地下室底板无梁楼盖的设计

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浅谈地下室底板无梁楼盖设计

浅谈地下室底板无梁楼盖设计
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广东建材 21 年第2 02 期
勘察设计与装饰
浅谈地下室底板无梁楼盖设计
贾树华 ( 广州市 设计 院)
摘 要 :针对大面积键 词 :底板; 无梁楼盖; 经验系数法; 有限元计算法
随着 经 济 的 发 展 , 民生 活 的提 高 , 车 已经进 入 底 板 的计算 首选 应采 用 经验系 数法 。 人 汽 了千 家万 户 , 随之 带 来 的 问题 是 停 车 难 , 而 因此 现在 开 有 限元 模 型 的计 算 方法 ,不 受上述 条件 的 限制 , 适
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浅析地下室无梁楼盖结构设计

浅析地下室无梁楼盖结构设计

浅析地下室无梁楼盖结构设计摘要:无梁楼盖是一种双向受力楼盖,在楼盖中不设梁,楼板与柱构成板柱结构体系,具有整体性好、建筑空间大、可有效地增加层高、施工方便等优点。

本文主要介绍了地下室无梁楼盖的特点、如何选择地下室无梁楼盖结构形式、无梁楼盖结构的构造要求以及无梁楼盖计算方法的确定。

本文旨在与同行相互学习,共同进步,希望对日后的相关工作提供一定的借鉴作用。

关键词:无梁楼盖;地下室引言无梁楼板结构系统,也叫做板柱结构体系,就算不设置梁肋在楼盖中,也可以将板直接支承在柱上。

无梁楼盖是一种压力地板,地板负载直通过柱子在传给基础。

无梁楼板结构分为平板和密肋板。

根据无柱帽可以分为无柱帽轻型无梁楼盖和有柱帽无梁楼盖。

根据施工程序可以分成现浇式和装配整体式无梁楼盖。

使用升板法施工的无梁楼盖即为装配整体式的一种。

根据经验,当楼面可变荷载标准值在5kN/m2以上,跨度在6米以内,无梁楼盖较肋梁楼盖经济,因此无梁楼盖大都是用于多层厂房、库房以及书库等建筑。

无梁楼盖的柱网都使用正方形或者矩形,使用正方形上最经济,板内钢筋沿两个方向的布局。

在墙上的地板可以支持或支持边柱的环梁,或边柱外悬臂伸出援手。

楼盖的四周可支撑在墙上或支撑在边柱的圈梁上,或伸出边柱外。

相同条件下的净空高度下,无梁楼建筑高度小于交梁楼盖,因此可以减少房子的体积并节省墙体的结构;无梁楼盖有一个平整的天棚,所以照明、通风和卫生设施条件好;因为它的模板简洁,可以节省模板用量和简化施工,所以,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。

对无梁楼盖结构如何进行工程设计研究具有一定的现实意义。

最近这几年,非常广泛的应用在各种建筑的地下室,无梁楼盖结构系统较简单的,传力路径短,快速和方便,相比于传统的梁板结构下,无梁楼板结构模板结构简单,有效改善地下空间的净高,减少地下室埋深和使综合技术经济指标更好。

地下室平面梁楼显然是不同于有梁楼盖结构的特征,可以先由地下室平面梁地板的特点开始分析。

地下室无梁楼盖的设计方法探讨

 地下室无梁楼盖的设计方法探讨

地下室无梁楼盖的设计方法探讨地下室无梁楼盖的设计方法探讨在现代建筑中,地下室的应用越来越广泛。

地下室不仅可以作为仓储、车库等空间的利用,还可以作为商业、公共等建筑的重要部分。

而对于地下室的设计,无梁楼盖正成为一种趋势。

本文将从设计方法的角度来探讨地下室无梁楼盖。

一、无梁楼盖的优点无梁楼盖是指楼盖中没有横向的梁,而是采用了预应力钢筋混凝土板作为承载结构,能够达到更好的承载能力、抗震性以及美观度。

相比有梁楼盖,无梁楼盖的优点主要体现在以下几个方面。

1. 提高空间利用率无梁楼盖的设计将梁和板合二为一,从而达到了更小的截面、更高的跨度和更好的空间利用率。

2. 增强抗震性能无梁楼盖的整体性更强,可以有效地提高结构抗震性能,保证使用安全。

3. 美观度更高无梁楼盖可以减少结构的繁琐性,从而增加了建筑的美观度和艺术性。

二、无梁楼盖的设计方法1. 结构构型的设计无梁楼盖的设计是以结构构型为基础的,需要灵活运用混凝土板、预应力钢筋等材料,形成适合结构体系的构型,使得整个建筑物有更好的稳定性和承载力。

2. 构件的材料和设计混凝土楼盖板虽然是无梁的,但需要在设计时尽可能牢固,避免出现墙面开裂、板面掉块等情况。

同时,需要适当加强预应力钢筋的力度,保证整个楼盖能有足够的承载能力。

3. 设计结构节点结构节点是无梁楼盖设计中的重要环节,需要根据不同情况制定相应的节点设计方案。

在节点设计中,需要注意梁板之间的连接方式,以及板面和墙体之间的连接方式,避免出现因节点设计失误而引起的结构破坏。

三、无梁楼盖的应用案例目前,无梁楼盖的应用已经在许多建筑项目中得到了广泛的应用,如地铁站、商场、展馆等地下室空间。

其中,比较典型的是桥南地铁站,在设计中采用了无梁楼盖的结构,大大减少建筑材料的使用、缩短工期,同时保障了建筑的安全性和美观性。

四、总结无梁楼盖作为一种新型的地下室设计模式,优点显著,其在提高空间利用率、增强抗震性、提高美观度等方面都有着优异的表现。

地下室底板无梁楼盖的结构设计

地下室底板无梁楼盖的结构设计

地下室底板无梁楼盖的设计地下室在民用建筑中应用越来越广泛(特别是高层建筑),一般用作地下商场、停车场以及人防设施。

在多雨的广东地区,地下室底板经常承受水浮力作用,防水抗渗要求地下室底板板厚比较厚,板厚不少于250mm, 无梁楼盖是由楼板、柱和柱帽组成的板柱结构体系,楼面荷载直接由板传给柱及柱下基础。

无梁楼盖的特点是板厚比较厚,楼盖比较重,有利于提高结构的抗浮能力,在施工方面,采用无梁楼盖结构形式有省砖模、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。

因此,无梁楼盖在地下室底板的应用越来越广泛了,本文主要针对地下室底板无梁楼盖的设计,结合结构设计软件08版PKPM-SLABCAD,谈谈自己的一些设计心得。

一.由抗渗等级、设防水位、地下室侧壁壁厚初步定底板板厚1.由地下室的埋置深度确定防水混凝土的设计抗渗等级,根据《地下工程防水技术规程》第4.1.4条3.侧壁与底板(基础)连接,底板(基础)视为侧壁的固定支承时,底板(基础)的厚度必须大于池壁,可根据地基的土质情况取1.2~1.5倍侧壁厚度,并将底板(基础)外挑;当侧壁与底板板厚一样时,底板可视为侧壁的弹性支座,对于外墙为悬臂式挡土墙,一般都按底板为池壁的固定支承,故相应部份的底板板厚需为侧壁厚度的1.2~1.5倍。

工程实例:工程概况:某工程位于中山东区,一层地下室车库,室外地面标高-0.100m,地下室底板板面标高-3.300m,设防水位为-0.300m.楼梯间在首层±0.00m处无楼板,楼梯间外墙为悬臂构件。

暂定底板板厚300mm。

工程埋置深度H约为(-0.100)-(-3.3-0.300)=3.5m,根据表4.1.4,底板的防水抗渗等级为P6;水头高度H1=(-0.300)-(-3.3-0.300)=3.3m,根据表1,H1/t≤10,t≥330mm,暂取板厚t=350mm 楼梯间外墙的计算模型为一端固端一端由的悬臂构件,通过构件计算得楼梯间外墙的合理壁厚为350mm,故与楼梯间外墙相连的底板的板厚取1.2~1.5倍侧壁壁厚,由于该工程地基土质较好,故该部份底板板厚t取450mm.二.板面荷载计算1、底板强度挠度裂缝主要受两种荷载工况控制,向下力(自重、一般使用活荷载)控制和向上力(浮托力)控制两种主要工况。

地下室底板采用无梁楼盖设计时各常用设计软件的对比

地下室底板采用无梁楼盖设计时各常用设计软件的对比

地下室底板采用无梁楼盖设计时各常用设计软件的对比首先,ETABS是一种常用的结构分析和设计软件,主要用于建筑结构的静力和动力分析。

它具有用户友好的界面和多功能的分析和设计工具,可以进行不同类型结构的分析和设计,包括地下室底板的无梁楼盖设计。

ETABS可以通过输入结构的几何参数、荷载和边界条件等信息,在进行分析前自动生成楼盖模型。

在分析过程中,ETABS可以考虑不同的荷载情况和抗震要求,并进行静力和动力响应分析。

此外,ETABS还可以进行楼盖的设计,包括柱网设计、楼板设计和楼盖布置等。

它还提供了详细的设计报表和图纸,方便工程师进行设计审核和施工。

其次,SAP2000是结构分析和设计软件的另一种常用工具,也可以用于地下室底板的无梁楼盖设计。

SAP2000具有高效的计算引擎和强大的分析功能,可以进行复杂的结构分析和设计。

在进行地下室底板设计时,SAP2000可以考虑不同的加载条件和边界条件,并进行静力和动力分析。

通过输入结构的几何参数、荷载和材料参数等信息,SAP2000可以自动生成楼盖模型,并进行响应分析和设计。

与ETABS类似,SAP2000也提供了详细的设计报表和图纸,以便工程师进行设计审核和施工。

再次,ANSYS是一种广泛应用于工程分析和设计的有限元分析软件。

它具有强大的计算能力和灵活的建模功能,可以进行复杂结构的线性和非线性分析。

在地下室底板设计中,ANSYS可以通过构建详细的有限元模型,进行不同类型负荷作用下的静力和动力分析,并获取最大应力和形变等结果。

通过对得到的结果进行参数化和优化分析,可以得到满足设计要求的无梁楼盖结构。

虽然ANSYS的建模和分析过程相对复杂,但它能够提供更准确的分析结果和更灵活的设计方法。

最后,MIDAS是一种全面的结构分析和设计软件,可以用于各种类型结构的分析和设计。

MIDAS具有友好的用户界面和丰富的分析和设计功能,包括地下室底板的无梁楼盖设计。

在进行地下室底板设计时,MIDAS可以根据输入的结构参数和荷载信息,自动生成楼盖模型,并通过静力和动力分析来评估结构的性能。

试论地下室底板无梁楼盖设计

试论地下室底板无梁楼盖设计

试论地下室底板无梁楼盖设计摘要:在建筑工程中无梁楼盖结构又称为板柱结构,因为楼面荷载的设计是直接由板传递给柱再传递给柱下。

无梁楼盖结构实现了缩短传递应力的路径,在很大程度上增大了楼层的净空。

这就意味着此种结构与传统的有梁式结构相比,其整体结构性更好、建筑空间更大甚至还有可能增加层高的优势。

关键词:地下室底板;无梁楼盖设计引言:随着市场经济的发展,人们对在居住环境中的地下室建设需求也越来越高。

在我国高层建筑中地下室底板的施工大多采用的是有梁楼盖,但这种施工形式的施工工艺复杂且用时长,为工程建设带来了很大程度上的不便。

本文从经济比较和计算方法等方面进行详细分析,探讨地下室底板无梁楼盖设计问题,为设计者提供参考。

一、地下室无梁楼盖结构特征无梁楼盖把之前集中受力的梁改成无数分散空间受力的工字构造系统,让一样高的楼层净空扩大,节约建材,提升施工进度,并且更密的质地,更高的抗压性,更强的抗振动冲击,更适当的构造。

属于弹性状态的是楼板在出现开裂前,随着持续加大的荷载,率先在柱帽顶部发生的裂缝,进一步横向延伸,当裂缝延伸至板跨中时,成批地板底裂缝开始出现,最终在柱帽顶部、柱列轴线的跨中板底、板顶产生相对多裂缝,达到受拉屈服的钢筋,同时达到极限压应变的混凝土,在该条件下楼板发生严重破坏。

地下室采用无梁楼盖结构体系,能让控制工程的埋深减少,并从应用作用角度来看,能让地下室的应用面积有效增加,节省供电和通风设备的一直投入。

从构造成本角度而言,能让基坑支护成本降低,让基坑的挖掘工作量降低,节省竖向构件的材料应用。

二、无梁楼盖计算分析2.1 有限元模型计算法若不考虑以上元素的相关约束和限制,可采用有限元模型的计算方法。

有限元模型的计算方法限制条件少,使有限元模型的计算方法适用范围非常广。

现在采用较多的有限元软件有SlabCAD和SAP 2000。

SAP 2000软件多用于分析,但由于SAP 2000软件计算结果不直观,因此在实际工程中一般采用SlabCAD软件进行计算分析。

建筑地下室底板无梁楼盖设计的探讨俸轲

建筑地下室底板无梁楼盖设计的探讨俸轲

建筑地下室底板无梁楼盖设计的探讨俸轲发布时间:2021-01-06T16:00:51.740Z 来源:《基层建设》2020年第25期作者:俸轲[导读] 摘要:在近几年有关地下室的底板结构设计中,无梁楼盖的应用已经十分广泛,因为这样的底板和传统楼板结构的布置结构以及受力等均存在一定的差异,所以在计算时,设计人员一般都很难得出正确的结果。

广西盛丰建设集团有限公司摘要:在近几年有关地下室的底板结构设计中,无梁楼盖的应用已经十分广泛,因为这样的底板和传统楼板结构的布置结构以及受力等均存在一定的差异,所以在计算时,设计人员一般都很难得出正确的结果。

基于此,现结合计算方法和经济比较,从多个方面分析描述关于设计地下室的底板无梁楼盖,为广大建筑行业的设计和施工人员提供有效的参考。

关键词:地下室底板无梁楼盖设计引言改革开放以来,我国经济发展速度迅猛,城市化进程也在不断加快,物质生活水平提升的同时,居民对于精神方面的要求也逐渐提高。

近几年,人民生活水平有了显著的提升,人们对于生活质量也有越来越高的要求,小康生活让许多家庭都购置了私家车,这就造成了我国城市一个普遍的现象:停车难。

一般来说,现代化的新小区,都配有相应的地下车库,这一点对于高层建筑来说特别明显。

地下车库就属于地下室的一种,对于地下室的结构,不论从设计形式还是计算方法,都是非常关键的,因为这关系到开发商对于整栋建筑的开发费用,也对购房者的实际需求有着很重要的意义。

现从下面几个方向入手,分析介绍关于如何设计地下室无梁楼盖底板,目的就是要在确保建筑质量的同时保证经济的平衡。

1、地下室无梁楼盖特点分析与传统的梁板体系进行比较后发现,无梁楼盖在设计时的梁体结构十分符合地下室的设计需求,它不仅施工程序简单,还能节省相应的开发费用,因此,无梁楼盖在地下室结构中的应用也越来越多。

一个地下室的建筑,会受到基础形式、应力、柱帽等多个因素的影响,所以就不能使用普通的无梁楼盖中关于正向楼板的算法。

人防地下室底板无梁楼盖的设计探讨

人防地下室底板无梁楼盖的设计探讨

人防地下室底板无梁楼盖的设计探讨
倪宋健
【期刊名称】《建材与装饰》
【年(卷),期】2017(000)038
【摘要】对于人防地下室底板无梁楼盖而言,其属于一种双向受力楼盖,结构构成包括下柱墩、柱、底板等,一般情况下底板板厚较厚,有利于结构的整体抗浮.为了保证无梁楼盖的设计施工质量,本文结合具体案例,分析荷载计算情况,分析人防地下室底板的构造及配筋要求,希望给有关人士一些借鉴.
【总页数】2页(P78-79)
【作者】倪宋健
【作者单位】南京长江都市建筑设计股份有限公司江苏南京 210002
【正文语种】中文
【中图分类】TU93
【相关文献】
1.人防地下室底板无梁楼盖的设计运用 [J], 李静
2.人防地下室底板无梁楼盖的设计运用 [J], 吴文韬
3.无梁楼盖在人防地下室的应用案例分析 [J], 肖建文
4.无梁楼盖在人防地下室的应用案例分析 [J], 肖建文
5.对于人防地下室基础与底板的结构设计研究 [J], 方雷庆
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浅谈地下室底板无梁楼盖的设计【摘要】本文结合理论、规范和工程实例,总结地下室底板无梁楼盖设计的一般步骤。

【关键词】地下室底板无梁楼盖PKPM-SLABCAD前言:地下室在民用建筑中应用越来越广泛(特别是高层建筑),一般用作地下商场、停车场以及人防设施。

在多雨的广东地区,地下室底板经常承受水浮力作用,防水抗渗要求地下室底板板厚比较厚,板厚不少于250mm, 无梁楼盖是由楼板、柱和柱帽组成的板柱结构体系,楼面荷载直接由板传给柱及柱下基础。

无梁楼盖的特点是板厚比较厚,楼盖比较重,有利于提高结构的抗浮能力,在施工方面,采用无梁楼盖结构形式有省砖模、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。

因此,无梁楼盖在地下室底板的应用越来越广泛了,本文主要针对地下室底板无梁楼盖的设计,结合结构设计软件08版PKPM-SLABCAD,谈谈自己的一些设计心得。

一.由抗渗等级、设防水位、地下室侧壁壁厚初步定底板板厚1.由地下室的埋置深度确定防水混凝土的设计抗渗等级,根据《地下工程防水技术规程》第4.1.4条表4.1.4 防水混凝土设计抗渗等级2.由地下室的设防水位确定水头高度H1,H1=设防水位标高-底板板底标高3.侧壁与底板(基础)连接,底板(基础)视为侧壁的固定支承时,底板(基础)的厚度必须大于池壁,可根据地基的土质情况取1.2~1.5倍侧壁厚度,并将底板(基础)外挑;当侧壁与底板板厚一样时,底板可视为侧壁的弹性支座,对于外墙为悬臂式挡土墙,一般都按底板为池壁的固定支承,故相应部份的底板板厚需为侧壁厚度的1.2~1.5倍。

工程实例:工程概况:某工程位于中山东区,一层地下室车库,室外地面标高-0.100m,地下室底板板面标高-3.300m,设防水位为-0.300m.楼梯间在首层±0.00m处无楼板,楼梯间外墙为悬臂构件。

暂定底板板厚300mm。

工程埋置深度H约为(-0.100)-(-3.3-0.300)=3.5m,根据表4.1.4,底板的防水抗渗等级为P6;水头高度H1=(-0.300)-(-3.3-0.300)=3.3m,根据表1,H1/t≤10,t≥330mm,暂取板厚t=350mm 楼梯间外墙的计算模型为一端固端一端由的悬臂构件,通过构件计算得楼梯间外墙的合理壁厚为350mm,故与楼梯间外墙相连的底板的板厚取1.2~1.5倍侧壁壁厚,由于该工程地基土质较好,故该部份底板板厚t取450mm.二.板面荷载计算1、底板强度挠度裂缝主要受两种荷载工况控制,向下力(自重、一般使用活荷载)控制和向上力(浮托力)控制两种主要工况。

计算底板配筋时,底板层的各种荷载的分项系数的取值如下:⑴.计算向下力控制的工况时:①.当活载起控制作用时:恒载(主体结构、装饰面层等自重)G1:1.20;活载Q1:1.40。

②.当恒载起控制作用时:恒载(主体结构、装饰面层等自重)G1:1.35;活载Q1:1.0。

⑵.计算向上力控制的工况时:①.浮托力以活载输入(当地下水水位变化剧烈时):浮托力:1.40;对抗浮有利的主体结构自重:1.0;对抗浮有利的非主体结构自重(如装饰面层)和活荷载:0;对抗浮不利的活荷载1.40。

⑵.浮托力以恒载输入(当地下水水位变化不大时):浮托力:1.35;对抗浮有利的主体结构自重:1.0;对抗浮有利的非主体结构自重(如装饰面层)和活荷载:0;对抗浮不利的活荷载1.40。

由于现有结构计算程序不能针对个别楼层的不同荷载设置不同的荷载分项系数,所以向上向下要分开两次计算,程序统一按上部结构计算的要求设置分项系数,底板层的荷载分别按照等效原则输入等效荷载,取两次计算结构的较大值配筋。

接上述工程实例,以08版PKPM的SLABCAD为例:底板厚度t=350mm,水头标高H1=3.3m,车库柱网尺寸不小于6mx6m计算向下力控制的工况:恒载G1=结构板自重+装饰面层等自重=0.35*25+1.5=10.25kN/m2活载Q1=2.5 kN/m2当活载起控制作用时:1.2*G1+1.4*Q1=12*10.25+1.4*2.5=15.8 kN/m2当恒载起控制作用时: 1.35*G1+1.0*Q1=1.35*10.25+1.0*2.5=16.34 kN/m2故该工程恒载起控制作用,恒载分项系数为1.35,活载分项系数为1.0由于08版PKPM-SLABCAD已考虑结构楼板自重,故模型输入荷载如下:板面均布恒载:1.5 kN/m2(装饰面层等自重)板面均布恒载:2.5 kN/m2板跨内墙体自重及其他活载在模型中以板上恒载、板上活载输入计算向上力控制的工况时:由于本工程地下水水位比较稳定,浮托力以恒载输入:浮托力F=-γ*H1=-10*3.3=-33 kN/m2 (荷载作用方向向上)自重G2=0.35*25=8.75kN/m2(荷载作用方向向下)PKPM-SLABCAD默认恒载分项系数为1.35,模型荷载以负值输入计算结果有时不合理,故习惯上将向上的荷载(负值)按向下的荷载(正值)输入,计算结果,板面与板底对调。

由于08版PKPM-SLABCAD已考虑结构楼板自重,故计算向上合力时按向下荷载输入时,还需扣除多一遍板自重,模型输入的等效荷载如下:F1=F-G2-G2/1.35=33-8.75-8.75/1.35=17.77 kN/m2三.PKPM模型的建立与SLABCAD有限元分析计算1.PM模型输入中,无梁楼盖除楼板周边和局部高差处布置结构梁外,其余的一般布置虚梁。

边梁的截面尺寸,梁宽不宜小于板厚,梁高不宜小于2.5倍板厚;虚梁的截面尺寸为100x100mm,虚梁的作用有两点,其一是为了SlabCAD软件在接PMCAD前处理过程中能自动读取到楼板的外边界信息,其二是为了辅助楼板单元的划分,虚梁没有刚度。

模型只有在柱与柱、墙与墙、墙与柱之间布置虚梁,其余有砖墙或其他荷载的位置在SLABCAD前处理中以板上荷载输入,虚梁的布置应尽量使所形成的板块形状规则(几何边数不宜超过5边),同一节点不宜太多根梁拉结。

2.SLABCAD前处理包括补充建模信息,输入荷载、约束、位移信息,布置预应力筋,单元划分及生成数据.。

⑴.“参数输入”中的单元划分控制长度Dmax的取值与计算精度密切相关,有时还影响到房间是否能被划分,取较小的Dmax可得到较高的计算精度,但相应的计算量会增加。

同时若Dmax取值过小,会因应力集中而导致楼板支点处的负弯矩过大、失真。

Dmax应根据工程规模、柱网间距、柱帽大小而定,对于一般工程而言,可取Dmax=600—1500mm,程序隐含Dmax=1000.⑵.“楼板修改”中的柱帽形式有四种:无顶板柱帽、折线顶板柱帽、矩形顶板柱帽1和矩形柱帽2,由于地下室顶板的柱帽一般为基础,故通常采用矩形顶板柱帽2。

模型中有砼柱的地方才能输入柱帽,有时因为整体抗浮需要,部份桩可能均匀布置在板跨中而非柱下,这时可以在桩位处输入砼柱模拟桩,然后输入柱帽;对于有剪力墙的结构,剪力墙底下也无法输入柱帽,通常的处理方法是:①.板跨比较小,则不输入柱帽,以无柱帽无梁楼盖计算;②.板跨较大,计算底板是可以在剪力墙中输入砼柱来输入柱帽。

平面几何形状非矩形的基础需简化成矩形基础,基础形状不同,其简化方法也不同,若基础为正多边形,可简化成正方形,一般用其内切圆的面积开方得正方形边长;若基础切割掉一小部份能成为矩形基础,则取切割后规则的基础为柱帽输入模型。

⑶.“生成数据”中的“布筋方向”往往容易被忽略,“布筋方向”的作用有两个:一是在单元划分的单元形状优化过程中,考虑布筋方向约束条件,使尽可能多的单元边界平行(或垂直)于布筋方向,以利于预应力等效荷载的导算;二是在配筋计算时按平行(或垂直)于布筋方向计算板的配筋。

实际配筋方向最好能和模型的“布筋方向”一致,否则,实际配筋需根据配筋计算结果按模型“布筋方向”与实际配筋方向的角度进行换算。

3. SLABCAD有限元分析计算SLABCAD计算参数输入中,一般有地下水的楼板,板底的保护层厚度为50mm.板顶为20mm,但在计算向上力的作用时,由于向上的作用力在模型中是以向下力的方式输入,板顶与板底对调,故板顶的板厚为50mm,板底为20mm.4.计算结果分析⑴.通过“绘等值线”来初步判断计算结果的合理性:显示板面支座配配筋时,等值线应在柱间板带处比较集中;显示板底筋时,等值线应在跨中集中;同边界条件和受荷情况下,跨度大的比跨度小的配筋要大,跨度差不多的配筋应相近;同跨度和受荷情况下,边跨配筋应比内跨配筋要大;同跨度和边界条件下,荷载大的配筋应比荷载小的配筋要大…..⑵.通过“标注极值”查看每个房间内板的挠度或内力的最大、最小值,了解最大扰度是否超限,钢筋是否配得下。

⑶.通过“标注点值”查看每个房间内的各个节点的挠度、内力值、配筋,进一步判断计算结果的合理性,是否存在应力集中,板厚是否经济合理(一般以板面柱间板带处及板底跨中处的配筋值大部分接近板的构造配筋值,小部份超出构造配筋为合理)四.地下室底板的构造要求1、地下室底板当要满足防水、抗渗要求时,应设计成防水混凝土。

防水混凝土通过调整配合比,掺加外加剂、掺合料配制而成,抗渗等级不得小于P6;厚度不少于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面的钢筋保护层不少于50mm。

2、防水混凝土结构底板的垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应少于100mm,在软弱土层中不应少于150mm。

3、当地下室底板的伸缩缝的间距超规范要求时,应采取有效的抗裂措施,如:添加微膨胀剂,使混凝土成为补偿收缩抗裂混凝土;加大结构的构造配筋率;严格把好原材料质量关;严格混凝土的浇捣、养护等。

4、地下室底板配筋宜细而密,钢筋间距宜在100~200mm范围内。

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