混凝土结构下册PPTpdf.ppt

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第6章 梁板结构 双向板按弹性理论计算 多跨双向板 跨中正弯矩最大时的活荷载不利布置 6.4 双向板计算 第6章 梁板结构 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 分析以下两跨连续梁的弯矩包络图 Q=30kN G=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 第6章 梁板结构 Q=30kN G=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 80 40 120 40 80 Q=30kN G=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 90 30 90 30 Q=30kN G=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 90 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 90 30 30 第6章 梁板结构 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 Q=30kN G=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m Q=30kN G=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 120 Q=30kN G=30kN 90 40 40 90 第6章 梁板结构 MBu=120 M1u=90 M1u=90 Q=30kN G=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 连续梁的塑性内力重分布 按弹性内力包络图配筋 研究该梁的受力过程 最终极限承载力 MBu=120 M1u=90 M1u=90 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 P 2m 2m 2m 2m 2m 2m P P P 第6章 梁板结构 结论 超静定结构达到承载能力极限状态的标志不是一个截面 达到屈服,而是出现足够多的塑性铰,使结构形成破坏 机构。 超静定结构出现第一个塑性铰后,结构中的内力分布不 再服从弹性分析结果,与弹性内力结果存在差别的现象 称为“塑性内力重分布”。 考虑塑性内力重分布,更符合实际内力分布规律。 按塑性计算极限承载力按弹性计算的极限承载力,因 此按弹性分析方法是偏于安全的。 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 第6章 梁板结构 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 前面例子中,跨中和中间支座 配筋是根据弯矩包络图确定 的,各自所采用的设计弯矩对 应的不是同一个荷载工况。 如果仅有一种荷载工况,则显 然按弹性计算的内力配筋,跨 中和中间支座几乎同时达到极 限弯矩而形成塑性铰,故不会 产生塑性内力重分布。 80 40 40 80 120 90 40 40 90 G=30kN Q=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m P 2m 2m 2m 2m 2m 120 2m P P P 第6章 梁板结构 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 如果仅有一种荷载工况,则显 然按弹性计算的内力配筋,跨 中和中间支座几乎同时达到极 限弯矩而形成塑性铰,故不会 产生塑性内力重分布。 80 40 40 80 但中间支座弯矩比跨中弯矩大 很多,中间支座处的上部钢筋 配置会较密集。 利用连续梁塑性内力重分布的 规律,可以人为将中间支座设 计弯矩调低 。 P 2m 2m 2m 2m 2m 120 2m P P P 90 第6章 梁板结构 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 80 40 120 40 80 45 60 45 60 45 60 45 60 90 90 30 30 90 30 30 90 90 2m 2m 2m 2m 2m 2m P=60kN 第6章 梁板结构 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 80 40 120 40 80 60 60 60 60 90 30 30 90 可见,在保持连续梁极限承载力不变的前提下,利用塑性 内力重分布规律,人为调整设计弯矩,减少支座配筋的密 集程度,有利于施工。 90 P=60kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 第6章 梁板结构 6.3 钢筋混凝土连续梁、板计算 80 40 120 40 80 60 60 60 60 90 30 90 30 90 但人为调整设计弯矩不是任意的; 调整幅度越大,支座塑性铰出现就越早,达到极限承载力 时所需要的塑性铰转动也越大; 如果转动需求超过塑性铰的转动能力,塑性内力重分布就 无法实现 。 P=60kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 第6章 梁板结构 问题 以上是根据加载过程分析确定连续梁的极限 承载力。

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