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文档简介
楼板设计4.1基本设计资料采用C30混凝土,HRB400钢筋进行设计。根据楼板做法,屋面板恒荷载为6.05kN/m²,活荷载为0.50kN/m²;楼面板恒荷载为4.12kN/m²,楼面活荷载为2.00kN/m²,走廊活荷载为2.50kN/m²。楼板长宽比与两个正交方向的受力有关,按长宽比分为单向板和双向板,当大于2的按照单向板进行设计,对不大于2的按照双向板进行设计[12]。4.2荷载及内力计算恒载分项系数为1.3,活载分项系数为1.5。4.2.1荷载计算对于板1屋面荷载:gg=1.3×6.05=7.87kN/m²,q=1.5×0.50=0.75kN/m²g+q=8.62kN/m²,g+对于板1楼面荷载:gg=1.3×4.12=5.35kN/m²,q=1.5×2.00=3.00kN/m²g+q=8.35kN/m²,g+对于板2屋面荷载:gg=1.3×6.05=7.87kN/m²,q=1.5×0.50=0.75kN/m²g+q=7.87kN/m²,g+对于板2楼面荷载:gg=1.3×4.12=5.35kN/m²,q=1.5×2.50=3.75kN/m²g+q=9.10kN/m²,g+对于板3屋面荷载:gg=1.3×6.05=7.87kN/m²,q=1.5×0.50=0.75kN/m²g+q=8.62kN/m²,g+对于板3楼面荷载:gg=1.3×4.12=5.35kN/m²,q=1.5×2.00=3.00kN/m²g+q=8.35kN/m²,g+4.2.2内力计算在上述各种情况中,周边梁对板的作用视为铰支座,如图所示。计算弯矩时考虑泊松比的影响,在计算中近似取0.17。弯矩M=系数×p×图4.1双向板均布荷载作用下计算简图图4.2连续双向板计算图以板1计算为例:MMMM4.3楼板配筋设计截面有效高度:lx方向ℎ0=mm,ly方向ℎ0=mm。计算配筋时,近似取内力臂系数表4.1屋面板配筋计算表截面h0(mm)M(kN·m/m)As(mm2/m)配筋实配As(mm2/m)跨中板1lx方向904.79155.47C8@200251Ly方向1001.3138.26C8@200251板2lx方向900.8427.37C8@200251Ly方向1001.8754.59C8@200251板3lx方向904.79155.47C8@200251Ly方向1001.3138.26C8@200251支座板边ab10000.00C8@200251板边cd100-6.30184.10C8@200251板边ef100-6.30184.10C8@200251板边gh10000.00C8@200251板边ac(bd)90-9.23299.95C8@160314板边ce(df)90-2.8191.26C8@200251板边eg(fh)90-9.23299.95C8@160314表4.2楼面板配筋计算表截面h0(mm)M(kN·m/m)As(mm2/m)配筋实配As(mm2/m)跨中板1lx方向905.42175.94C8@200251Ly方向1001.6447.87C8@200251板2lx方向901.1035.66C8@200251Ly方向1002.3368.01C8@200251板3lx方向905.42175.94C8@200251Ly方向1001.6447.87C8@200251支座板边ab1000.000.00C8@200251.33板边cd100-6.10178.45C8@200251.33板边ef100-6.10178.45C8@200251.33板边gh1000.000.00C8@200251.33板边ac(bd)90-8.95290.75C8@170295.68板边ce(df)90-2.9796.40C8@200251.33板边eg(fh)90-8.95290.75C8@170295.68
5基础设计5.1基本设计资料本施工模板工程项目质量管理需要达到优良级别,这些指标是:(1)根据本项目施工质量控制和评估标准以及运输验收标准进行质量评估和批准。单个项目的接受率为100%,单项得分超过95的部分超过85%,合同部分超过95%。竣工验优良率超过96%,合同的质量得分超过90分,质量水平很高。(2)质量控制的总体目标是基于“一流的材料,一流的设备,一流的技术和一流的管理”的四个一流原则。该工程内外美观,质量高,安全性,可靠性,耐用性,以人为本的操作,易于使用。外观应表面平整、角度锐利,颜色与生态景观相符。(3)合同施工期间无质量事故。本设计中,基础混凝土使用C30,受力纵筋选择HRB400,基础底标高假定为室外地面以下1.5m,柱断面尺寸为400×400mm2,未修正的地基承载力为300kPa。5.2荷载计算按照前面章节计算结果,可知对应于设计值,轴力为1213.02kN,弯矩为248.19kN·m,水平荷载剪力设计值为180.18kN。按照地基规范,分项系数按1.35,得出轴力标准值为898.54kN,弯矩标准值为183.85kN·m,剪力标准值为133.47kN[13]。5.3基础尺寸估算初步定基础埋深为地面以下1.5m,按地基规范对地基承载力进行修正,修正系数ηbfA≥对基础按方形截面进行考虑,可以取边长b不小于2.34m。根据估算结果,取基础尺寸为2.80m×1.30m。对轴心受力状态下基础承载进行计算:P根据计算,地基承载力满足要求。对偏心受力状态下基础承载力进行计算:W=MPP按上述计算,基础尺寸选择满足要求。5.4基础抗冲切验算PPPAaF0.7综上,抗冲切验算满足要求。5.5基础配筋计算MM基础底板的配筋(Ⅰ-Ⅰ)为:A基础底板的配筋(Ⅱ-Ⅱ)为:A基础底板配筋需要满足最小配筋率要求,经验算基础底板配筋满足基础最小配筋率ρ≥根据计算,基础底板宽度B方向每延米配筋C12@130,基础底板长度L方向每延米配筋C8@170。6施工图纸图6.1板式楼梯示意图
图6.2板式楼梯配筋示意图结论本次毕业设计结果显示:手算结果与电算结果基本近似。存在差异的主要原因是手算忽略了对抗震的设计,手算在进行数据处理过程中对小数点后面的数字进行四舍五入多多少少也会带来一定的误差。而电算进行了全面的设计对数据方面的取舍也非常的精确。所以电算结果在数据上更接近工程实际,只是在根据电算书进行配筋时,考虑到构件的挠度,裂缝等要求,对配筋进行了调整。本科毕业设计论文是大学多年学习的综合大验收,是对自己所学知识的一次综合而又全面的检测。在设计过程中运用大学所学过的理论,含盖了材料力学、结构力学、混凝土结构设计原理、地基与基础工程、水文地质、工程勘察等学科来进行一榀框架的结构设计,最后对基础和楼梯也进行了简单的设计。从一开始的选题,到电算设计,手算,都是按照毕业设计任务书的要求认真完成。将大学四年来所学到的知识进行了很好的组装,使得自己对每一方面的理论都进行一个完整的疏导和组装,使自己受益非浅。同时也为自己踏上结构设计岗位奠定了坚实的理论和实践基础。当前,我国经济发展已进入新常态,发展速度稳步提高,人民生活水平逐步提高。这不断给社会发展带来新的发展动力,激发了建筑业的活力,促进了建筑技术的现代化和改造。为了建设安全优质的建设项目并在建筑行业中脱颖而出,必须保证质量和数量,逐步缩短施工时间,实现安全文明的施工,使建筑成本最小化并采取各种环境保护措施。因此,施工设计的细化和标准化可以满足建筑公司现代化和改造的需要。施工组织的设计遵循科学、规范的流程,分配科学有效的施工任务,并为施工组织执行指导性工作协议和协调。在施工过程中,许多利益相关者,不同的施工资源和不同的施工技术之间的相互关系是将战略和策略结合在一起,并且是对整个施工过程进行科学管理和控制的关键工具。本文以施工设计中的模板工程为例,对其施工进行分析计算。希望给该项目的顺利进行进行能够起到指导作用,同时希望通过本次的研究设计,能给同类型的房屋建筑设计提供可行性的参考依据。参考文献[1]曹月贵,谭旭东,吕爽,张宏勋,黄焕.大体积混凝土施工模板结构及受力分析[J].陶瓷,2020(08):101-103.[2]李沿东.浅析高大模板支撑体系在某工业厂房项目中的运用[J].四川水泥,2019(12):286-287.[3]杨俊召.高层建筑悬挑结构模板支撑施工技术分析[J].工程建设与设计,2019(17):162-164.[4]霍启宇.混凝土建筑结构模板施工技术探究[J].门窗,2019(14):99.[5]王桂.混凝土建筑结构模板施工技术探讨[J].科学技术创新,2019(21):105-106.[6]张平.高支模排架计算分析与施工技术分析[J].工程与建设,2018,32(02):242-246+273.[7]姜夕伟,苏广瑞.基于大桥高墩翻模法施工的模板设计计算探究[J].价值工程,2016,35(35):109-111.[8]许世春,李应成.市政综合管廊模板支架设计与施工[J].山西建筑,2015,41(34):100-102.[9]侯新宇,黄志强,李海,尚文国,王巍,刘丹娜.混凝土桥墩模板数值模拟及内力分析[J].施工技术,2015,44(S1):341-343.[10]谢建民,吴垚,肖备,蒋晓燕.施工现场设施安全设计计算手册
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