双向板肋梁楼盖课程设计汇本
《双向板肋梁楼盖》课件
对不合格品进行处理,采取相 应的纠正措施,防止问题扩大
和影响工程质量。
04
双向板肋梁楼盖的优势与局限性
优势分析
结构稳定性高
双向板肋梁楼盖具有较高的结构稳定 性,能够承受较大的竖向和水平荷载 ,减少了结构变形的可能性。
空间利用率高
由于其特殊的结构形式,双向板肋梁 楼盖能够充分利用建筑物的空间,提 高了建筑面积的使用效率。
01
02
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04
施工图纸会审
确保施工图纸的正确性和完整 性,明确施工要求和标准。
材料采购与检验
根据施工需要,采购合格的原 材料,并进行质量检验,确保
材料质量符合要求。
施工组织设计
制定详细的施工计划,合理安 排人员、设备、材料等资源,
确保施工顺利进行。
安全技术交底
进行安全技术交底,明确施工 中的安全风险和防范措施,确
智能化设计
借助先进的计算机技术和人工智能算法,未来双向板肋梁 楼盖的设计将更加智能化、自动化。
绿色化发展
随着环保意识的提高,未来双向板肋梁楼盖将更加注重绿 色、环保、节能等方面的性能提升。
跨学科合作
未来双向板肋梁楼盖的研究和发展将更加注重跨学科的合 作,如结构工程、材料科学、计算机科学等领域的合作, 以推动该领域的技术创新和进步。
工程案例三:某大型厂房楼盖抗震性能评估
总结词
抗震性能评估
详细描述
该大型厂房楼盖采用了双向板肋梁结构,需要进行抗震性能评估,以确保在地震等自然灾害发生时能 够保持结构的稳定性和安全性。评估过程中需要考虑地震力、结构阻尼等多种因素。
THANKS
感谢观看
广泛应用。
02
双向板ห้องสมุดไป่ตู้梁楼盖的结构设计
双向板肋梁楼盖课程设计
双向板肋梁楼盖课程设计1.1设计任务书1设计资料1)结构形式。
某公共洗衣房楼盖平面为矩形,二层楼面建筑标高为3.6m,轴线尺寸为15.3m×13.5m,内框架承重体系,外墙均为370mm厚承重墙,钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm,混凝土强度等级C20,楼盖采用现浇双向板肋梁楼盖,其平面如图1-12所示。
2)楼面做法。
水泥砂浆面层20mm厚,钢筋混凝土现浇板,石灰砂浆抹底15mm 厚。
2设计内容1)双向板肋梁楼盖结构布置。
2)按弹性理论进行板的设计。
3)按塑性理论进行板的设计。
4)支承梁的设计。
3设计成果〔1〕设计计算书一份,包括封面、设计任务书、目录、计算书、参考文献、附录。
〔2〕图纸。
1〕结构平面布置图;2〕板的配筋图;3)支撑梁的配筋图。
1.2计算书1结构布置及构件尺寸选择双向板肋梁楼盖由板和支承梁构成。
双向板肋梁楼盖中,双向板区格一般以3~5m 为宜。
支承梁短边的跨度为4500mm,支承梁长边的跨度为5100mm。
根据图1~12所示的柱网布置,选取的结构平面布置方案如图1~13所示。
板厚确实定:连续双向板的厚度一般大于或等于l/50=4500/50=90mm,且双向板的厚度不宜小于80mm,故取板厚为120mm。
支承梁截面尺寸:根据经验,支承梁的截面高度h=l/14~l/8,长跨梁截面高度为〔5100/14~5100/8〕mm=364.3~637.5mm ,故取h=500mm ;截面宽度b=h/3~h/2=(400/3~400/2)mm=133.3~200mm ,故取b=250mm 。
短跨梁截面高度为〔4500/14~4500/8〕mm=321.4~562.5mm ,故取h=400mm ; 截面宽度b=h/3~h/2=(450/3~450/2)mm=150~225mm ,故取b=200mm. 2荷载计算120mm 厚钢筋混凝土板:0.12×25=3kN/m 2; 20mm 厚水泥砂浆面层:0.02×20=0.4kN/m 2; 15mm 厚石灰砂浆抹底:0.015×17=0.255kN/m 2; 恒荷载标准值:g k =3+0.4+0.255=3.655kN/m 2; 活荷载标准值:q k =3.0kN/m 2。
钢筋混双向板楼盖课程设计书
目录第一部分设计任务书-------------------------------------2 第二部分设计说明书 ------------------------------------3 第三部分设计施工图纸-----------------------------------24 第四部分参考资料---------------------------------------26 第五部分小结 ------------------------------------------27第一部分 设计任务书一、设计目的和方法通过本设计对所学课程内容加深理解,并利用所学知识解决实际问题;培养学生正确的设计观点、设计方法和一定的计算、设计能力,使我们掌握钢筋混凝土现浇楼盖的设计方法和步骤;培养用图纸和设计计算书表达设计意图的能力,进一步掌握结构施工图的绘制方法。
根据某多层建筑平面图,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构的要求,并考虑支承结构的合理性确定主、次梁的结构布置方案。
确定板的厚度和主、次梁的截面尺寸及钢筋和混凝土强度等级。
按照塑性内力重分布的方法进行板、次梁的内力和配筋的计算。
按照弹性理论进行主梁的内力和配筋的计算。
二、设计题目-钢筋混凝土现浇楼盖设计某多层工业厂房,采用现浇钢筋混凝土结构,内外墙厚度均为300mm ,设计时只考虑竖向荷载作用,要求完成该钢筋混凝土整体现浇楼盖的设计。
三、设计任务及要求 1、设计内容 (1)结构布置确定板厚度,对板进行编号,绘制楼盖结构布置图。
(2)双向板设计进行荷载计算,按弹性和塑性方法进行内力和配筋计算,绘制板的配筋图。
(3)支承梁的设计 2、设计条件(1)平面尺寸l ox =3.6m ,l oy =4.2m ,楼面均布活荷载q =4.5kN/㎡。
(2)楼面做法:20mm 厚水泥砂浆面,钢筋混凝土现浇板,15mm 厚石灰砂浆抹底。
荷载:永久荷载主要为板,面层及粉刷层自重,钢筋混凝土容重25kN/m 3,水泥砂浆容重20kN/m 3,石灰砂浆容重17kN/m 3,分项系数G γ=1.2。
双向板肋形楼盖课程设计
双向板肋形楼盖课程设计一、教学目标本课程旨在让学生掌握双向板肋形楼盖的基本理论知识,熟悉其结构特点和设计方法,提高学生的实际工程应用能力。
具体目标如下:1.知识目标:(1)了解双向板肋形楼盖的定义、分类和应用范围;(2)掌握双向板肋形楼盖的基本组成和受力特点;(3)熟悉双向板肋形楼盖的设计方法和计算步骤;(4)掌握双向板肋形楼盖的施工技术和质量控制要点。
2.技能目标:(1)能够分析判断双向板肋形楼盖的结构性能;(2)能够运用相关软件进行双向板肋形楼盖的设计和计算;(3)具备双向板肋形楼盖施工图的阅读和理解能力;(4)能够独立完成双向板肋形楼盖的施工设计和项目管理。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生的工程责任感,注重实际工程问题的解决;(2)培养学生团队协作精神,提高沟通与协调能力;(3)培养学生创新意识,勇于探索和研究新问题;(4)培养学生环保意识,关注工程对环境的影响。
二、教学内容本课程主要内容包括:双向板肋形楼盖的基本理论、结构分析、设计方法、施工技术及质量控制。
具体安排如下:1.双向板肋形楼盖的基本理论:(1)双向板肋形楼盖的定义及分类;(2)双向板肋形楼盖的基本组成和受力特点;(3)双向板肋形楼盖的适用范围及优缺点。
2.结构分析:(1)双向板肋形楼盖的受力分析;(2)双向板肋形楼盖的内力计算;(3)双向板肋形楼盖的稳定性分析。
3.设计方法:(1)双向板肋形楼盖的设计原则;(2)双向板肋形楼盖的设计步骤;(3)双向板肋形楼盖的计算方法。
4.施工技术及质量控制:(1)双向板肋形楼盖的施工工艺;(2)双向板肋形楼盖的施工设计;(3)双向板肋形楼盖的质量控制要点。
三、教学方法本课程采用多种教学方法,包括讲授法、案例分析法、讨论法、实验法等,以激发学生的学习兴趣和主动性。
1.讲授法:用于向学生传授基本理论和知识,引导学生掌握课程内容;2.案例分析法:通过分析实际工程案例,让学生了解双向板肋形楼盖在工程中的应用;3.讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的团队协作能力和沟通能力;4.实验法:安排实验室实践活动,提高学生的动手能力和实际工程应用能力。
双向板肋梁楼盖设计
最后将各区格板在上述两种荷载作用下的跨中弯矩相叠加, 即得到各区格板的跨中最大弯矩。
1.2 双向板肋梁楼盖结构内力的计算
②支座最大弯矩的计算。求支座最大弯矩时应考虑活荷 载的最不利布置,为简化计算,可近似认为恒荷载和活荷载皆 满布在连续双向板所有区格时,支座产生最大弯矩。此时,可 视各中间支座均为固定,各周边支座均为简支,求得各区格板 中各固定边的支座弯矩。但对某些中间支座,由相邻两个区格 板所求出的支座弯矩常常并不相等,因此可近似地取其平均值 作为该支座弯矩值。
承受板面传来的梯形分布荷载。
1.2 双向板肋梁楼盖结构内力的计算
按弹性理论设计计算梁的支座弯矩时,可根据支座弯矩等效 的原则,将三角形荷载和梯形荷载等效为均布荷载。
对于无内柱的双向板楼盖,通常称为井字形楼盖。这种楼盖 的双向板仍按连续双向板计算,其支承梁的内力则按结构力学的交 叉梁系进行计算,或查有关设计手册。
1.2 双向板肋梁楼盖结构内力的计算
2. 双向板支承梁的设计
如果假定塑性绞线上没有剪
力,那么由塑性绞线划分的板块
范围就是双向板支承梁的负荷范
围(见图5-25),可近似地认为
斜向塑性绞线呈45°。沿短跨方向
的支承梁承受板面传来的三角形
分布荷载,沿长跨方向的支承梁
图5 -25 双向板 支承梁 的负荷 范围
图5 -23 双向板 肋梁楼 盖的结 构平面 布置
1.2 双向板肋梁楼盖结构内力的计算
1. 单跨双向板与连续双向板的计算
(1)单跨双向板的计算。当板厚远小于板短边边长的 1/30,且板的挠度远小于板的厚度时,双向板可按弹性薄板 理论计算,但比较复杂。为了方便工程应用,对于矩形板已制 成表格,如附表5~附表10所示。表中列出了在均布荷载作用 下六种支承情况板的弯矩系数和挠度系数。计算时,只需根据 实际支承情况和短跨与长跨的比值直接查出弯矩系数,即可算 出有关弯矩。
双向板肋梁楼盖设计.ppt
淮海工学院土木工程系 (/jiangong/index.htm)
第11章 梁板结构设计
Huaihai Institute of Technology
(2) 极限平衡法的基本方程 中间区格的破坏图式及极限荷载如下:塑性铰线与边线 的夹角随荷载及边长比而改变,为简化起见,取 45 0。
概念:极限平衡法又称塑性铰线法。塑性铰线与塑性铰的概 念是相仿的。塑性铰出现在杆系结构中,而板式结构则形成
塑性铰线。两者都是因受拉钢筋屈服所致。
塑性铰:把杆分成多段变成几何可变体系
塑性铰线:把板分成多块形成几何可变体系。
淮海工学院土木工程系 (/jiangong/index.htm)
内力计算 a. 先求A区格在g+q/2荷载作用下的跨中弯矩,按四边固
支条件查单区格板的表。
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第11章 梁板结构设计
Huaihai Institute of Technology
b. 在求A区格在q/2荷载作用下的跨中弯矩,按四边铰支 条件查单区格板的表。
沿板跨内塑性铰线l0x及l0y方向总极限弯矩: M xl0ym x ,M yl0xm y
沿板支座塑性铰线l0x及l0y方向总极限弯矩:
M 'xl0ym 'x, M 'x ' l0ym 'x ' M 'yl0xm 'y, M 'y ' l0xm 'y '
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第11章 梁板结构设计
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整体双向板肋梁楼盖PPT课件
• 双向板在两个方向都起承重作用,即双向工作, 但两个方向所承担的荷载及弯矩与板的边长比和四 边的支承条件有关。如后计算简图图所示。
• 因双向板是双向工作,所以其配筋也是双向。 • 荷载较小时,板基本处于弹性工作阶段,随着
荷载的增大,首先在板底中部对角线方向出现第一 批裂缝,并逐渐向四角扩展。即将破坏时,板顶靠 近四角处,出现垂直于对角线方向的环状裂缝,如 图所示。
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双向板的截面设计与构造要求
▪ 截面设计
(1)短跨方向钢筋放在外边,长跨方向放在里面。 (2) 对四边都与梁整体浇接的板,考虑拱效应,其弯矩
设计值可按下列情况予以减少: ❖ 中间区格板的支座及跨内截面减少20%。 ❖ 边区格板的跨内截面及第一内支座处截面:当lb / l
<1.5时,减少20%;当1.5≤ lb / l≤ 2.0时,减少10%。 式中l为垂直于楼板边缘方向板的计算跨度; lb为沿 楼板边缘方向板的计算跨度。 ❖ 角区格板截面弯矩值不予折减。
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7.4双向板的截面设计 与构造要求
双向板板带的划分
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双向板支承梁内力计算
荷载分配 由每区格四角分别作45°线与平行于长边的中线相 交,将整个板块划分为四块,每块上的恒载和活载传 递给相邻的支承梁。不考虑板的连续性。
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7.3双向板肋梁楼盖
双向板支承梁的内力 支承梁为简支:
▪
(5) 一边固定,三边简支;
▪
(6) 四边简支。
双向板六种边界表示方法
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▪ 多区格双向板的内力计算
▪ 计算假定 : 采用单区格双向矩形板的内力及变形计算为基础的实用
混凝土结构课程设计(双向板肋梁楼盖)
土木工程专业混凝土结构课程设计(双向板)学校名称: XX大学学生姓名:XXX学生学号:XXXXXXXXXX班级:土木工程目录1.设计背景 (1)1.1设计资料 (1)1.2 设计要求 (2)2.设计方案 (3)2.1板布置图 (3)2.2选用材料,地面的做法: (4)3.方案实施 (4)3.1板的计算 (4)3.1.1板的荷载 (6)3.1.2板的内力及配筋 (6)3.2 梁的计算 (10)3.2.1梁的荷载 (10)3.2.2梁内力计算 (12)3.2.3梁配筋计算 (13)3.2.3.1正截面受配弯筋计算 (13)3.2.3.2斜截面受配弯筋计算 (15)目录1 设计资料 (1)2 板的设计 (1)2.1 荷载 (2)2.2 内力计算 (2)2.3 截面承载力计算 (3)3 次梁设计 (3)3.1 荷载 (4)3.2 内力计算 (4)3.3 截面承载力计算 (5)4 主梁计算 (6)4.1 荷载 (7)4.2 内力计算 (7)4.3 截面承载力计算 (11)4.4 主梁吊筋计算 (13)多层工业厂房单向板肋梁楼盖1 设计资料某多层工业厂房设计使用年限为50年,安全等级为二级,环境类别为一类。
结构形式采用框架结构,其中梁柱线刚度比均大于3。
楼盖采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,厂房底层结构布置图见图1。
楼面做法、边梁、墙、及柱的位置关系见图2。
图1 底层结构布置图楼面活荷载标准值8kN/m 2,楼面面层为20mm 水泥砂浆,梁板的天棚抹灰为20mm 厚混合砂浆。
材料选用混凝土:采用C30(f c =14.3 N/mm 2)钢筋:梁的受力纵筋采用HRB335级钢筋(f y =300 N/mm 2),其余采用HRB300级钢筋(f y =270 N/mm 2)。
2 板的设计板按塑性内力重分布方法设计。
按刚度条件板厚要求取h=L/30=2000/30≈67mm ,工业厂房楼面最小厚度为70mm ,取板厚h=80mm 。
双向板肋梁楼盖设计
第十四章 楼盖
塑性铰线与转轴的关系: 固定边和简支边均为转轴,转轴亦通过支撑柱,两板块间的塑 性铰线必通过两板转轴的交点。
14.3 双向板肋梁楼盖设计
第十四章 楼盖
14.3 双向板肋梁楼盖设计
第十四章 楼盖
14.3 双向板肋梁楼盖设计
第十四章 楼盖
14.3 双向板肋梁楼盖设计
第十四章 楼盖
线出现在板式结构中,而塑性铰出现在构件中。通常裂缝出现
在板面的称为负塑性铰线,裂缝出现在板底的称为正塑性铰线 。
(a)四边简支正方形板板底裂缝图 (b)四边简支矩形板板底裂缝图 (c)四边简支矩形板板面裂缝图
图12-35
均布荷载下双向板的裂缝图
14.3 双向板肋梁楼盖设计
第十四章 楼盖
14.3 双向板肋梁楼盖设计
跨方向的支撑梁承担板传递来的荷载为梯形荷载,如图 14-43 。
14.3 双向板肋梁楼盖设计
第十四章 楼盖
4、梁的设计
按弹性理论计算时,可采用支座弯矩等效的原则,取等效均布 荷载pe代替三角形或梯形荷载计算梁的支座弯矩。利用支座弯
矩及跨内实际荷载,由平衡条件求跨中弯矩。
5 当为三角形荷载作用时: pe p 8 2 3 当为梯形荷载作用时: pe (1 21 1 ) p l01 l01 p ( g q) ,1 2 2l02
14.3 双向板肋梁楼盖设计
第十四章 楼盖
求跨中最大弯矩时,活荷载应隔跨布置。对此种荷载布置情况, 计算时可将其分解成两部分,满布荷载( g+q/2)和间隔布置 (±q/2 )。g 、q分别为恒载和活载。 对满布荷载情况,各区格板中间支座均为固定支座;对间隔布 置荷载情况,各区格板中间支座均为简支座, 所有边支座按 实际支撑条件确定,即当与梁整浇时,取为固定支座,当搁置 在墙上时,取为简支座。 求支座最大负弯矩时,近似地按活荷载满布,各区格板中间支 座均为固定支座,所有边支座按实际支撑条件确定。
双向板肋梁楼盖设计-课程设计
课程设计设计题目:双向板肋梁楼盖设计学院:专业:班级:姓名:学号:指导教师:职称:完成日期:年月日目录一、设计任务 (1)1、题目 (1)2、目的要求 (1)3、设计条件 (1)二、本梁板结构系统布置的优缺点评述 (2)1)承重墙、柱网和梁格布置 (2)2)结构布置 (2)3)单向板和双向板肋形结构的区别 (2)三、板厚及梁系截面尺寸的确定 (2)1)板的厚度 (2)2)次梁的截面尺寸 (2)3)主梁的截面尺寸 (2)四、双向板设计 (3)(1)板的荷载计算 (3)(2)板的计算跨度l0 的计算 (4)(3)弯矩计算 (4)(4)板的配筋 (6)(5)板的配筋图 (8)五、次梁设计 (8)(1)计算跨度 (8)(2)荷载计算 (8)(3)内力计算 (9)1)弯矩计算 (9)2)剪力计算 (11)(4)正截面承载力计算 (13)(5)斜截面承载力计算 (14)(6)次梁构造 (15)六、裂缝验算 (15)七、挠度验算 (15)八、楼梯设计 (16)(1)梯段板设计 (16)(2)平台板设计 (17)(3)平台梁设计 (17)九、设计心得 (16)附页:图纸---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20双向板肋梁楼盖设计计算书一、设计任务1、题目双向板肋梁楼盖2、目的要求钢筋混凝土与砌体结构课程设计是教学计划中的一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生房屋结构设计基本技能,学会运用技术规范和标准图册,掌握施工图的绘制方法,培养学生利用计算机软件绘图;启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识,培养学生综合运用所学知识分析与解决问题的能力、了解钢筋混凝土结构设计一般程序和内容,为毕业设计及今后从事实际工作奠定初步基础具有重要作用。
2.1 目的1)了解双向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定;2)掌握板厚及梁系截面尺寸的确定方法;3)通过板的计算,掌握弹性内力计算方法,熟悉按棋盘式布置活荷载考虑不利组合;4)通过主、次梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的计算方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法;5)掌握板、主次梁的配筋计算、冲切验算,了解并熟悉现浇梁板结构的有关构造要求;6)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方法、制图规定,进一步提高制图的基本技能。
双向板肋梁楼盖课程设计任务书
双向板肋梁楼盖课程设计任务书
设计资料:
某厂房拟采用双向板肋梁楼盖,结构平面布置如图11-44所示,支撑梁截面取为200mm×500mm,板厚取为100mm。
环境类别为一类;楼面活荷载q k=10kN/m2,板自重加上面层、粉刷层等,恒荷载g k=3.24kN/m2;采用C30混凝土,板中钢筋采用HRB400钢筋。
设计内容与要求
1、画出结构平面布置图:柱网、梁及板的布置
2、板的强度计算
3、梁强度计算
4、绘制结构施工图(比例以能看清为准)
✧结构平面布置图
✧板的尺寸及配筋图
✧梁的尺寸及配筋图(主梁要有M与V包络图,抵抗弯矩图)成果
1. 编写设计计算书:
设计计算书要求准确、层次清楚、具体,必要时注意给出文字解释与说明),可以手写或打印。
书写工整;打印格式应符合学院关于课程设计说明书的规范化要求。
设计计算书应加封面装订成册,封面上有学生和指导教师姓名,首页有目录,正文应编页。
每个图都要有标题,下面用单线标志,以区别图纸其它文字。
注意:图纸与计算书分别对待,图纸独立于计算书,计算书中用到的图不算作图纸的内容。
2. 图纸以附文形式放在计算书后面,计算书中写上:见附文xx。
结构施工图应达到交付施工的程度,按《制图标准》绘制。
注:答辩时间在第17周周五上午1,2节开始,要带笔和纸。
[工学]1-双向板肋梁楼盖27
(1)板块 A
Mbc 0
m2ul01 m2 ul01
1 2
l01
l01 2
pu
.
1 3
.
l01 2
pul031 24
M 2u
M 2u
pul031 24
①
m2 u
c m2 u
m1u m2u
A
m2u m1u
l01/2
pu m2u
pu — —板的极限荷载 M 2u m2ul01 — —沿l02方向正塑性铰线上的总 极限弯矩 M 2u m2 ul01 — —沿l02方向负塑性铰线上的总 极限弯矩
m1v m1 vm2 m2v m2 vm1
泊桑比n是指横向应变 与纵向应变之比
对钢筋混凝土, n =0.2
1.4现浇双向板肋梁楼盖
1 梁板结构
1.4.2双向板按弹性理论方法的内力计算
2.多跨连续双向板
多跨连续双向板的计算多采用以单区格计算为基础的实用计
算方法。 此法假定支承梁不产生竖向位移且不受扭; 同时
m3x 0.0572g q l02y
m3y 0.0750g q l02y
1.4 现浇双向板肋梁楼盖
1 梁板结构
1.4.2双向板按弹性理论方法的内力计算
2.多跨连续双向板
B4板的弯矩计算(两邻边简支)
B4
B2
B2
B4
B3
B1
B1
B3
y
B3
B1
B1
B3
x
B4
B2
B2
B4
B3
B1
B1
B3
y
B3
B1
B1
双向板肋梁楼盖课程设计
设计任务书 设计题目 设计资料 设计内容 二、楼盖的结构平面部署 三、 按弹性理论设计( 1)荷 ⋯..⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.....⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4) ( 2) 算跨度 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4) ( 3)弯矩 算 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4) ( 4)截面 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯....⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6) ( 5)斜截面受剪承 力 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...(7) ( 6)裂 度 算 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯...⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯.⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7)( 7) 制施工 ⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.(9)四、按塑性铰线法设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)( 1)荷 ⋯..⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.....⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9) ( 2) 算跨度 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(10) ( 3)弯矩 算 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(10) ( 4)截面 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯....⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)( 7) 制施工 ⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.(12)五、支承梁的设计⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12)( 1)荷 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯,.⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12) ( 2) 算 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯(13) ( 3)内力 算 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(13)( 4)截面承 力 算 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(14)参照文件 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(..15)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3) 双向板肋梁楼盖课程设计目录一、设计任务书说明:该课设所属此次课程设计一致编号55 号。
双向肋梁楼盖设计(板塑性,梁弹性)
钢筋混凝土双向板肋梁楼盖课程设计计算书(板塑性理论,梁弹性理论。
)一、板的设计1.结构布置及构件尺寸选择双向板肋梁楼盖由板和支承梁构成。
双向板肋梁楼盖中,双向板区格一般以3~5m为宜。
支承梁短边的跨度为3300mm,支承梁长边的跨度为3900mm。
根据图1~12所示的柱网布置,选取的结构平面布置方案如下图所示。
板厚的确定:连续双向板的厚度一般大于或等于l/50=3300/50=66mm,且双向板的厚度不宜小于80mm,故取板厚为100mm。
且满足规范要求。
支承梁截面尺寸:根据经验,支承梁的截面高度h=l/14~l/8,长跨梁截面高度为(3900/14~3900/8)mm=278.6~478.5mm,故取h=400mm;截面宽度b=h/3~h/2=(400/3~400/2)mm=133.3~200mm,故取b=200mm。
短跨梁截面高度为(3300/14~3300/8)mm=235.7~412.5mm,故取h=300mm;截面宽度b=h/3~h/2=(300/3~300/2)mm=100~150mm,根据规范,故取b=200mm.2荷载计算100mm厚钢筋混凝土板: 0.1×25=2.5kN/m2;20mm厚水泥砂浆面层: 0.02×20=0.4kN/m2;15mm厚石灰砂浆抹底: 0.015×17=0.255kN/m2;恒荷载标准值: gk=2.5+0.4+0.255=3.16kN/m2;活荷载标准值: qk =4.0kN/m2。
p'=g+q/2=1.2×3.16+1.4×4.0/2=6.592kN/m 2 p"=q/2=5.6/2=2.8kN/m 2P=1.2×33.16+1.4×4.0=9.4kN/m 23.按塑性理论设计板钢筋混凝土为弹塑性体,因而按弹性理论计算结果不能反映结构的刚度随荷载而改变的特点,与已考虑材料塑性性质的截面计算理论也不协调。
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双向板肋梁楼盖课程设计目录一、设计任务书…………………………………………………….………………….………………… (3)(一)设计题目……………………………………………..……………….…………………… (3)(二)设计资料…………………………………………………..………….…………………… (3)(三)设计容………………………………………………………..…….…………………… (3)二、楼盖的结构平面布置………………………….………………..……….……………..……………………………(3)三、按弹性理论设计 (4)(1)荷载设计值 (4)(2)计算跨度 (4)(3)弯矩计算 (4)(4)截面设计………………………..……………….………………..……………………..…..………… (6)(5)斜截面受剪承载力…………………………………………………………………………………………………...(7)(6)裂缝宽度验算 (7)(7)绘制施工图 (9)四、按塑性铰线法设计 (9)(1)荷载设计值 (9)(2)计算跨度 (10)(3)弯矩计算 (10)(4)截面设计 (11)(7)绘制施工图 (12)五、支承梁的设计 (12)(1)荷载........................................................................................,. (12)(2)计算简图 (13)(3)力计算 (13)(4)截面承载力计算 (14)参考文献 (15)一、设计任务书说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。
(一)设计题目双向板肋梁楼盖课程设计(二)设计资料某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。
现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。
结构柱网平面布置如附图所示。
其中2、3、4层楼面建筑标高分别为4.200m、8.400m、12.600m。
楼面均布活荷载标准值为6.5 KN/m2。
楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。
顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。
(0.12KN/m2)隔墙:150mm粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。
每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。
材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。
环境类别:一类。
(三)设计容(1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。
(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、力分析和配筋计算。
(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。
(4)绘制结构施工图。
图纸容包括:1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号)2、楼板结构施工详图。
3、梁结构施工详图。
主梁要画出力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。
(5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在)。
装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果(6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。
二、楼盖的结构平面设置按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。
三、按弹性理论设计(一)板的设计(1)荷载设计值板的永久荷载标准值10mm水磨石层(20mm水泥砂浆打底) 0.65KN/m260mm焦渣混凝土垫层 0.06X16.5=0.99 KN/m280mm钢筋混凝土板 0.08X25=2.0 KN/m2吊顶 0.12KN/m2小计 3.76 KN/m2可变荷载标准值 6.50 KN/m2可变荷载效应起控制作用,则楼面活荷载设计值: q=6.50X1.3=8.45 KN/m2永久荷载设计值: g=3.76X1.2=4.512 KN/m2g+q/2=4.512+4.225=8.737 KN/m2q/2=4.225 KN/m2g+q=4.512+4.225x2=12.962 KN/m2(2)计算跨度跨:l0= l c (轴线间距离),边跨:l0= l c +200/2各区格板具体的计算跨度列于下表。
(3)弯矩计算跨中最大弯矩为当支座固定在g+q/2作用下的跨中弯矩和支座铰支在q/2作用下的跨中弯矩之和。
此设计计算时混凝土的泊松比取为0.2;支座最大负弯矩为支座固定时g+q 作用下的支座弯矩。
根据不同的支承情况,整个楼盖可以分为A、B、C、D四种区格板。
A区格板:l01/ l02=6600/7800=0.85,周边固支时,由教材中附表7-4可查得l01、l02跨中弯矩系数分别为0.0246,0.0156,支座弯矩系数分别为-0.0626,-0.0551。
周边简支时,由附表7-1查得l01、l02跨中弯矩系数分别为0.0506,0.0348。
于是m1=(0.0246+0.2x0.0156)( g+q/2) l012+(0.0506+0.2x0.0348)q l012/2=0.02772x8.737x6.62+0.05756x4.225x6.62=21.14KN.mm2=(0.0246x0.2+0.0156)( g+q/2) l012+(0.0506x0.2+0.0348)q l012/2=0.02052x8.737x6.62+0.04492x4.225x6.62=16.08KN.mm1’= m1’’=-0.0626 (g+q) l012=-35.35KN.mm2’= m2’’=-0.0551 (g+q) l012=-31.11KN.mB区格板:l01/l02=0.86,周边固支时,由教材中附表7-4可查得l01、l02跨中弯矩系数分别为0.0241,0.0158,支座弯矩系数分别为-0.0619,-0.0549。
一边固定(长边)三边简支时,由附表7-1查得l01、l02跨中弯矩系数分别为0.0425,0.0214。
于是m1=(0.0241+0.2x0.0158)( g+q/2) l012+(0.0425+0.2x0.0214)q l012/2=0.02726x8.737x6.62+0.04678x4.225x6.62=18.98KN.mm2=(0.0241x0.2+0.0158)( g+q/2) l012+(0.0425x0.2+0.0214)q l012/2=0.02062x8.737x6.62+0.0299x4.225x6.62=13.35KN.mm1’= m1’’=-0.0619 (g+q) l012=-34.95KN.mm2’= m2’’=-0.0549 (g+q) l012=-31.00KN.mC区格板:l01/ l02=0.84,周边固支时,由教材中附表7-4可查得l01、l02跨中弯矩系数分别为0.0251,0.0155,支座弯矩系数分别为-0.0634,-0.0553。
一边固定(短边)三边简支时,,由附表7-1查得l01、l02跨中弯矩系数分别为0.0346,0.0367。
于是m1=(0.0251+0.2x0.0155)( g+q/2) l012+(0.0346+0.2x0.0367)q l012/2=0.0282x8.737x6.62+0.04194x4.225x6.62=18.45KN.mm2=(0.0251x0.2+0.0155)( g+q/2) l012+(0.0346x0.2+0.0367)q l012/2=0.02052x8.737x6.62+0.04362x4.225x6.62=15.84KN.mm1’= m1’’=-0.0634 (g+q) l012=-35.80KN.mm2’= m2’’=-0.0553 (g+q) l012=-31.22KN.mD区格板:l01/ l02=0.85,周边固支时,由教材中附表7-4可查得l01、l02跨中弯矩系数分别为0.0246,0.0156,支座弯矩系数分别为-0.0626,-0.0551。
邻边固定、邻边简支时,由附表7-1查得l01、l02跨中弯矩系数分别为0.0328,0.0229。
于是m1=(0.0246+0.2x0.0156)( g+q/2) l012+(0.0328+0.2x0.0229)q l012/2=0.02772x8.737x6.62+0.03738x4.225x6.62=17.43KN.mm2=(0.0246x0.2+0.0156)( g+q/2) l012+(0.0328x0.2+0.0229)q l012/2=0.02052x8.737x6.62+0.02946x4.225x6.62=13.23KN.mm1’= m1’’=-0.0626 (g+q) l012=-35.35KN.mm2’= m2’’=-0.0551 (g+q) l012=-31.11KN.m各区格板分别算得的弯矩值见下表,(4)截面设计截面有效高度:一类环境类别板的最小混凝土保护层厚度15mm,假定选用C 10钢筋,则l01方向跨中截面的h01=170-20=150mm,l02方向跨中截面的h02=170-20-10=140mm,支座截面处的h0=150mm。
截面设计用的弯矩:因楼盖周边有梁与板整浇,考虑到穹顶作用,使板弯矩大大减小,以及边区格B、C板的l b/ l0<1.5,故所有区格的跨中弯矩及A-A支座弯矩折减20%。
楼盖的角区格板不折减。
最小配筋率截面积为:A S,min=max{0.45 f t/ f y ,0.2%}bh=0.26%x1000x170=442 mm2。
截面配筋计算结果及实际配筋列于表2-2。
间距不宜大于1.5h=255mm,且不宜大于250mm,显然以上配筋均满足。
(5)斜截面受剪承载力由于板的厚度较大,需验算斜截面受弯承载力。
由《混凝土结构设计规》规定:不配箍筋和弯起钢筋的一般板类构件,其斜截面受剪承载力按下式计算:V u=0.7βh f t bh0=0.7x(800/800)0.25x1.57x1000x150x10-3=164.85KN> V max= 1/2(g+q)bl01=42.77KN,即斜截面受弯承载力满足要求。
(6)裂缝宽度验算由表2-2可得:在短跨方向上,A、B、C各区板的配筋相同,且A区格板上的跨中弯矩最大,若在短跨方向上A区格板跨中满足最大裂缝宽度要求,则所有的区格板在短跨方向上均满足要求;在长跨方向上,各区板的配筋相同,且A区格板上的跨中弯矩最大,若在长跨方向上A区格板跨中满足最大裂缝宽度要求,则所有的区格板在长跨方向上均满足要求;D 区格板双向均验算裂缝宽度。