地下室底板无梁楼盖的设计
浅谈地下室底板无梁楼盖设计
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广东建材 21 年第2 02 期
勘察设计与装饰
浅谈地下室底板无梁楼盖设计
贾树华 ( 广州市 设计 院)
摘 要 :针对大面积键 词 :底板; 无梁楼盖; 经验系数法; 有限元计算法
随着 经 济 的 发 展 , 民生 活 的提 高 , 车 已经进 入 底 板 的计算 首选 应采 用 经验系 数法 。 人 汽 了千 家万 户 , 随之 带 来 的 问题 是 停 车 难 , 而 因此 现在 开 有 限元 模 型 的计 算 方法 ,不 受上述 条件 的 限制 , 适
分析 , 活荷 载 大 于 5 N m, 种楼 盖 就 比梁 式楼 盖 经 柱 上 板 带 2 7 0 2 4 6 2 7 8 3 6 0 2 0 9 2 4 2 当 k / z这 负 弯矩 8 4 . 7 . l . 6 . 9 . 济 叫。地 下 室 底 板 , 一般 考 虑 水 浮 力 的影 响 , 活荷 载 较
浅析地下室无梁楼盖结构设计
浅析地下室无梁楼盖结构设计摘要:无梁楼盖是一种双向受力楼盖,在楼盖中不设梁,楼板与柱构成板柱结构体系,具有整体性好、建筑空间大、可有效地增加层高、施工方便等优点。
本文主要介绍了地下室无梁楼盖的特点、如何选择地下室无梁楼盖结构形式、无梁楼盖结构的构造要求以及无梁楼盖计算方法的确定。
本文旨在与同行相互学习,共同进步,希望对日后的相关工作提供一定的借鉴作用。
关键词:无梁楼盖;地下室引言无梁楼板结构系统,也叫做板柱结构体系,就算不设置梁肋在楼盖中,也可以将板直接支承在柱上。
无梁楼盖是一种压力地板,地板负载直通过柱子在传给基础。
无梁楼板结构分为平板和密肋板。
根据无柱帽可以分为无柱帽轻型无梁楼盖和有柱帽无梁楼盖。
根据施工程序可以分成现浇式和装配整体式无梁楼盖。
使用升板法施工的无梁楼盖即为装配整体式的一种。
根据经验,当楼面可变荷载标准值在5kN/m2以上,跨度在6米以内,无梁楼盖较肋梁楼盖经济,因此无梁楼盖大都是用于多层厂房、库房以及书库等建筑。
无梁楼盖的柱网都使用正方形或者矩形,使用正方形上最经济,板内钢筋沿两个方向的布局。
在墙上的地板可以支持或支持边柱的环梁,或边柱外悬臂伸出援手。
楼盖的四周可支撑在墙上或支撑在边柱的圈梁上,或伸出边柱外。
相同条件下的净空高度下,无梁楼建筑高度小于交梁楼盖,因此可以减少房子的体积并节省墙体的结构;无梁楼盖有一个平整的天棚,所以照明、通风和卫生设施条件好;因为它的模板简洁,可以节省模板用量和简化施工,所以,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。
对无梁楼盖结构如何进行工程设计研究具有一定的现实意义。
最近这几年,非常广泛的应用在各种建筑的地下室,无梁楼盖结构系统较简单的,传力路径短,快速和方便,相比于传统的梁板结构下,无梁楼板结构模板结构简单,有效改善地下空间的净高,减少地下室埋深和使综合技术经济指标更好。
地下室平面梁楼显然是不同于有梁楼盖结构的特征,可以先由地下室平面梁地板的特点开始分析。
地下室无梁楼盖的设计方法探讨
地下室无梁楼盖的设计方法探讨地下室无梁楼盖的设计方法探讨在现代建筑中,地下室的应用越来越广泛。
地下室不仅可以作为仓储、车库等空间的利用,还可以作为商业、公共等建筑的重要部分。
而对于地下室的设计,无梁楼盖正成为一种趋势。
本文将从设计方法的角度来探讨地下室无梁楼盖。
一、无梁楼盖的优点无梁楼盖是指楼盖中没有横向的梁,而是采用了预应力钢筋混凝土板作为承载结构,能够达到更好的承载能力、抗震性以及美观度。
相比有梁楼盖,无梁楼盖的优点主要体现在以下几个方面。
1. 提高空间利用率无梁楼盖的设计将梁和板合二为一,从而达到了更小的截面、更高的跨度和更好的空间利用率。
2. 增强抗震性能无梁楼盖的整体性更强,可以有效地提高结构抗震性能,保证使用安全。
3. 美观度更高无梁楼盖可以减少结构的繁琐性,从而增加了建筑的美观度和艺术性。
二、无梁楼盖的设计方法1. 结构构型的设计无梁楼盖的设计是以结构构型为基础的,需要灵活运用混凝土板、预应力钢筋等材料,形成适合结构体系的构型,使得整个建筑物有更好的稳定性和承载力。
2. 构件的材料和设计混凝土楼盖板虽然是无梁的,但需要在设计时尽可能牢固,避免出现墙面开裂、板面掉块等情况。
同时,需要适当加强预应力钢筋的力度,保证整个楼盖能有足够的承载能力。
3. 设计结构节点结构节点是无梁楼盖设计中的重要环节,需要根据不同情况制定相应的节点设计方案。
在节点设计中,需要注意梁板之间的连接方式,以及板面和墙体之间的连接方式,避免出现因节点设计失误而引起的结构破坏。
三、无梁楼盖的应用案例目前,无梁楼盖的应用已经在许多建筑项目中得到了广泛的应用,如地铁站、商场、展馆等地下室空间。
其中,比较典型的是桥南地铁站,在设计中采用了无梁楼盖的结构,大大减少建筑材料的使用、缩短工期,同时保障了建筑的安全性和美观性。
四、总结无梁楼盖作为一种新型的地下室设计模式,优点显著,其在提高空间利用率、增强抗震性、提高美观度等方面都有着优异的表现。
地下室底板无梁楼盖的结构设计
地下室底板无梁楼盖的设计地下室在民用建筑中应用越来越广泛(特别是高层建筑),一般用作地下商场、停车场以及人防设施。
在多雨的广东地区,地下室底板经常承受水浮力作用,防水抗渗要求地下室底板板厚比较厚,板厚不少于250mm, 无梁楼盖是由楼板、柱和柱帽组成的板柱结构体系,楼面荷载直接由板传给柱及柱下基础。
无梁楼盖的特点是板厚比较厚,楼盖比较重,有利于提高结构的抗浮能力,在施工方面,采用无梁楼盖结构形式有省砖模、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。
因此,无梁楼盖在地下室底板的应用越来越广泛了,本文主要针对地下室底板无梁楼盖的设计,结合结构设计软件08版PKPM-SLABCAD,谈谈自己的一些设计心得。
一.由抗渗等级、设防水位、地下室侧壁壁厚初步定底板板厚1.由地下室的埋置深度确定防水混凝土的设计抗渗等级,根据《地下工程防水技术规程》第4.1.4条3.侧壁与底板(基础)连接,底板(基础)视为侧壁的固定支承时,底板(基础)的厚度必须大于池壁,可根据地基的土质情况取1.2~1.5倍侧壁厚度,并将底板(基础)外挑;当侧壁与底板板厚一样时,底板可视为侧壁的弹性支座,对于外墙为悬臂式挡土墙,一般都按底板为池壁的固定支承,故相应部份的底板板厚需为侧壁厚度的1.2~1.5倍。
工程实例:工程概况:某工程位于中山东区,一层地下室车库,室外地面标高-0.100m,地下室底板板面标高-3.300m,设防水位为-0.300m.楼梯间在首层±0.00m处无楼板,楼梯间外墙为悬臂构件。
暂定底板板厚300mm。
工程埋置深度H约为(-0.100)-(-3.3-0.300)=3.5m,根据表4.1.4,底板的防水抗渗等级为P6;水头高度H1=(-0.300)-(-3.3-0.300)=3.3m,根据表1,H1/t≤10,t≥330mm,暂取板厚t=350mm 楼梯间外墙的计算模型为一端固端一端由的悬臂构件,通过构件计算得楼梯间外墙的合理壁厚为350mm,故与楼梯间外墙相连的底板的板厚取1.2~1.5倍侧壁壁厚,由于该工程地基土质较好,故该部份底板板厚t取450mm.二.板面荷载计算1、底板强度挠度裂缝主要受两种荷载工况控制,向下力(自重、一般使用活荷载)控制和向上力(浮托力)控制两种主要工况。
地下室底板采用无梁楼盖设计时各常用设计软件的对比
地下室底板采用无梁楼盖设计时各常用设计软件的对比首先,ETABS是一种常用的结构分析和设计软件,主要用于建筑结构的静力和动力分析。
它具有用户友好的界面和多功能的分析和设计工具,可以进行不同类型结构的分析和设计,包括地下室底板的无梁楼盖设计。
ETABS可以通过输入结构的几何参数、荷载和边界条件等信息,在进行分析前自动生成楼盖模型。
在分析过程中,ETABS可以考虑不同的荷载情况和抗震要求,并进行静力和动力响应分析。
此外,ETABS还可以进行楼盖的设计,包括柱网设计、楼板设计和楼盖布置等。
它还提供了详细的设计报表和图纸,方便工程师进行设计审核和施工。
其次,SAP2000是结构分析和设计软件的另一种常用工具,也可以用于地下室底板的无梁楼盖设计。
SAP2000具有高效的计算引擎和强大的分析功能,可以进行复杂的结构分析和设计。
在进行地下室底板设计时,SAP2000可以考虑不同的加载条件和边界条件,并进行静力和动力分析。
通过输入结构的几何参数、荷载和材料参数等信息,SAP2000可以自动生成楼盖模型,并进行响应分析和设计。
与ETABS类似,SAP2000也提供了详细的设计报表和图纸,以便工程师进行设计审核和施工。
再次,ANSYS是一种广泛应用于工程分析和设计的有限元分析软件。
它具有强大的计算能力和灵活的建模功能,可以进行复杂结构的线性和非线性分析。
在地下室底板设计中,ANSYS可以通过构建详细的有限元模型,进行不同类型负荷作用下的静力和动力分析,并获取最大应力和形变等结果。
通过对得到的结果进行参数化和优化分析,可以得到满足设计要求的无梁楼盖结构。
虽然ANSYS的建模和分析过程相对复杂,但它能够提供更准确的分析结果和更灵活的设计方法。
最后,MIDAS是一种全面的结构分析和设计软件,可以用于各种类型结构的分析和设计。
MIDAS具有友好的用户界面和丰富的分析和设计功能,包括地下室底板的无梁楼盖设计。
在进行地下室底板设计时,MIDAS可以根据输入的结构参数和荷载信息,自动生成楼盖模型,并通过静力和动力分析来评估结构的性能。
试论地下室底板无梁楼盖设计
试论地下室底板无梁楼盖设计摘要:在建筑工程中无梁楼盖结构又称为板柱结构,因为楼面荷载的设计是直接由板传递给柱再传递给柱下。
无梁楼盖结构实现了缩短传递应力的路径,在很大程度上增大了楼层的净空。
这就意味着此种结构与传统的有梁式结构相比,其整体结构性更好、建筑空间更大甚至还有可能增加层高的优势。
关键词:地下室底板;无梁楼盖设计引言:随着市场经济的发展,人们对在居住环境中的地下室建设需求也越来越高。
在我国高层建筑中地下室底板的施工大多采用的是有梁楼盖,但这种施工形式的施工工艺复杂且用时长,为工程建设带来了很大程度上的不便。
本文从经济比较和计算方法等方面进行详细分析,探讨地下室底板无梁楼盖设计问题,为设计者提供参考。
一、地下室无梁楼盖结构特征无梁楼盖把之前集中受力的梁改成无数分散空间受力的工字构造系统,让一样高的楼层净空扩大,节约建材,提升施工进度,并且更密的质地,更高的抗压性,更强的抗振动冲击,更适当的构造。
属于弹性状态的是楼板在出现开裂前,随着持续加大的荷载,率先在柱帽顶部发生的裂缝,进一步横向延伸,当裂缝延伸至板跨中时,成批地板底裂缝开始出现,最终在柱帽顶部、柱列轴线的跨中板底、板顶产生相对多裂缝,达到受拉屈服的钢筋,同时达到极限压应变的混凝土,在该条件下楼板发生严重破坏。
地下室采用无梁楼盖结构体系,能让控制工程的埋深减少,并从应用作用角度来看,能让地下室的应用面积有效增加,节省供电和通风设备的一直投入。
从构造成本角度而言,能让基坑支护成本降低,让基坑的挖掘工作量降低,节省竖向构件的材料应用。
二、无梁楼盖计算分析2.1 有限元模型计算法若不考虑以上元素的相关约束和限制,可采用有限元模型的计算方法。
有限元模型的计算方法限制条件少,使有限元模型的计算方法适用范围非常广。
现在采用较多的有限元软件有SlabCAD和SAP 2000。
SAP 2000软件多用于分析,但由于SAP 2000软件计算结果不直观,因此在实际工程中一般采用SlabCAD软件进行计算分析。
建筑地下室底板无梁楼盖设计的探讨俸轲
建筑地下室底板无梁楼盖设计的探讨俸轲发布时间:2021-01-06T16:00:51.740Z 来源:《基层建设》2020年第25期作者:俸轲[导读] 摘要:在近几年有关地下室的底板结构设计中,无梁楼盖的应用已经十分广泛,因为这样的底板和传统楼板结构的布置结构以及受力等均存在一定的差异,所以在计算时,设计人员一般都很难得出正确的结果。
广西盛丰建设集团有限公司摘要:在近几年有关地下室的底板结构设计中,无梁楼盖的应用已经十分广泛,因为这样的底板和传统楼板结构的布置结构以及受力等均存在一定的差异,所以在计算时,设计人员一般都很难得出正确的结果。
基于此,现结合计算方法和经济比较,从多个方面分析描述关于设计地下室的底板无梁楼盖,为广大建筑行业的设计和施工人员提供有效的参考。
关键词:地下室底板无梁楼盖设计引言改革开放以来,我国经济发展速度迅猛,城市化进程也在不断加快,物质生活水平提升的同时,居民对于精神方面的要求也逐渐提高。
近几年,人民生活水平有了显著的提升,人们对于生活质量也有越来越高的要求,小康生活让许多家庭都购置了私家车,这就造成了我国城市一个普遍的现象:停车难。
一般来说,现代化的新小区,都配有相应的地下车库,这一点对于高层建筑来说特别明显。
地下车库就属于地下室的一种,对于地下室的结构,不论从设计形式还是计算方法,都是非常关键的,因为这关系到开发商对于整栋建筑的开发费用,也对购房者的实际需求有着很重要的意义。
现从下面几个方向入手,分析介绍关于如何设计地下室无梁楼盖底板,目的就是要在确保建筑质量的同时保证经济的平衡。
1、地下室无梁楼盖特点分析与传统的梁板体系进行比较后发现,无梁楼盖在设计时的梁体结构十分符合地下室的设计需求,它不仅施工程序简单,还能节省相应的开发费用,因此,无梁楼盖在地下室结构中的应用也越来越多。
一个地下室的建筑,会受到基础形式、应力、柱帽等多个因素的影响,所以就不能使用普通的无梁楼盖中关于正向楼板的算法。
人防地下室底板无梁楼盖的设计探讨
人防地下室底板无梁楼盖的设计探讨
倪宋健
【期刊名称】《建材与装饰》
【年(卷),期】2017(000)038
【摘要】对于人防地下室底板无梁楼盖而言,其属于一种双向受力楼盖,结构构成包括下柱墩、柱、底板等,一般情况下底板板厚较厚,有利于结构的整体抗浮.为了保证无梁楼盖的设计施工质量,本文结合具体案例,分析荷载计算情况,分析人防地下室底板的构造及配筋要求,希望给有关人士一些借鉴.
【总页数】2页(P78-79)
【作者】倪宋健
【作者单位】南京长江都市建筑设计股份有限公司江苏南京 210002
【正文语种】中文
【中图分类】TU93
【相关文献】
1.人防地下室底板无梁楼盖的设计运用 [J], 李静
2.人防地下室底板无梁楼盖的设计运用 [J], 吴文韬
3.无梁楼盖在人防地下室的应用案例分析 [J], 肖建文
4.无梁楼盖在人防地下室的应用案例分析 [J], 肖建文
5.对于人防地下室基础与底板的结构设计研究 [J], 方雷庆
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地下室顶板无梁楼盖施工方案
地下室顶板无梁楼盖施工方案地下室作为建筑物中承担承重和承托作用的部分,顶板结构的施工方案至关重要。
在一些特殊情况下,设计需要满足不设梁的要求,需要采用无梁楼盖的施工方案。
本文将介绍地下室顶板无梁楼盖的施工方案,包括设计原理、施工步骤、材料选用等内容。
设计原理地下室顶板无梁楼盖的设计原理主要包括以下几个方面:1.整体性设计:地下室顶板无梁楼盖需要整体性设计,以确保结构的稳定性和承载能力。
2.板块分布:采用适当大小和形状的板块进行分布,保证地下室顶板的均衡受力。
3.受力分析:通过受力分析确定板块的布置位置和尺寸,以满足承载要求。
4.材料选用:选用高强度、轻质的材料,以降低整体重量,提高施工效率。
施工步骤地下室顶板无梁楼盖的施工步骤主要包括以下几个阶段:1.准备工作:清理施工现场,确保施工区域整洁,并设置安全标识。
2.模板搭设:根据设计要求搭设模板,包括底模板和侧模板。
3.钢筋安装:按照设计图纸要求进行钢筋的预埋和安装。
4.浇筑混凝土:在钢筋安装完成后,进行混凝土的浇筑作业,确保充分振实。
5.表面处理:待混凝土达到设计强度后,进行表面处理,包括修磨和防水处理。
6.验收:进行结构验收和质量检测,确保地下室顶板无梁楼盖的质量符合设计要求。
材料选用地下室顶板无梁楼盖的施工需要选用以下主要材料:•混凝土:选用抗压强度高、耐久性好的混凝土,确保结构的稳定性和承载能力。
•钢筋:选用优质的钢筋,按照设计要求进行预埋和安装,提高整体的承载能力。
•模板:选用适当的模板材料,确保施工过程中模板的稳定性和整体性。
•辅助材料:包括混凝土浇筑时所需的振捣设备、防水材料等。
总的来说,地下室顶板无梁楼盖的施工方案需要根据具体设计要求和现场情况进行调整,同时要确保结构的稳定性、安全性和质量。
希望以上内容对相关从业人员在实际施工中有所帮助。
无梁楼盖在地下工程的设计与裂缝分析及处理
无梁楼盖在地下工程的设计与裂缝分析及处理发布时间:2021-06-28T15:35:23.000Z 来源:《基层建设》2021年第9期作者:王贞祥[导读] 摘要:近年来无梁楼盖在地下工程项目应用的数量日益增多,地下室无梁顶板脆性破坏事故频发,无梁顶板抗冲切考虑的不充分,是造成事故的主要原因;本文列举两个成功案例,表明无梁楼盖在地下室工程的应用前控。
珠海市建筑设计院广东珠海 519000摘要:近年来无梁楼盖在地下工程项目应用的数量日益增多,地下室无梁顶板脆性破坏事故频发,无梁顶板抗冲切考虑的不充分,是造成事故的主要原因;本文列举两个成功案例,表明无梁楼盖在地下室工程的应用前控。
关键词:无梁楼盖;裂缝;承台近几年随着地下车库及人防的要求,在地下室楼盖中采用无梁楼盖的越来越多。
对柱网规则、面积较大的地下室楼板,车库顶板,大量工程经验显示:无梁楼盖的综合经济效益优于有梁楼盖体系。
无梁楼盖的材料费用及模板费用少于有梁楼盖;无梁楼盖层高小于有梁楼盖,与此同时,竖向构件的材料费用及模板费用会降低;无梁楼盖的层高优势可以在结构抗浮、土方开挖、基坑支护、止水、外墙、底板防水用材、基槽回填等方面带来经济性优势。
可是这些年来,地下室无梁楼盖事故频发,查阅相关资料,从2014年至今,无梁楼盖坍塌实例已有7起,我们设计的广东省某大型住宅小区,甲方也曾担心能否还能使用无梁楼盖,我们认为:无论是设计还是施工,无梁楼盖均属于成熟可靠的结构体系,大量已建工程项目,均可验证当前规范、图集及经验的安全性和可靠性。
本文通过两个成功工程实例,从设计、施工、问题的解决等多方面给地下工程无梁楼盖设计提供参考意见。
一、珠海市拱北口岸广场1.工程概况珠海市拱北口岸广场位于拱北口岸联检大楼北侧,是一座集交通、商业、人防为一体的大型地下建筑,该工程在1998年设计完成,1999年12月20日澳门回归前完成施工并投入使用,属边勘测、边设计、边施工项目。
厦门某高层住宅小区地下室无梁底板的设计
_3 、带承 台柱帽无梁筏板 的 结构设计
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面尺 寸 20 50 m. 板结 构设计 50X20m 底
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无梁底板可采用以下方法进行估算 :
采 用无梁楼 盖经 验 系数 法计 算柱 上板 带 、跨 中板 带 跨 中弯矩和 支座 弯矩 ,其简 支总 弯矩 为 : 式 中 : 柱 距 ; 一 柱 帽宽 度 ( 一 c 即承 台宽 度 ) q : 一
设 计荷载 (N m2 。 K/ ) 此公式 适用 于普 通小柱 帽无 梁楼 盖 ,对带 承 台大柱
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维普资讯
( )无梁筏 板 式 :采 用无梁 楼盖 式无 梁筏板 ,利 用 2.
地下室无梁楼盖的设计方法分析
地下室无梁楼盖的设计方法分析摘要:随着国民经济水平不断提高,现代住宅小区的建筑规模越来越大,居民用车数量也呈几何级增长,由此导致地下车库规模不断扩大。
所以,地下室构建采用经济、合理的结构构型与计算方法尤为重要。
与普通梁板体系相比,无梁楼盖由于经济效益高、施工方便,已广泛应用于地下室底板结构设计中。
由于在结构设计分析时,地下室底板无梁楼盖的算法会受地下室底板反向受力及水浮力和底板厚度、基础型式甚至柱帽大小等相关因素影响。
故不能一律采用普通无梁楼盖正向楼板的算法进行计算分析。
本文将分别从荷载确定及底板厚度确定和内力及配筋计算三方面,就地下室无梁楼盖设计方法进行研究。
关键词:地下室;无梁楼盖;设计方法近年来,在各类地下室建设中,无梁楼盖设计方法的应用已经非常普遍。
由于这种类型的结构体系传力路径短、结构体系简单、施工方便快捷,尤其是与传统的梁板结构相比,无梁楼盖结构施工模板相对简单。
实践研究表明,地下室无梁楼盖具有明显不同于有梁楼盖结构的特征,其可适用于6级(6B级)人防区和非人防区[1]。
接下来本文将分别从确定结构荷载、底板厚度确定及计算内力及配筋方面,就地下室无梁楼盖的设计方法展开论述。
1.地下室无梁楼盖设计中荷载的确定1.1进一步明确地下水的水头高度通常而言,取建筑物设计使用年限,包括施工内可能形成的最高水位作为地下水的设防水位。
若在建筑工程的岩土工程地质勘查报告中没有对地下水的最高水位进行详细说明,此时可取建筑物的室外地坪高度作为地下水的设防水位。
但需要注意的是,这一地下设防水位需要在工程勘察要求中提及,主要由勘察单位提出在设计使用年限内(包括施工期)内该建筑物的设计水位。
1.2地下室底板的人防等效静荷载判断地下室底板的人防等效荷载,采用桩基础的建筑物,核5级和核6级时分别为50kN/m2(饱和土)、25kN/m2(非饱和土)和25kN/m2(饱和土)和12kN/m2(非饱和土)。
在设计底板时,需要科学判断底板配筋是由平时水平荷载控制还是由人防组合荷载控制。
人防地下室底板无梁楼盖的设计运用
⑥对抗浮有利 的结构 白重按 1 . 0 0 。@对抗浮有利
的非 结构 自重及 活 载 为 0 。③ 对 抗 浮 不 利 的其 他 活荷 载 均 为 1 . 4 0 。3 ) 计 算 战 时 向上力 控 制 的工 况 时: ④ 当地 下 水水 位 变化 剧 烈 时 , 水浮 力 按 活载 输
结 构 设 计
d o i " . 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 3 — 1 0 9 3 . 2 0 1 4 . 0 8 . 0 1 2
2 0 1 4年 第 8期 j总 第 2 1 0期
人 防地下 室底 板无梁楼盖 的设计运用
吴 文韬
( 惠州市人 防工程 设计院有 限公 司, 广东 惠州 5 1 6 0 0 1 )
入为 1 . 4 0 ;当地 下 水水 位变 化 不 大 时 ,水浮 力 按 恒 载输 入 为 1 . 3 5 。⑥ 同水 浮力 方 向向上 的 核爆 荷 载均为 1 . 0 0 。 2 . 2 按 《 人 民防 空 地 下 室 设 计 规 范》 4 . 6 . 1 条, 人
头 板厚 比与抗渗 等级 的关 系表 如表 1 所示。
1 0  ̄1 5
0 . 8 1 . 2 1 . 6 2 . 0
1 5 ~ 2 5 2 5 ~ 3 5 > 35
形 式有 省 砖模 、 方便 钢 筋绑 扎 、 便 于施 工 设 备安 装
等优 点 , 从而提 高施 工进度 。本 文主要 针对 人 防地 下 室底板 按倒 无梁楼 盖 的设计 , 结合 复杂楼 板分 析 与设计软件 0 8版 P K P M — S L A B C A D, 浅谈 设计心得 。
地下室无梁楼盖设计
地下室无梁楼盖设计[关键词] 结构方案选择荷载取值有限元分析冲切计算构造措施1 工程简介某地下室为地下一层独立车库,总建筑面积为1479㎡。
该地下室车库底板板面标高-4.700 m,顶板板面标高-1.500 m,顶板上有1.200 m覆土,室外地面标高为-0.300 m,剖面图见图1。
在室外(地下室范围内)C轴与D轴间及A轴与B轴间区域为消防车道,其余区域均为植物种植区。
本工程建筑设防烈度6度,设计基本地震加速度值为0.05g, 设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类,结构设计使用年限为50年,建筑安全等级为二级,框架抗震等级为四级,场地类别为Ⅱ类。
主体结构为板柱抗震墙体系,基础采用平板式筏板基础(带反柱帽)。
所有构件混凝土强度等级均为C30防水混凝土(后浇带为C35防水混凝土),抗渗等级底板和侧墙为S8,顶板为S6。
钢材采用HPB235(fy=210N/mm2),HRB335(fy=300N/mm2), HRB400(fy=360N/mm2)三种。
主要活荷载标准值[1]为:地下室顶板14.3KN/㎡,其余5KN/㎡,地下室底板2.5KN/㎡。
图1地下室剖面图2 结构方案选择因场地原因限制了坡道的长度,从而限定了地下室底板的标高,同时因开发商对功能的要求及其它相关专业的需求顶板标高也被限制了。
满足建筑空间高度要求的最佳方案为无梁楼盖结构。
3 消防车道荷载取值地下室顶板为双向板,按《建筑结构荷载规范》规定消防车道荷载取值应为20KN/m2,同时顶板上覆土1.2米,这样大的荷载将会使顶板做的很厚同时板配筋量很大。
根据《荷载规范》第4.1.1条注1说明:“当荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。
” ,可利用地下室顶板上较厚覆土对消防车轮压的扩散作用对活荷载进行适当折减[3]。
根据《荷载规范》第 4.1.1条文说明,消防车全车总重300KN,最大轮压P=60KN,轮胎着地尺寸为0.6mx0.2m。
浅析倒无梁楼盖结构在地下室底板中的应用
浅析倒无梁楼盖结构在地下室底板中的应用文章以A工程项目为计算模型,使用PKPM计算软件对倒无梁楼盖和倒梁板式楼盖这两种结构形式进行分析,分别建模计算,对两种计算结果的混凝土用量和钢筋用量进行经济性分析比较。
结果表明,对大跨度的地下室底板,采用倒无梁楼盖形式是比较经济的设计方案。
标签:倒无梁楼盖;地下室;经济性1 概述无梁楼盖早在1906年始创于美国,它是指直接支撑于柱上的双向受力楼盖结构,在楼盖中不设梁,楼板与柱构成板柱结构体系,具有结构体系简单,整体性好,净空利用率高,可有效降低建筑层高等优点。
由于地下室底板承受底板自重、楼面荷载与水浮力作用,故将无梁楼盖结构倒置,用于地下室底板设计中,是一种近年来较为常见的设计方案。
文章通过A工程对倒无梁楼盖结构与倒梁板楼盖结构在经济性上进行对比分析。
结果表明,在地下室底板设计中,特别是大跨度的柱网,采用倒无梁楼盖结构更为经济。
2 工程概况A工程为一小区规划的三期工程中的第二期工程,其中地下室横跨一、二、三期用地,二期工程的地下室面积为15889m2。
地下室底板板面标高为2.950m,无覆土,设计抗浮水位标高6.950m(以上标高均为黄海高程)。
3 地下室底板设计方案的确定地下室底板主要承受水浮力作用。
为了便于分析比较,文章对实际情况进行适当简化,确定分析模型,两种结构形式的模型都取跨度较大的精品店底下,x 方向5跨、y方向5跨的一层框架体系。
荷载模拟净浮力工况,荷载标准值为:恒载36.0kN/m2,活载0.1kN/m2。
梁、板混凝土强度等级为C35,柱为C35,梁板钢筋均采用HRB400。
现在按倒无梁楼盖和倒梁板楼盖两种结构形式分别计算如下:3.1 倒无梁楼盖式底板本工程无梁楼盖采用有限元分析法。
在具体工程中,应用了PKPM中的SLBACAD模块进行计算。
以下为在SLABCAD中的建模过程:(1)PMCAD“建筑模型与荷载输入”时,无梁楼盖除楼板周边和局部高差处布置结构梁外,其余的一般布置虚梁。
地下室无梁楼盖设计
地下室无梁楼盖设计随着城市化进程加速,土地资源稀缺,为了加强土地使用效率,地下室的利用越来越广泛。
在地下室建设中,无梁楼盖设计是一个非常重要的问题。
因为地下室是建筑物的重要组成部分,它承载着地上建筑的重量,同时还要承受地下水压力等外部因素的作用,无梁楼盖设计是保证地下建筑安全的关键要素。
1、无梁楼盖设计的原理无梁楼盖设计是指在地下室的一些大跨度空间不穿设梁的情况下,利用植筋板完成地下室整体承重结构的设计。
它的基础理论是在水泥砼中添加纤维,能够增强水泥砼的韧性和抗穿切能力,从而达到不采用钢筋设梁,但仍然能够承受重载荷的目标。
2、无梁楼盖设计的优点无梁楼盖设计方案具有以下优点:(1) 建筑高度:无梁楼盖的使用可以减小地下空间的高度,增加使用空间的高度,而且能够保证地下室的建筑高度在限制范围之内。
(2) 加速施工:无梁楼盖的施工速度非常快,因为不用设梁,所以构造更为简单。
(3) 成本低:相对于在地下室内设置一些重型梁柱来说,无梁楼盖可以以更低的造价完成地下室的设计。
3、无梁楼盖设计的应用场景在工厂车间、超市、仓库等一些大型建筑中,建筑空间较大,采用无梁楼盖设计可以给人们在建筑中创造更大的自由空间。
在地下车库的设计中,通常需要预留更多的车道宽度和高度,而无梁楼盖的使用可以解决这类问题。
然而,无梁楼盖也有其应用的局限性。
在建筑物跨度较小、要求楼层平整度高、设备充足的建筑中,采用无梁楼盖的意义不如设梁的方案。
因此,对于是否采用无梁楼盖,应根据具体情况来决定。
4、无梁楼盖设计在实践中的应用无梁楼盖在工程实践中已经得到了广泛的应用,并赢得了良好的声誉。
在开展无梁楼盖设计时,一定要充分考虑到设计的风险性和可行性,一旦建设过程中出现问题,就会对工程造成很大的影响。
总的来说,无梁楼盖的设计是一个非常重要的问题,它是保证地下室在承受重载荷、地下水等外部因素的作用下能够稳定、安全运行的关键要素。
采用无梁楼盖的优点在于提高空间利用率、加速施工速度等,但对于是否采用无梁楼盖应根据具体情况做出判断。
地下室无梁楼盖结构设计要点探究
地下室无梁楼盖结构设计要点探究摘要:无梁楼盖是把原来集中受力的梁变成无数分散空间受力的工字结构体系,使同高的楼层扩大净空,节省建材,提高施工进度,而且质地更密,抗压性更高,抗振动冲击更强,结构更合理。
特别是这种“无梁楼盖”使楼层空间布置摆脱梁的制约,变得可以随心所欲。
文章结合笔者的工程实践经验,主要针对地下室采用普通梁板式结构与无梁楼盖结构设计中方案比较、无梁楼盖的计算方法、构造措施等方面的相关要点进行了探讨与研究。
关键词:无梁楼盖优化设计受力分析构造措施中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号:1、工程概况高州某大型住宅小区,两层大地下室作为停车库,占地面积约为62500m2,负一层层高为3.9米;负二层层高为3.8米,顶板覆土约为1.2米。
地下室为框架结构,柱距较均匀,主要柱距为8.1mx8.1m。
2、结构方案优化设计初步设计的结构方案为:负一层平面及地下室顶板均采用井字梁式的梁板式结构。
负一层的井字梁截面为200x600,框架梁截面为350x800,;地下室顶板的十字梁截面为250x700,框架梁截面为400x900。
如图一所示。
施工图设计阶段,考虑节省地下室的投资成本及提高地下室内的空间感,两层地下室均采用无梁楼盖结构布置。
负一层板厚为250mm,柱帽平面尺寸为2.7mx2.7m,高度为600mm;地下室顶板厚为300mm,柱帽平面尺寸为3.6mx3.6m,高度为800mm。
如图二所示。
柱帽均为锥形柱帽,故柱帽高度不作为控制地下室层高的因素。
图一图二楼盖结构优化后,地下室层高调整为负一层3.7m,负二层3.6m,地下室的土方开挖深度可以减少400mm,地下室的占地面积为62500m2地下室结构优化后,可以减少400 mm的挖方深度,约2.5万m3的土方开挖量,同时还可以减少底板4kn/m2的水浮力,相应地减少抗拔锚杆的数量或深度,有效地降低了整个地下室的造价。
3、地下室无梁楼盖结构体系受力特点及计算方法3.1 结构受力特点对于支承在方形柱网上的地下室无梁楼板,其受力特征表现为板的整体抗弯将在两个正交方向同时出现。
浅析地下室无梁楼盖设计
浅析地下室无梁楼盖设 计
吴 松
( 黑 龙 江 省 农 垦 建筑 设 计 院) 摘 要: 随着社会经济 的发展 , 人 们的生活水平 与生活质量也有 了显著 的提高 , 建筑工程虽然在不 断增 多, 但仍然 无法 满足人们的需求 , 越来越 多的 大面积地下室被利用起来, 在对 大面积地下室工程施工过程 中, 由于其施工规模大 、 难度 大而提 高了其 施工成本, 因此我们很有必要在实际工作 中探索
同 的 手 段 来 设 计 其 承载 力 。一 般 来 说 , 我 们 可 以在 地 下 室 顶 板 上 覆 盖 一 层
过柱截面的板底 连续钢筋 , 且钢筋的总截面面积应符合设 ‘ 要求 。 ( 2 ) 配筋构造 。抗震设计时 , 除按计算外 , 柱上板带 的跨 叶 1 【 格 内的板 面 钢 筋 一 般 可将 柱上 板 带 的支 座 钢 筋 不 少 于 1 / 3拉通 。柠 板 带 的板 底 钢 筋宜在距柱面为 2倍纵筋锚固长度以外搭接 , 钢筋端部宜有垂直于板 面的
( 1 ) 防 止 无梁 板 脱 落 的措 施 。 在 地 震 作 用 F, 无 梁 板 与柱 的 连 接 是 最薄 弱 的 部 位 。 在 地 震 反 复 作用 下 易 出现 板 柱 交 接 处 的 裂 缝 , 严 荸 时发 展 成 为 通缝 , 板 失 去支 承 而脱 落 。 为 防止 板 完 全 脱 落 , 沿 两 个 主 轴 方 向 均应 布 置通
3 6 ( ) N/ mm2 )  ̄ 。 主要活荷载标 准值为: 地下室顶板 1 4 . 3 KN/ m ' , 其余 5 K N/ m 2 , 地 下室
底板 2 . 5 KN/ m ' 。
五、 抗冲切计算 抗冲切计算是无梁楼盖最重要的 内容。 为加强板柱节点的抗冲切承载 力, 一般可 以采取以下措旋 : ( 1 ) 将 板柱节 点附近板 的厚度局部加厚或加柱帽 。 ( 2 ) 可采用 穿过柱截面布置板 内的暗粱, 暗粱 由抗剪箍筋 与纵筋组成。 ( 3 ) 可采用互相垂直并通过柱予截面的型钢焊接而成的型钢剪力 。 六、 主 要构 造 措 施
地下室无梁楼盖结构设计
地下室无梁楼盖结构设计作者:洪朝德来源:《居业》2016年第04期[摘要]本文主要阐述了地下建筑采用无梁楼盖的优点,简单介绍无梁楼盖的设计方法,并结合工程设计经验提出一些设计中的建议。
[关键词]无梁楼盖结构;设计方法;有限元文章编号:2095-4085(2016104-0031-02无梁楼盖结构是近年来建筑设计中比较常见的一种结构体系。
对于地上结构,由于无梁楼盖(板柱结构)抗震性能较差,其适用性有一定局限性。
对于地下建筑,其抗震要求较低,又由于无梁楼盖施工简便,经济效益高,在地下建筑中得到普遍应用。
1.无梁楼盖结构的优点1.1造价相对较低地下室车库柱网一般情况下较为规整,采用无梁楼盖的结构造价比梁板结构略低。
现以某工程为例,取最典型的8m×8 m柱网,首层1.5m覆土,首层活荷按8.0kN/m2计算,对其地下室顶板四种结构方案比较如表1:由表1可知:无梁楼盖方案在三种方案中造价略低。
相对前两种方案,考虑无梁楼盖表面积较小,柔性外防水、施工模板造价相对较低,其综合造价优势明显。
1.2一定情况下可减少地下室层高采用无梁楼盖时,由于结构板厚小于梁板式的梁高,在管线能避开柱帽的前提下,可获得较大的地下室净空高度,或净空相同时可降低地下室层高。
降低地下室层高可减少土方开挖和地下水位,减少部分造价。
1.3施工便利相对于梁板式结构,无梁楼盖表面平整、表面积较小,柔性外防水施工及模板施工时简便快捷,管道铺设方便。
综上所述,在地下建筑中采用无梁楼盖可获得较好的综合效益。
但不适用于有较多楼板开洞、柱网不规则的结构。
2.无梁楼盖结构设计方法2.1经验系数法经验系数法是运用弯矩分配系数,算出板的总弯矩再乘以弯矩分配系数得出各控制截面的弯矩值,要想充分发挥此种设计方法的作用,设计人员需要遵循着相应的条件:首先,要保证无梁楼板结构每个方向都应该达到或超过三个连续跨;其次,无论是哪一个长跨或短跨之间的比值都应该在1.5之内;再次,若方向相同,最大与最小跨度之间的比值要控制在1.2之内,同时保证两端跨度不能超过内跨。
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浅谈地下室底板无梁楼盖的设计【摘要】本文结合理论、规范和工程实例,总结地下室底板无梁楼盖设计的一般步骤。
【关键词】地下室底板无梁楼盖PKPM-SLABCAD前言:地下室在民用建筑中应用越来越广泛(特别是高层建筑),一般用作地下商场、停车场以及人防设施。
在多雨的广东地区,地下室底板经常承受水浮力作用,防水抗渗要求地下室底板板厚比较厚,板厚不少于250mm, 无梁楼盖是由楼板、柱和柱帽组成的板柱结构体系,楼面荷载直接由板传给柱及柱下基础。
无梁楼盖的特点是板厚比较厚,楼盖比较重,有利于提高结构的抗浮能力,在施工方面,采用无梁楼盖结构形式有省砖模、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。
因此,无梁楼盖在地下室底板的应用越来越广泛了,本文主要针对地下室底板无梁楼盖的设计,结合结构设计软件08版PKPM-SLABCAD,谈谈自己的一些设计心得。
一.由抗渗等级、设防水位、地下室侧壁壁厚初步定底板板厚1.由地下室的埋置深度确定防水混凝土的设计抗渗等级,根据《地下工程防水技术规程》第4.1.4条表4.1.4 防水混凝土设计抗渗等级2.由地下室的设防水位确定水头高度H1,H1=设防水位标高-底板板底标高3.侧壁与底板(基础)连接,底板(基础)视为侧壁的固定支承时,底板(基础)的厚度必须大于池壁,可根据地基的土质情况取1.2~1.5倍侧壁厚度,并将底板(基础)外挑;当侧壁与底板板厚一样时,底板可视为侧壁的弹性支座,对于外墙为悬臂式挡土墙,一般都按底板为池壁的固定支承,故相应部份的底板板厚需为侧壁厚度的1.2~1.5倍。
工程实例:工程概况:某工程位于中山东区,一层地下室车库,室外地面标高-0.100m,地下室底板板面标高-3.300m,设防水位为-0.300m.楼梯间在首层±0.00m处无楼板,楼梯间外墙为悬臂构件。
暂定底板板厚300mm。
工程埋置深度H约为(-0.100)-(-3.3-0.300)=3.5m,根据表4.1.4,底板的防水抗渗等级为P6;水头高度H1=(-0.300)-(-3.3-0.300)=3.3m,根据表1,H1/t≤10,t≥330mm,暂取板厚t=350mm 楼梯间外墙的计算模型为一端固端一端由的悬臂构件,通过构件计算得楼梯间外墙的合理壁厚为350mm,故与楼梯间外墙相连的底板的板厚取1.2~1.5倍侧壁壁厚,由于该工程地基土质较好,故该部份底板板厚t取450mm.二.板面荷载计算1、底板强度挠度裂缝主要受两种荷载工况控制,向下力(自重、一般使用活荷载)控制和向上力(浮托力)控制两种主要工况。
计算底板配筋时,底板层的各种荷载的分项系数的取值如下:⑴.计算向下力控制的工况时:①.当活载起控制作用时:恒载(主体结构、装饰面层等自重)G1:1.20;活载Q1:1.40。
②.当恒载起控制作用时:恒载(主体结构、装饰面层等自重)G1:1.35;活载Q1:1.0。
⑵.计算向上力控制的工况时:①.浮托力以活载输入(当地下水水位变化剧烈时):浮托力:1.40;对抗浮有利的主体结构自重:1.0;对抗浮有利的非主体结构自重(如装饰面层)和活荷载:0;对抗浮不利的活荷载1.40。
⑵.浮托力以恒载输入(当地下水水位变化不大时):浮托力:1.35;对抗浮有利的主体结构自重:1.0;对抗浮有利的非主体结构自重(如装饰面层)和活荷载:0;对抗浮不利的活荷载1.40。
由于现有结构计算程序不能针对个别楼层的不同荷载设置不同的荷载分项系数,所以向上向下要分开两次计算,程序统一按上部结构计算的要求设置分项系数,底板层的荷载分别按照等效原则输入等效荷载,取两次计算结构的较大值配筋。
接上述工程实例,以08版PKPM的SLABCAD为例:底板厚度t=350mm,水头标高H1=3.3m,车库柱网尺寸不小于6mx6m计算向下力控制的工况:恒载G1=结构板自重+装饰面层等自重=0.35*25+1.5=10.25kN/m2活载Q1=2.5 kN/m2当活载起控制作用时:1.2*G1+1.4*Q1=12*10.25+1.4*2.5=15.8 kN/m2当恒载起控制作用时: 1.35*G1+1.0*Q1=1.35*10.25+1.0*2.5=16.34 kN/m2故该工程恒载起控制作用,恒载分项系数为1.35,活载分项系数为1.0由于08版PKPM-SLABCAD已考虑结构楼板自重,故模型输入荷载如下:板面均布恒载:1.5 kN/m2(装饰面层等自重)板面均布恒载:2.5 kN/m2板跨内墙体自重及其他活载在模型中以板上恒载、板上活载输入计算向上力控制的工况时:由于本工程地下水水位比较稳定,浮托力以恒载输入:浮托力F=-γ*H1=-10*3.3=-33 kN/m2 (荷载作用方向向上)自重G2=0.35*25=8.75kN/m2(荷载作用方向向下)PKPM-SLABCAD默认恒载分项系数为1.35,模型荷载以负值输入计算结果有时不合理,故习惯上将向上的荷载(负值)按向下的荷载(正值)输入,计算结果,板面与板底对调。
由于08版PKPM-SLABCAD已考虑结构楼板自重,故计算向上合力时按向下荷载输入时,还需扣除多一遍板自重,模型输入的等效荷载如下:F1=F-G2-G2/1.35=33-8.75-8.75/1.35=17.77 kN/m2三.PKPM模型的建立与SLABCAD有限元分析计算1.PM模型输入中,无梁楼盖除楼板周边和局部高差处布置结构梁外,其余的一般布置虚梁。
边梁的截面尺寸,梁宽不宜小于板厚,梁高不宜小于2.5倍板厚;虚梁的截面尺寸为100x100mm,虚梁的作用有两点,其一是为了SlabCAD软件在接PMCAD前处理过程中能自动读取到楼板的外边界信息,其二是为了辅助楼板单元的划分,虚梁没有刚度。
模型只有在柱与柱、墙与墙、墙与柱之间布置虚梁,其余有砖墙或其他荷载的位置在SLABCAD前处理中以板上荷载输入,虚梁的布置应尽量使所形成的板块形状规则(几何边数不宜超过5边),同一节点不宜太多根梁拉结。
2.SLABCAD前处理包括补充建模信息,输入荷载、约束、位移信息,布置预应力筋,单元划分及生成数据.。
⑴.“参数输入”中的单元划分控制长度Dmax的取值与计算精度密切相关,有时还影响到房间是否能被划分,取较小的Dmax可得到较高的计算精度,但相应的计算量会增加。
同时若Dmax取值过小,会因应力集中而导致楼板支点处的负弯矩过大、失真。
Dmax应根据工程规模、柱网间距、柱帽大小而定,对于一般工程而言,可取Dmax=600—1500mm,程序隐含Dmax=1000.⑵.“楼板修改”中的柱帽形式有四种:无顶板柱帽、折线顶板柱帽、矩形顶板柱帽1和矩形柱帽2,由于地下室顶板的柱帽一般为基础,故通常采用矩形顶板柱帽2。
模型中有砼柱的地方才能输入柱帽,有时因为整体抗浮需要,部份桩可能均匀布置在板跨中而非柱下,这时可以在桩位处输入砼柱模拟桩,然后输入柱帽;对于有剪力墙的结构,剪力墙底下也无法输入柱帽,通常的处理方法是:①.板跨比较小,则不输入柱帽,以无柱帽无梁楼盖计算;②.板跨较大,计算底板是可以在剪力墙中输入砼柱来输入柱帽。
平面几何形状非矩形的基础需简化成矩形基础,基础形状不同,其简化方法也不同,若基础为正多边形,可简化成正方形,一般用其内切圆的面积开方得正方形边长;若基础切割掉一小部份能成为矩形基础,则取切割后规则的基础为柱帽输入模型。
⑶.“生成数据”中的“布筋方向”往往容易被忽略,“布筋方向”的作用有两个:一是在单元划分的单元形状优化过程中,考虑布筋方向约束条件,使尽可能多的单元边界平行(或垂直)于布筋方向,以利于预应力等效荷载的导算;二是在配筋计算时按平行(或垂直)于布筋方向计算板的配筋。
实际配筋方向最好能和模型的“布筋方向”一致,否则,实际配筋需根据配筋计算结果按模型“布筋方向”与实际配筋方向的角度进行换算。
3. SLABCAD有限元分析计算SLABCAD计算参数输入中,一般有地下水的楼板,板底的保护层厚度为50mm.板顶为20mm,但在计算向上力的作用时,由于向上的作用力在模型中是以向下力的方式输入,板顶与板底对调,故板顶的板厚为50mm,板底为20mm.4.计算结果分析⑴.通过“绘等值线”来初步判断计算结果的合理性:显示板面支座配配筋时,等值线应在柱间板带处比较集中;显示板底筋时,等值线应在跨中集中;同边界条件和受荷情况下,跨度大的比跨度小的配筋要大,跨度差不多的配筋应相近;同跨度和受荷情况下,边跨配筋应比内跨配筋要大;同跨度和边界条件下,荷载大的配筋应比荷载小的配筋要大…..⑵.通过“标注极值”查看每个房间内板的挠度或内力的最大、最小值,了解最大扰度是否超限,钢筋是否配得下。
⑶.通过“标注点值”查看每个房间内的各个节点的挠度、内力值、配筋,进一步判断计算结果的合理性,是否存在应力集中,板厚是否经济合理(一般以板面柱间板带处及板底跨中处的配筋值大部分接近板的构造配筋值,小部份超出构造配筋为合理)四.地下室底板的构造要求1、地下室底板当要满足防水、抗渗要求时,应设计成防水混凝土。
防水混凝土通过调整配合比,掺加外加剂、掺合料配制而成,抗渗等级不得小于P6;厚度不少于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面的钢筋保护层不少于50mm。
2、防水混凝土结构底板的垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应少于100mm,在软弱土层中不应少于150mm。
3、当地下室底板的伸缩缝的间距超规范要求时,应采取有效的抗裂措施,如:添加微膨胀剂,使混凝土成为补偿收缩抗裂混凝土;加大结构的构造配筋率;严格把好原材料质量关;严格混凝土的浇捣、养护等。
4、地下室底板配筋宜细而密,钢筋间距宜在100~200mm范围内。