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最新规范采光顶计算书(DOC)

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第六部分

双坡小采光顶结构计算书

目录

1 计算引用的规范、标准及资料 (1)

1.1 幕墙及采光顶设计规范: (1)

1.2 建筑设计规范: (1)

1.3 铝材规范: (1)

1.4 玻璃规范: (2)

1.5 钢材规范: (2)

1.6 胶类及密封材料规范: (3)

1.7 五金件规范: (3)

1.8 相关物理性能等级测试方法: (4)

1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (4)

1.10 土建图纸: (4)

2 基本参数 (4)

2.1 采光顶所在地区 (4)

2.2 地面粗糙度分类等级 (4)

3 采光顶荷载计算 (4)

3.1 玻璃采光顶的荷载作用说明 (4)

3.2 风荷载标准值计算 (5)

3.3 风荷载设计值计算 (7)

3.4 雪荷载标准值计算 (7)

3.5 雪荷载设计值计算 (7)

3.6 采光顶构件自重荷载设计值 (7)

3.7 采光顶坡面活荷载设计值 (7)

4 选取计算荷载组合 (8)

4.1 采光顶计算中的荷载组合方法 (8)

4.2 风荷载标准为w k+情况下的荷载组合 (8)

4.3 风荷载标准为w k-情况下的荷载组合 (9)

4.4 极限状态的荷载确定 (9)

5 双坡采光顶主龙骨计算 (9)

5.1 主龙骨荷载计算 (10)

5.2 主龙骨的强度计算 (10)

6 采光顶玻璃的计算 (12)

6.1 玻璃板块荷载计算 (12)

6.2 玻璃板块荷载组合 (14)

6.3 玻璃的强度计算 (15)

6.4 玻璃的挠度计算 (16)

双坡小采光顶设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料

1.1幕墙及采光顶设计规范:

《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009

《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007

《坡屋面工程技术规范》 GB50693-2011

《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012

1.2建筑设计规范:

《地震震级的规定》 GB/T17740-1999

《钢结构设计规范》 GB50017-2003

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003

《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011

《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004

《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004

《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010

《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003

《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002

《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

1.3铝材规范:

《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008

《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011

《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000

《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008

《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》 GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2008 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2012 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2000

《一般工业用铝及铝合金板、带材》 GB/T3880.1~3-2006 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2009

《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》 YS/T459-2003

1.4玻璃规范:

《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《防弹玻璃》 GB17840-1999

《平板玻璃》 GB11614-2009

《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005 《建筑用安全玻璃防火玻璃》 GB15763.1-2009 《半钢化玻璃》 GB/T17841-2008 《热弯玻璃》 JC/T915-2003

《压花玻璃》 JC/T511-2002

《中空玻璃》 GB/T11944-2002 1.5钢材规范:

《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005

《不锈钢棒》 GB/T1220-2007

《不锈钢冷加工钢棒》 GB/T4226-2009

《不锈钢冷轧钢板及钢带》 GB/T3280-2007

《不锈钢热轧钢板及钢带》 GB/T4237-2007

《不锈钢丝》 GB/T4240-2009

《建筑用不锈钢绞线》 JG/T200-2007

《不锈钢小直径无缝钢管》 GB/T3090-2000

《擦窗机》 GB19154-2003

《彩色涂层钢板和钢带》 GB/T12754-2006 《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995

《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2008

《建筑幕墙用钢索压管接头》 JG/T201-2007

《耐候结构钢》 GB/T4171-2008

《高碳铬不锈钢丝》 YB/T096—1997

《合金结构钢》 GB/T3077-1999

《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912-2002 《冷拔异形钢管》 GB/T3094-2000

《碳钢焊条》 GB/T5117-1995

《碳素结构钢》 GB/T700-2006

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912-2008

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274-2007

《优质碳素结构钢》 GB/T699-1999

1.6胶类及密封材料规范:

《丙烯酸酯建筑密封膏》 JC484-2006

《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001

《彩色涂层钢板用建筑密封胶》 JC/T884-2001

《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T942-2004

《工业用橡胶板》 GB/T5574-2008

《混凝土建筑接缝用密封胶》 JC/T881-2001

《建筑窗用弹性密封剂》 JC485-2007

《建筑密封材料试验方法》 GB/T13477.1~20-2002 《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001

《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005

《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005

《建筑用硬质塑料隔热条》 JG/T174-2005

《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T482-2003

《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006

《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007

《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》 GB/T529-2008

《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 GB/T531-1999

《修补用天然橡胶胶粘剂》 HG/T3318-2002

《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001

《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003

《钢结构防火涂料》 GB14907-2002

《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002

1.7五金件规范:

《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004

《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004

《紧固件螺栓和螺钉》 GB/T5277-1985

《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002

《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T3098.15-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB/T3098.6-2000

《紧固件机械性能抽芯铆钉》 GB/T3098.19-2004 《紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹》 GB/T3098.2-2000

《紧固件机械性能螺母、细牙螺纹》 GB/T3098.4-2000

《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T3098.1-2010

《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T3098.5-2000

《紧固件术语盲铆钉》 GB/T3099.2-2004

《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T16823.1-1997 《十字槽盘头螺钉》 GB/T818-2000

《地弹簧》 QB/T2697-2005

《电动采光排烟窗》 JG189-2006

1.8相关物理性能等级测试方法:

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001

《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000

《彩色涂层钢板和钢带试验方法》 GB/T13448-2006

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版)

《建筑防水材料老化试验方法》 GB/T18244-2000

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T15227-2007

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T18575-2001

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-2002

1.9《建筑结构静力计算手册》(第二版)

1.10土建图纸:

2 基本参数

2.1采光顶所在地区

芜湖地区;

2.2地面粗糙度分类等级

按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;

C类:指有密集建筑群的城市市区;

D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;

依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。

3 采光顶荷载计算

3.1玻璃采光顶的荷载作用说明

玻璃采光顶承受的荷载包括:自重、风荷载、雪荷载以及活荷载。

(1)自重:包括玻璃、杆件、连接件、附件等的自重,可以按照以下值估算:

当采用单层玻璃时:取400N/m2;

当采用中空及夹层玻璃时:取500N/m2;

当采用中空夹层玻璃时:取650N/m2;

当由于玻璃较厚或龙骨较重,按上面估算不适合的时候,由人工计算给定;本例计算取:0.0005MPa(按假设);

(2)风荷载:是垂直作用于采光顶表面的荷载,按GB50009采用;

对于采光顶结构,荷载作用复杂,并且可能有时风压是正,而有时候是负,一定范围内的负压对结构是有利的!因此实际计算的时候要分别考虑并采用其参与组合后的最大值!

(3)雪荷载:是指采光顶水平投影面上的雪荷载,按GB50009采用;

(4)活荷载:是指采光顶水平投影面上的活荷载,按GB50009采用;

在实际工程中,对上面的几种荷载,考虑最不利组合,且雪荷载与活荷载不同时考虑。分项系数按以下参数取值:

永久荷载分项系数γ

g

取:

1.2 ……风荷载向下、自重不起控制作用时;

1.35 ……风荷载向下、自重起控制作用时;

1.0 ……风荷载向上时;

风荷载的分项系数取:γ

w

:1.4

雪荷载的分项系数取:γ

s

:1.4

活荷载的分项系数取:γ

h

:1.4

3.2风荷载标准值计算

按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)计算:

w

k =β

gz

μ

z

μ

s1

w

……8.1.1-2[GB50009-2012]

上式中:

w

k

:作用在采光顶上的风荷载标准值(MPa); Z:计算点标高:18.4m;

β

gz

:高度z处的阵风系数;

根据不同场地类型,按以下公式计算:

β

gz =1+2gI

10

(z/10)-α……条文说明部分8.6.1[GB50009-2012]

其中A、B、C、D四类地貌类别截断高度分别为:5m、10m、15m、30m;

A、B、C、D四类地貌类别梯度高度分别为:300m、350m、450m、550m;

也就是:

对A类场地:当z>300m时,取z=300m,当z<5m时,取z=5m;

对B类场地:当z>350m时,取z=350m,当z<10m时,取z=10m;

对C类场地:当z>450m时,取z=450m,当z<15m时,取z=15m;

对D类场地:当z>550m时,取z=550m,当z<30m时,取z=30m;

g:峰值因子,取2.5;

I

10

:10m高名义湍流度,对应A、B、C、D地面粗糙度,可分别取0.12、0.14、0.23和0.39;

α:地面粗糙度指数,对应A、B、C、D地面粗糙度,可分别取0.12、0.15、0.22和0.30;

对于B类地形,18.4m高度处的阵风系数为:

β

gz

=1+2×2.5×0.14×(18.4/10)-0.15=1.6388

μ

z

:风压高度变化系数;

根据不同场地类型,按《建筑结构荷载规范》条文说明部分8.2.1提供的公式计算:

A类场地:μ

z

A=1.284×(z/10)0.24

B类场地:μ

z

B=1.000×(z/10)0.30

C类场地:μ

z

C=0.544×(z/10)0.44

D类场地:μD=0.262×(z/10)0.60

公式中的截断高度和梯度高度与计算阵风系数时相同,也就是:

对A类场地:当z>300m时,取z=300m,当z<5m时,取z=5m;

对B类场地:当z>350m时,取z=350m,当z<10m时,取z=10m;

对C类场地:当z>450m时,取z=450m,当z<15m时,取z=15m;

对D类场地:当z>550m时,取z=550m,当z<30m时,取z=30m;

对于B类地形,18.4m高度处风压高度变化系数:

μ

z

=1.000×(18.4/10)0.30=1.2007

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.3条:计算围护结构及其连接的风荷载

时,可按下列规定采用局部体型系数μ

s1

1 封闭矩形平面房屋的墙面及屋面可按表8.3.3-1的规定采用;

2 檐口、雨篷、遮阳板、边棱处的装饰条等突出构件,取-2.0;

3 其它房屋和构筑物可按本规范第8.3.1条规定体型系数的1.25倍取值。

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.4条:计算非直接承受风荷载的围护构件风荷载时,局部体型系数可按构件的从属面积折减,折减系数按下列规定采用:

1 当从属面积不大于1m2时,折减系数取1.0;

2 当从属面积大于或等于25m2时,对墙面折减系数取0.8,对局部体型系数绝对值大于1.0的屋面区域折减系数取0.6,对其它屋面区域折减系数取1.0;

3 当从属面积大于1m2且小于25m2时,墙面和绝对值大于1.0的屋面局部体型系数可采用对数插值,即按下式计算局部体型系数:

μ

s1(A)=μ

s1

(1)+[μ

s1

(25)-μ

s1

(1)]logA/1.4 ……8.3.4[GB50009-2012]

考虑到采光顶的特殊性质:该处的建筑结构比较复杂,作为屋面结构又与人们的生命安全密切相关,很难每个工程都做风洞实验来准确决定荷载,而常规采光结构的风载本身就不大,所以在计算中没有按从属面积进行插值折减,而采用了μ

s1

(1)值。

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.5条:计算围护结构风荷载时,建筑物内部压力的局部体型系数可按下列规定采用:

1 封闭式建筑物,按其外表面风压的正负情况取-0.2或0.2;

2 仅一面墙有主导洞口的建筑物:

—当开洞率大于0.02且小于或等于0.10时,取0.4μ

s1

—当开洞率大于0.10且小于或等于0.30时,取0.6μ

s1

—当开洞率大于0.30时,取0.8μ

s1

3 其它情况,应按开放式建筑物的μ

s1

取值;

注:1:主导洞口的开洞率是指单个主导洞口与该墙面全部面积之比;

2:μ

s1

应取主导洞口对应位置的值;

按如上说明,根据计算点体型位置,并依据实际结构分别考虑其最大和最小两种情况按规范选取,对本例,分别取0、-1.625;

w

:基本风压值(MPa),根据现行《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附表E.5,按重现期50年,芜湖地区取0.0004MPa;

w

k+

:比较大的风荷载体型系数情况下的风荷载标准值;

w

k-

:比较小的风荷载体型系数情况下的风荷载标准值;

w

k+=β

gz

μ

z

μ

s1+

w

=1.6388×1.2007×0×0.0004 =0MPa

w

k-=β

gz

μ

z

μ

s1-

w

=1.6388×1.2007×(-1.625)×0.0004 =-0.001279MPa

3.3风荷载设计值计算

w

+

:比较大的风荷载体型系数情况下的风荷载设计值;

w

-

:比较小的风荷载体型系数情况下的风荷载设计值;

w

k+

:比较大的风荷载体型系数情况下的风荷载标准值;

w

k-

:比较小的风荷载体型系数情况下的风荷载标准值;

w

+=1.4×w

k+

=1.4×0 =0MPa

w

-=1.4×w

k-

=1.4×(-0.001279)

=-0.001791MPa

3.4雪荷载标准值计算

S

k

:作用在采光顶上的雪荷载标准值(MPa)

S

:基本雪压,根据现行《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取值:0.00035MPa.

μ

r

:屋面积雪分布系数,按表7.2.1[GB50009-2012],为1。

根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012公式7.1.1屋面雪荷载标准值为:

S

k =μ

r

×S

=1×0.00035

=0.00035MPa

3.5雪荷载设计值计算

S:雪荷载设计值(MPa);

S=1.4×S

k

=1.4×0.00035

=0.00049MPa

3.6采光顶构件自重荷载设计值

G:采光顶构件自重荷载设计值(MPa);

G

k

:采光顶结构平均自重取0.0005MPa;

当永久荷载不起控制作用时:

G=1.2×G

k

=1.2×0.0005

=0.0006MPa

当永久荷载起控制作用时:

G=1.35×G

k

=1.35×0.0005

=0.000675MPa

3.7采光顶坡面活荷载设计值

Q:采光顶坡面活荷载设计值(MPa);

Q

k

:采光顶坡面活荷载标准值取:0.0005MPa;

Q=1.4×Q

k

=1.4×0.0005

=0.0007MPa

4 选取计算荷载组合

4.1采光顶计算中的荷载组合方法

在实际工程的采光顶结构计算中,对上面的几种荷载,考虑最不利组合,有下面几种方式,取用其最大值:

1:考虑正风压时:

a.当永久荷载起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合:

S=1.35G

k +0.6×1.4w

k

+0.7×1.4S

k

(或Q

k

)

b.当永久荷载不起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合:

S=1.2G

k +1.4w

k

+0.7×1.4S

k

(或Q

k

) (风荷载为第一可变荷载时);

S=1.2G

k +1.4S

k

(或Q

k

)+0.6×1.4w

k

(风荷载非第一可变荷载时);

2:考虑负风压时:

按下面公式进行荷载组合:

S=1.0G

k +1.4w

k

特殊说明:

1:雪荷载与活荷载不同时考虑,根据计算点体型位置,风载可能为正、负或0。因为负风压在某些情况下对结构反而是有利的,所以如果绝对值最大的情况是负数状态下产生的,还要计算风载为正(或零)时的情况,需要分别计算两种状态,并以其最危险状态来设计结构及选取材料。

2:对于采光顶的风荷载,具体地说,有如下几种工况可能:

a.体型系数都为正,在这种情况下,因为涉及到哪个荷载是第一可变荷载,所以也要分别计算;

b.体型系数一正一负,这种情况下无法简单判定哪种最为危险,要分别计算之后才能确定;

c.体型系数为双负,这种情况下需要考虑绝对值最大的情况下的荷载组合,还要考虑一种零风压的时候的荷载组合;

d.体型系数只有负向,则同时要考虑零风压的情况的荷载组合;

3:后面计算部分的w

k+与w

k-

只是表示两种极限情况,不表示正负关系,在实际工程

中,有如下几种可能:

a.当两种工况都为正压的时候,w

k+表示风荷载体型系数较大一种情况,w

k-

则表示

较小一种;

b.当两种工况一正一负的时候,w

k+表示正风压,w

k-

表示为负风压;

c.当两种工况都为负的时候,w

k+按零风压取值,w

k-

表示为绝对值最大的负风压;

4.2风荷载标准为w k+情况下的荷载组合

取自重、风荷载和活荷载组合:

第一可变荷载为:风荷载

第二可变荷载为:活荷载

所以,组合值系数依次为:

永久荷载组合值系数取:ψ

g

:1.0

风荷载的组合值系数取:ψ

w

:0.6

雪荷载的组合值系数取:ψ

s

:0

活荷载的组合值系数取:ψ

h

:0.7

q

A1

:该情况下作用在采光顶表面的荷载设计值组合(MPa);

先取自重和风荷载组合:

G+w=0.000675+0.6×0

=0.000675MPa

转化为垂直于水平面的荷载:

0.000675/cos2°=0.000675MPa

再与活荷载组合,得:

q

A1

=0.000675+0.7×0.0007

=0.001165MPa

4.3风荷载标准为w k-情况下的荷载组合

取自重、风荷载和活荷载(因为风压为负,所以实际计算中其不参与组合)组合:第一可变荷载为:风荷载

第二可变荷载为:活荷载(因为风压为负,所以实际计算中其不参与组合)

所以,组合值系数依次为:

永久荷载组合值系数取:ψ

g

:1.0

风荷载的组合值系数取:ψ

w

:1

雪荷载的组合值系数取:ψ

s

:0

活荷载的组合值系数取:ψ

h

:0

q

A2

:该种情况下作用在采光顶表面的荷载设计值组合(MPa);

先取自重和风荷载组合:

G+w=0.0005+1×(-0.001791)

=-0.001291MPa

转化为垂直于水平面的荷载:

-0.001291/cos2°=-0.001292MPa

再与活荷载组合,得:

q

A2

=-0.001292+0×0.0007

=0.001292MPa

4.4极限状态的荷载确定

对比q

A1和q

A2

,可以看到w

k-

情况下是结构的最不利情况,结构计算应该以此进行。

5 双坡采光顶主龙骨计算

基本参数:

1:L=8000mm;

2:α=2°;

3:分格宽度:B=5000mm;

4:型材选择:

材料名称:250X200X8,Q235;

截面面积A:6944mm2;

抗弯矩W:511617mm3;

双坡采光顶的主龙骨设计计算,用直线三铰拱计算简图分析内力,并按压弯构件验算截面强度。

计算模型如下:

5.1主龙骨荷载计算

计算取自重、风荷载和活荷载(因为风压为负,所以实际计算中其不参与组合)设计值组合。

:作用在采光顶表面的荷载设计值组合(MPa);

q

A

q:作用在采光顶表面的线荷载设计值组合(N/mm);

B:分格宽度(mm);

先取自重和风荷载组合:

G+w=0.0005+1×(-0.001791)

=-0.001291MPa

转化为垂直于水平面的荷载:

-0.001291/cos2°=-0.001292MPa

再与活荷载组合,得:

=-0.001292+0×0.0007

q

A

=0.001292MPa

×B

q=q

A

=0.001292×5000

=6.46N/mm

5.2主龙骨的强度计算

校核依据:

σ=N/A+M/γW≤f

双坡采光顶的最大弯矩在总跨长的四分之一处:

h:拱高(mm);

L:采光顶的总跨度(mm);

α:采光顶与水平面的夹角(度);

h=L/2×tanα

=8000/2×tan2°

=139.683mm

M

c

0:跨中弯矩(N·mm);

H:推力(N);

M

c

0=qL2/8

=6.46×80002/8

=51680000N·mm

H=M

c

0/h

=51680000/139.683

=369980.599N

验算截面处的受力分析:

M

0.25L

0:代梁弯矩(N·mm);

M

0.25L

:验算截面的弯矩(N·mm);

V

0.25L

0:验算截面的代梁剪力(N);

N

0.25L

:验算截面轴力(N);

Y

0.25L

:验算截面处与A(B)点的垂直高度(mm);

Y

0.25L

=h/2=139.683/2=69.842mm

M

0.25L

0=qL2/8×(1-0.25)

=6.46×80002/8×0.75

=38760000N·mm

M

0.25L =M

0.25L

0-HY

0.25L

=38760000-369980.599×69.842 =12919815.005N·mm

V

0.25L

0=qL/2×(1-2×0.25)

=6.46×8000/2×0.5

=12920N

N

0.25L =-V

0.25L

0sinα-Hcosα

=-12920×0.035-369980.599×0.999

=-370062.818N

σ:计算截面的强度计算值(MPa);

f:选择的龙骨材料的强度设计值(MPa);

A:选取材料的截面面积(mm2);

W:选取材料的截面抗弯矩(mm3);

γ:塑性发展系数:

对于冷弯薄壁型钢龙骨,按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002,取1.00;

对于热轧型钢龙骨,按JGJ133或JGJ102规范,取1.05;

对于铝合金龙骨,按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007,取1.00;

σ=N

0.25L /A+M

0.25L

/γW

=370062.818/6944+12919815.005/1.05/511617 =77.343MPa≤f=215MPa(Q235)

所以,材料的强度满足设计要求!

6 采光顶玻璃的计算

基本参数:

1:计算点标高:18.4m;

2:板面尺寸:宽×高=B×H=1250mm×2080mm; 3:玻璃配置:夹层玻璃:8 +8 mm;

4:玻璃形式:四边简支;

模型简图为:

6.1玻璃板块荷载计算

(1)外片玻璃自重荷载标准值:

G

Ak1

:外片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

γ

g

:玻璃的体积密度(N/mm3);

G

Ak1=γ

g

×t

1

=0.0000256×8

=0.000205MPa

(2)外片玻璃自重荷载设计值:

G

A1

:外片玻璃自重设计值(仅指玻璃)(MPa);

G

Ak1

:外片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

G

A1=1×G

Ak1

=1×0.000205

=0.000205MPa

(3)内片玻璃自重荷载标准值:

G

Ak2

:内片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

t

2

:内片玻璃厚度(mm);

γ

g

:玻璃的体积密度(N/mm3);

G

Ak2=γ

g

×t

2

=0.0000256×8

=0.000205MPa

(4)内片玻璃自重荷载设计值:

G

A2

:内片玻璃自重设计值(仅指玻璃)(MPa);

G

Ak2

:内片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

G

A2=1×G

Ak2

=1×0.000205

=0.000205MPa

(5)分配到内、外片玻璃上的风荷载标准值:

w

k1

:分配到外片玻璃上的风荷载标准值(MPa);

w

k2

:分配到内片玻璃上的风荷载标准值(MPa);

w

k

:风荷载标准值(MPa);

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

t

2

:内片玻璃厚度(mm);

w

k1=w

k

×t

1

3/(t

1

3+t

2

3)

=-0.00064MPa

w

k2=w

k

×t

2

3/(t

1

3+t

2

3)

=-0.00064MPa

(6)分配到内、外片玻璃上的风荷载设计值:

w

1

:分配到外片玻璃上的风荷载设计值(MPa);

w

2

:分配到内片玻璃上的风荷载设计值(MPa); w:风荷载设计值(MPa);

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

t

2

:内片玻璃厚度(mm);

w

1=w×t

1

3/(t

1

3+t

2

3)

=-0.000895MPa

w

2=w×t

2

3/(t

1

3+t

2

3)

=-0.000895MPa

(7)分配到内、外片玻璃上的雪荷载标准值:

S

k1

:分配到外片玻璃上的雪荷载标准值(MPa);

S

k2

:分配到内片玻璃上的雪荷载标准值(MPa);

S

k

:雪荷载标准值(MPa);

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

t

2

:内片玻璃厚度(mm);

S

k1=S

k

×t

1

3/(t

1

3+t

2

3)

=0.000175MPa

S

k2=S

k

×t

2

3/(t

1

3+t

2

3)

=0.000175MPa

(8)分配到内、外片玻璃上的雪荷载设计值:

S

1

:分配到外片玻璃上的雪荷载设计值(MPa);

S

2

:分配到内片玻璃上的雪荷载设计值(MPa); S:雪荷载设计值(MPa);

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

t

2

:内片玻璃厚度(mm);

S

1=S×t

1

3/(t

1

3+t

2

3)

=0.000245MPa

S

2=S×t

2

3/(t

1

3+t

2

3)

=0.000245MPa

(9)分配到内、外片玻璃上的活荷载标准值:

Q

k1

:分配到外片玻璃上的活荷载标准值(MPa);

Q

k2

:分配到内片玻璃上的活荷载标准值(MPa);

Q

k

:活荷载标准值(MPa);

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

t

2

:内片玻璃厚度(mm);

Q

k1=Q

k

×t

1

3/(t

1

3+t

2

3)

=0.00025MPa

Q

k2=Q

k

×t

2

3/(t

1

3+t

2

3)

=0.00025MPa

(10)分配到内、外片玻璃上的活荷载设计值:

Q

1

:分配到外片玻璃上的活荷载设计值(MPa);

Q

2

:分配到内片玻璃上的活荷载设计值(MPa); Q:活荷载设计值(MPa);

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

t

2

:内片玻璃厚度(mm);

Q

1=Q×t

1

3/(t

1

3+t

2

3)

=0.00035MPa

Q

2=Q×t

2

3/(t

1

3+t

2

3)

=0.00035MPa

6.2玻璃板块荷载组合

玻璃板块的受力组合采用自重、风荷载和活荷载组合。

(1)外片玻璃荷载标准值组合:

q

k1

:分配到外片上的荷载标准值组合(MPa);

w

k1

:分配到外片上的风荷载标准值(MPa);

G

Ak1

:外片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

先取自重和风荷载组合:

w

k1+G

Ak1

=1×(-0.00064)+0.000205

=-0.000435MPa

再与活荷载组合,得:

q

k1

=-0.000435+0×0.00025×Cosα

=0.000435MPa

(2)外片玻璃荷载设计值组合:

q

1

:分配到外片上的荷载设计值组合(MPa);

w

1

:分配到外片上的风荷载设计值(MPa);

G

A1

:外片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

先取自重和风荷载组合:

w

1+G

A1

=1×(-0.000895)+0.000205

=-0.00069MPa

再与活荷载组合,得:

q

1

=-0.00069+0×0.00035×Cosα

=0.00069MPa

(3)内片玻璃荷载标准值组合:

q

k2

:分配到内片上的荷载标准值组合(MPa); w:分配到内片上的风荷载标准值(MPa);

G

Ak2

:内片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

先取自重和风荷载组合:

w

k2+G

Ak2

=1×(-0.00064)+0.000205

=-0.000435MPa

再与活荷载组合,得:

q

k2

=-0.000435+0×0.00025×Cosα

=0.000435MPa

(4)内片玻璃荷载设计值组合:

q

2

:分配到内片上的荷载设计值组合(MPa);

w

2

:分配到内片上的风荷载设计值(MPa);

G

A2

:内片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

先取自重和风荷载组合:

w

2+G

A2

=1×(-0.000895)+0.000205

=-0.00069MPa

再与活荷载组合,得:

q

2

=-0.00069+0×0.00035×Cosα

=0.00069MPa

6.3玻璃的强度计算

校核依据:σ≤[f

g

]

(1)外片校核:

θ

1

:外片玻璃的计算参数;

η

1

:外片玻璃的折减系数;

q

k1

:作用在外片玻璃上的荷载组合标准值(MPa); b:玻璃板块短边边长(mm);

E:玻璃的弹性模量(MPa);

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

θ

1=q

k1

b4/Et

1

4……6.1.2-3[JGJ102-2003]

=0.000435×12504/72000/84 =3.6011

按系数θ

1,查表6.1.2-2[JGJ102-2003],η

1

=1;

σ

1

:外片玻璃在组合荷载作用下的板中最大应力设计值(MPa);

q

1

:作用在采光顶外片玻璃上的荷载组合设计值(MPa);

b:玻璃板块短边边长(mm);

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

m

1:外片玻璃弯矩系数, 取m

1

=0.0867;

σ

1=6m

1

q

1

b2η1/t12……6.1.2[JGJ102-2003]

=6×0.0867×0.00069×12502×1/82

=8.763MPa

8.763MPa≤f

g1

=42MPa(钢化玻璃)

外片玻璃的强度满足要求!

(2)内片校核:

θ

2

:内片玻璃的计算参数;

η

2

:内片玻璃的折减系数;

q:作用在内片玻璃上的荷载组合标准值(MPa);

b:玻璃板块短边边长(mm); E:玻璃的弹性模量(MPa); t

2

:内片玻璃厚度(mm);

θ

2=q

k2

b4/Et

2

4……6.1.2-3[JGJ102-2003]

=0.000435×12504/72000/84 =3.6011

按系数θ

2,查表6.1.2-2[JGJ102-2003],η

2

=1

σ

2

:内片玻璃在组合荷载作用下的板中最大应力设计值(MPa);

q

2

:作用在采光顶内片玻璃上的荷载组合设计值(MPa);

b:玻璃板块短边边长(mm);

t

2

:内片玻璃厚度(mm);

m

2:内片玻璃弯矩系数, 取m

2

=0.0867;

σ

2=6m

2

q

2

b2η2/t22……6.1.2[JGJ102-2003]

=6×0.0867×0.00069×12502×1/82

=8.763MPa

8.763MPa≤f

g2

=42MPa(钢化玻璃)

内片玻璃的强度满足要求!

6.4玻璃的挠度计算

(1)玻璃板块整体荷载标准值组合:

玻璃板块的受力组合采用自重、风荷载和活荷载组合。

q

k

:荷载标准值组合(MPa);

w

k

:风荷载标准值(MPa);

G

Ak1

:外片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

G

Ak2

:内片玻璃自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

先取自重和风荷载组合:

w

k +G

Ak1

+G

Ak2

=1×(-0.001279)+0.000205+0.000205

=-0.000869MPa

再与活荷载组合,得:

q

k

=-0.000869+0×0.0005×Cosα =0.000869MPa

(2)玻璃最大挠度校核:

校核依据:

d

f =ημq

k

b4/D≤d

f,lim

……6.1.3-2[JGJ102-2003]

上面公式中:

d

f

:玻璃板挠度计算值(mm);

η:玻璃挠度的折减系数;

μ:玻璃挠度系数,查表得μ=0.00866;

q

k

:玻璃板块荷载标准值组合(MPa)

b:玻璃板块短边边长(mm);

D:玻璃的弯曲刚度(N·mm);

d

f,lim

:许用挠度,取玻璃板块短边边长的1/60,为20.833mm;其中:

D=Et

e

3/(12(1-υ2)) ……6.1.3-1[JGJ102-2003]

上式中:

E:玻璃的弹性模量(MPa);

t

e

:玻璃的等效厚度(mm);

υ:玻璃材料泊松比,为0.2;

t

e =(t

1

3+t

2

3)1/3……6.1.5-3[JGJ102-2003]

=(83+83)1/3

=10.079mm

D=Et

e

3/(12(1-υ2))

=72000×10.0793/(12×(1-0.22)) =6399298.269N·mm

θ:玻璃板块的计算参数;

θ=q

k b4/Et

e

4……6.1.2-3[JGJ102-2003]

=0.000869×12504/72000/10.0794

=2.855

按参数θ,查表6.1.2-2[JGJ102-2003],η=1

d

f =ημq

k

b4/D

=1×0.00866×0.000869×12504/6399298.269 =2.871mm

2.871mm≤d

f,lim

=20.833mm(夹层玻璃)

玻璃挠度能满足要求!

采光顶钢结构施工组织设计

上海外高桥文化艺术中心 采光顶钢结构 施 工 案 建设单位:上海外高桥(集团)有限公司 编制单位: 上海高新铝质工程股份有限公司

编制日期: 二O一五年八月 目录 第一章概述-----------------------------------------------------------------------------------3 一、概况 二、编制依据 第二章施工目标及现场准备--------------------------------------------------------------4 一、工期、质量及安全目标 二、人员及机械配备 第三章钢结构制作加工、现场安装-----------------------------------------------------6 一、钢结构制作及加工 二、现场安装施工 第四章脚手架搭设案--------------------------------------------------------------------13 一、脚手架材料选用 二、脚手架的搭设 三、搭设安全技术措施 四、脚手架的验收、使用、维修 五、脚手架拆除 六、脚手架计算书 第五章吊装案

-----------------------------------------------------------------------------22 一、安装流程 二、吊装准备 三、主要构件重量及吊机选型 四、钢丝绳选用 五、安装 第六章质量保证措施-----------------------------------------------------------------------25 第七章安全保证措施-----------------------------------------------------------------------26 一、现场安全目标 二、危险源及防护措施 三、吊装作业安全技术措施 四、脚手架安全管理与使用注意事项 五、事故应急预案及危险源分析 附:脚手架搭设示意图、现场吊装平面示意图

采光顶计算书

威海路住宅区采光顶 计算书 计算人: 校对人: 审核人: 日期: ________________________________________________________________________________ 恒远装饰设计工程

目录 1 设计依据 (1) 2 计算简图 (1) 3 荷载与组合 (2) 3.1 节点荷载 (2) 3.2 单元荷载 (2) 3.3 其它荷载 (4) 3.4 荷载组合 (5) 4 力位移计算结果 (5) 4.1 力 (5) 4.1.1 最不利力 (5) 4.1.2 力包络及统计 (9) 4.2 位移 (14) 4.2.1 组合位移 (14) 5 设计验算结果 (21) 5.1 设计验算结果图及统计表 (21) 5.2 设计验算结果表 (24)

1 设计依据 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2010) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) 《钢结构焊接规》(GB50661-2011) 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 2 计算简图 计算简图(圆表示支座,数字为节点号)

单元编号图3 荷载与组合 结构重要性系数: 1.00 3.1 节点荷载 3.2 单元荷载 1) 工况号: 0 *输入的面荷载: 面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图(实线表示荷载分配到的单元) 2) 工况号: 1 *输入的面荷载: 面荷载分布图: 面荷载序号 1 分布图(实线表示荷载分配到的单元)

钢结构结构设计计算书

河北钢铁集团燕钢科技研发中心钢结构计算书 一、设计依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 二、荷载信息 结构重要性系数: 1.00 (一)恒荷载: 采光顶屋面+檩条+天沟及建筑防水等:0.8kN/m2; 连廊楼面50厚建筑做法+100厚混凝土板:3.75kN/m2; 连廊顶屋面+檩条+天沟及建筑防水等:0.5kN/m2; 连通屋面钢板+建筑做法:5.0kN/m2; 连廊侧立面石材+檩条+天沟及建筑防水等:1.0kN/m2; 连通屋面底面建筑做法+檩条等:0.5kN/m2; 屋面上造型钢结构屋面+檩条+天沟及建筑防水等:0.5KN/m2; 屋面上造型侧立面玻璃幕墙及龙骨:1.0KN/m2; (二)活荷载: 所有幕墙面均为不上人屋面,活荷载取0.5KN/m2; 钢连廊楼面活荷载取3.5KN/m2; 连通屋面部分活荷载取2.0KN/m2; 屋面上造型钢结构屋面为不上人屋面,活荷载取0.5KN/m2; (三)雪荷载: 当地雪荷载为0.40KN/m2(n=100) (四)风荷载: 因钢结构对风荷载较为敏感,因此取重现周期为100年的当地基本风压为0.45KN/m2(n=100)考虑B类粗糙度。风压高度系数,体型系数的等均按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)相关规定执行。 (五)地震作用: 地震烈度: 7度(0.15g) 水平地震影响系数最大值: 0.12 计算振型数: 50-200 建筑结构阻尼比: 0.035 特征周期值: 0.45 地震影响:多遇地震 场地类别:Ⅱ类 地震分组:第二组 (六)温度荷载:

玻璃雨棚计算书

玻璃雨棚计算书 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

巴东县山城汽车商贸中心商住楼幕墙工程 玻璃雨篷 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 武汉创高幕墙装饰工程有限责任公司 二〇一五年六月五日

目录

钢结构雨篷设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙及采光顶相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007 《建筑用玻璃与金属护栏》 JG/T342-2012 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 1.3玻璃规范: 《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/ 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/ 《防弹玻璃》 GB17840-1999 《平板玻璃》 GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》

最新规范采光顶计算书分解

第六部分 双坡小采光顶结构计算书

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙及采光顶设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (1) 1.4 玻璃规范: (2) 1.5 钢材规范: (2) 1.6 胶类及密封材料规范: (3) 1.7 五金件规范: (3) 1.8 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (4) 1.10 土建图纸: (4) 2 基本参数 (4) 2.1 采光顶所在地区 (4) 2.2 地面粗糙度分类等级 (4) 3 采光顶荷载计算 (4) 3.1 玻璃采光顶的荷载作用说明 (4) 3.2 风荷载标准值计算 (5) 3.3 风荷载设计值计算 (7) 3.4 雪荷载标准值计算 (7) 3.5 雪荷载设计值计算 (7) 3.6 采光顶构件自重荷载设计值 (7) 3.7 采光顶坡面活荷载设计值 (7) 4 选取计算荷载组合 (8) 4.1 采光顶计算中的荷载组合方法 (8) 4.2 风荷载标准为w k+情况下的荷载组合 (8) 4.3 风荷载标准为w k-情况下的荷载组合 (9) 4.4 极限状态的荷载确定 (9) 5 双坡采光顶主龙骨计算 (9) 5.1 主龙骨荷载计算 (10) 5.2 主龙骨的强度计算 (10) 6 采光顶玻璃的计算 (12) 6.1 玻璃板块荷载计算 (12) 6.2 玻璃板块荷载组合 (14) 6.3 玻璃的强度计算 (15) 6.4 玻璃的挠度计算 (16)

双坡小采光顶设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙及采光顶设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007 《坡屋面工程技术规范》 GB50693-2011 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 1.3铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008

钢结构雨篷结构计算书

结构计算书 钢结构部分 2012年06月

目录 目录 (2) 1、工程概述: (4) 2、玻璃雨篷的结构的材料特性: (5) 2.1玻璃: (5) 2.2钢结构: (5) 3、荷载计算: (6) 3.1重力荷载: (6) 3.2风荷载: (6) 3.3地震作用: (8) 3.4雪荷载标准值计算 (10) 3.4 温度作用: (11) 3.5拉索反力: (11) 4、结构体系的力学分析: (12) 5、结构体系的有限元计算分析(FEA): (12) 5.1总体说明 (12) 5.1.1分析软件 (12) 5.1.2几何模型 (12) 5.1.3有限元模型及其荷载约束示意图 (12) 5.1.4单元选用 (15) 5.1.5模型坐标系 (15) 5.1.6 截面 (15) 5.1.7荷载组合 (16) 5.1.8荷载组合 (17)

6、玻璃雨篷钢结构结构体系计算分析结果 (18) 6.1 正常使用极限状态空间变形包络结果 (18) 6.2 承载力极限状态空间应力包络结果 (21) 6.4玻璃结构体系整体稳定性屈曲分析结果 (21) 6.5玻璃结构体系稳定性几何非线性的屈曲分析结果: (23) 7、计算结果分析 (25) 7.1变形计算分析结果的规范校核: (25) 7.2强度计算分析结构的规范校核: (25) 7.3稳定性校核: (25)

雨篷结构体系的结构分析计算 1、工程概述: 华润中心二期雨篷采用钢结构方案,结构布置与尺寸见图纸。 立面荷载传递路径如下:面板玻璃通过结构胶传带肋的梁柱,带肋的梁柱通过埋件把荷载传给主体混凝土结构。受力体系为:1)立面玻璃面板水平(风+地震)荷载通过结构胶传递到带肋柱上。 2)立面玻璃面板的自重荷载由通过面板玻璃底部的连接直接传递到预埋件上。 玻璃结构计算的示意图如下:

全玻栏杆计算书

武汉东西湖保税区国际商品展示交易中心外装饰 幕墙工程 建筑护栏 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 武汉创高幕墙装饰工程有限责任公司 二〇一三年十月十三日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙及采光顶相关设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 玻璃规范: (1) 1.4 钢材规范: (2) 1.5 胶类及密封材料规范: (2) 1.6 相关物理性能等级测试方法: (3) 1.7 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (3) 1.8 土建图纸: (3) 2 基本参数 (3) 2.1 栏杆所在地区 (3) 2.2 地面粗糙度分类等级 (3) 2.3 抗震设防 (3) 3 栏杆承受荷载计算 (4) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (4) 3.2 计算面板材料时的风荷载标准值 (5) 3.3 垂直于栏杆平面的分布水平地震作用标准值 (5) 3.4 平行于栏杆平面的集中水平地震作用标准值 (5) 3.5 作用效应组合 (5) 4 玻璃栏板的计算 (6) 4.1 玻璃栏板荷载计算 (6) 4.2 玻璃的最大弯矩计算 (7) 4.3 玻璃强度校核 (8) 4.4 玻璃最大挠度校核 (8) 5 附录常用材料的力学及其它物理性能 (10)

建筑护栏设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1 幕墙及采光顶相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《建筑玻璃采光顶》JG/T231-2007 《建筑用玻璃与金属护栏》JG/T342-2012 《建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56-2012 1.2 建筑设计规范: 《地震震级的规定》GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《工程抗震术语标准》JGJ/T97-2011 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 1.3 玻璃规范: 《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2013 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2-2013 《防弹玻璃》GB17840-1999 《平板玻璃》GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》GB15763.2-2005

钢结构雨棚计算书

XXX中学玻璃雨篷设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 二〇一〇年十月三十一日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 玻璃规范: (1) 1.4 钢材规范: (2) 1.5 胶类及密封材料规范: (2) 1.6 相关物理性能等级测试方法: (3) 1.7 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (3) 1.8 土建图纸: (3) 2 基本参数 (3) 2.1 雨篷所在地区 (3) 2.2 地面粗糙度分类等级 (3) 3 雨篷荷载计算 (4) 3.1 玻璃雨篷的荷载作用说明 (4) 3.2 风荷载标准值计算 (4) 3.3 风荷载设计值计算 (6) 3.4 雪荷载标准值计算 (6) 3.5 雪荷载设计值计算 (6) 3.6 雨篷面活荷载设计值 (6) 3.7 雨篷构件恒荷载设计值 (7) 3.8 选取计算荷载组合 (7) 4 雨篷杆件计算 (8) 4.1 结构的受力分析 (8) 4.2 选用材料的截面特性 (10) 4.3 梁的抗弯强度计算 (10) 4.4 拉杆的抗拉(压-稳定性)强度计算 (10) 4.5 梁的挠度计算 (11) 5 雨篷焊缝计算 (11) 5.1 受力分析 (11) 5.2 焊缝校核计算 (11) 6 玻璃的选用与校核 (12) 6.1 玻璃板块荷载组合计算 (12) 6.2 玻璃板块荷载分配计算 (13) 6.3 玻璃的强度计算 (14) 6.4 玻璃最大挠度校核 (15) 7 雨篷埋件计算(后锚固结构) (15) 7.1 校核处埋件受力分析 (15) 7.2 锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算 (16) 7.3 群锚受剪内力计算 (16) 7.4 锚栓钢材破坏时的受拉承载力计算 (17)

钢结构玻璃采光顶工程招标文件

钢结构玻璃采光顶工程 招标文件 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

热带雨林玻璃采光顶 工程 报价说明 项目编号2012-02 项目名称:热带雨林玻璃采光顶工程 建设单位代表:酒店物业管理公司 代表人: 日期:2012年6月4日 目录 第一章报价须知前附表 第二章设计施工图纸 第三章报价文件商务部分格式 一、报价须知前附表费

二、报价须知 1、报价文件的组成 报价文件包括下列内容: 一、报价须知前附表 二、设计施工图纸 三、报价文件商务部分格式 2、报价文件的组成 一、报价文件商务部分 .报价说明; .法定代表人身份证明书; .报价文件签署授权委托书;

.报价函; .报价函附录; .承诺事项; .报价分项汇总表; .工程量清单综合单价分析表; 二、投标文件技术部分 企业资质、营业执照; 施工组织设计; 企业项目经理、工程师、安全员及相关人员资格证书; 企业业绩; 在建工程; 3、投标报价的材料材质要求: 玻璃采光顶: 1..采光顶钢龙骨:采用国产优质Q235b钢材,竖向主龙骨采用180*140*4,和 利 用原钢结构C180*70*3已有檩条,两个檩条组装为一个180*140*3的主龙骨 两 种龙骨各占50%,副龙骨采用80*80*4方钢管,所有龙骨表面氟碳喷涂。 轴铝合金型材:采用高精级系列,立柱采用120*60*3铝型材,横梁采用60 系列60*51*3铝型材,表面喷涂:氟碳喷涂(三涂平均膜厚t≥40)。 3.玻璃材质:采用“秦皇岛”牌和“福建耀华”两种供甲方参考选用,平顶为 8+12A+ (6++6)三钢化中空夹胶玻璃,L轴立面为TP10+12A+TP10中空玻璃,幕墙 的水密性、抗风压性、气密性、热功能性必符合设计要求及规范规定。 4.天沟外侧装饰板:采用3厚氟碳喷涂铝板装饰,内侧为2厚不锈钢板。 5.密封胶:采用国产优质结构胶和密封胶,《建筑用硅酮结构密封胶》应符合 GB16776-97《硅酮建筑密封胶》GB/T14638-2003性能标准,硅酮结构密封胶必 须为常温固化双组份,硅酮建筑密封胶必须为中性固化胶。 6.密封垫和密封胶条:采用黑色高密度的三元乙丙(EPDM),延伸率大于20%, 抗 拉强度大于11mpa,耐温度-50~150℃,耐老化不小于30年。 7.防火保温材料:选用100厚密度≥80KG/M3岩棉板厚热轧镀锌钢板承托, 幕墙结构及承托板填充防火密封材料。 8.本工程采光顶共设30扇电动平开窗用于采光大厅内通风换气,每扇采用4台 内螺杆电机进行推动。数量为120台,分五个区域,每个区域单独遥控控制; 并 提供风雨感应自动控制。品牌为德国盖泽(GEZE).质量要求:电机采用内螺 杆 式。电机具备防止电机转动的特殊安装构造,必须满足幕墙公司对安装空间的 要求并提供5年保质期,必须具备国家消防电子产品认证以进行消防排烟功 能 的预留,电机外形长度不大于400㎜,电机起升高度为200㎜,电缆为3*

恒大名都锅炉房泄爆口采光顶设计计算书

恒大名都锅炉房泄爆口采光顶钢骨架采光顶(泄爆口) 设计计算书 山东天幕集团总公司西宁分公司 二〇一四年十月十一日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算............................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1 风荷载标准值的计算方法.................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 .................................................... 错误!未定义书签。 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 .................................................... 错误!未定义书签。 3.6 作用效应组合........................................................................................................ 错误!未定义书签。 4 幕墙立柱计算.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 立柱型材选材计算................................................................................................ 错误!未定义书签。 4.2 确定材料的截面参数............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.3 选用立柱型材的截面特性.................................................................................... 错误!未定义书签。 4.4 立柱的抗弯强度计算............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.5 立柱的挠度计算.................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.6 立柱的抗剪计算.................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 幕墙横梁计算.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 横梁型材选材计算................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.2 确定材料的截面参数............................................................................................ 错误!未定义书签。 5.3 选用横梁型材的截面特性.................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算.................................................................................... 错误!未定义书签。 5.5 横梁的挠度计算.................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.6 横梁的抗剪计算.................................................................................................... 错误!未定义书签。 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6.1 石材板块荷载计算................................................................................................ 错误!未定义书签。 6.2 石材的抗弯设计.................................................................................................... 错误!未定义书签。

结构设计玻璃阳光房计算书

钢结构玻璃阳光房 设计说明 设计: 校对: 审核: 批准: 二〇一六年三月二十五日

1钢结构玻璃阳光房设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙及采光顶相关设计规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 1.3玻璃规范: 《平板玻璃》 GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005 1.4钢材规范: 《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005 《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2008 《建筑幕墙用钢索压管接头》 JG/T201-2007 《耐候结构钢》 GB/T4171-2008 《碳钢焊条》 GB/T5117-1995 1.5胶类及密封材料规范: 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《彩色涂层钢板用建筑密封胶》 JC/T884-2001 《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T942-2004 《工业用橡胶板》 GB/T5574-2008 《混凝土建筑接缝用密封胶》 JC/T881-2001 《建筑密封材料试验方法》 GB/T13477.1~20-2002 《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001

监理实施细则~采光顶钢结构工程

A.0.4 漳州台商投资区万达广场工程 监理细则(采光顶钢结构工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

福建省住房和城乡建设厅监制

目录 目录 (1) 一、专业工程特点 (1) 1. 工程概况 (1) 2. 专业工程特点 (1) 3. 工程的重点和难点 (5) 二、监理工作依据 (5) 三、监理工作流程 (6) 四、监理工作要点 (6) 1. 加工工艺流程 (6) 2. 操作工艺 (6) 五、监理工作方法及措施 (14) 1. 监理工作方法 (14) 2. 监理工作措施 (15)

漳州台商投资区万达广场 采光顶钢结构工程监理实施细则 一、专业工程特点 1.工程概况 工程名称:漳州台商投资区万达广场项目广场 建设单位:漳州台商投资区万达广场项目投资有限公司 设计单位:厦门开联装饰工程有限公司 监理单位:安徽省建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 分包单位:合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 本工程为万达广场屋顶玻璃采光顶工程,采光顶采用钢结构支撑,上部铺设中空夹胶钢化玻璃,采光顶侧面设置消费联动下悬排烟窗。共分为四个单体,大小长廊采光顶、圆形采光顶、椭圆形采光顶,具体平面布置如下图: 。 2.专业工程特点 (一)大、小长廊连廊采光顶:

大小长廊采光顶平面呈长条形布置,立面呈“门”形布置,预埋件坐落于土建砼反梁上,预埋件标高同反(21.5米),长廊跨度11.9米,屋脊处最高点标高为24.705米。 主钢梁采用250*150*8矩形钢管,次龙骨采用80*80*4mm方钢管,所有钢材材质为Q235B。钢架间的连接采用焊接,焊缝强度为二级,焊接完成后除渣、打磨、抛光;钢架与支座的连接采用加强焊接。所有钢架表面需做防锈处理刷防火涂料,钢结构防火等级为一级,耐火时间不小于1.5小时。玻璃面板采用隐框式做法固定于钢架上,顶部玻璃规格为TP8(LOW-E双银)+12A+TP8+1.52PVB+TP8中空半钢化夹胶玻璃,四周侧立面玻璃采用TP6(双银LOW-E)+12A+TP6中空玻璃,室外四周封边采用3mm厚铝单板加100mm 厚保温岩棉(填实),内侧采用2.5mm厚铝单板封边。开启扇采用自动开启,消防联动。固定块及定位块采用高密度氯丁橡胶,邵氏硬度符合Shore A 90±5。铝板面板采用3mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,用定居压块固定,压块长度不小于100mm,间距350mm~400mm之间,室内侧采用2.5mm厚铝单板封修,表面氟碳喷涂处理,面板与次龙骨平齐。所有铝板分缝处胶缝宽度15mm。 (二)椭圆采光顶 椭圆采光顶为柱顶单层壳体,平面布置呈椭圆形,长轴跨度40米,短轴跨度28米,椭圆顶矢高7.3米,具体结构形式见下图:

钢结构玻璃采光顶施工方案

钢结构玻璃采光顶 由于采用空间拉杆结构,且整个拉杆处于空间立体中无可靠的支撑。墙体只有四周椭圆形的底翻梁,而整个结构体系及玻璃顶都处于翻梁之上并呈椭圆壳形状,对施工要求非常高。在施工前对顶部建筑物结构进行全面而精确的测量是首要的,其中标高尺寸,椭圆弧度,长、短轴等的详细尺寸精度要求达到毫米,因为要根据测量得到的尺寸调整原设计尺寸。具体的测量施工要点首先是测出椭圆长、短轴,按图纸的分割尺寸定出每块分格约20×2=40个点的位置,,根据这些位置做出辅助的定位装置及定位结构,按每一榀杆链桁架的位置拉出上下线(钢丝绳)并且在钢丝上定出每一榀屋架中的每个结点的位置,从而测出每根拉杆的实际尺寸,靠近边缘时应注意到支座的关键尺寸(需换算)。 施工安装时的难度第一要考虑如何在一个没有支承的空旷的屋顶中间,将每根杆件一一连成,并且组成单个鱼腹式桁架与四边的支撑构件连接;第二,要考虑如何将纵、横向之间的桁架连成一个整体并且符合设计要求,达到即美观又牢固的结构形式;第三,应考虑点爪与玻璃之间的安装关系。由于玻璃外表面呈椭圆形状,因此对平面玻璃要做成椭圆形,且要求美观,有一定难度;第四,因为玻璃的连接是四点爪的点接触形式,所以玻璃误差很难在施工中得到控制。如控制不当则会造成大量玻璃的损坏、破裂、甚至无法安装,因而施工时对尺寸的控制是需有较高技巧的,也是非常关键的。 底板安装是非常重要的环节之一,所有拉杆的拉力全部通过这底板传给环梁以保持结构的稳定性。因此首先按测量环梁放出线定位,对环梁进行打孔(对拉螺拉),按底板上的孔尺寸操作,然后进行安装,钻孔时要每块板一一对应作好编号以保证其精度要求,安装时要求用测力扳手将螺栓拧紧,再按设计要求加力至符合要求为止。过后1~2天后再用测力扳手按设计值紧固一下,保持无松动及歪斜等现象,并保证板块位置的正确性。 支座安装是安装关键,关系到整个拉杆的精度以及下料的准确性、拉杆的受力状况,因此安装时应尽可能减少误差,定位准确。将上下两支座的距离,水平高低,左右前后位置,按毫米以内及时调整,操作时应初定位后,上好调整螺栓稍微拧紧再精确调整支座完成,拧紧螺栓后用电焊烧牢并保证电焊的美观及强度。 杆件安装是决定整个拉杆体系成功与否的最重要的环节,整个安装过程分为三个阶段。①粗定位:该阶段主要核对各组拉杆的尺寸是否符合设计尺寸及与现场实际尺寸的情况,如有出入则应马上进行调整,然后将各组拉杆放置到现场各自部位,按现场放置的钢丝线的位置进行粗安装,即连接各个转折点,要求紧固螺母时,不能太紧,应有较大的调整范围。首先安装短轴中的中轴,同时安装长轴的中轴,使这两组连成长方形,然后调整长短轴的每个工点位置,基本达到放出的线位垂直方向。短轴拉杆完成后安装长轴拉杆,同样调整长、短轴的每一个交叉连接点。完成后全部螺栓连接处稍拧紧,此时拉杆的状态,还处于半自然情况即在三维空间只有二个方向基本到位,另一个水平方向还未到位。 ②调整、固定阶段:针对已经基本落位的拉杆及其连接点,进行调试,按设计指导要求对每个结点的螺母用扳手进行调整并对每个杆件的内力同时进行测定以确定其内力,为设计所需的该阶段的内力,同时调整每个杆件比较精确的位置,调整时要求先调整短边拉杆再调整长边拉杆,调整短边件时先调整上悬杆,再调整下悬杆,调整长边时也同时调整短边要求一样,调整完成后再复测所有杆件的三维尺寸是否基本上达到设计要求,通过测量仪器,读出的数据最终在全面

采光顶设计计算书

采光顶设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙及采光顶设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2010 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 1.3铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008

钢结构玻璃采光顶施工组织设计(20200420182356)

玻璃屋顶施工方案 审批: 审核: 编制: 中兆海山建筑装饰工程有限公司 二零一六年十二月十六日

钢结构玻璃采光顶 一、工程概况: 工程名称:玻璃结构屋顶 施工单位:中兆海山建筑装饰工程有限公司 工程建设规模:1350平方米 二、玻璃采光顶制作及现场施工说明 (一)玻璃采光顶的制作准备 a、施工方在玻璃采光顶制作前,应会同总包方对照玻璃采光顶设计图对施工现场进行考察和核实,并按要求绘制玻璃采光顶基本节点图和安装节点图,如需要则按实际情况提交二次设计方案,报经设计单位同意签字后,方可制作施工。 b、材料采购与检验应按规定进行。采光顶所采用的钢材、玻璃、密 封胶及其他原辅材料应符合有关国家或行业标准的要求,供货厂家应提供合格、有效的出厂合格证及性能检测报告。进场所有原辅材料、 半成品须经质检部检验合格报监理验收后方准投入使用。 c、制作及施工前,按本工程的有关要求、国家及行业标准和工艺文 件规范对岗位职工进行培训和考核,合格后上岗。建立工程施工组织机构,明确各级质量责任,并宣贯执行。

2.主要设备 序号名称数量用途 1 焊接设备 4 2 切割设备 4 3 喷漆设备 2 4 运输设备 1 5 吊装设备 1 6 辅助设施若干 (二)玻璃采光顶生产制作流程 1.原材料检验 原材料检验是影响产品质量的重要环节,严格控制原材料的选购质量,才能保证施工安装质量。 1.1钢材进厂检验,由质检负责根据工程设计规范规定要求。严格按 照DBJ/T01-26-2003《建筑安装分项工程施工工艺规程》中《钢结构 制作安装施工工艺规程》及相关规范要求进行施工。 1.2玻璃 玻璃进出厂检验,由质检部根据工程设计要求及GB/T11944-2002《中空玻璃》标准进行检查,同时复核厂家提供的有效的质保文件、 产品合格证,不符合要求的不准入厂。 1.3五金配件及辅配件

采光顶钢结构计算书

钢架计算书图形结构及荷载输入情况:

设计主要依据: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010); 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003); 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010); 结果输出 ---- 总信息---- 结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构 设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算 结构重要性系数: 1.00 节点总数: 5 柱数: 2 梁数: 2 支座约束数: 2 标准截面总数: 5 活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置 风荷载计算信息: 计算风荷载 钢材: Q235 梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算 恒载作用下柱的轴向变形: 考虑 梁柱自重计算增大系数: 1.20 基础计算信息: 不计算基础 梁刚度增大系数: 1.00 钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85 门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算 钢结构受拉柱容许长细比: 400 钢结构受压柱容许长细比: 180 钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 400 柱顶容许水平位移/柱高: l / 60 柱混凝土强度等级: C30 梁混凝土强度等级: C30 梁柱主筋级别: Ⅱ级(HRB335) 梁柱箍筋级别: Ⅰ级(HRB235)

柱混凝土保护层厚度:20 梁混凝土保护层厚度:20 混凝土梁支座负弯矩调幅系数: 1.00 地震作用计算: 计算水平地震作用 抗震等级: 四级 计算震型数:3 地震烈度:7.00 场地土类别:Ⅱ类 附加重量节点数:0 设计地震分组:第三组 周期折减系数:0.80 地震力计算方法:振型分解法 结构阻尼比:0.035 按GB50011-2010 地震效应增大系数 1.000 窄行输出全部内容 ---- 节点坐标---- 节点号X Y 节点号X Y 节点号X Y ( 1) 0.00 2.00 ( 2) 25.20 2.00 ( 3) 12.60 2.63 ( 4) 0.00 0.00 ( 5) 25.20 0.00 ---- 柱关联号-------- 柱号节点Ⅰ节点Ⅱ柱号节点Ⅰ节点Ⅱ柱号节点Ⅰ节点Ⅱ ( 1) 4 1 ( 2) 5 2 ---- 梁关联号---- 梁号节点Ⅰ节点Ⅱ梁号节点Ⅰ节点Ⅱ梁号节点Ⅰ节点Ⅱ ( 1) 1 3 ( 2) 3 2 ---- 柱上下节点偏心---- 节点号柱偏心值节点号柱偏心值节点号柱偏心值节点号柱偏心值( 1) 0.00 ( 2) 0.00 ( 3) 0.00 ( 4) 0.00 ( 5) 0.00

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