剪力墙结构的优化设计.pdf

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1、规划设计剪力墙结构的优化设计孙硕[天玺企业管理咨询(上海)有限公司,上海200041]摘要:建筑剪力墙结构设计是新型建筑设计尤为重要的一个环节,针对于此,本文分析了建筑结构设计中剪力墙结构的应用及优化设计。关键词:建筑结构;剪力墙;应用;优化设计中图分类号:TU398.2文献标识码:A文章编号:1674—3024(2017)05—63—02前言力得到保证。另一方面,除了确保剪力墙是结构双向布置以外,还需要使双向结构中的来自两个方向的抗侧刚度尽可能地相在建筑结构中,剪力墙体侧移小、抗侧刚度大、抗震性能近,即自振周期相似。良好,因此,在建筑结构设计中剪力墙结构得到了广泛的应用。(3)竖向

2、贯穿。在竖向上,墙体应该自上而下,从总体上1建筑结构设计中剪力墙结构的概述贯穿结构。一般情况下,剪力墙体竖直方向发生变化时,墙体的厚度及刚度可随高度变化而变化。或者说,亦可以通过降低1.1剪力墙结构概述剪力墙单元的刚度以达到减少抗侧刚度的目的,防止出现刚度因剪力墙在风荷载和抗震方面极具优越性,可将其称为抗突变而削弱结构的抗震效果。风墙或者抗震墙。城市化背景下,高层建筑数量日益增多,结(4)开设洞口。针对长度较长的剪力墙体,需要通过开设构设计中,选用部分墙体进行剪力墙设计。如果剪力墙应用比洞口来平均分摊墙体受到的负荷力。洞口与洞口之间可利用弱较多,需要进行筒体布置,以有效抵抗水平力。抗

3、震设计过程梁联结,但是,墙肢长度不宜过大,一般要求小于8米。中,墙体承受的第一振型底部地震倾覆力矩不超过结构总底部(5)与建筑物高度相适配。选择剪力墙的类型时应该与建地震倾覆力矩的一半。当墙体比较少,墙体承受的第一振型底筑物的高度及受力状态相对应,譬如,短肢剪力墙不能过多的部地震倾覆力矩不超过结构总底部地震倾覆力矩的15%-应用于高层建筑物之中,否则会产生受力不均的现象。40%。可参照普通剪力墙结构标准执行相关设计工作,极具灵(6)减少墙肢平面外弯矩。减少墙肢平面外弯矩的方式有活性。如果剪力墙结构中,仅包含个别小墙肢,可按照一般剪很多,例如,可增加竖直方向的墙体数量以实现墙肢平面外弯

4、力墙结构,对其进行处理。矩的有效控制;亦可以通过壁柱的增加来减弱梁端的迫压;当1.2剪力墙结构样式墙体截面相对较小时,可设置成铰接样式,同样可以使得墙肢(1)整体剪力墙。整体剪力墙中的洞口数量很少,是建筑平面外弯矩减小;或增大墙体截面、提高墙体配筋率来抵抗平工程结构设计中的关键内容。具体设计工作中,可对洞口忽略面外弯矩。不计。其在现代建筑工程中不可或缺,主要用以对建筑工程进行有效支撑。(2)壁式框架。联肢墙中,对该样式剪力墙应用3建筑工程剪力墙结构的优化设计比较多,因洞口过大,墙肢刚度不足,而连梁风度比较强。该3.1基础方案与承重构件背景下,剪力墙的受力与框架结构类似。但是它与框架结

5、构中依据建筑工程的地质和水文状况,确定剪力墙结构设计方的梁柱仍然存在很大的差别,厚度不足。可在上框剪结构中,案,对工艺、技术、周边建筑分布状况等,具备清晰的认识,单独设置壁式框架剪力墙,并采用其他部分墙体作为辅助。该并对其进行合理规划和布局。而设计人员也要在原有基础上,种墙体形式在当前房屋建筑中极具适用性。(3)联肢墙。联肢对其进行修订和整改。依据建筑工程的事实背景,在具体标准墙上的洞口通常是一排或多排,洞口尺寸很大,连梁是主要的和规范框架内,确定承重构件,并对其进行合理设置。以剪力受力承担主体。作为特殊剪力墙,其由多组连梁共同连接。而墙承重构件设计为例,该过程中,将墙体配筋率作为重

6、点考量且,相较于连梁,墙肢更具刚度优势。内容。设计剪力墙结构时,设计单位要认识到基础方案的重要2建筑结构设计中剪力墙的布置原则性,并对承重构件的优化设计过程进行严格控制,采用正确的方式,对相关标准和工艺参数进行合理确定和选择,避免与国(1)剪力墙体宜拉通对直。房屋建筑在设计过程中时,宜家相关设计标准存在偏差,使设计方案更具实用性。将剪力墙上的门、窗、结构洞口等上下楼层对齐,以明确结构3.2进行计算方法的确定传力途径,增强整体结构的抗震性能。剪力墙体宜沿轴线拉通当剪力墙结构为受弯状态,其具备较好的延性。因此,剪对直。要尽量避免出现重叠、错洞墙体的状况,以免给建筑结力墙一般为高细样式,假

7、使其过长,很容易形成低宽剪力墙。构带来不必要的危害,如墙肢破裂、墙体抗震失能等,若无法因剪力墙呈现出脆性特征,其抗震性很容易被削弱。剪力墙结避免相关不利布置,设计中要考虑相应的处理措施。构设计中,切忌盲目,要以精准的计算为基础。当前,我国剪(2)双向布置原则。剪力墙结构中,出于抗震要求,应沿力墙结构设计中,多采用计算机执行设计工作。但是部分计算结构纵向、横向布置剪力墙单元,如此才能使结构的双侧抗侧(下转第65页)建筑建材装饰63规划设计图1①“T+T”模式

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