异形柱框架

2024-08-05

异形柱框架(精选12篇)

异形柱框架 篇1

建筑行业在不断发展, 异形柱在建筑设计中是极其重要的, 如果没有将这一设计做好, 那么就会影响着整体的建筑结构设计, 在进行建筑框架的设计中是离不开异形柱的设计的, 异形柱的设计工作在建筑行业的发展中是极其重要的, 需要得到建筑设计人员的重视。本文就是对建筑框架结构异形柱设计进行分析, 为相关的研究提供借鉴。

1 框架结构异形柱

在进行建筑框架结构设计的过程中是离不开异形柱的设计的, 异形柱是一个极其重要的支撑体系, 如果建筑框架中没有合适的异形柱, 那么整体的建筑框架结构就会出现问题。异形柱就是指异性的截面柱, 因为建筑物并不是完全规则的, 这样就对整个建筑框架结构有着较高的要求, 在这样的情况下就出现了异形柱, 异形柱框架结构主要是在矩形框架和剪力墙之间的一个结构, 在肢高上也非常的接近框结构的受力, 这样就需要结合实际的情况进行异形柱的设计, 在进行异形柱的设计的时候, 需要将整体性工作做好, 保证异形柱是满足框架结构的要求的。普通的钢筋混凝土框架在截面上主要是呈现:圆形、方形和矩形, 但是在异形柱的截面上也有着一定的体现, 在这样的情况下, 就要使用几何形状的异形柱, 因此, 在使用异形柱的过程中, 一定要考虑整个建筑主体的刚性和承载力进行异形柱的设计。

2 异形柱的设计特点

异形柱在设计的时候还要考虑整个建筑的特色, 在使用异形柱的过程中, 对于墙壁也是起到围护的作用, 不需要承受着任何的重量, 如果使用的是轻质的墙壁, 那么就要将建筑整体性考虑好, 在使用异形柱的过程中, 建筑框架结构会受到的影响是极其小的, 在布置上也是极其灵活的, 这样对于业主来说是极其有利的, 业主可以充分的享受大的建筑空间, 在这一建筑框架结构的设计中, 还要对整体的建筑框架进行分析主要体现在以下几点:

2.1 质量较轻、刚度较高。

异形柱框架结构通过与矩形的框架结构进行对比, 这样就可以保证整个异形柱的框架结构体系, 在正常使用的过程中, 还要提升整个抗震性, 保证设计的质量和刚度, 如果抗震性上得到合理的利用, 那么就可以保证整个建筑结构的安全性和稳定性。异形柱的这一特点在建筑框架结构设计的过程中是非常关键的, 由于有着很强的安全性, 引起了很多建筑结构设计者的注意。

2.2 性价比高。

在性价比上的施工会增加一定的难度, 在这样的情况下, 也有着很大的优势, 由于有着很大的安全性, 尽管在性价比上有着一定的难度, 但是由于自身的特性就导致了基础面积的使用费是非常少的, 性价比上也有着一定的优势, 从这样的情况来看, 总体的经济效益也十分的明显。

异形柱的设计尽管已经经过了很长的历史, 但是也存在着很大的难题, 需要进行改进, 不仅在安全性上满足要求, 还要在美观性上满足基本的要求, 这样就要在整个设计的过程中综合考虑不断提高设计的理念, 提高施工的质量。

3 建筑框架结构异形柱设计的要点

3.1 高度比、肢长比和长细比。

在异形柱框架上利用7度抗震来设立防烈度区, 整个房屋的高度一定要小于35m, 如果是8度区的房屋高度, 那么高度需要小于25m, 高宽比上也不能够超过4, 这就是基本的要求。

柱的净高和截面之间的长细比一定要小于8, 但是不能够小于4, 否则是无法达到相关的标准的。还要根据砼的结构进行合理的规范, 如果在长细比上小于4, 那么就属于短柱, 短柱容易被破坏, 基于这种情况, 建筑框架异形柱设计要尽量避免出现短柱, 这样的结构设计才是合理的, 在整个建筑结构设计中需要将整个建筑结构设计做好。如果异形柱在长细比上大于8, 易引起附加偏心矩, 对轴压构件及小偏心受压构件承载力影响较大。根据长细比不宜<4, 在梁高为600mm的前提下, 当标准层层高为3.0m时, 异形柱的最大肢长可为600mm;底层层高为4.2m时, 肢长可为900mm因此, 异形柱的柱肢不应过长, 各肢肢高与肢厚比不应>4, 且异形柱截面肢厚对多层建筑不应<150mm;对高层建筑不应<200mm。

3.2 异形柱框架结构设计构造

3.2.1 柱纵筋与箍筋设置形式有“L”、“T”、“十”及双排布置等形式。

在同一截面内, 纵向受力钢筋宜采用相同直径, 其直径应≥14mm, 且小于25mm:纵筋间距>250mm时, 应设置纵向构造筋, 其直径可采用12mm, 并设拉筋, 拉筋间距为箍筋问距的两倍。

3.2.2

柱截面厚度<200mm时, 纵向受力钢筋每排不应多于2根;肢厚在200~250mm时, 每排钢筋不应多于3根, 必要时可分二排设置, 二排钢筋之间的净距不应<50mm。

3.2.3 框架柱中全部纵向受力钢筋的配筋率:

抗震等级为2级时, 中柱、边柱不应<0.7%, 角柱不应<0.9%;抗震等级为3级时, 中柱、边柱不应<0.6%, 角柱不应<0.8%。框架柱中全部纵向钢筋的配筋率, 抗震设计时, 对Ⅱ、Ⅲ级钢筋不宜>3%。

3.2.4 框架柱应采用复合箍.

严禁采用具有内折角的箍筋, 箍筋必须做成封闭式, 箍筋末端做成≥135°的弯钩, 弯钩端头直段长度不应<10d (d为箍筋直径) 。

3.3 抗震等级对异性柱框架设计的影响。

异形柱框架结构应根据结构类型、房屋高度及抗震设防烈度采用不同的抗震等级, 并应符合相应的计算和构造措施要求。根据规定:抗震设计防烈度为7度, 房屋高度<22m时, 为三级抗震, 高度>22m时, 为二级抗震;抗震设防烈度为8度, 房屋高度≤25m时, 为二级抗震。有些地区的《规程》还规定了异形柱框架结构只适用于抗震设防烈度为7度及7度以下的地区且房屋高度不超过35m。

3.4 如何减轻扭转力对建筑的影响。

异形柱框架结构的设计要尽量使结构平面对称, 使建筑平面和刚度达到更高的均匀度, 在设计过程中, 异形柱框架结构的两个主轴方向应协调布置, 并宜纵向交联, 这样是为了避免扭转对整体异形柱框架结构带来的不利影响, 如果已经发生了明显的不对称, 一定要及时评估扭转对于结构受力的不利影响, 及时修正, 让建筑结构更加具有性价比和安全性。

4 结论

建筑框架结构异形柱设计, 需要综合多方面的因素, 整合多方面的资源来整体考虑和进行。异形柱框架结构具有抗震性高、室内空间布局灵活等等优点, 在实际的建筑框架异形柱设计中应该尽可能体现, 扬长避短, 让异形柱框架结构的优势体现出来。

参考文献

[1]张华.宾馆建筑异形柱框架结构设计探讨[J].建筑设计管理, 2012 (10) .

[2]阳旦娇.探讨异形柱框架结构设计在建筑工程中的应用[J].广东建材, 2011 (11) .

[3]文正平.浅谈多层建筑异形柱结构设计[J].河南建材, 2011 (4) .

异形柱框架 篇2

一、计算前准备工作

1.确定异形柱(短肢剪力墙)尺寸 《江异》6.1.2条:“异型柱截面各肢肢高于肢宽之比不应大于4,不宜小于2.5,不应小于2。肢宽不宜小于200mm,不应小于180mm。一字形异型柱的肢宽不得小于300mm。对于角柱:6度区H≤6层时,肢高不宜小于500mm;6度区H>6层以上及7度区肢高不宜小于600mm”。

在拿到建筑条件图后,根据建筑平面布置柱网。角柱单肢的高宽比取3;中柱的单肢的高宽比取2.5~3。布置剪力墙时,若垂直于墙长方向有框架梁连接时,应与建筑协商,尽量争取在此方向设一小段墙肢(不小于1倍的墙厚)。2.确定框架梁尺寸

《江异》6.1.3条:框架梁截面高度可取(1/12~1/18)Ln,(Ln为梁的计算跨度,即异型柱翼缘中心轴线之间的距离),且梁高不宜小于350mm。主梁截面宽度不宜小于200mm及柱肢宽度。

3.确定楼(屋)面板厚度

《上异》3.2.5条:现浇钢筋混凝土异形柱结构的顶层楼板厚度不宜小于130mm;地下室顶板厚度不宜小于180mm;一般楼层现浇楼板的厚度不宜小于110mm,且不应小于100mm。

屋面板厚取130mm;一般楼板取110mm。对于跨度大于3.3m楼板,板厚按1/30(单块板)及1/35(连续板)取用。转换层的板厚由专业负责人统一确定后取用。4.统一计算原则

在着手计算前,应对计算软件(SATWE或TAT)的参数取值进行统一。此外,对于结构信息(抗震等级、场地类别、砼等级)、结构布置原则、荷载取值原则及计算步骤也应进行统一。在同一项目的同一类型的结构中,应对上述要点做到统一。

二、计算中的要点 1.计算软件

根据《江异》4.2.2条,异形柱框架结构的计算优选TAT软件,也可采用SATWE软件。使用TAT软件,梁、柱的计算配筋会比SATWE稍大。2.异形柱的输入

在PM中,异形柱可选择“十”字形的模型输入,可以适应“L”“T”及“十”等形状的要求。《江异》4.2.3条:“Z形柱按剪力墙输入计算程序计算”,条文说明中提出“Z形柱端部宜设暗柱”。《江异》6.4.7条:“Z形柱箍筋按柱配置,箍筋要求全长加密”,此条与前条矛盾,个人认为从安全出发,Z形柱箍筋应按墙配置。3.异形柱的计算

异形柱的配筋计算原则应按“双偏压计算”,这样其配筋计算会更准确。“单偏压计算”是将主形心内力作用效应分解到各个柱肢上再进行单偏对称配筋计算,而“双偏压计算”是将主形心内力作用效应按异形柱的全截面进行配筋,因此有角筋共用。4.框架梁的刚度增大系数

《江异》4.2.1条:在异形柱框架结构的内力与位移计算中,现浇框架梁计算惯性矩的增大系数:边框梁取1.5;中框梁取2.0。5.梁柱节点

梁柱重叠部分应按刚域计算。异形柱结构中,柱肢长度与其宽度的比值较大(一般为2.5~3.5),“刚域计算”是取柱边到柱边的长度(即梁净跨)作为梁跨度来计算梁的内力及配筋,以此减小梁的配筋量。6.结构布置

建筑底层的门廊处,当其基础与主结构基础脱开时,建议在±0.00m处增设拉梁与减小柱的计算高度。7.概念设计

《江异》3.0.3条:异形柱框架结构应设计成双向刚接梁柱抗侧力体系,以承受纵横两个方向的地震作用及风荷载作用。《上异》7.1.6条:对一字形柱或短肢剪力墙应在纵横两个方向均有框架梁或连系梁通过,如另一个方向设梁确有困难时,应沿柱肢宽度加设宽度不小于300mm、高度为板厚的暗梁,其上、下纵向构造钢筋应各不小于414;当板厚大于150mm6@200的构造箍筋。

此外对于建筑开洞(楼梯间)或卫生间降板造成楼板局部变窄的部位,应加大此处板厚,并采用双层双向配筋,以减小结构整体变形。

三、绘图要点

1.架空板的宽度不宜超过600mm。架空板的荷载等级应根据板跨度有所区别。为了方便施工,可将底层拉梁顶标高统一到架空板板底标高。200宽拉梁两侧铺设架空板时,梁宽不足铺板可设梁耳。

2.在配筋过程中,考虑到异形柱结构梁、柱同宽及柱截面较小(如200mm)的特点,对梁、柱的纵向受力钢筋尽量采用两根,以保证核心区的混凝土的浇捣质量和施工时的易操作性。3.《江异》6.3.1条:“异形柱纵向受力钢筋直径不应大于25mm,且不应小于14mm。纵向构造钢筋可采用12mm,并设拉筋。拉筋间距为箍筋间距的两倍”。《江异》6.5.5条1款:“梁中纵向受力钢筋直径不宜大于22mm,不应大于25mm,伸入支座内不应少于2根且不宜多于3根”。最小配筋率应为0.3%,最大配筋率不应超过2.5%。

4.“柱平面配筋图”中柱平面定位及柱配筋详图的表示方法应该统一。另露台上300*300的花架柱的箍筋配置方法也应统一。

5.建筑错层及楼梯间梯梁造成的剪跨比小于4的短柱箍筋应全高加密。箍筋间距不应大于100mm,且箍筋的体积配箍率不宜小于1.0%。注:当柱肢厚度为200mm时,8@100时,ρv=0.7510@100时,ρv=1.19%。

6.异形柱的柱肢hc>3bc时,建议在柱肢端部增设边缘构件(暗柱),边缘构件的配筋不小于414/6@200,如右图。

7.由于异形柱的箍筋设置较矩形柱复杂,建议在画柱配筋详图时在详图旁边画出箍筋的大样。

8.对于转换梁、转换层楼板的最小配筋率应加以控制。

9.当建筑的开间及进深较小,致使“梁配筋图”平面布置紧张时,可将平面中单跨梁的配筋用列表法表示。

10.烟囱等小构件的做法采用通用图时,在结构平面图中除加注索引编号外,还应加注其控制标高。

异形柱框架 篇3

【关键词】异形柱框架结构;民用建筑;设计

0.引言

随着社会的发展,人们的生活生产水平不断提高,在现代社会中人们对建筑的布局、性能、质量也提出了更高的要求。在现代的建筑工程中,采用传统的框架结构进行建筑施工已经不能满足人们对建筑结构布局的要求,因为传统的框架结构严重影响了人们对室内空间的自由规划。并且随着科学技术的日新月异,建筑行业的发展速度也随之加快,在现代的建筑领域中,各种高性能的建筑材料和高水平的施工工艺层出不穷,从而为现代的建筑工程建设打下了坚实的基础。因此在这一时代背景下,为了满足人们对建筑设计布局的新要求,异形柱框架结构应运而生。异形柱框架结构能够有效的满足人们对建筑设计布局的要求,并且该结构还能够极大的提高建筑工程的实用性和强度。本文从异形柱结构的定义出发,对异形柱框架结构在民用住宅设计中的应用进行了深入研究,并对设计过程中的注意事项提出了对应的解决措施,希望能够起到抛砖引玉的效果,使同行相互探讨共同提高,进而为我国异形柱框架结构在民用建筑设计中的应用发展起到重要作用。

1.异形柱结构的设计与应用

1.1异形柱及异形柱结构的定义

(1)《混凝土异形柱结构技术规程》(GJ149-2006)对异形柱的定义是:截面几何形状为L形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比(柱肢截面高度与厚度的比值)不大于4的柱。L形截面柱多用于墙的转角部位,T形和十字形截面柱多用于纵横墙交接处。

(2)所谓异形柱框轻结构即是由异形柱组成框架,由轻质填充墙所形成的结构。根据建筑布置及结构受力的需要,异形柱结构中的框架柱,可全部采用异形柱,也可部分采用一般框架柱。建设部在1996年11月发布的<住宅产业现代化试点技术发展要点>文件中,对其特点做了如下阐述:1)由T形边柱、十字形中柱、L形角柱组成的框架:2)填充墙与柱壁同厚,室内不出现柱楞:3)因墙体减薄与砖混结构相比,可增加使用面积8%~10%;4)填充墙的墙体材料可根据当地保温隔热要求,因地制宜,就地取材。

1.2异形柱框架结构与矩形柱框架结构在设计中的差异

(1)在现代的建筑工程中,异形柱框架结构和矩形柱框架结构在建筑结构设计中主要的差异就是,异形柱框架结构通常更适用于最大高度有大幅度降低的房屋建筑。

(2)而在现代的建筑工程中,异形柱框架结构和矩形柱框架结构在建筑结构设计中的另一差异就是,异形柱框架结构弹性层间的位移角最大限度的要求比矩形柱框架架构的要求更加严格一些。

(3)钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级。对于相同烈度和结构类型的两种体系而言,异形柱结构抗震等级的确定方法更加严格一些,其在房屋高度的取值上降低了数值。

1.3异形柱框架结构在SATWE中的设计与应用

能够有效地分析带有混凝土异形柱的结构并进行截面配筋设计,这是SATWE软件的特点之一。在梁的刚度、荷载、及截面配筋计算时,充分考虑了异形柱框架结构的特殊性。由于混凝土异形柱的柱肢较长,梁、柱在节点处的重叠部分较大,合理的力学模型简化应将重叠部分作为刚域,自重计算时不应重复计算重叠部分的混凝土重量,SATWE软件中对梁考虑了这样的力学模型简化:

(1)梁的计算按扣除刚域后的梁长计算。

(2)梁上的外荷载按梁两端节点间长度计算。

(3)截面设计按扣除刚域后的梁长计算。

(4)梁端刚域的计算原则如下:

记梁两端与柱的重叠部分长分别为Di和Dj,梁长为L(即两端节点问的距离),梁高为H,则梁两端的刚域的长度分别为:

Dbi=Ma×(0,Di-H/4)

Dbj=Ma×(0,Dj-H/4)

扣除刚域后的梁长为:LO=L-(Dbi+Dbj)

2.工程算例

2.1工程概况

随着社会的发展,人们对建筑工程的质量和性能也提出了更高的要求,在现代的民用建筑设计中,通常会应用到异形柱框架结构。例如:某多层异形柱框架结构,共6层。地震烈度为7度(设计基本地震加速度为0.15g),框架抗震等级为三级。该结构的标准层结构平面图(如图中仅表示出梁柱结构)所示。填充外墙为250厚MU10轻骨料砼空心砌块(容重<13KN/m),填充内墙为200厚MU10蒸压砂加气砼砌块溶重<8KN/m)。

2.2设计心得

(1)在现代的建筑中,通常将混凝土的强度等级制定在C30,然而就目前的民用建筑设计实际情况而言,由于计算出的异形柱轴压比不符合建筑的设计要求,并且梁端的受拉钢筋的最大配筋百分率也不符合《异形柱框架结构施工规定》的要求。而将混凝土的强度等级制定在C30,虽然能够满足楼板混凝土的施工要求。但是为了满足异形柱框架结构的要求,必须要对混凝土的强度进行调整,通过研究最终将其确定为C40。然而,在具体的施工过程中,还必须要考虑到混凝土裂缝问题,并采取相应的应对措施。

(2)从中可以看出,有Z形、W形柱,这里介绍一下这两种柱的处理方法。(1)Z形柱,是由两个L形柱组成的。在PMCAD输入时按两个L形柱来输入并进行内力及配筋计算。因为Z形柱受力较大时易在中间劈开,劈开后其受力接近于两个L形柱,按两个L形柱处理较为合理。此时两个L形柱间的梁会困刚度太大而超筋,因为实际上无此梁,只是有限元计算时两柱问有联系必须有此梁,故不必管。(2)W形柱,计算及配筋时是按T形柱考虑的。只是由于建筑布置的要求,此处垂直搭接至T形翼缘上的梁的梁端钢筋锚固长度,由于翼缘厚度只有200mm,不能满足要求。故在此处增加一部分混凝土,该部分按构造配筋,就是为了解决梁端钢筋锚固长度的问题。

3.结束语

异形柱框架结构设计探讨 篇4

1 异形柱框架结构基本特点

钢筋混凝土异形柱框架结构作为由于具有能够改善建筑使用功能、使建筑平面布置灵活、增加使用面积、节约能源、抗震性能较好等特点而得到广泛地应用。

异形柱框架结构从其受力状态来说与普通框架或框架-剪力墙结构之间没有本质区别,所不同的是:

(1)异形柱框架结构的框架柱除了可做成矩形外,通常还可做成“T”型、“L”型、“Z”型或“十”字型等异形截面,其宽度与框架梁宽也同围护墙同厚,故在建筑室内通常看不见梁和柱,使得居室内部显得简洁,美观,便于家俱的布置。而异形柱框架结构的围护墙都是非承重的轻质隔墙,原则上允许任意穿墙打洞,甚至拆除重砌,这对住户装修、改造提供了极大的灵活性。

(2)异形柱框架结构的柱网尺寸通常要由住宅平面布置来确定,所以要比普通框架结构柱网小,通常不大于6m。故对于底层做商店的异形柱框架结构与传统的底层框架砖混结建筑相比,其功能是一致的,其建筑外观也无多大区别,但从结构上来看,它们确属于两种截然不同的结构体系。

由于底层框架砖混结构的房屋是由两种不同的结构形式结合在一起所组成的混合体系,其底层的框架或框架剪力墙结构与其上的多层砖混结构各自的动力特性不同,在水平地震作用下,地震反应存在着很大差异,是一种典型的下柔上刚,头重脚轻的结构体系,当设计处理不当时极易在底层或2层形成变形及应力相对集中的薄弱层会在地震时产生严重的震害。而对于底层为商场的异形柱框架结构来说,虽然其底层与2层以上各层在使用功能上有所不同,但就其整个结构体系来讲,仍然是单一的框架或框架-抗震墙结构体系,所不同的仅仅是框架柱在底层为矩形而在2层以上做成了异型柱而已。就其受力特性而言仍然与普通架或框架-抗震墙结构一样,因框架围护墙包括其内部房间的分隔墙均采用轻质墙,故整个建筑的重量要比通常的底框架砖混结构建筑要轻得多。

2 异形柱框架结构设计

2.1 轴压比控制

框架结构柱的延性对于耗散地震能量、防止框架的倒塌起着十分重要的作用,且轴压比又是影响混凝土柱延性的一个关键,柱的侧移延性比随着轴压比的增大而急剧下降。在高轴压比情况下,增加箍筋用量对提高柱的延性作用已很小,因而轴压比大小的控制对柱的延性影响至关重要,必须对异形柱的轴压比进行严格控制。

2.2“Z”形柱的设计计算

工程中经常遇到“Z”形柱的情况。《钢筋混凝土异形柱结构技术规程》未将“Z”形柱列入,在设计计算时可以在PMCAD输入时将其按2个“L”形柱来输入,并进行内力及配筋计算。因为“Z”形柱受力较大时易在中间肢劈开。劈开后 (极限状态) 其受力接近于2个“L”形柱,按2个“L”形柱处理较为合适。

2.3 异形柱框架的计算

由于异形柱截面的特殊性,在柱截面对称轴内受水平力作用时,弹性分析计算其翘曲应力很小,此时如同承受水平力的偏压构件,仍可按平面假定分析,按混凝土设计规范计算。框架柱水平力较小,如按一般偏压柱计算,误差较小,此时异形柱可用等刚度等面积代换成矩形柱后由程序进行整体分析。而在水平力较大,且水平力作用在非主轴主向,则翘曲应力不容忽视。按平截面假定误差较大,则应对异形柱框架结构进行有限元分析,以决定内力和配筋的位置和大小。在进行内力计算和配筋计算时,宜选用带有异形柱计算功能的计算软件。

目前,国内可直接进行异形柱截面内力计算和截面设计的软件有:中国建研院的TAT、SATWE程序、广东省建院的SS、SSW程序以及钢筋混凝土异形柱结构配筋计算CRSC等,这些程序均用数值积分法进行正截面配筋设计,准确性较高,能有效满足结构安全性要求。

2.4 配筋构造

在经过正确的结构选型及计算后,截面内钢筋的构造也是保证异形柱受力性能的重要因素。由于异形柱截面的特点,柱肢端部会出现较大应力,加上梁作用于柱肢上应力的不均匀,因而在异形柱配筋时应在肢端设暗柱,暗柱的外排钢筋由计算而定。离端部厚度范围内设构造纵筋,箍筋同柱,这样可限制柱肢混凝土裂缝的展开,提高异形柱局部抗剪强度及变形能力。柱上的箍筋不仅能抗剪,也可约束混凝土变形,增大其延性。异形柱由于不易形成多肢复合箍,因而其配筋率只能由加大箍筋直径和加密间距来实现。相同配箍率下,箍筋直径大,其延性指标好,其间距可比普通箍筋间距小。

3 异型柱框架结构设计中应注意的问题

(1)暗埋管线穿梁柱,使梁柱截面削弱。此类问题比较广泛,而且容易被设计忽视,往往造成较严重的结构缺陷问题。对此,除了对电气布线设计不能过于集中以外,应设管线井加以解决。管线井可设在楼梯平台的角部,其断面可设计为三角形,不会对交通产生影响。

(2)梁柱核心区配筋如过于密集,各向钢筋相互碰撞严重,会造成钢筋偏位和施工困难。这种情况一般发生在内梁,特别是横向框架梁中,对此可以采用“宽梁窄柱”的办法加以解决。

异形柱框架 篇5

1、在异形柱结构的一个独立结构单元内,宜使结构平面形状简单、规则,刚度和承载力分布均匀,

2、结构平面布置应减小扭转效应的不利影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移分别不宜大于该楼层两端相应平均值的1.2倍,不应大于该楼层两端相应平均值的1.4倍,

结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不应大于0.85。

3、异形柱框架结构和异形柱框架-剪力墙结构均应设计成双向抗侧力结构体系。

4、异形柱结构的框架纵横柱网轴线宜对齐拉通;异形柱肢截面厚度中线与梁及剪力墙中线宜对齐重合。

探讨异形柱框条结构设计 篇6

【关键词】异形柱框架结构;矩形柱框架结构;Satwe;节点域

0.前言

随着社会生活普遍的提高,人们对房屋的空间设计也存在着不同程度的认知,而且在进行房屋空间设计时,也有着不同程度的改造,目前,由于我国的建筑行业在设计技术中还存在着许多局限性,还是按照传统的设计方式对其房屋进行设计修建,但是这样的设计方案随着时代的变迁,人们对这样的结构体系也出现比较强烈的反感,尤其是普遍的框架结构出现的露梁露柱、空间结构不合理等现象,都对人们的住房生活产生一定的影响。因此,人们在对住房的选择时,就会导致大量改造现象出现。但是,有许多的改造都是不合理的,这些改造会降低建筑物的使用寿命,所以人们在对此对出了详细的严重,从而出现了异形柱框条结构的设计。

1.异形柱结构的设计与应用

1.1异形柱及异形柱结构的定义

《混凝土异形柱结构技术规程》对异形柱的定义是:截面几何形状为l形、t形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比(柱肢截面高度与厚度的比值)不大于4的柱。l形截面柱多用于墙的转角部位,t形和十字形截面柱多用于纵横墙交接处。

所谓异形柱框轻结构即是由异形(t型、l型、十字型)柱组成框架,由轻质填充墙所形成的结构。根据建筑布置及结构受力的需要,异形柱结构中的框架柱,可全部采用异形柱,也可部分采用一般框架柱。

1.2异形柱框架结构与矩形柱框架结构在设计中的差异

对于相同烈度和结构类型的两种体系而言,异形柱结构适用的房屋最大高度有较大幅度的降低。异形柱框架结构和矩形框架结构他们是两种不同的结构设计,因此也存在着许多的不同点,在对于结构类型方面,异形柱结构的房屋适用的房屋最大高度有较大幅度的降低;而对于对于相同结构类型的两种体系而言,异形柱结构弹性层间位移角限值、弹塑性层闻位移角限值更加严格一些。

在钢筋混凝土房屋的结构类型的抗震等级中,我们可以了解到异形柱的结构框架有这样强力的稳定性,在遇到强力的外力时,建筑物的内部结构不会轻易的就被破坏,而且在确定抗震等级是异形柱的确定方法比矩形柱要更加严格一些。在抗震设计时,扭转不规则的异形柱结构,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的比值不应大于1.45;而矩形柱框架结构的该比值为1.50。

异形柱结构的地震作用计算,一般情况下,应允许在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担,7度(0.15g)及8度,(0.20g)时尚应对与主轴成方向进行补充验算。

1.3异形柱框架结构在satwe中的设计与应用

有效地进行异形柱的结构分析对钢筋混凝土的结构设计有着很大的帮助,而satwe软件的应用很好的提高了结构设计的效率。我们在对梁的刚度、荷载以及截面配筋设计是,satwe软件充分的发挥了它的作用,有效地帮助了人们在结构设计中建筑物的特殊性的掌握,而且由于钢筋混凝土的异形柱的柱肢比较长,在建筑物种有着许多节点都出现重复的现象,这样严重了影响了设计的规划。因此要想解决这些问题satwe软件中对梁考虑了这样的力学模型简化:

(1)梁的计算按扣除刚域后的梁长计算。

(2)梁上的外荷载按梁两端节点间长度计算。

(3)截面设计按扣除刚域后的梁长计算。

(4)梁端刚域的计算原则。

1.4异形柱结构构造的设计心得

(1)根据有关规定,在进行异形柱的截面抗震设计中,截面的不能小于400慢慢,而且当贯彻节点的柱纵向钢筋粘接退化与滑移加剧的时候,这些节点的非弹性变形也会加大,这对建筑物的内部结构有着一定的影响,因此在进行异形柱的结构设计中,为了避免这类现象的发生,提高梁的高度是必须的。

(2)根据有关规定,异形柱结构框架设计存在着严格的规划,对于肢高和肢厚都有着不同程度的要求,这主要是因为当肢厚较小时,会造成梁柱节点核心区的钢筋与混凝土之间的粘结强度不够,因此提高肢厚可以保证结构的安全及施工的方便。而对肢高的现在也为了满足伸入柱内的梁纵向的钢筋锚长度。

(3)根据有关规定,抗震设计时,对二、三级抗震等级,贯穿中柱的梁纵向钢筋直径不宜大于该方向柱肢截面高度hc的1/30,当混凝土的强度等级为c40及以上时可取1/25,且纵向钢筋直径不应大干25mm.矩形柱框架的框架梁纵向钢筋伸入节点后,其相对保护层一般能满足,而异形柱的c/d大部分仅为2.0左右,根据变形钢筋粘结锚固强度公式分析对比可知,后者的粘结能力约为前者的0.7.为此,规定抗震设计时,梁纵向钢筋直径不宜大于该方向柱截面高度的1/30.由于粘结锚固强度随混凝土强度的提高而提高,当采用混凝土强度等级在c40以上时,可放宽到1/25。

(4)异形柱全部纵向受力钢筋的配筋率,抗震设计时不应大于3%。这是因为异形柱肢厚有限,柱中纵向受力钢筋的粘结强度较差,故将纵向受力钢筋的总配筋率由对矩形柱不大于5%降为不应大于3%,以减少粘结破坏和节点处钢筋设置的困难。

2.工程算例

2.1工程概况

某多层异形柱框架结构,共6层。地震烈度为7度(设计基本地震加速度为0.15g),框架抗震等级为三级。

2.2设计心得

2.2.1在设计该结构时,最初将混凝土强度等级定为c30,但是计算得到的异形柱轴压比超过规范规定限制,同时梁端纵向受拉钢筋最大配筋百分率超过根据有关表6.3.5的要求。虽然对楼板而言,采用c30混凝土是可以的,但考虑到梁板柱的施工问题,同时为满足异形柱轴压比以及梁端纵向受拉钢筋最大配筋百分率的要求,最终将梁板柱的混凝土强度等级全部改为c40。不过考虑到混凝土强度等级较高时楼板易开裂的问题,在楼板设计中采取必要的抗裂措施。

2.2.2从中可以看出,有z形、w形柱,这里介绍一下这两种柱的处理方法。

(1)z形柱,是由两个l形柱组成的。在pmcad输入时按两个l形柱来输入并进行内力及配筋计算。因为z形柱受力较大时易在中间肢劈开,劈开后(极限状态)其受力接近于两个l形柱,按两个l形柱处理较为合理。此时两个l形柱间的梁会困刚度太大而超筋,因为实际上无此梁,只是有限元计算时两柱问有联系必须有此梁,故不必管。

(2)w形柱,计算及配筋时是按t形柱考虑的。只是由于建筑布置的要求,此处垂直搭接至t形翼缘上的梁的梁端钢筋锚固长度,由于翼缘厚度只有200mm,不能满足要求。故在此处增加一部分混凝土,该部分按构造配筋,就是为了解决梁端钢筋锚固长度的问题。

3.结束语

浅谈异形柱框架结构设计 篇7

近年来, 从多层框架结构衍生发展的异形柱框架结构因其能较好地满足建筑使用上和结构性能上的要求, 而逐渐得到了推广应用。异形柱框架结构主要应用于多层住宅, 填充墙采用粉煤灰加气混凝土砌块, 厚度与异形柱 (T形边柱, 十字形中柱, L形角柱等) 肢厚相同, 室内不出现柱楞, 钢筋混凝土异形柱框架结构有如下特点:

1.1 具有一般矩形柱框架结构整体性较强, 抗振延性好的优点。

1.2 兼有砖混结构的优点, 使用面积增加8%~10%, 同时又有效解决了砖混房屋超高的技术问题。

1.3 提供了大空间及住户拆改装修的便利条件。

目前, 现行国家规范或规程中尚未给出有关异形柱结构设计的条款, 设计人员所能依据的是一些地方规程, 主要是浙江省标准<<钢筋混凝土异形柱设计规程》和杭州市<<大开间住宅钢筋混凝土异形柱框轻结构技术规程》。结构设计人员在设计中常会遇到一些规范或规程尚未论及的问题, 需要设计人员积累经验, 利用正确的概念进行设计。

2 异形柱的概念

异形柱是指截面肢厚小于300mm的L、T、+形的截面柱。建筑界所讲的“异形柱”, 特点是截面肢薄, 由此引起构件性能与矩形柱性能的包括受力、变形、构造做法等一系列差异。制定规程主要是针对肢厚200、250mm的异形柱。其形式与短墙肢相似, 若肢较长就称短墙肢, 很难划分两者的界线。

其中“Z”、“一”形柱未列入规程的原因如下。

第一, “Z”形柱在实际工程中, 应用很多。“Z”形截面柱与“一”形截面柱类似, 即两主轴方向抗弯能力相差甚大, 多数情况下是Z形的上下两水平肢受与其方向一致的力, 即由两根梁传来的拉力或压力, 这只有通过中间肢的受扭来传递, 后果只能是中间肢的断裂。“Z”形异形柱目前研究的不是很多, 但在实际工程还是有用的。如果结构中只是个别柱为Z形, 可以采用加强构造的设计。

第二, “一”形柱截面两主轴方向抗弯能力相差甚大。不论是在风荷载作用下还是在地震作用下结构中的柱一般都是受到两个方向的弯矩同时作用, 其受力后的表现可想而知, 它在双向剪力作用下性能也不好, 由GB50010柱双向受剪承载力计算公式可见, 柱截面相邻两边长相差越多, 其斜向受剪承载力越低。

3 异形在结构设计的一般规定

今年实施的新规范中, 并没有把异形柱列入其内, 说明国家对异形柱设计是非常慎重的, 能够借鉴的也只有上面提到的两地方规程, 同时仍应依据我国现行标准中的规定, 进行截面、构造、抗震等设计。

3.1 结构布置

异形柱框轻结构平面布置的一般原则:在异形柱结构的一个独立结构单元内, 宜使结构平面形状和刚度均匀对称, 明显不对称的结构应考虑扭转对结构受力的不利影响, 异形柱框架应双向设置, 并宜纵向交联。

竖向布置的一般原则:异形柱结构的竖向体型应力求规则、均匀, 避免有过大的外挑、内收以及楼层刚度沿竖向的突变。

3.2 适用高度及高宽比、长细比、肢长等限制

异形柱根架在7度抗震设防烈度区, 要求房屋高度不大于35m, 高宽比不宜超过5;8度区房屋高度不大于25m, 高宽比不宜超过4。

柱净高与截面长边之比即长细比不宜小于4且不大于8, 根据砼结构规范, 长细比小于4即短柱, 短柱在压剪作用下往往发生脆性的剪切破坏, 设计中应尽量避免出现短柱, 长细比大于8, 易引起附加偏心矩, 对轴压构件及小偏心受压构件承载力影响较大。

根据长细比不直小于4, 在梁高为600mm的前提下, 当标准层层高为3.0m时, 异形柱的最大肢长可为600mm;底层层高为4.2m时, 肢长可为900mm。因此, 异形柱的柱肢不应过长, 各肢肢高与肢厚比不应大于4, 且异形柱截面肢厚对多层建筑不应小于150mm;对高层建筑不应小于200mm。

3.3 抗震等级

异形柱框架结构应根据结构类型、房屋高度及抗震设防烈度采用不同的抗震等级, 并应符合相应的计算和构造措施要求, 根据浙江《规程》规定:抗震设防烈度为7度, 房屋高度<22m时, 为三级抗震, 高度≥22m时, 为二级抗震;抗震设防烈度为8度, 房屋高度≤25m时, 为二级抗震.浙江《规程》规定异形柱框架结构只适用于抗震设防烈度为7度及7度以下的地区且房屋高度不超过35m。

异形柱框架结构对房屋高度控制是比较严格的, 一般仅适用于多层住宅, 但由于它在结构布置上灵活、方便, 室内不出现柱楞、不露梁等优点, 使之成为近几年住宅设计的一种潮流, 不论别墅、多层甚至小高层, 作为房产开发商几乎都要求设计院设计成钢筋砼异形柱结构体系。因此设计人员必须慎重对待, 不可盲木跟风, 应严格控制各项设计参数。

4 异形柱框架结构设计构造

4.1 框架柱

柱纵筋与箍筋设置形式有“L”、“T”、“十”及双排布置等形式, 在同一截面内, 纵向受力钢筋宜采用相同直径, 其直径不应大于25mm, 且不小于14mm:纵筋间距大于250mm时, 应设置纵向构造筋, 其直径可采用12mm, 并设拉筋, 拉筋间距为箍筋间距的两倍。

柱截面厚度小于200mm时, 纵向受力钢筋每排不应多于2根;肢厚在200~250mm时, 每排钢筋不应多于3根, 必要时可分二排设置, 二排钢筋之间的净距不应小于50mm。

框架柱中全部纵向受力钢筋的配筋率:抗震等级为2级时, 中柱、边柱不应小于0.7%, 角柱不应小于0.9%;抗震等级为3级时, 中柱、边柱不应小于0.6%, 角柱不应小于0.8%, 框架柱中全部纵向钢筋的配筋率, 抗震设计时, 对Ⅱ、Ⅲ级钢筋不宜大于3%。

框架柱应采用复合箍, 严禁采用具有内折角的箍筋, 箍筋必须做成封闭式.箍筋未端做成不小于135。的弯钩, 弯钩端头直段长度不应小于10d (d为箍筋直径) 。

箍筋加密区长度取柱截面的长边尺寸、层间柱净高的1/6和500mm者中的最大值.在加密区内, 箍筋的直径不变, 间距100mm。

4.2 框架节点

框架梁的截面宽度与异形柱的肢宽相等或梁截面宽度每侧凸出柱边小于50mm时, 在梁四角上的纵向受力钢筋应在离柱边大于800mm处, 且满足小于1/25坡度的条件下向柱筋内侧弯折伸入框架节点内。

当框架梁的截面宽度的任一侧凸出柱边大于等于50mm时, 则该侧梁角上的纵向受力钢筋可在本肢柱筋外侧伸入梁柱节点内。

4.3 柱与填充墙的连接

异形柱框架结构的填充墙应采用轻质墙体材料, 并必须与框架可靠地连接。当采用砌体填充墙时, 在框架与填充墙的交接处, 沿高度每隔500mm或砌体皮数的适当倍数, 用钢筋与柱拉接, 钢筋由柱的每边伸出, 进入墙内的长度:2级抗震时沿填充墙全长设置;3级时不小于填充墙长的1/5及700mm。填充墙的砌筑砂浆强度等级不应低于M2.5。

填充墙长度大于5m时, 墙顶部与梁宜有拉结措施;填充墙高度超过4m时, 宜在墙高中部设置与柱连接的通长钢筋砼水平墙梁。

5 结束语

随着我国住宅产业化、现代化不断深入, 今后将会对结构设计提出更高的要求。异型柱结构设计目前还没有统一的国家规范, 这说明还有许多基础性工作没有完成, 但在实际工程中异型柱框架结构却大量应用, 这就需要设计人员从该体系基本特征出发, 认真进行内力分析计算。并结合不同截面形式的异型柱进行承截力计算, 注意把握有关构件的配筋设计, 处理好一系列结构构造, 保证结构的安全性、可靠性、经济性, 不断地完善、充实、发展异型柱框架结构体系的有关设计理论。

参考文献

[1]GB50010-2002, 混凝土结构设计规范Is].

大开间异形柱框架结构设计 篇8

1 大开间异形柱结构的主要受力缺陷分析

普通的异形柱框架结构在受力上存有一些缺陷,当开间增大后形成大开间异形柱框架结构使得这些受力缺陷显得更加明显且不可忽视。这些受力缺陷主要有以下几点:

1)由梁中心与柱截面形心不重合导致附加偏心,进而引起柱附加内力增大。

2)柱截面刚度中心与重心不重合引起各肢竖向变形和受力的不协调。

3)柱各方向抗弯截面抵抗矩差别较大,存在明显的受力薄弱方向。

4)柱肢一般较薄,抗扭转性能较差。

2 大开间异形柱结构设计中常见的问题

2.1 结构布置方面应力求合理

2.1.1 平面布置

结构平面整体布置时,应尽量使整个结构的重心与刚度中心重合,整体上避免结构的扭转效应。平面上避免大的突出和收进,尽量综合利用伸缩缝、沉降缝或抗震缝将结构平面划分成矩形,力求避免L形,U形等平面布置等复杂连体结构平面布置,并应严格按文献[3]中表3.4.2-1规定。

平面整体确定后,结构构件布置时还应考虑如下内容:

1)选用截面时,优先选用工形、十字形等对称截面柱,有单轴对称截面的如Z形、T形截面次之,尽量减少L形截面柱的数量,避免单片矩形薄壁柱。

2)平面中各柱的承荷面积宜接近,柱轴向力应彼此相差不大,避免因单柱受荷过大引起截面过大,吸收水平力较多从而可能先于其他柱破坏;柱轴压比不宜太大。

3)柱顶四周梁的布置应力求对称,减小对柱的偏心。

4)柱肢不宜过长,肢厚不应太薄,以免受扭时柱肢在平面外失稳。

2.1.2 竖向布置

结构竖向整体布置时,应力求对称,不宜大的悬挑和收进,主要受力构件力求连续,整体层间刚度宜接近,避免竖向刚度产生较大突变。应严格按文献[3]中表3.4.2-2规定。竖向布置时还应考虑以下内容:

1)柱上下宜贯通不宜变截面。当底层柱轴压比不满足时,优先采用变换混凝土强度等级。

2)应考虑填充墙对框架抗侧刚度的影响,适当对结构周期进行折减,应避免由填充墙引起的短柱现象。

2.2 结构计算

2.2.1 计算方法及假定

1)楼、屋盖在其自身平面内的刚性假定。

对于大开间异形柱结构,多用于住宅等民用建筑中,楼板的开洞率一般不大,一般可满足刚性楼板假定。相应地,在结构设计中应采取保证楼、屋面整体刚度的构造措施。

2)梁柱节点刚化为刚域。

由于异形柱在梁作用平面内柱肢较长,梁柱节点处重合部分较大,梁端转动时受到较大制约,合理的力学模型应将重叠部分作为刚域,自重计算时亦不应重复计算重叠部分的混凝土重量。刚域长度取值如下:

梁两端刚域长度为:

Dbi扣除刚域后的梁长为:L0=L-(Dbi+Dbj)。

其中,梁两端与柱重叠部分长度分别为Di和Dj;梁长为L(两端节点间距);梁高为H。

简化后梁的力学模型为:a.梁自重按扣除刚域后的梁长计算。b.梁上的外荷载按梁两端节点间的长度计算。c.梁截面设计按扣除刚域后的梁长计算。

柱的计算模型为:柱计算长度按文献[1]中7.3.11条取值,配筋计算时按整体内力进行双偏压计算,并考虑重力二阶效应影响,用剪切刚度法对结构整体进行受力分析。轴压比按全截面计算,为保证柱在压弯条件下具有良好的延性性能,进入屈服时为大偏心受压的弯曲破坏状态,应严格控制轴压比不得超限。

2.2.2 计算前几个计算参数的确定

1)抗震等级。

宜按抗震规范查出,当为四级时宜提高一级进行抗震计算和采取构造措施。

2)扭转耦连。

异形柱结构对扭转作用比较敏感,对于质量、刚度不对称、不均匀的结构,计算时应考虑扭转耦连振动影响的振形分解反应谱法。规则结构可不考虑扭转耦连,但规范规定平行于地震作用的两个边榀框架应乘以增大系数:短边1.15;长边1.05。当扭转刚度较小时不小于1.3。目前的SATWE和TAT等均不能自动识别边榀,软件未予考虑放大,应人工加以调整。

3)偶然偏心。

由偶然因素引起的结构质量变化会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也不同。考虑受偶然偏心影响后,对最大位移比影响较大,平均增大约为18%,内力及配筋也有所增大。

4)计算振型数目。

振型数目是否足够应由有效质量系数来判断。一般当有效质量系数η*≥0.8时,基底剪力误差一般在5%以内,这时振型数目对结构计算已经足够。否则,一般基底剪力误差较大,内力及配筋计算中有异常现象。计算振型数目并不是越大越好,应不大于结构固有振型的总数,即采用刚性楼板假定时应不大于刚性楼层板数x3。

2.2.3 计算结果中几个指标的判断

大开间异形柱结构在上述假定下的计算结果是否合理需要对计算结果进行人工判断,除要满足梁柱等单个构件的强度要求外,对控制结构整体性能的以下几个指标还要进行重点分析。

1)位移控制:

采用SATWE计算时最大层间位移角,最大水平位移,平均水平位移,平均水平位移角及相应的比值在结果文件WDISP.OUT中,应满足文献[2]中4.3.5条要求。

2)周期比:

此条主要控制结构在地震作用下的扭转效应,是侧向刚度与扭转刚度的相对关系,应根据各振型情况分析找出第一侧振周期与第一扭转周期,注意大开间异形柱结构中不应出现第一振型为扭转振型的情况,第二振型也不宜为扭转振型。

3)层刚度比:

应严格满足文献[2]中4.4.2,5.3.7条规定。此条主要控制结构刚度沿竖向分布是否均匀,不满足时应采取加强措施或改变结构布置的方法。

2.3 构造措施

异形柱结构一般梁柱宽度相等或相近,梁内纵向角筋锚入柱内时易与柱纵筋冲突,故应将梁角筋按一定坡度弯过柱角筋,在柱角筋内侧(或外侧)锚入梁柱节点内,坡度应小于1/25,起弯点离柱边大于800 mm。尽量避免因梁角筋弯折引起刚度突变。节点内梁端箍筋宜加密至另一方向梁相交处,以保证梁柱节点刚域假定,实现强节点概念设计目标。文献[4]对大开间异形柱结构也作了一些构造规定,可作为设计参考。

3 结语

鉴于大开间异形柱轻框架结构在高层住宅中的应用越来越多,国家相关的规范或标准也不完善,在受力上又存在一些缺陷,文中建议对设防烈度为7度以上的高烈度区不宜采用此种结构形式。对于在低烈度区应用时,除应严格遵照现行规范和参照一些关于异形柱结构设计的地方规程外,应注重对结构方案的设计,整体布置和结构构件的布置应力求合理,根据实际情况选择结构计算模型并合理选取参数进行结构计算,对计算结果应进行系统分析,从整体上判断所设计的结构是否合理。设计时还应该根据大开间异形柱轻框架结构的特点加强对构造措施的设计,合理的构造措施是结构有效传力的保证。

参考文献

[1]GB 50010-2002,混凝土结构设计规范[S].

[2]JGJ 3-2002,钢筋混凝土高层建筑结构技术规程[S].

[3]GB 50011-2001,建筑抗震设计规范[S].

[4]DB 29-16-2003,钢筋混凝土异形柱结构技术规程[S].

异形柱框架 篇9

异形柱是肢截面长宽比不大于4且柱子形状为“L”形,“T”形和“十”字形的柱子。和矩形柱相比有以下特点:1)填充墙与柱肢厚度相等,室内不出现柱楞,从而使房间平整,布置灵活、方便。2)与砖混结构相比,可增加使用面积8%~10%,大大增加了空间的利用率。3)填充墙的墙体材料可根据当地保温隔热要求,因地制宜,就地取材。适用范围主要为抗震设防烈度为7度及7度以下地区。异形柱具有砌体结构和剪力墙的主要优点,所以近几年来得到了广泛的使用。

2 异形柱的研究现状

研究异形柱结构体系中的构件,主要侧重于异形柱构件的正截面强度、斜截面强度以及抗震性能的试验及分析。异形柱结构自身的特点决定了其受力性能、抗震性能与矩形柱结构不同。由于异形柱截面不对称,在水平力作用下产生的双向偏心受压给承载力带来的影响不容忽视。异形柱的延性比普通矩形柱的差。轴压比、高长比(即柱净高与截面肢长之比)是影响异形柱破坏形态及延性的两个重要因素。控制柱截面轴压比的目的在于要求柱应具有足够大的截面尺寸,以防止出现小偏压破坏,提高柱的变形能力,满足抗震要求。短柱在压剪作用下往往发生脆性的剪切破坏,设计中应尽量避免出现短柱。异形柱构件除了十字形外,大部分截面为单周对称,试件的滞回曲线出现了不对称现象,构件正反两方向水平受力时抗震性能不同,但是作为整体异形柱框架静力的滞回曲线饱满,具有良好的延性。

3 关于异形柱框架的整体抗震性能

关于异形截面柱的高层住宅建筑,若层高为2.8 m~3.0 m,则层间净高与柱肢长之比约为3,属短柱。这就使异形截面柱变形能力比矩形柱低,易产生脆性破坏,须从构造上采取加强措施。为了深入分析和研究钢筋混凝土异形柱结构体系的整体抗震性能,以便于该结构的推广和应用,根据同济大学工程结构研究所大型动力试验室进行了两榀双层双跨钢筋混凝土异形柱结构的1∶2比例模型的试验研究,模型分别为框架结构和混凝土空心砌块填充的填充墙框架结构。

观察与分析试验模型在低周反复水平荷载作用下从弹性到弹塑性变形发展全过程,包括裂缝开展及水平位移情况,同时研究各测点应变和应力变化情况,确定试验模型的破坏机理。确定并对比分析两种结构类型的强度,包括开裂荷载、屈服荷载和最大承载能力。确定试验模型在各个阶段的抗侧刚度,记录弹塑性阶段两榀框架的抗侧刚度的变化情况,对比两种结构形式的抗侧刚度,对比分析两榀框架的延性、耗能能力以及变形能力。

模型的梁、柱配筋以及所用的材料均与框架模型的相同,但有填充墙,制作时采用先砌墙、后浇梁柱的方案。填充墙模型的墙体采用小型混凝土空心砌块,砌块采用上海市标准93沪J105混凝土小型空心砌块建筑构造图中的主砌块和有关辅助砌块,按1/2比例缩尺制作,砌筑时交错砌筑,孔与孔之间对齐。墙与柱之间设置拉筋,砌块之间采用砂浆砌筑。

3.1 试验模型的制作

模型制作均在试验室现场支模,绑钢筋、浇筑混凝土和自然养护。混凝土采用细石混凝土,标号为C30,配合比为(重量):水∶水泥∶砂∶石子=1∶1.582∶2.04∶4.542,由人工拌和,浇筑时用振捣器捣实。在浇筑模型的每一层时同时分别留一组(3个)(15×15×15)cm3的立方体试块和一组(3个)(10×10×30)cm3的棱柱体试块。试块和模型在相同的条件下养护,以观察其28 d强度。此外,钢筋在下料前也预留了一组(3根)试件,以测定其力学性能指标。

3.2 材料的力学性能

对预留的混凝土试块进行测试,得到的混凝土的实测强度和弹性模量见表1。

3.3 试验装置与试验方法

1)试验装置。

试验在设有反力架的地槽上进行。试验模型由两根压梁通过两对螺栓固定在地槽上,荷载由四台垂直油压千斤顶和一台申克机施加。为了使模型在垂直荷载和水平荷载作用下能够自由地水平移动,在柱顶施加垂直荷载的油压千斤顶与上面的刚梁之间设置了能滑动的滚轮。此外,在梁两侧沿梁中心线位置还设置了两对钢拉杆以保证水平拉压反复荷载的传递(见图1)。

2)试验方法。

首先加载方法是柱顶的垂直荷载由四台工作吨位为500 kN的油压千斤顶分别在三柱顶形心位置处同时施加,T形柱处为一台,而十字形柱处并排放置两台。荷载一次加至按轴压比计算出来的荷载,在试验中保持不变。水平拉压反复荷载由申克机通过反力墙和两对拉杆在试验模型上部沿梁中心线施加。水平拉压反复荷载的加载程序采用荷载—变形混合控制的加载制度。加载分为以下两个阶段:a.荷载控制阶段:JGJ 101-96,建筑抗震试验方法规程指出此阶段可以加载到模型屈服,但由于模型的屈服荷载无法精确确定,故通常最大控制荷载按比较保守的值取值。在最大荷载达到之前,共施加三级,每级循环一次。b.变形控制阶段:此阶段以荷载控制时的最大位移的倍数控制加载,每一级位移循环三次,直到模型破坏。

3)量测内容。

本次试验量测记录的主要数据包括荷载、水平位移、钢筋应变、混凝土应变以及滞回曲线。具体如下:a.位移:在模型每层梁中心线位置处设置位移计。为消除试验加载过程中模型基础水平位移的影响,在基础中心线处也设置位移计。b.应变:在混凝土表面和钢筋上贴应变片来采集数据。c.滞回曲线:由申克机按给定时间间隔(本次试验取0.05 s)自动记录下荷载和位移,并由计算机自动绘制滞回曲线。

3.4 试验过程与试验现象

模型加载到60 mm时,由于千斤顶的倾斜而导致无法继续加载,此时正向曲线还没进入下降段,而负向曲线已经进入了下降段。模型的PΔ滞回曲线见图2,异形柱破坏形态见图3。

4 结语

通过试验表明,异形柱框架结构整体上表现了较好的延性,表现为典型的强柱弱梁的特性,对结构的抗震非常有利,异形柱框架柱根部的破坏在腹板这一边比翼缘严重,反映了异形柱的结构特点,柱的中和轴靠近翼缘,导致其应变小于腹板。通过对异形柱的根部进行加密,大大提高了振动产生的抗剪切能力。整体的抗震性能和矩形框架结构相差不多。所以异形柱可以应用于不超过15层的框架住宅结构。

参考文献

[1]GB 50011-2001,建筑抗震设计规范[S].

[2]郭棣.宽肢异形柱的试验研究[D].西安:西安建筑科技大学,2001.

异形柱框架结构设计常见问题 篇10

框架异形柱设计最早出现在天津、福建、广东等沿海省市,异形柱结构出现的早期由于计算理论尚不成熟加之计算软件的限制,异形柱结构的使用受到了一定的限制。JGJ 149-2006混凝土异形柱结构设计规程(以下简称《规程》)已于2006年8月1日起开始实施,《规程》的出现解决了异形柱结构设计没有依据的问题,加之计算软件的日渐完善,近年来异形柱结构在各地蓬勃发展。

异形柱是指截面几何形状为L形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚之比不大于4的柱。采用异形柱的框架结构和框架—剪力墙结构称为异形柱结构。异形柱结构中柱的肢厚一般与填充墙厚度相同,可以有效避免柱在室内露出,节省使用空间,为建筑设计及使用功能带来灵活性和方便性,异形柱结构将建筑美观、使用功能的灵活性与建筑结构合理的受力性能有机地结合起来,为用户提供了理想的居住环境。本文主要针对异形柱框架结构(以下简称异形柱结构)的特点进行分析。

2结构设计常见问题

异形柱的结构特点决定了其受力特点,除了结构设计中的常见问题外,异形柱结构尚存在如下问题常容易被设计者所忽略:

1)结构计算:a.框架结构进行柱配筋计算时一般可选择“单偏压”或“双偏压”进行柱配筋计算,而对于异形柱结构中的柱配筋不能采用“单偏压”计算,必须采用“双偏压”进行计算。b.异形柱结构除应在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算外,7度(0.15g)及8度时尚应对与主轴成45°方向进行补充验算。c.扭转不规则时,GB 50011-2010建筑抗震设计规范(以下简称《抗震》)规定:楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的比值不应大于1.5,而对于异形柱结构《规程》规定该比值不应大于1.45。d.楼层承载力突变时,《抗震》规定:薄弱层地震剪力应乘以1.15的增大系数,而对于异形柱结构《规程》规定应乘以1.20的增大系数,由于许多软件默认增大系数为1.15,需设计者自行重新指定。

2)对于矩形柱若其截面高宽比不大于4,且截面厚度不大于300时,此种柱受力性能更差,不宜采用,如必须采用仍应判定其为异形柱,且需在构造上进行加强。

3)一般情况下均采用梁宽同柱宽的结构布置方式,由于梁、柱节点处梁的钢筋需弯入柱的纵筋内侧,加之异形柱柱肢厚度小,常造成梁、柱节点处钢筋间距过密,框架梁配筋应充分考虑异形柱结构的特点,例如当梁宽为200 mm、柱纵筋直径按16 mm考虑时,普通的框架结构梁上部一般可配置3根纵筋,假定梁纵筋直径为d,对于异形柱结构当梁上部配置3根纵筋时,则有2×30-2×16-3d-3×1.5d=200,即d=14.4 mm,也就是说200宽的梁上部如配置3根纵筋,其直径不能大于14 mm,这还只是从理论上考虑,未考虑施工误差,事实上即使配置3根14的钢筋,实际施工过程中仍可能出现梁柱节点处钢筋过密的情况,因此异形柱结构梁中每排钢筋根数不宜超过2根。

4)异形柱结构由于其柱肢厚度较小,相对于普通框架结构的梁柱节点核心区受剪承载力,异形柱结构节点核心区的受剪承载力偏小,因此其节点核心区常会出现受剪承载力超限的问题,对此问题应引起足够的重视,设计时可考虑提高混凝土强度等级等措施来解决。

5)异形柱结构的柱距。影响结构柱距的因素很多,如建筑功能、建筑层数、结构自重等。结构柱距应使柱在不影响建筑功能的前提下将轴压比控制在《规程》允许范围内,此外柱距过大会使得框架梁高度过高,从而造成柱净高过小使异形柱形成短柱或极短柱,不利抗震。

3结语

相较于普通的框架结构,异形柱结构抗震能力相对较差,但其优点也很明显,由于其符合室内布置的要求,受到房地产开发商和广大用户的欢迎。在异形柱框架设计中,只要严格按照《规程》及其他相关的规范、规程进行设计,并严格遵循概念设计的原则,同时根据异形柱结构的特点,注意其结构设计过程中的常见问题,采用异形柱结构其安全性是能够得到保证的。

摘要:结合JGJ 149-2006混凝土异形柱结构设计规程,介绍了异形柱的概念及特点,针对异形柱结构设计过程中容易被忽略的结构计算、布置方式、节点核心区承载力等问题进行了探讨,并提出建议,以期指导实践。

关键词:异形柱,框架结构,特点,柱距

参考文献

[1]JGJ 149-2006,混凝土异形柱结构设计规程[S].

[2]GB 50011-2010,建筑抗震设计规范[S].

异形柱框架 篇11

【关键词】高层建筑;框架结构;异形柱;短肢剪力墙

随着人们生活水平的提高,对于住宅也提出了新的要求,尤其是高层住宅建筑的空间和平面要求,更是成为现今社会发展中人们关注的热点话题。由于传统的框架结构在施工中存在着众多的露梁露柱、普通剪力墙结构对于室内空间的严格限制而无法满足目前人们对于室内环境的要求。于是在原来的普通剪力墙框结构的基础上不断引进框架结构的施工优点,逐渐发展形成了一种能够满足目前居民需求且适应时代发展潮流的一种新型住宅结构体系,即目前我们常说的短肢剪力墙结构和异形柱框架结构。这两种结构体系在应用中是传统剪力墙和框架结构缺陷互补、优势发挥的一种新型结构体系,因而受到了建筑业界人认可与肯定,成为当前住户和开发商普遍关注的一个话题。

1.短肢剪力墙概述

短肢剪力墙结构是在原有剪力墙的基础上,以框架结构为原则发展形成的一种能够适应现代人生活的一种新型的住宅观念和高层住宅住住宅施工方法。这种新的结构体系在应用的时候由于克服了传统框架结构和剪力墙结构中存在的不足而受到了各界人士的认可与青睐,尤其是对于建筑工作人员来说,其更是发挥出不可替代的作用与优势,成为现代工程该项目中最受人们关注和重视的一个环节。

1.1剪力墙分析

在住宅建筑工程项目中,剪力墙主要指的是用来承受风荷载或者地震作用引起的水平荷载的一种墙体结构,其存在的主要目的在于防止结构出现剪力破坏,通常情况下又被工作人员称之为抗风墙或者防震墙。截至目前,在剪力墙工程的施工中,墙体结构可以分为平面墙体结构和通体墙体结构两种,其中平面剪力墙主要是用于钢筋混凝土框架结构、升降板结构等建筑工程体系中,是为了增加结构的整体强度、刚度以及抗倒塌能力而应用能够的。这种墙体结构在应用的时候通常都是以钢筋混凝土结构为主的,从而使得其整体性、刚度和强度都得到了有效的保障。

1.2短肢剪力墙分类

短肢剪力墙结构体系在目前的住宅建筑工程中较为常见,其在施工的过程中有利于中部竖向形成一个完整的筒体,而在外部设置短肢剪力墙结构,从而保障了墙体的平整,墙面布置的灵活和合理,同时也有效的降低了建筑结构中混凝土的施工用量,因此其在施工中深受开发商的青睐。截至目前的建筑工程中,我们在工作中常见的短肢剪力墙结构主要指的是那些厚度为长度的1/5左右的墙体结构,其中在施工的过程中主要的类型有 “T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。

1.3短肢剪力墙结构特点

这种结构型式的特点是:

①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑使用功能发生矛盾。

②墙的数量可多可少,肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度中心的位置。

③能灵活布置,可选择的方案较多,楼盖方案简单。

④连接各墙的梁,随墙肢位置而设于间隔墙竖平面内,可隐蔽。

⑤根据建筑平面的抗侧刚度的需要,利用中心剪力墙,形成主要的抗侧力构件,较易满足刚度和强度要求。

1.4设计中需要注意的问题

(1)由于短肢剪力墙结构相对于普通剪力墙结构其抗侧刚度相对较小,设计时宜布置适当数量的长墙,或利用电梯,楼梯间形成刚度较大的内筒,以避免设防烈度下结构产生大的变形,同时也形成两道抗震设防。

(2)短肢剪力墙结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施,如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的配筋率。

(3)高层短肢剪力墙结构在水平力作用下,显现整体弯曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力,由一些模型试验反映出外周边墙肢开裂,因而对外周边墙肢应加大厚度和配筋量,加强小墙肢的延性抗震性能。短肢墙应在两个方向上均有连接,避免形成孤立的“一”字形墙肢。

2.异形柱结构

2.1概念

异形柱结构是指柱肢的截面高度与柱肢宽度的比值在2-4,相对于正方形与矩形柱而言是异形的柱子。它包括异形柱框架和异形柱框架剪力墙,常用的有“L”型、“T”型、“十”字型。

2.2工作中注意事项

在进行异形柱结构设计时,除满足高规中对结构布置要求外,还应注意几个方面的问题:

(1)异形框架的计算。

由于其截面的特殊性,在柱截面对称轴内受水平力作用时,弹性分析计算其翘曲应力很小,此时如同承受水平力的偏压构件,仍可按平截面假定分析,按砼设计规范计算,特别是在框——剪,框——筒结构中,对6度及其以下烈度区的Ⅰ、Ⅱ类场地,框架柱只承担水平风载的一小部分,如按一般偏压柱计算,误差较小。此时异形柱可用等刚度等面积代换成矩形柱后由程序进行整体分析。而在水平力较大,且水平力作用在非主轴方向,则翘曲应力不容忽视,按平截面假定误差较大,则应对异形柱框架结构进行有限元分析,决定内力和配筋位置及大小。在进行内力计算和配筋计算时,宜选用带有异形柱计算功能的计算软件。

(2)轴压比控制。

对框架结构,框-剪结构,柱的延性对于耗散地震能量,防止框架的倒塌,起着十分重要的作用,且轴压比又是影响砼柱延性的一个关键指标。由试验结构分析,柱的侧移延性比随着轴压比的增大而急剧下降。

在高轴压比情况下,增加箍筋用量对提高柱的延性作用已很小,因而轴压比大小的控制对柱的延性影响至关重要,特别是异形柱结构剪力中心与截面形心不重合,剪应力使砼柱肢先于普通矩形压剪构件出现裂缝,产生腹剪破坏,加上异形柱多属短柱,这些导致异形柱脆性明显,使异形柱的延性普遍低于矩形柱,因而对异形柱的轴压比要严格控制。

3.结语

随着新型墙体材料的不断开发和应用,现代高层住宅建筑要求大开间、平面及房间布置灵活、方便,室内不出现柱、梁壳,短肢剪力墙结构体系在高层住宅中的应用有着广阔的发展前景。

【参考文献】

[1]陈向上.短肢剪力墙抗震性能影响分析与设计[J].科技资讯,2009,(3).

异形柱框架 篇12

1 工程实例

某住宅楼,地面以上6层带坡屋顶阁楼,地下1层作车库,建筑物总高度21.6 m,建筑总面积4 355.60 m2,设防烈度为7度,采用钢筋混凝土柱下梁板式基础。各层平面图见图1~图3。

2 结构设计

柱网尺寸布置兼顾住宅标准层及地下车库功能,最大梁跨6 450 mm。结合墙体布置有“T”形,“L”形,“十”形三种异形截面柱及矩形、圆形柱。异形柱最大截面边长取600 mm,肢厚取240 mm,370 mm与墙同宽。最大肢高与肢厚比2.5<4。混凝土强度等级:底层C35,其他层C30。

3 结构计算

采用中国建筑科学研究院建筑空间有限元分析与设计软件SATWE进行三维分析与计算,梁柱配筋按平面表示法出图。主要计算参数取值:1)地震:7度近地震,考虑扭转耦联,二类场地,考虑砌块填充墙影响周期折减0.85,振型数9,阻尼比5%,框架抗震等级三级。2)风载:地面粗糙度B类,体型系数1.3,基本风压0.4 kN/m2。3)恒载:混凝土28 kN/m3,砌块28 kN/m3。4)活载:考虑活荷载全高不利布置,柱、墙、基础传递折减,系统依规范。5)调整:中梁刚度放大系数取2,边梁1.5,梁端弯矩调幅0.85,全楼地震力放大1.2。6)设计参数:梁柱重叠作为刚域,不考虑回填土对地下室的约束。7)结构整体分析:计算刚心、层刚度比,形成总刚并分解,采用总刚分析方法计算地震作用。

主要计算结果:周期:0.992 3 s,(Δu/h)max=1/1 252<1/450,(u/h)max=1/1 720<1/500,最大柱轴压比0.73<0.8。

4 体会

1)异形柱框架结构的体型沿竖向应力要求规则、均匀,避免有过大的外挑、内收及楼层刚度沿竖向的突变。建筑平面设计应尽量便于异形柱的布置从而发挥异形柱的功能特点。

2)异形柱框架在梁柱接头处,由于柱肢宽同梁宽,梁主筋要放置在柱筋内,使梁头钢筋保护层过大,钢筋需弯折,此处钢筋密集,造成施工振捣混凝土困难,因此要求混凝土强度等级要不小于C20,混凝土粗骨料石子的粒径应为2 cm~4 cm。

3)异形柱框架结构的总体刚度较矩形柱框架要大,为保证具有良好的延性,提高结构的抗震性能,必须对柱及异形柱予以加强,柱及异形柱的轴压比限值要比GB 50010-2002混凝土结构设计规范中11.4.16条的规定减少0.05。本工程轴压比控制在0.8以内,并应适当提高柱及异形柱的配筋率。

4)异形柱截面肢长(h)肢厚(δ)比应满足h/δ≤4,此比例范围内的异形柱可按柱进行计算,其破坏机制也呈现较好的弯曲形特征。但若h/δ>4较多,则应属于短肢剪力墙,此时仍按异形柱进行计算是不正确的,将直接影响异形柱结构设计的合理性及抗震的安全性。

5 结语

目前,国家尚未颁布异形柱的设计规程,天津市及广东省颁布的有关异形柱框架结构技术规程为设计人员提供了参考依据。随着研究的深入及新技术的应用,加之异形柱框架结构开间分隔灵活、大大提高有效使用面积及能与各种环保性能好的新型墙体材料配合使用等优点,其发展前景将是广阔的。

摘要:通过在住宅设计中采用异形柱框架结构的实践,探讨了异形柱的结构设计和计算等问题,指出纵横墙交接处布置采用“L”形,“十”形,“T”形等异形柱,可以完全消除室内框架柱凸角,提高有效使用面积,从而更好地满足人们的使用要求。

关键词:异形柱框架结构,多层住宅,结构设计

参考文献

[1]GB 50010-2002,混凝土结构设计规范[S].

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