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土木工程毕业设计计算书含建筑设计+结构设计+设计图纸

时间:2020-12-16 14:29:48    下载该word文档

毕业论文(设计)

BACHELOR DISSERTATION

设计题目: 创维科技3号研发中心设计

学位类别: 工 学 学 士

学科专业: 土 木 工 程

作者: xxx

导师: xxx

完成时间:



摘 要

本次毕业设计是一个办公楼,主要进行的是结构设计部分。结构设计简而言之就是用结构语言来表达工程师所要表达的东西。结构语言就是结构师从建筑及其它专业图纸中所提炼简化出来的结构元素包括基础楼梯大样细部等等。然后用这些结构元素来构成建筑物或构筑物的结构体系,包括竖向和水平的承重及抗力体系,再把各种情况产生的荷载以最简洁的方式传递至基础。

结构设计的阶段大体可以分为三个阶段

一、 结构方案阶段:根据建筑的重要性,建筑所在地的抗震设防烈度,工程地质勘查报告,建筑场地的类别及建筑的高度和层数来确定建筑的结构形式,本工程采用的是框架结构

二 、结构计算阶段:包括荷载计算力计算和构件

三、结构施工图绘制

关键词:结构设计荷载计算;节点验算;



Abstract

This graduation project is an office building , it was some of structural design that mainly carried on. The structural design expresses the thing that the engineer will express in structural language in brief. The structural language is structural elements simplified out refined from the building and other specialized drawings of structural engineer, including foundation, wall, column, roof beam, board, stair, full-page proof detail picture, etc.. Then come to form the structural systems of the building or structures with these structural elements, including verticality and bearing and resist strength system of level, and then various load that situation produce in a most succinct way from transmission to foundation.

The stage of the structural design can be divided into three stages on the whole:

1. Structural scheme stage: According to the importance of the building, providing fortification against earthquakes in the earthquake intensity, the geologic prospect report of the project of the building site, classification and height and storey of the building of the building field are counted to confirm the structural form of architecture, what this project is adopted is frame structure;

2. Calculate stage in structure: Including loading and calculating, the internal force is calculated and calculated with the component;

Keyword: Structural design; Load and calculate; Nodal checking computations.





第1章 前言

土木工程专业的毕业设计是综合性和实践性极强的最后一个教学环节,是理论与实际相结合的训练阶段;是我们学生运用所学的基础理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构、施工设计的重要实践过程,涉及综合运用建筑、结构、施工、设备、给排水和相关学科的基础知识。

毕业设计的时间较短,我们土木工程专业的学生本次毕业设计仅需完成该工程主体建筑——办公楼的建筑及结构设计部分施工图,侧重于结构计算,包括类场地土7度地震的抗震设防,考虑结构的抗震设计。

在设计中,一方面要把所学的知识运用到设计、施工中去,熟悉国家有关规、条例和规程并知道如何去查找规里的相关条文;另一方面,由于现代化建筑一般都具有密度大,高度高,功能多,设备复杂,装修豪华,防火要求和管理自动化水平高,需要各工种交叉配合。因此,通过这次毕业设计,扩大学生非本专业知识面也是十分重要的。

由于毕业设计是一种初步的尝试,涉及专业比较多,加上条件和水平所限,不可避免地存在疏漏与错误,敬请教师批评指正。

学生:

201年 月 日



第二章 建筑设计理念及依据

2.1 设计理念

办公楼给人们提供办公用途的建筑,在怎样的环境下,人们能够高效率的办公在怎样的设计下,可以将办公与舒适巧妙的结合在一起,成了我本次设计的最大主题,“安全,适用,经济,美观”的原则经过我和指导老师的相互推敲,们一致认为本设计应该具有以下特点:(1)建筑物不能与周边建筑不和谐,要巧妙的融入大环境2)舒适性。无论是工作还是生活都能一体,让员工有归属感3)安全。最主要的就是安全性,员工的人生安全永远是第一位的4经济在满足以上综合特点的前提下将预算做到最低

2.2 工程概况

本设计办公楼位于xx经济开发区,红线围为12070m。xx的经济开发区地大物博,地势平坦,有许多大企业的办公楼,所以很适合创维科技3号研发中心的坐落

设计标高:室外高差:300mm。

墙身做法:墙身240厚的多孔空心砖

屋面做法(上人屋面):在后面的建筑部分我会详细的分解

楼面做法:钢筋混凝土预制楼板,1:20水泥砂浆抹面20厚

门窗做法:木门塑钢窗。

地质资料:水文地质工程地质

A.地质资料

场地围土质构成

土层底部深度(m)

土层厚度(m)

土层名称

fak(kPa)

剪切波速(m/s)

0.5

2.1

7.3

14.0

20.5

以下

0.5

1.6

5.2

6.7

6.5

-

淤泥质土

粉质粘土

中砂

中密细砂

-

60

105

200

310

-

-

70

110

240

340

350

>500

B.水文资料

拟建场地地势平坦,自然地表标高18.0m,实测最高地下水位16.7m,水质无侵蚀性。

C.气象资料

基本雪压kN/m2,东南风向,基本风压

2.3设计依

1、xx学院土木办公楼毕业论文开题报告

2、xx院土木办公楼毕业设计任务书

3 相关设计规

2.4建筑设计

2.4.1 平面设计

该建筑物总长度为54.6m,总宽度为20.1m,共五层,主体结构采用现浇钢筋混凝土框结构

总建筑面积为6964m2

2-1 建筑平面图



2.4.2 使用部分的平面设计

空间布置2-1表:

2-1 房间设置表

序号

房间名称

面积

1

多功能厅

500

2

健身房

253

3

乒乓球室

84

4

桌球室

84

5

咖啡廊

168

6

图书馆

191

7

活动室

120

8

60人会议室

84

2.4.3 门窗的作用及功能要求

门窗不承重,在房屋的结构中起到分隔房间,连接房间和交通通道的作用,门在各个不同的建筑物中尺寸也不尽相同,所以要严格的按照相关规设计尺寸;窗的主要功能是采光、通风及观望。

2.4.4交通部分的平面设计

办公楼走道的宽敞明亮会直接影响办公楼里的人们工作,所以足够宽敞的空间是我的设计理念,在满足规的同时,尽可能的加宽走道的宽度,不论是在消防还是在疏散的过程中,都能起到不错的效果。走道的长度对消防疏散的影响最大,耐火等级为二级的时候,安全疏散距离不得大于40m。

2.5 立面设计

建筑物的里面设计,应该遵循以下规律:

a:符合基地环境和总体规划要求;

b:满足建筑物对建筑功能的需求;

c:符合构筑物的功能特点;

d:符合建筑物结构的设计特点

e:掌握相应的设计标准和经济指标

2.6 建筑剖面设计

剖面的设计主要涉及到建筑物的设计标高,本设计中建筑物标高在设计书中有,立面的美观使用,是整个设计的难点和亮点。

2.7其它部分做法和说明

根据《建筑设计规》

(a). 基础防潮层

水泥砂浆防潮层

(b).地面:水泥地面

25厚1:25水泥砂浆找平层

100厚C30混凝土

110厚素土夯实

(C).楼面:水泥地面

20厚1:25水泥砂浆找平层

100厚钢筋混凝土楼板

(D).外墙面:

水泥砂浆抹面灰白色面砖饰面

(E).墙面做法

10厚1:3水泥砂浆打底

12厚1:2水泥砂浆抹面

(F).水泥台阶

20厚1:25水泥砂浆抹面

素水泥浆一道80厚C20混凝土台阶面向外坡1.5%

素土夯实

(G).上人屋面做法:

35厚C20细石混凝土

10厚低标号砂浆隔离层

5厚SBS改性沥青卷材防水层

20厚1:3水泥砂浆找平层

现浇钢筋混凝土屋面板120厚

(H).散水做法

20厚1:2水泥砂浆抹面

压实抹光

50厚C20混凝土

素土夯实向外坡4%

所有结构均为现浇钢筋混凝土结构



第三章 结构设计说明

3.1主体工程设计

合理的建筑主体结构设计,是需要刚柔并济的,刚度太大的建筑物,当遇到大的破坏力,所承受的力会格外的大,就有可能产生巨大的破坏,刚度太小的结构,又很容易产生塑形变形,所以在做结构设计的时候,一定要综合考虑。

该建筑为办公楼,选用框架结构,混凝土强度等级采用C30

a、所有的单向板底筋短放在底部,在长时间放置在短钢筋。.

b、框架梁在竖向筋除图中注明外不联合,必然的,必须使用的焊接接头,在同一截面处钢筋,不得超过钢筋总面积的50%

c,预留孔项目的主要部分,预埋件施工应结合其他相关学科,严禁在结构构件后孔。

d、柱和墙都连接的500个高的区间,在柱嵌入和向外的钢和砌体2φ6长度不少于1000连接。

e、在施工图没有墙旁边添加分区,只允许添加轻质隔墙。

3.2 基本假定与计算简图

3.2.1 基本假定

(1)平面结构的假设:项目平面正交布置,可以考虑在每个方向的水平力的抗侧力结构承受的抗侧力结构的方向,垂直于应力方向的非。

(2)因为整个结构体型比较规整,整体布置对称并且均匀,所以结构在水平荷载作用下可以不计扭转作用影响。

3.3 荷载、侧移计算及控制

高层建筑的水平力加载控制,包括地震和风。建筑高度小于60m,和风载荷小,所以不用计算风荷载

使用荷载(活荷载)按荷载规取值,楼面活荷载折减系数按荷载规取用。

3.4 力计算及组合

3.4.1 竖向荷载下的力计算

先把楼面上的竖向载荷分配给支撑它的结构,再进行竖向荷载作用下的力计算。

3.4.2 水平荷载下的计算

本次设计主要取一榀框架进行计算,先整体刚度进行分配,再根据各层的刚度比例情况进行再次分配,具体的算法和数据和算法在后面的计算书中都有比较详细的解答,在这里就不做详细的分析了。

3.4.3 力组合

(1)不考虑风荷载情况下,荷载组合简化可以如下:

1.2×恒荷载代表值+1.4×活载代表值。

1.2×重力荷载代表值+1.3×水平地震作用。

(2)控制截面及不利力。框架梁柱应为前两层的复合层,底部截面尺寸,混凝土强度,改变层和系统层的拐点

3.5 构件、节点及基础设计

部件设计包括框架梁,柱,加固板的计算根据上部结构,工程地质,施工等因素的影响,优选和联合独立基础。对净反力的基础上,在两个方向向上弯曲,所以底层需要双向配筋,边柱的或可变的顺序计算部分,这两个方向的弯矩计算,基础视为悬臂板固定在柱周围。

3.6 变形缝的设置

在结构的整体布局,以减少地基沉降,温度变化对结构形状复杂的不利影响,可以设置沉降缝,伸缩缝,抗震缝结构划分为若干独立单元

当房屋既需要设沉降缝,又需要设伸缩缝,沉降缝可以兼做伸缩缝,两缝合并设置。

3.7 施工材料

200厚多孔空心砖外墙和疏散楼梯,200厚轻质隔墙板的壁,设备管道密封和80厚石膏砌块空心墙。200厚多孔空心砖外墙和疏散楼梯,200厚轻质隔墙板的壁,设备管道密封和80厚石膏砌块空心墙。门洞宽度≥1000mm,钢筋混凝土过梁。

3.8 施工要求及其他设计说明

女儿墙压顶圈梁250mm×130mm4φ8,φ6250,构造柱为250mm×250mm,φ6φ12,φ4240,间隔不大于1800mm



第四章 结构计算书部分

4.1 工程总体概述

4.1.1柱网布置

柱层:根据功能的要求,该房屋的建筑设计,建筑立面和剖面设计,整个5部分1层的主要结构,底层为4.2m,其他高3.6米柱网如图4-1所示

图4-1 主体结构柱网布置图

图4-2框架结构计算单元

4.1.2 、柱截面尺寸的初步确定

1、框架梁截面尺寸估算

(1)纵向框架梁

1)l=7200 mm,h=(1/8~1/12)l=900mm~600 mm,取h=650 mmb =(1 / 2 ~ 1 / 3)h = 325mm~ 220mm,B = 300.0mm,根据最小的价值标准,梁的截面主要是:B×H = 300mm×650mm,惯性矩:I=1/12(bh3)=300×650×650×650/12=6.8×109 mm4

2)l=2400 mm,h=(1/8~1/12)l=200 mm~300 mm,取h=400 mm;按规规定的最小限值,b=(1/2~1/3)h=200 mm~150 mm, 取b =200 mm截面梁主要是:B×H = 200mm×400mm的其惯性矩为:I=1/12(bh3)=200×400×400×400/12=1.060×109 mm4

(2)横向框架梁

1) L = 7800mm),H =(1 / 8 ~ 1 / 12)= 975mm~ 650mm,H = 700mm;b =(1 / 2 ~ 1 / 3)h = 350mm~ 233mm,B = 300mm梁的截面h=300mm×700mm,其惯性矩为:I=1/12(bh3)=300×700×700×700/12=8.60×109 mm4

(3)次梁

L = 7200mm,H =(1 / 8 ~ 1 / 12)= 900mm ~ 600mm,H = 650mm;b =(1 / 2 ~ 1 / 3)h = 325mm~ 220mm,B = 300mm,根据最小的价值标准,梁的截面主要是:B×H = 300mm×650mm,惯性矩:I=1/12(bh3)=300×650×650×650/12=6.80×109 mm4

2框架柱截面尺寸估算

通过框架柱截面尺寸的轴压比是根据N主轴设计压力根据估计的估计值的估计。轴压比计算公式 (主轴压力的设计值按这个公式)

图4-3 框架柱的受荷面积

1) 4轴与C轴相交中柱

=1.26×14×[7.8×(3.6+1.2)]×5×1.05×1.0×1.0=3467.3KN

Ac = bchcN/µN fc=3467.3×1000/(0.8×14.3)=303086㎜²

由于BC HC = 600mm×600mm=360000mm²在600mm×600mm的柱截面

2) 4轴与A轴交边柱

=1.26×15.6×3.6×3.75×5=2653.56KN

Ac = bchcN/µN fc=2976.7*1000/(0.8×14.3)=231955㎜²

考虑边柱偏心荷载作用下,600mm×600mm截面尺寸3)8轴与B轴相交的角柱

=1.26×3.6×3.9×3.75×5=331.7KN

AC=BC HC≥N /µN(0.8×331.7/ FC = 14.3)= 28994mm²柱在表面负荷小,但由于双向偏心受压柱下,受力复杂,取600mm×600mm

4)11轴与E相交的边柱

=1.26×14×4.5×4.8×5=1905.12KN

Ac = bchcN/µN fc=1905.12/(0.8×14.3)=177600㎜²

截面尺寸600mm×600mm

(2)尺寸是否检查截面柱框架结构以满足要求

1)按构造要求框架柱截面高度不宜小于400mm,宽度不宜小于350mm

2)为避免发生剪切破坏,柱净高与截面长边之比宜大于4

两层短柱,HN = 3600mm,HN / H = 3.6 / 0.55 = 6.55 > 4

3)框架柱截面高度和宽度一般可取层高的1/10~1/15

h≧(1/10 ~1/15)Ho=(1/10 ~1/15) ×4200㎜=420㎜~280㎜

(取底层即最高的层4200㎜)

因此,选择的框架柱的截面尺寸均能满足施工要求

柱,梁截面尺寸总结在表4-1和表4-2所示:

表4-1梁截面尺寸(mm)

混凝土等级

横梁

纵梁

DE跨

EF跨

FG跨

7.8m跨

C30

250×600

200×400

250×600

300×700

表4-2柱截面尺寸(mm)

混凝土强度等级

(b×h)(㎜×㎜)

1~6

C30

600×600

4.1.3 梁柱线刚度

取结构图中6号轴线的一榀框架进行计算

44横向框架简图

43刚度(横梁线)ib计算表

类别

Ec (N/mm2)

b (mm)

h (mm)

I0 (mm4)

l (mm)

EcI0/l (kN·m)

1.5EcI0/l (kN·m)

2EcI0/l (kN·m)

ABCD

3.0104

250

600

4.5109

7200

2.721010

4.081010

4.81010

BC

3.0104

200

400

1.06109

2400

1.31010

4.561010

2.61010

44刚度(柱线)ic计算表

层次

Ec (N/mm2)

b (mm)

h (mm)

hc (mm)

Ic (mm4

EcIo/l (kN·m)

1

3.00104

600.0

600.0

4200

1.081010

6.751010

2~5

3.00104

600.0

600.0

3600

1.081010

91010

图4--5 各楼层梁、柱线刚度

4.1.4各层横向侧移刚度计算(D值法)

刚度计算转移3,每一层的外侧(D值)

(1)底层

4 根角柱

K=4.02/5.69=0.7

αc=(0.5+K)/(2+K)=0.413

Di1=αc×12×ic/h2=0.413×12×6.75×1010/42002=13575

②D-11,11,1,1(4)

K=(4.02+5,69)/7.98=2.41

αc=(0.5+K)/(2+K)=0.668

Di2=αc×12×ic/h2=0.668×12×6.75×1010/42002=20064

③ A-3~8D-3~8、(8 根)

K=4.88/7.98=0.611

αc=(0.5+0.611)/(2+0.611)=0.426

Di3=αc×12×ic/h2=0.426×12×6.75×1010/42002=17293

④ B-3~9C-3~9、(10 根)

K=(4,88+2.6)/4.88=1.53

αc=(0.5+1.53)/(2+1.53)=0.716

Di4=αc×12×ic/h2=0.716×12.0×6.75×1010/42002=24035

∑D1=(13575+20064)×4+(17293+24035) ×10=515546

(2) 2~5

4 根角柱

K=4.02×2/(9×2=0.447

αc=K/(2+K)=0.447/2.447=0.182

Di1=αc×12×ic/h2=0.182×12×9×1010/36002=14982

② C-11C-1B-11B-1(4 根)

K=(4.02+8.4) ×2.0/(9×2=1.39

αc=1.39/(2+1.39)=0.410

Di2=αc×12×ic/h2=0.410×12×9×1010/36002=35000

③ A-3~8D-3~8、(8 根)

K=(4,88 ×2.0)/(9×2 )=0.16

αc= K/(2+K)=0.16/2.16=0.2112

Di3=αc×12×ic/h2=0.211×12×9×1010/36002=18769

④ B-3~9C-3~9、(10 根)

K=(5.44+2.6)×2/(9×2 =1.79

αc= K/(2+K)=0.472

Di4=αc×12×ic/h2=0.0.472×12×9×1010/36002=39333

∑D2-5=(14982+35000)×4+(18769+3933310=783348

通过计算,横向束层侧向刚度:

4-5横向侧移刚度统计表

层次

1

2

3

4

5

∑Di(N/mm)

515546

783348

783348

783348

783348

4.2竖向荷载及其力计算

4-6层梁平面布置图

4.2.1计算单元的选择如4-7

4-7和轴向横框计算单元示意图

由于设置在房间束,所以直接的楼面荷载如4-7图在水平的遮光线框架显示,的纵向框架梁柱中心线不重合。

4.2.2 竖向荷载统计

1、屋面恒荷载计算

25厚C25浑凝土(细) 0.25×30KN/m2=0.75KN/m2

②20厚的水泥砂浆找平1:3配比 0.020×20.0=0.40 KN/m2

LC轻骨料混凝土斜层(最薄30厚) 0.031×0.496kn/m2 ×16 = 2%

防水层(5厚SBS改性沥青卷材) 0.150 KN/m2

隔离层砂浆10厚 0.010×20.0 KN/m3=0.20 KN/m2

⑥保温或隔热层,用塑料30厚 0.50×0.030=0.015 0KN/m2

⑦100厚的混凝土板现浇 25.00×0.100=2.50 KN/m2

合计:4.511KN/m2

2、楼面计算(恒荷载)

(1)地面铺防滑地砖卫生间,浴室

①水泥砂浆打底+加防滑砖 0.45KN/m2

②找坡层用25毫米厚的细石 24×0.025=0.60KN/m2

③ 涂料防水3毫米厚 0.30 KN/m2

④混凝土100厚楼板现场浇筑 25.0×0.10=2.50 KN/m2

合计:3.850 KN/m2

(3)水泥砂浆楼面

①水泥砂浆20厚1:2.5 0.020×20.00KN/m3=0.400 KN/m3

②建筑胶 0.40KN/m2

③100楼板现场浇筑 0.10×25.0 KN/m3 =2.50 KN/m2

合计:3.30 KN/m2

3、楼面活荷载计算

面活载:

办公室 1.50 kN/m2

厕所: 2.00kN/m2

大厅,走廊,楼梯: 2.50千牛/平方米

屋面: 2千牛/平方米

雪载: S0=0.60 kN/m2 ,

雪荷载标准值(屋面水平投影)为: SK=r S0 =1.0×0.600=0.600 kN/m2

4、

计算(恒荷载)

构件恒荷载计算

(1)窗、墙、门重力荷载单位面积

200厚粘土墙,非承重空心砖(12千牛/立方米,考虑外墙保温抹灰在20mm),外部重力荷载:12×0.2+18×0.02=2.760千牛/平方米

200厚墙非承重空心砖,粘土(12千牛/立方米)两侧20mm石膏

重力荷载的墙:12×0.20+18×0.02×2=3.120千牛/平方米

③单位体积木门的重量是: 0.200kN/m2

④单位体积门窗铝合金重量是:0.400kN/m2

4.2.3恒载作用下的力计算

4-7梁的荷载分布图(恒载作用)

(1)第 5

是均布荷载

=0.55×0.32×20×1.050=5.235 kN/m

=0.20×0.4×25.0×1.050=2.25 kN/m

为阶梯荷载转化为均布荷载:

q13=5.235×2.25×[1-2×(2.25/7.2)2+(1.4/7.2)3]×2=25.331kN/m

P1,P2,P3计算如下:

P1=梁自重+200㎜挡水墙重+空调板传荷载

=20×0.25×0.2×4.2+2.9×0.3×9/5+20×0.10×0.20

=13.30KN

P2 =屋顶面板横向传下的荷载+女儿墙屋面梁荷载+恒载(次梁)+空调板传递荷载+主梁

=20×0.10×0.8×9+6×2.25×5/8×3×4.5+21.766×7.5/2+24×0.25×(0.25×9+0.3×4.5)×(0.65-0.12)×(7.5/2+1)+25×0.30×(0.75-0.12)×9+25+ P1

=401KN

P3=主次梁自重+传递载荷(屋面板)+次梁荷载(屋面板传下来的)

=4.50×2+21.766×7.5/2+6.0×2.25×3/8×2×4.5+6.0×2.1/2×+25×0.225×(0.65-0.12)×7.5/2+25×0.2×(0.75-0.12)×9

=256.8KN

弯矩P2,P3集中力的计算如下

=256.8×(0.5/2-0.15)=43.22kN.m

(2) 1~4 层,

=上横墙+梁自重计算同第五层

=5.235+2.43×(3.5-0.60)=12.786kN/m

=2.25kN/m

梯形荷载地板与横梁均布荷载

=3.4×2.25×(1-2×(2.25/7.2)2+(2.25/7.2)3) ×2=13.425kN/m

P1=挑梁自重+空调板传递荷载

=20×0.2×0.3×4.2+2.6×0.3×7/4

=13.730KN

P2 =空调板传递荷载+外墙百叶窗+地板纵向载荷重量+副梁纵梁重量+ P1

=(3.6-0.65)/4+25×0.250×(0.75-0.12)×25×(0.3×9+0.3×4.5)+(2.76×0.7×9+25×0.2×0.2+25×0.1×0.9×9)+0.4×2.2×1.9×4+3.4×2.250×5×4.5+12.734×7.5/2+3.12×(7.5/2+1)+25×0.3×9×(0.75-0.10)+10.958

=298.45KN

P3=转换层梁荷载+楼面梁和梁传递荷载+分区隔板的重量

=3.2×2.25×3/8×4×4.5+3.4×2.3/2× 4.5×2+241.324×7.5/2+24×0.3×0.75×9+25×

0.23×0.650×7.50/4×3+ [3.12×8.4×(3.6-0.65)-0.2×1×2.10×2-0.3×1.8×2.4×3 ]+3.12×7.50×(3.6-0.65)/4

=276.65KN

考虑结构布置的对成型,均匀的负载是对称的,弯矩P2,P3集中力的计算如下:

276.65×0.15=41.50kN.m

横向荷载的计算结果列于表4-6

4-6汇总表(横向荷载)

层次

q11 KN/M

q12 KN/M

q13KN/M

p1 KN

p2 KN

p3 KN

M2 KN·M

M3 KN·M

5

5.235

2.25

25.331

13.300

401

254.34

54.24

42.11

1~4

13.730

2.25

13.300

13.730

256.8

298.45

47.23

39.33

4.2.4 恒荷载作用下梁的固端弯矩计算

对于第5层:

=-1/12×5.235×7.22=-22.615kNm

=22.615 kNm

=-1/12×2.25×2.42=-0.827kNm

=0.827kNm

=-1/12×25.311×7.22=-109.34kNm

=109.34kNm

对于第1~4层

=-1/12×13.730×7.22=59.31 kNm

=59.31 kNm

综上可得:

第5层:

第4-1层:

分配系数计算:

第5层:

D轴:

E轴:

第4~2层:

D轴:

E轴:

第1层:

D轴:

E轴:

恒力矩框架的荷载横向分布4-8和弯矩图图4-9所示的作用下:

图4-8弯矩二次分配(恒荷载作用)计算图

图4-9弯矩图(恒荷载作用下)

4.2.5 活载作用下柱的力计算

各层框架梁上的荷载分布(活载作用下)如下图所示:

4

4 4-10分布图(活在作用下)

5层:

1)、屋面活荷载(等效均布荷载)

弯矩P1,P3集中力的计算如下:

2)、0.60KN/m雪荷载

弯矩P1,P2集中力的计算如下:

1~4

计算如下(P1,P2集中力产生的):著水电土0

下横框计算活载的总结,表4-11

表4-11活荷载汇总表(横向框架架)

层次

q1 KN/M

p1 KN

p2 KN

m1 KN·M

m2 KN·M

5

7.115(1.6)

36.5(8)

38.85(9.6)

7.5752.(24)

5.56(1.437)

1~4

7.115

36.5

43.31

7.5752

5.56

2、活荷载作用下固端弯矩计算

(1)对于第5层

屋面活荷载

雪荷载

(2)对于1-4层:

楼面活荷载

图4-12 弯矩二次分配(活荷载作用下)图4-13 弯矩图(活荷载作用下)

4.2.6柱轴力梁端剪力的计算

恒载作用下:

(1)对于第5层:

剪力(荷载引起):

AB跨: =1/2(5.235+25.337) ×7.2=107.31kN

BC跨: =1/2×2.25×2.4=2.7kN

剪力(弯矩引起):

AB跨:=-(-48+120)/7.2=-10kN

BC跨:VB=VC=0

总剪力:

AB跨:VA=107.31-10=97.31kN VB=107.31+10=117.31kN

BC跨:VB=VC=2.7KN

柱轴力:

A柱:=401+117.31=518.31kN

N柱底=N柱顶+G=518.31+32.4=550.31kN

B柱:=256.8+107.31+2.7=366.81kN

N=N柱顶+G=366.81+32.4=399.21kN

(2)对于第4层:

荷载引起的剪力:

AB跨:=1/2×(13.730+13.300) ×7.2=97.2kN

BC跨: =1/2×2.25×2.4=2.7kN

弯矩引起的剪力:

AB跨:

BC跨:=0

总剪力:

AB跨:VA=107.31-0.18=107.13kN

VB=107.31+0.18=107.49kN

BC跨:VB=VC=2.7KN

柱轴力:

A柱:=256.8+107.31+550.31=914.42kN

=914.42+32.4=946.82kN

B柱:

(3)对于第3层

荷载引起剪力:

AB跨:=1/2×(13.730+13.300) ×7.2=97.2kN

BC跨: =1/2×2.25×2.4=2.7kN

弯矩引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

总剪力:

AB跨:VA=97.2-0.41=96.69kN VB=97.2+0.41=97.62kN

BC跨:VB=VC=2.7KN

柱轴力:

A柱:

B柱:

(4)对于第2层:

荷载引起的剪力:

AB跨:=1/2×(13.730+13.300) ×7.2=97.2kN

BC跨: =1/2×2.25×2.4=2.7kN

弯矩引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

总剪力:

AB跨: =VA=97.2-0.38=96.82kN VB=97.2+0.38=97.58kN

EF跨:VE=VF=2.7KN

柱轴力:

A柱:

B柱:

N柱底=N柱顶+G=1655.44+32.4=1687.84kN

(5)第1层:

荷载引起的剪力:

AB跨:=1/2×(13.730+13.300) ×7.2=97.2kN

BC跨: =1/2×2.25×2.4=2.7kN

弯矩引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

总剪力:

AB跨:VA=97.2-0.72=96.58kN VB=97.2+0.72=97.92kN

BC跨:VB=VC=2.7KN

柱轴力:

A柱:×256.8+97.92+1700.5=2086kN

B柱:

2、活荷载计算:

(1)对于第5层:

1)屋面活荷载:

荷载引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

弯矩引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

总剪力:

AB跨:

BC跨:VB=VC=0kN

柱轴力:

A柱:

B柱:

2)雪荷载:

荷载引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

弯矩引起的剪力:

AV跨:

BC跨:

总剪力:

AB跨:

BC跨:VB=VC=0KN

柱轴力:

A柱:

B柱:

(2)对于第4层:

荷载引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

弯矩引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

总剪力:

AB跨:

BC跨: VB=VC=0KN

柱轴力:

A柱:

B柱:

(3)对于第3层:

荷载引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

弯矩引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

总剪力:

AB跨:

BC跨: VB=VC=0KN

柱轴力:

A柱:

B柱:

(4)对于第2层:

荷载引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

弯矩引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

总剪力:

AB跨:

BC跨: VB=VC=0KN

对于柱轴力:

A柱:

B柱:

(5)对于第1层:

荷载引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

弯矩引起的剪力:

AB跨:

BC跨:

对于总剪力:

AB跨:

BC跨: VB=VC=0KN

柱轴力:

A柱:

B柱:

4-13 梁端剪力柱轴力(恒载作用下)

层次

剪力(荷载)

剪力(弯矩)

剪力(总)

轴力(柱)

跨AB

跨CD

跨AB

跨BC

AB

BC

柱(A)

柱(B)

VA=VB

VB=VC

VA=-VB

VB=VC

VA

VB

VB=VC

Nu

Nb

Nu

Nb

5

107.31

2.7

-10

0

117.3

117

2.7

44.2

415.0

368.4

408

4

97.2

2.7

-0.18

0

107.1

107.4

2.7

914.4

946.8

800.5

822.5

3

97.2

2.7

-0.41

0

96,7

97.7

2.7

1266.8

1298.0

1228.4

1260.8

2

97.2

2.7

-0.38

0

96.8

97.7

2.7

1656.6

1722.6

1655.4

1659.8

1

97.2

2.7

-0.72

0

96.6

97.9

2.7

2086.0

2119.0

2082.5

2105.6

4-14 梁端剪力柱轴力(活载作用)(KN)

层次

剪力(荷载)

剪力(弯矩)

剪力(总)

轴力(柱)

AB

BC

AB

BC

AB

BC

A

B

VA=VB

VB=VC

VA=-VB

VB=VC

VA

VB

VB=VC

Nu

Nb

Nu

Nb

5

25.4

0

-0.34

0

27.45

27.45

0

65.4

74.22

5

27.5

-7.6

0

(-0.20)

0

-6.27

-6.37

0

-13.2

-15.76

-6.27

4

25.4

0

-0.02

0

27.65

27.65

0

84.3

98.54

4

27.6

3

25.4

0

-0.02

0

26.88

26.88

0

157.4

186.34

3

27.6

2

25.4

0

-0.03

0

27.65

27.65

0

236.8

267.95

2

27.6

1

25.4

0

-0.23

0

29.3

29.3

0

299.4

356.34

1

27.6

4.3 重力荷载代表值计算及荷载汇总

图4-15 梁柱的平面布置图

1、各层重力荷载代表值计算

(1)对于第五层

自重标准值(女儿墙):

G女儿墙=25×0.8×0.10×(50.7+19.0)×2=313.7kN

结构层(屋面板)的自重标准值:

G屋面板 =5.437×(19.0+0.6)×(50.7+0.6)=5200.2kN

梁自重标准值:

G=0.2×0.54×(7.2-0.6)×20×15+0.3×0.180×(2.1-0.60)×25×6+25×0.2×0.630×(9-0.6)×20.0+0.30×0.64×(7.8-0.6)×20×4=1370.3kN

取1/2柱自重标准值:

G=

取1/2墙自重标准值

G= G外墙+G+G+G

=

+

取1/2的屋顶雪荷载标准值:

Q6 =

则汇总5层所有重力荷载代表值为:

G5 = G女儿墙+ G屋面板+ G+ 1/2×G+ Q6+1/2× G

=9289.239kN

重力荷载设计值:

G5=1.2×(239.3+5200.2+1254.8+408+1321.4/2)+1.4×1/2×427.40

=12876.40 kN

(2)重力荷载代表值(2-4层)计算

自重标准值(楼面及构造层):

G楼面 =3.40×(19.8+0.6) ×(50.4+0.6)

=2988.2kN

G =1370.3 kN 梁的自重标准值

标准值(柱自重):

G =503×2

=1006.0kN

标准值墙

g = g外墙 +g +g+g

=4823.32kN

同样取1/2活荷载标准值

重力荷载2-4F代表值汇总:

Gi = G + G楼板+ G+ G+ Q5

=2988.2+4823.32+1370.3+472×2+942.3×2

=12044.8 kN

重力荷载设计值:

Gi =1.2×(2988.2+4823.32+1370.3+472×2)+1.4×942.3

=14521.98kN

(3)1F重力荷载代表值

自重标准值(楼面板及构造层):G楼面 = 2988.2 kN

梁自重标准值:G =1370.3kN

上下各取1/2柱自重标准值:

G = G(1上半层) + G(2下半层)=472+4.8×0.8×0.8×20×30×0.50

=1259 kN

上下层各取1/2墙体的自重标准值:

G= G(上半层1) +G(下半层2)

=4823.32×0.5+0.5×4823.32×4.2/3.6-3.02×(3.6-0.75) ×9

=5248.25

取1/2活荷载标准值:Q1 =923.4kN

1F汇总重力荷载代表值为:

G1 = G楼板+ G+ G+ G+ Q1

=2988.2+1370.3+1259+6022.4+923.4×2

=15329.25 kN

重力荷载设计值:

G1=1.2×(2988.2+1370.3+1259+6022.4)+1.4×923.4

=16783.54kN

重力荷载在各楼层的高度代表我的结果值如下:

G5=14521.98kN ,G4=15329.25kN

G3=15329.25kN,G2=15329.25kN,,G1=16783.54kN

各个质点的重力荷载代表值示意图如图4-16所示:

图4-16 重力荷载代表值(5个质点)示意图

4.4 地震作用计算

4.4.1 横向自振周期

在结构顶点的计算横向自振周期的虚位移法

ψT取0.7

注: (△u)k为第k层的层间侧移

∑Dij为第i层层间侧移刚度

(△u)i为第i层层间侧移

s为同层的柱总数

4-17 假想侧移计算(结构定点)

层次

kN

kN

N/mm

m

m

5

14521.98

11636.3

783348

0.0149

0.3105

4

15329.25

29851.23

783348

0.0381

0.2956

3

15329.25

45180.48

783348

0.0576

0.2575

2

15329.25

60509.73

783348

0.0772

0.1999

1

17783.43

78293.16

515546

0.1519

0.1227

=1.7×0.7×(0.3105)1/2=0.663 (s)

4.4.2楼层地震剪力的计算,水平地震作用计算

根据本结构的结构特点,采用底部剪力法

即:Geq(结构总重力等效荷载)

=66549kN

1、地震影响(水平)系数

=0.0912s

=20.5/0.0912=224m/s(等效剪切波速度)

二类场地,特征周期值 Tg=0.35s二类场地一组

当7度设防时:

那么地震影响系数:

α=(0.35/0.663)0.9×1×0.08=0.045

2FEK结构在水平地震作用下的总作用力标准值:

FEK=αGeq=0.045×66549=2994.70kN

因 1.40Tg=1.40×0.350=0.490s<T1=0.6630s,则需要考虑顶部水平地震的作用

地震作用系数(顶部附加):δn=0.080T1+0.07=0.080×0.663+0.070=0.123

水平地震作用顶部附加):

运用以下公式计算每个粒子的水平地震作用

各楼层地震作用下水平地震层间剪力

水平地震作用(顶层)为:Fn+△Fn

最小的水平剪力的标准必须符合

,查表

计算过程如下表 4-18所示:

4-18计算表各质点水平地震(横向)作用及楼层地震剪力

层次

Hi(m)

Gi(KN)

GiHi(KN·m)

GiHi/∑GjHj

Fi(KN)

Vi(KN)

5

18.6

14521.98

270108.8

0.310

937.4

937.4

4

15.0

15329.25

229938.8

0.264

798.3

1735,7

3

11.4

15329.25

174753,4

0.201

607.8

2343.5

2

7.8

15329.25

119568.1

0.137

414.3

2757.8

1

4.2

17783.43

74690.4

0.088

266.1

3023.9

水平地震质量效应和楼层地震剪力分布沿建筑物的高度:

4-19水平地震剪力作用分布

4.4.3位移验算多遇水平地震作用下

每一层的层间位移角,层间位移角[θe ]<1/500的限制。

计算过程如表4-20

420 位移验算(横向地震作用)

层次

Vi(KN)

∑D i(N/mm)

△ui (m)

ui(m)

hi(m)

θe=(△u)i /hi

5

937.4

783348

0.0012

0.02462

3.6

1/2874

4

1735,7

783348

0.0022

0.02112

3.6

1/1654

3

2343.5

783348

0.0030

0.01706

3.6

1/1257

2

2757.8

783348

0.0035

0.01231

3.6

1/1124

1

3023.9

515546

0.0059

0.00576

4.2

1/886

由上表可以看出,最大的层间位移1/886<1/550,所以满足规要求。

4.4.4框架力计算(水平地震作用下)

1、主要剪力和弯矩计算公式如下

注:本式框架柱的高度比标准的拐点

Y2为上层变化的拐点校正高度比。

Y1为上、下梁的刚度变化的拐点校正

Y1底层修正值Y2顶层修正值,该(边柱)它没有校正。

二层柱:α3=4.2/3.6=1.16查表得=-0.05 修正后中柱

=0 修正后0.5边柱

一层柱:α2=3.6/4.2=0.86查表得=0.05修正后=0.64中柱

=0修正后=0.66边柱

其它层,查表得(中柱)

(边柱)

6号轴线横向框架的力

4-21每端弯矩剪力

层次

hi(m)

Vi(KN)

∑D ij(N/mm)

Di1

(N/mm)

Vi1

(KN)

k

y

(m)

Mb(KN·m)

M u(KN·m)

5

3.6

937.4

783348

39452

54.54

2.01

0.3

58.3

144.2

4

3.6

1735,7

783348

39452

90.87

2.01

0.5

134.2

209.4

3

3.6

2343.5

783348

39452

129.82

2.01

0.42

199.6

237.4

2

3.6

2757.8

783348

39452

138.62

2.01

0.42

235.9

283.9

1

4.2

3023.9

515546

21076

135.03

2.5

0.64

408.2

225.5

4-22 各层柱端弯矩剪力(柱)

层次

hi(m)

Vi(KN)

∑D ij(N/mm)

Di2

(N/mm)

Vi2

(KN)

k

y

(m)

Mb(KN·m)

M u(KN·m)

5

3.6

937.4

783348

19265

25.6

0.608

0.4

36.4

55.2

4

3.6

1735,7

783348

19265

44.8

0.608

0.42

65.3

83,7

3

3.6

2343.5

783348

19265

55.7

0.608

0.42

93.2

121.1

2

3.6

2757.8

783348

19265

63.1

0.608

0.6

112.98

114.0

1

4.2

3023.9

515546

16498

87.2

0.798

0.66

276.9

151.4

1、框架柱端剪力及弯矩分别按下列公式计算:

注:y0框架柱的标准反弯点高度比

4-23计算板的弯矩,剪力和柱梁端轴向力

图4-24 框架(地震作用)弯矩剪力及轴力图

图4-25左减震框架弯矩图的作用下

4.5框架的力组合

4.5.1计算规定及抗争等级的选择

1、本工程框架为级抗震等级

2、不超过60M的总高度,风荷载和水平地震作用的综合效果是不考虑;当地震烈度小于8度,考虑竖向地震作用和水平地震作用效应的组合。所以在框架结构的抗震设计,考虑三种基本组合:

组合(地震效应和重力效应):

竖向荷载效应,活载恒载的组合:;

竖向由恒载控制的效应组合:

组合地震作用,q=1.2恒+0.5活;无地震作用组合,Q = 1.2 + 1.4活

为保证地震作用下构件的抗剪强度,实现“强剪弱弯”,本框架为三级抗震等级,梁端剪力设计值乘以剪力增大系数ηvb=1.1,。为了让整个过程计算简便,剪力验算可取轴线处开始。则,q均布荷载第一种荷载效应组合时(MbrMbl)取左震和右震作用下绝对值的较大者。

剪切的V=ηVC值复合框架柱的设计(MCB + MCT)/HN

ηvc----(剪力柱增大系数),取1.3

4.5.2梁柱的力组合



横向框架梁力组合表

楼层

截面

SGK

SQK

SEK

γRE[1.2(SGK+0.5SQK)+1.3SEK

1.2SGK+1.4SQK

S=1.35SGK+S

V=ηvb(Mbr+Mbl)/ln+VGb

屋面活载

雪荷载

左震

右震

左震

右震

5

A

M

-86.38

-22.54

-7.76

34.44

-34.44

-54.31

-121.46

-135.21

-138.70

左震

136.14

V

86.49

22.69

6.86

-8.59

8.59

90.30

109.28

135.55

139.00

右震

125.79

B

M

-91.73

-25.33

-8.12

-27.41

27.41

-120.68

-67.23

-145.54

-148.66

可变

106.96

V

87.97

23.47

6.96

-8.59

8.59

92.21

111.19

138.42

141.76

永久

141.48

B

M

-9.57

-1.88

-0.3

15.34

-15.34

5.50

-24.42

-14.12

-14.76

左震

115.72

V

3.04

0

0

-11.36

11.36

-9.45

15.65

3.65

4.10

右震

126.03

跨间

MAB

68.27

18.63

6.46

4.15

-4.15

73.87

65.78

108.01

110.42

可变

144.20

MBC

-8.79

-2.71

-0.41

0

0

-9.13

-9.13

-14.34

-14.52

永久

110.50

4

A

M

-109.73

-26.1

66.42

-66.42

-45.74

-175.26

-168.22

-173.71

左震

143.87

V

98.04

22.9

-16.29

16.29

93.68

129.68

149.71

154.80

右震

125.93

B

M

-112.5

-27.39

-50.86

50.86

-163.16

-63.99

-173.35

-178.72

可变

97.93

V

98.8

23.26

-16.29

16.29

94.64

130.64

151.12

156.17

永久

143.48

B

M

-5.39

-0.59

28.47

-28.47

22.64

-32.87

-7.29

-7.85

左震

118.43

V

3.04

0

-21.09

21.09

-20.20

26.41

3.65

4.10

右震

123.57

跨间

MAB

62.35

15.12

10.45

-10.45

73.11

52.73

95.99

98.99

可变

140.14

MBC

-3.61

-0.9

0

0

-3.65

-3.65

-5.59

-5.76

永久

112.51

3

A

M

-108.16

-25.59

91.45

-91.45

-19.70

-198.02

-165.62

-171.09

左震

151.45

V

97.98

22.91

-23.29

23.29

85.89

137.36

149.65

154.72

右震

125.92

B

M

-111.81

-27.1

-76.23

76.23

-187.15

-38.50

-172.11

-177.50

可变

92.25

V

98.86

23.21

-23.29

23.29

86.94

138.41

151.13

156.21

永久

144.07

B

M

-5.73

-0.73

42.65

-42.65

36.10

-47.07

-7.90

-8.45

左震

120.64

V

3.04

0

-31.59

31.59

-31.81

38.01

3.65

4.10

右震

121.89

跨间

MAB

63.47

15.61

8.07

-8.07

72.02

56.28

98.02

100.98

可变

136.06

MBC

-4.09

-1.1

0

0

-4.18

-4.18

-6.45

-6.60

永久

113.43

2

A

M

-109.17

-25.69

118.92

-118.92

6.13

-225.76

-166.97

-172.56

左震

157.72

V

98.01

22.88

-29.27

29.27

79.30

143.98

149.64

154.74

右震

125.92

B

M

-112.16

-27.15

-91.85

91.85

-202.72

-23.61

-172.60

-178.02

可变

88.58

V

98.83

23.28

-29.27

29.27

80.34

145.02

151.19

156.23

永久

147.50

B

M

-5.56

-0.71

51.36

-51.36

44.75

-55.40

-7.67

-8.20

左震

120.72

V

3.04

0

-58.04

58.04

-61.03

67.24

3.65

4.10

右震

117.44

跨间

MAB

63.07

15.52

16.79

-16.79

80.12

47.38

97.41

100.35

可变

135.33

MBC

-3.93

-1.07

0

0

-4.02

-4.02

-6.21

-6.35

永久

113.91

1

A

M

-101.64

-24.23

124.56

-124.56

19.07

-223.83

-155.89

-160.96

左震

168.34

V

97.63

22.77

-31.56

31.56

76.32

146.07

149.03

154.12

右震

125.79

B

M

-107.33

-26.44

-102.72

102.72

-212.54

-8.34

-165.81

-170.81

可变

87.18

V

99.21

23.39

-31.56

31.56

78.25

148.00

151.80

156.86

永久

144.58

B

M

-8.28

-1.14

57.47

-57.47

48.07

-64.00

-11.53

-12.30

左震

120.33

V

3.04

0

-42.51

42.51

-43.87

50.07

3.65

4.10

右震

120.46

跨间

MAB

68.83

16.9

16.87

-16.87

86.00

53.10

106.26

112.56

可变

139.11

MBC

-6.71

-1.72

0

0

-6.81

-6.81

-10.46

-10.74

永久

125.05

注:梁的弯矩在下面的侧拉为正;梁的剪力为正。单克隆抗体和MBC分别AB和BC的最大正弯矩之间的交叉。表重新伽玛调整系数的抗震承载力,梁0.75,0.85。

横向框架中柱B力组合表

楼层

截面位置

SGK

SQK

SEK

nc(γRE[1.2(SGK+0.5SQK)+1.3SEK])

nc(1.2SGK+1.4SQK

nc(1.35SGK+0.98SQK

V

屋面活载

雪荷载

左震

右震

左震

右震

5

柱顶

M

-50.63

-10.1

-3.82

-41.06

41.06

-125.00

-13.98

-97.36

-101.72

左震

87.12

87.12

N

-462.71

-77.61

-29.19

2.77

-2.77

-622.15

-629.64

-863.08

-910.93

右震

15.34

柱底

M

40.10

6.85

5.27

23.09

-23.09

85.54

23.10

75.02

79.10

可变

71.33

N

-495.11

-77.61

-29.19

2.77

-2.77

-662.58

-670.07

-913.62

-967.79

永久

74.82

4

柱顶

M

-37.35

-5.67

-53.14

53.14

-122.00

21.69

-68.59

-72.77

左震

96.15

96.15

N

-846.12

-198.27

7.57

-7.57

-1169.44

-1189.91

-1680.80

-1737.54

右震

-11.96

柱底

M

38.31

6.04

43.48

-43.48

110.36

-7.21

70.76

74.93

可变

57.66

N

-878.52

-198.27

7.57

-7.57

-1209.88

-1230.35

-1731.34

-1794.40

永久

61.12

3

柱顶

M

-38.21

-6.04

-70.72

70.72

-147.07

44.16

-70.60

-74.75

左震

115.41

115.41

N

-1229.59

-300.97

15.87

-15.87

-1700.88

-1743.79

-2465.93

-2541.37

右震

-31.13

柱底

M

37.38

5.97

60.25

-60.25

131.83

-31.08

69.18

73.21

可变

57.84

N

-1261.99

-300.97

15.87

-15.87

-1741.31

-1784.23

-2516.47

-2598.23

永久

61.23

2

柱顶

M

-39.15

-6.18

-77.27

77.27

-157.18

51.75

-72.32

-76.58

左震

133.94

133.94

N

-1613.03

-403.65

24.64

-24.64

-2231.63

-2298.25

-3250.97

-3345.12

右震

-38.97

柱底

M

46.07

7.28

77.27

-77.27

166.51

-42.43

85.12

90.13

可变

65.15

N

-1645.43

-403.65

24.64

-24.64

-2272.06

-2338.69

-3301.51

-3401.98

永久

68.98

1

柱顶

M

-23.31

-3.73

-76.6

76.6

-134.98

72.14

-43.15

-45.66

左震

95.73

95.73

N

-1996.03

-506.44

35.65

-35.65

-2758.87

-2855.26

-4035.53

-4148.24

右震

-69.42

柱底

M

11.66

1.86

142.25

-142.25

208.03

-176.61

21.57

22.83

可变

18.06

N

-2041.85

-506.44

35.65

-35.65

-2816.05

-2912.45

-4107.01

-4228.65

永久

19.11



4.6截面设计

4.6.1框架梁截面设计

选取第一层DE框架梁进行设计计算

框架抗震等级为三级,截面尺寸(框架梁)为:250mm×600mm,C30混凝土,受力筋(纵向)采用HRB400,箍筋采用HPB300级。查得材料的强度等级标准值和设计值如下:

混凝土强度:C30

钢筋强度:HRB400

HPB300 fy=270N/mm2

高度(相对受压区):

4.6.2 梁正截面受弯承载力计算

弯矩(支座A): Mmax=225.76kN·m

支座B弯矩: Mmax=212.54 kN·m

跨间弯矩取控制截面,即跨中弯矩:

Mmax=112.56 kN·m

1、考虑跨间最大弯矩处

当梁上部受拉时,按矩形截面设计梁下部受拉时,按 T 形截面设计

翼缘计算宽度当:

按跨度考虑,

按梁间距考虑,bf=b+Sn=300+4300=4600mm

按翼缘厚度考虑,

hf/h0=120/660=0.18>0.1不起主要作用,

查表得 选用4Φ14

配筋率计算:

2、考虑两支座处:

截面 位置

M

KN·m

支座

B

225.76

0.116

0.127<ξb

0.954

1343

C

212.54

0.121

0.156<ξb

0.932

1287

计算结果见表4-26

查表KY可以得到支座A、B处应选用钢筋选用钢筋425(

配筋率计算:

横截面配筋大于最小配筋率,满足要求。

4.6.3梁斜截面受剪承载力计算

根据规中规定“强剪弱弯”原则,我们再根据上面已经算出的力组合表可以看出:

梁端截面(DE框架)最大剪力组合:V=155.87

梁斜截面受剪承载力计算结果见表4-27

表4-27梁斜截面受剪承载力计算

截面位置

V

(KN)

(KN)

实配加密区双支箍筋

实配非加密区双支箍筋

D

225,764

554.326

0.46

Ф8100

Ф8200

0.26%

0.17%

E

212.549

554.326

0.35

Ф8100

Ф8200

0.26%

0.17%

可知梁腹板高度HW = 700- 120 = 580mm > 450mm,规格必须与腰肋两侧各不小于

0.1%的BHw匹配,和不大于200mm的间距,本方案每侧配 212(As=226mm2)。

所以箍筋配置,可以满足构造要求

图4-28 梁配筋图

4.7框架柱截面设计

1、柱截面尺寸复核

底层柱NMAX为中柱。NMAX =3978.42KN

轴压比µN = N /(FC Ac)= 3978.42×103(14.3×6002)= 0.80≤(0.9)(gb50011-2010

根据代码为混凝土结构设计(51页表6.3.6)符合要求)

取 h0 =600-35=565mm, VMAX =127.56KN

h0 /b=565/600=0.944

0.25fcbh0=0.25×1.0×14.3×600×565=1212KN>VMAX (满足要求)

故各层柱截面均满足要求。

2、柱正截面承载力计算

柱同一截面分别承受正反向弯矩,故采用对称配筋

可从力组合表中得知,应选择两组力组合即NMAX, M和MMAX ,N

3、第一组力组合:Mmax ,N

4、第二组力组合:Nmax ,M

截面尺寸(框架柱)为:600mm×600mm,C30混凝土,HPB300级箍筋,HRB335纵向受力筋,抗震等级为四级。则强度等级标准值和设计值如下:

混凝土强度:C30

钢筋强度:HRB335

HPB235

相对受压区高度:

框架柱正截面受弯承载能力计算过程见下表所示

截面

底层

柱顶

柱底

|M|max

Nmax

Nmin

|M|max

Nmax

Nmin

85.54

90.13

110.36

131.83

208.03

166.51

662.58

3401.98

1209.88

1741.31

2816.05

2272.06

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

129.10

26.49

91.22

75.71

73.87

73.29

20

20

20

20

20

20

149.10

46.49

111.22

95.71

93.87

93.29

7

7

7

7

7

7

3.88

0.76

2.13

1.49

0.91

1.13

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.59

1.35

1.27

1.37

1.37

1.37

237.29

119.00

159.51

119.00

119.00

119.00

215.8

215.8

215.8

215.8

215.8

215.8

大小偏心

x

116.3

225.6

110.3

124.4

256.3

145.4

As

1008

1109.2

894.2

784.2

1092.2

892.3

1044.68

963.28

1044.65

571.83

1237.76

571.83

配筋

420

420

420

420

420

420

实配筋

1256

1256

1256

1256

1256

1256

轴向力对截面重心的偏心距

柱的计算长度根据《混凝土结构设计规》(gb5001-2002)第7.3.11-2规定,计算长度系数为1.25,柱的计算长度

当偏心受压构件的长细比时,可取为柱子的回转半径,矩形截面,因而对矩形截面,当时,可取,由于本设计,故应考虑偏心距增大系数

为受压构件(小偏心)的截面曲率修正系数,当>1.0时,取=1.0

为长细比(偏心构件)对截面曲率的修正系数,当时,取

偏心距增大系数

采用对称配筋,

,为大偏压

,为小偏压

3、柱斜截面受剪承载力计算:

第1层中柱控制剪力值为:V=97.45KN

对应的M=134.98kN·m, N=2758.87kN

剪跨比:

故取 N=1544.4kN

由于

故斜截面直接按构造配筋。

HPB300级箍筋,Φ10双肢箍

根据构造要求:

三级抗震柱的箍筋取加密区最大间距为

则取80mm

加密区长度计算:

柱配筋图见图4-29:

图4-29 柱配筋图

4.8楼板设计

4.8.1楼板类型及设计方法的选择

根据塑性理论,l02/l01<3时,在两个正交方向受力且都不可忽略,l02/l01=2.6,故属于双向板。设计时按塑性铰线法设计。

4.8.2 设计荷载

恒荷载设计值:

活荷载设计值:

A区格板从设计图纸中可以看出为三边固定,则

跨中弯矩(单位板宽):

考虑到泊松比

支座弯矩(单位板宽):

20mm保护层厚,钢筋可以根据构造选用Ф8,

则跨中截面有效高度(短跨方向)

支座处均为76mm,取,

4.8.3 楼板力分析及配筋计算

在各层楼盖平面,梁系把楼盖分为一些单向板和双向板。如果各版块比较均匀,可按连续单向板或双向板查表经行计算,如果各版块分布不均匀,精确的计算可取不等跨的连续板为计算模型,用力矩分配法求解力。为计算简便,板块的计算跨度近似取轴线之间的距离。本楼盖采用整体式钢筋混凝土结构楼盖梁格布局如下图所示,选取第三层楼面进行板的设计。参见楼面地面建筑构造(01J304),做法如前所述。计算简图如4-30所示:

如下图所示,可将该区板块分为A、B两种板,

图4-30 板受荷面

A区格板(双向板)

Lx=3900mm ly=7200mm lx/ly=0.542l

恒荷载设计值:

活荷载设计值:

A区格板为三边固定,则

单位板宽跨中弯矩:

单位板宽支座弯矩:

保护层厚度取20mm,钢筋选用Ф10,

短跨方向跨中截面有效高

支座处均为96mm

取A区格板配筋计算结果见下表4-31

表4-31 A区格板配筋计算

位置

截面

h0(㎜)

M(KN·M)/m

As(㎜²)

bhρmin(㎜)

选配钢筋

实配钢筋

跨中

Lx方向

98

5.09

184.2

266.3

Φ8﹫100

503

Ly方向

86

1.12

42.4

266.3

Φ8﹫150

335

支座

A边支座(Lx方向)

94

-12.02

412.6

266.3

Φ8﹫100

503

A边支座(Ly方向)

96

-8.07

287.9

266.3

Φ8﹫150

335

(2)B区格板(单向板)

1)

2)、荷载组合设计值

由(可变荷载效应)控制的组合:

由(永久荷载效应)控制的组合:

故取由可:(由可变荷载控制的组合)

3)、力计算

取1m板作为计算单元,取B区格板的计算跨度,按弹性弹性理论体系

mm。两端(B区格板)是全部是简支的情况下,考虑到B区格板两端的嵌固作用,那么跨中弯矩就可取取考虑到不是完全嵌固(支座两端),那么取支座弯矩为.两端完全嵌固(B区格板),那么支座弯矩为.

计算表见表4-32(B区格板的弯矩)

表4-32 B区格板的弯矩计算表

截面

跨中

支座

弯矩系数

1/10

-1/14

3.78

-2.65

受力主筋选择Ф6的钢筋,20mm保护层厚(板),那么板的截面有效高度可以选择:

C30混泥土,则,受力筋(板)选用,配筋(B区格板)计算见表4-33

表4-33 B区格板配筋

截面

跨中

支座

3.78

-2.65

0.0265

0.0199

1.034

1.003

121.32

86.54

选配钢筋

Ф6110

Ф6110

实配钢筋(mm)

257

257

4.9基础设计

4.9.1基础工程概况

采用柱下独立基础

混凝土等级选 C30(规规定是不能小于C20的混凝土);保护层厚度选35mm(基础);垫层厚度可取 100mm

钢筋C15混凝土强度等级HRB335钢筋,地板在-0.030处

4.9.2独立基础设计

(选用轴线B柱下基础)初步假定基础形式如图4-33所示

图4-33示意图(基础形式)

1、独立基础选型

初步确定基础埋深 1.85m ,基础底面处于硬塑状粘土层。土壤平均容重低于平均γ= 18 kN/m3以上基地土壤严重γM = 20KN/m3的基础;ηB = 0.3,D = 1.6η(E或IL小于土0.85)

取力组 N=2943.42kN M=17.29 kN·m V=18.69 kN

所以=2943.42/(283.2-20×1.85)=12.0m2

考虑偏心 A=1.3A1=15.6m2,取 4m×4m的基础(A=16m2

由于b>3m,故重新修正地基承载力特征值:

2 、地基承载力验算

计算基底净反力:

偏心距:=(17.29+18.69×(1.85-0.35))/(2943.42+20×1.85×16)=0.013

基础边缘处最大最小净反力:

平均地基应力

故承载力满足要求

3 、基础抗冲切验算

)柱跟与基础相交界面抗冲切验算:

冲切力:

=

抗冲切力:

b)第一变阶处抗冲切验算

上台阶两个边长均为1.2m

冲切力:

抗冲切力:

c) 第二变阶处抗冲切验算

上台阶两个边长均为1.7m

冲切力:

抗冲切力:

4、 配筋计算

采用钢筋HRB335(y=300N/mm2

基础长边=短边,取配筋相同。

Ⅰ截面(柱边):

柱边净反力:

弯矩:

Ⅱ截面(第一变阶处)

截面(第二变阶处)

故长、短配筋按=2364.47mm2,实配21Φ12,=2373

独立基础配筋见图4-34:

图4-34 独立基础配筋图



5.0 楼梯设计

5.0.1 楼梯概况

本工程楼梯为现浇整体板式楼梯,踏步尺寸 150mm×270mm,层高3600mm计算混凝土选用 C30钢筋等级(板)为 HPB300 级,钢筋(梁)等级为HRB335 级;均布活荷载(楼梯)标准值 q=2.50 kN/m2。

选取轴线的楼梯进行设计计算

楼梯的结构平面布置图如图5-1所示

图5-1 楼梯平面布置图

5.0.2楼梯板设计

1楼梯板倾角:

水平投影(斜板)净长=3080mm,斜方向净长

斜板厚度

2、荷载计算

1)恒标准值计算

楼面20厚 (0.24+0.15)×0.030×15.3/0.27=0.478 kN/m

水泥砂浆找平20厚 ( 0.24+0.15)×0.030×20/0.27=0.632 kN/m

踏步重 0.60 ×0.18×0.150×25/0.27=1.875 kN/m

混凝土斜板 0.140×25/0.874=4.005 kN/m

抹灰板底0.03×15/0.874=0.389 kN/m

合计:7.36 kN/m

2)活荷载标准值:2.5 kN/m

(3)荷载效应组合

效应控制(可变荷载)的组合:P=1.2×7.36+1.4×2.5=12.332KN/m

效应控制(永久荷载)的组合:P=1.35×7.36+1.4×0.7×2.5=12.360KN/m

然后结合可变的可变荷载效应计算P = 12.36kn/m

3、力计算

斜板的计算简图用一个假设的跨度在梁的更替水平,从水平投影净长螺l= LN + B = 3630 + 300 = 3960mm跨度

M(最大弯矩)=Pl2/8=12.36×3.812 /8=22.50

5、配筋计算

保护层厚度(板)取20mm,则有效高度h0 =140mm-20mm=120mm

选配Φ880(配面积:),分布钢筋为Φ6250。

5.9.3平台板设计

1、平台板计算

四边支撑的平台板,长宽比为3600/1620=2.22>2

2、荷载计算

(1)恒荷载标准值

花岗石(20厚)楼面0.020×14.5=0.29 kN/m

水泥砂浆(20厚)找平层0.020×20.0=0.400 kN/m

平台板0.08×25=2.00 kN/m

板底抹灰0.018×18=0.340 kN/m

合计=3.04kN/m

(2)活荷载标准值2.50 kN/m

(3)荷载效应组合

(可变载荷)控制的组合:P=1.20×3.040+1.40×2.50=7.050KN/m

(永久荷载)控制的组合:P=1.350×3.040+1.40×0.70×2.50=6.350KN/m

则P=7.050KN/m(可变荷载效应控制组合)

3、力计算

取跨中最大弯矩(考虑平台梁的嵌固作用)

M=Pl2/8=7.05×1.52 /8=1.56

4、配筋计算

h0 =80-20=60mm

选配Φ6190(配面积:As=149 mm2),

分布钢筋为Φ6300

5-2 楼梯配筋示意图

5.0.3平台梁设计

1、平台梁计算简图

计算简图(平台梁)如图5-3所示

图5-3平台梁计算简图

2、荷载计算

(1)恒荷载标准值

楼梯板传来 7.37×3.6/2=13.24kN/m

平台板传来 3.05×1.5/2=2.28kN/m

自重(平台梁) 25.0×1.0×0.40×0.20=2.0kN/m

梁粉刷层 0.02×(0.30+0.4×2-0.08×2)×17=0.33kN/m

合计=17.85 kN/m

(2)活荷载标准值:(3.6/2+1.5/2+0.20)×2.5×1.0=6.75 kN/m

(3)荷载效应组合

控制的组合(可变荷载效应):P=1.20×17.850+1.40×6.75=30.940KN/m

控制的组合(永久荷载效应):P=1.35×17.85+1.40×0.7×6.75=30.92KN/m

则选用可变荷载效应控制的组合进行计算P=30.92KN/m

3、力计算

最大弯矩:

最大剪力:V=Pl/2=30.92×3.6/2=56.83kN

4、配筋计算

(1)正截面受弯承载力计算及配筋

h0 =400-35=365mm

4Φ14 As=615 mm2

(2)斜截面受剪承载力计算及配筋

Vc=0.ft bh0

=0.7×1.0×1.43×200×365=73.07kN>V=55.55KN

则可按构造配筋,选配Φ6250,双肢箍筋



[1] 现行建筑设计规大全.:中国建筑工业,2001.

[2] 建筑结构荷载规(GB50009—2010):中国建筑工业,2012.

[3] 混凝土结构设计规(GB50011—2010):中国建筑工业,2010.

[4] 建筑抗震设计规(GB50011—2010):中国建筑工业,2010.

[5] 建筑地基处理规程(JCJ79—2002):中国建筑工业,2001.

[6] 龙驭球、包世华.结构力学教程. :高等教育,2001.

[7] 立新.砌体结构. :理工大学,2001.

[8] 明华.基础工程:理工大学,2000.

[9] 长冰.混凝土结构基本原理设计.中国电力,2010.

[10] 必瑜.房屋建筑学.:理工大学,2000.

[11] 龙炳煌.建筑抗震减震原理.:科学技术,2000.

[12] Newmark (Newmark, N.M.), Luosenbuleishi (Rosenblueth, E.). Earthquake Engineering Principles (U.S.). Beijing : China Building Industry Press, 1986.10.

[13] Tomatoes (Wiegel, R.L.). Earthquake Engineering (U.S.). Beijing: Science Press, 1978.3

[14] (U.S.) The United States Green Building Committee. Green Building Assessment System (2nd Edition). Beijing: Science Press, 1988.2.



毕业设计是接近尾声,我指的是四年的大学生活即将结束,我想利用这个机会在这四年里给我的帮助和关心人,。当然首先要感我们系的老师和领导们,你们的悉心指导,是我们学习的动力,其次是我的同班和兄弟班级的同学们,他们给我营造了很好的学习氛围,也为我解答过很多难的问题。让我在这里茁壮成长。另外还要感我的同窗好友以及师兄师姐学弟学妹们,四年里是你们陪伴我成长。

老师和同学们,在此向他们表示诚恳的感。特别感xxx和xxx老师的指导和帮

助,他们对我的这次毕业设计提出了很多宝贵的意见。无论什么时候我遇到困难时能

帮他们找到一个指南来解决,这是由于严重的指导老师,我的毕业设计的顺利完成。

我的毕业设计才顺利完成.在这里我要表示对他们最衷心的感。

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