竖向荷载作用下的框架内力分析,哪本,规范

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1、竖向荷载作用下的框架内力分析,哪本,规范篇一:4 竖向荷载作用下框架内力计算4 竖向荷载作用下框架内力计算横向框架计算单元竖向荷载作用下,一般选取平面结构单元,按平面计算简图进行内力分析,根据结构布置和楼面荷载分布情况,本设计取6轴线横向框架进行计算,本设计中所有板均为双向板,为了简化计算,对板下部斜向塑性绞线与板边的夹角可近似取45角,由于框架柱的间距不相等,通过主梁和次梁对板的划分不同,计算单元宽度应按照各个板的实际传荷情况而确定,如图4-1。图中横向阴影所示荷载传给横梁,纵向阴影所示荷载传给纵梁。图4-1 标准层横向框架计算单元恒荷载计算由于本设计次梁较多,在计算框架梁上荷载时应该先计算

2、次梁自重和次梁传递的荷载,再将次梁自重和次梁传递的荷载,次梁传给主梁的荷载可近似地看成一个集中力,因此在框架节点处还应作用有集中力矩。 标准层次梁恒荷载计算1、5或7轴线次梁上线荷载1)AB跨的次梁上的荷载分布如图4-2所示。图4-1 AB跨的次梁上的荷载分布3次梁自重:q次?25kN/m?/m;根据实用建筑结构静力计算手册(第二版),对于双向板楼面荷载传递按45塑性绞线方向分为三角形荷载和梯形荷载,三角形荷载和梯形荷载均折算成等效均布面荷载。23三角形荷载:q,梯形荷载:1?2?q,其中,58?a。 l0对于BC跨中有三角形荷载和梯形荷载同时在同一跨中出现,按理应该按照结构力学的方法进行求解

3、,但为了简化计算,本设计中的三角形荷载和梯形荷载按上述方法计算,且按上述方法计算的荷载也能满足工程精度要求。?1?2100mm/4800mm?;?1?212?13?q?1?2?/m2?/m2; q1?l0?/m2?/m; q1?q1?qAB?q次?q1?/m?/m?2?/m;2)BC跨的次梁上的荷载分布如图4-2所示。图4-2 BC跨的次梁上的荷载分布?2?750mm/2400mm?;?1?22?3?q?1?2?/m2?/m2; q2?l0?/m2?/m; q2?q2?3?750mm/3000mm?;?1?22?3?q?1?2?/m2?/m2; q3?l0?/m2?/m; q3?q3qBC?q

4、次?q2?q3?/m?/m?/m?2?/m;3)CD跨的次梁上的荷载分布如图4-3所示。图4-2 CD跨的次梁上的荷载分布?4?1950mm/5400mm?;?1?22?3?q?1?2?/m2?/m2; q4?l0?/m2?/m; q4?q5?qCD?q次?q4?/m?/m?2?/m。2、卫生间小次梁上线荷载3小次梁(横梁)自重:q小次?25kN/m?/m?小次左1?750mm/2400mm?;?1?1?22?3?q?1?2?/m2?/m2; q小次左?次左1?l0?/m2?2?/m; q小次左1?q小?小次左2?750mm/3000mm?;?次左2?1?22?3?q?1?2?/m2?/m2;

5、 q小?次左2?l0?/m2?2?/m; q小次左2?q小55q小次右1?q?/m2?2?/m;88?小次右2?1200mm/2400mm?;?次右2?1?22?3?q?1?2?/m2?/m2; q小?右2?l0?/m2?2?/m q小次右2?q小次?qBC次?q小次?q小次左1?q小次左2?q小次右1?q小次右2?/m?/m?/m?/m?/m。?/m对于卫生间小次梁(纵梁)应折算成集中荷载,作用在小次梁(纵梁)与框架梁相交部位。q小次横55?q?/m2?2?/m 883、次梁传给主梁的荷载转化成集中力PA?6?qAB?l?/m?;PB?6?qAB?l?qBC?l?qBC次?l?/m?/m?/

6、m?6?qBC?l?qCD?l?qBC次?l?/m?/m?/m?;PD?6?qCD?l?/m?。P小次横?q小次横左?l?/m?。标准层主梁恒荷载计算恒荷载作用下各层框架梁上的荷载分布情况,如图4-4所示。图4-4 恒荷载作用下各层框架梁上的荷载分布对于主梁,主梁板传荷载与次梁板传荷载相同,只是梁自重有所差别,故根据次梁的板传荷载计算可知主梁的恒荷载。 主梁自重:q主?25kN/m3?/m;各跨主梁线荷载:q主AB?q1?q主?/m?2?/m?/m;q主BC?q小次左1?q小次左2?q小次右1?q小次右2?q主?/m?/m?/m?/m?/m; ?/mq主CD?qCD?q主?/m?/m?/m标准

7、层主次梁间荷载计算根据表2-2可知,将主、次梁的梁间荷载叠加到主梁或框架柱上,以集中力的形式来计算横向框架。主、次梁隔墙上的荷载为:P主隔?/2?;P次隔1?/2?; P次隔25?/2?;P小次纵隔1?/2?; P小次纵隔25?/2?;P小次横隔1?/2?; P小次横隔25?/2?;P纵梁A?/2?; P纵梁B?/2?;P纵梁C?/2?;P纵梁D?/2?。将次梁所有荷载以及主梁上的梁间荷载通过集中力的形式传递给框架柱或者主梁上。P?P次隔25?P纵梁A1?PA?6?P主隔?; ?小次横隔25?P纵梁B?; P2?PB?6?P主隔?P小次横隔2?PC?6?P主隔?P纵梁C?;?PD?6?P主隔?

8、P次隔25?P纵梁D; ?P小次?。 2屋顶层次梁恒荷载计算屋面层无卫生间小次梁,除卫生间外,其余部位板传荷方式相同。屋面层横向框架计算单元如图4-5所示。篇二:第六章-框架在竖向荷载作用下的内力分析第六章 框架在竖向荷载作用下的内力分析(采用弯矩二次分配法)计算方法和荷载传递路线1.计算方法框架结构在竖向荷载作用下的内力计算采用力矩分配法,因为框架结构对称,荷载对称;又属于奇数跨,故在对称轴上梁的截面只有竖向位移(沿对称轴方向)没有转角。对称截面可取为滑动端。弯矩二次分配法是一种近似计算方法,即将各节点的不平衡弯矩同时作分配和传递,并以两次分配为限。 2.荷载传递路线对于边跨板,为,由于/篇

9、三:框架结构竖向荷载作用下的内力计算第6章 竖向荷载作用下内力计算 框架结构的荷载计算板传荷载计算计算单元见下图所示:因为楼板为整体现浇,本板选用双向板,可沿四角点沿45线将区格分为小块,每个板上的荷载传给与之相邻的梁,板传至梁上的三角形或梯形荷载可等效为均布荷载。图6-1 框架结构计算单元图6-2 框架结构计算单元等效荷载一.BC, 轴间框架梁:屋面板传荷载:/?m恒载:?5m1-222?N/m2 =1.?5m?1-222?m 2=/活载:/2m楼面板传荷载:/?m恒载:?活载:/2m1.?5m?1-222?N/m2 =?5m?1-222?m 2=/梁自重:/mBC, 轴间框架梁均布荷载为:

10、屋面梁:恒载梁自重板传荷载 KN/m+ KN/m= KN/m活载板传荷载 KN/m楼面板传荷载:恒载梁自重板传荷载 KN/m+ KN/m= KN/m活载板传荷载 KN/m二. CD轴间框架梁:屋面板传荷载:/?m恒载:?活载:/2m1.?2m?5/82= 35KN/m1.?5m?5/82= 3KN/m楼面板传荷载:恒载:/?m活载:/2m?5/82= 45KN/m 5KN/m1.?2m?5/82=梁自重:/mCD轴间框架梁均布荷载为:屋面梁:恒载梁自重板传荷载 KN/m+ KN/m= KN/m活载板传荷载3 KN/m楼面板传荷载:恒载梁自重板传荷载 KN/m+/m=/m活载板传荷载 KN/m三

11、.B轴柱纵向集中荷载计算:顶层柱:女儿墙自重:(做法:墙高900,100的混凝土压顶)?18kn/m3?25KN/m3?2?/m顶层柱恒载女儿墙梁自重板传荷载/m?6?/m?1?2?/6?2?/6?2?6/4?2?/m?5/8?3?2?顶层柱活载板传荷载22/m?1?2?/6?/6?6/4?2?/m?5/8?3?2标准层柱恒载墙自重梁自重板荷载=/m?/m?/m?5/8?3?2?6?1/4?2?/m?6?1/4?2?1?2?/6?/6?6/4?2?标准层柱活载板传荷载22?1?2?/6?/6?3?5/8?3?2?基础顶面荷载底层外纵墙自重基础自重/m?/m?四.C柱纵向集中力计算:顶层柱荷载梁

12、自重板传梁荷载/m?m?/m?m?/m?5/8?3?2 ?/m?5/8?2?6m?1/4?2顶层柱活载=板传荷载?1?2?/6?/6?3?1?2?/6?/6?3?5/8?2?5/8?3?2标准柱恒载=墙梁自重板传荷载/m?m?/m?m?/m?m/m?m?/m?m?/m?5/8?3?2/m?6m?1/2?1/2?/m?/2m?6?/m2?3m?6m?标准层活载板传荷载/m2?3m?6m?/m2?6m?54KN基础顶面恒载=底层外纵墙自重基础自重/m?/m?(3).框架柱自重:柱自重: 底层:25KN/m3=其余柱:25KN/m3=恒荷载作用下框架的内力恒荷载作用下框架的弯矩计算一.恒荷载作用下框架可按下面公式求得:Mab?1/12ql2 Mba?1/12ql2故:MB7C7?1/12?62?MC7B7MC7D7?1/12?62?MC7D7MB6C6?1/12?62?MC6B6MC6D6?1/12?62?MD6C6恒荷载作用下框架的受荷简图如图6-3所示:

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