剪力墙结构分析与设计.ppt
《剪力墙结构分析与设计.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《剪力墙结构分析与设计.ppt(81页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、剪力墙结构分析与设计,教学目标:,了解各种剪力墙形式了解整体墙计算方法掌握双肢剪力墙推导过程用连续化方法进行双肢剪力墙计算了解可简化为带刚域结构的要求和计算,重 点、难点:,剪力墙结构平面协同工作分析,1、基本假定 1)楼盖在自身平面内的刚度无限大,平面外刚度很小,可以忽略;2)各片剪力墙在其平面内的刚度较大,忽略其平面外的刚度;3)水平荷载作用点与结构刚度中心重合,结构不发生扭转。,A、由假定1)、3)可知,楼板在其自身平面内不发生相对变形,只作刚体平动,水平荷载按各片剪力墙的侧向刚度进行分配。B、由假定2)可知,各片剪力墙只承受其自身平面内的水平荷载,可将纵、横两个方向的剪力墙分开考虑;同
2、时,可考虑纵、横向剪力墙的共同工作,纵墙(横墙)的一部分可以作为横墙(纵墙)的有效翼墙。实际上,当房屋的体型比较规则,结构布置和质量分布基本对称时,为简化计算,通常不考虑扭转影响。,6.1荷载分配及计算方法概述,1)在竖向荷载作用下,各片剪力墙承受的压力可近似按各肢剪力墙负荷面积分配;2)在水平荷载作用下,各片剪力墙承受的水平荷载可按结构平面协同工作分析。即研究水平荷载在各榀剪力墙之间分配问题的一种简化分析方法。,6.1 荷载分配及计算方法概述6.1.1 竖向荷载下荷载分配,1)荷载传递路径 楼板-墙;楼板-梁-墙。2)受力 连梁:弯矩;墙肢:轴力。墙上集中荷载扩散整个墙上(局部承压,均布荷载
3、计算),图 6-1,6.1.2 水平荷载下荷载分配,1)平面简化剪力墙为空间结构,为了简化计算,分别按照纵横两个方向墙体分别按平面结构进行计算。2)受力 横向:Vy;通过刚度中心、无扭转、楼板刚性连接,侧移相等,按照剪力墙刚度分配 纵向:vx。不通过刚度中心、扭转、剪力墙侧移不等、有扭转的剪力分配较复杂。,Vy,Vx,刚心,图 6-2 剪力墙翼缘宽度,6.1.2 水平荷载下荷载分配,3)实际简化与水平荷载正交方向的单元墙体对抵抗水平力也有一定的作用,实际计算时把与计算方向正交的墙体作为翼缘。,图 6-3,4.1.2 水平荷载下荷载分配,6.1.2 水平荷载下荷载分配,6.2.1 剪力墙的分类,
4、1、根据洞口的有无、大小、形状和位置等,剪力墙主要可划分为以下几类:,1)整截面墙:,几何判定:(1)剪力墙无洞口;(2)有洞口,墙面洞口面积不大于墙面总面积的15%,且洞口间的净距及洞口至墙边的距离均大于洞口长边尺寸。,受力特点:可视为上端自由、下端固定的竖向悬臂构件。,2)整体小开口墙:,几何判定:(1)洞口稍大一些,且洞口沿竖向成列布置,(2)洞口面积超过墙面总面积的15%,但洞口对 剪力墙的受力影响仍较小。,受力特点:在水平荷载下,由于洞口的存在,墙肢中已出现局部弯曲,其截面应力可认为由墙体的整体弯曲和局部弯曲二者叠加组成,截面变形仍接近于整截面墙。,3)联肢墙:,几何判定:沿竖向开有
5、一列或多列较大的洞口,可以简化为若干个单肢剪力墙或墙肢与一系列连梁联结起来组成。,受力特点:连梁对墙肢有一定的约束作用,墙肢局部弯矩较大,整个截面正应力已不再呈直线分布。,4)壁式框架:,几何判定:当剪力墙成列布置的洞口很大,且洞口较宽,墙肢宽度相对较小,连梁的刚度接近或大于墙肢的刚度。,受力特点:与框架结构相类似。,6.2.2 剪力墙的等效刚度,它综合反映了剪力墙弯曲变形、剪切变形和轴向变形的影响。,6.2 剪力墙结构分类,2、剪力墙的等效刚度计算:,6.2.3 水平荷载下计算方法,水平荷载作用下,剪力墙处于二维应力状态,应用弹性力学平面问题求解,用有限元方法求解,过于复杂。实际根据开洞大小
6、,截面应力分布特点进行计算。,图 6-4,1)整截墙和小开口计算方法,计算方法:(1)按照悬臂墙计算;(2)正应力直线规律(3)门窗洞口较大,应力不是直线分布,进行修正,整截面墙,小开口墙,2)连续化和带刚域计算方法,连续化方法:带刚域计算方法。,将剪力墙划分为竖向条带,条带的应力分布用函数表示,连接线上位移为未知函数,精度较高的一种方法,计算量少于有限元,大于连续化方法和带刚域的方法。,3)有限条法,图 6-5,6.3 整截面墙的内力和位移计算,适用范围:洞口开洞面积不超过墙面面积的15%,孔洞之间距离及孔洞至墙边净距大于孔洞长边,ab cbcd ed,计算原则:忽略洞口影响,按照整体悬臂墙
7、计算方法计算墙在水平荷载下的内力。,6.3.1 墙体截面内力,在水平荷载作用下,整截面墙可视为上端自由、下端固定的竖向悬臂梁,其任意截面的弯矩和剪力可按照材料力学方法进行计算。,例:计算在水平均布荷载作用 下,剪力墙底部弯矩和剪力。,特点:截面正应力保持直线分布;墙体无反弯点。,4.3 整截面墙的内力和位移计算,6.3.2 位移和等效刚度,由于剪力墙的截面高度较大,在计算位移时应考虑剪切变形的影响。同时,当墙面开有很小的洞口时,尚应考虑洞口对位移增大的影响。,6.3 整截面墙的内力和位移计算,4.3.2 位移和等效刚度,6.3 整截面墙的内力和位移计算,6.3.2 位移和等效刚度,由于剪力墙的
8、截面高度较大,在计算位移时应考虑剪切变形的影响。同时,当墙面开有很小的洞口时,尚应考虑洞口对位移增大的影响。,1、在水平荷载作用下,整截面墙考虑弯曲变形和剪切变形的顶点位移计算公式:,注:考虑剪切变形的位移:,6.3 整截面墙的内力和位移计算,2、整截面墙的等效刚度计算公式为,6.3 整截面墙的内力和位移计算,3、引入等效刚度 EIeq,可把剪切变形与弯曲变形综合成弯曲变形的表达形式,则式(6.3.1)可进一 步写成下列形式,6.4 双肢墙的内力和位移计算,6.4 双肢墙的内力和位移计算 在大多数建筑中,门窗洞口在剪力墙中排列整齐,剪力墙可以划分为许多墙肢与连梁。将连梁看成墙肢间的连杆并且沿着
9、墙高离散为均匀分布的连续连杆,用微分方程求解,称为连续连杆法,这是连肢墙内力以及位移分析的一种较好近似方法。这种方法把解制成图表,使用方便。,6.4 双肢墙的内力和位移计算,6.4 双肢墙的内力和位移计算 双肢墙由连梁将两墙肢联结在一起,且墙肢的刚度一般比连梁的刚度大较多,相当于柱梁刚度比很大的一种框架,属于高次超静定结构,可采用连梁连续化的分析法。,6.4 双肢墙的内力和位移计算,6.4 双肢墙的内力和位移计算,6.4.1 基本假定1)每一楼层处的连梁简化为沿该楼层均匀连续分布的连杆。2)忽略连梁轴向变形,两墙肢同一标高水平位移相等。3)每层连梁转角和曲率相同、反弯点在梁的跨度中央。4)沿竖
10、向墙肢和连梁的刚度及层高均不变。当有变化时,可取几何平均值。,6.4 双肢墙的内力和位移计算,适用范围:1)开洞规则。2)从下到上墙厚及层高均不变。3)如果墙厚各层变化不大,取均值。4)结构层数越多,本方法效果越好,对于低层和多层剪力墙,计算误差较大。,6.4 双肢墙的内力和位移计算,6.4.2 微分方程的建立1、第一步:根据基本体系在连梁切口处的变形连续条件,建立微分方程:将连续化后的连梁沿反弯点处切开,可得力法求解时的基本体系。切开后的截面上有剪力集度(z)和轴力集度(z),取(z)为多余未知力。根据变形连续条件,切口处沿未知力(z)方向上的相对位移应为零,建立微分方程。,6.4 双肢墙的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 剪力 结构 分析 设计
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5299293.html