钢筋砼梁板结构-钢筋混凝土结构及砌体结构.ppt

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任务二双向板肋形楼盖 模块二混凝土结构 学习情境二现浇楼盖 楼盖形式 肋型楼盖-传力体系:板-次梁-主梁-柱子-基础 井式楼盖-柱网接近正方形,不存在主梁次梁之分 密肋楼盖-减少井式楼盖中的梁间距和 板厚度 无梁楼盖-无梁,板直接支撑在柱上 现浇肋型楼盖的梁格布置 主梁一般沿横向布置(增加侧向刚度) 为了满足集中通风要求,在某些工业厂房中可采用纵向布置 单向板的经济跨度:1.5~3m,双向板的跨度:4~6m,次梁跨度:4~6m,主梁的跨度5~8m。 板的分类 当 时,可按沿短边方向受力的单向板计算 当 时,应按双向板设计。 当长边与短边长度之比介于2和3之间时, 宜按双向板计算; 当按沿短边方向受力的单向板计算时, 应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋。 钢筋混凝土连续梁的内力计算 肋形楼盖中的板和次梁大多分别支承于次梁及主梁上。计算时一般将他们视为典型铰支座,板和梁视为多跨连续梁。梁支承在砖墙上时,也视其为铰支座; 超过五跨的连续梁,若各跨所受荷载相同,跨度相差不超过10%时,按五跨连续梁计算。对于跨数小于5跨的连续梁,按实际跨数计算 双向板的设计 双向板的概念-四边支撑的板,长短边之比小于3,双向传力 弹性理论-按照力学方法计算,考虑变形和受力协调 塑性理论-塑性铰的形成,内力重分布 单跨双向板的弹性理论计算 单跨板-荷载双向传递,双向承受弯距 Mx=α(g+q)ly2 My=β(g+q)lx2 弯距系数与四边支撑情况有关 多跨双向板弹性理论计算 荷载布置-活荷载最不利位置 求最大跨中正弯距,棋盘式布置 求支座处最大负弯距,简化为满布 求跨中最大正弯距(弹性理论) g+p/2作用:没有转角 中间区格,简化为四边固定端单跨双向板, 边区格:按实际情况考虑支承情况 +p/2作用:转角很大,简化为铰支座 中间区格:四边简支单跨双向板 边区格:按实际支承情况考虑 eg 求支座处最大负弯距 活载满跨布置 中间支座均视为固定端 边支座按实际情况考虑 例题:弹性理论计算双向板 B4:跨中最大正弯距 Mx:g+p/2 四边固定端的单跨双向板计算弯距 +p/2 四边简支的单跨双向板计算弯距 相加得: 同理得My= 支座处最大负弯距 Mx= (四边固定端的单跨双向板计算负弯距) 同理得My 双向板塑性理论设计方法 四边简支双向板 受到均布荷载作用时,短跨跨中出现第一批裂缝(板底),继续加大荷载,短跨跨中截面处钢筋应力首先达到屈服强度,变形继续增加,形成塑性铰线 四边连续板的塑性铰线位置 随着荷载增加,第一批裂缝出现在板顶面沿长边支座,第二批裂缝出现在板顶面沿短边支座或短跨跨中。 塑性铰线出现的顺序是:短跨支座截面线屈服,然后短跨跨中截面屈服,长跨支座和长跨跨中。 连续双向板塑性理论设计1 1、选定弯矩间的比例,长跨跨中和短跨跨中弯矩比值α;短跨支座和跨中弯矩比值,长跨跨中和长跨弯矩比值β。 α =1/n2 β过低,支座截面弯矩调幅过大,裂缝过早开展设计时可取=1.5~2.5 连续双向板塑性理论设计2 如跨中钢筋全部伸入支座:P248公式9-17计算mx 如跨中正弯矩钢筋在一定距离(距支座l/4处)截断或弯起一半,则P248公式9-18b 四边简支板塑性理论设计 β =0 简支板中正弯矩钢筋不能在距离支座边缘l/4L处弯起或截断。 其他同连续板 连续双向板设计步骤 一般先从中间区格开始,然后计算边区格板,最后计算角区格板 双向板支承梁的计算 按下列方法近似计算,从板的四周做45度线,将每一区格的板分为四块,每块面积内的荷载传给与其相邻的支撑梁上。 长边梁:梯形荷载 短边梁:三角形荷载 承受三角形或梯形荷载的连续梁,可将实际荷载折算等效的均布荷载,求得支座弯矩,后按实际荷载分布按平衡关系求跨中弯矩 图纸识读 请各组根据拿到的图纸,任选一层楼盖,分析哪些是双向板,哪些是单向板。并选一块双向板说明板中的钢筋配置位置和构造要求以及数量。 * * y x Mx lx B3 B1 B2 B1 B4 B3 B4: g+p/2 : 四边固定端 +p/2: 四边简支 B3 g+p/2 : 一长边简支,其他边固定端 +p/2: 四边简支 2. 双向板的试验研究 四边搁置无约束 肋形楼盖 1 2 4 3 ???????????????????????????????????????????????????????

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