恒载作用下梁端剪力及柱轴力

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三等跨框架结构风荷载计算

三等跨框架结构风荷载计算

1.1.1 风荷载计算本部分参考规范:《建筑结构荷载规范》(2012年版),以下简称荷载规范。

对于垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,当计算主要承重结构是,按下式计算:0k z s z w w βμμ= (2-4-12)式中 k w —风荷载标准值(2kN m );z β—高度Z 处的风振系数; s μ— 风荷载体型系数; z μ—风压高度变化系数; 0w —基本风压(2kN m )。

由《建筑结构荷载规范》,西安地区重现期为50年的基本风压0w =0.352kN m ,地面粗糙度为C 类,风荷载体型系数由《建筑结构荷载规范》续表8.3.1第8项可知s μ=0.8(迎风面)s μ=-0.4(背风面),本建筑的背风侧被建筑物完全挡住且距离特别近,则只考虑迎风侧。

风压高度变化系数z μ :按C 类地区查表如下,风振系数z β: 《建筑结构荷载规范》规定,对于高度大于30m ,且高宽比大于1.5的房屋结构,应采用风振系数z β来考虑风压脉动的影响。

本设计中,房屋高度H<30m ,H/B=18.6/18=1.03<1.5,则不需要考虑风压脉动的影响,取z β=1.0。

现取s 轴一榀框架进行计算,轴线框架的负荷宽度B=4.2 4.24.22+= 将风荷载换算成作用于框架每层节点上的荷载,如下表2-4-5。

其中,A 为一榀框架各层节点的受风面积,取上层的一半和下层的一半之和,顶层取到女儿墙顶,底层只取到下层的一半。

注意底层的计算高度应从室外地面开始计算。

2.风荷载作用下的计算简图。

根据表()画出轴线S 纵向框架在风荷载作用下的3.纵向框架在风荷载作用下的位移计算。

选取轴线S 对应的框架,根据水平荷载,计算层间剪力,再依据层间侧移刚度,计算出各层的相对侧移和绝对侧移。

计算过程见表2-5-2。

表() 风荷载作用下框架层间剪力及侧移计算由表2-5-2可以看出,风荷载作用下框架的最大层间位移角为1/7254<1/550,满足规范要求。

混凝土柱设计

混凝土柱设计
合计9.07kN/ m
纵墙11.8×(3.5-0.7)×0.19-11.8×1.0×0.9×0.19/3.5=5.7 kN/ m
墙面粉刷17×(3.5-0.7)×0.02×2-1.0×0.9×0.02×2/3.5=1.89 kN/ m
木门0.2×1.0×0.9/3.5=0.03 kN/ m
合计7.62 kN/ m
117.52
18.4
140.39
121.62
4
27.42
84.34
22.87
111.76
229.28
21.4
134.63
256.25
3
26.82
84.34
22.87
111.16
340.44
20.45
134.03
390.28
2
26.82
84.34
22.87
111.16
451.6
10.4
134.03
524.31
活载=板传荷载=2.34 kN/m
(1)屋面框架节点集中荷载标准值
A、D轴柱纵向荷载
顶层柱恒载=女儿墙自重+梁自重+板传荷载
3.214×3.5+4.655× ×3.5×3.75+1.66×3.5+4.03×3.75=70.36 kN/m
顶层柱活荷载=板传荷载
=0.5×3.5×5/8×3.75=4.10 kN/m
楼面板传荷载
恒载:(1-2×0.3182+0.3183)×3.66×3.5=10.63kN/m
活载:(1-2×0.3182+0.3183)×2.0×3.5=5.81 kN/m
梁自重: 4.192kN/m

(完整版)6层钢筋混凝土框架结构计算书(毕业设计)

(完整版)6层钢筋混凝土框架结构计算书(毕业设计)

目录1绪论 (1)1.1工程背景 (1)1.1.1设计资料 (1)1.1.2材料 (1)1.2 工程特点 (1)1.3 本章小结 (2)2结构设计 (3)2.1框架结构设计计算 (3)2.1.1工程概况 (3)2.1.2 设计资料 (3)2.1.3 梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定 (4)2.1.4 荷载计算 (5)2.1.5 水平地震作用下框架的侧向位移验算 (11)2.1.6 水平地震作用下横向框架的内力分析 (15)2.1.7 竖向荷载作用下横向框架的内力分析 (16)3.1.8 内力组合 (22)2.1.9 截面设计 (30)2.2板的计算 (50)2.2.3 屋面板 (53)2.3 楼梯设计 (57)2.3.1 计算简图及截面尺寸 (57)2.3.2 设计资料 (57)2.3.3 梯段板设计 (58)2.3.4 平台板计算 (59)2.3.5 平台梁计算 (59)结论 (62)致谢 (63)参考文献 (64)1 绪论1.1工程背景本项目为6层钢筋混凝土框架结构,占地面积约为960.96㎡,总建筑面积约为5765.76㎡;层高3.6m,平面尺寸为18.3m×52.0m。

采用桩基础,室内地坪为±0.000m,室外内高差0.6m。

框架梁、柱、楼面、屋面板板均为现浇。

1.1.1设计资料(1)气象资料夏季最高气温40℃,冬季室外气温最低-20℃。

冻土深度25cm,基本风荷载W。

=0.35kN/㎡;基本雪荷载为0.2 kN/㎡。

年降水量500mm。

(2)地质条件建筑场地地形平坦,粘性土层,不考虑地下水。

(3)地震设防烈度八度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 工程特点本工程为六层,主体高度为21.6米。

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。

毕业设计之框架结构

毕业设计之框架结构

目录目录 0摘要 (2)第1章工程概况 (3) (3) (3) (3) (4) (4)第2章建筑设计 (5) (5) (6)框架梁尺寸初步确定 (6)框架柱尺寸初步确定 (6) (7)第3章荷载计算 (8)3.1横载,活载计算 (9)屋面框架梁线荷载标准值 (10)楼面框架梁线荷载标准值 (10)屋面框架节点集中荷载标准值 (11)楼面框架节点集中荷载标准值 (12) (13) (14)建筑物总重力荷载代表值Gi的计算 (14) (16)地震作用计算 (17)第4章内力计算 (19) (19) (19) (20) (21) (27) (27) (27) (32)4.4 地震作用下的位移和横向框架的内力计算 (37)第5章内力组合 (40) (40) (41) (42) (47)第6章梁、柱配筋计算 (53) (53) (55) (59) (63)6.2.1框架柱正截面压弯承载力计算〔|Mmax|〕 (65)6.2.2框架柱正截面压弯抗震验算〔|Mmax|〕 (68)6.2.3框架柱正截面压弯承载力计算〔|Nmin|〕 (71)6.2.4框架柱正截面压弯抗震验算〔|Nmin|〕 (74)6.2.5框架柱正截面压弯承载力计算〔|Nmax|〕 (77)6.2.6框架柱正截面压弯抗震验算〔|Nmax|〕 (80)第7章基础设计................................................................................ 错误!未定义书签。

7.1 荷载计算............................................................................... 错误!未定义书签。

7.2 确定基础底面积................................................................... 错误!未定义书签。

某综合办公楼设计(毕业设计)

某综合办公楼设计(毕业设计)

毕业设计设计题目:某综合办公楼设计姓名学号院(系)土木工程与建筑学院专业土木工程指导教师2013年5月26日摘要本工程是位于某市中天街西段的某综合办公楼,采用框架结构,主体结构七层,本地区抗震设防烈度为7度,场地类别为二类场地.夏季主导风向为东南风,冬季为北风,基本风压0。

52kN/m。

楼﹑屋盖均采用现浇钢筋混凝kN/m。

基本雪压0。

252土结构。

本设计贯彻“实用、安全、经济、美观”的设计原则。

按照建筑设计规范,认真考虑影响设计的各项因素。

本设计主要内容为手算选取了结构方案中横向框架第5轴结构设计。

在确定框架布局之后,先计算竖向荷载(恒载及活荷载)和风荷载作用下的结构内力。

然后进行了重力荷载代表值的计算,接着利用能量法求出自振周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用,进而求出地震作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力).找出最不利的一组或几组内力组合。

选取其中最不利的结果计算配筋并绘图。

此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计,完成了平台板、梯段板、平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制.对楼板进行了配筋计算.本设计采用独立基础,对基础进行了受力和配筋计算。

整个结构在设计过程中,严格遵循现行的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。

总之,安全、适用、经济、方便是本设计的原则。

关键词:框架结构,抗震设计,荷载计算,内力计算,计算配筋IABSTRACTThe project is located in the western section of a city Zhongtian Street office building,using the frame structure, the main structure of seven storeys, the region seismic intensity of 7 degrees, site classification as second—class venue。

钢筋混凝土框架结构毕业设计--参考

钢筋混凝土框架结构毕业设计--参考

毕业设计目录摘要(中文)摘要(英文)第一部分设计任务书-------------------------------------------------------------------------------------1 1 设计题目----------------------------------------------------------------------------------------------------12 设计目的及要求-------------------------------------------------------------------------------------------13 建筑功能及要求-------------------------------------------------------------------------------------------1建筑功能要求----------------------------------------------------------------------------------------- 1建筑等级----------------------------------------------------------------------------------------------- 1规划及设计思路------------------------------------------------------------------------------------- -14 设计内容图纸及归档要求-------------------------------------------------------------------------------2建筑部分---------------------------------------------------------------------------------------- -------2结构部分---------------------------------------------------------------------------------------- -------2图面要求------------------------------------------------------------------------------------------------2第二部分结构设计说明-------------------------------------------------------------------------------- --31 设计的条件及基本内容--------------------------------------------------------------------------------- -3设计基本条件------------------------------------------------------------------------------------------31.1.1 气象条件--------------------------------------------------------------------------------------- 31.1.2 抗震设防--------------------------------------------------------------------------------------- 31.1.3地基土承载力--------------------------------------------------------------------------------- -31.1.4 其它条件----------------------------------------------------------------------------------------31.1.5 钢筋混凝土-------------------------------------------------------------------------------------3建筑结构设计的基本内容---------------------------------------------------------------------------32 结构类型------------------------------------------------------------------------------------------------------4设计方案-------------------------------------------------------------------------------------------------4柱网布置图----------------------------------------------------------------------------------------------53 框架结构内力计算------------------------------------------------------------------------------------------6梁柱截面,梁跨度及柱高确定----------------------------------------------------------------------63.1.1初估截面尺寸-------------------------------------------------------------------------------------6荷载计算-------------------------------------------------------------------------------------------------93.2.1 屋面及楼面的永久荷载标准值---------------------------------------------------------------93.2.2 屋面及楼面的可变荷载标准值-------------------------------- ------------------------------9梁柱自重计算------------------------------------------------------------------------------------------9计算重力荷载代表值--------------------------------------------------------------------------------103.4.1 顶层的重力荷载代表值----------------------------------------------------------------------103.4.2 其它层的重力荷载代表值-------------------------------------------------------------------11横向框架侧翼刚度计算-----------------------------------------------------------------------------113.5.1 计算梁柱的线刚度---------------------------------------------------------------------------11横向水平地震作用下的框架结构的内力计算和侧移计算-----------------------------------143.6.1 横向自震周期的计算-------------------------------------------------------------------------14水平地震作用下及楼层地震剪力的计算-------------------------------------------------153.6.3 水平地震作用下的位移验算----------------------------------------------------------------163.6.4 水平地震作用下框架结构内力和侧移计算----------------------------------------------17竖向荷载作用下横向框架结构的内力计算------------------------------ ---------------------233.7.1 计算单元的选择和确定-------------------------------- --- ----------------------------------233.7.2 荷载计算----------------------------------------------------------------------------------------243.7.3 恒载内力计算----------------------------------------------------------------------------------273.7.4 活载内力计算----------------------------------------------------------------------------------273.7.5分层法计算竖向荷载作用下的框架内力------------------------------------- ------------283.7.6梁端剪力和柱轴力计算------------------------------------------- ---------------------------353.7.7框架梁跨中弯矩计算--------------------------------------------------------------------------384 框架内力组合------------------------------ --------------------------------------------------------------40结构抗震等级-----------------------------------------------------------------------------------------40框架梁内力组合--------------------------------------------------------------------------------------40框架柱内力组合--------------------------------------------------------------------------------------41梁内力组合表-----------------------------------------------------------------------------------------42柱内力组合表-----------------------------------------------------------------------------------------485 框架梁、柱截面设计-------------------------------------------------------------------------------------5 3梁截面设计---------------------------------------------------------------------------------------------535.1.1梁正截面受弯承载力计算----------------------------------------------------- -----------------535.1.2梁斜截面受剪承载力计算-----------------------------------------------------------------------56柱截面的设计------------------------------------------------------------------------------------------565.2.1 柱正截面受弯承载力计算----------------------------------------------------------------------565.2.2 柱斜截面受剪承载力计算----------------------------------------------------------------------59节点设计------------------------------------------------------------------------------------------------616 现浇板设计-------------------------------------------------------------------------------------------------617 楼梯设计----------------------------------------------------------------------------------------------------63楼梯梯段板设计---------------------------------------------------------------------------------------647.1.1 荷载计算-------------------------------------------------------------------------------------------647.1.2 平台设计-------------------------------------------------------------------------------------------667.1.3 平台梁计算----------------------------------------------------------------------------------------66荷载计算-------------------------------------------------------------------------------------------------668 基础设计---------------------------------------------------------------------------------------------------68基础选型及埋深------------------------- --------------------------------------------------------------68选取内力(取一层边柱)--------------------------------------------------------------------------68地基承载力验算------------------------------------------------------------698.3.1 基础底边应力验算-------------------------------------------------------------------------------69基础抗冲切验算(取设计值)------------------------------------------------69柱与基础交接处受冲切承载力验算--------------------------------------------69基础底面配筋计算------------------------------------------------------------------------------ 71毕业设计中文摘要毕业设计中文摘要第一部分设计任务书1 设计题目设计题目:《某大学公共教学楼设计》2设计目的及要求设计目的:(1)巩固、加深已学过的基础和专业知识,提高综合运用基础和专业知识的能力;(2)熟悉土木工程专业钢筋混凝土结构设计的程序和方法、了解我国有关土木工程建筑的方针和政策,了解工程建设的基本程序;(3)熟悉土木工程专业的有关规范和标准;(4)针对要解决的问题,学习和熟悉如何搜集国内、外资料,了解国内外的现状和水平,吸取先进的设计方法;(5)学习调查研究的方法,深入实际了解已有的设计所存在的问题,在设计中克服这些不足,改进设计方案;(6)了解工程的常用做法,增强工程意识,提高工程实践能力。

土木工程专业毕业设计完整计算书

土木工程专业毕业设计完整计算书

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 C o.冻土深度25cm ,基本风压m2,基本雪压 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240a f kPa 。

(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。

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。

毕业设计指导书(框架结构设计)-内力计算及组合

毕业设计指导书(框架结构设计)-内力计算及组合
2.杆件固端弯矩
计算杆件固端弯矩时应带符号,杆端弯矩一律以顺时针方向为正,如图3-6。
图 3-6 杆端及节点弯矩正方向
1)横梁固端弯矩:
(1)顶层横梁
自重作用:
板传来的恒载作用:
(2)二~四层横梁
自重作用:
板传来的恒载作用:
2)纵梁引起柱端附加弯矩:(本例中边框架纵梁偏向外侧,中框架纵梁偏向内侧)
顶层外纵梁
相交于同一点的多个杆件中的某一杆件,其在该节点的弯矩分配系数的计算过程为:
(1)确定各杆件在该节点的转动刚度
杆件的转动刚度与杆件远端的约束形式有关,如图3-1:
(a)杆件在节点A处的转动刚度
(b)某节点各杆件弯矩分配系数
图 3-1 A节点弯矩分配系数(图中 )
(2)计算弯矩分配系数μ
(3)相交于一点杆件间的弯矩分配
(3)求某柱柱顶左侧及柱底右侧受拉最大弯矩——该柱右侧跨的上、下邻层横梁布置活荷载,然后隔跨布置,其它层按同跨隔层布置(图3-4c);
当活荷载作用相对较小时,常先按满布活荷载计算内力,然后对计算内力进行调整的近似简化法,调整系数:跨中弯矩1.1~1.2,支座弯矩1.0。
(a)(b) (c)
图 3-4 竖向活荷载最不利布置
∑Mik/l
V1/A=gl/2+u-∑Mik/l
M=gl/2*l/4+u*1.05-MAB-V1/A*l/2
4
21.9
4.08
2.25
6
12.24
41.06
-30.54
2.55
50.75
-60.24
3
16.61
4.08
2.25
6
12.24
31.14

(整理)10竖向荷载作用下内力计算.

(整理)10竖向荷载作用下内力计算.

第六章竖向荷载作用下横向框架结构的内力计算6.1 计算单元取H轴线横向框架进行计算,计算单元宽度为6m,荷载传递方式如图中阴影部分所示。

“荷载时以构件的刚度来分配的”,刚度大的分配的多些,因此板上的竖向荷载总是以最短距离传递到支撑上的。

于是就可理解到当双向板承受竖向荷载是,直角相交的相邻支撑梁总是按45°线来划分负荷范围的,故沿短跨方向的支撑承受梁承受板面传来的三角形分布荷载;沿长跨方向的支撑梁承受板传来的梯形分布荷载,见图5.1:精品文档精品文档6.2 荷载计算6.2.1 恒载计算图5.2 各层梁上作用的荷载在图5,2中,1q 、1q '代表横梁自重,为均布荷载形式,1、对于第五层,m kN q 0764.41= m kN q 2.2'1=2q 为梯形荷载,2q '为三角形荷载。

由图示几何关系可得, m kN q 18.30603.52=⨯=m kN q 07.124.203.5'2=⨯=节点集中荷载1P :边纵梁传来:(a) 屋面自重: 5.03⨯6⨯3=90.54kN (b) 边纵梁自重: 4.0764⨯6=24.45kN女儿墙自重: 4.320⨯6=25.93kN 次梁传递重量: 2.2⨯6=13.2kN 上半柱重: 6.794⨯1.5=10.191kN 墙重以及窗户:0.24⨯6⨯2.4⨯18-1.5⨯1.8⨯18⨯2⨯0.24+0.4⨯1.5⨯ 1.8⨯0.24⨯2)⨯0.5=25.53kN 合计: 1P =189.84kN 节点集中荷载2P :精品文档屋面自重: 5.03⨯6⨯(3+1.2)=126.76kN 中纵梁自重: 24.45kN次梁传递重量: 2.2⨯(3+1.2)⨯2=18.48kN 上半柱重: 10.19kN 墙重以及门重:(0.24⨯6⨯2.4⨯11.8-0.9⨯2.1⨯11.8⨯2⨯0.24+ 0.2⨯0.9⨯2.1⨯0.24⨯2)⨯0.5=15.13kN合计: 2P = 195.01kN 2、对于1~4层,计算的方法基本与第五层相同,计算过程如下:m kN q 0764.41= m kN q 2.2'1=m kN q 98.22683.32=⨯= m kN q 192.94.283.3'2=⨯= 节点集中荷载1P :屋面自重: 68.94kN 纵梁自重: 24.45kN 墙重以及窗户: 25.53kN次梁传递重量: 13.2kN 下半柱重: 10.19kN 合计: kN P 31.1421= 节点集中荷载2P :纵梁自重: 24.45kN 内墙以及门自重: 15.13kN 楼面自重: 96.52kN次梁传递重量: 18.48kN精品文档合计: kN P 58.1542=6.2.2 活荷载计算活荷载作用下各层框架梁上的荷载分布如图5.3:图5.3各层梁上作用的活载1、对于第五层,m kN q 365.02=⨯= m kN q 2.14.25.0,2=⨯= 节点集中荷载1P :屋面活载: 95.063=⨯⨯kN合计: kN P 91=节点集中荷载2P :屋面活载:0.5⨯(3+1.2)⨯6=12.6kN合计: kN P 6.122=2、对于1~4层,m kN q 1260.22=⨯= m kN q 0.64.25.2'2=⨯= 节点集中荷载1P :楼面活载: 36263=⨯⨯kN精品文档合计: kN P 361= 中节点集中荷载2P :楼面以及走道活载: 2⨯6⨯3+1.2⨯6⨯2.5=54kN合计: kN P 542=6.2.3 屋面雪荷载计算同理,在屋面雪荷载作用下m kN q 7.2645.02=⨯= m kN q 08.14.245.0'2=⨯= 节点集中荷载1P :屋面雪载: 0.45⨯(3⨯6)=8.1kN合计: kN P 1.81= 中节点集中荷载2P :屋面雪载: 0.45⨯(3+1.2)⨯6=11.34kN合计: kN P 34.112=6.3 内力计算6.3.1 计算分配系数按照弹性理论设计计算梁的支座弯矩时,可按支座弯矩等效的原则。

一榀框架计算(土木工程毕业设计手算全过程)

一榀框架计算(土木工程毕业设计手算全过程)

刚度计算
梁线刚度: 截面的惯性矩 Ib0=
bh3 =
12
4008003 =17×109mm4
12
考虑现浇楼板对框架梁截面惯性矩的影响,中框架梁取 I 中=2Ib0 边框架取 I 边=1.5Ib0
i = 边跨梁
1.517 109 9000
E=28×105E
i = 中跨梁
2 17 109 E=38×105E
图 4-4 恒载弯矩分配图
在竖向荷载作用下,梁端截面有较大的负弯矩,设计时应进行弯矩调幅,降低负 弯矩,以减少配筋面积。对于现浇框架,支座弯矩调幅系数为 0.85(在内力组合 的表中进行梁端调幅计算)
图 4-5 恒载作用下的框架弯矩图(等效为集中荷载时)
楼 层 AB 跨
荷载引起的弯矩 BC 跨
VA
0.6 KN/M 2 0.02×20=0.4 KN/M 2
0.12×25=3 KN/M 2 0.2 KN/M 2 4.2 KN/M 2
楼面板传递给边柱的集中荷载: 中柱的集中荷载:
4.2×1.5×9=56.7KN 4.2×3×9=113.4KN
②2~5 层纵向次梁恒载标准值 计算简图见 图 3
楼面单向板传给纵向次梁恒荷载 次梁自重 合计
梁(BC 跨、CE、EF 跨)=L/12=9000/12=750mm
取 h=800mm,b=400mm
纵梁=L/12=9000/15=600mm
取 h=600mm,b=300mm
现浇板厚取 h=120mm
2.2 结构计算简图
结构计算简图如下:
图 2-1 结构计算简图
图 2-2 平面计算简图
三 荷载计算:
0.7×0.7×(3.3-0.12)×25=38.96KN 0.5×4×0.7×3.3=4.62KN 43.58KN

土木工程毕业设计 第六章 竖向荷载作用下框架内力计算

土木工程毕业设计 第六章  竖向荷载作用下框架内力计算

第六章竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算第一节框架在恒载作用下的内力计算本设计用分层法计算内力,具体步骤如下:①计算各杆件的固端弯矩②计算各节点弯矩分配系数③弯矩分配④调幅并绘弯矩图⑤计算跨中最大弯矩、剪力和轴力并绘图一、恒载作用下固端弯矩计算(一)恒载作用下固端弯矩恒载作用下固端弯矩计算(单位:KN·m) 表恒载作用下梁固端弯矩计算统计表(二)计算各节点弯矩分配系数用分层法计算竖向荷载,假定结构无侧移,计算时采用力矩分配法,其计算要点是:①计算各层梁上竖向荷载值和梁的固端弯矩。

②将框架分层,各层梁跨度及柱高与原结构相同,柱端假定为固端。

③计算梁、柱线刚度。

对于柱,假定分层后中间各层柱柱端固定与实际不符,因而,除底层外,上层柱各层线刚度均乘以修正。

有现浇楼面的梁,宜考虑楼板的作用。

每侧可取板厚的6倍作为楼板的有效作用宽度。

设计中,可近似按下式计算梁的截面惯性矩:一边有楼板:I=两边有楼板:I=④计算和确定梁、柱弯矩分配系数和传递系数。

按修正后的刚度计算各结点周围杆件的杆端分配系数。

所有上层柱的传递系数取1/3,底层柱的传递系数取1/2。

⑤按力矩分配法计算单层梁、柱弯矩。

⑥将分层计算得到的、但属于同一层柱的柱端弯矩叠加得到柱的弯矩。

(1)计算梁、柱相对线刚度图修正后梁柱相对线刚度(2)计算弯矩分配系数结构三层=÷+=①梁μB3C3μ=÷++=C3B3=÷++=μC3D3μ=÷+=D3C3=÷+=②柱μB3B2μ=÷++=C3C2μ=÷+=D3D2结构二层=÷++=①梁μB2C2μ=÷+++=C2B2=÷+++=μC2D2μ=÷++=D2C2②柱μ=÷++=B2B3=÷++=μB2B1=÷+++=μC2C3=÷+++=μC2C1=÷++=μD2D3μ=÷++=D2D1结构一层=÷+1+=①梁μB1C1=÷+1++=μC1B1=÷+1++=μC1D1=÷+1+=μD1C1=÷+1+=②柱μB1B2=1÷+1+=μB1B0=÷+1++=μC1C2=1÷+1++=μC1C0μ=÷+1+=D1D2μ=1÷+1+=D1D0(三)分层法算恒载作用下弯矩恒载作用下结构三层弯矩分配表B C D上柱偏心弯矩分配系数0固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配二次分配恒载作用下结构二层弯矩分配表↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配二次分配恒载作用下结构一层弯矩分配表↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次二次图弯矩再分配后恒载作用下弯矩图(KN·m)(四)框架梁弯矩塑性调幅为了减少钢筋混凝土框架梁支座处的配筋数量,在竖向荷载作用下可以考虑竖向内力重分布,主要是降低支座负弯矩,以减小支座处的配筋,跨中则应相应增大弯矩。

某学生公寓楼毕业设计(有设计图纸)

某学生公寓楼毕业设计(有设计图纸)
第 1 章 绪论.......................................................1 1.1 选题意义................................................................................................. 1 1.2 工程概况................................................................................................. 1 1.3 设计内容和方法 ..................................................................................... 1 1.3.1 设计内容 .......................................................................................1 1.3.2 设计方法 .......................................................................................2
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学 号 ________________ 密 级 ________________
武汉工业学院工商学院 本科毕业论文
某学生公寓楼毕业设计
院(系)名 称:土木工程 专 业 名 称 :土木工程 学 生 姓 名 :刘润东 指 导 教 师 :曾亚武 教授
二○○八年五月
有全套图纸
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摘要
本设计为某一五层学生公寓的设计,主要包括建筑设计和结构 设计两个部分。

框架计算简图及梁柱线刚度

框架计算简图及梁柱线刚度

一、框架梁柱线刚度初估梁柱截面尺寸:⑴、梁:493010104254103010604.2500250121,500250·1093.4780010373.1108.2,10373.165030012122300,2173273121(,650,65097512181(,7800mm I mm mm h b mmN l EI i C mm I I mmb mm ~ h ~b mm h mm mm ~l ~h mm l b ⨯=⨯⨯=⨯=⨯⨯=⨯⨯⨯==⨯=⨯⨯⨯=========次梁取级,混凝土用取)取)⑵、柱:混凝土用30C 级按层高确定截面尺寸:底层取mm H 71006504506000=++=,mmN i mm mm h b mm mm ~H ~b c ·10896.15400/100.3800121800800,355473201151(1144⨯=⨯⨯⨯=⨯=⨯==取)底层mm N i c ·10442.17100/100.38001211144⨯=⨯⨯⨯=取梁的线刚度值为基准值1,则柱为:846.3,底层柱为:925.2,见下图2:双向板板厚:mm h mm ~l ~h 100,785.97501401(===取) 1、恒荷载计算:(标准值)⑴、屋面恒载:屋10 KN/ m 2 100厚现浇混凝土屋面板 ×25= KN/ m 2 10厚水泥砂浆抹灰 ×20= KN/ m 2 合计: KN/ m 2⑵、楼面恒载:楼10 KN/ m 2结合层一道100厚现浇混凝土屋面板 ×25= KN/ m 2 10厚水泥砂浆抹灰 ×20= KN/ m 2 合计: KN/ m 2⑶、梁自重:主梁mm mm h b 650300⨯=⨯主梁自重 25×× KN/m 10厚水泥砂浆抹灰 × ×2×20=m合计: KN/m 次梁自重 25××( )= KN/m 10厚水泥砂浆抹灰 ×()×2×20=m合计: m⑷、柱自重:mm mm h b 800800⨯=⨯柱自重 25××=16KN/m10厚水泥砂浆抹灰 ××4×20=m合计: m⑸、外墙自重:粉煤灰轻渣空心砌块:自重取 KN/ m 3标准层 8××()=m水刷石外墙面 ×=m 水泥粉刷内墙面 ()×=m合计: m 底层 8××()=m水刷石外墙面 ×= KN/m 水泥粉刷内墙面 ()×= KN/m合计: KN/m⑹、内墙自重:(同外墙)标准层 8××()= KN/m 水泥粉刷墙面 ()×2×= KN/m合计: KN/m 底层 8××()= KN/m 水泥粉刷墙面 ()×2×= KN/m合计: KN/m 2、恒载作用下框架受力分析:板传到次梁以及次梁传到主梁的荷载按三角形和梯形进行传递,计算时折算为均布荷载。

小学教学楼毕业设计(含全套资料)

小学教学楼毕业设计(含全套资料)

1.1工程概况本工程为位于某市中心某繁华地段主干道上一小学教学楼,教学楼为3层,占地面积约为664.0 m2,总建筑面积约为1992.6m2;1.2设计依据1.2.1《民用建筑设计通则》(JG13-8)……1.2.2《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001);1.2.3《建筑制图标准》(GB/T 50104-2001);1.2.4《房屋建筑学》,中国建筑工业出版社。

1.3标高及建筑细部作法教学楼建筑高度11.7米,地上三层,层高为3.9米。

设计标高:室内设计标高为±0.000,室内外高差450mm;1.4建筑设计图纸其余图纸详见施工图纸2.1工程概况本工程为位于某市中心某繁华地段主干道上一小学教学楼,教学楼为3层,占地面积约为664.0 m2,总建筑面积约为1992.6m2,结构为框架结构。

2.2设计依据2.2.1该建筑属于丙类建筑,重要性等级为二级2.2.2《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002);2.2.3《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);2.2.4《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002);2.2.5《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2.2.6《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001);2.2.7《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1);2.2.8《钢筋混凝土结构构造手册》;2.2.9《建筑结构静力计算手册》;2.3结构布置及结构计算简图的确定2.3.1结构柱网布置由于建筑总长度不超过55m,且为保温隔热屋面,所以不设变形缝。

图(1)平面柱网布置图2.3.2确定材料等级=3.25×107kN/m2)柱子采用C35 (Ec1=3.00×107kN/m2)梁板采用C30 (Ec22.3.3估计板、柱、梁的截面尺寸(1)楼板厚度的确定根据平面布置,单向板的最大跨度为4.5m,按刚度条件,板厚为l/40=4500/40=112.5mm;按构造要求,现浇钢筋混凝土单向板的最小厚度为60mm;综合荷载等情况考虑,取板厚h=150mm.(2)梁柱截面度的确定1)框架梁截面高度和宽度由下式确定:H=(1/12~1/8)L; b=(1/3~1/2)H;纵梁:(Ⅰ) h=(1/12~1/8)l=(1/12~1/8)×4800=400mm~600mm 取h=500mm;b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×500=167mm~250mm 取 b=250mm;(Ⅱ) h=(1/12~1/8)l=(1/12~1/8)×3600=300mm~450mm 取h=400mm;b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×400=134mm~200mm 取 b=350mm;AB、CD跨:h=(1/12~1/8)l=(1/12~1/8)×6600=825mm~500mm 取h=700mm;b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×700=233mm~350mm 取 b=350mm;BC跨:h=(1/12~1/8)l=(1/12~1/8)×4500=375mm~563mm 取h=700mm;b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×550=183mm~275mm 取 b=350mm;楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构,现浇楼板厚150mm,满足1/50.h/l01设计强度:C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2); C30(fc=14.3N/mm2,ft=1.43N/mm2);(3)框架柱截面的确定根据建筑平面布置确定的结构平面布置图可知,边柱及中柱的承载力范围分别为。

土木工程毕业设计 第六章 竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算

土木工程毕业设计 第六章  竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算

第六章竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算第一节框架在恒载作用下的内力计算本设计用分层法计算内力,具体步骤如下:①计算各杆件的固端弯矩②计算各节点弯矩分配系数③弯矩分配④调幅并绘弯矩图⑤计算跨中最大弯矩、剪力和轴力并绘图一、恒载作用下固端弯矩计算(一)恒载作用下固端弯矩恒载作用下固端弯矩计算(单位:KN·m) 表6.1框架梁BC跨固端弯矩计算(单位:KN·m)结构三层(屋面)计算简图弯矩图结构二层计算简图弯矩图结构一层计算简图弯矩图楼层框架梁CD跨固端弯矩计算(单位:KN·m)结构三层(屋面)计算简图弯矩图节点3弯矩为125.68KN·m3单元最大负弯矩为131.01KN·m结构二层计算简图弯矩图结构一层计算简图弯矩图楼层框架梁D-1/D悬挑梁固端弯矩计算(单位:KN·m)结构一层计算简图弯矩图恒载作用下梁固端弯矩计算统计表6.2 结构层MBC(KN·m)MCB(KN·m)MCD(KN·m)MDC(KN·m)MD-1/D(KN·m)三层-65.98 65.98 -276.11 212.13 0二层-88.48 88.48 -429.29 315.57 0一层-88.48 88.48 -429.29 315.57 -295.93(二)计算各节点弯矩分配系数用分层法计算竖向荷载,假定结构无侧移,计算时采用力矩分配法,其计算要点是:①计算各层梁上竖向荷载值和梁的固端弯矩。

②将框架分层,各层梁跨度及柱高与原结构相同,柱端假定为固端。

③计算梁、柱线刚度。

对于柱,假定分层后中间各层柱柱端固定与实际不符,因而,除底层外,上层柱各层线刚度均乘以0.9修正。

有现浇楼面的梁,宜考虑楼板的作用。

每侧可取板厚的6倍作为楼板的有效作用宽度。

设计中,可近似按下式计算梁的截面惯性矩:一边有楼板:I=1.5Ir两边有楼板:I=2.0Ir④计算和确定梁、柱弯矩分配系数和传递系数。

四层框架结构PKPM结构计算书设计

四层框架结构PKPM结构计算书设计
风荷载计算表
层次
图 横向框架上的风荷载
框架侧移(表 )
风载作用下框架侧移表
层次
层高
总侧移
层间侧移
其中 为位移放大系数。
相对侧移
顶点侧移
侧移
相对侧移 满足要求。
水平风荷载作用下框架层间剪力(图 )
图 水平风荷载作用下框架层间剪力
各层柱反弯点位置表
层次
柱别
边柱

中柱

边柱
中柱
边柱
中柱
边柱

中柱

注:风荷载作用下的反弯点高度按均部水平力考虑,查附表
顶层边节点集中荷载:
中柱联系梁自重:
粉刷:
连系梁传来屋面自重:
顶层中节点集中荷载:
楼面框架节点集中荷载(恒载)标准值(如下图所示)
此处未考虑填充墙重量。
边柱连系梁自重
粉刷:
连系梁传来楼面自重:
中间层边节点集中荷载:
中柱联系梁自重:
粉刷:
连系梁传来楼面自重:
中间层中节点集中荷载:
活载计算屋面ຫໍສະໝຸດ 梁竖向线荷载(活载)标准值(如下图所示)
横梁、柱线刚度表
杆件
截面尺寸
相对刚度
边框架梁
边框架梁
中框架梁
中框架梁
底层框架柱
中层框架柱
底层框架柱
中层框架柱
每层框架柱总的抗侧移刚度见表 。
框架柱横向侧移刚度值表
项目
根数

柱类型及截面




边框架边柱
边框架中柱
中框架边柱
中框架边柱
中框架中柱


边框架边柱

土木毕业设计内力组合

土木毕业设计内力组合

表 恒载作用下梁端弯矩(kN·m)层次 A l B r B l C r C5 -191.376 291.17 -269.871260.348 -260.348 4 -174.925 200.007 -188.225 185.579 -185.579 3 -165.304 200.007 -188.225 185.579 -185.579 2 -164.852 200.007 -188.225 185.579 -185.579 1-156.682200.007-188.225185.579-185.579表 活载作用下梁端弯矩(kN·m)层次 AlB r Bl Cr C5-43.54 60.82 -56.369 54.38 -54.38 4 -84.675 102.558 -96.517 95.16 -95.16 3 -84.795 102.558 -96.517 95.16 -95.16 2 -84.988 103.558 -96.517 95.16 -95.16 1 -80.617 102.815-96.6495.16-95.16表 雪载作用下梁端弯矩(kN·m)层次 AlB r Bl Cr C5 -14.374 13.544 -12.553 12.11 -12.11 4 -81.992 102.558 -96.517 95.16 -95.16 3 -84.795 102.558 -96.517 95.16 -95.16 2 -84.988 103.558 -96.517 95.16 -95.16 1 -80.617 102.815 -96.64 95.16 -95.16恒载作用下的梁端剪力(kN )层次 荷载引起的剪力 弯矩引起的剪力 AB 跨 BC 跨 CD 跨AB 跨 BC 跨 CD 跨B A V V =C B V V =D C V V = B A V V -=C B V V -=D C V V -= 5 164.000164.000 164.000 -12.794 1.221 0.000 4 116.955 116.955 116.955 -3.216 0.339 0.000 3 116.955 116.955 116.955 -4.449 0.339 0.000 2 116.955 116.955 116.955 -4.507 0.339 0.000 1 116.955116.955116.955 -5.9890.3390.000总剪力(kN )层次 AB 跨BC 跨CD 跨A VB V B VC V C VD V5 151.206 176.794 165.221 162.779 164.000 164.000 4 113.739 120.171 117.294 116.616 116.955 116.955 3 112.506 121.404 117.294 116.616 116.955 116.955 2 112.448 121.462 117.294 116.616 116.955 116.955 1 110.966 122.944 117.294 116.616 116.955 116.955恒载作用下柱轴力(kN )层次A 柱B 柱C 柱N 顶 N 底 N 顶 N 底 N 顶 N 底 5 267.976 336.699 496.325 565.048 481.089 549.812 4 592.988 706.727 914.993 983.716 795.863 864.586 3 961.783 1030.506 1330.106 1398.788 1112.637 1181.36 2 1285.504 1354.227 1750.065 1818.788 1429.411 1498.134 11607.743 1685.898 2165.178 2243.333 1746.185 1824.34表 活载作用下的梁端剪力及轴力(kN )活载作用下的梁端剪力(kN )层次 荷载引起的剪力 弯矩引起的剪力 AB 跨 BC 跨 CD 跨AB 跨 BC 跨 CD 跨B A V V =C B V V =D C V V = B A V V -= C B V V -= D C V V -= 5 34.22334.223 34.223 -2.2150.225 0.000 4 59.892 59.892 59.892 -2.293 0.174 0.000 3 59.892 59.892 59.892 -2.277 0.174 0.000 2 59.892 59.892 59.892 -2.381 0.174 0.000 1 59.89259.89259.892-2.8460.1900.000总剪力(kN )层次 AB 跨BC 跨CD 跨A VB V B VC V C VD V5 32.008 36.438 34.448 -2.215 0.225 0.000 4 57.599 62.185 59.718 -2.293 0.174 0.000 3 57.615 62.169 59.718 -2.277 0.174 0.000 2 57.511 62.273 59.718 -2.381 0.174 0.000 1 57.046 62.738 59.892 -2.846 0.190 0.000活载作用下柱轴力(kN )层次 A 柱 B 柱 C 柱 N 顶=N 底 N 顶=N 底 N 顶=N 底 5 47.218 101.306 98.641 4 131.437 276.449 271.839 3 204.262 451.576 445.037 2 276.983 626.807 618.235 1349.239 802.487 791.433表 调幅后雪荷载作用下的梁端剪力及轴力(kN )调幅后活载作用下的梁端剪力(kN )层次 荷载引起的剪力 弯矩引起的剪力AB 跨 BC 跨 CD 跨AB 跨 BC 跨 CD 跨B AV V =C B V V =D C V V = BAV V -=C B V V -=D C V V -= 5 7.7947.794 7.794 -0.106 0.057 0.000 4 59.892 59.892 59.892 -2.637 0.174 0.000 3 59.892 59.892 59.892 -2.277 0.174 0.000 2 59.892 59.892 59.892 -2.381 0.174 0.000 159.892 59.892 59.892 -2.846 0.190 0.000总剪力(kN )层次 AB 跨BC 跨CD 跨A VB V B VC V C VD V5 7.688 7.900 7.851 7.737 7.794 7.794 4 57.255 62.529 60.066 59.718 59.892 59.892 3 57.615 62.169 60.066 59.718 59.892 59.892 2 57.511 62.273 60.066 59.718 59.892 59.892 1 57.046 62.738 60.082 59.702 59.892 59.892调幅后活载作用下柱轴力(kN )层次 A 柱 B 柱 C 柱 N 顶=N 底 N 顶=N 底 N 顶=N 底 5 10.728 21.831 21.611 4 94.603 197.666 194.461 3 178.838 373.141 367.311 2 262.969 548.72 540.161 1 346.635 724.299 713.011跨中弯矩计算2.跨中弯矩计算采用叠加法对跨中弯矩进行计算,首先将荷载分解为图 所示的三个部分,先求出每个部分的跨中弯矩,然后进行叠加。

一榀框架

一榀框架

5kN/m 24kN/m 20.5kN/m 23.5kN/m 2编号截面(m 2)长度(m)根数ZL10.25×0.5520ZL20.4×0.5511ZL30.4×0.7911ZL40.25×0.7510CL10.2×0.5520CL20.2×0.5210Z10.4×0.5522Z20.7×0.4511Z30.4×0.5 4.522Z40.7×0.44.511墙体每米重量(kN)长度重量(kN)首层纵墙550250首层横墙18126.52277二层纵墙115050二层纵墙2550250二层纵墙31550750二层纵墙416.420328二层横墙16146.52344三层纵墙4100400层号重量(kN)21179236403总重18195E c = 3.00E+07ZL10.25×0.55 2.604E-03ZL20.4×0.55 4.167E-03ZL30.4×0.79 1.143E-02ZL40.25×0.757.146E-031.横梁线刚度梁号L 截面bXh(m 2)跨度L(m)惯性矩I 0=bh 3/12(m 4)4.楼面均布活载5.梁柱自重6.墙体自重7.荷载分层总汇1.屋面均布恒载2.楼面均布恒载3.屋面均布活载柱号Z 截面(m 2)柱高度h(m)惯性矩I c =bh 3/12(m 4)Z10.4×0.55 4.167E-03Z20.7×0.45 3.733E-03Z30.4×0.5 4.5 4.167E-03Z40.7×0.4 4.53.733E-03项目K=ΣK b /2K c (一般层)α=K/(2+K)(一般层)柱类型K=ΣK b /K c (顶、底层)α=(0.5+K)/(2+K)(顶、底层)边柱10.8370.47边柱2 2.5730.67中柱 3.3230.72ΣD 边柱10.7530.46边柱2 2.3150.65中柱 2.9900.70ΣD层次G i (kN)ΣG i (kN)D i (kN/m)343034303239237210042143453186250.256sT g =0.35αmax =0.04F ek =666.7288495kN ΔF n =层次h i H i G i 3 4.59.5430325510042层次层间剪力V i (kN)层间刚度D i (kN)层间位移V i /D i (m)3272.13364353186250.0008540892606.40150912392370.0025347355.横向框架抗震变形验算4.横向地震作用计算各层横向地震作用及233.横向框架自振周期横向框架定点位移横向框架自振周期T 1=2.横向框架柱的侧移刚度D值横向柱线刚度层柱号Z 截面(m 2)柱高度h(m)惯性矩I c =bh 3/12(m 4)Z10.4×0.55 2.667E-03Z20.7×0.45 1.143E-02Z30.4×0.5 4.5 2.667E-03Z40.7×0.44.5 1.143E-02项目K=ΣK b /2K c (一般层)α=K/(2+K)(一般层)柱类型K=ΣK b /K c (顶、底层)α=(0.5+K)/(2+K)(顶、底层)边柱10.2730.34边柱2 1.1720.53中柱10.5470.41中柱2 2.3440.65中柱38.0390.85ΣD 边柱10.2460.33边柱2 1.0550.51中柱10.4920.40中柱2 2.1090.63中柱37.2350.84ΣD层次G i (kN)ΣG i (kN)D i (kN/m)34303430335289521004214345264436T 1=0.2629148F ek =631kN δn =ΔF n =层次h i H i G i 3 4.59.54303255100427.纵向框架自振周期8.纵向地震作用计算9.纵向框架抗震变形验算各层纵向地震作用及23横向框架定点位移6.纵向框架柱侧移刚度D值层纵向柱线刚度层次层间剪力V i (kN)层间刚度D i (kN)层间位移V i /D i 3257.37916393528950.0007293362573.52377092644360.002168856层次l M 左(kN*m)M 右(kN*m)35181.86216.4125435.57515.21跨25kN/m 3.125kN/m 28.125kN/m 2跨25kN/m 4.375kN/m 29.375kN/m 2.5kN/m 纵梁自重0.25×0.515.625kN/m第3层均布线荷载屋面均布恒载传给梁横梁自重恒载1.荷载计算第3层活载第3层集中载屋面均布恒载传给梁横梁自重恒载地震作用横向框架弯矩图(kN*m)1跨0.25×0.722.8125kN/m 0.3×137.5kN/m 柱自重0.5×0.422.5kN 0.4×0.731.5kN 纵墙自重20kN/m 总计149.9375kN1跨20kN/m 5kN/m 25kN/m 2跨20kN/m 7kN/m 27kN/m 17.5kN/m 纵梁自重0.25×0.515.625kN/m 0.25×0.722.8125kN/m 柱自重0.5×0.425kN 0.4×0.731.5kN 纵墙自重20kN/m 总计114.9375kN1.计算框架弯矩及剪力此为袁驷的结构力学求解器所求解的结果注:考虑框架梁端的塑性内力重分布,取弯矩调幅系数为0.8,以下恒载及活载弯矩图梁端弯矩须第2层均布线荷载屋面均布恒载传给梁恒载第2层活载第2层集中载横梁自重恒载楼面均布恒载传给梁横梁自重恒载作用下框架弯矩图恒载作用下框架剪力图恒载作用下框架轴力图V CV B V B 351.5489141.98251.9573.05127.29V CV B V B37.2111.31141.98233.6453.8683.27项目层次M GA (kN*m)M GB (kN*m)3115.795227.97442114.748839.85923118.3392203.19842166.4208235.9536层次恒活载作用下梁端剪力2跨总剪力1跨跨1跨层次总剪力1跨2跨2跨1.2(恒+0.5活)荷载计算屋面恒载标准值3500kN楼面恒载标准值2800kN屋面活载标准值350kN楼面活载标准值2450kN每根重量(kN)总重(kN)15.625312.5353856369321.875218.7521.875437.58.7587.521.875481.2521.875240.62519.6875433.12519.6875216.5625水平地震力作用下框架的侧移验算kN/m2边框架梁中框架梁I b=1.2I0(m4)K b=EI b/l(kN*m)I b=1.5I0(m4)K b=EI b/l(kN*m)3.125E-03 1.875E+046.250E-03 3.75E+041.715E-02 5.72E+041.072E-02 6.43E+04线刚度K c =EI c /h(kN*m)2.50E+042.24E+042.78E+042.49E+0450671180631186181123923767141110739111151311318625层间相对位移δi =∑G i /D iΔi0.0179857250.0630069740.0450212490.045021249δn =0.090560.32734047kN G i H iG i H i /ΣG i H i F iV i40877.015630.448768084272.1336435272.133643550210.156250.551231916334.2678655606.4015091层高h i (m)层间相对弹性转角4.5 1.8980E-041/450= 2.22E-0355.0695E-04D=α*K c *12/h 2(kN/m)根数作用及楼层地震剪力线刚度K c =EI c /h(kN*m)1.60E+046.86E+041.78E+047.62E+04112012404841353395028965329264436150022536241798096690988249352895层间相对位移δi =∑G i /D iΔi0.012192980.0664400150.0542470350.0542470350.091057.43850496kNG i H iG i H i /ΣG i H i F iV i40877.015630.448768084257.3791639257.379163950210.156250.551231916316.1446069573.5237709根数作用及楼层地震剪力D=α*K c *12/h 2(kN/m)层高h i (m)层间相对弹性转角4.50.00016207550.000433771V b (kN)l M 左(kN*m)M 右(kN*m)V b (kN)79.659189.29157.0638.48190.159480.59391.1196.85水平地震力作用下框架的内力分析竖向荷载作用下框架的内力分析地震作用横向框架剪力图(kN*m)2跨地震力作用下框架梁端弯矩及柱轴力.8,以下恒载及活载弯矩图梁端弯矩须再×0.8!活载作用下框架弯矩图活载作用下框架剪力图活载作用下框架轴力图V A N 顶N 底N 顶N 底122.39138.02160.52253.88276.38115.71269.36294.36477.03502.03柱轴力A柱B柱C柱V A N 顶=N 底N 顶=N 底N 顶=N 底122.3910.3716.327.3174.2384.99173.5758.94q lR A M EA (kN*m)M EB (kN*m)(kN/m)(m)(kN)236.418281.333566.241669.76246.077204.178624.767508.443恒载作用下梁端剪力及柱轴力(kN)A柱端剪力及柱轴力(kN)B柱柱轴力2跨2跨 1.3地震内力组合地震作用横向框架弯矩图(kN*m)柱轴力N A(kN)N B(kN)N C(kN)-38.48-41.1779.65-135.34-134.47269.81C柱N顶N底89.04120.54 156.61188.11x l M GE (m)(kN*m)。

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