混凝土【结构设计】分层法例题打印方案
混凝土-分层法-弯矩分配法计算题
分层法与弯矩分配法的优缺点比较
可以考虑杆件之间的相互作用; 可以方便地进行优化设计和调整。 弯矩分配法的缺点
分层法与弯矩分配法的优缺点比较
计算过程相对复杂;
需要对杆件进行编号和线刚度计算。
05 计算题解析
计算题一:简支梁的弯矩计算
总结词
简支梁的弯矩计算是混凝土结构分析中的基础问题,主要涉及到均布荷载和集 中荷载的作用。
弯矩分配法的应用范围
01
弯矩分配法适用于各种类型的结构,包括梁、板、 壳等。
02
弯矩分配法可以用于计算结构的静力弯矩和动力弯 矩,也可以用于分析结构的稳定性。
03
弯矩分配法可以用于单层结构和多层结构的设计计 算,也可以用于大型复杂结构的分析和设计。
03 混凝土结构分析
混凝土结构的分类
01
02
03
01
分层法的优点
02
可以单独对每一层进行分析,计算简单明了;
03
可以考虑每一层的材料和尺寸差异;
分层法与弯矩分配法的优缺点比较
需要将结构分层,可能会 影响计算的精度;
分Байду номын сангаас法的缺点
可以适用于各种水平结构 的计算。
01
03 02
分层法与弯矩分配法的优缺点比较
对于复杂结构,分层可能会比较困难。 弯矩分配法的优点 可以适用于各种竖向结构的计算;
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将各层的内力进行汇总,得到整个结 构的内力。
分层法与弯矩分配法的计算步骤
弯矩分配法
1
2
确定结构的杆件和节点,并对其进行编号;
计算各杆件的线刚度;
3
分层法与弯矩分配法的计算步骤
进行弯矩分配,将各杆件的弯矩按照一定的规则进行分配;
现浇混凝土多层框架结构设计示例
4.6框架结构设计实例4.6.1 工程概况该工程为六层综合办公楼,建筑平面如图4.6.1所示,建筑剖面如图4.6.2所示。
层高为3.5m,室内外高差0.45m,基础顶面距室外地面为500mm。
承重结构体系拟采用现浇钢筋混凝土框架结构。
(1) 主要建筑做法如下:1) 屋面做法(自上而下):300×300×25水泥砖、20厚1:2.5水泥砂浆结合层、高聚物改性沥青防水卷材、基层处理剂、20厚1:3水泥砂浆找平层、水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡层(最薄处30mm,2%自两侧檐口向中间找坡)、100厚现浇钢筋混凝土屋面板。
2) 楼面做法(自上而下):13厚缸砖面层、2厚纯水泥浆一道、20厚1:2水泥砂浆结合层、100厚钢筋混凝土楼板。
3) 墙身做法:190mm厚混凝土空心小砌块填充墙,用1:2.5水泥砂浆砌筑,内墙粉刷为混合砂浆底,低筋灰面,厚20mm,“803”内墙涂料两度。
外墙粉刷为纵向框架梁,取b×h=250mm×400mm2) 柱截面初选:本例房屋高度<30m, 由抗震规范可知,抗震等级为四级,对轴压比没有要求。
各层的重力荷载代表值近似取12 kN/m2 ,由结构平面布置图(图4.6.3)可知,中柱的负载面积为(1.4+3)×3.9 /2=17.16m2,则:竖向荷载产生的轴力估计值:N=1.25×12×17.16×6=1544.40 kN/m2V=1.1×1544.4=1698.84 kN/m2仅有风荷载作用时估算面积计算:N=1.1×NV9.111084.16983⨯=≥c c f N A =142760 mm 2选柱截面为:b ×h =450×450 mm 2(2) (I 0AB 、CD i=2E BC i=2E 纵向梁: i=2E =6.84×10 E (m ) 上部各层柱: i=E ×121×0.45×0.453/3.5=9.76×10-4E (m 3) 底层柱: i=E ×121×0.45×0.453/4.45 =7.68×10-4E (m 3) (1) 恒载计算1) 屋面框架梁线荷载标准值:300×300×25水泥砖 0.025×19.8=0.50 KN/m220厚1:2.5水泥砂浆结合层 0.02×20=0.40 KN/m2高聚物改性沥青防水卷材 0.35 KN/m220厚1:3水泥砂浆找平层 0.02×20=0.40 KN/m2水泥膨胀珍珠岩找坡层(平均厚度105mm) 0.105×13=1.37 KN/m215mm厚低筋石灰抹底 0.015×136=0.24 KN/m2屋面恒荷载: 5.76 KN/m2边跨(AB、CD跨)框架梁自重 0.25×0.60×25=3.75 KN/m梁侧粉刷 2×(0.6-0.1)×0.02×17=0.34 KN/m中跨(BC跨)框架梁自重 0.25×0.45×25=2.81 KN/m梁侧粉刷 2×(0.45-0.1)×0.02×17=0.24KN/m因此作用在顶层框架梁上的线荷载为:g6AB1=g6CD1=4.09 KN/mg6BC1=3.05 KN/mg6AB2=g6CD2=5.76×3.9=22.46 KN/mg6BC2=5.76×2.8=16.13KN/m2) 楼面框架梁线荷载标准值:13mm厚缸砖面层 0.013×21.5=0.28 KN/m220厚水泥浆 0.002×16=0.03 KN/m220厚1:2水泥砂浆结合层 0.02×20=0.40 KN/m2100mm厚钢筋混凝土楼板 0.10×25=2.50 KN/m215mm厚低筋石灰抹底 0.015×136=0.24 KN/m2楼面恒荷载: 3.45 KN/m2边跨框架梁自重及梁侧粉刷 4.09 KN/m边跨填充墙自重 0.19×(3.5-0.6)×11.8=6.50 KN/m墙面粉刷 2×(3.5-0.6)×0.02×17=1.97 KN/m中跨框架梁自重及梁侧粉刷3.05KN/m因此作用在顶层框架梁上的线荷载为:g AB1=g CD1=4.09+8.47=12.56 KN/mg BC1=3.05 KN/mg AB2=g CD2=3.45×3.9=13.46 KN/mg BC2=3.45×2.8=9.66KN/m3) 屋面框架节点集中荷载标准值:边柱纵向框架梁自重 0.25 ×0.40×3.9×25 =9.75 KN边柱纵向框架梁粉刷 2×(0.4-0.1)×0.02 ×3.9×17=0.80 KN1m高女儿墙自重 1 ×0.19×3.9×11.8=8.74 KN1m高女儿墙粉刷 1×0.02×3.9×17.0=2.65 KN纵向框架梁传来屋面自重 0.5×3.9×0.50×3.9×5.76=21.90 KN顶层边节点集中荷载:G6A=G6D=43.84 KN中柱纵向框架梁自重 0.25×0.40×3.9×25=9.75KN/m中柱纵向框架梁粉刷 2×0.02×(0.40-0.10)×3.9×17=0.80KN/m纵向框架梁传来屋面自重 0.5×(3.9+3.9-2.8)×2.8/2×5.76=20.16 KN0.5×3.9×3.9/2×5.76=21.90 KN顶层中节点集中荷载:G6B=G6C=52.61KN4) 楼面框架节点集中荷载标准值:边柱纵向框架梁自重 9.75 KN边柱纵向框架梁粉刷 0.80 KN塑钢窗自重 3.0×2.0×0.45=2.7 KN窗下墙体自重 0.19×0.9×(3.9-0.45)×11.8=6.96 KN窗下墙体粉刷 2×0.02×0.9×3.45×17=2.11 KN窗边墙体自重 0.45×0.19×(3.5-0.6-0.9)×11.8=2.02 KN窗边墙体粉刷 2×0.02×0.45×(3.5-1.5)×17=0.61 KN框架柱自重 0.45×0.45×3.5×25=17.72 KN框架柱粉刷 (0.45×4-0.19×3)×0.02×(3.5-0.4)×17=1.30 KN纵向框架梁传来楼面自重 0.5×3.9×3.9/2×3.45=13.12 KN中间层边节点集中荷载:G A=G D=57.09 KN 中柱纵向框架梁自重 9.75 KN中柱纵向框架梁粉刷0.80KN内纵墙自重 0.19×(3.5-0.4)×(3.9-0.45)×11.8=23.98 KN内纵墙粉刷 2×0.02×(3.5-0.4)×(3.9-0.45)×17=7.27 KN扣除门洞重加上门重-2.1×1.0×(0.19×11.8+2×0.02×17-0.2)=-5.72KN框架柱自重 17.72 KN框架柱粉刷 1.30 KN中柱纵向框架梁传来楼面自重 0.5×(3.9+3.9-2.8)×2.8/2×3.45=12.08 KN0.5×3.9×3.9/2×3.45=13.12 KN中间层中节点集中荷载:G B=G C=80.30 KN5) 恒荷载作用下的计算简图恒荷载作用下的计算简图如图4.6.5所示。
混凝土分层法弯矩分配法计算题课件
题目五:高速公路桥的弯矩分配
要点一
总结词
要点二
详细描述
高速公路桥的弯矩分配需要综合考虑桥梁的结构形式、荷 载情况以及墩台刚度等因素。
在进行高速公路桥的弯矩分配时,我们需要全面考虑桥梁 的结构形式、荷载情况以及墩台刚度等因素。具体来说, 对于连续梁桥,一般采用刚度等效原则进行弯矩分配;对 于简支梁桥,则需考虑支座弹性变形对弯矩分配的影响。 此外,还要根据实际荷载情况,对墩台进行合理的刚度设 计,以确保弯矩分配的合理性。
总结词
简单梁的弯矩分配是混凝土结构 中常见的计算问题。
详细描述
简单梁是指跨度较小的梁,其弯 矩分配可以通过集中力或弯矩作 用进行计算。根据梁的跨度、荷 载和截面尺寸等因素,可以得出
弯矩分配的数值解。
公式展示
对于简单梁,弯矩分配可以通过 查表或计算得出,常用的弯矩分 配系数可以根据经验或规范得出。
题目二:连续梁的弯矩分配
弯矩分配法的应用范围
弯矩分配法适用于计算梁和柱的弯矩分布和传递,特别适用于复杂的结 构和多层的结构。
弯矩分配法也可以用于计算板的弯矩分布和传递,但需要采用其他的方 法来考虑板的剪切变形和翘曲变形。
需要注意的是,弯矩分配法是一种近似计算方法,其精度取决于节点的 类型、受力情况和支承条件等因素,因此在进行结构设计时,还需要进 行详细的力学分析和计算。
题目三:刚构桥的弯矩分配
总结词
刚构桥的弯矩分配是混凝土结构中常见的计算问题之一。
详细描述
刚构桥是指主要承受弯矩作用的桥梁结构,其弯矩分配需要考虑主梁、墩柱等不同构件的 弯矩作用。根据刚构桥的类型、跨度、荷载和截面尺寸等因素,可以得出弯矩分配的数值 解。
公式展示
对于刚构桥,弯矩分配可以通过有限元法、分层法或经验公式进行计算。常用的弯矩分配 系数可以根据经验或规范得出。同时还需要考虑不同构件之间的弯矩传递与平衡,以确定 最终的弯矩分配情况。
混凝土结构设计-分层法例题打印
分层法例题例题二:(1)求节点不平衡弯矩(顺时针为正) AB 跨,(G 节点)13.135.78.212112122-=⨯⨯=qlAB 跨,(H 节点) 13.135.78.212112122=⨯⨯=qlBC 跨,(H 节点)32.76.58.212112122-=⨯⨯=ql BC 跨,(I 节点)32.76.58.212112122=⨯⨯=ql(2)求分配系数667.09.0421.4463.7463.7=⨯⨯+⨯⨯=GH u333.068.4516.159.0421.4463.79.0421.4==⨯⨯+⨯⨯⨯=GD u353.052.8652.309.0421.4421.10463.7463.7==⨯⨯+⨯+⨯⨯=HG u472.09.0421.4421.10463.7421.10=⨯⨯+⨯+⨯⨯=HI u175.09.0421.4421.10463.79.0421.4=⨯⨯+⨯+⨯⨯⨯=HE u864.09.0479.1421.10421.10=⨯⨯+⨯⨯=IH u136.0284.47444.69.0479.1421.109.0479.1==⨯⨯+⨯⨯⨯=IF u(3)弯矩分配并传递(从弯矩比较大的节点开始,反向分配,满足精度要求小于1.0后结束)先从G 、I 节点开始76.8667.013.13=⨯- 乘0.5传递系数,传递到H 节点,得4.38 32.6864.032.7-=⨯-乘0.5传递系数,传递到H 节点,得-3.16H 点不平衡弯矩为03.716.332.738.413.13=--+分配 左梁48.2353.003.7-=⨯乘0.5传递系数,传递到G 节点,得-1.24右梁32.3472.003.7-=⨯乘0.5传递系数,传递到I 节点,得-1.66 下柱23.1175.003.7-=⨯G 点不平衡弯矩分配83.0667.024.1=⨯- 传递到G 节点,得0.42 I 点平衡弯矩分配43.1864.066.1=⨯- 传递到G 节点,得0.72 H 点不平衡弯矩为14.172.042.0=+分配。
《混凝土结构设计》试题
《混凝⼟结构设计》试题《混凝⼟结构设计》1. (2009.1 选择)关于结构的功能要求,下列说法中错误的是(C )A .能承受可能出现的各种作⽤B .具有良好的⼯作性能C .具有卓越的节能、环保性能D .具有⾜够的耐久性能2. (2009.1 填空)结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能⼒,称为结构的可靠性。
3. (2010.1 填空)结构丧失稳定属于超过承载能⼒极限状态。
4. 2008.10在判断结构是否达到正常使⽤极限状态时,不需要考虑的因素是( C )A .混凝⼟开裂情况B .钢筋锈蚀情况C .结构的抗滑移能⼒D .构件的挠度5. (2010.1 填空)荷载作⽤下结构或构件产⽣的内⼒和变形称为荷载效应。
6. (2007.1 填空)结构或构件承受荷载效应的能⼒,称为结构抗⼒。
7. R-S<0的概率,称为结构的失效概率。
8. (2008.1 填空)结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的概率,称为结构的可靠度9. (2010.1 选择)结构的可靠指标( B )A.随结构失效概率的增⼤⽽增⼤B.随结构失效概率的增⼤⽽减⼩C.与结构失效概率⽆关D.与结构失效概率呈正态分布关系10.(2006.1 填空)⽬标可靠指标[β]值是通过三个分项系数来表达的,它们分别是材料分项系数、荷载分项系数及结构重要性系数。
11.在计算结构构件承载⼒时引⼊的与建筑物安全等级有关的分项系数称为结构重要性系数。
对于安全等级是⼆级的结构构件,该结构重要性系数是( B )。
A.1.1B.1.0C.0.9D.0.812.(2008.10)下列说法中正确的是(D )A .混凝⼟强度的标准值⼩于其设计值B .材料强度的设计值等于其标准值与材料分项系数的乘积C .荷载组合值⼤于荷载标准值D .荷载设计值等于其标准值与荷载分项系数的乘积13.(2004.10)我国规范规定结构物的设计基准期为()A .30年B .50年C .80年D .100年14.取荷载分项系数≤1的条件是( D )P19A .考虑多个可变荷载同时作⽤时B .考虑可变荷载最不利布置时C .当永久荷载效应对结构不利时D .当永久荷载效应对结构有利时15.对结构承载能⼒极限状态进⾏验算时,采⽤( A ) P20.A.荷载设计值及材料强度设计值B.荷载设计值及材料强度标准值C.荷载标准值及材料强度设计值D.荷载标准值及材料强度标准值16.(2007.1)单层⼚房排架结构由屋架(或屋⾯梁)、柱和基础组成(D )P27.A .柱与屋架、基础铰接B .柱与屋架、基础刚接C .柱与屋架刚接、与基础铰接D .柱与屋架铰接、与基础刚接17.(2009.1)将⼤型屋⾯板直接⽀承在屋架或屋⾯梁上的屋盖体系称为⽆檩屋盖体系。
混凝土施工方案(分层浇筑)
混凝土施工方案工程名称:施工单位:山东蓬建建工集团有限公司编制日期:2017年 10月 21 日目录一、工程概况 (3)二、编制依据 (3)三、施工准备及部署…………………………………………………………3-6四、大体积混凝土温度和温度应力 (6)五、混凝土施工………………………………………………………6-9六、混凝土裂缝控制技术措施………………………………………9-10七、质量管理…………………………………………………………………10-11八、安全文明施工……………………………………………………………12-13九、附图………………………………………………………………………13-14一、工程概况建设单位:烟台竹林苑置业有限公司设计单位:青岛北洋建筑设计有限公司监理单位:山东泰和建设管理有限公司地质勘查单位:山东岩土勘测设计研究院有限公司施工单位:山东蓬建建工集团有限公司本工程位于烟台市芝罘区观海路西侧,竹林路南侧,梁家村。
B地块3.1期概况:38#楼地下二层,地上29层;39#楼地下三层,地上31层加机房层;40#楼地下二层,地上32层加机房层;44#楼地下一层,地上18层;45#楼地下一层,地上18层;50#楼地下一层,地上18层;总建筑面积约8.33万平方米,其中地上部分建筑面积约6.73完平方米,地下部分建筑面积约1.6万平方米。
本工程基础及地下室部分按楼号划分作业区域,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构;基础形式为钢筋混凝土筏板基础,筏板厚度为1.2米,筏板混凝土强度等级为C35抗渗等级为P6;二、编制依据1、本工程施工图纸2、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20113、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20154、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20025、《混凝土质量控制标准》GB50164-20116、《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T317-20147、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20138、《混凝土结构设计规范》GB50010-20109、《大体积混凝土施工规范》GB50496-200910、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011)三、施工准备及部署大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝和混凝土收缩裂缝。
(完整word版)混凝土结构设计试题及答案(word文档良心出品)
混凝土结构设计试题1.当某剪力墙连梁刚度较小,墙肢刚度较大时(相当于α<10的情况),说明该剪力墙为( C )A.整体墙B.小开口剪力墙C.联肢墙D.壁式框架2.在确定高层建筑防震缝最小宽度时,下列说法不正确的是( D )A.设防烈度越高,最小缝宽取值越大B.结构抗侧移刚度越小,最小缝宽取值越大C.相邻结构单元中较低单元屋面高度越高,最小缝宽取值越大D.相邻结构单元中较高单元屋面高度越高,最小缝宽取值越大3.有4个单质点弹性体系,其质量与刚度分别为=120t,K=6×kN/m; =180t,=9kN/m.=240t,=12kN/m;=300t, K=15×kN/m若它们的自振周期分别为、、、,则自振周期之间的关系是( D )A. <<<B. >>>C. ==D. ===4.震级大的远震与震级小的近震对某地区产生相同的宏观烈度,则对该地区产生的震害是( B )A.震级大的远震对刚性结构产生的震害大B.震级大的远震对高柔结构产生的震害大C.震级小的近震对高柔结构产生的震害大D.震级大的远震对高柔结构产生的震害小5.已知某剪力墙墙肢为大偏压构件,在其他条件不变的情况下,随着轴向压力N的降低(注N<0.2)( B )A.正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力提高B.正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力降低C.正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力提高D.正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力降低6.为满足地震区高层住宅在底部形成大空间作为公共建筑的需要( A )A.可在上部采用剪力墙结构,底部部分采用框架托住上部剪力墙B.可在上部采用剪力墙结构,底部全部采用框架托住上部剪力墙C.在需要形成底部大空间的区域,必须从底层至顶层都设计成框架D.必须在底部设置附加裙房,在附加裙房内形成大空间7.在设计框架时,可对梁进行弯矩调幅,其原则是( A )A.在内力组合之前,对竖向荷载作用的梁端弯矩适当调小B.在内力组合之前,对竖向荷载作用的梁端弯矩适当调大C.在内力组合之后,对梁端弯矩适当调小D.在内力组合之后,对梁端弯矩适当调大8.高度39m的钢筋混凝土剪力墙壁结构,其水平地震作用的计算方法,应当选择( B )A.底部剪力法B.振型分解反应谱法C.时程分析法D.底部剪力法,时程分析法作补充计算9.伸缩缝的设置主要取决于( D )A.结构承受荷载大小B.结构高度C.建筑平面形状D.结构长度10.水平荷载作用下的多层框架结构,当某层其他条件不变,仅上层层高变小时,该层柱的反弯点位置( B )A.向上移动B.向下移动C.不变D.向上移动至层高处11.单层厂房下柱柱间支撑一般布置于伸缩缝区段的( A )A.中央B.两端C.距两端的第二个柱距内D.任意一端12.钢筋混凝土柱下扩展基础的高度主要是由( C )A.地基抗压承载力确定B.地基抗剪承载力确定C.基础抗冲切承载力确定D.基础底板抗弯承载力确定13.我国抗震规范在结构抗震设计中采用三水准要求,两阶段设计方法。
分层法题目解答
分层法例:某教学楼为四层现浇钢筋混凝土框架结构。
梁的截面尺寸:250mm×600mm,混凝土采用C20;柱的截面尺寸:450mm×450mm,混凝土采用C30。
试按分层法计算钢筋混凝土框架的弯矩,并绘出弯矩图。
屋面和楼面荷载标准值见下表。
解:(1)计算梁、柱线刚度1)梁的线刚度边跨梁:k b=E b I b/l=[25.5×106×(1/12)×0.25×0.63×1.5]/5.7=24.16×103kN·m(框架梁截面惯性矩增大系数均采用1.5)中跨梁:k b=E b I b/l=[25.5×106×(1/12)×0.25×0.63×2.0]/3.00=45.90×103kN·m2)柱的线刚度底层柱:k c=E c I c/h=[30×106×(1/12)×0.45×0.453]/4.55=22.53×103kN·m 其他层柱:k c=E c I c/h=[30×106×(1/12)×0.45×0.453]/3.60=28.48×103kN·m(2)计算分配系数除底层外,各层柱的线刚度应乘以0.9。
(3)荷载分析1)屋面梁上线荷载设计值恒载:1.2[(2.93+1.00+2.60)×4.5+0.25×0.60×25×1.2]=40.67kN/m 活载: 1.4×0.7×4.5=4.41kN/m (系数1.2为考虑梁挑檐及抹灰重的系数)q1=45.08kN/m 2)楼面梁上线荷载设计值教室恒载:1.2[(1.10+1.00+2.60)×4.5+0.25×0.60×25×1.2]=30.78kN/m活载: 1.4×2.00×4.5×0.9=11.34kN/m (系数0.9为屋面及楼面活荷载折减系数)q2=42.12kN/m 走道恒载:30.78kN/m 活载: 1.4×2.50×4.5×0.9=14.18kN/mq3=44.96kN/m(4)梁端固端弯矩M F顶层边跨梁(教室):M F=q1l12/12=45.08×5.72/12=122.05kN·m中跨梁(走道):M F=q1l22/3=45.08×(3/2)2/3=33.81kN·m其他层边跨梁(教室):M F=q2l12/12=41.12×5.72/12=114.04kN·m中跨梁(走道):M F=q3l22/3=44.96×(3/2)2/3=33.72kN·m(5)弯矩分配与传递(用弯矩分配法计算)1)屋面层列表计算,如表1。
混凝土结构设计
1、在计算框架梁截面惯性矩I时应考虑到楼板的影响,假定I0为矩形截面梁的截面惯性矩,则对现浇楼盖中框架梁截面惯性矩I应取()I=2I0B.I=1.5I0C.I=1.2I0D.I=1.0I0错误:【A】2、在水平力作用下,高层剪力墙结构的水平位移曲线一般为( )弯曲型B.剪切型C.弯剪型D.剪弯型错误:【A】3、按单向板进行设计()600mm×3300mm的预制空心楼板B.长短边之比小于2的四边回定板C.长短边之比等于1.5,两短边嵌固,两长边简支D.长短边相等的四边简支板错误:【A】4、对于连续板受力钢筋,下面哪条是错误的()连续板受力钢筋的弯起和截断,一般可不按弯矩包络图确定B.连续板跨中承受正弯矩的钢筋可在距离支座C.连续板支座附近承受负弯矩钢筋,可在距支座边缘不少于的距离处截断D.连续板中受力钢筋的配置,可采用弯起式或分离式错误:【B】5、在一般单阶柱的厂房中,柱的_______截面为内力组合的控制截面。
()上柱底部、下柱底部及牛腿顶面B.上柱顶部、下柱顶部及牛腿顶面C.上柱顶部、上柱底部及下柱底部D.下柱顶部、下柱底部及牛腿顶面错误:【A】6、计算单层厂房单阶排架柱的配筋时,上柱控制截面一般可取()上柱柱顶截面B.上柱1/2高度处截面C.吊车梁顶面标高处截面D.上柱柱底截面错误:【D】7、关于反弯点法,下列说法中不正确的是( )假定横梁的抗弯刚度无限大B.假定各层柱的反弯点均在柱高的中点C.假定梁柱节点转角为零D.其适用条件是梁柱线刚度比大于3错误:【B】8、确定钢筋混凝土现浇框架柱的计算长度时,下列因素中不需考虑的是( )框架侧向的约束条件B.荷载情况C.柱的二阶效应D.轴向变形错误:【D】9、当牛腿加载板过小或者混凝土过低,导致加载板下混凝土()剪切破坏B.斜拉破坏C.局部受压破坏D.弯曲破坏错误:【C】10、倒梁法将基础梁视为多跨连续梁,( )以土反力作为荷载,假定土反力梯形分布B.以土反力作为荷载,假定土反力均匀分布C.以上部结构自重作为荷载,假定土反力梯形分布D.以上部结构自重作为荷载,假定土反力均匀分布错误:【A】11、下列各项中不属于结构地震反应的是()柱的弯矩B.结构侧移C.梁的挠度D.地面加速度错误:【D】12、现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的主次梁相交处,在主梁中设置附加横向钢筋的目的是( )承担剪力B.防止主梁发生受弯破坏C.防止主梁产生过大的挠度D.防止主梁由于斜裂缝引起的局部破坏错误:【D】13、其他条件相同时,钢筋混凝土框架侧移刚度最大的类型是()现浇式框架B.半现浇式框架C.装配式框架D.装配整体式框架错误:【A】14、在钢筋混凝土单向板中,分布钢筋的面积和间距应满足()截面面积不小于受力钢筋面积的5%B.截面面积不小于受力钢筋面积的10%C.截面面积不小于受力钢筋面积的15%D.截面面积不小于受力钢筋面积的20%错误:【B】15、用D值法分析框架结构时,柱的反弯点高度( )与上层层高变化无关B.与下层层高变化无关C.与上下层横梁的线刚度比无关D.与抗震设防烈度无关错误:【D】16、板内分布钢筋不仅可使主筋定位,分担局部荷载,还可()承担负弯矩B.承受收缩和温度应力C.减少裂缝宽度D.增加主筋与混凝土的粘结错误:【B】17、弹性方法设计的连续梁、板各跨跨度不等,但相邻两跨计算跨度相差<10%,仍作为等跨计算,这时,当计算支座截面弯矩时,则应按()计算。
1《分层法》例题详解
例:如图1所示一个二层框架,忽略其在竖向荷载作用下的框架侧移,用分层法计算框架的弯矩图,括号内的数字,表示各
1/3。
各层梁的弯矩传递系数,均为1/2.
图4 修正后的梁柱线刚度
图5 各梁柱弯矩传递系数
3、计算各节点处的力矩分配系数 如:G 节点处:
7.630.6687.63 3.79GH
GH GH GH GD Gj
G
i i i i i
μ=
===++∑
将各杆变成单跨梁,刚节点看成是固定端。
图8 二层计算简图
计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号左负右正),
②各梁端节点进行负弯矩分配和传递,各两次,
图9 二层弯矩分配传递过程(2)第一层:
①计算各梁杆端弯矩。
图10 底层计算简图
计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号),写在各梁杆端下
递,
13
89
图11 底层弯矩分配传递过程
5、将二层与底层各梁、柱杆端弯矩的计算结果叠加,就得到各梁、柱的最后
弯矩图,详见图12。
图12 弯矩图(单位:kN m )
6、力矩再分配
由以上各梁、柱的杆端弯矩图可知,。
混凝土结构例题
钢楞交点处用φ51×3钢管作支架。
3.模板结构验算
(1)每平方米支撑面模板荷载标准值计算;
平板的模板及次楞自重标准值G1k 500 N/ m2
新浇筑混凝土自重标准值G2k 24000 N/
m3×0.1m=2400N/ m2
钢筋自重标准值G3k 1100 N/ m2×0.1m=110 N/ m2
施工人员及施工设备荷载标准值Q1k 3000 N/ m2
例题1:某建筑物简支梁配筋如图4-20所示,试计算钢筋下 料长度。钢筋保护层取25mm。(梁编号为L1共10根)
图4-20 例题4-1图
[解] ①号钢筋下料长度 (6240+2×200-2×25)-2×2×25+2×6.25×25=6802(mm)
②号钢筋下料长度
6240-2×25+2×6.25×12=6340(mm) ③号弯起钢筋下料长度 上直段钢筋长度240+50+500-25=765(mm) 斜段钢筋长度(500-2×25)×1.414=636(mm) 中间直段长度6240-2×(240+50+500+450)=3760(mm) 下料长度(765+636)×2+3760-4×0.5×25+2×6.25×25=6824(mm) ④号钢筋下料长度计算为6824mm。 ⑤号箍筋下料长度 宽度200-2×25+2×6=162(mm) 高度500-2×25+2×6=462(mm) 下料长度为(162+462)×2+50=1298(mm)
绘出各种钢筋简图,填写配料单如表4-11所示。 表4-11 钢筋配料单
例题2:某钢筋混凝土构件设计主筋为5根HPB235级 直径22的钢筋( ),今现场无HPB235级钢筋 ,拟用HRB335级直径20的钢筋( )代换, 试计算需几根钢筋?若用HPB235级直径18的钢筋代 换,当梁宽为250mm时,钢筋用一排布置能排下否?
【绝对精品】土木工程本科:分层法例题
7.11
0.466
D
(9.53) E
(7.11) (4.84)
F (12.77)
(3.64)
DA
7.11 0.9 4.21 9.53
7.11
0.348
A
B
C
CSD
节点 E:
ED
9.53 9.53 0.9 4.2112.77 4.84
0.308
G
H
(0.9×4.21)
EH
9.53
0.9 4.21 0.9 4.2112.77
4.84
0.123
(0.9×4.21)
D
(9.53) E
EF
12.77 9.53 0.9 4.2112.77
4.84
0.413
(7.11)
(4.84)
I
(0.9×1.79)
F (12.77)
(3.64)
EB
9.53
4.84 0.9 4.2112.77
4.84
0.156 A
B
C
CSD
节点 F:
G
底层计算简图
G (0.9×4.21) H
(0.9×4.21)
3.8 kN/m
I
(0.9×1.79)
3.4 kN/m
D
E
FD
(9.53) E (12.77) F
顶层计算简图
(7.11) (4.84)
(3.64)
A
B
C
CSD
计算节点弯矩分配系数
G
(7.63) H
I (10.21)
节点 G:
GH
7.63 7.63 0.9 4.21
本章中,杆端弯矩以顺时针为正,剪力以使隔 离体产生顺时针转动趋势为正,轴力以受压为正; 杆端转角以顺时针为正,侧移或相对侧移以向右为 正。
两个相同跨度混凝土分层法例题
两个相同跨度混凝土分层法例题混凝土分层法是一种常用的建筑施工方法,可以有效地控制混凝土的浇筑和固化过程,确保结构的稳定和耐久性。
在混凝土分层法中,施工人员将混凝土分成多个相同的跨度进行施工,以提高施工效率和减少工期。
以下是两个相同跨度混凝土分层法的例题:1. 建筑工地上需要浇筑一段长为20米的混凝土基础。
根据混凝土分层法,计划将该段基础分为两个相同的跨度进行施工。
已知混凝土的凝结时间为24小时,工期为3天。
请计算每个跨度的浇筑时间和固化时间。
解析:根据总工期为3天,凝结时间为24小时,可以计算出每个跨度的浇筑时间为1.5天(即36小时)。
在浇筑后的36小时内,第一个跨度的混凝土将开始凝结,工人可以开始进行下一个跨度的浇筑。
而第一个跨度的混凝土将继续固化24小时,然后可以进行后续的施工工作。
2. 一座桥梁的桥面需要进行混凝土铺装,桥面总长度为60米。
为了提高施工效率,施工人员采用混凝土分层法,将桥面分为三个相同的跨度进行施工。
已知混凝土的固化时间为48小时,工期为5天。
请计算每个跨度的浇筑时间和固化时间。
解析:根据总工期为5天,固化时间为48小时,可以计算出每个跨度的浇筑时间为1.67天(即40小时)。
在浇筑后的40小时内,第一个跨度的混凝土将开始固化,工人可以开始进行下一个跨度的浇筑。
而第一个跨度的混凝土将继续固化48小时,然后可以进行后续的施工工作。
通过采用混凝土分层法,可以将大型建筑工程分割成若干个相同的跨度进行施工,从而提高施工效率和减少施工周期。
这种施工方法可以确保混凝土的质量和强度,保证结构的稳定和安全。
同时,可以更好地控制施工过程中的时间和资源,提高工程的整体管理水平。
混凝土 分层法,弯矩分配法计算题
计算例题
【例题3 2】某三跨五层钢筋混凝土框架,各层框架梁所受竖向荷 载设计值(恒载)如图3.11所示,各杆件相对刚度示于图中, 试用二次弯矩分配法计算各杆件的弯矩。
q=32.8kN/m
i=0.498
i=0.498
i=1
i=1.24
q=40.2kN/m
i=0.498
i=0.498
i=1
i=1.24
49.0 -49.0
上柱 下柱 右梁 0.250 0.250 0.500 -120.6 30.1 30.1 60.3 16.4 15.1 -18.4 -3.3 -3.3 -6.6 43.2 41.9 -85.3
左梁 上柱 下柱 右梁 0.383 0.190 0.190 0.237 120.6 -24.4
q=40.2kN/m
q=32.8kN/m
33.1
顶层
+116.1
107.9
3.1
8.5
39.7
顶层
下柱 0.309
上柱 0
右梁 0.691 -98.4
左梁 0.513 +98.4 +34.0 -17.4 +3.0 -1.5 +116.5
上柱 0
下柱
右梁
0.230 0.257 -98.4 -49.2
q=40.2kN/m
i=0.498
i=0.498
i=1
i=1.24
q=40.2kN/m
i=0.498
i=0.498
i=1
i=1.24
q=40.2kN/m
i=0.471
i=0.471
i=1
i=1.24
6000
2700
6000
现浇混凝土多层框架结构设计示例精编版
现浇混凝土多层框架结构设计示例精编版I.引言II.结构配置本示例中,我们将使用四层楼房作为设计对象。
每层楼房的高度为3.5米,层间高度为3米。
建筑总高度为14.5米。
1.横向结构配置为了提供足够的强度和刚度,我们将在每层楼房之间添加钢筋混凝土横梁作为横向支撑。
横梁数量和尺寸将根据结构计算确定。
2.纵向结构配置在每层楼房的四个角落,我们将设置钢筋混凝土柱作为纵向支撑。
柱的尺寸将根据结构计算确定。
另外,我们还将在每层楼房的外墙上设置钢筋混凝土剪力墙,以提供额外的纵向支撑。
III.结构材料和尺寸1.混凝土本设计示例中使用的混凝土等级为C30。
具体的材料比例和配比将根据建筑材料规范进行确定。
2.钢筋在混凝土结构中,我们将使用HRB400级别的螺纹钢筋。
具体的钢筋尺寸和配筋率将根据结构计算确定。
3.梁梁的尺寸将根据结构计算确定,以满足受力需求。
我们将使用钢筋混凝土梁,根据结构计算确定梁的尺寸和配筋率。
4.柱柱的尺寸将根据结构计算确定,以满足受力需求。
我们将使用钢筋混凝土柱,根据结构计算确定柱的尺寸和配筋率。
5.剪力墙剪力墙的尺寸将根据结构计算确定,以满足受力需求。
我们将使用钢筋混凝土剪力墙,根据结构计算确定剪力墙的尺寸和配筋率。
IV.结构计算和分析在设计过程中,我们需要进行结构计算和分析,以确定各个结构元件的尺寸和配筋率。
计算和分析可以使用各种结构分析软件进行,如ANSYS、SAP2000等。
V.结果和讨论根据计算和分析的结果,我们可以得到每个结构元件的尺寸和配筋率。
在本示例中,我们使用了简化的结构计算方法,并根据经验公式确定了各个结构元件的尺寸和配筋率。
VI.结论本设计示例提供了一个现浇混凝土多层框架结构的设计示例。
在实际应用中,设计师需要根据具体的建筑要求和结构计算结果进行优化和改进。
同时,为了确保结构的安全和可靠性,我们建议进行详细的结构计算和分析。
以上是一个现浇混凝土多层框架结构设计示例的精编版,提供了一个大致的设计思路和框架。
混凝土分层浇筑方法
混凝土分层浇筑方法混凝土的浇筑分层有三种:全面分层,分段分层和斜向分层。
且由于采纳的泵送混凝土,坍落度较大,流淌性较好,因此,在施工时应严格振捣,避开消失振捣不密实和漏振的现象。
1、全面分层:浇筑混凝土时从短边开头,沿长边方向进行浇筑,要求在逐层浇筑过程中,其次层混凝土要在第一层混凝土初凝前浇筑完毕。
2.分段分层:分段分层方案适用于结构厚度不大而面积或长度较大的状况。
3.斜面分层:混凝土振捣工作从浇筑层下端开头渐渐上移。
斜面分层方案多用于长度较大的结构。
4.大体积混凝土在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排解混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而消失的裂缝,削减内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。
大体积混凝土施工实行分层浇筑混凝土时,水平施工缝的处理应留意:1)清除浇筑表面的浮浆、脆弱混凝土层及松动的石子,并匀称露出粗骨料;2)在上层混凝土浇筑前,应用压力水冲洗混凝土表面的污物,充分潮湿,但不得有水;3)对非泵送及低流淌度混凝土,在浇筑上层混凝土时,应实行接浆措施。
最终,斜面分层的原则与平面分层基本是一样的,斜面的角度一般取小于或等于45度(视混凝土的坍落度而定),每层厚度按垂直于斜面的距离计算,不大于振动棒的有效振捣深度,一般取500mm左右。
混凝土的浇筑分层有三种:全面分层,分段分层和斜向分层。
且由于采纳的泵送混凝土,坍落度较大,流淌性较好,因此,在施工时应严格振捣,避开消失振捣不密实和漏振的现象。
1、全面分层:浇筑混凝土时从短边开头,沿长边方向进行浇筑,要求在逐层浇筑过程中,其次层混凝土要在第一层混凝土初凝前浇筑完毕。
2.分段分层:分段分层方案适用于结构厚度不大而面积或长度较大的状况。
3.斜面分层:混凝土振捣工作从浇筑层下端开头渐渐上移。
斜面分层方案多用于长度较大的结构。
4.大体积混凝土在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排解混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而消失的裂缝,削减内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。
3-11 混凝土结构设计设计例题
设计资料
多层和高层框架结构设计
结构平面布置图
混凝土结构设计
多层和高层框架结构设计
设计基本步骤
基本参数:使用年限、施工方式及材料等级等选定 结构选型:体系、屋面、楼面、梯梯间、天沟、电梯间等 构件布置与截面尺寸预估 计算单元、计算简图及梁柱线刚度 荷载(标准值)计算(恒载、楼(屋)面活载、风荷载) 风荷载作用下位移验算(侧移刚度、层间侧移) 内力计算、内力组合、配筋计算与构造、挠度和裂缝验算 绘制配筋图和整理计算书
混凝土结构分层施工方案
混凝土结构分层施工方案1. 引言混凝土是建筑工程中使用最广泛的材料之一。
在进行混凝土结构的施工时,为了确保施工质量和效率,需要制定合理的施工方案。
本文将介绍混凝土结构分层施工方案的重要性和具体实施步骤。
2. 分层施工的优势混凝土结构分层施工是一种将整个结构划分为若干层次并逐层进行施工的方法。
这种施工方式有以下优势:2.1 利于施工组织和管理通过将结构分层施工,可以明确每一层的施工目标和进度计划,有利于施工组织和管理。
各个施工工序之间的协作更加紧密,减少了施工过程中的混乱和冲突。
2.2 提高施工效率分层施工可以实现施工的并行进行,各层之间可以同时进行施工,节约了时间。
此外,分层施工可以减少人员和机械设备的重复移动,提高了施工效率。
2.3 降低风险分层施工可以将风险局限在较小的范围内。
如果在某一层施工过程中发现了问题,可以及时进行调整和处理,避免了问题的扩大化。
3. 分层施工的具体步骤混凝土结构分层施工的具体步骤如下:3.1 制定施工计划在进行混凝土结构分层施工之前,需要制定详细的施工计划。
施工计划包括每一层的施工内容、工期安排、材料配送计划等。
施工计划应合理安排每一层的施工进度,保证整个施工过程的顺利进行。
3.2 确定分层方式根据具体工程的情况,确定适合的分层方式。
常用的分层方式包括按功能分层、按结构分层和按层高分层等。
选择合适的分层方式可以提高施工效率和质量。
3.3 搭建支撑结构在进行混凝土结构分层施工之前,需要搭建支撑结构,保证施工过程中的安全。
支撑结构必须稳固可靠,能够承受施工过程中的荷载。
3.4 进行模板施工根据分层方式,进行模板的搭设和拆除。
模板的搭设应符合设计要求和规范,确保混凝土浇筑的准确性和一致性。
3.5 进行钢筋绑扎在模板搭设完成后,进行钢筋绑扎工作。
钢筋的绑扎应符合设计要求,确保混凝土结构的强度和稳定性。
3.6 进行混凝土浇筑在模板搭设和钢筋绑扎完成后,进行混凝土浇筑工作。
混凝土浇筑应注意浇筑顺序和方法,以确保浇筑质量。
混凝土建筑结构设计1-40
图1-1 梁的布置(a)主梁沿横向布置;(b)主梁沿纵向布置;(c)不设主梁楼盖结构平面布置时应注意的问题:)、要考虑建筑效果。
图1-2 板、梁的荷载计算范围4)、折算荷载在均布荷载作用下,板和次梁的内力按折算荷载设计值进行计算。
次梁抗扭刚度对板的影响。
折算荷载:增大恒荷载,减小活荷载,主要因为板和次梁在支承处的转动主要是由活荷载的不利布置产生的。
连续板:根据活荷载的不同布置情况,画出每一跨的各种布置情况的弯矩图,把这些弯矩图全部叠画在一起,并取其外包线所构成的图形就是弯矩包络图,如图它完整地给出一个截面可能出现的弯矩设计值的上、下限,同样可以画出剪力包络1-3(b)。
图1-3 内力包络围(a) 弯矩包络图;(b) 剪力包络图、内力计算连续梁、板按弹性理论的内力计算有:等截面、等跨度、支座是简支的连续梁、板的弹性内力计算。
图1-4 搁置在墙上的板和次梁考虑内力重分布的弯矩、剪力系数(a) 板和次梁的弯矩系数αmb;(b) 次梁的剪力系数αvb 、单向板肋梁楼盖的截面设计与配筋构造、单向板的截面设计与配筋构造图1-6 与主梁垂直的附加负钢筋图1-7 墙边和板角部附加负钢筋h0=h-(70~80)mm图1-8 主梁支座处的截面有效高度②、次梁、主梁的配筋构造弯起式和分离式次梁的连续式配筋和主梁的连续式配筋、受力钢筋的弯起和截断、架立筋和腰筋腰筋又称纵向构造钢筋,当梁高大于700mm时,为了承受没有计入的扭矩以及收缩和温度应力,在梁的两侧沿梁高每隔300~400mm应设置一根直径不小于箍筋的形式有封闭式和开口式两类,一般采用封闭式。
图1-9 纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固附加箍筋和吊筋所需的总截面面积:——承受集中荷载所需的附加横向筋总截面面积;当采用附加吊筋时,左、右弯起段截面面积之和;—— 作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值;——附加横向钢筋的抗拉强度设计值;α——附加横向钢筋与梁轴线夹角。
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分层法例题
例题二:(1)求节点不平衡弯矩(顺时针为正) AB 跨,(G 节点)
13.135.78.2121
12122-=⨯⨯=ql
AB 跨,(H 节点) 13.135.78.2121
12122=⨯⨯=ql
BC 跨,(H 节点)
32.76.58.212
1
12122-=⨯⨯=ql BC 跨,(I 节点)
32.76.58.212
112122=⨯⨯=ql
(2)求分配系数
667.09
.0421.4463.74
63.7=⨯⨯+⨯⨯=
GH u
333.068
.4516
.159.0421.4463.79.0421.4==⨯⨯+⨯⨯⨯=GD u
353.052
.8652
.309.0421.4421.10463.7463.7==⨯⨯+⨯+⨯⨯=HG u
472.09
.0421.4421.10463.74
21.10=⨯⨯+⨯+⨯⨯=HI u
175.09
.0421.4421.10463.79
.0421.4=⨯⨯+⨯+⨯⨯⨯=HE u
864.09
.0479.1421.104
21.10=⨯⨯+⨯⨯=IH u
136.0284.47444
.69.0479.1421.109.0479.1==⨯⨯+⨯⨯⨯=IF u
(3)弯矩分配并传递(从弯矩比较大的节点开始,反向分配,满足精度要求小于1.0后结束)
先从G 、I 节点开始
76.8667.013.13=⨯- 乘0.5传递系数,传递到H 节点,得4.38 32.6864.032.7-=⨯-
乘0.5传递系数,传递到H 节点,得-3.16
H 点不平衡弯矩为03.716.332.738.413.13=--+分配 左梁
48.2353.003.7-=⨯乘
0.5传递系数,传递到G 节点,得-1.24
右梁32.3472.003.7-=⨯乘0.5传递系数,传递到I 节点,得-1.66 下柱23.1175.003.7-=⨯
G 点不平衡弯矩分配83.0667.024.1=⨯- 传递到G 节点,得0.42 I 点平衡弯矩分配43.1864.066.1=⨯- 传递到G 节点,得0.72 H 点不平衡弯矩为14.172.042.0=+分配。