单向板设计icrosoft Word 文档
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整体式单向板肋梁楼盖课程设计计算书1、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6.3m ,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所示。
按高跨比条件要求板的厚度h>l/40=2300/40=57.5mm ,对工业建筑的楼板,要求h ≥80㎜,所以板厚取h=100mm;次梁截面高度应满足h>(1/18 ~ 1/25)l=(1/18 ~ 1/25)×6300=252 ~350mm ,取h=450mm ,截面宽b=(1/3 ~ 1/2)h=(1/3 ~ 1/2) ×450=150 ~225mm ,取b=200mm;主梁截面高度应满足h=(1/14 ~ 1/8 )l=(1/14 ~ 1/8) ×6900=493~862.5mm,取h=700mm ,截面宽度b=(1/3 ~ 1/2)h=(1/3 ~ 1/2) ×700=233~ 350mm,取b=300mm 。
2、 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20mm 厚水泥沙浆面层,10mm 面层:0.650kN/㎡ 100mm 厚钢筋混凝土板:0.10×25=2.500 kN/㎡15mm 厚混合沙浆天棚抹灰:0.015×17=0.255 kN/㎡ 小计 3.405 kN/㎡ 活荷载标准值: 5.500 kN/㎡因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于4kN/㎡,所以活荷载分项系数取1.3,恒荷载设计值:g=3.405×1.2=4.086 kN/㎡ 活荷载设计值:q=5.500×1.3=7.150kN/㎡荷载设计总值:g+q=11.236kN/㎡, 近似取11.24kN/㎡(2)、计算简图取1m 板宽作为计算单元,将9跨连续板视为5跨连续板进行计算,板的实际结构如图所示,由图可知:次梁截面尺寸为b ×h=200×450mm ,现浇板在墙上的支承长度为a=120mm ,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:边跨按以下二项较小值确定:l 1=l 0+h/2=(2300-120-200/2)+80/2=2120mm l 1=l 0+a/2=(2300-120-200/2)+120/2=2140mm 故边跨板的计算跨度取l 1= 0mm 中间跨: l 2=l 0=2300-200=2100mm 板的计算简图如图所示。
单向板结构课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解单向板结构的概念,掌握其基本组成和特点;2. 学生能够描述单向板结构在工程中的应用,了解其优缺点;3. 学生能够运用单向板结构的理论知识,分析并解决实际问题。
技能目标:1. 学生能够运用尺规作图方法,绘制单向板结构的示意图;2. 学生能够运用相关公式,计算单向板结构的受力情况;3. 学生能够运用单向板结构的原理,设计简单的工程结构。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对土木工程领域的兴趣,激发其探究精神;2. 培养学生严谨的科学态度,使其在分析问题时能够客观、全面;3. 培养学生团队协作意识,使其在项目实施过程中能够与他人有效沟通。
课程性质:本课程为土木工程专业选修课,旨在让学生了解单向板结构的基本原理,提高其工程实践能力。
学生特点:学生已具备一定的力学基础,具有较强的逻辑思维能力和动手能力。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。
通过课程学习,使学生能够将单向板结构知识应用于实际工程中,为未来的职业生涯打下坚实基础。
二、教学内容1. 单向板结构概念与分类:介绍单向板结构的基本定义、分类及其在工程中的应用。
教材章节:第二章第一节2. 单向板结构的受力分析:讲解单向板结构在荷载作用下的受力特点,分析其内力分布规律。
教材章节:第二章第二节3. 单向板结构的计算方法:介绍单向板结构的设计计算方法,包括荷载组合、内力计算及配筋设计等。
教材章节:第二章第三节4. 单向板结构的施工技术:讲解单向板结构的施工工艺、施工要点及质量控制。
教材章节:第二章第四节5. 单向板结构的应用案例:分析单向板结构在实际工程中的应用实例,让学生了解其优缺点及适用范围。
教材章节:第二章第五节6. 实践操作:组织学生进行单向板结构的设计和计算练习,提高学生的实际操作能力。
教材章节:第二章第六节教学内容安排与进度:第一周:单向板结构概念与分类第二周:单向板结构的受力分析第三周:单向板结构的计算方法第四周:单向板结构的施工技术第五周:单向板结构的应用案例第六周:实践操作(设计计算练习)三、教学方法1. 讲授法:通过系统的讲解,使学生掌握单向板结构的基本概念、受力分析和计算方法。
(参考范例,请按照已有的作业要求进行修改)钢筋混凝土单向板肋形楼盖设计一、 设计资料某多层内框架结构房屋二层建筑平面如图1(不含楼梯间)所示:图1 二层建筑平面图轴线尺寸: 1 6.6l m =;2 6.3l m =;柱截面尺寸: 350350b h mm mm ⨯=⨯; 楼面面层: 30厚水磨石; 板底粉刷:15厚混合砂浆;楼面活荷载标准值: 27.5/k q kN m =;混凝土强度等级:C25(2211.9/, 1.27/c t f N mm f N mm ==); 梁主筋级别:Ⅱ级(2300/y f N mm =)、Ⅲ级(2360/y f N mm =); 其余钢筋级别: Ⅰ 级(2210/y f N mm =); 恒载分项系数:1.2;活荷载分项系数: 1.3(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于24/kN m )。
二、 板的计算主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。
主梁的跨度为6.3m ,次梁的跨度为6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.1m ,21/ 6.6/2.1 3.14l l ==,因此按单向板设计。
板的厚度按构造要求取121008052.54040l h mm mm =>==。
次梁 (a )(b )图2 板的尺寸和计算简图 (a )板的尺寸;(b )计算简图截面高度应满足22/18/126600/186600/12367h l l ===550mm 。
考虑到楼面可变荷载比较大,取500h mm =,截面宽度200b mm =,板尺寸及支撑情况如图2a 所示。
1.荷载 恒载标准值 30厚水磨石面层20.65/kN m 80厚钢筋混凝土板 20.08252/kN m ⨯= 15厚混合砂浆 20.015170.26/kN m ⨯=小计22.91/k g kN m =线恒载设计值1.22.91/3.49/g kN m kN m =⨯=线活载设计值1.37.5/9.75/q kN m kN m =⨯=合计 13.24/kN m即每米板宽13.24/g q kN m +=2.内力计算次梁截面为200500mm mm ⨯,现浇板在墙上的支撑长度为120mm 。
单向板设计实例范文在电子产品设计中,单向板设计是常见且重要的一个环节。
单向板(Single Layer PCB)是指只有一层铜衬底的电路板,其设计和制造较为简单,成本也较低,往往用于相对简单的电子产品。
本文将以智能温湿度监测仪为例,详细介绍单向板设计的过程和要点。
智能温湿度监测仪是一种可以实时监测室内温湿度并提供报警功能的设备,适用于家庭、办公室等空间。
在设计该产品的单向板时,首先需要确定电路的功能和元件的选择。
根据产品需求,我们需要具备温度传感器、湿度传感器、显示屏、报警器等功能。
其中,温度传感器和湿度传感器用于监测室内温湿度,显示屏用于显示当前温湿度数值,报警器用于在温湿度超出设定范围时发出警报。
接下来,我们需要确定单向板的尺寸和元件的布局。
单向板的尺寸应根据产品外壳的大小来确定,以确保电路板能够完全安装在产品内部。
在本例中,我们假设产品外壳的尺寸为10cm*10cm,因此我们选择一个9cm*9cm的单向板。
在元件布局方面,首先应放置主控芯片,该芯片负责整个电路的控制和数据处理。
接下来,根据产品功能需求,依次放置温度传感器、湿度传感器、显示屏、报警器等元件。
在放置元件时,应注意各元件之间的连接关系,将相邻元件的引脚用导线连接起来。
确定元件布局后,接下来需要进行连线设计。
在连线设计时,应遵循最短路径原则,即尽量使连线路径最短,以减小信号传输的延迟和电磁干扰的可能性。
同时,还应注意避免连线之间的交叉和干扰,以确保信号的稳定性。
在进行连线设计时,需要注意以下几点。
首先,应尽量避免连线之间的交叉,以减小信号干扰的可能性。
其次,为了保持连线的整洁和美观,应尽量将连线绕在元件周围,使得整个单向板的布局更加紧凑。
此外,还应注意将高频信号与低频信号分开布局,以防止互相干扰。
设计完成后,还需要进行电路板的验证。
通过使用电路设计软件,可以进行电路的模拟仿真和性能测试,以确保电路的正常工作。
此外,在制造电路板时,还需要根据电路设计绘制出相应的布板图,并进行加工和焊接。
网络教育学院《钢筋混凝土结构课程设计》题目:某厂房单向板设计学习中心:天津宁河奥鹏学习中心[12]专业:土木工程学号:201909724089学生:李鑫1 基本情况本章需简单介绍课程设计的内容,包括厂房的尺寸,板的布置情况等等内容。
一、设计资料1、厂房平面示意图如图所示:图1-1:厂房平面示意图2、建筑构造①生产车间的四周外墙均为mm 370承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为300300mm mm ⨯,柱高为m 5.4.②楼盖面层做法: mm 20厚水泥砂浆面层 mm 20厚混合砂浆天棚抹灰 ③梁侧抹灰做法:mm 15厚混合砂浆抹灰3、荷载参数楼面活荷载: 3/0.6m kN =γ 水泥砂浆容重: 3/20m kN =γ;钢筋混凝土容重 3/25m kN =γ; 混合砂浆容重: 3/17m kN =γ; 恒载分项系数: 2.1=G γ;活载分项系数: 1.3Q γ=(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于2/4m kN )。
4、建筑材料混凝土:25C钢 筋:主梁及次梁受力筋采用335HRB 级钢筋,板及梁内的其他钢筋采用235HPB 级钢筋.5、建筑尺寸二、屋盖结构平面图图2-1:楼盖结构平面布置图 单位:mm2.1 板的设计本节内容是根据已知的荷载条件对板进行配筋设计,按塑性理论进行计算。
板按考虑塑性内力重分布方法计算。
板的226600 3.32000l mm l mm=≈>3,宜按单向板设计,本设计按单向板设计。
板的的厚度按构造要求取120008050440l h mm mm =>==mm.次梁截面高度取h=500mm >266004401515l == mm,截面宽度b=200 mm,板尺寸及支承情况图如图。
g+q=11.09kN/m(b )(a)图1(取1m 宽板带为计算单元)恒载标准值 20 mm 水泥砂浆面层23/4.0/2002.0m kN m kN =⨯80 mm 钢筋混凝土板320.0825/ 2.0/kN m kN m ⨯=20 mm 混合砂浆天棚抹灰320.0217/0.34/kN m kN m ⨯=线设计值m kN m kN m g /29.3/74.212.12=⨯⨯=活荷载设计值m kN m kN m q /8.7/0.613.12=⨯⨯= 合计m kN /09.11即每米板宽m kN q g /09.11=+2、内力计算计算跨度边 跨 0.20.082.00.12 1.82222n h m m l m m m+=--+= 取 0 1.82l m =中间跨 0 2.00.2 1.8l m =-=计算跨度差 1.82 1.8 1.0%10%1.8m mm-=<,说明可按等跨连续板计算内力。
Word实验4 版面设计操作要求:打开文档“Wordex4.doc”,并对其作如下的版面设置,然后按同名保存该文档。
1.将文档正文第三自然段分成间距为1厘米、等栏宽的、带有分隔线的两栏。
2.将文档正文第四自然段分成带分隔线的三栏,栏宽分别为3、4、6个厘米。
3.取消文档正文第五自然段的分栏。
4.将文档开始至正文第五自然段的内容设置在第一页上,第六至十自然段的内容设置在第二页上,其余置于第三页。
5.在文档的页脚设置页码,并将页码居中。
6.给奇数页的页眉加上“小桔灯”字样,并居中;给偶数页的页眉加上“作者:冰心”字样,右对齐。
7.在文档最后“作者:冰心”的后面插入脚注,脚注文字为“冰心(1900/10/5—1999/2/28),福建长乐人,原名谢婉莹。
”。
参考解答:1.打开文档,选中正文第三自然段,然后选择“格式”菜单中的“分栏”菜单项,弹出如图3-1所示的“分栏”对话框,将其中的“预设”栏设为“两栏”,选中“分隔线”和“栏宽相等”复选框,并将栏的“间距”设为“1厘米”,然后单击“确定”按钮即可完成第三自然段的分栏操作。
图3-1 图3-22.选中正文第四自然段,然后选择“格式”菜单中的“分栏”菜单项,将随后出现的“分栏”对话框作如图3-2那样的设置,即可完成第四自然段的分栏操作。
3.选中正文第五自然段,然后选择“格式”菜单中的“分栏”菜单项,将随后出现的“分栏”对话框的“预设”栏改为“无”,再单击“确定”按钮即可取消该段的分栏。
4.将文档插入点光标移至第六自然段起始处,选择“插入”菜单中的“分隔符”菜单项,弹出如图3-3所示的“分隔符”对话框,选中单选钮“分页符”,单击“确定”按钮,即可使文档第六自然段后的内容置于下一页;按同样方法,完成其它分页设置。
图3-35.按如下步骤设置页码:①选择“视图”菜单中的“页眉和页脚”菜单项,出现如图3-4所示的“页眉/页脚”工具栏,单击其中的“在页眉和页脚间切换”按钮,切换到页脚。
WORD格式 -- 可编辑网络教育学院《钢筋混凝土结构课程设计》题目:厂房单向板设计学习中心:WORD格式 -- 可编辑1基本情况本设计 XXXXXXXXX,进行设计计算。
厂房采用钢筋混凝土内框架承重,外墙为 370mm砖砌承重。
采用单向板肋梁楼盖。
楼面做法: 20mm厚水泥砂浆面层,钢筋混凝土现浇板,15mm 厚石灰砂浆抹灰。
荷载:永久荷载,包过梁、柱、板及构造层自重,钢筋混凝土容重 25 kN/m3, 水泥砂浆容重20 kN/m3,石灰砂浆容重17 kN/m3,分项系数G 1.2。
可变荷载,楼面均分布荷载为7.5 kN/m3,分项系数K 1.3。
材料选用:混凝土采用C30(f c =14.3 N/mm2,f t =1.43 N/mm2);钢筋主梁、次梁采用HRB335级(f y=300kN/m2)钢筋,其它均用HPB300级(f y =270 kN/m3)钢筋。
主梁沿房屋的横向布置,次梁沿纵向布置。
主梁的跨度是5.7m, 次梁的跨度是 4.8m。
梁每跨内布置两根次梁。
其间距是1.9m。
楼盖的布置如图1-1 。
根据构造要求,板厚取h80mm l19004047.5 mm40次梁截面高度应满足l l48004800h1218266 400mm1812取h=400mm,截面宽度取为 b=200mm。
主梁的截面高度应满足l l57005700h1015380 ~ 570mm1510取截面高度h=500mm,截面宽度取为b=250mm。
WORD格式 -- 可编辑图 1-1楼盖布置图2单向板结构设计2.1板的设计2.1.1板的计算按塑性分析法计算内力。
2.1.2荷载恒荷载标准值:20mm水泥砂浆面层80mm钢筋混凝土板15mm厚石灰砂浆抹灰0.02m20kN / m30.4kN / m20.08m25kN / m3 2.0kN / m20.015m 17 kN / m30.255kN / m2g k 2.655kN / m2活荷载标准值横荷载设计值活荷载设计值合计2.1.3内力计算q k7.5kN / m2g 1.22.655 3.186kN / m2q 1.37.5 9.75kN / m2g q212.936kN / m次梁的截面200mm 400mm,板在墙上的支撑长度为120mm,则板的计算跨度为:边跨 l0 l n h 1.90.120.20.08 1.72m222l n a0.120.20.121.74m1.9222l0 1.72m中间跨l0 1.90.2 1.7m跨度差 (1.72 1.7) /1.7 1.2 001000说明可按等跨连续板计算内力。
1.主控文档和子文档1. 在答题文件夹下,按序创建子文档"Slave1.docx"、"Slave2.docx"、"Slave3.docx"。
2. "Slave1.docx"中第一行内容为"矩阵的表示",样式为正文,将该文字设置为书签(名为BookTag1);第二、三行为空白行;在第四行引用书签BookTag1标记的文本。
3. "Slave2.docx"中第一行内容为,第二行内容为符号,样式均为正文。
4. "Slave3.docx"中第一行内容为,样式为正文。
5. 在主控文档"Master.docx"中,插入子文档"Slave1.docx"、"Slave2.docx"、"Slave3.docx",构成一个完整的文档;并在最后一行插入文档创建的日期(使用域,日期格式为“yyyy年M月d日星期W”)。
操作步骤:(1)在答题文件夹空白处单击右键,新建→Microsoft Word文档,将新建的文件重命名为“Slave1.docx”(一般情况下,后缀无需输入);再依次创建“Slave2.docx”和“Slave3.docx”;(2)在Slave1的第一行输入“矩阵的表示”,样式为正文;选中“矩阵的表示”,选择【插入】→【链接】→【书签】;在“书签名”中键入“BookTag1”,单击【添加】;三次回车,光标置于第四行,单击【插入】→【链接】→【交叉引用】,引用类型选“书签”,引用内容选“书签文字”,引用哪一个书签选“BookTag1”;(3)在Slave2的第一行输入“M1,2=X1*Y2”,将相应的内容设为下标(字体);回车后,光标置于第二行,【插入】→【符号】→【其他符号】,字体选“Wingding 2”,选中相应的符号,单击【插入】,样式默认为正文;(4)在Slave3的第一行输入a2-b2=(a+b)(a-b),将相应的内容设为上标(字体);(5)打开“Master.docx”,【视图】→【大纲视图】,切换到“大纲视图”;单击【显示】→【插入】,依次在考生文件夹下找到3个子文档,并插入;(6)光标置于Master的最后一行,【插入】→【文档部件】→【域】,域名选择“CreateDate”,日期格式为“yyyy年M月d日星期W”。
单向板肋梁楼盖设计1、设计资料(1)楼面做法:20㎜厚水泥砂浆抹面(γ=20KN/㎡),板底及梁用15㎜厚石灰砂浆抹底(γ=17KN/㎡)(2)材料:混凝土强度等级C35,粱内受力纵筋采用HRB335,其他采用HPB235;(3)楼面荷载:均布活荷载标准值q k=6 KN/㎡2.楼盖的结构平面布置主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。
主梁跨度6.3m,次梁跨度5.1m,主梁每跨布置两根次梁,板的跨度为2.1m,l02/ l01=5.1/2.1=2.4,按单向板设计。
按高跨比条件,要求板厚h≧2100/40=52.5,对于工业建筑的楼盖板,要求h≧80㎜,故取板厚h=80㎜。
次梁的截面高度应满足h=l02/18~l01/12=5100/18~5100/12=283~425㎜。
考虑到楼面的可变荷载比较大,取h=400㎜。
截面宽度取为b=200㎜。
主梁的截面高度应满足h=l0/15~l0/10=6300/15~6300/10=420~630㎜。
考虑到楼面的可变荷载比较大,取h=600㎜。
截面宽度取为b=300㎜。
3、板的设计(1)荷载板的恒荷载标准值:20mm厚水泥砂浆抹面 0.02×20=0.4KN/㎡80mm钢筋混凝土板 0.08×25=2KN/㎡15mm石灰砂浆 0.015×17=0.255 KN/㎡小计 2.655 KN/㎡板的活荷载标准值 6 KN/㎡恒荷载分项系数取1.2;因楼面活荷载标准值大于4.0 KN/㎡,所以活荷载分项系数应取1.3。
于是板的恒荷载设计值g =2.655×1.2=3.186 KN/㎡活荷载设计值q =6×1.3=7.8 KN/㎡荷载总设计值g+q=10.986KN/㎡,近似取为g+q=11.0KN/㎡(2)计算简图次梁截面为200mm×400mm,现浇板在墙上的支承长度为120mm。
按内力重分布设计,板的计算跨度:边跨l0=l n+h/2=2100-100-250+80/2=1790mm<2100-100-250+120/2=1810mm中间跨l0 =l n =2100-200=1900mm因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。
现浇单向板肋梁楼盖设计任务书
某多层制衣厂建筑结构平面,采用钢筋混凝土现浇楼盖,有关设计资料如下:
1.设计资料
选择柱截面为450mm*450mm,楼面活荷载为qk=7KN/㎡。
楼面采用20mm厚的水泥砂浆面层;钢筋混凝土现浇板;梁、板底均采用混合砂浆抹灰15mm厚;混凝土强度等级为
C25;梁受力钢筋用HRB335级钢筋(f
y =300N/㎜2),其余用HPB235级钢筋(f
y
=210N/㎜2)。
2.楼面结构平面布置
根据任务书中的柱网布置,选主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置,如下图所示。
主梁的跨度6m,次梁的跨度为6.0m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2m, L1/L2=6.0/2=3,短边方向受力的单向板设计。
①板厚的确定:按高跨比条件,要求板厚h 2000/40=50mm,对工业建筑的楼盖板,要求
h>80mm,取板厚h=80mm。
②次梁截面高度尺寸应满足h=L/18~L/12=6000/18~6000/12=333~500,考虑到楼面可变荷载比较大,取h=450mm。
截面宽度取b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)×450=150~225,取b=200mm。
即次梁的截面尺寸为b×h=200㎜×450㎜。
③主梁的截面高度应满足h=L/14~L/8=6000/14~6000/8=429~750mm,取h=650mm。
截面宽度b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)×650=227~325㎜,取b=250mm。
即主梁的截面尺寸为b×h=250㎜×650㎜。
④楼面结构平面布置图见图
3.板的设计(按照塑性内力重分布)
轴线①~②,⑤~⑥的板属于端区格单向板,轴线②~⑤的板属于中间区格单向板。
(1)荷载
取1m板宽计算
板的永久荷载标准值
20mm厚水泥砂浆面层 0.02×1×20=0.40KN/m
80㎜钢筋混凝土板 0.08×1×25=2.00KN/m
20mm厚纸石灰砂浆 0.015×1×17=0.255KN/m
小计(恒载标准值) 2.66 KN/m
板的可变荷载标准值 7KN/㎡
永久荷载分项系数1.2,因楼面可变荷载标准值大于4KN/㎡,固可变荷载分项系数1.3,即板
永久荷载设计值 g=2.66×1,2=3.19KN/m 可变荷载设计值 q=7×1×1.3=9.1KN/m 总荷载设计值 g +q=12.29KN/m q/g=9.1/3.19=2.85 (2)确定板的计算跨度及计算简图 板的计算跨度:
边跨 L n +h/2=2000-120-200/2+80/2=1820mm L n +a/2=(2000-120-200/2+120/2)=1840mm 取较小值,故L 01=1820mm 中间跨 L 0=L n =2000-200=1800mm 边跨和中间跨计算跨度相差0100L L L -=1.82 1.8
1.8
-=1.1%<10%,可按等跨连续板计算内力。
板计算简图如下:
A 1
B 2
C 3 C 2 B 1 A
(3)弯矩设计值
查表,板的弯矩系数a 分别为:边跨中:1/11,离端第二支座,-1/11,中跨中,1/16,中跨支座:-1/14。
故
M 1=1/11×(g+q)L 02=1/11×12.29×1.822=3.70KN ·m M B =-1/11×(g+q) L 02=1/11×12.29×1.822=-3.70KN ·m M C =-1/14(g+q)×L 02=-1/14×12.29×1.802=-2.84KN ·m M 2=1/16×(g+q)×L 02=1/16×12.29×1.802=2.49KN ·m
这是对端区格板而言,对于中间区格板,有穹顶作用,M 降低20%, M C =0.8×(-2.84)=-2.27KN ·m M 2=0.8×2.49=1.99KN ·m 板正截面受弯承载力计算
板的最小保护层厚度C=15mm,板厚80mm ,ho=80-20=60mm,板宽b=1000mm,C25
混凝土,
f c =11.9N/㎜2, HPB235钢筋,f
y
=210N/㎜2。
ρmin=max{0.2%,0.45f t/f y}= max{0.2%,0.45×1.27/210}=0.27%
A
smin
=ρmin bh=(0.27%×80×1000)mm2=218mm2
经判断,均满足最小配筋率要求。
4.次梁的设计(次梁按塑性内力重分布计算)
(1)确定次梁的计算跨度及计算简图
次梁截面尺寸: b×h=200×450mm
主梁截面尺寸:. b×h=250×650mm
次梁在砖墙上的支撑长度为240mm,计算跨度:
边跨: L
O
=L+a/2=6000-120-250/2+240/2=5.875m
1.025L
n =1.025*5.755=5.9m 取较小者 L
=5.875m
中间跨:L=6000-250=5750mm 跨度差≤10%,可按等跨连续梁计算(2)荷载计算
永久荷载设计值:
由板传来的恒载; 3.19×2=6.38 KN/m
次梁自重: 0.2×(0.45-0.08)×25×1.2=2.22KN/m 次梁梁侧粉刷: 0.015×(0.45-0.08)×2×17×1.2=0.23KN/m 小计 g=8.83KN/m 可变荷载设计值: q=9.1×2=18.2KN/m
总荷载设计值 g+q=8.83+18.2KN/m=27.03KN/m (3)内力计算
由图1-3可分别查的弯矩系数和剪力系数 弯矩设计值:
M 1=1/11×(g+q)L 02=1/11×27.03×5.8752=84.81KN/m M B =-1/11×(g+q) L 02=1/11×27.03×5.8752=-84.81KN/m M 2=1/16×(g+q)L 02=1/16×27.03×5.752=55.85KN/m M C =-1/11×(g+q) L 02=-1/14×27.03×5.752=-63.83KN/m 剪力设计值:
VA=0.45(g+q )L 0=0.45×27.03×5.755=70.00KN V B 左=0.6(g+q )L 0=0.6×27.03×5.755=93.33KN V B 右=0.55(g+q )L 0=0.55×27.03×5.75=85.48KN Vc=0.55(g+q )L 0=0.55×27.03×5.75=85.48KN (4)承载力计算 A,正截面受弯承载力
正截面受弯承载力计算时,次梁跨中按T 型截面进行设计,其翼缘宽度取下面二者中较小者:
'f b =L/3=5.75/3=1.92m
'f
b =b+Sn =0.2+1.8=2.0m
取翼缘宽=1.92m
判别各跨中截面属于哪一类T 型截面,取h o =450-35=415mm
则a 1f c 'f b 'f h (ho -h f /2)=11.9×1920×80×(415-80/2)=685KN ·m>84.81KN/m 故各跨跨中截面均属于第一内T 型截面,
环境类别一类,C25混凝土,梁的最小保护层厚度C=25mm ,ho=450-35=415mm,α1=1.0,βC =1, fc=14.3N/mm2,fC=1,43N/mm2纵向钢筋采用HRB235钢,
f y =210N/mm2,箍筋,正截面承载力计算于下表:
计算结果表明,支座截面的§均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则。
As/bh=603/200×450=0.67%>0.45×1.27/210=0.27%,同时大于0.2%,满足最小配筋率。
B ,斜截面受剪承载力
斜截面受剪承载力包括:截面尺寸复核,腹筋计算和最小配筋率验算。
验算截面尺寸: h w =h o -h f =415-80=335mm,因h w /b=335/200=1.675<4,属于后腹梁,即,0.25×1.0×11.9×200×415=247.0KN>141.44KN ,截面尺寸满足要求。
计算所需腹筋:
采用Φ8双肢箍,计算V=141.44,由
VCS=0.7ftbho +1.25fyvASVho/S , 得箍筋的间距
S= 1.25210250.3415
141.44100.71.43200415⨯⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=140.99mm
取箍筋间距S=140mm 验算配筋率下限值
弯矩调幅时要求的配筋率下限为:0.3×1.43/210=0.204%.实际配筋率 ρsv=100.6/200×400=0.36%>0.204%满足要求。
次梁斜截面受剪承载力计算表:。