结构设计梁柱配筋计算
框架结构计算书【范本模板】
湘潭大学毕业设计说明书题目:湘大职院学生公寓楼学院: 职业技术学院专业: 建筑工程技术学号: 20079206101 姓名: 盛文嘉指导教师:唐桂英完成日期: 2010年4月15日湘潭大学毕业论文(设计)任务书论文(设计)题目:湘潭市XX中学学生公寓楼学号: 20079206101 学生姓名:盛文嘉专业:建筑工程技术指导教师姓名(职称):唐桂英 (高级实验师)工程管理系(教研室)主任:赵长久一、主要内容及基本要求主要内容:本学生公寓为六层,采用框架结构,柱下独立基础,建筑物耐火等级为二级。
标准层层高为3。
3米,层数为六层.项目总建筑面积:2018。
58平方米.建筑物耐久年限50年。
屋面防水等级为Ⅲ级。
建筑设计(建筑设计总说明、首层平面图、标准层层平面图、顶层平面图、屋顶平面图、正立面图、侧立面图、楼梯剖面图)。
结构设计(结构设计总说明、基础平面布置图、楼面结构布置图、楼板配筋图、框架配筋图、楼梯结构图)。
基本要求:设计要求按照建筑行业所给的设计题目、建筑技术条件、设计内容及其他相关资料进行。
要求熟悉建筑行业的相关法律法规及相关标准,譬如:建筑制图标准、民用建筑设计通则等;熟练掌握相关专业知识,譬如:房屋建筑学、建筑CAD、施工组织设计等.根据所给的方案平面布置图,通过调查及搜集有关技术资料,进一步确定平面设计,独自完成设计题目的扩大初步设计,并提出规定的设计文件。
通过毕业设计,综合以前所学的专业知识,培养综合分析问题、解决问题的能力,以相应的设计技巧,同时培养设计工作中实事求是、严格、准确的科学态度和作风.二、重点研究的问题本学生楼设计分为建筑设计和结构设计两个部分。
建筑设计部分以学生公寓为主要设计内容按照所给指标进行方案设计,扩大初步设计并确定各项指标,绘制公寓楼建筑施工图,编制建筑设计说明书;建筑结构以准确计算结构内力与稳定性为主要研究内容,编制结构计算书和结构设计说明书,绘制结构施工图.三、进度安排四、应收集的资料及主要参考文献1、《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002),中国建工出版社,20022、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001),中国建工出版社,20013、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),中国建工出版社,20024、《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001),中国建工出版社,20015、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002),中国建工出版社,20026、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),中国建工出版社,19957、《建筑设计资料集》(第二版),中国建工出版社,19978、《民用建筑设计通则》(JGJ 37-87),中国建工出版社9、《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ 50—88),中国建工出版社湘潭大学毕业论文(设计)评阅表院(系)职业技术学院专业:建筑工程技术学号:20079206101姓名:盛文嘉论文(设计)题目:湘潭市某中学学生公寓楼评阅人姓名(职称): 鲁湘如(讲师)评阅日期: 2010。
双柱基础钢筋计算
双柱基础钢筋计算一、背景与意义双柱基础一般指的是两个柱子之间的基础,它是承载柱子所带来的荷载并将荷载传递到地基的一种建筑结构。
双柱基础的设计和计算是建筑设计中的一个重要环节,合理的双柱基础设计和计算可以保证建筑结构的安全性和稳定性,降低建筑物的损坏风险,保障人民生命和财产安全。
双柱基础钢筋计算是在双柱基础设计的基础上,根据实际需要计算出基础的钢筋用量,以保证基础的承载能力和稳定性。
本文将从双柱基础结构的设计原理和计算步骤,详细介绍双柱基础钢筋计算的方法和步骤,以期为建筑设计和计算工作提供参考。
二、双柱基础的设计原理和计算步骤(一)双柱基础的设计原理双柱基础是建筑物的承重构件,主要用于承载柱子所带来的水平和竖向荷载,并将荷载传递到基础土壤之中。
其主要设计原理如下:1. 承载能力:双柱基础的主要作用是承载柱子所带来的荷载,因此其承载能力应当足够大,以能够承受柱子所带来的荷载并将其传递到地基。
2. 稳定性:双柱基础的设计应当保证基础的稳定性,避免因为荷载不均匀或者地基沉降等原因而导致基础变形或者破坏。
3. 经济性:在满足承载能力和稳定性的前提下,双柱基础的设计应当尽可能节约材料和人力成本,以确保基础的施工成本不过高。
(二)双柱基础的计算步骤双柱基础的计算一般包括以下几个步骤:1. 基础尺寸计算:根据建筑物的荷载和地基土壤的承载能力计算出基础的尺寸。
2. 钢筋配筋计算:根据基础的尺寸和设计荷载计算出基础的钢筋用量,以确保基础的承载能力和稳定性。
3. 基础荷载计算:根据建筑物的结构设计和荷载计算,计算出基础所需要承载的荷载。
4. 检核计算:根据基础的承载能力和荷载计算的结果进行检核,以确保双柱基础的稳定性和安全性。
以上是双柱基础设计和计算的一般步骤,下面将结合实际的工程案例,介绍双柱基础的钢筋计算方法和步骤。
三、双柱基础钢筋计算的方法和步骤(一)基础尺寸计算在进行双柱基础的钢筋计算之前,首先需要进行基础尺寸的计算。
PKPM如何根据SATWE计算结果配筋
PKPM如何根据SATWE计算结果配筋PKPM(结构设计软件)可以根据SATWE(静载试验计算系统)的结果进行配筋设计。
以下是一个关于如何使用PKPM根据SATWE计算结果进行配筋的详细说明。
1.静载试验计算系统(SATWE)的计算结果SATWE是一种在梁柱结构上进行施工前的静载试验的计算系统。
它通过施加一定的静载荷载来测定试件的抗力和变形能力,并计算出结构的刚度、强度等参数。
其中包括梁柱构件的应变、应力、弯矩、剪力等数据。
2.PKPM的配筋设计PKPM是一种常用的结构设计软件,它能够根据结构的受力分析和设计要求,进行钢筋的配筋计算和设计。
配筋设计的目的是确保结构在承受设计荷载时具有足够的强度和刚度。
3.输入SATWE计算结果在PKPM中,可以将SATWE计算得到的梁柱构件的荷载、应变、应力、弯矩、剪力等数据输入到软件中。
这些数据将作为配筋设计的基础。
4.确定设计要求和参数在进行配筋设计之前,需要确定设计要求和参数,如允许应力、构件尺寸、混凝土和钢筋的性能参数等。
这些参数将影响配筋的计算和选择。
5.进行配筋计算PKPM根据输入的SATWE计算结果和设计要求参数,进行配筋计算。
根据结构的受力情况和荷载要求,计算得出满足安全和强度要求的钢筋配筋方案。
配筋计算包括梁柱的弯矩配筋、剪力配筋、受力箍筋等。
6.结果分析和优化配筋计算完成后,可以分析计算结果,对配筋方案进行评估和优化。
根据设计要求和实际情况,可以对钢筋的直径、数量、位置等进行调整和优化,以提高结构的性能和经济性。
7.输出配筋结果最后,PKPM可以输出配筋计算结果,生成图纸或报告。
这些结果包括钢筋的布置图、加强钢筋数量和尺寸、构件截面图等。
这些结果将作为施工的基础和参考,确保结构设计的合理性和施工的可行性。
总结:PKPM可以根据SATWE计算结果进行配筋设计。
通过输入SATWE计算结果和设计要求参数,PKPM进行配筋计算,并分析和优化配筋方案。
PKPM荷载计算步骤详细讲解
一、PM参数输入1、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取50mm;与土直接接触的梁板保护层厚度取50mmI;关于保护层厚度取值问题,可参见二类a环境下,结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想2、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3;3、一般情况下混凝土容重取26KN/M3;4、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取30mm,不再区分25mm和30mm;5、楼面恒活荷载输入时,按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按1.6KN/M2考虑,其它按实际情况取;6、梁间墙体线荷载,240墙体统一按4.2KN/M2,120墙体统一按3.0KN/M2,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重;7、地下室外墙按混凝土墙建模,如遇到剪力墙和混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代,这样便于JCCAD导荷布桩.二、结构楼面布置信息:1、板厚一般按板短跨1/35取值;普通楼层板厚不小于100mm,屋面板厚不小于120mm,对局部露台,当板跨较小时,板厚也可以取100mm;2、楼梯间板厚取0,电梯间全房间开洞,且注意楼板错层;三、楼面荷载传导计算:1、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取,楼梯间恒载取8.0KN/M2,活载对普通多层住宅楼梯取2.5KN/M2,对高层住宅或者消防楼梯取3.5KN/M2,当梯板为较大跨度或者较厚板厚时,按实际情况取恒载;2、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯,为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式;四、画结构平面图:1、一般情况下,普通楼层考虑0.3mm裂缝控制,底板考虑0.2mm裂缝控制,地下车库顶板可根据覆土厚度,先按0.3mm控制,可做一定放大,如按0.25mm裂缝控制,这个具体工程自己把握,对车库顶板上有消防车情况,可按0.3mm进行裂缝控制;2、对与剪力墙相连的板边界,按固端考虑,对与较大边梁相连的板边界,可考虑边梁的约束作用,适当放大板支座配筋,其余板边界边支座按简支考虑;五、平面荷载校核:1、在布桩时,该项导荷作为参考条件,以JCCAD为主,如框架剪力墙结构,JCCAD 里面墙体分担的荷载较多,柱分担的荷载较少;反之,PM导核里面,墙体分担的荷载较少,柱分担的荷载较多;六、分析与设计参数补充定义:1、混凝土容重取26KN/M2;在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3;2、在进行整体计算时,对所有楼层强制采用刚性楼板假定,来查看位移比和位移角,其中计算位移角时,不考虑偶然偏心;对高层位移比应41.4;对构件进行配筋时,对所有楼层强制采用刚性楼板假定不选;3、模拟施工加载选加载3;4、风荷载信息栏中,对结构基本周期,按SATWE整体计算周期结果,将振型1周期进行返输入;注意体型分段数,对有地下室,裙房结构,应分别分段;5、同时选考虑偶然偏心和考虑双向地震;6、对有斜交抗侧力构件,应注意该项取值;7、对计算振型数,应按实际情况取,且使有效质量系数大于90%;8、应注意周期折减系数,对不同结构类型取不同值,对框架结构取。
12钢筋工程量计算平法柱
2、首层柱钢筋计算
➢首层柱纵筋长度=首层层高-基础插筋上露长度+首 层柱上露长度+与二层纵筋搭接长度liE
其中: 基础插筋上露长度=首层净高 Hn/3 首层柱纵筋上露长度=max{二
层楼层净高Hn/6,500,柱截面长
边尺寸(圆柱取直径)}
搭接长度与面积百分率有关,当纵筋采用绑 扎连接且某个楼层连接区的高度小于纵筋分两批 搭接所需要的高度时,应采用焊接或机械连接, 此时搭接长度为0。
角部纵筋
h
b
b边中部纵筋
h
b
h边中部纵筋
h
b
二、平法施工图中柱钢筋标注
传统柱配筋图 包括立面图、断面 图和钢筋详图,主 要表示构件内部各 种钢筋的位置、直 径、形状和数量等。
➢平法注ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方法 • 截面注写法 • 列表法 • 详图表法
截面注写法
特别注意:
只画竖向构件(柱、墙)
不画水平构件(梁、板) 轴网
φ10@100/200
加密区箍筋为 φ10@100
非加密区箍筋为 φ10@200
150 450
b边中部纵筋 框架柱,编5号φ3 22 截角面部尺纵寸筋:b=650mm 4φh2=2600mm
加密区箍筋为 h边φ中10部@1纵00筋 非加密5区φ2箍2 筋为
φ10@200
详图表法
三、平法标注下柱钢筋量计算
L内矩形筋1 =L内矩形筋2
(
b
2c 3
h
2c)
2
2 弯钩长
=( 600 2 25 600 2 25) 2 211.98 3
1657mm
单根箍筋长度=2390+1657×2=5704mm=5.704m
桥梁配筋计算范文
桥梁配筋计算范文1.确定荷载等级和荷载标准:根据桥梁设计的要求,确定桥梁所承受的荷载等级和荷载标准。
荷载等级通常包括活载、恒载和特殊荷载。
2.确定截面形状和尺寸:根据荷载情况和桥梁的几何形状,确定桥梁的截面形状和尺寸。
常见的截面形状有矩形、T型、箱形等。
确定截面形状和尺寸后,可以根据结构力学原理计算得到桥梁各个截面的受力。
3.计算截面受力:根据荷载的作用点和作用方式,计算桥梁各个截面的受力情况。
受力计算包括正截面受力和剪力的作用。
4.确定钢筋的布置方式和数量:根据桥梁截面的受力情况,确定钢筋的布置方式和数量。
钢筋的布置方式有纵向钢筋和横向钢筋两种。
根据桥梁跨度大小和荷载情况,确定纵向钢筋的直径和间距,以及横向钢筋的直径和间距。
5.确定钢筋的直径和间距:根据桥梁的构造形式、荷载特点和材料性能,确定钢筋的直径和间距。
根据国家相应的规范和标准进行计算。
6.完善施工图纸和计算书:根据桥梁配筋计算的结果,完善桥梁的施工图纸和计算书。
施工图纸包括钢筋的布置、直径和间距等信息,以便工人在施工过程中按照图纸进行布置和安装。
在进行桥梁配筋计算时,需要考虑以下几个因素:1.强度要求:根据桥梁所承受的荷载要求,确定桥梁的强度要求。
强度要求包括混凝土的强度等级和钢筋的强度等级。
混凝土的强度等级一般有C30、C40、C50等,钢筋的强度等级一般有HRB335、HRB400、HRB500等。
2.钢筋布置:根据桥梁的受力情况和构造形式,确定钢筋的布置方式。
钢筋的布置方式有纵向钢筋和横向钢筋两种。
纵向钢筋一般位于桥梁主梁的顶面和底面,用于受力传递和承受弯矩;横向钢筋一般位于桥梁主梁的侧面和底面,用于抵抗剪力。
3.钢筋直径和间距:根据桥梁的受力情况和材料的力学性能,确定纵向钢筋和横向钢筋的直径和间距。
直径和间距的选择要满足强度要求和施工的便利性。
4.刚度要求:根据桥梁的刚度要求,确定桥梁的斜杆、支撑杆、竖杆等构件的尺寸和布置。
刚度要求一般是为了保证桥梁的稳定性和振动性能。
水电站主厂房排架柱配筋计算
水电站主厂房排架柱配筋计算
纵筋配筋计算
纵筋是承受柱子受力的主要筋材料,其计算包括根据荷载计算柱截面尺寸、计算柱截面抗弯能力、确定柱受拉区域纵筋的面积等步骤。
1.根据荷载计算柱截面尺寸
根据设计荷载和采用的地震烈度等级,计算柱截面尺寸,通常需要满足柱的受力平衡条件和满足柱的抗压强度条件。
2.计算柱截面抗弯能力
柱截面的抗弯能力是指柱子在承受弯曲力矩时不发生破坏的能力。
需要根据弯矩和轴压力计算截面的抵抗力矩和抵抗轴力能力,以确定柱截面尺寸。
3.确定柱受拉区域纵筋的面积
柱受拉区域纵筋的面积一般根据柱截面的抗拉平衡条件确定。
可以根据受压区域纵筋的面积、配筋率和钢筋的强度来确定柱受拉区域的配筋。
箍筋配筋计算
箍筋主要用于控制柱的破坏模式和延缓破坏发展的速度。
其计算包括根据截面尺寸计算箍筋的尺寸、计算箍筋的间距和箍筋的配筋率等步骤。
1.根据截面尺寸计算箍筋的尺寸
箍筋一般以钢筋直径和箍筋间距来表示,根据柱的尺寸、荷载和混凝土强度等因素,计算箍筋的尺寸。
2.计算箍筋的间距
箍筋的间距需要满足柱的抗震要求和抗弯套筋要求,一般通过试算和校核来确定箍筋的数量和间距。
3.确定箍筋的配筋率
柱的箍筋配筋率一般不低于0.8%,并根据柱的尺寸、荷载和混凝土强度来计算箍筋的配筋率。
以上是水电站主厂房排架柱配筋计算的一般步骤和计算原理,具体的计算过程需要根据实际情况和设计要求来确定。
在进行计算时需要遵循相关的建筑规范和标准,以保证柱子的安全和可靠性。
同时,在进行配筋计算时还需要考虑柱筋与立柱之间的相互作用,以提高整体结构的稳定性。
钢筋混凝土框架结构设计计算书完整版
摘要本设计是武汉地区一大学宿舍楼。
该工程占地40002m,共六层,层高均为3m;结构形式为钢筋混凝土框架结构;抗震要求为六度设防。
本结构设计只选取一榀有代表性的框架(8号轴对应的框架)进行计算。
本设计包括以下内容:一、开题报告,即设计任务,目的要求;二、荷载计算,包括恒荷载,活载,风荷载;三、内力计算和内力组合;四、框架梁柱配筋计算;五、现浇板,楼梯和基础计算;六、参考文献,结束语和致谢。
该设计具有以下特点:一、在考虑建筑结构要求的同时考虑了施工要求及可行性;二、针对不同荷载特点采用多种不同计算方法,对所学知识进行了全面系统的复习;三、框架计算中即运用了理论公式计算又运用了当前工程设计中常用的近似计算方法。
AbstractThis article is to explain a design of a 6-storey-living building in Wuhan. The building is to use frame structure with steel and concrete with the seismic requirements for the minimum security 7.The structural design only selected the framework on the 7th axis for calculation. Throughout the design, it mainly used some basic concept such as the structural system selection, the structure of planar and vertical layout, columns and beams section to determine, load statistics, combination of internal forces, together with the methods of construction and structure.On the preliminary design stage, in order to determine or estimate the structure of layout elements cross-section size, it requires the use of some simple approximate calculation methods, in order to solve the problem quickly and provincially. Therefore, in the designing, the use of a framework structure similar to hand-counting methods, including the role of vertical load under the hierarchical method, the level of seismic shear and D value method to master the basic methods of structural analysis to establish the structure of mechanical behavior of the basic concepts; in the design of the foundation, foundation bearing capacity of soil is an important basis for the design. Bearing capacity of foundation soil is not only related to the nature of soil, but also based on the form and size of upper part. I selected the reinforced concrete foundation which has a better shear capacity and bending capacityKeywords: frame structure, load statistics, combination of internal forces, shear method, carrying capacity1 绪论我所学的专业是土木工程,偏向建筑结构方向,专业的主要课程是力学和结构两大类,注重培养学生侧重于力学理论在结构工程中的应用;可以熟练地对建筑结构进行计算并应用所学的力学理论对计算结果进行分析。
11G101-1柱、梁、墙、板构造
11G101-1框架柱、剪力墙、梁、板P53受拉钢筋基本锚固长度Lab、Labe;受拉钢筋锚固长度La;抗震锚固长度Lae;受拉钢筋锚固长度修正系数ζ a1、新。
《受拉钢筋基本锚固长度Lab、Labe》表格中,非抗震和抗震的基本锚固长度均可直接查得,无需再计算。
(表中,一、二级抗震等级Labe取1.15Lab,三级抗震等级取1.05,四级抗震取1.00)2、受拉钢筋的锚固长度Lae一般均为基本锚固长度Labe(即等于查表的数据),特殊情况下乘以修正系数ζa:1)带肋钢筋的公称直径大于25时,乘以1.10;2)锚固区保护层厚度3d时,乘以0.80;5d时,乘以0.70;中间时按内插值。
(与《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.3.2条一致)3、图籍注:HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作为受压钢筋时可不做弯钩。
4、新。
当锚固钢筋保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等杆状构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不大于10d,且均不应小于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。
(与《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.3.1条一致。
在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋),以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚)5、新。
钢筋种类:淘汰低强235Mpa钢筋,以300Mpa光圆钢筋替代;增加高强500Mpa 钢筋;限制并准备淘汰335Mpa钢筋;最终形成300、400、500Mpa的强度梯次,与国际接轨。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第4.2.1条:混凝土结构的钢筋应按下列规定选用:1纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋,也可采用HRB335、HRBF335、HPB300、RRB400钢筋;2箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋;P54混凝土结构的环境类别;混凝土保护层的最小厚度;纵向受力钢筋搭接区箍筋构造(一)混凝土保护层的最小厚度(mm)1、板、墙15mm;梁、柱20mm。
柱子钢筋计算公式d
柱子钢筋计算公式d在建筑工程中,柱子是承受垂直荷载的重要构件,而钢筋则是用来增强柱子的承载能力。
在设计柱子的钢筋时,需要根据柱子的尺寸、混凝土强度和设计荷载来计算所需的钢筋数量和直径。
其中,柱子钢筋计算公式d是一个重要的计算公式,它可以帮助工程师准确地确定柱子所需的钢筋直径,从而保证柱子的承载能力和安全性。
柱子钢筋计算公式d的推导是基于柱子的受压区面积和受拉区面积的平衡原理。
在计算柱子的钢筋直径时,需要考虑到柱子的截面尺寸、混凝土的强度和设计荷载等因素。
具体的计算公式如下:d = (0.85 fck Ac) / (fy As)。
其中,d为柱子的钢筋直径,fck为混凝土的设计抗压强度,Ac为柱子的受压区面积,fy为钢筋的屈服强度,As为柱子的受拉区钢筋面积。
在使用柱子钢筋计算公式d时,需要注意以下几点:1. 确定混凝土的设计抗压强度fck。
混凝土的设计抗压强度是根据混凝土的配合比和养护条件等因素确定的,一般由设计规范规定。
2. 计算柱子的受压区面积Ac。
柱子的受压区面积取决于柱子的截面尺寸和混凝土的强度等因素,可以通过截面图和设计规范中的公式计算得出。
3. 确定钢筋的屈服强度fy。
钢筋的屈服强度是指钢筋在受拉状态下达到屈服的最大强度,一般由设计规范规定。
4. 计算柱子的受拉区钢筋面积As。
柱子的受拉区钢筋面积取决于柱子的截面尺寸和设计荷载等因素,可以通过截面图和设计规范中的公式计算得出。
通过柱子钢筋计算公式d,工程师可以准确地确定柱子所需的钢筋直径,从而保证柱子的承载能力和安全性。
在实际工程中,工程师需要根据具体的设计要求和现场条件来确定柱子的钢筋直径,以确保柱子的承载能力和安全性。
同时,工程师还需要考虑到钢筋的连接方式、布置方式和保护层厚度等因素,从而确保柱子的钢筋能够发挥最大的作用。
总之,柱子钢筋计算公式d是建筑工程中非常重要的计算公式,它可以帮助工程师准确地确定柱子所需的钢筋直径,从而保证柱子的承载能力和安全性。
各种梁配筋计算范文
各种梁配筋计算范文在梁设计中,配筋的计算是非常重要的一部分,它确定了梁的受力性能和承载能力。
本文将介绍各种梁的配筋计算方法,包括受弯梁、剪力梁和受弯剪力梁的配筋计算。
1.受弯梁的配筋计算:受弯梁是指在受弯作用下产生的弯曲变形的梁。
其受力分析一般涉及到弯矩、截面抗弯承载力等参数。
配筋计算的步骤如下:步骤1:确定设计荷载和设计弯矩;步骤2:计算截面抗弯承载力;步骤3:根据截面抗弯承载力和设计弯矩计算配筋面积;步骤4:选择合适的配筋方式,例如使用普通钢筋或预应力钢筋;步骤5:根据配筋面积和钢筋直径计算钢筋数量和间距。
2.剪力梁的配筋计算:剪力梁是指在径向剪力作用下产生的剪切变形的梁。
其受力分析一般涉及到剪力、截面抗剪承载力等参数。
配筋计算的步骤如下:步骤1:确定设计荷载和设计剪力;步骤2:计算截面抗剪承载力;步骤3:根据截面抗剪承载力和设计剪力计算配筋面积;步骤4:选择合适的配筋方式,例如使用普通钢筋或预应力钢筋;步骤5:根据配筋面积和钢筋直径计算钢筋数量和间距。
3.受弯剪力梁的配筋计算:受弯剪力梁是指在同一截面同时存在弯矩和剪力作用的梁。
其受力分析一般涉及到弯矩、剪力、截面抗弯承载力和截面抗剪承载力等参数。
配筋计算的步骤如下:步骤1:确定设计荷载、设计弯矩和设计剪力;步骤2:计算截面抗弯承载力和截面抗剪承载力;步骤3:根据截面抗弯承载力、截面抗剪承载力和设计弯矩、剪力计算配筋面积;步骤4:选择合适的配筋方式,例如使用普通钢筋或预应力钢筋;步骤5:根据配筋面积和钢筋直径计算钢筋数量和间距。
在进行配筋计算时,需要根据具体的工程要求和建筑材料的特性选取合适的截面形式、钢筋种类、布置方式等。
此外,要遵循相关的设计规范和标准,确保梁的受力性能和安全性。
别墅混凝土梁柱配筋设计
别墅混凝土梁柱配筋设计引言别墅作为一种高档住宅形式,其结构设计尤为重要。
混凝土梁柱作为别墅结构中的重要组成部分,承受着承重和抗震的重要责任。
本文将对别墅混凝土梁柱的配筋设计进行详细介绍。
1. 梁柱的作用和选择1.1 梁的作用和选择梁是建筑结构中起承重作用的构件,主要用于承受楼板和屋顶的荷载,并将荷载传递到柱子上。
在别墅中,梁的选择应根据建筑结构和荷载情况进行合理设计,以保证其承载能力和稳定性。
常见的梁的形式有普通梁、T形梁、矩形梁等。
选择梁的形式应根据具体的使用情况和建筑设计要求进行判断,确保其满足承重和刚度要求。
1.2 柱的作用和选择柱是建筑结构中起支撑作用的构件,主要用于将梁的荷载传递到地基上。
在别墅中,柱的选择应考虑到结构的稳定性和抗震性能。
常见的柱的形式有矩形柱、圆形柱等。
选择柱的形式应根据具体的建筑结构和荷载情况进行判断,以确保其满足承载能力和抗震要求。
2. 配筋设计原则在进行别墅混凝土梁柱的配筋设计时,需要遵循以下原则:•根据梁柱的力学性能和设计要求,确定合理的截面尺寸和形式;•满足梁柱的强度和刚度要求;•保证混凝土和钢筋的良好黏结性;•考虑到梁柱的抗震性能,采用合理的钢筋配筋方式。
3. 梁柱配筋设计步骤梁柱的配筋设计主要包括以下步骤:3.1 确定设计荷载根据设计要求和使用情况,确定梁柱所承受的荷载类型和大小。
3.2 确定截面尺寸和形式根据设计荷载和结构的要求,确定梁柱的截面尺寸和形式。
3.3 计算弯矩和剪力根据结构荷载和截面尺寸,计算出梁柱所受的弯矩和剪力大小。
3.4 确定配筋方式和数量根据弯矩和剪力的计算结果,选择合适的配筋方式和数量,以满足梁柱的强度和刚度要求。
3.5 进行验算和优化设计根据配筋方式和数量的选择,进行验算和优化设计,确保梁柱满足结构的强度和刚度要求。
4. 结论别墅混凝土梁柱的配筋设计是建筑结构设计中的重要环节,对于保证结构的承重能力和抗震性能具有重要意义。
在设计过程中,应遵循合理的原则和步骤,以确保梁柱的质量和可靠性。
框架结构设计计算步骤(参考)
框架结构毕业设计内力计算步骤(仅供参考,配筋计算不在内)一.进行结构方案比较,选定结构方案,进行结构布置1. 结构选型:在建筑设计的基础上,从抗震要求方面、房屋总高度、层数、柱最大间距等,说明为何选用框架结构,而不采用框剪结构、内框架结构、剪力墙结构以及砖混结构。
2. 楼盖结构方案比较:确定承重方案,进行结构布置,比较选用现浇板及预制板的不同点,画出三种以上结构平面布置草图,比较后全组共同确定一种方案,画出结构平面布置图,进行编号对框架负载面积基本相同的编同一个号:“KJ-X ”;连续梁用“L-X ”表示;现浇板用“B-X ”表示;构造柱用“GZ-X ”表示;预制板放在选板后再补画,其他见结构参考图。
二.初步选择梁柱截面尺寸及材料强度等级1. 确定梁柱剪力墙截面尺寸 (1)梁1)框架梁:b b b h b l h )31~21()121~81(==按抗震要求:42120041≥≥≥≥bnc b b b b h l b b mmb h b 荷载大(一般指活荷大或负荷面积大),取大值。
2)连续梁:b b b h b l h )31~21()181~121(==另外,确定梁宽时,尽量与填充墙厚度相同,可使室内不见梁棱角,纵向框架梁还要考虑下皮最好与窗上口标高相同,以免再设过梁。
(2)现浇板及预制板现浇板厚:工业建筑:;80mm h ≥ 连续单向板:40l h ≥;双向板:50l h ≥; (3)柱截面尺寸:;300mm b c ≥柱净高与截面高度之比4≥cnh H ; 截面积cc f NA )55.0~45.0(≥;式中N 为首层柱根估算轴力设计值,计算方法如下:对于中柱与边柱,分别找出负荷面积最大的柱,算出一层楼面的面荷载,假设屋面荷载同楼面荷载,用此荷载乘以层数再乘以负荷面积,即为所求N 。
柱自重略去不计,各层Ac 宜相同。
2. 确定材料强度等级钢筋:按抗震要求,确定纵筋与箍筋级别;混凝土:按抗震要求,并考虑现浇板砼质量,经济确定砼强度等级,考虑首层较高,变形较大,可适当提高砼强度等级。
框架结构梁柱内力组合计算表(精选)
荷载种类
活载
风载
左风
右风
4
2.17 0.95 -1.75 0.95 -1.19 -3.16 -5.39 2.17 -5.39 1.61 0.82 1.91 -1.70 1.91 -0.76 -3.16 -10.86 1.81 -10.86 1.35 0.42 2.72 -1.79 2.72 -0.67 -2.46 -17.46 0.79 -17.46 0.99 -0.55 3.21 -0.80
-49.44 47.96 40.50 -53.64 -52.05 -24.71 12.14 -15.88 -31.52 -7.67 -54.84 40.67 25.70 -44.23 -36.95 -16.99 16.39 -3.04 -17.05 0.55 -59.55 46.40 11.63 -35.65 -36.76 -24.49 0.68 -4.19 -24.47 -0.68 -59.03 45.16 8.81 -49.63 -36.92 -19.98 32.63 -7.61
-2.00
2.09 -0.57 0.47 0.81 -0.45 2.00 -1.90 0.00 6.79 -1.29 4.00 1.29 1.09 2.79 -1.29 6.35 -6.05 0.00 6.35 -6.05 8.45 -2.20 1.84 4.77 -2.20 10.85 -5.17 0.00 10.85 -5.17 11.94 -2.86 3.36 5.23 -2.86 5.23 -11.31 0.00
0.97 -3.31 3.83 6.10 -8.65 13.77 -13.11 0.00 13.77 -19.07 31.67 -7.99 15.44 16.23 -7.99 36.78 -35.03 0.00 36.78 -35.03 46.34 -13.31 11.51 23.22 -13.31 52.65 -50.14 0.00 52.65 -50.14 58.97 -7.76 14.40 30.17 -7.76 68.40 -65.14 0.00
钢筋混凝土梁柱配筋计算
钢筋混凝土梁柱配筋计算钢筋混凝土结构是目前建筑领域广泛应用的一种结构形式,具有抗震、抗变形能力强以及施工方便等特点。
在钢筋混凝土结构中,梁柱是承载荷载并传递到地基的主要承重构件。
为确保梁柱结构的安全可靠,配筋计算显得至关重要。
本文将介绍钢筋混凝土梁柱配筋计算的相关理论和方法。
一、梁的配筋计算1. 弯矩设计梁的设计首先需要确定弯矩作用,根据荷载和支座条件等得到弯矩图。
在梁的配筋计算中,常用的方法有经典弯矩图法、傅里叶级数法和有限差分法等。
根据所采用的方法进行弯矩计算后,可以确定梁的最大正、负弯矩及其位置。
2. 配筋计算梁的配筋计算包括梁底筋和梁顶筋的确定。
首先需要确定受拉钢筋的面积,根据受拉钢筋的满应力和弯矩等计算确定拉力。
然后根据已知的参数,使用钢筋的受拉强度计算公式,得到所需钢筋的面积。
同时,还要根据受拉钢筋的纵向间距和钢筋的直径,进行受拉钢筋的布置设计。
二、柱的配筋计算1. 截面尺寸设计柱的配筋计算首先需要确定截面尺寸。
根据实际荷载和设计要求,可以确定柱截面尺寸的高度和宽度。
通常,柱的高宽比应在一定范围内,以满足抗弯承载力和受压性能的要求。
2. 配筋计算柱的配筋计算主要包括受拉钢筋和受压钢筋的确定。
首先,需要计算受拉钢筋的面积,确定受拉钢筋的满应力和受拉力。
在受拉钢筋的布置设计时,应考虑到受拉钢筋的间距和直径等要素。
另外,还需要计算受压钢筋的面积,确定受压钢筋的满应力和受压力。
在受压钢筋的布置设计时,要注意受压钢筋的间距和直径等参数。
三、配筋计算实例为了更好地理解钢筋混凝土梁柱配筋计算的具体过程,我们以某一具体工程实例进行说明。
某建筑工程设计中,需要设计一梁柱结构,其梁的跨度为6m,截面高度为0.6m,宽度为0.3m,混凝土强度等级为C30。
首先,确定荷载情况,包括自重、活载和附加荷载等,并绘制出弯矩图。
根据荷载和弯矩图,计算出梁的最大正、负弯矩及其位置。
根据所给的设计参数,计算出梁受拉钢筋的面积和受拉力,并确定钢筋的布置形式。
框架梁柱的配筋要求
框架柱的配筋和尺寸要求:【建筑抗震规范】6.3【混凝土结构设计规范】11.4【高规】6.4(1):柱纵向受力钢筋的最小总配筋率应按表637-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对于建造在"类场地且较高的高层建筑,最小总配筋率应增加0.1%。
(2):表6.3.7-1柱截面纵向钢筋的最小总配筋率(百分率)注:①表中括号内数值用于框架结构的柱②钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05 ; 钢筋强度标准值小于400MPa寸,表中数值应增加0.1。
③混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加0.1。
(3):柱总配筋率不应大于5%(4):矩形柱截面宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm 一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm圆柱的直径四级或不超过2层时不宜小于350mm 一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm(5):剪跨比宜大于 2 (不形成短柱);三级轴压比限值为0.85 ,二级为0.75 ;长短边之比不宜大于3; 一级框架短柱的每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%’(6)纵筋配置原则:满足最小(大)配筋率要求柱纵筋间距不大于200,净间距不小于50。
一般取150-200。
(大于600的柱子,一侧至少配5根钢筋才能满足间距要求,先在pkpm中改看配筋是否满足,再在施工图中进行手改。
)上下层纵筋的钢筋直径等级差不超过2级。
(柱子,墙等竖向钢筋采用电渣压力焊直径等级差不超过7mm钢筋焊接及验收规程2012)(7)箍筋配置原则:①柱箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm二、三级不宜大于250mm四级不宜大于300mm柱箍筋加密范围:1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6、和500mml的最大值。
2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3。
3)刚性地面上下各500mm 4)剪跨比不大于2的柱(短柱)以及因为设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。
8913+建筑结构#期末复习指导
建筑结构综合练习题一、单项选择题1.钢筋混凝土结构计算时,软钢取( C )作为设计强度的依据。
A .比例极限B .极限强度C .屈服强度D .条件屈服强度 2.《混凝土规范》规定混凝土强度等级应按( A )强度标准值确定。
A .立方体抗压B .圆柱体抗压C .棱柱体抗压D .轴心抗压3.当结构或构件出现下列状态( A )时,即认为超过了承载能力极限状态。
A .结构转变为机动体系B .影响正常使用的振动C .挠度超过允许限值D .裂缝超过了允许限值4.结构在正常使用时能保证其具有良好的工作性能,不出现过大的变形和裂缝,称为结构的( B )。
A .安全性B .适用性C .耐久性D .可靠性 5.当楼面均布活荷载大于或等于24m kN时,取 Q Y ( C )。
A .1.0B .1.2C .1.3D .1.46.梁的保护层厚度是指( B )。
A .箍筋的外边缘至混凝土表面的垂直距离B .纵向受力钢筋的外边缘至混凝土表面的垂直距离C .纵向受力钢筋截面形心至混凝土表面的垂直距离D .箍筋截面形心至混凝土表面的垂直距离 7.下图中i ,j 点为( A )。
A .第一根钢筋的理论断点B .第二根钢筋的理论断点C .第一根钢筋的充分利用点D .第三根钢筋的充分利用点8.受弯构件斜截面承载力计算公式是以( B )为依据的。
A .斜拉破坏B .剪压破坏C .斜压破坏D .斜弯破坏 9.轴心受压构件的稳定系数主要与( C )有关。
A .混凝土强度B .配筋率C .长细比D .荷载10.矩形截面偏心受压构件中,属于受拉破坏的形态是( D )。
A .偏心距很小B .偏心距较小C .偏心距较大,受拉钢筋较多D .偏心距较大,受拉钢筋不太多 11.下列说法正确的是( D )。
A .小偏压构件中离轴力较远一侧的钢筋受压时,构件破坏时肯定可以达到抗压强度设计值B .偏心距的大小为大小偏心受压构件唯一的判别依据C .受压构件的轴力越大时,其斜截面承载力越小D .当剪跨比在一定范围内时,斜截面承载力随着剪跨比增加而减小12.条件相同的钢筋混凝土轴拉构件和预应力混凝土轴拉构件相比较( D )。
混凝土梁配筋计算
混凝土梁配筋计算
1.确定梁的几何尺寸和荷载:根据建筑设计需求和构筑物的使用条件,确定梁的几何尺寸和作用力,包括梁的长度、宽度、高度、跨度和受力点等。
2.确定梁的截面尺寸:根据梁的几何尺寸和受力情况,确定梁的截面
尺寸,包括翼缘宽度、翼缘高度、腹板宽度和腹板高度等。
3.设计配筋方案:根据梁受力情况和设计要求,设计配筋方案,包括
主筋的布置、直径、间距和受力钢筋等。
4.计算荷载:根据设计要求,计算梁的荷载,包括自重、楼面荷载、
悬挑荷载和动荷载等。
5.计算弯矩:根据荷载计算梁的弯矩,包括正弯矩和负弯矩。
6.确定截面抵抗力:根据弯矩和截面尺寸,使用受剪承载力与受弯承
载力的原理,计算截面的抵抗力。
7.确定配筋数量和位置:根据截面抵抗力和配筋的特性,确定配筋的
数量和位置。
8.确定配筋直径和间距:根据配筋数量和位置,确定配筋的直径和间距,满足强度和承载力的要求。
9.进行校核计算:根据设计要求,对计算结果进行校核,包括受剪承
载力、受弯承载力和侧向位移等。
10.编制配筋图:根据配筋方案和计算结果,编制配筋图纸,包括主筋、箍筋和锚筋等的布置和细节。
以上是混凝土梁配筋计算的基本步骤,其中包括了几何尺寸确定、荷载计算、弯矩计算、截面抵抗力计算和配筋设计等内容。
根据实际情况,计算过程会有所调整和细化。
混凝土梁配筋计算是结构设计的重要组成部分,需要严格按照相关规范和标准进行操作,确保梁的安全和稳定性。
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结构设计梁柱配筋计算
有一句很流行的口头禅:“算不清加钢筋”,当然这是一句笑谈,但是这也反映出,很多设计师认为实际配筋量只要大于软件计算输出的配筋量结构就没有问题,因此,就随意的放大配筋,尤其当结构比较复杂时,这种现象更加普遍。
但这样直接放大配筋真的都是对结构安全性有利的吗?正如“肉要长对地方一样,长不对地方就是赘肉”一个道理,加钢筋不能盲目乱加,如果加的不合理反而会对结构不利。
下面以加大梁、柱这两类构件计算配筋作为最终实配钢筋而引起的相关问题进行分析弊端。
▋直接放大梁的计算配筋会存在以下几个问题
1)如果随意放大梁的配筋,有可能会导致梁的配筋率大于1%,此时按照规范要求是需要进行双排布置钢筋的,这时候由于as发生了变化,as相比原来配筋计算时用到的as增大,导致受压区高度h0变小,这样实际上可能会导致增加的钢筋量有可能达不到用新的as计算的钢筋量,可能造成计算配筋结果偏小。
2)如果随意在计算配筋基础上加大支座处的梁受拉配筋会导致梁端计算的截面相对受压区高度发生变化,有可能无法满足规范要求的相对界限受压区高度,或者构造配筋要求,这样就无法保证梁构件的延性。
原来计算出的受拉、受压面积是按照对应抗震等级要求下的构造面积及相对界限受压区高度双控的结果。
3)如果随意在计算配筋基础上加大支座处的梁受拉配筋会导致梁端部实际受弯承载力变大,对于强柱弱梁的实现不利。
软件中强柱弱梁的处理是按照柱端部地震作用组合下的弯矩乘以对应抗震等级下的调整系数,得到柱计算配筋。
实际上梁的实际受弯承载力还应该包括在翼缘范围内板钢筋的作用,仅按照直接放大柱端组合弯矩调整系数方式很难实现强柱弱梁,如果再增大梁端受拉钢筋,由于柱钢筋不变,会进一步导致强柱弱梁更难以实现。
4)如果随意在计算配筋基础上加大支座处梁受拉配筋会导致梁端部实际受弯承载力变大,这也不利于梁端塑性铰机制的出现。
有可能由于钢筋的增加导致梁端部实际受弯承载力大于跨中,出现梁出现塑性铰时跨中先于支座部位。
规范中对梁配筋要求梁跨中弯矩不小于按照简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%,也是期望在竖向荷载下,梁跨中受弯承载力高于支座部位。
如果加大梁端计算钢筋,规范这条有可能就名存实亡了。
5)如果随意在计算配筋基础上加大支座处梁受拉配筋,增大到当实际配筋大于2%时,梁端加密区的最小直径要增大2mm,因此,如果增加钢筋量有可能会导致对箍筋的配置有一定的影响,这容易被设计师忽略掉。
▋放大柱的计算配筋会存在以下几个问题
1)如果随意在计算配筋基础上加大柱的纵筋面积,会造成本层的抗剪承载力发生变化,有可能引起新的抗剪承载力薄弱层。
在SATWE中计算楼层抗剪承载力之
比的时候,程序是取计算配筋面积乘以超配系数作为实际的面积进行柱抗剪承载力的计算。
如果实际配筋增加过大可能造成形成新的抗剪承载力薄弱层。
2)如果随意在计算配筋基础上加大柱的纵筋面积,有可能会造成地上一层柱底的受弯承载力变大,更不容易实现规范中要求的地下室顶板处地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。
虽然SATWE软件在处理规范该条的时候是直接放大地下室顶板下梁端的在地震组合下的组合弯矩1.3倍,但是任意增大配筋对该条的实现不利。
3)规范中要求的对于地震下的小偏心受拉的角柱和边柱,其全截面的配筋率需要增加25%,这个在SATWE软件中自动进行了执行,设计师在配筋时不需要再去放大。
4)规范中要求的对于地下室顶板嵌固的情况下,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,该条程序也已经自动执行,在SATWE 结果中显示的结果已经是自动放大的结果,设计师不用再人工去放大。
需要注意的是:
当然有些情况下需要人为的加大柱的计算纵筋,高规中对于建造在Ⅳ类场地的较高的高层建筑,按照规范柱纵向最小配筋率的表中数值要增加0.1%,这一条的放大需要设计师自己放大。
当然较高的高层建筑在5.1.6条文说明中明确为:高于40m的钢筋混凝框架、高于60m的其他钢筋混凝民用房屋和类似的工业厂房,以及高层钢结构房屋等。
这种情况需要设计师自己判断是否属于上述情况并进行最小配筋率的放大。