结构设计梁柱配筋计算
框架结构计算书【范本模板】

湘潭大学毕业设计说明书题目:湘大职院学生公寓楼学院: 职业技术学院专业: 建筑工程技术学号: 20079206101 姓名: 盛文嘉指导教师:唐桂英完成日期: 2010年4月15日湘潭大学毕业论文(设计)任务书论文(设计)题目:湘潭市XX中学学生公寓楼学号: 20079206101 学生姓名:盛文嘉专业:建筑工程技术指导教师姓名(职称):唐桂英 (高级实验师)工程管理系(教研室)主任:赵长久一、主要内容及基本要求主要内容:本学生公寓为六层,采用框架结构,柱下独立基础,建筑物耐火等级为二级。
标准层层高为3。
3米,层数为六层.项目总建筑面积:2018。
58平方米.建筑物耐久年限50年。
屋面防水等级为Ⅲ级。
建筑设计(建筑设计总说明、首层平面图、标准层层平面图、顶层平面图、屋顶平面图、正立面图、侧立面图、楼梯剖面图)。
结构设计(结构设计总说明、基础平面布置图、楼面结构布置图、楼板配筋图、框架配筋图、楼梯结构图)。
基本要求:设计要求按照建筑行业所给的设计题目、建筑技术条件、设计内容及其他相关资料进行。
要求熟悉建筑行业的相关法律法规及相关标准,譬如:建筑制图标准、民用建筑设计通则等;熟练掌握相关专业知识,譬如:房屋建筑学、建筑CAD、施工组织设计等.根据所给的方案平面布置图,通过调查及搜集有关技术资料,进一步确定平面设计,独自完成设计题目的扩大初步设计,并提出规定的设计文件。
通过毕业设计,综合以前所学的专业知识,培养综合分析问题、解决问题的能力,以相应的设计技巧,同时培养设计工作中实事求是、严格、准确的科学态度和作风.二、重点研究的问题本学生楼设计分为建筑设计和结构设计两个部分。
建筑设计部分以学生公寓为主要设计内容按照所给指标进行方案设计,扩大初步设计并确定各项指标,绘制公寓楼建筑施工图,编制建筑设计说明书;建筑结构以准确计算结构内力与稳定性为主要研究内容,编制结构计算书和结构设计说明书,绘制结构施工图.三、进度安排四、应收集的资料及主要参考文献1、《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002),中国建工出版社,20022、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001),中国建工出版社,20013、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),中国建工出版社,20024、《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001),中国建工出版社,20015、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002),中国建工出版社,20026、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),中国建工出版社,19957、《建筑设计资料集》(第二版),中国建工出版社,19978、《民用建筑设计通则》(JGJ 37-87),中国建工出版社9、《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ 50—88),中国建工出版社湘潭大学毕业论文(设计)评阅表院(系)职业技术学院专业:建筑工程技术学号:20079206101姓名:盛文嘉论文(设计)题目:湘潭市某中学学生公寓楼评阅人姓名(职称): 鲁湘如(讲师)评阅日期: 2010。
双柱基础钢筋计算

双柱基础钢筋计算一、背景与意义双柱基础一般指的是两个柱子之间的基础,它是承载柱子所带来的荷载并将荷载传递到地基的一种建筑结构。
双柱基础的设计和计算是建筑设计中的一个重要环节,合理的双柱基础设计和计算可以保证建筑结构的安全性和稳定性,降低建筑物的损坏风险,保障人民生命和财产安全。
双柱基础钢筋计算是在双柱基础设计的基础上,根据实际需要计算出基础的钢筋用量,以保证基础的承载能力和稳定性。
本文将从双柱基础结构的设计原理和计算步骤,详细介绍双柱基础钢筋计算的方法和步骤,以期为建筑设计和计算工作提供参考。
二、双柱基础的设计原理和计算步骤(一)双柱基础的设计原理双柱基础是建筑物的承重构件,主要用于承载柱子所带来的水平和竖向荷载,并将荷载传递到基础土壤之中。
其主要设计原理如下:1. 承载能力:双柱基础的主要作用是承载柱子所带来的荷载,因此其承载能力应当足够大,以能够承受柱子所带来的荷载并将其传递到地基。
2. 稳定性:双柱基础的设计应当保证基础的稳定性,避免因为荷载不均匀或者地基沉降等原因而导致基础变形或者破坏。
3. 经济性:在满足承载能力和稳定性的前提下,双柱基础的设计应当尽可能节约材料和人力成本,以确保基础的施工成本不过高。
(二)双柱基础的计算步骤双柱基础的计算一般包括以下几个步骤:1. 基础尺寸计算:根据建筑物的荷载和地基土壤的承载能力计算出基础的尺寸。
2. 钢筋配筋计算:根据基础的尺寸和设计荷载计算出基础的钢筋用量,以确保基础的承载能力和稳定性。
3. 基础荷载计算:根据建筑物的结构设计和荷载计算,计算出基础所需要承载的荷载。
4. 检核计算:根据基础的承载能力和荷载计算的结果进行检核,以确保双柱基础的稳定性和安全性。
以上是双柱基础设计和计算的一般步骤,下面将结合实际的工程案例,介绍双柱基础的钢筋计算方法和步骤。
三、双柱基础钢筋计算的方法和步骤(一)基础尺寸计算在进行双柱基础的钢筋计算之前,首先需要进行基础尺寸的计算。
PKPM如何根据SATWE计算结果配筋

PKPM如何根据SATWE计算结果配筋PKPM(结构设计软件)可以根据SATWE(静载试验计算系统)的结果进行配筋设计。
以下是一个关于如何使用PKPM根据SATWE计算结果进行配筋的详细说明。
1.静载试验计算系统(SATWE)的计算结果SATWE是一种在梁柱结构上进行施工前的静载试验的计算系统。
它通过施加一定的静载荷载来测定试件的抗力和变形能力,并计算出结构的刚度、强度等参数。
其中包括梁柱构件的应变、应力、弯矩、剪力等数据。
2.PKPM的配筋设计PKPM是一种常用的结构设计软件,它能够根据结构的受力分析和设计要求,进行钢筋的配筋计算和设计。
配筋设计的目的是确保结构在承受设计荷载时具有足够的强度和刚度。
3.输入SATWE计算结果在PKPM中,可以将SATWE计算得到的梁柱构件的荷载、应变、应力、弯矩、剪力等数据输入到软件中。
这些数据将作为配筋设计的基础。
4.确定设计要求和参数在进行配筋设计之前,需要确定设计要求和参数,如允许应力、构件尺寸、混凝土和钢筋的性能参数等。
这些参数将影响配筋的计算和选择。
5.进行配筋计算PKPM根据输入的SATWE计算结果和设计要求参数,进行配筋计算。
根据结构的受力情况和荷载要求,计算得出满足安全和强度要求的钢筋配筋方案。
配筋计算包括梁柱的弯矩配筋、剪力配筋、受力箍筋等。
6.结果分析和优化配筋计算完成后,可以分析计算结果,对配筋方案进行评估和优化。
根据设计要求和实际情况,可以对钢筋的直径、数量、位置等进行调整和优化,以提高结构的性能和经济性。
7.输出配筋结果最后,PKPM可以输出配筋计算结果,生成图纸或报告。
这些结果包括钢筋的布置图、加强钢筋数量和尺寸、构件截面图等。
这些结果将作为施工的基础和参考,确保结构设计的合理性和施工的可行性。
总结:PKPM可以根据SATWE计算结果进行配筋设计。
通过输入SATWE计算结果和设计要求参数,PKPM进行配筋计算,并分析和优化配筋方案。
PKPM荷载计算步骤详细讲解

一、PM参数输入1、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取50mm;与土直接接触的梁板保护层厚度取50mmI;关于保护层厚度取值问题,可参见二类a环境下,结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想2、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3;3、一般情况下混凝土容重取26KN/M3;4、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取30mm,不再区分25mm和30mm;5、楼面恒活荷载输入时,按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按1.6KN/M2考虑,其它按实际情况取;6、梁间墙体线荷载,240墙体统一按4.2KN/M2,120墙体统一按3.0KN/M2,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重;7、地下室外墙按混凝土墙建模,如遇到剪力墙和混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代,这样便于JCCAD导荷布桩.二、结构楼面布置信息:1、板厚一般按板短跨1/35取值;普通楼层板厚不小于100mm,屋面板厚不小于120mm,对局部露台,当板跨较小时,板厚也可以取100mm;2、楼梯间板厚取0,电梯间全房间开洞,且注意楼板错层;三、楼面荷载传导计算:1、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取,楼梯间恒载取8.0KN/M2,活载对普通多层住宅楼梯取2.5KN/M2,对高层住宅或者消防楼梯取3.5KN/M2,当梯板为较大跨度或者较厚板厚时,按实际情况取恒载;2、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯,为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式;四、画结构平面图:1、一般情况下,普通楼层考虑0.3mm裂缝控制,底板考虑0.2mm裂缝控制,地下车库顶板可根据覆土厚度,先按0.3mm控制,可做一定放大,如按0.25mm裂缝控制,这个具体工程自己把握,对车库顶板上有消防车情况,可按0.3mm进行裂缝控制;2、对与剪力墙相连的板边界,按固端考虑,对与较大边梁相连的板边界,可考虑边梁的约束作用,适当放大板支座配筋,其余板边界边支座按简支考虑;五、平面荷载校核:1、在布桩时,该项导荷作为参考条件,以JCCAD为主,如框架剪力墙结构,JCCAD 里面墙体分担的荷载较多,柱分担的荷载较少;反之,PM导核里面,墙体分担的荷载较少,柱分担的荷载较多;六、分析与设计参数补充定义:1、混凝土容重取26KN/M2;在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3;2、在进行整体计算时,对所有楼层强制采用刚性楼板假定,来查看位移比和位移角,其中计算位移角时,不考虑偶然偏心;对高层位移比应41.4;对构件进行配筋时,对所有楼层强制采用刚性楼板假定不选;3、模拟施工加载选加载3;4、风荷载信息栏中,对结构基本周期,按SATWE整体计算周期结果,将振型1周期进行返输入;注意体型分段数,对有地下室,裙房结构,应分别分段;5、同时选考虑偶然偏心和考虑双向地震;6、对有斜交抗侧力构件,应注意该项取值;7、对计算振型数,应按实际情况取,且使有效质量系数大于90%;8、应注意周期折减系数,对不同结构类型取不同值,对框架结构取。
12钢筋工程量计算平法柱

2、首层柱钢筋计算
➢首层柱纵筋长度=首层层高-基础插筋上露长度+首 层柱上露长度+与二层纵筋搭接长度liE
其中: 基础插筋上露长度=首层净高 Hn/3 首层柱纵筋上露长度=max{二
层楼层净高Hn/6,500,柱截面长
边尺寸(圆柱取直径)}
搭接长度与面积百分率有关,当纵筋采用绑 扎连接且某个楼层连接区的高度小于纵筋分两批 搭接所需要的高度时,应采用焊接或机械连接, 此时搭接长度为0。
角部纵筋
h
b
b边中部纵筋
h
b
h边中部纵筋
h
b
二、平法施工图中柱钢筋标注
传统柱配筋图 包括立面图、断面 图和钢筋详图,主 要表示构件内部各 种钢筋的位置、直 径、形状和数量等。
➢平法注ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方法 • 截面注写法 • 列表法 • 详图表法
截面注写法
特别注意:
只画竖向构件(柱、墙)
不画水平构件(梁、板) 轴网
φ10@100/200
加密区箍筋为 φ10@100
非加密区箍筋为 φ10@200
150 450
b边中部纵筋 框架柱,编5号φ3 22 截角面部尺纵寸筋:b=650mm 4φh2=2600mm
加密区箍筋为 h边φ中10部@1纵00筋 非加密5区φ2箍2 筋为
φ10@200
详图表法
三、平法标注下柱钢筋量计算
L内矩形筋1 =L内矩形筋2
(
b
2c 3
h
2c)
2
2 弯钩长
=( 600 2 25 600 2 25) 2 211.98 3
1657mm
单根箍筋长度=2390+1657×2=5704mm=5.704m
桥梁配筋计算范文

桥梁配筋计算范文1.确定荷载等级和荷载标准:根据桥梁设计的要求,确定桥梁所承受的荷载等级和荷载标准。
荷载等级通常包括活载、恒载和特殊荷载。
2.确定截面形状和尺寸:根据荷载情况和桥梁的几何形状,确定桥梁的截面形状和尺寸。
常见的截面形状有矩形、T型、箱形等。
确定截面形状和尺寸后,可以根据结构力学原理计算得到桥梁各个截面的受力。
3.计算截面受力:根据荷载的作用点和作用方式,计算桥梁各个截面的受力情况。
受力计算包括正截面受力和剪力的作用。
4.确定钢筋的布置方式和数量:根据桥梁截面的受力情况,确定钢筋的布置方式和数量。
钢筋的布置方式有纵向钢筋和横向钢筋两种。
根据桥梁跨度大小和荷载情况,确定纵向钢筋的直径和间距,以及横向钢筋的直径和间距。
5.确定钢筋的直径和间距:根据桥梁的构造形式、荷载特点和材料性能,确定钢筋的直径和间距。
根据国家相应的规范和标准进行计算。
6.完善施工图纸和计算书:根据桥梁配筋计算的结果,完善桥梁的施工图纸和计算书。
施工图纸包括钢筋的布置、直径和间距等信息,以便工人在施工过程中按照图纸进行布置和安装。
在进行桥梁配筋计算时,需要考虑以下几个因素:1.强度要求:根据桥梁所承受的荷载要求,确定桥梁的强度要求。
强度要求包括混凝土的强度等级和钢筋的强度等级。
混凝土的强度等级一般有C30、C40、C50等,钢筋的强度等级一般有HRB335、HRB400、HRB500等。
2.钢筋布置:根据桥梁的受力情况和构造形式,确定钢筋的布置方式。
钢筋的布置方式有纵向钢筋和横向钢筋两种。
纵向钢筋一般位于桥梁主梁的顶面和底面,用于受力传递和承受弯矩;横向钢筋一般位于桥梁主梁的侧面和底面,用于抵抗剪力。
3.钢筋直径和间距:根据桥梁的受力情况和材料的力学性能,确定纵向钢筋和横向钢筋的直径和间距。
直径和间距的选择要满足强度要求和施工的便利性。
4.刚度要求:根据桥梁的刚度要求,确定桥梁的斜杆、支撑杆、竖杆等构件的尺寸和布置。
刚度要求一般是为了保证桥梁的稳定性和振动性能。
水电站主厂房排架柱配筋计算

水电站主厂房排架柱配筋计算
纵筋配筋计算
纵筋是承受柱子受力的主要筋材料,其计算包括根据荷载计算柱截面尺寸、计算柱截面抗弯能力、确定柱受拉区域纵筋的面积等步骤。
1.根据荷载计算柱截面尺寸
根据设计荷载和采用的地震烈度等级,计算柱截面尺寸,通常需要满足柱的受力平衡条件和满足柱的抗压强度条件。
2.计算柱截面抗弯能力
柱截面的抗弯能力是指柱子在承受弯曲力矩时不发生破坏的能力。
需要根据弯矩和轴压力计算截面的抵抗力矩和抵抗轴力能力,以确定柱截面尺寸。
3.确定柱受拉区域纵筋的面积
柱受拉区域纵筋的面积一般根据柱截面的抗拉平衡条件确定。
可以根据受压区域纵筋的面积、配筋率和钢筋的强度来确定柱受拉区域的配筋。
箍筋配筋计算
箍筋主要用于控制柱的破坏模式和延缓破坏发展的速度。
其计算包括根据截面尺寸计算箍筋的尺寸、计算箍筋的间距和箍筋的配筋率等步骤。
1.根据截面尺寸计算箍筋的尺寸
箍筋一般以钢筋直径和箍筋间距来表示,根据柱的尺寸、荷载和混凝土强度等因素,计算箍筋的尺寸。
2.计算箍筋的间距
箍筋的间距需要满足柱的抗震要求和抗弯套筋要求,一般通过试算和校核来确定箍筋的数量和间距。
3.确定箍筋的配筋率
柱的箍筋配筋率一般不低于0.8%,并根据柱的尺寸、荷载和混凝土强度来计算箍筋的配筋率。
以上是水电站主厂房排架柱配筋计算的一般步骤和计算原理,具体的计算过程需要根据实际情况和设计要求来确定。
在进行计算时需要遵循相关的建筑规范和标准,以保证柱子的安全和可靠性。
同时,在进行配筋计算时还需要考虑柱筋与立柱之间的相互作用,以提高整体结构的稳定性。
钢筋混凝土框架结构设计计算书完整版

摘要本设计是武汉地区一大学宿舍楼。
该工程占地40002m,共六层,层高均为3m;结构形式为钢筋混凝土框架结构;抗震要求为六度设防。
本结构设计只选取一榀有代表性的框架(8号轴对应的框架)进行计算。
本设计包括以下内容:一、开题报告,即设计任务,目的要求;二、荷载计算,包括恒荷载,活载,风荷载;三、内力计算和内力组合;四、框架梁柱配筋计算;五、现浇板,楼梯和基础计算;六、参考文献,结束语和致谢。
该设计具有以下特点:一、在考虑建筑结构要求的同时考虑了施工要求及可行性;二、针对不同荷载特点采用多种不同计算方法,对所学知识进行了全面系统的复习;三、框架计算中即运用了理论公式计算又运用了当前工程设计中常用的近似计算方法。
AbstractThis article is to explain a design of a 6-storey-living building in Wuhan. The building is to use frame structure with steel and concrete with the seismic requirements for the minimum security 7.The structural design only selected the framework on the 7th axis for calculation. Throughout the design, it mainly used some basic concept such as the structural system selection, the structure of planar and vertical layout, columns and beams section to determine, load statistics, combination of internal forces, together with the methods of construction and structure.On the preliminary design stage, in order to determine or estimate the structure of layout elements cross-section size, it requires the use of some simple approximate calculation methods, in order to solve the problem quickly and provincially. Therefore, in the designing, the use of a framework structure similar to hand-counting methods, including the role of vertical load under the hierarchical method, the level of seismic shear and D value method to master the basic methods of structural analysis to establish the structure of mechanical behavior of the basic concepts; in the design of the foundation, foundation bearing capacity of soil is an important basis for the design. Bearing capacity of foundation soil is not only related to the nature of soil, but also based on the form and size of upper part. I selected the reinforced concrete foundation which has a better shear capacity and bending capacityKeywords: frame structure, load statistics, combination of internal forces, shear method, carrying capacity1 绪论我所学的专业是土木工程,偏向建筑结构方向,专业的主要课程是力学和结构两大类,注重培养学生侧重于力学理论在结构工程中的应用;可以熟练地对建筑结构进行计算并应用所学的力学理论对计算结果进行分析。
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结构设计梁柱配筋计算
有一句很流行的口头禅:“算不清加钢筋”,当然这是一句笑谈,但是这也反映出,很多设计师认为实际配筋量只要大于软件计算输出的配筋量结构就没有问题,因此,就随意的放大配筋,尤其当结构比较复杂时,这种现象更加普遍。
但这样直接放大配筋真的都是对结构安全性有利的吗?正如“肉要长对地方一样,长不对地方就是赘肉”一个道理,加钢筋不能盲目乱加,如果加的不合理反而会对结构不利。
下面以加大梁、柱这两类构件计算配筋作为最终实配钢筋而引起的相关问题进行分析弊端。
▋直接放大梁的计算配筋会存在以下几个问题
1)如果随意放大梁的配筋,有可能会导致梁的配筋率大于1%,此时按照规范要求是需要进行双排布置钢筋的,这时候由于as发生了变化,as相比原来配筋计算时用到的as增大,导致受压区高度h0变小,这样实际上可能会导致增加的钢筋量有可能达不到用新的as计算的钢筋量,可能造成计算配筋结果偏小。
2)如果随意在计算配筋基础上加大支座处的梁受拉配筋会导致梁端计算的截面相对受压区高度发生变化,有可能无法满足规范要求的相对界限受压区高度,或者构造配筋要求,这样就无法保证梁构件的延性。
原来计算出的受拉、受压面积是按照对应抗震等级要求下的构造面积及相对界限受压区高度双控的结果。
3)如果随意在计算配筋基础上加大支座处的梁受拉配筋会导致梁端部实际受弯承载力变大,对于强柱弱梁的实现不利。
软件中强柱弱梁的处理是按照柱端部地震作用组合下的弯矩乘以对应抗震等级下的调整系数,得到柱计算配筋。
实际上梁的实际受弯承载力还应该包括在翼缘范围内板钢筋的作用,仅按照直接放大柱端组合弯矩调整系数方式很难实现强柱弱梁,如果再增大梁端受拉钢筋,由于柱钢筋不变,会进一步导致强柱弱梁更难以实现。
4)如果随意在计算配筋基础上加大支座处梁受拉配筋会导致梁端部实际受弯承载力变大,这也不利于梁端塑性铰机制的出现。
有可能由于钢筋的增加导致梁端部实际受弯承载力大于跨中,出现梁出现塑性铰时跨中先于支座部位。
规范中对梁配筋要求梁跨中弯矩不小于按照简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%,也是期望在竖向荷载下,梁跨中受弯承载力高于支座部位。
如果加大梁端计算钢筋,规范这条有可能就名存实亡了。
5)如果随意在计算配筋基础上加大支座处梁受拉配筋,增大到当实际配筋大于2%时,梁端加密区的最小直径要增大2mm,因此,如果增加钢筋量有可能会导致对箍筋的配置有一定的影响,这容易被设计师忽略掉。
▋放大柱的计算配筋会存在以下几个问题
1)如果随意在计算配筋基础上加大柱的纵筋面积,会造成本层的抗剪承载力发生变化,有可能引起新的抗剪承载力薄弱层。
在SATWE中计算楼层抗剪承载力之
比的时候,程序是取计算配筋面积乘以超配系数作为实际的面积进行柱抗剪承载力的计算。
如果实际配筋增加过大可能造成形成新的抗剪承载力薄弱层。
2)如果随意在计算配筋基础上加大柱的纵筋面积,有可能会造成地上一层柱底的受弯承载力变大,更不容易实现规范中要求的地下室顶板处地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。
虽然SATWE软件在处理规范该条的时候是直接放大地下室顶板下梁端的在地震组合下的组合弯矩1.3倍,但是任意增大配筋对该条的实现不利。
3)规范中要求的对于地震下的小偏心受拉的角柱和边柱,其全截面的配筋率需要增加25%,这个在SATWE软件中自动进行了执行,设计师在配筋时不需要再去放大。
4)规范中要求的对于地下室顶板嵌固的情况下,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,该条程序也已经自动执行,在SATWE 结果中显示的结果已经是自动放大的结果,设计师不用再人工去放大。
需要注意的是:
当然有些情况下需要人为的加大柱的计算纵筋,高规中对于建造在Ⅳ类场地的较高的高层建筑,按照规范柱纵向最小配筋率的表中数值要增加0.1%,这一条的放大需要设计师自己放大。
当然较高的高层建筑在5.1.6条文说明中明确为:高于40m的钢筋混凝框架、高于60m的其他钢筋混凝民用房屋和类似的工业厂房,以及高层钢结构房屋等。
这种情况需要设计师自己判断是否属于上述情况并进行最小配筋率的放大。