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钢筋混凝土框架结构抗震延性设计发展前景
时间:2022-07-31 00:25 点击次数:
本文摘要:随着社会生产的发展和城市化建设步伐的增加,多层建筑的发展迅速,其结构体系越来越多样化,建筑平面配置和线脚体型也越来越简单,多层建筑结构的抗震分析和设计明确提出了更高的拒绝。本文说明了多高层钢筋混凝土结构中罕见的框架结构体系,明确提出了抗震不利的结构延展性设计措施。通过对现代多高层框架结构抗震的分析,未来发展了其抗震技术的发展前景。1具体钢筋混凝土框架结构的抗震等级影响水平地震和结构侧移大小的因素。 首先,建筑用地的类别,建筑用地越硬,地震越大,房子的侧移越大,反而越小。

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随着社会生产的发展和城市化建设步伐的增加,多层建筑的发展迅速,其结构体系越来越多样化,建筑平面配置和线脚体型也越来越简单,多层建筑结构的抗震分析和设计明确提出了更高的拒绝。本文说明了多高层钢筋混凝土结构中罕见的框架结构体系,明确提出了抗震不利的结构延展性设计措施。通过对现代多高层框架结构抗震的分析,未来发展了其抗震技术的发展前景。1具体钢筋混凝土框架结构的抗震等级影响水平地震和结构侧移大小的因素。

首先,建筑用地的类别,建筑用地越硬,地震越大,房子的侧移越大,反而越小。其次,地震烈度越高,地震越大,房屋侧移越大,反之越小。第三,建筑物高度越高,地震越大,房屋侧移越大,反之越小。

第四,建筑物的重要性越重要,拒绝结构的可靠性越高,水平地震越大,房屋侧移越大,反之越小。为了确保抗震设计确实超出安全性经济的目的,规范根据上述要素将丙类框架结构分为不同的抗震等级,2规范钢筋混凝土框架结构的抗震延性设计要点,2.1强柱弱梁措施首先通过人为减小柱对梁的抗弯能力,使塑性剪辑更多地出现在梁端而不是柱端,在地震引起的动力反应中构成梁铰链机构和梁柱剪辑机构,通过框架梁的塑性变形构成系统地震能力。其次,根据部件在强震下的非线性动力分析,在强震下,部件发生了塑性变形,在能够力学系统的部分地震能量的同时,根据部件结构的塑性力学分析,在确保结构不构成机构的拒绝下,梁铰链机构和梁柱剪辑机构与柱剪辑机构相比,需要构成更好的塑性剪辑,能力学系统更好的地震能量,因此必须加强柱的弯曲能力,领导结构在强震下优于更合理的梁剪辑机构和梁柱剪辑机构。

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第三,框架结构的延展性与塑性剪切产生的部位有关。梁中首先出现塑性剪切构成梁铰链结构时,塑性剪切产生均匀分布,各塑性剪切拒绝的弹性变形量也较小,延展性拒绝也容易构筑,柱中出现塑性剪切构成柱剪切结构时,非弹性变形集中在某层柱中,柱的延展性明确提出极高的拒绝,两者往往难以构筑,柱剪切机构预示较小的层间偏移受到较小的侧向偏移时,无法保证框架结构的稳定性,能够保持承受线脚负荷的能力,必须拒绝非弹性变形一般仅限于梁内,即在设计负荷下的节点上柱段横截面的无限大矩的总和小于梁端的无限大矩的总和。这就是所谓的强柱弱梁,不仅保证了框架柱具有足够的弯曲承载能力,而且大大降低了柱弯曲的可能性。

与国外规范相比,为了提高设计的可靠性,建议不要明确拒绝九度抗震设防区的框架结构。2.2强切弱转弯首先,框架结构的延展性与部件的破坏形态有关,框架的抗震设计不应遵循强切弱转弯的设计原则,增加非弹性变形时再次发生剪切破坏的可能性。其次,框架结构的强切削弱转弯设计原则主要是设计剪切力的计算、抗剪切承载力的计算公式的选择和适当的结构措施构筑。实际制作的计算与弯曲承载力的计算相似,根据抗震等级使用地震效果调整系数,但比弯曲承载力的计算更严格,提高剪辑承载力。

第三,为了增加框架梁柱在非弹性反应中再次发生剪切破坏的危险性,梁柱端部的设计剪切力不应与梁柱端部构成塑性剪切后的无限大弯曲强度相比,剪切计算公式的选择主要是考虑地震的重复性和剪切问题的分散性,纵筋弯曲后的偏上限弯曲承载力计算公式与弯曲承载力的计算相似,抗剪计算一方面必须减少结构设计的可靠性(提高效果),更重要的是不应根据结构延展性拒绝,即抗震等级不同,明确提出不同的抗剪承载力计算公式。第四,在阅读初期,混凝土分担了大部分剪切力,筒筋次要起来。随着构件交叉裂缝的构成和发展,混凝土的发挥逐渐上升,筒筋发挥着主导作用。

这是因为重复读取次数的减少,核心区域的混凝土裂缝大幅度积极展开,不受剪切区域的混凝土的剪切能力增大,混凝土的重复张合,剪切剪切面的硬度减少,骨料之间的变形加强,重复读取次数的减少,构件的刚性逐渐发展,柱两侧的混凝土逐渐崩溃破损解散作业,混凝土的剪切面积的增加挤出区混凝土保护层的破损和塑性铰链区小的非弹性变形,加快了斜裂的发展,巩固了剪切能力。同时,非弹性循环变形过程增加了构件在等价方向上所能承受的仅次于非弹性变形,也就是说,抗剪承载力发育随着拒绝延性系数的减少而加剧,构件的非弹性变形量与循环读取次数有关。第五,用剪切力减少系数减少梁端、柱端、剪切壁末端、剪切壁开口连接梁端和梁柱节点的人的剪切值,然后用减少的剪切力设计值进行剪切断面控制条件的检查和剪切承载力的设计,防止结构中脆性剪切的破坏。2.3强节点、强锚固为确保框架结构的延展性,梁剪机构发挥至今为止,框架节点纵筋锚固不得过早破坏。

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框架节点破坏主要是因为节点处核心区域的筒筋数量严重不足,在剪力和压力的结合下,节点核心区域的混凝土经常出现横裂,筒筋弯曲到断裂,柱子的纵筋弯曲到断裂,规范确保核心区域的混凝土强度和充分数量的筒筋,避免节点核心区域的过早剪切破坏。然而,强力锚固拒绝通过在静力设计锚固长度的基础上改变一定的抗震可选锚固长度,并利用钢筋锚固段的机械锚固措施构建。

3钢筋混凝土建筑结构抗震延展性设计结构措施3.1轴压比和纵筋配合筋率的合理受力特征明显提高部件延展性,为了构建不接受钢筋的屈服仅限于压迫混凝土破裂的破坏形式,提高塑性剪切区域的旋转能力,使轴压比和纵筋配合筋率3.2约束筒筋和配筋形式,为了确保强柱弱梁、强切成弱转弯的设计原则和塑性区域的局部延展性,有适当加密塑性区域内的筒筋间隔。这不仅可以提高柱端的抗剪能力,还可以约束核心区域的混凝土,反对横向钢筋,避免大变形下纵向筋的压迫,提高塑性区域的局部延展性。规范详细规定了限制筒筋的直径大于直径,仅次于间隔,塑性剪切区域大于长度,明确规定了箍筋的间隔和筒筋形式。

3.3材料拒绝材料的延展性对保证部件的延展性非常重要,因此规范也明确允许材料。例如,确保钢筋屈服强度的实测值和抗拉强度的实测值的比例、伸长率和混凝土的强度等级,在施工过程中可能经常出现的钢筋表现式也明确允许。

3.4梁柱等构件延性的影响因素,主要是混凝土无限大力突发事件和破坏时的挤出区高度。同时,梁无论是不允许柱子出现塑性剪切(基础柱子除外)的方案,还是允许柱子出现塑性剪切,但是控制时间和程度的方案,梁端总是引导塑性剪切的主要部分,因此希望梁端的塑性变形具有良好的延展性和良好的塑性消耗能力。因此,除了计算一定的拒绝外,还通过一系列严格的结构措施来满足梁的延展性。

4结束语综上所述,在我国目前的多高层建筑中,钢筋混凝土框架结构作为最广泛的结构形式,其结构抗震的本质是延展性,提高延展性可以减少结构抗震潜力,加强结构外用崩溃能力。设计者在合理反映框架结构的延展性设计时,应适当减少效果,提高结构设计的可靠性,提高建筑物的抗震性能,框架这种结构形式的发展前景不会更广阔。


本文关键词:钢筋混凝土,框架结构,抗震,延性,设计,随着,猫先生体育平台

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