1.截面尺寸
考虑到双向布置受力钢筋,双向板的厚度h不宜小于80mm,一般取h=80~160mm,同时为了满足板的刚度要求,单跨简支板取h≥lx/45;连续板取h≥lx/50(lx为短跨跨度)。
2.内力折减系数
周边与梁整体连接的双向板,考虑支承梁对板的推力的有利影响,应将计算弯矩乘以下列折减系数后,再进行配筋计算:
(1)连续板的中间区格的跨中截面及支座截面折减系数取为0.8。
(2)对于边跨的跨中截面及从楼板边缘算起的第二支座截面,当lb/l<1.5时,折减系数为0.8;当1.5≤lb/l≤2时,折减系数为0.9。当lb/l>2时,不折减。这里,lb是区格沿楼板边缘方向的计算跨度;l为垂直于楼板边缘方向的计算跨度。
(3)对角区格的各截面,不应折减。
3.配筋计算
考虑到短跨方向弯矩比长跨方向弯矩大,为充分利用板的有效高度,应将短跨方向受力钢筋放在长跨方向受力钢筋的外侧,因此,h0取值可按
短跨 h0=h-20mm
长跨 h0=h-30mm
式中 h为板厚,以mm计。
根据各截面的弯矩m按下式计算受力钢筋的截面积:
式中力臂系数γs可近似取0.9~0.95。
4.配筋构造
(1)板带的划分 一般将板在两个方向上各划分成三个板带,两边缘板带的宽度为lx/4(lx为板的短边),余下为中间板带。
当按弹性理论计算时,中间板带的跨内钢筋按计算配置;边板带的跨内配筋为相应中间板带的一半(图10-50),且每米不少于4根。而支座钢筋均匀布置,在边板带不减少。
(www.xing528.com)
图 10-50
当按塑性理论计算时,应按计算假定布置钢筋,为方便施工,可将跨中和支座钢筋都均匀布置。
(2)配筋方式 双向板内的受力钢筋一般沿双向均匀布置。配筋形式类似于单向板,也有分离式(图10-51a)和弯起式(图10-51b)两种。当采用弯起式配筋时,必须注意弯起钢筋的弯起和截断位置。
图 10-51
a)连续双向板的分离式配筋 b)连续双向板的弯起式配筋
如果跨中钢筋弯起过早或弯起数量过多,可能导致弯起处余下钢筋比跨中钢筋先屈服形成塑性铰线,发生(如图10-52a)所示的破坏机构致使极限承载力降低。计算表明,若跨中钢筋在距支座lx/4处弯起不大于一半跨中钢筋截面面积,当取α=1/n2及β=1.5~2.5时,可避免这种破坏机构的发生。边跨及角区格与楼板边缘垂直的钢筋一般不宜截断。
图 10-52
如果支座负弯矩钢筋截断过早,在没有负弯矩钢筋的区域可能形成图10-52b所示的破坏机构而导致极限承载力降低。设计中一般将支座负弯矩钢筋在距支座边lx/4处截断,计算表明,为了防止这一破坏发生,当α=1/n2时,β取值不宜超过2.5,否则支座负弯矩钢筋不应在距支座边lx/4处截断。同时为了限制板的裂缝宽度,β取值又不宜过小。设计中宜取β=1.5~2.5。
(3)构造钢筋 由于简支板受荷后有角部翘起的趋势,所以可能在板底角部形成Y形塑性铰线;当翘起受到约束时,如嵌固在承重墙内,还将在板顶角部出现如图10-53所示的垂直于对角线方向的斜裂缝。为此,在四边简支单区格板的角部应配置斜钢筋,考虑施工方便,一般是在其角部板底及板面lx/4的范围内配置钢筋网,如图10-54所示。
图 10-53
图10-54 四边简支板的板角构造钢筋
a)板底配筋 b)板面配筋
对嵌固在承重墙内的板,计算中M=0,但实际上由于砖墙的约束作用,仍可能发生一定的负弯矩,故应在其简支支座的顶部设置构造钢筋。数量及要求同单向板(图10-22)。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。