混凝土单向板肋梁楼盖课程设计
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混凝土课程设计单向板肋梁楼盖设计电算
本设计采用单向板肋梁结构,为满足设计要求,采用电算软件进行设计。
1. 材料参数
混凝土强度等级:C30 级
钢筋强度等级:HRB400
板厚:120mm
肋厚:50mm
砂浆厚度:30mm
2. 荷载参数
设计荷载
屋面活荷载:0.5kN/m2
屋面自重:0.2kN/m2
地震作用:0.1kN/m2
3. 构造分析
(1)单向板肋梁结构
本设计采用单向板肋梁结构,该结构具有承载能力强、受力均匀等优点。
在结构设计时,板的受弯承载能力和肋的受剪承载能力是关键,肋的数量应根据受力情况进行确定,一般肋距不应超过板厚的2.5倍。
(2)局部受力分析
局部受力分析是单向板肋梁结构设计的重要环节,本设计中,采用电算软件进行局部受力分析。
在此过程中,需要输入的参数包括荷载、结构材料性质等,软件将按照规定方法自动计算出结构各部位的应力和应变分布。
4. 结果分析
根据电算软件计算结果,本设计所采用的单向板肋梁结构能够满足设计要求,并且具有优良的承载能力和受力均匀性。
5. 总结
本设计采用单向板肋梁结构,结构设计采用电算软件进行局部受力分析,从而能够满足设计要求。
该结构具有承载能力强、受力均匀等优点,适合用于楼盖等大型构造物的设计和施工。
单向板肋梁楼盖课程设计例题
单向板肋梁楼盖课程设计例题涉及设计一个钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的结构。
以下是一个可能的例题:
设计一个跨度为6m的单向板肋梁楼盖结构,楼板厚度为
150mm,楼盖高度为300mm,楼盖混凝土强度等级为C30,楼盖钢筋强度等级为HRB400。
要求:
1. 根据楼层平面布置和使用要求,确定楼盖荷载,并计算楼盖的等效均布荷载。
2. 根据楼盖的荷载计算,确定梁的截面尺寸。
3. 初步确定梁的开间。
4. 设计梁的整体布置和板的尺寸。
5. 根据楼盖尺寸和计算结果,确定楼梯间的位置和大小。
6. 根据设定的梁开间和楼梯间位置,计算楼盖板的尺寸和钢筋配筋。
7. 计算梁的自重和楼盖的轴向力,确定梁的长细比,检查梁的设计。
8. 设计梁的截面,确定梁的钢筋配筋。
9. 设计楼盖板的截面,确定板的钢筋配筋。
10. 编写结构设计计算书。
注意:
应根据实际情况,采用结构设计规范中的计算方法和公式进行计算。
同时,应对楼盖结构进行静力分析和验算,包括弯矩、剪力和轴力等方面。
还需要考虑构件的施工性、可行性和经济
性等,并合理布置构件的间距和配筋。
最终,要编写结构设计计算书,明确计算结果、参数和设计方法。
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告1. 引言本报告是针对钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的课程设计,旨在通过对该结构的设计、分析和计算过程的阐述,展示该设计的合理性和可行性。
本设计报告主要包括以下几个部分:结构概述、荷载计算、构件设计与分析、梁板节点及连接设计、施工及安装。
2. 结构概述本楼盖结构为钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,采用跨度均布等截面的预制板肋梁构件。
结构整体均布荷载代表了一般建筑的设计情况,旨在确保结构的安全稳定。
3. 荷载计算在本设计中,对楼盖结构的荷载进行了详细计算。
荷载包括常用荷载和特殊荷载两部分。
常用荷载主要包括自重、楼面活荷载和雪荷载等,特殊荷载主要包括风荷载和地震荷载等。
经过计算,得出了各部分荷载的数值,并根据相关规范和设计规定进行了工况组合,最终得到荷载作用下的最不利组合。
4. 构件设计与分析本楼盖采用钢筋混凝土单向板肋梁作为承载结构,需要根据荷载计算结果进行构件的设计和分析。
4.1 单向板设计单向板的设计主要包括板的几何尺寸确定、受力分析和钢筋设计。
根据板的受力特点,合理确定板的厚度和跨度,然后进行弯矩、剪力和挠度等受力分析。
4.2 肋梁设计肋梁是单向板的主要构件,其设计包括几何尺寸确定、受力分析和钢筋设计。
通过合理确定肋梁的几何参数,进行弯矩、剪力和挠度等受力分析,并进行钢筋配筋设计。
5. 梁板节点及连接设计梁板节点的设计是钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计中重要的一部分。
节点的设计应满足结构的刚度和强度要求,并确保节点的可施工性。
本设计中,根据节点的受力特点,选择适当的节点形式,并进行相应的强度和刚度计算。
设计中应考虑节点的承载力、刚度、连接形式等因素,并根据相关规范和设计规定进行设计。
6. 施工及安装在这一部分,对钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的施工过程进行详细的描述。
包括梁板制造、预应力张拉、场地布置、施工步骤等内容。
同时,还需要考虑安装过程中的安全问题,采取相应的安全措施,以确保施工过程的顺利进行。
钢筋混凝土课程设计计算书单向板肋梁楼盖设计一、设计题目单向板肋梁楼盖设计二、设计内容1、结构布置:布置主次梁和选择构件截面尺寸并绘制楼盖结构平面布置图。
2、梁板的设计1)板的设计考虑塑性内力重分布的方法计算板的内力和板的正截面承载力并绘制板的配筋图。
2)次梁设计考虑塑性内力重分布的方法计算次梁的内力和次梁的正截面、斜截面承载力并绘制次梁的配筋图。
3)主梁设计按弹性方法计算主梁的内力和根据包络图计算主梁正截面、斜截面承载力并绘制主梁的配筋图。
3、绘制结构施工图绘制楼盖结构平面布置图,板配筋布置图及主梁、次梁配筋详图,并作钢筋明细表,最后完成楼盖施工图两张三、设计资料1、结构形式某仓库为内框架承重体系的多层砖混结构并采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。
外墙为240mm厚砖砌体,内框架为400×400mm钢筋混凝土柱。
2、楼面构造35mm厚水磨石地面(20mm厚面层,15mm厚水泥砂浆打底),板底有12mm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20KN/m3,石灰砂浆容重17KN/m3,水磨石地面容重0.65KN/m3,分项系数γG=1.2;可变荷载:楼面均布活荷载标准值7.2KN/m2,分项系数γQ=1.34、材料选用: (1)混凝土:C30(2)钢筋:板 HPB300 梁 主筋HRB335,箍筋HPB300 1、平面结构布置:(1)主梁横向布置,次梁沿纵向布置。
主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为5m 。
主梁每跨内布置二根次梁,板的跨度为2.3m ,217.23.2521>==l l 按单向板设计。
(2)按高跨比条件,当板厚mm l h 5.57402300401==⨯≥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h≥80mm ,取板厚h =80mm 。
图1 平面结构布置图(3)次梁的截面高度应满足()mm mm l h 417278185000125000)181121(-=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=-=,取h =400mm 则取b =200mm 。
混凝土结构设计课程设计–整体式单向板肋梁楼盖1. 课程设计概述本次课程设计的任务是设计一个混凝土结构的整体式单向板肋梁楼盖。
该楼盖包括两个部分:一层地面的停车场和上方的公寓。
整个楼盖跨度较大,需要考虑选用何种材料和结构形式。
设计任务涉及到多方面的知识,包括荷载计算、结构形式的选择、截面设计等内容。
2. 设计荷载设计荷载是指在设计结构时需要承载的外部荷载,也是本次课程设计的重点之一。
荷载的计算需要考虑多种因素,包括自重、雪荷载、风荷载、人员活载和车辆荷载等。
在本次设计中,我们假设设计地区为中国南方地区,按照国家标准《建筑结构荷载标准》(GB50009-2012)中的规定进行荷载计算。
设计荷载的详细计算过程在此不作过多赘述。
3. 结构形式的选择在本次课程设计中我们选用整体式单向板肋梁结构。
这种结构形式具有结构高度低、选用方便等特点,适用于跨度较大的建筑物。
在选定结构形式之后,我们需要进行截面设计,以确保结构的强度、刚度和稳定性。
4. 截面设计整体式单向板肋梁结构的截面设计涉及到板、肋、梁的尺寸和配筋参数等内容。
在本设计中,为了实现截面的合理设计,我们采用了软件进行结构分析和计算,最终输出设计结果。
具体的设计细节和流程如下。
4.1. 整体式单向板设计板是整体式单向板肋梁结构中的主要构件之一,其设计需要考虑荷载、结构高度等因素。
在本设计中,板厚度选用10cm,混凝土等级为C30,钢筋混凝土板配筋率为0.5%。
4.2. 肋设计肋的设计主要考虑肋高度和肋跨度两个因素。
在本设计中,肋高度选用25cm,肋跨度选用4m。
钢筋混凝土肋配筋率为1.5%。
4.3. 梁设计梁是整体式单向板肋梁结构中的次要构件,其设计主要考虑梁高度和梁跨度。
在本设计中,梁高度选用40cm,梁跨度选用7m。
梁采用双筋矩形截面设计,钢筋混凝土梁配筋率为2%。
5. 梁柱节点设计梁柱节点是指梁与柱之间连接的部分,其设计需要考虑梁、柱的受力情况。
本设计中采用钢筋混凝土柱,柱径选用45cm,钢筋混凝土柱配筋率为2%。
目录钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 (2)钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计说明书 (4)一、结构平面布置 (4)二、单向板配筋设计 (4)1、荷载计算 (4)2、板的计算简图 (5)3、内力计算及配筋 (6)4、正截面承载力计算 (7)三、次梁配筋设计 (9)1、荷载计算 (9)2、次梁的计算简图 (9)3、内力计算 (10)4、正截面承载力计算 (12)5、斜截面承载力计算 (14)钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书一、 设计题目某工业厂房单向板肋梁楼盖设计(周边为240mm 厚墙体) 二、 设计内容1、结构平面布置:柱网、主梁、次梁及板的布置2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算,板厚度按跨度要求合理取值)3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算)4、绘制结构施工图①结构平面布置图(列于设计说明书中) ②板的配筋图(手工绘制A2图纸,1:100)③次梁的配筋图(手工绘制A2图纸,包括梁纵截面和剖面详图)(纵截面比例:1:50 ;横截面比例:1:10) 三、 设计资料1、楼面的均布活荷载标准值为2/4.6m kN ;2、楼面面层为20mm 厚水泥砂浆,梁板的天棚抹灰为15mm 厚混合砂浆;3、材料选用:①混凝土: C20 (2/6.9mm N f c =;2/1.1mm N f t =)②钢筋:梁的受力纵筋采用HRB335级钢筋(2/300mm N f y =), 其余采用HPB300级钢筋(2/270mm N f y =)。
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计说明书一、结构平面布置(单筋板肋梁楼盖的结构平面布置图如上图所示) 1、主梁的跨度为6.0m ,次梁的跨度为5.0m ,主梁每跨内布置两根次梁;板的跨度为2.0m 。
2、按厚跨比条件,当mm l h 55401=≥时,满足刚度要求,可不验算挠度。
对于工业厂房的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。
3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400= 则21(=b ~133()31=h ~mm )200,取mm b 200=。
课程设计某工业厂房现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计学生姓名:学院:专业班级:专业课程:指导教师:2014 年 6 月27 日某工业厂房现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书某工业厂房的建筑平面如图1所示,环境类别为一类,楼梯设置在旁边的附属房屋内。
楼面均布可变荷载标准值为6.5 kN/m2,楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。
试进行设计,其中板、次梁按考虑塑性内力重分布设计,主梁内力按弹性理论计算。
图1 建筑平面一、设计资料1. 楼面做法水磨石面层,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C30;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。
二、楼盖的结构平面布置1.主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。
主梁的跨度为6.6 m,次梁的跨度为6.0m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为6.6/3=2.2 m,l02/l01=6.0/2.2=2.7,因此可按单向板设计。
2. 板厚按跨高比条件,要求板厚h≥2200/30=73mm,对工业建筑的楼盖板,要求h≥70mm,取板厚=80mm。
3. 次梁截面次梁截面高度应该满足h=l0/18~l0/12=6000/18~6000/12=334~500mm。
考虑到楼面的可变荷载比较大,取h=450mm。
截面面宽度取b=200mm。
4. 主梁截面主梁截面高度应满足h=l0/15~l0/10=6600/15~6600/10=440~660mm,取h=650mm。
截面面宽度取b=300mm。
楼面结构平面布置图如图2所示。
图2 结构平面布置图三、板的设计1. 荷载板的永久荷载标准值水磨石面层0.65 kN/m280mm钢筋混凝土板0.08×25=2.0 kN/m220mm混合砂浆0.02×17=0.34 kN/m2 小计 2.99 kN/m2板的可变荷载标准值 6.5 kN/m 2永久荷载分项系数取1.2;因楼面可变荷载标准值大于4.0 kN/m 2,所以可变荷载分项系数应取1.3。
一 设计资料单向板肋梁板楼盖课程设计,采用整体式钢筋混凝土结构,楼盖粱格布置如图1.1所示。
(1)楼面构造层做法:20mm 厚的水泥砂浆地面,钢筋混凝土现浇板,15mm 厚石灰砂浆粉刷(1) 活荷载:标准值为5KN/m 2(2) 恒载分项系数为1.2;活荷载分项系数为1.3. (3) 材料选择:混凝土 采用C25(2211.9/, 1.27/c t f N mm f N mm ==) 钢筋 梁中受力纵筋采用HRB300级(230/y f N m m =)其余采用HPB300级(2270/y f N mm =)二 板的计算板按考虑塑性内力重分布方法计算。
板的212.873l l =<,宜按双向板设计,本设计按单向板设计,沿长边方向不少于短边方向的25%的受力钢筋。
板的厚度按构造要求取h=80mm (157.540lmm h =<)。
次梁截面高度取h=450(144015lmm h =<),截面高度b=200m 。
板尺寸及支承情况如图2.1所示。
(1)荷载 恒载标准值20mm 厚水泥砂浆面层 320.0220/0.4/m kN m kN m ⨯= 80mm 厚钢筋混凝土板 320.0825/ 2.0/m kN m kN m ⨯= 15mm 厚石灰砂浆粉刷 320.01517/0.255/m kN m kN m ⨯= 22.655/k g kN m = 线恒载设计值 1.2 2.655/ 3.186/g kN m kN m =⨯= 线活载设计值 1.35/ 6.5/q kN m kN m =⨯= 合计 9.686kN/m 即每米板宽 11.09/g q kN m += (2)内力计算计算跨度边跨0.20.082.30.122.12222nh m ml m m m+=--+=0.20.122.30.122.142.12222na m ml m m m m+=--+=>取02.12l m =。
【精品】钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计一、背景介绍钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计是一种新型的建筑技术,它可以把房屋构建在大地上。
该类建筑结构利用钢筋混凝土单向板肋梁楼盖在柱体上,用来取代复杂的混凝土楼板结构,不仅能够节省时间,而且可以大大改善施工质量,使建筑物更为完善。
二、技术特点钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计主要采用钢筋混凝土、铸钢技术以及其他材料来构建一种加固施工工艺,可以进行抗震跨度更大的钢筋混凝土结构。
它不但降低了钢筋的使用量,同时降低了建筑结构的重量,抗震性能更强,耐久性更耐用,可以更大程度地改善建筑物的外观,延长使用寿命。
三、施工技术1、钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计首先需要测绘出楼房的地面轮廓及抗震要求,以便绘制出相关的施工图纸。
2、施工轻脆式抗震结构,需要先混凝土砼,然后设置钢筋排列,对梁上钢筋穿孔,用线材绑扎。
3、安装抗震肋梁,先弹出地基孔洞,将支柱和抗震肋梁置于其中,安装完成后,浇入混凝土固定和补强支柱。
4、安装钢筋混凝土呼梁,先将钢筋缠绕在受肋梁支撑部位,浇入混凝土后,再把衬套、搭拉筋抗震置于受力部位,把与现浇板连接的螺栓穿入其中。
5、喷水浇筑,以保证混凝土的均匀性,以及抗震性能。
四、技术优势1、钢筋和混凝土部分采用新型型材,材料具有良好的塑性强度,可以大大缩减设计的复杂程度,使施工工期更短。
2、受力部位采用新型弹套搭拉筋加固,可以提高建筑材料的抗震能力,使结构更加坚固耐用。
3、抗震跨度更大,钢筋更少,施工性能更强,优势也更明显,抗震能力得到明显提升。
五、安全把关在钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计施工过程中,安全把关仍然非常重要,以免发生意外伤害等情况。
施工现场应确保坚实的护栏,及时解决积水污水等不良环境,并及时采取措施,整理变更施工异常,以确保安全有关要求被遵守。
同时,在施工中,应加强检查,遵守工艺流程,以确保工程质量。
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计钢筋混凝土单向板肋梁楼盖是一种常见的建筑构件,所用材料质量良好,受力特性稳定,在现代建筑结构中有着广泛的应用。
本文以钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的课程设计为主题,总结和分析钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的构造原理、施工方法及其分析,为建筑结构中此类构件的设计提供参考。
一、钢筋混凝土单向板肋梁楼盖构造原理钢筋混凝土单向板肋梁楼盖由梁、柱、肋板和楼盖组成,中间的梁是支承楼盖的支撑构件,而柱是支承梁的柱,楼盖主要用于形成房屋顶部的屋面,肋板是梁和楼盖之间的平衡器,它们一般采用钢筋混凝土结构,在构造中,钢筋与混凝土所形成的共同单元,得以最大程度的利用结构材料的力学性能。
二、钢筋混凝土单向板肋梁楼盖施工方法1.钢筋混凝土单向板肋梁楼盖施工前,应对梁、肋板、楼盖进行满足要求的计算,图纸设计等。
2.检查材料的质量,确保材料的质量达到规定的标准。
3.组装梁,焊接完成,加固更加稳定。
4.安装肋板,钻孔,焊接完成。
5.安装楼盖,完成封闭。
6.完成水泥浇筑,形成完整的钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。
三、钢筋混凝土单向板肋梁楼盖力学分析1.算梁的抗弯承载力:采用矩形截面,结合最大弯矩原理和弹性理论计算梁的抗弯承载力。
2.算肋板的抗压及抗拉承载力:采用快速分层法计算肋板的抗压及抗拉承载力。
3.算楼盖的抗压承载力:采用有限元计算方法,根据楼盖的结构形式和材料性质,进行局部分析和整体分析,确定其承载能力。
四、结论1.筋混凝土单向板肋梁楼盖是一种常见的建筑构件,具有良好的材料质量和受力性能,有着广泛的应用。
2.施工中,应充分考虑原材料的质量、构造原理、施工方法以及力学分析等多方面,确保钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的安全可靠。
本文总结了钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的构造原理、施工方法及其力学分析,为该类结构的设计提供参考,以期能够更好的为建筑结构的安全可靠性提供保障。
课程设计某工业厂房现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计学生姓名:学院:专业班级:专业课程:指导教师:20XX年 6 月27 日某工业厂房现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书某工业厂房的建筑平面如图1所示,环境类别为一类,楼梯设置在旁边的附属房屋内。
楼面均布可变荷载标准值为6.5 kN/m2,楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。
试进行设计,其中板、次梁按考虑塑性内力重分布设计,主梁内力按弹性理论计算。
图1 建筑平面一、设计资料1. 楼面做法水磨石面层,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C30;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。
二、楼盖的结构平面布置1.主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。
主梁的跨度为6.6 m,次梁的跨度为6.0m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为6.6/3=2.2 m,l02/l01=6.0/2.2=2.7,因此可按单向板设计。
2. 板厚按跨高比条件,要求板厚h≥2200/30=73mm,对工业建筑的楼盖板,要求h≥70mm,取板厚=80mm。
3. 次梁截面次梁截面高度应该满足h=l0/18~l0/12=6000/18~6000/12=334~500mm。
考虑到楼面的可变荷载比较大,取h=450mm。
截面面宽度取b=200mm。
4. 主梁截面主梁截面高度应满足h=l0/15~l0/10=6600/15~6600/10=440~660mm,取h=650mm。
截面面宽度取b=300mm。
楼面结构平面布置图如图2所示。
图2 结构平面布置图三、板的设计1. 荷载板的永久荷载标准值水磨石面层0.65 kN/m280mm钢筋混凝土板0.08×25=2.0 kN/m220mm混合砂浆0.02×17=0.34 kN/m2 小计 2.99 kN/m2板的可变荷载标准值 6.5 kN/m 2永久荷载分项系数取1.2;因楼面可变荷载标准值大于4.0 kN/m 2,所以可变荷载分项系数应取1.3。
于是板的永久荷载设计值 g =2.99×1.2=3.59 kN/m 2 可变荷载设计值 q =6.5×1.3=8.45 kN/m 2 荷载总设计值 g +q =12.04 kN/m 2 2. 计算简图按塑性内力重分布设计。
次梁截面为200 mm ×500 mm ,板的计算跨度: 边跨 01l =n l =2200-200/2=2100 mm 中间跨 02l =n l =2200-200=2000 mm因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。
取1m 宽板带作为计算单元,计算简图如图3所示。
图3 板的计算简图 3. 弯矩设计值不考虑板拱作用截面弯矩的折减。
查表可知,板的弯矩系数m α分别为:边支座-1/16;边跨跨中,1/14;离端第二支座,-1/11;中间支座,-1/14;中间跨跨中,1/16。
故32.316/1.204.1216/)(2201-=⨯-=+-=l q g M A kN •m 79.314/1.204.1214/)(22011=⨯=+=l q g M kN •m 83.411/1.204.1211/)(2201-=⨯-=+-=l q g M B kN •m01.316/0.204.1216/)(220232=⨯=+==l q g M M kN •m 44.314/0.204.1214/)(2202-=⨯-=+-=l q g M C kN •m4. 正截面受弯承载力计算环境类别一类,C30混凝土,板的最小保护层厚度c =15mm 。
假定纵向钢筋直径d 为10mm,板厚80mm ,则截面有效高度20dc h h --== 80-15-10/2=60mm ;板宽b=1000mm 。
C30混凝土,0.11=α,3.14=c f N/mm 2 ;HPB300钢筋,270=y f N/mm 2。
板配筋计算的过程见表1。
表1 板的配筋计算截面A 1B 2C 弯矩设计值(kN ·m )-3.32 3.79 -4.83 3..01 -3.44 )/(201bh f M c s αα=0.065 0.074 0.094 0.059 0.067 s αξ211--=0.067<0.350.0770.099<0.350.0610.069<0.35计算配筋(mm 2)y c S f f bh A /10αξ=213.1 244.9 314.8 194.0 219.4实际配筋(mm 2)A8@200251=S AA8@200251=S AA8/10@200322=s AA8@200251=S AA8@200251=S A计算结果表明,支座截面的ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;=bh A S /251/(1000×80)=0.32%,此值大于=y t f f /45.00.45×1.43/270=0.24%,同时大于0.2%,满足最小配筋率的要求。
四、次梁设计根据本厂房楼盖的实际使用情况,楼盖的次梁和主梁的可变荷载不考虑梁从属面积的荷载折减。
1. 荷载设计值永久荷载设计值板传来永久荷载 3.59×2.2 = 7.90kN/m次梁自重 0.2×(0.45-0.08)×25×1.2 = 2.22 kN/m 次梁粉刷 0.02×(0.45-0.08)×2×17×1.2 = 0.30kN/m 小计 g =10.42kN/m 可变荷载设计值q=8.45×2.2 = 18.59 kN/m 荷载总设计值g +q = 29.01 kN/m 2. 计算简图按塑性内力重分布设计。
主梁的截面为300mm ×650mm 。
计算跨度: 边跨:01l =n l =6000-100-300/2=5750mm 中间跨:02l =n l =6000-300=5700mm 因跨度相差小于10%,可按等跨连续梁计算。
次梁计算简图如图4所示。
图4 次梁的计算简图 3. 内力计算弯矩设计值:=⨯-=+-=24/75.501.2924/)(2201l q g M A -39.96 kN •m =⨯=+=14/75.501.2914/)(22011l q g M 68.51 kN •m =⨯-=+-=11/75.501.2911/)(2201l q g M B -87.20kN •m=⨯=+==16/7.501.2916/)(220232l q g M M 58.91 kN •m =⨯-=+-=14/7.501.2914/)(2201l q g M C -67.32 kN •m剪力设计值:=⨯⨯=+=75.501.2950.0)(50.01n A l q g V 83.40 kN =⨯⨯=+=75.501.2955.0)(55.01n Bl l q g V 91.74kN =⨯⨯=+==7.501.2955.0)(55.02n C Br l q g V V 90.95 kN 4. 承载力计算 (1)正截面受弯承载力正截面受弯承载力计算时,跨内按T 形截面计算,翼缘宽度取==3/'l b f 6000/3 = 2000 mm 、=+=n f s b b '200 + 2000 = 2200 mm ,=+'12f h b 200 + 12×80 = 1160mm 三者的较小值,故取='f b 1160mm 。
除支座B 截面纵向钢筋按两排布置外,其余截面均布置一排。
环境类别一类,C30混凝土,梁的最小保护层厚度=c 20mm 。
假定箍筋直径为10mm ,纵向钢筋直径为20mm ,则一排纵向钢筋=---=2/2010204500h 410 mm ,二排纵向钢筋=-=254100h 385mm 。
C30混凝土,11=α,1=c β,3.14=c f N/mm 2 ,43.1=t f N/mm 2 ;纵向钢筋采用HRB400钢筋,360=y f N/mm 2 ,360=yv f N/mm 2 。
正截面承载力计算过程见表2。
表2 次梁正截面受弯承载力计算截面 A1B2C弯矩设计值(kN ·m )-39.9668.51-87.2058.91-67.32)/(201bh f M c s αα=或)/(20'1h b f M fc s αα=264102003.1411096.39⨯⨯⨯⨯=0.083 2641011603.1411051.68⨯⨯⨯⨯=0.025 263852003.1411019.87⨯⨯⨯⨯=0.206 2641011603.1411091.58⨯⨯⨯⨯=0.021 264102003.1411032.67⨯⨯⨯⨯=0.140s αξ211--=0.087<0.35 0.025 0.233<0.35 0.021 0.151<0.35yc S f f bh A /10αξ=或yc f S f f h b A /10'αξ=283.4 472.3 712.7 396.7 491.8选配钢筋(mm 2)2C14308=s A2C14+1C161.509=s A5C14769=s A3C14461=s A2C14+1C161.509=s A跨内截面:)280410(8011603.140.1)2(01-⨯⨯⨯⨯='-''f f f c h h h b f α= 491kN •m >u M =68.51kN •m 经判别跨内截面均属于第一类T 形截面。
计算结果表明,支座截面的ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;=bh A S /308/(200×450)=0.34%,此值大于=y t f f /45.00.45×1.43/360=0.18%,同时大于0.2%,满足最小配筋率的要求。
(2)斜截面受剪承载力斜截面受剪承载力计算包括:截面尺寸复核、腹筋计算和最小配箍率验算。
验算截面尺寸:'0f w h h h -==385-80=305mm ,因b h w /=305/200=1.53<4,截面按下式验算:025.0bh f c c β=0.25×1×14.3×200×385=275.28 kN >max V = 91.74 kN 截面尺寸满足要求。
计算所需腹筋:采用C6双肢箍筋,计算支座B 左侧截面。
由007.0h s A f bh f V sv yv t cs +=,可得到箍筋间距53538520043.17.01074.913856.563607.030=⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=-=bh f V h A f s t Bl sv yv mm 调幅后受剪承载力应加强,梁局部范围内将计算的箍筋面积增加20%或箍筋间距减小20%。