鋼筋桁架樓承板的模型計算講解:
(1)可以采用桁架模型計算施工階段自承式鋼模板的跨中撓度值以及上下縱向鋼筋和腹桿鋼筋應變值。
(2)施工階段鋼筋的應力不擬太大,建議采用0.9作為施工階段的鋼筋控制應力,是鋼筋的強度設計值,由GB50010規定。同時要求驗算樓板跨中截面在使用_狀態下的鋼筋拉應力不要_過0.9。這種施工階段和使用階段的雙控措施使得樓板的正常工作性能得到_。
3.2使用階段工作性能和_承載力。
(1)自承式樓板由于樓板自重不在混凝土內產生拉應力,正常使用狀態下樓板的剛度和抗開裂性能都比普通樓板好。另外底部鋼板的實際存在有效地_了樓板下部混凝土的受力條件,延緩了樓板的開裂。
(2)自承式樓板使用階段的附加撓度很小,樓板的變形主要由施工階段控制。
(3)對于正常使用_狀態的驗算可以采用規范規定的未開裂截面公式計算樓板的抗彎剛度。在受拉混凝土未開裂階段(彈性階段)可以采用(GBJ50010-2002)的公式進行計算,應按照素混凝土截面(不考慮鋼筋和底部薄鋼板的換算面積)進行近似計算。
(4)雖然鋼筋骨架在施工階段產生了較大的初應力,但是這種樓板的承載力,與按照普通鋼筋混凝土樓板計算的承載力相符合,樓板的_彎矩達到19kNm和26kNm。_承載力可以按照混凝土結構設計規范(GBJ50010-2002)對正截面受彎構件的承載力計算公式計算。達到_承載力時的樓板撓度為20mm左右,分別為樓板跨度的1/150和1/180。
(5)為減少施工階段的撓度,建議采用兩跨或多跨連續桁架的模型進行計算和施工。對于單跨樓板,采取預拱措施減小表觀撓度或采用澆注時加少量支撐。
3.3 經濟效益分析
與傳統的帶肋的壓型鋼板非組合樓板相比,
(1)兩者都可以使得樓板不支模板或大幅度減少支模工作量;(2)采用自承式模板后每層增加凈高層高30~50mm,這對層高控制嚴的建筑非常有利;(3)自承式模板的鋼板是壓型鋼板板厚的40%~50%,由于基本上沒有肋高,因此鋼板的用鋼量減少60%以上。但是根據大量的計算發現,為_撓度滿足規范要求,鋼筋桁架的鋼筋用鋼量增加,正負相抵,用鋼量大體持平。(4)雖然用鋼量持平,但是增加的鋼筋的單價比鍍鋅鋼板的單價低,且增加的鋼筋能夠有效地增加樓板的_承載力,使得樓板的承載力有_大的富裕。(5)采用自承式模板后,樓板上下皮鋼筋間距得到可靠_,鋼筋保護層厚度也得到_。從這方面講,樓板的質量更加容易_;(6)自承式樓板的現場鋼筋綁扎工作量減小60%,施工速度更加快。(7)栓釘的承載力不再需要折減,_了樓板和鋼梁的共同工作性能;(8)自承式樓板的桁架在工廠采用自動生產線加工制造,工廠加工量比壓型鋼板多。運輸量也有所增加。
綜合下來,采用自承式模板的樓板,比壓型鋼板組合樓板的經濟指標能夠降低10%左右。
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