版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业设计资料某2层现浇钢筋混凝土框架结构房屋(按多层框架考虑),其平面及剖面分别见图1和图2,楼层高度分别为H1=3.9m、H2=3.6m见分组表。现浇钢筋混凝土楼(层)盖。框架梁截面参考尺寸:走道梁(各层)为250mm×400mm、顶层为250mm×600mm、一层250mm×650mm。柱截面参考尺寸:500mm×500mm。混凝土强度等级:梁采用C30;柱采用C35。钢筋强度等级:受力纵筋和箍筋的强度等级分别不低于HRB400、HRB335。抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,结构阻尼比为0.05,设计地震分组为第二组、场地类别为Ⅳ类。试对该框架进行横向水平地震作用下的地震设计计算。荷载信息如下:钢筋混凝土容重为25kN/m3,楼板厚度为h见分组表,活荷载标准值:住宅楼面为2.0kN/m2,走道为2.0kN/m2,不上人屋面为0.5kN/m2。设计时考虑雪荷载的影响,雪荷载标准值为0.4kN/m2。图1结构平面图图2结构剖面图注:a=6m,b=2.4m,c=4.5m二、重力荷载代表值对于重力荷载的计算,永久荷载取全部,可变荷载取50%,各层重力荷载集中于楼层标高处,各层的墙体均取本层的一半和上一层的一半,顶层只取下层的一半计算。其代表值如图3所示。第二层:恒载:4.5×8×6+2.4+6×0.12×25+36×0.5×0.5×3.6×0.5×25+[0.25×0.4-0.12×9×2.4+0.25×(0.6-0.12)×(6×18+4.5×16)活载:0.5×0.4×4.5×8×(6+2.4+6)=103.68KN荷载代表值G2=2641.68KN第一层:恒载:4.5×8×6+2.4+6×0.12×25+36×0.5×0.5×3.6+3.92×25+[0.25活载:0.5×2×4.5×8×(6+2.4+6)=518.40KN荷载代表值G1=3551.40KN为了方便计算,取G1=2645KN,G2=3555KN。三、结构自震周期计算1、横梁线刚度的计算梁柱的刚度均采用D值法计算,即梁的截面惯性矩考虑了楼板的作用,计算结果如表1所示。表1梁的抗侧移刚度部位截面跨度矩形截面惯性矩边框架梁中框架梁走道梁0.25×0.42.41.3322.52.663.333二层其他梁0.25×0.664.56.753.37594.5一层其他梁0.25×0.6564.58.584.2911.445.72注:混凝土C30,2、柱及楼层的抗侧移刚度柱抗侧移刚度:二层:;一层:表2框架柱值及楼层抗侧移刚度楼层层高柱号根数截面23.6145.214.5591.120.3615150141.850.482030040.840.30124905176041.390.41173106924013.9145.214.2081.360.5518360142.150.642121041.020.50167006680041.610.5919420476803、结构自振周期计算采用假想顶点位移计算,见表3:表3假想顶点位移计算楼层重力代表值(kN)楼层剪力楼层抗侧移度层间位移楼层位移2264526450.004280.0141355562000.009280.009286200取填充墙的周期影响系数,则结构的基本自振周期为:T四、水平地震作用计算及弹性位移验算1、水平地震影响系数结构的基本自振周期为T1=0.135s,多遇地震设防烈度8度,设计基本地震加速度为0.20g,查表得水平地震影响系数最大值。场地类别为Ⅳ类,地震分组为第二组,查表得特征周期T结构阻尼比为0.05,阻尼调整系数η2α=η2、结构总的水平地震作用标准值由于按多层框架考虑,采用底部剪力法计算水平地震作用,结构等效总重力取重力荷载代表的85%计算,则结构底部剪力标准值为:F由于Tg=0.75s>0.55s,且T1=0.135<3、楼层地震位移计算地震作用下各楼层水平地震层间剪力为:,计算结果如表4所示。4、多遇水平地震作用下的位移验算多遇地震作用标准值产生的楼层内最大的弹性层间位移弹性层间位移角为:其中h为计算楼层层高,计算结果如表4所示:表4、、的计算楼层层高23.626457.51983833703496.3496.30.804113.935553.913865346.9843.21.221显然弹性层间角位移均小于弹性层间角限制,故梁柱截面尺寸均满足要求。五、多遇水平地震作用下框架内力计算1、框架柱端剪力及弯矩水平地震作用下的中框架柱剪力和柱端弯矩标准值如表5所示:表5水平地震作用下的中框架柱剪力和柱端弯矩标准值柱j层数/m/KN/KNy/KN.m/KN.mZ23.6496.3151500.02512.411.120.4118.1426.5413.9843.2183600.02722.771.360.5851.6837.12Z23.6496.3203000.03316.381.850.4426.1232.8513.9843.2212100.03226.982.150.5557.8747.35水平地震作用下的边框架柱剪力和柱端弯矩标准值如表6所示:表6水平地震作用下的中边框架柱剪力和柱端弯矩标准值柱j层数/m/KN/KNy/KN.m/KN.mZ23.6496.3124900.0209.930.840.4014.3021.4513.9843.2167000.02521.081.020.6049.3332.88Z23.6496.3173100.02813.901.390.4221.0129.0213.9843.2194200.02924.251.610.5754.3641.012、梁端弯矩、剪力及柱轴力水平地震作用下的中框架梁端弯矩、剪力及柱轴力标准值如表7所示:表7水平地震作用下中框架梁端弯矩、剪力及柱轴力标准值楼层大梁走道梁跨度/KN.m/KN.m/KN跨度/m/KN.m/KN.m/KN/KN/KN2626.5418.877.572.413.9813.9811.657.574.081655.2646.4216.952.427.0527.0522.5424.529.67水平地震作用下的边框架梁端弯矩、剪力及柱轴力标准值如表8所示:表8水平地震作用下边框架梁端弯矩、剪力及柱轴力标准值楼层大梁走道梁跨度/KN.m/KN.m/KN.m跨度/m/KN.m/KN.m/KN/KN/KN2621.4516.676.352.412.3512.3510.296.353.941647.1839.1814.392.422.8422.8419.0320.748.58六、竖向荷载作用框架内力分析计算框架在重力荷载代表值竖向作用下的内力时,重力荷载代表值取全部永久荷载、50%的楼面活荷载和50%的雪荷载。由于结构的基本对称,竖向荷载下的框架侧移可以忽略,因此,这儿选取半结构采用弯矩分配法计算框架内力。考虑塑性内力重分布进行梁端负弯矩调幅,取弯矩调幅系数为0.8,梁的跨中弯矩随之做相应的增加。1、各节点分配系数节点分配系数:μ=I图3节点布置图节点B: μμμ节点C:μμ节点D:μμμ节点F:μμμμ表9各节点分配系数节点μμμμB\0.3950.3150.29C\0.497\0.503D0.4200.155\0.425F0.3540.1030.2820.2612、连续梁荷载计算以下均取中框架结构计算。(1)连续梁恒载二层:大梁线荷载:25×0.25×0.6+0.12×4.5走道梁线荷载:25×0.25×0.4+0.12×4.5+0.5×0.4×4.5=16.9KN一层:大梁线荷载:25×0.25×0.65+0.12×4.5+0.5×2×4.5=22.10KN走道梁线荷载:25×(2)弯矩计算固端弯矩:MMMM弯矩分配见表10。表10弯矩分配过程结点ABCDFHGE杆端ABBABFBCCBCDDCDEDFFDFBFGFHHFGFED分配系数0.290.3950.3150.5030.4970.420.1550.4250.2820.3540.1030.261固端弯矩-66.3-54.4554.45-8.1166.3-9.84-4.92-4.0619.6119.2326.1920.8810.4413.0911.0722.1421.8710.94-12.03-24.06-8.88-24.34-12.178.88-10.16-8.09-16.18-20.31-5.91-14.98-7.495.912-0.13-0.26-0.36-0.29-0.14-0.183.066.126.053.021.062.130.792.151.08-0.79-0.16-0.13-0.25-0.32-0.09-0.23-0.120.093-0.42-0.84-1.15-0.91-0.46-0.57-0.15-0.31-0.30-0.150.060.120.040.120.06-0.040.090.070.150.180.050.130.07-0.05最终弯矩9.0618.12-51.8433.6637.79-37.7446.45-16.16-30.22-27.3358.19-15.79-15.08-7.541.033.99调幅-41.47-30.1937.16-12.9346.55-12.63整理并考虑梁端弯矩值折算到节点边缘后可得到重力荷载代表下中框架梁端弯矩及柱端弯矩、轴力值,如表11所示。表11重力荷载代表下中框架梁端弯矩及柱端弯矩、轴力值楼层大梁走道梁ZZMMMMMMNMGEtMN2-30.1937.16-12.9312.9337.7933.6672-30.22-27.33121.81-41.4746.55-12.6312.6318.129.06146.81-15.08-7.54228.04注:MGEl、MGEr分别表示梁左端和右端弯矩,此表七、内力组合和内力调整本框架抗震等级为二级。只考虑水平地震作用效应和重力荷载效应的组合。1、框架梁的内力组合和调整对于第一层大梁:(注:此处以使梁下部受拉的弯矩为正并考虑了弯矩值折算到节点边缘)大梁端部组合弯矩设计值梁左端:地震弯矩逆时针方向作用且ΥGE=1.2时,梁左端负M=1.3×=-111.69KN.m地震弯矩顺时针方向作用且ΥGE=1.2时,梁左端正M=1.3×55.26×=20.97KN.m地震弯矩顺时针方向作用且ΥGE=1.0时,梁左端M=1.3×55.26×=28.53KN.m同理,大梁右端弯矩组合分别为:M=1.3×=-106.30KN.m
M=1.3×46.42×=3.38KN.mM=1.3×46.42×=11.96KN.m经比较,大梁端部组合弯矩设计值得最后取值为:梁左端负弯矩:-111.69KN.m,正弯矩28.53KN.m;梁右端负弯矩:-106.30KN.m,正弯矩11.96KN.m。大梁跨中组合弯矩设计值
M=1.3×=65.18KN.mM=1.3×=76.68KN.mM=1.3×=64.85KN.m经比较,梁底跨中组合弯矩设计值得最后取值为:Mb大梁端部组合剪力设计值梁端剪力增大系数取ηvb=1.2。且梁端弯矩顺时针作用时的剪力为:V梁端弯矩逆时针作用时的剪力为:V经比较,梁端剪力设计值得最后取值为:Vb同理,用Excel表格处理数据可以得到横向水平地震作用与重力荷载代表值组合效应,如表格12所示。表12中框架梁的横向水平地震作用与重力荷载代表值组合效应楼层端部地震重力荷载代表值最大值M/KN.mV/KNM/KN.mV/KNMMV/KN2大梁左±24.65∓7.57-30.1954.45-64.904.6680.17右±16.98∓7.57-37.16-54.45-63.30076.82中±3.84∓7.5750.810065.959.84走道梁左±11.07∓11.65-12.9320.28-26.674.1543.80右±11.07∓11.65-12.93-20.28-26.674.1543.80中0∓11.651.93002.3215.151大梁左±51.02∓16.95-41.4766.3-110.728.53108.98右±42.18∓16.95-46.55-66.3-106.311.96106.54中±4.42∓16.9559.110076.6822.04走道梁左±21.41∓22.54-12.6324.6-39.8417.8465.95右±21.41∓22.54-12.63-24.6-39.8417.8465.95中0∓22.544.76005.7129.3注:①表中弯矩以以使梁下部受拉的弯矩为正。②走道梁净跨ln③“±”考虑了地震两个方向的作用,即左震和右震,梁两端的剪力两个值分别考虑了地震弯矩顺时针和逆时针方向。2、框架柱的内力组合和调整对于第一层中柱Z2的内力组合和调整计算如下。1)柱端组合弯矩设计值①柱端弯矩组合计算第一层中柱Z2柱顶弯矩:M=1.3×47.35×=34.32KN.m(顺时针方向)M=1.3×=-65.99KN.m(逆时针方向)M=1.3×57.87×=54.51KN.m(顺时针方向)M=1.3×=-75.62KN.m(逆时针方向)柱端弯矩调整这里仅以逆时针方向弯矩调整为例,并进行承载力计算。A.柱下端截面。对于二级框架:Mcb=1.5×75.62=113.4B.柱上端截面。经验算,底层柱轴压比小于0.75,因此,柱上端弯矩按下面式子调整:按柱上下端弹性分析所得的考虑地震组合的弯矩比进行分配。节点左侧梁弯矩(已折算到节点边缘):第一层中柱Z2上端节点:MM第二层中柱Z2下端节点:M则第一层中柱Z2上端截面调整后的组合弯矩设计值为:Mc2)柱端组合剪力设计值柱上下端截面组合剪力设计值调整时,对于二级框架结构,柱剪力增大系数取ηcV3)节点核心区组合剪力设计值二级框架,强节点系数ηcV同理可得其他柱端节点处的弯矩调整值、组合剪力设计值及节点核心区组合剪力设计值,如表13所示。表13中框架柱端弯矩逆时针方向调整柱楼层MMMMM调整后调整后V/KNVZ2266.8354.6163.32.10100.2482.9672.17139.51165.9975.62106.315.8454.61100.25113.4377.70260.55Z1267.4252.03063.3094.9577.8368.06135.03157.6665.720111.6950.0389.798.5868.47238.26注:①表中柱端弯矩已经折算到节点边缘。Mc'表示所求柱端弯矩节点处的另一个③二层柱Hn表14中框架柱端弯矩顺时针方向调整柱楼层MMMMM调整后调整后V/KNVZ225.810.53-19.152.1025.580.4410.2536.37134.3257.053.3815.840.5328.3985.5841.4441.0Z128.1014.550-19.15028.7319.3118.9240.85119.6149.41020.9714.5518.0674.1233.5244.73八、截面抗震承载力验算以下以第一层大梁和第一层Z2柱为例计算。混凝土C30:fc=14.3N/mm2,ft=1.43N/mm(1)框架梁截面抗震承载力1)梁正截面抗弯承载力计算梁端在地震反复作用下受弯承载力应满足以下要求:在正弯矩下:γ在负弯矩下:γα梁左端下部配筋:A考虑到为了满足梁配筋的构造要求,选配414,As梁左端上部配筋:由于αs=γREMb-fy'验算二级框架抗震要求:ξ=AA即均满足要求。同理结合表12中数据可求出其它梁端配筋,如表15所示。表15中框架梁抗弯承载力计算楼层AξAA理论值(mm实配2大梁左上04C14(615mm0.030.735满足左下18.74C12(452mm右上04C14(615mm0.030.735右下04C12(452mm跨中264.24C12(452mm0.030.735走道梁左上04C14(615mm0.030.735左下27.04C12(452mm右上04C14(615mm0.030.735右下27.04C12(452mm跨中15.14C12(452mm0.030.7351大梁左上04C14(615mm0.040.735左下104.34C12(452mm右上04C14(615mm0.040.735右下43.74C12(452mm跨中280.34C12(452mm0.040.735走道梁左上04C14(615mm0.040.735左下116.24C12(452mm右上04C14(615mm0.040.735右下116.24C12(452mm跨中37.24C12(452mm0.040.735注:大梁:走道梁:由表可得以上截面抗震承载力验算均满足要求。2)斜截面承载力验算检验梁截面尺寸:0.2>满足截面尺寸要求。由斜截面承载力公式可得:A由二级抗震等级要求,箍筋直径d≥8mm,箍筋间距s=min{100,8d,h4},取双肢箍同理可求得其它斜截面承载力验算,如表16所示。表16中框架梁斜截面承载力验算楼层梁Vb0.2β0.2A/m配箍2大梁80.17513.12KN满足<0B10@150走道梁43.8302.82KN满足<0B10@1501大梁108.98471.06KN满足<0B10@150走道梁65.95302.82KN满足0.4mB10@150(2)框架柱截面抗震承载力以柱Z2截面为例。1)轴力组合设计值和轴压比验算柱轴力组合验算:N(与柱端顺时针方向弯矩对应)N(与柱端顺时针方向弯矩对应)最大轴压比验算:N满足要求。2)正截面承载力计算取柱端弯矩逆时针方向为例。
M柱为双曲率弯曲,M弯矩比:M轴压比:N柱偏心方向的回转半径:i又l由《混凝土结构设计规范》可知:此时可不考虑感觉自身挠曲变形的影响。同理可得其它柱截面的抗弯承载力,如表17和表18所示。表17中框架柱截面轴力组合及轴压比验算轴力组合柱NE/KNNGE/KN1.3NE+1.2NGE/KN-1.3NE+1.2NGE/KNNc/(Afc)<0.75二层Z23.94121.8151.282141.038满足Z16.357294.65578.145满足一层Z28.58228.04284.802262.494满足Z120.74146.81203.134149.21满足表18中框架柱端弯矩顺时针方向调整时正截面承载力计算轴力组合柱M1/KN.mM2/KN.mM1NclcΔeiNAs(mm2)实配ρ>0.8%二层Z20.535.810.09满足25满足58大偏压-1524C18(1018mm2)满足Z18.114.550.56满足25满足174大偏压-234C18(1018mm2)满足一层Z234.3257.050.60满足27满足221大偏压204C18(1018mm2)满足Z119.6149.410.40满足27满足263大偏压724C18(1018mm2)满足注:①为了便于排版,用表格中Δ表示式lci②当ξ=Nα1表19中框架柱端弯矩逆时针方向调整时正截面承载力计算轴力组合柱M1/KN.mM2/KN.mM1NclcΔeiNAs(mm2)实配ρ>0.8%二层Z254.6166.830.82满足25满足462大偏压2524C18(1018mm2)满足Z152.0367.420.77满足25满足733大偏压3274C18(1018mm2)满足一层Z265.9975.620.87满足27满足286大偏压1434C18(1018mm2)满足Z157.6665.720.88满足27满足344大偏压1804C18(1018mm2)满足则柱截面四周均选配4C18,总配筋12C18,As=3054mm2,3)斜截面抗剪承载力验算柱截面尺寸验算:0.2>则所有柱截面满足要求。柱截面抗剪承载力验算:若选10A@100复合箍,则箍筋直径d>A8,箍筋间距s≤100mm及8d(纵筋直径),体积配箍率ρsv=8×450×78.5450×450×100=1.4%一层:λ=二层:λ=取λ=3。fV==N>V则柱截面抗剪承载力验算满足要求。(3)节点核心区验算由于梁宽bb=bc2=250mm,取b截面尺寸验算:0.2>满足要求。节点作用的轴力:N抗震承载力验算:V
==530.3KN>V则节点核心区抗震满足要求。九、罕遇地震作用下变形计算由于该结构为8度设防的钢筋混凝土框架结构,应进行高于本地区设防烈度预估的罕遇地震作用下薄弱层部位的抗震变形。采用简化方法验算。1、各层梁端、柱端基线抗弯承载力按实际配筋计算各层梁端、柱端基线抗弯承载力。梁的上下配筋不一样,顺时针和逆时针的屈服弯矩不同,因此有两个不同的屈服弯矩。对于一层大梁:梁左端:上部:M下部:M梁右端:上部:M下部:M对于二层大梁:梁左端:上部:M下部:M梁右端:上部:M下部:M对于第一层柱端弯矩:M==228KN.m各层梁及柱端屈服弯矩的计算结果如图5所示。2、确定各节点的失效机制及单柱屈服剪力已知各梁端与柱端的屈服弯矩后,根据节点处梁、柱屈服弯矩的数量关系,先判别预期的塑性铰位置,并确定柱端有效受弯承载力和各单柱屈服剪力。结果如图5所示。3、计算各楼层的屈服剪力及楼层屈服强度系数ξ1)楼层的屈服剪力计算2)罕遇地震下楼层弹性地震剪
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2026学年天津市津南区葛沽第一中学九年级(上)期中语文试卷
- 河南郑州外国语中学2026-2027学年上学期九年级数学作业反馈(含解析)
- 《健康饮食讲座》课件
- 高新大队消防安全宣传片
- 护理切割伤查房
- 2026年安监安全质量标准化考试试题(含参考答案)
- 2025年计算机程序设计员(高级三级)职业技能鉴定考试题库及答案
- 河南省2026机关事业单位工勤技能岗位考试保安员强化练习题及答案
- 高中历史选择性必修二《古代的生产工具与劳作》教学设计
- 译林版七年级英语下册Unit 7 Outdoor fun Welcome to the Unit教学设计
- 3024骨科专案改善PDCA提高深静脉血栓中高危风险患者预防措施落实率品管圈
- 2025至2030中国碲化镉(CdTe)行业发展趋势分析与未来投资战略咨询研究报告
- 河道生态护岸技术
- 中医彭涛课件
- DB11-T 1445-2025 北京市民用建筑工程室内环境污染控制规程
- 煤矿监测监控报警类型及应急处置方法
- 煤矿安全生产标准化管理体系全套管理资料汇编含全部要素
- 丽水市中医药大健康产业发展三年行动方案
- 《燃煤机组烟气余热梯级利用系统能效分析导则》
- JJF 2108-2024 OIML证书试验附加要求 OIML R 46(有功电能表)
- 花卉种子的采收和贮藏方法
评论
0/150
提交评论