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双跨单层厂房课程设计计算书

双跨单层厂房课程设计计算书
双跨单层厂房课程设计计算书

设计任务书

一、设计题目

某金属装配车间双跨等高厂房。

二、设计内容

1、计算排架所受的各项荷载。

2、计算各种荷载作用下的排架内力(吊车荷载不考虑厂房的空间整体作用)。

3、边柱(A、C轴线)及中柱(B轴线)的柱及牛腿设计,柱下独立基础设计。

4、绘制施工图:柱模板图和配筋图,基础模板图和配筋图。

三、设计资料

1、金属结构车间为两跨厂房,跨度均为21m。厂房总长54m,柱距6m。厂房标高:室内地面

±,室外地面,吊车轨顶标高一班、二班,屋架下弦标高一班、二班。

2、厂房每跨内设两台吊车,A4级工作制,起重量单学号15/3t、双学号20/5t。吊车其它参

数参见“5~50/5t一般用途电动桥式起重机基本参数和尺寸(ZQ1-62系列)”。

3、建设地点为某城市,基本雪压m2,基本风压m2,冻结深度。厂房自然地坪下为回填土,回

f=240kPa,土的天然重度为m3,土质分填土的下层8m为均匀粘土,地基承载力特征值

ak

f=350kPa,地下水位。

布均匀。下层为粗砂土,地基承载力特征值

ak

4、厂房标准构件选用及荷载标准值如下:

1)屋架采用21m梯形钢屋架,按《建筑结构荷载规范》附录A“常用构件和材料的自重”,

按+(含支撑,按屋面水平投影面积计算,单位kN/m2;L为跨度,以m计)计算屋架自

重标准值(包括支撑)。屋架侧端高度,屋架在天窗架侧板处的高度为。

2)吊车梁选用钢筋混凝土等截面吊车梁,梁高900mm,自重标准值29kN/根,轨道及零件自

重m,轨道及垫层构造高度200mm。

3)天窗采用矩形纵向天窗,每榀天窗架每侧传给屋架的竖向荷载为34kN(包括自重、侧板、

窗扇、支撑等的自重)。天窗侧板高度,天窗架坡屋顶高度。

4)天沟板自重标准值为m。

5、围护墙采用240mm厚粉刷墙,自重 kN/m2。钢窗:自重 kN/m2,窗宽,窗高。围护墙直接

支撑于基础梁上,基础梁截面为240mm×450mm。基础梁自重m。

6、材料:混凝土强度等级C20~C30;柱的纵向钢筋采用HRB335或HRB400,其余钢筋I级。

7、屋面卷材防水法及荷载标准值如下:

三毡四油防水层上铺小石子: kN/m2;

25mm厚水泥砂浆找平层: kN/m2;

100mm厚珍珠岩制品保温层: kN/m2;

一毡二油隔汽层: kN/m2;

25mm厚水泥砂浆找平层: kN/m2;

6m预应力大型屋面板: kN/m2。

四、设计要求

1、计算内容完整,计算正确,有必要的示意图。

2、计算书装订:封皮、任务书、计算书,格式采用统一模板,可电子录入后打印(单面或双

面打印均可),也可手写但不得用铅笔书写。

3、计算书部分表述符合专业要求。所有示意图、表格都有编号,安排在正文引用的附近位置。

示意图线条规整、字迹清楚、整洁。

4、施工图符合建筑制图规范的要求。

计算书

一、设计资料

(一)、设计题目

某金属装配车间双跨等高厂房。

(二)、设计内容

1、计算排架所受的各项荷载。

2、计算各种荷载作用下的排架内力(吊车荷载不考虑厂房的空间整体作用)。

3、边柱(A、C轴线)及中柱(B轴线)的柱及牛腿设计,柱下独立基础设计。

4、绘制施工图:柱模板图和配筋图,基础模板图和配筋图。

(三)、设计资料

1、金属结构车间为两跨厂房,跨度均为21m。厂房总长54m,柱距6m。厂房标高:室内地

面±,室外地面,吊车轨顶标高,屋架下弦标高。

表-1 吊车的有关参数参数表

3、建设地点为某城市,基本雪压m2,基本风压m2,冻结深度。厂房自然地坪下为回填土,

回填土的下层8m为均匀粘土,地基承载力特征值

f=240kPa,土的天然重度为m3,土质分

ak

布均匀。下层为粗砂土,地基承载力特征值

f=350kPa,地下水位。

ak

4、厂房标准构件选用及荷载标准值如下:

(1)、屋架采用21m梯形钢屋架,按《建筑结构荷载规范》附录A“常用构件和材料的自重”,按+(含支撑,按屋面水平投影面积计算,单位kN/m2;L为跨度,以m计)计算屋架自重标准值(包括支撑)。屋架侧端高度,屋架在天窗架侧板处的高度为。

(2)、吊车梁选用钢筋混凝土等截面吊车梁,梁高900mm,自重标准值29kN/根,轨道及零件自重m,轨道及垫层构造高度200mm。

(3)、天窗采用矩形纵向天窗,每榀天窗架每侧传给屋架的竖向荷载为34kN(包括自重、侧板、窗扇、支撑等的自重)。天窗侧板高度,天窗架坡屋顶高度。

(4)、天沟板自重标准值为m。

5、围护墙采用240mm厚粉刷墙,自重 kN/m2。钢窗:自重 kN/m2,窗宽,窗高。围护墙直接

支撑于基础梁上,基础梁截面为240mm×450mm。基础梁自重m。

6、材料:混凝土强度等级C20~C30;柱的纵向钢筋采用HRB335或HRB400,其余钢筋I级。

7、屋面卷材防水法及荷载标准值如下:

三毡四油防水层上铺小石子: kN/m2;

25mm厚水泥砂浆找平层: kN/m2;

100mm厚珍珠岩制品保温层: kN/m2;

一毡二油隔汽层: kN/m2;

25mm厚水泥砂浆找平层: kN/m2;

6m预应力大型屋面板: kN/m2。

二、材料的选用

混凝土强度等级为C25,柱的纵向钢筋采用HRB335级,其余钢筋采用I级。

三、计算简图及柱截面几何参数的确定

1、计算简图

本装配车间工艺无特殊要求,荷载分布均匀。故选具有代表性的排架进行结构设计。排架的负荷范围如图-1所示。结构计算简图如图-2所示。

下面来确定结构计算简图中的几何尺寸。

图-1 排架的负荷范围

图-2 结构计算简图

2、柱截面几何参数的确定

(1)、基础的埋置深度及基础高度:

考虑冻结深度及回填土层,选取基础至室外地面为。初步估计基础的高度为,则基础顶面标高为。

(2)、牛腿顶面标高确定:

轨顶标高为10m,吊车梁高,轨道及垫层高度为。可得牛腿顶标高为=。

(3)、上柱标高的确定:

屋架下弦标高为,既上柱顶的标高为。

(4)、计算简图中上柱和下柱的高度尺寸确定:

上柱高:H

U =下柱高:H

L

=+=

柱的总高度:.H=

(5)、柱截面确定:上柱选矩形截面,下柱选工字形截面

对于下柱截面高度h:由于下柱H

L

=+=,吊车梁及轨道构造高度为,因此,基础顶至吊车

梁顶的高度H

k

=+=<11m;

下柱截面高度h≥H

K

/9=9=。

下柱截面宽度B≥H

L

/20=20=。并且B≥400m。

对于上柱截面主要考虑构造要求,一般截面尺寸不小于400*400mm。

对于本设计边柱,即A,C轴柱(图-3所示):

上柱取500*500mm

下柱取500*1300*100mm

对于本设计中柱,即B轴柱(图-4所示):

上柱取500*700mm

下柱取500*1500*100mm

图-3 图-4

(6)、截面几何特征和柱的自重计算

截面几何特征包括:截面面积A,排架方向惯性矩I

X 和回转半径R

X

,垂直于排架方向惯

性矩I

Y 和回转半径R

Y

。单位长度柱的自重用G表示。

(a)A,C轴柱截面几何特征:

上柱:A=500*500=250*103mm2 G=25*=m

I

X =I

Y

=(1/12)*500*5003=5208*106 mm4

R

X =R

Y

=(I

X

/A)1/2=

下柱:

I

X

=(1/12)*100*13003+4[(1/12)*200*1003+200*100*6002]+4[(1/36)*25*(

550-(25/3)) 2]

=*106mm4

I

Y

=2*(1/12)*100*5003+(1/12)*(1300-200)*1003+4[(1/36)*25*2003+

(1/2)*200*25*(50+(200/3)2)

=*106mm4

R X=(IX/A)1/2=

R Y=(IY/A)1/2=

(b)中柱B轴柱截面几何特征:

上柱:A=500*700=350*103mm2

G=25*=m

I

X

=(1/12)*500*7003=*106mm4

I

Y

=(1/12)*700*5003=*106mm4

R X =(I

X

/A)1/2=

R Y =(I

Y

/A)1/2=

下柱:A=2*500*700+100*1300+4*1/2*25*200=240*103mm

G=25*=m

I

X

=(1/12)*100*15003+4[(1/12)*200*1003+200*100*7002]+4[(1/36)*

200*25+1/2*200*25(650-(25/3)) 2]

=*106mm4

I

Y

=2*(1/12)*100*5003+(1/12)*(1500-200)*1003+4[(1/36)*25*2003+

(1/2)*200*25*(50+(200/3)2)=2350*106mm4

R

X

=(IX/A)1/2=

R

Y

=(IY/A)1/2=

表-2 各柱的截面几何特征

四、荷载计算

1、恒载

(1)屋盖自重G1:天窗自重、屋面构造自重、屋架自重

屋面均布荷载汇集:

三毡四油防水层上铺小石子:m2

25mm厚水泥沙浆找平层:m2

100mm厚珍珠岩制品保温层:m2

一毡二油隔气层:m2

25厚水泥沙浆找平层:m2

6m预应力大型屋面板:m2

合计: KN/m2

屋盖结构自重由屋架传给排架柱的柱顶G1按负荷范围计算:

其值为:屋面结构传来:*6*21*=

天窗架传来:34KN

天沟板传来:*6=

屋架自重标准值:95/2=

合计: G1=

对于A,C轴柱:G1

A =G1

C

=。对柱顶的偏心距e

1A

=e

1C

=250-150=100mm。如图-5所示。

对于中柱:G1

B =2*=。对柱顶的偏心距e

1B

=0。如图-6所示。

图-5 图-6 (2)柱自重:上柱G2、下柱G3

上柱G2:

对于边柱:G2

A =G2

C

=*=。其偏心距e

2A

=e

2C

=650-250=400mm

对于中柱:G

2B,K =*=。其偏心距e

2B

=0。

下柱G3:

对于边柱:G3

A =G3

C

=**=。其偏心距e

4A

=e

4C

=0

对于中柱:G3

B =**= KN。其偏心距e

4B

=0

(3)吊车梁及轨道自重G4:

边柱牛腿处:G4

A =G4

C

=38+*6=。其偏心距e

3A

=e

3C

=750-650=100mm

对于中柱牛腿处:G4

B 左=G4

B,K

左= 。其偏心距:e

3B

左=e

3B

=750mm。

(4)墙自重G5:

为了确定墙体的荷载,需要计算墙体的净高:基础顶标高为。轨顶标高+10m。檐口标高为:10++=。基础梁高:,因此,墙体净高为:+。窗宽4m,窗高+=。

基础连系梁与上部墙体自重:*(*6-4*)+*4*=。

基础连系梁自重:*6=

基础连系梁与上部墙体自总重:G

6A,K =G

6C,K

=+= 。

这项荷载直接作用在基础顶面。对下柱中心线的偏心距为:e

6A =e

6C

=120+650=770mm。

各永久荷载的大小和作用位置如图-7所示:

图-7 活荷载作用下双跨排架的计算简图图-7 各永久荷载、活荷载的打大小(KN)和作用位置

2、屋面活荷载

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001,屋面活荷载标准值:m2屋面雪荷载:m2,不考虑积灰荷载,故仅按屋面活荷载计算。

活荷载作用下双跨排架的计算简图如下所示:

图-8 活荷载作用下双跨排架的计算简图

3、吊车荷载

AB 、BC 跨吊车为两台200/50,A4级工作制(中级工作制)。 最小轮压计算: AB 跨:K MIN P ,=

2

,3,2,1K

G K G G K ++-K MAX P ,=

2

300

264+-187=45KN 吊车竖向荷载K MAX D ,、K MIN D ,的计算,按每跨两台吊车同时工作且达到最大起重量考虑。按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定,吊车荷载的折减系数为β=。吊车荷载的计算利用吊车支座反力影响线求得。

AB 跨吊车竖向荷载D MAX ,K 、D MIN ,K 的计算:

D MAX ,K =βP MAX ∑I Y =*187(1+6+6+6)= D MIN ,K=

MAX

MIN

P P D MAX =*187= 吊车竖向荷载D MAX ,K 、D MIN ,K 的作用位置与G 3作用位置相同。

吊车水平荷载T MAX ,K 的计算,按每跨2台吊车同时工作且达到最大起重量考虑。按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定,吊车荷载的折减系数为β=,吊车水平系数α=。吊车水平荷载的计算也可利用吊车竖向荷载计算时吊车粮支座反力影响线求的。

每各车轮传递的水平力的标准值:

T K =1/4α(G 2,K +G 3,K )=1/4**(+200)= 则AB 跨的吊车传给排架的水平荷载标准值: T MAX ,K =T K *D MAX ,K /P MAX ,K =*187=

各跨吊车水平荷载T MAX ,K 作用在吊车梁顶面,即作用在距吊车梁顶处。 4、风载

封闭式带天窗的双跨双坡屋面的风载体型系数查荷载规范表第14项。

确定q1、q2、Fw ,绘制示意图。

本地区基本风压Wo=M 2。

在左风情况下,天窗处的μs 的确定:a=18m,h=,因此a>4h,所以μs=+。

作用在柱顶以下墙面上的风荷载按均布考虑,其风压高度变化系数可按注顶标高取值。

柱顶至屋脊间屋盖部分的风荷载,仍取为均布的,其对排架的作用则按作用在柱顶的水平集中风荷载标准值Fw 考虑。

这时的风压高度变化系数可按天窗檐口取值; 柱顶至室外地面的高度为:Z=++=

天窗檐口至室外地面的高度为:Z=++++=. 按线性内插法确定μz:

柱顶:01.1)1015()114.1()1035.10(0.1=--?-+=z μ 天窗檐口处: 1582.1)1015()114.1()1065.15(0.1=--?-+=z μ 左风情况下风荷载的标准值: q 1k =μs 1μzWoB=***6=M

q 2k =μs

2

μzWoB=***6=M

柱顶以上的风荷载可转化为一个水平集中力计算,其风压高度变化系数统一按天窗檐口处μz=取值.其标准值为:

F

wk

=ΣμsμzWohB

=[+***6*]+[右风和左风情况对称,方向相反。

图-9 风荷载作用下双跨排架的计算简图

五、内力分析

本单层厂房是两胯的对称结构,C主和A柱受力完全一样,因此只要计算AB

就可以了。

本厂房为两跨等高排架,可用剪力分配法进行排架结构的内力计算。在各种

荷载作用柱顶按可动铰支座计算,不考虑厂房的空间工作。这里规定柱顶不动铰支

座反力R,柱顶剪力V和水平荷载自左向右为正,截面弯矩以柱左侧受拉为正,

柱的轴力以受压为正。

1、计算剪力分配系数

单位力作用下悬臂柱的柱顶位移:Δu=H3/(C

0E

C

I

L

) C

=3/[1+λ3(1-n)/n]

计算有关参数:

AC柱:λ=Hu/H==;n=Iu/I

L

=5208*106/*106)=

C

=3/[1+λ3(1-n)/n]=3/[1+ /]=

B柱:λ=Hu/H==;n=Iu/I

L

6/(*106)=

C

=3/[1+λ33

单位力作用下悬臂柱的柱顶位移:

A,C柱:Δu

A =Δu

C

= H3/ (C

E

C

I

L

)=120503/(*E

C

**106)= E

C

B,B柱:Δu

B = H3/ (C

E

C

I

L

)=120503/(*E

C

**106)= E

C

令Ki=1/Δui

K=Ka+kb+kc=1/Δu

A +1Δu

B

/+1/Δuc= E

C

所以,三根柱的剪力分配系数为:

η

A =K

A

/K=; η

B

=K

B

/K=; ηc=Kc/K=

验算:η

A +η

B

+ηc≈

当柱顶有水平荷载F时,求出剪力分配系数后,即可求出柱顶剪力:

V A =η

A

F;V

B

B

F;Vc=ηcF

求出柱顶剪力后,即可按悬臂柱绘出结构的内力图。下面进行各种荷载走作用下排架的内力。

2、恒载下排架内力:

图-10 永久荷载作用下双跨排架的计算简图

对M作用进行排架分析,对图-10中的竖向荷载所产生的轴力直接累加。

各柱顶不动铰支座的支座反力:

C1=*[1-λ2(n-1)/n]/[1-λ3(1-n)/n]=*[/]/[1+

/=

C3=*(1-λ2)/[1-λ3(1-n)/n]= */[1+0

A柱:λ3/]=

R1=MC1/H=*=()

R2=MC3/H=*=() 所以R

=R1+R2=(→)

A

B 柱:λ=Hu/H=;n=Iu/I L =

C1=*[1-λ2(n-1)/n]/[1-λ3(1-n)/n]=*[/]/[1+

/]=

R B =R1=M1bkC1/H=*=(→)

C 柱:Rc=0

所以:假设的排架柱顶不动铰支座的支座反力之和R=R A +R B +R C =(→) 所以:各柱顶的实际剪力为: V A = R A -ηA R=(→)

VB=R B -ηB R= KN (←) VC=Rc-ηcR= KN (←) ΣVi≈0

各柱顶的实际剪力求出后,即可按悬臂柱进行内力计算。 4、吊车荷载作用下的排架内力(不考虑厂房整体空间工作) (1

柱,D min,k

-14 R B 柱:λ=

H

H u

=;n=l u I I =;

C 3=*(1-λ2)/[1+λ3(

n 1-1)]= *()/[1+(1998

.01

-1)]=

B 柱:λ=

H

H u

=;n=l u I I =;

C 3=*(1-λ2

)/[1+λ3

(n 1

-1)]= *()/[1+(290

.01

-1)]= R B =R 2=

H

M k m in,C 3=*=(→ ) 图-16

C 柱:R C =0

所以:假设的排架柱顶不动铰支座的支座反力之和R=R A +R B +R C =+( → ) 所以:各柱顶的实际剪力为: V A =R A -ηA R= ( ← ) V B =R B -ηB R=( → ) V C =R C -ηC R=*=( ← )

∑≈i

V

各柱顶的实际剪力求出后,即可按悬臂柱进行内力计算,排架的弯距图,柱底剪力(向左为正)和轴力图如图-17所示。

图-17

(3)、BC 跨有吊车荷载,D max,k 作用在B 柱,D min,k 作用在C 柱时排架内力分析,其计算简图如图-18所示。 B 柱:λ=

H

H u

=;n=l u I I =;C 3=

R B =R 2=

H

M k

max,C 3=*= )

C 柱:λ=

H

H u

=;n=l u I I =;

R C =R 2=

H

M k m in,C 3=*=( )

A 柱:R A =0

所以:假设的排架柱顶不动铰支座的支座反力之和R=R A +R B +R C =( ) 所以:各柱顶的实际剪力为: V A =R A -ηA R=*= ( ) V B =R B -ηB R=+*=( ) V C =R C -ηC R=+*=( )

∑≈i V0

各柱顶的实际剪力求出后,即可按悬臂柱进行内力计算,排架的弯距图,柱底剪力(向左为正)和轴力图如图-19所示。

图-18

(a) D

max,k 在B柱时的轴力(KN) (b) D

max,k

作用在B柱时的弯距和柱底剪力

数C

4

需用线形内插法确定。

A、C柱:λ=0290;n= ;

当y=0. 7 H

u

时:

C

4

=[λ+λ3(n+)]/{2[1+λ3(1/n-1)]}=

当y=0. 8 H

u

时:

C

4

=[λ+λ3(n+)]/{2[1+λ3(1/n-1)]}=

所以当y=0. 743H

u 时:C

4

=+()()()=

B柱:λ= ;n=

C 4=[λ+λ3(n+)]/{2[1+λ3(1/n-1)]}= 当y=0. 8 H u 时:

C 4=[λ+λ3(n+)]/{2[1+λ3(1/n-1)]}= 所以当y=0. 743H u 时:C 4=+()()()=

5、风载下的排架内力 (1)、左风情况:

在均布风荷载作用下,各柱顶不动铰支座反力的计算:

图-16

A 柱:λ=;n= ;

C 5=3[1+λ4(1/n-1)]/{8[1+λ3(1/n-1)]}= R A = -C 5qH=**=( ← )

C 柱:λ=H u /H=;n=I u /I l =;C 5= R C = -C 5qH=**= ( ← )

所以:假设的柱顶不动铰支座的支座反力之和:

R= R A +R B +R C =( ← ) 所以:各柱顶的实际剪力为:

V A =R A -ηA R+ηA F w =( → ) V B =R B -ηB R+ηB F w =( ← ) V C =R C -ηC R+ηC F w =( → )

∑≈i

V

F w

分别对A 、B 柱,绘制内力组合表。由附表给出。

七、柱的设计

(一)A 、C 柱截面设计

砼:强度等级C25(f c =MM 2,f t =MM 2),B ξ= 上柱: 9.1146550055.010???==αξc b b bf h N = 下柱:

75.6951265*55.000==h ξ 在腹板范围内

上柱高,下柱高,总高 ,柱截面尺寸见表,确定柱的计算长度。 排架方向:当考虑吊车荷载时

上柱: 下柱:m H l L l 55.80.1== 当不考虑吊车荷载时

上柱 下柱:m H l L l 12.1505.1225.125.1=?== 垂直于排架方向:(按无柱间支撑) 当考虑吊车荷载时

上柱:

下柱 m H l L l 55.80.1== 当不考虑吊车荷载时 上柱:下柱m Hu l l 25.55.1== 下柱:m H l l 46.1405.122.12.1=?==

该厂房工作环境属一类环境,预制构件砼保护层。按规范要求,取25 mm ,则αs =α’s =35mm. 本设计采用对称配筋,选取内力时,只考虑弯矩绝对值。经分析,对基本组合所选择的不利内力

见表。 截面

M N 是否为吊车荷载 初步判别大小偏心

I-I

是 大偏压 × -615 是 大偏压 × 是

大偏压 √ 否 大偏压 × 是 大偏压 × 是 大偏压 √ II-II 是 小偏压 × 是

大偏压 √ 是

大偏压 × 是 大偏压 × 是 大偏压 √ III-III 否 大偏压 × 是

大偏压 × 是

大偏压 √ 是 大偏压 × 是

小偏压

取舍原则

对大偏压:M 相等或接近时,取N 小者; N 相等或接近时,取M 大者; 对小偏压:M 相等或接近时,取N 大者; N 相等或接近时,取M 大者; 上柱配筋计算: 假设为大偏压

m H l U u 0.75.30.20.2=?==m

H l U u 0.75.30.20.2=?==m H l U u 25.55.35.15.1=?==

上柱截面选定's s A A ,分别为203φ,2941mm A A s s ='

= 按最小配筋率:2500250000*002.0mm A A s s =='

=

另外005.0008.025********/)(<=='

+A A A s s 垂直于排架方向承载力验算(按轴心受压验算) 5

.105

.025.525.50===b l m

l o ,查表得,97.0=φ N KN A f A f Nu s y c c >=+-='

'+=5.3070)2*941*300)2*941250000(*9.11(*9.0)(9.0φ所以垂直于

排架方向承载力满足要求。 下柱截面的配筋计算 选III-III 截面: 先按大偏压计算: 则可按大偏压计算

垂直于排架方向承载力,按轴心受压构件计算 查表可得,65.0=?

满足要求

KN N KN Nu 27.57651690)2*1265*300)2*1265220000(*9.11(65.0*9.0=>=+-=下柱再计算一

个小偏心受压的情况 先按大偏压计算:

∴应按大偏压计算,属于大偏心受压情况,其他各不利内力的配筋计算从略。最终确定上柱的受力钢筋为:203φ,下柱两边的受力钢筋为204φ。 下柱截面的配筋计算 选III-III 截面:

M KN M 34.510= ,N=,OX L =L H =,oy l =L H =

0e =M/N==

a e 取0h /30和20mm 中的大值,故取0h /30= i e =0e +a e =505+=

考虑挠度的二阶效应对偏心矩的影响

ξ1=c f N=**167500/*103=

0L /h=1=<15,2ξ=1

η =1+

1400

1h e i (0l /h )2ξ12ξ=

(二)、柱裂缝宽度验算

在柱的标注组合中,-(上柱 下柱)

需要进行跨度裂缝验算的不利内力,见表5

现在以.82.415,47.384KN N M KN M ==?=的情况来验算最大裂缝宽度。 构件力特征系数

mm c 25= (三)12由于0=vs F 4箍筋,12φφ34l a 1207.33=?=假定柱长05.12+(四)柱的自重:

上柱:g 25.01=牛腿部分:m

KN

g 5.17254.15.01=??=

下部工字形部分:m

KN

g 5.52522.01=?=

下部矩形部分:m

KN

g 25.16253.15.01=??=

采用吊点起吊没,绑扎点在牛腿根部,采用翻身起吊,计算见图如图所示 何在计算所需乘以动力系数,则

下柱截面配筋为204φ,界面高度为mm 1300,所以下柱吊装验算也满足要求。 裂缝宽度验算: 变截面处

其他截面验算从略

(五)、柱下基础设计

以A 柱基础为例基础形式采用柱下独立基础形式,基础下采用垫层C10混凝土。预制柱和基础之间采用C30细石混凝土填充。

基础设计的内容包括:按地基承载力确定基础地面尺寸,按基础抗冲切和抗剪承载力要求确定基础高度,由于该单层厂房地基条件和荷载条件,满足地基基础设计规范关于不尽心地基变形验算的条件,因此,本设计部进行地基变形验算。 1

前面确定了预制柱插mm h 9001=,柱底留50凝土填充,。根据表mm a 2001=,杯壁厚度t =支撑宽

度要求)。则基础a h h 2009005011+=++=假定的基础高度1000mm 的要求。杯壁高度2h 件确定,应尽量使得2h 不要选择过大,基础的构造如图所示。 2、柱底截面不利内力选择

a 、进行基础设计时候选用以下三组按荷载标准组合确定的最不利贝利。 (1)KN V KN N m

KN

M 14.70,057.703,7.371=== (2)KN V KN N m KN M 67.66,54.756,67.379=== (3)KN V KN N m

KN

M 14.70,8.415,47.384===

b 、进行机车设计时候选用以下三组按荷载基本组合确定的最不利不内力。 (1)KN V KN N m KN

M 75.89,1.901,66.517=== (2)KN V KN N m

KN

M 1.89,975,25.521=== (3)KN V KN N m

KN

M 32.23,5.647,49.389-==-=

3、基础底面尺寸确定 (1)、地基承载力特征值确定

根据设计任务书地基持力层承载力特征值2

200m KN

f ak =,按地基基础设计规范的要求,需要

进行跨度和深度的修正。由于基础宽度较小(一般小于3m )。故仅仅考虑基础埋深的修正,经修正后的地基承载力特征值为: (2)、 换算到基础底面的弯矩和轴向力标准值 由维护墙和基础梁传得基础顶面的永久荷载值:KN G K A 464.298,6=,对基础中心线的偏心弯矩为:

mm e 6206=(见图)

传到基础底面的弯矩和轴力标准值为: (3)、按地基承载力确定基础底面尺寸 先按第二组内利标准值计算基础底面尺寸。 基础的平均埋深:m d 875.12

15.08.1=+=

按中心受压确定基础底面面积A ;

以上是最初步估计的基础底面尺寸,必须进行地基承载力验算。 基础底面面积:276.575.12.3m ab A =?==

基础底面的抵抗弯矩:32

675.36

m ba W == 基础和回填土的平均重力: 所以第二组内力满足要求。 对第一组内力进行验算: 所以第一组内力满足要求。 队第三组内力进行验算:

所以第三组内力不满足要求。

现在将基础地底面尺寸改为:m b a 5.38.1?=?,重新进行验算。 基础底面面积:23.65.38.1m ab A =?==

基础底面的抵抗弯矩:32

675.36

m ba W == 基础和回填土的平均重力: 所以第三组内力满足要求。 对第一组内力进行验算: 所以第一组内力满足要求。 对第三组内力进行验算: 所以第三组内力满足要求。

经验算m 5.38.1?的基础底面尺寸满足地基承载力要求。 4、基础设计 (1)、上部结构产生的基础底面内力设计值: 在这三组内力下,地基净反力的计算:

第一组:2385.18065

.656

.1199m KN A N p n ===

第二组25.19165

.6464

.1273m KN A N p n ==

= 第三组2175.14265.6464

.945m KN A N p n ==

= 由于max min ,0p p <应重新计算。 偏心距m N M

e 727.0945

687

0===。

合力的最大压力的距离m e a a 973.0727.04.35.05.00'=-?=-=

冲切破坏锥体的最不利一侧下边长: 所以抗冲切力满足要求。 (3)基础底板配筋计算

1)、沿基础边长方向钢筋计算,分别按柱边(1-1截面),变阶处(2-2截面)两个面计算。所

以选择的地基尽反力按第二组作用下,地基最大的净反力验算。2

max ,81.319m KN

p n =,

2

min ,44.91m KN

p n =

相应位置的地基净反力计算:

()()()()()()()()2

6

0211022

1212,22

6

01112

21,12

257.1311710

2109.0101769.07104075017615.18.1275.15.3225.23881.3192412224183.1453)401150(2109.01005.3059.005.3054.08.120.15.3225.23881.3192412224171.262275.12

4.34.304.8146.37204.81mm h f M A mm h M KN b b a a p P M mm h f M A M KN b b a a p P M m KN p y s n MAX N y s c c n MAX N n =???==∴=-=?=+?-??? ??+=+-???

? ??+=

=-???==∴?=+?-??? ??+=+-???? ??+=∴=???

??+-+

=按2s A 选择钢筋,该方向的钢筋直径用12φ,单根钢筋面积2mm 。

路基路面课程设计例题

路基路面课程设计例题

4.2.1 重力式挡土墙的设计 (1)设计资料: ① 车辆荷载,计算荷载为公路-Ⅱ级。 ② 填土内摩擦角:42°,填土容重:17.8kN/m 3,地基土容重:17.7kN/m 3,基底摩擦系数:0.43,地基容许承载力:[σ]=810kPa 。 ③ 墙身材料采用5号砂浆砌30号片石,砌体a γ=22kN/m 3,砌体容许压应力为[]600=a σkPa ,容许剪应力[τ]=100kPa ,容许拉应力[wl σ]=60 kPa 。 (2)挡土墙平面、立面布置 图4.1 挡土墙横断面布置及墙型示意图(尺寸单 位:m ) 路段为填方路段时,为保证路堤边坡稳定,少占地拆迁,应当设置路堤挡土墙,拟采用重力式挡土墙。 (3)挡土墙横断面布置,拟定断面尺寸 具体布置如上图所示。 (4)主动土压力计算 ①车辆荷载换算 当H ≤2m 时,q=20.0kPa;当H ≥10m 时,q=10.0kPa 此处挡土墙的高度H=10m ,故q=10.0 kPa 换算均布土层厚度:010 0.6m 17.8 q h γ = = = ②主动土压力计算(假设破裂面交于荷载中部) 破裂角θ:

由14α=-?,42φ=?,42212 2 φ δ? = = =? 得:42142149ψφαδ=++=?-?+?=? 0011 (2)()(31020.6)(310)92.322A a H h a H =+++=?++??+= 00011 ()(22)tan 2211 3 4.5(4.5 1.5)0.610(102320.6)tan(14)2231.8B ab b d h H H a h α= ++-++=??++?-??+?+?-?= 00tan tan (cot tan )tan 31.8tan 49(cot 42tan 49)tan 4992.30.68834.5B A θψφψψθ?? =-+++ ? ???? =-?+?+?+? ??? ==? 验核破裂面位置: 堤顶破裂面至墙踵:()tan (103)tan34.58.93m H a θ+=+?= 荷载内缘至墙踵:()tan 4.510tan14 1.58.49m b H d α+-+=+??+= 荷载外缘至墙踵:()0tan 4.510tan14 1.5715.49m b H d l α+-++=+??++= 由于破裂面至墙踵的距离大于荷载内缘至墙踵的距离并且小于荷载外缘至墙踵的距离抗滑稳定性验算,所以破裂面交于路基荷载中部的假设成立。并且直线形仰斜墙背,且墙背倾角α较小,不会出现第二破裂面。 主动土压力系数K 和K 1 [] cos()cos(34.542) (tan tan )tan 34.5tan(14)sin()sin(34.549) 0.10a K θ?θαθψ+?+?= +=??+-?+?+?= 1tan 4.53tan 34.5 5.57m tan tan tan 34.5tan(14) b a h θθα--?? = ==+?+-? 2 1.5 3.43m tan tan tan 3 4.5tan(14) d h θα= ==+?+-? 31210 5.57 3.431m h H h h =--=--=

单层单跨厂房设计(DOC)

西南科技大学 单 层 厂 房 课 程 设 计 学院: 姓名:郭强 学号:20117415 班级:2班

单层工业厂房结构设计任务书 一、设计题目 设计某市郊外(B类地区)上一单跨单层厂房,设有两台中级工作制吊车(A4、A5),建筑平、剖面示意如下图。 二、设计题号(表1) 建筑平面、剖面示意图:

纵墙上窗洞高:轨顶标高9.3m以内为1800mm;12m以内为2400mm。甲组:1)基本风压:W0=0.3KN/m2; 2)地基允许承载力:[f]=200 KN/m2(甲类地基)。 已组:1)基本风压:W0=0.4KN/m2; 2)地基允许承载力:[f]=220 KN/m2(甲类地基)。 丙组:1)基本风压:W0=0.45KN/m2; 2)地基允许承载力:[f]=250 KN/m2(甲类地基)。 丁组:1)基本风压:W0=0.5KN/m2; 2)地基允许承载力:[f]=280 KN/m2(甲类地基) 三、设计要求 1.选择屋面板、屋架、天沟板、基础梁、吊车梁及轨道联接件; 2.确定上、下柱的高度及截面尺寸; 3.计算横向排架所承受的各竖向荷载(恒载、活载、吊车竖向荷载);4.绘制结构施工图(2#图纸) 1)结构布置图(屋面板、屋架、天沟板、吊车梁、墙体等的布置); 2)屋盖支撑布置图

四、设计资料 1.不上人屋面活荷载;0.5KN/m2; 2.材料: 1)混凝土C20,C25,C30; 2)钢筋;纵向受力钢筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋; 3)型钢及预埋件铁板用HRB335、HPB235级钢筋; 3建筑构造: 1)屋面:卷材防水屋面,其做法如下: 两毡三油防水层上铺小石子0.35KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4KN/m2 100mm厚水泥珍珠岩制品保温层5×0.1=0.5KN/m2 一毡两油隔气层0.05KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 2)墙体用240mm厚清水砖墙,钢门窗; 3)地面:室内混凝土地面,室内外高差150mm。 4.吊车数据(表2) 吊车数据表2 五、参考资料 1.混凝土结构设计规范(GB50010-2010) 2.混凝土结构设计手册 3.混凝土结构教材(上、下)武汉理工大学出版社 4.建筑结构荷载规范(GB50009-2012) 5.建筑地基基础设计规范(GB50011-2011) 6.全国通用工业厂房结构构件标准图集

单层厂房结构课程设计计算书

课 程 设 计 专业: 土木工程(本科) 学号: 姓名: 杨树国 日期: 2008年4月16日 一、设计资料 1、白银有色(集团)公司某单层车间建筑平面图。 2、钢筋混凝土结构设计手册。 二、计算简图的确定 计算上柱高及全柱高: 室外地坪为-0.15m ,基础梁高0.6m ,高出地面 m ,放置于基础顶面,故基础顶面标高-0.65m 。 根据设计资料得: 上柱高u H =吊车梁高+轨道构造高度+吊车高度+安全距离 =900+200+2734+166=4000=4m 全柱高H =轨顶标高-(吊车梁高+轨道构造高)+上柱高-基顶标高 =++4+= 故下柱高u l H H H -==6.35m 上柱与全柱高的比值 386.035 .100 .4===H H u λ 柱截面尺寸:

因电车工作级别为5A ,故根据书表(A )的参考数据, 上柱采用矩形截面 A 、C 列柱:mm mm h b 500500?=? B 列柱:mm mm h b 700500?=? 下柱选用Ⅰ型 A 、C 列柱:mm mm mm h h b f 2001200500??=?? B 列柱:mm mm mm h h b f 2001600500??=?? (其余尺寸见图),根据书表关于下柱截面宽度和高度的限值,验算初步确定的截面尺寸,对于下柱截面宽度 A 、C 列柱: mm b mm H l 50025425 6350 25=<==(符合) B 列柱: mm b mm H l 50025425 635025=<==(符合) 对于下柱截面高度: A 、C 及 B 列柱皆有: mm h mm H l 120052912 6350 12=<==(符合) 上、下柱截面惯性及其比值 排架A 、C 列柱 上柱 49310208.5500500121 mm I u ?=??= 下柱 33800200121 21200500121???-??=l I +]502002 1 )27005032(50200361[423???+?+???41010067.7mm ?= 比值:074.010067.710208.510 9 =??==l u I I η 排架B 列柱 上柱 410310429.1700500121 mm I u ?=??= 下柱 33120020012 1 21600500121???-??=l I

@单层厂房课程设计

单层工业厂房结构课程设计计算书一.设计资料 1.某金工车间,单跨无天窗厂房,厂房跨度L=21m,柱距为6m,车间总 长度为150m,中间设一道温度缝,厂房剖面图如图所示: 2.车间内设有两台中级工作制吊车,吊车起重量为200/50kN。 3.吊车轨顶标高为9.0m。 4.建筑地点:哈尔滨市郊。 5.地基:地基持力层为e及I L 均小于0.85的粘性层(弱冻胀土),地基 承载力特征值为f ak =180kN/m2。标准冻深为:-2.0m。 6.材料:混凝土强度等级为C30,纵向钢筋采用HRB400级,(360N/mm2) 箍筋采用HPB300级。(270N/mm2) 二. 选用结构形式 1.屋面板采用大型预应力屋面板,其自重标准值(包括灌缝在内)为 1.4kN/m2。 2.屋架采用G415(二)折线型预应力钢筋混凝土屋架,跨度为21m,端 部高度为2.3m,跨中高度为33.5m,自重标准值为83.0kN。 3.吊车梁高度为0.9m,自重30.4kN;轨道与垫层垫板总高度为184mm, 自重0.8kN/m。 4.柱下独立基础:采用锥形杯口基础。 三、柱的各部分尺寸及几何参数 采用预制钢筋混凝土柱

轨道与垫层垫板总高m h a 184.0= , 吊车梁高m h b 9.0= , 故 牛腿顶面标高=轨顶标高m h h b a 916.79.0184.00.9=--=-- 由附录12查得,吊车轨顶只吊车顶部的高度为m 3.2,考虑屋架下弦至吊车顶部所需空隙高度为mm 220,故柱顶标高=m 520.1122.03.20.9+=++ 基础顶面至室外地坪的距离取m 0.1,则 基础顶面至室内地坪的高度为m 15.115.00.1=+,故 从基础顶面算起的柱高m H 67.1215.152.11=+=, 上部柱高m 60.3,604.3916.752.11取为m H u =-= 下部柱高m 07.9,066.9604.367.12取为m H l =-= 上部柱采用矩形截面mm mm h b 400400?=?; 下部柱采用Ⅰ型截面mm mm mm mm h b h b f f 150100900400???=???。 上柱: mm mm h b 400400?=? (m kN g /0.41=) 25106.1mm h b A u ?=?= 4931013.212mm bh I u ?== 下柱: )/69.4(1501009004002m kN g mm mm mm mm h b h b f f =???=??? [])100400()1752900()1502900(4009001-??-+?--?=A 2510875.1mm ?= 33 3)3/25275(253005.0212 60030012400900+????+?-?= l I 4101095.1mm ?= 109.0105.191013.29 9 =??==l u I I n m H m H u 67.12,6.3==

课程设计题目

数据结构课程设计题目 1.运动会分数统计(限1 人完成) 任务:参加运动会有n个学校,学校编号为1……n。比赛分成m个男子项目,和w个女子项目。项目编号为男子1……m,女子m+1……m+w。不同的项目取前五名或前三名积分;取前五名的积分分别为:7、5、3、2、1,前三名的积分分别为:5、3、2;哪些取前五名或前三名由学生自己设定。(m<=20,n<=20)功能要求: 1)可以输入各个项目的前三名或前五名的成绩; 2)能统计各学校总分, 3)可以按学校编号或名称、学校总分、男女团体总分排序输出; 4)可以按学校编号查询学校某个项目的情况;可以按项目编号查询取得前三或前五名的学校。 5)数据存入文件并能随时查询 6)规定:输入数据形式和范围:可以输入学校的名称,运动项目的名称 输出形式:有合理的提示,各学校分数为整形 界面要求:有合理的提示,每个功能可以设立菜单,根据提示,可以完成相关的功能要求。 存储结构:学生自己根据系统功能要求自己设计,但是要求运动会的相关数据要存储在数据文件中。(数据文件的数据读写方法等相关内容在c语言程序设计的书上,请自学解决)请在最后的上交资料中指明你用到的存储结构; 测试数据:要求使用1、全部合法数据;2、整体非法数据;3、局部非法数据。进行程序测试,以保证程序的稳定。测试数据及测试结果请在上交的资料中写明; 2.最小生成树问题(限1 人完成) 设计要求:在n个城市之间建设网络,只需保证连通即可,求最经济的架设方法。存储结构采用多种(顺序、链式)。求解算法多种(Prim\Cruskal)。 3.文章编辑(限1 人完成)

功能:输入一页文字,程序可以统计出文字、数字、空格的个数。 静态存储一页文章,每行最多不超过80个字符,共N行; 要求(1)分别统计出其中英文字母数和空格数及整篇文章总字数; (2)统计某一字符串在文章中出现的次数,并输出该次数; (3)删除某一子串,并将后面的字符前移。 存储结构使用线性表,分别用几个子函数实现相应的功能; 输入数据的形式和范围:可以输入大写、小写的英文字母、任何数字及标点符号。 输出形式:(1)分行输出用户输入的各行字符; (2)分4行输出"全部字母数"、"数字个数"、"空格个数"、"文章总字数" (3)输出删除某一字符串后的文章; 4.宿舍管理查询软件(限1 人完成) 1)任务:为宿舍管理人员编写一个宿舍管理查询软件, 程序设计要求: A.采用交互工作方式 B.建立数据文件,数据文件按关键字(姓名、学号、房号)进行排序(冒泡、选择、插入排序等任选一种) 2)查询菜单: (用二分查找实现以下操作) A.按姓名查询 B.按学号查询 C.按房号查询 3)打印任一查询结果(可以连续操作) 5.校园导航问题(限1 人完成) 设计要求:设计你的学校的平面图,至少包括10个以上的场所,每两个场所间可以有不同的路,且路长也可能不同,找出从任意场所到达另一场所的最佳路径(最短路径)。 6.教学计划编制问题(限1 人完成)

钢结构单层厂房计算书

钢结构课程设计2016/3/20 目录 一、设计资料????????????????(1) 二、结构形式与布置?????????????(1) 三、荷载计算????????????????(2) 四、内力计算????????????????(2) 五、杆件设计????????????????(3) 六、节点设计????????????????(8)参考文献???????????????????(12)

钢屋架设计 一.设计资料 人字形屋架跨度19.8 m,屋架间距6 m,铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面为400 mm ×400 mm,混凝土强度等级为C 25。厂房长度51.45。屋面材料为长尺压型钢板,屋面坡度1/10,轧制H型钢檩条的水平间距为6 m,屋面积灰核载0.91kN/m2,.屋面离地面高度15 m,雪荷载为0.1 kN/m2。钢材采用Q235-B,焊条采用E43型。 二.结构形式与布置 屋架计算跨度L0=L-400=19400mm,端部及中部高度均取做2500 mm。屋架杆件几何长度及支撑布置如下图所示:

三.荷载计算 1.永久荷载(水平投影面) 压型钢板0.15×101/10=0.151 kN/m2 檩条0.1 kN/m2 屋架及支撑自重0.12+0.011×36=0.516 kN/m2 合计0.767 kN/m2 2.因屋架受荷水平投影面积超过60 m2,故屋面均布活荷载为0.30 kN/ m2大于雪荷载,顾不考虑雪荷载。 3.风荷载:风荷载高度变化系数为1.14,屋面迎风面的体形系数为-0.6,背风面为-0.5,所以负风压的设计值(垂直于屋面)为 迎风面:ω1=-1.4×0.6×1.14×0.55=-0.52668 kN/m2 背风面:ω2=-1.4×0.5×1.14×0.55=-0.4389 kN/m2ω1和ω2垂直于水平面的分力未超过荷载分项系数取1.0时的永久荷载,故将拉杆的长细比依然控制在350以内。 4.上弦节点集中荷载的设计值按可变荷载效应控制点组合为: Q=(1.2×0.767+1.4×0.3)×6×6=48.2544 kN · 四.内力计算 跨度中央每侧各两根腹杆按压杆控制其长细比,不考虑半跨荷载作用情况,只计算全跨满载时的杆件内力。 因杆件较少,以数解法(节点法)求出各杆件的内力(见图1)。

《单层工业厂房》课程设计

《单层工业厂房》课程设计 姓名: 班级: 学号:

一.结构选型 该厂房是广州市的一个高双跨(18m+18m)的机械加工车间。车间长90m,柱矩6米,在车间中部,有温度伸缩逢一道,厂房两头设有山墙。柱高大于8米,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋架有较大的刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房的各构选型见表1.1 表1.1主要构件选型 由图1可知柱顶标高是10.20米,牛腿的顶面标高是6.60米,室内地面至基础顶面的距离0.5米,则计算简图中柱的总高度H,下柱高度H l和上柱的高度Hu分别为: H=10.2m+0.6m=10.8m H l=6.60m+0.6m=7.2m Hu=10.8m-7.2m=3.6m 根据柱的高度,吊车起重量及工作级别等条件,确定柱截面尺寸,见表1.2。 1.恒载

图1 求反力: F1=116.92 F2=111.90 屋架重力荷载为59.84,则作用于柱顶的屋盖结构的重力荷载设计值: G A1=1.2×(116.92+59.84/2)=176.81KN G B1=1.2×(111.90×6+59.84/2)=170.18 KN (2)吊车梁及轨道重力荷载设计值 G A3=1.2×(27.5+0.8×6)=38.76KN G B3=1.2×(27.5+0.8×6)=38.76KN (3)柱重力荷载的设计值 A,C柱 B柱 2.屋面活荷载 屋面活荷载的标准值是0.5KN/m2,作用于柱顶的屋面活荷载设计值: Q1=1.4×0.5×6×18/2=37.8 KN 3,风荷载 风荷载标准值按ωk=βzμsμzω0计算其中ω0=0.5KN/m2, βz=1, μz根据厂房各部分及B类地面粗糙度表2.5.1确定。 柱顶(标高10.20m)μz=1.01 橼口(标高12.20m)μz=1.06 屋顶(标高13..20m)μz=1.09 μs如图3所示,由式ωk=βzμsμzω0可得排架的风荷载的标准值: ωk1=βzμs1μzω0=1.0×0.8×1.01×0.5=0.404 KN/m2 ωk2=βzμs2μzω0=1.0×0.4×1.01×0.5=0.202 KN/m2

课程设计题目

课程设计题目

题目一 题目:广告公司网络的设计 1.基本背景描述 某广告公司现有分公司1(50台pc)和分公司2(40台pc),分公司1和分公司2都拥有各自独立的部门。分公司1和分公司2包括:策划部、市场部、设计部。为提高办公效率,该广告公司决定建立一个内部网络。 该广告公司内部使用私有IP地址192.168.160.0/23,要求该广告公司的分公司1和分公司2之间使用路由器进行连接(不使用vpn技术),使用动态的路由协议(RIP)。分公司1和分公司2内部通过划分vlan技术,使不同的部门在不同的局域网内。 2.方案设计 写题为“广告公司的网络解决方案”的网络方案设计书。包括: ①完整的校园网络拓扑图(网络拓扑图要求使用visio工具进行设计绘制); ②结合网络拓扑图进行IP地址的规划; ③分公司1的VLAN的设计与规划。 ④分公司2的VLAN的设计与规划。 ⑤分公司1和分公司2的网络互连互通。 设计内容及工作量 1、写题为“广告公司的网络解决方案”的网络方案设计书。要求画出完整的企业网络拓扑图(网络拓扑图要求使用visio工具进行设计绘制)。 2、结合网络拓扑图进行IP地址的规划,要求通过表格的形式体现。 3、按照任务书的具体要求书写相应的设计书及实现的过程纪录。 题目二 某学院有1900台个人计算机,50台服务器,其中办公用计算机60台,教学用计算机60台,科研用计算机120台,研究生计算机200台。其余为学生实验电脑。 分配的IP地址为: 服务器:172.16.1.1—172.16.1.61/26 网关为:172.16.1.62/26 个人计算机:192.168.0.0—192.168.7.255 学院现在三层交换机6台,每台三层交换机可划VLAN(虚拟局域网)个数为100。24口二层交换机若干台。 1.请为学院的全部计算机分配IP地址,并使用上述设备为学院设计网络。 2.要求: a.画出网络拓扑图。 b.给出每个网段的IP范围,子网掩码,默认网关。 c.为三层交换机规划VLAN。给每个VLAN接口分配IP地址。 d.做好三层交换机之间的路由设计(可使用静态路由和RIP)

单层工业厂房课程设计计算书(完整)

《单层工业厂房混凝土排架课程设计》1.1 柱截面尺寸确定 由图2可知柱顶标高为12.4 m,牛腿顶面标高为8.6m ,设室内地面至基础顶面的距离为0.5m ,则计算简图中柱的总高度H、下柱高度 l H、上柱高度Hu分别为: H=12.4m+0.5m=12.9m, l H=8.6m+0.5m=9.1m Hu=12.9m-9.1m=3.8m 根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可由表2.4.2并参考表2.4.4确定柱截面尺寸,见表1。 表1 柱截面尺寸及相应的计算参数 计算参数柱号截面尺寸 /mm 面积 /mm2 惯性矩 /mm4 自重 /(KN/ m) A , B 上柱矩400×400 1.6×10521.3×108 4.0 下柱I400×900×100×150 1.875×105195.38×108 4.69 本例仅取一榀排架进行计算,计算单元和计算简图如图1所示。

1.2 荷载计算 1.2.1 恒载 (1).屋盖恒载: 两毡三油防水层0.35KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4 KN/m2 100mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层4×0.1=0.4 KN/m2 一毡二油隔气层0.05 KN/m2 15mm厚水泥砂浆找平层;20×0.015=0.3 KN/m2 预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 1.4 KN/m2 2.900 KN/m2 天窗架重力荷载为2×36 KN /榀,天沟板2.02 KN/m,天沟防水层、找平层、找坡层1.5 KN/m,屋架重力荷载为106 KN /榀,则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值为: G1=1.2×(2.90 KN/m2×6m×24m/2+2×36 KN/2+2.02 KN/m×6m +1.5 KN/m×6m+106 KN/2) =382.70 KN (2) 吊车梁及轨道重力荷载设计值: G3=1.2×(44.2kN+1.0KN/m×6m)=50.20 KN

课程设计题目

Java课程设计题目 一、课程设计要求: 【总体要求】 本次课程设计是对前面学过的所有面向对象的编程思想以及编程方法的一个总结、回顾和实践,因此,开始设计前学生一定要先回顾以前所学的内容,明确本次作业设计所要用到的技术点并到网上搜索以及查阅相关的书籍来搜集资料。通过编写一个基于JA V A的应用系统综合实例,来掌握Java语言编程技巧。 【课程具体要求】 1) 选题要求: 本次课程设计所提供的课设题目,最多每3人选择一个题目。 2) 界面要求: 尽量使用swing包实现图形界面,要符合日常软件使用规范来设计菜单和界面,方便用户操作。 3) 代码要求: 标识符命名遵循java命名规范。能够考虑各种异常处理,注重提高程序运行效率。 4) 提交内容: 按照老师给的模板,提交课程设计报告纸质版(不包括源代码)和电子版。提交项目源代码。 【课程设计步骤】 1、分析项目要求 每个课程设计项目都有其相关的设计要求,其中对项目实现的功能做了详细定义。如果某些知识面掌握的不是很好,可以再返回去重新熟悉与掌握。 2、自学新知识 每个课程设计项目都涉及一些新的知识面(老师没有在课堂上讲解的内容),在开始设计前,首先要查阅相关资料,学习和掌握项目中涉及的新知识,提高自学能力。 3、界面设计 本次课程设计都是图形界面程序,所以在实现程序功能前,可以先完成图形界面设计(建议采用swing组件或第三方swt组件)。在部分项目运行效果示例中,抓取了运行结果界面。项目图形界面所涉及了容器、组件、布局知识,在设计图形界面前,可以再回顾下以上知识(建议采用较智能的开发工具如:eclipse、Jbuilder等)。 4、项目功能实现 每种功能其实就是相应控件的响应事件,所以要根据课程设计要求把各种功能转换成相应组件的响应事件。如动作事件(ActionEvent)、键盘事件(KeyEvent)、鼠标事件(MouseEvent)、焦点事件(FocusEvent)。对于比较复杂的功能,先要设计该功能实现的算法和程序流程图,然后再用程序语句去实现。 5、项目测试与扩展 项目程序设计完以后,运行该项目,一一测试所有项目功能,如有不合要求的话,重新修改程序以达到项目要求。如有时间的话,可以在项目要求的基础上扩展创新一些功能,根据其创新情况可以给予适当的加分。 二、参考题目及要求: 1、编写一个记事本程序

单层工业房的设计例题

单层工业房设计 一、设计资料: 1. 工程概况 某造纸车间为一单跨单层钢筋混凝土厂房,厂房总长66m,跨度27m,柱距6m,设有20/5t、10t各一台中级工作级别吊车,轨顶标高+10.1m。厂房平面图如图(1) 2. 设计资料 屋面构造: 二毡三油防水层(上铺绿豆砂); 20mm厚水泥砂浆找平层; 100mm水泥膨胀珍珠岩保温层; 一毡二油隔气层; 20mm厚水泥砂浆找平层; 预应力混凝土大型屋面板。 围护结构: 240mm厚普通砖墙,双面抹灰;钢框玻璃窗宽×高:4000mm×5100mm 和4000mm×1800lmm。 地面:钢筋混凝土地面,室内外高差150mm。 3.设计基本原始资料 自然条件:基本风压为0.5kN/m2,地面按B类,基本雪压为0.3KN/m2,屋面活荷载为0.5kN/m2。 地质条件:场地地面以下0.8内为填土,填土下层4.8m内为粉质粘土,地基承载力特征值为240kN/m2,地下水位为-5.5m。 该工程位于非地震区,不考虑抗震设计。 4. 材料 钢筋:箍筋为HPB235级钢筋、受力钢筋HRB335级钢筋。 混凝土:柱采用C40,基础采用C20。 5.设计要求 1)初步确定排架结构布置方案; 2)对结构上部的标准构件进行选型,并进行结构布置; 3)排架的荷载计算和内力分析; 4)排架柱的设计; 5)柱下独立基础的设计 二、构件选型及屋盖布置 根据厂房的跨度、吊车起重量的大小、轨顶标高,吊车的运行空间等初步确定出排架结构的剖面如图(2)所示。为了保证屋盖的整体性,屋盖采用无檩体系。 1.屋面板

采用1.5m×6m预应力混凝土屋面板,根据屋面做法求得屋面荷载,采用标准图集92G410(一)中的Y—WB—2,屋面板自重标准值为1.4KN/m2(包括灌缝自重)。 2.天沟板(外天沟排水) 选用92G410(三)标准图集中的JGB77—1,自重标准值2.02kN/m。 3.屋架采用预应力混凝土折线形屋架,选用标准图集95G415(三),每榀屋架自重标准值为120kN。 4.屋盖支撑 在端部第二开间的屋架端部和跨中设三道垂直支撑、其他跨相应部位设下弦系杆,端头第二开间设下弦横向水平支撑。 5.吊车梁 选用95G425标准图集中的先张法预应力混凝土吊车梁,梁高1200mm,每根自重标准值44.2kN,轨道及垫层构造高度200mm,轨道及连接重l kN/m。 6.排架柱 排架的上柱截面为矩形, 下柱采用工字形截面。 7. 支撑布置 设计采用大型屋面板,可以不设屋架上弦支撑。根据构造要求,设置相应的屋架下弦支撑,并在跨度中点处布置一道垂直支撑。见图(3) 本设计跨度27m,大于18m,因此需要布置支撑。柱截面高度h>600mm,下部柱间支撑做成双片,其间距为柱截面高减去200mm,见图(4)。 图(3)屋架下弦支撑 图(4)柱的支撑布置 三、排架的荷载计算 1.排架计算简图的确定 (1)确定柱高。 吊车梁顶标高=轨顶标高—轨道构造高度=10.1—0.2=9.9m 牛腿标高=吊车梁顶标高—吊车梁高=9.9-1.2=8.7m 柱顶标高=轨顶标高+吊车高度H+上部运行尺寸,取为12.6m 上柱高H u=柱顶标高--牛腿标高=12.6—8.7=3.9m 全柱高H=柱顶标高—基顶标高=12.6--(--0.6)=13.2m 下柱高H l=H--H u=13.2-3.9=9.3m,λ= H u/H=3.9/13.2=0.295 (2)初步拟订柱尺寸 根据表一的参考尺寸,取上柱b×h=400mm×450mm, 下柱b×h×h f=400mm ×850mm×200mm,截面尺寸如图(5)所示。 图(5)下柱截面尺寸(单位:mm)图(6)排架计算简图(3)参数计算

单层厂房计算书(完整版)

第2章、单层工业厂房设计计算书 2.1设计条件 1.金加工车间跨度21m ,总长60 m ,柱距6 m 。 2.车间设有2台200/50kN 中级工作制吊车,其轨顶设计标高9 m 。 3.建筑地点:市郊区。 4.车间所在场地:低坪下0.8 m 为填土,填土下4 m 为均匀亚黏土,地基承载力设计值2200/a f kN m ,地下水位-4.05 m ,无腐蚀。 基本风压W=0.45KN/ m 2,基本雪压S=0.40KN/m 2。 5.厂房中标准构件选用情况: (1).屋面板采用G410(一)标准图集中的预应力混凝土大型屋面板,板重(包括灌浆在)标准值1,4KN/m 2,屋面板上做二毡三油,标准值为20.35/kN m 。 (2).天沟板采用G410(三)标准图集中的TGB77—1,板重标准值为2.02/kN m 。 (3).屋架采用G410(三)标准图集中的预应力混凝土折线型屋架YWJA —21,屋架辎重标准值91KN 每榀。 (4).吊车梁采用G425标准图集中的先发预应力混凝土吊车梁YXDL6—8,吊车梁高1200 m m ,翼缘宽500 m m ,梁腹板宽200 m m ,自重标准值45KN/根,轨道及零件重1/kN m ,轨道及垫层构造要求200 m m 。 (5)材料: A.柱:混凝土C30 B.基础.混凝土C30 C.钢筋.Ⅱ级。 2.2结构构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在1536m 之间,且柱顶标高大于8m ,所以采用钢筋混凝土排架结构。为了是屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表: 表2.1主要承重构件选型表

课程设计题目学习资料

题目一 题目:广告公司网络的设计 1.基本背景描述 某广告公司现有分公司1(50台pc)和分公司2(40台pc),分公司1和分公司2都拥有各自独立的部门。分公司1和分公司2包括:策划部、市场部、设计部。为提高办公效率,该广告公司决定建立一个内部网络。 该广告公司内部使用私有IP地址192.168.160.0/23,要求该广告公司的分公司1和分公司2之间使用路由器进行连接(不使用vpn技术),使用动态的路由协议(RIP)。分公司1和分公司2内部通过划分vlan技术,使不同的部门在不同的局域网内。 2.方案设计 写题为“广告公司的网络解决方案”的网络方案设计书。包括: ①完整的校园网络拓扑图(网络拓扑图要求使用visio工具进行设计绘制); ②结合网络拓扑图进行IP地址的规划; ③分公司1的VLAN的设计与规划。 ④分公司2的VLAN的设计与规划。 ⑤分公司1和分公司2的网络互连互通。 设计内容及工作量 1、写题为“广告公司的网络解决方案”的网络方案设计书。要求画出完整的企业网络拓扑图(网络拓扑图要求使用visio工具进行设计绘制)。 2、结合网络拓扑图进行IP地址的规划,要求通过表格的形式体现。 3、按照任务书的具体要求书写相应的设计书及实现的过程纪录。 题目二 某学院有1900台个人计算机,50台服务器,其中办公用计算机60台,教学用计算机60台,科研用计算机120台,研究生计算机200台。其余为学生实验电脑。 分配的IP地址为: 服务器:172.16.1.1—172.16.1.61/26 网关为:172.16.1.62/26 个人计算机:192.168.0.0—192.168.7.255 学院现在三层交换机6台,每台三层交换机可划VLAN(虚拟局域网)个数为100。24口二层交换机若干台。 1.请为学院的全部计算机分配IP地址,并使用上述设备为学院设计网络。 2.要求: a.画出网络拓扑图。 b.给出每个网段的IP范围,子网掩码,默认网关。 c.为三层交换机规划VLAN。给每个VLAN接口分配IP地址。 d.做好三层交换机之间的路由设计(可使用静态路由和RIP)

混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21

[ 单层工业厂房课程设计 一、 工程名称 二、 设计资料 某单层单跨钢筋混凝土装配车间跨度21米,长72米,柱距6米; ① 建筑地点:杭州市境内 ② 车间所在场地,地坪下米内为杂填土,填土下层3米内为亚粘土,地基 容许承载力标准值2/200m kN f k =,地下水位米,该地区历年最大冻深为米,地下水及土质无腐蚀性。基本风压20/45.0m kN W =,基本雪压 20/45.0m kN S =。屋面活荷载为m 2。 三、 结构构件选型及柱截面尺寸确定 ; 因该厂房跨度为21m ,在15~36m 之间,且柱顶标高大于8m ,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表: 主要承重构件选型表

吊车轨道联结详图 】 基础梁 G320 钢筋混凝土基础梁JL--18 KN/根] 四、排架的荷载计算 1.排架计算简图的确定 (1)确定柱高。 、 牛腿标高= 柱顶标高= 吊车梁顶标高=吊车梁高+牛腿标高=+= 轨顶标高=吊车梁顶标高+轨道构造高度=+=

上柱高H u =柱顶标高--牛腿标高=全柱高H=柱顶标高—基顶标高=()=11m 下柱高H l =H--H u ==,λ= H u /H=11= (2)初步拟订柱尺寸 根据表一的参考尺寸,取上柱b ×h=400mm ×400mm, 下柱b ×h ×h f =900mm × 400mm ×200mm,截面尺寸如图所示。 — (3)参数计算 上柱: 493102.133******** 1 mm I u ?=??= 下柱: 36/150254 -65010012 1 650400121900400121I 3333L ????+??-??= : 4 10102.532mm ?= 比值: 0.0842== l u I I n 排架计算简图如图(6) 2.荷载计算 (1)恒载计算。

课程设计题目及要求

课程设计题目及要求1、OA管理系统——考勤及其管理

2、OA管理系统——公用管理功能 3、工资管理系统 系统功能结构图

4、图书馆管理系统

5、高校学生选课系统 系统由四个模块组成(登录模块、学生业务模块、教师业务模块、教务业务模块)。 第一个登录模块主要完成两方面内容,一是实现对当前登录人员的帐号密码进行校验。二是确定人员登录类型并给予相应的流程控制。 第二个学生业务模块主要为学生提供一个快捷清晰的选课方式,前台页面要对当前学生可选课程、已选课程和课程表进行清晰的展示,并明确列出课程的上课时间、地点、任课教师以及课程简介。还要处理学生对所选课程的修正,功能操作要简单便捷明了。 第三个教师业务模块是为教师的提供一个任课工作安排获取渠道。在此模块中教师登录后,可以查看自己所教授的课程时间和地点,并且能查看选修了自己课程的学生名单。 第四个教务业务模块是提供给教务管理人员的操作后台,教务人员对本系统拥有最高权限。处理人员注册业务,将人员注册信息录入数据库,并明确注册类型给予对应的权限。可查看、修改、删除所有学生和教师的信息。教务人员可以

发布课程,指定任课教师、确定上课教室和时间。 6、网上商城购物系统 整个购物车及订单管理系统主要由购物车管理模块、订单管理模块,商品管理模块,用户管理模块,几部分组成,具体功能需求描述如下: 1、顾客可以查看商品,方便地对购物车中的商品进行新增,数量修改、删除及清空操作。 2、成功登陆的会员可购买商品,提交购物车,填写订单及付款。。 3、后台管理员登陆后台可对订单进行管理。处理,未处理,已处理。 4、后台管理员登陆后台可对用户进行管理。 5、后台管理员登陆后台可对商品进行管理。 7、药库库房管理系统 药库库房管理系统为前台显示:前台系统主要的面向工作人员展示,主要的功能有药品录入、药品出库、药品退货、药品模糊查询和添加黑名单。在填入入库药品信息并点击确定按钮后后台逻辑类等会进行操作,并在操作后弹出反馈信息页面,显示各个信息。出库操作会自动在各类库房中相应减少。后台系统的主要是查询出入库信息,库存列表,以及传入数据的各项逻辑操作。主要功能有:药品进出库查询、库存信息查询。出入库药品信息自动分析。 业务流程图 (注:图中总管理员拥有所有操作,而进出库管理员只能进行进库、出库管理)

单层单跨工业厂房课程设计

《混凝土与砌体结构》课程设计计算说明书设计题目:单层单跨工业厂房课程设计

2011年 06 月 15 日 一 经设计确定以下做法和相应荷载的标准值: 1本工程为某单层单跨工业产房,无抗震设防要求。跨度为24m ,长度为66m ,柱距为6 m 。选用二台Q=10t 的中级工作制A5桥式吊车,吊车轨顶标高为9.2 m ,厂房采用钢筋混凝土装配式结构。 2(1)屋面板:选自[G410㈠], 板重: 1.3kN/ m 2 嵌缝重:0.1kN/ m 2 (2)天沟板:选自[G410㈢] (3)天沟重(包括水重):17.4kN/根(4)天窗架:Π形钢筋混凝土天窗架 选自[G316]。天窗架及挡风板传 到屋架上的重量 (5)预应力钢混筋凝土折线形屋架选自[G415㈠],屋架轴线图尺寸如图23所示。每榀屋架重60.5kN 。 (6)屋盖支撑:选自[G415㈠] 重量为:0.05kN/ m 2 (沿水平面) (7)基础梁:选自[G320],b ×h=250×450mm , 每根自重:16.90kN (8)吊车梁:选自[G323㈠],见图24 每根自重:50kN 轨道及垫层重:0.6kN/ m 9)连系梁与过梁,截面与尺寸见剖面图。(10)柱间支撑:选自[G142.1] 二 柱截面尺寸与高度的确定 基础采用单独杯形基础,基础顶面标高为﹣0.6m 柱顶标高为11.4m ,牛腿顶面标高为7.8m 。 柱子尺寸: a )、柱子高度:上柱高m m m H U 6.38.74.11=-= 下柱高m m m H L 4.86.08.7=+= 柱总高m m m H 0.126.04.11=+=

单层厂房计算书

单层厂房设计 一、设计依据: 1、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 2、混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 3、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 4、房屋建筑制图统一标准(GB/T5001-2001) 5、建筑结构制图标准(GB/T50105-2001) 6、国家建筑设计标准图集04G410-1 ~ 2 7、国家建筑设计标准图集05G511 8、国家建筑设计标准图集05G335 9、国家建筑设计标准图集05G325 10、有关规范、标准、设计手册及教材 二、设计资料 某机械加工装配车间。为两跨等高厂房(18m+24m),柱距6m,厂房全长60m。24m跨设有20t/5t中级桥式吊车,18m跨设有两台10t 4A级桥式吊车。轨顶标高8.7m。地质情况:地下水位在-4m以下,地基土为沙质粘土,地基承载力特征值为220KN/m2。 三、主要结构构件的选型及布置 1、屋面结构布置。包括屋面板、天沟板、屋架及其支架、天窗架等构件的选型和布置。 (1)屋面板(包括檐口板、嵌板) 屋面板的型号根据外加屋面均布面荷载(不含屋面板自重)的设计值,查04G410-1。 屋面荷载标准值: 防水层G ik =0.35kN/m2 保温层G2k =0.48kN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层G3k =0.40kN/m2 Q ik =0.50kN/m2 雪荷载(沈阳地区)Q2k =0.50kN/m2 外加荷载基本组合设计值 q=1.35×(0.35+0.48+0.4)+1.4×0.7×0.50 = 2.204 kN/m2采用预应力混凝土屋面板。查04G410-1屋面板选用:Y-WB-2Ⅱ,允许荷载:2.50 kN/m2>2.204 kN/m2,板自重1.4 kN/m2,灌缝重标准值0.1 kN/m2。 不设天窗架和天沟板,采用自由排水方式。 (2)屋架及支撑 本厂房跨度为24m和18米,宜采用梯形钢屋架,跨度为6m。 荷载设计值: 防水层G ik =0.35kN/m2 保温层G2k =0.48kN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层G3k =0.40kN/m2 屋面板Y-WB-2Ⅱ(含灌缝)G4k =1.50kN/m2 屋架悬挂管道G5k =0.10kN/m2 Q ik =0.50kN/m2 雪荷载(沈阳地区)Q2k =0.50kN/m2

单层工业厂房课程设计

单层工业厂房课程设计 某金工厂房设计 一、设计资料 1、该车间为一单跨厂房,柱距15m,长度75m,跨度27m,剖面如图,设有工作级别A4桥式吊车,吊车起重量20/5,轨顶标高9.6m。吊车的有关参数见下表1-1。 吊车有关参数表1-1 吊车 起重量 Q/t 跨度 Lk/m 吊车宽 B (mm) 轮距 K (mm) 最大轮压 max P (KN) 最小轮压 min P (t) 起重机总 质量 M1(t) 小车总质 量 M2(t) 轨顶以 上高度 H (m) 20/5 25.5 6400 5250 230 5.3 30.5 7.5 2300 2、恒载:屋盖自重设计值750KN(6m=300KN,9m=450KN,12m=600KN,15m=750KN),吊车梁 自重(吊车梁自重标准值44.2KN,轨道及零件重标准值0.8KN/m),柱自重。 3、活载部分:仅计入吊车部分荷载。 4、最不利荷载组合:恒载+吊车荷载组合下对应内力值。 二、材料的选用 1、混凝土:采用C30) / 01 .2 , / 3. 14 (2 2mm N f mm N f tk c = =。 2、钢筋:纵向受力钢筋采用HRB335级 ) / 10 2 , 55 .0 ξ, / 300 (2 5 2mm N E mm N f s b y × = = =。 3、箍筋:采用HPB235级) / 210 (2 mm N f y =。

三、排架柱高计算 1、由吊车资料表可查得:H =2300mm,轨顶垫块高为200mm ,吊车梁高为1.2m 。 牛腿顶面标高 =轨顶标高-吊车梁-轨顶垫块高 =9.600-1.200-0.200 =8.200m 柱顶标高 =牛腿顶面标高+吊车梁高+轨顶垫块高+H+0.220 =8.200+1.200+0.200+2.300+0.220 =12.120m (取12.300m) 上柱高 u H =柱顶标高-牛腿顶面标高 =12.300-8.200=4.100m 全柱高H =柱顶标高-基顶标高 =12.300-(-0.500)=12.800m 下柱高l H =全柱高-上柱高 =12.800-4.100=8.700m 实际轨顶标高=牛腿顶面标高+吊车梁高+轨顶垫块高 =9.800m 则 (9.8m -9.6m)÷9.0m =0.022<0.200 满足要求。 2、排架截面尺寸计算 截面尺寸需要满足的条件为:b ≧1.1×l H /25=383mm.h ≥1.1×l H /12=797mm 取柱截面尺寸为:上柱:b ×h =400×400 下柱:b f ×h ×b ×h f =400×900×100×150 根据柱子的截面尺寸可求得: 上柱截面积 A u =1.6×1055 m m 22 上柱惯性矩 I u =2.13×109m m 4 下柱截面积 l A =1.875×1055 m m 22 下柱惯性矩 l I =19.54×1099 m m 44 四、 荷载计算 1、屋盖自重计算 G 1=0.5×750=375K N 150-2/400150-2/1==u h e )(50与上柱中心线的偏心距mm = 2、柱自重

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