单层钢筋混凝土柱厂房的抗震设计教学讲义
单层工业钢筋混凝土柱厂房课程设计
第一章 设计资料1设计资料1.1 本工程为一般机械加工车间,在生产过程中不排放侵蚀性气体和液体,生产环境的温度低于60 摄氏度,屋面无积灰荷载,修建在寒冷地区。
1.2 当地的基本雪压为2/4.0m kN ,雪荷载准永久值系数分区为Ⅱ区。
1.3 当地的基本风压为2/5.0m kN ,地面粗糙度类别为B 类。
1.4 当地的抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g ,设计地震分组为第一组。
1.5 该车间为两跨21m 等高钢筋混凝土柱厂房,安装有4台(每跨两台)大连重工·起重集团有限公司生产的DQQD 型,吊车跨度为19.5m 的电动桥式吊车,工作级别、起重量见各分组数据。
吊车轨顶标志标高为9.5m ,吊车技术数据见所提供的技术资料。
1.6 根据岩土工程勘察报告,该车间所处地段为对建筑有利地段,场地类别为Ⅰ类,在基础底面以下无软弱下卧层,室外地面以下15m 范围内无液化土层,地基的标准冻结深度位于室外地面下1m ,车间室内外高差0.15m ,基础埋深为室外地面以下 1.4m 。
基础底面地基持力层为中砂,承载力特征值kPa f ak 200 。
1.7 主体结构设计年限为50 年,结构安全等级为二级,结构重要性系数为γo=1.0。
该车间抗震设防分类为丙级建筑,地基基础设计等级为丙级。
(不要求进行抗震设计)1.8 屋面建筑做法永久荷载(包括屋面防水层、保温层、找平层等)标准值为2/24.1m kN ,其做法总厚度为0.1m。
屋面排水为内天沟,天沟建筑做法永久荷载标准值:防水层2/kN(平均积3.1m3.2mkN,沟内积水2 /15.0mkN,找坡层(按平均厚度计算)2/水深度为0.23m)。
1.9 该车间的围护墙采用贴砌页岩实心烧结砖砌体墙,墙厚240m。
外贴50mm 厚挤塑板保温层,双面抹灰各厚20mm。
砖强度等级MU10,砂浆强度等级M5。
1.10 根据当地预制混凝土构件供应及车间生产工艺情况等因素,经技术经济比较后确定,主要结构构件采用预制厂的预制构件(屋面板、屋架、钢天窗架、吊车梁、钢柱间支撑、排架柱、基础梁等)选用下列国家标准图集:04G410-1、2 《mm65.1⨯预应力混凝土面板》05G512 《钢天窗架》04G415-1 《预应力混凝土折线形屋架》(预应力钢筋为钢绞线跨度18m~30m)04G323-2 《钢筋混凝土吊车梁(工作级别A5/A6)》04G325 《吊车轨道联结及车档(适用于混凝土结构)》05G335 《单层工业厂房钢筋混凝土柱》05G336 《柱间支撑》04G320 《钢筋混凝土基础梁》1.11 山墙钢筋混凝土抗风柱及排架柱为工地预制混凝土构件,其混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB400 级(主筋)、HPB235 级(箍筋)。
单层钢筋混凝土结构厂房抗震设计(18+21m双跨)[设计+开题+综述]
开题报告土木工程单层钢筋混凝土结构厂房抗震设计(18+21M双跨)一、选题的背景意义以及任务和目标我国幅员辽阔,地处世界上两个最活跃的地震带之间,大部分地方都发生过地震,建筑的抗震设计工作越来越被重视。
最近几年,中国楼市的迅速成长证明了我们迫切最求一种更舒适安全的住宿环境,建筑产品从最低级的仅仅使用需求已经上升成为一种代表社会层次和生活风格的符号,而当社会和消费者更多地把注意力集中在建筑的外在品质和社会象征的同时,作为一名准土木工程人,作为未来的建筑结构设计者,必须重视建筑本身的存在意义,即其使用价值。
之前汶川地震给了我们一个沉重启示:在追求风格化和艺术化的同时,必须始终把结构安全性和稳定性放在首位。
而抗震设计则是重中之重。
本次单层钢筋混凝土结构厂房抗震设计(18+21M双跨),力求达到安全、稳定,力求在对结构的设计中,强化巩固所学理论和规范,熟练运用建筑学基本操作软件,在系统的设计学习和探索中,形成完整扎实的知识体系,并锻炼自己发现问题和解决问题的能力,培养设计兴趣和热情,为以后走向工作岗位预热,打下坚实的技术基础,备下熟练的工作技能。
二、研究的主要内容与需解决的主要问题:1、调研收集有关资料:有关专业规范、自然条件、地质条件、施工条件、使用要求等原始资料和相关条件;2、建筑施工图和结构施工图设计、绘制:2.1构件选用、建筑施工图绘制;2.2根据建筑施工图和地质报告进行相关结构内力计算,包括地基基础设计、柱、吊车梁、屋架,完成结构施工图;3、完成计算书和全套设计施工图。
三、研究方法与实践方法:研究方法:通过查阅建筑规范、标准图集以及相关的文献资料,总结并巩固所学土木工程领域的专业理论知识;使用工程设计方法,CAD制图等独立的完成一次完整的楼房抗震设计,以掌握一般设计的一般步骤与要求。
实践方法:本次毕业设计采用分层分析法计算竖向荷载,采用D值法计算水平荷载;再用天正建筑8.0及AutoCAD2004进行设计绘图与结构绘图,采用PKPM系列软件进行受力分析。
单层钢筋混凝土柱厂房的抗震设计教学讲义PPT共24页
35、不要以为自己成功一次就可以了 ,也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
单层钢筋混凝土柱厂房的抗 震设计教学讲义
31、别人笑我太疯癫,我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣,抱怨者 的牢骚 ,这是 羊群中 的瘟疫 ,我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望, 辛勤耕 耘,忍 受苦楚 。我一 试再试 ,争取 每天的 成功, 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ,我继 续拼搏 。
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
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单层钢筋混凝土排架厂房纵向抗震计算
单层钢筋混凝土排架厂房纵向抗震计算发表时间:2017-10-09T15:44:41.190Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第13期作者:王国瑞1 李子君2 [导读] 钢筋混凝土排架厂房地震作用的计算,一般仅计算横向地震作用,选取一榀排架通过结构计算软件PKPM来进行计算。
中国市政工程西北设计研究院有限公司甘肃兰州 730000 摘要:在排架厂房地震作用的计算中,一般仅需计算横向地震作用,但在抗震设防烈度较高的地区,往往还需对纵向地震作用进行计算。
本文通过实例来阐述如何进行纵向地震作用的计算。
关键词:排架厂房;纵向抗震;柱间支撑1引言钢筋混凝土排架厂房地震作用的计算,一般仅计算横向地震作用,选取一榀排架通过结构计算软件PKPM来进行计算。
设计柱间支撑时,因起控制作用的基本为组合“风荷载+吊车纵向水平荷载”,纵向地震作用很小,不起控制作用,所以纵向地震作用可以不用计算。
但是,抗震设防烈度比较高的地区(8度区及以上),纵向地震作用往往不可忽略,设计柱间支撑时,往往并非 “风荷载+吊车纵向水平荷载”组合起控制作用,而很有可能是纵向地震起控制作用。
因此,在抗震设防烈度较高的地区,纵向地震作用的计算尤为重要,通过计算纵向地震作用,可以核查柱间支撑的设计是否合理。
本文通过实例来详细阐述如何进行单层钢筋混凝土排架厂房纵向地震作用的计算。
2规范中有关单层钢筋混凝土柱厂房纵向抗震计算的论述《抗规》附录K规定,单层钢筋混凝土柱厂房纵向抗震计算采用修正刚度法。
计算内容主要包括纵向基本自振周期的计算、纵向柱列柱顶标高处地震作用的计算、吊车梁顶标高处纵向地震作用的计算。
(1)纵向基本自振周期的计算计算单跨或等高多跨的钢筋混凝土柱厂房纵向地震作用时,在柱顶标高不大于15m且平均跨度不大于30m时,纵向基本周期可按下列公式确定:①.砖维护墙厂房,按下式计算:G轴吊车梁顶标高处水平地震力标准值计算过程及结果同A轴。
4.结语由上面工程设计实例可以看出,在抗震设防烈度比较高的地区,纵向水平地震作用尤其是吊车梁顶标高处的纵向水平地震作用不可忽视,否则,柱间支撑的设计可能会不安全,从而引发工程事故。
抗震结构设计第七章单层工业厂房的抗震设计
第三节 单层钢筋混凝土柱厂房的抗震设计
一、地震作用分析
单层厂房地震作用分析应考虑平面内的弹性变形和山墙可 能引起的扭转,所以规范给出的地震作用分析都是以空间分 析为基础的简化方法。
(1)厂房的横向抗震分析以平面排架为主,但要考虑屋盖 平面内的变形和砌体山墙在地震中开裂后的内力重分布,尤 其要考虑仅在一端有山墙时带来的扭转效应。
架与柱顶采用刚性焊接、柱顶范围箍筋配置少以及连接节点处 于弯矩、水平剪力和竖向轴力的共同作用等。
此外,在纵向地震作用下,个别厂房吊车梁与柱连接破坏, 使吊车梁纵向发生位移,甚至掉落。山墙柱上端与屋架的连接 处,震后也有不同程度的破损现象。
(5)支撑系统
➢ 震害现象:
地震时普遍发生杆件压屈、部分节点扭折、焊缝撕开、 锚件拉脱、锚筋拉断等现象,也有个别杆件拉断的。使支 撑系统部分失效或完全失效,造成主体结构错位或倾倒。 以天窗架垂直支撑最为严重,其次是屋盖垂直支撑和柱间 支撑。
柱子高度很大时,交叉支撑要有多节。
2.结构体系
(5)围护结构
①砌体围护墙的破坏比轻质墙板或大型钢筋混凝土墙板要 严重的多,有条件的情况下应采用轻质墙板或大型钢筋混 凝土墙板; ②高大的山墙,要用到顶的抗风柱和墙顶沿屋面的卧梁来 改善其抗震性能; ③砌体内隔墙要与柱脱开,以减少对柱子的不利影响,可 利用压顶梁和钢筋混凝土构造柱来增加其稳定性,提高抗 震性能; ④除单跨厂房外,围护砌体墙均应采用外贴式,以减轻墙 体给排架柱带来的不利影响,但应加强砌体墙与厂房柱之 间的锚拉。山墙更应增强其顶部与厂房屋盖构件和抗风柱 的锚拉。
(1)屋盖体系 ➢ 震害现象:
7度区基本完好;8度区发生屋面板错动、位移、震落,造 成屋盖局部倒塌;9度区发生屋架倾斜、位移、屋盖部分塌落, 屋面板大量开裂、错位;9度以上地区则发生屋盖大面积倒塌。
单层厂房混凝土设计课件
钢结构
——
对有重型吊车、跨度大于36m或有特殊工艺要求的大型厂房, 可采用全钢结构或由钢筋混凝土柱与钢屋架组成的结构。
钢筋混凝
除上述情况以外的单层厂房均可采用混凝土结构。而且除特
土结构 —— 殊情况之外,一般均采用装配式钢筋混凝土结构
12.1 结构形式
第12章 单层厂房结构
2. 柱网与定位轴线
(1)柱网 纵向定位轴线间的距离为跨度,横向定位轴线间的距离为柱距。 柱网的布置应符合《厂房建筑模数协调标准》GBJ6-68。 跨度在18m及以下时,采用扩大模数30M数列(3m的倍数); 跨度在18m以上时,采用扩大模数60M数列(6m的倍数) 。 柱距一般采用6m,也有采用9m和12m的。 抗风柱的柱距一般采用扩大模数15M数列(1.5m的倍数)。
第12章 单层厂房结构
1. 单层厂房的结构形式
(2)按承重结构体系可分为:排架结构和刚架结构
排架结构
门式刚架结构
12.1 结构形式
第12章 单层厂房结构
1. 结构组成
单层厂房结构是由一些构件组成的一个复杂的空间受力体系,可将结构
整体分为以下几个子结构体系:
单层厂房结构
1. 屋面板 2. 天沟板 3. 天窗架 4. 屋架 5. 托架 6. 吊车梁 7.排架柱 8. 抗风柱 9. 基 础 10. 连系梁 11. 基础梁 12. 天窗架垂 直支撑 13. 屋架下弦 横向水平支撑 14.屋架端部垂 直支撑
屋盖支撑包括上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、纵向水平支撑、 垂直支撑、纵向水平系杆、天窗架支撑等。
(1)上弦横向水平支撑
构成:沿厂房跨度方向用交叉角钢、直腹杆和屋架上弦杆构成的水平 桁架。 作用:保证屋架上弦的侧向稳定性;增强屋盖的整体刚度;作为山墙 抗风柱的顶端水平支座,承受由山墙传来的风荷载和其他纵向水平荷 载,并传至厂房纵向柱列。
二建:建筑结构与建筑设备讲义. 第八章第二节 建筑结构抗震设计(三)
三、单层工业厂房(一)单层钢筋混凝土柱厂房1.一般规定(本节内容主要适用于装配式单层钢筋混凝土柱厂房) (1)厂房的结构布置应符合下列要求:1)多跨厂房宜等高和等长,高低跨厂房不宜采用一端开口的结构布置。
2)厂房的贴建房屋和构筑物,不宜布置在厂房角部和紧邻防震缝处。
3)厂房体形复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝;在厂房纵横跨交接处、大柱网厂房或不设柱间支撑的厂房,防震缝宽度可采用100~150mm,其他情况可采用50~90mm。
4)两个主厂房之间的过渡跨至少应有一侧采用防震缝与主厂房脱开。
5)厂房内上起重机的铁梯不应靠近防震缝设置;多跨厂房各跨上起重机的铁梯不宜设置在同一横向轴线附近。
6)厂房内的工作平台、刚性工作间宜与厂房主体结构脱开。
7)厂房的同一结构单元内,不应采用不同的结构形式;厂房端部应设屋架,不应采用山墙承重;厂房单元内不应采用横墙和排架混合承重。
8)厂房柱距宜相等,各柱列的侧移刚度宜均匀,当有抽柱时,应采取抗震加强措施。
(2)厂房天窗架的设置,应符合下列要求:1)天窗宜采用突出屋面较小的避风型天窗,有条件或9度时宜采用下沉式天窗。
2)突出屋面的天窗宜采用钢天窗架;6~8度时,可采用矩形截面杆件的钢筋混凝土天窗架。
3)天窗架不宜从厂房结构单元第一开间开始设置;8度和9度时,天窗架宜从厂房单元端部第三柱间开始设置。
4)天窗屋盖、端壁板和侧板,宜采用轻型板材;不应采用端壁板代替端天窗架。
(3)厂房屋架的设置,应符合下列要求:略(4)厂房柱的设置,应符合下列要求:1)8度和9度时,宜采用矩形、工字形截面柱或斜腹杆双肢柱,不宜采用薄壁工字形柱、腹板开孔工字形柱、预制腹板的工字形柱和管柱。
2)柱底至室内地坪以上500mm范围内和阶形柱的上柱宜采用矩形截面。
2.抗震构造措施(1)有檩屋盖构件的连接及支撑布置,应符合下列要求:1)檩条应与混凝土屋架(屋面梁)焊牢,并应有足够的支承长度。
2)双脊檩应在跨度1/3处相互拉结。
单层厂房建筑结构抗震
对7度以上地震作用抵抗力不足。弱点:纵 向抗震能力差、构件连接单薄、支撑体系弱等。 1、屋盖体系
7度区,柱间支撑处屋面板支座酥裂。 8度区,屋面板错动、震落、倒塌。 9度区,屋面大面积倒塌。
易破坏区
2、 天窗架
突出屋面旳π 形天窗架在8度以上会造成大面积旳 倾倒,是厂房旳单薄部分。
因为高振型旳影响,将使这部分截面 旳内力不小于用底部剪力法求出旳内力。这 些截面旳内力乘以系数修正。 ⑴ 高跨一侧有低跨时
2 (1 1.7
nh nh
nl
Gl Gh
)
⑵ 高跨两侧有低跨时
2 (1 1.7
n
)
2 ——空间影响系数
nh .nl——高下跨跨数 载G代Gh表.Glc 值— —l 。— —高 高下 跨跨两屋侧盖低旳跨重屋力盖荷总载旳代重表 力值 荷
6、 围护墙 开裂、外闪、脱落、倒塌。
§2 厂房构造旳抗震措施
一、体型与防震缝
平面宜规则。 单层砖柱厂房:屋盖较轻时(轻型钢 屋架等)可不设防震缝, 屋盖较重时(钢 筋砼)与贴建旳建筑之间,设50~70mm旳 防震缝。 单层砼柱厂房:多跨宜为等高,体型 复杂时,宜设缝。纵横跨交接处旳100~150mm, 其他为50~90mm。
§5 纵向抗震计算
厂房旳纵向抗震计算较为复杂,针对 不同情况提出了不同旳简化计算措施。对 于轻型柔性屋盖,采用“柱列法”即各个 柱列分片进行计算,对刚度较大旳钢筋砼 屋盖构造,厂房旳纵向自振周期和地震作 用可采用“修正刚度法”。对于两跨不等 高厂房,采用“拟能量法”旳原则拟定厂 房旳基本周期及相应旳纵向地震作用。
虑平动与扭转同步作用时,N=(n+1)*h. • 2.运动方程及地震作用计算 • 用振型分解法计算多自由度振动方程.
9 单层工业厂房抗震设计
单层工业厂房抗震设计9.1 单层钢筋混凝土柱厂房(I)一般规定9.1.1厂房的结构布置,应符合下列要求:1 多跨厂房宜等高和等长。
2 厂房的贴建房屋和构筑物不宜布置在厂房角部和紧邻防震缝处。
3 厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时宜设防震缝;在厂房纵横跨交接处、大柱网厂房或不设柱间支撑的厂房,防震缝宽度可采用100~150mm,其他情况可采用50~90mm。
4 两个主厂房之间的过渡跨至少应有一侧采用防震缝与主厂房脱开。
5 厂房内上吊车的铁梯不应靠近防震缝设置;多跨厂房各跨上吊车的铁梯不宜设置在同一横向轴线附近。
6 工作平台宜与厂房主体结构脱开。
7 厂房的同一结构单元内不应采用不同的结构型式;厂房端部应设屋架,不应采用山墙承重;厂房单元内不应采用横墙和排架混合承重。
8 厂房各柱列的侧移刚度宜均匀。
9.1.2厂房天窗架的设置应符合,下列要求:1 天窗宜采用突出屋面较小的避风型天窗,有条件或9度时宜采用下沉式天窗。
2 突出屋面的天窗宜采用钢天窗;架6~8度时可采用矩形截面杆件的钢筋混凝土天窗架。
3 8度和9度时,天窗架宜从厂房单元端部第三柱间开始设置。
4 天窗屋盖、端壁板和侧板,宜采用轻型板材。
9.1.3厂房屋架的设置,应符合下列要求:1 厂房宜采用钢屋架或重心较低的预应力混凝土、钢筋混凝土屋架。
2 跨度不大于15m时,可采用钢筋混凝土屋面梁。
3 跨度大于24m,或8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,应优先采用钢屋架。
4 柱距为12m时,可采用预应力混凝土托架(梁):当采用钢屋架时,亦可采用钢托架(梁)。
5 有突出屋面天窗架的屋盖不宜采用预应力混凝土或钢筋混凝土空腹屋架。
9.1.4厂房柱的设置,应符合下列要求:1 8度和9度时宜采用矩形、工字形截面柱或斜腹杆双肢柱,不宜采用薄壁工字形柱、腹板开孔工字形柱、预制腹板的工字形柱和管柱。
2 柱底至室内地坪以上500mm范围内和阶形柱的上柱宜采用矩形截面。
9.1.5 厂房围护墙、女儿墙的布置和抗震构造措施,应符合本规范第13.3节对非结构构件的有关规定。
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建筑结构抗震设计
14
8.3 单层厂房的横向抗震计算
8.3.6 排架内力分析及组合 1.排架内力分析及调整 (1)考虑空间作用及扭转影响对柱地震作用效应的调整; (2)不等高厂房高低跨交接处柱,在支承屋盖的牛腿面以上各截 面,按底部剪力法求得的地震剪力和弯矩,应乘以增大系数。
一般可不考虑吊车重量的影响。
建筑结构抗震设计
确定厂房自振周期的计算简图
8
8.3 单层厂房的横向抗震计算
2.计算厂房地震作用时的计算简图和重力荷载集中 对于设有桥式吊车的厂房,
除了把厂房质量集中于屋盖标高 处外,还要考虑吊车重量对柱子 的最不利影响,一般把某跨吊车 的全部重量布置于该跨两个柱子 的吊车梁顶面处。 集中于 i 屋盖处的重力荷载代表值可按下式计算:
震害:
1.屋面板错动坠落
2.п形天窗架倾倒,天窗架立柱在平面外折断
3.屋架破坏
4.支撑震害
柱间支撑杆件压曲
5.纵向地震作用下围护结构的震害
大量震害调查及试验研究表明:
钢筋混凝土单层厂房经过抗震设防
之后具有良好的抗震性能,是一种
较好的抗震结构
建筑结构抗震设计
山墙倒塌
4
8.2 结构布置的一般原则
依据抗震设计的基本思想,结构良好的抗震性能,首先取决于 良好的结构体系及合理的结构布置。 8.2.1体型与抗震缝 1.体型:
单层厂房的平、立面布置应注意使体型简单、平直。各部分结 构的刚度和质量均匀对称,避免凹凸曲折,尽可能选用长方形平面 体型。 2.抗震缝
对结构复杂的厂房,在侧向刚度或高度变化很大的部位,以及 沿厂房侧边有贴建房屋时,宜设抗震缝。
抗震缝的两侧应布置墙或柱。 抗震缝的宽度按烈度和结构相邻部分可能产生的侧向位移确定。
对于柱距相等的轻型屋盖厂房,也可按平面排架分析其内力。
建筑结构抗震设计
7Leabharlann 8.3 单层厂房的横向抗震计算
8.3.1 计算简图和重力荷载代表值的计算 1.计算简图:
根据厂房类型和质量分布的不同,取重量集中在不同标高处, 下端固定于基础顶面的竖直弹性杆作为计算简图。 集中于第 i 屋盖处的重力荷载代表值 可按下式计算:
关于钢筋混凝土无檩和有檩屋盖厂房在横向地震作用下的内力 计算,一般情况下宜采用考虑屋盖平面的横向弹性变形,按多质点 空间结构进行内力分析。
当符合一定条件时,也可按平面排架计算。这是一种简化计算 方法,便于手算,但由于与实际情况有出入,所以其计算结果还需 按一定的规定对排架柱的地震剪力和弯矩进行调整。
8. 单层钢筋混凝土柱厂房的抗震设计
· 本章要点
■ 掌握:结构体系和结构布置的基本原则
■ 理解:单层钢筋混凝土柱厂房结构的横向与纵向 抗震计算问题
■ 了解:单层钢筋混凝土柱厂房结构的震害特点
建筑结构抗震设计
1
8.1 概述
分类 1.按生产规模分:大型、中型、小型。 2.按主要承重构件的材料分:单层钢筋混凝土柱厂房、单层砖柱厂 房和单层钢结构厂房等。
建筑结构抗震设计
13
8.3 单层厂房的横向抗震计算
一台吊车重产生的作用在一根柱上的吊车水平地震作用为:
当为多跨厂房时,各跨的吊车地震作用应分别进行计算。 8.3.5 天窗架的横向水平地震作用 《抗震规范》规定,对突出屋面且带有斜腹杆的三铰拱式钢筋混 凝土和钢天窗架,其横向地震作用按底部剪力法计算已足够安全, 只对跨度大于9m或烈度9度时,天窗架的横向地震作用效应才乘 以效应增大系数1.5,以考虑高振型的影响。
承重构件的选择主要取决于厂房的跨度、高度和吊车起重量等 因素。
单层钢筋混凝土厂房通常是由钢筋混凝土柱、钢筋混凝土屋架 或钢屋架以及有檩或无檩的钢筋混凝土屋盖组成的装配式结构。 8.1.1 横向地震作用下厂房主体结构的震害
横向地震作用主要由横向排架抵抗。 震害: 1.柱头及其与屋架联结的破坏 2.柱肩竖向拉裂
注意这里所用的各换算系数与上式中不同,前者是考虑结构的周期 (动力)等效,而此处是考虑柱或墙底截面的弯矩等效,其值是通 过对一些单层厂房的实际计算结果统计分析得出的。
建筑结构抗震设计
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8.3 单层厂房的横向抗震计算
8.3.2横向自振周期计算 在确定厂房的横向地震作用时,其横向基本周期可根据与厂房
结构相应的合理计算简图采用理论方法计算确定。 1.单跨和等高多跨厂房
建筑结构抗震设计
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8.3 单层厂房的横向抗震计算
8.3.4排架地震作用的计算 单层厂房平面排架的横向水平地震作用可采用底部剪力法进行
计算。 1.排架结构底部总剪力
2.第 i 屋盖高度处的横 向水平地震作用
3.吊车重产生的横向水平地震作用
对于柱距为 12m 或 12m 以下的厂房,单跨时应区一台,多 跨时不超过两台。集中的吊车重量为跨内一台最大吊车重,软钩时 不包括吊重,硬钩时要考虑吊重的 30 %。
2.两跨不等高厂房
建筑结构抗震设计
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8.3 单层厂房的横向抗震计算
3.三跨不对称带升高跨厂房 计算这类厂房的自振周期时,一般可简化为三质点体系,采用
能量法计算其基本周期,公式为:
式中
建筑结构抗震设计
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8.3 单层厂房的横向抗震计算
8.3.3横向自振周期的调整 《抗震规范》规定,按平面铰接排架计算的横向自振周期,应按下 列规定加以调整: ( 1 )由钢筋混凝土屋架或钢屋架与钢筋混凝土柱组成的排架,有纵 墙时取周期计算值的 80 % ,无纵墙时取 9 0%; ( 2 )由钢筋混凝土屋架或钢屋架与砖柱组成的排架,取周期计算值 的 90 % ; (3)由木屋架、钢木屋架或轻钢屋架与砖柱组成的排架,取周期 计算值。 注意,上述规定不适用于纵墙连有刚度较大的附属建筑物的房屋。
建筑结构抗震设计
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建筑结构抗震设计
8.3 单层厂房的横向抗震计算
单层厂房的抗震计算,可以分别取横向和纵向两个方向进行。 《 抗震规范 》 规定,对于设防烈度为7度,Ⅰ、Ⅱ类场地,柱高 不超过10m且结构单元两端均有山墙的单跨及等高多跨厂房(锯齿 形厂房除外),可不进行横向及纵向的截面抗震验算,但应满足规 定的抗震构造措施要求。
建筑结构抗震设计
屋架与柱头、柱肩节点的破坏
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8.1 概述
3.上柱柱身变截面处开裂或折断 4.下柱震害 5.п形天窗架与屋架联接节点的破坏 6.围护墙开裂外闪、局部或大面积倒塌
上柱震害
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下柱震害
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8.1 概述
8.1.2纵向地震作用下厂房主体结构的震害
纵向地震作用主要由纵向排架(柱列)抵抗。