楼面单向板双向板内力.doc

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1、4第二层楼面板设计由于楼板设计为第四层11~20轴,故这里只将第四层11~20轴结构布置图如图4-1所示,其它层具体详见结构施工图。4.1现浇楼板区分根据图1-1楼板编号,将楼板进行单双向板区分,如表4-1所示:表4-1楼板编号单/双向板楼板用途B1180033001.83<2双向板走道B2420048001.14<2双向板洗手间B3420048001.14<2双向板洗手间B4330048001.45<2双向板走道B5330042001.5<2双向板走道B6280042001.5<2双向板走道B7330033001<2双向板走

2、道B8420060001.42<2双向板教室B9420060001.42<2双向板教室B10330060001.81<2双向板走道B11420060001.42<2双向板教室B12420060001.42<2双向板教室B13330084002.54>2单向板楼梯间B14380042001.1<2双向板休息室B15360042001.16<2双向板管理室注:表4-1中、分别代表楼板短跨方向。长跨方向。4.4第二层轴楼面单向板内力、配筋计算根据图4-1及第4.1条计算可知,楼面单向板分别为B13,由图得知:B13板的短边方向为不规

3、则布置,故因不是连续板,则均按单块两端固结单向板计算。考虑到B13均按单块单向板计算,故本设计采用弹性理论计算。4.4.1单向板计算跨度4.4.1.1B13单向板计算4.4.1.2单向板计算简图综上所述,计算简图如图4-2所示。图4-2单向板计算简图4.4.2单向板内力计算B13荷载设计值由第4.3.6条可知:。根据《实用建筑结构静力计算手册》表3-6可知:4.4.2.1单向板弯矩设计值(1)B9楼面板弯矩:4.4.3单向板截面配筋计算本设计中,混凝土采用C30,,钢筋采用HRB400级钢筋,。其中,单向板取1板宽做为计算单元

4、,不足1板宽则取实际宽度,。单向板截面配筋计算如表4-2所示:表4-2单向板截面配筋计算截面位置B13-5.570.0350.0170.040.017166.870.9选用钢筋C8@200C6/8@200实配面积251195配筋率0.470.3注:1.2.分布钢筋按构造配筋选用A8@200;4.5第二层楼面双向板内力配筋计算根据图4-1及第4.1条计算可知:楼面双向板为B1~B14。应按连续双向板进行设计,由于多跨连续双向板的精确计算相当复杂,在实际工程的多采用实用计算方法,实用计算方法是将多跨连续板中的每区格板等效为单区格板

5、,本设计双向板按弹性理论计算。4.5.1双向板计算跨度双向板按弹性理论计算时,计算跨度近似取支座线间距离。计算跨度如表4-3所示:B1板B2板B3板B4板B5板B6板B7板短边长边短边长边短边长边短边长边短边长边短边长边短边长边18003300420048004200480033004200330042003300420033003300B8板B9板B10板B11板B12板B14板B15板短边长边短边长边短边长边短边长边短边长边短边长边短边长边420060004200600030003300420060004200600038

6、00420036004200表4-3双向板计算跨度4.5.2双向板折算荷载及总荷载计算实际上现浇混凝土楼盖中,梁对板的转动变形都有一定的约束作用,约束作用来自支座的抗扭刚度,为了简化分析,采用折算荷载以考虑支座的转动约束作用,其作用是减少跨中正弯矩而增大支座负弯矩。结合建筑图、图4-1所示及第4.3条楼面板荷载设计值,双向板折算荷载设计值为,双向板折算荷载设计值及总荷载设计值如表4-4所示。B1板B2板B3板B4板B5板B6板B7板5.011.254.871.254.871.255.011.255.011.255.011.25

7、5.011.256.266.126.126.266.266.266.26B8板B9板B10板B11板B12板B14板B15板4.71.254.71.255.011.254.71.254.71.254.691.254.691.255.955.956.265.955.955.945.94表4-4双向板荷载设计值及总荷载设计值4.5.3双向板弯矩设计值计算双向板弯矩计算基本思路:①将多跨连续板的区格板等效单区格板;②活荷载最不利布置(与连续梁活荷载不利布置规律相似,计算连续双向板中某区格板的跨中最大正弯矩时,应在本区格内以及在其左右

8、前后每隔一区格布置活荷载,形成棋盘式的活荷载布置。为此须将棋盘式荷载分成两种情况:第一种是各区格均为同样荷载,其值均为,第二种是各相邻区格分别作用反向荷载,其值均为,区格板支座最大负弯矩:为了简化计算,近似地将恒荷载及活荷载同时作用在所有区格板上。)③确定区格板边界支座形式(

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