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文档简介
,1.2.5单向板肋梁楼盖的截面设计与配筋构造主讲:管品武教授,1.2.5单向板肋梁楼盖的截面设计与配筋构造,(1)单向板的截面设计与配筋构造截面设计板的计算单元通常取为lm,按单筋矩形截面设计。结构破坏时,当板的支座不能水平移动时,会在板跨内形成拱作用,使板的实际承载力高于计算值。因此规范规定,对于周边与梁整体连接的板,可将板的弯矩设计值适当减少,单向板中间跨的跨中弯矩及支座弯矩可各减少20。,板的拱作用,配筋构造,A板中受力钢筋有放置在板面承受负弯矩的受力筋和放置在板底承受正弯矩的受力筋,前者简称为负钢筋,后者简称为正钢筋。它们的直径常为6mm、8mm和10mm等,且间距不宜小于70mm。为防止施工时踩塌负钢筋,负钢筋直径一般不宜太细。当板厚较大时,可设置马凳筋作为防范措施。,当板厚h150mm时,间距不应大于200mm;h150mm时,不应大于1.5h,且每米宽度内不得少于3根。从跨中伸人支座的受力钢筋间距不应大于400mm,且截面面积不得少于跨中钢筋截面面积的1/3。当边支座是简支时,下部正钢筋伸入支座的长度不应小于5d。,为施工方便,选择板内正、负钢筋时,一般宜使它们间距相同而直径不同,但直径不宜多于两种。选用钢筋的实际面积和计算面积相差一般不超过+5%,以保证安全和节约钢材。连续板内受力钢筋的配筋方式有弯起式和分离式两种,,弯起式配筋钢筋的锚固较好,节约钢材,但施工较复杂,工程应用较少。分离式配筋钢筋的锚固稍差,耗钢量略高,但设计和施工都比较简便,是工程中常用的配筋方式当板厚超过120mm且承受的动荷载较大时,不宜采用分离式配筋。连续单向板内受力钢筋的弯起和截断,一般可按图1.14确定当连续板的相邻跨度之差超过20,或各跨荷载相差很大时,钢筋的弯起和截断应按其弯矩包络图确定,B板中构造钢筋,(a)与受力钢筋垂直的分布钢筋,平行于单向板的长跨,沿正、负受力钢筋的内侧放置。分布钢筋的截面面积不应少于受力钢筋截面面积的10,且每米宽度内不少于3根,在受力钢筋弯折处宜布置分布钢筋。分布钢筋的主要作用是:浇筑混凝土时固定受力钢筋的位置。承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力。承受板上局部荷载产生的内力,以及沿长跨方向实际存在而计算时被忽略的弯矩,(b)与主梁垂直的附加负钢筋,主梁的抗弯刚度较大,靠近主梁的板面荷载会就近直接传给主梁,为此必须在主梁上部配置板面附加负钢筋,其数量为每米(沿主梁)不少于56,伸人板中的长度从主梁边算起每边不小于。,(c)与承重墙垂直的附加负钢筋,嵌入承重墙内的单向板,计算时是按简支考虑的,但实际上有一定的嵌固作用,会产生局部负弯矩。因此沿承重墙每米应配置不少于56,伸出墙边长度,如图1.16所示。,(d)板角区域内的附加负钢筋,两边嵌入墙内的板角部分,应在板面双向配置56的附加负钢筋,每一方向伸出墙边的长度应不小于,如图1.16所示。,(2)次梁、主梁的截面设计和配筋构造,次梁和主梁的截面设计A承受正弯矩的跨中截面应按T形截面计算翼缘计算宽度取表1.6中的最小值。由于较大,一般为第一类T形截面,故跨中可按宽度为的单筋T形截面计算,B承受负弯矩的支座截面应按矩形截面计算,在计算主梁支座截面配筋时,考虑到板、次梁及主梁承受负弯矩的钢筋相互重叠(见图1.17),使主梁的截面有效高度有所减小。因此,计算主梁支座负钢筋时,截面有效高度h0:一排钢筋时,取h0h-(5060)mm;两排钢筋时,取h0h-(7080)mm,h是截面高度。当主、次梁的支座截面需按双筋截面计算时,可用跨中伸人支座的正钢筋来作受压钢筋,但其锚固长度应大于20d。,次梁和主梁的配筋构造,A配筋方式与单向板一样,也有弯起式和分离式两种,前者有弯起钢筋,后者没有弯起钢筋。为设计与施工方便,目前对主、次梁常用分离式,但当跨度较大或楼面有较大动荷载时,应设置弯起钢筋。在采用绑扎钢筋骨架的梁中,宜优先采用箍筋作为斜截面受剪钢筋。,B受力钢筋的弯起和截断,主、次梁受力钢筋的弯起和截断原则上应按内力包络图确定,但在等跨或跨度相差不超过20的次梁中,当活荷载与恒荷载之比q/g3时,也可按图1.20确定。当梁的跨度小于4m时,架立钢筋的直径不小于8mm跨度为46m时,不宜小于10mm;跨度大于6m时,不宜小于12mm。,当梁高大于700mm时,为承受没有计入的扭矩以及收缩、温度应力等,在梁的两侧沿梁高每隔300400mm应布置直径不小于1012mm的腰筋。当梁的腹板高
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