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鋼筋桁架樓承板在砼框架結構中的經濟分析

2019-11-21

聊城鋼筋桁架樓承板

隨著設計和施工水平的提高,建筑造型和建筑功能要求日趨多樣化,無論是工業建筑還是民用建筑,在結構中遇到的各種難題也日益增多。

建筑結構設計是建設工程設計的重要環節,是保障建筑結構安全、實現建筑使用功能的靈魂。所有的設計與理念最終還是要在施工中落實,沒有正確扎實的施工措施,所有的工作都可以說是在做白工。而由于施工人員技術素質存在差異,對操作規程了解較少,在施工中容易產生影響質量的現象,這些狀況如重視不夠或解決不及時,將會直接影響質量和工期。

設計要點

   1.現澆板設計要點

    1)板的鋼筋宜采用大直徑、大間距,但間距不大于200mm,間距盡量用200mm。板上下鋼筋間距宜相等,直徑可不同,但鋼筋直徑類型也不宜過多。

    2)相連幾個房間的同型號、同間距板底鋼筋宜連通。

    3)配筋計算時,可考慮塑性內力重分布,將板上筋乘以0.8~0.9的折減系數,將板下筋乘以1.1~1.2的放大系數。

    2.設計內容

    設計應進行使用及施工兩階段計算。使用階段計算包括樓板的正截面承載力計算、樓板下部鋼筋應力控制驗算,支座裂縫控制驗算以及撓度驗算。施工階段計算包括上下弦桿強度驗算、受壓弦桿和腹桿穩定驗算以及桁架撓度驗算。

    1)使用階段

    樓板的正截面承載力計算,支座裂縫控制驗算以及撓度驗算均應符合現行國家標準《混凝土結構設計規定》(GB50010--2002)及《冷軋帶肋鋼筋混凝土結構技術規定》(JGJ95--2003)有關規定。

    另外,由于在施工階段先以截面高度小的鋼筋桁架承擔該階段的全部荷載,使得受拉鋼筋中的應力比假定樓板全截面承擔同樣荷載時大。出現“受拉鋼筋應力超前”現象。當樓板混凝土到達強度后,在使用階段荷載作用下,鋼筋桁架混凝土樓板與同樣的截面普通樓板相比,鋼筋拉應力及曲率偏大,并有可能使受拉鋼筋在彎矩標準值作用下過早達到屈服。這種情況在設計中應予以防止,所以應控制樓板下部鋼筋應力,樓板下部鋼筋的拉應力應符合下列規定:

    為樓板下部鋼筋的拉應力;

    為鋼筋抗拉強度設計值。

    為樓板自重標準作用下鋼筋桁架下弦的拉應力;

    為在除樓板自重以外的永·久荷載及樓面活荷載標準值作用下,樓板下部鋼筋的拉應力。

    2)施工階段

    鋼筋桁架模板中桁架桿件的內力以及模板的撓度,采用桁架模型計算。承載能力極限狀態按荷載效應基本組合。撓度采用荷載的標準效應組合計算。

    上下弦桿強度應按下式計算:

    N為桿件軸心拉力或壓力。

    受壓弦桿及腹桿穩定性應按下式計算:

    為軸心受壓構件的穩定系數,按現行國家標準《鋼結構設計規范》(GB50017--2003)附錄C采用,其中受壓弦桿的計算長度取0.9倍的受壓弦桿節點間距,腹桿的計算長度取0.7倍的腹桿節點間距;

    為鋼筋抗壓強度設計值。

    桁架撓度驗算

    施工階段鋼筋桁架模板的最·大撓度應按荷載的標準組合進行計算,撓度限值為樓板計算跨度1/180及20mm較小者。

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