多層學(xué)生公寓樓設(shè)計(jì) 工民建畢業(yè)設(shè)計(jì)和施工組織設(shè)計(jì).doc
多層學(xué)生公寓樓設(shè)計(jì) 工民建畢業(yè)設(shè)計(jì)和施工組織設(shè)計(jì),目 錄中文摘要1英文摘要21 引言與工程概況31.1 引言31.2 設(shè)計(jì)課題31.3 建筑場(chǎng)地31.4 場(chǎng)地地質(zhì)情況31.4.1 地層特征41.4.2 地下水41.4.3 持力層的初步選擇41.5 抗震設(shè)防要求41.6 其他施工要求42 結(jié)構(gòu)初步設(shè)計(jì)52.1 軸網(wǎng)尺寸及層...
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目 錄
中文摘要……………………………………………………………………………1
英文摘要……………………………………………………………………………2
1 引言與工程概況 3
1.1 引言 3
1.2 設(shè)計(jì)課題 3
1.3 建筑場(chǎng)地 3
1.4 場(chǎng)地地質(zhì)情況 3
1.4.1 地層特征 4
1.4.2 地下水 4
1.4.3 持力層的初步選擇 4
1.5 抗震設(shè)防要求 4
1.6 其他施工要求 4
2 結(jié)構(gòu)初步設(shè)計(jì) 5
2.1 軸網(wǎng)尺寸及層高的初步設(shè)計(jì) 5
2.2 梁截面尺寸初步設(shè)計(jì) 5
2.3 柱截面尺寸初步設(shè)計(jì) 5
2.3.1中柱 5
2.3.2 邊柱 6
2.3 樓板尺寸初步設(shè)計(jì) 6
2.4 材料的初步選擇 6
2.5 建筑方案的設(shè)計(jì) 6
2.6 橫向框架計(jì)算簡(jiǎn)圖 6
3 重力荷載計(jì)算 7
3.1 屋面及樓面的永久荷載標(biāo)準(zhǔn)值 7
3.2 屋面及樓面可變荷載標(biāo)準(zhǔn)值 7
3.3 梁、柱、墻、門、窗重力荷載計(jì)算 8
3.4 重力荷載代表值(各層Gi) 11
4 框架側(cè)移剛度計(jì)算 13
4.1 框架梁柱線剛度 13
4.1.1 框架梁線剛度ib 13
4.1.2 柱線剛度ic 13
4.2 框架柱側(cè)移剛度D值 13
5 橫向水平荷載作用下框架結(jié)構(gòu)內(nèi)力和側(cè)移計(jì)算 16
5.1 橫向自振周期計(jì)算 16
5.2 水平地震作用及樓層剪力計(jì)算 16
5.3 水平地震作用下的位移計(jì)算 17
5.4 水平地震作用下框架內(nèi)力計(jì)算 18
6 豎向荷載作用下框架結(jié)構(gòu)的內(nèi)力計(jì)算 21
6.1 計(jì)算單元 21
6.2 荷載計(jì)算 21
6.2.1 屋面恒載: 21
6.2.2 恒載1~5層: 22
6.2.3 活荷載計(jì)算: 22
6.2.4 屋面雪載: 23
6.2.5 1~5層活荷載: 23
6.2.6 荷載所引起的各層彎矩 23
6.3 內(nèi)力計(jì)算 26
6.3.1 恒載二次彎矩分配: 26
6.3.2 活載二次彎矩分配 27
6.3.3 雪載二次彎矩分配 29
6.3.4 豎向荷載作用下的框架彎矩圖 30
6.4 荷載作用下梁端剪力及柱軸力 30
6.4.1 恒載作用下梁端剪力及柱軸力 31
6.4.2 活載作用下梁端剪力及柱軸力 31
6.4.3 雪載作用下梁端剪力及柱軸力 31
6.5橫向框架內(nèi)力計(jì)算 31
6.5.1 結(jié)構(gòu)抗震等級(jí) 31
6.5.2 框架梁柱內(nèi)力組合 32
6.5.3 內(nèi)力組合計(jì)算說(shuō)明 38
7 梁、柱、樓板截面設(shè)計(jì) 43
7.1 框架梁 43
7.1.1梁正截面受彎承載力計(jì)算 43
7.1.2 梁斜截面受剪承載力計(jì)算 45
7.2 框架柱 46
7.2.1 剪跨比和軸壓比驗(yàn)算 46
7.2.2 柱正截面承載力計(jì)算 47
7.2.3 柱斜截面受剪承載力計(jì)算 55
7.3 框架梁柱節(jié)點(diǎn)核芯區(qū)截面抗震驗(yàn)算 58
7.3.1 節(jié)點(diǎn)核芯區(qū)組合剪力值計(jì)算 58
7.3.2 節(jié)點(diǎn)核心區(qū)截面有效寬度計(jì)算 58
7.3.3 節(jié)點(diǎn)核心區(qū)最小截面尺寸驗(yàn)算 58
7.3.4 節(jié)點(diǎn)核心區(qū)截面抗震驗(yàn)算 58
7.4 樓板 59
7.4.1 雙向板 59
7.4.2 單向板 61
8 基礎(chǔ)設(shè)計(jì) 62
8.1 地基承載力修正 62
8.2 C柱柱底最不利荷載 62
8.3 基底尺寸確定 63
8.4 驗(yàn)算荷載偏心距和最大壓力 63
8.5 抗沖切驗(yàn)算 64
8.6 配筋計(jì)算 64
9 樓梯設(shè)計(jì) 67
9.1樓梯板設(shè)計(jì) 68
9.1.1 荷載設(shè)計(jì) 68
9.1.2 截面設(shè)計(jì) 68
9.2 平臺(tái)板設(shè)計(jì) 69
9.2.1 荷載設(shè)計(jì) 69
9.2.2 截面設(shè)計(jì) 69
9.3 平臺(tái)梁設(shè)計(jì) 70
9.3.1 荷載設(shè)計(jì) 70
9.3.2截面設(shè)計(jì) 70
10.PKPM電算數(shù)據(jù) 72
10.1 txt文件數(shù)據(jù)生成 72
10.2 內(nèi)力圖 81
10.3.1 彎矩包絡(luò)圖 81
10.3.2 軸力包絡(luò)圖 82
10.3.3剪力包絡(luò)圖 83
10.3.4 內(nèi)力包絡(luò)圖 84
10.3 配筋圖 84
10.3.1 框架梁柱配筋圖 84
10.3.2 框架梁平法施工圖 84
10.3.3 板施工圖 84
11 施工組織設(shè)計(jì) 85
11.1 編制依據(jù)和原則 85
11.1.1 編制依據(jù) 85
11.1.2 編制原則 85
11.1.3 本工程采用的技術(shù)規(guī)范 85
11.2 工程概況及施工特點(diǎn) 86
11.2.1 工程概況 86
11.2.2 工程特點(diǎn) 86
11.3 施工部署及施工準(zhǔn)備 86
11.3.1 施工管理目標(biāo) 86
11.3.2 施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 86
11.3.3 施工順序安排 87
11.4 施工進(jìn)度計(jì)劃 87
11.4.1 施工進(jìn)度安排原則 87
11.4.2 施工進(jìn)度計(jì)劃 87
11.4.3 施工進(jìn)度計(jì)劃保證措施 87
11.5 主要分部分項(xiàng)工程施工方案 88
11.6 地下管線及其他地上地下設(shè)施的加固防護(hù)措施 89
11.7 保證工期、質(zhì)量、安全、文明施工和減少擾民的技術(shù)措施 89
11.7.1 保證工期的技術(shù)措施 89
11.7.2 保證質(zhì)量的技術(shù)措施 90
11.7.3 確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施 93
11.7.4保證文明施工,減少擾民降低環(huán)境污染和噪音的措施 95
11.8 雨季及高溫施工措施 96
11.8.1 雨季施工措施 96
11.8.2 高溫施工措施 96
11.9 施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 96
11.10 施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖 97
結(jié)論 98
致謝 98
參考文獻(xiàn) 99
多層學(xué)生公寓樓設(shè)計(jì)
摘要:本設(shè)計(jì)主要進(jìn)行了結(jié)構(gòu)方案中橫向框架2軸框架的抗震設(shè)計(jì)。在確定框架布局之后,先進(jìn)行了層間荷載代表值的計(jì)算,接著利用頂點(diǎn)位移法求出自震周期,進(jìn)而按底部剪力法計(jì)算水平地震荷載作用下大小,進(jìn)而求出在水平荷載作用下的結(jié)構(gòu)內(nèi)力(彎矩、剪力、軸力)。接著計(jì)算豎向荷載(恒載及活荷載)作用下的結(jié)構(gòu)內(nèi)力,找出最不利的一組或幾組內(nèi)力組合。 選取最安全的結(jié)果計(jì)算配筋并繪圖。此外還進(jìn)行了結(jié)構(gòu)方案中的室內(nèi)樓梯的設(shè)計(jì)。完成了平臺(tái)板,梯段板,平臺(tái)梁等構(gòu)件的內(nèi)力和配筋計(jì)算及施工圖繪制。
關(guān)鍵詞:建筑設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu),組合,內(nèi)力
Abstract: The purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis 2. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force (bending moment, shearing force and axial force ) in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed in the end.
Keywords: architectural design, struactral, collocation, internal force
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