建筑施工手册-常用结构计算2

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(施工手册第四版)第二章常用结构计算2-1 荷载与结构静力计算表

(施工手册第四版)第二章常用结构计算2-1 荷载与结构静力计算表

2 常用结构计算2—1 荷载与结构静力计算表2—1-1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等.(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γ0S≤R (2-1)式中γ0——结构重要性系数;S—-荷载效应组合的设计值;R—-结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2—2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK-—按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci--可变荷载Q i的组合值系数;n—-参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2—3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1。

35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1。

0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1。

4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

建筑施工中常用计算

建筑施工中常用计算

建筑施工中常用计算建筑施工是一个复杂的过程,需要对多种计算进行严格的控制。

在此文档中,我们将讨论建筑施工中常用的计算,包括:1.建筑负载计算2.地基承载力计算3.结构抗震设计4.施工图纸计量计算建筑负载计算建筑负载计算是建筑施工的基础。

它是通过计算建筑物的重量、荷载和其他负荷来确定建筑物的承载能力。

此计算的目的是确认建筑物的结构能够承受日常使用与可能出现的不可预见情况的负载,如承载风、雨、雪、地震等自然灾害的力量。

建筑负载计算包括确定所承受的静负荷和动负荷。

静荷载包括建筑物重量、雪、风荷载、荷载、人员和设备荷载以及预制和装配件的质量等。

动负荷通常指建筑物的震动负荷。

确定负载的性质和重量是建筑设计的前提,以确保建筑物始终保持稳定和安全。

地基承载力计算地基承载力计算是由多个步骤组成的,它主要用于确定地基的承载能力是否符合土壤和建筑物的需求。

在这个过程中,建筑师需要根据地基基质的特性和设计建筑物的荷载确定土壤的力学性质。

此计算需要考虑用于建筑的地面类型(如岩石、泥土或砂石等)以及土壤水含量和压缩性等各种影响因素。

地基承载力计算的另一个重要考虑因素是允许建筑物沉降量。

如果建筑物的沉降量在规定范围以内,建筑物可以承受设计荷载。

但是,如果沉降量超出了规定的范围,建筑物可能会转变为有缺陷的建筑物,导致安全隐患。

结构抗震设计结构抗震设计是建筑施工中最重要的一项计算。

它涉及到地震力和建筑物的抗震能力之间的关系。

此计算需要考虑地震的概率、地震时建筑物的反应、建筑物的密度、建筑物的形状以及土壤的性质等因素。

作为计算的结果,设计师将能够制定合适的建筑结构和建筑施工方法,以确保建筑物在地震中的安全。

目前,世界上大多数地震发生在地震带上,因此建筑物的抗震设计是建筑工程设计的重点。

关键是通过适当的建筑设计和结构计算来减小或消除地震造成伤害的危险。

施工图纸计量计算施工图纸计量计算是确定施工项目的具体费用的重要过程。

它可以用于确定材料、劳动力和设备的成本。

建筑施工手册 施工常用结构计算 砌体结构计算

建筑施工手册  施工常用结构计算  砌体结构计算

2-4 砌体结构计算2-4-1 砌体结构的计算用表1.砌体和砂浆的强度等级砌体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用:烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10;蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级:MU25、MU20、MU15和MU10;砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5;石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20;砂浆的强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5。

2.各类砌体的抗压强度设计值(表2-60~表2-64)烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-602.对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7;3.对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85;4.表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。

轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-63注:1.表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土砌块;2.对厚度方向为双排组砌的轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表中数值乘以0.8。

毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-643.各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(表2-65)沿砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)表2-65沿齿缝沿齿缝沿通缝烧结普通砖、烧结多孔砖蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖混凝土砌块注:.对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于时,其轴心抗拉强度设计值f t和弯曲抗拉强度设计值f tm应按表中数值乘以搭接长度与块体高度比值后采用;2.对孔洞率不大于35%的双排孔或多排孔轻骨料混凝土砌块砌体的抗剪强度设计值,可按表中混凝土砌块砌体抗剪强度设计值乘以1.1;3.对蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整;4.对烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整。

建筑施工计算手册第五版

建筑施工计算手册第五版

建筑施工计算手册第五版本手册的内容主要分为以下几个部分:1.建筑材料计算:这部分内容包括了建筑施工中各种材料的计算方法,如水泥、砂浆、砖块、钢筋等。

对于每种材料,手册提供了计算公式和实例,以便读者能够更好地理解和应用。

2.结构计算:这部分内容主要涵盖了建筑结构的计算方法,包括梁、柱、板、墙等结构元素的尺寸和强度计算。

手册介绍了不同类型结构的计算方法,并提供了实用的计算表格和示例,以便读者能够根据具体情况进行计算。

3.土建工程计算:这部分内容主要包括土建工程的计算方法,如地基承载力计算、挡土墙设计等。

手册提供了详细的计算步骤和公式,以及实用的计算示例,帮助读者更好地理解和应用。

4.暖通计算:这部分内容主要介绍了建筑的暖通系统的计算方法,包括空调负荷计算、风管尺寸计算等。

手册提供了实用的计算公式和实例,以帮助读者准确计算暖通系统的设计参数。

5.经济性计算:这部分内容主要介绍了建筑施工过程中的经济性计算方法,包括建筑材料的成本计算、工程时间计算等。

手册提供了详细的计算步骤和公式,以及实用的计算示例,帮助读者合理进行经济性估算。

通过对建筑施工计算手册第五版的细致阅读和理解,读者可以更好地掌握建筑施工计算的方法和技巧,提高施工质量和效率。

手册中提供的丰富的计算公式和实例可以帮助读者解决实际问题,更好地进行建筑施工和管理工作。

此外,手册还提供了大量的图表和表格,以便读者更直观地理解和应用计算方法。

总之,建筑施工计算手册第五版是一本实用而全面的参考书,对于从事建筑工程的工程师和施工人员来说,具有重要的借鉴意义。

通过学习和应用本手册中的内容,读者可以更好地处理建筑施工过程中的各种计算问题,提高施工质量和效率。

工程施工中常用计算公式

工程施工中常用计算公式

工程施工中常用计算公式
1.施工量计算公式:
-面积计算:面积=长×宽
-体积计算:体积=面积×高度
2.混凝土计算公式:
-混凝土用量计算:混凝土用量=施工量×单位体积重量
-水泥用量计算:水泥用量=混凝土用量×水泥掺量
-砂浆用量计算:砂浆用量=混凝土用量×砂浆配比
3.钢筋计算公式:
-钢筋重量计算:钢筋重量=施工量×单位长度重量
-钢筋根数计算:钢筋根数=钢筋重量/单位长度重量
4.地基承载力计算公式:
-地基承载力计算:地基承载力=可承受荷载/过载面积
-地基设计承载力计算:地基设计承载力=地基承载力×安全系数5.砌体墙计算公式:
-砌体用量计算:砌体用量=砌体面积×单位面积用量
6.混凝土强度等级计算公式:
-标准强度等级:强度等级=标准强度×(1+AE/100)
7.泥浆注入井壁计算公式:
-注入井壁泥浆量计算:注入井壁泥浆量=注入厚度×壁孔周长×单位长度泥浆量
8.斜坡防护计算公式:
-护坡体积计算:护坡体积=斜坡面积×坡度
-地下板体积计算:地下板体积=斜坡面积×坡度×底板厚度
9.耐火材料用量计算公式:
-耐火材料用量=需要砌筑的体积×耐材砌筑率
10.灌浆计算公式:
-灌浆用量计算:灌浆用量=灌浆长度×灌浆面积×单位长度灌浆量
11.隧道掘进计算公式:
-掘进速度计算:掘进速度=掘进长度/时间
-掘进进度计算:掘进进度=完成长度/总长度。

建筑工程的结构计算

建筑工程的结构计算
数据驱动模型
基于大量数据建立的结构计算模型,能够更好地反映结构的真实行为。通过机器学习算法,可以从大量数据中提取有用的信息,优化结构设计和分析过程。
绿色建筑的结构设计应注重节能减排,通过优化结构和材料选择,降低建筑物的能耗和排放。同时,结构计算也应考虑建筑物的环境影响,如对自然资源的利用和对生态系统的保护。
汇报人:可编辑
2024-01-03
建筑工程的结构计算
延时符
Contents
目录
建筑工程结构计算概述建筑工程结构计算的主要内容建筑工程结构计算的常用方法建筑工程结构计算的案例分析建筑工程结构计算的未来发展
延时符
建筑工程结构计算概述
结构计算是建筑工程中一项重要的环节,主要涉及对建筑结构的受力分析、内力计算和稳定性评估。
要点一
要点二
详细描述
离散元法常用于模拟具有大量离散化单元的复杂系统,如土壤和岩石的力学行为。在建筑工程中,它可以用于分析结构的稳定性、地震响应和破坏机制等问题。离散元法能够提供对结构内部应力和变形的详细信息,有助于深入了解结构的性能和安全性。
延时符
建筑工程结构计算的案例分析
总结词:高层建筑的结构计算需要考虑多种因素,如风载、地震作用、建筑高度等,以确保建筑的安全性和稳定性。
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建筑工程结构计算的常用方法
有限元法是一种将连续的求解域离散为有限个小的、相互连接的单元,通过这些单元的集合来逼近整个求解域的数值方法。
有限元法广泛应用于各种工程领域,如结构分析、流体动力学和热传导等。它通过将复杂的结构或系统分解为更简单的子系统,使得数值计算变得可行。在建筑工程中,有限元法用于分析结构的应力、应变和位移等参数,以评估结构的稳定性和安全性。

总结词

2-1_荷载与结构静力计算表

2-1_荷载与结构静力计算表

2 常用结构计算2-1 荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γ0S≤R (2-1)式中γ0——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2-2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci——可变荷载Q i的组合值系数;n——参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2-3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

建筑结构计算手册

建筑结构计算手册

建筑结构计算手册建筑结构计算手册是一种专门为建筑结构设计、施工及监理人员编写的工具书,旨在提供各种建筑结构计算方法、公式和数据等参考资料。

这些手册通常包括建筑结构静力计算、动力计算、稳定性计算、疲劳计算等方面的内容,可以帮助工程师快速、准确地完成结构计算任务。

一、建筑结构计算手册的主要内容包括以下几个方面:1. 建筑结构静力计算:这部分内容涵盖了建筑结构在静止荷载作用下的受力分析和计算方法,包括梁、板、壳、空间结构等的计算。

2. 建筑结构动力计算:这部分内容涵盖了建筑结构在动态荷载作用下的受力分析和计算方法,包括自振频率、阻尼、响应谱等参数的计算。

3. 建筑结构稳定性计算:这部分内容涵盖了建筑结构在受力过程中保持稳定性的计算方法,包括压杆、拉杆、薄壁结构等的计算。

4. 建筑结构疲劳计算:这部分内容涵盖了建筑结构在反复荷载作用下的疲劳分析和计算方法,包括疲劳寿命、疲劳强度等参数的计算。

5. 建筑结构抗震计算:这部分内容涵盖了建筑结构在地震作用下的受力分析和计算方法,包括地震作用效应、抗震设防标准等参数的计算。

6. 建筑结构计算软件应用:这部分内容涵盖了建筑结构计算软件的使用方法和操作技巧,包括常用软件的功能介绍、操作流程等。

二、建筑结构计算手册的特点主要包括:1. 实用性:手册内容紧密结合工程实践,提供大量实用计算方法和公式,方便工程师快速查找和运用。

2. 系统性:手册涵盖了建筑结构计算的各个方面,包括静力计算、动力计算、稳定性计算等,形成完整的计算体系。

3. 指导性:手册不仅提供计算方法和公式,还通过计算例题和实际工程案例,指导工程师如何正确应用计算方法。

4. 现代性:手册介绍了建筑结构计算软件的应用,帮助工程师掌握现代计算技术,提高计算效率。

5. 安全性:手册强调建筑结构计算的安全性,提醒工程师在计算过程中注意安全因素,确保结构安全。

建筑结构计算手册对于广大建筑结构设计、施工及监理人员具有重要的参考价值,可以帮助他们提高计算水平,确保结构安全。

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2 1常用结构计算2-1 荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载1.结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类:(1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。

(2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。

(3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。

建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

2.荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。

γ0S≤R (2-1)式中γ0——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值。

对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:(1)由可变荷载效应控制的组合(2-2)式中γG——永久荷载的分项系数;γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数;S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值;S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψci——可变荷载Q i的组合值系数;n——参与组合的可变荷载数。

(2)由永久荷载效应控制的组合(2-3)(3)基本组合的荷载分项系数1)永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;当其效应对结构有利时:一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2)可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。

对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。

3.民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数(见表2-1)民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数表2-1项次类别标准值(kN/m2)组合值系数ψc频遇值系数ψf准永久值系数ψq1 (1)住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园0.5 0.4 (2)教室、试验室、阅览室、会议室、医院门诊室2.0 0.7 0.6 0.52 食堂、餐厅、一般资料档案室 2.5 0.7 0.6 0.53 (1)礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台3.0 0.7 0.5 0.3 (2)公共洗衣房 3.0 0.7 0.6 0.54 (1)商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候室3.5 0.7 0.6 0.5 (2)无固定座位的看台 3.5 0.7 0.5 0.35 (1)健身房、演出舞台 4.0 0.7 0.6 0.5 (2)舞厅 4.0 0.7 0.6 0.36 (1)书库、档案库、贮藏室 5.00.9 0.9 0.8 (2)密集柜书库12.07 通风机房、电梯机房7.0 0.9 0.9 0.88 汽车通道及停车库:(1)单向板楼盖(板跨不小于2m)客车 4.0 0.7 0.7 0.6 消防车35.0 0.7 0.7 0.6 (2)双向板楼盖和无梁楼盖(柱网尺寸不小于6m×6m)客车 2.5 0.7 0.7 0.6 消防车20.0 0.7 0.7 0.69 厨房(1)一般的 2.0 0.7 0.6 0.5 (2)餐厅的 4.0 0.7 0.7 0.710 浴室、厕所、盟洗室:(1)第1项中的民用建筑 2.0 0.7 0.5 0.4 (2)其他民用建筑 2.5 0.7 0.6 0.511 走廊、门厅、楼梯:(1)宿舍、旅馆、医院病房托儿所、幼儿园、住宅2.0 0.7 0.5 0.4 (2)办公楼、教室、餐厅、医院门诊部 2.5 0.7 0.6 0.5 (3)消防疏散楼梯,其他民用建筑3.5 0.7 0.5 0.312 阳台:(1)一般情况 2.50.7 0.6 0.5 (2)当人群有可能密集时 3.5注:1.本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。

2.第6项书库活荷载当书架高度大于2m时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于2.5kN/m2确定。

3.第8项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300kN的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。

4.第11项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验算。

5.本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。

对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不小于1.0kN/m2。

设计楼面梁、墙、柱及基础时,表2-1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。

(1)设计楼面梁时的折减系数1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2时应取0.9;3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;对单向板楼盖的主梁应取0.6;对双向板楼盖的梁应取0.8;4)第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

(2)设计墙、柱和基础时的折减系数1)第1(1)项应按表2-2规定采用;2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;3)第8项对单向板楼盖应取0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8;4)第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。

活荷载按楼层的折减系数表2-2墙、柱、基础计算截面以上的层数 1 2~3 4~5 6~8 9~20 >20计算截面以上各楼层活荷载总和的折减系数1.00(0.90)0.85 0.70 0.65 0.60 0.55注:当楼面梁的从属面积超过25m2时,应采用括号内的系数。

楼面结构上的局部荷载可换算为等效均布活荷载。

4.屋面活荷载水平投影面上的屋面均布活荷载,按表2-3采用。

屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。

屋面均布活荷载表2-3项次类别标准值(kN/m2)组合值系数ψb频遇值系数ψf准永久值系数ψq1 不上人的屋面0.5 0.7 0.5 02 上人的屋面 2.0 0.7 0.5 0.43 屋顶花园 3.0 0.7 0.6 0.5注:1.不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作0.2kN/m2的增减。

2.上人的屋面,当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用。

3.对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。

4.屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。

5.施工和检修荷载及栏杆水平荷载(1)设计屋面板、檀条、钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0kN,并应在最不利位置处进行验算。

注:①对于轻型构件或较宽构件,当施工荷载超过上述荷载时,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施承受。

②当计算挑檐、雨篷承载力时,应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载;在验算挑檐、雨篷倾覆时,应沿板宽每隔2.5~3.0m取一个集中荷载。

(2)楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载,应按下列规定采用:1)住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,应取0.5kN/m;2)学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育馆,应取1.0kN/m。

当采用荷载准永久组合时,可不考虑施工和检修荷载及栏杆水平荷载。

6.动力系数建筑结构设计的动力计算,在有充分依据时,可将重物或设备的自重乘以动力系数后按静力计算进行。

搬运和装卸重物以及车辆起动和刹车的动力系数,可采用1.1~1.3,其动力作用只考虑传至楼板和梁。

直升飞机在屋面上的荷载,也应乘以动力系数,对具有液压轮胎起落架的直升飞机可取1.4;其动力荷载只传至楼板和梁。

7.雪荷载屋面水平投影面上的雪荷载标准值,按下式计算:s k=μr s0(2-4)式中s k——雪荷载标准值(kN/m2);μr——屋面积雪分布系数(表2-4);s0——基本雪压(kN/m2)。

基本雪压可按全国基本雪压图(图2-1)近似确定。

图2-1 全国基本雪压分布图(单位:kN/m2)屋面积雪分布系数表2-4注:1.第2项单跨双坡屋面仅当20°≤α≤30°时,可采用不均匀分布情况。

2.第4、5项只适用于坡度α≤25°的一般工业厂房屋面。

3.第7项双跨双坡或拱形屋面,当α≤25°或f/L≤0.1时,只采用均匀分布情况。

4.多跨层面的积雪分布系数,可参照第7项的规定采用。

设计建筑结构及屋面的承重构件时,可按下列规定采用积雪的分布情况:(1)屋面板和檀条按积雪不均匀分布的最不利情况采用;(2)屋架和拱壳可分别按积雪全跨均匀分布情况、不均匀分布的情况和半跨的均匀分布的情况采用;(3)框架和柱可按积雪全跨的均匀分布情况采用。

8.风荷载垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,按下述公式计算:(1)当计算主要承重结构时ωk=βzμsμzω0(2-5)式中ωk——风荷载标准值(kN/m2);βz——高度z处的风振系数;μs——风荷载体型系数;μz——风压高度变化系数;ω0——基本风压(kN/m2)。

(2)当计算围护结构时ωk=βgzμsμzω0(2-6)式中βgz——高度z处的阵风系数。

基本风压按《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。

2-1-2 结构静力计算表1.构件常用截面的几何与力学特征表(表2-5)常用截面几何与力学特征表表2-5注:1.I 称为截面对主轴(形心轴)的截面惯性矩(mm 4)。

基本计算公式如下:⎰∙=A dA yI 22.W 称为截面抵抗矩(mm 3),它表示截面抵抗弯曲变形能力的大小,基本计算公式如下:max y IW =3.i 称截面回转半径(mm ),其基本计算公式如下:AI i = 4.上列各式中,A 为截面面积(mm 2),y 为截面边缘到主轴(形心轴)的距离(mm ),I 为对主轴(形心轴)的惯性矩。

5.上列各项几何及力学特征,主要用于验算构件截面的承载力和刚度。

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