第11章楼盖设计

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楼盖结构设计

楼盖结构设计
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
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第11章 楼盖结构设计
11.1.3 楼盖设计中的注意事项
(1)楼盖结构体系的选择 建筑物的用途和要求,结构的平面尺寸(柱网布置)
▪ 装配式:预制板+现浇(或预制)梁。 ▪ 装配整体式: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。
▪ 现浇式:板与梁钢筋交织,混凝土同时浇捣。这是本
章学习的重点。
➢现浇式钢筋混凝土楼(屋)盖分类
单向板肋形楼盖
有梁楼盖
双向板肋形楼盖
现浇楼

井式楼盖与密肋楼盖
无梁楼盖
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第11章 楼盖结构设计
§11.2
单向板肋梁楼盖设计
11.2.1连续梁,板按弹性理论的内力计算
➢1 单向板与双向板的概念
对两边支承的板,应按单向板计算。
➢2 单向板肋梁楼盖的设计步骤
1)进行结构布置,并初步拟定板厚和主次梁的截面尺寸; 2)进行荷载计算; 3)确定板梁的计算简图; 4)进行板、次梁、主梁的内力计算; 5)进行板、次梁、主梁的截面配筋计算; 6)按配筋计算和构造要求绘制结构施工图。
传力方式: 板 柱 基础 板不宜薄,h≥150mm。柱距不宜大。
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第11章 楼盖结构设计 11.1.2 楼盖结构布置
结构平面布置方案
(a) 主梁横向布置
(b) 主梁纵向布置
单向板肋梁楼盖布置方案
(c) 只布置次梁

楼盖设计方案

楼盖设计方案
根据工程规模、结构形式、地质条件、施工条件和工期要求等因素, 选择合适的施工方法,如预制施工、装配式施工等。
施工方法的比较
比较不同施工方法的优缺点,评估其对工程质量和安全的影响,以 及经济效益和社会效益。
施工方法的优化
根据工程实际情况,对选择的施工方法进行优化,以提高施工效率和 质量。
施工技术的要求与实施
2023
REPORTING
PART 02
楼盖设计的主要内容
楼盖的荷载分析
01
02
03
04
恒载:包括楼板、梁、 墙的自重以及固定设备、 预应力等。
活载:楼面上可能出现 的活动荷载,如人员、 家具、设备等。
风载、雪载、地震作用 等其他外部荷载。
楼盖的荷载分析需根据 实际情况进行详细计算, 以确保结构安全。
楼盖的结构形式与选型
01
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钢筋混凝土楼盖
分为平板和梁板两种,适 用于各种跨度和荷载要求。
钢楼盖
轻质、高强度,适用于大 跨度和大荷载的场合。
组合楼盖
结合钢筋混凝细节设计
楼板的厚度
根据荷载和跨度确定,一 般不小于跨度的1/30。
钢筋的配置
根据计算结果确定钢筋的 规格、数量和位置。
强度等级
根据楼盖的承载要求,选择合适 强度等级的混凝土,确保楼盖的
抗压、抗弯和抗剪能力。
耐久性
考虑混凝土的耐久性,选择合适的 水泥品种和骨料,以提高混凝土的 抗渗、抗腐蚀和耐久性能。
施工性能
考虑混凝土的施工性能,选择合适 的配合比和添加剂,以确保混凝土 易于搅拌、运输和浇筑。
钢材的选择
材质
根据楼盖的设计要求,选择合适 的钢材材质,如碳素钢、合金钢 等,以满足强度、塑性和韧性等

楼盖例题

楼盖例题
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无梁楼盖
传力方式: 板

基础
板不宜薄,h≥150mm。柱距不宜大。
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第二节
现浇单向板肋梁楼盖
单向板肋梁楼盖的设计步骤:
(1)、结构平面布置,确定板厚和主、次梁的截面尺寸; (2)、确定板和主、次梁的结构计算简图; (3)、荷载及内力计算; (4)、截面承载力计算,配筋及构造,对跨度大或荷载 大或情况特殊的梁、板还需进行变形和裂缝的验算; (5)、根据计算和构造的要求绘制楼盖结构施工图。
V k 3G k 4 Q
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3、内力包络图
以恒载作用在各截面的内力为基础,在其上分别叠加对各截面 最不利的活载布置时的内力,便得到了各截面可能出现的最不利内 力。将各截面可能出现的最不利内力图叠绘于同一基线上,这张叠 绘内力图的外包线所形成的图称为内力包络图。
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M yb 0.188F1l
于此同时,荷载作用点A截面的弯矩为:M
Al
0.156 F1l
设截面A的受弯承载力为MyA,,且MyA >MA1,则该截面 的受弯承载力还有(MyA -MA1)余量,所以此时该梁并没 63 有丧失承载能力。
塑性铰形成后: 在中间支座截面B处形成塑形铰后,两跨连续梁变成了两 个简支梁,若继续增加荷载,在增量荷载F2作用下,截面A处 引起的增量弯矩为:
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4、折算荷载 在均布荷载作用下,板和次梁的内力按折算荷载设计值进行计 算。 折算荷载:增大恒荷载,减小活荷载,主要因为板和次梁在支承处 的转动主要是由活荷载的不利布置产生的。 连续板:

第十一章 混凝土结构

第十一章 混凝土结构

第十一章混凝土结构第一节混凝土结构材料一、混凝土结构概述(一)混凝土结构的一般概念普通混凝土是由一定比例的水泥、砂、石和水经拌和、浇注、振捣、养护,逐步凝固硬化形成的人工石材,简称“砼”。

(a) 素混凝土基础(b) 钢筋混凝土梁(c) 预应力混凝土空心板(d) 钢骨混凝土柱(e) 钢管混凝土柱图11-1 常见的混凝土结构形式图11-1 常见的混凝土结构形式受压区受拉区受压区受拉钢筋受拉区(混凝土裂缝)图11-2 素混凝土和钢筋混凝土简支梁受压钢筋图11-3 钢筋混凝土柱图11-2 素混凝土和钢筋混凝土简支梁图11-3 钢筋混凝土柱1.楼板(楼层板、屋面板)2.梁(主梁、次梁)3.柱4.墙5.基础上柱边梁下柱基础楼板主梁次梁(二)混凝土结构的组成图11-4 混凝土结构组成示意二、混凝土(一)混凝土的强度1.混凝土立方体抗压强度fcu与混凝土的强度等级我国《混凝土结构设计规范》(GB50010)规定,混凝土按其立方体抗压强度标准值fcu,k的大小划分为14个强度等级,分别为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80。

2.混凝土轴心抗压强度(棱柱体抗压强度)fc3.混凝土轴心抗拉强度ft(二)混凝土的变形表11-1 混凝土强度标准值(N/mm2)项次符号混凝土强度等级C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C801fc,k10.013.416.720.123.426.829.632.435.538.541.544.547.552.52ft,k1.27 1.54 1.782.01 2.20 2.40 2.51 2.65 2.74 2.85 2.933.00 3.05 3.10三、钢筋(一)钢筋的种类AAD DDA-ADD钢绞线刻痕钢丝螺旋肋钢丝图11-5 钢绞线与钢丝图11-5 钢绞线与钢丝(二)钢筋与混凝土的共同工作1.钢筋与混凝土的粘结作用2.保证钢筋和混凝土间粘结的措施(1)基本锚固长度(2)钢筋的弯钩(3)钢筋的连接1)绑扎搭接连接2)机械连接接头3)焊接接头5d135°DD=4d(HRB335)5d(HRB400 RRB400)5dddd5dd(a) 末端带弯钩的机械锚固端(b) 末端双面贴焊钢筋的机械锚固端(c) 末端与方形钢板穿孔塞焊的机械锚固端图11-6 钢筋机械锚固的形式图11-6 钢筋机械锚固的形式(a) 手工弯标准钩(b) 机械弯标准钩≥2.5d6.25dd≥2.5dd图11-7 光面钢筋弯钩3d≥1.3l 1≥0.3l 1图11-8 钢筋绑扎搭接接头连接区段l 1图11-7 光面钢筋弯钩图11-8 钢筋绑扎搭接接头连接区段搭接处箍筋间距s≤5d且≤100mm图11-9 受拉钢筋搭接处箍筋设置图11-9 受拉钢筋搭接处箍筋设置第二节钢筋混凝土结构基本构件及其受力特点一、钢筋混凝土受弯构件(一)受弯构件的定义和类型混凝土压坏混凝土压坏(a) 正截面破坏(b) 斜截面破坏PPPP图11-10 受弯构件的破坏形式受压区中和轴受拉区受拉钢筋受压区受拉区受拉钢筋中和轴受压钢筋中和轴受拉钢筋图11-11 梁和板的横截面(a)(b) (c)图11-11 梁和板的横截面(二)受弯构件的截面形式及尺寸(b) T形梁图11-12 梁的截面形式受拉钢筋(a) 单筋矩形梁中和轴受压区(c) 工字梁受拉钢筋中和轴受压区中和轴受拉钢筋受压钢筋受压区(d) 十字梁 受拉钢筋中和轴受压区受拉钢筋受压区中和轴中和轴受压区受拉钢筋(e) 花篮梁 (f) 倒T形梁图11-12 梁的截面形式1.梁的截面形式及尺寸2.板的截面形式及板的厚度受压区受拉钢筋受压区受压区受拉钢筋(a) 矩形板 (b) 空心板(c) 槽形板图11-13 板的截面形式受拉钢筋图11-13 板的截面形式3.梁、板的支承长度(三)受弯构件的钢筋1.梁中钢筋124343213421图11-14 梁中钢筋骨架及配筋图箍筋架立钢筋弯起钢筋受力钢筋图11-14 梁中钢筋骨架及配筋图(1)纵向受力钢筋≥30≥1.5d保护层厚度≥25≥d≥25≥d≥25≥d保护层厚度保护层厚度图11-15 受力钢筋的排列图11-15 受力钢筋的排列表11-5 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)环境类别板、墙、壳梁柱≤C20C25~C50≥C45≤C20C25~C45≥C50≤C20C25~C45≥C50一201515302525303030二a-2020-3030-3030 b-2520-3530-3530三-3025-4035-4035(2)弯起钢筋≥50≤s max≥50≤s max ≤s max≤s max图11-16 弯起钢筋的布置图11-16 弯起钢筋的布置(3)箍筋(a) 单肢箍筋 (b) 双肢箍筋 (d) 复合箍筋 (d) 开口式箍筋图11-17 箍筋的形式和肢数图11-17 箍筋的形式和肢数≥50≤s max≥50≤s max≥50≤s max≥50≤s maxs≤10d 图11-18 箍筋的布置图11-18 箍筋的布置(4)架立钢筋(5)梁侧构造钢筋≤200≤200≤200≤200h w ≥450拉筋或纵向构造钢筋图11-19 腰筋和拉筋图11-19 腰筋和拉筋2.板中的钢筋受力钢筋分布钢筋分布钢筋受力钢筋图11-20 板的配筋图11-20 板的配筋(2)板的分布钢筋(1)板的受力钢筋二、钢筋混凝土受压构件图11-21 受压构件的分类(c) 双向偏心受压(b) 单向偏心受压(a) 轴心受压图11-21 受压构件的分类(一)受压的概念(二)受压构件的截面形式及尺寸(三)材料强度要求(四)柱中钢筋1.纵筋箍筋复合箍筋350350b <400350拉筋b <400h<600b <400600<h<1000600<h<10001000<h<1500复合箍筋2.箍筋不应采用内折角不应采用内折角图11-23 复杂截面的箍筋形式图11-23 复杂截面箍筋形式三、钢筋混凝土受扭构件(一)受扭的概念(二)受扭构件的钢筋PPHHMPM柱边梁楼面梁图11-24 受扭构件示例(a) 吊车梁(b) 框架边梁图11-24 受扭构件示例135°45°10d图11-25 受扭构件的配筋图11-25 受扭构件的配筋四、预应力混凝土构件概述(一)预应力混凝土的基本概念N NPPPPNN(b) 荷载作用(a) 预应力作用 (c) 预应力与荷载共同作用图11-26 预应力混凝土简支梁的受力情况图11-26 预应力混凝土简支梁的受力情况预应力混凝土结构的优点:1.自重轻,节约工程材料2.改善结构的耐久性3.提高结构的抗疲劳性能4.增强结构或构件的抗剪能力(二)预应力的施加方法1.先张法横梁固定端台座伸长张拉临时固定钢筋压缩压缩图11-27 先张法主要工序示意图图11-27 先张法主要工序示意图2.后张法锚固钢筋伸长混凝土压缩灌浆孔灌浆孔图11-28 后张法主要工序示意图图11-28 后张法主要工序示意图第三节钢筋混凝土梁板结构一、概述(一)钢筋混凝土楼盖的类型(二)现浇楼盖的类型图11-29 肋梁楼盖图11-30 无梁楼盖板次梁主梁柱板主梁柱密肋板梁梁图11-31 井字楼盖图11-32 密肋楼盖二、整体式单向板肋梁楼盖的构造(一)结构平面布置及梁、板截面尺寸(二)板的配筋构造1.受力钢筋的布置方式l/7l/10l/6al/5l/10l/7l/6a a l/6l/5≥120≥≥120≥hl b l b ll/10l/7l/6a al/6l/6a l/5(a)(b)l/6l/6l a图11-33 连续板的配(a) 一端弯起(b) 两端弯起al /6al /5l /10aal /6l /5l /7aaaal /5l /7aaaa≥120≥lblbllbla a l /6l /6a l /5(c) 分离式l /6l /6l /5l a图11-33 连续板的配筋方式(b) 两端弯起2.构造钢筋(1)与梁垂直的上部构造钢筋次梁主梁每米长度中不少于5根直径8mm的钢筋板的受力筋图11-34 板中与梁垂直的上部构造钢筋l 0/4l 0/4图11-34 板中与梁垂直的上部构造钢筋(2)嵌入砌体墙内板的上部构造钢筋(3)分布钢筋≥≥ln/4ln/7aa≥l n/7a a aa分布筋?6@25l n次梁主梁受力筋双向?8@200图11-35 单向板中的构造钢筋≥?8@2≥1/3跨中受力筋图11-35 单向板中的构造钢筋(三)次梁的配筋构造架立筋兼负筋≥20d5050≥A s /4≥A s /2≥A s /2≥A s /4h1/5l +20d1/3l1/5l +20d 2h 1/3l20d20dl n1l n2图11-36 次梁的钢筋布置l a h 鸭筋1212图11-36 次梁的配筋布置(四)主梁的配筋构造(a) 附加箍筋附加箍筋传递集中荷载的位置图11-37 附加横向钢筋附加吊筋传递集中荷载的位置h 1b s20d20d50(b) 附加吊筋h 150图11-37 附加横向钢筋三、整体式双向板肋梁楼盖的构造四、楼梯(一)现浇楼梯的类型和组成(二)现浇楼梯的构造1.板式楼梯(a) 弯起式配筋(b) 分离式配筋l n /6l n /4l n /6l n /4l nl 1/4l 1每步一根分布筋图11-38 板式楼梯的配筋l a楼梯平台2.梁式楼梯l nl n /4l n /4分布筋受力筋受力筋(每步不少于2?6)分布筋(不少于?6@250)cb图11-39 踏步板的配筋图11-39 踏步板的配筋l al a s图11-40 斜梁的配筋图11-40 斜梁的配筋五、雨篷hbl6060l a雨篷梁雨篷板受力筋分布筋图11-41 雨篷的配筋图11-41 雨篷的配筋第四节钢筋混凝土框架结构一、多层框架结构的类型与布置(一)框架结构的类型(二)框架结构的布置(a) 横向承重框架(c) 双向承重框架图11-42 承重框架布置方案(b) 纵向承重框架(d) 双向承重框架图11-42承重框架布置方案二、无抗震设防要求框架构造(一)梁柱截面的选择1.截面形状2.初选截面尺寸(二)节点的构造要求。

高层结构设计

高层结构设计

装配整体式框架结构
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装配整体式框架-现浇剪力墙结构、装配 整体式框架-现浇核心筒结构
1/100
装配整体式剪力墙结构、装配整体式框支 剪力墙结构
1/120
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11.4 构件与连接设计
11.4.1 预制构件设计
预制构件设计应符合下列规定: 1、应满足标准化的要求。 2、形状、尺寸、重量等应满足制作、运输、安装各环
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11.4.4 接缝的受剪承载力设计
装配整体式混凝土结构中,接缝的正截面承载力应符合 现行《混凝土结构设计规范》的要求。接缝的受剪承载 力应符合下列规定: 1、持久设计状况、短暂设计状况:
2、地震设计状况:
在梁、柱端部箍筋加密区及剪力墙底部加强部位,上 应符合下式要求:
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11.4.5 预制构件的拼接
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11.5.2 叠合板设计方法
叠合板可根据预制板接缝构造、支座构造、长宽比按单向板 或双向板设计。当预制板之间采用分离式接缝(图11.4a) 时,宜按单向板设计。对长宽比不大于3的四边支承叠合板, 当其预制板之间采用整体式接缝(图11.4b)或无接缝(图 11.4c)时,可按双向板设计。
图11.4 叠合板的布置形式
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11.5.4 双向叠合板板侧的整体式接缝
双向叠合板板侧的整体式接缝宜设置在叠合板的次要受力方 向且宜避开最大弯矩截面。接缝可采用后浇带形式(图 11.6):
图11.6 双向叠合板整体式接缝构造示意
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11.5.5 次梁与主梁的连接
次梁与主梁宜采用铰接连接,也可以采用刚性连接。当次梁 不直接承受动力荷载且跨度不大於9m时,可采用钢企口连 接(见图11.7):
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11.3.3 周期折减系数

高层建筑结构计算机分析方法和设计程序.

高层建筑结构计算机分析方法和设计程序.

第11章 高层建筑结构计算机分析方法和设计程序11.1 概 述目前,高层建筑结构日趋复杂,简化分析方法(包括手算)已不能很好地完成复杂结构的计算。

另外,计算机技术迅速发展,结构计算和设计软件不断改进,为高层建筑结构计算和设计提供了强大的技术条件。

因此,采用计算机方法进行高层建筑结构计算和设计已成为当前的主要手段。

高层建筑结构的计算机分析方法,从原理上可分为三种:(1)将高层建筑结构离散为杆单元,再将杆单元集合成结构体系,采用矩阵位移法计算(或称为杆件有限元法);(2)将高层建筑结构离散为杆单元、平面或空间的墙、板单元,然后将这些单元集合成结构体系进行分析,称为组合结构法(或称为组合有限元法);(3)将高层建筑结构离散为平面或空间的连续条元,并将这些条元集合成结构体系进行分析,称为有限条法。

在上述三种方法中,杆件矩阵位移法应用得最为广泛,有限条法应用较少,组合有限元法近年来应用较多,此法被认为是对高层建筑结构进行较精确计算的通用方法。

本章简要介绍前两种计算机方法的基本原理。

11.2 杆件有限元法11.2.1 基本假定高层建筑是复杂的空间结构,对不同结构或要求不同的计算精度时,可采用不同的计算假定。

(1)空间结构或平面结构假定。

将高层建筑结构视为空间结构时,其杆件是空间杆件,在平面内和平面外均具有刚度。

对于一般梁、柱等空间杆件,每个杆端结点有6个自由度,即沿3个轴的位移和绕3个轴的转角w v u ,,z y x θθθ,,,见图11.2.1(a)。

对于剪力墙,如将其简化为带刚域杆件,则每个结点仍为6个自由度(类似于图11.2.1(a));如将其简化为空间薄壁杆件,则每个结点除上述的6个自由度外,还要增加一个翘曲自由度(即扭转角ωθ),总共有7个自由度:,w v u ,,z y x θθθ,,,ωθ,见图11.2.2(a)。

截面翘曲自由度对应着截面上的第七个内力——双力矩,如图11.2.2(b )所示,当剪力墙这样截面尺寸较大的薄壁杆件受扭时,截面总弯矩为零,总轴力也为零,但由于截面大,截面翘曲在翼缘上产生正应力——翘曲正应力,这些正应力总合力为零,总合力矩也为零,但在截面许多部位其应力都不为零。

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。

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第11章钢筋混凝土平面楼盖
一、选择题
1. 当求多跨连续梁某跨最大跨中弯矩时,活荷载应在()
A、该跨布置活荷载,然后向两侧隔跨布置;
B、每跨都布置;
C、该跨不布置,左右相邻跨布置,然后再向两侧隔跨布置。

2.对四周与粱整体连接的单向板中间跨的跨中截面及中间支座截面,考虑板的内拱作用,其计算弯矩降低():
A、10%;
B、5%;
C、20%。

3. 按弹性理论计算单向板肋梁楼盖时,对板和次梁采用折算荷载进行计算的原因是():
A、考虑支座的约束作用;
B、考虑内力重分布;
C、板长跨方向可传递荷载。

4. 混凝土构件截面的内力重分布存在于()
A、超静定结构中;
B、静定结构中;
C、A和B中。

5. 弯矩调幅法计算连续粱内力时,要求ξ≤0.35,其目的是()
A、构件变形或裂缝过大;
B、保证塑性铰的转动能力;
C、防止发生脆性破坏。

6. 等跨连续梁在均布荷载作用下,按塑性设计应(D)
A、对跨中弯矩调幅使之减小
B、对支座弯矩调幅使之减小
C、对跨中和支座弯矩调幅使之减小
D、对支座弯矩调幅使之减小,对跨中弯矩调幅使之增加,要满足平衡条件
二、判断题
板在一般情况下均能满足斜截面受剪承载力要求,设计时可不进行受剪承载力计算()。

当矩形板的长边与短边之比小于2.0时,不一定是双向板()。

用调幅法计算连续粱的内力,可以节约钢筋,但不能提高粱的极限承载力()。

连续粱截面的ξ愈大,其塑性铰的转动能力也愈大()。

钢筋混凝土连续粱中,塑性铰总是在支座截面先出现()。

材料的强度设计值大于材料的强度标准值()。

荷载的分项系数在任何情况下都大于1()。

三、问答题
1.何谓单向板与双向板?单向板与双向板如何区分?
2.对单向板肋梁楼盖设计时,为什么要对板和次梁进行荷载调整,而主梁不需要?
3. 什么是塑性铰,塑性铰的特征?
4.次梁按正截面承载力计算时,跨中和支座各按什么截面计算?
5.为什么要考虑活荷载的最不利布置?说明确定截面内力最不利活荷载布置原则?
四、计算题
1. 已知:两端固定钢筋混凝土梁,采用对称配筋,梁跨中与支座处抵抗弯矩设计值均为。

求:(1)按弹性理论设计时可承受的线荷载设计值。

(2)按塑性理论设计时可承受的线荷载设计值。

一、选择题答案
1.A;2.C;3.A;4.C;5.B;6.D
二、判断题答案
1.√;2.√;3.√;4.X;5.X;6.X;7.X
三、问答题答案
1:单向板:指在荷载作用下只沿一个方向产生弯矩和剪力的板。

双向板:指在荷载作用下沿两个方向的产生弯矩和剪力的板。

单、双向板的区分:设计时应按板的四边支承情况以及板在两个方向的边长来划分单、双向板。

对于现浇楼盖中四边支承的各区格板,为简化计算,通常取板的长边l2与短边l1之比为2作为界限,即l2/ l1≥2时为单向板,l2/ l1<2时为双向板。

2:板支座次梁、次梁支座主梁在计算简图中视为铰支,而实际次梁对板,主梁对次梁都存在转动约束,计算简图与实际差别造成计算的跨中弯矩大于实际,而支座弯矩小于实际,为了消除误差采取荷载调整方法。

主梁的支座为柱,只有当时才按铰接考虑,按连续梁计算。

此时,柱对主梁的转动约束很小与计算简图吻合。

而当时按刚结的框架考虑,所以不需进行荷载调整。

3:对于配筋适当的钢筋混凝土受弯构件,当纵筋达到屈服强度后,截面曲率在弯矩增加不多的情况下急剧增大,截面进入“屈服”,在“屈服”截面处形成一集中的转动区域,相当于一个铰,称之为“塑性铰”。

塑性铰与理想铰相比,有如下特征:能承受“屈服”弯矩;能单向转动;转动能力有一定限度;存在一个转动区域。

4:跨中截面承受正弯矩,翼缘位于受压区,按T形截面计算;支座截面承受负弯矩,翼缘位于受拉区,按矩形截面计算。

5:由于活荷载在各跨的布置是随机的,要使构件在各种可能的荷载布置下都能安全使用,就需要确定在什么样的活荷载布置情况下,某截面内力达到最大。

连续梁确定截面内力最不利活荷载布置的原则如下:
(1)欲求某跨跨中最大正弯矩时,应在该跨布置活荷载;然后向两侧隔跨布置。

(2)欲求某跨跨中最小弯矩时,其活荷载布置与求跨中最大正弯矩时的布置完全相反。

(3)欲求某支座截面最大负弯矩时,应在该支座相邻两跨布置活荷载,然后向两侧隔跨布置。

(4)欲求某支座截面最大剪力时,其活荷载布置与求该截面最大负弯矩时的布置相同。

四、计算题答案
已知:一两端固定钢筋混凝土梁,采用对称配筋,梁跨中与支座处抵抗弯矩设计值均为。

求:(1)按弹性理论设计时可承受的线荷载设计值。

(2)按塑性理论设计时可承受的线荷载设计值。

解:由于梁上下对称配筋,所以在任一截面处的抵抗弯矩均等于。

(1)控制截面为支座边缘
由得:
当支座边缘截面弯矩达到抵抗弯矩时,支座两端同时出现塑性铰。

原两端固支体系可视为两端简支,为静定体系,在外荷载作用下,直至跨中截面的弯矩达到抵抗矩时,将在跨中又出现塑性铰,整个结构变为一次可变体系,达到了极限状态。

从弹性极限状态到塑性极限状态,外荷载的增量可由简支梁求得
可得:
按塑性理论设计时可承受的线荷载设计值为。

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