梁柱截面设计

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框架梁设计方案

框架梁设计方案

框架梁设计方案
1. 背景
框架梁是建筑结构中常用的一种梁型。

它由梁柱组成,可以提供稳定的结构支撑和承重能力。

本文将介绍框架梁的设计方案,包括梁柱选材、截面设计和连接方式等内容。

2. 梁柱选材
框架梁的选材需要考虑材料的强度和稳定性。

一般情况下,常用的材料包括钢材和混凝土。

钢材具有高强度和良好的可塑性,适用于大跨度和超高层建筑。

混凝土具有良好的耐久性和抗压性能,适用于中小跨度和普通建筑。

3. 截面设计
梁柱截面设计是框架梁设计的重要环节。

合理的截面设计可以提高梁柱的承载能力和抗震性能。

常见的截面形式包括矩形截面、
T形截面和I形截面等。

根据不同的承载要求和空间限制,选择合适的截面形式和尺寸。

4. 连接方式
框架梁的连接方式直接影响结构的整体稳定性和承载能力。

常见的连接方式包括焊接、螺栓连接和预应力等。

选取合适的连接方式需要考虑结构的设计要求、施工方便性和经济性等因素。

5. 结论
本文介绍了框架梁设计方案的几个关键要点,包括梁柱选材、截面设计和连接方式。

在实际的工程设计中,应根据具体情况综合考虑各种因素,以确保框架梁具有稳定可靠的结构性能。

注:本文所述仅为框架梁设计方案的一般原则,实际设计需要根据具体情况进行详细计算和分析。

混凝土梁柱抗剪设计原理

混凝土梁柱抗剪设计原理

混凝土梁柱抗剪设计原理一、前言混凝土结构中,梁柱承受着重要的作用。

其中,抗剪设计是混凝土结构中的重要设计环节。

本文将详细介绍混凝土梁柱抗剪设计原理。

二、基本概念1. 剪力在梁柱中,由于荷载作用,会产生横向的力,称之为剪力。

剪力是沿着截面的法向分量,它是把截面分成两个部分所产生的相互作用力。

2. 剪力应力剪力应力是剪力同截面积的比值,它是横向作用于截面的力所引起的应力。

3. 剪力承载力剪力承载力是指截面能够承受的最大剪力大小。

承载力的大小取决于混凝土的强度和截面形状。

三、混凝土梁柱抗剪设计原理1. 抗剪设计基本原理梁柱的抗剪设计基本原理是,要求剪力承载力大于荷载所产生的剪力。

剪力承载力是根据混凝土的强度和截面形状计算得出的。

2. 剪力承载力的计算方法混凝土的剪力承载力主要有两种计算方法:传统方法和应变能方法。

(1)传统方法传统方法是指根据混凝土抗剪强度理论,采用极限平衡法计算出混凝土的剪力承载力。

剪力承载力的计算公式如下:Vc = 0.17fcu×b×d其中,Vc为混凝土的剪力承载力,fcu为混凝土的抗压强度,b为截面的宽度,d为截面的有效高度(减去钢筋直径的一半)。

(2)应变能方法应变能方法是指根据混凝土的应变能理论,采用变形平衡法计算出混凝土的剪力承载力。

应变能方法的剪力承载力计算公式如下:Vc = α×Vc1+Vc2其中,α为调整系数,Vc1为混凝土的剪力承载力,Vc2为钢筋的剪力承载力。

3. 设计中的注意事项在梁柱的抗剪设计中,需要注意以下几点:(1)混凝土梁柱的剪力承载力通常比较大,因此在设计中应尽可能充分利用混凝土的剪力承载力。

(2)在梁柱的设计中,应尽可能使剪力的传递路径短,以减小剪力的影响。

(3)在设计中应充分考虑混凝土的变形能力,以保证结构的稳定性和安全性。

四、总结混凝土梁柱抗剪设计是混凝土结构设计中的重要环节。

在设计中,需要充分考虑混凝土的强度和形状,以确定剪力承载力的大小。

梁、柱截面尺寸的取值范围

梁、柱截面尺寸的取值范围

一、面、尺寸的调整设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。

此时须注意尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值大于1.这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。

即“强柱弱梁强节点”。

将初步确定的尺寸输入计算机进行试算,一般可得到下述三种结果:1)部分梁柱仅为构造配筋。

此时可根据电算显示的梁的裂缝宽度和柱的轴压比大小,适当减小梁、柱的截面尺寸再试算。

2)部分梁显示超筋或裂缝宽度>0.3mm,部分柱的轴压比超限或配筋过大(试算时可控制柱的配筋率不大于3%)。

此时可适当放大这部分梁、柱的截面尺寸再试算。

3)梁、柱的截面尺寸均合适,勿需调整,此时要进一步观察梁、柱的配筋率是否合适。

二、梁、柱的适宜配筋率原则:掌握配筋率“适中”为宜。

这个“适中”指在规范规定的区域内取中间段,其值约相当于定额含钢量。

规范规定框架梁的纵向受拉钢筋最小配筋率为0.2%,最大配筋率为2.5%;框架柱的纵向钢筋配筋率区间为0.6%~5%。

建议:对于框架梁,其纵向受拉钢筋的配筋率取0.4%-1.5%较适宜。

对于框架柱,其全部纵向受力钢筋的配筋率取1%~3%较适宜。

梁、柱配筋率的上限在试算在试算阶段宜留有一定余地,因为下一部梁、柱配筋的调整还需要一定空间。

三、框架梁配筋的调整框架梁显示的配筋是梁按强度计算的配筋量,调整的目的是解决梁的裂缝宽度超限和“强剪弱弯”的问题。

(一)缝宽度超限问题在配筋率一定时,选用小直径的钢筋可以增加混凝土的握裹面积、减少梁的裂缝宽度。

增大配筋率是减小梁裂缝宽度的直接方法。

提高混凝土的强度等级,亦可减小梁的裂缝宽度,但影响较小。

设计人如不注意框架梁的裂缝宽度是否超限即出施工图,这样的图纸存在有不符合规范的缺陷。

仔细检查梁的裂缝宽度,如果改用小直径的钢筋后梁的裂缝宽度仍然超限,就要增加梁的配筋或加大梁的截面尺寸,调整至满足规范要求。

梁柱设计相关规范汇总

梁柱设计相关规范汇总

特殊条件:当铰接排架侧向受约束点至柱顶的高度大于柱截面在该方向边长的2倍,柱顶预埋钢板和柱
顶箍筋加密区的构造尚应符合下列要求:
柱顶预埋钢板、 1、柱顶预埋钢板沿排架平面方向的长度,宜取柱顶的截面高度h,但在任何情况下不得小于h/2及
《砼规》P180,
箍筋加密区特殊 300mm;
11.5.3
情况下要求
设置复合箍筋或拉筋;
9.3.1
4、圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置;
5、在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压中各边的纵向受力钢 筋4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;
箍筋 截面尺寸
《砼规》P184,
搭接
筋所在位置柱截面弦长的1/20。
11.6.7
2、对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点
部位的锚固和搭接,应符合相关构造规定。
框架节点区箍筋的最大间距、最小直径宜按附表2采用。对一、二、三级抗震等级的框架节点核心区,
节点区箍筋最大
《砼规》P186,
2、箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;
3、柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于规范规定最小
锚固长度,且末端应做成135°弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于5d,d为箍筋直径;
4、当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵 《砼规》P123,
框架边柱、角柱及剪力墙端柱在地震组合下处于小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算
值增加25%。

如何估计钢梁柱截面尺寸

如何估计钢梁柱截面尺寸

如何估计钢梁柱截面尺寸估计钢梁和柱截面尺寸是结构设计的关键步骤之一、这些尺寸的准确估计可以确保结构的安全性和稳定性。

以下是一种常见的方法来估计钢梁和柱截面尺寸。

1.确定荷载:首先,需要确定施加在钢梁和柱上的荷载。

这些荷载可能包括自重、活载、风载、地震载等。

根据设计标准或规范,了解要施加的荷载类型和大小。

2.确定承载能力:在估计截面尺寸之前,需要先了解钢材的承载能力。

这些数据可以从制造商提供的技术手册或钢材制造标准中获得。

或者,也可以通过实验室测试来获得材料的强度和刚度信息。

3.选择适当的截面形状:根据具体的设计要求,选择适合的截面形状。

常见的钢梁截面形状有I形梁、H形梁、角钢和工字钢等。

钢柱的截面形状可以是圆形、方形、矩形等。

4.计算弯曲和剪切力:根据施加在截面上的荷载,计算出弯曲力和剪切力。

这些力对于确定截面尺寸至关重要。

5.弯曲力的估算:根据钢梁的几何形状、施加荷载的类型和位置,可以使用静力学原理进行弯曲力的估算。

通常,这涉及到计算弯矩和截面模量等参数。

6.剪切力的估算:剪切力是指施加在钢梁或柱截面上的横向力。

根据施加荷载的类型和位置,可以使用静力学原理进行剪切力的估算。

通常,这涉及到计算剪力和截面的抗剪能力等参数。

7.估计截面尺寸:根据已知的荷载类型、承载能力、弯曲力和剪切力,可以通过代数和几何的方法估计钢梁和柱的截面尺寸。

此过程通常涉及将计算出的力和截面特性相匹配,以获得适当的截面尺寸。

8.考虑设计标准和规范:在估计截面尺寸的过程中,需要考虑适用的设计标准和规范。

这些标准和规范可以提供对截面尺寸的最小要求,以确保结构的安全性和稳定性。

9.优化设计:一旦估计出初步的截面尺寸,可以对设计进行优化。

这可以包括调整截面尺寸,增加材料的使用效率,从而减少结构的重量和成本。

总之,估计钢梁和柱截面尺寸是一项复杂的任务,需要综合考虑材料的强度和刚度、施加的荷载、几何形状以及适用的设计标准和规范等因素。

最终的截面尺寸选择需要确保结构的安全性、稳定性和经济性。

建筑工程中的梁柱设计规范要求

建筑工程中的梁柱设计规范要求

建筑工程中的梁柱设计规范要求在建筑工程中,梁柱是承载结构的重要组成部分,其设计规范要求对于建筑的安全性和稳定性至关重要。

本文将介绍建筑工程中梁柱设计的基本原则,以及相关的规范要求,帮助读者了解梁柱设计的重要性和规范要求。

一、梁柱设计的基本原则1. 承载能力:梁柱的设计要能满足建筑物所承受的荷载,包括垂直荷载和水平荷载。

垂直荷载包括自重、使用荷载和附加荷载,水平荷载包括风荷载和地震荷载。

梁柱的截面尺寸和钢筋的配筋量应根据荷载计算确定。

2. 刚度和稳定性:梁柱的设计要保证足够的刚度和稳定性,以防止结构的挠度过大和失稳。

在计算梁柱的截面尺寸和配筋时,需考虑结构在使用过程中的挠度限值和稳定性要求。

3. 施工性和经济性:梁柱的设计应尽可能考虑到施工的方便性和经济性。

采用标准截面形状和合理的配筋方式,可简化施工过程并降低成本。

二、梁柱设计规范要求1. 截面尺寸:梁柱的截面尺寸应根据计算荷载和材料特性确定。

一般情况下,梁柱的截面尺寸应满足静力平衡条件,并考虑到挠度和稳定性的要求。

国家相关规范对不同类型的建筑物给出了截面尺寸的要求。

2. 钢筋配筋:梁柱的钢筋配筋应满足承载和刚度的要求。

钢筋的布置应符合构造的力学要求,避免出现应力集中和脆性破坏。

国家相关规范对钢筋的最小配筋率、受压区的配筋要求等进行了规定。

3. 抗震设计:梁柱在抗震设计中有着重要的作用。

在地震区域,梁柱的设计应满足地震荷载的要求,并采取相应的抗震措施,如设立剪力墙、设置抗震支撑等。

国家相关规范对抗震设计提出了具体的要求。

4. 保护层厚度:梁柱的混凝土保护层是为了防止钢筋腐蚀和提高结构耐火性能而设置的。

国家相关规范对梁柱的保护层厚度有明确的要求,以保证结构的安全和耐久性。

总结:梁柱设计在建筑工程中起着至关重要的作用,其合理的设计是确保建筑物安全稳定的基础。

合理选择截面尺寸、钢筋配筋及保护层厚度,并满足抗震设计要求,能够有效提高梁柱的承载能力和稳定性。

框架结构的内力组合及截面设计

框架结构的内力组合及截面设计
截面通常是支座截面和跨中截面,在竖向荷载作 用下,支座产生最大剪力和最大负弯矩,在水平 荷载作用下还可能出现正弯矩;跨中截面一般产 生最大正弯矩,有时也可能出现负弯矩。
框架梁的控制截面最不利内力组合有以下几种: 1) 梁端支座截面 M 、 max M max 和 Vmax 。 2) 梁跨中截面 M 、 max M max 。
(2)框架柱 柱的内力包括弯矩、剪力和轴力。框架柱的控制截面一般在柱
的两端,柱的两端为弯矩最大值,剪力和轴力在同一层中无变化或 变化很小。
由于框架柱一般采用对称配筋,组合时要选择绝对值 最大的弯矩,柱最不利内力可归纳成以下四种:
① Mmax 及相应的 N 、V 。 ② N max 及相应的 M 、V 。 ③ Nmin 及相应的 M 、V 。 ④ M 比较大(不是绝对最大),但N比较小或比较大(不是绝 对最小或最大)。绝对最大或最小的内力不一定就是最不利 的,对大偏心受压构件,若 M 不是最大,而N较小,则 e0 M / N 最大,截面配筋可能最多;对小偏心受压构件, e0 越小截面配筋越多。
对于现浇框架,支座弯矩的调幅系数采用 0.8~0.9;对于装配整体式框架,由于钢筋焊接 及接缝不密实等原因,后浇节点连接刚度较差, 受力后可能产生节点变形,造梁端弯矩降低, 调幅系数取0.7~0.8。
支座弯矩降低会引起跨中弯矩增加,但荷 载组合求出的跨中最大正弯矩和支座最大负弯 矩不是在同一荷载作用下出现的,支座弯矩调 幅后,若调幅后的跨中弯矩不超过跨中最不利 正弯矩,跨中配筋不必增大。
以上组合中前三组用来计算柱正截面受压 承载力,以确定纵向受力钢筋数量;第四组用以 计算斜截面受剪承载力,以确定箍筋数量。
进行内力分析时是以柱轴线处考虑的,实际 梁支座截面的最不利位

钢结构梁柱估算

钢结构梁柱估算

钢结构梁柱估算梁的设计:1.型钢梁设计由梁的荷载和支承情况根据内力计算得到梁的最大弯矩,根据选用的型钢材料确定其抗弯强度设计值,由此求得所需要的梁净截面抵抗矩,然后在型钢规格表中选择型钢的型号。

最后对选定的型钢梁截面进行强度、刚度和整体稳定验算。

2.组合梁设计梁的截面选择步骤为:估算梁的高度(一般用经济高度)、确定腹板的厚度和翼缘尺寸,然后验算梁的强度、稳定和刚度。

柱的设计:1.实腹柱设计截面选择的步骤如下:(1)假定柱的长细比,一般在50―90范围之内,轴力大而长度小时,长细比取小值,反之取大值;(2)根据已假定的长细比,查得轴心受压稳定系数。

然后根据已知轴向力和钢材抗压强度设计值求得所需截面积;(3)求出截面两个主轴方向所需的回转半径(根据已知的两个方向的计算长度和长细比);(4)由此计算出截面轮廓尺寸的高和宽;(5)通过求得的截面面积和宽以及高,再根据构造要求、钢材规格等条件,选择柱的截面形式和确定实际尺寸;(6)验算实腹柱的截面强度、刚度,整稳和局稳;2.格构柱设计截面选择的步骤如下:(1)假定长细比,一般在50―90之间;(2)计算柱绕实轴整体稳定,用与实腹柱相同的方法和步骤选出肢件的截面规格。

根据假定的长细比,查稳定系数,最后确定所需的截面面积;(3)计算所需回转半径;(4)算出截面轮廓尺寸宽度和高度;(5)计算虚轴长细比;通过求得的面积、高度和宽度以及考虑到钢材规格及构造要求选择柱的截面形式和确定实际尺寸。

(6)强度、刚度和整稳验算;(7)缀条设计和缀板设计;回转半径就是惯性半径。

定义:任意形状截面的面积为A,则图形对y轴和z轴的惯性半径分别为iy=sqrt(Iy/A),iz=sqrt(Iz/A).特征:惯性半径是对某一坐标轴定义的;惯性半径的量纲为长度的一次方,单位为M;惯性半径的值恒为正。

用处:1,惯性矩Ix,回转半径ix=sqrt(Ix/A),长细比λx=lox/ix,截面验算:局部稳定b/t=(10+0.1λ)sqrt(235/fy);h0/tw=(25+0.5λ)sqrt(235/fy).2,知道了柱子的轴力和计算长度-假定长细比初步估计截面-选定截面计算长细比,回转半径惯性矩等-截面验算。

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第5章 截面设计 5.1 框架梁 材料:1层用C35 2-7层及屋顶间用C30。 表5-1 框架梁纵向钢筋计算表 层 次 截 面 实配钢筋 (%)

八 层

支座

-92.53 0.006 461 504 414(615) 0.82 0.37

-76.03 <0 461 414 414(615) 0.82 0.37 跨间 45.91 0.006 237 314(461) 0.28 -30.36 <0 461 272 414(615) 0.82 0.58

跨间 28.61 0.02 226 314(461) 0.43

四 层

支座

-237.98 0.012 1256 1296.2 520(1570) 0.8 0.94

-207.17 <0 1256 1128.4 520(1570) 0.8 0.94 跨间 97.73 0.012 473.54 420(1256) 0.75 -106.94 <0 1256 1198.21 520(1570) 0.8 1.26

跨间 133.72 0.012 1105.6 420(1256) 1.18

一 层

-266.29 0.02 1256 1450.38 520(1570) 0.8 0.81

-241.12 <0 1256 1313.29 520(1570) 0.8 0.81 跨间 153.39 0.017 783.45 420(1256) 0.65 -139.87 <0 1520 1253.31 520(1570) 0.97 1.26

跨间 174.14 0.103 1436.01 422(1520) 1.22 表5-2 框架梁箍筋计算表

层次 截 面

实配箍筋()

加密区() 非加密区() 8 72.14 595.24> -0.67 <0 双肢8@100 (1.01) 双肢8@150

(0.224)

31.45 380.74> -0.67 <0 双肢8@100 (1.01) 双肢8@100 (0.337)

4 156.21 595.24> -0.67 <0 双肢8@100 (1.01) 双肢8@150 (0.224)

101.2 380.74> -0.67 <0 三肢10@100 (2.36) 三肢10@100 (0.787)

1 177.98 810.99> -0.85 <0 四肢8@100 (2.01) 四肢8@150 (0.383)

131.38 518.74> -0.85 <0 四肢10@100 (3.41) 四肢10@100 (0.974)

备注:,其中为梁宽,为箍筋间距。

5.1.1 梁的正截面的受弯承载力计算[6] 第1层AB跨梁的正截面受弯承载力计算,从框架梁内力组合表中分别选出AB跨跨间截面及支座截面的最不利内力,并将支座中心处的弯矩换算为支座边缘控制截面的弯矩进行配筋计算。

支座弯矩:

跨间弯矩取控制截面,即支座边缘处的正弯矩,由表2.32,可求得相应的剪力: = 支座边缘处的弯矩:

当梁下部受拉时,按T型截面设计,当梁上部受拉时,按矩形设计。 翼缘计算宽度当按跨度考虑时,= = =2.4m=2400;

按梁间距考虑时,; 按翼缘厚度考虑时,,。 根据取以上三者中最小值的要求,最后取=1790mm。

梁内纵向钢筋选HRB400级钢(==360),=0.518,下部跨间截面按单筋T形截面计算。因为 =1.0×16.7×1790×120×(555-120/2) =1775.64>153.39 属第一类 T型截面。

< 实配钢筋420(=1256 mm2) =1256/(350×555)=0.65﹪>0.25﹪, 满足要求。=1256mm2, 计算相应的受拉钢筋面积,即支座A上部

=

=0.02<==0.16 说明足够,且达不到屈服。可近似取 = 实配钢筋520(=1570 mm2) 支座上部:

===1313.29 mm2

实配钢筋520(=1256 mm2),>,满足要求。 第1层BC跨支座弯矩由于小于AB跨,配筋则与AB跨相同: 跨间弯矩取控制截面 当梁下部受拉时,按T型截面设计,当梁上部受拉时,按矩形设计。

翼缘计算宽度= = =0.8m=800㎜ =400-45=355㎜ 梁内纵向钢筋选HRB400级钢(==360),=0.518,下部跨间截面按单筋T形截面计算。因为 =1.0×16.7×800×120×(355-120/2) =472.94 >174.14 属第一类 T型截面。

=174.14×/(1.0×16.7×800×)=0.103

查表=0.109 =0.109×1.0×16.7×800×355/360=1436 mm2 实配钢筋422(=1520 mm2) =1520/(350×355)>0.25﹪,满足要求。 第4层AB跨支座弯矩:

跨间弯矩取控制截面,即支座边缘处的正弯矩,由表2.32,可求得相应的剪力: =

支座边缘处的弯矩:

当梁下部受拉时,按T型截面设计,当梁上部受拉时,按矩形设计。 翼缘计算宽度当按跨度考虑时,= = =2.4m=2400;

按梁间距考虑时,; 按翼缘厚度考虑时,,。 根据取以上三者中最小值的要求,最后取=1740mm。

梁内纵向钢筋选HRB400级钢(==360),=0.518,下部跨间截面按单筋T形截面计算。因为 =1.0×14.3×1740×120×(555-120/2) =1463.06>97.73 属第一类 T型截面。

< 实配钢筋420(=1256 mm2) =1256/(350×555)=0.65﹪>0.25﹪, 满足要求。=1256mm2, 计算相应的受拉钢筋面积,即支座A上部

=

=0.006<==0.16 说明足够,且达不到屈服。可近似取 = 实配钢筋520(=1570 mm2) 支座上部:

===1128.38 mm2

实配钢筋520(=1256 mm2),>,满足要求。 第4层BC跨支座弯矩由于小于AB跨,配筋则与AB跨相同。 跨间弯矩取控制截面 当梁下部受拉时,按T型截面设计,当梁上部受拉时,按矩形设计。

翼缘计算宽度= = =0.8m=800㎜ =400-45=355㎜ 梁内纵向钢筋选HRB400级钢(==360),=0.518,下部跨间截面按单筋T形截面计算。因为 =1.0×14.3×800×120×(355-120/2) =404.98 >133.72 属第一类 T型截面。

=133.72×/(1.0×14.3×800×)=0.093

查表=0.098 =0.098×1.0×14.3×800×355/360=1105.55 mm2 实配钢筋420(=1256 mm2) =1256/(300×355)>0.25﹪,满足要求。 第8层AB跨支座弯矩:

跨间弯矩取控制截面,即支座边缘处的正弯矩,由表2.32,可求得相应的剪力: = 支座边缘处的弯矩:

当梁下部受拉时,按T型截面设计,当梁上部受拉时,按矩形设计。 翼缘计算宽度当按跨度考虑时,= = =2.4m=2400; 按梁间距考虑时,; 按翼缘厚度考虑时,,。 根据取以上三者中最小值的要求,最后取=1790mm。 梁内纵向钢筋选HRB400级钢(==360),=0.518,下部跨间截面按单筋T形截面计算。因为 =1.0×14.3×1740×120×(555-120/2) =1463.06>45.91 属第一类 T型截面。

< 实配钢筋314(=461 mm2) =461/(300×555)=0.28﹪>0.25﹪, 满足要求。=461mm2, 计算相应的受拉钢筋面积,即支座A上部

=

=0.006<==0.16 说明足够,且达不到屈服。可近似取 = 实配钢筋414(=615 mm2) 支座上部:

===414.11mm2

实配钢筋414(=461mm2),>,满足要求。 第8层BC跨支座弯矩由于小于AB跨,配筋则与AB跨相同。 跨间弯矩取控制截面 当梁下部受拉时,按T型截面设计,当梁上部受拉时,按矩形设计。

翼缘计算宽度= = =0.8m=800㎜ =400-45=355㎜ 梁内纵向钢筋选HRB400级钢(==360),=0.518,下部跨间截面按单筋T形截面计算。因为 =1.0×14.3×800×120×(355-120/2) =404.98 >28.61 属第一类 T型截面。

=28.61×/(1.0×14.3×800×)=0.093

查表=0.02 =0.02×1.0×14.3×800×355/360=225.62 mm2 实配钢筋314(=461mm2) =461/(300×355)=0.28﹪>0.25﹪,满足要求。

5.1.2 梁斜截面受剪承载力计算[6] 第1层AB跨: =177.98kN<0.25 =0.251.016.7350555=810.99kN 故截面尺寸满足要求。 第1层BC跨: =131.38kN<0.25 =0.251.016.7300355=444.64kN 故截面尺寸满足要求。 梁端加密区箍筋取4肢8@100,箍筋用HPB300级钢筋,=270 则

=0.42×1.57×350×555+270×50.3×4/100×555 =429.29kN>177.98 加密区长度取0.85m,非加密区箍筋取4肢8@150,箍筋设置满足要求。 BC跨: 若梁端箍筋加密区取四肢10@100,则其承载力为: 0.42×1.57×350×355+270×314/100×355 =382.90kN>131.38kN 由于非加密区长度较小,故全跨均可按加密区配筋。 第4层AB跨: =156.21<0.25 =0.251.014.3300555=595.24kN 故截面尺寸满足要求。 第4层BC跨: =101.2kN<0.25 =0.251.014.3300355=380.74kN 故截面尺寸满足要求。 梁端加密区箍筋取4肢8@100,箍筋用HPB300级钢筋,=270 则

=0.42×1.43×300×555+270×50.3×4/100×555 =401.50>156.21

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