第十一章 双向板

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双向板(有图)完整版.ppt

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板即将破坏时,塑性铰线发生在弯矩最大; 分布荷载下,塑性铰线是直线; 节板为刚性板,板的变形集中在塑性铰线上; 在所有可能的破坏图式中必有一个是最危险的,其极限荷 载为最小; 塑性铰线上只有一定值的极限弯矩,无其它内力。
(2)确定转动轴和塑性铰线的准则
1)塑性铰线是直线,因为它是 两块板的交线; 2)塑性铰线起转动轴的作用;
⑦含钢率相同时,较细的钢筋较为有利。在钢筋数量 相同时,板中间部分钢筋排列较密的比均匀排列的有 利(刚度略好,中间部分裂缝宽度略小,但靠近角部, 则裂缝宽度略大)。
1.3.2 双向板按弹性理论的分析方法
按弹性薄板的弯曲问题求解。忽略了板厚方向的应 力应变,板的位移ω仅为平面坐标(x,y)的函数,将应力 应变均以ω表达,则当ω确定后,求得板的应力及应变。
跨中最大正弯矩 活荷载棋盘式布置; 实用计算方法——满布 荷载g+q/2与间隔布置 ±q/2之和
g+q/2
跨中最大正弯矩 活荷载棋盘式布置; 实用计算方法——满布 荷载g+q/2与间隔布置 ±q/2之和
q/2
1.3.3 双向板按塑性理论的分析方法 1、极限平衡法(塑性铰线法)
(1)塑性铰线法的基本假定:
④两个方向配筋相同的四边简支正方形板,板的第 一批裂缝出现在底面中间部分;随后由于主弯矩M 作用,沿着对角线方向向四角发展,随着荷载不断 增加,板底裂缝继续向四角扩展,直至板的底部钢 筋屈服而破坏。当接近破坏时,由于主弯矩M的作 用,板顶面靠近四角附近,出现了垂直于对角线方 向的、大体上呈圆形的裂缝。
m
x
m
x
Asx
f y
hox
Ax
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hox
m
y
m
y

双向板(有图)-PPT

双向板(有图)-PPT

1.2.4 双向板支承梁的设计 双向板上荷载的传递——路径最短原则
1.3.4 双向板支承梁的设计 双向板上荷载的传递——路径最短原则 支承梁上三角形、梯形荷载的换算——支座弯矩相等 原则
1.3.5 双向板楼盖的截面设计与构造 1.截面设计
1)弯矩折减(穹顶作用) 2)截面的有效高度 3)配筋计算
lxmy
l
x
m
y
p lx 2
l
x
1 3
lx 2
p
l
3 x
24
1、双向板的塑性设计
(1)双向板的一般配筋形式
1、双向板的塑性设计
(2)双向板的其它破坏形式
1、双向板的塑性设计
(3)单区格双向板计算
四面简支板:
考虑节约钢材和配筋方便, 宜取 :
1.5 ~ 2.5
通常取: 2.0
2
通常取: = m y
④两个方向配筋相同的四边简支正方形板,板的第 一批裂缝出现在底面中间部分;随后由于主弯矩M 作用,沿着对角线方向向四角发展,随着荷载不断 增加,板底裂缝继续向四角扩展,直至板的底部钢 筋屈服而破坏。当接近破坏时,由于主弯矩M的作 用,板顶面靠近四角附近,出现了垂直于对角线方 向的、大体上呈圆形的裂缝。
p
2
1 2
lx 2
2
1 3
lx 2
pl
2 x
ly 8
lx 12
(3)双向板的极限荷载
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l
x
m
y
p lx 2
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3 x
24
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混凝土结构第十一章思考题参考答案

混凝土结构第十一章思考题参考答案

第十一章思考题参考答案11.1 现浇单向板肋梁楼盖中的主梁按连续梁进行内力分析的前提条件是什么?答:(1)次梁是板的支座,主梁是次梁的支座,柱或墙是主梁的支座。

(2)支座为铰支座--但应注意:支承在混凝土柱上的主梁,若梁柱线刚度比<3,将按框架梁计算。

板、次梁均按铰接处理。

由此引起的误差在计算荷载和内力时调整。

(3)不考虑薄膜效应对板内力的影响。

(4)在传力时,可分别忽略板、次梁的连续性,按简支构件计算反力。

(5)大于五跨的连续梁、板,当各跨荷载相同,且跨度相差大10%时,可按五跨的等跨连续梁、板计算。

11.2 计算板传给次梁的荷载时,可按次梁的负荷范围确定,隐含着什么假定?答:假定板、次梁非连续,并且仅短向传力。

11.3 为什么连续梁内力按弹性计算方法与按塑性计算方法时,梁计算跨度的取值是不同的?答:两者计算跨度的取值是不同的,以中间跨为例,按考虑塑性内力重分布计算连续梁内力时其计算跨度是取塑性铰截面之间的距离,即取净跨度;而按弹性理论方法计算连续梁内力时,则取支座中心线间的距离作为计算跨度,即取。

11.4 试比较钢筋混凝土塑性铰与结构力学中的理想铰和理想塑性铰的区别。

答:1)理想铰是不能承受弯矩,而塑性铰则能承受弯矩(基本为不变的弯矩);2)理想铰集中于一点,而塑性铰有一定长度;3)理想铰在两个方向都能无限转动,而塑性铰只能在弯矩作用方向作一定限度的转动,是有限转动的单向铰。

11.5 按考虑塑性内力重分布设计连续梁是否在任何情况下总是比按弹性方法设计节省钢筋?答:不是的11.6 试比较内力重分布和应力重分布答:适筋梁的正截面应力状态经历了三个阶段:弹性阶段--砼应力为弹性,钢筋应力为弹性;带裂缝工作阶段--砼压应力为弹塑性,钢筋应力为弹性;破坏阶段--砼压应力为弹塑性,钢筋应力为塑性。

上述钢筋砼由弹性应力转为弹塑性应力分布,称为应力重分布现象。

由结构力学知,静定结构的内力仅由平衡条件得,故同截面本身刚度无关,故应力重分布不会引起内力重分布,而对超静定结构,则应力重分布现象可能会导:①截面开裂使刚度发生变化,引起内力重分布;②截面发生转动使结构计算简图发生变化,引起内力重分布。

第十一章钢筋混凝土设计原理课后习题答案

第十一章钢筋混凝土设计原理课后习题答案

第十一章1什么是单双向板?怎样加以区别?其传力路线有和特征?单向板:荷载作用下,只在一个方向或主要在一个方向弯曲的板。

双向板: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。

(1)对两对边支承的板,应按单向板计算。

(2) 对于四边支承的板l b≤时应按双向板计算;/2l b<<时宜按双向板计算;按沿短边方向受力的单向板计算2/3时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;/2l b≤时可按沿短边方向受力的单向板计算.单向板沿短边方向受力,特征个方向弯曲双向板双向受力特征两个方向弯曲2什么叫截面的弯曲刚度?什么叫截面竖向弯曲刚度?截面的弯曲刚度:使构件截面产生单位曲率需施加的弯矩值截面竖向弯曲刚度:使构件截面产生单位挠度需施加的竖向均布荷载3现浇单向板的设计步骤是什么?(1) 结构平面布置,并拟定板厚和主、次梁的截面尺寸(2) 确定梁、板得计算简图(3)梁、板的内力分析(4) 截面配筋及构造设施(5) 绘制施工图4单向板肋梁楼盖其板、次梁、主梁的跨度如何确定?工程常用的数值分别是多少?板的跨度:次梁的间距单向板:1.7-2。

5 m荷载大时取较小值,一般≤3m次梁的跨度:主梁的间距ﻩ次梁: 4-—6 m主梁的跨度:柱或墙的间距主梁: 5——8 m5单向板肋梁楼盖的布置方式都有哪几种?1)主梁横向布置,次梁纵向布置优点:主梁与柱可形成横向框架,横向抗侧移刚度大各榀横向框架间由纵向的次梁相连,房间整体性较好由于外墙处仅设次梁,故窗户高度可开大些,对采光有利(2)主梁纵向布置,次梁横向布置(3)优点:减小了主梁的截面高度,增加了室内净高适用于:横向柱距比纵向柱距大的多的情况3)只布置次梁适用于:有中间走道的砌体墙承重的混合结构房屋6什么是结构物的计算简图?包括那几方面的内容?结构物的计算简图包括计算模型,计算荷载两个方面1)简化假定和计算模型:简化假定1)支座可以自由转动,无竖向位移2)不考虑薄膜效应对板内力的影响3)忽略板、次梁连续性,按简支构件计算支座反力4)实际跨数≥5跨时等跨或跨度差≤10%且各跨受荷相同的连续梁按5跨计算 计算模型: 连续板或连续梁(2)计算单元及从属面积板计算单元:1m 宽板带次梁荷载范围 :次梁左右各半跨板主梁荷载范围 :主梁左右各半个主梁间距,次梁左右各半个次梁间距(3)弹性理论计算跨度中间跨 0c l l =边跨 板0min 1.025222n n b h b l l l =+++(,) ﻩ梁0min 1.025222n n b a b l l l =+++(,) (4)荷载取值板和次梁的折算荷载为了考虑次梁或主梁的抗扭刚度对内力的影响,采用增大恒载,减小活载的办法板 12g g q '=+ 12q q '= ﻩ次梁 14g g q '=+34q q '=7、单向板肋梁楼盖的计算假定有哪些?答:⑴、支座可以自由转动,但没有竖向位移;⑵、不考虑薄膜效应对板内力的影响;⑶、在确定板传给次梁的荷载以及次梁传给主梁的荷载时,分别忽略板、次梁的连续性,按简支构件计算支座竖向反力;⑷、跨数超过5跨的连续梁、板,当各跨荷载相同,且跨数相差不超过10%时,可按5跨的等跨连续梁、板计算.8什么是折算荷载法?为什么采用折算荷载?如何折算?答:折减荷载法:当主梁的线刚度比次梁的线刚度大得多时,主梁变形对次梁内力的影响才比较小。

双向板

双向板

荷载棋盘式布置: 可以分解成满布荷载g+q/2及间隔布置±q/2两种情况 第一种情况:求满布荷载 g+q/2 时跨中弯矩 —— 中间区格按四边固定的单块双向板来计算; —— 边支座为简支时,按三边固定、一边简支; —— 角区格为两邻边固定、两邻边简支。 第二种情况:间隔布置 ±q/2 时跨中弯矩 —— 所有区格均按四边简支的单块双向板来计算。
2. 内力
(1)按弹性理论求梁的支座弯矩时,等跨或跨差
不超过 10 %连续梁,可将三角形或梯形荷载按支
座弯矩等效的原则折算成等效均布荷载;
(2)然后利用附录6,求出各支座截面的内力
值(若考虑塑性内力重分布计算,则进行调幅); 求跨中内力时,仍应按实际荷载(三角形或梯形) 计算。
双向板肋梁楼盖设计例题
m

1
m1 m2
m

2
m2 m1
2. 多跨连续双向板——利用单跨板的计算表格
适用条件:两个方向区格均为等跨; 或沿同一方向邻跨的比值l0min/l0max ≥0.75。 (1)求跨中最大弯矩 1)活荷载的不利布置—— 棋盘式布置
支座按实 际情况
无转角按固定 无弯矩按简支
2)弯矩计算
按弹性理论设计
按塑性理论设计
• (1)弯矩计算

为便于计算,采用板底钢筋全部伸入 支座,分离式钢筋形式,板支承在梁上 与梁整浇时,计算跨度取净跨度,计算 从A区格开始,对所有区格,均取 α=0.6=1/n2, β=2。
(2)弯矩计算 m = 表中系数 × pl201
式中 m —— 跨中或支座单位板宽内的弯矩设计值
(kN· m/m);
p —— 板上均布荷载设计值(kN/m2); l01— 短跨方向的计算跨度(m); 系数——查附录7(泊桑比υ=0)。当υ≠0时, (混凝土υ=0.2 ),求出m1、m2后,再按下式计算:

第11章楼盖-双向板

第11章楼盖-双向板

期盘式布置,如图1.21中阴影部分所示。因此,可以把荷载布置看作是满布荷载
(g+q/2)和间隔荷载(q/2)两种情况的叠加。对于中间区格,计算满布荷载下的内力
时,可以将板视为四边固定的双向板;计算间隔布置荷载下板的内力时,可以将
其视为四边简支的双向板。对于楼盖四周边的边区格板或角区格板,应按实际情
况确定边缘的支撑条件。
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。
双向板破坏形式


lx

① ②
四边简支正方形形板
ly
四边简支矩形板









● 11.3 双向板肋梁楼盖
板在荷载作用下沿两个正交方向受力并且都不可忽 略时称为双向板。
支承形式: a、四边支承: 四边简支、四边固定、三边简支一边固定、两边简 支两边固定、三边固定一边简支 b、三边支承 c、两邻边支承 荷载形式:均布荷载、局部荷载或三角形分布荷载; 平面形状:矩形、圆形、三角形或其它形状 常 见: 是均布荷载作用下的四边支承矩形板
1. 按弹性理论计算方法计算双向板的内力

1) 单块双向板的内力计算

单区格板根据其四周支承条件的不同,可划分为6种不同边界条件
的双向板,在均布荷载作用下,根据弹性力学,可计算出每一种板的内
力及变形。在实际工程设计中,只需要得到板的跨中弯矩、支座弯矩以
及跨中挠度,就可进行截面配筋设计。因此,为计算方便,工程中已有

11.3-双向板

11.3-双向板
) 2 2 m 2 u l 01 2 2 2 m 1u ( n 4 l 01 2 3 4
) l 01 (11 29 a )
4
p1 p2
(
l 02 l 01
)
4
p1 p2
(
l 02 l 01
)
4
①当

l 02 l 01
1
时,得:
p1 p 2
p 2
②当
l 02 l 01
2
时,得: p
2

p 17
, p1
16 p 17

③当
l 02 l 01
l 02 l 01
3 时,得:p p , p 80 p 2 1 81 81
2、塑性铰线法的基本假定
1)沿塑性铰线单位长度上的弯矩为常数,等 于相应板配筋的极限弯矩; 2)形成破坏机构时,整块板由若干个刚性 节板和若干条塑性铰线组成,忽略各刚性节 板的弹性变形和塑性铰线上的剪切变形及扭 转变形,即整块板仅考虑塑性铰线上的弯曲 转动变形。
3、基本原理 -用虚功原理建立极限荷载与弯矩的关系
11.3.3
双向板按塑性理论计算
1. 双向板的破坏特征
荷载较小时,符合弹性理论 —荷载增大,出现平行 于长边的首批裂缝—裂缝向四角延伸—钢筋屈服, 形成塑性铰—塑性铰线—形成破坏机构。
塑性铰线法的计算步骤:
(1)假定板的破坏机构,即由一些塑性铰
线把板分割成由若干个刚性板所构成的破坏 机构; (2)利用虚功原理,建立外荷载与作用在 塑性铰线上的弯矩之间的关系,从而求出各 塑性铰线上的弯矩,以此作为各截面的弯矩 设计值进行配筋设计。 如何假定板的破坏机构?
'

第十一章 梁板结构

第十一章 梁板结构

4500
次梁荷载范围
板、梁的荷载计算范围 12.2 单向板肋梁楼盖设计
3、计算跨度 跨数: 当等跨度连续板、梁跨数超过五跨时,可简化为五跨计 算,即所有中间跨的内力均取与第三跨一样。如连续板、梁跨 度不等但相差不超过10%时,仍可按等跨度计算。当求跨中弯 矩时,取该跨的计算跨度;求支座弯矩时,取相邻两跨计算跨 度的平均值。 计算跨度:中间跨的计算跨度为两支座中心线间距离,边跨的计 算跨度梁取(1.025 l n1+b/2)与(ln1+a/2+b/2)两者中较小的; 板取( 1.025 l n1+b/2)与(ln1+h/2+b/2 )两者中较小的。
按施工方法可分为: 现浇式楼盖 装配式楼盖 装配整体式楼盖
按预加应力情况可分为:钢筋混凝土楼盖 预应力混凝土楼盖
按结构型式可分为 :单向板肋梁楼盖 双向板肋梁楼盖 井式楼盖 密肋楼盖 无梁楼盖 扁梁楼盖
第十一章 楼盖
单向板肋梁楼盖 无梁楼盖 井式楼盖
双向板肋梁楼盖
密肋楼盖
扁梁楼盖
11.1 概述
12.2 单向板肋梁楼盖设计
4、荷载取值 楼面荷载分为恒载与活载。 楼盖上作用的恒载,除楼盖结构本身自重外,一般还有—些 建筑作法的重量,如面层、隔音保温层以及吊顶抹灰等重量均 应计算在内,这应根据具体设计情况一一加以计算。恒载的标 准值由构件尺寸和构造等,根据材料的单位体积的重量计算。 活载则根据用途由《建筑结构荷载规范 》查出。
第十一章 梁板结构
14.1 概述
第十一章 楼盖
2.1 概述
楼盖和楼梯是土木工程中常见的结构形式,属水平承重 结构,主要由梁和板组成, 又称梁板结构。
楼盖(屋盖)
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米)的肋梁形成,肋可以是单向或双向的。 双向密肋楼盖由于双向共同承受荷载作用, 受力性能较好,且双向密肋较单向密肋美 观,一般建筑上可不吊项,比较经济,应 用较广。与平板相比.由于省去了薄板和 小肋间的混凝土,可节约混凝土30%~50%。 楼板自重大为减轻.钢材用量大量降低。 技术经济合理,适应了大空间多层或高层 建筑的需要。

构造要求 1 厚度 ≥80㎜ 2 刚度 h/lo1 ≥1/45 (4边简支) h/lo1 ≥1/50 (4边连续) 3 配筋 弯起式和分离式 A弹性 正弯矩:中间满,边缘半 负弯矩:均匀满布 B塑性 基本同上
11.3.5 双向板支撑梁的设计
双向板上的荷载按就近传递的原理向两个方向的支 承梁传递,这样我们可以将双向板按45°角平分线 分成四部分。每根支承梁承受两侧双向板上三角形 或梯形部分的荷载,如图,为简化计算可把三角形 或梯形荷载按照支座弯矩相等的原则转化为等效均 布荷载,再用结构力学的方法计算支座弯矩,然后 根据支座弯矩和实际荷载计算跨中弯矩。


11.3.2 弹性理论内力计算
单块双向板 多跨连续双向板
一单块双向板 在设计中,采用简化计算法,即假定支承梁无垂 直变形,板在梁上可自由转动,应用单跨双向板 的计算系数表进行计算,按这种方法进行计算时 要求,在同一方向的相邻最小跨与最大跨跨长之 比应大于0.75。 1 弯矩 m=表中系数×pl201 2 关于 m mν1=m1+νm2 mν2=m2+νm1 ν—泊松比 对于砼可取0.2
正槽板
倒槽板
夹心板
通常做成自防水保温板,中间填充泡沫混
凝土等保温材料,集承重、保温和防水于 一体。
预制大楼板(双向板)
各种预制板
(a) 圆孔空心板;(b) 方孔空心板;(c) 长圆孔空心板; (d) 双T板;(e) 正槽板;(f) 反槽板;(g) 实心平板
密肋楼盖
密肋楼盖是由薄板和间距较小(一般<1.5
三角形荷载: 梯形荷载:
pe=5/8p′
pe=(1-2α12+α13)p′
α1=0.5l01/l02
11.4 无梁楼盖
施工方法分类:
现浇式和装配整体式
井字形楼盖:
无内柱
11.5 装配式和装配整体式楼盖
1
什么是装配式?什么是装配整体式?
1)是施工方法的不同 2)装配式楼盖体系,即楼盖为预制板,搁 置在承重墙或梁上。 3)装配整体式楼盖体系,即楼盖为预制板, 搁置在承重墙或梁上,(在预制板就位后, 再现浇一部分混凝土,以提高楼盖的整体 性或提高预制楼板的承载能力)。
梁式楼梯
板式楼梯
螺旋式楼梯
剪刀式楼梯
现浇板式楼梯的计算与构造

梯段板、平台板、平台梁组成。 板式楼梯的计算包括

(1)梯段板

Mmax= 1/8pln2 Vmax= 1/2plncosα
(2) 平台板与平台梁
平台板一般都是一块一端与平台梁整体连
接,另一端支承于砖墙上或钢筋混凝土过 梁上的单向板。当平台板两端都与梁整体 连接时,跨中弯矩按1/10pln2计算,当平 台板一端简支时,跨中弯矩按1/8pln2计算。 平台梁除承受自重、平台板传来的荷载外, 还承受斜板传来的均布荷载
雨篷板上的荷载有自重、抹灰层重、面层重、 雪荷载、均布活荷载和施工或检修集中荷载。 其中均布活荷载的标准值按不上人屋面考虑, 取0.5kN/m2。施工或检修集中荷载取1.0kN, 并且在计算强度时,沿板宽每米作用一个集中 荷载,计算倾覆时,沿板宽每隔2.5~3.0m作用 一个集中荷载,并应作用于最不利位置。 均布荷载与雪荷载不同时考虑; 均布荷载与施工或检修集中荷载不同时考虑。 雨篷板的计算通常是取1m宽的板带,在上述荷 载作用下,按悬臂板计算。
板底为圈梁时预制板侧边连接
11.6 楼梯和雨篷
楼梯一般由梯段和平台两部分组成。
钢筋混凝土楼梯根据施工方法的不同可分 为现浇楼梯、预制楼梯;根据受力状态的 不同可分为梁式、板式、螺旋式、剪刀式 楼梯,其中前两种属于平面受力体系,后 两种属于空间受力体系,如图所示;根据 梯段数量不同,可分为单跑式、双跑式、 三跑式楼梯。
(2) 斜梁
梯段斜梁通常支承于上、下平台梁上,底
层支承于地垄墙上,一般按简支梁计算。 斜梁上所承受的荷载包括由踏步传来的恒 荷载与活荷载、斜梁自重与粉刷层等重量。
(3) 平台板与平台梁
梁式楼梯的平台梁按支承在楼梯间横墙上
的简支梁计算。它承受的荷载有斜梁传来 的集中荷载、平台板传来的均布荷载和自 重等。由于平台梁两侧荷载的不对称性, 平台梁还承受一定的扭矩作用,计算时往 往不考虑该扭矩作用,但箍筋应适当加密。 平台梁是倒L形截面,考虑其受弯工作时 截面的不对称性,计算时可不考虑翼缘的 作用,近似按宽为肋宽的矩形截面计算。

雨篷的抗倾覆荷载
2
设计步骤
1 )建筑平面图(墙、柱位置) 2 )楼盖的布置方案 3 )排梁、板 4 )选型 5 )连接构造和施工图
3预制板和预制梁 1)预制板形式 实心板 空心板 截面形式 槽形板 平板 夹心板 预制大楼板
支撑条件 单向和双向板
实心板
上下表面平整,制作简单,但材料用量较多, 适用于荷载及跨度较小的走道板、管沟盖 板、楼梯平台等处。


设计公式
四边固定的双向板的塑性铰线的分布如图所示。塑性铰线将 双向板分成四部分。
11.3.4 截面设计与构造要求

截面设计 1)中间跨和跨中及中间支座(20%) 2)边跨跨中及第二支座 20%— lb/l0 <1.5 (20%) 10%— 1.5 ≤ lb/l0 ≤2.0 (10%) 3)角区不折减 注:短外长内
现浇结构整体性好,但施工周期长。为此
需用建筑工业化来加快施工速度和节约成 本,也即采用工厂预制的梁板,形成所谓 的装配式楼盖。为了提高整体性,也可在 连接处,或板采用现浇,即形成装配整体 式楼盖。装配式楼盖从设计者而言,主要 在于进行合理的结构布置,对预制构件预 排,另外要处理好预制构件之间及同结构 梁柱的连接问题。装配式楼盖有铺板式、 密肋式和无梁式等,用的多为铺板式。

三试验结果 1 位移呈碟形,四角有翘起的趋势; 2 开裂前,基本弹性工作;板的主要支承点不在 四角,而在板边的中部,即双向板传给支承构件 的荷载,并不是沿板边均匀分布的,而在板的中 部较大,两端较小。 3 正方形板,板底最先开裂(MⅠ);接近破坏时, 板顶靠近四角处出现裂缝(MⅡ); 4 矩形板,板底中部沿长边开裂;后向角部发展
板式楼梯的配筋
(a) 弯起式;(b) 分离式
折线形楼梯段
板内折角处的配筋
现浇梁式楼梯的计算与构造
梁式楼梯的计算包括踏步板、斜梁、平台
板、平台梁的计算。 (1) 踏步板 一般梁式楼梯的斜梁设置在踏步板的两侧。 因此踏步板可以按两端简支于斜梁上的简 支板计算,其计算单元可取一个踏步。 板的高度可按折算高度,即h=h1+h2/2取 用,一般取h=30~40mm。
11.3 双向板
什么是双向板? 受力特点 试验结果
一双向板的概念 在纵横两方向弯曲且都不能忽略 L02/L01≤2
因双向板是双向工作,所以其配筋也是双
向。
二受力特点(弹性阶段) 1约束作用
使位移和弯矩相应减小 2竖向位移不等 3存在扭矩

2)预制板的尺寸
(1)实心板:h=l/30,60㎜,80㎜ (2)预应力空心板:h=l/30~l/35,110㎜ 180㎜ (3)混凝土空心板:h=l/20~l/25
3)预制梁
花篮梁和叠合梁 截面高度:l/14~l/18
各种预制梁
(a) 矩形梁;(b) T形梁;(c) 倒T形梁; (d) 十字形梁;(e) 花篮梁


多跨连续双向板 1求跨中最大弯矩 a 棋盘布置—活(可变) b 分解g+q/2(固定)和±q/2(简支) c 叠加

支座最大负弯矩 1 活荷满布 2 中间支座固定 3 按单块双向板计算 4 选用左右弯矩数值较大者
11.3.3 塑性理论内力计算
一塑性铰线法的基本假定 二破坏机构的确定 三基本原理
从理论上讲,双向板的受力钢筋应垂直于
板的裂缝方向,即与板边倾斜,但这样做 施工很不方便。试验表明,沿着平行于板 边方向配置双向钢筋网,其承载力与前者 相差不大,并且施工方便。所以双向板采 用平行于板边方向的配筋。

按单跨双向板的边界条件,可分六种计算简图,
(1) 四边固定; (2) 三边固定,一边简支; (3) 两邻边固定,另两邻边简支; (4) 两对边固定,另两对边简支; (5) 一边固定,三边简支; (6) 四边简支。
3
预制构件的计算特点 1)动力系数 (自重) 2)吊环计算 3)安全等级
4
铺板式楼盖的连接 包括:板与板、板与墙(梁)、梁与墙 1)非抗震设防区 2)抗震设防区
板与板的连接
(a) 预制板边形式;(b) 螺栓夹板的应用;(c) 拼缝构造筋;(d) 钢筋互连
板与梁的连接
四设计公式
一塑性铰线法 1板底为正,板顶(面)为负 2假定破坏机构
3虚功原理
4平衡法 5基本假定 A
单位长度上弯矩为常数,等于极限弯矩 B 忽略其余能量损失(类似门的折页)
二破坏机构的确定 1对称性 2正负性
3转动性
4几何可变
5最小性
三基本原理 虚功原理 例题

雨篷梁的强度计算 雨篷梁所承受的荷载除自重外,还有上部墙体 和楼板传来的荷载以及雨篷板传来的荷载雨篷 板上的荷载使雨篷梁产生弯曲和扭转,因此计 算雨篷梁配筋时,应按弯扭构件计算。 雨篷梁弯矩的计算按简支构件考虑,同时考虑 剪力。
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