,第六组,,。根据混凝土设计规范框架柱考虑轴向压力在杆件中产生的二阶效应后控制界面的弯矩设计值,赢按下列公式计算分别为已考虑侧移影响的偏心受压构件两端截面按结构弹性分析确定的对同主轴的组合弯矩设计值,绝对值较大端为,绝对值较小端为,当构件按单曲率弯曲时,取正值,否则取负值。当小于时取当小于时取大于时取现以第四组内里为例配纵筋计算如下括号内为第六组数据考虑有地震作用组合,承载力抗震调整为,则取则,取由于,取则则由于采用对称配筋根据下面两平衡条件,可得到因此,两组内力计算实配钢筋由于以上只计算弯矩平面内该柱受力时所需钢筋,而未计算弯矩平面外方向上受力时所需钢筋,考虑到对称配筋,该方向受力时所需钢筋也为。根据高规中规定柱全部纵向钢筋的配筋率不应小于,且柱截面的每侧纵向钢筋不应小于全部纵向钢筋的配筋率,抗震设计时不应大于抗震设计时,截面尺寸大于的柱,其纵向钢筋间距不宜大于。由此验算单侧配筋率同时,满足要求。验算纵筋间距,满足要求。箍筋设计仍以第四组内力为例配箍筋计算如下剪力设计值为根据高规可配置箍筋加密区配箍筋非加密区配箍筋截面受剪承载力验算,取取故按构造配置即可满足要求,同时为了满足最小体积配箍率的要求,加密箍筋间距取为。验算加密区箍筋配筋率确定加密区范围根据高规底层柱的上端和其他各层柱的两端,应取矩形截面柱之长边尺寸,柱净高之和三者之最大值范围底层柱刚性的面上下各的范围底层柱柱根以上柱净高的范围。所以,柱顶加密区范围取。柱底加密区范围,取计算配筋率由下式计算体积配筋率有高规知,轴压比为,故取最小配箍率,满足,验算平面外轴心受压承载力,满足,层中柱纵筋设计根据内力组合中柱设计内力,梁控制截面下六组内力均可能为最危险内力第组第二组第三组第四组第五组第六组采用对称配筋,可利用下式分别判断各组内力作用下,该柱是属于大偏心受压柱还是小偏心受压柱。时,为大偏心受压构件时,为小偏心受压构件。由高层建筑混凝土结构技术规程知该柱轴压比限值为,满足要求。另外则承载力抗震调整系数取为第二组,为大偏心受压。同理可知其他五组内力均为大偏压情况。同前面计算层边柱比较方式,可得出结论第六组最危险。即设计内力如下第六组现以第六组内力为例配纵筋计算如下考虑有地震作用组合,承载力抗震调整为,根据内力组合结果考虑有地震作用组合,承载力抗震调整为则取则,取由于,取则则由于采用对称配筋根据下面两平衡条件,可得到因此,两组内力计算实配钢筋由于以上只计算弯矩平面内该柱受力时所需钢筋,而未计算弯矩平面外方向上受力时所需钢筋,考虑到对称配筋,该方向受力时所需钢筋也为。根据高规中规定柱全部纵向钢筋的配筋率不应小于,且柱截面的每侧纵向钢筋不应小于全部纵向钢筋的配筋率,抗震设计时不应大于抗震设计时,截面尺寸大于的柱,其纵向钢筋间距不宜大于。由此验算单侧配筋率同时,满足要求。验算纵筋间距,满足要求。箍筋设计仍以第六组内力为例配箍筋,计算如下剪力设计值为根据高规可配置箍筋加密区配箍筋非加密区配箍筋截面受剪承载力验算,取取即同时为了满足最小体积配筋率的要求,加密箍筋间距取为。验算加密区箍筋配筋率确定加密区范围根据高规底层柱的上端和其他各层柱的两端,应取矩形截面柱之长边尺寸,柱净高之和三者之最大值范围底层柱刚性的面上下各的范围底层柱柱根以上柱净高的范围。所以,柱顶加密区范围取。柱底加密区范围,取计算配筋率由下式计算体积配筋率有高规知,轴压比为故取最小配箍率,满足,验算平面外轴心受压承载力,满足,三顶层柱三层顶层主界面设计步骤同层柱,有表列出设计结果如表表所示。三层柱截面设计表三层边柱三层中柱从六组内力选取最危险同工况设计内力计算单侧所需纵筋单侧实配纵筋
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