《现代建筑施工与项目管理》湖南省土木建筑学会主编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

图书名称:《现代建筑施工与项目管理》

【作 者】湖南省土木建筑学会主编
【页 数】 367
【出版社】 长春:吉林科学技术出版社 , 2007.06
【ISBN号】978-7-5384-3505-4
【价 格】48.00
【分 类】建筑工程-工程施工-项目管理-文集
【参考文献】 湖南省土木建筑学会主编. 现代建筑施工与项目管理. 长春:吉林科学技术出版社, 2007.06.

图书目录:

 

《现代建筑施工与项目管理》内容提要:

 

《现代建筑施工与项目管理》内容试读

第一篇

综述、理论与应用

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现浇混凝土筒芯楼盖的塑性绞线分析法

杨建军1杨承悊1方东升2

(1.中南大学土木建筑学院,湖南长沙410075:2.湖南省第六工程公司,湖南长沙410015)摘要本文介绍了现浇混凝土筒芯楼盖按塑性理论计算的极限分析法—塑性绞线法;用塑性较线法计算足尺试验中楼盖的极限荷载,并将它与试验结果作比较,两者吻合较好,表明用塑性较线法来计算现浇混凝土简芯楼盖的极限荷载是可行的。关键词现浇混凝土筒芯楼盖;足尺试验;塑性绞线法;极限荷载

引言

混凝土楼盖的极限承载能力可用塑性极限分析法求解。特别是形状和荷载比较规则的双向板,受力分析可采用属于极限分析方法的塑性绞线或板带法进行设计,计算和构造都比较简单,且安全可靠。现浇混凝土筒芯楼盖的受力性能同实心楼盖非常相似,因此可以参照实心楼盖的设计理论进行设计。本文用塑性绞线法来计算足尺试验中楼盖的极限承载力,将计算结果与试验值进行比较,来具体探讨这种方法用

于现浇混凝土简芯楼盖设计计算的可行性。都,五否景补工器划查,修m难循赋

1塑性绞线法简介

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塑性绞线法又称屈服线法,是由英格斯列夫(Ingerslev)首先提出,并由乔汉生进行了广泛的推广和改进。同弹性理论分析法不同的是,屈服线理论极限分析法是一种上限法,对于给定的板格,用塑性绞线法求得的极限荷载是正确的或是偏大的。只有采用了正确的破坏机构求出的极限荷载才是正确的。因此,有必要检验所有的破坏机构以保证不高估板的极限承载力。

塑性绞线理论假定的是一种受弯破坏模式,因此要求楼盖要有足够的抗剪强度以防止发生剪切破坏;楼盖必须有一定的延性以形成破坏机构一塑性绞,这就要求在楼盖内配置一定数量的钢筋。

根据塑性绞线理论,当给出楼盖的破坏机构以后,一般可以用两种方法确定其极限荷载四。一种是虚功原理分析法,即假定塑性绞线模式的各分块为刚体,该刚体在力系作用下发生任意小的虚位移,处于平衡状态下的分块上的力系所做的虚功为零,虚功原理法的基本方程如式(1)四;另一种是平衡方程分析法,即考虑塑性绞线模式的各个独立分块在其弯矩、扭矩、剪力及外荷载作用下的平衡条件,再根据平衡条件列出平衡方程求解。

∑w.A=∑mn0l。

(1)

式中:W。一屈服模式中一个分块上的总荷载;△一上述荷载在其形心处向下的位移;mm一单位宽度极限抵抗弯矩:品,一两分块对屈服线的相当转角;。一屈服线长度;林身,鞋娱生的显即未尚向太让南的流通2试验研究3]味时环灯的盖划芯商士璃斯旋羊女,明量5种附的款蝶士此且而,维生年

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2.1试验模型

本试验为现浇混凝土筒芯楼盖的足尺试验,板格尺寸为6000×6000mm,周边悬挑1500mm,板厚为200mm,明梁截面为250×800mm,BDF筒芯沿南北向布置,直径为120mm,中心间距为160mm,肋宽40mm,筒芯距上、下表面均为40mm。层高3000mm,柱截面尺寸为300×300mm,基础为柱下独立基础。

混凝土采用C20,板内底层配筋为双向HPB235级钢筋6.5@160,顶层配筋为双向HPB235级钢筋

Φ8@160,箍筋为HPB235级钢筋,楼盖的结构布置和配筋详图如图1所示。而缓,干大式晴

2.2加载方案

本试验采用静力分级堆载,堆载物选用沙子和混凝土块,沙子每袋0.5kN,混凝土块每块4kN。正式

现浇混凝土筒芯楼盖的塑性绞线分析法

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一正弯矩屈服线

一一一负弯矩屈服线

()“十字交叉”塑性铰线

(b)45°塑性较线

图3现浇混凝土筒芯楼盖的破坏模式

3求试验中足尺楼盖的极限抵抗弯矩

跨中处筒芯板底层配有①6.5@160@160的钢筋,顶层没有配筋:支座处筒芯板底层配有6.5@160的钢筋,顶层配有Φ8@160的钢筋;梁底配有3@160的钢筋,顶部设暗梁加强带为5Φ20;板厚为200m,筒芯直径为120mm,肋宽为40mm,配筋如图1所示。

筒芯板的承载力可以按照等效“工”字形截面来计算。以一个筒芯孔为计算单元,将该计算单元根据截面面积等效、抗弯刚度等效的原则等效为“工”字形截面,如图4所示。实测6.5的屈服强度为326.67MPa,Φ8的为319.3MPa,16的为515.5MPa,Φ20的为537.7MPa,混凝土轴心抗压强度设计值

12.8MPa。

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图4筒芯板的计算单元

楼盖的抗弯承载力可以按照现行的《混凝土结构设计规范》(GB50010)进行计算。壁用

形1)筒芯板骑中的极限抵抗弯矩

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a1fbhf=1.0×12.8×160×48=98.304X103N。

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M=afbx(h,-受)=10×12.8×160×5,29×(180-529)=1.922kN.m

(3)

2

则单位宽度板的极限抵抗弯矩为:

:比区的补间代

%=9××1.922=12o13N.m/m8-△区

(4)

2)筒芯板支座处的极限抵抗弯矩

LA13.24mm<2d'.

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1.0×12.8×160

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6

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M2=fA.(h。-4)=319.3×πX82/4×(180-20)=2.568kN·m。

(6)

则单位宽度板的极限抵抗弯矩为:

m.=1000

160

X2.568=16.05kN.m/m.

(7)

3)梁跨中处的极限抵抗弯矩

将梁简化为“T”形梁计算,其截面配筋如图5所示

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.M=f,A,(h°-a',)=515.5×3×π×162/4×(800-35-35)=226.98kN·m。

(8)

4)梁支座处的极限抵抗弯矩

x=fA,-A=537.5×5×x×202/4-515.5X3Xx×164

afb

41.0×12.8×250

=166.77mm<6h°=0.518×(800-35)=396.27mm>2a',。

(9)

M.=anaifabz(h)+A'(ho-d,)

000J00

=1.0×12.8×250×166.77×(765-166.77/2)+515.5×3×π×162/4×(765-35)=590.73kN·m.

(10)

4用塑性绞线理论求试验中现浇混凝土筒芯楼盖的极限荷载磨盖本试验为短期荷载足尺试验,通过试验得到了楼盖的破坏模式如图6(b)所示。有了楼盖的正确破坏模式,就可以用塑性铰线理论求其极限荷载,结构简图如图6()所示。设楼盖在x、y方向上的单位宽度正极限抵抗弯矩分别为mu和mwm和mo为梁上的正极限抵抗弯矩;楼面上作用的单位面积极限荷载为1和a。楼盖板悬挑部分自重为5kN/m2,筒芯板部分自重为3.4kN/m2。用虚功原理法即可求解出其极限荷载。

令板的中心产生一个向下的虚位移6,则各分块对各屈服线的总转角为2×[6/(/2)]=46/L,屈服线

的长度为3/2。

内力所作的功为:

00=

∑m0.l。=ms·2.4ò/1+2M·461+m,多1.461+2M·461

=66(mm+mw)+88(Me+M)/l.。

(11)

外力所作的功为:

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=含6+:Pa,1

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由式(1)得

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···试读结束···

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THE END