土木工程专业毕业设计--芜湖机电学院行政办公楼建筑结构设计.doc
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为轻质砌块或砌体填充墙较少时,取0.7~0.8; 当填充墙为轻质墙体板材时,取0.9;无填充墙的纯框架取1.0。可以看出,填充墙的刚度越小对框架的周期影响越小,吸收地震作用的能力也越弱。 2.2 框架梁和柱的电算结果的人工调整 框架梁配筋的人工调整,其目的是解 决梁的裂缝宽度超限和“强剪弱弯”的问题。当裂缝宽度超限时,首先应考虑将大直径的钢筋改用小直径的钢筋验算,如裂缝宽度仍然超限,就应增大梁的配筋和混凝土的强度等级,或加大梁的截面尺寸,调整至满足规范的要求。为了保证“强剪弱弯”,可进行以下几项调整:一是适当增大梁端截面;二是适当增大梁端箍筋直径,加密箍筋间距;三是梁端负弯矩钢筋不放大,梁跨中受拉钢筋适当放大1.1~1.2倍;四是按构造要求对跨度>7m的框架梁增加弯起钢筋。在地震力作用下,框架柱尤其是角柱和大开间、大进深的边柱,一般均处于双向偏心受压状态,而电算程序是按两个方向分别为单向偏心受压的平面框架计算配筋。因此,框架柱配筋应进行如下调整:一是选择最不利的方向进行框架计算,也可对两个方向均进行计算后取较大值方向的配筋,并采用对称配筋;二是控制柱单边方向钢筋的最少根数;三是选择井字形或菱形的框架柱箍筋形式,以增强箍筋对混凝土的约束;四是由于多层框架电算一般不考虑温度应力和基础不均匀沉降问题,当多层框架水平尺寸较大以及地基为软弱土层或地基土层不均匀时,可适当再稍放大框架柱的配筋。 2.3 双向板的截面设计构造及配筋 对于周边与梁整浇的双向板,由于在两个方向受到支撑构件的变形约束,整块板内存在穹顶作用,使板内的弯矩大大减小。为了利用这一有利的因素,规范允许对四边与梁整结板,使弯矩的设计值根据一定的条件进行折减。双向板的厚度不宜小于80mm。由于挠度不另作验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足:简支板,连续板。双向板按照弹性理论方法设计时,所求得的跨中正弯矩钢筋数量是指板的中央处 的数量,靠近板的两边,其数量可以逐渐减小。考虑到施工方面,将板的两个边方向上各分为3个板带。两个方向的边缘板带宽度均为短边长度的1/4,其余则为中间板带。在中间板带上,按跨中最大正弯矩求得的单位板宽内的钢筋数量均匀布置;而在边缘板带上,按中间板带单位板宽内的钢筋数量的一半均匀布置。 2.4周期折减系数的取用 进行框架结构的周期和刚度计算时。往往忽略框架填充墙的影响。但实际情况中填充墙(砖砌体)在早期弹性工作阶段参与工作的能力是较大的。使结构实际的刚度大于计算刚度,实际的周期小于计算周期,地震作用计算偏小。结构设计偏于不安全。为了避免较大误差,在设计过程中应该对计算周期应该进行折减。一般情况.周期折减系数的取值: 当填充墙为砌体时,取0.6~0.7; 为轻质砌块或砌体填充墙较少时, 取0.7~0.8; 当填充墙为轻质墙体板材时,取0.9;无填充墙的纯框架取1.0。可以看出,填充墙的刚度越小对框架的周期影响越小,吸收地震作用的能力也越弱。 三、框架结构的布置方式 多层框架结构的平面布置形式非常的灵活,框架结构按照承重方式的不同分为以下三类: (1)横向框架承重方案:以框架横梁作为楼盖的主梁,楼面荷载主要由横向框架承担。由于横向框架数往往较少,主梁沿横向布置有利于增强房屋的横向刚度。与此同时,主梁沿横向布置还有利于建筑物的采光和通风。但由于主梁截面尺寸较大,当房屋需要大空间时,净空较小,且不利于布置纵向管道。 (2)纵向框架承重方案:以框架纵梁作为楼盖的主梁,楼面荷载主要由框架纵梁承担。由于横梁截面尺寸较小,有利于设备管线的穿行,又可获得较高的室内净空。但房屋横向刚度较差,而且,进深尺度受到预制板长度的限制。 (3)纵横向框架混合承重方案:纵横向框架混合承重方案是沿纵横两个方向上均布置框架梁作为楼盖的主梁,楼面荷载由纵、横向框架梁共同承担,它具有较好的整体工作性能 四、框架结构与砖混结构和框剪结构区别 框架结构与砖混结构主要是承重方式的区别。框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。 在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。 但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。 在隔音效果上来说,砖混住宅的隔音效果是中等的,框架结构的隔音效果取决于隔断材料的选择,一些高级的隔断材料的隔音效果要比砖混好,而普通的隔断材料,如水泥空心板之类的,隔音效果是很差的。 如果你要进行室内空间的改造,框架结构因为多数墙体不承重,所以改造起来比较简单,敲掉墙体就可以了,而砖混结构中很多墙体是承重结构,不允许拆除的,你只能在少数非承重墙体上做文章。区别承重墙和非承重墙的一个简单方法是看墙体厚度,240mm厚度的墙体是承重的,120mm或者更薄的墙体是非承重的。 框剪结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙,框架结构的侧向刚度不强,高层或超高层的框架结构建筑更是如此!为了解决这个问题故使用剪力墙(或称抗震墙)。剪力墙是自基础顶面至设计高度不中断的抗侧力构件,其抗侧刚度大,但抗侧平面外刚度小,故一般不考虑其承受竖向荷载,它的布置要按照相关规定进行,当然剪力墙也可以起到墙体的围护和分隔作用。 四、结语 由于框架结构具有空间大、平面布局灵活多样的特点,满足了人们不断追求使用个性化的要求。随着社会的不断发展和人们物质生活水平的提高,框架结构(住宅、公共建筑)将会得到较大发展。设计多层框架结构,设计人应首先判断结构方案的可行性,对可能碰到的问题,提前采取措施予以解决,并对所有计算结果认真分析、判断,准确无误后方可应用于实际工程。 综上所述,对于我来说,在做毕业设计时,要根据规范以及实际的环境,选取构件参数和设计参数。此外,还要多了解一些结构细部构造等设计。通过查看规范,杂志等文献资料,对建筑结构的设计有一个具体的认识,争取将毕业设计作好。 第一章 建筑设计说明 1.1 设计条件 1.1.1工程概况 芜湖机电学院位于芜湖市中山南路与娥山路交叉口,建筑规划总平面如下图 1.1.2工程地质资料 经某勘测设计研究院现场实地勘测,结果如下: 1)建筑场地平坦,没有不利地质情况,无软弱下卧层。 2)地基土剖面图(见附表1)。其它有关设计资料可根据建筑物所在地区的具体情况,所需设计参数可参照现行规范的有关规定确定。 表1 建筑地层一览表(标准值) 序 号 岩 土 分 类 土层深度 (M) 厚度范围 (M) 地基承载力fak(kpa) 桩端阻力qp(kpa) 桩周摩擦力 qs(kpa) 1 杂填土 0~1.2 1.2 2 中 砂 1.2~4.0 2.8 190 1700 27 3 砾 砂 4.0~ 5.5 1.5 260 2000 36 4 圆 砾 5.5~12.0 6.5 360 2400 42 1、 地下稳定水位距地坪-4m以下; 2、 表中给定土层深度由自然地坪算起。建筑场地类别:Ⅱ类场地土;地震设防烈度:6度(0.05g)。 1.1.3 建筑设计内容及要求 1) 建筑物的总层数应控制在5~7层,其总高度应控制在24m以下。 2) 总建筑面积5000~6000m2,根据具体情况可适当调整,但是不应超过6000m2 3) 使用面积及房间: (1) 门厅(设在二层) 150~200 m2; (2) 行政服务大厅(底层) 500~700 m2; (3) 小办公室15-20套 每间约25m2; (4) 大办公室25-30套 每间50~60m2; (5) 带舞台大会议室 约200m2,其中舞台约25 m2; (6) 会议室 约100m2; (7) 档案室 150~200 m2; (8) 每层各设男女卫生间各一 16~25m2; (9) 休息室 每间约25m2; (10) 贵宾室 50~60m2; (11) 接待室 约50m2 注:各种用房的活荷载标准值见现行《建筑结构荷载规范》。 1.2 建筑设计 1.2.1建筑方案设计 1、总平面设计 根据建筑场地示意图,综合考虑地形、建筑走向、主导风向、防火安全、周边道路、绿化等因素,合理布置了研究宿舍楼的位置,使其满足使用的功能要求,达到技术经济合理,方便使用的目的。 2、建筑平面设计 为能更好的满足使用功能的要求,结合地理位置的特殊性,特将平面布置成规则的矩形,结合自然采光和通风等条件,根据功能合理布置房间。 交通联系的布置,走廊取轴线尺寸为2400mm,以满足走廊净宽和舒适的要求。本工程在建筑设置两部楼梯和一部电梯,满足《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)安全疏散的要求,两部楼梯均为平行双跑楼梯,标准层平面图如图1-1所示。 图1-1 首层平面图 3、建筑立面设计 建筑立面的设计反应了一个建筑物的整体美观,根据建筑物所在的位置和周围的大环境,根据建筑物的性质,具体使用功能的要求,来设计建筑物的立面造型,给人以美的享受。建筑的正立面如下图1-2。 图1-2 正立面图 4、建筑剖面设计 建筑剖面是表示建筑物在垂直方向上房屋各部分间的组合关系,表示各部分的空间位置。剖面设计主要是确定各部分的高度,层数,建筑的空间组合关系和空间利用以及表现结构构造等关系。 该建筑为6层,因为框架梁跨度较大,故而楼盖梁高相应地增大,为了满足使用功能和舒适度的要求,底层为4.2m,其它层的层高均为3.6m。为了防止室外雨水流入室内,防止建筑物因为不均匀沉降使地面降低,为了满足建筑使用的要求,取室内外高差为450mm。建筑剖面图如图1-3所示。 图1-3 剖面图 第二章 结构设计说明 结构设计的主要内容包括:结构选型、结构布置、确定计算简图、选择合理简单的计算方法进行各种荷载作用下的内力计算、荷载效应组合、截面配筋设计、绘施工图。 §2.1 结构设计说明 §2.1.1结构选型 结构选型是一个综合性问题,应选择合理的结构形式。根据受力特点,常用的建筑结构形式有:混合结构、框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构等。 结构选型时需充分了解各类结构型式的优缺点、应用范围、结构布置原则和大致的构造尺寸等,根据建筑物高度及使用要求,结合具体建设条件,进行综合分析,从而做出最终的决定。结构设计中,选择合理科学的建筑结构体系非常重要,是达到既安全可靠有经济合理的重要前提。 本工程采用框架结构体系,由梁、柱构件通过节点连接形成的骨架结构,梁、柱承受竖向和水平荷载,墙体起维护作用。 2.1.2结构布置 进行混凝土框架结构布置的主要工作是合理地确定梁、柱的位置及跨度。其基本原则是: (1)结构平面形状和里面体型宜简单、规则,使刚度均匀对称,减小偏心和扭转。 (2)控制结构高宽比,以减少水平荷载作用下的侧移,钢筋混凝土框架结构高宽比限制为:非抗震设防时为5,6度、7度抗震设防时为4,8度抗震设防时为3,9度设防时为2。 (3)尽量统一柱网及层高,以减少构件种类规格,简化梁柱设计及施工。 (4)房屋的总长度宜控制在最大温度伸缩缝间距内,当房屋长度超过规定值时,伸缩缝将房屋分成若干温度区段。 本工程采用矩型内廊式柱网布置。 §2.1.3计算简图 要计算出框架结构中梁柱内力,必须首先确定框架结构简化后的计算简图,即需确定框架的计算单元、框架的跨度、层高、构建截面、框架承受荷载等。 图2-1 结构计算简图 §2.1.4承重体系 1)横向承重体系选取 常见的横向承重体系包括:现浇楼盖、叠合楼盖、预制板楼组合楼盖等。 本设计采用现浇肋梁楼盖结构,现浇楼盖可分为肋梁楼盖、密肋楼盖、平板式楼盖和无粘结预应力现浇平板楼盖等。肋梁楼盖结构具有良好的技术经济指标,可以最大限度的节省混凝土和钢筋的用量,能充分发挥材料的作用,结构整体性好,抗震性能好,且结构平面布置灵活,易于满足楼面不规则布置、开动洞等要求,容易适用各种复复杂的结构平面及各种复杂的楼面荷载。 2)竖向承重体系选取 选择合理的抗侧力结构体系,进行合理的结构或构建布置,使之具有较大的抗侧刚度和良好的抗风、抗震性能,是结构设计的关键。同时还须考虑建筑物高度、用途、经济、及施工条件等因素。 常见的竖向承重体系包括砖混结构体系、框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系及筒体结构体系等。 框架结构体系:由梁、柱构件通过节点连接而成,其具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期长,地震反应较小,经合理设计可具有较好的延性性能。其缺点是结构的抗侧刚度较小,在地震作用下侧向位移较大。 本设计为六层的多层结构,根据办公楼的功能使用性进行结构布置。经各方案比较筛选,本工程选用框架结构的竖向承重体系。 §2.1.5楼梯结构 整体式楼梯按照结构形式和受力特点不同,可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯和圆形楼梯、螺旋楼梯等。其中,应用较为经济的、广泛的是板式楼梯和梁式楼梯,剪刀式楼梯、圆形楼梯和螺旋式楼梯属于空间受力体系,外观美观,但结构受力复杂,设计与施工较困难,用刚量较大,造价高,在实际中应用较少。 板式楼梯由梯段板、平台板和平台梁组成。梯段板为带有踏步的斜板,其下表面平整,外观轻巧,施工支模方便,但斜板较厚,结构材料用量较多,不经济。故当梯段水平方向跨度小于或等于3.5m时,才宜用板式楼梯。 梁式楼梯由踏步板、斜梁、平台板和平台梁组成。踏步板支撑在两端的斜梁上,斜梁可设在踏步下面,也可设在踏步上面。根据梯段宽度大小,梁式楼梯的梯段可采用双梁式,也可采用单梁式。一般当梯段水平投影跨度大于3.5时,用梁式楼梯。 结构中的楼梯采用板式楼梯。若采用梁式楼梯,支模困难,施工难度较大。采用梁式楼梯所带来的经济优势只要是钢筋用量较省,采用的楼梯板较薄,混凝土用量也较少,会被人工费抵消。 §2.1.6基础 本设计的基础形式选取柱下独立基础。多层框架结构的基础,一般有柱下独立基础、条形基础、十字形基础、筏形基础,必要时也可采用箱形基础等。 基础类型的选择,取决于现场的工程地质条件、上部结构荷载的大小、上部结构对地基上不均匀沉降及倾斜的敏感程度以及施工条件等因素,还应进行必要的技术经济比较。 第3章 板设计及配筋 3.1 板的设计 3.1.1 构件材料及尺寸 (1)现浇板 楼盖及屋盖采用现浇混凝土结构。连续单向板h≧l/40,连续双向板h≧l/50,h ≧80;所以板厚为: h≥==78 取板厚110mm (2)框架梁 主梁梁高按梁跨度的1/15~1/10 估算,次梁梁高按梁跨度的1/18~1/12估算梁截面宽度均按梁截面高度的1/3~1/2估算,由此估算的梁截面尺寸见表2.1,表中还给出混凝土强度等级。 表3.1 梁截面尺寸及混凝土强度等级 构件 混凝土强度等级 b/mm h/mm AB和CD跨主梁 C30 250 600 BC跨主梁 C30 250 400 次梁 C30 200 400 (3)框架柱 柱截面尺寸的确定 (1) 按轴压比初步估计柱的截面尺寸,计算公式如下: 柱组合的轴压力设计值 注:β-考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数,边柱取1.2,中柱取1.1; F-按简支状态计算柱的负载面积; -折算在单位面积上的重力荷载代表值,近似的取(12~14); n-为验算截面以上的楼层层数。 柱截面面积:A≥ 注:-框架柱轴压比限值,由抗震规范知,本方案为二级抗震等级,取0.9; fc -混凝土轴心抗压强度设计值。对本工程的钢筋混凝土等级为C30, fc =14.3N/㎡。 对于边柱=1.2×3.75×7.2×13×6=2527.2KN A≥=2427.2×10³/0.9×14.3=188593.6mm² 截面取:500mm×500mm 对于内柱: =1.1×3.75×4.8×13×6=1544.4kN A≥=1544.4×10³/0.9×14.3=120000mm² 截面取:500mm×500mm 3.1.2 重力荷载计算 3.1.2.1 恒载标准值计算 屋面(上人): 水泥花砖屋面层(包括水泥砂浆打底) 0.6 KN/㎡ 防水层 0.4 KN/㎡ 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02×20= 0.4 KN/㎡ 110厚钢混凝土现浇板 0.11×25= 2.75 KN/㎡ 15厚顶棚抹灰层 0.015×17= 0.26 KN/㎡ 合计 4.41 KN/㎡ 楼面: 瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 0.55 KN/㎡ 110mm厚钢筋混凝土现浇层 0.11×25= 2.75 KN/㎡ 吊顶或抹灰 0.17 KN/㎡ 合计 3.47 KN/㎡ 梁自重: AB和CD跨主梁:b×h=250mm×600mm 自重 25×0.25×(0.60-0.11)=3.06kN/m 抹灰 0.02×[(0.6-0.11)×2+0.25]×17=0.42kN/m 合计 3.48kN/m BC 跨主梁:b×h=250mm×400mm 自重 25×0.25×(0.40-0.11)=1.81kN/m 抹灰 0.02×[(0.4-0.11)×2+0.25]×17=0.28kN/m 合计 2.09kN/m 次梁:b×h=200mm×400mm 自重 25×0.2×(0.40-0.11)=1.45kN/m 抹灰 0.02×[(0.4-0.11)×2+0.2]×17=0.27kN/m 合计 1.72kN/m 柱自重: b×h=500×500 自重 25×0.5×0.5= 6.25kN/m 抹灰 0.02×0.5×4×17=0.68kN/m 合计 6.93kN/m 墙自重: (1)外纵墙自重 纵墙 15×0.24=3.6kN/m² 瓷砖外墙面 0.5kN/m² 石灰抹灰内墙面 17×0.02=0.34kN/m² 合计 4.44kN/m² (2)外横墙自重 横墙 15×0.24=3.6kN/m² 瓷砖外墙面 0.5kN/m² 石灰抹灰内墙面 17×0.02=0.34kN/m² 合计 4.44kN/m² (3)内纵墙自重 纵墙 15×0.24=3.6kN/m² 石灰抹灰内墙面 17×0.02=0.34kN/m² 合计 4.28kN/m² (4)内横墙自重 橫墙 15×0.24=3.6kN/m² 石灰抹灰内墙面 17×0.02=0.34kN/m² 合计 4.28kN/m² 3.1.2.2 屋面及楼面可变荷载标准值 查《建筑结构荷载规范》(GB500009-2001)知: 人屋面均布活荷载标准值 2.0kN/m² 楼面活荷载标准值 2.0kN/m² 雪荷载 Sr=rS 0 =1.0×0.5=0.5kN/m² 3.2 板的内力计算 板的材料选用:采用C25 级混凝土 fc=11.9N/mm² ,ft=1.27 N/mm²,纵向受力钢筋采用HRB335fy=300 N/mm². 3.2.1 屋面板计算 本设计板的划分可分为8种,却都为双向板。 (1)荷载计算 恒荷载设计值: g=1.2×4.41=5.29 kN/m² 活荷载设计值:q=1.4×2=2.8 kN/m² 所以 g+q=8.09 kN/m² g ,=g+q/2=5.29+1.4=6.69 kN/m² q ,=q/2=1.4 kN/m² (2)计算跨度 内跨:l0 =lc (轴线间距离),边跨:l0=lc+h/2(h为板厚) (3)弯矩计算 跨中最大弯矩为当内支座固定时在g+q/2作用下的跨中弯矩值与内支座铰支时在q/2 作用下的垮中弯矩值之和。计算时混凝土的泊松比取0.2;支座最大负弯矩为当内支 座固定时g+q作用下的支座弯矩。 (4)截面设计 截面有效高度:假定选用Φ8钢筋,板的保护层厚度取15mm,则l01方向跨中截面有效高度 h01 =110 -20 =90mm ,l02 方向跨中截面有效高度h02 =110 -30 = 80mm ,支座截面高度区90mm。截面设计用的弯矩:为便于计算,近似去γ= 0.95 区格 项目 G H l01 (m) 2.455 2.4 l02 (m) 3.3 3.3 l01 /l02 0.74 0.73 m1 (0.0335+0.2×0.0106)× 6.69×2.455²+(0.0633+0.2×0.0313)×1.4×2.455²=2.02 (0.0306+0.2×0.0123)× 6.69×2.4²+(0.0645+0.2×0.0309)×1.4×2.4²=1.84 m2 (0.0106+0.2×0.0335)× 6.69×2.455²+(0.0313+0.2×0.0633)×1.4×2.455²=1.07 (0.0123+0.2×0.0306)× 6.69×2.4²+(0.0309+0.2×0.0645)×1.4×2.4²=1.06 m , 1 -0.0755×8.09×2.455²=-3.68 -0.0715×8.09×2.4²=-3.33 m,, 1 0 -3.33 m , 2 -2.79 -2.64 m,, 2 -0.0572×8.09×2.455²=-2.79 -0.0567×8.09×2.4²=-2.64 截面配筋结果及实际配筋列于表中 项目 截面 h0 (mm) m (kN·m) As (mm²) 配筋 实有 (mm²) 跨中 A l01 方向 90 2.59 100.97 8@200 251.0 l02 方向 80 1.36 59.65 8@200 251.0 B l01 方向 90 2.35 91.62 8@200 251.0 l02 方向 80 0.93 40.79 8@200 251.0 C l01 方向 90 2.27 88.50 8@200 251.0 l02 方向 80 0.93 40.79 8@200 251.0 支座 A-B 90 4.99 194.54 8@200 251.0 A-C 90 3.77 146.98 8@200 251.0 B-B 90 3.69 143.86 8@200 251.0 项目 截面 h0 (mm) m (kN·m) As (mm²) 配筋 实有 (mm²) 跨中 D l01 方向- 配套讲稿:
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