Монолитные оболочки
|
Крупные блоки
|
Центр жесткости
Несимметричная в плане несущая система помимо изгиба подвергается повороту на угол 9 вокруг оси, проходящей через центр жесткостей (ц. ж.) поперечного сечения системы. Вследствие этого в вертикальных элементах системы возникают дополнительные изгибающие моменты. Если изгибные жесткости вертикальных элементов постоянны по высоте здания или меняются в одних и тех же его этажах пропорционально одному параметру, то координаты ц. ж. не зависят от положения расчетного сечения системы по оси. Гладкие кривые эпюр усилий элементов строят исходя из допущения о непрерывном распределении связей сдвига. Поскольку они расположены сосредоточенно, фактические эпюры сил являются ступенчатыми, а изшбающих моментов пилообразными. Для сплошных диафрагм действительные эпюры Мк имеют вид ломаной линии. Максимальная ордината эпюры перерезывающих сил и место ее положения зависят от жесткости пилонов, податливости перемычек и расстояния а между центрами пилонов. Внизу здания силы, снижаются из-за жесткого соединения пилонов с фундаментом. Вследствие неравномерного давления фундаментов на грунт происходит крен диафрагм. В рамно-связевых системах это приводит к перераспределению усилий. Под влиянием податливости основания увеличивается доля горизонтальной нагрузки, передающейся на рамы. При этом изгибающие моменты в пилонах диафрагмы уменьшаются. Консольная модель системы, ее жесткость и угол скручивания. Консольная модель является частным случаем дискретно-континуальной модели, когда связи сдвига между вертикальными элементами системы заменяют шарнирными или абсолютно жесткими, а вертикальные элементы считают кон-сольно защемленными в фундаментах. Консольная модель системы с шарнирными связями бескаркасных зданий. Хотя шарнирные связи не сопротивляются сдвигу, они обеспечивают неизменчивость контура поперечною сечения несущей системы и равенство перемещений всех ее вертикальных элементов.

