单层混凝土工业厂房设计示例(仅供参考)

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混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21

混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21

[单层工业厂房课程设计一、 工程名称二、 设计资料某单层单跨钢筋混凝土装配车间跨度21米,长72米,柱距6米; ① 建筑地点:杭州市境内② 车间所在场地,地坪下米内为杂填土,填土下层3米内为亚粘土,地基容许承载力标准值2/200m kN f k =,地下水位米,该地区历年最大冻深为米,地下水及土质无腐蚀性。

基本风压20/45.0m kN W =,基本雪压20/45.0m kN S =。

屋面活荷载为m 2。

三、 结构构件选型及柱截面尺寸确定;因该厂房跨度为21m ,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。

厂房各主要构件选型见下表:主要承重构件选型表吊车轨道联结详图】基础梁G320钢筋混凝土基础梁JL--18 KN/根]四、排架的荷载计算1.排架计算简图的确定(1)确定柱高。

、牛腿标高=柱顶标高=吊车梁顶标高=吊车梁高+牛腿标高=+=轨顶标高=吊车梁顶标高+轨道构造高度=+=上柱高H u =柱顶标高--牛腿标高=全柱高H=柱顶标高—基顶标高=()=11m下柱高H l =H--H u ==,λ= H u /H=11= (2)初步拟订柱尺寸根据表一的参考尺寸,取上柱b ×h=400mm ×400mm, 下柱b ×h ×h f =900mm ×400mm ×200mm,截面尺寸如图所示。

—(3)参数计算 上柱: 493102.133********1mm I u ⨯=⨯⨯= 下柱: 36/150254 -650100121650400121900400121I 3333L ⨯⨯⨯⨯+⨯⨯-⨯⨯=:410102.532mm ⨯=比值:0.0842==l uI I n排架计算简图如图(6)2.荷载计算 (1)恒载计算。

1)屋盖结构自重标准值:三毡四油绿豆沙防水层 m 2 20mm 厚水泥砂浆找平层; 20×= KN/m 2 ~60mm 水泥珍珠岩保温层; 4×= KN/m 220mm 厚水泥砂浆找平层; 20×= KN/ m 2预应力混凝土屋面板 KN/ m 2 屋盖钢支撑 KN/ m 2g k = KN/m 2天沟板 ×6= KN 屋架自重则作用在一榀横向平面排架一端柱顶的屋盖自重标准值为)kNG k 24.24129.9246.11212691.21=++⨯⨯=mm h e u 50150240015021=-=-=2)柱自重标准值:上柱 G 2k =25×××=mm h h e ul 05224020909222=-=-=下柱 G 3k =25××[××2+×+2×kN 451.1]025.0)1.04.0(21=⨯⨯+⨯ 注(为考虑下柱仍有部分矩形截面而乘的增大系数)3e =0&3)吊车梁及轨道自重标准值: G 4k =+×6=4e =750—1000÷2=250mm(2)屋面活荷载标准值 {由《荷载规范》可知,不上人屋面均不活荷载为 KN/m 2,不大于基本雪压,屋面活荷载在每侧柱顶产生的压力为Q 1k =×6×21÷2= KN(3)吊车荷载标准值吊车规格表吊车跨度m L k 9.51=根据B 与K 及支座反力影响线图,可求得y P D k k ∑=,1max ,max γβ)]075.0267.0808.01(001[9.04.1+++⨯⨯=kN 9.270=;y P D k k ∑=,1min min,γβkN18.5415.2209.04.1=⨯⨯⨯=kN Q T k k 4.3)36100(1.041g)(41=+⨯⨯=+=αy T T k k ∑=γβmax,kN 21.92.154.39.01.4=⨯⨯⨯= …其作用点到柱顶的距离y=46.03.31.2/,1.22.13.3===-=-ue u H y m h H(4)风荷载标准值。

混凝土课程设计 ——单层工业厂房设计

混凝土课程设计 ——单层工业厂房设计

混凝土课程设计——单层工业厂房设计混凝土结构单层工业厂房设计一、设计资料1. 概况:某工厂拟建一个焊接车间,根据工艺布置的要求,车间为单跨单层厂房,跨度为24m,设吊车30/5t和10t吊车两台,吊车均为中级工作制,轨顶标高8m,厂房设有天窗,建筑平、立、剖面图详图1、图2、图3。

2. 结构设计资料:(1) 自然条件:基本雪压 0.5kN/m2基本风压 0.5kN/m2地震设防烈度该工程位于非地震区,故不需抗震设防。

(2) 地质条件:场地平坦,地面以下0~1.5m为素填土层,1.5m以下为粉质粘土层,该土层fak =300kN/m2,Es=12Mpa,场地地下水位较低,可不考虑其对基础的影响。

3. 建筑设计资料屋面:采用卷材防水屋面,不设保温层;维护墙:采用240厚蒸压粉煤灰砖墙,外墙面为水刷石,内墙面为水泥石灰砂浆抹面;门窗:钢门、钢窗,尺寸参见立面图;地面:采用150厚C15素混凝土地面,室内外高差为300mm。

4. 吊车资料见表1表1 吊车参数Q (t)L k(m)H(m)B1+B2(mm)吊车宽B(m)轮距K(m)P max(kN)P min(kN)g(kN)30/5 22.5 2.734 ≥404 6.150 4.80 290.0 70.0 118.0 20/5 16.5 2.099 ≥334 5.955 4.00 185.0 35.0 69.77 10 16.5 1.876 ≥304 5.840 4.05 123.0 22.0 34.61二、结构选型及截面尺寸确定(一)构件选型1、屋面板采用卷材防水屋面,不设保温层。

即 防水层,21/35.0m KN G K =;20 mm 厚水泥砂浆找平层,22/40.0m KN G K =; 屋面活荷载,21/5.0m KN Q K =; 雪荷载,22/35.0m KN Q K =;2/99.15.04.1)4.035.0(35.1m KN q =⨯++⨯=屋面坡度设为1/10,选用标准图集04G410-1中的m 65.1⨯预应力钢筋混凝土屋面板(Y-WB-2),采用HRB400级钢筋,允许荷载设计值2/05.2m KN ,板自重标准值(包括灌缝在内)为2/5.1m KN 。

单层工业厂房施工组织设计案例(钢筋混凝土结构)

单层工业厂房施工组织设计案例(钢筋混凝土结构)

某单层工业厂房施工组织设计默认分类2008-01-18 09:36:31 阅读1807 评论5 字号:大中小`(一)工程概况新建总装配车间位于原厂区之东,小河之南,民房群之北,东面为农田,该地地势平坦,现场平面布置见图1,拟建车间的北面与西面有永久道路,可供施工使用,附近有水电可供使用。

(1)此新建装配车间为装配式钢筋砼,二跨单层工业厂房,横向54m,纵长为6.0Ⅹ17=102.0m,车间围护结构为预制钢筋砼基础梁,24cm清水砖墙,水泥砂浆勾缝,水泥砂浆粉勒脚和砼散水,内墙喷白灰水两道,两道连系梁为预制构件,层面采用二毡三油一砂油毡屋面,地面分格浇注的混凝土地坪。

(2)水文气候条件:基础土方挖土为二级土(或称混凝土),设计标高以下可见坚硬土层,该厂地址在武汉地区,4.5月份为雨季,12月5日到3月2日共计87天连续5天室外平均气温低于+50C,故在期间应考虑冬季施工,地下水位离地表3m以下。

(3)物资供应相关条件:钢材,木材和水泥和地方材料均为按工程需要组织供应,钢筋及模板门窗制作等均在预制厂制作,吊车梁、天窗架和天窗端壁在现场预制均制作完成,大型屋面板、天沟板梁由公司预制厂预制供应,柱屋架在现场就地预制,现场设临时工棚和钢筋棚,施工单位现场有W1---200型履带式起重机,起重机性能符合施工要求,起重机外型有关尺寸,起重机尾部到回转中心最大距离A=4.5m,起重臂下端剿支座中心离地面高度E=2.1m,起重机尾部压配重离地面高度D=1.9m,履带两外侧距离H=4.05m。

4.基础工程:开挖深度2m,基坑采用0.25立方米斗容量的反产挖土机开挖,坑底及边角采用人工进行修整,人工开挖量约占总量的10%左右。

二.施工方案及方法总装配车间计划于9月1日开工,历时八个月,次年五月份竣工,该事件分配基础施工工程约占20%,预制工程约占30%,吊装工程约占30%,其他工程约占20%,根据施工条件,将土建施工分为四个阶段:第一阶段:基础施工,因地下水位较低,要求速度快,流水施工。

钢筋混凝土单层工业厂房课程设计

钢筋混凝土单层工业厂房课程设计

0.05 kN/m2
恒荷载
2.3 kN/m2
屋面活荷载
0.5 kN/m2
荷载组合:
组合一:1.2×2.3+1.4×0.5=3.46 kN/m2
1
20 80
400 50 240
组合一:1.35×2.3+1.4×0.5×0.7=3.595 kN/m2 选 YWJ24-1Ba(无天窗、挑天沟) 允许荷载 4.0 kN/m2 >3.595 kN/m2 ,满足要求。 屋架自重 112.75KN(未包括挑出牛腿部分,挑牛腿部分根据标准图集另外计 算自重)。 3.天沟板{04G410-2} 根据屋架 24m 确定外天沟宽为 770mm,根据天沟荷载(天沟自重除外)选天 沟型号。沟壁平均厚度 80mm。 设落水管水平间距 24m,天沟流水坡长 12m,焦渣找坡取 5‰,最薄取 20mm。
联结件
0.086 kN/m
弹性垫层
0.004 kN/m
混凝土找平层(0.82×10/1000+0.023×25)=0.583 kN/m
1.060 kN/m
2). 车挡
大车速度 V=105.4 m/min 碰撞时大车速度 V0=0.5V=0.88 m/sec 冲击体重量 G=G0+0.1Q=365+0.1×200=385 kN 有利因素 ξ=0.8
B2≥80
B1
hu
(L-Lk)/2
吊车 细石混凝土
Hu
G1,Q1 150 e1
G2 Tmax H1 吊车梁高 G4,Dmax(Dmin)
e2 e4
H2
HL
G5 G3 e5
基顶标高
图1
2).荷载计算
1.荷载位置

混凝土课程设计单厂房设计

混凝土课程设计单厂房设计

某单层工业厂房设计一、设计资料某机械加工车间为单层单跨等高厂房,跨度为30m,柱距6m,车间总长60m,无天窗。

设有两台10t相同的软钩吊车,吊车工作级别为A5级,轨顶标高+11.4m。

采用钢屋盖、预制钢筋混凝土柱、预制钢筋混凝土吊车梁和柱下独立基础。

屋面不上人。

室内外高差为0.15m,基础顶面离室外地平为1.0m。

纵向围护墙为支承在基础梁上的自承重空心砖砌体墙,厚240mm,双面采用20mm厚水泥砂浆粉刷,墙上有上、下钢框玻璃窗,窗宽为3.6m,上、下窗高为1.8m和4.8m,钢窗自重0.45kN/m2,排架柱外侧伸出拉结筋与其相连。

基本风压值W0=0.3kN/m2,地面粗糙类别为B类;基本雪压为0.2 kN/m2,雪荷载的准永久值系数ψq=0.5;地基承载力特征值为200kN/m2。

不考虑抗震设防。

二、构件选型(一)钢屋盖采用如图1所示的30m钢桁架,桁架端部高为1.5m,中央高度为3.0m,屋面坡度为1/10。

刚檩条长6m,屋面板采用彩色钢板,厚4mm。

图1 30m钢桁架(二)预制钢筋混凝土吊车梁和轨道连接采用标准图G323(二),中间跨DL—9Z,边跨DL—9B,梁高hb=1.2m。

轨道连接采用标准图集G325(二)。

查标准图集《04G323-2钢筋混凝土吊车梁(工作级别A4、A5)》,预制钢筋混凝土吊车梁截面及尺寸如图2所示。

图2 预制钢筋混凝土吊车梁截面查标准图集《04G325吊车轨道联结及车档》,轨道连接剖面图如图3所示。

图3 轨道连接剖面图(三)预制钢筋混凝土柱预制钢筋混凝土柱示意图如图4所示。

图4预制钢筋混凝土柱取轨道顶面至吊车梁顶面距离h a=0.2m,故牛腿顶面标高=轨顶标高-吊车梁高度 -轨顶至吊车梁顶高度。

由附录12查得,吊车轨顶至吊车顶部的高度为2.19m,考虑到屋架下弦及支撑可能产生的下垂挠度,以及厂房地基可能产生不均匀沉降时对吊车正常运行的影响,屋架下弦至吊车顶部所需空隙高度最小尺寸为220mm,故柱顶标高 轨顶标高 吊车轨至吊车顶部高 屋架下弦至吊车顶高 。

单层工业厂房混凝土结构设计

单层工业厂房混凝土结构设计

单层产业厂房混凝土结构设计(21m双跨)m.摘要:厂房位于宁波市郊区,是一所生产用的混凝土厂房。

修建面积为2634.5 2厂房采取混凝土排架结构体系,主材采取钢筋混凝土,屋面板采取预应力混凝土屋面板,柱为混凝土预制住,场内每跨设32/5t起重机一台,底子为柱下独立底子,底子标高-0.700m。

墙体采取240清水墙。

修建品级:耐久品级为Ⅱ级,耐火品级为Ⅱ级,设防烈度为7度。

地面粗糙度为B类。

地下水位在-5.0m处。

要害词:混凝土排架结构 ;钢筋混凝土 ;吊车 ;混凝土预制柱 ;柱下独立底子The design for the single floor industrial building ofreinforced structure(21m+21m)Abstract : The industrial building lies in suburb of Ningbo, is a building of Reinforced structure.The total area is2634.5 mm2.The industrial building adopts concrete bent construction, primary using the material of reinforced. However, the proof of the building adopts the precast slap. And the column use the precast column . There is one crane in each span. The foundation is a single foundation under the column, with a elevation level of -0.700 m. The wall is made up of the clay and the width is 240mmClass of construction: Durable grade Ⅱ,fire protection rating Ⅱ,earthquake intensity 7 degrees. The ground asperity belongs to B and the underground water level at -5.0mKey words:concrete bent construction; Reinforced ;crane ;precast column single foundation under colu目录单层产业厂房混凝土结构设计(21m双跨) (Ⅰ)摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅰ)目录 (1)第1章设计资料 (3)1.1 设计资料 (3)1.2 根本要求 (3)1.3 地质抗震条件 (3)第2章修建方案设计 (3)2.1 厂房平面设计 (3)2.2 构件选型与摆设 (5)2.2.1 屋面板和嵌板 (5)2.2.2 天沟板 (5)2.2.3 屋架,天窗及屋架支撑 (6)2.2.4 吊车梁 (7)2.2.5 底子梁 (7)2.2.6 柱间支撑 (7)2.2.7 抗风柱 (7)2.3 厂房剖面设计 (8)第3章厂房排架柱设计 (9)3.1 盘算简图 (9)3.2 确定柱子各段高度 (9)3.3 确定柱截面尺寸 (9)3.4 确定柱截面确定柱截面盘算参数 (9)3.5排架结构的根本假定: (11)第4章荷载盘算 (11)4.1 恒荷载 (11)4.1.1 屋盖自重P1 (11)4.1.2 上柱自重P2 (12)4.1.3下柱自重P3 (12)4.1.4吊车梁、轨道、垫层自重P4 (13)4.2 屋面活荷载 (13)4.3 吊车荷载 (13)4.3.1吊车竖向荷载Dmax.k,Dmin,k (13)4.3.2 吊车横向水平荷载Tmax.k (14)4.4 风荷载 (14)4.5 墙体自重 (16)4.6 横向地动力盘算 (16)4.7 荷载汇总表 (17)第5章排架结构内力阐发 (19)5.1 荷载作用下的内力阐发 (19)5.1.1 屋面恒载内力盘算 (19)5.1.2 屋面活载内力盘算 (19)5.1.3 吊车竖向荷载作用下的内力阐发 (21)5.1.4 吊车水平荷载作用下的内力阐发 (23)5.1.5 风荷载作用下的内力阐发 (24)5.1.6 横向地动力作用下的内力盘算 (25)5.2 内力汇总表 (27)第6章 内力组合 (28)6.1 不考虑地行动用 (28)6.2 考虑地行动用 (30)第7章 排架柱截面设计 (34)7.1 排架柱配筋盘算 (34)7.2 排架柱裂缝宽度验算 (36)7.3 牛腿设计 (36)7.4 柱的吊装验算 (36)第8章 底子设计 (37)8.1 底子设计资料 (37)8.2 底子底面内力及底子底面积盘算 (38)8.3 底子其他尺寸确定和底子高度验算 (39)8.4 底子底面配筋盘算 (41)第9章 山墙柱设计 (42)9.1 山墙柱的尺寸确定 (42)9.2 内力盘算 (42)9.3 截面配筋 (43)9.4 底子盘算 (44)第10章 纵向地动力验算 (44)10.1 纵向根本自震周期盘算 (44)10.2 纵向种种构件的侧移刚度 ........................................................................................................... 44 10.3 各柱列柱顶总侧移刚度i k 及调解刚度ai k (46)10.4 纵向水平地行动用(见图10.2) (46)10.5 柱列支撑验算 ............................................................................................................................... 47 参考文献 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。

单层工业厂房课程设计(附内力表,图纸)

单层工业厂房课程设计(附内力表,图纸)

《单层工业厂房》课程设计预制混凝土牛腿柱设计姓名:--------------学号:-------------班级:-------------指导教师:----------单层工业厂房预制混凝土牛腿柱课程设计一、设计任务本工程为某单层单跨工业产房,无抗震设防要求。

跨度为27m,长度为90m,柱距为15 m。

选用二台20/5t软钩吊车,起重机总质量30.5t的A5工作级别桥式吊车,吊车轨顶标高为9.000m,厂房柱采用钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C30,采用HRB335级钢筋。

恒载部分:仅计入屋盖自重设计值(6 m=300kN、9 m=450 kN、12 m=600kN、15m=750 kN)、吊车梁自重(轨道及零件重标准值为0.8 kN/m)、柱自重。

纵向维护墙为支撑在基础梁上的自承重空心砖砌体墙,厚240mm,双面粉刷,排架柱外侧伸出拉结筋与其相连。

二、柱截面尺寸与高度的确定基础采用单独杯形基础,已知轨顶标高为+9.000m,拟室内标高为相对标高零点,室外地坪标高为—0.100m,基础顶面标高-1.100m,柱子插入杯口深度为900mm。

吊车梁采用图12-64(b),高为1.2m,取轨道顶面至吊车梁顶面距离为0.2m,屋架下弦至吊车顶距离0.2m。

查附录12,吊车轨顶至吊车顶部高度为2.3m,柱子尺寸:(1)、柱子高度:从基础顶面算起柱高=11.5+1.1=12.6m;上柱高H U=11.5-7.6=3.9m下柱高H L=12.6-3.9=8.7m柱总高=12.6+0.9=13.5m;(2)、柱截面形式和尺寸:上柱采用矩形截面b x h=400mm x400mm下柱采用I形截面b f x h x b x h f=400x900x100x150.三、柱网及计算单元(1)定位轴线B1:由附表12可查得轨道中心线至吊车端部距离为260mm;B2:吊车桥架至上柱内边缘距离,一般取B2大于80mm;B3:封闭的纵向定位轴线至上柱内边缘的距离,为400mm;B1+B2+B3=740mm<750mm,满足要求;厂房全长90m,小于所要求的最小变形缝间距100m,无抗震设计要求,结合实际,可不设变形缝。

混凝土课程设计 ——单层工业厂房设计

混凝土课程设计 ——单层工业厂房设计

混凝土课程设计——单层工业厂房设计混凝土结构单层工业厂房设计一、设计资料1. 概况:某工厂拟建一个焊接车间,根据工艺布置的要求,车间为单跨单层厂房,跨度为24m,设吊车30/5t和10t吊车两台,吊车均为中级工作制,轨顶标高8m,厂房设有天窗,建筑平、立、剖面图详图1、图2、图3。

2. 结构设计资料:(1) 自然条件:基本雪压 0.5kN/m2基本风压 0.5kN/m2地震设防烈度该工程位于非地震区,故不需抗震设防。

(2) 地质条件:场地平坦,地面以下0~1.5m为素填土层,1.5m以下为粉质粘土层,该土层fak =300kN/m2,Es=12Mpa,场地地下水位较低,可不考虑其对基础的影响。

3. 建筑设计资料屋面:采用卷材防水屋面,不设保温层;维护墙:采用240厚蒸压粉煤灰砖墙,外墙面为水刷石,内墙面为水泥石灰砂浆抹面;门窗:钢门、钢窗,尺寸参见立面图;地面:采用150厚C15素混凝土地面,室内外高差为300mm。

4. 吊车资料见表1表1 吊车参数Q (t)L k(m)H(m)B1+B2(mm)吊车宽B(m)轮距K(m)P max(kN)P min(kN)g(kN)30/5 22.5 2.734 ≥404 6.150 4.80 290.0 70.0 118.0 20/5 16.5 2.099 ≥334 5.955 4.00 185.0 35.0 69.77 10 16.5 1.876 ≥304 5.840 4.05 123.0 22.0 34.61二、结构选型及截面尺寸确定(一)构件选型1、屋面板采用卷材防水屋面,不设保温层。

即 防水层,21/35.0m KN G K =;20 mm 厚水泥砂浆找平层,22/40.0m KN G K =; 屋面活荷载,21/5.0m KN Q K =; 雪荷载,22/35.0m KN Q K =;2/99.15.04.1)4.035.0(35.1m KN q =⨯++⨯=屋面坡度设为1/10,选用标准图集04G410-1中的m 65.1⨯预应力钢筋混凝土屋面板(Y-WB-2),采用HRB400级钢筋,允许荷载设计值2/05.2m KN ,板自重标准值(包括灌缝在内)为2/5.1m KN 。

单层工业厂房设计(原创)

单层工业厂房设计(原创)

混凝土结构课程设计任务书单层厂房设计1、设计资料(1)、平面图和剖面图:某金工车间为两跨等高厂房,跨度均为18m,柱距均为6m,车间总长度为72m。

每跨设有200/50kN吊车各两台,吊车工作级别为A5级,轨顶标高为7.8m,柱顶标高为10.5m。

车间平面图和剖面图分别见如下图示。

厂房剖面图(2)、建筑构造:屋面:SBS卷材防水保温屋面维护结构:240mm厚双面粉刷围护砖墙门窗:纵墙窗3.6m*4.2m(低窗),3.6m*1.8m(高窗)基础:室内外高差-0.15m,基顶标高—1.0m,素混凝土地面(3)、自然条件:建筑地点:衡阳,无抗震设防要求基本风压:0.4kN/㎡地面粗糙度为B类基本雪压:0.35kN/㎡地质条件:修正后的地基承载力特征值为100kN/㎡~300kN/㎡(4)、材料:混凝土:柱混凝土C25~C30,基础C25钢筋:钢筋等级为Ⅱ级或Ⅲ级(5)、组合系数:活荷载组合值系数Ψc=0.7;风荷载组合值系数取0.6。

厂房平面图2、设计要求:(1)、排架内力,设计柱子及基础,整理并打印计算书一份。

(2)、施工图一份(结构设计说明,屋盖柱网及基础布置图,柱及基础等配筋图。

)3、设计期限:两周4、参考资料:(1)、混凝土结构设计规范(GB50010-2002)(2)、荷载规范(GB50009-2001)(3)、基础设计规范(GB50007-2002)(4)、混凝土结构设计原理(5)、屋面板(G410)、屋架(G415)、吊车梁(G426)、基础梁(G320)、柱间支撑(G326)等。

摘要:单层工业厂房是形式简单的建筑结构物之一。

单层工业厂房设计的主要任务是排架柱和基础设计及配筋计算。

首先要充分了解设计任务,并根据相关资料选择合适的构件和确定柱网、基础的平面布置,然后对构件进行内力分析、内力组合进而设计截面、选择配筋并写出计算书,最后根据规范绘制施工图和注写图纸说明。

主要计算内容是排架内力的分析计算与组合。

(整理)混凝土课程设计——单层厂房设计

(整理)混凝土课程设计——单层厂房设计

1. 设计资料(1). 某金工车间,单跨无天窗厂房,跨度为18m ,柱距为6m ,车间总长度150m ,中间设置一道温度缝;厂房的横剖面图如下图所示。

(2). 车间内设有两台起重量分别为150/30kN 的中级工作制吊车,吊车的规定标高为10.5m +。

(3). 建筑地点:哈尔滨(4). 地基:地基持力层为e 及I 均小于0.85的粘性土,地基承载力特征值为2180/ak f kN m =。

(5). 材料:混凝土强度等级用30C ;纵向钢筋采用335HRB 级,箍筋采用235HPB 级。

2. 选用结构型式(1). 屋面板采用92G410(一),屋面板自重标准值(包括灌缝在内)为21.4/kN m 。

(2). 屋架采用G415(一)折线型预应力钢筋混凝土屋架,跨度18m ,端部高度1.8m ,跨中高度2.8m ,自重标准值260.5/kN m 。

(3). 吊车梁采用96G425预应力混凝土吊车梁,高度为900mm ,自重30.4kN ;轨道与垫层垫板总高为184mm ,自重0.8/kN m 。

3. 柱的各部分尺寸及集合参数厂房计算简图及柱截面尺寸上柱b h mm ⨯=400⨯400(14/g kN m =)521 1.6A mm =⨯10941 2.1310I mm =⨯(1). 下柱40000100150f f b h b h mm ⨯⨯⨯=⨯8⨯⨯(2 4.44/g kN m =)522 1.77510A mm =⨯1042 1.39410I mm =⨯91102 2.13100.1531.39410I n I ⨯===⨯ 1 3.6H m =,213.62H m =120.264H H λ== 4. 荷载计算4.1. 恒荷载(1). 屋盖自重SBS 防水层 21.20.10.12/kN m ⨯= 20mm 水泥砂浆找平层 21.22200.48/kN m ⨯0.0⨯= 100mm 水泥珍珠岩制品保温层 21.2140.48/kN m ⨯0.⨯= 隔汽层 21.2/kN m ⨯0.05=0.06 20mm 水泥砂浆找平层 21.22/kN m ⨯0.0⨯20=0.48 大型预应力屋面板(包括灌缝重) 21.2/kN m ⨯1.4=1.6823.3/g kN m =屋架 1.272.6kN ⨯60.5=则作用屋架一段作用于柱顶的自重16 3.30.5214.5G KN =⨯9⨯+⨯72.6=(2). 柱自重上柱:2 1.2 4.017.28G kN =⨯3.6⨯=下柱:3 1.2 4.4454.39G kN =⨯10.02⨯=+(3). 吊车梁及轨道自重4 1.2(30.40.86)42.2G kN =⨯+⨯=4.2. 屋面活荷载由《荷载规范》查得屋面雪荷载标准值为20.55/kN m 1 1.40.55641.58Q kN =⨯⨯⨯9=4.3. 风荷载由《荷载规范》查得绥芬河地区基本风压为200.6/kN m ω=风压高度变化系数z μ(按B 类底面粗糙度取)为柱顶 按213.2H m =, 1.09z μ=檐口处 按215.4H m =, 1.15z μ=对屋顶 按216.0H m =, 1.16z μ=风载标准值为:2110 1.0/k z s z kN m ωβμμω==⨯0.8⨯1.09⨯0.6=0.522220 1.0/k z s z kN m ωβμμω==⨯0.5⨯1.09⨯0.6=0.33则作用于排架上的风荷载设计值为1 1.40.526 4.37/q kN m =⨯⨯=2 1.40.336 2.77/q kN m =⨯⨯=12013402[()()]1.4[(0.80.5) 1.150.6 2.2(0.030.5) 1.160.6] 6.018.44w Q s s z s s z F h h BkNγμμμωμμμω=+++⨯=⨯+⨯⨯⨯++⨯⨯⨯0.60⨯=w风荷载作用下的计算简图如图4-1。

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单层混凝土工业厂房设计示例 (以下内容中划横线处需要设计中注意)一、设计条件及要求1.设计条件某双跨等高金工车间,厂房长度60m ,柱距为6m ,不设天窗。

跨度分别为18m 和15m ,其中18m 跨设有两台32t 中级载荷状态桥式吊车;15m 跨设有两台10t 中级载荷状态桥式吊车。

吊车采用大连起重机厂“85系列95确认”的桥式吊车,轨顶标志高度均为7.8m 。

厂房围护墙厚240,下部窗台标高为1.2m ,窗洞4.8m ×3.6m ;中部窗台标高为6.3m ,窗洞4.8m ×1.5m ;上部窗台标高为9.6m ,窗洞4.8m ×1.2m 。

采用钢窗。

室内外高差为0.30m 。

屋面采用大型屋面板,卷材防水(两毡三油防水屋面),为非上人屋面。

厂房所在地的地面粗糙度为B 类,基本风压w 0=0.35kN/m 2,组合值系数ψc =0.6;基本雪压S 0=0.4kN/m 2,组合值系数ψc =0.6。

基础持力层为粉土,埋深为-2.0m ,粘粒含量ρc =0.8,地基承载力特征值f ak =140kN/m 2,基底以上土的加权平均重度γm =17kN/m 3、基底以下土的重度γ=18kN/m 3。

排架柱拟采用C30砼,基础采用C20砼;柱中受力钢筋采用HRB335钢,箍筋、构造筋、基础配筋采用HPB235钢。

2.设计要求除排架柱、抗风柱和基础外,其余构件均选用标准图集。

设计内容包括: (1)选择厂房结构方案, 进行平面、剖面设计和结构构件的选型; (2)设计中柱及柱下单独基础;(3)绘制施工图,包括结构平面布置图、排架(中)柱的模板图和配筋图等。

二、 结构方案设计1.厂房平面设计厂房的平面设计包括确定柱网尺寸、排架柱与定位轴线的关系和设置变形缝。

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15m 。

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 。

是否采用非封闭结合以及联系尺寸取多大,需要根据吊车架外缘与上柱内缘的净空尺寸B 2确定(参见图2-1)。

)(312B B B +-=λ应满足:其中 λ——吊车轨道中心线至柱纵向定位轴线的距离,一般取750mm ;1B ——吊车轮中心线至桥身外缘的距离,对于10t 、16t 、20t和32t 吊车(大连起重机厂“85系列”)分别为230mm 、260mm 、260mm 、300mm ;3B ——是上柱内边缘至纵向定位轴线的距离,对于封闭结合等于上柱截面高度,对于非封闭结合等于上柱截面高度减去联系尺寸D 。

假定上柱截面高度为400mm ,则 对(A )列柱 B 2=750-[300+(400-150)]=200mm>80mm ,满足要求(非封闭结合)⎪ ⎩ ⎪⎨ ⎧ > ≤ ≥ t 50 100 t 50 80 2 Q mm Q mm B对(C )列柱 B 2=750-(230+400)=120mm>80mm ,满足要求(封闭结合)对于等高排架,中柱上柱截面形心与纵向定位轴线重合,吊车架外缘与上柱内缘的净空尺寸能满足要求。

厂房长度66m ,小于100m ,可不设伸缩缝。

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。

1)屋面构件 ①屋面板和嵌板屋面板的型号根据外加屋面均布面荷载(不含屋面板自重)的设计值,查92G410(一)。

当屋架斜长不是屋面板宽1.5m 的整数倍时,需要布置嵌板,嵌板查92G410(二)。

荷载:二毡三油防水层 1.2×0.35=0.42kN/m 220mm 厚水泥砂浆找平层 1.2×0.02×20=0.48kN/m 2屋面均布活载(不上人) 1.4×0.5=0.70kN/m 2雪载 1.4×1.0×0.4=0.56kN/m 2------------------------------------------------------------------------------------------------ 小 计 1.60kN/m 2采用预应力混凝土屋面板。

根据允许外加均布荷载设计值1.60kN/m 2,查附表1-5,中部选用Y-WB-1Ⅱ,端部选用Y-WB-1Ⅱs ,其允许外加荷载 1.99kN/m 2>1.60kN/m 2。

板自重1.40kN/m 2。

嵌板采用钢筋混凝土板,查附表1-2,中部选用KWB-1,端部选用KWB-1S ,其允许外加荷载3.35kN/m 2>1.60kN/m 2,板重1.70kN/m 2。

②天沟板当屋面采用有组织排水时,需要布置天沟。

对于单跨,既可以采用外天沟,也可以采用内天沟;对于多跨,内侧只能采用内天沟。

天沟的型号根据外加均布线荷载设计值查92G410(三)。

计算天沟的积水荷载时,按天沟的最大深度确定。

同一型号的天沟板有三种情况:不开洞、开洞和加端壁。

在落水管位置的天沟板需开洞,分左端开洞和右端开洞,分别用“a ”、“b ”表示。

厂房端部有端壁的天沟板用“sa ”、“sb ”表示。

本例在②、④、⑥、⑧、⑩轴线处设置落水管。

本例的内天沟宽度采用620mm ,外天沟宽度采用770mm 。

外天沟荷载:焦渣砼找坡层 1.2×1.5×0.77=1.39kN/m 二毡三油防水层 1.2×0.35×0.77=0.32kN/m20mm 厚水泥砂浆找平层 1.2×0.02×20×0.77=0.37kN/m积水荷载 1.4×10×0.13×0.77=1.40kN/m屋面均布活载 1.4×0.5×0.77=0.54kN/m ----------------------------------------------------------------------------------------------- 小 计 3.48kN/m查附表1-6,一般天沟板选用TGB77-1,开洞天沟板选用TGB77-1a 或TGB77-1b ,端部为TGB77-1Sa 或TGB77-1Sb, 允许外加荷载4.13kN/m>3.48kN/m ,自重2.24kN/m 。

同理可求得内天沟外加荷载设计值2.81kN/m ,由附表1-6,一般天沟板选用TGB62-1,开洞天沟板选用TGB62-1a 或TGB62-1b ,端部为TGB62-1Sa 或TGB62-1Sb , 允许外加荷载3.16kN/m>2.81kN/m ,自重2.06kN/m 。

2)屋架及支撑屋架型号根据屋面面荷载设计值、天窗类别、悬挂吊车情况及檐口形状选定。

跨度较小时可采用钢筋混凝土折线型屋架,查95G314;跨度较大时可采用预应力混凝土折线型屋架,查95G414。

本例不设天窗(类别号为a ),檐口形状为一端外天沟、一端内天沟,代号为D 。

屋面荷载:屋面板穿来的荷载 1.60kN/m取较大值 取较大值屋面板自重 1.2×1.4=1.68kN/m灌缝重 1.2×0.1=0.12kN/m--------------------------------------------------------------------------小计 3.40kN/m15m跨采用钢筋混凝土屋架,中间选用WJ-15-2Da;两端选用WJ-15-2Da'。

允许外加荷载3.5kN/m2>3.28 kN/m2,自重45.65kN。

18m跨采用预应力混凝土屋架,中间选用YWJ18-1Da;两端选用YWJ-18-1Da'。

允许外加荷载3.5kN/m2>3.28 kN/m2,自重67.6KN。

对于非抗震及抗震设防烈度为6、7度,屋盖支撑可按附图1-1~1-4布置。

当厂房单元不大于66m时,在屋架端部的垂直支撑用CC-1表示,屋架中部的垂直支撑用CC-2表示;当厂房单元不大于66m时,另在柱间支撑处的屋架端部设置垂直支撑CC-3B。

屋架端部的水平系杆用GX-1表示;屋架中部的水平系杆用GX-2表示。

屋架上弦横向水平支撑用SC 表示;当吊车起重量较大、有其他振动设备或水平荷载对屋架下弦产生水平力时,需设置下弦横向水平支撑,下弦横向水平支撑用XC表示。

当厂房设置托架时,还需布置下弦纵向水平支撑。

本例不需设纵向水平支撑。

3)吊车梁吊车梁型号根据吊车的额定起重量、吊车的跨距(L K=L—2λ)以及吊车的载荷状态选定,其中钢筋混凝土吊车梁可查95G323、先张法预应力混凝土吊车梁可查95G425、后张法预应力混凝土吊车梁可查95G426。

对18m跨厂房,吊车起重量为32t,中级载荷状态,L k=18-2×0.75=16.5m,采用混凝土吊车梁。

查附表1-4,中间跨选用DL-11Z,边跨选用DL-11。

梁高1200mm,自重39.98KN。

对15m跨厂房,吊车起重量为10t,中级载荷状态,L k=15-2×0.75=13.5m。

采用混凝土吊车梁。

查附表1-4,中间跨选用DL-7Z,边跨选用DL-7B,梁高900mm,自重27.64KN。

4)基础梁基础梁型号根据跨度、墙体高度、有无门窗洞等查93G320。

墙厚240mm,突出于柱外。

由附表1-8,纵墙中间选用JL-3,纵墙边跨选用JL-15;山墙6m柱距选用JL-14,山墙4.5m柱距选用JL-23。

基础梁布置见例图2-4。

5)柱间支撑柱间支撑设置在⑥、⑦轴线之间,支撑型号可查表97G336。

首先根据吊车起重量、柱顶标高、牛腿顶标高、吊车梁顶标高、上柱高、屋架跨度等查出排架号,然后根据排架号和基本风压确定支撑型号。

6)抗风柱抗风柱下柱采用工字型截面,上柱采用矩形截面。

抗风柱的布置需考虑基础梁的最大跨度。

18m跨的抗风柱沿山墙等距离布置,间距为6m;15m跨的抗风柱中间的间距为6m,两边的间距为4.5m。

图2给出了屋面结构布置,图3给出了构件平面布置。

3.厂房剖面设计剖面设计的内容是确定厂房的控制标高,包括牛腿顶标高、柱顶标高和圈梁的标高。

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