框架设计
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框架结构设计思路一、引言框架结构设计是软件开发过程中的一个重要环节,它决定了软件的整体架构和实现方式。
好的框架结构设计能够提高软件的可维护性、可扩展性和可重用性,从而降低开发成本和风险。
本文将介绍框架结构设计的思路和方法。
二、需求分析在进行框架结构设计之前,首先需要进行需求分析。
需求分析是确定系统功能、性能、安全等方面要求的过程,它是软件开发过程中最重要的一个环节。
在需求分析阶段,需要与客户沟通,明确客户需求,并将其转化为软件系统的功能和特性。
三、模块划分在完成需求分析之后,需要对系统进行模块划分。
模块划分是将系统划分为若干个相互独立且具有相同或相关功能的模块,每个模块都可以独立开发、测试和维护。
在进行模块划分时,需要考虑到系统的复杂度、可维护性等因素。
四、框架选择在完成模块划分之后,需要选择适合该系统的框架。
框架是一种软件开发工具,它提供了一些通用的功能和特性,可以帮助开发人员快速构建软件系统。
在选择框架时,需要考虑到框架的可扩展性、可重用性、性能等因素。
五、框架设计在选择适合该系统的框架之后,需要进行框架设计。
框架设计是将系统模块和选择的框架结合起来,形成一个完整的系统架构。
在进行框架设计时,需要考虑到系统的可维护性、可扩展性、可重用性等因素。
六、代码实现在完成框架设计之后,需要进行代码实现。
代码实现是将设计文档转化为实际的代码,并进行测试和调试。
在进行代码实现时,需要遵循良好的编程规范和标准,保证代码质量和可维护性。
七、测试与调试在完成代码实现之后,需要进行测试与调试。
测试与调试是保证软件质量和稳定性的重要环节,在测试与调试过程中需要对各个模块进行单元测试和集成测试,并对整个系统进行功能测试和性能测试。
八、部署与维护在完成测试与调试之后,需要将软件部署到生产环境中,并进行维护和更新。
在部署和维护过程中,需要遵循良好的运维规范,保证软件的稳定性和安全性。
九、总结框架结构设计是软件开发过程中一个重要的环节,它决定了软件的整体架构和实现方式。
《框架结构设计》课件课程目标:1. 了解框架结构的基本概念和特点;2. 掌握框架结构的设计原则和方法;3. 能够应用框架结构设计原理进行实际项目的框架设计。
第一部分:框架结构的基本概念和特点1.1 框架结构的基本概念1.1.1 框架的定义1.1.2 框架与传统的结构形式的区别1.1.3 框架结构的分类1.2 框架结构的特点1.2.1 空间刚度大1.2.2 抗震性能好1.2.3 框架结构自身的重量轻1.2.4 施工方便,施工周期短第二部分:框架结构的设计原则和方法2.1 框架结构的设计原则2.1.1 安全性原则2.1.2 经济性原则2.1.3 适用性原则2.2 框架结构的设计方法2.2.1 框架结构的平面设计2.2.2 框架结构的立面设计2.2.3 框架结构的剖面设计第三部分:框架结构设计的实际应用3.1 项目背景及设计要求3.1.1 项目背景3.1.2 设计要求3.2 框架结构设计流程3.2.1 初步设计阶段3.2.2 详细设计阶段3.2.3 设计评审阶段3.3 框架结构设计案例分析3.3.1 案例一:多层框架结构设计3.3.2 案例二:高层框架结构设计第四部分:框架结构设计注意事项及常见问题解析4.1 框架结构设计注意事项4.1.1 合理选择框架梁、柱的截面尺寸4.1.2 注意框架结构的连接节点设计4.1.3 考虑框架结构的抗震设计4.2 常见问题解析4.2.1 问题一:框架结构梁、柱节点钢筋锚固问题4.2.2 问题二:框架结构柱梁截面尺寸的确定方法4.2.3 问题三:框架结构柱的偏心加载问题第五部分:总结与展望5.1 总结5.2 展望科学性:1. 内容基于结构工程领域的公认原理和标准,如国际建筑规范和工程实践。
2. 使用最新研究和industry best practices 来确保信息的准确性和时效性。
3. 课件中的案例分析和问题解析基于实际工程项目,提供了具体的数据和解决方案。
4. 引用权威的参考资料和学术研究,以支持课件中的理论和设计方法。
建筑结构设计中框架结构设计的应用
框架结构是建筑结构设计中常见的一种设计形式,它通过构件之间的相互连接而形成一个稳定的整体。
框架结构具有以下应用:
1. 高层建筑:框架结构在高层建筑中得到广泛应用。
高层建筑的框架结构通常由纵向的柱子和横向的梁构成,柱子负责承重,将荷载传递到地基上,梁则起到连接和稳定的作用。
框架结构能够确保高层建筑的整体稳定性和安全性。
2. 建筑群体:框架结构也可以用于建筑群体中,例如商业综合体、办公楼、住宅小区等。
通过采用框架结构,可以将各个建筑之间进行连通,形成一个整体的群体。
框架结构还可以为群体中的建筑提供稳定的支撑和保护。
3. 桥梁:框架结构在桥梁设计中也有广泛的应用。
桥梁的主要功能是承载车辆和行人的重量并跨越水体、河谷等障碍物。
桥梁的框架结构可以通过合理的布置和连接来保证桥梁的稳定性和承载能力。
4. 大跨度结构:框架结构还常被用于大跨度结构的设计中,例如体育馆、展览馆、机场候机楼等。
大跨度结构需要能够承担较大的荷载和提供较大的空间,而框架结构能够提供稳定的支撑同时充分利用空间。
5. 工业建筑:框架结构在工业建筑中也得到广泛应用,例如工厂、仓库等。
工业建筑通常需要具备较大的空间,能够容纳大型设备和储存物品。
框架结构可以提供稳定的支撑,以满足工业建筑的需求。
框架结构是建筑结构设计中常见的一种设计形式,它在各个领域都有广泛的应用。
通过合理的布置和连接,框架结构能够提供建筑的稳定性和安全性,同时充分利用空间,满足建筑的功能需求。
框架结构的设计步骤一、明确需求。
要设计框架结构呢,第一步肯定得先搞清楚需求呀。
就像你要盖房子,得知道这房子是用来住人呀,还是做仓库啥的。
是要盖个小别墅,还是高楼大厦呢?这需求不同,那框架结构的设计方向可就差远喽。
得和客户或者相关人员好好聊一聊,把功能需求、空间要求、预算之类的都摸个透。
二、确定结构体系。
知道需求了,就该琢磨用啥样的结构体系啦。
这就好比给房子选骨架呢。
是用纯框架结构呀,还是框架 - 剪力墙结构呢?这里面学问可大了。
要考虑建筑的高度、抗震要求、使用功能等好多因素。
如果是比较矮的建筑,纯框架可能就够啦,简单又实用。
要是高楼呢,可能就得加上剪力墙来增加稳定性,就像给房子的骨架加上一些加固的支撑一样。
三、初步布局。
好啦,结构体系定了,就可以开始初步布局啦。
这就像给房子的框架搭个大概的样子。
柱子放哪儿呢?梁又该怎么连呢?要根据建筑的平面形状、功能分区来安排。
比如说客厅的地方,柱子不能太影响空间的使用,要巧妙地布局,让空间看起来既宽敞又合理。
而且柱子和梁的布置也要考虑传力的合理性,就像接力赛一样,力要能顺利地从板传到梁,再传到柱子,最后到基础。
四、荷载计算。
接下来就是算荷载啦。
这就像知道房子要承受多少重量一样。
这里面有恒载,就是房子本身的重量,像楼板、墙这些的重量。
还有活载,就是人呀、家具呀这些可能变动的重量。
这可得算仔细喽,要是算少了,房子可能就会有危险;算多了呢,又可能会造成浪费。
就像给人做饭,不能做太多也不能做太少。
五、内力分析。
荷载算好了,就该分析内力啦。
这内力就像是房子框架内部的力量分配。
哪些地方受力大,哪些地方受力小,得搞清楚。
这时候就可以用一些计算软件或者手算的方法来分析。
就像给房子做个体检,看看它的骨架哪里压力大,哪里压力小,这样才能合理地设计构件的尺寸呢。
六、构件设计。
内力分析完了,就到构件设计啦。
根据内力的大小来确定柱子、梁、板的尺寸和配筋。
柱子要足够粗,梁要足够结实,板也要能承受住上面的重量。
1简要说明本文把框架从分层的角度把框架设计为6个层,并具体划分各个层的主要功能、主要组成、主要类的接口;然后再规划了几个最常用的通用组件的主要接口。
2分层理论随着软件行业的发展,软件项目的规模越来越大,复杂度越来越高,为降低复杂度,将应用系统分层,以降低各层的复杂度,利于软件开发的分工和复用.。
2.1图示图2.12.2基本准则1、不得跨层调用,每一层都只与直接相临的层进行通信。
2、上面各层都建立在下层的基础上,隐藏下层的信息并为上层提供服务。
3、各层要封装自己的实现,向前一层提供访问接口。
4、各层支持分布式的部署,即可部署于不同的容器实例中。
5、各层数据传递使用javabean,map,collection6、显示层的数据结构使用javabean,map, collection2.3层间数据传递数据格式:各层数据传递使用javabean,map,collection数据传递:Request线程变量(CommandContext)2.4各层说明2.4.1客户层系统最终用户的使用界面和设备。
包括基于浏览器的瘦客户端和基于GUI 的胖客户端应用。
1、尽量减少与后台的交互。
2、界面符合用户的使用习惯。
3、界面美观大方,风格统一,交互性好。
2.4.2交互层用户和系统之间的交互管理,提供用户层的展现逻辑和对应用层的访问接口。
也包括单点登录、会话管理、用户输入的逻辑校验等功能,错误处理,提示信息处理.1、客户层访问的交互协议尽可能使用http/https。
2、是客户层的统一接入点。
2.4.3应用层业务逻辑的接口,实现业务流程的控制,是业务领域层的服务接口。
1、以Session Facade的模式实现。
2、启动事务控制。
3、领域对象的交互在此处理。
2.4.4业务领域层根据业务需求进行的抽象,包括业务对象模型,业务规则和逻辑处理的实现2.4.5资源访问层对系统的各种资源和外部系统统一的访问逻辑的实现。
1、不作语义转换,只实现纯粹的资源访问。
制度管理框架的架构设计在现代社会中,为了有效管理组织内部各项运营活动和保障公司的长期发展,制度管理框架变得至关重要。
一个好的制度管理框架可以帮助企业规范流程、提高效率,并确保所有员工遵循相同的标准和规定。
本文将介绍制度管理框架的架构设计,并探讨如何建立一个高效的框架来满足不同组织的需求。
一、框架设计的基本原则制度管理框架的设计应基于以下几个基本原则:1. 清晰明确:制度应该以简洁清晰的语言准确描述公司规定,避免模糊和歧义。
2. 适应性:制度应能够适应不同部门和岗位的需求,因此应该根据具体情况进行调整和优化。
3. 连贯性:各个制度之间应相互配合,并在整个框架中形成一个连贯的体系。
4. 可操作性:制度应该是可操作的,使员工能够方便地理解和执行。
二、制度分类为了更好地组织和管理各项规定,制度可以根据其性质和目的进行分类。
一般来说,制度可以分为以下几类:1. 战略管理制度:这类制度通常涉及公司的使命、愿景和核心价值观,以及长期发展战略等内容。
2. 运营管理制度:这类制度关注公司的日常运营活动,如人力资源管理、财务管理、供应链管理等。
3. 内部控制制度:这类制度包括风险管理、内部审计和反腐败等内容,旨在确保公司合规运营。
4. 行为准则制度:这类制度主要针对员工的行为规范和道德标准,包括道德操守、职业道德和行为规范等。
三、框架组成一个完整的制度管理框架通常包含以下几个组成部分:1. 制度目录:制度目录是框架的纲要,列出所有制度的名称、简介和适用范围,方便员工快速查阅。
2. 制度编写指南:这部分内容是指导制度编写的详细要求,包括格式、语言规范和参考资料等。
3. 制度模板:制度模板是对于不同类型制度的具体写作示范,可作为员工编写制度的参考。
4. 制度更新流程:制度管理框架应规定制度的审批和更新流程,确保制度及时更新和修订。
5. 制度培训计划:新员工入职培训和定期培训应包括对制度的培训,以提高员工对制度的理解和遵守意识。
框架结构设计思路一、什么是框架结构设计1.1 框架的定义1.2 框架结构的意义二、框架结构设计原则2.1 单一责任原则2.2 开闭原则2.3 依赖倒置原则2.4 接口隔离原则2.5 迪米特法则三、框架结构设计步骤3.1 确定系统架构目标3.2 分析需求和问题3.3 划分功能模块3.4 设计模块之间的关系3.5 定义数据结构和接口3.6 确定流程设计和业务逻辑3.7 设计模块的组织结构3.8 制定开发规范和标准四、典型框架结构设计方法4.1 分层结构4.2 MVC模式4.3 插件化结构4.4 微服务架构五、框架结构设计的实践与总结5.1 优点5.2 风险与挑战5.3 实践案例分析5.4 总结和展望一、什么是框架结构设计1.1 框架的定义框架是指在某个特定领域中,提供了解决一类问题的基本结构、规范和工具的体系。
它是一种能够被复用的软件架构模板,用于解决特定领域的常见问题。
1.2 框架结构的意义框架结构的设计是软件开发过程中至关重要的一环。
好的框架结构设计可以提高开发效率、降低维护成本,同时能够保证系统的稳定性和可扩展性。
二、框架结构设计原则在进行框架结构设计时,需要遵循一些基本的设计原则,以确保框架的质量和稳定性。
2.1 单一责任原则单一责任原则要求一个类只负责一项职责,避免将多个职责耦合在一个类中。
2.2 开闭原则开闭原则要求软件实体(类、模块、函数等)对扩展开放,对修改关闭。
即应该通过扩展来实现系统的新功能,而不是直接修改已有代码。
2.3 依赖倒置原则依赖倒置原则要求高层模块不依赖于底层模块,而是通过抽象来实现对底层模块的依赖。
这样可以降低模块之间的耦合度,提高系统的灵活性和可维护性。
2.4 接口隔离原则接口隔离原则要求尽量使用多个专门的接口,而不是使用单一的总接口。
客户端应该仅依赖于其实际使用的接口。
2.5 迪米特法则迪米特法则要求模块之间的通信要尽量通过少数几个接口进行。
模块之间应该是松耦合的,不直接依赖于具体的实现细节。
建筑框架结构设计的原则及设计方法建筑框架结构设计的原则和设计方法是指在建筑设计过程中,对于框架结构的设计所遵循的基本原则和设计方法。
框架结构是指由柱和梁组成的结构形式,具有简单、直观、稳定等特点。
下面将介绍一些建筑框架结构设计的原则和设计方法。
一、建筑框架结构设计原则1.力学合理原则:框架结构的设计必须遵循力学平衡的原则,使各个构件承受的力合理分布,确保结构的稳定性和安全性。
2.经济合理原则:框架结构的设计应尽量在满足功能需求的前提下,通过合理的结构形式和材料使用,降低建筑成本,提高经济效益。
3.施工可行原则:框架结构的设计应考虑到施工过程中的可行性,尤其是大跨度框架结构,需要合理的构件尺寸和施工方法,方便施工操作。
4.符合审美要求原则:框架结构的设计不仅要满足功能需求和力学要求,还要追求美观和与环境协调,以增加建筑的审美价值。
二、建筑框架结构设计方法1.确定结构形式:根据具体建筑的功能和要求,选择合适的框架结构形式,如平面形式(单跨、多跨)、体系形式(刚架体系、柱板体系)等。
2.确定结构稳定性:进行静力计算和稳定性分析,确定框架结构的稳定性要求,包括垂直稳定性和水平稳定性。
3.确定框架构件:根据力学计算结果,确定框架结构的主要构件,包括柱、梁、节点等,确保构件的承载力和刚度满足要求。
4.结构布置和调整:根据具体场地条件和建筑功能,对框架结构的布置和构件的尺寸进行合理调整,确保结构的整体协调一致。
5.施工性考虑:在框架结构设计中要考虑施工的可行性,尤其是大跨度框架结构,要合理安排施工工艺和步骤,方便施工操作。
6.美观设计:在框架结构设计中要注重美观性的考虑,可以通过合理的结构布局和材料选择等方式,使框架结构更具艺术性和审美价值。
7.材料选用:根据建筑的功能和要求,选择合适的结构材料,包括钢材、混凝土和木材等。
材料的选用要考虑结构的强度、耐久性和经济性等因素。
总之,建筑框架结构设计的原则和方法是在满足力学要求和功能需求的基础上,通过合理的结构形式和材料使用,提高建筑的经济性、施工性和美观性。
《高层建筑与抗震设计》课程设计班级土木082班组号 C 组组长胡选强成员C1组石云霞、钟宇涛、高永星、胡俊C2组胡选强、闻静、祝俊杰C3组方卫兴、孟亿莎、王欣溢、何震指导老师季光耀日期2011年11月5日目录一、工程概况 1二、按工程要求设计两个结构方案三、框架剪力墙承重方案的选择四、框架结构的计算简图3五、梁、柱截面尺寸的初步确定 45.1 梁截面尺寸的初步确定 45.2 柱截面尺寸的初步确定 4六、重力荷载代表值的计算6.1屋面永久荷载标准值6.2第一层各部分重力荷载代表值6.3第二至十层各部分重力荷载代表值七、框架侧移刚度的计算八、横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算8.1横向自振周期的计算8.2多遇水平地震作用下的位移验算8.3水平地震作用下框架内力计算九、竖向荷载作用下框架结构内力计算9.1荷载作用下柱的内力计算9.2恒荷载作用下梁的内力计算9.3活荷载作用下梁的内力计算9.4梁端剪力和柱轴力的计算十、框架梁柱的内力组合十一、参考文献十二附录一、工程概况建筑地点:广州市建筑类型:12层综合楼,框架结构建筑介绍:建筑面积约2万平方米,楼盖及屋盖均采用现浇混凝土框架结构,楼板厚取100mm。
门窗使用:大门采用钢门,其他内部设施采用木门,窗为铝合金窗。
地质条件:经地质勘查部门勘察确定,该建筑场地为二类近震场地,设防烈度为7度。
二、按工程要求设计两个结构方案(1)框架结构(见附页)建筑施工图:首层平面图、标准层平面图、屋顶平面图、正立面图(2)框架-剪力墙结构(见附页)建筑施工图:首层平面图、标准层平面图、屋顶平面图、正立面图三、框架结构承重方案选择竖向荷载的传力途经:楼板的均不荷载和恒载经次梁间接或直接传至主梁,再由主梁传至框架柱,最后传至地基,所以本综合楼框架的承重方案为横向框架承重方案,这可使横向框架梁的截面高度大,增加框架的横向侧移刚度。
横向受力简图如图五、梁、柱截面尺寸初步确定5.1梁截面尺寸初步确定梁截面高度一般取梁跨度的1/12至1/8。
本方案取1/10×6000=600mm ,截面宽度取600×1/2=300mm ,可得梁的截面初步定为b ×h=300*600,如错误!未找到引用源。
所示。
5.2柱截面尺寸初步确定 柱截面尺寸根据式估算。
该框架结构抗震等级为二级,轴压限值;各层重力荷载代表值可根据实际荷载计算,也可以近似值12~15KN/M 2,这里近似值取14 KN/M 2。
由结构平面布置图可知边柱及中柱的负载面积分别为6mx3m 和6mx4.2m 。
由此可得第一层柱截面积为: 边柱:3.15x105取700mmx700mm图1-2 横向受力简图中柱: 4.24x105取700mmx700mm本设计柱截面尺寸取值如表5-1:表5-2 柱截面尺寸表层次混凝土等级b×h1 C30 700×7002-11 C30 700×700六、重力荷载代表值的计算6.1 屋面永久荷载标准值30厚细石混凝土保护层22×0.03=0.66KN/m2三毡四油防水层0.4 KN/m220厚矿渣水泥找平层14.5×0.02=0.29 KN/m2 150厚水泥蛭石保温层5×0.15=0.75 KN/m2 120厚钢筋混凝土板25×0.12=3.0 KN/m2V型轻钢龙骨吊顶0.25 KN/m2(二层9mm纸面石膏板、有厚50mm的岩棉板保温层)合计 5.35 KN/m26.2 1~11层楼面永久荷载标准值:木块地面(加防腐油膏铺砌厚76mm)0.7 KN/m2120厚钢筋混凝土板25×0.12=3.0 KN/m2 V型轻钢龙骨吊顶0.25 KN/m2合计 3.95 KN/m26.3 屋面及楼面可变荷载标准值:上人屋面均布活荷载标准值 2.0 KN/m2楼面活荷载标准值 2.0 KN/m2屋面雪荷载标准值S K=u r S0=1.0×0.2=0.2 KN/m2(式中u r为屋面积雪分布系数)6.4 梁柱密度:梁柱密度25 KN/m26.5 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块:蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 5.5KN/m36.6 梁、柱重力荷载代表值:(1)梁、柱:如表错误!文档中没有指定样式的文字。
-1梁重力荷载代表值、错误!未找到引用源。
所示表错误!文档中没有指定样式的文字。
-2柱重力荷载代表值内外填充墙的计算横墙:AB、CD跨:墙厚240mm,长度5300mm,高度3900-600=3300mm 单跨体积:0.24x5.3x3.3=4.1976m3单跨重量:4.1976x5.5=23.0868KN数量:46总重:23.0868x46=1062KNBC跨:墙厚240mm,计算长度1700mm,高度3300mm单跨体积:(1.7x3.3-1.2x1.8)x0.24=0.828m3单跨重量:0.828x5.5=4.554KN数量:2总重:4.554x2=9.108KN厕所横墙:墙厚240,计算长度5300mm,计算高度3900-600=3300mm 体积:0.24x5.3x3.3=4.1976m3重量:4.1976x5.5=23.0868KN横墙总重:23.0868+9.108+1062=1094.2KN纵墙:外纵墙:单个体积:[(5.3x3.3-4.8x2.1)]x0.24=0.7416m3数量:40总重:0.7416x40x5.5=163.152KN内纵墙:单个体积:5.3x3.3x0.24=4.1976m3数量:40总重:4.1976x40x5.5=923.472KN窗户计算走廊窗户尺寸:1.2x1.8自重:0.4KN/m2数量:2重量:1.8x1.2x0.4x2=1.728KN办公室窗户尺寸:4.8x3数量:32重量:4.8x3x0.4x32=184.32KN总重:184.32+1.728=186.048KN门重计算木门尺寸:1.2x2.4自重:0.15KN/m3数量:42重量:1.2x2.4x0.15x42=18.144KN铁门尺寸:4.8x3自重:0.4KN/m3数量:2重量:4.8x3x0.4x2=11.52KN总重:18.144x11.52=29.664KN楼板恒载,活载计算(楼梯间按楼板计算):面积:33.1776x40+248.832=1575.936m2恒载:3.95x1575.936=6224.9KN活载:2.0x1575.936=3151.87KN一层重力荷载代表值为:G1=G恒+0.5G活=(1097.1+107.1)x1.05+1908x1.05+4013.1x1.05+1062+1094.2+163.125+ 923.472+186.048+29.664+6224.9+3151.87x0.5=18740.936KN注:梁柱乘上粉刷层重力荷载而对其重力荷载的增大系数1.05。
6.8 第二至十层各部分重力荷载代表值:横梁:AB、CD跨:300x600 23.85x46=1097.1KNBC跨:300x400 5.1x21=107.1KN纵梁:1908KN柱:计算高度:3000mm截面尺寸:700mmx700mm密度:25体积:1.47m3数量:84单重:36.75KN总重:3087KN内外填充墙重的计算:横墙总重:1062x3/3.3=965.45KN纵墙单重:(5.3x3-4.8x2.1)x0.24x5.5=7.6824KN数量:40总重:7.6824x40=307.296KN内纵墙:5.3x3x0.24x5.5=20.988KN数量:40总重:20.988x40=839.52KN纵墙总重:307.296+839.52=1146.816KN窗户计算(钢框玻璃窗)第一类:1.2x1.8自重:0.4KN/m2数量:12重量:1.8x1.2x0.4x12=10.368KN第二类:4.8x2.1自重:0.4 KN/m2数量:32重量:4.8x2.1x0.4x32=129.024KN总重:10.368+129.024=139.392KN门重计算:木门:尺寸:1.2x2.4自重:0.15 KN/m2数量:42重量:1.2x2.4x0.15x42=18.144楼板恒载,活载计算(楼梯间按楼板计算)面积:33.1776x40+248.832=1575.936m2恒载:3.95x1575.936=6224.9KN活载:2.0x1575.936=3151.87KN二层~十层重力荷载代表值:G2~10=G恒+0.5G活=[1097.1+107.1+1908+308]x1.05+1146.816+965.45+10.368+129.392+18.144+6224.9+0.5x3151.87=16580.154注:梁柱乘上各层重力荷载而对其重力荷载的增大系数1.05。
6.9 第十一层各部分重力荷载代表值:横梁:1097.1+107.1=1204.2KN纵梁:1908KN柱:总重:3087横墙:965.45KN纵墙:1146.816KN窗:10.368+129.024=139.392 KN门:18.144 KN屋面恒载、活载计算面积:33.1776x40+248.832=1575.936m2恒载:1575.936x5.35=8431.26KN活载:1575.936x2.0=3151.872KN雪载:1575.936x0.2=315.1872KN十一层重力荷载代表值为:G11=G恒+0.5G活=(1204.2+1908+3087)x1.05+965.45+1146.816+139.392+18.144+8431.26+(3151.872+315.1872)x0.5=18943.7516注:梁柱乘上各层重力荷载而对其重力荷载的增大系数1.05。
6.10顶端重力荷载代表值:横梁:23.85x14=333.9KN纵梁:0.3x0.6x3x25x12=162KN柱:0.7x0.7x2.4x25x12=352.8KN横墙:5.4x0.24x(2.4-0.6)x5.5x10=128.304KN纵墙:3x0.24x(2.4-0.6)x5.5x14=99.792KN木门:1.2x2.4x0.15x4=1.728KN楼板恒载、活载计算:面积:3x6x3+6x6=90恒载:90x5.35=481.5KN活载:90x2.0=180KN雪载:90x0.2=18KN顶端重力荷载代表值:G顶=G恒+0.5xG活=(333.9+162+352.8)x1.05+128.304+99.792+1.728+481.5+0.5x(180+18)=1701.459如6-1图集中于各楼层标高处的重力荷载代表值G i所示:七、框架侧移刚度的计算7.1 横梁线刚度ib的计算:表7-2 横梁线刚度i b表类别Ec(N/mm2)b×h(mm×mm)I0(mm4)l(mm)E c I0/l(N·mm)1.5E c I0/l(N·mm)2E c I0/l(N·mm)AB跨、CD跨 3.0×104300×600 5.40×1096000 2.7×1010 4.05×1010 5.4×1010 BC跨 3.0×104250×400 1.6×1092400 2×10103×10104×10107.2纵梁线刚度ib的计算:表7-2 纵梁线刚度i b表类别E c(N/mm2)b×h(mm×mm)I0(mm4)l(mm)E cI0/l(N·mm)1.5E c I0/l(N·mm)2E c I0/l(N·mm)其他跨 3.0×104300×600 5.4×1096000 2.7×10104.05×10105.4×1010楼梯跨 3.0×104300×600 5.4×1093000 5.4×10108.1×101010.8×10107.3柱线刚度ib的计算:计算公式为:I=bh3/12表7-3 柱线刚度i c表层次hc(mm)Ec(N/mm2)b×h(mm×mm)I c(mm4)EcIc/hc(N·mm)1 39003.0×104700×700 2.001×101015.4×10102—11 3000 20.01×1010 7.4 各层横向侧移刚度计算(D值法)底层:①、A-2~A-20、D-2~D-20(38根)K=5.40/15.4=0.351αc=(0.5+K)/(2+K)=0.362Di1=αc×12×i c/h2=0.362×12×15.40×1010/39002=43982.64②、A-1、D-1、A-21、D-21(4根)K=4.05/15.4=0.263αc=(0.5+K)/(2+K)=0.362Di2=αc×12×i c/h2=0.362×12×15.4×1010/39002=40945.2③B-1~B-21 、C-1~C-21(42根) K=(3+4.05)/15.4=0.458αc=(0.5+K)/(2+K)=0.139Di3=αc×12×i c/h2=0.39×12×15.4×1010/39002=47384.6第二至十一层:①、A-2~A-20、D-2~D-20(38根)K=5.4x2/20.01x2=0.270αc=K/(2+K)=0.119Di1=αc×12×i c/h2=0.119×12×20.01×1010/30002=31749.2②、A-1、D-1、A-21、D-21(4根)K=4.05x2/20.01x2=0.2024αc=K/(2+K)=0.092Di2=αc×12×i c/h2=0.092×12×20.01×1010/30002=24545.6③、B-1~B-21、C-1~C-21(42根)K=(3+4.05)x2/20.01x2=0.3523αc=K/(2+K)=0.150Di3=αc×12×i c/h2=0.150×12×20.01×1010/30002=40020顶层:①、D-1,D-8,D-14,D-21,C-1,C-8,C-14,C-21(8根)K=4.05x2/20.01x2=0.2024αc=K/(2+K)=0.092Di1=αc×12×i c/h2=0.092×12×20.01×1010/24002=38352.5表7-4横向框架梁的层间侧移刚度表层次 1 2~11 12∑Di(N/mm)3825274.32 2985492 306820∑D1/∑D2=3825274.32/2985492>0.7,故该框架为规则框架。