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【WH1105】毕业设计_9层钢筋混凝土框架结构.doc格式

框架的内力分析竖向荷载作用下横向框架的内力分析内力组合截面设计板的计算设计资料楼面板屋面板楼梯设计计算简图及截面尺寸设计资料梯段板计算平台板计算平台梁计算基础设计设计资料基础截面确定基础梁内力计算本章小结结论致谢参考文献绪论工程背景本项目为层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为,总建筑面积约为层高,平面尺寸为。采用桩基础,室内地坪为,室外内高差。框架梁柱楼面屋面板板均为现浇。设计资料气象资料夏季最高气温,冬季室外气温最低。冻土深度,基本风荷载。基本雪荷载为。年降水量。地质条件建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下新近沉积层第层,粉质粘土,厚度米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。粉质粘土层第二层,地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约米,。粉质粘土层第三层,地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度米,。粉质粘土层第四层,岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露。不考虑地下水。地基土指标自然容重,液限,塑性指数,空隙比,计算强度。地震设防烈度度抗震等级三级设计地震分组场地为类组表高层建筑结构材料柱采用,纵筋采用,箍筋采用,梁采用,纵筋采用,箍筋采用。基础采用,纵筋采用,箍筋采用。工程特点本工程为九层,主体高度为米,属高层建筑。高层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构钢结构钢钢筋混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造高层建筑的个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,决定采用钢筋混凝土结构。在高层建筑中,抵抗水平力成为确定和设计结构体系的关键问题。高层建筑中常用的结构体系有框架剪力墙框架剪力墙筒体以及它们的组合。高层建筑随着层数和高度的增加水平作用对高层建筑机构安全的控制作用更加显著,包括地震作用和风荷载,高层建筑的承载能力抗侧刚度抗震性能材料用量和造价高低,与其所采用的机构体系又密切的相关。不同的结构体系,适用于不同的层数高度和功能。框架结构体系是由梁柱构件通过节点连接构成,既承受竖向荷载,也承受水平荷载的结构体系。这种体系适用于多层建筑及高度不大的高层建筑。本建筑采用的是框架机构体系,框架结构的优点是建筑平面布置灵活,框架结构可通过合理的设计,使之具有良好的抗震性能框架结构构件类型少,易于标准化定型化可以采用预制构件,也易于采用定型模板而做成现浇结构,本建筑采用的现浇结构。由于本次设计是办公楼设计,要求有灵活的空间布置,和较高的抗震等级,故采用钢筋混凝土框架结构体系。本章小结本章主要论述了本次设计的工程概况相关的设计资料高层建筑的些特点以及综合本次设计所确定的结构体系类型。结构设计框架结构设计计算工程概况本项目为层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为,总建筑面积约为层高平面尺寸为。采用桩基础,室内地坪为,室外内高差。框架平面同柱网布置如下图图框架平面柱网布置框架梁柱现浇,屋面及楼面采用厚现浇钢筋混凝土。设计资料气象条件基本风荷载。基本雪荷载为。楼屋面使用荷载走道消防楼梯办公室机房,为安全考虑,均按计算。工程地质条件建筑物场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下新近沉积层第层,粉质粘土,厚度米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。粉质粘土层第二层,地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约米,粉质粘土层第三层,地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度米,粉质粘土层第四层,岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露不考虑地下水。场地位类组表高层建筑结构屋面及楼面做法屋面做法厚水泥砂浆找平厚找坡膨胀珍珠岩厚现浇钢筋混凝土楼板厚纸筋石灰抹灰。楼面做饭厚水泥砂浆面层厚现浇钢筋混凝土楼板纸筋石灰抹灰梁柱截面梁跨度及柱高度的确定初估截面尺寸柱梁梁编号如下图取取取取取取取取取取取取图框架梁编号梁的计算跨度框架梁的计算跨度以上柱形心为准,由于建筑轴线与柱轴线重合,故计算跨度如下图梁的计算跨度柱高度底层柱其他层图横向框架计算简图及柱编号荷载计算屋面均布恒载二毡三油防水层冷底子有热玛蹄脂厚水泥砂浆找平厚坡度膨胀珍珠岩厚现浇钢筋混凝土楼板厚纸筋石灰抹底共计屋面恒载标准值为楼面均布恒载按楼面做法逐项计算厚水泥砂浆找平厚现浇钢筋混凝土楼板厚纸筋石灰抹灰共计楼面恒载标准值为屋面均布活载计算重力荷载代表值时,仅考虑屋面雪荷载楼面均布活荷载楼面均布活荷载对于办公楼般房间为,走道消防楼梯为,为计算方便,偏安全的统取均布活荷为。楼面均布活荷载标准值为梁柱自重包括梁侧梁底柱的抹灰重量长度每根重量根数根长度每根重量根数根长度每根重量根数根长度每根重量根数根长度每根重量根数根长度每根重量根数根截面长度每根重量根数根截面长度每根重量根数根表梁柱自重梁柱编号截面长度根数每根重量墙体自重外墙墙厚,采用瓷砖贴面内墙墙厚,采用水泥砂浆抹面,内外墙均采用粉煤灰空心砌块砌筑。单位面积外墙体重量为单位面积外墙贴面重量为单位面积内墙体重量为单位面积内墙贴面重量为双面抹面表墙体自重墙体每片面积片数重量底层外外墙墙体外墙墙面纵墙墙外墙墙体外墙墙面外墙墙体外墙墙面外墙墙体外墙墙面内墙内墙墙体内墙墙面内墙墙体内墙墙面底层横墙外墙外墙墙体外墙墙面外墙墙体外墙墙面内墙内墙墙体内墙墙面外墙外墙墙体外墙墙面续表墙体每片面积片数重量其他层纵墙外墙外墙墙体外墙墙面外墙墙体外墙墙面外墙墙体外墙墙面内墙内墙墙体内墙墙面内墙墙体内墙墙面内墙墙体内墙墙面内墙墙体内墙墙面其他层横墙外墙外墙墙体外墙墙面外墙墙体外墙墙面内墙内墙墙体内墙墙面荷载总汇顶层重力荷载代表值包括屋面恒载屋面雪载纵横梁自重半层柱自重半层墙体自重。顶层恒载顶层活载顶层梁自重顶层柱自重顶层墙自重其他层重力荷载代表值包括楼面恒载活载纵横梁自重楼面上下各半层的柱及纵横墙体自重。门窗荷载计算采用钢框门,单位面积钢框门重量为采用木门,单位面积木门重量为均采用钢框玻璃窗,单位面积钢框玻璃窗重量为表门窗重量计算层号门窗号单位面积数量重量底层续表层号门窗号单位面积数量重量二至九层底层墙体实际重量二至九层实际重量建筑物总重力荷载代表值水平地震作用下框架的侧向位移验算横向线刚度混凝土在框架结构中,有现浇楼面或预制板楼面。而现浇板的楼面,板可以作为梁的有效翼缘,增大梁的有效刚度,减少框架侧移。为考虑这有利作用,在计算梁的截面惯性矩时,对现浇楼面的边框架取为梁的截面惯性矩。对中框架取。若为装配楼板,现浇层的楼图质点重力荷载值面,则边框架梁取,对中框架取。横向线刚度计算见表。横向框架柱的侧移刚度值柱线刚度列于表,横向框架柱侧移刚度值计算见表。横向框架自振周期按顶点位移法计算框架的自振周期。顶点位移法是求结构基本频率的种近似方法。将结构按质量分布情况简化为无限质点的悬臂直杆,导出以直杆顶点位移表示的基本公式。表横向刚度计算表柱线刚度柱号截面柱高度惯性矩线刚度表横向框架柱侧移刚度值计算项目柱类型层般层底层般层底层根数底层边框架边柱边框架中柱中框架边柱中框架中柱二至九层边框架边柱边框架中柱续表项目柱类型层般层底层般层底层根数二至九层中框架边柱中框架中柱这样,只要求出结构的顶点水平位移,就可以按下式求得结构的基本周期式中基本周期调整系数,考虑填充墙使框架自振周期减少的影响,取框架的顶点位移。在未求出框架的周期前,无法求出框架的地震力及位移是将框架的重力荷载视为水平作用力,求得的假想框架顶点位移。然后由求出,再用求出框架结构的底部剪力,进而求出框架各层剪力和结构真正的位移。横向框架顶点位移计算见表。表横向框架顶点位移层次层间相对位移横向地震作用计算在类场地,度设防区,设计地震分组为第二组情况下,结构的特征周期,水平地震影响系数最大值。由于,应考虑顶点附加地震作用。按底部剪力法求得的基底剪力,若按分配给各层,则水平地震作用呈倒三角形分布。对般层,这种分布基本符合实际。但对结构上部,水平作用小于按时程分析法和振型分解法求得的结果,特别对于周期比较长的结构相差更大。地震的宏观震害也表明,结构上部往往震害很严重。因此,即顶部附加地震作用系数考虑顶部地震力的加大。考虑了结构周期和场地的影响。且修正后的剪力分布与实际更加吻合。结构横向总水平地震作用标准值顶点附加水平地震作用各层横向地震剪力计算见表,表中横向框架各层水平地震作用和地震剪力见图。表各层横向地震作用及楼层地震剪力层次注表中第层中加入了,其中。图横向框架各层水

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