单向板肋梁楼盖设计步骤
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简述单向板肋梁楼盖的设计步骤一、概述单向板肋梁楼盖是一种常用的钢筋混凝土楼盖结构,其设计步骤包括预处理、构造分析、设计计算和施工图设计等环节。
本文将从这四个方面详细介绍单向板肋梁楼盖的设计步骤。
二、预处理预处理是指在进行单向板肋梁楼盖设计前,需要进行的准备工作。
主要包括以下内容:1.了解建筑结构的基本情况,包括建筑高度、荷载情况等;2.确定单向板肋梁楼盖的结构形式,包括板厚、肋高等参数;3.确定混凝土强度等级和钢筋型号。
三、构造分析构造分析是指对单向板肋梁楼盖的受力性能进行分析,以确定其承载能力和稳定性。
主要包括以下内容:1.确定荷载类型和大小,包括活荷载和静荷载;2.根据荷载大小和类型,计算出单向板肋梁楼盖所需的截面尺寸和钢筋数量;3.根据截面尺寸和钢筋数量计算出单向板肋梁楼盖的承载能力和稳定性。
四、设计计算设计计算是指根据构造分析的结果,对单向板肋梁楼盖进行详细计算。
主要包括以下内容:1.根据荷载大小和类型,计算出单向板肋梁楼盖的弯矩和剪力;2.根据弯矩和剪力,确定单向板肋梁楼盖所需的钢筋数量和截面尺寸;3.根据钢筋数量和截面尺寸,重新计算单向板肋梁楼盖的承载能力和稳定性。
五、施工图设计施工图设计是指将设计计算得到的结果转化为具体的施工图纸。
主要包括以下内容:1.绘制单向板肋梁楼盖结构图,包括平面布置图、立面剖面图等;2.标注各种荷载情况下的受力状态、钢筋布置情况等;3.编制单向板肋梁楼盖施工方案,确定具体施工方法。
六、总结以上就是单向板肋梁楼盖的设计步骤。
在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和完善。
设计师应该具备扎实的理论基础和丰富的实践经验,以确保设计质量和施工效果。
简述单向板肋梁楼盖设计的一般步骤
单向板肋梁楼盖设计是建筑结构设计的重要部分,通常用于高层住宅、商业楼等建筑物的屋盖结构。
为了确保设计的安全可靠,需要按照一定的步骤进行设计。
本篇文章将简述单向板肋梁楼盖设计的一般步骤,并对每个步骤进行详细地阐述。
第一步:确定设计负荷
单向板肋梁楼盖设计的第一步需要确定设计负荷,包括准确的楼盖荷载、风荷载、地震荷载等。
这些负荷会影响到楼盖结构的稳定性和设计选型,因此需要加以详细的分析和计算。
第二步:选型
选型是单向板肋梁楼盖设计的重要环节,需要根据实际情况选取适合的型号和相应的材料。
该步骤需要同时考虑负荷和材料的性能,例如承载能力、自重以及材料的强度等,以保证设计的安全可靠。
第三步:制定结构方案
结构方案是单向板肋梁楼盖设计的核心环节,设计师需要根据楼盖的几何形状、负荷和选型等要素,确定合理的结构方案,并制定详细的CAD图纸,以便于后续的施工和监测工作。
第四步:进行计算分析
在确定结构方案后,需要进行详细的计算分析,例如强度和稳定性分析、约束条件的分析、刚度调整计算等。
这些分析可以帮助设计师有效地评估方案的可行性、优缺点和风险,从而采取合适的优化措施。
第五步:制定详细的施工方案
根据计算分析的结果和结构方案,需要制定详细的施工方案,在其中包括楼盖结构的构件尺寸、连接方式、施工顺序和逐步施工的具体步骤等。
该步骤可以有效地保证施工质量,提高工作效率。
总之,单向板肋梁楼盖设计需要经过以上几个具体步骤,才能确保设计的合理性和安全性。
在实际工作中,设计师需要注意每个步骤的细节,确保设计结果符合实际建筑要求。
- 1 - 设计人: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5.4m ,次梁的跨度为4.5m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为1.8m。
楼盖结构布置图如下:2、按高跨比条件,当11800454040h l mm ≥==时,满足刚度要求,可不验算挠度。
对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80= 3、次梁的截面高度应满足 1(18h =~1)(250~375)12L mm =,取300h mm = 则1(3b =~1)(1002h =~150)mm ,取150b mm =。
- 2 - 设计人:4、主梁的截面高度应该满足1(14h =~1)(3868L =~675)mm ,600h mm =,则1(3h =~1)(2002h =~mm )300,取mm b 250=。
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:30mm 厚水磨石面层 m kN /65.0165.0=⨯ 80mm 厚钢筋混凝土板 0.08251 2.0/kN m ⨯⨯= 15mm 板底混合砂浆 0.0151710.255/kN m ⨯⨯= 恒载: m kN g k /905.2=活载: 2.51 2.5/k q kN 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小于m kN /0.4,所以活荷载分项系数取1.4。
板的设计值总值:由可变荷载效应控制的组合: (1.2 2.905 1.4 2.5) 6.986/g q kN m +=⨯+⨯= 由永久荷载效应控制的组合:(1.35 2.905 1.40.7 2.5) 6.372/g q kN m +=⨯+⨯⨯= 所以由可变荷载效应控制的组合所得荷载设计值较大,板的内力计算取6.986/g q kN m +=2、板的计算简图:次梁截面为150300mm mm⨯,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm。
单向板肋梁楼盖设计流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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②初步布局:根据建筑平面图,确定梁的布置方案,考虑结构的合理性、经济性和施工便利性。
③荷载计算:计算恒载(如自重)、活载(使用荷载)和其他可能的荷载,如雪载、风载等,依据相关规范。
④内力分析:采用结构力学方法或有限元分析软件,计算梁和板在各种荷载作用下的弯矩、剪力和轴力。
⑤截面设计:根据内力计算结果,选择合适的梁和板截面尺寸,进行配筋设计,确保结构强度和刚度满足要求。
⑥稳定性验算:检查梁的整体稳定性和局部稳定性,必要时增加加劲肋或改变截面形状。
⑦连接设计:设计梁与柱、梁与梁之间的连接节点,确保连接处的承载能力和耐久性。
⑧施工图绘制:完成详细的结构施工图,包括平面图、剖面图、配筋图和节点详图等。
⑨审查与优化:由专业工程师审核设计成果,必要时进行优化调整,确保设计符合规范和实际需求。
⑩施工指导与监督:在施工过程中提供技术支持,监督施工质量,确保设计意图得以实现。
这一流程覆盖了从设计前期准备到施工阶段的全过程,确保单向板肋梁楼盖结构的安全性和经济性。
单向板肋梁楼盖设计
单向板肋梁楼盖是一种常见的楼盖结构设计,适用于较大跨度的建筑物。
它的设计原理是利用混凝土中的预应力钢筋进行支撑和加固,使楼盖具有较大的承载能力和稳定性。
以下是单向板肋梁楼盖设计的一般步骤:
1. 结构分析:首先需要进行楼盖的结构分析,包括受力分析、荷载计算和梁板的尺寸设计等。
这一步是确定整个结构设计的基础。
2. 梁设计:根据楼盖的跨度和荷载要求,设计并计算出适当的梁的尺寸。
梁的设计包括选择适当的材料(如钢筋和混凝土)和计算梁的截面尺寸、受力和开孔等。
3. 板设计:根据楼盖的荷载要求,设计并计算出适当的板的尺寸。
板的设计包括选择适当的材料(如钢筋和混凝土)和计算板的厚度、受力区域和开孔等。
4. 预应力设计:对梁和板进行预应力设计,通过预应力钢筋的张拉和锚固,使结构体系具有更好的抗弯强度和承载能力。
预应力设计需要根据具体的结构要求和施工条件进行合理设计。
5. 连接设计:根据梁和板的相互连接情况,设计连接件和连接方式,确保梁板之间的稳固性和承载能力。
6. 施工和监控:按照设计方案进行施工,并在施工过程中进行质量控制和质量监控,确保楼盖的结构安全可靠。
需要注意的是,以上步骤仅为一般步骤,具体的设计还需考虑实际项目的要求和条件,并进行详细的计算和分析。
此外,设计过程中还应考虑到施工的可行性和经济性,确保设计方案的实施性和效果。
西北工业大学钢筋混凝土楼盖课程设计姓名: [魏双改]学号: [2010301474]指导教师:[杨海峰]2014年8月8日单向板肋梁楼盖的设计1.设计资料(1)露面做法:20mm水泥砂浆地面,钢筋混凝土现浇板;20mm混合砂浆抹底。
(2)材料:混凝土强度等级C25;梁板受力钢筋采用HPB235或HRB335级钢筋,纵筋采用HRB335或HRB400.2.楼盖的结构平面布置3.主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。
主梁的跨度为6.0m,次梁的跨度为6.0m,主梁每跨内布置两根次梁,次梁的跨度为2.2m,板的跨度为2.0m,l02/l01=6.0/2.0=3.0,因此按单项板设计。
按跨高比条件,要求板厚h≥2000/40=50mm,对于工业建筑的楼盖板,要求h≥80mm,取板厚h=80mm。
次梁截面高度应满足h=l0/18~l0/12=6000/18~6000/12=333~500mm。
考虑到楼盖的可变荷载比较大,取h=500mm。
截面宽度取为b=200mm。
主梁的截面高度应满足h=l0/15~l0/10=400~600mm,取h=600mm。
截面宽度取为b=300mm。
楼盖的结构平面布置图见图1.3 板的设计轴线○1~○2、○5~○6的板属于端区隔板;轴线○2~○5的板属于中间区隔单向板。
图1(1)荷载板的永久荷载标注值20mm厚水泥砂浆地面 0.02*20=0.4KN/m280mm厚钢筋混凝土板 0.08*25=2.0KN/m220mm厚混合砂浆抹底 0.02*12=0.34KN/m2小计 2.74KN/m2板的可变荷载标准值永久荷载分项系数取1.2;可变荷载分项系数取1.3。
于是板的永久荷载设计值 g=2.74*1.2=3.288KN/m2可变荷载设计值 q=7*1.3=9.1KN/m2荷载总设计值 g+q=3.288+9.1=12.388KN/m2(2)计算简图次梁截面为200mm*500mm,现浇板在墙的支撑长度不小于100mm,取板在墙上的支撑长度为120妈妈mm。
多层框架结构楼盖结构设计与分析(单向)设计步骤:1.设计资料(1)楼面均布活荷载标准值:qk=10kN/m2。
(2)楼面做法:楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20kN/m3),板底及梁用15mm厚石灰砂浆抹底(γ=17kN/m3)。
(3)材料:混凝土强度等级采用C30,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400或HRB335,吊筋采用HRB335,其余均采用HPB235。
2、楼盖梁格布置及截面尺寸确定确定主梁的跨度为6.9m,次梁的跨度为6.6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m。
楼盖结构的平面布置图如图1-所示。
按高跨比条件要求板的厚度≥≥h=57.5mm2300/40l/40,对工业建筑的楼板,要求≥h80mm,所以板厚取h=80mm。
次梁截面高度应满足18/=12/=~mm367ll~h550,取h=550mm,截面宽2/1(=~b)3/1h,取mm b 250=。
主梁截面高度应满足mm l l h 690~46010/~15/==,取650mm h =,截面宽度取为300mm b =,柱的截面尺寸b×h=400×400 mm2。
图 1- 楼盖结构平面布置3、板的设计——按考虑塑性内力重分布设计(1)、荷载计算恒荷载标准值222/255.017015.015/22508.080/4.02002.020mm m kN mm m kN mm m kN =⨯=⨯=⨯板底石灰砂浆:钢筋混凝土板:水泥砂浆面层:小计2kN/m 655.2活荷载标准值: 210kN/m因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于2kN/m 0.4,所以活荷载分项系数取3.1,2222/2.16/186.16/133.110/186.32.1655.2m kN m kN g q m kN q m kN g ,近似取荷载总设计值:活荷载设计值:恒荷载设计值:=+=⨯==⨯=(2)、计算简图取1m 板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-4(a )所示,由图可知:次梁截面为b=mm 250,现浇板在墙上的支承长度为a=mm 120,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:板的计算简图1-4(b)所示。
简述单向板肋梁楼盖的设计步骤。
单向板肋梁楼盖是一种常用的结构形式,其设计步骤如下:1.确定设计准则:确定设计准则,包括荷载标准、楼盖受力性质、使用要求等。
2.分析结构荷载:根据建筑楼层、用途、场地条件等,分析结构受到的荷载情况,包括活荷载、恒荷载、风荷载等。
根据这些荷载数据进行结构分析。
3.确定结构形式:根据建筑楼层、间距、净高等因素,确定单向板肋梁楼盖作为结构形式。
这种结构形式一般适用于大空间、大跨度的建筑。
4.进行结构计算:根据荷载和结构形式,进行结构计算。
计算中需要考虑楼盖的整体稳定性、梁柱承载力、板肋的强度等因素。
计算过程一般需要借助计算机分析软件进行。
5.设计梁柱:根据结构计算结果,设计楼盖的梁柱。
梁柱需要满足承受荷载的要求,保证结构的稳定性和安全性。
梁柱的设计也需要考虑构造节点的连接方式和施工工艺。
6.设计板肋:根据结构计算结果,设计楼盖的板肋。
板肋需要满足承受荷载和变形限值的要求。
设计中需要考虑板肋的尺寸、厚度、材料等。
7.考虑施工工艺:在设计过程中需要考虑施工的可行性和工艺要求。
例如考虑板肋的制作和安装、梁柱的预制和安装等。
8.绘制施工图纸:完成结构设计后,需要绘制详细的施工图纸。
图纸中包括结构平面图、剖面图、节点连接图等,以便施工人员进行施工操作。
9.完善设计文件:整理设计计算过程和结果,形成完整的设计文件。
设计文件包括设计说明、设计计算书、图纸等。
10.施工阶段的跟踪:设计人员还需要在施工阶段对工地进行跟踪和检查,确保结构按照设计要求和构造规范施工。
如有必要,还需参与施工过程中的问题解决和技术指导。
2.2.1初步选择梁、板的截面尺寸1.板的尺寸除满足承载力、刚度、裂缝宽度要求外,尚应满足施工要求。
板厚取h≥l0/40;按施工要求,一般楼板厚度不少于60mm,密肋板厚度不少于50mm,工业建筑楼板厚度不少于70mm,本设计楼板厚度选80mm。
2. 次梁截面尺寸:次梁高度取,宽度取。
本设计次梁截面尺寸选b×h=200×450mm。
3. 主梁截面尺寸:主梁高度取,宽度取。
本设计主梁截面尺寸选b×h=300×600mm。
2.2.2在计算书上绘出结构平面布置图在计算书上画出图二,并标注出柱、主梁、次梁和板的名称(或编号),布置上板、次梁和主梁的计算单元及荷载的取值范围。
图二2.2.3 板的设计本设计采用单向板整浇楼盖,按塑性内力重分布方法计算内力。
对多跨连续板沿板的长边方向取1米宽的板带作为板的计算单元。
1.计算简图(见图三)计算跨度 边跨: 取,两式较小值中间跨:边跨与中间跨计算跨度相差若不超过10%,可按等跨连续板计算内力。
本设计为九跨连续板超过五跨按五跨计算内力。
图三2 板的荷载计算(见表二)3. 板的内力计算板考虑塑性内力重分布后,各跨中及支座截面的弯矩系数α值按图四采用,各跨中及支座截面的弯矩按式计算。
图四板一般均能满足斜截面抗剪承载力要求,所以只进行正截面承载力计算。
计算B 支座负弯矩时,计算跨度取相邻两跨的较大值。
板的弯矩计算见表三。
板的弯矩计算表 表三4.板的配筋计算(见表四)b=1000mm,h0=h-20=60mm。
各截面配筋计算过程见下表,中间板带内区格四周与梁整体连接,故M2、M3及M c应降低20%,计算结果应填在表四括号内。
5.绘制板的配筋施工图板采用分离式配筋,板的配筋图按1∶100的比例绘制在A2图纸上。
板正截面承载力计算表表四2.2.4 次梁的设计1.次梁计算简图计算跨度边跨:取,两式较小值中间跨:次梁采用塑性内力重分布方法计算。
混凝土单向板肋梁楼盖设计
首先,进行楼盖荷载计算。
根据楼房的设计用途和使用要求,确定楼盖的荷载。
常见的楼盖荷载包括自重荷载、活荷载和防护荷载等。
其次,进行楼盖的布置设计。
根据楼盖的尺寸要求和结构空间限制,确定楼盖的布置形式。
一般情况下,采用矩形板和直交肋梁的布置形式。
然后,进行楼盖板的厚度设计。
根据楼盖的荷载和跨度要求,计算出楼盖板的最小厚度,满足楼盖的承载能力和刚度要求。
接下来,进行肋梁的设计。
根据楼盖板的厚度和跨度要求,计算出肋梁的尺寸和布置形式。
肋梁通常采用矩形或T形截面,其尺寸和布置要满足楼盖的承载能力和刚度要求。
然后,进行单向板和肋梁的配筋设计。
根据楼盖的荷载和施工要求,计算出单向板和肋梁的配筋数量和布置形式。
配筋要满足楼盖的抗弯和剪力要求。
最后,进行楼盖的施工及验收。
按照设计要求进行楼盖的施工,包括搭设模板、浇筑混凝土、养护等。
完成施工后,进行楼盖的验收,检查楼盖的尺寸、强度和平整度等是否符合设计要求。
总之,混凝土单向板肋梁楼盖设计是一项繁琐而重要的工作,需要综合考虑结构的承载能力、刚度及施工工艺等因素。
通过科学合理的设计和施工,可以保证楼盖的安全可靠性和使用寿命。
简述单向板肋梁楼盖的设计步骤单向板肋梁楼盖是一种常见的楼盖结构形式,其设计步骤如下:第一步:确定设计参数在开始设计之前,需要明确一些设计参数,包括建筑物的用途、荷载标准和要求、结构高度和平面布置,以及材料的选择等。
这些参数将直接影响到楼盖的设计和计算。
第二步:确定结构形式和类型根据楼盖的布置和要求,确定肋梁楼盖的结构形式和类型。
单向板肋梁楼盖是由板和肋梁两部分组成的,板由一组横向连续的板组成,肋梁由一组纵向连续的梁组成。
板和肋梁之间通过连接件进行连接。
第三步:确定荷载根据建筑物的用途和荷载标准,确定楼盖所受到的荷载,包括活荷载、恒荷载、风荷载等。
这些荷载将作为设计和计算的依据。
第四步:确定结构方案在上述的参数和要求的基础上,确定楼盖的结构方案。
根据结构的受力特点和要求,可以选择合适的板和肋梁的尺寸,以及连接件的类型和位置。
在确定方案时,需要满足结构的强度、刚度和稳定性的要求。
第五步:进行静力分析进行楼盖的静力分析,计算板和肋梁的内力和变形。
静力分析可以使用各种方法,如等效剪力法、切分面法、有限元法等。
通过分析,可以得到楼盖在荷载作用下的内力和变形情况。
第六步:进行构造设计在进行结构设计时,需要考虑到结构的施工性、机械性能和经济性。
这会涉及到板和肋梁的连接方式、钢筋的布置和尺寸、预应力筋的设置等。
通过合理的构造设计,可以提高楼盖的施工效率和结构的性能。
第七步:进行详图设计在完成结构设计后,进行楼盖的详图设计。
详图设计包括绘制楼盖的平面图和剖面图,并标注结构的尺寸、连接方式和钢筋的布置等。
详图设计是构造和施工的依据,是确保结构顺利施工的重要环节。
第八步:进行施工完成详图设计后,按照设计图纸和施工方案进行楼盖的施工。
施工过程中,需要保证施工质量、安全和进度的要求,同时进行质量检验和验收。
第九步:进行验收和维护完成施工后,对楼盖进行验收,检查结构的完整性和安全性。
并在使用过程中,定期进行维护和检查,确保楼盖的功能和安全性。
简述单向板肋梁楼盖的设计步骤介绍在建筑结构设计中,楼板是连接各个楼层的重要组成部分。
针对不同的设计需求,可以选择不同类型的楼板结构。
单向板肋梁楼盖是一种常见的楼板结构,它具有较好的承载能力和刚度,适用于多种建筑项目。
本文将简述单向板肋梁楼盖的设计步骤,包括荷载和受力分析、斜截肋梁设计、板厚设计等内容。
荷载和受力分析1.确定设计荷载:根据建筑用途和标准规范,确定楼板需要承受的荷载,包括活荷载和恒荷载。
活荷载可根据建筑用途和标准规范选择相应的设计值,恒荷载可根据楼板本身重量和附加设备确定。
2.计算受力:根据楼板支承条件和荷载分布,计算出楼板在不同位置和方向的受力情况。
常见的受力分析方法包括手算和有限元分析。
斜截肋梁设计1.梁高确定:根据楼板荷载和跨度,初步确定肋梁的高度。
为了保证楼板的平整度和施工方便,梁高一般不应小于楼板厚度的1/30。
2.确定肋梁间距:根据楼板的附加设备和布置需求,确定肋梁的间距。
间距一般应在800mm到2000mm之间。
3.肋梁厚度计算:根据楼板的受力情况和肋梁间距,计算出肋梁的最小厚度。
一般情况下,肋梁的厚度不应小于楼板厚度的1/12,以保证肋梁的刚度和承载能力。
板厚设计1.初步确定板厚:根据楼板跨度和受力情况,初步确定楼板的厚度。
根据经验值,单向板肋梁楼盖的楼板厚度一般在100mm到120mm之间。
2.承载力校核:根据楼板的跨度、荷载和材料的强度特性,进行板厚的承载力校核。
板厚应满足荷载和弯曲矩的要求。
钢筋布置和配筋设计1.计算钢筋数量:根据楼板的跨度、荷载和材料的强度特性,计算出需要布置的钢筋数量。
受控制布置条件的限制,钢筋数量一般在每平方米0.2kg到0.3kg之间。
2.确定主筋和箍筋布置:根据楼板受力情况,确定主筋和箍筋的布置方式。
主筋通常布置在正压区域,箍筋布置在负压区域。
3.配筋设计:根据楼板受力情况和规范要求,进行钢筋的配筋计算和设计。
楼板施工及验收1.楼板施工:根据设计图纸和施工要求,进行楼板的施工。
多层框架结构楼盖结构设计与分析(单向)设计步骤: 1.设计资料
(1)楼面均布活荷载标准值:q k =10kN/m 2。
(2)楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(=20kN/m 3
),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(=17kN/m 3
)。
(3)材料:混凝土强度等级采用C30,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400或HRB335,吊筋采用HRB335,其余均采用HPB235。
2、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m 。
楼盖结构的平面布置图如图1-所示。
按高跨比条件要求板的厚度,对工业建筑的楼板,要求
,所以板厚取。
(
次梁截面高度应满足,取,截面宽
,取。
主梁截面高度应满足
,取,截面宽度取为
,柱的
截
面
尺
寸
b
×
h=400
×
400
mm
2。
γ
γ
57.5mm 2300/40l/40h =≥≥mm h 80≥80mm h =mm l l h 550~36712/~18/==550mm h =h b )3/1~2/1(=mm b 250=mm l l h 690~46010/~15/==650mm h =300mm
b
=
图 1- 楼盖结构平面布置
3、板的设计——按考虑塑性内力重分布设计(1)、荷载计算
@
恒荷载标准值
小计
活荷载标准值:
因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于,所以活荷载分项系数取,
(2)、计算简图
取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-4(a)所示,由图可知:次梁截面为b=,现浇板在墙上的支承长度为a=,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:
~
板的计算简图1-4(b)所示。
2
2
2
/
255
.0
17
015
.0
15
/
2
25
08
.0
80
/
4.0
20
02
.0
20mm
m
kN
mm
m
kN
mm
m
kN
=
⨯
=
⨯
=
⨯
板底石灰砂浆:
钢筋混凝土板:
水泥砂浆面层:
2
kN/m
655
.2
2
10kN/m
2
kN/m
0.43.1
2
2
2
2
/
2.
16
/
186
.
16
/
13
3.1
10
/
186
.3
2.1
655
.2
m
kN
m
kN
g
q
m
kN
q
m
kN
g
,近似取
荷载总设计值:
活荷载设计值:
恒荷载设计值:
=
+
=
⨯
=
=
⨯
=
mm
250
mm
120
图1-4(a )板的实际结构
图1-4 (b)板的计算简图 (3)弯矩设计值
因边跨与中跨的计算跨度相差
小于10%,可按等跨连续板计算
%
由表12-2可查得板的弯矩系数αM,,板的弯矩设计值计算过程见表1-8。
弯矩系数
M=
(g+q)l 02
》
(4)配筋计算——正截面受弯承载力计算
对
轴线②~⑤间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C 截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便,近似对钢筋面积折减20%。
板配筋计算过程见表1-9
.
210N/mm HPB235;N/mm 3.14,0.130,1000602080802210=====-=y c f f a C mm b mm h mm 钢筋,混凝土,,,板厚
表1-9 板的配筋计算
筋图如图图1-4(c)所示。
图1-4(c)板配筋图。