肋形结构及刚架结构

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第一章刚架桥的主要类型及构造特点第一节概述

第一章刚架桥的主要类型及构造特点第一节概述

第一章 刚架桥的主要类型及构造特点第一节 概述1.桥跨结构(主梁)和墩台(支柱)整体相连的桥梁叫做刚架桥。

2.受力特点:(1)由于桥墩和桥台之间是刚性连接,在竖向荷载作用下,将在主梁端部产生负弯矩,减少跨中的正弯矩;支柱除承受压力外,还承受弯矩;刚架桥在竖向荷载作用下,一般都产生水平推力。

(2)刚架桥大多做成超静定的结构型式,故在混凝土收缩、温度变化、墩台不均匀沉降和预应力等因素的影响和作用下,会产生附加内力(次内力)。

在施工过程中,结构体系转换和徐变也会引起附加内力。

附加内力有时可占整个内力很大的比例。

3.刚架桥的结构特点:外形尺小,桥下净空大,桥下视野开阔,混凝土用量少。

但是钢筋用量较大,基础造价也较高。

第二节 刚架桥的类型1.门式刚架桥:腿和梁垂直相交呈门架形。

(1)门式刚架桥的类型①单跨门架桥。

②双悬臂单跨门架桥。

将梁的两端悬伸至门腿之外,在悬伸端加平衡重或在悬伸端和腿脚间设置预应力拉杆,可使梁的支承截面产生较大的负弯矩,以降低梁的跨中正弯矩和挠度,有利于修建跨线桥。

③多跨门架桥。

④三跨两腿门架桥。

2.斜腿刚架桥:由一对斜置的撑杆与梁体固结后来承担车辆荷载的桥梁称斜腿刚构桥。

其特点为:①其压力线近于拱桥,比门式刚架的立墙或立柱受力更合理。

②斜腿以受压为主,主梁跨度缩小,支撑反力有所增加,而且斜柱的长度也较大。

③跨越能力强。

3.V形墩刚架桥:为减少支柱肩部的负弯矩峰值,将支柱做成V形墩形式。

内部高次超静定,外部接近连续梁。

4.带拉杆刚架桥:为方便采用悬臂施工,并且减少跨中正弯矩和挠度值,做成两端带拉杆的结构形式,施工时可在端部临时压重。

5.T形刚构:T形刚构桥是一种具有悬臂受力特点的梁式桥,最早采用钢筋混凝土结构。

由于钢筋混凝土梁式结构承受负弯矩,顶面裂缝不可避免,因此钢筋混凝土T形刚构不可能做成很大的跨径。

而预应力混凝土T形刚均可直接采用悬臂施工法,从20世纪50年代产生以来,预应力混凝土T形刚构得难了迅速发展。

9肋形结构及刚架

9肋形结构及刚架
➢ 墙角附近:板顶面l1/4范围内,应在板顶面沿双向 配置构造钢筋网。
➢ 上部构造钢筋要求: 直径不宜少于 8 mm,间距不宜大于 200mm。 沿板的受力方向的上部构造钢筋,截面面积不宜小于
该方向跨中受力钢筋截面面积的1/3。
❖ 板与主梁交界处钢筋配置: ➢ 板与主梁肋连接处会产生负弯矩,计算时没考虑。在 与主梁连接处板顶,沿与主梁垂直向配附加钢筋。
支座边缘的弯矩M:
M
Mc
V0
b 2
V0 ——支座边缘处的剪力,近似按单跨简支梁计算; b ——支承宽度。
9.2.4 单向板肋形结构考虑塑性内力重分布的计算
9.2.4.1 结构塑性铰及塑性内力重分布
❖ “塑性铰”。
❖ 理想铰与塑性铰的区别: ➢ 理想铰能自由转动但不能传递弯矩;
➢ 塑性铰能承担弯矩Mu,只在Mu下转动,不能反向转动;
➢ 主梁横向布置,次梁纵向布置 优点: 横向抗侧移刚度大; 房屋的整体性较好。 采光有利。 ➢ 主梁纵向布置,次梁横向布置 优点: 增加了室内净空; 可集中通风。
缺点:房屋的横向刚度较差;次梁支承在窗过梁上限制了窗 洞的高度。 ➢ 只布置次梁,不设主梁
适用于有中间走道的砌体承重的混合结构房屋。
2、梁格布置应求得经济和技术上的合理
a——不同支承和不同板跨比lx/ly弯矩系数; lx——板的跨长; p——双向板上的均载。
9.3.2.2连续双向板的计算 连续板简化为单块板计算。
1、跨中最大弯矩
➢ 最不利荷载布置可简化为满布的p'和一上一下作用的p''。
p' =g+q/2,p''=q/2。
➢ p'作用下中间支座固定;
p ''作用下中间支座简支。

混凝土结构:3-1单向板肋形结构板的设计

混凝土结构:3-1单向板肋形结构板的设计

(a)
(b)
(c)
图4-14 板上部钢筋的锚固长度
(a) 简支板; (b) 与梁整浇但按简支设计;(c) 嵌固板
分布钢筋

嵌入墙内的板边附加钢筋


垂直于主梁的板面附加钢筋

板内孔洞周边的附加钢筋
① 分布钢筋
(a)垂直受力钢筋的方向布置分布钢筋,承受单向板沿 长跨方向实际存在的一些弯矩,单向板中分布钢筋的截面面积不 应小于上受力钢筋截面面积的 15%(集中荷载时为25%); 分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm; 当集中荷载较大时,间距不宜大于200mm。
(一)计算简图的确定
1.计算跨度与跨数
整体式单向板肋形结构是由板、次梁和主梁整体浇筑在 一起的梁板结构。设计时要将其分解为板、次梁和主梁分别 进行计算。
在内力计算之前,先画出计算简图,表示出板、梁的跨 数,支座的性质,荷载的形式、大小及其作用位置和各跨的 计算跨度等。
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连续板的弯矩计算跨度l0为相邻两支座反 力作用点之间的距离。按弹性方法计算
直径不小于8mm; 面积不应小于受力钢筋截面面积的1/3, 伸入板中的长度从肋边算起每边不小于板l/4。
图 4-16 板中与梁肋垂直的构造钢筋
1—主梁; 2—次梁; 3—板的受力钢筋; 4—间距不大于200mm、直径不小于6mm的构造筋
④ 板内孔洞周边的附加钢筋
板中孔洞削弱板的整体作用。在孔洞周围应予以加强。 (a)当b或d(b为垂直于板的受力钢筋方向的孔洞宽度,d 为圆孔直径)小于300mm,并小于板宽的1/3时,可不设附加钢 筋,只将受力钢筋间距作适当调整,或将受力钢筋绕过孔洞边, 不予切断。 (b)当b或d=300~1000mm时,应在洞边每侧配置附加钢 筋,每侧的 附加钢筋截面面积不应小于洞口宽度内被切断钢筋截面面积的 1/2,且不小于2Ø10的钢筋; 当板厚大于200mm时,宜在板的顶、底部均配置附加钢筋。

注册土木工程师(水利水电工程水土保持)

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目录目录 (1)注册土木工程师(水利水电)考试简介 (2)注册土木工程师(水利水电)报考条件 (3)全国各省勘察设计注册工程师考试报名网站 (6)2009年注册土木工程师(水利水电)考试用教材 (8)注册土木工程师(水利水电)基础考试大纲 (9)注册土木工程师(水利水电)基础考试分科题量、时间、分数分配说明 (19)注册土木工程师(水利水电)专业考试大纲 (20)注册土木工程师(水利水电)所用法律法规、技术标准 (41)注册土木工程师(水利水电)专业考试科目、分值、时间分配及题型特点 (45)注册土木工程师(水利水电)考试基础高分经验 (46)注册土木工程师(水利水电)基础考试复习的几点建议 (47)注册土木工程师(水利水电)考试简介国家对从事水利水电工程勘察、设计活动的专业技术人员, 实行职业准入制度, 纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划。

建设部、水利部、人事部共同负责注册土木工程师( 水利水电工程) 资格考试工作, 委托人事部人事考试中心承担考务工作。

各省、自治区、直辖市的考试工作, 由当地人事行政部门会同建设行政主管部门组织实施, 具体职责分工由各地协商确定。

(报名在各省的人事考试中心网上,请关注)一、注册土木工程师( 水利水电工程) 资格实行全国统一大纲、统一命题的考试制度,原则上每年举行一次。

注册土木工程师( 水利水电工程) 资格考试由基础考试和专业考试两部分组成。

基础考试合格并符合本办法规定的专业考试报名条件的, 可报名参加专业考试。

专业考试合格后, 方可获得《中华人民共和国注册土木工程师( 水利水电工程) 资格证书》。

基础考试分2 个半天进行, 各为4 个小时。

专业考试分专业知识和专业案例两部分内容, 每部分内容均为 2 个半天, 每个半天均为3 个小时。

第一阶段基础考试,在考生大学本科毕业后按相应规定的年限进行,其目的是测试考生是否基本掌握进入实践所必须具备的基础及专业理论知识;第二阶段是专业考试,在考生通过基础考试,并在工作岗位实践了规定年限的基础上进行,其目的是测试考生是否已具备按照国家法律、法规及技术规范进行相关工程的勘察、设计和施工的能力和解决实践问题的能力。

勘察设计注册土木工程师(水利水电工程)资格考试基础考试大纲

勘察设计注册土木工程师(水利水电工程)资格考试基础考试大纲

附件1勘察设计注册土木工程师〔水利水电工程〕资格考试根底考试大纲一、高等数学1.1空间解析几何向量代数直线平面柱面旋转曲曲折折面二次曲曲折折面空间曲曲折折线1.2微分学极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用1.3积分学不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲曲折折线积分积分应用1.4无穷级数数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数1.5常微分方程可不离变量方程一阶线性方程可落阶方程常系数线性方程1.6概率与数理统计随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计参数估量假设检验方差分析一元回回分析1.7向量分析1.8线性代数行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型二、一般物理2.1热学气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和尽热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵2.2动摇学机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应2.3光学相干光的获得杨氏双缝干预光程薄膜干预迈克尔干预仪惠更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干预人工双折射及应用三、一般化学3.1物质结构与物质状态原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系3.2溶液溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及pH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度计算3.3周期表周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律3.4化学反响方程式化学反响速率与化学平衡化学反响方程式写法及计算反响热热化学反响方程式写法化学反响速率表示方法浓度、温度对反响速率的妨碍速率常数与反响级数活化能及催化剂化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力熵与化学反响方向判定3.5氧化复原与电化学氧化剂与复原剂氧化复原反响方程式写法及配平原电池组成及符号电极反响与电池反响标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀3.6有机化学有机物特点、分类及命名官能团及分子结构式有机物的重要化学反响:加成取代消往氧化加聚与缩聚典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷乙炔苯甲苯乙醇酚乙醛乙酸乙酯乙胺苯胺聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯酸酯类工程塑料(ABS)橡胶尼龙66四、理论力学4.1静力学平衡刚体力约束静力学公理受力分析力对点之矩力对轴之矩力偶理论力系的简化主矢主矩力系的平衡物体系统(含平面静定桁架)的平衡滑动摩擦摩擦角自锁考虑滑动摩擦时物体系统的平衡重心4.2运动学点的运动方程轨迹速度和加速度刚体的平动刚体的定轴转动转动方程角速度和角加速度刚体内任一点的速度和加速度4.3动力学动力学全然定律质点运动微分方程动量冲量动量定理动量守恒的条件质心质心运动定理质心运动守恒的条件动量矩动量矩定理动量矩守恒的条件刚体的定轴转动微分方程转动惯量回转半径转动惯量的平行轴定理功动能势能动能定理机械能守恒惯性力刚体惯性力系的简化达朗伯原理单自由度系统线性振动的微分方程振动周期频率和振幅约束自由度广义坐标虚位移理想约束虚位移原理五、材料力学轴力和轴力图拉、压杆横截面和歪截面上的应力强度条件虎克定律和位移计算应变能计算5.2剪切和挤压的有用计算剪切虎克定律切(剪)应力互等定理外力偶矩的计算扭矩和扭矩图圆轴扭转切(剪)应力及强度条件扭转角计算及刚度条件扭转应变能计算5.4静矩和形心惯性矩和惯性积平行移轴公式形心主惯性矩梁的内力方程切(剪)力图和弯矩图分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系正应力强度条件切(剪)应力强度条件梁的合理截面弯曲曲折折中心概念求梁变形的积分法叠加法和卡氏第二定理平面应力状态分析的数值解法和图解法一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力广义虎克定律四个常用的强度理论5.7歪弯曲曲折折偏心压缩(或拉伸)拉—弯或压—弯组合扭—弯组合细长压杆的临界力公式欧拉公式的适用范围临界应力总图和经验公式压杆的稳定校核六、流体力学6.1流体的要紧物理性质6.2流体静力学流体静压强重力作用下静水压强的分布规律总压力的计算6.3流体动力学根底以流场为对象描述流淌流体运动的总流分析恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程6.4流淌阻力和水头损失实际流体的两种流态—层流和紊流圆管中层流运动、紊流运动的特征沿程水头损失和局部水头损失边界层附面层全然概念和绕流阻力6.5孔口、管嘴出流有压管道恒定流6.6明渠恒定均匀流6.7渗流定律井和集水廊道6.8相似原理和量纲分析6.9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量七、计算机应用技术7.1计算机应用技术硬件的组成及功能软件的组成及功能数制转换7.2Windows操作系统全然知识、系统启动有关名目、文件、磁盘及其它操作网络功能注:以Windows98为根底7.3计算机程序设计语言程序结构与全然规定数据变量数组指针赋值语句输进输出的语句转移语句条件语句选择语句循环语句函数子程序(或称过程)顺序文件随机文件注:鉴于目前情况,暂采纳FORTRAN语言八、电工电子技术8.1电场与磁场库仑定律高斯定理环路定律电磁感应定律8.2直流电路电路全然元件欧姆定律基尔霍夫定律叠加原理戴维南定理8.3正弦交流电路正弦量三要素有效值复阻抗单相和三相电路计算功率及功率因数串联与并联谐振平安用电常识8.4RC和RL电路暂态过程三要素分析法8.5变压器与电动机变压器的电压、电流和阻抗变换三相异步电动机的使用常用继电—接触器操纵电路8.6二极管及整流、滤波、稳压电路8.7三极管及单管放大电路8.8运算放大器理想运放组成的比例加、减和积分运算电路8.9门电路和触发器全然门电路RS、D、JK触发器九、工程经济9.1现金流量构成与资金等值计算现金流量投资资产固定资产折旧本钞票经营本钞票销售收进利润工程工程投资涉及的要紧税种资金等值计算的常用公式及应用复利系数表的用法9.2投资经济效果评价方法和参数净现值内部收益率净年值费用现值费用年值差额内部收益率投资回收期基准折现率备选方案的类型寿命相等方案与寿命不等方案的比选9.3不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点固定本钞票变动本钞票单因素敏感性分析敏感因素9.4投资工程的财务评价工业投资工程可行性研究的全然内容投资工程财务评价的目标与工作内容赢利能力分析资金筹措的要紧方式资金本钞票债务回还的要紧方式根底财务报表全投资经济效果与自有资金经济效果全投资现金流量表与自有资金现金流量表财务效果计算偿债能力分析改扩建和技术改造投资工程财务评价的特点(相对新建工程)9.5价值工程价值工程的内容与实施步骤功能分析十、水力学水静力学静水压强尽对压强相对压强真空及真空度作用于物体上的静水总压力10.2液体运动的一元流分析法恒定流与非恒定流迹线与流线流管过水断面流量断面平均流速恒定一元流连续性方程能量方程式渐变流急变流层流、紊流及其水头损失湿周水力半径均匀流非均匀流沿程水头损失达西公式层流紊流雷诺数谢才公式局部水头损失有压管中恒定均匀流计算全然公式串联管道并联管道分叉管道沿程均匀泄流管道10.5明渠恒定均匀流计算全然公式明渠均匀流粗糙度不同的明渠复式断面明渠明渠恒定非均匀流缓流临界流急流弗汝德数临界水深临界底坡棱柱体明渠渐变流水面曲曲折折线分析及计算水跃水跃方程共轭水深及水跃长度计算堰流及闸孔出流的水力计算计算公式薄壁堰有用堰宽顶堰闸孔出流泄水建筑物下游的水力衔接与消能底流式消能挑流式消能面流式消能消力戽式消能隧洞的水力计算水流状态及判定有压隧洞无压隧洞10.10渗流达西定律渗透系数恒定均匀渗流与非均匀渗流恒定渐变渗流的浸润曲曲折折线形式及计算10.11高速水流脉动压力气蚀掺气冲击波10.12水工模型试验根底力学相似:几何相似运动相似动力相似相似准那么:重力相似准那么阻力相似准那么动水压力相似准那么十一、岩土力学11.1土的组成和物理性质三项指标土的三项组成和三项指标土的矿物组成和颗粒级配土的结构黏性土的界限含水量塑性指数液性指数砂土的相对密实度土的最正确含水量和最大干密度土的工程分类11.2土中应力分布及计算土的自重应力根底地面压力基底附加压力土中附加应力11.3土的压缩性与地基沉落压缩试验压缩曲曲折折线压缩系数压缩指数回弹指数压缩模量载荷试验变形模量高压固结试验土的应力历史先期固结压力超固结比正常固结土超固结土欠固结土沉落计算的弹性理论法分层总合法有效应力原理一维固结理论固结系数固结度11.4土的抗剪强度土中一点的应力状态库仑定律土的极限平衡条件内摩擦角黏聚力直剪试验及其适用条件三轴试验总应力法有效应力法11.5特殊性土软土黄土膨胀土红粘土盐渍土冻土填土可液化土11.6土压力静止土压力主动土压力被动土压力朗肯土压力理论库仑土压力理论11.7边坡稳定分析土坡滑动失稳的机理均质土坡的稳定分析土坡稳定分析的条分法11.8地基承载力地基破坏的过程地基破坏型式临塑荷载和临界荷载地基极限承载力斯肯普敦公式太沙基公式汉森公式11.9岩石的物理性质岩石的破坏机理与强度岩石的变形岩体的工程分类围岩稳定性岩坡稳定性分析十二、结构力学12.1平面体系的几何组成几何不变体系的组成规律及其应用12.2静定结构受力分析与特性静定结构受力分析方法反力内力的计算与内力图的绘制静定结构特性及其应用12.3静定结构位移广义力与广义位移虚功原理单位荷载法荷载下静定结构的位移计算图乘法支座位移和温度变化引起的位移互等定理及其应用12.4超静定结构受力分析及特征超静定次数力法全然体系力法方程及其意义等截面直杆刚度方程位移法全然未知量、全然体系、全然方程及其意义等截面直杆的转动刚度力矩分配系数与传递系数单结点的力矩分配对称性利用超静定结构位移超静定结构特性12.5妨碍线极其应用静力法做妨碍线机动法做妨碍线连续梁的妨碍线妨碍线的应用12.6结构动力特性与动力反响单自由度体系自振周期频率振幅与最大动内力阻尼对振动的妨碍十三、钢筋混凝土结构13.1材料性能钢筋混凝土13.2设计原那么结构功能极限状态及其设计表达式可靠度13.3承载能力极限状态计算受弯构件受扭构件受压构件受拉构件冲切局压疲惫13.4正常使用极限状态验算抗裂裂缝挠度13.5预应力混凝土轴拉构件受弯构件13.6肋形结构及刚架结构整体式单向板肋形结构双向板肋形结构刚架结构牛腿柱下根底13.7抗震设计一般规定构造要求十四、工程测量14.1测量工作特点外形和大小地面点位确实定测量工作全然概念14.2水准测量水准测量原理水准仪的构造使用和检验校正水准测量方法及成果整理14.3角度测量经纬仪的构造使用和检验校正水平角看测垂直角看测14.4距离测量卷尺量距视距测量光电测距14.5测量误差测量误差分类与特性评定精度的标准看测值的精度评定误差传播定律14.6操纵测量平面操纵网的定位与定向导线测量交会定点高程操纵测量14.7地形图测绘地形图全然知识地物平面图测绘等高线地形图测绘14.8地形图应用地形图应用的全然技术工程设计中的地形图应用规划设计中的地形图应用14.9工程测量工程操纵测量施工放样测量安装测量建筑物变形看测14.103S技术RS的全然技术及数字图象GIS的全然要求GPS的全然要求及定位技术3S技术在水利工程中的应用十五、建筑材料15.1材料科学与物质结构材料的组成:化学组成矿物组成及其对材料性质的妨碍材料的微看机构及其对材料性质的妨碍:原子结构离子键金属键共价键晶体与无定型体〔玻璃体〕材料的宏看机构及其对材料性质的妨碍15.2建筑材料的性质密度表看密度与堆积密度孔隙与孔隙率15.3建筑材料的工程特征材料的力学性能亲水性与憎水性吸水性与吸湿性耐水性抗水性抗冻性导热性与变形性脆性与韧性15.4无机胶凝材料气硬性胶凝材料石膏和石灰技术性质与应用15.5水硬性胶凝材料水泥的组成水化与凝聚硬化机理性能与应用15.6混凝土原材料技术要求拌合物的和易性及妨碍因素强度性能与变形性能耐久性抗渗性抗冻性碱-骨料反响混凝土外加计与配合比设计15.7建筑钢材组成、组织与性能的关系加工处理及其对钢材性能的妨碍建筑钢材和种类与选用15.8土工合成材料常见土工合成材料的特性及工程应用十六、工程水文学根底16.1水文循环与径流形成水文循环与水量平衡河流与流域落水土壤水、下渗与地下水径流16.2水文测验水位看测流量测验泥沙测验与计算水文调查水文数据处理16.3流域产、汇流落雨径流要素产流计算汇流计算16.4设计洪水水文频率分析样本分析相关分析设计洪水计算16.5设计年径流频率分析时程分配勘察设计注册土木工程师〔水利水电工程〕资格考试根底考试分科题量、时刻、分数分配讲明上午段:高等数学24题流体力学12题一般物理12题计算机应用技术10题一般化学12题电工电子技术12题理论力学13题工程经济10题材料力学15题合计120题,每题1分。

混凝土结构:3-3 单向板肋形结构主梁设计

混凝土结构:3-3 单向板肋形结构主梁设计

一肢附加箍筋的截面面
Asv——附加横向钢筋
积,n为在同一截面内
的总截面面积,
附加箍筋的肢数,m为
在长度s范围内附加箍筋
的排数。Asb为附加吊
KF
筋的截面面积。
3 fy vs i4n 5
在主梁与次梁交接处,主梁的两 侧承受次梁传来的集中荷载,可 能在主梁的中下部发生斜向裂缝。 为了防止这种破坏,应设置附加 横向钢筋(箍筋或吊筋)来承担 该集中荷载。附加钢筋应布置在 s=2h1+3b 的长度范围内, 附加横向钢筋总截面面积Asv按 下式计算:
负弯矩钢筋相互穿插重叠,使主梁的有效高度h0降低。主梁在
支座截面的有效高度h0一般为:
当纵筋为一层时,h0 = h-(60~70)mm;
当纵筋为两层时,h0 = h-(80~90)mm。
主梁跨中截面按T形截面计算,翼缘高度hf′=100mm,计

翼缘宽度 bf′=l0/3 =7.5/3=2.5m < b+sn=6.0m。
图 4-24 主梁支 座处受力钢筋的 布置
1-板的支座钢筋; 2-次梁的支座钢筋; 3-主梁的支座钢筋; 4-板;5-次梁; 6-主梁;7-柱
主梁支座截面按矩形截面计算,计算弯矩采用支座边缘截面处的弯矩值,即 MB′=-(MB-0.5bV0),因为b=0.4m>0.05ln= 0.05×7.1= 0.355m,取 b=0.355m,则:
①+④ 91.43
269.71 177.08 11.21
中 间 支 座
中 跨 中
M B M C
0.267(0.267)
M2b
M2
0 .067
137.43(137.43) 0.133(0.133) 34.49

现浇钢筋混凝土双向板肋形楼盖结构设计

现浇钢筋混凝土双向板肋形楼盖结构设计

现浇钢筋混凝土双向板肋形楼盖结构设计设计资料:某多层民用建筑,采用砖混结构,楼盖结构平面如图2-1所示。

图2-1 结构平面布置图(1)楼面构造层做法:20mm厚水泥砂浆打底,10mm厚水磨石面层,20mm厚混合砂浆天棚抹灰。

(2)活荷载:标准值为3KN/m2。

(3)恒载分项系数为1.2;活载分项系数为1.4。

(4)材料选用:混凝土采用C25(fc =11.9N/mm2,ft=1.27N/mm2)。

钢筋梁中受力纵筋才采用HRB335级(fy=300N/mm2);其余采用HPB235级(fy=210N/mm2)。

一、板和次梁按弹性计算1.板的计算(按弹性理论计算)板的L2/L1=5400mm/2700mm=2﹤3,按双向板计算。

板的厚度按构造要求取h=60mm﹥L0x/50=2700mm/50=54mm。

次梁截面高度取h=450mm,截面宽度b=200mm。

荷载恒载标准值20mm水泥砂浆面层 0.02m×20kN/m3=0.400KN/m210mm水磨石面层 0.01m×25KN/m3=0.250KN/m260mm钢筋混凝土板 0.06m×25KN/m3=1.500KN/m220mm混合砂浆天棚抹灰 0.02m×17KN/m3=0.340KN/m2gk=2.490KN/m2恒载设计值 g=1.2×2.490KN/m2=2.988KN/m2活载设计值 q=1.4×3.000KN/m2=4.200KN/m2合计 7.188KN/m2即每米板宽 g+q=7.188KN/m2(1)力计算在求各区格板跨正弯矩时,按恒荷载均布及活荷载棋盘式布置计算,取荷载:g`=g+q/2=2.988KN/m2+42.KN/m2/2=5.088KN/m2q`=q/2=4.2KN/m2=2.100KN/m2在g`作用下,各支座均可视为固定,某些区格板跨最大正弯矩不再板的中心点处,在q`作用下,各区格板四边均可视作简支,跨最大正弯矩则在中心点处,计算时,可近似取二者之和作为跨最大正弯矩值。

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

第9章肋形结构及刚架结构

第9章肋形结构及刚架结构
(2) 在集中荷载作用下: M k1Gl k2Ql
V k3G k4Q
9.2 单向板肋形结构按弹性方法的计算
二、连续梁板的内力包络图
1.可变荷载的最不利布置 连续梁可变荷载最不利布置的原则:
(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
(2)求某跨跨内最大负弯矩时,本 跨不布置活荷载,而在其邻跨布置, 然后隔跨布置;
二、塑性内力重分布板
2. 考虑塑性内力重分布的意义 (1) 内力计算方法与截面设计方法相协调; (2) 可以适当地调整截面的内力分布情况,更合适地布置钢筋
按弹性方法设计时,连续梁的支座M通常都比较大,由此 进行截面设计导致支座钢筋比较拥挤,施工不便。
按塑性方法设计时,可适当降低支座的弯矩设计值,允许 梁在支座处出现塑性铰,适当增大跨中弯矩。 3. 影响塑性内力重分布的因素 ①塑性铰的转动能力;②斜截面承载能力;③正常使用条 件 截面要有合适的受压区高度;构件必须要有足够的受剪承 载力。
一、结构平面布置 主梁沿纵向布置、次梁横向布置,适用于横向柱距比纵
向柱距大得多的情况。其优点是:减小了主梁的截面高度, 增加了室内净高,
只布置次梁,不布置主梁仅适用于有中间走道的砌体 墙承重的混合结构房屋。
一、结构平面布置
在满足使用要求的基础上,结 构布置应尽量做到经济和技术上的 合理。如果梁布置得比较稀,施工 时可省模板和省工,但板的跨度却 加大了,板厚也随之增加,主梁的 受力也不太合理。如果梁布置得比 较密,可使板的跨度减小,板厚减 薄,结构自重减轻,但施工时要费 模板和费工。
二、塑性内力重分布
1.塑性内力重分布的概念 对于超静定结构,当结构的某个截面出现塑性铰后,结构
的内力分布发生了变化,经历了一个重新分布的过程,这个 过程成为“塑性内力重分布”。

09钢筋混凝土肋形结构及刚架结构

09钢筋混凝土肋形结构及刚架结构
一、查表法计算梁、板内力: 承受均布荷载的等跨连续梁、板: 附录六 两端带悬臂的梁、板: 叠加法(附录七) 移动荷载下的梁、板: 附录八
当连续板、梁跨度不相等时,如何? 当连续板、梁的截面尺寸不相等时,如何? 当跨度多于五跨时,如何?
12
13
二、最不利活荷载的布置方式:
1、欲求某跨跨中最大正弯矩时,除在该跨布置活荷载外,再隔跨布置活荷载; 2、欲求某支座截面的最大负弯矩时,除在该支座左右布置活荷载处,向两边再隔跨布 置活荷载; 3、欲求某支座截面的最大剪力时,活荷载的布置方式与求该支座最大负弯矩时相同。 为了计算方便,当均布荷载作用时,假定考虑活荷载在一跨内整跨布置,而不考虑在一 跨内局部布置的情况。
由板和梁组成的肋形结构 和 由屋面大梁和柱组成的 钢架结构分别进行计算。
4
单向板和双向板
• 单向板——在荷载作用下,只在一个方向 弯曲 或者主要在一个方向弯曲的板
• 双向板——在荷载作用下,在两个方向弯 曲, 且不能忽略任一方向弯曲的板
5
6
7
《规范》规定: 1.两对边支承的板和单边嵌固的悬臂板,应按单
28
截面弯矩调整的幅度用调幅系数β表示 :
Me Ma
Me
M a (1 )M e
弯矩调幅时一般应遵守以下原则:
(1)为保证先形成的塑性铰具有足够的转动能力,必须限制截面
的配筋率,即要求调幅截面的相对受压区高度满足
的条件,
同时宜采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级热轧钢筋;
(2)截面的弯矩调幅系数 不宜超过0.25,即调整后的截面弯
向板计算; 2.四边支承的板(或邻边支承或三边支承)应按
下列规定计算: (1)当长边与短边长度之比大于或等于2时,
可按沿短边方向受力的单向板计算; (2)当长边与短边长度之比小于或等于2时,

最新国家开放大学电大本科《房屋建筑混凝土结构设计》期末试题标准题库及答案(试卷号:1258)

最新国家开放大学电大本科《房屋建筑混凝土结构设计》期末试题标准题库及答案(试卷号:1258)

最新国家开放大学电大本科《房屋建筑混凝土结构设计》期末试题标准题库及答案(试卷号:1258)《房屋建筑混凝土结构设计》题库一一、单项选择题(每小题2分,共计40分)5.作用在楼盖上的荷载有恒荷载和活荷载两种,下列不属于恒荷载的是( )。

A.结构自重B.各构造层重C.永久性设备重D.使用时的人群、堆料及一般性设备重6.在钢筋混凝土连续梁活荷载的不利布置中,若求某支座左、右截面的最大剪力,则其活荷载的正确布置方法是( )。

A.在该支座的右跨布置活荷载,然后隔跨布置B.仅在该支座的相邻两跨布置活荷载。

C.在该支座的左跨布置活荷载,然后隔跨布置D.在该支座的相邻两跨布置活荷载,然后隔跨布置7.对于单向板的板厚,要求板在满足一定刚度的条件下,应尽可能接近构造要求的最小板厚,之所以这样,是从( )角度考虑的。

A.施工方便 B.经济C.强度储备 D.耐久性’8.单层厂房的结构形式上可分为排架结构和刚架结构两大类,其中刚架结构的特点是( )。

A.梁柱铰接成一个构件,柱下部与基础铰接,顶节点可为铰接或刚接B.梁柱合一,刚接成一个构件,柱下部与基础刚接,顶节点可为铰接或刚接C.梁柱铰接成一个构件,柱下部与基础刚接,顶节点可为铰接或刚接D.梁柱合一,刚接成一个构件,柱下部与基础铰接,顶节点可为铰接或刚接9.-般单层厂房中,( )是主要承重结构,屋架、吊车梁、柱和基础是主要承重构件。

A.屋盖 B.纵向排架C.地基 D.横向排架10.( )是为了减轻厂房震害而设置的。

A.防震缝 B.沉降缝C.伸缩缝 D.隔离带18.框架结构在水平和竖向荷载共同作用下,框架梁的控制截面应为( )。

A.粱的两端截面 B.梁跨间取最小正弯矩的截面C.梁的跨中截面 D.梁的两端截面和梁的跨中截面二、判断题(每小题2分,共计30分。

将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×袭示错误)21.肋形楼盖荷载传递的途径是板一主梁一次梁一柱或墙一基础一地基。

现浇肋形结构施工图绘图指导

现浇肋形结构施工图绘图指导
图1
垂直高度 约1~1.5mm
字高2.5~3.5 距尺寸线净距1~1.5mm
尺寸标注
观察三道尺寸线等间距, 尺寸标注区与被标对象
CAD图中标注样式的创立方法
熟悉线性尺寸标注样式及设置参数

常用符号
剖视剖切符
剖视的剖切符号应由剖切位置线及 投射方向线组成,均应以粗实线绘 制。剖切位置线的长度宜为6~10mm; 投射方向线应垂直于剖切位置线, 长度应短于剖切位置线,宜为4~6mm。 绘制时,剖视的剖切符号不应与其他图 线相接触。
楼盖结构平面图、板模板配筋图
CL-1模板配筋图
说明区
布 图 实 例
ZL—1模板配筋图
CL—1模板配筋图
说明区
布图实例
布 图 不 成 功 实 例
楼盖结构平面图、板模板配筋图
ZL—1模板配筋图
CL—1模板配筋图
说明区
★结构平面图没有在视点中心区, 主题不突出,图面不稳。 ★钢筋表没有余地
布 图 不 成 功 实 例
420×594
297×420
c
10
5
a
25
横式图幅
立式图幅
◆ 线 宽
线宽组系列: 粗线宽b、中粗线宽0.5b、细线宽0.25b
★ 图纸幅面大,线宽b选得越大, 对A1图幅,线宽b一般选用1.0mm组和0.7mm组. 相互平行的图线,其间隙不宜小于其中的粗线宽度,且不宜小于0.7mm。 同一张图纸内,相同比例的各图样,应选用相同的线宽组。
简化名称
命令全称
图元尽量成整体,便于修改和编辑
材料填充 用Hatch 钢筋及弯勾 用plineBiblioteka 折断符号 用pline五、说明
对图中未表达全面的内容和施工注意事项进行补充。

混凝土结构:3-1单向板肋形结构板的设计

混凝土结构:3-1单向板肋形结构板的设计
总结词
在大跨度跨越的桥梁结构中,单向板 肋形结构板是一种常见的桥面板设计 形式。
详细描述
这种设计能够提供足够的承载能力和 刚度,同时减少桥梁的重量和成本。 在设计时,需要考虑桥梁的跨度、荷 载和风载等因素,以确保结构的稳定 性和安全性。
设计案例三:高层建筑的楼盖结构
总结词
在高层建筑的楼盖结构中,单向板肋形结构板能够提供足够的承载能力和刚度,同时满足建筑物的使用要求和安 全性能。
静力分析
静力分析是研究结构在静力荷载作用下的响应,包括板的内力、剪力和弯矩等。
分析方法包括有限元法和解析法,通过计算得到结构的承载能力和变形。
静力分析的目的是评估结构的稳定性、安全性和可靠性,为结构设计和优化提供依 据。
动力分析
动力分析是研究结构在动力荷载作用下的响应, 包括地震、风载等自然灾害和人为振动等。
详细描述
这种设计形式能够减轻楼盖的重量,提高建筑物的抗震性能和稳定性。在设计时,需要考虑建筑物的层数、荷载 和地震等因素,以确保结构的稳定性和安全性。
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耐久性设计
耐久性是指结构在正常使用和环境因 素的作用下,保持其性能和安全性的 能力。
设计时应根据工程的具体环境和条件, 采取相应的耐久性措施,如增加保护 层厚度、采用高性能混凝土等,以提 高结构的耐久性。
在单向板肋形结构板的设计中,耐久 性设计需要考虑混凝土的耐久性等级、 环境因素、保护层厚度等因素。
04 单向板肋形结构板的构造 要求
板的厚度与配筋
板பைடு நூலகம்厚度
根据跨度、荷载和混凝土强度等级确定,通常在 100~150mm范围内。
配筋要求
根据计算得到的弯矩和剪力值,配置相应的受力钢筋和构造 钢筋,以满足承载力和延性的要求。

建筑结构模块之梁板结构概述brgm

建筑结构模块之梁板结构概述brgm
8.2 整体式单向板肋形楼盖
3、主梁的构造要求
① 截面尺寸主梁的跨度为l=5~8m,梁高为h=(1/14~1/8)l,梁宽为b=(1/3~1/2)h。纵向钢筋的配筋率一般为0.6%~1.5%。② 主梁在砌体墙上的支撑长度a≥370mm③ 配筋要求:同次梁④ 配筋方式主梁纵向受力钢筋的弯起和截断,原则上按弯矩包络图确定,并满足有关构造要求。⑤ 主梁附加横向钢筋主梁和次梁相交处,主梁高度范围内受到次梁传递的集中荷载易出现斜裂缝,应在集中荷载影响区内附加横向钢筋(箍筋或吊筋)防止斜裂缝出现引起局部破坏。
3.装配整体式楼盖 在预制楼盖上整浇一层钢筋砼整浇层。 优点:整体性、抗震性均较装配式楼盖好。 缺点:造价较装配式楼盖高。
8.1 概述
按结构形式,现浇混凝土楼盖可分为:
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
8.1 概述
单向板肋梁楼盖
8.3 双向板肋形楼盖
食堂的现浇双向板肋梁楼盖
8.3 双向板肋形楼盖
一、结构平面布置空间不大,接近正方,可不设中柱,如(a)图;空间较大,宜设中柱,并设纵横梁,如(b)图;空间更大,柱距较大,柱间设井字梁如(c)图。
8.3 双向板肋形楼盖
板底:第一批裂缝出现在板底中央,之后沿对角线成45°向四角扩展。板顶:即将破坏时,在板顶四角附近出现垂直对角线方向、大体呈环状的裂缝。
平台梁是承受自重及斜板传来均布荷载的简支梁。 休息平台板可以是支承在平台梁上的简支板,承受休息 平台自重和活荷载。
8.3 双向板肋形楼盖
中间板带与边板带的正弯矩钢筋配置
8.4 楼梯
楼梯的结构形式
按施工方法:整体式楼梯和装配式楼梯; 按平面布置:直跑楼梯、双跑楼梯、三跑楼梯、 旋转楼梯、剪刀式楼梯等; 按结构受力:板式楼梯、梁式楼梯、悬挑楼梯、 螺旋楼梯等。

第九章 肋形结构设计

第九章 肋形结构设计
支承梁的途径不同,板的受力 情况不同。
板上荷载由互相垂直的两个
方向的板条传给支承梁,荷载p 分为p1及p2,p1由l1方向的板条
承担,p2由l2方向的板条承担:
p1+p2 = p
略去相邻板带间扭矩影响,
两个板带在跨中的挠度为:
5 p1 l1 f1 384 EI 1
4
5 p2 l 2 f2 384 EI 2
某一截面达到Mu,截面屈服,梁绕截面转动,出现塑性铰。 理想铰能自由转动但不能传递弯矩; 塑性铰能承担弯矩Mu,只在Mu下转动,不能反向转动;不
能无限制转动,压区砼被压碎时,转动幅度达到限值。 静定结构形成一个塑性铰,变成破坏机构。 超静定结构出现一个塑性铰减少—次超静定次数,荷载可 继续增加,直到塑性铰陆续出现变成破坏机构。
(一)支座的简化
周边搁置在砖墙上,简化为铰支。 板的中间支承为次梁,次梁的中间支承为主梁,
可简化为铰支,不考虑支承的刚性约束,引起的 误差采用折算荷载予以调整。
板是以边墙和次梁为铰支的多跨连续板。 次梁是以边墙和主梁为铰支的多跨连续梁。 主梁的中间支承是柱,主梁与柱的线刚度之比
大于4,主梁是以边墙和柱为铰支的连续梁。小 于4,柱和主梁成为刚架计算。
(a)与支座整体连接 (b)搁置在墩墙上
9.2 单向板肋形结构的结构布置和计算简图
9-3
单向板肋形结构按弹性理论的计算
内力计算有按弹性理论和考虑塑性变形内力重分布两种。 水工建筑按弹性理论计算。 一、利用图表计算连续板、梁的内力 等跨度、等刚度连续板、梁承受均载的弯矩和剪力:
M gl02 1ql02
支座极限弯矩指定得高,
跨中弯矩就可调整得低。
控制截面的弯矩可相互

钢筋混凝土肋形结构及刚架结构

钢筋混凝土肋形结构及刚架结构

第三节 单向板肋形结构按弹性理论的计算
一、利用图表计算连续板、梁的内力 等跨度、等刚度连续板、梁承受均载的弯矩和剪力:
Mk1g02lk2q02l
Vk3qnlk4qnl
k1、k2和k3、k4——分别为弯矩系数和剪力系数; l0、ln——分别为板、梁的计算跨度和净跨度。
一、利用图表计算连续板、梁的内力
❖主梁纵向受力钢筋的弯起和切断,应使其抗弯承
载力图(材料图)覆盖弯矩包络图,并应满足有关构 造要求。
等跨次梁的典型钢筋布置 (a)无弯起钢筋(b)设弯起钢筋
主梁弯矩计算
主梁剪力计算
❖主梁两侧受次梁传来的集载,可在中下部发生斜裂缝。 ❖设附加横向钢筋(箍筋或吊筋)承担集载。 ❖附加横向钢筋布置在s=2h1+3b的范围:
❖如连续板或梁的跨度不等,但相差不超过10%,
可用等跨度表计算。求支座弯矩,取相邻两个计算 跨度的平均值;求跨中弯矩,用该跨计算跨度。
❖如板或梁各跨的截面尺寸不同,但相邻跨截面惯
性矩的比值不大于1.5时,可作为等刚度计算,即可 不考虑不同刚度对内力的影响。
一、利用图表计算连续板、梁的内力
❖实际跨数多于五跨,按五跨计算。 ❖中间支座(D、E)内力取与C支座相同; ❖中间各跨(4、5跨)跨中内力,取与第3跨相同。 ❖配筋构造按图(c)。
三、连续板、梁的折算荷载
❖板和次梁中间支座假定为铰支,没考虑受到的约束。
❖板弯曲变形,带动次梁扭转,将阻止板自由变形,降低板
的弯矩,板的弯矩值算大了。
❖采用调整荷载即加大恒载减小活载考虑受到的约束作用。

g' g 1q 2
q ' 1 q
2
次梁
g' g 1q 4

第九章 第四讲 单向板肋形结构的截面设计和构造要求

第九章 第四讲 单向板肋形结构的截面设计和构造要求
9.7 双向板肋形结构的设计
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构
四边固定的双向板,沿短跨跨中弯矩分布犹如一两端固定的 单跨梁。沿周边的弯矩与反力的分布均为由支承边的中部向 角点减小。
9.7 双向板肋形结构的设计
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构
按理论分析,钢筋应垂直于裂缝的方向配置。 试验表明钢筋布置方向对破坏荷载无显著影响。 平行于板边配筋,施工方便。 配筋率相同,采用较细的钢筋有利; 钢筋数量相同,板中间钢筋排列较密比均布有效。
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构
主梁剪力计算
9.5 单向板肋形结构的截面设计和构造要求
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构
9.5 单向板肋形结构的截面设计和构造要求
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构
9.5 单向板肋形结构的截面设计和构造要求
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构
主梁两侧受次梁传来的集载,可在中下部发生斜裂缝。
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构
第五节 单向板肋形结构的截面设计和构造要求
一、连续板、梁的截面设计要点
1 设计控制截面
弯矩:下部—跨中+M
剪力:支座边缘
上部—支座边缘-M
根据各跨中和支座最大弯矩计算钢筋用量,其它截面通
过抵抗弯矩图校核。
根据各跨中和支座最大弯矩计算钢筋用量,其它截面通
过抵抗弯矩图校核。
弯承载力图(材料图)覆盖弯矩包络图,并应满足 有关构造要求。
9.5 单向板肋形结构的截面设计和构造要求
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构
等跨次梁的典型钢筋布置 (a)无弯起钢筋(b)设弯起钢筋
9.5 单向板肋形结构的截面设计和构造要求
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构

肋形结构设计

肋形结构设计

9-2
单向板肋形结构的结构布置和计算简图
一、梁格布置 梁格布置首先要满足使用要求。
一、梁格布置
梁格布置首先要满足使用要求。
梁格布置应求得经济和技术上的合理。 梁布得稀,省模板和省工,但板的跨度加大,板厚增
加,多用砼,自重增大。
梁布得密,板跨减少,板厚减薄,自重减轻,但费模
板和费工。
板面积大,板较薄时,材料省,造价低。 避免集中荷载直接作用在板上。 板和梁宜尽量布置成等跨度,材料省,造价经济,计
自重,主梁自重比次梁传来的荷载小得多,可折算成集 载G、Q一并计算。
第九章 钢筋砼肋形结构及刚架结构
(三)计算跨度
板或梁计算时作为铰支。 弹性方法弯矩计算的计算跨度
l0 ,取支座中心线间的距离 lc ; 支座宽度b较大时: 板 b>0.1lc,l0=1.1ln; 梁b>0.05lc,l0。=1.05 ln ln——净跨度。 剪力计算跨度l0=ln 。
V qln 1qln
α1、α2和β1、β2——分别为弯矩系数和剪力系数; l0、ln——分别为板、梁的计算跨度和净跨度。
两端带悬臂的板或梁内力用叠加方法确定。
短悬臂上有荷载时,连续板、梁的弯矩和剪力:
M M A
MA V l0
α′、β′——弯矩系数和剪力系数; MA——由悬臂上的荷载产生的端支座负弯矩。
(一)支座的简化
周边搁置在砖墙上,简化为铰支。 板的中间支承为次梁,次梁的中间支承为主梁,
可简化为铰支,不考虑支承的刚性约束,引起的 误差采用折算荷载予以调整。
板是以边墙和次梁为铰支的多跨连续板。 次梁是以边墙和主梁为铰支的多跨连续梁。 主梁的中间支承是柱,主梁与柱的线刚度之比
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悬 臂 板
≥1/12
9.1 单向板梁板结构按弹性方法的计算
二、 计算简图
整体式梁板结构是由板、次梁和主梁整体浇注而成,设 计时应分别对板、次梁和主梁进行计算。要计算其内力, 应先根据支承情况及构件刚度确定相应构件的计算简图。
二、 计算简图
二、 计算简图 1. 板的计算简图 (1) 计算单元:1m宽板带。 (2) 支承条件:不论支承在次梁、还是支承在墙上,均简化为 板的不动铰支座,由此引起的误差采用折算荷载来消除。 (3) 荷载:均布线荷载 (4)计算跨度 l ln b 计算弯矩 中间跨 : 边跨: b a (边支座为砌体墙) l1 ln1 2 2 取小值 通常a为120mm b h l1 ln1 2 2
第9章 钢筋混凝土肋形结构及刚架结构
5. 梁板结构的设计步骤为:
(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) 确定板和主梁、次梁的计算简图(包括荷载计算); (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。
9.1 单向板肋形结构按弹性方法的计算
计算剪力
l ln
二、 计算简图 2.次梁的计算简图 (1)计算单元:次梁左右两跨各取半跨 (2)支承条件:不论支承在主梁、还是支承在墙上,均作为 次梁的不动铰支座。由此引起的误差采用折算荷载来消除。 (3) 荷载:均布荷载。 恒载:板左右各半跨板自重、次梁自重; 活载:板左右各半跨板上活载 (4)计算跨度 中间跨: l ln b 计算弯矩 b a 边跨: l1 ln1 取小值 2 2 (边支座为砌体墙) b 通常a为250mm l1 1.025ln1 2 计算剪力 l ln
一、结构平面布置 梁、板截面的常用尺寸
构件种类 高跨比(h / l ) 备 注 梁的宽高比( b / h )一般为1/3~1/2, 最小板厚:h 屋面板≥60mm;民用建筑楼板≥70mm ;工业建筑楼板≥80mm
多跨连续次梁 多跨连续主梁 单跨简支梁
单向板 简支板 连续板
1/18~1/12 1/14~1/8 1/14~1/8
≥1/35 ≥1/40Biblioteka 四边简支 双向板 四边连续
单跨简支 密肋板 多跨连续
≥1/45 ≥1/50
≥1/20 ≥1/25
高跨比 h / l 中的 l 取短向跨度 板厚一般宜为80mm≤ h≤160mm
高跨比 h / l 中的 h 为肋高 板厚:当肋间距≤700mm,h≥40mm 当肋间距>700mm,h ≥50mm 板的悬臂长度≤500mm, h≥60mm 板的悬臂长度>500mm,h ≥80mm
第9章 钢筋混凝土肋形结构及刚架结构
3.梁板结构的分类 (1) 按施工方法的不同,可分为: 现浇式楼盖:整体性好,刚度大,抗渗性好,但费模、费 工 装配式楼盖:节约人力,加快施工进度,但整体性差。 装配整体式楼盖 (2) 按预加应力情况可分为:钢筋混凝土楼盖 预应力混凝土楼盖 (3)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
4 5 p1l14 5 p2l2 fA 384 Ec I1 384 Ec I 2
p1 l ( 2 )4 p2 l1
l2 2 时,得: p p , p 16 p 当 2 1 l1 17 17
第9章 钢筋混凝土肋形结构及刚架结构
因此,对于四边支承 (或邻边支承或三边支承)的板。 当板的长、短跨之比l2/l1≥3时,则板上荷载绝大部分沿短 跨l1方向传递,计算时可按沿短跨方向受力的单向板计算, 沿长跨方向布置构造钢筋; 当l2/l1≤2时,板上荷载沿两个方向传递,按双向板计算。 当 2<l2/l1 < 3时,宜按双向板计算,当按单向板计算时, 则沿长跨方向布置足够数量的构造钢筋
第9章 钢筋混凝土肋形结构及刚架结构
1.工程实例 肋形结构是水工结构中常见的结构形式,典型的梁板结构, 如水电站厂房的楼(屋)面。
楼盖(屋盖)
第9章 钢筋混凝土肋形结构及刚架结构
2.组成 肋形结构由板、次梁、主梁组成——肋形楼盖,三者整体 相连,通常为多跨连续的超静定结构。 板面上的荷载传递路径:板→次梁→主梁→柱(或墙体)。 主梁支撑在柱上,所以柱 距决定了主梁的跨度。 次梁支撑在主梁上,所以 主梁的间距决定了次梁的跨度。 板的跨度取决于次梁的间距。 每一区格的板一般来说四边 均有支承。
一、结构平面布置 原则:首先要满足使用要求。计算方便,尽量对称、等跨、 等截面和同材料,符合模数的要求。 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,次梁纵向布置 优点:主梁和柱可形成横向框架,房屋横向抗侧移刚度大,各 榀横向框架间由纵向次梁相连,整体性较好。此外,由于次梁 沿外纵墙方向布置,使外纵墙上窗户高度可开得大些,对室内 采光有利。
第9章 钢筋混凝土肋形结构及刚架结构
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9章 钢筋混凝土肋形结构及刚架结构
4. 单向板和双向板 单向板——在荷载作用下,只在一个方向受力或者主要 在一个方向受力的板。 双向板——在荷载作用下,在两个方向受力, 且不能忽 略任一方向受力的板。
p p1 p2
二、 计算简图 3. 主梁的计算简图 (1) 计算单元:主梁左右各半个主梁间距。
一、结构平面布置
主梁沿纵向布置、次梁横向布置,适用于横向柱距比纵 向柱距大得多的情况。其优点是:减小了主梁的截面高度, 增加了室内净高,
只布置次梁,不布置主梁仅适用于有中间走道的砌体 墙承重的混合结构房屋。
一、结构平面布置 在满足使用要求的基础上,结 构布置应尽量做到经济和技术上的 合理。如果梁布置得比较稀,施工 时可省模板和省工,但板的跨度却 加大了,板厚也随之增加,主梁的 受力也不太合理。如果梁布置得比 较密,可使板的跨度减小,板厚减 薄,结构自重减轻,但施工时要费 模板和费工。 在一般建筑中,板的跨度以1.7~ 2.8m为宜。 次梁的跨度一般以4~6m为宜, 主梁的跨度一般以5~8m为宜。
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