第七章钢筋混凝土剪力墙设计
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7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算 (2) 小偏心受压承载力计算
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算
(2) 小偏心受压承载力计算 应变图形
距轴力近端钢筋应力(Ⅱ级钢)
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算 (2) 小偏心受压承载力计算
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算 (2) 小偏心受压承载力计算 (7-1) (7-2)
尚应按轴心受压构件验算墙体平面外的承载力。
(5) 连梁特殊措施 对抗震等级高的、跨高比小的连梁采取特殊措施(设置
交叉斜撑),使其成为延性构件。
7.2 墙肢设计
在轴压力和水平力作用下,墙肢的破坏形态有弯曲破坏、 弯剪破坏、剪切破坏和滑移破坏等,见图7-2。
(a) 弯曲破坏;(b) 弯剪破坏;(c) 剪切破坏;(d) 滑移破坏 图7-2 实体墙的破坏形态
7 钢筋混凝土剪力墙设计
7.1 概述
(d) 有边框墙;(e) 核心筒(井筒) 图7-1 剪力墙的类型
7 钢筋混凝土剪力墙设计
7.1 概述 在竖向力和水平力作用下,墙肢的内力有轴力、弯矩和
剪力;连梁的内力主要是弯矩和剪力,轴力很小,可以忽略。
墙肢应进行平面内的偏心受压或偏心受拉承载力验算和 斜截面受剪承载力验算。
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算
剪力墙在偏压作用下的承载力计算与柱相似,区别之处 在于剪力墙的墙肢应考虑竖向分布钢筋参与抵抗弯矩。分布 钢筋一般比较细,容易压屈,为简化计算,验算压弯承载力 时不考虑受压竖向分布钢筋的作用。
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算
(1) 大偏心受压承载力计算
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算 (1) 大偏心受压承载力计算
条文说明7.2.7条 如果双肢墙中一个墙肢出现小偏心受拉, 该墙肢可能会出现水平通缝而失去抗剪能力,则由荷载产 生的剪力将全部转移到另一墙肢而导致其抗剪承载力不足。 当墙肢出现大偏心受拉时,墙肢易出现裂缝,使其刚度降 低,剪力将在墙肢中重分配,此时,可将另一墙肢按弹性 计算的剪力设计值增大(乘以1.25系数),以提高其抗剪能力。
(3) 限制墙肢的轴压比和墙肢设置边缘构件 轴压比是影响墙肢抗震性能的主要因素之一。限制底部
加强部位墙肢的轴压比、设置边缘构件是提高剪力墙抗震性 能的重要措施。
7.1 概述
(4) 加强重点部位 剪力墙底部是加强的重点部位,其高度取墙肢总高度的
1/8和底部两层高度二者中的较大值,且不大于15m;部分框 支剪力墙结构的剪力墙,其底部加强部位的高度,取框支层 加框支层以上两层的高度及落地剪力墙总高度的1/8二者中的 较大值。应适当提高底部加强部位的抗剪承载力、限制底部 加强部位墙肢的轴压比,加强抗震措施。一级剪力墙还需提 高其抗弯承载力。
7.2 墙肢设计
实际工程中,可能出现滑移破坏的位置是施工缝截面。 抗震等级一级的剪力墙要进行施工缝截面抗滑移验算;
无地下室且墙肢底部截面出现偏心受拉时,宜在墙肢与 基础交接面另设交叉防滑斜筋,防滑斜筋承担的拉力可按交 接面处剪力设计值的30%采用。
7.2.1 内力设计值
混凝土高规7.2.4 钢筋混凝土剪力墙应进行平面内的斜 截面受剪、偏心受压或偏心受拉、平面外轴心受压承载力 计算。在集中荷载作用下,墙内无暗柱时还应进行局部受 压承载力计算。
7.2.1 内力设计值
混凝土高规7.2.10条 剪力墙底部加强部位墙肢截面的剪力设 计值,一、二、三级抗震等级时应按下式调整,四级抗震等 级及无地震作用组合时可不调整。
9度抗震设计时尚应符合:
式中,V为考虑地震作用组合的剪力墙墙肢底部加强部位截面的剪 力设计值;Vw为考虑地震作用组合的剪力墙墙肢底部加强部位截 面的剪力计算值;Mwua为考虑承载力抗震调整系数γRE后的剪力墙 墙肢正截面抗弯承载力,应按实际配筋面积、材料强度标准值和 轴向力设计值确定,有翼墙时应考虑墙两侧各一倍翼墙厚度范围 内的纵向钢筋;Mw为考虑地震作用组合的剪力墙墙肢截面的弯矩 设计值;ηw为剪力增大系数,一级为1.6,二级为1.4,三级为1.2。
墙肢的控制截面一般取墙底截面以及改变墙厚、改变 混凝土强度等级、改变配筋量的截面。
7.2.1 内力设计值
混凝土高规7.2.6条 一级抗震等级设计的剪力墙各截面弯矩设 计值,应符合下列规定:
(1) 底部加强部位及其上一层应按墙底截面组合弯矩计算 值采用;
(2) 其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的1.2倍采用。
条文说明7.2.6条: 一级抗震等级的剪力墙,应按照设计意图控制塑性铰出
现部位,在其他部位则应保证不出现塑性铰,因此对一级抗 震等级的剪力墙的设计弯矩包线作了近似的规定。
其他抗震等级和非抗震设计的剪力墙的弯矩设计值,采 用墙肢截面最不利组合的弯矩计算值。
7.2.1 内力设计值
混凝土高规7.2.7条 抗震设计的双肢剪力墙中,墙肢不宜出 现小偏心受拉;当任一墙肢大偏心受拉时,另一墙肢的弯 矩设计值及剪力设计值应乘以增大系数1.25。
当采用不对称配筋时,要先给定竖向分布钢筋Asw, 并给定一端的端部钢筋面积 或 。当已知受拉钢
筋面积时,则对受压钢筋重心取
;当已经受
压钢筋面积时,对受拉钢筋中心取
,则可求得
受压区高度x。再根据
可求得另一端钢筋的面
积。
来自百度文库
当墙肢截面为T形或I形时,首先判断中和轴位置, 然后计算钢筋面积,计算中按上述原则考虑竖向分布 钢筋的作用。
计算公式: 预先给定竖向分布钢筋面积:可按最小配筋率考虑。
总的分布钢筋面积 分布在剪力墙 附加偏心距
范围内
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算 (1) 大偏心受压承载力计算
当采用端部钢筋对称配置时:
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算 (1) 大偏心受压承载力计算
计算式对受拉钢筋合力点取矩:
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算 (1) 大偏心受压承载力计算
连梁应进行受弯和受剪承载力验算。
墙肢和连梁截面尺寸和配筋还应符合构造要求。
7.1 概述
剪力墙的抗震设计应符合下述原则: (1) 强墙弱梁
连梁屈服先于墙肢屈服,使塑性变形和耗能分散于连 梁中,避免因墙肢过早屈服使塑性变形集中在某一层而形成 软弱层或薄弱层。
(2) 强剪弱弯 剪力墙底部一定高度范围内形成塑性铰。