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1、uA高层剪力墙结构设计 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望剪力墙结构内力、位移计算剪力墙结构内力、位移计算71.剪力墙结构的延性设计剪力墙结构的延性设计剪力墙结构的延性设计剪力墙结构的延性设计2.剪力墙墙肢设计3.剪力墙连梁设计剪力墙结构的延性设计剪力墙结构的延性设计剪力墙结构或框剪结构,抗震设计时,要求剪力墙必须具备足够的延性。要做到这一点,应注意以下几个方面:1 1、强墙弱梁、强墙弱梁连梁塑性铰先于墙肢出现,利用连梁的塑性变形耗散地震能。合理设置洞
2、口,使剪力墙由墙肢、连梁构成,形成多道抗震设防;合理设计连梁。合理设计剪力墙配筋,使墙肢具有足够的承载力和延性。限制墙肢轴压比底部;合理设置边缘构件。二者是保证剪力墙抗震性能的重要措施。2 2、强剪弱弯、强剪弱弯 地震力一般会使墙肢底部形成塑性铰,应提高其抗剪承载力,避免剪切破坏。3 3、底部加强部位、底部加强部位 抗震设计时,剪力墙底部加强部位的范围,应符合下列规定:底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起;取底部两层和墙体总高度1/10的较大值;当结构计算嵌固部位位于地下一层底板或以下时,底部加强部位宜延伸至计算嵌固端。剪力墙结构内力、位移计算剪力墙结构内力、位移计算71.剪力墙结构的延性设
3、计2.剪力墙墙肢设计剪力墙墙肢设计剪力墙墙肢设计剪力墙墙肢设计3.剪力墙连梁设计墙肢设计墙肢设计一、墙肢的破坏形态一、墙肢的破坏形态 在轴向压力和水平力的作用下,墙肢的破坏形态与实体墙的破坏形态相同弯曲破坏弯曲破坏:当 l 2 时,墙肢内力以弯矩为主,容易发生弯曲破坏,延性较好。剪跨比是影响剪力墙破坏形态的重要因素,一般用剪力墙截面上弯矩与剪力的相对大小来表示:弯剪破坏弯剪破坏:当 2l 1 时,墙肢内很难避免出现剪切斜 裂缝,设计合理时,可以实现延性尚好的弯剪破坏。剪切破坏剪切破坏:当 l 1 时,墙肢内力以剪力为主,一般发生剪切破坏,延性较差。二、墙肢的稳定性验算二、墙肢的稳定性验算剪力墙
4、墙肢的稳定承载力,与其支撑条件有关。工程中剪力墙墙肢的支撑情况大致有以下几种:1、剪力墙墙肢应满足下式的稳定要求:式中:q作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值;Ec剪力墙混凝土的弹性模量;t剪力墙墙肢截面厚度;l0剪力墙墙肢计算长度,按下列规定采用。2、剪力墙墙肢计算长度应按下式计算:式中:h墙肢所在楼层的层高;b墙肢计算长度系数,按下列规定采用:单片独立墙肢按两边支撑计算,取b等于1.0;T形、L形、槽形和工字形剪力墙的翼缘,采用三边支撑板按下式计算:bfT T形、形、L L形、槽形和工字形剪力墙的单侧翼缘截面高度:形、槽形和工字形剪力墙的单侧翼缘截面高度:T T形剪力墙的腹板,也按三边支
5、撑板计算:形剪力墙的腹板,也按三边支撑板计算:槽形和工字形剪力墙槽形和工字形剪力墙的腹板,按四边支撑板计算:的腹板,按四边支撑板计算:三、墙肢的设计内力调整三、墙肢的设计内力调整1、墙肢的控制截面墙肢底截面;墙肢厚度改变处;混凝土等级改变处;配筋改变处。2、墙肢的设计内力调整A A、设计弯矩调整:、设计弯矩调整:除一级剪力墙外,设计弯矩不作调整。抗震等级为一级的剪力墙:底部加强部位采用墙肢底截面弯矩组合值其他部位截面弯矩组合值1.2 其目的是,如果剪力墙在地震力下出现塑性铰,则应保证塑性铰出现在墙底,防止其他部位形成薄弱层。特别注意避免出现小偏拉墙肢。小偏拉时墙肢裂通,对抗震不利。避免出现小偏
6、拉墙肢的方法:调整剪力墙的长度(8m)剪力墙越长,端部墙肢拉力越大;设计弱连梁墙肢轴力由连梁剪力产生。大偏拉墙肢出现时,应加强另一墙肢的弯矩、剪力设计值1.25。偏拉可能形成通缝,抗剪刚度减小,使另一墙肢荷载增加。B B、设计剪力调整:、设计剪力调整:针对一、二、三级剪力墙底部加强部位,其余不作调整底截面最不利组合的剪力值1.6,1.4,1.29度设防时一级剪力墙尚应满足四、墙肢偏压、偏拉设计四、墙肢偏压、偏拉设计大小偏压的区分:界限压区高度。破坏形态与设计方法同柱子,区别仅在于配筋方式不同。剪力墙配筋有:端部纵筋;竖向分布筋。水平分布筋;考虑到竖向分布筋直径较小,对承担压力贡献不大,考虑到竖
7、向分布筋直径较小,对承担压力贡献不大,设计规定:设计规定:五、墙肢斜截面设计五、墙肢斜截面设计墙肢斜截面破坏形态剪拉破坏剪拉破坏剪跨比较大且横向钢筋较少时发生。一条斜裂缝裂通,脆性斜压破坏斜压破坏剪压比过大。混凝土斜向压碎剪压破坏剪压破坏设计情况。出现一条主要的弯剪(或腹剪)斜裂缝,横筋屈服、混凝土压碎。设计措施:设计措施:防止发生剪拉破坏 配筋必须满足最小配筋率;防止发生斜压破坏 限制剪力墙截面的最小尺寸;防止发生剪压破坏 通过计算配置所需的水平钢筋。六、墙肢构造要求六、墙肢构造要求1、剪压比限制无震组合有震组合2、轴压比限制按重力荷载代表值计算墙肢轴压比限制轴压比轴压比一级(一级(9 9度
8、)度)一级(一级(7 7、8 8度)度)二、三级二、三级0.40.40.50.50.60.6 目的:保证塑性铰延性,针对一、二、三级剪力墙底部加强部位。3、分布钢筋构造作用抗弯、抗剪、减少收缩裂缝。最小配筋率墙肢的竖向、横向分布筋最小配筋率抗震等级或部位抗震等级或部位最小配筋率最小配筋率()()最大间距最大间距(mmmm)最小直径最小直径(mmmm)最大直径最大直径(mmmm)一、二、三级一、二、三级0.250.253003008 8b bw w/10/10四级、非抗震四级、非抗震0.200.20部分框支剪力墙结构部分框支剪力墙结构底部和加强部位底部和加强部位0.300.30200200特殊部
9、位尚需加强布置方式为避免墙表面的温度裂缝,使混凝土均匀受力,墙肢分布筋不允许采用单排配筋,应采用双排或多排配筋。4、边缘构件 1)当剪力墙的轴压比较高时,在水平力作用下,塑性变形能力差。为改善剪力墙的塑性变形能力,在剪力墙的两端和洞口边缘设置暗柱、翼柱、端柱、转角柱等,称作剪力墙的边缘构件。2)剪力墙边缘构件分为以下两类:约束边缘构件箍筋配置较多,对暗柱、端柱和翼柱的混凝土约束较强;构造边缘构件箍筋配置较少,对混凝土约束较弱。(如下图示)3)约束边缘构件设置 当剪力墙底层墙肢底截面的轴压比超过下表的限值时,在一、二、三级剪力墙底部加强部位及相邻上一层设置约束边缘构件。等级或烈度等级或烈度一级(
10、一级(9 9度)度)一级(一级(6 6、7 7、8 8)二、三级二、三级轴压比限值轴压比限值0.10.10.20.20.30.3剪力墙可不设约束边缘构件的最大轴压比注:墙肢轴压比为重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。项目项目一级(一级(9 9度)度)一级(一级(8 8度)度)二、三级二、三级N N0.20.2N N0.20.2N N0.30.3N N0.30.3N N0.40.4N N0.40.4l lc c(暗柱)(暗柱)0.20h0.20hw w 0.25h0.25hw w0.15h0.15hw w0.20h0.20hw w0.
11、15h0.15hw w0.20h0.20hw wl lc c(翼墙或端柱)(翼墙或端柱)0.15h0.15hw w0.20h0.20hw w0.10h0.10hw w0.15h0.15hw w0.10h0.10hw w0.15h0.15hw wv v0.120.120.200.200.120.120.200.200.120.120.200.20约束边缘构件沿墙肢的长度lc 及其配箍特征值v 注:1 N 为墙肢在重力荷载代表值作用下的轴压比,hw 为墙肢的长度;2 剪力墙的翼墙长度小于其3 倍厚度或端柱截面边长小于2 倍墙厚时,视为无翼墙、无端柱;3 lc 为约束边缘构件沿墙肢的长度。对暗柱不应
12、小于墙厚和400mm 的较大值;有翼墙或端柱时,不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300 mm。配箍特征值按下式计算:式中:rv箍筋体积配箍率,可计入箍筋、拉筋以及伸入约束边缘构件且符合下述条件的水平分布钢筋:在墙端有90弯折、且弯折段的搭接长度不小于10 倍分布钢筋直径、水平钢筋之间设置足够的拉筋形成复合箍,计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于0.3 倍总体积配箍率;fc混凝土轴心抗压强度设计值;混凝土强度等级低于C35时,应取C35的混凝土轴心抗压强度设计值;fyv 箍筋、拉筋或水平分布钢筋的抗拉强度设计值。剪力墙约束边缘构件阴影部分(见下图)的竖向钢筋除应满足正截面受压(受拉)
13、承载力计算要求外,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2、1.0%和1.0%,并分别不应少于816、616 和614 的钢筋;约束边缘构件配筋分两个区域:约束边缘构件内箍筋或拉筋沿竖向的间距,一级不宜大于100mm,二、三级不宜大于150mm;箍筋沿水平方向的无支长度不宜大于300mm,拉筋的水平间距不应大于竖向钢筋间距的2倍。4)构造边缘构件设置 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比不大于上表的规定值时,以及四级剪力墙和非抗震设计的剪力墙,设置构造边缘构件;B级高度高层建筑的剪力墙,宜在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设置12 层过渡层,过渡层边缘构件的箍筋配置要求可低于约束边缘构件
14、的要求,但应高于构造边缘构件的要求 剪力墙构造边缘构件的范围宜按下图采用:剪力墙构造边缘构件的范围抗震等级特一一二三四底部加强部位纵向钢筋最小量(取较大值)箍筋、拉筋最小直径(mm)竖向最大间距(mm)88866100100150150200其他部位纵向钢筋最小量(取较大值)箍筋、拉筋最小直径(mm)竖向最大间距(mm)88866150150200200200剪力墙结构内力、位移计算剪力墙结构内力、位移计算71.剪力墙结构的延性设计2.剪力墙墙肢设计3.剪力墙连梁设计剪力墙连梁设计剪力墙连梁设计剪力墙连梁设计连梁设计连梁设计一、连梁受力特点及破坏形式一、连梁受力特点及破坏形式 跨高比小,易发生
15、剪切破坏。反复荷载交叉斜裂缝 连梁设计应符合强剪弱弯要求。通过限制连梁名义剪应力和降低梁端弯矩的措施,推迟剪切破坏的发生。特殊延性要求(如核心筒体连梁或框筒裙梁)时,可采用交叉配筋方式。二、连梁内力调整二、连梁内力调整1 1、连梁弯矩调整、连梁弯矩调整方法一:调整连梁刚度 用调整后的刚度代替实际连梁刚度,进行内力计算。可以预见:连梁内力变小,同时墙肢轴力也变小。方法二:组合弯矩调整。将组合弯矩乘以0.50.8的系数。为保持力的平衡,应适当增大其他连梁的设计弯矩。2 2、连梁剪力调整、连梁剪力调整针对一、二、三级剪力墙连梁9度抗震设计时,应符合:三、连梁截面设计1、连梁正截面设计对称配筋2、连梁
16、斜截面设计无震组合有震组合四、连梁构造要求四、连梁构造要求1 1、剪压比限制、剪压比限制有震无震2 2、配筋、配筋 有纵筋锚固长度、箍筋直径及间距、腰筋设置等。五、斜交叉配筋连梁五、斜交叉配筋连梁 新西兰坎特伯雷大学P.Paulay教授的试验证实:斜交叉配筋梁的滞回曲线饱满、稳定、耗能性好、延性大;具有斜交叉配筋梁的双肢剪力墙,其滞回性能也较好。1 1、斜交叉配筋连梁受力机理、斜交叉配筋连梁受力机理斜交叉配筋连梁受力图 在斜交叉配筋连梁中,弯矩和剪力的传递是通过斜筋的拉力、压力实现的,它对混凝土的依赖较少。只要斜筋不屈服、锚固不失效,连梁就可以继续承载,对墙肢仍然有约束作用。2 2、斜向钢筋内力、斜向钢筋内力斜向钢筋内力由力的平衡求得:为了防止斜向钢筋压屈,须将几根钢筋用箍筋固定,形成小柱。3 3、构造要求、构造要求