钢筋溷凝土高层住宅转角窗处结构设计
转角窗洞口对高层剪力墙住宅结构的影响与设计建议
T a b. 2 I n t e r n a l f o r c e s o f a r t i a l w a l l o n t h e p f i r s t f l o o r o f r o r a mm e s 1、 2 p g
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( ) 中图分类号 : TU 3 5 5 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 6 7 9 3 0 2 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 7 - - -
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近几年 , 随着国民经济的增长和工程技术的提高 , 人们对住宅的各方面要求越来越高 , 布局合理 , 视 野开阔 , 采光通风好的户型备受人们所喜爱 , 转角窗的设置则较为突出 , 这样抗震很重要的角部墙肢 , 由 因此在地震作用时转角窗处的构件受力便特别复杂 , 对于结构的抗震更为不 于转角窗的设置而被减掉 , 利. 本文结合实际工程 , 通过改变一些参数进行结构对比分析 , 给出相关的看法和解决措施 .
X 方向弯矩 / k N·m
-1 8 6. 3 -2 2 9. 7 -8 8. 1 -5 6. 1 9. 8 2 6. 3 3 1. 6 1 1. 4 -4 3 9. 1 -1 5 6. 7 3 2. 9
F 3 2 7 2. 7 -3 3. 1 3 8. 9 从表 2 中可看 出 , 方案1中腹板墙肢轴力和弯矩 : 注 表 表 中数据皆是在 方向地震作用下所得 2~ 7 X . 表 3 方案 1、 2 底层部分墙体弯矩比较
2 1 2
自然科学版 ) 4卷 第 4 西 安 建 筑 科 技 大 学 学 报 (
转角连梁的跨度 、 截面高度对整个结构的动力特性影响也较大 , 如角部同样开洞 , 但洞口大小不同 , 结构的整体效应相差是较明显的 , 如 方 案 2、 其 它条 件 均 相 同, 仅 洞 口 的 宽 度 不 同, 分别为1 6、 7, . 8 m、 它们在 X 向第一自振周期 、 顶点最大位移逐渐增大 ; 而基底剪力依次减小 . 2 . 1m、 2 . 4m, 如方案 2、 其他条件均相同 , 仅连梁的 截 面 高 度 分 别 是 0. 它们在 X 向第一 3、 4、 5, 4、 0. 6、 0. 9、 1. 2, 顶点最大位移逐渐减小 ; 而基底剪力依次增大 . 自振周期 、 2. 2 局部分析 ( ) 角部墙体开洞与否的影响 1 在高层结 构 分 析 中 , 为 了 方 便 说 明 问 题, 当在 X 方向地震作用下 , 将整个结构看做由若干榀开洞剪力 墙组成 . 如轴线 1、 2 所在的外墙称为翼缘开洞剪力墙 , 轴线 A 所在的外墙 称 为 腹 板 开 洞 剪 力 墙 , 除此之外的 墙肢 均 为 其 余 剪 力 墙 . 由 于 该 结 构 轴 线 A~B 的 结 构 基本上关于结构平面中心 Y 轴对称 , 内 平面布置特点 ( , 力亦呈现轴对称关系 ) 故取结构 轴 线 A~B 的 左 半 部 、 、 、 如方案 1 中 , 墙肢I 分为研究对象 , J K、 L 和连梁 h、 i , 沿Y 方 向) 墙 肢 A、 B、 j构成了一榀翼缘开洞剪力 墙 ( 、 沿X C、 D 和连梁a b、 c构 成 了 一 榀 腹 板 开 洞 剪 力 墙 ( 轴方向 ) 在 X 方向地震 作 用 下 , 方 案 1、 . 2的底层部分 墙肢 、 连梁内力如表 2、 表 4 所示 , 方案 1、 2 底层部分墙 肢的弯矩比较如表 3 所示 . 中间小的现象 , 而翼缘墙肢轴力较腹板处 呈现两端大 ,
有转角窗的高层住宅大开间剪力墙结构设计
[ 关键 词 】 转角窗; 连梁; 转换层; TN剪力墙; AT 高层建筑 [ 中图分类号 】 U 9 . 【 T 3 82 文献标 识码 】 [ A 文章编 号 】0 5 2 0 2 0 )2 0 2 2 10 —67 (0 7 0 —0 3 —0
S r c u e De i n f r La g y h r W a lo t h- rs tu t r sg o r e Ba s S e l fI i i g - ie Re i e ta Ut g wi Co n r W i o sd n ilBu Un t h r e nd ws
位于秦皇岛市海港区河北大街中段 的渤海明珠 ,3 2层 的高层住宅 ,地下两层为人防及储藏室 ,地上两层 为商场 ,
转换层在第 2 层顶面 , 层以上为住宅 , 2 主体高度 9 .0 7 60m, 剪力墙开 间 5 5m~1 进深为 5 5 . 5m, . m~6 m。属大开间普 通钢筋混凝土剪力墙结构 。 2 大开间剪 力墙结构 特点 结合建筑平面 , 布置成大开间剪力墙结构 , 采用大开间
随着 国民经济的持续增长和城市化进程 的发展 ,住宅 建筑越来越多样化 , 突出体 现在建筑平面布局 , 立面设计更 加新颖 , 美观 , 实用。同时 , 民的生活观念也发生了显著变 居
化, 舒适性 住宅越来越被人们青 睐, 采光充 足, 视觉 良好 的 生活环境成为人们对房屋要求的必要条件之 一 ,所 以高层 住宅中小开间小进深 已经不能满足居民生活的需求 。将传 统的小开 间结构布局改为大开间已成为现代高层住 宅常用 的结构体系。
wn o id w,c n e s n ly r t e b a ’ e in a d a ay e o e c n t c i d itr a oc r ic b d, h c o v ri e , e m sd sg , n n ls f o s u t n a en lfre ae ds f o a h h t r o n n i e w ih i s
设置转角窗的高层住宅剪力墙结构分析
设置转角窗的高层住宅剪力墙结构分析在现代高层住宅建筑设计中,为了追求更好的采光和视野效果,转角窗的设置逐渐成为一种常见的设计手法。
然而,这种设计在给居民带来舒适居住体验的同时,也给剪力墙结构的安全性和稳定性带来了一定的挑战。
本文将对设置转角窗的高层住宅剪力墙结构进行深入分析。
一、转角窗对剪力墙结构的影响1、削弱结构刚度转角窗的开设会导致剪力墙在转角部位的连续性被打断,从而削弱了结构在该部位的抗侧刚度。
这意味着在水平地震作用或风荷载作用下,结构的变形可能会增大,影响结构的整体稳定性。
2、产生应力集中由于转角窗的存在,剪力墙在转角处的应力分布变得更加复杂,容易产生应力集中现象。
这种应力集中可能会导致混凝土开裂,降低结构的承载能力和耐久性。
3、改变内力传递路径正常情况下,剪力墙能够有效地传递水平和竖向荷载。
但转角窗的设置改变了内力的传递路径,使得荷载在传递过程中出现突变,增加了结构设计的难度。
二、剪力墙结构设计中的应对策略1、加强转角部位的构造措施为了弥补转角窗对结构刚度的削弱,可以在转角部位增加暗柱、暗梁等加强构件。
这些构件能够提高转角处的承载能力和抗变形能力,增强结构的整体性。
2、合理调整剪力墙布置通过优化剪力墙的布置,在保证结构整体稳定性的前提下,尽量减少转角窗对结构性能的不利影响。
例如,可以增加周边剪力墙的数量和厚度,以提高结构的抗侧刚度。
3、采用有限元分析方法借助先进的有限元分析软件,对设置转角窗的剪力墙结构进行精确的模拟分析。
通过分析结果,可以更准确地了解结构的受力情况,为设计提供可靠的依据。
三、施工过程中的注意事项1、保证施工质量在施工过程中,要严格按照设计要求进行施工,确保加强构件的钢筋布置和混凝土浇筑质量。
特别是转角部位的施工,更要精细操作,避免出现质量缺陷。
2、加强监测在施工过程中,对结构的变形和应力进行实时监测。
一旦发现异常情况,及时采取措施进行处理,确保施工安全和结构质量。
四、案例分析以某高层住宅项目为例,该项目在部分楼层设置了转角窗。
18m高悬挑式钢管脚手架于建筑物转角处的结构方案设计
附件18m高悬挑式钢管脚手架于建筑物转角处的结构方案设计1前提条件(1)、转角处结构方案有二。
方案1,主体结构外墙为钢筋砼剪力墙,可供三角形支承架固定预埋件用;方案2,主体结构外墙为框架填充墙结构,预埋件分别埋于上下二层砼梁上。
(2)、脚手架的搭设与原《18m高悬挑式扣件式钢管脚手架设计与计算》相同,主要参数:搭设高18m(当楼层高为3.0m时,计6层)横距1.08m,纵距1.5m施工作业层按二层计,每层活荷载为3KN/m2每2步设一竹篦板里立杆离墙0.4m,外立杆里侧挂密目网封闭水平悬挑梁为工字钢#16(非转角处标准工况,无斜撑)2结构布置及悬挑梁设计2.1结构平面、断面见附图2.2①构件计算(简化)荷载:N1=11.203 KNN2=14.011 KNR1=1.1N1*3.15/1.5+N1*1.5/1.5=3.31N1=37.082 KNR1'=1.1N1*1.65/1.5-N1*1.5/1.5=0.21N1=2.353 KN(向上)悬臂产生弯曲M=1.1*11.203*1.65=20.333 KNm选用#16工字钢,其整体稳定系数:l1=2*1.65=3.3 m,Φ=1.21>0.6查表1.2 Φb=0.811f=20.333*106/(0.811*141*103)=177.82 N/mm2 < 215 N/mm2,可以2.3②构件计算R2=0.4N2*2.1/1.5+N2=1.56N2=21.86 KNR2'=0.4N2*0.6/1.5-N2=-0.84N2=-11.77 KN(向下)M=0.4 N2*0.6 =3.363 KNm < 20.333 KNm与①构件相同,选用#16工字钢3悬挑三角架设计3.1方案1:⑤斜撑450布置(用于剪力墙结构)斜撑选用#10槽钢,A=12.748 cm2i y=1.41 cm i x=3.95 cm斜撑长=1.45*1.414=2.05 mλ=205/1.41=145.4,¢=0.324轴向压力N=(37.082+21.86*0.4/1.45)*1.414=60.96 KNf=60.96*103/(0.324*12.748*102)=147.59 N /mm2<215 N/mm2,可以3.2方案2:外墙为填充墙时,斜撑⑤下端支在下层楼面梁上,斜撑仍用#10槽钢,但其中间加一斜杆⑥。
设置转角窗的高层住宅剪力墙分析
我们对表1所⽰的七种结构模型⽤建研院TAT版程序进⾏了分析计算,其所受荷载完全相同,层数、层⾼、平⾯形状及⼤部分构件截⾯尺⼨等⼏何参数也完全相同,仅转⾓处有的设置了“L”型剪⼒墙,有些则仅有交叉相交的连梁。
各个⽅案的结构平⾯布置见图1。
各个⽅案的结构⼒学模型、底层部分构件截⾯尺⼨见表1,上述各种结构模型电算。
表1:各个⽅案的结构⼒学模型⽅案号层数⾓部开洞情况外⾓(洞宽m)内⾓(洞宽m)连梁⾼度(m)⽅案⼀ 18 开(2.4)开(2.1) 0.6⽅案⼆ 18 开(2.4)开(2.1) 0.9⽅案三 18 开(2.4)开(2.1) 1.2⽅案四 28 开(2.4)开(2.1) 0.9⽅案五 18 开(1.5)开(1.5) 0.9⽅案六 18 不开(⾓墙2.5x2.5)不开(⾓墙2.1x2.1) 0.9⽅案七 28 不开(⾓墙2.5x2.5)不开(⾓墙2.1x2.1) 0.9由计算可以看出在⾓部墙体开洞和不开洞,结构的整体效应变化是显⽽易见的。
⽅案⼀、⼆、三、四、五均开洞,⽅案六、七不开洞,虽然它们的平⾯布置、荷载等基本相同,构件⼏何尺⼨也差异不⼤,但结构⾃振周期、地震作⽤下位移、基底剪⼒、弯矩等差异明显。
⾓部墙体开洞的结构其⾃振周期⽐⾓部墙体不开洞或仅局部开洞的结构⾃振周期⼤,地震作⽤下的位移也⼤,⽽基底剪⼒、弯矩则减⼩。
如⽅案四、七,在其他条件相同时,X⽅向第⼀⾃振周期分别为2.0976s、1.9775s,相对误差达6.1%。
⼜如⽅案⼆、六,在其他条件相同时,Y⽅向地震作⽤下基底剪⼒分别为7434.3kN和10520.87kN,相对误差达20%。
综上所述,⾓部墙体开洞和不开洞,在结构整体效应和构件的内⼒和配筋上⼤致有以下⼀些影响:在⾓部墙体开洞,与⾓部墙体不开洞的剪⼒墙结构相⽐,结构整体效应影响颇⼤,结构的抗侧⼒刚度、⾃振周期、地震作⽤等均有不同程度的差异。
⾓部墙体开洞的剪⼒墙结构,其外墙内⼒明显増⼤,配筋也相应加⼤。
浅谈高层建筑转角窗结构设计
浅谈高层建筑转角窗结构设计浅谈高层建筑转角窗结构设计摘要:随着经济建设的速度不断加快,人口的逐年增长,因此对高层建筑的需求逐年提高,而高层建筑对于转角窗的要求比拟高,为了满足这一社会需求,施工单位开始加强对转角窗的设计,笔者用过对高层建筑转角窗的重要性进行分析,提出提高转角窗设计结构的几点措施,仅供参考。
关键词:转角窗;结构;设计建筑物的角部结构对于整体建筑来说具有重要的作用,正常情况下都是通过设置剪力墙来保持其平安性,设立剪力墙一般都是在角部构件的内力比拟大的情况下,通过转角窗的设置把内部的墙体取消,然后用角部与梁体进行交叉连接,这种结构方式对于整体建筑的平安性产生非常不利的影响,特别是在发生地震灾害时,极大地降低了建筑的抗震能力。
1 转角窗对结构整体的影响随着社会开展速度的不断加快,人们对居住平安的要求越来越高,而转角窗对整个建筑的结构来说具有重要的作用,设立转角窗之后,整体结构的侧力刚度和对地震灾害的抗击作用都会产生不同的影响,在个别建筑中在转角窗的部位没有设立竖向的构件,因此其结构的可靠性就得不到保障,在转角窗与上部的梁体交叉连接时,对整体楼板的控制力就会较弱,如果在整个楼体的水平力中心偏离的时候,其结构和钢架的中心就会发生变化,如果在这个时候整体楼板的扭转力集中,结构的变形度就会更大,就会因为严重的积压而形成脱落的现象,而且这时由于墙体已经偏离刚心,在不同的两个方向上都会收到较大的扭转力的影响,这对于整个楼体的设计指标来说有着重要的影响,如果把角部的墙体取消,就会使得整个建筑抗击地震的能力下降,很容易使平面类型造成不规那么的现状,就会发生整个楼体的水平位移活着是偏离。
大于该楼层两端弹性水平位移平均值的1.2倍。
对A级高度的高层住宅结构,标准规定上述位移比不应超过1.5。
在周期比方面,标准规定Tt/TIA级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度建筑不应大于0.85。
如果结构不满足上述两个指标要求,应采取有效措施增强结构扭转刚度。
高层结构转角窗设计
浅谈高层结构转角窗设计
李 娜 汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司
摘 要: 随着经济的高速发展和城市化的进程,高层住宅的 建设越来越多样化,在建 筑 平 面 布 局,标 高 设 计 更 新 颖,实 用,美 观,其中转角窗以它室内 可 视 角 度 开 阔,室 外 立 面 造 型 丰 富 的 优 点,被越来越多的人所青睐。
关键词: 高层结构,转角窗 转角窗的出现虽然满足建筑立面美观的效果要求及业主使 用功能的要求,但容易出 现 结 构 问 题,在 许 多 层 高 层 建 筑 转 角 窗 结构设计中应该引起注意。 因角窗上设置在结构 上 并 不 是 最 好 的 选 择,正 常 情 况 下,应 限制高层剪力墙结构的转角窗。当所需的设置必须采取相应措 施,确保工程结构安全。 根 据 笔 者 的 工 程 设 计 经 验,通 过 具 体 设 计案例中说明如何对转角窗部分采取加强措施。 位于浙江温州瑞安的某住宅项目,抗震设防分类为标准设防 类建筑,场地类别为四类,抗震设防烈度为 6 度,地震动峰值加速 度为 0. 05g ,地震动反应谱特征周期为 0. 75s。设计地震分组为 第二组,结构体系为剪力墙结构,抗震等级为四级。 该目占地面积 22886. 78 平方米,总建筑面积 81733 平方米, 地上建筑面积: 63361 平方米,其中住宅建筑面积 59159,地上部 分为 6 栋高层住宅,地下两层车库。其中 1#楼地上 26 层,地下两 层,建筑面积 7770. 43 平方米,从第 1 层至 26 层主卧室均设置转 角窗。建筑布置图如下图所示: 建筑剖面图
三、四级抗震等级底部加强区的墙体厚度不应小于层高或无 支长度的 1 /20,且不应小于 160mm; 而其他部位则不应小于层高 或无支长度的 1 /20。
设置转角窗的高层住宅剪力墙结构分析
设置转角窗的高层住宅剪力墙结构分析摘要:本文首先介绍了设置转角窗的高层住宅剪力墙结构的分析和设计,然后结合具体的事例探讨了详细的分析设计内容。
关键词:转角窗;高层住宅;剪力墙结构;分析设计随着我国经济的发展,在建筑行业中高层建筑的施工屡见不鲜,众所周知,高层建筑的施工相对于其他普通的建筑施工来说具备着很大的难度,尤其是在设置了转角窗的高层住宅内进行剪力墙的相关分析设计时尤其需要我们注意分析设计的质量和科学性。
1设置转角窗的高层住宅剪力墙结构分析设计结构分析一般采用目前国内流行的建科院编制的TAT、SATWE、TBSA计算软件。
对不落地窗结构,如按普通剪力墙开洞方法,即先在平面周边布墙,然后在拐角处开洞,将过梁按连梁对待。
这种方法看起来似乎严格按实际情况输入程序进行计算,但由于程序本身的缺陷,使拐角处自动产生一个小于150mm的短肢剪力墙,平面模型上反映不出来,要观察立面模型才可以发现,容易疏忽。
这个小墙肢作为角窗挑梁自由端一个支点,这与实际情况不符,加上由于该构件太小,是一个超筋构件,结构一受力,即产生破坏给整体计算带来混乱,因而是不可取的。
所以对转角窗上连梁应按普通框架梁考虑,梁高按实际输入,如不落地窗处为1400左右,落地窗处为500左右。
这种计算模型与实际受力情况吻合。
该过梁两个方向均为悬挑构件,梁断面尺寸相同。
当两个方向悬挑长度不相同时,应将长跨作为次梁,短跨作为主梁,有主次关系。
两个方向悬挑长度相差不多时,长跨仍然有悬臂受力可能,在端部也可以认为互为铰接关系。
角窗上连梁参与空间协同计算,其结果应进行复核。
对该处连梁上筋应按悬挑梁进行配筋;同时由于该处连梁又互为支座,梁下部应配置一定数量的底筋。
因为该处连梁在整体作用时,内力可能存在调幅,使梁弯矩按塑性调幅连续梁边跨跨中弯矩,加大悬臂梁下筋时结构刚度有利。
下筋一般不应小于2Φ20。
角窗上连梁在构造上可采取如下措施:①.连梁上筋在墙体内要有一定的延伸长度,一般其应向内延伸不小于1.2~1.5倍转角窗的长度,即在相邻墙体形成暗拖梁,若为短肢剪力墙时,则应延伸至内跨梁。
高层住宅转角窗处结构设计技术探讨
高层住宅转角窗处结构设计技术探讨【摘要】高层砼结构中转角窗的设置是当前设计中经常遇到的问题,针对这一问题,从设计、施工方面分析了结构设计的安全性、可行性及施工中可能存在的隐患;并对设置转角窗处的剪力墙、板、转角梁进行分析、总结,提出了一些可供参考的建议。
【关键词】转角窗;高层住宅楼;剪力墙;连梁;配筋构造近几年来,由于建筑功能的需要,建筑师在建筑平面外墙转角处常常采用转角窗,以使用户充分享受室外绿化景观和满足室内采光要求。
采光充足、视觉良好的生活环境成为人们对房屋要求的必要条件之一,住宅转角窗设置已不可避免。
但结构安全问题同样不容忽视,在抗震区,由于转角窗的存在而取消了具有较大扭转刚度且抗震性能较好的转角墙,使高层住宅的抗扭刚度大为削弱,作为工程技术人员应高度重视,从规划、设计到竣工结束各个环节都应采取科学有效的技术保障措施。
一、工程实例分析某大厦建筑面积2.6万平方米,主体由地上两栋18层塔式住宅地下两层车库组成,采用框架剪力墙结构,建筑高度为53.5米。
建筑南临小区中央绿化,东临规划绿地,具有优越的地理位置,带转角窗的建筑设计为居住环境提供了良好的视野。
1.转角窗设置的内在不利因素从建筑布局看,转角窗的设置具有居民可以切身感受到的诸多优点,但从结构设计角度看,转角窗的设置导致很多结构设计方而的不利因素,同时也给后期施工质量的控制增加了一定难度。
具体体现在以下几点:①转角窗的设置对剪力墙结构高层住宅抗震总体不利,建筑物角部是结构抗震的薄弱部位。
地震时,角部构件内力较大,应力集中,受力复杂。
②转角部位墙体开洞后,其连梁处于悬臂状态;悬臂挑梁不利受力状态,受到较大剪力,且连梁的扭转效应明显。
③外墙角部位墙体开洞后,相邻外墙肢的剪力、弯矩也都将明显增大,若内外墙等厚,则此时外墙的地震力要大得多。
④由于转角窗的设置,楼板在转角部位无竖向构件的有利约束,只能靠角窗上连梁的横向约束,又由于该连梁实为悬挑梁,故对角部楼板的约束相对较弱。
高层住宅大尺度转角窗结构受力分析和设计要点
高层住宅大尺度转角窗结构受力分析和设计要点摘要:本文主要讨论了房地产行业高层住宅剪力墙结构中大跨度转角飘窗的设计问题。
为了满足住宅户内空间通透性和景观资源利用率的高标准要求,高层豪宅项目普遍设置大尺度的转角飘窗。
设计人员在对大部分设置了转角飘窗的项目进行结构分析时,更多关注整体指标的情况。
然而,随着转角飘窗的悬挑跨度进一步加大,悬挑梁高度进一步降低,悬挑梁内外跨梁面存在较大高差导致支座钢筋无法拉通直锚等情况的出现。
需要设计人员对大尺度转角窗的局部受力情况进行全面分析,以确保结构安全和居住品质。
本文以下两个方面阐述高层住宅剪力墙结构中大跨度转角飘窗位置局部受力情况的分析及设计注意事项:1)悬挑梁柱内弯锚情况。
2)较小梁高下的大跨度转角飘窗舒适度情况。
关键词:高层剪力墙结构;大尺度转角窗;悬挑梁柱内弯锚;结构舒适度验算随着社会经济水平的不断提升,房地产行业已步入新的发展阶段。
在一二线城市的房地产市场中,改善型住宅逐渐成为主流,客户对产品品质的要求也日益提高,这主要体现在对建筑平面和立面的多样化、实用化方面。
为了满足人们对住宅户内空间通透性和景观资源利用率的高标准要求,高层豪宅项目普遍选择在主卧或客厅等位置设置大尺度的转角飘窗。
然而,在结构设计过程中,高层建筑四角的剪力墙作为重要构件,其角部竖向构件远离刚心,离刚心越远的抗侧力构件对整体扭转刚度的贡献越大。
因此,开设转角窗即在剪力墙角部开洞,对结构的整体效应产生一定程度的不利影响,削弱了建筑物角部的刚度,导致角部扭转效应增大,结构的周期和位移也随之增大,同时使角部附近的构件受力更加复杂。
目前,设计人员在对大部分设置了转角飘窗的项目进行结构分析时,更多关注整体指标的情况。
经过多个项目的论证,结构工程师在建筑方案阶段就介入设计,按照规程规定进行设防烈度下地震作用内力分析,并对转角飘窗对结构的削弱情况进行评估。
同时,采取相应的加强措施,通过对相应单体的多遇地震下墙肢偏拉、设防地震下墙肢拉应力、罕遇地震弹塑性分析表明,结构的整体指标是可以满足规程要求的。
高层结构转角窗设计
1. 1 转角窗洞口两侧墙肢均属于无端柱无翼墙,根据规范: 一、二级底部加强区的墙体厚度不应小于层高或无支长度的 1 / 16,且不应小于 200mm; 而其他部位则不应小于层高或无支长度 的 1 /20,且不应小于 160mm。
结语综上所述影响混凝土浇筑质量的因素较多这就要求我们工程技术人员抓住重点控制质量制定有效的施工方法做好技术交底加强现场管理力度责任落实到人使混凝土浇筑质量逐步提高为全面提高工程建设质量而努力为社会提供科学公正的检验数据和结果
建筑规划与设计
浅谈高层结构转角窗设计
李 娜 汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司
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2012. 07
建筑规划与设计
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填缝料要使用热胀冷缩性能好的材料。
应考虑设置胀缝外,其它情况可不设胀缝。
3 结语
( 3) 纵向施工缝采用平缝加拉杆为好,这可避免纵缝缝隙张
质量是公路建设永恒的主题。在公路建设投资大幅度增加,
开。不设拉杆的企口缝易分离,分离后板边及板角易碎裂,故不 建设步伐不断加快的新形势下,如何能够确保工程质量,是一个
[2]许淑芳. 筋混凝土空心剪力墙结构模型房屋抗震试验研 究. 湘潭大学自然科学学报. 2009,( 4)
究. 西安建筑科技大学学报,2006( 1)
浅谈高层建筑转角窗结构设计
浅谈高层建筑转角窗结构设计摘要:随着经济的快速发展,人口数量的激增造成住房需求增加,这几年高层建筑运用而生,高层建筑对转角窗结构的设计要求极高,施工方在转角窗的设计上要考虑与剪力墙的衔接性,避免因为自身的重力,总成转角窗的脱落。
在转角窗安装的过程中,为保证建筑体的美观性和安全性,与剪力墙衔接的暗柱参数要符合设计的标准,本文结合转角窗的概述,提出转角窗设计结构的有效措施。
关键词:转角窗;结构;设计高层建筑转角窗的设计主要提升楼道的采光效果,加强阳光照射的光度。
高层建筑一般采用剪力墙的构造,保证转角窗结构的稳定性,提升转角窗安全使用系数。
但是剪力墙由于自身的重力因素,与转角窗连接的构件会发生曲度变形,造成构件内应力的增大,因此通过转角窗的结构取代墙体的结构特征,转角窗与梁体进行衔接,增强剪力墙的抗震和抗裂性能,完善剪力墙的刚度和硬度,在地震灾害面前,提高剪力墙的安全性能。
1概述随着房地产市场的蓬勃发展,为了满足建筑立面效果和采光通风的要求,有相当部分的建筑需要在平面拐角处设角窗(见图1)。
图2现浇板裂缝2转角窗上过梁的设计方法对于转角窗的设计工作而言,为了确保转角窗的设计具有科学合理性,设计工作中,通常都会采用计算机软件的方法,这种方法具有一定效率性。
如结合落地窗的设计,按照普通的开洞设计方法,会优先在平面周围布置墙体,再选择开洞,过梁一般是在连梁结构上,这种方法的应用过程中,虽然能够达到使用要求,但应由于其忽略了结构自身的特点,因此,在应用过程中可能造成剪力结构的问题。
这种设计问题在实际的平面设计工作中,并不能够体现在出来。
而采用计算机软件计算,通过输入有关数据,结合计算机软件的运算程序,可以有效发现这种问题,避免有关力学结构问题发生,提升转角窗的设计质量。
对于转角窗的过梁设计工作而言,还应考虑到转角窗的整体性,如设计工作中,忽视对转角窗外部环境的考虑、分析,很可能导致转角窗的应用出现一些故障问题,不利于发挥转角窗的安全保护作用。
高层住宅外转角飘窗结构设计处理分析
高层住所外转角飘窗结构设计办理剖析【纲要】转角飘窗是最近几年来常有的一种建筑形式,因为在外转角设置转角飘窗,使结构在外转处出现相对的单薄地点,经过对整体结构考虑及转角飘窗处的受力进行剖析,提出有效的结构举措,知足建筑功能使用要求,保证结构的安全性。
主要经过两个方面解决其在结构设计上出现的问题:一是经过结构设计计算阶段控制结构的扭转变形,二是经过对转角飘窗地点采纳一系列的结构增强举措,来增强结构转角处抗扭转刚度。
【重点词】外转角飘窗;结构增强结构举措;解决转角结构扭转跟着建筑工程的不停展开,现代高层住所建筑设计为知足新的建筑风格及其建筑立面造型要求,住所设计要求房间内有两个方向的宽阔视线,增大其房间的使用空间,建筑设计师常常把建筑物外转角处的房间窗设计成转角凸飘窗,窗台高度超出楼面500mm左右,让人能够坐在窗台歇息观景,转角的角度一般设计成90度直角或弧形。
这样的外转角结构平面部署,在整体连结只好采纳悬臂梁外挑支承纵向或横向梁结构连结系统,悬臂梁端部地点设计计算时只好按铰接简化办理。
如以下列图一所示:因为外转角处的地点不可以部署剪力墙,外转角交点没法变成刚接点,外转角点所部署的边梁只好按铰接办理,外转角梁的宽度也不可以够设计得太宽,一般梁宽B=200~250mm,在水平力或地震力的作用下,建筑物出现扭转、平动及曲折变形,加上混凝土内应力变形等,建筑物的转角结构构件受力已经复杂,而在建筑物的转角设置凸飘窗加剧了其受力的复杂性,它削弱了却构的整体性和抗扭转刚度,并且扭转变形比较大的地点都是出此刻外转角点,简单出现斜裂痕或构件损坏,故在抗转扭设计时应加倍重视。
在结构平面部署上除一定知足计算转扭规那么外,应付外飘窗转角交点出现的单薄处、简单造成扭转损坏地点进行必需结构增强举措。
举措1:结构设计计算剖析时应试虑扭转耦联影响。
举措2:在结构平面部署上,除知足建筑部署要求外,尽可能将结构平面部署设计成对称形式,重心与形心除知足标准要求外,尽可能靠近重合。
浅谈高层建筑转角窗结构设计
浅谈高层建筑转角窗结构设计摘要:随着近年房地产行业的迅猛发展以及人们对住房功能要求的逐年提高,建筑在追求更好视野的同时也给结构设计带来了不少挑战,本文研究了高层建筑转角窗结构对结构整体的影响、设计的方法及构造措施,仅供参考。
关键词:高层建筑;结构;转角窗从建筑物整体抗震概念来说,建筑物角部是保证结构整体性的重要关键部位,在地震作用下,建筑物发生平动、扭转和弯曲变形,位于建筑物角部的结构构件受力较为复杂,其安全性又直接影响建筑物角部甚至整体建筑的抗倒塌能力,近年来在更多的建筑中,为了取得最佳景观,不惜在建筑的四角通过设置转角窗把角部墙体取消,代之以角部交叉连梁连接,这将使角部附近的构件受力更加复杂并削弱了结构的整体性,尤其是对高层结构抗震更是不利。
1.建筑外墙设置转角窗的不利因素1.1转角窗的设置对剪力墙结构高层住宅抗震总体不利,建筑物角部是结构抗震的薄弱部位,地震时,角部构件内力较大,应力集中,受力复杂。
1.2外墙角部墙体取消后,相邻外墙墙肢的剪力、弯矩也都将明显增大,若内外墙等厚,则此时外墙的地震力要大得多。
1.3转角部位墙体取消后,其梁处于悬臂状态,悬臂梁受到较大剪力,且梁的扭转效应明显。
1.4由于转角窗的设置,楼板在转角部位无竖向构件的有力约束,只能靠角窗上梁的横向约束,又由于该梁实为悬挑梁,故对角部楼板的约束相对较弱。
当高层建筑核心筒稍有偏置,或建筑总体布置明显不对称时,楼板会因水平力偏心而受扭,此时转角部位的楼板扭转应力集中,变形会很大,严重时会挤坏脱落。
1.5转角梁大多高于楼板兼做窗下墙,施工时一般分两次,楼板以下部分随同下层墙体混凝土浇筑,楼板以上部分随本层墙体混凝土浇筑,施工缝处若处理不好,梁支撑强度不够或过早拆除,或过早承受较大荷载,会使两部分梁不能同时工作,严重时会开裂,破坏结构。
2. 抗震设计时,高层建筑设置转角窗的限制条件抗震设防烈度为9度的剪力墙结构和B级高度的高层剪力墙结构不应在外墙开设角窗。
高层建筑中如何优化转角窗结构设计的分析
高层建筑中如何优化转角窗结构设计的分析社会经济的快速发展带来了建筑行业的繁荣,城市的高层建筑越来越多,人们对建筑的造型要求也越来越高。
为了满足人们个性化的需求,越来越多的建筑设计师开始在转角窗上下功夫,设计出满足人们需求的新颖独特的转角窗。
本文简要分析转角窗结构设计对整体建筑结构的影响,并提出优化高层建筑转角窗结构设计的措施。
标签:转角窗;高层建筑;设计;影响因素;措施随着人们生活水平的提高,人们对住宅的功能要求越来越高,尤其是建筑的立面效果和采光通风条件的要求,而转角窗就是顺应这种潮流而产生的。
目前在高层建筑中常见的转角窗有两种,即:落地转角窗和有窗台的非落地转角窗。
转角窗具有视野广阔、采光条件良好的优点,但是,其设计又给建筑结构设计带来了一定的难度,尤其不利于高层建筑抗震性能的提高。
1 转角窗设计对整体建筑结构的影响建筑的角部是施工的关键点,也是质量控制的关键部位,一般设置了“L”形剪力墙。
而设置转角窗之后,建筑的角部结构设计就发生了一定程度的变化,角部附近的构件受力情况更加复杂,不利于提高建筑物的抗震性能。
在高层建筑设计中,设置转角窗之后,也就是说在建筑结构的角部墙体开洞,这样就会使建筑的抗震性能和抗扭刚度受到严重影响,出现一丁点差错都有可能给建筑结构带来严重不良影响,甚至有可能出现挤压坍落的情况。
转角窗上的梁为挑梁,楼板在转角窗处没有竖向构件的可靠约束,只有角部挑梁的横向约束,且约束力较小。
当发生地震时,由于转角窗部位的楼板扭转应力集中,所以极容易发生变形现象,严重时就会出现挤压坍塌的情况。
而且,设置转角窗之后,同一个房间的楼板约束力也是不一致的,这样就会对建筑的整体结构抗震性能产生一定的影响。
总而言之,转角窗的设计虽然给高层建筑物带来了新颖独特的造型结构,带来了良好的通风采光条件,但是却不利于建筑结构抗震性能的提高。
而高层建筑的质量和安全性往往又关乎众多老百姓的正常生活和生命财产安全。
高层剪力墙住宅转角窗处结构设计与分析
高层剪力墙住宅转角窗处结构设计与分析发表时间:2016-03-22T10:15:03.187Z 来源:《基层建设》2015年26期供稿作者:房先强[导读] 江苏东都建筑设计研究院有限公司在现今高层建筑建设中,剪力墙住宅转角窗可以说是一种重要的结构形式,如果没有对该结构进行科学的设计,就会对整个建筑的整体设计效果产生影响。
江苏东都建筑设计研究院有限公司 223600摘要:在现今高层建筑建设中,剪力墙住宅转角窗可以说是一种重要的结构形式,如果没有对该结构进行科学的设计,就会对整个建筑的整体设计效果产生影响。
在本文中,将就高层剪力墙住宅转角窗处结构设计进行一定的研究与分析。
关键词:高层剪力墙;转角窗处;结构设计;1 引言随着我国城市化建设的发展,人们生活水平的提升,人们对于住宅也具有了更高的要求。
除了需要建筑住宅具有舒适、安全的特点之外,还需要其能够具有良好的采光条件以及通风条件。
其中,建筑中转角窗的设计不仅能够对人们对于视野的需求进行满足,还能够对建筑较为复杂的角部墙肢进行去除。
对此,就需要能够做好该位置的结构设计工作。
2 转角窗设置对剪力墙结构的影响对于剪力墙结构来说,转角窗对其具有着较为深远的影响:从墙肢平面布置情况分析,脚步外墙同刚心的间距较大,在X、Y两个方向也会具有较大的抗扭刚度,且该部分在对纵横墙协同作业进行联系时也会扮演着非常重要的角色。
在角部墙体开洞之后,整个建筑的抗扭刚度以及抗震性都会受到非常严重的影响,如果在此时没有对其进行有效的控制,则很可能因此形成一种不规则、具有一定扭转性的平面类型,并因此对我国相关条文以及规范产生了违反情况。
而在转角处墙体开洞之后,在竖向构建上则不再具有约束,所存在唯一的约束就是水平方向的约束。
在这种情况下,如果建筑整体结构对称性没有满足要求、或者核心筒位置出现偏移情况,则非常容易使建筑脆弱转角梁板位置出现变形问题,甚至会因此出现挤坏塌落的情况,需要设计人员能够对转角窗设计引起充分的重视。
高层建筑转角窗结构设计
高层建筑转角窗结构设计作者:郭容林侯宁来源:《中国房地产业·中旬》2018年第06期摘要:随着房地产市场的蓬勃发展,市场竞争的加剧,设计院为了满足甲方及市场的需求,设计出大量立面造型新颖独特的高层建筑,转角窗以它室内视角开阔,室外立面造型丰富的特点,在建筑设计中颇多采用,此做法满足了建筑立面和平面使用功能的需要,但给结构设计增加了难度。
在高层建筑中,转角窗的结构设计应引起高度重视。
本文就转角窗结构设计的方法及构造措施,谈谈自己的看法。
关键词:转角窗;转角连梁;约束边缘构件建筑物角部是结构的关键性部位,一般均设置“L ”形剪力墙,这种情况下角部构件内力较大,出现应力集中、受力复杂等现象。
设置转角窗,即取消了角部的墙体,代之以角部交叉连梁,这将使角部附近的构件受力更加复杂,对结构抗震更加不利。
1、转角窗对结构整体的影响转角窗对结构整体效应影响较大,与不设转角窗的剪力墙相比,结构的抗侧力刚度、自振周期、地震作用等均有不同程度的差异。
楼板在角窗转角部位无竖向构件(柱或墙肢)的可靠约束,只有转角窗上交叉连梁的横向约束,对角部楼板约束减弱。
当结构的质心和刚心稍有偏差,楼板因水平力偏心受扭时,角窗转角部位的楼板扭转应力集中,变形会很大。
另外角部墙肢由于远离刚心,在两个方向都具有较大的抗扭刚度,影响整个结构的设计指标的调整。
若取消角部的墙体,很容易造成对结构抗震性能的削弱,特别是对结构扭转刚度的影响很大,极易造成“扭转不规则”的平面类型:在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
在周期比方面,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑不应大于0.85。
高层住宅转角窗处结构设计技术探讨
高层住宅转角窗处结构设计技术探讨【摘要】高层砼结构中转角窗的设置是当前设计中经常遇到的问题,针对这一问题,从设计、施工方面分析了结构设计的安全性、可行性及施工中可能存在的隐患;并对设置转角窗处的剪力墙、板、转角梁进行分析、总结,提出了一些可供参考的建议。
【关键词】转角窗;高层住宅楼;剪力墙;连梁;配筋构造近几年来,由于建筑功能的需要,建筑师在建筑平面外墙转角处常常采用转角窗,以使用户充分享受室外绿化景观和满足室内采光要求。
采光充足、视觉良好的生活环境成为人们对房屋要求的必要条件之一,住宅转角窗设置已不可避免。
但结构安全问题同样不容忽视,在抗震区,由于转角窗的存在而取消了具有较大扭转刚度且抗震性能较好的转角墙,使高层住宅的抗扭刚度大为削弱,作为工程技术人员应高度重视,从规划、设计到竣工结束各个环节都应采取科学有效的技术保障措施。
一、工程实例分析某大厦建筑面积2.6万平方米,主体由地上两栋18层塔式住宅地下两层车库组成,采用框架剪力墙结构,建筑高度为53.5米。
建筑南临小区中央绿化,东临规划绿地,具有优越的地理位置,带转角窗的建筑设计为居住环境提供了良好的视野。
1.转角窗设置的内在不利因素从建筑布局看,转角窗的设置具有居民可以切身感受到的诸多优点,但从结构设计角度看,转角窗的设置导致很多结构设计方而的不利因素,同时也给后期施工质量的控制增加了一定难度。
具体体现在以下几点:①转角窗的设置对剪力墙结构高层住宅抗震总体不利,建筑物角部是结构抗震的薄弱部位。
地震时,角部构件内力较大,应力集中,受力复杂。
②转角部位墙体开洞后,其连梁处于悬臂状态;悬臂挑梁不利受力状态,受到较大剪力,且连梁的扭转效应明显。
③外墙角部位墙体开洞后,相邻外墙肢的剪力、弯矩也都将明显增大,若内外墙等厚,则此时外墙的地震力要大得多。
④由于转角窗的设置,楼板在转角部位无竖向构件的有利约束,只能靠角窗上连梁的横向约束,又由于该连梁实为悬挑梁,故对角部楼板的约束相对较弱。
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q5 l
b31
2 1
(
4
-
b1 ) l1
+
q6 l
b32
2 2
(
4
-
b2 ) l2
+
q5 a1 2
b1 l1
+
1 5
a1 3 l1
+
q6 a2 2
b2 l2
+
1 5
a2 3 l2
(11) 其余两点 A ,C 的支座剪力和弯矩分别如下 :
QA = q5 b1 + q5 a1/ 2 + k RB3 QC = q6 b2 + q6 a2/ 2 + (1 - k) RB3
转角梁 ABC 为一根整体梁(在跨中某处点 B 弯折
成 90°) ,其设计内力宜以有限元分析为设计依据 ,目前
各设计单位多采用 SA TWE[3]确定转角梁 ABC 的内力
及配筋 。在进行电算图形输入时 ,须在 A ,B ,C 三点依
次建立电算节点 ①, ②, ③直接输入 ,否则易在点 B 形
成不存在的支座而使计算
一 、问题的提出 近几年来 ,由于建筑功能的需要 ,建筑师在建筑平
面外墙转角处常常采用转角窗 ,以使用户充分享受室 外绿化景观和满足室内采光要求 。但在抗震区 ,由于 转角窗取消了具有较大扭转刚度且抗震性能较好的转 角墙而使高层住宅结构的扭转刚度大为削弱 。特别是 在较高烈度设防区 ,如 : 715 ,8 ,815 度[1] ; 或高层住宅 结构属于 B 级高度的高层建筑 ; 以及框支剪力墙住宅 结构 ,由于设置了转角窗而产生过大的扭转变形 ,难以 符合有关设计规范[1 ,2] 的要求 , 导致该结构设计方案 在程序计算上不易通过 。在此种情况下 ,设计经验告 诉我们 ,在原有结构体系不变的条件下 ,如将转角窗改 为普通窗则结构的扭转刚度大为增强 ,程序中各项设 计指标即趋正常而易满足设计规范[1 ,2]要求 。
在以上各式中点 B 不动铰支座反力在梁 AB , CB
梁端的分配系数 k 值按以下方法确定 。如图 3 ( b) 所
在线荷载 q3 , q4 作用下 ,点 B 不动铰支座的反力
RB2 [ 5 ] 为 :
RB2 = 011 ( q3 l1 + q4 l2)
( 6)
其余两点 A ,C 的支座剪力和弯矩分别为 :
QA = q3 l1/ 2 + k RB2
( 7)
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© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
(3) 板面荷载 P = p + q 传到梁 AB ,CB 局部为均 布荷载 q5 , q6 ,其余按三角形分布 。
图3
在上述线荷载 q1 , q2 作用下 ,点 B 不动铰支座的
反力 RB1 [5 ]为 :
RB1
=
3 8
( q1 l1
+
q2 l2)
( 1)
其余点 A ,C 的支座剪力 QA , QC 和弯矩 MA , M C 为 :
二 、转角窗对结构扭转刚度的影响 目前高层住宅结构以剪力墙为主要抗侧力结构 , 许多建筑设计单位均采用梁柱为空间杆元 、墙体为墙 元的 空 间 有 限 元 分 析 软 件 SA TWE 为 主 要 计 算 软 件[3] ,高规[2]第 41315 条对由于结构扭转变形产生的 一端最大水平位移有较严格的规定 。结构的扭转刚度 在截面上当以棱形 、矩形为较好 ,转角窗的设置取消了 转角墙 ,削弱了结构的扭转刚度 ,极易产生“扭转不规 则”的平面类型 : 即楼层的最大弹性水平位移 ( 或层间 位移) 不宜大于该楼层两端弹性水平位移 ( 或层间位 移 ) 平均值的1 12 倍[1] 。如果大于1 12 倍则为扭转变
= 110 则说明该结构体系为纯扭转振动 ,其周期为 Tt 。 当前几个主要周期的 Z > 015 时 , 则该振型可判定为
© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
是以扭转耦联为主的振型 , 其振动周期为 T 。 Tt/ T1x ( 或 Tt/ T1y) 对 A 级高度高层住宅结构其限值不应大 于 019 ,而对 B 级高度高层住宅结构 、框支剪力墙高层 住宅结构其限值不应大于 0185[2 ] 。如 Tt/ T1x ( 或 Tt/ T1y) 不超过上述限值 , 则结构的扭转刚度满足规范要 求 。否则应采取增强结构扭转刚度的有效措施 , 并重 新上机电算直到满足规范[2] 要求的限值 , 始可作为设 计依据 。
到该梁上的线荷载(图 3 (c) , ( d) ) ; b1 , a1 分别为梁 AB 上的均布荷载( 实际是将梯形分布简化成按最大值取
均布) 长度与三角形分布荷载的长度( 图 3 (c) ) ; b2 , a2 分别为梁 CB 上的均布荷载长度(简化方法同 b1) 与三 角形分布荷载的长度(图 3 (d) ) 。
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形超限 ,对 A 级高度[2] 高层住宅结构不应超过 115 倍 (图 1) ,对 B 级高度高层住宅结构或框支剪力墙住宅 结构则不应超过 114 倍[1 ,2] 。凡因设置转角窗而在设 计计算中产生上述超过国家规范[1 ,2] 标准规定的扭转
变形限值的高层住宅结构即须调整结构平面 ,例如在 转角窗附近布置小开间剪力墙或在转角窗附近设置平
点 B 处拆开而形成 AB 与 CB ( 图 3 ( b) 两根梁 ,它们在 点 B 的变形满足协调条件 。现先在点 B 假设有一个不 动铰支座 , 则梁 AB , CB 均变为两根一端固定 ( 点 A , C) 、一端简支( 点 B) 的梁 ,此时梁 AB , CB 将承受下列 三种不同形式的线荷载(图 3 (c) , (d) ) :
墙元 。这种墙元模型每个节点有 6 个自由度 ,与空间
杆元连接方便 。
转角窗上下均应设置转角梁 ,在一般情况下其截
面高度为 上 下 窗 台 之 间 的 净 空 高 度 或 小 于 该 净 空 高
度 ,而其宽度则与墙厚相同 。梁的混凝土强度等级也
宜与墙的混凝土强度等级一致 。
11 转角梁的内力(配筋) 计算
判定 。如目前各设计单位
常 采 用 的 SA TWE[3 ] 软 件 即 可 很 方 便 地 解 决 。在
SA TWE 的 文 本 文 件 中 可
图1
以查出平振系数 X + Y 与扭振系数 Z ( 此处以 Z 表
示) ,注意如符合 X + Y + Z = 110 , 则计算无误 。若 X + Y = 110 则说明该结构体系为平动空间振动 ,其振动 方向角 α≠0°。若 α= 0 则为 x 向平动振动 , 其周期为 T1x ; 若α= 90°则为 y 向平动振动 , 其周期为 T1y 。若 Z
面为角形或矩形的小截面筒体以提高高层住宅的扭转
刚度 。除 B 级高度[2] 不应在角部开设转角窗外[6] ,在 抗震设防 ≥8 度区的 A 级高度[2] 的高层住宅结构宜应 满足上述各项及下面的计算与构造要求 。
上述 扭 转 变 形 限 值 在
具体设计工作中可以通过
有关高层建筑结构软件给
出的文本文件中的结果来
第 34 卷 第 3 期
建 筑 结 构
2004 年 3 月
钢筋混凝土高层住宅转角窗处结构设计
章天恩
(中国建筑学会 北京 100835)
[ 提要 ] 多高层混凝土结构中转角窗的设置是当前设计中经常遇到的问题 ,针对这一问题 ,从结构计算程序 的选择 、局部工程验算方法和概念设计的处理等方面进行了较深入的分析 。结合转角梁的设计 ,就转角梁的 配筋构造 、转角窗处墙肢的设计 、楼板的构造设计进行了分析 ,给出了相应的配筋表格 ,并通过工程实例予以 说明 。可供从事转角窗结构设计时参考 。 [ 关键词 ] 多高层结构 混凝土结构 住宅 转角窗 结构设计 配筋构造
失真 。
转角 窗 处 的 转 角 梁
ABC 在 进 入 电 算 之 前 , 设
计人员须作初步设计或预
估梁的截面尺寸以便电算
图形输入 ,或作为电算结果
的手工复核 。因为当梁上
荷载 、跨度或截面尺寸有改 变时 ,亦宜手工复核其内力
图 2 ①, ②, ③为 图形输入节点号
和配筋 。 梁 ABC 手工复核方法如下 ( 图 3) 。将梁 ABC 在
QC = q4 l2/ 2 + (1 - k) RB2
(8)
M A ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ - q3 l21/ 6 + k RB2 l1
(9)
M C = - q4 l22/ 6 + (1 - k) RB2 l2
(10)
在荷载 q5 , q6 作用下 , 点 B 不动铰支座的反力
RB3 [ 5 ] 为 :
RB3
=
1 8
据约束条件的不同 ,空间杆单元可分为两端固定 、一端 固定一端铰接和两端铰接三种情况计算 。由于高层结
构中梁柱截面尺寸较大 ,应考虑剪切变形的影响 。 在高层结构分析计算中 ,一般剪力墙为其主要抗
侧力构件 ,既承受水平荷载作用又承受竖向荷载作用 ,
还有开洞与不开洞的区别 。剪力墙采用墙元模型 ,即
在四节点等壳元基础上采用静力凝聚原理而构成通用
三 、转角窗处的转角梁
转角梁 ABC( 图 2) 实为一根转角为 90°的拐角梁 ,
早期曾按两根不同跨度的悬臂梁设计 , 当两边荷载和 尺寸 l1 与 l2 相近时还是可以作为设计依据的 ,否则在 点 B 宜按变位协调原则分析其内力 。
高层建筑住宅结构转角窗处的内力在一般情况下
宜用有限元法分析计算 ,其中梁 、柱均为一维构件 ,可 采用两端带刚域的空间杆单元来模拟其受力状态 。根