中梁刚度放大系数对结构的影响

来源 :房地产导刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chaocui41
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  【摘要】在混凝土结构设计的过程中,对中梁刚度放大系数的分析和研究是其中一项重要的工作内容,本文对中梁刚度放大系数对结构的影响进行了深入的分析,具体分析了对结构周期的影响和对梁内力计算的影响,希望通过本文的分析和探究能够更好的提高混凝土结构设计的科学性和有效性。
  【关键词】中梁;刚度;放大系数;结构
  前言:
  在结构的整体计算分析中,如果不考虑楼板的平面外刚度,需要对框架梁的刚度进行一定的放大:PKPM软件中设有这一参数,即中梁刚度放大系数,在实际操作中,设计人员需要根据具体工程情况自己掌握这一放大系数,而结构的分析结果往往对该系数有一定的敏感性,为此,本文将着重讨论这一系数的取值方式和影响。
  1.梁刚度放大系数对结构周期的影响
  根据现行的GB50010-2002混凝土结构设计规范,框架梁可以考虑楼板参与共同工作的影响,进而按T形梁进行分析计算,详见该规范7.2.3条。目前常规楼板厚度的取值一般为100mm~120mm间。如上海有相关规定,住宅楼板厚度不低于110mm,而公建中,一般楼板厚度取值常常是120mm;为此,作者以截面惯性矩为准计算了几个常见框架梁的刚度放大系数,见表1
  表1矩形梁与T形梁惯性矩的比值
  实际上,左右各6倍板厚者由于T梁抗弯时在翼缘存在剪应力滞后及衰减,故按左右各6倍板厚计算模量相对实际会偏大。本文对框架结构在刚性板及弹性板3下的不同动力指标进行分析比较,探讨现浇混凝土框架结构考虑楼板面外作用后对结构的影响程度。所采用的算例为一8层高的规则框架,层高3300mm。计算中对楼板主要采用刚性板及弹性板3两种假定,SATWE程序对刚性板假定为面内刚度无穷大,面外不考虑;弹性板3则为面内刚度无穷大,而面外刚度根据实际板厚考虑。因此,这两者的区别在于是否考虑楼板面外刚度,而其面内刚度均是无穷大,这种情况正符合本文着重对板面外刚度分析的目的。如果采用刚性板假定时,必须对框架梁进行刚度放大,代以考虑楼板的面外刚度,而采用弹性板3则不用进行框架梁刚度放大调整。但从计算结果上看,在结构其他布置完全相同的情况下,采用弹性板3的与采用刚性板加框架梁刚度放大1.224倍的动力特性(本文以主振周期为准)相当:而从表1上看,按左右各3倍板厚的T形梁刚度计时,它相当于刚度放大1.73,明显大于1.22的刚度放大。鉴于此,作者对弹性板3的计算方法进行深一步的分析发现,板3模式对板面外刚度的考虑是以楼板本身中和轴为基进行惯性矩计算;而按T形框梁的翼缘板计算时,中和轴是取T形梁的中线偏上处,显然,这两种情况下的板抗弯模量是不同的,从而导致两种方法的计算结果有明显的不同。作者以为,在一般整浇结构中,考虑按T形框梁形式进行梁刚度放大是比较合适的,它体现出一定宽度板带和框梁共同受力的特性。而弹性板3的方法对于一般的框架结构而言不是很合适,正如SAT-WE说明里所述,弹性板3较适用于厚板转换的结构。
  2.梁刚度放大系数对梁内力计算的影响
  2.1梁刚度放大系数的影响
  梁刚度放大系数一般选择在1.0~2.0之间,当刚度放大系数选择过小,根据力按刚度分配原理,就会导致结构的实际内力大于计算内力,造成安全隐患,反之,造成结构设计浪费,因此有必要研究梁刚度放大系数对梁内力计算的影响程度。为了便于理论分析,本人采用PKPM建立以下简单模型。模型参数如下:柱:400×400,梁:边梁1:250×800,边梁2:250×700,跨度8m;中梁1:250×500,中梁2:250×600。板厚取100,楼面荷载恒载为
  3.5kN/m2,活载为2.0kN/m2,墙上荷载取12kN/m,层高3.3m,对梁刚度放大系数分别取1.0,1.5,2.0。
  (1)随着梁刚度系数的增大,梁的跨中弯矩不断增大,支座负弯矩逐渐减小;
  (2)梁的刚度越大,梁刚度放大系数对其内力的影响越大;如中梁刚度放大系数由1.0增大到2.0时,中梁2跨中弯矩增大13.1%,中梁1跨中弯矩增大12.9%,边梁1跨中增大5.6%,边梁1增大4.4%;
  (3)梁的刚度放大系数对梁的支座负弯矩影响大于对跨中弯矩的影响。
  如中梁刚度放大系数由1.0增大到2.0时,中梁1跨中弯矩增大13.1%,支座负弯矩增大51%,边梁刚度放大系数由1.0增大到1.5时边梁1跨中弯矩增大5.9%,支座负弯矩增大16.3%。
  2.2T形、L形梁与梁刚度放大系数的影响
  为了研究梁的刚度放大系数与实际的模型进行对比分析,本人采取了将梁刚度大系数始终取1.0,将中梁的矩形截面调整为T形截面,将边梁矩形截面调整为倒L形截面,不断调整T形梁和倒L形梁翼缘宽度得出与梁刚度放大系数为1.2,1.5,1.8,2.0时梁的弯矩包络值相近的截面,通过分析表明:
  翼缘宽度增大,梁的跨中弯矩包络值增大,支座负弯矩减小;当增大到一定程度时,边梁负弯矩增大,中梁负弯矩仍然减小。
  这主要是因为边梁翼缘宽度增大,导致边梁与柱的刚度比值增大,当增大到一定程度时,梁分配的弯矩不可忽略,从而导致支座负弯矩增大。
  2)翼缘宽度的增大对边梁支座负弯矩的影响较小。
  3)梁的刚度越大,翼缘宽度变化对其弯矩包络值影响越小;这不同于梁的刚度放大系数对梁弯矩包络值的影响。
  4)翼缘宽度为100mm,120mm时的弯矩值与梁刚度放大系数为1.2时的弯矩值相当,翼缘宽度为150mm,180mm时的弯矩值与梁刚度放大系数为1.5时的弯矩值相当,翼缘宽度为200mm时的弯矩值与梁刚度放大系数为2.0时的弯矩值相当。
  以上分析表明,对于边梁采用梁刚度放大系数造成支座负弯矩比实际的负弯矩较小,使支座易出现裂缝,采用梁的刚度放大系数来考虑梁板现浇的实际问题比较粗糙,并且PKPM中对于所有的梁只采取一个梁的刚度放大系数,这是不合理的,因为板的厚度、跨度可能不一,梁的截面尺寸、梁的净距也不尽相同,所以得出考虑板与梁现浇的T形截面惯性矩与梁截面惯性矩比值不一。因此笔者建议对于梁的刚度放大系数采用梁的翼缘宽度来替代比较符合实际情况。
  总结:
  随着梁刚度系数的增大,梁的跨中弯矩不断增大,支座负弯矩逐渐减小;梁的刚度越大,梁刚度放大系数对其内力的影响越大;梁的刚度放大系数对梁的支座负弯矩影响大于对跨中弯矩的影响;在一般整浇结构中,考虑按T形框梁形式进行梁刚度放大是比较合适的;建议对于梁的刚度放大系数采用梁的翼缘宽度来替代。
  参考文献:
  [1]蒋永生,陈忠范,周绪平,等.整浇梁板的框架节点抗震研究[J].建筑结构学报,2011,12(3):11-15.
  [2]劉源 辛力 王敏 郑宏.框架梁刚度放大系数对结构的影响及合理取值长安大学学报(自然科学版)》2013年05期
  [3]劳晓春;RC矩形截面剪力墙构件的抗震性能及其性能指标限值研究[D];华南理工大学;2010年
  [4]王素裹,韩小雷,季 静.现浇楼板对RC框架结构破坏形式的影响分析[J].土木建筑与环境工程,2009,31(1):66-71.
其他文献
当前,我国担保体系发展在金融领域内占重要位置,为中小企业融资担保、促进金融公平,尤其是为焕发金融担保市场多元主体活力,增加就业岗位,推动经济整体发展而实现的一种创新
在2016年伊始,本文作者接触了一个新的名词“核心素养”,还有与之相匹配的一张图.结合图片在假期中自己也思考了很多,怎样在新学期改变自己的课堂已适应新的教育趋势,自己能
摘要:当今城市化进程的不断加快,现代高层建筑不断涌现,且随着燃气应用不断推广,现代高层建筑基本已经全面使用管道燃气。高层燃气管道设计方案的科学合理性,直接关系人们的安全和生活。本文针对高层燃气管道的设计要点进行探讨,提出一些设计注意事项,以供参考。  关键词:高层建筑;燃气管道;设计要点  随着经济的发展,城市化的进程加快,高层建筑如雨后春笋般涌现。鉴于高层建筑的特殊性,其燃气管道设计上会与普通低
可持续发展战略是全人类跨世纪的共同行动纲领,而知识经济则是21世纪的主导型经济,知识经济的发展将使可持续发展成为可能.因此,探讨知识经济和可持续发展的内在联系及相互作
美术课程的特色,丰富了孩子的美术经验,发展了孩子的想象力、创造力和表现力,让孩子学会发现美、感受美、创造美,并将美术转化为自主表达的语言。本文主要对幼儿需求的园本美
一、习近平生态文明思想是推进县域生态文明建设的行动指南rn习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义的重要组成部分,其丰富的内含与深刻的哲理蕴含于习总书记关
期刊
西方银行对气候变化问题较为重视,其运营管理主要围绕低碳金融业务的拓展、气候风险的防范和强化内部金融管理三个方面展开,致力于成为低碳金融的重要组成部分。我国银行在发展
本文通过对荣华二采区10
项目主体:大众汽车集团(中国)项目执行:罗德公共关系顾问(北京)有限公司获奖情况:第八届最佳公共关系案例环境保护类金奖项目背景大众汽车畅想绿色未来环境教育行动,是环境
基于特教学校的学生群体特殊性,在体育教学中寓美育于现实的教学内容需要可行的方法,根据具体学生个体身心特点,科学地制定教学方案、循序渐进、稳健地推进教学进度。体育教