第10章钢筋混凝土梁板结构

合集下载

第十章预应力混凝土构件问答题参考答案

第十章预应力混凝土构件问答题参考答案

第十章 预应力混凝土构件问答题参考答案1.何为预应力?预应力混凝土结构的优缺点是什么?答:①预应力:在结构构件使用前,通过先张法或后张法预先对构件混凝土施加的压应力。

②优点:提高构件的抗裂性、刚度及抗渗性,能够充分发挥材料的性能,节约钢材。

③缺点:构件的施工、计算及构造较复杂,且延性较差。

2.为什么预应力混凝土构件所选用的材料都要求有较高的强度?答:①要求混凝土强度高。

因为先张法构件要求提高钢筋与混凝土之间的粘结应力,后张法构件要求具有足够的锚固端的局部受压承载力。

②要求钢筋强度高。

因为张拉控制应力较高,同时考虑到为减小各构件的预应力损失。

3.什么是张拉控制应力?为何先张法的张拉控制应力略高于后张法?答:①张拉控制应力:是指预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的最大应力值。

②因为先张法是在浇灌混凝土之前在台座上张拉钢筋,预应力钢筋中建立的拉应力就是控制应力。

放张预应力钢筋后构件产生回缩而引起预应力损失;而后张法是在混凝土构件上张拉钢筋,张拉时构件被压缩,张拉设备千斤顶所示的张拉控制应力为已扣除混凝土弹性压缩后的钢筋应力,所以先张法的张拉控制应力略高于后张法。

4.预应力损失包括哪些?如何减少各项预应力损失值?答:预应力损失包括:①锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失。

可通过选择变形小锚具或增加台座长度、少用垫板等措施减小该项预应力损失;②预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失。

可通过两端张拉或超张拉减小该项预应力损失;③预应力钢筋与承受拉力设备之间的温度差引起的预应力损失。

可通过二次升温措施减小该项预应力损失;④预应力钢筋松弛引起的预应力损失。

可通过超张拉减小该项预应力损失;⑤混凝土收缩、徐变引起的预应力损失。

可通过减小水泥用量、降低水灰比、保证密实性、加强养互等措施减小该项预应力损失;⑥螺旋式预应力钢筋构件,由于混凝土局部受挤压引起的预应力损失。

为减小该损失可适当增大构件直径。

5.预应力损失值为什么要分第一批和第二批损失?先张法和后张法各项预应力损失是怎样组合的?答:应为六种预应力损失并非同时存在,有的只发生在先张法构件,有的只发生在后张法构件。

梁板结构

梁板结构

一、概述
装配式钢筋混凝土楼盖,楼板采用钢筋混凝土预制构件,便于工业化
生产,在多层民用建筑和厂房中应用较广。但是这种楼面整体性、抗 震性、防水性较差,不便于开设孔洞,因此对于高层建筑及有抗震要 求的建筑以及使用上要求防水和开设洞口的楼面,均不宜采用。 装配整体式钢筋混凝土楼盖,是将楼板中的部分构件预制,在现场 安装后,再通过现浇的部分连成整体。其整体性较装配式好又较现浇 式节省模板。但这种楼盖要进行混凝土二次浇灌,有时还需增加焊接 工作量。故多用于荷载较大的多层工业厂房,高层民用建筑及有抗震 设防要求的建筑。近几年我国较大城市住宅中多采用装配整体式,一 个房间整面墙、整块楼板均为一块板,生产比较工业化。

二、整体现浇式单向板肋形楼盖


应当指明,上述调整是在按弹性方法计算时才进行的。
采取上述调整措施,意味着可减少板、梁在支座处的转 动,以此来反映由于忽略支座对板、梁的约束作用而引起 的误差。在上述调整中,对板和次梁的调整幅度不一样, 是由于次梁对板的约束作用较主梁对次梁的约束作用大。 主梁和柱之间,在一定程度上也有类似的约束作用发生, 为偏于安全起见对主梁不予调整。
二、整体现浇式单向板肋形楼盖

塑性理论计算方法的基本概念 下面以图10-11所示的两跨连续梁为例,• 说明塑性变形内力重 分布的概念。梁承受均布恒荷载g及均布活荷载q,根据三种最不 利荷载组合,可画出它的弯矩包络图。若按弹性体系计算,支座 截面将按MBmax=-67.5kN· m配筋,跨中截面将按 M1max=46.8kN· m配筋。为了节约材料,现将支座截面的配筋减 少些,假设减少后按支座弯矩MB=47.25kN· m(约为0.7MBmax) 来配筋,跨中截面则仍按M1max来配筋,这样调整内力,是否会 影响连续梁的承载能力,现分析如下: 图10-11 两跨连续梁的弯距图(考虑塑性内力重分布)a)恒+活 1+活2 b)恒+活1 c)恒+活2 (1)当荷载布置为“恒+活1”时, 跨中和支座产生的弯矩分别为46.8kN· m• 和45.18kN· m。由于跨 中钢筋未减少,而支座钢筋又是按弯矩为47.25kN· m配置的,大 于45.18kN· m,所以此时连续梁的承载能力是安全可靠的。

高层建筑结构设计第10章

高层建筑结构设计第10章

对于框架-核心筒混合结构,若框架的抗侧刚度比核心筒的抗
侧刚度小很多,框架不能承担足够大的水平地震力,无法起到第二
道抗震防线的作用,这种情况下,称为“非双重结构体系”,全部
水平地震剪力由核心筒承担;当框架具有足够大刚度时,框架与核
心筒共同承担水平地震剪力,称为“双重结构体系
《混合结构规程》规定:高层建筑混合结构框架部分的最小地
10.2 钢骨混凝土构件设计
10.2.1 一般规定和要求
2. 箍筋配置 (3)箍筋弯钩
图10-10 钢骨混凝土梁柱截面形式及其箍筋弯钩构造 (a)、(b)、(c)钢骨混凝土梁;(d)、(e)钢骨混凝土柱dv—箍筋直径
10.2 钢骨混凝土构件设计
10.2.1 一般规定和要求
(c)钢骨混凝土筒
10.1 概 述
10.1.1 组合结构Байду номын сангаас件类型
2.钢管混凝土构件 钢管混凝土构件是指在钢管内填充混凝土的结构构件,简称CFST
(Concrete Filled Steel Tube)。
图10-4 钢管混凝土截面 (a)圆钢管混凝土;(b)方钢管混凝土;(c)钢管混凝土组合柱
3. 钢板混凝土剪力墙
震层剪力标准值应满足式(10-1),式中框架部分的地震层剪力分
担率β的最小值按表10-4取值;框架部分的最小地震层剪力也不应
小于按结构整体分析得到的框架部分的地震层剪力。
Vfi β Vi (10-1)
框架部分层剪力分担率β的最小值
表10-4
10.1 概 述
10.1.3 高层建筑混合结构的有关设计规定
10.1 概 述
10.1.2 混合结构体系
混合结构:由混合框架(或钢框架)与组合剪力墙或筒体构成的高层建 筑结构体系,统称为混合结构。

【混凝土习题集】—10—钢筋混凝土梁板结构

【混凝土习题集】—10—钢筋混凝土梁板结构

第十章 钢筋混凝土梁板结构一、填空题:1、钢筋混凝土结构的楼盖按施工方式可分为 、 、 三种形式。

2、现浇整体式钢筋混凝土楼盖结构按楼板受力和支承条件不同,又可分为 、 、 、 等四种形式。

3、从受力角度考虑,两边支承的板为 板。

4、现浇整体式单向板肋梁楼盖是由组成 、 、 的。

5、单向板肋梁楼盖设计中,板和次梁采用 计算方法,主梁采用 计算方法。

6、多跨连续梁、板采用塑性理论计算时的适用条件有两个,一是 ,二是 。

7、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按 ,在支座处按 。

8、多跨连续双向板按弹性理论计算时,当求某一支座最大负弯矩时,活荷载按 考虑。

9、无梁楼盖的计算方法有 、 两种。

10、双向板支承梁的荷载分布情况,由板传至长边支承梁的荷载为 分布;传给短边支承梁上的荷载为 分布。

11、当楼梯板的跨度不大(m 3 ),活荷载较小时,一般可采用 。

12、板式楼梯在设计中,由于考虑了平台对梯段板的约束的有利影响,在计算梯段板跨中最大弯矩的时候,通常将81改成 。

13、钢筋混凝土雨篷需进行三方面的计算,即 、 、 。

二、判断题:1、两边支承的板一定是单向板。

( )2、四边支承的板一定是双向板。

( )3、为了有效地发挥混凝土材料的弹塑性性能,在单向板肋梁楼盖设计中,板、次梁、主梁都可采用塑性理论计算方法。

( )4、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨布置活载外,其它然后隔跨布置。

( )5、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨不布置活载外,其它然后隔跨布置。

( )6、当求某跨跨中最小弯矩时,该跨不布置活载,而在相邻两跨布置,其它隔跨布置。

( )7、当求某支座最大负弯矩,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。

( )8、当求某一支座最大剪力时,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。

( )9、在单向板肋梁楼盖截面设计中,为了考虑“拱”的有利影响,要对所有板跨中截面及支座截面的内力进行折减,其折减系数为8.0。

10 预应力混凝土结构

10 预应力混凝土结构

10.2.2 预应力混凝土的材料
(1)预应力混凝土结构对钢筋的要求 ) ①高强度 预应力混凝土构件在制作和使用过程中, 高强度 由于种种原因,会出现各种预应力损失,为了在扣除预 应力损失后,仍然能使混凝土建立起较高的预应力值, 需采用较高的张拉应力,因此预应力钢筋必须采用高强 钢筋(丝); ②具有一定的塑性 为防止发生脆性破坏,要求预应 具有一定的塑性 方钢筋在拉断时,具有一定的伸长率; ③良好的加工性能 即要求钢筋有良好的可焊性,以 良好的加工性能 及钢筋“镦粗”后并不影响原来的物理性能; ④与混凝土之间有较好的黏结强度 有较好的黏结强度、先张法构件的 有较好的黏结强度 预应力传递是靠钢筋和混凝土之间的黏结力完成的,因 此需要有足够的黏结强度。
缺点: 需要增设施加预应力的设备,制作技术要求 缺点:
较高,施工工序长。某些构件如大跨度结构,有时会 产生反拱,影响正常使用。
4、 预应力混凝土的分类 、
按照使用荷载下对截面拉应力控制要求的不同, 预应力混凝土结构构件可分为三种: ①全预应力混凝土 指在全部荷载组合下构件截面上均不允许出现拉 应力。大致相当于裂缝控制等级为一级的构件。 ②有限预应力混凝土 指在短期荷载作用下,容许混凝土承受不超过其抗 拉强度的拉应力值;但在长期荷载作用下,混凝土不得 受拉的要求设计。相当于裂缝控制等级为二级的构件。 ③部分预应力混凝土 部分预应力混凝土是按在使用荷载作用下,容许出 现裂缝,但最大裂宽不超过允许值的要求设计。相当于 裂缝控制等级为三级的构件。
σl3=2△t (N/mm2)
减少此项损失的措施有: ①采用二次升温养护。先在常温下养护至混凝土强 度等级达到C7.5~C10,再逐渐升温至规定的养护温度, 这时可认为钢筋与混凝土已结成整体,能够一起胀缩而 不引起预应力损失; ②在钢模上张拉预应力钢筋。由于钢模和构件一起 加热养护,升温时两者温度相同,可不考虑此项损失。

钢筋混凝土第十章梁板结构试题

钢筋混凝土第十章梁板结构试题

第十章梁板结构(408)一、填空题(每空1分,共40分)1.《混凝土结构设计规范》规定:按弹性理论,板的长边与短边之比时,称为单向板。

2.按弹性理论的计算是指在进行梁(板)结构的内力分析时,假定梁(板)为,可按方法进行计算。

3.单向板肋梁楼盖的板、次梁、主梁均分别为支承在、、柱和墙上的构件。

计算时对于板和次梁不论其支座是墙还是梁,均看成支座。

由此假定带的误差将通过的方式来调整。

4.塑性铰的转动能力,主要取决于、、。

5.在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是、、、。

6.钢筋混凝土塑性较与一般铰相比,其主要的不同点是、、。

7.现浇肋梁楼盖的主次梁抗弯计算时,支座按截面、跨中按截面计算。

抗剪计算时均按截面计算。

8.楼盖的内力分析中,如果按弹性理论,计算跨度取之间的距离,如果按塑性理论,则取之间的距离。

9.楼盖设计中,恒荷载的分项系数取为:当其效应对结构不利时,对有活荷载控制的组合,取,当其效应对结构有利时,对结构计算,取,对倾覆和滑移验算取;活荷载的分项系数一般情况下取,对楼面活荷载标准值大于4kN/m2的工业厂房楼面结构的活荷载,取。

10.连续梁、板按调幅法的内力计算中,截面的相对压区高度应满足,调幅系数 一般不宜超过,调幅后,支座和跨中截面的弯矩值均应不小于M的,其中M为按简支梁计算的跨中弯矩设计值。

11.现浇板在砌体墙上的支承长度不宜小于。

12.无梁楼盖内力分析常用的方法有、。

13.雨蓬除应对雨蓬梁、板的承载力进行计算外,还必须进行的验算。

14. 现浇肋梁楼盖的板按连续梁计算,将_ _作为板的不动铰支座, 对板的转动约束用__荷载加以考虑。

楼面荷载的传递路线为__—→ _→ —→柱。

二、选择题(每题2分,共72分)1. 现浇单向板肋梁楼盖中, 次梁按连续梁计算,不按交叉梁计算,仅在下列情况下才成立(A)主梁线刚度比次梁大得多 (B)主梁线刚度比次梁小得多(C)两者的线刚度大致接近 (D)与主梁的刚度无关2. 计算现浇单向板肋梁楼盖时, 对板和次梁可采用折算荷载来计算, 这是考虑到(A)在板的长跨方向也能传递一部分荷载 (B)塑性内力重分布的有利影响(C)支座的弹性约束 (D)出现活载最不利布置的可能性较小3. 整浇楼盖的次梁搁于钢梁上时(A)板和次梁均可用折算荷载 (B)仅板可用折算荷载(C)板和次梁均不可用折算荷载 (D)仅次梁可用折算荷载4. 整浇肋梁楼盖中的单向板, 中间区格内的弯矩可折减20%, 主要是因考虑(A)板的拱作用 (B)板上荷载实际上也向长跨方向传递一部分(C)板上活载满布的可能性较小 (D)板的安全度较高可进行挖潜5. 五等跨连续梁第三跨跨中出现最大弯矩的活载布置为(A)1, 2, 5 (B)1, 2, 4 (C)1,3, 5 (D)2, 46. 五等跨连续梁边支座出现最大剪力时的活载布置为(A)1, 3, 5 (B)1, 3, 4 (C)2, 3, 5 (D)1, 2, 47. RC超静定结构中存在内力重分布是因为(A)混凝土的拉压性能不同 (B)结构由钢筋、混凝土两种材料组成(C)各截面刚度不断变化, 塑性铰的形成 (D)受拉混凝土不断退出工作8. 下列情况将出现不完全的塑性内力重分布(A)出现较多的铰, 形成机构 (B)截面ξ=0.35(C)截面b ξξ= (D)斜截面有足够的受剪承载力9. 弯矩调幅值必须加以限制, 主要是考虑到(A)力的平衡 (B)施工方便 (C)使用要求 (D)经济10. 连续梁采用弯矩调幅法时, 要求ξ≤0.35, 以保证(A)正常使用 (B)足够的承载力(C)塑性铰的转动能力 (D)发生适筋破坏11. 连续梁采用弯矩调幅法后, 要求3/0min M M ,0M 为按简支梁计算的跨中弯矩,目的是(A)使用阶段不出现塑性铰 (B)防止承载力降低过多(C)保证塑性铰转动能力 (D)保证受弯承载力大于受剪承载力12. 次梁与主梁相交处, 在主梁上设附加箍筋或吊筋,这是为了(A)补足因次梁通过而少放的箍筋 (B)考虑间接加载于主梁腹部将引起斜裂缝 (C)弥补主梁受剪承载力不足 (D)弥补次梁受剪承载力不足13. 整浇肋梁楼盖板嵌入墙内时, 垂直于墙设板面附加筋(A)承担未计及的负弯矩, 减小跨中弯距 (B)承担未计及的负弯矩,并减小裂缝宽度(C)承担板上局部荷载 (D)加强板与墙的连结14.简支梁式楼梯,梁内将产生(A)弯矩和剪力 (B)弯矩和轴力(C)弯矩.剪力和扭矩 (D) 弯矩.剪力和轴力15. 板内分布钢筋不仅可使主筋定位, 分布局部荷载, 还可(A)承担负弯矩 (B)承受收缩及温度应力(C)减小裂缝宽度 (D)增加主筋与混凝土的粘结16. 矩形简支双向板,板角在主弯矩作用下(A)板面和板底均产生环状裂缝 (B)均产生对角裂缝(C)板面产生对角裂缝;板底产生环状裂缝 (D)与C 相反17. 按弹性理论, 矩形简支双向板(A)角部支承反力最大 (B)长跨向最大弯矩位于中点(C)角部扭矩最小 (D)短跨向最大弯矩位于中点18. 当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜 伸入支座;(A) 全部 (B) 部分 (C)仅角部钢筋 (D)由计算确定19. 用塑性铰线法计算仅四周支承不同的简支板和固定板时, 两种板的(A)外功不相等, 内功相等 (B)外功不相等, 内功不相等(C)外功相等, 内功相等 (D) 外功相等, 内功不相等20.楼梯为斜置构件,主要承受活荷载和恒载(A)活载和恒载均沿水平分布 (B)均沿斜向分布(C)活载沿斜向分布;恒载沿水平分布 (D)与C 相反21. 连续单向板的厚度一般不应小于(lo 为板的计算跨度)(A)0l /35 (B) 0l /40(C) 0l /45 (D) 0l /5022. 砖混结构的雨蓬梁需进行抗倾覆验算,墙体重量构成抗倾覆力矩,其荷载分项系数取(A)1.0 (B)1.2 (C)1.4 (D)0.923. 连续单向板内跨的计算跨度(A)无论弹性计算方法还是塑性计算方法均采用净跨(B)均采用支承中心间的距离(C)弹性计算方法采用净跨 (D)塑性计算方法采用净跨24. 现浇肋梁楼盖的主次梁抗弯计算时,支座按____截面、跨中按____截面计算。

混凝土结构设计原理填空题库(带答案)全解

混凝土结构设计原理填空题库(带答案)全解

绪论1.在混凝土内配置钢筋的主要作用是提高结构或构件的承载能力和变形能力。

2.混凝土内配置钢筋的主要作用是提高结构或构件的承载能力和变形能力。

3.钢筋混凝土结构的主要缺点有:自重大、抗裂性差以及费模费工等。

第一章混凝土结构的设计方法1.混凝土结构对钢筋主要有强度、塑性、___可焊性____和与混凝土的粘结四个性能要求。

2.钢筋的冷加工包括冷拉和冷拔,其中_____冷拔_____后既可以提高抗拉强度又可以提高抗压强度。

3.有明显屈服点钢筋的主要强度指标是____屈服强度________。

4.伸长率包括断后伸长率和___断裂总伸长率__________。

5.反映钢筋塑性性能的主要指标是____断后伸长率___和冷弯性能(p9)。

6.要使配筋后的混凝土结构能够提高承载能力和变形能力,就要求:①钢筋与混凝土两者变形一致,共同受力;②钢筋的位置和数量等也必须正确。

7.混凝土的应力不变,__应变___随时间而增长的现象称为混凝土的徐变。

8.钢筋与混凝土之间的粘结,包括两类问题:①沿钢筋长度的粘结;②钢筋端部的锚固。

9.混凝土强度等级是根据___立方体抗压___强度标准值确定的。

10.结构或构件破坏前没有明显预兆的,属脆性破坏;破坏前有明显预兆的,属_延性_破坏。

11.为了保证可靠锚固,绑扎骨架中受拉光圆钢筋末端应做__半圆弯钩___。

12.钢筋的伸长率是反映其___塑性____性能的指标。

13.在钢筋长度保持不变的条件下,钢筋应力随时间增长而逐渐降低的现象称为钢筋的__应力松弛____。

14.钢筋与混凝土之间的粘结力主要由胶着力、摩擦力和__机械咬合力____三部分组成。

15.为使钢筋与混凝土变形一致、共同受力,钢筋端部要有足够的__锚固长度____。

16.过混凝土应力-应变曲线原点所作切线的斜率为混凝土的_弹性模量_____。

17.混凝土在三向受压下,不仅可提高其____抗压强度______,而且可提高其变形能力。

钢筋混凝土第十章梁板结构试题答案

钢筋混凝土第十章梁板结构试题答案

第十章梁板结构(408分)一、填空题(每空1分,共40分)1.《混凝土结构设计规范》规定:按弹性理论,板的长边与短边之比大于或等于3 时,称为单向板。

2.按弹性理论的计算是指在进行梁(板)结构的内力分析时,假定梁(板)为弹性体,可按结构力学方法进行计算。

3.单向板肋梁楼盖的板、次梁、主梁均分别为支承在次梁、主梁、柱和墙上的构件。

计算时对于板和次梁不论其支座是墙还是梁,均看成铰支座。

由此假定带的误差将通过折算荷载的方式来调整。

4.塑性铰的转动能力,主要取决于钢材品种、配筋率、混凝土极限压应变值。

5.在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是承担长向实际存在的一些弯距、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力将板上的集中荷载分布到更大的面积上、固定受力筋的位置。

6.钢筋混凝土塑性较与一般铰相比,其主要的不同点是只能单向转动且转动能力有限、能承受一定的弯矩、有一定的长度。

7.现浇肋梁楼盖的主次梁抗弯计算时,支座按矩形截面、跨中按 T型截面计算。

抗剪计算时均按矩形截面计算。

8.楼盖的内力分析中,如果按弹性理论,计算跨度取支座中心线之间的距离,如果按塑性理论,则净跨取之间的距离。

9.楼盖设计中,恒荷载的分项系数取为:当其效应对结构不利时,对有活荷载控制的组合,取 1.2 ,当其效应对结构有利时,对结构计算,取 1.0 ,对倾覆和滑移验算取 0.8 ;活荷载的分项系数一般情况下取 1.4 ,对楼面活荷载标准值大于4kN/m2的工业厂房楼面结构的活荷载,取 1.3 。

10.连续梁、板按调幅法的内力计算中,截面的相对压区高度应满足不大于0.35 ,调M的幅系数 一般不宜超过 0.2 ,调幅后,支座和跨中截面的弯矩值均应不小于0 M为按简支梁计算的跨中弯矩设计值。

1/3 ,其中11.现浇板在砌体墙上的支承长度不宜小于 120㎜。

12.无梁楼盖内力分析常用的方法有经验系数法、等代框架法。

钢筋混凝土梁板结构ppt模版课件

钢筋混凝土梁板结构ppt模版课件

1
2
4
3
整体现浇式楼盖具有整体性好,适应性强,防水性好等优点,适用于下列情况:
楼面荷载较大、平面形状复杂或布置上有特殊要求的建筑物。
对于防渗、防漏或抗震要求较高的建筑物。
高层建筑。
双向板:两个方向弯曲。
单向板:主要在一个方向弯曲;
如图:某四边支撑板,受均布荷载作用。
一.单向板与双向板
01
02
*
C.求某支座最大负弯矩或该支座左右截面最大剪力时,应在该支座 左右两跨布置活荷载,然后隔跨布置。 2.内力计算 (1)对于相应的荷载及其布置,当等跨或跨差小于等于10%时,可直接查表用相应公式计算(如查P.130--136); (2)公式中的荷载应为折算荷载,其他相同。 3.内力包络图 (1)意义:确定非控制截面的内力,以便布置这些截面的钢筋。 (2)内力包络图的作法:见附图,以五跨连续梁为例加以说明。 步骤1:由于对称性,取梁的一半作图;
*
对于(2):由于支座约束作用将在板内产生轴向压力,称为薄膜 力或薄膜效应,它将减少竖向荷载产生的弯矩,这种有利作用在计算内力时忽略,但在配筋计算时通过折 减计算弯矩加以调整。 对于(3):主要为计算简单。 对于(4):方便查表计算,可由结构力学证明。 2.计算单元和从属面积 (1)计算单元:板—取1米宽板带; (见附图) 次梁和主梁—取具有代表性的一根梁。 (2)从属面积:板—取1米宽板带的矩形计算均布荷载; (见附图) 次梁和主梁—取相应的矩形计算均布和集中荷载。
塑性铰 理想铰 A:能承受(基本不变的)弯矩 不能承受弯矩 B:具有一定长度 集中于一点 C:只能沿弯矩方向转动 任意转动 (3)塑性铰的分类 钢筋铰—受拉钢筋先屈服,适筋截面;(转动大、延性好); 混凝土铰—混凝土先压碎,超筋截面;(转动小、脆性)。 (4)塑性铰对结构的影响 A:使超静定结构超静定次数减少,产生内力重分布; B:塑性铰出现时,只要结构不产生机动,仍可承受荷载;或者 说,当出现足够的塑性铰,使结构产生机动时,结构才失效。

钢筋混凝土梁板结构

钢筋混凝土梁板结构
在连续梁的某一跨中可能出现的控制弯矩有跨内最大弯矩Mmax、跨内最小 弯矩Mmin、该跨左支座截面最大负弯矩-M左max、右支座截面最大负弯矩-M右 max。
该外包线即为弯矩包络图曲线,如图8.8(a),同样道理也可作出剪力包络 图,如图8.8(b)
(3) 弯矩、剪力计算值。 计算内力值应取支座边缘处的内力。该内力值可通过取隔离体的方法计算求
线弹性分析方法假定结构材料为理想的弹性体,变形模量和刚度均为常值。 1.计算简图
计算简图是按照既符合实际又能简化计算的原则对结构构件进行简化的力
(1) 支承条件。如图8.4所示的混合结构,楼盖四周支承于砌体上,中间 部分的楼板支承在次梁上,次梁支承在主梁上,主梁支承在柱上。
(2)计算跨度。该值与支座反力的分布有关,即与构件的搁置长度a和构 件刚度有关(图8.5 )。
M=Mc-V0×b/2 剪力设计值:在均布荷载作用下V=Vc-(g+q)×b/2
V=Vc 当板、梁中间支座为砖墙时,或板、梁是搁置在钢筋混凝土构件上时,不作 此调整(图8.9)。
图8.4 板梁的荷载计算范围及计算简图
图8.5 计算跨度
图8.6 连续梁的变形
(a) 理想铰支座时的变形;(b) 支座弹性约束时的变形; (c) 采用折算荷载时的变形
6.用调幅法计算不等跨连续梁、 (1)
① 按荷载的最不利布置,用弹性理论分别求出连续梁各控制截面的弯矩最大值Me
② 在弹性弯矩的基础上,降低各支座截面的弯矩,其调幅系数β不宜超过0.2; 在进行正截面受弯承载力计算时,连续梁各支座截面的弯矩设计值可按下列公式 计算:
M=(1-β)Me
当连续梁两端与梁或柱整体连接时: M=(1-β)Me-V0b/3
20

混凝土结构基本原理答案吕晓寅版第10章

混凝土结构基本原理答案吕晓寅版第10章
110������������,可变荷载的准永久值系数������������ = 0.8。混凝土达 100%设计强度时张拉预应 力钢筋。
要求进行屋架下弦使用阶段承载力计算,裂缝控制验算以及施工阶段验算。 由此确定纵向预应力钢筋数量、构件端部的间接钢筋以及预应力钢筋的张拉控制 力等。
解:(1)使用阶段承载力计算 由可变荷载控制组合
6.两个轴心受拉构件,设二者的截面尺寸、配筋及材料完全相同。一个施加了预 应力;另一个没有施加预应力。有人认为前者在施加外荷载前钢筋中已存在很大 的拉应力,因此在承受轴心拉力以后,必然其钢筋的应力先达到抗拉强度。这种
看法显然是不对的,试用公式表达,但不能简单的用������������ = ������������������������������来说明。
思考题
1.为什么在普通钢筋混凝土受弯构件中不能有效地利用高强度钢筋和高强度混 凝土?而在预应力混凝土构件中必须采用高强度钢筋和高强度混凝土?
答:由于钢筋混凝土受弯构件拉区混凝土的过早开裂,导致使用荷载下构件的裂 缝宽度与钢筋应力 σss,近于成正比,而构件的刚度 Bs 与受拉钢筋截面面积 As 也近似成正比。因此,如采用高强度钢筋,且充分利用其抗拉强度设计值(fy), 则 As 将近乎成反比的减小;σss 将成比例的增大。结果是构件的挠度和裂缝宽度 都超过了允许的限值,上述分析说明对构件挠度和裂缝宽度的控制等于控制了钢 筋混凝土构件中钢筋的抗拉强度设计值。在钢筋混凝土受弯构件中采用高强度混 凝土也是不合理的,因为提高混凝土的强度对减小 Wmax 几乎没有作用,对提高 Bs 的效果也不大。其根本原因是拉区混凝土过早开裂的问题并没有得到解决。
Kx=0.0014×18=0.0252≤0.3
������������2

混凝土结构复习题与答案

混凝土结构复习题与答案

第一章钢筋混凝土材料的力学性能(1)第二章钢筋混凝土结构设计方法(2)第三章钢筋混凝土受弯构件(3)第四章受扭构件(4)第五章受压构件()第六章梁板结构()第七章预应力混凝土结构()第八章单层工业厂房()第九章多层框架结构()第十章砌体结构基本知识()绪论一、钢筋混凝土结构主要优缺点有哪些?二.钢筋与混凝土两种物理力学性能不同的材料,为何能共同工作?第 1 章钢筋和混凝土材料的力学性能本章提要1.掌握混凝土的各种强度、强度等级、影响混凝土强度的因素;了解混凝土的应力-应变曲线、混凝土的弹性模量的概念;掌握混凝土的收缩与徐变等特性及其对结构的影响。

2.了解钢筋的品种、级别,熟悉钢筋的力学性能及强度、和变形;掌握钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求及钢筋的选用原则。

3.掌握钢筋与混凝土之间的粘结力的组成及其保证措施,熟悉受力钢筋的锚固与连接构造。

一、填空题1.混凝土立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作养护的边长为的立方体试件,在龄期,用标准试验方法测得的具有保证率的抗压强度。

2.钢筋混凝土结构的砼强度等级不应低于,当采用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于,当采用HRB400或RRB400级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级。

3.预应力混凝土结构的砼强度等级不应低于,当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作为预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于。

4.现行规对钢筋选用的规定如下:①普通钢筋(指用于钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋)宜采用和钢筋,也可采用和钢筋。

②预应力钢筋宜采用、,也可采用。

5.钢筋的连接方式有、、。

6.混凝土的强度指标有、、等几种。

7 .混凝土在长期不变荷载作用下,应变随时间的增长而的现象称为。

8.混凝土在时,随时间的增长其体积不断的现象称为收缩。

9.钢筋和混凝土之间的粘结力是由、、等主要部分组成。

10.钢筋与混凝土两种材料能在一起共同工作的原因是它们之间、二、判断题1.混凝土的轴心抗压强度比作为混凝土标志强度的立方体抗压强度大。

钢筋混凝土梁板结构构造PPT课件

钢筋混凝土梁板结构构造PPT课件
第11页/共36页
• (4)跨中承受正弯矩的钢筋,当部分切断时,切断位置可在距支座边 l0/10处;当部分弯起时,可在距支座边l0/6处弯起(见图9-22)。弯起 角度一般为30度,当板厚大于120mm时,可为45度。
• (5)支座承受负弯矩的钢筋,可在距支座边不少于a距离处切断(见图9 -22),a的取值:当p/g≤3时,a=l0/4;当p/g>3时,a=l0/3。g为板 上的恒载,p为板上的活载,l0为板的净跨。
• 除楼盖外,属于梁板结构体系的其它建(构)筑物还很多。图9-2所示的 地下室底板结构,与图9-1所示的肋形楼盖很相似,所不同的只是地下室 底板上的荷载为向上作用的地基反力。又如预制的大型屋面板、桥梁的桥 面结构、承受侧压力的挡土墙及大型水池的池底和顶盖等,都可视为梁板 结构。上述各种梁板结构的设计方法基本相同。
L-62方a)向,的板
基本上是单向受力工作,故称之为单向板;当L2/L1≤2时,则板在两个方 向的弯曲曲率相当(见图9-6b),这表明板在两个方向都传递荷载,
故称之为双向板。
第8页/共36页
图9-5 井式楼盖
第9页/共36页
1A2.2 整体式单向板肋形楼盖
• 1A2.2.1单向连续板的配筋构造 • 1A2.2.2次梁的钢筋布置 • 1A2.2.3主梁的构造要求
不大于300mm时,由于削弱板的面积较小,可不设附加钢筋,板内受力 钢筋可绕过孔洞,不必切断。 • 当边长b直径d大于300mm,但小于1000mm时,应在洞边每侧配置加 强洞口的附加钢筋,其面积不小于洞口被切断的受力钢筋截面面积的1/2, 且不小于2 8。如仅按构造配筋,每侧可附加2 8~2 12的钢筋(见 图9-24a)。 • 当b或d大于1000mm,且无特殊要求时,宜在洞边加设小梁(图9-24). 对于圆形孔洞,板中还须配置图9-24b所示的上部和下部钢筋以及图9- 24c、d所示的洞口附加环筋和放射向钢筋。

混凝土结构设计原理(第五版)课后习题答案

混凝土结构设计原理(第五版)课后习题答案

第10章 预应力混凝土构件思 考 题10.1 为了防止钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,防止因满足变形和裂缝控制的要求而导致构件自重过大所造成的不经济和不能应用于大跨度结构,也为了能充分利用高强度钢筋及高强度混凝土,可以采用对构件施加预应力的方法来解决,即设法在结构构件受荷载作用前,使它产生预压应力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态。

预应力混凝土结构的优点是可以延缓混凝土构件的开裂,提高构件的抗裂度和刚度,并取得节约钢筋,减轻自重的效果,克服了钢筋混凝土的主要缺点。

其缺点是构造、施工和计算均较钢筋混凝土构件复杂,且延性也差些。

10.2 预应力混凝土结构构件必须采用强度高的混凝土,因为强度高的混凝土对采用先张法的构件,可提高钢筋预混凝土之间的粘结力,对采用后张法的构件,可提高锚固端的局部承压承载力。

预应力混凝土构件的钢筋〔或钢丝〕也要求由较高的强度,因为混凝土预压应力的大小,取决于预应力钢筋张拉应力的大小,考虑到构件在制作过程中会出现各种应力损失,因此需要采用较高的张拉应力,也就要求预应力钢筋具有较高的抗拉强度。

10.3 张拉控制应力是指预应力钢筋在进行张拉时所控制到达的最大应力值。

其值为张拉设备所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积而得的应力值,以con σ表示。

张拉控制应力的取值不能太高也不能太低。

如果张拉控制应力取值过低,则预应力钢筋经过各种损失后,对混凝土产生的预压应力过小,不能有效地提高预应力混凝土构件的抗裂度和刚度。

如果张拉控制应力取值过高,则可能引起以下问题:1〕在施工阶段会使构件的某些部位受到预拉力甚至开裂,对后张法构件可能造成端部混凝土局压破坏;2〕构件出现裂缝时的荷载值与继续荷载值很接近,使构件在破坏前无明显的预兆,构件的延性较差;3〕为了减小预应力损失,有时需进行超张拉,有可能在超张拉过程中使个别钢筋的应力超过它的实际屈服强度,使钢筋产生较大塑性变形或脆断。

塑性铰内力重分布弯矩调幅等概念

塑性铰内力重分布弯矩调幅等概念

(5)应在可能产生塑性铰的区段适当增加箍筋数量 受剪配箍率:(防斜拉)
(6)必须满足正常使用阶段变形及裂缝宽度的要求,在使用阶段不应
出现塑性铰
混凝土结构设计
▪ 弯矩调幅法
第10章
《钢筋混凝土连续梁和 框架考虑内力重分布设 计规程》(CECS51:93) 规定:调幅系数一般为 0.2,且不宜超过0.25。
3. 掌握整体式(现浇)双向板结构的内力按弹性及按塑性
理论的设计方法;掌握其配筋构造要求。
4. 熟悉梁式楼梯和板式楼梯的受力特点、内力计算和配筋 构造要求。
混凝土结构设计
第10章
§10.1 概述 §10.2 整体式(现浇)单向板梁板结构设计 §10.3 整体式(现浇)双向板梁板结构设计 §10.4 整体式楼梯和雨篷设计
混凝土结构设计
▪ 内力计算及组合
内力按结构力学方法计 算。2~5跨等跨梁板内 力见教材附录13。内力 要根据荷载最不利布置 组合计算,画出内力包 络图。
恒载一次布置,活 载分跨布置再组合
第10章
混凝土结构设计
第10章
▪ 配筋计算
配筋计算方法按《混凝土结构设计原理》(第二 版)有关章节。 配筋时用的弯矩和剪力值按如下方法确定:
主页 目录 上一章 下一章 帮助
混凝土结构设计
▪ 计算跨度
第10章
对单跨梁和板
l0lnalnh 两端搁置在砖墙上的板
l0 ln b
两端与梁整体连接的板
l0lna1.05ln 单跨梁
混凝土结构设计
▪ 计算跨度
第10章
对多跨连续梁板
l0
ln
a 2
b,且 2
边 跨
l0
ln
h 2

第10章钢筋混凝土梁板结构

第10章钢筋混凝土梁板结构

V Vc
25
《混凝土结构设计》
例10.1
三跨连续大梁,永久荷载G=44.8kN,活荷载 Q=93.6kN。l0=6 m。求各跨跨内最大正弯矩, 支座最大负弯矩,支座A、B最大剪力
l0/3 l0/3 l0/3 l0/3 l0/3 l0/3 l0/3 l0/3 l0/3
A
1
l0
B2 l0
C3
D
l0
2
1
大剪力
求C座最大负弯矩,最大
2
1
剪力
求D座最大负弯矩,最大
2
1 剪力
求E座最大负弯矩,最大
2
1
剪力
22
《混凝土结构设计》
内力计算
• 多次超静定连续梁解法
力法,位移法
力矩分配法
• 利用计算表的系数按公式直接计算
分布荷载
M k1gl02 k2ql02
集中荷载 V k3gl0 k4ql0
VBlmax 1.267 44.8 1.31193.6 179.47 kN
VBrmax 1.00 44.8 1.22293.6 159.18 kN
2020/1/22
28
《混凝土结构设计》
二、塑性内力重分布计算内力
塑性铰
• 塑性铰的概念:钢筋屈,裂缝扩,截面转动
• 与理想铰的区别
M 表中系数 Gl0 表中系数 Ql0 V 表中系数G 表中系数 Q
2020/1/22
23
《混凝土结构设计》
弯矩包罗图
• 作法: 四种可能情况:跨内最大、最小弯矩 左、右支座最大弯矩
• 弯矩图叠合,其外包线=弯矩包罗图 • 应用
承载力计算的依据 纵向钢筋弯起、截断的依据

力学与结构 12钢筋混凝土梁板结构

力学与结构 12钢筋混凝土梁板结构
意以下几个问题: (1) 柱网与梁格尺寸除应满足建筑功能要求外,还应使结构具有较好的经济效果。柱距决定 主、次梁的跨度,柱网尺寸过大,梁跨增大,截面尺寸增大,会增加材料用量,柱距太小又会 影响建筑的使用面积。工程设计经验表明:单向板的经济跨度一般为2m~3m;次梁的经济跨 度一般为4m~6m;主梁的经济跨度一般为5m~8m。 (2) 主梁应布置在结构的主要受力方向,并与墙柱相协调。一般情况下,结构的纵向墙或柱 较多,刚度较大,横向墙或柱较少,刚度较小,主梁沿横向布置时,会增大建筑的横向刚度, 有利于结构双向抗震,而且不会影响在纵立面上开设窗洞。
12.10
图12.2 单向板肋梁楼盖计算单元选取
第12章
2. 荷载计算
钢筋混凝土梁板结构
现浇单向板肋梁楼盖
可变荷载的标准值及荷载分项系数,详见GB 50009—2001《建筑结构荷载规范》(以下简称 《荷载规范》)。 板计算单元上的荷载主要为楼(屋)板及建筑面层、设备自重,板顶板底抹灰面层自重等恒 载和楼(屋)面活荷载,简化后的荷载形式均为线性荷载,其值大小为由荷载规范查到或计算的 面荷载与荷载计算面积的乘积。
第12章
钢筋混凝土梁板结构
现浇单向板肋梁楼盖
肋梁楼盖一般是由板、次梁和主梁组成,如图12.1所示,整个楼盖被梁划分成许多区格, 每个区格板四边支承在梁(墙)上,板面荷载主要通过板的双向受弯作用传到四边支承的梁上。 试验证明,当板长边与短边之比 l1 / l2 ≥ 3 时,板主要在短向发生明显弯曲,板面荷载主要由长 边梁承担,传递到短边梁方向的荷载非常小,在实际工程中可以忽略不计,当板长边与短边之 比 l / l ≤ 2 时,板在两个方向的弯曲变形均较明显,板面荷载由长边和短边方向梁共同承担, 1 2 任一方向不可忽略。据此,《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002)规定:对四边支承的现 浇板进行设计时,当板长边与短边之比 l1 / l2 ≥ 3 时,可按沿短边方向受力的单向板进行设计;

10.建筑结构课件10章楼盖

10.建筑结构课件10章楼盖

第10章 钢筋混凝土楼(屋)盖
单双向板的设计判断:
l2/l1≥3 按单向板设计; 2<l2/l1<3 宜按双向板设计; l2/l1≤2 应按双向板设计。
沿短边l1传到支座的荷载q1; 沿长边l2传到支座的荷载q2; q1 /q2=α(l2 /l1)4 当长短边比值达到一定值时, 可忽略q2,只考虑q1,按单向 弯曲板进行设计。
第10章 钢筋混凝土楼(屋)盖
3.分析单向板和双向板的受力特点:
第10章 钢筋混凝土楼(屋)盖
3.分析单向板和双向板的受力特点:
双向板在荷载的作用下,四角有翘曲的趋势,所以,板 传给支承梁的压力,沿板的长边方向是不均匀的,在板 的中部较大,两端较小。故板角需配构造角部附筋。 尽管双向板的破坏裂缝并不平行于板边,但由于平行于 板边的配筋其板底开裂荷载较大,而板破坏时的极限荷 载又与对角线方向配筋相差不大,因此为了施工方便, 双向板常采用平行于四边的配筋方式。 细而密的配筋较粗而疏的有利,采用强度等级高的混凝 土较强度等级低的混凝土有利。
板厚240mm,一般均为预应力槽板。
第10章 钢筋混凝土楼(屋)盖
第10章 钢筋混凝土楼(屋)盖
预制板的构件形式,除上述几种常见的以外,还有单肋板、 双T形板、双向板、双向密肋板及折叠式V形板等。
第10章 钢筋混凝土楼(屋)盖
4).楼盖预制梁
装配式楼盖梁的截面有矩形、
T形、倒T形、L形、十字形及花篮 梁等。梁可预制也可现浇,矩形 梁施工方便,当梁高较大时,为 保证房屋净空高度,可采用T形梁、 倒T形、十字形梁或花篮梁。
(1)现浇肋梁楼盖:—单向板肋梁楼盖 —双向板肋梁楼盖
(1). 肋形楼盖
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 过板的受弯作用传至四边支承的构件上。当长短边之比l2/l1≥3时,仅考虑 沿着短方向受力的板,称为单向板。当l2/l1 ≤ 2时,考虑两个方向受力的板, 称为双向板。当长边与短边之比2﹤l2/l1﹤3时,宜按双向板计算,若按单向 板计算,则沿长边方向布置足够数量的构造钢筋。

钢筋混凝土框架结构

钢筋混凝土框架结构

各抗震设防烈度下防震缝最小宽度(mm)
6度
7度
8度
9度
H≤15
70
70
70
70
框架 H>15 70+ 20(H-15)/5 70+20(H-15)/4 70+20(H-15)/3 70+20(H-15)/2
框架-剪力墙 相应高度框架结构计算值的70%,且不小于70 剪力墙 相应高度框架结构计算值的50%,且不小于70
不规则 除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下 一层的25%
竖向抗侧 力构件不
连续
竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的 内力由水平转换构件(梁、桁架等向下传递
楼层承载 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼 力突变 层的80%
2019/10/10
19
1.1.2 建筑结构的规则性 竖向不规则的类型
施工方面 分阶段施工、设置后浇带、加强保温隔热等措施。
2019/10/10
24
1.1.3 变形缝
伸缩缝
当房屋的长度较大时,温度收缩会使结构产生裂缝。宜将 房屋上部结构用伸缩缝断开。
沉降缝
(1)建筑平面的转折部位; (2)高度差异(或荷载差异)较大处; (3)地基土的压缩性有显著差异处; (4)建筑结构(或基础)类型不同处; (5)分期建造房屋的交界处;
9
1.1 结构布置与结构体系
结构布置
包括结构平面布置和结构剖面布置。对于一般楼面标高变 化不大的房屋.可只作结构平面布置。对于同一层楼面标 高变化较大的房屋,梁、板的标高较为复杂时,尚应进行 结构剖面布置,显示结构构件的空间位置的相互关系。
结构布置应在建筑平面、立面和剖面确定之后进行,且应 注意结构层与建筑层的关系。首层结构梁板应参照二层建 筑平面图进行布置,但雨篷和过梁等位于层高半腰位置的 构件应参照首层建筑平面图进行布置。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

结构平面布置图
1、恒载计算
板自重: 0.08×25×1=2.0KN/m 20mm板面抹灰: 0.02×20×1=0.4KN/m +)12mm板底抹灰: 0.012×16×1=0.19KN/m
标准值gk=2.59KN/m 设计值g=1.05×2.59=2.72KN/m
2、活载计算
3、折算荷载
标准值qk=7KN/m2×1=7.0KN/m g’=g+0.5q=2.72+0.5×8.4=
厂房为4级水工建筑物,安全等级Ⅲ级,设计状况为持久 状况
第10章钢筋混凝土梁板结构
一、板设计
(一)计算简图
结构平面布置图
2400 2400
边跨:
l
ln
b 2
a 2
bh l ln 2 2
250
取小值 中间跨:l0 ln b
2320
2400
2400
2400 2320
第10章钢筋混凝土梁板结构
(二)荷载计算
第10章钢筋混凝土梁板结构
单向板肋梁楼盖
双向板肋梁楼盖
井式楼盖
密肋楼盖
第无10梁章钢楼筋盖混凝土梁板结构
第二节 单向板结构按弹性方法的设计
单向板肋梁楼盖的设计步骤为: (1)结构平面布置,并对梁板进行分类编号,初步确定板厚
和主、次梁的截面尺寸; (2)确定板和主、次梁的计算简图; (3)梁、板的内力计算及内力组合; (4)截面配筋计算及构造措施; (5)绘制施工图。
第10章钢筋混凝土梁板结构
一、结构平面布置
1.单向板肋梁楼盖结构平面布置通常有以下三种方案:
主梁沿横向布置
主梁沿纵向布置
有中间走道
第10章钢筋混凝土梁板结构
2.进行楼盖的结构平面布置时,应注意以下问题: (1)单向板、次梁和主梁的经济跨度为: 单向板:(1.7~2.5)m 次 梁 :(4~6)m 主 梁 :(5~8)m (2)受力合理 (3)满足建筑要求 (4)方便施工
活荷载的不利布置
(2)求某跨跨内最大负弯矩时
本跨不布置活荷载,而在其左右邻跨布置,然后隔跨布置 (3)求某支座最大负弯矩或支座左、 右截面最大剪力时
应在该支座 右两跨布置活荷载,然后隔跨布置。
第10章钢筋混凝土梁板结构
(二)利用表计算连续梁、板内力
利用附表5-1~5-4计算不同荷载作用下弯矩和剪力 (1)在均布及三角形荷载作用下:
M2跨中弯矩最大
(1) 2320
(2) 2400
(3) 2400
g’
(4)
(5)
2400 2320
M 2 0 . 0 6 3 . 9 2 3 . 4 2 2 0 . 0 1 4 7 . 2 2 . 4 8 2 3 . 2 7 k . m 2 N
M4跨中弯矩最大
(1) 2320
(2) 2400
Mk1g2lk2q2l
Vk3g l k4ql
(2)在集中荷载作用下:
Mk5Glk6Ql Vk7Gk8Q
第10章钢筋混凝土梁板结构
举例说明
240
240
2400
14400
5400
27000
设计条件:
截面尺寸:板厚80mm,主梁尺寸300mm×700mm,次梁尺 寸250mm×450mm,柱400mm×400mm 材料强度:混凝土强度等级C20,板钢筋为Ⅰ级,梁纵向 受力筋Ⅱ级,箍筋和构造钢筋Ⅰ级 楼面做法:20mm厚水泥砂浆面层(20KN/mm3),钢筋混凝 土板(25KN/mm3),12mm厚纸筋灰抹底(16KN/mm3) 楼面活荷载:7KN/mm2
ln
ln
ab
边跨:
l
ln
b 2
a 2
b l 1 .025 l n 2
取小值
中间跨:l0 ln b第10章钢筋混凝土梁板结构
(3)主梁计算跨度
ln
ln
b
a
边跨:
ba l ln 2 2
l
1 .025
ln
b 2
取小值 中间跨:l0 ln b
第10章钢筋混凝土梁板结构
(三)荷载计算
1、板
2、次梁
M 5 0 . 0 6 . 7 9 2 . 8 3 2 2 0 2 . 1 4 . 2 2 . 3 2 5 2 . 1 k . m 7 N
B支座负弯矩最大
3、主梁
4、板、次梁折算荷载
'
保持总荷载不变 的前提上,增大 恒载,减小活载
连续板
g g q
q
q q 2 2
g
连续次梁 g g
q
q'
q 3q 4
g'
4
三、按弹性方法计算板和梁的内力
(一)活荷载的最不利布置
恒载:
满跨布置
g
活载:
活荷载的最不利布置
(1)求某跨跨内最大正弯矩时 应在本跨布置活荷载,然后隔跨布置
第十章 钢筋混凝土梁板结构
第10章钢筋混凝土梁板结构
第一节概述
梁板结构是土木工程中常见的结构形式
楼盖(屋盖)
第10章钢筋混凝土梁板结构
楼梯
雨蓬
地下室底板
挡土墙
第10章钢筋混凝土梁板结构
楼盖类型
混凝土楼盖按施工方法可分为:
现浇式楼盖 装配式楼盖 装配整体式楼盖
混凝土楼盖按结构型式可分为 : 单向板肋梁楼盖 双向板肋梁楼盖 井式楼盖 密肋楼盖 无梁楼盖
第10章钢筋混凝土梁板结构
二、计算简图
(二)计算跨度和跨数
(1)板计算跨a l ln 2 2
l
ln
b 2
h 2
中间跨:l0 ln b
取小值
跨数:连续板、梁跨数 5跨时按实际跨数计算; 跨数>5跨且跨度相差 10%时,简化成5跨计算。
第10章钢筋混凝土梁板结构
(2)次梁计算跨度
设计值q=1.2×7.0=8.4KN/m
6.92KN/m
q’=0.5q=0.5×8.4=4.2KN/m
第10章钢筋混凝土梁板结构
(二)内力计算
1、跨中弯矩最大 M1跨中弯矩最大
(1) 2320
(2) 2400
(3) 2400
g’
(4)
(5)
2400 2320
M3跨中弯矩最大
M 1 0 . 0 6 . 7 9 2 . 3 8 2 2 0 2 . 1 4 . 2 2 . 3 2 5 2 . 1 k . m 7 N M 3 0 . 0 6 4 . 9 2 6 . 4 2 2 0 . 2 0 4 8 . 2 2 . 4 5 2 3 . 9 5 k . m 1 N
(3) 2400
g’
(4)
(5)
2400 2320
M 4 0 . 0 6 3 . 9 2 3 . 4 2 2 0 . 0 1 4 7 . 2 2 . 4 8 2 3 . 2 7 k . m 2 N M5跨中弯矩最大
g’
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2320 2400 2400
2400 2320
相关文档
最新文档