钢筋混凝土结构计算智能表(2010规范)
63个混凝土结构自动计算表
63个混凝土结构自动计算表摘要:一、前言二、混凝土结构自动计算表的概述三、63 个混凝土结构自动计算表的具体内容1.钢筋混凝土梁2.钢筋混凝土柱3.钢筋混凝土板4.预应力混凝土梁5.预应力混凝土柱6.预应力混凝土板7.混凝土墙8.混凝土框架结构9.混凝土剪力墙结构10.混凝土筒仓11.混凝土井壁12.混凝土桥梁结构13.混凝土涵洞结构14.混凝土筒结构15.混凝土天桥结构16.混凝土栈桥结构18.混凝土水坝结构19.混凝土电站结构20.混凝土排水管结构21.混凝土压力钢管结构22.混凝土储罐结构23.混凝土烟囱结构24.混凝土冷却塔结构25.混凝土挡土墙结构26.混凝土护坡结构27.混凝土桩基结构28.混凝土基础结构29.混凝土框架- 剪力墙结构30.混凝土简支梁结构31.混凝土连续梁结构32.混凝土悬臂梁结构33.混凝土桁架结构34.混凝土拱结构35.混凝土薄壳结构36.混凝土组合结构37.混凝土加固结构38.混凝土抗震结构40.混凝土消能结构41.混凝土遮阳结构42.混凝土遮雨结构43.混凝土楼梯结构44.混凝土阳台结构45.混凝土雨篷结构46.混凝土女儿墙结构47.混凝土围墙结构48.混凝土庭院结构49.混凝土景观结构50.混凝土室内结构51.混凝土水池结构52.混凝土水槽结构53.混凝土水塔结构54.混凝土污水处理结构55.混凝土隧道结构56.混凝土涵洞结构57.混凝土地下室结构58.混凝土车库结构59.混凝土储藏室结构60.混凝土泵站结构62.混凝土矿井结构63.混凝土港口结构正文:在我国建筑行业中,混凝土结构的应用非常广泛,为了提高设计效率和精确度,许多混凝土结构自动计算表应运而生。
本文将介绍63 个混凝土结构自动计算表的相关内容。
混凝土结构自动计算表是根据混凝土结构的类型、尺寸、材料性能等因素,自动计算出结构的各种性能参数,如应力、应变、挠度、强度等。
这些计算表可以帮助工程师快速、准确地进行结构设计,节省了大量的时间和精力。
2010版安装工程综合定额说明及计算规则(第十三册-建筑智能化系统设备安装工程)
总说明一《广东省安装工程综合定额(2010)》(以下简称本综合定额)是在国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《建设工程劳动定额》(LD/T74.1~4-2008)、《全国统一安装工程预算定额》(第一~十一册、十三册)(GYD-201-2000~GYD-211-2000、GYD-213-2003)和《广东省安装工程综合定额(2006)》基础上,结合我省设计、施工、招投标的实际情况,根据现行国家产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程编制的,共分十二册。
二本综合定额是编审设计概算、施工图预算、招标控制价、竣工结算,调解处理工程造价纠纷,鉴定工程造价的依据;是合理确定和有效控制工程造价及衡量投标报价合理性的基础;也作为投标报价,加强企业内部管理和核算的参考。
三本综合定额适用于全省行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用安装工程。
四本综合定额是完成单位工程量所需的人工、材料、机械、管理费和必要的施工措施费的计量标准,它反映了社会平均消耗水平。
五本综合定额的工作内容简单扼要说明主要的施工工序,次要的工序虽然没有具体说明,但已经综合考虑在内。
六本综合定额中是按下列正常的施工条件以及目前我省企业的施工机械装备程度、合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础综合确定的:1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。
2.各专业工程之间的交叉作业正常。
3.安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求。
4.水、电供应均满足施工正常使用。
5.正常的气候、地理条件和施工环境。
七关于人工:1.本综合定额的人工不分工种和技术等级,采用综合用工形式,工日数已包括基本用工、辅助用工、人工幅度差、现场运输及清理现场等用工。
2.本综合定额中的人工费为直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用,内容包括:(1)基本工资:是指发放给生产工人的基本工资。
PKPM计算软件2010规范版本介绍之一
结构体系—带转换层结构
➢ 通过“转换层所在层号”区分是否为带转换层结 构
➢ 通过“结构体系”区分“部分框支剪力墙结构” 与其他结构类型
➢ 通过特殊构件属性区分是否为转换构件
结构体系—带转换层结构
带转换层结构
其他带转换 层结构
部分框支剪 力墙结构
• 判断底部加强区高度 (10.2.2)
• 输出转换层上下刚度比 (10.2.3)
➢ 转换柱底端组合弯矩放大
抗规6.2.10-3:一、二级框支柱的顶层柱上端和底层 柱下端,其组合的弯矩设计值应分别乘以增大系数1.5 和1.25(高规1.3)
嵌固端所在层号
• 相关的调整
➢ 剪力墙底部加强区起始位置(嵌固端所在层号 -1)
抗规6.1.10-3:当结构计算嵌固端位于地下一层的底 板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固 端
2010新规范版多、高层设计软件 SATWE和PMSAP
中国建筑科学研究院 2011 年 9 月
目录
1. “嵌固端所在层号” 2. “墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点” 3. “结构体系”的相关修改 4. “承载力设计时风荷载效应放大系数” 5. 抗震构造措施的独立控制 6. 抗震性能设计 7. 指定相对偶然偏心 8. “考虑结构使用年限的活荷载调整系数” 9. 梁刚度放大的相关修改 10. 连梁刚度折减 11. “加强层个数和层号”指定 12. “保护层厚度”概念的更新 13. “梁柱重叠部分简化为刚域” 14. “框架梁端配筋考虑受压钢筋” 15. “结构中框架部分轴压比限值按照纯框架结构的规定采用” 16. 钢筋类别的修改 17. 分塔指定“约束边缘构件层”、“薄弱层”、“过渡层”、“加强层”等
结构体系—短肢剪力墙
2010混凝土抗压强度自动计算表(非统计)
GD2301044 单位(子单位)工程名称 施工单位 序 号 项目 fcu,k C 30 C 30 C 40
n
λ
1
mfcu
45.3 45.3 45.3
fcu,min
Sfcu
mfcu-λ 1Sfcu
0.85fcu,k
0.9fcu,k
0.95fcu,k
1.1fcu,k
1.15பைடு நூலகம்cu,k
。
。
。
项目技术负责人:
复核:
计算:
监理审核人:
备注
1 2 3 4
8 8 8
43.0 43.0 43.0
25.5 25.5 34.0
27.0 27.0 36.0
28.5 28.5 38.0
33.0 33.0 44.0
34.5 34.5 46.0
1、此表依据 《混凝土强 度检验评定 标准》GB/T 50107-2010 的规定进行 计算。
因为:
34.5 fcu,min≥λ 4·fcu,k = 43.00 > 28.5 50107-2010,混凝土强度评定为合格,质量观感好。 34.5 fcu,min≥λ 4·fcu,k = 43.00 > 28.5 50107-2010,混凝土强度评定为合格,质量观感好。 46.0 fcu,min≥λ 4·fcu,k = 43.00 > 38.0 50107-2010,混凝土强度评定为不合格,质量观感一般。
1 2 3 4
mfcu ≥λ 3·fcu,k 45.3 > 所以: 根据《混凝土强度检验评定标准》GB/T 结 因为: mfcu ≥λ 3·fcu,k 45.3 > 果 所以: 根据《混凝土强度检验评定标准》GB/T 因为: 评 mfcu ≥λ 3·fcu,k 45.3 < 所以: 根据《混凝土强度检验评定标准》GB/T 定
2010年现行规范清单
替代标准 范编号
GB/T50312—2000
规
74 GB50312-2007 75 GB50316-2000 76 GB50319-2000 77 GB50325-2001 78 GB50326-2006 79 GB50327-2001 80 GB/T50328-2001 81 GB50330-2002 82 GB50334-2002 83 GB50339-2003 84 GB50343-2004 85 GB/T50344-2004 86 GB50345-2004 87 GB50348-2004 88 GB/T50353-2005 89 GB/T50354-2005 90 GB/T50358-2005 91 GB50361-2004 92 GB50365-2005 93 GB50366-2005 94 GB50372-2006 95 GB50374-2006 96 GB/T50375-2008 97 GB50377-2006 98 GB/T50378—2006 99 GB50386-2006
第 5 页,共 34 页
现行标准规范清单
CMTCC/J-05-02-2010 序 号 标准规范编号 标识 标 准 规 范 名 称 钢制管壳式换热器 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 金属材料弯曲试验方法 优质碳素结构钢 碳素结构钢 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉 煤灰硅酸盐水泥 低中压锅炉用无缝钢管 低温压力容器用低合金钢钢板 低温压力容器用低合金钢锻件 塔式起重机安全规程 生活饮用水卫生标准 起重机械安全规程 企业职工伤亡事故分类标准 压力容器用钢板 结构用无缝钢管 输送流体用无缝钢管 砼外加剂 污水综合排放标准 焊接与切割安全 施工升降机检验规程 施工升降机安全规则 劳动防护用品选用规则 钢制球形贮罐 建筑施工场界噪声限值 建筑施工场界噪声测量方法 起重机械超载保护装置安全技术规范 第 6 页,共 34 页
2010版PKPM(SATWE)参数填写最全总结
PMCAD中设计参数1、考虑结构设计使用年限的荷载调整系数,【高规5.6.1】设计使用年限为50年时取1.0,设计使用年限为100年时取1.1。
2、框架梁端负弯矩条幅系数,【高规5.2.3】在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8,现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9(一般取为0.85),且调幅后的跨中弯矩不应小于按简支计算的跨中弯矩的1/2。
3、梁柱混凝土保护层厚度,【混规8.2.1】中有详细规定(新规范保护层厚度指以最外层钢筋的外边缘计算混凝土的保护层厚度)。
4、框架的抗震等级,【抗规6.1.2】中有详细规定(表6.1.2中确定的房屋的抗震等级为丙类建筑的抗震等级,甲乙类建筑应提高一度查表6.1.2确定其抗震等级,但抗震设防烈度为9度时,乙类建筑的抗震等级应按特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施,丁类建筑允许降低一度采取抗震措施,但已为6度时不应再降低)5、抗震构造措施的抗震等级,【抗规3.3.2】建筑场地为1类时,对甲乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施,对丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。
(1类场地时,丁类建筑抗震构造措施也可降低一度同丙类;2类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度采取抗震构造措施,丙类建筑按本地区抗震设防烈度采取抗震构造措施,丁类建筑可按本地区抗震设防烈度降低一度采取抗震构造措施;3、4类场地时,甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高两个等级采取抗震构造措施,丙类建筑7度半和8度半分别按8度9度采取抗震构造措施,丁类建筑7度和8度分别按6度7度采取抗震构造措施)。
6、计算振型个数,【高规5.1.13】计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%(振型数应为3的倍数,与结构的自由度有关,所选振型数不应大于结构的自由度,当结构按侧刚模型分析时,每层的刚性楼板有三个自由度,总自由度为3n,当按总刚模型分析时,每个节点有两个自由度,总自由度为2mn)。
现行规范标准规程有效版本清单(2010)
JGJ19-2010
70
建筑施工工具或脚手架安全技术规程
JGJ202-2010
71
施工企业安全生产产评价标准
JGJ/T77-2010
72
钢筋焊接及验收规程
JGJ 18-2003
73
钢筋锥螺纹接头技术规程
JGJ 109-96
74
钢筋机械连接通用技术规程
JGJ 107-2003
75
17
木结构工程施工质量验收规范
GB50206-2002
18
屋面工程施工质量验收规范
GB50207-2005
19
屋面工程技术规范
GB 50345-2004
20
建筑地面工程施工质量验收规范
GB-50209-2010
21
建筑装饰装修工程质量验收规范
GB502010-2001
22
智能建筑工程质量验收规范
GB 50339-2003
JGJ102-2003
52
组合钢模板技术规范
GB50214-2001
53
建设工程监理规范
GB50319-2000
54
建筑边坡工程技术规范
GB50330-2002
55
建设工程工程量清单计价规范
GB50500-2008
56
室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工验收规范
CECS18-1990
57
建筑给水硬聚氯乙烯管道工程施工验收规范
GB 50300-2001
93
玻璃幕墙工程质量检验标准
JGJ/T 139-2001
94
混凝土质量控制标准
GB 50164-92
95
智能化2010定额
100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m
砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管
管内穿多芯软导线(二芯以内) 管内穿多芯软导线(二芯以内) 管内穿多芯软导线(二芯以内) 管内穿多芯软导线(二芯以内) 管内穿多芯软导线(四芯以内) 管内穿多芯软导线(四芯以内) 管内穿多芯软导线(四芯以内) 管内穿多芯软导线(四芯以内) 管内穿多芯软导线(八芯以内) 管内穿多芯软导线(八芯以内) 管内穿多芯软导线(八芯以内) 管内穿多芯软导线(八芯以内)
钢制槽式桥架安装 钢制槽式桥架安装 钢制槽式桥架安装 钢制槽式桥架安装 钢制槽式桥架安装 钢制槽式桥架安装 钢制槽式桥架安装 钢制梯式桥架安装 钢制梯式桥架安装 钢制梯式桥架安装 钢制梯式桥架安装 钢制梯式桥架安装 钢制梯式桥架安装 钢制托盘式桥架安装 钢制托盘式桥架安装 钢制托盘式桥架安装 钢制托盘式桥架安装 钢制托盘式桥架安装 钢制托盘式桥架安装 钢制托盘式桥架安装
0.7mm2以内 0.8mm2以内 0.9mm2以内 1mm2以内 1.5m2以内 2.5mm2以内 4mm2以内 6mm2以内 10mm2以内 16mm2以内 25mm2以内 35mm2以内 50mm2以内 70mm2以内 95mm2以内 120mm2以内 185mm2以内 185mm2以内 0.75mm2以内 1.0mm2以内 1.5m2以内 2.5mm2以内 0.75mm2以内 1.0mm2以内 1.5m2以内 2.5mm2以内 0.75mm2以内 1.0mm2以内 1.5m2以内 2.5mm2以内
混凝土结构设计规范GB50010-2010
《混凝土结构设计规范》GB50010-20102引用标准名录1 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 501532 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB500683 《建筑结构荷载规范》GB 500094 《建筑抗震设计规范》GB 500115 《民用建筑热工设计规范》GB 501766 《混凝土结构工程施工规范》GB 50×××793 基本设计规定3.1 一般规定3.1.1 混凝土结构设计应包括下列内容:1 结构方案设计,包括结构选型、传力途径和构件布置;2 作用及作用效应分析;3 结构构件截面配筋计算或验算;4 结构及构件的构造、连接措施;5 对耐久性及施工的要求;6 满足特殊要求结构的专门性能设计。
3.1.2 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。
3.1.3 混凝土结构的极限状态设计应包括:1 承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载力、出现疲劳破坏或不适于继续承载的变形,或结构的连续倒塌;2 正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。
3.1.4 结构上的直接作用(荷载)应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 及相关标准确定;地震作用应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 确定。
间接作用和偶然作用应根据有关的标准或具体条件确定。
直接承受吊车荷载的结构构件应考虑吊车荷载的动力系数。
预制构件制作、运输及安装时应考虑相应的动力系数。
对现结构,必要时应考虑施工阶段的荷载。
3.1.5 混凝土结构的安全等级和设计使用年限应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 的规定。
混凝土结构中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同。
对其中部分结构构件的安全等级,可根据其重要程度适当调整。
对于结构中重要构件和关键传力部位,宜适当提高其安全等级。
(完整版)PKPM计算软件2010规范版本介绍最终版
系 数
D z
0.318
z
0.60
10
B z
0.62
z 1 2gI10 Bz 1 R 2
A z
1.284 z 0.24 10
B z
1.000
z
0.30
10
C z
0.544
z
0.44
10
D z
0.262
z
0.60
10
A z
1.09
B z
1.00
C z
0.65
B z
0.51
规范计算方法适用范围
• H.3扭转风振计算适用范围
➢ 矩形截面
➢ 建筑的平面形状在整个高度范围内基本相同
➢ 刚度及质量的偏心率(偏心距/回转半径)小于
0.2 ➢ H 6
DB
D / B 在1.5~5范围内,TT1vH / 10
BD
横风向及扭转风振的等效风荷载
• G.2.2 矩形截面高层建筑横风向风振等效风荷载 标准值可按下式计算:
15 10
5 0
0 -5 -10 -15
不同高度结构风荷载总值的新旧差异 (w2012-w2001)/w2001)
A类
B类
100
200
300
400
500
600
700
C类
D类
结构总高度(m)
2 横风向风振与扭转风振
• 横风向风振
➢ 8.5.1: 对于横风向风振作用效应明显的高层建 筑及细长圆形截面构筑物,宜考虑横风向风振 的影响;
目录
30. 地下室约束刚度双向控制(适应三面挡土) 31. 支撑临界角干预
1 风荷载标准值
(批量自动生成)回弹法检测混凝土强度自动计算表
1 30 31 31 33 39 30 40 30 28 34 32 30 30 36 41 34 32.1 32.1 0.0 26.7 4.5 31.2
2 35 40 29 33 39 41 35 37 38 32 32 38 39 34 34 30 35.5 35.5 0.0 32.7 4.5 37.2 3 35 37 35 34 30 39 34 30 28 36 29 38 39 35 29 37 34.3 34.3 0.0 30.5 4.5 35.0
2
地下二层E×4~7轴梁 35.2 1.83 32.1 32.2
C30 满足设计要求
3 38 32 31 34 30 28 38 36 33 32 40 31 34 30 41 36 33.7 33.7 0.0 29.4 4.5 33.9
3 地下二层A×17~20轴梁 34.9 2.03 31.4 31.6
3.09
30.3
41.0
30.5
30
满足设计 要求
8 32 28 36 37 38 38 40 36 39 35 34 30 38 34 36 31 35.6 35.6 0.0 32.9 4.5 37.4
9 30 41 32 37 38 37 40 32 29 31 39 38 31 40 33 33 35.0 35.0 0.0 31.8 4.5 36.3
10 30 33 29 28 39 32 35 40 36 32 31 36 40 40 29 37 34.1 34.1 0.0 30.2 4.5 34.7
1 28 38 39 39 38 38 40 34 39 29 32 33 34 41 29 35 36.0 36.0 0.0 33.6 4.5 38.1
钢筋混凝土结构设计规范
5
范进行施工,确保柱的强度、刚度 和稳定性满足要求
墙的设计与构造
墙的类型:承重墙、非承重墙、隔墙等
墙的厚度:根据墙体的承重和隔声要求确定
墙的构造:包括墙体材料、墙体与基础的连接、墙体与梁柱的连接等 墙的抗震设计:考虑墙体的抗剪、抗弯和抗拉强度,以及墙体与梁柱的连接 方式等
钢筋混凝土结构的分 析和计算方法
添加副标题
钢筋混凝土结构设计规范
汇报人:
目录
CONTENTS
01 钢筋混凝土结构的 设计原理 钢筋混凝土结构构
03 件的设计与构造要 求 钢筋混凝土结构的
05 抗震设计和构造措 施
钢筋混凝土结构材
02 料的选择与性能要 求
04 钢筋混凝土结构的 分析和计算方法 钢筋混凝土结构的
06 工程实例和应用领 域
连接件:连接件是钢 筋混凝土结构的连接 构件,起到连接钢筋 和混凝土的作用。
钢筋混凝土结构的设计流程
确定结构尺寸:长度、宽 度、高度等
确定结构配筋:钢筋数量、 位置、直径等
确定结构荷载:恒载、活 载、风载等
审核结构设计:是否符 合规范、是否满足要求
等
提交设计成果:提交设计 图纸、计算书等
确定结构类型:框架、剪 力墙、筒体等
梁的设计与构造
01
02
03
04
05
06
柱的设计与构造
0 柱的类型:矩形柱、圆形柱、异形
1 柱等
0
柱的截面尺寸:根据受力情况、建
筑高度、施工条件等因素确定
2
0 柱的配筋:根据计算结果和规范要
3
求确定钢筋的种类、数量、位置和 锚固长度
0
柱的连接:采用焊接、机械连接或
钢筋混凝土结构计算智能表
用户在输入弯矩等值后,可按“Tab”键快速跳至下一 可选项。
钢筋混凝土结构计算表
一表在手、别无所求!扔掉厚厚的计算手册吧!
单 筋 梁 板
直径d 20
输入弯矩M 100 输入剪力V 100 输入弯矩M 10
梁宽b 250
梁高h 400
砼等级 钢筋等级 20 HRB335 肢数 2
计算面积 计算面积 (一排) (二排) 1160 计算间距 174 1203 直径d 6
凝土结构计算表
二○一八年一月十日
直径 20 根数 4 实配 面积As 1257 实配 承载力 108.4
14时55分07秒
极限 梁上可 梁下可 承载力 排根数 排根数 124.0 备注 可用 4 5
实配间距 抗剪承载力 ρ sv(%) ρ min(%)v 150 104.9 KN 0.151 0.126
附加横 向钢筋
梁最大、最小
fcu,k 20
总面积As 总根数n
1.黄底红字是需要用户手工输入的部分,蓝底白字是 计算结果; 使 用 2.青底蓝字是供选择数据的下拉列表框。 说 明 3.右上角有红色三角块的单元格含作者提示。 4.系统内定箍筋及板筋间距在100~200之间。
温馨提示 用户在输入弯矩等值后,可按“ 发现Bug 可选项。 或建议请 通知本人 谢谢!!
Hale Waihona Puke 实配筋率ρ (%) 1.396
计算间距 钢筋直径 实配间距 实配面积 111 附加吊筋 HRB335 16 10 45° 2 根 170.6 110 714
附加箍筋 4 肢箍 12 每边3个 570 KN
梁最大、最小配筋率
ε cu 0.0033 ξ b 0.550 ρ max(%) ρ min(%) 1.760 0.200
混凝土结构中的智能化设计规范
混凝土结构中的智能化设计规范一、前言混凝土结构是现代建筑中应用最广泛的一种结构形式,其性能和长期使用效果直接关系到建筑物的安全性、经济性和舒适性。
随着科技的进步和工程设计的不断发展,现代混凝土结构已经越来越智能化,其设计与施工等方面也需要遵循一定的规范与标准。
本文将深入探讨混凝土结构中的智能化设计规范,以期为混凝土结构的设计与施工提供一定的参考。
二、混凝土结构智能化设计的概念混凝土结构智能化设计是指通过现代化的技术手段,对混凝土结构进行全方位的分析、计算和优化,以获取最佳的设计方案。
其目的在于提高混凝土结构的安全性、经济性和舒适性,同时也可以提高建筑物的可维护性和可持续性发展。
三、混凝土结构智能化设计的技术要求1.材料选用混凝土结构智能化设计中,应选用符合国家标准的优质混凝土材料,以确保混凝土结构的强度和耐久性。
同时,应根据工程实际情况,选择适当的混凝土标号和配合比,以达到经济、高效的设计效果。
2.结构布局混凝土结构智能化设计中,应根据建筑物的用途和布局要求,确定结构的主体布置方案。
在此基础上,应对结构进行全方位的分析和优化,以确保结构的稳定性和安全性。
同时,还应根据建筑物的功能和使用要求,合理分配各种荷载,并考虑地震、风荷载等非常规荷载的影响。
3.分析计算混凝土结构智能化设计中,应采用现代化的分析计算方法,对结构进行全方位的分析和计算。
其中,应注意考虑结构的各种非线性因素,如蠕变、收缩、温度效应、材料破坏等。
同时,还应采用现代化的计算软件和计算机技术,以提高计算效率和准确性。
4.施工技术混凝土结构智能化设计中,应根据结构的特点和施工要求,制定科学合理的施工方案。
其中,应注意控制混凝土浇筑的质量和时间,保证混凝土的强度和耐久性。
同时,还应采用现代化的施工设备和技术,以提高施工效率和质量。
5.监测与维护混凝土结构智能化设计中,应配备现代化的监测设备和技术,对结构的使用状况进行全方位的监测和分析。
其中,应注意对结构的变形、裂缝、渗漏等问题进行及时跟踪和处理,以保证结构的安全性和可靠性。
63个混凝土结构自动计算表
63个混凝土结构自动计算表
【原创实用版】
目录
1.混凝土结构自动计算表的概述
2.混凝土结构自动计算表的优点
3.混凝土结构自动计算表的使用方法
4.混凝土结构自动计算表的示例
5.混凝土结构自动计算表的适用范围
正文
一、混凝土结构自动计算表的概述
混凝土结构自动计算表是一种可以自动计算混凝土结构相关数据的
工具,可以帮助工程师快速、准确地完成混凝土结构的设计与计算。
这种计算表包含了 63 个常用的混凝土结构计算项目,如钢筋混凝土柱、梁、板等,涵盖了混凝土结构设计的方方面面。
二、混凝土结构自动计算表的优点
1.提高效率:使用混凝土结构自动计算表可以大大提高工程师的工作效率,减少繁琐的计算过程。
2.准确性高:自动计算表可以避免人为因素导致的计算错误,提高计算结果的准确性。
3.适用范围广:该计算表适用于各种类型的混凝土结构设计与计算,如房屋建筑、桥梁、水利工程等。
三、混凝土结构自动计算表的使用方法
工程师在使用混凝土结构自动计算表时,只需根据工程实际需求,选择相应的计算项目,填写相关参数,即可得到自动计算的结果。
在实际应
用中,工程师还可以根据需要对自动计算结果进行调整,以满足工程的特定要求。
四、混凝土结构自动计算表的示例
以钢筋混凝土梁的计算为例,工程师需要输入梁的材料、截面尺寸、荷载等参数,自动计算表将根据这些参数自动计算出梁的弯矩、剪力、挠度等结果。
五、混凝土结构自动计算表的适用范围
混凝土结构自动计算表适用于各种规模和类型的混凝土结构设计与
计算,包括房屋建筑、桥梁、水利工程等。
PKPM计算软件2010规范版本介绍之二
楼层地震剪力Vy
486.54 3834.71 5181.86 6105.38 6844.68 7429.89 7899.42 8286.7 8625.43 8954.94 9307.56 9693.78 10124.78 10598.23 11110.89 11783.35 12493.15 13083.33 13619.25 14125.01 14551.17 14864.37 14942.54
• 规定水平力下的倾覆力矩百分比与老办 法相差很小
层号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 层号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 塔号 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 塔号 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 框架弯矩 10153.( 21.3%) 9537.( 23.1%) 8870.( 25.5%) 7981.( 28.0%) 6957.( 30.9%) 5844.( 34.4%) 4685.( 39.1%) 3518.( 46.1%) 2366.( 58.3%) 1290.( 83.8%) 框架弯矩 9915.( 21.3%) 9324.( 23.1%) 8678.( 25.5%) 7813.( 27.9%) 6812.( 30.7%) 5720.( 34.0%) 4582.( 38.5%) 3437.( 45.2%) 2309.( 57.0%) 1258.( 82.2%) 短肢墙弯矩 0.( 0.0%) 0.( 0.0%) 0.( 0.0%) 0.( 0.0%) 0.( 0.0%) 0.( 0.0%) 0.( 0.0%) 0.( 0.0%) 0.( 0.0%) 0.( 0.0%)
规定水平力
486.54 3348.17 1347.15 923.52 739.3 585.21 469.53 387.28 338.73 329.51 352.62 386.22 431 473.45 512.66 672.46 709.8 590.18 535.92 505.76 426.16 313.2 78.17
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ξ计算面积(一排)计算面积(二排)直径根数实配
面积As 实配承载力极限承载力0.038479497
25
1
491
152.8
1606.3Vs
计算间距
直径d 实配间距抗剪承载力ρsv(%)ρmin(%)v 备注######构造配箍6
200
346.4 KN
0.113
0.127
构造配箍ξ计算面积计算根数计算间距钢筋直径实配间距实配面积ξb 0.3509
749
10
10010100
7850.558
附加吊筋45°梁上宽HPB300 2 根 2 肢箍HPB300250
16
153 KN
φ16每边3个
fcu,k εcu ξb ρmax(%)ρmin(%)30
0.0033
0.550
2.622
0.215
附加箍筋651 KN
附加横向钢筋
计算考虑了集中力的
,所以一定要填写有无集中力项。
8,25行至34行是有关数据,已隐藏。
计算上宽210
混凝土结构计算表
二○一三年三月三十日
梁最大、最小配筋率
规定,一类环境:梁
20,板的c=15;二a类环境:c=25,板的c=20。
高度在计算过程中的,所以数据一定要填写完整。
发现问题请QQ264205207
梁上可排根数梁下可排根数3
4
允许剪力(kn)
46.2
纵筋实配ρ(%)
0.18213时37分40秒。