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多高层课程设计-8层现浇钢筋混凝土框架结构

多高层课程设计-8层现浇钢筋混凝土框架结构
多高层课程设计-8层现浇钢筋混凝土框架结构

一、工程概况

某8层现浇钢筋混凝土框架结构,无地下室,平面布置如图1 所示,主体结构共8层,层高均为3.3米,局部突出屋面的塔楼为电梯房和水箱间,层高为3.0米。所在地的地震动设计参数αmax=0.16,T g=0.3s,基本雪压S0=0.2KN/m2,基本风压w0=0.35 KN/m2,地面粗糙度类别为B类。

地区年降雨量634mm,日最大降雨量92mm,lh最大降雨量为56mm。常年地下水位于地表下6m.水质对混凝土无侵蚀性。地表下黄土分布厚度大于15m,垂直及水平分布较均匀,为可塑性状态、中等压缩性、弱湿陷性,属I级非自重湿陷性黄土地基。土的重度为19kN/m3,孔隙比为0.8,液性指数为0.833,地基承载力特征值为150kN/m2。土壤最大冻结深度为0.5m。

内外墙均采用240mm厚的黏土空心砖砌筑,外墙面贴瓷砖,内墙面抹20mm厚混合砂浆。门为木门,门洞尺寸为0.9m×2.4m,窗为铝合金,尺寸为1.5m×1.8m。屋面采用卷材防水和有组织排水。按上人屋面考虑,女儿墙高度为 1.2m,采用粘土实心砖砌筑19kN/m3

一、框架结构布置和计算简图

本工程楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构,楼板厚100mm。梁截面高按梁跨度的1/12-1/8估计,由此估算的梁截面尺寸见下表一,表中还给出给了各层梁柱和板的混凝土强

度等级。其设计强度:C35(f

c =16.7N/mm2, f

t

=1.57 N/mm2),C30(f

c

=14.3N/mm2, f

t

=1.43N/mm2).

表1

层次混凝土强度

等级

横梁

纵梁(b×h)次梁(b×h)AB跨,CD跨BC跨

2~8 C30 300×500 300×400 300×600 300×450

1 C35 350×500 350×400 350×600 300×450

柱截面尺寸可根据公式估算。有表可知该框架结构的抗震等级为二级,其轴压比限值

n

]=0.8。各层的重力荷载代表值近似取12KN/M2.由图可知边柱及中柱的负载面积分别为7.2×2.7 M2;7.2×3.9 M2。由公式得第一层柱截面面积为:

边柱A

c

≥(1.3×7.2×2.7×12×103×8)/(0.8×16.7)=181596mm2

中柱A

c

≥(1.25×7.2×3.9×12×103×8)/(0.8×16.7)=252216 mm2

如取柱截面为正方形,则边柱和中柱截面高度分别为427mm和503mm。

根据上述计算结果并综合考虑其他因素,设计柱截面尺寸取值如下:

1层:700mm×700mm 2-4:层600mm×600mm 5-8:层550mm×550mm

基础选用肋梁筏板基础,基础埋深取2.5m,肋梁高度取1.2m

框架结构计算简图如图1.14所示,取顶层柱的形心线为框架柱的轴线;梁轴线取至板底,2-8层高度即为层高,取 3.3m:底层柱高度从基础顶面取至一层板底,即

h

1

=3.3+0.6+2.5-1.2-0.1=5.1m。注:本设计取③轴A.D跨为计算单元。跨度距离为5.4m,为8层标高为26.400m。结构计算简图如图1:

二、重力荷载计算

1、屋面及楼面荷载

(1).屋面(上人):

30厚细石混凝土保护层 22×0.03=0.66 KN/M 2

三毡四油防水层 0.4 KN/M 2

20厚水泥砂浆找平层 20 ×0.02=0.4 KN/M 2

150厚水泥蛭石保温层 5×0.15=0.75 KN/M 2 100厚钢筋混凝土板 25×0.1=2.5 KN/M 2 V 型轻钢龙骨吊顶 0.2 KN/M 2

合计 4.96 KN/M 2

1-7层楼面:瓷砖地面(包括水泥粗沙打底)0.55 KN/M 2

100厚钢筋混凝土板 25×0.1=2.5 KN/M 2 V 型轻钢龙骨吊顶 0.25 KN/M 2 合计 3.30 KN/M 2

(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 KN/M 2 楼面活荷载标准值 2.0 KN/M 2 屋面雪荷载标准值 20/2.02.00.1m KN s S r k =?=?=μ

2、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,具体计算过程如下表2。

表2轴A.D 跨梁、柱重力荷载标准值

层次

构件

b/m

h/m

γ/(KN/m 2) β g/(KN/m) i l /m n i G /KN

∑i

G /KN

1

边横梁 0.35 0.50 25 1.05 4.594 4.625 2 42.49 229.808 中横梁 0.35 0.40 25 1.05 3.675 1.700 1 6.24 次梁 0.3 0.45 25 1.05 3.544 5.325 2 37.74

纵梁 0.35 0.60 25 1.05 5.513 6.5

4 143.338

0.7

0.7

25 1.10 13.475 5.100 4 274.89 274.89

2--4

边横梁 0.3 0.50 25 1.05 3.938 4.775 2 37.6 206.1

中横梁 0.3 0.40

25 1.05 3.150 1.800 1 5.67 次梁 0.3 0.45 25 1.05 3.544 5.375 2

38.09

纵梁 0.3 0.60 25 1.05 4.725 6.600 4 124.74 柱

0.6 0.60

25 1.10 9.9 3.300 4 130.68 130.68

5--8

边横梁 0.3 0.50 25 1.05 3.938 4.85 2 38.19 207.63 中横梁 0.3 0.40

25 1.05 3.150 1.850 1 5.828 次梁 0.3 0.45 25 1.05 3.544 5.350 2 37.92 纵梁 0.3 0.60 25 1.05 4.725 6.650 4

125.69

0.55 0.55

25

1.10

8.319

3.300 4 109.81 109.81

注:(1)表中β为考虑梁、柱的粉刷层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;柱长度取层高。墙体为240mm 厚粘土空心砖,外墙面贴陶瓷砖(0.5KN/m 2

),内墙面为20mm 厚抹灰,则外墙单位墙面重力荷载为0.5+15×0.24+17×0.02=4.44 KN/m 2。内墙为240mm 粘土空心砖,两侧均为20厚抹灰,则内墙单位面积重力荷载为15×0.24+17×0.02×2=4.28 KN/m 2。木门单位面积重力荷载为0.2 KN/m 2;铝合金窗单位面积重力荷载取0.4 KN/m 2

3、重力荷载代表值

集中于各楼层标高处的重力荷载代表值i G 可根据式Ki i K E L D G ∑+=ψ计算,按各楼层取左右半跨作为该楼层的重力荷载代表值的原则确定。

屋面(上人):=EAD G (4.96×7.2×13.2)+0.3×0.5×(13.2-0.55×3)×25+(2.0 ×1.0+0.2×0.5)=516.81KN

5-7层楼面: =EAD G (3.3×7.2×13.2)+0.3×0.5×(13.2-0.5×3)×25+(2.0×1.0)

= 359.51KN

2-4层楼面: =EAD G (3.3×3.6×13.2)+0.3×0.5×(13.2-0.6×3) ×25+(2.0×1.0)

=201.57KN

1层楼面: =EAD G (3.3×3.6×13.2)+0.35×0.5×(13.2-0.7×3) ×25+(2.0×1.0) =207.38KN 三、框架侧移刚度计算

横向框架侧移刚度计算过程见下表3。柱线刚度计算过程见表4框架侧移刚度按式I=2I 0

计算,其中I 0=12

3

bh 。

表3横梁线刚度ib 计算表

表4 柱线刚度ic 计算表

层次 h i /mm E c /(N/mm 2) b ×h /mm ×mm I / mm 4 E c I/l /N . mm 1 5100 3.15×104 700×700 2.001×1010 12.36×1010 2~4 3300 3.0×104 600×600 1.080×1010 9.818×1010 5~8

3300

3.0×104

550×550

7.626×1010

6.392×1010

柱的侧移刚度按式D=2

12h i

c

α计算,式中系数c α按规定取值。根据梁柱线刚度比K 的不同,结构平面布置图中的柱可分为框架中柱和边柱、边框架中柱和边柱以及楼、电梯间柱等。由于只计算3轴线框架,故值计算中框架和边框架的侧移刚度,其计算结果如下表5(a )、(b)、(c )。

表5(a) 中框架柱侧移刚度D 值(N/ mm )

层次

边柱(15根)

中柱(15根)

∑i

D

K c α

1i D

K c α

2i D

5~8 0.501 0.20 15277 1.078 0.350 26750 630405 3~4 0.354 0.15 16253 0.761 0.276 29821 691110 2

0.393

0.164

17770

0.847

0.298

32196

749490

类别

层次 E c /(N/mm 2) b ×h /mm ×mm I 0 / mm 4 l

/ mm E c I 0/l /N . mm

2E c I 0/l /N . mm

横梁

1 3.15×104 350×500 3.646×104 5400

2.127×1010 4.254×1010 2~8

3.0×104

300×500

3.125×104

1.736×1010 3.472×1010

1

0.344

0.360

20528

0.741

0.453

25817

695175

表5(b) 边框架柱侧移刚度D 值(N/ mm )

将上述不同情况相加,即得框架各层层间侧移刚度∑i D ,如表下表

表5(c ) 横向框架层间侧移刚度(N/ mm )

层次

1

2

3

4

5

6

7

8 ∑i

D

780577 829542 764486 764486 698541 698541 698541

698541

∑1

D /∑2

D

=780577/829542=0.94>0.7,所以该框架为纵向规则框架。

四、横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 1、横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算

(1)横向自振周期计算。 KN G e 92.16502.28323

173.1423=??

? ???+?=

表6 结构顶点的假想侧移计算

层次 kN G i /

kN V Gi /

()mm N D i //∑

mm u i /?

mm u i /

8 10403.85 10403.85 698541 13.2 407.7 7 9386.39 19790.24 698541 25.2 394.5 6 9386.39 29176.63 698541 37.2 369.3 5 9456.32 38632.95 698541 49.2 332.1 4 9513.25 48146.19 764486 56.4 282.9 3 9513.25 57659.44 764486 67.5 226.5 2 9513.25 67172.69 829542 72.1 159 1

11215.31

78387.99

780577

86.9

86.9

计算基本周期1T ,其中T u 的量纲为m ,取7.0=T ψ,则 s T 76.04077.07.07.11=??= (2)水平地震作用及楼层地震剪力计算。

=∑=i eq G G 85.00.85×(11215.31+9513.25×3+9456.32+9386.39×2+8752.93+1423.73)

=0.85×78160.82=66436.70 KN

=???

? ??=max 9

.01

1ααT

T g

068.016.0)76.03.0(9.0=? kN G F eq ek 6.453270.66436068.01=?==α

层次 A-1,A-10

B-1,B-10

∑i

D

K c α

1i D

K c α

2i D

5~8 0.376 0.158 12077 0.808 0.288 21991 68136 3~4 0.265 0.117 12669 0.571 0.222 24019 73376 2 0.295 0.129 13916 0.635 0.241 26110 80052 1

0.258

0.336

19139

0.556 0.413

23562

85402

因1.4s T s T g 76.042.03.04.11=<=?=,所以应考虑顶部附加水平地震作用。顶部附加地震作用系数 n δ=0.08×0.76+0.07=0.1308 kN F 9.5926.45321308.0=?=?δ

各质点的水平地震作用

∑==n

j j

j

i

i i H

G H G F 1

7

.3939

具体计算过程见表7。各楼层地震剪力按式(2.9)计算,结果列入见表7。

表7各质点横向水平地震作用及楼层地震剪力计算表

层次

m H i / kN G i / )//(m kN H G i i

∑j

j

i

i H

G H G

i F /kN kN V i /

31.2 1423.73 44420.38 0.034 133.9 133.9 8 28.2 8752.93 246832.63 0.191 1345.4

1479.3 7 24.9 9386.39 233721.33 0.181 713.1 2192.4 6 21.6 9386.39 202746.02 0.157 618.5

2810.9 5 18.3

9456.32 173050.66 0.134 527.9

3338.8 4 15.0 9513.25 142698.75 0.110 433.4

3772.2 3 11.7 9513.25 111305.03 0.086 338.3 4111.0 2 8.4 9513.25 79911.30 0.062 244.3

4355.3 1

5.1

11215.31

57198.08

0.045

177.3

4532.6

各质点横向水平地震作用及楼层地震剪力沿房屋高度的分布见图2

(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i u ?和顶点位移i u 分别按式(2.10)和(2.11)计算,计算过程见表8。表中还计算了各层的层间弹性位移角i i e h u /?=θ。

表8 水平地震作用下的位移验算

层次

kN V i /

()mm N D i //∑

mm u i /?

mm u i /

mm h i /

i

i

i h u ?=

θ 8 1479.3 698541 1.88 31.45 3300 1/1755 7 2192.4 698541 2.79 29.57 3300 1/1183 6 2810.9 698541 3.58 26.78 3300 1/922 5 3338.8 698541 4.25 23.20 3300 1/776 4 3772.2 764486 4.42 18.95 3300 1/747 3 4111.0 764486 4.82 14.53 3300 1/685 2 4355.3 829542 4.68 9.71 3300 1/705 1

4532.6

780577

5.03 5.03

5100

1/1014

由此可见,最大层间弹性位移角发生在第3层,其值为1/685<1/550,满足要求。 (4)水平地震作用下框架内力计算,计算过程结果见表9。

表9 各层柱端弯矩及剪力计算

次 mm h i /

kN

V i /

()

mm N D i //

边柱

i D

ij V

K y

b M

v M

8 3.3 1479.3 698541 15277 24.31 0.501 0.25 20.06 60.17 7 3.3 2192.4 698541 15277 39.23 0.501 0.35 45.31 84.15 6 3.3 2810.9 698541 15277 52.16 0.501 0.40 68.85 103.28 5 3.3 3338.8 698541 15277 63.2 0.501 0.45

93.85

114.71

4 3.3 3772.2 764486 16253 70.73 0.354 0.4

5 105.03 128.37 3 3.3 4111.0 76448

6 16253 77.6

7 0.354 0.50 128.16 128.16 2 3.3 4355.3 829542 17770

82.85

0.393 0.55 150.37 123.03

1 5.1 4532.6 780577 20528 103.16 0.344 0.81 426.16

99.96 中柱 8 3.3 1479.3 698541 26750 42.57 1.078 0.36

50.57

89.91

7 3.3 2192.4 698541 26750 68.69 1.078 0.45 102.01 124.67 6 3.3 2810.9 698541 26750

91.34

1.078 0.45 135.64 165.78

5 3.3 3338.8 698541 26750 110.67 1.078 0.45 164.34 200.87 4 3.3 3772.2 76448

6 29821 129.78 0.761 0.48 205.5

7 222.70 3 3.3 4111.0 764486 29821 142.51 0.761 0.50 235.14 235.14 2 3.3 4355.3 829542 32196 150.11 0.847 0.49 242.73 252.64 1

5.1

4532.6

780577

25817 129.74 0.741 0.66 436.71 224.97

梁端弯矩,剪力及柱轴力计算。计算过程见表10:

表10 梁端弯矩,剪力及柱轴力计算

层次 边梁

走道梁

柱轴力

l b M

n b M

L b V

l

b M n b M

L b V

边轴N 中轴N 8 60.17 41.78 5.4 18.88 48.13 48.13 2.4 40.11 -18.88 -21.23 7 104.21

81.43

5.4 34.38

93.81

93.81

2.4 78.18

-53.26

-65.03

6

148.59 124.43 5.4

50.56 143.36 143.36 2.4

119.47 -103.82 -133.94

5 183.5

6 156.3

7 5.4 62.95 180.14 180.14 2.4 150.12 -166.77 -221.11

4 222.22 179.8

5 5.4 74.4

6 207.19 207.19 2.4 127.66 -241.23 -319.31

3 233.19 204.78 5.

4 81.11 235.93 235.93 2.4 196.61 -322.34 -434.81

2 251.19 226.66 5.4 88.49 261.12 261.12 2.4 217.60 -410.8

3 -563.92

1 250.33 217.35 5.4 86.61 250.35 250.35 2.4 208.63 -497.44 -685.94

水平地震作用下框架的弯矩,梁端剪力及轴力图如下图3:

2、横向风荷载作用下的框架结构内力和侧移计算

(1)风荷载标准值

风荷载标准值按式(1.2)计算。基本风压20/35.0m kN w =,由《荷载规范》查的8.0=s μ(迎风面)和5.0-=s μ(被风面)。B 类地区435.08.64/2.28/==B H ,

又查的221/21.076.035.0;42.0m kN T v =?==,28.1=ξ。得:

H

H i

z

z *

42

.028.11μβ?+

= 乃至图2.15中3轴线横向框架,其负宽度为7.2m 得沿房屋高度的分布风荷载标准值

s

z z s z z z q μμβμμβ25.235.02.7)(=?=

根据各楼层标高处的高度i H 由表1.11查取z μ代入上式可得各楼层的)(z q ,见表11;)(z q 沿房屋高度的分布见下图4(a )

表11沿房屋高度的分布风荷载标准值

层次 m H i

H H i

Z μ

Z β

)

//()(1m kN x q )

//()(2m kN x q 8 28.2 1.00 1.389 1.387 3.884 2.428 7 24.9 0.883 1.333 1.356 3.644 2.277 6 21.6 0.766 1.277 1.322 3.404 2.127 5 18.3 0.649 1.213 1.288 3.150 1.968 4 15.0 0.532 1.140 1.251 2.875 1.798 3 11.7 0.418 1.048 1.213 2.563 1.602 2 8.4 0.298 1.00 1.160 2.388 1.462 1

5.1

0.181

1.00

1.097

2.212

1.382

《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。因为H=28.2m<30m,H/B=28.2/13.2=2.14>1.5,所以考虑风压脉动的影响。框架分析,按静力等效原理将图4(a )的分布荷载转化为节点集中荷载4(b )所示。第6层的集中荷载6F 的计算过程如下:

()()[]3

1213.3127.2277.2404.3644.3213.3)968.1150.3127.2404.3(6???-+-+?

?+++=F ()()[]3

2

213.3968.1127.2150.3404.3???-+-+kN 24.18=

(2)风荷载作用的水平位移验算。

根据图4(b )所示的水平荷载,计算层间剪力V,求出3轴线框架的层间侧移刚度,再计算各层的相对侧移和绝对侧移,计算过程见表12。满足要求。

表12 风荷载作用下框架剪力及侧移计算

层次

1 2 3 4 5 6 7 8 kN F i / 15.21 12.63 13.82 15.39 16.67 18.24 19.54 10.20 kN F i /

121.90 106.69 94.06 80.24 64.85 47.98 29.74 10.20 )//(mm N D ∑

92690 99932 92148 92148 84054 84054 84054 84054 mm i /μ?

1.32 1.07 1.02 0.87 0.77 0.57 0.35 0.12 mm i /μ

1.32

2.39

3.41

4.28

5.05 5.62 5.97

6.09 i i h /μ?

1/3871

1/3081

1/3235

1/3806

1/4266

1/5794

1/9469

1/27731

(3)风荷载作用下框架结构内力计算

风荷载作用下框架结构内力计算过程与水平地震作用下相同。图2.15中3轴线横向框架在风荷载作用下的弯矩,梁端剪力及轴力见图5。

五、横向框架内力计算

1、计算单元.

取③轴线横向框架进行计算,纵向计算单元宽度为7.2m,如图6所示,由于房间内布置有次梁,故直接传给该框架如图中的水平阴影线所示,计算单元范围内的其余楼面荷载则通过次梁和纵向框架梁以集中力的形式传给横向框架,作用在各节点上,由于纵向框架梁的中

心线与柱的中心线不重合,因此在框架节点上还作用有集中力矩。

2、荷载计算。

1)恒载计算:恒荷载作用下各层框架梁上的荷载分布如下图7所示。

在图7中, 1q ,1

q '代表横梁自重,为均布荷载形式。对于第8层: 1q =3.938kN/m 1

q '=3.15 kN/m 2q 和2

q '分别为房间和走道板传给横梁的梯形荷载,由图2.25所示几何关系可得 2q =4.96×3.6=17.856 kN/m 2

q '=4.96×2.4=11.904 kN/m 1P ,2P 分别为由边纵梁、中纵梁直接传给柱的恒载,它包括梁自重,楼板重和女儿墙等的重

力荷载,计算如下:

1P =[(3.6×1.8×21)×2+24.58.1+×1.8]×4.96+4.725×7.2+3.544×2

4

.5+

4.44×1.2×7.2=146.23KN

2P =[(3.6×1.8×21)×2+24.58.1+×1.8+(2

4.26.3+×1.2×2)]×4.96+

4.725×7.2+3.544×

2

4

.5=143.58KN 集中力矩 1m =1P 1e =146.23×2

3

.055.0-=18.28 kN/m

2m =2P 2e =143.58×2

3.055.0-=17.95 kN/m

对5—7层,1q 包括梁自重和其上横梁自重,为均布荷载。其他荷载计算方法同第8层,

结果为: 1q =3.938+4.28×2.8=15.922 kN/m 1

q '=2.15 kN/m 2q =3.3×3.6=11.88 kN/m 2

q '=3.3×2.4=7.92 kN/m

1P =(3.6×1.8×2)×3.3+4.725×7.2+3.544×2.7+4.44×(6.65×2.7-1.5×1.8×2)+

0.4×1.5×1.8×2=143.30

2P =(3.6× 1.8×2+6× 1.2)× 3.3+4.725×7.2+3.544× 2.7+4.28× 2.7×

(7.2-0.55)=186.96KN

1m =1P 1e =143.30×2

3.055.0-=17.91 kN/m

2m =2P 2e =186.96×2

3.055.0-=23.52 kN/m

对2—4层: 1q =15.922 kN/m 1

q '=3.15 kN/m 2q =11.88 kN/m 2

q '=7.92 kN/m 1P =(3.6×1.8×2)×3.3+4.725×7.2+3.544×2.7+4.44×(6.6×2.7-1.5×1.8×2)+

0.4×1.5×1.8×2=142.70

2P =(3.6×1.8×2+6×1.2)×3.3+4.725×7.2+3.544×2.7+

4.28×2.7×(7.2-0.55)=186.96KN

1m =1P 1e =142.70×2

3.06.0-=21.41 kN/m

2m =2P 2e =186.96×2

3.06.0-=27.96 kN/m

对1层:

1q =4.594+4.28×2.8=16.578 kN/m

1

q '=3.675 kN/m 2q =11.88 kN/m 2q '=7.92 kN/m 1P =(3.6×1.8×2)×3.3+4.725×7.2+3.544×2.7+4.44×(6.6×2.7-1.5×1.8×2)+0.4

×1.5×1.8×2=142.70

2P =(3.6×3.6+6×1.2)×3.3+5.513×7.2+3.544×2.7+4.28×2.7×(7.2-0.6)=192.06 KN

1m =147.20×0.175=25.76 kN/m 2m =192.06×0.175=33.61 kN/m

2)活荷载计算

活荷载作用下各层框架梁上的荷载分布如下图8所示。

对于第8层:

2q =3.6×2=7.2 kN/m 2

q '=2.4×2=4.8 kN/m 1P =(3.6×1.8+3.6×1.8)×2=25.92 KN 2P =(3.6×1.8×2+6×1.2)×2=40.32 KN 1m =25.92×0.125=3.24 kN/m 2m =40.32×0.125=5.04 kN/m 同理,在屋面雪荷载作用下

2q =7.2 kN/m 2q '=4.8 kN/ 1P =25.92 KN

1m =3.24 kN/m

2P =40.32 KN 2m =5.04 kN/m

对5—7层:

2q =3.6×2=7.2 kN/m 2

q '=2.4×2=4.8 kN/m 1P =(3.6×1.8+3.6×1.8)×2=25.92 KN 2P =(3.6×1.8×2+6×1.2)×2=40.32 KN

1m =25.92×0.125=3.24 kN/m 2m =40.32×0.125=5.04 kN/m 对2—4层:

2q =7.2 kN/m 2

q '=4.8 kN/ 1P =25.92 KN 2P =40.32 KN

1m =25.92×0.175=4.54 kN/m 2m =40.32×0.15=6.05 kN/m

对1层:

2q =7.2 kN/m 2

q '=4.8 kN/

1P =25.92 KN 2P =40.32 KN

1m =25.92×0.175=4.54 kN/m 2m =40.32×0.175=7.06 kN/m

将以上计算结果汇总,见表13和14

表13横向框架恒载汇总表

层 次 1q /(KN/M ) 1q '/(KN/M ) 2q (KN/M ) 2q '(KN/M ) 1P (KN )

2P (KN )

1m (KN.M ) 2m (KN.M )

8

3.938

3.15 17.858 11.904 146.23 143.23 18.28 17.95 5—7 15.922 3.15 11.88 7.92 143.30 186.96 17.91 23.52 2—4 15.922 3.15 11.88 7.92 142.70 186.39 21.41 27.95 1

16.578

3.675

11.88 7.92

147.20

192.06

25.76

33.61

表14 横向框架活载汇总表

次 2q (KN/M ) 2

q '(KN/M ) 1P (KN )

2P (KN )

1m (KN.M )

2m (KN.M )

8

7.2(0.72) 4.8(0.48) 25.92(2.592) 40.32(4.032) 3.24(0.324)

5.04(0.504) 5—7 7.2 4.8 25.92 40.32 3.24 5.04 2—4 7.2 4.8 25.92 40.32 3.24 5.04 1

7.2

4.8

25.92

40.32

3.24

5.04

3) 弯矩、轴力、剪力计算:

梁端、柱端弯矩采用弯矩二次分配法计算,由于结构和荷载均对称,故计算时可用半框架,弯矩计算过程如图14,所得弯矩图如图15。梁端剪力可根据梁上竖向荷载引起的剪力与梁端弯矩引起的剪力相叠加而得,柱轴力可由梁端剪力和节点集中力叠加得到。计算柱底剪力还需考虑柱的自重,如表15和表16所列。

图 14 横 向 框 架 弯 矩 的 二 次 分 配 法

上柱下柱右梁左梁右梁

下柱上柱上柱下柱

右梁

左梁

右梁下柱

上柱

活载(屋面雪荷载)作用下恒载作用下

图15 竖向荷载作用下框架弯矩图(单位:·)

表15恒载作用下梁端剪力及柱轴力

层次荷载引起剪力弯矩引起剪力总剪力柱轴力

AB跨BC跨AB跨BC跨AB跨BC跨A柱B柱

V A=V B V B=V C V A=-V B V B=V C V A V B V B=V C N顶N底N顶N底

8 42.77 10.92 -0.50 0 42.27 43.27 10.92 188.50 215.95 197.77 225.22 7 64.37 8.53 -0.45 0 63.92 64.82 8.53 423.17 450.62 186.69 514.14 6 64.37 8.53 -0.45 0 63.92 64.82 8.53 657.84 658.29 775.61 803.06 5 64.37 8.53 -0.47 0 63.90 64.84 8.53 892.49 919.94 1064.55 1092.00 4 64.37 8.53 -0.40 0 63.97 64.77 8.53 1127.21 1159.88 1353.42 1386.09 3 64.37 8.53 -0.32 0 64.05 64.69 8.53 1366.63 1399.30 1645.70 1678.37 2 64.37 8.53 -0.34 0 64.03 64.71 8.53 1606.03 1638.70 1937.99 1970.66 1 66.14 9.16 -0.51 0 65.63 66.65 9.16 1851.53 1920.25 2238.53 2307.25

表16活载作用下梁端剪力及柱轴力

层次

荷载引起剪力弯矩引起剪力总剪力柱轴力

AB跨AB跨AB跨BC跨AB跨BC跨A柱B柱

V A=V B V A=-V B V A=-V B V B=V C V A V B V B=V C N顶= N底N顶= N底

8

12.96

(1.30)

-0.33

(0.02)

-0.33

(0.02)

12.63

(1.32)

13.29

(1.28)

2.88

(0.29)

38.55

(3.91)

56.49

(5.60)

7 12.96

-0.11

(-0.21)

-0.11

(-0.21)

12.85

(12.75)

13.07

(13.17)

2.88

77.32

(42.58)

112.76

(61.97)

6 12.96 -0.14 -0.14 0 12.82 13.10 2.88

116.06

(81.32)

169.06

(118.27)

5 12.9

6 -0.15 -0.15 0 12.81 13.11 2.88

154.79

(120.05)

225.37

(174.58)

4 12.96 -0.13 -0.13 0 12.83 13.09 2.88

193.54

(158.80)

281.66

(230.87)

3 12.96 -0.11 -0.11 0 12.85 13.07 2.88

232.31

(197.57)

337.93

(287.14)

2 12.96 -0.11 -0.11 0 12.85 13.07 2.88

271.08

(236.34)

394.20

(343.41)

1 12.96 -0.16 -0.16 0 12.80 13.1

2 2.88

309.80

(275.06)

450.52

(399.73)

六、横向框架内力组合

(1)结构抗震等级。结构的抗震等级可根据结构的类型。地震烈度。房屋高度等因素,由表2.9确定。由此表可知,本工程的框架为二级抗震等级。

(2)框架梁的内力组合。考虑了四种内力组合,这种内力组合与考虑地震作用的组合相比一般较小,对结构设计不起控制作用,故不予考虑。各层梁的内力组合结果见表17,表中两列梁端弯矩M为经过调整后的弯矩(调幅系数取0.8)

浅谈小高层住宅钢筋混凝土框架结构设计策略终审稿)

浅谈小高层住宅钢筋混凝土框架结构设计策略 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

浅谈小高层住宅钢筋混凝土框架结构设计策略 关键词:小高层住宅钢筋混凝土框架结构 论文摘要:随着社会的繁荣,我国小高层建筑迅速。设计思想也在不断更新。结构体系日趋多样化。小高层钢筋混凝土框架结构越来越广泛应用于建筑中,小高层钢筋混凝土框架结构设计有着光明的应用前景。我国尚未形成相应的规范,还需要进行大量的研究工作。 1 小高层钢筋混凝土结构的住宅的基本结构形式 1.1 框架结构框架结构的特点是开间大、灵活性好、抗震性能较好,造价较低,但由于柱截面大于隔墙厚度而造成柱角外凸,影响家具的布置和美观,有时由于住宅中房间分隔的不规则性又造成柱网的难以布置。 1.2 框架一剪力墙结构在框架结构中布置一定数量的剪力墙就组成了框架一剪力墙结构。它是小高层住宅中应用比较广泛的一种主体结构型式。其特点是平面灵活,适用性强,结构合理,能使框架、剪力墙两种有不同变形性能的抗侧力结构很好地协同发挥作用。 1.3 大开间剪力墙结构随着时代的发展和人们生活水平的提高,原来建造的小开间剪力墙体系住宅在建筑功能上的局限性变得日益明显。从强度方面看,小开间结构中墙体的作用不能得到充分的发挥,并且过多的剪力墙布置还会导致较大的地震力,增加工程费用,另外,由于结构自重较大,也增加了基础的投资,因此,大开间剪力墙应运而生。承重墙的开间达到4.5m~7.5m,进深达到7.5m~1lm,室内一般无承重的横

墙和纵墙,可以按照住户的不同要求灵活分隔,随着家庭的变化还可重新布置。 1.4 短肢剪力墙结构短肢剪力墙(墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙)介乎于异形框架柱和一般剪力墙之间,由于这种结构体系在建筑功能、结构形式、投资效益、节能指标等多方面效果良好,己成小高层住宅的主要结构形式。 2 小高层住宅钢筋混凝土结构设计的要点 2.1 水平荷载逐渐成为钢筋混凝土结构设计的控制因素在低层住宅中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着钢筋混凝土结构设计;而在小高层住宅中,尽管竖向荷载仍对钢筋混凝土结构设计产生着重要影响,但水平荷载将成为控制因素。对某一特定建筑来说,竖向荷载大体上是定值;而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随动力特性的不同而有较大幅度的变化。 2.2 轴向变形不容忽视对于采用框架体系或框架一剪力墙体系的小高层住宅,框架中柱的轴压应力往往大于边柱的轴压应力,这就使得中柱的轴向压缩变形大于边柱的轴向压缩变形。当房屋很高时,此种差异轴向变形将会达到很大的数值,其后果相当于连续梁中间支座产生沉陷,使连续梁中间支座处的负弯矩值减小,跨中正弯矩值和端支座负弯矩值增大。 2.3 侧移成为钢筋混凝土结构设计的控制指标与低层住宅不同,结构侧移己成为小高层住宅钢筋混凝土结构设计的关键因素。随着房屋高度的增加,水平荷载下结构的侧移变形迅速增大,结构的顶点侧移一般

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中南大学 《钢结构基本原理》 课程设计 设计名称:钢框架主次梁设计 专业班级:土木1112班 姓名:周世超 学号: 指导老师:龚永智 设计任务书 (一)、设计题目 某钢平台结构(布置及)设计。 (二)、设计规范及参考书籍 1、规范 (1)中华人民共和国建设部. 建筑结构制图标准[S](GB/T50105-2001) (2)中华人民共和国建设部. 房屋建筑制图统一标准[S](GB/T50001-2001) (3)中华人民共和国建设部. 建筑结构荷载规范[S](GB5009-2001)(4)中华人民共和国建设部. 钢结构设计规范[S](GB50017-2003)(5)中华人民共和国建设部. 钢结构工程施工质量验收规范[S](GB50205-2001) 2、参考书籍

(1)沈祖炎等. 钢结构基本原理[M]. 中国建筑工业出版社,2006 (2)毛德培. 钢结构[M]. 中国铁道出版社,1999 (3)陈绍藩. 钢结构[M]. 中国建筑工业出版社,2003 (4)李星荣等. 钢结构连接节点设计手册(第二版)[M]. 中国建筑工业出版社,2005 (5)包头钢铁设计研究院?中国钢结构协会房屋建筑钢结构协. 钢结构设计与计算(第二版)[M]. 机械工业出版社,2006 (三)、设计内容 某多层图书馆二楼书库楼面结构布置示意图如图一所示,结构采用横向框架承重,楼面板为120mm厚的单向实心钢筋混凝土板。荷载的传力途径为:楼面板—次梁—主梁—柱—基础,设计中仅考虑竖向荷载与动荷载的作用。框架按照连续梁计算,次梁按照简支梁计算。其中框架柱为焊接H型钢,截面尺寸为H600X300X12X18,楼层层高取3.9米 采用的钢材为Q345,焊条为E50 柱网尺寸9 ×9,永久荷载5,活荷载10 活荷载分项系数为1.4 恒荷载分项系数为1.2 (四)、设计内容要求 1)验算焊接H型钢框架柱的承载能力,如不满足请自行调整 2)设计次梁截面CL-1(热轧H型钢)。 3)设计框架主梁截面KL-1(焊接工字钢)。 4)设计框架主梁短梁段与框架柱连接节点,要求采用焊缝连接,短

多媒体课程设计报告

《多媒体技术及应用》课程设计报告 Flash动画短片制作 姓名:李永超 班级:08专升本1班 学号:083210102 指导教师:彭统乾 成绩: 完成时间: 完成地点:平顶山学院

一、设计描述 本Flash通过人物出现在不同的场景以及背景文字的简单说明来表达出主人公对学校的留恋和对家庭的热爱。同样我也是借此来表达出自己对学校的热爱与留恋。作品制作中所使用的图片均是由手工绘制上色扫描而成的。目的也是为了后期逐帧动画制作打下坚实的素材基础。场景制作过程中都是以淡入淡出的手法来处理的,因此画面显的比较亲切和流畅。 在这次的制作过程中本人多次运用到了Flash动画中的淡入淡出效果和逐帧动画。这两种技巧在所有Flash作品中都是被常常使用的,由于他们各自带来的视觉柔和感与亲切感很让人容易接受,因此越来越多的人来学习这门很容易上手的适用软件。 由于前期准备工作相当烦琐,因为在制作过程中也是相对比较费时间。上面已经提到在图片的处理方面本人都是手工绘制,因此用掉了很多时间来整理图片。在声音的选择上我也尽量选择那种清淡中带着一丝感伤的歌曲。 二、设计分析 Flash的前身叫做FutureSplash,当时FutureSplash最大的两个用户是Microsoft和Disney。1996年11月,FutureSplash正式卖给MM (https://www.doczj.com/doc/bb9444343.html,),改名为FLASH1.0 (网上也有信息称是Flash2.0)一切是这样开始的。微软网路(The Microsoft Network, MSN)使用 FutureSplash 公司的 Animator 软体设计了一个介面与广告全萤幕动画来模拟电视。迪斯尼使用FutureSplash Animator建设Disney online网站,达到了在任何带宽条件下较好的互动和动画效果,而在当时强烈建议迪斯尼使用Shockwave( Director播放器)的是Macromedia。1996年11月Macromedia获得经营4年FutureWave Software公司。同时, Macromedia将FutureSplash Animator重新命名为Macromedia Flash 1.0。而后Flash版本也从1.0一直发展到现在的8.0版本。 在当今动画市场的推进下,越来越多的游戏中运用到了Flash动画。由于Flash动画制作成本低,视觉效果新颖,尤其是在动作表现上的灵活多变,更加加强了游戏人物中的多变性。这些优点其他制作软件是无法比拟的。 以教学课件为例。相信大多数老师都乐意用Flash来制作。由于上手容易,制作简单,画面表现力强。在教学系统应用Flash会极大增强学生的主动性和积极发明的能力。在这方面涵盖的内容,可能所有现有技术你都可以用上了。这些优点都使得它在教学系统方面的广阔前景。 由于Flash软件的易上手,好操作,因此很多人都能够独立制作出属于自己的动画 Flash的淡入淡出和逐帧动画的效果在其他同类制作软件中是无法达到的。因此,深信Flash在动画短片的制作方面有这相当长久的发展市场。 三、详细设计和编码 3.1 内容简介 本Flash主要是通过人物的时间形成而构造的。通过场景穿插任务走动,在全力表现每一个生活中的人都不可缺少亲情和友情。爱与被爱都是对等的。在将要毕业的时间里。难免会有许多不舍,但就因为我们都长大了,才更加应该知道

多高层钢筋混凝土结构设计统一技术措施

5 多层与高层钢筋混凝土结构设计的基本规定 5.1结构体系的选择 常用的多层及高层钢筋混凝土结构体系主要有:框架结构、框架剪力墙结构、剪力墙结构、筒体结构和板柱-剪力墙结构。各种结构体系的适用高度和高宽比见表5.1-1~表5.1-4。 表5.1-1 A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) 注:1. 房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。 2. 表中框架不含异形柱框架结构。 3. 部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构。 4. 平面和竖向均不规则的结构或Ⅳ类场地上的结构,最大适用高度应适当降低。 5. 甲类建筑,6、7、8度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表要求。 表5.1-2 B级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) 注:当房屋高度超过表中数值时,结构设计应有可靠依据,并采取有效措施。

表5.1-3 A级高度钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大高宽比 表5.1-4 B级高度钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大高宽比 5.2建筑抗震设防分类和设防标准 1.建筑应根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。 建筑抗震设防类别的划分,应符合国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB50223的规定。 2.各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求: 1)甲类建筑:地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批 准的地震安全性评价结果确定;抗震措施:当抗震设防烈度为6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应 符合比9度抗震设防更高的要求。 2)乙类建筑:地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施: 一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈 度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。 3)丙类建筑:地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。 4)丁类建筑:一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度要求; 抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防 烈度为6度时不应降低。 5)设计基本地震加速度为0.15g和0.3g地区内的建筑,除特别规定外,

钢筋混凝土单方含量

建设工程单方造价指标汇总 不同结构的砼用量和钢筋用量单方参考指标初学者应知道的钢筋混凝土单方含量 2014-02-25 14:46:02| 分类:预算公式|举报|字号大中小订阅 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:1、多层砌体住宅:钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架:钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高层11~12层:钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高层17~18层:钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高层30层H=94米:钢筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米:钢筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;以上数据按抗震7度区规则结构设计二、普通多层住宅楼施工预算经济指标1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效1、一个抹灰工一天抹灰在35平米2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块4、瓷砖15平米5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天四、基础数据1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617×d×d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、

钢筋混凝土结构课程设计模板

网络教育学院 《钢筋混凝土结构课程设计》 题目:海天厂房单向板设计 学习中心:浙江电大仙居学院奥鹏学习中心[22] 专业:土木工程 年级: 2012 年春季 学号: 学生:张奇 指导教师:

1 基本情况 本章需简单介绍课程设计的内容,包括厂房的尺寸,板的布置情况等等内容。 一、设计资料 海天多层厂房为多层内框架结构,一层平面如图所示,露面周边支撑于外墙,采用现浇钢筋混凝土单向板,烧结承重多孔砖砌体承重外墙,钢筋混凝土内柱尺寸为400×400㎜。 1.楼面做法 20厚水泥砂浆地面,钢筋混凝土现浇板,20厚混合砂浆抹底。 2.荷载 楼面等效均布活荷载标准值为7KN/㎡,水泥砂浆容重为20KN/㎡,混合砂浆容重为17KN/㎡,钢筋混凝土容重为25KN/㎡. 永久荷载的分项系数按照永久荷载效应控制的组合,取为;活荷载的分项系数为。 3.材料 混凝土楼板采用 C25,梁内受力钢筋为 HRB400级,板内钢筋及箍筋为 HPB235 级。 二、楼板结构平面布置及截面尺寸确定 主梁沿横向布置,次梁按纵向布置。 主梁的跨度为6M,次梁跨度为6M,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2M,l 2/l 1 ==3 按照单向板设计。 按高跨比条件,要求板的厚度h≥2000×1/40=50㎜,对工业建筑的楼板要求h≥80㎜,取板厚为80㎜。 次梁截面高度要求h= l 0/18 ~l /12 =6000 /18 ~ 6000 /12= 333 ~ 500 ,考虑到 楼面的活荷载比较大,取h=450 mm .截面宽度取为b=200mm 。 主梁截面高度要求 h= l 0/15 ~l /10= 6000 /15 ~ 6000 /10 =400 ~ 600 mm ,取 h=600mm。截面宽度取为 b=300mm 。楼板的结构平面布置图见图2

多媒体课程设计报告

多媒体技术与应用课程实践报告 多媒体技术与应用课程实践报告 摘要:多媒体技术是一种实用性很强的技术,由于其社会影响和经济影响

都十分巨大,相关的研究部门和产业部门都非常重视产品化工作,因此多媒体技术的发展和应用日新月异,产品更新换代的周期很短。多媒体技术及其应用几乎覆盖了计算机应用的绝大多数领域。多媒体技术的显著特点是改善了人机交互界面,集声、文、图、像处理一体化,更接近人们自然的信息交流。根据多媒体技术的定义,可以看到它有三个显著的特点,即集成性、实时性和交互性,这也是它区别于传统计算机系统的特征。 关键字:人机互交集成性实时性交互性 1、设计环境:windows7 VB软件 2、实验设计过程 (1)判断距离春节的时间 新建一个工程,再窗体上添加三个Label控件、一个textbox控件和两个commandbutton控件并设置他们的属性。 设置font属性 程序为 Option Explicit Private Sub Form_Load() Text1.Text = #1/31/2014# End sub Private Sub Command1_Click()

Dim a As Date a = Text1 Label3.Caption = "春节与现在还有:" & (a - Date) & "天" End Sub 结果为 (2)用户注册程序 在窗体中添加两个Label控件、分别设置为用户名和密码;添加两个 Textbox文本框,text2用于输入用户信息,text2用于保存生成的密码;两个commandbutton控件的caption属性分别设置为确定和退出。 程序为 Private Sub Form_Load() Text2.Text = "mingrisoft" Text3.Text = "" Text3.PasswordChar = "*" End sub Private Sub Command3_Click() Dim s As String * 6 s = Text2.Text Text3.Text = s End Sub 运行结果为

普通工程每平方米的钢筋用量和混凝土的用量

一个全面的甲方工程师应掌握的数据(设计、施工) 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.36—0.4 (也有的人认为:应该是0.20—0.24) 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌小红砖2600—2900块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)

6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 补充:多层砌体住宅: 我们曾经做过钢筋18KG/m2 ,但楼板是预应力空心板 按新规范对共计60多栋各类工程的统计(钢筋含量): 对8度,三类场地: 框架一般每平米65~70公斤; 框剪一般每平米70~75公斤; 剪力墙一般每平米75~80公斤。 对8度,二类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,三类场地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墙一般每平米65~70公斤。 对7度,二类场地: 框架一般每平米45~50公斤;

结构力学课程设计多层框架结构(DOC)

结构力学课程设计多层多跨框架结构内力计算 姓名: 班级: 学号: 任课教师: 日期:

多层多跨框架结构内力计算指导书 一. 任务 1. 求解多层多跨框架结构在竖向荷载作用下的弯矩。 2. 计算方法: (1)用近似法计算:手算竖向荷载作用下分层法计算; (2)最好用电算(结构力学求解器)进行复算。 (3) 最好对比手算与电算,就最大相对误差处,说明近似法产生误差的来源。 3. 将手算结果写成计算书形式。计算简图:如图(一)所示。 4. 基本计算参数 材料弹性模量:723.010/E kN m =? 竖向荷载: 恒载 21=21/g k N m ,22=17/g kN m 5 荷载分组: (1)只计算竖向恒载(见图二); 图一 图二 本组计算的结构其计算简图如图一所示,基本数据如下: 混凝土弹性模量:72 3.010/h E kN m =? 杆件尺寸:

m L 5.51= m L 7.22= m H 5.41= m H 6.32= 柱:底 层:25555b cm h ?=? 其它层:2 5050b cm h ?=? 梁:边 梁:2 4525b cm h ?=? 中间梁:2 3525b cm h ?=? 竖向均布恒载: 恒载: 2/211g m kN = 2 /172 g m kN =(见图二) 各杆件的线刚度: 12 3 h b I L EI i ?==,其中 边 梁:4 m 3 10 9.112 345 .025.01 -?=?= I m kN L EI i ?=-???= =103645 .53 109.17100.31 1 1 中间梁: 4 m 3 10 9.012 3 35 .025.02 -?=?= I m kN L EI i ?=-???= = 100007 .23 109.07100.32 2 2 底层柱: 4m 310 6.712 3 55 .055.03 -?=?= I ` m kN H EI i ?=-???= = 506675 .43 106.77100.31 33

多媒体网页设计课程设计

《多媒体网页设计》课程报告 题目:新空气,新环保 专业: 班级: 姓名: 学号:1107100202、1107100213 日期:2012年6月29日

一、设计题目 新空气,新环保 二、设计目的 本网站旨在向大家宣传环保、污染、低碳减排的相关内容,用以提醒大家关注身边环境维护状况,并倡导健康环保的生活方式,在日常生活的点点滴滴中为环保做出自己的一份贡献。 三、需求分析 由环保的主题出发,建设我们的网站需要收集有关环保的社会热点新闻文本,关于良好环境、受污染环境以及低碳生活的相关图片,还有网站建设、网页制作过程中所需要的相关技术的书籍、网络信息等。 四、总体规划和结构框图 总体规划:网站由欢迎页、首页和两个子页面构成,欢迎页作用是将浏览者引导进入网站当中,首页的主要作用是介绍环保热点新闻,并引导浏览者有序对网站进行浏览。两个子页面分别从低碳生活和自然环境污染状况图片对比两个方面介绍环保的相关内容。首页和两个子页面基本采用统一形式。在首页和每个子页面的显眼位置设置导航条,便于浏览者实施在网站各个页面间的转换,以方便浏览者对

于网站的浏览。 结构框图: 五、创意分析 二十一世纪的今天,环保问题已经成为一个不可避免提及并且是一个迫在眉睫需要进行研究处理的问题,所以我们首先将环保作为我们的主题。 在网站构建和网页制作方面,我们重点突出对环保内容的宣传,所以网站的基本风格为简约明快风,欢迎页以单一图片、Logo和导航相搭配,没有进行较复杂的修饰,但也用蓝色的Logo有效的点明了网站主题。

彩相搭配并配以相关的介绍图片,重点突出图片和文字内容。 行介绍;

混凝土框架结构课程设计

温州大学瓯江学院WENZHOUUNIVERSITYOUJIANGCOLLEGE 《混凝土结构课程设计<二)》 专 业:土木工程 班 级:08土木工程本一 姓 名:王超 学 号:08207023219 指导教 师:张茂雨 日2018年6月10号

期: 混凝土框架结构课程设计 一.设计资料 某三层工业厂房,采用框架结构体系。框架混凝土柱截面尺寸边柱为500mm× 500mm,中柱600mm×600mm。楼盖为现浇钢筋混凝楼盖,其平面如图所示。<图示范围 内不考虑楼梯间)。厂房层高分别为4.5,4.2,4.2M。地面粗糙度类别为B类。

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梁、柱混凝土强度等级为C20,E c=2.55×10=25.5× 4N/mm2 10 6KN/m2。框架梁惯性矩增大系数:边框架取1.5,中框架取2.0。RTCrpUDGiT 中框架梁的线刚度: 1 ib 6 =αbEIb/l=2.0××25.5×10 ×0.3×0.7 3/6.6=66.28× 10 3KN·m 2 5PCzVD7HxA 边框架梁的刚度: 2 ib 6×0.3×0.7 αb EIb/l=1.5××25.5×10 3/6.6=49.70× 10 3KN·m 2 jLBHrnAILg 底层中柱的线刚度: i 6 底中=EI c/l=×25.5×10×0.6×0.6 3/4.5=61.44×103KN·m2 底层边柱的线刚度 i 底边=EI c/l=×25.5×106×0.5×0.5/4.5=29.51×103KN·m 6×0.5×0.5/4.5=29.51×103KN·m 2

建筑设计知识:多层、高层、小高层有哪些区别

建筑设计知识:多层、高层、小高层有哪些区别 多层、高层、小高层有哪些区别? 多层住宅主要是借助公共楼梯垂直交通,是一种最具有代表性的城市集合住宅。它与中高层(小高层)和高层住宅相比,有一定的优势: (1)在建设投资上,多层住宅不需要像中高层和高层住宅那样增加电梯、高压水泵、公共走道等方面的投资,得房率比较高。 (2)在户型设计上,多层住宅户型设计空间比较大,居住舒适度较高。 (3)在结构施工上,多层住宅通常采用砖混结构,因而多层住宅的建筑造价一般较低。 但多层住宅也有不足之处,主要表现在: (1)底层和顶层的居住条件不算理想,底层住户的安全性、采光性差,厕所易溢粪返味。顶层住户因不设电梯而上下不便。此外屋顶隔热性、防水性差。 (2)难以创新。由于设计和建筑工艺定型,使得多层住宅在结构上、建材选择上、空间布局上难以创新,形成千楼一面、千家一样的弊端。如果要有所创新,需要加大投资又会失去价格成本方面的优势。 多层住宅的平面类型较多,基本类型有梯间式、走廊式和独立单元式。 一般而言,小高层住宅主要指7层~10层高的集合住宅。从高度上说具有多层住宅的氛围,但又是较低的高层住宅,故称为小高层。

对于市场推出的这种小高层,似乎是走一条多层与高层的中间之道。这种小高层较之多层住宅有它自己的特点: (1)建筑容积率高于多层住宅,节约土地,房地产开发商的投资成本较多层住宅有所降低。 (2)这种小高层住宅的建筑结构大多采用钢筋混凝土结构,从建筑结构的平面布置角度来看,则大多采用板式结构,在户型方面有较大的设计空间。 (3)由于设计了电梯,楼层又不是很高,增加了居住的舒适感。但由于容积率的限制,与高层相比,小高层的价格一般比同区位的高层住宅高,这就要求开发商在提高品质方面花更大的心思。 高层住宅是城市化、工业现代化的产物,依据外部形体可将其分为塔楼和板楼。 (1)高层住宅的优点:高层住宅土地使用率高,有较大的室外公共空间和设施,眺望性好,建在城区具有良好的生活便利性,对买房人有很大吸引力。(2)高层住宅的缺点:高层住宅,尤其是塔楼,在户型设计方面增大了难度,在每层内很难做到每个户型设计的朝向、采光、通风都合理。而且高层住宅投资大,建筑的钢材和混凝土消耗量都高于多层住宅,要配置电梯、高压水泵、增加公共走道和门窗,另外还要从物业管理收费中为修缮维护这些设备付出经常性费用。 高层住宅内部空间的组合方式主要受住宅内公共交通系统的影响。按住宅内公共交通系统分类,高层住宅分单元式和走廊式两大类。其中单元式又可分为独立单元式和组合单元式,走廊式又分为内廊

智慧树多媒体课件设计与制作 完整版答案

多媒体课件设计与制作课后测试答案第一章 1【单选题】(10分) 以下属于课件制作工具的是?B A. outlook B. Powerpoint C. word D. Photoshop 2【单选题】(10分) 课件设计的基本原则不包括:B A. 技术性 B. 交互性 C. 教育性 D. 科学性 3【单选题】(10分) 课件制作常见的误区不包括:A A. 缺少交互 B. 书本搬家 C. 乱用多媒体 D. 导航不清 4【单选题】(10分) 以下对多媒体课件内涵的表述正确的是?B A. 是图片、文本、动画或者视频 B. 是一种计算机程序 C. 是一种数据类型 D. 是演示文稿 5【多选题】(10分) 以下属于课件制作素材加工工具的是:AC A. FLASH B. AUTHORWARE C. PHOTOSHOP D. POWERPOINT 第二章 1【多选题】(10分) 多媒体素材主要包括哪些类型:ABCD A. 文本

B. 声音 C. 动画和视频 D. 图形和图像 2【多选题】(10分) 课件制作过程中可通过以下方式获取文本:ABCD A. 键盘输入 B. 语音输入 C. 手写输入 D. 互联网搜索拷贝粘贴输入 3【判断题】(10分) 借助文字识别软件可以将图片形式的文字转化成文本A A. 对 B. 错 4【判断题】(10分) 记事本软件只能保存文本的字符信息,不能保存其格式信息A A. 对 B. 错 5【判断题】(10分) 动画与视频的最大区别在于:动画一般是通过软件制作出来的,视频是通过摄像机等工具拍摄的实景。A A. 对 B. 错 第三章 1【单选题】(10分) Powerpoint2016演示文稿的文件扩展名是?B A. POT B. pptx C. PPTM D. ppt 2【单选题】(10分) POWERPOINT2016中可以通过()工具将某一元素上的动画复制到另一元素。A A. 动画刷 B. 动画效果选项 C. 动画窗格 D. 格式刷 3【单选题】(10分) 页面文本过多时,以下解决办法不可行的是?B A. 提炼关键词,绘制逻辑图显示 B. 缩小字号显示 C. 提炼要点 D. 分页显示 4【多选题】(10分) POWERPOINT2016的视图主要包括:ABCD A. 普通视图 B. 浏览视图

小高层钢筋混凝土框架结构设计剖析

小高层钢筋混凝土框架结构设计剖析 摘要:随着经济的高速发展,我国高层建筑发展迅速,设计思想在不断更新,建筑平面布置与竖向体形也越来越复杂,这就给高层结构设计和施工提出更高的要求。因此,框架结构体系在结构设计中应用甚广。现结合自己几年的设计经验,对小高层钢筋混凝土结构设计进行阐述。 关键词:小高层;框架结构;设计 abstract: with the rapid economic development, the rapid development of high-rise buildings in our country, design ideas constantly updated, architecture plane layout and vertical shape is more complex, and this gave the high-rise structure design and the construction put forward higher requirements. therefore, frame structure system is widely used in structure design. now with my several years of design experience, elaborated the design of small high-rise reinforced concrete structure. key words: small high-rise; frame structure; design 中图分类号:tu2 一、小高层钢筋混凝土框架结构设计的要点 1、水平荷载逐渐成为钢筋混凝土结构设计的控制因素。在低层住宅中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着钢筋混凝土结构设计;而在小高层住宅中,尽管竖向荷载仍对钢筋混凝土结构设计产

《多媒体信息处理综合课程设计》

《多媒体信息处理综合课程设计》要求 课程设计要求 1、提交时间:第19周周一 2、设计报告包括封面、目录、正文(正文双面打印)、附录附程序代码 3、课程正文设计提纲格式 (1)概述 (2)设计原理(包括原理框图) (3)模块设计 (4)实现(程序流程) (5)实验结果与分析 (6)附录 4、图片或视频自拍,且包含本人。 5、答疑时间:每周1、4下午15-17点

课题1 玉米(或大米)颗粒图像计数系统设计与实现 一.设计目的 1.熟悉图像图像处理与识别的基本原理和方法; 2.理解和掌握颗粒图像识别的基本方法以及实现; 3.熟悉图像处理的编程环境。 二.设备及材料 1.PC机一台,扫描仪或照相机一台; 2.软件matlab/VC++等; 3.拍摄玉米、大米或枸杞等颗粒图像。 三.设计原理 四.设计要求 1. 熟悉图像自动识别的原理方法; 2、运用图像分割的基本理论和方法以及图像识别的基本原理,在MATLAB或VC++等软件 环境下对颗粒图像进行检测及识别程序进行调试,进而完成设计; 3.设计源程序,运行,观察识别结果。 五.实验结果 (a)原始图像(b)灰度化图像(c)中值滤波(d)边缘检测

(e)膨胀后图像(f)孔洞填充(g)腐蚀后图像(h)细胞分割 六.报告要求 1、给出实验设计方法过程及实现代码(编程语言不限); 2、输入一幅颗粒图像,给出中间结果图像,输出分割的颗粒图像,并统计出颗粒数目; 3、对实验结果进行分析,指出存在的问题。 课题2视频运动目标检测与跟踪 一.设计目的 1、掌握视频运动目标检测与跟踪的基本原理及方法; 2、了解视频运动目标跟踪的实际应用; 3、熟练掌握软件编程工具并实现视频运动目标检测与跟踪视频稳像。 二.实验设备及材料 1、PC机一台; 2、摄像机; 3.软件Matlab/VC++/OpenCV等。 三.系统原理 图2.1 背景模型运动目标检测 图2.1差分模型运动目标检测

框架结构课程设计计算书

2 .计算书 某大学7层学生宿舍楼,采用钢筋混凝土框架结构,没有抗震设防要求,设计年限为50年,试设计该结构(限于篇幅,本例仅介绍 轴框架结构的设计)。 2.1设计资料 7层钢筋混凝土框架结构学生宿舍,设计使用年限为50年,其建筑平面图和剖面图分别如图1-1、图1-2所示,L 1=6m ,H 1=4.5m 。 (1)设计标高:室内设计标高土0.000相当于绝对标高4.400m ,室内外高差600mm 。 (2)墙身做法:墙体采用灰砂砖,重度γ=18kN/m 3 ,外墙贴瓷砖,墙面重0.5kN/㎡,内 墙面采用水泥粉刷,墙面重0.36kN/㎡。 (3)楼面做法:楼面构造层的恒载标准值为1.56kN/㎡;楼面活荷载标准值为2.5kN/㎡。 (4)屋面做法:屋面采用柔性防水,屋面构造层的恒载标准值为3.24 kN/㎡;屋面为上人屋面,活荷载标准值为2.0kN/㎡。 (5)门窗做法:木框玻璃窗重0.3kN/㎡,木门重0.2kN/㎡。 (6)地质资料:位于某城市的郊区,底层为食堂,层高4.5m ,2~7层位学生宿舍。 (7)基本风压:4.00=ω 2 m kN 。 (8)材料选择:混凝土强度等级C35,钢筋级别HRB400和HPB300。 图1-1 建筑平面图 2.2 结构布置及结构计算简图的确定

结构平面布置如图2-1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 图2-1 结构平面布置图 边跨(AB 、CD 跨)梁: mm l l h )1000~7.666(8000121 )121~81(=?==, 取mm h 1000=;h b ) 3 1 ~21(=,取 mm b 400=。 边柱和中柱(A 轴、B 轴、C 轴)连系梁:取mm mm h b 500250?=?;中柱截面均为mm mm h b 600500?=?,边柱截面均为mm mm h b 500450?=?现浇楼板厚mm 120。 结构计算简图如图3-59所示根 据地质资料,确定基础顶面标高为mm 1500-,由此求得底层层高为 mm 5.6。 各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2-2。其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取02I I =(0I 为考虑楼板翼缘作用的梁截面 惯性矩)。 图 2-2 结构计算简图:单位;×10-3E (m 3)

钢筋混凝土含量

看是什么部位,普通箱梁钢筋:140kg/m3 墩身钢筋:90~120kg/m3 桩基础钢筋:70~90kg/m3. 60 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:- 1、多层砌体住宅:- 钢筋30KG/m2 - 砼0.3—0.33m3/m2 - 2、多层框架- 钢筋38—42KG/m2 - 砼0.33—0.35m3/m2 - 3、小高层11—12层- 钢筋50—52KG/m2 - 砼0.35m3/m2 - 4、高层17—18层- 钢筋54—60KG/m2 - 砼0.36m3/m2 - 5、高层30层H=94米- 钢筋65—75KG/m2 - 砼0.42—0.47m3/m2 - 6、高层酒店式公寓28层H=90米- 钢筋65—70KG/m2 - 砼0.38—0.42m3/m2 - 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间- 以上数据按抗震7度区规则结构设计- 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标- 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 - 2、模版面积占建筑面积2.2左右- 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右- 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 - 三、施工功效- 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米- 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块- 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块- 4、瓷砖15平米- 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天- 四、基础数据- 1、混凝土重量2500KG/m3 - 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d - 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 - 4、石子重量2200KG/m3 - 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)- 6、一立方米空心砖175块左右-

多媒体技术课程设计

摘要 影视后期制作是融文字、声音、画面等多种视听手段于一体的高度综合创作, 是影视节目生产的最后一道工序, 制作水平的高低直接关系到节目的质量, 本设计在阐述影视后期制作基础理论的基础上,主要论述了影视后期制作的主体内容和影视后期制作的过程,并对结果进行了分析与讨论。重点介绍分镜头脚本的编写,简要介绍利用会声会影x5编辑处理由数码摄像机拍摄并输入到PC机上的视频素材。结合第三方软件如:Photoshop、flash、goldwave、七彩数码等软件。制作字幕、片头、片尾,使作品更丰富。后期处理中研究了以何种格式输出影片的数字视频画面最好。 关键词:影视后期, 后期制作, 影视编辑

目录 第一章引言 (1) 1.1视频制作流程概述 (1) 1.2设计意义 (1) 第二章设计分析 (1) 2.1设计中解决的问题 (1) 2.2需求分析 (2) 2.3设计流程 (2) 2.3.1准备阶段 (2) 2.3.2设计制作阶段 (2) 2.3.3修正并定型 (2) 第三章创意说明 (2) 3.1 设计灵感来源 (2) 3.2 设计理念 (3) 第四章设计内容 (3) 4.1编写分镜头脚本 (3) 4.2影片剪辑 (3) 4.3字幕制作 (3) 4.4影片的输出 (4) 第五章设计过程与方法 (4) 5.1 编写分镜头脚本\剧本 (4) 5.2音乐制作脚本 (8) 5.3影片剪辑 (8) 5.4影片输出 (14) 第六章结论 (15) 第七章参考文献 (16)

第一章引言 1.1视频制作流程概述 视频制作流程可以概括成以下六点: (1)构思作品 确定视频要表达的主要内容。根据主题内容,创意设计使视频画面随着主题内容而进展和变化,以主题文字为旁白,并配上优美的背景音乐。 (2)收集素材 用DV录像,用相机拍照…… (3)素材采集变换 收集的素材如不是数字文件格式,应先通过视频采集或音频采集转换成数字的方式。 (4)视频编辑处理 增加相应的视频特效、音频特效、转场效果来丰富作品。 (5)字幕效果添加 添加一些绚丽的字幕效果或说明性文字,增强影片的视觉表现力。 (6)视频合成输出 在计算机上制作完成后还需将影音文件进行打包输出。根据不同的需要设定输出作品的尺寸,文件的大小、格式等。 1.2设计意义 通过这次设计了解视频制作的工作流程,将所学专业知识与实际相结合,摆脱单纯的理论知识学习状态,锻炼解决实际问题的能力。熟练掌握会声会影x5使用方法。结合第三方软件(如:Photoshop、Flash等)使作品更丰富。 第二章设计分析 2.1设计中解决的问题 视频设计不是各种剪辑的堆砌,而是通过运动的屏幕场景表达具有逻辑关联的信息。 设计中要解决的问题: (1)素材要充足(视频素材、声音素材等) (2)故事要有情节,有线索,可以让人一目了然,知道所要表达的内容。

地下工程课程设计(地下矩形框架结构) (1)

地下工程课程设计 地铁车站主体结构设计 (地下矩形框架结构) 学院名称:土木工程学院 班级:土木2012-7班 学生姓名:陈铁卫 学生学号: 20120249 指导教师:孙克国

目录 第一章课程设计任务概述 (1) 1.1 课程设计目的 (1) 1.2 设计规范及参考书 (1) 1.3 课程设计方案 (1) 1.3.1 方案概述 (1) 1.3.2 主要材料 (3) 1.4 课程设计基本流程 (3) 第二章平面结构计算简图及荷载计算 (5) 第三章结构内力计算 (8) 第四章结构(墙、板、柱)配筋计算 (14)

第一章 课程设计任务概述 1.1 课程设计目的 初步掌握地铁车站主体结构设计的基本流程;通过课程设计学习,熟悉地下工程“荷载—结构”法的有限元计算过程;掌握平面简化模型的计算简图、主动荷载及荷载的组合方式、弹性反力及其如何在计算中体现;通过实际操作,掌握有限元建模、划分单元、施加约束、施加荷载的方法;掌握地下矩形框架结构的内力分布特点,并根据结构内力完成配筋工作。为毕业设计及今后的实际工作做理论和实践上的准备。 1.2 设计规范及参考书 1、《地铁设计规范》 2、《建筑结构荷载规范》 3、《混凝土结构设计规范》 4、《地下铁道》(高波主编,西南交通大学出版社) 5、《混凝土结构设计原理》教材 6、计算软件基本使用教程相关的参考书(推荐用ANSYS ) 1.3 课程设计方案 1.3.1 方案概述 某地铁车站采用明挖法施工,结构为矩形框架结构,结构尺寸参数详见表1-2。车站埋深3m ,地下水位距地面3m ,中柱截面横向尺寸固定为0.8m (如图1-1横断面方向),纵向柱间距8m 。为简化计算,围岩为均一土体,土体参数详见表1-1,采用水土分算。路面荷载为2/20m kN ,钢筋混凝土重度 3/25m kN co =γ,中板人群与设备荷载分别取2/4m kN 、2/8m kN 。荷载组合按表 1-3取用,基本组合用于承载能力极限状态设计,标准组合用于正常使用极限状态设计。 要求用电算软件完成结构内力计算,并根据《混凝土结构设计规范》完成墙、板、柱的配筋。

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