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1、2.3 雙向板樓蓋 雙向板樓蓋2.3.1 雙向板的受力特點與試驗結(jié)果 雙向板的受力特點與試驗結(jié)果雙向板梁板結(jié)構(gòu)也是比較普遍應(yīng)用的一種結(jié)構(gòu)形式。在單向板的定義中已經(jīng)講過,四邊支撐的板,當(dāng)其長、短跨之比 時,按單向板計算。當(dāng) ,特別是小于等于 2 3 01 02 ? l l 3 01 02 ? l l后,荷載在長跨方向的傳遞及板在長跨方向的彎曲已經(jīng)比較大,不能忽略,這種板是沿兩個方向彎曲和傳遞荷載的,稱之為雙向板。雙向板的支承形式可以是四
2、邊支承(包括四邊簡支、四邊固定、三邊簡支一邊固定、兩邊簡支兩邊固定和三邊固定一邊簡支) 、三邊支承或兩鄰邊支承;承受的荷載可以是均布荷載、局部荷載或三角形分布荷載;板的平面形狀可以是矩形、圓形、三角形或其他形狀。在樓蓋設(shè)計中,常見的是均布荷載作用下四邊支承的雙向矩形板。雙向板的受力狀態(tài)較為復(fù)雜。國內(nèi)外做過很多試驗研究,四邊簡支雙向板在均布荷載作用下的試驗研究表明:(1)其豎向位移曲面呈碟形。矩形雙向板沿長跨最大正彎矩并不發(fā)生在跨中截面,
3、因為沿長跨的撓度曲線彎曲最大處不在跨中而在離板邊約 短跨長處。 2 1(2)加載過程中,在裂縫出現(xiàn)之前,雙向板基本上處于彈性工作階段。(3)四邊簡支的正方形或矩形雙向板,當(dāng)荷載作用時,板的四角有翹起的趨勢,因此板傳給四邊支座的壓力沿邊長是不均勻分布的,中部大、兩端小,大致按正弦曲線分布。(4)兩個方向配筋相同的四邊簡支正方形板,由于跨中正彎矩 M01=M02 的作用,板的第一批裂縫出現(xiàn)在底面中間部分;隨后由于主彎矩 MⅠ的作用,沿著對角
4、線方向向四周發(fā)展,如圖2.26a 所示。荷載不斷增加,板底裂縫繼續(xù)向四周擴展,直至因板的底部鋼筋屈服而破壞。當(dāng)接近破壞時,由于主彎矩 MⅠ的作用,板頂面靠近四周附近,出現(xiàn)了垂直于對角線方向的、大體上呈圓形的裂縫。這些裂縫的出現(xiàn),又促進(jìn)了板底對角線方向裂縫的進(jìn)一步擴展。(a) (b) (c)圖 2.26 均布荷載下雙向板的裂縫分布 均布荷載下雙向板的裂縫分布(
5、a)四邊簡支方形板板底裂縫分布; )四邊簡支方形板板底裂縫分布; (b)四邊簡支矩形板板底裂縫分布; )四邊簡支矩形板板底裂縫分布;(c)四邊簡支矩形板板面裂縫分布 )四邊簡支矩形板板面裂縫分布(5)兩個方向配筋相同的四邊簡支矩形板板底的第一批裂縫,出現(xiàn)在板的中部,平行于長邊方向,這是由于短跨跨中的正彎矩 M01 大于長跨跨中的正彎矩 M02 所致。隨著荷載進(jìn)一步加大,由于主彎矩 MⅠ的作用,這些板底的跨中裂縫逐漸延長,并沿 角向板的四
6、角擴展,如圖 0 452.26b 所示。由于主彎矩 MⅡ的作用,板頂四角也出現(xiàn)大體呈圓形的裂縫,如圖 2.26c 所示。最終因板底裂縫處受力鋼筋屈服而破壞。(6)板中鋼筋的布置方向?qū)ζ茐暮奢d影響不大,但平行于四邊配置鋼筋的板,其開裂荷對于鋼筋混凝土板,可取 或 。 61 ? ? 2 . 02. 連續(xù)(多區(qū)格)雙向板的實用計算法連續(xù)(多區(qū)格)雙向板的彈性計算更為復(fù)雜,因此工程設(shè)計中只能采用實用的近似計算方法,該法通過對雙向板活荷載的最不利
7、布置及支承條件的簡化,將多區(qū)格等跨連續(xù)雙向板的內(nèi)力分析問題,轉(zhuǎn)化為單區(qū)格板的內(nèi)力計算。該近似方法假定:(1)板的支承梁抗彎剛度很大,其垂直變形可以忽略不計;(2)板的支撐梁抗扭剛度很小,支座可以轉(zhuǎn)動,即可視支撐梁為雙向板的不動鉸支座;(3)規(guī)定板沿同一方向相鄰跨度的比值 ,以免計算誤差過大。 75 . 0 max min ? l l多區(qū)格等跨連續(xù)雙向板進(jìn)行內(nèi)力分析時,同多跨連續(xù)單向板類似,也要確定結(jié)構(gòu)的控制截面,即取各支座和跨中彎矩最大
8、截面作為板的控制截面;以及控制截面產(chǎn)生最危險內(nèi)力時的最不利荷載組合,即要確定活荷載的最不利布置。1)各區(qū)格板跨中最大正彎矩欲求某區(qū)格板兩個方向跨中最大正彎矩,除恒載外,均布活荷載 應(yīng)按圖 2.28 所示的橫盤 q式布置。對于這種荷載分布情況,任意單區(qū)格板的邊界支承條件既非完全固定支座也非簡支支座。為了能利用單區(qū)格雙向板的內(nèi)力及變形系數(shù)表,計算多區(qū)格板時,把棋盤式布置的活荷載分解成滿布荷載 及間隔布置 兩種情況之和,分別如圖 2.28a、
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