结构设计论文Word版

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层住宅楼砖混结构设计word版

层住宅楼砖混结构设计word版

摘要本次设计做的是滨州山东置业有限公司开发建设的龙溪鑫都21#,23#住宅楼项目,本工程为包括阁楼在内的六层砖混结构,总建筑面积为3485.52㎡。

本次毕业设计分为两部分,一部分为工程量计算,另一部分为施工组织设计。

工程量计算,各人根据自己的图纸选择一部分进行工程量计算,工程量包括基础,标准层及屋面工程。

本工程的基础采用的是筏板基础,施工采用机械大开挖。

主要的工程量包括,基础工程,混凝土工程,钢筋工程,模板工程,门窗工程,屋面工程,装饰工程等。

施工组织设计部分,根据所学知识主要有工程概况,施工部署,施工准备,施工方法,质量管理保证措施及工期保证措施,安全保证措施,环境、职工健康安全管理措施,及竣工交付使用后的回访工作等。

工期则采用倒推法,先确定总工期,在确定各施工过程的劳动力分布情况,及机械使用情况,进而画出施工横道图。

另外根据施工平面布置原则,再结合建筑物实际情况,画出施工现场平面图。

在本设计中我们认真做好每一部分的工作,这样就能方便工程更全面,更具体的进行施工。

总之我们以保证质量,方便施工,便于管理为目标,科学认真的完成本次毕业设计。

关键字:砖混结构,工程量计算,施工组织设计AbstractThis design is made of real estate co.LTD. Development and construction of stream is # 21, # 23 residential projects, six-story brick structure, a total construction area of 3485.52㎡.This graduation design is divided into two parts, one part for the calculation of quantities; the other part is the construction organization design. Calculation of quantity and each part choose according to your drawings of quantities calculation, include base of quantities, standard layer and roofing construction. This project USES a raft foundation, the basis of the construction machinery large excavation. Major of quantities include basic engineering, concrete engineering, reinforcing bar engineering, template engineering, doors and Windows engineering, roofing engineering, decoration engineering, etc. Construction organization design part, based on knowledge engineering general situation, main construction deployment, construction preparation, construction methods, quality management guarantee measures and period guarantee measures, safety guarantee measures, the environment, worker health and safety management measures, and completed delivery after use, pay a return visit work. Backward method, time limit for a project is used to determine the total time limit for a project, in determining the distribution of each construction process of the labor force, and machine usage, and construction crossing plotted on a graph. Another according to the construction plane layout principles, and in combination with the practical situation of buildings, draws the floor plan of construction site. In this design, we seriously do a good job in every part of this can be convenient for engineering a more comprehensive, more specific to the construction. Anyhow we to ensure the quality, convenient construction, easy to management as the goal, scientific and serious to complete the graduation design.Key words:Brick structure,The calculation of quantities,Construction organization design目录摘要 (I)Abstract (II)第一章工程量计算 (1)1.1 土石方工程 (1)1.1.1 工程分项表 (1)1.1.2 基数计算 (5)1.1.3 筏板基础开挖工程量计算 (6)1.1.4 场地平整工程量计算 (7)1.1.5 土方回填 (7)1.2 地基处理与防护工程 (8)1.2.1 混凝土垫层 (8)1.3 混凝土工程量计算 (8)1.3.1 基础混凝土 (8)1.3.2 地面垫层混凝土工程 (9)1.3.3 柱混凝土工程量 (9)1.3.4 板混凝土工程量 (10)1.3.5 梁混凝土工程量 (10)1.3.6 楼梯混凝土工程量 (10)1.3.7 过梁混凝土工程量 (11)1.4 钢筋工程 (11)1.4.1 基础钢筋工程量计算 (11)1.4.2 梁钢筋工程 (21)1.4.3 板钢筋工程量 (31)1.4.4 楼梯钢筋 (40)1.5 模板工程量计算 (43)1.5.1 柱模板工程量 (43)1.5.2 板模板工程量 (43)1.5.3 梁的模板工程量 (44)1.6 门窗工程 (45)1.7 砌筑工程 (45)1.7.1 外墙砌筑工程 (45)1.7.2 内墙砌筑工程 (46)1.8 脚手架工程 (47)1.9 屋面工程 (48)1.10 装饰工程 (48)1.11 其他项目工程量 (49)第二章施工组织设计 (50)2.1 工程概况 (50)2.1.1 建筑工程概况 (50)2.1.2 编制依据 (51)2.1.3 施工中注意的问题 (51)2.2 施工部署 (51)2.2.1 施工管理机构 (51)2.2.2 施工目标 (53)2.2.3 施工原则及施工顺序 (53)2.2.4 材料供应 (53)2.2.5 施工平面布置 (54)2.3 施工准备工作 (56)2.3.1 技术准备 (56)2.3.2 物资准备 (56)2.3.3 施工现场准备 (57)2.3.4 劳动力准备 (57)2.3.5季节施工准备 (57)2.4 主要分部分项工程施工方法 (58)2.4.1 施工起点流向 (58)2.4.2 施工段划分 (58)2.4.3 施工顺序 (59)2.4.4 土方工程 (59)2.4.5 钢筋工程 (60)2.4.6 模板工程 (61)2.4.7 混凝土工程 (62)2.4.8 砌筑工程 (64)2.4.9 脚手架工程 (68)2.4.10 装饰工程 (71)2.4.11 楼地面工程 (73)2.4.12 屋面工程 (74)2.4.13 安装工程 (75)2.5 质量管理保证措施及工期保证措施 (78)2.5.1 质量保证措施 (78)2.5.2 冬季施工管理措施 (80)2.5.3 雨季施工质量保证措施 (82)2.5.4 降低工程成本措施 (83)2.6 安全文明保证措施 (84)2.6.1 安全生产技术措施及消防保证措施 (84)2.6.2 生产区文明生产施工措施 (86)2.6.3 生活区文明工地管理 (87)2.7 工期保证措施 (87)2.8 职工健康安全管理及环境保护措施 (89)结束语 (92)致谢 (93)参考文献 (94)第一章工程量计算1.1 土石方工程1.1.1 工程分项表1.1.2 基数计算表1-1-2 基数计算表1.1.3 筏板基础开挖工程量计算说明:本工程基础为筏板基础,采用全部开挖,机械开挖坑内作业表1-1-3 土方放坡系数表表1-1-4工作面宽度表表1-1-5筏板基础开挖工程量表1.1.4 场地平整工程量计算表1-1-6场地平整1.1.5 土方回填基础回填土体积计算规则:挖方减去设计室外地坪以下埋设基础体积(包括垫层及其他构筑物) 。

(完整word版)管束干燥机的结构设计

(完整word版)管束干燥机的结构设计

GSG500管束干燥机的结构设计作者姓名:rlf指导老师: 副教授单位名称:机械工程与自动化专业名称:机械工程及自动化东北大学2008年6月the Structural Design of GSG500 Dryerby RLfSupervisor: Vice Professor ZZwNortheastern UniversityJune 2008毕业设计(论文)任务书GSG500管束干燥机的结构设计摘要管束干燥机是干燥设备中的典型设备,在现代干燥工艺中应用十分广泛一般用于干燥粮食、食品、饲料、化工、轻工、陶瓷、环保等行业中的松散类物料。

GSG500管束干燥机的干燥效果很均匀,操作简单,并且自动化程度高, 制作要求和生产成本高,运输和安装要求有大型起吊装备。

由此可见GSG500管束干燥机是一种应用范围十分广泛,适应性很好的干燥设备,有着广阔的使用和推广前景。

GSG型管束干燥机是目前大部分发达国家使用最广泛、最先进的干燥设备之一,其最大优点是高效节能、安装方便、操作简单。

该机是间接加热接触式干燥机,它可以广泛应用于化工、轻工、食品、油脂和粮食饲料等行业的松散类物料。

管束内件在管束干燥机的工作过程中起到了关键性的作用.一方面它使物料产生流动;另一方面,蒸汽从它内部通过,使物料在流动过程中被逐步烘干。

因而,它不但是烘干物料的主体,还是传递运动或动力的主体。

由于故障就出在它身上,所以,对管束内件的受力分析及对其内部主要结构设计的剖析,就是我们从根本上解决蒸汽泄漏的焦点和关键所在.本设计主要是阐述了GSG500管束干燥机的工作原理及其工作特性,同时将管束干燥机与同类连续运行的干燥机进行了比较,指出了其利用优势。

也阐述了管束干燥机工作时可能出现的问题及其解决方案,从而大大提高了管束干燥机的工作效率.关键词:管束干燥机,管束,工作原理,结构设计The Structural Design of GSG500 DryerAbstractProbation dryer drying equipment is typical of modern equipment in the drying process in general very broad application for drying grain, food, feed, chemicals, light industry, ceramics, and environmental protection industries in the category of loose materials。

钢筋混凝土框架结构毕业设计论文.doc

钢筋混凝土框架结构毕业设计论文.doc

国航办公楼框架结构设计(7轴)摘要:本设计为国航办公楼框架结构设计,该结构为钢筋混凝土框架结构体系。

该建筑平面为规则矩形,有五层,建筑总面积约为3705.4平方米,结构总长58.5米,总宽14.35米,总高19.5米,占地约4326平方米。

该结构设计包括以下几部分:首先,根据功能和使用要求进行结构布置,确定梁、柱截面尺寸;其次,计算重力荷载代表值和结构侧移刚度以及在水平荷载和竖向荷载作用下的内力,其中水平力考虑了风荷载和地震水平作用力。

第三步,考虑五种内力组合,选取最不利的组合进行梁、柱配筋计算。

最后是配筋。

关键词:框架结构;抗震;刚度;配筋Air China officeFrame design (7 axis)Abstract: The design framework for the design office of Air China, the structure ofreinforced concrete frame structure. The rectangular building plan for the rules, there arefive, the total construction area of approximately 3,705.4 square meters, the structurelength of 58.5 m, with a total width of 14.35 meters, total height of 19.5 meters, covering about 4326 square meters.The structural design includes the following sections: First, according to structuralfeatures and layout requirements to determine the beam andcolumn section size;Secondly, the calculation of representative values of gravity load and structural stiffnessand the horizontal load and vertical load of the internal forces , Where the level of forceconsidered the level of wind and earthquake forces. The third step, consider the combination of the five internal forces to select the most unfavorable combination of beam and column reinforcement calculation. Finally, reinforcement.Keywords: frame structure; seismic; stiffness; reinforcement目录前言 (6)1工程概况 (7)2结构布置及计算简图 (8)3重力荷载计算 (11)3.1屋面及楼面的永久荷载标准值 (11)3.2屋面及楼面的可变荷载标准值 (11)3.3梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算 (12)3.4重力荷载代表值 (12)4框架侧移刚度计算 (16)4.1横向框架侧移刚度计算 (16)4.1.1框架结构梁、柱线刚度计算 (16)4.1.2框架结构柱的侧移刚度计算 (17)4.2纵向框架侧移刚度计算 (19)5横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 (19)5.1横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算 (19)5.1.1横向自震周期计算 (19)5.1.2水平地震作用及楼层地震剪力计算 (20)5.1.3水平地震作用下的位移验算 (22)5.1.4水平地震作用下的框架内力计算 (23)5.2横向水平风荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 (30)5.2.1风荷载标准值计算 (30)5.2.2风荷载作用下的水平位移验算 (32)5.2.3风荷载作用下框架结构内力计算 (33)6竖向荷载作用下框架结构的内力计算 (36)6.1横向框架内力计算 (36)6.1.1计算单元 (36)6.1.2竖向荷载作用下框架结构内力计算 (37)6.1.2.1荷载计算 (37)6.1.3内力计算 (47)6.1.3.1固端弯矩计算 (47)6.1.3.2分配系数计算 (47)6.1.3.3传递系数 (48)6.1.3.4弯矩分配 (48)6.1.3.5梁端剪力及柱轴力计算 (48)6.2横向框架内力组合 (55)6.2.1结构抗震等级 (55)6.2.2框架梁内力组合 (55)6.2.3框架柱子内力组合 (60)7截面设计 (66)7.1框架梁 (65)7.1.1梁的正截面设计 (65)7.1.2梁的斜截面设计 (67)7.2框架柱配筋 (69)7.2.1 柱正截面承载力计算 (69)7.2.2柱斜截面受剪承载力计算 (72)7.3 框架梁柱节点截面设计和抗震验算 (75)8楼梯设计 (76)8.1梯段设计 (76)8.2平台设计 (77)8.3平台梁设计 (78)9楼板设计 (80)设计总结 (83)致谢 (84)参考文献 (85)英文翻译 (86)前言毕业设计是一门重要的实践课程,通过具体的设计能够将平时所学的理论知识系统的联系起来。

建筑结构设计论文(多篇汇总)

建筑结构设计论文(多篇汇总)

建筑结构设计论文(多篇汇总)第一篇:建筑结构抗震设计1 工民建结构抗震的现状和技术在我们传统的建筑抗震中,一般是通过给建筑物体结构增加抵抗力,在建筑物体结构薄弱的地方或容易被地震破坏的地方加强或加厚材料的方法来抗震。

这种方法比较简单,操作性方便,但投入多,经济性差,对建筑物体整体而言,抗震效果不好。

还有一种比较常用的减震方法,采用橡胶隔震垫对建筑物体进行加固。

这种方法在施工中必须将已有的结构在底部阶段,或在其中间安装上橡胶隔震垫,虽然比上一种方法效果好,但是在实际的施工中带来了麻烦和困难,无法得到广泛应用或推广。

还有一种方法就是创建消能减震体系,由主体结构和装有消能器的消能配件组成,当配件 ( 构件 ) 或节点发生滑动或平移时,消能器就可以产生强的阻力来吸收地震的能量,达到减震的效果,提高整体的抗震能力。

这类方法可在高柔结构中适用,能增强结构的刚度,缩短位移。

这些方法都能够达到减震的作用,但是当我们从事结构设计时,必须考虑到概念设计,依靠概念设计达到全局抗震的目的。

2 建筑结构防震技术优点缺点地震从开始到振动,持续时间只有十几秒至几十秒。

针对常用的建筑结构防震技术而言,包括两个方面 : ①刚性抗震、②柔性抗震。

刚性抗震的方法就是我们传统的结构抗震设计方法,通过结构的强度设计,提高建筑的抗破坏能力,通过结构的刚度设计,提高建筑的抗变形能力,通过结构的塑形设计,提高建筑的延性和防倒塌能力。

而柔性抗震法,这种方法是科技人员研究出来的,是以隔震技术和消能减震技术来实现。

下面简单介绍一下这两种抗震技术的优点缺点 : 目前世界各地多数采用刚性抗震,其结构以钢筋混凝土结构为主。

主要靠加大抗侧力构件,如梁、柱的截面。

增大配筋,提高混凝土标号等来提高建筑物自身的刚度和延性,达到抗震的目的。

优点 : 经过长期的发展,有一套比较成熟的理论,实践经验丰富,技术比较成熟。

缺点 : 当增大建筑物刚度的同时,也会引起地震加速度增大,所遭受地震效应更强 ; 建筑结构自身刚度无论多大,当遇到强烈地震作用时,抵抗能力却有限。

建筑结构论文模板.doc

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《建筑结构》论文模板总体设置:1、页面上边距为2.7cm,其余均为2cm;页眉、页脚1.5cm,页码为外侧;文档网格:只指定行网格,每页47行。

2、题目、摘要部分单栏,左右各缩进2个字符。

3、正文双栏、中距2个字符。

4、英文和数字均为Times New Roman。

5、全文均为单倍行距,段前段后间距均为0。

轴向拉力作用下钢框架与混凝土核心筒之间钢梁传力系数实用计算方法*(题目:二号宋体居中,上标*表示有基金项目资助)李国强1,2,李亮2,李武波2(作者姓名:小四仿宋居中,上标1,2…表示单位序号,按顺序标出)(1 同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海200092; 2 同济大学建筑工程系,上海200092)(单位名称:五号宋体居中,单位全称,所在市,邮编,两个及以上单位前加序号)[摘要]在水平荷载作用下,钢框架以剪切变形为主,混凝土核心筒以弯曲变形为主;楼板和钢梁构成的组合梁将钢框架和核心筒连接起来迫使其协同工作,在组合梁内将产生反复轴力作用。

利用有限元软件ANSYS对选取的可能影响钢梁和楼板拉力分配关系的6个参数进行分析,并对分析结果进行拟合,得到了钢梁传力系数的实用计算公式,经与有限元计算结果对比,证明该公式计算结果略偏于安全,对大多数工程可满足工程精度要求。

(摘要二字小五,黑体;摘要正文小五宋体,两端对齐)[关键词]剪切变形;混凝土核心筒;组合梁;反复轴力(关键词三字小五,黑体;关键词正文小五宋体,两端对齐)中图分类号:TU398.7 文献标识码:A 文章编号:(小五黑体,中图分类号查询网址:)*国家自然科学基金创新研究群项目(50621062),国家科技支撑计划项目(2006BAJ01B02)。

(基金前加“*”,在括号内添加基金编号,多个基金号间用逗号隔开)作者简介:李国强,博士,教授,博士生导师,Email:gqli@。

(作者简介四字小五黑体,内容包括姓名,学历,学位,职称,Email等,为小五宋体)Practical calculation method research on axial tensile force transfer coefficient of steel beams at jointsconnecting steel frame and concrete core tube(英文题目:小五Times New Roman,加粗居中)Li Guoqiang1,2, Li Liang2, Li Wubo2(姓名拼音:小五Times New Roman;姓在前、名在后,姓名间空1格,姓和名的首字母大写;在姓名右上角标注所属单位)(1 State Key Laboratory for Disaster Mitigation in Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China;2 Department of Building Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China)(单位英文名称:小五Times New Roman,居中)Abstract: Under the lateral force, the main deformation of steel frame is shear deformation, and the main deformation of concrete core tube is bending deformation. The steel frame and core tube are connected by composite beams to work together, and repeated axial forces would be created within the composite beams. Analyses are performed to research six selected parameters which may effect the axial tensile force transfer coefficient of steel beams at joints connecting steel frame and concrete core tube by ANSYS. The comparisons between the results of practical calculation formulas and finite element analysis are made to show that the results of the practical calculation formulas are lean to security, and could meet the requirements of engineering precision for most projects. Keywords: shear deformation; concrete core tube; composite beam; repeated axial force(英文摘要、关键词:小五Times New Roman,其中Abstract, Keywords加粗)0 概述(一级标题:五号黑体,若有引言或概述,题号从0开始)谢谢欣赏谢谢欣赏(正文五号宋体段前缩进2个字符,两端对齐) 钢框架-混凝土核心筒混合结构是由钢框架与混凝土核心筒组成的共同承受竖向和水平作用的高层建筑结构。

结构设计课题研究论文(五篇):谈平面不规则高层建筑结构设计、厂房施工采用大跨度门式结构设计分析…

结构设计课题研究论文(五篇):谈平面不规则高层建筑结构设计、厂房施工采用大跨度门式结构设计分析…

结构设计课题研究论文(五篇)内容提要:1、谈平面不规则高层建筑结构设计2、厂房施工采用大跨度门式结构设计分析3、电压监测仪检测装置系统结构设计分析4、天气雷达天线座机动性结构设计研究5、建筑结构设计建筑造价成本影响分析全文总字数:15712 字篇一:谈平面不规则高层建筑结构设计谈平面不规则高层建筑结构设计摘要:随着高层建筑规模的扩大,社会对高层建筑的要求越来越高。

而为了提高平面不规则高层建筑的稳定性,必须要重视高层建筑结构设计工作,做好建筑结构设计分析工作,提高设计方案价值,满足科学的建设需求,延长平面不规则高层建筑使用寿命。

因此,本文以平面不规则高层建筑结构设计分析作为研究对象,通过对该类建筑结构设计特点的阐述,进而通过具体的实例分析展开系统研究。

关键词:平面不规则;高层建筑;结构设计1引言近年来,社会经济发展迅速,城市建设规模日渐扩大,但是,受到场地、功能和建筑美观等高要求的限制,高层建筑结构体系变化逐渐复杂,各种造型纷纷呈现,特别是不规则高程建筑数量逐渐上升。

而根据调查得知,相对应规则结构的建筑而言,不规则建筑结构极易在地震灾害下出现变形、坍塌现象,更容易被地震破坏。

因此,为了保证不规则高层建筑的安全稳定,需要科学的设计其结构体系。

2平面不规则高层建筑结构设计特点(1)在进行高层简述结构设计时,水平力是其主要影响因素。

通常情况下,多层建筑在进行结构设计时,需要首先考虑结构竖向荷载情况。

根据资料发现,在竖向构件中,结构自重与楼面荷载导致的轴力和弯矩与建筑高度是正比关系[1]。

但是,对于建筑结构而言,水平荷载所产生的影响仍然不同,其与建筑高度平方是正比关系。

也就是说,建筑高度符合标准要求,竖向荷载就为定值,水平荷载会随结构动力逐渐发生变化。

(2)建筑高度与其侧移有着密切联系,高层建筑使得结构侧移成为其结构设计的重点。

此外,建筑高度的增加使得各种创新建筑结构体系、形式涌现,在使用一段时间后,侧移范围明显扩大[2]。

《拧螺丝机结构设计毕业设计(论文)word格式》

《拧螺丝机结构设计毕业设计(论文)word格式》

前言自动拧螺丝机是现代工业中不可或缺的一种提高工人工作效率的机器,在许多领域都广泛应用。

自动拧螺丝机是许多大型设备的辅助设备,可大大的降低工人的劳动强度。

目前自动拧螺丝机的结构复杂,科技含量高国产化难度大,自动拧螺丝控制实现了对拧螺丝过程的全自动控制,可根据操作人员预先编制的程序而进行准确螺钉的分离、传送、拧紧螺钉等一些列动作的控制。

控制器可以对电源作全面的检测即对显示电压,频率,功率因数,输出电流等参数并自动进行补偿。

同时控制器可以设置自动分步补偿功能。

当有一个孔未拧螺钉时,机器通过检测自动重新输送螺钉,保证了工件的质量。

而且还实现了不同尺寸的螺钉均可使用目的。

目前,许多大型汽车制造商为了为提高汽车零部件制造水平,针对汽车车门玻璃升降器的生产而设计的自动化设备。

采用模块化多轴设计,可任意设定扭矩的改锥由伺服电机驱动并经精密万向节传动;有可靠的螺钉自动整理、分路供给系统,螺钉直径范围适应性广、通用性强,可满足柔性化生产的需要。

主要进行分螺丝机构和改锥设计。

螺钉尺寸范围:(直径)fai4---fai8、长度小于25mm 各类螺钉。

在拧螺钉过程中,影响螺纹连接质量的因素有:电动改锥的电流、传感器的检测、工件的定位等。

特别是PLC对伺服电机的驱动和气缸动作有很高的要求,如果这两个动作不能协调就很容易出现废品。

因此为了减少废品的出现,在螺钉经过气管到达螺钉喷嘴时要检测是否三根管中都有螺钉,借此来降低废品率。

因此,传感器是很重要的,一定要谨慎选择。

第一章绪论1.1锁螺丝机研究的目的和意义螺丝机是一种非传统的机器,是为了提高汽车零部件的制造水平针对汽车玻璃升降器的生产而设计的自动化设备。

针对经电磁振动给料器整理后在螺钉输送槽中有序排列的分离问题,提出一种由螺钉分离板、档钉板、固定斜槽板及圆柱销相配合的螺钉自动分离装置。

利用气缸驱动螺钉分离板、挡钉板,利用挡钉板上固定的圆柱销受固定斜槽板上的起移动凸轮作用的斜槽限制,将位于螺钉输送槽最前端的一只螺钉分离开,并仅将一只螺钉推入螺钉分离板侧面的落钉口。

结构设计方法论文

结构设计方法论文

结构设计方法论文摘要:在建筑设计的相关领域中,建筑设计师的思想应当能够跟上时代发展的主旋律,同时也要基本掌握建筑设计行业在新时期内的迅速发展与相关变化,早日提升自己的专业知识素养,通过借鉴国内外相关的建筑设计方法,加强自身学习能力,进而在建筑设计的过程中展示自己独特的设计风格,最终为建筑事业的发展繁荣做出自己的一份贡献。

前言在现代社会中,随着建筑设计相关领域中尖端技术迅速的发展,建筑的结构设计正在逐渐渗透到日常生活当中。

建筑结构设计的主要内容包括施工开始之前对整个建筑物的全面规划,同时对一系列潜在的问题做出相应的应对措施。

同时,建筑设计人员在进行结构设计时,还需要将所设计建筑物的构成要素和施工时的具体方法利用图纸或是文件的方式向施工人员和客户进行全面展示,这样才能让客户和施工人员对将要动工的建筑有更完善的了解。

除此以外,身为一名建筑设计师,也应当在建筑结构设计的全过程中培养自己独特的设计风格,并在整个设计过程中融入自身全新的设计理念,在所设计的建筑满足基础使用功能的前提下,进一步提升建筑的设计质量,为客户设计出满足多方面需求并且更为优秀的建筑。

1 建筑结构设计的基本构成要素一般来说,建筑结构设计的基本构成要素往往包括以下四个方面:建筑的基础使用功能是建筑设计时应当考虑的第一要素,这包括建筑的基础用途与建筑的基础构型。

第二个方面是建筑建设时所利用到的相关建设技术和施工技术,这是建筑设计人员将自身想法转换为建筑实体所必须采用的基础方法,这往往包括建筑建设材料,建筑自身结构,施工设备以及施工人员自身操作技术等多方面内容,在建筑动工之前,建筑设计师对这些方面进行全面的规划是至关重要的。

第三,资金合理性,无论是从建筑动工前的总体设计,还是动工时的施工技术与人员问题,相关的建筑设计师都需要对建筑设计的经济合理性进行多方面的考虑,在保证建筑的基础用途和施工技术不会受到影响的前提下,充分减少不必要的相关开销,提升建设资金的利用率,尽量降低建筑的成本造价和施工成本,为建设单位和施工单位创造更大的市场经济效益。

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目录摘要 (2)关键词 (2)一、编制依据及说明 (3)二、工程概况 (3)三、设计资料 (4)四、柱网布置 (4)1、柱网布置图 (4)2、框架结构承重方案的选择 (5)五、梁、柱截面尺寸的初步确定 (5)1、梁截面尺寸的初步确定 (5)2、柱的截面尺寸估算 (6)六、楼板计算 (6)1、次房间(1)计算 (6)1、次房间(2)计算 (9)七、楼梯钢筋计算 (18)1、荷载和受力计算 (18)2、配筋面积计算 (20)3、配筋结果 (21)八、电算结果 (22)1、数据输入 (22)2、数据输出 (23)参考文献 (26)重庆市江津区阳光小镇1号楼西南大学专业名称:建筑工程学生姓名:胡海指导教师:艾大利摘要:本工程名称为重庆市江津区阳光小镇1号楼,结构为全现浇混凝土框架结构,6层。

工程所在地区为重庆市江津区,抗震设防等级为6度,需要进行抗震设计。

设计过程遵循先建筑后结构再施工的顺序进行。

抗震结构在地震作用下,为了有良好的耗能能力以及在强震下结构不倒塌,其构件应有足够的延性。

要设计延性框架结构,需满足“强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件”的要求,并进行相应的内力调整,然后由调整后的内力值进行配筋计算。

本工程采用钢筋混凝土框架结构体系(横向承重),因此选择了有代表性的一榀框架进行计算。

设计计算整个过程中综合考虑了技术经济指标和施工工业化的要求。

关键词:抗震设计框架结构配筋计算技术经济指标一、编制依据及说明本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅楼招标文件》、《施工招标评定标办法》,《答疑会纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。

1、工程施工组织设计编制的依据国家标准《工程测量规范》GBJ50026-2006国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002国家标准《混凝土质量控制标准》GBJ50205-2002国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001国家标准《混凝土强度评定标准》GB/T50107-2010国家标准《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2001行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JG/1T0-2005行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001二、工程概况1、建筑设计特点本工程位于重庆市江津区,尺寸为38.140×17.700米,建筑面积为3573.7平方米,为六层框架结构,全部民用住宅楼,全部层高3.000米,建筑物高度21.000米,室内外高差为0.45米。

抗震设防烈度为6度。

工程做法:外墙饰面:一层室内标高以上为白色仿石漆,一层室内标高以下为石岛红理石(600x900mm)。

内墙饰面:卫生间采用200×300瓷片,其它为石灰砂粉刷。

楼地面:全部楼地面为均为陶瓷铺地砖。

顶面:抹水泥石膏砂浆,刷106涂料。

屋面:全部为上人屋面。

2、结构设计特点地基处理:地基采用强夯,2.3米以下用3:7灰土夯实0.5米厚基础形式:基础采用独立柱基础。

砌体材料:-0.45以下,用MU10普通机制粘土砖,M10水泥沙浆砌筑,全部均采用用MU10普通机制空心砖,M10混合砂浆砌筑。

结构:受力钢筋主筋保护层厚度:基础为35mm,梁柱为25mm,板为15mm。

板全部采用混凝土现浇板,砼强度等级:基础砼垫层为C20,其它砼C30。

三、设计资料1、冬季采暖室外空气计算温度3℃,夏季通风室外空气计算温度33℃,冬季采暖室内空气计算温度18℃;2、重庆市基本风压0.40 kN/m2;3、常年地下水位较高,水质对混凝土有一定的侵蚀作用;4、地基承载力特征值为280 kN/m2,Ⅱ类场地;5、建筑结构设计使用年限50年,安全等级二级。

6、建筑抗震设防类别为丙类,设防烈度6度,设计基本地震加速度值0.05g,设计地震分组为第二组,Ⅱ类场地设计特征周期0.3s7、结构形式为框架结构,框架抗震等级为三级。

四、柱网布置1、柱网布置图本住宅楼全部层高均为3.0m。

主体结构布置图如下图1所示:图1 主体结构柱网布置图2、框架结构承重方案的选择竖向荷载的传力途径:楼板的均布荷载和恒载经次梁间接或直接传至主梁,再由主梁传至框架柱,最后传至地基。

根据以上楼盖的平面布置及竖向荷载的传力途径,本办公楼框架的承重方案为横向框架承重方案,这可使横向框架梁的截面高度大,增加框架的横向侧移刚度。

五、梁、柱截面尺寸的初步确定1、梁截面尺寸的初步确定梁截面高度一般取跨度的1/12--1/8进行计算。

本方案中,边横梁高h=(1/12--1/8)l=1/12×6000--1/8×6000=500mm--875mm,取h=800mm,截面宽度h=1/2h=300mm,取400mm。

同理计算其他跨的梁截面,见表1。

表1 梁截面尺寸表(mm)混凝土等级横梁(b×h)次梁(b×h)2、柱的截面尺寸估算根据柱的轴压比限值按下列公式计算:(1)柱组合的轴压力设计值 N=βF gEn注:β--考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数,边柱取1.3,不等跨内柱取1.25,等跨内柱取1.2 。

F-- 按简支状态计算柱的负载面积。

gE--折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可近似的取12~15 kN/m2。

n--验算截面以上的楼层层数。

(2)Ac ≥N/uNfc注:uN--框架柱轴压比限值,对一级,二级,三级抗震等级,分别取0.7,0.8,0.9。

本方案为三级抗震等级,故取0.9。

fc --为混凝土轴心抗压强度设计值,对C30,查得fc=14.3N/mm2, ft=1.43N/mm2 。

(3)计算过程:对于边柱:N=βF gEn=1.3×3.0×6.6×12×5=1544.4kNAc =N/uNfc=1544.4×103/0.9×14.3=120000.0mm2对于中柱:N=βF gEn=1.25×19.8×12×5=1485.00kNAc =N/uNfc=1485.00×103/0.9×14.3=115384.62mm2综合以上计算结果,取柱截面为正方形√(120000)=346.41mm,为安全起见,全部楼层均取b×h=400mm×400mm。

六、楼板计算本工程楼板计算书,计算方法一样,故只取其中具有代表性的房间次房间(1)计算(1)、基本资料1、房间编号: 372、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定/3、荷载:永久荷载标准值:g = 5.00+ 3.00(板自重)= 8.00 kN/m2可变荷载标准值:q = 2.00 kN/m2计算跨度Lx = 4200 mm ;计算跨度Ly = 4200 mm板厚H = 120 mm;砼强度等级:C30;钢筋强度等级:HPB3004、计算方法:弹性算法。

5、泊松比:μ=1/5.6、考虑活荷载不利组合。

7、程序自动计算楼板自重。

(2)、计算结果Mx =(0.01760+0.01760/5)*(1.35* 8.00+0.98* 1.00)* 4.2^2 = 4.39kN·m 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:Mxa =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 0.70)* 4.2^2 = 0.76kN·m Mx= 4.39 + 0.76 = 5.15kN·mAsx= 286.58mm2,实配φ 8@150 (As = 372.mm2)ρmin = 0.239% ,ρ= 0.310%My =(0.01760+0.01760/5)*(1.35* 8.00+0.98* 1.00)* 4.2^2= 4.39kN·m考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:Mya =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 0.70)* 4.2^2 = 0.76kN·m My= 4.39 + 0.76 = 5.15kN·mAsy= 286.58mm2,实配φ 8@150 (As = 372.mm2)ρmin = 0.239% ,ρ= 0.310%Mx' =0.05130*(1.35* 8.00+0.98* 2.00)* 4.2^2 = 11.55kN·m Asx'= 472.05mm2,实配φ 8@100 (As = 559.mm2,可能与邻跨有关系)ρmin = 0.239% ,ρ= 0.465%My' =0.05130*(1.35* 8.00+0.98* 2.00)* 4.2^2 = 11.55kN·m Asy'= 472.29mm2,实配φ 8@100 (As = 559.mm2,可能与邻跨有关系)ρmin = 0.239% ,ρ= 0.465%(3)、跨中挠度验算Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值(1)、挠度和裂缝验算参数:Mq =(0.01760+0.01760/5)*(1.0* 8.00+0.5* 2.00 )* 4.2^2 = 3.35kN·m Es = 210000.N/mm2 Ec = 29791.N/mm2Ftk = 2.01N/mm2 Fy = 270.N/mm2(2)、在荷载效应的准永久组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs:①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)σsq = 3.35/(0.87* 96.* 372.) = 107.822N/mm2矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-4)ρte = 372./ 60000.=0.00621ψ= 1.1 - 0.65* 2.01/(0.00621* 107.82) = -0.849当ψ<0.2 时,取ψ= 0.2②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE:αE =Es / Ec =210000.0/ 29791.5 = 7.049③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γf':矩形截面,γf' = 0④、纵向受拉钢筋配筋率ρ= As / b / ho = 372./1000/ 96.=0.00388⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按公式(混凝土规范式 7.2.3-1)计算:Bs=Es*As*ho^2/[1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')]Bs=210000.* 372.* 96.^2/[1.15*0.200+0.2+6*7.049*0.00388/(1+3.5*0.00)]= 1122.76kN·m2(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ:按混凝土规范第 7.2.5 条,当ρ' = 0时,θ= 2.0(4)、受弯构件的长期刚度 B,可按下列公式计算:B = Bs / θ(混凝土规范式 7.2.2)B= 1122.76/2 = 561.381kN·m2(5)、挠度 f =κ * Qq * L ^ 4 / Bf =0.00127* 9.0* 4.20^4/ 561.381= 6.336mmf / L = 6.336/4200.= 1/ 663.,满足规范要求!(4)、裂缝宽度验算①、X方向板带跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)σsq = 3.35*10^6/(0.87* 96.* 335.) = 119.803N/mm2矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-4)ρte = 335./ 60000.= 0.006当ρte <0.01 时,取ρte = 0.01ψ= 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 119.80) = 0.012当ψ<0.2 时,取ψ= 0.2ωmax =αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)ωmax = 1.9*0.200*119.803/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) = 0.028mm,满足规范要求!②、Y方向板带跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)σsq = 3.35*10^6/(0.87* 88.* 335.) = 130.694N/mm2矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-4)ρte = 335./ 60000.= 0.006当ρte <0.01 时,取ρte = 0.01ψ= 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 130.69) = 0.102当ψ<0.2 时,取ψ= 0.2ωmax =αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)ωmax = 1.9*0.200*130.694/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) = 0.031mm,满足规范要求!③、左端支座跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)σsq = 8.14*10^6/(0.87* 96.* 503.) = 193.998N/mm2矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-4)ρte = 503./ 60000.= 0.008当ρte <0.01 时,取ρte = 0.01ψ= 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 194.00) = 0.428ωmax =αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)ωmax = 1.9*0.428*193.998/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) = 0.097mm,满足规范要求!④、下端支座跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)σsq = 8.14*10^6/(0.87* 96.* 503.) = 193.998N/mm2矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-4)ρte = 503./ 60000.= 0.008当ρte <0.01 时,取ρte = 0.01ψ= 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 194.00) = 0.428ωmax =αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)ωmax = 1.9*0.428*193.998/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =0.097mm,满足规范要求!⑤、右端支座跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)σsq = 8.14*10^6/(0.87* 96.* 503.) = 193.998N/mm2矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-4)ρte = 503./ 60000.= 0.008当ρte <0.01 时,取ρte = 0.01ψ= 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 194.00) = 0.428ωmax =αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)ωmax = 1.9*0.428*193.998/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) = 0.097mm,满足规范要求!⑥、上端支座跨中裂缝:裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算:ψ= 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3)σsq = 8.14*10^6/(0.87* 96.* 503.) = 193.998N/mm2矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-4)ρte = 503./ 60000.= 0.008当ρte <0.01 时,取ρte = 0.01ψ= 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 194.00) = 0.428ωmax =αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte) (混凝土规范式 7.1.2-1)ωmax = 1.9*0.428*193.998/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) = 0.097mm,满足规范要求!次房间(2)计算:(1)、基本资料1、房间编号: 92、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定/3、荷载:永久荷载标准值:g = 5.00+ 3.00(板自重)= 8.00 kN/m2可变荷载标准值:q = 2.00 kN/m2计算跨度Lx = 4200 mm ;计算跨度Ly = 3300 mm板厚H = 120 mm;砼强度等级:C30;钢筋强度等级:HPB3004、计算方法:弹性算法。

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