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爱涛天城加固专项工程

 

计算说明书

 

本工程为新建工程,在主体施工完成后,根据甲方要求,对其中

 

几个地方作了改动,使用功能发生变化,其荷载也发生变化,故需进

 

行加固处理。

 

计算依据

1、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

 

2、《混凝土结构加固技术》(万墨林、韩继方编着);

 

3、《混凝土结构加固技术规范》CECS25:

90;

 

4、《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》CECS146:

2003;

 

5、CSA补强设计规范及ACI检索相关资料;

 

6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002等。

 

加固计算

 

第一部分、健康娱乐中心二层改为厨房

 

健康娱乐中心二层3-2~3-6/3-B~3-E轴范围内改为厨房,根据

 

甲方提供荷载:

恒荷载在原来基础上增加

2

2

1KN/m,活荷载按4KN/m,

进行加固计算。

 

PKPM模型结构设计信息如下:

 

总信息..............................................

结构材料信息:

钢砼结构

混凝土容重(kN/m3):

Gc

=

钢材容重(kN/m3):

Gs

=

水平力的夹角(Rad):

ARF=

地下室层数:

MBASE=

1

竖向荷载计算信息:

按模拟施工加荷计算方式

风荷载计算信息:

计算X,Y两个方向的风荷载

地震力计算信息:

计算X,Y两个方向的地震力

特殊荷载计算信息:

不计算

结构类别:

框架结构

裙房层数:

MANNEX=

0

转换层所在层号:

MCHANGE=

0

墙元细分最大控制长度

(m)

DMAX=

墙元侧向节点信息:

内部节点

是否对全楼强制采用刚性楼板假定

采用的楼层刚度算法

层间剪力比层间位移算法

风荷载信息..........................................

修正后的基本风压(kN/m2):

WO=

地面粗糙程度:

C

结构基本周期(秒)

:

T1=

体形变化分段数:

MPART=

1

各段最高层号:

NSTi=

7

各段体形系数:

USi=

地震信息............................................

振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联)

SRSS

计算振型数:

NMODE=

5

地震烈度:

NAF=

场地类别:

KD=

2

设计地震分组:

一组

特征周期

TG=

多遇地震影响系数最大值

Rmax1=

罕遇地震影响系数最大值

Rmax2=

框架的抗震等级:

NF=

3

剪力墙的抗震等级:

NW=

3

活荷质量折减系数:

RMC=

周期折减系数:

TC=

结构的阻尼比(%):

DAMP=

是否考虑偶然偏心:

是否考虑双向地震扭转效应

:

斜交抗侧力构件方向的附加地震数

=

0

 

活荷载信息..........................................

考虑活荷不利布置的层数

柱、墙活荷载是否折减

传到基础的活荷载是否折减

------------柱,墙,基础活荷载折减系数

计算截面以上的层号---------------

 

不考虑

折算

折算

-------------

折减系数

1

2---3

4---5

6---8

9---20

>20

调整信息........................................

中梁刚度增大系数:

BK=

梁端弯矩调幅系数:

BT=

梁设计弯矩增大系数:

BM=

连梁刚度折减系数:

BLZ=

梁扭矩折减系数:

TB=

全楼地震力放大系数:

RSF=

调整起始层号:

KQ1=

0

调整终止层号:

KQ2=

0

顶塔楼内力放大起算层号:

NTL=

0

顶塔楼内力放大:

RTL=

九度结构及一级框架梁柱超配筋系数

CPCOEF91=

是否按抗震规范

5.2.5

调整楼层地震力IAUTO525=

1

是否调整与框支柱相连的梁内力

IREGU_KZZB=

0

剪力墙加强区起算层号

LEV_JLQJQ=

1

强制指定的薄弱层个数

NWEAK=

0

配筋信息........................................

梁主筋强度(N/mm2):

IB=

300

柱主筋强度(N/mm2):

IC=

300

墙主筋强度(N/mm2):

IW=

210

梁箍筋强度(N/mm2):

JB=

210

柱箍筋强度(N/mm2):

JC=

210

墙分布筋强度(N/mm2):

JWH=210

梁箍筋最大间距

(mm):

SB=

柱箍筋最大间距

(mm):

SC=

墙水平分布筋最大间距

(mm):

SWH=

墙竖向筋分布最小配筋率

(%):

RWV=

设计信息........................................

结构重要性系数:

RWO=

 

柱计算长度计算原则

:

有侧移

梁柱重叠部分简化

:

不作为刚域

是否考虑P-Delt

效应:

柱配筋计算原则:

按单偏压计算

钢构件截面净毛面积比

:

RN=

梁保护层厚度(mm):

BCB=

柱保护层厚度(mm):

ACA=

是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数

:

荷载组合信息........................................

恒载分项系数:

CDEAD=

活载分项系数:

CLIVE=

风荷载分项系数:

CWIND=

水平地震力分项系数

:

CEA_H=

竖向地震力分项系数

:

CEA_V=

特殊荷载分项系数:

CSPY=

活荷载的组合系数:

CD_L=

风荷载的组合系数:

CD_W=

活荷载的重力荷载代表值系数

:

CEA_L=

地下信息..........................................

回填土对地下室约束相对刚度比

:

Esol=

回填土容重(kN/m3):

Gsol=

回填土侧压力系数:

Rsol=

外墙分布筋保护厚度

(mm):

WCW=

室外地平标高(m):

Hout=

地下水位标高(m):

Hwat=

室外地面附加荷载(kN/m2):

Qgrd=

剪力墙底部加强区信息

.................................

剪力墙底部加强区层数

IWF=3

剪力墙底部加强区高度

 

(m)Z_STRENGTHEN=

 

*********************************************************

*

 

各层的质量、质心坐标信息

 

*

*********************************************************

 

层号塔号质心X质心Y质心Z恒载质量活载质量

(m)(m)(t)(t)

71

61

51

41

31

 

21

11

 

活载产生的总质量(t):

恒载产生的总质量(t):

结构的总质量(t):

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量

活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果

 

(1t=1000kg)

 

*********************************************************

*

 

各层构件数量、构件材料和层高

 

*

*********************************************************

 

层号

 

塔号

 

梁数

混凝土

 

 

 

柱数

混凝土)

 

 

墙数混凝土

 

 

(m)

 

层高

 

(m)

 

累计高度

 

1

1

1182(35)

64(40)

0(35)

2

1

1016(35)

68(40)

0(35)

3

1

1074(35)

68(35)

0(35)

4

1

1199(35)

64(35)

0(35)

5

1

1196(35)

64(35)

0(35)

6

1

987(35)

64(35)

0(35)

7

1

59(35)

32(35)

0(35)

 

*********************************************************

*风荷载信息*

*********************************************************

 

层号塔号风荷载X剪力X倾覆弯矩X风荷载Y剪力Y倾覆弯

矩Y

 

71

61

51

41

31

21

11

 

======================================================================

计算信息

======================================================================

ProjectFileName:

11

 

计算日期

:

2005.

开始时间

:

9:

37:

40

可用内存

:

第一步:

计算每层刚度中心、自由度等信息

开始时间

:

9:

37:

40

第二步:

组装刚度矩阵并分解

开始时间

:

9:

37:

55

Calculateblockinformation

刚度块总数:

1

自由度总数:

11241

大约需要

硬盘空间

刚度组装:

1

行到11241

刚度组装:

1

行到11241

 

第三步:

地震作用分析

开始时间:

9:

38:

36

方法1(侧刚模型)

起始列=1终止列=21

 

第四步:

计算位移

开始时间:

9:

38:

40

形成地震荷载向量

形成风荷载向量

形成垂直荷载向量

CalculateDisplacement

LDLT

回代:

1

列到20

LDLT

回代:

1

列到7

写出位移文件

第五步:

计算杆件内力

开始时间

:

9:

38:

56

结束日期

:

2005.

时间

:

9:

39:

32

总用时

:

0:

1:

52

 

===========================================================================

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

FloorNo:

层号

TowerNo:

塔号

Xstif,Ystif:

刚心的

 

X,Y

 

坐标值

 

Alf

:

层刚性主轴的方向

Xmass,Ymass:

质心的X,Y坐标值

Gmass

:

总质量

Eex,Eey:

X

,Y方向的偏心率

Ratx,Raty:

X

,Y方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值

Ratx1

,Raty1:

X

,Y方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度

70%的比值

或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者RJX,RJY,RJZ:

结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度

======================================================================

FloorNo.

1

TowerNo.

1

Xstif=

(m)

Ystif=

(m)

Alf

=

(Degree)

Xmass=

(m)

Ymass=

(m)

Gmass=(t)

Eex=

Eey=

Ratx=

Raty=

Ratx1=

Raty1=

薄弱层地震剪力放大系数

=

RJX=+07(kN/m)RJY=+07(kN/m)RJZ=+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

FloorNo.

2

TowerNo.

1

Xstif=

(m)

Ystif=

(m)

Alf

=

(Degree)

Xmass=

(m)

Ymass=

(m)

Gmass=(t)

Eex=

Eey=

Ratx=

Raty=

Ratx1=

Raty1=

薄弱层地震剪力放大系数

=

RJX=+06(kN/m)RJY=+06(kN/m)RJZ=+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

FloorNo.

3

TowerNo.

1

Xstif=

(m)

Ystif=

(m)

Alf

=

(Degree)

Xmass=

(m)

Ymass=

(m)

Gmass=(t)

Eex=

Eey=

Ratx=

Raty=

Ratx1=

Raty1=

薄弱层地震剪力放大系数

=

RJX=+06(kN/m)RJY=+06(kN/m)RJZ=+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

FloorNo.

4

TowerNo.

1

Xstif=

(m)

Ystif=

(m)

Alf

=

(Degree)

Xmass=

(m)

Ymass=

(m)

Gmass=(t)

Eex=

Eey=

Ratx=

Raty=

Ratx1=

Raty1=

薄弱层地震剪力放大系数

=

RJX=+06(kN/m)RJY=+06(kN/m)RJZ=+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

FloorNo.

5

TowerNo.

1

Xstif=

(m)

Ystif=

(m)

Alf

=

(Degree)

Xmass=

(m)

Ymass=

(m)

Gmass=(t)

 

Eex=

Eey=

Ratx=

Raty=

Ratx1=

Raty1=

薄弱层地震剪力放大系数

=

RJX=+06(kN/m)RJY=+06(kN/m)RJZ=+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

FloorNo.

6

TowerNo.

1

Xstif=

(m)

Ystif=

(m)

Alf

=

(Degree)

Xmass=

(m)

Ymass=

(m)

Gmass=(t)

Eex=

Eey=

Ratx=

Raty=

Ratx1=

Raty1=

薄弱层地震剪力放大系数

=

RJX=+06(kN/m)RJY=+06(kN/m)RJZ=+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

FloorNo.

7

TowerNo.

1

Xstif=

(m)

Ystif=

(m)

Alf

=

(Degree)

Xmass=

(m)

Ymass=

(m)

Gmass=(t)

Eex=

Eey=

Ratx=

Raty=

Ratx1=

Raty1=

薄弱层地震剪力放大系数

=

RJX=+05(kN/m)RJY=+05(kN/m)RJZ=+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

 

======================================================================

结构整体稳定验算结果

======================================================================

层号

X向刚度

Y向刚度

层高

上部重量

X刚重比

Y刚重比

1

+08

+08

502727.

2

+07

+07

414735.

3

+07

+07

337110.

4

+07

+07

262952.

5

+07

+07

183903.

6

+07

+07

77593.

7

+06

+06

2685.

该结构刚重比

Di*Hi/Gi

大于10,能够通过高规(5.4.4)

的整体稳定验算

该结构刚重比

Di*Hi/Gi

大于20,可以不考虑重力二阶效应

 

经过复算,发现二层的框架梁和次梁有很多不能满足承载力要

 

求,现对梁采用体外预应力加固法、碳纤维加固法及粘钢加固法进行

 

加固。

 

一、框架梁体外预应力加固计算

 

设计条件:

 

混凝土强度为C35,fc

16.7N/mm2,ft1.57N/mm2。

钢筋采用HRB335,fy

300N/mm2。

钢铰线:

两方向均选取

1860级钢铰线,加固梁预应力筋布置平

面及设计弯距见附图。

 

(一)3-C轴计算:

 

预应力筋布索如下:

 

1、预应力损失计算:

 

张拉控制应力取con0.70fptk0.7018601302N/mm2

 

(1).摩擦损失计算(见下表):

 

轴线尺寸

高差

实际长度

角度kx+μθ

e函数

系数

起始应力

终点应力

应力损失

2450

0

2450

0

1500

900

5000

0

5000

1500

900

4000

0

4000

1500

900

2500

0

2500

应力总损失为

l2484.89N/mm2

 

(2).锚固损失:

l1aEp

5

1.95

105

81.25N/mm2

l

12000

(3).其他损失:

本工程根据经验取

l5%con

0.05

130265.1N/mm2

所以总损失为:

l

484.89

65.1

549.99N/mm2

则有效

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