第一篇:單向板肋形樓蓋設計指導書
單向板肋形樓蓋設計指導書
(建筑工程專業)
土建系
鋼筋混凝土單向板肋形樓蓋課程設計指導書
一、基本思路
設計中要掌握受彎構件正截面、斜截面承載力計算,熟悉肋梁樓蓋結構布置要點;理解鋼筋混凝土塑性變形內力重分布的基本概念;掌握連續梁、板的設計方法,荷載取值及內力計算;熟悉彎矩包絡圖、抵抗彎矩圖的繪制方法;掌握梁、板配筋的構造要求;同時要熟悉計算中的各項規定。
二、設計步驟及方法
(一)、結構平面布置及構件尺寸選擇
1、柱網和梁格布置應力求協調,整齊劃一,以簡化設計、方便施工;但必須與建筑設計協調統一,滿足建筑使用上的要求,并盡量做到經濟合理。
板、梁的合理跨度為:單向板為1.7~2.7米;次梁為4.0~6.0米;主梁為5.0~8.0米,同時宜為板跨的3倍。
2、板和梁盡可能布置成等跨,如不易保證,可將中間各跨布置成等跨,而兩邊跨可布置稍小些,但跨度相差不宜超過l0%。
3、板厚和梁高一般按剛度要求初步估算,再根據荷載大小及構造要求初步確定,初步確定的尺寸必須經過正截面、斜截面承載力的計算并滿足要求。
根據剛度要求,并應考慮建筑模數: 板厚:h≥80mm,且≥(1/35~1/40)L 次梁:h=(1/12~1/18)L,b=(1/2 ~ l/3)h 主梁:h=(1/8~1/14)L,b=(1/2~1/3)h。
(二)、單向板的設計 l、荷載計算
對單向板取lm單位寬板帶進行設計,計算每米寬板帶沿板跨度的均布活荷載設計值和恒載設計值(板自重、面層及板底粉刷重)。
2、計算簡圖
單向板的跨數如多于5跨,且各跨跨度相等(或相差≯10%),可簡化為5跨等跨連續板進行計算。其計算跨度的取值為:
邊
跨:L0l=Lnl+h/2 中間跨:L0=Ln
3、內力計算(按考慮塑性內力重分布方法計算)
⑴、用均布荷載作用下的5跨等跨連續梁的設計彎矩計算公式M算各跨跨中截面和支座截面的最大彎矩。
⑵、當各跨計算跨度相差不超過l0%時,可按等跨計算。但應注意:求支座彎矩時,L0取相鄰兩計算跨度的較大值;求跨中彎矩時,L0取本跨的計算跨度。
4、配筋計算
⑴、對周邊與梁整體相連的多跨連續板的中間跨中和中間支座,可按計算所得彎矩降低20%采用;但對邊跨跨中的計算彎矩則不應折減。
⑵、建議采用表格方式進行計算。
5、選配鋼筋及繪制板的配筋圖 ⑴、受力鋼筋
同一板內鋼筋直徑不宜超過兩種,且至少相差2mm;板中受力鋼筋直徑d宜選用6~12 mm,間距s在70~200mm之間。選筋時,相鄰兩跨跨中和支座受力鋼筋的間距必須相等或成倍數關系。為便于施工時架立,支座負鋼筋直徑不宜太細。板受力鋼筋的切斷、彎起位置如圖1.2示。
=α(g+q)L02計
⑵、構造鋼筋
分布鋼筋其間距不應大于250mm,放在受力鋼筋內側;嵌入墻內及板面附加鋼筋要求板上部鋼筋間距不應大于200mm,直徑不應小于8mm,其伸出墻邊長度不應小于L1/7(L1為單向板跨度);對兩邊均嵌固在墻內的板角部分,應雙向配置上部構造鋼筋,其伸出墻邊長度不應小于L1/4。垂直于主梁梁肋的板面附加鋼筋,沿主梁梁肋方向間距不應大于200mm,直徑不應小于8mm,伸入板中的長度從肋邊算起每邊不應小于L0/4(L0為板計算跨度)。
(三)、次梁設計 l、荷載計算
次梁承受寬度等于次梁間距的板帶傳來的恒載和活載,以及次梁的自重和粉刷層重量。
2、計算簡圖
根據結構平面布置.次梁的跨數多于五跨時,可簡化成五跨等跨(跨度相差≯l0%)連續梁進行計算,其邊跨L1=1.025Ln1≤Ln+a/2(a為梁的支承長度)。
3、內力計算(按考慮塑性內力重分布的方法計算)用公式M=α(g+q)L02和V??(g?q)Ln分別計算各跨中截面和各支座截面的彎矩、剪力。求支座彎矩時,L0取相鄰兩計算跨度的較大值;求各跨跨中彎矩時,L0取各跨的計算跨度。
4、正截面配筋計算
⑴、跨中截面應按T形截面設計,T形截面的翼緣計算寬度b'f的取值應按教材中相應表格取值確定。支座截面應按矩形截面設計。
⑵、計算過程宜采用表格方式進行。
⑶、選配鋼筋:縱筋直徑用10~25mm.最大不宜超過28mm;同一梁內縱筋不宜超過兩種,直徑至少相差2mm,不大于4mm;每排宜用3~4根;根據計算出的縱筋截面面積,一般先選跨中正彎矩鋼筋,而支座負彎矩鋼筋可由兩邊跨中一部分鋼筋彎起,如不足,再另加直筋。
5、斜截面承載力計算
⑴、為施工方便,建議沿梁全長采用相同直徑及間距的箍筋,取支座最大剪力值進行計算。
⑵、也可根據各支座不同的剪力值計算各跨的箍筋用量,但同一跨度內宜采用相同直徑及間距的箍筋。
6、繪制次梁配筋草圖
⑴、根據規定:當次梁相鄰跨度相差不超過20%,且均布活荷載與均布恒荷載設計值之比p/g≤3時,縱筋的切斷與彎起可直接按構造要求確定。否則應按彎矩包絡圖確定。
⑵、跨中正彎矩鋼筋至少要有兩根伸入支座.并放在兩邊角上;支座上另加的直鋼筋應放在上面一排,并宜先放在上排角上,兼做箍筋的架立筋。
⑶、架立筋的選用應符合構造規定。
(四)、主梁的設計
1、荷載計算
根據結構平面布置圖,主梁承受的荷載是通過次梁以集中荷載的方式傳來的,而主梁的自重是均布荷載.為了計算方便,將主梁自重簡化成集中荷載,作用于主、次梁相交處。
⑴、恒載G:為次梁傳來的恒載和主梁自重(主梁每米的自重乘上次梁間距轉化成集中荷載)以及主梁梁側的抹灰重。
⑵、活載Q:為作用在次梁上每米的活載乘以次梁跨度化成的集中荷載。
2、計算簡圖
按等跨度連續梁計算,其計算跨度的取值為:
邊跨:L01=Ln1+b/2+a/2≤b/2+1.025Ln1; 中跨:L0=L0+b(即取支座中心線間的距離)。
3、內力計算(按彈性理論計算)
⑴、彎矩計算公式:M=(K1G+K2Q)L0;剪力計算公式:V =K3G+K4Q。求支座M時,取相鄰兩跨計算跨度的平均值;計算跨中M時,取本跨的計算跨度。
⑵、繪制主梁彎矩和剪力包絡圖:將各種最不利荷載作用下所得的彎矩圖(剪力圖)以同一比例繪制在同一圖上,其外包線就是彎矩(剪力)包絡圖。包絡圖表示梁的各截面可能產生的最大及最小彎矩(剪力)值。
4、正截面的配筋計算 ⑴、跨中截面應按T形截面設計;支座截面應按矩形截面設計。注意:在計算主梁支座鋼筋時,其截面有效高度h0應較一般取值減小。單排筋時h0=h-(55~60)mm;雙排筋時h0=h -(80~90)mm。⑵、求支座鋼筋時支座計算M應修正至支座邊緣,即按公式
M/b?Mb?V0?b/
2計算。
⑶、配筋計算應采用表格方式進行。
⑷、配跨中支座鋼筋的方法同次梁。但應注意受力筋的切斷與彎起必須根據抵抗彎矩圖確定,彎起筋應在此鋼筋的充分利用點以外大于h0/2的地方起彎,支座處鋼筋的切斷應在此鋼筋的不需要點(即理論切斷點)以外要求的延伸長度處。
5、斜截面承載力計算 ⑴、可只配箍筋抗剪。
⑵、當剪力較大且縱向受力筋多于兩根時,可利用靠近支座處對抵抗彎矩不需要的縱向鋼筋彎起,承擔一部分剪力,但梁兩側的下部縱向受力筋不得彎起,且必須滿足第一排彎筋的上彎點距支座邊緣的距離S≤Smax,同時距充分利用點(即支座邊緣)的距離a≥h0/2。若兩條要求發生沖突,可先滿足斜截面抗彎,而斜截面抗剪要求可用加鴨筋的方法來解決。
6、附加箍筋計算
在主次梁相交處(不包括支座截面),應在3b+2h1的范圍內設附加橫向鋼筋。附加橫向鋼筋應優先采用附加箍筋。
三、補充說明
l、繪制施工圖前須進行圖面布置,選擇適當的比例。因連續梁、板對稱,可只繪出一半。
2、次梁和主梁應分別截取各支座和跨中截面的剖面,繪制配筋詳圖。截面編號和鋼筋編號均不得重復。
3、施工圖上應有必要的說明和附注(尺寸單位,混凝土強度,鋼筋級別,保護層的厚度以及其它施工圖中應注意的事項等)。
4、主梁應根據抵抗彎矩圖配置鋼筋。
第二篇:單向板肋形樓蓋設計例題
單 向 板、雙 向 板 樓 蓋 設 計
單向板肋形樓蓋設計例題
某多層工業建筑的樓蓋平面如圖10.19。樓蓋采用現澆鋼筋混凝土單向板肋形樓蓋,試對該樓蓋進行設計。有關資料如下:
① 樓面做法:20mm厚水泥砂漿面層,鋼筋混凝土現澆板,20mm厚石灰砂漿抹底。
② 樓面活荷載標準值取8kN/m2。
③ 材料:混凝土為C20,梁內受力主筋采用HRB335,其它鋼筋用HPB235。(1)結構平面布置和構件截面尺寸的選擇
結構平面布置如圖10.20所示,即主梁跨度為6m,次梁跨度為4.5m,板跨度為2.0m,圖10.20 主梁每跨內布置兩根次梁,以使其彎矩圖形較為平緩。
確定板厚:工業房屋樓面要求h≥70mm,并且對于連續板還要求h≥l/40=50mm,考慮到可變荷載較大和振動荷載的影響,取h=80mm。
確定次梁的截面尺寸:h=l/18~l/12=250~375mm,考慮活荷載較大,取h=400mm,b=(1/3~1/2)h≈200mm。
確定主梁的截面尺寸:h=(1/15~1/10)l=400~600mm,取h=600mm,b=(1/3~1/2)h=200~300mm,取b=250mm。(2)板的設計 ①
荷載的計算
恒荷載標準值:
2.74kN/m2
活荷載標準值:
8.00kN/m2
恒荷載設計值:
1.2×2.74=3.29kN/m2
活荷載設計值:
8×1.3=10.4kN/m2
荷載總設計值為:
10.4+3.29=13.69kN/m2 ② 板的計算簡圖
次梁截面為200mm×400mm,板在墻上的支承長度取120mm,板厚為80mm,板的跨長如圖10.21所示。
圖10.21 計算跨度:
邊跨:lo=ln+h/2=1820mm
中間跨:lo=ln=1800mm。
跨度相差小于10%,可按等跨連續板計算,取1m寬的板帶作為計算單元。計算簡圖如圖10.22所示。
圖10.22 ③ 彎矩設計值
由式(10.11)知,板中各截面彎矩設計值可按下式計算:
M=α(g+q)lo2
其中彎矩系數α可由表查得,所以
M1=-MB=4.12kN·m
M2=2.77kN·m
MC=-3.17kN·m ④ 配筋的計算
板截面的有效高度為h0=h-20=60mm,fc=9.6kN/mm2,α1=1,fy=210kN/mm2。板的配筋計算見表10.5 4
(3)次梁的設計
次梁的設計按考慮塑性內力重分布的方法進行。 ① 荷載的計算
根據結構平面布置,次梁所承受的荷載范圍的寬度為相鄰兩次梁間中心線間的距離,即2m,所以荷載設計值如下:
恒荷載設計值:g=8.76kN/m
活荷載設計值:
q=10.4×2=20.8kN/m
荷載總設計值:
g+q=29.56kN/m ② 計算簡圖
主梁的截面尺寸為250mm×600mm,次梁在磚墻上的支承長度取為240mm,次梁的跨度圖如圖10.23。
計算跨度可以根據表10.4得: 邊跨:
lo=ln+b/2=4375mm或;lo=1.025ln=4361mm
取小值,故lo≈4360mm。
中間跨:lo=ln=4250mm。
次梁的計算簡圖如圖10.24所示。由于次梁跨差小于10%,故按等跨連續梁計算。
圖10.24
③ 內力的計算
計算彎矩設計值,計算公式為:
M=α(g+q)lo2
由表查得彎矩系數α則:
M1=51.08kN·m
MB=-M1=-51.08kN·m
M2=33.37kN·m
MC=-38.14kN·m 計算剪力設計值,計算公式為:
V=β(g+q)ln
由表查得剪力系數β,則:
VA=0.45×29.56×4.255=56.6kN
VB左=0.6×29.56×4.255=75.47kN
VB右=0.55×29.56×4.25=69.10kN
VC=0.55×29.56×4.25=69.10kN ④ 配筋的計算
計算受力主筋:
在次梁支座處,次梁的計算截面為200mm×400mm的矩形截面。
在次梁的跨中處,次梁按T形截面考慮,翼緣寬度bf′為:
bf′=1453mm或bf′= 2200mm>1453mm
故翼緣寬度應取為bf′=1453mm。
次梁各截面考慮布置一排鋼筋,故ho=h-35=365mm。
次梁中受力主筋采用HRB335,fy=300N/mm2。
次梁各截面的配筋計算如表10.6所示
表10.6 箍筋的計算:
驗算截面尺寸:
hw=ho--hf′=365-80=285mm
因為hw/b=1.425<4
且0.25βcfcbh0=175.2kN>Vmax=VB左=75.47kN
所以截面尺寸符合要求。
計算所需的箍筋:
采用φ6的雙肢箍筋,并以B支座左側進行計算。
s=281.6mm
考慮彎矩調幅對受剪承載力的影響,應在梁局部范圍內將計算所得的箍筋面積增大20%,現調整箍筋間距:
s=0.8×281.6=225.3mm
取箍筋間距s=180mm,沿梁全長均勻配置。
驗算配箍率下限值:
配箍率下限值為
ρmin=1.26×10
實際配箍率
ρsv=Asv/bs=1.57×10 >1.26×10
滿足要求。(4)主梁的設計
主梁的內力按彈性理論的方法計算。 ① 荷載
主梁主要承受次梁傳來的荷載和主梁的自重以及粉刷層重,為簡化計算,主梁自重、粉刷層重也簡化為集中荷載,作用于與次梁傳來的荷載相同的位置。
荷載總設計值: G+Q=141.6kN ② 計算簡圖
主梁為兩端支承于磚墻上,中間支承于柱頂的三跨連續梁,主梁在磚墻上的支承長度為370mm,柱的截面尺寸為400mm×400mm。計算跨度的確定:
主梁的跨長如圖10.25所示。
圖10.25
邊跨:lo= 6060mm
或lo= 6022mm,取小值,lo=6022mm
中跨:lo=l=6000mm
計算簡圖如圖10.26所示。
圖10.26
跨差小于10%,故可按附表計算內力。 ③ 內力的計算及內力包絡圖
A.彎矩設計值
計算公式:M=k1Gl0+k2Ql0
計算結果見表10.7。
表10.7
B.剪力設計值
計算公式:
V=k3G+k4Q
計算結果見表10.8。
表10.8
C.內力包絡圖
彎矩包絡圖:
邊跨的控制彎矩有跨內最大彎矩Mmax、跨內最小彎矩Mmin、B支座最大負彎矩-MBmax,它們分別對應的荷載組合是:①+②、①+③、①+④。在同一基線上分別繪制這三組荷載作用下的彎矩圖。
在荷載組合①+②作用下:此時MA=0,MB=-77.04+(-74.83)=-151.87kN·m,以這兩個支座彎矩值的連線為基線,疊加邊跨在集中荷載G+Q=141.6kN作用下的簡支梁彎矩圖,則第一個集中荷載處的彎矩值為
1/3(G+Q)lo1-1/3MB=233.62kN·m
第二個集中荷載處的彎矩值為
1/3(G+Q)lo1-2/3MB≈183kN·m
至此,可以繪出邊跨在荷載組合①+②作用下的彎矩圖,同樣也可以繪制邊跨分別在①+③作用下和在①+④作用下的彎矩圖。
中跨的控制彎矩有跨內最大彎矩Mmax,跨內最小彎矩Mmin,B支座最大負彎矩-MBmax,C支座最大負彎矩-MCmax。它們分別對應的荷載組合是:①+③、①+②、①+④和①+④′。在同一基線上分別繪制在這些荷載組合作用下的彎矩圖,即可得到中跨的彎矩包絡圖。
所計算的跨內最大彎矩與表10.7中的跨內最大彎矩稍有差異,這主要是由于計算跨度并不是完全等跨所致。
主梁的彎矩包絡圖如圖10.27所示。
圖10.27 剪力包絡圖:
根據表10.8,在荷載組合①+②時,VAmax=116.24kN,至第一集中荷載處剪力降為116.24-141.6=-25.36kN,至第二集中荷載處,剪力降為-25.95-141.6=-166.96kN;同樣可以計算在荷載組合①+④作用下各處的剪力值。據此即可繪制剪力包絡圖,如圖10.28所示。
圖10.28 ④ 配筋的計算
A.受力主筋。主梁支座按矩形截面設計,截面尺寸為250mm×600mm,跨內按T形截面設計,翼緣寬度如下確定:
主梁考慮內支座處布置兩排鋼筋,跨中布置一排鋼筋,因此跨中h0=h-35=600-35=565mm,支座截面h0=h-70=530mm。
hf′/h0=0.14>0.1,所以翼緣寬度取下兩式最小值:
bf′=l0/3=2000mm
bf′=b+sn=4750mm
即取bf′=2000mm。
考慮主梁支座寬度的影響,B支座截面的彎矩設計值為:
MB= 223.7kN·m
跨內截面處:
M=233.62<α1fcbf′hf′(h0-hf′/2)=806.4kN·m因此屬于第一類T形截面,配筋的具體計算見表10.9。
表10.9
B.箍筋與彎起鋼筋:
驗算截面尺寸:hw=h0-80=530-80=450mm
hw/b=1.8<4
所以0.25βcfcbh0=318kN>Vmax=183.53kN
即截面尺寸符合要求。
箍筋的計算:
假設采用雙肢箍筋φ8@200,則 Vcs=172005N>VA=116240N
>VBr=162380N
<VB1=183530N
即B支座左邊尚應配彎起鋼筋:
Asb=67.9mm2
按45°角彎起一根1φ18,Asb=254.5mm2>38.8mm2。
因主梁剪力圖形呈矩形,故在支座左邊2m長度內,布置3道彎起鋼筋,即先后彎起2φ20+1φ18 C.次梁處附加橫向鋼筋。
由次梁傳來的集中力
F1=39.42+93.6=133.02kN
h1=600-400=200mm
s=2h1+3b=2×200+3×200=1000mm
取附加箍筋為雙肢φ8@200,另配以吊筋1φ18,箍筋在次梁兩側各布置3排,則:2fyAsbsinα+mnfyvAsv1=234714.9N>F1=13302N即滿足要求。
⑤ 主梁下砌體局部承壓強度的驗算
主梁下設梁墊,具體計算略。(6)繪制板、次梁、主梁的施工圖
板、次梁、主梁施工圖分別見圖10.29、圖10.30和圖10.31。
圖10.29 13
圖10.30
雙向板肋形樓蓋設計例題
某廠房雙向板肋形樓蓋的結構布置如圖10.43所示,樓蓋支承梁截面為250mm×500mm,樓面活荷載標準值qk=8kN/m2,樓蓋總的恒荷載標準值為gk=4.5kN/m2,板厚100mm,混凝土強度等級采用C20,板中鋼筋為HPB235,試設計此樓蓋。
圖10.43
【解】(1)按彈性理論設計 ① 荷載設計值
恒荷載設計值:
g=gk×1.2=4.5×1.2=5.4kN/m2
活荷載設計值:
由于活荷載標準值8kN/m2>4kN/m2,按規范要求,荷載分項系數取1.3,即
q=qk×1.3=8×1.3=10.4kN/m2
正對稱荷載: g′=g+q/2=5.4+5.2=10.6kN/m2
反對稱荷載: q′=±q/2=±5.2kN/m2
荷載總設計值: g+q=5.4+10.4=15.8kN/m2 ② 計算跨度
內區格板的計算跨度取支承中心間的距離;邊區格板的計算跨度取凈跨+內支座寬度一半+板厚一半或取凈跨+內支座寬度一半+邊支座支承長度一半,兩者取小值,具體數值見表10.11。
③ 彎矩設計值
現以A區格板為例說明各彎矩設計值的計算過程。
lo1/lo2=0.8125
先計算跨中彎矩:
m1=k1g′l012+k2q′l012
m2=k3g′l012+k4q′l012
所以 m1=8.6kN·m
m2=5.04kN·m
m1ν=m1+νm2=9.44kN·m
m2ν=m2+νm1=6.47kN·m 計算支座彎矩:
計算公式:
mⅠ=kⅠpl012
mⅠ′=kⅠ′pl012
mⅡ=kⅡpl012
mⅡ′=kⅡ′pl012
所以mⅠ=-15.73kN·m
mⅠ′=mⅠ=-15.73kN·m
mⅡ=-13.39kN·m
mⅡ′=mⅡ=-13.39kN·m
按照同樣的方法可以求得其它各區格在各截面上的彎矩設計值。計算結果見表10.11
④ 配筋計算
截面的有效高度:l01方向跨中截面的有效高度h01=h-20=100-20=80mm,l02方向跨中截面的有效高度h02=h-30=100-30=70mm,支座截面h0=h01=80mm。
截面的設計彎矩:樓蓋周邊未設圈梁,因此只能將A區格跨中彎矩折減20%,其余均不折減;支座彎矩均按支座邊緣處的彎矩取值,即按下式計算:
M=Mc-V0×b/2
A—B支座計算彎矩:
-[(15.73+14.06)/2-1/2×15.8×3.47×0.25/2]=-11.47kN·m A—C支座計算彎矩:
-[(13.39+13.55)/2-1/2×15.8×4.37×0.25/2]=-9.15kN·m
B—D支座計算彎矩:
-[(16.57+14.31)/2-1/2×15.8×4.37×0.25/2]=-12.01kN·m
C—D支座計算彎矩:
-[(16.08+17.11)/2-1/2×15.8×3.47×0.25/2]=-13.17kN·m
所需鋼筋的面積:為計算簡便,近似取γ=0.9。
As=m/(0.9×h0×fy)截面配筋計算見表10.12。
表10.12(2)按塑性理論的計算 ① 荷載設計值:
p=g+q=15.8kN ② 計算跨度
邊跨:l0=ln+a/2或l0=ln+h/2,取小值,因在磚墻上的支承長度a=180mm>h=100mm,故邊跨計算跨度按l0=ln+h/2計算。
中跨: l0=ln
具體計算如下:
A區格: l01=ln1=3.65m 17 l02=ln2=4.55m
B區格:
l01=ln+h/2≈3.34m
l02=ln2=4.8-0.25=4.55m
C區格:
l01=ln1=3.9-0.25=3.65m
l02=ln2+h/2≈4.24m
D區格:
l01=3.34m
l02=4.24m ③ 計算彎矩及配筋
根據計算假定,跨中鋼筋在離支座l01/4處彎起一半并伸入支座,并且對所有區格均取α0.6,β=2;利用式(10.23)計算各塑性鉸線上總的極限彎矩,并用As1表示,然后將各彎矩表達式代入式(10.22)即可求得各截面的配筋。
其中h01=80mm,fy=210N/mm2。 a.A區格板
M1=5.5×107As1N·mm
M2=2.235×107As1N·mm MⅠ=1.38×108As1N·mm
MⅠ′=MⅠ=1.38×108As1N·mm
MⅡ=MⅡ′= 6.62×107As1N·mm
將上述各值代入式(10.22)得:
2×(5.5+2.235+13.8+6.62)×107As1 =1/12×15.8×1/1000×36502×(3×4550-3650)
解得:As1=0.3115mm2/mm=311.5mm/m
考慮跨中鋼筋折減20%,即可得:
As1=311.5×0.8=249.2mm2/m選用φ8@200(As=251mm2)
As2=0.6×249.2=149.5mm2/m選用φ6@190(As=149mm2)
AsⅠ=AsⅠ′=623mm2/m選用φ8/10@100(As=644mm2)
AsⅡ=AsⅡ′=373.8mm2/m選用φ6/8@95(As=414mm2)b.B區格板
其長邊一側置于墻上,另一側已由A區格計算出所配鋼筋,即AsⅠ=644mm2/m,AsⅠ′=0。
由式(10.23)得:
M1=5.617×107As1N·mm
M2=2.045×107As1N·mm
MⅠ=4.43×107N·mm
MⅠ′=0
MⅡ=MⅡ′=6.06×107As1N·mm
將上述各值代入式(10.22)得:
2×(5.617+2.045+6.06)×107As1+4.43×107=1/12×15.8×1/1000×33402×(3×4550-3340)
解得:
As1=390.4mm2/m選用φ10@200(As=393mm2)As2=0.6×390.4=234.2mm2/m選用φ8/10@260(As=248mm2)18
AsⅠ=644mm2/m選用φ8/10@100(As=644mm2)
AsⅠ′=0
AsⅡ=AsⅡ′=468.5mm2/m選用φ8/10@130(As=495mm2)c.C區格板
其短邊一側置于墻上,另一側的鋼筋已由A區格板求出,即:AsⅡ=414mm2/m,AsⅡ′=0,由式(10.23)得:
M1=5.03×107As1N·mm M2=2.235×107As1N·m
MⅠ=MⅠ′=12.82×107As1N·mm
MⅡ=2.285×107As1N·mm
MⅡ′=0
將上述各值代入式(10.22)得:
2×(5.03+2.235+12.82)×107As1+2.285×107=1/12×15.8×1/1000×36502×(3×4240-3650)
解得:
As1=0.3392mm2/mm=339.2mm2/m選用φ8/10@180(As=358mm2)由式(10.23)得:
M1=5.15×107As1N·mm
M2=2.045×107As1N·mm
MⅠ=4.59×107N·mm
MⅠ′=0
MⅡ=2.5×107N·mm
MⅡ′=0
將上述各值代入式(10.22)得:
2×(5.15+2.045)×107As1+(4.59+2.5)×107=1/12×15.8×1/1000×33402×(3×4240-3340)解得:As1=0.465mm2/mm=465mm2/m選用φ8@90(As=559mm2)
As2=0.6×465=279mm2/m選用φ10@260(As=302mm2)
AsⅠ=716mm2/m選用φ8/10@90(As=716mm2)AsⅠ′=0
AsⅡ=495mm2/m選用φ8/10@130(As=495mm2)
AsⅡ′=0 ④ 施工圖的繪制
本例給出按塑性理論計算的配筋的施工圖如圖10.44所示。
圖10.44 20
第三篇:整體式單向板肋梁樓蓋設計任務書
整體式單向板肋梁樓蓋設計任務書
設計某三層輕工廠房車間的樓蓋,擬采用整體式鋼筋混凝土單向板肋梁樓蓋,要求進行第二層樓面梁格布置,確定梁、板、柱截面尺寸,計算梁板配筋,并繪制施工圖。
一、設計目的
鋼筋混凝土結構課程設計是教育計劃中一個重要的實踐教學環節,對培養和提高學生的基本技能,啟發學生對實際結構工作情況的認識和鞏固所學的理論知識具有重要作用。
1、了解鋼筋混凝土結構設計的一般程序和內容,為今后從事實際工作奠定初步基礎。
2、復習鞏固加深所學的基本構件中受彎構件和鋼筋混凝土平面樓蓋等章節的理論知識。
3、掌握鋼筋混凝土肋梁樓蓋的一般設計方法,諸如:
(1)進一步理解單向板肋梁樓蓋的結構布置、荷載傳遞途徑和計算簡圖;
(2)掌握彈性理論和塑性理論的設計方法;
(3)掌握內力包絡圖和抵抗彎矩圖的繪制方法;
(4)了解構造設計的重要性,掌握現澆梁板的有關構造要求;
(5)掌握現澆鋼筋混凝土結構施工圖的表示方法和制圖規定:
(6)學習書寫結構計算書;
(7)學習運用規范。
二、設計資料
1、結構平面布置及柱網布置如圖所示(樓梯間在此平面圖外),按不同用途的車間工業樓面活荷載標準值見表1,到車間內無侵蝕性介質,柱網尺寸見表2,每位學生按學號順序根據表3選取一組數據進行設計。(每10個1組)
表1
表2
2、樓面構造法:20厚水泥砂漿(比重20KN/m3)
樓板層:鋼筋混凝土(比重25KN/m3)
天棚抹灰:15厚混合砂漿(比重18KN/m3)
梁用15mm厚混合砂漿抹灰
3、材料: 混凝土采用C20:
鋼筋:梁受力筋采用Ⅱ級鋼筋,其它均采用Ⅰ級鋼筋。
4、設計板和次梁(主梁不用設計)
三、設計內容及要求
1、結構布置
柱網尺寸給定,要求了解確定的原則。
梁格布置,要求確定主、次梁布置方向及次梁間距。
2、按塑性理論方法設計樓板和次梁,按彈性理論方法設計主梁。
3、提出結構計算書一份。要求:步驟清楚、計算正確、書寫工整。
4、繪制結構施工圖:3號圖2張,內容包括:
(1)結構平面布置圖;
(2)板、次梁配筋圖;
要求真正做到施工圖深度,交給工地即能付諸于施工。圖面必須按“制圖標準”規定繪制,要求布圖勻稱、表達正確、線清晰、圖面整潔。
四、成績考核及評定
根據結構計算書、施工圖兩方面綜合按五級制評定成績。
五、參考資料
1、建筑結構荷載規范
2、混凝土結構設計規范
3、房屋建筑制圖統一標準
4、建筑結構制圖標準
5、“指示書”見有關資料
第四篇:整體式單向板肋梁樓蓋設計任務書
整體式單向板肋梁樓蓋設計任務書
設計某三層輕工廠房車間的樓蓋,擬采用整體式鋼筋混凝土單向板肋梁樓蓋,要求進行第二層樓面梁格布置,確定梁、板、柱截面尺寸,計算梁板配筋,并繪制施工圖。
一、設計目的
鋼筋混凝土結構課程設計是教育計劃中一個重要的實踐教學環節,對培養和提高學生的基本技能,啟發學生對實際結構工作情況的認識和鞏固所學的理論知識具有重要作用。
1、了解鋼筋混凝土結構設計的一般程序和內容,為今后從事實際工作奠定初步基礎。
2、復習鞏固加深所學的基本構件中受彎構件和鋼筋混凝土平面樓蓋等章節的理論知識。
3、掌握鋼筋混凝土肋梁樓蓋的一般設計方法,諸如:
(1)進一步理解單向板肋梁樓蓋的結構布置、荷載傳遞途徑和計算簡圖;(2)掌握彈性理論和塑性理論的設計方法;
(3)了解構造設計的重要性,掌握現澆梁板的有關構造要求;(4)掌握現澆鋼筋混凝土結構施工圖的表示方法和制圖規定:(5)學習書寫結構計算書;(6)學習運用規范。
二、設計資料
1、結構平面布置及柱網布置如圖所示(樓梯間在此平面圖外)
2、樓面構造法:20厚水泥砂漿(比重20KN/m3)樓板層:鋼筋混凝土(比重25KN/m3)天棚抹灰:15厚混合砂漿(比重18KN/m3)1
梁用15mm厚混合砂漿抹灰
3、材料: 混凝土采用C20:
鋼筋:主梁、次梁受力筋采用Ⅱ級鋼筋,其它均采用Ⅰ級鋼筋。
三、設計內容及要求
1、結構布置
柱網尺寸給定,要求了解確定的原則。
梁格布置,要求確定主、次梁布置方向及次梁間距。
2、按塑性理論方法設計樓板和次梁,按彈性理論方法設計主梁。
3、提出結構計算書一份。要求:步驟清楚、計算正確、書寫工整。
4、繪制結構施工圖:1號圖1張,內容包括:(1)結構平面布置圖;
(2)板配筋圖、次梁、主梁(剖面法和平面法);(3)必要的施工說明。
要求真正做到施工圖深度,交給工地即能付諸于施工。圖面必須按“制圖標準”規定繪制,要求布圖勻稱、表達正確、線清晰、圖面整潔。
四、成績考核及評定
根據結構計算書、施工圖、答辯三方面綜合按五級制評定成績。
計算書、施工圖需經指導老師簽字后方能參加答辯,不合格者不答辯,課程設計不合格者不準參加課程考試。
五、參考資料
1、建筑結構荷載規范
2、混凝土結構設計規范
3、房屋建筑制圖統一標準
4、建筑結構制圖標準
5、“指示書”見教材中的設計例題
第五篇:現澆單向板肋梁樓蓋畢業設計任務書
工程0803現澆單向板肋梁樓蓋課程設計任務書
一、設計題目
某二層內框架承重的房屋,采用鋼筋混凝土現澆單向板肋梁樓蓋,其建筑平面圖如圖所示:L1=6000mm, L2=4800mm,層高4.5m。
二、設計資料:
1、房屋四周外墻均為承重磚墻,內設鋼筋混凝土柱.2、荷載
(1)樓面活荷載標準值qk=6 kN/m2;
(2)樓面層做法:20mm厚水泥砂漿找平厚做10mm厚水磨石面層。板底采用20mm厚混合砂漿天棚抹灰。(3)(4)(5)(6)樓面面層:水磨石地面0.65 kN/m。鋼筋混凝土容重:r=25 kN/m3。混合砂漿容重:r=17kN/m3。水泥砂漿容重:r=17kN/m3。
23、材料: 混凝土強度等級采用C20或C25,主梁及次梁受力筋用HRB335級鋼筋,板內及梁內其他鋼筋可以采用HPB235級鋼筋。
三、設計內容
1、計算書
(1)、結構平面布置圖:柱網、主梁、次梁級板的布置
(2)、板的強度計算(按塑性內力重分布計算)(3)、次梁強度計算(按塑性內力重分布計算)(4)、主梁強度計算(按彈性理論計算)
2、繪制結構施工圖(結構平面布置圖)
(1)、板的配筋圖
(2)、次梁的配筋圖(3)、主梁的配筋圖
四、關于計算書和結構施工圖的說明
1、計算書要求計算準確,步驟完整,內容清晰。
2、結構施工圖用《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》(03G101-1)表達
3、圖紙:采用A2圖紙
4、圖紙欄(統一格式)
5、字體及圖線:
圖紙上所有字體一律采用仿宋字,所有圖線、圖例及尺寸標注均須符合制圖標準。
五、課程設計目的
1.了解單向板肋梁樓蓋的荷載傳遞關系及其計算簡圖的確定;
2.通過板及次梁的計算,熟練掌握考慮塑性內力重分布的計算方法; 通過主梁的計算,熟練掌握按彈性理論分析內力的方法,并熟悉內力包絡圖和材料圖的繪制方法; 3.了解并熟悉現澆板的有關構造要求;
4.掌握鋼筋混凝土結構施工圖的表達方式和制圖規定,進一步提高繪圖的基本技能;
六、設計參考進度
1.布置設計任務,閱讀設計任務書、指導書及設計例題,復習有關課程內容。確定梁格布置、板計算及繪制板的配筋草圖;(2天)
2.次梁的計算及繪制配筋草圖;(2天)3.主梁的計算及繪制配筋草圖;(2天)4.繪制板、次梁和主梁的施工圖。(4天)