楼梯空间计算说明书.
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整个楼梯平方收方计算公式楼梯平方收方计算公式。
楼梯是我们日常生活中常见的建筑结构,它们连接了不同楼层的空间,为我们提供了上下楼的便利。
在设计和建造楼梯时,我们需要考虑到楼梯的平方收方,即楼梯的面积和尺寸。
这不仅关乎楼梯的美观和实用性,也涉及到楼梯的安全性和舒适度。
因此,了解楼梯平方收方计算公式是非常重要的。
楼梯的平方收方计算公式可以根据楼梯的类型和设计要求而有所不同。
一般来说,楼梯的平方收方可以通过以下几种常见的计算公式来进行计算:1. 直梯的平方收方计算公式。
直梯是最简单的一种楼梯类型,其平方收方可以通过以下公式进行计算:平方收方 = 梯级数×梯级高度×梯级宽度。
其中,梯级数表示楼梯的台阶数量,梯级高度表示每个台阶的高度,梯级宽度表示每个台阶的宽度。
通过这个公式,我们可以计算出直梯的平方收方,从而确定楼梯的尺寸和面积。
2. 弯梯的平方收方计算公式。
弯梯是一种常见的楼梯类型,其平方收方计算稍微复杂一些。
一般来说,弯梯的平方收方可以通过以下公式进行计算:平方收方 = (梯级数×梯级高度×梯级宽度) + (踏步数×踏步高度×踏步宽度)。
其中,梯级数表示楼梯的台阶数量,梯级高度表示每个台阶的高度,梯级宽度表示每个台阶的宽度,踏步数表示楼梯的踏步数量,踏步高度表示每个踏步的高度,踏步宽度表示每个踏步的宽度。
通过这个公式,我们可以计算出弯梯的平方收方,从而确定楼梯的尺寸和面积。
3. 螺旋梯的平方收方计算公式。
螺旋梯是一种较为复杂的楼梯类型,其平方收方计算更加复杂。
一般来说,螺旋梯的平方收方可以通过以下公式进行计算:平方收方 = π×半径×半径 + (梯级数×梯级高度×梯级宽度)。
其中,π表示圆周率,半径表示螺旋梯的半径,梯级数表示楼梯的台阶数量,梯级高度表示每个台阶的高度,梯级宽度表示每个台阶的宽度。
通过这个公式,我们可以计算出螺旋梯的平方收方,从而确定楼梯的尺寸和面积。
楼梯构造及其尺寸计算楼梯是连接建筑楼层之间的构造物,用于人员上下行走。
楼梯的设计和尺寸计算需要考虑人们的舒适度和安全性。
楼梯的构造通常由楼梯踏板(步)和楼梯扶手组成。
下面将介绍楼梯踏步和楼梯扶手的尺寸计算方法。
1.楼梯踏步尺寸计算:楼梯的踏步尺寸应该能够提供舒适的行走体验,常用的计算方法有以下几种:-步行长度法:根据人的步行习惯,通常计算每步行走距离为0.58米,可以根据楼梯总高度和步行长度来计算楼梯的踏步数量。
-舒适度系数法:将人体的舒适度纳入考虑,根据人的平均步幅和高度来计算合适的踏步深度和踏步高度。
通常,楼梯的踏步深度范围在250-300毫米之间,踏步高度范围在150-200毫米之间。
2.楼梯扶手尺寸计算:楼梯的扶手起到支撑和保护的作用,通常根据以下几个尺寸来计算:-扶手高度:通常设置在900-1100毫米之间,以适应不同身高的人。
-扶手宽度:通常设置在60-75毫米之间,以提供舒适的握持感觉。
-扶手间距:扶手之间应该不大于1200毫米,以保证人们可以稳固地握住扶手。
除了踏步和扶手的尺寸,楼梯的安全也是非常重要的。
以下是一些常见的楼梯安全规定:-楼梯的踏步应该保持平整,没有松动或滑动的情况。
-楼梯的踏步和扶手应该保持干燥,以免滑倒。
-楼梯的踏步和扶手应该有足够的对比度,以帮助人们正确辨认楼梯的位置。
-楼梯的踏步边缘应该有防滑条,以增加安全性。
总之,楼梯的尺寸计算应该结合人体工程学、舒适度和安全性等因素。
合理的楼梯设计可以提供舒适的行走体验,减少事故的发生。
楼梯设计计划书1. 介绍本文档旨在提供一份楼梯设计计划书,以确保楼梯的安全性、美观性和实用性。
楼梯是建筑中不可或缺的组成部分,其设计需要考虑到人员流量、舒适度和建筑风格等因素。
本计划书将涵盖楼梯设计的各个方面,包括楼梯的类型、材料选择、尺寸标准、安全措施以及施工流程等内容。
2. 楼梯类型选择根据使用场所和建筑风格的不同,楼梯可以分为直线楼梯、弯曲楼梯和旋转楼梯等多种类型。
我们将根据建筑师提供的平面图和设计要求,选择最适合的楼梯类型。
2.1 直线楼梯直线楼梯是最常见和简单的楼梯类型,以直线方式连接楼层。
其优点是施工简单、布局灵活,适用于空间有限的场所。
然而,直线楼梯在占用空间较多的情况下并不适用。
2.2 弯曲楼梯弯曲楼梯(也称为转角楼梯)可以沿着弯曲的走廊或墙壁设计,以达到良好的视觉效果和空间利用效率。
选择弯曲楼梯时需要考虑楼层高度、弯曲角度以及楼梯宽度等因素。
2.3 旋转楼梯旋转楼梯是一种独特而具有艺术感的楼梯类型,其特点是通过旋转平台将楼梯连接到不同楼层。
旋转楼梯适用于公共建筑、豪华住宅和商业场所等需要吸引眼球的场景。
3. 楼梯材料选择楼梯的材料选择对楼梯的外观、耐用性和维护成本都有重要影响。
我们将根据建筑师的建议和预算要求,选择最合适的楼梯材料。
3.1 木质楼梯木质楼梯是最常见的楼梯类型之一,其自然的质感和温暖的色调赢得了许多人的喜爱。
木质楼梯可以与不同的室内风格相匹配,并提供舒适的脚感。
3.2 金属楼梯金属楼梯以其坚固性和现代感而受到青睐,其可以使用钢、铁、不锈钢等材料制作。
金属楼梯一般具有更高的制作成本,但其耐用性和易于清洁的特点使之成为一种不错的选择。
3.3 玻璃楼梯玻璃楼梯是一种独特而现代的设计选择,其透明的特性带来了通透感和光线的穿透性。
玻璃楼梯一般使用强化玻璃制作,需要特别注意其安全性和承重能力。
4. 楼梯尺寸标准为了保证楼梯的舒适性和安全性,需要按照相关的尺寸标准规范进行设计。
楼梯计算方法楼梯作为建筑中常见的构件,其设计和计算方法对于建筑工程至关重要。
本文将介绍楼梯的计算方法,包括梯段尺寸、踏步数、台阶高度等内容,希望能够为相关工程技术人员提供一些参考和帮助。
首先,我们来讨论梯段尺寸的计算。
梯段是指楼梯的一个完整的上升或下降部分,其长度通常由楼层高度确定。
在计算梯段尺寸时,需要考虑到楼梯的实际使用情况和人体工程学原理。
一般来说,梯段的长度应该能够容纳一个成年人的脚步,同时保证上下楼的舒适性和安全性。
因此,梯段尺寸的计算需要结合实际情况和相关标准进行综合考虑。
其次,我们来谈谈踏步数的计算。
踏步数是指楼梯中的台阶数量,其计算方法需要根据楼梯的总高度和每个台阶的高度来确定。
一般来说,踏步数应该能够满足人们上下楼的需求,同时保证楼梯的稳定性和安全性。
在计算踏步数时,需要考虑到楼梯的总高度、台阶的高度和人体工程学原理,以及相关的建筑设计标准和规范要求。
最后,我们来讨论台阶高度的计算。
台阶高度是指每个台阶的垂直高度,其计算方法需要根据楼梯的总高度和踏步数来确定。
在计算台阶高度时,需要考虑到楼梯的实际使用情况和人体工程学原理,以及相关的建筑设计标准和规范要求。
台阶高度的合理设计对于楼梯的舒适性和安全性至关重要,因此在计算台阶高度时需要进行综合考虑和精确计算。
综上所述,楼梯的计算方法涉及到梯段尺寸、踏步数和台阶高度等多个方面,需要综合考虑楼梯的实际使用情况、人体工程学原理和相关的建筑设计标准和规范要求。
只有在综合考虑这些因素的基础上进行精确计算,才能设计出符合要求的楼梯结构,保证其舒适性和安全性。
希望本文所介绍的楼梯计算方法能够为相关工程技术人员提供一些参考和帮助,促进建筑工程的发展和进步。
建房楼梯设计公式
建房楼梯设计需要考虑多个因素,包括楼梯的长度、宽度、踏步的高度和倾斜角度等。
以下是设计楼梯的一些基本公式和参数:
1. 楼梯的坡度与踏步尺寸:
楼梯的坡度一般在23-45度之间,常用坡度为1:2。
踏步尺寸包括踏面宽和踢面。
常见的两种尺寸公式是2h+b=mm或
h+b=450mm。
其中,h是踏步高度,b是踏步宽度。
2. 楼梯的长度和宽度:
楼梯的长度可以根据建筑物的空间大小和家庭成员的需求来决定。
楼梯的宽度通常在mm之间,具体取决于家庭成员的人流量和使用需求。
3. 楼梯的平台(休息平台)尺寸:
楼梯平台的最佳尺寸是米2米,这样既可以方便使用,又不会过于浪费空间。
4. 栏杆和扶手:
栏杆和扶手应该按照实际情况来设计,室内栏杆和扶手的高度应不小于
90cm,室外的高度应设置在105cm以上。
在设计楼梯时,还需要注意消除锐角,以防意外伤害。
在楼梯外围可以包裹一层防滑条,这样家里有老人和小孩就不会容易失足摔下来。
同时,扶手的冷暖也需相当注意,可以采用不锈钢金属或木制作为楼梯的扶手。
请注意,以上仅为一些基本的公式和参数,实际设计时可能需要根据具体情况进行调整。
如有需要,建议咨询专业建筑师或工程师。
楼梯的计算方法楼梯是我们生活中常见的构造,无论是在家中、办公楼、商场还是其他建筑中都可以看到。
在建筑设计和施工中,楼梯的计算方法是非常重要的,它关系到楼梯的安全性和舒适度。
在本文中,我们将详细介绍楼梯的计算方法,希望能够对您有所帮助。
首先,我们需要了解楼梯的基本构造。
楼梯由踏步和扶手组成,踏步是人踩踏的部分,扶手是用来扶持身体的部分。
在计算楼梯的尺寸时,我们需要考虑踏步的长度、宽度和高度,以及扶手的高度和位置。
踏步的长度通常指楼梯台阶的横向距离,它影响着人在上下楼梯时的舒适度。
一般来说,踏步的长度应该在280mm到300mm之间,过长或过短都会影响到人的行走。
踏步的宽度通常指楼梯台阶的纵向距离,它也会影响到人的行走舒适度。
一般来说,踏步的宽度应该在180mm到220mm之间。
踏步的高度指的是楼梯台阶的垂直距离,它影响着人在上下楼梯时所需的力量。
一般来说,踏步的高度应该在150mm到180mm之间。
扶手的高度通常指扶手的顶部距离楼梯台阶的高度,它影响着人在上下楼梯时的扶持情况。
一般来说,扶手的高度应该在900mm 到1000mm之间。
扶手的位置通常指扶手距离楼梯侧面的距离,它也会影响着人在上下楼梯时的扶持情况。
一般来说,扶手的位置应该在900mm到1000mm之间。
在计算楼梯的尺寸时,我们还需要考虑楼梯的坡度。
楼梯的坡度是指楼梯台阶的高度和长度之比,它影响着人在上下楼梯时所需的力量和舒适度。
一般来说,楼梯的坡度应该在1:2到1:3之间。
除了上述的基本构造和尺寸,我们在计算楼梯时还需要考虑楼梯的安全性和舒适度。
比如,在设计楼梯时,我们需要确保楼梯的台阶不滑,扶手结实,楼梯的照明充足等。
总之,楼梯的计算方法是一个复杂而又重要的工作,它关系到建筑的安全性和舒适度。
在设计和施工中,我们需要严格按照相关标准和规范来计算楼梯的尺寸,确保楼梯的安全性和舒适度。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
楼梯通行能力计算一、概述楼梯通行能力是指在单位时间内,楼梯能够安全通过的人数。
对于公共场所,如商场、学校、医院等,楼梯的通行能力是至关重要的。
以下是楼梯通行能力的计算方法,主要包含以下五个方面:楼梯宽度、步行速度、楼梯角度、附加因素和安全系数。
二、楼梯宽度楼梯宽度是影响通行能力的主要因素之一。
根据建筑设计规范,一般楼梯的宽度应在1米至1.5米之间,对于公共场所或高层建筑,楼梯宽度应适当增加。
在计算通行能力时,应考虑同时上下楼梯的人数,选择合适的宽度以避免拥堵。
三、步行速度人们的步行速度因年龄、身体状况和情绪等因素而异。
一般来说,正常成年人的步行速度约为1.2米/秒。
在计算通行能力时,需要考虑平均步行速度,并留有一定的余量。
四、楼梯角度楼梯角度也是影响通行能力的重要因素。
一般来说,楼梯的角度应在30°至45°之间。
楼梯角度越大,通行能力越小;楼梯角度越小,通行能力越大。
在设计楼梯时,应尽量减小楼梯角度,以提高通行能力。
五、附加因素在计算通行能力时,还需考虑一些附加因素。
例如,扶手、栏杆会占用一定空间,影响通行;同时上下楼梯的人数也会影响通行速度。
因此,在计算通行能力时,应充分考虑这些因素,留有适当的余量。
六、安全系数最后,为了确保通行安全,需要设置一定的安全系数。
安全系数的取值应根据具体情况而定,一般可取1.2至1.5之间。
安全系数越大,通行能力越小;安全系数越小,通行能力越大。
因此,在计算最终的通行能力时,应将安全系数乘以计算结果。
七、总结通过综合考虑以上五个方面,可以较为准确地计算出楼梯的通行能力。
在实际应用中,应根据具体情况进行适当的调整和优化,以确保楼梯的通行安全和顺畅。
同时,对于一些特殊场所或特定需求,还需要进行更为详细和专业的分析和设计。
建筑设计计算说明书(1)设计标高:室内设计标高±0.000,室表里高差450mm.(2)墙身做法:采取加气混凝土块,用M5混淆砂浆砌筑,内粉刷为混淆砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。
外墙采取贴面砖,1:3水泥砂浆底厚20mm。
(3)楼面作法:楼板顶面为水磨石地面,楼板底面为15mm厚白灰砂浆天花抹面,外加V型轻钢龙骨吊顶。
(4)屋面作法:现浇楼板上依次铺20mm厚水泥砂浆找平层、300mm厚水泥珍宝成品隔热找平层、20mm厚水泥砂浆找平层和SDC120复合卷材,下面依次为15mm厚白灰砂浆天花抹面和V型轻钢骨龙吊顶。
(5)全然风压:ωo=0.3KN/m2(地面粗拙度属C类)。
(6)全然雪压:S0=0.3KN/m2。
(7)抗震设防烈度:八度(0.2g)第二组,框架抗震等级为二级。
(8)地质前提:由上至下:人工添土:厚度为1m粉质粘土:厚度为7m,地基承载力特点值为500KPa中风化基岩:岩石饱和单轴抗压强度标准值为3.6MPa建筑场地类别为Ⅱ类;无地下水及不良地质现象。
活荷载:上人屋面活荷载2.0KN/m2,办公室楼面活荷载2.0KN/m2,走廊楼面活荷载2.5KN/m2,档案室楼面活荷载2.5KN/m2。
目录中文摘要 (Ⅰ)英文摘要 (Ⅱ)一、设计材料 (1)二、构造安排及构造运算简图切实事实上定 (1)三、荷载运算 (3)四、内力运算 (10)五、内力组合 (56)六、截面设计 (56)七、框架节点核心区抗震验算 (56)八、差不多设计 (58)九、板式楼梯设计 (60)参考文献…………………………..……………………………………………………….……63二、构造安排及构造运算简图切实事实上定构造平面安排如图1所示。
各梁柱截面尺寸确信如下:主梁:取h=1/9l=1/9×7200=800mm,取h=800mm,取b=350mm,次梁:取h=1 /16l=1/16×7200=450mm,取h=500mm,取b=250mm,柱子:取柱截面均为b×h=600×600mm,现浇板厚为100mm。
楼梯间荷载计算范文
荷载计算的步骤如下:
1.确定楼梯的用途:楼梯的用途会直接影响到楼梯间的荷载计算,例
如是作为公共楼梯还是私人住宅楼梯。
2.确定楼梯的设计要求:根据具体的设计要求,包括楼梯的宽度、高度、步数、踏面尺寸等,来确定楼梯的设计参数。
3.计算楼梯的荷载:根据楼梯的设计要求和用途,计算楼梯间的荷载,主要包括以下几个方面:
-楼梯本身的重量:楼梯的重量是楼梯间的基本荷载之一,需要根据
楼梯的材料、尺寸等信息来计算。
-梯级受力:楼梯踏面是人们行走的地方,所以需要考虑梯级受力。
根据楼梯的设计要求和用途,计算梯级所能承受的荷载。
-扶手和栏杆受力:楼梯的扶手和栏杆是为了人们的安全而设置的,
需要计算扶手和栏杆所能承受的荷载。
-楼梯间附属设施受力:楼梯间还包括一些附属设施,比如照明设备、消防设备等,在计算楼梯间荷载时也需要考虑这些附属设施的荷载。
4.按照设计要求选择结构材料:根据楼梯间的荷载计算结果,选择合
适的结构材料,保证楼梯的安全性和稳定性。
总结起来,楼梯间荷载计算是建筑工程中非常重要的一环,需要根据
楼梯的用途和设计要求,计算楼梯间所能承受的荷载。
通过合理的荷载计算,可以保证楼梯的安全性和稳定性,为人们提供一个安全舒适的上下楼
通道。
计算方法配置楼梯审批稿楼梯审批稿的计算方法配置可以包括以下几个方面:1.楼梯材料配置:配置楼梯材料需要考虑楼梯的类型、尺寸、负荷要求以及使用环境等因素。
1)楼梯材料主要包括楼梯踏步、楼梯扶手和楼梯框架等部件。
通常情况下,楼梯踏步可以选择木材、石材或金属等材料;楼梯扶手可以选择金属、木材或钢化玻璃等材料;楼梯框架可以选择钢结构或混凝土结构等材料。
2)根据楼梯的尺寸和负荷要求,配置合适的楼梯材料尺寸和规格,以确保楼梯的稳定性和安全性。
3)考虑楼梯的使用环境,选择耐候性强、防滑性好的楼梯材料,以适应不同的气候和使用条件。
2.楼梯结构配置:楼梯的结构配置主要涉及楼梯的设计方式、楼梯台阶的布置和楼梯的斜度等。
1)楼梯的设计方式可以选择直梯、曲梯、螺旋梯等不同的形式,根据实际情况和使用要求进行选择。
2)楼梯台阶的布置可以根据楼梯的尺寸和使用要求进行确定。
一般情况下,楼梯台阶的宽度应符合人体工程学原理,楼梯的高度应均匀一致,以保证上下楼梯的舒适性和安全性。
3)楼梯的斜度也是一个重要的配置参数,一般情况下,楼梯的斜度应满足相关标准和规范的要求,以保证楼梯的安全性和舒适性。
3.楼梯审批与建筑规范:楼梯审批涉及到楼梯的结构、材料和安全性等方面,需要符合相关的建筑规范和标准。
1)根据所在地区的建筑规范和标准,了解楼梯的规范要求和审批流程,确保所配置的楼梯符合建筑标准和规范的要求。
2)提交完整的楼梯设计图纸和相关计算报告,包括楼梯的结构图、详细尺寸、材料规格等信息,以便审批部门对楼梯进行审核和审批。
3)根据审批部门的意见和要求,对楼梯进行调整和改进,确保楼梯的结构合理、安全可靠。
总结起来,楼梯审批稿的计算方法配置需要考虑楼梯材料、楼梯结构以及建筑规范等方面的要求,以确保配置的楼梯满足相关标准和规范,具备足够的安全性和稳定性。
广厦
楼梯空间计算程序说明书
广东省建筑设计研究院
深圳市广厦软件有限公司
2008年11月
目录
1楼梯空间计算的原理 3 2楼梯空间计算的算例 3 3模型输入
3.112种楼梯的输入4
3.2删除楼梯8
3.3交叉楼梯的输入8
3.4通过[角点布板]命令布置或修改楼梯板8
3.5通过斜梁和斜柱命令布置或修改梯梁梯柱8 4计算结果的显示和应用
4.1考虑楼梯影响的墙柱梁板结果9
4.2考虑楼梯影响的静力位移9
4.3考虑楼梯影响的三维振型9
4.4考楼梯本身的静动力计算结果9
1楼梯空间计算的原理
2008《建筑抗震设计规范》3.6.6计算中应考虑楼梯构件的影响,楼梯具有斜撑的受力状态,局部加强了抗侧刚度,对楼梯间有关的墙柱梁计算结果有明显的影响,同时楼梯是关键的安全通道,本身宜考虑抗震计算,通过这两方面的抗震计算保证生命的安全撤离。
楼梯参与空间分析是唯一彻底解决方法,全弹性的建筑通用有限元分析GSSAP为楼梯参与空间分析提供了技术基础,在楼层平面无限刚下的结构位移和侧移刚度,还是在实际模型下的振动周期和内力求解中,都要充分考虑楼梯的影响,在GSSAP中楼梯和整个结构一起空间分析(楼梯空间计算程序与GSSAP配套使用),除纯砖混结构外其它所有结构中都可共同计算楼梯。
板式楼梯构件包括楼梯板、平台板、梯梁和梯柱,梁式楼梯近似为板式楼梯。
楼梯板和平台板采用空间壳单元计算,梯梁和梯柱采用空间杆单元计算,楼梯构件与楼梯间周边的混凝土墙、砖墙、柱和梁只要空间相接,GSSAP能自动保证之间位移协调,GSSAP有一套智能系统保证所有构件只要空间相接,就能自动保证之间位移协调。
楼梯构件与混凝土墙、砖墙、柱和梁中空间相接时,会自动剖分混凝土墙、砖墙、柱和梁,产生新的节点与楼梯位移协调。
在录入中楼梯板和平台板类似普通的楼板,只是板的设计类型为楼梯板;梯梁和梯柱类似原没有楼层概念的斜梁和斜柱,只是梁的设计类型为梯梁和柱的设计类型为梯柱。
可以采用参数输入12种楼梯,再采用输入斜梁、斜柱和角点布板修改楼梯。
楼梯在GSSAP中与整个结构一起空间计算后,所有空间计算的结果都考虑了楼梯的影响,特别是在“图形方式”中可查看楼梯和整个结构一起运动的三维动态位移和振型,在“图形方式”的板壳结果中可查看楼梯本身单工况应力和组合后内力配筋包络等计算结果,设计人员可根据计算结果加强楼板、梯梁和梯柱的钢筋,其它墙柱梁板结果已直接应用到自动生成的施工图中。
2楼梯空间计算的算例
本算例的楼梯为平行双跑楼梯,8层,每层层高为3000mm,通过结果分析定量说明楼梯对整个结构和楼梯间本身的影响。
楼梯对整个结构的影响
不考虑楼梯影响的楼梯间角柱配筋偏小,存在安全隐患;整个结构刚度增大,位移和周期减少,地震作用增大。
3在空间结构模型中输入楼梯
3.112种楼梯的输入
录入中点按“平面图形编辑――参数建模――楼梯输入”,光标在平面图形上选择一点自动寻找楼梯间,楼梯间是一块由梁和墙围成的封闭区域,楼梯间可为三角形和四边形等任意多边形,内角不一定90度。
如果区域不封闭,则命令行出现提示“没有自动寻找到楼梯间,原因可能为楼梯间梁墙没有形成封闭!”,用户可按F4检查楼梯间周边节点情况,修改后再重新选择自动寻找到楼梯间;
如果区域内已有板,会提示“是否删除楼梯间已有的板”,如果选择否,则命令行出现提示“请选择其它楼梯间!”,用户需要重新选择楼梯间或者取消命令;
如果选择的楼梯间正确,程序会弹出楼梯输入对话框,如下图所示:
在对话框中,首先选择楼梯类型,可选的12种楼梯类型为:单跑直楼梯、双跑直楼梯、平行两跑楼梯、平行三跑楼梯、平行四跑楼梯、双跑转角楼梯、三跑转角楼梯、四跑转角楼梯、双分平行楼梯1、双分平行楼梯2、双分转角楼梯1和双分转角楼梯2,各种楼梯的示意图如下图:
在参数窗口中,楼梯间的角点按逆时针编号;楼梯起始节点号是指楼梯起始板所在的楼梯间的角点号,如果用户选择了“是否是顺时针”选择框,则楼梯从起始节点号开始按顺时针旋转,否则按逆时针旋转。
通过表格输入楼梯板,程序自动形成平台板,可事先输入楼梯板和平台板材料,所有梯板构件自重程序自动计算,不需作荷载输入;
参数窗口可按平面或者3D显示,使用鼠标滚轮缩放窗口,鼠标中键按下可平移图形,双击鼠标中键则显示全图,在3D状态下,按下鼠标左键拖动可旋转显示图形。
如果要布置梯梁,选择“自动布置梯梁”选择框;
如果要布置梯柱,选择“自动布置梯柱”选择框, 梯梁搭在楼层平面梁上时此处不
再自动形成梯柱;
在楼梯的“各标准跑设计数据表”中,单击或双击表格数据即可编辑。
例如,单击楼梯输入对话框图中圆圈所圈的②处,即可修改第2跑的起始位置。
修改结束,参数窗口中同步显示修改效果;
输入完毕后,点击对话框[确定]按钮,则在楼梯间位置自动布置好了楼梯板、平台板、梯梁和梯柱,点击[取消]按钮取消选择。
本命令支持多标准层输入,同一标准层层高要求相同,不同标准层层高可不相同,形成楼梯板、平台板、梯梁和梯柱时高度会按比例缩放。
3.2删除楼梯
菜单位置:平面图形编辑─参数建模─删除楼梯
功能:删除楼梯板、平台板、梯梁和梯柱
命令:DelStair
选择要删除的楼梯板、梯梁和梯柱 <退出>: 选择楼梯构件
本命令支持多标准层删除。
3.3交叉楼梯的输入
交叉楼梯的输入需要在同一个矩形楼梯间中输入两遍“单跑直楼梯”或者“平行两跑楼梯”,两遍输入的起始节点号不同,第一遍的起始节点号是2,第二遍的起始节点号就是4。
下图是两遍“平行两跑楼梯”形成的交叉楼梯:
3.4通过[角点布板]命令布置或修改楼梯板
若参数输入的楼梯中需要补充一到两块楼梯板,可用[角点布板]命令,再在板属性中修改板设计类型为楼梯板;
点按“平面图形编辑─板几何编辑─角点布板”,
3.5通过斜梁和斜柱命令布置或修改梯梁梯柱
若参数输入的楼梯中需要补充一到两根梯梁或梯柱,可在立面或三维视图中用[两点
斜梁]、[距离斜梁]、[两点斜柱]和[距离斜柱]命令;再在梁或柱属性中修改设计类型为梯梁或梯柱。
4计算结果的显示和应用
4.1考虑楼梯影响的墙柱梁板结果
在“图形方式”和“平法施工图”中,显示的墙柱梁板内力和配筋已考虑了楼梯的影响,在“平法配筋”自动生成施工图时自动采用了这些结果。
对于梯梁或梯柱,在“图形方式”三维视图下可查看内力和配筋。
4.2考虑楼梯影响的静力位移
在“图形方式─三维位移”中,可显示楼梯和整个结构在各工况下的三维运动情况。
4.3考虑楼梯影响的三维振型
在“图形方式─三维振型”中,可显示楼梯和整个结构在各工况下的三维振型振动情况。
4.4楼梯本身的静动力计算结果
在“图形方式─板壳结果”中,可显示楼梯本身单工况应力和组合后内力配筋包络等计算结果,设计人员可根据计算结果加强楼板和平台的钢筋。
楼梯板和平台板单工况应力和组合后内力配筋按局部坐标系输出,在录入中对话框输入楼梯时,楼梯板和平台板沿走向为板的局部X轴,X底筋面积表示沿局部X轴摆放的底筋面积,即走向摆放的底筋面积。
计算结果按节点输出,取各节点的大值作为设计依据。