密肋楼盖设计交流

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密肋楼盖设计交流
武汉鑫鸿筑建筑材料有限公司
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密肋楼盖的三种结构布置方式
3、有柱帽、有主梁的正交双向密肋楼盖,即规范中的柔性支撑楼盖。 该类布置形式使用最广,主梁有暗梁(梁高同密肋梁高)、明梁两种。
03
计算分析注意事项
计算分析注意事项
1、当前对密肋楼盖计算应采用宏观等效本构的有限元计算方法,常用软件有STRAT、YJK、PKPM等。 2、由于该类结构弯矩为高次曲线形式,有限元计算时通常一个跨度内细分至少8~10个网格。 3、对于边跨、长短跨、相邻跨荷载差异大的位置,柱帽冲切需考虑不平衡弯矩影响。STRAT软件能 够考虑,YJK、PKPM当前版本无法考虑,YJK、PKPM该类区域柱帽冲切经常无法满足,但软件显示 结果满足,该区域设计时需注意验算。 4、根据YJK所提供计算操作手册,地上结构计算时,YJK软件单层模型只考虑恒载、活载、人防荷载, 无法考虑风、地震力作用,需注意。
工程案例对比分析
2、井字梁方案: 板厚150mm,板底双向φ8@130,板顶双向φ8@100。
工程案例对比分析
对比结果如下表:
密肋楼盖 钢筋用量(kg/m2) 砼用量(m3/m2) 模板用量(m2/m2) 48.14 0.337 1.02
井字梁 77.94 0.351 2.02
节约量 29.8 0.014 1
PPT 素材:www.1ppt.com/sucai/ PPT 图表:www.1ppt.com/tubiao/ PPT 教程: www.1ppt.com/powerpoint/ 范文下载:www.1ppt.com/fa nwen/ 教案下载:www.1ppt.com/ji aoan/ PPT 课件:www.1ppt.com/ke jian/ 数学课件:www.1ppt.com/kej ian/shuxue/ 美术课件:www.1ppt.com/kej ian/me ishu/ 物理课件:www.1ppt.com/kej ian/wul i/ 生物课件:www.1ppt.com/keji an/she ngwu/ 历史课件:www.1ppt.com/kej ian/lishi/
结构高度(mm)
570
1200
630
工程案例对比分析
案例三:地上物流仓库 结构条件:7度区,梁柱抗震等级为二级,层高11米,跨度12x12米,恒载0.5Kn/m2, 活载22.5Kn/m2, C40混凝土,三级钢。 1、密肋楼盖方案: 肋梁截面200x570mm,肋距1.3米;顶板现浇120mm,配双层双向φ8@200。
上述规范规定地下室防水混凝土抗渗等级不得低于P6(常规地下室顶板埋置深度不超过3米) 依据最保守的水工混凝土确定的抗渗等级说明《给排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 (CECS138),以作用最大水头和顶板混凝土厚度的比值计算,100厚的板即可达到S6的抗渗等 级。 根据结构受力板的力学性状,在大板受弯中轴上 部的受压区可防水防渗,中轴下部的受拉区不能防水 防渗。密肋梁板中顶板均处于中轴以上的受压区范围 内,有利于防水防渗。
密肋楼盖
梁式楼盖
分布荷载
分布荷载
侧向作用
密肋楼盖
三次曲线 二次曲线
梁式楼盖
02
密肋楼盖结构布置
密肋楼盖的三种结构布置方式
1、有柱帽、无主梁正交双向密肋楼盖,即规范中的柱支撑楼盖。 该形式当前国内很少使用,常见于早期美式车库中。
密肋楼盖的三种结构布置方式
2、无柱帽、有主框架梁的正交双向密肋楼盖,即规范中的边支撑楼盖。 对于一些地上建筑,荷载、跨度较小时,此类形式有应用。
规范解析
解析二:嵌固端板厚取值
抗规第6.1.14条指出: 地下室顶板作为上部结构嵌固端时,其楼板厚度不宜小于180mm。条文说明中指出,若柱 网内设置多个次梁时,板厚可适当减小。 朱炳寅所著《建筑抗震设计规范应用与分析GB50011-2010》一书中第226页指出: 地下室顶板必须有足够的平面内刚度,以有效传递地震基底剪力,其厚度不宜小于180mm,若 柱网内设置多根次梁使板跨度减小(应根据工程经验确定,一般可按板跨度不大于4m考虑)时, 板厚可适当减小(应根据工程经验确定,如减小楼板厚度至160mm)。 《密肋复合板结构技术规程》条文说明第5.2.6 条: 当采用密肋复合楼盖作为上部结构嵌固部位时,复合楼盖上部应叠合现浇钢筋混凝土面层, 厚度不应小于100mm; 复合楼盖的折算厚度应满足《建筑抗震设计规范>> GB 50011 对相应部位 普通混凝土楼盖最小厚度的要求。 综合上述条文,密肋楼盖用于嵌固端时,由于板跨不大于1.3米,顶板厚度宜取100~150mm。
工程案例对比分析
2、预应力井字梁方案: 板厚150mm,板底双向φ8@150,板顶双向φ8@100。
工程案例对比分析
对比结果如下表:
密肋楼盖
普通钢筋用量(kg/m2) 预应力钢筋用量(kg/m2) 51.13 -
预应力井字梁
45.79 9.3
节约量
-5.34 9.3
砼用量(m3/m2)
模板用量(m2/m2) 结构高度(mm)
0.31
1.06 770
0.34
1.95 1000
0.03
0.89 230
05
规范解析
规范解析
解析一:嵌固端解读与设计
顶板对底层柱、墙的约束,是铰接约束(水平约束),非嵌固约束 铰接约束:水平不变形 嵌固约束:水平不变形、不转动 不能嵌固约束的原因: 使柱底嵌固、不产生转动,要求水平的梁+板的弯曲刚度,远大于柱的弯曲刚度。 多层结构:柱、梁弯曲刚度在同一量级,不能约束转动 高层结构:柱弯曲刚度反而远大于梁,不能约束转动 剪力墙:墙弯曲刚度总是远大于梁,不可能约束转动 针对上述特性,在进行设计分析时,地下室计算时 应整体建模分析(包含上部结构),嵌固端所在楼层采 用非刚性楼层假定,密肋楼盖分析采用壳元(考虑平面 内和平面外刚度)。
规范解析
解析三:防水规范地下室顶板厚度取值
在《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中第4.1.7条规定: 防水混凝土结构厚度不应小于250mm,裂缝宽度不得大于0.2mm,迎水面钢筋保护层厚度 不应小于50mm。在条文说明中对此条的解释是为衬砌厚度,实际工程中常见由于箍筋外露或保 护层极薄再加上施工中的误差引起的渗漏水现象,会使地下水沿钢筋渗入工程内部,故这次修 改时加大了迎水面钢筋保护层厚度。
规范解析
解析五:地上建筑密肋楼盖体系问题
在地上建筑结构形式中,规范已取消板柱结构形式,在实际工程中,因根据项目所在地审 图部门具体意见执行,经审图沟通可行的情况下,宜采用框架梁与次梁高度一致,便于施工, 如上述案例二物流仓库。如事先未与审图进行沟通,建议主梁高度按框架梁限制要求不低于 1/18L,如上述案例三物流仓库。
工程案例对比分析
对比结果如下表:
密肋楼盖 钢筋用量(kg/m2) 砼用量(m3/m2) 模板用量(m2/m2) 46.13 0.375 1.06
井子梁 70.49 0.326 1.67
节约量 24.36 -0.049 0.61
结构高度(mm)
470
900
430
工程案例对比分析
案例二:地上物流仓库 结构条件:7度区,梁柱抗震等级为三级,层高11米,跨度11.4x11.4米,恒载1.8Kn/m2, 活载25Kn/m2, C40混凝土,三级钢。 1、密肋楼盖方案: 肋梁截面200x570mm,肋距1.3米;顶板现浇120mm,配双层双向φ8@200。
综合上述几点,实际工程中密肋楼盖用于车库顶板时,其板厚宜取120~180mm。
规范解析
解析四:人防地下室顶板厚度取值
《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 第3.2.2-1条规定: 乙类防空地下室的顶板防护厚度不应小于250mm。 第3.2.2-3条规定: 不满足最小防护厚度要求的顶板,应在其上面覆土,覆土的厚度不应小于最小防护厚度与 顶板防护厚度之差的1.4倍。 第4.11.3条注2表明: 顶板最小厚度系实心截面(不应小于200mm),如为密肋板,其实心截面不宜小于100mm, 且其折算厚度均不应小于200mm。
目录 CONTEXTS
01 密肋楼盖受力特性
04 工程案例对比分析 05 规范解析
02 密肋楼盖结构布置
03 计算分析注意事项
06 工程展示
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密肋楼盖受力特性
密肋楼盖、梁式楼盖受力特性
密肋楼盖通常肋距低于1.5米,单跨内肋梁数不小于4根,其整体受力形势趋于板式楼盖受力
集中力 集中力
重力作用
二次曲线 直线
06
工程展示
工程展示
密肋楼盖施工:
下图为物流、厂房类项目施工现场,该类项目多为高支模工程,采用密肋楼盖施工快捷、安全。
工程展示
密肋楼盖完成效果:
工程展示
密肋楼盖完成效果:
谢谢观看
潘万青 Tel:15601688422 武汉鑫鸿筑建筑材料有限公司
计算分析注意事项
5、根据抗震规范第6.6.3条: 板柱节点应进行冲切承载力的抗震验算,应计入不平衡弯矩引起的冲切,节点处地震作用组合的 不平衡弯矩引起的冲切反力设计值应乘以增大系数,一、二、三级板柱的增大系数可分别取 1.7、1.5、1.3。 密肋楼盖用于该类建筑时计算建议采用STRAT软件,原因同第3条。 6、密肋楼盖计算时应注意柱帽冲切验算、柱帽周边密肋楼盖抗剪、抗弯验算,大荷载大跨建筑还需 进行长期挠度验算。 7、预留洞口最佳预留位置在跨中,其次主(暗)梁周边, 再次柱帽周边,如洞口较大,洞口周边有荷载,计算 模型中需反应该洞口及周边荷载(如右图)。
04
工程案例对比分析
工程案例对比分析
案例一:地下室车库顶板 结构条件:8.1x8.1米柱网,恒载24Kn/m2,活载20Kn/m2,C35混凝土,三级钢。
1、密肋楼盖方案: 肋梁截面180x470mm,肋距1.3米;顶板现浇150mm,配双层双向φ10@200。
工程案例对比分析
2、井子梁方案: 板厚250mm,配双层双向φ12@200。
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