混凝土结构设计.ppt
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1、,第一章 结构设计概论,目的要求:通过该课题的学习,学生能了解建筑结构的类型、结构设计的基本要求;掌握建筑结构的作用的计算以及结构的耐久和耐火性设计;掌握相关的强制性条文的内容。教学重点:1.结构设计的基本要求;2.建筑结构的作用3.结构耐久和耐火性设计教学难点:1.结构分析;2.结构耐久和耐火性设计教学内容和步骤:1.建筑结构的类型;2结构设计的基本要求;3建筑结构的作用;4结构分析;5结构耐火和耐久性设计;6强制性条文,结构设计概论,1.1 建筑结构类型1.2结构设计的基本要求一结构设计的一般程序:1.方案设计:结构选型、结构布置、结构截面尺寸估算2.结构分析3.构件设计:截面设计、节点设
2、计4.绘制结构施工图二、结构设计的基本内容:满足承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求,具体内容包括:1.所有的结构构件均应进行承载能力(包括屈曲失稳)计算,必要时尚应进行结构的倾覆(刚体失稳)、滑移和漂浮验算,处于抗震设防区的建筑尚应进行抗震的承载力计算;2.直接承受动力的构件应进行疲劳强度验算;3.对使用尚需要控制变形值的结构构件应进行变形验算;4.对于可能出现裂缝的结构构件(如混凝土构件),当使用中要求不出现裂缝时,应进行抗裂验算;当使用中允许出现裂缝时,应进行裂缝宽度验算;5.混凝土构件尚应进行耐久性设计。,结构设计概论,1.3建筑结构的作用概念:“作用”是指使结构和构件产生内力、变
3、形和裂缝的各种原因。一、结构作用的种类:有直接作用和间接作用(地基不均匀沉降、温度、材料收缩变形等)。具体包括:1.永久荷载:包括结构自重、土压力、预应力等。对常用材料和构件可参考建筑结构荷载规范附录A采用。2.可变荷载:1)楼面均布活荷载,见表1.1,1.2,1.3 2)屋面活荷载屋面活荷载包括屋面均布活荷载、雪荷载和积灰荷载。屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑。屋面水平投影面上的均布活荷载应按表1-4采用:积灰荷载,其水平投影面上的屋面积灰荷载应按建筑结构荷载规范取值。屋面水平投影面上的雪荷载标准值,应按下式计算:sk=rs0 式中sk雪荷载标准值(kN/m2);r屋面积雪分布系数,与屋面形
4、状有关,可查建筑结构荷载规范;s0基本雪压(kN/m2),以当地一般空旷平坦地面上.统计所得50年一遇最大积雪的自重确定,可查建筑结构荷载规范,对雪荷载敏感的结构,基本雪压应适当的调整,并应由有关的结构设计规范具体规定。,结构设计概论,3)其它活荷载设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨蓬和预制小梁时,应考虑其施工或检修荷载。这些构件的施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0kN,并应在最不利位置进行验算。对于轻型构件或较宽构件,当施工荷载超过上述荷载时,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施承受。当计算挑檐、雨蓬承载力时,应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载;在验算雨蓬、挑檐倾覆
5、时,应沿板宽每隔2.53.0m取一个集中荷载。楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆应进行承载力计算,栏杆顶部水平荷载应按下列规定采用:住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园应取0.5kN/m;学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育馆等人群较集中的场合,应取1.0kN/m。施工荷载、检修荷载及栏杆水平荷载不参与荷载准永久组合。,结构设计概论,4)风荷载风荷载是指风遇到建筑物时在其表面产生的一种压力或吸力。风荷载与风压大小与建筑物表面形状以及建筑物的动力特性有关。垂直于建筑物表面上的风荷载标准值按下式计算:式中 风荷载标准值(kN/m2);高度Z处的风振系数,综合考虑了结构在风荷
6、载作用下的动力响应,其中包括风速随时间、空间的变异性和结构的阻尼特性等因素。(脉动增大系数,脉动影响系数,振型系数)多层建筑取1.0;风荷载体型系数;风压高度变化系数;基本风压(kN/m2),(其中为 空气密度,为基本风速,即空旷平地离地面10m处,50年一遇最大风速,由风速仪测得的10的平均风速。基本风压可由规范查得。),结构设计概论,一、荷载代表值标准值:荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值。组合值:对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值。频遇值:对可变荷载,
7、在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。准永久值:对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值。注:恒载以标准值作为其代表值;活载以标准值、组合值、频遇值、准永久值作为其代表值;偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。,结构设计概论,三、荷载组合一)承载能力极限状态:按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载效应组合,其表达式为:1对于基本组合,S取以下最不利者1)由可变荷载效应控制的组合:对于框架、排架可取:或 2)由永久荷载效应控制的组合:1)对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数,与偶然
8、荷载同时出现的其它荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。,结构设计概论,二)正常使用极限状态:C结构或构件达到正常使用要求的规定限值1.标准组合:2.频遇组合:3.准永久组合:1.4 结构分析结构分析的基本原则如下:1.结构分析的基本要求2.结构计算简图3.结构分析的基本条件(1)力学平衡条件(2)变形协调条件(3)本构关系,结构设计概论,4.结构分析方法及手段目前常用的结构分析方法有以下五类:(1)线弹性分析方法;(2)塑性内力重分布分析方法;(3)塑性极限分析方法;(4)非线性分析方法;(5)试验分析方法。1.4 结构的耐久和耐火性设计一、耐火设计耐火性能的衡量指标为:燃烧性能、耐
9、火极限1.燃烧性能:结构或构件遇火或高温时的燃烧特点。2.耐火极限:从构件受到火的作用时间起到失去稳定性或失去完整性或失去绝缘性为止的时间。二、结构耐久性设计1.混凝土结构的耐久性:目前只能根据环境类别和设计使用年限对混凝土结构提出相应的限制和要求,以保证其耐久性。2.影响因数:混凝土碳化、化学侵蚀、冻融循环、温湿度变化、碱骨料反应等。,第二章 梁板结构,目的要求:通过该课题的学习,学生能了解楼盖的结构类型并能进行单向板楼盖的结构布置;掌握单向板肋梁楼盖和双向板楼盖的设计方法与构造要求,并能进行楼盖设计;掌握楼梯、雨蓬的设计要点。教学重点:1.单向板肋梁楼盖设计与构造要求;2.双向板楼盖设计与
10、构造要求教学难点:单向板肋梁楼盖设计;混凝土双向板肋梁楼盖设计 教学内容和步骤:1.梁板结构的类型,单向板肋梁楼盖设计:结构布置、弹性理论计算方法、塑性理论计算方法、截面设计与构造要求。2.混凝土双向板肋梁楼盖设计:弹性理论计算方法、塑性理论计算方法。3.装配式楼盖:预制构件形式、构件布置与连接、设计要点。4.楼梯设计、雨蓬设计。,梁板结构,2.1 梁板结构的类型梁板结构:主要是由板和梁组成的结构体系,如楼(屋)盖、楼梯、雨篷、地下室底板(筏式基础)、桥面结构及挡土墙等。按施工方法分:现浇、装配、装配整体式。现浇整体式楼盖整体性楼盖一般适用于下列情况:1.楼面荷载较大、平面形状复杂或布置上有特
11、殊要求的建筑物;2.对于防渗、防漏或抗震要求较高的建筑物;3.有振动荷载作用的楼面;4.高层建筑。现浇楼盖按支承条件分:单向板、双向板、无梁楼盖、井式楼盖等。规范规定:l2/l13时,按单向板设计;l2/l12时,按双向板设计;2 l2/l13时,宜按双向板设计;当按单向板设计时,应沿长边方向布置适当增加的构造钢筋。,梁板结构,单向板肋梁楼盖:当板区格的长边l2与短边l1的比值大于3时,作用于板上荷载主要由短向板带承受,长向板带分配的荷载很小,可以忽略不计,板仅沿单向(短向)受力。双向板肋梁楼盖:当板区格的长边l2与短边l1的比值小于或等于2时,板上荷载虽仍然主要由短向板带承受,但长向板带所分
12、配的荷载虽小却不能忽略不计,荷载由双向板带共同承受。,肋梁楼盖,梁板结构,2.2混凝土单向板肋梁楼盖设计 一、楼盖的结构布置一)满足正常的使用要求;二)结构合理、经济:1.柱网布置:经济跨度 板1.72.7m;次梁46m;主梁58m。2.梁格布置:规整、统一(方便设计、施工)3.板厚:占梁板结构的5070,见教材表2.1二、弹性理论计算方法 一)计算简图:确定支承条件:1.支承在砖墙(或砖墩)上时,简化为铰支座。2.主梁支承在钢筋混凝土柱上时,应根据梁和柱的线刚度比值而定:(1)若梁,柱的线刚度之比大于或等于4时,铰支座;(2)若梁,柱线刚度比小于4时,弹性嵌固,应按框架分析梁、柱内力 3.支
13、承在次梁上的板、支承在主梁上的次梁:按不动铰支考虑(有误差,须调整)折算荷载(使M支、M中),梁板结构,折算荷载取值如下:板 次梁 主梁 式中 折算恒载;折算活荷载;实际计算恒载;实际计算活荷载。二)荷载计算:恒载、活载板:取1m宽的板带为计算单元;次梁:取宽度为板标志跨度l1的荷载带作为次梁的荷载计算单元;主梁:取宽度为次梁标志跨度l2的荷载带作为主梁的荷载计算单元。自重折算为集中荷载可变荷载的分布通常是不规则的,在工程设计中一般折算成等效均布荷载。作用于板、梁上的可变荷载在一跨内按满跨布置,不考虑半跨内可变荷载作用的可能性,梁板结构,单向板肋梁楼盖的板和梁的计算简图,梁板结构,三)、跨度和
14、跨数 1.跨数:1)多跨连续板、梁,当跨度相等或跨差不超过10%时:若跨数5跨,按实际跨数计算;若跨数5跨,按5跨等跨计算 2)若不等跨且跨差10时,按实际计算(力矩分配法)2.跨度:与支座形式、支承长度、构件截面尺寸等有关。见教材P237附表A四)、内力计算及内力包络图1.内力计算:以五跨连续梁为例说明;总结:(1)欲求某支座截面最大负弯矩时,应在该支座相邻两跨布置活荷载,然后隔跨布置。(2)求某跨内截面最大正弯矩时,应在该跨内布置活荷载,然后隔跨布置。(3)求某跨内最小正弯矩时,该跨不布置活荷载,而在其相邻两跨布置活荷载,然后隔跨布置。(4)求某支座截面最大剪力时,应在该支座相邻两跨布置活
15、荷载,然后隔跨布置。一般对于n跨连续梁、板,有n1种最不利荷载组合。根据最不利布置最不利内力,即最大正弯矩(+)、最大负弯矩()和最大剪力()。等跨连续梁、板的内力计算可查静力结构计算手册中的内系数表,附表2.2为两跨至五跨等跨连续梁的内力系数表。不等跨连续梁、板的内力计算可查有关手册,或采用二次弯矩分配法等求解。,梁板结构,五跨连续梁(或板)在六种荷载下的内力图,梁板结构,2.内力包络图:以三跨集中荷载作用下的主梁为例说明M包络图的画法等截面、等跨度梁、板查附表B建筑结构静力计算手册 M理论上:以恒载产生的内力为基础,叠加最不利活载产生的内力;实际上:对控制截面进行考虑(跨中、支座等)绘制弯
16、矩包络图的具体步骤是:(1)列出恒荷载及其与各种可能的最不利活荷载的布置的组合。(2)对上述每一种荷载组合求出各支座的弯矩,并以支座弯矩的连线为基线,绘出各跨在相应荷载作用下的简支弯矩图。(3)绘出上述弯矩图的外包线,即得所求的弯矩包络图。剪力包络图的绘制方法与弯矩包络图的绘制方法类似。五、结构计算时的内力取值:由于危险截面往往在支座边缘处,故实际计算的弯矩和剪力设计值应按支座边缘处确定,梁板结构,均布荷载时:集中荷载作用时:式中、支座中心处截面上的弯矩和剪力设计值 支座边缘处剪力设计值 按简支梁计算的支座剪力,梁板结构,三、塑性理论计算方法一)塑性理论1.塑性铰:拉区混凝土开裂钢筋屈服、流变
17、(My Mu增大不明显,但、急剧增大)整个截面塑性变形塑性铰(塑性变形集中的区域),钢筋混凝土受弯构件的塑性较,梁板结构,2.塑性铰的特点:(1)转动方向单一(沿弯矩作用方向转动);(2)转动范围有限;(3)能传递一定的弯矩3.塑性内力重分布以两跨连续梁为例进行分析:假定按受弯构件计算,连续梁跨中截面的极限正弯矩与中间支座截面的极限负弯矩均为0.188P。当荷载增加到P时,中间支座跨中跨中还有的强度储备,当加荷增量达时,跨中截面 跨中截面屈服形成塑性铰,结构变为机动体系而破坏。,梁板结构,塑性内力重分布的原因:塑性铰的产生。由结构力学知:超静定结构内力与各截面相对刚度有关。裂缝出现EI 相对刚
18、度变化内力变化;拉筋屈服前,EI变化小,内力重分布较小;拉筋屈服后产生了塑性铰改变结构计算简图内力重分布。说明:(1)对于超静定结构,出现一个塑性铰,减少一次超静定;(2)一般塑铰个数超静定次数,结构破坏。4.结论:(1)塑铰个数超静定次数结构变为机动体系。(2)塑性理论:内、外力平衡,但转角相等的变形协调条件不满足;弹性理论:内、外力平衡且变形协调。(3)控制截面的配筋比可控制调幅的大小、方向。,梁板结构,5.适用范围:(1)在使用阶段不允许出现裂缝或对裂缝开展有较严格限制的结构(如水池池壁、自防水屋面等)以及受侵蚀性气体或液体严重作用的结构;(2)直接承受动荷载作用的工业与民用建筑;(3)
19、要求有较高强度储备的结构;(4)轻质混凝土结构及其他特种混凝土结构;(5)预应力混凝土结构和二次受力的叠合结构。二)塑性计算要点:弯矩调幅法 1.弯矩调幅法概念:先按弹性理论求结构控制截面的弯矩值,然后根据需要,适当调整某些截面的弯矩值,通常是对那些弯矩(按绝对值)较大的截面的弯矩进行调整。截面弯矩调幅值与按弹性理论计算的截面弯矩值的比值,称为调幅系数,可用下式表示:,梁板结构,2.弯矩调幅法的原则:(1)钢筋宜选用HPB235、HRB335和HRB400,混凝土宜为C20-C45。目的:保证塑性铰具有足够的转动能力,(2)截面的弯矩调幅系数不宜超过0.25。其目的是保证结构在正常使用荷载作用
20、下不出现塑性铰;同时也保证塑性铰处混凝土裂缝宽度和挠度在允许限值内。(3)弯矩调整后的截面相对受压区高度不应超过0.35,也不宜小于0.10;如果截面按计算配有受压钢筋时,在计算时,可考虑受压钢筋的作用。控制截面相对受压区高度上限值的目的是为了保证塑性铰具有足够的转动能力。控制其下限值的目的是抑制裂缝开展过宽,以满足正常使用状态要求。(4)弯矩调幅后,梁、板各跨两支座弯矩平均值的绝对值与跨中弯矩值之和不得小于该跨按简支计算的跨中弯矩值的1.02倍;同时,各控制截面的弯矩值不宜小于简支弯矩值的1/3。,梁板结构,(5)保证构件受剪承载力节点构造:加密箍筋:箍筋截面面积增长20%;箍筋的配箍率应满
21、足下列要求:加密范围:集中荷载,取支座边至最近一个集中荷载之间的区段;均布荷载,取支座边至距支座边为1.05ho的区段(ho为梁的有效高度)。三)等跨连续梁、板的内力计算四)计算跨度相差超过10%的不等跨连续梁、板内力计算(1)按荷载的最不利布置,用弹性分析方法计算各控制截面的最不利弯(2)在弹性分析的基础上,降低各支座截面的弯矩,其调幅系数 0.20;(3)当连续梁两端与梁或柱整体连接时,各支座截面的弯矩可按下式计算:(4)连续梁各跨中截面的弯矩不宜调整,其弯矩值可取考虑最不利布置并按弹性方法算得的弯矩值,且弯矩不小于简支梁跨中弯矩值的1.02倍与各跨两支座弯矩平均值之差,即,梁板结构,四、
22、截面设计与构造要求(一)板1.计算:1)不进行抗剪承载力计算 原因:板跨高比l/h较大,而荷载相对较小,一般情况下总是M/MuV/Vu2)压力拱现象:M中跨或M中支减少202.构造要求:A.板厚:1/40(连续板)、1/35(简支板)或1/12(悬臂板),板的最小厚度尚应满足表2.2.1的规定。B.受力钢筋:直径:6、8 12、14、16间距:当板厚h150mm时,不宜大于200mm;当板厚h150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。支座锚固:伸入支座的锚固长度 5dC.分布钢筋:作用:固定受力钢筋的位置;承担由于温度变化、混凝土收缩所产生的内力;承担四边支承的单向板中长跨方向的弯
23、矩;以及将板上的集中荷载分布在较大的面积上,以传给更多的受力钢筋。,等跨连续板的钢筋布置,梁板结构,板角配筋图,直径:直径不宜小于6mm;分布钢筋的截面面积不宜小于受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;间距:不宜大于250mm,对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。D.附加钢筋:板面;孔洞周边,楼板开设孔洞时的构造要求,梁板结构,二)次梁的计算与构造要求 1、次梁的计算 1)按正截面抗弯承载力确定纵向受拉钢筋时,通常跨中按T型截面计算,支座因翼缘位于受拉区,按矩形截面考虑。2)按斜截面抗剪承载力确定抗剪腹筋。当荷载、跨度较小时
24、,一般只利用箍筋抗剪;当荷 载、跨度较大时,可在支座附近设置弯起钢筋,以减少箍筋用量。3)截面尺寸满足高跨比(1/181/12)和高宽比(1/31/2)的要求时,一般不必作使用阶段 的挠度和裂缝宽度的验算。2、次梁的构造要求 1)次梁的钢筋组成及布置参见下图,次梁伸入墙内的长度一般不应小于240mm。2)当次梁相邻跨度相差不超过20%,且均布恒荷载与均布活荷载设计值之比q/g3时,其纵向受力钢筋的弯起和截断可按下图进行,否则应按弯矩包络图确定。,三)主梁的计算与构造要求 1、主梁的计算 1)正截面抗弯计算与次梁相同,通常跨中按T型截面计算,支座按矩形截面计算。当跨中 出现负弯矩时,跨中也应按矩
25、形截面计算。2)由于支座处板、次梁和主梁重叠交错,且主梁负筋位于次梁与板的负筋之下,故截面的 有效高度在支座处有所减小,其取值为 当主梁受力钢筋为一排时 当主梁受力钢筋为二排时 3)由于主梁一般按弹性法计算内力,计算跨度 取支座中心线之间的距离,而最危险的支座截面应 在支座边缘处,故其配筋的计算应取支座边缘的弯 矩:4)主梁主要承受集中荷载,抗剪计算中若无足 够的跨中纵向钢筋弯起供抗剪,则应在支座处设置 专门的抗剪鸭筋。5)截面尺寸满足高跨比1/141/8和宽高比1/3 的要求时,一般不必作使用阶段挠度和裂缝宽度 的验算。,梁板结构,6)附加横向钢筋:在次梁与主梁的相交处,由于主梁承受次梁传来
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