【摘 要】
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目前,在装配式住宅结构中楼板普遍采用自承式钢筋桁架混凝土叠合楼板,然而,在实际工程中发现,随着跨度的增加,存在叠合楼板钢筋用量大幅增加、楼板厚度偏大、安全储备过高和增加工
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目前,在装配式住宅结构中楼板普遍采用自承式钢筋桁架混凝土叠合楼板,然而,在实际工程中发现,随着跨度的增加,存在叠合楼板钢筋用量大幅增加、楼板厚度偏大、安全储备过高和增加工程造价的问题,因此,针对上述问题,本文提出了一种带混凝土矩形肋钢筋桁架混凝土叠合楼板。带混凝土矩形肋钢筋桁架混凝土叠合楼板是一种新型混凝土叠合结构,该叠合楼板兼具现浇混凝土楼板整体性好和预制装配式混凝土叠合楼板施工速度快的优点,带混凝土矩形肋底板即作为叠合楼板的永久模板又是楼板的一部分,预制底板刚度提高较大,整体性能好,可以达到减少钢筋用量、降低板厚和减少工程造价的目的。 首先,依据《装配整体式混凝土住宅体系设计规程》(DG/TJ08-2071-2010)和《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》(JGJ/T258-2011)等相关规范,提出预制带肋底板初步设计方案。其次,通过有限元模拟并结合模拟结果得出最终方案设计。最后,为了验证设计的合理性以及有限元模拟的可靠性,对四块钢筋桁架混凝土叠合楼板采用两点分级加集中力的加载破坏试验。分析四块叠合楼板的受力性能、裂缝开展形式,以及使用阶段的开裂荷载大小、极限承载能力差异,并通过理论计算、有限元模拟和试验结果对混凝土叠合楼板刚度进行比较分析。 结果表明:四个试件的最终破坏模式均为受弯破坏。预制底板肋的高度有效的抑制了裂缝沿板跨方向的发展,且预制底板的肋高越大,裂缝开展越延缓;无肋的自承式钢筋桁架底板的挠度是带肋钢筋桁架底板挠度的3~6倍;试验中的钢筋桁架混凝土叠合板极限承载能力变化幅度在4%左右;本文推导出带肋钢筋桁架混凝土叠合板的刚度计算公式,通过理论计算值分别与试验值、模拟值进行对比分析,验证了公式的可靠性;带肋的叠合楼板比不带肋的叠合楼板开裂荷载提高10.3%~19.0%;预制底板60mm、后浇层60mm的带肋钢筋桁架叠合板各项受力指标可以满足规范要求,可以达到节约钢筋、降低板厚的目的。
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