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文档简介

摘 要毕业设计是我们专业课学习的最后一个综合实践性教学环节。本文主要介绍了焦作市某中学教学楼的设计。在设计中,认真贯彻了“适用、安全、经济、美观”的设计原则,进一步掌握了建筑与结构设计全过程、基本方法和步骤。 本设计主要包括建筑设计和结构设计两部分。建筑设计,包括平面设计、立面设计、剖面设计。结构设计,框架结构设计主要包括:结构选型,梁、柱、墙等构件尺寸的确定,重力荷载计算、横向水平作用下框架结构的内力和侧移计算、纵向地震作用计算、水平地震作用下横向框架内力分析、竖向荷载作用下横向框架的内力分析、内力组合、截面设计、基础设计。其中,基础设计又包括基础选型、基础平面布置、地基计算等。在设计的过程中严格按照最新规范及有关规定进行设计,其中采用的计算方法均参照有关书籍。关键词 教学楼设计 框架结构 结构计算目 录第一章 前言 1第二章 建筑设计说明 221 工程概括 222 工程设计依据 223 建筑设计的目的和要求 224 建筑平面设计 225 建筑立面设计 2第三章 结构设计说明 331 工程概况 332 设计主要依据和资料 333 结构设计方案及布置 434 变形缝的设置 435 构件初估 436 基本假定与计算简图 537 荷载计算 538 侧移计算及控制 539 内力计算及组合 5310 基础设计 6311 施工材料 6312 施工要求及其他设计说明 7第四章 设计计算书 841 设计原始资料 842 结构布置及计算简图 843 荷载计算 1044 风荷载计算 1945 内力组合 2046 截面设计 2447 楼板设计 3148 楼梯设计 3649 基础设计 43410 纵向连续梁设计 54第五章 结论 58参考文献 59致谢 60第一章 前 言我的毕业设计(论文)是焦作某中学教学楼, 本工程采用框架结构体系,四层,建筑面积3641.50平方米,可满足1250名学生学习和教师的教学办公要求。设计指导思想是,安全合理经济美观,即在坚固安全的前提下,尽力追求功能区组合合理,结构、构件设计规范经济,建筑造型美观、新颖。建筑的抗震等级为四级,耐火等级为二级,建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按民用建筑设计规范GBJI0I8-7)执行,全部图纸尺寸除标高以米为单位外均以毫米为单位,结构图中所注标高均为结构标高。设计说明书主要有建筑设计说明、结构设计说明和设计计算三部分,计60页。第二章 建筑设计说明2.1工程概况本论文为焦作市某中学教学楼设计,建筑选址位于焦作市城东,建筑面积3641.50平方米,四层,框架结构。2.2工程设计依据 a)使用功能:人体尺度及人体活动所需的空间尺度;用具、设备尺寸和使用它们所需的必要空间。b)自然条件:气象条件;地形、地质及地震烈度;水文。2.3建筑设计的目的和要求建筑设计要求建筑物体型美观、新颖,满足各项使用功能,功能区组合合理,结构设计要求 结构布置合理,构件设计经济合理。2.4建筑平面设计平面设计主要是功能分区的设计。各种类型的民用建筑,其平面组成均归为使用部分和交通联系部分两个基本组成部分。民用建筑的平面设计包括房间设计和平面组合设计两部分。建筑平面组合设计时,满足不同类型建筑的功能要求是首要原则,应做到功能分区合理、流线组织明确、平面布置紧凑、结构经济合理、设备管线集中。民用建筑平面组合常用的方式有走道式、套间式、与大厅式、单式等等。本设计采用一字型形式。利用了自然采光,办公室都采用大进深,采光通风良好,给学生创造良好的学习空间。2.5建筑立面设计立面设计是建筑物外观设计的重要部分,建筑艺术主要就是体现在立面设计上,但是为了满足结构要求,立面设计力求满足简单统一,所以本写字楼设计采用普通窗。在立面设计中,我们应尽量遵循这样的原则:技术手段和艺术处理完美结合;注重建造方式自身的表现;材料的使用与建筑的功能和形式相对应。立面的调整分为两类,一类是大轮廓的调整,另一类是内部或细部形象的调整。关于窗,是立面细部形象的一个重要问题,必须善于设计窗(立面造型),不但要懂得变化与统一,节奏与韵律,及虚实等问题,而且设计者脑子里还须有窗的形象。第三章 结构设计说明3.1 工程概况焦作市某中学教学楼,设计要求建筑面积3641.50m2。设计层数经论证,初步确定为四层,结构为钢筋混凝土框架结构。3.2 设计主要依据和资料3.2.1 设计依据 a) 国家及河南省现行的有关结构设计规范、规程及规定。b) 本工程各项批文及甲方单位要求。c) 本工程的活荷载取值严格按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)执行。3.2.2 设计资料 1. 房屋建筑学 郑州工业大学出版社 20052. 混凝土结构(上、下) 郑州理工大学出版社 20053. 基础工程 同济大学出版社 19994. 建筑结构设计 中国建筑结构大学出版社 20025. 结构力学 人民教育出版社 19986. 房屋建筑制图统一标准 中国建筑工业出版社 20017. 建筑结构制图标准 中国建筑工业出版社 20018. 建筑设计防火规范 中国建筑工业出版社 19879. 民用建筑设计规范 中国建筑工业出版社 198710. 建筑楼梯模数协调标准 中国建筑工业出版社 198711. 建筑结构荷载规范 中国建筑工业出版社 200112. 建筑结构可靠度设计统一标准 中国建筑工业出版社 200113. 混凝土结构设计规范 中国建筑工业出版社 200214. 地基与基础设计规范 中国建筑工业出版社 200215. 建筑抗震设计规范 中国建筑工业出版社 200116. 砌体结构设计规范 中国建筑工业出版社 2002本工程采用框架结构体系,抗震等级为四级。本工程耐火等级为二级,其建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)执行.全部图纸尺寸除标高以米为单位外均以毫米为单位。本工程结构图中所注标高均为结构标高。3.3 结构设计方案及布置钢筋混凝土框架结构是由梁,柱通过节点连接组成的承受竖向荷载和水平荷载的结构体系。墙体只给围护和隔断作用。框架结构具有建筑平面布置灵活,室内空间大等优点,广泛应用于电子、轻工、食品、化工等多层厂房和住宅、办公、商业、教学等民用建筑。因此本次设计的焦作市某中学教学楼采用钢筋混凝土框架结构。按结构布置不同,框架结构可以分为横向承重,纵向承重和纵横向承重三种布置方案。本次设计的焦作市某中学教学楼采用横向承重方案,竖向荷载主要由横向框架承担,楼板为预制板时应沿横向布置,楼板为现浇板时,一般需设置次梁将荷载传至横向框架。横向框架还要承受横向的水平风载和地震荷载。在房屋的纵向则设置连系梁与横向框架连接,这些联系梁与柱实际上形成了纵向框架,承受平行于房屋纵向的水平风荷载和地震荷载。3.4变形缝的设置在结构总体布置中,为了降低地基沉降、温度变化和体型复杂对结构的不利影响,可以设置沉降缝、伸缩缝和防震缝将结构分成若干独立的单元。当房屋既需要设沉降缝,又需要设伸缩缝,沉降缝可以兼做伸缩缝,两缝合并设置。对有抗震设防要求的的房屋,其沉降缝和伸缩缝均应该符合防震缝的要求,并进可能做到三缝合一。3.5 构件初估3.5.1 柱截面尺寸的确定柱截面高度可以取,H为层高;柱截面宽度可以取为。选定柱截面尺寸为500 mm500mm3.5.2 梁尺寸确定 框架梁截面高度取梁跨度的l/8l/12。该工程框架为纵横向承重,根据梁跨度可初步确定框架梁300mm600mm3.5.3 楼板厚度 楼板为现浇双向板,根据经验板厚取130mm。3.6 基本假定与计算简图3.6.1 基本假定第一:平面结构假定:该工程平面为正交布置,可认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力。第二:由于结构体型规整,布置对称均匀,结构在水平荷载作用下不计扭转影响。3.6.2 计算简图在横向水平力作用下,连梁梁对墙产生约束弯矩,因此将结构简化为刚结计算体系,计算简图如后面所述。3.7荷载计算作用在框架结构上的荷载通常为恒载和活载。恒载包括结构自重、结构表面的粉灰重、土压力、预加应力等。活荷载包括楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载、安装荷载等。高层建筑水平力是起控制作用的荷载,包括地震作用和风力。地震作用计算方法按建筑结构抗震设计规范进行,对高度不超过40m以剪切为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可采用底部剪力法。竖向荷载主要是结构自重(恒载)和使用荷载(活载)。结构自重可由构件截面尺寸直接计算,建筑材料单位体积重量按荷载规范取值。使用荷载(活荷载)按荷载规范取值,楼面活荷载折减系数按荷载规范取用。3.8 侧移计算及控制框架结构的侧移由梁柱杆件弯曲变形和柱的轴向变形产生的。在层数不多的框架中,柱轴向变形引起的侧移很小,可以忽略不计。在近似计算中,一般只需计算由杆件弯曲引起的变形。 当一般装修标准时,框架结构在地震作用下层间位移和层高之比、顶点位移与总高之比分别为1:650,1:700。 框架结构在正常使用条件下的变形验算要求各层的层间侧移值与该层的层高之比不宜超过1/550的限值。3.9 内力计算及组合3.9.1 竖向荷载下的内力计算竖向荷载下内力计算首先根据楼盖的结构平面布置,将竖向荷载传递给每榀框架。框架结构在竖向荷载下的内力计算采用分层法计算各敞口单元的内力,然后在将各敞口单元的内力进行叠加;连梁考虑塑性内力重分布而进行调幅,按两端固定进行计算。3.9.2 水平荷载下的计算 利用D值法计算出框架在水平荷载作用下的层间水平力,然后将作用在每一层上的水平力按照该榀框架各柱的刚度比进行分配,算出各柱的剪力,再求出柱端的弯矩,利用节点平衡求出梁端弯矩。3.9.3 内力组合第一:荷载组合。荷载组合简化如下:(1)恒荷载+活荷载、(2)恒荷载+风荷载、(3)恒荷载+活荷载+风荷载、(4)恒荷载+地震荷载+活荷载。第二:控制截面及不利内力。框架梁柱应进行组合的层一般为顶上二层,底层,混凝土强度、截面尺寸有改变层及体系反弯点所在层。框架梁控制截面及不利内力为:支座截面,Mmax,Vmax,跨中截面,Mmax。框架柱控制截面为每层上、下截面,每截面组合:Mmax及相应的N、V,Nmax及相应M、V,Nmin及相应M、V。3.10 基础设计在荷载作用下,建筑物的地基、基础和上部结构3部分彼此联系、相互制约。设计时应根据地质资料,综合考虑地基基础上部结构的相互作用与施工条件,通过经济条件比较,选取安全可靠、经济合理、技术先进和施工简便的地基基础方案。根据上部结构、工程地质、施工等因素,优先选用整体性较好的独立基础。3.11 施工材料第一:本工程中所采用的钢筋箍筋为级钢,fy=210N/m,主筋为级钢,fy=300N/m。第二:柱梁钢筋混凝土保护层为35mm,板为15mm。第三:钢筋的锚固和搭接按国家现行规范执行。第四:本工程所有混凝土强度等级均为C30。第五:墙体外墙及疏散楼梯间采用240厚蒸压灰砂砖。第六:当门窗洞宽1000mm时,应采用钢筋砖过梁,两端伸入支座370并弯直钩;门窗洞宽1000mm时,设置钢筋混凝土过梁。3.12 施工要求及其他设计说明第一:本工程上部楼板设计时未考虑较大施工堆载(均布),当外荷载达到3.0Kn/m时,应采取可靠措施予以保护。第二:本工程女儿墙压顶圈梁为240mm120mm,内配48,F6250,构造柱为240mm240mm,内配410,6250,间隔不大于2000mm第三;施工缝接缝应认真处理,在混凝土浇筑前必须清除杂物,洗净湿润,在刷2度纯水泥浆后,用高一级的水泥沙浆接头,再浇筑混凝土。第四:未详尽说明处,按相关规范执行。第四章 设计计算书4.1 设计原始资料(1).冬季主导风向东北平均风速2.6 m/s,夏季主导风向东南平均风速2.6 m/s,最大风速23.7 m/s。(2).常年地下水位低于-1.3m,水质对混凝土没有侵蚀作用。(3).最大积雪厚度0.32m,基本雪压SO=0.4KN/M2,基本风压WO=0.4 KN/M2,土壤最大冻结深度0.09m。(4).抗震设防烈度6度,设计地震分组第三组.(5).地质条件表4-1 岩石类别序号岩石名称厚度Fak(MPa)1耕土1.1-2黏土2.82503黏土9.41104.2 结构布置及计算简图 根据该房屋的使用功能及建筑设计的需求,进行了建筑平面、立面、及剖面设计其各层建筑平面剖面示意图如建筑设计图,主体结构四层,层高均为3.9m。填充墙面采用240 mm厚的灰砂砖砌筑,门为木门,窗为铝合金窗,门窗洞口尺寸见门窗表。楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构,楼板厚度取130mm,梁载面高度按梁跨度的1/121/8估算,由此估算的梁载面尺寸见表1,表中还给出柱板的砱强度等级。C30(fc=14.3N/mm2,ft=1.43N/mm2)表4-2 梁截面尺寸层次砼强度横梁(bh)纵梁(bh)AB跨BC跨CD跨1-4C30300600250500300600250500柱载面尺寸可根据式N=FgEn AcN/UNfc估算表2查得该框架结构在30m以下,抚震得级为三级,其轴压比值UN=0.9表4-3 抗震等级分类结构类型烈 度6789框架结构高度/m30303030303025框架四三三二二一一剧场、体育等三二一一表4-4 轴压比限值结构类型 抗 震 等 级一二三框架结构0.70.80.9柱截面尺寸:柱截面高度可取h=(1/15-1/20)H,H为层高;柱截面高度可取b=(1-2/3)h,并按下述方法进行初步估算。a) 框架柱承受竖向荷载为主时,可先按负荷面积估算出柱轴力,再按轴心受压柱验算。考虑到弯矩影响,适当将柱轴力乘以1.2-1.4的放大系数。b) 对于有抗震设防要求的框架结构,为保证柱有足够的延性,需要限制柱的轴压比,柱截面面积应满足下列要求。 c) 框架柱截面高度不宜小于400mm,宽度不宜小于350mm。为避免发生剪切破坏,柱净高与截面长边之比不宜大于4。根据上述规定并综合考虑其他因素,设计柱截面尺寸取值统一取500500mm。基础采用柱下条形基础,基础+距离室外地平0.5,室内外高差为0.45,框架结构计算简图如图所示,取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线,梁轴线取至板底,2-4层柱高度即为层高3.9m,底层柱高度从基础顶面取至一层板底,即h1=3.9+0.45+0.5=4.85m。框架计算简图见图4-1。图4-1 框架计算简图4.3 荷载计算4.3.1 恒载标准值计算屋面:刚性防水屋面(有保温层) :苏J01-2005 12/7 40厚C20细石砼内配直径4间距150双向钢筋 0.8 kN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平 0.02x20=0.4kN/m2 70厚水泥防水珍珠岩块或沥青珍珠岩保温层 0.07x10=0.7 kN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 kN/m2100 厚结构层 0.1x25=2.5 kN/m212厚板底抹灰 0.012x20=2.5 kN/m2合计 4.82kN/m2楼面:水磨石地面(10mm面层,20mm水泥砂浆打底,素水泥打底)0.65kN/m2130厚钢筋砼板 250.13=3.25 kN/m212厚水泥沙浆0.01220=2.5 kN/m2 合计 4.14 kN/m2梁自重:边跨梁 bXh=300600mm梁自重 250.3(0.6-0.13)=3.75kN/m抹灰层:12厚水泥砂浆0.012(0.6-0.13)2+0.0120.3200.312kN/m 合计 4.062kN/m2中间跨梁 bXh=250500mm梁自重 250.25(0.5-0.13)=3.00kN/m抹灰层:12厚水泥砂浆0.012(0.5-0.13)2+0.0120.25200.26kN/m 合计 3.26kN/m2柱自重:bXh=500500mm柱自重 250.500.50=6.25kN/m抹灰层:12厚水泥砂浆 0.0120.504200.48kN/m 合计 6.73kN/m外纵墙自重:标准层:纵墙(240灰砂砖) 18(3.9-0.5-1.8)0.24=6.48kN/m铝合金门窗 0.351.8 =0.63kN/m水泥粉刷外墙面 0.36(3.60-1.80)=0.756kN/m水泥粉刷内墙面 0.36(3.60-1.80)=0.756kN/m合计 8.622kN/m2底层:纵墙(240灰砂砖) 18(4.85-1.80-0.50-0.40)0.24=9.288kN/m铝合金门窗 0.351.8=0.63kN/m釉面砖外墙面 0.5(4.35-1.80-0.50)=1.025kN/m水泥粉刷内墙面 0.756kN/m合计 11.70kN/m内纵墙自重:标准层:纵墙(240灰砂砖) 18(3.90-0.50)0.24=14.688kN/m水泥粉刷墙面0.36(3.90-0.5)2.00=2.448kN/m合计 17.136kN/m2底层:纵墙(240灰砂砖) 18(4.85-0.50-0.40)0.24=17.06kN/m水泥粉刷墙面 0.363.902=2.808kN/m合计 19.87kN/m4.3.2 活荷载标准值计算第一:面和楼屋面活荷载标准值根据荷载规范查得:上人屋面 2.0楼面:教室 2.0走道 2.5第二:雪荷载 0.4屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,两者中取大值。4.3.3 竖向荷载下框架受荷总图本次设计的教学楼纵向柱距为4.50m,横梁跨度为6.90m,单区格板为4.50m6.90m。L1/L2=1.52所以按双向板传递荷载,板上荷载分配如图4-2所示。图4-2 板面荷载分配图图4-3 计算单元的选取第一:A-B轴间框架屋面板荷载:板传至梁上的三角形和梯形荷载等效为均布荷载 恒载 活载 楼面板荷载:恒载 活载 梁自重 A-B轴间框架梁均布荷载: 屋面梁 恒载=梁自重+板传荷载 活载=板传荷载 楼面梁 恒载=梁自重+板传荷载 活载=板传荷载 第二:B-C轴间框架梁均布荷载:屋面板传荷载:恒载 活载 楼面板荷载:恒载 活载 梁自重 B-C轴间框架梁均布荷载: 屋面梁 恒载=梁自重+板传荷载活载=板传荷载楼面梁 恒载=梁自重+板传荷载+墙自重活载=板传荷载第三:C-D轴间框架梁均布板荷载同A-B轴第四:A柱纵向集中荷载计算顶层柱: 女儿墙自重(做法:墙高 900mm,100mm砼压顶) =5.808kN/m顶层柱恒载=梁自重+板传荷载+板传荷载 标准层柱: 标准层柱恒载=墙自重 +梁自重+板传荷载 第五:B柱纵向集中荷载计算顶层柱:顶层柱恒载=梁自重+板传荷载 标准层柱:标准层柱恒载=内纵墙自重+梁自重+板传荷载 顶层柱活载:基础顶面恒载=底层内总墙+基础梁自重 结构在进行梁柱的布置时柱轴线与梁的轴线不重合,因此柱的竖向荷载对柱存在偏心。框架的竖向荷载及偏心距如图4-4所示。图4-4 框架竖向荷载图4.3.4 重力荷载代表值计算结构的重力荷载代表值应取结构和构件自重标准值加上各可变荷载组合值,即其中可变荷载为雪荷载 屋面活载 楼面活载:教室 走道 4.4 风荷载计算 本设计地区基本风压为,所设计的建筑地处农村,风压高度变化系数按B类地区考虑风压体型系数迎风面为0.8,背风面为0.5。由于房屋的高度不大,风振系数都取为1.0。B为6.3m。风荷载作用下各层的风荷载标准值及柱剪力如图4-5所示图4-5风荷载作用位置各层作用风荷载值安下式计算:计算结果见表4-5。表4-5 各层的风荷载标准值离地高度(m)16051.161.01.30.43.918108312151.061.01.30.43.93.91354 续表1离地高度8251.01.01.30.43.93.912774.351.01.01.30.44.353.913514.5内力组合荷载组合时考虑四种荷载组合形式:(1)恒荷载+活荷载、(2)恒荷载+活荷载、(3)恒荷载。具体组合见表:表4-6 横梁内力组合表层次位置内力荷载类型内力组合恒活地震1.2+1.41.35+1.01.2(+0.5)1.34AM-32.09-11.05-51.47-51.92-17.0569.23V65.9522.67110.88111.786.4699.02M-57.94-18.69-106.76-107.88-76.32-103.18V-79.12-26.97-132.81-133.90-104.95-117.51M-23.13-8.67-39.90-39.90-14.85-51.07V14.054.4123.0323.38-2.90241.92跨中66.8523.26112.78113.5187.85100.51-15.75-6.35-27.79-27.61-22.7122.713AM-60.02-15.76-91.49-94.12-36.34-122.12V93.7423.73145.71150.28114.47138.99M-84.30-19.32-132.25-136.81-81.28-149.92V-104.68-25.91-161.89-167.23-105.38-129.9M-22.06-6.60-35.71-36.3815.89-76.75 续表2层次位置内力荷载类型内力组合恒活地震1.2+1.41.35+1.01.2(+0.5)1.3V24.245.5136.8038.23-32.5686.55跨中84.1221.02130.37134.58109.27117.83-9.33-2.89-15.24-15.49-11.00-11.002AM-60.50-15.27-89.91-97.80-22.56-133.51V93.5523.73145.48150.02109.51143.49M-84.84-19.32-132.53-137.13-67.90-171.04V104.8725.91162.12167.48124.39158.38M-21.68-6.60-60.63-61.8038.76-142.18V-24.24-5.51-36.802-38.23-53.77-118.55跨中84.6521.26131.34135.54112.39116.29-8.95-3.70-15.92-15.78-12.96-12.961AM-53.93-13.77-85.58-88.15-6.31142.23V93.123.75144.62149.19103.71147.93M-82.74-19.26-131.82-136.35-43.84-186.56V-105.32-26.14-162.98-168.32-119.96-164.18M-23.81-6.78-41.41-38.9263.67-129.25V24.245.5136.8038.2386.85-151.63跨中86.0421.63133.53137.78114.54117.92-11.08-3.89-18.74-18.85-15.63-15.63表4-7 框架柱内力组合表层次位置内力荷载类型内力组合恒活地震1.2+1.41.35+1.01.2(+0.5)1.34A柱上M40.1113.8167.4767.9630.3382.51N182.3952.87292.89299.10244.31256.87A柱下M-42.85-11.50-65.26-67.13-41.58-71.43N208.6352.87324.37334.52275.8288.36B柱上M-43.51-14.58-72.62-73.32-23.99-97.93N205.8866.18339.71344.12270.63302.89B柱下M32.2710.3452.0052.5513.4873.98N232.1266.18371.20379.54301.72334.383A柱上M32.198.2149.095051-0.3685.41N4229510386528667478551.28588.36A柱下M-40.30-11.32-62.88-64.83-19.57-89.75N449.24103.8684.41710.27582.83619.91B柱上M-46.53-11.87-72.33-74.601.39-127.19N433.77133.3707.14718.89539.28661.72B柱下M30.809.4050.1250.98-21.69106.89N460.06133.3738.70754.38570.83693.272A柱上M32.348.7850.2751.48-12.2698.68N663.32154.731012.611050.21853.29924.35A柱下M-46.66-11.59-66.24-68.44-9.77-105.79N689.61154.731044.151085.70884.84955.90B柱上M-46.35-11.86-72.22-74.4315.02-140.49N790.76200.431229.511267.96938.781199.56B柱下M35.199.6355.7157.14-29.75125.76N817.05200.431261.061303.45970.331231.11 续表3层次位置内力荷载类型内力组合恒活地震1.2+1.41.35+1.01.2(+0.5)1.31A柱上M20.745.6232.7633.62-39.7096.22N903.24205.661371.811425.031149.641264.92A柱下M-11.56-3.18-18.79-23.0380.82-112.38N935.88205.661410.981469.101188.811304.09B柱上M-38.52-9.21-59.09-61.1945.47-148.93N1148.2267.711752.721817.841311.001766.01B柱下M20.734.6131.3332.60-96.28141.34N1174.49267.771784.31853.331342.541797.56注:表中M以左侧受拉为正,单位为kN.m,N以受压为正,单位为kN。46截面设计根据横粱控制截面内力设计值,利用受弯构件正截面承载力和斜截面承载力计算公式,算出所需纵筋及箍筋并进行配筋。基本数据:混凝土 C25 fc=11.9N/mm2 钢筋HPB235 fy=210N/mm2 ; HRB335 fy=210N/mm2 考虑抗振要求内力乘以承载力抗振调整系数,系数引用见表4-8。表4-8 承载力抗震调整系数材料结构构件受力状态钢筋混凝土梁受弯0.75轴压比小于0.15的柱偏压0.75轴压比不小于0.15的柱偏压0.80抗震墙偏压0.85各类构件受剪,偏拉0.854.6.1 框架梁的配筋计算(仅以一层梁为例说明计算过程)(1) 正截面受弯承载力计算粱AB()一层:跨中截面, 下部实配320(),上部按构造要求配筋。梁AB和梁BC各截面受弯承载力配筋计算见表4-9.表4-9 框架梁正截面强度计算截面AAB跨B左B右BC跨-142.23137.78-186.56-129.2518.85-106.67103.34-139.92-96.9414.140.07790.07550.10220.1250.01830.08120.07860.10800.1340.0347656635873745103468378468325263配筋320320320322220实配面积9429429421140760%0.56%0.56%0.56%0

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