立柱三面翻广告牌设计计算书
三面翻广告工程施工方案

施工方案一、综合说明1.本工程为三面翻广告工程,主体为楼顶钢结构。
2.本工程施工范围包括钢结构系统的制作与三面翻现场安装施工。
二、施工准备1.组织有关工程管理和技术人员对设计图进行会审,对图纸不明确及施工中有困难的地方,要作好变更签证手续。
2.根据施工图纸结合本工程的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划,甲方须确保施工楼体承重达到建设此三面翻广告牌要求。
三、设备、材料进场1.钢结构进入现场,进行构件合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。
2.现场场地应平整夯实,没有积水,以便于后续材料的运输。
四、防锈处理1.钢材经检查合格后,在表面涂完第一道底漆,第一遍底漆干燥后,再进行面漆的涂刷,油漆在涂刷过程中应均匀,不流坠。
六、钢结构安装1.化学锚栓锚固:(1)用化学锚栓将钢板紧固在楼顶上。
(2)根据工程设计要求,在基材(如混凝土)中相应位置钻孔,孔径、孔深及螺栓直。
化学锚栓打在桥基立柱或横梁上。
(3)根据图纸做相应的钢结构支撑架。
2.三面翻横梁:将10#槽钢焊接在10#槽钢上作为三面翻的横梁。
槽钢用来挂三面翻铝合金外框,槽钢的焊接位置按图纸要求。
三面翻安装1.连接件:使用两节5#角钢焊接在一起作为连接件,连接件的一个面焊接在槽钢作成的横梁。
2.外框的安装三面翻的上下外框的背面有螺栓槽,用螺栓将三面翻的上下外框分别固定在连接件上。
通过横梁、纵梁,可靠地将广告牌支座承受的荷载分散传递至下部结构。
3.将处理好的广告画面贴在三棱柱的平面上。
4.将贴好画面的三棱柱依画面编号顺序安装在上下边框之间。
安装时避免大力碰撞,而导致三棱柱子变形,影响三面翻的正常运转。
七、质量保证措施我公司认真执行质量管理,对不同工种及工序都进行质量监督,使施工过程中的材料、质量都在受控状态下,从而使工程质量从根本上得到有效的保证。
(一)建立质量保证体系,自项目管理层,自上而下建立质量管理网络,使工程质量处于动态管理之中。
广告牌抗风计算书

二 结构选型
该承载结构的相当于一个悬臂梁式抗风柱,由于给定的 制作材料为木条,根据其抗拉压能力远大于其抗弯能力的力 学特性,选择桁架结构作为主结构与其他结构形式相比,桁 架结构无论是在美观、实用还是经济等方面都较为适合。其 结构形式如下图所示:
结构整体形式图
结构细部形式图
三 模型简图ຫໍສະໝຸດ ABAQUS模拟加载图:模拟加载整体效果图迎风面加载效果图四计算分析静力分析1结构变形图2结构轴力3结构弯矩4底部剪力5结构扭转变形1变形结构整体刚度很大变形很小主要表现为广告牌边缘处的变形2轴力结构在收到最大风速的情况下的最大轴力发生在迎风面主杆的底部其值为2993n
抗风设计
--第三届研究生抗震结构设 计大赛
将风荷载等效为静荷载施加在挡风板上面,结构底部约束其全部方向位移。
模拟加载整体效果图
迎风面加载效果图
四 计算分析(静力分析)
1、结构变形图 2、结构轴力
3、结构弯矩
4、底部剪力
5、结构扭转变形
1 变形
结构整体刚度很大,变形很小,主要表现 为广告牌边缘处的变形
2 轴力
结构在收到最大风速的情况下的最大轴力发生 在迎风面主杆的底部,其值为29.93N。
(2)结构与广告牌的连接 采用适当的横撑来承担不传递广告牌所受风荷载,同时对横撑给以适当加固 保证其稳定性;同时考虑到广告片下边缘有可能受拉力较大,使用AB胶粘接的 同时,采用杆件加固;
(3)结构基础的连接 广告牌结构类似于竖向悬臂梁,其基础受弯矩、剪力很大,但设计时最易 忽略的就是其抗拔力设计,为此我们将基础设计为“田”字形,以增大其与 底板的接触面积,增加其抗拔和抗剪能力。
七 心得体会
单立三面广告牌施工方案

单立三面广告牌施工方案广告牌施工地点环城路与 209 国道交叉口,基坑采取挖机开挖,混凝土选用商品混凝土人工将混凝土输送至坑槽或人工(轻型搅伴机搅伴)混凝土,主体钢结构部分采取由承建方厂内加工,牌面部分现场施工,人工借助机具穿插吊车辅助吊装完成作业。
工程名称 : 单立柱三面高架广告位建设地点 : 环城路与 209 国道交叉口工程概况:该广告工程包括地面上焊接安装 1420mr W 16m材16mm螺旋管钢立柱,三面6mx 18m广告牌,地下拟采用独立钢筋混凝土基础,基础施工采用人工配合小型机械施工方案。
现场供电条件:10kv 高压,供电容量满足施工用电要求。
结构形式:钢筋混凝土基桩,钢结构广告牌,按图施工。
现场描述:一、基础施工:施工工艺顺序:1 、放线, 2、基坑开挖, 3、运土, 4、降水,5、基坑围护,6、临边防护,7、地基处理,8、基底处理,9、垫层混凝土施工,10、放线, 11、轴线验收, 12、钢筋绑扎, 13、验收, 14、支设模板, 15、验收,16、浇筑混凝土, 17、养护, 18、回填。
A、挖坑槽前期准备工作:前期准备工作(含?由甲方做好现场的“三通一平”及绿化物移植工作 ;?收集已有地下管网位置资料,避免对其产生破坏 ;? 乙方工人及机具进入工地会同甲方制订作业区域 ;?定位放线,根据定位确定轴线位置用石灰划出基坑(槽)开挖的边线);B、场地开挖:1、本工程施工现场交通便利场地开阔确定挖机开挖为主附以人工清槽;2、土方放置及多余土方运输 ;3、施工场地开阔,在基坑开挖过程中预防塌土在开挖初 2—2.6 米标高阶段放坡挖掘,防止土壁坍塌发生安全事故 ;4 、开挖施工要遵循先深后浅自上而下水平分段分层进行,先挖除填土验明深度再下挖粉土至黏土层丈量标高,确认深度,如挖至地下水位以下未达淤泥层且未达标高 3600mm 需再往下挖时应地基坑(槽)四周或两侧挖好临时排水沟或1集水井将水位降至坑槽底部500mm以下,以利挖方进行,降水工作持续到基础施工完成。
柱模板计算书

柱模板计算书本计算书依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。
柱段:Z1。
模板剖面示意图面板采用克隆(平行方向)12mm厚覆面木胶合板;厚度:12mm;抗弯设计值fm:31N/mm2;弹性模量E:11500N/mm2;3.柱箍柱箍间距(mm):500*9,;材料:2根Ф48×3.5钢管;钢材品种:钢材Q235钢(>16-40);弹性模量E:206000N/mm2;屈服强度fy:235N/mm2;抗拉/抗压/抗弯强度设计值f:205N/mm2;抗剪强度设计值fv:120N/mm2;端面承压强度设计值fce:325N/mm2;4.竖楞材料:2根50×100矩形木楞;木材品种:太平洋海岸黄柏;弹性模量E:10000N/mm2;抗压强度设计值fc:13N/mm2;抗弯强度设计值fm:15N/mm2;抗剪强度设计值fv:1.6N/mm2;B边最外两根竖楞间距:750mm;B边竖楞根数:4;B边竖楞间距调整(mm):250*3;H边最外两根竖楞间距:750mm;H边竖楞根数:4;H边竖楞间距调整(mm):250*3;5.对拉螺栓参数B边最外两根对拉螺栓间距:400mm;B边对拉螺栓根数:2;B边对拉螺栓直径:M16;B边对拉螺栓间距调整(mm):400*1;H边最外两根对拉螺栓间距:400mm;H边对拉螺栓根数:2;H边对拉螺栓直径:M16;H边对拉螺栓间距调整(mm):400*1;6.荷载参数:36.952kN/m2;砼对模板侧压力标准值G4k:2kN/m2;倾倒砼产生的荷载标准值Q3k二、柱模板面板的计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。
这里取面板的计算宽度为1.000m。
1000×1000柱子模板计算书

1000×1000柱模板支撑计算书一、柱模板基本参数柱模板的截面宽度 B=1000mm ,B 方向对拉螺栓1道, 柱模板的截面高度 H=1000mm ,H 方向对拉螺栓1道, 柱模板的计算高度 L = 6mm , 柱箍间距计算跨度 d = 400mm 。
柱箍采用双钢管48mm ×3.0mm 。
柱模板竖楞截面宽度50mm ,高度100mm 。
B 方向竖楞6根,H 方向竖楞6根。
面板厚度15mm ,剪切强度1.4N/mm 2,抗弯强度17.0N/mm 2,弹性模量5000.0N/mm 4。
木方剪切强度1.4N/mm 2,抗弯强度11.0N/mm 2,弹性模量9000.0N/mm 4。
10000189189189189柱模板支撑计算简图二、柱模板荷载标准值计算强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。
新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:其中 c—— 混凝土的重力密度,取25.000kN/m 3;t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取3.000h ; T —— 混凝土的入模温度,取10.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取4.500m/h ;H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取5.000m ; 1—— 外加剂影响修正系数,取1.200;2—— 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。
根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=48.300kN/m 2考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=0.9×48.300=43.470kN/m 2考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值 F2=0.9×4.000=3.600kN/m 2。
三、柱模板面板的计算面板直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的连续梁计算,计算如下22.88kN/mA面板计算简图 面板的计算宽度取柱箍间距0.40m 。
单柱式标志结构设计计算书

单柱式标志结构设计计算书1 设计资料1.1 板面数据1)标志板B数据板面形状:矩形,宽度W=1.2(m),高度h=0.8(m),净空H=3.65(m)标志板材料:LF2-M铝。
单位面积重量:8.10(kg/m^2)2)标志板A数据板面形状:圆形,直径D=1.0(m),净空H=2.6(m)标志板材料:LF2-M铝。
单位面积重量:8.10(kg/m^2)1.2 立柱数据立柱的总高度:4.81(m)立柱外径:89(mm)立柱壁厚:4(mm)2 计算简图见Dwg图纸3 荷载计算3.1 永久荷载下面各计算式中系数K(1.10),为上部结构荷载增大系数。
1)标志版重量计算标志板B重量:G1=A*ρ*g*K=0.959×8.10×9.80×1.10=83.705(N)标志板A重量:G2=A*ρ*g*K=0.785×8.10×9.80×1.10=68.579(N)式中:A----标志板面积ρ----标志板单位面积重量g----重力加速度,取9.80(m/s^2)则标志板总重量:Gb=ΣGi=152.285(N)2)立柱重量计算立柱总长度为4.81(m),使用材料:奥氏体不锈钢无缝钢管,单位长度重量:8.512(kg/m)立柱重量:Gp=L*ρ*g*K=4.81×8.512×9.80×1.10=441.363(N)式中:L----立柱的总长度ρ----立柱(或横梁)单位长度重量g----重力加速度,取9.80(m/s^2)3)上部结构总重量计算G=(Gb+Gp)=(152.285+441.363)=593.647(N)3.2 风荷载1)标志板所受风荷载标志板B:Fwb1=γ0*γQ*[(1/2*ρ*C*V^2)*A1]=1.0×1.4×[(0.5×1.2258×1.2×25.55^2)×0.959]=644.362(N)标志板A:Fwb2=γ0*γQ*[(1/2*ρ*C*V^2)*A2]=1.0×1.4×[(0.5×1.2258×1.2×25.55^2)×0.785]=527.923(N)式中:γ0----结构重要性系数,取1.0γQ----可变荷载分项系数,取1.4ρ----空气密度,一般取1.2258(N*S^2*m^-4)C----标志板的风力系数,取值1.20V----风速,此处风速为25.55(m/s^2)g----重力加速度,取9.80(m/s^2)则标志板所受风荷载:Fwb=ΣFwbi=1172.285(N)2)立柱迎风面所受风荷载:Fwp=γ0*γQ*[(1/2*ρ*C*V^2)*W*H]=1.0×1.4×[(0.5×1.2258×0.80×25.55^2)×0.089×3.05]=121.641( N)式中:C----立柱的风力系数,圆管型立柱取值0.80W----立柱迎风面宽度,即立柱的外径H----立柱迎风面高度,应扣除被标志板遮挡部分4 强度验算由立柱的外径89(mm),壁厚4(mm)。
LED广告牌龙骨计算书
一、风荷载公式:ωk=βzμsμzωoωo---基本风压(太原0.4kN每平米,五十年一遇)βz---高度z处的风振系数(1.97)μs---风荷载体型系数(1.3)μz---风压高度变化系数(取0.74,粗糙类别C类,距地高度10米)ωk---风荷载标准值(0.76kN每平米)一、横向次龙骨简支梁设计构件:BEAM日期:2012/01/01时间:10:19:19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 设计信息-----钢梁钢材:Q235梁跨度(m):1.000梁平面外计算长度(m):0.000钢梁截面:箱形截面:B*H*T1*T2=30*30*3*3容许挠度限值[υ]: l/180 = 5.556 (mm)强度计算净截面系数:1.000计算梁截面自重作用: 不计算简支梁受荷方式: 竖向单向受荷荷载组合分项系数按荷载规范自动取值----- 设计依据-----《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)----- 简支梁作用与验算-----1、截面特性计算A =3.2400e-004; Xc =1.5000e-002; Yc =1.5000e-002;Ix =3.9852e-008; Iy =3.9852e-008;ix =1.1091e-002; iy =1.1091e-002;W1x=2.6568e-006; W2x=2.6568e-006;W1y=2.6568e-006; W2y=2.6568e-006;2、梁上恒载作用荷载编号荷载类型荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值21 1 0.73 0.00 0.00 0.003、单工况荷载标准值作用支座反力(压为正,单位:KN)△恒载标准值支座反力左支座反力Rd1=0.365, 右支座反力Rd2=0.3654、梁上各断面内力计算结果△组合1:1.2恒+1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 0.033 0.061 0.082 0.097 0.106 0.110 剪力(kN) :0.438 0.365 0.292 0.219 0.146 0.073 0.000断面号:8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m):0.106 0.097 0.082 0.061 0.033 0.000剪力(kN) :-0.073 -0.146 -0.219 -0.292 -0.365 -0.438△组合2:1.35恒+0.7*1.4活断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 0.038 0.068 0.092 0.109 0.120 0.123 剪力(kN) :0.493 0.411 0.329 0.246 0.164 0.082 0.000断面号:8 9 10 11 12 13弯矩(kN.m):0.120 0.110 0.092 0.068 0.038 0.000剪力(kN) :-0.082 -0.164 -0.246 -0.328 -0.411 -0.4935、局部稳定验算翼缘宽厚比B/T=8.00 < 容许宽厚比[B/T] =40.0腹板计算高厚比H0/Tw=8.00 < 容许高厚比[H0/Tw]=80.06、简支梁截面强度验算简支梁最大正弯矩(kN.m):0.123 (组合:2; 控制位置:0.500m)强度计算最大应力(N/mm2):44.159 < f=215.000简支梁抗弯强度验算满足。
广场广告牌计算书
广告牌钢结构设计计算书Contents一.4米高广告牌钢结构设计计算书 (1)1 计算引用的规范、标准及资料 (1)1.1 建筑设计规范: (1)1.2 钢材规范: (1)1.3 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (2)1.4 土建图纸: (2)2 基本参数 (2)2.1 广告牌所在地区: (2)2.2 地面粗糙度分类等级: (2)3 广告牌荷载计算 (2)3.1 广告牌的荷载作用说明: (2)3.2 风荷载标准值计算: (3)3.3 风荷载设计值计算: (4)3.4 雪荷载标准值计算: (5)3.5 雪荷载设计值计算: (5)3.6 广告牌面活荷载设计值: (5)3.7 广告牌构件恒荷载设计值: (5)3.8 选取计算荷载组合: (6)4 广告牌杆件计算 (7)4.1 结构的受力分析: (7)4.2 选用材料的截面特性: (8)4.3 梁的抗弯强度计算: (8)4.4 拉杆的抗拉(压)强度计算: (8)4.5 梁的挠度计算: (9)5 广告牌焊缝计算 (9)5.1 受力分析: (9)5.2 焊缝校核计算: (10)6 广告牌埋件计算(后锚固结构) (10)6.1 校核处埋件受力分析: (10)6.2 锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算: (10)6.3 群锚受剪内力计算: (11)6.4 锚栓钢材破坏时的受拉承载力计算: (11)6.5 混凝土锥体受拉破坏承载力计算: (12)6.6 混凝土劈裂破坏承载力计算: (13)6.7 锚栓钢材受剪破坏承载力计算: (15)6.8 混凝土楔形体受剪破坏承载力计算: (15)6.9 混凝土剪撬破坏承载能力计算: (17)6.10 拉剪复合受力承载力计算: (17)一.4米高广告牌钢结构设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料1.1建筑设计规范:《地震震级的规定》 GB/T17740-1999《钢结构设计规范》 GB50017-2003《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002《高处作业吊蓝》 GB19155-2003《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002《建筑隔声评价标准》 GB/T50121-2005《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订)《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版)《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-20021.2钢材规范:《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005《不锈钢棒》 GB/T1220-2007《不锈钢冷加工钢棒》 GB/T4226-1984《不锈钢冷轧钢板及钢带》 GB/T3280-2007《不锈钢热轧钢板及钢带》 GB/T4237-2007《不锈钢丝》 GB/T4240-93《建筑用不锈钢绞线》 JG/T200-2007《不锈钢小直径无缝钢管》 GB/T3090-2000《彩色涂层钢板和钢带》 GB/T12754-2006《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2008《建筑幕墙用钢索压管接头》 JG/T201-2007《耐候结构钢》 GB/T4171-2008《高碳铬不锈钢丝》 YB/T096—1997《合金结构钢》 GB/T3077-1999《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912-2002《冷拔异形钢管》 GB/T3094-2000《碳钢焊条》 GB/T5117-1999《碳素结构钢》 GB/T700-2006《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912-2008《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274-2007《优质碳素结构钢》 GB/T699-1999《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 GB/T14370-20001.3《建筑结构静力计算手册》(第二版)1.4土建图纸:2 基本参数2.1广告牌所在地区:黑龙江省齐齐哈尔市地区;2.2地面粗糙度分类等级:按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C类:指有密集建筑群的城市市区;D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。
25米高广告牌混凝土基础计算书
25米高广告牌混凝土基础计算书
1. 概述
本文档旨在提供一份关于25米高广告牌混凝土基础计算的计算书。
我们将根据给定的参数和标准来计算混凝土基础的尺寸和强度,以确保广告牌的稳定性和安全性。
2. 参数
我们将使用以下参数进行计算:
- 广告牌高度:25米
- 地面荷载:根据当地规定确认最大地面荷载
- 地基土壤:根据地方环境确认土壤类型和相关参数
- 混凝土强度:根据设计要求选取合适的混凝土等级
- 钢筋:根据设计要求选取合适的钢筋等级
3. 计算步骤
以下是计算混凝土基础尺寸和强度的步骤:
1. 确定广告牌的重量:根据设计图纸和材料选择计算广告牌的重量。
2. 计算地面轴载:将广告牌的重量除以地基接触面积,得出地面轴载。
3. 确定剪切力和弯矩:根据广告牌的几何形状和施加在它上面的风载荷,计算剪切力和弯矩。
4. 确定基础尺寸:根据剪切力、弯矩和地面轴载,使用结构力学原理计算基础的尺寸。
5. 校核混凝土强度:使用已知的地面轴载和基础尺寸,根据混凝土的强度设计曲线,确定所需的混凝土强度。
6. 设计钢筋:根据混凝土强度和基础尺寸,计算所需的钢筋数量和布置方式。
4. 结论
根据以上计算步骤,我们可以得出关于25米高广告牌混凝土基础的尺寸和强度要求。
请注意,这里提供的是一个概述,具体的计算细节和结果应该根据具体工程要求和当地标准进行进一步详细计算和确认。
为了确保广告牌的稳定性和安全性,在实际建设过程中,应该寻求专业工程师的帮助和指导,遵循相关的法律法规和标准要求。
立柱模板计算书
立柱模板计算书附件1:墩柱模板计算书一、基本情况本圆柱墩高度为24.147m,直径1.8m,采用汽车吊起吊漏斗浇筑,浇注速度3m/h,混凝土施工温度为25℃。
圆柱墩模板由两块半圆模板对接而成,面板采用δ6mm厚钢板,竖肋采用8#槽钢,间距300mm,环肋采用100mm宽、δ8mm的圆弧肋板,法兰采用100mm宽、δ12mm带钢,螺栓采用8.8级M18*60高强螺栓。
验算均取最不利位置进行,为达到安全目的,验算时受力结构模型均取用简支,相当于另外附加了一个安全系数。
计算模型中安全系数静载取用1.1,动载取用1.2。
二、混凝土侧压力计算F1=0.22rtβ1β221V (1)F1=rH (2)式中F1——新浇混凝土对侧板的压力(KN/m2);r——混凝土的重力密度(KN/m2)取25;——混凝土的初凝时间, T为混凝土的温度,按施工温度可取25℃;t=200/(T+15)=200/(25+15)=5;tV——混凝土的浇注速度3m/h;β1——外加剂影响修正系数1.2(不掺外加剂取1,掺具有缓凝作用的外加剂取1.2);β2——混凝土坍落度影响修正系数取1.15;当坍落度小于30mm时,取0.85,当坍落度为50-90mm时,取1.0,当坍落度为110-150mm时,取1.15;H——混凝土计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m)式(1):F1=0.22×25×5×1.2×1.15×3?=65.73KN/m 2式(2):F1=25×24.147=604(KN/㎡)取二式中的小值,故取混凝土的侧压力F1=65.73(KN/㎡)其他动载为施工荷载,按照常规取F2=6(KN/㎡)F=F1×1.1+F2×1.2=65.73×1.1+6×1.2=79.5(KN/㎡)三、径向拉力计算根据圆筒承压计算模型,标准圆形压力容器承受的法向压力均转化为径向拉力。
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立柱三面翻广告牌设计计算书
项目名称:高耸立柱三面翻广告牌
设计阶段:施工图
一、工程概况
本工程为广告牌钢结构工程。
二、设计依据
(1)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)
(2)《高耸结构设计规范》(GBJ 135-90)
(3)《钢结构设计规范》 (GBJ50017-2003)
三、结构计算
荷载计算(根据GB5009-2001)
风载:ω=μz*μs*βz *ωo
βz:z高度的风振系数
μz:z高度处的风压高度变化系数,
s:体型系数,
ωo:基本风压,岳阳地区,ωo=0.55kn/m2
使用同济大学MTS软件进行了计算:
============总体信息============
结构类型:广告牌
结构重要性等级:二级;
结构楼层总数:5;
标准截面总数:11;
混凝土容重:25.00kN/m3;
钢材容重:78.00kN/m3;
地下室层数:0;
===========风荷载信息===========
依据荷载规范:建筑结构荷载规范(GB 50009-2001);
地面标高:0.000m
基本风压 (kN/m2):0.55;
地面粗糙程度:A级;
===========地震信息============
振型组合方法:扭转耦联;
计算振型的个数:3;
场地土类别:IV;
地震烈度:7度
地震分组:第1组;
加速度:0.10g
框架的抗震等级:4;
剪力墙的抗震等级:2;
活荷质量折减系数:0.50;
周期折减系数:1.00;
结构的阻尼比:0.035;
===========活荷载信息===========
柱、墙活荷载进行折减;
传到基础的活荷载进行折减;
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
层号 折减系数
1 1.00
2-3 0.85
4-5 0.70
6-8 0.65
9-20 0.60
>20 0.55
===========荷载组合信息============
表1. 荷载基本组合( 35个)
LC1 :1.20D+1.40L
LC2 :1.00D+1.40L
LC3 :1.20D+1.40W1
LC4 :1.20D-1.40W1
LC5 :1.00D+1.40W1
LC6 :1.00D-1.40W1
LC7 :1.20D+1.40W2
LC8 :1.20D-1.40W2
LC9 :1.00D+1.40W2
LC10 :1.00D-1.40W2
LC11 :1.20D+0.98L+1.40W1
LC12 :1.20D+1.40L+0.84W1
LC13 :1.00D+0.98L+1.40W1
LC14 :1.00D+1.40L+0.84W1
LC15 :1.20D+0.98L-1.40W1
LC16 :1.20D+1.40L-0.84W1
LC17 :1.00D+0.98L-1.40W1
LC18 :1.00D+1.40L-0.84W1
LC19 :1.20D+0.98L+1.40W2
LC20 :1.20D+1.40L+0.84W2
LC21 :1.00D+0.98L+1.40W2
LC22 :1.00D+1.40L+0.84W2
LC23 :1.20D+0.98L-1.40W2
LC24 :1.20D+1.40L-0.84W2
LC25 :1.00D+0.98L-1.40W2
LC26 :1.00D+1.40L-0.84W2
LC27 :1.20D+0.60L+1.30E1
LC28 :1.00D+0.50L+1.30E1
LC29 :1.20D+0.60L-1.30E1
LC30 :1.00D+0.50L-1.30E1
LC31 :1.20D+0.60L+1.30E2
LC32 :1.00D+0.50L+1.30E2
LC33 :1.20D+0.60L-1.30E2
LC34 :1.00D+0.50L-1.30E2
LC35 :1.35D+0.98L
表2. 荷载标准组合( 1个)
LC36 :1.00D+1.00L
表3. 荷载准永久组合( 1个)
LC37 :1.00D+0.50L
===============================================
动力特性信息
工程名称:3
计算软件:MTSteel
计算时间:2006--8--24--0--17
===============================================
结构动力特性总体信息
------------------------------------------------------------------------
----
编号 周期(S) 频率(Hz) 扭转因子 Ti/T1 平动因子
X+Y 振型方向(度)有效质量X 有效质量Y
1 1.008 0.993 0.01 1.00
0.03+0.96 88.42 0.03 0.94
2 0.991 1.009 0.00 0.98
0.97+0.03 1.58 0.97 0.96
3 0.464 2.155 0.99 0.46
0.00+0.01 -900.00 0.97 0.97
===============================================
层间位移与楼层位移信息
工程名称:3
计算软件:MTSteel
计算时间:2006--8--24--0--17
===============================================
各列表符号和参数说明:
最大位移不宜超过平均位移的1.200倍,不应超过平均位移的1.500倍
楼层层间最大位移与层高之比不宜大于1/100
h: 楼层层高
JmaxD: 最大层间位移对应的节点号
Max-DX(Y): X(Y)向最大层间位移值
Max-DX(Y)/h: X(Y)向的最大层间弹性位移角
Ave-DX(Y): X(Y)向层间位移的平均值
Ratio-DX(Y): X(Y)向层间最大位移与平均位移的比值
Jmax: 最大楼层位移对应的节点号
Max-X(Y): X(Y)向最大楼层位移值
Ave-X(Y): X(Y)向楼层位移的平均值
Ratio-X(Y): X(Y)向楼层最大位移与平均位移的比值
一. 基本工况为:BLC3 风载1作用下:(主方向X向)
1 3层间位移表(单位 层高:米; 位移:毫米;)
Floor h(m) JmaxD Max-DX Max-DX/h Ave-D
X Ratio-DX
第1
层 22.000 25 25.373 1/867 25.3
73 1.000
第2
层 2.000 868 3.821 1/523 3.7
64 1.015
第3
层 2.000 869 3.857 1/518 3.8
04 1.014
第4
层 2.000 870 3.857 1/518 3.8
03 1.014
第5
层 2.000 871 3.839 1/520 3.7
94 1.012
最大层间弹性位移角出现于第3层,为1/518不大于要求的1/100,满足要求
2 3楼层位移表(单位 层高:米; 位移:毫米;)
Floor Jmax Max-X Ave-X
Ratio-X