全套土木工程教学楼毕业设计计算书(含图纸)
【全套】土木工程教学楼毕业设计计算书(含图纸)
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毕业设计教学楼设计计算书题目: XX大学土木工程学院教学楼设计院系名称:土木工程学院专业班级:土木工程******班学生姓名:学号: 20*********指导教师: ********* 教师职称:教授20**年**月**日目录摘要 (5)绪论................................................. 错误!未定义书签。
1 建筑设计理念及设计依据............................. 错误!未定义书签。
1.1 设计理念......................................... 错误!未定义书签。
1.2 工程概况......................................... 错误!未定义书签。
1.3设计依据......................................... 错误!未定义书签。
2 建筑设计........................................... 错误!未定义书签。
2.1 平面设计 (7)2.2 立面设计......................................... 错误!未定义书签。
2.3 建筑剖面设计..................................... 错误!未定义书签。
2.4 其它部分详细做法和说明 (8)3 截面尺寸初步估计 (9)3.1柱截面设计 (9)3.2梁的截面设计 (10)4 框架侧移刚度的计算................................. 错误!未定义书签。
4.1 横梁线刚度i b的计算............................. 错误!未定义书签。
4.2 柱线刚度i c的计算............................... 错误!未定义书签。
土木工程毕业设计论文教学楼毕业设计计算书(有全套图纸)
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目录1引言 (1)2建筑设计说明 (2)2.1 工程概括 (2)2.2 工程设计依据 (2)2.3 建筑设计的目的和要求 (2)2.4 建筑平面设计 (3)2.5建筑剖面设计 (8)2.6建筑体型和立面的设计 (8)2.7构造设计 (9)3结构设计说明 (11)3.1 工程概况 (11)3.2 设计主要依据和资料 (11)3.3 结构设计方案及布置 (13)3.4 变形缝的设置 (13)3.5 构件初估 (13)3.6 基本假定与计算简图 (14)3.7 荷载计算 (14)3.8 侧移计算及控制 (14)3.9 内力计算及组合 (15)3.10 基础设计 (15)3.11 施工材料 (15)3.12 施工要求及其他设计说明 (16)4 设计计算书 (16)4.1 设计原始资料 (16)4.2 结构布置及计算简图 (17)4.3 荷载计算 (19)4.4 地震作用计算 (30)4.5 竖向荷载作用下框架内力计算 (41)4.6 风荷载计算 (56)4.7 内力组合 (58)4.8 截面设计 (61)4.9 楼板设计 (69)4.10楼梯设计 (74)4.11 基础设计 (81)4.12 纵向连续梁设计 (94)5 电算部分 (99)结论 (154)致谢 (155)参考文献 (156)3 结构设计说明3.1 工程概况某中学教学楼,设计要求建筑面积约2000--4000m2,3-4层。
经多方论证,初步确定设为四层,结构为钢筋混凝土框架结构。
3.2 设计主要依据和资料3.2.1 设计依据a) 国家及江苏省现行的有关结构设计规范、规程及规定。
b) 本工程各项批文及甲方单位要求。
c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。
3.2.2 设计资料1 房屋建筑学武汉工业大学出版社2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社3 基础工程同济大学出版社4 建筑结构设计东南大学出版社5 结构力学人民教育出版社6 地基与基础武汉工业大学出版社500. 483 X+ 291. 904.8 838.8 360.500. 483 X- 291. 905.1 838.8 360.500. 483 Y+ 320. 347.5 318.8 490.500. 483 Y- 268. 306.0 277.5 450.600. 482 X+ 0. 0.0 398.9 200.600. 482 X- 0. 0.0 398.9 200.600. 482 Y+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y- 0. 0.0 86.7 200.基础各阶尺寸:No: S B H1 2500 5200 4002 600 3300 4003 600 3300 200柱下独立基础底板配筋计算:load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)483 487.122 3134.635 483 388.330 2465.589x实配:Φ10@180 y实配:Φ12@150节点号= 63 C20.0 fak(kPa)= 250.0 q(m)= 1.20 Pt= 34.0 kPa fy=210 mPa Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm) 368 -54.98 0.22 1218.40 284.81 240.71 264.00 1884 2826 柱下独立基础冲切计算:at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)500. 556 X+ 218. 267.7 248.2 420.500. 557 X- 216. 265.9 248.2 420.500. 483 Y+ 213. 428.9 397.1 560.500. 483 Y- 200. 407.6 374.0 540.600. 482 X+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 X- 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y- 0. 0.0 86.7 200.基础各阶尺寸:No: S B H1 2300 3400 3002 600 600 4003 600 600 300柱下独立基础底板配筋计算:load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)556 188.278 1400.877 483 356.200 2609.520x实配:Φ10@180 y实配:Φ16@180节点号= 64 C20.0 fak(kPa)= 250.0 q(m)= 1.20 Pt= 34.0 kPa fy=210 mPaLoad Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa)fa(kPa) S(mm) B(mm) 368 38.55 0.37 1313.80 277.90 249.86 264.00 1951 2927柱下独立基础冲切计算:at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)500. 556 X+ 227. 275.2 257.8 430.500. 557 X- 228. 276.5 257.8 430.500. 483 Y+ 215. 432.0 397.1 560.500. 483 Y- 224. 447.5 408.9 570.600. 482 X+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 X- 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y- 0. 0.0 86.7 200.基础各阶尺寸:No: S B H1 2300 3400 3002 600 600 4003 600 600 300柱下独立基础底板配筋计算:load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)557 197.741 1471.289 483 375.813 2753.209x实配:Φ10@180 y实配:Φ16@180节点号= 65 C20.0 fak(kPa)= 250.0 q(m)= 1.20 Pt= 34.0 kPa fy=210 mPa Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm) 368 -33.27 0.00 1000.90 281.54 245.72 264.00 1704 2556柱下独立基础冲切计算:at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)500. 556 X+ 184. 236.2 220.2 390.500. 557 X- 183. 234.1 220.2 390.500. 483 Y+ 172. 360.5 329.6 500.500. 483 Y- 164. 346.4 318.8 490.600. 482 X+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 X- 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y- 0. 0.0 86.7 200.基础各阶尺寸:No: S B H1 2300 3400 3002 600 600 4003 600 600 300柱下独立基础底板配筋计算:load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)556 158.219 1177.228 483 287.685 2107.580x实配:Φ10@180 y实配:Φ16@180节点号=66 C20.0 fak(kPa)= 250.0 q(m)= 1.20 Pt= 34.0 kPa fy=210 mPa Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm) 441 -2580.15 360.73 2397.23 340.29 0.15 343.20 2359 7458柱下独立基础冲切计算:at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)501. 483 X+ 213. 1053.0 987.1 270.501. 557 X- 244. 1177.0 1080.5 290.501. 483 Y+ 245. 261.8 238.9 410.501. 483 Y- 175. 199.6 185.2 350.600. 482 X+ 0. 0.0 676.5 200.600. 482 X- 0. 0.0 676.5 200.600. 482 Y+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y- 0. 0.0 86.7 200.基础各阶尺寸:No: S B H1 2400 7500 4002 600 5700 4003 600 5700 200柱下独立基础底板配筋计算:load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)557 505.066 3250.105 483 333.575 2117.937x实配:Φ10@200 y实配:Φ12@180节点号= 68 C20.0 fak(kPa)= 250.0 q(m)= 1.20 Pt= 34.0 kPa fy=210 mPa Load Mx'(kN-m) My'(kN-m)N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm) 368 -52.32 7.08 1073.01 294.20 233.13 264.00 1764 2647柱下独立基础冲切计算:at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)500. 483 X+ 182. 233.8 220.2 390.500. 557 X- 204. 254.8 238.7 410.500. 483 Y+ 189. 390.4 351.5 520.500. 483 Y- 176. 366.5 340.4 510.600. 482 X+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 X- 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y- 0. 0.0 86.7 200.基础各阶尺寸:No: S B H1 2300 3400 3002 600 600 4003 600 600 300柱下独立基础底板配筋计算:load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)557 176.404 1312.532 483 314.690 2305.422x实配:Φ10@180 y实配:Φ16@180节点号= 70 C20.0 fak(kPa)= 250.0 q(m)= 1.20 Pt= 34.0 kPa fy=210 mPa Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm) 442 -1116.22 -284.08 1274.30 242.04 0.14 343.20 2047 7146柱下独立基础冲切计算:at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)501. 556 X+ 237. 938.9 894.2 250.501. 482 X- 136. 577.0 664.9 200.501. 556 Y+ 186. 158.3 144.7 300.501. 556 Y- 143. 127.8 115.1 260.600. 482 X+ 0. 0.0 676.5 200.600. 482 X- 0. 0.0 676.5 200.600. 482 Y+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y- 0. 0.0 86.7 200.基础各阶尺寸:No: S B H1 2100 7200 4002 600 5700 3003 600 5700 300柱下独立基础底板配筋计算:load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)556 320.390 2383.851 556 165.053 1209.178x实配:Φ10@200 y实配:Φ10@180节点号= 73 C20.0 fak(kPa)= 250.0 q(m)= 1.20 Pt= 34.0 kPa fy=210 mPa Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa)fa(kPa) S(mm) B(mm) 441 -54.83 105.32 758.81 411.20 91.53 343.20 1525 2288柱下独立基础冲切计算:at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)500. 556 X+ 158. 210.0 193.6 360.500. 557 X- 113. 160.3 152.3 310.500. 556 Y+ 127. 278.0 257.8 430.500. 556 Y- 115. 254.3 238.7 410.600. 482 X+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 X- 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y+ 0. 0.0 86.7 200.600. 482 Y- 0. 0.0 86.7 200.基础各阶尺寸:No: S B H1 2300 3400 3002 600 600 4003 600 600 300柱下独立基础底板配筋计算:load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)556 134.372 999.794 556 210.551 1542.499x实配:Φ10@180 y实配:Φ16@180* END *结论毕业设计是教学计划的一个重要的组成部分,它培养了我们综合运用所学基础和专业知识,提高了我们实践能力,是最后一个重要教学环节。
土木工程毕业设计计算书完整版(带图、表)
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摘要本设计为汇锦集团写字楼(B座)设计,设计层数为7层,结构形式选用多层混凝土框架结构,建筑总面积5987.522m。
钢筋混凝土多层框架结构作为一种常用的结构形式, 具有传力明确、结构布置灵活、抗震性和整体性好的优点, 目前已被广泛地应用于各类多层的工业与民用建筑中。
建筑设计部分包括平面设计、立面设计、剖面设计,楼梯设计,屋面设计及建筑构造。
本设计为商务写字楼设计,一层除设门厅、办公室外,还设有消防控制室、打印室、配电室、电话总机房等功能房间;二层以上多为办公室、配有资料室、茶水休息间、一般会议室及功能会议室,每层设有两部双跑普通楼梯、两部消防电梯等,并要满足防火要求。
屋面为上人屋面。
结构计算部分包括横向水平地震作用下的框架设计和基础设计。
在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自振周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构弯矩、剪力、轴力。
接着计算竖向恒载及活荷载作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合,内力的组合可以使用excel、力学计算器软件计算。
选取最安全的结果计算配筋并绘图。
梁的配筋尽量一致,柱的配筋尽量一致。
结合本设计结构的实际特点,基础选用桩基础,楼梯则采用板式楼梯。
通过本积极、独立的完成本次毕业设计使我能系统地总结,综合地运用所学的理论知识和专业知识来解决实际的工程设计问题,并能进一步加强我的建筑设计和结构设计的能力,是为今后的实际工作做出的必要的准备。
关键词:商务写字楼;钢筋混凝土;框架结构;抗震设计ABSTRACTThis design is the Huijin Group’s Office Building ,it is 7-floor. The total architectural area is about 6000 square meters and the structure of this building is steel reinforced concrete frame structure.Multi-storey reinforced concrete frame structure is a common structure form, has definite force transmission structure, flexible layout, seismic resistance and good integrity advantages, industrial and civil construction has been widely used in various layers of.During the architectural design stage, the plane design, vertical plane design, the cross-section design, the stair design, the roof design and architect structure are made. his design is business office design, a layer except set Hall, and Office outside, also has fire control room, and print room, and distribution room, and phone switchboard room, features Room; II layer above more is Office, and enjoy has library, and tea rest between, and General room and the features room, each layer has two Department double run General stairs, and two Department fire elevator,, and to meet fire requirements. Roofing is can touch the roof.The structural calculation and design part includes the calculation and design of one floor concrete plate namely beam and column, one staircase and foundation. When the direction of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated. Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak- displacement method, then the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal bending moment, shearing force and axial force in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After thedetermination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software,Mechanical calculator, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The steel design of beams and columns are adjusted to be the same as soon as possible. According to the structural characteristic of this building, the strip foundation is used because of its good integrity. The stair case adopts concrete plate stair case.Through the active, independent completion of the graduation design, so that I can systematically summarized, design to solve the problem of the practical application of the theory of knowledge and expertise in engineering comprehensively, and to further strengthen the capacity building design and structure design of mine, was made for practical work in the future the necessary preparations.KEY WORDS:Commercial Office;reinforced concrete structure;frame structure目录前言 (1)第1节建筑设计总说明 (2)1.1 工程概况 (2)1.2设计依据 (2)1.3 模型初设 (3)1.4 门窗设计 (4)1.5 装饰做法 (5)1.5.1屋面做法 (5)1.5.2 楼面做法 (5)1.5.3 墙面装饰 (6)第2节结构设计 (7)2.1 设计条件 (7)2.2 设计依据 (7)2.3 结构选型 (7)2.4 承重方案 (8)2.5 施工方法 (9)2.6 结构布置 (10)第3节荷载计算 (12)3.1 荷载标准值 (12)3.1.1 屋面荷载 (12)3.1.2 楼面荷载 (13)3.1.3 墙荷载 (14)3.1.4 梁柱自重 (15)3.1.5门窗自重 (15)3.2 面积计算 (15)3.2.1上人屋顶 (15)3.2.2 三至七层 (16)3.2.3 二层 (17)3.2.4 一层 (18)3.3 重力荷载代表值确定 (19)3.3.1 顶层 (19)3.3.2 三至六层 (20)3.3.3 二层 (20)3.3.4 一层 (20)3.3.5 重力荷载代表值示意图 (21)3.4梁、柱的线刚度 (21)3.4.1 梁的线刚度 (21)3.4.2 柱线刚度 (22)第4节 框架自振周期及位移计算 (26)4.1 横向框架顶点位移 (26)4.1.1 位移计算 (26)4.1.2风荷载计算 (28)4.2 水平地震作用下框架柱剪力和弯矩计算 (28)4.2.2 柱端弯矩c M 计算 (30)4.2.3 梁端弯矩b M 、剪力b V 、柱轴力N 计算 (32)第5节 框架在竖向荷载作用下的内力分析 (36)5.1 计算方法 (36)5.2 荷载传递路线示意图 (36)5.3 竖向荷载标准值计算 (37)5.4 次梁荷载计算 (38)5.4.1 受均布荷载作用 (39)4.4.2 受均布荷载和集中力作用 (40)5.5 主梁计算 (42)5.5.1 屋面主梁 (42)5.5.2 楼面主梁(二至六层) (43)5.5.3 楼面主梁(一层) (43)第6节梁固端弯矩计算 (48)6.1 固端弯矩计算规则 (48)6.2 弯矩分配系数 (49)6.3 恒载产生弯矩分配与传递 (50)第7节内力组合 (58)7.1 梁端剪力 (58)7.2 柱端轴力 (59)7.3 内力组合 (60)7.3.1 弯矩调幅 (60)第8节截面设计 (80)8.1 框架梁截面设计 (80)8.1.1 支座处正截面承载力计算 (81)8.1.2 梁跨中的正截面承载力计算 (82)8.1.3 梁斜截面受压承载力计算 (83)8.2 框架柱截面设计 (95)8.2.1轴压比验算 (95)8.2.2 正截面承载力计算 (97)第9节楼梯设计计算 (115)9.1 楼梯结构布置 (115)9.2 楼梯板设计 (115)9.3 平台板设计 (116)9.4 平台梁设计 (117)第10节桩基础设计 (119)10.1 设计依据 (119)10.2 计算信息 (119)10.2.1 几何参数 (120)1 0.2.2 材料信息 (120)10.2.3 计算信息 (120)10.3 计算参数 (120)10.4 内力计算 (121)10.5 承台的冲切验算 (122)10.5.1 柱对承台的冲切验算 (122)10.5.2 角桩对承台的冲切验算 (122)10.5.3 承台斜截面受剪验算 (123)10.7 其他验算 (126)附录 (127)1 总信息 (127)2 周期、地震力与振型输出文件 (131)3 结构位移 (135)小结 (149)致谢 (150)参考文献 (151)前言毕业设计是一个总结性的教学环节,是学生全面系统地融汇所学理论知识和专业技能并运用于解决实际问题的过程。
教学楼结构设计计算书
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XX市XX区某教学楼结构设计计算书专业:土木工程姓名:XXX学号:XXXXX指导教师:XXXXXXX大学目录引言 (1)结构设计计算书 (2)1设计资料 (2)1.1 工程名称 (2)1.2 工程概况 (2)1.3 设计资料 (2)2结构布置及计算简图 (3)2.1 结构布置 (3)2.2 计算单元选取 (3)2.3 梁柱截面尺寸的确定 (4)2.4 板厚的确定 (5)3恒载计算 (6)3.1 屋面荷载标准值 (6)3.2 楼面荷载标准值 (6)3.3 框架梁柱荷载标准值 (6)3.4 填充墙荷载标准值: (7)3.5 门窗荷载标准值 (7)4活荷载计算 (7)5楼层荷载汇总 (7)5.1 顶层荷载 (7)5.2 二~四层荷载 (9)5.3 一层荷载 (9)6地震作用 (10)6.1 横向框架侧移刚度计算 (10)6.2 横向框架自振周期计算 (13)6.3 横向框架水平地震作用 (14)6.4 变形验算 (15)6.5 横向框架○9轴柱端弯矩计算 (18)6.6 地震作用下的内力分析 (18)7竖向荷载作用下横向框架内力计算 (22)7.1 计算单元 (22)7.2 荷载计算 (22)7.3 各层结点弯矩计算 (24)7.4 梁柱线刚度比(弯矩分配系数) (25)7.5 横向框架的弯矩用二次分配法进行弯矩分配 (26)8横向框架内力组合 (42)8.1 弯矩调幅 (42)8.2 内力组合 (45)9截面设计 (54)9.1 框架梁 (54)9.2 框架柱 (60)9.3 现浇板 (75)9.4 次梁 (79)10地基基础设计 (81)10.1 地基变形验算 (81)10.2 柱下基础设计 (81)结论 (88)致谢 (89)参考文献 (90)引言土木工程专业的毕业设计教学过程,是我们在毕业前最后学习和综合训练过程,是深化、拓宽、综合学习的重要过程,它提高了我们的综合素质,对工程实践能力和创新能力都起到了非常重要的作用。
土木工程毕业设计计算书
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1 工程概况1.1 建设项目名称:龙岩第一技校学生宿舍1.2 建设地点:龙岩市某地1.3 建筑类型:八层宿舍楼,框架填充墙结构,基础为柱下独立基础,混凝土C30。
1.4 设计资料:1.4.1 地质水文资料:由地质勘察报告知,该场地由上而下可分为三层:杂填土:主要为煤渣、石灰渣、混凝土块等,本层分布稳定,厚0-0.5米;粘土:地基承载力标准值fak=210Kpa, 土层厚0.5-1.5米亚粘土:地基承载力标准值fak=300Kpa, 土层厚1.5-5.6米1.4.2 气象资料:全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:西北风基本风压为:0.35kN/m2(c类场地)1.4.3 抗震设防要求:七度三级设防1.4.4 建设规模以及标准:1 建筑规模:占地面积约为1200平方米,为8层框架结构。
2建筑防火等级:二级3建筑防水等级:三级4 建筑装修等级:中级2 结构布置方案及结构选型2.1 结构承重方案选择根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用横向框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图,如图2.1所示。
2.2 主要构件选型及尺寸初步估算2.2.1 主要构件选型(1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构图2.1 结构平面布置图(2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块(3)墙体厚度:外墙:250mm,内墙:200mm(4)基础采用:柱下独立基础2.2.2 梁﹑柱截面尺寸估算(1)横向框架梁:中跨梁(BC跨):因为梁的跨度为7500mm,则.取L=7500mm h=(1/8~1/12)L=937.5mm~625mm 取h=750mm.47.97507250>==hln==hb)31~21(375mm~250mm 取b=400mm 满足b>200mm且b 750/2=375mm故主要框架梁初选截面尺寸为:b×h=400mm×750mm同理,边跨梁(AB、CD跨)可取:b×h=300mm×500mm(2)其他梁:连系梁:取L=7800mm h=(1/12~1/18)L=650mm~433mm 取h=600mm==hb)31~21(300mm~200mm 取b=300mm故连系梁初选截面尺寸为:b×h=300mm×600mm由于跨度一样,为了方便起见,纵向次梁截面尺寸也初选为:b×h=300mm×600mm横向次梁:跨度L=6300mm h=(1/12~1/18)L=525mm~350mm 取h=450mm==h b )31~21(225mm~150mm 取b=250mm 故横向次梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×450mm (3)框架柱:)201~151()201~151(==H h ×3000=374.7mm~281mm b=(1~2/3)h 取b=h① 按轴力估算: A 、D 列柱: No=8×2×3.9×3.15 m 2×14KN/m 2=2752KN B 、C 列柱: No=8×2×3.9×6.8 m 2×14KN/m 2=6027KN ② 按轴压比验算:此建筑抗震等级为三级,μ=0.9 选C30型混凝土 c f =14.3 N /㎡ N=1.2No B 、C 列柱:mm mm mm f N A c 7497495619583.149.010*******.12⨯==⨯⨯⨯=≥μ (2.1)A ﹑D 列柱:mm mm mm f N A c 5065062565973.149.0100027522.12⨯==⨯⨯⨯=≥μ (2.2)故初选柱截面尺寸为: B 、C 列柱: b ×h=750mm ×750mm A ﹑D 列柱: b ×h=600mm ×600mm2.3 确定结构计算简图2.3.1 三个假设:①平面结构假定:认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力;②楼板在自身平面内在水平荷载作用下,框架之间不产生相对位移; ③不考虑水平荷载作用下的扭转作用。
六层教学楼设计—土木工程毕业设计计算书
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80mm厚碎砖或道渣
素土夯实
1.5
建筑物在满足使用要求的同时,它的体型、立面以及内外空间组合等,还需要给人以精神上的美感,学校建筑中的教学楼,由于室内采光要求高,人流出入多,立面上需形成高大明快,成组排列的窗户和宽敞的入口.而且,框架结构体系的墙体只起围护作用,立面上开窗具有很大的灵活性,可在整个柱间开设横向窗户.
e.施工条件:太高和太低都不利于施工;
f.经济要求:适当降低层高可节约开支,降低造价;
g.城市规划和周围环境的要求
综合上述条件,参考有关资料,对比类似设计,取层高为3.6m,
(2)采光设计
对教学楼而言,必须采光良好,房间沿外墙方向来的照度必须均匀,无暗角和眩光.当教室采用单侧采光时,通常窗户上沿离地面的高度,应大于房间进深长度的一半.窗台的高度采用900mm,这样的尺寸和桌子的高度,人坐时的视平线高度,相互的配合关系比较恰当.在走廊的两侧的墙上未设置高窗,各房间面积不等,窗户尺寸见建筑平面图和剖面图,因采用铝合金窗,窗户没有模数要求.
屋面做法:30mm厚细石混凝土保护层
改性沥青防水层
20mm水泥砂浆找平
150mm厚水泥蛭石保温层
100mm厚钢筋混凝土现浇板
楼地面做法:瓷砖地面(包括水泥粗砂打底)
100mm厚钢筋混凝土现浇板
(5)散水:为保护墙基不受雨水的侵蚀,在外墙四周设散水,坡度 ,宽为1200mm.
做法(从上至下): 10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面
1.3ห้องสมุดไป่ตู้
1.3.1
考虑建筑整体空间组合的效果,从房屋的功能要求和结构布置等内在因素来分析对建筑平面组合的要求,同时还考虑总体规划,基地环境以及当地气候,地理条件等外界因素,进行综合考虑,使彼此组合合理,有机协调,本设计将教学楼设计为“一”字型,结构平面布置均匀对称.
(完整版)土木工程专业毕业设计完整计算书
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该工程为某大学实验楼,钢筋混凝土框架结构;建筑层数为8 层,总建筑面积11305.82m2,宽度为39.95m,长度为60.56m ;底层层高4.2m,其它层层高 3.6m,室内外高差0.6m。
该工程的梁、柱、板、楼梯、基础均采用现浇,因考虑抗震的要求,需要设置变形缝,宽度为130mm。
1.1.1 设计资料(1 )气象条件该地区年平均气温为20 o C.冻土深度25cm ,基本风压0.45kN/m2 ,基本雪压0.4 kN/m2 ,以西北风为主导方向,年降水量1000mm。
(2)地质条件该工程场区地势平坦,土层分布比较规律。
地基承载力特征值f a 240kPa 。
(3)地震烈度7 度。
(4)抗震设防7 度近震。
1.1.2材料梁、柱、基础均采用C30;纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235 ;单向板和双向板均采用C30,受力筋和分布筋均为HPB235 ;楼梯采用C20 ,除平台梁中纵筋采用HRB335 外,其余均采用HPB235。
1 .2工程特点本工程为8 层,主体高度为29m 左右,为高层建筑。
其特点在于:建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,缩小城市的平面规模,缩短城市道路和各种管线的长度,从而节省城市建设于管理的投资;其竖向交通一般由电梯来完成,这样就回增加建筑物的造价;从建筑防火的角度来看,高层建筑的防火要求要高于中低层建筑;以结构受力特性来看,侧向荷载(风荷载和地震作用)在高层建筑分析和设计中将起着重要的作用,因此无论从结构分析,还是结构设计来说,其过程都比较复杂。
在框架结构体系中,高层建筑的结构平面布置应力求简单,结构的主要抗侧力构件应对称均匀布置,尽量使结构的刚心与质心重合,避免地震时引起结构扭转及局部突变,并尽可能降低建筑物的重心,以利于结构的整体稳定性;合理地设置变形缝,其缝的宽度视建筑物的高度和抗震设防而定。
该工程的设计,根据工程地震勘探和所属地区的条件,要求有灵活的空间布置和较大的跨度,故采用钢筋混凝土框架结构体系。
土木工程毕业设计教学楼计算书
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目录中文摘要及关键词 .......... .. (3)毕业设计计算书 (4)第一部分、设计概况一工程概况 (4)二设计过程 (4)三设计特点 (5)第二部分、结构设计计算书一结构方案及布置 (5)二、初步选定梁柱截面尺寸及材料强度等级 (5)三计算各层重力荷载代表值及结构刚度参数 (9)(一)计算各层重力荷载代表值 (9)(二)刚度参数计算 (13)四计算横向框架自振周期 (15)五计算多遇地震烈度下横向框架的弹性地震作用 (17)六多遇地震作用下结构层间弹性变形验算 (18)七上述地震作用下结构内力分析 (19)(一)柱端剪力 (19)(二)柱的上下端弯矩 (19)(三)框架梁端弯矩 (20)(四)框架梁端剪力计算 (21)(五)框架柱的柱力计算 (21)八竖向荷载作用下横向框架的内力分析 (25)(一)荷载及计算简图 (23)(二)框架内力计算 (38)九荷载效应组合 (42)(一)梁的支座弯矩和剪力 (42)(二)、梁跨中最大弯矩 (49)十、按组合内力进行梁柱配筋计算 (51)(一)框架梁 (51)(二)框架柱 (52)十一、延性构造措施 (54)(一)、梁钢筋的设置要满足下列要求 (54)(二)、梁柱节点处钢筋的锚固 (54)十二楼梯设计 (55)(一)斜板设计 (57)(二)平台板设计 (59)(三)平台梁设计 (60)十三基础设计 (60)(一)构造要求 (61)(二)设计计算 (62)十四施工组织设计...............................................总结与体会 .....................................................谢词 ...........................................................参考文献 .......................................................摘要:本设计为重庆市某中学教学楼,四层钢筋混凝土框架结构,建筑面积为2841.6m2,室外地坪至屋面板顶板的总高度为15.6m。
2016级毕业生土木工程毕业设计——教学楼(含图纸)
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学士学位毕业设计XXX教学楼学生姓名:XXX学号:******XXXX指导教师:XXX所在学院:工程学院专业:土木工程图纸链接右键打开即可中国·XX2016年 5月XXX教学楼1工程概况本工程为北方某高校拟建一栋综合性教学楼1.1工程名称:XXX教学楼1.2建设地点:北方某市。
1.3 建设场地:场地平面见附录1。
1.4 建设规模:1.4.1 建筑面积:5917.51.4.2 建筑层数:5层1.4.3 净高:3.6m1.4.4 房间分配及面积组成:见附录22 设计原始资料2.1气象条件2.1.1冬季采暖室外计算温度-20°C。
2.1.2地区基本风压0.35kN/m2,全年主导风向为北风;2.1.3 基本雪压0.270kN/m2。
2.1.4最大降雨强度65.265mm/h,阵雨强度145145mm/h。
2.2 工程地质条件2.2.1根据对建筑基地的勘察结果,地质情况见附录3。
2.2.2地下水位:钻探至自然地面下7.5米处未见地下水。
地下水对混凝土结构不具腐蚀性,但在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。
地基持力层为基岩。
2.2.3抗震设防烈度按7度考虑,场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第一组。
2.2.4建筑地点冰冻深度:室外天然地面以下300 mm。
3 建筑设计任务及要求3.1 设计任务按设计题目确定的工程项目,完成建筑总平面设计,平面、剖面及立面设计。
建筑功能、房间类型及数量的要求见附录1。
3.2 设计要求3.2.1 总平面设计:合理布置建筑主、次入口;解决好人流、车流关系;尽可能考虑室外停车;满足建筑物防火间距及消防通道要求。
3.2.2 平面设计:合理确定平面柱网尺寸;布置房间;确定楼(电)梯数量、位置及形式;满足室内采光、通风要求。
3.2.3 剖面设计:确定合理层高;给出楼(地)面、屋面、墙身构造做法。
3.2.4 立面设计:建筑风格、造型应富有创意,有时代感。
3.3 设计成果3.3.1 建筑设计说明书。
土木工程教学楼计算书完整版
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目录摘要 0Abstract (1)毕业设计任务书 (3)开题报告 (41)第1章工程概况 (226)1.1 地质、水文及气象资料 (226)1.2 建筑规模及功能要求 (226)1.3 工程简介 (226)第2章结构布置及梁柱截面尺寸确定 (26)2.1 结构布置及计算简图 (26)2.2 梁柱截面尺寸初定 (27)第3章荷载计算 (31)3.1 屋面及楼面横向框架梁竖向线荷载 (31)3.2横向次梁竖向荷载 (334)3.3 纵向框架梁竖向荷载 (35)3.4 框架节点集中荷载 (37)3.5 风荷载计算 (42)3.6 地震作用 (43)3.7地震作用计算 (456)第4章竖向荷载作用下框架结构的内力计算 (49)4.1恒载作用下的框架内力 (49)4.2活载作用下的框架内力 (567)4.3风恒载作用下的位移、内力计算 (63)4.4地震作用下横向框架的内力计算 (68)第5章框架内力组合 (80)5.1 结构抗震等级 (80)5.2 荷载组合 (80)5.3控制截面及最不利内力 (80)5.4框架梁内力组合 (801)5.5框架柱内力组合 (801)第6章框架梁、柱的截面设计和构造要求 (823)6.1 框架梁的截面设计 (823)6.2 次梁的截面设计 (84)6.3 框架柱的截面设计 (87)6.4 偏心受压柱的正截面承载力计算 (88)第7章楼板设计 (90)7.1 设计资料 (990)7.2 跨中最大弯矩 (991)7.3荷载计算 (92)7.4板的计算 (93)第8章楼梯设计 (99)8.1 踏步板计算 (99)8.2 楼梯斜梁计算 (1021)8.3平台梁计算 (1043)8.4平台板计算 (1045)第9章基础设计 (105)9.1 设计资料 (105)9.2 独立基础设计 (105)9.3 抗震验算 (109)9.4地基变形验算 (109)9.5基础结构设计 (109)参考文献 (115)致谢 (115)附录1 大跨度连续梁桥钢支架顶升的试验研究....................... 错误!未定义书签。
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1 设计资料1.1工程概况(1)建设地点:郑州市市区(2)工程名称:郑州市某中学教学楼(3)工程概况:建筑总高为15 m。
共4层,每层层高4.20 m,室内外高差0.45 m。
(4)气候条件:夏季主导风向为南风,冬季主导风向为北风.基本风压0.4 kN/m2,基本雪压0.3 kN/m2。
(5)该地区地质条件:根据对建筑地基的勘测,该地区表层0.2m-0.6m为杂填土,下层为轻亚粘土,厚约3.0m-4.2m,地基承载力特征值为180 kN/m2 。
(6)场地情况:场地平坦,无障碍物,地下无古代建筑,用地四周无住宅区(7)地面粗糙类型:C类(8)抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级二级,建筑耐火年限50年。
1.2建筑设计说明书本说明是对建筑方案的必要说明。
根据防火疏散要求确定楼梯位置,走廊与梯段净宽,以及办公室布置,墙体防水等构造做法。
此外根据规范给出了建筑的等级要求。
该工程位于郑州市市区,交通方便,各种材料供应及时。
建筑面积3339.04㎡,建筑层数四层。
建筑场地平坦,无障碍物,地下无古代建筑物。
地质情况良好。
1.2.1设计依据(1)建设行政主管部分对本项目的批复文件。
(2)与甲方签订的设计合同及经甲方同意的建筑方案。
(3)现行国家有关建筑工程设计规范、标准:《中小学建筑设计规范》(GBJ99-86(2001版))《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87(2001版))《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)1.2.2 方案说明(1)该工程为郑州市某中学教学楼,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构建筑主体高度为15.000 m,基础形式为条形基础。
(2)本设计中柱距为7.20m,进深为6.60m,楼梯开间为3.6m。
(3)按二级防火要求,楼梯设在了建筑的两端,且在建筑的两端均有安全出口,满足防火要求。
(4)本工程±0.000相对于绝对标高值(黄海系)104.51。
土木工程毕业设计计算书7
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第7章 楼梯设计本建筑层高3.9m ,踏步尺寸mm mm 300150⨯,采用C25混凝土。
平台板钢筋采用235HPB ,平台梁纵筋采用335HRB ,箍筋采用235HPB ,楼梯均布荷载标准值为2/5.2m kN q k =。
楼梯结构平面图如图7-1所示。
图7-1 楼梯结构平面图7.1 梯段板设计取板厚mm h 130=,约为板斜长的1。
板的倾斜角为α。
5.0300150tan ==α,则894.0cos =α。
取1m 宽板带进行配筋计算。
7.1.1 荷载计算恒荷载标准值水磨石面层 ()m kN /975.03.0/65.015.03.0=⨯+ 三角形踏步 m kN /875.13.0/2515.03.05.0=⨯⨯⨯ 混凝土斜板 m kN /635.3894.0/2513.0=⨯ 板底抹灰 m kN /38.0894.0/1702..0=⨯ 合计 m kN /865.6恒荷载设计值 m kN g /238.8865.62.1=⨯= 活荷载设计值 m kN q /5.35.24.1=⨯= 合计 m kN q g p /738.11=+=7.1.2 截面设计板的水平计算跨度为m l n 81.3=。
弯矩设计值为:m kN pl M n ⋅=⨯⨯==039.1781.3738.1110110122 板的有效高度:mm h 110201300=-=118.011010009.110.110039.1726201=⨯⨯⨯⨯==bh f Mc s αα 35.0126.0211=<=--=b s ξαξ()937.02115.0=-+=s s αγ2602.787110937.021010039.17mm h f MA s y s =⨯⨯⨯==γ 取100@10φ,2785mm A s =分布钢筋每级200@8φ。
7.2 平台板设计设平台板厚mm h 80=,取m 1宽板带进行计算。
7.2.1 荷载计算恒荷载标准值水磨石面层 m kN /65.0 mm 80厚混凝土板 m kN /22508.0=⨯ 板底抹灰 m kN /34.01702.0=⨯ 合计 m kN /99.2 恒荷载设计值 m kN g /588.399.22.1=⨯= 活荷载设计值 m kN q /5.35.24.1=⨯= 合计 m kN q g p /088.7=+=7.2.2 截面设计平台板的计算跨度为m l 115.20=。
土木工程毕业设计计算书(含建筑设计+结构设计+设计图纸)
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毕业论文(设计)BAC HE LO R DI SS ER T A TI ON设计题目:创维科技3号研发中心设计学位类别:工学学士学科专业:土木工程作者: xxx导师: xxx完成时间:摘要本次毕业设计是一个办公楼,主要进行的是结构设计部分。
结构设计简而言之就是用结构语言来表达工程师所要表达的东西。
结构语言就是结构师从建筑及其它专业图纸中所提炼简化出来的结构元素,包括基础、墙、柱、梁、板、楼梯、大样细部图等等。
然后用这些结构元素来构成建筑物或构筑物的结构体系,包括竖向和水平的承重及抗力体系,再把各种情况产生的荷载以最简洁的方式传递至基础。
结构设计的阶段大体可以分为三个阶段:一、结构方案阶段:根据建筑的重要性,建筑所在地的抗震设防烈度,工程地质勘查报告,建筑场地的类别及建筑的高度和层数来确定建筑的结构形式,本工程采用的是框架结构;二、结构计算阶段:包括荷载计算、力计算和构件计算;三、结构施工图绘制关键词:结构设计;荷载计算;节点验算;AbstractThis graduation project is an office building , it was some of structural design that mainly carried on. The structural design expresses the thing that the engineer will express in structural language in brief. The structural language is structural elements simplified out refined from the building and other specialized drawings of structural engineer, including foundation, wall, column, roof beam, board, stair, full-page proof detail picture, etc.. Then come to form the structural systems of the building or structures with these structural elements, including verticality and bearing and resist strength system of level, and then various load that situation produce in a most succinct way from transmission to foundation.The stage of the structural design can be divided into three stages on the whole:1. Structural scheme stage: According to the importance of the building, providing fortification against earthquakes in the earthquake intensity, the geologic prospect report of the project of the building site, classification and height and storey of the building of the building field are counted to confirm the structural form of architecture, what this project is adopted is frame structure;2. Calculate stage in structure: Including loading and calculating, the internal force is calculated and calculated with the component;Keyword: Structural design; Load and calculate; Nodal checking computations.目录第一章前言 0第二章建筑设计理念及依据 (1)2.1设计理念 (1)2.2工程概况 (1)2.3设计依据 (2)2.4建筑设计 (2)2.4.1 平面设计 (2)2.4.2 使用部分的平面设计 (3)2.4.3 门窗的作用及功能要求 (3)2.4.4交通部分的平面设计 (3)2.5立面设计 (3)2.6建筑剖面设计 (4)2.7其它部分做法和说明 (4)第三章结构设计说明 (6)3.1主体工程设计 (6)3.2基本假定与计算简图 (6)3.2.1 基本假定 (6)3.3荷载、侧移计算及控制 (6)3.4力计算及组合 (7)3.4.1 竖向荷载下的力计算 (7)3.4.2 水平荷载下的计算 (7)3.4.3 力组合 (7)3.5构件、节点及基础设计 (7)3.6变形缝的设置 (7)3.7施工材料 (7)3.8施工要求及其他设计说明 (8)第四章结构计算书部分 (9)4.1工程总体概述 (9)4.1.1柱网布置 (9)4.1.2 梁、柱截面尺寸的初步确定 (10)4.1.3 梁柱线刚度 (12)4.1.4各层横向侧移刚度计算(D值法) (14)4.2竖向荷载及其力计算 (16)4.2.1计算单元的选择如4-7图 (17)4.2.2 竖向荷载统计 (17)4.2.3恒载作用下梁的力计算 (19)4.2.4 恒荷载作用下梁的固端弯矩计算 (21)4.2.5 活载作用下柱的力计算 (26)4.2.6柱轴力梁端剪力的计算 (29)4.3重力荷载代表值计算及荷载汇总 (37)4.4地震作用计算 (40)4.4.1 横向自振周期 (40)4.4.2楼层地震剪力的计算,水平地震作用计算 (41)4.4.3位移验算(多遇水平地震作用下) (43)4.4.4框架力计算(水平地震作用下) (44)4.5框架的力组合 (47)4.5.1计算规定及抗争等级的选择 (47)4.5.2梁柱的力组合 (48)4.6截面设计 (54)4.6.1框架梁截面设计 (54)4.6.2 梁正截面受弯承载力计算 (54)4.6.3梁斜截面受剪承载力计算 (55)4.7框架柱截面设计 (56)4.8楼板设计 (60)4.8.1楼板类型及设计方法的选择 (60)4.8.2 设计荷载 (60)4.8.3 楼板力分析及配筋计算 (61)4.9基础设计 (64)4.9.1基础工程概况 (64)4.9.2独立基础设计 (64)5.0楼梯设计 (70)5.0.1 楼梯概况 (70)5.0.2楼梯板设计 (70)5.9.3平台板设计 (71)参考文献 (75)致 (76)第一章前言土木工程专业的毕业设计是综合性和实践性极强的最后一个教学环节,是理论与实际相结合的训练阶段;是我们学生运用所学的基础理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构、施工设计的重要实践过程,涉及综合运用建筑、结构、施工、设备、给排水和相关学科的基础知识。
土木工程毕业设计计算书
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1 绪论1.1工程背景该项目为上海师范大学A教学楼六层钢筋混凝土框架结构体系,总建筑面积约为5524.6m2;每层层高为3.6m,本工程作为教学楼使用。
室内地坪为±0.000m,室外内高差0.45m。
框架梁、柱、屋面板板均为现浇。
1.1.1 设计资料1、气象资料基本风荷载W。
=0.55kN/ m2;基本雪荷载为0.3 kN/ m2。
2、地震设防烈度7度3、抗震等级二级4、设计地震分组场地为2类,抗震设计分组为第一组1.1.2 材料柱采用C30,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235,梁采用C30,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235。
基础采用C30,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。
1.2工程特点该工程为六层,主体高度为21.6米,属多层建筑。
多层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土组合结构等类型。
根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造多层建筑的一个重要方面。
经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,决定采用钢筋混凝土结构。
在高层建筑中,抵抗水平力成为确定和设计结构体系的关键问题。
高层建筑中常用的结构体系有框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体以及它们的组合。
高层建筑随着层数和高度的增加水平作用对高层建筑机构安全的控制作用更加显著,包括地震作用和风荷载,高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用的机构体系又密切的相关。
不同的结构体系,适用于不同的层数、高度和功能。
框架结构体系是由梁、柱构件通过节点连接构成,既承受竖向荷载,也承受水平荷载的结构体系。
这种体系适用于多层建筑及高度不大的高层建筑。
本建筑采用的是框架机构体系,框架结构的优点是建筑平面布置灵活,框架结构可通过合理的设计,使之具有良好的抗震性能;框架结构构件类型少,易于标准化、定型化;可以采用预制构件,也易于采用定型模板而做成现浇结构,本建筑采用的现浇结构。
土木工程毕业设计计算书(全)
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一.工程概况1.建设项目名称:**学校*#教学楼本工程建筑功能为公共建筑,为五层全现浇钢筋混凝土框架结构,建筑面积,建筑总高度21.90m,室内设计标高±0.000,室内外高差450mm。
使用年限为50年;全楼设楼梯两部。
2.建筑地点:开封某地3.设计资料:1.3.1.地质条件:地下水位于地表下2.0m处,地表为填土,从上到下依次为:①填土,厚1m,Es=10MPa.②粉土,厚2m,Es=5.2MPa。
③粉质粘土,厚5.4m,Es=6.2 MPa。
④细砂,厚度大于6.0m,Es=12.2MPa。
1.3.2 气候条件:温度,最热月平均32℃,最冷月平均-6℃,极端最高温度39℃,极端最低温度-10℃;相对湿度,年平均34%;相对风向西北风,基本风压0.45KN/㎡(地面粗糙度属B类);雨雪条件,年降雨量670mm,最大积雪深度25mm,雪荷载0.3KN/㎡1.3.2抗震设防要求:7度四级设防,根据建筑抗震设计规范(GB5001-2001)提取参数进行抗震设计。
1.3.4. 墙体做法:内、外墙体材料为多孔混凝土砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。
全楼设楼梯两部4.主要构件材料及尺寸估算1.4.1主要构件材料框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件,墙体采用普通多孔砖砌块,混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土,钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。
1.4.2.主要构件的截面尺寸(1)框架梁:横向框架梁,最大跨度L=9.9m,h=(1/8~1/12)L=825mm~1238mm,取h=800mmb=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm纵向框架梁,最大跨度L=6.6m,h=(1/8~1/12)L=550mm~825mm,取h=800mmb=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm(2)框架柱:初定边柱尺寸550mm×650mm,中柱550mm×550mm,一至五层框架柱混凝土强度等C30。
土木工程毕业设计计算书(含建筑设计+结构设计+设计图纸)
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毕业论文(设计)BACH ELOR DI SSERTATI ON设计题目:创维科技3号研发中心设计学位类别:工学学士学科专业:土木工程作者姓名:xxx导师姓名:xxx完成时间:摘要本次毕业设计是一个办公楼,主要进行的是结构设计部分。
结构设计简而言之就是用结构语言来表达工程师所要表达的东西。
结构语言就是结构师从建筑及其它专业图纸中所提炼简化出来的结构元素,包括基础、墙、柱、梁、板、楼梯、大样细部图等等。
然后用这些结构元素来构成建筑物或构筑物的结构体系,包括竖向和水平的承重及抗力体系,再把各种情况产生的荷载以最简洁的方式传递至基础。
结构设计的阶段大体可以分为三个阶段:一、结构方案阶段:根据建筑的重要性,建筑所在地的抗震设防烈度,工程地质勘查报告,建筑场地的类别及建筑的高度和层数来确定建筑的结构形式,本工程采用的是框架结构;二、结构计算阶段:包括荷载计算、内力计算和构件计算;三、结构施工图绘制关键词:结构设计;荷载计算;节点验算;AbstractThis graduation project is an office building , it was some of structural design that mainly carried on. The structural design expresses the thing that the engineer will express in structural language in brief. The structural language is structural elements simplified out refined from the building and other specialized drawings of structural engineer, including foundation, wall, column, roof beam, board, stair, full-page proof detail picture, etc.. Then come to form the structural systems of the building or structures with these structural elements, including verticality and bearing and resist strength system of level, and then various load that situation produce in a most succinct way from transmission to foundation.The stage of the structural design can be divided into three stages on the whole:1. Structural scheme stage: According to the importance of the building, providing fortification against earthquakes in the earthquake intensity, the geologic prospect report of the project of the building site, classification and height and storey of the building of the building field are counted to confirm the structural form of architecture, what this project is adopted is frame structure;2. Calculate stage in structure: Including loading and calculating, the internal force is calculated and calculated with the component;Keyword: Structural design; Load and calculate; Nodal checking computations.目录第一章前言 0第二章建筑设计理念及依据 (1)2.1设计理念 (1)2.2工程概况 (1)2.3设计依据 (2)2.4建筑设计 (2)2.4.1 平面设计 (2)2.4.2 使用部分的平面设计 (3)2.4.3 门窗的作用及功能要求 (3)2.4.4交通部分的平面设计 (3)2.5立面设计 (3)2.6建筑剖面设计 (4)2.7其它部分做法和说明 (4)第三章结构设计说明 (6)3.1主体工程设计 (6)3.2基本假定与计算简图 (6)3.2.1 基本假定 (6)3.3荷载、侧移计算及控制 (6)3.4内力计算及组合 (7)3.4.1 竖向荷载下的内力计算 (7)3.4.2 水平荷载下的计算 (7)3.4.3 内力组合 (7)3.5构件、节点及基础设计 (7)3.6变形缝的设置 (7)3.7施工材料 (7)3.8施工要求及其他设计说明 (8)第四章结构计算书部分 (9)4.1工程总体概述 (9)4.1.1柱网布置 (9)4.1.2 梁、柱截面尺寸的初步确定 (10)4.1.3 梁柱线刚度 (12)4.1.4各层横向侧移刚度计算(D值法) (14)4.2竖向荷载及其内力计算 (16)4.2.1计算单元的选择如4-7图 (16)4.2.2 竖向荷载统计 (17)4.2.3恒载作用下梁的内力计算 (19)4.2.4 恒荷载作用下梁的固端弯矩计算 (21)4.2.5 活载作用下柱的内力计算 (26)4.2.6柱轴力梁端剪力的计算 (29)4.3重力荷载代表值计算及荷载汇总 (37)4.4地震作用计算 (40)4.4.1 横向自振周期 (40)4.4.2楼层地震剪力的计算,水平地震作用计算 (41)4.4.3位移验算(多遇水平地震作用下) (43)4.4.4框架内力计算(水平地震作用下) (44)4.5框架的内力组合 (47)4.5.1计算规定及抗争等级的选择 (47)4.5.2梁柱的内力组合 (48)4.6截面设计 (53)4.6.1框架梁截面设计 (53)4.6.2 梁正截面受弯承载力计算 (53)4.6.3梁斜截面受剪承载力计算 (54)4.7框架柱截面设计 (56)4.8楼板设计 (59)4.8.1楼板类型及设计方法的选择 (59)4.8.2 设计荷载 (59)4.8.3 楼板内力分析及配筋计算 (60)4.9基础设计 (63)4.9.1基础工程概况 (63)4.9.2独立基础设计 (64)5.0楼梯设计 (69)5.0.1 楼梯概况 (69)5.0.2楼梯板设计 (69)5.9.3平台板设计 (70)参考文献 (74)致谢 (75)第一章前言土木工程专业的毕业设计是综合性和实践性极强的最后一个教学环节,是理论与实际相结合的训练阶段;是我们学生运用所学的基础理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构、施工设计的重要实践过程,涉及综合运用建筑、结构、施工、设备、给排水和相关学科的基础知识。
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教学楼设计计算书
题目:XX大学土木工程学院教学楼设计
院系名称:土木工程学院专业班级:土木工程******班
学生:学号:20*********
指导教师:*********教师职称:教 授
20**年**月**日
摘
根据教学楼设计规和其它相关标准,以及设计要求和提供的地质资料,设计该框架结构教学楼。按照先建筑后结构,先整体布局后局部节点设计步骤设计。主要容包括:设计资料、建筑设计总说明、建筑的平面、立面、剖面图设计说明,以及其它部分的设计说明;结构平面布置及计算简图确定、荷载计算、力计算、力组合、主梁截面设计和配筋计算、框架柱截面设计和配筋计算、次梁截面设计配筋计算、楼板和屋面设计、楼梯设计,基础设计等。其中附有风荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图;纵向和横向地震荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图;恒荷载和活荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图以及梁柱的力组合表。
(3-1)
式中 取0.8
取14.3×103kN/m2
N=15×A (其中15为面荷载)
从而得到
N=15×3×( ×7.2+ ×3.0)=230KN
可得
A= = =0.101m2=101000mm2
b=h= =317mm.
取b=h=400mm.
3.2梁的截面设计
梁的截面宽度b: 框架梁取300mm,楼面连系梁取200mm。
Key Words:frame, Gravity loadcharectervalue , cast-in-placereinforcedconcrete structure , internal force make up , curved square amplitude modulation.
关键词:框架、重力荷载代表值;现浇钢筋混凝土结构;力组合;弯矩调幅。
Abstract
According: to building design specifications and other relevant standards and design requirements and provide geological data, the design of the framework of the classroom building. After the first building in accordance with the structure and layout of the overall after the first local node design steps design. Main contents include : design, architectural design of the total shows that the construction of the plane, Facade, profile design specifications, , and other parts of the design; structural layout and schematic calculation of identification, load, stress, the combination of internal forces, Main beam reinforcement design and calculation, frame-section design and reinforcement, meeting beam reinforcement design, floor and roof design, stair design, infrastructure design. Enclosing wind load under the framework moment, shear and axial bid; vertical and horizontal seismic loads under the framework of the moment, shear and axial bid; Constant load and live load under the framework moment, shear and axial trying to internal forces and the combination of beam-column table.
表2-1 房间设置表
序号
房间名称
数量
单个面积
1
大教室
29
64.8
2
小教室
5
43.2
3
教师休息室
5
43.2
4
门房
1
10.8
5
储藏室
1
10.8
7
洗手间
5
43.2
。
。
2.4 其它部分详细做法和说明
根据《设计规》,采用如下设计
(1). 基础(墙基)防潮层:
在-0.045以下基础两侧均用防水水泥砂浆防潮,20厚的1:2水泥砂浆掺5%避水浆,位置一般在-0.045标高处,适用于砖墙墙身。
(2).地面:人造石板地面
20厚1:2水泥砂浆找平层
100厚C30混凝土
100厚素土夯实
(3).楼面:人造石板地面
20厚1:2水泥砂浆找平层
100厚钢筋混凝土楼板
20厚底板抹灰
(3).踢脚台度做法:
釉面瓷砖踢脚台度
5厚釉面砖(白瓷砖)水泥擦缝
5厚1:1水泥细砂结合层
12厚1:3水泥砂浆打底
(4).墙面做法:
以下是不完全摘抄
2.1
该建筑物总长度为42.4m,总宽度为17.8m,共五层,总建筑面积为3773.6m2,主体结构采用现浇钢筋混凝土框结构。
图2-1 建筑平面图
2.1.1 使用部分的平面设计
使用房间面积的大小,主要由房间部活动的特点,使用人数的多少以及设备的因素决定的,本建筑物为教学楼,主要使用房间为教室,各主要房间的具体设置在下表一一列出,如下表:
水泥砂浆粉面:刷(喷)墙涂料
10厚1:2水泥砂浆抹面
15厚1:3水泥砂浆打底
(5).外墙面:
用15厚1:3水泥沙浆找平,200×60高级无釉质瓷砖饰面。
(6).a、五层上人屋面做法:
小瓷砖面层
。
。
。
3 截面
3.1柱截面设计
该结构选用C30的混凝土 ,选用二级钢筋HRB335 。
结构抗震等级为三级,由公式