混凝土楼盖和屋盖
多层砖混结构抗震设计有关问题探讨
多层砖混结构抗震设计有关问题探讨关键词:多层砖混结构抗震设计内容摘要:砖混结构具有施工方便,施工周期短,平米含钢筋量比框架和剪力墙等结构形式低,造价相对廉等特点。
近些年针对烧结粘土砖占用耕地资源,烧结过程中能耗高,对环境造成较大污染等缺点,国家相关部门强制采用了空心砖、页岩砖、混凝土砌块等实心粘土砖的替代产品,但终究还属于砖混砌体范畴。
所以在目前及以后相当长的时间里,砖混结构在我国仍会广泛使用,尤其是多层民用建筑。
然而,砌体房屋是用砖或砌块与砂浆咬砌而成,所用材料均为脆性材料,造成砖混结构房屋变形能力较差。
经历了汶川大地震后,更使我们深刻体会到必须改善砌体结构延性,提高房屋抗震能力的重要意义。
结合新颁布的抗震规范以及十几年的工作经验,感觉应注意以下几方面的问题。
一建筑平面和立面应尽量规则:平面不规则的建筑物质量中心与刚度中心不易重合,在地震作用下会产生扭矩,加大了地震破坏程度。
立面不规则的建筑物若竖向刚度差异较大,地震时会在薄弱部位产生严重破坏,还可能导致整栋建筑物倒塌。
所以建筑方案不应采用严重不规则方案。
不可避免时应通过设置沉降缝或伸缩缝等方法将不规则的建筑划分成几个规则单元。
汶川地震后,结合震害分析,在新版抗震规范中对建筑规则性提出了更严格也更明确的要求,也更有利于设计人员和图纸审查机构的执行。
二建筑物总高度和总层数不应超过规范限值:新规范对建筑物总高度和总层数的限值有很明确的要求,设计人员在设计时应注意总高度的计算方法和坡屋面时顶层高度的取值。
通过近几年的实际工程的抗震电算文件结果分析比较感觉到,砖混砌体房屋层数越多,高度越高,结构抗震越难合格。
建筑高度和层数越接近规范限值,地震造成的破坏越严重。
所以控制房屋的总高度和总层数对减小地震危害作用很大。
楼盖重量约占建筑物总总量的一半左右,多一层楼盖即意味着增加半层楼的地震作用,而且增大了地震侵覆力矩,在中强地震下,因地震侵覆力矩过大,可能导致建筑底部墙体的压力或剪力超过材料容许值而被破坏。
现浇混凝土空心楼盖结构设计规定
现浇混凝土空心楼盖结构设计规定5设计规定5.1承载力计算5.1.1对现浇混凝土空心楼盖结构,各类构件的材料选择和承载力计算应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92等的有关规定。
空心楼板根据内力分析结果进行承载力计算时,应取空心楼板的实际截面。
5.1.2边支承双向板可按下列规定进行承载力计算:1当按弹性方法计算楼板内力时,对于双向板的每个方向,自板边向内1/4楼板短边跨度范围内的正弯矩可取相应方向楼板最大正弯矩的1/2,中间部分的正弯矩可取相应方向楼板的最大正弯矩(图5.1.2);每个方向的楼板负弯矩均可取相应方向楼板的最大负弯矩。
图5.1.2边支承双向板弹性内力分析正弯矩示意注:图中lχ≥l y,Mχ、M y分别为lχ、l y跨度方向的最大计算弯矩。
2当有可靠经验时,可考虑楼盖的薄膜效应,对区格板的跨中和支座截面的计算弯矩适当折减;对中间区格板弯矩折减不应超过20%;对边区格板,边支座截面不折减,跨中和其他支座截面弯矩折减不应超过10%;对角区格板不折减。
5.1.3对柱支承板楼盖结构,当需考虑水平荷载、地震作用时,在本规程第4.6.1条第3款规定的等代框架梁宽度范围内的配筋计算应考虑水平荷载、地震作用效应与竖向荷载效应的组合,在楼板的其余范围可仅考虑竖向荷载效应。
5.1.4考虑弯距调幅的空心楼板,其正截面承载力计算中的截面受压区高度不宜大于受压区最小翼缘厚度。
对其他构件,截面受压区高度应符合中国工程建设标准化协会标准《钢筋混凝土连续梁和框架考虑内力重分布设计规程》CECS51:93的相关规定。
5.1.5当内模为筒芯时,对不配置受力箍筋的现浇混凝土边支承楼板,受剪承载力应符合下列规定:V≤0.7βvƒt b w h0+V p(5.1.5)式中V——宽度(b w+D)范围内的剪力设计值;βv——受剪计算系数。
混凝土结构下册第1章梁板结构设计
如图(c) ,将楼板划分成若干个正方形或接近正方形的小区格,两个方向的 梁截面相同,不分主梁和次梁,都是直接承受板传来的荷载,称为井式楼盖。
(3)无梁楼盖: 如图(d)所示,将板直接支承在柱上的楼盖称为无梁楼盖。其传力途径是荷载
量统一,减少梁板跨度的变化,以简化计算,方便施工; 4) 避免集中荷载直接作用于板上。
9
梁板结构设计
1.2.1 单向板肋梁楼盖
3.跨度及截面尺寸确定:
主梁:跨度l=5-8m,截面高度h=l/8-l/14,宽度b=h/2-h/3。
次梁:跨度l=4-7m ,截面高度h=l/12-l/18 ,宽度b=h/2-h/3 ,同 时为方便施工,次梁的高度宜比主梁的高度小50mm以上。
主梁:除承受结构自重、抹灰荷载外,还要承受次梁传来的 集中荷载。为简化计算不考虑次梁的连续性,通常视次梁为简支 梁,以两侧次梁的支座反力作为主梁荷载,次梁传给主梁的荷载
面积为l1×l2;一般主梁自重及抹灰荷载较次梁传递的集中荷小 得多,故主梁自重及抹灰荷载也可简化为集中荷以简化计算。
13
梁板结构设计
c.应该按照折算后的荷载值进行内力计算。
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梁板结构设计
1.2.1 单向板肋梁楼盖
4)内力包络图 结构各截面的最大内力值(绝对值)的连线或点的轨迹
即为内力包络图. 梁板结构的内力包络图一般包括弯矩包络图和剪力包络图。 弯矩包络图是指在荷载最不利组合作用下,所能引起的各个 截面的最大正弯矩和最大负弯矩(绝对值)的外包线。
3
2
1
18
梁板结构设计
1.2.1 单向板肋梁楼盖
【土木建筑】6 多层砌体结构房屋的抗震设计
4.房屋端部大房间的楼盖,8度时房屋的屋盖和9度时房屋的楼盖、屋 盖,圈梁设在板底时,钢筋混凝土预制板应相互拉结,并应与梁、墙 或圈梁拉结。
5.楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架,应与墙、柱(包括构造柱)或圈 梁可靠连接,梁与砖柱的连接不应削弱柱截面,各层独立砖柱顶部应 在两个方向均有可靠连接。
2、上部倒塌 房屋上层自重大,刚度差; 上层砌体强度过弱,整体性差时;
3、局部倒塌 个别部位的整体性特别差,纵墙与横墙间联系不好, 平面或立面有显著的局部突出,抗震缝处理不当等;
而 坍外 塌纵 是墙 较全 常部 见脱 的开 震横 害墙 。
二、裂缝
抗剪承载力不足,产生裂缝,主要有“X”形、水平和竖向三种类型。 1、 “X”形裂缝
(五)墙体之间的连接
1.7度时长度大于7.2m的大房间及8度和9度时,外墙转角及内外 墙交接处,应沿墙高每隔500mm配置2 6 拉结钢筋,并每边深入墙内 不宜小于1m。
2.后砌的非承重砌体隔墙应沿墙高每隔500mm配置2 6 拉结钢筋 与承重墙或柱拉结,并每边深入墙内不宜小于500mm;8度和9度时长 度大于5m的后砌非承重砌体隔墙的墙顶,尚应与楼板或梁拉结。
最小直 径
14
14 12
加密区范围 (mm) 全高 上端700 下端500
箍筋
加密区间距 (mm)
最小直 径
100
6
6.同一结构单元的楼、屋面板应设在同一标高处。
7.房屋的底层和顶层,在窗台标高处宜设置沿纵横墙通长的水 平现浇钢筋混凝土带,其截面高度不小于60mm,宽度不小于240mm, 纵向钢筋不少于3 6 。
烈度
8
楼盖结构体系
内力计算
• 按弹性方法计算内力 • 按弹性理论计算的楼盖内力,首先要假定楼盖材料为均质 按弹性理论计算的楼盖内力, 弹性体。根据计算简图,用结构力学的方法计算梁板内力, 弹性体。根据计算简图,用结构力学的方法计算梁板内力, 也可利用静力计算手册中的图表确定梁、板内力。 也可利用静力计算手册中的图表确定梁、板内力。在计算 内力时应注意下列问题: 内力时应注意下列问题: 1.荷载及其不利组合:楼盖上作用有永久荷载和可变荷载, 荷载及其不利组合: 荷载及其不利组合 楼盖上作用有永久荷载和可变荷载, 永久荷载按实际考虑,可变荷载根据统计资料折算成等效 永久荷载按实际考虑, 均布活荷载,可由《建筑结构荷载规范》查得。 均布活荷载,可由《建筑结构荷载规范》查得。板通常取 1m板宽的均布荷载(包括自重),次梁承受板传来的均 板宽的均布荷载( ),次梁承受板传来的均 板宽的均布荷载 包括自重), 布荷载和次梁自重, 布荷载和次梁自重,主梁承受次梁传来得集中荷载和均布 的自重荷载。为简化计算,可将主梁的自重按就近集中的 的自重荷载。为简化计算, 原则化为集中荷载,作用在集中荷载作用点和支座处( 原则化为集中荷载,作用在集中荷载作用点和支座处(支 座处的集中荷载在梁中不产生内力)。 )。由于可变荷载在各 座处的集中荷载在梁中不产生内力)。由于可变荷载在各 跨的分布是随机的, 跨的分布是随机的,如何分布会在各截面产生最大内力是 活荷载不利布置的问题。 活荷载不利布置的问题。
概述
楼盖的作用
楼盖的结构类型
荷载
楼盖设计中的注意事项
单向板肋梁楼盖
无粘结预应力混凝土楼盖
双向板楼盖
楼盖
钢-混凝土组合结构体系中组合楼盖 混凝土组合结构体系中组合楼盖
无梁楼盖
井式楼盖与密肋楼盖
中南大学《砌体结构》在线测验答案
砌体结构在线测验一答案(一) 单选题1. 烧结普通砖具有全国统一尺寸,其尺寸为( )。
(A) 240mm?115mm?53mm2. 砌体结构根据其材料的受力性能,主要用于( )。
(B) 承受压力的结构构件3. 砌体的抗剪强度主要取决于( )。
(D) 水平灰缝中块体和砂浆的粘结强度4. 《砌体结构设计规范》GB50003-2001规定的砂浆的最低强度等级为( )。
(D) M2.55. 烧结普通砖砌体的弹性模量与( )有关。
(C) 砂浆和烧结普通砖砌体的强度等级6. 评定砂浆强度等级所用标准试块截面尺寸为( )。
(C) 70.7mm?70.7mm?70.7mm7. 砌体结构最重要和最基本的力学性能指标是( )。
(A) 轴心抗压强度8. 《砌体结构设计规范》GB50003-2001给出的砖砌体弹性模量是( )。
(C) 应力为时的割线模量9. 《砌体结构设计规范》GB50003-2001采用的设计方法为( )。
(C) 概率理论为基础的极限状态设计法10. 砌体结构的剪切模量去为弹性模量的( )。
(B) 0.4倍11. 对于普通粘土砖和普通砂浆砌体,要求其受热最高温度不应超过( )。
(A) 400℃12. 评定石材强度等级所用标准试块截面尺寸为( )。
(B) 70mm?70mm?70mm13. 根据《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002的规定,砌体水平灰缝砂浆的饱满程度不得低于( )C) 80%14. 石砌体的弹性模量主要与( )有关。
(B) 砂浆的强度等级15. 单块砖在砌体结构中受压时,其受力状态为( )。
(C) 承受压力、弯矩、剪力和拉力复杂应力状态16. 影响砌体结构抗压强度的主要因素是( )。
(A) 块体和砂浆的强度等级17. 在砖砌体结构中,单块砖的抗压强度与砖砌体结构的抗压强度相比,一般是( )。
(A) 单块砖的抗压强度高18. 对砌体结构所使用的砂浆的基本要求不包括( )。
(B) 重力密度19. 评定砖的强度等级,应随机抽取( )进行试验。
楼盖结构
第三节 密肋楼盖结构
当梁肋间距小于1.5m时的楼盖常称为密肋 楼盖,适用于中等或较大跨度的公共建筑, 也常被用于筒体结构体系的高层建筑结构。 密肋楼盖有单向密肋楼盖和双向密肋楼盖 两种型式。可为普通混凝土结构,适用跨 度可达10m,也可为预应力混凝土结构,适 用跨度可达15m。图13-3-1为某仓库建筑的 双向密肋楼盖结构。
内涂防腐建筑油脂,经过挤压成型机一次成型包裹在钢绞 线或钢丝绳上。无粘结筋可如同非预应力筋一样,按照设 计要求铺设在模板内,然后浇筑混凝土,待混凝土达到设 计强度后,再张拉钢筋,预应力筋与混凝土之间没有粘结, 张拉力全靠锚具传到构件混凝土上去。因此,无粘结预应 力混凝土结构,不需要预留孔道、穿筋及灌浆等复杂工序, 操作简便,加快了施工进度。无粘结预应力筋摩擦力小, 且易弯成多跨曲线形状,特别适用于建造需要复杂的连续 曲线配筋的大跨度楼盖和屋盖结构。
一、密肋楼盖的特点 密肋楼盖适用于跨度较大而梁高受限制的情况,其受力性
能介于肋梁楼盖和无梁平板楼盖之间。与肋梁楼盖相比, 密肋楼盖的结构高度小而数量多间距密;与平板楼盖相比, 密肋楼盖可节省材料,减轻自重,且刚度较大。因此,对 于楼面荷载较大,而房屋的层高又受到限制时,采用密肋 楼盖比采用普通肋梁楼盖更能满足设计要求。密肋楼盖的 缺点是施工支模复杂,工作量大,故目前常采用可多次重 复使用的定型模壳,如钢模壳、玻璃钢模壳、塑料模壳等, 可避免这一矛盾。为取得平整的楼板天花,肋间可用加气 混凝土块、空心砖、木盒子或其他轻质材料填充,并同时 作为肋间的模板,及获得最佳的隔热、隔音效果,如图 13-3-2所示。其缺点是填充块不能重复利用,浪费材料, 增加自重,施工复杂,故目前较少采用。
有时由于建筑平面或建筑造型上的要求,也可以布置成多向交叉的梁 系结构或其它不规则布置的梁系结构。对于三角形或六角形平面,则 常采用三向网格梁。图13—2—5为闵行工人俱乐部影剧场屋盖三向网 格梁结构布置图。该剧场屋盖平面为正六边形,边长为14m,对角线 长28rn,选用部分预应力混凝土三向交叉梁系结构,共有21根内梁, 6根边梁,形成边长为3.50m的正三角形网格。在六根边梁交接点处 有6根柱子,柱子截面为五边形,屋面板厚为80mm,为现浇钢筋混凝 土结构。21根内部网格梁的截面尺寸为300mm×1000mm,高跨比为1/ 28;6根边梁的截面尺寸为400mmxl 500mm,高跨比为1/9。
第6章梁板结构_建筑结构详解
6.1 概述
★现浇整体式钢筋混凝土楼盖
优点: 整体刚度好、抗震性强、防水性能好, 缺点: 是模板用量多、施工作业量较大。
6.1 概述
按楼板受力和支 承条件的不同
现浇肋梁楼盖 无梁楼盖 井字楼盖
6.1 概述
现浇肋形楼盖 单向板肋形楼盖 双向板肋形楼盖
6.1 概述
★装配式楼盖:
预制梁、预制板(或现浇板),组合而成, 工厂化生产,广泛用于多层民用和工业厂房中。
★整体式双向板肋形楼盖设计
一、结构平面布置(布结构) 空间不大,接近正方,可不设中柱,如(a)图; 空间较大,宜设中柱,并设纵横梁,如(b)图; 空间更大,柱距较大,柱间设井字梁如(c)图。
二、结构内力计算(求内力)
1、单块双向板内力计算 附表9中查出相应的弯矩、挠度系数
➢ 采用弹性法
每米板宽的弯矩设计值:
塑性内力重分布的几点结论 ①超静定结构的破坏标志,不是某一截面达到极限弯矩, 而是结构出现足够数目的塑性铰。 ②按弹性方法计算,连续梁的内支座截面弯矩通常较大, 配筋较多,钢筋拥挤施工不方便。 ⑶结构塑性内力重分布的限制条件:
①钢筋宜采用塑性较好的HPB235、HRB335和HRB400级钢筋。
②塑性铰处截面的相对受压区高度应满足ξ=x/h0≤0.35。
③弯矩调整幅度不宜过大,应控制在弹性理论计算弯矩的20%以
内。
梁板按塑性法计算内力
塑性法:(塑性内力重分布设计法) 是指采取弯矩调幅法将支座弯矩调低后进行配筋的一
种经济配筋法。适用于板和次梁,但不适用于主梁。
弯矩计算:
M m (g q)l02 剪力计算:
V v (g q)ln
6.2整体式单向板肋梁楼盖(第二讲)
钢筋混凝土楼盖屋盖
本章提要
本章主要介绍钢筋混凝土楼(屋)盖类型及各 自的受力特点和构造。要求掌握现浇整体式单向板、 双向板肋形楼盖的受力特点及构造要求;理解钢筋 混凝土现浇板式楼梯、现浇梁式楼梯的构造要求; 了解装配式楼盖的结构布置、预制梁板的形式、连
楼盖、屋盖、楼梯和雨蓬均为梁板结构。
楼(屋)盖 是建筑结构的重要 组成部分。在建筑 结构中,混凝土楼 (屋)盖的自重和 造价均占有较大比 例。
在实际工程中,单向板、次梁、主梁的常用跨 度为:单向板1.7~2.5m,一般不宜超过3m;次梁 4~6m;主梁5~8m。
单向板肋形楼盖的结构平面布置方案通常有以下三 种:
(1)主梁横向布置,次梁纵向布置 其优点是主梁和柱可形成横向框架,房屋横向
抗侧移刚度大,各榀横向框架间由纵向的次梁相连, 整体性较好。此外,由于次梁沿外纵墙方向布置, 使外纵墙上窗户高度可开得大些,对室内采光有利。
3级≤踏步步数≤18级;梯段通常在15步左右须加休息平台 A、 踏 步 踏面:供行走时脚踏的水平部分 踢面:形成踏步高差的垂直部分; B、梯梁或梯段板
②楼梯平台:连接两个楼段之间的水平部分;供休息、转换方向 。
7.2 装配式楼盖
7.2.1 结构 平面布置方案
7.2 装配式楼盖
(1)横墙承重 住宅、宿舍等建筑因其开间不大,横墙间距较
小,可采用横墙承重,将楼板直接搁置在横墙上。 这类布置方案楼盖横向刚度较大。
(2)纵墙承重 教学楼、办公楼、食堂等建筑因内部空间要求
较大,横墙间距较大,一般可采用纵墙承重,将楼 板直接搁置在纵向承重墙上或将楼板铺设在梁上。 这类布置方案结构平面布置灵活。
3、板的受力钢筋 4、附加钢筋
③与承重砌体墙垂直的附加负筋 嵌固在承重砌体墙内的板,由于支座处的嵌固
楼盖混凝土等级标准
楼盖混凝土等级标准
首先,楼盖混凝土等级标准是根据建筑物的使用要求和荷载要求来确定的。
在一般住宅建筑中,一般采用C25或C30的混凝土等级,而在大型商业建筑或工业建筑中,则需要采用更高强度的混凝土等级,比如C40或C50。
这些混凝土等级的确定,是经过严格的工程计算和实验验证的,以确保建筑物在使用过程中能够承受各种荷载的作用。
其次,楼盖混凝土等级标准还包括了混凝土的配合比和施工要求。
混凝土的配合比是指水泥、砂、石子和水的比例,它直接影响到混凝土的强度和耐久性。
在施工过程中,需要严格按照配合比要求进行配制混凝土,并且在浇筑和养护过程中要严格控制水灰比,以确保混凝土的质量达到设计要求。
另外,楼盖混凝土等级标准还规定了混凝土的检测和验收要求。
在混凝土浇筑完成后,需要对混凝土进行抗压强度、抗折强度等检测,以确保混凝土的质量符合设计要求。
同时,在验收过程中还需要对混凝土的外观质量、孔隙率等进行检查,以确保混凝土的工程质量。
总之,楼盖混凝土等级标准是建筑工程中非常重要的一部分,它直接关系到建筑物的安全和稳定性。
在实际工程中,需要严格按照混凝土等级标准进行设计、施工和验收,以确保混凝土的质量达到要求,从而保障建筑物的使用安全和可靠性。
希望本文对楼盖混凝土等级标准有所帮助,谢谢阅读。
变动房屋建筑主体和承重结构的定义
变动房屋建筑主体和承重结构的定义
建筑主体,是指建筑实体的结构构造,包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。
比如:
1.屋盖:房屋的顶部结构,通常由板、梁、拱等组成,起到遮风挡雨的作
用。
2.楼盖:房屋的楼层结构,通常由板、梁等组成,承载着房屋的重量并传
递给下面的结构。
3.墙体:房屋的围护结构,通常由砖、石、混凝土等材料构成,提供保
温、隔热、隔音等功能。
承重结构,是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点,包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。
比如:
1.柱:房屋的主要承重构件之一,通常由混凝土或钢筋混凝土制成,承载
着房屋的重量并传递给基础。
2.梁:房屋的横向承重构件,通常由混凝土或钢材制成,承受着来自楼板
和墙体的荷载,并将其传递给柱子。
3.框架柱:房屋的框架结构中的主要承重构件,通常由钢筋混凝土或钢材
制成,与梁一起构成房屋的骨架结构。
工程结构第2阶段测试题
江南大学现代远程教育第二阶段测试卷考试科目:《工程结构》第五章(总分100分)时间:90分钟__________学习中心(教学点)批次:层次:专业:学号:身份证号:姓名:得分:一、单项选择题〖每个1分,共计10分〗1. 受压砌体墙的计算长度与[ ]。
A 楼、屋盖的类别有关;B 采用的砂浆.块体的强度有关;C 相邻横墙间的距离有关;D 房屋的层数有关。
2. 在水平风荷载作用下,多层刚性方案房屋纵墙内力计算与[ ]相同。
A 横向连续梁;B 横向简支梁;C 竖向连续梁;D 竖向简支梁。
3. 设计墙体时,当验算高厚比不满足要求时,可增加[ ]。
A 横墙间距;B 纵墙间距;C 墙体厚度;D 建筑面积。
4. 砌体的抗拉强度最主要取决于[ ]。
A 砌块抗拉强度;B 砂浆的抗拉强度;C 灰缝的厚度;D 砂浆中的水泥用量。
D.大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力N的作用点的位置;5. 影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是[ ]。
A 房屋结构所用块材和砂浆的强度等级;B 外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定;C 圈梁和构造柱的设置是否满足规范的要求;D 屋盖、楼盖的类别和横墙的间距。
6. 承重的独立砖柱的最小截面尺寸为[ ]。
A 240mm×370mm;B 240mm×240mm;C 370mm×370mm;D 180mm×240mm。
7. 在进行无筋砌体受压构件的承载力计算时,轴向力的偏心距叙述正确的是:[ ]。
A 由荷载标准值产生于构件截面的内力计算求得;B 由荷载设计值产生于构件截面的内力求得;C 大小不受限制;D 不宜超过0.75y。
8. 梁端支承处砌体局部受压承载力应考虑的因素有:[ ]。
A.上部荷载的影响;B. 梁端压力设计值产生的支承压力和压应力图形的完善系数;C. 局部承压面积;D. A、B及C。
9. 当墙厚小于240mm,梁跨大于6m时.从下列构造中选出最佳构造措施[ ]。
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《建筑结构基础与识图》
根据施工方法的不同:
钢 筋 混 凝 土 楼 盖
现 浇 整 体 式 装 配 式
优点
缺点 优点
缺点
装 配 整 体 式
优点 缺点
整体性好,刚度大 防水性好 可承受较大荷载 平面可不规则 现场劳动量大,工期长 模板用量多 便于机械化施工 工期短 抗震性、防水性差 平面形状受限 整体性差,刚度小 现浇和预制楼盖的优点 焊接工作量大,二次浇筑
(2)预制构件的类型实心板1预制板 空心板(见下图)
制作简单、板面平整、施工方便,常用于小跨度的走道板、 架空搁板、地沟盖板等 。 板面平整,用料少,刚度大,隔热、隔声效果好,但制作 较复杂,广泛用于楼盖、屋盖中。 由面板、纵肋、横肋组成。按照肋的位置可分为肋向下的 正槽板和肋向上的倒槽板两种。 整体刚度大、承载力大但对吊装有较高要求,可用于跨度 12m以内的楼板、外墙板、屋面板。
(2)确定结构计算简图并进行荷载计算; (3)对板、次梁、主梁分别进行内力计算; (4)对板、次梁、主梁分别进行截面配筋计算; (5)根据计算和构造要求,绘制楼盖结构施工图。
第四章 钢筋混凝土楼(屋)盖、楼梯
《建筑结构基础与识图》
第四章 钢筋混凝土楼(屋)盖、楼梯
《建筑结构基础与识图》
4.2.3 单向板肋形楼盖的构造要求
(3).井字楼盖
为了建筑上的需要或柱间距较大时,将楼板分为若干个接近正方形的 小区格,呈井字形布置,称为井字楼盖。 它是由双向板与交叉梁系组成的楼盖。与双向板肋形楼盖的主要区别: 井式楼盖支承梁在交叉点处一般不设柱子,在两个方向的肋(梁)高度相 同,没有主、次梁之分,互相交叉成井字状。 适用于方形或接近方形的中小礼堂、餐厅、展览厅、会议室及公共建 筑的门厅或大厅。
第四章 钢筋混凝土楼(屋)盖、楼梯
《建筑结构基础与识图》
图---单向板肋形楼盖的组成
第四章 钢筋混凝土楼(屋)盖、楼梯
《建筑结构基础与识图》
4.2.2 单向板肋形楼盖的受力特点
单向板肋形楼盖的板、次梁、主梁和柱均整浇在一起,传力途径为 荷载板次梁主梁柱或墙基础地基。 单向板肋梁楼盖的设计 (1)选择结构平面布置方案;
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3)在主、次梁相交处,由于主梁承受由次梁传来的集中荷载,
其腹部可能出现斜裂缝,并引起局部破坏。因此,应在集中荷 载F附近,长度为 s=3b+2h1的范围内设置附加横向于主梁轴 线的箍筋或吊筋,以便将全部集中荷载传至梁的上部,第一道 附加箍筋位于离次梁边50mm处。当按构造要求配置附加箍筋 时,次梁每侧不得少于2φ6;如设附加吊筋,不得少于2φ12。
(a) 矩形梁;(b) T形梁;(c) 倒T形梁; (d) 十字形梁;(e) 花篮梁
楼盖梁的形式
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(3)铺板式楼盖的连接构造
1) 板与板的连接 板与板的连接主要采用填实板缝来处理,板缝的上口宽度不宜 小于30mm,板缝的下口宽度以10mm为宜。填缝材料与板缝宽 度有关,当下口宽度>20mm时,填缝材料一般用不低于C15的
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等跨连续板的典型钢筋布置图 (a)弯起式;(b)分离式
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3)分布钢筋
分布钢筋设置成垂直于受力钢筋,放在受力 筋的内侧,并与受力钢筋互相绑扎(或焊接)。 分布钢筋应配置在受力钢筋的所有转折处,并沿 受力钢筋直线段均匀布置,但在梁的范围内不必 设置。
图---叠合梁 1—预制构件;2—后浇混凝土叠合层;3—叠合面
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4.2
现浇单向板肋形楼盖
4.2.1 单向板肋形楼盖的结构布置
• 单向板肋形楼盖由单向板、次梁和主梁组成(如下图所 示)。 • 主梁宜沿横向布置,但当柱的横向间距大于纵向间距时, 主梁应沿纵向布置。 • 梁格布置应力求简单统一,楼盖中板的混凝土用量占整个 楼盖混凝土用量的50%-70%,通常板的跨度为1.7-2.7m, 不宜超过3m;次梁的跨度取4-6m;主梁的跨度取5-8m。
(如下图所示)
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现浇整体式楼盖主要有:
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(1).肋形楼盖一般由板、次梁、主梁组成。楼面板被四周
的梁分成了许多的矩形区格,形成四边支承板。板上的荷载通 过板的弯剪传至支承构件上。当长短边之比l2/l1≥3时,仅考 虑短边方向受力的板,称为单向板。 当长短边之比2< l2 /l1 < 3时,考虑两个方向受力的板称为双向板。
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2) 板与墙的连接 板与墙的连接分支承和非支承两种情况如下图所示。预制板 搁置与墙、梁上时,应采用10-20mm厚不低于M5的水泥砂浆 坐浆。板在梁和墙上的支承长度都有要求。
(坐浆:砌砖或安装楼板的时候,将砂浆抹在基面上,再将楼板或 砖等放在砂浆上,这种用来起粘结和找平作用的砌法就叫坐浆 )
次梁的钢筋布置
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(3)主梁的构造要求
一般梁的构造要求已在第三章介绍过, 现根据主梁特点补充如下: 1)主梁伸入墙内的长度一般不小于370mm。 2)主梁纵向受力筋的弯起和截断,原则上应根 据正截面受弯承载力,通过作构件的抵抗弯 矩图确定,并应满足有关的构造要求。
(1)板的构造要求
1)支承长度:边跨板伸入墙内的支承长度不应小于板 厚,同时 不得小于120mm。 2)受力钢筋 板内受力钢筋由计算确定,常用直径为6-12mm, 配置时以便携原则为主。 受力钢筋间距与板厚有关,当端座为简支时,下 部正弯矩受力钢筋伸入支座的长度不小于5d。
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§4-1 §4-2 §4-3 §4-4 §4-5 钢筋混凝土楼盖的类型 现浇单向板肋形楼盖 现浇双向板肋形楼盖 钢筋混凝土楼梯 悬挑构件
§4-6
钢筋混凝土梁板结构施工图
学习目标
• • • • • 了解的内容 ①装配式楼盖中预制构件的类型和连接构造 ②装配整体式楼盖的构造做法 ③无梁楼盖、井式楼盖的受力特点及应用 ④悬挑构件的受力特点及要求
细石混凝土灌注;当下口宽度≤20mm时,宜用不低于M15的水
泥砂浆灌注;当板缝过宽(≥50mm)时,应在板缝内设置受力 采用C20的细石混凝土在预制板上设置厚度为40-50mm的整浇 层,内配Φ 4@150或者Φ 6@200的双向钢筋网。
钢筋。当楼面有震动荷载时,宜在板缝内设置拉结钢筋;必要时,
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分布钢筋按构造配置,其直径不宜小于6mm, 间距不宜大于250mm。
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4)构造钢筋 • 按简支边或非受力边设计的现浇板,当与混凝土梁、墙整 体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置板面构造钢筋。配筋 要求为: • ① 钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽 度内配筋面积不宜小于板跨中相应方向板底钢筋截面面积 的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方 向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面 面积的1/3。 • ② 钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小 于 l1/4 ,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于 l1/7 。 在楼板角部,宜按两个方向正交、斜向平行或放射状布置 附加钢筋,如图所示。
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(2).无梁楼盖
在楼盖中不设梁肋,将板直接支承在柱上的楼盖,称为无 梁楼盖。有时为了改善板的受力条件,在每层柱的上部设 置柱帽。
无梁楼盖优点:结构高度小,板底平整,采光、通风效果 好。
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3) 梁与墙的连接 一般情况下,预制梁在墙上的支承长度不应小于180mm,而 且在支承处坐浆10-20mm厚。必要时,在预制梁端设置拉结 钢筋。
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4.1.3 装配整体式楼盖
装配整体式楼盖是在预制梁、预制板吊装就位后,再在板面 上现浇一部分混凝土而使之构成整体。常用做法有两种: 1) 在板面上做配筋现浇层。2) 采用预制叠合梁
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优点: 整体性好,刚度大,抗震性强, 防水性能好 缺点: 模板用量较多,现场工作量大。
4.1.1 单向板肋形楼盖
用于多层厂房和公共建筑
现 浇 整 体 式 楼 盖
双向板肋形楼盖 无梁楼盖 井式楼盖
多用于公共建筑和高层建筑
适用于柱网尺寸不超过6m的图书馆等 适用于方形或接近方形的公共建筑
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嵌入承重墙内的板面构造钢筋
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垂直于主梁的板面构造钢筋
板面构 造筋
板中受力钢筋
次梁
主梁
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(2)次梁的构造要求
与普通受弯构件构造相同,次梁伸入墙内的支撑长度一般不应小于 240mm。沿梁长的钢筋布置,原则上按正截面受弯承载力确定。但对于相邻跨 度相差不大于20%,活载和恒载之比q/g≤3的次梁,可按下图所示布置配筋(具 体要求见书上P89)。
槽形板
T形板