现浇楼梯混凝土承受压力问题

配筋圆钢6.5的现浇混凝土楼板,估计可承受压力是多少?_百度知道
配筋圆钢6.5的现浇混凝土楼板,估计可承受压力是多少?
室内现浇混凝土楼板,跨度畅川扳沸殖度帮砂爆棘3.8米,宽度3.5米,配筋圆钢6.5,(配筋可能小了一点,但已浇铸)间距150,混凝土C25,板厚100,可承受压力估计是多少?迫切希望较准确的回答。
板的一边,与一条反背梁浇铸在一起,另畅川扳沸殖度帮砂爆棘有一边担在圈梁上,其余两边,有钢筋与圈梁打出的钢筋栓在一起。这是在复式房的中空部分现浇的一个楼板。
提问者采纳
按一边固定其它三边简支计算,查&中国土木工程手册&上海科学技术出版社5-36,b/a=3.5/3.8=0.92 得M0=-0.091,Maz=0.0355,Mbz=0.0237,分别乘以qa^2及qb^2当q=1吨时 M0=-0.091*3.5^2=0.11tm 短边中点Maz=0.^2=0.43tm
长边中点Mbz=0.0237*畅川扳沸殖度帮砂爆棘3.5^2=0.3tm钢筋计算,设板厚为12cm 则A0=kM/bh0^2Rn=1.4*0.43*10^5/100*10^2*250=6*10^4/2.5*10^6=2.4*10^-2=0.024 α=0.02 Fa=αbh0Rn/σt=0.02*100*10*250/2500=2cm^2 配7支φ6 如果你的板厚不是12cm 那承载力就要与厚度的平方成反比与荷载成正比换算.
提问者评价
十分感谢你的回答。只是,我不是土建专业的,有些看不明白,希望能再给以一些讲解。
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一个双向板的计算问题,按四边简支比较符合实际。因为我估计的你板没有配上部钢筋!
我大致帮你算了算估计在1kN/M2(100kg),不过你的板如果没配上部钢筋的话可能半边会裂,但是应该不影响使用。
你可以看看混凝土设计规范受弯构件的计算,最好自己算算,搞结构的畅川扳沸殖度帮砂爆棘最好自己算算这样比较放心!
你去问一下工程师 马上就知道了
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的结构材料是钢筋混凝土,即钢筋、水泥、粗细骨料(碎石)、水等的混合体。这种结构的住宅具有抗震性能好、整体性强、抗腐蚀能力强、经久耐用等优点,并且房间的开间、进深相对较大,空间分割较自由。目前,多、多采用这种结构。但这种结构工艺比较复杂,建筑造价也较高。组&&&&成钢筋、水泥、粗细骨料、水等起&&&&源上世纪初期
钢混凝土组合结构这门学科起源于上世纪初期。于上世纪二十年代进行了一些基础性的研究。到了五十年代已基本形成独立的学科体系。至今组合结构在基础理论,应用技术等方面都有很大的发展。钢混凝土组合结构在高层建筑、桥梁工程等许多土木工程中得到广泛的应用,并取得了较好的经济效益。[1]
在国外,钢混凝土组合结构最初大量应用于土木工程旨在二次世界大战结束后,当时的欧洲急需恢复战争破坏的房屋和桥梁,工程师们采用了大量的钢—混凝土组合结构,加快了重建的速度,完成了大量的道路桥梁和房屋的重建工程。1968年日本十胜冲地震以后,发现采用钢—混凝土组合结构修建的房屋,其抗震性能良好,于是钢混凝土组合结构在日本的高层与超高层中得到迅速发展。60年代以后世界上许多国家(包括英、美、日、苏、法、德)根据本国的试验研究成果及施工技术条件制定了相应的设计与施工技术。1971年成立了由欧洲国际混凝土委员会(CES)、欧洲钢结构协会(ECCS)、国际预应力联合会(FIP)和国际桥梁及结构工程协会(IABSE)组成的组合结构委员会,多次组织了国际性的组合结构学术讨论会,并于1981年正式颁布了《组合结构》规范。[1]钢混结构是型钢和混凝土的混合结构,包括外围钢框架或型钢混凝土、钢管混凝土框架与钢筋混凝土核心筒所组成的框架-核心筒结构,以及由外围钢框筒或型钢混凝土、钢管混凝土框筒与钢筋混凝土核心筒所组成的筒中筒结构。与钢筋混凝土结构不一样的。
钢混结构和钢筋混凝土结构是两个概念。钢筋混凝土结构是指承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的的建筑物。
用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。分两种:(1)整体式钢筋混凝土结构。在施工现场架设模板,配置钢筋,浇捣混凝土而筑成。(2)装配式钢筋混凝土结构。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件,在现场拼装而成。钢混结构和砖混结构有什么区别
1:钢筋混凝土结构是用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好和抗震性能好。
2:砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土板等构件构成的混合结构体系。
从结构受力角度来讲,在钢筋混凝土结构和砖混结构又可分框架结构和砖混结构!
它们的优、缺点:
的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。
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79博士论文-塑料套管现浇混凝土桩承载特性研究-11
第二章TC桩技术;?路堤桩、?小直径超长细比和?成桩过程中周围土体;2.3TC桩的施工工艺;TC桩工法派生于传统沉管灌注桩,在传统沉管灌注桩;图2.8TC桩施工步骤示意图;该工艺可慨括为:?连接好桩尖和塑料套管;?将塑料;2.4TC桩的质量控制;2.4.1材料质量控制与检测;(1)塑料套管;桩身套管应采用内外均是螺纹的单壁PVC管,对16;采用标准配套的PV
第二章 TC桩技术?路堤桩、?小直径超长细比和?成桩过程中周围土体先扩孔后回缩。另外,与一般刚性桩相比,TC桩的施工成本最低。2.3 TC桩的施工工艺TC桩工法派生于传统沉管灌注桩,在传统沉管灌注桩工法的基础上加以改进发展而成的,其施工工艺示意如图2.8所示。图2.8 TC桩施工步骤示意图该工艺可慨括为:?连接好桩尖和塑料套管;?将塑料套管插入到钢沉管内;?移机就位将塑料套管和桩尖打设至预设深度;?管内注水;?上拔钢沉管;?抽水并在塑料套管内浇筑混凝土、在上部插入钢筋成桩。2.4 TC桩的质量控制2.4.1 材料质量控制与检测(1)塑料套管桩身套管应采用内外均是螺纹的单壁PVC管,对16cm直径的桩体,目前使用的套管尺寸要求最小内径≥140mm,最大外径≥160mm,同一界面壁厚偏差≤12%。强度要求按国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》(GB/T 6)以环刚度控制,要求环刚度不小于4级,落锤冲击在0℃、1kg、1m条件下9/10不破裂。 (2)套管接头采用标准配套的PVC直通接头,平均内径要求在160.1mm~160.7mm,承口最小深度≥50mm。使用前应作标准坠落试验,要求无破裂,参数可见国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》(GB/T 6)。(3)预制桩尖桩尖一般采用预制钢筋混凝土桩尖,预制桩尖的混凝土的强度等级应比桩身提高一档,几何尺寸应符合设计要求。桩尖的表面应平整、密实,不得有面积大于1%的蜂河海大学博士学位论文窝、麻面及缺边掉角现象。TC桩一般采用圆形桩尖,桩尖内外面圆度偏差不得大于桩尖直径的1%;桩尖上端内外支承面应平整,高差不超过10mm(最高与最低值之差)。(4)土工格栅为保证路堤荷载下TC桩的承载性能充分发挥,土工格栅应该合乎要求。垫层中土工材料宜采用整体式高强度钢丝格栅或塑料格栅或钢塑格栅,以下会详细叙述,要求断裂延伸率≤3%时,纵向抗拉强度≥100kN/m,横向抗拉强度≥100kN/m,连接点的剪切强度≥1.5MPa;格栅幅边搭接时,搭接宽度大于30cm,并每隔20cm进行绑扎处理;铺设时,应将强度高的方向置于垂直于路堤轴线方向。2.4.2 施工质量控制和检测(1)套管打设质量检测?打设机设有垂直度控制指针及导向定位装置,桩位偏差±20mm,垂直度偏差&1.5%。?场地套管打设完毕后,可方便地用测绳对打设深度及损坏情况进行检测,如图2.27。?用长1m、直径12~14cm左右的圆柱形铁筒放入塑料套内,即可方便地检测套管的深度及破损、变形情况。(2)混凝土强度段落内浇注混凝土的同时,对混凝土进行坍落度试验,并应按规范制作并养护试块,对其进行不同龄期的抗压强度试验,并符合设计要求。(3)静载荷试验按规范要求需对28天桩体的承载力进行抽检,有条件时检测60天、90天的承载力。单桩承载力检测数量要求段落总桩数的2‰或规范要求,且不少于1根,满足设计要求。(4)低应变检测根据桩的弹性波振动的时域曲线和频域曲线的表现特征,分析桩身混凝土质量及桩身完整性,对桩身质量作出评价,检测数量为总桩数的5%。2.5 TC桩的桩型扩展针对不同的工程情况和需要,在总结TC桩技术的基础上,衍生了一系列新型的TC桩施工技术,有的技术已在非实际试验场地试验之中。目前相关的技术主要有如下。(1)塑料套管粒料注浆桩带孔波纹塑料套管粒料注浆桩(简称塑料套管注浆桩)是在结合塑料套管混凝土桩和碎石注浆桩(或称浆固碎石桩)两者各自的优点的基础上开发而成的,其基本构第二章 TC桩技术造见图2.9。 图2.9 带孔波纹塑料套管粒料注浆桩示意图(2)变径TC桩变径塑料套管混合桩基本组成为桩身上部为小直径塑料套管,下部为大直径塑料套管,变径处用变径塑料套管接头连接,套管的管壁上布置有开孔,外围包扎土工布,小直径塑料套管中填入散体材料,大直径塑料套管内填入散体材料并注入浆液,形成浆固散体材料桩体,在桩体外围为桩周浆液扩散区。(3)管侧注浆TC桩根据目前对TC桩的研究,TC桩加固软土地基时,由于套管打设时对桩周土产生一定的扰动和排挤,TC桩需要一定的时间才能恢复到较高的承载力水平,表现出明显的时效性。为了提高早期的承载力,设计时更加符合实际承载情况,提出了管侧辅助注浆塑料套管混凝土桩技术。目前,只有该扩展桩型在试验中得到了成功实施并进行了承载特性静载试验,该方面内容将在第三章进行介绍。2.6 TC桩加筋路堤设计TC桩技术的发展在浙江地区引起了足够的重视,并形成了《浙江省公路软土地基路堤设计要点》,对现行行业规范的有关内容作了部分补充和细化,该要点中的第10章特别对TC桩及其加筋路堤的设计进行了说明。2.7 本章结论(1)TC桩与AuGeo桩的主要区别在于外侧管材的选用上,采用单壁PVC管增强了管材的弯曲性方便了施工,同时也增加了混凝土与管材间的摩擦力便于共同承载;与传统沉管灌注桩相比,TC桩具有施工质量可靠、桩体质量易检测和施工效率高的优河海大学博士学位论文势。(2)与传统桩体相比,TC桩技术及其施工工艺的主要特点有:外侧使用塑料套管、路堤桩、小直径超长细比和成桩过程中周围土体先扩孔后回缩;与一般刚性桩相比,TC桩的施工成本最低。(3)TC桩质量的控制关键在于对外侧塑料套管的质量控制,对TC桩的质量检测包括三个方面:套管垂直度偏差的检测、套管打设深度的检测和套管破损、变形情况的检测。(4)在TC桩技术和施工工艺的基础上,发展了三种扩展桩型:塑料套管粒料注浆桩、变径TC桩和管侧注浆TC桩,目前只有管侧注浆TC桩在其施工的可行性上获得了成功。 第五章 TC桩成桩过程和屈曲变形的透明土模拟试验研究第五章 TC桩成桩过程和屈曲变形的透明土模拟试验研究5.1概述由于传统土体的非透明性,不可能连续观测到土体内部任意点的变形情况,然而随着过去20年透明土的出现及其在岩土工程物理模拟试验中的应用[169-173, 175, 245-247],使得观测内部的土体变形和土体内部构筑物的变形成为可能。透明土是由透明的固体颗粒和折射率相匹配的孔隙溶液组成。目前,透明土已被用来研究一些岩土工程中的机理问题,如渗流[169, 180]、浅基础[246, 247]和深基础[182, 248]等。为了研究透明土体-结构物间的相互作用,Sadek等(]发展了一个非侵入测量透明土内部变形的系统。在该系统中,使用激光面照射透明土模型形成散射光斑;利用数码相机近距离拍摄下透明土-结构物相互作用过程中的散射光斑的变化过程;采用数字图像相关(Digital Image Correlation,简称DIC)软件对拍摄的数字图像进行分析可获得透明土-结构物相互作用的位移场和应变场。DIC应用的另一种形式为White等(]发展的粒子图像测速(Particle Image Velocimetry,简称PIV)软件“Geo-PIV”对图像进行分析处理的。DIC和PIV都是通过计算和对比图像灰度的相关度来确定位移的大小和方向。当两个图像发生位移时,图像灰度的相关函数峰值的位置即为两个图像之间的最佳匹配的位置,也就是相对应的位移的大小和方向。当图像被分成许多较小的审讯窗口时,通过计算各审讯窗口相关函数的峰值的位置可获得图像的整个位移场。TC桩的施工过程涉及到一系列岩土问题。特别地,在TC桩在沉管打设过程中,桩身和桩周土之间形成了一个间隙,而在传统桩体的施工中,往往没有该种间隙的存在。然而,在TC桩上拔过程中,周围土体则会逐步填补该间隙。该种间隙的形成和填补对TC桩的承载力造成了一定的影响,本文已通过第三章的现场试验和第四章的计算方法分析解决了这一问题。然而,有关TC桩在沉管打设和上拔过程对周围土体造成的变形尚未解决,但是,传统的模型试验和现场试验无法连续观测土体内部的变形。另外,从TC桩的几何参数中可以看出,TC桩还是一种细长桩,其长径比(长度和直径的比值)多在40~120之间,其屈曲是桩基稳定性研究所关心的一项课题。Fleming等(]指出,当出现以下三种情况时需在设计和施工中考虑桩基的屈曲稳定性:?无侧向约束的桩体施工过程;?码头或海上平台的部分嵌入桩;?软弱土体中的细长桩。研究已经表明:当软土土体的不排水剪切强度小于15kPa时,桩体(特别是细长桩,如TC桩)发生屈曲失稳(Buckling)的几率将大大增加[252-257]。对于完全嵌入桩,其屈曲问题的研究表明:桩体屈曲仅发生在某一临界长度范围内,而该临界长度取决于桩体和周围土体的相对刚度[258, 259]。另外,地震作用、土体液化和土体侧向运动等引起的桩体屈曲问题,目前已越来越备受关注[122, 260-264]。然而,过去的几十年中,理论和试验研究大多关注于桩体的屈曲临界荷载的测试和计算,缺乏对土体中桩体屈曲变形的完整测量。在桩体屈曲变形测量的试验方面,由于传统试验土体不透明包含各类专业文献、应用写作文书、生活休闲娱乐、专业论文、外语学习资料、79博士论文-塑料套管现浇混凝土桩承载特性研究等内容。 
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中国学术期刊网络出版总库
预应力现浇混凝土管式空心楼盖承载性能试验研究
【Author】
Yang XZhou CChen HSchool of Civil Engineering,Hunan University of TSchool of Civil Engineering ,Central South U
【摘要】 为研究无黏结预应力现浇混凝土管式空心楼盖的受力性能,制作了一个1/4缩尺比例的无黏结预应力现浇混凝土管式空心板柱结构试验模型,通过在试验模型管式空心楼盖上施加竖向均布荷载的试验表明,该楼盖结构具有一定的承载能力,在荷载作用下各区格板发生竖向位移后,表现形状为"碗形",最大挠度发生在管式空心楼盖各区格板的跨中。有限元计算分析结果进一步说明,无黏结预应力现浇混凝土管式空心楼盖由于空心管的平行布置而呈现正交各向异性,在平行布管方向,楼板的连续性遭到破坏,楼板刚度削弱程度较大。在平行布管方向和垂直布管方向,无黏结预应力管式空心楼盖的变形仍可按连续板跨考虑。
【关键词】 ;
湖南省科技厅计划项目(-2);湖南省教育厅基金项目(09C315)
【DOI】10.13204/j.gyjz
【分类号】TU398
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