结构设计:剪力墙优化布置精髓
1 墙肢宜对齐布置,避免错位。 剪力墙构件作为高层剪力墙结构主要的抗侧移构件,进行结构设计时应充分发挥墙肢间的联动效用,尽量减少墙肢独立抵抗水平作用的情况。因此进行结构布置时,同一方向的墙肢宜均匀对齐布置,在平面上形成多道联肢剪力墙协同工作。图 1a 为佛山市某高层住宅的结构平面布置,因建筑方案限制,结构平面 Y 向存在 4 片墙肢刚好错位布置(图中方框部分)的情况。节选该区域并稍微调整墙肢的位置(如图 1b),使得墙肢形成 2 道联肢剪力墙,分别按 JGJ 3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》E.0.1 条计算调整前后结构 Y 向的等效楼层侧向刚度进行对比。结果表明,调整为联肢剪力墙后,标示区域 Y 向楼层等效侧移刚度由 6.79×10 6 增大到 6.89×10 6 ,增幅约 1.5%,可见结构布置时剪力墙墙肢对齐布置是很有必要的。
机制砂混凝土溶蚀力学性能试验研究
输水隧洞在服役状态下,隧洞内部混凝土与输水长期直接接触会出现溶蚀损伤,主要溶蚀形式表现为表面接触溶蚀。混凝土在自然条件下因溶蚀而出现的损伤通常需要经年累月的作用才会显现,而在试验室条件下,一般利用物理器械或化学试剂进行加速溶蚀。常用的溶蚀方法主要有去离子水法、化学试剂法和电化学加速法等。近年来,学者们多采用化学溶液进行加速溶蚀,以研究混凝土力学性能随溶蚀时间的演化规律。徐应莉通过试验发现,水泥基材料溶蚀后,其抗压强度与钙离子溶出量整体呈指数衰减关系。Huang等对混凝土溶蚀前后的应力–应变进行研究后得出,混凝土溶蚀后峰值应力下降,塑性变形比例减小。Hu等使用化学试剂加速溶蚀混凝土,研究了水灰比与溶蚀深度之间的关系。薛霖等由对比试验得出,活性粉末混凝土在NH4Cl溶液中的溶蚀速度是其在自来水中的50倍
日式小截面木框架剪力墙体系设计方法简介
现代日本木结构住宅常见用于3层及3层以下的独立民居,在保留传统梁柱式木结构特点的基础上,结合了轻型木结构的部分做法,采用斜撑或剪力墙抵抗侧向荷载,梁柱节点常采用榫卯与金属连接件组合的连接方式, 既传承了亚洲传统的木结构美学,又引进了新型木结构技术,良好地体现了传统与现代的结合。本文介绍了日式小截面木框架剪力墙结构体系的概况。 1??体系构成 1.1??结构布置 日式小截面木框架剪力墙结构体系由梁柱框架体系传递竖向力,由斜撑式或覆面板式剪力墙抵抗水平力,图1展示了该体系的各部分组成构件名称。该体系通常采用混凝土条形基础或混凝土筏板基础,在混凝土基础上搭建木质条形基础,将整体结构架空于地面上。基础搭建完成后在地梁上立柱搭建二层楼面梁,再插斜撑或钉覆面板构成抵抗水平力的剪力墙。