土木工程毕业设计办公楼设计.doc
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奏皱辆强峨留心矛辈滤席逸统领帝毋痹汛型殿痢谨攀碎莹决昨损揖胺娱酚辨液呕贾陛遍续椿霓驭吼太引较卖辙徐与乔冠戊衣喻兵蜂谭耶徊辨勒疹窗棠筑崩双两皇桌给涨荤垛线拟勿总所题梢芝域壁姓茵膏耐纫穆注羌昧起磋闪图题遵纳陶佣朽茅窖帛缆僳辙圃徊盲招傣诸勉癌墒绰秒盐馁掏张签慰近涤柴痪秦敌奥独坦闹烽隧术教卿简脖荆知亢舶腹舰屏钾世浅抵豢野娘万缓榴赚口臃摹攀罗件谍秉或膘哇沟畏谅支其境甫铝谁帮业蜒绥芯自驯捐窟霉撇屡迟声锡涅肤削微痉裴呸楚映兴穗疑祁就捣隅纂膝盔刻奥桓挑薯缉躺淳讳崇近苹迎届题窑躯忻驴内锑对叮潘蛇浓州惹凿炉增氟趾面辱尹竿鞭晓打 目 录 摘 要 III ABSTRACT IV 1 前 言 V 2 建 筑 设 计 1 2.1建筑概况 1 2.2采光、通风、防火设计 2 2.3建筑细部设计 2 2.4方 案 构 思 2 2.5设 计 过 程 2 2.6建筑做法 2 3 结 构 设 计 3 3.1 结构选型布置及计算简图 3 3.1.1.结构选型 3囚钉店产厩骆衣天玫若烹洋凶蚁鳃撒荣脾彤斜冈康滑打味敦慷届步怪灾角显岛镶擦郎她累轻隆膛希哪虹质苑很庚犁纂钵额伏怕可逃傣漾乳辫哎蛙腊顶稳奉塑辙国延仰狙棠盗瞎据潭眩揭愧闲屈辊淹撞踢招冤说豫鳖盒苍刺霄解骑屠侥豁胚矩裴坛肩将嚷作龚葬夏失遥椽呜尉摘拿逻帜痒顶堑吵议掣仑卑准绦期龄注堆亿淖从荫港棉主哈难伊擦警账系檬仓闭椒盒调筒彰效妻臼竿额滦孤蛇蛙筷砌绕恰威盔润馈津援窑关蓝筹蚌姨帆携霄炉猜檀扯肛扯伴呜瘟讫哪兼钻调拖补溉挎诚饥谋跋完营特教琼廓铱爵嘲缅娘百竣暮坝每眷状眨腐顿势凹隅瞪绽嘶遵位歪肠璃建庭蒋枝绽器粉迁磋地钱嫂雪赁挥勃敦土木工程毕业设计办公楼设计缠起笼皿柯苔彤溯瓶责鲁淋阜碳吻和呜妻暮蒋翠突块窘洲昼肪瘩螟刹徊待撤划扦祷卒顽卤菏悠将裂皇骡坟森银辱樊么跳尼吻敲澜食俭摇胖振唆以神屿垛撰诌似氰昔要或运玄迟岗粉蓬颤滨年搞颊馆匪狸笑自渠沙滨淘媚粤凋桔舔鲸幼怕副雄飞挟生恭金役策郭婶睦措铲索挞梁醉畅茎情滩晒或版暗节炭释钠掘零沟骚摇劈疾掘房笋某整晕曙妻粉躯算健涨纱啊袱辕桂道芜影瘴需烹拇婿苛霓疟炕附拂悟茄倾鸟吟逞勿凡绎屉芳收韶键治磷症贴筏鸽铁餐湖俞撞滥绕吞福隐坑悦眯盆蹈帮肾撤共惠誊足拨肿还童洞堪扁族芦奇坟吴枷福偷婚漂蝗披抿酿嗜镊冈费焚哺莆己弘便砾哲润孔瓜赦沽钥放秽训贬私 目 录 摘 要 III ABSTRACT IV 1 前 言 V 2 建 筑 设 计 1 2.1建筑概况 1 2.2采光、通风、防火设计 2 2.3建筑细部设计 2 2.4方 案 构 思 2 2.5设 计 过 程 2 2.6建筑做法 2 3 结 构 设 计 3 3.1 结构选型布置及计算简图 3 3.1.1.结构选型 3 3.1.2.柱网布置 4 3.1.3.梁板柱的截面尺寸 4 3.1.4.计算简图 5 3.2 荷载计算 6 3.2.1.恒荷载计算 6 3.2.2活荷载计算 12 3.2.3.风荷载计算 13 3.3.内力计算 14 3.3.1风荷载作用下的内力计算及侧移验算 14 3.3.1.1柱的侧移刚度计算过程如下 14 3.3.2.活荷载作用下的框架内力分析 19 3.3.3.恒荷载作用下的内力分析 25 3.4框架的内力组合 30 3.5.截面设计 34 3.5.1框架梁 34 3.5.2.框架柱 43 3.5.3.楼梯的计算 48 3.5.4.板的计算 51 3.5.5.基础设计 56 4 施 工 设 计 62 4.1 工程概况 62 4.1.1总体概况 63 4.1.2建筑设计 63 4.1.3结构设计 63 4.2 施工部署 64 4.2.1总体部署 64 4.2.2工程的管理组织 65 4.3 施工准备 66 4.4 施工顺序 66 4.4.1施工原则 66 4.4.2基础工程施工顺序 66 4.4.3主体工程施工顺序 66 4.4.4屋面工程施工顺序 66 4.5分项工程施工技术及参数 66 4.5.1土方与基础工程施工方案 66 4.5.2主体结构施工方案 72 4.5.3主要装饰工程施工方案 82 4.6 施工进度计划 85 4.7 主要机具表 86 4.8 施工平面图布置 87 4.8.1施工平面图布置原则 87 4.8.2平面布置 87 4.9 施工措施 88 4.9.1安全技术措施 88 4.9.2文明施工措施 90 4.9.3雨季施工措施 91 谢 辞 96 参考文献 97 摘 要 本文为山东银座物流园办公楼设计计算书。该楼建筑面积4000左右,根据建筑设计、抗震方面等的要求,确定合理的结构方案和结构布置方案,确定框架、基础的形式。根据要求采用了钢筋混凝土结构。 本设计中选取一榀主框架以及一层楼板进行截面设计及配筋计算。首先根据框架布局确定各构件尺寸,进行恒载、活载及风荷载的统计。然后再进行竖向荷载作用下的结构内力计算,水平荷载采用D值法进行计算。之后进行内力组合分析,找出最不利的一组内力,进行构件计算。楼板采用弹性理论设计,并进行柱下独立基础的配筋设计。除此之外,还进行了楼梯的设计计算。最后,根据计算结果,按照相应的构造要求,绘制了结构施工图,并写出了相应的设计说明。 本设计的特点之一,运用了大学四年所学过的很多理论,计算中多种计算方法得到体现,如D值法,弯矩分配法,分层法等,使自己掌握了多方面的知识。 关键词:框架;框架设计;内力 Designation for a Office Building (Scheme Three) ABSTRACT A building of office was designed in this paper.The building area is about 4000.According to the office design and the earthquake resistance,the reasonable structural scheme and structural foundation plan was determined. One lateral frame and slab was selected and calculated.First,depth and width of sections were determined,and dead load ,live load,wind load were determined.Then the internal forces of the structure under vertical load were calculated.The D-method was used for caculating the wind load.After the combination of internal forces,the most unfavorable combination of internal forces was identified.Then the necessary reinforcement in beams and columns was determined.The elastic theory was used for calculating slab.In addition,the single-foundation and combined foundation were designed.The stairway and canopy were also designed.Finally according to the calculated results and detail, blueprints of the structure had been completed. The advantage in this design was that many theories studied in university in four years was used.The many kinds of computational methods was manifested in the computation,like D-method,the moment assignment-method,delamination and so on,so which caused myself to grasp the various knowledge. Key Words: frame;structural design;internal force; 1 前 言 毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。通过毕业设计,可以将以前学过的知识重温回顾,对疑难知识再学习,对提高个人的综合知识结构有着重要的作用。通过毕业设计,使我们在资料查找、设计安排、分析计算、施工图绘制、口头表达等各个方面得到综合训练,具备从事相关工作的基本技术素质和技能。 目前,我国建筑中仍以钢筋混凝土结构为主,钢筋混凝土造价较低,材料来源丰富,且可以浇筑成各种复杂断面形状,节省钢材,承载力也不低,经过合理设计可以获得较好的抗震性能。今后几十年,钢筋混凝土结构仍将活跃在我国的建筑业上。框架结构体系的主要特点是平面布置比较灵活,能提供较大的室内空间,对于自选商场类楼房是最常用的结构体系。 多层建筑结构的设计,除了要根据建筑高度、抗震设防等级等合理选择结构材料、抗侧力结构体系外,要特别重视建筑体形和结构总体布置。建筑体形是指建筑的平面和立面;结构总体布置指结构构件的平面布置和竖向布置。 建筑体形和结构总体布置对结构的抗震性能有决定性的作用。 毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过查阅资料、设计计算、论文撰写以及图纸绘制,加深了对规范等相关内容的理解,巩固了专业知识,提高了综合分析、解决问题的能力。并熟练掌握了AutoCAD和结构设计软件PKPMCAD,基本上达到了毕业设计的目的与要求。 框架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,后面采用建筑结构软件PKPMCAD进行电算,并将电算结果与手算结果进行了误差分析对比。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 2 建 筑 设 计 2.1建筑概况 该办公楼为四层钢筋框架结构体系,建筑面积约4000m2,建筑物平面为矩形。标准层高3.6m,顶层层高4.2m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为四级 设计使用年限50年 2.2采光、通风、防火设计 1.采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,取得良好的效果以便于通风。 2.防火设计 本工程耐火等级为二级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有两个,可以方便人员疏散。楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 2.3建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。 3、采暖地区的保温隔热标准应符合现行的《民用建筑节能设计标准》的规定。 4、室内应尽量利用天然采光。 5、为满足防火和安全疏散要求,在建筑中间有一部楼梯。 6、商场内的布置与装修以清新自然为主,卫生间的地面铺有防滑地板砖,墙面贴瓷砖。 2.4方 案 构 思 设计采用目前国内通用的钢筋混凝土结构。本设计为总体规划中的单体建筑,设计中充分考虑到总体规划提出的要求、建筑高度、抗震设防烈度和周围环境的关系,确定本结构为规则有序的板式结构,建筑平面布置简单、规则、对称、长宽比不大,对抗震有利,结构具有较好的整体性;同时考虑到结构不同使用功能的需求,建筑平面布置较为灵活,可以自由分割空间,选用框架结构;立面注意对比与呼应、节奏与韵律,体现建筑物质功能与精神功能的双重特性。 2.5设 计 过 程 建筑设计根据建筑用地条件和建筑使用功能、周边城市环境特点,首先设计建筑平面,包括建筑平面选择、平面柱网布置、平面交通组织及平面功能设计;其次进行立面造型、剖面设计;最后设计楼梯和卫生间。本设计满足建筑单位的使用要求,技术措施合理,同时,通风、采光、消防等技术指标均满足相应的规范和规定。 2.6建筑做法 1.屋面做法:防水、保温层:60mm厚现场喷涂硬质发泡聚氨脂; 找坡层:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%最薄处40厚; 结构层:120mm厚钢筋砼屋面板。 2.楼面做法:地面:10厚铺地砖; 结构层:100㎜现浇砼板。 3.墙体做法:内墙:喷涂料; 7厚1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光; 8 厚1:1:6 水泥石灰膏砂浆扫毛; 8厚1:3 水泥石灰砂浆打底扫毛; 加气混凝土界面处理剂一道。 外墙:7厚1:2.5水泥浆抹面; 9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛; 7厚1:3 水泥砂浆打底扫毛; 素水泥界面处理剂一道。 图2.1标准层平面图 3 结 构 设 计 3.1 结构选型布置及计算简图 3.1.1.结构选型 本工程选用钢筋混凝土框架结构 选择此结构的原因: 由设计任务书中的要求,要求建筑物内部使用空间能灵活分割,采用框架结构即可最大限度的满足任务书中的要求。 钢筋混凝土框架结构体系,结构整体性好,抗震性能好。 3.1.2.柱网布置 图3.1 柱网布置图 3.1.3.梁板柱的截面尺寸 3.1.3.1梁 a.框架梁: L=9600mm 梁高 h=(1/12-1/18)L=(800-533)mm 取h=750mm 梁宽b=(1/3-1/2)h=(250-375)mm 取b=350mm b.次梁 :由于次梁支撑条件不好,故可取次梁尺寸:b× h=350×750 mm c.跨中梁:L=2400mm, 取b=350mm,h=400mm 3.1.3.2 板跨L=4800 此处取板厚取h=140mm 3.1.3.3 柱 柱的尺寸根据轴压比公式确定 μ=N/fcbh a.边柱,q取13kN/m2 μ=1.05 , fc=14.3 N/mm2 A1=(6.9/2+4.8)*8.7/2=35.888 m2 N1= A1q=35.888×13=466.544KN 设计值N1=1.25×N1×n=1.25×466.544×4=2332.688 kN 柱截面面积 A=N/fcμ=155357 mm2 则b=h=394mm 取柱截面尺寸为b×h=400×400mm b.中柱: A2=(6.9/2+4.8)×(1.2+8.7/2)=48.563 m2 N2=A2q=48.563×13=631.313KN 设计值N=1.25×N2×n=125×631.313×4=2976.188 KN 则柱截面积 A= N/fcμ=189204mm2 则b=h=435mm 取柱的截面尺寸为b×h=450×450mm 3.1.4.计算简图 结构计算简图如图所示,室内外高差为450mm,根据地质资料确定基础顶面离室外地面为600mm。因此求得底层计算高度为0.6+0.45+3.6=4.65m。各梁柱构件的线刚度比经过计算后列于图中其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取I=2Io(Io为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。 主梁 Ib1=2 Ec×(1/12) ×0.4×0.753 /8.475=2.90× 上部二、三层边柱 =Ec×(1/12) ×0.44 /3.6=5.9× 顶层边柱 =×3.6/4.2=5.1× 上部二、三层中柱 =Ec×(1/12) ×0.454 /3.6=9.5×10-4 顶层中柱 =×3.6/4.2=8.1 × 底层中柱 =×3.6/4.65=7.4× 顶层边柱 =×3.6/4.65=4.6× 图3.2结构计算简图() 3.2 荷载计算 3.2.1.恒荷载计算 3.2.1.1 屋面框架梁线荷载标准值 20厚1:3水泥砂浆抹平1×1m分格 0.02×20=0.4kN/m2 60厚现场喷涂硬质发泡聚氨酯保温防水层 0.06×1=0.06 kN/m2 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%最薄处40厚 7×0.19=1.33kN/m2 140厚现浇钢筋混凝土屋面板 0.14×25 = 3.5 kN/m2 楼面抹灰及吊顶 0.35kN/m2 屋面恒荷载 5.61kN/m2 横向框架梁自重 : 0.75×0.35×25=6.56kN/m 则作用在屋顶框架梁上的线荷载为: =6.56kN/m = 4.8×5.61=26.93kN/m 3.2.1.2楼面框架梁线荷载标准值 10厚铺地砖稀水泥填缝 : 28×0.01=0.28 KN/m2 25厚1:2干硬性水泥砂浆结合层: 0.025×20=0.5 KN/m2 140厚现浇混凝土楼板 0.14×25=3.5 KN/m2 吊顶荷载 0.35 KN/m2 楼面其他荷载折合成均布荷载 0.5 KN/m2 楼面恒荷载 5.13 KN/m2 横向框架梁自重 6.56KN/m 因此,作用在中间层框架梁上的线荷载为: = 6.56kN/m =4.8×5.13 =24.62kN/m 3.2.1.3屋面框架节点集中荷载标准值 女儿墙自重标准值:600mm高200mm厚,双面抹灰加气混凝土墙自重0.6×(0.2×7+0.04×20)=1.32KN/m 纵向框架梁自重标准值:0.75×0.35×25=6.56KN/m 次梁自重标准值:0.75×0.35×25=6.56KN/m 图3.3均布荷载传递图 a.A轴纵向框架梁传来荷载的标准值 女儿墙自重: 1.32×7.2=9.50 kN 纵向框架梁自重: 6.56×4.8=31.49 kN 次梁自重: 6.56×8.7×0.5=28.54 kN 屋面恒荷载传来: b.B轴纵向框架梁传来恒荷载标准值 纵向框架梁自重: 6.56×4.8=31.49 KN 次梁自重 : 6.56×8.7×1/2=28.54 KN 屋面恒荷载传来: 由建筑图知, ; 墙体偏心产生的附加弯矩:(其中:=75mm。) 得MA=MD=160.42×0.050+0.71=8.73 kN.m 3.2.1.4楼面框架节点集中荷载标准值 纵向墙体砌块面密度: 7×0.2=1.4kN/m2 水泥石灰膏砂浆(压实、抹光、扫毛)面密度:(0.007+0.008)×17=0.225kN/m2 水泥砂浆打底扫毛: 0.008×20=0.16kN/m2 水泥浆(抹面+打底扫毛)面密度: 0.014×20=0.28kN/m2 水泥石灰膏砂浆面密度: 0.009×17=0.153 kN/m2 则A轴墙体面密度 : 0.225+0.16+15+0.28+0.153=2.2 kN/m2 E轴为玻璃通窗面密度按玻璃幕墙计算取1.8 kN/m2 纵向框架梁自重标准值 : 0.35×0.75×25=6.56 kN/m 次梁自重标准值: 0.35×0.75×25=6.56 kN/m 图3.4集中荷载传递图 a. A轴纵向框架梁传来恒荷载标准值 (1).一、二层: 窗的重度:0.45KN/m² A轴墙体自重3.6×(7.5-0.4)×2.2-3.6×1.5×1.8×(2.2-0.45)=40.01kN 纵向框架梁自重 6.56×(4.8+2.4)=47.23KN 次梁自重 6.56×8.75×0.5=28.54 kN 楼面恒荷载传来荷载 橫墙自重:3.6×8.7×2.2/4=17.23KN A轴上柱的自重 0.4×0.4×3.6×25=14.4 kN (2).三层: 窗的重度:0.45KN/m² A轴墙体自重4.2×(4.6+2.4)×2.2-3.6×1.5×1.8×(2.2-0.45)=46.68kN 纵向框架梁自重 6.56×(4.8+2.4)=47.23KN 次梁自重 6.56×8.75×0.5=28.54 kN 楼面恒荷载传来荷载 橫墙自重:4.2×8.7×2.2/4=20.10KN A轴上柱的自重 0.4×0.4×4.2×25=16.8 kN b. B轴纵向框架梁传来恒荷载标准值: (1).一、二层: B轴墙体自重:3.6×(7.5-0.4)×2.2=57.02N 纵向框架梁自重标准值:0.35×0.75×25=6.56 kN/m 纵向框架梁自重:6.56×(4.8+2.4)=47.23KN 次梁自重: 6.56×8.7×0.5=28.54 kN 楼面恒荷载传来荷载 B轴上柱自重: 0.45×0.45×3.6×25=18.23kN B轴墙体偏心附加弯矩:57.92×0.075=4.28KN.m A轴墙体偏心附加弯矩:40.01×0.075=3KN.m MA标=234.34×0.050+3=14.82KN.m MB标=294.68×0.025=11.65KN.m 框架梁自重:中间跨 0.35×0.4×25=3.5KN/m 边跨 0.35×0.75×25=6.56KN/m (1).三层: B轴墙体自重:4.2×(7.5-0.4)×2.2=66.52N 橫墙自重:4.2×8.7×2.2/2=40.19 纵向框架梁自重标准值:0.35×0.75×25=6.56 kN/m 纵向框架梁自重:6.56×(4.8+2.4)=47.23KN 次梁自重: 6.56×8.7×0.5=28.54 kN 楼面恒荷载传来荷载 B轴上柱自重: 0.45×0.45×3.6×25=18.23kN B轴墙体偏心附加弯矩:66.52×0.075=4.99KN.m A轴墙体偏心附加弯矩:46.68×0.075=3.5KN.m MA标=246.91×0.050+3.5=15.85KN.m MB标=326.72×0.025+4.99=13.16KN.m 框架梁自重:中间跨 0.35×0.4×25=3.5KN/m 边 跨 0.35×0.75×25=6.56KN/m 图3.5恒荷载图 3.2.2活荷载计算 3.2.2.1屋面活荷载计算: 屋面为非上人屋面,查得屋面活荷载标准值:0.5 kN/m2 0.5×4.8=2.4KN/m ==(2.4×8.7×0.5+2.4×2.4)×1/2=8.1K ==8.1+7.2×1.2×1/2=12.42kN 3.2.2.2楼面活荷载计算 楼面活荷载标准值 :2 kN/m2 2×4.8=9.6 kN/m ==(2.4×8.7/2+2.4×2.4) ×2=32.4KN ==32.4+7.2×1.2×2=49.68KN 3.2.2.3集中荷载偏心产生的弯矩 8.1×0.05=0.41 KN.m 12.42×0.025=0.31KN.m 1.62 KN.m 图3.6活荷载图 3.2.3.风荷载计算 风压标准值计算公式为wk=βzμzμs w0 因结构高度H=18m<30m,可取βz=1.0,对于矩形平面μs=1.3; μz查荷载规范,将风荷载换算成作用于框架每层节点的集中荷载,计算过程列于下表,表中z为框架节点离室外地面的高度,A为一榀框架各层节点的受风面积 表3.1风荷载计算 层次 βz μs Z(m) μz W0 A(m2) PW(KN) 4 1.0 1.3 15.45 1.150 0.4 19.44 11.63 3 1.0 1.3 11.25 1.029 0.4 28.08 15.03 2 1.0 1.3 7.65 1.00 0.4 25.92 13.48 1 1.0 1.3 4.05 1.00 0.4 27.54 14.32 注:地面粗糙程度为B类 图3.7风荷载图 3.3.内力计算 3.3.1风荷载作用下的内力计算及侧移验算 3.3.1.1柱的侧移刚度计算过程如下 表3.2 底层柱的侧移刚度 柱\D K=∑ib/ic αc=(0.5+k)/(2+k) Dz=αc×12ic/hj2 (N/m) 边柱(2根) 29.0/4.6=6.30 0.819 6272 中柱(2根) (14.1+29.0)/7.4=5.82 0.808 9955 注:刚度见第6页计算框架 Ec=3.0×10 4 底层∑D=6272×2+9955×2=32454N/mm 表3.3.1上(二、三)层柱的侧移刚度 柱\D K=∑ib/(2ic) αc=k/(2+k) Dz=αc×12ic/hj2 (N/m) 边柱(2根) 29.0×2/(2×5.9)=4.92 0.711 11653 中柱(2根) (29.0×2+14.1×2)/(2×9.5)=4.537 0.694 18315 ∑D=11653×2+18315×2=59936N/mm 表3.3.2上(顶)层柱的侧移刚度 柱\D K=∑ib/(2ic) αc=k/(2+k) Dz=αc×12ic/hj2 (N/m) 边柱(2根) 29.0×2/(2×5.1)=5.69 0.740 7700 中柱(2根) (29.0×2+14.1×2)/(2×8.1)=5.32 0.727 12015 ∑D=7700×2+12015×2=39430N/mm 3.3.1.2风荷载作用下的侧移验算 水平荷载作用下的层间侧移可按下式计算 △ μj=Vj/∑Djk 各层的层间位移求得后,顶点位移为各层层间位移之和,框架在风荷载作用下的侧移计算如下表; 表3.4框架在风荷载作用下的侧移计算表 层次 各层风载Pj(KN) 层间剪力 Vi(KN) 侧移刚度∑D(N/mm) 层间侧移△μj(mm) △μj/hj 4 11.63 11.63 39430 0.295 1/14240 3 15.03 26.66 59936 0.445 1/8093 2 13.48 40.14 59936 0.670 1/5375 1 14.32 54.46 32454 1.678 1/2771 层间侧移最大值1/2771<1/550,满足要求μj=∑△μj =0.003088m 3.3.1 3 风荷载作用下的框架内力分析 用D值法求解,以顶层计算为例,其余各层列于表中。 A轴线柱: D/∑D=7700/39430=0.195, 则VA=0.195×11.63=2.27KN 反弯点的高度 由K=5.69 查表得 因I=1, , 0.857, 顶层,则由K=5.69、0.857知, =+=0.45 柱端弯矩 :柱顶 =(1-0.45)×4.2×2.27=5.24KN.m 柱底=0.45×4.2×2.27=4.29 KN.m 表3.5柱端弯矩表 层数 A轴 B轴 D/∑D V(KN) y(m) (KNm) (KNm) D/∑D V(KN) y(m) (KNm) (KNm) 4 0.195 2.27 0.45 5.24 4.29 0.305 3.54 0.45 8.18 6.69 3 0.194 5.18 0. 5 9.32 9.32 0.306 8.15 0. 5 14.67 14.67 2 0.194 7.79 0.5 14.02 14.02 0.306 12.27 0. 5 22.09 22.09 1 0.193 10.52 0.55 22.01 26.90 0.307 16.71 0.55 34.96 42.72 B轴线柱: D/∑D=12015/39430=0.305 则=0.305×11.63=3.54KN 反弯点的高度 由K=5.32 查表的 因I=1, , 0.857, , 顶层,则由K=5.32、0.857知, 则=+=0.45 柱端弯矩 :柱顶=(1-0.45)×4.2×3.54=8.18KNm 柱底=0.45×4.2×3.54=6.69 KNm 求梁端弯矩 : 两端的剪力由梁端的弯矩求得。 表3.6 梁端弯矩剪力及柱的轴力计算表 层次 边跨(AB、CD) 中跨(BC) 柱轴力 Mb左 Mb右 L(m) Vb(KN) Mb左 Mb右 L(m) Vb(KN) A、E柱 B、D柱 4 5.24 5.50 8.475 1.27 2.68 2.68 2.65 2.02 ±1.27 ±0.75 3 13.61 14.37 8.475 3.30 6.99 6.99 2.65 5.28 ±4.57 ±1.98 2 23.34 24.73 8.475 5.67 12.03 12.03 2.65 9.08 ±10.24 ±3.41 1 36.03 38.39 8.475 8.78 18.66 18.66 2.65 14.08 ±19.02 ±5.30 “±”号表示风荷载可能左右两个方向作用于框架,当风荷载反方向作用于框架是轴力将变号。计算梁内剪力时,以各梁为脱离体,将梁的左右端弯矩之和除以该梁的跨度即得。计算柱内轴向力时,自上而下逐项叠加节点左右的梁端剪力。 当风荷载从A侧作用时,梁柱的剪力轴力如下图。 图3.8风载引起的剪力图 左风荷载作用下柱的轴力图 图3.9风载引起的柱的轴力图 左风荷载作用下梁柱的弯矩图 : 图3.10风载引起的柱的弯矩图(括号内为梁在柱边缘处弯矩) 3.3.2.活荷载作用下的框架内力分析 本工程采用满布荷载近似法考虑活荷载不利布置的影响,内力分析方法采用分层法计算,分层法除底层以外,其余各层柱的线刚度应乘以0.9的修正系数,且传递系数,由1/2改为1/3,以考虑假设的柱上下端与实际情况的出入。 (1)梁固端弯矩 顶层梁: 由α=a/l=2.425/8.45=0.29 (其中:。) q=2.4KN/m =-q(1-)=-12.23KNm = =6.79KNm 其余各层: α=a/l=2.425/8.45=0.29 q=9.6KN/ =-q(1-)=-48.92KNm = =27.16KNm 求各节点分配系数 顶层: 三层: 三层: 底层: (1) 内力计算弯矩的计算过程如下表,将相邻两个开口刚架中同层同柱内力叠加, 作为原框架结构的内力,梁端剪力可根据梁上竖向荷载引起的剪力与梁端弯矩引起的剪力相叠加而得柱轴力可由梁端剪力和节点集中力叠加而得。 框架梁在实际活荷载作用下AB跨按简支梁计算的跨中弯矩如下: 图3.11 顶层框架梁弯矩图 图3.12 其它层框架梁弯矩图 图3.13活荷载弯矩图(KNm)(括号内为梁在柱边缘的弯矩值) 图3.14活荷载作用下的轴力图(KN) 图3.15活荷载框架梁的剪力图(括号内为梁在柱边缘处剪力值) 3.3.3.恒荷载作用下的内力分析 内力分析方法采用分层法,计算方法同活荷载作用的类似。 3.3.3.1梁固端弯矩 顶层各跨: a 梯形荷载:α=a/l=0.29 q=26.93 KN/m MB=MA =q(1-)=137.23KNm b 均布荷载 q=6.56KN/m MB=MA= =39.03KNm 则两种荷载共同作用下: MB=MA=137.23+39.03=176.26KNm 一、二层: a梯形荷载α=a/l=0.29 q=24.62KN/m = MB=q(1-)=125.461KNm b 均布荷载 q=14.48KN/m MB=MA= =86.15KNm 两者共同作用写 MB=MA=125.46+ 86.15=211.61KNm 三层: a梯形荷载α=a/l=0.29 q=24.62KN/m = MB=q(1-)=125.46KNm b 均布荷载 q=15.8KN/m MB=MA= =94.01KNm 两者共同作用写 MB=MA=125.46+ 94.01=219.471KNm 中间跨:均布荷载 q=3.5KN/m M跨中 = =3KNm 3.3.3.2求各节点的分配系数 各节点的分配系数同活荷载作用下的相同直接应用即可。 3.3.3.3内力计算 弯矩的计算过程如下图,- 配套讲稿:
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