框架结构实例讲解
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某装配式混凝土框架结构设计实例分析装配式混凝土框架结构是一种充分利用混凝土、钢筋和其他材料,在工厂预制生产,然后在现场组装完成的建筑结构。
它具有施工速度快、施工质量高、成本低等优点,因而受到了广泛的关注和应用。
本文将以某装配式混凝土框架结构设计实例为例进行分析,探讨其设计理念、施工工艺和结构特点,以期为相关行业提供借鉴和参考。
设计实例介绍某装配式混凝土框架结构设计实例为一座多层商业办公综合楼,总高度为45米,总建筑面积约为3万平方米。
该建筑采用了装配式混凝土框架结构,主要由柱、梁和楼板组成,整体结构稳定可靠,承载能力强,符合当地建筑要求。
设计理念该装配式混凝土框架结构的设计理念是结合建筑功能需求、结构特点和施工工艺,充分发挥混凝土和钢筋的优势,实现结构的高效、经济和安全。
在结构设计过程中,首先根据建筑功能和使用要求确定结构体系,然后通过有限元分析和其他计算手段对结构进行优化设计,确保其在承载能力、变形控制和抗震能力等方面满足设计要求。
施工工艺该装配式混凝土框架结构的施工工艺包括预制和现场组装两个阶段。
在预制阶段,首先在工厂进行混凝土搅拌、钢筋加工和模板制作等工序,然后将预制件运至现场进行组装。
在现场组装阶段,预制件按图纸要求组装成框架结构,通过现浇混凝土连接节点,最终形成整体结构。
结构特点该装配式混凝土框架结构具有以下几个特点:1. 结构稳定可靠:框架结构由混凝土和钢筋组成,具有较强的整体稳定性和抗震能力,能够有效承担垂直和水平荷载。
2. 施工速度快:预制件在工厂生产,现场组装只需简单的连接和现浇混凝土,施工速度快,可以提高工程进度。
3. 施工质量高:预制件在工厂受控环境下生产,质量可控,避免了现场施工中的一些质量问题,保证了施工质量。
4. 成本低:预制件在工厂利用标准化生产,可以大幅降低施工成本,提高了建筑的经济性。
总结通过对某装配式混凝土框架结构设计实例的分析可以看出,装配式混凝土框架结构在商业办公综合楼等建筑中具有很大的应用潜力。
框架结构工程事故案例分析1.引言由于房屋倒塌事故在建筑工程中时有发生,不仅带来人员的伤亡,给工程本身也带来巨大的经济损失。
尽管建设部为此采取了一系列预防措施,但房屋倒塌事故仍然时有发生,而且事故的性质有越来越严重的趋势,主要表现在:从局部倒塌发展成整体倒塌;施工中倒塌演变成使用中倒塌;从农房、乡镇倒塌扩展到城市房屋倒塌;倒塌的面积不断扩大,伤亡人员大幅度增加。
由于现今房屋多为现浇框架结构,在此通过一个实例以揭示现浇框架倒塌的常见原因和预防措施。
2.案例分析广西藤县某信用综合楼为7层现浇框架结构工程,建筑面积2400m 。
1995年8月开工,1996年5月完成主题结构,1996年6月28日7时发现底层一根中柱出现裂缝,位置在设计高层0.2~0.5m,15时左右该柱钢筋已外露,并向柱边弯曲。
虽然采取了用杉圆木、槽钢等临时支撑加固。
但是没能阻止房屋的倒塌,当天21时整楼分两次倒塌,所幸人员及时撤离而无伤亡。
事后经过分析和调查,该综合楼倒塌的主要原因有以下几方面:(1)结构布置不合理,见图1。
这是框架破坏首先出现在③~⑩两轴线相交的柱的重要原因。
(2)设计计算错误。
主要有:没有考虑风荷载,有些荷载值取得偏小;底层框架柱的计算高度取值偏小;柱截面尺寸过小,如底层柱高8m,柱截面仅为350mm~600mm;框架配筋不足,例如③轴线上的3根柱,实际配筋比计算值少24.1%~54.9%,③轴线的框架梁配筋少52%~67%。
(3)钢筋大部分为不合格品。
倒塌后取样检查钢筋实际直径比钢印直径小,差值较大,力学性能试验有64%不合格。
钢筋既无出厂合格证,又无送检试验报告。
(4)混凝土质量低劣。
水泥无合格证,混凝土不做配合比试验,施工现场不留试块,无法控制混凝土质量。
从倒塌现场看,混凝土内石多砂少,砂细且含泥量高,个别处还发现混凝土内有大片石260mmx250mm,混凝土中有的碎石与水泥没粘结。
混凝土与钢筋无粘结力。
为检查混凝土的实际强度,钻芯取样时,承台混凝土取不出芯样,在柱、梁取芯17个,龄期超过45d,实际强度6.1~10.2N/mm(设计为C20),底层为6.6N/mm2。
某装配式混凝土框架结构设计实例分析装配式混凝土框架结构是在现场施工的基础上,采用预制构件进行拼装组装的一种建筑结构形式。
该结构具有高效、快速、可重复利用等特点,逐渐成为现代建筑中常见的结构形式。
本文通过分析某装配式混凝土框架结构的设计实例,进一步探讨该结构的特点和优势。
该装配式混凝土框架结构设计实例位于某地,包括多层住宅楼和一些配套设施建筑。
这些建筑采用了装配式混凝土框架结构,其中主力墙、梁、柱等构件均采用预制混凝土构件,通过现场拼装组装完成。
该装配式混凝土框架结构的主要特点是工程周期短、效率高。
预制构件的生产可以与现场施工并行进行,节省了大量的时间。
预制构件制作时可以进行质量控制和工厂化生产,提高了构件的质量和施工的效率。
而现场拼装组装时,可以通过简单的连接方式完成构件的组装,进一步提高了工程的施工速度。
该装配式混凝土框架结构还具有质量可控的优势。
预制构件在工厂生产时可以进行质量把关,确保构件的质量达到设计要求。
这在传统施工中很难实现,因为现场施工人员的技术和经验往往不尽相同,难以保证每个构件的质量统一。
而采用装配式结构,每个构件都是经过统一生产的,质量得到有效保障。
装配式混凝土框架结构还具有可重复利用的优势。
预制构件在拆除时可以进行拆卸和回收,可以在其他项目中进行再利用。
这既减少了废弃材料的浪费,又节省了建筑成本。
而传统施工中往往需要敲除、清理大量的构件,造成资源和经济的浪费。
装配式混凝土框架结构设计实例的分析表明,该结构具有工程周期短、效率高、质量可控和可重复利用等优势。
随着现代建筑技术的不断发展,装配式结构在建筑领域中的应用前景广阔。
但也需要注意,装配式结构在设计和施工中仍面临一些挑战,如连接处的设计、交通运输和安装等问题,需要进一步研究解决。
第二单元形状与结构5、框架结构教学目标:1、认识实际生活中的框架结构,了解框架结构的特点。
2、认识三角形的稳定性,掌握用三角形加强框架的方法。
了解斜杠的“拉”和“推”的作用。
3、设计、制作一个可以支撑重物的框架结构,培养学生动手能力。
教学用具:一次性木筷、橡筋、剪刀、图文资料教学过程:一、导入新课1、展示各种框架结构的图片,问:你们认识这些是什么建筑吗?这些建筑在构造上有什么共同的特点?2、这种骨架式构造叫框架结构。
今天我们就来研究框架结构。
二、认识框架结构的特点1、谈话:你们还知道哪些框架结构的物体?这些框架起了什么作用?(如果改成实体的结构会怎样?)学生回答。
(能支撑起物体,花费的材料又少)2、提问:观察框架中最小的格子是什么形状的?为什么大都做成三角形?学生根据已有知识经验进行猜测。
三、研究简单框架1、实践体会⑴利用筷子捆三角形框架和长方形框架⑵观察它们受到力的作用时有什么不同?⑶哪一个容易变形?⑷可以把长方形框架加固吗?2、根据要求分组操作,并作好各种形状框架的记录。
3、思考:⑴增加的斜杆起什么作用?(起到“拉”“推”的作用,使框架不变形)⑵为什么巨大的框架中都有三角形?(三角形最稳定)四、做一个坚固的正方体框架1、思考:我们如何制作一个坚固的正方体框架呢?2、讲述:制作一个较复杂的结构,应当先画草图,计算材料。
运用我们的数学知识,计算需要多少横杆、竖杆、斜杆?学生画草图,计算需要多少材料。
3、提问:做一个坚固的正方体框架要多少根横杆?多少根竖杆?多少根斜杆?它们的长短一样吗?学生汇报计算结果。
4、思考:从节约材料方面考虑,哪些地方最需要斜杆,哪些地方不一定需要斜杆?学生思考并交流。
5、学生分组制作,教师巡回指导。
6、提问:每根斜杆起什么作用?框架中有多少个三角形?学生举例说明斜杆的加固作用。
7、比一比,哪组的正方体框架的承重最多,用的材料最少。
教学反思:本课教学内容是教科版第十册第二单元《形状与结构》中的第五课。
某装配式混凝土框架结构设计实例分析
占地面积:800平方米
用途:底层为花店,上层为办公室和居住空间
设计方案:
该建筑为装配式混凝土框架结构,包括地下一层和地上三层。
建筑占地面积为800平方米,其中底层为花店,上层为办公室和居住空间。
地下一层主要是储藏室和后勤设施空间,需要保证良好的空气流通和排水设施。
因此地下一层采用了独立基础,地板用防水材料进行防水处理。
地上三层采用了装配式混凝土框架结构,便于快速建造和施工。
执行混凝土柱、梁和板的标准,柱采用40*40的混凝土柱,梁采用20*40的混凝土梁,板采用150mm厚的钢筋混凝土板。
该建筑的外墙采用了玻璃幕墙设计,整个建筑显得非常现代和高端。
同时,玻璃幕墙还可以提供良好的采光效果,使室内更加明亮。
室内设计方面,底层为花店,需要考虑到花卉展示和销售的需求。
因此底层的设计采用了较为简洁明亮的装饰风格,以突出花卉展示效果。
上层为办公室和居住空间,需要考虑到工作和居住的需求。
因此设计师采用了非常舒适的装修风格,让办公室和居住空间更加舒适和温馨。
总体来说,该建筑采用了现代化的设计风格和装配式混凝土框架结构,既满足了建筑的实用性,又兼顾了建筑的美观和舒适性。
框架结构的应用实例有很多,以下是一些具体的例子:
1. 某城市的商业大楼:这座商业大楼采用了框架结构,其优点在于建筑的整体性和刚度都非常好,能够抵抗地震等自然灾害。
大楼的框架由钢筋混凝土制成,具有较高的强度和稳定性。
2. 某住宅小区:这个住宅小区的房屋也采用了框架结构,其优点在于房屋的抗震性能和抗风性能都非常好。
框架结构能够有效地分散地震和风力对房屋的作用力,保证房屋的稳定性和安全性。
3. 某桥梁:这座桥梁采用了框架结构,其优点在于桥梁的承载能力和稳定性都非常高。
框架结构能够有效地分散车辆和行人等对桥梁的作用力,保证桥梁的长期使用和安全性。
以上这些例子都是框架结构在实际工程中的应用,它们证明了框架结构在建筑领域中的重要性和广泛的应用前景。
体艺楼框架结构设计1.工程概况体艺楼总建筑面积8099m 2,主楼为二层框架结构,建筑总高度18.45m 。
一层为50m 标准游泳馆,层高7.2m ,二层为篮球馆,同时也可作为学校集会演出礼堂使用,层高为10.8m 。
在一、二层局部空间设有二层夹层,作为健身房、舞蹈教室及乒乓球室。
屋面为网球场。
2.设计内容2.1 结构布置、截面及材料本工程二层及屋面层横向采用27m 的现浇有粘结后张预应力砼结构,预应力筋种类:钢绞线2/1860mm N f ptk =,非预应力筋为Ⅱ级钢,预应力钢筋孔道成型用预埋波纹管,锚具类型QM15-XX 型。
预应力部分中柱截面1000×1000,边柱截面1100×1000,其余柱700×700;预应力梁b ×h=600×1700, 其余主框架梁500×800;屋面及楼层板厚均为120mm ,楼面活荷载为3.5KN/m 2,屋面活荷载为3.5KN/mm 2;柱砼强度等级为C30,预应力梁板砼强度等级为C40.2.2预应力梁设计在结构分析计算完成后,可直接利用PREC 程序对每根预应力梁进行承载力极限状态设计,计算预应力梁的非预应力筋用量,包括梁的受弯钢筋和受剪钢筋的设计;程序再进行正常使用极限状态下正截面抗裂验算、裂缝宽度计算,挠度及反拱计算等。
还可进行结构施工阶段验算。
如不满足规范要求,可直接人工干预修改实配的预应力筋根数,再重复计算直到满足规范要求。
2.2.1抗裂控制在结构抗裂验算时,不考虑水平荷载效应,把预应力筋作用看作是保证结构各控制界面的应力满足规范中关于在各种状态下的各项应力值要求,其次才是对结构承载能力的贡献,而非预应力筋在满足结构构造上的要求外与预应力筋共同保证结构的承载能力要求。
2.2.2极限承载力计算在超静定结构中,张拉预应力引起的变形受到约束,引起次弯矩M 2,由预应力筋偏心引起的弯矩称为主弯矩M 1,而综合弯矩M γ则是主弯矩和次弯矩的叠加,Mr=M1+M2。
2.4框架结构设计实例2.4 .1建筑设计2.4.1.1设计基本资料1.工程概况本设计为兰州市某大学办公楼设计,沿市区主干道设置。
建筑面积4730.4㎡建筑层数为6层,建筑总高度22.80m,层高为3.3m,室内外高差0.45m,基础顶面距室外地面为550mm。
承重结构体系拟采用钢筋混凝土框架结构。
抗震设防烈度8为度,场地类别为Ⅱ类,楼板采用梁板式,楼梯为板式楼梯,基础采用大直径人工成孔灌注桩。
设计均依据现行规范。
2.设计资料(1)气象条件冬季采暖室外空气计算温度为-13 度,夏季通风室外空气计算温度28 度;室内计算温度:卫生间、楼梯间、大厅为16 度,其他均为18 度;年主导风向东北,冬季平均风速0.7m/s。
(2)地质条件场地内地层结构较为简单,地基土主要由素填土、黄土、粉细砂、细砂及卵石等五层组成。
各土层的工程性质分别描述如下:素填土:填料为黄土,中密~密实,稍湿,硬塑~坚硬。
土质均匀性好,局部有零星砂砾夹杂其中,素填土厚度不等,厚度约为0.5~0.8米。
该层工程性质较差。
黄土:黄色,稍密~密实,稍湿,坚硬~硬塑,粉质土,土质均匀性好。
该层土厚度约为16~21米,该层工程性质较好,无湿陷性。
粉细砂:暗红色,稍湿,密实,夹有小的淤泥质土块,土质均匀性较差,为河漫滩冲积或淤积物,层厚在2.3米左右。
卵石:卵石,杂色,磨圆度好,粒径多分布于2~10cm,密实,其间夹有粉细砂,卵石与砂胶结牢固,呈现整体状,该层未揭穿,工程性质良好。
(3)结构类型现浇钢筋混凝土框架结构。
(4)抗震设防抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,设计地震分组第三组,场地类别Ⅱ类。
3.建筑细部具体做法(自上而下)a.屋面做法(上人屋面)地砖面层10㎜厚20 kN/m3 0.2 kN/m21:4水泥砂浆结合层25㎜厚20 kN/m3 0.5kN/m2高分子防水卷材4㎜厚12 kN/m3 0.048 kN/m21:3水泥砂浆找平层20㎜厚20 kN/m3 0.4kN/m2保温板100㎜厚 4 kN/m3 0.4 kN/m21:3水泥砂浆找平层20㎜厚20 kN/m3 0.4 kN/m21:6水泥焦渣找坡80㎜厚15 kN/m3 1.2 kN/m2钢筋混凝土楼板100㎜厚25 kN/m3 2.5 kN/m2板底抹灰20㎜厚17 kN/m3 0.34 kN/m2b.楼面做法(1)标准层楼面做法地砖面层10㎜厚20 kN/m3 0.2 kN/m21:4水泥砂浆结合层20㎜厚20 kN/m3 0.40kN/m21:3水泥砂浆找平层20㎜厚20 kN/m3 0.4kN/m2钢筋混凝土楼板100㎜厚25 kN/m3 2.5 kN/m2板底抹灰20㎜厚17 kN/m3 0.34 kN/m2(2)防水楼面防滑地砖面层10㎜厚20 kN/m3 0.2 kN/m21:4水泥砂浆结合层30㎜厚20 kN/m3 0.60kN/m2C20细石混凝土找坡60㎜厚25 kN/m3 1.5kN/m2防水层2㎜厚12 kN/m3 0.024kN/m21:3水泥砂浆找平层20㎜厚20 kN/m3 0.4kN/m2钢筋混凝土楼板80㎜厚25 kN/m3 2.0 kN/m2板底抹灰20㎜厚17 kN/m3 0.34 kN/m2c.内墙做法选用混合砂浆抹面喷刷内墙涂料10㎜厚1:2水泥石灰砂浆抹面15㎜厚1:3水泥石灰砂浆打底190㎜厚混凝土空心小砌块d.外墙做法选用白水泥砂浆粉刷墙面20㎜厚水泥砂浆找平20㎜厚保温板20㎜厚水泥砂浆找平10㎜厚1:3水泥砂浆打底e.墙基防潮采用防水砂浆防潮层20㎜厚1:2水泥砂浆掺避水浆,位置一般在0.06m标高处f.踢脚做法采用水磨石踢脚10㎜厚1:2水泥石子磨光打蜡12㎜厚1:3水泥砂浆打底2.4.2结构设计2.4.2.1板的设计1.屋面板设计(1)设计资料考虑板所受荷载及边界条件,分为以下六块板,板的区格划分如图2.4-1所示。
建筑工程设计说明一、建筑层数:三层结构形式:框架结构建设总高度:12.45m 平安等级:二级室内外高差:450mm 屋面防水等级:二级耐火等级:二级设计抗震烈度:8度二、1.尺寸单位:图中尺寸单位除注明者外,柱高以米计,其他均以毫米计。
2.室内±0.0001高出室外0.45m,±0.000相应的绝对标高放线时由甲方与施工单位现场确定。
3.墙体材料:250厚混凝土砌块。
4.地面排水:a.各有水房间找1%坡,坡向地漏。
b.入口处平台向室外找坡1%,找坡后完成面高处低于室内完成面20mm。
5.门窗:a.外门窗坐樘中。
b.内门坐樘开启方向为平开。
c.所有开启扇处均加以设纱扇、纱窗。
6.油漆维护:所有外露铁件均刷银粉漆,做法图集。
7.构造柱做法详见图16。
8.防潮层做法:在墙体0.060处铺设20厚1∶2水泥砂浆加5%防水粉。
三、建筑构造用料做法:1.地面:地16#陶瓷地砖地面用于卫生间外地面见详细做法地26#陶瓷地砖卫生间地面用于卫生间见详细做法2.楼面:楼16#陶瓷地砖楼面用于除卫生间外楼面楼26#陶瓷地砖卫生间楼面用于卫生间楼36#PVC塑胶卷材楼面〔做详见说明〕用于净化区局部楼面3.踢脚:踢脚16#.面砖踢脚用于除卫生间外楼地面局部4.墙裙:裙16#釉面砖墙裙用于卫生间局部5.室内墙面:内墙16#水泥砂浆墙面用于除踢脚墙裙以外局部6.天棚:顶16#.彩钢板吊顶吊顶采用50厚彩钢复合析,内填不燃材料顶26#.水泥砂浆顶棚要求耐火等级不低于1.0小时,用于净化区,吊顶高2.2m。
7.外墙面:外墙16#涂料外墙面见立面图涂料16#乳胶漆8.屋面:屋16#.高聚改性沥青卷材防水层面9.台阶:台16#.地砖面层台阶10.散水:散16#.混凝土散水该工程为一制药厂生产车间及办公大数,共三层,请根据以上说明及所附图纸,按甲方提供清单工程量,乙方核对工程量组清单单价的方法,对该工程工程量及所需建筑安装工程费进行计算汇总,得出定额单价汇总表、清单单价分析表及清单单价汇总表等工作。
某装配式混凝土框架结构设计实例分析1.项目背景某装配式混凝土框架结构是一种新型的建筑结构形式,其特点是将构件在工厂进行预制,然后运输到现场进行组装。
这种结构具有施工快速、质量可控、成本低等优势,因此近年来得到了广泛应用。
2.结构形式某装配式混凝土框架结构采用钢筋混凝土柱与梁组成,柱间距为6m,梁跨度为12m。
柱截面采用矩形截面,梁截面采用T形截面。
柱与梁的连接采用钢筋焊接。
3.结构荷载根据设计要求,某装配式混凝土框架结构需要承受以下荷载:- 自重荷载:包括结构自身的重量以及墙体、楼板等附加重量;- 活荷载:包括人员活动、设备摆放等引起的荷载;- 风荷载:考虑结构所在地的风速、暴风等区域气候条件引起的荷载;- 地震荷载:考虑结构所在地的地震烈度等因素引起的地震荷载。
4.结构设计步骤某装配式混凝土框架结构的设计主要包括以下步骤:- 确定结构形式和布置方案,确定柱距、梁跨度等基本参数;- 进行结构荷载计算,确定结构所需承受的荷载;- 进行结构的受力分析,计算柱与梁的受力情况;- 进行构件尺寸的设计,确定柱与梁的截面尺寸;- 进行连接设计,确定柱与梁之间的连接方式。
5.结构设计要点某装配式混凝土框架结构的设计需要注意以下要点:- 柱与梁的截面尺寸要满足强度和刚度的要求;- 柱与梁之间的连接要考虑到连接强度和刚度的要求;- 结构的整体稳定性要得到保证,可以采用加强节点等措施;- 可考虑使用抗震橡胶支座等措施,提高结构的抗震性能。
6.结构施工与质检某装配式混凝土框架结构的施工需要遵循以下要求:- 构件的预制和运输过程中要保证质量,防止损坏和变形;- 构件的组装过程要符合设计要求,保证连接的准确性和稳定性;- 施工过程需要进行质量检查和验收,确保结构的安全可靠性。
某装配式混凝土框架结构是一种新型的建筑结构形式,其设计需要考虑结构形式、结构荷载、受力分析、构件设计、连接设计等因素。
在施工过程中需要注意保证质量,进行质量检查和验收。
现浇混凝土多层框架结构设计示例现浇混凝土多层框架结构是一种常见的建筑结构形式,用于高层建筑、办公楼、商业综合体等建筑项目。
该结构形式具有承载能力强、结构稳定性好、施工周期短等特点,因此在实际工程中得到广泛应用。
下面将给出一个现浇混凝土多层框架结构设计示例,以帮助读者更好地理解该结构形式的设计与施工。
设计示例:多层框架结构的办公楼设计一、工程概况该工程是一个7层办公楼,总高度为30m,楼面高度为4m,地上部分为6层,地下部分为1层。
办公楼的结构形式为现浇混凝土多层框架结构。
二、结构设计1. 基础设计:根据工程地质勘探报告,采用扩基基础形式,基底尺寸为10m×10m×3m,基础采用30cm的厚度均质悬浇混凝土。
地下室的地板与周围基础之间设置防水层以避免地下水渗漏。
2. 框架结构设计:采用钢筋混凝土框架结构形式,各楼层之间设置楼板和梁柱。
楼板采用预制空心楼板,厚度为20cm,楼板与梁采用混凝土预制楼板连接。
梁柱采用现场浇筑的钢筋混凝土构件,梁的截面尺寸为40cm×60cm,柱的截面尺寸为70cm×70cm。
梁柱之间的连接采用钢筋混凝土预制节点。
3.抗震设计:根据设计要求,结构的抗震性能需要满足烈度为8度的地区设计要求。
因此,在结构设计中采用了以下抗震措施:设有适当的剪力墙,并在框架结构中设置水平地震短肢、抗剪墙、支撑等。
4.安全性设计:考虑到该办公楼的使用性质,为了保证建筑的安全性能,对结构进行了细致的安全性设计。
主要措施包括合理设置疏散通道和应急疏散设施,例如疏散楼梯、消防通道和灭火器等。
三、施工技术要点1.现场施工:为了保证混凝土的质量,现场将采用搅拌站配送的混凝土进行施工。
施工期间,要配合混凝土供应商、现场监理及施工单位,保证施工期间混凝土的质量控制。
2.标高控制:施工过程中需要对楼层的标高进行严格控制,以确保楼板的整体平整度。
根据实际情况,设置标高点,施工过程中不断进行测量与调整。
某装配式混凝土框架结构设计实例分析装配式混凝土框架结构是一种快速、高效、环保的建筑结构,近年来在建筑行业得到了广泛应用。
本文将以某装配式混凝土框架结构设计实例为例,分析其设计原理和结构特点,以及在实际应用中的优势和应用范围。
1. 设计原理某装配式混凝土框架结构设计实例基于现代建筑的设计理念,结合了混凝土优势和装配式建筑的特点,采用了模块化设计和标准化生产的方法。
设计师在建筑结构设计过程中充分考虑了结构的稳定性、承载能力和抗震性,保证了建筑的安全性和耐久性。
2. 结构特点该装配式混凝土框架结构采用了框架结构,主体结构采用了预制混凝土构件,包括柱、梁、楼板等,然后通过螺栓连接或焊接成型。
这种设计结构具有构件标准化、加工精度高、质量稳定等特点,能够提高施工效率和质量,减少了现场施工的难度和风险。
3. 优势与传统的施工方式相比,装配式混凝土框架结构具有很多优势。
装配式建筑结构具有生产、质量、环保和节能等优势,提高了建筑的整体性能。
装配式混凝土框架结构由于采用了标准化构件,可以节约大量的施工时间和人力成本,减少了建筑垃圾和施工污染。
这种结构设计还提高了建筑的抗震性能和耐久性能,提高了建筑的安全性和可靠性。
4. 应用范围装配式混凝土框架结构在建筑行业得到了广泛应用,尤其适合于高层建筑、公共建筑、商业建筑等多层和大跨度建筑的结构设计。
这种结构设计也适合于别墅、住宅、工业厂房等各种类型的建筑,可以满足不同类型建筑的结构需求。
5. 结语装配式混凝土框架结构设计具有很多优势,包括施工方便、质量可控、节约成本等,适合于各种类型的建筑。
随着科技的不断进步和建筑结构设计理念的不断创新,相信装配式混凝土框架结构将会在未来得到更加广泛的应用和发展。
某装配式混凝土框架结构设计实例分析装配式混凝土框架结构是一种新型的建筑结构形式,它的特点是结构件在工厂中预制加工,然后在现场进行组装。
这种结构形式具有工艺先进、质量可控、施工周期短等优点,因此在建筑领域得到了广泛的应用。
本文将以某装配式混凝土框架结构设计实例为例,对其设计思路、构件形式、施工工艺等进行分析,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
1. 工程概况本次设计的装配式混凝土框架结构为一栋综合办公楼的主体结构。
该建筑总高度为12层,地上11层,地下1层,总建筑面积约为2万平方米。
建筑结构采用装配式混凝土框架结构形式,其中主要承重构件为混凝土框架柱和梁。
设计要求结构体系具有较好的整体性和抗震性能,同时需要满足建筑的功能和美观要求。
2. 结构设计思路在设计中,首先考虑到建筑的功能和使用要求,确定了建筑布局和结构形式。
然后根据建筑的受力情况和空间布局,进行了结构荷载计算和分析。
接着确定了结构体系和构件形式,选择了装配式混凝土框架结构作为主体结构形式,以满足工程的要求。
最后进行了结构的详细设计和计算,确保结构的安全可靠和符合相关规范标准。
3. 结构构件形式在本次设计中,主要结构构件包括框架柱、梁、楼板和连接件等。
其中框架柱为主要承重构件,需要具有较好的抗压性能和延性,因此选择了高强混凝土材料,并采用预应力技术进行加固。
梁和楼板采用预应力混凝土构件,以保证结构的整体性和承载能力。
连接件采用高强度连接螺栓和焊接技术,保证结构的可靠连接和施工质量。
4. 施工工艺在施工中,首先进行了预制构件的生产和加工,包括模具制作、混凝土浇筑和养护等工艺。
然后进行了构件的运输和堆放,确保构件的完好无损。
接着进行了现场的组装和连接工作,包括吊装、定位和连接等工序。
最后进行了结构的验收和调整工作,确保结构的安全和稳定。
5. 结构性能分析经过以上的设计和施工工序,本次装配式混凝土框架结构在结构性能方面具有较好的表现。
首先在承载能力方面,结构能够满足建筑的荷载要求,包括重力荷载和风荷载等。
框架结构模板施工设计(实例)一、工程概况5、基础类型桩承台基础,各承台之间有承台梁相连。
基础垫层顶面标高—3.00m,厚度10cm,基础连梁顶面标高—2.00m。
本工程模板设计原则:适应施工要求,能保证强度、刚度,实用性较强,拆装简便,易于吊装、搬运、操作快。
本工程模板主要采用12厚双面覆塑竹胶板、50×100及100×100木方、脚手钢管龙骨,楼梯踏步将制作专用定型模板;竖向支撑主要采用碗扣式钢管。
为防止模板变形,所有柱、高度超过600的大梁均设有Φ16对拉螺栓,数量控制在0.25m2/根以内。
模板、支架方案1、模板的竖向组合模板竖向排列时,应充分利用长短模板的错缝组合,以提高其整体刚度。
2、模板的配制柱、梁、板模板满配三层,周转使用,以节约模板、木材。
3、早拆支撑系统采用碗扣式脚手架作为早拆支撑系统,支撑上部设可调支撑头,下部设可调底座。
楼板模板早拆原理:设置养护支撑,使板的跨度≤2m,按钢筋混凝土施工验收规范,当楼板混凝土达到50%设计强度时,即可拆除养护支撑以外的大部分支撑系统和模板,达到早拆,加速模板、支撑的周转。
水平模板配3层,其中2层同混凝土接触,1层周转(1层安装、拆除)。
支撑系统配3.5层,其中1层同混凝土接触,2层周转,半层数量养护。
4、模板设计模板施工过程中,应遵循技术先进、工艺成熟、质量可靠、操作简便的原则进行。
根据本工程的具体情况支架选用碗扣式脚手架;模板选用10㎜厚的竹胶板,定型钢筋板,砖胎膜。
但各种形式的模板施工均要遵循以下工艺流程。
(1)、框架柱模板设计○1模板采用10㎜厚竹胶板,50×100㎜木龙骨和Φ48×3.5㎜钢管作背楞,根据柱子截面尺寸、高度和竹胶板的规格预制定形模板,分四块制作组拼。
○2木方必须平直,木节超过载面1/3的不能用。
○3模板接触处粘贴2㎜厚、15㎜宽的防水胶带,防止漏浆。
○4模板采用Φ48×3.5㎜钢管、Φ12对拉螺杆、山形扣件作柱箍围合紧固。
1 设计资料(1)工程名称:濮阳市某中学办公楼。
(2)结构形式:现浇钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为7.2m×6m。
(3)工程概况:建筑层数5层,层高3.6m,室内外高差450mm,女儿墙高600mm,建筑高度18.45m,建筑面积3342.8m2。
(4)基本风压:0.45 kN/ m2,地面粗糙度为C类。
(5)基本雪压:0.40 kN/ m2。
(6)抗震设防烈度:七度设防。
(7)材料选用:钢筋:梁、柱中的纵向钢筋采用HRB335,板中钢筋和箍筋采用HPB235;基础中除分布钢筋和箍筋采用HPB235外,其余钢筋采用HRB335。
混凝土:采用C30混凝土;墙体:采用加气混凝土砌块,重度γ=5.5 kN/m3 ;窗:铝合金窗,γ=0.35 kN/m3 ;(8)墙体厚度:医务室和卫生间的隔墙厚150mm,其余墙厚为250mm。
结构平面布置图如图1所示。
图1 结构平面布置图2 梁、柱截面尺寸估算2.1 梁截面尺寸估算框架梁截面高度11(~)1612h l=,截面宽度11(~)32b h=,本结构中取:纵向框架梁: b=250mm h=600mm横向AB 、CD 跨框架梁: b=250mm h=500mm 横向BC 跨框架梁: b=250mm h=400mm 次梁: b=250mm h=500mm 2.2 柱截面尺寸估算框架柱的截面尺寸11~1218c i b H ⎛⎫= ⎪⎝⎭,()12c c h b =,i H 为第i 层层高。
本结构中层高为3.6m ,故c b =(200~300)mm 。
框架柱截面尺寸还应根据公式[]c cNA f μ≥N 估算。
式中:()1.1 1.2v N N =,v N =负荷面积×(12~14) kN/ m 2×层数,[]μN 为轴压比,可根据规范查出。
仅估算底层柱。
本结构中,边柱和中柱负荷面积分别为(7.2⨯3)m 2 ,(7.2⨯4.35)m 2,层数为5层;该框架结构抗震设防烈度为七度,建筑高度18.45m<30m ,因此为三级抗震,其轴压比限值[]μN =0.9。
实例4 框架结构推覆分析1)问题描述:本例是一个典型的高层结构静力弹塑性分析的实例,也称为Push-Over实例,即结构施加恒定的重力荷载后,施加一定分布模式(如倒三角形模式)的侧向力,实现位移控制加载,使结构达到目标位移的分析过程。
实体为四层混凝土框架结构,梁柱截面如下图所示,梁截面为B300×600、B300×500,柱截面为C400×400、C400×600。
混凝土本构及钢筋本构如下图所示。
混凝土楼板厚度均为120mm,附加恒荷载DEAD为1.5kN/m2,活载LIVE为2.0kN/m2,重力荷载代表值组合为1.0×DEAD+0.5×LIVE。
求Push-Over曲线的全过程。
2)ETABS模型建模(1) 建立ETABS模型,建立梁柱混凝土截面及建立几何模型,如下图所示。
梁柱截面定义时,名字的首字母应为“N”,本实例采用非线性梁柱单元模拟。
图 ETABS建立框架的几何模型图 ETABS截面定义窗口(2) 定义混凝土楼板,材料采用C40,120mm厚,采用膜单元,即【Membrane】单元。
该单元可以将楼板上的均布荷载转化为梁上的线荷载,原理如下图所示,采用双向板塑性铰线导荷,将楼板的均布荷载转化了三角形荷载或梯形荷载施加梁构件,因此,在OPENSEES模型中,可以不建立楼板单元。
注意:OPENSEES只支持输入均布荷载,对于三角形荷载或梯形荷载可以通过等效合力(剪力)计算转化为均布荷载,如下图所示。
梯形荷载转化为均布荷载(3) 选取全部楼板单元,点击菜单【Assign】→【Shell/Area Loads】→【Uniform】,混凝土楼板自重:2=×=250.123/g kN m施加荷载p为:21.0(1.5)0.52.07.5/=×++×=p g kN m荷载工况选DEAD。
由于考虑自重,将DEAD工况的自重系数改为1。