四层钢筋混凝土框架结构办公楼设计毕业设计Word下载.docx

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(e)

凝聚力

(c)

内摩

擦角

(Φ)

压缩

模量

(Es)

承载力特征值

(fak)

KN/m³

素填土

19

5

4.0

100

粘土

20.8

0.582

30.0

23.5

16.7

220

粉质粘土

20.4

0.60

14.4

16.6

9.5

200

④1

中密卵石

22

35

500

④2

密实卵石

23

42

45

800

粉砂质泥岩

25

600

1.2.2气象资料

(1)气温:

年均气温为18OC,最高气温为32OC,最低气温为1OC。

(2)雨量:

年降雨量1100mm,最大降雨量为190mm/d。

(3)基本风压:

W。

=0.3KN/m2,地面粗糙度为C类。

1.2.3抗震设防烈度

抗震设防烈度为7度,设计地震分组为一组,场地特征周期为0.35S,设

计基本地震加速度值为0.10g。

场地第四系覆盖层厚度稳定,无不良地质现

象,属抗震有利地段。

场地稳定性良好,适宜建筑。

场地土为Ⅱ类场地土。

1.2.4材料

梁、板、柱的混凝土均选用C30,梁,柱主筋选用HRB400,箍筋选用HPB300,

板受力钢筋选用HRB335。

第二章结构平面布置

2.1结构平面布置图

根据建筑功能要求及框架结构体系,通过分析荷载传递路线确定梁系布置方案,本工程一、二、三层结构平面图如图2-1所示,四层如图2-2所示:

图2-1第一、二、三层结构平面布置图

图2-2第四层结构平面布置图

2.2框架梁柱截面尺寸确定

2.2.1框架梁截面尺寸初步估计

(1)横向框架梁(计算过程见表2-1)

表2-1

位置

跨度长l0

(m)

h=(1/8~1/12)l0

取h

b=(1/2~1/3)

取b

b

A-B跨

8.7

1087.5~725

400~266.7

350

350×

B-C跨

6.3

787.5~525

650

325~216

(2)纵向框架梁(计算过程见表2-2)表2-2

A跨

4.5

563~375

550

275~183

250

250×

B跨

C跨

(3)纵向次梁(计算过程见表2-3)表2-3

250~167

200×

(4)楼梯次梁(计算过程见表2-4)表2-4

楼梯

400

200~133.3

2.2.2框架柱截面尺寸初步估计

(1)按轴压比要求初步估计框架柱截面尺寸

框架柱的受荷面积如图2-3所示,框架柱选用C30混凝土,fc=14.3N/mm2,框架抗震等级为四级,轴压比μ=0.90。

由轴压比初步估算框架柱截面尺寸时,可按公式2.1来计算,即:

AC=bChC≥N/μNfC(2.1)

柱轴向压力设计值N按公式2.2估算,即:

N=γGqSnα1α2β(2.2)

(2)计算过程(见表2-5)表2-5

参数

区域面积S

n

N

N/μNfC

√N

(m2)

(层)

(kN)

(mm2)

(mm)

中柱

D

4.35

+3.15

33.75

4

2480.63

192744.76

439.03

600×

(3/B)

边柱

C

3.15

14.175

1041.86

80952.80

284.52

(3/C)

A

2.25

16.875

1240.31

96372.38

310.44

(1/B)

E

19.575

1438.76

111791.96

334.35

(3/A)

角柱

B

7.0875

520.93

40476.40

201.19

(1/C)

F

(1/A)

9.7875

719.38

55895.98

236.42

说明:

由于边柱受偏心力荷载,角柱承受双向偏心荷载,受力复杂,所以取跟中柱一样的尺寸都为600mm×

600mm。

截面校核

①按构造要求框架柱截面的边长不宜小于400mm。

②为避免发生剪切破坏,柱净高与截面长边之比宜大于4。

取二层较短

柱高,Hn=3.6m,则:

Hn/h=3.6/0.6=6>4

③框架柱截面高度和宽度一般可取层高的1/10-1/15。

h≥(1/10-1/15)H0=(1/10-1/15)×

4900mm=490mm-327mm(取底层柱

高为4900mm)

故:

所选框架柱截面尺寸均满足构造要求。

第三章楼板设计及结构做法

3.1板的厚度确定

本设计的所有板长宽之比均小于2,都为双向板,故该设计板厚h≥1/35×

3150=90mm,取h=100mm。

卫生间板厚取80mm。

屋顶取120mm。

3.2板的恒荷载确定及结构做法

(1)不上人屋面恒荷载(120mm板厚)见表3-1

表3-1不上人屋面恒荷载(板厚120mm)

构造层

面荷载(kN/m2)

面层:

40厚C20细石混凝土

1

防水层(柔性):

三毡四油

0.4

找平层:

20厚水泥砂浆

0.02×

20=0.40

找坡层:

40厚水泥石灰焦渣砂浆0.003找平

0.04×

14=0.56

保温层:

80厚矿渣水泥

0.08×

14.5=1.16

结构层:

120厚现浇钢筋混凝土板

0.12×

25=3

抹灰层:

10厚混合砂浆

0.01×

17=0.17

合计

6.69取7.0

(2)标准层楼面恒荷载(100mm板厚)见表3-2

表3-2标准层楼面恒荷载(板厚100mm)

板面装修荷载

1.1

100厚现浇钢筋混凝土板

0.1×

25=2.5

3.77取4.0

(3)标准层楼面恒荷载(100mm板厚)见表3-3

表3-3卫生间恒荷载(板厚80mm)

15厚水泥砂浆

0.015×

20=0.30

80厚现浇钢筋混凝土板

25=2.0

防水层

0.3

蹲位折算荷载(考虑局部20厚炉渣填高)

1.5

5.37取5.5

3.3板的活荷载确定

活荷载的取值见表3-4

表3-4活荷载取值

序号

类别

不上人屋面活荷载

0.5

2

办公楼一般房间活荷载

3

走廊、门厅、楼梯活荷载

2.5

卫生间活荷载

第四章恒荷载作用下框架受力计算

4.1一榀横向框架简图确定

由于各层的柱截面是不变的,故框架梁的跨度等于柱截面形心之间的距离。

建筑图中的A、B、C轴之间的距离是按墙体定义的,取框架简图时框架梁的跨度是截面形心的距离,所以考虑柱偏心后,轴间距离见表4-1。

表4-1横向框架轴间距离确定

A、B轴间距离

8700-200+200=8700mm

B、C轴间距离

6300-200-200=5900mm

图4-12轴线横向框架简图

底层柱高从基础顶面算至二楼楼

面,根据地质条件,室内外高差为0.450m,基础顶面至室外地坪取0.55m,二楼楼面标高为+3.900m,故底层柱高为3.9+0.45+0.55=4.9m,其余各层都为3.6m。

所以得到2轴横向框架简图如图4-1所示。

4.2第一层框架计算简图

第一层楼面

梁布置图如图4-2;

第一层楼面板布置图如图4-3。

且在图中标示出梁和板的名称。

4.3第2轴线第一层框架简图

先分析图4-2和图4-3荷载传递,2轴线第一层框架计算简图如图4-4所示:

图4-42轴线第一层框架计算简图

图中集中力作用点有A,B,C,D,E,F六个,分别由KL-4,LL-3,LL-2,KL-2,LL-1

KL-1传递到相应点。

且qAB三角形=qBC三角形;

qDE三角形=qEF三角形;

FLL-1=FLL-3;

FKL-1=FKL-4;

4.4第2轴线第一层框架荷载分析计算

表4-2分布荷载计算过程及结果

荷载名称

荷载描述

板面(梁墙)荷载(kN/m2)

抹灰层重

(kN/m2)

梁宽

梁高

板厚

墙宽

墙高

墙S

荷载最大值

(kN/m)

qAB三角形

板D传递

0.1

12.6

qBC三角形

qCD三角形

板C传递

9.6

qDE三角形

板E传递

11.8

qEF三角形

qAC均布

KL-9梁自重

+抹灰层重

+KL-9墙体重

0.01

0.35

0.80

5.7

2.75

17.325

14.5175

qCD均布

6.8175

qDF均布

KL-6梁自重

0.65

5.3

2.95

17.405

13.2595

分布荷载的计算结果及过程见表4-2,集中力计算结果及过程见表4-3到4-8。

注:

抹灰算上下两层,厚为0.01m。

计算相关简图见图4-5到图4-10。

表4-3FKL-4集中力计算过程及结果

相关参数

梁墙容重

抹灰容重

窗宽

窗高

窗S

窗个数

(个)

一跨长

0.25

0.55

17

1.8

3.6

A传

1.2

B传

1.575

F传

1.475

双边

板荷载

FKL-4

KL-4梁传递集中力

q均布

梁自重(kN/m)

2.8125

q均布合计

10.0755

FKL-4计算

63.76725

抹灰(kN/m)

0.153

墙体(kN/m)

7.11

q梯形最大

板B传(kN/m)

q梯形合计

表4-4FLL-3集中力计算过程及结果

门宽

门高

门S

门个数

0.2

FLL-3

LL-3梁传递集中力

2.136

FLL-3计算

46.467

0.136

q梯形

2板B传(kN/m)

表4-5FLL-2集中力计算过程及结果

2.1

FLL-2

LL-2梁传递集中力

9.719333333

FLL-2计算

78.0045

7.583333333

板A传(kN/m)

4.8

表4-6FKL-2集中力计算过程及结果

FKL-2

KL-2梁传递集中力

10.40883333

FKL-2计算

80.52725

7.443333333

板F传(kN/m)

5.9

表4-7FLL-1集中力计算过程及结果

FLL-1

LL-1梁传递集中力

FLL-1计算

45.307

2板F传(kN/m)

表4-8FKL-1集中力计算过程及结果

FKL-1

FKL-1计算

63.18725

4.5第2轴线第一层框架最终计算简图

分析总结上述计算得出的荷载及集中力大小,如表4-9所示。

整理据,可以画出第2轴第一层框架最终恒荷载计算简图如图4-11所示。

表4-9恒荷载第一二三层数据整理

12.60

9.60

11.80

14.52

6.82

13.26

63.77

46.47

78.00

80.53

45.31

63.19

4.6第2轴线第二、三层框架在恒荷载作用下计算

第二、

三层楼面梁布置图如图4-2;

第二、三层楼面板布置图如图4-3。

由于二、三层跟第一层完全相同,所以计算过程省略,详细请参考第一层。

4.7第2轴线第四层框架在恒荷载

作用下计算

第四层楼面梁布置图可参考第一层,如图4-2;

第四层楼面板布置图由于板传递荷载不同,参考图4-12,只是改荷载值。

在图中标示出梁和板的名称。

表4-10第四层恒载作用下分布荷载计算

板d传递

7

0.12

22.05

板c传递

16.8

板e传递

20.65

0.85

6.6357

4.8177

集中力荷载计算过程及结果如表4-11到4-16所示。

表4-11FKL-4集中力计算过程及结果

5.9655

58.499775

女儿墙(kN/m)

11.025

表4-12FLL-3集中力计算过程及结果

73.62765

表4-13FLL-2集中力计算过程及结果

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