框架结构轻得多,由于变形能力不足或承载力不足而导致倒塌的剪力墙结构极少。

当然,并不是所有的建筑结构都要用到剪力墙结构,设计者需要严格按照建筑设计要求和特点,进行剪力墙结构的应用分析和规划,才能确保其良好的应用效果。

1剪力墙结构在建筑结构中的设计原则 1.1墙体受力剪力墙结构的主要施工材料为钢筋混凝土,在以往的高层或多层建筑中,多设计为框架梁柱结构,剪力墙结构设计的应用,能够通过钢筋混凝土结构承载建筑内力,确保建筑整体的水平承载力。

剪力墙结构设计需要科学计算墙体受力状况,深入分析墙体结构的各部位受力因素,由于建筑项目中墙体属于平面构件,因此需要多个方向受力,无论是水平剪力还是竖向压力,都需要在设计中充分计算,确保设计完成之后墙体能够承受各个方向的剪力,使墙体强度达到建筑项目的实际要求和标准。

1.2墙体搭接剪力墙结构是建筑结构设计中的特殊结构设计,由此该结构在同一平面需要承载的压力、剪力以及刚度都相对较大,平面外的压力、剪力、刚度则相对较弱,由此墙体搭接就尤为重要。

建筑结构设计中的剪力墙结构设计

建筑结构设计中的剪力墙结构设计

建筑结构设计中的剪力墙结构设计摘要:剪力墙作为建筑结构体系中的一种结构形式,其结构优点较为明显,同时也存在一定的缺点。

因此,建筑结构设计人员在设计时需要对各种影响因素的分析及优化,防止因设计缺陷而引起结构安全隐患。

本文主要对剪力墙的分类及要求进行分析,并结合工程案例论述结构布置及设计方法,供同行借鉴参考。

关键词:建筑结构;剪力墙;设计1剪力墙结构的优缺点在实际工程中,剪力墙具有许多优势:①剪力墙结构的楼盖结构一般采用平板,可以不设梁,空间利用较灵活,还能节约层高,减少设计和建造费用;②剪力墙自身的刚度和承载能力都比较好,可以承担多种荷载,能有效地提高建筑物的整体稳定性和安全性;③采用剪力墙结构,既可将承重墙与分隔墙再结合,又可有效地扩大室内空间。

增加了外观的美感。

但是,剪力墙的优势虽有优点,但也有其不足之处:①在受到外力的影响下,容易发生变形;②它的使用会使结构本身的重量增大,从而使结构的总质量增大,灵活性差;③剪力墙的间距有一定限制,其建筑平面布置不是很灵活,对于公共建筑的大空间需求并不适用,一般一般适用住宅、公寓和旅馆。

2 剪力墙的分类2.1根据墙肢尺寸分类在建筑结构中,剪力墙构件一般都有不同的墙肢界面尺寸,根据其截面长度与宽度的比例,可以将其分为许多种。

异形柱的长宽比小于4,小壁肢剪力墙的长宽比为4~5,短肢剪力墙的长宽比为5~8,而一般剪力墙的长宽比大于8。

按高宽比小于1的矮墙、高宽比大于2的高墙及介于两者间的中高墙等3种类型。

2.2按洞口率的影响划分在剪力墙结构的设计中,为了满足使用者的功能要求,往往在墙体上设置一定的大小和洞口。

有关技术规范规定,在剪力墙内,门窗的开孔必须成列、对齐,并要清楚地与墙腿之间的连接,以防止出现不同的墙体宽度。

有关研究结果显示,洞口在剪力墙中的位置对其变形和受力有很大的影响。

按开孔的不同,可将其分为四种类型,即整体墙、小开口墙、双肢墙和壁式框架。

图 1 剪力墙的类型划分2.2.1整体墙在剪力墙上设置的孔洞数目较小或没有孔洞时,可以忽略孔洞对剪力墙的作用,这种剪力墙可以被称作整体墙体,如图1 (a)所示。

建筑结构设计中剪力墙结构设计要点

建筑结构设计中剪力墙结构设计要点

建筑结构设计中剪力墙结构设计要点摘要:作为常见的建筑形式,剪力墙结构因自身良好的抗风性能和抗震性能在建筑工程当中得到了广泛的运用,为了充分发挥出剪力墙结构的优点,必须高度重视结构设计问题。

设计人员首先应该针对剪力墙结构进行充分分析,结合工程需求提出优化措施,考虑到影响剪力墙结构的要素众多,必须综合考量,结合工程实践完成设计方案调整,发挥剪力墙结构的应有之用,文章将以此作为切入点进行深入分析。

关键词:建筑结构设计;剪力墙结构设计;应用分析0引言通过与传统墙体结构的比较,剪力墙结构在承载能力和抗震性能方面表现优良,保证了结构的稳定性,同时也营造了更加安全的居住环境。

剪力墙结构设计包含的内容多样,设计过程中需要根据工程实践分析结构设计当中的常见问题,结合工程经验,通过优化设计保证剪力墙结构性能的发挥。

设计人员是影响建设效果的关键所在,为此设计之前就应该针对其应用流程进行全面掌握,同时明确重点难点问题,以优化措施发挥最大的潜力墙结构优势。

1. 剪力墙的使用原则1.1 剪力墙结构设计原则要保证建筑墙体的安全性,必须在剪力墙结构以及结构形式的基础之上进行分析,找出针对性的解决方案,刚接形式的结构设计能够满足楼面横截面积小的情况,具有减少墙肢平面外弯矩的效果,能够提高整体的承重能力。

横向和纵向结构分化设计当中,需要从整体角度进行考量。

剪力墙在高层建筑当中的作用尤为突出,作为一个竖向构件,在建筑中充当着抵抗策略的角色,同时也承受着竖向负重以及横切面的负重,如果采用剪力墙组成受力墙面结构,剪力墙墙体就能够承担所有负重,对整个建筑工程影响很大。

为了发挥出剪力墙设计的最优作用,首先应该合理认识剪力墙的作用,布置方式采用沿中心轴方向双向布置,如果建筑抗震要求高,可以采用双向剪力墙设计方法;墙体的形状同样也会对剪力墙的使用设计产生一定的影响。

在设计过程中应保持受力均匀,保持受力对称,保证剪力墙中心和墙的结构中心相近,使剪力墙的效果最大化。

建筑剪力墙结构设计要点及优化措施分析

建筑剪力墙结构设计要点及优化措施分析

建筑剪力墙结构设计要点及优化措施分析剪力墙是一种常用的建筑结构形式,它通过在建筑结构中设置墙体来抵制水平荷载,从而提高建筑结构的抗震能力和稳定性。

在剪力墙结构设计过程中,需要注意以下几个要点:1. 剪力墙的布置应合理剪力墙的布置应尽量集中,以使其在承受水平荷载时能够更有效地作用。

同时,应尽量避免剪力墙之间出现空洞或是布置过于分散,避免出现钢筋的过长和不稳定以及混凝土结构裂缝的产生。

2. 剪力墙的厚度应适当剪力墙的厚度应根据承受的荷载大小和材料强度选择适合的大小。

一般来说,剪力墙的厚度应大于等于300mm,但具体的厚度还需要根据实际情况具体评估。

3. 剪力墙顶部和底部应设置梁或板为了加强剪力墙的受力性能,在剪力墙的顶部和底部应设置梁或板,以增加墙体的整体刚度。

这样可以使墙体在受到水平荷载时更加稳定,还可以在墙体出现破坏时提供一定的承载力。

4. 应合理设置裂缝控制措施由于剪力墙在受到水平荷载时可能会出现一定的裂缝,因此需要在设计时考虑设置一定的裂缝控制措施,以避免裂缝的扩展。

常见的裂缝控制措施包括设置受拉钢筋、混凝土收缩节和剪力墙内设控制缝等。

针对以上要点,可以采取以下优化措施:1. 采用抗震砖进行剪力墙的建造抗震砖是一种使用高温烧制的轻质多孔陶瓷材料,它与普通的砖相比更具有抗震性能。

因此,在剪力墙结构的设计中,可以优先选用抗震砖进行建造,以提高抗震能力。

2. 采用钢纤维混凝土钢纤维混凝土是一种特殊的混凝土,它添加了适量的钢纤维,能够增加混凝土的韧性和抗震性能。

在剪力墙结构的设计中,可以选用钢纤维混凝土进行建造,以提升结构的整体抗震能力。

3. 采用无缝钢管材料无缝钢管具有强度高、韧性好、耐腐蚀等优点,因此在剪力墙结构的设计中可以采用无缝钢管进行建造,以提高结构的柔韧性和抗震性能。

4. 采用高分子材料进行裂缝控制高分子材料具有优良的附着力和耐久性,可以在剪力墙内部设置裂缝控制带,达到有效地裂缝控制效果。

剪力墙结构的设计与施工的经验总结与思考

剪力墙结构的设计与施工的经验总结与思考

剪力墙结构的设计与施工的经验与思考引言剪力墙结构是一种常用的抗震结构形式,其在建筑工程中具有重要的作用。

本文将从剪力墙结构的设计和施工两个方面,和思考相关经验。

1. 剪力墙结构的设计剪力墙结构的设计是确保建筑在地震力作用下具有良好的抗震性能的重要环节。

以下是一些关键的设计经验:1.1 合理选择剪力墙位置在设计剪力墙结构时,应根据建筑的结构形式和布局合理选择剪力墙的位置。

剪力墙应分布于整个建筑结构中,以形成一个完整的抗震系统。

1.2 考虑剪力墙连续性剪力墙的连续性对于整体结构的稳定性和抗震性能具有重要影响。

在设计剪力墙结构时,应尽量保持剪力墙的连续性,避免出现中断或断裂现象。

1.3 合理确定剪力墙的尺寸和厚度剪力墙的尺寸和厚度对于其承载能力和刚性有直接影响。

在设计剪力墙结构时,应根据建筑的规模和受力情况,合理确定剪力墙的尺寸和厚度,以确保其满足设计要求。

2. 剪力墙结构的施工剪力墙结构的施工是保证其设计性能能够得到充分实现的关键环节。

以下是一些关键的施工经验:2.1 剪力墙的材料选择与加固在进行剪力墙结构的施工时,应选择优质的建筑材料,并且要进行适当的加固。

例如,在混凝土剪力墙的施工中,可以通过添加钢筋和混凝土强度等措施,增强其抗震性能。

2.2 施工监督与质量控制剪力墙结构的施工需要严格的监督和质量控制。

相关施工单位应根据设计方案进行操作,并进行必要的检测和验收,以确保施工质量符合规范要求。

2.3 施工过程中的安全措施剪力墙结构的施工过程中需要注意安全措施的落实。

施工人员应正确佩戴个人防护用品,遵守施工规范,确保施工过程中的安全。

与思考剪力墙结构的设计与施工需要充分考虑建筑的抗震要求和施工规范,确保其安全可靠。

通过以上经验,可以进一步提高剪力墙结构设计与施工的质量。

在今后的工程实践中,我们应不断积累经验,推动剪力墙结构的发展与创新。

以上是剪力墙结构的设计与施工的经验与思考,希望对读者有所启发。

剪力墙在建筑结构设计中的应用

剪力墙在建筑结构设计中的应用

剪力墙在建筑结构设计中的应用剪力墙是一种在建筑结构设计中常见的结构形式,它可以提供稳定的抗震性能和强度,同时还能节约材料和成本。

本文将介绍剪力墙的基本原理、设计要点和应用场景,帮助读者更好地了解剪力墙在建筑结构设计中的应用。

一、剪力墙的基本原理剪力墙是指由混凝土、砖石等材料制成的垂直于建筑结构平面的墙体,在建筑结构中起到紧张和抗剪作用的一种构件。

它的基本原理是利用墙体自身的刚度和强度来抵御水平荷载的作用,从而保护建筑物的安全。

在地震等水平荷载作用下,建筑结构会产生剪力、弯矩和轴力等受力状态。

其中,剪力是指垂直于建筑结构平面的受力,是建筑结构抗震性能的重要指标之一。

剪力墙可以通过其自身的稳定性,使建筑结构对水平荷载产生的剪力有很好的抵抗能力,从而提高建筑物的整体稳定性和抗震性能。

二、剪力墙的设计要点1. 剪力墙的位置在建筑设计中,剪力墙的位置和数量需要根据建筑结构的要求和受力情况进行合理的布置。

通常情况下,剪力墙应该分散放置,以保证整个建筑结构的稳定性。

同时,要尽可能减少剪力墙的面积和数量,以便节约建筑材料和成本。

2. 剪力墙的形状和尺寸剪力墙的形状和尺寸应该与建筑结构的要求和受力情况相匹配。

一般来说,剪力墙的宽度应该适当,过宽容易导致墙面开裂或者变形,同时也会增加墙体自身的重量。

墙的厚度对于抗剪力起决定性的作用,墙体厚度越大,抗挠刚度越大。

3. 剪力墙的抗力性能剪力墙的抗力性能需要考虑多方面的因素,主要包括墙体的强度、刚度、韧性和稳定性等。

在设计中,需要结合建筑结构的要求和实际情况进行综合考虑,以满足设计要求和建筑环境的要求。

三、剪力墙的应用场景剪力墙在建筑结构设计中的应用场景非常广泛,适用于各种建筑类型,如住宅、办公楼、商业综合体等。

以下是剪力墙常见的应用场景。

1. 中高层建筑中高层建筑的抗震性能要求比较高,因此剪力墙在这类建筑中的应用较为广泛。

剪力墙可以提供稳定的支撑和刚度,增强建筑结构的抗震能力。

剪力墙结构设计中的概念认识

剪力墙结构设计中的概念认识

剪力墙结构设计中的概念认识前言:随着社会分工的细化,大部分结构工程师只会依赖规范、设计手册、计算机程序做习惯性传统设计,缺乏创新,更不愿创新。

究其原因他们对结构概念认识的不深入、重视度不够。

结构概念设计是结构工程师从宏观原则上对建筑物进行评价、选择等处理,再辅以必要的计算和构造措施,从而消除建筑物结构的薄弱环节,以达到合理的设计目的。

本文仅以剪力墙结构为例,对剪力墙的概念认识加以分析总结如下。

剪力墙是钢筋混凝土多、高层建筑中不可缺少的基本构件,其构件表现为截面高度大但是厚度相对较小。

剪力墙的优点是承载力大和平面内刚度大,缺点是剪切变形大、平面外较薄弱。

设计中正确设计剪力墙的关键是了解其截面特性,扬长避短,充分利用截面特性设计。

一、剪力墙构件认识剪力墙的基本形式是固定在基础上的较高悬臂构件,它需要与其他构件协同工作形成超静定结构。

研究表明一般剪力墙是承受压(拉)、弯、剪的构件,在轴向压力和水平力的作用下,悬臂剪力墙的主要破坏形态可归纳为弯曲破坏(大偏压破坏、小偏压破坏)、弯剪破坏、剪切破坏。

其中大偏压破坏是具有延性的破坏形态,剪力破坏是脆性的破坏形态。

故设计中应优先设计剪力墙构件为大偏压构件。

二、影响剪力墙破坏的重要因素在轴向压力和水平力的作用下,影响剪力墙破坏的重要因素包含轴压比μN 和剪跨比λ。

轴压比μN=N/fcA是影响剪力墙破坏形态的重要因素,其定义是截面轴向应力与混凝土轴心受压强度比值。

当轴压比较大时剪力墙可能形成小偏压破坏,其延性较小。

故设计剪力墙时其轴压比一般控制不宜过大,同时设计时尚应注意轴压比分布的均匀性,避免同一楼层剪力墙轴压比差异过大。

剪跨比λ=M/Vho是影响剪力墙破坏形态的另一个重要因素,其定位是表示截面上弯矩与剪力的相对大小。

试验可知当λ不同取值时,其破坏表现如下表:其中当剪力墙的2>λ>1,按照强剪弱弯的合理设计可实现延性尚好的弯剪破坏。

三、剪力墙延性提高措施在压弯共同作用下,一般剪力墙与梁、柱构件类似其影响延性的根本原因在于截面相对受压区高度的大小。

建筑工程设计中的剪力墙结构设计

建筑工程设计中的剪力墙结构设计
2、对连梁的设计运用
在进行连梁的设计时,需要重视连梁超筋的问题,结合具体的情况和影响因素,能够从几个方面着手进行控制和管理。第一,在进行连梁设计时,需要根据建筑工程的实际要求和特点,适量的增加连梁的跨高比,可以从增加连梁中部洞口的宽或高来实现,也可以用布置贯穿缝的方法做到。第二,洞口的竖向中心线需要维持在一条水平直线之上,假如在实际的建筑工程施工时,无法做到此项要求,就需要运用有效的对策进行改进。第三,针对那些墙肢太长的剪力墙,能够在剪力墙的中部布置结构洞,实现问题的解决。第四,进行建筑工程设计的工作人员在实施设计时,需要从整体的角度去进行设计,确认清楚剪力墙的分布、数量和墙肢情况,以此防止连梁超筋问题的出现。如果以上对策还不能较好的解决连梁超筋问题,可以在进行结构设计时,把连梁的刚度和相关折减系数相乘,但折减系数需要大于或等于0.55。连梁的刚度有所折减,就显示着允许连梁在水平力的影响下形成开裂,从而进入弹塑性状况[3]。还可以对中间层或上下层的连梁弯矩进行设计,把数值实施平衡性的处理,进行科学的调整,幅度需要达到调整之前的百分之二十。
3、对剪力墙厚度、宽度和长度的设计运用
对剪力墙厚度、宽度和长度的设计,是进行建筑工程结构设计的重点,所以,需要严格的根据设计标准和实际建筑工程特点进行分析、整理和设计。剪力墙的宽度和长度参数要比剪力墙的厚度数值要大,结合不一样的构件设计标准,运用的长度就是墙体界面的高度并且长度不能超过八米。保障剪力墙的结构延性,是对剪力墙结构进行设计的核心。如果想要防止脆性被剪切所破坏,可以把剪力墙设计为高宽之比大于三的细高型剪力墙结构。但是因为墙体本身的长度有时比较大,如果想保障比值比三大,就需要运用开洞方法,把墙体变成均匀的连肢体墙,洞口可以运用约束弯矩较小的连梁,这样成效比较好。
2、高于二十层的高层建筑剪力墙结构问题

结构设计工作总结(精选7篇)

结构设计工作总结(精选7篇)

结构设计工作总结结构设计工作总结(精选7篇)结构设计工作总结篇1本工程的结构设计咨询工作是在工程初步设计已经完成,并经建设行政主管部门审批后介入的。

进行的方式是介入后的结构设计全过程控制,包括对初步设计的修改完善,对施工图设计过程的控制和对施工图成果的审核三个方面的工作内容。

本工程位于山东淄博,地下一层车库,地上一二层营业、办公,三至十八层住宅,框架—剪力墙结构,平板式筏形基础。

工程抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,地震基本加速度值为0.10g,剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为三级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级。

本工程设计方案原为剪力墙结构,并已通过了建设行政主管部门的审查。

考虑到下部楼层为营业和办公,在咨询过程中首先探讨采用框架—剪力墙结构的可行性和优点,配合设计单位对结构方案进行了调整,由剪力墙结构改为框架剪力墙结构,并合理的而布置剪力墙和框架柱,优化了地基基础的设计方法,通过多次的设计计算、分析比较、合理调整来满足规范规程的而要求,保证结构的安全性和经济性。

在结构施工图设计过程中,多次与结构设计人员交流沟通,统一了设计的做法和上机计算数据,事先控制保证了结构的施工图设计沿着安全、合理、经济的思路进行,使最终的结构施工图成果文件差错少、质量优、经济性好。

施工图绘制完成后,对结构设计的成果进行了审核,并提出了审核意见。

配合设计方对施工图审查咨询中心的审核意见进行了修改,对部分审查意见与审查专家进行了沟通说明,修改后的施工图交付建设单位。

设计咨询工作和精益求精的结构设计保证了结构设计的技术质量和经济质量,达到了使营业、办公空间布置的方便合理,地下车位的增加,合理的混凝土用量,较低的用钢量等多方面效益。

通过结构设计的咨询优化,给投资方带来了很好的效益,使投资方非常满意。

该工程现已进行了图纸交底与会审,并已开工建设。

结构设计工作总结篇2我来设计院工作已有2个多月了!在这2个多月的时间里,我认真学习基础理论、规范。

剪力墙结构设计要点

剪力墙结构设计要点

剪力墙结构设计要点剪力墙是现代建筑结构中常用的一种承载墙结构,具有抗震性能好、刚度大、稳定性好等优点。

在进行剪力墙结构设计时,需要考虑以下几个要点:1.剪力墙的布置:剪力墙的布置应合理,首先需要根据结构荷载进行计算,合理确定墙的数量和位置。

墙体的布置应尽量避免门窗开口,避免墙的连续性受到破坏。

同时,墙体的布置应考虑结构整体的刚性,尽量保证墙体之间的连接。

2.剪力墙的形状和尺寸:剪力墙的形状和尺寸应根据结构荷载和受力要求进行合理设置。

墙体的高度、厚度、长度等要素需要进行详细计算和分析,以满足结构的抗震性能和稳定性要求。

3.剪力墙的钢筋配筋:剪力墙的钢筋配筋应符合设计要求和相关规范。

在进行钢筋配筋时,需要考虑墙体的抗震性能、承载能力、刚度等方面的要求。

钢筋的布置应均匀、合理,并且与墙体的纵向和横向钢筋连接应牢固可靠。

4.剪力墙与结构的连接:剪力墙与结构的连接应具有良好的刚性和可靠性。

墙与柱、梁的连接点需要进行详细计算和分析,以确保连接的强度和刚度。

连接方式可以采用焊接、螺栓连接等方式,需要能够满足结构的受力和变形要求。

5.剪力墙的配筋和墙体厚度与裂缝的控制:剪力墙的配筋和墙体厚度的设计应能够控制墙体的裂缝。

墙体的配筋率和墙体的厚度需满足规范的要求,以控制墙体在受力过程中的裂缝宽度,防止墙体产生过大的变形。

6.剪力墙的开口设计:剪力墙的开口设计应遵循相关规范的要求,合理设置门窗洞口,并采取相应措施进行增强处理。

门窗洞口的开设应尽量避免位于墙体的开端或拐角处,需要通过设计适当的加强措施,保证墙体在开口处的刚性和稳定性。

7.剪力墙的抗震性能验证:剪力墙结构设计完成后,还需进行相应的抗震性能验证。

根据相关规范和要求,进行剪力墙的抗震性能计算和模拟分析,以确保设计的剪力墙结构具有良好的抗震性能和稳定性。

8.剪力墙的施工和监督:剪力墙结构的施工和监督过程应严格按照设计图纸和相关规范要求进行。

墙体施工过程中,需要保证墙体的尺寸、形状、配筋等施工要素的准确性和符合性。

建筑结构设计中剪力墙结构设计难点分析

建筑结构设计中剪力墙结构设计难点分析

建筑结构设计中剪力墙结构设计难点分析建筑结构设计中,剪力墙结构设计是一个非常重要的环节,它对建筑物的稳定性和安全性起着至关重要的作用。

剪力墙结构设计的难点主要集中在设计过程中的力学计算和结构布置方面。

本文将从力学计算和结构布置两个方面对剪力墙结构设计的难点进行分析,以期为相关领域的专业人士和学生提供一些参考。

一、力学计算方面的难点分析1. 载荷分析难度大剪力墙结构是用来承受水平荷载的,而这些水平荷载通常是由地震或风荷载引起的。

由于地震和风荷载的不确定性和复杂性,剪力墙结构设计中的载荷分析难度很大,需要对地震及风力的作用机制有深刻的理解,进行合理、准确的荷载计算。

2. 剪力墙内力的计算剪力墙结构设计中,需要对剪力墙的内力进行准确计算,包括剪力、弯矩等。

剪力墙结构具有非常复杂的内力分布,需要进行结构分析和计算,以确定结构的受力性能。

而剪力墙通常是作为整体进行设计和计算,并非像钢结构那样可以较容易的通过截面分析来确定内力,而是需要进行墙体整体受力分析。

3. 剪力墙的局部承载能力计算剪力墙结构中,通常存在一些局部的墙体承载,如门窗洞口、开裂缝及墙板承载等。

这些局部承载需要进行细致的计算,以保证整体结构的强度和稳定性。

1. 剪力墙的布置位置剪力墙的布置位置对于整个建筑结构的抗震性能至关重要。

一般来说,剪力墙应该布置在建筑的主要水平荷载传递路径上,以确保其能够有效地承担水平荷载。

但是在实际设计中,由于建筑用地的限制、建筑功能等因素,剪力墙的布置位置并不总是满足这一条件的,这就需要设计师进行巧妙的布置,以确保剪力墙的作用能够充分发挥。

2. 剪力墙的布置形式剪力墙的布置形式包括平面形式、立面形式以及立平面结合形式等多种形式。

不同的形式对于建筑的抗震性能有着不同的影响。

在实际设计中,需要根据建筑的结构形式和功能特点来选择合适的剪力墙布置形式,并且进行合理的布置。

建筑结构设计中剪力墙结构的应用

建筑结构设计中剪力墙结构的应用

建筑结构设计中剪力墙结构的应用
剪力墙结构是建筑结构设计中常用的一种结构形式。

它是通过将墙体纵向划分为若干
个截面,用墙体变形吸收水平荷载,从而达到抵抗地震和风荷载作用的目的。

在建筑结构
设计中,剪力墙结构通常被用在高层住宅、商业和办公建筑中,能够提供稳定的垂直和水
平支撑系统,为整个建筑提供增强的抗震性能。

剪力墙结构的优点在于它能够承受大量的水平力,从而使建筑在地震或风荷载作用下
不容易发生位移、倾斜或坍塌。

而且,由于剪力墙结构设计中纵向的划分,能够有效地提
高建筑的整体强度和稳定性,使建筑更加安全可靠。

剪力墙结构的设计须考虑以下几个方面:
首先,需要根据建筑的使用目的、所处地区的地震和风荷载等因素,确定合理的墙体
厚度、高度和位置等参数。

一般情况下,墙体的厚度应该能够满足抵抗水平荷载的要求,
在相邻房间之间或大门、通道等区域所需的开口位置处应当留出足够的空间。

其次,需要根据剪力墙的纵向和横向布置情况,计算出剪力墙的荷载作用,以确定剪
力墙的尺寸和数量。

剪力墙结构设计中,一般采用空间网格法或刚度分配法来计算剪力墙
的荷载,以确保结构的整体稳定性。

最后,需要进行结构的优化设计,包括墙体的刚度设计、钢筋配筋的确定、施工工艺、材料选型等。

在剪力墙结构的设计与施工中,应注重保证结构的连续性和一致性,以减小
建筑物的的震动和变形。

总之,剪力墙结构是现代建筑中常用的结构形式之一,具有抗震、抗风等优点,能够
提高楼房的结构稳定性和安全性。

在建筑结构设计中,我们应该认真考虑剪力墙结构的应用,以保证建筑物的稳定性和安全性。

结构设计中剪力墙结构设计的优化设计(全文)

结构设计中剪力墙结构设计的优化设计(全文)

结构设计中剪力墙结构设计的优化设计(全文)范本1:正文:1. 引言本文档旨在对剪力墙结构的优化设计进行详细的介绍和论述。

剪力墙结构作为一种常用的结构形式,在建筑工程中起到了重要的支撑和抗震作用。

通过优化设计,可以进一步提高结构的性能和安全性,降低成本。

2. 剪力墙的基本原理剪力墙是指在建筑结构中起到抵抗侧向荷载的墙体。

其基本原理是通过墙体的抗剪强度和刚度来阻止结构发生侧向位移,从而抵抗地震或风荷载的作用。

3. 剪力墙的设计方法3.1 剪力墙的布置剪力墙的布置应该考虑到结构的整体平衡和稳定性,一般布置在建筑的轮廓墙体或核心位置。

在布置剪力墙时,还需要考虑到建筑的功能需求和空间利用效率。

3.2 剪力墙的尺寸设计剪力墙的尺寸设计需要考虑到墙体的抗剪强度和刚度。

一般来说,墙体的截面越大,抗剪强度和刚度也越大,从而能够提供更好的抗震性能。

在进行剪力墙尺寸设计时,还需要考虑到墙体的开间和高度等因素。

4. 剪力墙的材料选择剪力墙的材料选择需要考虑到结构的强度和稳定性要求。

一般来说,剪力墙可以采用混凝土、钢筋混凝土或钢结构等材料。

在选择材料时,还需要考虑到耐久性、施工性和经济性等方面的因素。

5. 剪力墙的优化设计剪力墙的优化设计应该从多个方面进行考虑。

首先,可以通过调整剪力墙的布置和尺寸,进一步提高结构的整体性能。

其次,可以采用高强度材料或新型材料,提高结构的抗震性能和耐久性。

最后,还可以通过合理的构造设计和连接方式,提高结构的稳定性。

结尾:1、本文档涉及附件:无。

2、本文所涉及的法律名词及注释:无。

范本2:正文:1. 引言本文档旨在对剪力墙结构的优化设计进行详细介绍,重点讨论了剪力墙的结构设计和优化方法。

剪力墙作为一种常见的结构形式,具有抗震性能和稳定性较好的特点。

通过优化设计,可以进一步提高剪力墙的抗震能力,降低结构的成本。

2. 剪力墙的结构设计2.1 剪力墙的布置剪力墙的布置应考虑到建筑的整体结构和功能需求。

建筑工程设计中的剪力墙结构设计分析

建筑工程设计中的剪力墙结构设计分析

建筑工程设计中的剪力墙结构设计分析摘要:在社会经济发展的当下,人口基数不断增加,土地资源日益匮乏,建筑工程项目中高层建筑的比例逐渐提升,同时人们的建筑工程质量安全意识也逐步提升,基于此,建筑工程设计人员必须不断提升自身的剪力墙结构设计能力,全面提升建筑工程的质量安全,以满足建筑使用者的需求。

本文就此展开了论述,以供参阅。

关键词:建筑工程;剪力墙;结构设计引言建筑工程的结构设计十分重要,而其中的剪力墙的结构设计更是重中之重。

我国建筑行业的企业和部门必须重视起来剪力墙的结构设计工作,发现目前我国建筑工程设计中的剪力墙结构设计中出现的问题,然后加以解决。

在进行剪力墙的结构设计时,要考虑设计的可操作性和实际性,还有施工方式对设计可能造成的影响。

而在施工时,需按照结构设计来施行,同时,对于设计中不符合实际的地方,应及时反馈调整。

目前我国的建筑工程结构设计和施工中还存在一些问题,严重影响建筑工程的质量和安全,因此必须对其进行分析和改进。

1剪力墙结构概述在建筑工程结构中,剪力墙结构指的是由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。

剪力墙承担上部竖向荷载的同时也能对水平作用力起到极好的抵抗,并且其也可以对建筑空间进行分割。

在剪力墙结构中,对于竖向荷载、风荷载和水平地震的主要受力构件就是剪力墙,可以提升建筑结构稳定性,降低因荷载力和地震所造成的安全事故发生率,为人们的人身生命财产提供安全保障。

通常来说,剪力墙结构的规模都较大,而在实际建筑物中的厚度却很薄,其承受力和结构形状都与形状板极为相似,另外其受力程度和柱子的承受力也较为相似。

剪力墙在建筑物中占比多少可以形成不同的结构形式,有剪力墙结构、框架剪力墙结构、框架-核心筒结构等。

剪力墙在不同结构形式中承担的作用也略有不同。

因此,在建筑工程设计中,要根据建筑工程的实际需求,做好剪力墙结构设计工作,制定出科学合理的设计方案,最大程度的提升建筑工程的安全稳定性及整体强度。

2建筑工程设计中的剪力墙结构设计2.1平面布置设计在对剪力墙进行设计的时候,应当根据不同墙型之间的不同特点进行设计,依据不同的受力特征、墙体中内力分布的不同状态以及其破壞形态,合理的进行平面布置及配筋设计同时采取合理的构造措施。

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剪力墙总结
■模型中底部4层的竖向分布筋配筋率为何增大到0.39
在“补充定义”—“配筋信息”中修改结构底部需要单独指定墙竖向分布筋配筋率。

此值定为0.39,我认为是根据10@200来定的。

竖向分布筋的大小会影响端头暗柱的纵向配筋;程序可以单独定义某墙肢的竖向分布筋配筋率。

增大底部几层竖向分布筋配筋率,属于概念设计,往往针对一级抗震剪力墙。

对二级抗震剪力墙等则不需要。

■剪力墙的配筋结果,应以边缘构件形式输出的结果为准,而以直线墙段为单元的墙柱计算配筋值,仅供构件配筋计算校核之用。

■剪力墙边缘构件从地上一层一直落到地下部分,边缘构件区域和纵筋面积都不能小于上部,但是箍筋可以小。

■施工缝验算超限
** 施工缝验算超限
(38)V= 316. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 276.N= 356. Ast= 2402.9
N-WC= 40 (I= 2414 J= 2428) B*H*Lwc(m)= 0.20* 0.70* 2.90
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 50.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.39 其中,N-WC为墙编号,根据高规7.2.12条计算所需的附加竖向插筋;
■交叉斜筋
周磊认为,墙截面小于250mm,在特殊构件定义中,就不需要将此连梁设置交叉斜筋(由于小于250mm,模型中计算很有可能不准确),而只需根据计算
结果,采用公式7.2.12手算所需的对角斜筋(比交叉斜筋构造简单),但是当墙宽≥250mm时,则可以在模型中设置交叉斜筋;
■稳定验算超限
** 稳定验算超限
( 31)q= 1953. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1846. N= -5956.
N-WC= 57 (I= 1634 J= 1637) B*H*Lwc(m)= 0.20* 3.05* 5.00
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 50.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.39 当稳定验算超限超过5%时,即上文中(1953-1846)/1846=5.8%>5%,则此墙肢的厚度必须加大,往往是因为层高较高造成的。

要注意,在工作前期就将其解决。

■模型中,连梁按洞口输入,但是必须将填充墙或门窗的自重按墙线荷载输入到墙上。

(切记,不能遗漏)
■地下一层为约束边缘构件,地下二层为构造边缘构件,该如何处理?
大唐的项目经验:地下二层按构造边缘构件来配,地上一层的约束边缘构件直接落到地下一层。

地下二层的构造边缘构件区域比上部按约束边缘构件设定的区域小,但这也可以,毕竟地下二层受到的地震作用小(即水平剪力),主要承受重力荷载,剪力墙墙身可以承受。

约束边缘构件的主要目的是受剪。

■注意PMCAD中设计参数中墙竖向筋及水平筋的等级(根据项目所在地的情况来定),对墙身计算结果有较大的影响。

SATWE中设计参数补充定义中“边缘构件箍筋强度”同样影响边缘构件的计算结果,注意。

■剪力墙超筋
(1)剪力墙暗柱超筋:软件给出的暗柱最大配筋率是按照4%控制的,而各规范均要求剪力墙主筋的配筋面积以边缘构件方式给出,没有最大配筋率,所以程序给出的剪力墙超筋是警告信息,设计人员酌情考虑;
(2)剪力墙水平超筋则说明该结构抗剪不够,应进行调整;
(3)剪力墙连梁超筋大多数情况下是在水平地震力作用下抗剪不够,规范中规定允许对剪力墙刚度进行折减,折减后的剪力墙连梁在地震作用下基本都会出现塑性铰变形,即连梁开裂。

■剪力墙结构布置方案
风荷载:看房子的设计使用年限;一般是50年。

当房屋高度超过60m时,一定要注意,算钢筋时,风压要乘以1.1的放大系数。

高宽比若大于表3.3.2,超过规范,但不属于超限。

剪力墙的布置:
6度区,剪力墙的长度一般为墙厚的8倍,200厚为1650长
7度区,一般为长度为厚度的10倍,200厚,长为2200
8度区,一般剪力墙能布多长布多长,但不超过8m。

7度区,0.5、0.6的风,40层的风,墙厚400,30层300
6度区,30层250,40层300~350
8度区,20层要300。

6度和7度区,剪力墙轴压比卡着轴压比,比规范轴压比稍微小一点,厚度一般就合适。

8度区,剪力墙轴压比通常达不到,比规范值要小不少,因为8度区的工程,通常是刚度控制(即位移),剪力墙很厚且多。

当连梁跨高比小于2.5且连梁大于等于600,可以按洞口模式,若连梁跨高比大于5,按梁输入,若处于两者之间,则自己把握。

按开洞来输,连梁刚度较大,按壳单元来模拟,按梁输入,按线单元来模拟。

按洞及梁输入,结果相差5%~10%。

梁点铰的情况。

铰接:可以转动,不能传递弯矩。

混凝土中靠底筋和面筋(主要)来传递。

若面筋配的很少,则算铰接。

第一振型在刚度最小的地方出现。

剪力墙施工缝验算超限:一般出现在8度区或8度半,在6、7度区几乎没有可能出现。

通过加短钢筋的方式,写在说明里,一般地下两层容易出现这样的问题。

剪重比跟刚度是一一对应的关系。

空间振动简图是绕着刚心转。

弱的绕强者转。

一般梁最好不要搭在连梁上。

剪力墙翼缘一般是3倍的墙厚,较妥。

两个结构之间的连廊,通长做法是一端铰接,一端滑动,滑动是放在橡胶垫上面,两栋楼之间的相互的影响就很小。

若连廊较高,需要特别关注。

要有防脱落装置。

连梁,尤其是8度区及以上,抗剪解决不了时,可以加型钢。

连梁的型钢一定要是窄翼缘,剪力墙端头也要配置型钢柱。

抗扭时,梁做宽比做高更有效。

剪力墙收进,若较后,以100来收,弱叫薄,按50的来收。

强电:220V等
弱电:电不死人,网线,电话线等
梁悬挑的跨度最好不要超过3.5m。

悬臂板最好不超过1.2m,不能超过1.5m。

调结构只能调刚心,不能调质心。

要看到结构的刚度。

撑是受拉压的,做钢撑,混凝土不行。

总信息中,结构基本周期,如果输的比计算结果小,则风荷载偏小。

大于等于150m的建筑,有舒适度的问题,圆形的建筑更要注意。

混凝土等级一般是七八层变化一次。

柱小偏心受压往往是构造配筋。

位移比比周期比更重要。

长宽比较大的位移比,想调到1.2以内,几乎不可能。

坡屋面建模时,计算出来的顶层位移比没有参考价值。

长100m,剪力墙长度超出规范伸缩缝的要求,要设置伸缩缝,则变成两栋楼。

第一种做法,一起建模,注意:一定要定义多塔,否则计算有问题,第二点,要定义风荷载遮挡平面。

分开建模偏于安全,因为风荷载比实际情况偏大。

■根据计算结果确定连梁,模型中洞口处一般都为连梁,部分框架梁在计算结果中如果是黄色,也按连梁考虑。

■双连梁
在模型中输入双倍宽度,一倍高度的连梁,实际绘图时,按双连梁表示,单根连梁的配筋根据计算结果的一半来配(箍筋纵筋都是)。

■连梁腰筋
地下室不需要添加,由于地下室的剪力墙分布筋较大,满足0.3%的要求。

根据《高规》7.2.27-4,跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%。

■新疆世界公元项目Y向墙肢间框架梁数量太多,抗震性能差,不符合自治区建设厅《新建抗函[2013]6号》文件四(三)款规定。

修改方法:将Y向跨高比小于等于6的框架梁按连梁重新编号及配筋。

■剪力墙在建模时不宜将楼面主梁支承在剪力墙之间的连梁上,设计时候要注意。

■剪力墙尺寸随着楼层缩小,剪力墙位置如何偏转需要注意,如果是电梯间,则电梯间内部空间尺寸是一定的,内部尺寸保持不变,如果是楼梯间,最好也是,但是本项目楼梯间靠边布置,如果保证内部空间尺寸,则外缘不平整,沿外边缘偏转。

■墙竖向分布筋配筋率
本项目中,底层(不算地下室)剪力墙右上角部分超筋,对这片剪力墙进行特殊构件定义:特殊墙—竖配筋率—调整到0.3%(本工程默认为0.25%),则超筋解决。

缺省值为参数“配筋信息”页“剪力墙竖向分布筋配筋率”,可在此处指定单片墙的竖向分布筋配筋率。

如当某边缘构件纵筋计算值过大时,可以在这里增加所在墙段的竖向分布筋配筋率。

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