屋顶荷载计算方法

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楼面荷载500公斤规范

楼面荷载500公斤规范

楼面荷载500公斤规范
一、楼面承重标准:
1、普通楼的楼面承重标准:按150KG/平方米计算;
2、图书馆的楼面承重标准:按500KG/平方米计算;
3、工业厂房的楼面承重标准:按350公斤-1吨/平方米计算。

二、楼面承重计算方式:
《建筑结构荷载规范》规定:一般的民用建筑按200KG/平方米计算,首先,测量钢筋的直径、板的厚度;其次,以每平方米计算混凝土与模板的接触面积;最后,以3.6米为标准,计算支撑工程量。

三、确定楼面承重的方法:
1、现场检测
采集房屋结构数据;
计算分析计算机建模;
应用型强、费用较低、工作量相对较小。

2、做承重试验(用于严格的检测项目)
在楼板底部设置观测点数量;
测量楼板和梁的变形;
采用均等荷载(水、沙袋)等重量、分批次一次叠加在楼面上;
密切观察梁板的变形情况;
该变形值超出规范限定的最大允许值的,停止加载。

四、各类建筑的楼面承重标准如何确定
1、住宅、办公楼、幼儿园、旅馆、医院:2.0(kN/m2)。

2、会议室、教室、试验室、医院门诊室:2.5(kN/m2)。

3、餐厅、食堂、档案室:2.5(kN/m2)。

4、电影院、剧场、公共洗衣房:3.0(kN/m2)。

5、车站、机场、商店、无固定座位的看台:3.5(kN/m2)。

6、健身房、演出舞台:4.0(kN/m2)。

7、书库、储藏室:5.0(kN/m2)。

8、密集柜书库:12.0(kN/m2)。

9、通风机房,电梯机房:7.0(kN/m2)。

屋顶设备风荷载计算

屋顶设备风荷载计算

屋顶设备风荷载计算
屋顶设备风荷载计算需要考虑设备的形状、高度、重量以及设备与屋顶之间的连接方式等因素。

一般而言,屋顶设备的风荷载计算可分为以下几个步骤:
1. 确定设备的形状和高度:根据设备的外形和高度来确定其在风场中的受风面积和受风影响的高度范围。

2. 确定设备的重量:测量设备的重量,包括设备本身的重量以及可能的附加负荷(例如设备内部的水或其他介质)。

3. 确定风荷载系数:根据设备的形状和高度,以及所处的地理位置,参考国家和地区的建筑规范、设计标准或相关计算方法,确定适用的风荷载系数。

4. 计算风荷载:将设备的受风面积乘以风荷载系数,得到设备的风荷载。

5. 确定设备与屋顶的连接方式:根据设备的具体情况、设计要求和安全标准,选择合适的连接方式,如螺栓连接、焊接等。

6. 校核设备与屋顶的连接强度:根据设备和屋顶的构造特点、材料性质以及连接方式的要求,进行强度计算和校核,确保连接处的安全可靠。

需要注意的是,不同地区和国家的建筑规范和设计标准可能存
在差异,因此在进行屋顶设备风荷载计算时,应参考当地的规范和标准,或在需要的情况下请专业工程师进行具体计算。

顶板荷载计算

顶板荷载计算

顶板荷载计算顶板荷载计算是结构工程中一个重要的环节,主要涉及到建筑或结构中顶板的承载能力评估。

以下是顶板荷载计算的一般步骤和注意事项:1.确定顶板的几何形状和材料性质:这包括顶板的厚度、长度、宽度,以及材料的弹性模量、泊松比等参数。

这些参数的选择需要基于实际情况,并应合理考虑。

2.确定顶板所受的荷载:这包括均布荷载的大小、分布情况以及作用位置和作用方式等。

荷载的来源可能包括静荷载(如结构自重、设备重量等)和动荷载(如人员活动、设备振动等)。

3.选择计算方法:顶板均布荷载计算主要采用弹性理论和有限元方法。

弹性理论基于材料的弹性性质,可以较为准确地计算顶板在荷载作用下的变形和应力分布。

有限元方法是一种数值计算方法,通过将复杂的结构分割成多个小单元,再对每个小单元进行计算,最后得到整体的应力和变形情况。

4.进行计算:根据选择的计算方法,输入相关的参数,进行计算。

计算的结果应包括顶板的应力和变形情况。

5.结果分析和评估:对计算结果进行分析和评估,判断顶板是否满足设计要求。

如果不满足要求,可能需要进行结构优化或增加支撑等措施。

在进行顶板荷载计算时,还需要注意以下几点:•考虑顶板的边界条件和支撑情况,以及其他可能影响顶板受力的因素。

•在确定顶板的几何形状和材料性质时,需要充分考虑实际情况,并合理选择参数值。

•在进行计算时,应使用专业的计算软件或工具,以确保计算结果的准确性和可靠性。

•在进行分析和评估时,需要综合考虑顶板的承载能力、安全性和经济性等因素。

希望以上信息对您有所帮助。

如果您有具体的计算需求或问题,建议咨询专业的结构工程师或查阅相关的工程手册和资料。

楼面恒活荷载计算

楼面恒活荷载计算

1、比如砌体墙的荷载转换:假设体荷载为12kN/m3,墙厚为0.1m,墙高为3m,则面荷载为12x0.1=1.2kN/m2,线荷载为1.2x3=3.6kN/m2、PKPM建立模型过程中,面荷载主要有恒载与活载,恒载主要包括面层做法与吊顶等(在楼面荷载菜单中点取自动计算楼板自重那一项),活载一般查荷载规范所得;线荷载主要为隔墙荷载,按第一条所示方法计算即可要自己根据实际情况计算一下才好:包括面层、板、屋顶粉刷等自重在输入楼板荷载时,勾选“自动计算楼板自重”后,恒载仅加面层荷载就ok了,一般选1.5kn即可。

没勾选“自动计算楼板自重”时,一般选4.5kn。

面层的重量一定是要加的,从一般情况来说,恒1活2基本差不多了。

PKPM中恒载输入:1钩选程序自动计算楼板自重,则输入的楼面均布荷载应该包括建筑面层自重、顶棚抹灰、设备荷载折算、吊顶、管道等;2不钩选程序自动计算楼板自重,则输入的楼面均布荷载应该包括建筑面层自重、楼板自重、顶棚抹灰、设备荷载折算、吊顶、管道等;对砖混结构墙体抹灰可以通过适当增加砌体自重考虑。

楼板的恒荷载=结构自重+装修荷载,注意都要用标准值。

看来你要多看看教科书。

一些例题给你们参考一下1 上人屋面恒载40厚C25细石砼:0.04x25=1.00 kN/m225厚挤塑保温板:0.17x0.025=0.004SBS防水卷材一道:0.35 kN/m220厚1:2.5水泥砂浆分层找平:0.020x20=0.4 kN/m250厚膨胀珍珠岩芯板:0.06x17=1.02 kN/m218厚1:3水泥砂浆找平:0.018x20=0.36kN/m2结构层:0.12 x25=3.00 kN/m2板底粉刷:17x0.02=0.34kN/m2恒载总计:6.57kN/m2活载:2.0kN/m23不上人屋面恒载:40厚C20细石混凝土保护层:0.04x25=1.0 kN/m225厚1:3水泥砂浆分层找平:0.025x20=0.5 kN/m250厚膨胀珍珠岩芯板:0.05x4=0.2 kN/m2结构层:0.12 x25=3.00 kN/m2板底粉刷:17x0.02=0.34kN/m2恒载总计:5.04kN/m2活载:0.70kN/m24楼面楼梯间、楼梯(不包括现浇板自重,均为标准值)恒载13厚1:1.5水泥砂浆面层压光:0.013x20=0. 26kN/m220厚1:2.5水泥砂浆底层纯水泥浆一道:0.02x20=0.4 kN/m2 板底粉刷:17x0.02=0.34kN/m2恒载总计:1kN/m2活载:2.5kN/m2卫生间、厨房恒载20厚1:2.5水泥砂浆保护层:0.02x20=0.4kN/m2水泥砂浆向地漏找泛水,最薄处15厚:0.02x20=0.4kN/m2 结构层:0.01 x25=2.5 kN/m2板底粉刷:17x0.02=0.34kN/m2恒载总计:3.64kN/m2活载:2.5kN/m2卫生间楼面:结构层:130板:3.25 kN/m2面层: 1.06 kN/m2板底抹灰: 0.40 kN/m2防水层:0.30 kN/m2找平层:0.40 kN/m2蹲位荷载及隔板: 3.27 kN/m2合计: 8.68 kN/m2除楼梯间、楼梯、卫生间、厨房外所有房间13厚1:1.5水泥砂浆面层压光:0.013x20=0. 26kN/m220厚1:2.5水泥砂浆底层纯水泥浆一道:0.02x20=0.4 kN/m2 结构层:0.12 x25=3.00 kN/m2板底粉刷:17x0.02=0.34kN/m2恒载总计:4.0kN/m2活载:4.0kN/m25填充墙墙体荷载240厚粘土空心砖砌体:4.54 kN/m2120厚粘土空心砖砌体:2.39kN/m2。

木结构坡屋顶恒载取值计算

木结构坡屋顶恒载取值计算

木结构坡屋顶恒载取值计算【最新版】目录1.木结构坡屋顶概述2.恒载取值计算方法3.坡屋顶荷载的分类4.计算举例5.结论正文一、木结构坡屋顶概述木结构坡屋顶是一种常见的建筑结构形式,其结构简单、美观大方、施工方便,深受广大建筑师和业主的喜爱。

在木结构坡屋顶的设计中,恒载取值计算是一个重要的环节,直接影响到结构的安全性和稳定性。

二、恒载取值计算方法恒载取值计算是指在设计过程中,根据建筑物的使用功能、结构形式、材料性能等因素,确定屋顶恒载的取值。

常见的恒载取值计算方法包括:1.经验法:根据类似的工程经验,结合建筑师的设计意图,直接给出恒载取值。

2.规范法:根据国家相关设计规范,如《木结构设计规范》(GB 50005-2003),查找相应的恒载取值。

3.计算法:根据木结构坡屋顶的结构形式、材料性能、施工条件等,通过计算得出恒载取值。

三、坡屋顶荷载的分类在计算坡屋顶恒载取值时,需要考虑以下几种荷载:1.结构自重:包括木结构构件、屋面材料、保温材料、防水材料等。

2.屋面活载:包括屋面绿化、人行道、屋面检修等。

3.风荷载:根据地理位置、风力等级等因素,按照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)计算。

4.雪荷载:根据地理位置、积雪厚度等因素,按照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)计算。

5.地震作用:根据地震烈度、场地类别等因素,按照《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)计算。

四、计算举例假设某木结构坡屋顶,结构形式为木桁架,屋面材料为木瓦,保温材料为玻璃棉,防水材料为聚乙烯薄膜。

根据《木结构设计规范》(GB 50005-2003)和《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),计算得:1.结构自重:0.6kN/m22.屋面活载:0.5kN/m2(假设有行人行走)3.风荷载:0.3kN/m2(根据地理位置和风力等级)4.雪荷载:0.2kN/m2(根据地理位置和积雪厚度)5.地震作用:0.1kN/m2(根据地震烈度和场地类别)五、结论木结构坡屋顶恒载取值计算是一个重要的环节,直接影响到结构的安全性和稳定性。

光伏斜屋顶安装载荷计算方法

光伏斜屋顶安装载荷计算方法

光伏斜屋顶安装载荷计算方法光伏发电作为一种清洁能源,得到了越来越广泛的应用。

在安装光伏系统时,斜屋顶是一种常见的安装方式。

为了确保斜屋顶能够承受光伏组件的重量和外部风力等荷载,需要进行载荷计算。

本文将介绍光伏斜屋顶安装载荷计算方法。

1. 确定光伏组件质量光伏组件的重量是计算载荷的基础。

一般来说,光伏组件的质量可以通过查看产品规格书或咨询制造商来获取。

将光伏组件的质量单位换算为牛顿(N)或千克(kg)。

2. 考虑重力荷载光伏组件在斜屋顶上是受到重力作用的,因此需要考虑重力荷载。

根据光伏组件的质量和安装方式(例如横向或纵向安装),可以使用以下公式计算重力荷载:重力荷载 = 光伏组件质量 ×重力加速度其中,重力加速度取9.8 m/s²。

3. 考虑风力荷载风力是斜屋顶上光伏组件面临的主要外部荷载。

根据所在地的风速等级,可以使用国家标准或其他行业规范中提供的风载荷系数来计算风力荷载。

风力荷载 = 风载荷系数 ×光伏组件面积 ×风速指数其中,风载荷系数是根据设定的风速等级来确定的,光伏组件面积是指单个组件的垂直投影面积,风速指数是根据斜屋顶的高度和斜角来计算的。

4. 考虑附加荷载除了重力和风力荷载外,还需要考虑其他可能的附加荷载。

这些附加荷载包括积雪、冰霜、降雨等。

根据当地的气候条件和历史数据,可以估算附加荷载的大小。

附加荷载 = 附加荷载系数 ×光伏组件面积附加荷载系数是根据当地气候条件和历史数据来确定的。

5. 总载荷计算将重力荷载、风力荷载和附加荷载相加,即可得到光伏斜屋顶的总载荷。

确保总载荷不超过斜屋顶的承载能力,以保证安装的安全性。

总载荷 = 重力荷载 + 风力荷载 + 附加荷载如果总载荷超过斜屋顶的承载能力,需要进行相应的结构加固措施。

需要注意的是,在具体计算载荷时,应根据实际情况进行调整和修正。

另外,本文只介绍了一种常见的光伏斜屋顶安装载荷计算方法,实际应用中可能存在其他因素需要考虑。

支架强度及屋面载荷计算

支架强度及屋面载荷计算

支架强度及屋面载荷计算一、设计条件:太阳能板规格:1650mm*990mm*50mm彩钢板屋顶太阳能板安装数量:3616块混凝土屋顶太阳能板安装数量:628块最大风速:28m/s 平坦开阔地域太阳能板重量:20kg安装条件:屋顶计算标准:日本TRC 0006-1997设计产品年限:20年二、彩钢板载荷计算1、屋顶荷载的确定(1)设计取值:①假设为一般地方中最大的荷重,采用固定荷重G和暴风雨产生的风压荷重W的短期复合荷重.②根据气象资料,呼和浩特最大风速为28m/s,本计算最大风速设定为:32m/s。

③对于平铺在屋面上的系统,只需计算从支架前面吹来(顺风)的风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量,确认强度。

对于混凝土屋面,采用最佳倾角安装的系统,需要考虑足够的配重,确保组件方阵的稳定可靠.④屋面高度8m。

(2)结构材料:T型轨道:材质:AL6005-T5;σb=215Mpa;E=6.9×106 N/cm2 ;IM =107. 6cm4 ;Z=18。

63cm3铝材重量:1。

82kg/m截面几何参数:3.假定荷重:①固定荷重G太阳能板质量: G1=20kg×48=960kg →9408N;所以T形轨道承载的固定荷载重量G=9408N;②风压荷重W根据《建筑结构荷载规范》中对风载荷的规定如下(按承重结构设计):Wk =βgz μs μz W0Wk:风荷载标准值(KN/m2);βgz: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W0:基本风压(KN/m2)按《建筑结构荷载规范》表7.5.1ξ为1.6所以βgz=1.6根据《建筑结构荷载规范》表F7。

3。

1,顺风时风荷载体型系数μs为1。

475,所以,Wk=1。

6*1.475*1。

13*0。

65=1。

733 KN/m2③雪压荷重根据《建筑结构荷载规范》中规定:Sk=μr*S0;Sk:雪荷载标准值(KN/m2);Μr:屋面积雪分布系数;S0:基本雪压(KN/m2)根据《建筑结构荷载规范》表6。

面荷载计算公式

面荷载计算公式

面荷载计算公式面荷载,这可是建筑结构里一个挺重要的概念呢!咱先来说说啥是面荷载。

简单来讲,面荷载就是作用在结构表面单位面积上的力。

想象一下,咱们盖房子的时候,屋顶上的雪、地板上放的家具,这些东西对屋顶和地板产生的压力,平均到每平方米上,就是面荷载啦。

面荷载的计算公式是:面荷载 = 作用在面上的总力 ÷作用面积。

比如说,有一个房间的地板上放了一堆重物,总重量是1000 牛顿,而这个重物所占的面积是 5 平方米。

那这时候面荷载就是 1000 ÷ 5 = 200 牛顿/平方米。

我记得之前有一次去一个建筑工地参观,当时正好在讨论一个厂房的设计。

设计师们就一直在算面荷载,特别认真。

我凑过去看,他们在图纸上写写画画,一会儿量这个尺寸,一会儿算那个重量。

我就好奇地问其中一个设计师:“这面荷载算得这么仔细,差一点也不行吗?”那设计师笑着跟我说:“这可马虎不得!面荷载算不准,房子的结构可能就不安全,说不定哪天就出问题啦!”我当时心里一紧,才明白这看似简单的计算公式,背后关系可重大着呢!在实际工程中,面荷载的计算可复杂了。

要考虑各种各样的因素,像材料的重量、人的活动荷载、风荷载、雪荷载等等。

而且不同的建筑结构,面荷载的要求也不一样。

比如说,住宅和商场的面荷载标准就有差别,因为商场里的人流量大,放的货物也多,所以面荷载就得更大些,才能保证结构的安全稳定。

还有啊,在计算面荷载的时候,可不能只看眼前的情况。

得想想未来的变化,比如房子以后可能要改造,或者用途发生改变,这些都得提前考虑进去。

要是一开始没算好,后面再改可就麻烦大了。

总之,面荷载计算公式虽然看起来简单,但是要想算得准确,考虑得周全,还真得下一番功夫。

这就像我们做很多事情一样,不能只看表面,得深入思考,把各种可能的情况都想到,才能把事情做好,保证不出差错。

所以啊,可别小看这面荷载的计算,它可是建筑安全的重要保障之一呢!。

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屋顶荷载计算方法
3.4屋顶荷载 roof load
通过屋顶的楼盖梁板传递到墙、柱及基础上的荷载(包括活荷载和静荷载)。

3.5活荷载(临时荷载)temporary load
由积雪和雨水回流,以及建筑物修缮、维护等工作产生的屋面荷载。

3.6静荷载(有效荷载)payload
由屋面构造层、屋顶绿化构造层和植被层等产生的屋面荷载。

一般老式楼顶的屋顶承重都没有考虑作屋顶绿化,承重在250KG/M2,一般屋顶的静荷载在100KG/M2,就可以做简单的屋顶绿化了。

植物材料平均荷重和种植荷载参考表
植物类型规格(m)植物平均荷重(kg)种植荷载(㎏/ m2)
乔木(带土球)H=2.0~2.5 80~120 250~300
大灌木H=1.5~2.0 60~80 150~250
小灌木H=1.0~1.5 30~60 100~150
地被植物H=0.2~1.0 15~30 50~100
草坪1m2 10~15 50~100
注:选择植物应考虑植物生长产生的活荷载变化。

种植荷载包括种植区构造层自然状态下的整体荷载。

7.1.2其他相关材料密度参考值见表5。

表5 其他相关材料密度参考值一览表
材料密度(kg/m3)
混凝土2500
水泥砂浆2350
河卵石1700
豆石1800
青石板2500
木质材料1200
钢质材料7800。

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