井字梁的设计要求及计算

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常见井字梁楼盖起梁系布置方案有井字梁楼盖在设计中的应用

常见井字梁楼盖起梁系布置方案有井字梁楼盖在设计中的应用

常见井字梁楼盖起梁系布置方案有井字梁楼盖在设计中的应用一想到井字梁楼盖,脑海里就浮现出那些整齐划一、交错排列的梁柱,仿佛是一幅精心设计的几何图案。

这种结构在现代建筑中非常常见,它的稳定性、美观性和实用性让人眼前一亮。

就让我们一起探讨一下井字梁楼盖的起梁系布置方案及其在设计中的应用。

1.确定井字梁楼盖的尺寸和形状。

这个尺寸要根据建筑物的实际需求和设计风格来决定,可以是正方形、长方形或者是圆形。

2.确定梁的截面尺寸。

梁的截面尺寸要根据梁的承载能力和建筑物的整体结构来决定,一般有圆形、方形和矩形等。

3.布置井字梁。

在确定好梁的尺寸和形状后,将梁按照井字形的布局排列,形成网格结构。

在这个过程中,要注意梁与梁之间的间距,以及梁与柱子的连接方式。

4.考虑梁的支撑体系。

井字梁楼盖的支撑体系主要有两种:一种是梁与柱子的直接连接,另一种是通过设置支撑梁来实现。

在选择支撑体系时,要考虑梁的承载能力和建筑物的稳定性。

下面,我们来看看井字梁楼盖在设计中的应用。

1.空间划分。

井字梁楼盖可以有效地划分空间,形成一种规律的布局。

这种布局不仅美观大方,还能提高空间利用率,使建筑物内部空间更加灵活多变。

2.结构稳定。

井字梁楼盖的网格结构使其具有较高的稳定性,可以承受较大的荷载,适用于大型公共建筑、商业综合体等场所。

3.节省材料。

井字梁楼盖的梁柱布局合理,可以节省建筑材料,降低建筑成本。

4.造型美观。

井字梁楼盖的网格结构富有节奏感,给人一种简洁、明快的美感,适用于各种建筑风格。

5.适用于各种功能区域。

井字梁楼盖可以应用于各种功能区域,如办公区、商业区、住宅区等,满足不同场所的需求。

1.梁与梁、梁与柱子的连接方式要合理,确保结构的稳定性。

2.在设计过程中,要充分考虑梁的承载能力,避免因荷载过大导致结构破坏。

3.井字梁楼盖的梁柱布局要符合建筑物的整体设计风格,使建筑物更具美感。

4.在施工过程中,要严格按照设计图纸施工,确保施工质量。

井字梁楼盖的起梁系布置方案在设计中的应用具有很高的价值。

浅谈井字梁结构的设计及计算

浅谈井字梁结构的设计及计算

于钢 筋混凝 土井字梁结构 , 由于梁板整 体浇 筑 , 向梁布 置 各
没有主次之分 , 与其它一般结构 布置 相 比, 有以下显著特 点 :
I各 向 梁 协 同 工 作 , 同 承 担 和 分 配 楼 面 荷 载 , 有 良 . 共 具 好 的空 间 整 体 性 能 。
井字梁之间 的内力分 配关系 , 从而实 现设计 的不 同要求 。
实 际工程中 , 通常一 个受力合 理而且 较为经济 的井字梁 结构, 不仅需 要进行 概念 设计 , 还需 要多 次 的反复计算 和调
整才能得到最终 满意 的结果 。
2 比一般 梁板结构具有 较大 的跨高 比 , 于层 高受 限且 . 对 又需要 大跨 度的建筑 , 具有广泛 的适用性 。 3 由于减少 了结构 的高度和 自重 , . 梁截 面也小 于一般梁
三 、 些 构 造 要 求 和 计 算 分 析 时 应 注 意 的 问题 一
1 字梁截 面高度 的取值 以刚 度控制 为主 , . 井 除考虑楼 盖 的短向跨度 和计 算荷 载大小 外 ,还应 考虑 其周边 支承梁抗
扭 刚度的影 响。
板 结构 中的主次梁 , 具有显著 的经济效益 。 4施 工便利 , . 能提供整齐 美观 的天 棚。当然 , 由于该结构
般井字梁结构设计 时 ,首先 应选择合 理的网格 间距 ,
其长短跨 度 比不能过 大 。长跨 跨度 L 与短 跨跨 度 L 1 2之 比
LF . 好 是 不 大 于 15 如 大 于 15小 于 等 于 2 宜 在 长 向 I2 最 I ., . , 跨 度 中部 设 大 梁 , 成 两 个 井 字 梁 体 系 或 采 用 斜 向布 置 的井 形
随着我 国建筑业 的快速发展 , 井字 梁结构 因其合理 的受

井字梁结构设计的原则

井字梁结构设计的原则

井字梁结构设计的原则井字梁结构(X型框架)是一种结构形式,它能够在建筑、机械和桥梁等工程中得到广泛应用。

本文将探讨井字梁结构设计的原则以及在实际应用中需要注意的细节。

一、井字梁结构的原则1. 原则一:魄力兼备井字梁结构的设计需要兼顾美观与强度。

设计者应该不断思考如何将两者兼备。

设想一个建筑结构,它看起来漂亮,但在遇到自然灾害的时候无力承受,只会增加人员伤亡和财产损失。

反之亦然。

因此,魄力兼备,是井字梁结构设计的第一原则。

2. 原则二:优化设计优化设计是井字梁结构设计的重点。

设计师应该密切关注结构的每个部分,并利用结构的优势以实现最佳的设计效果。

优化设计包括以下三个方面:减少材料消耗、增强结构的强度、提高结构的稳定性。

3. 原则三:精细计算精细计算是井字梁结构设计的基础。

它是通过计算来确定结构的每个部分的负荷和应力,并通过这些数据来设计每个部分的尺寸和材料厚度。

精细计算应该综合考虑每个部分的负荷和应力,以确保结构的强度和稳定性。

4. 原则四:完善测试完善测试是确保井字梁结构设计质量的关键。

测试可以通过计算检查、实验室测试和现场测试来完成。

这可以在正式使用结构之前体现出问题,并且可以在必要时对结构进行改进。

测试需要对负荷能力、应力容许值和其他因素进行评估。

在实际的测试过程中,应该严格遵循相关标准和规范,确保测试的准确性和可重复性。

二、井字梁结构的设计细节1. 材料选择在设计井字梁结构之前,需要考虑所用材料的适用性。

材料的选用应该考虑环境因素,例如气候、地震、风暴和使用的场合。

常用的材料包括钢、混凝土和木材。

外形应该考虑材质的连接方式来提高强度。

2. 加固措施如果井字梁结构的强度不足以满足需要,可以考虑采取加固措施来提高其强度。

加固措施经常包括向结构元素加臂或向紧固件加厚度。

3. 优化连接连接方式需要优化,以确保结构的强度和稳定性。

最常见的连接方式包括固定螺栓、钻孔和拼接。

选择连接方式的时候,需要考虑结构的大小和形状,网格中网格的位置,以及使用条件。

井式梁的结构布置及设计要求

井式梁的结构布置及设计要求

井式梁的结构布置及设计要求
1 井字梁梁系布置很关键,它不仅体现井字梁楼盖体系在两个方向的传力关系,也影响周边结构的受力大小。

通常梁系布置时应遵从以下布置原则:①优先采用偶数布置。

周边环梁受力大小与井字梁的布置关系密切,当井字梁采用偶数布置时,周边支撑环梁受力较合理。

②优先采用双向相同的井字布置。

双向相同的井字布置是指两方向的梁格间距布置相同和两方向井字梁线刚度相同。

井字楼盖的荷载能较均匀分配于四周,使周边支撑体系受力均匀,井字结构受力也较合理。

2 井式梁板结构的布置方式一般有以下几种,下面分别予以说明:①正式网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。

正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好。

②斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于 1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。

该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。

当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。

为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。

此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性。

③三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。

这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点。

④设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般。

井字梁布置原则

井字梁布置原则

1、井字梁初步设计1.1井字梁的布置应尽量调整井字梁的间距,使井字梁避开与框架柱连接。

若井字梁与框架柱相连,在荷载作用下,由于两者的刚度相差悬殊,梁柱节点容易成为受力的薄弱点而导致首先破坏。

当无法避开,或结构空间较大时,也可以把与框架柱相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中,形成大小井字梁相嵌的结构形式,楼面荷载从小井字梁传到大井字梁,再从大井字梁传到框架柱。

井字梁楼盖两个方向的跨度比一般要求不大于1.5,当大于1.5时,宜将楼盖设计成大小井字梁相嵌的形式。

两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不等。

如果不等,两个方向的梁间距之比应满足1.0~2.0。

综合考虑建筑和结构受力的要求,井字梁间距取值在2m~3m较为经济,不宜超过3.5m。

1.2井字梁的截面尺寸两个方向的井字梁高度应相等,一般取为短跨跨度的1/20~1/15。

井字梁宽度一般取为梁高的1/4~1/3,且不小于120mm。

由边主梁支撑的井字梁楼盖,井字梁与边梁的节点宜采用铰接节点。

边梁按框架梁考虑,必须满足承载力和正常使用极限状态设计,以及相应的构造措施。

边梁的截面高度按单跨梁的规定执行,取跨度的1/12~1/8。

井字梁楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,假定双向板支撑在不动支座上,最小厚度为80mm,且应大于等于较小边长的1/40。

井字梁、边梁及楼板的截面尺寸确定以后,就可以进行计算分析,根据计算结果,可以对所选截面进行调整。

2、井字梁配筋构造要求井字梁上、下部纵筋均短跨在下,长跨在上;短跨梁箍筋在两个方向梁相交范围内通常设置;相交处两侧各附加3道箍筋,间距50mm,箍筋直径和根数同梁内箍筋。

两个方向梁相交的格点处是梁的弹性支座,每边梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,应直通两端支座。

当钢筋不够长时,梁下部钢筋连接位置宜位于支座ln/4范围内,且在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。

井字梁模板设计(完整版)

井字梁模板设计(完整版)

目录1.工程概况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。

承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。

其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。

梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。

1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。

2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/m2(设计院提供)。

针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2(见下计算),2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。

因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15×24×0.5=180KN支架:3240m×38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重:126.27m3×25KN/m3=3156.75KN施工荷载:1KN/m2×15×24=360KN总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN每平方米荷载为:3821.15÷15÷24=10.6KN/m22.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用Φ48钢管搭设。

首层架高最大处9000mm 作为荷载验算单位。

承重架未拆除前,脚手架承受荷载均作用于首层楼板上。

钢管满堂红脚手架水平间距为1000mm ×1000mm ,沿高度方向从地面以上300mm 扣结第一层水平系杆,以上每1500mm 高度扣结一层水平系杆,共计6层,立杆顶端最大悬臂长度为1200mm 。

【结构设计】井字梁结构设计最强总结(值得收藏)

【结构设计】井字梁结构设计最强总结(值得收藏)

井字梁结构设计最强总结(值得收藏)1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理.2、"井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中,形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子.3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响.4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内.5、井字梁一般可按简支端计算.6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式.7、钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式.双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大.但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担.因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作.这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁).8、井字梁的支承井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承.墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支.当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形.9、井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大.长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置.10、两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等.如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0.实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在12~3m较为经济,但不宜超过3.5m.11、两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.12、梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm.13、井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400.14、井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上.双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40.15、井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同.但在设计中必须注意以下几点:a.在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同.b.在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座.因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座.钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求.C.由于两个方向的梁并非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋.但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3.16、井字梁楼盖的混凝土强度等级不应低于C20.为了避免和减小楼盖混凝土的收缩裂缝,混凝土的强度等级不宜太高.17、井字梁和边梁的节点宜采用铰接节点,但边梁的刚度仍要足够大,并采取相应的构造措施.若采用刚接节点,边梁需进行抗扭强度和刚度计算.边梁的截面高度大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的20%~30%.18、与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求.梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽.19、对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度).梁柱截面及区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整.20、在边梁内应按计算配置附加的抗扭纵筋和箍筋,以满足边梁的延性和裂缝宽度限制要求.21、在节点两边,边梁要增设附加吊筋或吊箍,将交叉梁的全部支座反力传到边梁的受压区;在楼面梁端部(一倍梁高的范围)需加密箍筋,且不少于Φ8@100.22、井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5.建议在此范围内适当加强抗扭措施井式梁板结构的布置方式:井式梁板结构的布置一般有以下五种,下面分别于以说明.1)、正式网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行.正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好2)、斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置.该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关.当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力.为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交.此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性.3)、三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁.这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点. 4)、设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等.5)、有外伸悬挑的网格梁单跨简支或多跨连续的井式梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁.这种布置方式可减少网格梁的跨中弯矩和挠度.。

【设计经验】井字梁楼盖结构设计的技术要点

【设计经验】井字梁楼盖结构设计的技术要点

井字梁楼盖结构设计的技术要点1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理.2、"井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中,形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子.3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响.4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内.5、井字梁一般可按简支端计算.6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式.7、钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式.双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大.但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担.因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作.这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁).8、井字梁的支承井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承.墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支.当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形.9、井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大.长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置.10、两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等.如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0.实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在12~3m较为经济,但不宜超过3.5m.11、两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.12、梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm.13、井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400.14、井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上.双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40.15、井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同.但在设计中必须注意以下几点:a.在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同.b.在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座.因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座.钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求.C.由于两个方向的梁并非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋.但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3.16、井字梁楼盖的混凝土强度等级不应低于C20.为了避免和减小楼盖混凝土的收缩裂缝,混凝土的强度等级不宜太高.17、井字梁和边梁的节点宜采用铰接节点,但边梁的刚度仍要足够大,并采取相应的构造措施.若采用刚接节点,边梁需进行抗扭强度和刚度计算.边梁的截面高度大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的20%~30%.18、与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求.梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽.19、对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度).梁柱截面及区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整.20、在边梁内应按计算配置附加的抗扭纵筋和箍筋,以满足边梁的延性和裂缝宽度限制要求.21、在节点两边,边梁要增设附加吊筋或吊箍,将交叉梁的全部支座反力传到边梁的受压区;在楼面梁端部(一倍梁高的范围)需加密箍筋,且不少于Φ8@100.22、井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5.建议在此范围内适当加强抗扭措施井式梁板结构的布置方式:井式梁板结构的布置一般有以下五种,下面分别于以说明.1)、正式网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行.正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好2)、斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置.该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关.当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力.为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交.此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性.3)、三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁.这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点. 4)、设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等.5)、有外伸悬挑的网格梁单跨简支或多跨连续的井式梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁.这种布置方式可减少网格梁的跨中弯矩和挠度.。

井字梁设计规范

井字梁设计规范

井字梁设计规范井字梁(也称为“T梁”或“H梁”)是指由水平横梁和垂直柱子组成的结构形式,它常用于建筑物的梁柱结构。

以下是井字梁设计规范的一些建议,以确保结构的稳定性和安全性。

1. 材料选择:井字梁的横梁和柱子应使用高强度的建筑材料,如钢材或混凝土。

材料选择应根据预计的荷载和使用环境进行考虑,以保证足够的强度和耐久性。

2. 结构设计:井字梁的设计应满足静力学的要求,确保结构能够承受预计的荷载。

横梁和柱子的尺寸、形状和位置应根据荷载大小和分布进行优化。

同时,应避免构件间的过度集中荷载,以减小构件的应力集中。

3. 连接方式:井字梁的横梁和柱子之间的连接应使用合适的连接方式,以确保连接的稳固性。

对于钢结构,常见的连接方式有焊接、螺栓连接和铆钉连接。

对于混凝土结构,一般采用钢筋连接。

4. 加强措施:根据设计荷载和结构要求,井字梁的柱子和横梁可能需要加强。

对于柱子来说,可以采用增加截面尺寸、增加钢筋或添加包裹装饰层等方法进行加强。

对于横梁来说,可以在底部或顶部增加横向的支撑梁或加大剖面尺寸。

5. 预留空间:在设计井字梁时,应预留足够的空间进行施工和维护。

对于钢结构,应考虑安装和拆卸连接件所需的空间。

对于混凝土结构,应预留检修口或检修井以方便维修和检查。

6. 抗震设计:井字梁的设计应满足抗震要求。

结构的抗震性能应根据当地的地震烈度和设计地震力进行评估和设计。

可以采用增加构件的剪力抗力、增加支撑柱或在柱子和梁之间设置抗震支撑等方法来提高结构的抗震能力。

7. 防火设计:井字梁结构的防火设计应符合当地的建筑法规和标准。

对于钢结构,可以采用防火涂层或防火板进行包裹。

对于混凝土结构,可以采用防火涂料或石膏板进行包裹。

8. 排水设计:井字梁结构的排水设计应合理。

在设计梁柱节点时,应注意避免积水点的形成,以防止腐蚀和结构损坏。

对于室外结构,还应考虑排水系统的设计,以防止雨水对结构的冲刷和侵蚀。

9. 监测与维护:井字梁结构的监测和维护应定期进行,以确保结构的安全性和可靠性。

井字梁的设计要求及计算

井字梁的设计要求及计算

井字梁的设计要求及计算引言钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。

双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。

但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。

因此,在板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。

这样双向板就变成在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。

井字梁的设计是工程设计人员经常遇到且又必须掌握的内容。

下面就对几个常见问题进行探讨:1 楼盖构造1.1采用井字梁楼盖的平面结构跨度宜为8~24m,两向跨度应相等或相近,对于正交井字梁楼盖,长向跨度与短向跨度的比值不应大于1.5,否则应在长向上加设大梁而形成两个井字梁体系,或采用斜交网格的井字梁体系。

1.2井字梁楼盖中区格尺寸的取值应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般为1.2~3m较为经济,且a/b≈1。

1.3井字梁楼盖混凝土强度等级应大于C20,为了避免和减小楼盖混凝土收缩裂缝,其强度不宜过高,跨度较大时一般宜采用C30。

1.4井字梁和支承边梁的相交节点宜采用铰接节点,边梁刚度应足够大,并采取相应的构造措施;若采用刚接节点,则边梁需进行抗扭强度和刚度计算,边梁截面高度宜比井字梁高出20%~30%。

1.5与柱连接的井字梁或边梁按框架考虑,满足受力和构造要求,若梁截面不足,则梁高不变,适当增大梁宽。

1.6井字梁采用弹性方法计算,挠度值不宜过大,设计时应控制在L/300~L/400(L为短向跨度)以内。

当楼盖跨度较大时,施工时可预先起拱,以减小其挠度。

2 井字梁的计算井字梁楼盖是高次超静定结构。

根据井字梁间距的大小,可用不同的方法计算。

2.1当井字梁的间距≤1-25fa时的分布较密,可近似地按双向板计算梁的混凝土折算成板的厚度。

井字梁设计中必须注意要点

井字梁设计中必须注意要点

井字梁设计中必须注意要点井字梁作为一种常见的建筑结构,其设计中必须注意一些关键要点,以确保其强度、稳定性和安全性。

本文将介绍井字梁设计中的必须注意要点。

一、荷载计算在进行井字梁设计时,必须考虑荷载的计算。

荷载包括自身重量、其他结构物的重量、风荷载、地震荷载等。

在荷载计算过程中,需要慎重考虑每个构件的荷载分配,以达到平衡,确保井字梁的强度和稳定性。

二、材料选择井字梁的强度和稳定性与所选材料的质量密切相关。

因此,在进行井字梁设计时,必须选择高品质、高强度的材料,如钢材、混凝土等。

材料的选择应考虑到各种因素,如气候、环境和荷载等。

三、梁的几何形状井字梁的几何形状对于其强度和稳定性也很重要。

设计中必须考虑梁的截面形状和尺寸,以最大程度地减少弯曲和变形。

梁的截面形状应该是对称的,并且应尽量使用圆形或方形的截面形状。

此外,梁的高度和宽度比也应考虑到梁的荷载和跨度。

四、连接件的设计连接件是井字梁中很重要的组成部分,其设计必须符合强度和稳定性的要求。

连接件的设计应根据所选的材料进行选择,并考虑到所需的强度和刚度。

在连接件的选择和设计中,需要考虑到不同的环境和荷载条件,以确保井字梁的牢固稳定和耐用性。

五、构造过程中的注意事项在井字梁的构造过程中,需要考虑到一些关键要点。

在进行井字梁的拼装和安装时,应特别关注连接件的位置和强度。

装配中必须确保每个构件的牢固紧固,以确保井字梁的安全性。

此外,在井字梁的设计和构造过程中,还需要注意安全问题,以防止任何意外事故的发生。

综上所述,井字梁的设计必须关注荷载计算、材料选择、梁的几何形状、连接件的设计以及构造过程中注意事项。

只有在考虑到这些关键要点的情况下,才能设计出强度和稳定性能最佳的井字梁。

希望本文可以对井字梁的设计有所启示和帮助。

井字梁的计算与设计

井字梁的计算与设计

取 =L ,0但 最小 h不 得 小于 短跨 跨度 13 。梁 宽取 梁 22 , / /0 位; 避免在井字梁与柱子相 连处井字梁 的支座配 筋计算结 果容 易 小 , h 高 的 1 3 h较小时 ) 14 h较大时 )但梁宽不宜小 于 10r.。 /( 或 /( , 2 1 ln r 1 出现的超 限情况 ; 减少 梁柱 节点 在荷 载作 用下 , 由于两 者 刚度相
中图分类号 : 7 . TU3 5 1 文献标识码 : A
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1 井字梁与柱子采取“ 的方式 , ) 避” 调整井m~3m较 为经 济 , . 但不宜超过 3 5m。 . 1) 1两个方 向井 字梁 的高 度 h应 相等 , 可根据 楼盖 荷载 的大
位, 靠近柱位 的区格板需另做 加强处理 。 2 井 字梁与柱子采取“ ” ) 抗 的方法 , 与柱子 相连 的井 字梁设 把 计成大井字梁 , 余小 井字 梁套 在其 中 , 其 形成 大小 井字 梁相嵌 的 结构形式 , 使楼面荷载从小井字 梁传 递至大井字梁 , 再到柱子 。 3 井 字梁截面高度 的取 值 以刚度 控制为主 , ) 除考虑楼 盖的短 向跨度 和计算荷 载大小外 , 还应 考虑其周边 支承梁抗 扭刚 度的影
随之加大 。但板的下部受拉 区的混凝土一 般都 不考虑它 的作用 ,
处, 两个方 向的梁在其上部应配置适量 的构造负钢筋 , 不宜少 于 2
根 ( 2 以防在荷载 不均 匀分 布时 可能 产生 的负 弯矩 , 种负钢 I , ) 1 这
筋一 般相当于其下部纵 向受拉钢筋 的 1 3 /。 受拉 主要靠下 部钢筋 承担 。因此 , 在双 向板 的跨度 较大 时 , 了 为 1) 4 井字梁楼盖 的 混凝 土 强度 等级 不应 低 于 C 0 为 了避免 2, 减轻板 的 自重 , 以把 板 的下部 受拉 区 的混凝 土挖 掉一 部分 , 可 让 混凝土 的强 度等级不宜太高 。 受拉钢筋适 当集 中在几 条线 上 , 钢筋 与混凝 土更 加经 济 、 理 和减小楼 盖混凝土 的收缩裂缝 , 使 合 1 ) 字梁 和边 梁的节 点宜 采用铰 接节 点 , 5井 但边 梁 的刚度仍 地共同工作 。这样双 向板 就 变成 为在 两个 方 向形 成井 字式 的区 要足够 大 , 并采取 相应 的构造 措施 。若 采用 刚接节 点 , 梁需进 边 格梁 , 这两个 方向的梁通 常是等高 的, 不分 主次梁 , 般称这种 双 一 行抗扭 强度和刚度 计算 。边 梁 的截 面高 度不小 于井 字梁 的截 面 向梁为井字梁 ( 网格 梁) 或 。 高度 , 并最好 大于井字梁高度 的 2 %~3 %。 0 0 8 井字 梁的支承 。井字梁楼盖 四周可 以是 墙体 支承 , ) 也可 以 1) 柱连 接 的井 字梁 或边梁 按框架 梁考 虑 , 6与 必须满 足抗震 是 主梁支 承。墙 体支承的情况是符 合计算 图表 的假 定条 件 : 井字 抗弯 、 剪及抗扭 ) 求和有关 构造要 求 。梁截 面尺寸不够 抗 要 梁 四边均 为简支 。当只有 主梁支 承 时 , 主梁应有 一定 的刚度 , 以 受力 ( 时, 梁高不变 , 可适 当加大梁 宽。 保 证其 绝对不变形 。 1) 7 对于边梁截 面高度的选取 , 应按单 跨梁 的规定执行 , 一般 9 井字梁楼盖两个 方 向的跨度 如果不等 , ) 则一般 需控制其 长 8 1( 。梁 柱截 面及 区格 尺寸确 短跨度 比不 能过 大。长跨 跨度 L1 与短跨 跨度 L2 比最好 是 不 可取 h=L/ ~L/ 2 L 为边梁 跨度 ) 之 定后可进行计算 , 根据 计算 情况对截面再做适 当调整 。 大于 1 5 如大 于 1 5不大 于 2 宜在长 向跨 度 中部 设大 梁 , ., . , 形成 1) 8 在边梁 内应按 计算 配置 附加 的抗 扭纵 筋和箍 筋 , 以满足 两个井字梁体 系或采 用斜 向布置 的井 字梁 , 字 梁可按 4 角 井 5对 边梁 的延性 和裂缝 宽度 限制要求 。 线斜 向布置 。 1) 9 在节点 两边边 梁要增 设 附加 吊筋或 吊箍 , 将交叉 梁 的全 1) 0 两个方 向井 字梁 的 间距 可 以相 等 , 也可 以不 相等 。如 果 部支座反 力传 到边梁 的受压 区 ; 在楼面 梁端部 ( 一倍 梁高 的范围 ) 不相等 , 则要求两个方 向的梁间距之 比 a b . -2 0 / =10 . 。实际 设 需加密箍 筋 , 且不少 于 够 @ 10 0。 计 中应尽量使 a b在 10 . 间为宜 , / . ~1 5之 最好按 井字梁计 算 图 2) 0 井字梁最 大扭矩 的位置 , 一般情 况下 , 四角处梁端扭矩较 表中的比值来确定 , 综合 考虑 建筑 和结 构受 力 的要 求 , 般取 应 一

井字梁结构设计的原则

井字梁结构设计的原则

井字梁结构设计的原则井字梁结构是一种常见的框架结构,通常用于建筑的桥梁、天桥、塔架、高架等建筑物中。

井字梁结构设计需要遵循一些原则,以确保结构的安全性、稳定性和可靠性。

本文将介绍井字梁结构设计的原则。

一、荷载计算和结构分析在井字梁的设计中,首先需要进行的是荷载计算和结构分析。

荷载计算应考虑到使用条件、使用频率和使用寿命等因素,以及施工荷载、风荷载、地震荷载、自重荷载等。

在进行荷载计算时,还需要考虑到荷载的紧急性和重要性,以便设计出合理的结构模型。

然后,需要进行结构分析。

结构分析是确定井字梁结构内力的过程。

在结构分析过程中,需要考虑到井字梁的跨度、支座类型、节点位置等因素,以确保结构设计的稳定性和可靠性。

二、优化结构形式和尺寸井字梁结构的形式和尺寸对其性能具有重要的影响。

因此,在井字梁结构设计中,需要考虑优化结构形式和尺寸,以确保结构的最优化。

在结构形式方面,井字梁结构的设计需要采取最优化的结构形式,以确保结构的稳定性和可靠性。

在尺寸方面,也需要通过合理的尺寸设计来优化结构的性能。

例如,井字梁结构的节点和梁的尺寸比例等因素都需要进行考虑,以提高结构的均匀性、稳定性和耐久性等性能。

三、材料选择和实际施工材料选择和实际施工也是井字梁结构设计的重要环节。

在材料选择方面,需要考虑材料的质量、强度和弹性等特性,以确保结构的耐久性和稳定性。

在实际施工方面,需要考虑到施工的安全性和效率,以确保结构的顺利完成。

四、节点设计和连接方式的选择井字梁结构的节点设计和连接方式的选择也是井字梁结构设计的重要方面。

节点设计需要考虑到节点的强度、可靠性和稳定性等特性,以确保结构的整体性。

连接方式的选择也需要考虑到连接的稳定性和可靠性,以确保结构的坚固性和耐久性。

五、实测验收和维护在井字梁结构的设计完成后,还需要进行实测验收和维护。

这是确保结构安全、可靠和长期稳定的重要环节。

实测验收需要对设计方案进行检测和评估,以验证设计方案的实际性能。

井字梁模板设计

井字梁模板设计

1.工程概况22.荷载计算23.承重架模板及施工43.1材料要求43.2扣件式钢管承重架构造形式43.4承重架搭设及拆除要求:54.架子验收75.安全技术要求86.附图81.工程概况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。

承重架采用门字形组合钢管架和①48钢管搭设。

其中层高为9.0m的部位采用①48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。

梁侧模、底模、顶板模板采用18mn厚多层木板辅以20mn厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。

1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30C左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100滋计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。

2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%B,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/^ (设计院提供)。

针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m i (见下计算),2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。

因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15X 24X 0.5=180KN支架:3240m X 38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重:126.27m3X 25KN/m=3156.75KN施工荷载:1KN/m x 15X 24=360KN总计180+124.4+3156.75+360=3821.15KN每平方米荷载为:3821.15勻5吃4=10.6KN/m2.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用①48钢管搭设。

首层架高最大处9000mn作为荷载验算单位。

【结构设计】井字梁的合理布置详解

【结构设计】井字梁的合理布置详解

井字梁的合理布置详解
井字梁系的两向梁内力按其线刚度分配矩形平面的井字梁楼盖,正交正放时由于短向梁的线刚度大,产生的内力较大,长向梁的截面虽与短向梁相同,但由于其线刚度小,故产生的内力也小.当Α/Β大于等于1.5时,为了使两向梁受力均匀,产生的内力相近,此时不宜布置成正交正放形式而应该采用斜放井字梁形式(见下图).
由此,古人云,井字梁设计须遵守以下原则:
1、井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大.长跨跨度L1与短跨跨度L2之比
L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置.
2、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式.
3、梁格间距的确定一般是根据建筑上的要求和具体的结构平面尺寸确定,通常取跨度的1/12~1/6,且一般不宜超过
4m,同时还应综合考虑刚度和经济指标要求.
4、与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求.梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽.
5、井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5.建议在此范围内适当加强抗扭措施.。

井字梁

井字梁

由于井字梁在横纵两个方向都有较大的刚度,适用于使用上要求有较大空间的建筑,如民用房屋的门厅、餐厅、会议室和展览大厅等。

所以井字梁结构体系以其受力和布置方式的合理性,得到了广泛的应用,现介绍几种井字梁结构在设计中几个问题,供大家参考。

1 井字梁结构的特点:1.1 钢筋混凝土井字梁是从双向板演变而来的一种结构形式。

当其跨度增加时,板厚相应也随之加大。

但是,由于板厚而自重加大,而板下部受拉区域的混凝土往往被拉裂不能参见工作。

因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。

这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁。

1.2 能形成规则的梁格,顶棚较美观。

常用的梁格布置形式有:正交正放、正交斜放、斜交斜放等。

1.3 比一般梁板结构具有较大跨高比,较适用于受层高限制且要求大跨度的建筑。

2 井字梁结构的设计原则2.1 当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。

2.2 井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。

长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。

2.3 梁格间距的确定一般是根据建筑上的要求和具体的结构平面尺寸确定,通常取跨度的1/12~1/6,且一般不宜超过4m,同时还应综合考虑刚度和经济指标要求。

2.4 与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求。

梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。

2.5 井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5。

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井字梁的设计要求及计算引言钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。

双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。

但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。

因此,在板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。

这样双向板就变成在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。

井字梁的设计是工程设计人员经常遇到且又必须掌握的内容。

下面就对几个常见问题进行探讨:1 楼盖构造1.1采用井字梁楼盖的平面结构跨度宜为8~24m,两向跨度应相等或相近,对于正交井字梁楼盖,长向跨度与短向跨度的比值不应大于1.5,否则应在长向上加设大梁而形成两个井字梁体系,或采用斜交网格的井字梁体系。

1.2井字梁楼盖中区格尺寸的取值应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般为1.2~3m较为经济,且a/b≈1。

1.3井字梁楼盖混凝土强度等级应大于C20,为了避免和减小楼盖混凝土收缩裂缝,其强度不宜过高,跨度较大时一般宜采用C30。

1.4井字梁和支承边梁的相交节点宜采用铰接节点,边梁刚度应足够大,并采取相应的构造措施;若采用刚接节点,则边梁需进行抗扭强度和刚度计算,边梁截面高度宜比井字梁高出20%~30%。

1.5与柱连接的井字梁或边梁按框架考虑,满足受力和构造要求,若梁截面不足,则梁高不变,适当增大梁宽。

1.6井字梁采用弹性方法计算,挠度值不宜过大,设计时应控制在L/300~L/400(L为短向跨度)以内。

当楼盖跨度较大时,施工时可预先起拱,以减小其挠度。

2 井字梁的计算井字梁楼盖是高次超静定结构。

根据井字梁间距的大小,可用不同的方法计算。

2.1当井字梁的间距≤1-25fa时的分布较密,可近似地按双向板计算梁的混凝土折算成板的厚度。

2.2当井字梁的间距>1.25m时,则应按井字梁计算。

井字梁计算比较复杂,一般都假定:(1)不考虑剪力和扭矩的作用;(2)两个方向的梁,其刚度相等。

几种计算方法在实际工程设计中,相对采用查图表法比较方便。

各种结构设计、计算手册中,一般都有井字梁计算图表,只要符合编制图表的条件,即可查表求出井字梁的最大弯矩、剪力和挠度。

3 井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。

但在设计中必须注意以下几点:1在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。

2在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座。

因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向壁拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。

钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。

3由于两个方向的梁井非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。

但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2d,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。

结束语由于钢筋混凝土井字梁在使用上能给建筑提供较大空间,在设计中日益常见,设计人员应该充分注意到井字梁的力学特点,确保设计的合理性和安全性。

井字梁的计算及施工图处理1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支座配筋计算结果轻易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。

2、井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中,形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。

3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。

4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内。

5、井字梁一般可按简支端计算。

6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。

7、钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。

双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。

但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。

因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。

这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。

8、井字梁的支承井字梁楼盖四面可以是墙体支承,也可以是主梁支承。

墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支。

当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。

9、井字梁楼盖两个方向的跨度假如不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。

长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。

10、两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。

假如不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0。

实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在12~3m较为经济,但不宜超过3.5m。

11、两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30。

12、梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。

13、井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。

14、井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。

双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。

15、井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。

但在设计中必须注重以下几点:a.在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。

b.在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座。

因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。

钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。

C.由于两个方向的梁并非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。

但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。

16、井字梁楼盖的混凝土强度等级不应低于C20。

为了避免和减小楼盖混凝土的收缩裂缝,混凝土的强度等级不宜太高。

17、井字梁和边梁的节点宜采用铰接节点,但边梁的刚度仍要足够大,并采取相应的构造措施。

若采用刚接节点,边梁需进行抗扭强度和刚度计算。

边梁的截面高度大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的20%~30%。

18、与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求。

梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。

19、对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度)。

梁柱截面及区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整。

20、在边梁内应按计算配置附加的抗扭纵筋和箍筋,以满足边梁的延性和裂缝宽度限制要求。

21、在节点两边,边梁要增设附加吊筋或吊箍,将交叉梁的全部支座反力传到边梁的受压区;在楼面梁端部(一倍梁高的范围)需加密箍筋,且不少于Φ8@100。

22、井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5。

建议在此范围内适当加强抗扭措施井式梁板结构的布置方式:井式梁板结构的布置一般有以下五种,下面分别予以说明。

1、正式网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。

正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1。

5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好。

2、斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。

该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。

当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。

为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。

此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性。

3、三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。

这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点。

4、设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等。

5、有外伸悬挑的网格梁单跨简支或多跨连续的井式梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁。

这种布置方式可减少网格梁的跨中弯矩和挠度。

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