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人防地下室門框墻荷載取值和內(nèi)力計算方法

發(fā)布時間:2018-05-12 18:44

  本文選題:門框墻 + 上擋墻。 參考:《結(jié)構(gòu)工程師》2014年06期


【摘要】:凈高超過3.6 m的五、六級人防地下室門框墻需要手算內(nèi)力和配筋。對于最常見的無側(cè)立柱型門框墻,可根據(jù)門框墻的組成部分將其分割成側(cè)擋墻、門檻、上擋墻和上擋梁,按照單一構(gòu)件確定其等效靜荷載取值和計算方法。側(cè)擋墻和門檻可按照規(guī)范提供的方法設(shè)計,F(xiàn)有文獻對上擋墻的等效靜荷載取值說法不一,可根據(jù)人防設(shè)計規(guī)范的要求,按照是否設(shè)置上擋梁,分別取臨空墻荷載或門框墻荷載。上擋梁的計算跨度和邊界條件,在不同文獻中區(qū)別較大。在SAP2000中采用殼單元和梁單元分別模擬人防墻板和上擋梁,結(jié)果顯示上擋梁的支座條件很難達到理想的固結(jié)。由于門框墻的幾何尺寸較為固定,層高和支撐墻的長度對上擋梁彎矩影響不大。分別調(diào)整上擋梁截面、支撐墻墻厚和梁跨度,無量綱化之后,發(fā)現(xiàn)墻梁抗彎剛度比同支座與跨中彎矩比之間呈對數(shù)關(guān)系,并對其進行了擬合。給出了無側(cè)立柱型門框墻的手算流程,并同圖集結(jié)果進行對比,結(jié)果顯示本文提供的計算方法同人防圖集的配筋值較為接近。
[Abstract]:If the net height is more than 3.6 m, the manual internal force and reinforcement are required for the door frame wall of the civil air defense basement of grade five and six. For the most common door frame wall without side column, it can be divided into side retaining wall, threshold wall, upper retaining wall and upper retaining beam according to the components of the door frame wall, and the equivalent static load value and calculation method can be determined according to a single member. The side wall and the threshold can be designed according to the method provided by the specification. According to the requirement of civil air defense design code, according to whether the upper retaining beam is installed, the load of the wall facing to the empty or the wall of the door frame can be taken separately according to the different values of the equivalent static load of the upper retaining wall in the existing literature. The calculation span and boundary conditions of the upper retaining beam are different from each other in different literatures. In SAP2000, the shell element and the beam element are used to simulate the civil defense wall plate and the upper retaining beam, respectively. The results show that the support condition of the upper retaining beam is difficult to achieve the ideal consolidation. Because the geometric dimension of the door frame wall is relatively fixed, the height of the floor and the length of the supporting wall have little effect on the bending moment of the upper retaining beam. After adjusting the section of upper retaining beam and supporting wall thickness and span of beam respectively and dimensionless, it is found that the ratio of bending stiffness to bending stiffness of wall beam is logarithmic with the ratio of bearing to moment in the middle of span, and the logarithmic relationship between the ratio of bending stiffness of wall beam and the ratio of moment to moment in span is found and fitted. The manual calculation flow of the door frame wall without side column is given and compared with the results of the atlas. The results show that the calculation method provided in this paper is close to the reinforcement value of the civil air defense atlas.
【作者單位】: 同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司;
【分類號】:TU927;TU93

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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5 苗t,

本文編號:1879719


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