第十二章_钢筋混凝土梁板结构
第十二章 钢筋混凝土梁板结构
目录
1 整浇楼盖的受力体系 2 单向板肋梁楼盖的设计计算 3 双向板肋梁楼盖按弹性理论的计算方法
概述
钢筋混凝土梁板结构由钢筋混凝土受弯构件(梁和板)组成, 广泛用于房屋建筑中的楼盖、屋盖以及阳台、雨篷、楼梯、 基础、水池顶板等部位。
概述
楼盖的分类 按楼盖的外形和力学特征
12.1.1单向板和双向板 主要在一个方向受力的板,称为单向板。
一般包括以下三种形式:悬臂板;对边支承板;两相邻边支承板、三边支承 板及四边支承板。 在工程中,对于四边支承的矩形板,当其长边l2和短边l1之比较大时,板上 荷载主要沿短边方向传递而沿长边传递的荷载效应可以忽略不计,这种主要 沿单方向(短向)传递荷载,产生单向弯曲的板,称为单向板。
1、概述
钢筋混凝土肋梁楼盖
Back
12.1整浇楼盖的受力体系
12.1.5无梁楼盖
传力方式: 板
柱
基础
板不宜薄,h≥150mm。柱距不宜大。
12.1整浇楼盖的受力体系
12.1.5无梁楼盖
无梁楼盖是由板和柱组成的板柱结构。其特点是:
柱间无梁,楼面荷载由板直接传递到柱上; 柱网一般为正方形或接近正方形,板双向受力; 与相同柱网尺寸的双向板肋梁楼盖相比,其板厚要大些; 为提高柱顶处板的受冲切承载力以及减小板的计算跨度,往往在柱顶设 置柱帽; 结构层厚度比肋梁楼盖的小; 板底平滑,可改善采光、通风和卫生条件。
纵横两个方向的受力都不能忽略的板,称为双向板。
一般包括以下三种形式:四边支承;三边支承;两邻边支承。 在工程中,对于四边支承的矩形板,当其长边l2和短边l1的比值较接近时, 板在两个方向都传递荷载,这种沿两个方向传递荷载,产生双向弯曲的板, 称为双向板。
12.1整浇楼盖的受力体系
12.1.1单向板和双向板
板梁的荷载计算范围及计算简图
12.2单向板肋梁楼盖的设计计算
12.2.2按弹性理论方法设计 (1) 支承条件 墙支承
梁支承
(2) 跨数。相邻两跨跨长相差≤10%时,按等跨计 算。五跨以上按五跨计算。
12.2按弹性理论方法设计
(3)计算跨度
对多跨连续梁板
l0
ln
12.2单向板肋梁楼盖的设计计算
12.2.1结构布置 构件常用跨度及截面尺寸
板跨 l1=2.0 ~ 3.0m
次梁
l2=4 ~ 6m h=(1/12 ~ 1/18)l2 b=(1/2 ~ 1/3)h
主梁
l3=5 ~ 8m
h=(1/8 ~ 1/14)l3 b=(1/2 ~ 1/3)h
12.2单向板肋梁楼盖的设计计算
(1)直接承受动力荷载和疲劳荷载作用的楼盖; (2)在使用阶段不允许出现裂缝或对裂缝开展有较高要求的楼盖; (3)处于侵蚀性环境及负温下的楼盖。
▪ 按塑性理论计算方法
适用于一般构件的设计计算,如板和次梁。
12.2单向板肋梁楼盖的设计计算
12.2.2按弹性理论方法设计
线弹性分析方法假定结构材料为理想的弹性体,变形模量 和刚度均为常值。 1. 计算简图是按照既符合实际又能简化计算的原则对结构构 件进行简化的力学模型,它应表明结构构件的支承情况、
12.1整浇楼盖的受力体系
12.1.4井式楼盖和密肋楼盖
是肋梁楼盖结构的一种特例。其特点是: 两个方向梁的高度相等且一般为等间距布置;不分主次共同直接承受板 传来的荷载;梁布置成井字形,梁格形状为方形、矩形或菱形;板为双 向板。
可无柱,使用方便,但梁跨度大。楼面
刚度弱,变形大。梁高 h ≥
1 18
12.2.1结构布置
板厚
工业楼面:h≥70 mm 民用楼面:h≥60 mm 屋 面:h≥70 mm
为使板有足够的刚度,
板厚尚应满足:
连续板 简支板 悬臂板
1
h≥
l 40
1
h≥
l 35
h≥ 1 l
12
12.2单向板肋梁楼盖的设计计算
内力计算方法
▪ 按弹性理论计算
按结构力学方法计算,适用于较重要构件的设计计算,如主 梁。下例情况下按弹性理论方法计算:
民用建筑楼面活载标准值见荷载规范。 板和次梁一般以均布荷载为主。 承载力计算时,荷载用设计值,即将荷载标
准值乘以荷载分项系数γG 或γQ 。
12.2单向板肋梁楼盖的设计计算
12.2.2按弹性理论方法设计 (5) 折算恒载与折算活载 见下图
单向板与双向板的弯曲
12.1整浇楼盖的受力体系
12.1.2单向板肋梁楼盖
l2 / l1 ≥ 3时按单向板设计
主梁 次梁
传力方式: 板上荷载
次梁
主梁
墙、柱
基础
12.1整浇楼盖的受力体系
12.1.3双向板肋梁楼盖
l2 / l1 ≤ 2时按双向板设计 梁无主次之分,荷载两向传递。
2<l2 / l1 < 3时宜按双向板设计
一、钢筋混凝土梁板结构
1、概述
钢筋混凝土无梁楼盖
Back
12.2单向板肋梁楼盖的设计计算
12.2.1结构布置
结构布置原则 1、梁格布置应尽量简单、整齐、统一; 2、有隔墙时应在相应位置设梁; 3、楼板上开较大洞口时,应四周设小梁; 4、梁格布置尽可能等跨,使梁截面尺寸、种类减少,方便施 工; 5、主梁跨内次梁的根数宜多于一根,使主梁受力均匀。
a 2
b ,且 2
边 跨
l0
ln
h 2
b (板) 2
l0
1.025ln
b(梁) 2
中 间
l0 lc l0 ln h(板)
跨 l0 1.025l(n 梁)
12.2单向板肋梁楼盖的设计计算
12.2.2按弹性理论方法设计 (4)荷载 (1) 恒载:自重、粉灰重等。 恒载标准值=体积×材料自重
(2) 活荷载:人群、家具等。
l0。
传力方式: 板
梁
墙
基础
12.1整浇楼盖的受力体系
12.1.4井式楼盖和密肋楼盖
当梁肋间距小于1.5m时的楼盖常称为密肋楼盖。有单向密肋楼盖和双向 密肋楼盖两种型式。双向板密肋楼盖可看做井式楼盖的特例。
肋距≤ 1.5 m,楼面刚度比井式 大,变形比井式小。
传力方式: 板
梁
墙
基础
一、钢筋混凝土梁板结构
肋形楼盖
单向板肋形楼盖 双向板肋形楼盖 井式楼盖(特例:双向板密肋楼盖)
无梁楼盖
概述
按施工方法
现浇楼盖: 按施工图绑扎好梁和板的钢筋,再支模,最后浇注并 振捣混凝土.
装配式楼盖: 预制板+现浇(或预制)梁。
装配整体式楼盖: 预制楼面上做刚性面层。 刚性面层:≥ 40 mm混凝土层,内配钢筋网。
12.1整浇楼盖的受力体系
钢筋混凝土平法看图钢筋构造与下料入门(续41)——第十二章 11G101新版图集简介
8 第6 页柱 纵 筋构 造 措 施 . 1
平 衡 柱 脚 在 该 方 向 的 弯 矩 ; 柱 宽 度 大 于 梁 当 第 6 页 中 .柱 纵 筋 锚 固在 墙 顶 部 的 构 宽 时 , 应 设 水 平加 腋 。 l 梁
造 , 筋 下 伸 的 长 度 由 原 来 的 1 f调 整 为1 钢 . 6 . 2 ( 9 。注 意 :1 除 具体 工程 设计 标 注 有箍 图 ) () 筋 全 高 加 密 的柱 外 , 箍 筋 加 密 区按 本 图 所 柱 示; ) ( 当柱 纵 筋 采 用搭 接 连 接 时 , 接 区 范 2 搭 围内箍筋构造见本图集第 5 4页 ; )为 便 于 ( 3 施 工 时 确 定 柱 箍 筋 加 密 区 的高 度 , 按 第 6 可 2 页 的 图 表 查 用 ; ) 柱 在 某 楼 层 各 向均 无梁 ( 当 4 连 接 时 ,计 算 箍 筋 加 密 范 围 采 用 的 日 按 该 跃 层 柱 的 总 净 高 取 用 ,其 余 情 况 同 普 通 柱 ; ( ) 上 起 柱 , 墙 顶 面 标 高 以 下 锚 固 范 围 5墙 在 内 的 柱 箍 筋按 上 柱 非 加 密 区 箍 筋 要 求 配 置 , 梁上起柱 , 在梁 高范 围内设两道柱 箍筋 ;6 () 墙 上 起 柱 ( 纵 筋 锚 固 在 墙 顶 部 时 ) 梁 上 柱 和 起 柱 时 ,墙 体 和 梁 的平 面 外 方 向 应 设 梁 , 以
钢 筋 连 接 图集第 5 7
.
本
、
~
墙 顶
』 一
.
1 o h 0 5 I 5
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剪
图 9 柱 纵 筋 锚 固在 墙 顶 部 时 柱 根 构 造 示 意
( 续) 待
建筑构造第12章 装配式钢筋混凝土排架结构单层厂房构造
3、内墙面与地坪交接处,做200mm高的1:2水泥砂浆踢脚线。
4、厂房四周的室外地面,要做散水或明沟;外墙面与室外地面接近部 分设置勒脚。散水、明沟及勒脚的做法同民用建筑部分。
二、板材外墙
1、板材的类型
规 格: 长度:4500mm、6000mm、7500mm、12000mm四种; 宽度:900mm、1200 mm、1500mm、1800mm四种。 板厚度为:160 mm ~240 mm。
山墙与柱子的连接
嵌砖砌筑墙体
2、墙体与屋架的连接
(二)墙身变形缝
1、温度伸缩缝
伸缩缝处墙体与柱子的连接
伸缩缝处墙体与柱子的连接
2、防震缝 防震缝的缝宽约50 mm ~150 mm。
3、沉降缝
单层厂房沉降缝可参照民用建筑沉降缝的设置要求和构 造做法。 当温度伸缩缝、防震缝和沉降缝同时需要时,应统一考 虑,温度伸缩缝或沉降缝须满足防震缝的要求。
墙体设置在柱中间时可以节约土地和砖料,应注 意墙内边与吊车梁的关系,有吊车时,墙内边不应超 出上柱的内边,以保证吊车梁的安装。 墙体在柱外侧的构造简单、施工方便,可以避免
产生“热桥”,有较好的热工性能。
非承重的围护墙通常不做墙 身基础,下部墙身通过基础梁将
荷载传至柱下基础;
上部墙身支承在连续梁上, 连续梁将荷载通过柱子传至基础。
一、屋面的特点
1、单层厂房屋面面积 大,屋面上常设置各种天 窗、天沟、檐沟、雨水斗 及雨水管等,构造较复杂。
2、承受生产机械的振
动、吊车的冲击荷载,屋 面要有足够的刚度、强度 和整体性、耐久性。
3、单层厂房屋面一 般仅在柱顶标高较低的 厂房屋面采取隔热措施, 柱顶标高在8m以上时可
不考虑隔热。
第十二章 弯曲刚度和变形讲解
定义混凝土开裂前的
M
截面刚度为初始刚度,
180 160 140
=1.27% =0.98%
B0
B1
B2
开裂后至割线刚度突 变结束时的割线刚度 为开裂后刚度
M (×106N.mm)
120 100
80 60 40 20
=0.81%
o
=0.66% =0.52% =0.40%
f =0.29%
0
-20 0
1.15 6E
1 3.5 f
= 1.1 0.65 ftk s sk te
在短期弯矩Msk=(0.5~0.7)Mu范围,三个参数、 和 中, 和 为常数,而 随弯矩增长而增大。
该参数反映了裂缝间混凝土参与受拉工作的情况,随着弯矩增 加,由于裂缝间粘结力的逐渐破坏,混凝土参与受拉的程度减
20
40
60
80
100
120
¦Õ (×10£ 6mm-1)
ª¿ ÑÁ óº Õ¸ ȶ /õ³ ʼ Õ¸ ȶ Ö¸ ½î üÇ þ·Ê±Õ¸ ȶ /õ³ ¼Ê Õ¸ ȶ
M
B0
B1
B2
o
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
0 0
f
¼Æ Ëã Çú Ïß Äâ ºÏ Çú Ïß
小,平均应变增大, 逐渐趋于1.0,抗弯刚度逐渐降低。
等效惯性矩法 Branson建议
M B
EI0
EIcr
A
Ie
=
( Mcr M
)a I0
[1 ( Mcr M
)a ]Icr
o
ACI318-95取a=3,于是有:
I
《结构设计原理》教案 第十二章 预用力混凝土受弯构件的应力损失
第一节预应力混凝土梁各工作阶段的受力分析第二节预加力的计算与预应力损失的估算第一节预应力混凝土梁各工作阶段的受力分析预应力混凝土结构(prestressed concrete structure)从张拉预应力筋(prestressed reinforcement)开始,到承受外荷载,直至最后破坏,大致可分为四个受力阶段,即预加应力阶段、使用荷载作用阶段、裂缝出现阶段和破坏阶段。
以后张法(post-tensioning method)预应力混凝土梁,如图为例,说明各个阶段所承受的荷载、预加力大小和跨中截面的受力情况。
一、施工阶段(一)预加应力阶段1、时间:从预应力筋的张拉开始,至预应力筋的锚固和预应力传递。
2、荷载:主要是偏心预压力(即预加应力的合力)N p及梁的自重。
3、工作状态:弹性阶段,可按材力公式计算。
4、受力特点:预应力损失最小,预加力大,荷载小。
5、本阶段的设计计算要求是:①控制梁的上、下缘混凝土的最大拉应力和压应力,及梁腹的主应力,不应超出《公桥规》的规定;②控制钢筋的最大张拉应力;③保证锚具下混凝土局部承压的容许承载能力,使其大于实际承载的压力,并有足够的安全度,以保证梁体不出现水平纵向裂缝。
6、有效预应力的概念:通常把扣除应力损失后钢筋中实际存余的应力称为有效预应力(effective Prestress)。
(二)运输、安装阶段此阶段混凝土梁所承受的荷载,仍是预加力和梁的自身恒载。
但由于引起预应力损失的因素相继增加,使要比预加应力阶段小;同时梁的自身恒载应根据《公桥规》的规定计入1.20或0.85的动力系数。
构件在运输中的支点或安装时的吊点位置常与正常支承点不同,故应按梁起吊时自身恒载作用下的计算图式进行验算,特别需注意验算构件支点或吊点处上缘混凝土的拉应力。
二、使用阶段1、时间:该阶段是指桥梁建成通车后整个使用阶段。
2、荷载:梁自重(称为Ⅰ期恒载),偏心预加力N p,车辆及人群等活载,和桥面铺装、人行道板、栏杆等后加桥梁恒载(称为Ⅱ期恒载)。
房屋建筑构造课件第12章轻钢结构厂房
1 概述
一、轻钢结构厂房的特点及适用范围
随着我国建筑业的不断发展,钢结构因其建设速度快、适应条件广泛等特 点,建造数量越来越多,其特有的构造形式也越来越受到普遍关注。钢结构厂 房按其承重结构的类型可分为普通钢结构厂房和轻型钢结构厂房两种,普通钢 结构厂房在构造组成上与钢筋混凝土厂房大同小异。而轻型钢结构是在普通钢 结构的基础上发展起来的一种新型结构形式,它包括所有轻型屋面下采用的钢 结构。
2 门式刚架结构
图12-14 墙面墙梁布置
3
轻钢结构厂房的维护构件 及节点构造
3 轻钢结构厂房的维护构件及节点构造
一、维护构件的类型
轻 钢 结 构 厂 房 的 屋 面 和 墙 面 是 由 彩 色 压 型 钢 板 (简 称 为 彩 钢 板 或 压 型 板) 、 保温隔热层组成的围护结构。
彩 色 压 型 钢 板 采 用 热 涂 锌 钢 板 或 彩 色 涂 锌 钢 板 , 经 辊 压 冷 弯 成 各 种 波 形 ,具 有轻质、高强、抗震、防火、施工方便、美观等优点。彩钢板很薄,包括涂层 在 内 , 厚 度 也 仅 为 0.5 ~0.6mm 。 彩 钢 板 按 波 形 截 面 可 分 为 : 高 波 板 , 波 高 大 于 75mm, 宜 用 作 屋 面 板 ; 中 波 板 , 波 高 50 ~75mm, 宜 用 作 楼 面 板 和 中 小 跨 度 的 屋 面 板 ; 低 波 板 , 波 高 小 于 50mm, 宜 用 作 墙 面 板 , 如 图 12-15 所 示 。
2 门式刚架结构
图12-11 拉条和撑杆 a)直拉条 b)斜拉条 c)剪刀拉条 d)撑杆
2 门式刚架结构
当 屋 面 坡 度 i≥1/10 或 檩 条 跨 度 l >4m 时 , 应 在 檩 条 跨 中 受 压 翼 缘 设 置 一 道 拉 条 ; 当 跨 度 大 于 6m 时 , 宜 在 檩 条 三 分 点 处 各 设 一 道 拉 条 , 如 图 12-12 所 示 。
(完整word版)熊丹安版《建筑结构》
第一章:绪论一、建筑物内在特质:安全性、适用性、耐久性;外在特性:使用性和美学要求。
二、现代建筑结构需要满足的基本要求:平衡、稳定(雨篷的倾覆)、承载能力、适用、经济、美观三、建筑结构按材料分类:1、混凝土结构(优点:节省刚材、就地取材、耐火耐久、可模性好、整体性好;缺点:自重较大、抗裂性较差)2、砌体结构(优点:就地取材、成本低;缺点:材料强度较低、结构自重大、施工砌筑速度慢、现场作业量大)3、钢结构(优点:钢结构材料质量均匀、强度高、构件截面小、重量轻、可焊性好、制造工艺比较简单、便于工业化施工;缺点:钢材易锈蚀,耐火性较差、价格较贵)4、木结构(木结构制造简单、自重轻、加工容易.缺点是易燃、易腐、易受虫蛀)四、按受力和构造特点分类:混合结构、排架结构、框架结构、剪力墙结构、其他形式的结构第二章:建筑结构的设计标准和设计方法一、我国所采用的设计基准期为50年,使用70年。
二、结构在规定的设计使用年限内,应满足安全性(结构安全性要求:在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用,在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必须的整体稳定性,即建筑结构仅产生局部的损坏而不致发生连续倒塌)、适用性、耐久性等各项功能要求三、作用:作用指施加在结构上的集中分布力(称为直接作用,即通常所说的荷载)以及引起结构外加变形或约束变形的原因。
作用按时间的变异分类:永久作用(自重、土壤压力、基础沉降及焊接变形等)、可变作用(楼面活荷载、雪荷载、风荷载等)、偶然作用(地震、爆炸、撞击)四、由作用引起的结构或结构构件的反应。
例如内力、变形和裂缝等,称为作用效应;荷载引起的结构的内力和变形,也成为荷载效应。
五、抗力是结构或结构构件承重作用效应的能力(影响结构抗力因素是结构的几何参数和所用材料的性能)六、结构的可靠性:指结构在规定时间内,在规定的条件下完成预定功能的能力;结构的可靠度是对结构可靠性的定量描述,即结构在规定时间内、在规定条件下完成预定功能的概率。
水工钢筋混凝土结构[第十二章水工大体积混凝土结构设计中的若干
水工钢筋混凝土结构[第十二章水工大体积混凝土结构设计中的假设干山东大学期末考试知识点复习第十二章水工大体积混凝土结构设计中的假设干问题1.纵向钢筋的最小配筋率因为水工结构截面尺寸很大,按承载力计算所需的纵向钢筋配筋率常常会小于最小配筋率,所以合理确定最小配筋率是水工混凝土结构设计中的一个相当关键的问题。
和【水工混凝土结构设计标准】(SL/T 191—96)(简称“水工96标准〞)一样,现行标准一方面对一般钢筋混凝土结构构件采用了固定的最小配筋率,另一方面对承受垂直荷载为主、卧置在地基上厚度大于2.5m的厚板,以及厚度大于2.5m的厚墩墙采用了随内力设计值与承载力比值变化的最小配筋率。
但现行标准适当提高了一般钢筋混凝土结构构件的最小配筋率,取值更为合理,与国际主流标准的差距也有所缩小;对厚板与厚墩墙直接给出纵向钢筋最小截面面积的计算表达式,使计算更为简单明了。
要求同学们认真阅读教材,了解现行标准最小配筋率确实定原那么,并在设计中正确掌握。
2.温度作用下混凝土抗裂验算及温度配筋大体积混凝土的温度抗裂验算是水工混凝土大坝坝体结构设计和施工设计中的一个专门性问题,内容众多,问题复杂,在专业课程中还会有详细的讲述。
本节内容仅限于对现行【水工混凝土结构设计标准】中有关条文的简明介绍,内容包括混凝土的热学性能指标、浇筑温度、水化热绝热温升、块体温度场、热传导根本方程式、板块的温度分布概念、块体温度应力的变化、温度应力的松弛等。
本节教材字数虽不多,但内容却极为丰富。
对本节内容不要求全面掌握,只要求能够看懂教材,了解根本概念。
但对一些关键性的概念和问题那么应该有清晰的了解,例如表层温度裂缝与深层根底裂缝的区分,控制温度和改善约束的措施,混凝土的弹性模量E c随时间变化对温度应力的影响,混凝土徐变对温度应力的松弛作用,温度钢筋不能提高结构的抗裂性只能起到限制裂缝宽度的作用等,在一些概念上不要搞混弄错。
山东大学期末考试知识点复习3.非杆件体系结构的配筋设计水工结构的型体十分复杂,常常不能用结构力学的方法求得截面的内力(M、N、V等),因此无法按教材第3章~第7章的极限内力理论计算配筋用量,也无法用第8章介绍的裂缝宽度公式来验算裂缝宽度。
混凝土结构课件-整体双向板肋梁楼盖
当板厚远小于板短边边长的1/30,且板的挠度远小于板 , 当板厚远小于板短边边长的 的厚度时, 按弹性薄板理论计算,但比较复杂。 的厚度时,双向板可按弹性薄板理论计算,但比较复杂。为 了工程应用,对于矩形板已制成表格, 附录E.2, 了工程应用,对于矩形板已制成表格,见附录 ,可供查 用。
m = 表中系数 × pl (l )
主
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7.1概述
传力方式: 传力方式:板上荷载 基础
两个方向梁
墙、柱ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
下一章
双向板的受力特点和试验研究
双向板在两个方向都起承重作用,即双向工作, 双向板在两个方向都起承重作用,即双向工作, 但两个方向所承担的荷载及弯矩与板的边长比和四边 的支承条件有关。如后计算简图图所示。 的支承条件有关。如后计算简图图所示。 因双向板是双向工作,所以其配筋也是双向。 因双向板是双向工作,所以其配筋也是双向。 荷载较小时,板基本处于弹性工作阶段,随着荷 荷载较小时,板基本处于弹性工作阶段, 载的增大, 载的增大,首先在板底中部对角线方向出现第一批裂 并逐渐向四角扩展。即将破坏时, 缝,并逐渐向四角扩展。即将破坏时,板顶靠近四角 处,出现垂直于对角线方向的环状裂缝,如图所示。 出现垂直于对角线方向的环状裂缝, 图所示。
7.3双向板肋梁楼盖
双向板支承梁的内力 支承梁为简支: 支承梁为简支: 按实际荷载计算支承梁内力 支承梁为连续: 支承梁为连续: 将支承梁上的梯形荷载或三角形荷载, 将支承梁上的梯形荷载或三角形荷载,根据支座截 面弯矩相等的原则,换算为等效均布荷载, 面弯矩相等的原则,换算为等效均布荷载,
pequ
7.4双向板的截面设计
与构造要求
双向板构造要求 (1)板厚 ) 按教材表4.0确定 通常取80~ 确定。 按教材表 确定。通常取 ~160 mm。 。 (2)钢筋的配置 ) 可将每一方向分成板带, 可将每一方向分成板带,两个方向的边缘板带宽度均 为短边的1/4. 1/4.边缘板带单位宽度范围内的配筋等于中 为短边的1/4.边缘板带单位宽度范围内的配筋等于中 间板带单位宽度范围的一半。但每米宽不少于4根 间板带单位宽度范围的一半。但每米宽不少于 根。 支座上承受负弯矩的钢筋按计算确定, 支座上承受负弯矩的钢筋按计算确定,沿支座均匀配 一般伸出支座边l 为双向板短边净跨。 置,一般伸出支座边 n /4 。 ln 为双向板短边净跨。
【江苏】中职建筑制图与识图(高教版)教案:第十二章 结构施工图05
导入新授第五节钢筋混凝土构件详图一、钢筋混凝土构件详图的主要内容结构平面图,只能表示建筑物各承重构件的平面布置,许多承重构件的形状、大小、材料、构造和连接等情况并未清楚地表示出来,因此,需要单独画出各承重构件的结构详图。
钢筋混凝土构件有定型构件和非定型构件两种。
定型的预制或现浇构件可直接引用标准图或通用图,只要在图纸上写明选用构件所在标准图集或通用图集的名称、代号。
自行设计的非定型预制或现浇构件,则必须绘制构件详图。
钢筋混凝土构件详图是钢筋翻样、制作、绑扎、现场支模、设置预埋件、浇捣混凝土的依钢筋在混凝土构件中的作用除了增强受拉区的抗拉强度外,有时还起着其他的作用。
所以常把构件中不同位置的钢筋分为:1.受力筋这是构件中根据计算确定的主要钢筋。
在受拉区的钢筋为受拉筋,在受压区的钢筋为受压筋。
2.箍筋在梁和柱中承受剪力或扭力作用的钢筋,并对纵向钢筋起定位的作用,使钢筋形成钢筋骨架。
3.构造筋包括架立筋、分布筋及由于构造需要的各种附加钢筋的总称。
其中:架立筋是在梁内与受力筋、箍筋构成骨架的钢筋;分布筋是在板内与受力筋组成骨架的钢筋。
构件中钢筋的名称如图11—6所示。
图11—6构件中钢筋的名称主要表示构件配筋情况的配筋图中钢筋用粗实线表示,钢筋的截面画成黑圆点,构件的外形轮廓线用中实线或细实线绘制。
对于外形比较复杂或设有预埋件的构件,还要画出表示构件外形和预埋件位置的模板图。
钢筋混凝土构件详图的主要内容有:1、图名,比例:2.构件定位轴线及其编号;3.构件的形状、尺寸和预埋件代号及布置(模板图),构件的配筋(配筋图)。
当构件外形简单、又无预埋件时,一般用配筋图来表示构件的形状和配筋;4.钢筋尺寸和构造尺寸,构件底面的结构标高;5.施工说明等。
二、钢筋混凝土板课堂总结学生练习识读附图结施-03构件详图作业:习题集P70。
第十二章 钢筋混凝土房屋结构
第十二章钢筋混凝土房屋结构§12-1 钢筋混凝土多层及高层房屋结构体系一、多层及高层建筑的范围(1)《高层建筑混凝土结构技术规程》(高规)JGJ3-2002、J186-2002适用于10层及10层以上或高度超过28m的建筑。
(2)多层及高层建筑的大致范围多层建筑:<10层且高度不超过28m的建筑;高层建筑:≥10层或高度超过28m的建筑;习惯上,对其中10-18层的建筑又称为小髙层建筑;18-40层的建筑称为高层建筑;>40层的建筑称为超高层建筑。
二、钢筋混凝土多层及高层建筑常用的结构体系结构体系:指结构构件受力与传力的结构组成方式。
钢筋混凝土多层及高层建筑常用的结构体系1、框架结构体系框架结构是由梁、柱刚接而构成的结构体系。
其主要特点是建筑平面布置灵活,空间划分方便。
框架结构是一种常用的结构体系。
广泛应用于多层工业厂房及多高层办公楼、医院、旅馆、教学楼、住宅等建筑中。
框架结构侧向刚度小,属柔性结构,因而对其建造高度应予以控制。
框架的合理建造高度一般为30米左右(6~15层)。
异型柱框架:柱截面为L形、T形、Z形或十字形的框架结构称为异型柱框架结构,目前一般用于非抗震设计或按6、7度抗震设计的12层以下的建筑中。
2、剪力墙体系剪力墙是指固结于基础上的钢筋混凝土墙片,它具有很高的抗侧移能力。
剪力墙体系是把钢筋混凝土墙体作为竖向承重和抵抗水平力的构件的结构体系。
剪力墙结构的房屋横墙多,侧向刚度大,整体性好,并可使用大模板、滑升模板等先进施工方法,利于缩短工期,节省人力。
但剪力墙结构的房间划分受到很大限制,因而一般用于住宅、旅馆等开间要求较小的建筑,其使用高度为15~50层。
框支剪力墙体系:把剪力墙体系的底层或底部两层的部分剪力墙改为框架,即为框支剪力墙体系。
3、框架-剪力墙体系框架-剪力墙体系是由框架和剪力墙共同承受外加荷载的结构体系。
框-剪体系的侧向刚度比框架结构大,大部分水平力由剪力墙承担,而竖向荷载主要由框架承担。
