高层建筑结构设计(第五讲)课件.ppt
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- 高层建筑 结构设计 第五 课件
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1、第五讲第五讲 钢筋混凝土剪力墙结构设计钢筋混凝土剪力墙结构设计内容提要内容提要一、悬臂剪力墙一、悬臂剪力墙 剪力墙的破坏形态(剪跨比、轴压比);弯曲破坏剪力墙延性的影响剪力墙的破坏形态(剪跨比、轴压比);弯曲破坏剪力墙延性的影响因素;剪力墙塑性铰区和加强部位;剪力墙在高轴压比下的破坏和轴因素;剪力墙塑性铰区和加强部位;剪力墙在高轴压比下的破坏和轴压比限值;剪力墙的剪切破坏类型和平面外折断;压比限值;剪力墙的剪切破坏类型和平面外折断;低矮剪力墙低矮剪力墙等等二、联肢剪力墙二、联肢剪力墙 联肢剪力墙的内力分布规律、裂缝分布和破坏形态;连梁对联肢剪力联肢剪力墙的内力分布规律、裂缝分布和破坏形态;连梁
2、对联肢剪力墙弹塑性性能的分析墙弹塑性性能的分析三、剪力墙墙肢的加强措施三、剪力墙墙肢的加强措施 剪力墙截面最小厚度;强剪弱弯;剪压比限值;剪力墙截面最小厚度;强剪弱弯;剪压比限值;约束边缘构件与构造约束边缘构件与构造边缘构件边缘构件;分布钢筋;剪力墙平面外受力和平面外折断;分布钢筋;剪力墙平面外受力和平面外折断四、连梁的延性和设计概念四、连梁的延性和设计概念 连梁的跨高比及破坏状态、连梁的设计措施、连梁的跨高比及破坏状态、连梁的设计措施、交叉斜撑配筋连梁交叉斜撑配筋连梁等等第一节第一节 悬臂剪力墙悬臂剪力墙一、剪力墙的破坏形态一、剪力墙的破坏形态 在竖向和水平荷载作用下,悬臂剪力墙破坏形态:在
3、竖向和水平荷载作用下,悬臂剪力墙破坏形态:弯曲破坏(大偏心受压破坏、小偏心受压破坏)弯曲破坏(大偏心受压破坏、小偏心受压破坏)剪跨比剪跨比2wVhM,以弯曲作用为主,易实现弯曲破坏,以弯曲作用为主,易实现弯曲破坏 弯剪破坏弯剪破坏剪跨比剪跨比21wVhM,很难避免出现剪切斜裂缝,按强剪弱弯设计时,可实现,很难避免出现剪切斜裂缝,按强剪弱弯设计时,可实现弯剪破坏弯剪破坏 剪切破坏剪切破坏剪剪跨跨比比1wVhM剪剪切切破破坏坏 滑移破坏滑移破坏实际工程中这种破坏很少见,可能位置发生在施工缝处实际工程中这种破坏很少见,可能位置发生在施工缝处弯曲破坏弯剪破坏剪切破坏滑移破坏 剪跨比大的悬臂剪力墙剪跨比
4、大的悬臂剪力墙 高墙高墙(32whH)剪跨比中等的悬臂剪力墙剪跨比中等的悬臂剪力墙中高墙中高墙(21whH)剪跨比很小的悬臂剪力墙剪跨比很小的悬臂剪力墙低矮墙低矮墙(1whH)一般剪力墙一般剪力墙 墙肢截面高度与厚度之比大于墙肢截面高度与厚度之比大于8 8的剪力墙的剪力墙 短肢剪力墙短肢剪力墙 墙肢截面高度与厚度之比为墙肢截面高度与厚度之比为5 5 8 8的剪力墙的剪力墙 为什么高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构?为什么高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构?当采用短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力当采用短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的
5、剪力墙结构时,应满足那些规定?墙结构时,应满足那些规定?二、受弯剪力墙延性的影响因素二、受弯剪力墙延性的影响因素 受压区相对高度小,截面延性大受压区相对高度小,截面延性大 翼缘对剪力墙延性的影响翼缘对剪力墙延性的影响 翼缘越大,延性越大。有翼缘可减小受压区高度,延性较好。端部有柱翼缘越大,延性越大。有翼缘可减小受压区高度,延性较好。端部有柱的截面延性最好。的截面延性最好。轴向力对剪力墙延性的影响轴向力对剪力墙延性的影响 轴向力加大时,受压区相对高度大,延性降低轴向力加大时,受压区相对高度大,延性降低 分布钢筋对剪力墙延性的影响分布钢筋对剪力墙延性的影响 分布钢筋配筋率高,受压区高度加大,对弯曲
6、延性不利,但可以提高承分布钢筋配筋率高,受压区高度加大,对弯曲延性不利,但可以提高承载力,防止脆性破坏载力,防止脆性破坏 端部配筋对剪力墙延性的影响端部配筋对剪力墙延性的影响 大多数剪力墙截面为对称配筋,受压区很小,端部配筋数量对延性的影大多数剪力墙截面为对称配筋,受压区很小,端部配筋数量对延性的影响不大,但可提高承载力响不大,但可提高承载力 混凝土强度对剪力墙延性的影响混凝土强度对剪力墙延性的影响 提高混凝土强度等级,可减小受压区高度,也可提高延性,但对承载力提高混凝土强度等级,可减小受压区高度,也可提高延性,但对承载力没有影响没有影响三、剪力墙的塑性铰区和加强部位三、剪力墙的塑性铰区和加强
7、部位 底部截面底部截面 弯矩最大弯矩最大塑性铰区(一般小于或等于剪力墙截面高度塑性铰区(一般小于或等于剪力墙截面高度hwhw)剪力最大剪力最大交叉斜裂缝交叉斜裂缝 塑性铰区应采取加强措施塑性铰区应采取加强措施 剪力墙的加强部位剪力墙的加强部位 规程规定:抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度规程规定:抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度(墙肢高度墙肢高度的的1/81/8、底部两层)、底部两层)maxmax 由于地震波的不确定性和结构高振型的影响,地震波作用下进行动力分由于地震波的不确定性和结构高振型的影响,地震波作用下进行动力分析所得的弯矩和剪力分布规律与静力计算结果有所不同析所
8、得的弯矩和剪力分布规律与静力计算结果有所不同 (20(20层悬臂剪力墙(截面抗弯钢筋沿高度不变)结构在层悬臂剪力墙(截面抗弯钢筋沿高度不变)结构在El-CentroEl-Centro地震波地震波作用下弹塑性地震反应分析得到的弯矩和剪力包络图作用下弹塑性地震反应分析得到的弯矩和剪力包络图)弹性弹性048201612121620840最大剪力最大弯矩悬臂剪力墙弹塑性地震反应分析包络图示意一级抗震等级设计的剪力墙各截面弯矩设计值特一级一级设计弯矩=组合弯矩图加强部位及其上一层特一级一级最小理想抵抗弯矩图建议设计弯矩图等效静载弯矩图理想最小承载力设计包络图 结论:剪力包络线向外弯曲,弯矩包络线接近直线
9、,它们沿高度的分布规结论:剪力包络线向外弯曲,弯矩包络线接近直线,它们沿高度的分布规律与静力分析结构不同,各截面的最大内力值都已超过弹性静力分析结果。律与静力分析结构不同,各截面的最大内力值都已超过弹性静力分析结果。预期悬臂墙底截面出塑性铰时,用于截面配筋的设计弯矩图至少取直线,预期悬臂墙底截面出塑性铰时,用于截面配筋的设计弯矩图至少取直线,理想最小承载力包络线应图理想最小承载力包络线应图a a所示。规范要求抗震等级为一级的剪力墙按图所示。规范要求抗震等级为一级的剪力墙按图b b确定的各截面的弯矩设计值。确定的各截面的弯矩设计值。四、剪力墙在高轴压比下的破坏和轴压比限值四、剪力墙在高轴压比下的
10、破坏和轴压比限值 随着建筑高度的增加,剪力墙墙肢的轴压力也增加,其延性降低。为保随着建筑高度的增加,剪力墙墙肢的轴压力也增加,其延性降低。为保证剪力墙的延性,避免截面上的受压区高度过大而出现小偏压情况。证剪力墙的延性,避免截面上的受压区高度过大而出现小偏压情况。墙肢轴压比限值墙肢轴压比限值 轴压比轴压比 一级一级(9(9 度度)一级一级(7(7、8 8 度度)二级二级 AfNnc 0.40.4 0.50.5 0.60.6 计算墙肢轴压比时,轴压力设计值计算墙肢轴压比时,轴压力设计值N N取重力荷载代表值作用下产生的轴取重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值压力设计值 规范的轴压比限制不区分截面
11、形式,实际应用中,还是应当考虑到截面规范的轴压比限制不区分截面形式,实际应用中,还是应当考虑到截面形式的影响形式的影响 需要限制轴压比的截面主要是在剪力墙的加强部位,通常取底截面进行验算需要限制轴压比的截面主要是在剪力墙的加强部位,通常取底截面进行验算 在剪力墙底部加强部位设置边缘构件是提高剪力墙延性等抗震性能的重要在剪力墙底部加强部位设置边缘构件是提高剪力墙延性等抗震性能的重要措施,边缘构件要求与轴压比有关。措施,边缘构件要求与轴压比有关。五、剪力墙的剪切破坏类型和平面外错断五、剪力墙的剪切破坏类型和平面外错断 剪力墙平面内的剪切破坏类型:剪力墙平面内的剪切破坏类型:剪拉破坏剪拉破坏 配置抗
12、剪分布钢筋不足配置抗剪分布钢筋不足 剪压破坏剪压破坏 配置足够抗剪分布钢筋配置足够抗剪分布钢筋 剪切滑移破坏剪切滑移破坏 截面剪切应力过高,即使配置了许多分布钢筋,在未发截面剪切应力过高,即使配置了许多分布钢筋,在未发挥作用前,混凝土压碎挥作用前,混凝土压碎 为防止脆性破坏,重点加强部位是剪力墙底部塑性铰区,措施:为防止脆性破坏,重点加强部位是剪力墙底部塑性铰区,措施:为避免脆性的剪切破坏,应按照强剪弱弯的要求设计剪力墙墙肢。规范:为避免脆性的剪切破坏,应按照强剪弱弯的要求设计剪力墙墙肢。规范:剪力墙加强部位的剪力设计值剪力墙加强部位的剪力设计值V V增大增大 wvwVV wV底部加强部位墙肢
13、截面最不利组合的剪力设计值底部加强部位墙肢截面最不利组合的剪力设计值 vw墙墙肢肢剪剪力力放放大大系系数数,一一级级:1 1.6 6、二二级级:1 1.4 4、三三级级:1 1.2 2 在设防烈度为在设防烈度为9 9度时尚应由墙肢受弯承载力反算剪力设计值度时尚应由墙肢受弯承载力反算剪力设计值 wwwuREVMMV1.1 wuM墙肢底部截面的实际受弯承载力对应的弯矩值墙肢底部截面的实际受弯承载力对应的弯矩值(根据实配钢筋面根据实配钢筋面积、材料强度标准值、轴力等计算积、材料强度标准值、轴力等计算)限制剪力墙截面的平均剪应力(剪压比)限制剪力墙截面的平均剪应力(剪压比)无地震作用组合时无地震作用组
14、合时 wwcchbfV25.0 有地震作用组合时有地震作用组合时 剪跨比剪跨比5.2wVhM时时 wwccREhbfV2.01 剪剪跨跨比比5.2wVhM时时 wwccREhbfV15.01 设计有翼缘的剪力墙,避免设计一字形截面的剪力墙设计有翼缘的剪力墙,避免设计一字形截面的剪力墙 当轴压比较高时,在墙肢边缘应力较大的部位用端部竖向钢筋和箍筋组当轴压比较高时,在墙肢边缘应力较大的部位用端部竖向钢筋和箍筋组成暗柱或明柱成暗柱或明柱 边缘构件(约束边缘构件、构造边缘构件)边缘构件(约束边缘构件、构造边缘构件)当边缘的压应力较高时,采用当边缘的压应力较高时,采用约束边缘构件约束边缘构件,其约束范围
15、大,箍筋较多,其约束范围大,箍筋较多,对混凝土的约束较强对混凝土的约束较强 当边缘的压应力较小时,采用当边缘的压应力较小时,采用构造边缘构件构造边缘构件,其箍筋较少,对混凝土的,其箍筋较少,对混凝土的约束较差约束较差设置约束边缘构件和构造边缘构件的轴压比要求设置约束边缘构件和构造边缘构件的轴压比要求 抗震等级抗震等级 一级(一级(9 9 度)度)一级(一级(8 8 度)度)二级二级 设置位置设置位置 设置约束设置约束边缘构件边缘构件 0.10.1 0.20.2 0.30.3 加强部位及其上一层加强部位及其上一层 设置构造设置构造边缘构件边缘构件 0.10.1 0.20.2 0.30.3 非加强
16、部位、三、四非加强部位、三、四级抗震等级的全高级抗震等级的全高 箍 筋 或 拉 筋箍 筋且 300箍 筋 或 拉 筋箍 筋 约束边缘构件的范围是剪力墙截面端部轴压应力较大的部位,我国规范约束边缘构件的范围是剪力墙截面端部轴压应力较大的部位,我国规范直接给出了约束范围,并将此规范分为两部分:靠近端部边缘部分的应力直接给出了约束范围,并将此规范分为两部分:靠近端部边缘部分的应力最大(图中阴影部分),箍筋数量要求多、要求高;靠内的部分应力减小,最大(图中阴影部分),箍筋数量要求多、要求高;靠内的部分应力减小,箍筋要求降低一些箍筋要求降低一些 一一级级、二二级级抗抗震震设设计计时时,约约束束边边缘缘构
17、构件件沿沿墙墙肢肢方方向向的的长长度度wchl15.0(wh为为剪剪力力墙墙墙墙肢肢长长度度)。箍箍筋筋的的配配筋筋范范围围图图中中的的阴阴影影面面积积所所示示,其其体体积积配配箍箍率率yvcvff2.0,且且一一级级、二二级级抗抗震震设设计计时时箍箍筋筋直直径径均均不不应应小小于于8 8m mm m、箍箍筋筋间间距距分分别别不不应应小小于于 1 10 00 0m mm m 和和 1 15 50 0m mm m。且剪力墙的构造边缘构件 构造边缘构件(图示)的配筋范围和配筋数量均小于约束边缘构件构造边缘构件(图示)的配筋范围和配筋数量均小于约束边缘构件 约约束束边边缘缘构构件件纵纵向向钢钢筋筋的
18、的配配置置范范围围不不应应小小于于图图中中阴阴影影面面积积,其其纵纵向向钢钢筋筋最最小小截截面面面面积积,一一级级、二二级级抗抗震震设设计计时时分分别别不不应应小小于于图图中中阴阴影影面面积积的的1 1.2 2%和和 1 1.0 0%,并并分分别别不不应应小小于于166和和146。约约束束边边缘缘构构件件中中的的纵纵向向钢钢筋筋宜宜采采用用 H HR RB B3 33 35 5 或或 H HR RB B4 40 00 0 钢钢筋筋。剪力墙截面端部和洞口的边缘构件约束边缘构件构造边缘构件 在开洞剪力墙中洞口边是否要设置约束边缘构件,应根据应力分布规律在开洞剪力墙中洞口边是否要设置约束边缘构件,应
19、根据应力分布规律确定。确定。剪力墙洞口小连梁跨高比小,墙肢应力分布接近直线,端部约束构件的长剪力墙洞口小连梁跨高比小,墙肢应力分布接近直线,端部约束构件的长度可按全截面计算,洞口边缘处应力不大,不需设置约束边缘构件。度可按全截面计算,洞口边缘处应力不大,不需设置约束边缘构件。开洞剪力墙洞口大连梁跨高比大,墙肢的应力分布锯齿性明显,洞口边开洞剪力墙洞口大连梁跨高比大,墙肢的应力分布锯齿性明显,洞口边应力可能很大,需要设置约束边缘构件,其长度可按一个墙肢计算应力可能很大,需要设置约束边缘构件,其长度可按一个墙肢计算六、低矮墙六、低矮墙 剪跨比剪跨比1wVhM的剪力墙的剪力墙低矮剪力墙低矮剪力墙(1
20、 1)悬悬臂臂墙墙中中1whH的的剪剪力力墙墙(2)(2)底部大空间结构中落地剪力墙的底部底部大空间结构中落地剪力墙的底部 低矮剪力墙低矮剪力墙 剪切破坏剪切破坏新西兰坎特伯雷大学新西兰坎特伯雷大学T.PaulayT.Paulay教授作一组低矮剪力墙试验教授作一组低矮剪力墙试验 防止出现脆性破坏的主要措施:限制名义剪应力、加大抗剪钢筋防止出现脆性破坏的主要措施:限制名义剪应力、加大抗剪钢筋 在多层和高层现浇钢筋混凝土结构中,采用宽度和高度接近的墙体,一在多层和高层现浇钢筋混凝土结构中,采用宽度和高度接近的墙体,一般应沿墙体长度方向将墙般应沿墙体长度方向将墙“切断切断”在剪力墙中开大洞,保留一个
21、在剪力墙中开大洞,保留一个“弱连梁弱连梁”,或仅有楼板作为个墙肢的联,或仅有楼板作为个墙肢的联系。系。第二节第二节 联肢剪力墙联肢剪力墙一、联肢剪力墙的内力分布一、联肢剪力墙的内力分布 由连续化方法得到的联肢剪力墙的内力计算公式:由连续化方法得到的联肢剪力墙的内力计算公式:iipipiIIMkIIkMM1 IyAkMNiipi pM坐标坐标处外荷载作用的倾覆力矩,处外荷载作用的倾覆力矩,Hx,为截面的相对坐标。,为截面的相对坐标。iM坐坐标标处处第第 i墙墙肢肢的的弯弯矩矩 iN坐标坐标处第处第 i墙肢的轴力墙肢的轴力 iI、iy分别为第分别为第 i墙肢的截面惯性矩、截面重心到剪力墙总截面重心
22、的距离墙肢的截面惯性矩、截面重心到剪力墙总截面重心的距离 I剪力墙截面总惯性矩剪力墙截面总惯性矩 k系数系数 联肢墙截面应力的分解联肢墙截面应力的分解 公式的物理意义公式的物理意义 联肢肢剪力墙截面的应力联肢肢剪力墙截面的应力=整体弯曲应力整体弯曲应力组成每个墙肢的部分弯矩及轴力组成每个墙肢的部分弯矩及轴力(相应式中的第一项)(相应式中的第一项)+局部弯曲应力局部弯曲应力组成另一部分弯矩(没有轴力)组成另一部分弯矩(没有轴力)(相应式中的第二项)(相应式中的第二项)系数系数k k k k表示两部分弯矩的百分比,表示两部分弯矩的百分比,k k越大,则整体弯曲应力较大,局部弯曲应越大,则整体弯曲应
23、力较大,局部弯曲应力较小,截面上总应力分布更接近直线。可能一个墙肢完全为拉应力,力较小,截面上总应力分布更接近直线。可能一个墙肢完全为拉应力,另一个墙肢完全为压应力,墙肢的轴向力较大而弯矩较小。另一个墙肢完全为压应力,墙肢的轴向力较大而弯矩较小。chshshchk122231123322222 在倒三角形荷载作用下,在倒三角形荷载作用下,k k值计算公式:值计算公式:系系数数k坐坐标标和和整整体体系系数数的的函函数数 双肢剪力墙的整体系数双肢剪力墙的整体系数32216cIIIThHl H、h剪力墙的总高与层高剪力墙的总高与层高 1I、2I、lI两个墙肢和连梁的惯性矩两个墙肢和连梁的惯性矩 a、
24、c洞洞口口净净宽宽的的一一半半和和墙墙肢肢重重心心到到重重心心的的距距离离的的一一半半 IyAyAIIIIT22221121 T墙肢轴向变形影响系数墙肢轴向变形影响系数 系数系数只与联肢剪力墙的几何尺寸有关。只与联肢剪力墙的几何尺寸有关。越大表示连梁相对刚度越大,越大表示连梁相对刚度越大,它对联肢墙内力分布和位蹄的影响很大。它对联肢墙内力分布和位蹄的影响很大。整整体体系系数数对对墙墙肢肢内内力力分分布布影影响响 当当很小时,很小时,k值都很小,截面内以局部弯矩为主值都很小,截面内以局部弯矩为主 当当增大时,增大时,k值增大,值增大,10以后,以后,k值都接近值都接近 1 1,即截面应力分布接,
25、即截面应力分布接近直线,以整体变形为主,墙肢的轴力加大而弯矩减小。近直线,以整体变形为主,墙肢的轴力加大而弯矩减小。若联肢墙的若联肢墙的很小(很小(1),表示连梁对墙肢的约束弯矩很小,此时可忽),表示连梁对墙肢的约束弯矩很小,此时可忽略连梁对墙肢的影响,近似将连梁视为铰接连杆,墙肢成为单肢墙。略连梁对墙肢的影响,近似将连梁视为铰接连杆,墙肢成为单肢墙。连杆连接独立墙肢 整整体体系系数数对对连连梁梁内内力力分分布布影影响响 由连续化分析法得到的连梁剪力达由连续化分析法得到的连梁剪力达 llkchTVV0 0V剪力墙的基底剪力剪力墙的基底剪力 lk与荷载分布形式有关的系数,倒三角形荷载分布下,其表
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