框支剪力墙结构设计及抗震措施实例分析

框支剪力墙结构设计及抗震措施实例分析

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1、框支剪力墙结构设计及抗震措施实例分析石英豪(河北百川建筑设计有限公司河北邯郸056000)【摘要】本文以某高层建筑为例,具体阐述了结构选型,重点分析了框支剪力墙结构分析,并针对框支剪力墙结构的特点给出了设计应采取的抗震措施。.jyqk?2,地上为30层,其中1、2层裙房为商场,3至30层住宅,地下一层为设备及车库,住宅层高3m,建筑总高为96.95m。由于建筑功能要求,上部结构体系为剪力墙结构,由于上部的墙体与底层商业布置冲突,为了提高商业层的使用率,优化架使用效果,部分剪力墙不落地,形成部分框支剪力墙结构,转换

2、层设置在三层楼面标高位置。2.结构选型?本工程高宽比较大,最大高宽比8.8,超过规范高宽比不大于6的建议值,造成上部墙体较密。如果上部墙体全部落地,势必对底层店面的布置造成较大的影响,因此部分剪力墙无法落地,为满足上述要求,必须采用带转换层的建筑结构。结合工程实际建筑布局情况,并考虑经济指标及施工难易程度,经过技术经济比较,决定采用梁式转换层结构型式,也可称为梁式框支剪力墙结构。重点阐述框支剪力墙结构的设计方法。3.结构分析的主要结果汇总及分析比较?3.1结构计算模型及程序。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》5.

3、1.12条,对带转换层的高层建筑结构应采用至少两个不同力学模型的三维空间分析软件进行整体内力位移计算,本工程结构整体分析采用的软件:?(1)PKPMSAT-PMSAP系列。?3.2主要计算结果及比较与分析。?3.2.1程序使用的注意事项。?(1)在程序的前处理输入"结构体系"中选取"复杂高层"体系,则指明为底部带转换层高层建筑结构,同时定义转换梁所在楼层为"转换层"。?(2)程序特殊构件输入时应注意人工特别指定框支柱、框支梁。确保程序计算时能按相关规范规定,对转换构件在水平地震作用下的计算内力进行放大,对框支柱的

4、水平地震剪力进行调整等。?(3)定义转换层及上下各一层楼板为"弹性膜"。由于托墙梁上部剪力墙的墙拱作用,会使下部托墙梁产生轴向拉力,如果楼板为刚性楼板假定,梁的轴力将被忽略。?(4)定义转换层及其上三层为同一模拟施工次序。通常转换层及其上几层同时施工、同时拆除模板,形成整体的结构刚度。?(5)《高层规程》10.2.17条规定了带转换层的高层结构,当每层框支柱的数目少于或多于10根时,框支柱承受的地震剪力应相应调整。因此程序前处理应对框支柱进行0.2Q调整。?(6)转换梁上墙体偏置者,为减少转换梁的扭矩尽量将该转换

5、梁相邻板块板厚适当加厚。本工程将板厚部分板厚加到250~300mm厚。?3.2.2结构分析的主要结果。?(1)采用弹性时程分析进行多遇地震下的补充计算:每条时程曲线计算所得的结构底部剪力大于振型分解反应谱法的结果的65%;多条时程曲线计算所得的结构底部剪力平均值大于振型分解反应谱法结果的80%;结构地震作用效应振型反应谱法计算的结果大于多条时程曲线计算结果的平均值。?(2)转换层上下楼层结构侧向刚度比计算。设计中控制转换层上下结构的侧向刚度比宜接近1,本工程转换层设置于2层,按《高层规程》附录EE.0.1转换层与

6、其相邻上层结构的等效剪切刚度比γe1不应小于0.5。根据软件计算结构,等效剪切刚度比为γx=0.74,γy=0.80;满足规范要求。4.框支剪力墙结构抗震措施?4.1框支柱设计。本工程框支柱抗震等级为一级,轴压比限值为0.6。框支柱主要截面取1000×1200,计算结果表明,所有框支柱的受力较为均匀,轴压比从0.40~0.50,因而,框支柱的变形一致性较好。框支柱的剪压比控制在0.12以内。柱内全部纵向钢筋的配筋率不小于1.1%,箍筋沿柱全高采用不小于[email protected]井字复合箍,体积配

7、箍率均不小于1.5%,使柱具有一定的延性,实现强剪弱弯。框支柱在上部墙体范围内的纵向钢筋伸入上部墙体内一层,其余柱筋锚入转换层梁或板内锚固长度要求≥LaE。?4.2剪力墙设计。尽可能多的剪力墙落地,必要时甚至可在底部增设部分剪力墙(不伸上去)。除核心筒部分剪力墙在底部必须设置外,还与建筑专业协商后,侧面和南面剪力墙尽量落地,增强了底部刚度。为改善混凝土的受压性能,增大延性,设计中控制墙肢的轴压比不大于0.5。落地剪力墙底部弯矩乘1.6放大系数,加大落地剪力墙的配筋率,墙体的水平和竖向分布筋除满足计算要求外,同时也

8、满足0.3%的最小配筋率的限值。底部加强区的剪力墙中按规范要求设置约束边缘构件,约束边缘构件的纵筋配筋率控制≥1.2%,箍筋采用HRB400热轧钢筋,体积配箍率控制≥1.1%,经上述构造处理,确保了剪力墙的塑性铰出现在转换层以上。?4.3框支梁的设计。框支梁受力巨大且受力情况复杂,它不但是上下层荷载的传输枢纽,也是保证框支剪力墙抗震性能的关键部位,是一个复杂而重要的受力构

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