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依据最新《16G101-1》中有关“柱平法施工图制图规则、柱平法施工图的表示方法、列表注写方式”中的规定,框架柱和转换柱的底部标高系指基础顶面标高,顶部标高系指楼板上表面标高,亦既是层高。
柱平法施工图制图规范:
柱平法施工图系在柱平面上采用列表注写方式或截面注写方式表达。
柱平面平面图,可采用适当比例单独绘制,也可与剪力墙平面布置图合并绘制。
在柱平法施工图中,尚应按第1.0.8的规定注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号。
框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为框支柱和框支梁。框支柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。
简单一点就是:框支柱是支撑框支梁的柱,用于转换层。框支柱与框架柱的区别在于框架柱与基础相连。
框支柱以下的柱都是框架柱,而不与剪力墙相连的梁则为框架梁。
框架柱护角
技 术 交 底 记 录 表 C2-1 编 号 工程名称 京香青科项目 C8 号科研楼工程 交底日期 2013 年 5 月 5日 施工单位 河北建设集团有限公司 分项工程名称 混凝土工程 交底提要 框架柱护角施工工艺 交底内容: 框架柱护角做法如下: 1、材料准备: 15厚多层板; 2、护角宽度为 50mm,高度统一为 1200mm; 3、分别在每一框架柱护角的顶部和中部采用 50mm 宽多层板进行连接,钢 钉固定。 具体如下图所示: 审核人 交底人 接受交底人 1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
框架柱抗侧刚度计算
层号 柱编号 柱线刚度 (1000) H K ɑ D H 5.84 3.6 0.662 0.249 13464.44444 G 4.34 3.6 1.05 0.344 13823.7037 F 4.34 3.6 1.05 0.344 13823.7037 E 5.84 3.6 0.662 0.249 13464.44444 H 5.84 5.55 0.973 0.495 11261.94302 G 4.34 5.55 1.543 0.577 9755.753591 F 4.34 5.55 1.543 0.577 9755.753591 E 5.84 5.55 0.973 0.495 11261.94302 2到 7 1 框架柱抗侧刚度 ∑D 54576.2963 30773.45021
框架柱的配筋率一般都很低,电算结果往往是构造配筋即可。按柱的构造配筋率0.8%配筋,只相当于定额指标的1/2~1/3,有经验的设计人是不会采用的。因为受地震作用的框架柱,尤其是角柱和大开间、大进深的边柱,一般均处于双向偏心受压状态,而电算程序则是按两个方向分别为单向偏心受压的平面框架计算配筋,结果往往导致配筋不足。
框架柱配筋的调整可做以下几项:
一、应选择最不利的方向进行框架计算,也可两个方向均进行计算后比较各柱的配筋,取其教大值,并采用对称配筋。
二、调整柱单边钢筋的最小根数:柱宽<=450mm时3根,450<柱宽<=750mm时4根,750mm<柱<=900mm时5根。
三、将框架柱的配筋放大1.2~1.6倍。其中角柱放大大些(不小于1.4倍),边柱次之,中柱放小些(1.2倍)。
四、由于多层框架时电算常不考虑温度应力和基础不均匀沉降问题,当多层框架水平尺寸和垂直尺寸较大以及地基软弱土层较厚或地基土层不均匀时,再适当放大一点框架柱的配筋也是可以理解的,具体放大多少,就要由设计人的经验决定了。
五、框架柱的箍筋形式应选菱形或井字形,以增强箍筋对混凝土的约束。柱箍筋直径宜增加2mm。
框架芯柱就是在框架柱截面中三分之一左右的核心部位配置附加纵向钢筋及箍筋而形成的内部加强区域。
在周期反复水平荷载作用下,这种柱具有良好的延性和耗能能力,能够有效地改善钢筋混凝土柱在高轴压比情况下的抗震性能。为了便于梁筋通过,芯柱边长不宜小于柱边长或直径的1/3,且不宜小于250mm。
弯矩对核心钢筋的影响小,用周边钢筋抵抗弯矩的作用,即使混凝土保护层开裂剥落后,周边钢筋和混凝土的粘结削弱,而核心钢筋和混凝土之间仍具有良好的粘结,核心钢筋不会发生压曲;即使外围混凝土失效,核心钢筋形成的芯柱仍能抵抗竖向荷载,防止大震情况下结构的倒塌。对高层建筑大柱网的底部若干层柱的截面尺寸往往由轴压比限值控制,而纵向钢筋仅为构造配筋;因此,这些柱采用核心配筋形成芯柱后往往能合理地缩小柱的截面尺寸。
地震中框架柱的破坏形式主要有以下几种:
弯曲破坏
弯曲破坏是地震中框架柱常见的破坏形式,通常发生在柱顶或柱底处,并伴随着较大的变形。发生破坏时混凝土发生压碎、剥落,并伴随钢筋弯曲,钢筋可能达到屈服强度。
剪切破坏
剪切破坏是指框架柱在反复荷载的作用下,混凝土表面出现斜裂缝,接着发生钢筋拉断或者箍筋张开,然后纵向钢筋屈曲,最终导致突然的脆性破坏。根据破坏形式具体又可分为剪切受压破坏、剪切受拉破坏、剪切斜拉破坏。
粘结开裂破坏
粘结破坏有两种类型,一是由于钢筋与混凝土间握裹力不足被拔出而破坏;另一种是在框架柱出现裂缝后,在反复荷载作用下,出现新的粘结裂缝,最终导致混凝土发生剥离破坏。
以上三种破坏模式,都会引起框架结构的破坏。若想提高框架柱的抗震性能,还需要从三种破坏机理入手,提高柱的承载能力与变形能力。目前应用较为广泛的是增大截面加固法、外粘型钢加固法和碳纤维加固法。
增大截面加固法是一种适用范围很广的加固方法,对于原有框架柱尺寸偏小或者轴压比明显偏高的构件能够起到明显的抗震加固效果。这种方法的缺点也较为明显,对原有构件的增大会导致建筑空间变小,同时影响其他构件的受力性能。
外粘型钢加固法利用结构胶将型钢构架与混凝土粘接在一起,共同受力。外粘型钢能显著改善结构性能,对使用空间影响相对较小,但对于外露的钢构件额外的防火、防腐要求较高。
碳纤维加固法能够有效提高框架柱的轴心受压承载力、斜截面承载力与位移延性。利用碳纤维布对框架柱进行加固,对原结构扰动最小,基本不增加重量同时不影响结构的外形,具有轻质高强、施工简便、抗震性能提高明显的优点。
虽然抗震加固的方法不同,但所有方法中都离不开材料质量对加固效果的影响。这几种方法都需要用到结构胶粘剂来进行施工,由于技术、制作工艺等方面的问题,不同厂家的结构胶往往会有较大的不同,采用强度低的结构胶很容易让人产生加固效果不明显,无法提高抗震性能的错误观念。 2100433B