混凝土结构设计报告

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1、混凝土课程设计第一章绪论1.1设计方案本梁板系统为双向板肋梁楼盖,双向板跨中弯矩较小,刚度大,受力性能较单向板优越,其跨度可达5左右。当梁尺格较大及使用荷载较大时比较经济。1.2结构平面布置总尺寸为34.2×20.7,按双向板跨度为5左右的原则,可进行如图所示的平面布置。1.3、设计资料1、楼面构造层做法:40厚细石混凝土面层,15厚石灰砂浆抹底2、楼面可变荷载标准值为4.0。3、材料选用混凝土:采用C30混凝土(fC=14.3,ft=1.43);钢筋:梁内纵向受力钢筋为HRB400级(fy=360),其余钢筋采用HPB

2、235级(fy=210)20混凝土课程设计第二章截面尺寸选择1、柱:400mm×4002、板:h≥5100/50=102,取h=110。3、横向肋梁:h=(1/8~1/12)L=437.5~656.25,取h=600b=(1/3~1/2)h=200~300,取b=3004、纵向肋梁:h=(1/14~1/8)L=407.14~712.5,取h=700b=(1/3~1/2)h=233.3~350,取b=30020混凝土课程设计第三章板的计算3.1荷载计算40水泥砂浆面层0.04×24=0.96100钢筋混凝土板0.11×25

3、=2.7515水磨石面层0.015×17=0.255N/m23.965永久荷载设计值g=1.2×3.965=4.758可变荷载设计值q=1.3×4.0=5.2合计9.9583.2计算跨度内跨:=边跨:=++3.3按弹性理论设计弯矩计算(假设混凝土泊松比取0.2)根据不同的支撑情况,整个楼盖可以分成A、B、C、D四种楼板。A区隔板:20混凝土课程设计对边区格板简支边区或=0,各区格板分别计算得弯矩值见附表1.3.4截面设计截面有效高度:假定选用钢筋,则方向跨中截面的=90,方向跨中截面的=80,支座截面的=90。截面设计用

4、的弯矩:楼盖周边未设圈梁,故只能将区格A的跨中弯矩及A-A支座弯矩减少20%,由于,所以B、C、D区支座弯矩减少20%。见附录2,按弹性理论设计板的结构配筋图见附图3-1。20混凝土课程设计第四章双向板支承梁设计按弹性理论设计支承梁。双向板支承梁承受的荷载如图4-1所示。图4-1双向板支承梁承受的荷载计算梁的内力,进行梁的正截面、斜截面承载力计算,并对此梁进行钢筋配置。4.1横向支承梁L-1设计1、跨度计算边跨:取小值。中跨:取支乘中心线间的距离,平均跨度:,跨度差:,可按等跨连续梁计算。2、荷载计算由板传来的恒荷载的设

5、计值:20混凝土课程设计由板传来的活荷载的设计值:梁自重:;梁粉刷抹灰:;自重及抹灰产生的均布荷载设计值:。横向支承梁的计算图如图所示。图4-2横向支撑梁L-1计算简图3、内力计算(1)弯矩计算:(k值由附表查得)。边跨:20混凝土课程设计中跨:平均跨(计算支座弯矩时用):横梁弯矩计算如表4-1所示表4-1横向支撑梁L-1弯矩计算项次荷载简图①恒荷载②恒荷载③活荷载④活荷载⑤活荷载20混凝土课程设计⑥活荷载⑦活荷载⑧活荷载内力组合①+②+③①+②+④①+②+⑤①+②+⑥①+②+⑦①+②+⑧最不利内力组合项次①+②+⑧①+

6、②+⑤①+②+⑦①+②+⑥①+②+⑤①+②+⑤①+②+④组合值/组合项次①+②+⑦①+②+⑥①+②+④①+②+⑦①+②+④①+②+④①+②+④组合值/(2)剪力计算:(k值由附表查得)。边跨:中跨:20混凝土课程设计平均跨(计算支座弯矩时取用):横向支承梁L-1剪力计算如表4-2所示。表4-2横向支撑梁L-1剪力计算项次荷载简图①恒荷载②恒荷载③活荷载④活荷载⑤活荷载⑥活荷载⑦活荷载⑧活荷载内力组合①+②+③①+②+④①+②+⑤①+②+⑥20混凝土课程设计①+②+⑦①+②+⑧组合项次①+②+⑧①+②+⑤①+②+④①+②+

7、⑥①+②+⑤①+②+③①+②+⑧①+②+⑤组合值组合项次①+②+④①+②+⑥①+②+⑤①+②+⑦①+②+④①+②+⑧①+②+⑤①+②+⑤组合值4、正截面承载力计算(1)确定翼缘宽度。跨中截面按T形截面计算。根据《混凝土设计规范》(GB50010-2002)第7.2.3条的规定,翼缘宽度取较小值。边跨:取较小值。中间跨:取较小值。支座截面仍按矩形截面计算。(2)判断截面类型。在纵横梁交接处,由于板、横向梁和纵向梁的负弯矩钢筋相互交叉重叠,短跨方向梁(横梁)的钢筋一般均在长跨方向梁(纵梁)钢筋的下面,梁的有效高度减小。因此,

8、进行短跨方向梁(横梁)支座截面计算时,应根据其钢筋的实际位置来确定截面的有效高度。此处,取(跨中),(支座)属于第一类T形截面。20混凝土课程设计(3)正截面承载力结算。按弹性理论计算连续梁内力时,中间跨的计算跨度取为支座中心线间的距离,故所求的支座弯矩和支座剪力都是指支座中心线的。而实际上正截面受弯承载力和斜截面受

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