砌体结构 四层教学楼设计

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四层砌体结构课程设计

四层砌体结构课程设计

四层砌体结构课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解四层砌体结构的基本概念,掌握其组成部分及相互关系;2. 掌握四层砌体结构的受力特点,了解其稳定性及抗震性能;3. 了解四层砌体结构的施工工艺及质量控制要点。

技能目标:1. 能够分析四层砌体结构的受力情况,进行简单的结构计算;2. 能够根据设计要求,正确绘制四层砌体结构的施工图纸;3. 能够运用所学知识,解决实际工程中四层砌体结构的相关问题。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对建筑结构工程的兴趣,激发其探究精神;2. 增强学生的团队合作意识,培养其在工程实践中的沟通能力;3. 提高学生的工程质量意识,培养其严谨、负责的职业素养。

课程性质:本课程为建筑结构专业课程,以理论教学与实践操作相结合的方式进行。

学生特点:学生为初中毕业生,具有一定的物理基础和空间想象力,对建筑结构有一定了解,但缺乏深入的专业知识。

教学要求:结合学生特点,注重理论知识与实际应用相结合,采用案例分析、讨论互动等多种教学方法,提高学生的专业素养和实际操作能力。

通过本课程的学习,使学生能够掌握四层砌体结构的基本知识,具备一定的工程实践能力。

二、教学内容1. 四层砌体结构概述- 砌体结构定义及分类- 四层砌体结构的应用及发展2. 四层砌体结构受力分析- 基本受力原理- 砌体结构受力性能- 稳定性和抗震性能分析3. 四层砌体结构设计- 设计原则与方法- 结构计算及验算- 施工图纸绘制4. 四层砌体结构施工技术- 施工工艺流程- 质量控制要点- 施工安全措施5. 四层砌体结构案例解析- 案例介绍与分析- 结构设计及施工问题探讨- 解决方案与应用教学内容安排与进度:第一周:四层砌体结构概述第二周:四层砌体结构受力分析第三周:四层砌体结构设计第四周:四层砌体结构施工技术第五周:四层砌体结构案例解析本教学内容根据课程目标,结合教材相关章节,注重科学性和系统性,旨在使学生全面掌握四层砌体结构的基本知识,提高其在工程实践中的应用能力。

四层建筑砌体结构课程设计实例解读

四层建筑砌体结构课程设计实例解读

目录一.结构方案1.主体结构设计方案2.墙体方案及布置3.多层砖混房屋的构造措施二.结构计算1.预制板的荷载计算与选型2.梁的计算与设计(1)计算单元及梁截面尺寸的确定(2)计算简图的确定(3)荷载设计值(4)内力计算(5)截面配筋计算(6)斜截面承载力计算3.墙体验算(1)墙体高厚比验算①静力计算方案的确定②外纵墙高厚比验算③内纵墙高厚比验算④外纵墙高厚比验算(2)纵墙承载力计算①选定计算单元②荷载计算③内力计算④墙体承载力计算⑤砌体局部受压计算(3)横墙承载力计算①荷载计算②承载力计算4.基础设计(1)计算单元(2)确定基础底面宽度(3)确定灰土垫层上砖基础底面宽度(4)根据容许宽高比确定基础高度课程设计计算书一、结构方案1.主体结构设计方案该建筑物层数为四层,总高度为13.5m,层高3.6m<4m;房屋的高宽比13.5/13.5=1<2;体形简单,室内要求空间小,横墙较多,所以采用砖混结构能基本符合规范要求。

2.墙体方案及布置(1)变形缝:由建筑设计知道该建筑物的总长度32.64m<60m,可不设伸缩缝。

工程地质资料表明:场地土质比较均匀,领近无建筑物,没有较大差异的荷载等,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》可不设防震缝。

(2)墙体布置:应当优先考虑横墙承重方案,以增强结构的横向刚度。

大房间梁支撑在内外纵墙上,为纵墙承重。

纵墙布置较为对称,平面上前后左右拉通;竖向上下连续对齐,减少偏心;同一轴线上的窗间墙都比较均匀。

个别不满足要求的局部尺寸,以设置构造拄后,可适当放宽。

根据上述分析,采用以横墙承重为主的结构布置方案是合理的。

(3)墙厚(初拟底层外墙厚为370mm,其余墙厚为240mm)。

3.多层砖混房屋的构造措施(1)构造柱的设置:构造柱的设置见图。

除此以外,构造柱的根部与地圈梁连接,不再另设基础。

在柱的上下端500mm范围内加密箍筋为φ6@150。

构造柱的做法是:将墙先砌成大马牙槎(五皮砖设一槎),后浇构造柱的混凝土。

砌体结构课程设计-四层教学楼设计

砌体结构课程设计-四层教学楼设计

一、设计背景(一)设计资料某砌体结构四层教学楼设计,其平面图、剖面图如附图所示。

(学号:201310810143,C-D轴线间距为5400mm,楼面活荷载为1.5KN/m,二层以上层高为3.1m)图1.1 教学楼建筑平面图(一层外纵墙厚370,其他墙体厚240;二、三、四层墙厚均为240)图1.2 一层窗间墙示意图图1.3 二层窗间墙示意图图1.4 教学楼剖面图(二)设计方案确定房屋的静力计算方案本房屋的屋盖、楼盖采用预制钢筋混凝土空心板,属第一类屋盖和楼盖;横墙的最大间距为 3.6310.832s m m m=⨯=<,因此本房屋属于刚性方案。

本房屋中的横墙也符合刚性方案房屋对横墙的要求。

(三)材料标号屋盖、楼盖采用预应力混凝土空心板,一、二层墙体采用烧结普通砖MU25和M10砂浆砌筑,三、四层墙体采用烧结普通砖MU20和M7.5砂浆砌筑,施工质量控制等级为B级。

各层墙厚如图所示。

窗洞尺寸为1800mm ⨯2100mm ,门洞尺寸为1200mm ⨯2400mm 。

屋面构造层做法:35mm 厚配筋细石混凝土板 20.88/mm KN 三毡四油沥青防水卷材 20.4/mm KN 40mm 厚防水珍珠岩 20.16/mm KN 20mm 厚1:2.5水泥砂浆找平层 20.4/mm KN 120mm 厚预应力混凝土空心板 21.87/mm KN 15mm 厚板底粉刷 20.3/mm KN 楼面构造层做法:大理石面层 20.42/mm KN 20mm 厚水泥砂浆找平 20.4/mm KN 120mm 厚预应力混凝土空心板 21.87/mm KN 15mm 厚板底粉刷 20.3/mm KN二、墙体高厚比验算(一)外纵墙高厚比验算取D 轴线上横墙间距最大的一段外纵墙进行高厚比验算。

对于三、四层外纵墙,3.1=H m ,()10.268.2=>s m H m ,查表5-2,0 1.0 3.1==H H m 。

混凝土砌体结构课程设计—四层教学楼

混凝土砌体结构课程设计—四层教学楼

目录课程设计任务书 (3)一、房屋结构承重方案 (6)二、房屋静力计算方案 (6)三、荷载统计 (6)四、墙体的高厚比验算 (7)五、墙体承载力计算 (7)六、墙下条形基础设计... ......... ...... ......... (18)七、过梁计算.............................. ......... (20)八、挑梁计算................................................... (22)九、抗震计算.............................. (23)十、平面图、剖面图、计算单元 (27)砌体结构课程设计一、设计资料某四层砖混教学楼其平面、剖面如图。

图中梁和墙体的截面尺寸自己选择。

墙体荷载情况如下:(1)一、二层墙体厚370mm,采用Mul0 轻骨料混凝土砌块,Mb7.5 砂浆。

三、四墙厚240mm,采用Mul0 轻骨料混凝土砌块,Mb5 砂浆。

(2)砖墙面粉刷做法及总重量○A轴线纵向墙及①、○4 轴横墙均系双面粉刷,总重5. 24kN/m2;其它○B轴纵墙为单面粉刷,总重5.07kN/m2。

(3)屋面恒荷载二毡三油绿豆砂0.35 kN/m2矿渣混凝土找平层20mm 0.4 kN/m2架空板厚25mm 0.63 kN/m2架空板支墩0.47 kN/m2圆孔板自重(含灌缝) 1.70 kN/m2梁自重25 kN/m3(4)天沟荷载二毡三油绿豆砂0.3 kN/m2沟内找平层0.46 kN/m2沟外边粉刷0.06 kN/m2天沟白重(折算成m2) 0.93 kN/m2沟内积木重0.42 kN/m2(线荷载为2.17kN/m)(5)各层楼面恒荷载细石混凝土粉面层20mm 22 kN/m3圆孔板自重 1.70 kN/m2大梁自重25 kN/m3使用活载屋面0.5 kN/m3楼面 2.0 kN/m2风载320 kN/m2木窗自重0.35 kN/m2走廊栏板重 2 kN/m2注:底层构件高度H 取至室内地坪标高(0.00)以下350mm 处。

砌体结构课程设计-四层多层办公楼(单体工程)

砌体结构课程设计-四层多层办公楼(单体工程)

目录一、设计说明 (2)二、荷载计算 (5)三、楼板计算 (8)四、现浇梁计算 (20)五、现浇楼梯计算 (25)六、墙体计算 (30)七、基础设计计算 (39)全套图纸加扣 3346389411或3012250582一、设计说明1、设计题目:多层办公楼(单体工程)2、设计依据:1)主要功能要求:为某行政单位提供办公及举行小型会议的场所。

2)建筑物房间组成及面积:总建筑面积1300~2000m2,具体如下:序号房间名称间数每间面积(m2)1普通办公室30~4020左右2高级办公室3~630~403会议室2~338~654收发传达室120左右5值班室120左右6打字文印室220左右7档案室140~658会客室132~509洗手间每层男女各1间每层25~4010门厅130~5011开水间每层1间10~2012财务室130~48 3)层数:三至四层(包括局部四层)。

4)结构质式:砌体结构(砼砌块或砼普通砖或砼多孔砖承重墙体,钢筋砼现浇楼屋盖及楼梯,刚性基础)。

5)主要建筑材料①砼砌块:MU7.5、MU10、MU15;砼普通砖、砼多孔砖:MU15、MU20、MU25;②专用砂浆:Mb5、Mb7.5、Mb10;③砼:C15、C20、C25;专用灌孔砼(可局部采用):Cb20、Cb25;④钢筋:HPB300、HRB335、HRB400、HRB500。

6)地质条件建筑场地天然地面1.10m以下为均匀粉质粘土,其地基承载力特征值f ak=160 kN/m2,地基承载力修正系数ηb=0.3、ηd=1.6,基础底面以下土的重度γ=19kN/m3,基础底面以上土的加权平均重度γm=18kN/m3,历年最高地下水位为-5.00m。

3、设计内容:1)建筑部分:绘制建筑扩初图(图纸规格为A2),其中应包括(1)建筑设计说明及门窗表;(2)建筑平面图:底层、各楼层、屋面;(3)建筑立面图:正立面、侧立面各1个;(4)建筑剖面图:必经门厅和楼梯间,至少1个。

砌体结构课程设计-四层多层办公楼(单体工程)

砌体结构课程设计-四层多层办公楼(单体工程)

目录一、设计说明 (2)二、荷载计算 (5)三、楼板计算 (8)四、现浇梁计算 (20)五、现浇楼梯计算 (25)六、墙体计算 (30)七、基础设计计算 (39)全套图纸加扣 3346389411或3012250582一、设计说明1、设计题目:多层办公楼(单体工程)2、设计依据:1)主要功能要求:为某行政单位提供办公及举行小型会议的场所。

2)建筑物房间组成及面积:总建筑面积1300~2000m2,具体如下:序号房间名称间数每间面积(m2)1普通办公室30~4020左右2高级办公室3~630~403会议室2~338~654收发传达室120左右5值班室120左右6打字文印室220左右7档案室140~658会客室132~509洗手间每层男女各1间每层25~4010门厅130~5011开水间每层1间10~2012财务室130~48 3)层数:三至四层(包括局部四层)。

4)结构质式:砌体结构(砼砌块或砼普通砖或砼多孔砖承重墙体,钢筋砼现浇楼屋盖及楼梯,刚性基础)。

5)主要建筑材料①砼砌块:MU7.5、MU10、MU15;砼普通砖、砼多孔砖:MU15、MU20、MU25;②专用砂浆:Mb5、Mb7.5、Mb10;③砼:C15、C20、C25;专用灌孔砼(可局部采用):Cb20、Cb25;④钢筋:HPB300、HRB335、HRB400、HRB500。

6)地质条件建筑场地天然地面1.10m以下为均匀粉质粘土,其地基承载力特征值f ak=160 kN/m2,地基承载力修正系数ηb=0.3、ηd=1.6,基础底面以下土的重度γ=19kN/m3,基础底面以上土的加权平均重度γm=18kN/m3,历年最高地下水位为-5.00m。

3、设计内容:1)建筑部分:绘制建筑扩初图(图纸规格为A2),其中应包括(1)建筑设计说明及门窗表;(2)建筑平面图:底层、各楼层、屋面;(3)建筑立面图:正立面、侧立面各1个;(4)建筑剖面图:必经门厅和楼梯间,至少1个。

砌体结构课程设计实例

砌体结构课程设计实例

综合课程设计任务书一、设计题目砌体结构设计二、设计资料1、某砖混结构建筑物,可选择教学楼、住宅楼或宾馆,建筑平面、刨面及梁、墙体的截面尺寸自己设计;2、屋面、楼面做法参考《国家建筑标准设计图集》;3、地质资料:地下水位标高-1.0,地基承载力为150MPa,该地区的基本风压值为0.55kN/㎡。

三、设计要求1、确定房屋的结构承重方案;2、确定房屋的静力计算方案;3、熟练掌握各种方案多层房屋墙体设计及墙、柱高厚比验算方法;4、熟悉梁端下砌体的局部受压承载力验算;5、熟悉过梁、挑梁的设计计算;6、掌握墙体设计中的构造要求,确定构造柱和圈梁的布置;7、熟悉基础结构设计;8、掌握绘制结构施工图。

一、设计资料某四层教学楼(无地下室)平面剖面如图,才用1类楼盖体系,大梁尺寸250mm×500mm。

墙体用MU10砖,M5砂浆砌筑,墙厚均为240mm。

屋面和楼面构造做法及相应荷载可由标准图集98ZJ001查取(自定),空心板自置按2.5kN /㎡,190mm厚双面粉刷,墙自重2.08kN/㎡,240mm厚双面粉刷墙自重5.24kN/㎡,铝合金窗按025kN/㎡计算。

屋面、楼面活荷载查《建筑结构荷载规范》。

工程地质资料:地下水位标高-1.0,地基承载力为150MPa,该地区的基本风压值为0.55kN/㎡。

二、设计要求1、确定房屋的结构承重方案;2、确定房屋的静力计算方案;3、熟练掌握各种方案多层房屋墙体设计及墙、柱高厚比验算方法;4、熟悉梁端下砌体的局部受压承载力验算;5、熟悉过梁、挑梁的设计计算;6、掌握墙体设计中的构造要求,确定构造柱和圈梁的布置;7、熟悉基础结构设计;8、掌握绘制结构施工图。

WOIRD格式剖面图示意图9.8㎡<50㎡,因此楼面活荷载不必折剪。

由于本地区的基本风压值W=0.55kN/㎡,且房屋高度小于4m,房屋总高小于18m,洞口水平截面面积小于截面的2/3,屋面自重大于0.8kN/㎡,所以不考虑风载的影响。

四层建筑砌体结构课程设计实例

四层建筑砌体结构课程设计实例

四层建筑砌体结构课程设计实例第一篇:四层建筑砌体结构课程设计实例目录一.结构方案1.主体结构设计方案2.墙体方案及布置3.多层砖混房屋的构造措施二.结构计算1.预制板的荷载计算与选型2.梁的计算与设计(1)计算单元及梁截面尺寸的确定(2)计算简图的确定(3)荷载设计值(4)内力计算(5)截面配筋计算(6)斜截面承载力计算 3.墙体验算(1)墙体高厚比验算① 静力计算方案的确定② 外纵墙高厚比验算③ 内纵墙高厚比验算④ 外纵墙高厚比验算(2)纵墙承载力计算① 选定计算单元② 荷载计算③ 内力计算④ 墙体承载力计算⑤ 砌体局部受压计算(3)横墙承载力计算① 荷载计算② 承载力计算4.基础设计(1)计算单元(2)确定基础底面宽度(3)确定灰土垫层上砖基础底面宽度(4)根据容许宽高比确定基础高度课程设计计算书一、结构方案1.主体结构设计方案该建筑物层数为四层,总高度为13.5m,层高3.6m<4m;房屋的高宽比13.5/13.5=1<2;体形简单,室内要求空间小,横墙较多,所以采用砖混结构能基本符合规范要求。

2.墙体方案及布置(1)变形缝:由建筑设计知道该建筑物的总长度32.64m<60m,可不设伸缩缝。

工程地质资料表明:场地土质比较均匀,领近无建筑物,没有较大差异的荷载等,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》可不设防震缝。

(2)墙体布置:应当优先考虑横墙承重方案,以增强结构的横向刚度。

大房间梁支撑在内外纵墙上,为纵墙承重。

纵墙布置较为对称,平面上前后左右拉通;竖向上下连续对齐,减少偏心;同一轴线上的窗间墙都比较均匀。

个别不满足要求的局部尺寸,以设置构造拄后,可适当放宽。

根据上述分析,采用以横墙承重为主的结构布置方案是合理的。

(3)墙厚(初拟底层外墙厚为370mm,其余墙厚为240mm)。

3.多层砖混房屋的构造措施(1)构造柱的设置:构造柱的设置见图。

除此以外,构造柱的根部与地圈梁连接,不再另设基础。

四层教学楼设计方案

四层教学楼设计方案

一、项目背景随着我国教育事业的发展,学校教学设施不断完善。

为满足学校师生教学需求,提高教学质量,我校计划建设一座四层教学楼。

本项目位于学校校园内,占地面积约为1000平方米,总建筑面积约为5000平方米。

以下为本项目的教学楼设计方案。

二、设计原则1. 符合国家建筑规范和标准;2. 确保教学楼的安全性、实用性和舒适性;3. 充分考虑环保、节能和可持续发展;4. 注重与校园环境协调,体现学校特色。

三、设计方案1. 教学楼布局教学楼采用四层建筑,分为四层主体和一层地下室。

一层为主体入口,设有接待大厅、教务处、会议室等;二层至四层为教室和办公室。

地下室为车库、设备间等。

2. 外立面设计外立面采用现代简约风格,以白色为主色调,配以灰色和米色的点缀。

建筑造型简洁大方,线条流畅,富有现代感。

外墙面采用玻璃幕墙,既保证了采光,又体现了建筑的通透性。

3. 结构设计教学楼采用钢筋混凝土框架结构,具有良好的抗震性能。

柱网布置合理,满足荷载要求。

楼板采用现浇钢筋混凝土板,保证了楼板的整体性和安全性。

4. 功能分区(1)一层:接待大厅、教务处、会议室、图书阅览室、设备间、卫生间等;(2)二层:教室(普通教室、多媒体教室、实验室等);(3)三层:教室、办公室、会议室、卫生间等;(4)四层:教室、办公室、会议室、卫生间等;(5)地下室:车库、设备间、卫生间等。

5. 设施配置(1)教学设备:配备多媒体教学设备、实验室设备、音响设备等;(2)消防设施:设置消防水池、消防水泵、消防喷淋系统、消防报警系统等;(3)通风、空调:采用中央空调系统,保证室内空气质量;(4)照明:采用节能灯具,满足教学需求;(5)电梯:设置两部电梯,方便师生上下楼。

四、结语本四层教学楼设计方案充分考虑了学校师生教学需求,体现了现代建筑风格,确保了建筑的安全性、实用性和舒适性。

相信该方案的实施将为学校提供优质的教学环境,助力教育事业的发展。

浅谈中小学砌体结构教学楼的抗震设计

浅谈中小学砌体结构教学楼的抗震设计

浅谈中小学砌体结构教学楼的抗震设计中小学砌体结构教学楼是一种常见的建筑结构,它不仅满足建筑物的功能需求,而且具有较强的抗震能力。

抗震设计是建筑安全性能评价中最重要的项目,因此在设计中小学砌体结构教学楼时,抗震设计尤为重要。

一、中小学砌体结构教学楼抗震设计的基本原理1.加强抗震性能的改进和调整。

通过对建筑结构的分析,找出存在的抗震性能较弱的部位,采取有效的加固措施。

2.加大抗震性能的调整。

增加建筑结构的抗震性,提高其耐震性能,使其在经历地震时不出现裂缝,确保教学楼的安全性。

3.考虑建筑结构的弹性变形量。

建筑结构必须具有一定的弹性变形量,以便在地震时能够有效地减少撞击力。

4.设计地震隔离结构。

建设中小学砌体结构教学楼时,应根据地震设计要求,采用合理的地震隔离结构,减少结构内部强度和刚度组合以及边缘受力的变化,从而达到抗震设计的目的。

5.正确使用抗震技术。

应正确选用合理的抗震技术,如抗震阻尼器、阻尼器和抗拉支撑,以更好地组织抗震性能,减少地震对建筑结构的影响。

二、中小学砌体结构教学楼抗震设计的具体要求1.保护墙在空间布置上应设计成双层结构,厚度不低于200mm,垂直抗震性能较好。

2.屋顶要选用耐震性能良好的金属瓦和封砂瓦,应安装抗震支撑及隔震支承架,以确保抗震性能。

3.采用玻璃钢特殊节点技术,在砌体结构上设计可抗震的节点结构,避免建筑在地震中产生裂缝。

4.地基基础设计必须符合工程地质条件和土体条件,并且具备足够的可抗震性能。

5.楼梯和结构柱应增加钢筋,楼梯和结构梁应采用锚固技术,以增强其可抗震性能。

三、抗震设计的实施1.结构设计应科学合理,地震响应系数最低不低于规定要求,经受强度不低于规定要求。

2.在施工过程中,应严格按照工程规范和技术规范施工,合理使用高强度混凝土材料,加强混凝土混合料的抗震性能,防止抗震性能降低,保证建筑物强度和稳定性。

3.施工质量应严格按照建筑设计文件要求进行抗震检测,确保其安全可靠,避免地震时出现损坏的现象。

某四层砌体结构预制板教学楼振动台缩尺模型试验设计

某四层砌体结构预制板教学楼振动台缩尺模型试验设计

4 5号钢加 工 而成 。墙 体 附加 的交叉 斜撑 直径 为 8m 采用 8 8级螺 杆加 工而 成 。 m, .
2 3 预 制板 的模 拟 .
原 型结构 预 制板厚 度 为 10mm, 按 1 0 若 :4模 拟 , 型 预制 板 厚 度 应 为 2 模 5mm。考 虑 到 实 际施 工 精 度, 以及 2 m厚 预 制板无 法 承担需 放 置在楼 板 上 的 附加 质 量 。 因此模 型预 制楼 板 的厚度 不 按 1 5m :4模
振 动 台模 型对 比试 验 , 绍 这两个 砌体 结构 整体 缩尺 模 型设计 的全 过程 及其 中应该 注 意的 问题 。 介
1 原 型 结 构 介 绍
原 型结构 选取建 于 2 0世 纪 9 0年代 以前 , 具有 典型代 表 意 义 的某 四层 外廊 式 砌 体结 构 预 制板 教 学楼 中的一个 单元 , 其平 面布 置如 图 1 示 。教: 问 84n, 所 塞开 . l进深 6 6I, 挑外 廊 宽度 18i, 高均 为 36 . I T悬 . 层 n . I。教室 中部 有两 根花 篮梁 , n 预制 板 (0 f ) 置 其 上 。墙 体厚 度 20m 采用 MU O烧 结 普通 砖 , 10mr厚 搁 l 4 m, I
。 ‘ 。8 4 0 ‘ 0 。 。
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型 与 原 型 正应 力 和剪 应 力 的相 似 关 系 一致 , 要求 加速度 的相 似 系数 s 为 10 取 . 。研 究 表
明 , 于 由重 力 荷 载 引起 的竖 向压 应 力 对 结 由
图 1 原型结构平面图 ( 位 : ) 单 mm
要 目的是探 讨采 用体 外 预应力 法 加 固后 的原 型结构 在不 同水 准地 震作 用 下 的抗震 性 能 , 因此采 用强 度模 型, 在选 用模 型材料 时 , 考虑 应力 一 变关 系尽 可能与 原型结 构相 同¨ 。 应 应

四层培训中心教学楼设计(附件含word计算书、CAD建筑、结构图)

四层培训中心教学楼设计(附件含word计算书、CAD建筑、结构图)
柱截面尺寸的确定 ....................................................................................................... 3 梁尺寸确定 ................................................................................................................... 3 楼板厚度 ....................................................................................................................... 4
本科毕业设计(论文)


本设计为培训中心教学楼,总建筑面积 3725 平方米。教学楼主体四层。层 高 3.9 米。主体采用框架结构体系,填充墙采用轻质砌块,基础采用桩基础。7 度抗震设防,二类场地。 根据房屋的使用功能及建筑设计的要求,进行了建筑平面,立面及剖面设 计,并且绘制了配筋图及平面结构布置图。本建筑结构形式合理,功能分区明 确,能满足防火疏散及抗震要求,能与周围环境相协调。 关键词:建筑 框架 混凝土 抗震设计
3.3.1 3.3.2
I
本科毕业设计(论文) 3.3.3 3.3.4 竖向荷载下框架受荷总图 ........................................................................................... 9 重力荷载代表值计算 ................................................................................................. 14

砌体结构四层教学楼设计

砌体结构四层教学楼设计

河南工程学院考查课课程设计砌体结构课程设计学生姓名:学院:专业班级:专业课程:指导教师:201 年月日目录1设计背景 (2)1.1设计资料 (2)1.2材料标号 (1)2设计方案 (1)2.1确定房屋的静力计算方案 (1)3墙体高厚比验算 (1)3.1外纵墙高厚比验算 (1)3.2内纵墙高厚比验算 (2)3.3横墙高厚比验算 (3)4承载力验算 (3)4.1 荷载资料 (3)4.2纵墙承载力计算 (4)4.3横墙承载力计算 (17)5基础设计 (17)5.1概述 (17)5.2 墙下条形基础设计 (17)6 结果与结论 (18)7 收获与致谢 (19)7.1 收获 (19)7.2 致谢 (19)8 参考文献 (20)1设计背景1.1设计资料某砌体结构四层教学楼设计,其平面图、剖面图如附图所示。

教学楼建筑平面图(一层外纵墙厚370,其他墙体厚240;二、三、四层墙厚均为240)标准文案一、二层窗间墙示意图教学楼剖面标准文案1.2材料标号屋盖、楼盖采用预应力混凝土空心板,墙体采用烧结页岩砖MU10和水泥混合砂浆砌筑,三、四层砂浆的强度等级为M2.5,一、二层砂浆的强度等级为M5,施工质量控制等级为B级。

各层墙厚如图所示。

窗洞尺寸为1800mm⨯2100mm,门洞尺寸为1200mm⨯2400mm。

屋面构造层做法:35mm厚配筋细石混凝土板三毡四油沥青防水卷材,撒铺绿豆砂40mm厚防水珍珠岩20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层120mm厚预应力混凝土空心板15mm厚板底粉刷楼面构造层做法:大理石面层20mm厚水泥砂浆找平120mm厚预应力混凝土空心板15mm厚板底粉刷2设计方案2.1确定房屋的静力计算方案本房屋的屋盖、楼盖采用预制钢筋混凝土空心板,属第一类屋盖和楼盖;横墙的最大间距为 3.6310.832=⨯=<,因此本房屋属于刚性方案。

s m m m本房屋中的横墙也符合刚性方案房屋对横墙的要求。

3墙体高厚比验算3.1外纵墙高厚比验算取D轴线上横墙间距最大的一段外纵墙进行高厚比验算。

四层框架结构教学楼设计计算书

四层框架结构教学楼设计计算书

毕业设计结构计算书指导老师:刘文华1、结构选型与布置(1)结构选型本建筑只有4层,且为教学楼,为便于办公及其他要求,采用大开间。

为使结构的整体刚度较好,楼面、屋面、楼梯等主要受力构件均采用现浇框架结构。

基础为柱下独立基础。

(2)结构布置框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系,框架梁、柱中心线宜重合。

根据建筑设计,本结构平面图布置如图所示。

图1-1 结构平面布置图本建筑柱距为4.1米,根据结构布置,本建筑板均为双向板,板厚120mm。

l h )81181(-=mm mm mm 60120240⨯⨯2/18m kN =γ本建筑的材料选用如下:混凝土:C30 钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB400,其余采用热轧钢筋HPB235墙体:外纵墙、分户墙采用灰砂砖,其尺寸为 ,重度门窗 :钢塑2、框架计算简图和梁柱线刚度计算图1-1所示的框架结构体系纵向和横向均为框架结构,是一个空间结构体系,理应按空间结构进行计算。

但是,采用手算和借助简单的计算工具计算空间框架太过复杂,《高层建筑混凝土结构技术规定》(JGJ3-2002)允许在纵、横两个方向将其按平面框架计算。

夲计算书只做横向平面框架计算,纵向平面框架的计算方法与横向相同,从略。

本计算中,横向柱距4.1米,荷载基本相同,可选用一品框架进行计算与配筋,其余框架可参照次榀框架进行配筋。

现以4号轴线的KL-4为计算单元。

(1)梁、柱截面尺寸估算1)框架横梁截面尺寸框架横梁截面高度 ,截面宽度 。

本结构中,取, mm b 240=,mm h 400=2)框架柱截面尺寸 底层柱轴力估算:假定结构每平方米总荷载设计值12kN ,则底层中柱的轴力设计值约为: KN N 32.121061.41.412=⨯⨯⨯=。

采用C30混凝土浇捣,查的 。

假定2/35.0m kN =γh b )2131(-=Mpa f c 3.14=28.06006003.141458000=⨯⨯==c fbh N u柱子截面尺寸 ,则柱的轴压比为:故符合要求。

某四层砖混教学楼建筑方案图纸(7度抗震)

某四层砖混教学楼建筑方案图纸(7度抗震)
1-10.51.1.1.51.59.14.会签专业设 备电 气建 筑结 构%%13012@100%%13012@100TB3%%1306@200%%13012@100%%13012@100TB2%%13012@100%%1306@200%%13012@1002.2103.530500500%%13012@1005.3603.5308.9607.130TB4%%13012@100%%13012@100%%1306@200%%13012@1007.13010.7308.9605.360注:圈梁与沿板梁重叠处取消圈梁,圈梁纵筋锚入阳台梁或沿板梁内圈梁均为轴线居中设置用于所注标高处的所有 墙体QL12404%%13012-0.0607.1303.53010.730%%1306@200用于所注标高处的所有 外墙370QL2圈梁均为贴墙外皮齐设置5006%%13012%%1306@200DL13900%%C6@2002%%c122%%c12-0.07012%%c122%%c121-1300350MU100.97水泥砂浆砌 机砖M53:7其压实系数不小于灰土%%13112@10014X300=4200TL-1160%%131120@1001100500TB1700490105105DL1180-0.070%%13112@1001100180+14X150=22802.210%%1306@200梯段宽3900TL-1TL-1梯段宽21003900梯段宽梯段宽210014.400(14.400)10.7307.1303.530-0.060R700R2003.800%%1308@150%%1308@150%%13112@130%%1306@2004%%131166%%1311213.800%%1306@150YP-2L=3000+2X250R60014.400QL-YP1QL2参平面图扣铁(240

砌体结构-四层教学楼设计

砌体结构-四层教学楼设计

砌体结构-四层教学楼设计河南工程学院考查课课程设计砌体结构课程设计学生姓名: ___________________ 学院: ______________________ 专业班级: ___________________ 专业课程: ___________________ 指导教师: __________________201 年月日1・1设计资料 (2)1・2材料标号 (1)2设计方案 (1)2.1确定房屋的静力计算方案 (1)3墙体高厚比验算 (1)3・1外纵墙高厚比验算 (1)3.2内纵墙高厚比验算 (2)3・3横墙高厚比验算 (3)4承载力验算 (3)4.1荷载资料 (3)4・2纵墙承载力计算 (4)4・3横墙承载力计算 (17)5基础设计 (17)5・1概述 (17)5.2墙下条形基础设计 (17)6结果与结论 (18)7收获与致谢 (19)7.1收获 (19)7.2致谢 (20)1设计背景1.1设计资料某砌体结构四层教学楼设计,其平面图、剖面图如附图所示教学楼建筑平面图(一层外纵墙厚370,其他墙体厚240; 四层墙厚均为240)1800620亠、二层窗间墙示意图oaafr-■■g6g1g6OOH教学楼剖面1.2 材料标号屋盖、楼盖采用预应力混凝土空心板,墙体采用烧结页岩砖MU1(和水泥混合砂浆砌筑,三、四层砂浆的强度等级为M2.5, —、二层砂浆的强度等级为M5施工质量控制等级为B级。

各层墙厚如图所示。

窗洞尺寸为1800mm2100mm门洞尺寸为1200mm2400mm 屋面构造层做法:35mm厚配筋细石混凝土板三毡四油沥青防水卷材,撒铺绿豆砂40mn厚防水珍珠岩20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层120mm 厚预应力混凝土空心板15mm厚板底粉刷楼面构造层做法:大理石面层20mm厚水泥砂浆找平120mm厚预应力混凝土空心板15mm厚板底粉刷2 设计方案2.1 确定房屋的静力计算方案本房屋的屋盖、楼盖采用预制钢筋混凝土空心板,属第一类屋盖和楼盖;横墙的最大间距为s 3.6m 3 10.8m 32m,因此本房屋属于刚性方案。

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河南工程学院考查课课程设计砌体结构课程设计学生姓名:学院:专业班级:专业课程:指导教师:201 年月日目录1设计背景 (2)1.1设计资料 (2)1.2材料标号 (1)2设计方案 (1)2.1确定房屋的静力计算方案 (1)3墙体高厚比验算 (1)3.1外纵墙高厚比验算 (1)3.2内纵墙高厚比验算 (2)3.3横墙高厚比验算 (3)4承载力验算 (3)4.1 荷载资料 (3)4.2纵墙承载力计算 (4)4.3横墙承载力计算 (17)5基础设计 (17)5.1概述 (17)5.2 墙下条形基础设计 (17)6 结果与结论 (18)7 收获与致谢 (19)7.1 收获 (19)7.2 致谢 (19)8 参考文献 (20)1设计背景1.1设计资料某砌体结构四层教学楼设计,其平面图、剖面图如附图所示。

教学楼建筑平面图(一层外纵墙厚370,其他墙体厚240;二、三、四层墙厚均为240)一、二层窗间墙示意图教学楼剖面1.2材料标号屋盖、楼盖采用预应力混凝土空心板,墙体采用烧结页岩砖MU10和水泥混合砂浆砌筑,三、四层砂浆的强度等级为M2.5,一、二层砂浆的强度等级为M5,施工质量控制等级为B级。

各层墙厚如图所示。

窗洞尺寸为1800mm⨯2100mm,门洞尺寸为1200mm⨯2400mm。

屋面构造层做法:35mm厚配筋细石混凝土板三毡四油沥青防水卷材,撒铺绿豆砂40mm厚防水珍珠岩20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层120mm厚预应力混凝土空心板15mm厚板底粉刷楼面构造层做法:大理石面层20mm厚水泥砂浆找平120mm厚预应力混凝土空心板15mm厚板底粉刷2设计方案2.1确定房屋的静力计算方案本房屋的屋盖、楼盖采用预制钢筋混凝土空心板,属第一类屋盖和楼盖;横墙的最大间距为 3.6310.832=⨯=<,因此本房屋属于刚性方案。

s m m m本房屋中的横墙也符合刚性方案房屋对横墙的要求。

3墙体高厚比验算3.1外纵墙高厚比验算取D轴线上横墙间距最大的一段外纵墙进行高厚比验算。

对于三、四层外纵墙,3.6H m =,10.82(7.2)s m H m =>,查表3-2,0 1.0 3.6H H m ==。

三、四层墙的砂浆强度等级为M2.5,查表4-4,[β]=22。

一、二层墙的砂浆强度等级为M5,查表4-4,[β]=24。

考虑窗洞的影响,。

三,四外纵墙的实际高厚比023.615[]0.82217.60.24H h βμβ===<=⨯=,满足要求。

对于第二层外纵墙,属带壁柱墙,其几何特征为:21.80.240.130.620.5126A m m m m m =⨯+⨯=32333440.370.1490.221[1.80.149(1.80.62)(0.240.149)0.620.221]/3 4.51210y m m mI m m-=-==⨯+-⨯-+⨯=⨯0.094i m === 3.5 3.50.0940.329T h i m m ==⨯=10.827.2s m H m =>=,查表3-2,0 1.0 3.6H H m ==整片墙的高厚比023.611.0[]0.82419.20.329T H h βμβ===<=⨯=,满足要求。

验算壁柱间墙时, 3.6s m H ==,查表4-3,00.60.6 3.6 2.16H s m m ==⨯=。

壁柱间墙的高厚比022.169.0[]19.20.24H h βμβ===<=,亦满足要求。

对于一层外纵墙,10.82(2 4.89.6)s m H m m =>⨯=,查表4-2,0 1.0 4.8H H m ==。

一层外纵墙的实际高厚比024.813.0[]0.82419.20.37H h βμβ===<=⨯=,满足要求。

3.2内纵墙高厚比验算C 轴线上横墙间距最大的一段内纵墙上开有两个门洞,210.4 2.4/10.80.91μ=-⨯=,大于上述0.8,故不必验算便可知三、四层内纵墙高厚比符合要求。

对于一层内纵墙,0 1.0 4.8H H m ==,024.820.0[]0.912421.840.24H h βμβ===<=⨯=,满足要求。

二层内纵墙的计算高度比一层内纵墙的小,显然其高厚比亦能满足要求,不必再验算。

3.3横墙高厚比验算横墙厚度为240mm ,墙长s=4.8m ,且墙上无洞口,其允许高厚比较纵墙的允许高厚比有利,不必再验算。

4承载力验算4.1 荷载资料(1)屋面恒荷载标准值35mm 厚配筋细石混凝土板:325/0.0350.88kN m m kPa ⨯=顺水方向砌120mm 厚180mm 高条砖:319/0.180.12/0.50.82kN m m m m kPa ⨯⨯=三毡四油沥青防水卷材,撒铺绿豆砂:0.4kPa 40mm 厚防水珍珠岩:34/0.040.16kN m m kPa ⨯=20mm 厚1:2.5水泥砂浆找平层:320/0.020.4kN m m kPa ⨯= 110mm 厚预应力混凝土空心板(包括灌缝):2.0kPa 15mm 厚板底粉刷:316/0.0150.24kN m m kPa ⨯= 屋面恒荷载标准值合计:4.90kPa (2)上人屋面的活荷载标准值:2.0kPa (3)楼面恒荷载标准值大理石面层:328/0.0150.42kN m m kPa ⨯=20mm 厚水泥砂浆找平层:320/0.020.4kN m m kPa ⨯= 110mm 厚预应力混凝土空心板:2.0kPa 15mm 厚板底粉刷:0.24kPa 楼面恒荷载标准值合计:3.06kPa (4)楼面活荷载标准值:2.0kPa(5)屋面梁、楼面梁自重标准值:325/0.20.5 2.5/kN m m m kN m ⨯⨯= (6)墙体自重标准值240mm 厚墙体自重:5.24kPa (按墙面计) 370mm 厚墙体自重:7.71kPa (按墙面计) 铝合金玻璃窗自重:0.4kPa (按墙面计)本地区的基本风压为0.35kPa ,且房屋层高小于4m ,房屋总高小于28m ,故该设计可不考虑风荷载的影响。

4.2纵墙承载力计算(1)选取计算单元该房屋有内、外纵墙,D 轴墙较A 轴墙不利。

对于B 、C 轴内纵墙,走廊楼面传来的荷载,虽使内纵墙上的竖向压力有所增加,但梁(板)支承处墙体轴向力的偏心距却有所减少,且内纵墙上的洞口宽度较外纵墙上的小。

因此,可只在D 轴取一个开间的外纵墙为计算单元,其受荷面积为23.6 2.48.64m ⨯=(按理需扣除一部分墙体的面积,这里仍近似地以轴线尺寸计算)。

(2)确定计算截面通常每层墙的控制截面位于墙顶部梁(或板)底面(如截面1-1)和墙底底面(如截面2-2)处。

在截面1-1等处,梁(板)传来的支承压力产生的弯矩最大,且为梁(板)墙支承处,其偏心受压和局部受压均不利。

在截面2-2等处,则承受的轴心压力最大。

本房屋中第四层和第三层墙体所采用的砖、砂浆强度等级和墙厚虽相同,但轴心力的偏心距不同;第一层和第二层墙体的墙厚不同,因此需对截面1-1~截面8-8的承载力分别进行计算。

(3)荷载计算取一个计算单元,作用于纵墙的荷载标准值如下:屋面恒荷载: 24.9a 8.64m +2.5/m 2.4m=48.34kP kN kN ⨯⨯ 女儿墙自重(厚240mm,高900mm,双面粉刷): 5.24a 0.9m 3.6m=16.98kP kN ⨯⨯ 二、三、四层楼面恒荷载:23.06a 8.64m +2.5/m 2.4m=32.44kP kN kN ⨯⨯ 屋面活荷载: 22.0a 8.64m =17.28kP kN ⨯二、三、四层楼面活荷载: 22.0a 8.64m =17.28kP kN ⨯ 三、四层墙体和窗自重:5.24a (3.6 3.6 1.8 2.1)0.4a 1.8m 2.1m=49.62kP kP kN ⨯⨯-⨯+⨯⨯ 二层墙体(包括壁柱)和窗自重:5.24a 3.6m 3.6m-1.8m 2.1m-0.62m 3.6m +0.4a 1.8m 2.1m+7.71a 0.62m 3.6m=55.13kP kP kP kN⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯()一层墙体和窗自重:7.71a (3.6 4.8m-1.8m 2.1m +0.4a 1.8m 2.1m=105.60kP kP kN ⨯⨯⨯⨯⨯)(4)控制截面的内力计算 ①第四层第四层截面1-1处:由屋面荷载产生的轴向力设计值应考虑两种内力组合(1)l (2)l (1)1(2)1=1.2(48.3416.98) 1.417.28102.58=1.35(48.3416.98)17.28105.46=1.248.34 1.417.2882.2=1.3548.3417.2882.54k l l N kN kN kN kN N kN kN kN kN N kN kN kN N kN kN N⨯++⨯=⨯++=⨯+⨯=⨯+=三、四层墙体采用烧结页岩砖MU10、水泥混合砂浆M2.5砌筑,查表2-4,砌体的抗压强度设计值一二层墙体采用烧结页岩砖MU10、水泥混合砂浆M5砌筑,砌体的抗压强度设计值。

屋(楼)面梁端均设有刚性垫块,由公式(3-18)和表3-5,取4.5,010=≈δσf ,此时刚性垫块上表面处梁端有效支承长度a 0,b 为0, 5.4106b a mm δ=== (1)(1)110,(0.4)82.2(0.120.40.106) 6.38l b M N y a kN m kN m =-=⨯-⨯=⋅ (2)(2)110,(0.4)82.54(0.120.40.106) 6.41l b M N y a kN m kN m =-=⨯-⨯=⋅ (1)(1)(1)111(2)(2)(2)1116.38102.580.0626.41105.460.061e M N kN m kN m eMNkN m kN m==⋅===⋅=第四层截面2-2处:轴向力为上述荷载1N 与本层墙自重之和:(1)2(2)2102.58 1.249.62162.12105.46 1.3549.62172.45N kN kN kNNkN kN kN=+⨯==+⨯=②第三层第三层截面3-3处:轴向力为上述荷载2N 与本层楼盖荷载3l N 之和:(1)3 1.232.44 1.417.2863.12l N kN kN kN =⨯+⨯= (1)3162.1263.12225.24N kN kN kN =+= (1)162.120.3751.80.24kNMPa m mσ==⨯(1)00.3751.30.29f σ==查表3-5,(1)1 5.835,δ=由公式得(1)0, 5.835115b a mm == (1)(1)(1)330,(0.4)63.12(0.120.40.115) 4.67l b M N y a kN m kN m =-=⨯-⨯=⋅ (1)(1)(1)333 4.67225.240.021e M N kN m kN m ==⋅= (2)3 1.3532.4417.2861.07l N kN kN kN =⨯+= (2)3172.4561.07233.52N kN kN kN =+= (2)0172.450.3991.80.24kNMPa m mσ==⨯(2)00.3991.30.31f σ==查表3-5,(2)1 5.865δ=,由公式得(2)0, 5.865115b a mm == (2)(2)(2)330,(0.4)61.07(0.120.40.115) 4.52l b M N y a kN m kN m =-=⨯-⨯=⋅ (2)(2)(2)333 4.52233.520.019e M N kN m kN m ==⋅=第三层截面4-4处:轴向力为上述荷载3N 与本层墙自重之和:(1)4(2)4225.24 1.249.62284.78233.52 1.3549.62300.51N kN kN kNNkN kN kN=+⨯==+⨯=③第二层第二层截面5-5处:轴向力为轴向荷载N 4与本层楼盖荷载之和:(1)563.12l N kN =(1)5284.7863.12347.9N kN kN kN =+= (1)02284.780.5560.5126kNMPa m σ==(1)00.5560.371.5fσ==由表3-5,(1)1 5.955δ=,由公式得:(1)0,110b a mm == (1)(1)(1)(1)5520,41(0.4)()l b M N y a N y y =---63.12(0.2210.40.11)284.78(0.1490.12)kN m kN m =⨯-⨯-⨯- 2.91kN m =⋅(1)(1)5(1)552.910.008347.9M kN mem kNN⋅===2561.07l N kN =(2)5300.5161.07361.58N kN kN kN =+= (2)02300.510.5860.5126kNMPa m σ==(2)00.5860.391.5fσ==由表3-5,(1)1 5.985δ=,由公式得:(2)0,110b a mm == (2)(2)(2)(2)5520,41(0.4)()l b M N y a N y y =---61.07(0.2210.40.11)300.51(0.1490.12)kN m kN m =⨯-⨯-⨯- 2.09kN m =⋅(2)(2)5(2)552.090.006361.58M kN mem kNN⋅===第二层截面6-6处:轴向力为上述荷载N 5与本层墙体自重之和:(1)6347.9 1.255.13414.06N kN kN kN =+⨯= (2)6361.58 1.3555.13436.01N kN kN kN =+⨯=④第一层第一层截面7-7处:轴向力为上述荷载N 6与本层楼盖荷载之和:(1)763.12l N kN =(1)7414.0663.12477.18N kN kN kN =+= (1)02414.060.6221.80.37kNMPa m σ==⨯(1)/0.622/1.50.42f σ==查表3-5,(1) 6.09δ=,由公式得:(1)0, 6.09112b mm α== ()(1)(1)(1)(1)770,610.4()l b M N y a N y y =---()()63.120.1850.40.112414.060.1850.149kN m kN m =⨯-⨯-⨯- 6.06kN m =-⋅(1)(1)(1)777/ 6.06/477.180.013e M N kN m kN m ==⋅= (2)761.07l N kN =(2)7436.0161.07497.08N kN kN kN =+= (2)0436.010.6551.80.37kNMPa m mσ==⨯(2)0,/0.655/1.50.44b f σ==查表3-5,(2)1 6.18,δ=由公式得:(2)0, 6.18113b a mm == ()(2)(2)(2)(2)770,610.4()l b M N y a N y y =---61.07(0.1850.40.113)436.01(0.1850.149)kN m kN m =⨯-⨯-⨯- 7.16kN m =-⋅(2)(2)(2)777/7.16/497.080.014e M N kN m kN m ==⋅=第一层截面8-8处:轴向力为上述荷载7N 与本层墙体自重之和:(1)8(2)8477.18 1.2105.60603.9497.08 1.35105.60639.64N kN kN kN NkN kN kN=+⨯==+⨯=第四层窗间墙承载力验算① 第四层截面1-1处窗间墙受压承载力验算第一组内力:(1)(1)11102.58,0.062N kN e m == 第二组内力:(2)(2)11105.46,0.061N kN e m ==对于第一组内力有0/0.062/0.240.26/0.061/0.120.520.6/ 3.6/0.2415e h e y H h β====<===查表3-3,0.29ϕ=,按公式有30.29 1.3 1.80.2410162.86102.58,fA kN kN kN ϕ=⨯⨯⨯⨯=>满足要求对于第二组内力有/0.061/0.240.25/0.061/0.120.500.615e h e y β====<=查表3-3,0.30,ϕ=按公式3-16有30.30 1.3 1.80.2410168.5105.46,fA kN kN kN ϕ=⨯⨯⨯⨯=>亦满足要求②第四层截面2-2处,窗间墙受压承载力验算第一组内力: (1)(1)22162.12,0N kN e == 第二组内力: (2)(1)21172.45,0N kN e ==/0,15e h β==查表3-3,0.69,ϕ=按公式有30.69 1.3 1.80.2410387.50172.45,fA kN kN kN ϕ=⨯⨯⨯⨯=>满足要求③梁端支撑处(截面1-1)砌体局部受压承载力验算 梁端设置尺寸为740240300mm mm mm ⨯⨯的预制刚性垫块 垫块面积 20.240.740.1776b b b A a b m m m ==⨯=第一组内力: (1)16.980.041.80.24kNMPa m mσ==⨯(1)1(1)0,82.2106l bN kN amm==3200010.040.1776107.17.182.289.3b l N A MPa m kN N N kN kN kNσ==⨯⨯=+=+=()()()10,010.4/82.20.120.40.106/89.30.071l b l e N y a N N kN m kN m =-+=⨯-⨯=/0.071/0.240.30e h == 按3β≤,查表3-3,0.48ϕ=。

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