本实用新型涉及一种剪力墙,尤其涉及一种组合角钢多腔体钢板剪力墙,属于钢结构领域。
背景技术:
组合箱形钢板剪力墙可以充分发挥钢和混凝土的材料特性,同时承担竖向荷载及水平力的作用。为保证钢板的局部稳定性,箱体内部需设置竖板等措施。但因竖板等的设置位于墙体的内部,给施工带来了不便。此外,常规的钢板剪力墙端部及转角处均未设置边缘构件,剪力墙的整体性及延性相对较差。
中国专利201410198827.8,公开一种剪力墙结构,包括侧板,侧板内侧设有端部剪力墙,端部剪力墙侧面设有缝间剪力墙,侧板、端部剪力墙及缝间剪力墙之间通过连接管连接,且连接管一端延伸在侧板外侧,且连接管位于侧板外侧的一端安装有管卡,管卡用于将侧板、端部剪力墙及缝间剪力墙进行固定,缝间剪力墙外侧安装有加强板,加强板与缝间剪力墙之间通过内置螺钉固定连接,侧板内设有止水钢板,止水钢板不止一个,且止水钢板底部均横向设有加劲肋,加劲肋与止水钢板底部之间连接有密封垫。此结构相对复杂,而且适配性较差,操作灵活性相对不高。
技术实现要素:
本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构紧凑,可形成多个密闭空腔,进一步提高强度的一种组合角钢多腔体钢板剪力墙。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:
一种组合角钢多腔体钢板剪力墙,包括至少二个矩形钢管和若干钢板,所述的二个矩形钢管间通过钢板相连接,所述的矩形钢管、钢板形成多腔箱体,所述的多腔箱体的内壁设有抗剪栓钉,所述的钢板间设有至少一个角钢组件,所述的多腔箱体中设有混凝土。
作为优选,所述的角钢组件由一对错位分布的角钢组成,一对角钢呈正向错位分布或反向错位分布。
作为优选,同侧钢板的外壁、矩形钢管的外壁呈同一水平面分布,所述的矩形钢管与钢板间的焊缝通过角焊缝连接,所述的角钢组件与钢板间的焊缝通过角焊缝连接。
作为优选,所述的多腔箱体呈“一”字状,或“L”字状、“T”字状、“十”字状中的一种。
作为优选,所述的抗剪栓钉分别设在钢板的内壁、矩形钢管的外壁。
所述角钢为热轧等边角钢或者热轧不等边角钢。
所述矩形钢管为高频焊接矩形钢管或冷弯薄壁矩形钢管或焊接箱形。
所述的混凝土是普通混凝土、高强混凝土或自密实混凝土。
本实用新型提供一种组合角钢多腔体钢板剪力墙,结构合理,加工方便,并利于提高剪力墙平面外的承载能力及稳定性,提高整体性及改善其延性。
附图说明
图1为本实用新型实施例1(角钢向内)的平面示意图;
图2是本实用新型实施例1(角钢向外)的平面示意图;
图3是图1的剖面示意图;
图4是图1的结构示意图;
图5是图2的结构示意图;
图6为本实用新型实施例2(角钢向内)的平面示意图;
图7为本实用新型实施例2(角钢向外)的平面示意图;
图8是图6的结构示意图;
图9为本实用新型实施例3(角钢向内)的平面示意图;
图10为本实用新型实施例3(角钢向外)的平面示意图;
图11是图9的结构示意图;
图12为本实用新型实施例4(角钢向内)的平面示意图;
图13为本实用新型实施例5(角钢向外)的平面示意图;
图14是图12的结构示意图;
图15为本实用新型实施例5(角钢向内)的平面示意图。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。
实施例1:
如图1-5所示,一种组合角钢多腔体钢板剪力墙,由两个矩形钢管1和两块钢板2用焊缝连接成多腔箱体3;所述多腔箱体3内部设有纵向布置的四个角钢;所述多腔箱体3的内壁沿高度方向设置有抗剪栓钉4;所述多腔箱体3为“一”字形密闭式;所述多腔箱体3的空腔内及矩形钢管1内浇筑混凝土6,所述混凝土6和钢板2及矩形钢管1通过所述抗剪栓钉4连成一体。所述的混凝土6是普通混凝土。所述矩形钢管1与钢板2间的焊缝采用角焊缝连接,所述角钢组件5与钢板2间的焊缝采用角焊缝连接。
实施例2:
如图6-8所示,一种组合角钢多腔体钢板剪力墙,由三个矩形钢管1和四块钢板2用焊缝连接成多腔箱体3;所述多腔箱体3内部设有纵向布置的六个角钢;所述多腔箱体3为“L”字形密闭式。其他同实施例1。
实施例3:
如图9-11所示,一种组合角钢多腔体钢板剪力墙,由四个矩形钢管1和六块钢板2用焊缝连接成多腔箱体3;所述多腔箱体3内部设有纵向布置的六个角钢;所述多腔箱体3为“T”字形密闭式;所述的混凝土6是高强混凝土。其他同实施例1。
实施例4:
如图12-14所示,一种组合角钢多腔体钢板剪力墙,由五个矩形钢管1和八块钢板2用焊缝连接成多腔箱体3;所述多腔箱体3内部设有纵向布置的八个角钢;所述多腔箱体3为“十”字形密闭式;所述的混凝土6是自密实混凝土。其他同实施例1。
实施例5:
如图15所示,一种组合角钢多腔体钢板剪力墙,由三个矩形钢管1和四块钢板2用焊缝连接成多腔箱体3;所述多腔箱体3内部设有纵向布置的六个角钢;所述多腔箱体3为“L”字形密闭式。在角钢的外壁设有抗剪栓钉4。其他同实施例1。