钢筋混凝土伸臂梁设计—课程设计.doc
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. . . .《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:学号:专业班级:指导教师:2016年11月22日项 目 任 务 书设计题目 钢筋混凝土伸臂梁设计 学生所在系土木工程班级设计要求: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) l1(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 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 236513562 250*700 c35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。
钢筋混凝土伸臂梁设计结构巧妙功能卓越伸臂梁承载力无敌钢筋混凝土伸臂梁设计——结构巧妙,功能卓越,承载力无敌伸臂梁作为一种常见的建筑结构元素,在现代建筑中扮演着重要的角色。
其设计需要兼顾结构强度、功能性和美观性。
钢筋混凝土材料的广泛应用,使得伸臂梁的设计及施工变得更加灵活与高效。
本文将会介绍钢筋混凝土伸臂梁的设计结构、巧妙功能以及承载力的特点。
一、平衡原理:确保结构稳定钢筋混凝土伸臂梁的设计中,平衡原理是关键之一。
其通过合理的悬挑长度、伸出角度以及梁体厚度的选择,使伸臂梁在负载作用下保持平衡,确保结构的稳定性。
此外,选择适当的钢筋布置和布置方式,有效提高梁体的抗弯承载力,增加结构的稳定性,进一步确保伸臂梁的安全性能。
二、伸缩功能:实现灵活使用伸臂梁的结构设计中,伸缩功能被广泛应用。
通过可调节的伸缩机构,伸臂梁可以在不同长度的需求下进行灵活伸展。
这种设计使得伸臂梁的使用更加多样化,适应了不同建筑场景和工程的需求。
例如,在桥梁建设中,伸缩功能可以使得梁体在不同梁柱间距情况下仍然能够保持稳定,提高了结构的可靠性。
三、荷载传递:承载力强劲伸臂梁的结构设计要能够承受各种荷载作用。
钢筋混凝土材料的优越性使得伸臂梁具备了强大的承载力。
合理的钢筋布置和混凝土强度的选择可以有效提高梁体的抗弯和抗剪能力,保证其在承受荷载时不会发生破坏。
此外,通过采用预应力技术,还可以进一步增加伸臂梁的承载力,以应对更大的荷载环境。
四、美观性:与建筑风格相得益彰除了功能性和承载力,伸臂梁的设计还需要考虑与建筑风格的协调性。
钢筋混凝土材料致密度高、抗腐蚀性强,并且可以通过模具成型达到各种形状和纹理效果,因此能够满足各种建筑风格和设计需求。
无论是现代简约的建筑风格还是复古的古典风格,伸臂梁都能够与之相得益彰,提升整个建筑的美观性。
总结:钢筋混凝土伸臂梁作为一种重要的结构元素,其设计结构巧妙,功能卓越,承载力无敌。
通过平衡原理保证其结构稳定性,通过伸缩功能实现灵活使用,通过荷载传递确保承载力强劲,在满足基本功能的同时,还能与建筑风格相得益彰。
2011级土木工程专业混凝土结构设计原理课程设计2013.12.一. 设计任务书一、 题目一:钢筋混凝土伸臂梁设计 (1)设计资料某厂房为3级建筑物,厂房按正常运行状况设计,采用钢筋混凝土现浇单向板肋形楼盖,结构平面布置如图所示,墙体厚370mm 。
楼面面层为20mm 厚水泥砂浆抹面 ,梁板底面为15mm 厚混合砂浆抹平。
采用C20混凝土;梁中纵向受力钢筋为Ⅱ级,其余钢筋为Ⅰ级。
试设计该楼盖(楼梯间在此平面之外,不考虑)(一类环境)。
荷载标准值:均布活荷载标准值:2k m /0kN .6q水泥砂浆抹面:3m /20kN ;钢筋混凝土:3m /25kN ;混合沙浆:3m /17kN(2)设计内容1)内力计算; 2)验算截面尺寸; 3)正截面承载力计算; 4)斜截面承载力计算; 5)钢筋布置设计; 6)绘制结构施工图; 题目二:钢筋混凝土立柱设计(1). 设计资料 (2). 设计内容二、 设计要求(1) 计算书应书写清楚,字体工整,主要计算步骤、计算公式、计算简图均应列入,并尽量利用表格编制计算过程。
(2) 图纸应整洁,线条及字体应规范,并在规定时间内完成。
《混凝土结构设计原理》课程设计指导书题目一:钢筋混凝土伸臂梁设计(0.5周)一、目的要求通过混凝土结构设计原的理课程设计,进一步巩固和加深学生对该课程的理论知识(受弯构件、正截面承载力的计算理论、斜截面承载力的计算理论等)的掌握,使学生初步掌握钢筋混凝土伸臂梁设计的步骤和方法,培养和提高学生独立分析问题和运用所学理论知识解决实际问题的能力。
二、设计计算步骤1内力计算(1)确定计算跨度(2)确定截面尺寸(3)荷载计算(4)确定计算简图(5)计算截面弯矩设计值(6)计算截面剪力值2验算截面尺寸3正截面承载力计算(1)跨中截面(2)支座截面4斜截面承载力计算(1)验算截面是否按计算配置腹筋(2)计算腹筋数量5钢筋布置设计跨中最大弯矩和支座最大负弯矩处的截面配筋,须经正截面承载力计算求出。
《混凝土结构设计原理》课程设计任务书
一、课程设计目的
本课程设计是混凝土结构设计原理课程教学的重要环节之一。
通过本课程设计,要求学生运用已学的内容对一简支伸臂梁进行设计,掌握活荷载不利布置、内力包络图做法、纵筋的弯起、截断和锚固知识,巩固所学的理论知识,培养学生具有初步分析问题和解决问题的能力。
二、设计题目
某支承在370mm厚砖墙上的钢筋混凝土伸臂梁(图1),安全等级为二级,处于一类环境,跨度
l和伸臂长度2l如表1所示,截面尺寸自行确定,承受的
1
永久荷载和可变荷载如表2所示,混凝土强度等级为C25,纵向受力钢筋为HRB400级,箍筋和构造钢筋为HPB300级。
图
图1 伸臂梁示意图
表1
表2
三、设计内容及要求
1、进行伸臂梁内力计算并绘制内力图。
2、进行梁的正截面、斜截面承载力计算。
3、进行钢筋布置和作材料图,包括:纵筋的弯起、截断和锚固。
3、结构梁的施工图
四、时间
一周
五、参考资料
1. 《混凝土结构设计原理》上册;中国建筑工业出版社;
2. 《混凝土结构设计原理》,沈蒲生主编,高等教育出版社;学生题目对照表。
钢筋混凝土伸臂梁设计实例在建筑结构设计中,钢筋混凝土伸臂梁是一种常见且重要的结构构件。
它能够有效地增加结构的跨度,提高结构的承载能力和稳定性。
下面,我们将通过一个具体的设计实例来详细介绍钢筋混凝土伸臂梁的设计过程。
一、设计资料某框架结构中的一根钢筋混凝土伸臂梁,其跨度为 8m,伸臂长度为 2m。
梁上承受的恒载标准值为 15kN/m,活载标准值为 10kN/m。
混凝土强度等级为 C30,钢筋采用 HRB400 级。
二、内力计算1、荷载计算恒载设计值:g = 12×15 = 18kN/m活载设计值:q = 14×10 = 14kN/m2、弯矩计算在均布荷载作用下,简支梁的弯矩计算公式为:M = 1/8×ql²跨中最大弯矩:M1 = 1/8×(18 + 14)×8²= 224kN·m伸臂端最大负弯矩:M2 =-1/2×(18 + 14)×2²=-72kN·m3、剪力计算在均布荷载作用下,简支梁的剪力计算公式为:V = 1/2×ql支座处最大剪力:V1 = 1/2×(18 + 14)×8 = 128kN三、截面设计1、梁的截面尺寸初选根据经验,梁高一般取跨度的 1/10 1/18,梁宽一般取梁高的 1/2 1/3。
初选梁高 h = 600mm,梁宽 b = 250mm。
2、混凝土受压区高度计算根据正截面受弯承载力计算公式:α1fcbx = fyAs其中,α1 为系数,对于 C30 混凝土,α1 = 10;fc 为混凝土轴心抗压强度设计值;b 为梁宽;x 为混凝土受压区高度;fy 为钢筋抗拉强度设计值;As 为受拉钢筋面积。
3、钢筋面积计算将已知数据代入公式,计算出所需的受拉钢筋面积 As。
4、钢筋配置根据计算结果,选择合适的钢筋直径和根数进行配置。
四、斜截面受剪承载力计算1、复核截面尺寸根据公式:hw/b ≤ 4 时,V ≤ 025βcfcbh0其中,hw 为截面的腹板高度;βc 为混凝土强度影响系数。
《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 62 300*650 c25 2 65 150 7 1.5 300*650 c353 65 1506 2 300*650 c35 4 65 1507 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 c358 65 150 7 1.5 250*700 c259 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 1.5300*650c35 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 246513571.5 250*700c2525 65 130 6 2 300*650 c2526 65 130 7 1.5 300*650 c3527 65 130 6 2 300*650 c3528 65 130 7 1.5 300*650 c2529 65 130 6 2 250*700 c2530 65 130 7 1.5 250*700 c3531 65 130 6 2 250*700 c3532 65 130 7 1.5 250*700 c2533 75 150 6 2 300*650 c2534 75 150 7 1.5 300*650 c3535 75 150 6 2 300*650 c3536 75 150 7 1.5 300*650 c2537 75 150 6 2 250*700 c2538 75 150 7 1.5 250*700 c3539 75 150 6 2 250*700 c3540 75 150 7 1.5 250*700 c2541 75 145 6 2 300*650 c2542 75 145 7 1.5 300*650 c3543 75 145 6 2 300*650 c3544 75 145 7 1.5 300*650 c2545 75 145 6 2 250*700 c2546 75 145 7 1.5 250*700 c3547 75 145 6 2 250*700 c3548 75 145 7 1.5 250*700 c2549 75 135 6 2 300*650 c2550 75 135 7 1.5 300*650 c3551 75 135 6 2 300*650 c3552 75 135 7 1.5 300*650 c2553 75 135 6 2 250*700 c2554 75 135 7 1.5 250*700 c3555 75 135 6 2 250*700 c3556 75 135 7 1.5 250*700 c2557 75 130 6 2 300*650 c2558 75 130 7 1.5 300*650 c3559 75 130 6 2 300*650 c3560 75 130 7 1.5 300*650 c2561 75 130 6 2 250*700 c2562 75 130 7 1.5 250*700 c3563 75 130 6 2 250*700 c3564 75 130 7 1.5 250*700 c25指导教师(签名)学生应完成的工作: 独立完成计算书一份内容包括:1、 梁的内力计算2、 完成梁的配筋计算及配筋3、 绘制梁内力包络图4、 绘制梁的配筋图及计算钢筋长度参考文献阅读:1、 《混凝土结构设计规范》 GB50010 — 20022、 叶列平编著,《混凝土结构》上册,北京:清华大学出版社, 20023、 藤智明,《混凝土结构及砌体结构》(上),北京:中国建筑工业出版社,2003任务下达日期: 2016年11 月21 日 任务完成日期:2009年12 月15 日学生(签名)工作计划: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L i=7m,均布荷载的设计值q i=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。
钢筋混凝土梁课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握钢筋混凝土梁的基本结构组成及其工作原理;2. 学生能描述钢筋混凝土梁的受力特点,了解其设计原则;3. 学生能掌握钢筋混凝土梁的材料性能及力学参数的计算方法。
技能目标:1. 学生能运用所学的理论知识,分析并解决钢筋混凝土梁在设计中的实际问题;2. 学生能通过实际案例,运用相关软件进行钢筋混凝土梁的设计与计算;3. 学生能通过团队合作,完成对钢筋混凝土梁的设计方案并进行展示。
情感态度价值观目标:1. 学生通过学习,培养对建筑结构工程的兴趣和热爱,增强对工程建设的责任感;2. 学生在团队合作中,学会互相尊重、沟通与协作,培养团队精神;3. 学生能够关注社会发展,认识到钢筋混凝土梁在建筑行业中的重要作用,激发学习动力。
课程性质:本课程为高中土木工程课程的一部分,主要针对高二年级学生,以理论教学和实践操作相结合的方式进行。
学生特点:高二年级学生对建筑结构有一定了解,具备基本的物理和数学知识,思维活跃,有较强的动手能力和探究欲望。
教学要求:课程要求学生在理解理论知识的基础上,能够将其应用于实际问题中,注重培养学生的动手能力和团队协作精神。
教学过程中,教师应引导学生关注社会热点问题,激发学生的学习兴趣,提高学生的综合素质。
通过本课程的学习,使学生具备一定的钢筋混凝土梁设计与计算能力,为将来从事相关工作打下基础。
二、教学内容1. 钢筋混凝土梁结构概述- 梁的定义、分类及功能- 钢筋混凝土梁的组成及受力分析2. 钢筋混凝土梁的受力特点与设计原则- 受弯、受剪、受压性能分析- 设计原则及安全系数3. 钢筋混凝土梁的材料性能及力学参数- 钢筋的力学性能及选用标准- 混凝土的力学性能及选用标准- 力学参数的计算方法4. 钢筋混凝土梁设计与计算方法- 梁的截面设计- 钢筋配置与计算- 混凝土受压区高度计算- 满足构造要求的细节处理5. 实践操作与案例分析- 运用相关软件进行钢筋混凝土梁设计- 实际工程案例分析与讨论- 设计方案的制作与展示教学内容安排与进度:第一周:钢筋混凝土梁结构概述第二周:受力特点与设计原则第三周:材料性能及力学参数第四周:设计与计算方法第五周:实践操作与案例分析教材章节:本教学内容与教材第十章“桥梁结构”相关,涉及第1节“钢筋混凝土梁”。
天津农学院(水利水电工程专业)水工钢筋混凝土结构学题目:伸臂梁的设计姓名:赵莹学号:0914044216班级:09水电(2)班系别:水利工程系一、伸臂梁设计任务书1、设计课题一支承在砖墙受均匀荷载作用的伸臂梁2、设计资料如图4-4所示的钢筋混凝土外伸梁,承受的荷载设计值如计算简图所示(永久荷载设计值中已考虑自重)。
一类环境条件。
混凝土强度等级为C25,纵向受力钢筋采用HRB335钢筋,箍筋采用HPB235钢筋。
3、设计要求(1)确定纵向受力钢筋(跨中、支座)的直径和根数(2)确定腹筋(包括弯起钢筋)的直径和间距(箍筋建议选双肢8@250)(3)按抵抗弯矩图布置钢筋,绘出纵剖面、横剖面配筋图及单根钢筋下料图。
4、附图二、伸臂梁设计计算书解:已知2c f 119N mm./=,2t f 127N mm./=,2y f 300N mm/=,2yv f 210N mm/=,b 250mm =,h 700mm =,k 120.=,其中l 01=6m,l 02=1.8m 1、内力计算,求A B R R ,设图中左支座为A 支座,右支座为B 支座 对A 点取矩M 0=∑()B 618618356R 6100186206180222....⎛⎫⎛⎫+-⨯⨯+⨯-⨯⨯+-⨯+⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭Y 0=∑()A B R R 35610018206180..+-⨯-⨯-⨯+=得出BR 4134KN.= A R 1326K N .=荷载作用下的弯矩图、剪力图如图所示 设距A 点x 处剪力为0,弯矩最大,则有x x 1326x 20x 35x M 022.-+⨯⨯+⨯⨯+=2M 275x1326x ..=-+()Mx 55x 13260'.=-+= x 2411m .=()A v 13263520012126KN..=-+⨯=()lB v 197435200121908KN...=-+⨯=()rB V 216100*********KN..=-+⨯=支座截面最大弯矩设计值()2B 1M 10020181944KN M2..=-+⨯=-∙跨中最大弯矩设计值2M 1326241275241115984KN Mmax .....=⨯-⨯=∙rB V V 2016KNmax .==194.4159.852.41m126190.8201.6M 图(K N ·M )V 图(K N )2、验算截面尺寸估计纵筋需排一层,取a=40mm ,则0w 0h h a 70040660mm h h 660mm,=-=-===w h 66026440b250..==<c 0025f bh 0251192506604909kV 1220162419KNmax .......=⨯⨯⨯=>=⨯=故截面尺寸满足抗剪要求 3、计算纵向钢筋纵向受拉钢筋计算表计算内容跨中H 截面 支座B 截面 ()M KN M ∙ 159.8 194.4 ()KM KN M ∙191.8 233.3 s 2c 0KM αf bh =0.148 0.18 sξ112α=--0.161 0.2 ()2c 0s yf bh ξA mm f =10541309选配钢筋 2Φ16+2Φ202Φ16+2Φ25实配钢筋面积 1030 13844、计算抗剪钢筋c t 0V 07f bh 0712725066014669KN KV max....==⨯⨯⨯=<必须由计算确定抗剪腹筋试在全梁配置双肢箍筋@8250∅,则2sv A 101mm =,S S 250mmmax ==sv sv sv A 101ρ016ρ015bs250250.min .%.%===>=⨯满足最小配箍率的要求sv c sv t 0yv0A V V 07f bh 125f h 2167KNS...+=+=(1)支座B 左侧lB c sv KV 12190822896KN V V 2167KN....=⨯=>+=需加配弯起钢筋帮助抗剪 取sα45,=并取l1BV V =,计算第一排弯起钢筋()()31csv 2sb1y sKV VV 22896216710A 578mm f α30045...sin sin -+-⨯===由支座承担负弯矩的纵筋弯下()2sb12Φ16A 402mm=,第一排弯起钢筋的上弯点安排在离支座边缘250mm 处,即1S S 250mmmax ==,第一排弯起钢筋的下弯点离支座边缘的的距离为:700230250890mm-⨯+=该处()1cs v K V 1201908350781962V V....=⨯-⨯=<+,故不必弯起第二排钢筋。
钢筋混凝土伸臂梁设计实例在建筑结构设计中,钢筋混凝土伸臂梁是一种常见且重要的结构构件。
它能够有效地承受较大的荷载,并在特定的结构体系中发挥关键作用。
接下来,我们将通过一个具体的实例来详细了解钢筋混凝土伸臂梁的设计过程。
首先,我们需要明确设计的基本要求和条件。
假设我们要设计的伸臂梁位于一座多层工业厂房中,跨度为 8 米,伸臂长度为 2 米,梁上承受的均布恒载为 5kN/m,均布活载为 8kN/m,集中恒载为 15kN,集中活载为 25kN。
混凝土强度等级为 C30,钢筋采用 HRB400 级。
根据这些条件,我们开始进行荷载计算。
恒载包括梁自身的自重以及作用在梁上的其他永久性荷载。
通过计算,梁的自重约为 25kN/m。
因此,总的均布恒载为 5 + 25 = 75kN/m。
集中恒载为 15kN。
活载同样需要分别计算均布活载和集中活载。
均布活载为 8kN/m,集中活载为 25kN。
接下来,我们进行内力计算。
根据结构力学的方法,可以计算出梁在各种荷载作用下的弯矩和剪力。
在均布荷载和集中荷载作用下,跨中最大弯矩和支座处的最大剪力是我们关注的重点。
经过计算,跨中最大弯矩为:\M_{max} =\frac{1}{8} \times 75 \times 8^2 +\frac{1}{4} \times 8 \times 8^2 +\frac{1}{4} \times 15 \times 8 +\frac{1}{4} \times 25 \times 8 = 240kN·m\支座处的最大剪力为:\V_{max} =\frac{1}{2} \times 75 \times 8 +\frac{1}{2} \times 8 \times 8 + 15 + 25 = 105kN\有了内力结果,我们就可以进行配筋计算。
根据混凝土结构设计规范,首先计算相对受压区高度。
\\xi =\frac{\beta_1 f_c b x}{f_y A_s}\其中,\(\beta_1\)为系数,对于 C30 混凝土,\(\beta_1 =08\);\(f_c\)为混凝土轴心抗压强度设计值,C30 混凝土为143N/mm²;\(b\)为梁的截面宽度;\(x\)为受压区高度;\(f_y\)为钢筋抗拉强度设计值,HRB400 级钢筋为 360N/mm²;\(A_s\)为受拉钢筋的截面面积。
伸臂梁设计实例:
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L=7.0m,伸臂长度a=1.86m,由楼面传来的永久荷载标准值g=286KN/m(未包括梁自重)。
活荷载标准值q=225KN/m。
混凝土强度等级为C30,纵向受力钢筋采用HRB400级钢筋。
二、设计步骤
确定梁的截面尺寸:根据跨度L和伸臂长度a,初步确定梁的截面尺寸。
考虑到梁的自重和可能的施工误差,截面高度可取h=1.2m,截面宽度可取b=0.5m。
计算梁的自重:根据混凝土的体积和密度,计算出梁的自重。
这里取梁的自重为25KN/m。
计算恒载和活载:根据给定的永久荷载标准值g和活荷载标准值q,计算出恒载和活载。
这里取恒载为311KN/m,活载为225KN/m。
计算梁的内力:根据力的平衡原理,计算出梁在恒载和活载作用下的内力。
这里可以采用弯矩分配法或直接计算法进行计算。
确定配筋:根据计算出的内力和梁的截面尺寸,确定梁的配筋。
这里可以采用构造配筋或按照计算结果进行配筋。
进行梁的构造设计:根据配筋结果和梁的截面尺寸,进行梁的构造设计。
包括设置箍筋、设置抗剪键等。
绘制施工图:根据设计结果,绘制出梁的施工图。
包括平面图、立面图、剖面图等。
以上是一个简单的伸臂梁设计实例,实际设计时还需要考虑更多的因素,如地震作用、温度变化等。
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。