结构手算

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钢结构工程量手算格式

钢结构工程量手算格式

钢结构工程量手算格式一、基本信息在进行钢结构工程量手算之前,需要先确认一些基本信息,包括:1.工程的设计图纸和规格要求;2.钢结构构件的种类、规格和数量;3.钢结构材料的种类、规格和数量。

二、计算步骤进行钢结构工程量手算时,按照以下步骤进行:1.根据设计图纸和规格要求,列出钢结构构件的种类和数量。

2.根据构件的种类和数量,计算每种构件的重量。

钢结构构件的重量计算公式一般为:重量=总体积×钢材的比重。

其中,总体积需要根据构件的形状和尺寸进行计算。

3.根据构件的重量和数量,计算钢结构材料的总重量。

将每种构件的重量和数量相乘,并求和,即可得到钢结构材料的总重量。

4.根据钢结构材料的总重量,计算钢板的面积。

钢板的面积一般为:面积=钢结构材料的总重量÷钢板的单位重量。

钢板的单位重量可根据材料种类和规格进行查表得到。

5.根据钢板的面积,计算钢板的长度和宽度。

根据钢板的面积和固定的宽度,可以得到钢板的长度,即长度=面积÷钢板的固定宽度。

钢板的宽度一般已经规定,不需要额外计算。

6.根据钢结构材料的总重量,计算钢筋的总长度。

钢筋的总长度一般为:总长度=钢板的单位长度×钢结构材料的总重量÷钢筋的单位重量。

钢筋的单位重量可根据材料种类和规格进行查表得到。

7.根据钢结构材料的总重量,计算焊条的总长度。

焊条的总长度一般为:总长度=钢板的单位长度×钢结构材料的总重量÷焊条的单位重量。

焊条的单位重量可根据材料种类和规格进行查表得到。

8.最后,根据钢结构材料的总重量和数量,计算钢结构工程的总工程量。

总工程量一般为:总工程量=钢结构材料的总重量×单位数量。

三、注意事项在进行钢结构工程量手算时,需要注意以下事项:1.所有的计算公式和计算步骤都需要严格按照设计要求进行,确保准确性。

2.材料的重量、面积、长度和宽度均可根据实际情况进行修正和调整,以满足实际需求。

混凝土框架结构设计手算步骤

混凝土框架结构设计手算步骤

一.确定结构方案与结构布置1.结构选型是否选用框架结构应先进行比较。

根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。

对于不需要电梯的多层采用框架较多。

2.平面布置注意L,l,l’,B的关系。

3.竖向布置注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。

4.三缝的设置按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。

5.基础选型对于高层不宜选用独立基础。

但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa以上时可以考虑用独基。

6.楼屋盖选型高层最好选用现浇楼盖1)梁板式最多的一种形式。

有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。

采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽50,最好不超过柱宽。

2)密肋梁方形柱网或接近方形,跨度大且梁高受限时常采用。

肋梁间距1~1.5m,肋高为跨度的1/30~1/20,肋宽150~200mm。

3)无梁楼盖地震区不宜单独使用,如使用应注意可靠的抗震措施,如增加剪力墙或支撑。

4)无粘结预应力现浇楼板一般跨度大于6m,板厚减薄降低层高,在高层中应用有一定技术经济优势。

在地震区应注意防止钢筋端头锚固失效。

5)其他二.初步确定梁柱截面尺寸及材料强度等级1.柱截面初定分抗震和非抗震两种情况。

对于非抗震,按照轴心受压初定截面。

对于抗震,Ac=N/(a*fc) N=B*F*Ge*n B=1.3(边柱),1.2(等跨中柱),1.25(不等跨中柱)Ge=12~15kN/m2 a为轴压比fc为砼抗压强度设计值F为每层从属面积n为层数。

框架柱上下截面高度不同时,每次缩小100~150为宜。

为方便尺寸标注修改,边柱一般以墙中心线为轴线收缩,中柱两边收缩。

柱截面与标号的变化宜错开。

2.梁截面初定梁高为跨度的1/8~1/14,梁宽通常为1/2~1/3梁高。

框架结构PKPM手算与电算分析

框架结构PKPM手算与电算分析

框架结构PKPM手算与电算分析PKPM(People’s Republic of China’s Planning ofConstruction Investment Project Management)是中国施工行业常用的项目管理软件,用于工程项目的结构计算、施工方案设计、成本控制等。

在PKPM中,主要包括结构分析、方案设计和成本测算三个主要功能。

手算与电算的区别在于计算方式和计算速度。

手算是指利用纸笔进行计算,一步步进行数据输入和计算,而电算则是通过计算机软件自动进行计算。

下面就PKPM的结构分析、方案设计和成本测算三个功能分别进行手算与电算的对比分析。

首先是结构分析。

在PKPM中,结构分析是根据工程结构的受力情况,计算各个构件的受力和变形等参数,以确定结构的稳定性和安全性。

在手算中,需要根据分析原理和计算公式手动计算每个构件的受力情况,计算量较大且容易出错。

而在电算中,只需输入结构的参数和受力情况,软件会自动进行计算并给出结果。

电算的计算速度很快,且准确性较高,能够提高工作效率和结果的可靠性。

其次是方案设计。

方案设计是指根据工程的设计要求和特点,进行结构构件的布置和尺寸设计。

在手算中,需要手动绘制结构草图,并根据设计要求进行布置和尺寸设计,这需要一定的经验和技巧。

而在电算中,可以通过软件的绘图功能进行结构草图的绘制,并根据设计要求进行布置和尺寸设计,软件还提供了一些自动设计功能,如自动调整结构尺寸和参数等,能够提高设计的效率和准确性。

最后是成本测算。

成本测算是根据工程的设计方案和施工过程,计算工程的施工成本和材料费用等。

在手算中,需要手动列举所有施工工序和材料,并根据市场价格计算每个工序和材料的费用,并进行累加得出总成本。

而在电算中,可以通过软件的成本测算功能,输入工序和材料的参数和价格,软件会自动进行费用计算和累加,同时还提供了数据统计和图表分析功能,能够更全面和准确地进行成本测算。

总的来说,PKPM的电算相对于手算在结构分析、方案设计和成本测算上具有明显的优势。

手算钢结构的工程量

手算钢结构的工程量

手算钢结构的工程量必备工具:1、空白的本子:用来记录一些施工要求,例如刷漆、防火涂料、保温等;2、Excel:电脑必备,解救钢结构算量的神器;3、五金小工具:实用可靠的小工具。

1、读懂图纸肯定会有人觉得我这是废话,图纸都读不懂做啥造价员呢?这都是基本必备技能。

这里我想说的是时代进步、科技在发展,时时刻刻我们都在有新的工艺和技术出现,所以我们也要干到老,学到老。

说回正题,钢结构的深化设计图纸其实是很好懂的,我个人认为比较难的是每个深化细节处是否做到真的看懂了,而这一点我认为是一个优秀造价员价值的体现。

算量前务必要做到把图纸的每个地方都看懂,包括设计说明。

如果遇到不懂的,有条件的去现场看看,或者更直接的是跟负责相关部位施工的技术员聊聊,尤其是涉及到网架、雨棚屋面的,一定要读懂读透,才能继续进行下面的步骤哦!2、翻看定额本和专业分包合同这里我是作为总包方说的,一般针对甲方算钱的依据就是定额本,而专业分包就是合同,所以要先搞清楚我们的针对不同主体的算法是否一致,毕竟还要跟两边分别结算,做到算一次量出两笔钱,提高工作效率。

1)算甲方:确定涉及要套取的子目及其工程量计算规则,把需要计算的工程量都列清楚(一般来说钢结构要算两部分数据:重量、表面积)2)算分包:看清合同的结算条款,以我当时的项目为例,我们跟分包结算只按照重量结算,且一价全含,比较简单,但是单价分了三个档,这跟甲方的算法就不一样了,所以一定要确认清楚,再进行下一步,如果这里不清楚就开始算量,最后结算就会返工哦!3、分部分项钢结构的分部分项相对于我们常见的钢筋混凝土来说要简单的多,但是还是要注意不要丢、漏、重复项:(下面全以我算的火车站为例)1)“分部”:候车厅屋面网架、站台雨棚、站台人行天桥;我当时就是按照图纸来的,领导一共给了3份图纸,我就按照图纸来分部列表计算的。

2)“分项”:(站台雨棚)分为基础、钢柱、钢梁、钢桁架、钢檩条、钢支撑、屋面板等;这个就是把每份图纸的各个部位都要列清楚。

框架结构手算计算书

框架结构手算计算书

一、建筑抗震设计“一般规定”的检查一、规范第6.1.1条规定:现浇钢筋混泥土房屋的结构类型和最大高度应符合表6.11的要求。

对于平面及竖向均不规则的结构或建造于Ⅳ类场地的结构,适用的最大高度应适当降低。

本工程为框架结构,地震设防烈度为8度,房屋高度为16.900m,满足规范要求。

二、规范第6.1.2条规定:钢筋混泥土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造要求,丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。

本工程为地震烈度为8度,房屋高度为16.69m,小于30.0m的框架结构,故抗震等级定为二级。

三、规范第6.1.4条规定:高层钢筋混泥土房屋宜避免采用第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝,当需要设置时,应符合下列规定:框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15.0m时可采用70mm;超过10.0m时,6度、7度、8度和9度地区相应每增加高度5 m、4m、3m和2m,宜加宽20mm,本工程结构形式规则,故不设防震缝,只需加强构造措施。

四、规范第6.1.5条规定:框架结构和框架—抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4,本工程均满足要求。

五、规范第6.1.15条规定 :框架的填充墙应符合本规范第13章规定:1.混泥土结构的非承重墙体应优先采用轻质墙体材料,墙体与主体结构应有可靠拉结,应能适应主体结构不同方向的层间位移,7~9度时基本为脆性材料制作的幕墙及各类幕墙的连接,7~9度时,电梯提升设备的锚固件,高层建筑上的电梯构件及其锚固,需进行抗震验算。

2.填充墙应沿框架柱全高每隔500设2φ6拉结筋,并伸入墙内不小于1.2m。

3.填充墙应在平面和竖向的布置,宜对称均匀,避免出现薄弱层或短柱。

4.砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架密切结合。

5.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结,墙长超过层高的2倍时,宜设置钢筋混泥土构造柱,本工程均满足要求。

4孔箱涵结构手算

4孔箱涵结构手算

K0+402箱涵荷载计算关于断面孔径确定已知:水深h=1.9m,设计过水流量Q=6.0m3/s,原有干渠过水面积w=12.475m21)如按平均流速v=Q/w=6/12.475=0.48m/s2)底坡i=v2/(c2*R)=(n*v/R2/3)^2,n=0.016水力半径R=w/ρ=面积/湿周=12.475/11.413=1.093m底坡i=(0.016*0.48/1.093^0.6667)^2=0.00005243)按面积等代设计涵洞断面。

4)根据汽车荷载传至涵洞顶板覆土深度计算要求,选择合适的覆土高度。

一.顶板按连续梁计算,不计水平压力(不计轴向压力)1.恒载竖直压力覆土120厚,p1=γ土*h=20KN/m3*0.12=2.4KN/m2涵顶板自重,t=450厚,p2=γ砼*t=26.0 KN/m3*0.45=11.7 KN/m2(程序算)恒载竖直压力∑=p1+p2=2.4+11.7=14.1KN/m22.活载按<涵洞>P561(说明:汽车荷载按规范车辆布置,以45度角(覆土小于500mm)反射分布至箱顶,计算活荷载传到箱后的压力强度qB=(1+μ)∑P/(a*b),a-活荷载横向分布长度,b-活荷载纵向分布长度,(1+μ)为冲击系数,覆土小于0.5m时按1.3计入)汽-20重车后轮着地宽0.6m,长0.2m,填土厚0.12m,则:1)横向分布宽度a0.6/2+0.12*tan45=0.42m<1.3/2=0.65, 且<1.8/2=0.9,横向分布宽度仅考虑汽车的后轮,则a=(0.6/2+0.12*tan45)*2=0.84m2)纵向分布长度b0.2/2+0.12*tan45=0.22m<4.0/2=2.0, 且<1.4/2=0.7,纵向仅考虑汽车后轮,则b=(0.2/2+0.12*tan45)*2=0.44m则:qB=(1+μ)∑P/(a*b)=1.3*60KN/(0.84*0.44)=211.0KN/m2;3.顶板按连续梁计算弯矩图(考虑横活分项系数)二.侧墙按受(压)弯构件计算1.按梯形荷载计算按静止土压力系数取K=0.5P1=K*20*0.12=0.5*2.4=1.2KN/m2P2=K*20*(0.12+2.7)=28.2KN/m2按两端固端单向板(纵向1m)计算侧墙:M A=-6.83KN-m,M B=-9.91(按10KN-m) KN-m,M中=4.29KN-m三.节点M分配:1)横梁线刚度i1=E*I1/L1,侧墙线刚度i2=E*I2/L2,远端均为固端,转动刚度S AC=4*i1, S AB= 4*i2,分配系数计算如下:S AC/ S AB=(4*i1/4*i2)=((b1*h1^3/12)/L1)/ ((b2*h2^3/12)/L2),b1=b2=沿纵向单位长度。

木结构工程手算计算书

木结构工程手算计算书

木结构工程计算书木结构工程计算书(H栋)1.设计依据1.1本工程结构设计所依据的主要规范、规程、标准及绘图标配图集如下GB50068-2001《建筑结构可靠度设计统一标准》、GB5009-2012《建筑结构荷载规范》、GB50005-2003《木结构设计规范》(2005年版)、GB50003-2011《砌体结构设计规范》、GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》、50206-2012《木结构施工质量验收规范》、GB50010-2010《混凝土结构设计规范》、GB50011-2010《建筑抗震设计规范》GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》2.本工程相关设计等级、类别、参数如下:2.1 构设计使用年限:50年;2.2建筑防火分类:二类;耐火等级:二级;2.3抗震设防烈度:8度, 设计基本地震加速:0.3g,设计地震分组:三组;2.4建筑结构安全等级:二级;2.5建筑抗震设防类别:丙级;2.6建筑场地类别:Ⅱ类, 2.7场地特征周期:0.45S, 2.8基本风压:0.35KN/m2,地面粗糙度:B类;2.9地震影响系数最大值:小震0.24;3.0地基基础设计等级:丙级;3.1混凝土结构耐久性:按一类环境(±0.00以上)、环境二类a(±0.00以下)规定的基本要求施工3.结构计算简图及计算构件选取构件选取一层轴交轴MZΦ260, 轴上~ 轴间双梁L1 150×210,地板梁L3 150×160;二层选取轴上~ 轴间双梁L2 150×210, L4 150×210;轴上~ 轴间檩组合梁180×180+70×160+150×150进行内力计算。

屋面与水平方向最大夹角30度, cosα=0.874.材料信息本工程材料均为云南松, 强度等级为TC13 A组, 材质等级均为Ⅰa, 抗弯强度设计值fm=13N/mm2、抗压强度fc=12 N/mm2、抗拉强度ft=8.5 N/mm2、抗剪强度fv=1.5N/mm2、弹性模量E=10000 N/mm25.荷载信息5.1屋面层恒载标准值KN/m2冷摊瓦0.5椽子80×80间距250 0.30.08×0.08×2.1×6×4防水卷材0.3恒载总计 1.1活载不上人屋面0.5屋面荷载标准值P K1=1.1/ cos30°+0.5=1.76KN屋面荷载设计值P n1=1.35×1.1/ cos30°+1.4×0.5=2.4KN5.2一层楼面荷载恒载标准值KN/m2实木地板(厚35)0.21活载 3.5一层楼面荷载标准值P K2=0.21+3.5=3.7KN一层楼面荷载设计值P n2=1.35×0.21+1.4×3.5=5.2KN5.3 外墙荷载, 墙体均为360厚免烧砖, 均由基础直接承重, 木结构主体不计一层层高3.0米q=(18×0.36+0.8)×3.0=21.8KN/m二层层高2.7+1.2*0.5=3.30 q=(18×0.36+0.8)×3.3=24KN/m内墙门窗隔墙实木墙体厚606×0.06×2.6=0.94 KN/m6.计算过程6.1 屋面层檩条均有组合梁180×180+70×160+150×150 构成, 以顶梁180×180为主要受弯构件, 其余为安全储备;檩条180×180自重标准值P K3=0.18×0.18×6=0.2KN/m檩条180×180自重设计值P n3=1.35×0.18×0.18×6=0.26KN/m檩条180×180上均布荷载标准值P K4=1.25P K1+ P K3=1.25×1.76+0.2=2.4 KN檩条180×180上均布荷载设计值P n4=1.25 P n1+ P n3=1.25×2.4+0.26=3.3KN轴力R A1=R B1= ql /2=0.5×3.3×4=6.6 KN剪力V A1=R A1=6.6 KN V B1=-R B1=-6.6 KN1ql2= 3.3×42/8=6.6KN.m弯矩 Mmax=8受弯构件净截面抵抗矩W= bh2/6=0.18×0.182/6=1.0×10-3m3抗弯承载力M/Wn=6.6/1.0×10-3×103=6.6N/mm2<13N/mm2满足要求檩条在木柱支端切削后截面为70×180由《木结构设计规范》第5.2.5条: ×()=(3*6.6×(0.18/0.18))/(2×0.07×0.18×103)=0.8N/mm2<1.5N/mm2满足要求变形验算,矩形截面全截面惯性矩I=bh3/12=0.18×0.183/12=0.9×10-4m4W=5ql4/384EI=5×2.4×44/(384×104×0.9×10-4)=8.9mm<l/250=4000/250=16.0mm满足要求其余梁在木柱支端轴力标准值R Ak2=R Bk2= ql /2=(0.07×0.16+0.15×0.15)×6×4/2=0.4 KN 其余梁在木柱支端轴力设计值R A2=R B2= 1.35 R Ak2=1.35×0.4=0.54KN6.2 二层屋顶L2 150×210 内力计算如下L4 150×210在木柱支端轴力标准值R Ak3=R Bk3= ql /2= 0.5×0.15×0.21×1.1×6=0.1KNL4 150×210在木柱支端轴力设计值R A3=R B3= 1.35 R Ak3=1.35×0.1=0.14 KN其上木柱Φ200自重标准值P K5=3.14×0.12×0.57×6=0.1KN其上木柱Φ200自重设计值P n5=1.35 P k5=1.35×0.1=0.14 KN/mL2 150×210上集中荷为F k=2R Ak1+2R Ak2+R Ak3+0.1=0.5×2.4×4.0×2+0.4×2+0.1+0.1=10.6KNF n=2R A1+2R A2+R A3+0.14=6.6×2+0.54×2+0.14+0.14=14.5KNL2 150×210为双梁, 以顶梁为主要受弯构件, 其余梁为安全储备;L2 150×210 自重标准值P K6=0.15×0.21×6×2=0.38 KNL2 150×210 自重设计值P n6=1.35 P k6=1.35×0.38=0.5 KN轴力标准值RAk4=R Bk4= F/2+ql/2=10.6/2+0.38×2.2/2=5.72KN轴力RA4=R B4= F/2+ql/2=14.5/2+0.5×2.2/2=7.8KN剪力V A4=R A4=7.8KN V B4=-RB4= -7.8KN弯矩Mmax=Fl/4+ql 2/8=14.5×2.2/4+0.5×2.22/8=8.28KN.m 受弯构件净截面抵抗矩 Wh=bh 2/6=0.15×0.212/6=1.1×10-3m 3抗弯承载力M/Wh=8.28/1.1×10-3×103=7.53N/mm 2<13N/mm 2满足要求 受弯构件在木柱支端切削后截面为 70×210bhn V 23×(hnh )=(3×7.8×(0.21/0.21))/(2×0.07×0.21×1000)=0.8N/mm 2<1.5mm 2满足要求 变形验算矩形截面惯性矩I=bh 3/12=0.15×0.213/12=1.16×10-4m 4Wmax=Fl 3/48EI+5ql 4/384EI=10.6×2.23/(48×104×1.16×10-4)+5×0.38×2.24/(384×104×1.16×10-4)=2.1<l/250=2200/250=8.8mm 满足要求6.3 一层 轴线上 - 轴间双梁L1 150×210内力计算如下, 地板梁L3 150×160, 间距550其自重标准值P K7=0.15×0.16×6=0.14KN 自重设计值P n7=1.35 P k7=1.35×0.14=0.20 KN轴力标准值 RAk5=R Bk5=ql/2=0.5×(3.7×0.55+0.14)×4.0=4.35KN 轴力RA5=R B5=ql/2=3.1×4/2=6.2KN剪力V A5=R A5 =6.2KN;V B5=-R B5=-6.2KN弯矩Mmax=ql2/8=3.1×42/8=6.2KN.m受弯构件净截面抵抗矩Wn=bh2/6=0.15×0.162/6=0.64×10-3m3抗弯承载力M/Wn=6.2/0.64×10-3×103=9.7 N/mm2<13 N/mm2满足要求剪切面以上的截面面积对中性轴的面积矩S=bh2/8=0.15×0.162/8=4.8×10-4 mm3矩形截面全截面惯性矩I=bh3/12=0.15×0.163/12=0.51×10-4m3地板梁抗剪承载力Vs/Ib=6.2×4.8×10-4/(0.51×10-4×0.15×1000)=0.4N/mm2<1.5N/mm2满足要求变形验算, 一层楼面荷载标准值q=3.7×0.55+0.14=2.2KN/m矩形截面全截面惯性矩I=bh3/12=0.15×0.163/12=0.51×10-4m3W=5ql4/384EI=5×2.2×44/(384×104×0.51×10-4)=14.4<l/250=4000 /250=16 mm满足要求6.4一层轴上- 轴间L1 150×210为双并梁, 以顶梁为主要受弯构件其自重标准值P K8=0.15×0.21×6×2=0.38KN其自重设计值P n8=1.35 P K8=1.35×0.38=0.5KN轴力R A6=R B6= 3F/2+ ql/2=3×12.4/2+0.5×0.5×2.2=19.15KN剪力V A6=R A6=19.15 ;V B6=-R A6= -19.15KN弯矩Mmax=FL/2+ql2/8=12.4×2.2/2+0.5×2.22/8=13.94KN.m受弯构件截面抵抗矩Wn=bh2/6=0.15×0.212/6=1.1×10-3mm3抗弯承载力 M/Wn=13.94/1.1×10-3×103=12.6N/mm 2<13N/mm 2满足要求 受弯构件抗剪承载力计算受弯构件在木柱支端切削后截面为 95×210bhn V 23×(hnh )=(3×19.15×(0.21/0.21))/(2×0.095×0.21×1000)=1.44N/mm 2<1.5 N/mm 2满足要求 变形验算矩形截面全截面惯性矩I=bh 3/12=0.15×0.213/12=1.16×10-4m 4Wmax=19Fl 3/384EI+5ql 4/384EI=19×2×4.35×2.23/(384×104×1.16×10-4)+5×0.38×2.24/(384×104×1.16×10-4)=4.05<l/250=2200/250=8.8 mm 满足要求 6.5 轴交 轴木柱Φ260为轴心受压构件, 内力计算如下: 按强度验算An=πR 2-0.095×0.26=3.14×0.132-0.095×0.26=0.03m 2 木柱自重设计值P n9=3.14×0.132×6.9×6×1.35=3.0KN/mN=2(R A1+R A2+R A3+R A4+R A5+R A6)+3.0=2×(6.6+0.54+0.14+7.8+6.2+19.15)+3.0=83.8 KN N/An=83.8/0.03×103=2.8N/mm 2<12N/mm 2满足要求 按稳定验算木柱惯性矩 I=πd 4/64=3.14×0.264/64=2.2×10-4m 3 A=πR2=3.14×0.132=0.053m 2ⅰ= =0.064受压构件两端铰接, 长度系数为1 λ=lo/ⅰ=6.9/0.064=108>91, λ<[λ]=120因缺口不在边缘Ao=0.9A=0.9πR 2=0.9*3.14*0.132=0.05mm 2 φ=2800/λ2=2800/1082=0.24N/φAo=83.8/(0.24×0.05×1000)=7N/mm 2<12 N/mm 2满足要求。

框架结构设计步骤

框架结构设计步骤

砼框架结构设计手算步骤一.确定结构方案与结构布置1.结构选型是否选用框架结构应先进行比较。

根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。

对于不需要电梯的多层采用框架较多。

2.平面布置注意L,l,l’,B的关系。

3.竖向布置注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。

4.三缝的设置按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。

5.基础选型对于高层不宜选用独立基础。

但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa 以上时可以考虑用独基。

6.楼屋盖选型高层最好选用现浇楼盖1)梁板式最多的一种形式。

有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。

采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽50,最好不超过柱宽。

2)密肋梁方形柱网或接近方形,跨度大且梁高受限时常采用。

肋梁间距1~1.5m,肋高为跨度的1/30~1/20,肋宽150~200mm。

3)无梁楼盖地震区不宜单独使用,如使用应注意可靠的抗震措施,如增加剪力墙或支撑。

4)无粘结预应力现浇楼板一般跨度大于6m,板厚减薄降低层高,在高层中应用有一定技术经济优势。

在地震区应注意防止钢筋端头锚固失效。

5)其他二.初步确定梁柱截面尺寸及材料强度等级1.柱截面初定分抗震和非抗震两种情况。

对于非抗震,按照轴心受压初定截面。

对于抗震,Ac=N/(a*fc) N=B*F*Ge*n B=1.3(边柱),1.2(等跨中柱),1.25(不等跨中柱)Ge=12~15kN/m2 a为轴压比fc为砼抗压强度设计值F为每层从属面积n为层数。

框架柱上下截面高度不同时,每次缩小100~150为宜。

为方便尺寸标注修改,边柱一般以墙中心线为轴线收缩,中柱两边收缩。

柱截面与标号的变化宜错开。

2.梁截面初定梁高为跨度的1/8~1/14,梁宽通常为1/2~1/3梁高。

框架结构设计步骤

框架结构设计步骤

砼框架结构设计手算步骤一.确定结构方案和结构布置1.结构选型是否选用框架结构应先进行比较。

依据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。

对于不须要电梯的多层接受框架较多。

2.平面布置留意L,l,l’,B的关系。

3.竖向布置留意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向匀整变更。

4.三缝的设置按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。

5.基础选型对于高层不宜选用独立基础。

但依据国勤兄的阅历,对于小高层当地基承载力标准值300kpa以上时可以考虑用独基。

6.楼屋盖选型高层最好选用现浇楼盖1)梁板式最多的一种形式。

有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。

接受扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽50,最好不超过柱宽。

2)密肋梁方形柱网或接近方形,跨度大且梁高受限时常接受。

肋梁间距1~1.5m,肋高为跨度的1/30~1/20,肋宽150~200mm。

3)无梁楼盖地震区不宜单独运用,如运用应留意牢靠的抗震措施,如增加剪力墙或支撑。

4)无粘结预应力现浇楼板一般跨度大于6m,板厚减薄降低层高,在高层中应用有确定技术经济优势。

在地震区应留意防止钢筋端头锚固失效。

5)其他二.初步确定梁柱截面尺寸及材料强度等级1.柱截面初定分抗震和非抗震两种状况。

对于非抗震,依据轴心受压初定截面。

对于抗震,Ac=N/(a*fc) N=B*F*Ge*n B=1.3(边柱),1.2(等跨中柱),1.25(不等跨中柱)Ge=12~15kN/m2 a为轴压比fc为砼抗压强度设计值F为每层从属面积n为层数。

框架柱上下截面高度不同时,每次缩小100~150为宜。

为便利尺寸标注修改,边柱一般以墙中心线为轴线收缩,中柱两边收缩。

柱截面和标号的变更宜错开。

2.梁截面初定梁高为跨度的1/8~1/14,梁宽通常为1/2~1/3梁高。

普通框架结构手算计算书

普通框架结构手算计算书

1 设计目的与要求、提供设计资料:建筑设计要求:建设地点:本教学楼位于市,要求根据所学知识完成该大楼的结构设计施工图。

1.1. 提供设计资料:1.1.1. 地质资料:① 素填土 重度为18.5kN/m 3,f k =85kPa ,Es=4.0MPa ,厚1m .② 粉土 重度为19.3kN/m 3,f k =160kPa ,Es=12MPa ,厚5.2m .③ 粉质粘土 重度为19kN/m 3,f k =180kPa ,Es=13.5MPa ,厚3.6m .④ 粉细砂 重度为19.5kN/m 3,f k =220kPa ,Es=15.9MPa ,厚度大于12m ,未穿透.地下水位位于地下6.6 m ,对混凝土无侵蚀性 .1.1.2. 场地类别:本工程场地土为二类场地土。

设计地震分组为第一组。

1.1.3. 抗震设防::抗震设防烈度为7度。

1.1.4. 屋面做法:卷材防水层,40mm 厚细石混凝土找平配4200钢筋;50~200mm 厚膨胀珍珠岩找坡;15mm 厚水泥砂浆找平层上做油膏、胶泥一度隔气;现浇钢筋混凝土板;现浇钢筋混凝土板下做20mm 厚纸筋石灰粉底。

1.1.5. 楼面做法:30mm 厚水泥砂浆找平层;现浇混凝土板下做20mm 厚纸筋石灰粉底。

1.1.6. 使用可变荷载取值:楼面、屋面及楼梯的可变荷载,按附表二取值。

1.1.7. 基本风压:0ω=0.5 kN/m2,地面粗糙度为C 类;基本雪压:0S =0.3 kN/m2。

1.1.8. 材料:混凝土:基础用C30;上部结构用C30。

受力钢筋采用HRB400,箍筋采用HRB235.砖墙:±0.000以下采用M10标准砖,M5水泥砂浆;±0.000以上采用M10标准砖M5混合砂浆。

外墙均为14mm 厚1:3水泥砂浆底,6mm 厚1:1水泥砂浆加107胶贴白色面砖;墙用18mm 厚1:1:6混合砂浆,2mm 厚纸筋石灰抹面,刷白色墙涂料二度。

框架结构一榀框架手算计算书

框架结构一榀框架手算计算书

框架结构⼀榀框架⼿算计算书某培训中⼼综合楼计算书1 ⼯程概况拟建5层培训中⼼,建筑⾯积4500m 2,拟建房屋所在地的设防参数,基本雪压S 0=0.3kN ·m 2,基本风压ω0=0.45kN ·m 2地⾯粗糙度为B 类。

2 结构布置及计算简图主体5层,⾸层⾼度3.6m,标准层3.3m,局部突出屋⾯的塔楼为电梯机房层⾼3.0m,外墙填充墙采⽤300mm,空⼼砖砌筑,内墙为200mm 的空⼼砖填充,屋⾯采⽤130mm ,楼板采⽤100mm 现浇混凝⼟板,梁⾼度按梁跨度的1/12~1/8估算,且梁的净跨与截⾯⾼度之⽐不宜⼩于4,梁截⾯宽度可取梁⾼的1/2~1/3,梁宽同时不宜⼩于1/2柱宽,且不应⼩于250mm,柱截⾯尺⼨可由A c ≥cN f N][µ 确定本地区为四级抗震,所以8.0=c µ,各层重⼒荷载近似值取13kN ·m -2,边柱及中柱负载⾯积分别为7.8 6.9226.91?÷=m 2和7.8(6.92 2.72)37.44?÷+÷=m 2.柱采⽤C35的混凝⼟(f c =16.7N ·mm 2,f t =1.57N ·mm 2)第⼀层柱截⾯边柱 A C =31.326.91131051702810.816.7=?mm 2 中柱 A C =31.2537.44131052276950.816.7=?mm 2 如取正⽅形,则边柱及中柱截⾯⾼度分别为339mm 和399mm 。

由上述计算结果并综合其它因素,本设计取值如下:1层: 600mm ×600mm ; 2~5层:500mm ×500mm表1 梁截⾯尺⼨(mm)及各层混凝⼟等级强度1 3.60.45 2.2 1.10.1 5.05h m =++--=。

图1 结构平⾯布置图图2 建筑平⾯图40厚刚性防⽔细⽯砼保护层图3 剖⾯图6.9m 2.7m 6.9m(a )横向框架(b )纵向框架图4 框架结构计算简图3 重⼒荷载计算3.1 屋⾯及楼⾯的永久荷载标准值40mm 刚性防⽔细⽯砼内配φ4@200钢筋⽹ 25×0.04=1.0 kN ·m -2 20mm1:3⽔泥砂浆找平层 20×0.02=0.4 kN ·m -2 50mm炉渣找坡2% 12×0.05=0.6 kN·m-2三毡四油防⽔层 0.4 kN·m-2100mm钢筋混凝⼟板 0.1×25=2.5 kN·m-2V型轻钢龙⾻吊顶 0.25 kN·m-2合计 5.15 kN·m-21~5层楼⾯:瓷砖地⾯ 0.55 kN·m-260mm浮⽯珍珠岩混凝⼟隔声层 5×0.06=0.3 kN·m-2100mm混凝⼟楼板 0.10×25=2.5 kN·m-2V型轻钢龙⾻吊顶 0.25 kN·m-2合计 3.6 kN·m-23.2 屋⾯及楼⾯可变荷载标准值上⼈屋⾯均布活荷载标准值 2.0 kN·m-2楼⾯活荷载标准值 2.0 kN·m-2电梯机房楼⾯活荷载标准值 7.0 kN·m-2屋⾯雪荷载标准值 0.3 kN·m-23.3 墙重⼒荷载计算外墙:墙体为300mm粘⼟空⼼砖,外墙⾯贴瓷砖。

建筑工程手算工程量

建筑工程手算工程量

建筑工程手算工程量
建筑工程手算工程量需要根据设计图纸进行计算,按照以下步骤进行:
1. 梳理工程项目:将设计图纸上的各项工程项目进行分类,如结构工程、电气工程、给排水工程等。

2. 分析设计图纸:对设计图纸上的每个工程项目进行详细分析,了解其具体构造和要求。

3. 计算工程量:根据设计图纸上的尺寸、数量等信息,计算各个工程项目的工程量。

常用的计算方法有面积法、体积法、长度法等。

4. 检查计算结果:对于每个工程项目的计算结果,应进行反复核对,确保没有出现错误。

5. 汇总工程量:将各个工程项目的工程量汇总,得出总工程量,便于后续编制工程造价预算等。

6. 编制手算工程量报告:对计算出的工程量进行整理,并编制成工程量报告,便于记录和查阅。

需要注意的是,在进行手算工程量的过程中,应严格按照设计图纸上的要求进行,确保计算的准确性和可靠性。

同时,在工程量报告中不要使用与标题相同的文字,以免造成混淆和重复。

砖混结构条形基础手算电子表格.xls

砖混结构条形基础手算电子表格.xls

L0(m) 1.55 1.60 1.45 1.65 1.30 1.15 1.30 1.05 1.35 0.65 0.90 0.35 -0.05
M(kN-m) 145.46 152.98 127.73 167.49 101.85 80.70 105.93 71.18 114.53 26.62 51.94 7.53 0.17
b(mm) 1000.00
墙厚(mm) 200.00
fy235(N/mm2) 210.00
fy335(N/mm2) 300.00
内N1 内N2 内N3 内N4 内N5 内N6 外N1 外N2 外N3 外N4 外N5 外N6 N双墙
B(m) Pj(kN/m)设计值 3.30 121.09 3.40 119.51 3.10 121.50 3.50 123.04 2.80 120.54 2.50 122.04 2.80 2.30 2.90 1.50 2.00 0.90 0.10 125.36 129.13 125.69 126.00 128.25 123.00 135.00
D值取用(m) γ (kN/mm3) 内墙(m) 外墙(m) 2.10 1.88 20.00 实际布置时考虑角部、交叉部重叠影响,实际取所计算基础宽度*1.15 N(标准值)kN/m N(设计值)kN/m fa(kPa) B计算(m) 内N1 296.00 399.60 145.25 2.87 内N2 301.00 406.35 145.25 2.92 内N3 279.00 376.65 145.25 2.70 内N4 319.00 430.65 145.91 3.07 内N5 250.00 337.50 145.25 2.42 内N6 226.00 305.10 145.25 2.19 外N1 外N2 外N3 外N4 外N5 外N6 N双墙 3.基础计算 3.1底板抗弯计算 砼标号 30 ft(N/mm2) 1.43 fc(N/mm2) 14.30 260.00 220.00 270.00 140.00 190.00 82.00 10.00 351.00 297.00 364.50 189.00 256.50 110.70 13.50 145.25 145.25 145.25 145.25 145.25 145.25 2.41 2.04 2.51 1.30 1.76 0.76 0.10

砖混结构条形基础手算电子表格

砖混结构条形基础手算电子表格

290.3 满足!
此楼东部局部区域须填方约1m高,须要求控制填方时间、部位。且须控制填方土压实系数≥0.94。
F、G单元条基补充计算
1.地基承载力计算(按北京地规计算):

地基计算数据:
fka(kN/mm ) 140.00 基底土质 粘质粉土、粉 质粘土
2
室外绝对标高 基底绝对标 基底相对标 基础埋置深 ±0.00(m) 室内外高差(m) (m) 高(m) 高(m) 度d(m) 34.60 0.45 34.15 32.50 2.10 1.65 ηb 0.50 ηd 1.75 γ(kN/mm3) 19.00 γ0(kN/mm3) 20.00
D值取用(m) γ(kN/mm ) 内墙(m) 外墙(m) 2.10 1.88 20.00 实际布置时考虑角部、交叉部重叠影响,实际取所计算基础宽度*1.15 N(标准值)kN/m N(设计值)kN/m fa(kPa) B计算(m) 内N1 296.00 399.60 145.25 2.87 内N2 301.00 406.35 145.25 2.92 内N3 279.00 376.65 145.25 2.70 319.00 430.65 145.91 3.07 内N4 内N5 250.00 337.50 145.25 2.42 内N6 226.00 305.10 145.25 2.19 外N1 外N2 外N3 外N4 外N5 外N6 N双墙 3.基础计算 3.1底板抗弯计算 砼标号 30 ft(N/mm2) 1.43 fc(N/mm2) 14.30 260.00 220.00 270.00 140.00 190.00 82.00 10.00 351.00 297.00 364.50 189.00 256.50 110.70 13.50 145.25 145.25 145.25 145.25 145.25 145.25

建筑知识-手工计算钢结构工程量

建筑知识-手工计算钢结构工程量

手工计算钢结构工程量必备工具:1。

空白笔记本:用于记录一些施工要求,如油漆、防火涂料、保温等。

2.Excel:需要电脑保存钢结构计算的神器;3.硬件小工具:实用可靠的小工具。

1.看了图纸,会有人觉得我胡说八道,看不懂图纸.基本工具:1.空白笔记本:用于记录一些施工要求,如油漆、防火涂料、保温等;2.Excel:需要电脑保存钢结构计算的神器;3.硬件小工具:实用可靠的小工具。

1.看图纸有人会觉得这是胡说八道,我看不懂图纸做造价工程师。

这些都是必备技能。

我在这里想说的是,随着时代的进步和科技的发展,新的工艺和技术无时无刻不在涌现,我们一定要努力,向旧的学习。

回到正题,钢结构深化设计图其实很好理解。

我个人认为很难理解每一个深化的细节,我认为这是一个优秀造价工程师价值的体现。

在计算数量之前,请务必理解图纸的每个部分,包括设计说明。

如果不了解,有条件的去现场,或者更直接的找负责相关部位施工的技术人员谈,特别是涉及到网格和天棚顶的,一定要看透彻再继续下面的步骤!2.阅读定额书和专业分包合同在这里,我以总承包商的身份发言。

一般给甲方算钱的依据是固定金额,专业分包是合同。

所以首先要搞清楚我们对于不同科目的算法是否一致,毕竟要分别和双方结算,才能一次算两笔钱,提高工作效率。

1)计算甲方:确定需要捕捉的子目及其工程量的计算规则,并列出需要计算的工程量(一般来说,钢结构需要计算两部分数据:重量和表面积)2)分包:看清楚合同的结算条款。

以我当时的项目为例。

我们只按重量结算分包,价格包含在内,比较简单。

但是单价分三个档次,和甲方的算法不一样,必须确认清楚才能进行下一步。

如果这里不清楚,我们就开始算量,最后结算返工!3.部分项目钢结构的分项相对于我们常见的钢筋混凝土要简单很多,但是要注意不要丢失、漏项、重复项:(以下面我算的火车站为例)1)“分支”:候车厅屋顶网格、站台雨棚、站台人行天桥;我当时是按照图纸来的,领导一共给了我三张图纸,我就按照图纸算了一个零件清单。

保险公司办公楼毕业建筑结构手算共67页

保险公司办公楼毕业建筑结构手算共67页

1 建筑设计1.1 建筑方案的比选与确定根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。

1.1.1建筑功能比较由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区8层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-8层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。

关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案:方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。

方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。

该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电梯配合得当;于厕所边布置楼梯一部,可以协助主楼梯分散人流,服务与办公区的人员;此方案会导致柱的偏心受力情况较多,结构布置时稍麻烦。

第 1 页1.1.2结构布置比较方案一:采用内廊式,纵向承重方案,在纵向布置框架承重梁,在横向布置联系梁。

建筑工程结构混凝土工程量手算思路,混凝土方量

建筑工程结构混凝土工程量手算思路,混凝土方量

建筑工程结构混凝土手算思路
一、基础筏板以下部分:
1、计算条形基础、独立基础,注意是否和筏板交叉;
2、计算筏板基础;同时核实独立基础和筏板基础重叠部分,进行扣减;
3、计算地下室高低跨筏板挡土墙混凝土;
二、基础筏板以上部分:
1、计算楼板混凝土(以梁、柱边为界面),画封闭多段线,利用插件集中求和;
2、计算梁混凝土(以梁边和柱边为界),尺寸查平面图,长度图纸上拉出来;
3、计算柱子混凝土(以板顶和柱根为界),尺寸查柱表,长度查标高;
注意事项:板和梁都按边到边算,避免重复计算板的混凝土,同时柱的混凝土可直接计算,无需考虑梁交叉的问题。

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结构设计人员需要学习哪些手算项目?
曾经有一个学员向我学习结构设计手算,他提出了自己想学习的手算项目,我在其基础上进行了细化,现列出来供大家参考。

1、混凝土梁的手算
对于混凝土梁的手算,需要学习的内容主要有:
一混凝土梁的手算分为单筋、双筋;
正截面配置纵筋筋计算经济配筋率概念承载能力极限状态工程应用(设计
斜截面配筋箍筋计算和加固)
1.混凝土梁
手算内容混凝土梁裂缝宽度计算
正常使用极限状态
混凝土梁挠度计算
一混凝土梁的手算分为单筋、双筋;
正截面配置纵筋筋计算经济配筋率概念承载能力极限状态工程应用(设计
斜截面配筋箍筋计算和加固)
1.混凝土梁
手算内容混凝土梁裂缝宽度计算
正常使用极限状态
混凝土梁挠度计算
弯矩图和剪力图计算
简支梁截面尺寸确定
弯矩图和剪力图计算
2. 混凝土梁的悬挑梁截面尺寸、钢筋锚固等构造要求的确定
受力计算及截面弯矩图和剪力图计算
尺寸确定连续梁配筋包络图及钢筋锚固与截断计算
截面尺寸确定
可选学内容:混凝土梁同时受到弯矩、剪力及扭矩作用时的弯剪扭配筋计算,工程中涉及到常用构件有:雨篷梁、框架边梁、弧线梁等。

二、混凝土柱的手算
轴心受压短柱
轴心受压承载力计算
轴心受压长柱
混凝土柱对称配筋与非对称配筋
手算内容大偏心受压正截面承载力与相关曲线及应用
偏心受压承载力计算小偏心受压
可选学内容:混凝土柱除了受到竖向力还受到诸如风、地震等水平荷载作用时水平箍筋计算。

三、混凝土板的手算
配筋计算
作为基本构件的板手算裂缝宽度及挠度计算
钢筋构造要求
混凝土板的弹性方法
计算内容单向板楼盖体系
连成一体的整体式板配筋计算塑性方法
双向板楼盖体系(同样涉及弹性、塑性方法,重点讲解弯矩调幅方法)
四、混凝土构件的各种连接方式及其手算要点
铰接
类型刚接
定向滑移约束
影响:不同连接方法对混凝土构件的内力及变形影响很大;
不同连接方法下构件的内力计算
连接方式
手算要点
不同连接方法下构件的挠度计算
板与梁之间的连接
实际工程中的辨识梁与柱之间的连接
对称结构对称面上的连接
注:各种连接方式辨识和理解,涉及到材料力学及结构力学的基本理论,而且力学理论是学好结构设计的基础之一,非常重要。

五、风荷载计算
荷载代表值概念:风荷载标准值、风荷载设计值、组合值和准永久值等
基本风压的确定原则
风荷载计算风振系数计算及注意点
体型系数计算及注意点
风压高度变化系数计算
多层及高层结构风荷载手算应用实例及注意点
可选学内容:风荷载与恒载、楼面活载以及地震荷载最不利组合计算。

六、女儿墙的计算,构造柱间距的确定等内容。

女儿墙截面受压承载力计算
女儿墙局部受压承载力计算
女儿墙的计算女儿墙高厚比计算
女儿墙中圈梁与构造柱设计等构造要求
满足墙体稳定性计算要求
构造柱的计算
满足规范对间距、截面尺寸及配筋等构造要求
延伸内容:女儿墙和构造柱属于砌体结构中的一种基本构件,其他重要基本构件还包括纵横承载内墙、独立砖柱等,延伸学习的内容包括这些基本构件的独立计算、由基本构件组合而成的整体结构手算以及砌体结构的抗震计算等。

七、楼梯计算梯段板
板式楼梯平台板
平台梁
楼梯计算踏步板
梁式楼梯斜梁
平台板
平台梁
手算原理
螺旋楼梯
PKPM计算操作八、基础手算
按轴心受压基础和构造初步估算基底面积1、柱下独基的计算计算基底内力
计算基底压力(轴心和偏心)
验算地基承载力受冲切承载力
基础截面承载力计算截面受弯承载力
基础沉降计算(必要时)
初步估算基底面积
2、墙下条基的计算计算基底内力
计算基底压力(轴心和偏心)
验算地基承载力受冲切承载力
基础截面承载力计算截面受弯承载力
基础沉降计算(必要时)
按构造要求初步确定柱下条形基础梁的高度、翼板厚度、基础梁
端部悬挑长度等。

3、柱下条基的计算交叉条形基础交点上的柱荷载分配计算
柱下条基按连续梁的计算原理
柱下条基按弹性地基梁的计算原理
基础沉降计算(必要时)
根据桩的类型确定单桩承载力特征值
4、桩基的计算根据桩顶整体内力计算单桩桩顶最大及最小轴力
确定桩基础的桩数量
按构造要求初步确定桩基平面布置图(含承台的截面尺寸及高度)
桩基承台抗冲切承载力计算(验算高度第8.5.15条)
桩基承台抗剪切承载力计算(确定箍筋)
桩基承台抗弯承载力计算(确定纵向钢筋)
桩基础沉降验算
筏板基础埋深的确定
5、筏板计算筏板基础地基承载力的确定(是否考虑地下水浮力的影响)
无肋梁筏板基础的板带计算法
筏板基础的内力计算方法肋梁式筏基板元法和梁元法
筏板基础的抗冲切承载力计算
筏板基础的抗剪切承载力计算
筏板基础的抗弯承载力计算
筏板基础的沉降验算
沉降控制复合桩基又称为减沉桩基础、疏桩基础或减沉疏桩基础。

沉降控制复合桩基的基本概念
6、复合桩基的计算复合桩基的承台面积和桩数确定
复合桩基的沉降计算
复合桩基的承载力验算
复合桩基承台抗冲切承载力计算
复合桩基承台抗剪切承载力计算
复合桩基抗弯承载力计算
九、高层结构设计
高层钢筋混凝土建筑结构体系与布置
高层建筑的地震作用计算方法高层结构设计框架结构设计要点
框-剪结构设计要点
剪力墙结构设计要点。

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