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1、框架結(jié)構(gòu)樓梯平臺梁布置避免形成短柱的方法1.挑板,平臺寬度小時可以。 2.三邊支承板,使框柱形成短柱的邊上不布梁。梯間寬度小時可以。 3.使框柱形成短柱的邊上的梯梁向里平移至不在柱上支承,而是支在與此梯梁垂直的另兩根梯梁上,雖然對框架還有影響,但不大了。梯間寬大的樓梯使用。還有在平臺處設(shè)層間梁或?qū)娱g梁處輸入豎向力不輸梁,這梯間寬度小時使用分隔線框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中疑難問題的處理白雪(甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 蘭州730050)摘 要: 介紹了框架結(jié)構(gòu)設(shè)計中一些疑難問題的處理方法,對新舊建筑抗震設(shè)計規(guī)范進(jìn)行了比較,提出了一些工程中常見疑難問題的解決方法。關(guān)鍵詞:框架結(jié)構(gòu)、中心線、配筋、裂縫引言 框架
2、結(jié)構(gòu)由梁、柱、樓板等主要構(gòu)件組成,其特點是柱網(wǎng)布量靈活,便于獲得較大的使用空間,延性較好,但橫向側(cè)移剛度較小,因此對層數(shù)不多,需要大空間的建筑非常適用。由于近幾年新規(guī)范的相繼頒布執(zhí)行,新舊規(guī)范有許多內(nèi)容不同之處,針對現(xiàn)有規(guī)范下框架結(jié)構(gòu)中一些疑難問題提供一些建議。1、框架結(jié)構(gòu)一些疑難問題處理1.1 框架梁與柱的中心線宜重合。 規(guī)范規(guī)定,框架、梁、柱中心線宜重合,當(dāng)梁、柱中心線不重合時,在計算時應(yīng)考慮偏心對梁柱節(jié)點核心區(qū)受力和構(gòu)造的不利影響,以及梁上的荷載對柱子的偏心影響。若偏心距大于該方向上柱高寬度的1/4時,可以采用增設(shè)梁的水平方向加腋等措施。 有模擬水平地震作用的研究表明,當(dāng)框架梁、柱中心線
3、偏心距大于該方向柱寬 的1/4時,節(jié)點核心區(qū)除了出現(xiàn)斜裂縫,而且還出現(xiàn)豎向裂縫。因此,當(dāng)梁、柱偏心距大于該方向柱寬的1/4的時,應(yīng)采用梁水平腋的措施,加腋的構(gòu)造見高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范條,加腋后的梁在驗算梁的剪壓比和受彎承載力時,一般不計加腋部分截面的有利影響。水平加腋部分斜向設(shè)置的水平鋼筋的直筋不宜小于14,間距不小于200mm,附加箍筋直徑不宜小于8200。1.2 盡量避免短柱的出現(xiàn) 框架的柱端一般同時存在著彎矩M和剪力V,長、短柱的確定是根據(jù)柱的剪跨比=M/Vho確定,(ho與彎矩平行方向柱截面有效高度),1.5時為極短柱,1.52時為短柱,2時為長柱。試驗表明極短柱發(fā)生剪切斜拉破壞,屬于
4、脆性破壞,短柱多數(shù)發(fā)生剪切破壞,長柱一般發(fā)生彎曲破壞。 框架結(jié)構(gòu)中由于樓梯間休息平臺梁或因?qū)痈甙孛娲蟮仍颍承┕こ讨卸讨y以避免。如果同一層均為短柱,各柱剛度相差不大,這種情況下進(jìn)行內(nèi)力分析和結(jié)構(gòu)設(shè)計安全是可以保證的。對于一層中出現(xiàn)少量的短柱,因為這些少數(shù)短柱的抗側(cè)剛度遠(yuǎn)大于一般柱的抗側(cè)剛度,在水平力作用下,會吸收較大的水平剪力,一旦地震超過設(shè)防裂度,就可能使少數(shù)短柱最先破壞,同樓層的各柱再被各個擊破,這對結(jié)構(gòu)安全十分不利。 框架結(jié)構(gòu)的樓梯間休息平臺處若設(shè)置柱間梁時將使支架梁的柱形成短柱,為了不出現(xiàn)短柱可在休息平臺靠樓梯踏步處設(shè)置梯梁,再在梯梁兩端設(shè)置從樓層框架梁上支承的小柱,樓梯平臺
5、板采用樓梯 跑板外懸挑處理。平臺板外端不用設(shè)置柱間梁,樓梯間的短柱就可避免出現(xiàn)。1.3、除個別部位可采用鉸接外,應(yīng)布置成雙向梁柱抗側(cè)力體系。 框架結(jié)構(gòu)即要承受豎向荷載,又要承受水平荷載,因此必須設(shè)計成雙向梁、柱抗側(cè)力體系,并且應(yīng)具有足夠的側(cè)向剛度,以滿足規(guī)范規(guī)定的樓層層間最大位移與層高之比的限值。 由于建筑平面和立面的需要,主體結(jié)構(gòu)個別部位可采用鉸接處理(見圖1),A、B點可采用鉸接處理,對于B、C兩點由于靠的較近,如在B點加柱或形成B、C合一的扁柱,將會使相鄰雙柱或扁柱在水平地震力作用下吸收大量的樓層剪力,造成平面內(nèi)各柱子的剛度不均勻,特別是當(dāng)局部凸出部位在端部或平面中不對稱將產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)效應(yīng)。
6、 圖1 框架梁個別鉸接1.4、不應(yīng)采用部分砌體墻承重的混合形式 高規(guī)中(強制性條文)規(guī)定,框架結(jié)構(gòu)按抗震時,不應(yīng)采用由砌體承重的混合形式??蚣芙Y(jié)構(gòu)中的樓、電梯間及局部出屋頂?shù)碾姌菣C房,樓梯間、水箱間,應(yīng)采用框架承重,不應(yīng)采用砌體墻承重。若框架結(jié)構(gòu)中采用砌體墻承重時,由于計算時不計入砌體墻的剛度,在地震作用時反應(yīng)比僅按純框架抗側(cè)力剛度時大,砌體墻會在地震時首先遭受破壞,而框架結(jié)構(gòu)又未按實際剛度確定內(nèi)力和配筋,將會使結(jié)構(gòu)構(gòu)件被各個擊破,這是十分危險的。許多震害表明在框架結(jié)構(gòu)中承重砌體都出現(xiàn)了嚴(yán)重開裂,局部出屋頂?shù)臉恰㈦娞蓍g因采用砌體承重墻都嚴(yán)重裂縫,有的甚至被甩出。1.5 、 梁、柱截面的確定 首
7、先根據(jù)經(jīng)驗初步確定梁、柱的截面尺寸,此時應(yīng)注意盡可能使柱的線剛度與梁的線剛度的比值大于1.0,這是為當(dāng)出現(xiàn)罕遇地震作用下,可使梁端形成塑性鉸時,柱端鉸可處于非彈性工件狀態(tài)而沒有屈服,而節(jié)點還處于彈性工件階段的目的。即滿足強柱弱梁、強節(jié)點的要求,初步確定 尺寸輸入電腦經(jīng)結(jié)構(gòu)計算后,梁、柱會出現(xiàn)以下幾種情況: 1) 梁的超配筋顯示或梁的裂縫寬度0.3或梁的撓度值大于允許值。柱的軸壓比超限或柱的超配筋顯示。此時可放大梁、柱截面尺寸或提高砼的標(biāo)號等級或提高鋼筋的強度等級,再進(jìn)一步試算。 2) 部分梁、柱的構(gòu)造配筋,此時可依據(jù)梁的裂縫寬度和柱的軸壓比適當(dāng)減小梁、柱的截面尺寸再試算。 3) 梁、柱的截面尺
8、寸均滿足要求,此時可進(jìn)一步觀察梁、柱的配筋率是否合適。1.6、 框架梁柱的配筋1.6.1 框架梁的配筋 對梁縱向鋼筋的配筋率為0.5%1.5%較為適宜,在配筋率一定時,用較細(xì)的鋼筋可以增加砼的握裹面積,可減小梁的裂縫寬度,增大配筋率是減小梁裂縫的最直接方法,但是只提高砼的強度等級對梁裂縫的影響就較小。如改用小直徑后梁的裂縫寬度仍然超限就應(yīng)加大梁的截面尺寸,或增加梁的配筋。 在地震作用下,為滿足強剪弱彎,就應(yīng)做到梁端斜截面受剪承載力高于正截面受彎承載力,在具體設(shè)計時,可將梁端負(fù)彎矩筋乘以系數(shù)0.851.0,梁中正彎距乘以1.11.3,梁端箍筋的直徑可增加2mm.1.6.2 框架柱的配筋 框架柱的
9、配筋一般都較低,電算結(jié)果往往都是構(gòu)造配筋,由于抗震上強柱弱梁的要求,也就是要適當(dāng)增大柱的配筋而減小梁的配筋??梢姡映袚?dān)的責(zé)任最大。 為了保證在地震時柱在最后失效,必須設(shè)計成強柱弱梁,人為把梁設(shè)計成相對薄弱的環(huán)節(jié),使其破壞在先以最大限度的減少可能出現(xiàn)的損失。若把梁、柱同等看待,企圖讓他們都強,則可能會造成同時破壞,后果會更糟糕,損失會更大。所以在電算時一些參考的調(diào)整十分重要,對框架柱的縱向配筋結(jié)果一般可以乘以1.21.6,柱箍筋的直徑宜增加2mm,其中角柱大些,邊柱次之,中柱可小一些,柱箍箍的形式宜采用井字形,以增強箍筋對砼的約束,箍筋的重疊不宜多于兩個箍筋,具體做法見圖2。 由于多層框架電
10、算時不考慮溫度應(yīng)力,基礎(chǔ)不均勻沉降的問題,對適當(dāng)放大框架柱的配筋的系數(shù),要由設(shè)計人員的經(jīng)驗確定。 55667788 圖2 柱箍筋形式2、結(jié)語 隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,許多建筑體形越來越多樣,經(jīng)常出現(xiàn)一些疑難問題,而使工程人員出現(xiàn)對規(guī)范有不同的理解和疑問。通過以上對一些問題的處理,僅提供給建筑結(jié)構(gòu)人員參考。參考文獻(xiàn)1、 GB50011-2001。建筑抗震設(shè)計規(guī)范2、JGJ-2002。高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程3、GB40010-2002?;炷两Y(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范Framework for the design of the structure of the deal with difficult problems Bai-xue (Gansu Construction Vocational Technical College, lanzhou 730050)Abstract: The structural design of the framework of a number of difficult problems in the handling of the seismic design of the old an
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