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连 续 梁  (GB 50010-2010)

更新

  • 本子程序原始参数数据,可导入替换该程序的新版子程序读取使用。

  • 操作步骤:点击本子程序界面左上角“数据”按钮旁的下拉箭头,选择“在更新版本中打开”,即可将现有数据导入新版【连续梁】子程序。

  • 本子程序被取代的主要原因是《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 自 2022 年 4 月 1 日起实施。

技术条件

  • 摘要:分析铰支、固端、自由、定向等六种支座或连接形式的连续梁,在均布、集中、梯形等八类荷载下的内力与配筋;集成自动导荷、裂缝与挠度验算,以及基于裂缝控制的配筋计算功能。

  • 编制依据

    • 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012;

    • 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015 年版)(以下简称混凝土规范);

    • 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018;

    • 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019;

    • 《工程结构通用规范》GB 55001-2021;

    • 《建筑结构静力计算手册》(第二版)。

  • 连续梁计算时,将每跨划分为 8 至 16 个梁单元,梁单元两端节点未知的位移包含竖向位移和转角位移,不考虑水平位移。

  • 斜截面承载力计算不采用集中荷载作用下独立梁的对应公式。

参数

  • 子程序界面(参数

  • □考虑活荷不利组合

    • 设置是否考虑可变荷载不利组合。

    • 勾选后,除活荷载一次性满布工况外,将对每一项梁上外加活荷载单独循环加载,计算确定活荷载正弯矩(Mmax)、负弯矩(Mmin)的包络图。

  • □考虑受压纵向钢筋

    • 设置是否考虑受压区纵向钢筋。

    • 勾选后,受压区纵筋实配面积 As' 取 0.3As(As 为受拉区纵筋面积)。

    • 当不计入纵向受压钢筋且受压区高度 x 不大于受压区纵向钢筋合力点至截面受压边缘距离的两倍时,程序自动按单筋截面计算配筋。

    • 计入纵向受压钢筋时,用户需自行复核箍筋配置是否符合混凝土规范第 9.2.9 条第 2、4 款等相关规定。

  • □自动考虑深受弯构件

    • 设置是否自动考虑深受弯构件。

    • 勾选后,对于跨高比 Li/hi 小于 5 的梁,按深受弯构件进行正截面受弯、斜截面承载力计算。

    • 深受弯构件输出水平分布钢筋的计算面积 Ash 及最小配筋面积 Ash,min 时,水平分布钢筋的间距 sv 取梁高度 h。

    • 水平分布钢筋的抗拉设计强度 fyh 按“钢筋抗拉强度设计值 fy”取值。

    • 依据混凝土规范附录表 G.0.12 的规定,当 fyh 小于 300N/mm2 时,水平分布钢筋的最小配筋率 ρsh,min 取 0.25%;当 fyh 不小于 300N/mm2 且小于 435N/mm2 时,取 0.20%;当 fyh 不小于 435N/mm2 时,取 0.15%。

  • □最大裂缝宽度验算

    • 设置是否进行最大裂缝宽度验算。

    • 验算时假定实配纵筋为单排,混凝土保护层厚度、钢筋直径按“梁底纵筋合力点至近边距离 as”“梁面纵筋合力点至近边距离 as'”输入框确定,fy 大于 270N/mm2 时均按带肋钢筋考虑。

    • 当计算配筋面积小于最小配筋面积 As,min 时,验算取 As,min 作为受拉区纵向钢筋的截面面积 As

  • □挠度验算

    • 设置是否进行受弯构件挠度验算。

    • 一般根据输出截面中的最大弹性位移及对应截面长期刚度 B 计算。

    • 最左端、最右端节点为自由时,长期刚度按该计算跨另一端截面取值。多跨梁的悬臂梁,当端部挠度为正值(向上)时,计算结果需另行复核。

  • 每跨梁的等分单元数 n

    • n——每跨梁的等分单元数,n 不应小于 8,且不大于 16。

    • 每跨梁输出 I、1~n-1、J 共 n+1 个截面的位移、内力、配筋等结果,其中 I、J 截面为两端支座截面,1~n-1 为跨中 n 等分对应的截面。

    • 计算结果输出每个截面所占用的字符宽度由系统变量“计算书中每行允许的最大字符”决定。当内力、配筋数值较大导致输出宽度不足时,应将该变量设置为不小于 107。

    • 系统变量“计算书中每行允许的最大字符”修改步骤:从主程序的“视图”下拉菜单中选择“选项”,选择对话框中的“显示结果”选项卡,在“计算书中每行允许的最大字符”输入框中修改。

  • 混凝土的容重 γc

    • γc——混凝土的容重(kN/m3)。

    • 程序根据 γc 自动计算梁自重;可取 0,由用户在“荷载”中自行输入梁自重;允许取负值。

  • 箍筋间距 sv

    • sv——沿构件长度方向的箍筋间距(mm)。

  • 永久荷载的分项系数 γG

    • γG——永久荷载(效应)的分项系数,用于由可变荷载效应控制的组合、当其效应对结构承载力不利时。

    • 输入“自动”时,默认取 1.3。

  • 永久荷载的分项系数 γG1

    • γG1——永久荷载(效应)的分项系数,用于由永久荷载效应控制的组合、当其效应对结构承载力不利时。

    • 输入“自动”时,默认取 1.35。

    • 当不考虑由永久荷载效应控制组合时(UnConsideredPermanentLoadControl=1 或 GeneralCodeSeismicBuildingsMunicipal=1),本输入框为“可变荷载调整系数 γL”。

  • 可变荷载调整系数 γL

    • γL——可变荷载考虑结构设计使用年限的调整系数。

    • 对于楼面和屋面活荷载考虑结构设计使用年限的调整系数 γL,当结构设计使用年限为 5 年、50 年、100 年时,分别取 0.9、1.0、1.1。

    • 输入“自动”时,默认取 1.0。

    • 当考虑由永久荷载效应控制组合时(UnConsideredPermanentLoadControl=0 或 GeneralCodeSeismicBuildingsMunicipal=0),本输入框为“永久荷载的分项系数 γG1”。

  • 可变荷载的分项系数 γQ可变荷载的组合值系数 ψc可变荷载的准永久值系数 ψq

    • γQ、ψc、ψq——分别为可变荷载(效应)的分项系数、组合值系数、准永久值系数。

    • 输入“自动”时,三者分别取 1.5、0.7、0.4。

  • □直接输入混凝土强度

    • 设置是否直接输入混凝土强度。

  • 混凝土的强度等级

    • 更多详细信息请参阅本帮助手册的“混凝土的强度等级”。

    • 当勾选“□直接输入混凝土强度”时,本输入框为“混凝土轴心抗压强度设计值 fc”。

  • 混凝土轴心抗压强度设计值 fc

    • fc——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2)。

    • 当未勾选“□直接输入混凝土强度”时,本输入框为“混凝土的强度等级”。

  • 混凝土轴心抗拉强度标准值 ftk

    • ftk——混凝土轴心抗拉强度标准值(N/mm2)。

  • 混凝土弹性模量 Ec

    • Ec——混凝土弹性模量(N/mm2)。

    • 计算钢梁时,需输入钢材弹性模量 Es 以保证位移计算准确。

    • 更多详细信息请参阅本帮助手册的“混凝土的强度等级”。

  • 梁底纵筋合力点至近边距离 as

    • as——梁底纵向受力钢筋合力点至截面近边边缘的距离(mm)。

    • 当输入“一类”“二a类”“三a类”等环境类别或“Ⅰ-A”“Ⅰ-B”“Ⅱ-C”等环境作用等级时,构件类型按梁考虑,默认的纵筋直径 d 取 25mm、箍筋直径 dg10mm。

    • 支持输入两数相加的表达式,例如“30+10”“25+11”;最大裂缝宽度、挠度验算时,纵向钢筋的混凝土保护层厚度 cs 取加号前数值,纵筋半径 r 取加号后数值。

    • 更多详细信息请参阅本帮助手册的“受拉纵筋合力点至近边距离 as”。

  • 梁面纵筋合力点至近边距离 as'

    • as'——梁面纵向受力钢筋合力点至截面近边边缘的距离(mm)。

    • 输入“自动”时,取值与 as 一致。

  • 受拉纵筋最小配筋率 ρmin

    • ρmin——一侧受拉纵筋最小配筋率(%)。

    • 支持“自动”“次要构件”及自定义数值三种输入模式。

    • 自动”:程序按混凝土规范第 8.5.1 条的规定,取配筋率下限(0.20)与配筋特征值相关表达式(45ft/fy)二者中的较大值。

    • 次要构件”:最小配筋率取值规则同“自动”,按混凝土规范8.5.3 条规定计算纵向受力钢筋的最小截面面积。

    • 自定义数值:取输入值与配筋特征值(ft/fy)相关表达式(45ft/fy)二者中的较大值。

    • 除另有规定外,钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋率不应小于混凝土规范表 8.5.1 所规定的值。对于受弯构件,即为“0.20 和 45ft/fy 中的较大值”。

    • 混凝土规范表 8.5.1 注 2 规定,“板类受弯构件(不包括悬臂板)的受拉钢筋,当采用强度等级 400MPa、500MPa 的钢筋时,其最小配筋率百分率应允许采用 0.15%和 0.45ft/fy 中的较大值”。

  • 纵筋增大系数 λb 或 ωlim

    • λb——验算最大裂缝宽度、挠度时的受拉纵筋实配增大系数。

    • ωlim——最大裂缝宽度限值(mm)。

    • 输入数值 ≥1.0 时,为纵筋实配增大系数 λb:受拉区纵筋实配面积 As 等于截面计算配筋面积乘以 λb,且不小于最小配筋面积。

    • 输入数值 <1.0 时,为最大裂缝宽度限值 ωlim:当计算的最大裂缝宽度 ωmax 大于 ωlim 时,程序在 1.0~2.0 倍计算配筋面积范围内自动增大实配钢筋面积,满足裂缝宽度控制要求。

尺寸与约束条件

  • 子程序界面(尺寸

  • 跨度 Li

    • Li——第 i 跨跨度(mm)。

  • 截面形式

    • 设置当前跨的截面形式,可选择“矩形”“倒T形”“T形”“倒L形”“工形”。

  • 宽度 b高度 H

    • b、H——分别为当前跨的截面宽度、高度(mm)。

  • 上翼缘宽度bf'上翼缘高度 hf'

    • bf'、hf'——分别为当前跨的受压区翼缘宽度、高度(mm)。

    • 当“截面形式”为“倒L形”“T形”“工形”时,bf' 可选“自动”。程序根据计算跨度 l0 和翼缘高度 hf',按混凝土规范表 5.2.4 计算有效翼缘计算宽度 bf';用户需自行考虑梁(肋)净距 sn 的影响:T形、I型截面肋形梁(板)的 bf' 不大于 b+sn;倒L形的 bf' 不大于 b+sn/2。

  • 下翼缘宽度 bf下翼缘高度 hf

    • bf、hf——分别为当前跨的下翼缘宽度、高度(mm)。

  • 最左端节点、各跨梁右节点允许的形式

最左端节点

节点类型

铰 支

固 端

自 由

定 向

   

图  例

适用跨号

1

1

1

1

   

右节点

节点类型

铰 支

固 端

自 由

定 向

铰接连接

定向连接

图  例




单跨梁

1

1

1

1

——

——

多跨梁
(总跨数 n)

各跨
(1~n)

仅最后一跨
(第 n 跨)

各跨
(1~n)

仅最后一跨
(第 n 跨)

除最后一跨
(1~n-1)

除最后一跨
(1~n-1)

  • 最左端节点指的是第一跨梁的左节点。对于多跨梁,其余跨(第 i 跨)的左节点为前一跨(第 i-1 跨)的右节点,无需重复输入。当最左端节点为自由时,第一跨为左挑梁;单跨梁或多跨梁的最后一跨右节点为自由时,该跨为右挑梁。

  • 可将实际一跨梁的跨中某位置设为自由右节点,将原梁拆分为 2 个及以上计算跨,以此近似计算变截面梁。

荷载输入

  • 子程序界面(荷载

  • 荷载按标准值输入,图例中箭头所指方向表示为正值。

  • □跨中荷载□节点荷载

    • 勾选荷载输入的位置。

    • 勾选“□跨中荷载”时,可选 8 种荷载类型:“1 均布荷载”“2 左端均布”“3 右端均布”“4 集中荷载”“5 集中力矩”“6 对称梯形”“7 对称三角形”“8 梯形荷载”。

    • 勾选“□节点荷载”时,可选 2 种荷载类型择:“4 集中荷载”“5 集中力矩”。

  • 跨号 i

    • i——当前编辑或添加的跨中荷载所在的跨号。

    • 勾选“□节点荷载”时切换为“节点号 j”。

  • 节点号 j

    • j——当前编辑或添加的节点荷载所在的节点号。

    • 勾选“□跨中荷载”时切换为“跨号 i”。

  • □恒荷□活荷

    • 指定当前编辑荷载为永久荷载(恒荷)或可变荷载(活荷)。

  • □快速输入

    • 设置是否采用快速输入。

    • 未勾选时,先用鼠标或快捷键(Alt+1~Alt+8)选择荷载类型,再在右侧荷载输入框中输入对应参数。

    • 勾选时,依次输入荷载类型号 KL、荷载参数及长度参数。

    • 8 类荷载对应的类型号 KL:均布荷载 1、左端均布 2、右端均布 3、集中荷载 4、集中力矩 5、对称梯形 6、对称三角形 7、梯形荷载 8。

  • 均布荷载

    • 常规输入:荷载类型选择“1 均布荷载”,荷载输入框显示“P [, X] (kN/m)”,输入格式:P [, X]。仅输入 P 时,P 为梁上均布荷载值(kN/m);输入 X 时,P 为房间面荷载值(kN/m2),程序按矩形板四边均分导荷计算梁上均布荷载,公式:0.5P×Li×X/(Li+X),X 为房间垂直于梁方向的长度(mm)。

    • 快速输入:荷载输入框显示“KL, P [, X] (kN/m)”,输入格式:1, P [, X],KL=1 代表均布荷载。

  • 左端均布荷载、右端均布荷载

    • 常规输入:荷载类型选择“2 左端均布”或“3 右端均布”,荷载输入框显示“P, X [, X1] (kN/m, mm)”,输入格式:P, X [, X1]。仅输入 P、X 时,P 为梁上左端或右端均布荷载值(kN/m),X 为左端或右端均布荷载分布长度(mm);输入 X1 时,P 为房间面荷载值(kN/m2),程序按矩形板四边均分导荷方式计算梁上左端或右端均布荷载,公式:0.5P×X×X1/(X+X1),X1 为房间垂直于梁方向的长度(mm)。

    • 快速输入:荷载输入框显示“KL, P, X [, X1] (kN/m, mm)”。输入格式:左端均布为 2, P, X [, X1],KL=2 代表左端均布荷载;右端均布为 3, P, X [, X1]。KL=3 代表右端均布荷载。

  • 集中荷载(跨中荷载)

    • 常规输入:荷载类型选择“4 集中荷载”,荷载输入框显示“P, X (kN, mm)”,输入格式:P, X。P 为梁上集中荷载值(kN),X 为本跨梁左端至集中荷载作用点的距离(mm)。

    • 快速输入:荷载输入框显示“KL, P, X (kN, mm)”,输入格式:4, P, X,KL=4 代表集中荷载。

  • 集中荷载(节点荷载)

    • 常规输入:荷载类型选择“4 集中荷载”,荷载输入框显示“P (kN)”,输入格式:P。P 为节点上集中荷载值(kN)。

    • 快速输入:荷载输入框显示“KL, P (kN)”,输入格式:4, P,KL=4 代表集中荷载。

  • 集中力矩(跨中荷载)

    • 常规输入:荷载类型选择“5 集中力矩”,荷载输入框显示“M, X (kN·m, mm)”,输入格式:M, X。M 为梁上集中力矩值(kN·m),X 为本跨梁左端至集中力矩作用点的距离(mm)。

    • 快速输入:荷载输入框显示“KL, M, X (kN·m, mm)”,输入格式:KL, M, X,KL=5 代表集中力矩。

  • 集中力矩(节点荷载)

    • 常规输入:荷载类型选择“5 集中力矩”,荷载输入框显示“M (kN·m)”,输入格式:M。M 为节点上集中力矩值(kN·m)。

    • 快速输入:荷载输入框显示“KL, M (kN·m)”,输入格式:5, M,KL=5 代表集中力矩。

  • 对称梯形荷载

    • 常规输入:荷载类型选择“6 对称梯形”,荷载输入框显示“P, X (kN/m, mm)”,输入格式:P, X。P 为梁上满布对称梯形荷载值(kN/m),X 为满布于梁上对称梯形荷载两腰的水平长度(mm)。

    • 快速输入:荷载输入框显示“KL, P, X (kN/m, mm)”,,输入格式:6, P, X,KL=6 代表对称梯形荷载。

  • 对称三角形荷载

    • 常规输入:荷载类型选择“7 对称三角形”,荷载输入框显示“P, X, X1 (kN/m, mm, mm)”,输入格式:P, X, X1。P 为梁上局部对称三角形荷载值(kN/m),X 为本跨梁左端至三角形荷载左侧角点的距离(mm),X1 为对称三角形荷载底边的长度(mm)。

    • 快速输入:荷载输入框显示“KL, P, X, X1 (kN/m, mm, mm)”,输入格式:7, P, X, X1,KL=7 代表对称三角形荷载。

  • 梯形荷载

    • 常规输入:荷载类型选择“8 梯形荷载”时,荷载输入框显示“P, P1, X, X1 (kN/m, kN/m, mm, mm)”,输入格式:P, P1, X, X1。P、P1 分别为梁上局部梯形荷载左侧、右侧荷载值(kN/m),X 为本跨梁左端至梯形荷载左侧的距离(mm),X1 为梯形荷载底边的长度(mm)。

    • 快速输入:荷载输入框显示“KL, P, P1, X, X1 (kN/m, kN/m, mm, mm)”,输入格式:8, P, P1, X, X1,KL=8 代表梯形荷载。

  • 荷载 P、荷载 P1 输入负值时应注意:

    • 当荷载效应对结构有利时,永久荷载的分项系数一般情况下应取 1.0。若输入负值荷载且其效应对结构有利,需对荷载值进行换算:按永久荷载输入时,实际荷载值除以 γG;按可变荷载输入时,实际荷载值除以 γQ

    • 对于梯形荷载(KL=8),荷载 P、荷载 P1 应同号。

  • 荷载图例

均布荷载

左端均布

右端均布

集中荷载

集中力矩

对称梯形

对称三角

梯形荷载

 

 

集中荷载

集中力矩

设置

  • 选项的界面

  • 设置计算结果是否输出下列内容:

    • 节点竖向位移 Y(mm);

    • 节点转角位移 θ(rad,弧度);

    • 支座反力标准值;

    • 支座反力基本组合值;

    • 梁内力标准值。

尺寸输入示例


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疑难解答


模块信息

  • 子程序编号:MID131。

  • 功能编号:FUN019。

  • 发布版本:V2019.02.2481,发布日期:2019-01-06。

  • 取代:MID088。

  • 被取代:MID164。