第4部分双向板肋梁楼盖设计
[毕业设计精品] 双向板肋梁楼盖课程设计
[毕业设计精品] 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)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(1 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。
板厚的确定:连续双向板的厚度一般大于或等于/50=4500/50=90mm,且双向板l 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=/14~/8,长跨梁截面高度为ll(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2120mm厚钢筋混凝土板:0.12×25=3kN/m;220=0.4kN/m; 20mm厚水泥砂浆面层:0.02×215mm厚石灰砂浆抹底:0.015×17=0.255kN/m;2恒荷载标准值:g=3+0.4+0.255=3.655kN/m; k2活荷载标准值:q=3.0kN/m。
《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
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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
钢筋混凝土双向板肋梁楼盖结构课程设计说明书
钢筋混凝土双向板肋梁楼盖结构设计说明书专业:土木工程学号:姓名:主要内容:(1)方案(2)结构平面布置(3)设计资料(4)截面尺寸选择(5)板的计算(6)梁的荷载确定(7)横向肋梁计算(8)纵向肋梁计算(9)构造(10)设计说明(11)材料用量估算1、方案本梁板系统为双向板肋梁楼盖,双向板跨中弯矩较小,刚度大,受力性能较单向板优越,其跨度可达5m左右。
当梁尺格较大及使用荷载较大时比较经济。
2、结构平面布置总尺寸为L1×L2=37.2m×23.4m,按双向板跨度为5m左右的原则,可进行如图所示的平面布置。
3、设计资料(1)楼面构造层做法:20mm厚水泥砂浆找平后做10mm厚水磨石面层。
板底采用20mm 厚混合砂浆天棚抹灰。
(2)楼面可变荷载标准值为5.5 kN/m2。
(3)材料选用混凝土:采用C30混凝土(f C=14.3N/mm2,f t=1.43 N/mm2);钢筋:梁内纵向受力钢筋为HRB400级(f y=360 N/mm2),其余钢筋采用HPB235级(f y=210 N/mm2)。
4、截面尺寸选择柱:400mm×400mm板:h≥4700/50=94mm,取h=100mm。
横向肋梁:h=(1/18~1/12)L=261~392mm,取h=400mm,b=(1/3~1/2)h=133~200mm,取b=150mm。
纵向肋梁:h=(1/14~1/8)L=379~663mm,取h=500mm,b=(1/3~1/2)h=167~250mm,取b=200mm。
5、板的计算(1)荷载计算20mm水泥砂浆面层0.02×20=0.40 kN/m2100mm钢筋混凝土板0.10×25=2.50kN/m220mm混合砂浆天棚抹灰0.02×17=0.34 kN/m210mm水磨石面层0.01×24=0.24 kN/m23.48 kN/m2永久荷载设计值g=1.2×3.48=4.18 kN/m2可变荷载设计值q=1.3×5.5= 7.15 kN/m2合计11.33 kN/m2(2)计算跨度纵向:中间跨l0=5.3-0.15=5.15m边跨l0=5.3-0.075-0.12=5.105m横向:中间跨l0=4.7-0.2=4.5m边跨l0=4.7-0.1-0.12=4.48m(3)按塑性绞线法设计:荷载设计值g+q=11.33 kN/m26、梁的荷载确定按照下述方法近似确定:从每一区格的四角作45o线与平行于长边的中线相交,将整块板分成四个板块,每个板块的荷载传至相邻的支撑梁上。
双向板肋梁楼盖的设计
双向板肋梁楼盖的设计
图5-14连续双向板活荷载的最不利布置
双向板肋梁楼盖的设计
双向板肋梁楼盖的设计
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5-15),可 近似地认为斜向塑性绞线成4 5°。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承受板面 传来的梯形分布荷载。
双向板肋梁楼盖的设计1.1 向板肋梁楼盖的结构平面布置双向板肋梁楼盖的结构平面布置如图5-13所示。 当空间不大且接近正方形(如门厅)时,可不设中 柱,双向板的支承梁为两个方向均支承在边墙(或 柱)上且截面相同的井式梁[见图5-13(a)];当 空间较大时,宜设中柱,双向板的纵、横向支承梁 分别为支承在中柱和边墙(或柱)上的连续梁[见 图5-13(b)];当柱距较大时,还可在柱网格中再 设井式梁 [见图5-13(c)]。
双向板肋梁楼盖的设计
图5-13双向板肋梁楼盖的结构平面布置
双向板肋梁楼盖的设计
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9~附表14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,即可算得有关弯矩。
双向板肋梁楼盖的设计
1.3 双向板的截面设计与构造要求
双向板的截面设计与构造要求具体如下: (1)双向板的板厚一般为80~160 mm。为满 足板的刚度要求,简支板的板厚应不小于l0/45,连续 板的板厚不小于l0/50,l0为短边的计算跨度。 (2)双向板跨中的受力钢筋应根据相应方向跨 内最大弯矩计算,沿短跨方向的跨中钢筋放在外侧, 沿长跨方向的跨中钢筋放在内侧。
双向板肋梁楼盖设计
混凝土综合训练一学院:建筑工程学院班级:土木13-4班姓名:王广杰学号:1323040416指导老师:曹启坤一、设计题目设计某多层工业建筑(某生产车间)的中间楼面(采用现浇钢筋混凝土双向板肋梁楼盖) 二、设计内容1、结构平面布置图:柱网、支撑梁及板的布置2、双向板的强度计算3、绘制板施工图 (1)、结构平面布置图; (2)、板的配筋图; 三、设计资料1、楼面尺寸L1*L2=33.6*20.70(m )板厚取100mm2、生产车间的四周外墙均为240mm 承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为350mm ×350mm 。
3、荷载(1)、楼面活荷载,单位为k q = 4.52/m kN (见表一) (2)、楼面面层:水磨石地面2/65.0m kN(3)、楼盖自重:钢筋混凝土容重3/25m kN =γ(4)、平顶粉刷:2/25.0m kN 4、材料(1)、混凝土:C30(2)、钢筋:板内受力钢筋可以采用HRB400级、HRB335级,构造钢筋采用HPB300级。
3.03.54.0 4.55.0 5.5 31.2×18.9 1 2 3 4 5 6 32.4×19.8 7 8 9 10 11 12 33.6×20.70 13 14 15 16 17 18 34.8×21.60 19 20 21 22 23 24 36.0×22.50 252627282930注:L1、L2单位:米。
按弹性理论进行板的设计 1 荷载设计值 板厚取100mm ,活荷载k q =4.52m /k N ,恒荷载k g =0.65+0.25+25x0.1=3.42m /KN ,故 85.55.43.1q =⨯=2m /k N活 载 题号L1*L208.44.32.1g =⨯=2m /k N 93.22=q 2m /k N 01.72g =+q 2m /k N93.9q g =+2m /k N2 结构平面布置图3 计算跨度内跨:c 0L L =(轴线间距离),边跨c 0L L =+2200 各区格板的计算跨度列于表1-1。
双向板肋梁楼盖混凝土结构设计报告
第一章 绪论1.1设计方案本梁板系统为双向板肋梁楼盖,双向板跨中弯矩较小,刚度大,受力性能较单向板优越,其跨度可达5m 左右。
当梁尺格较大及使用荷载较大时比较经济。
1.2结构平面布置总尺寸为=×21L L 34.2m ×20.7m ,按双向板跨度为5m 左右的原则,可进行如图所示的平面布置。
1.3、设计资料1、楼面构造层做法:40cm 厚细石混凝土面层,15cm 厚石灰砂浆抹底2、楼面可变荷载标准值为4.02/mm kN 。
3、材料选用混凝土:采用C30混凝土(f C =14.32/mm kN ,f t =1.432/mm kN ); 钢筋:梁内纵向受力钢筋为HRB400级(f y =3602/mm kN ),其余钢筋采用HPB235级(f y =2102/mm kN )第二章截面尺寸选择1、柱:400mm×400mm2、板:h≥5100/50=102mm,取h=110mm。
3、横向肋梁:h=(1/8~1/12)L=437.5~656.25mm,取h=600mmb=(1/3~1/2)h=200~300mm,取b=300mm 4、纵向肋梁:h=(1/14~1/8)L=407.14~712.5mm,取h=700mmb=(1/3~1/2)h=233.3~350mm,取b=300mm第三章 板的计算3.1荷载计算40mm 水泥砂浆面层 0.04×24 =0.96 2/m kN 100mm 钢筋混凝土板 0.11×25 =2.75 2/m kN 15mm 水磨石面层 0.015×17=0.255 2/m kN N/m 23.965 2/m kN永久荷载设计值 g=1.2×3.965=4.758 2/m kN 可变荷载设计值 q=1.3×4.0 =5.2 2/m kN合计 9.958 2/m kN3.2计算跨度内跨:o l =c l 边跨:o l =c l +2b +2h3.3按弹性理论设计弯矩计算(假设混凝土泊松比取0.2)根据不同的支撑情况,整个楼盖可以分成A 、B 、C 、D 四种楼板。
双向板肋梁楼盖设计
双向板肋梁楼盖设计双向板肋梁楼盖是建筑结构中常见的一种形式,它组成于水平双向板和垂直的肋梁中。
其结构特点为双向板肋梁的组合结构,使其相对于其他形式的楼盖结构更加灵活、承载力更强,同时还能提高抗震性能。
在进行双向板肋梁楼盖设计时,应该注意一些关键技术和结构要素,以确保建筑的稳定性、经济性和安全性。
首先,在进行双向板肋梁楼盖设计时,需要考虑双向板的尺寸和长度。
双向板的长度应该根据楼盖的跨度大小来确定,一般跨度较大时,双向板长度较长。
其次,双向板的厚度也应根据楼盖所承受的荷载大小来确定。
考虑到双向板的厚度会对楼盖整体的承载力有很大的影响,因此需要严格遵循国家机构的相关标准,确保双向板的厚度够用。
第二,在双向板肋梁楼盖设计中,需要考虑肋梁的宽度和高度。
肋梁的宽度一般应不小于10厘米,以保证其对双向板的支撑作用。
而肋梁的高度则需要根据楼盖承受的荷载大小和楼盖跨度长度来确定。
在确定肋梁高度时,需要综合考虑肋梁本身的自重以及楼盖所承受的荷载。
第三,双向板肋梁楼盖设计中还需要考虑肋梁的布置方式。
肋梁的布置方式会直接影响到楼盖的承载力以及水平方向的抗震性能。
一般来说,肋梁的布置方式可以采用等距布置或者非等距布置两种方式。
在等距布置的情况下,楼盖的受力均匀,肋梁的数量相对较多,但具有较好的抗震性能。
而非等距布置的情况下,可以减少肋梁的数量,但仅适用于荷载分布较为均匀的情况下,否则将会直接影响到楼盖的承载力和稳定性。
第四,双向板肋梁楼盖设计中还需考虑板肋结合处理,这点尤其需要考虑。
板肋结合处理主要是为了提高楼盖的水平抗震性能。
在板肋结合处理的情况下,双向板与肋梁建立了一种机械连接,使得双向板周围产生了额外的约束力。
这种约束力对于提高楼盖的水平抗震性能至关重要。
在进行双向板肋梁楼盖设计时,还需要考虑楼盖的荷载情况和使用情况。
在考虑楼盖的荷载情况时,需要根据国家机构的相关标准,确定设计荷载和极限荷载,以保证楼盖的承载力和稳定性。
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-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。
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。
双向板肋梁楼盖设计6.33.6
1、板厚及梁系截面尺寸的确定1)板的厚度有相关设计资料可以得出,本设计是多跨连续板。
h取h=100mm2)次梁的截面尺寸h=(1/18~1/12)l=(1/18~1/12)×6300,按建筑模数h=400mmB=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)×400,按建筑模数b=200mm3)主梁的截面尺寸h=(1/12~1/8)l=(1/12~1/8)×7200,按建筑模数h=650mmB=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)×650,按建筑模数b=300mm2、板的荷载计算(1)荷载标准值取恒载的分项系数为1.2,则面层20mm厚水泥砂浆面层0.02×20=0.400KN/m2板100mm厚现浇板自重0.1×25=2.500KN/m2板底抹灰20mm厚板底抹灰0.02×17=0.34KN/m2 恒载标准值小计 3.24KN/m2 活载标准值6KN/m2 荷载标准值9.24KN/m2荷载设计值:所以:g+q=3.24+6=9.24KN/m2g+q/2=3.24+.6/2=6.24KN/m2q/2=6/2=3KN/m2(2)板的计算跨度l0的计算(1)内跨:l0=lc,lc为轴线间距;(2)边跨:l0=ln+b,ln为板的净跨,b为梁宽。
(3)弯矩计算跨中最大正弯矩发生在活载为棋盘式布置时,它可以简化为,当内支座固支时g+q/2作用下的跨中弯矩与内支座铰支时q/2作用下的跨中弯矩值两者之和。
支座负弯矩可以近似按活荷载满布时求得,即为内支座固定时g+q作用下的支座弯矩。
支座弯矩取0。
计算弯矩时考虑泊桑比的影响,取1/6或0.2,在计算中取1/6。
A区格板:l01/l02=0.57查表,并按计算板的跨中正弯矩;板的支座负弯矩按g+q作用计算。
m1=(0.0210+0.0892/6)×6.24×3.62+(0.0210+0.0892/6)×3×3.62= 10.09KN·m/ mm2=(0.0892+0.0210/6)×6.24×3.62+(0.0892+0.0210/6)×3×3.62= 11.1 KN·m/ mm1'=m1"=-0.0571×9.24×3.62=- 6.84 KN·m/mm2'=m2"=-0.0814×9.24×3.62=-9.75 KN·m/mB区格板:l01/l02=0.55m1=(0.0042+0.0398/6)×6.24×3.422+(0.0042+0.0398/6)×3×3.422=2.08 KN·m/ mm2=(0.0398+0.0042/6)×6.24×3.422+(0.0398+0.0042/6)×3×3.422= 4.37 KN·m/ mm1'=0,m1"=-0.0827×9.24×3.422=-8.94KN·m/mm2'=m2"=-0.0570×9.24×3.422=-6.16KN·m/mC区格板:l01/l02=0.59m1=(0.0104+0.0563/6)×6.24×3.62+(0.0104+0.0563/6)×3×3.62=2.37 KN·m/ mm2=(0.0563+0.0104/6)×6.24×3.62+(0.0563+0.0104/6)×3×3.62=6.95KN·m/ mm1'=m1"=-0.0572×9.24×3.62=-6.85KN·mm2'=0,m2"=-0.0750×9.24×3.62=-8.98KN·mD区格板:l01/l02=0.55m1=(0.0079+0.0529/6)×6.24×3.422+(0.0079+0.0529/6)×3×3.422=1.80KN·mm2=(0.0529+0.0079/6)×6.24×3.422+(0.0529+0.0079/6)×3×3.422=5.86KN·mm1'=0,m1"=-0.0570×9.24×3.422=-1.80KN·mm2'=0,m2"=-0.0827×9.24×3.422=-2.61KN·m表1按弹性理论计算弯矩值区格编号 A B C D 计算简图计算跨度(mm)l o13600 3260+100+60=3420 3600 3420 l o26300 6300 5910+150+60=6120 6120l o1/l o20.57 0.55 0.59 0.55跨中弯矩(kN∙m)l o110.09 2.08 2.37 1.80 l o211.10 4.37 6.95 5.86支座弯矩(kN∙m)m1'-6.840 -6.850 m1"-6.84-8.94-6.85-1.80 m2'-9.75-6.160 0 m2"-9.75-6.16-8.95-2.61(4)按弹性理论设计双向板截面有效高度:l01(短跨)方向跨中截面的h01=100-20=80mm,l02(长跨)方向跨中截面高度h02=120-30=70mm。
混凝土结构:3-4双向板肋形结构设计
pE=5p/8
a l =α
p E = ( 1 - 2 α 2+ α 3) p
p E=(1-2α2+α3)p
例 题 9-3(一)
某水电站的工作平台,因使用要求,采用双向板肋 形结构。板四边与边梁整体浇筑,板厚150mm,边梁截面尺寸 250mm×600mm,如图9-45所示。该工程属3级水工建筑物,设 计状况为持久状况。已知永久荷载设计值g=4kN/m2;可变荷载 设计值q=12kN/m2,砼采用C20,钢筋采用冷轧带肋钢筋LL550。 试计算各区格板的弯矩。
(4)由于板与边梁整体浇筑,计算时视为固定支座,因 此,板中受力钢筋应可靠地锚固于边梁中,锚固长度la应不 小于40d。
图4–35 双向板肋形结构配筋图
本章结束
===================================================================
0.301 0.244
963
781
10/12
10
100
100
958
785
0.80
0.65
0.200 0.115 0.089 0.280 0.229
640
368
261
896
733
10 100
10 200
10 200
10/12 100
10 100
785
393
393 958
785
0.65 0.33 0.36 0.80
在连续双向板中,承担中间支座负弯矩的钢筋,可由相 邻两跨跨中钢筋各弯起1/3~1/2来承担,不足部分另加直钢筋; 由于边缘板带内跨中钢筋较少,钢筋弯起较困难,可在支座 上面另加直钢筋。
钢筋混凝土梁板结构—双向板肋梁楼盖设计
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。
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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。
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(1)
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。
双向板肋梁楼盖设计
双向板肋梁楼盖设计
肋形楼盖中双向板的裂缝分布
均布荷载作用下四边固定双向板的破坏图式
双向板肋梁楼盖设计
1.3 双向板的截面设计与构造要求
1.双向板的截面设计
1)截面弯矩设计值双向板支承梁承受的荷载
工程结构
(1)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 角形荷载和梯形荷载,计算支承梁的支座弯矩。pe 的取值如下:
(2)考虑塑性内力重分布计算支承梁内力时,可在弹性理论求得的支座弯矩基础上进行调 幅,选定支座弯矩(通常取支座弯矩绝对值降低25%),再按实际荷载求出跨中弯矩。
双向板肋梁楼盖设计
1.按弹性理论计算方法计算双向板内力
1)单块双向板的内力计算 2)连续双向板的内力计算
双向板肋梁楼盖设计
2.塑性理论计算方法
钢筋混凝土双向板在均布荷载作用下,裂缝不断展开,最后破坏时的裂缝分布如图10.50所 示。在最大裂缝线上,受拉钢筋达到屈服强度时,其承受的内力矩即为屈服弯矩或极限弯矩,同 时此裂缝线具有较强的转动能力,常称为塑性绞线。由于钢筋混凝土双向板具有一定的塑性性 质,可采用塑性理论进行计算,这样可节省钢筋,使配筋方便,易于施工。双向板为高次超静定结 构,按塑性理论精确计算其内力是比较困难的,一般只能按塑性理论计算其上限解和下限解。常 用的计算方法有极限平衡法和能量法(亦称虚功法和机动法)等。现介绍用极限平衡法(塑性绞 线法)计算双向板极限承载力的方法。
1)双向板的厚度 2)钢筋的配置
双向板配筋的分区和配筋量规定
双向板肋梁楼盖设计
1.4 双向板支承梁的设计
作用在双向板上的荷载一般会向最近的支座方向传递,对于支承梁承受的荷载范围可近 似认为,以45°等分角线为界,分别传至两相邻支座。这样,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,承受板面传来的梯形分布荷载,如图所示。
混凝土双向板肋梁楼盖设计
钢筋混凝土现浇楼盖设计摘要:本次设计为钢筋混凝土现浇楼盖设计,采用双向板。
板按弹性理论计算内力,梁考虑塑性内力重分布计算内力。
对板和梁分别进行配筋,绘制了梁板施工图。
关键词:双向板荷载内力次梁主梁配筋1.设计背景某两层内框架仓库,层高为3.9m,。
采用现浇钢筋混凝土楼盖,建筑轴线及柱网平面见下图,外墙为370砖墙,偏轴线(内120,外250)。
1、钢筋混凝土容重253kN m,楼面可变荷载标准值62kN m。
2、楼面面层采用陶瓷地砖面层,面层总厚度:30mm,自重:0.73kN m3、板底为15mm厚水泥砂浆粉刷,重度γ=203kN m4、楼梯间的活荷载为:2.52kN m5、材料混凝土强度等级:见附表钢筋:梁、板中受力筋见附表板中分布筋、梁中箍筋和架立筋采用HPB300。
学号L1 L2 L3 L4总台阶数每格板跨数混凝土强度等级板钢筋梁钢筋226600 6607200 3300 242 C30HPB335HRB4002.设计方案1.确定主梁的跨度为6.6m,次梁的跨度为6.6m,主梁每跨内布置一根次梁,板的跨度为3.3m。
楼盖结构布置图如下(图1)楼盖采用单向板设计方案。
上下图1 楼盖平面布置2.取板厚mmh100,次梁的截面高度取h=500mm,宽度取b=200mm。
3.主梁的截面高度取h=700mm,宽度取b=300mm。
3. 方案实施3.1板的设计1.板的荷载计算板按塑性内力重分布方法计算,取每m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2所示。
图215mm 厚水泥砂浆面层 0.015⨯20=0.32/m kN100mm 厚现浇钢筋混凝土板 0.12/5.225m kN =⨯ 30mm 厚陶瓷地砖面层 0.72/m kN 永久荷载标准值 k g =0.3+2.5+0.7=3.52/m kN 可变荷载标准值 k p =62/m kN 由可变荷载效应控制的组合q=1.2⨯3.5+1.3⨯6=122/m kN由可变荷载效应控制的组合q=1.35⨯3.5+0.7⨯1.3⨯6=10.192/m kN取q=122/m kN 2.板的内力计算及配筋mm h x 80201000=-=,mm h y 70301000=-=,取0.9γ=,%2.0%21.0300/43.145.0/45.0>=⨯=y t f f ,2min ,2101001000%21.0mm A s =⨯⨯= 3.中间区格板1B计算跨度:033002003100x l mm =-=,y l 0mm 63003006600=-=,03.23100630000===xy l l n ,24.012==n α,取2β=,=0.81220x 312()(1)xql n m n αβ-++=2.87/KN m m ∙截面位置弯矩设计值(/KN m m ∙)0h (mm ) 0s y mA f h γ=实配钢筋短跨跨中 x m =2.8780 132<210 φ8@220,229 长跨跨中y x m m α==0.6897036<210φ8@220,229 短跨支座 x'"x x m m m β=== 5.3680 265φ8/10@220,293长跨支座y y'"y m m m β=== 1.297072.9<2108φ@200,2514.边区格板2B (短边简支)计算跨度:033002003100x l mm =-=,mm l y 6380210012015066000=+--=, 0063802.053100y xl n l === ,210.24n α==,取2β=,8φ@200, 2251s A mm =,'0 4.74y s y m A f h γ==/kN m m ∙122'0x (31)222xyql n m m n n βα--=++=3.49/kN m m ∙截面位置弯矩设计值(/KN m m ∙)0h (mm ) 0s y mA f h γ=实配钢筋短跨跨中 x m =3.4980 161<210 φ8@220,229 长跨跨中y x m m α== 1.047044<210φ8@220,229 短跨支座 x'"x x m m m β=== 6.4680 323φ10@220,3575.边区格板3B (长边简支) 计算跨度:0100330010012031202x l mm =--+=, 0660********y l mm =-=, 00/ 2.01y x n l l == ,210.24nα==,取2β=,8φ@200, 2293s A mm =,x 's 0y m A f h γ==6.33/kN m m ∙122'0x (31)222xxql n nm m n ααβ--=++=6.89/kN m m ∙ 截面位置弯矩设计值(/KN m m ∙)0h (mm ) 0s y mA f h γ=实配钢筋短跨跨中x m =6.8980 319φ8/10@200,322长跨跨中y x m m α== 1.65 70 87.5<210 φ8@220,229长跨支座y y'"y m m m β=== 3.370 174<210 φ8@220,2296.角区格板4B计算跨度:0100330010012031202x l mm =--+=, 0100660015012063802y l mm =--+=, 00/ 2.04y x n l l == ,210.24n α==,取2β=,φ8/10@200,2322s A mm =,x 's 0y m A f h γ==6.9/kN m m ∙ φ8@220, 2299s A mm =, y 's 0y m A f h γ==4.3/kN m m ∙122''0x (31)22xy xql n m nm m n α---=+=6.97/KN m m ∙截面位置弯矩设计值(/KN m m ∙)0h (mm ) 0s y mA f h γ=实配钢筋短跨跨中x m =6.9780 322φ8/10@180,358长跨跨中y x m m α== 2.077088<210φ8@220,229分布筋:φ8@250,A=1572mm3.2次梁的计算次梁的支承情况及截面尺寸见下图3。
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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§11.3 双向板肋梁楼盖
基本概念 • 在纵横两个方向弯曲且都不能忽
略的板称为双向板。 • 荷载沿两个方向传递。 • 双向板的支承形式可以是四边支
承、三边支承、两邻边支承或四 点支承;
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c. 将a 、b计算结果叠加得最后结构。 跨中最大挠度也按上述方法计算。
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第4部分双向板肋梁楼盖设计
第11章 梁板结构设计
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(2) 计算各区格支座截面最大负弯矩 ❖ 活载最不利布置方法
为简化计算,假定各区格均布满活载。 ❖ 支承条件
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第4部分双向板肋梁楼盖设计
第11章 梁板结构设计
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❖ 活载最不利布置方法 当求某一区格跨中最大弯矩时,在该区格及其前后左 右每隔一区格应布置活荷载,即呈棋盘式布置。
❖ 支承条件 g+q/2荷载作用下,各中间支座可视为固支。若A区格为 边区格,则边支座有边梁时为固支,无边梁时为简支。 在q/2荷载作用下,中间各支座可视为简支。若A区格为 边区格,则边支座有边梁时为固支,无边梁时为简支。
❖ 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4部分双向板肋梁楼盖设计
第11章 梁板结构设计
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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。
mx mx my my my mx
μ -----泊松比,对钢筋混凝土取μ =0.2
支座弯矩仍查表计算。
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第4部分双向板肋梁楼盖设计
第11章 梁板结构设计
. 多区格等跨连续双向板的内力及变形计算 以单区格板计算为基础。该法假定支承梁的抗弯刚度很
中间支座均为固支,边支座按实际支座情况而定。 ❖ 内力计算 a. 根据支承情况和g+q的荷载查单区格板的表格
计算相应的支座弯矩。
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第11章 梁板结构设计
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b. 由以上讨论可见,虽然是多区格双向板,计算时仍是 一个区格、一个区格地单独计算。
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第4部分双向板肋梁楼盖设计
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第11章 梁板结构设计
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11.3.1 双向板的受力特点
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单区格双向板的边界条件:
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其他边界条件查有关手册。
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附录8确定的弯矩:泊松比μ =0, 单区格双向板应考虑双向弯曲对两个 方向跨中弯矩值得相互影响:
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双向板支承梁:主梁、主次梁、双向梁(交叉梁系,双重井 式楼盖)
应用: 柱网较大的公共建筑、工业厂房等。
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四边简支 双向板弹 性分析:
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四边简支 双向板试 验分析:
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双向板的优点:
梁格布置使顶棚整齐美观,常用于民用房屋跨度 较大的房间以及门厅等处。
当梁格尺寸及使用荷载较大时,比采用单向板肋 梁楼盖更为经济。
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11.3.2 双向板按弹性理论的内力计算
1、单区格双向板的内力变形计算
• 单跨双向板实用计算法:弯矩系数法。见附录8。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,即可算得有关弯矩:
Eh3
Bc 12(1 2 )
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c. 计算可从较大的区格开始,当相邻两跨所求得的同一 支座的弯矩不等时,选较大者或平均值配筋。
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11.3.3 双向板按塑性理论计算
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设计时为考虑内力重分布特性,按极限平衡法设计,用钢量 比按弹性理论设计可节省20%~25%以上。
大,其竖向变形可忽略不计,同时假定抗扭刚度很小,可以 转动。当同一方向的相邻跨度相差<0.2,以免计算误差过大。 控制截面:跨中、支座。
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(1) 计算跨中最大弯矩 求区格A时:A区格活载满布,然后跨区格布置活载。