城区某三层百货大楼设计毕业设计

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某百货大楼毕业设计计算书

某百货大楼毕业设计计算书

摘要本设计为淄博市百货大楼设计计算书。

该楼建筑面积7632平方米左右,根据该项目建筑设计、抗震等方面的要求,确定合适的结构形式和结构布置方案,确定框架、基础等的形式。

根据各方面的要求本设计方案采用了钢筋混凝土结构。

在本设计中选取一榀主框架以及其楼面及屋面板进行截面设计及配筋计算。

首先根据框架布置确定各构件的截面尺寸,进行恒荷载、活荷载及风荷载的统计。

本设计的步骤方面主要包括建筑设计和结构设计两部分。

建筑设计主要包括:平面定位图设计、平面设计、立面设计、剖面设计。

框架结构设计主要包括:结构选型,梁、柱、墙等构件截面尺寸的确定,重力荷载计算,横向水平作用下框架结构的内力和侧移计算、,向荷载作用下横向框架的内力分析,内力组合,截面设计,配筋计算等。

在进行设计的过程中我严格遵照最新规范及有关规定进行各个方面的设计,其中采用的计算方法均参考相关专业书籍。

关键词:框架结构;结构设计;内力计算;荷载;配筋。

ABSTRACTThe design for the Zibo City department store design calculations. The building construction area of about 7632 square meters, according to the architectural design of the project, seismic and other requirements, to determine the appropriate structure and structural layout program to determine the framework, the foundation and other forms.According to the various demands of the design with a reinforced concrete structure.Select one specimens of the main frame in the design and conduct of its floor and roof section design and Reinforcement. First, determine the cross-sectional dimensions of each component of the framework arrangement, the constant load, live load and wind load statistics. Step aspects of the design include architectural design and structural design of two parts. Architectural design includes: planar positioning map design, graphic design, facade design, profile design. Frame design include: selection of structural beams, columns, walls and other components to determine the cross-sectional dimensions, gravity load calculation, calculation of internal forces and drift lower transverse horizontal frame structure, the internal force analysis under lateral loads to the frame, combination of internal forces, cross-sectional design, reinforcement calculation.During the design process I'm in strict compliance with the latest regulations and relevant provisions of the various aspects of the design, calculation methods which are used in reference to the relevant professional books.Key Words:frame;structural design;internal force;lateral loads;reinforcing bars。

多层百货大楼结构计算设计

多层百货大楼结构计算设计

多层百货大楼结构计算设计目录1 设计资料 (3)2 梁、柱截面尺寸估算 (4)2.1 梁截面尺寸估算 (4)2.2 柱截面尺寸估算 (4)3 框架计算简图及梁柱线刚度 (5)3.1 确定框架计算简图(KJ-4) (5)3.2 梁柱线刚度计算 (5)4 荷载计算 (6)4.1 恒荷载标准值计算图2 计算简图 (6)4.1.1 屋面 (6)4.1.2 各层楼面 (6)4.1.3 梁自重 (6)4.1.4 柱自重 (7)4.1.5 内、外纵横墙自重 (7)4.2 活荷载标准值计算 (8)4.2.1 屋面和楼面活荷载标准值 (8)4.2.2 雪荷载标准值 (8)4.3 恒荷载和活荷载作用下框架的受荷图 (8)4.3.1 A~F轴间框架梁 (9)4.3.2 A、F轴柱纵向集中荷载的计算 (9)4.3.4 B、C、D、E轴柱纵向集中荷载的计算 (10)屋面板三角形荷载等效为均布荷载 (10)4.4 风荷载标准值计算 (11)4.5 水平地震作用计算 (12)由于设防烈度为六度,不考虑抗震设计,再施工过程中,只考虑抗震构造。

(12)4.6 刚重比和剪重比验算 (12)5 内力计算 (13)5.1 恒荷载标准值作用下框架的内力 (13)5.2 活荷载标准值作用下框架的内力 (13)5.3 风荷载标准值作用下框架的内力 (13)6 内力组合 (21)6.1 各种荷载作用下梁控制截面的内力 (21)6.1.1 恒荷载作用下梁控制截面的内力 (21)6.1.2 活荷载作用下梁控制截面的内力 (22)6.1.3 风荷载作用下梁控制截面的内力 (22)6.2 各种荷载作用下柱控制截面的内力 (23)6.2.1 恒荷载作用下柱控制截面的内力 (23)6.2.2 活荷载作用下柱控制截面的内力 (23)6.2.3 风荷载作用下柱控制截面的内力 (23)7 框架梁截面设计 (29)7.1 框架梁正截面承载力计算 (29)7.2 框架梁斜截面承载力计算 (31)7.3 框架梁裂缝宽度验算 (33)8 框架柱截面设计 (34)8.1 框架柱正截面承载力计算 (34)8.1.1 轴压比验算 (34)8.1.2 正截面承载力计算 (34)8.2 框架柱斜截面承载力计算 (38)8.3 裂缝宽度验算 (38)9 次梁截面设计 (39)9.1 荷载计算 (39)9.2 内力计算 (39)9.3 次梁截面承载力计算 (40)9.3.1 次梁正截面承载力计算 (40)9.3.2 次梁斜截面承载力计算 (40)10 板截面设计 (41)10.1 B1计算 (41)10.1.1 荷载计算 (42)10.1.2 内力计算 (42)10.1.3 截面承载力计算 (43)10.2 B2计算 (43)10.2.1 荷载计算 (43)10.2.2 内力计算 (43)10.2.3 截面承载力计算 (44)11 楼梯设计 (44)11.1 设计资料 (44)11.2 踏步板设计(TB1) (45)11.2.1 确定踏步板的基本尺寸 (45)11.2.2 荷载计算 (45)11.2.3 内力计算 (46)11.2.4 配筋计算 (46)11.3 平台板设计(TB2) (46)11.3.1 确定平台板的基本尺寸 (46)11.3.2 荷载计算 (46)11.3.3 内力计算 (47)11.3.4 截面承载力计算 (47)11.4 平台梁设计(TL1) (47)11.4.1 确定平台梁尺寸 (47)11.4.2 荷载计算 (47)11.4.3 内力计算 (48)11.4.4 正截面承载力计算 (48)11.4.5 斜截面承载力计算 (49)11.5 其它梁、板设计 (49)12 基础设计 (49)12.1 作用于基础顶面上的荷载计算 (49)12.1.1 A轴基础 (50)12.1.2 B轴基础 (50)12.2 A柱基础的计算 (51)12.2.1 初步确定基础尺寸 (51)12.2.2 地基承载力验算(采用标准组合) (52)12.2.3 冲切验算(采用基本组合) (52)12.2.4 基础底面配筋计算(采用基本组合) (53)12.3 B柱基础的计算 (54)12.3.1 初步确定基础尺寸 (54)12.3.2 地基承载力验算(采用标准组合) (55)12.3.3 内力分析(采用基本组合) (55)12.3.4 基础梁配筋计算 (56)12.3.5 底板配筋计算 (57)致谢 (58)参考文献 (59)结构计算书1 设计资料(1)工程名称:多层百货大楼。

百货大楼毕业设计方案

百货大楼毕业设计方案

百货大楼毕业设计方案一、项目背景百货大楼作为城市商业中心的重要组成部分,其设计方案的合理性和先进性直接关系到商业活动的顺利进行以及消费者的购物体验。

本文将探讨百货大楼毕业设计方案的相关内容,旨在提供一个高质量的设计方案,满足商业中心的需求。

二、设计理念1. 综合性与多功能性百货大楼作为一个商业综合体,应该具备多功能性以适应不同的商业需求。

设计方案应将商业、办公、娱乐等功能有机结合,以提供一个多元化的购物和休闲场所。

2. 开放性与流线性设计方案应注重大楼的开放性和流线性,以提供便捷的购物环境和愉悦的消费体验。

合理的空间规划和流线设计可以减少消费者在购物过程中的迷路和疲劳感,并引导消费者自然地流动,增加销售机会。

3. 舒适性与绿色环保舒适性和绿色环保是现代建筑设计的重要理念之一。

设计方案应考虑到消费者的舒适感,例如合理的采光和通风设计、舒适的室内温度控制等。

同时,方案还应融入绿色建筑和可持续发展的理念,采用环保材料和节能技术,减少对环境的影响。

三、设计方案1. 整体布局和平面设计百货大楼的整体布局应该合理、流畅,充分考虑到商业和人流的需求。

平面设计应根据需求划分不同的区域,如购物区、餐饮区、娱乐区等,并通过合理的连接方式将这些区域有机地结合起来。

2. 立面设计百货大楼的立面设计需要突出其特色,吸引消费者的目光。

可以采用创新的设计元素和材料,如玻璃幕墙、金属装饰等,打造一个与众不同的外观。

3. 室内设计室内设计既需要考虑到商业的需求,又要满足消费者的舒适感和购物体验。

可以采用开放式商场设计风格,合理划分各个功能区域,并注重空间的细节设计,如充足的座椅、便利的购物导航等。

4. 环境和设施为了提供一个舒适和便捷的购物环境,设计方案还需要考虑到室内环境的音响、灯光、温度等方面的设置,以及商场的基础设施建设如停车场、卫生间、储物柜等。

5. 绿色建筑和节能设计为了减少对环境的负面影响,设计方案应采用绿色建筑和节能设计。

(整理)多层百货大楼结构计算设计

(整理)多层百货大楼结构计算设计

目录1 设计资料32 梁、柱截面尺寸估算 (4)2.1 梁截面尺寸估算 (4)2.2 柱截面尺寸估算 (4)3 框架计算简图及梁柱线刚度 (5)3.1 确定框架计算简图(KJ-4) (5)3.2 梁柱线刚度计算 (5)4 荷载计算 (6)4.1 恒荷载标准值计算图2 计算简图 (6)4.1.1 屋面 (6)4.1.2 各层楼面 (6)4.1.3 梁自重 (6)4.1.4 柱自重 (7)4.1.5 内、外纵横墙自重 (7)4.2 活荷载标准值计算 (8)4.2.1 屋面和楼面活荷载标准值 (8)4.2.2 雪荷载标准值 (8)4.3 恒荷载和活荷载作用下框架的受荷图 (8)4.3.1 A~F轴间框架梁 (9)4.3.2 A、F轴柱纵向集中荷载的计算 (9)4.3.4 B、C、D、E轴柱纵向集中荷载的计算 (10)屋面板三角形荷载等效为均布荷载 (10)4.4 风荷载标准值计算 (11)4.5 水平地震作用计算 (12)由于设防烈度为六度,不考虑抗震设计,再施工过程中,只考虑抗震构造。

(12)4.6 刚重比和剪重比验算 (12)5 内力计算 (13)5.1 恒荷载标准值作用下框架的内力 (13)5.2 活荷载标准值作用下框架的内力 (13)5.3 风荷载标准值作用下框架的内力 (13)6 内力组合 (21)6.1 各种荷载作用下梁控制截面的内力 (21)6.1.1 恒荷载作用下梁控制截面的内力 (21)6.1.2 活荷载作用下梁控制截面的内力 (22)6.1.3 风荷载作用下梁控制截面的内力 (22)6.2 各种荷载作用下柱控制截面的内力 (23)6.2.1 恒荷载作用下柱控制截面的内力 (23)6.2.2 活荷载作用下柱控制截面的内力 (23)6.2.3 风荷载作用下柱控制截面的内力 (23)7 框架梁截面设计 (29)7.1 框架梁正截面承载力计算 (29)7.2 框架梁斜截面承载力计算 (31)7.3 框架梁裂缝宽度验算 (33)8 框架柱截面设计 (34)8.1 框架柱正截面承载力计算 (34)8.1.1 轴压比验算 (34)8.1.2 正截面承载力计算 (34)8.2 框架柱斜截面承载力计算 (38)8.3 裂缝宽度验算 (38)9 次梁截面设计 (39)9.1 荷载计算 (39)9.2 内力计算 (39)9.3 次梁截面承载力计算 (40)9.3.1 次梁正截面承载力计算 (40)9.3.2 次梁斜截面承载力计算 (40)10 板截面设计 (41)10.1 B1计算 (41)10.1.1 荷载计算 (42)10.1.2 内力计算 (42)10.1.3 截面承载力计算 (43)10.2 B2计算 (43)10.2.1 荷载计算 (43)10.2.2 内力计算 (43)10.2.3 截面承载力计算 (44)11 楼梯设计 (44)11.1 设计资料 (44)11.2 踏步板设计(TB1) (45)11.2.1 确定踏步板的基本尺寸 (45)11.2.2 荷载计算 (45)11.2.3 内力计算 (46)11.2.4 配筋计算 (46)11.3 平台板设计(TB2) (46)11.3.1 确定平台板的基本尺寸 (46)11.3.2 荷载计算 (46)11.3.3 内力计算 (47)11.3.4 截面承载力计算 (47)11.4 平台梁设计(TL1) (47)11.4.1 确定平台梁尺寸 (47)11.4.2 荷载计算 (47)11.4.3 内力计算 (48)11.4.4 正截面承载力计算 (48)11.4.5 斜截面承载力计算 (49)11.5 其它梁、板设计 (49)12 基础设计 (49)12.1 作用于基础顶面上的荷载计算 (49)12.1.1 A轴基础 (50)12.1.2 B轴基础 (50)12.2 A柱基础的计算 (51)12.2.1 初步确定基础尺寸 (51)12.2.2 地基承载力验算(采用标准组合) (52)12.2.3 冲切验算(采用基本组合) (52)12.2.4 基础底面配筋计算(采用基本组合) (53)12.3 B柱基础的计算 (54)12.3.1 初步确定基础尺寸 (54)12.3.2 地基承载力验算(采用标准组合) (55)12.3.3 内力分析(采用基本组合) (55)12.3.4 基础梁配筋计算 (56)12.3.5 底板配筋计算 (57)致谢 (58)参考文献 (59)结构计算书1 设计资料(1)工程名称:多层百货大楼。

0052-【3层】某3层百货大楼设计(2820平,含计算书、建筑图,结构图)

0052-【3层】某3层百货大楼设计(2820平,含计算书、建筑图,结构图)

1、建筑设计1.1设计依据(1)《土木工程专业毕业设计任务书-某三层商场设计(方案一)》(2)《办公楼建筑设计规范》(3)《建筑设计防火规范》(4)《民用建筑设计通则》(5)《房屋建筑制图统一标准》(6)《实用建筑设计手册》(7)《房屋建筑学》(8)《建筑构造设计资料集》1.2工程概况:1.2.1工程名称哈尔滨市阿城区某三层百货大楼1.2.2工程位置哈尔滨市阿城区1.2.3工程总面积2820m2,主体3层,高15m,一层层高5.1m,二至三层层高4.5m。

1.2.4结构形式钢框架。

1.2.5用地概况整个场地四周为城市道路,地形平坦。

1.3 建筑设计特点1.3.1设计特点(1)平面设计主要房间是各类建筑的主要部分,是供人们购物的必要空间,由于建筑物的类别不同,使用功能不同,对主要房间的设计也不同。

但主要房间设计应考虑的基本因素仍然是一致的,即要求有适宜的尺寸,足够的使用面积,适用的形状,良好的采光和通风条件,方便的内外交通联系,合理的结构布置和便于施工等。

因此,本建筑的柱网横向尺寸6.6m,纵向尺寸6.6m(2)立面设计立面设计力求达到主体造型与城市环境相协调,充分体现商场建筑的风格特点,主要采用灰白色外墙涂料,以体现商场的庄重感。

为了满足采光和美观要求,设置了大面积的玻璃窗。

2.1 构造做法2.1.1屋面做法①40厚C15细石混凝土保护层② SBC120防水卷材③20厚水泥砂浆找平层④100厚挤塑苯板双层保温⑤1:8水泥膨胀珍珠岩找坡3%最薄处40厚⑥20厚1:2.5水泥砂浆找平层⑦现浇钢筋混凝土板⑧1厚压型钢板2.1.2楼面做法①20厚磨光花岗岩面层②40厚1:2.5水泥砂浆找平层③100厚现浇钢筋混凝土楼板④1厚压型钢板2.1.3外墙面做法①白色涂料②标准网格布③抹面胶浆4厚④加强网格布⑤抹面胶浆6厚⑥100厚聚苯板用锚栓锚固在陶粒砌块墙上⑦粘结胶浆2.1.4内墙面做法——水泥砂浆抹面①白色内墙涂料②20厚水泥砂浆③200厚陶粒砌块④粘结胶浆2.1.5散水做法①100mm厚1:2:3细实混凝土撒1:1水泥沙子压实抹光②150mm厚3:7灰土③素土夯实向外坡度5%2.2 门窗门选用标准图集中的门,窗选用铝合金窗。

天津某地区三层商场建筑设计CAD施工图

天津某地区三层商场建筑设计CAD施工图
0.51.1.1.51.59.14.1-1防烟分区B(建筑面积:494m )工 种 会 签签章建 筑结 构给排水强弱电暖 通合作设计复 核专业负责人审 定校 对设 计项目负责人建设单位项目名称SHANGHAI ORIENT ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE图 号档案编号工程编号图纸名称日 期比 例设计证书甲级编号:0901191M1021二层防烟分区示意图 1:2001:200一层防烟分区示意图 381m )防烟分区F防烟分区G(建筑面积:297m ) 2(建筑面积:428m )(建筑面积: 2防烟分区C(建筑面积:防烟分区B(建筑积:325m )防烟分区A 2防烟分区E 2311m )(建筑面积:防烟分区D(建筑面积:240m ) 2341m ) 2(建筑面积:406m )防烟分区J 2 2(建筑面积:防烟分区N353m )(建筑面积: 2防烟分区I 2343m )(建筑面积:397m ) 2防烟分区H防烟分区K(建筑面积: 2395m )(建筑面积: 2防烟分区M251m ) 2(建筑面积:333m )防烟分区L(建筑面积: 2防烟分区Q306m )(建筑面积:防烟分区R防烟分区S331m )266m )(建筑面积:防烟分区P 2(建筑面积:311m )(建筑面积:防烟分区O 2 2 2344m )一层防火分区示意图 1:200(建筑面积:商场第一防火分区 23506m )2897m )商场第二防火分区(建筑面积: 23, 商场内部商铺及专卖店分割仅供参考,具体做法由二次设计定2, 男女卫生间地坪低于商场 20 mm410m ) 2防烟分区D(建筑面积:防烟分区E(建筑面积:防烟分区C494m )(建筑面积: 2(建筑面积:防烟分区A 2336m )(建筑面积:防烟分区B323m ) 2 2446m )(建筑面积:防烟分区G 241

综合楼写字楼多层框架结构设计书毕业设计

综合楼写字楼多层框架结构设计书毕业设计

第 1 章绪论对于综合楼写字楼,大多数人会认为都是类似的,无个性、无创新的建筑。

但是,随着社会的进步、经济的不断发、人民生活水平的提高和家庭、社会对办公投资的加大,越来越多的人开始关注并重视办公硬件设施,尤其是办公规模、规划布局、建筑形象、结构设计。

所以,一个设计新颖、功能齐全、使用方便、形象完好的写字楼不仅能够给人们带来舒适的工作环境,还可以给人以新的认识,可以提高各公司和企事业名气,代表公司形象,甚至可以成为一个公司的门面。

写字楼建筑设计时根据写字楼的使用功能和标准对平面布置进行了合理安排。

该综合楼写字楼的结构设计局部完成了该房屋的结构平面布置,以一榀横向框架为例对框架进行了竖向恒荷载、竖向活荷载、风荷载作用下的内力计算、内力组合及承载力计算,并且设计了独立根底。

根据以上设计绘制了相应的建筑施工图和结构施工图。

目前,我国建筑中仍以钢筋混凝土结构为主,钢筋混凝土造价较低,材料来源丰富,且可以浇筑成各种复杂断面形状,节省钢材,承载力也不低,经过合理设计可以获得较好的抗震性能。

框架结构体系的主要特点是平面布置比拟灵活,能提供较大的室内空间,对于写字楼类楼房是最常用的结构体系。

随着中国经济的进一步开展和城市化的拓展,写字楼的建设进入了一个崭新的开展时期,国内目前对办公建筑的研究主要有办公建筑的工程性探索和建筑表皮的研究,如?建筑师?杂志第110期专门以“建筑表皮〞为主题展开讨论;还有其他专业杂志上也有不少关于建筑表皮的文章,多数是对建筑表皮形式内容的探索。

但通过对这些文章的研读,使我们了解了建筑表皮无论是对办公建筑的室内环境还是能耗,都起着至关重要的作用。

而国外对办公建筑的研究较早,特别是对建筑表皮的研究,其中比拟有名的是托马斯、赫尔佐格、雅格等。

慕尼黑工业大学的托马斯、赫尔佐格教授是德国著名的建筑师和建筑教授,他以关注技术、注重生态而享誉国际建筑界。

从以上现状来看,作为一个土木工程专业毕业的本科生,毕业设计是大学阶段尤为重要的一个环节,它是对我们大学阶段所学知识的一次综合运用。

三层办公楼毕业设计

三层办公楼毕业设计

三层办公楼毕业设计三层办公楼毕业设计一、引言在现代社会中,办公楼是工作和商业活动的重要场所。

它们不仅提供了员工工作的空间,还承载了企业的形象和文化。

因此,设计一座合理、舒适、高效的办公楼对于企业和员工来说都至关重要。

本文将探讨一种三层办公楼的毕业设计方案,旨在为读者提供一些有关办公楼设计的思路和灵感。

二、建筑外观设计首先,一个好的办公楼外观设计能够吸引人们的眼球,提升企业的形象。

在这个设计方案中,我们选择了现代简约的风格。

建筑外墙采用玻璃幕墙,以增加采光和通风效果。

同时,我们还在楼顶设置了一个绿化花园,用于提供员工休闲和放松的场所。

这样的设计不仅美观,还能够提升员工的工作效率和生活质量。

三、内部空间规划除了外观设计,内部空间规划也是一个关键的考虑因素。

在三层办公楼的设计中,我们将每层分为不同的功能区域,包括办公区、会议区、休息区等。

办公区将根据不同部门的需求进行划分,以提供一个舒适和高效的工作环境。

会议区将采用开放式设计,以促进团队合作和沟通。

休息区将设置舒适的沙发和绿植,为员工提供放松和休息的场所。

四、绿色建筑设计在现代社会中,绿色建筑设计已经成为一个重要的趋势。

在这个毕业设计方案中,我们将采用一系列的绿色建筑设计措施,以减少对环境的影响。

首先,我们将在办公楼周围种植一些适合当地气候的植物,以改善空气质量和增加自然景观。

其次,我们将使用可再生能源,如太阳能和风能,来满足办公楼的能源需求。

此外,我们还将采用节能设备和材料,以减少能源的浪费和碳排放。

五、智能化办公系统随着科技的不断发展,智能化办公系统已经成为现代办公楼设计的一个重要方面。

在这个设计方案中,我们将采用智能化办公系统,以提高办公楼的管理效率和员工的工作体验。

例如,我们将使用智能门禁系统,以提高安全性和便利性。

我们还将安装智能照明系统和空调系统,以实现能源的节约和环境的舒适。

六、总结综上所述,设计一座合理、舒适、高效的三层办公楼是一个复杂而有挑战性的任务。

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1、建筑设计1.1设计依据(1)《土木工程专业毕业设计任务书-某三层商场设计(方案一)》(2)《办公楼建筑设计规范》(3)《建筑设计防火规范》(4)《民用建筑设计通则》(5)《房屋建筑制图统一标准》(6)《实用建筑设计手册》(7)《房屋建筑学》(8)《建筑构造设计资料集》1.2工程概况:1.2.1工程名称城区某三层百货大楼1.2.2工程位置哈尔滨市阿城区1.2.3工程总面积2820m2,主体3层,高15m,一层层高5.1m,二至三层层高4.5m。

1.2.4结构形式钢框架。

1.2.5用地概况整个场地四周为城市道路,地形平坦。

1.3 建筑设计特点1.3.1设计特点(1)平面设计主要房间是各类建筑的主要部分,是供人们购物的必要空间,由于建筑物的类别不同,使用功能不同,对主要房间的设计也不同。

但主要房间设计应考虑的基本因素仍然是一致的,即要求有适宜的尺寸,足够的使用面积,适用的形状,良好的采光和通风条件,方便的内外交通联系,合理的结构布置和便于施工等。

因此,本建筑的柱网横向尺寸6.6m,纵向尺寸6.6m(2)立面设计立面设计力求达到主体造型与城市环境相协调,充分体现商场建筑的风格特点,主要采用灰白色外墙涂料,以体现商场的庄重感。

为了满足采光和美观要求,设置了大面积的玻璃窗。

2.1 构造做法2.1.1屋面做法①40厚C15细石混凝土保护层② SBC120防水卷材③20厚水泥砂浆找平层④100厚挤塑苯板双层保温⑤1:8水泥膨胀珍珠岩找坡3%最薄处40厚⑥20厚1:2.5水泥砂浆找平层⑦现浇钢筋混凝土板⑧1厚压型钢板2.1.2楼面做法①20厚磨光花岗岩面层②40厚1:2.5水泥砂浆找平层③100厚现浇钢筋混凝土楼板④1厚压型钢板2.1.3外墙面做法①白色涂料②标准网格布③抹面胶浆4厚④加强网格布⑤抹面胶浆6厚⑥100厚聚苯板用锚栓锚固在陶粒砌块墙上⑦粘结胶浆2.1.4内墙面做法——水泥砂浆抹面①白色内墙涂料②20厚水泥砂浆③200厚陶粒砌块④粘结胶浆2.1.5散水做法①100mm厚1:2:3细实混凝土撒1:1水泥沙子压实抹光②150mm厚3:7灰土③素土夯实向外坡度5%2.2 门窗门选用标准图集中的门,窗选用铝合金窗。

2.3 工程采用的标准图(1)《DBJT14-2建筑做法说明》(2)《L96J401楼梯配件》(3)《L03J602铝合金门窗》(4)《L92J601木门》2结构设计2.1工程概况本工程为哈尔滨市阿城区某三层小型商场,钢框架结构,一层层高5.55m,二至三层层高4.5m,(底层高度由基础梁顶面算至一层楼板顶面,基础顶面标高暂时按照室外地坪算—0.45m,场区地质条件等确定)。

2.2 框架计算简图及梁柱线刚度2.2.1 确定框架计算简图框架计算简图如下图所示2.2.2 框架梁柱线刚度的计算对于中框架梁取02I I左边跨梁:2.3荷载计算2.3.1恒荷载标准值计算(1)屋面1厚压型钢板 0.19kN/m 2 115厚C25现浇钢筋混凝土板 0.15×25=2.75kN/m 2 20厚水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4kN/m 2 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡3%最薄处40厚 34020510102-+⨯⨯=1.225kN/m 2 100厚苯板保温 0.1×0.5=0.05kN/m 2 20厚水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4kN/m 2 SBC120卷材防水 0.01 kN/m 2 40厚C15防水细石混凝土 0.04×25=1.00kN/m 2 吊顶及吊挂荷载 0.3kN/m 2 合计 6.325kN/m 2(2)楼面20厚磨光花岗岩面层 0.02×28=0.56kN/m 2 40厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.04×20=0.8kN/m 2 100厚现浇钢筋混凝土楼板 0.1×25=2.5kN/m 21厚压型钢板 0.19 kN/m 2 吊顶及吊挂荷载 0.3kN/m 2 合计 4.35kN/m 2(3)外墙自重300厚陶粒混凝土砌块 0.3×5=1.5kN/m 2 100厚苯板 0.1×18=1.8kN/m 2 20厚水泥砂浆 0.02×20×2=0.8kN/m 2防水涂料 0.05kN/m 2合计 2.55kN/m 2 女儿墙自重 1.82×0.9=1.64kN/m(4)内墙自重200厚加气混凝土砌块 0.2×5=1kN/m 20厚水泥砂浆找平层 0.02×20×2=0.8kN/m 白色内墙涂料 0.02kN/m 合计 1.82kN/m2.3.2 活载标准值计算(1) 屋面和楼面活荷载标准值:根据《荷载规范》查得:不上人屋面: 20.5/K N m楼面: 23.5/K N m楼梯: 23.5/K N m(2)风荷载:基本风压w=0.55kN/m 2(3)雪荷载标准值Sk=1.0×0.35 =0.3kN/m 2;准永久分区:Ⅱ。

雪荷载不与活荷载同时组合,取其中的最不利组合,由于本工程雪荷载较小,荷载组合时直接取活荷载进行组合,而不考虑与雪荷载的组合2.3.3竖向荷载计算竖向荷载下框架受荷总图2.3 竖向荷载下框架受荷总图(1)A~B轴间框架梁屋面板传荷载:板传至梁上的三角形或梯形荷载等效为均布荷载,荷载的传递示意图如图3.3 恒载:6.325×2.25×(1-2×0.342+0.343)×2=22.29kN/m活载:0.5×2.25×(1-2×0.342+0.343)×2=1.87kN/m楼面板传荷载恒载:4.35×2.25×(1-2×0.342+0.343)×2=16.98kN/m活载:3.5×2.25×(1-2×0.342+0.343)×2=8.47kN/m梁自重:1.04 kN/ mA~B轴间框架梁均布荷载为:屋面梁恒载=梁自重+板传荷载= kN/ m+30.70 kN/ m=31.74kN/m 活载=板传荷载=6.88kN/m楼面梁恒载=梁自重+板传荷载+内横墙自重=1.04+13.32=13.97kN/m 活载=板传荷载=7.47 kN/m(2)B~C轴间框架梁屋面板传荷载恒载:6.325×1.2×5/8=4.7kN/m活载:0.5×1.2×5/8=0.4kN/m楼面板传荷载恒载:4.35×1.2×5/8=3.49kN/m活载:3.5×1.2×5/8=1.98kN/m梁自重:0.68 kN/mB~C轴间框架梁均布荷载屋面梁恒载=梁自重+板传荷载=0.68+4.6=5.28kN/m活载=活载=板传荷载=1.50 kN/m楼面梁恒载=梁自重+板传荷载=0.28+2.49=3.17kN/m活载=板传荷载=1.88kN/m(3)A轴纵向集中荷载的计算①顶层柱顶层柱恒载=女儿墙自重+梁自重+板传荷载+1/4次梁自重=1.64×4.5+0.99×(4.5-0.25)+6.13×2.25×4.5×1/2=37.32kN 顶层柱活载=板传活载=05×2.25×4.5×1/2+2.0×1.95×5/8×3.9+2.0×1.95×5/8×1.95=2.5kN②标准层柱标准层柱恒载=墙自重+梁自重+板传荷载=5.4×(4.5-0.25)+0.99×(4.5-0.25)+3.57×2.25×4.5×1/2=45.23kN 标准层柱活载=板传活载=3.5×2.25×4.5×1/2=11.13kN基础顶面恒载=底层外纵墙自重+基础梁自重(取HN400×200×8×13)=11.52×(4.5-0.30)+66.0×9.8/1000×(4.5-0.3)=51.1kN(5)B轴纵向集中荷载的计算①顶层柱顶层柱恒载=梁自重+板传荷载=0.99×(4.5-0.25)+6.325×【2.25×4.5×1/2+1/2×(4.5+4.5-2.4)×1.2】=73.23kN顶层柱活载=板传活载=3.5×【2.25×4.5×1/2+1/2×(4.5+4.5-2.4)×1.2】=23.65kN②标准层柱标准层柱恒载=墙自重+梁自重+板传荷载=7.85×(4.5-0.25)+0.99×(4.5-0.25)+3.57×2.25×4.5×1/2+3.32×(4.5+4.5-2.4)×1/2×1.2=69.7kN标准层柱活载=板传活载=2.0×(4.5-0.25) +2.5×(4.5+4.5-2.4)×1/2×1.2=29.93kN基础顶面恒载=底层内纵墙自重+基础梁自重=10.46×(4.5-0.3)+66.0×9.8/1000×(4.5-0.3) =46.65kN 2.3.4 风荷载计算作用在屋面梁和楼面梁节点处的集中风荷载标准值()/2k z s z i j W h h B βμμω=+ 其中基本风压W 。

=0.55kN/m 2。

风载体型系数s μ=1.3。

风压高度变化系数z μ由表查得。

本工程所在地为城市,所以地面粗糙度为C 类。

取风震系数z β为1.0表2.1 风荷载计算表2.4 风荷载作用下的位移验算 2.4.1 侧移刚度D :见表2.2,表2.3:表2.2 横向2-3层D 值计算261273724763250121376576277-=+++=∑DkN/m表2.3 横向底层D 值的计算91391122111275828739922D =+++= kN/m 2.4.2 风荷载作用下框架侧移计算水平荷载作用下框架的层间侧移可按下式计算:jj ijV u D ∆=∑顶点侧移是所有各层层间侧移之和 1nj j u u ==∆∑表2.4 风荷载作用下框架侧移计算1nj j u u ==∆∑=0.0032m侧移验算:层间侧移最大值1/2571<1/550 (满足) 2.5 竖向荷载作用下的内力计2.5.1恒荷载作用下的内力计算(分层法) (1)二层计算简图本工程为对称结构,可先取半跨计算图2.4 二层计算简图2123.2 6.684.2212AB M =⨯⨯=kN ⋅m 215.28 1.2 2.533BC M =⨯⨯=kN ⋅m 215.28 1.2 1.276CDM =⨯⨯=kN ⋅m图2.5 二层力矩分配过程(kN⋅m)图2.6 二层弯矩图(kN⋅m)(2)标准层计算简图图3.7 标准层计算简图2113.97 6.650.7112AB M =⨯⨯=kN ⋅m 213.17 1.2 1.523BC M =⨯⨯=kN ⋅m 213.17 1.20.766CDM =⨯⨯=kN ⋅m图3.8 标准层力矩分配过程(kN ⋅m )图3.9 标准层弯矩图(kN m)(3)底层计算简图图2.10 底层计算简图2113.97 6.650.7112AB M =⨯⨯=kN ⋅m 213.17 1.2 1.523BC M =⨯⨯=kN ⋅m 213.17 1.20.766CDM =⨯⨯=kN ⋅m图2.11 底层力矩分配过程(kN⋅m)图2.12 底层弯矩图(kN⋅m)将各层分层法得到的弯图叠加,可得整个框架结构在恒载作用下的弯矩图。

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