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大學畢業(yè)設計—土木工程本科畢業(yè)設計計算書-全文預覽

2024-12-27 01:14 上一頁面

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【正文】 V =(+)1/2=m 逆時針方向 rbM = m 逆時針方向 lbM = ( / 2)c f ff bf h h h? ?=2600100( 765100/2) =fb 取三者中較小值,即 2600mm。 按梁的跨度考慮 / 3 7 8 0 0 / 3 2 6 0 0fb l m m? ? ? 按梁的凈距 nS 考慮 ( 4000 300)fbb? ? ? =300+3700 =4000mm 按梁翼緣高度 39。 (%)svst nAbs? ? ? m in 2 5 (% )ts yff? ? ? 51 層框架梁 圖 220 第二 層框架梁內(nèi)力示意 取 CD跨梁,梁控制截面的內(nèi)力如圖 220所示。000 .0 5 6 1 .2 5 svt yv nAf b h f hs? 103>RE? V? ? ( kN) 調整后的剪力 V( kN) REV? ? ( kN) 0bh? 300665 300665 300465 103>V 103>V 103>V 箍筋直徑 Φ( mm)肢數(shù)( n) n=2。m DE 跨 : lbM + rbM =+=m 計算中 lbM + rbM 取順時針方向和逆時針方向中較大值。m rbM = 為了防止梁在彎曲屈服前先發(fā)生剪切破壞,截面設計時對剪力設計值進行調整如下: ()lrbbV G bnMMVVl? ??? 式中 ?A —— 剪力增大系數(shù),對二級框架取 ; nl —— 梁的凈跨,對第一層梁, nEFl = , nGEl =; GbV —— 梁在重力荷載作用下 ,按簡支梁分析的梁端截面剪力設計值 , Gb 1 V 1 .2 ( ) 2 nq q l? ? ?活恒; lbM , rbM ——分別為梁的左、右端順時針方向或反時針方向截面組合的彎矩值。1039。 翼緣計算寬 度 39?;炷翉姸鹊燃?30C ( cf =, tf =) ,縱筋 48 為 HRB335(yf=300N/mm2),箍筋為 HPB235(yf=210N/mm2)。 注意在截面配筋時,組合表中地震力組合的內(nèi)力均應乘以 RE? 后再與靜力組合的內(nèi)力進行比較,挑選出最不利組合。表中系數(shù) ? 是考慮計算截面以上各層活載不總是同時滿布而對樓面均布活載的一個折減系數(shù),稱為活載按樓層的折減系數(shù),取值見表 220。③ 9 C右 M ? V D左 M V D右 M ? V 跨中 CDM DEM 8 C右 M ? V 26 D左 M V 26 D右 M ? V 跨中 CDM DEM 7 C右 M ? V D左 M V D右 M ? V 跨中 CDM DEM 6 C右 M ? V 42 續(xù) 表 219 6 D左 M V D右 M ? V 跨中 CDM DEM 5 C右 M ? V D左 M V D右 M ? V 跨中 CDM DEM 4 C右 M ? V D左 M V D右 M ? V 跨中 CDM DEM 3 C右 M ? V D左 M V D右 M ? V 跨中 CDM DEM 2 C右 M ? 43 續(xù)表 219 2 V D左 M 33 V D右 M ? V 跨中 CDM DEM 1 C右 M ? V D左 M V D右 M ? V 跨中 CDM DEM 注:表中恒載和活載的組合 ,梁端彎矩取調幅后的數(shù)值 ,剪力取調幅前的較大值。 l M左M 右lM 右M 左//++==++++ ++//21/2ql1/2ql221/2qlV 右V 左右V左V右M左M右MM 左21/2qlqqll21/8ql1XMGFMEFMGEMEEFEFRERM GFM GEM EFEEM q左震l 圖 216 框架梁內(nèi)力組合圖 圖 217 調幅前后剪力值變化 圖中 GCM 、 GDM ——重力荷載作用下梁端的彎矩; ECM 、 CDM ——水平地震作用下梁端的彎矩 CR 、 DR ——豎向荷載與地震荷載共同作用下梁端反力。m) 括號內(nèi)為調幅的數(shù)值。m) 九 層梁端彎矩: M左 = 35 由 圖 215 查得梁上均布荷載為: 第 八 層: q = 集中荷載 柱自重 第 九 層: q =由 圖 215 查得 : 八 層梁端彎矩: M左 = 圖 211 半框架梁柱線剛度示意 9 9 9 9 9 9 9 9 27 表 215 各桿端分配系數(shù) 層號 節(jié)點 C 各桿端分配系數(shù) 節(jié)點 D 各桿端分配系數(shù) 頂層 C9C8 D9D8 C9D9 D9C9 D9E9 標準層 C8C9 C8C7 D8D9 D8D7 C8D8 D8C8 D8E8 底層 C1C2 C1C0 D1D2 D1D0 C1D1 D1C1 D1E1 遠端固定,傳遞系數(shù)為 1/2; 恒荷載作用下,框架的彎矩分配計算見圖 212,框架的彎矩圖見圖 213;活荷載作用下,框架的彎矩分配計算見圖 214,框架的彎矩圖見圖 215; 豎向荷載作用下,考慮框架梁端的塑性內(nèi)力重分布,取彎矩調幅系數(shù)為 ,調幅后,恒荷載及活荷載彎矩見圖 213,圖 215 中括號內(nèi)數(shù)值。 表 213 固端彎矩計算 層數(shù) 簡圖 邊跨框架梁 頂層 222211q l = 2 3 .4 7 k N/ m1 2 1 27 .8 m 1 1 8 .9 9 k N m? ? ?? ? ? 底層 222211ql = 18 .91 kN/ m12 12 m 95 .87 kN m? ? ?? ? ? 中間跨框架梁 頂層 222211q l = 2 0 .7 8 k N/ m1 2 1 22 .7 m 1 2 .6 2 k N m? ? ?? ? ? 底層 222211ql = 16 .22 kN/ m12 122 .7 m 9 .85 kN m? ? ?? ? ? 26 將框架視為兩端固定梁,計算 固端彎矩。 ( a)恒載示意 ( b)活載示意 圖 210 框架豎向荷載示意 106 .95kN 25 用彎矩分配法計算框架彎矩 豎向荷載作用下框架的內(nèi)力分析,除活荷載較大的工業(yè)廠房外,對一般的工業(yè)與民用建筑可以不考慮活荷載的不利布置。地震作用下框架梁柱彎矩,梁端剪力及柱軸力分別見表 21圖 27,圖 28。 圖 26 橫向框架各層水平地震作用和地震剪力 18 橫向框架抗震變形驗算 詳見表 29。 n? 考慮了結構周期和場地的影響。 對一般層,這種分布基本符合實際。橫向框架頂點位移計算見表 27。 表 24 橫向剛度計算 表 25 柱線剛度 柱號 Z 截面 ( m2) 柱高度 ( m) 慣性矩 線剛度 30 12bhI ?( m4) cc EIK h?( kN 橫向框架柱的側移剛度 D 值 柱線剛度列于表 25,橫向框架柱側移剛度 D 值計算見表 26。為考慮這一有利作用,在計算梁的截面慣性矩時,對現(xiàn)澆樓面的邊框架取 I = 0I ( 0I 為梁的截面慣性矩)。 39。 39。G = 1Q +1/2 2Q + 3Q +1/2 4Q +1/2 5Q = kN 其他層重力荷載代表值包括樓面恒載 +50%活載 +縱橫梁自重 +樓面上下各半層的柱及縱橫墻體自重。25= kN 根數(shù) 144=56根 Z2: 截面 m2 長度 每根重量 ( +2) 178。 粉質粘土層(第二層),地質主要巖性為黃褐色分之粘土,硬塑狀態(tài),具有大孔結構,厚度約 , 30 ~ 35skq kPa? 粉質粘土層(第三層 ),地質巖性為褐黃色粉質粘土,具微層理,含鐵錳結核,可塑狀態(tài),厚度 , 30 ~ 35skq kPa? 粉質粘土層(第四層),巖性為褐黃色粉質粘土,具微層理,含鐵錳結核,硬塑狀態(tài),厚度未揭露, 30 ~ 35 , 15 00 ~ 20 00s k pkq k P a q k P a?? 不考慮地下水。基本雪荷載為 KN/ m2。室外內(nèi)高差 。 由于本次設計是辦公樓設計,要求有靈活的空間布置,和較高的抗震等級,故采用鋼筋混凝土框架結構體系。不同的結構體系,適用于不同的層數(shù)、高度和功能。經(jīng)過結構論證以及設計任務書等實際情況,以及本建筑自身的特點,決定采用鋼筋混凝土結構。基礎采用 C30,縱筋采用 HRB400,箍筋采用 HPB235。 粉質粘 土層(第四層),巖性為褐黃色粉質粘土,具微層理,含鐵錳結核,硬塑狀態(tài),厚度未揭露, qsk=40—60kPa,qpk=1500—2020kPa。 地質條件 建筑場地地形平坦,地基土成因類型為冰水洪積層。 設計資料 氣象資料 夏季最高氣溫 ? ,冬季室外氣溫最低 9C?? 。 1 論 工程 背景 本項目為 9 層鋼筋混凝土框架結構體系,占地面積約為 m2,總建筑面積約為 m2;層高 ,平面尺寸為 。 框架梁、柱、樓面、屋面板板均為現(xiàn)澆。 年降水量 680mm。 粉質粘土層(第三層),地質巖性為褐黃色粉質粘土,具微層理,含鐵錳結核,可塑狀態(tài),厚度 , qsk=30—35kPa。 地震設防烈度 7 度 抗震等級 三級 設計地震分組 場地為 1類一組 Tg( s) = max ? ? (表 《高層建筑結構》) 材料 柱采用 C30,縱筋采用 HRB335,箍筋采用 HPB235,梁采用 C30,縱筋采用 HRB335,箍筋采用 HPB235。根據(jù)不同結構類型的特點,正確選用材料,就成為經(jīng)濟合理地建造高層建筑的一個重要方面。 高層建筑隨著層數(shù)和高度的增加水平作用對高層建筑機構安全的控制作用更加顯著,包括地震作用和風荷載,高層建筑的承載能力、抗側剛度、抗震性能、材料用量和造價高低,與其所采用的機構體系又密切的相關。本建筑采用的是 框架機 構體系, 框架結構的優(yōu)點是建筑平面布置靈活,框架結構可通過合理的設計,使之具有良好的抗震性能;框架結構構件類型少,易于標準化、定型化;可以采用預制構件,也易于采用定
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