混凝土平面楼盖.ppt

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1、梁板结构形式单向板肋梁楼盖双向板肋梁楼盖井式楼盖无梁楼盖无梁密肋楼盖单向板密肋楼盖肋形楼盖的荷载传递与计算简图L1L2P=L1L2PL1P1L2P2荷载沿短跨方向的传递远大于沿长跨方向的传递,此即荷载按最短路径传递原则。当L2/L1大于3时,荷载沿长跨方向的传递可以忽略不计,此时可近似仅按短跨方向的梁进行受力分析;荷载沿刚度大的方向传递大于沿刚度小的方向传递,传递比例与两个方向的抗弯刚度成正比,此即荷载按刚度分配原则。单向板与双向板(a)两对边简支矩形板(b)两对边简支矩形板的弯曲形状单向板四边支承板四边支承板当板的长跨l2与短跨l1之比大于3时,板面荷载沿

2、长跨方向的传递可以忽略,可按沿短跨方向传递考虑。此时除四个板角和短边支座附近,板的大部分区域呈现单向弯曲。在设计中,对l2/l1≥3的板按单向板计算,而忽略长跨方向的弯矩,仅通过长跨方向配置必要的构造钢筋予以考虑;对l2/l1≤2的板按双向板计算;当2<l2/l1<3时,宜按双向板计算,如按单向板计算,则需注意在长跨方向配置足够的构造钢筋。主梁与次梁(b)L2梁(c)L1梁(a)交叉梁分析图示交叉梁中L2梁的受力。L2L1L2梁与L1梁交叉点处的弯矩随L1梁与L2梁线刚度比增加而变化?(b)两跨连续梁L'2(c)简支梁L'1(a)交叉梁分析图示交叉梁中L2梁

3、的受力。L2L1结论:当L1梁与L2梁的线刚度比大于8时,L2梁在交叉点处的负弯矩与连续梁L2’梁中间支座负弯矩基本接近。L2梁与L1梁交叉点处的弯矩随L1梁与L2梁线刚度比增加而变化?(b)两跨连续梁L'2(c)简支梁L'1(a)交叉梁L1梁作为L2梁的中间支座,承担着由L2梁传来的荷载,一般L1梁将其称为主梁,L2梁称为次梁。L2L1从以上分析可知,当满足一定条件时,可以将交叉梁系简化主梁和次梁分别进行计算。(b)两跨连续梁L'2(c)简支梁L'1(a)交叉梁在设计中都应充分满足简化条件,否则有可能产生偏于不安全的结果L2L1同时也需要对于可能存在的偏于

4、不安全的结果有所认识。肋形楼盖的结构布置肋形楼盖的结构布置包括柱网布置、主梁布置、次梁布置柱网布置决定了主梁的跨度主梁布置决定了次梁的跨度次梁布置决定了板的跨度。通常钢筋混凝土主梁的经济跨度为5~8m主梁应尽可能沿柱网短跨方向布置主梁与柱形成框架作为抗侧力体系肋形楼盖中,板的混凝土用量占整个楼盖的50%~60%因此次梁间距一般不宜太大单向板跨度取1.5~3m,双向板的跨度取4~6m较为合适板双向受力比单向受力更为有效,宜优先考虑双向板布置单向板:连续,h/l不小于1/40简支,h/l不小于1/35最小板厚,一般屋面≥60mm一般楼面≥70mm双向板:四边简支

5、,h/l1不小于1/45四边连续,h/l1不小于1/50连续次梁:h/l不小于1/18~1/12连续主梁或框架梁:h/l不小于1/14~1/10钢筋混凝土梁、板截面尺寸的要求单向板肋形楼盖,楼面荷载的传递路径为:单向板→次梁→主梁或框架梁→柱或墙双向板肋形楼盖,楼面荷载的传递路径为:双向板→周边支承梁或墙→柱或墙对于单向板,可取单位板宽(b=1000mm)进行计算通常,板的刚度远小于次梁的刚度,次梁可作为单位板宽板带的不动支座,故可单位板宽板带简化为连续梁计算。对于次梁和主梁组成交叉梁系,当主次梁线刚度比大于8时,主梁可作为次梁的不动支座,次梁可简化为支承于

6、主梁和墙上的连续梁。当主梁与柱形成框架结构时,则按框架计算。当主梁线刚度与柱线刚度之比大于5时,主梁的转动受柱端的约束可忽略,而柱的受压变形通常很小,则此时柱可作为主梁的不动铰支座,主梁也可简化为连续梁。钢筋混凝土楼盖结构通常为现浇整体,连续梁的计算跨度l0应根据支座实际尺寸和受力情况确定。从理论上来说,计算跨度l0是两端支座处转动点之间的距离按弹性理论计算连续梁内力时,几种支座情况下计算跨度l0的确定方法见图。按塑性理论计算时,考虑到塑性铰位于支座边,计算跨度取净跨ln。计算跨度折算荷载因忽略了实际支座次梁或主梁扭转刚度的影响计算支座转角大于实际支座转角导

7、致边跨跨中正弯矩计算值大于实际值而支座负弯矩计算值小于实际值折算荷载板:折算恒载折算活载次梁:折算恒载折算活载一、按弹性理论计算活荷载不利布置连续梁上荷载包括恒荷载和活荷载恒荷载保持不变ABCDEF12345ABCDEF12345ABCDEF12345ABCDEF12345ABCDEF12345而活荷载由于其空间位置的随机性,在各跨的布置具有不确定性为确定各跨各个截面可能产生的最大内力,就需要确定针对某一指定截面内力的活荷载最不利布置,并与恒荷载作用下产生的内力组合,得到该截面的内力设计值。ABCDEF12345(a)1、3、5跨跨中最大正弯矩的活荷载布置A

8、BCDEF12345(b)2、4跨跨中最大正弯矩的活

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