多层钢结构设计.ppt.ppt
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1、多层钢结构设计.ppt Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望2第三章 多层钢结构设计第一节第一节 多层钢结构体系多层钢结构体系第二节第二节 多层钢结构的荷载效应和组合多层钢结构的荷载效应和组合第三节第三节 多层钢结构的内力分析多层钢结构的内力分析第四节第四节 钢与混凝土组合板和组合梁钢与混凝土组合板和组合梁*第五节第五节 多层钢结构的连接多层钢结构的连接第六节第六节 多层钢结构设计实例多层钢结构设计实例3第一节 多层钢结构体系4第一节 多层钢结构体系一、
2、多层钢结构类型一、多层钢结构类型1.1 1.1 柱支撑体系柱支撑体系5第一节 多层钢结构体系一、多层钢结构类型一、多层钢结构类型1.1 1.1 柱支撑体系柱支撑体系1.2 1.2 纯框架体系纯框架体系1.3 1.3 框架支撑体系框架支撑体系6第一节 多层钢结构体系一、多层钢结构类型一、多层钢结构类型1.1 1.1 柱支撑体系柱支撑体系 框架梁柱节点均为铰接 在纵向和横向沿柱高设置竖向柱间支撑 空间刚度及抗侧力均由支撑提供 适用于柱距不大、双向支撑不影响空间流动 设计、制作、安装简单 抗侧刚度大,用钢量小7第一节 多层钢结构体系一、多层钢结构类型一、多层钢结构类型1.2 1.2 纯框架体系纯框架
3、体系8第一节 多层钢结构体系一、多层钢结构类型一、多层钢结构类型1.2 1.2 纯框架体系纯框架体系 纵横两向均为刚接框架 其承载力及空间刚度由刚接框架提供 用于柱距较大,无法设置支撑的建筑物 节点构造复杂,用钢量较多 空间利用大9第一节 多层钢结构体系一、多层钢结构类型一、多层钢结构类型1.3 1.3 框架支撑体系框架支撑体系10第一节 多层钢结构体系一、多层钢结构类型一、多层钢结构类型1.3 1.3 框架支撑体系框架支撑体系 纵向为柱支撑体系,横向为纯框架体系纵向为柱支撑体系,横向为纯框架体系 利于空间流动,简化设计,降低用钢量利于空间流动,简化设计,降低用钢量 实际工程中多采用此种形式实
4、际工程中多采用此种形式 多用于平面纵向较长,横向较短多用于平面纵向较长,横向较短11第一节 多层钢结构体系二、多层钢结构的布置二、多层钢结构的布置 布置原则:布置原则:柱网梁系布置合理,纵向横向刚度可靠、均柱网梁系布置合理,纵向横向刚度可靠、均匀,构件传力明确、类型统一,节点形式简匀,构件传力明确、类型统一,节点形式简单、便于施工。单、便于施工。各层楼盖应采用平面刚性楼盖,楼盖主次梁各层楼盖应采用平面刚性楼盖,楼盖主次梁连接宜用连接宜用平接连接平接连接构造。构造。当横向布置支撑时,柱间支撑应不大于当横向布置支撑时,柱间支撑应不大于4 4L L(L L有支撑的柱间距)设置一道;有抗震要求有支撑的
5、柱间距)设置一道;有抗震要求时,还要考虑抗震要求。时,还要考虑抗震要求。12第一节 多层钢结构体系二、多层钢结构的布置二、多层钢结构的布置 布置原则:布置原则:沿竖向的布置可以采用分段变截面(柱及支沿竖向的布置可以采用分段变截面(柱及支撑)的做法,但应防止楼层间的刚度变化。撑)的做法,但应防止楼层间的刚度变化。支撑结构体系用钢量少而刚度大,抗侧能力支撑结构体系用钢量少而刚度大,抗侧能力明显且构造简单,宜优先采用;布置时应注明显且构造简单,宜优先采用;布置时应注意合理及均匀,避免及减少刚度中心的偏移。意合理及均匀,避免及减少刚度中心的偏移。13第二节 多层钢结构的荷载效应和组合一、荷载效应一、荷
6、载效应1.1 1.1 恒载(永久荷载)恒载(永久荷载)建筑物自重,分项系数建筑物自重,分项系数取取1.21.2;楼盖上的永久设备荷载,分项系数楼盖上的永久设备荷载,分项系数取取1.21.2;注意:当恒载在荷载组合中为有力作用,分注意:当恒载在荷载组合中为有力作用,分项系数项系数取取1.01.0。14第二节 多层钢结构的荷载效应和组合一、荷载效应一、荷载效应1.2 1.2 活载(可变荷载)活载(可变荷载)雪荷载,分项系数雪荷载,分项系数取取1.41.4;积灰荷载,分项系数积灰荷载,分项系数取取1.41.4;楼层活载,分项系数楼层活载,分项系数取取1.41.4(Q4 1.3Q4 1.3););风荷
7、载,风载标准值,分项系数风荷载,风载标准值,分项系数取取1.41.4;15对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按荷载规范中表7.2.1中确定。地面粗糙度可分为A、B、C、D 四类:A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B 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;C 类指有密集建筑群的城市市区;D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。16风压高度变化系数还应考虑地形条件的修正:风压高度变化系数还应考虑地形条件的修正:对于山峰和山坡对于山峰和山坡 对于远离海面和海岛对于远离海面和海岛1718 对于基本自振周期T1 大于0.25s 的工程结构,
8、如房屋、屋盖及各种高耸结构,以及对于高度大于大于30m 且高宽比大于大于1.5 的高柔房屋,均应考虑风压脉动对结构发 生顺风向风振的影响。风振计算应按随机振动理论进行,结构的自振周期应按结构动力学计算。一般情况一般情况1、钢结构、钢结构 T1=(0.100.15)n2、钢筋混凝土结构、钢筋混凝土结构 T1=(0.050.10)n19例题:例题:一幢矩形平面的一幢矩形平面的8层办公楼,其平面尺寸为层办公楼,其平面尺寸为22m50m,房屋高,房屋高度度H=28m。基本风压。基本风压 W0=0.60kN/m2。地面粗糙度属。地面粗糙度属D类。类。求风荷载标准值。求风荷载标准值。(1)风压高度变化系数
9、)风压高度变化系数 地面粗糙度属地面粗糙度属D类类 房高房高H=28m,(2)荷载体型系数)荷载体型系数 迎风面迎风面 ,背风面,背风面(3)型振系数)型振系数 H=28m30m,H/B=28/22-1.2724m24m)或大悬臂或大悬臂构件时应考虑;一般采用构件时应考虑;一般采用重力荷载代表值重力荷载代表值与与竖向地震作用系数的乘积来计算竖向地震作用系数的乘积来计算38第二节 多层钢结构的荷载效应和组合二、荷载效应二、荷载效应S S(内力)组合内力)组合2.1 2.1 用活载计算荷载效应用活载计算荷载效应 不考虑地震设计:按荷载规范折减,确不考虑地震设计:按荷载规范折减,确定最不利组合;定最
10、不利组合;考虑地震设计,采用考虑地震作用荷载组合考虑地震设计,采用考虑地震作用荷载组合的重力荷载代表值进行计算。的重力荷载代表值进行计算。39第二节 多层钢结构的荷载效应和组合二、荷载效应二、荷载效应S S(内力)组合内力)组合2.2 2.2 多层框架的总效应多层框架的总效应S S(弯矩、剪力、轴力)弯矩、剪力、轴力)考虑各类荷载效应及最不利组合考虑各类荷载效应及最不利组合 不考虑地震作用效应不考虑地震作用效应的基本组合的基本组合40第二节 多层钢结构的荷载效应和组合二、荷载效应二、荷载效应S S(内力)组合内力)组合2.2 2.2 多层框架的总效应多层框架的总效应S S(弯矩、剪力、轴力)弯
11、矩、剪力、轴力)考虑各类荷载效应及最不利组合考虑各类荷载效应及最不利组合 考虑地震作用效应考虑地震作用效应的基本组合的基本组合 确定地震作用时的确定地震作用时的重力荷载代表值重力荷载代表值41第二节 多层钢结构的荷载效应和组合二、荷载效应二、荷载效应S S(内力)组合内力)组合2.2 2.2 多层框架的总效应多层框架的总效应S S(弯矩、剪力、轴力)弯矩、剪力、轴力)荷载的四种代表值:荷载的四种代表值:标准值标准值标准值标准值 组合值组合值组合值组合值 频遇值频遇值频遇值频遇值 准永久值准永久值准永久值准永久值荷载标准值是荷载的基本代表值荷载标准值是荷载的基本代表值其他代表值均在标准值的基础上
12、乘以相应的系数后得出其他代表值均在标准值的基础上乘以相应的系数后得出42第二节 多层钢结构的荷载效应和组合二、荷载效应二、荷载效应S S(内力)组合内力)组合2.2 2.2 多层框架的总效应多层框架的总效应S S(弯矩、剪力、轴力)弯矩、剪力、轴力)考虑各类荷载效应及最不利组合考虑各类荷载效应及最不利组合 考虑地震作用效应的基本组合考虑地震作用效应的基本组合考虑地震作用效应,其总效应考虑地震作用效应,其总效应43第三节 多层钢结构的内力分析一、一般规定一、一般规定二、半框架法二、半框架法三、三、柱支撑框架体系水平荷载下近似计算方法柱支撑框架体系水平荷载下近似计算方法柱支撑框架体系水平荷载下近似
13、计算方法柱支撑框架体系水平荷载下近似计算方法四、多层钢结构的梁四、多层钢结构的梁五、多层钢结构的柱五、多层钢结构的柱六、多层钢结构的支撑六、多层钢结构的支撑44第三节 多层钢结构的内力分析一、一般规定一、一般规定 平面规则,横向框架宜采用平面计算模型平面规则,横向框架宜采用平面计算模型 平面不规则且楼盖为刚性楼盖,宜采用空平面不规则且楼盖为刚性楼盖,宜采用空间计算模型间计算模型45第三节 多层钢结构的内力分析一、一般规定一、一般规定 平面规则,纵向框架计算平面规则,纵向框架计算一般可以按柱列法计算一般可以按柱列法计算当各柱列纵向刚度差别较大且楼盖为刚性楼当各柱列纵向刚度差别较大且楼盖为刚性楼盖
14、,宜采用空间计算模型盖,宜采用空间计算模型46第三节 多层钢结构的内力分析一、一般规定一、一般规定 地震作用计算时,宜将重量集中于各楼层的地震作用计算时,宜将重量集中于各楼层的计算模型,同时按不同的维护结构考虑其自计算模型,同时按不同的维护结构考虑其自振周期的折减系数振周期的折减系数 当为轻质砌块及悬挂预制墙板时当为轻质砌块及悬挂预制墙板时当为轻质砌块及悬挂预制墙板时当为轻质砌块及悬挂预制墙板时 0.90.90.90.9 当为重砌块墙外包时当为重砌块墙外包时当为重砌块墙外包时当为重砌块墙外包时0.850.850.850.85 当为重砌块墙嵌砌时当为重砌块墙嵌砌时当为重砌块墙嵌砌时当为重砌块墙嵌
15、砌时0.80.80.80.8 对于维护结构一般只考虑质量,不考虑其刚度对于维护结构一般只考虑质量,不考虑其刚度对于维护结构一般只考虑质量,不考虑其刚度对于维护结构一般只考虑质量,不考虑其刚度47第三节 多层钢结构的内力分析一、一般规定一、一般规定 一般对横向框架计算宜采用软件计算,层数一般对横向框架计算宜采用软件计算,层数不多时可以采用手算法,具体方法:不多时可以采用手算法,具体方法:竖向荷载作用下的内力效应可以近似的分层法竖向荷载作用下的内力效应可以近似的分层法竖向荷载作用下的内力效应可以近似的分层法竖向荷载作用下的内力效应可以近似的分层法计算;计算;计算;计算;水平荷载作用下的内力效应可采
16、用半刚架、改水平荷载作用下的内力效应可采用半刚架、改水平荷载作用下的内力效应可采用半刚架、改水平荷载作用下的内力效应可采用半刚架、改进反弯点法(进反弯点法(进反弯点法(进反弯点法(D D D D值法)等近似方法计算。值法)等近似方法计算。值法)等近似方法计算。值法)等近似方法计算。48竖向荷载作用下的内力计算方法竖向荷载作用下的内力计算方法分层法分层法 按照叠加原理,多层框架在竖向荷载作用下的内力,可看成是各层竖向荷载单独作用下内力的叠加(a);各层梁上单独作用竖向荷载时,仅在图(b)所示结构的实线部分产生内力,虚线部分中所产生的内力可忽略不计 独立刚架单元,柱的远端简化为固定支承。用弯矩分配
17、法进行计算,节点的不平衡弯矩只在本单元内进行分配传递,图(,图(c)49C 在D值法中,横梁不再是无变形的刚性梁,即考虑了节点转角的影响 节点转动影响系数,反映了由于节点转动而使柱抗侧刚度降低的程度由的表达式可见,相对转动越大,越小,表明约束作用越小,柱的抗侧刚度降低越多。而转动的大小与梁柱线刚度有关50修正后柱的反弯点高度 影响柱反弯点高度的主要因素是该柱上下端的约束条件,如果约束条件相同,柱上下端的转角相同,反弯点就在柱的中点。如两端约束能力不同,则杆端转角就不一样,反弯点会向约束刚度小转角大的一端移动。柱两端的约束刚度与结构总层数、该层所在位置、梁柱线刚度比、上下两层梁的线刚度比以及上下
18、层层高的变化等因素有关 51反弯点高度 式中反弯点到下柱的距离;标准反弯点高度比;上下层横梁刚度变化时反弯点高度比的修正值;、上下层层高变化时反弯点高度比的修正值。52第三节 多层钢结构的内力分析一、一般规定一、一般规定 多层框架柱的计算长度多层框架柱的计算长度H H0 0取为取为HH,其中系其中系数数 的确定:的确定:有侧移框架,在框架平面内的计算长度按规定有侧移框架,在框架平面内的计算长度按规定有侧移框架,在框架平面内的计算长度按规定有侧移框架,在框架平面内的计算长度按规定选取;选取;选取;选取;无侧移框架(有支撑体系),可取无侧移框架(有支撑体系),可取无侧移框架(有支撑体系),可取无侧
19、移框架(有支撑体系),可取1.01.01.01.0。多层框架在风荷载作用下,顶点的横向水平位移多层框架在风荷载作用下,顶点的横向水平位移多层框架在风荷载作用下,顶点的横向水平位移多层框架在风荷载作用下,顶点的横向水平位移(标准值)不宜大于(标准值)不宜大于(标准值)不宜大于(标准值)不宜大于 (H H H H为框架柱总高),层为框架柱总高),层为框架柱总高),层为框架柱总高),层间相对位移不宜大于间相对位移不宜大于间相对位移不宜大于间相对位移不宜大于 (h h h h为层高),对无隔墙为层高),对无隔墙为层高),对无隔墙为层高),对无隔墙的多层框架,可以不验算其层间位移的多层框架,可以不验算其
20、层间位移的多层框架,可以不验算其层间位移的多层框架,可以不验算其层间位移。按多遇地震进行抗震设计时,多层框架的层间按多遇地震进行抗震设计时,多层框架的层间按多遇地震进行抗震设计时,多层框架的层间按多遇地震进行抗震设计时,多层框架的层间侧移(标准值)不应大于层高的侧移(标准值)不应大于层高的侧移(标准值)不应大于层高的侧移(标准值)不应大于层高的1/2501/2501/2501/25053第三节 多层钢结构的内力分析一、一般规定一、一般规定 多层框架的框架梁上采用压型钢板组合楼板多层框架的框架梁上采用压型钢板组合楼板且有可靠连接时,在进行框架内力计算的梁且有可靠连接时,在进行框架内力计算的梁截面
21、特性中应计入截面特性中应计入混凝土楼板的作用混凝土楼板的作用,对楼,对楼盖主梁可以近似取其惯性矩盖主梁可以近似取其惯性矩 ,对其他,对其他情况可取情况可取 ,为相应钢梁的惯性矩。为相应钢梁的惯性矩。对刚度沿高度分布均匀的框架,其基本自振对刚度沿高度分布均匀的框架,其基本自振周期周期T T1 1可近似按下式计算:可近似按下式计算:54第三节 多层钢结构的内力分析二、半框架法二、半框架法 在水平荷载作用下,假定刚架各层横梁的反在水平荷载作用下,假定刚架各层横梁的反弯点均位于横梁中点,且该点无竖向位移;弯点均位于横梁中点,且该点无竖向位移;利用各跨反对称的原理,将多层多跨平面刚利用各跨反对称的原理,
22、将多层多跨平面刚接分解为若干个半刚架。接分解为若干个半刚架。55第三节 多层钢结构的内力分析二、半框架法二、半框架法 将原框架各楼层所受的水平荷载,按楼层叠将原框架各楼层所受的水平荷载,按楼层叠加后作用于等效刚架的相应楼层上,然后用加后作用于等效刚架的相应楼层上,然后用弯矩分配计算等效半刚架的内力弯矩分配计算等效半刚架的内力 计算等效半刚架每一层标高处在水平荷载作计算等效半刚架每一层标高处在水平荷载作用下的水平位移,用下的水平位移,并假定此水平位移即为原并假定此水平位移即为原刚架各相应楼层的水平位移刚架各相应楼层的水平位移。根据已知原刚架的水平位移,即可求出各层根据已知原刚架的水平位移,即可求
23、出各层柱子的固端弯矩,并假定刚架不再有侧移,柱子的固端弯矩,并假定刚架不再有侧移,因此可以用弯矩分配法直接计算出水平荷载因此可以用弯矩分配法直接计算出水平荷载作用下的弯矩图。作用下的弯矩图。56第三节 多层钢结构的内力分析二、半框架法二、半框架法 在竖向荷载作用下,在竖向荷载作用下,假定刚架无侧移假定刚架无侧移,即各,即各层横梁的跨中截面无转动,仅有竖向位移,层横梁的跨中截面无转动,仅有竖向位移,于是可以利用各跨对称变形的关系,将刚架于是可以利用各跨对称变形的关系,将刚架分解为若干半刚架。分解为若干半刚架。先求出原框架中横梁在竖向荷载作用下的固先求出原框架中横梁在竖向荷载作用下的固端弯矩,然后
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