多层商场结构计算书

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多层商场结构计算书

多层商场结构设计

摘要

本工程为长春市多层商场工程,采用框架结构,主体为四层,无地下室。本地区抗震设防烈度为7度,近震,场地类别为II类场地。主导风向为西南,基本风压0.65KN/M,基本雪压0.35 KN/M。楼﹑屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构。

本设计贯彻“实用、安全、经济、美观”的设计原则。按照建筑设计规范,认真考虑影响设计的各项因素。根据结构与建筑的总体与细部的关系。

本设计主要进行了结构方案中横向框架第3轴抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力。是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用桩基础,对基础承台和桩进行了受力和配筋计算。

整个结构在设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。设计合理可行的建筑结构方案是现场施工的重要依据。

关键词:框架结构,抗震设计,荷载计算,内力计算,计算配筋

Multi-layer mall structure design

Pick to

This project for changchun multi-layer mall project, adopt frame structure, main body for four layers, without the basement. This region seismic fortification intensity of 7 degrees, the recent earthquake, site categories for class II field. Leading the wind to the southwest, basic wind pressure for 0.65 KN/M, basic snow KN/M 30k pressure. Floor, roof adopts cast-in-situ reinforced concrete structure.

This design implementation "the practical, safe, economic, beautiful" design principle. According to the architectural design standard, carefully consider the various factors influence the design. According to the overall structure and building the relationship with details.

This design main structure plan in the first three axis horizontal frame aseismic design. In determining the framework, after the first layout between layers of load calculation, then represent value for using vertex

displacement method, and then from the earthquake cycle by bottom shear method to calculate the size of horizontal seismic load, and then find out under horizontal loads of structural internal force (moment, shear force and axial force). Then calculating vertical load (constant load and live load) under the action of structural internal force. The most unfavorable is to find a group of or several groups of internal force combination. Select the security reinforcement and the results calculated animation In addition to the structure scheme design of indoor stair. Completed the flat bedplate, ladder section board, platform beam of internal force and the component such as reinforcement calculation and construction drawing. The reinforcement of floor, this design USES the calculation of pile foundation, pile caps and based on the mechanical and reinforcement calculation.

The whole structure in the design process, strictly abide by relevant professional the requirement of the specifications, reference related material and the relevant and up-to-date, national standards for design of each tache of comprehensive scientific consideration.

Anyhow, applicable, safety, economy, use convenient is this design principles. Design of structure is rational and feasible scheme is the important basis of construction site.

Keywords: frame structure, seismic design, the load calculation, internal force calculation, reinforcement

符 号

c E -混凝土弹性模量;

C20-表示立方体强度标准值为20N/2mm 的混凝土强度等级; N -轴向力设计值; M -弯矩设计值; V -剪力设计值; A -构件截面面积; I -截面惯性矩;

k G -永久荷载标准值; K Q -可变荷载标准值;

G γ-永久荷载分项系数;

Q γ-可变荷载分项系数;

ek F -结构总水平地震作用标准值;

E eq G G 、-地震时结构的重力荷载代表值、等效总重力荷载代表值; T -结构自振周期;

RE γ-承载力抗震调整系数;

λ-构件长细比; ak f -地基承载力特征值; 0H -基础高度;

d -基础埋置深度,桩身直径;

γ-土的重力密度;

k ω-风荷载标准值;

n F ?-结构顶部附加水平地震作用标准值;

u ?-楼层层间位移; e -偏心距;

A-箍筋面积;

sv

B-结构迎风面宽度;

h-截面有效高度;

A-受拉区、受压区纵筋面积。

S

目录

前言 ·····················································································································第1章工程概况 ····························································错误!未定义书签。第2章结构布置及计算简图·········································································§2.1结构布置及梁,柱截面尺寸的初选··················································§2.1.1梁柱截面尺寸初选········································································§2.1.2结构布置 ··························································································§2.2框架计算简图及梁柱线刚度 ·····························································§2.2.1确定框架计算简图········································································§2.2.2框架梁柱的线刚度计算 ······························································第3章荷载计算 ································································································§ 3.1荷载计算··································································································§3.1.1 屋面及楼面恒荷载计算·························································§3.1.2 屋面及楼面活荷载计算·························································§3.1.3 梁,柱,墙,门窗重力荷载的计算

第4章框架梁柱的线刚度计算 ····································································§4.1框架梁柱的线刚度计算 ···································································§4.1.1 框架梁柱的线刚度计算·······················································§4.1,2 梁柱的线平均刚度比 ···························································第5章横向水平荷载作用下的框架内力计算 ········································§5.1重力荷载代表值计算 ···········································································

§5.1.2梁,柱,墙,板,门窗重力荷载标准值······························§5.1.3集中与各楼层处的重力荷载代表值计算······························§5.2水平地震作用下框架内力合侧移的计算 ······································§5.2.1横向自振周期·················································································§5.2.2水平地震作用·················································································§5.2.3水平地震作用下框架内力计算 ················································§5.3横向凤荷载作用下框架结构内力和侧移计算·····························§5.3.1凤荷载标准值·················································································

§5.3.2风荷载作用下的水平位移验算············································

§5.3.2凤荷载作用下的框架结构的内力计算······························第6章竖向荷载作用下内力计算··································································§6.1框架结构的荷载计算·······································································

§6.2.1板传荷载计算 ············································································§6.2恒荷载作用下框架的内力······························································

§6.2.1恒荷载作用下框架的弯矩计算

§6.3活荷载作用下框架的内力······························································

§6.3.1活载作用下的框架内力··························································

§6.3.2活荷载作用下框架的内力计算············································第7章框架结构的内力组合·········································································§7.1框架结构梁内力组合·······································································

§7.1.1框架结构梁的内力组合··························································

§7.1.3梁端截面组合的剪力设计值调整 ·······································§7.2框架结构柱的内力组合 ··································································

§7.2.1框架结构柱的内力组合··························································

§7.2.2柱端弯矩设计值调整 ······························································

§7.2.3柱端截面组合的剪力设计值调整 ·······································第8章框架柱正、斜截面配筋计算···························································§8.1框架柱的截面设计············································································

§8.1.1框架柱截面设计········································································

§8.1.2柱斜截面受弯承载力计算 ·····················································§8.2框架梁的正,斜截面配筋计算 ····················································

§8.2.1正截面受弯承载力计算··························································

§8.2.2截面受弯承载力计算 ······························································第9章板配筋计算······························································································§9.1板的配筋 ······························································································

§9.1.1设计资料······················································································

§9.1.2荷载计算······················································································

§9.1.3板的计算······················································································第10章楼梯计算······························································································§10.1楼梯的设计 ·······················································································

§10.1.1楼梯设计资料 ··········································································§10.2踏步板(TB-1)计算·····································································

§10.2.2斜截面内力计算 ·····································································§10.2.3截面承载力计算

§10.3楼梯斜梁 (TL-1) 计算································································§10.3.1荷载计算 ···················································································§10.3.2斜截面内力计算 ·····································································§10.3.3截面承载力计算 ·····································································§10.4休息平台(PB-2)计算································································§10.4.1荷载计算 ···················································································§10.4.2平台板弯矩计算 ·····································································§10.4.3平台板配筋计算 ·····································································§10.5平台梁计算 ·······················································································§10.5.1荷载计算 ···················································································§10.5.2内力计算 ···················································································§10.5.3正截面承载力计算. ······························································

前言

本设计是按照吉林建筑工程学院城建学院2011年毕业设计要求编写的毕业设计。题目为“多层商场”。内容包括结构

多层商场能体现处建筑和结构设计的很多重要的方面,选择多层商场建筑和结构设计,从而掌握商场设计的基本原理,妥善解决其功能关系,满足使用要求。

框架结构的设计在二十世纪后得到了世界各地大范围的使用,其结构建筑平面布置灵活,使用空间大。延性较好。其具有良好的抗震能力。能满足其较大的使用面积要求。

框架结构的研究,对于建筑的荷载情况,分析其受力,采用不同的方法分别计算出各种荷载作用下的弯矩、剪力、轴力,然后进行内力组合,挑选出最不利的内力组合进行截面的承载力计算,保证结构有足够的强度和稳定性。在对竖向荷载的计算种采用了弯矩分配法,对水平荷载采用了D值法,对钢筋混凝土构件的受力性能,受弯构件的正截面和斜截面计算都有应用。

本结构计算选用一榀框架为计算单元,采用手算的简化计算方法,其中计算框架在竖向荷载下的内力时使用的弯距二次分配法,不但使计算结果较为合理,而且计算量较小,是一种不错的手算方法。本设计主要通过工程实例来强化大学期间所学的知识,建立一个完整的设计知识体系,了解设计总过程,通过查阅大量的相关设计资料,提高自己的动手能力。

这次设计是在结构教研室各位老师的悉心指导下完成的,在此向你们表示衷心的感谢!

鉴于水平有限,设计书中还存在不少缺点甚至错误,敬请老师批评和指正。

第1章设计基本资料

§1.1 工程概况与设计资料

§1.1.1建筑概况与结构选型

长春市多层商场,地面以上为4层,首层层高4.5m,标准层层高为4.2m;首层室内外地面高差为0.450m

根据建筑的使用功能、房屋的高度与层数、场地条件、结构材料以及施工技术等因素综合考虑,抗侧力结构采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。门洞高度一般取2.4m,基本宽度为1.0m;窗台高度为0.90m,,除图中注明者外,墙体定位均为轴线居中。

§1.1.2设计依据

本工程依据下列现行国家标准或行业标准进行结构设计:

1、《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068—2001;

2、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223—2004;

3、《建筑结构荷载规范》(2006年版) GB50009—2001;

4、《建筑抗震设计规范》 GB500011—2010;

5、《混凝土结构设计规范》 GB500010—2002;

6、《多层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3—2002;

7、《建筑地基基础设计规范》 GB500007—2002;

§1.1.3设计的基本条件

1、建筑结构的设计使用年限、安全等级及建筑抗震设防类别

本工程为普通多层上商场,属于一般的建筑物。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068—2001第1.0.5条,结构的设计使用年限为50年。

按照《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068—2001第1.0.8条和第7.0.3

= 1.0。

条,建筑结构的安全等级为二级,结构重要性系数γ

根据《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223—2004第3.0.2条,建筑抗震设防类别为丙类。

2、雪荷载

根据《建筑结构荷载规范》(2006年版) GB50009—2001附录D.4《全国

各城市的50年一遇雪压和风压》,长春地区基本雪压 s

= 0.35kN/㎡。

3、风荷载

(1)基本风压

本工程的房屋高度小于60m,对风荷载不敏感,基本风压w

应取《建筑结构荷载规范》(2006年版) GB50009—2001附录D.4《全国各城市的雪压和风压值》

值中50年一遇的风压,基本风压w

=0.65kN/㎡。

§1.1.4楼面活载取值:

类别使用部位活载(kPa) 面层及吊顶(kPa) 备

施工和检修荷载首层 1.0KN 1.5

商场营业区商场

层3.5 1.0

楼梯 2.5 1.0

厕所 2.0 1.0

上人屋面 2.0 3.5 复式层上人

屋面

机房7.0 1.0

第二章. 结构布置及计算简图

根据该房屋的使用功能及建筑设计的要求,进行了建筑平面、立面及剖面设计,其标准层建筑平面、结构平面和剖面示意图分别见图纸。主体结构共4层,层高1层为4.5m,2~4层为4.2m。

填充墙采用粉煤灰加气混凝土砌块砌筑:外墙300mm;内墙200mm。窗户均采用塑钢窗,门采用钢门和木门。

楼盖及屋面均采用现浇钢筋混凝土结构,楼板厚度取120mm,梁截面高度按跨度的1/8

1~估算。

/

12

一.梁截面尺寸的估算:

1.横向框架梁:

(1). 主梁:L=7200㎜

=(1/10~1/18)l 取600㎜

主梁截面高度h

b

b b =(1/2~1/3) h b ,取300㎜

故框架横梁的截面尺寸为b ×h=300㎜×600㎜。 (2).次梁:L=7200㎜

h b =(1/12~1/18)l,取550㎜ b b =(1/2~1/3) h b ,取250㎜

故框架次梁的截面尺寸为b ×h=250㎜×550㎜ 2.纵向框架梁:

纵梁截面尺寸:h b =(1/10~1/18)l 取700㎜

由此可估算框架梁尺寸如下表:

各层梁截面尺寸及混凝土强度等级如下表,

梁截面尺寸(mm )

层次 混凝土强度等级

横梁)h b (? 纵梁)h b (? 次梁)h b (? 1-4

30C

300x600

300x700

250x550

柱截面尺寸可根据式c

N f ][N

A c μ≥

估算。因为抗震烈度为7度,总高度<24m

,查表可知该框架结构的抗震等级为3级,其轴压比限值0.85;各层的重力荷载代表值取:12kN/㎡,边柱于中柱的负荷面积分别为:8.1×3.6,8.1×7.2 N=βFgn β=1.3(边柱) g :12~15kN/㎡ 边柱 []a

N c f N

A μ≥

=1.3*8.1*3.6*12*1000*4/0.85*16.7=128103 mm 2

中柱 []a

N c f N

A μ≥

=1.2*8.1*7.2*12*1000*4/0.85*16.7=236647mm 2

取底层柱截面尺寸:b ?h=600㎜ ?600㎜=360000 mm 2>202655mm 2 由于为多层建筑,柱截面保持不变,1-4层均为600x600mm 。

基础采用柱下独立基础,基础埋深2m ,承台高度取1.2m 。框架结构计算简图如下图所示。取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线;梁轴线取至板底,层柱高度即为层高,取4.2m ;底层柱高度从基础顶面取至一层板底,取6.18m 。

第三章 重力荷载计算

一.屋面及楼面的永久荷载标准值 屋面(上人):

40厚C20细石混凝土保护层 25×0.04=1kN/2m

4厚APP 改性沥青防水层 2m /002.005.0004.0KN =?

10厚水泥砂浆找平层 2

m /20KN .001.020=?

水泥珍珠岩找坡层 4×0.15= 0.6 KN/m 2

100厚聚苯乙烯泡沫塑料保温层 0.1×0.5=0.05 KN/m 2

2厚APP 改性沥青隔气层 0.002×0.5=0.001 KN/m 2

10厚水泥砂浆找平层 20×0.01=0.2 KN/m 2

120厚钢筋混凝土板 2

m /KN 0.312.025=?

10厚水泥砂浆抹面 2

m /KN 036.010.036.0=? 合计: 5.15KN/㎡ 2.楼面均布恒荷载(1~4层)

瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 0.552

m /KN

30厚水泥砂浆找平层 2

m /6.02003.0KN =?

120厚钢筋混凝土板 2

m /KN 0.312.025=?

20厚水泥砂浆 0.02×20=0.4 KN/m 2

合计: 4.19KN/㎡

二.屋面及楼面可变荷载标准值

上人屋面均布荷载标准值 2.0KN/㎡

楼面活荷载标准值 3.5 KN/m

2

屋面雪荷载标准值 2

0r k m /KN 53.053.00.1S S =?=?=μ

三. 梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算

墙 外墙采用190厚空心陶粒混凝土砌块,外墙面刷1厚挂面胶浆,刷外墙涂料,80厚苯板保温层,1:2.5水泥砂浆20厚找平层,10厚抹灰,则外墙单位面积重力荷载

2m /75.101.01702.02008.05.019.06KN =?+?+?+?

内墙采用190厚空心陶粒混凝土砌块则两侧均为10厚抹灰则内墙单位面积重力荷载

2m /5.1201.02019.06KN =??+?

木门单位面积重力荷载0.2KN/㎡,钢框玻璃窗0.4KN/㎡,钢铁门0.45KN/㎡,女儿墙120厚混凝土。

21KN/m 14.411.05.006.01812.025=?+?+?=C

梁、柱重力荷载标准值

构件

)

m (b

)

m (h

)

m KN (3

-?γ

β

)

m (l i n )

KN (G i

)KN (G i ∑

1

纵梁

0.3 0.58 25 1.05 6.6 36 1421.32

7593.41

横梁 0.3

0.48

25 1.05 6.6 35 1530.64

次梁 0.25 0.43 25 1.05 6.9 30 860.9

柱 0.6

0.6

25 1.1 5.68 42 3780.55 2~

3

纵梁

0.35 0.58

25

1.05

6.6

36

1442.21

5602.62

横梁

0.35 0.48

25

1.05

6.6

35

1553.15

次梁

0.35 0.43

25

1.05

6.9

36

860.9

0.6

0.6

25

1.1

5.68

42

1746.36

4

纵梁

0.35 0.57 25 1.05 6.6 36 1463.11

5112.47

横梁 0.35 0.47 25 1.05 6.6 35 1575.66

次梁 0.35 0.42 25 1.05 6.9 36 860.9

0.5

0.6

25

1.1

5.68

42

1212.75

=1G 4.19×1687.5+1.75×[165×4.05-(0.9×1.5×2+3.3×1.5×2+1.5×1.5

×11+0.9×1.5+1.2×1.5×2)]+1.54×[145.9×4.05-(1.5×6+1.2+0.7×2+0.9×2+1.8×3+1.0×24)×2.1]+0.4×(0.9×1.5×2+3.3×1.5×2+1.5×1.5×11+0.9×1.5+1.2×1.5×2)+0.2×(1.5×6+1.2+0.7×2+0.9×2+1.8×3+1.0×24)×2.1+(1630.64+1421.32+860.9)+(3780.55+1746.36)/2+0.5×3.5×1687.5

=7070.63+1095.41+501.02+16.92+17.98+3812.62+2763.46+2953.13 =18230.84

=2G =3G 4.19×1687.5+1.75×【165×13.6-(0.9×1.5×3+3.3×1.5×6+1.5

×1.5×9+1.2×1.5×5)】+1.54×【145.9×3.6-(1.5×6+1.2+0.9×2+0.7×2+1.8×3)×2.1】+0.4×(0.9×1.5×3+3.3×1.5×6+1.5×1.5×9+1.2×1.5×5)+0.2×( 1.5×6+1.2+0.9×2+0.7×2+1.8×3)× 2.1+(153.15+1442.21+860.9)+1746.36+2953.13

=7070.63+929.25+748.07+25.2+7.896+3856.26+1746.36+2953.13 =17336.8

G4=5.15×1687.5+1.75×(165×1.5-63)+1.54×39.48×1.5+0.4×63+(1575.66+1463.11+860.9)1212.75/2+0.5×2.35×1687.5 =15618.76

G 出屋面=5.15×7.5×7.5×2+4.14×(0.5×7.5×2+1.5×39.48+0.5×12.5)+1.75×(1.82×7.5×4×2-1.5×3×2-0.5×3×4)+0.2×1.5×3.0×2+0.4×0.5×3.0×4+6.25×1.05×2.52×4+0.7×0.35×25×6.7×4+0.65×0.35×6.7×4+0.5×2.35×7.5×2 =1408.74

第四章 框架侧移刚度计算

框架梁柱的线刚度计算

在框架结构中,现浇楼板的楼可以作为梁的有效翼缘,增大梁的有效翼缘,增大梁的有效刚度,减少框架的侧移。为考虑这一有利的作用,在计算梁的截面惯性矩的时候,对于中框架取I=2 I o (I o 为梁的截面惯性矩)

30/12I bh = (4-1)

(1) 梁线刚度ib 计算结果见表4-1,表中I0表示按矩形截面所计算的惯性矩; 2EI 0/l,1.5EI 0/l 分别表示中框架梁和边框架梁的线刚度。各层柱线刚度ic 计算结

果见表4-2. 柱子线刚度

层次

()mm h c ()

2/mm N E c

h b ?

()

2mm I c

c

c c c h I E K /?=

4 4200 41045.3? 600×600 101052.0? 4.2×1010 2~3 4200 41045.3? 600×600 101008.1? 8.87×1010 1

6180

41045.3?

600×600

10100.2?

10.33×1010

横梁线刚度 类别

(

)2

/mm N E c

h b ?

()20mm I ()mm l

()mm N l I E K C b ?

?=/0

b K 5.1 2.0b

K

横梁

4100.3?

300*600

91010?

7200

10104? 10106? 10108?

- 20 -吉林建筑工程学院土木工程系毕业设计

20

层位 层高h(m) 与柱相连梁线性刚度k b (KN.m)

柱的线刚

k c (KN.m) k=∑

k b /k c

a=(0.5+k )/ (2+k) D k =12ak c /h 2 nD k

第i 层的侧移 刚度D i (KN/m)

1

6.180 40000 103300 0.387 0.372 10324.476 30973.429 644900.0

00 6.180 40000 60000 103300 0.968 0.495 13740.385 41221.155

6.180

60000 60000 103300 1.162 0.526 14600.115

102200.00

6.180 60000 103300 0.581 0.419 11633.951 46535.803 6.180 80000 60000 103300 1.355 0.553 15360.626

92163.754

46

6.180 80000 80000 103300 1.549 0.577 16038.157

192457.88

1

6.180

80000

103300

0.774

0.459 12760.665 89324.658

层位 层高h(m) 与柱相连梁线性

刚度k b (KN.m)

柱的线刚

k c (KN.m) k=∑

k b /k c

a=k/(2+k ) D k =12ak c /h 2 nD k

第i 层的侧移

刚度D i (KN/m)

2~3

4.200 40000 88700 0.451 0.184 11102.141 33306.423 923400.0

00 4.200 40000 60000 88700 1.127 0.360 21752.032 65256.095

4.200

60000 60000 88700 1.353 0.403 24347.062

170429.43

61 4.200 60000 88700 0.676 0.253 15250.245 61000.98

4.200 80000 60000 88700 1.578 0.441 2661

5.057

159690.34

12

4.200

80000

80000 88700

1.804

0.474

28614.172 343370.06

毕业设计手算计算书基本步骤模板1

1 建筑设计 1.1 建筑方案的比选与确定 根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。 1.1.1建筑功能比较 由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区8层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-8层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案: 方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。 方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电

多高层钢结构住宅楼毕业设计计算书

多 高 层 钢 结 构 住 宅 方案设计

1、工程概况 1.1工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 1.2建设地点:东莞市区某地; 1.3工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 1.4基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 1.5抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 2、场地土层情况 表2-1 场地土层情况 3 3.1建筑布置 3.1.1首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图 3-1 首层建筑平面图 3.1.2标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3顶层平面图 如下图3-3所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图

3.1.4剖面图 图3-4 剖面图1

【6层】6000平米框架结构办公楼毕业设计板计算书

办公楼设计计算书 设计简介: 拟建建筑多层办公楼为永久性建筑,能满足350左右的人工作,该建筑所在地使用面积(红线面积)2 72151080m ?=位于攀枝花市区,建筑周围配有休闲广场,绿化带。 办公楼实际占地面积69.6114.4L B ?=?=,分为六层。总建筑面积为2 6000m , 采用现浇楼板,现浇框架纵横向承重,各层层高均3.3m ,在设计计算时考虑抗震设防要求。 各层楼的布局中有普通办公室、专用办公室、会议室、接待室、陈列室、卫生间和 开水房等满足使用要求。 第一部分 双向板的设计 板采用现浇整体式楼板,板厚100h mm =,采用25C 混凝土,板中钢筋采用235HPB 级钢筋,在该多层办公楼设计中,除中间两跨为单向板外其余楼板均为双向板。采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力,采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整,以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。 一.梁的截面尺寸和板的计算跨度及荷载确定 拟定板厚100h mm =,板的保护层厚度20mm , 则板的有效高度为01002080h mm =-=。纵横向主次梁确定: 主梁高1111 ( )()(60008400)5001050128128h l mm ==?=,取700h mm =, 1111( )()7003502332323b h mm ==?=,取300b mm =。 次梁高1 111( )()60005003331281218h l mm ==?=,取500h mm =, 1111( )()500250166.72 323 b h mm ==?=,取250b mm =。 所以主梁截面尺寸为300700b h mm mm ?=?, 次梁截面尺寸为250500b h mm mm ?=?。 二.板荷载的确定 (一)荷载设计值 1.楼面的做法如图所示:

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图

4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书 1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶板, 竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数

单层双跨重型钢结构厂房设计计算书

一.建筑设计说明 一、工程概况 1.工程名称:青岛市某重型工业厂房; 2.工程总面积:3344㎡ 3.结构形式:钢结构排架 二、建筑功能及特点 1.该拟建的建筑位于青岛市室内,设计内容:重型钢结构厂房,此建筑占 地面积3344㎡。 2.平面设计 建筑物朝向为南北向,双跨厂房,每跨跨度为21m,柱距为6m,采用柱网为21m ×6m,纵向定位轴线采用封闭式结合方式。 3.立面设计 该建筑立面为了满足采光和美观需求,设置了大面积的玻璃窗。 4.剖面设计 吊车梁轨顶标高为 6.9m,柱子高度H=6.9+3.336+0.3=10.536,取柱子高度为10.8m。 5.防火 防火等级为二级丁类,设一个防火分区,安全疏散距离满足房门只外部出口或封闭式楼梯间最大距离。 室内消火栓设在两侧纵墙处,两侧及中间各设两个消火栓,满足间距小于50m 的要求。 6.抗震 建筑的平面布置规则,建筑的质量分布和刚度变化均匀,满足抗震要求。 7.屋面 屋面形式为坡屋顶:坡屋顶排水坡度为10%,排水方式为有组织内排水。屋面做法采用《01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》中夹芯钢板屋面。 8.采光 采光等级为Ⅳ级,窗地比为1/6,窗户面积为1160㎡,地面面积为3344平方米,窗地比满足要求,不需开设天窗。 9.排水 排水形式为有组织内排水,排水管数目为21个。 三、设计资料 1.自然条件 2.1工程地质条件:场区地质简单,无不利工程地质现象,条件良好, 地基承载力标准值1000Kpa,为强风化花岗岩,场区内无地下水。 冻土深度为0.5m。 2.2抗震设防:6度 2.3防火等级:二级 2.4建筑物类型:丙类 2.5基本风压:W=0.6KN/㎡,主导风向:东南风

办公楼设计计算书

目录 第1章设计总说明 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.2层面及楼面做法 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1 层面做法错误!未定义书签。 1.2.2 楼面做法错误!未定义书签。 1.3结构选型 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.1 主体结构错误!未定义书签。 1.3.2 其它结构构件选型错误!未定义书签。 1.4结构布置 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5设计内容 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 结构布置的坚向荷载计算 6 1.5.2 结构上水平地震力计算6 1.5.3 坚向力及水平作用下的内力分析 6 1.5.4 内力组合 6 1.5.5 梁柱载面设计 6 1.5.6 基础设计 6 第2章构件尺寸初定及材料选定 .............................................. 错误!未定义书签。 2.1确定板截面尺寸 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2确定框架梁截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.2.1 主梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.2.2 次梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.3确定框架柱截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4框架结构计算简图 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 梁的计算跨度及柱高度: 错误!未定义书签。 2.4.2 确定框架结构的计算简图错误!未定义书签。 第3章荷载计算 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1屋面均布恒载标准值 (10)

辅助教学楼 毕业设计计算书

第一部分:工程概况 一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地 3.设计资料: 1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表 面为平均厚度0.3m左右的杂填土,以下为1.2~1.5m左右的淤泥质 粘土,承载力的特征值为70kN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分 布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m2,可作为 天然地基持力层。 1.3.2抗震设防要求:六度四级设防 1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程3.0m。 1.3.4.地下潜水位达黄海高程 2.4-2.5m, 对本工程无影响。 4.主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料 框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块, 混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土, 钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。 1.4. 2.主要构件的截面尺寸 (1)框架梁: 横向框架梁,最大跨度L=8.1m, h=(1/8~1/12)L=1000mm~675mm,取h=800mm b=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm 纵向框架梁,最大跨度L=5.4m, h=(1/12~1/13)L=450mm~415mm,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取b=250mm (2)框架柱: 初定边柱尺寸400mm×600mm,中柱500mm×500mm 角柱500mm×600mm,一至五层框架柱混凝土强度等 C30。

《框架结构计算书》

仅参考 第一章设计资料 1.建设地点:南方某城市。 2.工程名称:某多层综合楼。 3.水文、地质、气象原始资料: a.气温:极端最高温度+40℃,极端最低温度-14.9℃。 b.平均相对湿度76%。 c.风向、主导风向N、NE,五、六、七三个月以南风为主,其次为北至东北风。 d.风荷载:基本风压0.3KN/。C类地区:基本雪压0.4KN/m2。 4.程地质资料:根据勘测单位勘测资料,结合个岩土层的时代成因、沉积规律及工程地质性状不同,将场地勘察深度范围内岩土层分为四层,(从上至下)其特征分述如下: ①杂填土(Q ml):灰——黑——黄色,稍密,稍湿——湿,局部呈密实状,由混凝土、 沥青地板、粘性土及少量砖渣、瓦砾组成,充填时间大约20年。场区内均见分布,一般厚度0.40——3.90米,平均厚度1.73米。 ②粘土(Q2al):红——褐红——褐黄色,硬塑,湿——稍湿,K2孔呈可塑——硬塑状, 含铁、锰氧化物及其结核,下部含高岭土团块或条带,局部含少量钙质结核,且粘性较差,夹粉质粘土,该层压缩性中偏低,场区均见分布,厚度1.00——5.30米,平均数 3.47米,层顶标高42.50——45.90米。 ③层含粘土叫砾石家碎石(Q2dl+pl):红——黄褐色,中密——密实,湿,上部以角砾为 主,角砾含量达60——80%,次棱角状,砾径为5——20毫米,成人以石英砂为主,下部为角砾——碎石,碎石含量大30——50%,粒径以30——50毫米为主,最大达120毫米,棱角——次棱角壮,成份以石英及石英砂岩为主,填充少量呈沙土及粘性土,分选差,级配良好。该层压缩性低,场区内均见分布,厚度1.36——6.20米,平均厚度 4.40米,顶层标高37.20——41.80米。 ④层粘土(Q el):黄色,硬塑,稍湿——稍干,含灰色高岭土团块,由泥岩、页岩风化 残积而成,原岩结构已完成破坏,下部见少量泥岩,页岩碎屑,该层属中偏低压缩性土层,场区均见分布,一般厚度2.60——4.20米,平均厚度2.74米。顶层标高35.95——40.50米。 5、基础场地类别:Ⅱ类。 6、设防烈度:七度,近震。

钢结构厂房设计计算书

毕业设计说明书(毕业论文) 毕业设计(论文)题目 专业:土木工程专业 学生:赵鹏 指导教师:王羡农 河北工程大学土木工程学院 2013年05月29日

摘要 本设计工程为邯郸地区一67.5米双跨钢结构。主要依据《钢结构设计规范})GB50017-2003和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002等国家规范,综合考虑设计工程的规模、跨度、高度及用途,依据“适用、经济、在可能条件下注意美观”的原则,对各组成部分的选型、选材、连接和经济性作了比较,最终选用单层门式钢架的结构形式。梁、柱节点为刚性连接的门式钢架具有结构简洁、刚度良好、受力合理、使用空间大及施工方便等特点,便于工业化,商品化的制品生产,与轻型维护材料相配套的轻型钢结构框架体系己广泛应用于建筑结构中,本设计就是对轻型钢结构的实际工程进行建筑、结构设计与计算。主要对承重结构进行了内力分析和内力组合,在此基础上确定梁柱截面,对梁柱作了弯剪压计算,验算其平而内外的稳定性;梁柱均采用Q235钢,10. 9级摩擦型高强螺栓连接,局部焊接采用E43型焊条,柱脚刚性连接,梁与柱节点也刚性连接;屋面和墙面维护采用双层彩色聚苯乙烯夹芯板;另外特别注重了支撑设置、拉条设置,避免了一些常见的拉条设计错误。 关键词:轻型钢结构门式钢架内力分析双层彩色聚苯乙烯夹芯板节点

Abstract This project in handan area is a 67.5m double-span steel structure. The project designed strictly complies with the relavant stipulations of the "CODE FOR DESIGN OF STEEL STRUCTURES (GF50017-2003)" and "TECHNICAL SPECIFICATION FOR STEEL STRUCTURE OF LIGHT WEIGHT BUILDINGS WITH GABLED FRAMES (CECS 102:2002)", and some others. Synthesize the scale of the consideration design engineering and across a principle for span and use, according as" applying, economy, under the possible term attention beautifully", Connecting method, structure type and material of each part which consist of a light-weight steel villa are analysed, then choose the construction form that use single layer a type steel. The beam, pillar node is a light steel construction frame system that rigid and copular a type steel a ware for having construction Simple, just degree goodly, suffering dint reasonablely, using space bigly and starting construction convenience etc. characteristics, and easy to industrialisation, commercializing produce, thinking with light maintenance material the kit the already extensive applying in the building construction inside, this design is to proceeds the building, construction design to the structural and actual engineering in light steel and calculation. The tractate includes the internal force analyzes and combines, based on these analyses; we can choose the section of beam and calumniation. Next, checking computatians of stability calculatian of the plane structure. The steel beam and column employs Q235 carbon structural steel. Connection bolts are high strength bolt of friction type with behavioral grade 10.9. Common bolts are rough type made by Q235-B.F steel. Rod for manual welding usually adopts E43..Rigid connections apply to the column leg and the connection of column and beam adopts hinged connection. The metope and roofage adopts the Bauble-decked colored polystyrene clamps the circuit board. otherwise, it is analysed that the forced state of the bracing system for a steel factor building under wind land, and the design of a bracing truss for a building with larger width. Avoid some errors in the design of brace, tension rod, and tension rod jpints. Keywords:Lightweight steel structures; gabled frame; the internal force analyzes; The double-decked colored polystyrene clamps the circuit board;joint

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计 目录 第一章设计任务及基本要求 (2) 1.1 设计原始资料 (2) 1.1.1 工程概况 (2) 1.1.2 设计条件 (2) 1.2 建筑设计任务及要求 (3) 1.3结构设计任务及要求 (4) 第二章建筑设计说明 (5) 2.1建筑平面设计 (5) 2.1.1建筑平面布置 (5) 2.1.2柱网布置 (6) 2.2剖面设计 (6) 2.2.1房间各部分高度 (6) 2.2.2屋面做法 (6) 2.2.3楼面做法 (7) 2.2.4 地面做法 (7) 2.2.5 墙体构造 (7) 2.3 立面设计 (8) 2.3.1 外墙面做法 (8) 第三章结构设计 (8) 3.1 结构方案的选择及结构布置 (8) 3.1.1 结构方案的确定 (8) 3.1.2 基础类型的确定 (8) 3.1.3 结构构件截面尺寸和材料的选择 (8) 3.1.4 结构计算简图 (11) 3.1.5 框架柱的线刚度计算 (12) 3.2 框架荷载计算 (13) 3.2.1 恒荷载计算 (13) 3.2.2 楼面活荷载计算 (17) 3.3 风荷载计算 (18) 3.3.1 风荷载标准值计算 (18) 3.3.2 风荷载作用下的位移验算 (20) 3.4 力计算 (22) 3.4.1 恒荷载作用下的力计算 (22)

3.4.2 活荷载作用下的力计算 (27) 3.4.3 风荷载作用下的力计算 (31) 3.5 力组合 (39) 3.5.1 一般规定 (39)

3.5.2 框架梁柱力组合 (42) 3.6 框架梁、柱截面设计 (74) 3.6.1 框架梁的截面设计 (74) 3.6.2 框架柱的截面设计 (81) 3.7 现浇板的结构设计 (91) 3.7.1 板的结构计算简图 (91) 3.7.2 楼面现浇板设计 (91) 3.8 楼梯设计 (97) 3.8.1 平面布置图 (97) 3.8.2 楼梯梯段斜板设计 (98) 3.8.3 平台板设计 (100) 3.8.4 平台梁设计 (102) 3.9 框架结构柱下基础设计 (103) 3.9.1 设计资料 (103) 3.9.2 基础设计 (104) 3.10 PKPM 力计算 (111) 总结 (122) 参考文献 (123) 致谢 (124) 附录任务书 毕业设计指导书 开题报告 文献综述 外文原文与翻译 实习报告

框架支架模板计算书

目录 一、工程概况 (1) 二、900*900*1200mm 195结构顶板支架与模板设计计算书 (2) 三、1200*1200*1200mm(189)结构平台支架与模板设计计算书 (20) 四、现浇横梁支架立杆受力计算 (33) 五、地梁基础 (45) 六、柱模 (45) 七、楼板模板 (48)

2#桥框架支架模板计算书 一、工程概况 (一)工程简介 2#框架桥起止里程桩号:K0+870-K1+760,地面以上结构层数为2/11.5m,其中A1-A34轴因受排污干管影响,框架结构层数设计为一层,地面标高为185,楼面板为195平台,其余均为二层结构。墙柱混凝土强度等级为C30,楼面板混凝土强度等级:189楼板厚120mm强度等级C30,195结构顶板楼面板厚均为200mm,混凝土强度等级均为C40,后浇带宽800mm,共26段,其中A1-A34轴现浇楼板跨排污干管,排污干管高、宽分别为2*2.6m。 (二)支架模板布置情况 本工程支架搭设均采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的碗扣式满堂支架,碗扣式钢管必须满足《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)的要求。 由于A1-A34轴横跨排污干管采用搭设门洞支架的方式,门洞宽度设置为3.5m,因现浇楼板厚度为120mm、200mm,厚度较薄,采用钢管支架搭设。现浇楼板厚120mm支架采用1200*1200*1200mm;现浇楼板厚200mm支架采用9000*9000*1200mm。 框架底模全部采用面板规格1220×2440×12mm竹胶板,底模下方搁置50×100mm背肋方木,间距300mm。 (三)支架基础下地质情况 经地勘资料查得,本场地及周边岩层分布连续,不存在断层、构造破碎带,未见滑坡、泥石流等不良地质现象,场地整体稳定。

某多高层钢结构住宅毕业设计含计算书、建筑结构设计图

雅居乐 多高层钢结构住宅方案设计

1.工程概况 工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 建设地点:东莞市区某地; 工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 场地土层情况: 表2-1 场地土层情况 2.建筑与结构布置 3.1.建筑布置 3.1.1.首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图3-1 首层建筑平面图 3.1.2.标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3.顶层平面图 如下图3-2所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图3.1.4.剖面图

图3-4 剖面图1

办公楼结构设计手算计算书

1 结构设计说明 1、结构方案选取 选择合理的抗侧力结构体系,进行合理的结构或构件布置,使之具有较大的抗侧刚度和良好的抗风、抗震性能,是结构设计的关键。同时还须综合考虑建筑物高度、用途、经济及施工条件等因素。 1.1竖向框架承重体系选取 框架结构体系:由梁、柱构件通过节点连接而成,其具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期长,地震反应较小,经合理设计可具有较好的延性性能。其缺点是结构的抗侧刚度较小,在地震作用下侧向位移较大。 1.2横向框架承重体系选取 常见的横向承重体系包括:现浇楼盖、叠合楼盖、预制板楼盖、组合楼盖等。现浇楼盖可分为肋梁楼盖、密肋楼盖、平板式楼盖和无粘结预应力现浇平板楼盖等。肋梁楼盖结构具有良好的技术经济指标,可以最大限度地节省混凝土和钢筋的用量,能充分发挥材料的作用,结构整体性好,抗震性能好,且结构平面布置灵活,易于满足楼面不规则布置、开洞等要求,容易适用各种复杂的结构平面及各种复杂的楼面荷载。 1.3纵、横向混合承重体系选取 在纵、横两个方向布置主梁以承担楼面荷载,就构成了纵、横向混合框架承重方案。纵、横向混合框架承重方案具有较好的整体性,为空间受力体系。 本设计为六层的多层结构,根据功能使用性进行结构布置。经各方案比较筛选,本工程选用框架结构的纵、横向承重体系。 2、楼梯方案的选择 整体式楼梯按照结构形式和受力特点不同,可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯和圆形楼梯、螺旋楼梯等。其中,应用较为经济的、广泛的是板式楼梯和梁式楼梯,剪刀式楼梯、圆形楼梯和螺旋式楼梯属于空间受力体系,外观美

某中学教学楼建筑结构计算书

3 结构设计说明 3.1 工程概况 某中学教学楼,设计要求建筑面积约2000--4000m2,3-4层。经多方论证,初步确定设为四层,结构为钢筋混凝土框架结构。 3.2 设计主要依据和资料 3.2.1 设计依据 a) 国家及江苏省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 3.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计

钢结构桁架设计计算书概况

renchunmin 一、设计计算资料 1. 办公室平面尺寸为18m×66m ,柱距8m ,跨度为32m ,柱网采用封闭结合。火灾危险性:戊类,火灾等级:二级,设计使用年限:50年。 2. 屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm ,檩距不大于1800mm 。檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢C200×70×20×2.5,屋面坡度i =l /20~l /8。 3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.800m ,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为600mm×600mm ,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =1 4.3N /mm 2。 抗风柱的柱距为6m ,上端与屋架上弦用板铰连接。 4. 钢材用 Q235-B ,焊条用 E43系列型。 5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。 6. 该办公楼建于苏州大生公司所 属区内。 7. 屋盖荷载标准值: (l) 屋面活荷载 0.50 kN /m 2 (2) 基本雪压 s 0 0.40 kN /m 2 (3) 基本风压 w 0 0.45 kN /m 2 (4) 复合屋面板自重 0.15 kN /m 2 (5) 檩条自重 查型钢表 (6) 屋架及支撑自重 0.12+0. 01l kN /m 2 8. 运输单元最大尺寸长度为9m ,高度为0.55m 。 二、屋架几何尺寸的确定 1.屋架杆件几何长度 屋架的计算跨度mm L l 17700300180003000=-=-=,端部高度取mm H 15000=跨中高度为mm 1943H ,5.194220 217700 150020==?+ =+=取mm L i H H 。跨中起拱高度为60mm (L/500)。梯形钢屋架形式和几何尺寸如图1所示。

办公楼结构设计计算书

摘要 本计算书按照学校土木工程专业毕业设计的要求进行编写,毕业设计的课题为榆林 办公楼。主体为五层框架,室内外高差为0.45米,本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分。结构设计部分包括手算和电算两部分。建筑设计部分主要内容包括:在了解本工程概况、领会初步设计意图的基础上进行建筑施工图的绘制,共手绘建筑施工图12张。主体五层采用现浇钢筋混凝土框架结构,设计内容包括:结构方案选择、荷载标准值计算、水平风载作用标准值计算、竖向及水平荷载作用下内力分析及组合、框架梁柱截 面设计、板、楼梯设计和基础设计等。 关键词:底框结构、荷载内力组合、截面设计

Abstract According to this calculation on civil engineering graduate school design requirements for the preparation, Graduation to the tasks sanitary Yulin office , In the main for the five-storey frameworks, indoor and outdoor height difference of 0.45 meters, The design consists of architectural design and structural design in two parts. Structural design includes manual calculation and computer operation . The key architectural design elements include : understanding of the project profiles, understanding the intent of the preliminary design, based on the constructral plans, toelve figures were drawn. cast-in-place reinforced concrete frame structure were used in the five-storey, design elements include : structural options. Load standard values, the calculation of seismic standard values calculation,including the vertical and horizontal load under stress analysis, and portfolio section framework column design, floor and stair design,and infrastructure design. Keywords: bottom frame, the load combination of internal forces, the cross-section design

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