最新多层和高层框架结构设计.ppt教学课件.ppt
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1、10计算简图确定 计算简图:计算简图:u 杆件以轴线表示;杆件以轴线表示;u 梁的跨度:框架柱轴线距离;梁的跨度:框架柱轴线距离;u 层高:结构层高,底层柱长度从基础承台顶面算起;层高:结构层高,底层柱长度从基础承台顶面算起; 注意:注意:建筑标高结构标高装修层高度;建筑标高结构标高装修层高度;u 跨度差小于跨度差小于1010的不等跨框架,近似按照等跨框架计算;的不等跨框架,近似按照等跨框架计算;u 当框架梁的坡度小于当框架梁的坡度小于1/81/8时,可近似按水平梁计算;时,可近似按水平梁计算;u 当梁在端部加腋,当端部高度与跨中高度之比小于当梁在端部加腋,当端部高度与跨中高度之比小于1.61
2、.6或惯或惯性矩之比小于性矩之比小于4 4时,可按等截面梁计算。时,可按等截面梁计算。11计算简化与假设:计算简化与假设: 忽略杆件的抗扭转作用忽略杆件的抗扭转作用 空间三向受力的框架节点简化为平面节点,受力状态分为空间三向受力的框架节点简化为平面节点,受力状态分为 刚结节点:现浇钢筋混凝土结构刚结节点:现浇钢筋混凝土结构 铰接节点:装配式框架结构铰接节点:装配式框架结构 半铰接节点:装配式框架结构半铰接节点:装配式框架结构 12结构构件的截面抗弯刚度结构构件的截面抗弯刚度 :考虑楼板的影响,框架梁的截面抗弯刚度应适当提高考虑楼板的影响,框架梁的截面抗弯刚度应适当提高 现浇钢筋混凝土楼盖:现浇
3、钢筋混凝土楼盖: 中框架:中框架:I I2I2I0 0 边框架:边框架:I I1.5I1.5I0 0 装配整体式钢筋混凝土楼盖:装配整体式钢筋混凝土楼盖: 中框架:中框架:I I1.5 I1.5 I0 0 边框架:边框架:I I1.2 I1.2 I0 0 装配式钢筋混凝土楼盖:装配式钢筋混凝土楼盖: 中框架:中框架:I II I0 0 边框架:边框架:I II I0 0注:注:I I0 0为矩形截面框架梁的截面惯性矩为矩形截面框架梁的截面惯性矩截面形式选取:截面形式选取: 框架梁跨中截面:框架梁跨中截面: T T型截面型截面 框架梁支座截面:框架梁支座截面: 矩形截面矩形截面 3.5 荷载计算
4、一、恒荷载:一、恒荷载:结构自重、附加永久荷载结构自重、附加永久荷载 隔墙、装饰、设备管道等(规范附录隔墙、装饰、设备管道等(规范附录A A) 恒荷载标准值可由各构件的截面尺寸、长度装恒荷载标准值可由各构件的截面尺寸、长度装饰材料饰材料 情况计算;设备管道重量由有关专情况计算;设备管道重量由有关专业设计人员提供。业设计人员提供。二、活荷载二、活荷载: : 楼面均布活荷载、屋面均布活荷载、施楼面均布活荷载、屋面均布活荷载、施工检修人员与机具的重量。工检修人员与机具的重量。 荷载规范:荷载规范:GB500092001GB500092001 多层:多层:应考虑活荷载不利分布应考虑活荷载不利分布 高层
5、:高层:不考虑,活荷载相对小,水平荷载引起内不考虑,活荷载相对小,水平荷载引起内力大力大空气流动形成的风遇到建筑空气流动形成的风遇到建筑物时,就在建筑物物时,就在建筑物表面产生表面产生压力或吸力压力或吸力,这种风力作用,这种风力作用叫风荷载。叫风荷载。风的大小与风的大小与(1 1)近地风的性质、风速、风向有关)近地风的性质、风速、风向有关(2 2)建筑物所在地的地藐及周围环境)建筑物所在地的地藐及周围环境(3 3)建筑本身的高度、形状以及表面状况有)建筑本身的高度、形状以及表面状况有关关161 1、概念:空气流动形成风(近地风起主要作用)、概念:空气流动形成风(近地风起主要作用) 迎风面:压力
6、迎风面:压力 背风面:吸力背风面:吸力 风毁事故:桥梁风毁事故:桥梁 高层高层少,局部破坏多(玻璃)少,局部破坏多(玻璃) 高耸高耸有有2 2、随机性、随机性按照统计规律归纳出风荷载标准值计算公式按照统计规律归纳出风荷载标准值计算公式 当计算主要承重结构时当计算主要承重结构时0wWzszkkW:风荷载标准值(风荷载标准值(kN/mkN/m2 2) 173 3、风荷载的计算、风荷载的计算 ( (1) )基本风压基本风压空旷平坦地面、距地空旷平坦地面、距地10m10m、5050年一遇、年一遇、10min10min平均最大风速平均最大风速计算。计算。00:空气密度空气密度具体查阅:荷载规范附录具体查
7、阅:荷载规范附录D D,不小于,不小于0.3kN/m0.3kN/m2 2说明:说明:一般高层建筑考虑一般高层建筑考虑5050年一遇,特别重要或者有特殊要求年一遇,特别重要或者有特殊要求的高层建筑考虑的高层建筑考虑100100年一遇年一遇2220001(/)21600kN m18(2 2)风荷载体型系数)风荷载体型系数风对建筑表面的作用力并不等于基本风压值,而是随建筑物的风对建筑表面的作用力并不等于基本风压值,而是随建筑物的体型、尺度、表面位置等而改变,其大小由实测或风洞试验确定体型、尺度、表面位置等而改变,其大小由实测或风洞试验确定 = =垂直于建筑表面的平均风作用力垂直于建筑表面的平均风作用
8、力/ /基本风压值基本风压值 ss20压力为正号压力为正号 吸力为负号吸力为负号A A类:类:指近海面、海岛、海岸、湖岸以及沙漠指近海面、海岛、海岸、湖岸以及沙漠B B类:类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区C C类:类:指密集建筑裙的城市市区指密集建筑裙的城市市区D D类:类:指有密集建筑物裙且房屋较高的城市市中心指有密集建筑物裙且房屋较高的城市市中心ABCD23(4 4)风振系数)风振系数 ( (高度高度Z Z处风振系数处风振系数) )Z风分为风分为平均风(即稳定风)和脉动风(常称阵风脉动)平均风(即稳定风)和
9、脉动风(常称阵风脉动) 平均风平均风静力静力 脉动风脉动风动力动力24 与结构的自振特性有关,(包括自振周期、振型等,与结构的自振特性有关,(包括自振周期、振型等,也与结构的高度有关)也与结构的高度有关) 基本自振周期基本自振周期T T1 1 0.25S 0.25S的工程结构,的工程结构,高度大于高度大于30m30m且且高宽高宽比大于比大于1.51.5的高柔房屋,考虑风压脉动对结构发生顺风向风的高柔房屋,考虑风压脉动对结构发生顺风向风振的影响。风振计算按照随机振动理论进行,结构自振周振的影响。风振计算按照随机振动理论进行,结构自振周期按照结构动力学计算期按照结构动力学计算 一般悬臂型结构(构架
10、、塔架、烟囱等高耸结构),高度一般悬臂型结构(构架、塔架、烟囱等高耸结构),高度大于大于30m30m,高宽比大于,高宽比大于1.51.5且可以忽略扭转影响的高层建筑,且可以忽略扭转影响的高层建筑,按照下式计算:按照下式计算: 25 脉动增大系数脉动增大系数 脉动影响系数脉动影响系数 振型系数振型系数 风压高度变化系数风压高度变化系数ZZZZZ126主要与结构的周期、基本风压和地面粗糙程度有关主要与结构的周期、基本风压和地面粗糙程度有关 w0 T120.010.020.040.060.080.100.200.400.60钢结构1.471.571.691.771.831.882.042.242.3
11、6有填充墙的房屋钢结构1.261.321.391.441.471.501.611.731.81混凝土及砌体结构1.111.141.171.191.211.231.281.341.38w0T120.801.002.004.006.008.0010.0020.0030.00钢结构2.462.532.803.093.283.423.543.914.14有填充墙的房屋钢结构1.881.932.102.302.432.522.602.853.01混凝土及砌体结构1.421.441.541.651.721.771.821.962.0627振型系数振型系数n可由结构动力计算确定,计算时可仅考虑受力方向基可由
12、结构动力计算确定,计算时可仅考虑受力方向基本振型的影响;本振型的影响;n对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型结构,对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型结构,也可近似采用振型计算点距室外地面高度也可近似采用振型计算点距室外地面高度Z Z与房屋高与房屋高度度H H的比值代替振型系数的比值代替振型系数 Z/HZ/Hn查表查表Z脉动影响系数脉动影响系数n与房屋总高度、粗糙度类别、与房屋总高度、粗糙度类别、H/BH/B有关,查表。有关,查表。28 结构基本自振周期的经验公式结构基本自振周期的经验公式方法一:方法一: 钢筋混凝土框架和框剪结构:钢筋混凝土框架和框剪结构: 钢筋混凝土剪力墙结构:钢筋
13、混凝土剪力墙结构: HH房屋总高度房屋总高度(m)(m) B B房屋宽度房屋宽度(m)(m)方法二:方法二: 框架结构:框架结构:T1(0.080.1)N 框架剪力墙结构:框架剪力墙结构: T1(0.060.08)N 剪力墙结构及筒中筒:剪力墙结构及筒中筒: T10.05N N N房屋层数房屋层数32311053. 025. 0BHT3103. 003. 0BHT294 4、总风荷载、总风荷载 总体风荷载是指作用在建筑物上的某个方向上的全总体风荷载是指作用在建筑物上的某个方向上的全部风荷载在结构上产生的合力各个表面承受风力的合力,部风荷载在结构上产生的合力各个表面承受风力的合力,沿高度变化的分
14、布荷载沿高度变化的分布荷载 : :建筑物表面法线与风作用方向的夹角建筑物表面法线与风作用方向的夹角 0 0:风力作用方向与建筑表面垂直,风压全部计算风力作用方向与建筑表面垂直,风压全部计算 9090:风力作用方向与建筑表面平行,风压不算风力作用方向与建筑表面平行,风压不算0 90:0 90:风力的分量,注意风力分解时区别风力为风力的分量,注意风力分解时区别风力为压力压力或或吸力吸力)coscos(1110nnSnSZZBB30各个表面承受风力的合力,沿高度变化的分布荷载各个表面承受风力的合力,沿高度变化的分布荷载)coscos(1110nnZnZZBBwinds= +0.8s=-0.6s=-0
15、.6S S 压力为压力为“+” +” 拉力为拉力为“” ” B44=900s=-0.6s=-0.62 =900B11=03=00s= -0.5B3B2h=zWZs= +0.8315、局部风荷载 局部风荷载是指风荷载在建筑物某个局部所产生的外力局部风荷载是指风荷载在建筑物某个局部所产生的外力 风压在建筑物表面是不均匀的,实验表明建筑物表面在风荷风压在建筑物表面是不均匀的,实验表明建筑物表面在风荷载作用下可能形成三个压力区(逆流正压区、逆流负压区、载作用下可能形成三个压力区(逆流正压区、逆流负压区、顺流负压区),其中逆流面角部会形成最高负压区,局部风顺流负压区),其中逆流面角部会形成最高负压区,局
16、部风压可能会大大超过平均风压,在计算局部构件时,应考虑风压可能会大大超过平均风压,在计算局部构件时,应考虑风荷载的局部效应。计算时,用增大风荷载体型系数的方法考荷载的局部效应。计算时,用增大风荷载体型系数的方法考虑局部效应。局部风压体型系数:虑局部效应。局部风压体型系数: 正压区:同上取法正压区:同上取法 负压区:负压区: 墙面:墙面:-1.0-1.0 墙角边:墙角边:-1.8-1.8 屋面局部部位(周边和屋面坡度大于屋面局部部位(周边和屋面坡度大于10100 0的屋脊部位):的屋脊部位):-2.2-2.2 檐口、雨篷、遮阳板等突出构件:檐口、雨篷、遮阳板等突出构件:-2.0 -2.0 3.6
17、 内力计算 水平荷载按刚度分配 竖向荷载按面积分配 竖向荷载作用下的近似计算分层计算法 水平荷载按反弯点法、D值法 33分配系数34转动刚度转动刚度对转动的抵抗能力。转动刚度以对转动的抵抗能力。转动刚度以S S表示表示等于杆端产生单位转角时需要施加的力矩。等于杆端产生单位转角时需要施加的力矩。38分层法计算过程和要点将多层框架沿高度分解成一层一层的无侧移开口框架,并将多层框架沿高度分解成一层一层的无侧移开口框架,并以每层的梁和与其相连的柱作为该层的计算单元,将柱的以每层的梁和与其相连的柱作为该层的计算单元,将柱的远端假定为固端。远端假定为固端。计算各层梁上的竖向荷载,分别计算各梁的固端弯矩。计
18、算各层梁上的竖向荷载,分别计算各梁的固端弯矩。计算梁柱的线刚度和弯矩分配系数(除底层柱外其他柱的计算梁柱的线刚度和弯矩分配系数(除底层柱外其他柱的线刚度均乘以线刚度均乘以0.90.9)。)。梁和底层柱的远端均按固定支座考虑,传递系数为梁和底层柱的远端均按固定支座考虑,传递系数为1/21/2,其余柱传递系数改为其余柱传递系数改为1/31/3。求得各个楼层单元的内力后,将同时属于上下两层的柱的求得各个楼层单元的内力后,将同时属于上下两层的柱的内力值进行叠加作为原框架结构中的柱内力,而梁只属于内力值进行叠加作为原框架结构中的柱内力,而梁只属于一个楼层,分层计算的内力即为原框架结构中相应梁的内一个楼层
19、,分层计算的内力即为原框架结构中相应梁的内力。梁柱的杆端弯矩求出后,根据各节点的静力平衡条件力。梁柱的杆端弯矩求出后,根据各节点的静力平衡条件可以求出梁的跨中弯矩和剪力以及柱的剪力和轴力。可以求出梁的跨中弯矩和剪力以及柱的剪力和轴力。41计算过程 最终结果:最终结果: 分层计算的梁端弯矩为最终弯矩分层计算的梁端弯矩为最终弯矩 上下层所得同一根柱子内力叠加,得到柱得最终弯矩上下层所得同一根柱子内力叠加,得到柱得最终弯矩 节点会不平衡,误差不大。如误差较大,可将节点不平衡弯节点会不平衡,误差不大。如误差较大,可将节点不平衡弯矩再进行一次分配矩再进行一次分配 根据弯矩根据弯矩MM剪力剪力VV轴力轴力
20、N N 42弯矩图 43二、 水平荷载作用下内力近似计算方法1 1、反弯点法的基本假定、反弯点法的基本假定 水平荷载:水平荷载:风力、地震作用风力、地震作用 条件:条件:梁的线刚度与柱的线刚度比梁的线刚度与柱的线刚度比33 假定:假定: (1) (1) 梁的刚度无限大;梁的刚度无限大; (2) (2) 忽略柱的轴向变形;忽略柱的轴向变形; (3) (3) 假定同一楼层中各柱端的侧移相等假定同一楼层中各柱端的侧移相等,节点转角为,节点转角为0 (4) 假定上层柱子的反弯点在中点假定上层柱子的反弯点在中点 (5) 底层柱子的反弯点在距底端底层柱子的反弯点在距底端2h/3y=2h/3y=h/2yhh
21、h反弯点 yy=h/2PPP解决的问题:解决的问题:1。反弯点的位置。反弯点的位置2。该点的剪力。该点的剪力45 计算方法计算方法2 2、柱剪力与位移的关系、柱剪力与位移的关系 两端无转角、单位水平位移,杆件的杆端剪力方程(柱剪两端无转角、单位水平位移,杆件的杆端剪力方程(柱剪力水平位移):力水平位移): 212hiVc2221122122121121121212/)(0642624hiVdhihMMVhiiiMhiiiMcccccccc可可求求得得杆杆的的见见剪剪力力为为:假定:2221122122121121121212/ )(0642624hiVdhihMMVhiiiMhiiiMcccc
22、cccc可可求求得得杆杆的的见见剪剪力力为为:假定:i1i1i1i1i2i2i23i22 21 1icicic3hhh2112246 柱抗侧刚度:单位位移下柱的剪力柱抗侧刚度:单位位移下柱的剪力 212hiVdchEJicVV柱剪力柱剪力 柱层间位移柱层间位移hh层高层高EJEJ柱抗弯刚度柱抗弯刚度i ic c柱线刚度柱线刚度473 3、同层各柱剪力的确定、同层各柱剪力的确定 根据假定根据假定3 3: 第第j j层第层第I I根柱的剪力及其抗侧刚度根柱的剪力及其抗侧刚度 jjjdV11jijijdVijijdV ,第第j j层总剪力层总剪力pjVmjjpjVVVV12148第j层各柱剪力为 p
23、jmiijjjVddV111pjmiijjjVddV122pjmiijijijVddV1212cidh50 根据各柱分配到的剪力及反弯点位置,计算柱端弯矩 上层柱:上下端弯矩相等 底层柱: 上端弯矩: 下端弯矩:2/jmmmhVMM下上3/111hVM上3/2111hVM下 根据结点平衡计算梁端弯矩 边柱 中柱 下上1mmmMMM左右左下上左)bbbmmmiiiMMM1(左右右下上右)bbbmmmiiiMMM1(梁的弯矩根据接点平衡 梁的弯矩刚度分配52三、 框架在水平荷载作用下内力近似计算方法D值法 水平荷载:水平荷载:风力、地震作用风力、地震作用 条件:条件:考虑梁的线刚度与柱的线刚度比不
24、满足考虑梁的线刚度与柱的线刚度比不满足33条件的情条件的情况(梁柱线刚度比较小,结点转角较大)况(梁柱线刚度比较小,结点转角较大) 假定:假定: (1 1)平面结构假定;)平面结构假定; (2 2)忽略柱的轴向变形;)忽略柱的轴向变形; (3 3)D D值法考虑了结点转角,假定同层结点转角相等值法考虑了结点转角,假定同层结点转角相等53 计算方法计算方法1 1、柱的抗侧移刚度、柱的抗侧移刚度D D值值修正抗侧刚度的计算修正抗侧刚度的计算 水平荷载作用下,框架不仅有侧移,且各结点有转角,设杆水平荷载作用下,框架不仅有侧移,且各结点有转角,设杆端有相对位移端有相对位移 ,转角,转角 、 ,转角位移
25、方程为:,转角位移方程为:12)(612212hihiVcc54 令令 (D D值的物理意义同值的物理意义同d d相同相同单位位移下柱的剪力)单位位移下柱的剪力) D D值计算假定:值计算假定: (1 1)各层层高相等;)各层层高相等; (2 2)各层梁柱节点转角相等;)各层梁柱节点转角相等; (3 3)各层层间位移相等)各层层间位移相等VD 55取中间节点i为隔离体,由平衡条件 可得 0M0)66()24()24()2244(21hiiiicchkhiiic22/ )(2221代入转角位移方程代入转角位移方程 i1i1i1i1i2i2i23i22 21 1icicic3hhh2112256
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