多层框架结构设计
多层框架结构设计
多层框架结构设计一、梁、柱的截面尺寸初选:结构平面布置如下图,各层梁柱板的混凝土强度为C30,f c=14.3N/mm2,f t=1.43 N/mm2。
取相邻两个柱距的尺寸宽作为计算单元。
(1)梁截面初选:边跨梁(AB、CD跨)框架梁截面高度可按h=(1/18~1/10)l0确定其中l0为梁的计算跨度,为了防止梁发生剪切脆性破坏,梁净跨与截面高度之比l/h≥4,梁截面宽度可取b=(1/3~1/2)h且b≥200mm梁截面高宽比h/b≤4.由上图可知:L边=6300mm,L中=2700mm,h边=(350~630),h中=(150~270),6300/h边≧4 2700/h中≧4H边≦1575mm h中≦675mm。
取h边=600mm h中=250mm 取b=250mm由于框架梁的各跨度相差较大,为了利于梁内上部纵筋的贯通和下部筋的锚固,梁各跨截面宽度应该相同取b=250mm.H中/b=250/250=1≦4 h边/b=600/250=2.4≦4(符合要求)(2)柱截面初选柱截面初选要同时满足最小截面,侧移限制和轴压比等诸多影响,对于较低设防裂度地区的多层民用框架结构,一般可通过满足轴压比限值进行截面估计。
框架柱截面边长不宜小于350mm,剪跨比宜大于2,截面高宽比不宜小于400mm。
柱截面宽度一般不小于(1/20~1/15),柱截面高度不宜小于350mm.柱截面高不宜小于400mm。
取b c=h c=400mm(3)梁、柱的计算高度梁的跨度:取轴线间距,边跨梁为6.3m.中间跨梁2.7m,底层柱高为4.8m。
二、框架计算简图及梁柱的线刚度1、确定框架的计算简图取①轴上的一榀框架计算,假定框架嵌固于基础顶面框架梁与柱刚接,由于各层柱的截面尺寸不变故梁跨等于柱截面形心之间的距离。
底层柱高从基础顶面算至二层,楼面基顶标高根据地质条件,室内外高差是0.45m,基础顶面标高为-0.900m。
具体如下图2、框架梁柱线刚度计算。
多层钢筋混凝土框架结构设计共3篇
多层钢筋混凝土框架结构设计共3篇多层钢筋混凝土框架结构设计11. 简介多层钢筋混凝土框架结构设计是一种贯穿于建筑工程、土木工程、结构工程等众多领域的重要设计方法。
它兼具结构性能良好以及实用性强的特点,是大型建筑工程中普遍使用的结构形式之一。
本文将围绕多层钢筋混凝土框架结构设计展开说明,主要从设计背景、结构设计原则、设计流程和设计重点四个方面来阐述。
2. 设计背景如今,建筑工程已经成为人们生产、工作和生活的重要组成部分。
特别是在大城市中,高层建筑数量逐年增加。
这些高层建筑,具有空间利用率高、容积率大、抗震性强等特点。
它们的建造离不开结构设计,多层钢筋混凝土框架结构的应用应运而生。
多层钢筋混凝土框架结构设计,一般指超过三层的钢筋混凝土框架结构设计。
这种结构设计的优良性能得到国内外许多研究者的广泛关注,其设计理论和应用已经十分成熟。
3. 结构设计原则在多层钢筋混凝土框架结构设计中,我们需要根据实际情况制定以下原则和要求:(1)保证结构的水平和垂直间的稳定性。
(2)做好抗震措施,保证结构在地震发生时不会被倒塌。
(3)合理使用建筑材料,力求在保证结构强度的同时减少对环境的污染。
(4)设备和管线布置符合要求,且易于维护和管理。
(5)考虑建筑空间利用率,尽量减少内部障碍物。
4. 设计流程多层钢筋混凝土框架结构的设计流程如下:(1)制定结构设计任务书。
(2)进行结构设计初步比选。
(3)进行结构设计方案的优化和确定。
(4)编写结构设计计算书和结构施工图。
(5)进行结构施工控制和质量监督。
5. 设计重点在多层钢筋混凝土框架结构设计中,需要特别关注以下几个方面:(1)结构荷载分析与计算:要对结构设计受到的荷载进行合理的分析和计算。
(2)结构稳定性设计:要重点考虑结构在水平和垂直方向上的稳定性,确保结构不出现倾斜和不稳定情况。
(3)承载能力分析与计算:要合理估算结构的承载能力,确保结构的稳定性和安全性。
(4)施工工艺和材料使用:要根据结构设计需要,选择合适的施工工艺和建筑材料,确保结构的质量和稳定性。
多层框架结构
2) 迭代法
逐渐逼近法。
A
考虑侧移
B
不考虑侧移
C
不考虑框架侧移时 计算步骤: (1)绘出结构的计算简图,在每个节点绘制两个方框。 (2)计算汇交于每一节点的各杆件的转角分配系数
(3)计算荷载作用下各杆端产生的固端弯矩 ,写在相应的各杆端部,并求出汇交于每一节点的各杆固端弯矩之和 ,写在该节点的内框中。
-0.147
-0.208
-0.185
-0.185
-0.147
-0.206
-0.130
-0.103
-0.103
-0.146
-0.146
… 13.2
… 18.9
… -2.5
… -2.5
… -3.6
… 2.6
… 3.6
3.6 …
… -0.2
… -0.2
… -0.3
现浇楼板对梁抗弯刚度的影响:
近似计算: 设按梁的纯矩形截面计算的截面惯性矩为I0,则:
13.2 框架结构内力及水平位移的近似计算
装配整体式楼盖: 中框架取 I=1.5 I0 边框架取 I=1.2 I0 装配式楼盖: 按实际计算。
I0
I0
现浇楼盖: 中框架取 I=2 I0 边框架取 I=1.5 I0
-0.3 …
Mik=MikF+2Mik’+Mki’=
-89.1+2*13.2-2.5=-65.2kN
-65.2
0+2*18.9+3.6=41.4kN
41.4
-89.9
97.3
-7.5
-0.3
13.9
-55.5
3.6
多层框架结构设计中存在的问题分析
多层框架结构设计中存在的问题分析多层框架结构设计是软件开发过程中常见的设计模式之一,它将软件系统分解成多个层级,每个层级负责不同的功能和责任,从而实现系统的模块化和可维护性。
在实际的开发过程中,多层框架结构设计也会面临一些问题和挑战,本文将对这些问题进行分析和讨论。
1. 层与层之间的耦合度过高在多层框架结构设计中,各个层级之间通常需要进行数据交互和信息传递,这就需要设计合适的接口和协议来保证各个层级之间的通信。
如果设计不良,就会导致各个层级之间的耦合度过高,一旦某个层级发生改动,就会影响到其他层级的正常运行,增加了系统的维护和扩展的复杂度。
2. 难以实现更细粒度的模块化多层框架结构设计将系统划分成若干个层级,每个层级都对应着一些具体的功能和责任,这有利于系统的模块化和可维护性。
在实际的开发过程中,有些功能可能并不适合放在任何一个现有的层级中,导致了难以实现更细粒度的模块化,这就限制了系统的扩展和演变。
3. 层级间的通信和数据交互性能问题在多层框架结构设计中,各个层级之间的通信和数据交互是不可避免的,尤其是在大型复杂系统中,这就需要考虑通信性能和数据传输的效率。
如果设计不良,就会导致数据传输的开销过大,影响系统的性能和响应速度。
4. 多层结构的过度设计问题在实际的开发过程中,有时候为了应对未来的需求变更和扩展,会倾向于过度设计多层框架结构,增加了系统的复杂度和开发成本。
过度设计的多层结构可能使得系统更加脆弱和难以维护,增加了开发和维护的难度。
5. 层级划分不合理导致功能重叠和冗余在多层框架结构设计中,对于各个层级的划分需要考虑清晰和合理,避免功能重叠和冗余。
如果层级划分不合理,就会导致一些功能重复实现和数据冗余,增加了系统的复杂度和维护成本。
1. 合理定义层级间的接口和协议,降低层级之间的耦合度,减少对其他层级的依赖性,提高系统的灵活性和可维护性。
2. 在设计多层框架结构时,需要考虑到系统未来的扩展和演化,避免过度设计,追求适度的模块化和灵活性,以应对未来的需求变更。
多层框架房屋建筑结构设计要点
多层框架房屋建筑结构设计要点摘要:随着建筑行业的快速发展,目前建筑项目正面对着更高的要求。
框架结构是在建筑行业中最为常用的结构形式之一。
其具备灵活性能高、抗震性能强且综合性能优异等优点,可以满足人们多种需求。
随着建筑行业规模的不断提高,多层框架建筑结构随之出现,增加了设计复杂性的同时引发了许多设计问题。
本文针对多层框架房屋建筑结构设计现有问题进行探究,并提出了解决方案。
关键词:多层框架;房屋建筑;结构设计1.多层框架建筑结构设计的原则1.1层层都需设防提升多层框架结构设计的安全性能需要每层都设防,这样才可以充分抵抗强大的外力冲击,例如,在建筑结构中应当多运用多肢墙替代单片墙,框架剪力墙代替纯框架,这样也可以完美体现出层层设防的优点。
倘若完全依靠单个结构抵御强大外力,将会给整个建筑物带来危害。
1.2刚柔并施虽然提升多层框架结构设计的柔度可以为建筑物提供良好的变形能力,对外力进行有效削弱,但如若外力持续增加就会因变形程度过大导致建筑物倒塌。
同时,多层框架结构设计也不能太刚,较差的变形能力会导致局部部位在承受较大外力时受到损伤,从而造成整体建筑损毁。
1.3突出重点结构设计设计过程中应该建筑进行实际分析,综合考虑实际设计中可能发生的各种状况以及在外力作用影响下的受力结构重点。
并针对重点框架设计部分进行合理调整。
多层框架建筑结构主要包括为承重结构以及主框结构,主框结构主要包括基础部分、钢筋混凝土制作的柱、梁以及节点部位,外加填充墙、屋盖以及楼板等组成结构,在柱子、横梁以及楼板之间互相连接组成了承重结构,从而形成明确力度传递的路线。
每一层框架的高度可以是相同的、也可以是不同的,部分建筑物框架结构可能会因为空间分布或其他原因,在某一层的跨抽梁或抽柱之间出现十分明显的缺柱、缺梁现象。
框架结构在围护构件以及承重构件之间有十分明确的区域划分,框架结构的受力截面相对比较小,刚度与承载力十分低,受力点贴近竖向的悬臂剪切梁侧,随着建筑物层数的增加,其水平位移逐渐减小,减低建筑工程质量。
多层框架的结构设计
多层框架的结构设计多层框架的结构设计是一种软件设计方法,可以将程序按照不同的层次进行划分,同时又能适应不同的开发需求。
这种设计方法可以减少系统的耦合度,并且可以方便地进行模块化设计、可重用性等工作。
在本文中,将介绍多层框架的结构设计,以及如何在软件开发中使用这种方法。
一、多层框架的结构设计多层框架的结构设计是基于分层的软件设计方法。
它把系统分成几个层次,并在每个层次内分配特定的职责。
每个层次还有自己的接口,用于与其他层次进行通信。
这种分层的设计方法使得程序的不同部分可以分别进行设计、开发和维护,同时也可以控制层次之间的相互影响。
多层框架的结构设计通常分为三个层次,分别是:1.界面层界面层是与用户进行交互的最外层。
它提供了一个图形化界面,包括菜单、工具栏、按钮、文本框和图像等控件,方便用户进行操作。
界面层的主要任务是将用户的请求传递给业务层,并将业务层的结果显示给用户。
同时,界面层还需要对用户的输入进行验证和处理,以确保系统的正确性和安全性。
2.业务层业务层是整个系统的核心部分。
它负责处理业务逻辑,包括数据的存储、检索、计算和处理等。
在多层框架的结构设计中,业务层通常是最重要的层次。
它可以独立于其他层次进行开发,同时也可以与数据层进行完全的解耦。
业务层还可以为多个客户端提供服务,如Web、命令行或API等。
在编写业务层代码时,应该尽可能的将其分解成不同的模块,以便于复用和维护。
3.数据层数据层是处理数据的最底层。
它负责将数据存储到数据库中,并提供数据的检索、更新和删除等操作。
数据层可以使用统一的数据访问层,也可以使用不同的数据访问技术,如、LINQ或ORM等。
数据层的设计应该尽可能的简单和高效,以确保系统的性能和可靠性。
二、多层框架的优点多层框架的结构设计有很多优点:1.可维护性:多层框架的结构设计使得每个层次的代码可以独立于其他层次进行开发。
这种分层的设计方法可以减少代码的耦合度,并提高代码的可维护性。
多层框架结构设计中存在的问题分析
多层框架结构设计中存在的问题分析1. 引言1.1 背景介绍在多层框架结构设计中,随着信息技术的飞速发展和应用需求的不断提高,越来越多的软件系统采用了多层框架结构设计。
这种设计模式将整个软件系统划分为多个层次,每个层次负责不同的功能和任务,大大提高了系统的可维护性、可扩展性和灵活性。
随着系统规模的不断增长和功能需求的日益复杂,多层框架结构设计中也出现了一些问题。
层级过多导致结构复杂。
随着层级的增加,系统的结构变得越来越复杂,开发人员很难理清各个层次之间的关系,导致开发效率低下和维护困难。
难以维护和扩展。
由于多层框架结构设计中各个模块之间的依赖性较强,一旦出现需求变更或系统升级,就需要对多个层次进行修改和调整,增加了维护成本和时间成本。
性能瓶颈问题也是一个挑战。
多层框架结构设计中,数据的传递和处理需要经过多个层次,可能会导致系统性能下降,影响用户体验。
了解多层框架结构设计中存在的问题是非常重要的,只有深入分析这些问题,提出有效的解决方案,才能更好地应对日益复杂的软件系统设计需求。
1.2 研究意义在多层框架结构设计中存在的问题分析中,研究意义主要体现在以下几个方面:对于现代软件系统而言,多层框架结构设计已经成为一种常见的设计模式。
深入研究多层框架结构中存在的问题,可以帮助我们更好地理解软件系统架构设计的本质和规律,提高软件系统的稳定性和可靠性。
多层框架结构设计中的问题不仅影响着系统的性能和用户体验,也影响着软件开发团队的工作效率和成本控制。
通过分析这些问题,可以帮助团队更好地规划和管理项目的开发过程,减少后期的维护成本和风险。
随着互联网和移动互联网的快速发展,软件系统的复杂度和规模都在不断增加。
在这种背景下,研究多层框架结构设计中存在的问题,可以帮助我们更好地适应快速变化的市场需求,提高软件系统的适应性和灵活性。
对多层框架结构设计中存在的问题进行深入研究具有重要的理论和实践意义,可以为软件系统的设计和开发提供有益的参考和指导,促进软件领域的技术创新和进步。
现浇混凝土多层框架结构设计示例
现浇混凝土多层框架结构设计示例现浇混凝土多层框架结构是一种常见的建筑结构形式,用于高层建筑、办公楼、商业综合体等建筑项目。
该结构形式具有承载能力强、结构稳定性好、施工周期短等特点,因此在实际工程中得到广泛应用。
下面将给出一个现浇混凝土多层框架结构设计示例,以帮助读者更好地理解该结构形式的设计与施工。
设计示例:多层框架结构的办公楼设计一、工程概况该工程是一个7层办公楼,总高度为30m,楼面高度为4m,地上部分为6层,地下部分为1层。
办公楼的结构形式为现浇混凝土多层框架结构。
二、结构设计1. 基础设计:根据工程地质勘探报告,采用扩基基础形式,基底尺寸为10m×10m×3m,基础采用30cm的厚度均质悬浇混凝土。
地下室的地板与周围基础之间设置防水层以避免地下水渗漏。
2. 框架结构设计:采用钢筋混凝土框架结构形式,各楼层之间设置楼板和梁柱。
楼板采用预制空心楼板,厚度为20cm,楼板与梁采用混凝土预制楼板连接。
梁柱采用现场浇筑的钢筋混凝土构件,梁的截面尺寸为40cm×60cm,柱的截面尺寸为70cm×70cm。
梁柱之间的连接采用钢筋混凝土预制节点。
3.抗震设计:根据设计要求,结构的抗震性能需要满足烈度为8度的地区设计要求。
因此,在结构设计中采用了以下抗震措施:设有适当的剪力墙,并在框架结构中设置水平地震短肢、抗剪墙、支撑等。
4.安全性设计:考虑到该办公楼的使用性质,为了保证建筑的安全性能,对结构进行了细致的安全性设计。
主要措施包括合理设置疏散通道和应急疏散设施,例如疏散楼梯、消防通道和灭火器等。
三、施工技术要点1.现场施工:为了保证混凝土的质量,现场将采用搅拌站配送的混凝土进行施工。
施工期间,要配合混凝土供应商、现场监理及施工单位,保证施工期间混凝土的质量控制。
2.标高控制:施工过程中需要对楼层的标高进行严格控制,以确保楼板的整体平整度。
根据实际情况,设置标高点,施工过程中不断进行测量与调整。
多层框架结构设计中存在的问题分析
多层框架结构设计中存在的问题分析在多层框架结构设计中,常常会出现一些问题,下面是我对几个常见问题的分析。
1. 系统复杂性增加:多层框架结构设计的优点是将系统分为若干层,实现了模块化和松耦合。
随着系统复杂度的增加,层次结构也变得越来越复杂。
不同层之间的依赖关系会变得混乱,代码的维护和修改变得困难。
为了解决这个问题,设计者需要仔细考虑系统的结构,并尽量对层次之间的依赖进行合理的划分和管理。
2. 性能损耗:多层框架结构的每一层都会增加一定的性能损耗。
每层都需要进行数据传递和处理,这对系统的性能会产生影响。
特别是在数据量大、并发量高的情况下,性能问题可能会变得更加明显。
为了解决这个问题,设计者需要对系统的瓶颈进行分析和优化,尽量减少层次之间的数据传递和处理。
3. 接口设计和维护困难:多层框架结构中,每一层都需要定义一组接口,用于与其他层进行通信。
接口设计要考虑到系统的需求和功能,并且需要与其他层保持一致。
随着系统的演化和需求的变化,接口可能需要进行修改和调整,这会给系统的维护带来一定的困难。
为了解决这个问题,设计者需要仔细考虑接口的设计和演化,尽量使接口稳定和可扩展。
4. 代码重复和复用性问题:多层框架结构中,不同层之间可能会存在一些重复的代码。
数据访问层和业务逻辑层可能会有一些相同的功能,如果不合理设计,就会导致代码重复。
不同层之间的代码复用也是一个挑战,因为不同层的功能和需求可能会有所不同。
为了解决这个问题,设计者需要合理抽象和封装代码,提高代码的复用性。
5. 测试难度增加:多层框架结构中,每一层都需要进行单元测试和集成测试。
不同层之间的依赖关系会导致测试的难度增加。
如果一个层发生了变化,可能会导致其他层的测试也需要进行修改。
为了解决这个问题,设计者需要采用合适的测试策略和工具,确保每一层都能够独立进行测试,并保持测试用例的一致性。
多层框架结构设计能够提高系统的可扩展性和可维护性,但也存在一些问题。
多层框架结构设计中存在的问题分析
多层框架结构设计中存在的问题分析1. 高度耦合:由于多层框架结构中各个层之间通常需要进行数据传递和交互,因此在设计过程中很容易出现高度耦合的情况。
这意味着当一个层发生变化时,可能需要修改其他相关的层,增加了系统的维护成本和风险。
2. 系统复杂性:多层框架结构会引入许多层次和组件,导致系统的复杂性增加。
在设计和开发过程中,需要考虑各个层的交互和协调,增加了开发人员的工作量和时间。
3. 性能问题:由于多层框架结构中涉及许多层次的数据传递和处理,可能会导致性能问题。
每一层的处理都会增加一定的开销,在某些情况下可能会影响系统的响应速度和吞吐量。
4. 可扩展性问题:多层框架结构的设计通常会涉及到许多组件和接口的定义,如果不合理地设计这些组件和接口,可能会导致系统的扩展困难。
当需要增加新功能或调整既有功能时,可能需要修改多个层次和组件,增加了系统的复杂性和开发成本。
5. 可维护性问题:由于多层框架结构的复杂性,系统的可维护性可能会受到影响。
当一个层发生问题或需要修改时,可能需要对整个系统进行全面的测试和验证,增加了维护的难度和风险。
针对以上问题,可以采取一些措施进行改进:1. 松耦合设计:在多层框架结构中,可以采用松耦合的设计原则,尽量减少不同层之间的依赖和耦合度。
通过定义清晰的接口和协议,可以降低不同层之间的依赖关系,使得系统更加灵活和可扩展。
2. 性能优化:在多层框架结构中,可以通过优化数据传递和处理的方式提升系统的性能。
可以采用缓存技术、异步处理等方式来减少数据访问和处理的开销,提高系统的响应速度和吞吐量。
3. 模块化设计:在多层框架结构的设计中,可以采用模块化的方式来组织和管理不同层的功能和组件。
通过将系统划分为多个独立的模块,可以降低系统的复杂性,提高系统的可维护性和可扩展性。
4. 测试和验证:在多层框架结构的设计和开发过程中,需要重视测试和验证的工作。
通过充分的测试和验证,可以及时发现问题并进行修复,确保系统的质量和稳定性。
建筑结构设计多层框架
M AB 4ic 2ic 6ic 6ic ( ) M BA 6ic ( ) M AC 6ic ( ) M BD 6ic ( )
M 0
A
M 0
B
M M
AE BF
M AB M BA
14
框架设计
4.1 组成与布置
4.1 .1种类
4.1 .2组成 4.1 .3布置 4.1 .4尺寸估算
•钢柱
估算轴力,乘以1.2~1.3倍按轴心受压构件估算截面尺寸。
定计算长度、假定长细比 (60~100)
计算回转半径
ix l0x / 、iy l0 y /
确定b、h
根据近似关系 ix 1h 、iy 2b
C
B
4500
6000
A
6000
3600
7200
7200
1
2
3
4
25 5
框架设计
4.1 组成与布置 4.2 结构分析
4.2 .1分析模型 4.2 .2分层法 4.2 .3反弯点法
4.2.3 水平荷载下的反弯点法 一、简化分析模型
ΔuAB
假定:框架梁的线刚度相对 框架柱的线刚度为无限大。 则在忽略柱子轴向变形的情
4.2 .1分析模型
4.2 .2分层法 4.2 .3反弯点法 4.2 .4修正反弯点法
4.2.4 水平荷载下的修正反弯点法
在反弯点法中,各层柱的反弯点位置是一个定值,各柱的抗侧 刚度只与柱本身有关。
对于两端同时存在转角位移和相对线位移的杆件,其转角位移 方程可以为:
M AB
4i A
2i B
6i
u h
钢柱、砼柱:EI EI0
钢骨砼柱:取钢骨和砼抗弯刚度之和
多层钢筋混凝土框架结构设计
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在框架结构设计中,应首先确定构件截面尺寸及结构计算简图,然后进行荷载计算及结构内力和侧移分析。
框架梁、柱截面尺寸应根据承载力、刚度及延性等要求确定。初步设计时,通常由经验或估算先选定截面尺寸,以后进行承载力、变形等验算,检查所选尺寸是否合适。
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第三节 多层多跨框架在水平荷载作用下内力的近似计算——反弯点法和D值法
(一) 反弯点法(二) D 值法
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(一) 反弯点法
一、基本假定二、反弯点高度三、侧移刚度四、计算步骤五、反弯点法的适用条件
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一、基本假定
梁柱线刚度比较大(ib/ic>3)时,节点转角很小,可忽略不计,即θ≈0。 不考虑柱子的轴向变形,故同层各节点水平位移相等。 底层柱与基础固接,线位移与角位移均为0。
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梁、柱截面尺寸
框架梁、柱截面尺寸应根据承载力、刚度及延性等要求确定。初步设计时,通常由经验或估算先选定截面尺寸,以后进行承载力、变形等验算,检查所选尺寸是否合适。 梁截面尺寸确定 框架结构中框架梁的截面高度hb可根据梁的计算跨度lb、活荷载大等,按hb = (1/18~1/10)lb确定。为了防止梁发生剪切脆性破坏,hb不宜大于1/4净跨。主梁截面宽度可取bb = (1/3~1/2)hb,且不宜小于200mm。为了保证梁的侧向稳定性,梁截面的高宽比(hb/bb)不宜大于4。
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2.计算简图 将复杂的空间框架结构简化为平面框架之后,应进一步将实际的平面框架转化为力学模型[图,在该力学模型上作用荷载,就成为框架结构的计算简图。 在框架结构的计算简图中,梁、柱用其轴线表示,梁与柱之间的连接用节点(beam-column joints)表示,梁或柱的长度用节点间的距离表示,如图 所示。由图可见,框架柱轴线之间的距离即为框架梁的计算跨度;框架柱的计算高度应为各横梁形心轴线间的距离,当各层梁截面尺寸相同时,除底层柱外,柱的计算高度即为各层层高。对于梁、柱、板均为现浇的情况,梁截面的形心线可近似取至板底。对于底层柱的下端,一般取至基础顶面;当设有整体刚度很大的地下室、且地下室结构的楼层侧向刚度不小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍时,可取至地下室结构的顶板处。
简述钢筋混凝土多层框架房屋结构设计
简述钢筋混凝土多层框架房屋结构设计钢筋混凝土多层框架房屋结构设计是指在建筑房屋结构中应用钢筋混凝土材料并采用多层框架结构形式来设计房屋结构的一种建筑设计方式。
钢筋混凝土多层框架房屋结构设计具有结构刚度大、抗震性强、施工便利等特点,因此在建筑设计中得到了广泛应用。
下面将简要介绍钢筋混凝土多层框架房屋结构设计的主要内容。
一、结构形式钢筋混凝土多层框架房屋结构设计主要采用框架结构形式,通过梁柱连接构成框架结构。
在多层结构中,梁柱的尺寸和布置需根据设计要求进行合理的确定,以确保整体结构的稳定性和安全性。
二、材料选用在钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中,主要采用钢筋混凝土材料。
混凝土是由水泥、骨料、粉煤灰和水等原材料按一定比例混合制成的一种建筑材料,具有抗压强度高、耐久性好的特点。
而钢筋则是一种高强度的金属材料,常用于钢筋混凝土构件的加固和增强。
在多层框架房屋结构设计中,需要根据设计要求和实际情况合理选用混凝土和钢筋材料,以确保结构的安全性和稳定性。
三、设计要点钢筋混凝土多层框架房屋结构设计的关键是梁柱的连接和加固。
在设计中,需要根据实际情况确定框架的尺寸和布置,并且加强框架的连接处。
还需要考虑结构的整体稳定性和抗震性,尤其是在地震频发地区,对结构的抗震性能要有所加强。
四、施工工艺在钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中,施工工艺是至关重要的一环。
施工过程中需要严格遵循设计要求和施工规范,确保每个构件的质量和连接的牢固性。
施工中还需要注意保护环境,减少施工对周边环境的影响。
五、加固措施对于老旧建筑的改造或者结构不满足设计要求的建筑,可以采用加固措施来改善结构性能。
在钢筋混凝土多层框架房屋结构设计中,加固措施包括增加构件尺寸、加固连接节点、增加钢筋等。
通过这些加固措施,可以提高结构的抗震性能和整体稳定性。
六、后期检测钢筋混凝土多层框架房屋结构设计完成后,还需要进行后期检测和维护。
定期对结构进行检测,及时发现和处理结构问题。
多层框架结构设计
4)《荷载规范》规定的楼面活荷载值,是根据大量调查资 料所得到的等效均布活荷载标准值,且是以楼板的等效均 布活荷载作为楼面活荷载。
5)当竖向活荷载与恒荷载之比小于0.5时,可以不考虑活 荷载的不利布置。工程中常用满布荷载法,即当活荷载作 用相对较小时,把活荷载作用于框架所有的梁上,该法支 座弯矩足够准确,跨中弯矩须乘以1.1~1.2的调整系数。此 法常用活荷载1.5~2.0kN/m2。
主梁截面宽度可取bb = (1/3~1/2)hb,且不宜小于200mm。 为了保证梁的侧向稳定性,梁截面的高宽比(hb/bb)不宜大 于4。(对于一般民用建筑,以选用下限为宜)
当一根框架梁的各跨跨度相差较大时,这种框架梁各 跨的截面宽度应该相同,以利于梁内上部纵筋的贯通和下 部纵筋的锚固;但梁各跨的截面高度应该取不同值。
非抗震设计
高度限制(m)
70
抗震设防烈度
6度
7度 8度 9度
60
55
45
25
高宽比限制
5
4
3
2
框架结构适用于非抗震时的多层及高层建筑,抗震设计时的 多层及小高层建筑(7度区以下)。7度区以下、小于等于3层的多 层建筑可不采用框架结构。
一般8度区高度超过20m采用框架结构不经济,因此6层以上 的建筑结构宜采用框架—剪力墙结构或剪力墙结构。
梁水平加腋厚度可取梁截面高度,其水平尺寸宜满足 下列要求:
bx / lx ≤ 1/2 , bx / bb ≤ 2/3 , bb + bx + x ≥ bc/2 梁水平加腋后,改善了梁柱节点的受力性能,故节点有 效宽度bj宜按下列规定取值: 当x = 0时,bj按下式计算:bj ≤ bb + bx 当x≠0时,bj取下列二式计算的较大值:
简述钢筋混凝土多层框架房屋结构设计
简述钢筋混凝土多层框架房屋结构设计钢筋混凝土多层框架房屋结构设计是现代建筑领域中常见的建筑结构形式。
它采用钢筋混凝土材料,结合框架结构设计,能够在多层建筑中实现较好的承载能力和稳定性。
钢筋混凝土多层框架房屋结构设计要求结构合理、安全可靠、施工便利、成本经济等,下面将从结构特点、设计要素、工程实践等方面进行简要介绍。
一、结构特点1.承载能力强:钢筋混凝土多层框架结构设计在结构形式上充分考虑了承载性能,通过合理的结构布局和设计,能够有效承担多层建筑的荷载。
2.稳定性高:框架结构设计能够使建筑整体结构更加稳定,抗震性能和抗风性能好,能够保障房屋的安全。
3.施工便利:采用钢筋混凝土材料能够灵活调整构件尺寸和形状,施工工艺成熟,具有较好的施工性能。
4.成本适中:相比于钢结构和混凝土框架结构,钢筋混凝土多层框架结构设计在材料成本和施工成本上相对较为经济。
二、设计要素1.结构布局:合理的结构布局是钢筋混凝土多层框架房屋结构设计的基础,要满足荷载传递和空间利用的双重要求,通常采用的结构形式有框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、框架-框筒结构等。
2.材料选用:钢筋混凝土多层框架房屋结构设计的材料主要包括混凝土和钢筋,要根据设计要求选择合适的材料规格和性能等级。
3.构件设计:构件设计要满足承载和变形要求,应根据实际情况确定构件的截面尺寸、配筋比例和节点设计等。
4.连接形式:连接形式是钢筋混凝土多层框架房屋结构设计的关键,包括节点设计、梁柱连接等,要保证连接的可靠性和密实性。
5.抗震设计:抗震设计是多层框架结构设计的重要内容,要依据地震区域、建筑高度等确定相应的抗震措施,确保建筑在地震作用下的安全性能。
三、工程实践在实际工程中,钢筋混凝土多层框架房屋结构设计需要综合考虑多方面因素,包括建筑功能、结构安全、经济性等,常见的实践经验包括:1.合理利用空间:框架结构设计可以使建筑内部空间更加开阔,提高空间利用率,适应不同的功能需求。
多层框架结构设计计算书
=3.465×7.2+2.272×7.5×0.5+11.926× +8.9+1.680×2+28.392× +5.518× ×7.2÷4+3.51×( ×3.6×1.8×2+ )=168.681 kN
=3.465×7.2+2.272×7.5×0.5+11.926× +8.9+1.680×2+28.392× +3.51×( ×3.6×1.8×2+ )=156.826 kN
1.3.2 框架梁柱线刚度计算:
材料选用:
框架梁、柱:C 混凝土 E =3.15×10 N/mm
横向框架梁尺寸确定:
因为梁高应为跨度的1/15~1/10,b=(1/3~1/2)h
对于边跨(AB、CD跨)梁取h=700mm,b=300mm
对于边跨(BC跨)梁取h=450mm,b=300mm
纵向框架梁尺寸确定:
木门自重:0.2×1.5×2.1=0.630 kN框架柱自重及粉刷:28.392 kN
高窗自重:0.4×0.9×0.9×2=0.648 kN
L-1上隔墙自重及粉刷:(0.20×5.5+2×0.02×17)×(3.6-0.5)=5.518 kN/m
扣除门、窗洞墙体自重及粉刷:
(0.2×5.5+2×0.02×17)×[(7.2-0.5)×(3.6-0.6)-1.5×2.1-0.9×0.9×2]=27.287 kN
L-1上隔墙自重及粉刷:(0.20×5.5+2×0.02×17)×(4.2-0.5)=6.586 kN/m
多层框架结构课程设计
多层框架结构 课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解多层框架结构的基本概念和原理,掌握其组成部分及相互关系。
2. 使学生掌握多层框架结构的设计方法和步骤,能够运用相关理论知识分析实际问题。
3. 帮助学生了解多层框架结构在建筑、桥梁等工程领域的应用及其优势。
技能目标:1. 培养学生运用几何画法、计算方法等工具分析多层框架结构的能力。
2. 提高学生解决多层框架结构设计问题的实际操作能力,能够运用所学知识进行简单结构的设计与计算。
3. 培养学生团队协作、沟通交流的能力,能够就多层框架结构问题展开讨论和分析。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对多层框架结构设计的兴趣和热情,激发学生主动探究的欲望。
2. 培养学生严谨的科学态度,注重实际问题的解决,形成良好的学习习惯。
3. 使学生认识到多层框架结构在工程领域的重要性,培养其社会责任感和使命感。
本课程针对年级特点,结合学生已掌握的知识和实际需求,注重理论与实践相结合,旨在提高学生对多层框架结构的认识和应用能力。
通过本课程的学习,学生将能够运用所学知识解决实际问题,培养创新精神和实践能力,为今后的学习和工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 多层框架结构基本概念:介绍多层框架结构的定义、分类及其在工程中的应用。
教材章节:第一章第一节2. 多层框架结构的组成与原理:分析多层框架结构的组成部分、受力特点及其工作原理。
教材章节:第一章第二节3. 多层框架结构设计方法:讲解多层框架结构的设计步骤、方法及相关理论知识。
教材章节:第二章4. 多层框架结构计算方法:介绍多层框架结构的计算原理、方法及常用计算工具。
教材章节:第三章5. 多层框架结构实例分析:分析典型多层框架结构工程案例,使学生了解其在实际工程中的应用。
教材章节:第四章6. 多层框架结构设计实践:指导学生进行简单多层框架结构的设计与计算,培养实际操作能力。
教材章节:第五章教学内容按照教学大纲安排,循序渐进地展开。
多层框架结构设计计算书(全手算附图)
结构计算书某六层框架结构,建筑平面图、剖面图如图1所示,采用钢筋混凝土全现浇框架结构设计。
1.设计资料(1)设计标高:室内设计标高±0.000 m,室内外高差450mm。
(2)墙身做法:墙身为普通机制砖填充墙,M5水泥砂浆砌筑。
内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内墙涂料两度。
外粉刷为1:3水泥砂浆底,厚20mm,马赛克贴面。
(3)楼面做法:顶层为20mm厚水泥砂浆找平,5mm厚1:2水泥砂浆加“107”胶水着色粉面层;底层为15mm厚纸筋面石灰抹底,涂料两度。
(4)屋面做法:现浇楼板上铺膨胀珍珠岩保温层(檐口处厚100mm,2%自两侧檐口向中间找坡),1:2水泥砂浆找平层厚20mm,二毡三油防水层。
(5)门窗做法:门厅处为铝合金门窗,其它均为木门,钢窗。
(6)地质资料:属Ⅲ类建筑场地。
(7)基本风压:ωo=0.55 KN/m2(地面粗糙度属B类)。
(8)活荷载:屋面活荷载2.0 KN/m2,办公楼楼面活荷载2.0KN/m2,走廊楼面活荷载2.0KN/m2。
建筑剖面图建筑平面图结构平面布置图2.结构布置及结构计算简图的确定边跨(AB、CD跨)梁:取h=1/12L=1/12X6000=500mm,取b=250mm. 中跨(BC跨)梁:取h=400mm,b=250mm边柱(A轴、D轴)连系梁:取b×h =250mm×500mm中柱(B轴、C轴)连系梁:取b×h=250mm×400mm柱截面均为b×h=300mm×450mm现浇楼板厚100mm。
结构计算简图如图3所示。
根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为450mm,由此求得底层层高为4.5m。
各梁柱构件的线刚度经计算后列于图3。
其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取I=2I o(I o为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。
边跨(AB、CD)梁:i=2E c×1/12×0.25×0.503/6.0=8.68×10-4E c (m3)边跨(BC)梁:i=2E c×1/12×0.25×0.43/2.5=10.67×10-4E c (m3)上部各层柱:i=E c×1/12×0.30×0.453/3.6=6.33×10-4E c (m3)底层柱:i=E c×1/12×0.30×0.453/4.5=5.06×10-4E c (m3)注:图中数字为线刚度,单位:x10-4E c m33.恒荷载计算(1)屋面框架梁线荷载标准值:20mm厚水泥砂浆找平0.02×20=0.4KN/m2 100厚~140厚(2%找坡)膨胀珍珠岩(0.10+0.14)/2×7=0.84KN/m2100厚现浇钢筋混凝土楼板0.10×25=2.5KN/m2 5mm厚纸筋面石灰抹底0.015×16=0.24KN/m2 _________________________________________________________________________________________ 屋面恒荷载 3.98 KN/m2边跨(AB、CD)框架梁自重0.25×0.50×25=3.13KN/m 梁侧粉刷2×(0.5-0.1) ×0.02×17=0.27KN/m 中跨(BC)框架梁自重0.25×0.40×25=2.5KN/m 梁侧粉刷2×(0.4-0.1) ×0.02×17=0.2KN/m 因此,作用在屋顶框架梁上的线荷载为:G6AB1=g6CD1=3.13+0.27=3.4KN/mG6BC1=2.5+0.2=2.7KN/mG6AB2=g6CD2=3.98×3.6=14.33KN/mG6BC2=3.98×2.5=9.95KN/m(2)楼面框架梁线荷载标准值荷载计算同上(略),作用在中间层框架上的线荷载为:25mm厚水泥砂浆面层0.025×20=0.50KN/m2 100mm厚现浇钢筋混凝土楼板0.10×25=2.5 KN/m2 15mm厚纸筋石灰抹底0.015×16=0.24 KN/m2 —————————————————————————————楼面恒荷载 3.24 KN/m2 边跨框架梁及梁侧粉刷 3.4KN/m 边跨填充墙自重0.24×(3.6-0.5)×19=14.14 KN/m 墙面粉刷(3.6-0.5)×0.02×2×17=2.11 KN/m 中跨框架梁及梁侧粉刷 2.7 KN/m 因此,作用在屋顶框架梁上的线荷载为:g AB1=g CD1=3.4+14.14+2.11=19.65 KN/mg BC1=2.7 KN/mg AB2=g CD2=3.24×3.6=11.66 KN/mg BC2=3.24×2.5=8.1 KN/m(3)屋面框架节点集中荷载标准值边柱连系梁自重0.25×0.50×3.6×25=11.25KN 梁侧粉刷0.02×(0.50-0.10)×3.6×2×19=1.09KN 1m高女儿墙自重1×3.6×0.24×19=16.42KN 粉刷1×0.02×2×3.6×17=2.45(KN) 连系梁传来屋面自重1/2×3.6×1/2×3.6×3.98=12.90(KN) __________________________________________________________ 顶层边节点集中荷载G6A=G6D=44.11KN中柱连系梁自重0.25×0.40×3.6×25=9.0KN 粉刷0.02×(0.40-0.10) ×2×3.6×17=0.73KN 连系梁传来屋面自1/2×(3.6+3.6-2.5) ×1.25×3.98=11.69KN1/2×3.6×1.80×3.98=12.90KN 顶层中节点集中荷载34.32KN ④楼面框架节点集中荷载标准值边柱连系梁自重11.25KN 粉刷 1.09KN窗下墙体自重 0.24×1.3×3.3×19=19.56KN 粉刷2×0.02×1.3×3.3×17=2.20KN 窗边墙体自重 0.60×1.8× 0.24×19=4.92KN 粉刷0.60×1.8×2×0.02×17=0.73KN 框架梁自重0.30×0.45×3.6×25=12.15KN 粉刷0.75×0.02×3.6×17=0.918KN 连系梁传来楼面自重 1 /2×3.6×1/2×3.6×3.24=10.50KN 中间层边节点集中荷载G A=G D =65.02KN中柱连系梁自重 9.0KN 粉刷 0.73KN 内纵墙自重 3.3×(3.6-0.4)×0.24×19=48.15KN 粉刷 3.3×(3.6-0.4)×2×0.02×17=7.18KN 连系梁传来楼面自重1/2×(3.6+3.6-2.5)×1.25×3.24=9.14KN—————————————————————————————间层中节点集中荷载:G B=G C=84.70KN (5)恒荷载作用下的结构计算简图4.楼面活荷载计算活荷载作用下的结构计算简图如图5所示。
多层框架结构设计中存在的问题分析
多层框架结构设计中存在的问题分析多层框架结构设计是软件开发中常见的一种设计模式,它可以帮助开发人员将复杂的系统分解成多个相互关联的模块,从而简化开发和维护工作。
多层框架结构设计中也存在着一些问题,这些问题可能会影响软件系统的性能、可维护性和安全性。
本文将对多层框架结构设计中存在的问题进行分析和讨论。
一、性能问题在多层框架结构设计中,不同层之间通过接口进行通信,这种通信方式可能会影响系统的性能。
由于不同层之间可能需要频繁地进行通信,所以通信过程中可能会引入一定的延迟。
由于数据在不同层之间可能需要进行多次的转换和传递,所以这种数据传递过程可能会占用大量的系统资源。
由于多层框架结构中存在着多个层次的调用和嵌套,所以系统可能会面临着较大的调用栈压力。
为了解决多层框架结构设计中的性能问题,我们可以采取一些措施。
我们可以通过优化接口设计和通信协议,来减少通信过程中的延迟和资源占用。
我们可以通过缓存和异步处理等技术手段,来减少数据传递过程中的性能开销。
我们可以通过调用栈优化和系统资源管理等手段,来减少系统面临的调用栈压力。
二、可维护性问题在多层框架结构设计中,不同层之间存在着复杂的依赖关系,这些依赖关系可能会影响系统的可维护性。
由于不同层之间的依赖关系较多,所以系统的修改和扩展可能会带来一系列的连锁反应。
由于框架层和业务层之间的分工较为模糊,所以系统可能会面临着较大的维护难度。
由于多层框架结构中存在着多个层次的抽象和封装,所以系统可能会面临着较大的理解难度。
为了解决多层框架结构设计中的可维护性问题,我们可以采取一些措施。
我们可以通过模块化设计和接口约束,来减少系统的依赖关系,从而降低系统的修改和扩展成本。
我们可以通过清晰的分工和明确的职责,来降低系统的维护难度。
我们可以通过规范的文档和培训,来提高开发人员对系统结构和设计的理解程度。
为了解决多层框架结构设计中的安全性问题,我们可以采取一些措施。
我们可以通过权限控制和安全审计,来提高系统的安全保障能力。
多层框架结构宿舍楼设计
9、环保性设计:在宿舍楼设计中,应注重环保性设计。例如选择环保材料、 节能设计、降低噪音等措施,减少对环境的负面影响。
10、可维护性设计:宿舍楼在使用过程中需要定期维护和保养。在设计过程 中,应考虑结构的可维护性。例如设置方便的维护通道、合理安排设备布局等措 施,方便日后维护工作。
四、设计流程
1、收集地质勘察报告、建筑平面图等相关资料; 2、进行结构分析和设计; 3、对设计方案进行建模分析和校核;
4、与建筑师、结构工程师等专业人员进行沟通和协调; 5、对设计方案进行评审和优化;
五、总结
多层框架结构宿舍楼设计是一项综合性强的任务,需要考虑诸多因素如结构 选型、平面布局、竖向布局、节点设计、抗震设计、消防设计、无障碍设计、经 济性设计、环保性设计和可维护性设计等。在设计中要充分考虑使用功能和安全 性要求,同时注重经济性和环保性等方面的考虑,确保设计的合理性和可行性。
2、楼板厚度和荷载
楼板是框架结构的水平承重构件,其厚度和荷载直接影响着整个结构的承载 力。在设计中,应根据建筑使用功能和结构安全等级等因素确定楼板的厚度和荷 载,并采取相应的加强措施,确保楼板具有足够的承载力和耐久性。
1、施工前期的规划和定位
在施工前期,应对工程进行整体规划和定位,确保施工场地、施工设备和材 料的准备充分。同时,应进行详细的地质勘察和基础设计,为后续施工提供可靠 的依据。
6、消防设计:宿舍楼人员密集,消防安全尤为重要。在设计过程中,应考 虑消防通道、消防设备、疏散楼梯等设施,确保人员在紧急情况下能够迅速撤离。
7、无障碍设计:宿舍楼作为人员居住的场所,应充分考虑无障碍设计。例 如设置残疾人卫生间、坡道等设施,为残疾人和老年人提供便利。
8、经济性设计:在满足使用功能和安全性的前提下,应尽可能降低结构的 建造成本和维护成本。例如,合理选择材料、优化结构设计、减少冗余装饰等措 施,都能有效降低工程造价。
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1、梁柱线刚度比越大,框架柱的抗侧移刚 度越
上 大
;当框架柱上端梁线刚度
小于框架柱下端梁线刚度时,柱中反弯点
向
移动。
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1、简述现浇框架的节点构造要求。
答题要点:(略)
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2、现浇框架顶层边节点梁柱钢筋的搭接方 案有哪两种?各适用于什么情况?
答题要点:
①梁内搭接:适用于梁上部和柱外侧钢筋不太多,且浇
能力训练40思考题参考解答
1、钢筋混凝土多层与高层建筑结构体系有哪几
种?其优缺点及适用范围是什么? 2、钢筋混凝土框架结构的布置有哪几种方案?
答案 答案
各有什么特点?
目录
能力训练41思考题参考解答
1、试述多层框架结构在竖向荷载作用下采用分 层法计算内力的步骤 。
答案
目录
能力训练42思考题参考解答
哪两种?各适用于什么情况?
目录
能力训练45思考题参考解答
1、简述剪力墙、框架-剪力墙结构的受力特点。
答案
目录
1、钢筋混凝土多层与高层建筑结构体系有哪 几种?其优缺点及适用范围是什么?
答题要点: 高层建筑混凝土结构的结构体系有:框架结构体系 、 剪力墙结构体系 、框架-剪力墙体系、筒体结构体系。 框架结构体系的优点:能适应较大空间的建筑平面要 求,结构构件类型少,设计、施工简单。
1、试述多层框架结构在水平荷载作用下采用反 弯点法计算内力的步骤 。
答案
能力训练43思考题参考解答
1、梁柱线刚度比越大,框架柱的抗侧移刚度
答案
越 ;当框架柱上端梁线刚度小于框架柱下端梁
线刚度时,柱中反弯点向 移动。
目录
能力训练44思考题参考解答
1、简述现浇框架的节点构造要求。
答案
答案
2、现浇框架顶层边节点梁柱钢筋的搭接方案有
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联肢剪力墙 ,整个剪力墙截面中正应力已不再呈线性 分布,在墙肢截面中正应力仍基本呈线性分布,在墙肢 两端部达较大值,但局部弯曲正应力的比例加大了, 在水平荷载作用下,沿墙肢高度上的弯矩图在连梁处有 突变、个别楼层中会出现反弯点 ; 壁式框架,在水平荷载作用下,墙肢弯矩沿高度在连梁 处有突变,几乎在所有连梁之间的 墙肢都有反弯点出现。沿水平截面的正应力已不再呈线 性分布,在墙肢截面中产生较大的局部弯曲正应力 。
框架——剪力墙: ⑴在水平荷载作用下,结构的上部分剪力墙被框架推进, 框架被剪力墙拉出,使两者具有统一的侧移;而在结构 的下部分,则是剪力墙被框架拉出,框架被剪力墙推进, 达到两者变形相互协调。 ⑵由于框架和剪力墙之间的变形协调作用,剪力墙负担 了大部分剪力(约70~90%),框架只负担小部分剪力, 使得框架上部和下部各层柱所受的剪力趋于均匀而受力 更合理。
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1、试述多层框架结构在竖向荷载作用下采用
分层法计算内力的步骤 。
答题要点: (1)框架分层;(2)计算梁柱线刚度;(3)计算弯矩分配系 数及传递系数;(4)弯矩分配,将上、下两层分别算得 的同一根柱的弯矩叠加。
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1、试述多层框架结构在水平荷载作用下采
用反弯点法计算内力的步骤 。
答题要点: (1)计算层间剪力;(2)按刚度分配柱剪力; (3)柱平衡求柱端弯矩、节点平衡求梁端弯矩; (4)梁平衡求梁剪力、节点平衡求柱轴力
筑混凝土的施工缝在梁底截面附近时使用。
②柱顶搭接:适用于梁上部和柱外侧钢筋较多、且浇筑
混凝土的施工缝可以设在柱上部梁底截面以下时使用。
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1、简述剪力墙、框架-剪力墙结构的受力特点。
答题要点: 剪力墙: 可分为整截面剪力墙 、整体小开口剪力墙及联肢剪力 墙 、壁式框架 四类。 整截面剪力墙,墙体轴力由上而下逐层增大,墙体底部 轴力最大;墙体弯矩自下而上逐渐减小,弯矩图沿墙体 高度无突变、无反弯点; 整体小开口剪力墙,其受力状态与整截面剪力墙相接近, 截面正应力分布仍以弯曲变形为主,沿水平截面呈线性平荷载作用下,
水平侧移大,故不适应于高度太大的建筑。
剪力墙结构优点:抗侧移刚度大,空间整体性强,在 水平荷载作用下,水平位移小,适用于高 度大,开间较小的建筑。 剪力墙结构缺点:不能满足大空间房屋的需要,平面 布置不灵活。 框架-剪力墙结构优点:综合了框架和剪力墙结构的优 点,抗侧移刚度大,平面布置灵活。
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2、钢筋混凝土框架结构的布置有哪几种方 案?各有什么特点?
答题要点: 框架结构的布置有横向框架承重、纵向框架承重、纵 横向框架承重方案。 ※ 通常承重框架沿房屋的横向布置,以提高结构的横 向抗侧刚度,有利采光和通风。当房屋采用大柱网或 楼面荷载较大,或有抗震设防要求时,主要承重框架 应沿房屋横向布置,此时横向抗侧刚度小且有利获得 较高净空。 ※ 主要承重框架沿房屋纵向布置,开间布置灵活,适 用于层数不多,荷载要求不高的工业厂房。当建筑使 用有特殊要求时,承重框架也可沿房屋纵向布置。 ※纵横向框架承重,两个方向均有较好的抗侧刚度。