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第1页/共90页;3)、板角上翘 角点D不予锚住,则AB、AC面上的剪力必定使板块绕BC线转动,使D点上翘。 由于 角部一般是压住的,同时又存在支承边CD、BD 因此 沿AD线产生负弯矩 角部板面垂直于对角线开裂 另外,与对角线相垂直的线,BC,如单跨梁,跨中因正弯矩而开裂,角部板底沿对角线开裂 ①跨中板底 双向配置平行板边的正钢筋,承担跨中正弯矩; ②支座边板面配置负钢筋,以承担支座负弯矩; ③对于单跨矩形双向板, 常用平行于板边的钢筋所构成的钢筋网来代替斜钢筋;第3页/共90页; 二、按弹性理论计算双向板 1、单跨双向板 若把双向板视为各向同性的,且板厚h远小于平面尺寸、挠度不超过h/5时,可按弹性薄板小挠度理论计算。《建筑结构静力计算手册》中的双向板计算表格便是按这个理论编制的。表中所列出的最大弯矩和最大挠度的系数,都是按上述方法近似确定的。此系数的近似值与理论值有一定差别。 2、多跨双向板 方法:以单个区格板计算为基础的实用计算方法。 假定:支撑梁不产生竖向位移和不受扭,相临跨比值小于20%,lmin/lmax≥0.75 。; 1、跨中最大正弯矩;平面布置;理论支座;实际支座;实际支座;跨中弯矩计算方法;2、支座最大负弯矩;几个注意事项;三、塑性计算方法;极限平衡法(塑性铰线法);极限平衡法(塑性铰线法);极限平衡法(塑性铰线法);极限平衡法(塑性铰线法);极限平衡法(塑性铰线法);极限平衡法(塑性铰线法);极限平衡法(塑性铰线法);四:双向现浇板的荷载传递; (1)按弹性理论计算 等跨或近似等跨(跨度相差不超过10%)的连续支承梁 三角形或梯形分布荷载化为等效均布荷载,再利用均布荷载下等跨连续梁的计算表格来计算梁的内力(弯矩、剪力)。 在按等效均布荷载求出支座弯矩后(此时仍需考虑各跨活荷载的最不利布置),再根据所求得的支座弯矩和梁的实际荷载分布(三角形或梯形分布荷载),由平衡条件计算梁的跨中弯矩和支座剪力。 ;(2)按调幅法计算 在考虑内力塑性重分布时,可在弹性理论求得的支座弯矩的基础上,对支座弯矩进行调幅(可取调幅系数0.75),再按实际荷载分布计算梁的跨中弯矩。 ;建筑平面;结构平面;次梁计算简图; 五、双向板楼盖的截面设计与构造 1、截面设计 1)、弯矩设计值 对于周边与梁整体连接的双向板,除角区格外,可考虑周边支承梁对板的有利影响,拱作用,计算弯矩可折减: (a) 连续板中间区格,跨中及中间支座截面折减系数为0.8; (b) 边区格跨中截面及第一内支座截面,折减系数0.8、0.9 (c)楼板的角区格不应折减。 ; 2)、截面有效高度ho 短跨方向: h-20mm; 长跨方向: h-30mm。 3)、配筋计算 由单位宽度的截面弯矩设计值,近似计算: 其中直接取γs=0.9~0.95 2、双向板的构造 1)、板厚 见教材P32 2)、钢筋配置 配筋方式:分离式 连续式。 分为三个板带,如下图:;第29页/共90页;双向板作业: 1、正方形双向板的主弯矩有哪些,产生哪些裂缝? 2、多跨双向板跨中弯矩计算为什么采用棋盘式布置? ;无梁楼盖简介 ;弯矩近似恒定现象;弯矩近似恒定现象 ;弯矩近似恒定现象 ;弯矩近似恒定现象的应用 ;经验系数法;经验系数法 ;等代框架法 ;装配式梁板结构 ;一、预制板、板形式及其特点;(3)槽形板:从外形上可分为正槽形板和反(倒)槽形板,其中包括大型屋面板;从使用的钢筋来分可分成普通钢筋混凝土槽形板和预应力钢筋混凝土槽形板。 正槽形板受力合理,于空心板相比具有自重轻、结构材料耗量少,便于开洞和设置与支承结构相连接的预埋件等优点,但它不能提供平整的天棚面,隔音、隔热效果差,因此广泛应用于工业建筑。 槽形板是由面板、横肋和纵肋组成的主、次梁板结构,槽形板纵肋高度一般为120mm、180mm、240mm;常用跨度3.0-6.0m;常用板宽600mm、900mm、1500mm。 (4)T形板:从外形上可分为单T形板和双T形板;从使用的钢筋来分可分成普通钢筋混凝土T形板和预应力钢筋混凝土T形板。 T形板是板梁合一的构件,它形式简单,便于施工,具有良好的受力性能,能跨越较大的空间。可用于工业与民用建筑作为屋面板,又可以作为墙板。其缺点是板之间的连接比较薄弱。 T形板肋高度一般为300-500mm;常用跨度6.0-12.0m;常用板宽1500-2100mm。;(二)预制梁的形式及其特点 预制梁的截面形式如图13所示,有矩形、T形、花篮形、十字形及十字形叠合梁(后祥)等。 在工程中通常采用矩形截面,当梁高度较大时为提高房屋净空高度往往采用十字形截面梁。 (三)预制梁、
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