双向板肋梁楼盖设计.pptx
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1、双向板支承梁:主梁、主次梁、双向梁(交叉梁系,双重井式楼盖)应用:柱网较大的公共建筑、工业厂房等。第1页/共47页双向板的优点:梁格布置使顶棚整齐美观,常用于民用房屋跨度较大的房间以及门厅等处。当梁格尺寸及使用荷载较大时,比采用单向板肋梁楼盖更为经济。第2页/共47页第3页/共47页第4页/共47页第5页/共47页11.3.1 11.3.1 双向板的受力特点 四边简支双向板弹性分析:第6页/共47页四边简支双向板试验分析:第7页/共47页11.3.2 11.3.2 双向板按弹性理论的内力计算 1、单区格双向板的内力变形计算单跨双向板实用计算法:弯矩系数法。见附录8。计算时,只需根据实际支承情况
2、和短跨与长跨的比值,直接查出弯矩系数,即可算得有关弯矩:第8页/共47页单区格双向板的边界条件:其他边界条件查有关手册。第9页/共47页附录8确定的弯矩:泊松比=0,单区格双向板应考虑双向弯曲对两个方向跨中弯矩值得相互影响:-泊松比,对钢筋混凝土取=0.2支座弯矩仍查表计算。第10页/共47页2.多区格等跨连续双向板的内力及变形计算 以单区格板计算为基础。该法假定支承梁的抗弯刚度很大,其竖向变形可忽略不计,同时假定抗扭刚度很小,可以转动。当同一方向的相邻跨度相差 0.2,以免计算误差过大。控制截面:跨中、支座。第11页/共47页(1)计算跨中最大弯矩求区格A时:A区格活载满布,然后跨区格布置活
3、载。第12页/共47页v活载最不利布置方法当求某一区格跨中最大弯矩时,在该区格及其前后左右每隔一区格应布置活荷载,即呈棋盘式布置。v支承条件g+q/2荷载作用下,各中间支座可视为固支。若A区格为边区格,则边支座有边梁时为固支,无边梁时为简支。在q/2荷载作用下,中间各支座可视为简支。若A区格为边区格,则边支座有边梁时为固支,无边梁时为简支。v内力计算a.先求A区格在g+q/2荷载作用下的跨中弯矩,按四边固支条件查单区格板的表。第13页/共47页b.在求A区格在q/2荷载作用下的跨中弯矩,按四边铰支条件查单区格板的表。c.将a、b计算结果叠加得最后结构。跨中最大挠度也按上述方法计算。第14页/共
4、47页(2)计算各区格支座截面最大负弯矩v活载最不利布置方法 为简化计算,假定各区格均布满活载。v支承条件 中间支座均为固支,边支座按实际支座情况而定。v内力计算a.根据支承情况和g+q的荷载查单区格板的表格 计算相应的支座弯矩。第15页/共47页b.由以上讨论可见,虽然是多区格双向板,计算时仍是 一个区格、一个区格地单独计算。c.计算可从较大的区格开始,当相邻两跨所求得的同一支座的弯矩不等时,选较大者或平均值配筋。第16页/共47页11.3.3 双向板按塑性理论计算 设计时为考虑内力重分布特性,按极限平衡法设计,用钢量比按弹性理论设计可节省2025以上。第17页/共47页试验钢筋混凝土的双向
5、板的破坏裂缝见下图。第18页/共47页1.极限平衡法概念:极限平衡法又称塑性铰线法。塑性铰线与塑性铰的概念是相仿的。塑性铰出现在杆系结构中,而板式结构则形成塑性铰线。两者都是因受拉钢筋屈服所致。塑性铰:把杆分成多段变成几何可变体系 塑性铰线:把板分成多块形成几何可变体系。第19页/共47页(1)基本假定v塑性铰发生在弯矩最大的截面上;v塑性铰线是直线,负塑性铰线则出现在负弯矩区域;正塑性铰线出现在正弯矩部位,并通过相邻板块转动轴交点;v节板为刚性板,板的变形集中在塑性铰线上;v在所有可能的破坏图式中,必有一个是最危险的,其极限荷载为最小;v塑性铰线上只有弯矩,没有其他内力。第20页/共47页计
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