混凝土结构设计 第三章
混凝土结构设计原理_第三章
按近似概率理论极限状态设计法§3.1 极限状态3.1.1结构上的作用◎直接作用:荷载◎间接作用:混凝土的收缩、温度变化、基础的差异沉降、地震等作用在结构上并使结构产生内力(如弯矩、剪力、轴向力、扭矩等)、变形、裂缝等作用称为作用效应或荷载效应。
§3.1 极限状态◎荷载的分类按作用时间的长短和性质,荷载分为三类:1.永久荷载在结构设计使用年限内,其值不随时间而变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。
2.可变荷载在结构设计基准期内其值随时间而变化,其变化与平均值不可忽略的荷载。
3.偶然荷载在结构设计基准期内不一定出现,但一旦出现其值很大且作用时间很短的荷载。
§3.1 极限状态◎荷载的标准值1.定义将荷载视为随机变量,采用数理统计的方法加以处理而得到的具有一定概率的最大荷载值2.确定a.结构的自重可根据结构的设计尺寸和材料的重力密度确定;b.可变荷载常与时间有关,在缺少大量统计材料的条件下,可近似按随机变量来考虑;§3.1 极限状态3.1.2结构的功能要求1.结构的安全等级安全等级破坏后的影响程度建筑物的类型一级很严重重要的建筑物二级严重一般的建筑物三级不严重次要的建筑物§3.1 极限状态2.结构的设计使用年限结构的设计使用年限是指设计规定的结构或结构构件不需要进行大修即可按达到其预定功能的使用时期。
设计年限可按《建筑结构可靠度设计统一标准》确定,也可经过主管部门的批准按业主的要求确定。
一般建筑结构的设计使用年限为50年。
注意:区别建筑物的设计使用年限与建筑物的使用寿命。
3. 结构的功能◆安全性)◎如(M≤Mu◎结构在预定的使用期间内(一般为50年),应能承受在正常施工、正常使用情况下可能出现的各种荷载、外加变形(如超静定结构的支座不均匀沉降)、约束变形(如温度和收缩变形受到约束时)等的作用。
◎在偶然事件(如地震、爆炸)发生时和发生后,结构应能保持整体稳定性,不应发生倒塌或连续破坏而造成生命财产的严重损失。
混凝土结构设计原理第三章作业及参考资料
第三章 受弯构件正截面承载力计算习题及作业一、思考题1、 试述少筋梁、适筋梁和超筋梁的破坏特征,在设计中如何控制梁的破坏形态。
2、 什么是有效截面高度、相对受压区高度、界限相对受压区高度、最小配筋率和最大配筋率?3、 梁的截面高度、截面宽度与哪些因素有关,设计中通常如何选取?4、 梁中共有几种钢筋,其作用分别是什么?5、 受弯构件计算中采用了几个基本假定,这些基本假定是什么?如何理解?6、 单筋矩形截面梁的计算方法是什么?对矩形截面受弯构件而言,为提高其受弯承载力,可采取的措施有多少种?其中最有效的是哪种?7、 何时采用双筋截面梁?双筋截面梁的计算方法是什么?双筋截面梁有少筋或超筋问题吗?如何在设计中进行控制?8、 T 形截面形成的原因?如何计算T 形截面最小配筋率,为什么? 9、 T 形截面的计算方法是什么?工程中何时采用T 形截面进行计算?10、翼缘在受拉区的T 形截面对承载力有无影响?工程中还有无应用价值?若有价值何时采用?二、作业题1、某办公楼一钢筋混凝土简支梁,梁的计算跨度m l 2.50 ,承受均布线荷载,其中可变荷载标准值为8m kN /,永久荷载标准值为9.5m kN /(不包括梁的自重),拟采用C30混凝土和HRB335级钢筋,结构安全等级为二级,环境类别为一类.钢筋混凝土容重为25m kN /3。
试设计该构件所需的纵向钢筋面积,并选配钢筋.2、某办公楼一矩形截面简支梁,截面尺寸为200X450mm 2,计算跨度4。
5m ,承受均布荷载设计值为79kN/m (含自重).结构安全等级为二级,环境类别为一类。
混凝土强度等级C30,钢筋采用HRB500级。
A 、试设计该梁?B 、若该梁已经配有HRB500级受压钢筋320,受拉钢筋需要多少?3、已知梁截面尺寸为b ×h =250×500mm,混凝土强度等级C30,纵向钢筋级别为HRB335,受压区配有216钢筋,受拉区配有625钢筋,试求该梁能够承受的极限弯矩是多少?4、一T 形截面梁,截面尺寸如图,混凝土强度等级C30,钢筋级别为HRB400,结构安全等级为二级,环境类别为一类.试按以下三种弯矩设计值M ,分别设计纵向受拉钢筋面积。
第三章 混凝土结构的耐久性设计
二,混凝土结构耐久性设计原则
混凝土桥梁结构的耐久性取决于混凝土材料的自身特性和结 构的使用环境,与结构设计,施工及养护管理密切相关.综 合国内外研究成果和工程经验,一般是从以下三个方面解决 混凝土桥梁结构的耐久性: (1)采用高耐久性混凝土,增强混凝土的密实度,提高混 凝土自身抗破损能力; (2)加强桥面排水和防水层设计,改善桥梁的环境作用条 件; (3)改进桥梁结构设计,其中包括加大混凝土保护层厚度 ;加强构造钢筋,防止控制裂缝发展;采用具有防腐保护的 钢筋(例如:体外预应力筋,无粘结预应力筋,环氧涂层钢 筋等).
一,混凝土结构的耐久性
混凝土结构的耐久性是指结构对气候作用,化学侵蚀,物 理作用或任何其他破坏过程的抵抗能力.由于混凝土的缺 陷(例如裂隙,孔道,汽泡,孔穴等),环境中的水及侵 蚀性介质就可能渗入混凝土内部,产生碳化,冻融,锈蚀 作用而影响结构的受力性能.并且结构在使用年限内还会 受到各种机械物理损伤(腐损,撞击等)及冲刷,溶蚀, 生物侵蚀的作用.混凝土结构的耐久性问题表现为:混凝 土损伤(裂缝,破碎,酥裂,磨损,溶蚀等);钢筋的锈 蚀,脆化,疲劳,应力腐蚀;以及钢筋与混凝土之间粘结 锚固作用的削弱等三个方面.从短期效果而言,这些问题 影响结构的外观和使用功能;从长远看,则会降低结构安 全度,成为发生事故的隐患,影响结构的使用寿命.
影响混凝土结构耐久性的因素十分复杂,主要取决于以下四 个方面: (1)混凝土材料的自身特性; (2)混凝土结构的设计与施工质量; (3)混凝土结构所处的环境条件; (4)混凝土结构的使用条件和防护措施. 混凝土材料的自身特性和结构的设计与施工质量是决定其耐 久性的内因.混凝土的材料组成,如水灰比,水泥品种和 数量,骨料的种类与级配都直接影响混凝土结构的耐久性. 混凝土的缺陷(例如裂缝,气泡,空穴等)都会造成水分 和侵蚀性物质渗入混凝土内部,与混凝土发生物理化学作 用,影响混凝土结构的耐久性.
混凝土结构设计[第三章多层框架结构]山东大学期末考试知识点复习
第三章多层框架结构1.框架结构布置框架结构应在纵、横两个方向或多个斜交方向布置形成空间框架结构。
单跨框架的耗能能力较弱,超静定次数较少,一旦柱子出现塑性铰,出现连续倒塌的可能很大,所以不宜采用单跨框架。
由于框架在纵、横两个方向都承受很大的水平力,因此应做成刚接框架结构,保证尽可能多次超静定。
相应地,为了保证纵、横两方向都有足够的承载力和刚度,框架宜采用方形、圆形、多边形或接近方形的布置方案,使两个方向和刚度都相近。
框架梁、柱轴线宜在同一个竖向平面内,尽量避免梁布置在柱的一侧,防止产生过大的偏心弯矩。
2.框架结构分类混凝土框架结构按施工方法不同分为现浇式、装配式和装配整体式。
现浇式框架结构的整体性强、抗震性能好,缺点是现场施工的工作量大、工期长、需要大量的模板。
装配式框架结构的整体性较差、抗震能力弱,但它的施工速度快、效率高,可实现标准化、工厂化和机械化生产。
装配整体式框架兼有现浇式框架和装配式框架的优点,但是节点区现场浇筑混凝土施工比较复杂。
3.框架结构承重方案按楼面竖向荷载传递路线的不同,承重框架的布置有横向框架承重、纵向框架承重和纵横向框架混合承重等几种(图13—1)。
横向框架承重方案是在横向布置承重梁而纵向往往布置较小的连系梁,这种方案比较有利于房屋室内的采光和通风。
纵向框架承重方案是在纵向布置框架承重梁,在横向布置连系梁,这种方案有利于设备管线的穿行,并可获得较高的室内净高,但是它的横向抗侧刚度较差,且进深尺寸受预制板长度的限制。
当楼面有较大荷载或楼面有较大开洞时一般采用纵横向框架混合承重方案,这种方案设计成双向梁柱抗侧力体系使框架结构具有很好的空间刚度和整体性。
4.计算单元的确定及荷载分配一般情况下,框架是一个空间受力体系,当框架间距相同、荷载相等、截面尺寸一样时,可取出一榀框架,将纵向框架和横向框架分别按平面框架进行计算分析(图13-2c、d),取出来的平面框架承受图13—2(b)阴影范围内的水平荷载,竖向荷载则按楼盖结构的布置方案确定。
混凝土结构设计原理第三章复习
C.压应变达到混凝土的峰值应变;D.压应力达到混凝土的峰值应力。
8、在进行钢筋混凝土矩形截面双筋梁正截面承载力计算中,若x<2as’,则说明()
A.受压钢筋配置过多;B.受压钢筋配置过少;
C.梁发生破坏时受压钢筋早已屈服;D.截面尺寸过大。
5、仅配筋不同的梁(1、少筋;2、适筋;3、超筋)的相对受压区高度系数ξ()
A. ξ3>ξ2>ξ1 B. ξ3=ξ2>ξ1C. ξ2>ξ3>ξ1D. ξ3>ξ2=ξ1
6、双筋矩形截面应满足 的条件,其目的是()。
A.防止超筋破坏B.保证受压钢筋屈服C.防止少筋破坏D.保证受拉钢筋屈服
7、混凝土被压碎的标志是( )
A.只适用于未开裂前的工作阶段;
B.每个阶段都不满足平截面假定;
C.每个阶段都满足平截面假定;
19、关于配筋率的说法,下列错误的是( )
A.配筋率越大,梁的正截面抗弯承载能力也越大;
B.配筋率会影响到梁的正截面破坏形态;
C.最大配筋率是适筋梁与超筋梁的界限;
D.为了提高梁的正截面抗弯承载能力,配筋率越大越好
A.第Ⅰa阶段;B.第Ⅱ阶段;C.第Ⅱa阶段;D.第Ⅲa阶段。
3、钢筋混凝土双筋梁中,受压钢筋 的抗压强度得到充分利用的条件是( )
A.x≥ B.x≤ C. D.
4、不能提高钢筋混凝土梁截面刚度的措施是()
A.截面尺寸不变,增大保护层厚度B.提高混凝土强度等级
C.提高纵向受拉钢筋配筋率D.加大截面尺寸
A.计算公式建立的基本原理不同;B.受拉区与受压区截面形状不同;
C.破坏形态不同;D.混凝土受压区的形状不同。
17.提高受弯构件正截面受弯能力最有效的方法是()。
混凝土结构原理第3章 钢筋混凝土受弯构件)
算时用B而不用EI?
答案
25.简述钢筋混凝土构件裂缝的出现、分布和开展过 程。裂缝间距与裂缝宽度之间具有什么样规律?
答案
26.影响钢筋混凝土构件裂缝宽度的主要因素有哪些?
若ωmax>ωlim,可采取哪些措施?最有效的措施
是什么?
答案
27.在长期荷载作用下,钢筋混凝土构件的裂缝宽度、
挠度为何会增大?主要影响因素有哪些? 答案
➢ 10、截面尺寸如图3-51所示,根据配筋量的不同, 回答下列问题: ⑴各截面破坏原因和破坏性质; ⑵破坏时各截面钢筋应力各如何? ⑶破坏时钢筋和混凝土强度是否充分利用? ⑷开裂弯矩大致相等吗?为什么? (5)若混凝土为C20,钢筋为HPB235级,各截面的 破坏弯矩怎样?
b
b
b
b
h
ρ<ρmin ρmin<ρ≤ρmax ρ=ρmax ρ>ρmax
(3)图①在破坏时,钢筋强度充分利用,混凝土强 度没有充分利用;
图②在破坏时,钢筋强度充分利用,混凝土强 度没有充分利用;
图③在破坏时钢筋和混凝土强度都充分利用; 图④在破坏时,混凝土强度充分利用,钢 筋强度没有充分利用。
(4)各截面开裂弯距大致相同,因为各截面尺寸相 同,受拉去边缘的混凝土的极限拉应变是相同的。 (5)在混凝土为C20,钢筋为HPB235级的情况下, 图③的破坏弯矩最大,图② 次之,图①和图④属脆性破坏,破坏弯矩最小。
答:⑴ 各截面破坏原因分别为:图①梁受拉区配筋 不足,属少筋破坏:图②纵向受拉钢筋达到极限承 载力而破坏,属适筋破坏;图③纵向受拉钢筋达到 极限承载力的同时受压区边缘混凝土压碎而破坏, 属界限破坏;图④混凝土受压区先边缘压碎,而受
拉区钢筋还没有屈服,属超筋破坏。
第三章 混凝土结构设计方法
•工程结构设计中的核心问题:–结构力学行为的科学反映•结构分析方法(弹性力学,材料力学,结构力学等)•力的概念,应力与应变的概念,广义胡克定律•结构力学与材料力学的分析范式–工程中客观存在的不确定性的科学度量•结构行为的不可预测性•材料与结构特性的不确定性,荷载的不确定性•分析模型与边界条件的不确定性•第一代结构设计理论:–1678,Hooke 定律–1822,Cauchy 应力概念,弹性力学(固体力学发端)–1825,Navier ,梁、板、壳弹性理论(材料力学传统建立)–1864,Saint-Venant ,弹性力学基本方程–1850,Culmann ,静定框架;–1854,Maxwell ,虚功原理–1903,Kirpichev ,超静定框架的分析理论。
结构分析弹性理论第一代结构设计理论•第一代结构设计理论:容许应力法结构分析弹性理论第一代结构设计理论不确定性的处理经验安全系数K : 经验安全系数1900:K -10;1930: K =5•容许应力法的几个问题:–弹性分析理论•结构实际行为是非线性的–应力强度理论•应力强度不是唯一的破坏因素–单一安全系数•不同性质的因素不确定性是不一致–安全系数的确定依据•经验确定的安全系数无可比性•第二代结构设计理论:破坏阶段法(第一阶段)–1914,Kazinczy,钢梁的极限承载力试验;–1926,Mayer ,《Structural Safety 》出版–1930,Fritsche ,钢梁的极限强度分析理论;–1935-1952,关于塑性铰方法(极限强度设计)的争论;–1936,Gvozdev ,极限承载力设计的基本理论结构分析弹性理论第一代结构设计理论第二代结构设计理论非线性材料力学u结构分析弹性理论第一代结构设计理论不确定性的处理基于统计的安全系数非线性材料力学经验安全系数第二代结构设计理论-I 20世纪20年代,Mayer 第一次提出:采用概率理论度量工程中客观存在的不确定性1930’s-1960’s•第二代结构设计理论:近似概率的极限状态法(第II 阶段)–1938, Freudenthal 发表许用应力与结构安全–1950,Streletski 提出极限状态(Limit state)的概念;–Cornell (1969),Ang (1969),Lind (1971),Hasofer&Lind (1974),可靠度理论蓬勃发展–1971,国际结构安全联合委员会(JCSS )成立S,R oP S R结构分析弹性理论第一代结构设计理论不确定性的处理近似概率准则非线性材料力学经验安全系数第二代结构设计理论-II 至20世纪80年代,世界大多数国家均已在土木工程结构设计规范中采用考虑多种极限状态的近似概率设计准则。
第3章 轴心受力 混凝土结构基本原理
应 力
混凝土的 应力增长
轴力
3.1 轴心受压构件承载力计算
第四章 受弯构件
在临近破坏荷载 时,柱身出现很多 明显的纵向裂缝, 混凝土保护层剥落, 箍筋间的纵筋被压 曲混凝土的应变达到 其抗压极限应变, 而钢筋的应力一般 小于其屈服强度。
3.1 轴心受压构件承载力计算
轴心受拉破坏时混凝土裂缝贯通,纵向拉钢筋达到其受拉屈 服强度,正截面承载力公式如下:
N Nu f y A s
f y——纵向钢筋抗拉强度设计值;
N ——轴心受拉承载力设计值。
3.2 轴心受拉构件承载力计算
第3章 轴心受力构件
小结
普通钢箍轴心受压构件在计算上分为长柱和短柱。 对于轴心受压构件的受压承截力,短柱和长柱均采用统一 的公式计算,其中采用稳定系数来表达纵向弯曲变形对受 压承截力的影响。
第3章 轴心受力构件
屋架结构中的上弦杆 (Top Chord of Roof Truss Structure) 3.1 轴心受压构件承载力计算
第3章 轴心受力构件
桩基础 (Pile Foundation) 3.1 轴心受压构件承载力计算
第3章 轴心受力构件
2 普通箍筋柱与螺旋箍筋柱
实际工程结构中,一般把承受轴向压力的钢筋混凝土柱按照 箍筋的作用及配置方式分为两种: 普通箍筋柱(Tied Columns)
窗间墙的短柱
3.1 轴心受压构件承载力计算
第3章 轴心受力构件
受压短柱的破坏过程
在开始加载时,混凝土 和钢筋都处于弹性工作阶段, 钢筋和混凝土的应力基本上 按弹性模量的比值来分配。
钢筋应力增 长
随着荷载的增加,混凝 土应力的增加愈来愈慢,而 钢筋的应力基本上与其应变 成正比增加,柱子变形增加 的速度就快于外荷增加的速 度。随着荷载的继续增加, 柱中开始出现微小的纵向裂 缝。
第三章:混凝土结构设计基本原则
第三章混凝土结构基本设计原则3.1结构的功能要求3.1.1 混凝土结构的组成与作用•骨架•构件3.1.2 结构上的作用、结构抗力•按时间的变异分布:永久作用、可变作用、偶然作用•按随空间位置的变异分类:固定作用、可动作用•按结构的反应分类:静态作用、动态作用•结构或结构构件承受内力和变形的能力称为结构抗力R作用直接作用:间接作用:按时间分永久作用:可变作用:按位置分固定作用可动作用按反应分静态作用动态作用荷载温度应力、基础沉降,地震作用自重,土压力楼面活荷载、风荷载、雪荷载作用效应S•结构由于各种原因,引起内力和变形称为作用效应。
内力:轴力、弯矩、剪力、扭矩;变形:挠度、转角、裂缝。
•作用效应取决于作用的方式及结构或构件的几何尺寸及支承条件。
简支梁在跨中一集中荷载作用下跨中弯矩lP M 41=•例:简支梁在均布荷载作用下跨中弯矩S = cQc –––荷载效应系数Q –––荷载•作用效应具有随机性q M 281=281l l 41c结构的抗力R•结构抗力是指结构或构件承受作用效应的能力。
•结构抗力的影响因素:材料性能的不确定性材料几何参数的不确定性计算模式的不确定性•结构的抗力具有随机性。
3.1.3 结构的功能要求安全性、适用性、耐久性安全性:结构在正常施工和使用时应能承受可能出现的各种荷载及外部作用,以及在偶然事件发生时及发生后能保持必需的整体稳定性。
适用性:结构在正常使用时有良好的工作性能。
耐久性:结构在正常维护下,材料性能虽随时间变化,但仍能满足预定功能要求。
3.1.4 结构的可靠性与安全等级3.2 结构极限状态3.2.1 极限状态的定义:是结构或其构件能够满足前述某一功能要求的临界状态。
超过这一界限,结构或其构件就不能满足设计规定的该项功能要求而进入失效状态。
极限状态的分类:承载能力极限状态正常使用极限状态极限状态的表现形式:(承):刚体失去平衡,材料强度不足,结构转变为机构,失稳(正):过大的变形,影响正常使用或耐久性能的局部损坏,过大的振动3.2.2 极限状态分类结构或构件能否完成预定功能与结构的荷载效应S与结构的抗力R有关。
3第三章(14):钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算3.6
混凝土结构设计原理
第 3章
板的截面尺寸确定
板的宽度一般较大,计算时取单位宽度(b=1000mm)进行计算;
厚度应满足①单跨简支板的最小厚度不小于l0/35; ②多跨连续板的最小厚度不小于l0 /40 ; ③悬臂板的最小厚度(指的是悬臂板的根部 厚度)不小于l0 /12。同时 ,应满足表3-3的规定,并以10mm为模数。
混凝土结构设计原理
第4章
c
d 8 ~ 12mm
板: ≤ C20时,c=20mm ≥ C25时,c=15mm
as =c+d/2 as=20mm。 h0=h-20
h0 h
梁正截面的三种破坏形态
(a)少筋梁;(ρ<ρmin)
承载力很小,一裂即断,没 有预兆,脆性,应避免。
(b)适筋梁;(ρmin≤ρ≤ρb )
混凝土结构设计原理
3.3.2计算简图
第3章
x=β1x0
C ——受压区合力;T ——受拉区合力
等效:指两个图形不但压应力合力的大小相等,而且 合力的作用位置完全相同。
混凝土结构设计原理
第 3章
X 0 α1ƒcbx=ƒyAs
(3-2)
Ms 0 M≤Mu=α1ƒcbx(h0-x/2) (3-3a)
但混凝土用量和模板费用增加,并影响使用净空高度;
● 反之,b、h(h0)越小,所需的As就越大,r 增大。
衡量截面尺寸是否合理的标准是:实际配筋率是否处 于常用配筋率范围内。
经济配筋率 梁:(0.6~1.5)% 板:(0.4~0.8)%
混凝土结构设计原理-第3章-设计原则精品PPT课件
▲ R—结构抗力
结构抵抗作用效应的能力,如受弯承载力Mu、受剪承载力Vu
如Mu ?
本课程的主要内容
▲ S和R都是随机变量
第三章 混凝土结构基本设计原则
一、结构的功能函数
Z > 0 可靠
Z=R-S Z = 0 极限状态
Z < 0 失效
Z>0
不一定绝对安全。
二、极限状态方程
Z=0 即 R-S=0
3.4 结构设计方法
化与平均值相比可以忽略不计的作用。
如结构自重、土压力、预应力、地基沉降、焊接等。
2、可变作用:在结构使用期间,其量值随时间变化,且其变
化与平均值相比不可忽略的作用。 如楼面活荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、汽车荷载、 温度变化等。
3、偶然作用:在结构使用期间不一定出现,而一旦出现其量
值很大且持续时间很短的作用。
一状、态极”限状态的概念
整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不 能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该功 能的极限状态。
二、两类极限状态
承载能力极限状态与正常使用极限状态。
3.2 极限状态
第三章 混凝土结构基本设计原则
1、承载能力极限状态 Ultimate Limit State
(1)概念:承载能力极限状态对应于结构或结构构件达到最大
如爆炸力、撞击力、罕遇的地震等。
第三章 混凝土结构基本设计原则
3.1.2 结构的功能
一、 结构的安全等级
根据结构破坏后果的影响程度分为三级。
建筑结构的安全等级
安全等级 一级 二级 三级
破坏后果 很严重 严重 不严重
建筑物类型 重要的建筑物 一般的建筑物 次要的建筑物
3.1 结构的功能
混凝土结构基本原理----第三章:正截面受弯承载力计算
(1) 截面形状
梁、板常用பைடு நூலகம்形、T形、I字形、槽形、空心板和倒 L形梁等对称和不对称截面
(2) 梁、板的截面尺寸
1)矩形截面梁的高宽比h/b一般取2.0~3.5;T形截面梁 的h/b一般取2.5~4.0(此处b为梁肋宽)。矩形截面的宽度 或T形截面的肋宽b一般取为100、120、150、(180)、200、 (220)、250和300mm,300mm以下的级差为50mm;括 号中的数值仅用于木模。
3.1受弯构件的一般构造
与构件的计算轴线相垂直的截面称为正截面。
结构和构件要满足承载能力极限状态和正常使用极
限状态的要求。梁、板正截面受弯承载力计算就是从满
足承载能力极限状态出发的,即要求满足
M≤Mu
(4—1)
式中的M是受弯构件正截面的弯矩设计值,它是由结构上
的作用所产生的内力设计值;Mu是受弯构件正截面受弯承
第三章 正截面受弯承载力计算
其特点是:1)纵向受拉钢筋屈服, 拉力保持为常值;裂缝截面处,受拉区 大部分混凝土已退出工作,受压区混凝 土压应力曲线图形比较丰满,有上升段 曲线,也有下降段曲线;2)弯矩还略有 增加;3)受压区边缘混凝土压应变达到 其极限压应变实验值εcu时,混凝土被 压碎,截面破坏;4)弯矩—曲率关系为 接近水平的曲线。
M0=Mcr0时,在纯弯段抗拉能力最薄弱的某一截 面处,当受拉区边缘纤维的拉应变值到达混凝土极限 拉应变实验值εtu0时,将首先出现第一条裂缝,一旦 开裂,梁即由第I阶段转入为第Ⅱ阶段工作。
随着弯矩继续增大,受压区混凝土压应变与受拉钢 筋的拉应变的实测值都不断增长,当应变的量测标距较 大,跨越几条裂缝时,测得的应变沿截面高度的变化规 律仍能符合平截面假定,
结构设计原理-第三章-受弯构件-习题及答案
第三章 受弯构件正截面承载力一、填空题1、受弯构件正截面计算假定的受压区混凝土压应力分布图形中,0ε= ,cu ε= 。
2、梁截面设计时,可取截面有效高度:一排钢筋时,0h h =- ;两排钢筋时,0h h =- 。
3、梁下部钢筋的最小净距为 mm 及≥d 上部钢筋的最小净距为 mm 及≥1.5d 。
4、适筋梁从加载到破坏可分为3个阶段,试选择填空:A 、I ;B 、I a ;C 、II ;D 、II a ;E 、III ;F 、III a 。
①抗裂度计算以 阶段为依据;②使用阶段裂缝宽度和挠度计算以 阶段为依据;③承载能力计算以 阶段为依据。
5、受弯构件min ρρ≥是为了 ;max ρρ≤是为了 。
6、第一种T 形截面梁的适用条件及第二种T 形截面梁的适用条件中,不必验算的条件分别是 及 。
7、T 形截面连续梁,跨中按 截面,而支座边按 截面计算。
8、界限相对受压区高度b ζ需要根据 等假定求出。
9、单筋矩形截面梁所能承受的最大弯矩为 ,否则应 。
10、在理论上,T 形截面梁,在M 作用下,f b '越大则受压区高度χ 。
内力臂 ,因而可 受拉钢筋截面面积。
11、受弯构件正截面破坏形态有 、 、 3种。
12、板内分布筋的作用是:(1) ;(2) ;(3) 。
13、防止少筋破坏的条件是 ,防止超筋破坏的条件是 。
14、受弯构件的最小配筋率是 构件与 构件的界限配筋率,是根据 确定的。
15、双筋矩形截面梁正截面承载力计算公式的适用条件是:(1) 保证;(2) 保证 。
当<2s a χ'时,求s A 的公式为 ,还应与不考虑s A '而按单筋梁计算的s A 相比,取 (大、小)值。
16、双筋梁截面设计时,s A 、s A '均未知,应假设一个条件为 ,原因是 ;承载力校核时如出现0>b h χξ时,说明 ,此时u M = ,如u M M ≤外,则此构件 。
第3章 混凝土结构设计的基本原则
第3章混凝土结构设计的基本原则3.1 混凝土结构设计理论的发展最早的钢筋混凝土结构设计理论是采用以弹性理论为基础的容许应力计算法。
这种方法要求在规定的标准荷载作用下,按弹性理论计算的应力不大于规定的容许应力。
容许应力系由材料强度除以安全系数求得,安全系数则根据经验和主观判断来确定。
由于钢筋混凝土并不是一种弹性材料,而是有着明显的塑性性能,因此,这种以弹性理论为基础的计算方法不能如实地反映构件截面的应力状态。
20世纪30年代出现了考虑钢筋混凝土塑性性能的破坏阶段计算方法。
这种方法以考虑了材料塑性性能的结构构件承载力为基础,要求按材料平均强度计算的承载力必须大于计算的最大荷载产生的内力。
计算的最大荷载是由规定的标准荷载乘以单一的安全系数而得出的,安全系数仍是根据经验和主观判断来确定。
在20世纪50年代提出了极限状态计算法。
极限状态计算法是破坏阶段计算法的发展,它规定了结构的极限状态,并把单一安全系数改为三个分项系数,即荷载系数、材料系数和工作条件系数,故又称为“三系数法”。
三系数法把不同的材料和不同的荷载用不同的系数区别开来,使不同的构件具有比较一致的可靠度,部分荷载系数和材料系数是根据统计资料用概率的方法确定的。
我国1966年颁布的《钢筋混凝土结构设计规范》BJG 21—66即采用这一方法,1974年颁布的《钢筋混凝土结构设计规范》TJ10—74亦是采用极限状态计算法,但在承载力计算中采用了半经验、半统计的单一安全系数。
在总结我国的试验研究、工程实践经验和学习国外科技成果的基础上,我国于2001年颁布的修订本《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068—2001采用了以概率论为基础的极限状态设计法,使我国的建筑结构设计基本原则更趋合理。
目前,国际上将概率方法按精确程度不同分为三个水准:半概率法、近似概率法、全概率法。
(1)水准I——半概率法。
对影响结构可靠度的某些参数,如荷载值和材料强度值等,用数理统计进行分析,并与工程经验相结合,引入某些经验系数。
混凝土结构设计原理 第3章混凝土结构设计的基本原则
极限状态函数可表示为:
(3-2) Z=R-S 式中,R——结构构件抗力,它与材料的力学指标及材料用量有关; S——作用(荷载)效应及其组合,它与作用的性质有关。 Z 为复合随机变量, 它们之间的运算规则应按概率理论进行。 R 和 S 均可视为随机变量, 式(3-2)可以用来表示结构的 3 种工作状态: 当 Z > 0 时,结构能够完成预定的功能,处于可靠状态。 当 Z < 0 时,结构不能完成预定的功能,处于失效状态。 当 Z = 0 时,即 R=S 结构处于临界的极限状态, Z = g ( R, S ) = R − S = 0 ,称为极限状
结构能够完成预定功能的概率称为可靠概率 PS ;结构不能完成预定功能的概率称为失 效概率 Pf 。显然,二者是互补的,即 Ps + Pf = 1.0 。因此,结构可靠性也可用结构的失效概 率来度量,失效概率愈小,结构可靠度愈大。 可靠概率 失效概率
Ps = P( z ≥ 0) = ∫
+∞ 0
f ( z )dz
2. 承载能力极限状态
结构或构件达到最大承载力,疲劳破坏或不适于继续承载的变形状态称为承载能力极 限状态。超过该极限状态,结构就不能满足预定的安全性功能要求,主要包括: ① 结构或构件达到最大承载力(包括疲劳)。 ② 结构整体或其中一部分作为刚体失去平衡(如倾覆、滑移)。 ③ 结构塑性变形过大而不适于继续使用。 ④ 结构形成几何可变体系(超静定结构中出现足够多的塑性铰)。 ⑤ 结构或构件丧失稳定(如细长受压构件的压曲失稳)。
表 3-1 钢筋混凝土简支梁的可靠、失效和极限状态概念 结构的功能 安全性 适用性 耐久性 受弯承载力 挠度变形 裂缝宽度 可 靠 极限状态 M = Mu f=[f] wmax= [wmax] 失 效
混凝土结构设计原理PPT课件第3章 受弯构件正截面承载力计算
3.5.3计算方法 1)截面计算
情况1:已知截面尺寸、材料的强度类别,弯 矩计算值,求 As和As 。
(1)假设 as和as ,求得h0 has。
(2)验算是否需要双筋截面。
M M ufcb d02 hb(1.5b)
(3)补充条件xbh0 ,求得 As和As 。
(4)分别选择受压及受拉钢筋的直径和根数,进 行截面布置。
第三章
受弯构件正截面承载力计算
受弯构件的主要破坏形态:
3.1受弯构件的截面形式与构造 3.1.1截面的形式和尺寸
板
受压区
现浇板宽度 比较大,计算 时可取单位宽 度的矩形截面 计算。
b 整体式板
受拉钢筋
钢筋混凝土简支板的标准跨径不宜大于13m,连 续板桥的标准跨径不宜大于25m,预应力连续板桥 的标准跨径不宜大于30m。
As
M fsd(h0 as)
(4)当 xbh0且 x2as时,由基本公式求 A s 。
(5)选择钢筋的直径和根数,布置截面钢筋。
2)截面复核 (1)检查钢筋布置是否符合要求。 (2)按双筋截面求受压区高度x。
(3)当 xbh0且 x2as时,由下式求受拉钢筋面积。
As
M fsd(h0 as)
箍筋直径不小于8mm或受压钢筋直径的1/4倍。
受压钢筋的应力 由图可得:
cu 0.0033
x c xc as s
a s
cs uxcx cas (1a xc s)(10.8 xas)
A s
As
s
0.00(1303.8as) x
取 x 2as
C0bx0bxc 0bch0 yc 2x12xc 12ch0
x = βxc
混凝土结构设计单层厂房排架结构
第三章 单层厂房排架结构
一、单层厂房的组成
屋盖结构 ——
有檩体系 ——
由小型屋面板、檩条、屋架及屋盖 支撑所组成
由大型屋面板、屋架或屋面梁及屋
无檩体系 —— 盖支撑组成,有时还包括有天窗架
和托架等构件
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屋盖结构 .
第二节 排架结构单层厂房的组成和结构布置
——
第三章 单层厂房排架结构
备注
有檩体系屋盖 中采用 同时为横向排 架和纵向排架 中的构件 也是围护结构 的一部分
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.
第二节 排架结构单层厂房的组成和结构布置
第三章 单层厂房排架结构
一、单层厂房的组成
构件名称 外纵墙 山墙
围 连系梁 护 结 圈梁 构
过梁
基础梁
吊车梁
基础
构件作用
厂房的围护构件,承受风荷载及其自重
备注
简支在柱 牛腿上
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.
第二节 排架结构单层厂房的组成和结构布置
第三章 单层厂房排架结构
二、单层厂房的其他结构形式
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.
第二节 排架结构单层厂房的组成和结构布置
第三章 单层厂房排架结构
三、承重结构构件的布置
1、模数和定位轴线 跨度:9m,12m,15m,18m,24m,27m,30m,36m 柱距:6m,9m
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纵向水平支撑布置 .
第二节 排架结构单层厂房的组成和结构布置
第三章 单层厂房排架结构
(一) 屋盖支撑
(4)垂直支撑
构成:由角钢杆件与屋架直腹杆组成的垂直桁架,形式为十字交叉形 或W形。
作用:保证屋架受荷后在平面外的稳定;传递纵向水平力。
混凝土结构基本原理_第3章_受弯构件的正截面受弯承载力讲解
•
一般取2.0~4.0
•
梁宽度多为150、200、250、300、350mm等
b. 板
a) 设计时通常取单位宽度(b=1000mm)进行计算
b) 板厚除应满足各项功能要求外,尚应满足最小厚度要求
4.1.2 材料选择与一般构造
① 混凝土强度等级
•
工程中常用的梁、板混凝土强度等级是:C20、C25、C30、C35、
Mu的计算、应用是本章的中心问题
截面破坏形式 • 破坏通常有正截面和斜截面
两种形式
V V
•M
受弯构件设计的内容
正截面受弯承载力计算(按已知弯矩设计值M确定截 面尺寸和纵向受力钢筋);
斜截面受剪承载力计算(按剪力设计值V计算确定箍 筋和弯起钢筋的数量);
钢筋布置(为保证钢筋与混凝土的粘结,并使钢筋充 分发挥作用,根据荷载产生的弯矩图和剪力图确定钢 筋沿构件轴线的布置);
梁的截面尺寸主要应根据所承受的外部作用决
定,同时也需考虑模板尺寸、构件的截面尺寸符合模数、
方便施工。
现浇梁、板的截面尺寸可参考下述原则 选a. 取梁:
a) 高度h
•
较为常见的取值为:300、350、400、450、500、
550、600、650、700、750、800、900、1000mm等
b) 梁的高宽比(h/b)
根数:不少于2根,同时应满足图4-2所示对纵筋净距的要求(便于 浇注混凝土,保证钢筋周围混凝土的密实性)
b) 梁内箍筋
强度等级:常采用HPB300级、HRB400级 直径:常采用6mm、8mm、10mm和12mm等
c) 梁内纵向构造钢筋
架立钢筋:梁上部无受压计算钢筋时,仍需配置2根架立筋,以便与 箍筋和梁底部纵筋形成钢筋骨架,直径一般不小于10mm 纵向构造(腰筋): 梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面 应沿高度配置纵向构造钢筋以减小梁腹部的裂缝宽度。每侧纵向构 造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应 小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm 梁的腹板高度hw:对矩形截面,取有效高度h0;对T形截面,取有效 高度h0减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。
第三章钢筋混凝土结构设计原理
直接作用 差异沉降、地震等引起结构外加
变形或约束的原因。
结构上的作用使结构产生的内力、变形、裂缝等通称为作用效 应或荷载效应S 。Action (Load) Effect
结构承受内力和变形的能力(如构件的承载能力、裂缝和变形 限值等)称为结构抗力R,取决于材料的强度、截面尺寸及计 算模式等。 Resistant
b. 正常使用极限状态 Serviceability Limit State 结构或构件达到影响正常使用或耐久性能的某项规定限值的
状态。 ◆ 过大的变形、侧移(影响非结构构件、不安全感、不能正
常使用(吊车)等);
◆ 过大的裂缝(钢筋锈蚀、不安全感、漏水等);
◆ 过大的振动(影响使用、不舒适);
◆ 局部损坏。
Mu
1
d
fy
As
h0
0.5
f y As
fc
b
a.材料强度 fy 和 fc 的离散 b.截面尺寸h0和 b 的施工误差
c. d的随机性
虽然设计 保证
M Mu
不一定安全(可靠)!
二. 荷载效应S和结构抗力R
定义:使结构产生内力或变形的原因称为“作用”。
作 直接作用
荷载
用
分
类
混凝土收缩、温度变化、基础的
试验结果 m fc 0.76 m fcu 实际构件 m fc 0.88 0.76 m fcu 0.67 m fcu
轴心抗压强度标准值fck
假定
fck m fc (1 1.645 fc )
0.67m fcu (1 1.645 fc )
0.67
f cuk
1 1.645
fcu
(1 1.645
fc
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二、单跨与多跨 多跨:适合性质相近, 小的车间 整体横向刚度大, 小的车间; 多跨:适合性质相近,L小的车间;整体横向刚度大,
管道设施道路省,节材;需通风采光。 管道设施道路省,节材;需通风采光。 单跨:适合跨度大及对邻近厂房干扰大的车间。 单跨:适合跨度大及对邻近厂房干扰大的车间。
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
35
第三章
单层厂房排架结构
36
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
(三)连系梁 1.作用 连系纵向柱列、增强厂房纵向刚度, 作用: 1.作用:连系纵向柱列、增强厂房纵向刚度,传风载至纵向柱列 2.设置 设墙内,兼承墙重,两端搁于牛腿, 设置:设墙内 2.设置 设墙内,兼承墙重,两端搁于牛腿,用螺栓或电焊连接 (四)过梁 1.作用 承托门窗洞上墙体重量。 作用:承托门窗洞上墙体重量 1.作用 承托门窗洞上墙体重量。 2.设置 尽量与圈梁、连系梁结合,一件多用。 设置: 2.设置:尽量与圈梁、连系梁结合,一件多用。 (五)基础梁 1.作用 承托围护墙重量、传入基础。 1.作用:承托围护墙重量、传入基础。 2.设置 搁于基础杯口上,梁顶距室内地面50mm,底空 ~150 设置:搁于基础杯口上 2.设置 搁于基础杯口上,梁顶距室内地面 ,底空50~
四、结构种类: 混合结构
L ≤ 15 m , H ≤ 8 m , Q ≤ 50 KN
钢筋砼结构
L = 15 ~ 36m, H ≤ 20m, Q ≤ 200KN
钢-砼结构
L ≥ 36m, Q ≥ 500kN
五、排架与刚架 排架:屋架、 基础;柱与屋架铰接,柱与基础固接。 排架:屋架、柱、基础;柱与屋架铰接,柱与基础固接。 刚性排架:横梁轴向变形可忽略。 刚性排架:横梁轴向变形可忽略。 柔性排架:横梁轴向变形不可忽略。跨变影响,锯齿形屋架。 柔性排架:横梁轴向变形不可忽略。跨变影响,锯齿形屋架。 刚架:柱与梁刚接(合一),与基础铰接。 刚架:柱与梁刚接(合一),与基础铰接。 ),与基础铰接 构件少,制作简,结构轻;刚度差,跨变,节点早裂。 构件少,制作简,结构轻;刚度差,跨变,节点早裂。
37
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
§3-3 单厂结构主要构件的选型
• • 柱、基础根据具体情况设计。 基础根据具体情况设计。 屋面板、天窗架、支撑、屋架(屋面梁)、 屋面板、天窗架、支撑、屋架(屋面梁)、 托架、吊车梁、连系梁、基础梁查标准图。 托架、吊车梁、连系梁、基础梁查标准图。 经建设部审定的全国通用标准图集: ① 经建设部审定的全国通用标准图集: 适用全国各地。 适用全国各地。 经某地区或某工业部门审定的通用图集: ② 经某地区或某工业部门审定的通用图集: 适用该地区(该部门)各单位。 适用该地区(该部门)各单位。 经某设计院审定的定型图集: ③ 经某设计院审定的定型图集: 适用该院设计的工程。 适用该院设计的工程。 • 选用条件最接近的型号,局部修改,以满足设计要求。 选用条件最接近的型号,局部修改,以满足设计要求。
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§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
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§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
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§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
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§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
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§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
3.纵向平面排架 由纵向柱列、连系梁、吊车梁、柱间支撑、基础组成。 由纵向柱列、连系梁、吊车梁、柱间支撑、基础组成。 保证厂房纵向刚度和稳定性。 保证厂房纵向刚度和稳定性。 承受纵向水平荷载:风载、地震作用、吊车刹车力、 承受纵向水平荷载:风载、地震作用、吊车刹车力、温度应力
10
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
(二)变形缝 1.伸缩缝 减小厂房因温度变化产生的温度应力和变形。 伸缩缝: 1.伸缩缝:减小厂房因温度变化产生的温度应力和变形。从基 构造见“房建” 顶把上部结构分开。最大间距附表3 顶把上部结构分开。最大间距附表3-1;缝宽、构造见“房建” 。 2.沉降缝:防止厂房各部分因不均匀沉降产生附加内力和变形 2.沉降缝:防止厂房各部分因不均匀沉降产生附加内力和变形 沉降缝 各部分 (可兼伸缩缝)。从基础到屋顶全部分开。 可兼伸缩缝)。从基础到屋顶全部分开。 )。从基础到屋顶全部分开 高差大、吊重悬殊、土差异、先后施工时设。 高差大、吊重悬殊、土差异、先后施工时设。 3.抗震缝: 3.抗震缝:防止厂房各部分结构动力反应不同产生附加变形和 抗震缝 内力。从基顶把上部结构分开。 内力。从基顶把上部结构分开。 平、立面复杂,各部分高度、刚度悬殊,有贴建附房时设; 立面复杂,各部分高度、刚度悬殊,有贴建附房时设; 高度 缝宽及构造见“抗震设计” 缝宽及构造见“抗震设计” 。 (震区伸缩缝、沉降缝应符防震缝要求) 震区伸缩缝、沉降缝应符防震缝要求)
34
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
(二)圈梁的布置 作用:连接墙体与柱子;增强厂房整体刚度; 1.作用:连接墙体与柱子;增强厂房整体刚度; 防止不均沉降不利影响。 防止不均沉降不利影响。 2.设置:与墙高、对厂房刚度的要求及地基情况有关。 设置:与墙高、对厂房刚度的要求及地基情况有关。 ①无桥式吊车:墙厚≤240,檐口标高5~8m,檐口设一道; 无桥式吊车:墙厚≤240,檐口标高 ~ ,檐口设一道; >8m,增设一道 , ②有桥式吊车:檐口或窗顶设, 有桥式吊车:檐口或窗顶设, 尚宜在吊车梁标高处或其它合适处增设。 尚宜在吊车梁标高处或其它合适处增设。 构造:交圈闭合 遇洞搭接,宽同墙厚,h≥120 交圈闭合, 120, 3.构造 交圈闭合,遇洞搭接,宽同墙厚,h≥120, 纵筋≥ 纵筋≥4φ10,箍距≤300,砼≥C15,设墙内与柱拉结 10,箍距≤300, 15, 不承重,无需牛腿。 不承重,无需牛腿。
13
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
屋盖系统用料占38~60%,造价占30~ 屋盖系统用料占38~60%,造价占30~50% 38 30
14
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
二、柱网布置及变形缝设置。 (一)柱网布置 《厂房建筑模数协调标准》GBJ6-86 厂房建筑模数协调标准》 跨度: 为模, 为模。 跨度:L<18m,以3m为模,L>18m,以6m为模。 , 为模 , 为模 柱距: 或12m,边柱退进0.6 0.6m;柱距12 用托架支承屋架。 12m用托架支承屋架 柱距:6m或12 ,边柱退进0.6 ;柱距12 用托架支承屋架。
四、抗风柱、圈梁、连系梁、过梁、基础梁的作用和布置原则 抗风柱、圈梁、连系梁、过梁、 (一)抗风柱的布置(山墙壁柱) 一 抗风柱的布置(山墙壁柱) 1.作用:保证山墙整体稳定,传递山墙风荷于纵向柱列和基础 作用:保证山墙整体稳定, 用砖壁柱;其余用钢筋砼柱, 2.设置:H<8m,L=9~12m 用砖壁柱;其余用钢筋砼柱, 设置: 设墙内侧,与墙拉结。 设墙内侧,与墙拉结。 3.构造:与基础刚接,与屋架铰接。(竖向允许相对位移) 构造:与基础刚接,与屋架铰接。(竖向允许相对位移) 。(竖向允许相对位移
无檩体系:大型屋面板、屋面梁(屋架)、天沟、 无檩体系:大型屋面板、屋面梁(屋架)、天沟、屋盖支撑 )、天沟 有檩体系:小型屋面板、檩条、屋架、 有檩体系:小型屋面板、檩条、屋架、屋盖支撑 天窗架、托架。 天窗架、托架。 2.横向平面排架--横梁(屋架、屋面梁)、横向柱列、基础。 2.横向平面排架--横梁(屋架、屋面梁)、横向柱列、基础。 横向平面排架--横梁 )、横向柱列 承受: 竖向荷载:结构自重、屋面活载、 承受: 竖向荷载:结构自重、屋面活载、吊车竖向荷载 横向水平荷载:风载、地震作用、 横向水平荷载:风载、地震作用、吊车刹车力 传入基础。 传入基础。
L ≤ 24 m , H = 6 ~ 10 m , Q ≤ 100 kN
3
§3-1
概述
第三章
单层厂房排架结构
4
§3-1
概述
第三章
单层厂房排架结构 (P86)
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
一、结构组成 (P86 图3-3) 3 1.屋盖结构--起围护、承重及采光通风作用 1.屋盖结构--起围护、 屋盖结构--起围护
20
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
21
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
22
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
23
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
24
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
单层厂房排架结构
第三章
单层厂房排架结构
第三章
单层厂房排架结构
单层厂房的组成和结构布置; 单层厂房的组成和结构布置; 单层厂房结构主要构件的选型 排架的荷载计算及内力分析
学习内容
单层厂房柱的设计
柱下单独基础设计
1
第三章
单层厂房排架结构
§3-1 概述
(P84)
一、单层与多层 单层:适合设备和产品均较重,且轮廓尺寸较大的车间。 单层:适合设备和产品均较重,且轮廓尺寸较大的车间。
25
§3-2 单层厂房的组成和结构布置
第三章
组成和结构布置
第三章