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钢筋混凝土伸臂梁设计的实用技巧与经验分享

钢筋混凝土伸臂梁设计的实用技巧与经验分

钢筋混凝土伸臂梁是一种常用的结构构件,广泛应用于建筑和桥梁

工程中。它具有承受较大弯矩和剪力的能力,适用于大跨度、大荷载

的场合。本文将分享一些关于钢筋混凝土伸臂梁设计的实用技巧与经验,希望对相关从业人员有所帮助。

1. 来源材料选择

在进行钢筋混凝土伸臂梁设计时,首先要选择合适的材料。混凝土

的强度等级通常选择C30或以上,确保其承载能力满足设计要求。钢

筋的选择应符合国家标准,并根据工程的具体情况确定直径和层数。

此外,还应注意材料的可获得性和价格。

2. 几何形状设计

伸臂梁的几何形状设计是影响其承载能力的重要因素。在设计中,

应注意正负弯矩的平衡,并合理选取伸臂梁的梁宽、高度和伸出长度。通常情况下,梁的高度应根据受力要求和节约材料的原则进行选择。

3. 配筋设计

合理的钢筋配筋设计是保证伸臂梁强度和稳定性的关键。在配筋设

计中,应满足弯矩、剪力和挠度控制等多个方面的要求。根据实际情况,可以采用双向受力或单向受力的配筋方式,并根据设计要求选择

合适的钢筋直径和间距。

4. 施工工艺控制

伸臂梁的施工过程中,要注意工艺的控制,确保施工质量。首先,

要严格按照设计图纸施工,注意梁的几何尺寸和钢筋配筋的精度。其次,要合理安排浇筑顺序和施工周期,控制混凝土的养护时间。最后,要及时发现和修复施工中出现的质量问题,确保梁体的整体质量。

5. 现场质量检验

在伸臂梁的设计和施工阶段,现场质量检验是必不可少的。这包括

对混凝土材料、钢筋和施工工艺等进行全面检测,以确保其符合设计

要求和相关规范。同时,在梁体施工完成后,还应进行荷载试验和挠

度监测,以验证伸臂梁的设计和施工质量。

6. 经验总结与创新

设计一项工程后,及时总结经验是非常重要的。在钢筋混凝土伸臂

梁的设计中,随着经验的积累和技术的发展,可以不断总结与创新。

通过总结已完成的项目,发现问题、改进设计,不断提高设计水平和

工程质量。

综上所述,钢筋混凝土伸臂梁设计需要考虑多个方面的因素,包括

材料选择、几何形状设计、配筋设计、施工工艺控制等。在实际设计

和施工过程中,我们应该充分运用实用的技巧和经验,以确保伸臂梁

的质量和安全。同时,不断总结经验,不断创新,提高设计水平,为

工程的发展做出贡献。

钢筋混凝土伸臂梁设计

钢筋混凝土伸臂梁设计 一.设计资料 某支承在砖墙上的混凝土伸臂梁,L1=6.5m ,伸臂长度L2=1.8m ,一类环境,安全等级为II 级,有楼板传来的荷载设计值P1=40kN/m ,P2=100kN/m ,混凝土等级为C25,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB300,设计并绘制配筋图。 二.梁的截面尺寸及内力计算 (1)截面尺寸选择。取高跨比h/l=1/10,则h=650mm ,按高宽比的一般规定,取b=250mm ,h/b=2.5。 初选h0=h-a0=650-65=585mm (按一排布置纵筋) (2)梁的荷载计算。梁的自重设计值(包括15mm 的粉刷层厚度) G=1.2gbh γ=1.2×25×0.25×0.65+1.2×17×0.015×2×0.65 =4.875+0.3978 =5.2728kN/m P1=40+5.47=45.27kN/m P2=100+5.47=105.27kN/m (3)绘制梁的弯矩图和剪力图 VA=1.0×1.0×120.89=120.89 VB 上=1.0×1.0×105.27×1.8=189.49 VB 下=1.0×1.0×(FB-VB 上)=173.37 Vmax=189.49 MD=2 12 1X P X F A - =67.289.120?-2 1 ×45.27×2.67 =161.41

三.配筋设计计算 (1)已知条件。混凝土C25,2C mm N 11.9f =,2y mm N 360f =,0.518b =ξ, 2yv mm N 270f =,截面尺寸b=250 h=650 (2)验算截面尺寸。610mm h h 0w == 4.0 2.34250585b h w 〈== 53.6946102509.1125.0bh 0.25f 0C =???= 满足抗剪要求。 (3)纵筋计算。纵筋计算见下表 计算内容 计算截面 跨中D 截面 支座B 截面 )/(m kN m d γ 193.69 292.13 2 0bh f m c d s γα= 0.17 0.264 s αξ211--= 0.19 0.313

钢筋混凝土伸臂梁设计中的荷载计算方法确保结构安全

钢筋混凝土伸臂梁设计中的荷载计算方法确 保结构安全 钢筋混凝土(Reinforced Concrete,简称RC)伸臂梁是建筑工程中常用的结构构件之一,通过对荷载进行准确计算,可以确保梁的结构安全和承载能力。本文将介绍这种构件的设计荷载计算方法,重点讨论活荷载、恒载以及附加荷载的确定方法,以保证伸臂梁设计结构的安全性。 一、活荷载的计算 活荷载是指建筑结构在正常使用过程中由人员、家具、机械设备等所施加的荷载。根据国家相关标准规定,活荷载可按照场所的使用性质和人员密度进行计算。 1. 办公场所 根据《建筑结构荷载标准》规定,办公场所的活荷载为500N/m²。以伸臂梁所在的办公楼为例,假设楼层面积为1000m²,则活荷载的总计算值为500N/m² × 1000m² = 500,000N。 2. 住宅场所 针对住宅场所的活荷载计算,可以根据每户平均住宅人数和住宅面积进行计算。以普通住宅为例,每户平均住宅人数为3人,每户住宅面积为100m²。假设伸臂梁所在楼层有10户住宅,则活荷载的总计算值为3人 × 100m² × 1000N/m² × 10户 = 300,000N。

二、恒载的计算 恒载是指建筑结构自身所承载的荷载,如伸臂梁自重以及与其固连 结构的自重。恒载的计算较为简单,只需将伸臂梁的重量与附加构件 的重量相加即可。 1. 伸臂梁自重 伸臂梁的自重可根据其截面形状和长度计算得出。对于矩形截面的 伸臂梁,自重可通过截面面积与混凝土单位体积重量的乘积计算得出。以一个长为10m、宽为0.5m、高为0.8m的矩形伸臂梁为例,其自重计算值为10m × 0.5m × 0.8m × 25kN/m³ = 100kN。 2. 附加构件的重量 伸臂梁可能附加有其他构件,如挡板、栏杆等。这些构件的重量可 以通过构件材料的单位体积重量与构件的体积计算得出。假设伸臂梁 上附加了一段长度为2m、宽度为0.3m、高度为0.5m的挡板,挡板的 材料密度为20kN/m³,则挡板的重量计算值为2m × 0.3m × 0.5m × 20kN/m³ = 6kN。 三、附加荷载的计算 附加荷载是指工程施工过程中施加在伸臂梁上的临时荷载,如施工 人员、施工机械、材料等。附加荷载的计算需要根据具体的施工条件 进行。 1. 施工人员

钢筋混凝土伸臂梁设计例题

钢筋混凝土伸臂梁设计例题 设计条件: 某支承在370mm厚砖墙上的钢筋混凝土伸臂梁,其跨度为7m,伸臂长度为1.86m。由楼面传来的永久荷载设计值为34.32kN/m,活荷载设计值为30kN/m。采用混凝土强度等级C25,纵向受力钢筋为HRB335,箍筋和构造钢筋为HPB235。试设计该梁并绘制配筋详图。 设计步骤: 截面尺寸选择: 按高宽比的一般规定,取梁的高为h=700mm,宽为 b=250mm。 荷载计算: (1)永久荷载:包括梁自重和楼面传来的永久荷载。梁自重标准值为2kN/m(包括梁侧15mm厚粉刷重),楼面传来的永久荷载标准值为34.32kN/m。 (2)活荷载:包括楼面活荷载和施工荷载。楼面活荷载标准值为30kN/m,施工荷载标准值为100kN/m。 内力和内力包络图计算: (1)在均布恒载作用下,梁跨中弯矩为 M1=34.32×7×7/8=204.67kN·m,支座弯矩为M2=2k×7/2=7kN·m。因此,总弯矩M=M1+M2=211.67kN·m。 (2)在均布活载作用下,梁跨中弯矩为

M3=30×7×7/8=196.88kN·m,支座弯矩为 M4=100×7/2=350kN·m。因此,总弯矩 M'=M3+M4=546.88kN·m。 (3)绘制内力包络图,根据最大弯矩和剪力值确定截面尺寸和配筋。由于本例题未给出具体配筋计算结果和配筋详图,因此无法提供具体数据。 配筋计算: 根据最大弯矩和剪力值计算梁的配筋。由于本例题未给出具体配筋计算结果和配筋详图,因此无法提供具体数据。 总结: 通过以上步骤,可以完成钢筋混凝土伸臂梁的设计。在设计过程中,需要注意选择合适的截面尺寸、合理计算各种荷载下的弯矩和剪力值,并依据内力包络图进行配筋计算。本例题仅供参考,具体设计时应根据实际情况进行调整和完善。

钢筋混凝土伸臂梁设计

《混凝土结构》 项目报告说明书 课程名称:混凝土结构 设计题目:钢筋混凝土伸臂梁设计 院系:建筑工程学院 学生姓名:学号: 专业班级:指导教师: 2016年11月22日

项目任务书 设计要求:图所示钢筋混凝土伸臂梁,截面尺寸为 b h ,计算跨度为l 1mm ,承受均布荷载设计值为 q^N/m ,伸臂梁跨度为12mm ,承受均布荷载设计值为 q 2 kN/m ;采用混凝土等级见表,纵向受力钢 筋为HRB335,箍筋为HPB235,试设计该梁并绘制配筋详图。 每位同学根据自己学号,取用相应的设计参数 : 学号 q1(kN/m) q2(kN/m) I1(m) l2(m) bxh(mm*mm) 混凝土等级 1 65 150 6 2 300*650 c25 2 65 150 7 1.5 300*650 c35 3 65 150 6 2 300*650 c35 4 6 5 150 7 1.5 300*650 c25 5 65 150 6 2 250*700 c25 6 65 150 7 1.5 250*700 c35 7 65 150 6 2 250*700 c35 8 65 150 7 1.5 250*700 c25 9 65 145 6 2 300*650 c25 10 65 145 7 1.5 300*650 c35 11 65 145 6 2 300*650 c35 12 65 145 7 1.5 300*650 c25 13 65 145 6 2 250*700 c25 14 65 145 7 1.5 250*700 c35 15 65 145 6 2 250*700 c35 16 65 145 7 1.5 250*700 c25 17 65 135 6 2 300*650 c25 18 65 135 7 1.5 300*650 c35 19 65 135 6 2 300*650 c35 20 65 135 7 1.5 300*650 c25 21 65 135 6 2 250*700 c25 22 65 135 7 1.5 250*700 c35 23 65 135 6 2 250*700 c35 24 65 135 7 1.5 250*700 c25

混凝土结构设计原理(简支悬臂梁设计)

目录 一、设计任务 (2) (一)、初选参数 (3) (二)、初选材料及相关数据 (3) 二、设计方案 (3) (一)、初选截面 (3) (二)、按基本组合计算荷载效应,确定关键截面 (4) 1.跨中截面弯矩计算 (4) 2.支座截面弯矩计算 (5) 3.支座a左侧剪力计算 (5) 4.支座a右侧剪力计算 (5) (三)、计算跨中正截面配筋及示意图 (6) (四)、计算支座截面配筋及示意图 (8) (五)、计算支座A左右斜截面配筋 (9) 三、承载能力验算 (10) (一)、按标准组合和准永久组合计算荷载效应,确定关键内力值 (10) 1.按标准组合 (10) 2.按准永久组合 (10) 四、正常使用验算 (11) (一)、验算跨中挠度和裂缝宽度 (11) 1.验算跨中挠度 (11) 2.验算跨中裂缝 (12) (二)、验算支座截面裂缝宽度 (13) (三)、伸臂端挠度 (13) 五、设计心得 (15)

《混凝土结构设计原理》课程设计 一、设计任务 简支伸臂梁如上图所示。跨中荷载为除结构构件自重外的恒载g1(含栏杆、装修等)、结构构件自重恒载g2和活载q1。伸臂段面荷载为除结构构件自重外的恒载g3(含栏杆、装修等)、结构构件自重恒载g4和活载q2。 桥面宽度为B ,梁截面为T 形、槽形、箱型等,也可为矩形。 设计内容:初选混凝土强度等级(C30、C35、C40)、纵筋型号(HRB400)、箍筋型号(HPB300)和主梁截面、进行内力分析、计算控制截面的纵筋和箍筋配置、最后进行挠度和裂缝验算。环境类别按二a 类。 提示:内力分析时注意区分荷载是有时还是不利,如伸臂段上的荷载对跨中弯矩是有利荷载,再如支座A 右的剪力更复杂一些。 建议:跨度1L =9~12m 、宽度B =2.4~3.6m 、恒载2 1 1.5~2.5kN/g m =、 23 1.5~2.5kN/g m =、活载21 3.0~4.0kN/q m =、22 3.0~4.0kN/q m =。活载的准永久值系数5.0q =ψ。参数选择时,注意边跨恒载取值,边跨恒载不宜过小。

钢筋混凝土伸臂梁设计—课程设计.doc

钢筋混凝土伸臂梁设计—课程设计.doc 钢筋混凝土伸臂梁设计是一个研究建筑构件的技术,它体现了钢筋混凝土技术在力学 上的优势,用于支撑一段不对称的长伸臂梁结构。伸臂梁由平跨度桥梁和受平衡外力作用 的臂梁组成,具有外臂长,同时受两端竖向荷载及峰值水平荷载作用的特点。该构件结构 有利于提高钢筋混凝土结构的承载能力和稳定性,但其设计中存在的复杂性,也让该构件 的设计具有创新性和挑战性。 钢筋混凝土伸臂梁设计需要考虑伸臂梁的轴向移动和剖面形变,以确保建筑构件完整,并最大程度满足力学安全。设计时,不仅要考虑受力元素的分析和计算,还要设计适当的 构件形式,确保结构的稳定性和强度。同时,保证钢筋混凝土构件质量的特性,力学特性 和结构强度要求也必须在设计中科学考虑,这就要求钢筋混凝土伸臂梁的设计需要运用新 的理论和技术,掌握材料特性,同时满足经济性。 为了保证结构受力安全,钢筋混凝土伸臂梁设计首先要建立强度检验系统,对所有结 构受力部分进行综合考虑,确保它们能够抵抗竖向拉力和扭力,防止屈曲变形,同时应严 格控制当量混凝土的安全应力,保证材料的稳定性和强度。此外,还要计算伸臂梁的支座 受力,准确地确定结构受力情况,衡量受力元素对结构负荷的均布性。设计时还要充分考 虑传热变形,运用当量安全系数、箠杆挤压设计理论等力学计算方法,用于确定伸臂梁正 弦形钢筋配筋大小,从而产生最大弯矩平衡。 本课题的基本目的是研究钢筋混凝土伸臂梁的设计方法,以提高该构件的性能和安全 性能。在本课程设计中,我们将根据现场实际情况,利用有限元分析法计算出该构件的力 学特性和稳定性,设计出安全可靠的构件破坏机理,并根据实际情况给出合理的计算公式,最终确定出该构件的伸臂长度和材料参数。本课程设计的最终目的是形成一套完整、可操 作的钢筋混凝土伸臂梁设计方法,以解决伸臂梁设计中的复杂性,为工程建设提供技术保证。

钢筋混凝土的的伸臂梁设计实例

伸臂梁设计实例 实用标准文案 本例综合运用前述受弯构件承载力的计算和构造知识,对一简支的钢筋混凝土伸臂梁进行设计,使初学者对梁的设计全貌有较清楚的了解。在例题中,初步涉及到活荷载的布置及内力包络图的作法,为梁板结构设计打下基础。 例图5-5 (一)设计条件 某支承在370mm厚砖墙上的钢筋混凝土伸臂梁,其跨度l1=7.0m,伸臂长度l2=1.86m,由楼面传来的永久荷载设计值g1=34.32kN/m,活荷载设计值q1=30kN/m,q2=100kN/m(例图5-5)。采用混凝土强度等级C25,纵向受力钢筋为HRB335,箍筋和构造钢筋为HPB235。试设计该梁并绘制配筋详图。 (二)梁的内力和内力图 1.截面尺寸选择 取高跨比h/l=1/10,则h=700mm;按高宽比的一般规定,取b=250mm,h/b=2.8。初选h0=h-a s=700-60=640mm (按两排布置纵筋)。 2.荷载计算 梁自重设计值(包括梁侧15mm厚粉刷重):

则梁的恒荷载设计值。 3.梁的内力和内力包络图 恒荷载g作用于梁上的位置是固定的,计算简图如例图5-6(a);活荷载q1、q2的作用位置有三种可能情况,见例图5-6的(b)、(c)、(d)。 例图5-6 每一种活载都不可能脱离恒荷的作用而单独存在,因此作用于构件上的荷载分别有(a)+(b)、(a)+(c)、(a)+(d)三种情形。在同一坐标上,画出这三种情形作用下的弯矩图和剪力图如例图5-7。显然,由于活荷载的布置方式不同,梁的内力图有很大的差别。设计的目的是要保证各种可能作用下的梁的使用性能,因而要找出活荷载的最不利布置。 上述三种情况下的内力图的外包线,称为内力包络图。它表示在各种荷载作用下,构件各截面内力设计值的上下限。按内力包络图进行梁的设计可保证构件在各种荷载作用下的安全性。 (三)配筋计算 1.已知条件 混凝土强度等级C25,α1=1,f c=11.9N/mm2,f t=1.27N/mm2;HRB335钢筋,f y=300N/mm2,ξb=0.550;HPB235钢箍,f yv=210N/mm2。 2.截面尺寸验算

设计精要钢筋混凝土伸臂梁的完美设计

设计精要钢筋混凝土伸臂梁的完美设计 钢筋混凝土伸臂梁是一种常用的结构构件,广泛应用于桥梁、高层 建筑和大型工业设施等工程中。伸臂梁的设计至关重要,直接关系到 结构的稳定性和承载能力。本文旨在探讨设计精要钢筋混凝土伸臂梁 的完美设计,主要从材料选择、截面设计、受力分析以及施工过程等 方面进行论述。 一、材料选择 钢筋是伸臂梁中起到增强抗拉能力的重要材料。在选择钢筋时,应 根据实际工程需求和设计要求,在综合考虑强度、延伸性、耐久性等 方面进行合理选择。一般而言,常用的钢筋种类包括HRB400和 HRB500等,根据工程要求确定截面尺寸和数量。 混凝土是伸臂梁中起到承载作用的重要材料。在选择混凝土时,需 要注意强度等级、抗压强度和抗裂性能等方面的要求。同时,应根据 梁体的几何尺寸和受力特点,确定合适的水灰比和配合比,以达到设 计要求。 二、截面设计 伸臂梁的截面设计非常重要,直接关系到梁的承载能力和使用寿命。一般而言,截面形式可分为矩形截面、T型截面和梯形截面等,根据工程需求和受力条件进行选择。

在截面设计中,需要确定合适的有效高度和宽度比,以及受压区宽 度和钢筋的布置方式等。通过合理的截面设计,可以提高伸臂梁的抗 弯承载能力和抗剪承载能力,并改善其整体性能。 三、受力分析 伸臂梁在使用过程中会受到不同的受力作用,包括弯矩、剪力和挠 度等。在设计过程中,需要对这些受力进行准确的分析和计算,保证 结构的安全可靠。 通过弯矩和剪力的受力分析,可以确定伸臂梁的截面尺寸和钢筋布 置方式。同时,还需考虑挠度的控制,避免出现过大的挠度,影响结 构的使用性能。 四、施工过程 伸臂梁的施工过程需要严格按照设计要求进行,确保结构的质量和 稳定性。 在施工过程中,需要注意混凝土的浇筑和养护,保证混凝土的均匀 性和强度。同时,还需合理设置脚手架和支撑体系,确保伸臂梁在施 工过程中的安全性。 在施工中还应注意检查和监测工作,及时发现并处理施工中可能存 在的问题,确保设计精要钢筋混凝土伸臂梁的施工质量。 综上所述,设计精要钢筋混凝土伸臂梁的完美设计需要从材料选择、截面设计、受力分析以及施工过程等方面综合考虑。通过合理的设计,可以提高伸臂梁的承载能力和使用寿命,确保结构的安全稳定。同时,

钢筋混凝土伸臂梁设计实例解析设计思路与实践结合

钢筋混凝土伸臂梁设计实例解析设计思路与 实践结合 钢筋混凝土伸臂梁是建筑工程中常见的结构构件之一,用于支撑悬 挑部分的荷载。在本文中,我们将通过一个实例来解析钢筋混凝土伸 臂梁的设计思路,并探讨如何将设计理论与实践相结合,实现高质量 的工程建设。 1. 概述 钢筋混凝土伸臂梁是一种悬挑结构构件,其设计需要考虑多个因素,包括荷载、变形、抗震性能等。在设计前,我们需要明确伸臂梁的用 途和工程环境,以确保设计的可行性和安全性。 2. 荷载计算 钢筋混凝土伸臂梁的设计必须考虑到各种荷载作用下的受力情况。 这包括常规荷载(如自重、活载)和临时荷载(如风载、地震),以 及附加荷载(如施工荷载)。通过准确计算这些荷载的作用力和剪力 大小,可以为后续的结构设计提供依据。 3. 剪力与弯矩分析 在设计伸臂梁时,剪力与弯矩是两个重要的力学参数。通过进行剪 力与弯矩分析,可以确定梁的受力情况,并根据实际需要确定适当的 截面形式和尺寸。同时,还需要考虑剪力和弯矩的分布规律,以确保 梁的整体受力均匀。

4. 梁的截面设计 根据剪力与弯矩的分析结果,我们可以选择适当的梁截面形式来满 足结构的受力要求。常见的截面形式包括矩形截面、T型截面和倒T 型截面等。在选择合适的截面形式时,需要综合考虑结构强度、变形 性能、施工工艺等因素。 5. 主筋与箍筋设计 在进行钢筋混凝土伸臂梁的设计时,主筋和箍筋的配置是非常关键的。主筋承担弯矩的传递,而箍筋则起到加固和抗剪的作用。通过合 理配置主筋和箍筋,可以提高伸臂梁的受力性能和抗震性能,保证工 程的安全性。 6. 梁的连接与施工 梁的连接和施工是设计和实践结合的重要环节。在设计梁的连接时,需要考虑到连接的刚度、强度和耐久性,以确保连接的可靠性和稳定性。而在施工过程中,需要根据设计要求进行质量控制,并密切配合 施工人员进行工艺操作,以达到设计效果。 7. 结语 钢筋混凝土伸臂梁的设计需要综合考虑荷载、剪力、弯矩等因素, 并结合实际工程情况进行设计与施工。通过本文的实例解析,我们可 以看出钢筋混凝土伸臂梁设计与实践结合的重要性,以及设计师在实 际工程中如何根据问题的具体要求选择合适的设计思路和方案。值得 注意的是,本文仅为一个实例解析,实际工程设计需要考虑更多的因

钢筋混凝土课程设计——伸臂梁

钢筋混凝土伸臂梁设计任务书 一、设计题目:某钢筋混凝土伸臂梁设计 二、基本要求 本设计为钢筋混凝土矩形截面伸臂梁设计。学生应在指导教师的指导下,在规定的时间内,综合应用所学理论和专业知识,贯彻理论联系实际的原则,独立、认真地完成所给钢筋混凝土矩形截面伸臂梁的设计。 三、设计资料 某支承在370mm厚砖墙上的钢筋混凝土伸臂梁,如图1所示。 k、2k 185 图1 梁的跨度、支撑及荷载 图中:l1——梁的简支跨计算跨度;l2——梁的外伸跨计算跨度; q1k——简支跨活荷载标准值;q2k——外伸跨活荷载标准值; g k=g1k+g2k——梁的永久荷载标准值。 g1k——梁上及楼面传来的梁的永久荷载标准值(未包括梁自重)。 g2k——梁的自重荷载标准值。 该构件处于正常坏境(环境类别为一类),安全等级为二级,梁上承受的永久荷载标准值(未包括梁自重)g k1=21kN/m。 设计中建议采用HRB500级别的纵向受力钢筋,HPB300级别的箍筋,梁的混凝土和截面尺寸可按题目分配表采用。 四、设计内容 1.根据结构设计方法的有关规定,计算梁的内力(M、V),并作出梁的内力图及内力包络图。 2.进行梁的正截面抗弯承载力计算,并选配纵向受力钢筋。 3.进行梁的斜截面抗剪承载力计算,选配箍筋和弯起钢筋。 4.作梁的材料抵抗弯矩图(作为配筋图的一部分),并根据此图确定梁的

纵向受力钢筋的弯起与截断位置。 5.根据有关正常使用要求,进行梁的裂缝宽度及挠度验算; 6.根据梁的有关构造要求,作梁的配筋详图,并列出钢筋统计表。 梁的配筋注意满足《混规》9.2.1、9.2.2、9.2.3、9.2.4、9.2.6、9.2.7、 9.2.8、9.2.9和9.2.10等条款的要求。 五、设计要求 1.完成设计计算书一册,计算书应包含设计任务书,设计计算过程。计算书统一采用A4白纸纸张打印,要求内容完整,计算结果正确,叙述简洁,字迹清楚,图文并茂,并有必要的计算过程。 2.绘制3#图幅的梁抵抗弯矩图和配筋图一张,比例自拟。图纸应内容齐全,尺寸无误,标注规范,字迹工整,布局合理,线条清晰,线型适当。 3.完成时间:17周周五之前上交。 六、参考文献: 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 2.《混凝土结构设计规范》GB50010—2010 3.《混凝土结构设计原理》教材 注:相比所学教材的规范版本,本设计所采用的主要规范(见上,请各位同学到网上下载电子版规范)为规范的新版本,设计中应注意在材料等级、计算公式、构造要求等方面均有一定的差别。 七、题目分组 本设计按梁的几何尺寸、荷载大小和材料强度等参数进行分组,每位同学根据自己在教学班的序号,采用相应号码的题号及设计参数设计:注:指导教师可根据需要,调整各题号的设计参数。 附表:设计题号及参数表 序号 可变荷载标准值简支跨度悬臂跨度截面尺寸 混凝土等级q1k(kN/m) q2k(kN/m) l1(m) l2(m) bxh(mm×mm) 23 35 55 7 1.5 250×700 C25

钢筋混凝土伸臂梁设计中的经验总结与优化方案

钢筋混凝土伸臂梁设计中的经验总结与优化 方案 在钢筋混凝土伸臂梁设计中的经验总结与优化方案问题上,为了确保文章整洁美观,本文将按照以下格式进行撰写: 一、引言 钢筋混凝土伸臂梁作为一种常用的结构梁型,具有承载力强、施工方便等优势,被广泛应用于桥梁、高楼等工程中。然而,在设计与施工过程中,也存在一些问题和挑战。本文旨在总结钢筋混凝土伸臂梁设计中的经验,并提出相应的优化方案,以提高工程效果和质量。 二、设计经验总结 1. 荷载分析 钢筋混凝土伸臂梁的设计首先需要进行准确的荷载分析,包括常规荷载和临时荷载的考虑。在分析荷载的过程中,应合理选择设计荷载值,并根据实际情况确定梁的重要参数,如截面尺寸、受力状态等。 2. 截面设计 根据荷载分析的结果,钢筋混凝土伸臂梁的截面设计应合理选取,以满足强度和刚度的要求。一般而言,考虑截面的矩形与T形截面两种类型,根据具体情况进行选择,并应确保截面的可施工性和经济性。

3. 纵向受力设计 钢筋混凝土伸臂梁在受到荷载作用时,除了考虑截面设计外,还需要进行纵向受力设计。这包括合理布置纵向受力筋、设置预应力或悬挂荷载等。在进行纵向受力设计时,应注意控制裂缝的发展,以确保结构的安全性和耐久性。 4. 抗剪设计 钢筋混凝土伸臂梁的抗剪设计是设计过程中的重要环节。通常采用剪力折减法进行设计,在确定剪力荷载的基础上,计算剪力折减系数,并选取合适的抗剪筋。 5. 配筋设计 在完成上述设计之后,钢筋混凝土伸臂梁的最后一步是配筋设计。根据截面设计和受力分析的结果,选取适当的梁筋和箍筋,并按照规范要求布置。 三、设计优化方案 1. 结构形式优化 钢筋混凝土伸臂梁的结构形式有多种选择,如悬臂式、支座式等。在实际设计中,应根据工程要求和施工条件,选择最为适合的结构形式,以提高整体刚度和承载能力。 2. 采用新材料

混凝土伸臂梁设计

设计内容: 1、确定梁的截面尺寸: 梁高:h=400mm 梁宽:b=240mm 2、荷载计算: 20mm厚水泥砂浆面层:0.25×0.02×20=0.1kN/m 20mm厚水泥砂浆梁底、梁侧抹灰:0.7×0.02×20×2+0.25×0.02×20=0.66 kN/m 梁自重:0.7×0.25×25=4.375 kN/m 楼面传来的永久荷载的设计值:g1=34.32 kN/m 恒荷载的设计值:1.2(0.1+0.66+4.375)+ 34.32 = 40.482 kN/m AB跨: 恒荷载设计值:G1=40.482kN/m 活荷载设计值:q1=30 kN/m 总的荷载设计值:q1 + G1=40.482+30=70.482 kN/m BC跨: 恒荷载设计值:G1=40.482kN/m 活荷载设计值:q1=100 kN/m 总的荷载设计值:q1 + G1=40.482+100=140.482 kN/m 3、计算简图: AB取净跨l n =7.00-0.37=6.63m BC取净跨l n 1=1.86-0.37/2=1.675m ①计算跨度:l ab=1.025 l n +b/2=6.98m l bc=1.86m

4、内力计算: ①梁端反力: R B=[1/2×70.482×6.98²+140.482×1.86×(1.86/2+6.98)]/6.98=542 kN R A=70.482×6.98+140.482×1.86-542=211 kN ②支座边缘截面的剪力: AB跨:V A=211-70.482×0.17=199 kN V B=199-70.482×6.63=-268 kN BC跨:V B=140.482(1.86-0.185)=235 kN V C=0 ③弯矩: AB跨跨中最大弯矩值,根据剪力为零的条件,即 V x= 211-70.482x=0 可得最大弯矩截面距支座A的距离为 x=211/70.482=2.994m 则M max=211×2.994-1/2×70.482×2.994²=315.83kN.m BC跨悬臂端 M B=1/2×140.482×1.86²=243.01 kN.m

钢筋混凝土伸臂梁设计的个秘笈让你的设计更出彩

钢筋混凝土伸臂梁设计的个秘笈让你的设计 更出彩 钢筋混凝土伸臂梁是一种常见的结构梁,广泛应用于建筑工程中。 在设计过程中,合理的设计方法和技巧可以确保梁的性能和可靠性, 同时为梁的美观和出彩提供保障。本文将为您介绍钢筋混凝土伸臂梁 设计的个秘笈,帮助您更好地完成设计工作。 一、设计前准备 在进行钢筋混凝土伸臂梁的设计之前,首先需要进行设计前准备工作。包括确定设计要求、查看相关技术规范和标准、收集设计参考等。通过充分的设计前准备,可以为后续的设计工作提供必要的依据和指导。 二、选择合适的断面形式 在进行钢筋混凝土伸臂梁设计时,选择合适的断面形式是非常重要的。常见的梁断面形式包括矩形截面、T形截面、工字形截面等。根据具体的工程要求和梁的受力性能,选择合适的断面形式可以提高梁的 承载能力和使用效果。 三、确定荷载及受力计算 在进行钢筋混凝土伸臂梁设计时,需要确定梁所承受的荷载,并进 行受力计算。常见的荷载包括自重荷载、活荷载、风荷载等。通过合 理的受力计算,可以确定梁的受力情况,从而为后续的设计提供准确 的依据。

四、进行受力分析和设计参数计算 在确定了荷载及受力情况之后,需要进行受力分析和设计参数计算。根据钢筋混凝土的力学性能和相关设计原则,计算出梁的受力、变形 等参数。通过合理的受力分析和设计参数计算,可以确保梁的性能和 可靠性。 五、进行钢筋布置和配筋设计 钢筋混凝土伸臂梁的钢筋布置和配筋设计是设计中非常关键的环节。根据梁的受力性能和设计要求,合理布置钢筋,确保钢筋的均匀分布 和合理受力;同时进行钢筋配筋设计,满足梁的强度和刚度要求。通 过精确的钢筋布置和配筋设计,可以提高梁的受力性能和使用寿命。 六、进行构件的细化设计和构造计算 在完成钢筋布置和配筋设计之后,需要进行构件的细化设计和构造 计算。根据梁的具体构造形式和设计要求,进行石膏板、道岔及弯曲 电线细化设计,并进行相关的构造计算。通过细化设计和构造计算, 可以确保梁的施工和使用的可行性和安全性。 七、考虑美观和出彩因素 在进行钢筋混凝土伸臂梁设计时,除了满足技术要求和设计原则外,还需要考虑美观和出彩因素。可以通过合理的造型设计、色彩搭配、 材料选择等方式,使梁在外观上更加出彩,并与周围环境和建筑风格 相协调。通过在设计中考虑美观和出彩因素,可以提高工程的整体形 象和审美价值。

矩形截面钢筋混凝土伸臂梁 结构设计原理课程设计1

课程设计 一、设计资料 有一矩形截面钢筋混凝土伸臂梁,如图1所示,简支跨A—B的计算跨度为=6m,伸臂跨B—C的计算跨度为=2.5m,全梁承受均布外荷载标准值为=100KN/m;构件的截面尺寸自拟;混凝土强度等级自拟,纵向受力钢筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。 图1 结构布置图(m) 二、梁的内力计算和内力图 1. 截面尺寸选择 按参考尺寸取b=300mm h=700mm则h/b=2.3。截面中布置两排钢筋,则h0=700mm-60mm=640mm。 2. 荷载计算。 梁恒载(自重)设计值: AB段:gk1=1.0×1.2×0.3m×0.7m×25KN/m3=6.3KN/m BC段:gk2=1.0×1.0×0.3m×0.7m×25KN/m3=5.25KN/m 梁活载设计值: AC段:q=1.0×1.4×100KN/m1=140KN/m 3. 梁的内力计算和内力包络图 本梁中恒载和活载的位置均是固定不变的! AB段总荷载设计值q1=gk1+q=146.3KN/m BC段总荷载设计值q2=gk2+q=145.25KN/m 计算简图如下: 梁的弯矩图 在距离A支座2.48m处AB段有最大正弯矩。MMAX=450.96KN*m 梁的剪力图 由于支座和构件连在一起,可以共同承受剪力,因此受剪控制截面应是支座边缘截面!剪力图中只标出了支座处三个控制前力值!分别为FSA右=336.18KN FSB左=487.49KN FSB右=336.25KN 三、配筋计算 1. 已知条件 α1 β1 fc(MP)ft(MP) ftk(MP) EC(MP) 砼C30 1 0.8 14.3 1.43 2.01 30000 fy(MP) f′y(MP) Es(MP) ξb αsb ρmin HRB400级钢筋360 360 200000 0.518 0.3838 0.002 b(mm)h(mm)h/b h0 b*h0 hw/b 截面300 700 2.333333 640 192000 2.133333333 2. 截面尺寸验算 VMAX=487.49 KN, hw/b=h0/b=640mm/300mm=2.3<4该梁属于一般梁。

创新设计钢筋混凝土伸臂梁的新颖应用

创新设计钢筋混凝土伸臂梁的新颖应用 钢筋混凝土伸臂梁是一种常见的结构形式,在建筑工程中广泛应用。然而,为了满足不断变化的设计需求和提高建筑结构的性能,创新的 设计应用在伸臂梁中变得至关重要。本文将介绍一些新颖的应用方法,以提高钢筋混凝土伸臂梁的性能和功能。 一、引言 钢筋混凝土伸臂梁作为建筑结构中的重要组成部分,承担着承重和 支撑的任务。然而,传统的设计方法在一定程度上受到一些限制,不 能满足现代建筑设计的要求。因此,需要创新的设计方法来提高钢筋 混凝土伸臂梁的性能。 二、新型材料应用 传统的钢筋混凝土伸臂梁主要使用混凝土和钢筋作为主要材料。但是,随着科学技术的进步,一些新型材料的应用开始受到关注。例如,纤维增强材料(FRP)被广泛应用于伸臂梁的设计中。相比传统的钢筋,FRP具有更高的强度和抗腐蚀性能,能有效提高伸臂梁的承载能力。 三、结构形式改进 除了材料的创新应用外,钢筋混凝土伸臂梁的结构形式也可以进行 改进。目前,常见的伸臂梁结构形式主要包括简支式和连续式。然而,这些传统的结构形式在某些情况下可能存在一些问题,如挠度过大、 刚度不足等。因此,一些新的结构形式开始被提出。例如,采用预应 力技术的预应力梁可以有效地降低梁的挠度,提高梁的承载能力。

四、功能集成设计 除了材料和结构形式的创新外,功能集成设计也是提高钢筋混凝土 伸臂梁性能的重要方面。例如,在伸臂梁的设计中可以集成一些附加 功能,如隔热、防火等功能。这些功能的集成设计不仅可以提高伸臂 梁的性能,还可以减少其他构件的使用,从而降低整个建筑结构的成本。 五、实例应用 为了更好地展示创新设计钢筋混凝土伸臂梁的新颖应用,以下列举 了一些实例应用。 第一个实例是在高速公路桥梁设计中的应用。钢筋混凝土伸臂梁在 高速公路桥梁中起着承载道路荷载的作用。传统的设计方法在满足荷 载要求的同时可能存在一些问题,如梁的挠度过大、施工难度大等。 通过引入预应力梁和FRP材料,可以有效地改善桥梁的性能,提高桥 梁的使用寿命。 第二个实例是在商业建筑设计中的应用。商业建筑通常需要大跨度 的空间,因此需要钢筋混凝土伸臂梁来承载荷载。传统的设计方法可 能在纵向和横向的承载能力上存在一定限制。通过使用预应力梁和功 能集成设计,可以提高伸臂梁的整体性能,满足商业建筑设计的要求。 六、结论 钢筋混凝土伸臂梁的创新设计应用对于提高建筑结构的性能和功能 至关重要。新型材料的应用、结构形式的改进以及功能集成设计的实

混凝土结构伸臂梁设计 精品

课程名称:混凝土结构设计原理设计题目:混凝土结构伸臂梁设计

《结构设计》课程设计任务书 一、设计资料 某矩形截面钢筋混凝土伸臂梁,如图所示,简支跨A —B 的计算跨度为1L ,伸臂跨B —C 的计算跨度为2L ,承受均布活荷载标准值分别为1q 和2q ,永久荷载标准值为g (未包括梁自重);构件的截面尺寸自拟;混凝土强度等级自拟,纵向受力钢筋采用HRB335或HRB400,箍筋采用HPB300或HRB335。(钢筋混凝土容重取3 /25m kN ,梁侧15mm 厚粉刷层容重取3 /17m kN ) 二、设计要求 1、正截面设计:设计纵向受弯钢筋和构造钢筋; 2、斜截面设计:设计斜截面受剪钢筋(包括弯起钢筋和箍筋); 3、绘制梁的内力图(弯矩和剪力)、抵抗弯矩图(材料图)以及梁的配筋详图。

(一)设计条件 m KN q /301= m KN q /352= m KN g /40= m L 5.61= m L 0.32= (二)拟定截面尺寸 mm l h 650~25.406)101 ~161(0=⨯=,取mm h 600= mm h b 300~200)2 1 ~31(==,取mm b 250= (三)荷载计算 梁自重标准值(包含梁侧15mm 厚粉刷重) ) 25.06.028.0615.0(/17/256.025.0332m m m m m KN m KN m m g ⨯-⨯⨯+⨯⨯= =m KN 127.4 则梁的自重设计值: 按可变荷载控制考虑,取永久荷载分项系数2.1=G γ, m KN m KN m KN g g g k /953.52)/1274.4/40(2.121=+⨯=+= 按永久荷载控制考虑,取永久荷载分项系数35.1=G γ, m KN m KN m KN g g g k /572.59)/1274.4/40(35.121=+⨯=+= (四)荷载布置 情况(d )中,恒载k g 作用于梁的位置是固定的,作用于整段梁。活载1q 、 2q 的作用位置有三种可能情况,如图所示

钢筋混凝土伸臂梁设计课程设计

设 计 任 务 书 设计题目 钢筋混凝土伸臂梁设计 学生姓名 专业 土木工程 班级 11土木本1 设计规定:图所示钢筋混凝土伸臂梁,截面尺寸为h b ,计算跨度为mm 1l ,承受均布荷载设计值为 kN/m 1q ,伸臂梁跨度为mm 2l ,承受均布荷载设计值为kN/m 2q ;采用混凝土级别见表,纵向受力钢 筋为HRB400,箍筋为HPB300,试设计该梁并绘制配筋简图。 每位同窗根据自己学号,取用相应旳设计参数: 学号 q1(kN/m) q2(kN/m) l 1(m) l 2(m) bxh(mm*mm) 混凝土级别 1 65 150 6 2 300*650 c25 2 65 150 7 1.5 300*650 c35 3 65 150 6 2 300*650 c35 4 65 150 7 1.5 300*650 c25 5 65 150 6 2 250*700 c25 6 65 150 7 1.5 250*700 c35 7 65 150 6 2 250*700 c35 8 65 150 7 1.5 250*700 c25 9 65 145 6 2 300*650 c25 10 65 145 7 1.5 300*650 c35 11 65 145 6 2 300*650 c35 12 65 145 7 1.5 300*650 c25 13 65 145 6 2 250*700 c25 14 65 145 7 1.5 250*700 c35 15 65 145 6 2 250*700 c35 16 65 145 7 1.5 250*700 c25 17 65 135 6 2 300*650 c25 18 65 135 7 1.5 300*650 c35 19 65 135 6 2 300*650 c35 20 65 135 7 1.5 300*650 c25 21 65 135 6 2 250*700 c25 22 65 135 7 1.5 250*700 c35 23 65 135 6 2 250*700 c35 24 65 135 7 1.5 250*700 c25

钢筋混凝土伸臂梁设计—课程设计

钢筋混凝土伸臂梁设计—课程设计

设计任务书

钢筋混凝土伸臂梁设计题目:受均布荷载作用的伸臂梁,简支跨L1=7m,均布荷载的设计值q1=60KN/m,伸臂跨L2=1.5m,均布荷载的设计值q2=130KN/m,梁是支承情况如下图,梁截面尺寸b=300mm,h=650mm.混凝土的强度等级为C35,纵筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋,要求对梁进行配筋计算,并布置钢筋。

摘要:通过对伸臂梁的内力进行分析研究,按照《规范》进 行配筋计算,并画出梁的内力图,从而巩固钢筋混凝土梁的设计知 识,加深对其认识。 Abstract:Overhanging beam through the analytical study on the internal force, in accordance with the "norm" for reinforcement calculations and draw beam of the internal force diagram in order to consolidate the design of reinforced concrete beams of knowledge, deepen their understanding. 关键词:混凝土,伸臂梁,配筋计算 Keywords:Concrete,Cantilevers beam,Reinforcement calculation 目录 1.内力计算…………………………………………………………7-8页 1.1 支座反力计算 (7) 页

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