多层建筑框架结构设计论文
浅谈民用建筑多层框架结构设计

浅谈民用建筑多层框架结构设计摘要:现代建筑的造型和功能要求也会越来越高,形式也更加复杂化甚至多样化。
尤其是民用建筑业主,更在乎个性化与实用化的一面。
因此面对民用建筑高质量要求,我们一定要正确了解民用建筑结构设计的基本内容,使之更加适合现代化居住的生活方式。
本文笔者对民用建筑多层框架结构设计进行了探讨,希望对相关从业人员具有借鉴意义。
关键词:民用建筑,多层框架结构,设计前言:设计师通过设计结构语言表达的形式,可将其设计成为建筑结构。
民用建筑工程质量的优劣关乎人们生命安全,因此在建筑设计中,应充分考虑到多种因素,结合建筑的合理性、可用性以及安全经济性等进行设计建造。
但在日常设计建造中,常常会出现建筑结构设计的方法和理念存在误差。
研究分析民用建筑中多层框架体系中出现的梁裂缝宽度、配筋率、柱以及的截面尺寸等中出现的出题,并具体提出改善的方法,减少此类问题的发牛.可有效确保建筑设计质量能够稳定发展。
加强民用建筑多层框架结构设计的重要性一、民用建筑多层框架结构设计的重要性设计的合理与否,关系着现代人对自身生活水平的满意程度,更是建筑行业能否可持续发展的根本保障。
时刻为民着想的企业才能健康发展,一意孤行的企业只会脱离实际而最终被社会淘汰。
因此对于建筑行业来讲,一定要注重民用建筑的发展状况。
特别当前常用的民用建筑多层框架结构的分析一定要有科学预见性,时刻提醒建筑结构设计人员掌握行之可行的有效设计信息,严格依据设计原则进行工作。
二、民用建筑多层框架结构设计要点概述1选择截面尺寸选择柱、梁的截面尺寸,是进行框架结构设计的基础,首先应根据相关建筑方面所规定的取值范围进行确定,其次还应注意在建筑结构设计中梁与柱的线刚度之间的比值超过1,即使在发生地震的情况下,在梁端之间所形成的塑性铰,可保证柱端即便为非弹性状态下,也不会发生弯折。
2柱、梁的适宜配筋率在设计框架梁的配筋时,应注意适中有度,在一般情况下,较为适中的配筋率为0.4%一1.5%之间,其中受到纵向力的配筋所选取的配筋率范围为1%一3%之间。
多层建筑框架结构设计的相关探讨

多层建筑框架结构设计的相关探讨【摘要】多层建筑框架结构设计在现代建筑中扮演重要角色,其意义在于提高建筑物的稳定性和安全性,同时也可以实现更高的空间利用率。
设计的原则包括结构合理性和经济性,需要考虑各种力的作用。
方法上可以采用结构分析和计算机模拟等技术。
工程实践中,设计师需要考虑建筑功能和审美性,同时满足相关建筑法规。
未来,随着建筑技术的不断发展,多层建筑框架结构设计可能会朝着更加智能化和节能化方向发展。
虽然面临挑战,但这也为行业带来了更多的发展机遇。
多层建筑框架结构设计的重要性不言而喻,未来的展望也值得期待。
【关键词】多层建筑、框架结构、设计意义、原则、方法、工程实践、发展趋势、重要性、挑战、前景展望1. 引言1.1 多层建筑框架结构设计的相关探讨多层建筑框架结构设计是建筑工程中非常重要的一部分,其设计涉及到建筑物的安全性、稳定性和整体结构的合理性。
在当今社会,随着城市化进程的加快和人口密集度的增加,多层建筑的需求也日益增长,因此多层建筑框架结构设计显得尤为重要。
通过对多层建筑框架结构设计的相关探讨,可以更好地了解其在建筑工程中的作用和意义。
该设计不仅可以保障建筑物的安全性和稳定性,还可以使建筑物更加高效地利用空间,满足人们对于居住和工作环境的需求。
多层建筑框架结构设计的合理性还关系到建筑物的整体审美和节能环保等方面。
对多层建筑框架结构设计进行深入探讨,可以帮助设计师和工程师更好地把握设计的原则和方法,提高设计水平和实践能力。
也可以促进多层建筑框架结构设计的不断发展和创新,推动建筑行业朝着更加安全、环保和节能的方向发展。
2. 正文2.1 多层建筑框架结构设计的意义多层建筑框架结构设计的意义在于保证建筑的安全性和稳定性。
随着城市化进程的加快和人口密集度的增加,多层建筑已成为现代城市发展的主要趋势。
而多层建筑的框架结构设计不仅仅是建筑外观的考虑,更是关乎整个建筑的安全和稳定性。
多层建筑框架结构设计能够有效分担建筑重量,减轻地基承载压力,提高建筑的承载能力,从而增加建筑的使用寿命。
学位论文-—多层住宅多层框架结构住宅设计

多层框架结构住宅设计20xx 届高等技术学院专业建筑工程技术学号 xxxxxxxxxxx学生姓名 xxxxxxxxxx指导老师 xxxxxxxxxxxx完成日期 20xx年 xx月日毕业设计开题报告毕业设计任务书摘要某一楼层住宅楼,结构形式是框架结构(2轴为框架为计算主体)一、设计资料1.设计标高:室内设计标高±0.000室内外高差600mm基础顶到室外500mm2.墙身做法:墙身为加气混凝土砌块r g=8KN/m³3.屋面做法:规范屋24 荷载为5.0 KN/m²4.楼面做法:规范屋27 荷载为2 KN/m²5.门窗做法:荷载为0.5 KN/m²6.地质资料:任务书p37.基本风压:全年西北风,夏季东南风,基本风压W0=0.3 KN/m²地面粗糙度为C8.活荷载:楼面活荷载2 KN/m²屋面活荷载0.5 KN/m²目录第一章结构选型及平面布置 (1)1.1梁柱的截面尺寸确定: (2)1.2 框架梁柱的线刚度计算 (2)第二章荷载计算 (3)2.1恒荷载计算 (3)2.2楼面框架节点集中荷载标准值: (5)2.3屋面框架节点集中荷载标准值 (6)第三章内力计算 (8)3.1恒荷载作用下内力计算 (8)第四章水平地震作用的计算 (20)4.1荷载计算 (21)4.2多遇水平地震作用标准值以及位移计算: (23)4.3弯矩计算 (24)第五章梁柱内力组合 (29)5.1层梁的内力组合表 (29)5.2底层柱的内力组合 (30)第六章双向板设计 (31)第七章梁配筋计算 (34)第一章结构选型及平面布置1.1梁柱的截面尺寸确定:(1)梁高h=(121~81)0l h=900~600取h=600mm 梁宽b=(31~21)h取b=300mm建筑高度18.3m 设防为7度抗震等级为3级轴压比限值[]n M =0.9(2) 柱的尺寸为500mm ⨯500mm(3) 采用双向板,板厚为120mm1.2 框架梁柱的线刚度计算⑴混凝土C30 30E =3.0×107KN/m ²⑵现浇框架结构惯性矩为:I=02I 边框架梁为I=05.1I 线刚度i=L EIAB 跨梁4371075.68.46.03.0121100.32⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==L EI i ABBC 跨梁4371068.57.56.03.0121100.32⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==L EI i BC⑶柱的线刚度:4471001.49.35.0121100.3⨯=⨯⨯⨯==L EI i 底层4471059.58.25.0121100.3⨯=⨯⨯⨯==L EI i 其它层第二章 荷载计算2.1恒荷载计算⑴屋面恒荷载:(屋24) 5.0KN/㎡ ⑵标准层楼面荷载(楼27): 0.12×25+1.5=4.5 KN /㎡ ⑶梁自重:主梁:b ×h=300×600 25×0.3×(0.6-0.12)=3.6KN/m 抹灰层:10厚混合砂浆 0.01×[﹙0.6-0.12﹚×2+0.3] ×17=0.214KN/m 合计: 3.81KN/m次梁:b ×h=200×400 25×0.2×(0.4-0.12)=1.4KN/m 抹灰层:10厚混合砂浆 0.01×[﹙0.4-0.12﹚×2+0.2] ×17=0.13KN/m _____________________________________________________________________ 合计: 1.53KN/m柱自重: b ×h=500×500 25×0.5×0.5=6.25KN/m抹灰层:10厚混合砂浆 0.1×0.5×4×17=3.4KN/m_____________________________________________________________________ 合计: 9.65KN/m内填充墙自重: (2.8-0.6)×0.2×8=5.28KN/m内装修 2×(2.8-0.6)×0.4=1.76KN/m_____________________________________________________________________合计 7.04KN/m活荷载值计算楼面 2.0 KN /㎡屋面 0.5KN /㎡()()5.46.35.09.38.19.38.121321⨯⨯⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=Gd =5.45KN/m()()0.26.35.09.38.19.38.121321⨯⨯⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=Qd =2.42()()5.48.45.07.54.27.54.221322⨯⨯⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=Gd =7.77()()5.48.45.07.54.27.54.221322⨯⨯⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=Qd =3.458.1215.4853⨯⨯⨯=Gd =2.538.1210.2853⨯⨯⨯=Qd =1.13()()5.46.35.08.48.18.48.121324⨯⨯⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=Gd =6.25 ()()0.26.35.08.48.18.48.121324⨯⨯⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=Qd =2.78 8.4215.4855⨯⨯⨯=Gd =6.75 8.4215.4853⨯⨯⨯=Gd =3 2. A ~B 框架梁线荷载标准值:屋面板传荷载: 恒载=梁自重+板传荷载=3.81+6.94+7.5=18.25KN/m活载= 1.45 KN/m楼面板传荷载: 恒载=梁自重+墙自重+板传荷载=3.81+7.04+6.25+6.75=23.85 KN/m活载=板传活载=2.78+3=5.78 KN/mB ~C 框架梁线荷载标准值:屋面板传荷载: 恒载=梁自重+板传荷载=3.81+8.63+7.49=19.93KN/m活载= 0.749+0.863=1.61 KN/m 楼面板传荷载(B ~1/C):恒载=梁自重+板传荷=3.81+2.53+7.77=14.11 KN/m活载=板传活载= 1.13+3.45=4.58 KN/m楼面板传荷载(1/C ~C):恒载=梁自重+墙自重+板传荷载=3.81+7.04+5.45+7.77=24.07 KN/m活载=板传活载=2.42+3.45=5.87 KN/m2.2楼面框架节点集中荷载标准值:边柱连系梁自重: 9.1825218.46.03.023.66.03.0=⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯+⨯⨯ KN 抹灰层: 0.214×0.6=0.13 KN钢窗自重: 1.5×1.2×0.5=0.9 KN窗下墙体自重: 0.25×0.9×(3.6-0.5)×8=5.58 KN外装修: 0.9×(3.6-0.5)×0.5=1.395 KN内装修: 0.9×(3.6-0.5)×0.4=1.116 KN窗边墙体自重:0.25×(3.6-0.5-1.5)×(2.8-0.6-0.9)×8=4.16 KN外装修: (3.6-0.5-1.5)×(2.8-0.6-0.9)×0.5=1.04 KN内装修: (3.6-0.5-1.5)×(2.8-0.6-0.9)×0.4=0.832 KN 框架柱自重: 0.5×0.5×2.8×25=17.5 KN 抹灰层: 0.01×0.5×4×2.8×17=0.952 KN连系梁传来楼面自重:25.20215.48.4218.4215.46.3216.321=⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯ KN —————————————————————————————————— 中间层边节点集中荷载: 76.72==C A G G KN活荷载=板传活荷载=9210.28.4218.4210.26.3216.321=⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯KN 中柱(B )连系梁自重 18.9KN 抹灰层 0.13 KN 门自重 0.9 KN内墙体自重 ()()86.08.2215.06.32.0⨯-⨯⨯-⨯ =5.456 KN 内装修 ()()24.0216.08.25.06.3⨯⨯⨯-⨯-=1.364 KN 框架柱自重 17.5 KN 抹灰层 0.952 KN 边系梁传来楼面自重 =()5.48.18.16.36.32124.28.4216.3216.321⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯-+⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=44.15KN _______________________________________________________________________________ 中间层中节点集中荷载 35.89=B G KN 活荷载=板传荷载 =()0.28.18.16.36.32124.28.4216.3216.321⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯-+⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=19.62KN 2.3屋面框架节点集中荷载标准值顶层边柱连系梁自重 18.9KN 抹灰层 0.13 KN 女儿墙自重 ()828.425.09.026.325.09.0⨯⨯⨯+⨯⨯=7.56 KN外装修 ()5.09.02/8.46.32⨯⨯+⨯=3.78 KN 框架柱自重 0.5×0.5×0.9×25=5.63 KN 抹灰层 0.01×0.5×4×0.9×17=0.31 KN连系梁传来屋面自重= 2158.4218.42156.3216.321⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯=22.5 KN 顶层边节点集中荷载 81.58==C A G G KN活荷载=板传荷载=21218.4218.4216.3216.321⨯⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=2.25 KN 顶层中柱(B )连系梁自重 18.9 KN 抹灰层 0.13 KN连系梁传来屋面自重 528.4218.42126.3216.32121⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=45KN 顶层中节点集中荷载 03.64=B G KN活荷载=板传荷载= 2.25×2=4.5KN第三章内力计算3.1恒荷载作用下内力计算恒荷载内力计算采用分层法,这里以顶层为例说明计算过程3.1.1顶层-35.04 35.04 -53.96 53.9620.08 → 10.04 -8.77 ← -17.54← 6.83 5.74 → 2.87-1.96 → -0.98 -0.76 ← -1.52-13.5 0.67 0.57 37.7751.6 -57.183.1.2中间层→←→←→←3.1.3底层→←→←→←3.2活载作用下内力计算3.2.1 顶层-2.784 2.784 -4.359 4.3591.595 → 0.798 -1.155 ← -2.310← 0.748 0.628-0.214 → -0.107 -0.083 ← -0.166-1.02 0.074 0.062 2.1974.297 -4.9073.2.2 中间层→←→←→←3.2.3底层→←→←→←第四章水平地震作用的计算该建筑高度为18.1m,且质量和刚度沿高度均匀分布,采用底部剪力法来计算4.1荷载计算屋面重力值:G面=5.0×(4.2×10.5)= 220.5kN楼面重力值:G板=4.5×(4.2×10.5)= 198.45kN梁重力值:G梁=(4.2×3+4.8+5.7)×3.81=71.61kN柱重力值:G标柱=9.65×2.8×3=81.06kNG底层柱=6.59×3.9×3=112.91kN墙重力值:G女儿墙=4.2×2×0.9×0.25×8=15.12kNG标准墙=(4.8+3.9)×2.2×8=30.62kN活载Q标=4.2×10.5×2=88.2kN Q面=4.2×10.5×0.5=22.05kN4.1.2重力荷载代表值计算G 6=G板+G梁+G上柱/2+G女儿墙+Q面/2+G墙/2=198.45+71.61+81.06/2+15.12+22.05/2+30.62/2=352.05kNG5=G4=G3=G2=G1=G板+G梁+G上柱+G标准墙+ Q标/2=198.45+71.61+81.06+88.2/2+30.62=425.84kNG-1=G板+G梁+G上柱/2+G下柱/2+G标准墙+Q标/2=198.45+71.61+81.06/2+112.91/2+30.62+88.2/2=441.77kN4.1.3地震作用下框架侧移计算(D值法)(见下页)标准层D 值∑D=106180kN/m底层D 值ΣD=58813kN/mU=Σuj=0.00831m1 1.7 1.70.60.294T α==⨯=4.2多遇水平地震作用标准值以及位移计算:由设防烈度为7度、第一组;场地土为Ⅱ类,由《建筑抗震设计规范》查得:αmax=0.08,Tg=0.35s,则横向地震影响系数:α1=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛1TT g 9.0αmax=0.0940.294 <1.4 T g =1.4×0.35=0.49,由抗震规范可知无须计算顶部附加集中水平地震作用。
多层建筑结构设计中框架结构问题分析与处理论文

多层建筑结构设计中框架结构的问题分析与处理摘要:在现阶段工业与民用建筑中,框架结构尤其是多层设计中,由于现阶段结构设计方法较原始、概念性设计不完善、施工条件和设计思路不吻合等实际存在的问题,因此,如何解决其中设计性问题,意义非常。
文章阐述了当前框架结构设计原则,分析了当前存在的设计典型问题。
并有针对性地提出了优化设计的措施。
关键词:多层建筑框架结构设计问题分析处理措施中图分类号:tu398+.2文献标识码:a 文章编号:abstract: at present industrial and civil building, the framework structure especially multilayer design, the design method of the present structure more primitive, and conceptual design is not perfect, construction condition and design ideas such as doesn’t agree with the practical problems, therefore, how to solve the problems of design, meaning very. this paper expounds the current frame structure design principle, analyzes the existing problems of the typical design. and put forward suggestion to the design optimization measures.keywords: multi-storey building frame structure design problem analysis and processing measures引言毫无疑问,建筑框架结构设计是结构设计中较为基础的设计,也是建筑结构设计中较为重要的一种形式,因此,框架结构体系在结构设计中应用十分广泛。
有关多层建筑框架结构设计论文

有关多层建筑框架结构设计的探析摘要:本文通过对我国的多层建筑进行分析,论述了多层建筑框架结构中的梁、柱、板等部分的设计,并且指出了以往设计中存在的问题。
因此,本文具有较强的实用性以及较广的适用性,可以供各个施工单位交流借鉴。
关键词:多层建筑;框架结构;实用性;借鉴中图分类号:tu378.4文献标识码: a 文章编号:随着中国改革的稳步前行,现代化的不断发展,人民群众的生活越来越富足,社会也正在以很高的速度良性发展。
为了满足人们对物质的要求以及社会发展的需要,近年来我国各地大兴土木,工业厂房,商业基础建设以及民用住宅等都如雨后春笋一般的出现。
建筑物数量的增多就意味着问题的增多,笔者通过对一些建筑的了解发现,中国土建工程的问题主要出现在框架结构上,问了能使该问题更好的更深入的解决,我首先谈一些自己对该问题的看法,权当抛砖引玉,目的是促进该问题的交流。
文章中我们从框架结构中柱、梁、板三个部分作为分析的对象。
1 柱的结构设计(1)如果地上露出的部分为圆柱,为方便施工,在地下的部分以方柱为宜,且方柱的切面边长与圆柱的切面直径相等。
圆柱要能够承受足够的荷载,纵向的钢筋数量不可以少于8根,该8根钢筋同时连接方形柱,在柱体用螺旋箍,方柱用井字箍。
需要注意的是,幼儿园及小学不宜用方柱。
(2)柱体内的纵向钢筋直径越大越好,钢筋间的间距也要求大一些,但是这个间距值不能大于200毫米。
(3)在实际施工中,很容易遇到柱内需要埋设管线的情况。
在方柱的四角可以埋设较粗的管,如果管的横截面面积不到柱的横截面面积的4%,则可以忽略。
柱内严禁埋设暖气管线。
(4)在施工中,对于柱的横截面没有细致的妖气,但是在实际的工作中,施工人员与设计人员总结出,柱的横截面不能小于45厘米见方。
否则就达不到对于荷载的要求。
如果横截面小,又要保证荷载,就要多加一些柱。
这样在浇筑混凝土的时候,十分的不方便。
对于异性柱,要控制梁纵筋的数目,过多过密也会使之后的浇筑困难。
多层厂房框架设计毕业设计论文

摘要在大学四年的学习生涯行将结束的时候,我拿到了这份设计任务书和相关数据资料,怀着期盼渴望的心情,开始了工作。
本计算书是针对华中科技大学土木工程专业xxx级毕业设计:教学楼为五层现浇钢筋混凝土框架结构。
长51.5m,宽25m,高27m。
在“建筑设计”部分中,经过层层考虑选择最终方案,针对最终建筑方案,确定了其具体建筑构造、做法与材料。
在“结构设计”部分中,首先按照要求选择一榀框架为本次手算的任务,明确其计算简图与各个计算参数;然后根据建筑做法确定其所受荷载,计算梁、柱、板与基础的内力;最后分别进行各构件的配筋计算。
在“结构设计”部分中,穿插进行“PKPM”电算,以保证计算成果的可靠性。
并达到同手算成果对比、分析的目的。
关键词:毕业设计,多层厂房,框架,抗震设计,电算AbstractI got the mission book and other datas when my campus time would go by, and with a good and hopeful feeling, I have started my work.The calculation report is written for the graduation design whose name is “XinHua Middle School Build ing”. The buil ding is reinforcement concrete structure with five stories The length of the building is 58.5m, the width is 18m and the height is 21.45m.In the process of “Architecture D esign”, I determine the detailed conformation and the material of the building.In the process of “Structure D esign”, firstly, I determined to by hand and determined the sketch and the parameters of the frame. Secondly, I determined the loads on the frame and calculated the internal forces of the beams, second beam, the planes, the columns and the foundations. Lastly, how much reinforcement is necessary can be determined.In the process of the graduation design, I made use of the computer program named “PKPM” to au diting and analysis my result which was calculated by hand.Keywords:Graduation design, School Building, FamesAnti-seismic Design, Earthquake Function.目录-摘要 (I)Abstract .................................................................................................................. I I 目录....................................................................................................................... I II 1、工程概况与建筑设计.. (7)1.1工程概况 (7)1.2建筑设计 (8)1.2.1建筑平面设计 (8)1.2.2建筑立面设计 (9)2、结构选型及结构布置 (10)2.1材料选择 (10)2.1.1混凝土强度等级 (10)2.1.2 钢筋 (10)2.2板、梁、柱截面尺寸估算 (10)2.2.1板厚估算原则 (10)2.2.2板厚确定 (10)2.2.3梁尺寸估算原则 (10)2.2.4梁尺寸确定 (11)2.2.5柱截面尺寸估算 (11)2.3框架计算简图 (13)3、荷载计算 (14)3.1 各构件自重计算 (14)3.2恒荷载计算 (16)3.3活荷载计算 (18)3.4风荷载计算 (19)3.5水平地震荷载计算 (21)3.5.1重力荷载代表值计算 (21)3.5.2梁柱刚度计算 (22)3.5.3结构自振周期计算 (25)3.5.4横向地震作用计算 (26)3.6抗震变形验算 (27)4、○4轴框架内力计算 (29)4.1恒荷载作用下结构内力计算 (29)4.1.1计算杆端弯矩分配系数 (30)4.1.2计算杆件固端弯矩 (32)4.1.3 采用弯矩二次分配法计算杆端弯矩 (32)4.1.4 恒载作用下○4轴框架剪力计算 (33)4.1.5 恒载作用下○4轴框架轴力计算 (35)4.2 活荷载作用下结构内力计算 (37)4.3重力荷载代表值下结构内力计算 (44)4.4左风荷载作用下结构内力计算 (48)4.5水平地震荷载作用下结构内力计算 (53)5、内力组合 (57)5.1弯矩调幅 (57)5.2内力调整 (59)5.2.1竖向荷载内力调整 (60)5.2.2水平荷载内力调整 (61)5.3内力组合 (63)5.3.1框架梁内力组合 (63)5.3.2框架柱内力组合 (69)5.4地震作用效应调整 (74)5.4.1框架梁剪力调整 (74)5.4.2框架柱弯矩调整 (78)5.4.3框架柱剪力调整 (81)6、框架截面设计 (82)6.1框架梁截面设计 (82)6.1.1跨中及支座截面底部钢筋计算 (83)6.1.2支座截面负筋计算 (85)6.1.3箍筋计算 (87)6.1.4构造要求 (89)6.2框架柱截面设计 (89)6.2.1 框架柱弯矩、轴力汇总 (90)6.2.2纵筋计算 (93)6.2.3箍筋计算 (97)6.2.4构造要求 (100)6.3、框架平面内核心区抗震验算 (101)7、部分板及次梁的设计 (102)7.1.1荷载计算 (104)7.1.2内力计算 (104)7.1.3配筋计算 (105)7.2次梁设计 (109)7.2.1荷载计算 (110)7.2.2内力计算 (110)7.2.3配筋计算 (111)8、楼梯设计 (113)8.1踏步板设计(以一层一跑TB1楼梯计算为例) (113)8.1.1荷载计算 (113)8.1.2截面设计 (114)TL (114)8.2楼梯斜梁计算18.2.1荷载计算 (114)8.2.2截面设计 (115)8.3平台梁TL-1设计 (117)8.3.1荷载计算 (117)8.3.2截面设计 (117)9、基础设计 (120)9.1 设计参数、资料、方法 (120)9.1.1 水文地质资料 (120)9.1.2 设计参数 (120)9.2 桩基设计 (121)9.2.1 桩基布置 (121)9.2.2 计算桩顶荷载设计值 (121)9.2.3 抗力验算 (122)9.2.4承台梁设计 (124)10、电算校核 (125)10.1 PKPM电算 (125)10.1.1 建筑模型与荷载输入 (125)10.1.2 楼面荷载传导计算 (126)10.1.3 PK计算第○4轴横向框架 (127)10.2 电算内力与手算内力对比分析 (127)10.2.1 恒荷载内力 (127)10.2.2风荷载内力 (129)11、总结 (130)12、参考文献 (131)13、致谢 (132)1、工程概况与建筑设计1.1工程概况1:建筑地点及拟建基地平面:该工程位于某市干道旁。
浅谈民用建筑多层框架结构设计

浅谈民用建筑多层框架结构设计摘要:随着我国经济的不断发展,我国国民建筑也呈现增长趋势,由于民用建筑的质量高低对于人们的生命安全起着重要的影响。
基于此,本文作者结合自身实践就民用建筑多层框架结构设计的相关内容进行分析,以供参考。
关键词:民用建筑,多层框架结,设计引言:对于框架结构的内力目前多采用计算机辅助软件来进行分析和计算,但是目前有的工程设计人员过分地依赖计算机的计算结果,而缺少独立分析问题、解决问题的能力,致使在一些图纸中出现不必要的问题,为以后事故的发生埋下隐患。
因此本文就多层框架电算结果中梁、柱的配筋调整和设计中应注意的问题进行了分析,并提供了一些改进措施和方法。
1建筑框架结构设计原则地震验证期间的不同平面图和布置(完整性)决定了刚度,刚度和柔性的理论计算。
在地震验证期间应特别注意场地土壤类别。
当刚度超过5层时,可以尽可能地增加剪力墙,以大大提高结构的抗震性能。
框架结构应设计为双向梁柱结合系统,但也允许部分框架梁搁置在另一个框架梁上。
应加强垂直地震作用的设计。
从地震破坏分析来看,规范给出的垂直地震作用明显不足。
不得从填充墙上挑选遮阳篷。
大跨度遮阳篷,阳台等应视为防扭曲。
当考虑扭转阻力时,扭矩是等于梁中心线的距离和跨度的乘积,但是由于影响到梁的因素较多,需要进行检查。
计算组件的最小配筋率;砖砌电梯结构不得用于屋顶的电梯室;框架结构中的电梯井壁应采用粘土砖建造,但砖墙不得用于承重。
每层墙的重量应由每层梁支撑。
梯子井的四个角添加了结构柱。
当层高度高时,最好在门洞上方添加环形梁。
由于电梯室的位置相对偏向,梯子井的混凝土非常坚硬,剪力墙不会在其他地方添加。
梯子井和整个结构非常不利;建筑物的长度应符合伸缩缝的要求,否则应采取措施。
如:增加配筋率,加长配筋,提高绝缘性,铺设顶层,增加后浇带等;柱轴压比应符合规范要求;当使用良好形状的梁时,梁的自身大于板的自重。
光束重量不容忽视。
当建筑物的外形不规则,需要根据建筑物来进行合理布置,并采取合理方式来加以控制,当有地下室时,混凝土应该是不透水的,等级为S6或S8,混凝土等级应等于C25,混凝土应填充膨胀剂。
框架结构毕业设计论文

框架结构毕业设计论文目录1. 内容概要 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状综述 (3)1.3 论文研究内容与方法 (5)1.4 论文结构安排 (5)2. 框架结构理论基础 (6)2.1 框架结构的定义与分类 (7)2.2 框架结构的基本原理 (8)2.3 框架结构的设计方法与步骤 (9)2.4 框架结构的性能评价标准 (10)3. 框架结构设计方案 (12)3.1 工程背景与设计要求分析 (13)3.2 框架结构选型与布置 (14)3.3 框架结构计算与分析 (15)3.4 框架结构优化与调整 (17)3.5 设计成果展示 (18)4. 框架结构施工图绘制 (19)4.1 施工图绘制规范与要求 (20)4.2 框架结构平面图绘制 (22)4.3 框架结构立面图绘制 (23)4.4 框架结构详图绘制 (24)4.5 施工图审查与修改 (25)5. 框架结构工程实例分析 (26)5.1 工程案例选择与介绍 (27)5.2 工程结构设计与计算 (28)5.3 工程施工与质量验收 (29)5.4 工程效益分析与评价 (30)5.5 实践经验总结与反思 (31)6. 结论与展望 (33)6.1 研究成果总结 (34)6.2 存在问题与不足 (35)6.3 未来研究方向展望 (36)1. 内容概要本毕业设计论文旨在研究和探讨一种新型的框架结构,以解决现有框架结构在实际应用中存在的问题。
通过对现有框架结构的分析,我们发现了其在强度、稳定性、抗震性能等方面的不足之处。
为了解决这些问题,我们提出了一种全新的框架结构设计方案,该方案在结构设计、材料选择、施工工艺等方面进行了创新和优化。
我们对现有框架结构的结构类型、受力特点等进行了详细的分析,找出了其存在的问题和不足之处。
我们根据分析结果,提出了一种新型的框架结构设计方案,该方案在结构布局、受力分析、材料选用等方面进行了创新和优化。
我们通过数值模拟和实验验证了所提出的新型框架结构的性能优越性,为其在实际工程中的应用提供了理论依据和技术支持。
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多层建筑框架结构设计
摘要:对于框架结构的设计目前多采用计算机辅助软件来进行分析和计算,但是目前有的工程设计人员过份地依赖计算机的计算结果,而缺少独立分析问题、解决问题的能力,致使在一些图纸中出现不必要的问题,为以后事故的发生埋下隐患。
为此,本文针对钢筋混凝土多层框架结构设计中涉及的一些概念性、实际性问题,运用设计理论并结合实际经验提出了相应的解决措施。
关键词:框架结构;设计;建筑结构
中图分类号:tu398+.2文献标识码: a 文章编号:
引言:
现代建筑逐渐朝着多元化方向发展,框架结构因为具有灵活的空间分隔性和自重轻的特点,已经成为我国建筑普遍采用的结构形式之一。
多层框架结构设计由于比较普遍,所以也是一种较为基础且较为重要的设计课题。
目前的框架建筑结构设计大多采用电脑辅助设计,所以,很多设计过程中存在的问题容易被忽视,进而导致一些安全隐患的发生。
一、多层建筑框架结构的设计要点
1.1 尽量避免短柱的出现
在对框架结构进行设计时,应该尽量避免出现短柱现象。
因为短柱的抗震性能通常较差。
但是在框架结构设计过程中,由于楼梯间休息平台梁或者楼层的高矮等原因,有些短柱的出现很难避免。
所以,如果存在短柱,就应该按照建筑抗震设计规范进行处理,尽量
提高短柱的抗震性能。
另外,如果在同一楼层中,均为短柱,且各柱之间的刚度比较均匀、相差不大,则认为其结构是可以得到保证。
1.2 中心线应该符合规定
框架梁与柱的中心线应该符合相关规定,也就是框架梁、柱中心应该尽量重合,如果中心线存在偏移现象时,需要全面考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造可能产生的影响,同时也应该考虑到梁上荷载对柱子的偏心影响。
如果偏心距大于该方向上柱宽度的四分之一时,可以考虑采用增加梁水平方向加腋等措施。
而当梁、柱偏心大于该方向柱宽的四分之一时,可采用梁水平腋的措施。
加腋后的梁在验算梁的剪压比和受弯承载力时,通常不会计算加腋部分截面的有利影响。
1.3 避免砌体墙的出现
在多层框架结构建筑的设计当中,通常不可以采用部分砌体墙承重的混合形式。
通过对大量的震害分析来看,框架结构在地震作用下的反应,要比仅按纯框架抗侧力刚度时要大很多,尤其是有砌体墙存在的时候,在地震的作用下,砌体结构会最先受到破坏。
这种情况下框架结构对于内力和配筋并没有按照实际刚度来确定,这就会使得结构的构件在地震作用下很容易受到地震波的破坏,因此,这种建筑设计会存在一定的危险因素。
通过对大量震害建筑的分析来看,框架结构中的承重砌体均会出现较为严重的开裂和破坏问题,一些出层顶的楼、电梯间会因为砌体承重墙的原因出现破坏现象。
所以,在多层框架结构建筑的设计中,应该避免砌体承重墙的
出现。
二、多层框架结构建筑的设计
2.1基础联系梁的设计
当建筑的基础埋置比较深时,可以用基础联系梁来减少底层柱的计算长度。
在±0.00以下设置联系梁,形成有效的框架,联系梁下的柱可按照短柱进行加强处理。
有抗震设防要求时,基础间宜沿着两个主轴的方向设计基础联系梁;如果基础联系梁上作用有填充墙或者楼梯柱等荷载传来时,应该与所连柱的最大轴力设计值的百分之十叠加计算,基础联系梁的配筋应该满足梁的受力要求。
基础联系梁的顶标高宜与基础的顶标高一致。
当基础形式为独立扩展基础,施工时应先将基础联系梁下与独立基础之间的空隙部分进行混凝土浇筑,浇筑到与基础顶面平齐,然后再浇筑基础联系梁。
这样可以有效减少基础联系梁的计算跨度。
当基础形式为桩基础时,单桩承台应在两个互相垂直的方向上设置联系梁;两桩承台应在其短向设置联系梁。
如果采用基础联系梁来平衡柱底的弯矩,那么基础联系梁的截面尺寸和配筋应该按照框架梁来设计。
此时的梁正弯矩钢筋应该全部的拉通,而负弯矩钢筋也应该在二分之一跨以上拉通,同时基础联系梁的纵筋在框架柱内的锚固、箍筋的加密以及其他抗震构造都应该与上部的框架梁保持一致。
2.2 结构薄弱层的设计
结构薄弱层是指在强震下,结构首先容易产生较大弹塑性位移的部分,这些结构薄弱部位的承载力在设计时是满足抗震承载力要求
的,但是当地震的震级在七级以及七级以上时,容易出现薄弱现象。
通常情况下薄弱层对结构的抗震影响极大,设计应该尽量避免薄弱层的出现。
而避免薄弱层通常采取的方法是加大该层的抗震侧移刚度,也就是采取加大此类薄弱层的柱截面和梁截面的措施;如果可以,应该改变薄弱层的层高或者减少基础的埋置深度。
如果薄弱层无法避免,应该在结构计算和出图时,保证按照规范要求采取相应构造加强措施,除了对薄弱层的地震剪力乘以一到一点五倍的放大系数以外,还需要对结构的楼层屈服强度系数进行验算。
楼层屈服强度系数应该按照构件的实际配筋和材料强度标准值进行计算。
具体可根据楼层受剪力和地震作用标准来计算楼层弹性地震剪力的
比值,如果地震烈度在七度到九度之间的地区结构楼层屈服强度系数小于零点五时,则需要对结构进行弹性变形验算,使其符合建筑抗震设计规范。
如果不符合以上要求,就必须重新调整结构布置。
2.3 框架结构梁的设计
在对框架结构建筑进行设计时,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应由附加横向钢筋承担,需要考虑设置附加箍筋和吊筋,为方便施工可优先考虑采用附加箍筋,如主次梁搭接时,可以在结构设计总说明处,画上一节点,在有次梁部位的两侧各加上三根主梁箍筋来作为补充。
框架梁与次梁的端部出现相交的现象,或者弹性支承在墙体上,对于梁端支座可以按照简支梁的方式来处理,但是必须对梁的端箍筋进行加密。
在设计抗扭梁时,纵筋的间距应该小于三十厘米,并保证小于梁的宽度。
通常在设计的时候可
采用加大腰筋直径加密腰筋间距的方法来增加梁的抗扭力,同时对于纵筋和腰筋锚入支座内的长度应该符合要求。
对于箍筋也应该符合抗震设防要求。
在反梁板吊在梁底时候,板的荷载主要由箍筋来承担,可适当加密箍筋的间距,加大箍筋直径。
对于框架梁截面的高度设计,应该在梁跨度的十分之一至十五分之一之间选择,对于宽扁梁的宽度,则最大可以设计到柱宽的两倍。
2.4 框架结构柱的设计
如果框架结构柱在地上的部分为圆柱时,在地下的部分就尽量做成矩形柱,这样可以尽量减少施工的工序。
圆柱的纵筋根数应该保证在八根以上,而圆柱的箍筋宜优先采用螺旋式,这样可以有效增加结构的整体性和柱子的刚度及承载力,施工图纸中需要注明柱子端部有一圈半的水平段;矩形柱宜优先选用井字复合箍的箍筋形式,有抗震设防要求的需按照建筑抗震设计规范进行加密设计。
角柱和楼梯间的框架柱、梯柱应在全柱高范围内进行加密。
通常框架结构柱的截面,非抗震时不宜小于边长二十五厘米,四级抗震边长不宜小于三十厘米,一、二、三级抗震时边长不宜小于四十厘米;框架柱混凝土的标号则应该在c25 以上,且梁纵筋锚入柱内的水平段长度、弯折长度应该符合规范要求。
三结语
现代建筑造型和建筑功能要求的多样化发展,使得现代建筑设计中的难题也逐渐增多,对设计者的挑战也随之增加。
而作为一名建筑设计者,应该在严格遵循各种相关规范的前提下,采用灵活、大
胆的方式和方法来解决一些结构上的设计难点问题,并在实际工作中不断地进行充实和完善。
参考文献
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