单层混凝土结构工业厂房设计

合集下载

单层厂房计算书(完整版)讲诉

单层厂房计算书(完整版)讲诉

第2章、单层工业厂房设计计算书2.1设计条件1.金加工车间跨度21m ,总长60 m ,柱距6 m 。

2.车间内设有2台200/50kN 中级工作制吊车,其轨顶设计标高9 m 。

3.建筑地点:信阳市郊区。

4.车间所在场地:低坪下0.8 m 内为填土,填土下4 m 内为均匀亚黏土,地基承载力设计值2200/a f kN m ,地下水位-4.05 m ,无腐蚀。

基本风压W=0.45KN/ m ²,基本雪压S=0.40KN/m ²。

5.厂房中标准构件选用情况:(1).屋面板采用G410(一)标准图集中的预应力混凝土大型屋面板,板重(包括灌浆在内)标准值1,4KN/m ²,屋面板上做二毡三油,标准值为20.35/kN m 。

(2).天沟板采用G410(三)标准图集中的TGB77—1,板重标准值为2.02/kN m 。

(3).屋架采用G410(三)标准图集中的预应力混凝土折线型屋架YWJA —21,屋架辎重标准值91KN 每榀。

(4).吊车梁采用G425标准图集中的先张发预应力混凝土吊车梁YXDL6—8,吊车梁高1200 m m ,翼缘宽500 m m ,梁腹板宽200 m m ,自重标准值45KN/根,轨道及零件重1/kN m ,轨道及垫层构造要求200 m m 。

(5)材料:A.柱:混凝土C30B.基础.混凝土C30C.钢筋.Ⅱ级。

2.2结构构件选型及柱截面尺寸确定因该厂房跨度在1536m 之间,且柱顶标高大于8m ,所以采用钢筋混凝土排架结构。

为了是屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。

选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。

厂房各主要构件选型见下表:表2.1主要承重构件选型表由设计资料可知屋顶标高16m ,轨顶标高为9m ,设室内地面至基础顶面的距离为0.5m ,则计算简图和吊车梁的高度求总高度H 、下柱高度l H 和上柱高度u H 分别为:12.40.512.9H m m m =+=,12.9 3.89.1l H m m m =-=12.99.1 3.8u H m m m =-=根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可查表确定柱截面尺寸:表2.2柱截面尺寸及相应的计算参数结构平面布置图如下 2.12.3荷载计算2.3.1恒载(1)屋面恒载两毡三油防水层: 20.35/kN m20mm 厚水泥砂浆找平层: 3220/0.020.40/kN m m kN m ⨯=100mm 厚水泥砾石保温层: 325/0.10.50/kN m m kN m ⨯= 一毡两油隔气层: 20.05/kN m20mm 厚水泥砂浆找平层: 3220/0.020.40/kN m m kN m ⨯= 预应力混凝土屋面板: 21.4/kN m 合计:22222220.35/0.40/0.50/0.05/0.40/ 1.4/ 3.1/kN m kN m kN m kN m kN m kN m kN m+++++=屋架重力荷载为85.2/kN 每榀,则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值为:21 1.2(3.1/6212912) 1.2 2.026303.5G kN m m m kN m kN =⨯⨯⨯÷+÷+⨯⨯=(2)吊车梁及轨道重力荷载设计值:3 1.2(4516)61.2G kN kN m kN =⨯+⨯=(3)柱自重重力荷载设计值:A 、B 柱:上柱:44 1.24/ 3.818.24A B G G kN m m kN ==⨯⨯= 下柱:55 1.2 4.69/9.151.21A B G G kN m m kN ==⨯⨯=2.3.2屋面活荷载屋面活荷载标准值为20.05/kN m ,雪荷载标准值为20.45/kN m ,后者小于前者,所以仅按前者计算。

单层混凝土结构厂房施工组织设计方案

单层混凝土结构厂房施工组织设计方案

单层混凝土结构厂房施工组织设计方案
一、项目背景
本项目旨在设计一种单层混凝土结构厂房的施工组织方案。

该厂房将用于承载生产线设备,并为生产提供足够的空间。

二、施工目标
1. 设计并建造一座稳固、安全、符合规范要求的单层混凝土结构厂房。

2. 提供合适的施工组织方案,确保工期和质量的有效控制。

3. 最大限度地减少施工期间对周边环境的干扰和影响。

三、施工组织设计方案
1. 施工安排
- 制定详细的施工进度计划,确保施工过程有序进行。

- 合理安排施工区域,减少施工活动对周边区域的影响。

- 安排专业的施工团队,确保施工质量和效率。

2. 施工方法
- 使用高品质的施工材料和设备,确保施工质量。

- 采用适当的施工工艺和技术,确保施工过程的安全性和高效性。

- 重视质量控制,定期进行施工质量检查和监督。

3. 安全管理
- 制定全面的安全管理措施,确保施工期间的安全。

- 提供必要的安全设备和防护措施,保障施工人员的安全。

- 进行安全示范和培训,增强施工人员的安全意识。

4. 施工环境保护
- 做好施工期间的噪音、粉尘、废弃物等污染物的控制。

- 遵守相关环境法规,确保施工活动对周边环境的影响最小化。

- 实施有效的废弃物处理措施,保护环境。

四、总结
本文档概述了单层混凝土结构厂房施工组织设计方案的目标和
主要内容。

通过合理的施工安排、施工方法、安全管理和施工环境
保护,我们将确保施工过程的安全、高效和环保,最终建造出一座
符合要求的厂房。

单层单跨工业厂房设计计算书课程设计

单层单跨工业厂房设计计算书课程设计

混凝土结构课程设计书计算书题目:单层单跨工业厂房班级:姓名:学号:教师:时间:目录第一章设计资料...................................................................................................... - 0 -第二章厂房标准构件及排架柱材料选用.............................................................. - 2 -厂房中标准构件选用情况................................................................................. - 2 -排架柱材料选用................................................................................................ - 3 -第三章排架柱高与截面计算................................................................................. - 3 -排架柱高计算.................................................................................................... - 3 -排架截面尺寸计算 ............................................................................................ - 3 -第四章排架柱上的荷载计算................................................................................. - 4 -屋盖自重计算.................................................................................................... - 4 -柱自重计算........................................................................................................ - 4 -吊车、吊车梁及轨道自重计算 ......................................................................... - 4 -屋面活荷载计算................................................................................................ - 4 -吊车荷载计算.................................................................................................... - 5 -风荷载计算........................................................................................................ - 5 -第五章内力计算.................................................................................................... - 6 -G作用内力计算 ........................................................................................... - 6 -x屋面活荷载内力计算 ........................................................................................ - 8 -吊车荷载作用内力计算 .................................................................................... - 8 -风荷载作用...................................................................................................... - 10 -最不利荷载组合.............................................................................................. - 11 -第六章柱的配筋计算 .......................................................................................... - 14 -上柱配筋计算:.............................................................................................. - 14 -下柱配筋计算:.............................................................................................. - 15 -斜截面受剪承载力验算 .................................................................................. - 17 -柱牛腿设计...................................................................................................... - 18 -柱的吊装验算.................................................................................................. - 18 -第一章设计资料一、设计题目2、材料:混凝土:C20,C25,C30。

土木工程课程设计某装配式钢筋混凝土单层工业厂房设计

土木工程课程设计某装配式钢筋混凝土单层工业厂房设计

一、工程概况1.基本情况新建总装配车间位于原厂区之东,小河之南,民房群之北, 东面为农田,该地地势平坦,现场平面图如图lo拟建车间的北面与西面有永久道路,可供施工使用。

附近有水,电源可直接引入现场。

2.建筑结构概况本车间为装配式钢筋混凝土单层工业厂房,纵长为6.0x17 = 102.0M,横向为两个27M跨组成。

两跨内均有101吊车一台,装配车间的平剖面图如图2至图7。

车间围护结构为预制钢筋混凝土基础梁,24cm清水砖墙,水泥砂浆勾缝,水泥砂浆粉勒脚和混凝土散水,内墙喷白灰水二道,二道连续梁为预制构件,屋面采用两毡三油一砂油毡屋面,地面为分格浇筑的混凝土地坪。

3.施工条件(1)基础土方开挖为二级土(或称普通土),设计标髙以下可见坚硬土层。

该厂地址在武汉地区,4月和5月为雨季,12 月5日至3月2日共计87天连续5天室外平均气温稳定低于+5度,故在此期间应考虑冬季施工,地下水位在离地表面3M以下。

(2)钢材、木材、水泥和地方材料等均可按工程需要组织供应。

钢筋及模板、门窗制作等均在预制加工厂制作,现场仅设临时工棚和钢筋棚。

本工程的预制构件的预制方案是,除了大型屋面、天沟板、梁等由公司预制厂加工供应外,吊车梁、天窗架和天窗端壁在现场预制厂预制,柱、屋架在现场就地预制。

(3)施工单位现有W1-200型履带式起重机,起重机的性能参加下表。

起重机的外形有关尺寸:起重机尾部到回转中心最大距离A二4.5M,起重臂下端较支座中心离地面高度E=2. 1M,起重机尾部压碎重离地面髙度D=l. 19M,履带两外侧距离H=4. 05Mo二、施工方案的选择1、基础施工方案(1)划分施工段基础的施工可分为三个阶段:按A列(含1线山墙抗风柱基)、B列、C列(含19线山墙抗风柱基)分为三个施工流水段。

(2)施工方法及工艺过程施工前做好各项准备工作,进行施工测量。

根据施工设计图纸,安装设计要求,将厂房的平面尺寸,标高,位置,测设到拟建厂房的实建地上的位置,为施工提供各种放线标志作为按施工图施工的依据。

单层工业厂房结构吊装设计说明书课程设计

单层工业厂房结构吊装设计说明书课程设计

单层工业厂房结构吊装设计说明书(课程设计)一:工程概况本工程为某厂单层钢筋混凝土装配式车间,该车间共三跨(即12米、18米,24米),施工技术经济条件如下:(1)地质:由勘测报告知,土壤为一级大孔性黄土,天然地基承载力为15T/m2,地下水位在地表下6~7米;(2)吊装前基础已施工完毕并回填平整至-0.20米;(3)柱、顶应为屋架及12米跨两铰拱屋架,均为现场预制;吊车梁、联系梁、基础梁及预应力大型屋面板在预制构件加工厂制作,用汽车运入现场并排放;(4)钢天窗梁系,分两段在金属结构厂制作,运到现场拼装并排放;(5)工期:自2010年3月1日至10月30日。

二:厂房结构安装方案的选择及确定:由工程概况可知构件数量较多且相差较大,若采用综合吊装法则起重机种类更换频繁,吊索更换也很平凡,造成费工费时现象。

而分件吊装法每次吊装相同的构件,索具不需经常更换,操作方法简单且基本相同,中间有间隔时间,能为后续工作提供工作面和时间。

基于以上分析,将施工方案定位分件吊装。

柱子及抗风柱的吊装采用旋转法,屋架的堆放采用斜向堆放。

柱和屋架采用现场预制。

采用同时预制,先吊装柱,然后吊装吊车梁,最后是屋盖系统,包括屋架、连系梁和屋面板,一次安装完毕。

三:起重机型号的选择确定:由主要构件大致尺寸得,构件重量均小于15吨,安装高度均小于19米,因此起重机暂定为W-100型履带起重机.起重机型号的确定和工作参数的计算:1、吊装柱子的起重机选择:边柱最重为6.9吨,长度为14.24米,要求起重量和起重高度分别为:要求起重量:Q= Q1+ Q2=6.9+0.6=7.5t要求起重高度:H=h1+h2+h3+h4=0+0.3+11.6+2=13.9m现初选用W-100型履带式起重机,起重机臂长23m,当Q=7.5t时相应的起重半径R=8m,起重高度H=20m>13.9m,满足吊装柱子的要求。

由此选用W-100型履带式起重机,起重机臂长23m,其中半径不大于8m处吊柱子。

混凝土结构课程设计单层厂房设计

混凝土结构课程设计单层厂房设计
34.58
C
400×400
1.6
2.13
16.4
400×900×100×150
1.875
19.538
32.83
四、荷载计算:
1、恒荷载的计算
1.0+0.1+0.4+0.2 +0.4+1.5+0.05=3.65kN/㎡
屋面重力荷载为106kN/榀,则作用于柱顶的屋盖结构自重标准值为:
吊车梁及轨道自重标准值:
A、C柱上柱口400×400
下柱Ⅰ400×900×100×150
B柱上柱口400×600
下柱Ⅰ400×1000×100×150
对边柱:取封闭式定位轴线,及纵向定位轴线与纵墙内皮重合
对中柱:取纵向定位轴线为柱的几何中心
三、计算简图确定
本车间厂房无工艺特殊要求,且荷载分布(除吊车荷载)基本均匀,结构布置也均匀,故选取整个厂房中具有代表性的排架作为计算单元,单元的宽度为两相邻柱间中心线之间的距离,即B=6.0m,如图3所示:
六、内力组合··························20
七、柱及基础设计······················20
八、参考文献··························54
混凝土结构课程设计单层厂房设计任务书
一、设计资料
1、平面与剖面
某机修车间,根据工艺和建筑设计的要求,确定本车间为两跨等高厂房,车间面积为3513.8㎡,车间长度72m。AB、BC跨跨度均为24m,各设有两台10t中级工作制软钩吊车,轨顶标高6.6m,柱顶标高9.6m;基顶标高-1.5m。(考虑厂房整体空间作用)
2、建筑构造
屋盖:
40mm厚细实混凝土防水层(0.04×25=1.0 kN/㎡);

单层单跨工业厂房设计计算书课程设计

单层单跨工业厂房设计计算书课程设计一、设计基本要求二、结构形式和计算方法三、荷载计算四、结构设计五、构件尺寸设计六、节点设计七、结构图纸八、结构施工及验收九、设计总结设计基本要求:本工业厂房采用单层单跨钢筋混凝土框架结构,地面荷载为3kN/m²,屋面荷载为1kN/m²,风荷载为0.5kN/m²,雪荷载为0.3kN/m²,设计使用寿命为50年。

设计要求结构安全可靠,经济合理,施工方便。

结构形式和计算方法:本工业厂房采用钢筋混凝土框架结构,结构计算采用极限状态设计法,荷载组合采用最不利组合法,节点设计采用强度设计法。

荷载计算:地面荷载采用均布荷载计算,屋面荷载采用均布荷载和点荷载共同计算,风荷载采用按规范计算,雪荷载采用按规范计算。

结构设计:本工业厂房主体结构由柱、梁、板组成,柱采用矩形截面,梁采用T形截面,板采用双向板。

结构设计应满足强度、刚度、稳定性和耐久性要求。

构件尺寸设计:本工业厂房构件尺寸设计应满足结构设计要求和规范要求,同时考虑施工和材料的可行性。

节点设计:本工业厂房节点设计应满足强度和刚度要求,同时考虑施工和材料的可行性。

结构图纸:本工业厂房结构图纸应符合规范要求,清晰明了,标注准确。

结构施工及验收:本工业厂房结构施工应符合规范要求,验收应符合设计要求和规范要求。

设计总结:本工业厂房设计满足要求,结构安全可靠,经济合理,施工方便。

在设计过程中,应充分考虑规范要求和实际情况,注重细节,严格控制质量。

Chapter 1: Design nThis chapter provides n on the design of the project.Chapter 2: ___2.1 ___The standard components used in the ___.2.2 ______.Chapter 3: n of Rack Column Height and n 3.1 n of Rack Column Height___.3.2 n of Rack Column n Size___ the n size of the ___.Chapter 4: ___4.1 n of Roof Self-weightThe method for calculating the self-weight of the roof is ___.4.2 n of Column Self-weightThe method for calculating the self-weight of the columns ___.4.3 n of Crane。

混凝土结构设计课件-单层厂房排架柱设计


3.6 柱 的 设 计
第三章 单层厂房结构
破坏阶段 :随a/h0值的不同,牛腿主要有以下几种破坏形态: 弯压破坏 斜压破坏 剪切破坏
牛腿的破坏形态
3.6 柱 的 设 计
弯压破坏 (a图) 当1>a /h0>0.75时,且纵向钢筋配筋率较低时, 随着荷载增加斜裂缝②向受压区延伸,纵向钢筋应力 不断增加最终受拉钢筋屈服,牛腿下部与柱相交的受 压区砼压碎。 斜压破坏 (b、c图) 当a /h0=0.1~0.75时,随着荷载增加,斜裂缝②外 侧整个压杆范围内出现大量短小斜裂缝,最终形成一 条通长斜裂缝而破坏,此时受拉钢筋达到屈服强度。 剪切破坏 (d、e图) 当a /h0<0.1时,牛腿与下柱的交接面上出现一 系列短而细的斜裂缝,最后牛腿沿此裂缝从柱上切下 而破坏。
(3 )水平箍筋的直径宜为 6~ 12 mm ,间距宜为 100~ 150 mm ,且在上部 2 h0/ 3范围内的水平箍筋总截面面积不 宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的 1/ 2 ,如图 12.29b所示。 (4 )弯起钢筋宜采用 HRB335级或 HRB400级钢筋 ,并 宜使其与集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的交点位 于牛腿上部 l/ 6~ l/ 2之间的范围内( l为该连线的长度 ) ,如 6 2 (l , 图 12.29b所示。其截面面积不宜小于承受竖向力的受拉 钢筋截面面积的 1/ 2 ,根数不宜少于 2根 ,直径不宜小于 12 mm ,并不得采用纵向受力钢筋兼作弯起钢筋。
2. 牛腿截面尺寸的确定 牛腿的宽度与柱同宽; 牛腿的高度先假设,按下式验算确定截面高度;
FVK = β (1 - 0.5 f bh Fhk ) tk 0 FVK 0.5 + a h0
Fvk , Fhk
β

单层工业厂房设计考虑的事项

【单层工业长结构和下列哪些因素有关?生产工艺流程的需要、生产条件的需要、起重运输的需要、防止生产过程中产生有害因素的需要。

【单层厂房结构在施工和生产使用期间所承受的主要荷载有:恒载、吊车竖向荷载、吊车纵横向水平制动力、风荷载、雪荷载、施工荷载、地震作用、其它荷载【支撑的作用主要是:一、在施工和使用阶段保证厂房结构的几何稳定性;二、保证厂房结构的横向水平刚度、纵向刚度以及空间整体性;三、为主体结构构件提供适当的侧向支撑点,改善他们的侧向稳定性;四将某些水平荷载传给主要承重结构和柱间支撑两大部分【屋面大梁和屋架的主要作用:一、保证厂房内部有一个比较大的跨度;二、作为排架分析中的水平横梁,传递水平方向的拉力或压力;三、承受屋面板、檩条、天沟板、天窗架传来的重量,并传给柱子;四、承受悬挂吊车,或悬挂的工艺设备的重量;五、和屋盖支撑系统组成水平和竖向结构,保证屋盖水平和垂直方向的刚度和稳定。

【柱下条形基础一般在下述情况采用:一)柱承受较大荷载或地基条件太差,致使采用单独基础可能出现过大的沉降差异时;二)柱下按照地基承载力要求必须有足够的基础底面积,而设置单独基础会在平面布置上受到限制时。

【在确定排架结构的计算简图时,有以下计算假定:一)屋架或屋面大梁与柱顶连接处,计算中只考虑能传递竖向力和水平剪力,按铰接节点考虑;二)排架柱与基础连接处可按固定端考虑;三)铰接排架横梁的刚度很大,受力后的轴向变形可忽略不计,排架受力后,横梁两端两个柱子的柱顶水平位移相等;四)排架柱的高度由固定端算至柱顶铰结点处,排架柱的轴线为柱的几何中心;五)排架的跨度以厂房的轴线为准。

【承载能力极限状态设计是指结构或构件按不超越以下极限状态进行的设计:(1)整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡;(2)结构构件或连接因材料强度被超过而破坏,包括疲劳破坏,(3)结构转变为机动体系;(4)结构或结构构件丧失稳定。

【正常使用极限状态设计是指结构或构件按不超越以下极限状态进行的设计:(1)影响正常使用或外观的变形,(2)影响正常使用或耐久性能的裂缝;(3)影响正常使用的震动或其他特定状态。

混凝土课程设计单厂房设计

某单层工业厂房设计一、设计资料某机械加工车间为单层单跨等高厂房,跨度为30m,柱距6m,车间总长60m,无天窗。

设有两台10t相同的软钩吊车,吊车工作级别为A5级,轨顶标高+11.4m。

采用钢屋盖、预制钢筋混凝土柱、预制钢筋混凝土吊车梁和柱下独立基础。

屋面不上人。

室内外高差为0.15m,基础顶面离室外地平为1.0m。

纵向围护墙为支承在基础梁上的自承重空心砖砌体墙,厚240mm,双面采用20mm厚水泥砂浆粉刷,墙上有上、下钢框玻璃窗,窗宽为3.6m,上、下窗高为1.8m和4.8m,钢窗自重0.45kN/m2,排架柱外侧伸出拉结筋与其相连。

基本风压值W0=0.3kN/m2,地面粗糙类别为B类;基本雪压为0.2 kN/m2,雪荷载的准永久值系数ψq=0.5;地基承载力特征值为200kN/m2。

不考虑抗震设防。

二、构件选型(一)钢屋盖采用如图1所示的30m钢桁架,桁架端部高为1.5m,中央高度为3.0m,屋面坡度为1/10。

刚檩条长6m,屋面板采用彩色钢板,厚4mm。

图1 30m钢桁架(二)预制钢筋混凝土吊车梁和轨道连接采用标准图G323(二),中间跨DL—9Z,边跨DL—9B,梁高hb=1.2m。

轨道连接采用标准图集G325(二)。

查标准图集《04G323-2钢筋混凝土吊车梁(工作级别A4、A5)》,预制钢筋混凝土吊车梁截面及尺寸如图2所示。

图2 预制钢筋混凝土吊车梁截面查标准图集《04G325吊车轨道联结及车档》,轨道连接剖面图如图3所示。

图3 轨道连接剖面图(三)预制钢筋混凝土柱预制钢筋混凝土柱示意图如图4所示。

图4预制钢筋混凝土柱取轨道顶面至吊车梁顶面距离h a=0.2m,故牛腿顶面标高=轨顶标高-吊车梁高度 -轨顶至吊车梁顶高度。

由附录12查得,吊车轨顶至吊车顶部的高度为2.19m,考虑到屋架下弦及支撑可能产生的下垂挠度,以及厂房地基可能产生不均匀沉降时对吊车正常运行的影响,屋架下弦至吊车顶部所需空隙高度最小尺寸为220mm,故柱顶标高 轨顶标高 吊车轨至吊车顶部高 屋架下弦至吊车顶高 。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

单层厂房排架结构设计实例 A Design of Example for Mill Bents of One-story Industrial Workshops 设计资料及要求 1.工程概况 某机修车间为单跨厂房,跨度为24m,柱距均为6m,车间总长度为66m。每跨设有起重量为20/5t吊车各2台,吊车工作级别为A5级,轨顶标高不小于。厂房无天窗,采用卷材防水屋面,围护墙为240mm厚双面清水砖墙,采用钢门窗,钢窗宽度为3. 6m,室内外高差为l50mm,素混凝土地面。建筑平面及剖面分别如图3-76和图3-77所示。

图3-76 图3-77 2.结构设计原始资料 厂房所在地点的基本风压为2/35.0mkN,地面粗糙度为B类;基本雪压为。.2/30.0mkN。风荷载的组合值系数为,其余可变荷载的组合值系数均为0 7。土壤冻结深度为,建筑场地为I级非自重湿陷性黄土,地基承载力特征值为l65kN/m:,地下水位于地面以下7m,不考虑抗震设防。

3.材料 基础混凝土强度等级为C20;柱混凝土强度等级为C30。纵向受力钢筋采用HRB335级、HRB400级;箍筋和分布钢筋采用HPB235级。

4.设计要求 分析厂房排架内力,并进行排架柱和基础的设计;

构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在l5-36m之间,且柱顶标高大于8m,故采用钢筋混凝土排架结构。为了保证屋盖的整体性和刚度,屋盖采用无檩体系。由于厂房屋面采用卷材防水做法,故选用屋面坡度较小而经济指标较好的预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。普通钢筋混凝土吊车粱制作方便,当吊车起重量不大时,有较好的经济指标,故选用普通钢筋混凝土吊车粱。厂房各主要构件造型见表3-16。 由设计资料可知,吊车轨顶标高为9. 80m。对起重量为20/5t、工作级别为A5的吊车,当厂房跨度为

24m时,可求得吊车的跨度kL=24-0. 75×2=22. 5m,由附表4可查得吊车轨顶以上高度为;选定吊车梁的高

度bh=,暂取轨道顶面至吊车梁顶面的距离ah=,则牛腿顶面标高可按下式计算: 牛腿顶面标高=轨顶标高-bh-ah=

由建筑模数的要求,故牛腿顶面标高取为8. 40m。实际轨顶标高=8. 40+1. 20+=9. 80m>9. 60m。 考虑吊车行驶所需空隙尺寸7h=220mm,柱顶标高可按下式计算: 柱顶标高=牛腿顶面标高+bh+吊车高度+ah, =8. 40+1. 20+0. 20+2. 30+0. 22= 故柱顶(或屋架下弦底面)标高取为12. 30m。

取室内地面至基础顶面的距离为,则计算简图中柱的总高度H、下柱高度lH和上柱高度uH分别为 H=+0. 5=12. 8m

lH=+0. 5=

uH=—=

根据柱的高度吊车起重量及工作级别等条件,可由表3-5并参考表3-7确定柱截面尺寸为A、B轴 上柱 口mmmmhb400400

下柱 mmmmmmmmhbhbff150100900400

定位轴线 横向定位轴线除端柱外,均通过柱截面几何中心。对起重量为20/5t、工作级别为5A的吊车,由附表4可查得轨道中心至吊车端部距离mmB2601;吊车桥架外边缘至上柱内边缘的净空宽度,一般取

mmB802。

对边柱,取封闭式定位轴线,即纵向定位轴线与纵墙内皮重合,则mmB4003,故 mmmmBBeB8090400260750312亦符合要求。

计算简图确定 由于该机修车间厂房,工艺无特殊要求,且结构布置及荷载分布(除吊车荷载外)均匀,故可取一榀横向排架作为基本的计算单元,单元的宽度为两相邻柱间中心线之间的距离,即mB0.6,如图3-78(b)所示;计算简图如图3-78(a)所示。

(a) (b) 图3-78 荷载计算

1. 永久荷载 (l)屋盖恒载 为了简化计算,天沟板及相应构造层的恒载,取与一般屋面恒载相同。

两毡三油防水层 2/35.0mkN

20mm厚水泥砂浆找平层 2/40.002.020mkN 100mm厚水泥蛭石保温层 2/50.01.05mkN 一毡两油隔气层 2/05.0mkN 20mm厚水泥砂浆找平层 2/40.002.020mkN 预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 2/40.1mkN 屋盖钢支撑 2/05.0mkN 23.15/kNm

图3-79 A、B柱永久荷载

作用位置相同 屋架自重重力荷载为l06kN/榀,则作用于柱顶的屋盖结构自重标准值为

kNG80.2792106224615.31 (2)吊车梁及轨道自重标准值 kNG30.4468.05.393 (3)柱自重标准值 A、B轴 上柱kNGGBA60.159.3444

下柱kNGGBA74.419.869.455 各项永久荷载作用位置如图3-79所示。 2.屋面可变荷载 由《荷载规范》查得,屋面活荷载标准值为㎡,屋面雪荷载标准值为㎡,由于后者小于前者,故仅按屋面均布活荷载计算。作用于柱顶的屋面活荷载标准值为

kNQ00.3622465.01

1Q的作用位置与1G作用位置相同,如图3-79所示。

3.吊车荷载 对起重量为20/5t的吊车,查附表4并将吊车的起重量、最大轮压和最小轮压进行单位换算,可得:

,215,200maxkNPkNQ

,45minkNP ,40.4,55.5mKmB kNQ751 根据B及K,可算得吊车梁支座反力影响线各轮压对应点的竖向坐标值,如图3-80所示,据此可求得吊车作用于柱上的吊车荷载。

图3-80 (1)吊车竖向荷裁 吊车竖向荷载标准值为

iyPD

maxmax

)075.0267.0808.01(215 kN25.462 iyPD

minmin )075.0267.0808.01(45 kN75.96 (2)吊车横向水下荷藏 作用于每一个轮子上的吊车横向水平制动力为

kNQQT875.6)75200(1.041)(411 同时作用于吊车两端每排架柱上的吊车横向水平荷载标准值为 kNyTTi78.14)075.0267.0808.01(875.6max

4.风荷载 风荷载标准值按式(3—12)计算,其中基本风压20/35.0mmkN按B类地面粗糙度,根据厂房各

部分标高(图3—77),由附表3-1可查得风压高度变化系数z为 柱顶(标高) 064.1z 檐口(标高) 129.1z 屋顶(标高) 170.1z 风荷载体型系数s如图3-81(a)所示,则由式(3-12)可求得排架迎风面及背风面的风荷载标准值分别为 2011/298.035.0064.18.00.1mkNzszk

2022/149.035.0064.14.00.1mkNzszk

则作用于排架计算简图(图3-81b)上的风荷载标准值为 mkNq/79.10.6298.01

mkNq/89.00.6149.02BhhFzzsszssw0243121])()[( 0.635.00.1]4.117.1)5.06.0(3.2129.1)5.08.0[( kN75.6

图3-81 排架内力分析有关系数 厂房为等高排架可用剪力分配法进行排架内力分析。由于该厂房的A柱和B柱的柱高、截面尺寸等均相同,故这两柱的有关参数相同。

1.柱顶剪力分配系数 柱顶位移系数 和柱的剪力分配系数 分别计算,结果见下表

柱号 LuIIn/

HHu/

)1/1(1/330nC

lEICH03/

ii

i



/1

/1

A、B柱 109.0n 305.0

435.20C

3100.21010ABHE

5.0BA

由上表可知,0.1BA。 2.单阶变截面柱柱顶反力系数 由表3-9中给出的公式可分别计算不同荷载作用下单阶变截面柱的柱顶反力系数, 计算结果见表3-19。 表 3-19 简图 柱顶反力系数 A柱和B柱

)11(1)11(123321nnC

)11(1123323nC

 )11(1)]32()1)(2([32213225nanaaaC



)11(1)11(1833411nnC

3.内力正负号规定 本例题中,排架柱的弯矩、剪力和轴力的正负号规定如图3-82所示,后面的各弯矩图和柱底剪力均未标出正负号,弯矩图画在受拉一侧,柱底剪力按实际方向标出。

图 3-82 排架内力分析

1.永久荷载作用下排架内力分析 永久荷载作用下排架的计算简图如图3-83(a)所示。 图中的重力荷载 及力矩 根据图3-79确定,即

11279.80GGkN

23444.3015.6059.90GGGkN 3541.74kNAGG

相关文档
最新文档