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11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 3) 板、梁的截面计算及配筋 次梁 ① 可采用考虑塑性内力重分布的方法计算; ② 配筋时,支座按矩形,跨中按T形截面计算; ③ 当考虑塑性内力重分布时,为防止过早出现斜截面破坏,可将计算得到的箍筋用量提高20%。 次梁的配筋构造 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 3) 板、梁的截面计算及配筋 主梁 (1)正截面受弯承载力计算 (2)斜截面受剪承载力计算 (3)受力钢筋的弯起和截断 (按弯矩包络图确定) (4)主梁深入墙内的长度一般 不小于370mm (5)主梁最危险支座截面在 支座边缘处 (6)附加横向钢筋 附加箍筋(优先采用)或 附加吊筋 主梁支座处的截面有效高度 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 3) 板、梁的截面计算及配筋 主梁 附加横向钢筋布置 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 2) 确定计算简图及进行荷载计算 ④ 计算跨度和跨数 计算跨度 跨长不一定等于计算跨度;计算跨度是指用于内力计算的长度。 计算跨度的取值原则: (1)中间跨取支承中心线之间的距离; (2)边跨与支承情况有关。 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 2) 确定计算简图及进行荷载计算 ⑤ 折算荷载 在确定计算简图中,认为连续板在次梁处,次梁在主梁处均为铰支座,没有考虑次梁对板,主梁对次梁转动的弹性约束作用;当板受荷发生弯曲转动时,将带动次梁产生扭转,次梁的抗扭刚度则将部分地阻止板自由转动,这就与理想的铰支座不同。此时板支座截面转角 ,相当于降低了板跨中的弯距值,类似的情况也发生在次梁和主梁之间。 次梁抗扭刚度对板的影响 采用增大永久荷载和减小可变荷载的办法,以折算荷载代替实际荷载近似地考虑这一约束影响。 板 次梁 注:当板、次梁按塑性计算时,则不折减; 当板、次梁支承于砖墙或钢梁上时,则不调整; 主梁一般不调整。 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 2) 确定计算简图及进行荷载计算 ⑤ 折算荷载 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 3) 板、梁的内力计算 塑性计算法 弹性计算法 ★ 弹性计算法 ⅰ 活荷载的最不利位置 活荷载在不同跨间时的弯矩图和剪力图 (1)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 (2)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,而 在其左右邻跨布置,然后隔跨布置 (3)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。 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 3) 板、梁的内力计算 ★ 弹性计算法 ⅰ 活荷载的最不利位置 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 3) 板、梁的内力计算 ★ 弹性计算法 ⅱ 应用表格计算内力 对于等跨连续梁(或连续梁各跨跨度相差不超过10%),可由附表8-1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: 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 3) 板、梁的内力计算 ★ 弹性计算法 ⅲ 内力包络图 对于连续梁,活荷载作用位置不同,各控制截面的内力也不相同,按照前述活荷载最不利位置布置后,可画出各控制截面最不利内力时的内力图,将这些内力图在同一基线上画出,这些内力图的外包线就是内力包络图。 内力包络图包括弯矩包络图和剪力包络图。做弯矩包络图的目的在于计算构件正截面配筋,合理确定纵向受力钢筋弯起和截断位置,做剪力包络图的目的在于计算构件斜截面的配筋,合理布置腹筋。 连续板和等跨次梁一般不绘制包络图,直接按照构造要求确定钢筋弯起和截断位置。 两跨连续梁内力包络图 两跨连续梁内力包络图 11.2 现浇整体式单向板肋形梁楼盖 (二) 单向板肋梁楼盖的设计 3) 板、梁的内力计算 ★ 弹性计算法 ⅳ 支座弯矩和剪力设计值 按弹性理论计算连续梁、板内力时,由于实际支座有一定的宽度,因此按计算跨度得到支座截面的弯矩和剪力值比实际支座边缘处的弯矩和
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