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文档简介

某大学4层活动中心楼建筑结构的柱截面设计计算2、一层边柱(850×850)(1)纵筋设计第二组:M=926.85KN·m,V=-783.第五组:M=912.59KN·m,V=-783.可知该柱轴压比限值为0,75,满足要求。,为大偏心受压。组(或第二组)和第六组最危险。第一组:M=926.85KN·m,V=-783.当CmIns小于1.0时取1.0;当Cm小于0.7时取0.7;ξ大于1.0时取1.0。第一组内力计算(第六组):通过地震作用下的系数调整为:M₂=741.48KN·m[-1638.14KN·m];N=2633.09KN[16经过调整:M₁=730.97KN·m[-687.5取as=a′s=40mm采用对称配筋:有下列平衡条件:N=α₁fcbx,可得:因此,两组内力计算实配钢筋:6根直径20mm,As=A′s=1884mm²要的钢筋也为4根直径20mm,见下图:,同时ρ<5%=Pmax,满足要求。(2)箍筋设计仍然计算第一组内力为(第六组内力计算)加密区箍筋:直径12mm@100(4×4复合箍)非加密区箍筋:直径12mm@200(4×4复合箍),取λ=1.5[3.0]N=3291.36KN<0.3f.A=0.3×19.1×850²=4139.93KN=798.58KN>783.65KN[701.55KN>65符合要求,且加密箍筋间距取100mm。1)确定加密区范围取lu=750mm。柱底加密区范围Lb:2)计算配箍率轴压比:,故取λv=0.103)最小配箍率:(1)验算平面外轴心受压承载力满足要求。3、一层中柱(850×850)(1)纵筋设计选取六组危险内力:第二组:M=1615.89KN·m,V=-460.45KN,N=2637.07KN;第四组:M=2623.43KN·m,V=-460.45KN,N=2637.07KN;第六组:M=-2595.15KN·m,V=984.52KN,N=1108.14KN;采用对称配筋,利用下式分别判断该柱属性。x≤Ebh。时,为大偏心受压构件;x>Ebh。时,属于小偏心受压构件。由规范可知该柱轴压比限值为0.75,满足要求。第一组:,为大偏心受压。通过计算其他五组也为大偏心情况。根据包络图定性结论,通过比对弯矩、剪力以及轴力大小,综合得出:第4组(或第5组)和第6组最危险。第六组:M=-2595.15KN·m,V=984.52KN,N=1108.14KN;按下列公式计算:M=CmInsM₂现计算第一组内力(下第六组内力计算)。调整后:M₂=2098.74KN·m[-2076.12KN·m];N=2109.66KN[88根据内力组合结果并经过承载力抗震调整:M₁=1292.71KN·m[-1241.8取a₅=a′s=40mm则五。=850-40=810mm因此,两组内力计算实配钢筋:6根直径20mm,As=A′s=1884mm²要的钢筋也为4根直径20mm,见下图:单侧配筋率:,同时ρ<5%=Pmax,满足要求。(2)箍筋设计仍然计算第一组内力(第六组内力)。加密区箍筋:直径12mm@100(4×4复合箍)非加密区箍筋:直径12mm@200(4×4复合箍),取λ=3.0N=2109.66KN<0.3fcA=0.3×19.1×850²=4139.93KN=502.58KN>460.45KN[1021.99KN>98符合,且加密箍筋间距取100mm。4)确定加密区范围取lu=750mm。5)计算配箍率6)最小配箍率:(2)验算平面外轴心受压承载力三层边柱三层中柱从六组内力选较危险同工况设计内力N=1380.6KNN=1198.27KN计算单侧所需纵筋单侧实配纵筋6根直径20mm(1884mm²)6根直径20mm(1884mm²)单侧配筋率验算纵筋间距验算直径12mm@100(4×4复合箍)直径12mm@100(4×4复合箍)非加密区箍筋配置直径12mm@200(4×4复合箍)直径12mm@200(4×4复合箍)截面受剪承载力按构造配置箍筋即可满足直径12mm@200柱头加密区范围体积配箍率验算平面外轴心受压承载力验算(轴力取六组内力中最大)四层边柱四层中柱从六组内力选较危险同工况设计内力N=483.12KNN=508.83KN计算单侧所需纵筋单侧实配纵筋6根直径20mm(1884mm²)6根直径20mm(1884mm²)单侧配筋率验算截面配筋率验算纵筋间距验算直径12mm@100(4×4复合箍)合箍)非加密区箍筋配置直径12mm@200(4×4复合箍)合箍)截面受剪承载力按构造配置箍筋即可满足按构造配置箍筋即可满足柱头加密区范围体积配箍率验算平面外轴心受压承载力验算(轴力取六组内力中最大)(1)顶层:(以中间节点为例验算)(2)其他层:(以中间节点为例计算)故1)顶层:(以

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