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桥梁工程课程设计 计算书

桥梁工程课程设计 计算书

机场学院《桥梁工程》课程设计计算书专业:土木工程姓名:***学号:*********指导教师:***一、设计资料1、主梁跨径及全长标准跨径计算跨径 L=25.4m主梁全长 L1=25.96m2、桥面净宽净——7+2*1.0m人行道3、设计荷载公路二级荷载;人群荷载3.0kN/4、材料钢筋:凡直径大于或等于12毫米者用HRB335级钢筋:直径小于12毫米者一律R235级钢筋。

混凝土:主梁用40号,人行道、栏行、桥面均25号。

5、栏杆和人行道人行道包括栏杆荷载集度 6kN/m 。

横剖面T梁断面纵剖面二、主梁的计算(一)、主梁的荷载横向分布系数和内力计算1、主梁跨中截面的截面惯矩根据材料力学里面的知识可知,要计算,首先得计算出截面的重心位置,根据下图求解过程如下:I X计算平均板厚:h1=(13+17)/2=15㎝a x=56.4㎝I X=0.243m42、计算结构的自重集度(表2-2-1)结构自重集度计算表3、结构自重内力计算(表2-3-1)边主梁自重产生的内力表2-3-1注:括号()内值为中主梁内力4、汽车、人群荷载内力计算(1)、支点处荷载横向分布系数(杠杆原理法)按《桥规》4.3.1条和4.3.5条规定:汽车荷载距人行道边缘不小于0.5m,人群荷载取 3.0kN/㎡。

在横向影响线上确定荷载横向最不利的布置各粱支点处相应于公路—Ⅱ级汽车荷载和人群荷载的横向分布系数计算(表2-4-1)1>、求荷载横向分布影响线坐标本桥梁各根主梁的横截面均相等,梁数n=4,梁间距为2.20m ,则: ∑i=14a i 2=a 12+ a 22+ a 32+ a 42=24.2m 2,( a 1= -a 4=3.3, a 2= -a 3=1.1)1(4)号梁在两边主梁处的横向影响线竖标值为:η11 = 1n +a12/∑i=14a i2 =14+ 3.3224.2= 0.7η14 =η41= 1n −a12/∑i=14a i2 =14- 3.3224.2= -0.22(3)号梁在两边主梁处的横向影响线竖标值为:η12 =η21= 1n +a1×a2 /∑i=14a i2 =14+3.3×1.124.2= 0.4η24 =η42= 1n −a1×a2 /∑i=14a i2 =14-3.3×1.124.2= 0.12>画出各主梁的横向分布影响线,并按最不利位置布置荷载,如3>计算荷载横向分布系数表2-4-2):表2-4-2 梁号汽车荷载人群荷载1(4)=0.659+0.414+0.2362=0.655=0.7952(3)=0.377+0.241+0.1422=0.380=0.453(3)、荷载横向分布系数汇总(表2-4-3)荷载横向分布系数表2-4-3 梁号荷载位置公路—Ⅱ级人群荷载备注1(4)跨中0.655 0.795 偏心压力法支点0.455 1.318 杠杆原理法2(3)跨中0.380 0.453 偏心压力法支点0.796 0 杠杆原理法(4)、均布荷载和内力影响线面积计算(表2-4-5)均布荷载和内力影响线面积计算表(公路—Ι级均布荷载q k =10.5KN/m ;集中荷载,L≦5m时,Pk=180KN,L≧50m 时,Pk=360KN,中间值,线性内插)表2-4-5荷载截类型面位置公路—Ⅱ级均布荷载(kN/m)人群荷载(kN/m)影响线面积(或m)影响线图线10.5×0.75=7.8753×0.75=2.25Ω=L28= 80.645L1L47.875 2.25Ω=12×L×3L16=68.48L3L167.875 2.25Ω=12×12×L2=3.1751/2L1/27.8752.25Ω=l2×1×L=12.7L1(5)、公路—Ⅱ级集中荷载P k 计算计算弯矩效应时: P k =0.75×[180+(360-180)×(25.4-5)/45]=0.75×261.6=196.2 kN计算剪力效应时:P k =1.2×196.2=235.44 kN (6)、计算冲击系μT 形截面面积A=0.68㎡ I c =0.243 m 4 G=A ×25=17.0 kN/m m c =G/g=17.0/9.81=1.733 kNS 3/m 2C40混凝土E 取3.25× 1010N/m 2=3.25× 107 KN/m 2,计算跨径l=25.4m 则:2102236.627510 2.80108.932215.50.99410c c EI f hz l m ππ-⨯⨯⨯===⨯⨯=5.19 μ=0.1767lnf-0.0157=0.1767×ln5.19-0.0157=0.275(1+μ=1.275)(7)、根据上面计算的结果记如下表,由桥规规定的计算式可算得各梁的弯矩M 1/2、M 1/4和剪力Q 1/2(计算结果如表2-4-6a 、b ,其中取ε=1)。

基础工程课程设计计算书

基础工程课程设计计算书

基础工程课程设计计算书1.确定修正后的承载力特征值f a. 初选基础埋深d : 取d=1.35m取d=1.35,所以,持力层在粉质粘土层 ∵e=0.88 ηb =0 ηd =1.0112()18118.70.351.3218.6/z m z d z dKN m γγγ+-=⨯+⨯== f =f (3)(0.5)280 1.018.6(1.350.5)304.18304k a 304a a ak b d m a b d kPa P f kP ηγηγ+-+-=+⨯⨯-=≈∴=2.确定基底尺寸因为给定的上部荷载都是设计值,需换算为计算值:2111/1.4220/1.4157.14,/1.41780/1.41271.43/1.448/1.434.3k k M M KN M F F KN V V KN∴=========计算基础及其上土的自用应力Gk 时,基础埋深:(1.35 1.81)/2 1.58d =+= 初步确定基地尺寸,因考虑荷载偏心,将基底面积初步设计增大20%21.2/()(1.21271.43)/(29520 1.58)5.8K a g A F F d m γ=-=⨯-⨯=取基底长短比n=1/b=2/ 5.8/2 1.7,2 1.7 3.41.73b A h m l nb m b m m ∴===∴==⨯==<所以Fa 无需作宽度修正初选基础高度h=720mm 。

按照《地基规范》要求,铺设垫层时保护层厚度不小于40mm ,因此可假设基础重心到混凝土外表面距离为50mm ,故钢筋的有效高度为h0720mm-50mm=670mm 。

验算荷载偏心距e: 基地处总竖向力:i 91271.4320 1.7 3.4 1.5814540.71157.1434.30.7181.e /()181/14540.124/60.57k k K K k k k F G KN M M V KN m M F G l +=+⨯⨯⨯==+⨯=⨯⨯====<= 基地处总力矩:偏心距:满足要求max k P 验算基底最大压力:max 6145460.124(1)(1)306.6 1.2 1.2304364.8a 1.7 3.4 3.4b k k k F G e P kPa fa kP bl l +⨯=+=⨯+=<=⨯=⨯∴∴⨯⨯满足要求基地尺寸为l=1.7m 3.4m 3.基础结构设计采用C20混凝土,HPB325级钢筋,查得Ft=1.10N/m2,fy=210N/mm2=垫层采用C10混凝土。

计量计价课程设计计算书

计量计价课程设计计算书

计量计价课程设计计算书一、项目概述
项目名称:某住宅楼建筑工程
项目地点:XX市XX区
建筑面积:XX平方米
建筑高度:XX米
结构类型:钢筋混凝土框架结构
承包方式:总承包
工程期限:XX天
质量标准:合格
二、建筑工程量清单
序号项目名称单位数量单价(元)合计(元)
1 土方开挖及回填立方米 XX XX XX
2 钢筋混凝土框架结构平方米 XX XX XX
3 外墙涂料平方米 XX XX XX
4 内墙涂料平方米 XX XX XX
5 地面瓷砖平方米 XX XX XX
6 天花板吊顶平方米 XX XX XX
7 水电安装工程项 1 XX XX
8 消防安装工程项 1 XX XX
9 安全文明施工费(不可竞争性费用)项 1 XXX元/建筑面积平方米×XX 平方米 XXX元
三、计量计价分析
根据本项目的特点,我们将对各分项工程的计量计价进行分析。

首先,土方开挖及回填的单价主要由土方开挖、运输、回填等费用组成,具体单价根据实际情况确定。

其次,钢筋混凝土框架结构的单价主要包括钢筋、混凝土、模板等材料的费用,以及人工费、机械费等。

外墙涂料、内墙涂料、地面瓷砖、天花板吊顶等项目的单价主要根据材料的市场价格、人工费等因素确定。

水电安装工程和消防安装工程等项目的单价则根据实际工程量、人工费、材料费等综合确定。

最后,安全文明施工费是一项不可竞争性费用,按照国家及地方有关规定进行计价。

混凝土结构课程设计计算书

混凝土结构课程设计计算书

混凝土结构课程设计计算书(实用版)目录1.引言2.课程设计目的与要求3.设计项目概述4.混凝土结构计算方法5.计算结果与分析6.结论正文1.引言混凝土结构课程设计计算书旨在帮助学生巩固和加深对混凝土结构理论知识的理解,提高混凝土结构设计能力。

本课程设计主要涉及混凝土梁、板、柱等构件的设计与计算。

2.课程设计目的与要求课程设计的目的是使学生熟练掌握混凝土结构的设计方法和计算公式,了解混凝土结构的受力特点和构造要求,提高分析和解决问题的能力。

设计要求学生按照规定格式编写计算书,内容完整、条理清晰、步骤严谨。

3.设计项目概述本次设计项目为一混凝土框架结构,包括梁、板、柱等构件。

设计要求根据给定的荷载和材料性能参数,计算各构件的内力、变形和配筋等。

4.混凝土结构计算方法计算方法主要包括:混凝土强度计算、梁的弯矩计算、板的内力计算、柱的内力计算、梁柱节点处的内力计算等。

在计算过程中,需要注意以下几点:(1)根据设计规范选用适当的材料性能参数;(2)考虑荷载的长期作用和短期作用;(3)计算过程中要遵循静力平衡原理,保证计算结果的准确性。

5.计算结果与分析根据设计要求和计算方法,分别计算了梁、板、柱等构件的内力、变形和配筋等。

计算结果表明,各构件的强度、刚度和稳定性均满足设计要求。

在分析过程中,发现部分构件的内力分布不够均匀,可通过调整截面尺寸、材料性能参数或荷载分布等措施进行优化。

6.结论通过对本次混凝土结构课程设计计算书的编写,加深了对混凝土结构理论知识的理解,提高了设计能力和计算技巧。

混凝土结构课程设计计算书

混凝土结构课程设计计算书

混凝土结构课程设计计算书1.设计背景与任务混凝土结构设计是土木工程领域的一个重要分支,它是用混凝土作为主要材料,结合钢筋等辅助材料进行设计、施工和使用的一种工程技术。

本课程设计的主要任务是通过计算书的编写,学生需要掌握混凝土结构设计的基本原理、计算方法和规范要求,并能够应用所学知识解决实际工程问题。

2.设计内容(1)结构设计基础计算:包括对给定场地和使用要求进行分析,确定设计载荷和组合,计算各个结构单元的自重、活载和地震力等。

(2)结构设计参数计算:包括计算结构的截面尺寸、配筋率、拱曲半径等参数。

(3)钢筋柱设计计算:根据所给定的设计条件和截面形状,计算柱的配筋率、受压区高度、破坏形态等。

(4)预应力混凝土梁设计计算:根据所给定的设计条件、截面形状和施工要求,计算梁的截面尺寸、受力状态、预应力钢筋张拉力和锚固长度等。

(5)沉降计算:根据土壤特性和结构载荷,计算基础沉降、地表沉降和结构沉降,并评价其对结构的影响。

(6)施工工艺和质量控制:包括砼配合比设计、施工工艺设计和施工质量控制等。

3.计算书编写要点(1)引言:概述课程设计的目标和任务,介绍混凝土结构的基本概念和设计思路。

(2)计算方法:详细介绍课程设计中所用到的计算方法、公式和规范,包括结构力学计算、截面力学计算和材料力学计算等。

(3)计算过程:按照设计任务的顺序,逐步给出计算过程和结果,并附上详细的计算步骤和图表。

(4)结果分析与讨论:对计算结果进行比较和分析,讨论设计参数、材料选型和结构稳定性等问题。

(5)结论与建议:总结计算结果,得出结论,并提出合理的设计改进和优化建议。

4.设计案例以一平面钢筋混凝土框架结构为例进行详细设计计算,包括主梁、柱和基础的计算。

根据所给定的建筑功能和使用要求,确定结构荷载、设计参数和构造形式,并编写计算书进行相关计算和分析。

5.设计要求(1)计算书需详细、清晰、准确地描述设计计算过程和结果,以便读者理解和复制。

消防课程设计计算书

消防课程设计计算书

消防课程设计计算书一、教学目标本课程旨在通过学习,使学生掌握基本的消防知识和技能,能够正确使用消防设备,了解火灾的预防与应对措施,提高学生的消防安全意识。

具体目标如下:知识目标:了解火灾的危害和原因,掌握消防设备的使用方法和灭火技巧,熟悉消防安全的相关法规。

技能目标:能够正确使用灭火器、报警器等消防设备,学会火场逃生和自救互救的方法。

情感态度价值观目标:培养学生的高度责任感,提高学生的消防安全意识,使学生认识到火灾预防的重要性。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.火灾的危害和原因:介绍火灾对人身和财产的威胁,分析火灾发生的原因,使学生了解火灾的严重性。

2.消防设备的使用:讲解灭火器的种类和使用方法,示范报警器的操作步骤,让学生掌握消防设备的使用技巧。

3.火场逃生和自救互救:教授火场逃生的正确方法,讲解自救互救的原则和技巧,提高学生在火灾中的生存能力。

4.消防安全法规:介绍消防安全相关法规的要求,使学生了解法律对消防安全的规范。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行:1.讲授法:通过讲解火灾的危害、原因和消防安全知识,使学生掌握基本概念和理论知识。

2.讨论法:学生就火灾案例进行分析讨论,提高学生对火灾预防的认识。

3.案例分析法:分析典型火灾案例,使学生了解火灾的危害,提高学生的防火意识。

4.实验法:进行灭火器的实际操作演练,让学生掌握灭火器的使用方法。

四、教学资源为了保证教学质量,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的消防教材,为学生提供系统的学习资料。

2.参考书:提供相关的消防知识读物,丰富学生的知识储备。

3.多媒体资料:制作生动的课件和视频资料,帮助学生更好地理解消防知识。

4.实验设备:准备灭火器等消防设备,为学生提供实践操作的机会。

五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,本课程将采用以下评估方式:1.平时表现:通过观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评估学生的学习态度和理解程度。

课程设计计算书1---副本

课程设计计算书1---副本

】(二)计算书1. 加药间溶液池溶液池的容积W 2417bnQ=2αWW 2:溶液池容积(m 3);Q :处理水量(m 3/h );α:混凝剂最大投加量(mg/L ),设计中取30mg/L .b :混合浓度(%),混凝剂溶液一般采用5-20,设计中采用12; n :每日调制次数,设计中取n=2;329.27m =2x 12 x 4173092x 30=W溶液池设置两个,以便交替使用,保证连续投药。

总深H =H 1+H 2+H 3=1++=。

形状采用矩形,H 1为有效高度,取1m ;H 2为安全高度,取;H 3为贮渣深度,取。

溶液池取正方形,边长为F 1/2=2=,取。

所以溶液池尺寸为长×宽×高=××=,则溶液池实际容积为池旁设工作台,宽~,池底坡度为。

底部设置DN100mm 放空管,采用硬聚氯乙烯塑料管,池内壁用环氧树脂进行防腐处理。

沿地面接入药剂稀释用给水管DN80mm 一条,于两池分设放水阀门,按1h 放满考虑。

溶解池;溶解池的容积W 1321m 78.2=x9.273.0=0.3W =W 溶解池取正方形,有效水深H 1=,则 面积F = W 1/H 1,即边长a = F 1/2=,取溶解池深度H =H 1+H 2+H 3=1++=,其中H 2为超高,设为;H 3为贮渣深度,取。

溶解池形状为矩形,则其尺寸为:长×宽×高=××=。

溶解池设为两个。

溶解池放水时间为10分钟,则放水量为:s L t W q /6.4=10×601000×78.2=60=1查水力计算表得放水管管径d 0=50mm ,采用塑料给水管;溶解池底部设管径d=100mm 的排渣管一根。

《投药管投药管流量: q =S L W /21.0=60×60×241000×2×27.960×60×241000×2×2=查水力计算表得投药管管径d =30mm ,实际流速为s 溶解池搅拌设备溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机。

《钢结构》课程设计计算书

《钢结构》课程设计计算书

一、 设计资料及有关规定1、跨度L=15m 。

柱距(屋架间距)为6m ;长度为84m 。

2、屋面为彩色涂层压型钢板复合保温板(含檩条) 0.25 KN/m 2屋架及支撑 0.12+0.011×L (m )KN/m 2 3、雪荷载 0.50KN/m 2 4、钢材为Q235(3号钢),焊条采用E43型 5、屋面坡度i=1/36、悬挂荷载 0.3 KN/m 27、屋盖承重结构采用三角形钢屋架8、令钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上。

上柱截面为400mm ×400mm ,所用混凝土为C25,轴心抗压强度设计值211.9/c f N m m 。

二、 屋架尺寸及檩条设置1、屋架几何长度及节点编号如图所示,运输单元如图半跨7.5m 运输,最大高度3m 。

起拱高度f =L/500=15000/500=30mm2、檩条支承于屋架上弦节点处。

故采用檩条间距为2.646m 。

檩条跨度6m 。

在檩条间跨中位置设置拉条,圆钢拉条10mm 。

屋脊和屋檐处都设置斜拉条及撑杆。

三、 支撑布置1. 根据厂房长度(84m>60m)、跨度15m 及荷载等情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦横向水平支撑3道,防止屋架水平方向振动。

仅在跨度中央设置一道垂直支撑。

上弦平面内在屋脊处设置刚性系杆及两端设置柔性系杆;下弦平面内在跨中设置刚性系杆及两端设置柔性系杆。

梯形钢屋架支撑布置如图所示:四、杆件内力计算1.荷载计算永久荷载标准值:屋架及支撑0.12+0.011×L=0.285 2K N m(水平)/屋面及保温(檩条) 0.25 2/K N m悬挂荷载 0.3 2K N m/总计 0.835 2K N m/可变荷载标准值:雪荷载 0.8 2K N m/总计 0.82K N m/永久荷载设计值 1.2×0.835=1.002 kN/㎡可变荷载设计值 1.4×0.8=1.12 kN/㎡风荷载不考虑2.荷载组合设计屋架时,应考虑以下三种组合:组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载屋架上弦节点荷载 P=(1.002+1.12) ×2.7×6=34.376 kN组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载屋架上弦节点荷载 P1 =1.002×2.7×6=16.232 kNP2 =1.12×2.7×6=18.144 kN组合三全跨屋架及支撑自重+半跨屋面结构材料+半跨施工荷载屋架上弦节点荷载 P3=1.2×0.285×2.7×6=5.54kNP4=1.2×0.55×2.7×6=10.692 kNP5=1.4×1.0=1.4 kN3.杆件内力计算本设计使用结构力学求解器,计算杆件在单位节点力作用下各杆件的内力系数。

基础工程课程设计计算书(修改)精选全文

基础工程课程设计计算书(修改)精选全文

可编辑修改精选全文完整版基础工程课程设计计算书一、 工程概况某写字楼为钢筋混凝土框架结构,楼高6层,采用钢筋混凝土柱下条形基础。

底层平面见示意图。

框架柱截面尺寸为500×500,二、 根据地质资料可知确定基础埋深:根据地质资料进入土层 1.7m 为粘土层,其基本承载理fak =175kPa,为最优持力层,基础进入持力层大于30cm ,基础埋深为2m 。

杂填土γ=15kN/m3粘土γ=18kN/m3;基本承载力fak=175kPa淤泥γ=18.5kN/m3;基本承载力fak=90kPa1.7m3.5m未钻穿地基地质构造情况三、确定基础梁的长度和外伸尺寸。

设基础梁两端外伸的长度为a1、a2,两边柱之间的轴线距离为a。

为使其合力作用点与根据荷载的合力通过基底形心,按形心公式确定基础两端向外延伸出边柱外。

但伸出长度也不宜太大,这里取第一跨距(AB跨)的0.25倍,即取a=0.25×6=1.5m。

xc确定后,可按合力作用点与基底形心相重合的原则,定出基础梁的长度L,则有:L= 2(xc+La)= 2×(15+1.5) = 33m三、确定基础受力:表1 柱荷载值表轴号①②③④⑤⑥A 1775 2150 2587 2400 2150 1775B 1775 2150 2587 2400 2150 1775C 1775 2150 2587 2400 2150 1775注:单位kN。

按地基持力层的承载力确定基础梁的宽度b。

初定基础的埋置深度2m >0.5m ,应对持力层承载力进行深度修正,即:f '= f k +ηd ·γ0(d- 0.5 )= 175 + 1.0×((15×1.7 + 18 × 3.5)/5.2)×(2.0-1.0)= 192.0 kPa < 1.1f k = 192.5kPa b≥)20'(d f L Fi-∑ =)2200.192(33177521502400258721501775⨯-⨯+++++= 2.56m ,取 b = 2.7m则持力层的地基承载力设计值f = f ' = 192.5 kPa四、 条形基础地基承载力验收. 1. 上部结构荷载和基础剖面图∑F i =1775+2150+2587+2400+2150+1775=12837kN ∑M=(2587-2150) ×3KN.m=1311KN.M为了增加抗弯刚度,将基础长度L 平行于弯度作用方向,则基础底部抗弯刚度W=bL 2/6=(2.7×332)/6=490.05M 3 折算成线荷载时,Pjmax= F A/Lb+∑M/w=12837kN/(33×2.7)+ 1311KN.M/490.05M3=144.07+2.68=146.75 KN/M2Pjmin= F A/Lb-∑M/w=12837kN/(33×2.7)-1311KN.M/490.05M3=144.07-2.68=141.39 KN/M2Pjmax=146.75 KN/M2<1.2 fak=1.2×175=210 KN/M21/2(Pjmax+ Pjmin)=1/2(146.75+141.39)=144.07<175 KN/M2满足要求.五、地基软弱下卧层的验算第一步:地基承载力特征值修正fa=fak+ηd×rm(d-0.5)=(175+1.0×18(2-0.5) kPa =202 kPa 第二步:验算基础底面面积A=F A/(fa-r G d)= 12837kN/(202-20×2)= 12837/214.04=79.2m2L×b=(2.7×33)=89.1 m2>A=79.2m2符合要求第三步:计算基底附加压力P0=P k-r m d=(F A+G k)/A-r m d=(12837+20×2×33×2.7)/(33×2.7) -15×1.7 KPa =158.57Kpa第四步:计算下卧层顶面附加压力和自重应力为Z=1.7+3.5-2=3.2m>0.5b=0.5×2.7=1.35mα=E S1/ E S2=9/3=3由表1-17查的θ=230,下卧层顶面的附加压力为 P Z =)tan 2)(l tan 2(0θθz z b lb p++=KPa KPa 12.3)424.035.12)(33424.035.127.2(57.1587.233=⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯下卧层顶面处的自重应力 P CZ =(15×1.7+18×3.5)=88.5Kpa 第五步:验算下卧层承载力下卧层顶面以上土的加权平均重度 r m =33/01.17/5.37.1185.3157.1m KN m KN =+⨯+⨯下卧层顶面处修正后的地基承载力特征值)05.(-+=d m d fak faz γη=[90+1.0×17.01×(5.2-0.50)]=170.23kPaPZ+PCZ=(3.12Kpa +88.5Kpa)=91.62 Kpa ≤faz=170.23kPa 满足要求.六、底板配筋计算第一步:确定混凝土及钢筋强度选用混凝土强度等级为C25,查得ft=1.27Mpa,采用HPB235钢筋得fy=210Mpa.第二步:确定地基净反力Pjmax= F A /Lb+∑M/w=12837kN/(33×2.7)+ 1311KN.M /490.05M 3=144.07+2.68=146.75 KN/M 2Pjmin= F A /Lb-∑M/w=12837kN/(33×2.7)-1311KN.M/ 490.05M 3=144.07-2.68=141.39 KN/M 2第三步:计算截面I 距基础边缘的距离 bi=0.5×(2.7-0.24)=1.23m第四步:计算截面的剪力设计值 VI=bi/2b[(2b -bi)pjmax+bi ×pjmin] =()[]m KN m KN /179/39.14123.175.14623.17.227.2223.1=⨯+⨯-⨯⨯第五步:确定基础的有效高度 h0≥mm ft VI 34.20127.17.01797.0=⨯= 基础高度可根据构造要求确定,边缘高度取250mm,基础高度取h=350mm,有效高度h0=(350-50)=300mm >201.34mm,合适.第六步:验算基础截面弯矩设计值MI=0.5VI ×bi=0.5×179×1.23=110.1KN.m/m 第七步:计算基础每延长米的受力钢筋截面面积并配筋 As=261941103002109.01.11009.0mm fyh MI =⨯⨯⨯=配受力钢筋Ф20@150(As=2094.7mm 2),配Ф8@250的分布筋.七、基础梁纵向内力计算及配筋 第一步:确定基础净反力∑F i =1775+2150+2587+2400+2150+1775=12837kN ∑M=(2587-2150) ×3KN.m=1311KN.MW=bL 2/6=(2.7×332)/6=490.05M 3Pjmax= F A /Lb+∑M/w=12837kN/(33×2.7)+ 1311KN.M /490.05M 3=144.07+2.68=146.75 KN/M 2Pjmin= F A /Lb -∑M/w=12837kN/(33×2.7)-1311KN.M/490.05M 3 =144.07-2.68=141.39 KN/M 2折算为线荷载时: Pjmax=(146.75×2.7) KN/m =396.225KN/m pjmin=(141.39×2.7) KN/m =381.753 KN/m 为计算方便,各柱距内的反力分别取该段内的最大值 第二步确定固端弯矩m KN m KN M BA •=•⨯⨯=4465.12.396212 m KN m KN M CB •-=•⨯⨯-=75.177965.395812 m KN m KN M CD•=•⨯⨯=117969.3921212 m KN M DC •-=1179 m KN m KN M DE •=•⨯⨯=117163.3901212 m KN M ED •-=1171m KN m KN M EF •=•⨯⨯=116367.3871212 m KN M FE •-=1163m KN m KN M FG •=•⨯⨯=173361.385812m KN m KN M GH •=•⨯⨯-=4305.15.382212⑵ 分配系数EI EI EI 各杆线刚度 iAB = ─── ; iBC = ─── ; iCD = ───1.5 6 6分配系数 μBA =BC AB i i 433i AB + =0.43 ; μBC =BC AB i i 433i BC += 74=0.57μCB =CD BC i i 344i BC +=178=0.47; μCD =BC CD i i 343i CD + =179=0.53(三)、地基梁正截面抗弯强度设计地基梁的配筋要求基本上与楼面梁相同。

混凝土结构课程设计计算书

混凝土结构课程设计计算书

混凝土结构课程设计计算书摘要:一、前言二、设计任务及要求三、设计计算1.结构选型与尺寸2.材料性能3.受力分析4.截面设计5.构造措施四、计算结果与分析1.构件内力计算2.截面性能计算3.结构性能评价五、结论与建议正文:一、前言本次混凝土结构课程设计,旨在掌握混凝土结构设计的基本原理和方法,培养独立进行结构设计的能力。

设计过程中,遵循我国现行的混凝土结构设计规范,确保设计的安全性、经济性和合理性。

二、设计任务及要求本次设计任务为:设计一栋两层混凝土框架结构建筑,总建筑面积为2000平方米,设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,场地类别为Ⅱ类。

要求满足建筑功能需求,结构形式简单,施工方便。

三、设计计算1.结构选型与尺寸根据建筑功能和面积要求,本设计采用钢筋混凝土框架结构。

结构尺寸如下:柱间距为6米,梁高为2.4米,板厚为0.2米。

2.材料性能结构材料采用C30混凝土,抗压强度fc=30MPa;钢筋采用HRB400,抗拉强度fy=400MPa,屈服强度fy0.8=360MPa。

3.受力分析根据建筑荷载和结构尺寸,计算框架结构的荷载效应和内力。

荷载包括:恒载、活载、风载和地震载。

4.截面设计根据受力分析和材料性能,进行框架结构的截面设计。

包括:柱截面、梁截面和板截面。

5.构造措施根据规范要求,采取相应的构造措施,如:设置箍筋、弯起钢筋、纵筋连接器等,以确保结构的安全性能。

四、计算结果与分析1.构件内力计算通过计算,得到柱、梁、板等构件的内力值。

2.截面性能计算根据内力值和材料性能,计算截面性能,包括:抗弯性能、剪切性能、挠曲性能等。

3.结构性能评价对结构的整体性能进行评价,包括:结构刚度、变形、承载力等。

五、结论与建议本次设计符合任务要求,结构安全、经济、合理。

浅基础课程设计计算书

浅基础课程设计计算书

浅基础课程设计计算书课程名称:浅基础课程设计计算书教学目标:1. 通过本课程的学习,使学生掌握基本的计算方法和技巧。

2. 培养学生的计算思维,提高其运算能力。

3. 培养学生的问题分析和解决问题的能力。

教学内容:1. 加减乘除的运算规则和方法。

2. 分数、百分数和小数的四则运算。

3. 简单的代数运算。

4. 平均数、中位数和众数的计算。

5. 计算器的使用方法和技巧。

教学步骤:第一步:引入课程介绍本课程的目标和重要性,以及与学生生活中计算的相关性。

第二步:教学知识点讲解逐个讲解和演示各个计算知识点,并且提供例题让学生跟随操作。

第三步:练习和巩固提供一些练习题,让学生进行练习并进行批改,帮助他们巩固所学的知识。

第四步:拓展应用引导学生思考并应用所学的知识解决实际问题,如购物计算、时间计算等。

第五步:巩固讲解和总结对学生进行巩固讲解,并对本课程进行总结,总结知识点和技巧。

教学资源:1. PPT课件:包含教学知识点和例题演示。

2. 教材:提供练习题和相关教材。

3. 计算器:用于讲解计算器的使用方法和技巧。

评价方式:1. 在课堂练习中检查学生的掌握情况。

2. 做小测验,检测学生对知识点的掌握程度。

3. 学期末进行考试,测试学生的整体水平。

教学建议:1. 让学生尽量多进行实际操作和练习,提高他们的计算能力。

2. 关注学生的学习过程,及时发现问题并给予指导和帮助。

3. 引导学生进行拓展应用,提高他们的问题分析和解决能力。

4. 鼓励学生进行合作学习,互相讨论和分享解题方法。

备注:本计算书为浅基础课程设计的计算部分,旨在培养学生的基本计算能力和思维。

教学内容可根据具体情况进行调整和补充。

课程设计计算书

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设计计算书1 平面设计计算平面线组合形式包括基本型,平曲线要素如下:图1.1 平曲线计算图平曲线1JD1交点桩号:K0+303.188,圆曲线半径R=254.5669m ,缓和曲线长度L S =L S =60m ,转角α=35°42′51″(右转), 曲线长L=218.68m 。

注:平曲线半径根据技术指标和地形、地物等自然条件综合确定 缓和曲线长度参照课本经过计算后综合确定。

平曲线的计算要素如下:圆曲线内移值:224s L p R==0.589m切线增长值:322240s sL L q R =-=29.986m 缓和曲线角:28.6479SL R==0β 6.72°切线长度:()2T R P tg q=++=α112.188m曲线长度:(2)2180SL R Lπ=+=0。

α-β218.68m外距:()sec2E R P R=+-=α(250+0.027)×sec21°22′45″-250=13.503m 曲线主点位置桩号计算:ZH桩号=JD桩号-T= K0+303.188-112.188= K0+191HY桩号=ZH桩号+L S= K0+191+60= K0+251QZ桩号=ZH桩号+L/2= K0+191+218.68/2= K0+300.34HZ桩号=ZH桩号+L= K0+191+218.68= K0+409.68YH桩号=HZ桩号-Ls= K0+409.68-60= K0+349.682 纵断面设计计算竖曲线要素如下:竖曲线1圆曲线半径R1=2000,曲线长L=124.606m ,前坡-0.4242% ,后坡 5.806%,起点桩号:K0+237.697,终点桩号:K0+362.303;平曲线的计算要素如下:第一处竖曲线:w=i2-i1=5.806%+0.424%=6.23%,为凹形曲线曲线长L=Rw=2000×6.23=124.6m切线长T=2L=124.6/2=62.3m外距E=22TR=0.973 横断面设计计算说明3.1 路基标准横断面在具体设计每个横断面之前,先确定路基的标准横断面(或称“典型横断面”)。

挡土墙课程设计计算书

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挡土墙课程设计计算书一、设计资料1、墙身构造拟采用重力式挡土墙,墙高为 5m,墙顶宽度为 1m,墙背仰斜坡度为 1:025(即α = 1404°),墙面垂直。

墙身材料采用浆砌块石,砌体容重为 22kN/m³,砌体容许压应力为σa = 500kPa,容许剪应力为τ =80kPa,基底摩擦系数为μ = 04。

2、填土资料墙后填土为砂性土,重度为 18kN/m³,内摩擦角为 30°,填土表面水平,无均布荷载作用。

3、地基资料地基为粉质黏土,重度为 19kN/m³,地基容许承载力为σ0 =200kPa。

二、主动土压力计算1、破裂角θ的计算假设破裂面交于荷载范围内,根据库仑土压力理论,破裂角θ应满足:\\tan\theta =\frac{\cos(\alpha +\varphi)}{\cos\alpha \sin\varphi}\\\tan\theta =\frac{\cos(1404°+30°)}{\cos1404°\sin30°}\approx 070\\\theta \approx 35°\2、主动土压力系数 Ka 的计算\Ka =\frac{\cos^2(\alpha \theta)}{\cos^2\alpha \cos(\alpha +\theta) \cos(\theta \varphi)}\\Ka =\frac{\cos^2(1404° 35°)}{\cos^21404°\cos(1404°+35°)\cos(35° 30°)}\approx 0307\3、土压力作用点高度 z 的计算\z =\frac{h}{3} \frac{\tan\alpha}{\tan\theta}\\z =\frac{5}{3} \times \frac{\tan1404°}{\tan35°}\approx 107m\4、主动土压力 Ea 的计算\Ea =\frac{1}{2}\gamma h^2 Ka\\Ea =\frac{1}{2} \times 18 \times 5^2 \times 0307 \approx 695kN/m\三、稳定性验算1、抗滑稳定性验算\F_s =\mu (G + Ey)\其中,G 为挡土墙自重,Ey 为土压力的水平分力。

工程造价课程设计计算书

工程造价课程设计计算书

工程造价课程设计计算书
1.项目概况:介绍工程项目的基本情况,包括工程名称、地点、建设单位、建设内容等。

2. 工程量清单:列出工程项目所需的各种材料、设备、人工等,以及相应的数量和单价。

3. 劳务费用计算:根据工程量清单中的人工数量和单价,计算出工程项目所需的劳务费用总额。

4. 材料费用计算:根据工程量清单中的材料数量和单价,计算出工程项目所需的材料费用总额。

5. 设备费用计算:根据工程量清单中的设备数量和单价,计算出工程项目所需的设备费用总额。

6. 其他费用计算:包括管理费、利润、税金等费用的计算。

7. 工程总造价计算:将以上各项费用相加,得出工程项目的总造价。

8. 财务分析:根据工程总造价、预计收益等进行财务分析,评估工程项目的投资价值。

9. 编制报告:将以上计算结果整理成报告,包括工程项目的基本情况、造价结构、财务分析等内容。

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东东南大学成人教育学院夜大学课程设计计算书题目:混凝土单向板肋梁楼盖设计课程:工程结构设计原理院部:继续教育学院专业:土木工程班级:YS05115学生姓名:刘晓强学号:5320005115152023设计期限:2016. 06——2016. 08指导教师:谢鲁齐教研室主任:院长(主任):东南大学继续教育学院2016年8月30 日目录1 设计资料 (1)2 平面结构布置 (1)3 板的设计 (2)3.1 荷载计算 (2)3.2 板的计算简图 (2)3.3 板弯矩设计值 (3)3.4 板正截面受弯承载力计算 (4)3.5 绘制板施工图 (5)4 次梁设计 (5)4.1 次梁的支承情况 (5)4.2 次梁荷载计算 (5)4.3 次梁计算跨度及计算简图 (6)4.4 次梁内力计算 (6)4.5 次梁正截面承载力计算 (7)4.6 次梁斜截面承载力计算 (8)5 主梁设计 (8)5.1 主梁支承情况 (8)5.2 主梁荷载计算 (9)5.3 主梁计算跨度及计算简图 (9)5.4 主梁内力计算 (9)5.5 主梁正截面受弯承载力计算 (11)5.6 主梁斜截面受剪承载力计算 (12)1 设计资料某工业车间楼盖,平面如图所示(楼梯在平面外)。

墙体厚度370mm,柱子截面尺寸按400×400mm。

楼面活载为6.20kN/m2。

采用C30混凝土,板中钢筋一律采用HPB300级钢筋,梁中受力纵筋采用HRB335级钢筋,其余采用HPB300级钢筋。

楼面采用20mm厚水泥砂浆面层(20kN/m3),板底抹灰采用15mm厚石灰砂浆(17kN/m3)。

厂房安全等级为一级。

2 平面结构布置(1)主梁沿着纵向布置,跨度为3.60m,次梁的跨度为6.30m,主梁每跨内布置一根次梁,板的跨度为2.10m。

楼盖结构布置图如下:图2.1楼盖结构布置图(2)按高跨比条件,当h≥1/40l=1500/40=37.50mm时,满足刚度要求,可不验算挠度。

取板厚h=90mm。

(3)次梁的截面高度应满足:h=(1/12~1/18)l0=4800/18~4800/12=266.7~400mm,取h=350mm,则b=(1/3~1/2)h=350/3~350/2=116.7~175mm,取b=150mm。

(4)主梁的截面高度应满足:h=(1/12~1/8)l0=3000/12~3000/8=250~375mm,因为主梁高度要大于次梁,所以取h=400mm,则b=(1/3~1/2)h=400/3~400/2=133.3~200mm,取b=200mm。

3 板的设计3.1 荷载计算板的恒荷载标准值:取1m宽板带计算:20mm厚水泥砂浆面层0.02×20=0.40kN/m90mm厚钢筋混凝土板0.09×25=2.25kN/m15mm厚板底粉刷0.015×17=0.255kN/m小计:g=2.905kN/mk板的可变荷载标准值:q=6.20×1=6.20kN/mk恒荷载分项系数取 1.2;因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于4.0kN/m,所以活荷载分项系数取1.3。

于是板的永久荷载设计值:g=2.905×1.2=3.486kN/m可变荷载设计值:q=6.20×1.3=8.06kN/m设计值总值:g+q=3.486+8.06=11.546kN/m,取11.55kN/m。

3.2 板的计算简图图3.1 计算跨度简图次梁截面为150mm×350mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm 。

按塑性内力重分布设计。

板的计算边跨:l 01=l n +h/2=1500-100-120+90/2=1325mm<1.025l n =1337.6mm ,取:l 01=1325mm ,(a=120mm)中跨: n l l =02=1500mm-150mm=1350mm板为多跨连续板,对于跨数超过五跨的等截面连续板,其各跨受荷相同,且跨差不超过10%时,均可按五跨等跨度连续板计算。

计算简图如下图:图3.2 板的荷载计算简图3.3 板弯矩设计值用塑性内力重分布理论计算,则有α系数如下:表3.1 α系数取值表支承情况截面位置端支座边跨支座离端第二支座离端第二跨中 中间支座 中间跨中 A1 B 2C3梁板搁支在墙上 0 1/11两跨连续:-1/10三跨以上连续:-1/111/16-1/141/16板 与梁整浇连接-1/161/14梁-1/24梁与柱整浇连接-1/161/14则由20)(l q g M +=α可计算出1M 、B M 、2M 、c M ,计算结果如下表:表3.2 板的弯矩计算表截面位置 1 B 2 Cα 1/11 -1/11 1/16 -1/142)(l q g M +=α )/(m kN1/11×11.55×1.3252 =1.84 -1/11×11.55×1.3252 =-1.84 1/16×11.55×1.352 =1.32 -1/14×11.55×1.352 =-1.503.4 板正截面受弯承载力计算对于一类环境,C30混凝土,板的保护层最小厚度为20mm , 由题知:mm b 1000=,设mm a s 20=,则,mm a h h s 6020800=-=-=mm N f c /30.14=,mm N f y /270=。

根据各跨跨中及支座弯矩可列表计算如下:表3.3 板的配筋计算表截面 1 B 2 CM (m kN ⋅)1MB M2M28.0Mc Mc M 8.02)(l q g M +=α 1.84-1.841.321.05-1.501.20201bh f c α(m kN ⋅)1.0×14.3×1000×702=42.8421bh f M c s αα=0.026 0.026 0.019 0.015 0.021 0.017s αξ211--=0.027 0.027 0.019 0.015 0.022 0.017 ξγ5.01-=s 0.9870.9870.9910.9920.9890.991/h f M A y s s γ=(mm 2) 98.90 98.90 70.30 56.10 80.40 64.20选钢筋A ~B 轴线C ~D 轴线8@200 8@2008@2008@200B ~C 轴线8@2008@2008@2008@200实际配筋A ~B 轴线C ~D 轴线251mm 2251mm 2251mm 2 /251mm 2/B ~C 轴线251mm 2 251mm 2/251mm 2/251mm 2位于次梁内跨上的板带,其内区格四周与梁整体连接,故其中间跨的跨中截面 (2M 、3M )和中间支座(c M )计算弯矩可以减少20%,其他截面则不予以减少。

3.5 绘制板施工图(1)分布筋选用 8@200。

(2)嵌入墙内的板面附加钢筋选用 8@200。

(3)垂直于主梁的板面附加钢筋选用 8@200。

(4)板角构造钢筋:选用 8@200,双向配置板四角的上部。

采用分离式配筋,详见板的配筋图。

4 次梁设计4.1 次梁的支承情况次梁的计算单元宽度为 1.8m ,按考虑内力重分布设计。

根据本车间楼盖的实际使用情况,楼盖次梁和主梁的可变荷载不考虑梁从属面积的荷载折减。

图4.1 次梁的计算跨度简图4.2 次梁荷载计算由板传来: 2.905×1.50=4.36kN/m 次梁肋自重: 0.2×(0.35-0.08)×25=1.35kN/m 次梁粉刷重 0.015×(0.35-0.08)×2×17=0.14kN/m 恒载: k g =5.85kN/m活载: k q =6.20×1.50=9.30kN/m 设计值总值:q g +=k k q g 3.12.1+=1.2×5.85+1.3×9.30=19.11kN/m4.3 次梁计算跨度及计算简图塑性内力重分布计算时,其计算跨度:边跨:l 01=l n +a/2=4800-120-200/2+240/2=4700mm >1.025l n =1.025×4580=4694.50mm 取l 01=4695mm (a=240mm ) 中跨:==n l l 024800-200=4600mm因跨度相差小于10%,可按等跨连续梁计算,计算简图如下:图4.2 次梁的荷载计算简图4.4 次梁内力计算由20)(l q g M +=α可计算出1M 、B M 、2M 、c M ,计算结果如下表:表4.1 次梁弯矩计算表截面位置1 B2 α1/11-1/111/162)(l q g M +=α )/(m kN1/11×19.11×4.6952=38.29 -1/11×19.11×4.6952=-38.29 1/16×19.11×4.602=25.27由n l q g V )(+=β可计算出A V 、Bl V 、Br V 、c V ,计算结果如下表:表4.2 次梁剪力计算表截面位置Al B r B α0.450.600.55nl q g V )(+=β0.45×19.11×4.695=40.370.60×19.11×4.695=53.83 0.55×19.11×4.60=48.35)(kN4.5 次梁正截面承载力计算(1)次梁跨中按T 形截面计算,T 形截面的翼缘宽度'f b ,按mm s b mm l b f 150020013001600480031310'=+=+>=⨯=≤,故取mm b f 1500'=。

梁高:mm c h 320303503500=-=-= 翼缘厚:mm h f 90'= 判定T 形截面类型:mm N h h h b f f f f c ⋅⨯=-⨯⨯⨯⨯='-''6011089.530)290320(9015003.140.1)2(α ⎩⎨⎧⋅⋅>⋅=)(27.25)(29.3889.530中间跨中边跨中m kN m kN m kN 故各跨中截面属于第一类T 形截面。

(2)支座截面按矩形截面计算,取0h =350-30=320mm ; (3)次梁正截面承载力计算见下表:表4.3 次梁配筋计算表截 面 1B2弯矩M )(m kN ⋅38.29 -38.29 25.27 20'1)(h b b f fc α1.0×11.9×2100× 3702=2196.48×1061.0×9.6×200×4702=219.65×106 1.0×11.9×2100× 3702=2196.48×1062'1)(h b b f Mf c s αα=0.01740.17430.0115s αξ211--=0.0176 0.1930 0.0116 ξγ5.01-=s 0.9912 0.9035 0.9942 0/h f M A y s s γ= 402.4 441.5 264.8 选用钢筋314314214实际钢筋截面面积(mm 2)461 461 3084.6 次梁斜截面承载力计算计算内容包括:截面尺寸的复核,箍筋最小配筋率验算。

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