¿Qué es la rigidez lateral?
Fórmula de cálculo
Rigidez lateral = fuerza cortante/desplazamiento del suelo.
Rigidez elástica=k=M/θ (donde M es el par aplicado y θ es el ángulo de rotación).
Definición:
La rigidez lateral se refiere a El desplazamiento lateral de la parte superior de la estructura bajo la acción de una fuerza unitaria. Sin embargo, este desplazamiento lateral es más complejo. Para estructuras de marco, se refiere principalmente al desplazamiento lateral causado por la deformación por flexión, la rigidez por desplazamiento lateral D = 12i/(h*h), y la contribución de la deformación por corte generalmente se ignora. Su significado físico es representar la fuerza cortante generada en la columna cuando el desplazamiento unitario relativo ocurre en el extremo de la columna.
La rigidez elástica se refiere a la capacidad de una estructura o componente para resistir la deformación elástica, medida por la fuerza o el momento requerido para producir una deformación unitaria.
¿Cómo determinar la rigidez lateral de un muro?
Capacidad de un material, componente o estructura para resistir la deformación bajo la acción de fuerzas externas. La dureza de un material se mide por la fuerza externa necesaria para producir una deformación unitaria. La rigidez de un material isotrópico depende de su módulo elástico E y módulo de corte G (ver ley de Hooke). La rigidez de una estructura depende no sólo del módulo de elasticidad de los materiales que la componen, sino también de su geometría, condiciones de contorno y la forma de las fuerzas externas. Analizar la rigidez de materiales y estructuras es una tarea importante en el diseño de ingeniería. Para algunas estructuras (como alas, componentes de alta precisión, etc.), la deformación debe limitarse estrictamente y controlarse mediante análisis de rigidez. Muchas estructuras (como edificios, máquinas, etc.) también deben controlar su rigidez para evitar vibraciones, vibraciones o inestabilidad. Además, como balanzas de resorte, dinamómetros de anillas, etc., se deben garantizar sus funciones específicas controlando su rigidez a un valor razonable. En el análisis de desplazamientos de la mecánica estructural, para determinar la deformación y tensiones de la estructura se suele analizar la rigidez de cada parte.
La rigidez se refiere a la capacidad de una pieza para resistir la deformación elástica bajo carga. La rigidez de una pieza generalmente se expresa como la fuerza o momento requerido para la deformación unitaria. La rigidez depende de la geometría de la pieza y del tipo de material (es decir, el módulo elástico del material). Para algunas piezas cuya deformación elástica excede un cierto valor y afectará la calidad de trabajo de la máquina, como husillos de máquinas herramienta, rieles guía, tornillos, etc., los requisitos de rigidez son particularmente importantes.
¿Cuál es la rigidez lateral interlaminar de 20 puntos?
La rigidez lateral de una capa es la relación entre la fuerza de corte entre pisos y el desplazamiento entre pisos, que se utiliza para controlar el desplazamiento entre pisos. Controlar el movimiento de los vértices es un requisito para considerar la comodidad humana; controlar el desplazamiento entre pisos es un indicador importante para considerar la regularidad de la resistencia sísmica de las estructuras de los edificios.
El valor no debe exceder los siguientes límites: 1. Estructura totalmente de acero: sistema de marco 3.5, soporte excéntrico del marco 3.0, soporte central del marco 2.5 2. Estructura de acero: marco de acero-hormigón 2.5, acero- Mezcla de hormigón 2.0.
¿Qué significa la rigidez lateral D al calcular las fuerzas internas de un marco bajo cargas horizontales?
La rigidez lateral de una columna no sólo está relacionada con la rigidez lineal y la altura del piso de la columna, sino también con la rigidez lineal de la viga. Además, la altura del punto de flexión de la columna también está relacionada con la relación de rigidez lineal de la viga a la columna, la relación de rigidez lineal de las vigas superior e inferior y los cambios en la altura de los pisos superior e inferior. . Basándose en el análisis de los factores de influencia anteriores, el profesor Muto Ao de Japón modificó la rigidez lateral y la altura del punto de flexión en el método del punto anti-flexión. Después de la modificación, la rigidez lateral de la columna está representada por D, por lo que este método también se denomina "método del valor D" y también se convierte en el método del punto de flexión inverso modificado. Por lo tanto, el significado físico de D es "la rigidez lateral de la columna".
¿La rigidez lateral de la columna inferior tiene que ser mayor que la de la columna estándar?
Se requieren muros sísmicos para estructuras de marco inferior en la zona 7. Para más detalles, consultar el Capítulo 7 7.1-2010 del “Código para el Diseño Sísmico de Edificaciones”. La disposición estructural de las casas de mampostería con marco inferior y muros sísmicos debe cumplir los siguientes requisitos: 1 muro de mampostería en la parte superior y vigas de marco o muros sísmicos en la parte inferior, excepto en algunos edificios cerca de escaleras. En la parte inferior del edificio, se deben instalar un cierto número de muros resistentes a terremotos en dirección vertical y horizontal, dispuestos de manera uniforme y simétrica. Para casas de mampostería con un grado de 6 grados y no más de 4 pisos, se debe permitir el uso de muros sísmicos de mampostería empotrados entre marcos, pero se debe tener en cuenta la fuerza axial adicional y la fuerza cortante del muro de mampostería sobre el marco y el cálculo de la resistencia sísmica del fondo se debe realizar utilizando muros sísmicos de hormigón armado y muros sísmicos de mampostería confinada en la misma dirección, en otros casos se deben utilizar muros sísmicos de hormigón armado para 8 grados, y muros sísmicos de hormigón armado o mampostería de bloques pequeños reforzados. Se deben utilizar muros sísmicos de 6 y 7 grados.
3 Para casas de mampostería con estructura de planta baja y muros sísmicos, la relación entre la rigidez al movimiento lateral del segundo piso y la rigidez al movimiento lateral del piso inferior, teniendo en cuenta la influencia de las columnas estructurales, no debe ser superior a 2,5 a 6 grados. y 7 grados, y no debe ser superior a 2,0 a 8 grados, y ambos no debe ser inferior a 1,0 4 La rigidez al movimiento lateral de una casa de mampostería con un marco de dos pisos y un muro sísmico en la parte inferior debe ser cercana a. la rigidez al movimiento lateral del segundo piso en la parte inferior en las direcciones vertical y horizontal, incluido el lado del tercer piso afectado por las columnas estructurales. La relación entre la rigidez al movimiento y la rigidez al movimiento lateral de la segunda capa en la parte inferior debe. no debe ser mayor que 2.0 a 6 grados y 7 grados, y no debe ser mayor que 65,438+0.5 a 8 grados, y no debe ser menor que 65,438+0.0 5. Abajo Los muros sísmicos de las casas de mampostería con muros sísmicos deben ser. equipado con cimientos de tiras, cimientos de balsas y otros cimientos con buena integridad.
¿Cuál es la rigidez lateral de la columna? ¿Qué factor tiene mayor influencia en la rigidez lateral de una columna?
1. Cálculo de acuerdo con los requisitos del "Código de Diseño de Estructuras de Hormigón", se incluyen todas las fórmulas.
2. Bajo carga, la base se deformará. A medida que aumenta la carga, la deformación de la base aumenta gradualmente. La tensión en el suelo de la base está en equilibrio elástico en la etapa inicial y tiene una capacidad de carga segura. Cuando la carga aumenta hasta un punto de la cimentación o el esfuerzo cortante en cada punto de un área pequeña alcanza la resistencia cortante del suelo, el punto o cada punto del área pequeña estará en un estado de equilibrio límite y el esfuerzo en el suelo será redistribuido. Esta zona de falla por corte a pequeña escala se llama zona plástica. La mayoría de los estados límite de equilibrio de la base dentro de un rango pequeño pueden regresar al estado de equilibrio elástico, y la base aún puede tender a ser estable y aún tener una capacidad de carga segura. Sin embargo, la deformación de la base es ligeramente mayor en este momento, por lo que el valor de deformación calculado no debe exceder el valor permitido. Cuando la carga continúa aumentando y aparece una zona plástica de gran escala en la base, significa que la base tiene una capacidad de carga insuficiente y perderá estabilidad. En este punto, la base alcanza su capacidad de carga máxima.
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