多层框架结构房屋(精品).pptx
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1、整体式框架也称全现浇框架,其优点是整体性好,建筑布置灵活,有利于抗震,但工程量大,模板耗费多,工期长。装配式框架的构件全部为预制,在施工现场进行吊装和连接。其优点是节约模板,缩短工期,有利于施工机械化。装配整体式框架是将预制梁、柱和板现场安装就位后,在构件连接处浇捣混凝土,使之形成整体。其优点是,省去了预埋件,减少了用钢量,整体性比装配式提高,但节点施工复杂。第1页/共118页图12.1框架结构图(a)平面图;(b)-剖面图 第2页/共118页本 章 内 容12.1 框架结构布置12.2 框架结构的计算简图及荷载12.3 竖向荷载作用下的内力近似计算分层法12.4 水平荷载作用下的内力和侧移的
2、近似计算反弯点法和D值法12.5 框架的内力组合12.6 现浇框架的一般构造第3页/共118页12.1 框架结构布置(1)结构平面布置宜简单、规则和对称。(2)建筑平面长宽比不宜过大,L/B宜小于6。(3)结构的竖向布置要做到刚度均匀而连续,避免刚度突变。(4)建筑物的高宽比不宜过大,H/B不宜大于5。(5)房屋的总长度宜控制在最大伸缩缝间距以内,否则需设伸缩缝或采取其它措施,以防止温度应力对结构造成的危害。结构布置原则第4页/共118页(6)在地基可能产生不均匀沉降的部位及有抗震设防要求的房屋,应合理设置沉降缝和防震缝。第5页/共118页框架结构是由若干个平面框架通过连系梁的连接而形成的空间
3、结构体系。在这个体系中,平面框架是基本的承重结构,按其布置方向的不同,框架体系可以分为下列三种:(1)横向框架承重方案在这种布置方案中,主要承重框架沿房屋的横向布置。沿房屋的纵向设置板和连系梁,见图12.2(a)。框架结构方案第6页/共118页(2)纵向框架承重方案在这种布置方案中,主要承重框架沿房屋的纵向布置。沿房屋的横向设置板和连系梁,见图12.2(b)。(3)纵横向框架混合承重方案在这种布置方案中,主要承重框架沿房屋的纵、横向布置,见图12.2(c)。第7页/共118页图12.2框架体系的布置(a)横向布置;(b)纵向布置;(c)纵横双向布置 第8页/共118页(1)工业厂房一般采用6m
4、柱距,跨度则随柱网的布置方式不同分为内廊式和跨度组合式,见图12.3。厂房的层高一般根据车间的工艺设备、管道布置及通风采光等因素决定。常用的底层层高有4.2m、4.5m、4.8m、5.4m、6.0m、7.2m和8.4m。(2)民用建筑民用建筑类型较多,功能要求各有不同,柱网及层高变化也较大,尺度一般较工业厂房为小。柱网和层高通常按300mm进级。柱网尺寸及层高第9页/共118页图12.3柱网的布置(a)内廊式;(b)跨度组合式 第10页/共118页变形缝分为伸缩缝和沉降缝,在地震设防区还需按建筑抗震设计规范的规定设置防震缝。伸缩缝是为了避免温度应力和混凝土收缩应力使房屋产生过大伸缩变形或裂缝而
5、设置的,伸缩缝仅将基础以上的房屋分开。钢筋混凝土框架结构的伸缩缝最大间距如表12.1。沉降缝是为了避免地基不均匀沉降在房屋构件中产生裂缝而设置的,沉降缝必须将房屋连同基础一起分开。变形缝的设置第11页/共118页在建筑物的下列部位宜设置沉降缝:土层变化较大处;地基基础处理方法不同处;房屋在高度、重量、刚度有较大变化处;建筑平面的转折处;新建部分与原有建筑的交界处。沉降缝由于是从基础断开,缝两侧相邻框架的距离可能较大,给使用带来不便,此时可利用挑梁或搁置预制梁、板的方法进行建筑上的闭合处理,见图12.4。第12页/共118页表12.1钢筋混凝土框架结构伸缩缝最大间距(m)环境条件框架类别室内或土
6、中露天装配式7550现浇式5535第13页/共118页图12.4沉降缝做法(a)设挑梁(板);(b)设预制板(梁)第14页/共118页12.2 框架结构的计算简图及荷载承受主要竖向荷载的框架主梁,其截面形式在全现浇的整体式框架中以T形(见图12.5(a))为多;在装配式框架中可做成矩形、T形、梯形和花篮形(见图12.5(b)(g))等。不承受主要竖向荷载的连系梁,其截面形式常用T形、形、矩形、形、L形等,见图12.6。框架柱的截面形式一般为矩形或正方形。截面的形状梁柱截面的选择第15页/共118页图12.5框架横梁截面形式 第16页/共118页图12.6框架连系梁截面形式 第17页/共118页
7、(1)框架梁梁截面尺寸可参考受弯构件来初步确定。梁高hb一般可取(1/101/18)lb(lb为梁的计算跨度),梁净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的宽度bb=(1/21/3)hb,一般不宜小于200mm。选择梁截面尺寸还应符合规定的模数要求。(2)框架柱柱截面的宽度bc和高度hc一般取(1/151/20)层高。为了提高框架抗水平力的能力,矩形截面的hc/bc不宜大于3,柱截面的边长不宜小于250mm。截面尺寸第18页/共118页为了简化计算,作如下规定:(1)对现浇楼面的整体框架,中部框架梁I=2I0;边框架梁I=1.5I0。其中I0为矩形截面梁的惯性矩(图12.7(a)。(2)对做整浇层的装
8、配整体式框架,中部框架梁I=1.5I0;边框架梁I=1.2I0(图12.7(b)。(3)对装配式楼盖,梁的惯性矩可按本身的截面计算,I=I0(图12.7(c))。梁截面的惯性矩第19页/共118页图12.7框架结构的刚度取值 第20页/共118页框架结构是由横向框架和纵向框架组成的空间结构。为了简化计算,通常忽略它们之间的空间联系,而将空间结构体系简化为横向和纵向平面框架计算,并取出单独的一榀框架作为计算单元,该单元承受的荷载如图12.8中阴影部分所示。在计算简图中,框架节点多为刚接,柱子下端在基础顶面,也按刚接考虑。杆件用轴线表示,梁柱的连接区用节点表示。等截面轴线取截面形心位置(图12.9
9、(a)),当上下柱截面尺寸不同时,则取上层柱形心线作为柱轴线(图12.9(b))。框架结构的计算简图第21页/共118页图12.8框架的计算单元 第22页/共118页图12.9框架柱轴线位置 第23页/共118页多层结构房屋一般受到竖向荷载和水平荷载的作用。竖向荷载包括恒荷载、楼层使用活荷载、雪荷载及施工活荷载等。水平荷载包括风荷载和水平地震作用。(1)楼面活荷载的折减在设计住宅、宿舍、旅馆、办公楼等多层建筑的墙、柱和基础时,由于楼面活荷载在所有各层同时满载的可能性很小,所以作用于楼面上的使用活荷载应乘以表12.2所规定的折减系数。框架上的荷载第24页/共118页(2)风荷载与单层工业厂房类似
10、,作用在多层房屋外墙表面的风荷载标准值wk可按下式计算:wk=zszw0 第25页/共118页表12.2楼面活荷载折减系数 墙、柱、基础计算截墙、柱、基础计算截面以上的楼层数面以上的楼层数 123456892020计算截面计算截面以上以上各楼层各楼层活荷载总和的折减系活荷载总和的折减系数数 1.00(0.90)0.850.700.650.600.55第26页/共118页12.3 竖向荷载作用下的内力近似计算分层法多层多跨框结构在竖向荷载作用下,用位移法或力法等精确方法计算的结果表明,框架的侧移是极小的,而且作用在某层横梁的影响也很小,为了简化计算,分层法假定:(1)在竖向荷载作用下,框架的侧移
11、可忽略不计;(2)每层梁上的荷载对其它各层梁的影响可忽略不计。分层法的计算假定第27页/共118页根据上述假定,计算时可将各层梁及其上、下柱作为独立的计算单元分层进行计算(图12.10)。分层计算所得梁弯矩即为最后弯矩,由于每一层柱属于上、下两层,所以柱的弯矩为上、下两层计算弯矩相叠加。第28页/共118页图12.10分层法的计算单元 第29页/共118页计算步骤(1)画出结构计算简图,并标明荷载及轴线尺寸;(2)按规定计算梁、柱的线刚度和相对线刚度,除底层柱外,其余各层柱的线刚度遍乘0.9的折减系数;(3)用弯矩分配法自上而下分层计算各计算单元的杆端弯矩;(4)叠加柱端弯矩,得出最后杆端弯矩
12、。如节点弯矩不平衡值较大,可在节点重新分配一次。(5)根据静力平衡条件绘出框架的内力图。第30页/共118页【例12.1】图12.11所示一个两层两跨框架,用分层法作框架的弯矩图,括号内数字表示每根杆线刚度的相对值。【解】将第二层各柱线刚度遍乘0.9,分为两层计算,各层计算单元如图12.12和图12.13所示。用弯矩分配法计算各杆端的弯矩,其计算过程见图12.14。最后将图12.14中的各杆端弯矩叠加并绘弯矩图如图12.15所示。第31页/共118页图12.11例12.1计算简图 第32页/共118页图12.12例12.1二层计算单元 第33页/共118页图12.13例12.1底层计算单元 第
13、34页/共118页图12.14 第35页/共118页图12.15M图(单位:kNm)第36页/共118页12.4 水平荷载作用下的内力和侧移的近似计算反弯点法和D值法多层多跨框架所受水平荷载主要是风荷载及水平地震作用。一般可简化为作用在框架节点上的集中荷载,其弯矩图如图12.16(a)所示。它的特点是,各杆的弯矩图都是直线形,每杆都有一个零弯矩点,称为反弯点。框架在水平荷载作用下的变形情况如图12.16(b)所示。反弯点法基本假定反弯点法第37页/共118页为了简化计算,作如下假定:(1)在进行各柱间的剪力分配时,假定梁与柱的线刚度之比为无穷大,即各柱上下两端的转角为零;(2)在确定各柱的反弯
14、点位置时,假定除底层柱以外的各层柱,受力后上下两端将产生相同的转角。第38页/共118页图12.16水平荷载下的框架弯矩图和变形 第39页/共118页(1)反弯点高度的确定反弯点高度为反弯点至该层柱下端的距离。对于上层各柱,根据假定(2),各柱的上下端转角相等,此时柱上下端弯矩也相等,因而反弯点在柱中央。对于底层柱,当柱脚为固定时,柱下端转角为零,上端弯矩比下端弯矩小,反弯点偏离中央而向上移动,通常假定y=2h/3。反弯点法的基本内容第40页/共118页(2)侧移刚度d的确定侧移刚度d表示柱上下两端有单位侧移时在柱中产生的剪力。根据假定(1),梁柱线刚度之比无穷大,则各柱端转角为零,由结构力学
15、的两端无转角但有单位水平位移时杆件的杆端剪力方程,柱的侧移刚度d可写成:第41页/共118页(3)同层各柱剪力的确定 设同层各柱剪力为V1、V2、Vj、,根据层剪力平衡,有V1+V2+Vj+=P可得:于是有 第42页/共118页(4)柱端弯矩的确定 根据各柱分配的剪力及反弯点位置,可确定柱端弯矩。底层柱 上端 Mj上=Vjhj/3 下端 Mj下=Vj2hj/3其它层柱上下端Mj上=Mj下=Vjhj/2第43页/共118页(4)梁端弯矩的确定柱端弯矩确定以后,根据节点平衡条件可确定梁的弯矩。对于边柱节点(图12.17(a)),有Mb=Mc1+Mc2对于中柱节点(图12.17(b),有Mb1=ib
16、1/(ib1+ib2)(Mc1+Mc2)Mb2=ib2/(ib1+ib2)(Mc1+Mc2)第44页/共118页【例12.2】用反弯点法求图12.18所示框架的弯矩图。图中括号内数字为各杆的相对线刚度。【解】(1)计算柱的剪力当同层各柱h相等时,各柱剪力可直接按其线刚度分配。第3层:P=10kNVAD=3.33kNVBE=4.45kNVCF=2.22kN第45页/共118页第2层:P=10+19=29kNVDG=9.67kNVEH=12.89kNVFI=6.44kN第1层:P=10+19+22=51kNVGJ=17kNVHK=20.4kNVIL=13.6kN第46页/共118页(2)计算柱端弯
17、矩第3层MAD=MDA=6.66kNmMBE=MEB=8.9kNmMCF=MFC=4.44kNm第2层MDG=MGD=24.18kNmMEH=MHE=32.23kNmMFI=MIF=16.1kNm第47页/共118页第1层MGJ=34kNmMJG=68kNmMHK=40.8kNmMKH=81.6kNmMIL=27.2kNmMLI=54.4kNm(3)根据节点平衡条件算出梁端弯矩第3层MAB=MAD=6.66kNm第48页/共118页MBA=3.42kNmMBC=5.48kNmMCB=MCF=4.44kNm第2层MDE=30.84kNmMED=15.82kNmMEF=25.31kNmMFE=20
18、.54kNm第1层MGH=58.18kNm第49页/共118页MHG=28.09kNmMHI=44.94kNmMIH=MIF+MIL=16.1+27.2=43.3kNm根据以上结果,画出M图如图12.19所示。第50页/共118页图12.17 节点杆端弯矩 第51页/共118页图12.18 第52页/共118页图12.19 M图(单位:kNm)第53页/共118页值法反弯点法是梁柱线刚度比大于3时,假定节点转角为零的一种近似计算方法。提出了修正框架柱的侧移刚度和调整反弯点高度的方法,称为“改进反弯点法”或“D值法”(D值法的名称是由于修正后的柱侧移刚度用D表示)。D值法计算简便,精度又比反弯点
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