剪力墙的分类

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剪力墙的分类、特点及布置原则

剪力墙的分类、特点及布置原则

剪力墙的分类、特点及布置原则剪力墙的分类、特点及布置原则一:剪力墙的分类1. 根据结构形式分类剪力墙可分为砌体剪力墙和钢筋混凝土剪力墙两种类型。

砌体剪力墙是采用砌体构建的墙体,主要用于住宅和小型建筑。

钢筋混凝土剪力墙则是使用钢筋混凝土建造的墙体,适用于大型建筑以及高层建筑。

2. 根据抗震性能分类剪力墙可分为传统剪力墙和抗震剪力墙两种类型。

传统剪力墙是指仅具有抗剪能力的墙体,其抗震性能相对较低。

而抗震剪力墙则是采用加强的结构形式,具有更好的抗震性能,能够有效地分担地震作用。

二:剪力墙的特点1. 承载能力强剪力墙由于采用了较多的钢筋和混凝土材料,具有较高的承载能力,能够有效地承担建筑物的重力荷载。

2. 抗震性能好剪力墙采用了抗震设计原则,具有较好的抗震性能。

在地震作用下,剪力墙能够吸收和分散地震力,减小建筑物的振动。

3. 布置灵活剪力墙的布置相对灵活,可以根据建筑物的结构和使用要求进行合理的布置。

例如,在高层建筑中,可以将剪力墙布置在建筑物的核心区域,以增强建筑物的抗震性能。

三:剪力墙的布置原则1. 等间距布置剪力墙应按一定的间距进行布置,一般间距不应大于建筑物的两倍高度。

这样可以使剪力墙均匀分布在建筑物中,保证整体的稳定性和抗震性能。

2. 交错布置建筑物中的剪力墙应交错布置,即将两面相邻的剪力墙错开布置,形成一定的连续性。

这样可以更好地分散和吸收地震力,增强建筑物的整体抗震性能。

3. 墙体屈曲长度剪力墙的墙体屈曲长度应满足抗震设计的要求,确保在地震作用下,剪力墙能够充分发挥其抗震性能,防止因墙体过大而导致的不利效应。

附件:本文档未涉及附件。

法律名词及注释:1. 抗震设计:指根据地震活动区的地震烈度和建筑物的使用要求,对建筑结构进行合理的设计,从而使建筑物在地震作用下具有较好的抗震性能。

剪力墙的分类、特点及布置原则一:剪力墙的分类1. 按构造材料分类剪力墙可以分为砌体剪力墙和钢筋混凝土剪力墙两种。

砌体剪力墙是由砌块构成的墙体,主要用于住宅建筑。

《剪力墙结构设计》

《剪力墙结构设计》

(6-10)
式中 A — 墙截面毛面积;
A O P — 墙面洞口面积; A f — 墙面总面积。
B
hn
hi H
h3 h2 h1
(2) 等效惯性矩 等效惯性矩取有洞口截面与无洞口截面的加权平均值。
Iw
Iihi 整h理i ppt
(6-11)
(3)顶点位移
11
6
0
V0H 3 EcIw
(1
3.67 E c I w H 2G Aw
● 剪力墙的混凝土强度等级不应低于C20,短肢墙—筒体结构的 混凝土强度等级不应低于C25。剪力墙厚度应满足:
一、二级抗震时:底部:1
16
Hi
,其他部位: 1 20
Hi
,160mm ;
无端柱或翼墙时:底部:1
12
H
i
,其他部位:
1 15
H
i
,180mm ;
三、四级抗震时:底部:1
20
H
i ,其他部位:
1 25
H
i
,160mm ;
可近似按每层10mm初估。剪力墙截面总面积与露面面积之比 大约为:
小开间(3~4m): Aw Af 6% ~8% 大开间(7~8m): Aw Af 4% ~6%
基本周期: T1(0.04~0.06)n(n为建筑物层数)
整理ppt
三、剪力墙有效翼缘宽度bf
1.计算剪力墙的内力与位移时,可以考虑纵、横墙的 共同工作。 有效翼缘的宽度按下表采用,取最小值。
为了计算上的方便,引入等效刚度 E c I e q 的概念,它把剪切变形 与弯曲变形综合成用弯曲变形的形式表达,将上式写成:
整理ppt
11
V 0H

钢板剪力墙的分类及性能

钢板剪力墙的分类及性能

钢板剪力墙的分类及性能【模板一】钢板剪力墙的分类及性能导言:钢板剪力墙是一种常用于建筑结构中的承重元素,具有较强的抗剪能力和抗震性能。

本文旨在介绍钢板剪力墙的分类及其性能,详细解析各类钢板剪力墙的特点和适用范围,为工程实践提供参考。

一、钢板剪力墙的分类1. 直板式钢板剪力墙1.1 类型一:均布型直板式钢板剪力墙特点:均匀布置的钢板使得荷载得到均匀分担,具有良好的抗震性能。

适用范围:适用于需求较高的工程,如高层建筑、桥梁等。

1.2 类型二:集中型直板式钢板剪力墙特点:钢板分布不均匀,能够集中抵抗地震力,抗震能力较强。

适用范围:适用于对抗震能力要求较高的地区,如地震频发地区。

2. 缝板式钢板剪力墙2.1 类型一:单缝板式钢板剪力墙特点:采用单缝连接方式,利用单缝中的钢板阻止墙体的剪切破坏,抗剪能力较强。

适用范围:适用于一般工程,如住宅楼、商业建筑等。

2.2 类型二:多缝板式钢板剪力墙特点:采用多缝连接方式,能够提高钢板的利用率,经济性较好。

适用范围:适用于需求经济性较高的工程,如大型厂房、仓库建筑等。

二、钢板剪力墙的性能1. 抗震性能钢板剪力墙具有较好的抗震性能,能够有效吸收地震能量,阻止结构发生倒塌破坏。

2. 承载性能钢板剪力墙能够承受较大的水平荷载和垂直荷载,保证结构整体的稳定性和安全性。

3. 安装便利性钢板剪力墙的安装相对简便,施工周期短,可以提高工程进度。

4. 经济性钢板剪力墙的采用能够减少建筑结构的用钢量,提高材料利用率,降低工程造价。

5. 环保性钢板剪力墙的施工过程中不会产生大量废弃物,能够满足现代建筑对环保的要求。

【模板二】钢板剪力墙的分类及性能导言:本文主要介绍钢板剪力墙的分类及性能,通过对各类钢板剪力墙的细致分析与阐述,为工程设计和施工提供参考依据。

一、钢板剪力墙的分类1. 根据构造特点的分类1.1 直板式钢板剪力墙- 类型一:均布型直板式钢板剪力墙具有均匀分布的钢板,能够在地震作用下均匀分担荷载。

剪力墙四组PPT课件

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CHAPTER剪力墙定义及作用剪力墙定义主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体,防止结构剪切破坏。

剪力墙作用承担建筑物的竖向荷载,同时抵抗水平荷载,保证建筑物的整体稳定性和安全性。

框支剪力墙当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。

整体墙没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即为整体剪力墙,简称整体墙。

小开口整体墙门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。

联肢墙剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。

剪力墙结构类型与特点剪力墙设计要求及规范应遵循“强剪弱弯、强墙弱梁”的原则,保证剪力墙的承载力和延性。

剪力墙应具有足够的刚度,以减小地震作用下的层间位移和顶点位移。

应保证剪力墙的整体稳定性,避免出现失稳现象。

应满足现行国家规范《建筑抗震设计规范》等相关规定。

抗震设计刚度要求稳定性要求构造要求CHAPTER剪力墙构造组成及原理剪力墙基本构造包括墙身、边缘构件、连梁等部分,共同承受水平和竖向荷载。

剪力墙工作原理利用墙体自身的刚度和强度,通过弯曲、剪切和轴向变形来抵抗外部荷载,保持结构的稳定性和整体性。

剪力墙结构类型根据结构形式和受力特点,可分为整体式剪力墙、装配式剪力墙等类型。

施工准备基础施工墙体施工顶部施工剪力墙施工方法与流程01020304包括场地平整、材料准备、测量放线等前期工作。

按照设计要求进行基础开挖、垫层施工、钢筋绑扎等步骤。

包括模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑与养护等关键工序。

完成墙体施工后,进行顶部结构的施工,如梁板安装等。

材料质量控制施工过程控制质量检查与验收常见问题与处理剪力墙施工质量控制要点确保使用合格的钢筋、混凝土等材料,并进行严格的验收和保管。

按照相关规范进行质量检查和验收,确保施工质量符合要求。

加强各道工序的过程控制,确保每道工序符合设计和规范要求。

剪力墙分类大全

剪力墙分类大全

剪力墙分类大全剪力墙结构是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。

由于纵、横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。

剪力墙主要承受两类荷载:一类是楼板传来的竖向荷载,在地震区还应包括竖向地震作用的影响;另一类是水平荷载,包括水平风荷载和水平地震作用。

剪力墙的内力分析包括竖向荷载作用下的内力分析和水平荷载作用下的内力分析。

在竖向荷载作用下,各片剪力墙所受的内力比较简单,可按照材料力学原理进行。

在水平荷载作用下剪力墙的内力和位移计算都比较复杂,因此本节着重讨论剪力墙在水平荷载作用下的内力及位移计算。

一、剪力墙的分类及受力特点为满足使用要求,剪力墙常开有门窗洞口。

理论分析和试验研究表明,剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙上的开洞情况。

洞口是否存在,洞口的大小、形状及位置的不同都将影响剪力墙的受力性能。

剪力墙按受力特性的不同主要可分为整体剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙(多肢墙)和壁式框架等几种类型。

不同类型的剪力墙,其相应的受力特点、计算简图和计算方法也不相同,计算其内力和位移时则需采用相应的计算方法。

1.整体剪力墙无洞口的剪力墙或剪力墙上开有一定数量的洞口,但洞口的面积不超过墙体面积的15%,且洞口至墙边的净距及洞口之间的净距大于洞孔长边尺寸时,可以忽略洞口对墙体的影响,这种墙体称为整体剪力墙(或称为悬臂剪力墙)。

整体剪力墙的受力状态如同竖向悬臂梁,截面变形后仍符合平面假定,因而截面应力可按材料力学公式计算。

2.小开口整体剪力墙当剪力墙上所开洞口面积稍大且超过墙体面积的15%时,通过洞口的正应力分布已不再成一直线,而是在洞口两侧的部分横截面上,其正应力分布各成一直线。

这说明除了整个墙截面产生整体弯矩外,每个墙肢还出现局部弯矩,因为实际正应力分布,相当于在沿整个截面直线分布的应力之上叠加局部弯矩应力。

剪力墙类型的判别方法

剪力墙类型的判别方法

剪力墙类型的判别方法剪力墙是建筑结构中常见的一种结构形式,通过墙体的刚性和强度来承担水平荷载,保证建筑物的稳定性和安全性。

在建筑设计和施工中,如何判断剪力墙的类型是非常重要的,本文将介绍剪力墙类型的判别方法。

一、剪力墙的定义和分类剪力墙是指由混凝土或砖石等材料构成的墙体,在水平荷载作用下能够承担剪力和弯矩,保证建筑物的稳定和安全。

根据材料和结构形式的不同,剪力墙可分为以下几种类型:1. 常规剪力墙:由混凝土或砖石等坚固材料构成,具有较高的刚性和强度,能够承受大部分水平荷载。

2. 轻型剪力墙:由轻质混凝土、石膏板等轻质材料构成,具有较低的刚性和强度,适用于小型建筑物。

3. 钢板剪力墙:由钢板和钢框架等材料构成,具有较高的刚性和强度,适用于高层建筑。

4. 框架剪力墙:由框架结构和墙体构成,具有较高的刚性和强度,适用于大型建筑物。

1. 常规剪力墙:一般是指混凝土墙或砖石墙,其特点是墙体厚度较大,结构稳定,可以承受较大的水平荷载。

在建筑设计和施工中,常规剪力墙一般设置在建筑的两端或中心位置,以保证建筑物的稳定性。

2. 轻型剪力墙:轻型剪力墙一般由轻质混凝土或石膏板等材料构成,墙体厚度较薄,结构较为轻便,适用于小型建筑物。

在建筑设计和施工中,轻型剪力墙一般设置在建筑物的外墙位置或内部隔断墙位置。

3. 钢板剪力墙:钢板剪力墙是由钢板和钢框架等材料构成,具有较高的刚性和强度,适用于高层建筑。

钢板剪力墙一般设置在建筑物的外墙位置或内部隔断墙位置,以保证建筑物的稳定性。

4. 框架剪力墙:框架剪力墙是由框架结构和墙体构成,具有较高的刚性和强度,适用于大型建筑物。

在建筑设计和施工中,框架剪力墙一般设置在建筑物的两端或中心位置,以保证建筑物的稳定性。

三、结语剪力墙作为建筑结构中的一种重要形式,具有保证建筑物稳定和安全的重要作用。

在建筑设计和施工中,正确判别剪力墙的类型,选择合适的结构形式和材料,对于保证建筑物的稳定性和安全性具有重要意义。

预制剪力墙的类型

预制剪力墙的类型

预制剪力墙的类型
预制剪力墙的类型主要有以下几种:
1.预制实心剪力墙:这种剪力墙是实心的,整体性好,但自重较大,运输和吊装较为困难。

2.预制叠合剪力墙:这种剪力墙由预制混凝土墙体和后浇混凝土层叠合而成。

预制混凝土墙体为空腹壁,其承载力在叠合后完成。

后浇混凝土层主要起连接作用,将各个预制混凝土墙体连接成一个整体。

3.拼缝剪力墙:这种剪力墙由多个预制混凝土墙体拼装而成,拼缝处采用特殊构造处理。

4.整体式剪力墙:这种剪力墙类似于装配式整体式框架结构,但其构造与框架结构不同。

整体式剪力墙的梁和柱均采用预制混凝土构件,通过预埋连接件和后浇混凝土将各个构件连接成一个整体。

此外,预制剪力墙还可分为全预制剪力墙和部分预制剪力墙。

全预制剪力墙的所有构件均采用预制混凝土构件拼装而成,而部分预制剪力墙则是在部分位置采用预制混凝土构件,其他位置采用现浇混凝土。

剪力墙技术标准

剪力墙技术标准

剪力墙技术标准剪力墙,作为建筑结构中重要的竖向承重和抗侧力构件,对于保障建筑物的稳定性和安全性起着至关重要的作用。

为了确保剪力墙在设计、施工和使用过程中能够达到预期的性能要求,制定一套科学合理的技术标准是必不可少的。

一、剪力墙的分类剪力墙根据其开洞情况和受力特点,可以分为整体墙、小开口整体墙、联肢墙、壁式框架等不同类型。

整体墙是指没有洞口或者洞口面积小于墙体面积 15%的剪力墙,其受力性能类似于一根竖向悬臂梁,整体工作性能良好。

小开口整体墙的洞口面积稍大,但仍能保持整体墙的受力特点,墙肢的局部弯矩不超过整体弯矩的 15%。

联肢墙是通过连梁将一系列墙肢连接起来形成的剪力墙,其受力性能较为复杂,墙肢和连梁会协同工作。

壁式框架则是洞口尺寸较大、连梁刚度较大的剪力墙,其受力性能接近于框架。

二、剪力墙的设计要求1、强度要求剪力墙应具备足够的强度来承受竖向荷载和水平荷载产生的内力。

在设计时,需要根据建筑物所在地区的抗震设防烈度、风荷载等因素,计算出剪力墙所承受的内力,并据此确定墙体的配筋和混凝土强度等级。

2、刚度要求剪力墙的刚度对于控制建筑物的水平位移至关重要。

过大的水平位移会影响建筑物的使用功能和安全性。

因此,在设计时需要合理确定剪力墙的布置和尺寸,以保证结构具有足够的抗侧刚度。

3、稳定性要求剪力墙应具有良好的稳定性,避免在受力过程中发生失稳现象。

这需要考虑墙体的高宽比、竖向配筋等因素。

4、延性要求在地震作用下,剪力墙需要具备一定的延性,以吸收地震能量,减轻地震破坏。

通过合理的配筋和构造措施,可以提高剪力墙的延性性能。

三、剪力墙的构造要求1、墙体厚度剪力墙的厚度应根据建筑物的高度、抗震设防烈度、墙体的类型等因素确定。

一般来说,底层墙体厚度较大,向上逐渐减小。

2、混凝土强度等级混凝土强度等级应根据设计要求选用,通常不宜低于 C20。

3、钢筋配置剪力墙的钢筋包括竖向分布钢筋和水平分布钢筋。

竖向分布钢筋主要承受竖向荷载产生的内力,水平分布钢筋主要承受水平荷载产生的内力。

什么是剪力墙,剪力墙的分类有哪些

什么是剪力墙,剪力墙的分类有哪些

什么是剪力墙,剪力墙的分类有哪些范本一(正式风格):剪力墙是结构工程中一种常见的抗震构件,主要用于提高建筑物的抗震性能。

本文将介绍剪力墙的定义、分类以及相关细节。

1. 剪力墙的定义剪力墙是由厚度相对较大的混凝土、钢筋或其他材料构成的墙体,主要通过抵抗拉、剪、压应力来吸收和分散地震力。

剪力墙常被用于高层建筑、工业厂房、桥梁等结构中,其抗震能力能够显著提高建筑物的稳定性和安全性。

2. 剪力墙的分类在实际应用中,剪力墙可以根据不同的特点和应用场景进行分类。

2.1 根据结构材料分类- 混凝土剪力墙:由混凝土构成的剪力墙,具有较高的承载能力和刚度,在高层建筑中得到广泛应用。

- 钢筋剪力墙:由钢筋构成的剪力墙,其施工方便、可重复利用,适用于大跨度的建筑结构。

2.2 根据布置方式分类- 平面式剪力墙:剪力墙沿着建筑结构平面布置,常见于矩形或直线形状的建筑物。

- 缓和剪力墙:剪力墙在平面上通过缓和弯曲的方式布置,能够提高结构的柔性和承载能力。

- 杂凑剪力墙:剪力墙沿着结构的不同方向交叉布置,常见于多层或复杂形态的建筑物。

3. 总结剪力墙作为一种重要的抗震构件,对提升建筑物的抗震性能起到至关重要的作用。

了解剪力墙的定义和分类能够工程师在设计和施工过程中做出合理的决策,确保建筑物的安全性。

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法律名词及注释:- 抗震性能:指建筑物在地震力作用下的承载能力和变形能力。

- 结构材料:指用于构成建筑物结构的材料,如混凝土、钢筋等。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------范本二(简洁风格):剪力墙是一种防震墙体,主要用于加强建筑结构的稳定性和抗震性能。

本文将介绍剪力墙的定义和分类。

1. 剪力墙的定义剪力墙是厚度较大的墙体结构,通过抵抗拉、剪、压应力来分散和吸收地震力,提高建筑物的安全性能。

剪力墙的剪力方向

剪力墙的剪力方向

剪力墙的剪力方向引言:建筑工程设计和施工过程中,剪力墙起着至关重要的作用,它能够有效地抵抗水平荷载并保证建筑结构的稳定性。

而剪力墙的剪力方向也是设计过程中需要重点考虑的问题。

一、剪力墙的概念剪力墙是钢筋混凝土构件的一种,其主要作用是承受水平荷载和垂直荷载的作用,在建筑结构中起着重要的支撑作用。

它由一块或多块墙板构成,在墙板内或墙板两侧配筋,墙板之间也要有拉筋或墙柱等加强构件进行支撑.二、剪力墙的分类按剪力方向的不同,剪力墙可以分为水平剪力墙和垂直剪力墙两种。

1.水平剪力墙水平剪力墙是指抵抗建筑结构水平荷载的剪力墙,常常采用矩形或T 形截面的结构形式,其抵抗水平荷载的效果主要依靠剪应力。

水平剪力墙一般设置在建筑结构的垂直荷载集中点附近,在某一方向上进行排列并形成连续的水平抗力墙体。

水平剪力墙的剪力方向为水平方向,因此,其在抵抗水平荷载方面具有很好的效果。

2.垂直剪力墙垂直剪力墙主要是承受建筑结构垂直荷载和水平荷载的作用,垂直剪力墙一般采用矩形或H形截面,支承墙柱,并在其内部设置配筋以及加强构件等。

垂直剪力墙的剪力方向为垂直方向,因此,其在承受垂直荷载和水平荷载方面都具有较好的效果。

三、剪力墙的设计方向1.水平荷载方向在设计水平剪力墙时,应当将其布置在建筑结构的水平荷载方向上,即位于建筑的东、南、西、北方向上。

另外,在剪力墙的侧向位移反应方面,也应考虑建筑结构中的大型垂直裂缝和剪力墙位移的限制等因素。

2.垂直荷载方向对于垂直剪力墙而言,其剪力方向应与建筑结构垂直荷载方向相一致,同时也要考虑墙面受力均匀分布的情况,防止由于剪切拉应力过大而引起墙面开裂或破坏的情况发生。

四、剪力墙的结构优化为了进一步提高剪力墙的抗剪性能,加强剪力墙的结构设计和施工质量,必须采用科学的结构优化方法。

对于水平剪力墙,应优化墙板厚度和截面形状,进行加强配筋;而对于垂直剪力墙,应增加配筋,提高墙板强度,以保证其承受垂直和水平荷载的能力。

剪力墙的分类

剪力墙的分类

剪力墙结构是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。

由于纵、横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。

剪力墙主要承受两类荷载:一类是楼板传来的竖向荷载,在地震区还应包括竖向地震作用的影响;另一类是水平荷载,包括水平风荷载和水平地震作用。

剪力墙的内力分析包括竖向荷载作用下的内力分析和水平荷载作用下的内力分析。

在竖向荷载作用下,各片剪力墙所受的内力比较简单,可按照材料力学原理进行。

在水平荷载作用下剪力墙的内力和位移计算都比较复杂,因此本节着重讨论剪力墙在水平荷载作用下的内力及位移计算。

一、剪力墙的分类及受力特点为满足使用要求,剪力墙常开有门窗洞口。

理论分析和试验研究表明,剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙上的开洞情况。

洞口是否存在,洞口的大小、形状及位置的不同都将影响剪力墙的受力性能。

剪力墙按受力特性的不同主要可分为整体剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙(多肢墙)和壁式框架等几种类型。

不同类型的剪力墙,其相应的受力特点、计算简图和计算方法也不相同,计算其内力和位移时则需采用相应的计算方法。

1.整体剪力墙无洞口的剪力墙或剪力墙上开有一定数量的洞口,但洞口的面积不超过墙体面积的15%,且洞口至墙边的净距及洞口之间的净距大于洞孔长边尺寸时,可以忽略洞口对墙体的影响,这种墙体称为整体剪力墙(或称为悬臂剪力墙)。

整体剪力墙的受力状态如同竖向悬臂梁,截面变形后仍符合平面假定,因而截面应力可按材料力学公式计算。

2.小开口整体剪力墙当剪力墙上所开洞口面积稍大且超过墙体面积的15%时,通过洞口的正应力分布已不再成一直线,而是在洞口两侧的部分横截面上,其正应力分布各成一直线。

这说明除了整个墙截面产生整体弯矩外,每个墙肢还出现局部弯矩,因为实际正应力分布,相当于在沿整个截面直线分布的应力之上叠加局部弯矩应力。

剪力墙类型的判别方法

剪力墙类型的判别方法

剪力墙类型的判别方法
剪力墙是建筑结构中常见的一种结构形式,它能够承担横向荷载,保
证建筑物的稳定性和安全性。

在建筑设计和施工中,需要对剪力墙进
行分类和判别。

以下是剪力墙类型的判别方法:
一、按材料分类
1. 混凝土剪力墙:采用混凝土作为主要材料,具有较高的抗震性能和
承载能力。

2. 钢筋混凝土剪力墙:采用钢筋混凝土作为主要材料,具有良好的抗
震性能和耐久性。

3. 钢制剪力墙:采用钢材作为主要材料,具有轻质、高强度、易加工
等优点。

二、按结构形式分类
1. 垂直剪力墙:一般位于建筑物的立面或者内部,能够承担水平荷载,并且具有较好的刚度。

2. 水平剪力墙:一般位于建筑物底部或者顶部,能够承受侧向荷载,并且可以防止建筑物倾斜或者变形。

3. 斜向剪力墙:一般位于建筑物的角落或者斜面,能够承受多个方向的荷载,并且具有较好的稳定性。

三、按布置方式分类
1. 分布式剪力墙:将剪力墙均匀地分布在建筑物内部或者立面,能够提高建筑物整体的稳定性和承载能力。

2. 集中式剪力墙:将所有的剪力墙集中在建筑物的某一个部位,能够提高该部位的抗震能力和承载能力。

3. 混合式剪力墙:将分布式和集中式两种方式结合起来使用,既满足整体稳定性,又满足局部承载能力。

综上所述,剪力墙类型的判别方法主要包括按材料、结构形式和布置方式三个方面进行分类。

在实际应用中,需要根据具体情况选择适合的剪力墙类型,并且根据设计要求进行合理布置和施工。

装配式剪力墙的种类介绍

装配式剪力墙的种类介绍

装配式剪力墙的种类介绍在现代建筑领域,装配式剪力墙因其高效、环保、质量可控等优点,得到了越来越广泛的应用。

装配式剪力墙是一种在工厂预制生产,然后运输到施工现场进行装配安装的墙体构件。

根据不同的分类标准,可以将其分为多种类型。

一、按照预制程度分类1、全预制剪力墙全预制剪力墙是指在工厂内完成全部的钢筋绑扎、混凝土浇筑和养护等工序,形成一个完整的墙体构件,然后运输到施工现场进行安装。

这种剪力墙的优点是预制程度高,质量易于控制,现场施工速度快。

但由于其重量较大,运输和吊装难度较高。

2、半预制剪力墙半预制剪力墙则是在工厂预制一部分墙体,通常是墙身部分,而在施工现场浇筑另一部分,如边缘构件等。

这样既能发挥工厂预制的优势,又能减少运输和吊装的难度,同时还能满足一些节点连接的要求。

二、按照连接方式分类1、干式连接剪力墙干式连接是指预制构件之间通过机械连接、焊接等方式进行连接,无需现场浇筑混凝土。

这种连接方式施工速度快,但连接节点的整体性和抗震性能相对较弱。

常见的干式连接方式有螺栓连接、焊接连接等。

2、湿式连接剪力墙湿式连接则是在预制构件的连接部位现场浇筑混凝土,使构件之间形成整体。

这种连接方式能够保证节点的整体性和抗震性能,但施工相对复杂,需要一定的养护时间。

常见的湿式连接方式有套筒灌浆连接、预留孔洞后浇混凝土连接等。

三、按照受力特点分类1、承重剪力墙承重剪力墙主要承受竖向荷载和水平荷载,如建筑物的自重、活荷载以及风荷载、地震作用等。

这种剪力墙通常布置在建筑物的主要受力部位,对结构的稳定性和安全性起着关键作用。

2、非承重剪力墙非承重剪力墙一般不承受竖向荷载,主要用于分隔空间、提高建筑物的抗侧刚度等。

例如,在一些框架结构中,为了增加结构的抗震性能,会设置一些非承重的剪力墙。

四、按照材料分类1、混凝土装配式剪力墙混凝土装配式剪力墙是目前应用最为广泛的一种类型。

它具有良好的抗压性能和耐久性,能够满足大多数建筑的需求。

什么是剪力墙 剪力墙与承重墙有什么区别

什么是剪力墙 剪力墙与承重墙有什么区别

什么是剪力墙?剪力墙与承重墙有什么区别剪力墙又名抗风墙、抗震墙或结构墙房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。

那么你知道剪力墙的结构种类吗?剪力墙有什么特点,和承重墙又有什么区别呢?一起来了解一下吧!一、剪力墙分类及特点1.剪力墙按结构分有:平面剪力墙和筒体剪力墙(1)平面剪力墙:平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。

为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。

现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。

(2)筒体剪力墙:用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。

2.剪力墙按结构材料分有钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。

其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。

3.按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型:(1)整体墙:没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。

当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。

(2)小开口整体墙:门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。

(3)连肢墙剪力墙:上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。

(4)框支剪力墙:当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。

在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。

壁式框架在连肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。

由于剪力墙的厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。

剪力墙剪压比

剪力墙剪压比

剪力墙剪压比剪力墙剪压比一、剪力墙的概念和作用剪力墙是指建筑结构中的一种承载结构形式,它由混凝土或钢材等材料构成,通常设置在建筑结构的外围或内部,起到抵抗水平荷载和地震荷载的作用。

剪力墙是一种简单、可靠、经济的结构形式,在现代建筑中得到广泛应用。

二、剪力墙的分类根据不同的材料和结构形式,剪力墙可以分为以下几类:1. 混凝土剪力墙:由混凝土板和纵向钢筋组成,通常设置在建筑外围或内部。

2. 钢板剪力墙:由厚钢板和纵向钢筋组成,通常设置在高层建筑中。

3. 框架式剪力墙:由框架结构和混凝土填充物组成,通常设置在高层建筑中。

4. 砖石剪力墙:由砖石等材料组成,通常设置在低层建筑中。

三、剪压比的定义和计算方法1. 定义:剪压比是指剪力墙的受剪承载力与受压承载力之比,即:剪压比 = 剪力 / (轴向压力 + 弯矩 / 截面惯性矩× 距离)其中,剪力是指垂直于剪力墙平面的水平荷载,在地震作用下产生的水平荷载;轴向压力是指垂直于剪力墙平面的竖向荷载;弯矩是指在水平荷载作用下产生的弯曲效应;截面惯性矩是指截面抵抗弯曲变形的能力。

2. 计算方法:根据建筑结构和设计要求,确定剪力墙所受到的水平荷载、竖向荷载、弯矩等参数,并计算出其对应的剪压比值。

一般来说,剪压比应该小于1.0,否则会导致结构失稳或塌陷。

四、影响剪压比的因素1. 前期设计:在建筑结构设计阶段,需要考虑到地震和风荷载等因素,并合理设置剪力墙和其他承重构件。

2. 材料选择:不同材料具有不同的受拉、受压、受剪等性能,需要根据设计要求选择合适的材料。

3. 剪力墙的布置和尺寸:剪力墙的布置和尺寸对其承载能力和剪压比有重要影响,需要进行合理设计。

4. 地基条件:地基条件对建筑结构的稳定性和安全性有很大影响,需要进行充分考虑。

五、剪压比的意义和应用1. 意义:剪压比是评估剪力墙承载能力和结构稳定性的重要指标,对于建筑结构的安全性评估和优化设计具有重要意义。

2. 应用:在建筑结构设计和施工过程中,需要根据实际情况计算出剪压比,并进行合理调整。

浅谈剪力墙的分类

浅谈剪力墙的分类

浅谈剪力墙的分类剪力墙分类协议一、关键信息1、剪力墙的类型:整体墙、小开口整体墙、联肢墙、壁式框架、框支剪力墙等。

2、受力特点:不同类型剪力墙在水平荷载和竖向荷载作用下的受力表现。

3、适用范围:各类剪力墙在不同建筑结构中的适用情况。

二、剪力墙的定义与作用1、剪力墙是一种主要承受风荷载或地震作用所产生的水平剪力的墙体结构。

2、其作用在于提高建筑物的抗侧刚度和抗震性能,保障结构的稳定性和安全性。

三、整体墙1、整体墙是指没有洞口或洞口面积小于墙体面积 15%的剪力墙。

11 其受力特点类似于悬臂梁,在水平荷载作用下,墙体整体弯曲变形。

12 具有较大的抗侧刚度和承载能力。

2、整体墙的优点21 整体性好,能有效地抵抗水平荷载。

22 结构稳定性高,抗震性能优越。

3、整体墙的缺点31 自重大,对基础要求较高。

32 材料用量较多,经济性相对较差。

四、小开口整体墙1、小开口整体墙是指洞口面积稍大于 15%但仍能保持整体工作性能的剪力墙。

11 其受力性能介于整体墙和联肢墙之间。

12 在水平荷载作用下,墙体变形以弯曲为主,同时伴有局部的剪切变形。

2、小开口整体墙的特点21 抗侧刚度较大,承载能力较高。

22 相对于整体墙,自重有所减轻。

五、联肢墙1、联肢墙是指洞口较大且排列整齐的剪力墙。

11 墙肢通过连梁连接,共同工作。

12 在水平荷载作用下,墙肢主要承受轴力和弯矩,连梁主要承受剪力。

2、联肢墙的优点21 能够适应建筑平面布局的变化,灵活性较高。

22 材料用量相对较省,经济性较好。

3、联肢墙的缺点31 抗侧刚度和承载能力相对较低。

32 连梁的设计和施工较为复杂。

六、壁式框架1、壁式框架是指洞口尺寸较大,墙肢和连梁的线刚度接近的剪力墙。

11 其受力性能接近于框架结构。

12 在水平荷载作用下,墙肢和连梁均产生弯曲变形。

2、壁式框架的特点21 具有较好的延性和耗能能力。

22 对地震作用的反应相对较小。

七、框支剪力墙1、框支剪力墙是指在底部一层或数层为框架结构,上部为剪力墙结构的组合形式。

剪力墙的分类及功能

剪力墙的分类及功能

剪力墙的分类及功能剪力墙的分类及功能剪力墙是建筑结构中常见的一种抗震结构构件,通过其强大的抗剪能力来抵抗地震力的作用,增强建筑物的整体稳定性。

本文将介绍剪力墙的分类及其功能,详细阐述各个方面的内容,以便读者更全面地了解剪力墙的特点和应用。

一、剪力墙的分类1.按构造划分(1)实体剪力墙:指墙体是由钢筋混凝土或预制混凝土构成的整体结构。

(2)金属剪力墙:指墙体由金属材料如钢板、钢板铰接等构成的结构。

2.按在建筑结构中的位置划分(1)外墙剪力墙:位于建筑结构的外墙位置,其作用是抵抗外部荷载和地震力。

(2)内墙剪力墙:位于建筑结构的内墙位置,用于分隔房间和提供垂直荷载传递路径。

二、剪力墙的功能1.抗震功能剪力墙主要通过其强大的抗剪能力,能够有效地吸收和分散地震力,提高建筑物的整体抗震能力。

在地震发生时,剪力墙的强固和刚性能够抵抗地震力的作用,保护建筑物的结构不被破坏。

2.承重功能剪力墙作为建筑结构的一部分,能够承受垂直荷载的作用,并将这些荷载传递到地基,提供建筑物的稳定性和安全性。

3.分隔功能内墙剪力墙在建筑结构中起到分隔房间的作用,可以将建筑内部空间划分为不同的功能区域,提供私密性和舒适性。

4.改善居住环境功能剪力墙在抗震和隔声方面具有较好的性能,可以有效减震和降噪,提供良好的居住环境。

5.经济高效功能采用剪力墙结构可以降低建筑物的建造成本,提高施工效率,并且减少材料的使用量。

扩展内容:1.本文档所涉及附件如下:- 图片附件:剪力墙结构示意图、实体剪力墙施工示意图、金属剪力墙施工示意图等。

- 表格附件:剪力墙的常见规格型号及技术参数对比表。

2.本文档所涉及的法律名词及注释:- 建筑抗震设计规范:指国家规定的关于建筑抗震设计的法律法规,包括GB50011-2010《建筑抗震设计规范》。

- 建筑结构标准:指国家制定的关于建筑结构设计的标准,包括GB50009-2012《建筑结构荷载标准》。

- 地震烈度:指地震的强烈程度,以地震烈度等级表示,如Ⅶ度、Ⅷ度等。

剪力墙结构分类

剪力墙结构分类

剪力墙结构分类
1. 整体剪力墙呀,就像一个坚固无比的大盾牌!比如说那些超高层的建筑,就是靠着整体剪力墙来稳稳当当站直的呢!
2. 小开口剪力墙呢,不就是像一个有一点点缝隙的坚固堡垒嘛!很多普通的住宅楼里就有它的身影哟!
3. 双肢剪力墙,嘿,听着就很有趣,就像两个人手牵手一样在守护着建筑!一些大型的商场没准就用了它呢!
4. 多肢剪力墙,哇哦,这就像是一群小伙伴齐心协力共同战斗呀!那些复杂结构的建筑可能就有它们的贡献呢!
5. 壁式框架剪力墙,感觉就像是一个有框架的坚强卫士呢!想想那些有独特造型的建筑,说不定靠它来撑场面!
6. 框支剪力墙,这不是有点像下面有坚实支撑的强者嘛!你看那些底层有大空间的建筑是不是就用到了呢!
7. 开有不规则洞口的剪力墙,咦,这就像有点特别的卫士吧!某些有个性设计的地方可能就会出现它呀!
8. 有错洞剪力墙,哈哈,是不是像有小差错但依然坚强的存在呀!一些别样布局的建筑里不就有它嘛!
我觉得剪力墙结构分类可真是太有意思啦,每一种都有独特的作用和特点,让建筑变得更加稳固和安全呀!。

16G101-1剪力墙归纳

16G101-1剪力墙归纳

16G101-1剪力墙归纳16G101-1剪力墙归纳一、引言剪力墙是建造结构中常见的一种承载体系,它能够承受水平荷载,保证建造结构的稳定性。

本文将对剪力墙进行详细的归纳和分析。

二、剪力墙的定义剪力墙是指一种由建造材料(如混凝土、砖等)构成的,纵向与建造平面平行的承受水平荷载的结构体系。

剪力墙通常位于建筑的外墙、内墙或者布置在建造的某些位置。

三、剪力墙的作用与分类1. 剪力墙的作用:- 承受水平荷载:剪力墙通过其自身的刚度和强度,能够吸收和分散水平荷载,保证建造结构的稳定性。

- 分隔空间:剪力墙可以用来分隔建造内部的空间,提供隔声、隔热、防火等功能。

2. 剪力墙的分类:- 根据建造平面的位置:外墙剪力墙、内墙剪力墙。

- 根据剪力墙所处的结构体系:框架结构中的剪力墙、剪力墙结构。

四、剪力墙的设计与分析1. 剪力墙的设计要求:- 根据结构荷载计算剪力墙的尺寸和布置。

- 根据剪力墙的高度和布置形式确定剪力墙的抗剪承载力。

- 考虑剪力墙与其他结构构件的连接。

2. 剪力墙的分析方法:- 手算方法:根据结构力学理论,采用力的平衡和力矩平衡的方法,对剪力墙进行分析计算。

- 结构分析软件:利用专业的结构分析软件,通过输入剪力墙的几何参数和荷载情况,进行有限元分析和优化设计。

五、剪力墙的施工要点1. 剪力墙的施工准备:- 根据设计要求制定施工方案。

- 检查施工材料的质量和数量。

2. 剪力墙的施工步骤:- 剪力墙的基础施工。

- 剪力墙的墙体浇筑。

- 剪力墙的连接。

3. 剪力墙的质量控制:- 检查剪力墙的尺寸和形状。

- 检查剪力墙的强度和刚度。

- 检查剪力墙与其他构件的连接质量。

六、剪力墙的验收与维护1. 剪力墙的验收:- 按照像关标准和规范进行验收。

- 检查剪力墙的尺寸、强度、连接等指标是否符合设计要求。

2. 剪力墙的维护:- 定期检查剪力墙的表面状况,修补裂缝和损坏部份。

- 注意剪力墙的防水防潮处理,避免湿气对剪力墙的伤害。

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剪力墙结构是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。

由于纵、横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。

剪力墙主要承受两类荷载:一类是楼板传来的竖向荷载,在地震区还应包括竖向地震作用的影响;另一类是水平荷载,包括水平风荷载和水平地震作用。

剪力墙的内力分析包括竖向荷载作用下的内力分析和水平荷载作用下的内力分析。

在竖向荷载作用下,各片剪力墙所受的内力比较简单,可按照材料力学原理进行。

在水平荷载作用下剪力墙的内力和位移计算都比较复杂,因此本节着重讨论剪力墙在水平荷载作用下的内力及位移计算。

一、剪力墙的分类及受力特点为满足使用要求,剪力墙常开有门窗洞口。

理论分析和试验研究表明,剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙上的开洞情况。

洞口是否存在,洞口的大小、形状及位置的不同都将影响剪力墙的受力性能。

剪力墙按受力特性的不同主要可分为整体剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙(多肢墙)和壁式框架等几种类型。

不同类型的剪力墙,其相应的受力特点、计算简图和计算方法也不相同,计算其内力和位移时则需采用相应的计算方法。

1.整体剪力墙无洞口的剪力墙或剪力墙上开有一定数量的洞口,但洞口的面积不超过墙体面积的15%,且洞口至墙边的净距及洞口之间的净距大于洞孔长边尺寸时,可以忽略洞口对墙体的影响,这种墙体称为整体剪力墙(或称为悬臂剪力墙)。

整体剪力墙的受力状态如同竖向悬臂梁,截面变形后仍符合平面假定,因而截面应力可按材料力学公式计算。

2.小开口整体剪力墙当剪力墙上所开洞口面积稍大且超过墙体面积的15%时,通过洞口的正应力分布已不再成一直线,而是在洞口两侧的部分横截面上,其正应力分布各成一直线。

这说明除了整个墙截面产生整体弯矩外,每个墙肢还出现局部弯矩,因为实际正应力分布,相当于在沿整个截面直线分布的应力之上叠加局部弯矩应力。

但由于洞口还不很大,局部弯矩不超过水平荷载的悬臂弯矩的15%。

因此,可以认为剪力墙截面变形大体上仍符合平面假定,且大部分楼层上墙肢没有反弯点。

内力和变形仍按材料力学计算,然后适当修正。

在水平荷载作用下,这类剪力墙截面上的正应力分布略偏离了直线分布的规律,变成了相当于在整体墙弯曲时的直线分布应力之上叠加了墙肢局部弯曲应力,当墙肢中的局部弯矩不超过墙体整体弯矩的15%时,其截面变形仍接近于整体截面剪力墙,这种剪力墙称之为小开口整体剪力墙。

3.联肢剪力墙洞口开得比较大,截面的整体性已经破坏,横截面上正应力的分布远不是遵循沿一根直线的规律。

但墙肢的线刚度比同列两孔间所形成的连梁的线刚度大得多,每根连梁中部有反弯点,各墙肢单独弯曲作用较为显著,但仅在个别或少数层内,墙肢出现反弯点。

这种剪力墙可视为由连梁把墙肢联结起来的结构体系,故称为联肢剪力墙。

其中,仅由一列连梁把两个墙肢联结起来的称为双肢剪力墙;由两列以上的连梁把三个以上的墙肢联结起来的称为多肢剪力墙。

当剪力墙沿竖向开有一列或多列较大的洞口时,由于洞口较大,剪力墙截面的整体性已被破坏,剪力墙的截面变形已不再符合平截面假设。

这时剪力墙成为由一系列连梁约束的墙肢所组成的联肢墙。

开有一列洞口的联肢墙称为双肢墙,当开有多列洞口时称之为多肢墙。

4.壁式框架洞口开得比联肢剪力墙更宽,墙肢宽度较小,墙肢与连梁刚度接近时,墙肢明显出现局部弯矩,在许多楼层内有反弯点。

剪力墙的内力分布接近框架,故称壁式框架。

壁式框架实质是介于剪力墙和框架之间的一种过渡形式,它的变形已很接近剪切型。

只不过壁柱和壁梁都较宽,因而在梁柱交接区形成不产生变形的刚域。

当剪力墙的洞口尺寸较大,墙肢宽度较小,连梁的线刚度接近于墙肢的线刚度时,剪力墙的受力性能已接近于框架,这种剪力墙称为壁式框架。

(1)基本假定a)将每一楼层处的连系梁简化为均匀连续分布的连杆;b)忽略连系梁的轴向变形,即假定两墙肢在同一标高处的水平位移相等;c)假定两墙肢在同一标高处的转角和曲率相等,即变形曲线相同;d)假定各连系梁的反弯点在该连系梁的中点;f)认为双肢墙的层高h、惯性矩、;截面积、;连系梁的截面积和惯性矩等参数,沿墙高度方向均为常数。

根据以上假定,可得双肢墙的计算简图。

二、各类剪力墙内力与位移计算要点剪力墙结构随着类型和开洞大小的不同,计算方法和计算简图也不同。

整体墙和小开口整体墙的计算简图基本上是单根竖向悬臂杆,计算方法按材料力学公式(对整体墙不修正,对小开口整体墙修正)计算。

其他类型剪力墙,其计算简图均无法用单根竖向悬臂杆代表,而应按能反映其性态的结构体系计算。

1.整体剪力墙对于整体剪力墙,在水平荷载作用下,根据其变形特征(截面变形后仍符合平面假定),可视为一整体的悬臂弯曲杆件,用材料力学中悬臂梁的内力和变形的基本公式进行计算。

(1)内力计算整体墙的内力可按上端自由,下端固定的悬臂构件,用材料力学公式,计算其任意截面的弯矩和剪力。

总水平荷载可以按各片剪力墙的等效抗弯刚度分配,然后进行单片剪力墙的计算。

剪力墙的等效抗弯刚度(或叫等效惯性矩)就是将墙的弯曲、剪切和轴向变形之后的顶点位移,按顶点位移相等的原则,折算成一个只考虑弯曲变形的等效竖向悬臂杆的刚度。

(2)位移计算整体墙的位移,如墙顶端处的侧向位移,同样可以用材料力学的公式计算,但由于剪力墙的截面高度较大,故应考虑剪切变形对位移的影响。

当开洞时,还应考虑洞口对位移增大的影响。

2.小开口整体剪力墙小开口墙是指门窗洞口沿竖向成列布置,洞口的总面积虽超过墙总面积的15%,但仍属于洞口很小的开孔剪力墙。

通过实验发现,小开口剪力墙在水平荷载作用下的受力性能接近整体剪力墙,其截面在受力后基本保持平面,正应力分布图形也大体保持直线分布,各墙肢中仅有少量的局部弯矩;沿墙肢高度方向,大部分楼层中的墙肢没有反弯点。

在整体上,剪力墙仍类似于竖向悬臂杆件。

就为利用材料力学公式计算内力和侧移提供了前提,再考虑局部弯曲应力的影响,进行修正,则可解决小开口剪力墙的内力和侧移计算。

首先将整个小开口剪力墙作为一个悬臂杆件,按材料力学公式算出标高z处的总弯矩、总剪力和基底剪力。

其次,将总弯矩分为两部分:1)产生整体弯曲的总弯矩(占总弯矩的85%),2)产生局部弯曲的总弯矩(占15%)。

(1)墙肢弯矩计算第i墙肢受到的整体弯曲的弯矩为:(1)式中——墙肢i的惯性矩;J——剪力墙整个截面的惯性矩(2)墙肢剪力计算墙肢剪力,底层按墙肢截面面积分配;其余各层墙肢剪力,可按材料力学公式计算截面面积和惯性矩比例的平均值分配剪力,第i墙肢分配到的剪力可近似地表达为:(2)式中,为墙肢截面面积。

(3)顶点位移计算考虑到开孔后刚度的削弱,应将整体墙的水平位移计算结果乘1.20。

3.双肢剪力墙联肢墙由于门窗洞口尺寸较大,墙截面上的正应力不再成直线分布,其受力和变形发生了变化,墙肢的线刚度比连梁的线刚度大得多,每根连梁中部有反弯点,各墙肢单独弯曲作用较显著,仅在少数层内墙肢出现反弯点,故需采用相应方法分析。

墙面上开有一排洞口的墙称双肢墙;当开有多排洞口时,称多肢墙。

双肢墙由于连系梁的连结,而使双肢墙结构在内力分析时成为一个高次超静定的问题。

为了简化计算,一般可用解微分方程的办法(连续连杆法)计算。

(1)基本假定a)将每一楼层处的连系梁简化为均匀连续分布的连杆,见图4;b)忽略连系梁的轴向变形,即假定两墙肢在同一标高处的水平位移相等;c)假定两墙肢在同一标高处的转角和曲率相等,即变形曲线相同;d)假定各连系梁的反弯点在该连系梁的中点;f)认为双肢墙的层高h、惯性矩、;截面积、;连系梁的截面积和惯性矩等参数,沿墙高度方向均为常数。

根据以上假定,可得双肢墙的计算简图,如图4(b)所示。

(2)内力及侧移计算将连续化后的连续梁沿中线切开,见图4(c),由于跨中为反弯点,故切开后在截面上只有剪力集度V(z)及轴力集度。

根据外荷载、V(z)及共同作用下,沿V(z)方向的相对位移等于零的变形协调条件,可建立一个二阶常系数非齐次线性微分方程,考虑边界条件后,可求得微分方程的解,进而可求得双肢剪力墙在水平荷载作用下的内力和侧移。

4.多肢剪力墙具有多于一排且排列整齐的洞口时,就成为多肢剪力墙。

多肢墙也可以采用连续连杆法求解,基本假定和基本体系取法都和双肢墙类似。

由于墙肢及洞口数目比双肢墙多,因此沿竖向切口的基本未知量将相应增多。

在每个连梁切口处建立一个变形协调方程,则可建立k 个微分方程。

要注意,在建立第i个切口处协调方程时,除了i跨连梁内力影响外,还要考虑第i-1跨连梁内力和第i+1跨连梁内力对i墙肢的影响,这是与双肢剪力墙的一个明显区别。

三、剪力墙的分类判别式以上讨论了按整体计算的剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙、多肢墙等四种类型的剪力墙。

整体剪力墙如一根悬臂杆件,在墙肢整个高度方向上,弯矩图既不发生突变又不出现反弯点,变形曲线以弯曲型为主;小开口墙与双、多肢剪力墙,在连梁高度处的墙肢弯矩有突变,但在整个墙肢的高度方向上,它没有或仅仅在个别楼层才出现反弯点,剪力墙的变形曲线依然以弯曲型为主。

各类剪力墙因外形和洞口大小的不同,受力特点也不同,不但在墙肢截面上的正应力分布有区别,而且沿墙肢高度方向上弯矩的变化规律也不同。

这类剪力墙在连系梁处有弯矩突变。

其主要原因是因为连系梁对墙肢有约束作用,发生突变的弯矩值的大小,主要取决于连系梁刚度与墙肢刚度的比值。

当剪力墙上的门窗洞口很大,连系梁的刚度很小而墙肢的刚度又相对较大时,连系梁对墙肢的约束作用很小,连系梁犹如铰接于墙肢的一个连杆,每一个墙肢相当于一个单肢的剪力墙,水平荷载全部由这些单肢墙承担,墙肢截面中正应力呈线性分布,轴力为零。

反之,当剪力墙上的洞口很小,连系梁对墙肢的约束作用很强时,整个剪力墙的整体性很好,例如小开口整体墙,在整个剪力墙的截面中,正应力呈线性分布或接近于线性分布。

当连系梁对墙肢的约束介于上述两种情形之间时,则剪力墙的整体性也界于上述两种情形之间,在整个剪力墙上的正应力不再呈线性分布,表示墙肢中的局部弯矩已十分明显。

由于各类剪力墙的受力特点和内力分布均有所区别,因此,设计时应首先判断它属于哪一种类型,然后再用相应的计算方法求出它的内力及侧移。

划分剪力墙类别,主要考虑两个方面:一是各墙肢之间的整体性;二是是否出现反弯点,出现反弯点层数越多,就越接近框架。

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