地下两层人防工程板抗冲切战时荷载理论计算

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人防顶板计算书范本

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4.一层板计算4.1 板的荷载设计值1.室内非人防顶板(板厚180)垫层500厚恒载:楼板自重25X0.18=4.5kN/m2板顶(炉渣)垫层14X0.5=7.0kN/m2楼板面层 1.5 kN/m2板底粉刷0.50 kN/m2所以,当有垫层时楼面恒载g=13.5kN/m2无垫层时楼面恒载g=6.5 kN/m2活载:p=5.0 kN/m22.室外非人防顶板(板厚180)垫层200厚恒载:楼板自重25X0.18=4.5kN/m2板顶垫层14X0.200=7.2kN/m2楼板面层 1.5 kN/m2板底粉刷0.50 kN/m2所以,楼面恒载g=9.3 kN/m2活载:(考虑可能会停放消防车)板荷载为20 kN/m2对框架梁计算应考虑折减系数0.8所以,活载p1=0.8X20=16 kN/m23.室内六级人防顶板(板厚取250)垫层800厚恒载:楼板自重25X0.25=6.25kN/m2板顶垫层14X0.800=10.5kN/m2楼板面层 1.50 kN/m2板底粉刷0.50 kN/m2所以,楼面恒载g=19.45 kN/m2平时活载p=5.0 kN/m2战时人防荷载p0=70 kN/m24.室内五级人防顶板(板厚取400)垫层650厚恒载:楼板自重25X0.40=10.0kN/m2板顶垫层14X0.650=9.1kN/m2楼板面层 1.50 kN/m2板底粉刷0.50 kN/m2所以,楼面恒载g=21.0 kN/m2平时活载p=4.0 kN/m2战时人防荷载p0=135 kN/m25.室外六级人防顶板(板厚250)垫层700厚恒载:楼板自重25X0.25=6.25kN/m2板顶垫层14X0.70=9.8kN/m2楼板面层 1.5 kN/m2板底粉刷0.50 kN/m2所以,楼面恒载g=18.0 kN/m2活载:(考虑可能会停放消防车)板荷载为20 kN/m2对框架梁计算应考虑折减系数0.8所以,活载p1=0.8X20=16 kN/m2 战时人防荷载:p0=60 kN/m2 6.室外五级人防顶板(板厚400)垫层500厚恒载:楼板自重25X0.40=10.0kN/m2板顶垫层14X0.50=6.0kN/m2楼板面层 1.5 kN/m2板底粉刷0.50 kN/m2所以,楼面恒载g=17.75 kN/m2活载:(考虑可能会停放消防车)板荷载为20 kN/m2对框架梁计算应考虑折减系数0.8所以,活载p1=0.8X20=16 kN/m2战时人防荷载p0=135 kN/m27.室外六级人防通道顶板(板厚250)垫层厚200 恒载:楼板自重25X0.25=6.25kN/m2板顶垫层及覆土重 4.50kN/m2楼板面层 1.50 kN/m2所以,楼面恒载g=12.25kN/m2活载:(考虑可能会停放消防车)板荷载为20 kN/m2对框架梁计算应考虑折减系数0.8所以,平时活载p1=0.8X20=16 kN/m2对未考虑消防车荷载的板面活载p2=15 kN/m2战时人防荷载p0=60 kN/m21.室内非人防顶板==================================================================1 计算条件板长: 5.10(m), 板宽: 4.95(m), 板厚: 180(mm)板容重: 0.00(kN/m3), 恒载分项系数: 1.00, 板自重荷载: 0.00(kN/m2)均布荷载: 23.20(kN/m2)砼强度等级: C35, 纵筋级别: HRB335混凝土保护层: 10(mm), 配筋计算as: 15(mm), 泊松比: 0.20支撑条件:四边上:固定下:固定左:固定右:固定角柱左下:无右下:无右上:无左上:无---------------------------------------------------------------------------2 计算结果(1)跨中: [水平] [竖向]弯矩 12.1 12.7面积 424(0.24%) 424(0.24%)实配 D12@250(452) D12@250(452)(2)四边: [上] [下] [左] [右]弯矩 -30.1 -30.1 -29.6 -29.6面积 630(0.35%) 630(0.35%) 618(0.34%) 618(0.34%)实配 D12@160(707) D12@160(707) D12@160(707) D12@160(707)(弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.24%)---------------------------------------------------------------------------END========================================================2.室外非人防顶板一、基本资料:1、房间编号:2492、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定/3、荷载:永久荷载标准值:Gk = 9.60 kN/M2可变荷载标准值:Qk = 16.00 kN/M2计算跨度Lx = 5350 mm ;计算跨度Ly = 5050 mm板厚H = 180 mm;砼强度等级:C35;钢筋强度等级:HRB3354、计算方法:弹性算法。

人防计算要点

人防计算要点

下面就我的工作经历给大家做个介绍,本人水平有限,如有不恰当之处也恳请各位大侠指出。

我所在的单位虽具有人防甲级资质,但是单位小,所做的工程也只局限与4级以下的人防工程(如普通的人防地下室,指挥所、救护站等等),级别更高的人防工程一般都是一些人防大院和军区院来做。

人防设计讲究平战结合,既要满足平时的使用功能,也要为战时的人员、设备掩护做保障.在设计顶板时,首先要确定人防荷载,这在规范的相关表格中可以查到。

建好模型,输入相关荷载和参数便可以进行计算。

一般我建两个模型,平时的和战时的,平时主要是裂缝控制(地下室多位于地下水位以下,因此对裂缝要求很严,一般取0。

2),按弹性计算,顶板梁亦是如此,裂缝可以适当放宽,取到0。

25或0。

3。

战时主要是人防荷载控制,按塑性计算,不考虑裂缝。

分别计算以后把两者计算结果做比较取大者。

对于核6或6B级的工程,顶板的人防荷载在60~75kN/^2之间,一般我是以一米的覆土为界限,覆土超过一米,基本为平时荷载控制,小于一米的,就要分别考虑两种情况了。

人防顶板的厚度规范要求不小于250mm,如果覆土浅可以采用框架梁(顶板300mm厚),配筋跨中主筋+支座负筋;覆土厚可以做主次梁(顶板一般可取250mm),钢筋双层双向拉通,可以大大节省板钢筋.板钢筋的直径一般取12mm~18mm之间,间距尽量不大于150mm。

钢筋讲究“细而密",一般用2级钢,因为2级钢延性高.记得以前做框架梁形式的时候,跨中主筋间距多取200的间距,后来审图有要求,现在多控制在150间距内.除了以上两种形式,还有无梁楼盖,采用混凝土空心管,可以节省净高。

底板设计时,首先要区分单建和附建两种情况,单建地下室要考虑抗浮,适当增加覆土或底板厚度、打抗浮桩或锚杆都可行。

附建的地下室一般都有承压桩,底板仅为止水作用.一般无桩地下室(不包括抗浮桩)底板的人防荷载为50kN/^2,有桩的取25kN/^2。

其实我个人认为(仅指普通级别的人防地下室),一般地下室底板底面距地下水位都很深,水压力通常很大,所以底板一般都为平时荷载控制,在进行战时荷载计算时,完全可以仅按有桩(25)和无桩(50)两种荷载计算,而不必按规范上根据土层和板跨详细的划分人防荷载。

底板抗冲切计算[整理版]

底板抗冲切计算[整理版]

底板抗冲切计算[整理版]底板柱帽抗冲切验算:(1) 柱对底板抗冲切验算 E轴交6.轴处柱,平时荷载下冲切已验算完毕,现验算人防工况:恒荷载作用下内力标准值:5217KN 人防荷载作用下内力标准值:2888KN 人防冲切荷载设计值:F,1.1×(1.2×5217+2888-3*3*100),9073KNl柱帽厚度1100:抗冲切验算: 人防:0.7βfuh,0.7*0.975*1.5*1.43*7400*1050,11375KNhtdm0满足要求(2) 柱对底板抗冲切验算 K轴交2.轴处柱,平时荷载下冲切已验算完毕,现验算人防工况:恒荷载作用下内力标准值:2333KN 人防荷载作用下内力标准值:2811KN 人防冲切荷载设计值:F,1.1×(1.2×2333+2811-2.3*2.3*100),5589KNl 柱帽厚度800:抗冲切验算: 人防:0.7βfuh,0.7*1.0*1.5*1.43*5800*750,6531KN htdm0满足要求(3) 柱对底板抗冲切验算 U轴交6.轴处柱,平时荷载下冲切已验算完毕,现验算人防工况:恒荷载作用下内力标准值:4325KN人防荷载作用下内力标准值:4055KN 人防冲切荷载设计值:F,1.1×(1.2×4325+4055-3*3*100),8228KNl柱帽厚度1100:抗冲切验算:人防:0.7βfuh,0.7*0.975*1.5*1.43*7400*1050,11375KNhtdm0满足要求(4)柱对底板抗冲切验算21轴交Q.轴处柱恒荷载作用下内力标准值:4032KN人防荷载作用下内力标准值:4453KN人防冲切荷载设计值:F,1.1×(1.2×4032+4453-2.6*2.6*100),9477KNl 平时冲切荷载设计值:F,1.1×(6256-2.6*2.6*100)=6138 KNl柱帽厚度1000:抗冲切验算:人防:0.7βfuh,0.7*0.983*1.5*1.43*7000*950,9815KNhtdm0平时:0.7βfuh,0.7*0.983*1.43*7000*950,6543KNhtm0满足要求底板对柱,柱帽抗冲切验算:2 水浮力及底板自重标准值:67KN/m2 人防荷载标准值:50KN/m2a)底板对柱受荷面积:8.4*8.8-2.6*2.6=67.2m底板人防冲切荷载设计值:F,1.1×(1.2×67 +50)x67.2,9639KNl底板平时冲切荷载设计值:F,1.35x67x67.2=6078KN l满足要求2b)底板对柱帽受荷面积:8.4*8.8-3*3=64.9m底板人防冲切荷载设计值:F,1.1×(1.2×67 +50)x64.9,9309KNl底板平时冲切荷载设计值:F,1.35x67x64.9=5870KN l底板厚度600:抗冲切验算:人防:0.7βfuh,0.7*1.5*1.43*14200*550,11726KNhtdm0平时:0.7βfuh,0.7*1.43*14200*550,7818KNhtm0满足要求。

人防设计结构计算书

人防设计结构计算书

结构设计计算书一、结构计算依据:1.设计相关规范:2.核工业西南勘察设计研究院有限公司2013年8月提供的《香颂城商住. 小区一期岩土工程勘察报告》(详细勘察)进行设计。

3.民用设计院提供的平时使用条件(模型及荷载)二、工程概况本工程为眉山市森林家园房产开发有限公司香颂城防空地下室,位于地下负一层和地下负二层。

共2个防护单元。

结构设计使用年限为50年。

本设计只对人防工程部分进行设计;非防护区部分不在本设计范围,按原设计(民用设计院设计)实施。

人防工程概况三、结构计算计算程序---中国建筑科学研究院PKPM(2012年6月版)材料:钢筋---HPB300(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢)混凝土--- 顶板: C30梁: C30柱: C30墙: C30底板: C301、顶板验算见附图(取平时和战时计算的最大值)2、顶板梁、柱验算见附图(取平时和战时计算的最大值)3、底板验算经验算原设计满足人防设计要求。

4、外墙验算经验算外墙人防荷载不起控制作用,外墙按裂缝控制,故外墙配筋按原设计满足人防设计要求。

5、临空墙验算******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-1******************************************************************************************** [计算条件]墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 3200.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件:**** 上边 下边 左边 右边 简支 固定 固定 固定-32.200.00-47.83-47.8326.5717.89750750750251750750750750750750750750100.0110.039003200[ 内力计算 ]:轴压比 N/(A*fc)= 0.019382 跨中弯矩(kN-m/m):水平:26.57 竖向:17.89垂直板边弯矩(kN-m/m):上下左右 0.00, -32.20, -47.83, -47.83 [ 配筋结果 ]:竖直方向配筋(mm^2/m):上截面非荷载侧:750.08 荷载侧:251.00中截面非荷载侧:750.08 荷载侧:750.12下截面非荷载侧:750.12 荷载侧:750.08水平方向配筋(mm^2/m):左中右非荷载侧 750.12, 750.08, 750.12荷载侧 750.08, 750.12, 750.08[计算条件]墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 4100.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm)竖向均布荷载(KN/M): 100.00墙面均布荷载(KN/M2): 160.00墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00砼强度等级: C30配筋计算 as(mm): 30钢筋级别 : HRB400(RRB400)支撑条件:**** 上边下边左边右边简支固定固定固定7277775-84.610.00-76.56-76.5645.0449.7775050750517505075050507500750100.0160.039004100[ 内力计算 ]:轴压比 N/(A*fc)= 0.019382 跨中弯矩(kN-m/m):水平 :45.04 竖向 :49.77 垂直板边弯矩(kN-m/m):上 下 左 右 0.00, -84.61, -76.56, -76.56 [ 配筋结果 ]:竖直方向配筋(mm^2/m):上截面 非荷载侧 :750.08 荷载侧 :251.00 中截面 非荷载侧 :750.08 荷载侧 :750.12 下截面 非荷载侧 :750.12 荷载侧 :750.08 水平方向配筋(mm^2/m):左 中 右 非荷载侧 750.12, 750.08, 750.12 荷载侧 750.08, 750.12, 750.08******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-2******************************************************************************************** [计算条件]墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 5800.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件:**** 上边 下边 左边 右边 简支 固定 固定 固定58.98927507507750-106.160.00-48.00-48.0026.67750437505175075050750750100.0110.039005800[ 内力计算 ]:轴压比 N/(A*fc)= 0.019382 跨中弯矩(kN-m/m):水平 :26.67 竖向 :58.98 垂直板边弯矩(kN-m/m):上 下 左 右 0.00, -106.16, -48.00, -48.00[ 配筋结果 ]:竖直方向配筋(mm^2/m):上截面 非荷载侧 :750.08 荷载侧 :251.00 中截面 非荷载侧 :750.08 荷载侧 :750.12 下截面 非荷载侧 :750.12 荷载侧 :943.08水平方向配筋(mm^2/m):左 中 右 非荷载侧 750.12, 750.08, 750.12 荷载侧 750.08, 750.12, 750.08******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-3********************************************************************************************[计算条件]墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 7000.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 160.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件:**** 上边 下边 左边 右边 简支 固定 固定 固定103.89127507507750-187.010.00-58.05-58.0532.259227129225175075050922750100.0160.039007000[ 内力计算 ]:轴压比 N/(A*fc)= 0.019382 跨中弯矩(kN-m/m):水平:32.25 竖向:103.89垂直板边弯矩(kN-m/m):上下左右0.00, -187.01, -58.05, -58.05[ 配筋结果 ]:竖直方向配筋(mm^2/m):上截面非荷载侧:922.08 荷载侧:251.00中截面非荷载侧:922.08 荷载侧:750.12下截面非荷载侧:922.08 荷载侧:1712.07水平方向配筋(mm^2/m):左中右非荷载侧 750.12, 750.08, 750.12荷载侧 750.08, 750.12, 750.087、人防门框墙验算选用图集07FJ048、建筑结构的总信息/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 公司名称: | | | | 建筑结构的总信息 | | SATWE 中文版 | | 2012年7月20日16时15分|| 文件名: WMASS.OUT | | | |工程名称 : 设计人 : | |工程代号 : 校核人 : 日期:2013/12/ 2 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////总信息 ..............................................结构材料信息: 钢砼结构混凝土容重 (kN/m3): Gc = 26.00钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00水平力的夹角(Degree) ARF = 0.00地下室层数: MBASE= 2竖向荷载计算信息: 按模拟施工1加荷计算风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法) 结构类别: 框架结构裙房层数: MANNEX= 0转换层所在层号: MCHANGE= 0嵌固端所在层号: MQIANGU= 1墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00弹性板与梁变形是否协调是墙元网格: 侧向出口结点是否对全楼强制采用刚性楼板假定否地下室是否强制采用刚性楼板假定: 否墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点是计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘否采用的楼层刚度算法层间剪力比层间位移算法结构所在地区全国风荷载信息 ..........................................修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.30风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2): WOC= 0.30地面粗糙程度: B 类结构X向基本周期(秒): Tx = 0.00结构Y向基本周期(秒): Ty = 0.00是否考虑顺风向风振: 是风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP= 5.00风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC= 2.00是否计算横风向风振: 否是否计算扭转风振: 否承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.00体形变化分段数: MPART= 1各段最高层号: NSTi = 2各段体形系数: USi = 1.30地震信息 ............................................振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC 计算振型数: NMODE= 3地震烈度: NAF = 7.00场地类别: KD =II 设计地震分组: 三组特征周期 TG = 0.45地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.08用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50框架的抗震等级: NF = 3剪力墙的抗震等级: NW = 3钢框架的抗震等级: NS = 3抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变重力荷载代表值的活载组合值系数: RMC = 0.50周期折减系数: TC = 0.85结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00中震(或大震)设计: MID =不考虑是否考虑偶然偏心: 否是否考虑双向地震扭转效应: 否按主振型确定地震内力符号: 否斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0活荷载信息 ..........................................考虑活荷不利布置的层数从第 1 到2层柱、墙活荷载是否折减不折算传到基础的活荷载是否折减折算考虑结构使用年限的活荷载调整系数 1.00------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------计算截面以上的层数---------------折减系数1 1.002---3 0.854---5 0.706---8 0.659---20 0.60> 20 0.55调整信息 ........................................梁刚度放大系数是否按2010规范取值:是托墙梁刚度增大系数: BK_TQL = 1.00梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85梁活荷载内力增大系数: BM = 1.00连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60梁扭矩折减系数: TB = 0.40全楼地震力放大系数: RSF = 1.000.2Vo 调整分段数: VSEG = 00.2Vo 调整上限: KQ_L = 2.00框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0顶塔楼内力放大: RTL = 1.00框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是实配钢筋超配系数 CPCOEF91 = 1.15是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1弱轴方向的动位移比例因子 XI1 = 0.00强轴方向的动位移比例因子 XI2 = 0.00是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0薄弱层判断方式:按高规和抗规从严判断强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0薄弱层地震内力放大系数 WEAKCOEF = 1.25强制指定的加强层个数 NSTREN = 0配筋信息 ........................................梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 270柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 270墙水平分布筋强度 (N/mm2): FYH = 270墙竖向分布筋强度 (N/mm2): FYW = 270边缘构件箍筋强度 (N/mm2): JWB = 210梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 200.00墙竖向分布筋配筋率 (%): RWV = 0.25结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: RWV1 = 0.60梁抗剪配筋采用交叉斜筋时箍筋与对角斜筋的配筋强度比: RGX = 1.00设计信息 ........................................结构重要性系数: RWO = 1.00柱计算长度计算原则: 有侧移梁端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域柱端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域是否考虑 P-Delt 效应:否柱配筋计算原则: 按单偏压计算按高规或高钢规进行构件设计: 否钢构件截面净毛面积比: RN = 0.50梁保护层厚度 (mm): BCB = 25.00柱保护层厚度 (mm): ACA = 25.00剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否荷载组合信息 ........................................恒载分项系数: CDEAD= 1.20活载分项系数: CLIVE= 1.40风荷载分项系数: CWIND= 1.40水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50温度荷载分项系数: CTEMP = 1.40吊车荷载分项系数: CCRAN = 1.40特殊风荷载分项系数: CSPW = 1.40活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60重力荷载代表值效应的活荷组合值系数: CEA_L = 0.50重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C = 0.50吊车荷载组合值系数: CD_C = 0.70温度作用的组合值系数:仅考虑恒载、活载参与组合: CD_TDL = 0.60考虑风荷载参与组合: CD_TW = 0.00考虑地震作用参与组合: CD_TE = 0.00 砼构件温度效应折减系数: CC_T = 0.30地下信息 ..........................................土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MI = 3.00扣除地面以下几层的回填土约束: MMSOIL = 0回填土容重 (kN/m3): Gsol = 18.00回填土侧压力系数: Rsol = 0.50外墙分布筋保护厚度 (mm): WCW = 35.00室外地平标高 (m): Hout = -0.35地下水位标高 (m): Hwat = -20.00室外地面附加荷载 (kN/m2): Qgrd = 0.001层人防设计等级: Mars = 6级(常规) 人防地下室层数: Mair = 2地下室顶板竖向等效荷载 (kN/m2) QE1 =见PM定义地下室外围墙的人防水平人防等效(kN/m2) QE2 =见PM定义剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................层号塔号1 12 1用户指定薄弱层的层和塔信息.........................层号塔号用户指定加强层的层和塔信息.........................层号塔号约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................层号塔号类别1 1 约束边缘构件层2 1 约束边缘构件层********************************************************** 各层的质量、质心坐标信息 **********************************************************层号塔号质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量活载质量附加质量质量比(m) (m) (t) (t)2 1 61.966 98.877 7.400 42641.3 5029.80.0 2.60(>1.5)1 1 64.608 94.407 3.500 15332.8 3027.9 0.0 1.00活载产生的总质量 (t): 8057.707恒载产生的总质量 (t): 57974.102附加总质量 (t): 0.000结构的总质量 (t): 66031.812恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)********************************************************** 各层构件数量、构件材料和层高 **********************************************************层号(标准层号) 塔号梁元数柱元数墙元数层高累计高度(混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (m) (m)1( 1) 1 3592(30/ 360) 280(30/ 360) 594(30/ 360) 3.500 3.5002( 2) 1 3505(30/ 360) 281(30/ 360) 610(30/ 360) 3.900 7.400********************************************************** 风荷载信息 **********************************************************层号塔号风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y2 1 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.01 1 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0===========================================================================各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)===========================================================================层号塔号面积形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX最小宽BMIN1 1 15178.61 63.45 90.39 90.39 171.11 171.26 90.102 1 15178.61 63.45 90.39 90.39 171.11 171.26 90.10===========================================================================各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)===========================================================================层号塔号单位面积质量 g[i] 质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])1 1 1209.65 1.002 1 3140.67 2.60===========================================================================计算信息===========================================================================计算日期 : 2013.12. 2 开始时间 : 18:30:25可用内存 : 1953.00MB 第一步: 数据预处理第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息第三步: 地震作用分析第四步: 风及竖向荷载分析第五步: 计算杆件内力结束日期 : 2013.12. 2时间 : 18:33:40总用时 : 0: 3:15=========================================================================== 各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息Floor No : 层号Tower No : 塔号Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值Alf : 层刚性主轴的方向Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值Gmass : 总质量Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度) Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)===========================================================================Floor No. 1 Tower No. 1Xstif= 72.2977(m) Ystif= 123.6352(m) Alf = 15.0637(Degree) Xmass= 64.6079(m) Ymass= 94.4074(m) Gmass(活荷折减)= 21388.6523( 18360.7402)(t)Eex = 0.1610 Eey = 0.6085Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 2.6933 Raty1= 2.3458薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 5.0771E+08(kN/m) RJY1 = 4.8663E+08(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.5707E+08(kN/m) RJY3 = 2.6456E+08(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 2 Tower No. 1Xstif= 74.9213(m) Ystif= 115.9582(m) Alf = 14.7865(Degree) Xmass= 61.9659(m) Ymass= 98.8770(m) Gmass(活荷折减)= 52700.8672( 47671.0703)(t)Eex = 0.2666 Eey = 0.3493Ratx = 0.9076 Raty = 0.8945Ratx1= 1.0000 Raty1= 1.0000薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 4.6079E+08(kN/m) RJY1 = 4.3530E+08(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 8.3311E+07(kN/m) RJY3 = 1.6111E+08(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------X方向最小刚度比: 1.0000(第 2层第 1塔)Y方向最小刚度比: 1.0000(第 2层第 1塔)============================================================================结构整体抗倾覆验算结果============================================================================抗倾覆力矩Mr 倾覆力矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)X风荷载 34773364.0 0.0 347733632.00 0.00Y风荷载 59527580.0 0.0 595275776.00 0.00X 地震 33155036.0 231216.8 143.39 0.00Y 地震 56757208.0 336237.0 168.80 0.00============================================================================结构整体稳定验算结果============================================================================ 层号 X向刚度 Y向刚度层高上部重量 X刚重比 Y刚重比1 0.157E+09 0.265E+09 3.50 921305. 596.70 1005.042 0.833E+08 0.161E+09 3.90 652530. 497.93 962.94该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应*********************************************************************** 楼层抗剪承载力、及承载力比值 ***********************************************************************Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比---------------------------------------------------------------------- 层号塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y----------------------------------------------------------------------2 1 0.2493E+06 0.2262E+06 1.00 1.001 1 0.2551E+06 0.2471E+06 1.02 1.09X方向最小楼层抗剪承载力之比: 1.00 层号: 2 塔号: 1Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 1.00 层号: 2 塔号: 19、楼梯计算梯段号:TB1,2,3(正向荷载作用)加下划线为输入数值正向等效荷载(KN/m2) 50梯板几何尺寸水平步级数n1 10垂直步级数n2 11踏步宽b1 270梯段净高H=n2*a1 1800梯段净跨L1=n1*b1 2700踢步高a1 163.6 上折平台跨L2 0下折平台跨L3 0楼梯斜板长L' 3245梯段全跨L0=(L1+L2+L3)2700斜板厚h=(L'+L2+L3)/30取整180梯板荷载计算斜板重(标准值)g1=25*h*L'/1000 14.60 步级重(标准值) g2=25*0.5*a1*n1/1000 5.52 20水泥沙浆面层(标准值)g3=20*20*(a1+b1)*n1/b1/1000 6.42 10纸筋灰底层(标准值)g4=17*10*(L'+L2+L3)/1000 0.55梯级面层(一般为水磨石)容重Rm 0.65梯级面层(一般为水磨石)自重g5=Rm*(a1+b1)*n1/1000 2.82楼梯栏板自重glb 1.40人防等效静载q1 50.00 总荷载(设计值) 1.2G+1.0Q 63.30梯板内力计算跨中弯矩M=0.1*(G+Q)*L0*L0/1000000 46.14 梯板配筋计算梯砼等级C?(20,25,30,35,40) 30 砼抗压强度fc 21.45 梯钢筋等级HRB335fy(HRB335) 405 梯钢筋等级HRB400fy(HRB400) 432 板配筋HRB300As(HRB335) 800 板配筋HRB400As(HRB400) 750 选取的板筋直径 D 12 计算间距1000/(0.785D2) 150.8 最后选定斜板筋间距@ 150 平台配筋计算平台板厚t 150 平台跨度Lt 1600 平台荷载(设计值) Gt+Qt 63.65 平台跨中弯矩Mt=1/10*(Gt+Qt)*Lt*Lt/1000000 16.29 平台配筋HRB335As(HRB335) 345 选用的板筋直径(HRB335)d(HRB335) 10 计算间距1000/As1/(0.785D2) 228 最后选用平台板筋间距@ 150 楼梯平台梁配筋计算梯梁梁宽b b300 梯梁梁高h b500 梯梁梁跨Lb 3100 梯梁自重(设计值)g5=1.2*25*b b*h b 4.50 梯板传来荷载(设计值) g6=(G+Q)*L0/2/1000 85.45 平台传来荷载(设计值) g7=(Gt+Qt)*Lt/2/1000 50.92 总均布荷载(设计值)q=Gb+Qb 140.87 栏板传来集中力(设计值) P=1.2*glb*L' 5.45 梯梁支座弯矩Mb1=1/12*(Gb+Qb)*Lb*Lb/1000001 112.82 梯梁跨中弯矩Mb2=1/12*(Gb+Qb)*Lb*Lb+1/4*P*Lb 117.04 梁面纵筋(HRB400)As(HRB400) 601 梁底纵筋(HRB400)As(HRB400) 624 最后选定梁面纵筋(HRB400)条数n m 3最后选定梁面纵筋(HRB400)直径Dm 18 最后选定梁面纵筋(HRB400)面积763 最后选定梁底纵筋(HRB400)条数nb 3最后选定梁底纵筋(HRB400)直径Db 18 最后选定梁底纵筋(HRB400)面积763 梯梁端部剪力V=.5q*Lb+.5*P 221.08 梯梁截面强度验算[V]=0.7ft*b*h0 204.95 砼抗拉强度ft 2.145 是否构造配置梁箍筋计算配箍单肢抗剪箍筋HPB235(2-@100) Asv 4.50 单肢抗剪箍筋HRB335(2-@100)Asv 3.50 单肢抗剪箍筋HRB400(2-@100) Asv 3.28 最后选定梁单肢箍筋HPB23550.30- 21 -。

主体结构人防荷载计算书

主体结构人防荷载计算书

人防荷载计算:按设计技术要求,6级人防地面空气冲击波超压峰值为ΔPm=0.05MPa 。

采用等效静荷载计算。

a )顶板:覆土3.0m ,取c 0=200,γc =2,δ=0.2 由10c c c =γ,得012001002c c c γ===m/s 土中压缩波的最大压力121(1)41(10.2)0.05100 1.0448.5h m h P P c t KPaδ⎡⎤=--∆⎢⎥⎣⎦⎡⎤=--⨯⎢⎥⨯⎣⎦= 式中:m P ∆——地面空气冲击波超压峰值,MPa ;h ——土体的计算深度,m 。

计算结构顶板时,取土体实际厚度;计算侧墙时,可取各层外墙的中点至地表面的深度; 1c —土的峰值压力波速,m/s ;2t ——降压时间,s ;δ——应变恢复比。

顶板最小净垮长5m ,结构最不利覆土为2.54m 。

结构覆土大于最不利覆土厚度,综合反射系数K=1.35。

顶板为大偏心构件,允许延性比[]β=3.0,顶板的动力系数Kd=2*[]β/(2*[]β-1)=1.2,顶板的均布等效静荷载标准值: 11 1.2 1.3548.578.57d h q K KP KPa ==⨯⨯=b )底板:底板的动力系数K d3=1.34,底压系数η=0.8;底板的均布等效静荷载标准值310.878.5762.86q q KPa η==⨯=c )边墙:覆土9.95m ,取c 0=300,γc =2,δ=0.11由10c c c =γ,得013001502c c c γ===m/s 土中压缩波的最大压力 121(1)9.951(10.1)0.05150 1.0447.13m h h P P c t KPaδ-⎡⎤=--∆⎢⎥⎣⎦⎡⎤=--⨯⎢⎥⨯⎣⎦= 土的侧压系数ζ=0.54边墙为大偏心构件,允许延性比[]β=2.0 边墙的动力系数K d2=1.34边墙的均布等效静荷载标准值220.5447.13 1.3434.10d h q K P KPa ξ==⨯⨯=。

楼板抗冲切验算公式

楼板抗冲切验算公式

楼板抗冲切验算公式
楼板抗冲切验算公式是用于确定楼板的抗冲切能力的一种计算公式。

楼板作为建筑结构中的平面构件,承担着承载荷载和传递荷载的重要作用。

在设计楼板时,为了确保其在受到冲切力作用时不发生失稳和破坏,需要进行相应的验算。

抗冲切验算是通过计算楼板的抗冲切承载力与冲切力之间的关系来评估楼板的稳定性。

一般情况下,楼板受到的冲切力是由使用荷载和活载引起的。

为了满足结构的安全要求,需要确保楼板的抗冲切承载力大于受到的冲切力。

根据国家标准和规范,楼板抗冲切验算公式可以采用以下形式:
V = K × Q
其中,V表示楼板的抗冲切承载力,K为冲切系数,Q为受到的冲切力。

冲切系数K是通过研究得出的经验值,根据不同的楼板形式和材料特性有所差异。

冲切力Q可以根据具体的荷载计算公式进行确定,包括使用荷载和活载等。

需要注意的是,楼板抗冲切验算公式仅适用于规范范围内的常规情况,对于特殊情况或复杂结构的楼板设计,可能需要采用更复杂的计算方法。

因此,在实际设计中,应按照相关规范和标准进行具体的计算与验算。

总之,楼板抗冲切验算公式是一种用于评估楼板稳定性的计算方法,通过计算抗冲切承载力与冲切力之间的关系来确保楼板在受力时不发生失稳和破坏。

在实际设计中,需要根据具体情况选择合适的公式并遵循相关规范和标准进行计算。

楼板抗冲切验算公式

楼板抗冲切验算公式

楼板抗冲切验算公式 楼板抗冲切验算公式是建筑工程中用于计算楼板在地震或风荷载作用下的抗冲切能力的一种方法。

本文将详细介绍楼板抗冲切验算的步骤和相关计算公式,并通过具体例子进行说明,以帮助读者更好地理解和应用。

1. 楼板抗冲切验算概述 楼板抗冲切验算是指对于楼板在地震或风荷载作用下,其与面板之间的连接是否能够承受弹性载荷而不发生破坏进行的一项重要工作。

通过设计合适的楼板抗冲切能力,可以确保建筑结构在地震或风灾中具有足够的稳定性和安全性。

2. 楼板抗冲切验算步骤楼板抗冲切验算一般包括以下几个步骤: (1) 确定体系刚度:根据楼板设计结构,计算出其刚度参数,包括刚度矩阵和刚度系数等; (2) 定义荷载组合:确定地震和风荷载的设计组合,并确定设计基准地震烈度或风荷载参数; (3) 计算冲切力:根据刚度和荷载组合,计算楼板所受到的冲切力,包括水平方向的冲切力和竖向的冲切力; (4) 检查抗冲切能力:根据设计要求,比较计算得到的冲切力与楼板和面板之间的连接的抗冲切能力; (5) 调整设计:根据验算结果,如冲切力超过抗冲切能力,在设计中进行调整,如加固连接或增加楼板的厚度等。

楼板抗冲切验算公式是通过计算冲切力和抗冲切能力之间的关系来判断楼板是否满足设计要求。

下面是两个常用的楼板抗冲切验算公式的介绍: (1) 冲切力计算公式:根据楼板的荷载和刚度参数,计算出楼板所受到的冲切力。

冲切力可以分为水平方向的冲切力和竖向的冲切力。

水平方向的冲切力一般通过楼板质量乘以加速度来计算,而竖向的冲切力一般通过楼板质量乘以楼板与面板之间的相对位移来计算。

(2) 抗冲切能力计算公式:根据楼板和面板之间的连接方式和承载能力,计算出连接的抗冲切能力。

抗冲切能力可以通过连接的抗剪强度和承载能力来判断。

4. 例子说明 为了更好地理解和应用楼板抗冲切验算公式,我们以某住宅楼的楼板设计为例进行说明。

首先,我们根据楼板结构参数计算出其刚度矩阵和刚度系数。

人防地下室高大楼板-计算书

人防地下室高大楼板-计算书

模板及支撑系统设计计算书(一)300厚现浇顶板模板支承系统验算模板采用12厚多层板和50×100方木,方木立放。

木方间距不大于200,木方下钢管小楞间距不大于800,立杆间距不大于800×800,因层高不高,立杆采用独根无接头。

立杆顶与小楞采用U型顶托联结。

自小楞下,纵横向按步距不大于1800均匀设水平拉杆,离地200设纵横扫杆一道。

1.荷载计算荷载组合一:由活荷载效应控制时:q1=(①+②+③)×1.2+④×1.4=(0.3+7.2+0.34) ×1.2+4×1.4=7.84×1.2+5.6=15.01 KN/m2荷载组合二:由永久荷载效应控制时:q2=(①+②+③)×1.35+④×1.4×0.7=7.84×1.35+5.6×0.7=14.5 KN/m2二者取大值,q1>q2,故取q=q1=15.01 KN/m22.底模多层板验算2.1 多层板抗弯验算多层板下方木间距为200,按简支梁计算。

2.1.1 施工荷载为均布荷载时计算简图如下:200线荷载q=q1×1.0=15.01×1=15.01 KN/m =15.01N/mm此时最大弯距M1=15.01 ×2002/8=75050N.mm2.1.2 施工荷载为集中荷载时(p=2.5KN,计算简图如下:q p=2.5KN×1.4200多层板自重的均布荷载设计值q=0.066×1.0×1.2=0.08KN/m=0.08N/mm跨中集中荷载设计值P=2.5×1.4=3.5KN此时最大弯矩M2=qL2/8+pL/4=0.08×2002/8+3.5×1000×200/4=N.mm2.1.3 由于M2>M1,故多层板强度验算采用M2。

б=M2/w=/24000=7.31N/mm2<10.32N/mm2,满足要求。

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地下两层人防工程板抗冲切战时荷载理论计算
作者:彭建敏
来源:《环球市场》2018年第19期
摘要:近年来房地产飞速发展,单建人防工程越来越多,本文以工程实例讨论了板抗冲切战时荷载计算,为类似工程提供参考。

关键词:人防工程;板抗冲切战时荷载;理论计算
一、工程类别及结构型式
某工程为单建掘开式工程,地下二层。

地下室平时为商业,局部战时为人防物资库和二等人员掩蔽部工程。

工程防核武器的抗力级别为6级,防常规武器的抗力级别为6级,防化级别为丁级。

工程主体采用现浇钢筋混凝土板柱结构体系,口部通道及风道采用钢筋混凝土封闭框架结构。

基础型式为筏板基础,为抗浮设置抗拔桩(Φ700混凝土灌注桩)。

二、场地工程地质情况和水文地质条件
根据《岩土工程勘察报告》,基础持力层为3层粉土层,地基承载力特征值fat-120kPa。

场地类别为Ⅲ类,属建筑抗震不利地段。

场地相对稳定,适宜本工程建设。

该地区抗震设防烈度为8度(第一组),设计基本地震加速度值为0.20g。

拟建场地地基土存在轻微一中等地震液化现象。

不均匀地基,非湿陷性场地,可不考虑软弱土的震陷影响。

标准冻土深度0.8m。

根据岩土工程勘察报告,场地地下水抗浮设防水位接近地表。

本工程设计、施工中应考虑地下水的影响。

地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对混凝土中的钢筋具弱腐蚀性。

场地土对混凝土结构和混凝土中的钢筋具微腐蚀性。

(一)顶板抗冲切验算(战时荷载)
根据《规范》D.2.3条:
q=1.1×170=187kN/m2,板块lxly=8.0m×8.0m
1.托板边缘处
板厚h=600mm,as=55mm,h0=600-55=545mm,
取a=1500mm,满足2a=2×1.5=3.0m≥0.35l=0.35×8.0=2.8m
um=4(2a+h0)=4×(2×1.5+0.545)=14.18m
采用C30混凝土,ftd=1.5×1430=2145kN/m2
Fl=qlxly-q(2a+2h)2=187.0×8.0×8.0-187.0×(3.0+2×0.6)2=8669kN βh=1,βs=2,αs=40
η=min{η1,q2}=0.884
0.7βhftdηumh0=0.7×1.0×2145×0.884×14.18×0.545=10258kN>Fl,满足抗冲切要求。

2.柱帽转折点
取托板厚h1=250mm,则h0'=600+250-55=795mm,
取a'=0.8m,则um=4(2a'+h0')=4×(1.6+0.795)=9.58m
采用C30混凝土,ftd=1.5×1430=2145kN/m2
Fl=qlxly-q(2a'+2h')2=187.0×8.0×8.0-187.0×(1.6+2×0.795)2=10065kN βh=1,βs=2,αs=40
η=min{η1,η2}=1.0
0.7βhftdηumh0=0.7×1.0×2145×1.0×9.58×0.795=11436N>Fl,满足抗冲切要求。

(二)楼板抗冲切验算(战时荷载)
根据《规范》D.2.3条:
q=1.1×72=80kN/m2,板块lx×lt=8.0m×8.0m
1.托板边缘处
板厚h=400mm,as=55mm,h0=400-55=345mm。

取a=1500mm,满足2a=2×1.5=3.0m≥0.35l=0.35×8.0=2.8m
um=4(2a+h0)=4×(2×1.5+0.345)=13.38m
采用C30混凝土,ftd=1.5×1430=2145kN/m2
Fl=qlxly-q(2a+2h)2=80.0×8.0×8.0-80.0×(3.0+2×0.4)2=3965kN
η=min{η1,η2}=0.758
0.7βhftdηumh0=0.7×1.0×2145×0.758×13.38×0.345=5253kN>Fl,满足抗冲切要求。

2.柱帽转折点
取托板厚h1=150mm,则h0'=400+150-55=495mm,
取a'=0.8m,則um=4(2a'+h0')=4×(1.6+0.495)=8.38m
采用C30混凝土,ftd=1.5×1430=2145kN/m2
Fl=qlxly-q(2a'+2h')2=80.0×8.0×8.0-80.0×(1.6+2×0.495)2=4583kN βh=1,βs=2,αs=40
η=min{η1,η2}=1.0
0.7βhftdηumh0=0.7×1.0×2145×1.0×8.38×0.495=6228kN>Fl,满足抗冲切要求。

(三)底板抗冲切验算(战时荷载)
根据《规范》D.2.3条:
q=1.1×201=221kN/m2,板块lx×ly=8.0m×8.0m
1.托板边缘处
板厚h=600mm,as=55mm,h0=600-55=545mm。

取a=B/2=2000mm,满足2a=2×2.0=4.0m≥0.35l=0.35×8.0=2.8m
um=4(2a+h0)=4×(2×2.0+0.4×2+0.545)=21.38m
采用C30混凝土,ft=1.×x1430=2145kN/m2
Fl=qlxly-q(2a+2h)2=221×8.0×8.0-221×(4.0+2×0.60)2=8168kN βh=1,βs=2,αs=40
0.7βhftdηumh0=0.7×1.0×2145×0.755×21.38×0.545=13209kN>Ft,满足抗冲切要求。

2.柱边
托板厚h1=750mm,则h0'=600+750-55=1295mm,
则μm=4(2a+h0')=4×(0.7+1.295)=7.98m
Fl=qlxly-q(2a'+2h’)2=221×8.0×8.0-221×(0.7+2×1.295)2=11751kN
βh=1,βs=2,αs=40
η=min{η1,η2}=1.0,βh=0.94
0.7βhftηumh0=0.7×0.94×2145×1.0×7.98×1.295=14585kN>Fl,滿足抗冲切要求
三、结语
实际设计抗拔柱对于底板所受向上力相当于支点,故底板的冲切力Fl应小于上述计算值,满足要求。

但仍进行底板抗冲切、抗弯验算,并采取底板设置抗冲切弯筋等局部加强措施。

参考文献:
[1]《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008).
[2]《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008).
[3]《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)以下简称《地下室规范》.
[4] 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002).
[5]《建筑结构荷载规范(2006年版)》(GB50009-2001).
[6]《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001).
[7]《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010).
[8]《建筑地基基础设计规范(GB50007-2002).
[9]《地下工程防水技术规范(GB50108-2008).。

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