混凝土矩形加腋梁的计算分析
加腋大板楼盖计算方法浅析
加腋大板楼盖计算方法浅析
腋大板楼盖是指建筑物的腋梁和大板之间的结构部分,主要用于进行覆盖和支撑的作用。
在计算腋大板楼盖时,需要考虑其受力特性、荷载计算和结构设计。
腋大板楼盖的受力特性主要包括自重、活载和温度变化。
自重是指腋梁和大板本身的
重量,需要根据结构材料的密度和截面尺寸来计算。
活载是指人员、家具、设备等在楼板
上的额外荷载,根据不同使用场所和功能需求来确定。
温度变化会引起结构的伸缩变形,
需要考虑温度变化引起的应变和应力。
荷载计算是计算腋大板楼盖结构所承受的荷载大小和作用点位置。
荷载计算包括静荷
载和动荷载两部分。
静荷载是指静态荷载,如自重、活载、风荷载等。
动荷载是指动态荷载,如地震荷载。
荷载计算需要根据相关国家或地区的规范和标准进行,确保结构的安全
可靠。
结构设计是根据受力特性和荷载计算结果来确定腋大板楼盖的结构形式和尺寸。
在结
构设计过程中,需要考虑腋梁和大板的材料和截面尺寸选择、连接方式、支撑方式等因素。
还需要考虑结构的刚度和稳定性,以及与其他结构部分的协调性。
腋大板楼盖计算方法主要包括受力特性的分析、荷载计算和结构设计三个方面。
通过
科学合理的计算方法,可以确保腋大板楼盖的安全性和可靠性。
还可以根据不同的实际需
求进行优化设计,提高建筑的使用性能和经济效益。
加腋大板楼盖计算方法浅析
加腋大板楼盖计算方法浅析近年来,随着人们生活水平的提高,越来越多的人选择建造板楼来安置自己的家庭。
而腋大板楼盖作为板楼楼盖的一种常见形式,成为了当下一种热门的选择。
本文将对腋大板楼盖的计算方法进行浅析。
腋大板楼盖是一种结构简单、施工方便、经济实用的板楼楼盖形式。
它主要由梁板和柱子组成,梁板负责承载楼盖的自重和荷载,柱子负责将荷载传递到地基上。
在腋大板楼盖的计算中,需要考虑的主要有以下几个方面:一、自重计算:楼盖自重是指楼板和梁的重量。
在计算中,需要根据楼板和梁的材料、尺寸和数量来确定自重。
楼板自重可以按照单位面积的重量来计算,而梁的自重则可以通过梁的截面积和长度来计算。
将楼板和梁的自重相加即可得到楼盖的自重。
二、活载计算:活载是指楼盖所承受的人员和设备等可变荷载。
在计算中,需要根据实际情况确定楼盖所承受的活载大小。
一般可以根据建筑设计规范中的相关要求进行计算。
三、风荷载计算:由于楼盖处于建筑的最高部分,容易受到风的作用。
在计算中需要考虑风荷载对楼盖的影响。
风荷载的计算一般可以根据建筑设计规范中的风荷载计算方法进行。
四、地震荷载计算:地震是一种常见的自然灾害,可以对建筑物造成巨大的破坏。
在计算中需要考虑地震荷载对楼盖的影响。
地震荷载的计算可以根据地震设计规范中的相关要求进行。
根据上述的计算方法,可以得到腋大板楼的楼盖设计荷载。
设计荷载的确定是楼盖设计的基础,影响着楼盖的结构形式和尺寸。
在实际计算中,需要根据具体的项目要求和设计规范进行计算和验算,确保楼盖的安全可靠。
腋大板楼盖的计算方法,主要包括自重计算、活载计算、风荷载计算和地震荷载计算。
通过合理的计算和分析,可以得到符合设计要求的楼盖设计荷载,为腋大板楼盖的施工提供重要的技术支持。
加腋大板楼盖计算方法浅析
加腋大板楼盖计算方法浅析腋大板楼盖是一种常见的建筑结构形式,其特点是在两个墙体间设置一根梁,将两个墙体作为支撑点,形成一个跨度较大的平面结构体系。
在板楼盖的施工中,加腋大板是一种有效的加强措施,可以提高房屋的承重能力和整体稳定性。
本文将对加腋大板楼盖的计算方法进行分析和说明,以供参考。
一、加腋大板的作用加腋大板指在原有的大梁两侧斜推一根小梁,将其与大梁呈45度夹角相交,形成“T”字型结构。
此时,大梁和小梁的榫卯连接,形成一种结构体系,称为“腋大板”。
加腋大板的作用一方面可以增加大梁的刚性和强度,增加房屋的承重能力和整体稳定性;另一方面可以起到承接水平荷载和变形的作用,使结构体系更加完整和坚固。
因此,在大跨度结构中,加腋大板是一种常用的加强措施。
在加腋大板楼盖的计算过程中,需要首先确定楼盖的设计荷载和跨度。
在此基础上,可以按照以下具体步骤进行计算:1、计算大梁的截面尺寸和材质。
根据设计荷载和跨度,确定大梁的截面形状和尺寸,然后根据大梁的跨度和荷载情况,按照钢筋混凝土梁的理论计算方法计算出大梁的配筋和材料,以确保大梁具有足够的承载力和刚度。
3、计算加腋大板的尺寸和位置。
根据大梁和小梁的位置和长度关系,确定加腋大板的交叉位置和夹角,然后再根据楼盖的结构设计和承载荷载情况,确定加腋大板的尺寸和位置。
4、进行荷载和应力分析。
根据设计荷载和加腋大板的位置和尺寸,进行荷载和应力分析,计算出结构体系的强度和刚度。
在此过程中,需要参考相关的建筑规范和标准,确保计算结果符合国家相关标准和规范。
5、进行构造设计。
依据计算结果和结构强度,进行结构构造设计,确定具体的构造方案和施工工艺。
三、小结加腋大板是一种有效的加强措施,可以提高房屋的承重能力和整体稳定性。
在加腋大板楼盖的计算过程中,需要保证计算结果符合相关的建筑规范和标准,同时要根据具体情况进行构造设计和施工工艺的确定,确保结构的质量和安全性。
加腋大板楼盖计算方法浅析
加腋大板楼盖计算方法浅析
随着城市化进程的加速,大板楼作为城市住宅建筑的一种重要形式,其盖楼加腋结构的计算方法也越来越受到关注。
本文旨在对大板楼盖楼加腋结构的计算方法进行浅析。
大板楼盖楼加腋结构的计算方法主要包括以下几个方面:
1. 加腋的选取
加腋的选取应考虑结构的可靠性、合理性和经济性。
在选取加腋时,应注意以下几个方面:
① 加腋位置应选择在房间的合理位置,以便于日后的装修和布置;
② 加腋的大小应根据结构需要确定,一般以1.2m×1.2m为宜;
③ 加腋的数量应根据建筑高度和结构的需要进行合理的选择,一般可以采用平均分配的方法进行计算。
2. 加腋的梁柱计算
大板楼盖楼加腋结构的主要承载构件为加腋梁和加腋柱。
在计算时,应注意以下几个方面:
① 加腋梁和加腋柱应按照房间的布置及加腋位置进行合理分布;
② 加腋梁和加腋柱的尺寸应根据结构需要和设计荷载进行合理确定;
③ 加腋梁和加腋柱的材料应选择符合国家标准的合格材料。
3. 加腋梁与大板楼梁的连接
加腋梁与大板楼梁的连接是大板楼盖楼加腋结构的关键之一。
在计算时,应注意以下几个方面:
① 加腋梁与大板楼梁的连接应采用焊接的方法,连接强度应符合要求;
② 加腋梁与大板楼梁的连接应根据设计荷载进行合理计算;
③ 加腋梁与大板楼梁的连接应采用合适的连接件,以确保连接的可靠性。
总之,大板楼盖楼加腋结构的计算方法涉及到多方面的技术问题,需要专业的设计师进行设计与计算。
只有通过合理的加腋结构设计,才能保证大板楼的建筑质量和安全性,为城市住宅的发展和提升做出重要的贡献。
加腋梁板做法总结
加腋梁板计算总结一、加腋梁板的优势地下室顶板塔楼外的部分一般由于园林的要求,覆有较厚的覆土,荷载很大(在消防车道还有)。
同时由于景观绿化原因而使露天板经常与水接触,顶板有防水抗渗要求,一般要求控制0.2mm的裂缝宽度。
现在具有停车场功能的地下室一般要求较大的柱距。
如果采用普通的梁板结构,计算需要很大的梁高及板厚,并且需要较大的钢筋用于裂缝控制。
图 1 加腋梁板结构示意图图 2 加腋梁板结构有限元实体模型经计算验证,对于覆有覆土并有裂缝控制要求的地下室顶板,采用加腋梁板结构具有以下明显的优势:1构件受力合理加腋梁在竖向荷载作用下,会产生明显的拱效应,在梁内产生轴压力,并使梁的跨中和支座弯矩有所减小,类似于拱桥的受力特点。
加腋大板也可看做双向拱的拱壳空间结构,其受力性能明显优于平面构件,同时对于框架梁来说,整间大板传递到梁上的荷载尽管不是均不的,即便是三角形或梯形荷载,也比布置次梁传来的集中荷载均匀很多,框架梁的中的弯矩峰值要小很多,框架梁的性能能够得到更充分的利用。
2施工方便快捷不设次梁,使得安装模板、制作帮扎钢筋等工序省料省工。
为工程缩短施工工期提供了有力条件。
3具有良好的视觉效果室内空间观感舒畅。
由于不存在次梁,室内空间的观感更加简洁,同时能够降低层高。
4经济技术指标优由于结构受力更加合理,加腋梁板与同跨度的普通梁肋结构相比砼和钢筋的用量都有所减少,具有明显的经济技术优势。
并且相对于普通的梁肋结构形式,结构净高降低,可以降低层高,对于地下室减少土方开挖。
二、加腋梁计算方法1、加腋梁做法对于一般地下室顶板结构,8.1m跨加腋梁加腋尺寸可取Y900x300,跨度较大时易根据跨度根据比例调整加腋尺寸。
图 3 加腋梁结构示意图2、模型分析a.曲梁模型:对于梁加腋的计算,在2007年第三期《建筑结构》(P84)中,徐重人提出加腋梁的简化计算模型,将加腋梁简化为以截面的形心连线为中性轴的空间曲梁,考虑了竖向荷载的作用下由于梁加腋产生的轴压力,使得相关构件可以按照压弯构件进行设计。
加腋梁板做法总结
加腋梁板计算总结一、加腋梁板的优势地下室顶板塔楼外的部分一般由于园林的要求,覆有较厚的覆土,荷载很大(在消防车道还有)。
同时由于景观绿化原因而使露天板经常与水接触,顶板有防水抗渗要求,一般要求控制0.2mm的裂缝宽度。
现在具有停车场功能的地下室一般要求较大的柱距。
如果采用普通的梁板结构,计算需要很大的梁高及板厚,并且需要较大的钢筋用于裂缝控制。
图 1 加腋梁板结构示意图图 2 加腋梁板结构有限元实体模型经计算验证,对于覆有覆土并有裂缝控制要求的地下室顶板,采用加腋梁板结构具有以下明显的优势:1构件受力合理加腋梁在竖向荷载作用下,会产生明显的拱效应,在梁内产生轴压力,并使梁的跨中和支座弯矩有所减小,类似于拱桥的受力特点。
加腋大板也可看做双向拱的拱壳空间结构,其受力性能明显优于平面构件,同时对于框架梁来说,整间大板传递到梁上的荷载尽管不是均不的,即便是三角形或梯形荷载,也比布置次梁传来的集中荷载均匀很多,框架梁的中的弯矩峰值要小很多,框架梁的性能能够得到更充分的利用。
2施工方便快捷不设次梁,使得安装模板、制作帮扎钢筋等工序省料省工。
为工程缩短施工工期提供了有力条件。
3具有良好的视觉效果室内空间观感舒畅。
由于不存在次梁,室内空间的观感更加简洁,同时能够降低层高。
4经济技术指标优由于结构受力更加合理,加腋梁板与同跨度的普通梁肋结构相比砼和钢筋的用量都有所减少,具有明显的经济技术优势。
并且相对于普通的梁肋结构形式,结构净高降低,可以降低层高,对于地下室减少土方开挖。
二、加腋梁计算方法1、加腋梁做法对于一般地下室顶板结构,8.1m跨加腋梁加腋尺寸可取Y900x300,跨度较大时易根据跨度根据比例调整加腋尺寸。
图 3 加腋梁结构示意图2、模型分析a.曲梁模型:对于梁加腋的计算,在2007年第三期《建筑结构》(P84)中,徐重人提出加腋梁的简化计算模型,将加腋梁简化为以截面的形心连线为中性轴的空间曲梁,考虑了竖向荷载的作用下由于梁加腋产生的轴压力,使得相关构件可以按照压弯构件进行设计。
加腋大板楼盖计算方法浅析
加腋大板楼盖计算方法浅析腋大板楼结构是一种钢筋混凝土构造,是近年来常用的一种建筑设计方案。
它主要是通过在楼面中加装一条梁,将楼面分成两个部分,构成上下两个楼面,这种设计能够节省大量混凝土材料,并且在施工过程中也更加方便。
加腋大板楼盖计算方法是计算加腋大板楼盖所需的混凝土和钢筋等材料的方法。
一、加腋大板楼盖设计基础1、加腋大板楼盖是一种新型的主梁跨中加梁技术,它把有梁楼板按照中心水平线对称分成两个部分,使得跨度和荷载能够得到有效的控制和调整。
2、加腋大板楼盖采用钢筋混凝土梁板互相连通的形式,既保证了结构的强度和可靠性,又使得建筑物的整体造型更加美观。
3、加腋大板楼盖在施工过程中能够快速完成,也较为经济省时,能够有效地避免混凝土材料的浪费。
1、确定跨中及支座处的荷载在进行加腋大板楼盖计算时,首先需要明确跨中及支座处的荷载情况,包括建筑物自重、人员和物品的重量以及风荷载等等。
通过精确的计算能够得到准确的荷载值。
2、确定材料的使用加腋大板楼盖设计计算时还需要确定材料的使用情况,包括混凝土的强度、钢筋直径等等。
这一步也需要参考相关设计规范和标准。
3、计算梁中纵向钢筋在计算过程中,需要根据负荷情况计算出梁中纵向钢筋的数量和直径。
这部分内容涉及到很多的公式和计算方法,需要进行科学的计算和分析。
5、计算楼板厚度在巨腋大板楼盖的设计中,还需要确定楼板的厚度,这部分计算也需要根据具体情况进行分析,可以结合相关设计规范和标准进行计算。
6、计算筋间距为了保证梁的强度,还需要计算梁中纵向钢筋的筋间距。
这部分计算需要结合材料的性能和设计要求进行计算。
三、总结加腋大板楼盖是一种新型的建筑设计方案,能够有效地节约材料和时间,减少施工难度。
在进行加腋大板楼盖计算时,需要考虑诸多因素,包括荷载情况、材料属性、钢筋数量和直径等等,需要进行科学的计算和分析才能够得到准确的设计方案。
基础梁加腋的计算公式
基础梁加腋的计算公式在建筑工程中,基础梁是承受上部结构荷载并将其传递到地基的重要构件。
而加腋则是用来加强基础梁的一种结构形式。
在设计基础梁加腋时,需要进行一系列的计算来确保其承载能力和稳定性。
本文将介绍基础梁加腋的计算公式及其相关知识。
首先,我们需要了解基础梁加腋的结构形式。
基础梁通常由上部结构荷载、基础梁自重和地基反力所组成。
而加腋则是在基础梁的两侧增加一定的加强结构,以提高其承载能力和稳定性。
在设计基础梁加腋时,需要考虑加腋的尺寸、材料、受力情况等因素。
接下来,我们将介绍基础梁加腋的计算公式。
在计算基础梁加腋的承载能力时,需要考虑受压区的抗压承载能力和受拉区的抗拉承载能力。
其计算公式如下:1. 受压区的抗压承载能力。
在基础梁加腋的受压区,其抗压承载能力可以根据混凝土抗压强度和受压区的截面面积来计算。
其公式如下:Nc = φ fcd Ac。
其中,Nc为受压区的抗压承载能力;φ为承载能力折减系数,一般取0.65;fcd为混凝土抗压强度设计值;Ac为受压区的截面面积。
2. 受拉区的抗拉承载能力。
在基础梁加腋的受拉区,其抗拉承载能力可以根据钢筋的抗拉强度和受拉区的截面面积来计算。
其公式如下:Nt = As fyd。
其中,Nt为受拉区的抗拉承载能力;As为受拉区的钢筋面积;fyd为钢筋的抗拉强度设计值。
综合考虑受压区和受拉区的承载能力,可以得到基础梁加腋的总承载能力:N = Nc + Nt。
在计算基础梁加腋的稳定性时,需要考虑其受压构件的稳定性和受拉构件的稳定性。
其计算公式如下:1. 受压构件的稳定性。
在基础梁加腋的受压构件中,其稳定性可以根据受压构件的长度、截面惯性矩和截面模量来计算。
其计算公式如下:λ = L / r。
其中,λ为受压构件的稳定系数;L为受压构件的长度;r为受压构件的截面半径。
2. 受拉构件的稳定性。
在基础梁加腋的受拉构件中,其稳定性可以根据受拉构件的长度、截面惯性矩和截面模量来计算。
加腋大板的计算及设计方法分析
本文采取地下室顶板常用柱跨(5.6m、8m)及荷载,混凝土强度等级C30,混凝土容重取26 kN/m2,框架主梁截面取为400X600、500X700,跨中板厚取为180、200mm,加腋区板厚取为300、400 mm(按经验加腋厚度可取0.8~1倍板厚),加腋长度取为1000、1200 mm(按经验加腋长度可取4~6倍板厚),采用有限元软件盈建科1.8.2(后简称YJK)及迈达斯Midas/GEN 2017(后简称GEN)进行计算及结果对比复核。
YJK采用加腋板模块建模:(1)应选用弹性板6并采用有限元导荷方式。有限元导荷将板上荷载不仅传到周边梁墙,也同时传给柱,传给梁墙的不仅有竖向荷载,还有墙的面外弯矩和梁的扭矩;同时使得弹性板参与了恒活竖向荷载计算,又参与了风、地震等水平荷载的计算,计算结果可准确模拟弹性板本身的内力及配筋。板元细分长度设为0.5m,以满足计算精度要求。(2)应考虑梁与弹性板变形协调。弹性板6是壳元模型,既可考虑板的面内变形、又可考虑板的面外变形;勾选梁与弹性板变形协调,方可发挥板的面外刚度的作用,减少梁的受力和配筋;因考虑了板的协调变形,此时梁刚度放大系数取为1.0。[2]GEN及YJK均采用变厚度板设计,即在楼板单元划分时按照加腋部分的厚度确定板单元的厚度,在计算时对加腋板按有限元板计算。
图7(加腋板板底筋大样示意图)
图8(加腋板配筋示意图)
6、结束语
加腋板受力合理,利用最厚的截面来承受最大的弯矩,同时板内的轴向压力也提高了板的抗弯承载力。YJK和GEN的计算结果相近,部分工况下YJK的结果较GEN的大,可用于工程实际设计。采用YJK加腋板模块设计,应选用弹性板6并采用有限元导荷方式,考虑梁与弹性板变形协调,以保证计算假定与实际受力相吻合。结合加腋板的应力分布,板配筋可采用分段方式进行设计,以满足安全性和经济性。
框架梁水平加腋计算公式
框架梁水平加腋计算公式在框架梁的设计中,水平加腋是一种常用的加强结构,它可以提高梁的承载能力和稳定性。
水平加腋是在梁的跨度中间,沿着梁的水平方向添加一定数量的腋板,使梁的截面形状更加复杂,从而提高了它的承载能力。
1.梁的截面面积计算公式。
梁的截面面积是指梁的横断面积。
对于矩形截面的梁,其截面面积可以用以下公式计算:A = bh。
其中,A为梁的截面面积,b为梁的宽度,h为梁的高度。
2.梁的惯性矩计算公式。
惯性矩是描述梁抵抗弯曲的能力的物理量。
对于矩形截面的梁,其惯性矩可以用以下公式计算:I = bh^3/12。
其中,I为梁的惯性矩。
3.梁的弹性模量计算公式。
弹性模量是材料的一种机械性能指标,表示单位面积内的应力和应变的比值。
对于钢材,弹性模量可以用以下公式计算:E=2.07某10^5MPa。
其中,E为钢材的弹性模量,单位为MPa。
4.水平加腋对梁的承载能力的影响系数计算公式。
对于水平加腋的矩形截面梁,其水平加腋对其承受弯曲荷载的影响可以用以下公式计算:K=1+3b1/(2h)。
其中,K为水平加腋对梁的承载能力的影响系数,b1为水平加腋的宽度,h为梁的高度。
5.梁的承载能力计算公式。
对于水平加腋的矩形截面梁,其承载能力可以用以下公式计算:M = fyWt(Ka - Kbh/2)。
其中,M为梁的承载能力,fy为钢材的屈服强度,Wt为梁的截面模量,Ka为梁的抗弯系数,Kbh为水平加腋对梁的承载能力的影响系数。
综上所述,框架梁水平加腋计算公式是确定梁的承载能力和稳定性的重要工具。
在实际工程设计中,根据具体情况合理运用这些公式,可以确保梁的设计合理、安全可靠。
加腋承台混凝土方量计算方法示例
加腋承台混凝土方量计算方法示例下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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加腋大板楼盖计算方法浅析
加腋大板楼盖计算方法浅析【摘要】本文主要对加腋大板楼盖的计算方法进行了浅析。
首先介绍了计算方法在工程设计中的重要性,指出了正确的计算方法能够保证结构的安全性和稳定性。
接着分析了大板楼盖的结构特点,阐述了其在建筑中的重要性。
然后详细介绍了加腋大板楼盖的计算方法,从理论到实际应用进行了阐述。
对关键参数的影响因素进行了讨论,指出了在计算过程中需要重点考虑的因素。
最后总结了计算方法的应用,强调了正确的计算方法对工程设计的重要性。
通过本文的分析,可以更加深入了解加腋大板楼盖的计算方法,为工程设计提供了参考依据。
【关键词】计算方法、大板楼盖、加腋、结构特点、影响因素、应用、重要性、结论1. 引言1.1 引言大板楼盖是建筑领域中常见的一种结构形式,其承载能力对于建筑物的安全和稳定具有至关重要的作用。
而在大板楼盖的计算方法中,加腋大板楼盖则是一种常见且重要的设计形式。
加腋大板楼盖的计算方法是指在大板楼盖结构中,通过添加加腋板的方式来增加结构的承载能力和稳定性。
本文将深入浅出地分析加腋大板楼盖的计算方法,探讨其在实际工程中的重要性以及关键参数的影响因素。
通过对加腋大板楼盖的结构特点和计算方法深入了解,可以帮助工程师和设计师更好地进行结构设计和施工,确保建筑物在使用过程中的安全性和可靠性。
在建筑领域中,加腋大板楼盖的计算方法具有重要的实用价值,对于提高建筑物的整体质量和稳定性具有不可忽视的意义。
本文将着重介绍加腋大板楼盖的计算方法及其应用,希望可以为相关领域的专业人士提供一定的指导和帮助。
2. 正文2.1 计算方法的重要性计算方法的重要性在加腋大板楼盖的设计过程中起着至关重要的作用。
正确定义和应用合适的计算方法,能够有效地保障大板楼盖的结构安全性,提高整体建筑的承载能力。
计算方法能够帮助工程师准确地评估大板楼盖在受力状态下的性能,包括受力分布、变形特点和承载能力等重要参数。
通过对这些参数的合理分析和计算,可以为设计者提供可靠的依据,确保大板楼盖在使用过程中不会出现危险或性能下降的情况。
加腋大板楼盖计算方法浅析
加腋大板楼盖计算方法浅析【摘要】加腋大板楼盖是一种常见的结构形式,具有独特的工程特点。
本文对加腋大板楼盖的计算方法进行了浅析。
在我们介绍了加腋大板楼盖的工程特点、计算方法的基本原理以及计算过程中的关键因素。
我们还分析了常见的计算误区,并探讨了计算方法的应用范围。
通过对加腋大板楼盖的计算方法进行深入研究,可以更好地指导实际工程中的施工和设计。
在我们对本文进行了总结与展望,同时提出了未来研究方向,以期进一步完善加腋大板楼盖的计算方法,推动该领域的发展。
【关键词】加腋大板楼盖、计算方法、工程特点、基本原理、关键因素、计算误区、应用范围、引言、背景介绍、研究目的、研究意义、正文、结论、总结与展望、未来研究方向1. 引言1.1 背景介绍加腋大板楼盖是指在建筑结构中,通过加固腋部(即两块板的交接处)来提高整个楼盖的承载能力和稳定性的一种处理方式。
随着建筑结构设计的不断发展,加腋大板楼盖的应用也越来越广泛。
背景介绍部分将从加腋大板楼盖的发展历程、应用情况和存在问题等方面展开阐述。
加腋大板楼盖的出现源于对建筑结构更高要求的追求。
在过去,人们普遍认为传统的楼盖设计已经能够满足建筑的承载要求,但随着建筑结构的不断创新和发展,传统楼盖在承载能力上已经难以满足一些大型建筑的需求。
加腋大板楼盖的提出,正是为了解决这一问题。
加腋大板楼盖在实际应用中取得了一定的成功。
很多大型建筑项目都采用了加腋大板楼盖设计,取得了良好的效果。
例如某高层办公楼的结构设计采用了加腋大板楼盖,在承载能力和稳定性方面均表现出色。
这些成功案例进一步推动了加腋大板楼盖设计的发展。
加腋大板楼盖的应用中也存在一些问题和挑战。
例如一些地区的建筑规范对于加腋大板楼盖的设计要求不明确,导致设计难度增加。
加腋大板楼盖的施工和维护也需要更高的技术水平和成本投入。
这些问题需要在研究中得到进一步的解决。
背景介绍部分简要介绍了加腋大板楼盖的发展背景和应用情况。
下一步将重点对加腋大板楼盖的计算方法进行分析,以期为该领域的研究提供更深入的探讨。
加腋梁承载力计算
加腋梁承载力计算
摘要:
1.引言
2.加腋梁的定义和作用
3.加腋梁承载力计算的方法
4.计算过程和参数选择
5.结论
正文:
1.引言
在建筑结构设计中,加腋梁是一种常见的构造方式,用于提高梁的稳定性和承载能力。
在实际工程应用中,对加腋梁承载力的准确计算是非常重要的。
本文将对加腋梁承载力的计算方法进行探讨。
2.加腋梁的定义和作用
加腋梁,是指在梁的两侧通过一定的构造形式,增加腋角的支撑面积,从而提高梁的稳定性和承载能力。
在实际工程中,加腋梁常用于大跨度结构、高层建筑等高强度结构的设计中。
3.加腋梁承载力计算的方法
计算加腋梁承载力的方法有多种,如:简化计算法、精确计算法和折衷计算法等。
简化计算法主要是根据工程经验或规范进行简化计算,其优点是计算简便,缺点是精度较低;精确计算法则是根据加腋梁的实际受力情况进行详细计算,其优点是精度高,缺点是计算过程较为复杂;折衷计算法则是介于简化
计算法和精确计算法之间,综合考虑计算精度和计算难度。
4.计算过程和参数选择
以折衷计算法为例,计算过程主要包括以下几个步骤:
(1)确定加腋梁的材料性能参数,如弹性模量、泊松比等;
(2)确定加腋梁的几何参数,如梁高、梁宽、腋角等;
(3)计算加腋梁的截面惯性矩和截面模量;
(4)根据加腋梁的受力分析,列方程求解承载力。
参数选择方面,材料性能参数应根据实际材料性能选取;几何参数应根据实际工程需求和设计规范选取。
5.结论
加腋梁承载力的计算是建筑结构设计中的重要环节。
通过合理的计算方法和参数选择,可以有效提高加腋梁的稳定性和承载能力,保证结构的安全性和稳定性。
混凝土矩形加腋梁的计算分析
混凝土矩形加腋梁的计算分析[摘要]通过对于加腋梁计算方法和受力特性的讨论提出一种全新的加腋梁设计方法,使PKPM计算加腋梁的弯矩值更接近于其真实的受力性能。
[关键词] 加腋梁;平直线加腋;斜直线加腋1 引言当普通梁刚度不够、梁支座抗剪承载力不满足要求时,经常用加腋梁来改善梁的受力特性。
加腋梁是空间曲梁在梁内产生较大的轴向压力,因为轴压力的存在,加腋梁较等截面直梁相比具有截面小、配筋少和不易产生裂缝等优点,对建筑功能的影响也较小,故而加腋梁在地下室、大跨度结构和转换结构中得到较多的应用。
但是加腋梁的力学性能仍旧不够清晰,计算也不够方便,且常规软件在加腋梁的计算中也存在许多问题,限制了加腋梁的推广和利用,所以对加腋梁的理论研究是十分必要的。
2 加腋梁的常规计算方法及问题加腋梁的常规计算方法有三种:1.PKPM中按加腋梁建模后进行计算分析;2.按简化计算模型求解解析解;3.采用数值模拟有限元分析。
实际应用中上述三种方法都各自有其优缺点:PKPM虽然能将加腋梁按照三段截面输入至模型中,但在计算弯矩时由于程序将原来的梯形荷载按面积等代成为矩形荷载,虽然对于梁端的剪力并没有变化,但弯矩大大减小了。
如一个8.4mX6m的地下室顶板,上覆土1.5m,考虑3KN/m2的绿化荷载,长跨主梁按400X900考虑,不考虑水平荷载及抗震且不考虑负弯矩的调整,加腋及不加腋梁的计算结果如下表:PKPM梁加腋前后的弯矩及剪力对比表1由上表可见,考虑到加腋部分自重增加,最大剪力略有上升,负弯矩略有下降,正弯矩下降较多。
荷载在等代的过程中造成了弯矩的大幅减小,这与实际情况是不符的。
利用解析解可以求出加腋梁的轴压力,且通过查表计算也能比较快速的得到梁的内力、变形等指标。
但解析解通常是在假定荷载均布的条件下得到的,单向板的情况比较符合这种假定,但对于常见的双向板对应的T型荷载或者三角形荷载就很难推导出比较准确的解析解,具有一定的局限性。
混凝土边梁加腋长度
混凝土边梁加腋长度混凝土边梁加腋长度是指在建筑结构中,边梁与腋之间的距离。
混凝土边梁是建筑结构中的重要组成部分,它起到支撑和承载荷载的作用。
边梁加腋长度的大小直接影响到结构的稳定性和承载能力。
在建筑设计中,混凝土边梁的加腋长度需要根据具体的结构要求进行计算和确定。
一般来说,边梁加腋长度的确定需要考虑以下几个因素:1. 结构荷载:边梁加腋长度的确定需要考虑到结构所承受的荷载情况,包括静荷载和动荷载。
静荷载包括自重、建筑物使用荷载和附加荷载等,动荷载包括风荷载和地震荷载等。
根据不同的荷载情况,需要确定合适的边梁加腋长度,以确保结构的稳定性和安全性。
2. 材料性能:混凝土边梁的加腋长度还需要考虑到材料的性能,包括混凝土的强度、抗压性能和抗拉性能等。
根据材料的性能参数,可以计算出边梁加腋长度的合理范围,以确保结构的耐久性和稳定性。
3. 结构形式:边梁加腋长度的确定还需要考虑到结构的形式,包括梁板结构、梁柱结构和框架结构等。
不同的结构形式对边梁加腋长度的要求也有所不同。
在设计过程中,需要根据结构形式的要求,确定合适的边梁加腋长度。
4. 施工工艺:边梁加腋长度的确定还需要考虑到施工工艺的要求。
在施工过程中,需要考虑到模板的安装和拆除、钢筋的布置和混凝土的浇筑等因素,以确保施工的顺利进行。
根据施工工艺的要求,可以确定合适的边梁加腋长度。
在实际的设计和施工过程中,需要根据以上因素进行综合考虑,确定合适的边梁加腋长度。
合理确定边梁加腋长度可以提高结构的稳定性和承载能力,确保建筑物的安全性和耐久性。
除了边梁加腋长度的确定,还需要注意以下几点:1. 边梁加腋长度的设计应满足相关的设计规范和标准要求,确保结构的安全性和可靠性。
2. 在实际的施工过程中,需要注意混凝土的浇筑和养护等工艺要求,以确保边梁的质量和强度。
3. 在结构的使用过程中,需要定期检查和维护边梁的状态,及时修复和加固有损坏的部分,以延长结构的使用寿命。
混凝土边梁加腋长度的确定是建筑设计和施工过程中的重要环节。
加腋梁板的内力分析
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一端加腋时:Y=0.55X+0.95; 可在 ETABS 等软件中通过改变梁的弹性模量以达到改变梁线刚度的目的,以便使整体
计算模型更接近于实际情况。
四、加腋板的参数分析 在荷载不大的情况下,为了方便结构设计和施工可以对地下室顶板或楼面板等结构部位
采用整块大平板。这时,板端负弯矩有时较大,可以采用对板端部加腋的办法,同时可以减 小板跨中的厚度。为了了解板加腋后内力的变化,本文采用通用有限元软件 ALGOR 进行了 弹性范围内的加腋板的内力分析计算。有限元计算采用板壳单元,以细分得网格取模拟加腋 处截面高度得渐变。
2)、很多情况下梁端部的约束情况并不是完全的固端,当梁线刚度接近于甚至超过柱的 线刚度时,支座接近于铰接形式,此时再将梁跨中弯矩减小就偏于不安全了,可根据配筋结 果判断支座约束情况是偏于固支还是铰支,偏于铰支时,梁跨中和支座的配筋都比较大时, 跨中截面的配筋不再减少,加腋仅仅在支座处考虑由于受弯高度增加而使配筋减少。
梁、板加腋的内力分析与计算
唐可 张元坤 邓孝祥 广州容柏生建筑工程设计事务所
【摘要】 本文首先论述加腋梁、加腋板的适用范围及其结构受力的合理性和经济性;继而 通过参数分析,得出梁板加腋尺寸对梁板内力变化的影响规律;最后拟和生成参 数影响系数,归纳出加腋梁、加腋板内力控制部位弯矩的计算公式,为工程结构 设计提供了方便实用的方法。
400 38.3 -118.1 -19
由图 2 知,梁端部弯矩随加腋高度的增加逐级放大,梁跨中弯矩随之逐级减小。端部加腋高 度是影响其端部生轴向力。
3)、矩形截面长宽比: 图 3 长宽比对加腋梁端弯矩的影响。
一般矩形梁截面高宽比在 1.5~3.5 之间; 试算模型:梁长 8.8 米,截面 400X800mm,两端固支,荷载 8KN/M。加腋高度 200mm,坡 度 1:3 ; 截 面 分 别 采 用 :
加腋大板楼盖计算方法浅析
加腋大板楼盖计算方法浅析加腋大板楼盖是建筑领域中常见的一种楼盖结构形式,它在建筑工程中扮演着重要的角色。
在加腋大板楼盖的设计与施工过程中,计算方法的准确性和合理性对于楼盖的安全性和稳定性至关重要。
本文将从加腋大板楼盖的定义、结构特点、计算方法以及应用实例等方面对其进行浅析,以期为相关从业人员提供参考与借鉴。
一、加腋大板楼盖的定义和结构特点加腋大板楼盖是指楼板平面呈规则的矩形或近似矩形的单层、多层楼板,其梁、板交界处的受力公差交易用“加助挠梁”来消除受力节点,增强板和梁的承载力,增大板和梁的截面特性。
在实际工程中,加腋大板楼盖广泛应用于大跨度和大荷载的建筑结构中。
加腋大板楼盖的结构特点主要表现在以下几个方面:1. 大面积:加腋大板楼盖的面积通常较大,能够覆盖较宽的空间范围,因此在大型建筑中得到广泛应用。
2. 抗弯承载能力强:由于加腋大板楼盖的横向和纵向受挠能力均较强,其抗弯承载能力较高,适用于大跨度建筑的楼盖结构。
3. 施工简便:加腋大板楼盖的横向和纵向受挠能力均较强,其承载能力较强,因此在施工过程中能够减少焊接和连接节点,降低了施工难度和成本。
在加腋大板楼盖的设计与施工过程中,合理的计算方法是确保楼盖结构安全可靠的关键。
加腋大板楼盖的计算方法主要包括受力分析、强度计算和变形分析三个方面。
1. 受力分析:对加腋大板楼盖进行受力分析是计算方法的第一步,主要是确定楼盖结构在不同荷载条件下的受力情况,包括弯矩、剪力、轴力等。
受力分析需要考虑楼盖结构的几何形状、材料性能、荷载情况等多个因素,并通过力学原理和结构理论进行计算和分析。
2. 强度计算:加腋大板楼盖的强度计算是计算方法的重点内容,主要是对楼盖结构在受到外部荷载作用时的抗弯强度、抗剪强度和承压强度进行计算和验证。
强度计算需要根据受力分析的结果,考虑楼盖结构的截面特性、材料性能、荷载情况等因素进行综合计算,以确保楼盖结构在受到荷载作用时不会发生破坏或变形超限。
加腋大板楼盖计算方法浅析
加腋大板楼盖计算方法浅析加腋大板楼盖是建筑工程中常见的一种结构形式,其设计和计算方法对于工程施工的安全和质量具有重要意义。
下面我们就来浅析一下加腋大板楼盖的计算方法。
加腋大板楼盖是指在大跨度梁的两侧设置悬挑梁,再在悬挑梁的下方设置腋板,形成一种具有较大悬挑梁的楼盖结构。
由于其结构特殊性,其计算方法与普通楼盖结构有所不同。
加腋大板楼盖的计算方法需要考虑梁的受力特点。
在设计计算中需要分析梁的受力情况,确定梁的截面尺寸和受力钢筋的配筋。
悬挑梁和腋板的受力也需要分析,确定其尺寸和受力钢筋的配筋。
通过对梁、悬挑梁和腋板的受力分析,综合考虑整个楼盖结构的受力情况,以便合理确定结构的截面尺寸和配筋。
加腋大板楼盖的计算方法需要考虑钢筋混凝土的受力性能。
在设计计算中需要考虑混凝土的受拉、受压、受剪和受弯等性能,确定混凝土的受力极限和变形限度。
同时需要考虑钢筋的受拉、受压和受弯等性能,确定钢筋的抗拉强度和抗弯强度。
通过对混凝土和钢筋的受力性能进行分析,以便合理确定结构的受力极限和变形限度。
加腋大板楼盖的计算方法需要考虑结构的施工性和经济性。
在设计计算中需要考虑结构的施工工艺和施工工艺,确定结构的施工工艺和施工工艺。
同时需要考虑结构的材料成本和人工成本,确定结构的成本和施工周期。
通过对结构的施工性和经济性进行分析,以便合理确定结构的施工工艺和施工工艺。
加腋大板楼盖的计算方法需要综合考虑梁、悬挑梁和腋板的受力特点、混凝土和钢筋的受力性能、结构的稳定性和安全性、以及结构的施工性和经济性等因素。
只有综合考虑各方面因素,才能合理确定加腋大板楼盖的结构设计和计算方法,以确保工程施工的安全和质量。
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混凝土矩形加腋梁的计算分析
[摘要]通过对于加腋梁计算方法和受力特性的讨论提出一种全新的加腋梁设计方法,使PKPM计算加腋梁的弯矩值更接近于其真实的受力性能。
[关键词] 加腋梁;平直线加腋;斜直线加腋
1 引言
当普通梁刚度不够、梁支座抗剪承载力不满足要求时,经常用加腋梁来改善梁的受力特性。
加腋梁是空间曲梁在梁内产生较大的轴向压力,因为轴压力的存在,加腋梁较等截面直梁相比具有截面小、配筋少和不易产生裂缝等优点,对建筑功能的影响也较小,故而加腋梁在地下室、大跨度结构和转换结构中得到较多的应用。
但是加腋梁的力学性能仍旧不够清晰,计算也不够方便,且常规软件在加腋梁的计算中也存在许多问题,限制了加腋梁的推广和利用,所以对加腋梁的理论研究是十分必要的。
2 加腋梁的常规计算方法及问题
加腋梁的常规计算方法有三种:1.PKPM中按加腋梁建模后进行计算分析;
2.按简化计算模型求解解析解;
3.采用数值模拟有限元分析。
实际应用中上述三种方法都各自有其优缺点:PKPM虽然能将加腋梁按照三段截面输入至模型中,但在计算弯矩时由于程序将原来的梯形荷载按面积等代成为矩形荷载,虽然对于梁端的剪力并没有变化,但弯矩大大减小了。
如一个8.4mX6m的地下室顶板,上覆土1.5m,考虑3KN/m2的绿化荷载,长跨主梁按400X900考虑,不考虑水平荷载及抗震且不考虑负弯矩的调整,加腋及不加腋梁的计算结果如下表:
PKPM梁加腋前后的弯矩及剪力对比表1
由上表可见,考虑到加腋部分自重增加,最大剪力略有上升,负弯矩略有下
降,正弯矩下降较多。
荷载在等代的过程中造成了弯矩的大幅减小,这与实际情况是不符的。
利用解析解可以求出加腋梁的轴压力,且通过查表计算也能比较快速的得到梁的内力、变形等指标。
但解析解通常是在假定荷载均布的条件下得到的,单向板的情况比较符合这种假定,但对于常见的双向板对应的T型荷载或者三角形荷载就很难推导出比较准确的解析解,具有一定的局限性。
也有一些论文提出了用实体有限元的方法计算加腋梁,但计算方法繁琐,且对软件使用要求较高,在实际工程中难以普遍应用。
3 加腋梁的受力特性
加腋梁一般可以简化成以横截面形心的连线为中性轴的空间曲梁,无论是解析解还是有限元分析都能看出加腋梁内有轴力相当大,可以把它看成是一根天生的预应力梁,而且受到的外力越大,其产生的预应力就越大,对混凝土结构或有温差变形的超长结构有利。
图1是对称平直线加腋梁在不同的均布荷载作用下,跨中及支座弯矩的变化情况。
图1a 均布荷载与跨中弯矩图1b 均布荷载与支座弯矩
从图中可以看出跨中弯矩加腋梁较不加腋梁的理论值大幅减小了;考虑到加腋梁端部的刚度较不加腋梁有所增大,故加腋梁较不加腋梁支座弯矩略有增加。
根据三维实体有限元计算结果的横截面应力图,发现梁轴力不是均匀分布在横截面上,一般建议加腋梁应按压弯构件计算配筋。
先求合力至受压区混凝土合力的距离γsh0。
以受压区混凝土合力作用点为力矩中心,可求得考虑轴压力后的等效弯矩M’:
M’= M - N(γsh0-0.5h)(1)
从图中可以看出考虑轴力后的等效弯矩,无论是跨中还是支座都减小了。
图中还给出了不加腋梁弯矩与加腋梁等效弯矩的差值,对于跨中弯矩来说呈反方向抛物线分布,对于支座弯矩呈现正向的抛物线分布且符号先负后正。
由此可见加腋梁对于跨中弯矩影响较大,而对支座弯矩的影响较小。
4 加腋梁的程序分析方法
通常情况下,当βL/αh大于0.5时,梁端剪力最不利截面只需验算梁支座截面的受力即可。
而通常情况下梁的加腋按1:6考虑即βL/αh>6,故对于这一类情况可以直接用PKPM中的加腋梁计算梁的剪力。
对于PKPM中加腋梁的弯矩由于荷载在等代的过程中造成了弯矩的大幅减小,需要对荷载进行修正后方可使用。
修正的方法如下,按两端固结梯形荷载作用下求出支座弯矩MA和跨中弯矩Mmax,根据以下公式
∣MA∣+∣Mmax∣= ∣MA’∣+∣Mmax’∣(2)
反推出q等代。
图2 梯形荷载根据弯矩相同等代为均布荷载
根据加腋梁的解析解求出该梁的轴力,并按公式(1)求出相应梁跨中和支座考虑了梁轴力后的等效弯矩
MA等效和Mmax等效。
再参照公式(2)反推出q等代。
根据公式(3)推出qmax。
qmax=2q等代L等代/(2L长跨-L短跨)(3)
调整PKPM中的恒载使其在非加腋梁的情况下qmax相同,并将此荷载作用在加腋梁的模型中计算加腋梁相应的弯矩并配筋。
现举例如下:对于表1中的梁,根据公式(2)推出q等代=253.6KN/m。
按斜线型加腋梁考虑,计算出轴力为-339.35KN,根据公式(1)求出
MA等效=1459.25KN.m, Mmax等效=416.87KN.m,再参照公式(2)推出q 等代=212.7KN/m。
根据公式(3)推出qmax=330.9KN/m。
反推出PKPM中加腋梁弯矩计算时调整覆土高度为2.03m。
经程序计算后具体的弯矩值对比见下表:
调整荷载后PKPM梁加腋前后的弯矩对比表2
按此方法计算负弯矩略有增大,而跨中弯矩减小较多,这与加腋梁的受力特性相符。
考虑到支座的截面加大,无论是跨中还是支座,配筋或是挠度都大幅减小。
这种方法仅适用于梁跨比较均匀且按连续梁考虑的模式,对于一端固结一端铰接的加腋梁须另行推导公式。
5 结论
通过对于加腋梁计算方法和受力特性的讨论提出一种全新的加腋梁设计方法,使PKPM计算加腋梁弯矩的结果更接近于其受力特性。
从中也得出以下结论:
(1)加腋梁对于跨中弯矩影响较大,而对支座弯矩的影响较小。
(2)加腋梁的轴力是一个不可忽略的因素,可用等效弯矩的方法来考虑轴力对其弯矩的影响。
参考文献
[1].徐重人.加腋梁的简化计算模型及其解析解[J]. 建筑结构,2007,37(3):84-88.。