理学双向板肋梁楼盖.pptx
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1、双向板的支承形式:可以是四边支承、三边支承、两邻边支承或四点支承。支座类型:固定、简支截面形状常用正方形和矩形,也可用圆形和三角形及其他形状。工程设计中对四边支承板:l02/l01 2时 按单向板设计;l02/l01 2时 按双向板设计。对比:对比:单向板单向板11.3 双向板肋梁楼盖第1页/共34页一、一、双向板的主要试验结果双向板的主要试验结果(以四边简支的板为例以四边简支的板为例)1、四边支承板弹性工作阶段的受力特点从跨中任意截出两个方向的板带,从跨中任意截出两个方向的板带,两板带的受力和变形并不是孤立的,两板带的受力和变形并不是孤立的,他们受到相邻板带的约束。他们受到相邻板带的约束。两
2、个相邻板带的竖向位移是不等的,靠近双向板边缘的板带,其竖向位移比靠近中央的相邻板带小,可见在相邻板带之间必定存在着竖向剪力。这种竖向剪力构成了扭矩。扭距的存在减小了按独立板带计算扭距的存在减小了按独立板带计算的弯矩值。与用弹性薄板理论所求的弯矩值。与用弹性薄板理论所求的弯矩值比较,可的弯矩值比较,可将双向板的弯矩将双向板的弯矩计算简化为:计算简化为:按独立板带计算的弯按独立板带计算的弯矩乘以小于矩乘以小于1的修正系数来考虑扭的修正系数来考虑扭矩的影响。矩的影响。11.3 双向板肋梁楼盖11-33第2页/共34页2 2、均布荷载下四边简支、均布荷载下四边简支板的主要试验结果板的主要试验结果在四边
3、简支、两个方向配筋相同的正方形板中,当荷载逐渐增加时,第一批裂缝出现在板底中间部分,并沿对角线方向向四角扩展。当钢筋达到屈服后,裂缝宽度显著扩大。当接近破坏时,四角附近出现垂直于对角线反方向、大体上呈环状的板面裂缝。这些裂缝的出现,加剧了板底对角线裂缝的开展。11.3 双向板肋梁楼盖在两个方向配筋相同的简支矩形板矩形板中,第一批裂缝出现在板的中部,平行于长边方向。当荷载继续增大时,这些裂缝逐渐延伸,并沿45O角方向向四角扩展,截止破坏时,板面郊区也产生环状裂缝最终因板底裂缝处受力钢筋屈服而破坏。第3页/共34页二、双向板的内力计算二、双向板的内力计算双向板的内力分析,与单向连续板一样,有两类反
4、方法:按弹性理论计算法:将钢筋混凝土双向板视为匀质弹性 体,按弹性理论计算内力;按塑性理论计算法:考虑钢筋混凝土塑性变形影响。1 1、按弹性理论计算、按弹性理论计算单跨双向板按弹性理论的实用计算方法单跨双向板按弹性理论的实用计算方法扭距的存在减小了按独立板带计算的弯矩扭距的存在减小了按独立板带计算的弯矩值。与用弹性薄板理论所求的弯矩值比较,值。与用弹性薄板理论所求的弯矩值比较,可可将双向板的弯矩计算简化为:将双向板的弯矩计算简化为:按独立板按独立板带计算的弯矩乘以小于带计算的弯矩乘以小于1的修正系数来考的修正系数来考虑扭矩的影响。虑扭矩的影响。11.3 双向板肋梁楼盖第4页/共34页当板厚远小
5、于板短边边长的130,且板的挠度远小于板的厚度时,双向板内力可按弹性薄板理论计算。为了工程应用,对六种支承情况六种支承情况的矩形板根据弹性薄板理论,制成表格见附录7。计算时,只须须根据实际根据实际支承情况、荷载情况及短长跨的比值支承情况、荷载情况及短长跨的比值,查出弯矩系数查出弯矩系数,便可按下式算得有关弯矩。m=表中系数pl012m-跨中和支座跨中和支座单位板宽内单位板宽内的弯矩设计值的弯矩设计值(kN.m/m);11.3 双向板肋梁楼盖(111)第5页/共34页六种支六种支承情况:承情况:第6页/共34页对钢筋混凝土弯对钢筋混凝土弯矩按下式计算:矩按下式计算:(112)7-1第7页/共34
6、页对称情况:对称情况:反对称情况:反对称情况:l01l01l01l01=q/2g+g-qq/2q/2每区格按单跨板计算:中中间区格间区格可视为四边固定;边区格边区格内三边固定,边支承按实际;角区格角区格两内边固定,两边支承按实际。所有区格所有区格内支座按简支,边支座按实际。然后,利用单跨板的相应表格求得对称荷载和反对称荷载下当0时的各区格的最大弯矩值;最后按式112计算出两种荷载情况的实际弯矩,并进行叠加,即可求的各区格板跨中最大正弯矩。(112)第9页/共34页g(2)支座最大负弯矩求支座最大负弯矩,按例活荷载也应作最不利布置,但对连续双向板来说计算将十分复杂。为简化计算,支座最大负弯矩近似
7、支座最大负弯矩近似按满布活荷载来求按满布活荷载来求。ql01l01l01l01qg这样,对内区格,按四边对内区格,按四边固定的单跨板计算其支座固定的单跨板计算其支座负弯矩,边区各和角区格负弯矩,边区各和角区格内支座按固定边,边支座内支座按固定边,边支座按实际情况考虑,计算其按实际情况考虑,计算其支座负弯矩。支座负弯矩。边区格第10页/共34页二、双向板按塑性理论计算二、双向板按塑性理论计算按塑性理论计算双向连续板,一般可比按弹性理论计算节约钢材20左右,适用范围同单向板。但双向板是一种分析比较复杂的结构。因而一般情况下,按塑性理论计算其极限荷载的精确值是不容易的。目前常用的计算方法有塑性铰线法
8、、板带法以及用电子计算机进行分析的最优配筋法等。现仅介绍塑性绞线法的计算原理及要点。塑性铰线的含义:塑性铰线的含义:塑性铰线与塑性铰的概念是一致塑性铰线与塑性铰的概念是一致的,在杆系结构中塑性铰为一个区域,在板式结构,的,在杆系结构中塑性铰为一个区域,在板式结构,塑性铰将连成线,称之为塑性铰线塑性铰将连成线,称之为塑性铰线l01l02第11页/共34页1、塑性铰线法的计算步骤:(1)假定板的破坏机构,即由一些塑性铰线把板分割成由若干个刚性板所构成的破坏机构;(2)利用虚功原理,建立外荷载与作用在塑性铰线上的弯矩之间的关系,从而求出各塑性铰线上的弯矩,以此作为各截面的弯矩设计值进行配筋设计。如何
9、假定板的破坏机构?如何假定板的破坏机构?第12页/共34页如图为承受均布荷载的四边简支矩形双向板。板的短边方向跨中弯矩M1较大,故第一批裂缝出现在平行长边的跨中。随着荷载的增加,裂缝逐渐延伸,并向四角发展。当短边跨中裂缝截面处的钢筋应力到达屈服,形成塑性,M1不再增加,随着荷载增大与裂缝相交的钢筋陆续达到屈服。形成图b所示的塑性铰线。直到塑性铰线将板分成许多板块,形成破坏机构,顶部混凝土受压破坏,板达到其极限承载力。按裂缝出现在板底或板面,塑性铰线分为“正塑性绞线”和“负塑性绞线”两种l01l02如何确定板的破坏机构如何确定板的破坏机构?如何确定塑性铰线的位置?就是要确定塑性铰线的位置第13页
10、/共34页确定塑性铰线位置的原则:确定塑性铰线位置的原则:1)对称结构具有对称的塑性铰)对称结构具有对称的塑性铰线分布;线分布;2)正弯矩部位出现正塑性铰线,)正弯矩部位出现正塑性铰线,负塑性铰线则出现在负弯矩区域;负塑性铰线则出现在负弯矩区域;4)塑性铰线的数量应使整块板成)塑性铰线的数量应使整块板成为一个几何可变体系。为一个几何可变体系。3)塑性铰线应满足转动要求。每条塑性铰线都是两相邻刚性板块的公共边界,应能随两相邻板块一起转动,因而塑性铰线必须 通过相邻板块转动轴的交点;如何确定塑性铰线的位置?第14页/共34页2、塑性铰线法的基本假定1)沿塑性铰线单位长度上的弯矩为常数,等于相应板配
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