:填充墻采用基于光滑滯回模型的等效斜壓桿模擬,建立了填充墻與框架協同工作的非線性地震反應分析模型.基于疲勞損傷模型,分析了填充墻框架結構的滯回反應和損傷特性及結構的屈服機制.計算結果表明,由于填充墻和框架能夠分階段釋放地震能量,填充墻框架在
隨著城市高層建筑的發展,框架結構被廣泛采 用,但在施工和使用過程中,填充墻易產生一些質 量通病,表現為墻體開裂以及抹灰層裂縫和空鼓。
框架填充墻結構在汶川地震中產生了嚴重的震害,我國現行抗震設計對填充墻的考慮難以保證結構在地震下的抗震性能,研究一套簡單有效考慮填充墻在地震中不利影響的設計方法是亟需解決的問題。本文按規范設計框架結構算例分別進行彈性、靜力彈塑性和非線性動力分
以填充墻與框架結構共同作用為機理,通過分析在水平力作用下磚砌體填充墻一框架結構體系的自振周期,探討填充墻對框架結構自振周期的影響程度及其規律,結果表明填充墻一框架結構體系的自振周期低于純框架結構,有的甚至超出了設計常用修正值;在工程設計中應
近年來,一些新建的框架、框剪、剪力墻建筑結構越來越多,結構 建筑墻體砌筑中均存在梁柱與墻體連接問題,建筑上傳統常用的方式 是預埋鋼筋、鐵件或膨脹螺栓,傳統的施工方式上存在一定的弊端,如 使用預埋鋼筋或鐵件后澆筑混凝土時因各種因素的影響往往被
分析了填充墻對框架結構的各種影響,然后闡述了改進框架填充墻抗震性能的思路和方法,最后展望了該領域今后的發展方向。
本工程位于上海市嘉定區南翔質屬于商辦項目,總用地面積約15243㎡。鎮,眾仁路以西,武威路以北地塊的(16-05)地塊,工程性
砂漿攪拌機、磅秤、射釘槍、孔徑為5mm的篩子、手推車、鐵鍬、平鍬、大桶、灰槽、膠皮管、水勺、小水桶、噴壺、托灰板、木抹子、鐵抹子、陰、陽角抹子、大杠、中杠,2m靠尺板、托線板、方尺、水平尺、盒尺、鋼絲刷、毛刷、掃帚、粉線包、小白線、線墜等。
目前在現澆混凝土框架結構計算中,填充墻通常僅是作為作用于梁上的荷載進行分析,而忽略了填充墻對框架結構剛度的影響,只是在周期計算時乘以折減系數加以考慮。筆者認為該法存在較大的誤差,有時會導致對地震作用佑計不足而使結構抗震失效,通過實例計算分析
〔摘要〕本文提出一種新的填充墻框架抗震計算模型 — 填充墻元模型 。 該模型比較接近填 充墻和框架共同工作的實際情況 , 具有使用靈活 、 方便 、 簡單等優點 , 避免了框墻并聯模型和等
針對砌體填充墻框架結構在地震作用下的受力特點,分析了填充墻鋼筋混凝土框架結構產生震害的主要原岡。結合國內外砌體填充墻框架結構理論和試驗研究成果,圍繞填充墻的剛度退化規律和不同性能水平的層間位移角,評述了填充墻框架結構的研究現狀。最后,結合基
汶川大地震中大量的震害表明, 填充墻對于框架結構的剛度和抗震性能有很大的影響。針對汶川地震的震害, 對填充墻對框架結構的抗震性能的影響進行了計算分析, 并運用 PKPM 結構分析軟件進行舉例計算, 來進一步說明框架結構中填充墻對框架結構抗震
介紹了 7 榀鋼框架及帶填充墻鋼框架結構的水平靜力及低周反復加載試驗。通過測試有墻和無墻鋼框架試驗模型在側向力作用下的變形全過程 , 得到了墻體對鋼框架結構強度和剛度的影響 , 了解了節點的破壞特征及墻體本身的工作性能 , 得到了有墻及無墻
本《技術措施》對材料供應、設計、施工和監理等單位都提出具體要求和規定。由于灰砂磚與傳統的實心粘土磚(俗稱紅磚)在成品制作過程中有著本質的區別,灰砂磚的物理特性與化學特性與紅磚有著明顯的差別,不能照搬紅磚砌筑的施工工藝用于新墻材。本《技術措施
介紹了* 榀鋼框架及帶填充墻鋼框架結構的水平靜力及低周反復加載試驗。通過測試有墻和無墻鋼框架試驗模 型在側向力作用下的變形全過程,得到了墻體對鋼框架結構強度和剛度的影響,了解了節點的破壞特征及墻體本身的工作性能,得到了有墻及無墻鋼框架結構的
采用 ABAQUS 軟件中非線性分析常用實體單元 C3D8R 模擬混凝土框架和砌體填充墻,桿單元 T3D2模擬鋼筋, 彈簧單元 SPRINGA 模擬框架和填充墻體的連接, 建立了有限元非線性分析模型。對 4榀單跨雙層和 1 榀單跨單層砌體填
【提要】本文通過 個輕質填充墻異型柱框架模型在反復水平荷載作用下的試驗研究 一 閉 , 分 析了結構彈塑性特征 、 層剛度及其衰減過程 , 給出了彈性階段層剛度的計算公式 , 計算結果與實測 值符合較好 。
本技術標書按第四標段、100型3單元住宅樓編制 (一)編制依據 1、招標文件中建設單位的意圖和對工期,質量等要求,設計圖紙對各分部分項工程施工的要求。 2、通過對施工現場情況的具體考察,獲得施工現場地形,交通運輸情況等資料,以及施工現場的“
本論文詳細論述了多層框架結構的計算過程,包括恒荷載、活荷載的收集,分析、繪圖,梁、板、柱的受力分析及配筋過程,清晰易懂
介紹了一框架結構增層改造工程的設計要點: 通過加固原有結構, 實現增層; 采用了較為 先進的后錨固技術, 保證了整體結構的安全及增層結構與原有結構的可靠連接和有效傳力。
該全現澆框架結構處于8度(0.2g)設防區,建筑為六層,底層柱高4.2m,其他柱高為3.6m;場地為II類場地,地震分組為第二組。根據“抗震規范”第6.1.2條,確定結構抗震等級。該建筑開間進深層高較大,根據“抗震規范”第6.1.1條,全現
哈爾濱市經濟技術開發區東鷹小區4#樓工程,在完成地下一層之后,情況發生變化,由原設計十六層修改成二十一層。為此,敘述了對已施工完成部分進行加固補強設計與施工方法
混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。混凝土框架結構的設計原則就是要保證結構及構件的安全性、適用性和耐久性。在此基礎上,通過合理的建筑布置來滿足
建筑功能:其他建筑 主要建筑結構形式:框架 建筑高度:高層 監理范圍:施工準備階段監理,施工階段監理 監理控制措施:質量控制,進度控制,造價控制,安全控制 監理流程圖:10個以下