建筑结构知识与专业实务培训课件.ppt

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建筑结构知识与专业实务培训课件

当 或 时,剪力对构件承载力的影响可不考虑,按纯扭构件受扭承载力计算——箍筋。按弯扭构件承载力计算——纵筋。 当 时,扭矩对构件承载力的影响可不考虑,按受弯正截面承载力计算——纵筋,按受剪承载力计算——箍筋。 钢筋砼梁板结构 一、梁板结构分类 (1)现浇楼盖 单向板:l/b>2,双向板: l/b≤2 当l/b=2~3时,应按双向板计算。 单向板肋梁楼盖:主梁L=5~8米, 次梁L=4~6米, (2)预制装配式楼盖 楼盖的主要结构功能: 连续梁、板按弹性理论方法的内力计算 1.活荷载的最不利布置及荷载的最不利组合 连续梁活荷载最不利布置的原则: 塑性铰与理想铰的区别 ①理想铰不能承受任何弯矩,而塑性铰则能承受一 定的弯矩(My≤M≤Mu); ②理想铰集中于一点,塑性铰则有一定的长度 ③理想铰在两个方向都可产生无限的转动,而塑性铰 则是有限转动的单向铰,只能在弯矩作用方向作有限的转动。 预应力的施加方法:先张法 后张法 材料要求: 混凝土:强度高 收缩、徐变小 快硬、早强 钢材:强度高,松弛低 ; 具有一定的塑性;具有足够的粘结力; 具有良好的加工性能。 预应力损失: 首先求出每根框架柱的抗侧刚度D和每一框架柱的反弯点高度yHr(即反弯点至柱下端的距离) 当柱两端的弹性嵌固情况不同时,反弯点必定偏向刚度小的一端。当某层柱位于层高变化的楼层中,则反弯点位置也须修正。其规律是:反弯点向层高较大的一端移动。 柱的计算长度: 现浇楼盖 底层柱 l0=1.0H 其余各层柱 l0=1.25H 装配式楼盖 底层柱 l0=1.25H 其余各层柱 l0=1.5H 分层法 分层法适用于节点梁柱线刚度比 计算假定 框架的侧移和侧移力矩可忽略不计; 每层梁荷载对其它层梁和柱的影响忽略不计. 计算要点:分层简化后结构刚度增大(柱上下端弯矩加大),为消除此误差,柱的侧移刚度乘以0.9(底层除外);弯矩传递系数为1/3,底层柱为1/2。 弯矩二次分配法 是一种计算竖向荷载作用下框架结构内力的一种近似方法; 假定节点的不平衡弯矩值对于该节点相交的各杆件的远端有影响,对其余各杆件的影响忽略不计; 先对各节点的不平衡弯矩进行第一次分配,并向远端传递(传递系数按转动刚度分配); 在将传递弯矩产生的新的不平衡弯矩进行第二次分配, 整个弯矩分配和传递结束. 砌体受压性能 砌体受压破坏过程分为三个阶段: 1.从加载到个别砖出现裂缝。其特点为不加载,裂缝不发展。 2.形成贯通的裂缝,特点是不加载裂缝继续发展,最终可能发生破坏。 3.破坏,被竖向裂缝分割成的小柱失稳破坏。 根据实验发现,砌体的抗压强度比块体的抗压强度低。原因是砌体内的块体要受弯矩、剪力、拉力和应力集中的作用。 由于砂浆层高低不平,砌体内块体的受力如同连续梁,如图所示。块体的抗拉和抗剪强度比较低,容易开列出现裂缝,因此砌体的抗压强度比块体的抗压强度低。 砌体的轴心抗拉性能 (一)砌体轴心受拉破坏形式 砌体轴心受拉时,有三种破坏形式。 1.沿齿缝截面的破坏 2.沿块体截面的破坏 3.沿水平灰缝的破坏 试验表明:轴心受拉强度主要取决于砂浆的切向粘结强度。 砌体受弯破坏形式 同砌体受拉一样,砌体受弯曲也有三种破坏形式: 沿齿缝截面的弯曲受拉破坏、沿块体截面的弯曲受拉破坏和沿通缝截面的弯曲受拉破坏。 局压分类 1.均匀局部受压:局压面积上的压应力均匀分布。 2.梁端局部受压:大梁下的局部受压,也称为非均匀局部受压。 3.垫块下局部受压: 4.垫梁下局部受压: 梁端局部受压时有两个特点: (1)梁端下的局部受压面积上不仅受梁传来的荷载Nl(梁的支座反力),而且还要受上部砌体传到梁端的压力N0 ,但根据试验发现,上部墙体传到梁端又传到局压面积上的荷载不是固定的而是一个变量。 2)梁端存在一个有效支承长度,而且在 有效支承长度上由于梁传来的荷载所产生的压应力不是均匀分布的,而为曲线型分布。 a——设计时梁的支承长度; a0——有效支承长度; 梁端局压强度计算: 设由上部砌体传来的作用于局压面积上的压应力为?0? ,不等于上部砌体传来的荷载在梁底截面处产生的压应力?0 ,大梁传来的荷载在局压面积边缘处产生的压应力为?l ,应力丰满系数为?,也称完整系数,则有: 式中:N0——按平均压应力计算的上部荷载传来的作用于局压面积上的荷载设计值; 3、垫块下局部受压 垫块一般都做成刚性的。所谓刚性垫块,要求垫块从梁边挑出的长度不大于垫

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