JP3170557B2 - Seismic column beam structure - Google Patents

Seismic column beam structure

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JP3170557B2
JP3170557B2 JP26426195A JP26426195A JP3170557B2 JP 3170557 B2 JP3170557 B2 JP 3170557B2 JP 26426195 A JP26426195 A JP 26426195A JP 26426195 A JP26426195 A JP 26426195A JP 3170557 B2 JP3170557 B2 JP 3170557B2
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center
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重也 川股
嘉朗 伊藤
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、柱および梁を架構要
素とする柱梁架構に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a column-beam frame having columns and beams as frame elements.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の梁降伏が先行する形式の柱梁架構
においては、例えば震度5程度以上の大地震時に各柱に
支持されている各梁の端部がせん断を受けて降伏する
が、この降伏動作により柱梁架構の振動エネルギーを吸
収させている。
2. Description of the Related Art In a conventional beam-column structure in which beam yielding precedes, for example, at the time of a large earthquake with a seismic intensity of about 5 or more, the end of each beam supported by each column undergoes shearing and yields. By this yielding operation, the vibration energy of the beam-column structure is absorbed.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この柱
梁架構では大地震以下の中地震時には、柱梁架構の全体
が弾性状態にとどまり、振動エネルギーを吸収しないた
めに長時間にわたり振動が持続する。
However, in the case of this column-frame structure, in the event of a moderate earthquake of a large earthquake or less, the entire column-column structure remains in an elastic state and does not absorb vibration energy, so that vibration continues for a long time.

【0004】また、かかる従来の柱梁架構にあっては、
中地震時において各柱および梁の全体が弾性状態となっ
ているため、この弾性変形の挙動に伴う共振現象の発生
によって、振動に対する柱梁架構の応答が大きくなり易
くなるなどの問題点があった。さらに、大地震時には主
に梁端の降伏によって上記振動のエネルギーを吸収させ
ることができるものの、梁の中央部付近はその振動のエ
ネルギーの吸収に寄与せず、梁全体の地震対策への活用
が不十分であるなどの問題点があった。
[0004] In such a conventional column-beam frame,
Since the entire column and beam are in an elastic state during a moderate earthquake, there is a problem that the response of the column and beam frame to vibrations tends to increase due to the occurrence of resonance phenomena associated with this elastic deformation behavior. Was. Furthermore, although the energy of the above vibration can be absorbed mainly by the yielding of the beam end during a large earthquake, the vicinity of the center of the beam does not contribute to the absorption of the vibration energy, and the entire beam can be used for earthquake countermeasures. There were problems such as insufficient.

【0005】この発明は上記のような従来の問題点に着
目してなされたものであり、設定値以上の震度の地震が
発生したときには、梁のスパン中央部を降伏させること
で、地震動に対する応答を小さく抑えることができ、さ
らにそれ以上の大地地震時には、梁のスパン中央部の変
形を停止させるとともに、梁端部を降伏させることで地
震動に対する応答を小さく抑えることができる柱梁架構
を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above-mentioned conventional problems. When an earthquake having a seismic intensity higher than a set value occurs, the center of the span of the beam is yielded to respond to earthquake motion. In the event of a larger earthquake, the beam center
It is an object of the present invention to provide a beam-column structure capable of suppressing a response to an earthquake motion by stopping a shape and yielding a beam end.

【0006】[0006]

【0007】さらに、この発明は低降伏点鋼からなる梁
中央部で梁を降伏し易くすることで、中地震以上での振
動に対する応答を小さく抑えることができる柱梁架構を
提供することを目的とする。
A further object of the present invention is to provide a beam-column structure in which a beam is easily yielded at the center of the beam made of low yield point steel, so that the response to vibrations after a moderate earthquake can be suppressed. And

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明に係る柱
梁架構は、柱および梁を架構要素とする柱梁架構におい
て、上記梁の中央部付近のウェブに透孔を設け、せん断
力を受けると上記透孔がつぶれながら変形して降伏し、
さらにある変形を超えて上記透孔がつぶれたとき、上
記変形が停止するせん断降伏部を設けたものである。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a column-beam frame having a column and a beam as frame components, wherein a through- hole is provided in a web near a central portion of the beam, and a shearing force is provided . When receiving the above, the through hole deforms while crushing and yields ,
Further , when the through hole is collapsed beyond a certain deformation amount ,
A shear yielding portion at which the deformation stops is provided.

【0009】[0009]

【0010】請求項の発明に係る柱梁架構は、上記せ
ん断降伏部を、上記ウェブの少なくとも一部を炭素含有
量を少なくした低降伏点鋼としたものにより構成したも
のである。
[0010] In the column-beam frame according to the second aspect of the present invention, the shear yielding portion is formed by using at least a part of the web as a low yield point steel having a reduced carbon content.

【0011】[0011]

【作用】請求項1の発明における柱梁架構は、中地震以
上の震度で梁の中央部のウェブを変形させて降伏させ、
さらに大きい震度を受けたときには上記変形を停止させ
るとともに、梁の端部を降伏させるようにして、大地震
に対する応答を小さく抑える。
The column-beam frame according to the first aspect of the present invention deforms the web at the center of the beam at a seismic intensity equal to or higher than the medium earthquake to yield.
When receiving a larger seismic intensity, stop the above deformation
At the same time, the end of the beam is yielded to reduce the response to a large earthquake.

【0012】[0012]

【0013】請求項の発明における柱梁架構は、せん
断降伏部に低降伏点鋼を配することにより、小さな地震
で降伏させることで、より小さなレベルにおける振動に
対する柱梁架構の応答を小さく抑えられるようにする。
According to the second aspect of the present invention, the column-and-column frame is provided with a low-yield-point steel at the shear yielding portion to yield by a small earthquake, thereby suppressing the response of the column and column frame to vibration at a smaller level. To be able to

【0014】[0014]

【実施例】以下に、この発明の一実施例を図に基づいて
説明する。図1および図2はこの発明の柱梁架構の梁中
央部を示す正面図およびこの柱梁架構の正面図であり、
同図において、1は複数本の柱、2は各柱1間に接合さ
れた例えばH型鋼やI型鋼などからなる梁で、これがフ
ランジ2aとウェブ2bからなる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. 1 and 2 are a front view showing a beam center part of a column-beam frame of the present invention and a front view of the column-beam frame,
In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a plurality of columns, and 2 denotes a beam joined between the columns 1 and made of, for example, an H-shaped steel or an I-shaped steel, which is composed of a flange 2a and a web 2b.

【0015】また、3a,3bはこの梁2の中央部のウ
ェブ2bに、切込みまたは打抜きなどにより形成された
上下一対の対称形状をなす略V字形の透孔で、透孔3a
は両端が上部のフランジ2aの2箇所に位置し、ここか
らウェブ高さの中央部手前まで互いに近づくように斜め
下方に延びて、次第に孔幅を拡大し、その略中央付近
で、フランジ2aに対し平行になっている。
Reference numerals 3a and 3b denote a pair of upper and lower symmetrical substantially V-shaped through holes formed in the web 2b at the center of the beam 2 by cutting or punching.
Are located at two places on the upper flange 2a, extend diagonally downward from here to approach the center of the web height, and gradually widen the hole width. They are parallel to each other.

【0016】一方、透孔3bは両端が下部のフランジ2
aの2箇所に位置し、ここからウェブ高さの中央部手前
まで互いに近づくように斜め上方に延びて、次第に孔幅
を拡大し、その略中央部付近でフランジ2aおよび上記
透孔3aの中央付近とに対し平行になっている。また、
これらの透孔3a,3bは上記のように切込みや打抜き
によって作ることができる。
On the other hand, the through hole 3b has a lower flange 2 at both ends.
a, extending obliquely upward so as to approach each other up to the center of the web height from there, gradually widening the hole width, and near the center of the center of the flange 2a and the center of the through hole 3a. It is parallel to the vicinity. Also,
These through holes 3a and 3b can be formed by cutting or punching as described above.

【0017】なお、上下の各フランジ2a間における各
透孔3a,3b端間には、例えば各フランジ2aと幅お
よび厚みが略等しいスティフナなどの補強片5が、これ
らの各フランジ2aおよびウェブ2bに溶接などによっ
て連設されている。
Between the ends of the through holes 3a and 3b between the upper and lower flanges 2a, reinforcing pieces 5 such as stiffeners having substantially the same width and thickness as the respective flanges 2a are provided. It is connected continuously by welding.

【0018】従って、上記各透孔3a,3bは上下のフ
ランジ2aと各補強片5とによって周辺が囲まれ、その
透孔3a,3bによって分離された上下2つの山形のウ
ェブ部a,cおよび略横I字形のウェブ部bとともに梁
中央部Aを構成している。
Therefore, each of the through holes 3a and 3b is surrounded by the upper and lower flanges 2a and the reinforcing pieces 5, and the two upper and lower mountain-shaped web portions a and c separated by the through holes 3a and 3b. Together with the substantially horizontal I-shaped web portion b, the beam central portion A is constituted.

【0019】かかる構成になる柱梁架構では、梁2の中
央部に比較的小さいせん断剛性を有するA部分が設けら
れているため、小地震時には架構全体の固有周期が長く
なり、ゆっくりとした振動となるため架構の応答を小さ
く抑えることができる。
In the column-beam frame having such a structure, the portion A having relatively small shearing rigidity is provided at the center of the beam 2, so that the natural period of the entire frame becomes longer in the event of a small earthquake, resulting in slow vibration. Therefore, the response of the frame can be reduced.

【0020】一方、例えば震度4以上の中地震時におい
て梁2が図3の矢印G方向のせん断力を受けると、図3
および図4に示すように、ウェブ2bよりも降伏せん断
力が低い向い合う透孔3a,3b間の中央部のせん断降
伏部K(ハッチング部)で変形することとなる。具体的
には、上記せん断力を受けると、このせん断降伏部Kの
左側には上方に向う応力が作用し、一方、右側には下方
に向う応力が作用する。
On the other hand, when the beam 2 receives a shearing force in the direction of arrow G in FIG.
And as shown in FIG. 4, it deform | transforms in the shear yielding part K (hatched part) of the center part between the facing through-holes 3a and 3b whose yielding shear force is lower than the web 2b. Specifically, when receiving the above-mentioned shear force, an upward stress acts on the left side of the shear yielding portion K, while a downward stress acts on the right side.

【0021】このため、上記ウェブ部a,b,cは、図
3に示すように、各透孔3a,3bのうち透孔部Pに臨
む部分で互いに接合する方向に、また、各透孔Qに臨む
部分で互いに拡開する方向にそれぞれ変形し、特に、ウ
ェブ部bの幅の狭いせん断降伏部Kでは大きく変形す
る。
For this reason, as shown in FIG. 3, the web portions a, b, and c are connected to each other at a portion of each of the through holes 3a and 3b facing the through hole portion P, and each of the through holes 3a and 3b are connected to each other. At the portion facing Q, they deform in the directions of expanding each other, and especially at the shear yielding portion K where the width of the web portion b is narrow, the deformation is large.

【0022】この結果、梁中央部Aのせん断降伏部Kは
塑性化して振動エネルギーを吸収する。これにより、中
地震の振動に対する応答を小さく抑えることができる。
As a result, the shear yielding portion K at the beam center portion A is plasticized and absorbs vibration energy. Thereby, the response to the vibration of the middle earthquake can be suppressed small.

【0023】また、大地震時には、まず、上記中地震時
の挙動と同じく、梁2の中央部のせん断降伏部Kを塑性
化させ、さらに図5に示すように各柱1に接合される梁
2の両端部Sを塑性化させることによって、大振幅の振
動エネルギーを吸収させる。
At the time of a large earthquake, the shear yielding portion K at the center of the beam 2 is first plasticized similarly to the behavior at the time of the above-mentioned medium earthquake, and further, as shown in FIG. By plasticizing the two end portions S, the vibration energy having a large amplitude is absorbed.

【0024】すなわち、震度5を超える地震時において
は、図3に示すように上記透孔部Pにおいて各ウェブ部
a,b,cが接合する方向に梁2は変形し、接合後はこ
れ以上各ウェブ部a,b,cは変形することがない。従
って、上記大地震によるさらに大きな振動エネルギーの
入力時には、梁2大きいせん断力が加わっても、各ウ
ェブ部a,b,cにそれ以上の変形が生じない。
That is, at the time of an earthquake exceeding seismic intensity 5, the beam 2 is deformed in the direction in which the web portions a, b, and c are joined in the through-hole portion P as shown in FIG. each web portion a, b, c are not greens be deformed. Obedience
I, the large earthquake and sometimes further of large vibration energy input by, even if joined by a large shearing force to the beam 2, each window
No further deformation occurs in the web portions a, b, c.

【0025】従って、上記した大きいせん断力は従来形
式の柱梁架構と同様に、梁2の両端部Sを塑性化し、こ
れにより大地震による振動エネルギーを吸収させて、柱
梁架構の大地震時の振動に対する応答を効果的に低減す
ることができる。図5はこのときの柱梁架構の状態を示
す。
Therefore, the large shearing force plasticizes the two ends S of the beam 2 in the same manner as in the conventional beam-column structure, thereby absorbing the vibration energy due to the large earthquake, and the beam-beam structure is used when the large beam Can be effectively reduced. FIG. 5 shows the state of the beam-column structure at this time.

【0026】このように、この発明の柱梁架構は従来形
式の柱梁架構に比較して、中地震および大地震に対する
振動低減を十分なものとすることができる。
As described above, the column-beam frame of the present invention can sufficiently reduce the vibration against a moderate earthquake and a large earthquake as compared with the conventional column-beam frame.

【0027】図6はこの発明の他の実施例を示し、Bは
この実施例の梁中央部である。これは上下フランジ2a
間の2つの補強片5および上下のフランジ2aによって
囲まれるウェブ2bの上下部に、対称形状の透孔3c,
3dを形成したものからなる。
FIG. 6 shows another embodiment of the present invention, in which B is the center of the beam in this embodiment. This is the upper and lower flange 2a
In the upper and lower portions of the web 2b surrounded by the two reinforcing pieces 5 and the upper and lower flanges 2a, symmetrical through holes 3c,
3d.

【0028】すなわち、各透孔3c,3dはそれぞれ上
下の各フランジ2aに対して平行に延びる長孔部Tおよ
びこれの途中に連続する略L字形のL字形孔部Uとから
なる。
That is, each of the through holes 3c and 3d comprises a long hole T extending in parallel to each of the upper and lower flanges 2a, and a substantially L-shaped L-shaped hole U continuing in the middle thereof.

【0029】従って、これらの各長孔部TおよびL字形
孔部Uによって、上記ウェブ2bには、補強片5に一体
となるウェブgから伸びて上下部に対称形状をなす突片
ウェブ部d,eと、これらのウェブ部gとd,eに対し
て上記L字形孔部Uを介してそれぞれ対向する補強片5
に一体とした凸形の対向片ウェブ部fと、この対向片ウ
ェブ部fと上記ウェブ部gとに連続する、各L字形孔U
間のせん断降伏部となる連結ウェブ部K’とが形成され
ている。
Therefore, the protruding web portion d extending vertically from the web g integral with the reinforcing piece 5 and having a symmetrical shape in the upper and lower portions is formed in the web 2b by the respective elongated holes T and the L-shaped holes U. , E, and the reinforcing pieces 5 facing these web parts g, d, and e via the L-shaped hole U, respectively.
And each of the L-shaped holes U continuous with the opposing web portion f and the web portion g.
A connecting web portion K ′ serving as a shear yielding portion therebetween is formed.

【0030】従って、この実施例の梁中央部Bでは、中
地震以上の地震時に矢印G方向のせん断力を受けると、
このせん断降伏部K’の左側には上方に向う力が作用
し、右側には下方に向う力が作用する。
Therefore, in the beam central portion B of this embodiment, when a shear force in the direction of arrow G is applied during an earthquake of a moderate or more earthquake,
An upward force acts on the left side of the shear yielding portion K ' , and a downward force acts on the right side.

【0031】このため、低降伏点部である幅の狭い上記
連続ウェブ部K’が最初に大きく撓み、梁2はこの梁中
央部Bにて塑性化することとなる。
For this reason, the continuous web portion K ′ having a small width, which is a low yield point portion, is largely bent at first, and the beam 2 is plasticized at the beam central portion B.

【0032】この結果、中地震以上の振動を十分に低減
することができ、一方、大地震では、対向片ウェブ部f
の上縁に上記突片ウェブ部dの先端部下縁が接触し、さ
らに上記連続ウェブ部K’は撓みながら上記対向片ウェ
ブ部fの下縁を上記突片ウェブ部eの先端部上縁に接触
させる。さらに、この突片ウェブ部eの下縁が上記下部
のフランジ2aに接触する。
As a result, it is possible to sufficiently reduce the vibration of the middle earthquake or more, while, in the case of a large earthquake, the facing web portion f
The lower edge of the distal end of the protruding web portion d is in contact with the upper edge of the protruding web portion d. Make contact. Further, the lower edge of the protruding piece web portion e contacts the lower flange 2a.

【0033】従って、上記各ウェブ部d,e,g,fの
変位により上記各長孔部TおよびL字形孔部Uの全部ま
たは一部がつぶれることとなり、図5について説明した
場合と同様に、梁2の両端における塑性化と同様の挙動
となる。
Accordingly, all or a part of each of the long hole portions T and the L-shaped hole portions U is crushed by the displacement of each of the web portions d, e, g, and f, as in the case described with reference to FIG. , The same behavior as plasticization at both ends of the beam 2.

【0034】図7はこの発明のさらに他の実施例を示
す。これは補強片5およびフランジ2aによって囲まれ
るウェブ2bに、上下部には対称形状の透孔3eを、中
央部付近には横U字形の透孔3fをそれぞれ設け、これ
ら各透孔間に設けたウェブ部h,i,j,kにより梁中
央部Cとしたものである。
FIG. 7 shows still another embodiment of the present invention. This is because a web 2b surrounded by the reinforcing piece 5 and the flange 2a is provided with symmetrical through holes 3e in the upper and lower portions, and a horizontal U-shaped through hole 3f near the center portion, and is provided between the respective through holes. The web part h, i, j, k forms a beam center part C.

【0035】そして、この梁中央部Cを構成する上下の
透孔3eは互いにフランジ2aに対して略平行であり、
透孔3fはU字形をなし、かつU字の両基部で拡幅され
た対称形状をなす、そして、これらの各透孔3e,3f
によって形成したウェブ2bには補強片5と一体にした
ウェブ部hから上下に突出した幅広部j,kをそれぞれ
突設するとともに、さらにその先部に連続して幅が一定
長に亘って狭いせん断降伏部K”としての幅狭部11,
12が対向する補強片5と一体となる対向片ウェブiと
連続して形成されている。
The upper and lower through-holes 3e forming the beam center portion C are substantially parallel to the flange 2a.
The through-holes 3f are U-shaped and have a symmetrical shape widened at both bases of the U-shape, and each of these through-holes 3e, 3f is formed.
In the web 2b formed by the above, wide portions j and k projecting vertically from the web portion h integrated with the reinforcing piece 5 are respectively protruded, and further, the width thereof is narrow over a certain length continuously to the front end thereof. A narrow portion 11 as a shear yielding portion K ",
12 is formed continuously with the opposing piece web i that is integral with the opposing reinforcing piece 5.

【0036】また、上記ウェブ部iの突端部15は、上
記透孔3fを介して、上記幅広部j,kに対向する位置
まで延びている。
The protruding end 15 of the web portion i extends through the through hole 3f to a position facing the wide portions j and k.

【0037】この実施例の梁中央部Cでは、中地震以上
の地震時には、せん断力を受けて例えば左側には上方に
向う力が作用し、右側には下方に向う力が作用する。
In the center part C of the beam of this embodiment, when an earthquake of a moderate earthquake or more occurs, a shear force is applied, for example, an upward force acts on the left side, and a downward force acts on the right side.

【0038】このため、降伏部K”である上記幅狭部1
1,12が大きく撓み、梁2はこの梁中央部Cにおいて
塑性化する。これにより、中地震において、この梁中央
部Cの塑性化を利用して、柱梁架構の地震に対する応答
を小さく抑えることができる。
For this reason, the narrow portion 1 which is the yield portion K "
The beams 1 and 12 are greatly bent, and the beam 2 is plasticized at the beam center portion C. This makes it possible to suppress the response of the beam-column structure to the earthquake to a small level by utilizing the plasticization of the beam central portion C in the middle earthquake.

【0039】なお、大地震時には、ウェブ部hの幅広部
kの下縁がウェブ部iの突端部15の上縁に接触し、こ
のウェブ部iの突端部15の下縁がウェブ部jの幅広部
14の上縁に接触し、さらに幅広部jの下縁が下部のフ
ランジ2aに接触する。
In the event of a large earthquake, the lower edge of the wide portion k of the web portion h contacts the upper edge of the tip 15 of the web portion i, and the lower edge of the tip 15 of the web portion i is The upper edge of the wide portion 14 contacts the upper edge, and the lower edge of the wide portion j contacts the lower flange 2a.

【0040】従って、上記各ウェブ部h,i,j,kの
変位によって各透孔3e,3fの全部または一部がつぶ
れることとなり、図5について説明した場合と同じく、
梁2の両端における塑性化によって、振動に対する応答
を緩和できる。
Accordingly, all or a part of each of the through holes 3e and 3f is crushed by the displacement of each of the web portions h, i, j and k, as in the case described with reference to FIG.
By plasticizing at both ends of the beam 2, the response to vibration can be reduced.

【0041】また、上記実施例では、各梁中央部A,
B,Cを主にウェブ2bに透孔3a〜3fを設けること
によって、このウェブ2bの降伏強度が低下することを
利用する構成としたものについて説明したが、図1に示
すウェブ部の中央部の長さKで示す領域、図6に示す連
結ウェブ部K’および図7に示すウェブ部K”を領域を
鋼の炭素含有量を極めて少なくすること等により製造さ
れる低降伏点鋼とし、さらに、それぞれ他の領域を高強
度鋼とすることで、中地震以上において設定震度レベル
に応じた梁中央部A,B,Cの塑性化をさらに確実に惹
起することができる。
Further, in the above embodiment, each beam central portion A,
B and C have been described in which the web 2b is mainly provided with through-holes 3a to 3f to reduce the yield strength of the web 2b. However, the central portion of the web shown in FIG. The region indicated by the length K, the connecting web portion K ′ shown in FIG. 6 and the web portion K ″ shown in FIG. 7 are made of low yield point steel manufactured by making the carbon content of the steel extremely small, Furthermore, by setting each of the other regions to high-strength steel, plasticization of the beam central portions A, B, and C according to the set seismic intensity level can be more reliably caused in a middle earthquake or higher.

【0042】従って、中地震から大地震へ移行する場合
の震度に応じた最適の梁2の降伏挙動によって、地震に
よる振動を効果的に吸収し、柱梁架構の上記振動に対す
る応答を緩やかにかつ小さく抑えることができる。
Therefore, the vibration caused by the earthquake is effectively absorbed by the optimal yielding behavior of the beam 2 according to the seismic intensity when the earthquake shifts from a middle earthquake to a large earthquake, and the response of the column-beam frame to the above-mentioned vibration is moderately and slowly. It can be kept small.

【0043】なお、上記各梁中央部A,B,C以外では
梁2自体は一般鋼材などが用いられる。
The beam 2 itself is made of a general steel material other than the beam center portions A, B, and C.

【0044】[0044]

【発明の効果】以上のように、請求項1の発明によれ
ば、柱および梁を架構要素とする柱梁架構において、上
記梁の中央部付近のウェブに透孔を設け、せん断力を受
けると上記透孔がつぶれながら変形して降伏し、ある変
形量を超えて上記透孔がつぶれたとき、上記変形が停止
するせん断降伏部を設けるように構成したので、設定値
以上の震度の地震が発生したときには梁のスパン中央部
を降伏させることで、中地震以上の振動に対する応答を
小さく抑えることができる。なお、大地震に対しては梁
端部が降伏し、応答を小さくできる
As described above, according to the first aspect of the present invention, in a beam-column frame having columns and beams as frame elements, through holes are provided in the web near the center of the beams to receive shearing force. and surrendered to deform while the through-hole collapse, strange that there
When the through hole is collapsed beyond the shape amount, the deformation is stopped.Since it is configured to provide a shear yielding part, when an earthquake with a seismic intensity greater than the set value occurs, the center of the span of the beam is be to surrender, Ru it is possible to reduce the response to the medium earthquake more vibration. In addition, the beam end yields to a large earthquake, and the response can be reduced .

【0045】[0045]

【0046】請求項の発明によれば、上記せん断降伏
部を、上記ウェブの少なくとも一部を低降伏点鋼とした
ものにより構成したので、低降伏点鋼がある梁中央部で
梁を降伏し易くすることで、中地震以上の地震の振動に
対する応答を十分に小さく抑えることができるものが得
られる効果がある。
According to the second aspect of the present invention, since the shear yielding portion is made of a material in which at least a part of the web is made of a low yield point steel, the beam is yielded at the beam center where the low yield point steel exists. By making it easier to perform, there is an effect that a response that can sufficiently suppress the response to the vibration of the earthquake of the middle earthquake or more can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】この発明の一実施例による柱梁架構のせん断降
伏部を示す正面図である。
FIG. 1 is a front view showing a shear yielding portion of a beam-column frame according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1に示す柱梁架構を示す正面図である。FIG. 2 is a front view showing the column beam structure shown in FIG.

【図3】中地震時における図1のせん断降伏部の降伏状
態を示す正面図である。
FIG. 3 is a front view showing a yielding state of a shear yielding portion in FIG. 1 during a moderate earthquake.

【図4】中地震時における柱梁架構の変形状態を示す正
面図である。
FIG. 4 is a front view showing a deformed state of a beam-column frame during a moderate earthquake.

【図5】大地震時における柱梁架構の変形状態を示す正
面図である。
FIG. 5 is a front view showing a deformed state of a beam-column structure during a large earthquake.

【図6】この発明の柱梁架構におけるせん断降伏部の別
の実施例を示す正面図である。
FIG. 6 is a front view showing another embodiment of the shear yielding portion in the beam-column frame of the present invention.

【図7】この発明の柱梁架構におけるせん断降伏部のそ
の他の実施例を示す正面図である。
FIG. 7 is a front view showing another embodiment of the shear yielding portion in the beam-column frame of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 柱 2 梁 2b ウェブ(ウェブ中央部) 3a〜3f 透孔 A,B,C 梁中央部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 pillar 2 beam 2b web (web center part) 3a-3f through-hole A, B, C beam center part

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) E04H 9/02 E04B 1/24 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (58) Fields surveyed (Int. Cl. 7 , DB name) E04H 9/02 E04B 1/24

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 柱および梁を架構要素とする柱梁架構に
おいて、上記梁の中央部付近のウェブに透孔を設け、せ
ん断力を受けると上記透孔がつぶれながら変形して降伏
し、さらにある変形量を超えて上記透孔がつぶれたと
き、上記変形が停止するせん断降伏部を設けたことを特
徴とする柱梁架構。
In a column-beam frame having a column and a beam as frame elements, a through- hole is provided in a web near a central portion of the beam, and when subjected to a shearing force, the through- hole is deformed while collapsing and yields. If the through hole is collapsed beyond a certain amount of deformation
And a shear yielding portion at which the deformation stops .
【請求項2】 上記せん断降伏部が、上記ウェブの少な
くとも一部を炭素含有量を少なくした低降伏点鋼とした
ものにより構成されていることを特徴とする請求項1に
記載の柱梁架構。
2. The beam-column structure according to claim 1, wherein the shear yielding portion is formed of at least a part of the web made of a low yield point steel having a reduced carbon content. .
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