某五层住宅砌体结构计算书

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结构设计

某5层砖混结构设计

一、设计过程

(一)结构承重方案的选择

(1)该建筑物共5层,总高为15.60m<21m,层高均为3m;房屋的高宽比为11.25/13.14=0.865<2.5;横墙较多,可以采用砌体结构,符合《建筑抗震设计规范》的要求。

(2)变形缝的设置:该建筑物的总长度为32.64m<60m,可不设伸缩缝;根据所给地质资料,场地土均匀,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》,可不设抗震缝。

(3)墙体布置:采用240厚多孔粘土砖。大部分采用横强承重方案,对于开间大于3.6m的房间,中间加设横梁,横梁间距为3.6m,跨度为5.4m,所以此设计为为横墙承重。最大横墙间距为10.8m<15m,房屋的局部尺寸都满足要求。

(4)基础方案:根据上部结构形式和当地地质条件,选用墙下条形基础,基础底面做

1、预制板的选择

根据楼面的做法,计算其恒荷载为(不包括板自重及灌缝重)不大于1.35kN/㎡,活荷载为2.0kN/㎡,房间的开间为3.6m,查江苏省结构构件标准图集苏G9201,选用YKB33-52或YKB33-62。对于屋面,由于自重较大,宜选用YKB33-53或YKB33-63,。板厚为120mm,基本上满足房屋的热工及隔声要求

2、梁L-1的截面尺寸估算

由于梁L-1的跨度为l=5.1m ,因此其截面尺寸估算如下 h=(81

~

12

1)l=(8

1~

12

1)×5400=(675~450)mm

取h=500mm ,则

b=(2

1

~31

)h=(250~167)mm

取b=250mm 。由于梁的两侧需搁置预制板,为了增加房屋净高,可以采用花篮梁,但搁置在梁上的板长应相应减少。本设计因房屋层高较大,所以直接采用矩形截面。梁端伸入墙内240mm 。 二、荷载计算 1、屋面荷载

三毡四油防水层 0.4kN/㎡ 20mm 厚1:3水泥砂浆找平层 20×0.02=0.4kN/㎡ 150mm 厚水泥蛭石保温层

5×0.15=0.75kN/㎡

120mm 厚钢筋混凝土预制板(含灌缝) 18×0.12=2.16kN/㎡ V 型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/㎡ 屋面恒荷载标准值合计 3.96kN/㎡ 屋面活荷载标准值(不上人) 0.7kN/㎡ (雪荷载标准值 0.5kN/㎡) 2、楼面荷载

瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 0.55kN/㎡ 120mm 厚钢筋混凝土预制板(含灌缝) 18×0.12=2.16kN/㎡

V 型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/㎡

楼面恒荷载标准值合计 2.96kN/㎡

楼面活荷载标准值 2.0kN/㎡3、墙体荷载

双面粉刷的240厚砖墙18×0.24+17×0.02×2=5.0kN/㎡

木门0.2kN/㎡

铝合金框玻璃门0.4kN/㎡

4、梁L-1的自重标准值0.25×0.5×25=3.125kN/

三、墙体验算

墙体验算包括墙体高厚比验算和墙体承载力验算两个方面的内容。

1、高厚比验算

《砌体结构设计规范》中规定用验算墙、柱高厚比的方法进行墙、柱的稳定性验算。这是保证砌体结构在施工阶段和使用阶段稳定性的一项重要构造措施。

高厚比验算包括两方面内容:根据砂浆强度等级由表查出墙、柱的允许高厚比;计算墙、柱实际高厚比

(1)确定静力计算方案。楼(屋)盖为装配式钢筋混凝土楼(屋)盖,最大横墙间距:

s=3.6×3=10.8m<32m,由表1可知属刚性方

max

案。

查表2,允许高厚比:M7.5时为26,M5.0时为24。

(2)外纵墙高厚比验算

1)二层(H=3.6m)

max

s =10.8m>2H=2×3.6m=7.2m,0H =1.0H=3.6m

有窗户墙的允许高厚比修正系数: s b =1.5m ,s=3.6m 2μ=s

b s ?-4.01=6

.35.14.01?

-=0.83>0.7

202483.0][15240

360020=?=<==

=βμβ

h H

满足要求。 2)底层:(H=4.35m )

H=3.6+0.45+0.3=4.35(m )

max

s =10.8m>2H=2×4.35m=8.7m,0H =1.0H =4.35m

6.212683.0][1.18240

435020=?=<===

βμβ

h H

满足要求。

(3)内纵墙的高厚比验算

0H 的计算同外纵墙。

s b =1.0m ,s=3.6m

2μ=s

b s ?

-4.01=6

.30.14.01?

-=0.89>0.7

1)二层:(H=3.6m ,0H =3.6m ) 3.212489.0][15240

360020=?=<===βμβ

h H

2)底层:(H=4.35m ,0H =4.35m ) 1.232689.0][1.18240

435020=?=<===βμβ

h H

满足要求。

(4)横墙高厚比验算

s b =0m ,s=max

s =5.1m

2μ=s

b s ?

-4.01=0.9

1)二层(H=3.6m )

H

276020=?=<===βμβ

h H

2)底层(H=4.35m )

H

291020=?=<===βμβ

h H

满足要求。 2 、墙体承载力计算

该建筑的静力计算方案为刚性方案,由《建筑结构荷载规范GB50009-2001》可知,南京地区基本风压为2/4.0m kN 。根据表3可知,可以不考虑风荷载的影响,仅考虑竖向荷载。墙体在每层高度范围内均可简化为两端铰接的竖向构件计算。

(1)纵墙的内力计算和承载力计算

1)计算单元。房屋的纵墙较长,可选取有代表性的一个开间作为计算单元。此设计中最危险(受荷最大)的纵墙位于A 轴线和D 轴线L-1下。内纵

墙中C 轴线下楼梯间的开洞较大,起控制作用,需进行验算。 2)控制截面。每层墙取两个控制截面,上截面取墙体顶部位于大梁(或板)底的砌体截面,该截面承受弯矩和轴力,因此需进行偏心受压承载力和梁下局部受压承载力验算。下截面可取墙体下部位于大梁(或板)底稍上的砌体截面,该截面轴力最大,底层则取基础顶面,该截面轴力较大,按轴心受压验算。

对于此设计,二、三层材料相同,所以仅需验算底层及二层墙体承载力。二、三层墙体强度为f=1.50MPa ,底层墙体强度为f=1.69MPa

)

(50400021002402321mm A A A =?=== 3)各层墙体内力标准值计算 ·墙体自重:

女儿墙和顶层梁高范围内墙重:

)(8.190.56.3)5.06.0(kN G k =??+=

2~3层墙重:kN G k 45.544.05.15.15)5.15.16.36.3(2=??+??-?= 底层墙重: kN G k 95.674.05.15.15)5.15.135.46.3(1=??+??-?= ·梁端传来的支座反力: 屋面梁支座反力:

由恒荷载传来 kN N gk l 93.464.5125.32

1

4.56.396.32

1

3=??+???= 由活荷载传来 kN N qk l 80.64.56.37.021

3=???=

楼面支座反力:

由恒荷载传来 kN N N gk l gk l 21.374.5125.32

1

4.56.396.22

1

12=??+???==

由活荷载传来 kN N N qk l qk l 44.194.56.30.22

1

12=???==

·梁端有效支承长度:

二、三层楼面梁有效支承长度

mm mm f h a a 2406.18250

.150010

10

0302<====

底层楼面梁有效支承长度

mm mm f h a 2400.17269

.150010

10

01<===

4)内力组合。各层墙体承受轴向力及计算截面如图所示。

内力组合有两种,取其中最不利的进行验算。 ·二层墙I -I 截面 第一种组合( 1.2, 1.4G

Q γγ==):

I -I 截面累计轴向力设计值为

)(4.1)(2.1232332qk l qk l gk l gk l k k N N N N G G N +++++=I

)44.198.6(4.1)21.3793.4645.548.19(2.1+?++++?=kN 80.226=

梁端传来的支反力设计值为

kN N N N qk l gk l l 87.7144.194.121.372.14.12.1222=?+?=+= mm a h

e l 96.466.1824.02

2404.02022=?-=

-=

mm

N e N e l l 88.148

.22696

.4687.71222=?=

=

I

第二种组合(以承受自重为主的内力组合, 1.35, 1.4,0.7G Q γγψ===) )(7.04.1)(35.1232332qk l qk l gk l gk l k k N N N N G G N +??++++=I

)44.198.6(7.04.1)21.3793.4645.548.19(35.1+??++++?=

=kN 54.239

梁端传来的支反力设计值为

kN N N N qk l gk l l 28.6944.197.04.121.3735.17.04.135.1222=??+?=??+=

mm

N e N e l l 58.1354

.23996.4628.69222=?=

=

I

·二层墙II -II 截面 第一种组合:

kN N G N k 14.29280.22645.542.12.1222=+?=+=I ∏ 第二种组合:

kN N G N k 05.31354.23945.5435.135.1222=+?=+=I ∏ 可直接取轴力为313.05KN 。

·底层墙I -I 截面(考虑2-3层楼面活荷载折减系数0.85)。 第一种组合( 1.2, 1.4G Q γγ==):

I -I 截面累计轴向力设计值为

)](85.0[4.1)(2.1223123231qk l qk l qk l gk l gk l gk l k k k N N N N N N G G G N ++++++++=I )44.19285.08.6(4.1)221.3793.46245.548.19(2.1??+?+?++?+?=

kN 85.355=

梁端传来的支反力设计值为 kN N N l l 87.7121== mm a h

e l 20.510.1724.02

2404.02011=?-=

-=

mm N e N e l l 34.1085

.35520.5187.71111=?=

=

I

第二种组合(以承受自重为主的内力组合, 1.35, 1.4,0.7G Q γγψ===):

)](85.0[7.04.1)(35.1223123321qk l qk l qk l gk l gk l gk l k k k N N N N N N G G G N ++??++++++=I )

44.19285.08.6(7.04.1)221.3793.46245.548.19(35.1??+??+?++?+?=kN 62.376= kN N N l l 28.6921==

mm

N e N e l l 42.962

.37620.5128.69111=?=

=

I

·底层墙II -II 截面: 第一种组合:

kN N G N k 39.43785.35595.672.12.1111=+?=+=I ∏ 第二种组合:

kN N G N k 35.46862.37695.6735.135.1111=+?=+=I ∏

可直接取轴力为468.35kN 5)截面承载力验算

纵墙截面承载力计算表 控制截面

二层

底层

Ⅰ-Ⅰ

Ⅱ-Ⅱ Ⅰ-Ⅰ Ⅱ-Ⅱ N(kN)

226.80 239.54 313.05 355.85 376.62 468.35 )(mm e

14.88 13.58 0 10.34 9.42 0 h e /

0.062

0.057 0

0.043

0.040 0

)(0m H

3.6

4.35 )(0h

H β

γβ=

15

18.1

?

0.611

0.621 0.748

0.582

0.588 0.671 f (MPa )

1.50

1.69

)(kN Af ?

461.92

469.48

565.49

495.72

500.83

571.53 结论 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求

注:1、本设计为砖砌体,故0.1=β

γ。

2、轴向力的偏心距e 不应超过0.6y ,本设计都满足要求。 (2)横墙的内力计算和承载力验算

1)计算单元的选取。横墙承受屋盖,楼盖传来的均布线荷载,且很少开设洞口,取1m 宽墙体作为计算单元,沿纵向取一个开间3.6m 为受荷宽度,受荷面积见图1中横墙上的斜线部分,计算简图为每层

横墙视为两端不动铰接的竖向构件,构件的高度为层高。

由于楼面活荷载较小,横墙的计算一般不考虑一侧无活荷载时的偏心受力情况,由于房屋的开间相同,因此近似按轴压验算。

2)控制截面的选取。横墙的控制截面取轴力最大处,即每层墙体的底部II -II 截面。由于二,三层材料强度相同,所以只需验算二层和底层的II -II 截面。 3)内力计算

·第二层墙体的II -II 截面: 第一种组合:

)96.26.3196.36.3120.56.31(2.12??+??+????=∏N

)0.26.317.06.31(4.1??+???+

kN 70.86= 第二种组合:

)96.26.3196.36.3120.56.31(35.12??+??+????=∏N

)0.26.317.06.31(7.04.1??+????+

kN 76.91= 所以取kN N 76.912=∏

承载力验算

5.1124

.076.20.1,00=?

===h H e β

γβ

M5混合砂浆,,0015.0=α 834

.05

.110015.011

112

2

0=?+=

+=

=αβ

??

kN N kN Af 76.9124.3001050.1124.0834.03=>=????=? 满足要求。

·底层墙体的II -II 截面:

第一种组合:

96.36.310.535.4120.56.31(2.11??+??+????=∏N

)85.020.26.317.06.31(4.1)296.26.31????+???+???+

)(65.132kN =

第二种组合:

96.36.310.535.4120.56.31(35.11??+??+????=∏N

)85.020.26.317.06.31(7.04.1)296.26.31????+????+???+ )(44.140kN = 所以取kN N 44.1401=∏

承载力验算:

13.1224

.091.20.1,00=?

===h H e β

γβ

M7.5混合砂浆,,0015.0=α 819

.013

.120015.011

112

2

=?+=

+=

=αβ

??

则 kN N kN Af 44.14019.3321069.1124.0819.03=>=????=? 满足要求。

根据以上计算结果,该办公楼底层采用MU10多孔砖,M7.5混合砂浆,二、三层采用MU10孔砖,M5混合砂浆,满足要求。

(四)大梁下局部承载力验算 1、二、三层局部受压承载力验算

首先计算第三层梁端传来的支反力设计值3l N

第一种组合(4.1,2.1==Q G γγ):

kN N N N qk l gk l l 84.658.64.193.462.14.12.1333=?+?=+=

第二种组合(以承受自重为主的内力组合,

7.0,4.1,35.1===c Q G ψγγ):

kN N N N qk l gk l l 67.678.67.04.193.4635.17.04.135.1333=??+?=?+= 所以取kN N l 67.6673=。 大梁下局部承载力验算公式为 l l fA N N ηγψ≤+0

其中20302456502506.182,6.182mm A mm a a l =?===

2205040002100240175200)2402250(240

mm mm A =?<=?+?= 0,384.3/0=>=ψl A A

可不考虑上部传来的荷载的影响。 0.259.1135

.01,7.00<=-+==l

A A γ

η

kN N kN fA l l 67.6721.764565050.159.17.03=>=???=ηγ kN N l 87.712=> 满足要求。

2、底层局部受压承载力验算

201430002500.172,0.172mm A mm a l =?==

2205040002100240175200)2402250(240mm mm A =?<=?+?= 0,307.4/0=>=ψl A A

可不考虑上部传来的荷载的影响。 0.261.1135

.01,7.00<=-+==l

A A γ

η

kN N kN fA l l 87.7190.814300069.161.17.01=>=???=ηγ 满足要求。 (五)墙下基础设计

根据地质资料,基础应埋在第Ⅱ层粘土中,地基承载力特征值标准值为170kPa 。根据上部结构形式,拟采用刚性条形基础形式。

本设计房屋中的所有横墙均为承重墙体,而纵墙只有②~④、⑤~⑥轴线间的纵墙为承重墙体。为施工方便起见,所有横墙采用一种基础形式,纵墙采用一种基础形式。 1、横墙基础设计

(1)计算单元的选取。取中间任一开间横墙的1m 长度的基础为计算单元,

(2)基础埋深的确定。基础埋深的确定主要与持力层的位置、水文地质条件,地基冻融条件有关,初步确定基础埋深为 1.2m (从室外地坪起)。

(3)预估基础宽度

应采用荷载效应的标准组合。基础顶面以上墙体下来的荷载为 )296.26.3196.36.310.535.4120.56.31(???+??+??+???=k N )85.020.26.317.06.31(????+??+

kN 08.108= )(74.02

.12017008.108m d

f N b G ak k =?-=

-=

γ

取b=0.9m 。

(4)求修正后地基承载力特征值

因为b<3m ,但d>0.5m ,需对承载力特征值进行深度修正,由相应表格可知,0.1,0==d b ηη

)5.0()3(-+-+=d b f f m d b k γηγηαα

=170+1.0×16.8×(1.2-0.5) =181.76kPa (5)基础尺寸的确定 基础的宽度应为 )(68.02

.12076.18108.108m d

f N b G a k =?-=

-=

γ

因b<3m ,不需再调整。最后取基础宽度b=0.9m. (6)复核刚性角是否满足要求:

砖大放脚部分:

5

.11

21120260

2<=??

素混凝土垫层部分:0.1510

210

<

2、纵墙基础设计

(1)计算单元的选取。取开间10.8米有梁纵墙的3.6m 长度的基础为计算单元,这样考虑了集中荷载作用,偏于安全。

(2)基础埋深的确定。基础埋深的确定主要与持力层的位置、水文地质条件,地基冻融条件有关,初步确定基础埋深为 1.2m (从室外地坪起)。

(3)预估基础宽度

应采用荷载效应的标准组合。基础顶面以上墙体下来的荷载为

285.0)2.155.2(6.37.0)2.155.2(6.3296.2)2.155.2(6.396

.3)2.155.2(6.30.535.46.320.56.36.3(??+?+?+?+??+?+?+?+??+???=k N

kN 68.373= )(62.06

.3)2.120170(68.3736

.3)(m d f N b G ak k

=??-=

?-=

γ

取b=0.9m 。

(4)求修正后地基承载力特征值

因为b<3m ,但d>0.5m ,需对承载力特征值进行深度修正,由相应表格可知,0.1,0==d b ηη

)5.0()5.0(-+-+=d b f f m d b k γηγηαα

=170+1.0×16.8×(1.2-0.5) =181.76kPa (5)基础尺寸的确定 基础的宽度应为 )(66.06

.3)2.12076.181(68

.3736

.3)(m d f N b G a k

=??-=

?-=

γ

因b<3m ,不需再调整。最后取基础宽度b=0.9m. (6)复核刚性角是否满足要求:

砖大放脚部分:

5

.11

21120260

2<=??

素混凝土垫层部分:0.1510

210

<

满足要求。

3、变形验算

根据《建筑地基基础设计规范》该建筑物的地基可不做变形验算。

高层建筑结构设计的影响因素有哪些

高层建筑结构设计的影响因素 目前国内高层建筑的四大结构体系:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构。我国改革开放以来,建筑业有了突飞猛进的发展,近十几年我国已建成高层建筑万栋,建筑面积达到2亿平方米,其中具有代表性的建筑如深圳地王大厦81层,高325米;广州中天广场80层,高322米;上海金茂大厦88层,高420.5米。另外在南宁市也建起第一高楼:地王国际商会中心即地王大厦共54层,高206.3米。随着城市化进程加速发展,全国各地的高层建筑不断涌现,作为土建工作设计人员,必须充分了解高层建筑结构设计特点及其结构体系,只有这样才能使设计达到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的基本原则。 一、高层建筑结构设计的特点 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑平面的布置、立面体形、楼层高度、机电管道的设置、施工技术的要求、施工工期长短和投资造价的高低等。其主要特点有:(一)水平力是设计主要因素 在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩、以及由此在竖向构件中所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随着结构动力性的不同而有较大的变化。 (二)侧移成为控指标 与低层或多层建筑不同,结构侧移已成为高层结构设计中的关键因素。随着建筑高度的增加,水平荷载下结构的侧向变形迅速增大,与建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。 另外,高层建筑随着高度的增加、轻质高强材料的应用、新的建筑形式和结构体系的出现、侧向位移的迅速增大,在设计中不仅要求结构具有足够的强度,还要求具有足够的抗推刚度,使结构在水平荷载下产生的侧移被控制在某一限度之内,否则会产生以下情况: 1.因侧移产生较大的附加内力,尤其是竖向构件,当侧向位移增大时,偏心加剧,当产生的附加内力值超过一定数值时,将会导致房屋侧塌。 2.使居住人员感到不适或惊慌。 3.使填充墙或建筑装饰开裂或损坏,使机电设备管道损坏,使电梯轨道变型造成不能正常运行。 4.使主体结构构件出现大裂缝,甚至损坏。 (三)抗震设计要求更高 有抗震设防的高层建筑结构设计,除要考虑正常使用时的竖向荷载、风荷载外,还必须使结构具有良好的抗震性能,做到小震不坏、大震不倒。 (四)减轻高层建筑自重比多层建筑更为重要 高层建筑减轻自重比多层建筑更有意义。从地基承载力或桩基承载力考虑,如果在同样地基或桩基的情况下,减轻房屋自重意昧着不增加基础造价和处理措施,可以多建层数,这在软弱土层有突出的经济效益。 地震效应与建筑的重量成正比,减轻房屋自重是提高结构抗震能力的有效办法。高层建筑重量大了,不仅作用于结构上的地震剪力大,还由于重心高地震作用倾覆力矩大,对竖向构件产生很大的附加轴力,从而造成附加弯矩更大。

六层综合楼框架结构设计计算书

第一部分:工程概况 一、建筑地点:江苏省金湖县 二、建筑类型:六层综合楼,框架填充墙结构。 三、建筑介绍:建筑面积5893.36平方米,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取100mm,填充墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块。 四、门窗使用:大门采用玻璃门,其它为木门,窗为铝合金窗。 五、地质条件:经地质勘察部门确定,此建筑场地为二类近震场地,设防烈度为7度。 六、柱网与层高:本综合楼采用柱距为7.2m的内廊式小柱网,边跨为7.2m,中间跨为2.4m,层高取4.2m和3.3m,如下图所示: 柱网布置图 七、框架结构承重方案的选择:

竖向荷载的传力途径:楼板的均布活载和恒载经次梁间接或直接传至主梁,再由主梁传至框架柱,最后传至地基。 根据以上楼盖的平面布置及竖向荷载的传力途径,本办公楼框架的承重方案为横向框架承重方案,这可使横向框架梁的截面高度大,增加框架的横向侧移刚度。 八、框架结构的计算简图: 框架结构计算简图

横向框架组成的空间结构 本方案中,需近似的按横向的平面框架分别计算。本方案中,需近似的按横向的平面框架分别计算。 九、梁、柱截面尺寸的初步确定: 1、梁截面高度一般取梁跨度的1/12~1/8。本方案取700mm,截面宽度取700×(1/2~1/3)=300mm,可得梁的截面初步定为b×h=300*700。 2、框架柱的截面尺寸根据柱的轴压比限值,按下列公式计算: (1)柱组合的轴压力设计值N=βF g E n 注:β考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数。 F按简支状态计算柱的负载面积。 g E 折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可近似的取14KN/m2。 n为验算截面以上的楼层层数。

木制别墅结构计算书

众安余姚金型二路北侧 B+C地块项目综合楼 结 构 计 算 书 设计:_____________________ 校对:_____________________ 审核:_____________________ 日期:_____________________ 第一部分结构计算总体介绍 一、项目基本情况 本工程位于浙江余姚金型二路北侧,为地上二层结构。房屋由防震缝分为 五个区域,Ⅰ区及Ⅲ区为木结构;局部沙盘展区及八角休息室为钢结构;专用变配电所为混凝土结构。地上木结构部分总建筑面积平米,最高的屋面 距室外地面高度为,主屋面至室外地面,房屋高度为。 二、本结构设计主要依据的规范(规程) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)

《建筑结构荷载规范》(2006版)(GB50009—2001) 《木结构设计规范》(2005版)(GB50005—2003) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《建筑抗震设计规范》(08版)(GB50011—2001) 《钢结构设计规范》(GB50017—2003) 《木结构设计手册》(第三版) 三、基本荷载 1、恒荷载 恒荷载按照建筑做法及实际材料计算。 2、活荷载 不上人屋面 kN/m2基本雪压 m2 基本风压 m2 楼面 kN/m2 四、地震作用 该场地位于浙江余姚,场地设防烈度为6度,地面加速度,Ⅲ类场地,特征周期,地面粗糙度B类。 五、材料 1、规格材:有木材认证机构的质量认证记号,墙骨柱木材采用Ⅴ级及以上级,窗 过梁及屋面搁栅木材达到Ⅲc及以上。

2、螺栓:级/级普通螺栓;锚栓:材料为Q235。 3、SPF材料力学性能:抗弯强度设计值f m =;顺纹抗压及承压强度设计值为 f c =12MPa;顺纹抗拉强度设计值f t =;顺纹抗剪强度设计值f v =;弹性模量E=9700MPa。 4、LVL材料力学性能:抗弯强度设计值f m =;顺纹抗压及承压强度设计值为f c =; 顺纹抗拉强度设计值f t =;顺纹抗剪强度设计值f v =;弹性模量E=14000MPa。 六、计算方式 木结构部分按照木结构设计的基本概念手算,楼面桁架和屋面桁架采用MITEK 软件辅助设计。 本计算书仅对典型构件进行设计验算。 第二部分木结构部分计算 一.项目资料 本工程平立面图纸如下 该建筑的外墙和部分内墙的墙面板采用剪力板加石膏板的组合墙面,局部采用双层剪力板,其余墙体的墙面板均采用石膏板墙面。

砌体结构计算书

砌体结构设计计算书 1.结构布置 结构布置采用橫墙承重方案,楼板以及屋面板为100厚的现浇钢筋混凝土板,层高为3m ,墙体选择MU10的砖砌24墙。 结构布置图 1.1构造柱布置 按《建筑抗震设计规范》GB50011—2001规定,对于7度设防六层砌体结构,在外墙四角,楼梯间四角,较大洞口两侧,大房间内外墙交接处,各内墙与外墙交接处设置构造柱。构造柱截面采用240240m m m m ?,纵向钢筋采用124φ,箍筋间距为150mm 。 1.2圈梁的布置 按《建筑抗震设计规范》GB50011—2001规定,7度设防现浇钢筋混凝土圈梁,在内外纵横墙屋盖处及每层楼盖处设置圈梁圈。梁截面尺寸240200m m m m ?,圈梁纵筋采用 104φ,箍筋采用8@200φ。因层数超过四层,所有纵横墙隔层设置,沿墙长配置102φ纵 向钢筋。

2.荷载计算 根据结构布置图知,选择最不利墙体○2轴墙体来计算其承载能力,取1m 宽为设计单元。 2.1屋面荷载 APP 改性沥青找平防水层 0.302/KN m 20厚水泥砂浆找平层 0.402/KN m 平均150厚保温找坡层 0.522/KN m APP 改性沥青隔气层 0.052/KN m 20厚水泥砂浆找平层 0.402/KN m 现浇钢筋混凝土楼板100厚 2.52/KN m 15厚水泥砂浆找平层 0.262/KN m 永久荷载标准值 4.43∑2 / K N m 活荷载标准值 0.702/KN m 由屋盖传给计算墙体的荷载 标准值:11(4.430.70)(4.2 3.6)120.02 k k N G Q K N =+=+??+?= 设计值: 由可变荷载控制的组合 111.2 1.4(1.2 4.43 1.40.70)(4.2 3.6)124.62 a k k N G Q K N =+=?+?? ?+?= 由永久荷载控制组合 111.35 1.0(1.35 4.43 1.00.70)(4.2 3.6)126.12 b k k N G Q K N =?+=?+?? ?+?= 2.2楼面荷载 20厚水泥砂浆抹面 0.402 /KN m 100厚钢现浇筋混凝土楼板 2.502/KN m 15厚混合砂浆天棚抹灰 0.262/KN m

钢筋混凝土框架结构设计计算书

钢 筋 混 凝 土 框 架 结 构 设 计 计 算 书

目录 第一章前言 (5) 第二章方案论述 (6) 2.1 建筑方案论述 (6) 2.2结构设计论述 (7) 第三章结构方案设计 (9) 3.1设计总说明 (9) 3.1.1设计依据 (9) 3.1.2 设计概述 (9) 3.1.3 结构说明 (9) 3.1.4.各部分建筑构造 (9) 3.2结构方案设计 (10) 3.2.2场地条件 (10) 第四章荷载计算 (11) 4.1荷载汇集及截面尺寸的选取 (11) 4.1.1 框架柱: (11) 4.1.2 框架梁: (11) 4.1.3 材料情况: (11) 4.2荷载汇集 (11) 4.3 计算简图及层数划分 (13) 4.4 各层重力荷载代表值计算 (14) 第五章水平地震作用下的框架内力分析 (19) 5.1层间侧移刚度计算 (19) 5.1.1梁线刚度 (19) 5.1.2柱线刚度计算 (20) 5.1.3柱侧移刚度计算 (20) 5.2水平地震作用层间地震剪力和弹性位移的计算 (21) 5.2.2水平地震作用下的层间位移和顶点位移计算 (23) 5.3 水平地震作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法) (23) 5.4水平地震作用下梁端弯矩 (25) 5.5水平地震作用下的梁端剪力和柱轴力 (25) 5.6水平地震作用下的框架内力图 (26) 第六章风荷载作用下框架内力分析 (26) 6.1自然条件 (27) 6.2风荷载计算 (27) 6.3风荷载作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法,取中框架计算) (28) 6.4 风荷载作用下梁端弯矩计算 (29) 6.5风荷载作用下的梁端剪力和柱轴力计算 (30) 6.6风荷载作用下框架内力图 (30) 第七章竖向荷载作用下框架内力分析 (31) 7.1竖向荷载计算 (31) 7.1.2 恒荷载 (31)

高层住宅结构设计统一技术措施 (上部结构)

-结构构件设计与构造 7.1 板设计 7.1.1 除工程建设当地有专门规定外,高层住宅标准层楼板板厚一般取100mm。板的厚度规格一般宜取100、120、140、160、180、200mm,大于200mm时按实际需要取值。 表 7.1.1 住宅最小板厚取值表 以考虑采用CRB550钢筋。 7.1.2电梯厅、加强部位及薄弱连接部位板厚一般取140mm,并设置不小于 10@200的双层双向拉通钢筋。 7.1.3地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,楼板厚度不宜小于180mm;混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。 7.1.4部分框支—剪力墙结构的转换层楼板厚度不宜小于180mm,除计算要求外,板配筋不应小于双层双向10@150。当框支转换范围较小时,可仅对框支转换梁相连的板按转换层楼板进行加强,其他部位楼板按实际情况可取120~150mm。转换层楼板不宜采用冷轧带肋钢筋。 7.1.5 地震设防区跨度L≥1500mm 的楼层悬臂结构,如无特殊要求时,宜采用梁板式结构。当悬挑跨度L<1500mm且其降板高度未超过相邻板厚或嵌固梁有足够抗扭刚度时,可采用悬臂板式结构,但其根部厚度不应小于L/10 且不小于100mm。悬臂板计算时截面有效高度h0=h-25~30(考虑施工时面筋可能被踩低,h0稍取小值),并应验算裂缝和挠度。 7.1.6 标准层楼板宜按弹性板计算,板与剪力墙支座按嵌固端计算;板与边梁按简支边计算;支座两侧板面标高相差大于梁宽时按简支边计算;当支座两侧板面标高相差小于梁宽时及确认边梁可作为嵌固时可按嵌固计算配筋。对于按简支计算的板支座,可不按受力钢筋的最小配筋率控制,统一取0.18%,钢筋直径不宜小于8或фR7;板面受力钢筋配筋率不宜小于0.2%,悬挑板和较大角板面筋不宜小于0.25%,板底钢筋配筋率不小于0.18%。 7.1.7楼板受力钢筋间距(mm)建议采用100、125、150、175、200,局部附加钢筋后间距不宜小于75mm。除分布钢筋外楼板钢筋间距不应大于200mm。 7.1.8考虑温度收缩的板配筋(如屋面板),可利用原有板的底、面筋拉通布置,也可另行设置构造分布筋,但必须与原有钢筋按受拉要求搭接或在周边构造中锚固。当面筋采用拉通筋布置时,其支座实际需要的配筋量不足时可采用另加相同间距的短筋补足。屋面板拉通钢筋不宜小于双层双向8@200且配筋率不小于0.2%。 7.1.9因建筑使用要求而局部降板的较大跨楼板,当板底不要求平整时,可做成折板的形式(如卫生间沉箱不宜拉直梁的情况),并应绘制折板配筋大样,平面上板配筋可以同普通楼板。通跨折板按设梁考虑。当局部降板并要求板底平整时,

【房地产管理】层框架住宅毕业设计结构计算书

【房地产管理】层框架住宅毕业设计结构计算书

1.工程概况 黑龙江省某市兴建六层商店住宅,建筑面积4770平方米左右,拟建房屋所在地震动参数,,基本雪压,基本风压,地面粗糙度为B类。 地质资料见表1。 表1地质资料 2.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6层,层高1层为3.6m,2~6层为2.8m。 填充墙采用陶粒空心砌块砌筑:外墙400mm;内墙200mm。窗户均采用铝合金窗,门采用钢门和木门。 楼盖及屋面均采用现浇钢筋砼结构,楼板厚度取120mm,梁截面高度按跨度的估算,尺寸见表2,砼强度采用。 屋面采用彩钢板屋面。 表2梁截面尺寸(mm)

柱截面尺寸可根据式估算。因为抗震烈度为7度,总高度,查表可知该框架结构的抗震等级为二级,其轴压比限值;各层的重力荷载代表值近似取12,由图2.2可知边柱及中柱的负载面积分别为和。由公式可得第一层柱截面面积为 边柱 中柱 如取柱截面为正方形,则边柱和中柱截面高度分别为和。根据上述计算结果且综合考虑其它因素,本设计框架柱截面尺寸取值均为,构造柱取。 基础采用柱下独立基础,基础埋深标高-2.40m,承台高度取1100mm。框架结构计算简图如图1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2.8m;底层柱高度从基础顶面取至一层板底,取4.9m。 图1.框架结构计算简图 3.重力荷载计算 3.1屋面及楼面的永久荷载标准值 屋面(上人): 20厚水泥砂浆找平层 150厚水泥蛭石保温层 100厚钢筋混凝土板 20厚石灰砂浆 合计4.11 1~5层楼面: 瓷砖地面(包括水泥粗砂打底)0.55 120厚钢筋混凝土板

措施费用

T.B 建筑工程 说明 一、现浇混凝土模板及支架工程 (一)现浇混凝土模板是按组合钢模、木模、竹胶合板和目前施工技术、方法编制的,综合考虑不作调整。 (二)现浇混凝土梁、板,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分工程量另按梁板支撑超高费项目计算。 (三)坡屋面模板按相应定额项目执行,人工乘以系数1.1。 (四)清水模板按相应定额项目执行,人工乘以系数1.25,材料与定额不同时按批准的施工方案调整。 (五)别墅(独立别墅、连排别墅)各模板按相应定额项目执行,材料用量乘以系数1.2。 (六)异形柱模板适用于圆形柱、多边形柱模板。 (七)圈梁模板适用于叠合梁模板。 (八)异形梁模板适用于圆形梁模板。 (九)直形墙模板适用于电梯井壁模板。 (十)墙模板中的“对拉螺栓”用量以批准的施工方案计算重量,地下室墙按一次摊销进入材料费,地面以上墙按12次摊销进入材料费。 二、预制混凝土模板工程 (一)预制构件的模板是分别按组合钢模、木模、混凝土地模综合编制的。 (二)预制构件项目适用范围: 1.预制梁模板适用于基础梁、楼梯斜梁、挑梁等。 2.预制异形柱模板适用于工字形柱、双肢柱和圆柱。 3.预制槽形板模板适用于槽形楼板、墙板、天沟板。 4.预制平板模板适用于不带肋的预制遮阳板、挑檐板、栏板。 5.预制花格模板适用于花格和阳台花栏杆(空花、刀片形)。 6.预制零星构件模板适用于烟囱、支撑、天窗侧板、上(下)档、垫头、压顶、扶手、窗台板、阳台隔板、壁龛、粪槽、池槽、雨水管、厨房壁柜、搁板、架空隔热板。 三、脚手架工程 (一)一般说明: 1.本定额综合脚手架和单项脚手架已综合考虑了斜道、上料平台、安全网,不再另行计算。 2.本定额是按扣件式钢管脚手架(其中包括提升架、单双排架)进行编制的,若实际采用木制、竹制时,按相应定额项目乘以下列表系数:

三层办公楼砌体结构设计计算书

一、设计资料 南京市某三层办公楼,底层层高4.59m,二、三层为3.84米,室内外高差为0.6m,建筑总高为12.27m。 (1)楼面做法:瓷砖地面,120mm厚钢筋混凝土预制板,V 型轻钢龙骨吊顶。 (2)屋面做法:三毡四油防水层,20mm厚1:3水泥砂浆找平层,150mm厚水泥蛭石保温层,120mm厚钢筋混凝土预制板,V 型轻钢龙骨吊顶。 (3)墙面做法:内外墙面作20mm厚的混合砂浆粉刷后,再饰以乳胶厚漆。 (4)墙体:采用240多孔粘土砖,双面粉刷,均为20mm厚抹灰。砖强度等级为MU10,砂浆强度等级,底层为M7.5,二~三层均为M5。 (5)门窗:采用木门、铝合金框玻璃窗,门洞尺寸:2.0m×1.2m、2.5m×1.0m、3.0m×2.5m;窗洞尺寸 1.5m×1.8m、0.8m×1.8m、1.8m×1.8m、1.5m×1.0m。 (6)地质资料:自然地表下0.5m内为素填土,素填土下1m 内为粘土,其下层为砾石层,地下水位在地表下4.5m处。 二、设计过程 (一)结构承重方案的选择 (1)该建筑物共三层,总高为12.27m<21m,层高分别为4.59、

3.84、3.84m;房屋的高宽比为12.27/10.24=1.198<2.5;横墙较多,可以采用砌体结构,符合《建筑抗震设计规范》的要求。 (2)变形缝的设置:该建筑物的总长度为40.24m<60m,可不设伸缩缝;根据所给地质资料,场地土均匀,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》,可不设抗震缝。 (3)墙体布置:采用240厚多孔粘土砖。大部分采用横强承重方案,对于开间大于3.9m的房间,中间加设横梁,横梁跨度为4.0m,所以此设计为为纵横墙承重。最大横墙间距为8.8m<15m,房屋的局部尺寸都满足要求。 (4)基础方案:根据上部结构形式和当地地质条件,选用墙下条形基础,基础底面做混凝土垫层。 (二)楼、屋盖结构平面布置 层布置图:

#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=?????=

关于高层建筑结构设计的几点见解

关于高层建筑结构设计的几点见解 摘要:在科技迅猛发展的21世纪,建筑是越建越高,至于建筑结构的设计就越发的复杂,建筑的结构体系、建筑的类型,建筑的风险计算都成为设计的要点。本文从高层建筑的特点出发,对高层建筑结构体系设计的基本要求等方面进行了分析探讨。 关键词:框架结构;荷载;抗震设计 1 前言 随着我国城市化建设进程的加快,城市人口的高度集中,用地紧张以及商业竞争的激烈化,促进了高层建筑的出现和不断发展。高层建筑结构设计给工程设计人员提出了更高的要求,下面就结构设计中的问题进行一些探讨。 2 高层建筑结构体系的特点 我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定,10层或10层以上或者房屋高度超过28m的建筑为高层建筑物。随着层数和高度的增加,水平作用对高层建筑结构安全的控制作用更加显著,包括地震作用和风荷载。高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用的结构体系密切相关。不同的结构体系,适用于不同的层数、高度和功能。 2.1 框架结构体系 框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形成可灵活布置的建筑空间,具有较大的室内空间,使用较方便。由于框架梁柱截面较小,抗震性能较差,刚度较低,建筑高度受到限制;剪切型变形,即层间侧移随着层数的增加而减小;框架结构主要用于不考虑抗震设防、层数较少的高层建筑中。在考虑抗震设防要求的建筑中,应用不多;高度一般控制在70m以下。 2.2 剪力墙结构体系 利用建筑物墙体作为承受竖向荷载、抵抗水平荷载的结构,称为剪力墙结构体系。剪力墙结构体系于钢筋混凝土结构中,由墙体承受全部水平作用和竖向荷载。现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平荷载作用下侧向变形小,承载力要求也容易满足;剪力墙结构体系主要缺点:主要是剪力墙间距不能太大,平面布置不灵活,不能满足公共建筑的大空间使用要求。此外,结构自重往往也较大。当剪力墙的高宽比较大时,是一个受弯为主的悬臂墙,侧向变形是弯曲型,即层间侧移随着层数的增加而增大。剪力墙结构在住宅及旅馆建筑中得到广泛应用。因此这种剪力墙结构适合于建造较高的高层建筑。根据施工方法的不同,可以分为:全部现浇的剪力墙;全部用预制墙板装配而成的剪力墙;

四层框架结构设计计算书实例汇总

多层框架设计实例 某四层框架结构,建筑平面图、剖面图如图1所示,试采用钢筋混凝土全现浇框架结构设计。 1.设计资料 (1)设计标高:室内设计标高±0.000相当于绝对标高4.400m,室内外高差600mm。(2)墙身做法:墙身为普通机制砖填充墙,M5水泥砂浆砌筑。内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内墙涂料两度。外粉刷为1:3水泥砂浆底,厚20mm,马赛克贴面。 (3)楼面做法:顶层为20mm厚水泥砂浆找平,5mm厚1:2水泥砂浆加“107”胶水着色粉面层;底层为15mm厚纸筋面石灰抹底,涂料两度。 (4)屋面做法:现浇楼板上铺膨胀珍珠岩保温层(檐口处厚100mm,2%自两侧檐口向中间找坡),1:2水泥砂浆找平层厚20mm,二毡三油防水层。 (5)门窗做法:门厅处为铝合金门窗,其它均为木门,钢窗。 (6)地质资料:属Ⅲ类建筑场地,余略。 (7)基本风压:(地面粗糙度属B类)。 (8)活荷载:屋面活荷载,办公楼楼面活荷载,走廊楼面活 荷载。 图1 某多层框架平面图、剖面图 2.钢筋混凝土框架设计 (1)结构平面布置如图2所示,各梁柱截面尺寸确定如下。

图2 结构平面布置图 边跨(AB、CD)梁:取 中跨(BC)梁:取 边柱(A轴、D轴)连系梁:取 中柱(B轴、C轴)连系梁:取 柱截面均为 现浇楼板厚100mm。 结构计算简图如图3所示。根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为4.3m。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图3。其中在求梁截面惯性矩时考虑 到现浇楼板的作用,取(为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。 边跨(AB、CD)梁:

木屋设计须知

木屋设计须知 世界上唯一能称得上真正绿色环保的建筑设计--木屋设计,较一般水泥、砖瓦结构住房节能50%。众所周知,树木是呼出氧气,吸入二氧化碳,正好与人类相反。由此可见,树木是人类的益友,木屋是人类的氧吧。木屋设计以其健康理念深入人心,木屋设计为“会呼吸”而居生态环保建筑之榜首。木结构别墅优势:安心安全、健康舒适,环保节能、保温隔音,抗震耐久、防虫防潮,功能齐全,配置合理,设计灵活,使用率高,冬暖夏凉,采光性好,施工期短,四季皆宜,外观美雅,自然亲和。 木屋设计的要求: 一:木屋设计科学人性化,技术成熟,不断创新。 二:大规模集成化工厂,流水作业,技术娴熟,生产周期短。 三:木屋设计成实地组装,技术人员经验丰富,操作熟练,高质高效。 四:木屋设计的选择种类多,适用范围广,客户满意率高。 五:木屋设计成即买即住,免除您审批、装修之苦。 六:木屋设计成可移动,可拆装,售后服务及技术支持全面及时,投资风险极低。 七:木屋设计达到三星级酒店的品质,设备齐全的卫生间;

木屋的优势; ·抗震性 木制别墅在地震中有很好的生命安全性能,木制别墅采用榫接建造,主结构交错连接,具有很好的稳定性。作为一种结构材料,木材的抗震性能明显优于其它材料。木材轻质高强,因而地面加速度在木建筑物上所产生的能量没有其它建筑物大。 ·耐久性 木制别墅都选择高级松木建造,木材是一种天然、健康的且极具亲和性的材料,木制集成屋是环保健康的高档住宅,木材根据不同建筑造型经过了现代技术生产加工成不同的墙体型材,再经过阻燃、防腐处理等工序,更加坚固耐用。对抗下沉应力、抗干燥、抗老化,具有显著的稳定性。如果使用得当,木材则是一种稳定、寿命长、耐久性强的材料。 ·防火性 木结构房屋是能做到不被腐蚀和不受潮的,因为我们对所有建筑用材进行烘干处理,通过烘干处理的木材可以避免绝大多数的体积变化,这些木材已预先干燥至含水率19%以下,它的防潮性能甚至可以达到砖混结构的10倍左右。事实上,与其他常用建筑材料相比木材更不容易因为偶尔浸湿而受到永久损坏。在多雨或潮湿地方的木建筑物可以有长期的毫无问题的性能表现。 ·绿色环保、保温性强 木材是一种天然的健康的且急具亲和力的材料,木制别墅是环保

砌体结构设计计算书

清华大学土木系 砌体结构设计计算书结02 陈伟2010010131 陈伟 2012/7/20

目录 一、设计任务 二、设计条件 三、建筑方案设计 四、结构方案设计 五、选择计算方案和计算单元 六、荷载计算 七、墙体高厚比验算 八、外纵墙承载力验算 九、梁下砌体局部承压验算 十、风荷载计算 十一、基础设计 十二、抗震设计

一、设计任务 设计题目 北方某地区一单位拟建多功能职工文化中心,建筑场地平面如图所示,结构形式采用混合结构(墙体为砌体结构,楼屋盖为钢筋混凝土结构)。 设计规模与要求 为三层办公和小型活动场所,包括阅览室、游艺室、储藏室、办公室等。建议采用混凝土砌块砌体混合结构,层高3.3m~3.9m,标准开间3.3m~3.9m,进深4.8m~ 6.0m,无吊顶,内墙抹灰或涂料,外墙为水刷石或清水墙。设两个楼梯间,首层有门 厅和主要出入口,每层设男女卫生间各一间。除标准单开间房间外,每层设双开间和三开间房间各二间。单开间房间在内纵墙设一M4门,双开间房间设一M4门和一C4高窗,窗台距室内地面1.8m,三开间房间设两M4门和一C4高窗。外纵墙每开间设一C1窗,窗台距室内地面1.0m。其它门窗尺寸由设计者决定。建筑立面处理,如女儿墙、阳台、雨罩、台阶等,由设计者自行处理。 二、设计条件 工程地质条件 建筑物场地地势平坦,地表高程38.56~38.72m,地下水位标高33.4m,无腐蚀性,标准冻融深度为0.8~1.2m。经地质勘测,地层剖面为:表层0.8~1.2m耕杂土;以下有2.5m深的粉土(孔隙比e<0.85,饱和度Sr<0.5);再往下为厚砂卵层。粉土层可做持力层,地基承载力标准值为190kN/m2。场地土的类型为中软土,场地土覆盖厚度为60m,地基土容重19kN/m3。 基本荷载条件 活荷载:屋面活载(不上人)0.7kN/m2,(上人)1.5kN/m2; 楼面活载2.0kN/m2,走廊活载2.5kN/m2; 挑棚、罩雨、天沟、施工活荷载0.7kN/m2; 基本风压:0.45kN/m2;基本雪压:0.3kN/m2 恒荷载:由具体设计决定; 抗震设防烈度:6度

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江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。 1.2.2 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

毕业设计-12层一字型框架住宅楼建筑结构计算书

题目:杰威尔*米妮住宅楼设计 摘要 本次毕业设计是一幢住宅设计,包括建筑设计和结构设计两部分内容。 建筑设计是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等。着重解决了建筑物与周围环境、建筑物与各种细部构造,最终确定设计方案,画出建筑施工图。 结构设计是在建筑物初步设计的基础上确定结构方案;选择合理的结构体系;进行结构布置,并初步估算,确定结构构件尺寸,进行结构计算。结构计算包括荷载计算、变形验算、内力分析及截面设计,并绘制相关的结构施工图。 总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。 本次设计使理论和实际很好的结合起来,提高了分析、解决工程实际问题的能力。培养了学生严谨、求实、细致、认真和吃苦耐劳的工作作风。为以后更好的学习和工作奠定了坚实的基础。 关键词:抗震采光结构独基

ABSTRACT This design is a scheme of a residential building, it includes two parts-architecture design and structure design. In the architecture design. According to the design task book, I compressively consider the base enviroment using faction, structure type, construction building materials equipment architecture economy and architecture economy and architecture art act.. Then I mainly solve using space in this building and coordination between inside and outside conditions. In the structure design, determine the structure design based on architecture first design. Select the right structure type. Precede structure arrangement and sizes of structure components to calculate. All work about calculation including load estimation deform test. Mechanics analysis and selection design, In the end, drawing all the blueprints of architecture construction and structure constructor. In a word, suitable, safety, economy and use facilitate is the principle of design。 This design combined theoretical and practical design very well.It helped us improve the ability to analyse and solve actual problems.Trained the students to be rigorous, realistic, detailed,serious and hard working . It made a solid foundation for future better study and work. Key word:Anti-seismic single foundation lighting structure

上海雅家木制别墅有限公司_中标190924

招标投标企业报告上海雅家木制别墅有限公司

本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:上海雅家木制别墅有限公司统一社会信用代码:91310115087824490M 工商注册号:310115002244952组织机构代码:087824490 法定代表人:赵白生成立日期:2014-02-21 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态:存续 注册资本:1000万人民币 注册地址:上海市浦东新区上川路612号4幢2187室 营业期限:2014-02-21 至 2034-02-20 营业范围:木材的销售,房屋建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,园林古建筑建设工程专业施工,木制建设工程作业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 1

2.2 中标/投标情况(近一年) 截止2019年9月24日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.3 中标/投标行业分布(近一年) 截止2019年9月24日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.4 参与投标的甲方前五名(近一年) 1 南京溧水城市建设集团有限公司 () 序号地区日期标题中标情况1南京2018-06-19·木制开放式游乐设施采购及相关服务中标公示中标2.5 合作甲方前五名(近一年)

某五层住宅砌体结构计算书-12页文档资料

结构设计 某5层砖混结构设计 一、设计过程 (一)结构承重方案的选择 (1)该建筑物共5层,总高为15.60m<21m,层高均为3m;房屋的高宽比为11.25/13.14=0.865<2.5;横墙较多,可以采用砌体结构,符合《建筑抗震设计规范》的要求。 (2)变形缝的设置:该建筑物的总长度为32.64m<60m,可不设伸缩缝;根据所给地质资料,场地土均匀,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》,可不设抗震缝。 (3)墙体布置:采用240厚多孔粘土砖。大部分采用横强承重方案,对于开间大于3.6m的房间,中间加设横梁,横梁间距为3.6m,跨度为5.4m,所以此设计为为横墙承重。最大横墙间距为10.8m<15m,房屋的局部尺寸都满足要求。 (4)基础方案:根据上部结构形式和当地地质条件,选用墙下条形基础,基础底面做 1、预制板的选择 根据楼面的做法,计算其恒荷载为(不包括板自重及灌缝重)不大于1.35kN/㎡,活荷载为2.0kN/㎡,房间的开间为3.6m,查江苏省结构构件标准图集苏G9201,选用YKB33-52或YKB33-62。对于屋面,由于自重较大,宜选用YKB33-53或YKB33-63,。板厚为120mm,基本上满足房屋的热工及隔声要求

2、梁L-1的截面尺寸估算 由于梁L-1的跨度为l=5.1m ,因此其截面尺寸估算如下 h=(81~121)l=(81~12 1)×5400=(675~450)mm 取h=500mm ,则 b=(21~3 1)h=(250~167)mm 取b=250mm 。由于梁的两侧需搁置预制板,为了增加房屋净高,可以采用花篮梁,但搁置在梁上的板长应相应减少。本设计因房屋层高较大,所以直接采用矩形截面。梁端伸入墙内240mm 。 二、荷载计算 1、屋面荷载 三毡四油防水层 0.4kN/㎡ 20mm 厚1:3水泥砂浆找平层 20×0.02=0.4kN/㎡ 150mm 厚水泥蛭石保温层 5×0.15=0.75kN/㎡ 120mm 厚钢筋混凝土预制板(含灌缝) 18×0.12=2.16kN/㎡ V 型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/㎡ 屋面恒荷载标准值合计 3.96kN/㎡ 屋面活荷载标准值(不上人) 0.7kN/㎡ (雪荷载标准值 0.5kN/㎡) 2、楼面荷载 瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 0.55kN/㎡ 120mm 厚钢筋混凝土预制板(含灌缝) 18×0.12=2.16kN/㎡ V 型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/㎡

浅埋式闭合框架结构设计计算书

浅埋式闭合框架结构设计 结构计算书

一, 截面尺寸 设S 为600mm,则有h 1=S+h=600+600=1200(mm),可得 h+S/3=800≤h 1=1200, 如右图所示。 二, 内力计算 1计算弯矩M 1.1.结构的计算简图和基本结构如下图。 1.2典型方程 弹性地基梁上的平面框架的内力计算可以采用结构力学中的力法,只是需要将下侧(底板)按弹性地基梁考虑。 由图-1的基本结构可知,此结构是对称的,所以就只有X 1和X 2,即可以得出典型方程为:

系数是指在多余力x i 的作用下,沿着x i 方向的位移,△iP 是指在外荷载的作用下沿x i 的方向的位移,按下式计算: δij =δ‘ij +b ij △ij =△’iP +b ip δ’ij =ds i ∑? EJ Mj M δij ---框架基本结构在单位力的作用下产生的位移(不包括地板)。 b ij ---底板按弹性地基梁在单位力的作用下算出的切口处x i 方向的位移; △ ’iP---框架基本结构在外荷载的作用下产生的位移; b ip ---底板按弹性地基梁在外荷载的作用下算出的切口处x i 方向的位移。 1.2求δ‘ij 和△’iP ;

M 1=1×L y =3.4(kNm) M 2=1(kNm) M P 上=1/2×q 1×(L X /2)=66.15(kNm) M P 下=1/2×q 1×(L X /2)+1/2×q 2×L y 2=193.31(kNm) M1 Q 10 M2 Q 20 M P 上 M P 下 M P 下-M P 上 -3.4 0 -1 0 66.15 193.31 127.16 以上摘自excel 文件; 根据结构力学的力法的相关知识可以得到: δ’11= EI y 2 1L 2/3M =4.85235E-05 δ’12=δ’21=EI L M y 1=2.14074E-05 δ’22=EI L L 2x y +?=2.03704E-05 △’1p = EI M 3/4)M -(M L 1/3M 0.5L M 21 P P y 1y P ???+???-下)(=-0.002777183

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