连梁是出现在框架-剪力墙结构和剪力墙结构中,将墙肢和墙肢连接起来。连梁的宽度比较小,截面却比较大,和连梁相连接的墙体要具备一定刚度。
建筑主要是由墙体、梁、柱等结构组成,让建筑保持稳定,并且分开内部空间。除了保持建筑结构稳定性的承重墙,房梁在力结构中也具有很重要的作用。剪力墙是承受纵向力的墙体,让房屋具有很好的抗震性能,而连梁同样有增加抗震性的能力。
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连梁设计注意事项:
1.为了满足强剪弱弯的设计原则,在框架-剪力墙时要考虑刚度的折减。连梁跨度小,而相连的墙纸刚度又很大,这样会导致水平力租用下内力很大。所以必须要在设计整体结构时考虑刚度折减。
2.除了刚度折减,还要考虑受正截面和斜截面的承载力问题。可以通过增加洞口宽度,或减少高度的方法来减少整体刚度,这样地震时的影响也就被减小。
3.还可以通过增加剪力墙厚度来减少连梁的内里。墙体厚度增加之后,纵向力分配给这片墙的比例要比这个笑,所以连梁的承载力不会超过它的承受极限。
参考资料来源:百度百科-连梁
连梁是在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢,在墙肢平面内相连的梁。
连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震作用下 ,连梁的内力往往很大。在内力计算中一般对连梁进行刚度折减,但是进行位移计算时一般不做折减。
通俗点说,连梁两个墙(剪力墙)中间有洞口或断开,但受力要求又要连在一起而增加的受力构件。在连梁下面一般是有洞口的。墙肢指的是剪力墙向两个不同方向延伸的部分,也就是俗称的墙体。
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在连梁设计中,刚度折减后,仍可能发生连梁正截面受弯承载力或斜截面受剪承载力不够的情况,这时可以增加洞口的宽度,以减少连梁刚度。
增加剪力墙厚度。亦即增加连梁的截面宽度,其结果一方面由于结构整体刚度加大,地震作用产生的内力增加,另一方面连梁的受剪承载力与宽度的增加成正比。
由于该片墙厚增加以后,地震所产生的内力并不按墙厚增加的比例分配给该片剪力墙,而是小于这个比例,因此有可能使连梁的受剪承载力不超限。
提高混凝土等级。混凝土等级提高后,结构的地震作用影响增加的比例远小于混凝土受剪承载力提高的比例,有可能使连梁的受剪承载力不超限。
地震区高层建筑的剪力墙连梁,在进行了上述调整后,仍有部分不符合承载力要求时,可取连梁截面的最大剪压比限值确定剪力。
然后按“强剪弱弯”的要求,配置相应的纵向钢筋。此时,如果不能保证连梁在大震时的延性要求,应重新计算整个结构,必要时调整结构布置,使连梁的承载力符合要求。
上述各种措施中,在能满足整体刚度的情况下,可先采用刚度折减,如仍超限可采用其余各种措施。
参考资料来源:百度百科-连梁
在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。
在剪力墙结构和框架-剪力墙结构中
,连接墙肢与墙肢
,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大
,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下
,连梁的内力往往很大。此外
,高层建筑中
,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩
,会引起连梁两端的竖向位移差
,这也将在连梁内产生内力。在设计时
,即使采取降低连梁内力的各种措施
,如
:增大剪力墙的洞口宽度
;在连梁中部开水平缝
;在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减
;对局部内力过大层的连梁进行调整等
,仍难使连梁的设计符合要求。
连梁的工作和破坏机理
在风荷载和地震荷载作用下
,墙肢产生弯曲变形
,使连梁产生转角
,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形
,对墙肢起到了一定的约束作用
,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种
,即脆性破坏
(剪切破坏
)和延性破坏
(弯曲破坏
)。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力
,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时
,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用
,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低
,变形加大
,墙肢弯矩加大
,并且进一步增加P-Δ效应
(竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩
),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时
,梁端会出现垂直裂缝
,受拉区会出现微裂缝
,在地震作用下会出现交叉裂缝
,并形成塑性绞
,结构刚度降低
,变形加大
,从而吸收大量的地震能量
,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力
,对墙肢起到一定的约束作用
,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中
,连梁起到了一种耗能的作用
,对减少墙肢内力
,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在地震反复作用下
,连梁的裂缝会不断发展、加宽
,直到混凝土受压破坏。
在承重梁或支撑梁之间为了提高整体稳定性而设置的梁