单向板肋梁楼盖设计.ppt
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1、肋梁楼盖,1.1 概述,1 单向板与双向板,单向板:荷载作用下,只在一个方向或主要在一个方向弯曲的板。双向板: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。,1.1 概述,1 单向板与双向板,1.1 概述,混凝土结构设计规范(GB 50010-2010)规定:单边嵌固的悬臂板和两边支承的板,应按单向板计算。对于四边支承的板(或邻边支承或三边支承)时,应按双向板计算;时,宜按双向板计算;按沿短边方向受力的单向板计算 时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;时,宜按沿短边方向受力的单向板计算。注:l长边长度;b短边长度,1 单向板与双向板,1.1 概述,1 单向板与双向板,单向板楼盖传力
2、路线:荷载板(沿短边)次梁主梁柱或墙,双向板楼盖传力路线:荷载板(沿短边和长边)次梁和主梁柱或墙,1.1 概述,2 现浇整体式楼盖结构内力分析方法,板和次梁:可以按塑性理论分析内力主 梁:一般按弹性理论分析内力(主梁为楼盖中的主要构 件,要保证使用中有较好的性能)。,现浇钢筋混凝土肋梁楼盖,塑性理论:考虑钢筋混凝土塑性性质,按塑性理论的计算方法。即考虑塑性内力重分布,结果比较经济,但一般情况下结构的裂缝较宽,变形较大。,弹性理论:假定钢筋混凝土梁板为匀质弹性体,按结构力学的方法计算,有较大的安全储备。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,3 单向板肋梁楼盖的设计步骤,(1)结构平面布置,并对梁板进
3、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、次梁的计算简图;(3)荷载及内力计算、内力组合;(4)截面配筋计算及构造措施,对跨度大或荷载大或情况特 殊的梁、板还需进行变形和裂缝的验算;(5)绘制施工图。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,结构平面布置原则受力合理。例如:荷载传递宜简捷,梁宜拉通;主梁跨内最好不要只布置一根次梁,以减小主梁跨内弯矩的不均匀;应避免把梁,特别是把主梁搁置在门、窗过梁上;在楼、屋面上有机器设备、冷却塔、隔墙等荷载比较大的地方,宜设次梁承重;楼板上开有较大尺寸的洞口时,应在洞口四周布置边梁。满足建筑要求。例如:不封闭的阳台、厨房和卫生间的板面标高宜低
4、于相邻板面3050mm。,4 单向板肋梁楼盖结构布置,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,结构平面布置原则,4 单向板肋梁楼盖结构布置,方便施工。例如:梁的截面种类不宜过多,梁的布置尽可能规则,尽可能划分为等跨。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,4 单向板肋梁楼盖结构布置,结构平面布置方案,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,板厚及梁截面尺寸的确定:,为满足刚度要求,截面尺寸一般取值如下:板厚:h=1/30L板;次梁:h=(1/121/18)L次梁,b=(1/31/2)h;主梁:h=(1/81/14)L主梁,b=(1/31/2)h,现浇混凝土板的最小厚度,楼盖中板的混凝土用量占50%70%,板厚宜取较
5、小值.,5 单向板肋梁楼盖计算简图,计算模型:连续板或连续梁。次梁是板的支座,主梁是次梁的支座,柱或墙是主梁的支座。,荷载及负荷范围,永久荷载:结构自重、地面及天棚抹灰、隔墙及永久性设备等荷载。可变荷载:人群、货物以及雪荷载、屋面积灰荷载和施工活荷载等,一般折算成等效均布荷载。荷载标准值及荷载分项系数,详见建筑结构荷载规范。活载分项系数:1.4,1.3(标准值4kN/m2时),荷载计算范围,板,计算单元:1m宽板带荷 载:均布荷载,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,荷载计算范围,次梁,荷载范围:次梁左右各半跨板,负载宽度l1荷 载:均布荷载,荷载计算范围,荷载范围:主梁左右各半个主梁间距,次梁左
6、右各半个次梁间距,负载面积l1l2。荷 载:集中荷载。,主梁,荷载计算范围,计算跨度 指在内力计算时所采用的跨间长度。理论上,取两端支座处转动点之间的距离。实际上,很难精确计算,只能取近似值。,计算跨度,按弹性理论计算时,中间跨:,边 跨:,当板、梁边跨端部与支承构件整浇时,当板、梁边跨端部搁置在支承构件上,通常a=120mm(板);a=240mm(次梁);a=370mm(主梁)。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,按塑性理论计算时,注:表中 为板的厚度;为梁或板在砌体墙上的支承长度。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,计算简图,5 单向板肋梁楼盖计算简图,简化假定支座可以自由转动,但没有竖向位移
7、;在荷载传递过程中,忽略板、梁的连续性,按简支构件计算支座竖向反力;跨数超过五跨的连续梁、板,当各跨荷载相同,且跨度相差不超过10%时,可按五跨的等跨连续梁、板计算。,时,认为主梁是次梁的不动铰支座,否则应取交叉梁系进行分析。,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。,当 较小,可将柱作为主梁的不动铰支座。时,应考虑柱对主梁的转动约束作用。采用框架模型。,假定支座可以自由转动,实际上忽略了次梁对板、主梁对次梁、柱对主梁的转动约束能力。,次梁、主梁的抗扭刚度将约束板、次梁的弯曲转动,实际转角比理想铰支承时的转角小,由此假定带来的误差
8、通过折算荷载的方式来弥补。,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。,为了考虑次梁或主梁的抗扭刚度对内力的影响,采用增大恒载,减小活载的办法。,g、q 单位长度上恒荷载、活荷载设计值;,、,单位长度上折算恒荷载、折算活荷载设计值。,当板或梁搁置在砌体或钢结构上时,则荷载不作调整。,主梁为什么不折减?,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,各跨荷载相同,跨数超过五跨的等跨等截面连续梁,除两边第1、2跨外,所有中间各跨的内力十分接近,为简化计算,中间跨均以第三跨代表。,5跨,按实际跨数计算;
9、不等跨也按实际跨数计算。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,6 连续梁、板按弹性理论的内力计算,结构控制截面支座边缘or支座中心线?,活荷载的最不利布置,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,荷载不同布置时连续梁的剪力图,求某跨跨内最大负弯矩(或最小正弯矩)时,本跨不布置活荷载,在其左右邻跨布置,然后隔跨布置。,求某支座最大负弯矩或支座左、右截面最大剪力时,应在该支座左右两跨布置活荷载,然后隔跨布置。,连续梁活荷载最不利布置的原则:,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。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,一般地,N跨连续梁、板有N+1种最不利荷载组合
10、。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,内力计算,连续梁在各种荷载作用下,可按一般结构力学方法计算内力。对于等跨连续梁(或连续梁各跨跨度相差不超过10%),可由相关计算手册查出相应的内力系数,利用下列公式计算跨内或支座截面的最大内力。,在均布及三角形荷载作用下:,在集中荷载作用下:,梁的计算跨度。若相邻两跨跨度不相等(不超过10%),在计算支座弯矩时,取相邻两跨的平均值,在计算跨中弯矩和剪力时,仍用该跨的计算跨度。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,内力包络图,将同一结构在各种荷载的最不利组合作用下的内力图(弯矩图或剪力图)叠画在同一张图上,其外包线所形成的图形称为内力包络图。内力包络图反映出各截面
11、可能产生的最大内力值,是设计时选择截面和布置钢筋的依据。,例1,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,支座弯矩和剪力设计值,按简支梁计算的支座剪力设计值(取绝对值)V 支座中心处的剪力设计值,支座宽度,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,7 连续梁板考虑内力重分布的计算,按弹性理论计算法的缺陷:,钢筋砼是两种材料组成的非匀质弹性体,在构件的截面设计中己充分考虑了其塑性性能,按破坏阶段的构件截面计算方法与按弹性理论计算的结构内力是互不协调的,材料强度未能得到充分发挥。弹性理论计算法是按活荷载的最不利位置时的内力包络图来配筋的,但各跨中和各支座
12、截面的最大内力实际上并不能同时出现。由于超静定结构具有多余约束,某一支座进入破坏阶段时,只是少一个多余联系,整个结构并未破坏。按弹性理论计算法计算时,支座弯矩总是远大于跨中弯矩,支座配筋拥挤,构造复杂,施工不便。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,7 连续梁板考虑内力重分布的计算,混凝土受弯构件的塑性铰(plastic hinge),在钢筋屈服截面,从钢筋屈服到达到极限承载力,截面在外弯矩增加很小的情况下产生很大转动,表现得犹如一个能够转动的铰,称为“塑性铰”。(转动是材料塑性变形及混凝土裂缝开展的表现),塑性铰的概念,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,7 连续梁板考虑内力重分布的计算,钢筋混凝土
13、受弯构件的塑性铰,塑性铰不是发生在结构的某一个截面处,而是发生在一个区段上,区段长度大致为(11.5)h.h梁的截面高度。,塑性铰转角:,塑性铰长度,等效塑性铰长度,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,影响塑性铰转动能力的因素:,7 连续梁板考虑内力重分布的计算,钢筋种类。受拉纵筋采用软钢(HPB300,HRB335,HRB400,RRB400级钢筋)时,较大。,受拉纵筋配筋率。较低时,较大。值直接与塑性铰转动能力有关。,混凝土的极限压缩变形。极限压缩变形大,较大。混凝土的强度等级低,箍筋用量多或受压区纵筋较多时,都能增加混凝土的极限压缩变形。,1.2.1 单向板肋梁楼盖设计,7 连续梁板考虑内力
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