幼儿园结构设计

幼儿园结构设计
幼儿园结构设计

幼儿园结构设计

14、3m,建筑面积3809m2。根据要求,抗震设防烈度为七

度。本设计针对第8轴线框架进行了手算计算,考虑了恒荷载、

活荷载、雪荷载、风荷载和地震荷载等作用。计算内容主要包括

荷载分析和结构内力计算。手工计算完毕后,用结构分析软件PKPM进行了整体框架计算。关键词幼儿园;结构设计;框架结构;内力计算 THE STRUCTURE DESIGN OF NAN JIANG FENG LIN KINDERGARTENABSTRACTThe graduated design of the main structure of the kindergarten design、 The design uses a frame structure and the number of construction of the

main layers of is

3、The total building height is

14、3m, building area of 3809m

2、 Upon request, the seismic intensity of seven degrees、Framework of the design for the8 axis hand count calculation, consider the dead load, live load, snow load, wind load and seismic loading role、 The calculation including load analysis and structural internal force calculation、 Manual calculation is completed, the

overall framework for computing structural analysis software PKPM、KEY WORDS kindergarten Structural design;

Frame structure; Calculation of Internal Forces目录摘要2ABSTRACT3目录

41、结构设计任务

61、1研究内容

61、2任务与要求

61、2、1任务

61、2、2要求

62、结构平面布置及梁柱截面尺寸

82、1结构平面布置

82、2框架梁截面尺寸

82、3框架柱截面尺寸

92、4屋面板、楼板厚度103、荷载计算1

13、1恒荷载标准值计算1

13、1、1屋面1

13、1、2各层楼面1

13、1、3梁自重1

13、1、4柱自重1

23、1、5外纵墙自重1

23、1、6内纵墙自重1

33、1、7外横墙自重1

43、1、8内横墙自重1

53、1、9女儿墙自重1

53、2活荷载标准值计算1

53、2、1屋面和楼面活荷载标准值1

53、2、2雪荷载标准值1

63、2、3风荷载标准值计算1

63、2、4水平地震作用1

64、一榀框架内力计算1

94、1框架选取1

94、2框架荷载确定204、2、1恒荷载204、2、2活荷载2

34、2、3风荷载2

54、3内力分析2

64、3、1恒载作用下的内力分析2

64、3、2活载作用下的内力分析3

14、3、3风载作用下的内力分析3

34、3、4水平地震作用下的内力分析35参考文献38附录

1、电算一榀框架的在各荷载作用下的标准内力图39致谢4

51、结构设计任务

1、1研究内容广州市市区某南江枫林社区拟建一幼儿园,建筑面积3809m2,3层,已完成建筑设计,要求完成此建筑的结构设计。侧重结构的荷载分析和结构内力计算。

1、查阅相关资料,撰写文献综述,并翻译相关的外文

2、南江枫林幼儿园结构体系选择与结构布置

3、分析结构所受的各种荷载大小、及传递路径

4、手算一榀框架在各种荷载作用下的内力

5、结构电算,并分析比较手算和电算的内力差异

6、撰写设计计算书,绘制结构施工图

1、2任务与要求

1、2、1任务对给定的南江枫林幼儿园建筑施工图,选择结构体系,布置结构构件,进行荷载分析,手算结构内力,并电算复核内力,绘制结构施工图,最后撰写设计计算书。

1、2、2要求(1)文献综述、外文与课题相关,且外文翻译语句通顺,句意明了。查阅与课题相关文献,撰写文献综述1篇(附参考文献至少10篇,包括2篇外文),字数不少于3000;翻译外文1-2篇,要求所选原文不能和前三年本专业毕业生已使用过的原文相同,所选原文的发表时间为近5年以内,字数不少于3000,并附原文复印件或PDF打印稿。(2)

结合课题具体情况,提出自己的设计方案,写开题报告一篇,字数不低于3000;(3)

要求具体分析结构荷载的大小和传递路径,并手算各种荷载作用下结构的内力;(4)

结构建模正确,荷载输入无误,参数设置正确,电算结果可靠。(5)

设计计算书要求内容完整,层次分明,数据可靠,文字简练。结构施工图表达清晰、规范。(6)

严格遵守纪律,保质保量完成规定的设计任务;

2、结构平面布置及梁柱截面尺寸

2、1结构平面布置本工程采用混凝土框架结构,结构柱网布置图如下:图1结构柱网布置图

2、2框架梁截面尺寸框架结构中框架梁的截面高度hb可根据结构承载力、刚度及裂缝控制条件确定,主梁按hb=(1/12~1/8)Lb确定,次梁按hb=(1/18~1/12)确定。梁的截面尺寸首先按照梁的跨度进行估算,见表1。表1 梁的截面尺寸估算梁跨度L (mm)梁高系数梁高(mm)梁宽系数梁宽(mm)实选截面bh (mmmm)横向框架梁6500(1/12~1/8)L541~8

12、5(1/3~1/2)h208~469350700纵向框架梁

7500(1/12~1/8)L625~9

37、5(1/3~1/2)h258~581350700纵向框架梁

5700(1/12~1/8)L475~7

12、5(1/3~1/2)h167~375350700纵向框架梁

3300(1/12~1/8)L275~4

12、5(1/3~1/2)h92~206、2350700过道梁

2400(1/12~1/8)L200~300(1/3~1/2)h67~150350700横向次梁6500(1/18~1/12)L361~541(1/3~1/2)h156~313250600竖向次梁3900(1/18~1/12)L216~325(1/3~1/2)h156~218200400注:过道梁的截面尺寸与横向框架梁一致,以保证框架的整体性,同时为了方便施工框架梁截面统一350700。

2、3框架柱截面尺寸根据规定:柱截面尺寸应满足 (1-1)

N=G q Sn12 (1-2)式中N框架柱的轴压比限值,按表1-2取值;fc分别为框架柱的截面宽度和高度,mm;G每一楼层单位面积的竖向荷载标准值,可取14KN/mm2;S楼层数;1边柱、角柱轴向力增大系数,边柱2=

1、1,角柱2=

1、2,中柱2=

1、0。《混凝土建筑设计规范》(GB500102002)的

10、1、1条规定:表4屋面板、楼板厚度估算位置跨度(m)系数计算板厚度(mm)最小计算厚度(mm)实际选用板厚度(mm)楼板

6、51/45 L14480150屋面板

4、51/35 L128801503、荷载计算

3、1恒荷载标准值计算

3、1、1屋面保护层:高聚物改性沥青卷材防水屋面

2、20 kN/m2 结构层:150厚现浇钢筋混凝土板 0、1525=

3、75 kN/m2 抹灰层:10厚粉刷石膏砂浆 0、0112=0、12 kN/m2 合计:

6、07kN/m

23、1、2各层楼面保护层:15厚白水泥大理石子面 0、01525=0、38kN/m2 结构层:150厚现浇钢筋混凝土板 0、1525=

3、75kN/m2 抹灰层:10厚粉刷石膏砂浆 0、0112=0、12

kN/m2 合计:

23、1、3梁自重(1)

bh =350700 梁自重:

0、35(0、7-0、1)25=

5、25 kN/m 抹灰层:10厚粉刷石膏砂浆 0、0112[(0、7-0、1)2+0、352]=0、228kN/m 合计:

5、49 kN/m(2)

bh =250600 梁自重:

0、25(0、6-0、1)25=

3、125 kN/m 抹灰层:10厚粉刷石膏砂浆 0、0112[(0、6-0、1)2+0、252]=0、18 kN/m 合计:

3、31kN/m(3)

bh =200400 梁自重:

0、2(0、4-0、1)25=

1、5kN/m 抹灰层:10厚粉刷石膏砂浆 0、0112[(0、4-0、1)2+0、22]=0、12kN/m 合计:

1、62kN/m

3、1、4柱自重 bh =500500 柱自重:

0、

50、525=

6、25 kN/m 抹灰层:10厚粉刷石膏砂浆 0、011

20、54=0、24 kN/m 合计:

3、1、5外纵墙自重 (1)标准层纵墙在计算单元内高度相当于: 铝合金窗在计算单元内高度相当于: 纵墙自重:

1、9

70、2

55、5=

2、71 kN/m 铝合金窗自重:

0、9

20、35=0、32 kN/m25厚水刷石外墙面:

1、9

70、5=0、99 kN/m 粉刷10厚石膏砂浆内墙面:

1、9

70、12=0、24 kN/m 合计:

4、26 kN/m (2)楼梯间纵墙在计算单元内高度相当于铝合金窗在计算单元内高度相当于纵墙自重:

3、1

20、2

55、5=

4、29 kN/m 铝合金窗自重:

0、4

80、35=0、16 kN/m 粉刷10厚石膏砂浆内墙面:

3、1

20、12=0、37 kN/m 合计:

4、82kN/m (3)

卫生间纵墙在计算单元内高度相当于铝合金窗在计算单元内高度相当于纵墙自重:

3、0

60、2

55、5=

4、21 kN/m 铝合金窗自重:

0、5

40、35=0、18kN/m 粉刷10厚石膏砂浆内墙面:

3、0

60、12=0、37 kN/m 合计:

4、76kN/m

3、1、6内纵墙自重(1)标准层纵墙在计算单元内高度相当于为: 内走廊木框玻璃窗在计算单元内高度相当于: 木门在计算单元内高度相当于纵墙自重:

1、9

70、2

55、5=

2、71 kN/m 木框玻璃窗:

0、3

40、25=0、09 kN/m 木门:

0、5

90、15=0、09 kN/m 粉刷10厚石膏砂浆内墙面:

1、9

70、12=0、24 kN/m 合计:

3、13 kN/m(2)卫生间纵墙在计算单元内高度相当于为木门在计算单元内高度相当于纵墙自重:

2、5

60、2

55、5=

3、52 kN/m 木门:

1、0

40、15=0、16 kN/m 粉刷10厚石膏砂浆内墙面:

2、5

60、12=0、31 kN/m 合计:

3、99 kN/m

3、1、7外横墙自重(1)标准层横墙自重:

(

4、2-0、8)0、2

55、5=

4、26 kN/m25厚水刷石外墙面:

(

4、2-0、8)0、5=

1、55 kN/m 粉刷10厚石膏砂浆内墙面:(

4、2-0、8)0、12=0、37 kN/m 合计:6、18 kN/m(2)底层横墙自重:

(

4、9-0、8)0、2

55、5=

4、26 kN/m25厚水刷石外墙面:

(

4、2+0、45-0、8)0、5=

1、78 kN/m 粉刷10厚石膏砂浆内墙面:(

4、2-0、8)0、12=0、37 kN/m 合计:7、79 kN/m

3、1、8内横墙自重(1)

标准层横墙自重:

(

4、2-0、8)0、2

55、5=

4、26 kN/m 粉刷10厚石膏砂浆内墙面:(

4、2-0、8)0、122=0、74 kN/m 合计

5、00 kN/m

3、1、9女儿墙自重做法:100mm混凝土压顶,1300mm加气混凝土墙

1、

40、2

55、5=

1、92 kN/m 压顶混凝土:

1、

40、2525=

8、75kN/m 水刷石外墙面:

(

1、42+0、25)0、5=

1、53 kN/m 合计:

12、2 kN/m

3、2活荷载标准值计算

3、2、1屋面和楼面活荷载标准值上人屋面:

2、0 kN/m2 教室:

2、0 kN/m2 走廊:

2、5 kN/m

23、2、2雪荷载标准值参考广州市:n=100年,Sk=0、5 kN/m2 。屋面活荷载和雪荷载不同时考虑,两者中取大者。在本次计算中活载大于雪载,故不考虑雪载作用。

3、2、3风荷载标准值计算主体结构计算时,垂直于建筑物表面的风荷载标准值k应按k=zsz0计算,风荷载作用面积应取垂直于风向的最大投影面积。式中:k为风荷载标准值(KN/m2);z 为高度z处的风振系数;s为风荷载体型系数;z为风压高度变化系数;0为基本风压(KN/m2)。根据《荷载规范》[3]

(GB500092002)表

7、2、1选取,根据《荷载规范》[3](GB500092001)的附录A故:αmax=0、08, Tg=0、35s《建筑抗震设计规范》

(GB50011—2001)的

5、1、5条规定:由于Tg

则有:表10地震荷载计算层数层高hi高度Hi重量GiGiHi 水平力Fi剪力Qi

34、2

12、614

93、78188

21、6

30、516108、56108、56

24、

28、41401、6117

73、4

40、323

67、951

76、51

14、

24、21401、658

86、7

20、161

33、872

10、3

84、一榀框架内力计算

4、1框架选取本设计决定选⑧号轴线框架为一榀框架进行内力计算。(图中阴影部分)图3手算一榀框架图图4一榀框架简图图5板荷载传递路线图

4、2框架荷载确定由之前荷载计算可确定框架荷载

4、2、1恒荷载(1)梁DG(截面尺寸)图6 梁DG计算简图1)梁自重设计值:2)墙传线荷载:

(梁DG上无墙)

3)板传线荷载:

则综合1)2)3),(2)梁GJ(截面尺寸)图7梁GJ计算简图1)梁自重设计值:2)墙传线荷载:3)板传线荷载:综合1)2)3),(3)梁JN(截面尺寸)图8梁JN计算简图1)梁自重设计值:2)墙传线荷载:3)板传线荷载:

综合1)2)3):

由上可知标准层框架恒载图:图9标准层框架荷载图

4、2、2活荷载(1)梁DG(截面尺寸)图10 梁DG计算简图1)板传线荷载:

则综合上 (2)梁GJ(截面尺寸)图11梁GJ计算简图1)板传线荷载:

则综合上 (3)梁JN(截面尺寸)图12 梁JN计算简图1)综合上由上可知标准层框架活载图:图13标准层框架荷载图

4、2、3风荷载由表5可知 , , 图14各层柱剪力图则计算各层柱总剪力

4、3内力分析

4、3、1恒载作用下的内力分析(1)求梁柱惯性矩梁惯性矩:

柱惯性矩:D~N柱:

对于中框架梁取(注:考虑现浇楼板对梁刚度的加强作用)(2)梁柱线刚度及相对线刚度计算框架梁柱的相对线刚度如下,作为计算各节点杆端弯矩分配系数的依据。

表6相对线刚度构件线刚度相对线刚度框架梁DG0、54GJ0、92JN0、52框架柱D~N

1、0图15各梁柱线刚度(3)计算弯矩分配系数上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱0、6

50、35 0、22 0、4

10、37 0、38 0、4

10、21 0、34 0、66

上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱0、3

90、3

90、22 0、1

60、2

90、2

90、26 0、2

70、2

90、2

90、15 0、

20、

40、4

上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱0、3

90、3

90、22 0、1

60、2

90、2

90、26 0、2

70、2

90、2

90、15 0、

20、

40、4

DGJN图16弯矩分配系数(4)计算各节点固端弯矩进行二次弯矩分配得到恒载作用下的一榀框架内力图如下:上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱0、6

50、35 0、22 0、4

10、37 0、38 0、4

10、21 0、34 0、66 -

70、16

70、16 -

5、0

75、07 -

87、4101、38

45、6

24、95-

14、32 -

26、68-

24、08

31、3

33、75

17、3-

34、46 - 66、91 13、7- 2、86 12、48 - 9、44 15、65 12、04 11、9- 17、2 38、65 - 20、2 - 7、05-

3、86 -

4、11 - 7、6-7 - 2、5 - 2、75- 1、4

3、93

7、6

52、25

51、93

64、21 -

43、72-

20、5

45、91

42、9-

88、73

79、5 -

79、51上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱右梁左梁上柱下柱0、3

90、3

90、22 0、1

60、2

90、2

90、26 0、2

70、2

90、2

90、15 0、

20、

40、4 -

70、16

70、16

建筑结构设计

65 建筑结构设计分析 张亚超 魏强 西安骊山建筑规划设计院 摘 要:本文主要介绍建筑结构的基本内容,然后针对目前建筑结构设计当中墨守成规的现象,提倡采用概念设 计思想来促进结构工程师的创造性,推动结构设计的发展,对建筑结构设计常见问题做了分析,为以后的设计提供参考。 关键词:建筑;结构设计;方法;概念设计 而建筑结构设计优化方法的应用则既能满足建筑美观、造型优美的要求,又能使房屋结构安全、经济、合理,成为实质意义上的“经济适用”房。 1 结构设计的基本内容 1.1 屋顶(面)结构图 当建筑是坡屋面时,结构的处理方式有两种:梁板式及折板式。梁板式适用于建筑平面不规整,板跨度较大,屋面坡度及屋脊线转折复杂的坡屋面。反之,则适用折板式。两种形式的板均为偏心受拉构件。板配筋时应有部分或全部的板负筋拉通以抵抗拉力。板厚基于构造需要一般不宜小于 120 厚。此外梁板的折角处钢筋的布置应有大样示意图。至于坡屋面板的平面画法, 建议采用剖面示意图加大样详图的表示方法(实践证明此方法便于施工人员正确理解图纸)。1.2 结构平面图 在绘制结构平面布置图前有个问题需要说明一下, 就是要不要输入结构软件进行建模的问题。当建筑地处抗震设防烈度为 6 度区时,根据建筑抗震设计规范,是可以不用进行截面抗震验算的但应符合有关的抗震措施要求。那么对于砌体结构来讲如果时间不是很充足的话应该可以不用在软件中建模的,直接设计即可,但要注意受压和局部受压的问题。必要时进行人工复核。对于局部受压的防御措施是要按规定对梁下设梁垫以及设置构造柱等措施。如果时间不是很紧张的话建议还是输入建模较好, 有一个便利就是可以利用软件来进行荷载导算。另外,当建筑地处抗震设防烈度为 7 度及以上时我的观点是必须要输入软件建模计算的, 绘制结构平面图时如果没有建模的话就可以直接在建筑的条件图上来绘制结构图了, 这一步必不可少的是删除建筑图中对结构来讲没有用的部分,简单快捷的方法是利用软件的图层功能,直接冻结相关的层。然后再建立新的结构图层:圈梁层、构造柱层、梁层、文字层、板钢筋层等等。这样做的目的是提高绘图效率, 方便在不同结构平面图间的拷贝移动和删除。1.3 楼梯 楼梯梯板要注意挠度的控制, 梯梁要注意的是梁下净高要满足建筑的要求, 梯梁的位置尽量使上下楼层的位置统一。局部不合适处可以采用折板楼梯。折板楼梯钢筋在内折角处要断开分别锚固防止局部的应力集中。阁楼层处的楼梯由于有 分户墙的存在要设置抬墙梁。注意梁下的净空要求, 并要注意梯板宽度的问题。首段梯板的基础应注意基础的沉降问题, 必要时应设梯梁。1.4 基础 基础要注意混凝土的标号选择应符合结构耐久性的要求。基础的配筋应满足最小配筋率的要求(施工图审查中心重点审查部位)。条基交接部位的钢筋设置应有详图或选用标准图。条基交叉处的基底面积不可重复利用,应注意调整基础宽度。局部墙体中有局部的较大荷载时也要调整基础的宽度(因软件计算的是墙下的平均轴力)。基础图中的构造柱,当定位不明确时应给予准确定位。 2 概念设计 所谓的概念设计一般指不经数值计算, 尤其在一些难以做出精确理性分析或在规范中难以规定的问题中, 依据整体结构体系与分体系之间的力学关系、结构破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的基本设计原则和设计思想, 从整体的角度来确定建筑结构的总体布置和抗震细部措施的宏观控制。运用概念性近似估算方法, 可以在建筑设计的方案阶段迅速、有效地对结构体系进行构思、比较与选择,易于手算。所得方案往往概念清晰、定性正确,避免后期设计阶段一些不必要的繁琐运算,具有较好的经济可靠性能,同时,也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 概念设计的重要性:概念设计是展现先进设计思想的关键,一个结构工程师的主要任务就是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计,并能有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系。一般认为,概念设计做得好的结构工程师,随着他的不懈追求,其结构概念将随他的年龄与实践的增长而越来越丰富,设计成果也越来越创新、完善。遗憾的是,随着社会分工的细化,大部分结构工程师只会依赖规范、设计手册、计算机程序做习惯性传统设计,缺乏创新,更不愿(不敢)创新,有的甚至拒绝对新技术、新工艺的采纳(害怕承担创新的责任)。大部分工程师在一体化计算机结构程序设计全面应用的今天,对计算机结果的明显不合理、甚至错误不能及时发现。 3 建筑结构设计常见问题 (下转第67页)

工程结构课程设计计算书

辽宁工业大学 工程结构课程设计说明书 题目:工程结构课程设计(36组) 院(系):管理学院 专业班级:工程管理132班 学号:XXXXXXXXXX 学生姓名:XXXXXXXX 指导教师:XXXXXX 教师职称:教授 起止时间:2016.1. 4-2016.1.15 课程设计(论文)任务及评语 院(系):土木建筑工程学院教研室:结构教研室

目录 1.设计资料---------------------------------------------------------------1 2.楼盖的结构平面布置---------------------------------------------------1 3.板的设计-------------------------------------------------------------- 2 (1)荷载计算---------------------------------------------------------------2(2)计算简图--------------------------------------------------------------2(3)弯矩设计值------------------------------------------------------------3(4)正截面承载力计算-------------------------------------------------------3 4.次梁设计---------------------------------------------------------------4(1)荷载设计值-------------------------------------------------------------4(2)计算简图-------------------------------------------------------------- 4(3)内力计算---------------------------------------------------------------4(4)承载力计算------------------------------------------------------------5 5.主梁设计---------------------------------------------------------------6(1)荷载设计值-------------------------------------------------------------6(2)计算简图--------------------------------------------------------------6(3)内力设计值及包络图-----------------------------------------------------7

建筑工程设计文件

《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 3.6 建筑电气 3.6.1在初步没计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。 3. 6.2 设计说明书。 1 设计依据。 1)工程概况:应说明建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求; 4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号); 5)上一阶段设计文件的批复意见。 2 设计范围。 1)根据设计任务书和行关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设计分工与分工界面; 2)拟设置的建筑电气系统。 3 变、配、发电系统。 1)确定负荷等级和各级别负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况; 3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系; 4)高、低压供电系统接线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量, 变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)谐波:说明谐波治理措施; 10)操作电源和信号:说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况; 11)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式; 12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式; 13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式; 14)电动机启动及控制方式的选择; 4 照明系统。 1)照明种类及照度标准,主要场所照明功率密度值; 2)光源、灯具及附件的选择.用明灯具的安装及控制方式; 3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及控制方法等; 4)照明线路的选择及敷设方式(包括室外照明线路的选择和接地方式);若设置应急照明.应说明应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间等。 5 电气节能和环保, 1)拟采用的节能和环保措施; 2)表述节能产品的应用情况。 S 防雷。 1)确定建筑物防雷类别,建筑物电子信息系统雷电防护等级; 2)防直接雷击、防侧击雷。防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施; 3)当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。

建筑结构设计试题及答案

建筑结构设计 一、选择题(每小题1分,共20分) 1、单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的( )。 A 、两端,与上柱柱间支撑相对应的柱间 B 、中间,与屋盖横向支撑对应的柱间 C 、两端,与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间 D 、中间,与上柱柱间支撑相对应的柱间 2、在一般单阶柱的厂房中,柱的( )截面为内力组合的控制截面。 A 、上柱底部、下柱的底部与顶部 B 、上柱顶部、下柱的顶部与底部 C 、上柱顶部与底部、下柱的底部 D 、上柱顶部与底部、下柱顶部与底部 3、单层厂房柱牛腿的弯压破坏多发生在( )情况下。 A 、0.751.0 C 无论何时 q γ=1.4 D 作用在挡土墙上q γ=1.4 12、与b ξξ≤意义相同的表达式为()

某中学教学楼结构设计计算本科设计

某中学教学楼结构设计计算本科设计

13 届本科生毕业论文(设计)存档编号 本科毕业设计 某中学教学楼建筑结构设计 第1页共 92 页

目录 前言 (2) 摘要 (3) 1.1设计依据 (6) 1.2设计资料 (6) 1.3工程地质资料 (7) 1.4水文地质资料 (7) 1.5抗震设防要求 (7) 2.建筑设计 (7) 2.1平面设计 (7) 2.2使用部分的平面设计 (8) 2.2.1门的宽度、数量和开启方式 (8) 2.2.2 窗的大小和位置 (8) 2.2.3 辅助房间的平面设计 (8) 2.3立面设计 (9) 2.4建筑剖面设计 (9) 2.5其他部分详细做法和说明 (10) 2.5.1屋面做法 (10) 2.5.2楼面做法 (10) 2.5.3墙身做法 (10) 3.结构设计 (11)

3.1构件截面粗估 (11) 3.1.1梁尺寸确定 (11) 3.1.2柱截面尺寸的确定 (12) 3.2计算简图的确定(见图2) (12) 3.2.1三个假设 (12) 3.2.2计算简图 (12) 3.3荷载统计 (13) 3.3.1恒荷载计算 (13) 3.3.2楼面活荷载计算 (17) 3.3.3风荷载计算 (18) 4.框架结构内力计算 (19) 4.1竖向恒载作用下的内力计算 (19) 4.1.1荷载简化 (20) 4.1.2弯矩分配 (21) 4.1.3梁的剪力以及柱的轴力计算 (25) 4.1.4弯矩调幅 (26) 4.2活载作用下的内力计算 (28) 4.2.1荷载简化 (28) 4.2.2弯矩分配 (29) 4.2.3弯矩调幅 (31) 4.2.4梁端剪力,柱的轴力计算 (32) 4.3风荷载作用下的内力计算 (33)

建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)

建筑工程设计文件编制深度规定

2016年11月 前言 本规定依据《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)和《建设工程勘察设计管理条例》(国务院第662号令),在《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)基础上修编而成。本规定与2008年版规定相比主要变化如下: ——新增绿色建筑技术应用的内容。 ——新增装配式建筑设计内容。 ——新增建筑设备控制相关规定。 ——新增建筑节能设计要求,包括各相关专业的设计文件和计算书深度要求。 ——新增结构工程超限设计可行性论证报告内容。 ——新增建筑幕墙、基坑支护及建筑智能化专项设计内容。 ——根据建筑工程项目在审批、施工等方面对设计文件深度要求的变化,对原规定中部分条文作了修改,使之更加适用于目前的工程项目设计,尤其是民用建筑工程项目设计。 本规定由住房和城乡建设部批准。 本规定的主编单位为中南建筑设计院股份有限公司,参编单位为中国建筑西北设计研究院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、广东省建筑设计研究院、中国建筑业协会智能建筑分会、中建科技集团有限公司。 本规定主要起草人: 总负责人:李霆 总则、一般要求部分:刘炳清 建筑、总平面部分:翁皓、党春红、李春舫、林莉 结构部分:李霆、徐厚军、郑瑾

建筑电气部分:杜毅威、熊江 给水排水部分:金鹏、涂正纯 供暖通风与空气调节、热能动力部分:郑小梅、杨允立、吴光林、马友才 技术经济部分:张变兰、聂钢 建筑幕墙部分:王书华 基坑工程部分:陈义平 建筑智能化部分:耿望阳 装配式建筑部分:叶浩文、樊则森、李文、孙占琦、蒋杰、马涛、王炜、张沂 目录 1 总则 (1) 2 方案设计 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 设计说明书 (2) 2.3 设计图纸 (6) 3 初步设计 (8) 3.1 一般要求 (8) 3.2 设计总说明 (8) 3.3 总平面 (9) 3.4 建筑 (11) 3.5 结构 (14) 3.6 建筑电气 (17) 3.7 给水排水 (20) 3.8 供暖通风与空气调节 (24) 3.9 热能动力 (26) 3.10 概算 (28) 4 施工图设计 (30) 4.1 一般要求 (30) 4.2 总平面 (30) 4.3 建筑 (32) 4.4 结构 (36) 4.5 建筑电气 (43) 4.6 给水排水 (46) 4.7 供暖通风与空气调节 (50)

结构设计常用数据表格

建筑结构安全等级 2 纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm) 不同根数钢筋计算截面面积(mm2)

板宽1000mm内各种钢筋间距时钢筋截面面积表(mm2) 每米箍筋实配面积 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 框架柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)

框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋白分率(%) 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνf/f)

受弯构件挠度限值 注:1 表中lo为构件的计算跨度; 2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。

注: 1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定; 2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值; 3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm; 4 在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算; 5 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 7 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。 梁内钢筋排成一排时的钢筋最多根数

模板设计计算书(一)

模板设计计算书(一) 模板设计计算书(一)提要:计算底模承受的荷载:梁的底模设计要考虑四部分荷载,模板自重,新浇砼的重量,钢筋重量及振捣砼产生的荷载 模板设计计算书(一) 矩形梁模板和顶撑计算 梁长6.9米,截面尺寸为250*550mm,离地面高m,?梁底钢管顶撑间距为600mm,侧模板立档间距为600mm。木材用红松:fe=10N/mm2fv=/mm2 fm=13N/mm2 1.底板计算 底板计算 抗弯强度验算 计算底模承受的荷载:梁的底模设计要考虑四部分荷载,模板自重,新浇砼的重量,钢筋重量及振捣砼产生的荷载,均乘以分项系数,设底模厚度为4mm。 底模板自重 .2×5××=/m 砼荷重 .2×24××=/m 钢筋荷重

.2×××=/m 振捣砼荷载 .2××=/m 根据《砼结构工程施工及验收规范》的规定,设计荷载值要乘以V=?的折减系数,所以q=×=/m 验算底模抗弯承载力 底模下面顶撑间距为米,底模的计算简图是一个等跨的多跨连续梁,因为模板长度有限,一般可按四等跨连续梁计算,查静力计算表得: L= L= L= L= Mmax=-=-××=·m 按下列公式验算 Mmax/wn≤kfm Mmax/Wn=×106/﹛250/(6×402)﹜=/mm2 满足要求 抗剪强度验算 Vmax==××= Lmax=3Vmax/2bh=3××103/(2×250×40)=/mm2 Kfv=×=/mm2>/mm2

满足要求 挠度验算 验算挠度时,采用荷载标准值,且不考虑振捣砼的荷载 q’=++=/m wA=×q’l4/100EI=××6004/﹛100×9×103×(1/12)×250×403﹜=? 允许挠度为h/400=600/400=> 满足要求 2、侧模板计算 (1)侧压力计算,梁的侧模强度计算,?要考虑振捣砼时产生的荷载及新浇砼对模板侧面的压力,并乘以分项系数1.2。 采用内部振捣器时,新浇筑的普通砼作用于模板的最大侧压力:F=×24×200/20+15×1×1×(2)=/m2 F=24H=24×=/m2 选择二者之中较小者取F=/m2 振捣砼时产生的侧压力为4kN/m2 总侧压力q1==/m2 化为线荷载q=×=/m 验算抗弯强度 按四跨连续梁查表得: Mmax=-=-××=kn·m=- 钢模板静截面抵抗矩为

建筑表达需求与结构设计安全参考文本

建筑表达需求与结构设计安全参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑表达需求与结构设计安全参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一段时间以来,由法国巴黎戴高乐机场2E侯机厅通道部 分倒塌事故引起的对结构安全问题的讨论成为业界甚至各 种传媒的热门话题,由之引起的对国家大剧院以及各奥运在 建项目进行结构安全再认识的声音也不时传起。特别是对 正在设计施工中的奥运项目,按照政府决策部门的意见,建设 单位组织结构有关专家逐个项目地进行了更为严格的结构 设计安全评估。 结构设计安全是我们所有从事结构设计与研究工作者 必须面对和回答的问题,巴黎戴高乐机场事故是结构在其设 计使用寿命初期(投入运营一年),在常规荷载作用(没有恐怖 袭击、没有恶劣的区域突发自然灾害)的情况下发生的,就是 说,一定是在结构设计或施工的某个环节给结构留下了致命

的内部缺陷才造成的,这一缺陷既可能是结构设计理论方面的,也可能是结构设计构造方面的,既可能是结构材料使用方面的,还可能是建造过程中的施工质量控制方面的,等等。无论什么原因,这种结构破坏形态都是结构设计原则所不允许的,引起我们的警觉也是应该的。 另一方面,我们也还是应该理性地、科学地、全面地分析和把握结构设计的安全问题。其实,追溯人类改造自然、改造世界的历史足迹,我们还是有理由对当代结构设计理论和建造技术的发展水平感到自豪的。虽然我们现在感觉是越来越累,越来越难,但是在力学和材料科学发展的有力支撑下,我们所从事的结构设计与建造技术的发展还是基本上满足了那些满脑子求新求奇,求高求广的所谓当代建筑师的表达欲望与需求的。 ■世界上没有自由的结构设计师,但假如没有我们,也就没有建筑表达的自由

常用建筑结构设计软件比较

常用结构软件比较 本人在设计院工作,有机会接触多个结构计算软件,加上自己也喜欢研究软件,故对各种软件的优缺点有一定的了解。现在根据自己的使用体会,从设计人员的角度对各个软件作一个评价,请各位同行指正。本文仅限于混凝土结构计算程序。 目前的结构计算程序主要有:PKPM系列(TAT、SATWE)、TBSA系列(TBSA、TBWE、TBSAP)、BSCW、GSCAD、 SAP系列。其他一些结构计算程序如ETABS等,虽然功能强大,且在国外也相当流行,但国内实际上使用的不多,故不做详细讨论。 一、结构计算程序的分析与比较 1、结构主体计算程序的模型与优缺点 从主体计算程序所采用的模型单元来说 TAT和TBSA属于结构空间分析的第一代程序,其构件均采用空间杆系单元,其中梁、柱均采用简化的空间杆单元,剪力墙则采用空间薄壁杆单元。在形成单刚后再加入刚性楼板的位移协调矩阵,引入了楼板无限刚性假设,大大减少了结构自由度。 SATWE、TBWE和TBSAP在此基础上加入了墙元,SATWE和TBSAP还加入了楼板分块刚性假设与弹性楼板假设,更能适应复杂的结构。SATWE提供了梁元、等截面圆弧形曲梁单元、柱元、杆元、墙元、弹性楼板单元(包括三角形和矩形薄壳单元、四节点等参薄壳单元)和厚板单元(包括三角形厚板单元和四节点等参厚板单元)。另外,通过与JCCAD的联合,还能实现基础-上部结构的整体协同计算。TBSAP提供的单元除了常用的杆单元、梁柱单元外,还提供了用以计算板的四边形或三角形壳元、墙元、用以计算厚板转换层的八节点四十八自由度三维元、广义单元(包括罚单元与集中单元),以及进行基础计算用的弹性地基梁单元、弹性地基柱单元(桩元)、三角形或四边形弹性地基板单元和地基土元。TBSAP可以对结构进行基础-上部结构-楼板的整体联算。 从计算准确性的角度来说 SAP84是最为精确的,其单元类型非常丰富,而且能够对结构进行静力、动力等多种计算。最为关键的是,使用SAP84时能根据结构的实际情况进行单元划分,其计算模型是最为接近实际结构。 BSCW和GSCAD的情况比较特殊,严格说来这两个程序均是前后处理工具,其开发者并没有进行结构计算程序的开发。但BSCW与其计算程序一起出售,因此有必要提一下。BSCW一直是使用广东省建筑设计研究院的一个框剪结构计算软件,这个程序应属于空间协同分析程序,即结构计算的第二代程序(第一代为平面分析,第二代为空间协同,第三代为空间分析)。GSCAD则可以选择生成SS、TBSA、TAT或是SSW的计算数据。SS和SSW均是广东省建筑设计研究院开发的,其中SS采用空间杆系模型,与TBSA、TAT属于同一类软件;而SSW根据其软件说明来看也具有墙元,但不清楚其墙元的类型,而且此程序目前尚未通过鉴定。 薄壁杆件模型的缺点是: 1、没有考虑剪力墙的剪切变形。 2、变形不协调。 当结构模型中出现拐角刚域时,截面的翘曲自由度(对应的杆端力为双力矩)不连续,造成误差。另外由于此模型假定薄壁杆件的断面保持平截面,实际上忽略了各墙肢的次要变形,增大了结构刚度。同一薄壁杆墙肢数越多,刚度增加越大;薄壁杆越多,刚度增加越大。但另一方面,对于剪力墙上的洞口,空间杆系程序只能作为梁进行分析,将实际结构中连梁对墙肢的一段连续约束简化为点约束,削弱了结构刚度。连梁越高,则削弱越大;连梁越多,则削弱越大。所以计算时对实际结构的刚度是增大还是削弱要看墙肢与连梁的比例。 杆单元点接触传力与变形的特点使TBSA、TAT等计算结构转换层时误差较大。因为从实

幼儿园结构设计

南江枫林幼儿园结构设计 摘要 此次毕业设计主要是幼儿园的结构设计。采用混凝土框架结构,层数为3 层,建筑总高度是14.3m,建筑面积3809m2。根据要求,抗震设防烈度为七度。 本设计针对第8轴线框架进行了手算计算,考虑了恒荷载、活荷载、雪荷载、风荷载和地震荷载等作用。计算内容主要包括荷载分析和结构内力计算。手工计算完毕后,用结构分析软件PKPM进行了整体框架计算。 关键词幼儿园;结构设计;框架结构;内力计算

THE STRUCTURE DESIGN OF NAN JIANG FENG LIN KINDERGARTEN ABSTRACT The graduated design of the main structure of the kindergarten design. The design uses a frame structure and the number of construction of the main layers of is 3.The total building height is 14.3m, building area of 3809m2. Upon request, the seismic intensity of seven degrees. Framework of the design for the 8 axis hand count calculation, consider the dead load, live load, snow load, wind load and seismic loading role. The calculation including load analysis and structural internal force calculation. Manual calculation is completed, the overall framework for computing structural analysis software PKPM. KEY WORDS kindergarten Structural design; Frame structure; Calculation of Internal Forces

建筑结构初步的设计说明文本

普陀区长风地区3D地块商业办公楼综合项目结构初步设计说明一、工程概况 普陀区长风地区3D地块商业办公楼综合项目地上部分包含“会展”及“写字楼”两个结构单体。本工程总建筑面积约14.5万m2, 其中地上约9.6万m2(会展约4.4万m2,写字楼约5.2万m2),地下约4.9万m2。 会展上部结构采用框架剪力墙结构,结构6层,屋顶设置平板钢结构网架,结构高度约40米,属于A级高度高层建筑。 写字楼上部结构为双塔结构,采用框架剪力墙结构,双塔分别为17层(2#楼)和20层(3#楼),结构高度分别约为73.8米和86.4米,属于A级高度高层建筑。 本工程设统一地下室,地下室为一整体不设缝,地下室顶板作为上部结构的嵌固端进行结构计算分析。地下共2层,平时为车库,战时地下二层局部设人防,人防设计另详。 二、设计依据、资料 1.经认可的建筑设计资料。 2.采用的主要规范、规程: ●《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) ●《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008) ●《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001) ●《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版) ●《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008局部修订版) ●《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) ●《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ●《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002) ●《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ 95-2003) ●《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) ●《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) ●《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) ●《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) ●《地基基础设计规范》(上海市工程建设规范DGJ08-11-1999) ●《建筑抗震设计规程》(上海市工程建设规范DGJ08-9-2003) ●业主提供的由上海岩土工程勘察设计研究院有限公司施工的本工程《岩土工程勘察报告》 (工程编号:2009-G-074) 3.设计荷载 荷载取值除特别要求外均按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版) (1)风荷载 根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001),会展的基本风压按50年一遇标准取值,基本风压为W0=0.55kN/m2,写字楼的基本风压按100年一遇标准取值,基本风压为W0=0.60kN/m2,本工程的地面粗糙度取C类。 (2)雪荷载 根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001),上海地区50年一遇的基本雪压为S0=0.20kN/m2,屋面的基本雪压与均布活荷载不同时组合。 (3)地震作用 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008局部修订版)及《建筑抗震设计规程》(上海市标准DGJ08-9-2003),上海市的建筑抗震设防烈度为7度,第一组,设计特征周期为0.9秒,设计基本地震加速度值为0.10g,Ⅳ类场地。 (4)楼面活荷载 办公室、会议室、阅览室 2.0 kN/m2 食堂、餐厅 2.5 kN/m2 门厅、大堂 3.0 kN/m2 会展(1层)15.0 kN/m2 会展(2层、3层) 5.0 kN/m2 楼梯(非疏散)、走廊、卫生间 2.5 kN/m2 疏散楼梯、疏散性走廊 3.5 kN/m2 电梯机房、网络机房、空调机房7.0 kN/m2 配电间10.0 kN/m2 上人屋面 2.0 kN/m2 屋顶花园 3.0 kN/m2 不上人屋面0.5 kN/m2 车库(客车) 4.0 kN/m2

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计

建筑结构设计试题及标准答案

建筑结构设计 一、选择题(每小题1分,共20分) 1、单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的( )。 A 、两端,与上柱柱间支撑相对应的柱间 B 、中间,与屋盖横向支撑对应的柱间 C 、两端,与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间 D、中间,与上柱柱间支撑相对应的柱间 2、在一般单阶柱的厂房中,柱的( )截面为内力组合的控制截面。 A 、上柱底部、下柱的底部与顶部 B 、上柱顶部、下柱的顶部与底部 C 、上柱顶部与底部、下柱的底部 D 、上柱顶部与底部、下柱顶部与底部 3、单层厂房柱牛腿的弯压破坏多发生在( )情况下。 A 、0.75<a /h0≤1 B、0.1<a/h 0≤0.75 C 、a/h 0≤0.1 D、受拉纵筋配筋率和配箍率均 较低 4、( )结构体系既有结构布置灵活、使用方便的优点,又有较大的刚度和较强的抗震能 力,因而广泛的应用与高层办公楼及宾馆建筑。 A、框架 B 、剪力墙 C 、框架-剪力墙 D 、框 架-筒体 5、一般多层框架房屋,侧移主要是由梁柱弯曲变形引起,( )的层间侧移最大。 A 、顶层 B 、底层 C、中间层 D 、顶层和底层 6、砌体结构采用水泥砂浆砌筑,则其抗压强度设计值应乘以调整系数( )。 A 、0.9 B 、0.85 C 、0.75 D 、0.7+A 7、砌体局部受压可能有三种破坏形态,( )表现出明显的脆性,工程设计中必须避免 发生。 A 、竖向裂缝发展导致的破坏——先裂后坏 B 、劈裂破坏——一裂就坏 C 、局压面积处局部破坏——未裂先坏 D 、B 和C 8、( )房屋的静力计算,可按楼盖(屋盖)与墙柱为铰接的考虑空间工作的平面排架或 框架计算。 A 、弹性方案 B 、刚弹性方案 C、刚性方案 D 、B 和C 9、在进行单层厂房结构设计时,若屋面活荷载、雪荷载、积灰活载同时存在,则( ) 同时考虑。 A 、屋面活载与雪荷载,积灰荷载三者 B 、积灰荷载与屋面活载中的较大值,与雪荷载 C 、屋面活载与雪荷载中的较大值,与积灰荷载 D 、只考虑三者中的最大值 10、单层厂房柱进行内力组合时,任何一组最不利内力组合中都必须包括( )引起的内力。 A、风荷载 B、吊车荷载 C、恒载 D 、屋 面活荷载 11.可变荷载的分项系数() A 对结构有利时q γ<1.0 B 无论何时q γ>1.0

桥梁设计手算计算书(DOC)

设计原始资料 1.地形、地貌、气象、工程地质及水文地质、地震烈度等自然情况 (1)气象:天津地区气候属于暖温带亚湿润大陆性季风气候区,部分地区受海洋气候影响。四季分明,冬季寒冷干旱,春季大风频繁,夏 季炎热多雨,雨量集中,秋季冷暖变化显著。年平均气温12.20C, 最冷月平均气温-40C,七月平均气温26.40C。 (2)工程地质:天津地铁一号线经过地区处于海河冲积平原上,地形平坦,地势低平,地下水位埋深较浅,沿线分布了较多的粉砂、细砂、粉土,均为地震可液化层,局部地段具有地震液化现象。沿线地层 简单,第四系地层广泛发育,地层分布从上到下依次为人工堆积层、新近沉积层、上部陆相层、第一海相层、中上部陆相层、上部及中 上部地层广泛发育沉积有十几米厚的软土。 a.人工填土层,厚度5m,?k=100KP a; b.粉质黏土,中密,厚度15m,?k=150 KP a; c.粉质黏土,密实,厚度15m,?k=180KP a; d.粉质黏土,密实,厚度10m,?k=190KP a。 第一章方案比选 一、桥型方案比选 桥梁的形式可考虑拱桥、梁桥、梁拱组合桥和斜拉桥。任选三种作比较,从安全、功能、经济、美观、施工、占地与工期多方面比选,最终确定桥梁形式。 桥梁设计原则 1.适用性 桥上应保证车辆和人群的安全畅通,并应满足将来交通量增长的需要。桥下应满足泄洪、安全通航或通车等要求。建成的桥梁应保证使用年限,并便于检查和维修。 2.舒适与安全性 现代桥梁设计越来越强调舒适度,要控制桥梁的竖向与横向振幅,避免车辆在桥上振动与冲击。整个桥跨结构及各部分构件,在制造、运输、安装和使用过程中应具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性。 3.经济性 设计的经济性一般应占首位。经济性应综合发展远景及将来的养护和维修等费用。 4.先进性 桥梁设计应体现现代桥梁建设的新技术。应便于制造和架设,应尽量

建筑结构设计规范和设计方法

建筑结构设计规范和设计方法 建筑结构设计规范和设计方法 摘要:本文分析了几个建筑设计中结构设计方面存在的普遍问题,并提出了针对这些问题的防治方法,供大家参考借鉴。 关键词:建筑结构设计存在问题 建筑设计是一项繁重而又责任重大的工作,直接影响到建筑物的安全、适用、经济和合理性。但在实际设计工作中,常常发生建筑结构设计的种种概念和方法上的差错,这些差错的产生,有的是由于设计人员没有对一般建筑尤其是多层建部设计引起高度重视,盲目参照或套用其他的设计的结果;有的则是由于设计对设计规范和设计方法缺乏理解;还有的是由于设计者的力学概念模糊,不能建立正确的计算模式,对结构验算结果也缺乏判断正确与否的经验,为了避免或减少类似的情况发生,确保建筑设计质量能上一个台阶,应从以下几个方面对结构设计中的常见问题加以改进: 1 剪力墙砌体结构挑梁裂缝问题 底层框架剪力墙砌体结构房屋是指底层为钢筋混凝土框架--剪 力墙结构,上部为多层砌体结构的房屋。该类房屋多见于沿街的旅馆、住宅、办公楼,底层为商店,餐厅、邮局等空间房屋,上部为小开间的多层砌体结构。这类建筑是解决底层需要一种比较经济的空间房屋的结构形式。部分设计者为追求单一的建筑立面造型来增加使用面积,将二层以上的部分横墙且外层挑墙移至悬挑梁上,各层设计有挑梁,但实际结构的底层挑梁承载普遍出现裂缝,该类挑梁的设计与出现裂缝在临街砌体结构房屋中比较常见。 原因是原设计各层挑梁均按承受本层楼盖及其墙体的荷载进行 计算。但实际结构中,悬挑梁上部墙体均为整体砌筑,且下部墙体均兼上层挑梁的底摸,这样挑梁上部的墙体及楼盖的荷载实际上是由上往下传递。上述挑梁的设计计算与实际工程中受力及传力路线不符是导致底层挑梁承载力不足并出现受力裂缝的主要原因,解决的办法要么改变计算简图及受力路线,要么注意施工顺序和施工工序。

结构设计常用数据表格

建筑结构安全等级 混凝土强度设计值(N/mm2) 纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm) 每米箍筋实配面积 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)

框架柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋白分率(%) 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνf)

注:1 表中lo为构件的计算跨度; 2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。

注: 1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定; 2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值; 3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm; 4 在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算; 5 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 7 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。 梁内钢筋排成一排时的钢筋最多根数

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