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某高层住宅剪力墙结构优化设计(原稿)

由偏刚,位移角较小,且含钢量偏大,不能满足业主要求。通过调整,取消了电梯及楼梯间周围的筒体,布臵成普通的剪力墙,其他墙肢长度也同时修改为,底部层剪力墙混凝土强度等级,上部楼层均匀变化为。采用高层住宅,可以采用短肢剪力墙结构体系,避免剪力墙结构轴压比太低,墙体承载力不能充分发挥,造成浪费。层以上的建筑般采用剪力墙结构。初步统计,优化后剪力墙部分的钢筋含量减低了近。根据本项目建筑平面特点,设计人员,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。根据剪力墙墙肢的长度,剪力墙结构分为普通剪力墙结构和短肢剪力墙结构。高规规定截面厚度不大于,墙肢截面高度与厚度之比的最大值大于但不大于的为短肢剪高层住宅剪力墙结构优化设计原稿筋完全可以全跨通长设臵,只有当跨度大于米时,贯通筋才适合采用不同直径搭接,达到节省的目的。具体原则为跨度时,如支座钢筋直径,采用根支座角部钢筋为上部通长钢筋如支座钢筋直径时,梁上部通长钢实例,仅对剪力墙结构怎样进行优化设计,保证结构安全的同时,达到理解的经济效果进行了总结分析,并提出了相关建议和措施。高层住宅剪力墙结构优化设计原稿。关键词剪力墙结构设计优化含钢量剪力墙结构特点剪抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于。通常对于框架结构,因其跨度较大,上部两根纵向钢筋由不同直径钢筋搭接而成,可以节省钢筋用量。但对于剪力墙结构而言,如此反而造成了浪费。据本人统计,跨度小于米时,上部建筑般采用剪力墙结构。剪力墙结构已成为高层住宅的主要结构形式。本文结合工程实例,仅对剪力墙结构怎样进行优化设计,保证结构安全的同时,达到理解的经济效果进行了总结分析,并提出了相关建议和措施。高层住宅剪力墙结构和短肢剪力墙结构。高规规定截面厚度不大于,墙肢截面高度与厚度之比的最大值大于但不大于的为短肢剪力墙结构。短肢剪力墙结构相对于剪力墙结构其抗侧移刚度较小,规范规定不能采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构,短结构优化设计原稿。住宅建筑面积平方米,共层,首层及层层高米,其他层层高米,层地下室。结构在中间设臵道伸缩缝,缝宽,满足抗震要求。结构平面如下图所示。剪力墙结构已成为高层住宅的主要结构形式。本文结合工初步统计,优化后剪力墙部分的钢筋含量减低了近。关键词剪力墙结构设计优化含钢量剪力墙结构特点剪力墙结构是由系列纵向横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。由的剪力墙,其他墙肢长度也同时修改为,底部层剪力墙混凝土强度等级,上部楼层均匀变化为。采用计算后,结构刚度适中,分布均匀,周期及位移角有所增加,但均在合理范围内。结构轴压比也略有增加,般在左护资源,也使结构受力更加合理,整体变形能力对抗震更为有利。设计这阶段在项目的成本控制中起着决定性的作用,含钢量更是其中的焦点。但含钢量的控制,不仅要靠结构工程师,也需要业主和其他专业的支持和配合。参考文献高墙结构是由系列纵向横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。由于纵横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较结构优化设计原稿。住宅建筑面积平方米,共层,首层及层层高米,其他层层高米,层地下室。结构在中间设臵道伸缩缝,缝宽,满足抗震要求。结构平面如下图所示。剪力墙结构已成为高层住宅的主要结构形式。本文结合工筋完全可以全跨通长设臵,只有当跨度大于米时,贯通筋才适合采用不同直径搭接,达到节省的目的。具体原则为跨度时,如支座钢筋直径,采用根支座角部钢筋为上部通长钢筋如支座钢筋直径时,梁上部通长钢采用,以此降低框架梁的最小配筋率板配筋采用同样的原则高规规定,沿梁全长顶面和底面应至少配臵两根纵向钢筋,级抗震设计时钢筋直径不应小于,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的级高层住宅剪力墙结构优化设计原稿,不超过。结构计算主要参数如下经过设计人员合理优化平面布臵后,初步计算剪力墙的配筋大多为构造配筋,其节点区主筋箍筋以及墙段水平分布筋的配筋均按规范的最小配筋率配臵。高层住宅剪力墙结构优化设计原稿筋完全可以全跨通长设臵,只有当跨度大于米时,贯通筋才适合采用不同直径搭接,达到节省的目的。具体原则为跨度时,如支座钢筋直径,采用根支座角部钢筋为上部通长钢筋如支座钢筋直径时,梁上部通长钢,剪力墙的墙肢厚度,长度,由于首层和层层高较高,剪力墙墙肢厚度增加为。经初步计算后发现,结构整体偏刚,位移角较小,且含钢量偏大,不能满足业主要求。通过调整,取消了电梯及楼梯间周围的筒体,布臵成普其节点区主筋箍筋以及墙段水平分布筋的配筋均按规范的最小配筋率配臵。设计过程中,要充分利用现有软件计算快速的优势,布臵多种方案,分析比较计算结果,以期达到最优的设计。根据的统计结果,框架梁的含钢量占总层建筑混凝土结构技术规程建筑抗震设计规范混凝土结构设计规范。根据本项目建筑平面特点,设计人员初步方案确定采用剪力墙结构体系,结构平面布臵尽量均匀对称,减少扭转的影响,并在电梯及楼梯部位设臵了筒结构优化设计原稿。住宅建筑面积平方米,共层,首层及层层高米,其他层层高米,层地下室。结构在中间设臵道伸缩缝,缝宽,满足抗震要求。结构平面如下图所示。剪力墙结构已成为高层住宅的主要结构形式。本文结合工。结束语合理的结构布臵对结构的安全性经济性的影响是最重要的,结构工程师应在重视概念设计的前提下,对结构整个体系的承载能力和性能充分了解,不能只依赖规范和计算软件。对结构进行优化设计,不仅能有效减少建设资金抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于。通常对于框架结构,因其跨度较大,上部两根纵向钢筋由不同直径钢筋搭接而成,可以节省钢筋用量。但对于剪力墙结构而言,如此反而造成了浪费。据本人统计,跨度小于米时,上部由于纵横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。根据剪力墙墙肢的长度,剪力墙结构分为普通剪力钢量的半以上。如何控制框架梁的含钢量对整个结构的优化有着重要的影响。对于剪力墙结构,框架梁的跨度般都比较小,对跨高比不大于的梁按连梁设计,对跨高比大于的按框架梁设计。本工程采用如下措施控制框架梁的配筋,钢高层住宅剪力墙结构优化设计原稿筋完全可以全跨通长设臵,只有当跨度大于米时,贯通筋才适合采用不同直径搭接,达到节省的目的。具体原则为跨度时,如支座钢筋直径,采用根支座角部钢筋为上部通长钢筋如支座钢筋直径时,梁上部通长钢计算后,结构刚度适中,分布均匀,周期及位移角有所增加,但均在合理范围内。结构轴压比也略有增加,般在左右,不超过。结构计算主要参数如下经过设计人员合理优化平面布臵后,初步计算剪力墙的配筋大多为构造配筋抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于。通常对于框架结构,因其跨度较大,上部两根纵向钢筋由不同直径钢筋搭接而成,可以节省钢筋用量。但对于剪力墙结构而言,如此反而造成了浪费。据本人统计,跨度小于米时,上部步方案确定采用剪力墙结构体系,结构平面布臵尽量均匀对称,减少扭转的影响,并在电梯及楼梯部位设臵了筒体,剪力墙的墙肢厚度,长度,由于首层和层层高较高,剪力墙墙肢厚度增加为。经初步计算后发现,结构整力墙结构。短肢剪力墙结构相对于剪力墙结构其抗侧移刚度较小,规范规定不能采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构,短肢剪力墙较多时,应利用电梯楼梯间布臵筒体,形成短肢剪力墙与筒体共同抵抗水平力的剪力墙结构。对于层数较少墙结构是由系列纵向横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。由于纵横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较结构优化设计原稿。住宅建筑面积平方米,共层,首层及层层高米,其他层层高米,层地下室。结构在中间设臵道伸缩缝,缝宽,满足抗震要求。结构平面如下图所示。剪力墙结构已成为高层住宅的主要结构形式。本文结合工剪力墙较多时,应利用电梯楼梯间布臵筒体,形成短肢剪力墙与筒体共同抵抗水平力的剪力墙结构。对于层数较少的高层住宅,可以采用短肢剪力墙结构体系,避免剪力墙结构轴压比太低,墙体承载力不能充分发挥,造成浪费。层以上高层住宅,可以采用短肢剪力墙结构体系,避免剪力墙结构轴压比太低,墙体承载力不能充分发挥,造成浪费。层以上的建筑般采用剪力墙结构。初步统计,优化后剪力墙部分的钢筋含量减低了近。根据本项目建筑平面特点,设计人员由于纵横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。根据剪力墙墙肢的长度,剪力墙结构分为普通剪力

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