建筑结构4N
塔楼巨柱钢筋绑扎施工
5.6.1.7、塔楼巨柱钢筋绑扎施工本工程T4N塔楼核心筒外侧有4根巨柱,均为劲性混凝土柱,巨柱内为钢结构芯柱,外侧包裹钢筋混凝土。
本工程塔楼核心筒结构外框柱部分为型钢钢筋混凝土柱,柱混凝土内部配置了十字钢骨型钢和钢筋。
钢材:Q345B;混凝土强度等级:除图纸注明外均为C60;栓钉:直径φ19@250,长度100mm,型钢混凝土柱概况如下:施工工艺流程型钢柱施工工艺流程施工方法深化设计对拉螺栓孔深化设计根据模板方案设计,型钢柱螺栓竖向间距为900mm,柱底第一道对拉螺栓距楼面200mm。
深化设计时需确定对拉螺栓孔的位置。
型钢柱在厂家加工时根据深化设计结果,在型钢柱腹板上开直径为30mm的圆孔。
型钢梁翼缘上钢筋孔深化设计型钢梁柱节点由于型钢的存在,其翼缘影响型钢柱主筋在其宽度范围内顺利通过,在型钢梁、柱加工前需进行型钢柱主筋位置的排布方式和主筋穿型钢梁翼缘的方式的深化设计。
型钢混凝土框架典型节点模型图型钢柱主筋排布方式深化设计时需考虑以下项目:主筋间最大间距不得太大,以控制柱侧收缩裂缝。
型钢柱混凝土的保护层厚度。
钢筋和型钢梁的关系(腹板,翼缘板)。
型钢柱主筋穿型钢梁翼缘方式的深化设计时需考虑以下项目:柱主筋直径与孔径的关系。
开孔面积对翼缘的削弱程度。
型钢柱主筋的排布形式。
型钢柱的安装施测方法轴线、中心线测量对已安装完的劲性构件的定位轴线和中心线进行复验检查,监理单位验收合格后方可进行下道工序施工。
标高测量依据建设单位提供的原始水准点,将水准点引测至操作层,对任意一个水准点进行测定。
往、返各测2次,所测得的高程之差不大于3mm为合格,取平均值作为最后观测结果。
利用已测定的水准点桩,使用N3水准仪对其它点桩进行测定,往、返各测一次,2次观测结果不大于±0.5mm为合格。
垂直度的控制使用2台经纬仪,按正交的方法,对劲性柱进行垂直校正。
型钢柱吊装吊点采用工厂制作时设置的专用钢板制吊耳,每根钢柱设置2个吊耳,直接焊在钢柱的顶部两侧,吊耳距顶面10cm,同时柱体翼缘板上焊接四个拴倒链的耳板。
结构设计计算书
湖南理工学院南湖学院题目:岳阳市某单位综合楼作者:学号:系别:土木建筑工程系专业:土木工程指导老师:职称:讲师完成时间:某理工学院办公楼设计摘要:本设计的题目为岳阳市某单位综合楼。
其中该设计分为建筑设计、结构设计和施工组织设计。
第一部分:建筑设计,本工程的建筑设计方案简单,采用对称布置,呈矩形。
能充分满足了单位办公的需求,建筑立面造型独特,表现了学院办公楼建筑的特点。
第二部分:结构设计,本工程的结构设计围绕安全、经济两个重点展开,采用多层框架结构。
其中选取一榀框架对其梁和柱的计算采用电算加手算,整个计算过程力求正确,基础采用柱下独立基础,并进行了楼梯和楼板的设计计算,过程详见计算书。
第三部分:施工组织设计,本工程施工组织设计详细阐述了施工布置、施工准备、施工方法、质量控制、安全生产等五个方面,明确了工程人员职则。
并根据劳动定额及计算工程量确定日工作人数,绘制施工进度计划表。
关键词:办公楼建筑设计结构设计施工组织设计框架结构计算Institute technonogy office building of the DesignSummary: The topic originally designed is the office building of institute of some job. The designs hadbeen divided into the architectural design, design and operatiol of the structure and organize the design.First part : Architectural design, the architectural design of this project is simple ,adopt and fix up asymmetrically, take the form of rectangle word. Can fully meet the demand that the institute handles official business, the elevation model of the buikding is unique; have displayed the characteristic of the building of office building of the institute.Second part: Structural design, project this structural design launch around security , economy two focal points, adopt the multi-layer frame structure. Choose one pin frame adopt electricity is it add to roof beam and calculation of post their hand charge to regard as among them, the whole computational process strives to be correct, the foundation adopts the independent foundation under the post, the design carrying on the stair floor is calculated, the course sees and calculates the book.The third part : Construct and organize and design, this construction organizes the design to explain and construct such five respects as assigning , preparation of construction , construction method , quality control , safety in production ,etc. in detail , have defined project duties of personnel . And confirm the working number of people on day according to the work norm and project amount of calculation, draw the planning chart of the construction speed.Keyword: Office building Architectural design Structural design Construct and organize and design the frame structure calculating目录第一部分:结构设计计算书一、设计概况 (4)二、结构计算书(基本情况) (5)三、框架侧移刚度计算 (7)四、荷载标准值计算 (10)五、确定结构计算简图 (13)六、恒荷载作用下框架内力分析 (16)七、活荷载作用下框架内力分析 (17)八、水平地震作用计算(横向水平地震) (26)九、横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算 (36)十、横向框架内力组合 (43)十一、框架截面设计与配筋计算 (52)十二、基础设计 (62)十三、楼梯设计 (66)十四、楼板设计 (70)第二部分:施工组织设计(内容附后) (75)参考文献 (82)致谢词 (83)结构设计计算书.一、设计概况1.建设项目名称:岳阳市某单位综合楼2.建设地点:岳阳市某地3.设计资料:3.1.地质水文资料:①.该场地地形平整,无滑坡、无液化土层等不良地质现象。
园林建筑结构及构造演示文稿
2.春秋、战国、秦、汉的宫苑和私家园林
❖ 这一时期的园林较之商、周已少了很多生产和军事性 质,开始具有较多的观赏性质,而呈现出一种两种性 质的过渡(或转化)形式。
❖ 春秋战国时期各国竞相经营带有观赏性质的宫室苑 囿。这一时期,开始出现了生产、观赏并重的“主 题园”和以游宴、观赏为主旨的“宫苑”的分野。
学时
CHP1:园林建筑 本课程的任务和学习方法;建筑物的构造组成;现代景园建筑的主要构
2
构造概述
件及其常见形式与尺寸;现代景园建筑小品设计与构造
CHP2:地基与基 地基与基础的基本概念;常用刚性基础构造;基础沉降构造
4
础
CHP3:墙体
墙体类型及设计要求;砖墙构造;隔墙构造;园林建筑新型墙体材料
4
CHP4:楼地层 钢筋混土楼层;地坪层构造;阳台及雨蓬
园林建筑结构及构造演示文稿
第一页,共199页。
❖ 一、课程简介
❖ 园林建筑构造是园林专业的一门综合性工程技术学 科,它阐述了建筑构造的基本理论和应用等问题。本 课程是园林专业的一门专业选修课程。
❖ 本课程任务在于使学生掌握建筑构造的基本理论和 方法,并具有建筑构造设计的能力。
第二页,共199页。
❖ 二、教学目的与要求
❖ 第四节 建筑的分类与分级
❖ 第五节 园林建筑的类型
第十页,共199页。
第一节 中国古代园林的发展
❖ 一、中国古代园林的发展概况 ❖ 二、中国古代国林的特色
❖ 三、中国古代园林分类
❖ 四、中国古代园林的组成要素
第十一页,共199页。
一、中国古代园林的发展概况
1.商、周时代的园、囿、圃、池、沼
❖ “园”,一是有园墙,有藩一类的竹木篱笆;二是在这个闭
工程上抗剪指标的选用(试验方法的针对性)
土的剪切试验:室内试验有直剪,三轴压缩、无侧限抗压等方法,室外试验主要是十字板剪切试验(1)快剪(Q) 与不排水剪(UU)快剪与不排水剪用于模拟土体来不及固结排水就较快加载以至剪切破坏的情况。
但由于直剪仪不能有效地控制排水条件,直剪的快剪试验与三轴剪的不排水剪试验结果并不完全相同,其差别主要取决于土样的透水性强弱。
对于透水性很强的砂土,直剪的快剪可以相当于三轴剪的排水剪;而对于透水性很弱的黏土,2 种试验的结果相近。
近年来,由于房屋建筑施工周期短,结构荷载增长速度快,地基稳定性验算一般应采用快剪或不排水剪指标;验算斜坡稳定性时,若土体排水条件差、透水性较弱,也应采用快剪或不排水剪指标。
(2) 固结快剪(CQ)与固结不排水剪(CU)固结快剪与固结不排水剪试验用于模拟土体在自重或正常荷载下已充分固结,而后荷载突然增加的情况。
固结快剪与固结不排水剪试验的结果是否一致同样取决于土体的渗透性大小。
对于砂土,直剪仪的固结快剪相当于三轴排水剪。
在实际工程中,当建筑物在施工期间已排水固结,但竣工后有大量或突发活载施于其上时,可以采用固结快剪或固结不排水剪强度指标。
(3) 慢剪(S) 与排水剪(CD)慢剪与排水剪试验用于模拟土体充分固结后才开始缓慢施加荷载的情况。
由于慢剪及排水剪试验中孔隙水压力u 始终为零,即总应力等于有效应力,强度指标φs、Cs 与φd、Cd 一致,可近似替代有效应力强度指标φ′、C′, 即φs≈φd≈φ′, Cs≈ Cd≈ C′。
当土体透水性较强、排水条件良好、建筑施工速度较慢时,可采用慢剪或排水剪试验的强度指标。
抗剪指标试验方法的针对性三轴试验:UU实验---适用于渗透系数小的土体,施工进度快,在施工期无排水固结;CU实验---适用于在一定压力条件下,已固结排水土体,但应力增加时不排水;CD实验---适用于排水条件良好的土体,施工进度慢,在施工期不产生孔隙水压力不固结不排水剪(UU试验)试样在施加周围压力和随后施加偏应力直至剪坏的整个试验过程中都不允许排水,即从开始加压直至试样剪坏,土中的含水量始终保持不变,孔隙水压力也不会消散。
建筑工程标准工期计算规则
备注
1、别墅(含洋房)和裙房结构施工每层为12天。多 层标准层结构施工每层为8天,小高层、高层和超高 层的标准层结构施工每层为6天,平屋面按10天考 虑,如为斜屋面需增加12天。2、主体结构转换层按 25天考虑,每增加一层地下室,需增加工期20天。3 、建筑体形系数复杂建筑需在总工期基础上增加510%。4、施工期间考虑雨季(含台风)影响增加20 天。5、深圳区域按80+3N(层数)计算主体结构封 顶至落完外架时间。6、跨春节需增加20天。7、地 形地貌酌情考虑增加工期的10-15%。8、 毛胚房从 落完架到交付完成按照150天考虑。9、 装修房施工 介入点原则:10层以下建筑外架落完,而11层以上 建筑按外架落完前30天考虑。另外对于有赠送面积 的装修房,其施工介入点从房屋建筑面积核查完成 计。10、装修房从施工开始到完成交付时间:10层 以下需5个月、11-35层需6个月、36层以上需7个月 。11、 桩基础、基坑土方及支护工程因为受地质情 况影响较大,不做硬性规定,各项目可根据工程具 体情况在30-120天内合理设置。
/ / / 10 10 6 6 6 6
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12 10 10 10 6 6 6 6 6
36 40 60 70 64 70 112 184 274
颜色表格中数据为确定的各分项标准工期,
从基础垫层开始施工到交付完成总工期 雨季春节 工期增加 (北京区 毛胚房 装修房 地形地貌 主体结构封顶至外装饰工程完工外 毛胚房落完 体系复杂建 域因为冬 影响增加 精装修开始施 精装修开始施 架落完时间(天) 筑增加工期 季施工时 外架至完成 工期 工前置条件 工至完成交付 间不一, 交付时间 (落完外架) 时间 以北京公 无地下室 1层地下室 无地下室 1层地下室 (天) 司为例) 落架开始时间 进度(天/ 总工期 (封顶后) 层) 80 80 80 80 80 80 80 80 3 3 3 3 3 3 3 3 89 92 98 101 110 113 134 170 150 150 150 150 150 150 150 150 / 0 0 0 0 -30 -30 -30 / 150 150 150 150 180 180 180 40 40 40 40 40 40 40 40 345 346 368 377 404 418 / / 365 366 388 397 424 438 501 609 / 346 368 377 404 418 481 589 / 366 388 397 424 438 501 609
单向板肋梁楼盖例题
则1m板宽为计算单元时, 板上荷载q+g=9.69kN/m。
1.3 现浇单向板肋梁楼盖设计
1 梁板结构
3.板(B1~B6)的设计——按考虑塑性内力重分布设计
(3)板的内力——弯矩设计值计算 因边跨与中跨的计算跨度相差 21 22010 00.9% 51% 0 2100
可按等跨连续板计算。由P42表1-2查出板的弯矩系数aM, 板的弯矩设计值见表1-8
l02=2.10
9.69×2.102/16 =2.67
l02=2.10
-
9.69×2.102/14
=-3.05
1.3 现浇单向板肋梁楼盖设计
1 梁板结构
3.板(B1~B6)的设计——按考虑塑性内力重分布设计
(4)板 配筋计算——正截面受弯承载力计算
C2混 5 凝a1土 1.0, , fc1.9 1N/m 2, ftm 1.2N 7 /m 2;m
2 C 6350
1 B 6475 A
边跨l0取 16 4 7m5m
图1-36(b)次梁的计算简图
中间l0跨 2ln 635m0m
1.3 现浇单向板肋梁楼盖设计
1 梁板结构
4.次梁L2的设计——按考虑塑性内力重分布设计
(2)次梁的荷载设计值计算
永久荷载设计值:
P24表1-2注解;
板传来的3.1 永 92.久 37.荷 3k4N 载/m : P50 次梁钢筋的弯起和截断
截面宽度 b (1 /3~ 1 /2 )h 1~ 520 m 2, 5 m取 b200mm
(3)主梁L1截面尺寸b×h l690m0m
主梁截面高度 h 1 /1 ~ 1 4 /8 l 4~ 9 8m 3 6 , 3 m h取 650mm
第四代建筑结构要求标准
第四代建筑结构要求标准是指在建筑设计、施工和使用过程中,对建筑物的结构性能、安全性、耐久性、舒适性和环保性等方面提出的更高要求。
这些要求旨在提高建筑物的整体质量,满足人们日益增长的生活需求,同时保护环境和资源。
以下是第四代建筑结构要求标准的主要内容:1.结构性能:第四代建筑结构要求建筑物具有更高的抗震、抗风、抗火等性能。
这需要采用更先进的结构设计和材料,如钢结构、混凝土结构、组合结构等,以提高建筑物的承载能力和变形能力。
2.安全性:第四代建筑结构要求建筑物在各种自然灾害和人为事故中具有较高的安全性。
这包括建筑物的地基处理、基础设计、结构连接等方面的技术要求,以确保建筑物在地震、台风等灾害中的稳定和安全。
3.耐久性:第四代建筑结构要求建筑物具有较长的使用寿命,减少维修和更换的频率。
这需要采用高性能的建筑材料和施工工艺,提高建筑物的抗老化、抗腐蚀等性能。
4.舒适性:第四代建筑结构要求建筑物具有良好的室内环境质量,包括温度、湿度、光照、噪声等方面。
这需要采用高效的空调、通风、照明等系统,以及优质的隔音、隔热材料,提高建筑物的居住和办公舒适度。
5.环保性:第四代建筑结构要求建筑物在建设和使用过程中,对环境和资源的影响降到最低。
这包括采用绿色建筑材料、节能技术和可再生能源,减少建筑物的能耗和排放;同时,提高建筑物的可回收性和可拆卸性,降低建筑废弃物的处理成本。
6.经济性:第四代建筑结构要求建筑物在满足上述各项要求的同时,具有较高的经济效益。
这需要优化建筑设计和施工方案,降低建筑物的总造价;同时,通过提高建筑物的使用效率和价值,实现建筑物的长期投资回报。
7.美观性:第四代建筑结构要求建筑物具有良好的外观和空间效果,满足人们对美的追求。
这需要结合地域文化、建筑风格和功能需求,创造具有特色的建筑形象和空间布局。
总之,第四代建筑结构要求标准是对传统建筑结构的全面升级和创新,旨在提高建筑物的整体质量和价值,满足人们日益增长的生活需求,同时保护环境和资源。
建筑结构第四章习题解(杨鼎久主编第三版)
2
荷载效应组合的设计值——支座边剪力设计值 V=(g+q)ln /2=(66×5.56)/2kN=183.48kN (3)复核截面尺寸, hw/b=435/250=1.74<4 , 由式(4-8)得 0.25βcfcbh0=(0.25×1×14.3×250×440)N=388781N>V=183480N 截面尺寸满足要求。 (4)验算是否需要按计算配箍筋 由式(4-3)有 0.7ftbh0=0.7×1.43×250×435N=108859N<V=183480N 需要按计算配箍筋。 (5)计算箍筋数量 由式(4-5) Asv/s=(V-0.7ftbh0)/(fyvh0) =(183480-0.7×1.43×250×435)/(360×440) ㎜ =0.458 ㎜ 选 8,Asv1=50.3 ㎜2, n=2 , Asv=nAsv1 , 则 s=Asv/0.458=nAsv1/0.458=2×50.3/0.458=219 ㎜ 按表(4-1)要求,smax=200 ㎜,故取s=200 ㎜
9
⑥斜截面承载力计算 1)验算是否需要按计算配箍筋 由式(4-3)有 0.7ftbh0=0.7×1.43×250×465N=116366N<V=150000N 需要按计算配箍筋。 2)计算箍筋数量 由式(4-5) Asv/s=(V-0.7ftbh0)/(fyvh0) =(150000-0.7×1.43×250×465)/(360×465) ㎜ =0.201 ㎜ 选 6,Asv1=28.3 ㎜2, n=2 , Asv=nAsv1 , 则 s=Asv/0.201=nAsv1/0.252=2×28.3/0.201=281 ㎜ 按表(4-1)要求,smax=200 ㎜,故取s=200 ㎜ 3)验算最小配箍率 ρsv=nAsv1/(bs)=2×28.3/(250×200)=0.11%>0.24ft/fy=0.095% 故满足要求。
2013工程量清单计价规范计算规则重点总结
2013工程量清单计价规范计算规那么总结一、平整场地:建筑物场地厚度在土30cm以内的挖、填、运、找平。
按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积(墙中心线)计算二、基础土方开挖1、清单规那么:挖基础土方以基础垫层底面积乘挖土深度计算。
十.方体积=挖土方的底面积X挖土深度。
2、定额规那么:底面积乘以挖土深度。
底长和宽是指基础底宽加」]作面,需放坡放坡量合并于总土方量中。
3、清单计算:土方体积二挖土方的底面积X挖土深度。
4、定额计算:沟槽开挖:V=(A+2C+KXH)HXL;A底宽;C工作面;H深度;L长度。
外墙中心线计算,内墙墙净长计算,交接重合不扣。
基坑开挖:V=%I[S1+S2+J(S1*S2)]。
基坑四面放坡实际为倒棱台坑、棱台、圆台的计算公式均为上述公式。
5、基础土方开挖深度应按基础垫层底外表至交付施I:场地标高,无交付施「•场地标高时,按自然地面标高确定。
6、土方类别区分:底宽W7m且长〉3倍底宽为沟槽底长W3倍底宽且底面积W150肝为基坑其余为挖一般土方,自然地面挖至地坪,桩间挖土不扣除桩体积7、沟槽、基坑中土类别不同时,分别按放坡起点、放坡系数、分类土厚度加权平均计算8、原槽、坑作基础垫层时,放坡自垫层上外表计算,垫层厚度小于200mm时,可在垫层顶开始放坡三、回填土1、基础回填:3、屋面木基层:按斜面积计算,不扣孔洞,出檐不增加。
二十三、门窗工程1、木门、金属门、卷帘门:槿或洞口面积2、木门框:单独列项按橙或m3、铁丝门、银质花饰大门:槿或nf,按门框或扇nf4、木窗:橙或洞口尺寸nf5、木飘窗(凸)、木橱窗:植或洞口尺寸nf,框外围展开面积6、木纱窗:按纱扇面积7、门窗套:m/nf/橙,按展开面积8、贴脸;按图示数量槿/m9、木窗帘盒、饰面夹板、资料窗帘盒、铝合金属窗帘盒、窗帘轨均按m二十四、屋(墙、地)面及防水1、瓦、型材屋面:斜面积不扣房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等,屋面小气窗的出檐局部不增加2、阳光板、玻璃钢屋面:斜面积of,不扣除W0.3nf孔洞3、膜结构屋面:水平投影nf4、屋面防水平面按水平投影,斜面按斜面积,不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等女儿墙、伸缩缝、天窗凸起,并入屋面5、地面、地下室防水层一主墙间净空面枳计算;扣除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;不扣:柱I垛I间壁墙I烟囱及0.3m2以内孔洞与墙面连接处垂直高度在300mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内;超过300顾时,按立面防水层计算。
园林建筑结构与构造_图文_图文
本课程的任务和学习方法;建筑物的构造组成;现代景园建筑的主要 构件及其常见形式与尺寸;现代景园建筑小品设计与构造
地基与基础的基本概念;常用刚性基础构造;基础沉降构造 墙体类型及设计要求;砖墙构造;隔墙构造;园林建筑新型墙体材料
学时 2 4 4
钢筋混土楼层;地坪层构造;阳台及雨蓬 CHP4:楼地层
园林建筑结构与构造
第一部分
概
述
1.1中国古代园 林的发展 1.2园林建筑及 其结构与构造 的特点 1.3建筑及园林 建筑的组成 1.4建筑的分类 与分级 1.5园林建筑的 类型
第二部分 园林建筑结构
2.1建筑结构的基 础知识 2.2建筑结构的类 型及园林建筑常 用的结构形式 2.3墙承重结构体 系 2.4框架结构体系 2.5大跨度结构体 系 2.6高层建筑结构 体系
苏州园林是城市中充满自然 意趣的“城市山林”,身居 闹市的人们一进入园林,便 可享受到大自然的“山水林 泉之乐”。在这个浓缩的“ 自然界”,“一勺代水,一 拳代山”,园内的四季晨错 变化和春秋草木枯荣以及山 水花木的季相变化,使人们 可以“不出城郭而获山林之 怡,身居闹市而有林泉之乐 ”。
苏州园林是文化意蕴深厚 的“文人写意山水园”。古 代的造园者都有很高的文 化修养,能诗善画,造园 时多以画为本,以诗为题 ,通过凿池堆山、栽花种 树,创造出具有诗情画意 的景观,被称为是“无声 的诗,立体的画”。在园 林中游赏,犹如在品诗, 又如在赏画。
3.两晋、南北朝、隋、唐、五代、两宋的写意山水园
这一时期奠定了我国古代私家园林的基本风格和“诗情画意” 的写意境界,并转而深刻地影响了皇家园林的发展。 魏晋南北朝时期是中国园林发展中的转折点。佛教的传入及 老庄哲学的流行,使园林转向崇尚自然。私家园林逐渐增加。 唐宋时期园林达到成熟阶段,官僚及文人墨客自建园林或参 与造园工作,将诗与画融入园林的布局与造景中,反映了当时社 会上层地主阶级的诗意化生活要求。另外,唐宋写意山水园在体 现自然美的技巧上取得了很大的成就,如叠石、堆山、理水等。
建筑结构第四章习题解(杨鼎久主编第三版)
=0.458 ㎜
选 8,Asv1=50.3 ㎜2, n=2 , Asv=nAsv1 , 则 s=Asv/0.458=nAsv1/0.458=2×50.3/0.458=219 ㎜ 按表(4-1)要求,smax=200 ㎜,故取s=200 ㎜
3
(6)验算最小配箍率 ρsv=nAsv1/(bs)=2×50.3/(250×200)=0.20%>0.24ft/fy=0.095% 故满足要求。
6
配筋图
架立钢筋
s1
20060
s1
400 200
2 22 500
240
2 22 2 10
8@200 2 22
2 10 8@200
2 22
2 22 250
4 22 250
1-1剖面
2-2剖面
只能弯起中间的钢筋,两侧和角部的钢筋不宜弯起
【4-17】一两端支承在砖墙上的矩形截面简支梁,净跨为5m, 计算跨度为5.24m,承受均布荷载设计值g+q=60kN/m(含自 重)。要求设计该梁,并画出梁配筋图。
盘扣计算书
1. 工程概况禄丰立交主线K74+066.5和BK0+779匝道桥是昆明至楚雄高速公路扩建工程SJ-2标5合同段的建设内容,其中K74+066.5为左右双幅,每幅共5联,总共10联,跨径为:左幅:(20+21+19)+(3*17)+(27+36+27)+2*(3*20);右幅:(20+21+19)+(2*20)+(27+36+27)+(3*17)+(4*20),箱梁高为1.8米,顶板、底板厚度均为0.25米,腹板厚度为0.55米,翼板宽度为2.25米,下部结构为三柱墩,桥墩下设钻孔灌注桩基础;两岸桥台均采用重力式桥台。
BK0+779匝道为1联,跨径为(18+20+18)米,箱梁高1.4米,顶板、底板厚度均为0.25米,腹板厚度为0.55米,翼板宽度为2.25米,下部结构构造为双柱墩下设钻孔灌注桩基础;两岸桥台采用肋板式桥台。
梁桥均为现浇钢筋混凝土连续箱梁和现浇预应力混凝土连续箱梁。
主线K74+066.5和BK0+779匝道桥采用盘扣式满堂支架法施工。
图1.1 K74+066.5主线桥盘扣脚手架纵断面图图1.2 K74+066.5主线桥盘扣脚手架平面图图1.3 BK0+779匝道桥盘扣脚手架纵断面图图1.4 BK0+779匝道桥盘扣脚手架平面图2. 支架基本结构主线K74+066.5和BK0+779匝道桥采用盘扣脚手架支撑,采用方易鼎M60模板支撑系统支架,钢管材质为Q345B低合金钢,外径60mm,壁厚3.2mm,纵向间距一般为150cm,重要部位采用90+60cm间距。
横向间距采用150cm、90cm、60cm。
在端横梁、中横梁处加密。
支架上、下均采用可调顶托和底座进行调整,原则上底座调平,顶托与顶杆调节桥梁横坡与高度。
支架上部布置主龙骨,主龙骨上布置次龙骨,次龙骨上布置多层胶木板作为模板。
主龙骨为16#标准工字钢,次龙骨为50×70mm方钢管,模板为15mm厚多层胶木板。
竖向斜拉杆按照支架排列图进行搭设,水平剪刀撑(或水平斜拉杆)沿高度方向每4.5米设置一道,所用材料为φ48*3.2钢管,长度为6米,用转卡子与架体水平横杆联接。
第四章-建筑围护结构的传湿与防潮
2 、设置隔汽层
保证围护结构内部正常湿状况所必需的蒸汽渗透阻:根据
采暖期间保温层内湿度的允许增量,可算出冷凝计算界面 内侧所需的最小水蒸汽渗透阻为
H i,min
Pi Ps,c
10di i[] Ps,c
Pe
24Z h
H 0,e
隔汽层应布置在蒸汽流入的一侧,对于采暖房屋应布置在 保温房内侧,对于冷库建筑应布置在隔热层外侧。
蒸汽渗透系数表明材料的透汽能力,与材料的密实程度有关, 材料的孔隙越大,透汽性就越强。蒸汽渗透系数还与温度和相 对湿度有关,计算中采取平均值。
围护结构内外表面的水蒸汽分压力可近似的取为 围护结构内任一层内界面上的水蒸汽分压力
Pi和Pe
。
m1
Hj
Pm
Pi
j 1
H0
(Pi Pe )
m 2,3,4n
在目前的建筑设计中,按稳定条件下单纯的水蒸汽渗透 过程考虑围护结构的湿状况。即在计算中,室内外空气的 水蒸汽分压力为不随时间变化的定值,且不考虑围护结构 内部液态水分的转移和热湿交换过程之间的相互影响。
在稳定条件下通过围护结构 的蒸汽渗透量,与室内外的水 蒸汽分压力差成正比,与渗透 过程中受到的阻力成反比,即
在蒸汽渗透的途径中,若材料的蒸汽渗透系数出现由大变小的 界面,水蒸汽至此最易发生冷凝现象,这一界面称为冷凝界面。
当出现内部冷凝时,冷凝界面处的水蒸汽分 压力已达到该界面温度下的饱和水蒸汽分压 力,界面处的冷凝强度为
c
1
2
PA Ps,C H 0,i
Ps,C PB H 0,e
采暖期内总的冷凝量的近似估算值为
湿地面:面层材料的密度较大,表面蓄热能力较强,气温 变化下表面温度波动较平缓;表面温度与气温的差额较大, 容易产生冷凝;不会吸收表面上的凝结水,表面潮湿。 吸湿地面:面层材料具有微孔,会吸收表面上的冷凝水, 表面不会泛潮。 干地面:表面温度紧跟气温变化,相对湿度要十分接近饱 和时才有可能产生少量的表面冷凝。
施工员(土建)测试题
施工员(土建)测试题一、单选题(共55题,每题1分,共55分)1.根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),施工现场按规定缴纳的工程排污费应计入建筑安装工程()A、规费B、措施费C、风险费用D、企业管理费正确答案:A2.施工方案是以()或专项工程为主要对象编制的施工技术、安全与组织方案,用以具体指导其施工过程。
A、单项工程B、群体工程C、分部(分项)工程D、大型工程正确答案:C3.( )是工程实施的写照,这份原始资料是当工程有什么问题或需要数字依据时的查考辅助资料。
A、施工文件B、施工资料C、施工日志D、施工照片正确答案:C4.天棚抹灰如带有装饰线条时,区别3道线或5道线以内按延长线计算,脚线的道数以一个突出的棱角为()线A、3道B、2道C、1道D、4道正确答案:C5.高性能砼(HPC)的水泥必须使用强度等级42.5以上的()A、矿渣水泥B、硅酸盐水泥C、粉煤灰水泥D、普通水泥正确答案:B6.通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时,应选择()A、超过计划工期的非关键线路上的有关工作B、具有工艺逻辑关系的有关工作C、持续时间可以压缩的有关工作D、可以增加资源投入的有关工作正确答案:A7.严寒地区,为保台阶不受()的影响,应把台阶下部一定范围内的原土改设砂垫层。
A、表面荷载大小B、土壤冻胀C、土质稳定性差D、面层材料正确答案:B8.框架结构模板的拆除顺序一般是()。
A、梁侧板一梁底板一楼板一柱B、柱一楼板一梁侧板一梁底板C、梁底板一梁侧板一楼板一柱D、柱一梁侧板一梁底板一楼板正确答案:A9.()是根据地面上两点间的水平距离和测得的竖直角,来计算两点间的高差。
A、工程测量B、高程测量C、三角高程测量D、基平测量正确答案:C10.总体质量控制计划由施工单位审批后还应有()审批。
A、施工单位项目负责人B、设计单位C、监理单位D、勘察单位正确答案:C11.基线点位应选在通视良好和不易被破坏的地方,为能长期保存,要埋设()。
建筑力学-弯矩图、剪力图
M (x)
ql 2
x
qx 2 2
Q(x)
A
N(x) 0
C
M(x)
Q( x)
ql 2
qx
x
12
M图为二次抛物线,确定X=0,L/2 及L处M值可确定M的函数图形。
Q图为直线形,确定X=0,L处Q值即 可确定Q图。
M +
qL/2
+ Q
qL2/8
qL/2
13
根据内力图的特征,除均布荷载q作 用下的M点为二次抛物线外,其余情况 均为直线段。因此,可以不需列出函数 方程,直接确定直线段内力图的控制点 值,即荷点作用不连续点的截面内力连 接直线即可。
22
Q图由控制点A、B左、B右、C左、C 右的值之间连直线得到。
解: (1)求梁的支座反力
YB 20kN,YD 5kN
23
(2)画弯矩图:
求控制截面的弯矩值,取AB杆的分离
体。 M AB 0
M BA
q 22 2
10(kN
m)
杆上侧受拉。
取CD杆的分离体:
第六章静定结构的内力计算
一、本章主要知识点 1.截面内力及符号 2.内力图 3.荷载和剪力、弯矩的对应图形关系
1
4.叠加法作弯矩图、剪力图 5.分段叠加法作弯矩图 6.静定梁作内力图 7.刚架作内力图 8.三铰拱的计算 9.桁架的计算
2
二、本篇讲授的内容
(一)截面内力及符号 物体因受外力作用,在物体各部分之间 所产生的相互作用力称为物体的内力。 对内力的正、负号作如下规定:
轴力符号:当截面上的轴力使分离 体受拉时为正;反之为负。
建筑内防火墙设置的一般规定
建筑内防火墙设置的一般规定英文词条名:1 防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上。
防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出非燃烧体屋面不小于40CM,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于50CM。
当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5H的非燃烧体时、高层工业建筑屋盖为耐火极限不低于1H的非燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。
2 防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4M,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的设施。
3 建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40CM;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2M。
4 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12CM。
防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。
可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙。
其他管道如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞。
5 建筑物内的防火墙不应设在转角处。
如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4M。
紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2M,如装有耐火极限不低于0.9H的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞),可不受距离的限制。
6 设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
防火墙防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。
防火墙是防火分区的主要建筑构件。
通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。
l4Bj1Z b d t防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合下列要求:1.防火墙应为不燃烧体,其耐火极限目前《建规》的规定为 4h,《高规》的规定为3h。
2.防火墙应直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架上,当防火墙一侧的屋架、梁和楼板等因火灾影响而破坏时,不至使防火墙倒塌。
混凝土地坪承载力计算(第一版)
混凝⼟地坪承载⼒计算(第⼀版)混凝⼟地坪承载⼒计算对于500T吊机地⾯承载⼒计算1.道路构造(1)——对应1#、3#⽀腿2.道路基础承载⼒:本次重点分析混凝⼟路⾯的承载⼒情况及道路下卧层承载⼒验算。
由原设计单位设计的底基层250厚碎砾⽯碾压密实,30厚粗砂垫层应该符合道路基础的要求。
3.查表可得C25混凝⼟参数如下:轴⼼抗压强度标准值fck=16.7N/mm2抗拉强度标准值ftk=1.78N/mm2抗剪强度ft=4N/mm24.假设3.5*2.5*0.3钢板为基础,以道路结构层为持⼒层,参照《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011进⾏近似计算,已知吊车⽀腿最⼤荷126t,相当于1260KN,钢板重量20.6T,相当于206KN。
①计算混泥⼟地⾯附加应⼒:(1260+206)/2.5*3.5=167.5KN/M2<16700KN/M2 满⾜抗压要求②计算混泥⼟地⾯剪切应⼒:(1260+206)/((2.5+3.5)*2*0.2)=610KN/M2<4000KN/M2 满⾜抗剪要求③下卧层承载⼒验算:1)已知基础宽度b=2.5M,长度L=3.5M,基础埋深d=0M,持⼒层厚度z=0.2+0.03+0.25=0.48M,下卧层承载⼒取fak=110kpa2)持⼒层为混泥⼟结构,查表取其重度r=24KN/M33)按下卧层⼟性指标,对粉砂夹粉⼟的地基承载⼒修正:fa= fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)=110kpa式中:fa——修正后的地基承载⼒特征值(kPa);fak——地基承载⼒特征值(kPa),按本规范第 5.2.3 条的原则确定;ηb、ηd——基础宽度和埋深的地基承载⼒修正系数,按基底下⼟的类别查表 5.2.4 取值;γ——基础底⾯以下⼟的重度(kN/m3),地下⽔位以下取浮重度;b——基础底⾯宽度(m),当基础底⾯宽度⼩于 3m 时按 3m 取值,⼤于 6m 时按 6m取值;γm——基础底⾯以上⼟的加权平均重度(kN/m3),位于地下⽔位以下的⼟层取有效重度d——基础埋置深度(m)4)计算下卧层顶⾯处⼟的⾃重压⼒:Pcz=r*dz=24*0.48kpa=11.52kpa5)确定地基压⼒扩散⾓度θ:依据规范6.5条:岩⽯⼀般可视为不可压缩地基,上部荷载通过基础传递到岩⽯地基上时,基底应⼒以直接传递为主,应⼒呈柱形分布,当荷载不断增加使岩⽯裂缝被压密产⽣微弱沉降⽽卸荷时,部分荷载将转移到冲切锥范围以外扩散,基底压⼒呈钟形分布。
屋架计算
3N 0 1 loy = l (1 − ) ≥ 0.5l 2 4N
4)相交另一杆受拉,此拉杆在交叉点中断但以 相交另一杆受拉, 节点板搭接。 节点板搭接。
3N 0 loy = l 1 − ≥ 0.5l 4N
当此拉杆连续而压杆在交叉点中断但以节点板搭接。 当此拉杆连续而压杆在交叉点中断但以节点板搭接。 若
交叉腹杆中交叉点处构造: 交叉腹杆中交叉点处构造: 两杆不断开。 1)两杆不断开。 一杆不断开, 2)一杆不断开,另一杆断开 用节点板拼接。 用节点板拼接。
桁架平面内计算长度: 桁架平面内计算长度: 平面内计算长度
l0 x = 0.5l
无论另一杆为拉杆或压杆,两杆互为支承点。 无论另一杆为拉杆或压杆,两杆互为支承点。 桁架平面外计算长度: 平面外计算长度 桁架平面外计算长度: 拉杆可作为压杆的平面外支承点, 拉杆可作为压杆的平面外支承点, 压杆除非受力较小且不断开,否则不起侧向支点 压杆除非受力较小且不断开, 的作用。 的作用。 GB50017规范中交叉腹杆中压杆的平面外 GB50017规范中交叉腹杆中压杆的平面外 计算长度计算公式: 计算长度计算公式:
2.屋架杆件中的填板。 2.屋架杆件中的填板。 屋架杆件中的填板 作用:保证两角钢共同工作。 作用:保证两角钢共同工作。 间距:压杆 间距: 拉杆
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三、轴心受拉构件的的裂缝宽度计算 轴心受拉构件的的裂缝宽度计算 1.轴心受拉构件的裂缝分析 轴心受拉构件的裂缝分析
2
轴心受拉构件裂缝分析 N 粘结应力τ
As=πd/4 As
N
第二批裂缝 第一批裂缝
应力σs=N/As
应力σc
粘结应力τ
1. 第一批裂缝 2.第二批裂缝 3.第三批裂缝 第一批裂缝; 第二批裂缝; 第二批裂缝 第三批裂缝 裂缝出现在σc较大处 裂缝处钢筋应力最大, 较大处、 裂缝出现在 较大处、裂缝处钢筋应力最大,σc 靠粘结应力的积累,砼裂缝是成批出现, 靠粘结应力的积累,砼裂缝是成批出现,有一定的规 律性 裂缝宽度与裂缝间距成正比 裂缝间距与粘结应力成反比 粘结力与砼质量和钢筋与混凝土接触表面成正比 τmcl=ftAc τm----钢筋与混凝土粘结应力平均值 钢筋与混凝土粘结应力平均值 C---钢筋与混凝土接触面周长 钢筋与混凝土接触面周长 l----传递长度(裂缝间距) 传递长度( 传递长度 裂缝间距) ft----砼的抗拉强度 砼的抗拉强度 Ac----砼的面积 砼的面积
建筑结构
第四章 钢筋混凝土轴心受拉构件
墙
实例:屋架下弦、 实例:屋架下弦、圆形水池等
屋架下弦 N
q As
N 轴心受拉构件
N
N 圆形水池
一、轴心受拉构件的受力特点 1.开裂前 开裂前σc= Ecεc σs= Esεc 开裂前 b.开裂后 σc= 0 开裂后 二、轴心受拉构件的承载力计算 1.计算公式 计算公式 N≤fyAs As=N/fy 2. 构造要求 ρmin=0.3% 钢筋焊接
ψ = 1 .1 −
0.65 f tk
ρ teσ sk
=1.1-0.65X1.78/(3.04%X168)=0.873 deq=22mm
wmax = 2.7ψ
σ ss
Es
(1.9c + 0.08
d eq
ρte
)
=2.7x0.873x168 (1.9X25+0.08X22/0.0304) /2e5=0.18mm<0.2mm
0.65 f tk
例题
• 某钢筋混凝土托架下弦截面尺寸 某钢筋混凝土托架下弦截面尺寸bxh=200X250,承受 ,
由恒载产生的Ngk=185 KN 承受由活载产生的 承受由活载产生的Nqk=70 由恒载产生的 KN 结构重要性系数 结构重要性系数γ0=1.1 混凝土强度等级C25 纵向受力钢筋为HRB335级,设 计此构件。 解:fy=300 MPa ftk=1.78 MPa Es=2X105 MPa : N=γ0(γGNgk+γQNqk)=1.1(1.2X185+1.4X70)=352 KN As=N/fy=352000/300=1173 mm2
f t Ac ` Ac l= =K τ mC C
4 4 C = πd = . = As 4 d d Ac d 1 d ` Ac l=K = K` . = K` C As 4 4 ρ
πd
2
ρ=
As Ac
d-----钢筋的直径 钢筋的直径 ρ----配筋率 ρ=As/Ac 配筋率 • 相同钢筋截面 相同钢筋截面As d小,钢筋数量多,钢筋 小 钢筋数量多, 与混凝土接触面大,粘接好,裂缝间隔小, 与混凝土接触面大,粘接好 裂缝间隔小, 裂缝间隔小 裂缝宽度小。 裂缝宽度小。 (一)裂缝宽度的实际计算公式 (一)裂缝宽度的实际计算公式 1. 平均裂缝间距 平均裂缝间距lcr
2. 最大裂缝宽度 最大裂缝宽度wmax
wmax = 2.7ψ
σ sk
Es
(1.9c + 0.08
d eq
ρte
)
ψ---钢筋应力不均匀系数 ψ = 1.1 − ρ teσ sk 0.2 ≤ψ≤1 σsk---σsk=Nk/As ftk---混凝土抗拉强度标准值 裂缝宽度的有粘结理论和无粘结理论 构件表面裂缝宽度和钢筋与混凝土界面 裂缝宽度
4φ20 As=1256 mm2 ρte=1256/(200X250)=2.512%>1% Nk=185+70=255KN σsk=Nk/As=255000/1256=203 MPa ρte=As/A=2.51%>0.01
ψ = 1. 1 −
0.65 f tk
ρ etσ sk
=1.1-0.65X1.78/(2.51%X203)=0.876 deq=20
wmax = 2.7ψ
σ sk
Es
(1.9c + 0.08
d eq
ρ et
)
=0.248mm>0.2mm
wmax = 2.7ψ
σ ss
Es
(1.9c + 0.08
d eq
ρte
)
调整配筋 4φ22 As=1520 mm2 ρet=1520/(200X250)=3.04%>1% σsk=Ns/As=255000/1520=168 MPa
lcr = 1.1(1.9c + 0.08
∑ ni di2 d eq = ) ∑ niν i di
d eq
ρte
)
c---钢筋保护厚度 20≤c≤65 d=4As/u u---纵向受拉钢筋截面总 周长 deq---受拉钢筋的等效直径 ρte----按有效受拉混凝土截面面积 计算的配筋率 ρte≥0.01 νi----纵向受拉钢筋表面特征系数光 圆钢筋ν=0.7, 变形钢筋ν=1.0