伸缩缝间距和结构位移值计算书

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幕墙伸缩缝计算

幕墙伸缩缝计算

1、幕墙系统对建筑位移的容纳分析计算
1、竖料公母料位移计算。

为了适应幕墙温度、地震变形以及施工调整的需要,立柱公母料之间要保持一定的距离 留有一段空隙----伸缩缝(d),竖料的水平位移按下式计算:
mm d B T d c al 82.5382.2=+=+⋅∆⋅≥α
式中(Where): d ——伸缩缝尺寸mm ;
al α——铝料的线膨胀系数(1/℃),取2.35×10-5 (1/℃);
T ∆——玻璃幕墙年温度变化,取80℃;
B ——横梁的长度(mm ),偏安全考虑取单元幕墙最大分格宽1500mm ; c d ——施工偏差,可取3mm 。

此处铰接位最大位移为5.82mm 在实际施工过程中,实际伸缩空隙d 取10mm !
2、横料公料与母料位移计算:
温度作用产生的位移:
mm L T d al t 08.8=⨯∆⨯=α
式中(Where): t d ——横料竖向伸缩位移mm ;
al α——铝料的线膨胀系数(1/℃),取2.35×10-5 (1/℃);
T ∆——玻璃幕墙年温度变化,取80℃;
L ——立柱的长度(mm ),偏安全考虑取单元幕墙最大分格宽4300mm ; 考虑安装公差: mm d c 3=
考虑主体结构的位移量:mmm d z 7=
此处主要考虑温度的影响及主体位移:
mm mm mm mm d d c t 08.187308.8=++=+≥∆
此处铰接位最大位移为18.08mm,在实际施工过程中,实际伸缩空隙d 取20mm !。

挡墙伸缩缝计算规则

挡墙伸缩缝计算规则

挡墙伸缩缝计算规则
挡墙伸缩缝是建筑物中常见的结构设计,在建造时必须合理计算。

下面介绍挡墙伸缩缝的计算规则:
1. 计算伸缩缝宽度:伸缩缝宽度应根据建筑物长度和温度变化
范围来确定。

根据经验,通常伸缩缝宽度为建筑物长度的1/250至
1/150。

2. 确定伸缩缝位置:伸缩缝应设置在建筑物的结构分界处,如
墙与墙、墙与柱、墙与梁等交界处。

3. 确定伸缩缝形式:伸缩缝形式有竖向伸缩缝和横向伸缩缝两种。

一般情况下,竖向伸缩缝应设置在立面的中央位置,横向伸缩缝应设置在平面的中央位置,以保证伸缩缝的平衡性。

4. 计算伸缩缝位移量:伸缩缝的位移量应根据建筑物长度、温
度变化范围、材料伸缩系数等因素进行计算。

在设计时,应根据实际情况确定位移量。

5. 计算伸缩缝材料:伸缩缝材料应具有良好的伸缩性和耐久性,一般采用弹性材料,如橡胶、聚氨酯等。

总之,挡墙伸缩缝的计算规则是非常重要的,它直接影响建筑物的整体结构稳定性和安全性。

在实际设计中,需要综合考虑众多因素,并进行详细的计算和分析,才能保证伸缩缝的合理设置和使用。

- 1 -。

76949伸缩缝安装定位值计算

76949伸缩缝安装定位值计算

mm ℃ ℃
查《基本资料》P1016 cm cm
2
mm
mm
2
MPa N MPa MPa ℃ ℃ RH=0.80
见《JTG D62-2004》附录F,按安装伸缩缝时砼龄期为270天考虑。
σ
p=Py/A
安装伸缩缝时的龄期
名义收缩系数 收缩发展系数β s(t-ts) 混凝土收缩应变终极系数ξ 安装伸缩缝时砼加载龄期 主梁(板)的强度等级 加载后徐变随时间的发展系数β c 加载后徐变随时间的发展系数β c(t-t0) 名义徐变系数φ
0
混凝土徐变终极系数ψ
见《JTG D62-2004》附录F,砼加载龄期按270天考虑。
二、伸缩量计算及安装定位值的确定
1.由温度变化产生的位移量: △ Lt = α t×(Tmax-Tmin)×L= ⑴按实际温度安装后的伸长量:
28.5 9.5 21.5 6.4
mm mm mm mm
△ Lt += α t×(Tmax-Tset l)×L=
+ -
49093.8 45 1.5 386.1 4 16 72.39375 4.52 2.76 2.76 1.2 17.00 54.18 71.17 80 10 35.82 27.00 31.41 1 14.16 45.15 59.31
mm mm MPa
kN(具体数值计算,请填制动力计算表E21:M21)
2道60型伸缩缝 mm ℃ ℃ 查《基本资料》P1016
cm2 cm
mm
mm2
MPa N MPa MPa ℃ ℃ RH=0.80
见《JTG D62-2004》附录F,按安装伸缩缝时砼龄期为270天考虑。σp=Py/A
安装伸缩缝时的龄期

伸缩缝、支座计算(自编)

伸缩缝、支座计算(自编)
2
日期: 2009-10-10
Δ T,计算温差
Rck=R0,qk+R0,pk+R0,rk+R0,gk,支座使用阶段的最大承压力标准值
第 1 页
共 6 页
板式橡胶支座计算
计算者:于友斌 二、支座参数计算 ζ c,支座使用阶段的平均压应力限值 Ge,支座橡胶剪变模量 支座形状如矩形支座,请输入1;如圆形支座,请输入0 la,矩形支座短边长度 lb,矩形支座长边长度 d,圆形支座钢板直径 l0a,矩形支座加劲钢板短边长度 l0b,矩形支座加劲钢板长边长度 d0,圆形支座钢板直径 tes,支座中间层单层橡胶厚度 S=d0/(4*tes)或(l0a*l0b)/(2tes*(l0a+l0b)),支座形状系数 Ee=5.4Ge*S^2,支座抗压弹性模量 Eb,橡胶弹性体体积模量 u,支座摩擦系数 uf,聚四氟乙烯橡胶支座与不锈钢板的摩擦系数 橡胶支座剪切角α 正切值限值 当不计制动力时:tanα 不大于 当计入制动力时:tanα 不大于 0.5 0.7 10.0 1.5 0 250 250 200 240 240 190 5 9.5 731.0 2000 0.30 0.06 MPa MPa mm mm mm mm mm mm mm MPa MPa 日期: 2009-10-10
(9)验算支座受压稳定性 矩形支座应满足:la/10≤te≤la/5;圆形支座应满足:d/10≤te≤d/5 根据受压稳定性和JT/T 633-2006确定te暂取值 不满足规范,请按受 压稳定性确定支座厚 度 30 mm
(10)加劲钢板厚度计算 Kp,应力校正系数 Ae=l0a*l0b或π d0^2/4,支座有效承压面积 tes,u,一块加劲钢板上橡胶层厚度 tes,l,一块加劲钢板上橡胶层厚度 Rck,支座使用阶段最大承压力标准值 1.3 57600 5 5 329.90 221 0.34 2 2.5 5 6 12 mm2 mm mm KN MPa mm mm mm mm 层 mm

伸缩缝最大间距限值

伸缩缝最大间距限值

伸缩缝最大间距限值需要根据具体情况而定,比如,**框架结构的伸缩缝最大间距为55米**,而**剪力墙结构的伸缩缝最大间距为45米**。

此外,一些特殊情况下伸缩缝的间距会受限制,比如,高度大于100米的高层建筑,当采用装配式结构时,其伸缩缝的最大间距应按每栋建筑高度的0.002倍来计算,且最大间距不应超过55米。

在抗震设防烈度为7-9度地区的高层建筑中,其竖向与水平结构的分隔缝应按抗震缝处理,并应符合下列规定:
1. 抗震缝的宽度应根据预计的房屋高度和地震烈度来确定,且在抗震设防烈度为7-8度地区不得小于100毫米,在9度地区应适当加大。

2. 框架-剪力墙结构房屋的抗震缝宽度应根据房屋高度和抗震设防烈度确定,且不得小于80毫米。

伸缩缝、支座计算(自编)(最全)word资料

伸缩缝、支座计算(自编)(最全)word资料

伸缩缝、支座计算(自编)(最全)word资料计算者:于友斌日期:2020 -10-10一、基础数据输入第 1 页共 6 页计算者:于友斌日期:2020 -10-10二、支座参数计算三、板式橡胶支座的设计计算1、确定支座的平面尺寸第 2 页共 6 页计算者:于友斌日期:2020 -10-10 2、确定支座厚度第 3 页共 6 页计算者:于友斌日期:2020 -10-10第 4 页共 6 页计算者:于友斌日期:2020 -10-10 3、支座偏转验算第 5 页共 6 页板式橡胶支座计算计算者:于友斌日期: 2020 -10-10 4、支座抗滑稳定性验算 R0,gk,结构自重引起的支座反力标准值 R0,ck,有结构重力标准值和0.5倍的汽车荷载标准值(计入冲击系数)引起的支座反力 u,支座摩擦系数 157.0 KN 250.19 KN 0.30 Δl=Δg=Δlt+Δls+Δlc由上部结构温度变化、混凝土收缩和徐变等作用标准 13.6 值引起的剪切变形 Fbk1,一个支座上由汽车荷载引起的制动力标准值Ag,支座平面毛面积 Ge,支座橡胶剪变模量 te,支座橡胶层总厚度 u*R0,gku*R0,ck 1.4*Ge*Ag*Δl/te 1.4*Ge*Ag*Δl/te+Fbk 9.00 31415.9 1.5 30 47.10 75.06 29.99 38.99 KN mm2 MPa mm KN KN KN KN mm u*R0,gk≥1.4*Ge*Ag*Δl/te,不计汽车制动力时支座抗滑稳定计算(适用于普通橡胶支座 OK!不计汽车制动力时,支座抗滑稳定验算满足规范 OK!计入汽车制动力u*R0,ck≥1.4*Ge*Ag*Δl/te+Fbk,计入汽车制动力时支座抗滑稳定计算(适用时,支座抗滑稳定验于普通橡胶支座)算满足规范 uf,聚四氟乙烯橡胶支座与不锈钢板的摩擦系数 0.06 OK!不计汽车制动力uf*R0,gk≥Ge*Ag*tanα,不计汽车制动力时支座抗滑稳定计算(适用于聚四氟时,支座抗滑稳定验乙烯滑板式橡胶支座)算满足规范 OK!计入汽车制动力uf*R0,ck≥Ge*Ag*tanα,计入汽车制动力时支座抗滑稳定计算(适用于聚四氟时,支座抗滑稳定验乙烯滑板式橡胶支座)算满足规范经计算,GYZ D×支座满足规范要求!第 6 页第 6 页板式橡胶支座计算计算者:于友斌一、基础数据输入日期:2020 -10-10第 1 页共 6 页板式橡胶支座计算计算者:于友斌二、支座参数计算日期:2020 -10-10三、板式橡胶支座的设计计算1、确定支座的平面尺寸第 2 页共 6 页板式橡胶支座计算计算者:于友斌2、确定支座厚度日期:2020 -10-10第 3 页共 6 页板式橡胶支座计算计算者:于友斌日期:2020 -10-10第 4 页共 6 页板式橡胶支座计算计算者:于友斌日期:2020 -10-10 3、支座偏转验算第 5 页共 6 页板式橡胶支座计算计算者:于友斌日期:2020 -10-104、支座抗滑稳定性验算经计算,GYZ D×支座满足规范要求!第 6 页第 6 页供应电动伸缩门,晋江制造工艺精湛,技术品质一流价格:面议安全放心的电动伸缩门有晋江制造生产,首选的商家价格:面议自动伸缩门制造商,晋江自动伸缩门品质卓越,可信赖价格:面议晋江生产伸缩门,专业制造,值得推荐,欢迎垂询价格:面议生产伸缩门厂家,晋江专业制造,打造行业一流品质价格:面议专业制造伸缩门,晋江提供高品质的伸缩门,包您满意价格:面议大量的伸缩门供应商,晋江为您竭诚服务,欢迎订购价格:面议伸缩门首选晋江制造,行业技术领先,拥有强大设计团队价格:面议晋江宏泰卷帘门厂拥有先进的生产设备及专业技术人员价格:面议伸缩门晋江为你供应,承接各类大型卷闸门制作安装工程价格:面议提供晋江伸缩门,一流的质量,完善的服务,绝对放心价格:面议专业生产各种规格伸缩门,晋江供应,安全可靠价格:面议晋江伸缩门制造,专业品质,深受广大客户喜爱伸缩门制造商,晋江专业生产,品质有保障,信誉好价格:面议专业的卷帘门到晋江宏泰,研发,价格:面议设计,生产,销售价格:面议为您提供各种型号的卷帘门,晋江卷帘门专业制造商价格:面议晋江卷闸门规格齐全,满足广大客户的需求,欢迎来电价格:面议专业制造卷闸门,晋江为你提供优质的产品,品质可靠价格:面议卷闸门晋江制造,材料牢固,经久耐用,是你绝佳的选择价格:面议晋江卷帘门专业制造商,品质可信赖,服务周到价格:面议。

伸缩缝计算

伸缩缝计算

伸缩装置伸缩量的计算根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)第8.6条和附录F 计算一个伸缩装置伸缩量所采用的梁体长度l=60m当地最高有效气温值Tmax=35℃当地最低有效气温值Tmin=-10℃混凝土等级50环境年平均相对湿度RH=75%温度上升引起的梁体伸长量:△lt+=ac*l*(Tmax-Tset,l)温度上降引起的梁体伸长量:△lt-=ac*l*(Tset,u-Tmin)ac---梁体混凝土材料线膨胀系数,取值0.00001;l----计算一个伸缩装置伸缩量所采用的梁体长度;Tset,u---预设的安装温度范围的上限取值=15℃Tset,l---预设的安装温度范围的下限取值=10℃得:△lt+=0.015m15mm△lt-=0.015m15mm混凝土收缩引起的梁体缩短量△ls-=ξcs(tu,to)*l混凝土抗压强度ƒcu,k=50Mpaξs(ƒcm)=[160+10*βsc*(9-ƒcm/ƒcmo)]/1000000=0.00037βrh=1.55*[1-(RH/RHO)3]=0.896094ξcso= ξs(ƒcm)*βrh=0.000332梁构件截面面积A=527555mm2构件与大气接触的周边长度u=4288.981mm构件理论厚度h=246.0048mm收缩开始时的混凝土龄期(可假定3~7d)ts=5d计算考虑时刻的混凝土龄期t=28dA=(t-ts)/t1=23B=350*(h/ho)2=2118.143βs(t-ts)=(A/(A+B))0.5=0.103643得: ξcs(t,ts)= 3.44E-05△ls-=0.002062m混凝土徐变引起的梁体缩短量△lc-=σpc*Φ*(tu,to)*l/Ec由预应力引起截面重心处的法向压应力σpc=5Mpa梁混凝土弹性模量Ec=34500MPaβh=150*[1+(1.2*RH/RHO)18]*h/ho+250=674.3933β(ƒcm)=5.3/((ƒcm/ƒcmo)0.5)= 2.419108加载时的混凝土龄期to=25dC=(t-to)/t1=3βc(t-to)=[C/(βh+C)]0.3=0.196736β(to)=1/(0.1+(to/t1)0.2)=0.499088Φrh=1+(1-RH/RHO)/(0.46*(h/ho)0.3333)= 1.402606Φo=Φrh*β(ƒcm)*β(to)= 1.693434Φ(t,to)=Φo*βc(t-to)=0.33316得: △lc-=0.0028974、由制动力引起的板式橡胶支座剪切变形而导致的伸缩缝开口量△lb-或闭口量△lb+ 分配给支座的汽车制动力标准值Fk=13.75KN支座橡胶层的总厚度te=25mm支座橡胶的剪变模量Ge=1Mpa支座平面的毛面积Ag=31415.93mm2得: △lb+或△lb-=Fk*te/Ge*Ag=10.9419mm5、按照梁体的伸缩量选用伸缩装置的型号:伸缩装置伸缩量增大系数β= 1.31)、伸缩装置在安装后的闭口量C+C+=β*(△lt++△lb+)=33.7mm2)、伸缩装置在安装后的开口量C-C-=β*(△lt-+△ls-+△lc-+△lb-)=33.7mm3)、伸缩装置的伸缩量C应满足:C≥C++C-=67.5mm。

伸缩缝工程量计算

伸缩缝工程量计算

伸缩缝工程量计算一伸缩缝伸缩量计算公式:△e=ka(tmax-tin)L,伸缩缝工程量以延长米计算,如内外双面填缝者,工程量双面计算。

伸缩缝项目适用于屋面、墙面及地面部分。

建筑伸缩缝即伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。

伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。

二建筑伸缩缝也称为伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。

伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物沿长方向可做水平伸缩。

伸缩缝算法是伸缩缝的长度立面按高度,就是建筑物要设伸缩缝的高度,如墙面伸缩缝,平面按长度,就是建筑物要设伸缩缝的长度,如屋面伸缩缝。

挡土墙是露天的边坡支挡结构,根据GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》6.7节规定 6.7.5 重力式挡土墙应每间隔10m~20m 设置一道伸缩缝。

当地基有变化时宜加设沉降缝。

在挡土结构的拐角处,应采取加强的构造措施。

具体间隔距离及缝宽照施工图,一般30~50mm,缝中的柔性防水材料计算体积就是挡土墙的截面积乘上缝宽(30~50mm)。

伸缩缝工程量以延长米(M)计算,如内外双面填缝者,工程量双面计算。

伸缩缝项目适用于屋面、墙面及地面部分。

包括固定支座、圆板式支座、球冠圆板式支座,以体积立方分米(dm3)计量,盆式支座按套计量。

伸缩缝安装一般是由伸缩缝厂家进行了,而伸缩缝产品是以米进行计量的,故伸缩缝工程量一般也以米进行计量。

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收缩当量温差:
Ty(t)=εy(t)/α=5.989×10-5/1.0×10-5=5.989°C
水泥水化热总量:
Q0=4/(7/Q7-3/Q3)=4/(7/250-3/220)=278.481kJ/kg
胶凝材料水化热总量:
Q=kQ0=(k1+k2-1)Q0=(0.96+0.93-1)×278.481=247.848kJ/kg
伸缩缝间距和结构位移值计算书
计算依据:
1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009
2、《建筑施工计算手册》江正荣编著
混凝土强度等级
C30
龄期t(d)
10
实际厚度或实际高度H(m)
0.8
底板或长墙的全长L(m)
5
外约束介质水平变形刚度Cx(N/mm3)
0.03
水泥品种修正系数M1
1.1
水泥细度修正系数M2
伸缩缝间距为0.479m。
四、、混凝土结构位移值计算
β=(CX/(H'E))0.5=(0.03/(0.8×103×3))0.5=3.536×10-3(1/mm)
U=αTtanh(βL/2)/β=1.0×10-5×31.361×tanh(3.536×10-3×5×103/2)/(3.536×10-3)=0.089mm
气温差T3(°C)
5
截面配筋率ρ(%)
0.35
钢筋直径d(mm)
16
混凝土徐变为弹性变形的倍数n
2
一、、结构相对地基的综合温差
混凝土的收缩变形值:
εy(t)=εy0(1-e-0.01t)·M1·M2·M3…M11=3.24×10-4×(1-2.718-0.01×10)×1.1×1.13×1.21×1.45×1.11×1.1×0.76×0.85×1.3×0.86×1.01=5.989×10-5
220
水泥7天的水化热Q7(kJ/kg)
250
粉煤灰掺量对水化热调整系数k1
0.96
矿渣粉掺量对水化热调整系数k2
0.93
每m3混凝土胶凝材料用量W(kg/m3)
300
混凝土比热C[kJ/(kg·°C)]
0.95
混凝土重力密度ρ(kg/m3)
2450
系数m(d-1)
0.4
混凝土表面温度T0(°C)
10
1.13
水胶比修正系数M3
1.21
胶浆量修正系数M4
1.45
养护时间修正系数M5
1.11
环境相对湿度修正系数M6
1.1
水力半径的倒数修正系数M7
0.76
ESFS/ECFC修正系数M8
0.85
减水剂修正系数M9
1.3
粉煤灰掺量修正系数M10
0.86
矿粉掺量修正系数M11
1.01
水泥3天的水化热Q3(kJ/kg)
二、、混凝土的极限变形值
混凝土的极限拉伸:
εpa=0.5ft(1+ρ/d)×10-4=0.5×1.43×(1+0.35/16)×10-4=7.306×10-5
混凝土的总拉伸:
εp=nεpa=2×7.306×10-5=14.613×10-5
三、、地下钢筋混凝土底板或长墙的伸缩缝间距
Lmax=1.5(H'Ec/Cx)0.5arch(|αT|/(|αT|-εp))=1.5×(0.8×103×3/0.03)0.5×arch(|1.0×10-5×35.23|/(|1.0×10-5×35.23|-14.613×10-5))=479.247mm=0.479m
混凝土的绝热温升:
T(t)=WQ(1-e-mt)/(Cρ)=300×247.848×(1-2.718-0.4×10)/(0.95×2450)=31.4°C
水化热引起温差:
T2=T0+2(T(t)-T0)/3=10+2×(31.361-10)/3=24.241°C
T=Ty(t)+T2+T3=5.989+24.241+5=35.23°C
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