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分类号 TU247.2 单位代码 11395 密 级 学 号 1106250201 毕业设计 题 目米脂县家装大世界商夏结构设计作 者院 (系)建筑工程系专 业土木工程指导教师答辩日期本人郑重声明:所呈交的毕业设计,是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业设计中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人毕业设计与资料若有不实,愿意承担一切相关的法律责任。 论文作者签名: 年 月 日 目录摘 要本文主要介绍了米脂县家装大世界商厦结构设计。该工程是五层钢筋混凝土结构体系,建筑总面积为5062.5平方米。本设计主要包括建筑设计和结构设计两部分。此次设计主要是对框架结构中轴横向框架进行结构设计、抗震设计和结构计算。在确定框架结构的承重方案及计算简图后,首先对重力荷载代表值进行了计算,然后对框架侧移刚度和横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移进行了计算。然后主要针对框架梁和柱进行了截面设计;在板的设计中分别求出了跨中和支座的最大弯矩;最后是针对基础的设计,基础埋深2.5m,肋梁高1.2m,采用的是柱下独立基础,并对基础进行了截面设计和配筋计算。关键词:荷载;内力计算;地震作用;截面设计Structural design of the Decoration of world building in Mizhi countyABSTRACTThis paper mainly introduces the decoration of world building structure design in Mizhi county. The project is five layer reinforced concrete frame struchture system, total construction area of 5062.5 square meter.This graduation design includes: architectural design and structural design.此次设计主要是对框架结构中轴横向框架进行结构设计、抗震设计和结构计算。在确定框架结构的承重方案及计算简图之后,首先对重力荷载代表值进行了计算,然后对框架侧移刚度和横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移进行了计算。然后主要针对框架梁和柱进行了截面设计;在板的设计中分别求出了跨中和支座的最大弯矩;最后是针对基础的设计,基础埋深2.5m,肋梁高1.2m。 This design is mainly axis of the structural design, anti-seismic design and calculation of and structure on the horizontal. After determining the bearing scheme of frame structure and calculation diagram, first of all on behalf of the gravity load value is calculated, and then on the right side of the frame shift stiffness and horizontal load frame structure internal forces and lateral displacements are computed. Then mainly for beams and columns of section design; in the design of the plate are calculated maximum bending moment of the cross and abutment; finally is for foundation design, foundation embedment depths of 2.5m and rib beam high of 1.2m,foundation will use the single foundation under column foundation,based on independent cross section design and reinforcement calculation.关键词:荷载;内力计算;地震作用;截面设计Keywords: load; internal force calculation; geological process; section designIII目 录摘 要IABSTRACTII1 工程概况11.1工程简介11.2工程地质及水文气象条件11.2.1地质资料11.2.2地震资料11.2.3气象条件12 建筑设计32.1设计说明32.2建筑构造说明32.3门窗表33 结构设计53.1框架结构承重方案的选择53.2梁柱截面尺寸的初步确定与计算简图53.2.1结构平面布置53.2.2框架梁截面尺寸初估53.2.3框架柱截面初估53.2.4 楼板设计63.2.5 基础设计63.3重力荷载计算73.3.1屋面及楼面的永久荷载标准值73.3.2屋面及楼面可变荷载标准值73.3.3 梁、柱、墙、门窗重力荷载计算73.3.4重力荷载代表值83.4框架横向侧移刚度计算93.5横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算.113.5.1横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算.113.5.2横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算153.6 竖向荷载作用下框架结构的内力计算193.6.1横向框架内力计算193.6.2横向框架内力组合263.7 截面设计353.7.1框架梁353.7.2框架柱374 板的设计434.1设计资料434.2内力计算434.2.1跨中最大弯矩434.2.2支座中点最大弯矩435 基础设计515.1基础地质资料515.2 基础计算515.2.1荷载计算515.2.2确定基础底面积525.2.3确定基础高度52 5.2.4配筋计算.54 5.2.5基础梁的计算.55参考文献57致 谢58附 图591 工程概况1.1 工程简介此次设计的家装大世界商厦位于陕西省榆林市米脂县城区建筑面积为5062.5m2,总长45m,总宽22.5m,建筑物共五层,层高3.6m,总高度为21.6m,室内外高差0.3m。1.2 工程地质及水文气象条件1.2.1 地质资料(1) 场地概况:建筑场地已经人工填平,地面高程为856.5m。(2) 地质条件:该地区地基承载力标准值为。 (3) 地下水情况:地下水位的影响不考虑。1.2.2 地震资料(1) 本地区抗震设防烈度为6度;基本地震加速度为0.05g,地震分组为第一组。(2) 建筑物安全等级:II级。(3) 地震参数:Tg=0.35s,max=0.04。1.2.3 气象条件(1) 基本风压0. 40kN/m,基本雪压0.30kN/m。(2) 地面粗糙度为C类。(3) 地区年降雨量451.6mm。(4) 本地区极端最高气温为38.2,极端最低气温为-25.5。米脂县家装大世界商厦结构设计2 建筑设计2.1 设计说明(1) 设计标高:室内设计标高为0.000mm,室内外高差300mm。(2) 墙身做法:墙身外墙为240mm厚粘土空心砖,外墙面贴瓷砖,内墙面20mm厚抹灰;内墙为240mm厚粘土空心砖,墙面两侧均为20mm厚抹灰。(3) 楼面做法:瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 150mm厚钢筋混凝土板 V型轻钢龙骨吊顶 屋面做法:30厚细石混凝土保护层 三毡四油防水层 20mm厚水泥砂浆找平层 150mm厚水泥蛭石保温层 150mm厚钢筋混凝土板 V型轻钢龙骨吊顶(5) 门窗做法:门采用钢框玻璃门、钢铁门、防火卷帘门和木门,窗采用钢框玻璃窗,具体见尺寸表2-1。 (6) 楼梯做法:采用双跑楼梯,踏面高150mm,宽300mm。(7) 散水做法:首先用素土夯实,150mm厚3:7灰土,70mm厚C10混凝土,15mm厚1:1水泥砂浆压实赶光。散水宽度取900mm,坡度为5%。2.2 建筑构造说明(1) 主要楼梯设于入口附近,位置明显,楼梯设计应符合防火规范规定。(2) 门的最小宽度应根据人流通行和建筑防火而定。(3) 防火分区设置合理,符合防火规范。2.3 门窗表门窗尺寸及数目见表2-1。表2-1 门窗表 序 号 名 称 洞口尺寸(mm) 总 数 材料 1M-1 60002400 1 钢框玻璃门 2M-2 18002400 22木门 3M-3 9002100 10木门 4M-4 24002400 1钢铁门 5M-5 36002400 2钢框玻璃门 6C-1 60001800 52钢框玻璃窗 7C-2 24001800 29钢框玻璃窗 8F-M-1 72603600 10防火卷帘门 9F-M-2 69003600 10防火卷帘门 10F-M-3 60003600 10防火卷帘门注:所有门窗尺寸均为满口尺寸,所有门窗开启方向详见建筑平面图,所有房间窗带纱窗。 3 结构设计3.1 框架结构承重方案的选择竖向荷载的传力途径:楼板的均布活载和恒载经次梁间接或直接传至主梁,再由主梁传至框架柱,经框架柱传于基础,最后传至大地。 根据以上楼盖的平面布置及竖向荷载的传力途径,本建筑物采用纵横向框架承重体系,这可使横向框架梁的截面高度大,增加框架的横向侧移刚度。根据该房屋的使用功能及建筑设计的要求,进行了建筑平面、立面及剖面设计,其标准层建筑平面、结构平面和剖面示意图见附图13。3.2 梁柱截面尺寸的初步确定与计算简图3.2.1 结构平面布置竖向荷载的传力途径:楼板的均布活载和恒载经次梁间接或直接传至主梁,再由主梁传至框架柱,再由框架柱传至基础,最后传至大地。根据以上楼盖的平面布置及竖向荷载的传力途径,本建筑物的承重方案为横向框架承重结构。3.2.2 框架梁截面尺寸初估楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构,楼板厚度取100mm。截面高度按梁跨度的1/141/10估算,由此估算的梁截面尺寸见表3-1,表中列出了各层梁、柱的混凝土等级,其中C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2),C30(fc=14.3N/mm2,ft=1.43N/mm2)。表3-1 梁截面尺寸(mm)及各层混凝土强度等级层次混凝土强度等级横梁(bh)纵梁(bh)次梁(bh)25C303006003006003004501C353506003506003004503.2.3 框架柱截面初估 柱的截面尺寸可根据式估算。由抗震设计规范“现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级表”可知该框架结构的抗震等级为四级,框架柱轴压比限值N=0.9;各层的重力荷载代表值近似取14kN/m,由结构布置图可知边柱及中柱的负载面积分别为:7.53.75m和7.57.5m。由得第一层柱截面积为边柱 中柱 如果柱截面为正方形,则边柱和中柱截面高度分别为413mm和572mm。根据上述计算结果并综合考虑其他因素,本设计柱截面尺寸取值如下:1层 650mm650mm25层 600mm600mm3.2.4 楼板设计 各层楼盖采用现浇钢筋混凝土梁板结构,楼板厚度均为150mm。3.2.5 基础设计基础选用独立基础,基础埋深取2.5m。框架结构计算简图如图3-1所示,取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线,两轴线取至板底,15层柱高度即层高,取3.6m,底层柱高度从基础顶面至一层板底,即=3.6+0.3+2.5-1.2-0.1=5.1m。横向框架 图3-1 框架结构计算简图3.3 重力荷载计算3.3.1 屋面及楼面的永久荷载标准值 屋面(上人): 30厚细石混凝土保护层 220.03=0.66kN/m 三毡四油防水层 0.4kN/m 20厚水泥砂浆找平层 200.02=0.4kN/m 150厚水泥蛭石保温层 50.15=0.75kN/m 150厚钢筋混凝土 250.15=3.75kN/m V型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/m 合计 6.21kN/m 14层楼面: 瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 0.55kN/m 100厚钢筋混凝土板 250.15=3.75kN/m V型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/m 合计 4.55kN/m3.3.2 屋面及楼面可变荷载标准值 上人屋面均布活荷载标准值 2.0kN/m 楼面活荷载标准值: 3.5kN/m 消防疏散楼梯标准值: 3.5kN/m 屋面雪荷载标准值: sk=rs0=1.00.3=0.3kN/m (式中r为屋面积雪分布系数,取r=1.0。)3.3.3 梁、柱、墙、门窗重力荷载计算梁柱可根据截面尺寸、材料容重及粉刷等计算出单位长度的重力荷载。对墙、门窗等可计算出单位面积上的重力荷载,具体计算过程从略,计算结果见表3-2。外墙为240mm厚粘土空心砖,外墙面贴瓷砖,内墙面为20mm厚抹灰,则外墙单位墙面重力荷载为 0.5+150.24+170.02=4.44kN/m内墙为240mm蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,两侧均为20mm厚抹灰,则内墙单位墙面重力荷载为 150.24+17+0.022=4.28kN/m钢框玻璃门单位面积重力荷载为0.45kN/m,钢铁门单位面积重力荷载为0.45kN/m,防火卷帘门单位面积重力荷载为0.45kN/m,木门单位面积重力荷载为0.2kN/m,钢框玻璃窗单位面积重力荷载为0.45kN/m。 女儿墙(做法:与外墙相同,墙高1200mm)单位墙面重力荷载为:4.44kN/m。表3-2 梁、柱重力荷载计算表层次构件b/mh/m/(kN/m)g/(kN/m)Li/mnGI/kNGi/kN 1边横梁0.350.60251.055.5136.82514526.7672146.302中横梁0.350.60251.055.5136.8507264.350次梁0.300.45251.053.5447.45017448.848纵梁0.350.60251.055.5136.85024906.337柱0.650.65251.1011.6195.100281659.19325边横梁0.300.60251.054.7256.90014456.4351918.972中横梁0.300.60251.054.7256.9007228.217次梁0.350.45251.053.5447.50017451.860纵梁0.300.60251.054.7256.90024782.460柱0.600.60251.109.9003.60028997.920注:1)表中为考虑梁、柱的粉刷层重力荷载而对其重力荷载的增大系数;g表示单位长度 构件重力荷载;n为构件数量。 2)梁长度取净长,柱高度取层高。3.3.4 重力荷载代表值各层楼层标高处的重力荷载代表值Gi为计算单元内各层楼面上的重力荷载代表值及上下各半层的墙柱等重量(计算结果见图3-2)。(1) 顶层重力荷载代表值=全部的恒载+50%雪荷载 顶层重力荷载代表值=屋面恒载+50%雪荷载+纵横次梁自重+半层柱自重+半层墙自重(2)其它层重力荷载代表值=全部的恒载+50%楼面活荷载 其它重力荷载代表值=楼面恒载+50%楼面活荷载+纵横次梁自重+楼面上下各半层柱自重+纵横墙体墙自重 图3-2 各质点的重力荷载代表值3.4 框架侧移刚度计算3.4.1 横向框架侧移刚度计算横向线刚度ib计算过程见表3-3;柱线刚度ic计算过程见表3-4。表3-3 横梁线刚度ib计算表名称层次EC/(N/mm2)bh(mm2)I0/mm4l/mmECI0/L(/)1.5ECI0/L(/)2ECI0/L(/)边横梁13.151043506006.310975002.64610103.96910105.2921010253.01043006005.410975002.1610103.2410104.321010中横梁13.151043506006.310975002.64610103.96910105.2921010253.01043006005.410975002.1610103.2410104.321010 梁的线刚度用公式ib= EcIb/计算。(Ec为混凝土弹性模量,为梁的计算跨度,Ib为梁截面惯性矩。)表3-4 柱线刚度ic计算层次Hc/mmEc/(N/mm2)bh(mm2)IC/mm4ECIC/HC(/)151003.151046506501.48810109.19110102536003.01046006001.08010109.0001010 柱的线刚度用公式ic= EcIc/hc计算。(Ec为混凝土弹性模量,Hc为梁的计算跨度,Ic为梁截面惯性矩。)柱的侧移刚度D值按下式计算: (c为柱侧移刚度修正系数)。 根据梁柱线刚度比的不同,结构平面布置图中的柱可分为中框架边柱和中柱、边框架边柱中柱等。现以第2层C-2柱的侧移刚度计算为例,说明计算过程,其余柱的计算过程从略,计算结果分别见表3-5、表3-6、表3-7。第二层C-2柱及与其相连的梁的相对线刚度如图3-3,图中数据取自表3-3和表3-4。由侧移刚度修正系数表可得梁比为: 由式得 图3-3 C-2柱与梁的相对线刚度表3-5 中框架柱侧移刚度D值(N/mm) 层次边柱(9根)中柱(6根) DiDi1Di210.5760.418177251.1520.52422220 29284520.5340.211175831.0680.34829000332247350.480.194161670.960.32427000307503表3-6 边框架柱侧移刚度D值(N/mm)层次A-1、A-7B-1、B-7DiDi1Di110.4320.383162410.8640.487206517378420.4010.167139170.8010.2862383375500350.360.153127500.720.2652208369666表3-7 楼、电梯间框架柱侧移刚度D值(N/mm)层次D-1、D-2、D-7C-1、C-7B-4、B-5、C-4、C-5DiDi1Di1Di110.4420.386237200.2440.326200331.1520.5242222017071920.5580.218235900.2850.125135261.0680.34829000187165350.240.10789170.60.231192500.960.32427000173251将上述不同情况下同层框架柱侧移刚度相加,即得框架各层层间侧移刚度Di,见表3-8。表3-8 横向框架层间侧移刚度(N/mm)层次12345Di537348594912550420550420550420由表3-8可见,D1/D2 =0.9030.7,故该框架为规则框架。3.5 横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算3.5.1 横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算(1) 横向自振周期计算。结构顶点的假想侧移由式 计算得来。横向框架顶点位移计算见表3-9。表3-9横向框架顶点位移层次/()/59203.0889203.08855042016.7244.248829.45918032.54755042032.8227.538829.45926862.00655042048.8194.728829.45935691.46559491260.0145.9110480.13946171.60453734885.985.9按式计算基本周期T1,其中uT的量纲为m,取,则:(2) 水平地震作用及楼层地震剪力计算本设计中,结构高度不超过40,质量和刚度沿高度分布比较均匀,变形以剪切型为主,故可用底部剪力法计算水平地震作用。结构总水平地震作用标准值按式计算,即因此需考虑顶部附加水平地震作用。即72各质点的水平地震作用按下式计算,具体计算过程见表3-10,楼层地震剪力按式计算,结果列表3-10。各质点水平地震作用及楼层地震剪力沿房屋高度的分布见图3-4。表3-10 各质点横向水平地震作用及楼层地震剪力计算表层次/(/)/ /519.59203.088179460.220.321278.1278.1415.98829.459140388.400.251217.4495.5312.38829.459108602.350.194168.1663.628.78829.45976816.290.138119.4783.015.110480.13953448.710.09683.2866.2 (a)水平地震作用分布 (b)层间剪力分布 图3-4 横向水平地震作用及楼层地震剪力(3) 水平地震作用下的位移验算水平地震作用下框架结构的层间位移和顶点位移分别按式和计算. 计算过程见表3-11,表中还计算了各层的层间弹性位移角。 表3-11 横向水平地震作用下的位移验算层次/5278.15504200.515.5536001/70594495.55504200.905.0436001/40003663.65504201.214.1436001/29752783.05949121.322.9336001/27271866.25373481.611.6151001/3168 由表3-11可知最大层间弹性位移角发生在第2层,其值为1/27271/550,满足式的要求,其中由表查得。 (4) 水平地震作用下框架内力计算以结构平面布置图中轴线横向框架内力计算为例,说明计算方法,其余框架内力计算从略。框架柱端剪力及弯矩分别按式 和、计算,其中Dij取至表3-5,Dij取至表3-8,层间剪力取至表3-10。各柱反弯点高度比y按式y=yn+y1+y2+y3确定,其中yn由表查得;y1为上、下层梁线刚度变化时反弯点高度比的修正值;y2、y3为上、下层层高变化时反弯点高度比的修正值,本设计中底层柱需考虑y2,第2层柱需考虑y3,其余柱均无修正。具体计算过程见表3-12。梁端弯矩、剪力及柱轴力分别按下式计算: 其中梁线刚度取至表3-3,具体计算过程见表3-13。水平地震作用下框架的弯矩图、梁端剪力图及柱轴力图如图3-5示。 表3-12 各层柱端弯矩及剪力计算表 层次54321/3.63.63.63.65.1Vi /278.1495.5663.6783.0866.2Dij /()550420550420550420594912537348边柱Di11616716167161671758317725Vi18.1714.5519.4923.1428.570.480.480.480.5340.576y0.290.390.45050.6948.5320.4331.5741.65101.1220.8831.9538.5941.6544.59中柱Di22700027000270002900022220Vi213.6424.3032.5538.1235.820.960.960.961.0681.152y0.350.430.450.50.6526.3137.6252.7368.62118.7448.8649.8664.4568.6263.94注:表中M量纲为kNm,V量纲为kN。表3-13 梁端弯矩、剪力及柱轴力计算层次54321边梁20.8840.4859.0273.2286.2424.4338.0951.0460.6866.28l7.57.57.57.57.56.0410.4814.6717.8520.34中横梁24.4338.0951.0460.6866.2824.4338.0951.0460.6866.28l7.57.57.57.57.56.5110.1613.6116.1817.67柱轴力边柱N6.0416.5231.1949.0469.38中柱N0.470.150.912.585.25注:1)柱轴力中的负号表示拉力。当为左地震作用时,左侧两根柱为拉力,对应的右侧两根柱为压力。 2)表中M单位为kNm,V单位为kN,N单位为kN,单位为m。 (a)梁端弯矩图(kNm) (b)梁端剪力及柱轴力图(kN) 图3-5 横向框架在左地震作用下的弯矩图、梁端剪力及轴力图3.5.2 横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算(1) 风荷载标准值 风荷载标准值按式计算。基本风压=0.4/,由荷载规范查得=0.8(迎风面)和=-0.5(背风面)。C类地区,H/B=19.5/45.65=0.427,由表(脉动影响系数)查得=0.40;仍取结构平面布置图中轴线横向框架,其负载宽度为7.5m,由式得沿房屋高度分布风荷载标准值为:q(z)=7.50.4=3 根据各楼层标高处的高度Hi由表(风压高度变化系数)查取,代入上式可得各楼层标高处的q(z)见表3-14,q(z)沿房屋高度的分布见图3-6(a)、(b)。 (a)风荷载沿房屋高度的分布(kN/m) (b)等效节点集中风荷载(kN) 图3-6框架上的风荷载层次Hi /Hi /Hq1(z)/(/)q2(z)/(/)519.51.000.831.001.9921.245415.90.8130.761.001.8241.14312.30.6310.741.001.7761.1128.70.4460.741.001.7761.1115.10.2620.741.001.7761.11表3-14 沿房屋高度分布风荷载标准值 荷载规范规定,对于高度大于30且高宽比大于1.5的房屋结构,应采用风振系数来考虑风压脉动的影响。本设计房屋高度H=19.50m30m,且H/B=0.841.5,即不用考虑z。框架结构分析时,应按静力等效原理将图3-6(a)的分布风荷载转化为节点集中荷载,如图3-6(b)所示。(2) 风荷载作用下水平位移验算 根据图3-6(b)所示的水平荷载,由式,计算层间剪力,然后依据表3-5求出轴线框架的层间侧移刚度,再按式和计算各层的相对侧移和绝对侧移。计算过程见表3-15。 表3-15 风荷载作用下框架层间剪力及侧移计算层次/Vi /Di/()/55.745.74863340.071.591/51429410.7916.53863340.191.521/18947310.4426.97863340.311.331/116132 10.3937.36931660.401.021/9000112.5549.91798900.620.621/8226层次54321hi /3.63.63.63.65.1Vi /5.7416.5326.9737.3649.91Dij /()8634486344863449316679890边柱Di11616716167161671758317725Vi11.073.105.057.0511.070.480.480.480.5340.576y0240.340.404920.6940.923.797.2712.4939.182.937.3710.9012.8917.28中柱Di12700027000270002900022220Vi21.805.178.4311.6313.880.960.960.961.0681.152y0.350.40.450.4920.6112.277.4413.6620.6043.254.2111.1716.6921.2727.54 由表3-15可见,风荷载作用下框架的最大层间位移角为1/8226,远小于1/550,满足规范要求。(3) 风荷载作用下框架结构内力计算风荷载作用下框架结构内力计算过程与水平地震作用下的相同,计算过程见表3-16和表3-17。结构平面布置图中轴线横向框架在风荷载作用下的弯矩、梁端剪力及柱轴力见图3-7。表3-16 风荷载作用下各层柱端弯矩及剪力计算表3-17 风荷载作用下梁端弯矩、剪力及柱轴力计算层次54321边梁2.938.2914.6920.1629.272.116.7212.0717.4724.07l7.57.57.57.57.50.672.003.575.027.18中横梁2.116.7212.0717.4724.072.116.7212.0717.4724.07l7.57.57.57.57.50.561.793.224.666.42柱轴力边柱N0.672.676.2411.2618.44中柱N0.110.320.671.031.79 注:1)柱轴力中的正号表示压力。当为左风作用时,左侧两根柱为压力,对应的右侧两根柱为拉力。 2)表中M单位为,V单位为,N单位为,单位为。 (a)框架弯矩图 (b)梁端剪力和柱轴力图3-7 横向框架在左风载作用下的弯矩图、梁端剪力及柱轴力图3.6 竖向荷载作用下框架结构的内力计算3.6.1 横向框架内力计算(1) 计算单元取轴线横向框架进行计算,计算单元宽度为7.5m如图3-8所示。直接传给该框架的楼面荷载如图中的水平阴影线所示,计算单元范围内的其余楼面荷载则通过次梁和纵向框架梁以集中力的形式传给横向框架,作用于各节点上。由于纵向框架梁的中心线与柱的轴心线不重合,因此在框架节点上还有集中力矩作用。图3-8 横向框架计算单元 (2) 荷载计算a.恒载计算在图3-9中,代表横梁自重,为均布荷载形式。为屋面板传给横梁的梯形荷载。 图3-9 各层梁上作用的恒载对于第5层: P1、P2分别 为边纵梁、中纵梁直接传给柱的恒载,它包括梁的自重、楼板重和女儿墙的重力荷载。计算如下:P1=(3.751.8750.5)2+(7.5+3.75)1.8750.54.96+4.7257.5+3.5447.5/2+4.441.27.5=175.875kN P2=(3.751.8750.5)4+(7.5+3.75)1.8750.524.96+4.7257.5+3.5447.5=236.39kN集中力矩: M1= P1 e1=175.875(0.6-0.3)/2=26.38kNm M2=P2e2=2

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