多层砌体结构抗震设计80课件.ppt
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1、 主要内容主要内容4.1 多层砌体结构的震害特点多层砌体结构的震害特点4.2 多层砌体结构选型与布置多层砌体结构选型与布置4.3 多层砌体结构的抗震计算多层砌体结构的抗震计算4.4 多层砌体结构抗震构造措施多层砌体结构抗震构造措施4.5 底部框架砌体房屋抗震设计底部框架砌体房屋抗震设计统计分析表明:未经抗震设防的多层砖房在v 6 度区内,主体结构一般处于基本完好状态;v 7 度区内,主体结构将出现轻微破坏,小部分达到中等破坏;v 8 度区内,多数房屋达到中等破坏的程度;v 9 度区内,多数结构出现严重破坏;v10度及以上地震区内,大多数房屋倒毁。4.14.1多层砌体结构的震害特点多层砌体结构的
2、震害特点4.1.14.1.1宏观震害统计宏观震害统计上述事实说明:未经抗震设防的多层砖房的抗地震破坏能力较低上述事实说明:未经抗震设防的多层砖房的抗地震破坏能力较低。若能针对砌体结构的弱点进行合理设计,采用适当的构造措施,确保施工质量,砌体结构的抗震性能是能够得到改善的。从震害调查可见:经抗震设防可减轻砌体结构的震害,减少严重破从震害调查可见:经抗震设防可减轻砌体结构的震害,减少严重破坏和倒塌率。坏和倒塌率。0.00.09.819.570.7倒塌严重破坏中等破坏轻微破坏基本完好0.023.529.435.311.8倒塌严重破坏中等破坏轻微破坏基本完好 天津市8度区经7度设防的74年通用住宅震害
3、统计(%)唐山地区8度区多层砖房的震害统计(%)4.1.24.1.2震害现象震害现象 (一)从地震动的角度考察,地震波包括有水平、垂直、扭转水平、垂直、扭转等方向的分量。与水平地震力作用方向大体一致的墙体,会因墙体的主拉应力强度达到限值而产生与水平地震力作用方向大体一致的墙体,会因墙体的主拉应力强度达到限值而产生斜裂缝。因地震力的反复作用,形成交叉裂缝。斜裂缝。因地震力的反复作用,形成交叉裂缝。震害的发生是由外部条件外部条件(地震动)和内在因素内在因素(结构特征)两方面原因促成的。图图4-1 1999年年9月月21日日九二一大地震中台湾的九二一大地震中台湾的台中县一实验室学生室台中县一实验室学
4、生室墙壁出现交叉裂缝墙壁出现交叉裂缝 与水平地震力作用方向基本垂直的墙体,尤其是房屋的纵墙,则会因出平面与水平地震力作用方向基本垂直的墙体,尤其是房屋的纵墙,则会因出平面的弯曲破坏造成大面积的墙体甩落。的弯曲破坏造成大面积的墙体甩落。图图4-2 唐山大地震中某三层客房外纵墙全部被甩落唐山大地震中某三层客房外纵墙全部被甩落 受垂直方向地震力的作用,墙体会因受拉出现水平裂缝。受垂直方向地震力的作用,墙体会因受拉出现水平裂缝。图图4-3 水平裂缝水平裂缝1999年年9月月21日日九二一大地震位于震中央的台九二一大地震位于震中央的台中县雾峰乡光复国中教舍墙壁中县雾峰乡光复国中教舍墙壁上出现水平裂缝上出
5、现水平裂缝图图4-4 墙体转角的破坏墙体转角的破坏 在扭转地震力的作用下,房屋的端部、尤其是墙角处易于产生严重的震害。在扭转地震力的作用下,房屋的端部、尤其是墙角处易于产生严重的震害。(二)从结构特征方面考察可以发现:在受力复杂、约束减弱、附属结构等部位,往往是震害易于发生的地方。例如:纵横墙连接处,砌体结构的楼梯间,预制钢筋混凝土楼屋盖,女儿墙、突出顶面的屋顶间地震容易发生破坏。v1.刚性楼盖房屋,上层破坏轻、下层破坏重;刚性楼盖房屋,上层破坏轻、下层破坏重;柔性楼盖房屋,上层破坏重、下层破坏轻;柔性楼盖房屋,上层破坏重、下层破坏轻;v2.横墙承重房屋的震害轻于纵墙承重房屋;横墙承重房屋的震
6、害轻于纵墙承重房屋;v3.坚实地基上的房屋震害轻于软弱地基和非均匀地基上的震害;坚实地基上的房屋震害轻于软弱地基和非均匀地基上的震害;v4.预制楼板结构比现浇楼板结构破坏重;预制楼板结构比现浇楼板结构破坏重;v5.外廊式房屋往往地震破坏较重;外廊式房屋往往地震破坏较重;v6.房屋两端、转角、楼梯间、附属结构震害较重;房屋两端、转角、楼梯间、附属结构震害较重;4.1.34.1.3震害规律震害规律砌体结构房屋的震害,在宏观上存在以下规律:结构布置结构布置 房屋的总高度与层数房屋的总高度与层数 房屋的高宽比房屋的高宽比 抗震横墙的间距抗震横墙的间距 房屋的局部尺寸房屋的局部尺寸 4.24.2多层砌体
7、结构选型与布置多层砌体结构选型与布置 结构的选型与布置,属于概念设计的范畴。对多层砌体结构房屋,宜遵守以下几方面的原则:4.2.14.2.1结构布置结构布置 1.对于多层砌体结构房屋,应优先采用横墙承重的结构布置方案,其次考虑采用纵、横墙共同承重的结构布置方案,避免采用纵墙承重方案。2.纵横墙应对称、均匀布置,沿平面应对齐、贯通,同一轴线上墙体宜等宽匀称,沿竖向宜上下连续。3.在烟道、风道、垃圾道等部位,应避免墙体的局部削弱。4.当地震烈度为8度或9度且有下列情况之一时,应设置防震缝。1)房屋立面高度差在6m以上;2)房屋有错层,且楼板高差较大;3)部分结构刚度、质量截然不同。防震缝两侧均应布
8、设墙体,缝宽可取50100mm。5.楼梯间不宜设在房屋的尽端或转角处,否则应采取局部加强措施,如在楼梯间四角设钢筋混凝土构造柱等。1.一般情况下,层数和总高度不应超过下表-618721721190 混凝土小砌块混凝土小砌块-5156187211904126187217212404126187821824240 普通粘土砖普通粘土砖层数层数高度高度层数层数高度高度层数层数高度高度层数层数高度高度6789烈烈 度度 最小最小厚度厚度(mm)房房 屋屋 类类 别别 多多 孔孔 砖砖2.对医院、教学楼等及横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比前表的规定降低3m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砌体房屋
9、,还应根据具体情况再适当降低总高度和减少层数。4.2.24.2.2房屋的总高度与层数房屋的总高度与层数3.砖房和砌块房屋的层高,不宜超过3.6m。抗震规范对多层砌体房屋不要求作整体弯曲的承载力验算。为了使多层砌体房屋有足够的稳定性和整体抗弯能力,房屋的高宽比应满足下表:房屋高宽比:房屋总高度与总宽度的最大比值。房屋高宽比:房屋总高度与总宽度的最大比值。烈烈 度度6 789最大高宽比最大高宽比2.52.52.01.5房屋高宽比的限值表4.2.34.2.3房屋高宽比房屋高宽比 横向地震作用主要由横墙承受。横墙间距较大时,楼盖水平刚度变小,不能将横向水平地震作用有效传递到横墙,致使纵墙发生较大出平面
10、弯曲变形,造成纵墙倒塌。471111木楼、屋盖木楼、屋盖7111515装配式钢筋混凝土楼、屋盖装配式钢筋混凝土楼、屋盖11151818现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖9876烈烈 度度 房房 屋屋 类类 型型房屋抗震横墙最大间距(m)4.2.4 4.2.4 抗震横墙的间距抗震横墙的间距 为了避免出现薄弱部位、防止因局部的破坏发展成为整栋房屋的破坏,多层砌体房屋的墙体局部尺寸应符合下表的要求。1.51.51.02.00.01.21.21.01.50.51.01.01.01.00.51.01.01.01.00.5承重窗间墙最小宽度承重窗间墙最小宽度承重外墙尽端至
11、门窗洞边的最小距离承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离内墙阳角至门窗洞边的最小距离内墙阳角至门窗洞边的最小距离无锚固女儿墙无锚固女儿墙(非出入口处非出入口处)的最大高度的最大高度9876烈烈 度度部部 位位房屋局部尺寸限值房屋局部尺寸限值(m)(m)4.2.54.2.5房屋的局部尺寸房屋的局部尺寸4.34.3多层砌体结构的抗震计算多层砌体结构的抗震计算 多层砌体结构所受地震作用主要包括水平作水平作用、垂直作用用、垂直作用和扭转作用扭转作用。对多层砌体结构的抗震计算,一般只要求进行水平地震作用条件下的计算。计算的归结点,是对薄弱区段
12、的墙体进行抗剪强度的复核。多层砌体结构的抗震验算,一般包括三个基本步骤:确立计算简图;分配地震剪力;对不利墙段确立计算简图;分配地震剪力;对不利墙段进行抗震验算。进行抗震验算。4.3.1 4.3.1 计算简图计算简图 满足上节结构布置要求的多层砌体结构房屋,其在地震作用下的变形形式以层间剪切变形为主。图 4-4 多 层 砌 体 结 构 房 屋i 层n 层室 内 地 坪底 层j 层G 1G jG iG nH1G11GiGjGnHnHiHjjin图4-5 计算简图在确立计算简图时,应注意一下四点:1.应以防震缝所划分的结构单元作为计算单元。应以防震缝所划分的结构单元作为计算单元。2.在计算单元中,
13、各楼层的重量集中到楼、屋在计算单元中,各楼层的重量集中到楼、屋盖标高处。盖标高处。3.各楼层重力荷载应包括:楼、屋盖自重,活各楼层重力荷载应包括:楼、屋盖自重,活荷载组合值及上、下各半层的墙体、构造柱重荷载组合值及上、下各半层的墙体、构造柱重量之和。量之和。4.计算简图中底部固定端的确定:基础埋置较计算简图中底部固定端的确定:基础埋置较浅,取为基础顶面;较深,室外地坪下浅,取为基础顶面;较深,室外地坪下0.5m处;处;整体刚度很大的全地下室,顶板顶部;整体刚整体刚度很大的全地下室,顶板顶部;整体刚度较小或半地下室,地下室室内地坪处。度较小或半地下室,地下室室内地坪处。4.3.24.3.2地震剪
14、力的计算与分配地震剪力的计算与分配 1.1.楼层地震剪力楼层地震剪力 多层砌体结构房屋的质量与刚度沿高度分布一般比较均匀,且以剪切变形为主,故可以按本书第三章所述底部剪力法计算地震作用。可取结构底部地震剪力为:(4.1)eqmaxEKGF 其次,考虑到多层砌体结构在线弹性变形阶段的地震作用基本上按倒三角形分布,顶部附加地震影响系数n=0。这样,任一质点i的水平地震作用标准值Fi为:EKnjiiiiiFHGHGF1 作用于第i层的楼层地震剪力标准值Vi为i层以上的地震作用标准值之和,即:nijjiVF(4.3)鞭梢效应,但增大的两倍不往下传递鞭梢效应,但增大的两倍不往下传递。!(i=1,2,n)
15、(4.2)例题4-1 某四层砖砌体房屋,尺寸如图4-6(a)(b)所示。结构设防烈度为7度。楼盖及屋盖均采用预应力混凝土空心板,横墙承重。楼梯间突出屋顶。除图中注明者外,窗口尺寸为1.5m2.1m,门洞尺寸为1.0m2.5m。试计算该楼房楼层地震剪力。DCBA213456789首 层 平 面段段段4屋 顶 间 平 面5CD1-11层2层3层屋 顶 间4层DCBA213456789首 层 平 面段段段4屋顶间平面5CD1-11层2层3层屋顶间4层图4-6(b)例题4-1 某四层砖砌体房屋,尺寸如图4-6(a)(b)所示。结构设防烈度为7度。楼盖及屋盖均采用预应力混凝土空心板,横墙承重。楼梯间突出
16、屋顶。除图中注明者外,窗口尺寸为1.5m2.1m,门洞尺寸为1.0m2.5m。试计算该楼房楼层地震剪力。解(1)计算楼层重力荷载代表值恒载(楼层及墙重)取100%,楼屋面活荷载取50%,经计算得:屋顶层 =四层 =三层 =二层 =一层 =5G4G3G2G1GKN210KN3760KN4410KN4410KN4840(2)计算结构总的地震作用标准值设防烈度7度,max080.KNGFniieq119908.085.01(3)计算楼层地震剪力按式(4.2)、(4.3)及关于屋顶间的附加规定计算。计算过程列于表4-5。51jGiHiGiHi 分项楼层Gi(KN)Hi(m)GiHi(KN-m)Fi(K
17、N)Vi(KN)屋顶间21018.238220.02327.627.63=82.84376015.2571520.339406.5434.13441011.6511560.303363.3797.4244108.0352800.209250.61048148404.4212960.126151.01199176301687061199 楼层地震剪力计算 表4-5 2.2.墙体侧移刚度墙体侧移刚度 假定墙体下端固定、上端嵌固,则在墙体顶端加一单位力所产生的侧移即为墙体的侧移柔度。P=1 s b墙体在侧向力作用下一般包括弯曲变形弯曲变形与剪切变形剪切变形两部分:弯曲变形弯曲变形 剪切变形剪切变形
18、33112)bh(EtEIhbbtGhAGhs(4.4)(4.5)侧移柔度:侧移柔度:侧移柔度的倒数即为墙体的侧移刚度侧移柔度的倒数即为墙体的侧移刚度。因此,对于同时考虑弯曲、剪切变形的构件,其侧移刚度为:仅考虑剪切变形的构件,其侧移刚度为:)bh(bhEtKsb3112bhEtKs31(4.6)(4.7)3.3.楼层地震剪力在各墙体间的分配楼层地震剪力在各墙体间的分配楼层地震剪力Vi由各层与Vi方向一致的各抗震墙体共同承担。即:横向地震作用全部由横墙承担。横向地震作用全部由横墙承担。纵向地震作用全部由纵墙承担纵向地震作用全部由纵墙承担。Vi在各墙体间的分配主要取决于楼盖的水平刚度和各墙体的抗
19、侧移刚度。(1 1)横向楼层地震剪力的分配)横向楼层地震剪力的分配 横向楼层地震剪力分配时要考虑楼盖的刚度:刚刚性楼盖,柔性楼盖性楼盖,柔性楼盖和中等刚度楼盖中等刚度楼盖。1)刚性楼盖)刚性楼盖 把楼盖在其平面内视为绝对刚性的连续梁,而将各横墙看作是该梁的弹性支座,各支座反力即为各抗震墙所承受的地震剪力。当结构和荷载都对称时,各横墙的水平位移相等(图4-8)。iiV iV iiE I=图4-8 横墙的水平位移设第i层共有m道横墙,其中第j道横墙承受的地震剪力为Vij,则imjijVV 1 Vij为第j道横墙的侧移刚度Kij与楼层层间侧移i的乘积iijijKV上式代入(4.8)给出mjijiiK
20、V1再将(4.10)代入式(4.9)即得到mjijijijKKV1(4.8)(4.11)(4.9)(4.10)(4.11)式说明:刚性楼盖房屋的楼层地震剪力可按照各抗刚性楼盖房屋的楼层地震剪力可按照各抗震横墙的侧移刚度比例分配于各墙体震横墙的侧移刚度比例分配于各墙体。当计算墙体侧移刚度时,可以只考虑剪切变形,按式(4.7)计算。若同一层墙体材料及高度均相同,则将式(4.7)代入式(4.11),经简化后可得:imjijijijVAAV1(4.12)(4.12)式说明:对刚性楼盖:对刚性楼盖,当各抗震墙的高度、材料均相同当各抗震墙的高度、材料均相同时时,其楼层地震剪力可按各抗震墙的横截面面积比例进
21、行分配。其楼层地震剪力可按各抗震墙的横截面面积比例进行分配。式中 Aij第i层第j片墙体的净横截面面积。2)柔性楼盖柔性楼盖 可认为楼盖如同一多跨简支梁,横墙为各跨简支梁的弹性支座(图4.9)。ViVii12m3图4-9 柔性楼盖计算简图 因此,各横墙所承担的地震作用为该墙两侧各横墙之间各一半面积的楼盖上的重力荷载所产生的地震作用。各横墙所承担的地震剪力,可按各墙所承担的上述重力荷载比例进行分配,即:iiijijVGGV ififijijVAAV 第第i层楼盖上、第层楼盖上、第j道墙与左右两侧相邻横墙道墙与左右两侧相邻横墙之间各一半楼盖面积(从属面积)上所承之间各一半楼盖面积(从属面积)上所承
22、担的重力荷载之和。担的重力荷载之和。第第i层楼盖上所承担的总重力荷载层楼盖上所承担的总重力荷载。(4.13)当楼层上重力荷载均匀分布时,上述计算可进一步简化为按各墙当楼层上重力荷载均匀分布时,上述计算可进一步简化为按各墙体从属面积的比例进行分配,即体从属面积的比例进行分配,即第第i层楼盖、第层楼盖、第j道墙体的从属面积道墙体的从属面积。第第i层楼盖总面积层楼盖总面积。(4.14)3)中性刚度楼盖)中性刚度楼盖可以采用前述两种分配算法的平均值,即:iiijmjijijijV)GGKK(V121(4.15)当墙高相同,所用材料相同且楼盖上重力荷载分布均匀时,可采用ififijiijijV)AAAA
23、(V21(4.16)同一种建筑物中各层采用不同的楼盖时,应根据各层楼盖类型分别按上述三种方法分配楼层地震剪力。(2 2)纵向楼层地震剪力的分配)纵向楼层地震剪力的分配1.房屋纵向尺寸一般比横向大得多。房屋纵向尺寸一般比横向大得多。2.纵墙的间距在一般砌体房屋中也比较小。纵墙的间距在一般砌体房屋中也比较小。因此,不论那种楼盖,在房屋纵向的刚度都比较大,可按刚性楼盖考虑。即,纵向楼层地震剪力可按各纵墙侧移刚度比例进行分配。(3 3)在同一道墙上各墙肢间地震剪力的分配)在同一道墙上各墙肢间地震剪力的分配 对于同一道墙体,门窗洞口之间各墙肢所承担的地震剪力可按各墙肢的侧移刚度比例再进行分配。设第j道墙
24、上共划分出s个墙肢,则第r墙肢分配的地震剪力为:ijsrjrjrjrVKKV1(4.17)Kjr-第第j墙体第墙体第r墙墙肢的侧移刚度。肢的侧移刚度。h/bsb弯 曲 变 形剪 切 变 形bs 当当h/b1时,墙体变形以剪切变形为主,墙肢刚度可按式(时,墙体变形以剪切变形为主,墙肢刚度可按式(4.7)计算计算。当当1h/b4时,弯曲变形和剪切变形在总变形中均占相当比例,时,弯曲变形和剪切变形在总变形中均占相当比例,墙肢刚度应按式(墙肢刚度应按式(4.6)计算)计算。当当h/b4时,墙体变形以弯曲变形为主。可取时,墙体变形以弯曲变形为主。可取Kjr=0。墙肢侧移刚度的计算要根据墙肢的高宽比h/b
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