第十二章多层框架结构

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1、 第十二章 多层框架结构 159 1、 常用的多、 高层建筑结构体系 、 、 、 、几种类型。 2、 框架结构是由 、 组成的框架作为竖向承重和抗水平作用的结构体系。 3、 框架的结构按施工方法的不同, 可分为 、 、 三种类型。 4、 框架结构中, 梁的截面惯性矩bI 应依据梁与板的连接方式而定。 对于现浇整体式框架梁, 中框架梁 ; 边框架梁 。 5、 框架结构中, 梁的截面惯性矩bI 应依据梁与板的连接方式而定: 对于装配整体式框架梁, 中框架梁 ; 边框架梁 。 6、 框架梁、 柱的线刚度计算公式分别为: 、 。 7、 多层框架在竖向荷载作用下的内力近似计算方法有: 、 、 。 8、

2、弯矩二次安排法的三大要素是: 、 、 。 9、 多层框架在水平荷载作用下内力的计算方法有 、 两种。 10、 框架结构在水平荷载作用下, 其侧移由 、 两部分变形组成。 1、 框架结构中, 梁的截面惯性矩bI 应依据梁与板的连接方式而定( )。 2、 框架结构布置原则中, 尽可能增加开间、 进深的类型, 以使结构布置更趋于敏捷机动合理。 ( ) 3、 弯矩二次安排法适用于层数较少竖向对称荷载作用的状况( )。 4、 弯矩二次安排法, 各杆件的传递系数为35、 用分层法计算竖向荷载作用下的内力时, 要对线刚度和弯矩传递系数进行调整如下: 将各柱乘调整系数 0.9 折减系数; 弯矩传递系数改取为

3、1/3。 ( )。 6、 分层法适用于节点梁柱线刚度比大于或等于 4, 结构与竖向荷载沿高度分布比较匀称的多层、 高层框架的内力计算。 ( )。 7、 一般多层框架房屋, 其侧移主要是由梁、 柱弯曲变形所引起的。 柱的轴向变形所1( )。 160引起的侧移值甚微, 可忽视不计。 因此, 多层框的侧移只需考虑梁、 柱的弯曲变形, 可用 D 值法计算。 ( ) 1、 地震区的承重框架布置方式宜采纳( ) 框架。 A 纵向承重 B 横向承重和纵横向承重 C 横向承重 D 纵横向承重 2、 框架结构中, 梁的截面惯性矩bI 应依据梁与板的连接方式而定。 对于现浇整体式框架梁, 中框架梁、 边框架梁的截

4、面惯性矩应为( )。 A05 . 1 IIb=、02 . 1 IIb= B02 . 1 IIb=、00 . 1 IIb= C00 . 2 IIb= 、05 . 1 IIb= D05 . 1 IIb=、00 . 1 IIb= 3、 框架结构中, 梁的截面惯性矩bI 应依据梁与板的连接方式而定。 对于装配整体式框架梁, 中框架梁、 边框架梁的截面惯性矩应为( )。 A05 . 1 IIb=、02 . 1 IIb= B02 . 1 IIb=、00 . 1 IIb= C00 . 2 IIb= 、05 . 1 IIb= 4、 弯矩二次安排法, 各杆件的传递系数为( )。 1 B 首层35、 用分层法计算

5、竖向荷载作用下的内力时, 要对线刚度和弯矩传递系数进行调整如下: 将上层各柱乘调整系数 0.9 折减系数; 各柱的弯矩传递系数改取为 1/3。 ( ) A 将各柱乘调整系数 0.9 折减系数; 弯矩传递系数改取为 1/3。 B 将上层各柱(底层除外) 乘调整系数 0.9 折减系数; 各柱(底层除外) 的弯矩传递系数改取为 1/3。 C将各柱乘调整系数 0.85 折减系数; 各柱的弯矩传递系数改取为 1/4。 D 将各柱乘调整系数 0.9 折减系数, ; 各柱的弯矩传递系数改取为 1/2。 6、 分层法适用于节点梁柱线刚度比大于或等于( ), 结构与竖向荷载沿高度分布比较匀称的多层、 高层框架的

6、内力计算。 A3 B4 C5 D6 A 各杆件均取21, 其它层21 C 各杆件均取31 D 首层21, 其它层31 7 、 框架结构竖向活荷载最不利布置的下列几种方法考虑的计算原则中, ( )有误。 A 满布荷载法 B 分层组合法 C 最不利荷载位置法 D 逐跨施荷法 1、 常用的多、 高层建筑结构体系有哪几种? 2、 什么是框架结构? 有何特点? 框架结构布置原则是什么? 4、 框架结构的承重方式有哪几种? 特点如何? 5、 如何估算框架梁、 柱截面尺寸? 6、 在确定框架结构的计算简图时, 如何利用结构和荷载的对称性? 1617、 多层框架结构在荷载作用下(竖向荷载和水平荷载) 的内力和

7、侧移计算, 采纳的方法有哪些? 8、 多层框架在竖向荷载作用下的计算方法有哪几种? 9、 何谓弯矩二次安排法? 如何计算的? 三大要素是什么? 10、 用弯矩安排法计算多层框架在竖向荷载作用下的内力时, 其三大要素是什么? 11、 何谓梁、 柱转动刚度 S? 如何计算? 12、 用弯矩二次安排法计算多层框架在竖向荷载作用下的内力时, 如何对弯矩进行安排? 13、 用弯矩二次安排法计算多层框架在竖向荷载作用下的内力时, 如何确定传递系数? 14、 用分层法计算竖向荷载作用下的内力时, 各有何基本假定条件? 适合什么状况下采纳? 15、 用分层法计算竖向荷载作用下的内力时, 为何要对线刚度和弯矩传

8、递系数进行调整? 16、 什么叫反弯点? 反弯点的位置是如何确定的? 17、 用反弯点法计算水平荷载作用下框架结构的内力时, 有哪些基本假定? 18、 什么叫柱的抗侧移刚度(抗侧刚度) ? 如何确定 Dij 19、 什么叫 D 值法? 它对反弯点法修正了什么? 20、 设计规范对框架结构位(侧) 移限值如何? 21、 在进行框架结构设计时, 为何要对梁端弯矩进行调幅? 如何调幅? 22、 内力组合时, 如何考虑框架结构竖向活荷载最不利布置? 1、 框架结构体系 剪力墙结构体系 框架-剪力墙结构体系 筒体结构体系 2、 梁 柱 3、 现浇整体式 装配式 装配整体式 4、00 . 2 IIb= 0

9、5 . 1 IIb= 5、05 . 1 IIb= 02 . 1 IIb= 6、lEIibb= hEIicb= 7、 弯矩安排法 分层法 迭代法等 8、 弯矩安排系数 因端弯矩 传递系数 9、 反弯点法 D 值法(修正反弯点法) 10、 剪切变形 弯曲变形。 二、 推断题: 1621、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 三、 选择题: 1、 B 2、 C 3、 A 4、 A 5、 B 6、 A 7 、 B 四、 简答题: 1、(1) 框架结构体系 (2) 剪力墙结构体系 (3) 框架-剪力墙结构体系 (4) 筒体结构体系 2、 是由梁、 柱组成的框架作为竖向承重和抗水平作用的结构体系。 框架结

10、构主要优点: 建筑平面布置敏捷, 可形成较大的空间, 且在立面处理上, 易于表现建筑艺术的要求, 因而很适合于多层工业厂房以及民用建筑中的多、 高层办公楼、旅馆、 医院、 学校、 商店和住宅等建筑。 其缺点是: 框架结构在水平荷载作用下则表现出刚度小、 水平位移大的特点, 故亦称柔性结构。 由于它的构件截面小, 抗震性能较差, 所以高度受限制, 非地震区最大高度为 60m, 地震区为 7 度设防为 55m。 3、 房屋结构布置是否合理, 对结构的平安性、 适用性、 经济性影响很大。 因此, 需依据房屋的高度、 荷载状况及建筑的运用要求和造型要求, 确定一个合理的结构布置方案。 (1) 尽可能削

11、减开间、 进深的类型; 柱网应规则、 整齐、 间距合理, 传力明确; (2) 房屋平面宜尽可能规整、 匀称对称, 体型力求简洁, 以使结构受力合理; (3) 提高结构总体刚度, 减小位移。 房屋高宽比不宜过大, 一般不超过 5; (4) 应考虑地基不匀称沉降、 温度改变和混凝土收缩等影响。 4、(1) 横向框架承重 横向布置框架承重梁, 楼面竖向荷载由横向梁传至柱而在纵向布置连系梁。 由于横向框架往往跨数较少, 主梁沿横向布置有利于提高建筑物的横向刚抗侧刚度,对抗震有利。 而纵向框架往往仅按构造要求布置较小的连系梁, 这也有利于房屋室内的采光和通风。 (2) 纵向框架承重 在纵向布置承重梁,

12、在横向布置连系梁。 当为大开间柱网时, 可考虑采纳此种方案。 横向刚度差, 对抗震不利。 布置时, 横向连系梁必需与柱子刚接, 且截面不能太小,以保证房屋的横向刚度。 对抗震不利, 地震区不宜采纳。 (3) 纵横向框架承重 该方案两个方向的梁均要担当楼板的荷传来的竖向荷载, 梁的截面均较大, 房屋的双向刚度较大。 故下列状况下宜采纳: 当房屋的尺寸接近于方形; 两个方向柱列数接近时。 此时, 楼盖采纳双向板。 此外, 对抗震设防有要求的房屋, 宜采纳此种方案。 因为沿房屋两个方向的地震作用大体相等, 要求房屋在两个方向都要具有较大的抗侧刚度和抗震承载力。 1635、(1) 梁的截面尺寸 梁的截

13、面高度 h 现浇整体式: lh)1211011(= 装配式: lh)1081(= 梁的截面宽度 1(=hb)312, 且宜mm200 (2) 柱的截面尺寸 柱截面尺寸的确定方法, 一般是依据柱的轴向力设计估算, 建议: 95. 09 . 0cNfN 一般要求柱截面高度不小于 400mm, 截面宽度不小于 300mm。 N轴向力设计值, 一般民用建筑竖向荷载标准值可取 14152/mmKN, 初步估算柱截面面积。 6、 无论电算还是手算, 利用结构和荷载的对称性确定的计算简图, 可使计算工作量大为削减。 因此, 在确定计算简图时, 应充分利用结构的对称性。 由结构力学知, 对称结构在对称荷载作用下, 可简化为半边结构: (1) 正对称荷载作用下: 奇数跨时: 由于结构中的内力和变形匀称对称, 位于对称轴截面上的梁跨中截面的剪力只能为零, 但有弯矩和垂直挠度(位移) 发生, 故可简化为如图所示的计算简图如图 12-1 所示。 在对称轴上的梁截面设置定向支座, 可上下滑动, 无支座反力(剪力为零), 但能承受弯矩。 164图 12-1 偶数跨时半边结构计算简图

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