第七章钢筋混凝土剪力墙设计

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第七章 钢筋混凝土构件斜截面受剪承载能力

第七章 钢筋混凝土构件斜截面受剪承载能力

§7-2 受弯构件斜截面受力原理 4.无腹筋梁的受剪破坏形态
λ ‹1,剪力大弯矩小,斜 向短柱破坏,破坏荷载大。 1 ‹λ ‹3,始于弯起裂 缝,斜向发展破坏, 常见破坏。 3 ‹λ ,始于弯起裂缝, 斜向发展破坏,破坏前 梁变形小,破坏突然。
图7-6 无腹筋梁的受剪破坏形态 第七章 钢筋混凝土构件斜截面 受剪承载能力
1.75 α cv = λ +1
对受弯构件,剪跨比:
λ = a h0 且λ=1.5~3。
3)弯筋的受剪承载力可用下式计算:
Vsb = Tsb sin α s = 0.8 f yb Asb sin α s
第七章 钢筋混凝土构件斜截面 受剪承载能力
§7-3 受弯构件斜截面承载能力计算 同时配有箍筋和弯起钢筋的斜截面受剪承载力:
VA = Vc + Va + Vd ≈ Vc
力矩平衡:
M A ≈ Ts × z + Vd × c ≈ Ts × z
图7-4 斜裂缝形成后的受力状态 第七章 钢筋混凝土构件斜截面 受剪承载能力
§7-2 受弯构件斜截面受力原理 斜裂缝出现后,梁在剪弯段内的应力状态将发生 很大变化,主要表现: 1)开裂后混凝土所承担的剪应力增大; 2)斜裂缝出现后B处(见图7-4)的纵筋拉力突然增大; 3)剪压区内的混凝土压应力将显著增大; 4)可能产生粘结裂缝和撕裂裂缝,见图7-5。
第七章 钢筋混凝土构件斜截面 受剪承载能力
§7-3 受弯构件斜截面承载能力计算
Vu = Vc + Vsv + Vsb + Vd + Va
简化
图7-14 受剪承载力的组成
Vu = Vc + Vsv + Vsb

第7章-钢筋混凝土剪力墙设计

第7章-钢筋混凝土剪力墙设计

2.根据剪力墙的高宽比及受力破坏特征分 (见图7-2)
(1)高墙——H/hw≥2,弯曲破坏。 (2)中高墙——H/hw=1~2,弯剪破坏。 (3)矮墙——H/hw<1, 剪切破坏。 ❖另:剪力墙还可发生滑移破坏 (施工缝处截面)。
7.1.2 剪力墙设计要求
1.剪力墙一般设计要求
(1)实体墙(墙肢)承受轴力(压力或拉力)、弯矩、剪力的 共同作用,与钢筋混凝土压弯构件(柱)的受力基本相同。 (2)与柱子相比,它的截面往往薄而长(受力方向的高度与厚 度之比大于4时,按剪力墙截面设计;不大于4时,宜按框架 柱截面设计 ),沿截面高度方向需配置较多的分布钢筋。
➢ 构造边缘构件——箍筋较少,对混凝土约束程度较差。
边缘构件设置要求
➢ 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件 。 ➢ 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7-4
(pp229)的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙, 应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件;
➢ 除上条所列部位外,剪力墙应设置构造边缘构件(pp231); ➢ B级高度高层建筑的剪力墙,宜在约束边缘构件层与构造
7.2.5 墙肢构造要求
1.混凝土强度等级,不低于C20,筒体不低于C30;抗 震设计时不宜高于C60。 2.最小截面尺寸
(1)最小厚度的要求,(pp226) 表7-1。 (2)剪压比限值的要求,(pp227) 式(7-20)。
3.分布钢筋,(pp227) 表7-2。
(1)墙肢竖向及横向分布钢筋的最小配筋要求 (2)分布钢筋的布置要求
(3)所有分布钢筋都不计入抗弯。
(4)剪力墙截面的正截面承载力计算和柱子相同。
(如图7-4)
NE
1
RE

7 钢筋混凝土剪力墙设计Ⅱ

7 钢筋混凝土剪力墙设计Ⅱ

版权说明:本课件仅供用于非赢利教育目的第7章钢筋混凝土剪力墙设计PPT: soilfoundation@ (password:foundation)周葆春土木工程学院Email:zhoubcxynu@17.1 概述7.2 剪力墙结构、框-剪结构设计一般规定7.3 墙肢设计7.4 连梁设计27.3 墙肢设计7.3.1 内力设计值7.3.2 墙肢偏心受压承载力计算7.3.3 墙肢偏心受拉承载力计算7.3.4 墙肢斜截面受剪承载力计算7.3.5 墙肢构造要求3在轴压力和水平力的作用下,墙肢的破坏形态与实体墙的破坏形态相同,可以归纳为弯曲破坏、弯剪破坏、剪切破坏和滑移破坏等。

实际工程中,可能出现滑移破坏的位置是施工缝截面。

因。

此,抗震等级一级的剪力墙要进行施工缝截面抗滑移验算(a)弯曲破坏(b)弯剪破坏(c)剪切破坏(d)滑移破坏457试验表明,剪力墙经受反复荷载时,正截面承载力并不比承受单调加载时降低。

因此,不管有无地震作用组合,剪力墙的正截面承载力计算公式都是一样的。

但当有地震作用参加内力组合时,则必须同时考虑承载力。

抗震调整系数γRE剪力墙的计算可考虑其端部的翼缘作用,这对受力和配筋都是合理的,也比较接近墙体的实际工作情况。

但是,在工程设计时,为了方便计算,剪力墙的计算可只按矩形截面来分析。

87.2.2 墙肢偏心受压承载力计算墙肢在轴力和弯矩作用下的承载力计算与柱相似,区别在于剪力墙截面的宽度和高度相差较大,是一种片状结构,而柱截面宽度和高度比较接近;剪力墙的墙肢除在端部配置竖向抗弯钢筋外,还在端部以外配置竖向和横向分布钢筋,竖向分布钢筋参与抵抗弯矩,横向分布钢筋抵抗剪力,计算承载力时应包括分布钢筋的作用。

分布钢筋一般比较细,容易压曲,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。

910大、小偏心受压的判别方法与偏心受压柱相同当ξ≤ξb 时,为大偏心受压;当ξ>ξb 时,为小偏心受压。

16G101三维图集第七章基础

16G101三维图集第七章基础

第七章:基础平法标准构造详图及三维示意图-129-剪力墙竖向钢筋剪力墙水平钢筋剪力墙拉筋筏板基础底部钢筋网1a-1a(内剪力墙)审核校对设计墙身竖向分布钢筋在基础中的构造1-1(外剪力墙)基础高度满足墙身竖向钢筋直锚时墙竖向分布钢筋隔二下一伸入基础中支承载筏板基础的钢筋网片上。

锚固弯钩的水平段为6d ≥150 1a-1a 基础高度不满足墙身竖向钢筋直锚时墙竖向分布钢筋全部伸入基础中支承载筏板基础的钢筋网片上。

锚固弯钩的水平段为15d (做法见详图①)(外剪力墙)筏板基础中部约束边转角墙2约束边翼墙约束边转角墙审核校对设计页图集号16G101-3-661.图中hj 为基础底面至基础顶面的髙度。

对于带基础梁的基础为基础梁顶面至基础梁底面的高度。

当柱两侧基础梁标 高不同时取较低标髙。

2.锚固区横向箍筋应满足直径≥d /4为插筋最大直径), 间距≤10d(d 为插筋最小直径) 且<100mm 的要求。

3.当插筋部分保护层厚度不一致情况下( 如部分位于板中部分位于梁内),保护层厚度小于的部位应设置锚固区横向箍 筋。

4.当柱为轴心受压或小偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1200mm ,或当柱为大偏心受压,独立基础,条形基础 高度不小于1400mm 时,可仅将柱四角插筋伸至底板钢筋网上(伸至底板钢筋网上的柱插筋之间间距不应大于1000mm),其他 钢筋满足锚固长度LaE(La )即可。

5.图中d 为插筋直径。

间距≤500.且不小于两道矩形封闭箍筋(非复合筋)插至基础底板部支在底板钢筋网上弯折长度6d且,≥150基础顶面基础底面基础顶面基础底面间距≤500.且不小于两道矩形封闭箍筋(非复合筋)插至基础底板部支在底板钢筋网上锚固区横向箍筋(非复合筋)基础底面基础顶面基础顶面基础底面弯折长度6d且,≥150锚固区横向箍筋(非复合筋)插至基础底板部支在底板钢筋网上长度为≥0.6L abE (≥0.6L aB )柱纵筋在基础中构造注:-13-基础底面基础顶面间距≤500.且不小于两道矩形封闭箍筋(非复合筋)插至基础底板部支在底板钢筋网上501006d且≥150h j(a )保护层厚度>5d ;基础高度满足直锚插筋保护层厚度>5d ;基础高度不满足直锚基础保护层厚度≤5d ;基础高度满足直锚基础底面基础顶面间距≤500.且不小于两道矩形封闭箍筋(非复合筋)50100h j1-基础底面基础顶面插至基础底板部支在底板钢筋网上501006d且≥150h j锚固区横向箍筋(非复合筋)基础底面基础顶面50100h j1-锚固区横向箍筋(非复合筋)基础底面基础顶面插至基础底板部支在底板钢筋网上(≥0.6L )≥0.6L 基础保护层厚度≤5d ;基础高度不满足直锚基础底面基础顶面插至基础底板部支在底板钢筋网上(≥0.6L )≥0.6L 15d 15d6d且≥150-130-审核校对设计页图集号16G101-3-67独立基础DJ J 、DJ 底板配筋构造独立基础BJ J 、BJ P 底板配筋构造独立基础DJ J 、DJ BJ P 底板配筋构造独立基础底板配筋构造适用于普通独立基础和杯口独立基础。

钢筋混凝土剪力墙设计

钢筋混凝土剪力墙设计
3
δ1(x)+ δ2(x) + δ3(x)=0
连梁、墙肢刚度比α21 : 整体系数α2 :
2 2 1
1
h( J 1 J 2 )
6H
2
2
2cA1 A2 S A1 A2
d ( z) 1 2 ( z) V ( z) 2 2 P dz H 2cH
2 2
h s 2c
x 2a
'
某矩形截面剪力墙截面尺寸:bw=180mm; hw=3090mm, 底部截面承受的弯矩设计值为883.5kN.m,轴力设计值 N=1119.5kN(压),剪力设计值V=106kN。纵筋为 HRB400级,fy=360N/mm2,箍筋和分布筋为HPB235级, fyv=210N/mm2,混凝土为C25,抗压强度11.9MPa,抗拉强 度1.27MPa,界限受压区高度0.518,墙肢两端400mm范围 内配置纵向钢筋(as=200mm,pmin=0.5%)。
x 2 V0 1 (1 ) 倒三角分布荷载 H H 2 x 1 2 V0 均布荷载 H H2 1 V 顶部集中荷载 0 2 H
2 1 2
( x ) V0 m( x ) 2
2 1
18
( ) ( )
f y As'
a’
1 fcbw x
对称配筋,由力、 力矩(对混凝土合力点 取矩)的平衡:
x
Asw f yw (hw0 1.5 x) hw0
f y As
a
bw
hw-1.5x
Asw f yv hw0
N 1 f c bw x f yw
Asw ( hw 0 1.5 x ) hw 0

高层建筑结构7剪力墙结构设计解析

高层建筑结构7剪力墙结构设计解析
剪力墙的构造边缘构件
3.构造边缘构件设计
非抗震设计时,剪力墙纵向钢筋的最小锚固长度应取la, 抗震设计时应取laE。剪力墙竖向及水平钢筋的搭接连接 (如图所示),一、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头 位置应错开,每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50 %,错开净距不宜小于500m;其他情况剪力墙的钢筋可
Vb
1
RE
(0.15 C
fCbbhb0 )
二级 0.6
1 . 约束边缘构件的设计
约束边缘构件的主要措施是加大约束边缘构件的长度lc及其体积配 箍率ρv,体积配箍率ρv由配箍特征值λv计算,即
v v
fc f yv
2.约束边缘构件的类型
2.约束边缘构件的类型
3.构造边缘构件设计 构造边缘构件按构造要求设置,箍筋的无支长度不应大于300mm, 拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍。当剪力墙端部为端 柱时,端柱中纵向钢筋及箍筋宜按框架柱的构造要求配置。
f yv
Asv shb0 ) Nhomakorabea当跨高比不大于2.5时
Vb
1
RE
(0.38 ft bb hb0
0.9 f yv
Asv s
hb0 )
连梁构造要求 无地震作用组合时:
Vb 0.25C fCbbhb0
有地震作用组合时:
当跨高比大于2.5时
Vb
1
RE
(0.20 C
fCbbhb0 )
当跨高比不大于2.5时
折减连梁刚度
弯矩和剪力调幅
2.剪力设计值
①无地震作用组合以及有地震作用组合的四级抗震等级时,应取考虑水平风荷载
或水平地震作用组合的剪力设计值。
②有地震作用组合的一、二、三级抗震等级时,连梁的剪力设计值应按下式进行

《高层结构设计》+-+07剪力墙设计和构造.pdf

《高层结构设计》+-+07剪力墙设计和构造.pdf

剪力墙设计和构造剪力墙是一种抵抗侧向力的结构单元,它可以组成完全由剪力墙抵抗侧力的剪力墙结构,也可以和框架共同抵抗侧向力而形成框架-剪力墙结构,实腹筒也是由剪力墙组成的;剪力墙具有较大刚度,在结构中往往承受水平力的大部分,成为一种有效的抗侧力结构。

在地震区,设置剪力墙(筒体)可以改善结构抗震性能,在抗震结构中剪力墙也称为抗震墙。

近30年来,国内外对延性剪力墙进行了许多试验研究,提出了许多改进设计的建议。

在各种不同结构体系中,按照不同的计算方法分别计算剪力墙在水平荷载和竖向荷载下的内力,然后进行荷载效应组合,求得最不利内力进行截面配筋。

荷载效应组合和框架类似,但比框架简单得多,这里不再重复。

钢筋混凝土剪力墙的设计要求是:在正常使用荷载及风载、小震作用下,结构应处于弹性工作阶段,裂缝宽度不能过大;在中等强度地震作用下(设防烈度),允许进入弹塑性状态,必须保证在非弹性变形的反复作用下,有足够的承载力、延性及良好吸收地震能量的能力;在强烈地震作用下(罕遇烈度),剪力墙不允许倒塌,要保证剪力墙仍能站住。

按照墙的几何形状及有无洞口,剪力墙可分为如图1所示的各种类型,它们的破坏形态和配筋构造既有共性,又各有特殊性。

剪力墙通常可分为墙肢及连梁两类构件,下面先介绍墙肢截面配筋计算,然后分别介绍各类剪力墙的设计和构造要求,特别是抗震设计和构造要求;连梁设计和构造将在开口剪力墙中介绍。

图1 剪力墙的类型(a)悬臂剪力墙;(b)开口剪力墙;(c)带边框剪力墙;(d)井筒;(e)框支剪力墙第一节 墙肢截面承载力计算一、正截面抗弯承载力计算剪力墙属于偏心受压或偏心受拉构件,特点是:截面呈片状(截面高度w h 远大于截面墙板厚度w b );墙板内配有均匀的竖向分布钢筋,见图2(a )。

通过试验可见,这些分布钢筋都能参加受力,对抵抗弯矩有一定作用,计算中应加以考虑;但是,由于竖向分布钢筋都比较细(多数在12ϕ以下),容易产生压屈现象,所以计算时忽略受压区分布钢筋作用,使设计偏于安全,如有可靠措施防止分布筋压屈,也可在计算中计入其受压作用。

高层建筑结构设计第七章剪力墙设计论述

高层建筑结构设计第七章剪力墙设计论述
延性构件。
7.2 墙 肢 设 计
在轴压力和水平力的作用下,墙肢的破坏形态也可以归纳为 :
a.弯曲破坏;
c.弯剪破坏;
c.剪切破坏
d.滑移破坏等。
图7-2
实体墙的破坏形态
•实际工程中,可能出现滑移破坏的位置是施工缝截面。因此,抗震等级一 级的剪力墙要进行施工缝截面抗滑移验算,无地下室且墙肢底截面为偏心 受拉时,墙肢与基础交接面应另设防滑斜筋。
剪力墙抗震设计时应遵循的延性设计原则
1. 强墙弱梁——使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
塑性变形集中在某一软弱层或薄弱层。
2. 强剪弱弯——一般通过适当提高弯曲型和弯剪型剪力墙墙肢底部的塑性铰范围及
其以上相邻层的抗剪承载力,实现墙肢强剪弱弯、避免墙体剪切破坏。通过剪力 增大系数调整连梁及框架梁的剪力设计值,实现强剪弱弯。

• 竖向分布钢筋抵抗的弯矩为:
M sw
f yw Asw 2
x N hw0 (1 )(1 ) hw0 f yw Asw
(7-14)
墙肢小偏心受拉压截面应力分布
• 端部钢筋抵抗的弯矩为: M0= fyAs (hwo-a ')
(7-15)
• 与大偏心受压相同,应先给定竖向分布钢筋面积 Asw ,为保证截面有受压 区,即要求。x>0,得竖向分布钢筋面积: Asw≥N/fyv (7-16)
框支剪力墙结构的底部框架刚度锐减(刚度突变),易形成薄弱层, 不利于结构抗 震。 在底部框支层内应布置部分落地剪力墙,形成部分框支剪力墙结构。 落地剪力墙可以适当以补强底部框支层的刚度,应满足最大间距以及足够刚度的要 求;同时,框支柱、框支层楼面刚度也应加强。
(d)剪力墙的边缘构件:设在剪力墙边缘,类似于框架柱的端柱或暗柱,或与墙平

第七章框架-剪力墙结构在水平荷载下的近似计算方法

第七章框架-剪力墙结构在水平荷载下的近似计算方法

第七章 框架-剪力墙结构在水平荷载下的近似计算方法 本章导学框架:剪力墙结构是由框架和剪力墙组成的一种复合结构体系,它兼 具框架结构和剪力墙结构的优点,因而成为高层建筑的主要结构体 系。

在水平荷载作用下,因为框架与剪力墙的变形性质不同,不能 直接把总水平剪力按抗侧刚度的比例分配到每榀结构上,而是必须 采用协同工作方法求得侧移和各自的水平层剪力及内力。

框架­剪力墙结构计算的近似方法是将结构分解成平面结构单元,它适用 于比较规则的结构,而且只能计算平移时的剪力分配,如果有扭转 ,要单独进行扭转计算,再将两部分内力叠加。

这种方法概念清楚 ,结果的规律性较好。

本章主要学习框架:剪力墙结构计算的近似方法,学习中要求同学们熟练掌握协同 工作方法的两种计算简图,熟练掌握铰接体系和刚接体系的计算方 法的区别与联系。

知识学习第一节 概述一.基本假定框剪结构体系在水平荷载作用下的内力分析是一个三维空间超 静定问题,通常把它简化为平面结构来计算,并在结构分析中作如 下基本假定:①楼板在自身平面内刚度无限大。

这一假定保证楼板将整个计 算区段内的框架和剪力墙连成一个整体,在水平荷载作用下,框架 和剪力墙之间不产生相对位移。

②当结构体型规则、剪力墙布置比较对称均匀时,结构在水平 荷载作用下不计扭转的影响;否则应考虑扭转的影响。

③不考虑剪力墙和框架柱的轴向变形及基础转动的影响。

④结构为线弹性结构。

二.计算简图用连续化解法求总剪力墙与总框架之间的相互作用力,都要解 决如何合并总剪力墙、总框架,以及确定总剪力墙和总框架之间的 连接和相互作用关系,以便于确定计算简图。

框剪结构用连续化方 法求解时,根据连杆刚度情况可以确定两种计算简图:铰接体系和 刚接体系。

1.铰接体系在基本假定的前提下,计算区段内结构在水平荷载作用下,处 于同一楼面标高处各片剪力墙及框架的水平位移相同。

此时可把平 行于水平荷载作用方向的所有剪力墙综合在一起成总剪力墙(一般 简化为整体墙),把平行于水平荷载作用方向的所有框架综合在一 起成总框架。

钢筋砼剪力墙结构设计

钢筋砼剪力墙结构设计

钢筋砼剪力墙结构设计在现代建筑设计中,钢筋砼剪力墙结构因其出色的抗震性能和空间分隔能力而被广泛应用。

这种结构体系能够为建筑物提供足够的强度和稳定性,保障人们的生命和财产安全。

接下来,让我们深入了解一下钢筋砼剪力墙结构设计的相关知识。

一、钢筋砼剪力墙结构的基本概念钢筋砼剪力墙结构是由一系列钢筋混凝土墙板组成的承重体系。

这些墙板不仅能够承受竖向荷载,还能有效抵抗水平荷载,如风力和地震力。

剪力墙通常布置在建筑物的周边、楼梯间、电梯间等位置,形成一个封闭的结构体系,从而提高建筑物的整体刚度和抗震性能。

二、钢筋砼剪力墙结构设计的要点1、剪力墙的布置剪力墙的布置应遵循均匀、对称、周边集中的原则。

均匀布置可以使结构在各个方向上的刚度相近,避免出现扭转;对称布置可以减小地震作用下的扭转效应;周边集中布置则能够有效地抵抗水平荷载,提高结构的整体稳定性。

2、剪力墙的厚度剪力墙的厚度应根据建筑物的高度、抗震设防烈度、墙体的受力情况等因素确定。

一般来说,底层剪力墙的厚度较大,随着楼层的增加,厚度逐渐减小。

同时,剪力墙的厚度还应满足最小厚度的要求,以保证其稳定性和承载能力。

3、钢筋的配置钢筋在剪力墙结构中起着至关重要的作用。

纵向钢筋主要承受拉力,横向钢筋则主要用于约束混凝土,提高墙体的延性和抗震性能。

钢筋的配置应根据计算结果和规范要求进行,确保钢筋的数量、直径和间距满足结构的受力要求。

4、连梁的设计连梁是连接两片剪力墙的梁,它在地震作用下往往会率先屈服,起到耗能的作用。

连梁的设计应考虑其跨高比、配筋率等因素,使其在正常使用状态下具有足够的刚度,在地震作用下能够有效地耗能。

5、边缘构件的设置边缘构件包括约束边缘构件和构造边缘构件。

它们设置在剪力墙的端部和洞口两侧,能够提高剪力墙的承载能力和延性。

边缘构件的配筋应根据规范要求进行加强,以保证其在地震作用下的性能。

三、钢筋砼剪力墙结构的计算分析在进行钢筋砼剪力墙结构设计时,需要进行详细的计算分析。

第七章 钢筋混凝土剪力墙设计汇总

第七章 钢筋混凝土剪力墙设计汇总

第七章钢筋混凝土剪力墙设计汇总在建筑结构设计中,钢筋混凝土剪力墙扮演着至关重要的角色。

它不仅能够提供足够的抗侧力能力,保证建筑物在水平荷载作用下的稳定性,还能有效分隔空间,满足建筑功能的需求。

接下来,我们就对钢筋混凝土剪力墙的设计进行一个全面的汇总。

首先,我们来了解一下剪力墙的分类。

根据开洞情况,剪力墙可以分为整截面墙、整体小开口墙、联肢墙和壁式框架。

整截面墙没有洞口或洞口很小,受力性能类似于悬臂梁;整体小开口墙洞口较小,其受力性能仍接近整体墙;联肢墙则是通过连梁将墙肢连接起来,墙肢单独受力;壁式框架的洞口较大,墙肢和连梁的刚度接近框架。

在设计剪力墙时,要合理确定其布置位置。

一般来说,剪力墙应沿着建筑物的周边均匀布置,以增强结构的抗扭性能。

同时,在建筑物的竖向,剪力墙应连续布置,避免出现刚度突变。

而且,剪力墙的间距也需要控制在合理范围内,以保证楼盖能有效地将水平荷载传递到剪力墙上。

剪力墙的厚度是设计中的一个重要参数。

剪力墙的厚度不仅要满足承载力的要求,还要满足稳定性和构造要求。

对于一般的高层建筑,底部加强区的剪力墙厚度不宜小于 200mm,非加强区的厚度不宜小于160mm。

接下来谈谈剪力墙的配筋设计。

剪力墙的配筋包括水平分布钢筋和竖向分布钢筋。

水平分布钢筋主要用于抵抗水平剪力,其间距和直径应根据计算和构造要求确定。

竖向分布钢筋则主要承受竖向压力,并参与抵抗弯矩,其配筋率一般不应小于 025%。

在边缘构件处,还需要配置加强钢筋,以提高剪力墙的延性和抗震性能。

在计算剪力墙的内力和位移时,需要考虑多种荷载工况,如水平风荷载、地震作用等。

目前常用的计算方法有手算方法和计算机软件分析方法。

手算方法适用于简单的结构,而对于复杂的高层建筑结构,通常采用计算机软件进行分析。

剪力墙的抗震设计也是至关重要的。

在抗震设防地区,剪力墙的抗震等级应根据建筑物的设防烈度、结构类型和高度等因素确定。

为了保证剪力墙在地震作用下具有良好的耗能能力和延性,需要采取一系列的抗震构造措施,如控制轴压比、设置约束边缘构件等。

钢筋混凝土剪力墙设计

钢筋混凝土剪力墙设计

忽略x2项,化简后,得:
Asw x N ' M f yw hw0 1 1 f y As (hw0 a ) f A 2 h w0 yw sw
Msw 3.不对称配筋:
先给定竖向分布钢筋Asw,并给出一端的端部钢筋的 面积As或As’.由ΣN=0,得:
2 墙肢设计
2.1实体墙墙肢破坏形态 主要破坏形式有: 弯曲破坏 、 弯剪破坏、 剪切破坏和滑移破坏
弯曲破坏
弯剪破坏
剪切破坏
滑移破坏
2.2 内力设计值
• 控制截面:墙底、变截面处、砼强度等
级改变处、截面配筋量变化处。
弯矩设计值:
1 .一级剪力墙的底部加强部位以上部位,墙肢 的组合弯矩设计值和组合剪力设计值应乘以 增大系数,弯矩增大系数可取为1.2,剪力 增大系数可取为1.3。
V vwVw
式中 V——底部加强部位剪力墙截面的剪力设计值 ; Vw——底部加强部位剪力墙截面考虑地震作用组合 的剪力计算值 ;
ηvw——剪力增大系数,一级为1.6,二级为1.4, 三级为1.20。
⒉ 9度一级剪力墙的底部加强部位应按下式调整
M wua V 1.1 Vw Mw
式中 M wua ——考虑承载力抗震调整系数后的剪力墙 墙肢正截面抗弯承载力,应按实际配筋面积、材料强度 标准值和组合的轴向力设计值确定,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; M w ——底部加强部位剪力墙底截面弯矩的组 合计算值。
要求x≥2a’,否则按x=2a’计算
• 小偏压承载力计算
计算中不考虑竖向分布钢筋的作用,则: 承载力计算方法与小; 分布钢筋;
主要表现在
轴压比;
边缘构件;

pkpm-剪力墙设计

pkpm-剪力墙设计
混凝土开裂后发生脆性破坏,并使墙在破坏前有一定预兆,使剪压破坏有一定的延 性;②如因温度收缩或其他原因产生裂缝时,剪力墙仍能抵抗外荷载。
ρsw
=
Asw bw s
剪力墙水平和竖向分布筋构造要求
¾ 加强部位:剪力墙底层及顶层;现浇山墙;楼电梯间墙;内纵墙端开间;抗震剪力 墙的塑性铰区。
9、抗震延性悬臂剪力墙的设计和构造 ¾ 在抗震结构中,应当设计延性剪力墙,要使悬臂剪力墙具有延性,就要:①控制塑 性铰在某个恰当的部位出现;②在塑性铰区防止过早出现剪切破坏(即按强剪弱弯 设计),并防止过早出现锚固破坏(强锚固);③在塑性铰区改善抗弯及抗剪钢筋构 造,控制斜裂缝开展,充分发挥弯曲作用下抗拉钢筋的延性作用。
6、抗剪承载力计算公式 ¾ 偏心受压及受拉斜截面抗剪承载力验算公式 ¾ 无地震作用组合时:
¾ 有地震作用组合时:
¾ 剪跨比: λ = M Vhw0
¾ 当截面受拉力而使公式右边第一项小于 0 时,取其等于 0,验算时不考虑混凝土作 用,取:
6、剪力墙截面尺寸及剪压比限制 ¾ 为了避免剪力墙斜压破坏,要限制剪压比,即混凝土截面平均剪应力与混凝土抗压 强度比值,为此,剪力墙的截面尚应符合下列要求:
(3)有翼缘或明柱的 I 字形剪力墙可减小受压区高度,延性较好 ; (4)分布钢筋配筋率高,受压区加大,对弯曲延性不利,但它可以提高抗剪能力,防止 脆性破坏; (5)提高混凝土强度可以减小受压区高度,也可提高延性。
10、剪力墙的塑性铰区和加强部位 ¾ 悬臂剪力墙都在底部弯矩最大,底截面可能出现塑性铰。塑性铰区也是剪力最大的
¾ 剪跨比 M /Vhw 小于 1 的剪力墙属于矮墙。
¾ 矮墙几乎都是剪切破坏。因此在矮墙中限制名义剪应力、并加大抗剪钢筋是防止其 突然出现脆性破坏 的主要措施。

第七章 钢筋混凝土剪力墙设计分析

第七章 钢筋混凝土剪力墙设计分析

19:00
§7.2
墙肢设计
二、墙肢偏心受压承载力计算
墙肢在轴力和弯矩作用下的承载力计算与柱相似,区 别在于剪力墙的墙肢除在端部配置竖向抗弯钢筋外,还在 端部以外配置竖向和横向分布钢筋,竖向分布钢筋参与抵 抗弯矩,横向分布钢筋抵抗剪力,计算承载力时应包括分 布钢筋的作用。 分布钢筋一般比较细,容易压曲,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。
墙肢设计
一、内力设计值
为了加强一、二、三级剪力墙墙肢底部加强部位的抗 剪能力,避免过早出现剪切破坏,实现强剪弱弯,墙肢截 面的剪力组合计算值按下式调整: 9 度时尚应符合
V VW VW
M wau V 1.1 VW Mw
墙肢剪力放大系数 vw:一级:1.6、二级:1.4、三级:1.2
第七章 钢筋混凝土剪力墙设计
第七章 钢筋混凝土剪力墙设计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
19:00
§7.1
概述
3、限制墙肢的轴压比和墙肢设置边缘构件
与钢筋混凝土柱相同,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。
第七章 钢筋混凝土剪力墙设计
19:00
§7.1
概述
4、加强重点部位
剪力墙底部加强部位是其重点部位。剪力墙底部加 强部位的高度可取墙肢总高度的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,可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。
第七章 钢筋混凝土剪力墙设计
19:00
§7.1
概述
5、连梁特殊措施
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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 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。
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
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。
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。
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。
(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
7.2.2 墙肢偏心受压承载力计算 (2) 小偏心受压承载力计算
7.2.1 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。
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。
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。
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。
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。
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。
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பைடு நூலகம்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
(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。
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