收藏 分销(赏)

第四章框架内力计算.doc

上传人:xrp****65 文档编号:5973261 上传时间:2024-11-24 格式:DOC 页数:18 大小:796.50KB 下载积分:10 金币
下载 相关 举报
第四章框架内力计算.doc_第1页
第1页 / 共18页
第四章框架内力计算.doc_第2页
第2页 / 共18页


点击查看更多>>
资源描述
南京工业大学本科生毕业设计(论文) 第四章 框架内力计算 4.1、恒载作用下的框架内力 4.1.1 弯矩分配系数: 由于该框架为对称结构,取框架的一般进行简化计算,如图4-1。 图 4-1 横向框架承担的恒载及节点不平衡弯矩 (a)恒载;(b)恒载产生的不平衡弯矩 节点: (相对刚度见表3-1) 节点: 节点: 节点: 节点: 节点: 、与相应的、相同。 4.1.2、杆件固端弯矩 计算杆件固端弯矩是应带符号,杆端弯矩一律以顺时针方向为正,如图4-2。 1、横梁固端弯矩: 图 4-2 杆端及节点弯矩正方向 (1) 顶层横梁: 自重作用: 板传来的恒载作用: (2) 二~四层横梁: 自重作用: 填充墙的恒载作用: 板传来的恒载作用: 2、纵梁引起柱端附加弯矩: 顶层外纵梁 (逆时针为正) 顶层中纵梁 楼层外纵梁 楼层中纵梁 4.1.3、节点不平衡弯矩 横向框架的节点的不平衡弯矩为通过该节点的各杆件(不包括纵向框架梁)在节点处的固端弯矩与通过该节点的纵梁引起柱端横向附加弯矩之和,根据平衡原则,节点弯矩的正方向与杆端弯矩方向相反,一律以逆时针方向为正,如图4-2。 节点的不平衡弯矩: 横向框架的节点不平衡弯矩见图4-1。 4.1.4、内力计算 根据对称原则,只计算AB、BC跨。在进行弯矩分配时,应将节点不平衡弯矩反号后再进行杆件弯矩分配。 节点弯矩是相交于该节点杆件的近端弯矩,同事也使各杆件的远端产生弯矩,近端产生的弯矩通过节点弯矩分配确定,远端产生的弯矩由传递系数C确定,传递系数与杆件远端的约束形式有关。 恒载弯矩分配过程如图4-3,恒载作用下弯矩见图4-4,梁剪力、主轴力见图4-5。 节点分配顺序:(、、、);(、、、) 图 4-3 恒载弯矩分配过程 图 4-4 恒载作用下弯矩图() 图 4-5 恒载作用下梁剪力、柱轴力() 根据所求出的梁端弯矩,再通过平衡条件,即可求出恒载作用下的梁剪力、柱轴力,结果见表4-1~4-4。 AB跨梁端剪力(KN) 表4-1 层 (板、墙传 来作用) (自重作用) 4 19.48 4.08 2 7.5 15.3 53.57 -50.51 75.01 3.27 65.6 -72.14 3 27.77 4.08 2 7.5 15.3 76.37 -103.58 117.83 1.9 89.77 -93.57 2 27.77 4.08 2 7.5 15.3 76.37 -105.5 118.84 1.78 89.89 -93.45 1 27.77 4.08 2 7.5 15.3 76.37 -89.21 111.53 2.98 88.69 -94.65 BC跨梁端剪力(KN) 表4-2 层 (板、墙传 来作用) (自重作用) 4 10.93 2.69 2.5 3.36 6.93 10.19 -10.19 3 7.98 2.69 2.5 3.36 4.99 8.35 -8.35 2 7.98 2.69 2.5 3.36 4.99 8.35 -8.35 1 7.98 2.69 2.5 3.36 4.99 8.35 -8.35 AB跨跨中弯矩(KN) 表4-3 层 (板、墙传 来作用) (自重作用) 4 19.48 4.08 2 7.5 15.3 53.57 -50.51 3.27 65.6 -110.55 3 27.77 4.08 2 7.5 15.3 76.37 -103.58 1.9 89.77 -124.18 2 27.77 4.08 2 7.5 15.3 76.37 -105.5 1.78 89.89 -122.71 1 27.77 4.08 2 7.5 15.3 76.37 -89.21 2.98 88.69 -134.50 柱轴力 表4-4 层 边柱A轴、D轴 中柱B轴、C轴 横梁端部压力 纵梁端部压力 柱重 柱轴力 横梁端部压力 纵梁端部压力 柱重 柱轴力 4 柱顶 65.6 58.17 14 123.77 82.33 48.06 14 130.39 柱底 137.77 144.39 3 柱顶 89.77 50.36 14 277.9 101.92 75.76 14 322.07 柱底 291.9 336.07 2 柱顶 89.89 50.36 14 432.15 101.82 75.76 14 513.65 柱底 446.15 527.65 1 柱顶 88.69 50.36 24.4 585.2 103 75.76 24.4 706.41 柱底 609.6 730.81 4.2、活载作用下的框架内力 4.2.1、梁固端弯矩 1、顶层: 2、二~四层横梁: 4.2.2、纵梁偏心引起柱端附加弯矩 顶层外纵梁 顶层中纵梁 楼层外纵梁 楼层中纵梁 4.2.3、本工程考虑的活载不利组合 本工程活载为满跨布置,见图4-6。 4.2.4、各节点不平衡弯矩 图 4-6 活载满跨布置 4.2.5、内力计算: 活载弯矩分配过程如图4-7,活载作用下的梁弯矩、剪力、轴力如图4-8、4-9。 节点分配顺序:(、、、);(、、、) 图 4-7 满跨活载传递过程 图 4-8 满跨活载弯矩() 图 4-9 满跨活载剪力、柱轴力() 根据所求出的梁端弯矩,再通过平衡条件,即可求出满跨活载作用下的梁剪力、柱轴力,结果见表4-5~4-8。 满跨活载作用下AB跨梁端剪力(KN) 表4-5 层 4 4.08 2 5.6 -7.69 -9.47 9.23 -9.71 3 4.08 2 16 -22.96 27.43 26.83 -27.43 2 4.08 2 16 -24.54 28.18 27.69 -28.18 1 4.08 2 16 -20.59 26.47 25.69 26.47 满跨活载作用下BC跨梁端剪力(KN) 表4-6 层 4 1.75 2.5 1.09 1.09 -1.09 3 6.25 2.5 3.91 3.91 -3.91 2 6.25 2.5 3.91 3.91 -3.91 1 6.25 2.5 3.91 3.91 -3.91 满跨活载作用下AB跨跨中弯矩(KN) 表4-7 层 4 2.8 2 7.5 7.7 -7.69 0.24 7.46 -8.74 3 8 2 7.5 22 -22.96 0.6 21.4 -34.19 2 8 2 7.5 22 -24.54 0.49 21.51 -33.02 1 8 2 7.5 22 -20.59 0.78 21.22 -35.89 满跨活载作用下柱轴力 表4-8 层 边柱A轴、D轴 中柱B轴、C轴 横梁端部压力 纵梁端部压力 柱轴力 横梁端部压力 纵梁端部压力 柱轴力 4 9.23 2.8 12.03 10.8 5.21 16.01 3 26.83 8 46.86 31.34 16.59 63.94 2 27.69 8 82.55 32.09 16.59 112.62 1 25.69 8 116.24 30.38 16.59 159.59 4.3、地震作用下的横向框架内力的计算 4.3.1、0.5(雪+活)重力荷载作用下横向框架的内力计算 1、横梁线荷载计算: 顶层横梁:雪载 边跨 中跨 二~四层横梁:活载 边跨 中跨 2、纵梁引起柱端附加弯矩: 顶层外纵梁: 顶层中纵梁: 楼层外纵梁: 楼层中纵梁: 3、计算简图:见图4-10。 4、固端弯矩: 图 4-10 固端弯矩 顶层横梁: 二~四层横梁: 5、不平衡弯矩: 6、弯矩分配计算: 弯矩分配过程如图4-11,0.5(雪+活)作用下梁、柱弯矩见图4-12,梁剪力、柱轴力 见图4-13。 节点分配顺序:(、、、);(、、、) 图 4-11 0.5(雪+活)作用下迭代计算 图 4-12 0.5(雪+活)作用下杆端弯矩() 图 4-13 0.5(雪+活)作用下框架剪力、柱轴力() 根据所求出的梁端弯矩,再通过平衡条件,即可求出0.5(雪+活)作用下的梁剪力、柱轴力,结果见表4-9~4-12。 0.5(雪+活)作用下AB跨梁端剪力(KN) 表4-9 层 4 1.3 2 7.5 3.58 -3.67 4.46 0.11 3.47 -3.69 3 4 2 7.5 11 -10.94 13.22 0.3 10.7 -11.3 2 4 2 7.5 11 -11.73 14.02 0.31 10.69 -11.31 1 4 2 7.5 11 -9.67 12.56 0.39 10.61 -11.39 0.5(雪+活)作用下BC跨梁端剪力(KN) 表4-10 层 4 0.8 2.5 0.5 0.5 -0.5 3 3.13 2.5 1.96 1.96 -1.96 2 3.13 2.5 1.96 1.96 -1.96 1 3.13 2.5 1.96 1.96 -1.96 0.5(雪+活)作用下AB跨跨中弯矩(KN) 表4-11 层 4 1.3 2 7.5 3.58 -3.67 0.11 3.47 -5.58 3 4 2 7.5 11 -10.94 0.3 10.7 -17.64 2 4 2 7.5 11 -11.73 0.31 10.69 -16.81 1 4 2 7.5 11 -9.67 0.39 10.61 -18.57 0.5(雪+活)作用下柱轴力 表4-12 层 边柱A轴、D轴 中柱B轴、C轴 横梁端部压力 纵梁端部压力 柱轴力 横梁端部压力 纵梁端部压力 柱轴力 4 3.47 1.3 4.77 4.19 2.42 6.61 3 10.7 4 19.47 13.26 9.3 29.17 2 10.69 4 34.16 13.27 9.3 51.74 1 10.61 4 48.77 13.25 9.3 74.39 4.3.2、地震作用下横向框架的内力计算 地震作用下框架柱剪力及柱端弯矩计算过程见表4-13、梁端弯矩计算过程见表4-14、柱剪力和轴力计算过程见表4-15、地震作用下框架弯矩见图4-14,框架梁剪力、柱轴力见图4-15。 地震作用下横向框架柱剪力及柱端弯矩 表4-13 层 层间剪力 总剪力 柱别 4 633.53 633.53 边 8.94 524.2 -10.80 0.40 3.5 -15.12 -22.68 中 11.62 -14.04 0.45 -22.11 -27.03 3 397.01 1030.54 边 8.94 524.2 -17.58 0.45 3.5 -27.69 -33.84 中 11.62 -22.84 0.50 -39.97 -39.97 2 290.94 1321.48 边 8.94 524.2 -22.54 0.50 3.5 -39.45 -39.45 中 11.62 -29.29 0.50 -51.26 51.26 1 207.47 1528.95 边 2.44 144 -25.91 0.55 6.1 -86.93 -71.12 中 2.76 -29.30 0.55 -98.30 -80.43 地震作用下梁端弯矩 表4-14 层 柱别 节点左右梁 线刚度比 边跨梁端 弯矩 中跨梁端弯矩 地震作用下梁端剪力 边跨梁中 跨弯矩 左梁 右梁 4 边 -15.12 -22.68 0.00 22.68 -4.94 -4.17 中 -22.11 -27.03 1.13 14.34 12.69 -4.94 -10.12 3 边 -27.69 -33.84 0.00 48.96 -10.92 -8.02 中 -39.97 -39.97 1.13 32.93 29.14 -10.92 -23.31 2 边 -39.45 -39.45 0.00 67.14 -15.41 -9.37 中 -51.26 51.26 1.13 48.40 42.83 -15.41 -34.26 1 边 -86.93 -71.12 0.00 110.57 -24.06 -20.36 中 -98.30 -80.43 1.13 69.86 61.83 -24.06 -49.46 地震作用下梁剪力、柱轴力 表4-14 层 柱别 地震作用下梁端剪力 柱轴力 4 边 -15.12 -22.68 -4.94 -4.94 中 -22.11 -27.03 -4.94 -10.12 -5.18 3 边 -27.69 -33.84 -10.92 -15.86 中 -39.97 -39.97 -10.92 -23.31 -17.57 2 边 -39.45 -39.45 -15.41 -31.27 中 -51.26 51.26 -15.41 -34.26 -36.42 1 边 -86.93 -71.12 -24.06 -55.33 中 -98.30 -80.43 -24.06 -49.46 -61.82 图 4-14 地震作用框架弯矩() 图 4-15 地震作用框架梁剪力、柱轴力() 第 页 共 页
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服