单层厂房结构课程设计页定稿版
单层工业厂房结构安装工程课程设计[003]
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b.直吊绑扎法
(a)柱翻身绑扎法;(b)柱直吊绑扎法
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5
2)柱子的吊升:柱子的吊升方法,根据柱子的重量、现场预制构 件情况和起重机性能而定,按起重机的数量可分为单机起吊和 双机抬吊;按吊装方法分为旋转法和滑行法。
采用单机吊装时一般采用旋转法和滑行法。
图3 旋转法吊柱示意图
(a)旋转过程.;(b)平面布置
图10 柱子的纵向布置
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(3)屋架的平面布置 为便于吊装,屋架一般在跨内叠层预制,每叠3~4榀。 布置的方式有:正面斜向布置、正反斜向布置、正反纵向 布置,优先考虑采用正面斜向布置。
1)屋架布置时要考虑抽管和穿筋长度;
一端抽管留出长度L+3 m;两端抽管留出长度L/2+3 m。
2)屋架布置时不要和就位位置相干扰。
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图15 数解法求最小起重臂长
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为了求得最小杆长,可对上式进行微分,并令 :
dL da
0
得: a arctg3 h f g
将 值代入上式,即可得出所需起重臂的最小长度L 。 据此,选用适当的起重臂长,然后根据实际采用的L及
值,计算出起重半径 RFLcoas
F-起重机回转中心至起重臂底脚的距离。
劳动量可按下式计算:P=QH或P=Q/S Q—工程量; H—时间定额; S—产量定额 例:需进行吊装24根砼柱,计算其施工持续时间。 解:查定额构件重50KN,其安装定额为0.2/46,则需要的 劳动量为:24Χ0.2=4.8工日 每天需要人数为:0.2Χ46=9.2人 施工持续天数为:t =4.8/9.2=0.521天
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图14 起重机的起重高度
单层厂房结构课程设计
单层厂房结构 课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解单层厂房的基本结构组成,掌握其特点及功能。
2. 使学生掌握单层厂房的平面布局及空间设计原则。
3. 帮助学生了解单层厂房的建筑施工工艺和材料。
技能目标:1. 培养学生运用CAD等软件绘制单层厂房结构图纸的能力。
2. 提高学生分析实际工程案例,提出合理化建议的能力。
3. 培养学生团队协作,进行项目讨论和展示的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对建筑行业的热爱,增强职业认同感。
2. 增强学生的环保意识,了解绿色建筑在单层厂房设计中的应用。
3. 培养学生严谨、负责的学习态度,树立良好的职业道德观。
分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程旨在使学生掌握单层厂房结构的基本知识,培养其实践操作能力,同时注重培养学生的职业素养和环保意识。
通过本课程的学习,学生能够达到以上所述的具体学习成果,为后续专业课程的学习和实际工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 单层厂房结构概述- 结构组成与分类- 结构特点与功能- 单层厂房在设计中的应用2. 单层厂房平面布局与空间设计- 设计原则与方法- 布局形式及特点- 空间设计案例分析3. 单层厂房建筑施工工艺与材料- 常用建筑材料及性能- 施工工艺流程- 绿色建筑在单层厂房中的应用4. 单层厂房结构图纸绘制- CAD软件操作技巧- 结构图纸绘制规范- 实际项目图纸绘制实践5. 单层厂房结构案例分析- 案例选型与分析- 结构优化与改进- 团队协作与成果展示根据课程目标,教学内容分为以上五个部分,以确保科学性和系统性。
本课程将按照以下进度安排教学:第一周:单层厂房结构概述第二周:单层厂房平面布局与空间设计第三周:单层厂房建筑施工工艺与材料第四周:单层厂房结构图纸绘制第五周:单层厂房结构案例分析及成果展示教学内容与课本紧密关联,旨在帮助学生掌握单层厂房结构相关知识,培养其实践操作能力。
三、教学方法针对本课程的教学目标和内容,采用以下多样化的教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1. 讲授法:- 对单层厂房结构的基本概念、原理和施工工艺进行系统讲解,确保学生掌握基础理论知识。
单层工业厂房结构课程设计定稿版
单层工业厂房结构课程设计HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】一、设计条件1.1 工程概况某厂装配车间为一双跨钢筋混凝土厂房,跨度为24米,长度为90.48米,柱顶标高为13.5米,轨顶标高为9.8米,厂房设有天窗,采用两台20t和一台工作制吊车。
屋面防水层采用二毡三油,维护墙采用240mm厚的转砌30/5t的A4体,钢门窗,混凝土地面,室内外高差为150mm,建筑剖面图详见图1.1.2 结构设计资料自然条件:基本风压值为0.35KN/m2,基本雪压值为0.45 KN/m2地质条件:厂区自然地坪以下为0.8m厚填土,填土一下为3.5m厚中层中密粗砂土(地基承载力特征值为250 KN/m2),再下层为粗砂土(地基承载力特征值为350 KN/m2),地下水位在地面下2.5米,无腐蚀性。
1.3 吊车使用情况工作制吊车,轨顶标高为9.8米,吊车的主要车间设有两台20t和一台30/5t的A4参数如下表:1.4 厂房标准构件选用情况1.4.1 屋面板采用1.5X6m预应力钢筋混凝土屋面板,板自重标准值为1.4kN/m2。
1.4.2 天沟板天沟板自重标准值为12.1KN/块,积水荷载以0.6KN/m计天窗架门窗钢筋混凝土天窗架,每根天窗架支柱传到屋架的自重荷载标准值为27.21.4.3 屋架采用预应力钢筋混凝土折线型屋架,自重标准值为106KN/榀。
1.4.4 屋架支撑屋架支撑的自重标准值为0.05kN/m21.4.5 吊车梁吊车梁为先张法预应力钢筋混凝土吊车梁,吊车梁的高度为1200mm,自重标准值为44.2kN/根。
轨道及零件重标准值为1kN/m,轨道及垫层高度为200mm。
1.4.6 基础梁基础梁尺寸;基础梁为梯形截面,上顶面宽300mm,下底面宽 200mm,高度450.每根重16.7KN。
1.5 材料选用混凝土:采用40钢筋:纵向受力钢筋采用HRB400,箍筋采用HRB335.1.5.2 基础混凝土:采用C40钢筋:采用HRB335级钢。
单层厂房课程设计
单层⼚房课程设计单层⼚房课程设计《单层⼚房结构》课程设计任务书⼀、设计题⽬某⾦属装配车间双跨等⾼⼚房。
⼆、设计内容1、计算排架所受的各项荷载。
2、计算各种荷载作⽤下的排架内⼒(吊车荷载不考虑⼚房的空间整体作⽤)。
3、边柱(A、C轴线)及中柱(B轴线)的柱及⽜腿设计,柱下独⽴基础设计。
4、绘制施⼯图:柱模板图和配筋图,基础模板图和配筋图。
三、设计资料1、⾦属结构车间为两跨⼚房,跨度均为**m。
⼚房总长**m,柱距6m。
⼚房标⾼:室内地⾯±0.000,室外地⾯-0.450,吊车轨顶标⾼8.000、10.00,屋架下弦标⾼10.400、12.400。
2、⼚房每跨内设两台吊车,A4级⼯作制,起重量单学号15/3t、双学号20/5t。
吊车其它参数参见“5~50/5t⼀般⽤途电动桥式起重机基本参数和尺⼨(ZQ1-62系列)”。
3、建设地点为某城市,基本雪压0.30kN/m2,基本风压0.50kN/m2、0.45kN/m2、0.35kN/m2。
冻结深度1.6m。
⼚房⾃然地坪下0.6m为回填⼟,回填⼟的下层1.8m为均匀粘⼟,地基承载⼒特征值fak=240kPa,⼟的天然重度为17.5kN/m3,⼟质分布均匀。
下层为粗砂⼟,地基承载⼒特征值fak见表格,地下⽔位-5.5m。
4、⼚房标准构件选⽤及荷载标准值如下:1) 屋架采⽤21m、18⽶、24⽶梯形钢屋架,按《建筑结构荷载规范》附录A“常⽤构件和材料的⾃重”,按0.12+0.011L(含⽀撑,按屋⾯⽔平投影⾯积计算,单位kN/m2;L为跨度,以m计)计算屋架⾃重标准值(包括⽀撑)。
屋架侧端⾼度1.4m,屋架在天窗架侧板1单层⼚房课程设计处的⾼度为1.7m。
2) 吊车梁选⽤钢筋混凝⼟等截⾯吊车梁,梁⾼900mm,⾃重标准值29kN/根,轨道及零件⾃重0.8kN/m,轨道及垫层构造⾼度200mm。
3) 天窗采⽤矩形纵向天窗,每榀天窗架每侧传给屋架的竖向荷载为34kN(包括⾃重、侧板、窗扇、⽀撑等的⾃重)。
单层厂房结构课程设计计算书定稿版
单层厂房结构课程设计计算书HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】课程设计专业:土木工程(本科)学号:姓名:杨树国日期: 2008年4月16日一、设计资料1、白银有色(集团)公司某单层车间建筑平面图。
2、钢筋混凝土结构设计手册。
二、计算简图的确定2.1 计算上柱高及全柱高:室外地坪为-0.15m,基础梁高0.6m,高出地面0.1 m,放置于基础顶面,故基础顶面标高-0.65m。
根据设计资料得:H=吊车梁高+轨道构造高度+吊车高度+安全距离上柱高u=900+200+2734+166=4000=4m全柱高H=轨顶标高-(吊车梁高+轨道构造高)+上柱高-基顶标高=6.8-(0.9+0.2)+4+0.65=10.35故下柱高u l H H H -==10.35-4.0=6.35m上柱与全柱高的比值 386.035.100.4===H H u λ 2.2 柱截面尺寸:因电车工作级别为5A ,故根据书表2.9(A )的参考数据, 上柱采用矩形截面 A 、C 列柱:mm mm h b 500500⨯=⨯ B 列柱:mm mm h b 700500⨯=⨯下柱选用Ⅰ型 A 、C 列柱:mm mm mm h h b f 2001200500⨯⨯=⨯⨯ B 列柱:mm mm mm h h b f 2001600500⨯⨯=⨯⨯(其余尺寸见图),根据书表2.8关于下柱截面宽度和高度的限值,验算初步确定的截面尺寸,对于下柱截面宽度A 、C 列柱:mm b mm H l 50025425635025=<==(符合) B 列柱:mm b mm H l 50025425635025=<==(符合) 对于下柱截面高度:A 、C 及B 列柱皆有:mm h mm H l 120052912635012=<==(符合)2.3 上、下柱截面惯性及其比值 排架A 、C 列柱上柱 49310208.5500500121mm I u ⨯=⨯⨯=下柱 3380020012121200500121⨯⨯⨯-⨯⨯=l I +]5020021)27005032(50200361[423⨯⨯⨯+⨯+⨯⨯⨯41010067.7mm ⨯= 比值:074.010067.710208.5109=⨯⨯==l u I I η排架B 列柱上柱 410310429.1700500121mm I u ⨯=⨯⨯=下柱 33120020012121600500121⨯⨯⨯-⨯⨯=l I +]5020021)211005032(50200361[423⨯⨯⨯+⨯+⨯⨯⨯41110199.1mm ⨯= 比值:119.010199.110429.11110=⨯⨯==l u I I η 2.4 校核C :对于边列柱A 、C ,吊车桥架外边缘至上柱的边缘的净空宽度应满足80≥c 。
钢结构课程设计(单层工业厂房)
钢结构单层工业厂房课程设计指导教师:曹现雷班级:土133班姓名:杨骏学号:139044535日期:2016.4.24目录一、设计资料 (1)二、屋架形式及几何尺寸 (1)三、支撑的布置 (2)四、檩条的布置 (3)五、材料自重及荷载 (4)六、荷载计算 (4)七、杆件截面选择 (5)八、各腹杆的焊缝尺寸计算 (10)九、节点板的设计 (11)一、设计资料:某厂房车间设有两台10吨中级工作制吊车。
车间无腐蚀性介质。
该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用梯形桁架式钢屋架,屋架下弦标高9m,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,柱截面尺寸为400㎜×400㎜,混凝土强度等级为C30。
屋面采用压型钢板屋面,C型檩条,檩距为1.2m~2.6m。
屋面恒荷载(包括屋面板、保温层、檩条、屋架及支撑等)取值参考教材2.2.1中规定。
活荷载标准值取0.5kN/mm2;雪荷载标准值取0.2,不考虑积灰荷载和积雪不均匀分布情况。
结构重要性系数为γ0=1.0。
屋架采用Q235B钢,焊条采用E43型。
设计时,荷载按以下情况组合:a. 恒载+全跨活荷载(或雪荷载)b. 恒载+半跨活荷载(或雪荷载)二、屋架形式及几何尺寸屋架及几何尺寸如图1所示,檩条支承于屋架上弦节点。
檩距为2267.5mm,水平投影距离为2250mm。
屋架坡度为α= arctan = 7.13°。
图1 屋架形式和几何尺寸三、支撑的布置依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001,支撑布置图如图2所示,上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置竖直支撑,在其余开间的屋架下弦跨中设置一道通长的刚性细杆,上弦通过水平支撑在节点处设置通长的刚性细杆。
下弦两端设纵向水平支撑。
故上弦杆在屋架平面外的计算长度等于横向支撑的节距。
支撑的布置见图2。
上弦水平支撑布置图下弦水平支撑布置图1-1中部垂直支撑布置图2-2 端部垂直支撑布置图图2 支撑的布置图四、檩条布置檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距2267.5mm。
单层厂房结构的课程设计
单层厂房结构的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解并掌握单层厂房结构的基本概念,包括厂房的建筑特点、结构组成和功能布局。
2. 学生能够掌握单层厂房结构的受力分析,包括梁、柱、基础等主要承重构件的受力特点。
3. 学生能够了解并描述单层厂房结构的施工工艺和流程。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,对单层厂房结构进行简单的设计和计算,包括梁、柱的截面选择和基础的设计。
2. 学生能够运用绘图工具,绘制单层厂房结构的平面布置图和立面图。
3. 学生能够运用团队合作的能力,完成一个单层厂房结构的课程设计项目。
情感态度价值观目标:1. 学生通过学习单层厂房结构,培养对建筑科学的兴趣和热爱,增强工程意识。
2. 学生在课程设计过程中,培养勇于尝试、善于思考、解决问题的能力,增强自信心。
3. 学生通过团队合作,培养良好的沟通与协作能力,学会尊重他人意见,培养集体荣誉感。
课程性质:本课程为工程专业基础课程,旨在培养学生对单层厂房结构的认识和应用能力。
学生特点:学生具备一定的力学基础和建筑知识,但实际操作和团队合作能力有待提高。
教学要求:结合课本内容,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。
在教学过程中,注重引导学生主动参与、积极思考,培养学生的创新精神和实践能力。
通过课程设计,检验学生的学习成果,为后续专业课程打下坚实基础。
二、教学内容1. 单层厂房结构概述- 厂房建筑特点- 结构组成与功能布局2. 单层厂房结构受力分析- �梁的受力分析- 柱的受力分析- 基础的受力分析3. 单层厂房结构设计- 梁的截面选择与计算- 柱的截面选择与计算- 基础的设计与计算4. 单层厂房结构施工工艺与流程- 施工工艺要点- 施工流程安排5. 课程设计项目实践- 团队合作与分工- 平面布置图与立面图绘制- 结构设计与计算教学内容安排与进度:第一周:单层厂房结构概述第二周:单层厂房结构受力分析第三周:单层厂房结构设计第四周:单层厂房结构施工工艺与流程第五周:课程设计项目实践(分组进行,教师指导)教材章节:第一章:建筑结构与构件第二章:建筑结构受力分析第三章:建筑结构设计第四章:建筑结构施工教学内容根据课程目标和教材章节进行选择和组织,保证科学性和系统性。
单层工业厂房课程设计书打印版
单层厂房课程设计姓名:____________________________ 班级: ___________________________学号:____________________ 指导教师:________________________选定标准构件1.厂房平面设计柱距为6m ,横向定位轴线用①、②…表示,间距取为6m ;纵向定位轴线用(A )、(B )(C )表示,间距取等于跨度,即(A )~(B )轴线的间距为18m ,(B )~(C )轴线的间距为21m 。
为了布置抗风柱,端柱离开(向内)横向定位轴线600mm ,其余排架柱的形心与横向定位轴线重合。
(B )~(C )跨的吊车起重量小于30t 时,(C )列柱初步采用封闭结合,纵向定位轴线与边柱外缘重合;(A )~(B )跨吊车起重量大于30t 时,(A )列采用非封闭结合,初步取联系尺寸D=150mm 。
2.构件选型及布置构件选型包括屋面板、天沟板、屋架(含屋盖支撑)、吊车梁、连系梁、基础梁、柱间支撑、抗风柱等。
3.排架计算3.1确定柱子高度和截面尺寸上柱:A u 、I u下柱:A l 、I lHHlH u柱其中上柱高H1=4.2m ,下柱高H3=10.4m ,柱总高=14.6m 2)柱截面几何参数设上柱为矩形,下柱为工字形。
A :上柱截面尺寸取:b =500mm ,h =500mm 面积=2.5⨯105mm 2下柱的截面尺寸取:mm mm mm mm h b h b f f 20010001200500⨯⨯⨯=⨯⨯⨯I u =4931021.512mm bh ⨯=V 下柱: A l =2510815.2m ⨯错误!未找到引用源。
=49106.35mm ⨯ B 柱列:上柱b ⨯ h=500⨯600mm上柱面积:A1=3⨯105mm 2 I1=9⨯109mm4 下柱: 500⨯1200⨯120⨯200mm下柱面积:A2=3.055⨯105mm2 I2=2.13⨯109mm4 C 柱列: 上柱 400⨯400上柱 面积A1=1.6⨯105mm2 I1=2.13⨯109mm4 下柱:400⨯700⨯100⨯100面积:A1=1.357⨯105mm2,I2=8.747⨯109mm43.2荷载计算屋盖荷载 屋盖结构自重三毡四油防水层 0.4KN /m2 20mm厚水泥砂浆找平层 0.5KN /m2 100mm 厚水泥蛭石保温层 0.5KN /m2 预应力混凝土板 1.4KN /m2 屋面恒荷载 2.8KN /m2 屋架自重YWJA-18-1 68.2KN /m2YWJA-21-1 85.2KN/m2屋盖恒载F1, k屋面恒载(折算为线荷载)G1A=G1BA=0.5⨯68.2+0.5⨯6⨯18⨯2.8=185.3E1a=50mmE1ba=150作用于BC两端的屋盖结构自重为G1bc=G1c=219KNE1bc=150mm e1c=50mm柱自重边柱A:上柱A1=2.5⨯105mm2 G4a=26.25KN E4a=250mm下柱A2=2.815⨯105mm2 G5a=74.69KNE5a=0中柱B:上柱A1=3.0⨯105mm2 G4b=31.5KN E4b=0下柱A2=3.055⨯105mm2 G5b=85.33KNE5b=0=1.6⨯105mm2 G4c=16.8KNE4c=150mm 边柱C:上柱A1下柱A2=1.375⨯105mm2 G5c=38.7KNE5c=0 C)吊车梁及轨道自重AB跨G3=45.6KNE3a=400mm E3ba=750mmBC跨:G3=33KN E3bc=750mm E3c=400mm屋面活载,不上人屋面活荷载标准值为0.5,雪荷载的标准值为0.2 故仅按屋面活荷载计算AB跨:Q AB=Q BA=27KNBC跨Q CB=Q BC=31.5KND)吊车荷载AB跨:30/5t车、中级工作制,吊车梁高1.8mB=6.15m K=4.8m P max=290KN P min=70KN G=302KN g=118KN BC跨:10t吊车,中级工作制,吊车梁高0.9mB=5.56m K=4.4m P max=117KN P min=25.95KN G=147KN g=38.9KN 吊车梁的支座反力影响线KNyi T T 6.20max ==∑1.0=αKNT Q 45.10=4/)(g Q +α故作用于排架柱上的吊车 竖向荷载分别为 AB 跨:D max =P max KNy i8.572=∑ D min =P min ∑=KNy i 3.138BC 跨:D max =251.2KN D min =55.7KN有f 作用在每一个轮上的吊车横向水平荷载标准值 TQ= 对于30/5td 软吊钩车对于10t 的软吊钩车12.0=α T Q =4.17KN 故作用于排架柱上的吊车水平荷载分别为AB 跨: BC 跨:Tmax=8.95KN2011/311.0m KN w w z s ==μμE )风荷载 由k z s z 0w w βμμ=得根据柱顶标高H=14m ,z μ=1.11 檐口标高H=16.75m, z μ=1.179 屋顶:AB 跨H=18.4m 21.1=z μ BC 跨 H=18.8m z μ=1.21风荷载示意图故风荷载标准值为 2022/155.0m KN w w z ==μμ作用于排架上的风荷载标准值, k A q =m kN B w /86.16311.01=⨯=⋅,kB q =m kN B w /93.06155.02=⨯=⋅左吹风时 Fw=[(21s s μμ+)04301)(w h w h z z s s z μμμμ++] B=7.45kN(←)吹右风时 Fw=7.35KNEH C EI H B 321123210657.0-⨯==δ288.021==H H λ288.021==H Hλ风荷载作用图内力分析本厂房为两跨等高排架,可用剪力分配发来进行内力分析。
单层厂房设计课程设计
单层厂房设计课程设计一、教学目标本课程旨在通过学习单层厂房设计的基本理论、方法和技巧,使学生掌握单层厂房的平面布局、结构设计、构造原理和施工技术等方面的知识,培养学生的设计能力和实践技能。
在知识目标方面,要求学生了解单层厂房的定义、分类和应用范围,掌握单层厂房设计的基本原则和方法,了解单层厂房施工的技术要求。
在技能目标方面,要求学生能够独立完成单层厂房的平面布局设计、结构设计和构造设计,具备一定的施工图绘制能力。
在情感态度价值观目标方面,要求学生树立正确的建筑设计观念,注重设计的安全性、经济性和环保性,提高学生的创新能力和团队合作精神。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括单层厂房设计的基本理论、方法和实践。
首先,介绍单层厂房的定义、分类和应用范围,使学生了解单层厂房的基本概念。
其次,讲解单层厂房设计的基本原则和方法,包括平面布局设计、结构设计和构造设计等方面的内容。
然后,通过案例分析,使学生了解单层厂房设计的实际操作过程,培养学生的设计能力和实践技能。
最后,介绍单层厂房施工的技术要求,使学生了解施工过程中的关键环节。
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。
首先,采用讲授法,系统地讲解单层厂房设计的基本理论、方法和实践。
其次,采用案例分析法,通过分析实际案例,使学生了解单层厂房设计的实际操作过程。
此外,还采用讨论法和实验法,鼓励学生积极参与课堂讨论,进行实际操作实验,提高学生的实践能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:教材《单层厂房设计》,用于系统地讲解基本理论、方法和实践;参考书,提供更多的学习资料和案例分析;多媒体资料,包括图片、视频等,用于直观地展示单层厂房的设计和施工过程;实验设备,如绘图板、尺规工具等,用于实际操作实验,提高学生的实践能力。
五、教学评估为了全面、客观地评估学生在单层厂房设计课程中的学习成果,我们将采用多种评估方式相结合的方法。
单层工业厂房方课程设计
单层工业厂房方课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握单层工业厂房的基本结构及其功能,如墙体、屋顶、地面等组成部分。
2. 使学生了解单层工业厂房的设计原则和施工流程,包括建筑规范、材料选择等。
3. 帮助学生了解我国工业厂房发展现状,以及相关政策法规。
技能目标:1. 培养学生运用CAD等软件绘制单层工业厂房平面图、立面图和剖面图的能力。
2. 提高学生分析和解决实际工程问题的能力,如厂房布局、空间利用等。
3. 培养学生团队协作和沟通表达的能力,能在项目中进行有效沟通。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对工业厂房设计和建造的兴趣,培养其热爱专业、勇于探索的精神。
2. 培养学生关注我国工业发展,增强社会责任感和使命感。
3. 引导学生树立正确的建筑观念,注重环保、节能和可持续发展。
本课程针对高年级学生,结合学科特点,注重理论知识与实践操作的相结合。
课程旨在帮助学生掌握单层工业厂房设计的基本知识和技能,培养其实际工程问题分析和解决能力,同时引导学生形成正确的价值观,为未来从事相关工作奠定基础。
通过对课程目标的分解,教师可进行有针对性的教学设计和评估,确保学生达到预期学习成果。
二、教学内容1. 理论知识:- 工业厂房概述:包括工业厂房的定义、分类、功能及发展历程。
- 单层工业厂房结构:学习墙体、屋顶、地面等基本组成部分及其作用。
- 设计原则与规范:了解工业厂房设计的基本原则、相关规范和法规。
- 材料与施工:学习常用的建筑材料、施工工艺和施工流程。
2. 实践操作:- CAD软件应用:学习使用CAD软件绘制单层工业厂房平面图、立面图和剖面图。
- 厂房布局设计:分析实际案例,进行厂房空间布局设计和优化。
- 案例分析:选取典型单层工业厂房案例,分析其设计理念和施工方法。
3. 教学大纲安排:- 第一周:工业厂房概述、单层工业厂房结构。
- 第二周:设计原则与规范、材料与施工。
- 第三周:CAD软件应用、厂房布局设计。
单层厂房课课程设计
单层厂房课课程设计一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握单层厂房的结构特点、设计原理和施工技术,能够运用所学知识分析和解决实际工程问题。
具体目标如下:1.知识目标:(1)了解单层厂房的定义、分类和应用范围;(2)掌握单层厂房的结构体系,包括柱、梁、屋架等主要构件的受力特点;(3)熟悉单层厂房的设计原理,包括结构设计、围护结构设计、防火防盗设计等;(4)了解单层厂房的施工技术,包括施工流程、施工方法、质量控制等。
2.技能目标:(1)能够运用所学知识分析和解决单层厂房的结构设计问题;(2)能够运用所学知识分析和解决单层厂房的施工技术问题;(3)具备一定的工程实践能力,能够结合实际情况进行单层厂房的设计和施工。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对建筑事业的热爱和敬业精神;(2)培养学生具备良好的团队合作意识和沟通能力;(3)培养学生具备创新精神和持续学习的能力。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个部分:1.单层厂房的定义、分类和应用范围;2.单层厂房的结构体系,包括柱、梁、屋架等主要构件的受力特点;3.单层厂房的设计原理,包括结构设计、围护结构设计、防火防盗设计等;4.单层厂房的施工技术,包括施工流程、施工方法、质量控制等。
三、教学方法为了提高教学效果,本节课采用以下几种教学方法:1.讲授法:教师通过讲解,让学生掌握单层厂房的基本概念、结构体系和设计原理;2.案例分析法:教师通过分析实际工程案例,让学生了解单层厂房的施工技术;3.讨论法:教师学生分组讨论,培养学生团队合作意识和沟通能力;4.实验法:教师安排学生进行实地考察,让学生亲身体验单层厂房的施工过程。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本节课准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的理论知识;2.参考书:提供相关的参考书籍,丰富学生的知识体系;3.多媒体资料:制作课件、动画等多媒体资料,直观展示单层厂房的结构体系和施工技术;4.实验设备:准备实验器材,让学生亲身体验单层厂房的施工过程。
单层厂房结构课程共16页word资料
单层厂房结构课程设计一、设计题目杭州市郊区×××厂装配车间。
二、设计资料1. 该车间抗震设防烈度为6度。
2. 该车间为单跨车间:跨度21m,柱距6m,总长156m;中间设一道伸缩缝,柱顶标高12.00m,轨顶标高9.60m。
考虑基础顶面为-0.5m。
3. 车间跨内设有2台150/50kN中级工作制吊车,其参数见下表。
表2.11 吊车参数(大连起重机厂)4. 根据工程地质勘探报告,可选编号③的层土为持力层(粉质粘土),其深度距地表面1m 左右,厚度约在5~8m,承载力修正后的特征值f a=140kN/m2,常年平均地下水稳定在地面下3m处。
5. 屋面:三毡四油防水层上铺小石子(自重标准值:0.4kN/m2);20mm厚水泥混合砂浆找平层(自重标准值:20kN/m2);100mm厚水泥珍珠岩制品保温层(自重标准值:4kN/m2);预应力混凝土大型屋面板。
另:屋面均布荷载标准值为0.5 kN/m2。
6. 墙体:240mm厚清水墙(自重标准值:5.19 kN/m2),每柱距内均有钢窗(或门)(自重标准值:0.45 kN/m2),钢窗宽2.4m。
7. 标准构件选用:(1)预应力混凝土大型屋面板采用G410(一)标准图集,其板重(包括灌缝)标准值为1.35kN/m2。
(2)屋架采用CG423标准图集中的预应力混凝土折线形屋架(适用于卷材防水屋面),自重标准值为74kN。
屋面支撑的自重标准值为0.05 kN/m2,天沟及雨水的自重标准值为20 kN/m2。
(3)吊车梁采用G425标准图集中的预应力混凝土吊车梁,梁高1000mm ,自重标准值34.8kN ,轨道及零件自重标准值0.82kN/m ,轨道构造高度200mm 。
8. 材料:柱采用C20混凝土,受力主筋用HRB400级钢筋,箍筋用HPB235级钢筋;基础采用C15混凝土;钢筋用HPB235级钢筋。
9. 设计依据:现行的《荷载规范》、《混凝土结构设计规范》等。
单层工业厂房课程设计共32页文档
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根
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单层厂房结构课程设计页HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】单层厂房结构课程设计1.结构构件选型及柱截面尺寸确定因该厂房跨度在15~36m之间,且柱顶标高大于8m,故采用钢筋混凝土排架结构。
为了使屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线型屋架及预应力混凝土屋面板。
选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。
由图2-54可知柱顶标高为9.6m,牛腿顶面标高为6m;设室内地面至基,和上柱高础顶面的距离为0.5m,则计算简图中柱的总高度H,下柱高度Hl 分别为:度Hu图2-54 厂房剖面图根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可确定柱的截面尺寸,见表2-22。
表2-22 柱截面尺寸及相应的计算参数本设计仅取一榀排架进行计算,计算单元和计算简图如图2-55所示。
图2-55 计算单元和计算简图2.荷载计算1.恒载⑴屋盖恒载20厚水泥砂浆找平层 230.40kN/m m 02.0kN/m 20=⨯ 280厚泡沫混凝土保温层 230.64kN/m m 08.0kN/m 8=⨯预应力混凝土大型屋面板(包括灌缝) 2kN/m4.1屋盖钢支撑 2kN/m05.0总计 2kN/m84.2屋架重力荷载为60.5kN/榀,则作用于柱顶的屋盖结构的重力荷载设计值为:(2) 吊车梁及轨道重力荷载设计值:(3)柱自重重力荷载设计值 A 、C 柱:上柱:17.28kN3.6m kN/m 0.42.14C 4A =⨯⨯==G G下柱: 36.58kN 6.5m kN/m 69.42.15C 5A =⨯⨯==G GB 柱:上柱:25.92kN3.6m kN/m 0.62.14B =⨯⨯=G下柱:38.53kN 6.5m kN/m 94.42.15B =⨯⨯=G各项恒载作用位置如图2-56所示。
图2-56 荷载作用位置图 (单位:kN )2.屋面活荷载屋面活荷载标准值为20.5kN/m ,雪荷载标准值为20.4kN/m ,后者小于前者,故仅按前者计算。
作用于柱顶的屋面活荷载设计值为: 1Q 的作用位置与1G 作用位置相同,如图2-56所示。
3.风荷载风荷载的标准值按0s z z k w w μμβ=计算,其中20kN/m 5.0=w ,0.1=z β,zμ根据厂房各部分标高(图2-54)及B 类地面粗糙度确定如下: 柱顶(标高9.6m ) 000.1z =μ 檐口(标高11.75m ) 049.1z =μ屋顶(标高12.80m ) 078.1z =μs μ如图2-57所示,则由上式可得排架迎风面及背风面的风荷载标准值分别为:图2-57 风荷载体型系数及计算简图则作用于排架计算简图(图2-57)上的风荷载设计值为: 4.吊车荷载由表2-16可得t 5/20吊车的参数为:m 2.5=B , 4.0m =K ,kN 6.68=g ,kN 200=Q ,kN 174max =P ,kN 5.37min =P ,根据m 2.5=B 及K 可算得吊车梁支座反力影响线中各轮压对应点的竖向坐标值如图2-58所示。
(1)吊车竖向荷载吊车竖向荷载设计值为: (2)吊车横向水平荷载作用于每一个轮子上的吊车横向水平制动力为: 作用于排架柱上的吊车横向水平荷载设计值为: 图2-58 吊车荷载作用下支座反力影响线 3.排架内力分析该厂房为两跨等高排架,可用剪力分配法进行排架内力分析。
其中柱的剪力分配系数i η计算,见表2-23。
表2-23 柱剪力分配系数kN 33.22011==G G ; 76.08kN 17.28kN kN 8.58432=+=+=A G G GkN 58.3653==A G G ; .66kN440kN 33.2202214=⨯==G GkN 53.3856==B G G ; 143.52kN 58.8kN 2kN 92.252345=⨯+===G G G B由于图2-59a 所示排架为对称结构且作用对称荷载,排架结构无侧移,故各柱可按柱顶为不动铰支座计算内力。
柱顶不动铰支座反力i R 可根据相应公式计算。
对于A ,C 柱109.0=n ,356.0=λ则:)(39.6C ←-=R本例中0B =R 。
求得i R 后,可用平衡条件求出柱各截面的弯矩和剪力。
柱各截面的轴力为该截面以上重力荷载之和,恒载作用下排架结构的弯矩图和轴力图分别见图2-59b 、c 。
图2-59d 为排架柱的弯矩、剪力和轴力的正负号规定,下同。
11.76B11.98C11.0229.786.396.3911.7611.9829.7811.02296.41C332.99B440.66237.61220.33296.41237.61220.33332.99466.58584.18+++CBM 1G 1M 2G 2G 3G 4G 5G 6G 1M 1M 2G 2G 3+M+M+V+V+N+N图2-60 AB 跨作用屋面活荷载时排架内力图(2)BC 跨作用屋面活荷载由于结构对称,且BC 跨与AB 跨作用荷载相同,故只需将图2-60中内力图的位置及方向调整一下即可,如图2-61所示。
图2-61 BC 跨作用屋面活荷载时的排架内力图3.风荷载作用下排架内力分析 (1)左吹风时计算简图如图2-62a 所示。
对于A ,C 柱, 109.0=n ,356.0=λ得 各柱顶的剪力分别为排架内力如图2-62b 所示(a) (b)图2-62 左吹风时排架内力图(2)右吹风时计算简图如图2-63a 所示。
将图2-62b 所示A ,C 柱内力图对换且改变内力符号后可得,如图2-63b 所示。
图2-63 右吹风时排架内力图4.吊车荷载作用下排架内力分析 (1)max D 作用于A 柱计算简图如图2-64a 所示。
其中吊车竖向荷载max D ,min D 。
在牛腿顶面处引起的力矩为:对于A 柱,957.03=C ,则对于B 柱,281.0=n ,356.0=λ,得排架各柱顶的剪力分别为:排架各柱弯矩图、轴力图及柱底剪力值如图2-64b,c 所示。
图2-64 max D 作用在A 柱时排架内力图(1) max D 作用于B 柱左计算简图如图2-65a 所示A M ,B M 计算如下: 柱顶不动铰支反力A R ,B R 及总反力R 分别为:各柱顶剪力分别为:排架各柱的弯矩图、轴力图及柱底剪力值如图2-65b ,c 所示 图2-65 max D 作用于B 柱左时排架内力图(3)max D 作用于B 柱右根据结构对称性及吊车吨位相等的条件,内力计算与max D 作用于B 柱左的情况相同,只需将A ,C 柱内力对换并改变全部弯矩及剪力符号,如图2-66所示。
图2-66 max D 作用于B 柱右时排架内力图(4)max D 作用于C 柱同理,将作用于A 柱情况的A ,C 柱内力对换,并注意改变符号,可求得各柱的内力,如图2-67所示。
图2-67 max D 作用在C 柱右时排架内力图(5)m ax T 作用于AB 跨柱当AB 跨作用吊车横向水平荷载时,排架计算简图如图2-68a 所示,对于A 柱,109.0=n ,356.0=λ,得()0.667m 6.3/m 2.1m 6.3=-=a ,则 同理,对于B 柱,281.0=n ,356.0=λ,667.0=a ,598.05=C ,则:排架柱顶总反力R 为:各柱顶剪力为:排架各柱的弯矩图及柱底剪力值如图2-68b 所示。
当m ax T 方向相反时,弯矩图和剪力只改变符号,方向不变。
图2-68 m ax T 作用于AB 跨时排架内力图(6) m ax T 作用于BC 跨柱由于结构对称及吊车吨位相等,故排架内力计算与m ax T 作用AB 跨情况相同,仅需将A 柱与C 柱的内力对换,如图2-69所示。
图2-69 m ax T 作用于BC 跨时排架内力图5.内力组合以A 柱内力组合为例。
表2-24为各种荷载作用下A 柱内力标准值汇总表,表2-25~表2-32、表2-33为A 柱内力组合表,这两表中的控制截面及正号内力方向如表2-24中的例图所示。
对柱进行裂缝宽度验算时,内力采用标准值,同时只需对55.0/00>h e 的柱进行验算。
为此,表2-33中亦给出了k M 和k N 的组合值,它们均满足55.0/00>h e 的条件,对设计来说,这些值均取自min N 及相应的M 和V 一项。
表2-24 A柱内力设计值汇总表kN ),N单位kN,V单位kN。
注:M单位(m表2-25 1.2恒载+1.4屋面活荷载kN⋅),N单位kN,V单位kN。
注:M单位(m表2-26 1.2恒载+1.4吊车荷载kN ),N单位kN,V单位kN。
注:M单位(m表2-27 1.2恒载+1.4风荷载kN⋅),N单位kN,V单位kN。
注:M单位(m表2-28 1.2恒载+0.9⨯1.4⨯(屋面活荷载+吊车荷载+风载)kN ),N单位kN,V单位kN 注:M单位(m表2-29 1.2恒载+0.9⨯1.4⨯(屋面活荷载+吊车荷载)注:M 单位(m kN ⋅),N 单位kN ,V 单位kN 。
表2-30 1.2恒载+0.9⨯1.4⨯(屋面活荷载+风载)kN⋅),N单位kN,V单位kN。
注:M单位(m表2-31 1.2恒载+0.9⨯1.4⨯(吊车荷载+风载)kN ),N单位kN,V单位kN。
注:M单位(m表2-32 1.35恒载+0.7⨯1.4⨯屋面活荷载+0.7⨯1.4⨯吊车竖向荷载kN ),N单位kN,V单位kN。
注:M单位(m表33 A柱内力组合表kN ),N单位kN,V单位kN 注:M单位(m6. 柱截面设计 以A 柱为例。
混凝土强度等级为30C ,2c mm /N 3.14=f ,2tk mm /N 01.2=f ;采用HRB400级钢筋,2y y mm /N 360='=f f ,518.0=b ξ。
上、下柱均采用对称配筋。
1.上柱配筋计算。
上柱截面共有4组内力。
取360m m 40m m -m m 4000==h而I -I 截面的内力均小于b N ,则都属于大偏心受压,所以选取偏心距较大的一组内力作为最不利内力。
即取M =78.783m kN ⋅,N = 237.61kN ;吊车厂房排架方向上柱的计算长度7.2m m 6.320=⨯=l 。
附加偏心矩a e 取20mm (大于mm/30400)mm 332N 10237.6mm N 10783.78360=⨯⋅⨯==N M e ,352m m 20m m m m 3320i =+=+=a e e e 518400mm mm 72000>==h l 应考虑偏心距增大系数η。
0.181.4237610N m m 40014.3N/m m 0.55.0222c 1>=⨯⨯==N A f ξ, 取0.11=ξm m 48.1860b =<h x ξ 且 mm 802='<a x选318()2mm 763=s A ,则%2.0%48.0400m m 400m m m m 7632>=⨯==bh A s ρ 满足要求。