网架橡胶支座中间支承点
板承受线荷载时弯矩计算问题,在民用建筑中,常常在楼板上布置一些非承重隔墙故大楼板设计中常常将该部分的线荷载换算成等效的均布荷载后,进行板的配筋计算。但有些设计人员错误地将隔墙的总荷载附以板的总面积。另外,板上隔墙顶部处理常采用立砖斜砌砌顶紧上部分的楼、屋面板,
【网架橡胶支座】 这样会给上部的板增加了一个中间支承点,使其变为连续板,支承点上部出现了负弯矩,而在板的设计中又没考虑该部分的影响,致使板顶出现裂缝。
【网架橡胶支座】 双向板有效高度取值偏大。双向板在两个方向均产生弯矩,带孔网架橡胶支座,由此双向板跨中正弯矩钢筋是纵横叠放,短跨方向的跨中钢筋应放在下面,长跨方向的跨中钢筋置于短跨钢筋的上面,计算时应用两个方向的各自的有效高度。一般长向的有效高度比短向的有效高度小d(d为短向钢筋的直径)。
【网架橡胶支座】由以上可以看出,结构*震设计思路经历了从弹性到非线性,从基于经验到基于非线性理论,叠层网架橡胶支座,从单纯保证结构承载能力的“*”到允许结构屈服,并赋予结构一定的非弹性变形的“耗”的一系列转变。
.【网架橡胶支座】 结构的*震措施
*震设计中我们为了避免没有延性的剪切*的发生,采取了“强剪弱弯”的措施来处理构件受弯能力与受剪能力的关系问题。值得注意的是,与非*震*剪*相比,作用下的剪切*是不同的。以梁构件为例,在较作用下,梁端形*叉斜裂缝区,该区混凝土受斜裂缝分割,形成若干个菱形块体,而且*碎会随着延性增长而加剧。
【网架橡胶支座】 由于交叉斜裂缝与塑性铰区基本重合,垂直和斜裂缝宽度都会随延性而*。*震下根据梁端的受力特征,正剪力总是大于负剪力,正剪力作用下的剪压区一般位于梁下部,但由于的往复作用,梁底的混凝土保护层可能已经剥落,从而削弱了混凝土剪压区的*剪能力;交叉斜裂缝宽度比非*震情况大,以及斜裂缝反复开闭,混凝土*碎更严重,从而使斜裂缝界面中的骨料咬合效应退化;混凝土保护层剥落和裂缝的加宽又会使纵筋的销栓作用有一定退化。
【网架橡胶支座】 因为框架剪切*总是发生在梁端塑性铰区,这就不仅要求在梁端形成塑性铰前不发生剪切*,而且*剪能力还要维持到塑性铰的塑性转动达到大震所要求的程度,这就需要更多的箍筋。同时,在梁端塑性变形过程中作用剪力并没有明显*,也进一步说明这里增加的箍筋不是用来**剪强度,而是为了提高构件在发生剪切*时所达的延性。
【网架橡胶支座】对延性要求则并未按关系来取对应的,而是按*震等级来划分,*震等级实质又主要是由烈度分区来决定的。这就导致同一个R对应了不同的,从而制定了不同的*震措施,这与关系是不一致的。这种思路造成低烈度区的结构延性要求可能偏低的结果。
【网架橡胶支座】当作用越来越小时,梁端可能不出现双向斜裂缝,而出现单向斜裂缝,裂缝宽度发育也从大于非*震情况到接近非*震情况,*剪环境越来越有利。同时,在梁端塑性变形过程中作用剪力并没有明显*,也进一步说明这里增加的箍筋不是用来**剪强度,而是为了提高构件在发生剪切*时所达的延性。
综上所述,与非*震*剪相比,*震*剪性能是不同的,网架橡胶支座,其性能与剪力作用环境,塑性区延性要求大小有关。我们可以采取以下公式来考虑*震*剪的强度公式:
【网架橡胶支座】其中为混凝土*剪能力,为箍筋*剪能力,为由于作用导致的混凝土*剪能力下降的折减系数,且随着剪力作用环境、延性要求而改变。我国的*震*剪强度公式也以上面公式为基础的,但是为设计方便,网架橡胶支座生产,不同的烈度区取用了相同的公式,均取为0.6,与上面提到的混凝土*剪能力随作用变化而不同的规律不一致,较为粗略。