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图2-19 梁式楼梯的组成 返回 图2-20 梁式楼梯的荷载传递途径 返回 图2-21 梁式楼梯的踏步板计算 返回 图2-22 折线形楼梯折角内边的配筋图 返回 图2-23 先张法施工工序示意图 返回 图2-24 后张法施工工序示意图 返回 图2-25 世界高层建筑 返回 图2-26 框架结构体系 返回 图2-27 承重框架的布置方案 返回 表2-11 梁纵向受拉钢筋最小配筋百分率ρmin 返回 表2-12 混凝土保护层的最小厚度 返回 表2-13 柱纵向受力钢筋最小配筋率百分率 返回 表2-14 柱端箍筋加密区的构造要求 返回 图2-28 剪力墙的类型 返回 图2-29 剪力墙的约束边缘构件 返回 图2-30 剪力墙的构造边缘构件范围 返回 图2-31 筒体体系 返回 第八节 多高层建筑结构 在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外侧的趋势,而框架则有内收的趋势。框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担把剪力墙拉回来的附加水平力。剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还由于给框架一个附加水平力而承受负剪力。所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。 上一页 下一页 返回 第八节 多高层建筑结构 4. 筒体结构 根据房屋的高度、荷载性质的不同,筒体体系可以布置成以下几种: (1)框筒结构。框筒由布置在建筑物周边的柱距小、梁截面高的密柱深梁框架组成,在形式上,框筒是外围为密柱框筒,内部为普通框架柱组成的结构,见图2-31(a)。框架是平面结构,主要由与水平力方向平行的框架抵抗层剪力及倾覆力矩。框筒是空间结构,即沿四周布置的框架都参与抵抗水平力,层剪力由平行于水平力作用方向的腹板框架抵抗,倾覆力矩由腹板框架和垂直于水平力作用方向的翼缘框架共同抵抗。框筒结构的适用高度比框架结构高得多。 上一页 下一页 返回 第八节 多高层建筑结构 (2)框架核心筒结构。框架核心筒结构是利用中心部分的钢筋混凝土墙体形成核心筒作为结构抵抗水平力的主要抗侧力构件,外圈则采用梁、柱形成的框架,与核心筒形成整体,见图2-31(b)。核心筒宜贯通建筑物全高。框架核心筒结构的周边框架与核心筒之间形成的可用空间较大,与筒中筒结构类似,广泛用于写字楼、多功能建筑。 (3)筒中筒结构。用框筒作为外筒,将楼(电)梯间、管道竖井等服务设施集中在建筑平面的中心做成内筒,就成为筒中筒结构,见图2-31(c)。筒中筒结构也是双重抗侧力体系,在水平力作用下,内外筒协同工作,其侧移曲线类似于框架剪力墙结构,呈弯剪型。 上一页 下一页 返回 第八节 多高层建筑结构 外框筒的平面尺寸大,有利于抵抗水平力产生的倾覆力矩和扭矩;内筒采用钢筋混凝土墙或支撑框架,具有比较大的抵抗水平剪力的能力。筒中筒结构的平面外形可以为圆形、正多边形、椭圆形或矩形等。筒中筒结构的适用高度比框筒更高。 (4)束筒结构。两个或者两个以上框筒排列在一起,即为束筒结构,见图2-31(d)。束筒中的每一个框筒,可以是方形、矩形或者三角形等;多个框筒可以组成不同的平面形状;其中任一个筒可以根据需要在任何高度中止。 上一页 返回 表2-1 部分常用材料和构件自重 返回 表2-2 部分民用建筑楼面均布活荷载标准值 下一页 返回 上一页 返回 表2-3 普通钢筋强度值和弹性模量 返回 表2-4 混凝土强度标准值、强度设计值 返回 表2-5 设计使用年限分类 返回 图2-1 结构的极限状态 返回 表2-6 荷载分项系数 返回 图2-2 受弯构件的破坏形态 返回 图2-3 梁的配筋 返回 图2-4 梁的钢筋净间距和混凝土保护层 返回 图2-5 箍筋的形式和肢数 返回 图2-6 梁侧面构造筋与拉筋 返回 表2-7 混凝土保护层的最小厚度 返回 图2-7 梁正截面破坏形态 返回 图2-8 应力图形的简化 返回 表2-8 钢筋的计算截面面积 返回 表2-9 各种钢筋间距时每米板宽内的钢筋截面面积 返回 图2-9 梁斜截面破坏形态 返回 表2-10 梁中箍筋的最大间距 返回 图2-11 受压构件分类 返回 图2-12 偏心受压构件 返回 图2-13 钢筋混凝土受扭构件 返回 图2-14 钢筋混凝土纯扭构件 返回 图2-15 楼盖的结构类型 返回 图2-16 板式楼梯的组成 返回 图2-17 板式楼梯的传力途径 返回 图2-18 板式楼梯钢筋的构造 返回 第六节 钢筋混凝土梁板结构 3. 混凝土楼板按受力特点和支承情况分类 楼板一般是四边支撑,根据其受力特点和支承情况,又可分为单向板和双向板。在板的受力和传力过程中,板的长边与短边长度的比值大小决定了板的受力情况。 在荷载作用下,只在一个方向弯曲
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