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矩 形 板 (GB/T 50010-2010)(2024 年版)、(GB 55001-2021)
子程序界面
技术条件
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塑性内力重分布
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适用性:混凝土标准第 5.4.1 条规定,“混凝土连续梁和连续单向板,可采用塑性内力重分布方法进行分析。重力荷载作用下的框架、框架-剪力墙结构中的现浇梁以及双向板等,经弹性分析求得内力后,可对支座或节点弯矩进行适度调幅,并确定相应的跨中弯矩”。
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适用限制:混凝土标准第 5.4.2 条规定,“按考虑塑性内力重分布分析方法设计的结构和构件,应选用符合本规范第 4.2.4 条规定的钢筋,并应满足正常使用极限状态要求且采取有效的构造措施。对于直接承受动力荷载的构件,以及要求不出现裂缝或处于三a、三b 类环境情况下的结构,不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法”。
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调幅限值:混凝土标准第 5.4.3 条规定,“钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于 20%”。
计算选项
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□支座反力
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设置是否输出支座反力标准值。
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正负号约定:反力指向读者方向为正,反之为负。
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排除场景:相邻边自由且在角部有角点支承的板,不输出支座反力。
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计算方法:将矩形板双向划分为十等分网格,采用井字梁法求解梁支座反力,作为板各端支座反力的近似值,结果供参考。
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输出单位:单向板、悬臂板输出为每延米反力(kN/m);其余双向板输出为该端支座的总反力(kN)。
支座条件
跨度、板厚
荷载
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荷载类型
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设置荷载类型,可选择“均布荷载”“三角形荷载”“梯形荷载”。
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荷载类型为“三角形荷载”“梯形荷载”的荷载,沿 Y 轴方向的荷载大小与 Y 轴坐标成反比(下大上小),而沿 X 轴方向荷载大小保持不变。
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梯形荷载将分解为一个均布荷载和一个三角形荷载(如图一所示),分别计算后叠加。由于均布荷载与三角形荷载的跨中弯矩、挠度系数最大值通常不在同一位置,叠加结果通常偏保守。
 图一
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永久荷载的标准值 gk
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附加永久荷载的标准值 gk
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gk——除楼板自重外的永久荷载的标准值(kN/m2)。
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当未勾选“□自动计算楼板自重”,“荷载类型”选择“均布荷载”或“三角形荷载”时,本输入框为“永久荷载的标准值 gk”;当“荷载类型”选择“梯形荷载”时,本输入框为“永久荷载的标准值 gkt、gkb”。
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参数允许输入负值;若 gk 为负值且“永久荷载的分项系数 γG”大于 1.0,则 γG 自动取 1.0。
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永久荷载的标准值 gkt、gkb
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gkt、gkb——梯形永久荷载的标准值(kN/m2)。
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gkt、gkb 分别为梯形顶部、底部的荷载值,输入时数值间以英文逗号“,”分隔。
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当 gkt=0 时为三角形荷载;当 gkt=gkb 时为均布荷载。
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当未勾选“□自动计算楼板自重”,“荷载类型”选择“均布荷载”或“三角形荷载”时,本输入框为“永久荷载的标准值 gk”。当勾选“□自动计算楼板自重”时,本输入框为“附加永久荷载的标准值 gk”。
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可变荷载的标准值 qkt、qkb
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qkt、qkb——梯形可变荷载的标准值(kN/m2)。
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qkt、qkb 分别为梯形顶部、底部的荷载值,输入时数值间以英文逗号“,”分隔。
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当 qkt=0 时为三角形荷载;当 qkt=qkb 时为均布荷载。
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当“荷载类型”选择“均布荷载”或“三角形荷载”时,本输入框为“可变荷载的标准值 qk”。
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可变荷载的准永久值系数 ψq
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可变荷载的分项系数 γQ
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永久荷载的分项系数 γG
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等效静荷载标准值 qe
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qe——常规武器或核武器爆炸动荷载作用下的等效静荷载标准值(kN/m2)。荷载作用在板面输入正值,作用在板底输入负值。
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支持同时输入板面、板底两组等效静荷载,数值间以英文逗号“,”分隔,程序可对平时、战时及两面不同抗力单元进行最不利组合。
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输入两组数值时按不同时受荷考虑,通常取异号以考虑两相邻不同抗力单元,程序将分别进行荷载(效应)组合计算。
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允许延性比 [β]
钢筋、混凝土
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板底纵筋合力点至近边距离 as
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as——板底受拉区纵向钢筋合力点至截面受拉边缘的距离(mm)。
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当输入环境类别(如“一类”“二a类”“三a类”“三a类(寒)”等)或环境作用等级(如“Ⅰ-A”“Ⅰ-B”“Ⅱ-C”等)时,纵筋直径将根据实配钢筋或默认的纵筋直径 d=10mm 确定。
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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”。
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板面纵筋合力点至近边距离 as'
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最外层纵筋的方向
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设置最外层纵筋的排布方向,可选择“自动”“X 向双排”“Y 向双排”“X 向板底”“Y 向板底”。
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“自动”:
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“X 向双排”或“Y 向双排”:板底、板面的最外层纵筋均按指定方向排放。
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“X 向板底”或“Y 向板底”:仅板底最外层纵筋按指定方向排放,板面纵筋按单层考虑。
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受拉纵筋最小配筋率 ρmin
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ρmin——一侧受拉纵筋最小配筋率(%)。
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支持“自动”“次要构件”及自定义数值三种输入模式。
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“自动”:程序按混凝土通规第 4.4.6 条的规定,取配筋率下限与配筋特征值相关表达式二者中的较大值;当非悬臂板的纵向受拉钢筋强度等级不小于 500MPa 时,配筋率下限取 0.15,其余情况取 0.20;配筋特征值相关表达式为 45ft/fy。
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“次要构件”:最小配筋率取值规则同“自动”,同时按混凝土标准第 8.5.3 条规定计算纵向受力钢筋的最小截面面积。
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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。
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一般要求:除另有规定外,钢筋混凝土结构构件中纵向受力普通钢筋的配筋率不应小于混凝土通规表 4.4.6 所规定的值。对于受弯构件,即为“0.20 和 45ft/fy 中的较大值”。
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板类构件:混凝土通规第 4.4.6 条第 2 款规定,“除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件,当纵向受拉钢筋采用强度等级 500MPa 的钢筋时,其最小配筋率应允许采用 0.15%和 0.45ft/fy 中的较大值”。
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卧置基础底板:混凝土通规第 4.4.6 条第 3 款规定,“对于卧置于地基上的钢筋混凝土板,板中受拉普通钢筋的最小配筋率不应小于 0.15%”。
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考虑爆炸动荷载作用时,程序将同步执行人防规范第 4.11.7 条的相关规定。
支座弯矩调幅
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支座弯矩调幅幅度 β
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β——支座弯矩调幅幅度(%)。
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支持“自动”“分别指定”及自定义数值三种输入模式。
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输入“0”表示不调幅;输入“自动”时,β 取 20。
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输入“分别指定”时,需单独设置各支座的弯矩调幅幅度。
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程序最终采用的弯矩调幅幅度,将根据荷载类型、边界条件、受拉纵筋最小配筋率及实配钢筋等条件自动确定,且不大于用户输入值。
板底、板面配筋增大系数(或 ωlim)
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当显示实配钢筋时(“配筋方案”未选择“不显示实配钢筋”),若最大裂缝宽度验算或挠度验算不满足要求,可通过调整板底、板面配筋增大系数改变实配钢筋面积,再重新验算。
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在显示实配钢筋且勾选“□裂缝宽度验算”的情况下,当“板底配筋增大系数或 ωlim”“板面配筋增大系数或 ωlim”输入值不小于 1.0 时,输入值分别为板底、板面配筋增大系数;当输入值小于 1.0 时,输入值分别为板底、板面最大裂缝宽度限值 ωlim,程序根据最大裂缝宽度验算结果选择适当的实配纵筋,以满足 ωmax 不小于 ωlim 的限制条件。
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挠度验算提示:为保证板的刚度,短跨方向板底配筋增大系数建议不超过 1.2,长跨方向配筋也应同步适当增加。
荷载效应的组合值
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Mxk、Myk——相应于荷载效应标准组合的弯矩设计值;
Mxq、Myq——相应于荷载效应准永久组合的弯矩设计值。
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防空地下室结构,其承载力设计采用下列极限状态设计表达式:γGSGk+γQSQk≤R
式中:γG——永久荷载的分项系数,当其效应对结构不利时取 1.3,有利时取 1.0,程序根据“永久荷载的分项系数 γG”输入框取值;
SGk——永久荷载效应标准值,永久荷载包括用户输入的永久荷载、楼板自重及固定隔墙等;
γQ——等效静荷载分项系数,取 1.0;
SQk——等效静荷载效应标准值;
R——结构构件承载力设计值。
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考虑爆炸动荷载的等效静荷载时,对四边支承板跨中截面的计算弯矩值乘以折减系数 0.7。
斜截面承载力计算
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当荷载取值较大,或考虑爆炸动荷载的等效静荷载时,程序将自动进行斜截面承载力验算。
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四边支承板:按 45°塑性铰线模型,取长边平均剪力值进行验算。
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带自由边的板:按长边受荷宽度为短边二分之一的规则进行验算。
链接
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工程名称
构件编号
板配筋方案
结构构件的重要性系数 γ0
混凝土的强度等级
钢筋抗拉强度设计值 fy
受拉纵筋合力点至近边距离 as
钢筋弹性模量 Es
疑难解答
为什么在【矩形板】子程序中计算的最大裂缝宽度与【裂缝宽度验算】子程序中验算的不一致?
为什么【矩形板】子程序中板底两方向计算配筋有时候弯矩小的方向配筋面积大,弯矩大的方向配筋面积反而小呢?
【矩形板】【梁板式楼梯】等子程序计算结果中有时候实配钢筋前面加注“(Ⅱ)”是什么意思?
【矩形板】【塑性双向板】子程序计算结果中的图例如何其调整位置及大小?
模块信息 |