最新砌体结构第五章 静力计算方案
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5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
(3).纵横墙混 合承重方案
荷载传递路径
楼面(屋面)板
梁
纵墙
横墙或纵墙
基础
地基
应用范围:建筑物的功能要求房间的大小多变,如教学 楼、办公楼、医院、图书馆等。
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
特点: 1.纵横墙均作为承重构件,使得结构受力较为均匀,避免
山墙刚度差:山墙顶的水平位移大,也即屋盖水平梁的支座 位移大,因而屋盖水平梁的跨中水平位移也大。
(一)两端无山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
纵墙基础
地
风荷载 纵墙
屋盖 结构
山墙
山墙 基础
基
由于两端山墙的约束, 传力途径发生了改变。
(二)两端设有山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
在均匀的水平荷载作用下,整个房屋墙顶的水平位移中间大两端小。
墙体局部承载过大; 2. 既可保证有灵活布置的房间,又具有较大的空间刚
度和整体性。
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
(4).内框架承重方案
梁板的荷载一部分经由外纵墙传给墙基础,一 部分经由柱子传给柱基础,既不是全框架承重, 也不是全墙承重,故称内框架承重方案。
(4).内框架承重方案 内框架承重方案的特点
砌体结构
纵墙承重体系方案的特点
(1)纵墙是主要的承重墙,横墙虽然也承受荷载,但设 置横墙的目的是为了满足房屋空间刚度和整体性的要求, 因此,其间距可较大。这种方案房屋的空间较大,有利于 使用上的灵活布置。 (2)由于纵墙承受的荷载较大,所以设在纵墙上门窗洞 口的大小和位置受到一定限制。
(3)由于横墙数量较少,相对于横墙承重方案而言,房 屋的横向刚度较小,整体性较差,楼盖材料用量多,墙体 材料用料少。
风荷载 屋面板
纵墙
屋面 大梁
纵墙
地
基础
基
地
纵墙
基础
基
假定:作用于房屋的 荷载是均匀分布的, 外纵墙的窗口也是有 规律均匀排列的。
(一)两端无山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
内力计算首先要确定计算简图,分析如下:
水平荷载作用下,墙 顶横向位移相等,屋 盖内水平梁只有平移, 没有变形
砌体结构
2 砌体房屋的静力计算方案 5.2.1 混合结构房屋的空间工作
混合结构为空间受力体系,承担竖向和水平向各种荷载。 墙体的计算是混合结构房屋结构设计的重要内容:
墙体的内力计算 墙体的截面承载力计算
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
内力计算首先要确定计算简图,分析如下:
(1)墙和柱都是承重构件,由于取消了内墙由柱代替, 在使用上可以取得较大空间,而不需增加梁的跨度;
(2)由于竖向承重材料不同,钢筋混凝土柱和砖的压缩 量不同,基础形式不同,容易产生基础不均匀沉降,若设 计处理不当,会使构件产生较大附加应力。 (3)横墙较少,房屋的空间刚度差,抗震性能差。 (4)对抗震设防地区,宜采用多排柱的内框架结构体系。
砌体结构第五章 静力计算方 案
砌体结构
沿房屋平面较短方向布置的墙称为横墙,沿房屋较 长方向布置的墙称为纵墙。
按荷载传递路线: 横墙承重方案 纵墙承重方案 纵横墙混合承重方案 内框架承重方案
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
(1).横墙承重方案
竖向荷载主要传递路线: 板→横墙→基础→地基
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
(2).纵墙承重方案
竖向荷载主要传递路线: 板→纵墙→基础→地基; 板→梁→纵墙→基础→地基。
适用范围:要求有较大空间的 房屋(食堂、单厂、仓库等) 或隔墙位置可能变化的房屋, 通常无内横墙或横墙间距很 大,因而由纵墙直接承受楼 面、屋面荷载。
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
原因:水平荷载不 仅在纵墙和屋盖组 成的平面排架内传 递,也通过屋盖平 面和山墙进行传递。
(二)两端设有山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
在均匀的水平荷载作用下,整个房屋墙顶的水平位移中间大两端小。
屋盖结构:水平方向的梁; 其跨度等于两山墙之间的 距离,支承在两端的山墙 上; 山墙:竖向的悬臂梁,嵌 固于基础上;
适用范围:房屋的开间 不大(3~4.5m)
将楼面(或屋面)板直 接搁置在横墙上。
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
横墙承重方案的特点 (1)横墙是主要的承重墙,纵墙为围护、隔断和将横墙 连成整体的作用。对设在纵墙上的门窗洞口大小和位置的 限制较少。
(2)由于横墙的数量多,间距小,又有纵墙在纵向拉结, 房屋的空间刚度大、整体性好,在抵抗风荷载、地震作用 和调整地基的沉降不均匀方面比纵墙承重方案好。 (3)横墙承重方案结构跨度小、整体性好,但与纵墙承 重方案相比墙体材料用量多。
(二)两端设有山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
空间受力体系:风荷载不只是在纵墙和屋盖组成的平面排架内传递,而且Βιβλιοθήκη Baidu通过屋盖平面和山墙平面进行传递。 纵墙顶部的水平位移不仅与纵墙本身刚度有关,而且与屋盖结构水平刚度 和山墙顶部水平方向的位移有很大关系。
(二)两端设有山墙
(一)两端无山墙
平面计算单元 代表了房屋整 体受力性能
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
此类房屋,荷载作用下的水平侧移取决于纵墙刚度,而屋盖结 构的刚度只是保证传递水平荷载时两边纵墙的位移相等。
假定:横梁为绝对刚性,把计算单 元的纵墙比拟为排架柱、屋盖结构 比拟为横梁,把基础看作柱的固定 端支座,屋盖结构和墙的连接点看 作铰接点,计算单元为单跨平面排 架,属于平面受力体系。分析如同 结构力学平面排架。
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
u平面排架的小 位主 移要 ,取 其决 大的 于刚 纵度 p
u空间排架的位 小移 则, 取其 决大 于纵 刚墙 度本 、 s
两山墙的距离 屋、 盖刚 的度 水和 平刚度;
山墙的距离很远:也即屋盖水平梁的跨度很大时,跨中水平 位移大。
砌体结构
(3).纵横墙混 合承重方案
荷载传递路径
楼面(屋面)板
梁
纵墙
横墙或纵墙
基础
地基
应用范围:建筑物的功能要求房间的大小多变,如教学 楼、办公楼、医院、图书馆等。
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
特点: 1.纵横墙均作为承重构件,使得结构受力较为均匀,避免
山墙刚度差:山墙顶的水平位移大,也即屋盖水平梁的支座 位移大,因而屋盖水平梁的跨中水平位移也大。
(一)两端无山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
纵墙基础
地
风荷载 纵墙
屋盖 结构
山墙
山墙 基础
基
由于两端山墙的约束, 传力途径发生了改变。
(二)两端设有山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
在均匀的水平荷载作用下,整个房屋墙顶的水平位移中间大两端小。
墙体局部承载过大; 2. 既可保证有灵活布置的房间,又具有较大的空间刚
度和整体性。
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
(4).内框架承重方案
梁板的荷载一部分经由外纵墙传给墙基础,一 部分经由柱子传给柱基础,既不是全框架承重, 也不是全墙承重,故称内框架承重方案。
(4).内框架承重方案 内框架承重方案的特点
砌体结构
纵墙承重体系方案的特点
(1)纵墙是主要的承重墙,横墙虽然也承受荷载,但设 置横墙的目的是为了满足房屋空间刚度和整体性的要求, 因此,其间距可较大。这种方案房屋的空间较大,有利于 使用上的灵活布置。 (2)由于纵墙承受的荷载较大,所以设在纵墙上门窗洞 口的大小和位置受到一定限制。
(3)由于横墙数量较少,相对于横墙承重方案而言,房 屋的横向刚度较小,整体性较差,楼盖材料用量多,墙体 材料用料少。
风荷载 屋面板
纵墙
屋面 大梁
纵墙
地
基础
基
地
纵墙
基础
基
假定:作用于房屋的 荷载是均匀分布的, 外纵墙的窗口也是有 规律均匀排列的。
(一)两端无山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
内力计算首先要确定计算简图,分析如下:
水平荷载作用下,墙 顶横向位移相等,屋 盖内水平梁只有平移, 没有变形
砌体结构
2 砌体房屋的静力计算方案 5.2.1 混合结构房屋的空间工作
混合结构为空间受力体系,承担竖向和水平向各种荷载。 墙体的计算是混合结构房屋结构设计的重要内容:
墙体的内力计算 墙体的截面承载力计算
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
内力计算首先要确定计算简图,分析如下:
(1)墙和柱都是承重构件,由于取消了内墙由柱代替, 在使用上可以取得较大空间,而不需增加梁的跨度;
(2)由于竖向承重材料不同,钢筋混凝土柱和砖的压缩 量不同,基础形式不同,容易产生基础不均匀沉降,若设 计处理不当,会使构件产生较大附加应力。 (3)横墙较少,房屋的空间刚度差,抗震性能差。 (4)对抗震设防地区,宜采用多排柱的内框架结构体系。
砌体结构第五章 静力计算方 案
砌体结构
沿房屋平面较短方向布置的墙称为横墙,沿房屋较 长方向布置的墙称为纵墙。
按荷载传递路线: 横墙承重方案 纵墙承重方案 纵横墙混合承重方案 内框架承重方案
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
(1).横墙承重方案
竖向荷载主要传递路线: 板→横墙→基础→地基
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
(2).纵墙承重方案
竖向荷载主要传递路线: 板→纵墙→基础→地基; 板→梁→纵墙→基础→地基。
适用范围:要求有较大空间的 房屋(食堂、单厂、仓库等) 或隔墙位置可能变化的房屋, 通常无内横墙或横墙间距很 大,因而由纵墙直接承受楼 面、屋面荷载。
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
原因:水平荷载不 仅在纵墙和屋盖组 成的平面排架内传 递,也通过屋盖平 面和山墙进行传递。
(二)两端设有山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
在均匀的水平荷载作用下,整个房屋墙顶的水平位移中间大两端小。
屋盖结构:水平方向的梁; 其跨度等于两山墙之间的 距离,支承在两端的山墙 上; 山墙:竖向的悬臂梁,嵌 固于基础上;
适用范围:房屋的开间 不大(3~4.5m)
将楼面(或屋面)板直 接搁置在横墙上。
5.1 混合结构房屋的组成及结构布置方案
砌体结构
横墙承重方案的特点 (1)横墙是主要的承重墙,纵墙为围护、隔断和将横墙 连成整体的作用。对设在纵墙上的门窗洞口大小和位置的 限制较少。
(2)由于横墙的数量多,间距小,又有纵墙在纵向拉结, 房屋的空间刚度大、整体性好,在抵抗风荷载、地震作用 和调整地基的沉降不均匀方面比纵墙承重方案好。 (3)横墙承重方案结构跨度小、整体性好,但与纵墙承 重方案相比墙体材料用量多。
(二)两端设有山墙
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
空间受力体系:风荷载不只是在纵墙和屋盖组成的平面排架内传递,而且Βιβλιοθήκη Baidu通过屋盖平面和山墙平面进行传递。 纵墙顶部的水平位移不仅与纵墙本身刚度有关,而且与屋盖结构水平刚度 和山墙顶部水平方向的位移有很大关系。
(二)两端设有山墙
(一)两端无山墙
平面计算单元 代表了房屋整 体受力性能
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
此类房屋,荷载作用下的水平侧移取决于纵墙刚度,而屋盖结 构的刚度只是保证传递水平荷载时两边纵墙的位移相等。
假定:横梁为绝对刚性,把计算单 元的纵墙比拟为排架柱、屋盖结构 比拟为横梁,把基础看作柱的固定 端支座,屋盖结构和墙的连接点看 作铰接点,计算单元为单跨平面排 架,属于平面受力体系。分析如同 结构力学平面排架。
5.2 混合结构房屋的静力计算方案
砌体结构
5.2.1 混合结构房屋的空间工作
u平面排架的小 位主 移要 ,取 其决 大的 于刚 纵度 p
u空间排架的位 小移 则, 取其 决大 于纵 刚墙 度本 、 s
两山墙的距离 屋、 盖刚 的度 水和 平刚度;
山墙的距离很远:也即屋盖水平梁的跨度很大时,跨中水平 位移大。