框架結構設計注意:1、獨立基礎設計荷載取值不當鋼筋混凝土多層框架房屋多采用柱下獨立基礎,《抗震規(guī)范》指出,當?shù)鼗饕芰臃秶鷥?nèi)不存在軟弱粘性土層時,不超過8層且高度在25m以下的一般民用框架房屋或荷載相當?shù)亩鄬涌蚣軓S房,可不必進行地基和基礎的抗震承載力驗算。
這就是說,在8度地震區(qū),大多數(shù)鋼筋混凝土多層框架房屋可不必進行地基和基礎的抗震承載力驗算。但這些房屋在基礎設計時應考慮風荷載的影響。
因此,在鋼筋混凝土多層框架房屋的整體計算分析中,必須輸入風荷載,不能因為在地震區(qū)高層建筑以外的一般建筑風荷載不起控制作用就不輸入。另一種情況是,在設計獨立基礎時,作用在基礎頂面上的外荷載(柱腳內(nèi)力設計值)只取軸力設計值和彎矩設計值,無剪力設計值,或者甚至只取軸力設計值。
以上兩種情況都會導致基礎設計尺寸偏小,配筋偏少,影響基礎本向和上部結構的安全。2、框架計算簡圖不合理無地下室的鋼筋混凝土多層框架房屋,獨立基礎埋置較深,在-0.05m左右設有基礎拉梁時,應將基礎拉梁按層1輸入。
以某學生宿舍樓為例,該項目為3層鋼筋混凝土框架結構,丙類建筑,建筑場地為Ⅱ類;層高3.3m,基礎埋深4.0m基礎高度0.8m,室內(nèi)外高差0.45m。根據(jù)《抗震規(guī)范》,在8度地震區(qū)該工程框架結構的抗震等級為二級。
設計者按3層框架房屋計算,首層層高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m處的基礎拉梁頂面;基礎拉梁的斷面和配筋按構造設計;基礎按中心受壓計算。顯然,選取這樣的計算簡圖是不妥當?shù)摹?/p>
因為,第一,按構造設計的拉梁無法平衡柱腳彎矩;第二,《混凝土結構設計規(guī)范》,框架結構底柱的高度應取基礎頂面至首層樓蓋頂面的高度。工程設計經(jīng)驗表明,這樣的框架結構宜按4層進行整體分析計算,即將基礎拉梁層按層1輸入,拉梁上如作用有荷載,應將荷載一并輸入。
這樣,計算剪力的首層層高為H1=4-0.8-0.05=3.15m,層2層高為3.35m,層3、4層高為3.3m。根據(jù)《抗震規(guī)范》,框架柱底層柱腳彎矩設計值應乘以增大系數(shù)1.25。
當設拉梁層時,一般情況下,要比較底層柱的配筋是由基礎頂面處的截面控制還是由基礎拉梁頂面處的截面控制??紤]到地基土的約束作用,對這樣的計算簡圖,在電算程序總信息輸入中,可填寫地下室層數(shù)為1,并復算一次,按兩計算結果的包絡圖進行框架結構底層柱的配筋3、基礎拉梁層的計算模型不符合實際情況基礎拉梁層無樓板,用TAT或SATWE等電算程序進行框架整體計算時,樓板厚度應取零,并定義彈性節(jié)點,用總剛分析方法進行分析計算。
有時雖然樓板厚度取零,也定義彈性節(jié)點,但未采用總剛分析,程序分析時自動按剛性樓面假定進行計算,與實際情況不符。房屋平面不規(guī)則,要特別注意這一點。
4、基礎拉梁設計不當多層框架房屋基礎埋深值大時,為了減速小底層柱的計算長度和底層的位移,可在±0.000以下適當位置設置基礎拉梁,但不宜按構造要求設置,宜按框架梁進行設計,并按規(guī)范規(guī)定設置箍筋加密區(qū)。但就抗震而言,應采用短柱基礎方案。
一般說來,當獨立基礎埋置不深,或者過去時置雖深但采用了短柱基礎時,由于地基不良或柱子荷載差別較大,或根據(jù)抗震要求,可沿兩個主軸方向設置構造基礎拉梁?;A拉梁截面寬度可取柱中心距的1/20~1/30,高度可取柱中心距的1/12~1/18。
構造基礎拉梁的截面可取上述限值范圍的下限,縱向受力鋼筋可取所連接柱子的最大軸力設計值的10%作為拉力或壓力來計算,當為構造配筋,除滿足最小配筋率外,也不得小于上下各2Ⅱ14,配筋不得小于Ⅰ8-200。當拉梁上作用有填充墻或樓梯柱等傳來的荷載時,拉梁截面應適當加大,算出的配筋應和上述構造配筋疊加。
構造基礎拉梁頂標高通常與基礎高或短柱頂標高相同。在這種情況下,基礎可按偏心有受壓基礎設計。
當框架底層層高不大或者基礎過去埋置不深時,有時要把基礎拉梁設計得比較強大,以便用拉梁來平衡柱底彎矩。這時,拉梁正彎矩鋼筋應全跨拉通,負彎矩鋼筋至少應在1/2跨拉通。
拉梁正負彎矩鋼筋在框架柱內(nèi)的錨固、拉梁箍筋的加密及有關抗震構造要求與上部框架梁完全相同。此時拉梁宜設置在基礎頂部,不宜設置在基礎頂面之上,基礎則可按中心受壓設計5、框架結構帶樓電梯小井筒框架結構應盡量避免設置鋼筋混凝土樓電梯小井筒。
因為井筒的存在會吸收較大的地震剪力,相應地減少框架結構承擔的地震剪力,而且井筒下基礎設計也比較困難,故這些井筒多采用砌體材料做填充墻形成隔墻。當必須設計鋼筋混凝土井筒時,井筒墻壁厚度應當減薄,并通過開豎縫、開結構洞等辦法進行剛度弱化;配筋也只宜配置少量單排鋼筋,以減小井筒的作用。
設計計算時,除按框架確定抗震等級并計算外,還應按帶井筒的框架(當平面不規(guī)則時,宜考慮耦聯(lián))復核,并加強與井墻體相連的柱子的配筋。此外,還要特別指出,對框架結構出屋頂?shù)臉请娞蓍g和水箱間等,應采用框架承重,不得采用砌體墻承重;而且應當考慮鞭梢效應乘以增大系數(shù);雨篷等構件應從承重梁上挑出,不得從填充墻上挑出;樓梯梁和夾層梁等應承重柱上,不得支。

框架結構設計注意:1、獨立基礎設計荷載取值不當 鋼筋混凝土多層框架房屋多采用柱下獨立基礎,《抗震規(guī)范》指出,當?shù)鼗饕芰臃秶鷥?nèi)不存在軟弱粘性土層時,不超過8層且高度在25m以下的一般民用框架房屋或荷載相當?shù)亩鄬涌蚣軓S房,可不必進行地基和基礎的抗震承載力驗算。
這就是說,在8度地震區(qū),大多數(shù)鋼筋混凝土多層框架房屋可不必進行地基和基礎的抗震承載力驗算。但這些房屋在基礎設計時應考慮風荷載的影響。
因此,在鋼筋混凝土多層框架房屋的整體計算分析中,必須輸入風荷載,不能因為在地震區(qū)高層建筑以外的一般建筑風荷載不起控制作用就不輸入。另一種情況是,在設計獨立基礎時,作用在基礎頂面上的外荷載(柱腳內(nèi)力設計值)只取軸力設計值和彎矩設計值,無剪力設計值,或者甚至只取軸力設計值。
以上兩種情況都會導致基礎設計尺寸偏小,配筋偏少,影響基礎本向和上部結構的安全。2、框架計算簡圖不合理 無地下室的鋼筋混凝土多層框架房屋,獨立基礎埋置較深,在-0.05m左右設有基礎拉梁時,應將基礎拉梁按層1輸入。
以某學生宿舍樓為例,該項目為3層鋼筋混凝土框架結構,丙類建筑,建筑場地為Ⅱ類;層高3.3m,基礎埋深4.0m基礎高度0.8m,室內(nèi)外高差0.45m。根據(jù)《抗震規(guī)范》,在8度地震區(qū)該工程框架結構的抗震等級為二級。
設計者按3層框架房屋計算,首層層高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m處的基礎拉梁頂面;基礎拉梁的斷面和配筋按構造設計;基礎按中心受壓計算。顯然,選取這樣的計算簡圖是不妥當?shù)摹?/p>
因為,第一,按構造設計的拉梁無法平衡柱腳彎矩;第二,《混凝土結構設計規(guī)范》,框架結構底柱的高度應取基礎頂面至首層樓蓋頂面的高度。工程設計經(jīng)驗表明,這樣的框架結構宜按4層進行整體分析計算,即將基礎拉梁層按層1輸入,拉梁上如作用有荷載,應將荷載一并輸入。
這樣,計算剪力的首層層高為H1=4-0.8-0.05=3.15m,層2層高為3.35m,層3、4層高為3.3m。根據(jù)《抗震規(guī)范》,框架柱底層柱腳彎矩設計值應乘以增大系數(shù)1.25。
當設拉梁層時,一般情況下,要比較底層柱的配筋是由基礎頂面處的截面控制還是由基礎拉梁頂面處的截面控制??紤]到地基土的約束作用,對這樣的計算簡圖,在電算程序總信息輸入中,可填寫地下室層數(shù)為1,并復算一次,按兩計算結果的包絡圖進行框架結構底層柱的配筋3、基礎拉梁層的計算模型不符合實際情況 基礎拉梁層無樓板,用TAT或SATWE等電算程序進行框架整體計算時,樓板厚度應取零,并定義彈性節(jié)點,用總剛分析方法進行分析計算。
有時雖然樓板厚度取零,也定義彈性節(jié)點,但未采用總剛分析,程序分析時自動按剛性樓面假定進行計算,與實際情況不符。房屋平面不規(guī)則,要特別注意這一點。
4、基礎拉梁設計不當 多層框架房屋基礎埋深值大時,為了減速小底層柱的計算長度和底層的位移,可在±0.000以下適當位置設置基礎拉梁,但不宜按構造要求設置,宜按框架梁進行設計,并按規(guī)范規(guī)定設置箍筋加密區(qū)。但就抗震而言,應采用短柱基礎方案。
一般說來,當獨立基礎埋置不深,或者過去時置雖深但采用了短柱基礎時,由于地基不良或柱子荷載差別較大,或根據(jù)抗震要求,可沿兩個主軸方向設置構造基礎拉梁。基礎拉梁截面寬度可取柱中心距的1/20~1/30,高度可取柱中心距的1/12~1/18。
構造基礎拉梁的截面可取上述限值范圍的下限,縱向受力鋼筋可取所連接柱子的最大軸力設計值的10%作為拉力或壓力來計算,當為構造配筋,除滿足最小配筋率外,也不得小于上下各2Ⅱ14,配筋不得小于Ⅰ8-200。當拉梁上作用有填充墻或樓梯柱等傳來的荷載時,拉梁截面應適當加大,算出的配筋應和上述構造配筋疊加。
構造基礎拉梁頂標高通常與基礎高或短柱頂標高相同。在這種情況下,基礎可按偏心有受壓基礎設計。
當框架底層層高不大或者基礎過去埋置不深時,有時要把基礎拉梁設計得比較強大,以便用拉梁來平衡柱底彎矩。這時,拉梁正彎矩鋼筋應全跨拉通,負彎矩鋼筋至少應在1/2跨拉通。
拉梁正負彎矩鋼筋在框架柱內(nèi)的錨固、拉梁箍筋的加密及有關抗震構造要求與上部框架梁完全相同。此時拉梁宜設置在基礎頂部,不宜設置在基礎頂面之上,基礎則可按中心受壓設計5、框架結構帶樓電梯小井筒 框架結構應盡量避免設置鋼筋混凝土樓電梯小井筒。
因為井筒的存在會吸收較大的地震剪力,相應地減少框架結構承擔的地震剪力,而且井筒下基礎設計也比較困難,故這些井筒多采用砌體材料做填充墻形成隔墻。當必須設計鋼筋混凝土井筒時,井筒墻壁厚度應當減薄,并通過開豎縫、開結構洞等辦法進行剛度弱化;配筋也只宜配置少量單排鋼筋,以減小井筒的作用。
設計計算時,除按框架確定抗震等級并計算外,還應按帶井筒的框架(當平面不規(guī)則時,宜考慮耦聯(lián))復核,并加強與井墻體相連的柱子的配筋。此外,還要特別指出,對框架結構出屋頂?shù)臉请娞蓍g和水箱間等,應采用框架承重,不得采用砌體墻承重;而且應當考慮鞭梢效應乘以增大系數(shù);雨篷等構件應從承重梁上挑出,不得從填充墻上挑出;樓梯梁和夾層梁等應承重柱上,不得。

(1)抗震驗算時不同的樓蓋及布置(整體性)決定了采用剛性、剛?cè)?、柔性理論計算??拐痱炈銜r應特別注意場地土類別。8度超過5層有條件時,盡量加剪力墻,可大大改善結構的抗震性能??蚣芙Y構應設計成雙向梁柱剛接體系,但也允許部分的框架梁搭在另一框架梁上。應加強垂直地震作用的設計,從震害分析,規(guī)范給出的垂直地震作用明顯不足。
(2)雨蓬不得從填充墻內(nèi)出挑。大跨度雨蓬、陽臺等處梁應考慮抗扭??紤]抗扭時,扭矩為梁中心線處板的負彎距乘以跨度的一半。
(3)框架梁、柱的混凝土等級宜相差一級。
(4)由于某些原因造成梁或過梁等截面較大時,應驗算構件的最小配筋率。
(5)出屋面的樓電梯間不得采用磚混結構。
(6)框架結構中的電梯井壁宜采用粘土磚砌筑,但不能采用磚墻承重。應采用每層的梁承托每層的墻體重量。梯井四角加構造柱,層高較高時宜在門洞上方位置加圈梁。因樓電梯間位置較偏,梯井采用混凝土墻時剛度很大,其它地方不加剪力墻,對梯井和整體結構都十分不利。
(7)建筑長度宜滿足伸縮縫要求,否則應采取措施。如:增大配筋率,通長配筋,改善保溫,鋪設架空層,加后澆帶等。
(8)柱子軸壓比宜滿足規(guī)范要求。
(9)當采用井字梁時,梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不計。周邊一般加大截面的邊梁。
(10)過街樓處的梁上筋應通長,按偏拉構件設計。
(11)電線管集中穿板處,板應驗算抗剪強度或開洞形成管井。電線管豎向穿梁處應驗算梁的抗剪強度。
(12)構件不得向電梯井內(nèi)伸出,否則應驗算是否能裝下。電梯井處柱可外移或做成L型柱。
(13)驗算水箱下、電梯機房及設備下結構強度。水箱不得與主體結構做在一起。
(14)當?shù)叵滤缓芨邥r,暖溝應做防水。一般可做U型混凝土暖溝,暖氣管通過防水套管進入室內(nèi)暖溝。有地下室時,混凝土應抗?jié)B,等級S6或S8,混凝土等級應大于等于C25,混凝土內(nèi)應摻入膨脹劑?;炷镣鈮⒚魉绞┕たp做法,一般加金屬止水片,較薄的混凝土墻做企口較難。
(15)采用扁梁時,應注意驗算變形。
(16)突出屋面的樓電梯間的柱為梁托柱時應向下延伸一層,不宜直接錨入頂層梁內(nèi),并且托梁上鐵應適當拉通。錯層部位應采取加強措施。女兒墻內(nèi)加構造柱,頂部加壓頂。出入口處的女兒墻不管多高,均加構造柱,并應加密。錯層處可加一大截面梁,上下層板均錨入此梁。
(17)等基底附加壓力時基礎沉降并不同。
(18)應避免將大梁穿過較大房間,在住宅中嚴禁梁穿房間。
(19)當建筑布局很不規(guī)則時,結構設計應根據(jù)建筑布局做出合理的結構布置,并采取相應的構造措施。如建筑方案為兩端較大體量的建筑中間用很小的結構相連時(啞鈴狀),此時中間很小的結構的板應按偏拉和偏壓考慮。板厚應加厚,并雙層配筋。
(20)較大跨度的挑梁下柱子內(nèi)跨梁傳來的荷載將大于梁荷載的一半。挑板道理相同。
(21)挑梁、板的上部筋,伸入頂層支座后水平段即可滿足錨固要求時,因鋼筋上部均為保護層,應適當增大錨固長度或增加一10d的垂直段。
(1)抗震等級的選取。
對于乙類建筑,建筑抗震設計規(guī)范3.1.322規(guī)定:地震作用應符合本地區(qū)抗震設防烈度的要求,但是抗震措施(主要體現(xiàn)為抗震等級)在一般情況下,當抗震設防烈度為6度~8度時,應符合本地區(qū)抗震設防烈度提高一度的要求。實際設計中經(jīng)常發(fā)生抗震等級選錯的情況,如:位于8度區(qū)的某乙類建筑,應按9度由建筑抗震設計規(guī)范表6.1.2確定,為一級抗震等級。
(2)振型組合數(shù)的合理選取。應按以下規(guī)則選?。簩τ谳^高層建筑,當不考慮扭轉(zhuǎn)耦聯(lián)時,振型數(shù)應不小于3;當振型數(shù)多于3時,宜取為3的倍數(shù)(由于程序按3個振型一頁輸出),但不能多于層數(shù)。
當房屋層數(shù)不大于2時,振型數(shù)可取層數(shù)。對于不規(guī)則建筑,當考慮扭轉(zhuǎn)耦聯(lián)時,振型數(shù)應不小于9,但不能超過結構層的3倍,只有定義彈性樓板且按總剛分析法分析時,才可以取更多的振型。
多高層建筑框架結構設計的注意事項如下: 1、應當注意防震縫的設計,必須留有足夠的寬度。
2、平面形狀或剛度不對稱,會使建筑物產(chǎn)生顯著的扭轉(zhuǎn),震害嚴重。 3、凸出屋面的塔樓受高振型的影響,產(chǎn)生顯著的鞭梢效應,破壞嚴重。
4、高層部分和低層部分之間的連接構造應合理。 5、框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不夠而發(fā)生剪切破壞或柱頭壓碎。
6、由于沿豎向樓層質(zhì)量與剛度變化太大,是樓層變形過分集中而產(chǎn)生破壞。 7、地基的穩(wěn)定性問題要特別注意。
8、伸縮縫和沉降縫寬度過小,碰撞破壞很多。 9、不應在建筑物端部設置樓梯間,樓板有大洞口,因剛度不均勻而產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)。
10、外縱墻門窗洞口過大,連梁尺寸太小,容易產(chǎn)生破壞。 11、中間部分樓層柱子截面和材料改變或取消了部分剪力墻,產(chǎn)生剛度或承載力突變,形成結構薄弱層。
1框架計算簡圖的確定 1.1無地下室的多層框架房屋 1)基礎埋深較淺時現(xiàn)澆的框架結構梁柱剛接,計算簡圖的確定主要是確定底層柱的計算長度。
根據(jù)《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010-200(以下簡稱《結構規(guī)范》)第7.3.11條規(guī)定:一般多層房屋中梁柱為剛接的框架結構,底層柱的計算長度取基礎頂面到一層樓蓋頂面的高度H:裝配式框架取1.25H。 2)基礎埋深較大時為了增加房屋底部的整體性,減小位移有時在0.000m附近設置基礎連系梁。
將基礎連系梁以下的部分看作底層,柱的H值取基礎頂面至連系梁頂面的高度,而把實際建筑的底層作為第二層考慮,層高H取連系梁頂層至一層樓面高度。 1.2帶地下室的多層框架房屋 對于帶地下室的多層框架結構,合理確定上部結構的嵌固位置是一個關鍵問題。
《結構規(guī)范》和《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2001(以下簡稱《抗震規(guī)范》),都沒有明確地提出具體位置,需要具體問題具體分析對于能夠滿足《抗震規(guī)范》第6.1.14條規(guī)定的地下室結構或采用箱型基礎時,可將地下室頂作為框架上部結構的嵌固位置,在利用PKPM軟件進行設計時,樓層總數(shù)僅輸入地下室以上的實際層數(shù),底層的層高H取實際層高。這樣計算出的地震作用與實際情況較為接近。
對于不能滿足《抗震規(guī)范》第6.1.14條規(guī)定的地下室結構或者采用筏板式基礎時,嵌固位置最好取在基礎頂面。此時,利用電算進行樓層組合時,總層數(shù)應為實際的樓層數(shù)加上地下室的層數(shù)。
2基礎寬度和面積的計算 在計算基礎寬度或面積時,往往由于力學模型不明確或考慮問題不周詳,導致基礎寬度或面積不足。如墻體上作用有較大集中力的情況,當墻體上有較大的集中力作用時,通過墻體和基礎可將集中力向地基擴散,但這種擴散是有一定范圍的,且基底土反力并不均勻分布。
若設計時用該集中力除以墻段長度得到的平均線荷來確定基礎寬度,則導致局部基礎寬度不足。因此,必須加大基礎寬度以滿足地基承載力的要求。
通常采用局部調(diào)整系數(shù)調(diào)整基礎寬度的方法解決此類問題。 目前常用的框架結構空間分析計算軟件都是以整幢樓的梁、柱整體參加工作進行計算分析的,對部分梁而言,盡管相交梁截面尺寸不同,相互之間卻不存在主、次梁關系,設計人員在繪制施工圖時,應注意配筋形式與受力分析相匹配。
框架結構經(jīng)空間分析程序電算,所有按主梁輸入模型的梁是整體工作的,部分梁將產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)問題。一些三維空間分析軟件,雖已調(diào)整梁的抗扭剛度,但計算出來框架邊梁扭矩筋仍很大,因程序不計樓板對梁的約束作用(即實際扭矩設計算值那么大),實際受力與計算模型不符。
可把次梁支座改為鉸支座,并配以構造處理。 框架梁的抗剪配筋施工圖繪制時,往往為省事,而不查閱構件配筋打印資料,僅以配筋簡圖進行設計,并通常對簡圖上梁端加密區(qū)箍筋放大一倍間距置于跨中,此法如遇該梁上次梁集中力較大,剪力包絡圖趨于平緩,就會產(chǎn)生加密區(qū)外箍筋抗剪不足,導致結構不安全。
3鋼筋混凝土保護層厚度的取值 混凝土保護層的作用是保護鋼筋不發(fā)生銹蝕,并保證鋼筋的粘結錨固性能,直接影響構件的耐久性和鋼筋的受力性能,但由于設計人員的不重視,常會出現(xiàn)以下問題:1)梁或柱中,只注意到主筋的保護層厚度,而忽略了箍筋的保護層厚度,造成箍筋外露或保護層厚度不足;2)主梁與次梁交叉處、主梁、次梁和板的鋼筋關系處理不明確,造成板負筋保護層厚度不足或構件有效截面高度損失,直接影響到構件的安全性;3)地上部分與地下部分的柱子因所處的環(huán)境條件不同,根據(jù)規(guī)范要求,應采取不同的保護層厚度。 因此,設計時應注意:1)正確處理構件內(nèi)各類鋼筋的相互關系,按鋼筋的正確位置確定構件內(nèi)鋼筋的保護層厚度及構件有效截面高度,并進行構件的截面設計。
首先根據(jù)規(guī)范要求確定梁柱內(nèi)箍筋的保護層厚度,即確定箍筋的正確位置,主筋的保護層厚度可采用a+d(1a為箍筋保護層最小厚度,d1為箍筋直徑),并大于規(guī)范規(guī)定的最小厚度,以此確定主筋的正確位置;根據(jù)各種鋼筋的正確位置,確定相關構件的有效截面高度并進行配筋計算,在施工圖中標出相關構件中鋼筋的位置。2)正確區(qū)分同一構件所處的環(huán)境條件,區(qū)別對待不同環(huán)境下的混凝土保護層厚度。
地下部分的柱子可將其斷面加大,滿足其保護層厚度的要求,同時保證柱子鋼筋上下位置的一致性,滿足鋼筋受力要求。 4框架結構抗震構造措施 4.1梁的抗震構造 1)梁截面尺寸:為了防止梁發(fā)生斜裂縫破壞、斜壓型脆性破壞,框架梁截面尺寸必須滿足如下要求:梁的截面寬度與高度之比為b/h≥0.25,且b不宜小于200mm,也不宜小于1/2柱寬;同時應滿足高跨比ln/h≥4;梁最大平均剪應力為V/bh0≤0.20fc。
其中,b、h、h0分別為梁截面寬度、高度、有效高度;V為梁端組合剪力設計值;fc為混凝土軸心抗壓強度設計值。 2)梁的配筋率:為了保證梁的變形能力,使框架結構具有較好的抗震性能,梁端縱向受拉鋼筋的配筋率應能使梁端截面的受壓區(qū)相對高度滿足以下要求:一級框架x≤0.25h0;二級框架x≤0.35h0,同時,縱向受拉鋼筋的配。
一、結構平面布置
平面形狀簡單、規(guī)則、對稱盡量使質(zhì)心和鋼心重合。偏心大的結構扭轉(zhuǎn)效應大,會加大端部構件的位移,導致應力集中。平面突出部分不宜過長。扭轉(zhuǎn)是否過大,可用概念設計方法近似計算鋼心、質(zhì)心及偏心距后進行判斷,還可以比較結構最遠邊緣處的最大層間變形和質(zhì)心處的層間變形,其比值超過1.1者,可以認為扭轉(zhuǎn)太大而結構不規(guī)則。
高層建筑不應采用嚴重不規(guī)則的結構布置,當由于使用功能與建筑的要求,結構平面布置嚴重不規(guī)則時,應將其分割成若干比較簡單、規(guī)則的獨立結構單元。對于地震區(qū)的抗震建筑,簡單、規(guī)則、對稱的原則尤為重要。
二、結構立體布置
結構豎向布置最基本的原則是規(guī)則、均勻規(guī)則,主要是指體型規(guī)則,若有變化,亦應是有規(guī)則的漸變。體型沿豎向的劇變,將使地震時某些變形特別集中,常常在該樓層因過大的變形而引起倒塌。
均勻是指上下體型、剛度、承載力及質(zhì)量分布均勻,以及它們的變化均勻。結構宜設計成剛度下大上小,自下而上逐漸減小。下層剛度小,將使變形集中在下部,形成薄弱層,嚴重的會引起建筑的全面倒塌。如果體型尺寸有變化,也應下大上小逐漸變化,不應發(fā)生過大的突變。上不樓層收進使得體型較小的情況經(jīng)常發(fā)生,但是對于收進的尺寸應當限制。收進的部位越高,收進后的平面尺寸越小,高振型的影響明顯加大。如果上部樓層外挑,造成“頭重腳輕”的狀況,將使扭轉(zhuǎn)反映明顯加大,豎向地震影響也明顯變大。

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