混凝土结构:3-1单向板肋形结构板的设计.ppt

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1、项目三:肋形楼盖结构设计学习任务二:次梁设计学习任务一:板的设计学习任务三:主梁设计项目三:单向板肋形楼盖结构设计荷载传递路径荷载板次梁(或墙)主梁(或墙)柱(或墙)基础地基单向板肋形结构双向板肋形结构l2/l1≥3.0l2/l1≤2.02.0<l2/l1<3.0时,宜按双向板计算;当按单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋。一般建筑中合理的板、梁跨度为:板跨:1.5~2.7m,次梁:4~6m,主梁:5~8m。【案例】某水电站副厂房楼盖采用现浇钢筋混凝土肋形结构。其平面尺寸为22.5m×

2、18.0m,平面布置如图4-1所示。楼板上层采用20mm厚的水泥砂浆抹面,外墙采用240mm厚砖墙,不设边柱,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁和主梁在墙上的搁置长度为240mm。板上可变荷载标准值qk=6kN/m2。混凝土强度等级为C20,梁中受力钢筋为HRB335级,其余钢筋为PRB235级。该厂房为3级水工建筑物。试为此楼盖配置钢筋并绘出结构施工图。次梁主梁300×800柱400×400次梁200×500墙肋形结构次梁板双向板肋形楼盖单向板肋形楼盖装配式整体式主梁施工方法受力特点单向板图片

3、二在板、次梁、主梁、柱的梁格布置中,柱距决定了主梁的跨度,主梁的间距决定了次梁的跨度,次梁的间距决定了板的跨度,板跨直接影响板厚,而板厚的增加对材料用量影响较大。根据工程经验,一般建筑中较为合理的板跨度为1.5~2.7m。连续板的截面尺寸按刚度要求:单向板厚h≥l/40,双向板厚h≥l/50。一般建筑的板厚最小为60mm,工业厂房的板厚最小为80mm。在水工建筑物中,由于板在工程中所处部位及受力条件不同,板厚h可在相当大的范围内变化。一般薄板厚度大于100mm,特殊情况下适当加厚。板的设计包括计算

4、简图的确定、内力计算、配筋计算与构造、绘制配筋图等内容。连续板的截面尺寸按刚度要求:单向板厚h≥l/40,双向板厚h≥l/50。一般建筑的板厚最小为60mm,工业厂房的板厚最小为80mm。在水工建筑物中,由于板在工程中所处部位及受力条件不同,板厚h可在相当大的范围内变化。一般薄板厚度大于100mm,特殊情况下适当加厚。在内力计算之前,先画出计算简图,表示出板或梁的跨数,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。(一)计算简图的确定整体式单向板肋形结构是由板、次梁和主梁整体浇筑在一

5、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。返回1.计算跨度与跨数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。按弹性方法计算时,以边跨简支在墙上为例计算如下:连续板边跨l01=ln+b/2+h/2或l01=lc=ln+a/2+b/2≤1.1ln中跨l02=lc当b>0.1lc时,取l02=1.1ln式中ln为板的净跨度,lc为支座中心线间的距离,h为板厚,b

6、为次梁的宽度,a为板伸入支座的长度,计算跨度l0分别取其较小值。在计算剪力时,计算跨度取净跨,即l0=ln当等跨连续板或梁的跨数超过五跨时,可按五跨计算,即两边各取两跨及中间任一跨,并将中间这一跨的内力值作为各中间跨的内力值。这样既简化了计算,又满足实际工程精度要求。梁板的计算简图(a)(b)(d)(c)Ⅰ-ⅠⅡ-Ⅱ2.荷载计算作用在板上的荷载划分范围如图4–6(a)所示。板通常是取1m宽的板带作为计算单元,板上单位长度的荷载包括永久荷载gk和可变荷载qk。3.支座的简化与修正图4-5所示的多跨连

7、续板,其周边直接搁置在砖墙上,应视为铰支座。板的中间支承为次梁,计算时假设为铰支座,这样,板简化为以边墙和次梁为铰支座的多跨连续板。以上对支座的简化,忽略了支座(次梁)抗扭刚度的影响,这与实际情况不符,支座的实际转角小于铰支座的转角。在实际工程中通常采用折算荷载(加大永久荷载和减小可变荷载)来代替实际荷载(见图4-6)。连续板的折算荷载:g′=gk+1.15qk/2q′=1.15qk/2式中g′、q′——折算永久荷载、可变荷载计算值;gk、qk——实际的永久荷载、可变荷载标准值;g、q——实际的永

8、久荷载、可变荷载计算值,一般g=gk,q=1.15qk。图4-6梁板整体性对内力的影响(a)理想铰支座的变形;(b)支座弹性约束的变形;(c)采用折算荷载的变形;(二)内力计算1.利用图表计算内力水工建筑中连续板或梁的内力一般按弹性法计算。实际工程中常采用现成图表计算。下面介绍几种常用的等跨度、等刚度连续板与梁的内力计算表。对于承受均布荷载、集中荷载的等跨连续板、梁,其弯矩和剪力利用附录四的表格按下列公式计算:M=α1gk′l02+1.15α2qk′l02(4-1)V=β1gk′l

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