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  • 2022-04-22 11:39:50 发布

《混凝土结构与砌体结构设计》习题集.doc

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'混凝土习题答案第10章混凝土结构设计的一般原则和方法填空题1、结构的安全性、适用性、耐久性、统称为结构的可靠性。2、结构转变为机动体系属于承载能力极限状态;而裂缝过大属于正常使用极限状态。3、当永久荷载的效应对结构安全有利时,其荷载分项系数取1.0。4、结构的可靠度是结构在规定时间内、规定条件下完成预定功能的概率。5、当结构的功能函数Z服从正态分布时,其可靠指标与Z的均值成正比,与其均方差成反比。6、结构功能的极限状态分为承载力和正常使用两类。7、我国规定的设计基准期是50年。8、结构上荷载按其随时间的变异性可分为:永久荷载、可变荷载、偶然荷载。9、工程设计时,一般先按承载能力极限状态设计结构构件,再按正常使用极限状态验算。判断题1、结构的可靠度是指:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率值。√2、偶然作用发生的概率很小,持续的时间很短,但一旦发生,其量值可能很大。√3、钢筋强度标准值的保证率为97.73%。HPB235级钢筋设计强度210N/mm2,意味着尚有2.27%的钢筋强度低于210N/mm2。×4、可变荷载准永久值:是正常使用极限状态按长期效应组合设计时采用的可变荷载代表值。√538 、结构设计的基准期一般为50年。即在50年内,结构是可靠的,超过50年结构就失效。×6、构件只要在正常使用中变形及裂缝不超过《规范》规定的允许值,承载力计算就没问题。×7、某结构构件因过度的塑性变形而不适于继续承载,属于正常使用极限状态的问题。×8、请判别以下两种说法的正误:(1)永久作用是一种固定作用;√(2)固定作用是一种永久作用。×9、计算构件承载力时,荷载应取设计值。√10、结构使用年限超过设计基准期后,其可靠性减小。√11、正常使用极限状态与承载力极限状态相比,失效概率要小一些。×12、没有绝对安全的结构,因为抗力和荷载效应都是随机的。√13、实用设计表达式中结构重要性系数在安全等级为二级时,取。×14、在进行正常使用极限状态的验算中,荷载采用标准值。√15、钢筋强度标准值应具有不少于95%的保证率。√16、结构设计的目的不仅要保证结构的可靠性,也要保证结构的经济性。√17、我国结构设计的基准期是50年,结构设计的条件:正常设计、正常施工、正常使用。√18、结构设计中承载力极限状态和正常使用极限状态是同等重要的,在任何情况下都应计算。×19、结构的可靠指标愈大,失效概率就愈大;愈小,失效概率就愈小。×20、(结构的抗力)R0.3的,N小的不利;M/N≤0.3的,N大的不利。12.6什么是厂房的整体空间作用?答:厂房的各个排架与排架或排架与山墙之间不能单独变化,而是互相制约的成一整体的作用。12.8柱下扩展基础的设计步骤和要点是什么?答:①确定基础底面尺寸;②基础高度确定;③基础底板配筋;④构造要求:(1)底面形状:轴压为正方形,偏压为矩形,a/b≤3(2)材料:砼≮C15,钢筋I级或Ⅱ级,d≮8mm,δ≯200(3)垫层:C10,厚100mm,两边挑出100mm(4)杯口形式和柱的插入长度,见课本P166表12-4、12-5。12.9吊车梁的受力特点是什么?答:吊车荷载具有移动性、吊车荷载具有重复性、吊车荷载具有动力性、吊车荷载是偏心荷载。38 习题12.1解:根据已知查课本附录12得,表12-1得;,。吊车最不利轮压位置及吊车梁反力影响线如下图所示:根据比例关系,可得:=2.15竖向荷载Dmax==1.4×0.9×115×2.15=311.535Dmin==1.4×0.9×25×2.15=67.725Tmax==10.212.2解:计算柱顶水平集中力:柱顶标高处檐口处38 ABq1kq2k剪力分配系数计算:,计算约束反力、RB:38 剪力计算:A柱顶剪力VA=8.76-8.21=0.55Kn(®)B柱顶剪力VB=12.25-5.26=7kN(®)弯矩图:12.3解:从前题知nA=0.148,nB=0.369,计算剪力分配系数:(相对值),BAM2M1计算约束反力RA、RB:38 柱顶剪力:54.6kNm98.6kNm18.4kNm54.6kNm76.4kNm40.6kNm弯矩图:12.4解:fy=300N/mm2,FV=324kN,Fh=78kN,a=250mm小于最小配筋量6根直径12钢筋的面积,故按构造配筋。12.5解:1)初步确定基础高度和杯口尺寸由课本表12-5,柱的插入深度600mm,所以杯口深度为600+50=650mm。杯口顶部尺寸,宽为400+2×75=550mm,长为600+2×75=750mm;杯口底部尺寸,宽为400+2×50=500mm,长为600+2×50=700mm。由课本表12-5,取杯壁厚度200mm,杯底厚度200mm,杯壁高度300mm,200mm。根据以上尺寸,初步确定基础总高度为600+50+200=850mm。2)确定基础底面尺寸先按轴心受压估算,设基础埋置深度1.3m,可得38 A≥5.29m2将其增大20%~40%,补步选用底面尺寸为:。=2.4×32/6=3.6m320×3×2.4×1.3=187.2236.3<1.2=24071.2(+=153.8<=200故该基础底面尺寸满足要求。3)验算基础高度==90.9==-27.0按比例可求得相应柱边缘、变阶处及冲切破坏锥体外边缘的地基净反力设计值。第13章多层框架结构思考题13.1钢筋混凝土框架结构按施工方法的不同有哪些形式?各有何优缺点?1)现浇框架其做法为--每层柱与其上层的梁板同时支模、绑扎钢筋,然后一次浇混凝土,是目前最常用的形式优点:整体性,抗震性好;缺点:施工周期长,费料、费力2)装配式框架其做法为--梁、柱、楼板均为预制,通过预埋件焊接形成整体的框架结构优点:工业化,速度化,成本低;缺点:整体性,抗震性差38 3)装配整体式其做法为--梁、柱、板均为预制,在构件吊装就位后,焊接或绑扎节点区钢筋,浇节点区混凝土,从而将梁、柱、楼板连成整体框架。其性能介于现浇和全装配框架之间。13.2试分析框架结构在水平荷载作用下,框架柱反弯点高度的影响因素有哪些?答:框架柱反弯点高度的影响因素有:结构总层数、该层所在位置、梁柱线刚度比、上下两层梁的线刚度比以及上下层层高的变化。13.3D值法中D值的物理意义是什么?答:反弯点位置修正后的侧向刚度值。13.4试分析单层单跨框架结构承受水平荷载作用,当梁柱的线刚度比由零变到无穷大时,柱反弯点高度是如何变化的?答:当梁柱的线刚度比由零变到无穷大时,柱反弯点高度的变化:反弯点高度逐渐降低。13.7框架结构设计时一般可对梁端负弯矩进行调幅,现浇框架梁与装配整体式框架梁的负弯矩调幅系数取值是否一致?哪个大?为什么?答:现浇框架梁与装配整体式框架梁的负弯矩调幅系数取值是不一致的,整浇式框架弯矩调幅系数大。对于整浇式框架,弯矩调幅系数=0.8~0.9;对于装配式框架,弯矩调幅系数=0.7~0.8。13.9框架梁、柱纵向钢筋在节点内的锚固有何要求?答:1)、边柱节点处钢筋锚固,当截面高度较大时,采用直线式,当截面高度较小时,采用弯筋式。2)、框架柱的搭接宜在施工缝处,但接头应错开。3)、顶层端节点应将柱外侧纵向钢筋弯入梁内作为梁上部纵向受力钢筋使用或将梁钢筋弯入柱内。第14章高层建筑结构填空题1、我国国家标准GB50011-2010《建筑抗震设计规范》中规定设防烈度为38 6度及以上的地区,建筑物必须进行抗震设计。2、高层框架结构的水平位移计算中,总水平位移可分为梁柱弯曲变形引起侧移和柱轴向变形引起侧移两部分。3、受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小部位,抗震设计时,宜避开梁端、柱端箍筋加密区范围。4、带边框剪力墙结构中的框架梁可以保留,也可以做成宽度与墙厚相同的暗梁,其截面高度可取为墙厚的2倍或与该片框架梁截面高度相同。5、除可用简化方法计算薄弱层的弹塑性变形的高层建筑结构外,其余高层建筑结构的薄弱层弹塑性变形可采用弹塑性静力或动力分析方法验算来计算。6、筒体可以是由剪力墙构成的空间薄壁筒体,也可以是由密柱框架形成的框筒构成。7、验算高层建筑结构稳定时,考虑到二阶效应分析的复杂性,可只考虑结构的重力对二阶效应的影响。8、在框架-剪力墙结构中,框架与剪力墙连系的方式可分为两种:通过刚性楼板连系的铰接体系和通过连系梁框架和前力墙连系的刚性体系。9、运用分层法计算竖向荷载作用下结构的内力,上层柱线刚度取为原线刚度的0.9倍。10、框架梁的控制截面为梁两端支座截面及跨中截面,框架柱的控制截面为柱上端、下端三个截面。11、框架柱全部纵向钢筋的配筋率,抗震设计时不应大于4.0%。12、抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震设计时不应小于0.5,二、三级抗震设计时不应小于0.3。13、框架柱考虑地震作用组合的轴压力值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值称为柱轴压比。14、一、二、三级剪力墙底层墙肢截面的轴压比不大于规定数值时,可设置构造边缘构件。15、筒中筒结构由内外两个筒体组合而成,内筒为心腹筒38 ,外筒是由密柱组成的框筒。16、在剪力墙设计时,需配置竖向钢筋来承受弯矩,配置水平钢筋来承受水平剪力。剪力墙的连梁应进行斜截面受剪和正截面受弯承载力的计算。17、悬臂剪力墙在水平作用下可能会发生的破坏情况有剪切破坏和滑移破坏。18、荷载效应是指由作用引起的结构或结构构件的反应,可体现为内力、变形及裂缝等。19、一般剪力墙竖向和水平分布筋的配筋率,一、二、三级抗震设计时均不应小于0.25%,四级抗震设计和非抗震设计时均不应小于0.2%。20、当一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于规定数值时,应布置约束边缘构件,其高度不应小于底部加强部位及其以上一层的总高度。21、整体抗倾覆稳定性验算要求决定了建筑结构的稳定度和安全度。22、框架-剪力墙结构中,框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的50%时,按剪力墙结构设计。23、剪力墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁。24、框剪-剪力墙结构中,刚度特征值是框架抗侧刚度与剪力墙抗侧刚度比值的一个物理量,时,结构呈现弯剪变形。选择题1、在双肢墙中,当考虑墙肢轴向变形时,连梁与墙肢的刚度比由α1增大为α,即相当于墙肢刚度(B)。A.变小了;B.增大了;C.不变;D.不能确定。2、高层框架-剪力墙结构的剪力墙布置不宜过分集中,下列哪项符合规定?(A)38 A.单片剪力墙底部承担的水平剪力不应超过结构底部总水平剪力的40%;B.各楼层每道剪力墙承受的水平地震剪力不宜超过该楼层总剪力的30%;C.各楼层每道剪力墙承受的水平地震剪力宜不超过该楼层总监理的50%;D.各楼层每道剪力墙承受的地震楼层剪力,不超过该楼层总地震剪力的1/3。3、高层建筑结构防震缝的设置,下列所述哪种正确?(C)A.应沿房屋全高设置,包括基础也应断开;B.应沿房屋全高设置,基础可不设防震缝,但与上部防震缝对应处应加强构造和连接;C.应沿房屋全高设置,有地下室时仅地面以上设置;D.沿房屋全高设置,基础为独立柱基时地下部分可设防震缝,也可根据不同情况不设缝。4、框架梁及连梁等构件可考虑局部塑性引起的内力重分布,如抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度可予以折减,折减系数不宜小于(B)。A.0.4;B.0.5;C.0.6;D.0.7。5、关于整截面墙位移计算的说法正确的是(A)。A.在计算位移时应考虑剪切变形的影响;B.当墙面开有很小的洞口时,不需考虑洞口对位移的影响;C.对均布荷载、倒三角形荷载及顶点集中荷载三种形式的位移计算公式是一样的;D.对三种形式荷载下的墙面等效刚度不能写成统一公式。6、某高层建筑要求底部几层为大空间,此时应采用哪种结构体系?(D)A.框架结构;B.板柱结构;C.剪力墙结构;D.框支剪力墙。7、房屋高度超过(B38 )时,框架-剪力墙结构、筒体结构及复杂建筑结构应采用现浇楼盖结构。A.40m;B.50m;C.60m;D.70m。8、框架各柱的反弯点高度比y可用y=yn+y1+y2+y3表示,其中,y1为上下横梁线刚度变化时反弯点高度比的修正值,其说法正确的是(A)。A.y1值可正可负;B.对底层框架柱,需考虑修正值y1;C.当上层梁刚度之和大于下层梁刚度之和时,y1取负值;D.当上层梁刚度之和小于下层梁刚度之和时,y1取正值。9、在对剪力墙进行分类时,将剪力墙判别为整体小开口墙的表达式为(B)。A.α≥10;B.α≥10且In/I≤ξ;C.1≤α<10;D.α≥10且In/I>ξ。10、对于基本自振周期大于(B)的工程结构以及高度大于30m且高宽比大于1.5的高柔房屋,均应考虑脉动风压对结构产生的风振影响。A.0.20s;B.0.25s;C.0.30s;D.0.35s。11、框架结构变形计算中,关于框架结构柱轴向变形引起的侧移,说法错误的是(C)。A.倾覆力矩是使框架结构产生该位移的原因;B.该侧移的特点是下小上大,与等截面悬臂柱的弯曲变形曲线相似;C.该侧移在框架结构整体横向位移中占主要部分;D.该侧移是由于柱的轴向拉伸和压缩引起的。12、在初步确定梁的尺寸时,为了防止梁发生剪切脆性破坏,梁的截面高度不宜大于梁净跨的(A)。A.1/3;B.1/4;C.1/5;D.1/6。13、联肢剪力墙计算宜选用何种分析方法?(B)A.材料力学分析法;B.连续化方法;38 C.壁式框架分析法;D.有限元法14、底层框架柱刚性地面上、下各(C)mm的范围内,应箍筋加密。A.300;B.400;C.500;D.600。15、为体现“强柱弱梁”的设计原则,二级框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的(D)A.1.05倍;B.1.10倍;C.1.15倍;D.1.20倍。问答题1、剪力墙的布置原则是什么?答:1.剪力墙宜均匀布置在建筑物的周围附近,楼梯间、电梯间、平面形状及恒载较大的部位,剪力墙间距不宜过大;2.平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙;3.纵、横剪力墙宜组成L形、T形和工字形等形式;4.剪力墙宜贯通建筑的全高,宜避免刚度突变;剪力墙开洞时,洞口宜上下对齐;5.楼、电梯间等竖井和平面宜尽量与靠近的抗侧力结构结合布置。2、框架-剪力墙结构设计主要步骤是什么?答:首先是了解结构布置和基本要求,其次了解框架—剪力墙结构中剪力墙的布置,包括剪力墙数量和剪力墙的布置;再次是了解板柱-剪力墙结构的布置;最后是梁、柱截面尺寸及剪力墙数量的初步拟定。3、什么是高层建筑结构的概念设计?答:高层建筑结构的概念设计是指工程结构设计人员运用所掌握的理论知识和工程经验,在方案阶段和初步设计阶段,从宏观上,总体上和原则上去决策和确定高层建筑结构设计中的一些最基本、最本质也是最关键的问题上,主要涉及结构方案的选定和布置、荷载和作用传递及承载力和结构刚度在平面内和沿高度的均匀分配,结构分析理论的基本假定等。4、梁端弯矩调幅原因是什么?调幅大小有何依据?38 答:梁弯矩调幅原因是按照框架结构的合理破坏形式,在梁端出现塑性铰是允许的,为了便于浇捣混凝土,也往往希望节点处梁的负钢筋放的少些;而对于装配式和装配整体式框架,节点并非绝对刚性,梁端实际弯矩将小于其弹性计算值,因此,在进行框架结构设计时,一般均对梁端弯矩进行调幅。调幅大小依据,考虑竖向荷载作用下梁端塑性变形内力理分布,对梁端负弯矩进行调幅,现浇框架调幅系数为0.8~0.9,装配式框架调幅系数为0.7~0.8,梁端负弯矩减少后,应按平衡条件计算调幅后的跨中弯矩,且要求梁跨中正弯矩至少应取按简支梁计算的跨中弯矩的1/2。5、为什么要对高层建筑进行罕遇地震作用下薄弱层的抗震变形验算?是怎么验算的?答:在大量的震害表明,建筑中如果存在薄弱层或薄弱部位,在强烈地震作用下,结构薄弱部位强产生弹塑性变形,结构严重破坏甚至引起结构倒塌,对于生命线工程而言,工程关键部位一旦受破坏将带来严重后果,因此在第二阶段设计中,为达到“大震不倒”的目的,必须对高层建筑结构在罕遇地震作用下进行薄弱层的抗震变形验算。抗震变形验算:结构薄弱层(部位)层间弹塑性位移应符合Δup≤[θp]h 对于7、8、9度搞震设计的高层建筑结构,在罕遇地震作用下,薄弱层(部位)弹塑性变形Δup计算采用以下方法。方法1:层间弹塑性位移计算式(不超过12层且层侧刚度无突变的框架结构)Δup=ηpΔue  或   方法2:采用弹塑性时程分析方法计算薄弱层层间弹塑性位移(适用方法1中以外的建筑结构)6、说明高层建筑结构设计时应着重考虑的几个问题。答:应考虑的几个问题:1.框架-剪力墙体系。当框架体系的强度和刚度不能满足要求时,往往需要在建筑平面的适当位置设置较大的剪力墙来代替部分框架,便形成了框架-剪力墙体系。在承受水平力时,框架和剪力墙通过有足够刚度的楼板和连梁组成协同工作的结构体系。在体系中框架体系主要承受垂直荷载,剪力墙主要承受水平剪力。框架-剪力墙体系的位移曲线呈弯剪型。剪力墙的设置,增大了结构的侧向刚度,使建筑物的水平位移减小,同时框架承受的水平剪力显著降低且内力沿竖向的分布趋于均匀,所以框架-剪力墙体系的能建高度要大于框架体系。38 2.剪力墙体系。当受力主体结构全部由平面剪力墙构件组成时,即形成剪力墙体系。在剪力墙体系中,单片剪力墙承受了全部的垂直荷载和水平力。剪力墙体系属刚性结构,其位移曲线呈弯曲型。剪力墙体系的强度和刚度都比较高,有一定的延性,传力直接均匀,整体性好,抗倒塌能力强,是一种良好的结构体系,能建高度大于框架或框架-剪力墙体系。3.筒体体系。凡采用筒体为抗侧力构件的结构体系统称为筒体体系。筒体是一种空间受力构件,分实腹筒和空腹筒两种类型。筒体体系具有很大的刚度和强度,各构件受力比较合理,抗风、抗震能力很强,往往应用于大跨度、大空间或超高层建筑。7、说明高层建筑结构布置的总原则。答:1、结构平面布置:确定梁、柱、基础等在平面的位置。2、结构竖向布置:确定结构竖向型式、楼层高度、电梯机房、屋顶水箱、电梯井和楼梯间的位置和高度,是否设置地下室、转换层、加强层、技术夹层以及他们的位置和高度。8、工程中常用的剪力墙计算软件有何特点?答:剪力墙计算软件的计算特点是自由度少,使复杂的结构分析得到了极大的简化,因而运算速度快,计算简单,对硬件要求较低。但是实际工程中的许多复杂结构的剪力墙很难满足其基本假定,这时则需要我们把实际工程的计算模型进行简化,这样经过人为修改而达到理想化的模型又同实际工程具有一定差别,就难以保证其计算的准确性。9、工程中常用的剪力墙计算软件有何特点?答:剪力墙计算软件的计算特点是自由度少,使复杂的结构分析得到了极大的简化,因而运算速度快,计算简单,对硬件要求较低。但是实际工程中的许多复杂结构的剪力墙很难满足其基本假定,这时则需要我们把实际工程的计算模型进行简化,这样经过人为修改而达到理想化的模型又同实际工程具有一定差别,就难以保证其计算的准确性。10、小开口整体墙是如何被划定的?水平荷载作用下内力特点是什么?答:38 当剪力墙上所开洞口面积稍大且超过墙体面积的15%时,通过洞口的正应力分布已不再成一直线,而是在洞口两侧的部分横截面上,其正应力分布各成一直线。这说明除了整个墙截面产生整体弯矩外,每个墙肢还出现局部弯矩,因为实际正应力分布,相当于在沿整个截面直线分布的应力之上叠加局部弯矩应力。但由于洞口还不很大,局部弯矩不超过水平荷载的悬臂弯矩的15%。因此,可以认为剪力墙截面变形大体上仍符合平面假定,且大部分楼层上墙肢没有反弯点。内力和变形仍按材料力学计算,然后适当修正。在水平荷载作用下,这类剪力墙截面上的正应力分布略偏离了直线分布的规律,变成了相当于在整体墙弯曲时的直线分布应力之上叠加了墙肢局部弯曲应力,当墙肢中的局部弯矩不超过墙体整体弯矩的15%时,其截面变形仍接近于整体截面剪力墙,这种剪力墙称之为小开口整体剪力墙。11、对框架-剪力墙结构进行抗震设计时,为什么要对各层框架总剪力进行调整?应如何调整?答:根据高规和抗规的规定:抗震设计时,框架-剪力墙结构中剪力墙的数量必须满足一定要求。这就是说,在地震作用时剪力墙作为第一道防线承担了大部分的水平力。但这并不意味着框架部分可以设计得很弱。相反,框架部分作为第二道防线必须具备一定的抗侧力能力,这就需要在计算时,对框架部分所承担的剪力进行调整。 在高规中,对 Vf ≧0.2V0的楼层框架总剪力不要调整,对 Vf <0.2V0的楼层,设计时 Vf 取 1.5Vf,max和 0.2V0 的较小值。V0为地震作用产生的结构底部总剪力,Vf,max为各层框架所承担的总剪力中的最大值。这种调整方法对于框架柱沿竖向的数量变化不大的情况是合适的,但是对于那些框架柱沿竖向的数量变化较大的建筑,这样调整会造成上部楼层框架柱所承担的剪力明显偏大,是不合理的。因此,高规规定:对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构,当Vf<0.2V0 时,V0应取每段最下一层结构对应于地震作用标准值的总剪力;Vf,max 应取每段中对应于地震作用。12、按剪力墙结构的几何形式可将其分为几种类型?答:1.整体墙;2.小开口整体墙;3.联肢剪力墙;4.壁式框架。13、高层建筑结构地震作用的计算方法有哪些?他们的适用条件是什么?答:高层建筑结构地震作用的计算方法主要有底部剪力法、振型分解反应谱法和时程分析法。适用条件:1.高层建筑结构应采用分解反应谱法。对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过100m38 的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法。2.高度不超过40m、以剪力变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层建筑结构,可采用底部剪力法3.7-9度抗震设防的高层建筑,下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算:A.甲类高层建筑结构。B表2.4所列的乙、丙类高层建筑结构。C结构竖向布置特别不规则的高层建筑结构。D.带转换层、带加强层、错层、连体、多塔楼等复杂高层建筑结构。E.质量沿竖向分布特别不均匀的高层建筑结构。14、设沉降缝的目的是什么?在设计中如何处理?答:设沉降缝的目的是避免不均匀沉降的影响,避免由于地基不均匀沉降的生的结构内力。常用的处理方法:1.采取利用压缩性小的地基,减少总沉降量及沉降差。2.对于有不同高度及基础设计成整体的结构,在施工时它们暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量以后再浇灌连接部分的混凝土。3.将裙房做在高层建筑的悬挑基础上,达到裙房与高层部分沉降一致。4.综合采用上述方法处理。15、框筒结构的剪力滞后指的是什么?是怎样形成的?采取哪些措施可以减小剪力滞后?答:框筒结构有单筒和束筒之分,单筒是梁柱在平台内侧形成的闭合体,束筒是在平台内侧形成的多个闭合体。无论单筒和束筒,腹板框架承担绝大部分剪力而翼缘框架承担绝大部分弯矩,它们之间通过框筒束联系,如果角柱很弱,则达不到上述效果。由于梁的弹性变形,在侧向荷载的作用下,截面并不保持为平面,角柱处轴向变形为最大,离角柱越远的各柱轴向变形为最小,这种现象称为剪力滞后。简单的说的话,墙体上开洞形成的空腹筒体又称框筒,开洞以后,由于横梁变形使剪力传递存在滞后现象,使柱中正应力分布呈抛物线状,称为剪力滞后现象。剪力滞后现象使框筒结构的角柱应力集中。在结构设计中往往全长加密角柱箍筋,目的之一就是增加角柱的抗剪能力,增加延性。剪力滞后的大小与梁的刚度、柱距、结构长宽比等有关。梁刚度越大、柱距越小、结构长宽比越小,剪力滞后越小。第15章砌体结构设计习题38 15.1解:查得砌体抗压强度设计值f=1.5N/mm2,;;;按轴压计算时。15.2解:抗压强度设计值f=1.19N/mm2,翼墙间距s=6.8m,层高H=3.5m,2H>s>H,计算高度,底层轴力N=118+3.36*3.5=129.76Kn15.3解:,;局部受压不满足要求。38 4903600538y=202250024011415.4解:首先计算中和轴位置y惯性矩I:回转半径折算厚度,高厚比,,;查得承载力满足要求。15.5解:f=1.5N/mm2,,38 局部承压承载力不满足要求。15.6(条件不足,无法算出灌孔砌体抗压强度设计值。无标准差,无法得标准值,从而得不到设计值;2不知Cb20混凝土、MU10砌块、Mb5砂浆的强度平均值)15.7解:,;查得安全15.9解:(1)屋盖属二类,横墙间距40m,查表15-6可知属于刚弹性方案。(2)带壁柱墙验算形心轴位置:;s=40m,H=6.5m查表15-8得38 ,,,不满足要求。壁柱间墙体验算:s=4m,H=6.5m,s