选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
近年来,型钢混凝土(SRC)剪力墙在高层建筑工程实践中逐渐得到广泛应用,本项目主要针对SRC剪力墙有限元全过程分析方法和提高SRC剪力墙变形能力的简便有效措施两个方面尚存的主要问题进行了深入的研究,完成了以下研究工作: (1)建立了SRC剪力墙在单调加载下的全过程有限元数值模拟分析方法。根据SRC剪力墙的受力特点,对各种单元模型和混凝土材料本构模型进行了深入的分析比较,提出了三维边框加二维腹板混合建模的有限元分析模型,并在ABAQUS平台上开发了基于转角软化桁架(RA-SPM)模型的二维钢筋混凝土材料子程序用于墙体腹板材料,实现了对SRC剪力墙全过程的有效分析。大量算例表明,该方法能够顺利地完成单调加载全过程分析,能够比较准确地模拟各类SRC剪力墙的荷载-位移曲线、破坏部位、破坏过程等主要受力特征,为系统研究SRC剪力墙的受力性能提供了有效的分析手段。 (2)根据基于塑性理论下限定理的强度叠加法,建立了SRC剪力墙截面极限承载力计算方法。该方法不依赖平截面假定,适用于包括中高和低各类剪力墙的正截面和斜截面极限承载力计算。方法物理概念明确、便于工程设计应用。经过与大量试验数据的对比和有限元模拟算例的验证,方法具有较高的可靠性和工程应用价值。 (3)分别针对以弯-剪破坏为主的中高墙和以剪切破坏为主的低矮墙,通过大量试验研究和有限元模拟分析,提出了便于施工、简单有效的提高SRC剪力墙整体变形能力的措施和相应的设计建议。对于中高墙,提出了采用“钢套管”和“基础嵌入式钢套管”的构造方法;对于低矮墙,提出了墙体中部“加配竖向型钢”和“竖向型钢加钢板带”的构造方法。 2100433B
SRC中高剪力墙和低剪力墙在工程实践中的应用日益广泛,其剪切变形影响大,腹板加强的方式多样,受力复杂,由于受到结构性能试验研究工作深度和数量的限制以及计算机模拟分析方法水平的制约,现有的设计分析方法还缺少充分的依据并存在明显的局限性。本项目拟针对SRC中高和低剪力墙的受力特点和破坏过程,建立SRC剪力墙构件在静力和往复加载下全过程细化有限元数值模拟分析方法;根据基于塑性理论下限定理的强度叠加法,建立适用于SRC中高和低剪力墙的正截面和斜截面极限承载力理论计算方法;在此基础上,对SRC中高和低剪力墙的受力性能和破坏机理进行系统的模拟分析和研究,提出更加有效的SRC中高和低剪力墙的工程设计简化分析方法。项目拟进行比较系统的小尺寸模型试验,深入地研究SRC中高和低剪力墙在不同受力情况和几种典型构造形式下的传力机制、内力分配规律等,在此基础上研究和建立系统的分析方法,以满足研究和设计的不同需要。
四川地区 1、型钢混凝土计算砼量是否扣除型钢体积? 2、非标型钢如何计算理论重量?是直接找生产厂家提供还是自己手工计算(手工计算误差大)?五金手册中应该没有此类构建理论重量 3、如图,此箍筋是怎么和型...
祥看《钢构节点图集》!
8.2.1 端部配有型钢的钢筋混凝土剪力墙的厚度、水平和竖向分布钢筋的最小配筋率,宜符合国家标准《混凝土结构设计规范》GBJ 10-89 &...
型钢混凝土中高剪力墙的抗震性能
型钢混凝土中高剪力墙的抗震性能 作者: 方明霁, 李国强, 李一松, FANG Ming-ji , LI Guo-qiang , LI Yi-song 作者单位: 方明霁,FANG Ming-ji(上海师范大学建筑工程学院,上海200043;同济大学土木工程学院,上海200092) , 李国强,LI Guo-qiang( 上海师范大学建筑工程学院,上海,200043) , 李一松,LI Yi-song( 同济大学土木工 程学院,上海200092;同济大学建筑设计研究院,上海200092) 刊名: 深圳大学学报(理工版) 英文刊名: Journal of Shenzhen University(Science & Engineering) 年,卷(期): 2012,29(1) 参考文献(14条) 1.李国强;张洁 上海地区高层建筑采用钢结构与混凝土结构的综合经济比较分析 [期刊
型钢混凝土剪力墙是建筑学名词。
在钢筋混凝土中放入型钢的剪力墙,称为型钢混凝土剪力墙(也称为钢骨混凝土剪力墙),简称SRC剪力墙。在钢—混凝土组合结构中采用SRC剪力墙,便于横向钢梁与混凝土核心筒相连接。对于无翼缘单片剪力墙,放入型钢可增加平面外刚度,避免出现平面外错断,并改善平面内的受压区性能,提高剪力墙的延性。另外,墙体开洞使剪力墙出现小墙肢时,用钢骨代替密集的纵向钢筋,既能改善墙肢的受力性能,又方便了施工。
中高层建筑的剪力墙设计的要求:
一、剪力墙结构
(一)剪力墙的概念和结构效能建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担时,这种墙体既承担水平构件传来的竖向荷载,同时承担风力或地震作用传来的水平地震作用。剪力墙即由此而得名(抗震规范定名为抗震墙)。剪力墙是建筑物的分隔墙和围护墙,因此墙体的布置必须同时满足建筑平面布置和结构布置的要求。剪力墙结构体系,有很好的承载能力,而且有很好的整体性和空间作用,比框架结构有更好的抗侧力能力,因此,可建造较高的建筑物。剪力墙结构的优点是侧向刚度大,在水平荷载作用下侧移小,其缺点是剪力墙的间距有一定限制,建筑平面布置不灵活,不适合要求大空间的公共建筑,另外结构自重也较大,灵活性就差。一般适用住宅、公寓和旅馆。剪力墙结构的楼盖结构一般采用平板,可以不设梁,所以空间利用比较好,可节约层高。
(二)普通剪力墙结构的结构布置1.平面布置。剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置。
(1)矩形、L形、T形平面时,剪力墙沿两个正交的主轴方向布置;
(2)三角形及Y形平面可沿三个方向布置;
(3)正多边形、圆形和弧形平面,则可沿径向及环向布置。
单片剪力墙的长度不宜过大:
(1)长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;
(2)剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力墙,就会由受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震。故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于2.2.每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙。每个墙肢的宽度不宜大于8.0m,以保证墙肢是由受弯承载力控制,和充分发挥竖向分布筋的作用。内力计算时,墙段之间的楼板或弱连梁不考虑其作用,每个墙段作为一片独立剪力墙计算。
二、剪力墙设计剪力墙所承受的竖向荷载,一般是结构自重和楼面荷载,通过楼面传递到剪力墙。竖向荷载除了在连梁(门窗洞口上的梁)内产生弯矩以外,在墙肢内主要产生轴力。可以按照剪力墙的受荷面积简单计算。在水平荷载作用下,剪力墙受力分析实际上是二维平面问题,精确计算应该按照平面问题进行求解。可以借助于计算机,用有限元方法进行计算。计算精度高,但工作量较大。在工程设计中,可以根据不同类型剪力墙的受力特点,进行简化计算。整体墙和小开口整体墙:在水平力的作用下,整体墙类似于一悬臂柱,可以按照悬臂构件来计算整体墙的截面弯矩和剪力。小开口整体墙,由于洞口的影响,墙肢间应力分布不再是直线,但偏离不大。可以在整体墙计算方法的基础上加以修正。联肢墙:联肢墙是由一系列连梁约束的墙肢组成,可以采用连续化方法近似计算。壁式框架:壁式框架可以简化为带刚域的框架,用改进的反弯点法进行计算。框支剪力墙和开有不规则洞口的剪力墙:此两类剪力墙比较复杂,最好采用有限元法借助于计算机进行计算。框架结构和剪力墙结构,两种结构体系在水平荷载下的变形规律是完全不相同的。框架的侧移曲线是剪切型,曲线凹向原始位置;而剪力墙的侧移曲线是弯曲型,曲线凸向原始位置。在框架—剪力墙(以下简称框-剪)结构中,由于楼盖在自身平面内刚度很大,在同一高度处框架、剪力墙的侧移基本相同。这使得框—剪结构的侧移曲线既不是剪切型,也不是弯曲型,而是一种弯、剪混合型,简称弯剪型。在结构底部,框架将把剪力墙向右拉;在结构顶部,框架将把剪力墙向左推。因而,框—剪结构底部侧移比纯框架结构的侧移要小一些,比纯剪力墙结构的侧移要大一些;其顶部侧移则正好相反。框架和剪力墙在共同承担外部荷载的同时,二者之间为保持变形协调还存在着相互作用。框架和剪力墙之间的这种相互作用关系,即为协同工作原理。考虑地震作用组合的剪力墙,其正截面抗震承载力应按规定计算,但在其正截面承载力计算公式右边,应除以相应的承载力抗震调整系数γRE.剪力墙各墙肢截面考虑地震作用组合的弯矩设计值:对一级抗震等级剪力墙的底部加强部位及以上一层,应按墙肢底部截面考虑地震作用组合弯矩设计值采用,其他部位可采用考虑地震作用组合弯矩设计值乘以增大系数。
三、多高层剪力墙设计实例
(一)布置剪力墙布置必须均匀合理,使整个建筑物的质心和刚心趋于重合,且X,Y 两向的刚重比接近。在结构布置应避免一字形剪力墙,若出现则应布置成长墙(h/w》8);应避免楼面主梁平面外搁置在剪力墙上,若无法避免,则剪力墙相应部位应设置暗柱,当梁高大于墙厚的2.5倍时,应计算暗柱配筋,转角处墙肢应尽可能长,因转角处应力容易集中,有条件两个方向均应布置成长墙。
(二)配筋及构造对于小高层住宅来说,剪力墙是面广量大的,因此合理的控制剪力墙配筋对于结构安全及工程的经济性具有十分重要的作用。
(三)剪力墙墙体配筋(以200厚墙体为例)一般要求水平钢筋放在外侧,竖向钢筋放在内侧。配筋满足计算及规范建议的最小配筋率即可。加强区φ10@200,非加强区φ8@200双层双向即可,双排钢筋之间采用φ6@600×600拉筋。但地下部分墙体配筋则另当别论。因为地下部分墙体配筋大多由水压力,土压力产生的侧压力控制,而由于简化计算经常由竖向筋控制,此种情况下为增大计算墙体有效高度,可将地下部分墙体的水平筋放在内侧,竖向钢筋放在外侧。
(四)设置边缘构件一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应设置约束边缘构件。对于普通剪力墙,其暗柱配筋满足规范要求的最小配筋率,建议加强区0.7%,一般部位0.5%.对于短肢剪力墙,控制配筋率加强区1.2%,一般部位1.0%;对于小墙肢其受力性能较差,应严格按高规控制其轴压比,宜按框架柱进行截面设计,并应控制其纵向钢筋配筋率加强区1.2%,一般部位1.0%;而对于一个方向长肢另一方向短肢的墙体,设计中往往就按长肢墙进行暗柱配筋。
(五)合理配筋剪力墙中的连梁跨度小,截面高度大,在地震作用下弯矩、剪力很大,有时很难进行设计,如果加大连梁高度,配筋值有时反而更大。对于窗洞楼面至窗台部分可用砖或其他轻质材料砌筑。对于窗台有飘窗时,可再增加一根梁,两根梁之间用砖填充。连梁配筋应对称配置,腰筋同墙体水平筋。
四、结语建筑设计中剪力墙运用具有较好的抗震性能,且结构布置灵活,造价低,经济性好,所以小高层住宅较多的使用这种设计形式。经过对设计、施工和使用中发现的问题进行总结,进一步优化,这种结构形式的小高层住宅是值得发展的住宅模式。总之,对小高层建筑设计一般力求合理性与经济性,建筑设计中要合理把握关键部位及次要部分,这也是小高层建筑设计中需要努力改进的方向。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
本项目的主要研究内容是:探索复杂环境中高拱坝的破坏演变过程、破坏机理和破坏判据;拱坝- - 地基系统的整体稳定性、失稳形式、分析方法和失稳判据;研究高拱坝在高压库水作用下裂缝产生和扩展的规律、开裂深度,坝体混凝土和岩体劈裂对拱坝工作性态和安全度的影响。在此基础上,研究高拱坝安全度分析的理论和方法,给出新的高拱坝安全度的科学定义,以及能够正确表征安全度的物理量,研究高拱坝安全度的分析方法,研究高拱坝 2100433B