(完整版)框架受力特点
框架结构体系
现浇结构,有时还可采用现浇柱及预制梁板的半 现浇半预制结构。 现浇结构的整体性好,抗震性能好,在地震区应 优先采用。 缺点:抗侧刚度低,20层以下建筑 适用范围:办公楼、餐厅、车间、营业室、教室 和实验室等
建筑平面布置灵活,使用方便; 框架房屋比砌体房屋有较高的承载力,较好
柱截面
实腹式(矩形、箱形、圆形、I形、H形、L形、T形、 十字形等)
格构式 (对钢结构而言)
梁截面
实腹式(矩形、箱形、T形、倒 L形、I形、H形、花 篮梁等)
格构式 (对钢结构而言)
矩形梁
混凝土梁形式
T形梁
倒L形梁
花篮梁
箱形梁
二、框架结构的优缺点及适用范围
优点: 建筑平面布置灵活、易于设置较大房间、使用方
3900
7500 2000 7500
3900
5000 700 2000 6000
7000 6000
教室
教室 3900
走道
走道
7800
6000 2400 6000
6000 2400 6000
等跨式柱网
等跨式柱网:常用跨度为6米、7.5米、9米、12米
开间方向柱距:6m
三、构件截面尺寸
(一)框架梁的截面尺寸 (二)框架柱的截面尺寸 (三)楼盖结构尺寸
(一)框架梁的截面尺寸
❖ hb=(1/7—1/15)lb (刚度要求)
hb≤lbn/4
(避免短梁)
bb=(1/2—1/3.5)hb bb≥200mm (构造要求) bb≥bc/2
式中lb、lbn——分别为主梁的计算跨度和净跨度。
纵向布置连系梁。横向抗侧 刚度大。有利采光和通风。
建筑结构受力特点及其构造
建筑结构受力特点及其构造建筑结构是指建筑物的骨架,它承担了建筑物自身重量和外部荷载,并将荷载传递至地基。
建筑结构设计的目标是确保建筑物的安全性、稳定性和经济性。
本文将探讨建筑结构受力特点及其构造,并提供相关课件。
一、建筑结构受力特点1.受力多方向建筑结构通常同时受到重力、风荷载、地震力等多个方向的作用力,这些作用力要在结构内部产生复杂的受力状况。
2.受力不均匀建筑结构在荷载作用下,不同部位受力不均匀。
例如,地震力主要集中在建筑物的底部,而风荷载主要作用在建筑物的顶部。
3.受力渐进荷载作用下,结构内部的应力分布和变形逐渐增加,并逐渐达到稳定状态。
因此,在结构设计中要充分考虑荷载渐进性对结构性能的影响。
4.刚度不均匀建筑结构的刚度不同,一些结构部位刚度较大,负责承担大部分荷载,而其他结构部位的刚度较小,承受较小的荷载。
5.具有破坏机制建筑结构在受到过大荷载作用或其他不利因素的影响时,会发生破坏。
不同类型的结构有不同的破坏形态,如桁架结构常发生节点破坏、框架结构易出现柱破坏等。
二、建筑结构构造建筑结构的构造是指结构组成部分的形式、连接方式、材料选择等。
不同类型的建筑结构有不同的构造方式。
1.框架结构框架结构是由柱、梁、楼板等构件组成的,常用于多层或高层建筑。
它的特点是构件清晰、分布均匀,能够承受沿多个方向的荷载。
2.壳体结构壳体结构利用曲面形状承担荷载,常见的有球壳、圆柱壳等。
它的特点是结构轻巧、适用于大跨度的建筑,但施工难度较大。
3.桁架结构桁架结构由节点和杆件组成,广泛应用于各类大跨度厂房、体育馆等。
它的特点是梁和柱的尺寸相对较小,能够承受大跨度的荷载。
4.钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构是由钢筋和混凝土组成的,常用于住宅、商业建筑等。
它的特点是强度高、刚度大,能满足大部分建筑的要求。
5.钢结构钢结构是由钢材构成的,常用于大型工厂、桥梁等。
它的特点是强度高、抗震性能好,但施工复杂、成本较高。
结构构造的选择取决于建筑的功能、形式和地理位置等因素,必须综合考虑经济性、安全性和可行性。
各种结构体系的优缺点、受力和变形特点、使用层数和应用范围
高层建筑结构(P45页)2.2试述各种结构体系的优缺点、受力和变形特点、使用层数和应用范围。
答:1.框架结构:优点:较空旷且建筑平面布置灵活,可做成具有较大空间的会议室、餐厅、办公室和实验室等,同事便于门窗的灵活设置,里面也可以处理得富于变化,可以满足各种不同用途的建筑的需求。
缺点:由于其结构的受力特性和抗震性能的限制,使得它的使用高度受到限制。
受力特点:框架结构的抗力来自于梁、柱通过节点玉树的框架作用。
单层框架柱底完全固结,单层梁的刚度也大到可以完全限制柱顶的转动,此时在侧向荷载作用下,柱的饭晚点在柱的中间,其承受的弯矩为全部外弯矩的一半,另一半由柱子的轴力形成的力偶来抵抗。
这种情况下的梁、柱之间的相互作用即为框架作用的理想状态——完全框架作用。
一般来说,当梁的线刚度为柱的线刚度的5倍以上时,可以近似地认为梁能完全限制柱的转动,此时就比较接近完全框架作用。
实际的框架作用往往介于完全框架作用与悬臂梁排架柱之间,梁、柱等线性构件受建筑功能的限制,截面不能太大,其线刚度比较小,故而抗侧刚度比较小。
变形特点:在水平荷载的作用下将产生较大的侧向位移。
其中:一部分是框架结构产生的整体弯曲变形,即柱子的轴向拉伸和压缩所引起的侧移,在完全框架做哟更情况下,拉压力偶抵抗一般的外力矩,此时的整体弯曲还是比较明显的。
另一部分是剪切变形,即框架的整体受剪,层间梁、柱杆件发生弯曲而引起水平位移。
在完全框架作用情况下,柱子的弯曲尚需来说是比较难抵抗的。
通过合理设计,框架结构本身的抗震性能良好,能承受较大的变形。
使用层数和应用:建筑高度10层以下或70m以下。
2.剪力墙结构:优点:剪力墙结构具有良好的抗震性能。
房间内没有梁柱棱角,比较美观且便于室内布置和使用。
缺点:剪力墙是比较宽大的平面构件,使建筑平面布置、交通组织和使用要求等受到一定的限制。
同时,剪力墙的间距受到楼板构件跨度的限制,不容易形成大空间,受力、变形特点:构建的抗弯刚度与截面告诉的3次方成正比。
(完整版)框架受力特点
框架―剪力墙结构的变形及受力特点在框架结构中加设适量的剪力墙,二者通过楼盖协同工作,以满足建筑物的抗侧要求,从而组成框架―剪力墙结构体系。
在框架中局部增加剪力墙可以在对建筑物的使用功能影响不大的情况下,使结构的抗侧刚度和承载力都有明显提高,所以这种结构体系兼有框架和剪力墙结构的优点,是一种适用性很广的结构形式。
1. 变形特点在水平荷载作用下,框架结构的侧向变形曲线以剪切型为主,而剪力墙的变形则以弯曲型为主。
由于两者是受力性能不同的两种结构,因而两者之间需要通过楼板的协同工作。
由于楼板平面内刚度很大(计算中假定为无限刚性),因此在同一楼板处必有相同的位移,这就形成了框架―剪力墙结构特有的变形曲线,呈反S形的弯剪型变形曲线。
框架下部位移增长迅速,上部增长较慢,剪力墙则与之相反。
在框架―剪力墙结构下部,侧移较小的剪力墙对框架提供帮助,墙把框架向左边拉,框架―剪力墙的侧移比框架单独侧移小,比剪力墙单独侧移大;而上部,框架又可以对剪力墙提供支持,即框架把墙向左边推,其侧移比框架单独侧移大,比剪力墙单独侧移小。
最终框架―剪力墙结构的侧移大大减小,且使框架和剪力墙中内力分布更趋合理。
·2. 受力特点剪力墙的侧移刚度远大于框架,因此剪力墙分配到的剪力也将远大于框架。
由于上述变形的协调作用,框架和剪力墙的荷载和剪力分布沿高度在不断调整。
框架结构在水平力作用下,框架与剪力墙之间楼层剪力的分配比例和框架各楼层剪力分布情况随着楼层所处高度而变化,与结构刚度特征值λ直接相关。
框剪结构中的框架底部剪力为零,剪力控制部位在房屋高度的中部甚至在上部,而纯框架最大剪力在底部。
因此,当实际布置有剪力墙(如:楼梯间墙、电梯井道墙、设备管道井墙等)的框架结构,必须按框架结构协同工作计算内力,不应简单按纯框架分析,否则不能保证框架部分上部楼层构件的安全框架墙,剪力墙的区别剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。
框架结构受力特点
框架结构受力特点
1、框架结构是指由横梁、竖柱等元素构成的结构,其中包括钢
框架结构和混凝土框架结构两种。
2、框架结构的优点是,结构承载能力强,结构弹性好,不易变形,结构体积小、重量轻,可在一定范围内调整结构的尺寸,便于在不同地形条件下使用,具有良好的地震抗力。
3、框架结构的缺点是:横梁和竖柱之间的结合能力是薄弱的,
容易发生开裂和松动;结构的层压抗力和抗滑抗力均较差;框架钢材消耗较大;在结构设计中施加荷载时,需要考虑架支点的支承能力,如果支承能力不够强,结构可能会发生塌陷等情况。
二、受力特点
1、框架结构的受力特点是:普遍采用层合支撑,容易受到架空
力和层压力的共同作用,受到层压力受拉受压力的共同作用;竖柱构成线程支承,容易受到剪力和弯矩,抗剪和抗弯的能力较弱。
2、框架结构需要对接头的强度和稳定性有一定要求,受力后可
能发生减薄现象,需要设置相应的补强措施。
3、在受荷载作用的情况下,框架的纵向截面一般变形较小,但
横向截面变形较大;在上部构件应力变化较大的情况下,门洞和悬梁支耳受到较大的弯矩及压力作用,构件细微结构上的变形要加以计算。
- 1 -。
框架—剪力墙结构
框架—剪力墙结构一、受力特点如前所述,框架—剪力墙结构是由框架和剪力墙两类抗侧力单元组成,这两类抗侧力单元的变形和受力特点不同。
剪力墙的变形以弯曲型为主(图5-44a),框架的变形以剪切型为主(图5—44b)。
在框—剪结构中,框架和剪力墙由楼盖连接起来而共同变形,其协同变形曲线如图5-45所示。
图5-44 框架—剪力墙结构的变形特点图5-45 框架—剪力墙结构的变形曲线框—剪结构协同工作时,由于剪力墙的刚度比框架大得多,因此剪力墙负担大部分水平力;另外,框架和剪力墙分担水平力的比例,房屋上部、下部是变化的(图5-46)。
在房屋下部,由于剪力墙变形增大,框架变形减小,使得下部剪力墙担负更多剪力,而框架下部担负的剪力较少。
在上部,情况恰好相反,剪力墙担负外载减小,而框架担负剪力增大。
这样,就使框架上部和下部所受剪力均匀化。
从协同变形曲线可以看出,框架结构的层间变形在下部小于纯框架,在上部小于纯剪力墙,因此各层的层间变形也将趋于均匀化。
图5-46 框架—剪力墙结构的剪力分配二、设计规定与构造措施(一)混凝土强度等级为保证结构的承载能力和变形能力,框架—剪力墙结构的框架梁、柱和节点的混凝土等级,按一级抗震设计时不应低于C30,按二、三级抗震设计时不应低于C20。
非抗震设计,框架—剪力墙的混凝土强度等级不宜低于C20。
(二)房屋的高度及高宽比限值现浇钢筋混凝土剪力墙结构房屋的高度及高宽比限值见表5—3、表5-4。
(三)抗震等级现浇钢筋混凝土剪力墙结构房屋的抗震等级见表5—5、表5—6。
(四)剪力墙的布置一般情况下,剪力墙布置在竖向荷载较大处、平面形状变化处以及楼梯间和电梯间。
考虑到施工时支模的困难,一般不在抗震缝两侧同时设置剪力墙。
在楼电梯间楼板开大洞,削弱严重,特别是在端角和凹凸角处设置楼电梯间时受力更为不利,所以采用剪力墙形成楼电梯竖井是加强的有效措施。
纵横向剪力墙,宜合并布置为L形、T形、口字形,使纵墙可以作为横墙的翼缘,或横墙作为纵墙的翼缘,从而提高其强度和刚度。
简述框架结构的受力特点
简述框架结构的受力特点框架结构是指由构件(如梁、柱、板等)组成的一个整体,用于承受和传递荷载(如重力、风荷载等)。
在受力情况下,框架结构具有以下特点:1. 受力平衡:框架结构中的构件在受力时会相互支撑和平衡,使得整个结构能够保持稳定。
这是因为框架结构的构件通过节点连接在一起,节点处的力在构件之间相互传递,达到平衡。
构件之间的力的大小和方向可以通过解力平衡方程来求解。
2. 受力传递:框架结构中的力在构件之间相互传递,从而使整个结构能够承受和传递荷载。
构件之间的力的传递路径可以通过力传递图来表示。
在框架结构中,荷载作用于某个构件上会引起该构件所连接的其他构件受力,进而使得整个结构承受荷载。
3. 受力集中:框架结构中的力在节点处集中,而在构件上则分散。
这是因为框架结构的构件在节点处连接在一起,使得力在节点处集中。
节点处的受力集中会导致节点处的构件受力较大,需要设计合适的节点连接方式来保证节点的强度。
4. 受力路径多样:框架结构中的力的传递路径有多种可能。
在构件之间的连接方式、节点的布置等因素影响下,力的传递路径会发生变化。
不同的力传递路径会导致构件受力情况的差异,因此需要合理设计框架结构的连接方式和节点布置,以保证结构的稳定性和承载能力。
5. 受力集中于支座:框架结构受力时,支座处会集中受到荷载的作用力。
支座是框架结构与地基之间的连接点,承受着整个结构的重力和荷载。
支座的设计和施工要求较高,需要保证其稳定性和承载能力,以确保整个结构的安全。
框架结构的受力特点决定了它在工程实践中的重要性和应用广泛性。
框架结构可以用于建筑、桥梁、塔楼等多种工程领域,能够承受复杂的荷载并保证结构的稳定性和安全性。
在设计框架结构时,需要考虑荷载类型、荷载大小、构件尺寸和材料等因素,以满足结构的强度、刚度和稳定性要求。
同时,还需要进行力学分析和结构优化,以确保框架结构的性能和经济性。
钢结构之钢框架受力分析
钢结构之钢框架受力分析
受力分析
①多层框架结构中,影响结构内力的主要是竖向荷载,而结构变形则主要考虑梁在竖向荷载作用下的挠度,一般不考虑结构侧移对建筑物的使用功能和结构可靠性的影响。
随着房屋高度增大,增加最快的是结构位移,弯短次之。
故高层建筑必须考虑其结构的侧向位移。
②框架结构在水平荷载作用下,其侧移由两部分组成:一部分侧移由柱和梁的弯曲变形产生。
柱和梁都有反弯点,形成侧向变形。
框架下部的梁、柱内力大,层间变形也大,愈到上部层间变形愈小。
另一部分侧移由柱的轴向变形产生。
在水平力作用下,柱的拉伸和压缩使结构出现侧移。
这种侧移在上部各层较大,愈到底部层间变形愈小。
在两部分侧移中第一部分侧移是主要的,随着建筑高度加大,第二部分变形所占比例逐渐加大。
③一般将框架结构的梁、柱节点视为刚性节点,柱固结于基础顶面,所以框架结构为高次超静定结构。
2)框架结构在竖向荷载和水平荷载作用下的内力图
框架结构在竖向及水平荷载作用下的计算简图及内力图如图12所示。
钢筋混凝土框架结构的受力机理分析
钢筋混凝土框架结构的受力机理分析随着城市化的加速,越来越多的高层建筑如雨后春笋般的涌现,而钢筋混凝土框架结构也已经成为目前高层建筑的主流结构形式之一。
钢筋混凝土框架结构运用了混凝土的优点与钢筋的优势,在建筑受力过程中发挥着重要的作用。
在现代建筑结构中,钢筋混凝土框架结构已经成为不可或缺的构造模式,本文旨在对钢筋混凝土框架结构的受力机理进行分析。
1. 钢筋混凝土框架结构的定义和特点钢筋混凝土框架结构,简称RC框架结构,是一种常见的高层建筑结构模式。
该结构由水平的梁、垂直的柱和地基组成,梁和柱均由混凝土与钢筋组成。
钢筋混凝土框架结构的优点在于其稳定性较高,适应不同强度要求。
钢筋混凝土框架结构还具有刚度高、耐久性好等特点,可以应用于高层建筑等需求高承重性结构建筑,因此在实际生产中的使用非常广泛。
2. 钢筋混凝土框架结构的受力机理钢筋混凝土框架结构的受力是由荷载引起的,荷载使结构体发生变形,当变形达到一定程度时,结构体就会发生破坏。
因此,如何正确的理解钢筋混凝土框架结构的受力机理对了解和掌握结构的性能与力学性能及实际应用具有重要意义。
(1)纵向受力的分析钢筋混凝土框架结构中,柱承受纵向荷载,其承载力主要由混凝土承受压力和钢筋的拉应力共同决定。
由于混凝土及钢筋的材料强度受其受力方向的影响,故柱受压承载力大于受拉承载力。
因此,在钢筋混凝土框架结构中,将柱都设计成受压构件是比较合理的。
(2)横向受力的分析钢筋混凝土框架结构中,梁承受横向荷载,其承载力主要由混凝土的剪切强度和钢筋的张力共同决定。
当荷载作用于梁时,梁会发生弯曲变形,上部受拉,下部受压。
因此,在梁的设计和施工过程中,需要合理地设置钢筋布置与箍筋的选用以提高梁的承载能力和抗震性。
(3)建筑物整体受力分析在钢筋混凝土框架结构中,每个单元(包括柱、梁)都需要承受纵向和横向荷载,并在承受荷载的过程中相互影响。
当荷载作用于整个建筑物时,其承受力主要由基础和整体钢筋混凝土框架结构共同决定。
框架-剪力墙结构受力特点及布置
理论探讨159产 城框架-剪力墙结构受力特点及布置李江中铁第五勘察设计院集团有限公司乌鲁木齐分院,新疆乌鲁木齐830000摘要:框架-剪力墙结构是由两种变形性质不同抗侧单元通过楼板协调变形、共同抵抗竖向荷载及水平荷载的结构。
本文阐述框架-剪力墙结构的受力特点及结构布置原则。
关键词:框架-剪力墙;刚度;侧移框架-剪力墙结构是高层建筑中种合理的、得到广泛应用的结构体系。
由于框-剪协同工作,结构的侧移及内力分布都较为合理,它沿高度各层层间位移较均匀。
剪力墙结构层间位移在顶部最大,框架结构层间位移在下部较大。
剪力墙下都承受的内力较大,而框架的内力分布则上下比较均匀。
在作结构布置时,要符合一般布置原则与要求,特别要注意剪力墙的布置及数量,框架布置虽然可以比较灵活,但也要注意使它尽量规则、传力直接和受力合理。
1 框架-剪力墙结构位移与内力分布规律λ是表示框架与剪力墙刚度的相对关系(λ称为框架-剪力墙的刚度特征值)。
图一(a )是框架与剪力墙在水平荷载作用下协同工作的位移曲线及内力分布情况。
当λ较大时,结构中框架为主,位移曲线以剪切型为主;λ很小时结构中以剪力墙为主,位移曲线以弯曲型为主;二者比例相当时(λ=1~6),为弯剪型变形,它的下部剪力墙作用大,略带弯曲型;上部剪力墙作用减小,略带剪切型,中间有反弯点,层间变形最大值在反弯点附近。
图一(b )是水平荷载作用下的总剪力,由图一(c )、(d)分别可见剪力墙及框架的剪力分布特征(V F 为框架剪力,Vw为剪力墙剪力),它们也与λ值有很大关系。
大部分情况下剪力墙下部承受了很大剪力,向上迅速减小,到顶部时剪力墙可承受负剪力(剪力方向与下部相反);而框架的剪力分布特征则是中间某层最大,向上向下都逐渐减小。
就剪力分配比例而言,各层的分配比例都在变化,通常剪力墙会承受大部分剪力,而框架承受小部分。
图一 框架-剪力墙结构侧移与剪力分布2 剪力墙形状及布置剪力墙可采用单片形、 L形、[形、I形或井筒形。
钢结构之钢框架受力分析
钢结构之钢框架受力分析
受力分析
①多层框架结构中,影响结构内力的主要是竖向荷载,而结构变形则主要考虑梁在竖向荷载作用下的挠度,一般不考虑结构侧移对建筑物的使用功能和结构可靠性的影响。
随着房屋高度增大,增加最快的是结构位移,弯短次之。
故高层建筑必须考虑其结构的侧向位移。
②框架结构在水平荷载作用下,其侧移由两部分组成:一部分侧移由柱和梁的弯曲变形产生。
柱和梁都有反弯点,形成侧向变形。
框架下部的梁、柱内力大,层间变形也大,愈到上部层间变形愈小。
另一部分侧移由柱的轴向变形产生。
在水平力作用下,柱的拉伸和压缩使结构出现侧移。
这种侧移在上部各层较大,愈到底部层间变形愈小。
在两部分侧移中第一部分侧移是主要的,随着建筑高度加大,第二部分变形所占比例逐渐加大。
③一般将框架结构的梁、柱节点视为刚性节点,柱固结于基础顶面,所以框架结构为高次超静定结构。
2)框架结构在竖向荷载和水平荷载作用下的内力图
框架结构在竖向及水平荷载作用下的计算简图及内力图如图12所示。
浅析框架
浅析框架前言:随着当今社会飞速向前发展,对城镇建筑物的要求也在不断提高,建筑物的高度在不断增加,建筑物单体的体量也越来越大。
框架-剪力墙结构也称框架-抗震墙结构,简称框剪结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度。
是一种很好的结构形式,在当下得到了比较广泛的使用。
因此,对框架-剪力墙受力特点的了解和掌握是能够进行正确设计的关键。
一.框架-剪力墙结构中抗侧力构件的受力特点框架-剪力墙结构是由是一种双重抗侧力结构,结构中剪力墙的刚度大,承担大部分层剪力,框架承担的抗侧力相对较小;在罕遇地震所下,剪力墙的连梁往往先屈服,使剪力墙的刚度降低,使剪力墙抵抗的部分层剪力转移到框架。
如果框架具有足够的承载力和延性抵抗地震作用,那么双重抗侧力结构的优势可以得到充分发挥,避免在罕遇地震作用下发生严重破坏甚至倒塌。
在水平力的作用下框架和剪力墙的变形曲线分别为剪切型和弯曲型,由于楼板的作用,框架和墙的位移必须协调。
在结构的底部,框架的侧移减小;在结构的上部,剪力墙的侧翼减小,侧移曲线的形状呈弯剪型,层间位移沿建筑高度比较均匀,改善了框架结构及剪力墙结构的抗震性能,也有利于减少小震作用下非结构构件的破坏。
框架-剪力墙结构中的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。
剪力墙的侧移刚度远远大于框架,因此剪力墙分配到的剪力也远大于框架。
由于上述变形的协调作用,框架和剪力墙的荷载和剪力分布沿高度在不断调整。
框架结构在水平力作用下,框架与剪力墙之间楼层剪力的分配比例和框架各楼层剪力分布情况随着楼层所处高度而变化,与结构刚度特征值λ直接相关。
框架结构中的框架底部剪力为零,剪力控制部位在房屋高度的中部甚至上部,而纯框架最大剪力在底部。
因此,当实际布置有剪力墙(如:楼梯间墙、电梯井道墙、设备管道井墙等)的框架结构,必须按框架结构协同工作计算内力,不应简单按纯框架分析,否则不能保证框架部分上部楼层构件的安全。
框架结构特点
框架结构特点框架结构是多层建筑物最经常使⽤的结构形式之⼀,该结构以其传⼒明确⽽简捷的特点,被结构⼯程师所青睐。
框架结构的构件受⼒形式以受弯为主,杆件可以采⽤各种延性材料,形成钢框架、钢筋混凝⼟框架、劲性混凝⼟框架、⽊框架等多种框架形式。
不论哪⼀种,其宏观受⼒状况是相同的。
在这⾥,以钢筋混凝⼟框架为例,阐述框架结构的各种特点。
框架结构房屋的结构组成框架结构的组成包括梁、板、柱、以及基础。
梁与柱的节点为刚节点,个别情况下做成半铰节点。
柱的基础多为刚性节点基础,有时做成铰节点。
框架结构属于超静定结构,在⼒学计算中,通常称之为刚架。
柱柱是框架的主要承重构件、抗侧向⼒构件,是框架的关键构件。
框架结构的柱多为矩形,从室内看,⼀般突出于墙⾯。
近⼏年,随着计算技术的发展,也随着⼊们对于室内空间要求的提⾼,异型柱逐渐流⾏,“L”、“T”、“⼗”形状的柱也有使⽤。
在⼀些⼤型建筑中,圆形柱也有采⽤。
梁梁在框架中起着双重作⽤,⼀⽅⾯梁承接着板的荷载,并将其传递⾄柱上,并进⽽通过柱传递⾄基础;另⼀⽅⾯,梁也在协调着柱的内⼒,与柱共同承担竖向与⽔平荷载,这在框架各种荷载作⽤下的弯矩与剪⼒图上,可以清楚地看到。
框架与框架之间的梁称为联系梁,理论上联系梁不承担荷载,仅仅连接框架。
实际上,联系梁也要调整框架不均匀的受⼒作⽤,促使框架受⼒更加均衡。
同时部分联系梁也承担着板所传来的荷载。
板板是不仅直接承担垂直荷载的构件,⽽且对于⽔平荷载,板所起到的作⽤也是⼗分重要的。
板是重要的保证框架结构空间刚度的构件——板的平⾯内刚度极⼤,甚⾄可以被认为是⽆穷⼤,因此可以起到对于各个柱所承担的侧向受⼒进⾏整体协调的作⽤,还可以有效平衡各个框架之间的受⼒不均匀。
在楼梯间处,由于没有连续的楼板,空间刚度⼤⼤折减,要靠四⾓的柱来稳固这⼀不利空间,因此很多⼯程师将楼梯间四⾓的柱设计成相对较⼤的尺度。
梁与板⼀般采⽤钢筋混凝⼟整体浇筑,才能保证这种空间刚度,装配式楼板不能满⾜要求,因此对于抗震地区,现浇楼板是必须的。
实体、框架、壳体结构的受力特点【范本模板】
实体、框架、壳体结构的受力特点,如实体结构抗压不能抗拉,框架结构同时抗压抗拉,壳体结构受力均匀分散在表面等,并归纳出三种结构的受力特点:
实体结构:外力分布在整个体积中,即利用自身来承受负载,主要承受压力;框架结构的受力特点:通过条状物的连接来承受负载,既可以承受压力又能够承受拉力;壳体结构的受力特点:通过壳形来传递力和承受负载,特别是当壳形顶部受到压力时,它能将外力均匀扩散。
壳体受力的特殊性,可以解释壳体结构其受力特点在技术上的应用。
因为受力的特殊性,故可以利用头盔来减少车祸时对头部造成的瞬间冲击力;也可以解释为什么鸡蛋为什么能承受住一个人的重量;还可以解释为什么用手抓握鸡蛋用很大的力也难以做到;另外,车身为什么要做成金属壳状。
框架结构
框架结构体系20115645 建3 刘洋我此次介绍的是框架结构体系,主要从以下几个方面来介绍:1.框架结构的特点、优缺点和适用范围2.框架的类型3.框架结构的受力特点1框架结构的特点框架结构的优缺点及适用范围优点:建筑平面布置灵活、易于设置较大房间、使用方便构件类型少,易于标准化、定型化;可以采用预制构件,也易于采用定型模板而做成现浇结构,有时还可采用现浇柱及预制梁板的半现浇半预制结构。
现浇结构的整体性好,抗震性能好,在地震区应优先采用。
缺点:抗侧刚度低,20层以下建筑适用范围:办公楼、餐厅、车间、营业室、教室和实验室等2.框架的类型按框架构件组成划分(1)梁板式结构(多层和高层)(2)无梁式结构(仓库、冷藏库)按框架的施工方法划分(1)现浇整体式框架:工地现浇优点:结构整体性及抗震性能好,节省钢材;缺点:现场工作量大,模板消耗多,施工周期较长。
(2)装配式框架:优点:构件可以在工厂预制,质量容易保证,施工现场的工作量较少,比现浇框架节省模板并能缩短工期;缺点:增加了框架的节点连接,用钢量大整体性较差。
(3)装配整体式框架其梁板柱可以在工厂预制,在施工现场将构件吊装就位,再用现浇混凝土将框架连接成整体,因而这种框架兼备了前两种框架的优点。
按承重结构划分(1)全框架(2)内框架:降低房屋造价缺点:钢筋混凝土和砖墙刚度不协调,房屋整体性和总体刚度差,抗震性能差框架结构的受力特点框架结构是由梁和柱相互刚接而成的,框架的承载能力和结构效能主要依赖于梁与柱的强度和节点刚度。
1.竖向荷载2.水平荷载。
建筑工程技术 教材 框架结构受力特点
1计算单元的确定 框架结构是空间结构体系,沿房屋长向和短向可分别视为纵向框架和横向ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ架。 每一榀平面框架作为一个计算单元
框架结构的荷载:竖向荷载(自重和楼屋面活载) 水平荷载(风荷载和地震作用)纵、横向框架分别承担纵 向和横向水平荷载及竖向荷载
2 计算简图
框架杆件用其轴线表示; 杆件之间用节点表示;杆件长度用节点之间的距离 表示 计算跨度取框架之间轴线距离; 柱的计算高度可以取层高, 底层柱一般取到基础顶面的距离;
3 现浇框架结构内力分布
4 框架结构内力组合 框架结构在竖向恒载、活载、水平风载作用下,要合理进行组合确定最不利 内力,作为梁、柱配筋计算的依据。 控制截面位置一般为梁端支座截面、梁跨中截面,柱子顶部和底部截面。
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框架―剪力墙结构的变形及受力特点在框架结构中加设适量的剪力墙,二者通过楼盖协同工作,以满足建筑物的抗侧要求,从而组成框架―剪力墙结构体系。
在框架中局部增加剪力墙可以在对建筑物的使用功能影响不大的情况下,使结构的抗侧刚度和承载力都有明显提高,所以这种结构体系兼有框架和剪力墙结构的优点,是一种适用性很广的结构形式。
1. 变形特点在水平荷载作用下,框架结构的侧向变形曲线以剪切型为主,而剪力墙的变形则以弯曲型为主。
由于两者是受力性能不同的两种结构,因而两者之间需要通过楼板的协同工作。
由于楼板平面内刚度很大(计算中假定为无限刚性),因此在同一楼板处必有相同的位移,这就形成了框架―剪力墙结构特有的变形曲线,呈反S形的弯剪型变形曲线。
框架下部位移增长迅速,上部增长较慢,剪力墙则与之相反。
在框架―剪力墙结构下部,侧移较小的剪力墙对框架提供帮助,墙把框架向左边拉,框架―剪力墙的侧移比框架单独侧移小,比剪力墙单独侧移大;而上部,框架又可以对剪力墙提供支持,即框架把墙向左边推,其侧移比框架单独侧移大,比剪力墙单独侧移小。
最终框架―剪力墙结构的侧移大大减小,且使框架和剪力墙中内力分布更趋合理。
·2. 受力特点剪力墙的侧移刚度远大于框架,因此剪力墙分配到的剪力也将远大于框架。
由于上述变形的协调作用,框架和剪力墙的荷载和剪力分布沿高度在不断调整。
框架结构在水平力作用下,框架与剪力墙之间楼层剪力的分配比例和框架各楼层剪力分布情况随着楼层所处高度而变化,与结构刚度特征值λ直接相关。
框剪结构中的框架底部剪力为零,剪力控制部位在房屋高度的中部甚至在上部,而纯框架最大剪力在底部。
因此,当实际布置有剪力墙(如:楼梯间墙、电梯井道墙、设备管道井墙等)的框架结构,必须按框架结构协同工作计算内力,不应简单按纯框架分析,否则不能保证框架部分上部楼层构件的安全框架墙,剪力墙的区别剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。
房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。
防止结构剪切破坏。
剪力墙分平面剪力墙和筒体剪力墙。
平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。
为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。
现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。
筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成[1],筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。
在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
剪力墙按结构材料可以分为钢筋混凝土剪力墙、钢板剪力墙、型钢混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。
其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。
框架结构其实是梁柱受力体系,墙不参与受力,所以所有框架结构的墙都是填充隔墙,不受力,现在比较多的做法比如说混凝土空心砌块,或者加气混凝土砌块,这些填充隔墙的容重很小;如果是剪力墙结构的话,剪力墙是主要受力构件,厚度或许都比填充墙厚。
就性能来说,各有各的用途。
框架-剪力墙结构,称为框剪结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。
框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。
因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。
2。
框剪结构的变形是剪弯型。
众所周知,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。
3。
水平荷载主要由剪力墙来承受。
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剪力,沿高度分布比样均匀,各层梁柱的弯矩比较接近,有利于减小梁柱规格,便于施工。
砌体结构和框架结构和剪力墙结构的受力特点分别是什么?(1 )砖混结构:是由砖或承重砌块砌筑的承重墙来承受楼层荷载。
多用来建造低层或多层居住建筑。
(2 )框架结构:由梁和柱组成的主体骨架承重结构,受力通过楼板——梁——柱传至地基。
多用来建造中高层和高层建筑。
(3 )剪力墙结构:是由剪力墙组成的承受竖向和水平作用力的结构,也叫抗震墙结构。
多用来建造中高层和高层建筑。
框架剪力墙结构受力特点及使用范围(一)框架剪力墙结构的受力特点及适用范围1.框架剪力墙(或称框剪结构),广泛应用于高层办公和公共建筑,也大量应用于高层旅馆建筑。
框架剪力墙结构是由框架构成自由灵活的使用空间,来满足不同建筑功能的要求;同时又有足够的剪力墙,具有相当大的刚度,从而使结构具有较强的抗震能力,大大减少了建筑物的水平位移,避免填充墙在地震时严重破坏和倒塌。
所以在有抗震设计要求时,宜优先采用框剪结构代替框架结构。
2.框剪结构的受力特点(1)水平力通过楼板传递分配到剪力墙及框架。
(2)水平力产生的剪力在底部主要由剪力墙承担,因剪力墙在水平力作用时,底部变形小。
但到顶部时,剪力主要由框架承担。
即框架在顶部时变形较小(图10-24)。
(二)框剪结构中剪力墙的数量1.剪力墙的多少直接影响抗震能力,震害调查发现墙数量增加震害减少,日本福井和十胜冲地震中,钢筋混凝土墙每平方米楼面平均剪力墙长度少于50mm时,震害严重,每平方米楼面平均剪力墙长度多于150mm时,破坏轻微,甚至无害。
但是剪力墙过多,也会造成不经济,因剪力墙增多,结构的刚度增大,周期缩短,地震作用加大,内力增大材料用量增加,基础造价也相应提高。
2.合理的数量(1)按许可位移值决定按《高层规程》许可位移的限值来核算结构必要刚度。
一般装修标准的框剪结构顶点位移与全高之比;μ/H 不宜大于1/700;较高装修时,μ/H不宜超过1/850,或由层间相对位移与层高之比Δμmax/H的限制值来控制。
(2)用结构自震周期和地震作用来校核一般较合理的基本自震周期为:n为结构层数 3.剪力墙的布置 (1)剪力墙应沿各主要轴线方向布置,矩形,L形和槽形平面中,沿两个正交轴方向布置。
(2)应纵横方向同时布置,并使两个方向的自振周期比较接近。
(3)剪力墙的布置原则是:均匀、分散、对称、周边。
(4)宜布置在:竖向荷载较大处、平面形状变化处、楼电梯间(5)不宜在伸缩缝和防震缝两侧同时布置,纵向剪力墙不宜布置在端部,宜布置在中部。
(6)剪力墙的长度不宜太长,总高度与长度之比宜大于2。
单肢墙长度不宜大于8m,以免剪切破坏。
(7)剪力墙的最大间距(见表10-15)。
注:B——建筑物的宽度。
剪力墙之间的楼面有较大开洞时剪力墙的间距还应小一些。
实际工程中,剪力墙的间距一般在2.5B及30m以内。
这样的尺寸一般也已可满足建筑功能的要求了。
(8)框剪结构体系中,在设剪力墙后,框架柱应保留,柱作为剪力墙的端部翼缘,可加强剪力墙的承载能力和稳定性,且剪力墙的端部配筋可配置在柱截面内,使剪力墙可一直坚持工作到最后。
对比试验表明,取消框架柱后的剪力墙的极限承载力将下降30%。
(9)位于楼层上的框架梁也应保留,虽然在内力分析时不考虑剪力墙上的框架梁的受力,但梁作为剪力墙的横向加劲肋,也可提高剪力墙的极限承载力。
对比试验,无梁的剪力墙极限承载力要降低10%。
当实在无法加梁时,也应设置暗梁,暗梁的高度与明梁相同,纵筋与箍筋均与明梁相同。
(10)剪力墙宜设在框架柱的轴线内,保持对中,,不宜设在柱边。
五、简体结构当高层建筑结构层数多,高度大时,由平面抗侧力结构所构成的框架,剪力墙和框剪结构已不能满足建筑和结构的要求,而开始采用具有空间受力性能的筒体结构。
筒体结构的基本特征是:水平力主要是由一个或多个空间受力的竖向筒体承受。
简体可以由剪力墙组成,也可以由密柱框筒构成。
(一)简体结构的类型有1.筒中筒结构——由中央剪力墙内筒和周边外框筒组成;框筒由密柱(柱距3m)、高梁组成[图10-26(a)];2.简体—框架结构[图10-26],亦称框架—核心筒结构,由中央剪力墙核心筒和周边外框架组成;3.框筒结构[图10-26(c)];4.多重筒结构[图10-26(d)];5.成束筒结构[图10-26(e)];6.多筒体结构[图10-26(f)]。
(二)筒体结构的受力性能和工作特点1.简体是空间整截面工作的,如同一竖在地面上的悬臂箱形梁。
框筒在水平力作用下不仅平行于水平力作用方向上的框架(称为腹板框架)起作用,而且垂直于水平方向上的框架(称为翼缘框架)也共同受力。
薄壁筒在水平力作用下更接近于薄壁杆件,产生整体弯曲和扭转。
2.框筒虽然整体受力,却与理想筒体的受力有明显的差别。
理想简体在水平力作用下,截面保持平面,腹板应力直线分布,翼缘应力相等,而框筒则不保持平截面变形,腹框架柱的轴力是曲线分布的,翼缘框架柱的轴力也是而均匀分布;靠近角柱的柱子轴力大,远离角柱的柱子的轴力小。
这种应力分布不再保持直线规律的现象称为剪力滞后。
由于存在这种剪力滞后现象,所以简体结构不能简单按平面假定进行内力计算。
3.在简体结构中,剪力墙筒的截面面积较大,它承受大部分水平剪力,所以柱子承受的剪力很小;而由水平力产生的倾覆力矩,则绝大部分由框筒柱的轴向力所形成的总体弯矩来平衡,剪力墙和柱承受的局部弯矩很小。
由于这种整体受力的特点,使框筒和薄壁筒有较高的承载力和侧向刚度,而且比较经济。
4.当外围柱子间距较大时,则外围柱子形不成框筒,中央剪力墙内筒往往将承受大部分外力产生的剪力和弯矩,外柱只能作为等效框架,共同承受水平力的作用,水平力在内筒与外柱之间的分配,类似框剪结构。
5.成束筒由若干个筒体并联在一起,共同承受水平力,也可以看成是框筒中间加了一框架隔板。
其截面应力分布大体上与整截面简体相似,但出现多波形的剪力滞后现象,这样,它比同样平面的单个框筒受力要均匀一些。
(三)筒体结构布置 1.以方形圆形平面为好。
2.可用对称形的三角形或人字形。
3.外框筒柱的柱距以不大于3.0m为好。
4,矩形平面时,长宽比不宜大于1.5。
5.四角的柱子宜适当加大,一般截面加大2-3倍。
可做成L形,八字形。
6,筒体结构只有在细高的情况下才能近似于竖向悬臂箱形断面梁,发挥其空间整体作用,一般情况下H/B宜大于4。
7.由于框筒是空间整体受力,主要内力沿框架平面内分布,所以,框筒宜采用扁宽矩形柱,柱的边长位于框架平面内。
也可采用一字形柱。