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整体式单向板肋梁楼盖结构设计

XXXX大学工程技术学院本科生课程设计题目:整体式单向板肋梁楼板结构设计专业:土木工程年级:土木1111学号:学生:指导教师:完成日期: 2014 年 06 月 15 日内容摘要按结构形式,楼盖可分为单向板肋梁楼盖、双向板肋梁楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖(又称板柱结构)。

本文以整体式单向板肋梁楼板结构设计为研究方向,以混凝土结构的相关理论为依据,结合现场施工工艺,对混凝土结构的应用现状及发展前景进行阐述,并根据设计题目给出的整体式单向板肋梁楼盖设计实例对结构平面进行计算并做出初步设计图,然后对结构的板、次梁、主梁进行合理化分析、设计。

最后,详细深入的分析了混凝土结构的施工常见问题与质量通病,并结合混凝土结构施工中常见的质量通病问题及工程实例经验,全面的阐述了有关质量问题的解决方法。

关键词:混凝土结构;截面有效高度;配筋计算;建筑施工质量目录内容摘要 ............................................................................................................................ 引言 . 01 混凝土结构的应用及前景 (1)1.1 混凝土结构应用现状 (1)1.2 混凝土结构的发展前景 (1)2 整体式单向板肋梁楼盖设计实例 (2)2.1 基本设计资料 (2)2.2 结构平面布置,板、次梁、主梁截面尺寸选定 (3)2.3 板的设计 (4)2.4 次梁的设计 (6)2.5 主梁的设计 (9)3 混凝土结构施工中常见的质量通病 (15)3.1 混凝土结构质量的重要性 (15)3.2 常见的建筑施工质量通病 (15)参考文献 (19)引言近年来,我国在混凝土基本理论与设计方法、结构可靠度和荷载分析、工业化建筑体系、结构抗震与有限元分析方法以及现代化测试技术等方面的研究也取得了很多新的成果,某些方面已达到或接近国际先进水平。

混凝土结构的设计和研究向更完善更科学的方向发展。

随着科技的发展和社会的进步,新型混凝土结构也处于进一步开发和完善阶段。

钢筋混凝土肋梁楼盖是混凝土结构常用的构件类型。

混凝土楼盖按施工方法可分为现浇整体式、装配式和装配整体式楼盖。

现浇整体式楼盖因混凝土现场浇注,故具有整体性好,适应性强,防水性好的优点,它的缺点是模板耗用量多,施工现场作业量大,施工进度受到限制。

随着施工技术的不断革新和多次重复使用的工具式模板的推广,整体现浇式楼盖结构的应用有日益增多的趋势。

装配式钢筋混凝土楼盖,楼板采用钢筋混凝土预制构件,便于工业化生产,在多层民用建筑和厂房中应用较广。

但是这种楼面整体性、抗震性、防水性较差,不便于开设孔洞,因此对于高层建筑及有抗震要求的建筑以及使用上要求防水和开设洞口的楼面,均不宜采用。

本设计介绍了混凝土结构的概念,对其体系、发展现状及存在问题进行了探讨,并阐明了发展趋势。

通过对整体式单向板肋梁楼板设计,使所学的理论知识和设计方法可以运用于具体的设计实践中,提高专业设计能力及创造性思维能力,使所学知识能够融会贯通,提高解决实际问题能力。

1 混凝土结构的应用及前景1.1 混凝土结构应用现状混凝土结构约有150年的历史。

与钢、木和砌体结构相比,由于它在物理性能、材料来源以及工程造价等方面有许多优点,所以发展速度很快,应用也很广泛。

我国是采用混凝土结构最多的国家,在高层建筑和多层框架中大多采用混凝土结构。

在多层住宅中也广泛应用了混凝土─砌体结构结构;电视塔、水塔、水池、冷却塔、烟囱、贮罐、筒仓等构筑物中也普遍采用了钢筋混凝土和预应力混凝土结构。

此外,在大跨度的公共建筑和工业建筑中也广泛采用混凝土结构。

1.2 混凝土结构的发展前景钢筋混凝土结构发展的同时,也暴露出了它的一系列缺点。

混凝土结构自重大是一个最大的缺点之一,自重大也带来地震力大。

国内外均在大力研究轻质、高强混凝土以减轻混凝土的自重。

故混凝土结构轻质化是一个重要的发展方向。

现浇钢筋混凝土空心楼盖应用技术填补了传统结构各项功能的不足,且大大降低了工程的综合造价。

随着高强度钢筋、高强高性能混凝土以及高性能外加剂和混合材料的研制使用,高强高性能混凝土的应用范围不断扩大,刚纤维混凝土和聚合物混凝土的研究和应用有了很大的发展。

还有轻质混凝土、加气混凝土、陶粒混凝土以及利用工业废渣的“绿色混凝土”,不但改善了混凝土的性能,而且对节能和保护环境具有重要的意义。

此外防射线、耐磨、耐腐蚀、防渗透、保温等特殊需要的混凝土以及智能型混凝土及其结构也正在研究中。

混凝土结构的应用范围也在不断地扩大,已从工业与民用建筑、交通设施、水利水电建筑和基础工程扩大到了近海工程、海底建筑、地下建筑、核电站安全壳等领域,甚至已开始构思和实验用于月面建筑。

随着轻质高强材料的使用,在大跨度、高层建筑中的混凝土结构越来越多,混凝土结构的应用将更加广泛,更加丰富多彩。

2 整体式单向板肋梁楼盖设计实例2.1 基本设计资料1、工程概况某厂房,设计使用年限为50年,采用砖混结构,楼盖要求采用整体式单向板肋梁楼盖。

墙厚370mm,柱为钢筋混凝土柱,截面尺寸为400400⨯。

mm mm2、设计资料(1)楼板平面尺寸为19.833⨯,如下图所示:m m图2.1 楼板平面图(2)楼盖做法详图及荷载图2.2楼盖做法详图楼面均布活荷载标准值为:7kN/m2楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面,γ=20kN/m 3, 板底及梁用20mm 厚混合砂浆天棚抹底,γ=17kN /m 3 楼盖自重即为钢筋混凝土容重,γ=25KN /m 3④ 恒载分项系数1.2;活荷载分项系数为1.3(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于4kN/m 2) ⑤ 材料选用 混凝土:C25钢 筋:梁中受力纵筋采用HRB335级钢筋;板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

2.2 结构平面布置,板、次梁、主梁截面尺寸选定确定主梁跨度为6.6m ,次梁的跨度为6.6m 主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.2m 。

图2.3楼盖平面布置图按跨高比条件,要求板厚73mm 2200/30h =≥,对工业建筑的楼盖板,要求mm 70h ≥,取板厚mm 100h =。

次梁截面高度应满足mm l l h 550~36712/~18/==,考虑到楼面可变荷载比较大,取500mm h =。

截面宽度取为200mm b =。

220022002200250120100100主梁的截面高度应满足660mm ~ 44010/6600~15/6600l/10~l/15h ===,取650mm h =。

截面宽度取为300mm b =。

柱的截面尺寸400mm 400mm h b ⨯=⨯2.3 板的设计(1)荷载计算 板的永久荷载标准值20mm 水泥砂浆面层: 0.4200.02=⨯ kN/m 2100mm 钢筋混凝土板: 2.5250.1=⨯ kN/m 2 20mm 板底混合砂浆: 0.34170.02=⨯ kN/m 2小计 3.24 kN/m 2板的可变荷载标准值 7.0 kN/m 2永久荷载分项系数取1.2;因楼面可变荷载标准值大于4 kN/m 2,所以可变荷载分项系数取1.3。

于是板的恒荷载设计值: 3.891.23.24g =⨯= kN/m 2活荷载设计值: 9.11.37q =⨯= kN/m 2荷载总设计值: 12.99q g =+ kN/m 2,近似取为13q g =+ kN/m 2(2)计算简图按塑性内力重分布设计。

次梁截面为500mm 200mm ⨯,现浇板在墙上的支承长度为120mm a =,板的计算跨度:边跨 mm l h l l n n 5.2029025.120305010012022002/01=>=+--=+=,取边跨计算跨度为mm 2030 中间跨 mm l l n 2000200220002=-==图2.4 板的实际结构图因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。

取1m 宽板带作为计算单元,计算简图如图2.5所示。

图2.5 板的计算简图 (3)弯矩设计值考虑拱作用界门弯矩的折减。

由表可查得板的弯矩系数m α,板的弯矩设计值计算过程见表2.6。

表 2.6板的弯矩设计值的计算 (4)配筋计算——正截面受弯承载力计算板厚100mm ,C25混凝土,板的最小厚度15mm c =,实际取20mm 。

假定纵向钢筋直径d 为10mm ,则截面有效高度mm d c h 752/10201002/h 0=--=--=;板宽1000mm b =。

C25混凝土,21/9.11,0.1mm N f c ==α;235=HPB 钢筋,2/210mm N f y =对轴线②~⑤间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C 截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便,近似对钢筋面积折减20%。

板配筋计算过程见表2.7。

表2.7板的配筋计算g+q=13.0KN/m2.4 次梁的设计(1)荷载设计值 永久荷载设计值板传来永久荷载 8.56KN/m 2.23.89=⨯次梁自重 () 2.4KN/m 1.225.0.10-0.500.20=⨯⨯⨯ 次梁粉刷 ()KN/m 33.02.11710.050.002.02=⨯⨯-⨯⨯小计 11.29KN/m g =活荷载设计值 20.02KN/m 2.29.1q =⨯= 荷载总设计值 31.31KN/m q g =+ (2)计算简图按塑性内力重分布设计。

主梁截面为650mm 300mm ⨯。

次梁在墙上支承长度为240mm a =,计算跨度:边跨 mm a l l n 64501202/30012066002/01=+--=+= 中间跨 mm l l n 6300300660002=-==图2.8 次梁的实际结构s αξ211--=0.076 0.1<0.076<0.350.050 0.1<0.055<0.35轴线 ①~②⑤~⑥ 计算配筋(mm 2) A S yc f f bh /10αξ=323.0 323.0 212.5 233.8 实际配筋(mm 2) 10@200 10@200 8@200 8@200 As=393 As=393 As=251As=251轴线②~⑤ 计算配筋(mm 2)A S y c f f bh /10αξ= 323.0 323.0 0.8×212.5=170 0.8×233.8=187.04实际配筋(mm 2)10@200 10@200 8/10@200 8/10@200 As=393As=393As=308As=308配筋率验算ρ=0.45ft/fy=0.45⨯1.27/210=0.27%P=A S /bh=0.40% P= A S /bh=0.40% P=A S /bh=0.31% P=A S /bh=0.31%因跨度相差小于10%,可按等跨连续梁计算。

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