網架橡膠支座中間支承點
板承受線荷載時彎矩計算問題,在民用建筑中,常常在樓板上布置一些非承重隔墻故大樓板設計中常常將該部分的線荷載換算成等效的均布荷載后,進行板的配筋計算。但有些設計人員錯誤地將隔墻的總荷載附以板的總面積。另外,板上隔墻頂部處理常采用立磚斜砌砌頂緊上部分的樓、屋面板,鋼結構網架橡膠支座成品,
【網架橡膠支座】 這樣會給上部的板增加了一個中間支承點,使其變為連續板,支承點上部出現了負彎矩,而在板的設計中又沒考慮該部分的影響,致使板頂出現裂縫。
【網架橡膠支座】 雙向板有效高度取值偏大。雙向板在兩個方向均產生彎矩,由此雙向板跨中正彎矩鋼筋是縱橫疊放,短跨方向的跨中鋼筋應放在下面,長跨方向的跨中鋼筋置于短跨鋼筋的上面,計算時應用兩個方向的各自的有效高度。一般長向的有效高度比短向的有效高度小dd為短向鋼筋的直徑。
【網架橡膠支座】由以上可以看出,結構抗震設計思路經歷了從彈性到非線性,從基于經驗到基于非線性理論,從單純---結構承載能力的“抗”到允許結構屈服,并賦予結構一定的非彈性變形的“耗”的一系列轉變。
【網架橡膠支座】抗震措施:
隨著對規律認識的深入,這一規律已被各國規范所接受。在抗震設計時,對在同一烈度區的同一類結構,可以根據情況取用不同的r,也就是不同的用于強度設計的作用。當r取值較大,即用于設計的作用較小時,對結構的延性要求就越嚴;【網架橡膠支座】反之,當r取值較小,即用于設計的作用較大時,雙向滑動網架橡膠支座成品,對結構的延性要求就可放松。
對建筑抗震設計應采用多重性態目標,比如美國的“面向2000基于性態工程的框架方案”曾對一般結構、---結構、對安全起控制作用的結構分別建議了相應的性態目標――基本目標常遇下完全正常運作,少遇下正常運作,罕遇下----,疊層彈性網架橡膠支座成品,極罕遇下接近倒塌、---目標少于下完全正常運作,罕遇下正常運作,極罕遇下----、對安全其控制作用的目標罕遇下完全正常運作,極罕遇下正常運作。【網架橡膠支座】對重要性不同的建筑,如協助進行災害恢復行動的醫院等建筑,應該按較高的性態目標設計,此外,也可以針對甲方對建筑提出的不同抗震要求,選擇不同的性態目標。
【網架橡膠支座】“強柱弱梁”:人為增大柱相對于梁的抗彎能力,使鋼筋混凝土框架在大震下,梁端塑性鉸出現較早,在達到非線性位移時塑性轉動較大;而柱端塑性鉸出現較晚,在達到非線性位移時塑性轉動較小,甚至---不出現塑性鉸。從而---框架具有一個較為穩定的塑性耗能機構和較大的塑性耗能能力。
【網架橡膠支座】---結構延的抗震措施
合理選擇了結構的屈服水準和延性要求后,網架橡膠支座,就需要通過抗震措施來---結構確實具有所需的延,從而---結構在中震、大震下實現抗震設防目標。系統的【網架橡膠支座】抗震措施包括以下幾個方面內容:
“強剪弱彎”:剪切破壞基本上沒有延性,一旦某部位發生剪切破壞,該部位就將---退出結構抗震能力,對于柱端的剪切破壞還可能導致結構的局部或整體倒塌。因此可以人為增大柱端、梁端、節點的組合剪力值,使結構能在大震下的交替非彈性變形中其任何構件都不會先發生剪切破壞。
【網架橡膠支座】抗震構造措施:通過抗震構造措施來---形成塑性鉸的部位具有足夠的塑性變形能力和塑性耗能能力,同時---結構的整體性。
這一系統的抗震措施理念已被---所接受,但是對于耗能機構卻出現了以新西蘭和美國為代表的兩種不完全相同的思路。首先,這兩種思路都是以優先引導梁端出塑性鉸為前提。
新西蘭的抗震研究者認為耗能機構宜采用符合塑性力學中的“理想梁鉸機構”,即梁端全部形成塑性鉸,同時底層柱底也都形成塑性鉸的“全結構塑性機構”。其具體做法是通過結構分析得到各構件組合內力值后,對梁端截面就按組合彎矩進行截面設計;而對除底層柱底以外的柱截面,則用人為增大了以后的組合彎矩和組合軸力進行設計;