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剪力墙截面设计与构造的有关事宜.pdf
剪力墙截面设计与构造的有关事宜
1.剪力墙与钢筋混凝土压弯构件相比有何特点?在剪力墙内,各种钢筋的作用如何?需要进行哪些
计算与验算?
答:墙体承受轴力,弯矩和剪力的共同作用,它应当符合钢筋混凝土压弯构件的基本规律。但与柱子
相比,它的截面往往薄而长 (受力方向截面高宽比远大于 4),沿截面长方向要布置许多分布钢筋,同时,
截面剪力大,抗剪问题较为突出。这使剪力墙和柱截面的配筋计算和配筋构造都略有不同。
在剪力墙内,由竖向分布筋和受力纵筋抗弯、水平钢筋抗剪,需要进行正截面抗弯承载能力和斜截面
抗剪承载能力计算,必要时,还要进行抗裂度或裂缝宽度的验算。剪力墙必须依赖各层楼板作为支撑,保
持平面外稳定。在楼层之间也要保持局部稳定,必要时还应进行平面外的稳定验算。
2.如何判别剪力墙的大、小偏心受压?
答:与偏心受压柱类似,在极限状态下,当剪力墙的相对受压区高度 ξ(x/h )≤ ξ时,为大偏心
w0 b
受压破坏;ξ ξ时为小偏心受压破坏。
b
3.剪力墙按大偏心受压进行强度计算时,应满足哪两个条件?
答:剪力墙按大偏心受压进行强度计算时,应满足的两个条件:
(1)必须验算是否满足 ξ≤ξ。若不满足,则应按小偏压计算配筋。
b
(2)无论在哪种情况下,均应符合x 2a 的条件,否则按x 2a 进行计算。
4.剪力墙大、小偏心受压破坏的特点与假定如何?
答:大偏压破坏时,远离中和轴的受拉、受压钢筋都可以达到流限 f,压区混凝土达到极限强度 αf,
y 1 c
但是靠近中和轴处的竖向分布筋不能达到流限。按照平截面假定,未达流限的范围可以由计算确定。但为
了简化计算,在剪力墙正截面计算时,假定只在 1.5x范围 (x为受压区高度)以外的受拉竖向分布筋达到
流限并参加受力。在 1.5x范围内的钢筋未达流限或受压,均不参与受力计算。
与小偏压柱相同,剪力墙截面小偏压破坏时,截面上大部分受压或全部受压。在压应力较大的一侧,
混凝土达到极限抗压强度而丧失承载能力,端部钢筋及分布钢筋均达到抗压屈服强度,但计算中不考虑分
布压筋的作用。在受拉区分布钢筋应力较小,因而受拉区分布钢筋的作用也不考虑。这样,剪力墙截面极
限状态的应力分布与小偏压柱完全相同,配筋计算方法也完全相同。
5.如何判别剪力墙的大、小偏心受拉?它们各有何受力特点?设计思路如何?
答:剪力墙在弯矩M 和轴向拉力N 作用下,当拉力较大,使偏心矩e M / N h/ 2 a 时,全截
0
面受拉,属于小偏心受拉情况。当偏心矩e M / N h/ 2 a ,即为大偏心受拉。
0
在小偏心受拉情况下,整个截面处在拉应力状态下,混凝土由于抗拉性能很差将开裂贯通整个截面,
所有拉力分别由墙肢腹部竖向分布钢筋和端部钢筋承担。因此,剪力墙一般不可能也不允许发生小偏心受
拉破坏。
在大偏心受拉情况下,截面上大部分受拉,仍有小部分受压。与大偏压一样,假定 1.5x 范围以外的
受拉分布钢筋都参加工作并达到屈服,同时忽略受压竖向分布钢筋的作用。
6.剪力墙斜截面受剪破坏主要有哪三种破坏形态?在剪力墙设计中,分别如何处理?
答:剪力墙斜截面受剪破坏主要有三种破坏形态—剪拉破坏、剪压破坏和斜压破坏。其中剪拉破坏和
斜压破坏比剪压破坏显得更脆性,设计中应尽量避免。在剪力墙设计中,通过构造措施防止发生剪拉和斜
压破坏,通过计算确定墙中水平钢筋,防止其发生剪切破坏。具体地,是通过限制墙肢内分布钢筋的最小
配筋率防止发生剪拉破坏;通过限制截面剪压比避免斜压破坏。
7.剪力墙斜
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