钢筋混凝土双向板肋梁楼盖结构课程设计说明书
钢筋混凝土肋梁楼盖板设计计算书(1)

钢筋混凝土结构课程设计 整体式单向板肋梁楼盖设计计算书2021 年 09月 20姓名:学号:班级:土木18X 成绩:日一、平面结构布置:设计资料(1)楼面可变荷载标准值q k=7.0kN/m²(2)楼面做法:20mm 厚水泥砂浆抹面,板底及梁用 15mm 厚石灰砂浆抹底。
(3) 墙厚 490mm,板伸入墙内 120mm, 次梁伸入墙内 240mm,主梁伸入墙内370mm,(4) 柱的截面尺寸:500mm×500mm(5) 材料:梁板混凝土采用 C35 级 (α1= , f c= 16.7 N/mm², f t= 1.57 N/mm²,E c=3.15x104N/mm²);钢筋:直径≥12mm 时,采用 HRB400 钢(f y= 350 y f N/mm², E s= 2.0⨯105N/mm²);梁直径<12mm 时,采用 HPB300 钢(f y= 270 y f N/mm², E s= 2.1⨯105N/mm²)。
板截面尺寸选择按不需做挠度验算的条件考虑。
板:ℎ≥l35≥170035= 48 mm,按构造规定取h = 70mm (工业建筑)。
次梁:截面高度h =(18~112)l=480018~480012=266~400,取h=400mm截面宽度b =(13 ~12)ℎ =4003~4002=133 ~ 200 mm,取b =150mm。
主梁:截面高度ℎ =(114~18)l =510014~51008= 364 ~ 637 mm, 取h =600mm;截面宽度b =(13 ~12)ℎ =6003~6002= 200 ~ 300 mm,取b=250mm;柱截面: 500mmx500mm二、板的设计(按塑性内力重分布计算):1、荷载计算:取 1m 宽板带计算:20mm 水泥砂浆面层 0.02×20=0.4kN/m70mm 钢筋混凝土板板自重 0.07×25=1.75kN/m15mm 石灰砂浆抹底 0.015×17=0.26kN/m小计g k =2.41kN/m永久载设计值 g =1.3×g k=3.13kN/ m可变载设计值 q =1.5×q k =1.5x7.0=10.5kN/ m每延米板宽 g + q =13.18kN/ m2,板的计算简图:当按塑性内力重分布计算时,其计算跨度:×100%=0.64%<10%, 且跨数大于五跨,故可边跨与中间跨的计算跨度相差1550−15401540近似按五跨的等跨连续板的内力系数计算内力。
整体式双向板肋梁楼盖设计任务书

整体式双向板肋梁楼盖设计任务书某三层房屋楼盖,拟采用整体式钢筋混凝土双向板肋梁楼盖,要进行第二层楼面梁柱布置以确定梁、板、柱截面尺寸,计算梁板配筋,并绘制结构施工图。
本设计是混凝土结构设计原理中一个重要环节,对培养和提高学生的基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。
1.了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容,为今后从事实际设计工作奠定初步基础。
2.复习巩固加深所学的基本构件中受弯构件和钢筋混凝土梁板结构等章节的理论知识。
3.掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如:(1)进一步理解双向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图;(2)掌握弹性理论和塑性理论的设计方法;(3)掌握内力包络图和抵抗弯矩图的绘制方法;(4)了解构造设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求;(5)掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定;(6)学习书写结构计算书;二、设计资料(7)学习运用规范。
1、结构平面及柱网布置如1图示(楼梯间在此平面外),按不同用途的楼面活荷载标准值,主、次梁的截面大小以及跨度均见表1,每位学生根据表1选取一组数据进行设计。
图1 结构平面及柱网布置图表1 楼面活荷载、梁跨度及主梁截面一览表主梁跨度 ll次梁跨度主梁截面主梁截面序楼面活荷载 yx2方案一方案二号标准值(kN/m)(mm)(mm)1 76300 6600 300×650 300×7002 6.5 6300 6600 300×650 300×7003 6 6300 6600 300×650 300×7004 7 6300 6300 300×650 300×7005 6.5 6300 6300 300×650 300×7006 6 6300 6300 300×600 300×6507 7 6300 6000 300×600 300×6508 6.5 6300 6000 300×600 300×6509 6 6300 6000 300×600 300×650300×65010 7 6000 6900 300×700 (C25)11 6.5 6000 6900 300×650 300×70012 6 6000 6900 300×650 300×70013 7 6000 6600 300×650 300×70014 6.5 6000 6600 300×650 300×70015 6 6000 6600 300×650 300×70016 7 6000 6300 300×650 300×70017 6.5 6000 6300 300×600 300×65018 6 6000 6300 300×600 300×650 注:按表中参数取用时,除特别注明者外,一般混凝土采用C20或C25均可。
《双向板肋梁楼盖》课件

对不合格品进行处理,采取相 应的纠正措施,防止问题扩大
和影响工程质量。
04
双向板肋梁楼盖的优势与局限性
优势分析
结构稳定性高
双向板肋梁楼盖具有较高的结构稳定 性,能够承受较大的竖向和水平荷载 ,减少了结构变形的可能性。
空间利用率高
由于其特殊的结构形式,双向板肋梁 楼盖能够充分利用建筑物的空间,提 高了建筑面积的使用效率。
01
02
03
04
施工图纸会审
确保施工图纸的正确性和完整 性,明确施工要求和标准。
材料采购与检验
根据施工需要,采购合格的原 材料,并进行质量检验,确保
材料质量符合要求。
施工组织设计
制定详细的施工计划,合理安 排人员、设备、材料等资源,
确保施工顺利进行。
安全技术交底
进行安全技术交底,明确施工 中的安全风险和防范措施,确
智能化设计
借助先进的计算机技术和人工智能算法,未来双向板肋梁 楼盖的设计将更加智能化、自动化。
绿色化发展
随着环保意识的提高,未来双向板肋梁楼盖将更加注重绿 色、环保、节能等方面的性能提升。
跨学科合作
未来双向板肋梁楼盖的研究和发展将更加注重跨学科的合 作,如结构工程、材料科学、计算机科学等领域的合作, 以推动该领域的技术创新和进步。
工程案例三:某大型厂房楼盖抗震性能评估
总结词
抗震性能评估
详细描述
该大型厂房楼盖采用了双向板肋梁结构,需要进行抗震性能评估,以确保在地震等自然灾害发生时能 够保持结构的稳定性和安全性。评估过程中需要考虑地震力、结构阻尼等多种因素。
THANKS
感谢观看
广泛应用。
02
双向板ห้องสมุดไป่ตู้梁楼盖的结构设计
钢筋混凝土肋梁楼盖课程设计指导书

1.荷载计算
技结构构件做法,分别计算荷载值,其中荷载计算范围见图 2 所示。
《钢筋混凝土肋梁楼盖》 课程
、设计资料
根据荷载性质,按任务书要求选择合适的混凝土和置方案: 建议主梁横向布置,次梁纵向布置。\.
2. 楼盖结构平面布置时应注意的问题:
( 1 )受力合理; (2) 满足建筑要求 ; (3)方便施工。
3. 常用跨度 z
单向板 : 1.7-2.51口:次梁: 4-6m; 主梁: 5-8m。
4. 戳面尺寸
( 1 )单向板:厚度不小于跨度的 1140 (连续板)、 1135 (简支板)和 1112 ( 悬臂板) , 板
的配筋率一般为 0.3CJt←0.8%;
(2 )次梁:梁高为跨度的1I18~1I12 , 梁宽为梁高的1I3~ 1I2 , 纵向钢筋的配筋率一般为
0.6% 俨1.5%:
(3)主梁:梁高为跨度的1I15~1I10 ,梁宽为梁高的 1β~1I2.
混凝土结构课程设计——钢筋混凝土双向板肋形楼盖设计

混凝土结构课程设计设计题目:钢筋混凝土双向板肋形楼盖设计学院:土木与环境工程学院班级::学号:指导教师:科技大学 2014年6月目录一、设计任务书 (1)1、设计目的和方法 (1)2、设计任务 (1)3、设计资料 (1)4、设计要求 (2)5、设计成果 (2)6、设计要求 (2)二、设计说明书 (3)1、结构布置及构件尺寸选择 (3)2.荷载设计值 (4)3.板的计算 (4)3.1按弹性理论设计板 (4)3.1.1 A区格板计算 (5)3.1.2 B区格板计算。
(6)3.1.3 C区格板计算 (7)3.1.4 D区格板计算 (8)3.1.5选配钢筋 (10)3.2按塑性理论设计板: (10)3.2.1 A区格板计算 (12)3.2.2 B区格板计算 (13)3.2.3 C区格板的计算 (15)3.2.4 D区格板的计算 (16)4.双向板支承梁设计 (19)4.1纵向支承梁L-1设计 (20)4.1.1计算跨度 (20)4.1.2荷载计算 (21)4.1.3力计算。
(21)4.1.4正截面承载力计算 (25)4.1.5 斜截面受剪承载力计算 (27)4.2 横向支承梁L-2设计 (28)4.2.1 计算跨度。
(28)4.2.2荷载计算 (28)4.2.3力计算。
(29)4.2.4正截面承载力计算 (32)4.2.5 斜截面受剪承载力计算 (34)三、参考文献 (35)四、设计心得 (36)一、设计任务书1、设计目的和方法通过本设计对所学课程容加深理解,并利用所学知识解决实际问题;培养学生正确的设计观点、设计方法和一定的计算、设计能力,使我们掌握钢筋混凝土现浇楼盖的设计方法和步骤;培养用图纸和设计计算书表达设计意图的能力,进一步掌握结构施工图的绘制方法。
根据某多层建筑平面图,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构的要求,并考虑支承结构的合理性确定主、次梁的结构布置方案。
确定板的厚度和主、次梁的截面尺寸及钢筋和混凝土强度等级。
双向板肋梁楼盖设计计算书

双向板肋梁楼盖设计计算书1.本梁板结构系统布置的优缺点评述在肋形楼盖结构中,结构布置包括柱网、承重墙、梁格和板的布置,需注意的问题如下:1)承重墙、柱网和梁格布置应满足建筑使用要求柱网尺寸宜尽可能大,内柱在满足结构要求的情况下尽可能少设。
2)结构布置要合理、经济(1)由于墙柱间距和柱网尺寸决定着主梁和次梁的宽度,因此,它们的间距不宜过大,根据设计经验,主梁的宽度一般为5m~8m,次梁为4m~6m。
(2)梁格布置力求规整,梁尽可能连续贯通,板厚和梁的截面尺寸尽可能统一。
在较大孔洞的四周、非轻质隔墙下和较重的设备下应设置梁,以避免楼板直接承受集中荷载。
(3)由于板的混凝土用量占整个楼盖的50%~70%,因此,应使板厚尽可能接近构造要求的最小板厚。
根据设计经验及经济效果,双向板的跨度(短向跨度)为5m左右。
(4)为增强横向刚度,主梁一般沿房屋横向布置,并与柱构成平面内框架,这样可使整个结构具有较大的侧向刚度。
内框架与纵向的次梁形成空间结构,因此房屋整体刚度较好。
当横向柱距大于纵向柱距较多时,也可沿纵向布置主梁。
因为主梁承受的荷载较大,减少其跨度既可减少内力,又可增加房屋净高。
3)单向板和双向板肋形结构的区别若板的两个方向跨度比l2/l1≤2时,按双向板肋形结构设计;若l2/l1>2,则按单向板肋形结构设计。
2. 板厚及梁系截面尺寸的确定1)板的厚度有相关设计资料可以得出,本设计是多跨连续板。
板厚:h≥l0/50=112mm。
h取h=120mm2)次梁的截面尺寸h=(1/18~1/12)l=(1/18~1/12)×5700,按建筑模数h=450mmB=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)×450,按建筑模数b=200mm3)主梁的截面尺寸h=(1/14~1/8)l=(1/14~1/8)×7200,按建筑模数h=720mm B=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)×720,按建筑模数b=300mm 3.绘制平面布置及区格划分、标注图(如图1.图2.)图1.双向板肋梁楼盖结构平面布置及区格板划分图BDD BDAAB D4.双向板设计 (1)板的荷载计算 ○1活载 取活载的分项系数为1.4,则 q=1.4×4.0=5.6KN/m 2 ○2恒载 取恒载的分项系数为1.2,则面层 20mm 厚水泥砂浆面层 0.02×20=0.4KN/m 2 板 80mm 厚现浇板自重 0.08×25=2.0KN/m 2 板底抹灰 15mm 厚板底抹灰 0.015×17=0.255KN/m 2 小计 4.386KN/m 2 所以:g+q=5.6+3.186=9.986KN/m 2g+q/2=3.186+5.6/2=7.186KN/m 2 q/2=5.6/2=2.8KN/m 2(2)板的计算跨度l 0的计算(1)内跨:l0=lc ,lc 为轴线间距;(2)边跨:l0=ln+b ,ln 为板的净跨,b 为梁宽。
双向板的计算跨度 混凝土结构课程设计计算书Word
双向板的计算跨度混凝土结构课程设计计算书北京建筑工程学院《混凝土结构设计基本原理》课程设计任务书(整体式钢筋混凝土楼盖设计)班级:学生姓名:指导老师:目录1、平面结构布置----------------------------------------------(3)2、板的设计----------------------------------------------------(4)3、次梁的设计-------------------------------------------------(8)4、主梁的设计-------------------------------------------------(11)5、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------附图1、板的配筋图附图2、次梁的配筋图附图3、主梁配筋图参考资料: 1、建筑荷载规范 2、混凝土结构设计规范18)(现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书一、平面结构布置:1、确定主梁的跨度为7.2m,次梁的跨度为4.5m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m。
楼盖结构布置图如下:2、按高跨比条件,当h度。
取板厚h80mm140l60mm时,满足刚度要求,可不验算挠3、次梁的截面高度应满足 h(则b(~2113)h(116112~118)L(250~375)mm,取h350mm~175)mm,取b200mm。
1104、主梁的截面高度应该满足h(则h(~2113)h(217~115)L(480h650mm,~720)mm,~325)mm,取b300mm。
二、板的设计(按塑性内力重分布计算):1、荷载计算:板的恒荷载标准值:取1m宽板带计算:水磨石面层 0.6510.65kN 80mm 钢筋混凝土板 0.0825 15mm板底混合砂浆0.015/m2.0kN/m170.255kN/m恒载: gk活载: qk2.905kN/m616kN/m恒荷载分项系数取1.2;因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于4.0kN/m,所以活荷载分项系数取1.3。
2.3梁板结构——双向板肋梁楼盖设计
l lx " 2 y M x M x plx 8 12
3 l ' My My p x 24
3 l x My M" p y 24
简支
2 plx 3l y lx Mx My 24
2.3双向板肋梁楼盖设计
7.分离式配筋 用系数表示各弯矩关系 分离式配筋
gq
第二章 梁板结构
பைடு நூலகம்
g
gA q
gq
g
gq
g
gq
g
= =
q 2 q g 2 q g 2 g
q 2 q g 2 q g 2 g
q 2 q g 2 q g 2 g
+ +
q 2 q 2 q 2
q 2 q 2 q 2
q 2 q 2 q 2
单块板按四边固结计算
第二章 梁板结构
2.3.2双向板肋梁楼盖按塑性理论方法计算结构内力
lx 1 2 l mx n y my
2
M x l y mx M y lx my lx mx
' " ' Mx Mx l y mx l y mx ' ' My M" l m lx mx y x y lx my
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2
l y lx M x M pl 8 12
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板CDEF
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2.3双向板肋梁楼盖设计
5.三角形板受力分析
第二章 梁板结构
双向板肋梁楼盖的设计
双向板肋梁楼盖的设计
图5-14连续双向板活荷载的最不利布置
双向板肋梁楼盖的设计
双向板肋梁楼盖的设计
2. 双向板支承梁的设计
如果假定塑性绞线上没有 剪力,那么由塑性绞线划分的 板块范围就是双向板支承梁的 负荷范围(见图5-15),可 近似地认为斜向塑性绞线成4 5°。沿短跨方向的支承梁承受 板面传来的三角形分布荷载, 沿长跨方向的支承梁承受板面 传来的梯形分布荷载。
双向板肋梁楼盖的设计1.1 向板肋梁楼盖的结构平面布置双向板肋梁楼盖的结构平面布置如图5-13所示。 当空间不大且接近正方形(如门厅)时,可不设中 柱,双向板的支承梁为两个方向均支承在边墙(或 柱)上且截面相同的井式梁[见图5-13(a)];当 空间较大时,宜设中柱,双向板的纵、横向支承梁 分别为支承在中柱和边墙(或柱)上的连续梁[见 图5-13(b)];当柱距较大时,还可在柱网格中再 设井式梁 [见图5-13(c)]。
双向板肋梁楼盖的设计
图5-13双向板肋梁楼盖的结构平面布置
双向板肋梁楼盖的设计
1.2 双向板肋梁楼盖结构内力的计算 1. 单跨双向板与连续双向板的计算
(1)单跨双向板的计算。当板厚远小于板短边边长的 1/30,且板的挠度远小于板的厚度时,双向板可按弹性薄 板理论计算,但比较复杂。为了方便工程应用,对于矩形 板已制成表格,如附表9~附表14所示。表中列出了在均 布荷载作用下六种支承情况板的弯矩系数和挠度系数。计 算时,只需根据实际支承情况和短跨与长跨的比值直接查 出弯矩系数,即可算得有关弯矩。
双向板肋梁楼盖的设计
1.3 双向板的截面设计与构造要求
双向板的截面设计与构造要求具体如下: (1)双向板的板厚一般为80~160 mm。为满 足板的刚度要求,简支板的板厚应不小于l0/45,连续 板的板厚不小于l0/50,l0为短边的计算跨度。 (2)双向板跨中的受力钢筋应根据相应方向跨 内最大弯矩计算,沿短跨方向的跨中钢筋放在外侧, 沿长跨方向的跨中钢筋放在内侧。
混凝土结构设计课程设计(midas)
混凝土结构课程设计计算书某钢筋混凝土现浇双向板肋形楼盖设计(midas building)姓名:班级:学号:设计及说明主要结果目录任务书 (2)1 截面尺寸选择 (4)2、荷载计算 (4)3、模型建立 (4)3.1 建立轴网 (4)3.2 布置柱 (5)3.3 布置梁 (6)3.4 布置楼板 (6)3.5 楼层组装 (7)3.6 荷载输入 (8)3.6.1 楼面荷载 (8)3.6.2 梁上荷载 (10)3.7 输入控制参数 (10)4、分析和设计 (11)4.1 分析设计的控制信息 (11)4.2 查看结构平面布置简图 (12)4.3 查看荷载简图 (13)4.4 查看设计配筋 (14)4.5 挠度和裂缝宽度验算 (14)4.6 验算轴压比 (16)5、设计配筋图 (17)5.1 各层楼板的配筋图 (17)5.2 各层梁的配筋图 (19)参考资料 (21)设计及说明主要结果混凝土结构课程设计任务书2——某钢筋混凝土现浇双向板肋形楼盖设计(Midas-Building)1.1 设计目的(1)了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容;(2)了解梁、板结构的荷载传递途径及计算简图;(3)熟悉受弯构件梁和板的设计方法;(4)了解内力包络图及材料图的绘制方法;(5)掌握钢筋混凝土结构的施工图表达方式。
1.2 设计资料(1)结构形式某6层钢筋混凝土结构教学楼,层高为3.6m,采用整体式钢筋混凝土双向板肋梁楼盖。
结构平面布置如图1—1所示。
外墙厚370mm。
图1-1 结构平面布置图(2)楼面构造做法30mm厚水磨石地面(12mm厚面层,18mm厚水泥砂浆打底),板底有15mm厚石灰砂浆抹灰。
现浇钢筋混凝土楼板。
(3)荷载永久荷载:包括梁、楼板及构造层自重。
钢筋混凝土容重为25kN/m3,水泥砂浆容重20 kN/m3,石灰砂浆容重17 kN/m3,水磨石容重0.65 kN/m2,粉煤灰空心砌块容重为8kN/m3。
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解: 楼盖中41~BB,因为板的35.22400600012LL 76~BB,因为板的32.16000720012LL 所以41~BB,76~BB为双向板,
5B,因为板的36.360002160012LL 所以,5B为单向板 (!)板,梁截面尺寸初选 ①板厚: 按构造选用mmh80 ②次梁截面尺寸:
截面高度: mmh500~3336000121~181,取h=500mm (符合以50mm为模数)
截面宽度: mmb166~25050031~21,选用b=250mm. ③主梁截面尺寸: 截面高度: mmh514~4007200141~181,取h=500mm
截面宽度: mmb166~25050031~21,取b=250mm (2)板的计算 ①荷载计算:
板自重(80mm) 24.208.0252.1mkN
水泥砂浆面层(20mm) 248.002.0202.1mkN 混合砂浆抹面(20mm) 241.002.0172.1mkN 恒载设计值 229.3mkNg 活载设计值 25.653.1mkNq 总荷载 279.9mkNqg 在求各区格板跨内弯矩时,按恒荷载均布及活荷载棋盘式布置计算,取荷载: 2'54.625.629.32mkNqgg 2'25.325.62mkNqq
在'g作用下,各内支座均可视为固定,某些区格板跨内最大正弯矩不再板的中心点处,在'q
作用下,各区格板四边均可视作简支,跨内最大正弯矩则在中心点处,计算时,可近似取二者之和作为跨内最大正弯矩值。 在求各中间支座最大负弯矩(绝对值)时,按恒荷载及活荷载均满布各区格板计算,取荷载:
279.9mkNqgP ②1B板弯矩计算: 计算跨度: y向:mbhllny135.6225.0208.097.522
x向:mbhllnx54.2225.0208.037.222
41.0135.654.2yx
l
l
+ 0v时跨中最大弯矩: mkNlqgMxx45.454.2)25.30965.054.60559.0()0965.00559.0(22''
mkNlqgMxy54.054.2)25.30174.054.60079.0()0174.00079.0(22''
61v时跨中最大弯矩:
mkNMMMyxvx54.454.06145.46
1
mkNMMMxyvy28.145.46154.06
1
支座弯矩
mkNlqgMxx56.754.279.91179.0)(1179.022' mNlqgMxy04.554.279.90786.0)(0786.022' ③2B板弯矩计算: x向:mlx4..2 y向:mbhllny135.6225.0208.097.522
38.0155.64.2yx
l
l
+ 0v时跨中最大弯矩: mkNlqgMxx34.34.2)25.30965.054.60408.0()0965.00408.0(22''
mkNlqgMxy43.04.2)25.30174.054.60028.0()0174.00028.0(22''
61v时跨中最大弯矩:
mkNMMMyxvx41.343.06134.36
1
mkNMMMxyvy99.034.36143.06
1
支座弯矩
mkNlqgMxx71.44.279.90836.0)(0836.022'
mNlqgMxy21.34.279.90569.0)(0569.022' ④3B板弯矩计算: x向:mbhllnx54.2225.0208.037.222 y向:mly6 42.0656.2yx
l
l
+ 0v时跨中最大弯矩: mkNlqgMxx8.354.2)25.30965.054.60408.0()0965.00408.0(22''
mkNlqgMxy49.054.2)25.30174.054.60028.0()0174.00028.0(22''
61v时跨中最大弯矩:
mkNMMMyxvx88.349.0618.36
1
mkNMMMxyvy12.18.36149.06
1
支座弯矩
mkNlqgMxx36.554.279.90836.0)(0836.022' mNlqgMxy65.354.279.90569.0)(0569.022' ⑤4B板弯矩计算: x向:mlx4..2 y向:mly6
4.064.2yx
l
l
+ 0v时跨中最大弯矩: mkNlqgMxx31.34.2)25.30965.054.604.0()0965.004.0(22''
mkNlqgMxy46.04.2)25.30174.054.60038.0()0174.00038.0(22''
61v时跨中最大弯矩:
mkNMMMyxvx39.346.06131.36
1 mkNMMMxyvy01.131.36146.06
1
支座弯矩
mkNlqgMxx67.44.279.90836.0)(0829.022' mNlqgMxy22.34.279.90569.0)(057.022' ⑥双向板截面设计 a.截面有效高度0h;
x向跨中截面: mmhh602080200 y向跨中截面: mmhh503080300 b.按上面计算结果, 相邻两板间支座弯矩是不平衡的,现取支座弯矩大者进行配筋. 表中614.0b,29.11mmNfc,2210mmNfy,11 b=1000mm 双向板跨中截面配筋计算 板 1B 2B 3B 4B
弯矩(kN/m) vxM vyM vxM vyM vxM vyM v
xM
v
yM
4.54 1.28 3.41 0.99 3.88 1.12 3.39 1.01
0h(mm) 60 50 60 50 60 50 60 50
csfbhM120
0.106 0.043 0.08 0.033 0.091 0.038 0.079 0.034
s211
0.112 0.044 0.08 0.034 0.091 0.039 0.079 0.034
ycsffbhA10
380.8 124.7 272 96.3 309.4 110.5 268.6 96.3
选钢筋 130@8
实配)(2mmAs 387 支座 1B-3B 3B-3B 2B-4B 4B-4B 1B-2B 3B-4B 1B-5B
(2B-5B
) 弯矩(kN/m)
'xM
7.56 5.36 4.71
'yM
-5.04 -3.65 -3.21 3.22
0h(mm) 60 60 60 60 60 60 60
csfbhM120
0.118 0.085 0.075 0.075 0.176 0.125 0.11
s211
0.126 0.089 0.078 0.078 0.195 0.134 0.117
ycsffbhA10
428.4 302.6 265.2 265.2 663 455.6 397.8
选钢筋 110@8 160@8 180@8 180@8 110@10 110@8 125@8
实配)(2mmAs 457 314 279 279 714 457 402