钢筋混凝土楼盖设计

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钢筋混凝土肋形楼盖设计

钢筋混凝土肋形楼盖设计

钢筋混凝土肋形楼盖设计在建筑结构设计中,钢筋混凝土肋形楼盖是一种常见且重要的结构形式。

它具有良好的承载能力、空间适应性和经济性,被广泛应用于各类建筑物中。

接下来,让我们详细了解一下钢筋混凝土肋形楼盖的设计。

钢筋混凝土肋形楼盖通常由板、次梁和主梁组成。

板将楼面荷载传递给次梁,次梁再将荷载传递给主梁,主梁最终将荷载传递给柱或墙等竖向承重构件。

这种结构形式能够有效地分散荷载,提高楼盖的整体稳定性和承载能力。

在进行钢筋混凝土肋形楼盖设计之前,首先需要明确设计的基本要求和条件。

这包括建筑物的使用功能、楼面活荷载标准值、建筑的跨度和柱网尺寸等。

同时,还需要考虑结构的耐久性、防火性能和抗震要求等。

设计时,荷载的计算是至关重要的一步。

楼面活荷载需要根据建筑物的使用情况进行准确取值,常见的如住宅、办公室、商场等场所的活荷载标准值各不相同。

恒载则包括楼板自重、面层重量以及吊顶等固定设备的重量。

在计算荷载时,还需要考虑荷载的组合情况,以确保结构在各种不利工况下都能安全可靠。

接下来是板的设计。

板的厚度需要根据跨度、荷载大小以及板的支撑情况等因素来确定。

一般来说,单向板的厚度不小于跨度的 1/30,双向板的厚度不小于跨度的 1/40。

板内的钢筋配置包括受力钢筋和分布钢筋。

受力钢筋沿板的短跨方向布置,承受弯矩产生的拉力;分布钢筋则与受力钢筋垂直布置,主要起固定受力钢筋位置、分担混凝土收缩和温度应力等作用。

次梁的设计需要考虑其截面尺寸、内力计算和钢筋配置。

次梁的截面高度一般为跨度的 1/18 至 1/12,截面宽度为截面高度的 1/3 至 1/2。

内力计算通常采用弯矩分配法或连续梁的计算方法,计算出次梁在各种荷载作用下的弯矩和剪力。

根据内力计算结果,配置相应的纵向受力钢筋和箍筋。

主梁的设计与次梁类似,但由于主梁承受的荷载较大,其截面尺寸和钢筋配置通常也更大。

在主梁与次梁相交处,会产生主梁的集中荷载,需要对主梁进行局部加强。

钢筋的选择和布置也需要遵循一定的规范和要求。

钢筋混凝土肋梁楼盖课程设计

钢筋混凝土肋梁楼盖课程设计

钢筋混凝土肋梁楼盖课程设计本次课程设计的主要内容是钢筋混凝土肋梁楼盖。

钢筋混凝土肋梁楼盖指的是在混凝土板上配有肋梁,并在肋梁中塞入钢筋的楼盖结构。

该结构的主要特点是负荷分担均匀,承载能力强,抗震性能好,安全可靠等等。

下面我们将结合实例来具体分析钢筋混凝土肋梁楼盖的结构、设计及施工等方面。

一、结构设计钢筋混凝土肋梁楼盖的主要结构跨度一般在6米左右,肋梁之间距离一般在1.5米左右。

肋梁的高度一般为板厚的1/5,也可以根据实际情况进行计算。

在肋梁中需要嵌入钢筋,钢筋的直径一般在10毫米左右,间距一般在150mm左右。

此外,在混凝土板上还需铺设网格钢筋,其间距应保持在200mm左右,钢筋覆盖面积不小于3‰。

二、设计计算钢筋混凝土肋梁楼盖的设计计算主要是根据工程建筑内容及地理情况来进行计算。

在计算时,需考虑到地震荷载、脆性破坏、荷载集中、钢筋强度等多个因素。

在应力分析时,需要确定承载板的受力情况。

具体计算过程需要综合考虑整个结构体系,合理布置肋梁,使其承载均匀,达到最优化的效果。

三、施工细节在施工钢筋混凝土肋梁楼盖时,需要注意以下几个细节:1.钢筋组合:钢筋之间不能相互交叉,钢筋组合要符合标准,钢筋的连接处需要进行这条形焊接。

2.阴阳角的处理:出现阴阳角时,需要使用孔洞换涨板加固,能够有效地防止开裂。

3.细节处的注意:在施工的过程中,需要注意处理细节处的问题。

例如,在钢筋塞入肋梁中时,需要做好导头的安装,以免造成钢筋进入不了。

总之,钢筋混凝土肋梁楼盖是结构体系完整、承重能力强、抗震性能好、安全可靠的重要建筑结构之一,其设计计算及施工细节需要严格按照标准进行实施。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计

..现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计一、 设计资料1、 某多层厂房,内框架结构体系,结构平面布置图如下:2、 荷载1) 水磨石面 0.65kN/m 2; 2) 钢丝网抹面吊顶 0.45kN/m 2; 3) 楼面活荷载 5.5kN/m 3;3、 材料1) 混凝土: C30(c f =14.3N/mm 2 , t f =1.43N/mm 2;) 2) 钢筋:梁钢筋HRB400级(y f =360 N/mm 2),其余钢筋采用HPB300级(y f =270N/mm 2)。

二、 楼盖梁格布置草图三、 构件尺寸的确定1、 确定主梁跨度为6.6m ,次梁的跨度6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度 为2.2m 。

2、 估计截面尺寸,按跨高比条件:板厚:板按考虑塑性内力重分布设计,按不验算挠度的刚度条件,板厚应不小于了L/30=2200/30=73.33mm ,此值小于工业房屋楼面最小厚度70mm 的构造要求,故取板厚h=80mm 。

次梁截面b*h : h=o l /18~o l /12=333~500mm ,考虑到楼面活荷载比较大,初估取h=450mm ,截面宽度b=(1/2~1/3)h ,取b=200mm 。

主梁截面b*h : h=o l /15~o l /12=440~660mm,取h=650mm ,截面宽度取b=250mm 。

四、 板的设计 1、 荷载板的永久荷载标准值:水磨石楼面 0.65 kN/2m ; 80mm 钢筋砼板 0.08×25=2.0kN/2m ; 钢丝网抹灰吊顶 0.45 kN/2m ;恒载标准值 3.1 kN/2m ; 活荷载标准值 5.5 kN/2m ;活载控制时,考虑恒载分项系数1.2,活荷载分项系数1.4荷载总设计值 g+q=1.2×3.1+1.4×5.5=11.54 kN/2m恒载控制时,考虑恒载分项系数1.35,活荷载分项系数1.4,组合系数0.9.荷载总设计值 g+q=1.35×3.1+1.4×0.9×5.5=11.12kN/2m由此可确定为活载控制,即荷载总设计值为11.54kN/2m2、 计算简图由板和次梁尺寸可以得到板的设计简,板的支承情况如下图。

《混凝土结构设计原理》第18章 钢筋混凝土楼盖

《混凝土结构设计原理》第18章 钢筋混凝土楼盖

板底
板面
板底中央长边方向裂缝→呈45°角向板角处延伸 → 板四角顶面 圆弧形裂缝
3)塑性铰线的概念
双向板因钢筋达到屈服所形成的临界裂缝称为塑性铰 线,塑性铰线的出现使结构被分割的若干板块成为几何 可变体系,结构达到承载力极限状态。
二、双向板按弹性理论的分析方法
四、结构最不利荷载组合 1 结构控制截面 确定原则:取决于结构截面的内力与抗力的比值,比值最 大者,即为结构的控制截面。 梁、板的各支座截面及跨中截面为控制截面。 2 结构最不利荷载组合 问题:为什么要研究结构的最不利荷载组合? 研究方法:根据结构的弹性变形曲线,来确定结构控制截 面产生最危险内力时活荷载的布置。
0.156Fl 0.188Fl
F
F
(a)
A l/2
B
l/2
l/2
C l/2
F '=0.75F (b)
F '=0.75F
0.188Fl 0.156Fl
O
支座B 跨中
FF
0.1795Fl 0.141Fl 0.117Fl 0.141Fl Fl/4
A
B
C
F ''=F
F ''=F
A
B
C
0.141Fl 0.117Fl
说明:结构内力图与内力包络图是不同的。当有几组不同 时作用于结构的荷载,在结构截面中有几组内力,结构有 几组内力图。而结构截面上最大内力值(绝对值)的连线 为结构内力包络图。
结构各截面承载力值的连线或点的轨迹,即为结构的抵抗 内力图,亦称材料图。
混凝土结构是根据结构弯矩、剪力包络图和其对应的材料 图来决定梁、板中纵向钢筋的弯起和切断,亦可决定箍筋 直径和间距的变化。

钢筋混凝土现浇楼盖设计

钢筋混凝土现浇楼盖设计

钢筋混凝土现浇楼盖设计第一章结构布置第一节结构选型一、结构体系选型(一)几种框架结构体系的比较根据施工方法,此建筑可采用现浇整体式框架,装配式框架,装配整体式框架。

装配式框架:这种框架的构件采用预制安装,施工进度快,工业化程度高,可构件节点连接构造达不到钢节点要求,不宜采用此种框架结构。

装配整体式框架:这种框架的预制梁柱装配就位后,通过局部现浇混凝土使构件连接成整体,此框架结构整体性比装配式框架好。

现浇整体式框架:这种框架全部构件均在现场浇成整体,结构整体性好,抗震性好,构件尺寸不受标准构件所限制,对于建筑的各种功能适应性强。

根据布置形式,框架结构可分为横向框架、纵向框架、双向框架。

横向框架:主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置,主梁和柱可形成横向框架,其侧向刚度较大。

通常用于长向长度与短向长度相差较大的建筑,用横向框架来加强结构的横向刚度。

纵向框架:主梁沿纵向布置,次梁沿横向布置,主梁和柱可形成纵向框架。

此种框架结构很少用到,因为这种结构两个方向的刚度常相差较大,特别不易在地震区使用。

双向框架:两个方向的梁截面尺寸较接近,这种结构形式常用于长向与短向长度较接近的建筑,或当柱网布置为正方形或接近正方形时采用,便于保证两个方向的刚度相差不大。

(二)现浇框架结构体系的确定本工程为某办公楼结构和施工组织设计(框架结构),总建筑面积4957.2m2,总楼层为5层,建筑屋面到室外地面的高度为19.6m,底层高4.6m,二层、三层和四层高3.8m、第四层为4.2m。

该建筑的功能和特点要求结构布置灵活。

该建筑处于6度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.1g,第二组,并考虑其场地土属Ⅰ类土,根据抗震规可知其属四级抗震等级。

要求建筑的整体性好,且两个方向的刚度相差不大,以保证建筑的抗震能力。

现浇钢筋混凝土框架结构可以满足建筑物结构布置灵活、整体性较好的要求;横向框架由于跨数少,主梁沿横向布置有利于提高建筑物的横向抗侧刚度。

钢筋混凝土现浇楼盖课程设计讲解

钢筋混凝土现浇楼盖课程设计讲解
钢筋混凝土现浇楼盖设计
第一节钢筋混凝土楼盖简介
按施工工艺: 现浇式(整体式)、装配式、装配整体式
按受力特点:(P12图2-1) 单向板肋梁楼盖、双向板肋梁楼盖、无梁楼 盖、密肋楼盖、井式楼盖、扁梁楼盖
第二节现浇式肋梁楼盖
一 现浇式楼盖组成: 板、次梁、主梁和竖向支承构件(柱、墙)等
二 单向肋梁楼盖和双向肋梁楼盖
1. 两对边支承的板按单向板计算;
2. 四边支承的板:
ly
lx / ly 2
应按双向板计算;
lx
2 lx / ly 3 宜按双向板计算,当按短边方向受力的
单向板计算时,应沿长边方向布置足够 数量的构造钢筋;
lx / ly 3 可按短边方向受力的单向板计算
第三节 单向板肋梁楼盖设计要点
可变荷载分项系数:一般情况Q=1.4,对于标准值 4kN/m2的工业房屋楼面结构 Q=1.3
第三节 单向板肋梁楼盖设计要点
计算荷载传递:板次梁主梁柱、墙时按简 支考虑 板、次梁承受均布荷载,主梁承受次梁传来集 中荷载。主梁自重集中荷载
楼面梁的从属面积25m2,楼面活载折减(0.9)
主梁支座处截面的有效高度
第三节 单向板肋梁楼盖设计要点
6.2 板的配筋构造
板受力钢筋一般采用HPB235(I级钢),直径通常 为6mm, 8mm, 10mm,直径不宜多于两种,支座 负弯矩钢筋直径不宜太小 受力钢筋间距,当h 150mm时,间距不宜> 200mm;当h>150mm时,间距不宜>1.5h,且不宜 大于>250mm 板配筋可用弯起式和分离式,当板厚>120mm且承 受动荷载较大时,不宜采用分离式
二 截面尺寸(按刚度要求)
构件种类

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计1.工程概况本工程设计为一座大跨度钢筋混凝土双向板肋梁楼盖,楼盖跨度为30米,采用常规荷载,结构类型为双向板肋梁结构。

楼盖高度为300mm,设计荷载为500kN/m²。

2.结构设计方案2.1梁设计梁的尺寸设计应满足荷载承载能力和刚度要求。

根据楼盖跨度和设计荷载,选取适当的梁截面尺寸进行计算,考虑梁的自重和活载荷载对梁的弯矩和剪力产生的影响。

采用钢筋混凝土梁进行计算,按照规范确定梁的截面尺寸、配筋率和受力状况,计算出梁的受力情况和截面尺寸。

2.2板设计板的尺寸设计应满足荷载承载能力和刚度要求。

根据楼盖跨度和设计荷载,选取适当的板厚度进行计算,考虑板的自重和活载荷载对板的弯矩和剪力产生的影响。

采用钢筋混凝土板进行计算,按照规范确定板的截面尺寸、配筋率和受力状况,计算出板的受力情况和截面尺寸。

2.3肋设计肋的尺寸设计应满足荷载承载能力和刚度要求。

肋的数量和尺寸可根据板的尺寸和梁的布置来确定。

考虑肋的自重和活载荷载对肋的弯矩和剪力产生的影响,采用钢筋混凝土肋进行计算,按照规范确定肋的截面尺寸、配筋率和受力状况,计算出肋的受力情况和截面尺寸。

3.结构计算钢筋混凝土双向板肋梁楼盖的结构计算主要包括受力计算和尺寸设计两个方面。

受力计算包括梁、板和肋的弯矩和剪力等受力情况的计算,根据受力情况确定截面尺寸和配筋率。

尺寸设计包括梁、板和肋的尺寸计算,根据荷载承载能力和刚度要求确定合适的截面尺寸。

4.结构施工及验收钢筋混凝土双向板肋梁楼盖的施工过程需要严格按照设计图纸和施工规范进行,确保结构的安全和可靠。

施工过程中需要加强对梁、板和肋的质量控制,包括钢筋的焊接、混凝土浇筑、防水处理等工作。

施工完成后,需要进行结构验收,检查结构的尺寸、质量和安全性,并进行结构的监测和维护。

总结:钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计是一项复杂且重要的工作,需要合理选择结构形式、设计合适的构件尺寸和配筋率,确保结构的安全和可靠。

简述钢筋混凝土楼盖的设计步骤

简述钢筋混凝土楼盖的设计步骤

简述钢筋混凝土楼盖的设计步骤钢筋混凝土楼盖的设计步骤主要包括:确定楼盖类型、进行结构设计、进行荷载计算、确定构造方案、设计钢筋和配筋、进行施工图设计和进行验收控制等。

第一步:确定楼盖类型根据建筑设计、使用要求和功能要求等因素,确定楼盖的类型,如平板楼盖、斜板楼盖、双向板楼盖等。

第二步:进行结构设计进行楼盖结构的整体设计,包括确定楼盖的几何尺寸、厚度和布置等。

第三步:进行荷载计算根据国家或地方的建筑规范和设计要求,计算楼盖的设计荷载,包括活荷载、恒荷载、风荷载、地震荷载等。

第四步:确定构造方案根据楼盖类型、几何尺寸、荷载计算结果等,确定合理的楼盖构造方案,如板厚、梁高、梁宽等。

第五步:设计钢筋和配筋根据楼盖结构的设计要求和构造方案,进行钢筋的计算和设计,包括正、负弯矩区域的钢筋布置、弯曲钢筋的计算和设计等。

第六步:进行施工图设计根据楼盖结构的设计要求和钢筋配筋设计,进行施工图的绘制,包括楼盖平面布置图、构造图、施工节点图等。

第七步:进行验收控制根据设计要求和国家或地方的相关建筑规范,对楼盖结构进行验收控制,包括结构实体的质量检查、钢筋配筋的检查、楼盖变形的检查等。

总之,钢筋混凝土楼盖的设计步骤主要包括确定楼盖类型、进行结构设计、进行荷载计算、确定构造方案、设计钢筋和配筋、进行施工图设计和进行验收控制等。

每个步骤都非常重要,需要进行细致的计算和设计,以确保楼盖结构的安全性、稳定性和耐久性。

在整个设计过程中,需要依靠相关的建筑规范和设计软件,以确保设计结果的科学性和合理性。

同时,还需要进行工程实践,结合实际情况进行适当的调整和改善。

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书姓名:学号:班级:指导教师:一、设计资料1、楼面的可变荷载标准值为24.5/kN m 。

2、楼面做法::(1)、楼面面层:水磨石地面2/65.0m kN(2)、钢筋混凝土现浇板:钢筋混凝土容重3/25m kN =γ(3)、平顶粉刷:2/25.0m kN 3、材料选用:(1)、混凝土:C20或C30(2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB400级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HRB335级。

二、楼盖的结构平面布置1、主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。

确定主梁的跨度为6.6m ,次梁的跨度为5.4m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为6.6/3 2.2m =,0201/ 6.6/2.23l l ==因此按单项板设计。

2、按高跨比条件,要求板厚2200/3073h mm ≥=,对于工业建筑的楼板,要求mm h 70≥,取板厚mm h 80=。

3、次梁的截面高度应满足1154005400~~(300~450)12181812h L mm mm ⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,取450h mm =。

截面宽度取mm b 200=。

4、主梁的截面高度应该满足1166006600~~(440~660)8141510h L mm mm ⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,600h mm =。

截面宽度取mm b 300=。

三、板的设计(按塑性内力重分布计算)3.1 荷载计算水磨石地面 20.65/kN m 80mm 钢筋混凝土板 20.0825 2.0/kN m ⨯= 平顶粉刷 20.25/kN m小计 永久荷载:22.9/k g kN m =可变荷载:24.51 4.5/k q kN m =⨯=永久荷载分项系数取1.2;因为工业建筑楼板的楼面可变荷载标准值大于2/0.4m kN ,所以可变荷载分项系数取1.3。

于是板的荷载设计值:永久荷载设计值:22.9 1.2 3.48/g kN m =⨯= 可变荷载设计值:24.5 1.2 5.4/q kN m =⨯=荷载总设计值:28.88/g q kN m +=,近似取为29.0/g q kN m +=3.2 板的计算简图’图 1 板的支承布置图按塑性内力重分布设计。

钢筋混凝土楼盖设计

钢筋混凝土楼盖设计

钢筋混凝土楼盖设计钢筋混凝土楼盖是建筑结构中重要的水平承重构件,它将楼面荷载传递给竖向承重构件(如柱、墙等),并在建筑物中起到分隔空间、提供使用功能的作用。

合理的楼盖设计不仅能够保证建筑物的安全性和稳定性,还能满足建筑使用功能的要求,同时在经济上也具有重要意义。

一、钢筋混凝土楼盖的类型钢筋混凝土楼盖的类型多种多样,常见的有单向板肋梁楼盖、双向板肋梁楼盖、无梁楼盖和井式楼盖等。

单向板肋梁楼盖由板、次梁和主梁组成。

板的长边与短边之比大于3 时,板上的荷载主要沿短边方向传递,称为单向板。

这种楼盖结构布置简单,施工方便,常用于跨度较小的建筑。

双向板肋梁楼盖中,板的长边与短边之比小于 3 时,板上的荷载沿两个方向传递,称为双向板。

双向板肋梁楼盖受力性能较好,但结构布置相对复杂,施工难度较大。

无梁楼盖没有梁,板直接支撑在柱上。

这种楼盖结构净空高,适用于商场、仓库等大空间建筑,但板的厚度较大,用钢量较高。

井式楼盖由两个方向的梁交叉组成井字形。

它的梁高较小,适用于跨度较大且柱网规则的建筑。

二、楼盖设计的基本要求1、安全性楼盖设计首先要满足安全性要求,能够承受设计荷载,在正常使用和地震等特殊情况下不发生破坏,保证人员和财产的安全。

2、适用性楼盖应满足建筑使用功能的要求,如具有足够的刚度,避免在使用过程中出现过大的变形和振动,影响舒适性和使用功能。

3、经济性在保证安全性和适用性的前提下,要尽量降低造价,通过合理的结构布置和材料选择,节约材料和施工成本。

三、设计荷载的确定楼盖上的荷载包括恒载和活载。

恒载是指楼盖结构自身的重量以及固定在楼盖上的设备、装修等重量;活载则是指人员、家具、设备等可变荷载。

设计时需要根据建筑的使用功能和相关规范,准确确定荷载的大小和分布。

四、内力计算内力计算是楼盖设计的关键步骤。

对于单向板肋梁楼盖和双向板肋梁楼盖,可以采用弹性理论或塑性理论进行计算。

弹性理论计算方法简单,但结果偏于保守;塑性理论能够充分发挥材料的性能,但计算较为复杂。

钢筋混凝土肋梁楼盖课程设计

钢筋混凝土肋梁楼盖课程设计

L1 自重 L1 梁侧抹灰
/ /
0 .45
2 0 . 08 k N 0m . 23
2 g 1 1. 6 2 kN m / 5
可变荷载 p :
p 7.8 2.5 19.50 kN / m2
合计:
g p 11.625 19.50 31.125 kN / m2
40mm 厚水泥砂浆面层 15mm 厚石灰砂浆粉刷层
可变荷载 p
1.3 6 7.8 kN / m 2 g p 11.47 kN / m2
合计
(2) 内力计算:取 1m 板宽作为计算单元,则各跨的计算跨度如下。 中间跨: l l0 2.50 0.20 2.30 m 边跨:
M / kN m
s
s
As / mm2
配筋 实配面积 / mm
763
min 。 注:在计算过程中已验算: 0.35 且
斜截面强度计算先验算截面尺寸:
0.25c f cbh0 0.25 111.9 200 415 246925 N Vmax 104580kN
取较小值 l 7.428m 。
L2 截面尺寸及计算简图:
各种荷载单独作用下的结构内力计算以及组合:
弯矩系数以及弯矩 / kN m 项次 荷载情况
剪力系数以及剪力 / kN
M1
0.222
MB
-0.333
M2
0.222
VA
0.667
VBl
-1.333
VBr
1.333
VC
-0.667
1 139.63 -209.44 139.63 56.46 -112.84 112.84 -56.46

钢筋混凝土梁板结构—双向板肋梁楼盖设计

钢筋混凝土梁板结构—双向板肋梁楼盖设计
2024/2/7
2024/2/7
图8.39 双向板支承梁所承受的荷载
8.3.4 双向板肋梁楼盖设计实例
【例8.2】 某商店现浇钢筋混凝土楼盖的平面布置如图8.40所
示。四周为240mm厚砖墙,梁的截面尺寸b×h= 200mm×350mm,楼面为20mm厚水泥砂浆抹面,天棚采用 15mm厚混合砂浆抹灰,楼面活荷载标准值为3kN/m2。混凝土 强度等级为C25,钢筋采用HPB300级。要求按弹性理论方法进 行板的设计,并绘出板的配筋图。
2024/2/7
8.3.3 双向板的配筋计算和构造要求
1.双向板的配筋计算
双向板双向板内两个方向的钢筋均为受力钢筋,跨中沿短跨方向的板底钢筋应 配置在沿长跨方向板底钢筋的外侧。配筋计算时,在短跨方向跨中截面的有效高度 h01按一般板取用,即h01=h-as ;而长跨方向截面的有效高度应取h02=h01-d,d为板 中受力钢筋的直径。
1.单跨双向板的内力计算
双向板的弹性计算法是依据弹性薄板理论进行计算的,由于这种方法考虑边界条 件,其内力分析比较复杂。为便于计算,通常是直接应用根据弹性理论方法所编制的 计算用表(附录中附表B.2)来求解内力。
2024/2/7
在计算时,根据双向板两个方向跨度的比值以及板周边的支承条件,从表中直接 查得弯矩系数,表中系数是取混凝土泊松比ν=1/6而得出的。单跨双向板的跨中或支 座弯矩可按下式计算:
M=表中系数×(g+q)l02
(8-9)
式中 M——跨中或支座单位板宽内的弯矩设计值;
g、q——作用于板上的均布恒荷载及活荷载设计值;
l0——板短跨方向的计算跨度,取lx和ly中的较小值,见附表B.2 中插图。
2024/2/7
(1)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

现浇钢筋混凝⼟单向板肋梁楼盖设计混凝⼟结构题⽬:现浇钢筋混凝⼟单向板肋梁楼盖设计学院(直属系) :⼒学与⼯程学院年级/专业/班: 10级⼟⽊⼯程学⽣姓名:游政学号:钢筋混凝⼟单向板肋梁楼盖课程设计任务书⼀、设计题⽬某轻⼯仓库为钢筋混凝⼟内框架结构,楼盖平⾯如图所⽰。

楼层⾼4.5m,外设楼梯。

试设计该现浇钢筋混凝⼟楼盖。

⼆、设计内容1、结构平⾯布置图:柱⽹、主梁、次梁及板的布置2、板的强度计算(按塑性内⼒重分布计算)3、次梁强度计算(按塑性内⼒重分布计算)4、主梁强度计算(按弹性理论计算)5、绘制结构施⼯图(1)、板的配筋图(1:100)(2)、次梁的配筋图(1:40;1:20)(3)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪⼒V的包络图三、设计资料1、楼⾯做法:30mm 厚⽔磨⽯地⾯, kN/m 2 . 15mm 厚板底抹灰, kN/m 2楼⾯的活荷载标准值为m 22、钢筋混凝⼟容重:25 kN/m 33、材料选⽤(1)、混凝⼟: C15,(2)、钢筋:主梁及次梁受⼒筋⽤HRB400,板内及梁内的其它钢筋可以采⽤HRB335。

现浇钢筋混凝⼟单向板肋梁楼盖设计计算书⼀、平⾯结构布置:1、确定主梁的跨度为6.6m,次梁的跨度为5.1m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。

楼盖结构布置图如下:2、按⾼跨⽐条件,当mm l h 55401=≥时,满⾜刚度要求,可不验算挠度。

对于⼯业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=3、次梁的截⾯⾼度应满⾜h=(1|18~1|12)L=(333~500)mm ,取mm h 400=,取mm b 200=。

4、主梁的截⾯⾼度应该满⾜h=(1|15~1|10)=(400~600mm),h=600mm,取b=300mm。

⼆、板的设计(按塑性内⼒重分布计算):1、荷载计算:板的恒荷载标准值:取1m宽板带计算:⽔磨⽯⾯层 kN/m⒉80mm钢筋混凝⼟板×25=2 kN/m⒉15mm板底混合砂浆 kN/m⒉恒载: g=+2+= kN/m⒉活载: q= kN/m⒉恒荷载分项系数取;因为⼯业建筑楼盖且楼⾯活荷载标准值⼤于m⒉,以活荷载分项系数取。

钢筋混凝土楼盖课程设计

钢筋混凝土楼盖课程设计

钢筋混凝土楼盖课程设计计算书一、设计资料某市轻工业厂房承重体系为钢筋混凝土内框架,四周为370mm砖墙承重,二楼可变荷载为6.0kN/mm2,设计只考虑竖向荷载,其平面尺寸为18.90m*31.50m1.永久荷载:楼面面层采用20mm厚水泥砂浆,重度20kN/m3;板底、梁侧及梁底抹灰层15mm厚混合砂浆,重度17kN/m3;钢筋混凝土重度25kN/m3。

2.二楼楼面可变荷载7.0kN/m2。

3.材料:混凝土强度等级C25;主梁、次梁主筋采用HRB335级钢筋;其余钢筋采用HRB235级钢筋。

4.板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm。

5.柱断面尺寸400×400mm。

1. 荷载(1)、楼面活荷载:(2)、楼面面层:20mm 厚水泥砂浆面层 (3)、楼盖自重:钢筋混凝土容重(4)、板底、梁侧及梁底抹灰层15mm 厚混合砂浆,重度17kN/m3 (5)、恒载分项系数为:1.2活载分项系数为1.3 2. 材料选用:(1)、混凝土:采用C25(cf =11.9 N/2mm ,tf =1.27N/2mm )。

(2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级(yf =300N/2mm ),板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235(yf =210N/2mm )3. 初步选择梁、板的截面尺寸(1)、板的尺寸除满足承载力、刚度、裂缝宽度要求外,尚应满足施工要求。

板厚 取h≥l0/40;按施工要求,一般楼板厚度不少于60mm ,密肋板厚度不少于50mm ,工业建筑楼板厚度不少于70mm ,本设计楼板厚度选80mm 。

(2)、次梁截面尺寸:次梁高度取,宽度取。

本设计次梁截面尺寸选b×h=200×450mm。

(3)、 主梁截面尺寸:主梁高度取,宽度取。

本设计主梁截面尺寸选b×h=300×600mm。

二、板的计算 (1) 荷载1. 荷载标准值20mm 水泥砂浆面层 0.02m ×20kN/3m =0.4kN/2m 80mm 钢筋混凝土板 0.08m ×25kN/3m =2.0kN/2m15mm 厚混合砂浆:0.015×17KN/2m =0.255KN/2m 合计=2.655KN/2m根据规范恒荷载的分项系数取1.2 活荷载的分项系数取1.3则线恒荷载设计值 g=1.2×2.6552m kN =3.1862m kN 线活荷载设计值 q=1.3×62m kN =7.82m kN 合计 g+q=10.9862m kN板的荷载计算 表二荷 载 种 类荷载标准值 (KN/mm 2) 荷载分项系数荷载设计值 (KN/mm 2)永 久 荷 载20mm 厚水泥砂浆面层 80mm 厚现浇板自重 15mm 厚板底抹灰0.42.00.2551.2小 计(g ) 3.186 可 变 荷 载(q ) 1.3 7.8 总 荷 载(g+q )10.9861. 内力计算(1)计算跨度:已知次梁截面宽度为200板在墙上的支撑长度为a=120边跨 lo=ln+h/2=(2100-250-200/2)+80/2=1790lo=ln+a/2=(2100-250-200/2)+120/2=1810 取最小值故取0l =1.790m中间跨 0l =ln=1.880m跨间差(1.790m-1.880m )/1.880=4.8%<10%,说明可按等跨连续板计算内力.取1m 板宽作为计算单元,计算简图如(b )。

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钢筋混凝土楼盖课程设计指导书
马成松
长江大学城市建设学院
2004年8月
目录第1节设计任务书
一、设计任务
二、设计内容
三、设计条件
四、进度安排
五、指导教师
第2节设计指导书
一肋梁楼盖的计算简图
二按弹性方法计算内力
三按塑性内力重分布的方法计算内力
四截面设计及构造要求
第3节设计例题
第4节答辩参考题
参考文献
编后
第1节 设计任务书
一、设计任务
某多层工业厂房,采用钢筋混凝土内框架承重,外墙为370mm 砖砌承重。

设计时,只考虑竖向荷载作用,采用单向板肋梁楼盖,要求完成钢筋混凝土整体现浇楼盖的结构设计。

二、设计内容 1、结构布置
确定柱网尺寸,柱截面尺寸见表1,主次梁布置及截面尺寸,并进行编号,绘制楼盖结构布置图。

2、板设计
按塑性分析法计算内力,并绘制板配筋图。

3、次梁设计
按考虑塑性内力重分布的方法计算内力和正截面极限承载力,并绘制配筋图。

4、主梁设计
按弹性方法计算主梁内力,绘制主梁的弯距、剪力包络图,根据包络图计算正截面、斜截面的承载力,并绘制主梁的抵抗弯拒图及配筋图。

三、设计条件
1、建筑尺寸见图1和表2。

2、学生由教师指定题号。

3、楼面做法:20mm 厚水泥砂浆地面,钢筋混凝土现浇板,15mm 厚石灰砂浆抹底。

4、荷载:永久荷载,包括梁、柱、板及构造层自重,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。

可变荷载,楼面均布荷载标准值见表1。

分项系数O γ=1.3或1.4。

表1 柱截面尺寸及混凝土强度等级
表2 题号及可变荷载
5、材料
梁、板混凝土强度等级见表1。

主梁、次梁受力钢筋采用HRB335级钢筋,其他均用HPB235级钢筋。

四、进度安排
结构计算 5天
绘制结构施工图 3天
计算书、图纸整理 1天
答辩 1天————————————————————
合计教学周二周 10天
五、指导教师
第2节设计指导书
一肋梁楼盖的计算简图
在进行内力分析前,必须先把楼盖实际结构抽象成为一个计算简图,在抽象过程中要忽略一些次要因素,并做如下假定:
1.板的竖向荷载全部沿短跨方向传给次梁,且荷载→板→次梁→主梁→主梁支承的传递过程中,支承条件简化为集中于一点的支承链杆,忽略支承构件的竖向变形,即按简支考虑。

2.板视为以次梁为铰支座的连续梁,可取1m宽板带计算。

3.跨数超过5跨的等截面连续梁(板),当各跨荷载基本相同,且跨度相差不超过10%时,可按5跨连续梁(板)计算,所有中间跨的内力和配筋均按第三跨处理。

当梁板实际跨数小于5跨时,按实际跨数计算。

4.板梁的计算跨度应取为相邻两支座反力作用点之间的距离,其值与支座反力分布有关,也与构件的支承长度和构件本身的刚度有关。

在实用计算中,计算跨度可按表3取值。

表3 梁、板的计算跨度
注:0—板、梁的计算跨度;c—支座中心线间距离;
l n—板、梁的净跨;h—板厚;
a—板、梁端支承长度;b—中间支座宽度
二按弹性方法计算内力
按弹性理论计算的楼盖内力,首先要假定楼盖材料为均质弹性体。

根据前述的计算简图,用结构力学的方法计算梁板内力,也可利用静力计算手册中的图表确定梁、板内力。

在计算内力时应注意下列问题:
1.荷载及其不利组合
楼盖上作用有永久荷载和可变荷载,永久荷载按实际考虑,可变荷载根据统计资料折算成等效均布活荷载,可由《建筑结构荷载规范》查得。

板通常取1m板宽的均布荷载(包括自重),次梁承受板传来的均布荷载和次梁自重,主梁承受次梁传来得集中荷载和均布的自重荷载。

为简化计算,可将主梁
的自重按就近集中的原则化为集中荷载,作用在集中荷载作用点和支座处(支座处的集中荷载在梁中不产生内力)。

由于可变荷载在各跨的分布是随机的,如何分布会在各截面产生最大内力是活荷载不利布置的问题。

图2所示为5跨连续梁,当活荷载布置在不同跨间时梁的弯矩图及剪力图。

由图可见,当求1,3,5跨跨中最大正弯矩时,活荷应布置在1,3,5跨;当求2,4跨跨中最大正弯矩或1,3,5跨跨中最小弯矩时,活荷载应布置在2,4跨;当求B支座最大负弯矩及支座最大剪力时,活荷载应布置在1,2,4跨,如图3。

由此看出,活荷载在连续梁各跨满布时,并不是最不利情况。

图2 5跨连续梁弯矩图及剪力图
图3 活载不利位置
(a)活1+活3+活5 (b)活2+活4 (c)活1+活2+活4
从以上分析可得,确定截面最不利内力时,活荷载的布置原则如下:
(1)欲求某跨跨中最大正弯矩时,除将活荷载布置在该跨以外,两边应每隔一跨布置活载;
(2)欲求某支座截面最大负弯矩时,除该支座两侧应布置活荷载外,两侧每隔一跨还应布置活载;
(3)欲求梁支座截面(左侧或右侧)最大剪力时,活荷载布置与求该截面最大负弯矩时的布置相同;
(4)欲求某跨跨中最小弯矩时,该跨应不布置活载,而在两相邻跨布置活载,然后再每隔一跨布置活载。

2.内力包络图
以恒载作用在各截面的内力为基础,在其上分别叠加对各截面最不利的活载布置时的内力,便得到了各截面可能出现的最不利内力。

将各截面可能出现的最不利内力图叠绘于同一基线上,这张叠绘内力图的外包线所形成的图称为内力包络图。

它表示连续梁在各种荷载不利组合下,各截面可能产生的最不利内力。

无论活荷载如何分布,梁各截面的内力总不会超出包络图上的内力值。

梁截面可依据包络图提供的内力进行截面设计。

图4为五跨连续梁的弯矩包络图和剪力包络图。

图4 内力包络图
(a)弯矩包络图(b)剪力包络图。

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