框架剪力墙结构设计(精品.pptx
《框架剪力墙结构设计(精品.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《框架剪力墙结构设计(精品.pptx(43页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、图6-2 框架-剪力墙结构协同工作变形图在同一结构中,楼板把两者联系在一起,楼板在其本身平面内刚度很大,它迫使框架和剪力墙在各层标高处共同变形。框架:层间变形上小下大剪力墙:层间变形上大下小框架剪力墙结构的层间变形在下部小于纯框架,在上部小于纯剪力墙,共同作用使曲线上、下层间变形更加均匀第1页/共43页图6-3 框架-剪力墙结构协同工作受力图受力特点:协同工作时,剪力墙单元刚度比框架大得多,剪力墙担负大部分水平荷载。两者之间相互作用力:剪力墙下部变形增大,框架减小,故下部为拉力。上部正好相反,剪力墙变形减小,框架增大,故上 部为推力。框架上部和下部所受剪力趋于均匀化。第2页/共43页计算方法:
2、1、杆件单元矩阵位移法:剪力墙简化成带刚域平面框架。该方法考虑杆件轴、剪、弯的影响,同行考虑扭转,计算结果较精确,这是目前大部分结构通用计算程序所采用的方法,它建立在平面结构假定的基础上,这种程序称为空间协同工作计算程序。2、手算法:利用图表,较适用于比较规则结构中,可以得到满意的结果,这种方法不考虑柱轴向变形影响,在高度较大的高层建筑中计算有误差。上述两种方法都基于平面结构以及楼板在平面内无限刚的假定,均是将纵向和横向水平荷载分别进行计算。第3页/共43页第二节第二节 两种计算图形两种计算图形 本节主要目的是确定如何归并总剪力墙、总框架,以及如何确定剪力墙与总框架之间的联系和相互作用方式。剪
3、力墙和框架间联系有两类:铰接体系和刚接体系一、铰接体系:通过楼板图6-4 铰结体系 楼板的作用是保证各片平面结构具有相同的水平位移,但是假定平面外刚度为0,其对各个平面结构不产生弯矩,联系梁可以简化成铰结连杆。第4页/共43页二、刚接体系:通过联系梁图6-4 刚、铰结体系第5页/共43页横向:2、6轴均为2片墙之间由联系梁连接,联系梁对墙会产生约束弯矩。总剪力墙:4片墙组成总框架:5片框架组成总连杆:联系梁简化为连杆,连杆与剪力墙相连端为刚结,与框架相连端仍为铰结。包括4个刚结端。纵向:9、10轴又有剪力墙又有柱。一端与墙相连,一端与柱相连的梁也称为联系梁,该梁对墙、柱都会产生约束作用,对柱约
4、束反映在D值中,故同2、6轴,连杆与剪力墙为刚结,与框架为铰结。总剪力墙:4片墙组成总框架:2片框架+6根柱子组成总连杆:包括8个刚结端当联系梁刚度较小时,也可以忽略其对墙肢的约束作用,把连杆处理为铰结,上面两图是框剪结构简化的两种计算体系,分别为铰结和刚结体系。包括:总剪力墙、总框架以及总连杆三部分。其中刚性连杆包括所有与墙肢相连的联系梁刚结端。第6页/共43页第三节第三节 铰结体系协同计算工作计算铰结体系协同计算工作计算一、总剪力墙以及总框架刚度计算总剪力墙:抗弯刚度为每片剪力墙抗弯刚度之和:EJw=其中:k剪力墙片数 EJeq每片墙的等效抗弯刚度,按第五章方法进行计算。总框架:为所有梁、
5、柱单元总和,其刚度为所有柱抗推刚度的总和。框架抗推刚度的定义:产生单位层间变形角所需的推力CF图6-5 框架抗推刚度第7页/共43页根据柱D的定义,CF可由D值计算。CF=hDj假定:1、总框架各层抗推刚度相等,均为CF 2、总剪力墙各层抗弯刚度相等,为EJw注意:实际工程中各层抗推刚度和抗弯刚度不可能相同,如果各层变化不大,本方法适用,相差过大,用加权平均方法可以得到平均的CF以及EJW值。CFi总框架中各种不同的抗推刚度 EiJwi总剪力墙中各种不同的抗弯刚度 ni每种不同的抗推、抗弯刚度的层数当框架很高时,需要考虑柱轴向变形对CF(框架抗推刚度)的影响,以减小该方法的误差。第8页/共43
6、页H50m或H4B时,需要修正抗推刚度 CFo=仅仅考虑梁、柱弯曲变形时候框架的顶点位移。仅仅考虑梁、柱轴向变形时候框架的顶点位移。、可以用第四章简化方法计算,计算可以用任意以及。给定荷载,但是需要用相同的荷载算二、计算公式二、计算公式采用连续化方法,连杆切开后,将各层连杆中的未知力PFi化为未知函数PF(x)。第9页/共43页图6-6 铰结体系基本体系第10页/共43页切开后的总剪力墙为静定结构,按照下图中正符号规则,悬臂墙的弯曲变形与内力有如下关系:图6-7 符号规则 Mw=EJw Vw=-EJw第11页/共43页 Pw=P(x)-PF=EJw 对框架而言:=dy/dx,故VF=CF=CF
7、求导一次:代入 式:-=,这是关于y的微分方程令=x/H有:-2=其中:框架剪力墙结构刚度特征值,为框架抗推刚度与剪力墙抗弯刚度的比值。相对坐标,原点为固定端处,应注意与双肢剪力墙推导时不同。第12页/共43页式的解为y=c1+c2+Ash+Bch+y1 c1、c2、A、B四个待定常数,可以由边界条件确定。(1)当=1(顶部),在倒三角以及均布水平荷载下,总剪 力为0,Vw+VF=0。即(-EJ+CF)顶部集中水平力P下:Vw+Vp=P即(-EJ+CF)(2)当=0(底部),底部为固接,转角近似为0,即(3)当=1(顶部),剪力墙弯矩为0,即EJ(4)当=0(底部),底部为固接,位移为0,即y
8、第13页/共43页在确定的荷载形式下,顺序解出上述四个边界条件,可以求出四个待定常数。用此方法可以分别求出在三种荷载下的变形曲线y()总剪力墙:Mw=EJw Vw=-EJw总框架:VF=CF,或者VF=Vp-Vw倒三角分布荷载下:y=Mw=Vw=第14页/共43页均布荷载作用下:y=Mw=Vw=顶点集中荷载作用下:y=Mw=Vw=第15页/共43页三、计算图表三、计算图表 y、MW、Vw中自变量为和,为使用方便,分别将三种水平荷载下的位移,弯矩以及剪力画成曲线,示于书上P178图表6668中。图表6-8 均布荷载位移系数第16页/共43页求出系数后:用下列求出位移和内力:y=MW=Vw=VF=
9、VP()VW()第17页/共43页第四节第四节 刚结体系协同工作计算刚结体系协同工作计算 图6-9 刚结体系基本体系与铰结体系间的主要区别:1、总剪力墙的总框架间的连杆对墙肢有约束弯矩作用。2、连杆切开后,连杆中除轴向力外,还有剪力和弯矩。第18页/共43页图6-9 刚结体系基本体系将剪力和弯矩向墙肢截面形心轴取矩,就形成约束弯矩Mi。将约束弯矩及连梁轴力连续化后,可以得到基本计算体系。与铰结体系相比:框架部分完全相同,但剪力墙部分增加了约束弯矩。第19页/共43页一、刚结连杆杆端约束弯矩一、刚结连杆杆端约束弯矩形成刚结连杆的联系梁有两种:1、墙肢与框架之间2、墙肢与墙肢之间联系梁均可以简化成
10、带刚域的梁,刚域长度取为墙肢形心轴到连梁边距离减去1/4连梁的高度。第20页/共43页1、墙肢与墙肢之间图6-11 带刚域杆件当两端有转角1,第五章第5节壁式框架中已得到了带刚域杆的杆端弯矩系数:m12=m21=第21页/共43页2、墙肢与框架之间图6-11 带刚域杆件 上面公式中令b=0,可得:m12=另一端约束弯矩系数m21也可以很容易地写出,但是在刚结连杆计算中不用,故此处省去。如果不考虑剪切变形,可以令=0注意:实际工程中,上述方法计算出来的联系梁弯矩往往过大,配筋过多,可以对梁弯矩进行塑性调整幅。方法是第22页/共43页降低联系梁刚度,即用hEJ代替EJ,h不小于0.55,这即意味着
11、联系梁刚度大,弯矩反而大,不利于其承载,为了保证联系梁的强度,我们应该减小连梁的尺寸,而不应该加大其尺寸。将约束弯矩连续化,则第i个梁端单位高度上约束弯矩为:mi(x)=h层高当同一层有n个刚结结点时候(与墙肢相交的结点),总连杆约束弯矩为:连梁总约束刚度n个刚结结点统计方法:每根两端刚域联系梁为2个,mab指m12或m21,一端刚域的梁只有一个,mab指m12。第23页/共43页假定:框架从底层到顶层层高以及杆件截面都不变,沿着高度连杆约束刚度为常数,从而梁端转角为时候梁端约束弯矩:M12=m12 M21=m21当实际结构中各层不同时,取各层约束刚度加权平均值为连梁约束刚度二、计算公式剪力墙
12、:EJw=Mw EJw框架:EJw 第24页/共43页同铰结体系:-PF(X)=CF 代入 ,整理得:令 则:此方程与铰结体系完全相同,故铰结体系中所有微分方程解对刚结体系均适用,图表也适用。区别:1.值计算不同,增加了约束弯矩影响项2.内力计算不同。铰结体系:Vw=第25页/共43页 刚结体系:查出来的为EJw EJw=由力的平衡条件知:Vp=框架:框架广义剪力计算步骤:1、由刚结体系的以及值查表6-66-8,得到y,Mw,2、由求出 3、按框架抗推刚度以及连杆总约束刚度比例分配得到框 架总剪力以及联系梁总约束弯矩。VF=m=4、由求出第26页/共43页第五节第五节 刚度特征值刚度特征值对框
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 框架 剪力 结构设计 精品
限制150内