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第2章 梁板结构设计-楼盖楼盖分类按施工方法分:现浇式、装配式、装配整体式按结构形式分:单向板肋梁楼盖、双向板肋梁楼盖、无梁楼盖、密肋楼盖、井式楼盖单向板和双向板的定义: 单向板——在荷载作用下,只在一个方向弯曲 或者主要在一个方向弯曲的板双向板——在荷载作用下,在两个方向弯曲, 且不能忽略任一方向弯曲的板《规范》规定:混凝土板应按下列原则进行计算: 1.两对边支承的板和单边嵌固的悬臂板,应按单向板计算;2.四边支承的板(或邻边支承或三边支承)应按下列规定计算:(1)当长边与短边长度之比大于或等于3时,可按沿短边方向受力的单向板计算;(2)当长边与短边长度之比小于或等于2时,应按双向板计算;(3)当长边与短边长度之比介于2和3之间时,宜按双向板计算; 当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。折算荷载 :板和次梁现浇在一起时考虑 连续板 连续次梁 活荷载的最不利布置及荷载的最不利组合连续梁活荷载最不利布置的规律:(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。 注:N跨有N+1种组合塑性内力重分布与结构塑性铰的概念由于超静定钢筋混凝土结构的非弹性性质而引起的各截面内力之间的关系不再遵循线弹性关系的现象称为塑性内力重分布。(原因:塑性铰的形成和转动)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,转动是材料塑性变形及混凝土裂缝开展的表现,称为“塑性铰”。塑性铰与理想铰的区别 1)理想铰不能承受任何弯矩,而塑性铰则能承受一 定的弯矩(My≤M≤Mu);2)理想铰集中于一点,塑性铰则有一定的长度3)理想铰在两个方向都可产生无限的转动,而塑性铰则是有限转动的单向铰,只能在弯矩作用方向作有限的转动,当转动幅度超过塑性极限时,塑性铰将因转动能力耗尽而破坏。弯矩调幅法弯矩调幅法简称调幅法,它是在弹性弯矩的基础上,根据需要,适当调整某些截面弯矩值。注:降低支座负弯矩,增大跨中正弯矩 截面的相对受压区高度ξ应满足0.1≤ξ≤0.35;次梁的截面设计与构造要求(1)截面设计要点 1)截面形式 当次梁与板整体施工时,板可作为次梁的上翼缘。 跨中正弯矩区域:按T形截面计算; 支座负弯矩区域:按矩形截面计算。 2)考虑塑性内力重分布时,为避免梁出现斜截面受剪破坏,在下列区段内应将计算所需的箍筋面积增大20%:对集中荷载,取支座边至最近一个集中荷载之间的区段;对均布荷载,取支座边至距支座边为1.05h0的区段 ,此处h0为梁截面有效高度。3)当次梁的截面尺寸满足要求时,一般不必作使用阶段的挠度和裂缝宽度验算。双向板的主要试验结果1)板的竖向位移呈蝶形,板的四角有翘起的趋势,板传给四边支座的压力沿边长是不均匀的,中部大,两端小,大致按正弦曲线分布;2)在裂缝出现前,矩形双向板基本上处于弹性工作阶段,短跨方向的最大正弯矩出现在中点,而长跨方向的最大正弯矩偏离跨中截面;四边支承的板,有六种边界条件:(1)四边简支; (2)一边固定,三边简支; (3)两对边固定,两对边简支; (4)四边固定; (5)两邻边固定,两邻边简支; (6)三边固定,一边简支。多区格连续双向板的内力计算(1)计算跨中最大弯矩求区格A时:A区格活载满布,在该区格及其前后左右每隔一区格应布置活荷载,即呈棋盘式布置活载。板式楼梯组成:(1)梯段板(2)平台板(3)平台梁优点:(1)下表面平整;(2)支模施工比较方便;(3)外观比较轻巧。缺点:(1)梯段跨度较大时,斜板较厚,材料用量较多。 板式楼梯主要适用于梯段跨度不大于3m,活荷载较小的情况(多层住宅)。梁式楼梯 组成:(1)踏步板(2)梯段梁(3)平台梁(4)平台板优点:(1)适用于梯段跨度大于3m的情况。缺点:(1)支模及施工比较复杂;(2)外观比较笨重。折线形楼梯折线梁内折角处的受拉钢筋应分开配置,并各自延伸以满足锚固要求,同时还应在该处增设附加箍筋。该箍筋应足以承受未伸入受压区锚固的纵向受拉钢筋的合力,且在任何情况下不应小于全部纵向受拉钢筋合力的35%,按下式计算: 按上述条件求得的箍筋,应布置在长度为的范围内。雨篷的组成和破坏模式(1)雨篷板在根部发生受弯断裂破坏;(2)雨篷受弯、剪、扭发生破坏;(3)整体雨篷发生倾覆破坏。 第3章 单层厂房结构设计单层厂房的结构型式按结构型式分:分为排架结构、刚架结构。柱网布置原则: 符合生产和使用要求,建筑平面和结构方案经济合理,结构型式和施工方法上有先
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