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塑 性 双 向 板  (GB 50010-2010)

子程序界面

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【塑性双向板】子程序。

  • 本子程序被取代的主要原因是《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018 自 2019 年 4 月 1 日起实施。

技术条件

  • 摘要:基于极限平衡法,实现四边支承弹塑性板的承载力设计。支持人工指定跨中及支座弯矩、实配纵筋参数,也可由程序自动完成配筋优化;同时可考虑爆炸动荷载的等效静荷载作用。

  • 编制依据

    • 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012(以下简称荷载规范);

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

    • 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005(以下简称人防规范);

    • 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001;

    • 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019;

    • 《建筑结构静力计算手册》(第二版)(以下简称静力手册)。

  • 按极限平衡法计算四边支承弹塑性板。计算假定、计算公式参见静力手册第四章第三节等有关章节。

  • 实配钢筋构造要求

    • 程序输出的实配钢筋,在匹配用户定义配筋方案的基础上,遵循混凝土规范第 9.1.3 条关于板中受力钢筋间距的规定:

      • 板厚 h≤150mm 时,间距不宜大于 200mm。

      • 板厚 h>150mm 时,间距不宜大于 1.5h 且不宜大于 250mm。

跨度、板厚

  • 跨度 Lx跨度 Ly

    • Lx、Ly——分别为 X、Y 方向上的计算跨度(mm)。一般情况下,可取板净跨长度加上 200mm 作为计算跨度。

  • 板厚 h

    • h——楼板结构层厚度(mm)。

    • 直接输入厚度数值,也可输入短跨计算跨度的分数形式,例如“1/30”“1/35”“1/40”等。

    • 板厚取值需满足以下规范要求:

      • 混凝土规范第 9.1.2 条第 1 款规定,“板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于 30,双向板不大于 40;无梁支承的有柱帽板不大于 35,无梁支承的无柱帽板不大于 30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小”。

      • 混凝土规范表第 9.1.2 条第 2 款及表 9.1.2:实心楼板、悬臂板根部(悬臂长度≤500mm)最小厚度 80mm;实心屋面板、悬臂板根部(悬臂长度 500mm~1000mm)最小厚度 100mm。

荷载

  • 隔墙宽 Bx隔墙宽 By

    • Bx、By——分别为沿 X、Y 方向上隔墙的宽度(mm)。

    • 可输入相应方向计算跨度 Lx、Ly 的系数加符号“Lx”“Ly”,例如“0.5Lx”“0.7Ly”“Lx”等。

  • 隔墙重 Pk

    • Pk——每延米隔墙的自重标准值(kN/m)。

  • □非固定隔墙

    • 设置是否为非固定隔墙,根据荷载规范第 5.1.1 条注 6 对隔墙荷载取值。

    • 未勾选时,对固定隔墙的自重按永久荷载考虑,按下列公式换算成等效均布永久荷载:

      • 沿 Lx 方向布置的隔墙:PkBx/(LxLy);

      • 沿 Ly 方向布置的隔墙:PkBy/(LxLy)。

    • 勾选后,非固定隔墙的自重取每延米长墙重(kN/m)的 1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值载尚不小于 1.0kN/m2。当非固定隔墙的宽度大于相应方向的跨度时,按下列公式计算:

      • 沿 Lx 方向布置的隔墙:PkBx/(3Lx);

      • 沿 Ly 方向布置的隔墙:PkBy/(3Ly)。

    • 当隔墙荷载较大时,应按荷载规范附录 C 的规定,换算为等效均布荷载。可使用【楼面等效均布荷载】子程序辅助计算。

  • □自动计算楼板自重

    • 设置是否自动计算楼板自重。

    • 勾选后,程序将自动计算楼板自重。此时,“附加永久荷载的标准值 gk”输入框应输入除楼板自重以外的永久荷载标准值。

    • 楼板自重标准值按混凝土容重 γc 与板厚 h 的乘积计算:

      • 当附加永久荷载的标准值 gk≥0 时,混凝土容重 γc 取 25kN/m3

      • 当附加永久荷载的标准值 gk<0 时,混凝土容重 γc 取 -22.5kN/m3

  • 永久荷载的标准值 gk

    • gk——永久荷载的标准值(kN/m2)。

    • 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”。

    • 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。

  • 附加永久荷载的标准值 gk

    • gk——除楼板自重外的永久荷载的标准值(kN/m2)。

    • 当未勾选“□自动计算楼板自重”时,本输入框为“永久荷载的标准值 gk”。

    • 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。

  • 可变荷载的标准值 qk

    • qk——可变荷载的标准值(kN/m2)。

    • 可直接输入数值,也可从输入框的下拉列表中选择建筑物类别(如“住宅”“办公楼”),程序将按荷载规范表 5.1.1 第 1 项自动取值。某些类别需进一步选择“活荷载类别的分项”,例如“均布活荷载的类别”为“厨房”时,“活荷载类别的分项”还应选择“餐厅”或“其他”。

  • 可变荷载的组合值系数 ψc

    • ψc——可变荷载(效应)的组合值系数。

    • 当“可变荷载的标准值 qk”输入框直接输入建筑物类别时,程序可根据建筑物类别自动确定可变荷载的组合值系数 ψc

  • 可变荷载的分项系数 γQ

    • γQ——可变荷载(效应)的分项系数。

    • 输入“自动”时,默认取 1.4。

  • 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 1.2。

  • 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。

  • 等效静荷载标准值 qe

    • 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。

    • 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。

    • 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。

  • 允许延性比 [β]

    • [β]——受弯构件的允许延性比。

    • 当“等效静荷载标准值 qe”为零时,本参数处于禁用状态,无需输入。

钢筋、混凝土

  • 板底纵筋合力点至近边距离 as

    • as——板底受拉区纵向钢筋合力点至截面受拉边缘的距离(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,纵筋直径将根据实配钢筋或默认的纵筋直径 d=10mm 确定。

    • 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”。

  • 板面纵筋合力点至近边距离 as'

    • as'——板面受拉区纵向钢筋合力点至截面受拉边缘的距离(mm)。

    • 输入“自动”时,取值与 as 一致。

  • 最外层纵筋的方向

    • 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”。

    • 自动”:程序将板底短跨方向的纵筋排放在最外层,板面纵筋按单层考虑。

    • 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。

    • 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。

    • 当选择“自动”时,常规双层配筋中,短跨方向排放在最外层,长跨方向排放在内层。若最外层配筋截面有效高度取 h0,则内层配筋的截面有效高度取 h0-d。d 为板底纵筋平均直径,由程序根据板厚、最小配筋率、实配纵筋等参数自动计算。

  • 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,取配筋率下限与配筋特征值相关表达式二者中的较大值;当受拉钢筋强度等级不小于 400MPa 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

    • 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”。

    • 混凝土规范第 8.5.2 条规定,“卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于 0.15%”。

    • 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。

支座条件

  • 左右两端与上下两端的四边支座可分别选择“□固端”“□铰支”或“□指定”。

  • 当支座勾选为“□固端”时,对应支座纵筋输入框可填写实配钢筋的规格(直径、间距),也可选择“自动”由程序计算确定。

  • 当支座勾选为“□指定”时,对应支座弯矩值输入框中可填写支座弯矩,也可选择“自动”由程序计算确定。

  • 当纵筋或弯矩值输入框选择“自动”时,程序将基于“配筋方案”设定的钢筋库进行优化设计。

配筋方案

  • 当跨中、支座纵筋由程序自动计算时,程序仅从用户指定的配筋方案中选取实配纵筋规格。配筋方案的设置对计算结果有显著影响,若出现计算结果不合理的情况,应调整配筋方案、优化钢筋级配后重新计算。

受力纵筋及支座弯矩

  • X 向跨中纵筋Y 向跨中纵筋

    • 分别输入 X 向、Y 向跨中纵筋的规格(直径、间距),支持输入“自动”由程序计算确定。

    • 直接输入规格时,直径、间距可用“ ”(空格)或“@”分隔,例如“8 200”代表纵筋规格为 φ8@00。

  • 左端支座纵筋右端支座纵筋下端支座纵筋上端支座纵筋

    • 分别输入左端、右端、下端、上端支座纵筋的规格(直径、间距),支持输入“自动”由程序计算确定。

    • 若仅输入 1.0~2.5 范围内的单个数值,则该数值代表支座弯矩与同方向跨中弯矩的比值。例如,“左端支座纵筋”输入“2.0”,即表示左端支座弯矩值 Mx'=2Mx(Mx 为 X 向跨中弯矩)。

    • 纵筋输入规则与“X 向跨中纵筋”一致。

    • 当支座勾选“□指定”时,对应输入框分别切换为“左端支座弯矩值 Mx'”“右端支座弯矩值 Mx"”“下端支座弯矩值 My'”“上端支座弯矩值 My"”。

  • 左端支座弯矩值 Mx'右端支座弯矩值 Mx"下端支座弯矩值 My'上端支座弯矩值 My"

    • Mx'、Mx'、My'、My'——分别为左端、右端、下端、上端支座弯矩设计值(kN·m)。支持输入具体数值或选择“自动”由程序计算。

    • 当各支座勾选“□固端”时,对应输入框分别切换为“左端支座纵筋”“右端支座纵筋”“下端支座纵筋”“上端支座纵筋”。

荷载效应的基本组合

  • 计算结果中有:Q=Max{Q(L), Q(D)}。其中 Q(L) 是由可变荷载效应控制的设计值;Q(D) 是由永久荷载效应控制的设计值。取二者最不利值进行配筋。括号中的 L 表示 Live Load、D 表示 Dead Load。

  • 由可变荷载控制的效应设计值、由永久荷载控制的效应设计值分别按荷载规范公式(3.2.3-1)、公式(3.2.3-2)计算。

  • 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 1.2,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。

斜截面承载力计算

  • 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。

  • 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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疑难解答


模块信息

  • 子程序编号:MID087。

  • 功能编号:FUN037。

  • 发布版本:V2011.03.1989,发布日期:2011-07-01。

  • 取代:MID051。

  • 被取代:MID130。