加固计算书docx.docx
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加固计算书docx
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
是
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
类
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:
否
是否考虑双向地震扭转效应
:
否
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:
否
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
:
否
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:
从
1
行到11241
行
刚度组装:
从
1
行到11241
行
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:
从
1
列到20
列
LDLT
回代:
从
1
列到7
列
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