框架结构计算书
框架结构毕业设计计算书 (终)
一、工程概况1.工程概况1.1建设项目名称:中学教学楼本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为6.0m ,纵轴轴距为5.4m 和4.5m ;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。
全楼设楼梯两部。
1.2建筑地点:重庆沙坪坝 1.3设计资料:1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表面为平均厚度0.3m 左右的杂填土,以下为1.2~1.5m 左右的淤泥质粘土,承载力的特征值为70kN/m 2,再下面为较厚的垂直及水平分布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m 2,可作为天然地基持力层。
1.3.2抗震设防要求:六度四级设防1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程220.5m 。
1.3.4.地下潜水位达黄海高程213.5m, 对本工程无影响。
1.4主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块,混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土,钢筋使用HPB235,HPB335,HRB 400三种钢筋。
1.4.2.主要构件的截面尺寸、 按高跨比条件,当mm l h 55401=≥时,满足刚度要求,可不验算挠度。
对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 100=3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~475()181=L ~mm )316,取mm h 400= 则21(=b ~133()31=h ~mm )200,取mm b 200=。
4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则21(=h ~200()31=h ~mm )300,取mm b 250=。
框架结构设计计算书
沈阳市武术学校教学楼第一章前言混凝土结构使用至今已有150年的历史,其发展速度很快,应用范围也最广泛并且在不断的在扩大,已从工业与民用建筑、交通设施、水利水电建筑和基础工程扩大到了近海工程、海底建筑、地下建筑等领域。
甚至已开始构思和实验用于月面建筑。
随着轻质高强材料的使用,在大跨度、高层建筑中的混凝土结构越来越多。
本次设计的题目为“XXXXXXX”,该项目位于浙江省丽水市。
由市规划土地局批准拟建场地平面图。
经有关部门批准,拟建建筑面积5000平方米;土建总投资450万元;建筑结构为框架结构,建筑层数5层,丽水地区的基本风压0.35KN/m2,工程地质条件见设计任务书。
在选定方案注意事项:一.满足功能要求:(1)各部分面积要适当;(2响,准备室尽量靠近会议室、健身房等部位;(3)资料室放在顶层,可采用井字楼盖。
二.结构要求:(1)纵向框架长度不能超过规范规定,否则要考虑设置三缝;(2)楼梯间尽量不设置在两端(从抗震角度出发,楼梯间属于薄弱环节);(3)柱网不能过大,否则房间面积不容易匹配而且柱子的截面尺寸较大;(4)办公室尽量设在阳面。
建筑设计部分:根据任务书上的使用功能的要求确定主要使用房间和辅助功能房间的平面布置和各个房间的平面尺寸,并且各面积可适当调整。
立面设计应体现文化建筑的内涵,反应武术战斗灵活多变的特点。
设计的内容包括:(1)建筑方案及其初步设计;(2)建筑平面、立面和剖面设计;(3)主要部位的建筑构造设计及材料作法;(4)绘制建筑施工图。
在设计的过程中分阶段考虑的问题:(1)各种房间的布局,在功能、人流、交通等方面的考虑及处置;(2)各房间面积、高度(层高)及采光通风方面的说明;(3)主要立面、出入口的考虑;(4)防火及安全等措施;(5)主立面装饰材料作法及颜色的选用;(6)关于建筑构造说明;(7)本建筑设计的主要特点结构设计部分:根据建筑设计和结构承重、抗震方面的要求,以及场地地质条件、材料供应和施工技术条件等,合理进行结构选型和结构布置。
框架结构设计计算书
框架结构设计计算书第⼀章建筑设计⼀、建筑概况1、设计题⽬:++++++++++++2、建筑⾯积:6500㎡3、建筑总⾼度:19.650m(室外地坪算起)4、建筑层数:六层5、结构类型:框架结构⼆、⼯程概况:该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑⾯积约6500m2,建筑物平⾯为V字形。
⾛廊宽度2.4m,标准层⾼3.6m,室内外⾼差0.45m,其它轴⽹尺⼨等详见平⾯简图。
三、设计资料1、⽓象条件本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范)2、抗震烈度:7度第⼀组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范)3、⼯程地质条件建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范)建筑场地类别:Ⅱ类场地⼟;(任务书如⽆,可按此)场地⼟层⼀览表(标准值)(可按此选⽤)注:1)地下稳定⽔位居地坪-6m以下;2)表中给定⼟层深度由⾃然地坪算起。
4、屋⾯做法:防⽔层:⼆毡三油或三毡四油结合层:冷底⼦油热马蹄脂⼆道保温层:⽔泥⽯保温层(200mm厚)找平层:20mm厚1:3⽔泥砂浆结构层:100mm厚钢筋砼屋⾯板板底抹灰:粉底15mm厚5、楼⾯做法:⽔磨⽯地⾯:或铺地砖120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度)粉底(或吊顶)15mm厚6、材料梁、柱、板统⼀采⽤混凝⼟强度等级为C30,纵筋采⽤HPB335,箍筋采⽤HPB235,板筋采⽤HPB235级钢筋四、建筑要求建筑等级:耐⽕等级为Ⅱ级抗震等级为3级设计使⽤年限50年五、采光、通风、防⽕设计1、采光、通风设计在设计中选择合适的门窗位置,从⽽形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。
2、防⽕设计本⼯程耐⽕等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少⽕灾的发⽣及降低蔓延速度,公共安全出⼝设有三个(按设计),可以⽅便⼈员疏散。
因该为旅馆的总⾼度超过21m属多层建筑,因⽽根据《⾼层民⽤建筑设计防⽕规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采⽤封闭式,防⽌烟⽕侵袭。
框架结构计算书
2.10.3 梁自重
(1)b×h =300 mm×750mm 梁自重 抹灰层:粉刷石膏砂浆
25×300×(0.75-0.12)=4.73 kN/m
17×0.01×﹝(0.75-0.12)×2+0.3﹞=0.18 kN/m 合计:5.23KN/m 25×0.20×(06-0.12)=2.40 kN/m 17×0.01×﹝(0.6-0.12)×2+0.20﹞=0.20 kN/m 合计:2.60KN/m
令 i1层柱 1.0 ,则其余各杆件的相对线刚度为:
、FG梁 iEF 层柱 i2,3 2.6042 1010 3.8 , 4.3403 1010
3.43411010 1.2 4.3403 1010
框架结构的相对线刚度如图 2.2 所示。
7
图 2.2 框架线刚度
2.10.5 外纵墙自重
(1)标准层 纵墙 铝合金窗 水刷石外墙面 粉刷石膏砂浆内墙面 (2)底层 玻璃幕墙 0.36×3.3=1.30 kN/m 合计:6.34KN/m 1.2× 0.30×18=5.18 kN/m 2.4×0.35=0.84 kN/m 2.1×0.36=0.76 kN/m 2.1×0.5=1.05 kN/m 合计:7.83KN/m
纵向框架梁: 横向 AB、 BC 跨框架梁 : 次梁:
b=200mm h=600mm b=300mm h=750mm b=200mm h=600mm
2.7
柱截面尺寸估算
1 1 框架柱的截面尺寸 bc ~ H i , H i 为第 i 层层高。本结构中层高最高为 4.8m, 12 6
3
防水层(刚性)30 厚细石混凝土防水 防水层(柔性)三毡四油加小石子 找平层:30 厚水泥砂浆 找坡层:40 厚聚苯板保温板 保温层:80 厚矿渣水泥找平 结构层:120 厚现浇钢筋混凝土板 抹灰层:10 厚水泥砂浆
框架结构设计计算书-很全面
框架结构设计计算书-很全⾯第1章⼯程概况和建筑设计1.1⼯程概况本⼯程为幸福⼩区7#单元住宅楼,场地平整,总层数为五层,总建筑⾯积约为2660平⽅⽶。
⼀层⼩棚层层⾼为2.2⽶,屋顶为四坡屋顶,⾼3.24⽶,其余各标准层的层⾼均为2.8⽶。
建筑的总⾼度为:17.24⽶。
建筑装饰按常规作法,每层两个单元,由⼀个⼩套,两个中套,⼀个⼤套组成。
⼩套⾯积55.93m2,中套65.33m2,⼤套88.12m2。
根据场区⾼程的实测数据及规划部门的相关材料,确定⼩棚层室内外⾼差为0.6m。
建筑物所在地区抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地,设计基本地震加速度为0.1g,设计分组为第⼀组,基本雪压0.4kPa,基本风压0.55kPa,地⾯粗糙度为B类.抗震设防类别为丙类建筑,设计使⽤年限为50年,建筑结构安全等级为Ⅱ级。
地下⽔较发育,⽔位受海⽔潮汐影响,平均⽔位在地⾯以下1.25~2.2m。
最⼤冻⼟层深度为0.5m。
场区存在轻微液化⼟层。
⼯程地质条件具体见设计指导书。
1.2 建筑设计1.2.1建筑设计住宅楼的平⾯设计要考虑:1 房间使⽤⾯积、形状、⼤⼩的确定2 家具的布置与摆放3 门窗⼤⼩及位置的确定4 交通联系部分的平⾯设计⽴⾯设计是在满⾜房间的使⽤要求和技术经济条件下,运⽤建筑造型和⽴⾯构图的⼀些规律,结合平⾯的内部空间组合进⾏的。
进⾏⽴⾯设计设计时要考虑房屋的内部空间关系,相邻⽴⾯的协调,各⽴⾯墙⾯的处理和门窗安排,满⾜⽴⾯形式美观要求,同时还应考虑各⼊⼝,⾬篷等细部构件的处理。
建筑剖⾯考虑的是建筑物各部分⾼度,建筑层数和空间结构体系。
确定房间净⾼时,主要考虑房间的使⽤性质,室内采光通风及设备设置和结构类型。
1.2.2建筑做法1.2.2.1 墙⾝做法采⽤加⽓混凝⼟砌块填充墙,⽤M5混合砂浆砌筑;1.外墙⾯做法两⾯抹灰+保温+⾯砖2.内墙⾯做法两⾯抹灰+内墙涂料1.2.2.2 楼⾯做法:1.普通楼⾯10厚地砖+30厚1:2.5⽔泥砂浆结合层+20厚板底抹灰 2.卫⽣间楼⾯20厚板底抹灰+40厚(平均厚度)细⽯混凝⼟找坡+防⽔层+20厚⽔泥砂浆找平+ ⾯砖1.2.2.3 屋⾯做法:红⾊英红⽡30厚1:3⽔泥砂浆卧⽡层20厚1:3⽔泥砂浆隔离保护层 60厚聚苯板隔热材料保温层 1.5厚聚氨酯防⽔层20厚1:3⽔泥砂浆找平层100(120)厚现浇钢筋混凝⼟楼板板底抹灰和素⽔泥浆⼀道1.2.2.4 门窗做法:门厅处为铝合⾦门窗,其他均为⽊门,铝合⾦窗。
框架结构计算书.【范本模板】
1. 工程概况黑龙江省某市兴建六层商店住宅,建筑面积 4770平方米左右,拟建房屋所在地震动参数 08。
0m ax =α, 40。
0T g =,基本雪压 -20m 6KN 。
0S ⋅=,基本风压—20m 40KN 。
0⋅=ϖ,地面粗糙度为 B 类.地质资料见表 1.表 1 地质资料2. 结构布置及计算简图根据该房屋的使用功能及建筑设计的要求,进行了建筑平面、立面及剖面设计,其标准层建筑平面、结构平面和剖面示意图分别见图纸。
主体结构共 6层,层高 1层为 3.6m , 2~6层为 2.8m 。
填充墙采用陶粒空心砌块砌筑:外墙 400mm ;内墙 200mm .窗户均采用铝合金窗,门采用钢门和木门。
楼盖及屋面均采用现浇钢筋砼结构,楼板厚度取 120mm ,梁截面高度按跨度的1/812/1~估算,尺寸见表 2,砼强度采用 mm 43N . 1f , mm 3KN 。
14f (C —2t —2c 30⋅=⋅=。
屋面采用彩钢板屋面。
表 2 梁截面尺寸(mm柱截面尺寸可根据式 cN f ][NA c μ≥估算.因为抗震烈度为 7度,总高度 30m <,查表可知该框架结构的抗震等级为二级,其轴压比限值 8。
0][N =μ;各层的重力荷载代表值近似取 12-2m KN ⋅,由图 2。
2可知边柱及中柱的负载面积分别为 2m 35. 4⨯和 2m 8。
45。
4⨯. 由公式可得第一层柱截面面积为边柱 32c 1。
34。
5312106A 98182mm 0。
814.3⨯⨯⨯⨯⨯≥=⨯中柱 23c mm 51049114。
38. 0610128. 45。
425。
1A =⨯⨯⨯⨯⨯⨯≥如取柱截面为正方形,则边柱和中柱截面高度分别为 371mm 和 389mm 。
根据上述计算结果并综合考虑其它因素,本设计框架柱截面尺寸取值均为 600m m 600m m ⨯,构造柱取400m m 400m m ⨯。
基础采用柱下独立基础,基础埋深标高 -2.40m ,承台高度取 1100mm 。
框架结构毕业设计计算书
框架结构毕业设计计算书框架结构毕业设计计算书随着社会的发展和科技的进步,框架结构在建筑领域中扮演着至关重要的角色。
框架结构的设计是建筑师和工程师们在进行毕业设计时需要考虑的重要因素之一。
本文将就框架结构毕业设计计算书进行探讨。
第一部分:引言在引言部分,我们将阐述框架结构的定义和作用。
框架结构是指由多个构件(如梁、柱、框架等)组成的建筑结构。
它的作用是承担和传递荷载,使建筑物具有稳定性和承载能力。
在毕业设计中,框架结构的设计是建筑师和工程师们必须要考虑的重要因素之一。
第二部分:框架结构的设计原则在这一部分,我们将探讨框架结构的设计原则。
首先,框架结构的设计应该满足建筑物的使用要求和功能需求。
其次,框架结构的设计应该考虑建筑物的荷载和力学性能。
最后,框架结构的设计应该满足建筑物的美学要求和可持续发展的原则。
第三部分:框架结构的计算方法在这一部分,我们将介绍框架结构的计算方法。
框架结构的计算主要包括静力学分析和动力学分析两个方面。
静力学分析是指计算框架结构在静力平衡条件下的受力情况,以及各构件的尺寸和截面形状。
动力学分析是指计算框架结构在动力荷载作用下的受力情况,以及结构的振动特性和响应。
第四部分:案例分析在这一部分,我们将通过一个案例来分析框架结构的设计和计算。
我们选择一个多层建筑物作为案例,通过静力学分析和动力学分析来计算框架结构的受力情况和振动特性。
通过这个案例,我们可以更好地理解框架结构的设计和计算方法。
第五部分:结论在结论部分,我们将总结框架结构毕业设计计算书的内容和重点。
框架结构的设计是建筑师和工程师们在进行毕业设计时需要重点考虑的因素之一。
通过本文的探讨,我们可以更好地理解框架结构的设计原则和计算方法,为毕业设计的顺利完成提供指导和帮助。
总之,框架结构毕业设计计算书是建筑师和工程师们在进行毕业设计时必不可少的一部分。
通过对框架结构的设计原则和计算方法的探讨,我们可以更好地理解和应用框架结构的设计和计算。
框架结构一榀框架手算计算书【范本模板】
某培训中心综合楼计算书1 工程概况拟建5层培训中心,建筑面积4500m 2,拟建房屋所在地的设防参数,基本雪压S 0=0.3kN ·m 2,基本风压ω0=0.45kN ·m 2地面粗糙度为B 类。
2 结构布置及计算简图主体5层,首层高度3.6m,标准层3.3m ,局部突出屋面的塔楼为电梯机房层高3.0m ,外墙填充墙采用300mm,空心砖砌筑,内墙为200mm 的空心砖填充,屋面采用130mm ,楼板采用100mm 现浇混凝土板,梁高度按梁跨度的1/12~1/8估算,且梁的净跨与截面高度之比不宜小于4,梁截面宽度可取梁高的1/2~1/3,梁宽同时不宜小于1/2柱宽,且不应小于250mm ,柱截面尺寸可由A c ≥cN f N][μ 确定本地区为四级抗震,所以8.0=c μ,各层重力荷载近似值取13kN ·m —2,边柱及中柱负载面积分别为7.8 6.9226.91⨯÷=m 2和7.8(6.92 2.72)37.44⨯÷+÷=m 2.柱采用C35的混凝土(f c =16。
7N ·mm 2,f t =1。
57N ·mm 2)第一层柱截面 边柱 A C =31.326.91131051702810.816.7⨯⨯⨯⨯=⨯mm 2 中柱 A C =31.2537.44131052276950.816.7⨯⨯⨯⨯=⨯mm 2 如取正方形,则边柱及中柱截面高度分别为339mm 和399mm 。
由上述计算结果并综合其它因素,本设计取值如下:1层: 600mm ×600mm ; 2~5层:500mm ×500mm表1 梁截面尺寸(mm )及各层混凝土等级强度1 3.60.45 2.2 1.10.1 5.05h m =++--=。
图1 结构平面布置图图2 建筑平面图40厚刚性防水细石砼保护层图3 剖面图6.9m 2.7m 6.9m(a ) 横向框架 (b )纵向框架图4 框架结构计算简图3 重力荷载计算3.1 屋面及楼面的永久荷载标准值40mm 刚性防水细石砼内配φ4@200钢筋网 25×0.04=1。
6层框架结构设计计算书(全手算附图)
6层框架结构设计计算书(全⼿算附图)结构计算书某六层框架结构,建筑平⾯图、剖⾯图如图1所⽰,采⽤钢筋混凝⼟全现浇框架结构设计。
1.设计资料(1)设计标⾼:室内设计标⾼± m,室内外⾼差450mm。
(2)墙⾝做法:墙⾝为普通机制砖填充墙,M5⽔泥砂浆砌筑。
内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰⾯,厚20mm,“803”内墙涂料两度。
外粉刷为1:3⽔泥砂浆底,厚20mm,马赛克贴⾯。
(3)楼⾯做法:顶层为20mm厚⽔泥砂浆找平,5mm厚1:2⽔泥砂浆加“107”胶⽔着⾊粉⾯层;底层为15mm厚纸筋⾯⽯灰抹底,涂料两度。
(4)屋⾯做法:现浇楼板上铺膨胀珍珠岩保温层(檐⼝处厚100mm,2%⾃两侧檐⼝向中间找坡),1:2⽔泥砂浆找平层厚20mm,⼆毡三油防⽔层。
(5)门窗做法:门厅处为铝合⾦门窗,其它均为⽊门,钢窗。
(6)地质资料:属Ⅲ类建筑场地。
(7)基本风压:ωo= KN/m2(地⾯粗糙度属B类)。
(8)活荷载:屋⾯活荷载 KN/m2,办公楼楼⾯活荷载m2,⾛廊楼⾯活荷载m2。
建筑剖⾯图层平⾯图柱⽹布置与编号2.结构布置及结构计算简图的确定边跨(AB、CD跨)梁:取h=1/12L=1/12X6000=500mm,取b=250mm.中跨(BC跨)梁:取h=400mm,b=250mm边柱(A轴、D轴)连系梁:取 b×h =250mm×500mm中柱(B轴、C轴)连系梁:取b×h=250mm×400mm柱截⾯均为b×h=300mm×450mm现浇楼板厚100mm。
结构计算简图如图3所⽰。
根据地质资料,确定基础顶⾯离室外地⾯为450mm,由此求得底层层⾼为。
各梁柱构件的线刚度经计算后列于图3。
其中在求梁截⾯惯性矩时考虑到现浇楼板的作⽤,取I=2I o (I o为不考虑楼板翼缘作⽤的梁截⾯惯性矩)。
边跨(AB、CD)梁:i=2E c×1/12××/=×10-4E c (m3)边跨(BC)梁:i=2E c×1/12××/=×10-4E c (m3)上部各层柱:i=E c×1/12××/=×10-4E c (m3)底层柱:i=E c×1/12××/=×10-4E c (m3)注:图中数字为线刚度,单位: x10-4E c m33.恒荷载计算(1)屋⾯框架梁线荷载标准值:20mm厚⽔泥砂浆找平×20=m2 100厚~140厚(2%找坡)膨胀珍珠岩+/2×7=m2 100厚现浇钢筋混凝⼟楼板×25=/m2 5mm厚纸筋⾯⽯灰抹底×16=/m2_________________________________________________________________________________________屋⾯恒荷载 KN/m2边跨(AB、CD)框架梁⾃重××25=/m梁侧粉刷 2×××17=/m中跨(BC)框架梁⾃重××25=/m梁侧粉刷 2×××17=/m因此,作⽤在屋顶框架梁上的线荷载为:G6AB1=g6CD1=+=/mG6BC1=+=/mG6AB2=g6CD2=×=/mG6BC2=×=/m(2)楼⾯框架梁线荷载标准值荷载计算同上(略),作⽤在中间层框架上的线荷载为:25mm厚⽔泥砂浆⾯层×20=m2100mm厚现浇钢筋混凝⼟楼板×25= KN/m215mm厚纸筋⽯灰抹底×16= KN/m2—————————————————————————————楼⾯恒荷载 KN/m2边跨框架梁及梁侧粉刷 m边跨填充墙⾃重×()×19= KN/m墙⾯粉刷()××2×17= KN/m中跨框架梁及梁侧粉刷 KN/m因此,作⽤在屋顶框架梁上的线荷载为:g AB1=g CD1=++= KN/mg BC1= KN/mg AB2=g CD2=×= KN/mg BC2=×= KN/m(3)屋⾯框架节点集中荷载标准值边柱连系梁⾃重×××25=梁侧粉刷×()××2×19=1m⾼⼥⼉墙⾃重 1×××19=粉刷 1××2××17=(KN)连系梁传来屋⾯⾃重 1/2××1/2××=(KN)__________________________________________________________顶层边节点集中荷载 G6A=G6D=中柱连系梁⾃重×××25=粉刷××2××17=连系梁传来屋⾯⾃ 1/2×+ ××=1/2×××=顶层中节点集中荷载④楼⾯框架节点集中荷载标准值边柱连系梁⾃重粉刷钢窗⾃重××=窗下墙体⾃重×××19=粉刷 2××××17=窗边墙体⾃重×××19=粉刷××2××17=框架梁⾃重×××25=粉刷×××17=连系梁传来楼⾯⾃重 1 /2××1/2××=中间层边节点集中荷载 G A=G D =中柱连系梁⾃重粉刷内纵墙⾃重×()××19=粉刷×()×2××17=连系梁传来楼⾯⾃重 1/2×(+)××=1/2×××=—————————————————————————————间层中节点集中荷载:G B=G C=(5)恒荷载作⽤下的结构计算简图4.楼⾯活荷载计算活荷载作⽤下的结构计算简图如图5所⽰。
(完整版)框架结构毕业设计计算书
(完整版)框架结构毕业设计计算书钢筋混凝⼟现浇框架设计系别:专业年级:姓名:学号:指导教师:⼀、设计任务某五层教学楼,钢筋混凝⼟现浇框架结构。
建筑平⾯为⼀字形,如图1所⽰。
底层层⾼ 4.2m,其它层⾼ 3.6m,室内外⾼差0.3m。
(结构布置如下图1)图11设计内容(1)结构布置确定柱⽹尺⼨,构件截⾯尺⼨,绘制框架结构平⾯布置图。
(2)框架内⼒计算竖向荷载作⽤下可按分层法计算内⼒,⽔平荷载作⽤下按D值法计算框架内⼒。
(3)内⼒组合(4)框架梁和柱承载⼒计算①框架梁承载⼒计算包括正截⾯和斜截⾯承载⼒计算,计算梁的纵向钢筋和箍筋,并配置钢筋。
②框架柱承载⼒计算包括正截⾯和斜截⾯承载⼒计算,计算柱的纵向钢筋和箍筋,并配置钢筋。
(5)框架侧移验算验算顶点侧移和层间侧移,使之符合规范要求。
(6)绘制框架配筋施⼯图。
2设计条件(1)⽓象条件基本风压0.5+6×0.01=0.56kNm2,地⾯粗糙度为B类。
注:以现场按编号布置的为准,本⼈编号6号(2)⼯程地质条件地表下0-10m深度⼟层均可做天然地基,地基承载⼒为180kPa。
(3)屋⾯及楼⾯做法: p]]—6tg①屋⾯做法:现浇楼板上铺膨胀珍珠岩保温层(檐⼝处厚100mm,2%⾃两侧檐⼝向中间找坡);1:2⽔泥砂浆找平层厚20mm;现浇混凝⼟楼板100mm;15mm厚纸筋⾯⽯灰抹。
②楼⾯做法:顶层为20mm厚⽔泥砂浆找平;5mm厚1:2⽔泥砂浆加“107”胶⽔着⾊粉⾯层;现浇混凝⼟楼板;底层为15mm厚纸筋⾯⽯灰抹底。
(4)楼⾯屋⾯活荷载为:1.5+28×0.01=1.78 kNm2(注:楼⾯、屋⾯活荷载以现场按学号布置的为准,本⼈学号28)⼆.框架结构计算过程1.平⾯布置(1)结构平⾯布置(见图2)图 2 结构平⾯布置(2)构件尺⼨确定边跨(AB、CD)梁:取中跨(BC)梁:取框架柱⾃重0.3×0.45×3.6×25=12.15 kN(柱⼦粉刷算在墙体之中)连系梁传来的楼⾯⾃重0.5×4.5×0.5×4.5×3.24=16.4 kN中间层边节点集中荷载 118.5 Kn中柱连系梁⾃重11.25 kN中柱粉刷0.92 kN内纵墙⾃重4.5×(3.6-0.4)×0.24×19=65.66 kN内纵墙粉刷4.5×(3.6-0.4)×2×0.02×17=9.79 kN框架柱⾃重12.15 kN(柱⼦粉刷算在墙体之中)连系梁传来的楼⾯荷载0.5×(4.5+4.5-3)×1.5×3.24=14.58 kN0.5×4.5×2.25×3.24=16.4kN中间层终结点集中荷载 130.75 Kn e)恒荷载作⽤下的结构简图如图5图5 恒荷载作⽤下结构计算简图(2)活荷载计算屋⾯活荷载1.78KNm2,楼⾯活荷载1.78KNm2,⾛廊楼⾯活荷载1.78KNm2。
一榀框架结构设计计算书
框架结构设计计算书1。
截面尺寸估算仁七<5^图1结构平面布置图横梁AB轴的截面尺寸为:h=L/12=6000/12=500mm ,取500mmb=h/3=500/3=167mm ,取250mm横梁BD轴的截面尺寸为:h=L/12=8000/12=666mm ,取700mmb=h/3=700/3=233mm ,取300mm纵梁1-2轴的截面尺寸为:h=L/12=8100/12=675mm ,取700mmb=h/3=700/3=233mm ,取300mm次梁的截面尺寸为:h=L/18=8100/12=450mm ,取500mmb=h/3=500/3=167mm ,取250mm现浇板厚为:h=L/50=6000/50=120mm柱子的截面尺寸:按层高确定:底层层高H =3900 mmb =(1/10-1/15) x H =390-260 mm按轴压比确定:可根据式A c N估算。
各层的平均荷载设计值近似取14 kN/m2,柱的负载面积为(4+3) X8。
1m2。
f c由公式可得第一层柱截面面积为:AO N/fc>1。
4X 14X (4+3) X 8。
1 X 3 X 103/14。
3=233144mm 2所以b=h> 482mm,第一、二层柱截面取b=h=500mm 第三层柱截面面积为:AON/fO1。
4X 14X ( 4+3) X 8。
1 X 103/14。
3= 77714mm所以b=h > 278mm ,取b=h=400mm柱子的高度:首层柱高3。
9m,二、三层柱高3。
6m2 。
框架结构计算简图2.1 框架的线刚度计算取楼层中间的一根框架进行计算。
框架的计算单元如图2,绘出框架计算简图。
图2框架计算简图框架梁、柱的混凝土强度等级为C30,计算梁的截面惯性矩:表1横梁线刚度i b计算表梁编号层次Ec(N/mm2)b(mm)h(mm)I O (mm4)L(mm)EcI o/L(N。
框架结构设计计算书
目录第一篇:设计报告 (4)第二篇:框架结构设计计算 (11)1.工程概况 (11)1.1 工程概况 (11)1.2 建筑地点 (11)1.3 建筑规模 (11)1.4 抗震设防烈度 (11)1.5主要建筑技术经济技术指标 (11)1.6 建筑室外做法 (12)1.7 荷载取值情况 (12)1.8 地质材料 (12)2 结构布置简图及计算图 (12)2.1 结构布置简图 (13)2.2 梁柱截面尺寸及柱高和板厚的确定 (10)2.3 结构计算简图的确定 (13)3.重力荷载计算 (16)3.1 屋面及楼面的永久荷载标准值 (16)3.2 屋面及楼面可变荷载标准值 (16)3.3 梁柱墙门窗重力荷载计算 (19)3.4 重力荷载标准值 (19)4.框架侧移刚度计算 (20)5.横向水平荷载作用框架结构内力和侧移计算 (20)5.1 横向水平地震作用下框架结构的内力侧移计算 (21)5.1.1 横向自振周期计算 (21)5.1.2 水平地震剪力计算 (22)5.1.3 水平地震作用下的位移验算 (25)5.2 横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算 (29)5.2.1 风荷载标准值 (29)5.2.2 风荷载作用下的水平位移验算 (32)5.2.3 风荷载作用下框架结构的内力计算 (33)6. 竖向荷载作用下框架结构的内力计算 (36)6.1 竖向框架内力计算 (36)6.1.1 计算单元 (36)6.1.2 荷载计算 (37)6.2 横向框架和梁柱的内力组合 (48)6.2.1 结构抗震等级 (48)6.2.2 框架梁内力组合 (48)6.3 框架柱内力组合 (51)6.3.1 内力组合 (51)6.3.2 柱端弯矩值设计的调整 (52)7. 截面设计 (44)7.1 框架梁 (44)7.2 框架柱 (48)7.2.1 剪跨比和轴压比验算 (48)7.2.2 柱正截面承载力计算 (50)7.2.3 柱斜截面承载力计算 (51)8. 双向板肋形楼盖设计 (63)8.1 设计资料 (64)8.2 楼盖板设计 (64)9. 基础设计 (66)9.1 初步确定基础底面 (67)9.2 计算基础最大应力 (67)9.3 地基承载力设计值及地基承载力验算 (68)9.4 基础冲切力验算 (68)9.5 配筋计算 (69)10.楼板设计 (70)10.1 梯段板设计 (71)10.2 平台板设计 (72)10.3平台梁设计 (73)第三篇:致谢 (76)附录1:建施图附录2: 结施图第一篇:设计报告四川达州凤鸣乡教学楼设计作者:鲁仕银(四川农业大学城乡建设学院,土木工程教育专业,20078666)导师:莫忧(四川农业大学城乡建设学院)摘要:进入21世纪,我们进入了知识经济的时代,随着对“科学技术是第一生产力”的深入理解,各个城市的综合教学楼如雨后春笋般修建起来成,并结合各个地方的特色,这就对教学楼的设计提出了更高的要求。
一榀框架结构计算书
、摘要本工程为某综合楼,主体六层,钢筋混凝土框架结构,局部七层。
梁板柱均为现浇,建筑面积约为6500m2,宽18.84米,长为62.22米,建筑方案确定,房间开间4.0米,进深6.3米,底层层高5.0米,其它层高3.6米,室内外高差为0.6米。
建筑分类为乙类公共类建筑,二类场地,抗震等级三级。
关键词:钢筋混凝土框架结构设计内力计算目录第一章框架结构设计任务书 (1)1.1工程概况 (1)1.2设计资料 (2)1.3设计内容 (2)第二章框架结构布置及结构计算图确定 (2)2.1梁柱界面确定 (2)2.2结构计算简图 (2)第三章荷载计算 (5)3.1恒荷载计算: (5)3.1.1屋面框架梁线荷载标准值 (5)3.1.2楼面框架梁线荷载标准值 (5)3.1.3屋面框架节点集中荷载标准值 (6)3.1.4楼面框架节点集中荷载标准值 (7)3.1.5恒荷载作用下结构计算简图 (8)3.2活荷载标准值计算 (9)3.2.1屋面框架梁线荷载标准值 (9)3.2.2楼面框架梁线荷载标准值 (9)3.2.3屋面框架节点集中荷载标准值 (9)3.2.4楼面框架节点集中荷载标准值 (10)3.2.5活荷载作用下的结构计算简图 (10)3.3风荷载计算 (11)第四章结构内力计算 (15)4.1恒荷载作用下的内力计算 (15)4.2活荷载作用下的内力计算 (25)4.3风荷载作用下内力计算 (33)第五章内力组合 (34)5.1框架横梁内力组合 (38)5.2柱内力组合 (46)第六章配筋计算 (60)6.1梁配筋计算 (60)6.2 柱配筋计算 (75)6.3楼梯配筋计算 (80)6.4基础配筋计算 (84)第七章电算结果 (80)7.1结构电算步骤 (86)7.2结构电算结果 (87)参考文献 (112)一框架结构设计任务书1.1 工程概况:某综合楼,主体六层,钢筋混凝土框架结构,局部七层。
梁板柱均为现浇,建筑面积约为6500m2,宽18.84米,长为62.22米,建筑方案确定,房间开间4.0米,进深6.3米,底层层高5.0米,其它层高3.6米,室内外高差为0.6米。
框架结构计算书模板
泰安市宏成御苑D2#楼结构计算书审定复核设计泰安市城市建设设计院1.荷载统计1.1建筑楼面屋面均布活荷载标准值.详施工图设计说明1..2荷载标准值统计屋面荷载1)非上人屋面(不包含现浇板自重)20厚1:3水泥砂浆抹平压光 20×0.02=0.40KN/㎡3厚改型沥青防水层20mm厚1:3水泥砂浆找平 20×0.02=0.40KN/㎡50厚挤塑性聚苯板 0.14 KN/㎡35厚C20细石混凝土找平层 35×22=0.77KN/㎡平瓦 0. 55 KN/㎡屋面恒荷载合计g k = 4.0KN/㎡2)铺地砖楼面:(不包含现浇板自重)50厚C20细石混凝土找平层 50×22=1.1KN/㎡10厚铺地砖 0.22KN/㎡20厚水泥砂浆找平 0.4 KN/㎡2.5厚TS-F卷材防水层楼面荷载合计:g k = 1.72KN/㎡4.4墙体作用在梁上的线荷载统计外隔墙:200厚混凝土加气混凝土砌块,容重为6.0KN/ m3,双面抹灰;内隔墙:200厚混凝土加气混凝土砌块,容重为6.0KN/ m3,双面抹灰;荷载统计:1)外墙荷载:(墙下均布线荷载)5KN/m2)内墙荷载:(墙下均布线荷载)6KN/m5.各层楼(屋)面现浇板面荷载(包括恒荷载和活荷载)输入简图(见附图)(在实际荷载输入模型中根据房间功能的不同,恒荷载和活荷载考虑不利因素的作用可能比上述计算值有所增加)6.各层楼(屋)面梁线荷载、集中力(包括恒荷载和活荷载)输入简图(见附图)建筑结构的总信息总信息 ..............................................结构材料信息: 钢砼结构混凝土容重 (kN/m3): Gc = 26.00钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00水平力的夹角(Degree) ARF = 0.00地下室层数: MBASE= 0竖向荷载计算信息: 按模拟施工3加荷计算风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法)结构类别: 框架结构裙房层数: MANNEX= 0转换层所在层号: MCHANGE= 0嵌固端所在层号: MQIANGU= 1墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00弹性板与梁变形是否协调是墙元网格: 侧向出口结点是否对全楼强制采用刚性楼板假定是(计算内力配筋时采用弹性模楼板假定)地下室是否强制采用刚性楼板假定: 是墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点是计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘否采用的楼层刚度算法层间剪力比层间位移算法结构所在地区全国风荷载信息 ..........................................修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.40风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2): WOC= 0.40地面粗糙程度: B 类结构X向基本周期(秒): Tx = 0.6651结构Y向基本周期(秒): Ty = 0.6584是否考虑顺风向风振: 否风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP= 5.00风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC= 2.00是否计算横风向风振: 否是否计算扭转风振: 否承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.00体形变化分段数: MPART= 1各段最高层号: NSTi = 4各段体形系数: USi = 1.30地震信息 ............................................振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC 计算振型数: NMODE= 12地震烈度: NAF = 6.00场地类别: KD =II 设计地震分组: 三组特征周期 TG = 0.45地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.04用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.28框架的抗震等级: NF = 4剪力墙的抗震等级: NW = 5钢框架的抗震等级: NS = 4抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变重力荷载代表值的活载组合值系数: RMC = 0.50周期折减系数: TC = 0.70结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00中震(或大震)设计: MID =不考虑是否考虑偶然偏心: 是是否考虑双向地震扭转效应: 是按主振型确定地震内力符号: 否斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0活荷载信息 ..........................................考虑活荷不利布置的层数从第 1 到4层柱、墙活荷载是否折减不折算传到基础的活荷载是否折减折算考虑结构使用年限的活荷载调整系数 1.00------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------计算截面以上的层数---------------折减系数1 1.002---3 0.854---5 0.706---8 0.659---20 0.60> 20 0.55调整信息 ........................................梁刚度放大系数是否按2010规范取值:是托墙梁刚度增大系数: BK_TQL = 1.00梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85梁活荷载内力增大系数: BM = 1.00连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60梁扭矩折减系数: TB = 0.40全楼地震力放大系数: RSF = 1.000.2Vo 调整分段数: VSEG = 00.2Vo 调整上限: KQ_L = 2.00框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0顶塔楼内力放大: RTL = 1.00框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是实配钢筋超配系数 CPCOEF91 = 1.15是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1弱轴方向的动位移比例因子 XI1 = 0.00强轴方向的动位移比例因子 XI2 = 0.00是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0薄弱层判断方式:按高规和抗规从严判断强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0薄弱层地震内力放大系数 WEAKCOEF = 1.25强制指定的加强层个数 NSTREN = 0配筋信息 ........................................梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 360柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 360墙水平分布筋强度 (N/mm2): FYH = 210墙竖向分布筋强度 (N/mm2): FYW = 300边缘构件箍筋强度 (N/mm2): JWB = 210梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 200.00墙竖向分布筋配筋率 (%): RWV = 0.30结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: RWV1 = 0.60梁抗剪配筋采用交叉斜筋时箍筋与对角斜筋的配筋强度比: RGX = 1.00设计信息 ........................................结构重要性系数: RWO = 1.00柱计算长度计算原则: 有侧移梁端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域柱端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域是否考虑 P-Delt 效应:否柱配筋计算原则: 按单偏压计算按高规或高钢规进行构件设计: 否钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85梁保护层厚度 (mm): BCB = 20.00柱保护层厚度 (mm): ACA = 20.00剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否荷载组合信息 ........................................恒载分项系数: CDEAD= 1.20活载分项系数: CLIVE= 1.40风荷载分项系数: CWIND= 1.40水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50温度荷载分项系数: CTEMP = 1.40吊车荷载分项系数: CCRAN = 1.40特殊风荷载分项系数: CSPW = 1.40活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60重力荷载代表值效应的活荷组合值系数: CEA_L = 0.50重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C = 0.50吊车荷载组合值系数: CD_C = 0.70温度作用的组合值系数:仅考虑恒载、活载参与组合: CD_TDL = 0.60考虑风荷载参与组合: CD_TW = 0.00考虑地震作用参与组合: CD_TE = 0.00砼构件温度效应折减系数: CC_T = 0.30********************************************************** 各层的质量、质心坐标信息 **********************************************************层号塔号质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量活载质量附加质量质量比(m) (m) (t) (t)4 1 32.755 3.260 12.400 1153.3 31.5 0.0 1.043 1 32.860 3.014 9.900 1107.2 32.7 0.0 0.672 1 32.866 3.421 6.900 1467.3 229.2 0.00.981 1 32.854 3.445 3.900 1498.6 229.2 0.0 1.00活载产生的总质量 (t): 522.721恒载产生的总质量 (t): 5226.367附加总质量 (t): 0.000结构的总质量 (t): 5749.088恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)********************************************************** 各层构件数量、构件材料和层高 **********************************************************层号(标准层号) 塔号梁元数柱元数墙元数层高累计高度(混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (混凝土/主筋) (m) (m)1( 1) 1 316(30/ 360) 76(30/ 360) 0(30/ 360) 3.900 3.9002( 2) 1 316(30/ 360) 76(30/ 360) 0(30/ 360) 3.000 6.9003( 3) 1 164(30/ 360) 36(30/ 360) 0(30/ 360) 3.000 9.9004( 4) 1 138(30/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.500 12.400********************************************************** 风荷载信息 **********************************************************层号塔号风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y4 1 19.27 19.3 48.2 124.24 124.2 310.63 1 23.44 42.7 176.3 139.78 264.0 1102.72 1 23.44 66.2 374.8 140.09 404.1 2315.01 1 30.47 96.6 751.6 182.11 586.2 4601.3===========================================================================各楼层偶然偏心信息===========================================================================层号塔号 X向偏心 Y向偏心1 1 0.05 0.052 1 0.05 0.053 1 0.05 0.054 1 0.05 0.05===========================================================================各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)===========================================================================层号塔号面积形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN1 1 1303.47 32.87 3.08 89.80 14.59 89.80 14.592 1 1303.47 32.87 3.08 89.80 14.59 89.80 14.593 1 1303.47 32.87 3.08 89.80 14.59 89.80 14.594 1 1272.32 32.87 3.26 90.05 14.20 90.05 14.20===========================================================================各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)===========================================================================层号塔号单位面积质量 g[i] 质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])1 1 1325.58 1.022 1 1301.59 1.493 1 874.51 0.944 1 931.17 1.06===========================================================================各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息Floor No : 层号Tower No : 塔号Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值Alf : 层刚性主轴的方向Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值Gmass : 总质量Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)===========================================================================Floor No. 1 Tower No. 1Xstif= 32.8656(m) Ystif= 4.2424(m) Alf = 0.0000(Degree)Xmass= 32.8543(m) Ymass= 3.4448(m) Gmass(活荷折减)= 1957.0985( 1727.8534)(t)Eex = 0.0004 Eey = 0.0289Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000Ratx1= 0.9596 Raty1= 0.9624薄弱层地震剪力放大系数= 1.25RJX1 = 4.8369E+06(kN/m) RJY1 = 4.8369E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 8.9276E+05(kN/m) RJY3 = 8.9710E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 2 Tower No. 1Xstif= 32.8656(m) Ystif= 4.2566(m) Alf = 0.0000(Degree)Xmass= 32.8656(m) Ymass= 3.4211(m) Gmass(活荷折减)= 1925.8271( 1696.5820)(t)Eex = 0.0000 Eey = 0.0303Ratx = 1.3000 Raty = 1.3000Ratx1= 1.5886 Raty1= 1.5645薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 6.2880E+06(kN/m) RJY1 = 6.2880E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.0701E+06(kN/m) RJY3 = 1.0863E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 3 Tower No. 1Xstif= 32.8656(m) Ystif= 3.2601(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 32.8597(m) Ymass= 3.0143(m) Gmass(活荷折减)= 1172.6360( 1139.8999)(t)Eex = 0.0002 Eey = 0.0089Ratx = 0.6870 Raty = 0.6870Ratx1= 0.9440 Raty1= 0.9999薄弱层地震剪力放大系数= 1.25RJX1 = 4.3200E+06(kN/m) RJY1 = 4.3200E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 9.6231E+05(kN/m) RJY3 = 9.9191E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------Floor No. 4 Tower No. 1Xstif= 32.8656(m) Ystif= 3.2601(m) Alf = 45.0000(Degree)Xmass= 32.7545(m) Ymass= 3.2600(m) Gmass(活荷折减)= 1216.2478( 1184.7527)(t)Eex = 0.0041 Eey = 0.0000Ratx = 1.7760 Raty = 1.7760Ratx1= 1.0000 Raty1= 1.0000薄弱层地震剪力放大系数= 1.00RJX1 = 7.6723E+06(kN/m) RJY1 = 7.6723E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)RJX3 = 1.4563E+06(kN/m) RJY3 = 1.4172E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)---------------------------------------------------------------------------X方向最小刚度比: 0.9440(第 3层第 1塔)Y方向最小刚度比: 0.9624(第 1层第 1塔)============================================================================结构整体抗倾覆验算结果============================================================================抗倾覆力矩Mr 倾覆力矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)X风荷载 2675221.2 798.8 3349.25 0.00Y风荷载 447608.2 4846.1 92.36 0.00X 地震 2581340.5 13996.0 184.43 0.00Y 地震 431900.5 14349.4 30.10 0.00============================================================================结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)============================================================================按高钢规计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.014按高钢规计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.006按荷载规范计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.015按荷载规范计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.029按高钢规计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.070按高钢规计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.007按荷载规范计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.082按荷载规范计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.088============================================================================结构整体稳定验算结果============================================================================层号 X向刚度 Y向刚度层高上部重量 X刚重比 Y刚重比1 0.893E+06 0.897E+06 3.90 77353. 45.01 45.232 0.107E+07 0.109E+07 3.00 52950. 60.63 61.553 0.962E+06 0.992E+06 3.00 28924. 99.81 102.884 0.146E+07 0.142E+07 2.50 14721. 247.31 240.67该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应*********************************************************************** 楼层抗剪承载力、及承载力比值 ***********************************************************************Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比----------------------------------------------------------------------层号塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y----------------------------------------------------------------------4 1 0.8068E+04 0.7697E+04 1.00 1.003 1 0.8401E+04 0.7816E+04 1.04 1.022 1 0.1124E+05 0.1142E+05 1.34 1.461 1 0.9410E+04 0.9325E+04 0.84 0.82X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.84 层号: 1 塔号: 1Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.82 层号: 1 塔号: 1======================================================================周期、地震力与振型输出文件===================================================================考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数振型号周期转角平动系数 (X+Y) 扭转系数1 0.6651 178.38 0.88 ( 0.88+0.00 ) 0.122 0.6584 88.19 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.003 0.6347 176.77 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.884 0.2166 179.49 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.005 0.2155 89.43 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.006 0.2075 166.69 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.997 0.1136 90.91 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.008 0.1131 1.08 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.069 0.1088 178.39 0.06 ( 0.06+0.00 ) 0.9410 0.0796 90.04 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.0011 0.0778 0.07 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.0112 0.0754 176.69 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99地震作用最大的方向 = -89.371 (度)============================================================仅考虑 X 向地震作用时的地震力Floor : 层号Tower : 塔号F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩振型 1 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)4 1 425.58 -12.46 4164.383 1 380.60 -10.50 3678.732 1 435.36 -12.05 4285.681 1 262.68 -7.34 2597.41振型 2 的地震力-------------------------------------------------------Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t(kN) (kN) (kN-m)2 1 0.50 15.78 -3.68 1 1 0.30 9.57 -2.20振型 3 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 60.43 -2.92 -4390.60 3 1 52.10 -3.18 -3852.14 2 1 61.13 -3.74 -4400.71 1 1 36.92 -2.24 -2664.47振型 4 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 -154.97 1.41 -271.55 3 1 -60.40 0.50 -117.16 2 1 164.92 -1.46 247.84 1 1 220.22 -1.95 471.03振型 5 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 -0.02 -1.61 0.64 3 1 -0.01 -0.60 0.19 2 1 0.02 1.68 -0.81 1 1 0.02 2.26 -1.01振型 6 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 -0.88 0.19 327.04 3 1 -0.24 0.10 121.49 2 1 1.11 -0.22 -340.41 1 1 1.05 -0.30 -458.91振型 7 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m)2 1 -0.02 1.26 -0.39 1 1 0.02 -1.50 0.46振型 8 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 41.78 0.79 304.54 3 1 -27.07 -0.53 -172.02 2 1 -76.44 -1.42 -544.93 1 1 89.56 1.68 599.14振型 9 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 2.77 -0.07 -302.77 3 1 -2.02 0.03 203.94 2 1 -5.15 0.17 539.21 1 1 6.46 -0.18 -638.09振型 10 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 0.00 0.00 0.00 3 1 0.00 -0.01 0.00 2 1 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 0.00振型 11 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 -8.19 -0.01 -19.89 3 1 13.83 0.02 30.82 2 1 -8.92 -0.01 -21.56 1 1 4.15 0.00 7.74振型 12 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t (kN) (kN) (kN-m)4 1 -0.08 0.01 26.623 1 0.14 -0.01 -45.822 1 -0.10 0.01 30.171 1 0.06 0.00 -13.95各振型作用下 X 方向的基底剪力-------------------------------------------------------振型号剪力(kN)1 1504.222 1.723 210.584 169.785 0.026 1.047 0.018 27.839 2.0510 0.0011 0.8712 0.01各层 X 方向的作用力(CQC)Floor : 层号Tower : 塔号Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力Mx : X 向地震作用下结构的弯矩Static Fx: 静力法 X 向的地震力------------------------------------------------------------------------------------------ Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx (kN) (kN) (kN-m) (kN)(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)4 1 502.50 502.50( 4.24%) ( 4.24%) 1256.25 716.90 3 1 429.90 926.05( 3.98%) ( 3.98%) 4029.37 550.70 2 1 521.49 1391.05( 3.46%) ( 3.46%) 8144.21 571.26 1 1 382.53 1693.07( 2.94%) ( 2.94%) 14634.18 328.84抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 0.80%X 方向的有效质量系数: 99.50%============================================================仅考虑 Y 向地震时的地震力Floor : 层号Tower : 塔号F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩振型 1 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 -11.98 0.35 -117.24 3 1 -10.72 0.30 -103.57 2 1 -12.26 0.34 -120.66 1 1 -7.40 0.21 -73.13振型 2 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 15.44 488.08 -123.09 3 1 13.71 433.30 -106.12 2 1 15.76 500.01 -116.53 1 1 9.51 303.11 -69.75振型 3 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 -3.47 0.17 251.94 3 1 -2.99 0.18 221.04 2 1 -3.51 0.21 252.52 1 1 -2.12 0.13 152.89振型 4 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 1.37 -0.01 2.40 3 1 0.53 0.00 1.03 2 1 -1.46 0.01 -2.19 1 1 -1.95 0.02 -4.16振型 5 的地震力-------------------------------------------------------4 1 -1.55 -156.40 61.87 3 1 -0.59 -58.04 18.56 2 1 1.69 163.19 -78.17 1 1 2.17 218.88 -97.72振型 6 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 0.19 -0.04 -69.53 3 1 0.05 -0.02 -25.83 2 1 -0.24 0.05 72.37 1 1 -0.22 0.06 97.57振型 7 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 -0.71 45.51 -10.84 3 1 0.46 -31.54 11.71 2 1 1.30 -79.59 24.85 1 1 -1.51 95.18 -29.35振型 8 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 0.78 0.01 5.71 3 1 -0.51 -0.01 -3.22 2 1 -1.43 -0.03 -10.21 1 1 1.68 0.03 11.23振型 9 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 -0.07 0.00 8.09 3 1 0.05 0.00 -5.45 2 1 0.14 0.00 -14.40 1 1 -0.17 0.00 17.04振型 10 的地震力-------------------------------------------------------4 1 0.01 -8.66 0.34 3 1 -0.01 15.12 -2.29 2 1 0.01 -10.29 1.78 1 1 0.00 4.87 -0.83振型 11 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 -0.01 0.00 -0.02 3 1 0.02 0.00 0.04 2 1 -0.01 0.00 -0.03 1 1 0.00 0.00 0.01振型 12 的地震力------------------------------------------------------- Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t (kN) (kN) (kN-m) 4 1 0.00 0.00 -0.97 3 1 -0.01 0.00 1.67 2 1 0.00 0.00 -1.10 1 1 0.00 0.00 0.51各振型作用下 Y 方向的基底剪力-------------------------------------------------------振型号剪力(kN)1 1.192 1724.493 0.694 0.015 167.636 0.057 29.568 0.019 0.0010 1.0311 0.0012 0.00各层 Y 方向的作用力(CQC)Floor : 层号Tower : 塔号Fy : Y 向地震作用下结构的地震反应力Vy : Y 向地震作用下结构的楼层剪力My : Y 向地震作用下结构的弯矩Static Fy: 静力法 Y 向的地震力------------------------------------------------------------------------------------------ Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy (kN) (kN) (kN-m) (kN)(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)4 1 513.92 513.92( 4.34%) ( 4.34%) 1284.79 723.51 3 1 438.62 945.73( 4.07%) ( 4.07%) 4116.59 555.77 2 1 532.92 1424.92( 3.54%) ( 3.54%) 8334.96 576.52 1 1 388.62 1735.81( 3.02%) ( 3.02%) 14995.95 331.87抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 0.80%Y 方向的有效质量系数: 99.50%==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========层号塔号 X向调整系数 Y向调整系数1 1 1.000 1.0002 1 1.000 1.0003 1 1.000 1.0004 1 1.000 1.000**本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果,内力CQC统计结果见WV02Q.OUTSATWE 位移输出文件所有位移的单位为毫米Floor : 层号Tower : 塔号Jmax : 最大位移对应的节点号JmaxD : 最大层间位移对应的节点号Max-(Z) : 节点的最大竖向位移h : 层高Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者 X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) hJmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX4 1 618 4.54 4.47 2500.618 0.35 0.35 1/7189. 99.9% 1.003 1 499 4.20 4.14 3000.499 0.97 0.96 1/3088. 35.1% 1.792 1 289 3.25 3.19 3000.289 1.32 1.30 1/2267. 12.2% 1.571 1 78 1.93 1.90 3900.78 1.93 1.90 1/2019. 99.9% 1.36X方向最大层间位移角: 1/2019.(第 1层第 1塔)=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) hJmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX4 1 618 4.54 4.47 2500.618 0.35 0.35 1/7189. 99.9% 1.003 1 499 4.20 4.14 3000.499 0.97 0.96 1/3088. 35.1% 1.792 1 289 3.25 3.19 3000.289 1.32 1.30 1/2267. 12.2% 1.571 1 78 1.93 1.90 3900.78 1.93 1.90 1/2019. 99.9% 1.36X方向最大层间位移角: 1/2019.(第 1层第 1塔)=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) hJmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX4 1 618 4.57 4.48 2500.618 0.35 0.35 1/7144. 99.9% 1.003 1 499 4.23 4.14 3000.499 0.98 0.96 1/3069. 35.1% 1.79 2 1 289 3.27 3.20 3000.289 1.33 1.30 1/2250. 12.2% 1.57 1 1 78 1.95 1.90 3900.78 1.95 1.90 1/2004. 99.9% 1.36 X方向最大层间位移角: 1/2004.(第 1层第 1塔)=== 工况 4 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) hJmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 4 1 618 4.51 4.47 2500.618 0.35 0.35 1/7235. 99.9% 1.00 3 1 499 4.17 4.14 3000.499 0.97 0.96 1/3108. 35.0% 1.79 2 1 289 3.23 3.19 3000.289 1.31 1.30 1/2284. 12.2% 1.57 1 1 78 1.92 1.90 3900.78 1.92 1.90 1/2035. 99.9% 1.36 X方向最大层间位移角: 1/2035.(第 1层第 1塔)=== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) hJmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 4 1 618 4.55 4.53 2500.618 0.36 0.36 1/6850. 99.9% 1.00 3 1 499 4.20 4.18 3000.499 0.96 0.95 1/3129. 37.6% 1.69 2 1 289 3.26 3.24 3000.289 1.32 1.31 1/2277. 13.5% 1.57 1 1 78 1.94 1.94 3900.78 1.94 1.94 1/2008. 99.9% 1.38 Y方向最大层间位移角: 1/2008.(第 1层第 1塔)=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) hJmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 4 1 618 4.71 4.62 2500.618 0.38 0.37 1/6649. 99.9% 1.00 3 1 499 4.35 4.26 3000.499 0.99 0.97 1/3029. 37.4% 1.692 1 289 3.38 3.31 3000.289 1.37 1.34 1/2196. 13.3% 1.581 1 78 2.01 1.97 3900.78 2.01 1.97 1/1937. 99.3% 1.38Y方向最大层间位移角: 1/1937.(第 1层第 1塔)=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) hJmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY4 1 699 5.71 4.53 2500.699 0.45 0.36 1/5509. 99.9% 1.003 1 614 5.27 4.18 3000.614 1.20 0.95 1/2499. 37.6% 1.692 1 494 4.09 3.24 3000.494 1.66 1.31 1/1811. 13.5% 1.571 1 283 2.44 1.94 3900.283 2.44 1.94 1/1597. 99.9% 1.38Y方向最大层间位移角: 1/1597.(第 1层第 1塔)=== 工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) hJmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY4 1 618 5.75 4.53 2500.618 0.46 0.36 1/5454. 99.9% 1.003 1 499 5.31 4.18 3000.499 1.21 0.95 1/2478. 37.6% 1.682 1 289 4.12 3.24 3000.289 1.67 1.31 1/1799. 13.5% 1.571 1 78 2.46 1.94 3900.78 2.46 1.94 1/1587. 99.9% 1.38Y方向最大层间位移角: 1/1587.(第 1层第 1塔)=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) hJmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 4 1 618 0.23 0.23 1.01 2500.618 0.01 0.01 1.00 1/9999. 99.9% 1.00 3 1 499 0.22 0.22 1.01 3000.499 0.04 0.04 1.00 1/9999. 44.2% 2.00 2 1 289 0.17 0.17 1.01 3000.289 0.07 0.06 1.01 1/9999. 26.1% 1.74 1 1 78 0.11 0.11 1.01 3900.78 0.11 0.11 1.01 1/9999. 99.9% 1.61X方向最大层间位移角: 1/9999.(第 4层第 1塔)X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 1层第 1塔)X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.01(第 1层第 1塔)=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) hJmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 4 1 699 1.39 1.39 1.00 2500.699 0.09 0.09 1.00 1/9999. 99.9% 1.00 3 1 614 1.30 1.30 1.00 3000.614 0.27 0.27 1.00 1/9999. 44.8% 1.84 2 1 289 1.03 1.03 1.00 3000.471 0.39 0.39 1.00 1/7722. 26.8% 1.70 1 1 78 0.64 0.64 1.00 3900.78 0.64 0.64 1.00 1/6090. 99.9% 1.60Y方向最大层间位移角: 1/6090.(第 1层第 1塔)Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.00(第 4层第 1塔)Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.00(第 4层第 1塔)=== 工况 11 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Z)4 1 654 -4.323 1 550 -8.232 1 298 -5.421 1 87 -5.35=== 工况 12 === 竖向活载作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Z)4 1 672 -0.663 1 577 -0.662 1 485 -1.841 1 87 -1.78=== 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) hJmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx4 1 618 4.55 4.52 1.01 2500. 618 0.35 0.35 1.003 1 499 4.20 4.17 1.01 3000. 499 0.97 0.97 1.002 1 289 3.23 3.20 1.01 3000. 289 1.32 1.30 1.011 1 78 1.91 1.90 1.01 3900.78 1.91 1.90 1.01X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 1层第 1塔)X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.01(第 1层第 1塔)=== 工况 14 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) hJmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx4 1 618 4.58 4.52 1.01 2500. 618 0.35 0.35 1.013 1 499 4.23 4.17 1.01 3000. 499 0.98 0.97 1.012 1 289 3.25 3.20 1.02 3000. 289 1.33 1.31 1.021 1 78 1.93 1.90 1.02 3900.78 1.93 1.90 1.02X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.02(第 1层第 1塔)X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 1层第 1塔)=== 工况 15 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) hJmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx4 1 618 4.51 4.51 1.00 2500. 620 0.35 0.35 1.013 1 499 4.17 4.17 1.00 3000. 501 0.97 0.97 1.002 1 289 3.21 3.20 1.00 3000. 289 1.31 1.30 1.001 1 78 1.90 1.90 1.00 3900.78 1.90 1.90 1.00X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.00(第 2层第 1塔)X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.01(第 4层第 1塔)=== 工况 16 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) hJmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy4 1 618 4.59 4.58 1.00 2500. 618 0.37 0.36 1.003 1 499 4.23 4.21 1.00 3000. 499 0.96 0.96 1.002 1 289 3.26 3.26 1.00 3000. 289 1.32 1.32 1.001 1 78 1.94 1.94 1.00 3900.78 1.94 1.94 1.00Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.00(第 4层第 1塔)Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.00(第 4层第 1塔)=== 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) hJmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy4 1 699 5.78 4.58 1.26 2500. 699 0.46 0.36 1.253 1 614 5.32 4.21 1.26 3000. 614 1.21 0.96 1.262 1 494 4.12 3.26 1.26 3000. 494 1.67 1.32 1.261 1 283 2.45 1.94 1.26 3900. 283 2.45 1.94 1.26Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.26(第 2层第 1塔)Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.26(第 2层第 1塔)=== 工况 18 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) hJmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy4 1 618 5.81 4.58 1.27 2500. 618 0.46 0.36 1.263 1 499 5.35 4.21 1.27 3000. 499 1.22 0.96 1.272 1 289 4.13 3.26 1.27 3000. 289 1.67 1.32 1.271 1 78 2.46 1.94 1.27 3900.78 2.46 1.94 1.27Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.27(第 2层第 1塔)Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.27(第 2层第 1塔)+------------------------------------------------------------+ JCCAD 计算结果文件+------------------------------------------------------------+ [总参数]室外地坪标高 (m) -0.45地下水距天然地坪深度 (m) 40.00结构重要性系数 1.0基础人防等级无基础混凝土强度等级 C30结构抗震等级 4柱钢筋连接方式闪光对接焊接自动按楼层折减活荷载否[地基承载力参数]确定地基承载力时采用的规范中华人民共和国国家标准地基规范 GB50007-2011 5.2.4 综合法地基承载力特征值 fak (kPa) 240.0基础宽度的地基承载力修正系数ηb 3.00基础埋深的地基承载力修正系数ηd 4.40基础底面以下土的重度(或浮重度) γ (kN/m3) 20.0基础底面以上土的加权平均重度γm (kN/m3) 20.0确定地基承载力所用的基础埋置深度 d (m) 1.20单位面积覆土重 [γ'H] (kN/m2) 自动计算地基抗震承载力调整系数: 1.000[浅基础参数]浅基础底标高 (m) -1.50 (相对于正负0)浅基础底面积计算归并系数 0.20独立基础最小高度 (mm) 600独立基础底板最小配筋率 (%) 0.15独立基础计算考虑线荷载作用是独立基础底面长宽比 0.800拉梁间隙 (mm) 0毛石条基台阶宽度 (mm) 150毛石条基台阶高度 (mm) 300毛石条基上部宽度 (mm) 600条基砖放脚参数 6060条基刚性参数 1.50墙下条基底板受力钢筋最小配筋率 (%) 0.20独立基础详图中绘制柱不画柱条基详图中墙不加厚+------------------------------------------------------------++ JCCAD 计算结果文件 + +------------------------------------------------------------+ 荷载代码Load 荷载组合公式548 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活549 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x553 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y557 SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x561 SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y573 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风x577 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风x581 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风y585 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风y589 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x+0.70*1.00*活593 SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x+0.70*1.00*活597 SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y+0.70*1.00*活601 SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y+0.70*1.00*活1005 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地x+0.38*竖地1006 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地x+0.38*竖地1007 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地y+0.38*竖地1008 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地y+0.38*竖地1009 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风x+1.00*地x+0.38*竖地1013 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风y+1.00*地y+0.38*竖地1017 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风x-1.00*地x+0.38*竖地1021 SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风y-1.00*地y+0.38*竖地1185 SATWE准永久组合:1.00*恒+0.50*活1186 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活1187 SATWE基本组合:1.35*恒+0.70*1.40*活1188 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x1192 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y1196 SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x1200 SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y1212 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风x1216 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风x1220 SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风y。
多层框架结构设计计算书
=3.465×7.2+2.272×7.5×0.5+11.926× +8.9+1.680×2+28.392× +5.518× ×7.2÷4+3.51×( ×3.6×1.8×2+ )=168.681 kN
=3.465×7.2+2.272×7.5×0.5+11.926× +8.9+1.680×2+28.392× +3.51×( ×3.6×1.8×2+ )=156.826 kN
1.3.2 框架梁柱线刚度计算:
材料选用:
框架梁、柱:C 混凝土 E =3.15×10 N/mm
横向框架梁尺寸确定:
因为梁高应为跨度的1/15~1/10,b=(1/3~1/2)h
对于边跨(AB、CD跨)梁取h=700mm,b=300mm
对于边跨(BC跨)梁取h=450mm,b=300mm
纵向框架梁尺寸确定:
木门自重:0.2×1.5×2.1=0.630 kN框架柱自重及粉刷:28.392 kN
高窗自重:0.4×0.9×0.9×2=0.648 kN
L-1上隔墙自重及粉刷:(0.20×5.5+2×0.02×17)×(3.6-0.5)=5.518 kN/m
扣除门、窗洞墙体自重及粉刷:
(0.2×5.5+2×0.02×17)×[(7.2-0.5)×(3.6-0.6)-1.5×2.1-0.9×0.9×2]=27.287 kN
L-1上隔墙自重及粉刷:(0.20×5.5+2×0.02×17)×(4.2-0.5)=6.586 kN/m
框架结构设计计算书.
第一章绪论第一节工程概况一、工程设计总概况:1. 规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为 50年 , 抗震设防烈度为 8度; 建筑面积约 3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为 6.5m 和2.5m , 纵轴轴距为 4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。
全楼设楼梯两部。
2. 结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。
3.气象、水文、地质资料:1气象资料A. 基本风压值:0.35kN/㎡,B.基本雪压值:0.25kN/㎡。
C.冻土深度:最大冻土深度为 1.2m;D.室外气温:年平均气温最底 -10℃,年平均气温最高 40℃ ;2水文地质条件A.土层分布见图 1-1,地表下黄土分布约 15m ,垂直水平分布较均匀,可塑状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。
地基承载力特征值fak=120kN/㎡。
B.抗震设防等级 8度,设计基本地震加速度值为 0.20g ,地震设计分组为第一组,场地类别为Ⅱ类。
C.常年地下水位位于地表下 8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。
D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。
因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。
二、设计参数:(一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严重,故建筑结构的安全等级为二级。
(二建筑结构设计使用年限为 50年, 耐久等级二级 (年 , 耐火等级二级,屋面防水Ⅱ级。
(三建筑抗震烈度为 8度,应进行必要的抗震措施。
(四设防类别丙类。
(五本工程高度为 15.3m ,框架抗震等级根据 GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过 24m 的混凝土框架的抗震等级为二级。
6层钢筋混凝土框架结构计算书(毕业设计)
6层钢筋混凝土框架结构计算书(毕业设计)注:表中恒载和活载的组合,梁端弯矩取调幅后的数值,剪力取调幅前的较大值。
图中M左、M右为调幅前弯矩值,M左′、M右′为调幅后弯矩值。
剪力值应取V左和V左′具体数值见表2-16(2)柱内力组合框架柱取每层柱顶和柱底两个控制截面组合结果见表2-22、表2-23、表中系数?是考虑计算截面以上各层活载不总是同时满布而对楼面均布活载的一个折减系数,称为活载按楼层的折减系数,取值见表2-21、表2-21活荷载按楼层的折减系数?墙,柱,基础计算截面以上的层数计算截面以上各楼层活荷载的折减系数11.00(0.90)2~34~55~6>200.850.700.650.55表2-22C柱内力组合表层位内次置力6柱M荷载类别恒载①42.09活载②19.62地震荷载③116.8228竖向荷载与地震力组合1.2①+1.4②1.2(①+0.5②)±1.3③77.98-89.59214.15XX学院本科毕业设计(论文)顶N596.25109.84柱116.53869.28-77.99913.5177.981120.20-77.981164.4377.980371.13-78.121415.3677.671622.05-74.621666.2983.491873.04-93.9221917.2754.272136.96-27.552194.71629.9261.97661.15-115.33763.2183.03807.45-115.56903.61115.43947.84-129.841031.96132.291076.19-134.571154.32126.221198.55-161.951287.32359.271345.07932.89-186.54990.13239.891264.61-207.591290.84240.121553.25-240.251597.48253.921871.91-251.471916.14267.912196.66-276.262240.89248.642536.95-403.262594.71M-42.09-19.63?95.58126.53136.62185.92底N633.11109.84柱5M42.0919.62顶N765.37144.11柱M-42.09-19.62?111.78185.92136.8249.86底N802.23144.11柱4M42.0919.62顶N 柱934.5178.38M-42.19-19.64?136.8249.86147.6323.06底N971.36178.38柱3M41.9319.54顶N1103.62212.65柱M-40.27-18.78?147.6323.06154.8400.9底N1140.48212.65柱2M45.0521.02顶N1272.77246.94柱M-50.7-23.63?154.8400.9157.92480.63底N1309.63246.94柱1M29.2913.66顶N1452.93281.03柱M-14.86-6.94?293.28480.63底N1501.06281.03表2-22D柱内力组合表层位内次置力柱荷载类别恒载①活载②地震荷载③149.4126.9竖向荷载与地震力组合1.2①+1.4②1.2(①+0.5②)±1.3③-66.621045.2666.65-247.57761.21247.58140.571091.15-140.86M-36.16-16.5969736.16148.8416.616顶N柱M?119.4292.1.9截面设计(1)承载力抗力调整系数?RE考虑地震作用时,结构构件的截面采用下面的表达式:S≤R/?RE式中?RE,承载力抗力调整系数,取值见表2-23;S,地震作用效应与其它荷载效应的基本组合;R,结构构件的承载力。
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1. 工程概况黑龙江省某市兴建六层商店住宅,建筑面积4770平方米左右,拟建房屋所在地震动参数08. 0m ax =α, 40. 0T g =,基本雪压-20m 6KN . 0S ⋅=,基本风压-20m 40KN . 0⋅=ϖ,地面粗糙度为B 类。
地质资料见表1。
表1 地质资料2. 结构布置及计算简图根据该房屋的使用功能及建筑设计的要求, 进行了建筑平面、立面及剖面设计, 其标准层建筑平面、结构平面和剖面示意图分别见图纸。
主体结构共6层,层高1层为3.6m , 2~6层为2.8m 。
填充墙采用陶粒空心砌块砌筑:外墙400mm;内墙200mm。
窗户均采用铝合金窗,门采用钢门和木门。
楼盖及屋面均采用现浇钢筋砼结构,楼板厚度取120mm,梁截面高度按跨度的1/812/1~估算,尺寸见表2,砼强度采用mm43N . 1f , mm3KN.14f(C-2t -2c30⋅=⋅=。
屋面采用彩钢板屋面。
表2 梁截面尺寸(mm柱截面尺寸可根据式cN f ][NA c μ≥估算。
因为抗震烈度为7度,总高度30m <,查表可知该框架结构的抗震等级为二级,其轴压比限值8. 0][N=μ;各层的重力荷载代表值近似取12-2m KN ⋅,由图2.2可知边柱及中柱的负载面积分别为2m 35. 4⨯和2m 8. 45. 4⨯。
由公式可得第一层柱截面面积为边柱32c 1.34.5312106A 98182mm0.814.3⨯⨯⨯⨯⨯≥=⨯中柱23c mm51049114.38. 0610128. 45. 425. 1A =⨯⨯⨯⨯⨯⨯≥如取柱截面为正方形,则边柱和中柱截面高度分别为371mm和389mm 。
根据上述计算结果并综合考虑其它因素,本设计框架柱截面尺寸取值均为600m m 600m m⨯,构造柱取400m m400m m⨯。
基础采用柱下独立基础,基础埋深标高-2.40m,承台高度取1100mm 。
框架结构计算简图如图1所示。
取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线;梁轴线取至板底, 62~层柱高度即为层高,取2.8m;底层柱高度从基础顶面取至一层板底,取4.9m 。
图1. 框架结构计算简图3. 重力荷载计算3.1 屋面及楼面的永久荷载标准值屋面(上人:20厚水泥砂浆找平层-2m 40KN . 002. 020⋅=⨯150厚水泥蛭石保温层-2m75KN. 015. 05.0⋅=⨯100厚钢筋混凝土板-2m 5KN . 210. 025⋅=⨯20厚石灰砂浆-2m KN 43. 020. 071⋅=⨯合计4.11-2m KN ⋅1~5层楼面:瓷砖地面(包括水泥粗砂打底0.55-2m KN ⋅120厚钢筋混凝土板-2m5KN . 210. 025⋅=⨯V型轻钢龙骨吊顶或20厚水泥砂浆0.34-2m KN ⋅合计3.39-2m KN ⋅3.2 屋面及楼面可变荷载标准值上人屋面均布荷载标准值2.0-2m KN ⋅楼面活荷载标准值2.0-2m KN ⋅屋面雪荷载标准值20r k m 6KN . 06. 00. 1S S -⋅=⨯=⋅=μ3.3 梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算梁、柱可根据截面尺寸、材料容重及粉刷等计算出单位长度上的重力荷载;对墙、门、窗等可计算出单位面积上的重力荷载了。
具体计算过程从略,计算结果见表3。
表3 梁、柱重力荷载标准值续表3注:1表中β为考虑梁、柱的粉刷层重力荷载而对其重力荷载的增大系数;g 表示单位长度构件重力荷载; n 为构件数量2梁长度取净长;柱高取层高。
外墙为400厚陶粒空心砌块(5-2mKN ⋅,外墙面贴瓷砖(0.5-2mKN ⋅,内墙面为20mm 厚抹灰,则外墙单位墙面重力荷载为:-2mKN84. 602. 01740. 0515. 0⋅=⨯+⨯+;内墙为200厚陶粒空心砌块,两侧均为20mm 厚抹灰,则内墙单位面积重力荷载为: 1-2mKN68. 3202. 01720. 05⋅=⨯⨯+⨯。
木门单位面积重力荷载为-2 m2KN. 0⋅;铝合金窗单位面积重力荷载取-2m4KN. 0⋅;钢铁门单位面积重力荷载为-2m4KN. 0⋅。
3.4 重力荷载代表值(见图4集中于各楼层标高处的重力荷载代表值,为计算单元范围内的各楼层楼面上的重力荷载代表值及上下各半层的墙柱等重量。
计算时, 各可变荷载的组合按规定采用, 屋面上的可变荷载均取雪荷载,具体过程略,计算简图见图2。
6880.28KN 6880.28KN 6880.28KN 4940.39KN图24. 横向框架侧移刚度计算横梁线刚度bi 计算过程见表4;柱线刚度ci 计算见表5。
表4 横梁线刚度bi 计算表表5 柱线刚度ci 计算表柱的侧移刚度D 值按下式计算:2cc h12iD α=。
根据梁柱线刚度比K 的不同,柱可分为中框架中柱和边柱、边框架中柱和边柱以及楼、电梯间柱等,计算结果分别见表6、表7、表8。
表6 中框架柱侧移刚度D 值mm N(-1⋅表7 边框架柱侧移刚度D 值mm N(-1⋅将上述不同情况下同层框架侧移刚度相加, 即得框架各层层间侧移刚度i D ∑,见表8。
由表8可见, 12D /D1194642/16848300.7090.7∑∑==>,故该框架为横向规则框架。
表8 横向框架层间侧移刚度D 值mm/N(5. 横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算5.1 横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算5.1.1 横向自振周期计算结构顶点的假想位移计算见表9。
表9 结构顶点的假想位移计算结构基本自震周期T T17.1Tϕ=,其中υT 的量纲为m ,取7. 0T =ϕ,则S 492. 01711. 07. 07. 1T 1=⨯⨯=5.1.2 水平地震作用及楼层地震剪力计算本方案结构高度小于40m,质量和刚度沿高度分布较均匀,变形以剪切型为主,故可用底部剪力法计算水平地震作用。
因为是多质点结构,所以eq i G0.85G 0.854940.396880.2847058.8833592.33KN =∑=⨯+⨯+=( 设防烈度按7度考虑,场地特征周期分区为二区,场地土为Ⅱ类,查表得: 特征周期T g =0.40s 水平地震影响系数最大值08. 0m ax =∂0.90.9g 1max1T 0.400.080.066T0.492⎛⎫⎛⎫∂=∂=⨯=⎪⎪⎝⎭⎝⎭EK 1eq F G0.06633592.332217.09KN=∂=⨯=因为g 11.4T 1.40.40.56S T0.492S=⨯=>=,所以不应考虑顶部附加水平地震作用。
各质点的水平地震作用:(i ii ii n EK nnjjjjj 1j 1G H G H F 1F 2217.09G HG Hδ===-⨯=∑∑表10各质点横向水平地震作用及楼层地震剪力计算表各质点水平地震作用及楼层地震剪力沿房屋高度的分布如下图3。
V6V5V4V3V2V1F4F3F2F1F6F5(a 纵向水平地震作用分布(b层间剪力分布图3纵向水平地震作用及层间剪力分布图5.1.3 水平地震作用下的位移验算水平地震作用下框架结构的层间位移iμ∆和顶点位移iμ按下式计算∑==∆s1j ij i i D/V(μ和kn1k ∑=∆=(μμ,各层的层间弹性位移角i i e h /μθ∆=,计算结果如表11。
表11横向水平地震作用下的位移验算由表可见,最大层间弹性位移角发生在第2层,其值0.818310-⨯〈1/550,满足要求, 其中550/1]h/[=∆μ是由弹性层间位移角限值查得。
5.1.4 水平地震作用下框架内力计算以4轴线框架内力计算,其余框架计算从略。
框架柱端剪力及弯矩按式i s1j ijijij V DD V ∑==;yh V M ij ij b⨯= ;hh1V M ij uii(-=各柱反弯点高度比321n y y y y y +++=本例中底层柱需考虑修正值y 2,第二层柱需考虑修正值y 1和y 3,其余柱均无修正。
计算结果见表12。
梁端弯矩、剪力及柱轴力分别按式M M (i i i M u ij b j,1i rbl b l b l b++=+; M M (i i i M uij b j , i i rbl b r b r b++=+;LM M V 2b1b b +=;knik r b l b i V V(N ∑=+=;计算结果见表12。
黑龙江八一农垦大学毕业设计注:表中M 的量纲为kN ·m,V 量纲为kN 10表13梁端弯矩、剪力及柱轴力计算注:1柱轴力中的负号表示拉力。
当为左地震时,左侧两根柱为拉力, 对应的右侧两根柱为压力。
2表中单位为kN ·m , V 单位N , l 的单位为m 。
.198.0239.659.2633.69155.68 24. 7528.5828. 589. 600. 7263.627.868.57. 567. 321. 93441.53. 691791169.3125.2636.8141.2517.8830.3944.9457.7114.3317.8830.3944.9414.33125.75291165.25150.9293.2148.2717.886.559.8611.9617.9523.35 -6.55-16.38-28.34-44.77-62.72-86.07-11.33-31.89-64.87-106.15-102.93-204.93125.7557.716.559.8611.9616.4317.9523.35(a 框架弯矩图(b 梁端剪力及柱轴力图图4左地震作用下框架弯矩图、梁端剪力及柱轴力图5.2 横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算5.2.1 风荷载标准值风荷载标准值按式o z s z k ωμμβω=, 基本风压w 0=0.40KN/m2。
由《荷载规范》查得8.0s =μ(迎风面和5. 0s -=μ(背风面, B 类地区, H/B=18.9/82.9=0.23,查表得: 脉动影响系数υ=0.42. T1=0.492S,W0T 12=0.097KNS2/m2.查表得脉动增大系数ξ=1.23。
HH 42. 032. 111iz z z z⨯⨯+=+=μμξυϕβ仍取图4轴线横向框架,其负载宽度4.05m,沿房屋高度分布风荷载标准值z z s q(z4.050.4βμμ=⨯根据各楼层标高处高度H i 查取zμ, z (q 沿房屋高度的分布见表14。
z (q沿房屋高度的分布见图5(a 。
表14沿房屋高度分布风荷载标准值《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zβ来考虑风压脉动的影响,本例房屋高度H=18.9m<30m,H/B<0.23,因此,该房屋应不考虑风压脉动的影响。