鋼結構工程詳解(五)組合樓蓋A

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一、一般要求

組合梁混凝土翼板的有效寬度應按下列公式計算,並應取其中最小值.

鋼結構工程詳解(五)組合樓蓋A

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組合梁的塑性中和軸通過鋼樑截面時,鋼樑翼緣及腹板的板件寬厚比應符合下表的要求.

鋼結構工程詳解(五)組合樓蓋A

1、 連續組合梁採用塑性內力重分佈法進行分析時,應符合下列條件:

(1)鄰兩跨跨度之差不大於短跨的45%;

(2)邊跨跨度不小於鄰跨的70%,也不大於鄰跨的115%

(3)在每跨的1/5範圍內,集中作用的荷載不大於該跨總荷載的一半;

(4)內力合力與外荷載保持平衡;

(5)中間支座截面材料總強度比Y小於0.5,且大於0.15

(6)內力調幅不超過25%。

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2、連續組合梁採用彈性分析時,應符合下列規定:

(1)不計入負彎矩區段內受拉開裂的混凝土翼板對剛度的影響

(2)在正彎矩區段,換算截面應根據短期或長期荷載採用相應的剛度;

(3)負彎矩區受拉開裂的翼板長度,可按試算法確定

3、按彈性分析時,應將受壓混凝土翼板的有效寬度bce折算成與鋼材等效的換算寬度bep,構成單質的換算截面(圖2)

組合梁混凝土冀板的計算厚度,應符合下列規定:

(1)通鋼筋混凝土翼板的計算厚度,應取原厚度h0;

(2)帶壓型鋼板的混凝土翼板計算厚度,取壓型板頂面以上的混凝土厚度hc;

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設計組合樓板時,應符合下列要求:

(1)施工階段,應對作為澆注混凝土底模的壓型鋼板進行強度和變形驗算。此時,應考以下荷載:

永久荷載——包括壓型鋼板、鋼筋和混凝土的自重;

可變荷載—包括蔍工荷載和附加荷載。當有過量衝擊、混凝土堆放、管線和泵的荷載時,應增加附加荷載;

(2)使用階段,應對組合樓板在全部荷載作用下的強度和變形進行驗算。

在施工階段,壓型鋼板作為澆注混凝上的模板,應採用彈性方法計箅。強邊(順肋)向的正、負彎矩和撓度應按單向板計算,弱邊方向不計算。

在使用階段,當壓型鋼板上的混凝土厚度為50~100m時,宜符合下列規定

(1)組合板強邊(順肋)方向的正彎矩和撓度,按承受全部荷載的簡支單向板計算;

(2)強邊方向負彎矩按固端板取值;

(3)不考慮弱邊(垂直助)方向的正負彎矩;

當壓型鋼板上的混凝土厚度大於100m時,板的撓度應按強邊方向的簡支單向板計算;

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2、組合梁設計

(1)抗彎計算

混凝土翼板與鋼構件完全抗剪連接時,其截面抗彎承載力可根據下列假定計算:

1)在混凝土翼板的有效寬度內,縱向鋼筋和鋼樑受拉及受壓應力均達到強度設計值;

2)塑性中和軸受拉側的混凝土強度設計值忽略不計;

3)塑性中和軸受壓區的混凝土截面均勻受壓,並達到彎曲抗壓強度設計值組合梁正截面受彎承載力,應按下列公式計算:

a 塑性中和軸位於混凝土受壓翼板內,為第一類截面;

b 塑性中和軸在鋼樑截而內,為第二類截面

(2)抗剪計算

組合梁截面的全部剪力假定由鋼樑腹板承受,其受剪承載力應按下式計算

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a:位於連續梁中間支座上負彎矩段時,應乘以折減茶數0.93

b:位於懸臂染負彎矩區段時應乘以折減係數0.8。

(2)帶壓鋼板的混凝土樓板與鋼樑組成的組合梁,其疊合面上栓釘連接件受剪承載力設計值Nv,遇下列情況之一時,應予以折減;

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2、壓型鋼板助與鋼樑平行時(圖3a)

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3、壓型鋼板組合樓板設計

壓型鋼板組合樓蓋中,壓型鋼板與混凝土的連接,應符合下刻形式之一:

(1)靠亞型鋼板的縱向波槽(圖4a)

(2)靠壓型鋼板上的壓痕、開的小洞或衝成的不閉合孔眼(圖4b)

(3)靠壓型鋼板上焊接的橫向鋼筋(圖4c)

(4)任何情況下,均應設置端部錨 固件(圖4d)

鋼結構工程詳解(五)組合樓蓋A

組合樓板和非組合樓板(指壓型鋼板只作永久性模板)的設計,應符合下列要求:

(1)壓型鋼板應對施工階段的強度和變形進行驗算:驗算時應計人臨時支撐的影響;

(2)組合樓板在混凝土硬化後,應驗算使用階段的橫截面抗彎能力、斜截面抗剪能力和抗衝剪能力。

(3)非組合板可按常規鋼筋混凝土樓板的設計方法進行設計

組合板正截面抗彎承載力應按塑性設計法計算,此時應假定截面受拉區和受壓區的材料均達到強度設計值。壓型鋼板鋼材強度設計值與混凝土的彎曲抗壓強度設計值,均應乘以折減係數0.8。


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