钢筋混凝土单层工业厂房课程设计全套图纸

目录一、单层厂房课程设计任务书 (3)二、单层厂房课程设计计算书 (4)(一)结构方案及主要承重构件 (5)(二)计算简图 (6)(三)荷载计算 (10)(四)排架内力分析有关系数 (11)(五)内力分析 (18)(六)内力组合 (19)(七)AC列柱与基础设计 (31)(八)B列柱与基础设计 (41)(九)抗风柱与基础设计 (51)(十)附表 (55)第一章单层厂房课程设计任务书一、设计资料及要求全套图纸,加1538937061、工程概况某金工装配车间为两跨等高厂房,跨度均为24m,柱距均为6m,车间总长度为66m。

每跨设有起重量为15/3t吊车各两台,吊车工作级别为A5级,考虑厂房整体作用,轨顶标高不小于7.8m。

厂房无天窗,采用卷材防水屋面,围护墙为240mm厚砖墙,采用钢门窗,钢窗宽度为4.2m,室内外高差为150mm,基顶标高-0.5m,素混凝土地面。

建筑平面及剖面图分别如图1和图2所示。

图1 厂房平面图图2 厂房剖面图2、结构设计原始资料厂房所在地点的基本风压为0.4kN/㎡,地面粗糙程度为B类;基本雪压为0.35kN/㎡。

风荷载的组合值系数为0.6,其余可变荷载的组合值系数均为0.7。

土壤冻结深度为0.3m,建筑场地为Ⅰ级粘土,地基承载力特征值为200kN/㎡,地下水位于地面以下7m,不考虑抗震设防。

3、材料基础混凝土强度等级为C25;柱混凝土等级为C30。

纵向受力钢筋采用HRB335级、HRB400级;箍筋和分布钢筋采用HPB300级。

4、设计要求(1)分析厂房排架内力,并进行排架柱、抗风柱和基础的设计;(2)绘制屋盖平面布置图,柱网平面布置图,基础平面布置图。

第二章单层厂房课程设计计算书一、结构方案及主要承重构件该厂房跨度在15~36m之间,且柱顶标高大于8m,故采用钢筋混凝土排架结构。

为了保证屋盖的整体性和刚度,屋盖采用无檩体系。

由于厂房屋面采用卷材防水做法,故选用屋面坡度较小而经济指标较好的预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。

普通钢筋混凝土吊车梁制作方便,当吊车起重量不大时,有较好的经济指标,故选用普通钢筋混凝土吊车梁。

厂房各主要构件选型见下表。

由设计资料可知,吊车轨顶标高为7.8m,对起重量为15/3t,工×2=22.5m,作级别为A5的吊车,当厂房跨度为24m时,吊车的跨度Lk由书上附表查得吊车轨顶以上高度为2.15m;选定吊车梁高度为1.2m,轨道顶面至吊车梁顶面的距离为0.2m,则由于建筑模数的要求,牛腿顶面标高取6.6m。

实际轨顶标高=6.6+1.2+0.2=8.0m>7.8m。

取室内地面至基础顶面的距离为0.5m,则柱的总高度H,下柱高度Hl 和上柱高度Hu分别为HlHu根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可查表确定柱截面尺寸为A、C轴上柱□b×h=400mm×400mm下柱Ⅰbf ×h×b×hf=400mm×800mm×100mm×150mmB轴上柱□b×h=400mm×600mm下柱Ⅰbf ×h×b×hf=400mm×800mm×100mm×150mm由柱的截面尺寸,可得到柱的截面几何特征及自重标准值,如下表二、计算简图由于该金工车间厂房,工艺无特殊要求,且结构布置及荷载分布(除吊车荷载外)均匀,故可取一榀横向排架作为基本的计算单元,单元的宽度为两相邻柱间中心线之间的距离,即B=6.0m,计算单元和计算简图如下:图3 计算单元和计算简图三、荷载计算1、永久荷载(1)屋盖自重标准值为了简化计算,天沟板及相应构造层的自重,取与一般屋面自重相同。

SBS防水层 0.2kN/㎡20mm厚水泥砂浆找平层 20×0.02=0.40kN/㎡100mm厚水泥蛭石保温层 5×0.1=0.50kN/㎡一毡两油隔气层 0.05kN/㎡20mm厚水泥砂浆找平层 20×0.02=0.40kN/㎡预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 1.40kN/㎡屋盖钢支撑 0.05kN/㎡3.00kN/㎡屋架自重重力荷载为106kN/榀,则作用于柱顶的屋盖结构自重标准徝为G1×6×(2)吊车梁及轨道自重标准值中间跨:G3×6=44.3kN 边跨:G3×(3)柱自重标准值A、C轴上柱GA4=GC4=4×下柱GA5=GC5×NB柱上柱GB4=6×下柱GB5×各项永久荷载作用位置如下图所示:图4 永久荷载作用位置图2、屋面可变荷载由《荷载规范》查得,屋面活荷载标准值为0.5kN/㎡,屋面雪荷载标准值为0.25kN/㎡,由于后者小于前者,故仅按屋面活荷载计算。

作用于柱顶的屋面活荷载标准值为Q1×6×224=Q1的作用位置与G1作用位置相同,如图4所示。

3、吊车荷载对起重量为15/3t的吊车,査表并将吊车的起重量、最大轮压和最小轮压进行单位换算,可得:Q=150kN,Pmax =185kN,Pmin=50kN,B=5.55m,K=4.40m,Q1=69kN根据B及K,可算得吊车梁支座反力影响线中各轮压对应点的竖向坐标值,如下图所示,据此可求得吊车作用于柱上的吊车荷载。

图5 吊车荷载作用下支座反力影响线(1)吊车竖向荷载吊车竖向荷载标准值为Dmax =Pmax∑i y=185×Dmin =Pmin∑i y=50×(2)吊车横向水平荷载作用于每一个轮子上的吊车横向水平制动力,即 T=41α(Q+Q 1)=41××同时作用于吊车两端每个排架柱上的吊车横向水平荷载标准值,即 T max =T i y × 4、风荷载基本风压ω0=0.4kN/㎡,βz =1.0,按B 类地面粗糙程度,根据厂房各部分标高,查得风压高度变化系数μz 为 柱顶(标高10.5m ) μz 檐口(标高12.8m ) μz 屋顶(标高14.2m ) μz 风荷载体型系数μs 如下图所示。

图6 风荷载体型系数及排架计算简图则排架迎风面及背风面的风荷载标准值分别为 ωk 1=βz μ1s μz ω0×××0.4=0.324kN/㎡ ωk 2=βz μ2s μz ω0×××0.4=0.162kN/㎡ 则作用于排架计算简图上的风荷载标准值为 q 1×q 2×F w =[(μ1s +μ2s )μz h 1+(μ3s +μ4s )μz h 2]βz ω0B =[()×73×2.3+()××]××× =四、排架内力分析有关系数等高排架可用剪力分配法进行排架内力分析。

由于该厂房A 柱和C 柱的柱高、截面尺寸等均相等,故这两柱的有关参数相同。

1、柱剪力分配系数由上表可知,ηA +ηB +ηC =1.0。

2、单阶变截面柱柱顶反力系数由表中公式分别计算不同荷载作用下单阶变截面柱的柱顶反力系数如下表:五、内力分析1、永久荷载作用下排架内力分析永久荷载作用下排架的计算简图如下图所示:-G1=G1-G2=G3+GA4-G3=GA5-G4=2G1-G5=GB4+2G3=23.4+2×-G6=GB5M1=-G1e1×·mM2=﹙-G1+GA4﹚e-G3e3=﹙﹚××·mRA =HM1C1+HM2C3××RCRB=0求得柱顶反力Ri后,根据平衡条件求得柱各截面的弯矩和剪力。

柱各截面的轴力为该截面以上重力荷载之和。

横载作用下排架结构的弯矩图、轴力图和柱底剪力分别见图:图7 恒载作用下排架内力图2、屋面可变荷载作用下排架内力分析(1)AB跨作用屋面活荷载排架计算简图如下。

屋面传至柱顶的集中荷载Q1=36.00kN,它在柱顶及变阶处引起的力矩分别为MA1×·mMA2×·mMB1×·mRA =HMA1C1+HMA2C3××RB =HMB1C1×则排架柱顶不动铰支座总反力为R=RA +RB将R反向作用于排架柱顶,计算相应的柱顶剪力,并与柱顶不动铰支座反力叠加,可得屋面活荷载作用于AB跨时的柱顶剪力,即VA =RA-ηA×VB =RB-ηB×VC =-ηC×排架各柱的弯矩图、轴力图及柱底剪力如图所示:图8 AB跨作用屋面活荷载时排架内力图(2)BC跨作用屋面活荷载由于结构对称,且BC跨与AB跨作用荷载相同,只需将上图中各内力图的位置及方向调整即可,如下图:图9 BC跨作用屋面活荷载时排架内力图3、吊车荷载作用下排架内力分析(考虑厂房整体空间作用)(1)Dmax作用于A柱其中吊车竖向荷载Dmax 、Dmin在牛腿顶面处引起的力矩分别为MA =Dmaxe3×MB =Dmine3×RA =-HMA C3×RB =HMB C3×R=RA +RB排架各柱顶剪力分别为VA =RA-μηAR=-13××VB =RB-μηB××VC =-μηC××排架各柱的弯矩图、轴力图及柱底剪力如图所示:图10maxD作用在A柱时的排架内力图(2)Dmax作用于B柱左其中吊车竖向荷载Dmax 、Dmin在牛腿顶面处引起的力矩分别为MA =Dmine3×·mMB =Dmaxe3×·mRA =-HMA C3×RB =HMB C3×R=RA +RB排架各柱顶剪力分别为VA =RA-μηA××VB =RB-μηB××VC =-μηC××排架各柱的弯矩图、轴力图及柱底剪力如图所示:图11D作用在B柱左时排架内力图max作用于B柱右(3)Dmax根据结构对称性及吊车起重量相等的条件,其内力计算与⑵的情况相同,只需将A、C柱内力对换并改变全部弯矩及剪力符号,如图:图12D作用在B柱右时的排架内力图max作用于C柱(4)Dmax同理,将⑴的情况的A、C柱内力对换,并注意改变内力符号,可求得各柱的内力,如图:图13maxD作用在C柱时排架内力图(5)Tmax作用于AB跨柱当AB跨作用吊车横向水平荷载时,因为a=(3.9-1.2)/3.9=0.692,则柱顶不动铰支座反力RA 、RB分别为:RA =-TmaxC5×RB =-TmaxC5×排架柱顶总剪力R为R=RA +RB各柱顶剪力分别为VA =RA-μηA××VB =RB-μηB××VC =-μηC××排架各柱的弯矩图及柱底剪力值如图所示。

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单层工业厂房课程设计(附内力表,图纸)

单层工业厂房课程设计(附内力表,图纸)

《单层工业厂房》课程设计预制混凝土牛腿柱设计姓名:--------------学号:-------------班级:-------------指导教师:----------单层工业厂房预制混凝土牛腿柱课程设计一、设计任务本工程为某单层单跨工业产房,无抗震设防要求。

跨度为27m,长度为90m,柱距为15 m。

选用二台20/5t软钩吊车,起重机总质量30.5t的A5工作级别桥式吊车,吊车轨顶标高为9.000m,厂房柱采用钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C30,采用HRB335级钢筋。

恒载部分:仅计入屋盖自重设计值(6 m=300kN、9 m=450 kN、12 m=600kN、15m=750 kN)、吊车梁自重(轨道及零件重标准值为0.8 kN/m)、柱自重。

纵向维护墙为支撑在基础梁上的自承重空心砖砌体墙,厚240mm,双面粉刷,排架柱外侧伸出拉结筋与其相连。

二、柱截面尺寸与高度的确定基础采用单独杯形基础,已知轨顶标高为+9.000m,拟室内标高为相对标高零点,室外地坪标高为—0.100m,基础顶面标高-1.100m,柱子插入杯口深度为900mm。

吊车梁采用图12-64(b),高为1.2m,取轨道顶面至吊车梁顶面距离为0.2m,屋架下弦至吊车顶距离0.2m。

查附录12,吊车轨顶至吊车顶部高度为2.3m,柱子尺寸:(1)、柱子高度:从基础顶面算起柱高=11.5+1.1=12.6m;上柱高H U=11.5-7.6=3.9m下柱高H L=12.6-3.9=8.7m柱总高=12.6+0.9=13.5m;(2)、柱截面形式和尺寸:上柱采用矩形截面b x h=400mm x400mm下柱采用I形截面b f x h x b x h f=400x900x100x150.三、柱网及计算单元(1)定位轴线B1:由附表12可查得轨道中心线至吊车端部距离为260mm;B2:吊车桥架至上柱内边缘距离,一般取B2大于80mm;B3:封闭的纵向定位轴线至上柱内边缘的距离,为400mm;B1+B2+B3=740mm<750mm,满足要求;厂房全长90m,小于所要求的最小变形缝间距100m,无抗震设计要求,结合实际,可不设变形缝。

土木工程课程设计某装配式钢筋混凝土单层工业厂房设计

土木工程课程设计某装配式钢筋混凝土单层工业厂房设计

一、工程概况1.基本情况新建总装配车间位于原厂区之东,小河之南,民房群之北,东面为农田,该地地势平坦,现场平面图如图1。

拟建车间的北面与西面有永久道路,可供施工使用。

附近有水,电源可直接引入现场。

2.建筑结构概况本车间为装配式钢筋混凝土单层工业厂房,纵长为⨯=M,横向为两个27M跨组成。

两跨内均有10t吊车一6.017102.0台,装配车间的平剖面图如图2至图7。

车间围护结构为预制钢筋混凝土基础梁,24cm清水砖墙,水泥砂浆勾缝,水泥砂浆粉勒脚和混凝土散水,内墙喷白灰水二道,二道连续梁为预制构件,屋面采用两毡三油一砂油毡屋面,地面为分格浇筑的混凝土地坪。

3、施工条件(1) 基础土方开挖为二级土(或称普通土),设计标高以下可见坚硬土层。

该厂地址在武汉地区,4月和5月为雨季,12月5日至3月2日共计87天连续5天室外平均气温稳定低于+5度,故在此期间应考虑冬季施工,地下水位在离地表面3M以下。

(2)钢材、木材、水泥和地方材料等均可按工程需要组织供应。

钢筋及模板、门窗制作等均在预制加工厂制作,现场仅设临时工棚和钢筋棚。

本工程的预制构件的预制方案是,除了大型屋面、天沟板、梁等由公司预制厂加工供应外,吊车梁、天窗架和天窗端壁在现场预制厂预制,柱、屋架在现场就地预制。

(3)施工单位现有W1-200型履带式起重机,起重机的性能参加下表。

起重机的外形有关尺寸:起重机尾部到回转中心最大距离A=4.5M,起重臂下端铰支座中心离地面高度E=2.1M,起重机尾部压碎重离地面高度D=1.19M,履带两外侧距离H=4.05M。

二、施工方案的选择1、基础施工方案(1)划分施工段基础的施工可分为三个阶段:按A列(含1线山墙抗风柱基)、B列、C列(含19线山墙抗风柱基)分为三个施工流水段。

(2)施工方法及工艺过程施工前做好各项准备工作,进行施工测量。

根据施工设计图纸,安装设计要求,将厂房的平面尺寸,标高,位置,测设到拟建厂房的实建地上的位置,为施工提供各种放线标志作为按施工图施工的依据。

钢筋混凝土结构课程设计2某单层工业厂房设计Word版

钢筋混凝土结构课程设计2某单层工业厂房设计Word版

河南工程学院《钢筋混凝土结构》课程设计Ⅱ某单层工业厂房设计学生姓名:学院:专业班级:专业课程:指导教师:2016年1月8日某单层工业厂房设计一、设计题目某单层工业厂房设计。

二、设计资料(一)车间条件某机械加工车间为单层单跨等高厂房,车间总长为60m,跨度24m,柱距6m;车间内设有两台相同的软钩吊车,吊车重量15/3t,吊车工作级别为A5级,轨顶标高10.8m。

采用钢屋盖、预制钢筋混凝土柱、预制钢筋混凝土吊车梁和柱下独立基础。

屋面不上人,室内外高差为0.15m。

纵向围护墙为支承在基础梁上的自承重空心砖砌体墙,厚240mm,双面采用20mm厚水泥砂浆粉刷,墙上有上、下钢框玻璃窗,窗宽为3.6m,上、下窗高为1.8m和4.8m,钢窗自重0.45KN/m2,排架柱外侧伸出拉结筋与其相连。

(二)自然条件基本风压0.35kN/㎡、基本雪压0.30kN/㎡;地面粗糙类别为B类;地基承载力特征值165kN/㎡。

不考虑抗震设防。

(三)材料箍筋采用HRB335,纵向钢筋采用HRB400,混凝土采用C30。

三、设计内容和要求(一)构件选型1.钢屋盖采用如图1所示的24m钢桁架,桁架端部高度为1.2m,中央高度为2.4m,屋面坡度为1/12,钢檩条长6m,屋面板采用彩色钢板,厚4mm。

2.预制钢筋混凝土吊车梁和轨道连接h=1.2m。

轨道采用标准图G323(二),中间跨DL-9Z,边跨DL-9B。

梁高b连接采用标准图集G325(二)。

3.预制钢筋混凝土柱取轨道顶面至吊车梁顶面的距离a h =0.2m ,故: 牛腿顶面标高=轨顶标高-b h -a h =m 4.92.02.18.10=--;由附录12查得,吊车轨顶至吊车顶部的高度为2.15m ,考虑屋架下弦至吊车顶部所需空隙高度为220mm ,故:柱顶标高22.1322.03.28.10=++基础顶面至室外地坪的距离为 1.0m ,则基础顶面至室内地坪的高度为1.00.151.15m +=,故:从基础顶面算起的柱高H 13.321.1514.47m =+=; 上部柱高Hu 13.329.4 3.92m =-=; 下部柱高l H 14.47 3.9210.55m =-=。

混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21

混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21

[单层工业厂房课程设计一、 工程名称二、 设计资料某单层单跨钢筋混凝土装配车间跨度21米,长72米,柱距6米; ① 建筑地点:杭州市境内② 车间所在场地,地坪下米内为杂填土,填土下层3米内为亚粘土,地基容许承载力标准值2/200m kN f k =,地下水位米,该地区历年最大冻深为米,地下水及土质无腐蚀性。

基本风压20/45.0m kN W =,基本雪压20/45.0m kN S =。

屋面活荷载为m 2。

三、 结构构件选型及柱截面尺寸确定;因该厂房跨度为21m ,在15~36m 之间,且柱顶标高大于8m ,故采用钢筋混凝土排架结构。

为了使屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线屋架及预应力混凝土屋面板。

选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。

厂房各主要构件选型见下表:主要承重构件选型表吊车轨道联结详图】基础梁G320钢筋混凝土基础梁JL--18 KN/根]四、排架的荷载计算1.排架计算简图的确定(1)确定柱高。

、牛腿标高=柱顶标高=吊车梁顶标高=吊车梁高+牛腿标高=+=轨顶标高=吊车梁顶标高+轨道构造高度=+=上柱高H u =柱顶标高--牛腿标高=全柱高H=柱顶标高—基顶标高=()=11m下柱高H l =H--H u ==,λ= H u /H=11= (2)初步拟订柱尺寸根据表一的参考尺寸,取上柱b ×h=400mm ×400mm, 下柱b ×h ×h f =900mm ×400mm ×200mm,截面尺寸如图所示。

—(3)参数计算 上柱: 493102.133********1mm I u ⨯=⨯⨯= 下柱: 36/150254 -650100121650400121900400121I 3333L ⨯⨯⨯⨯+⨯⨯-⨯⨯=:410102.532mm ⨯=比值:0.0842==l uI I n排架计算简图如图(6)2.荷载计算 (1)恒载计算。

1)屋盖结构自重标准值:三毡四油绿豆沙防水层 m 2 20mm 厚水泥砂浆找平层; 20×= KN/m 2 ~60mm 水泥珍珠岩保温层; 4×= KN/m 220mm 厚水泥砂浆找平层; 20×= KN/ m 2预应力混凝土屋面板 KN/ m 2 屋盖钢支撑 KN/ m 2g k = KN/m 2天沟板 ×6= KN 屋架自重则作用在一榀横向平面排架一端柱顶的屋盖自重标准值为)kNG k 24.24129.9246.11212691.21=++⨯⨯=mm h e u 50150240015021=-=-=2)柱自重标准值:上柱 G 2k =25×××=mm h h e ul 05224020909222=-=-=下柱 G 3k =25××[××2+×+2×kN 451.1]025.0)1.04.0(21=⨯⨯+⨯ 注(为考虑下柱仍有部分矩形截面而乘的增大系数)3e =0&3)吊车梁及轨道自重标准值: G 4k =+×6=4e =750—1000÷2=250mm(2)屋面活荷载标准值 {由《荷载规范》可知,不上人屋面均不活荷载为 KN/m 2,不大于基本雪压,屋面活荷载在每侧柱顶产生的压力为Q 1k =×6×21÷2= KN(3)吊车荷载标准值吊车规格表吊车跨度m L k 9.51=根据B 与K 及支座反力影响线图,可求得y P D k k ∑=,1max ,max γβ)]075.0267.0808.01(001[9.04.1+++⨯⨯=kN 9.270=;y P D k k ∑=,1min min,γβkN18.5415.2209.04.1=⨯⨯⨯=kN Q T k k 4.3)36100(1.041g)(41=+⨯⨯=+=αy T T k k ∑=γβmax,kN 21.92.154.39.01.4=⨯⨯⨯= …其作用点到柱顶的距离y=46.03.31.2/,1.22.13.3===-=-ue u H y m h H(4)风荷载标准值。

混凝土课程设计 ——单层工业厂房设计

混凝土课程设计 ——单层工业厂房设计

混凝土课程设计——单层工业厂房设计混凝土结构单层工业厂房设计一、设计资料1. 概况:某工厂拟建一个焊接车间,根据工艺布置的要求,车间为单跨单层厂房,跨度为24m,设吊车30/5t和10t吊车两台,吊车均为中级工作制,轨顶标高8m,厂房设有天窗,建筑平、立、剖面图详图1、图2、图3。

2. 结构设计资料:(1) 自然条件:基本雪压 0.5kN/m2基本风压 0.5kN/m2地震设防烈度该工程位于非地震区,故不需抗震设防。

(2) 地质条件:场地平坦,地面以下0~1.5m为素填土层,1.5m以下为粉质粘土层,该土层fak =300kN/m2,Es=12Mpa,场地地下水位较低,可不考虑其对基础的影响。

3. 建筑设计资料屋面:采用卷材防水屋面,不设保温层;维护墙:采用240厚蒸压粉煤灰砖墙,外墙面为水刷石,内墙面为水泥石灰砂浆抹面;门窗:钢门、钢窗,尺寸参见立面图;地面:采用150厚C15素混凝土地面,室内外高差为300mm。

4. 吊车资料见表1表1 吊车参数Q (t)L k(m)H(m)B1+B2(mm)吊车宽B(m)轮距K(m)P max(kN)P min(kN)g(kN)30/5 22.5 2.734 ≥404 6.150 4.80 290.0 70.0 118.0 20/5 16.5 2.099 ≥334 5.955 4.00 185.0 35.0 69.77 10 16.5 1.876 ≥304 5.840 4.05 123.0 22.0 34.61二、结构选型及截面尺寸确定(一)构件选型1、屋面板采用卷材防水屋面,不设保温层。

即 防水层,21/35.0m KN G K =;20 mm 厚水泥砂浆找平层,22/40.0m KN G K =; 屋面活荷载,21/5.0m KN Q K =; 雪荷载,22/35.0m KN Q K =;2/99.15.04.1)4.035.0(35.1m KN q =⨯++⨯=屋面坡度设为1/10,选用标准图集04G410-1中的m 65.1⨯预应力钢筋混凝土屋面板(Y-WB-2),采用HRB400级钢筋,允许荷载设计值2/05.2m KN ,板自重标准值(包括灌缝在内)为2/5.1m KN 。

混凝土结构课程设计(单层厂房)—双跨21+21

混凝土结构课程设计(单层厂房)—双跨21+21

目录目录 (1)第1章设计资料 (3)1.1 设计资料 (3)1.2 地质抗震条件 (3)2、建筑构造 (3)第2章建筑方案设计 (3)2.1 厂房平面设计 (3)2.2 构件选型与布置 (5)2.2.1 屋面板和嵌板 (5)2.2.2 天沟板 (5)2.2.3 屋架及屋架支撑 (6)2.2.4 吊车梁 (7)2.2.5 基础梁 (7)2.2.6 柱间支撑 (7)2.2.7 抗风柱 (7)2.3 厂房剖面设计 (7)第3章厂房排架柱设计 (9)3.1 计算简图 (9)3.2 确定柱子各段高度 (9)3.3 确定柱截面尺寸 (9)3.4 确定柱截面确定柱截面计算参数 (9)3.5排架结构的基本假定: (11)第4章荷载计算 (11)4.1 恒荷载 (11)4.1.1 屋盖自重P1 (11)4.1.2 上柱自重P2 (13)4.1.3下柱自重P3 (13)4.1.4吊车梁、轨道、垫层自重P4 (14)4.2 屋面活荷载 (14)4.3 吊车荷载 (14)4.3.1吊车竖向荷载Dmax.k,Dmin,k (14)4.3.2 吊车横向水平荷载Tmax.k (15)4.4 风荷载 (15)4.5 墙体自重 (16)4.6 荷载汇总表 (17)第5章排架结构内力分析 (18)5.1 荷载作用下的内力分析 (18)5.1.1屋面恒载内力计算 (18)5.1.2屋面活载内力计算 (19)5.1.3吊车竖向荷载作用下的内力分析 (20)5.1.4 吊车水平荷载作用下的内力分析 (22)5.1.5 风荷载作用下的内力分析 (24)5.2 内力汇总表 (25)第6章内力组合 (26)6.1 不考虑地震作用 (26)6.2 考虑地震作用 (28)第7章排架柱截面设计 (30)7.1 排架柱配筋计算 (30)7.2 排架柱裂缝宽度验算 (32)7.3 牛腿设计 (32)7.4 柱的吊装验算 (32)第8章基础设计 (33)8.1 基础设计资料 (33)8.2 基础底面内力及基础底面积计算 (34)8.3 基础其他尺寸确定和基础高度验算 (35)8.4 基础底面配筋计算 (37)第9章山墙柱设计 (38)9.1 山墙柱的尺寸确定 (38)9.2 内力计算 (38)9.3 截面配筋 (39)9.4 基础计算 (39)第1章设计资料1.1 设计资料本毕业设计为某工业厂房设计,厂房长度为60m,21m双跨,柱距为6m。

XXX大学毕业课程设计:单层工业厂房钢筋混凝土排架结构课程设计

b
2.38
36.51
-6.75
36.51
1.35
36.51
1.08
吊车竖向荷载
c
-36.35
0
57.71
268.75
-12.19
268.75
-9.32
d
-7.61
0
12.08
56.25
-2.54
56.25
-1.95
横向荷载
e
26
0
26
0
109.78
0
9.63
风荷载
f
43.70
0
43.70
0
339.96
基础用C20混凝土, ,
钢筋用 , ,钢筋的保护层厚度为40 mm
基层采用C10混凝土,厚100 mm
先按构造要求假定基础尺寸:H=1200 mm,分三个阶梯,每阶高度400 mm,
, ,柱插入深度 ,杯底厚 ,
杯壁最小厚度 , , ,故杯壁可以不配筋,柱截面尺寸为 。
2.基础底面尺寸的确定:
荷载计算:基础梁传来的荷载:
梁自重
窗重
墙(圈梁)
, 对基底的偏心距
柱传来荷载与基础梁传来荷载效应标准组合(对基础底面)
内力种类
轴
向
力
柱传来( )
691.26
654.75
基础梁传来( )
277.94
277.94
合计( )
969.20
93ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.69
弯
距
柱传来
446.59
-412.53
柱剪力产生( )
93.42
-63.71
基础梁传来
-144.53

9 钢筋混凝土结构单层厂房简介ppt课件


9.2 主要构件的类型及其与柱的链接
图9.11 柱下独立根底的方式 〔a〕阶形根底;〔b〕锥形根底;〔c〕高杯口根底
9.2 主要构件的类型及其与柱的链接
图9.12 桩根底
9.2 主要构件的类型及其与柱的链接
9.2 主要构件的类型及其与柱的链接
9.2 主要构件的类型及其与柱的链接
9.3 排架柱
(2)屋架与屋面梁 屋架和屋面梁是厂房构造最主要的承重构件之一,常用
的屋架方式、跨度、特点及适用条件见表9.3。 (3)吊车梁
吊车梁是厂房构造中接受吊车荷载的构件,常用的吊车 梁及适用条件见表9.4。
9.2 主要构件的类型及其与柱的链接
(4)柱 柱是单层工业厂房中主要的承重构件,其常用截
面方式有矩形截面、工字形截面以及双肢柱截面等, 见图9.10。矩形柱外形简单,施工方便,但自艰苦, 浪费资料,仅用于普通小型厂房或上柱,截面高度小 于500mm;工字形柱受力合理,节省资料,自重较轻, 广泛用于各类中型厂房,截面高度为600~1200mm;双 肢柱较工字形柱更节省资料,适用于重型厂房。
9.1.2 单层厂房的构造布置
根底梁与柱普通不要求衔接,将根底梁直接放置在 柱根底杯口上或当根底埋置较深时,放置在根底上面的混 凝土垫块上,如图9.9所示。施工时,根底梁支承处应座 浆。
图9.9 根底梁的位置
9.2 主要构件的类型及其与柱的链接
单层厂房在我国已运用多年,对其中各类构造构件, 除排架与及柱根底外,都已一致规范化,制定了规范的图 集。设计时,可根据厂房的跨度、高度及吊车分量等详细 情况,并思索当地资料供应,施工条件及技术经济目的等 要素,合理选用规范构件而不用另行设计。
度系杆以及设置在上、下弦平面内的横向支撑和通常设置 在下弦程度面内的纵向程度支撑。 1)屋面梁(屋架)间的垂直支撑及程度系杆。 2)屋面梁(屋架)间的横向支撑。 3)屋面梁(屋架)间的纵向程度支撑。

混凝土课程设计 ——单层工业厂房设计

混凝土课程设计——单层工业厂房设计混凝土结构单层工业厂房设计一、设计资料1. 概况:某工厂拟建一个焊接车间,根据工艺布置的要求,车间为单跨单层厂房,跨度为24m,设吊车30/5t和10t吊车两台,吊车均为中级工作制,轨顶标高8m,厂房设有天窗,建筑平、立、剖面图详图1、图2、图3。

2. 结构设计资料:(1) 自然条件:基本雪压 0.5kN/m2基本风压 0.5kN/m2地震设防烈度该工程位于非地震区,故不需抗震设防。

(2) 地质条件:场地平坦,地面以下0~1.5m为素填土层,1.5m以下为粉质粘土层,该土层fak =300kN/m2,Es=12Mpa,场地地下水位较低,可不考虑其对基础的影响。

3. 建筑设计资料屋面:采用卷材防水屋面,不设保温层;维护墙:采用240厚蒸压粉煤灰砖墙,外墙面为水刷石,内墙面为水泥石灰砂浆抹面;门窗:钢门、钢窗,尺寸参见立面图;地面:采用150厚C15素混凝土地面,室内外高差为300mm。

4. 吊车资料见表1表1 吊车参数Q (t)L k(m)H(m)B1+B2(mm)吊车宽B(m)轮距K(m)P max(kN)P min(kN)g(kN)30/5 22.5 2.734 ≥404 6.150 4.80 290.0 70.0 118.0 20/5 16.5 2.099 ≥334 5.955 4.00 185.0 35.0 69.77 10 16.5 1.876 ≥304 5.840 4.05 123.0 22.0 34.61二、结构选型及截面尺寸确定(一)构件选型1、屋面板采用卷材防水屋面,不设保温层。

即 防水层,21/35.0m KN G K =;20 mm 厚水泥砂浆找平层,22/40.0m KN G K =; 屋面活荷载,21/5.0m KN Q K =; 雪荷载,22/35.0m KN Q K =;2/99.15.04.1)4.035.0(35.1m KN q =⨯++⨯=屋面坡度设为1/10,选用标准图集04G410-1中的m 65.1⨯预应力钢筋混凝土屋面板(Y-WB-2),采用HRB400级钢筋,允许荷载设计值2/05.2m KN ,板自重标准值(包括灌缝在内)为2/5.1m KN 。

单层厂房结构钢筋混凝土设计


(2) 作用于柱顶以上屋盖部分的风荷载仍取为 均布荷载,但对排架的作用则按作用在柱顶 的集中风荷载W考虑,其风压高度变化系数取 值如下:有矩形天窗时,按天窗檐口取值; 无矩形天窗时,按厂房檐口标高取值。
作用在排架上的风荷载,其设计值分别 按下式计算:
2 排架结构上的荷载
(4)风荷载
❖ 墙面上均布风荷载:
❖
(3) 计算Dmax,k、Dmin,k、Tmax,k
4
yi 2.13
i=1
❖ 查表得折减系数ζ=0.9。
❖
Dmax,k=387.23kN
❖
Dmin,k=115.02kN
❖
Tk=6.93kN
❖
Tmax,k=13.28kN
图1 桥式吊车荷载
图2 吊车荷载
图3 吊车横向水平制动力
图4 吊车纵向水平荷载
横向排架结构内力分析
2 排架结构上的荷载
(4)风荷载
风荷载的计算
风荷载
❖ 垂直于建筑物表面上的风荷载标准 值应按下式计算:
❖
wk=βzμsμzw0
❖ 排架计算时作用在不同位置处风荷
载的计算原则:
❖ (1) 作用在排架柱顶以下墙面上的 风荷载按均布考虑,迎风面为q1,背风 面为q2,其风压高度变化系数可按柱顶 标高取值。
❖ (2)计算假定与计算简图 ❖ 确定排架结构的计算简图时,作以下假定: ❖ (a)柱上端与屋架(或屋面梁)铰接; ❖ (b)柱下端与基础固接; ❖ (c)排架横梁为无轴向变形的刚杆,柱顶水平位移相等 ❖ 一般钢筋混凝土屋架或预应力混凝土屋架适用。 ❖ 钢筋混凝土组合式屋架或两铰、三铰拱屋架考虑轴向变形 ❖ (d)柱高度由固定端至柱顶铰结点,柱的轴线几何中心线。 ❖ 变截面柱的轴线为一折线。
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