砌体窗户门洞过梁计算书
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门洞支架计算书1、计算依据1)工程施工图纸及现场概况2)《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-20133)《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20114)《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-20135)《建筑结构荷载规范》GB50009-20126)《钢结构设计规范》GB50017-20037)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质[2018]31号8)《路桥施工计算手册》(2004版)9)《桥梁施工常用数据手册》(2005版)2、荷载工况支架承受的荷载主要有:混凝土梁自重、模板及附件重、施工活载、支架自重以及混凝土浇注时的冲击荷载和振动荷载等。
1)钢筋混凝土自重:26.0kN/m32)模板及主次龙骨:1.2kN/m23)施工荷载:3kN/m2荷载组合:恒荷载分项系数取1.2,活荷载分项系数取1.43、门洞式支架搭设设置双向2车道的门洞式支架,门洞式支架跨径8m,拟采用50b工字钢作纵梁,50b工字钢作为横梁,门洞式支架净高5m,门洞净宽7m。
1)测量人员按设计桩号、角度放出支座基础轮廓线及防撞墩轮廓线,在水稳层上立模板浇注25m×1.0m×0.5m的C20砼基础(地面有坡度的以最高点为准)。
并在基础上预埋钢板(700mm×700mm×16mm),根据580支撑法兰螺栓孔位在上钻孔预先置上M30螺栓,与钢管支撑底部法兰联接,以固定钢管支撑。
两端做防撞墩,防撞墩净距离为4m。
基础施工时要严格按施工方案控制预埋件位置及高度。
2) 待砼强度达到15MPa 后,在砼基础上弹线搭设各排3根Ф580mm 钢管支撑,钢管与钢管之间的中心间距为4m ,吊装Ф580钢管位置一定要正确。
Ф580mm 钢管支墩高4m ,钢管间设10#槽钢人字撑。
支撑顶设1根50b 工字钢横梁。
3) 纵向采用21根(按照10m 宽度考虑)50b 工字钢按照0.5m 间距布置,分别用汽车吊吊装,按施工方案设计位置对正后,与工字钢横梁采用电焊稳定,并用10#槽钢做加强焊接。
过梁1、过梁工程量(1)过梁体积:砖过梁;砼过梁。
(2)砼过梁模板。
⑶挑出部分装修。
1、过梁计算⑴、过梁的体积过梁的体积=过梁截面面积×过梁的长度⑵、过梁的模板过梁模板面积=过梁的底模+过梁的侧模①过梁的侧模=洞口净长度×过梁宽度②过梁侧模=过梁侧面长度之和×过梁高度⑶、挑出部分装修=过梁侧面长度*过梁外露宽度2、过梁工程量计算难点⑴、矩形、异形过梁计算时必须考虑过梁与墙相交的情况,计算嵌墙体积;⑵、矩形、异形过梁计算时必须注意过梁的标高和圈梁的标高考虑过梁与圈相交的扣减;。
墙体1、墙体工程量:砖基础与墙身的划分,以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身;如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。
(1)墙体体积:砼墙;砖墙。
(2)砼墙模板(3)、砼墙高度超过3.6m增价;(4)、内外脚手架2、墙体工程量计算方法⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。
扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。
不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。
凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。
a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。
b墙高度:i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。
ii内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。
一、设计资料南京市某三层办公楼,每层层高均为3.6m,女儿墙高为0.6m,室内外高差为0.45m,建筑总高为11.25m。
(1)楼面做法:瓷砖地面,120mm厚钢筋混凝土预制板,V 型轻钢龙骨吊顶。
(2)屋面做法:三毡四油防水层,20mm厚1:3水泥砂浆找平层,150mm厚水泥蛭石保温层,120mm厚钢筋混凝土预制板,V型轻钢龙骨吊顶。
(3)墙面做法:内外墙面作20mm厚的混合砂浆粉刷后,再饰以乳胶厚漆。
(4)墙体:采用240多孔粘土砖,双面粉刷,均为20mm厚抹灰。
砖墙度等级为MU10,砂浆强度等级,底层为M7.5,二~三层均为M5。
(5)女儿墙:高600mm。
(6)门窗:采用木门、铝合金框玻璃窗,门洞尺寸:2.0m×1.0m;窗洞尺寸1.5m×1.5m。
(7)地质资料:地下水位在地表下3m处。
土层分布情况表土体名称平均厚度(m)ω(%) γ(3/mkN)e fak(kPa)素填土0.80粘土0.78 32 16.8 0.9 160粘土 5.05 30 17.8 0.82 200粘土 6.22 24 18.6 0.78 220二、设计过程(一)结构承重方案的选择(1)该建筑物共三层,总高为11.25m<21m,层高均为3.6m;房屋的高宽比为11.25/13.14=0.865<2.5;横墙较多,可以采用砌体结构,符合《建筑抗震设计规范》的要求。
(2)变形缝的设置:该建筑物的总长度为32.64m<60m,可不设伸缩缝;根据所给地质资料,场地土均匀,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》,可不设抗震缝。
(3)墙体布置:采用240厚多孔粘土砖。
大部分采用横强承重方案,对于开间大于3.6m的房间,中间加设横梁,横梁间距为3.6m,跨度为5.4m,所以此设计为为横墙承重。
最大横墙间距为10.8m<15m,房屋的局部尺寸都满足要求。
(4)基础方案:根据上部结构形式和当地地质条件,选用墙下条形基础,基础底面做混凝土垫层。
砖混结构开个门洞计算书摘要:一、引言二、砖混结构基本概念三、开洞对砖混结构的影响四、计算方法与步骤1.确定墙体材料及参数2.计算墙体受力分析3.计算门洞荷载4.计算墙体开洞后的受力分析5.验算墙体安全性五、结论正文:一、引言本文主要针对砖混结构墙体开洞计算过程进行详细阐述,以便设计人员和施工人员能够准确、快速地进行计算,确保工程质量。
二、砖混结构基本概念砖混结构是由砖墙和混凝土梁、板组成的建筑结构,具有较好的保温、隔热性能和较高的抗震性能。
砖混结构中,墙体是主要的承重部分,承担着楼板、屋顶等荷载。
三、开洞对砖混结构的影响墙体开洞会削弱墙体的整体性,降低其承载能力和抗震性能。
因此,在进行墙体开洞时,需要进行详细的计算和分析,以确保墙体的安全。
四、计算方法与步骤1.确定墙体材料及参数首先,需要了解墙体的材料、尺寸等参数,以便进行后续计算。
例如,砖的规格、砂浆的强度、墙体的厚度等。
2.计算墙体受力分析根据墙体的材料和尺寸参数,计算墙体在各种受力条件下的应力分布,为后续计算门洞荷载提供依据。
3.计算门洞荷载根据门洞的大小、位置以及使用要求,计算门洞荷载。
例如,考虑门的开启荷载、风荷载等。
4.计算墙体开洞后的受力分析在墙体上开洞后,需要重新计算墙体的受力分析,以验证墙体在承受荷载时的安全性。
5.验算墙体安全性根据重新计算的受力分析,检查墙体的安全性,如发现安全隐患,需要采取相应的加固措施。
五、结论墙体开洞计算是砖混结构设计中一个重要的环节,需要充分考虑各种因素,确保计算的准确性和安全性。
跨公路门架计算书门架设计初步拟定:纵梁用12m长45号工字钢,跨度按8m设计,横向间距60cm。
洞支架采用Ф48mm钢管搭设支架横向间距30cm,纵向间距30cm,步距90cm,每四排纵向立杆和每五排横向立杆设置一道剪刀撑。
支架顶托上置15×15cm的方木,间距30cm,方木上铺设45号工字钢做纵梁。
(具体尺寸详见施工门洞图)木2最不利荷载位置计算综合考虑该跨连续梁的结构形式,在腹板下部位置最重。
计算简图如下: 其中45a 号工字钢惯性矩481022.3mmI ⨯=,抵抗拒361043.1mmW⨯=.弹性模量MPaE5101.2⨯=工字钢安全防护网护网木5*15木板作平台水1、计算单元A 、钢筋混凝土梁重:2/526.0260.26.0mkN h Wp =÷⨯⨯==钢筋砼砼ρ(钢筋混凝土梁重量按26kN/m3计算)B 、支架模板重① 模板重量:(内模未计)2/16.06.06.09018.0mkN h W p =⨯⨯==模板模板ρ(竹胶板重量按9kN/m 3计算)② 方木重量:2/27.06.00.688.50.60.0880.088288.50.60.090.13mkN h W p =⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯==方木方木ρ(方木重量按5.88KN/m 3计算)注:横向方木采用88×88mm ,间距为0.3m ,纵向方木采用130×90mm ,间距为0.6m③ 支架重量:根据现场情况以4.5米高支架进行检算2/73.11006.00.616.82217.31mkN W W W =⨯⨯⨯+=+=横杆立杆支架(理论重量:3.0m 立杆重量17.31kg 、1.2m 立杆重量8.66kg 、0.6m 横杆重量2.82kg)C 、人员及机器重2/0.1mkN W =人员机器(本荷载按1KN/m 2取值)D 、振捣砼时产生的荷载2/2mkN W =人员机器(对水平面模板为2.O KN/m 2,见《公路桥涵施工技术规范》)E 、倾倒混凝土时冲击产生的水平荷载2/2mkN W =人员机器H 、风荷载取最大值2/1mkN W =风荷载组合:2/16.6010.20.20.173.127.016.052mkN W =+++++++=总则:每延米工字钢上所受的均布荷载为mKN q /10.366.016.60=⨯=荷载如图:2、工字钢强度和刚度验算 2.1工字钢强度验算[]σσ≤=WM max 2070.0maxql M =[]σσ≤=⨯⨯⨯==MPa WM 67.1031043.1800010.3607.0max 62361043.1mmW ⨯=——工字钢截面抵抗矩;[]σ——工字钢设计抗弯强度,[]MPa 215=σ;2.2、工字钢刚度验算400100521.01411l EI l q f ≤=mml mm EIl q f 20400800040039.111022.3101.2100800010.36521.0100521.01854411===⨯⨯⨯⨯⨯⨯==式中:f ——工字钢挠度;结论:工字钢满足强度和刚度要求。
砖混结构开个门洞计算书
摘要:
一、引言
二、砖混结构基本概念
三、门洞的尺寸与位置
四、门洞的计算方法
五、实际案例分析
六、总结
正文:
一、引言
在我国建筑行业中,砖混结构是一种常见的结构形式。
在砖混结构的房屋设计中,开门洞是一项重要的工作。
为了保证建筑物的结构安全和使用功能的合理性,我们需要对门洞进行精确的计算。
本文将详细介绍砖混结构开个门洞的计算方法。
二、砖混结构基本概念
砖混结构是由砖墙和钢筋混凝土楼板组成的结构体系。
砖墙承受垂直荷载,钢筋混凝土楼板承受水平荷载。
在砖混结构中,门洞的开设对结构的影响较大,需要进行详细的计算。
三、门洞的尺寸与位置
门洞的尺寸和位置应根据建筑物的使用需求进行设计。
一般来说,门洞的高度和宽度应满足通行和搬运家具等物品的需求。
同时,门洞的位置应尽量避
免对建筑物的承重结构产生不利影响。
四、门洞的计算方法
1.首先,需要计算门洞四周墙体的受力分析。
在砖混结构中,墙体承受垂直荷载,因此需要计算门洞上方楼板传递下来的荷载。
2.其次,根据受力分析结果,计算门洞四周墙体的剪力、弯矩等。
3.最后,根据剪力、弯矩等计算结果,选择合适的墙体构造和材料。
五、实际案例分析
以下是一个砖混结构住宅楼的门洞计算实例。
该建筑为5 层,每层2 户,每户一门。
门洞高度为2.1 米,宽度为0.9 米。
经过计算,门洞四周墙体的剪力、弯矩等均满足设计要求。
六、总结
砖混结构开个门洞的计算是一项重要的工作,需要对建筑物的受力进行分析。
1、墙体工程量计算方法⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。
扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。
不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。
凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。
a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。
b墙高度:i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。
ii内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。
iii女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。
iv内、外山墙:按其平均高度计算。
v围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。
②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。
不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。
a钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。
b墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。
c混凝土墙与柱连在一起时,如混凝土柱不突出墙外,混凝土柱的体积并入墙体内计算;如婚凝土柱突出墙外,混凝土墙的长度算至柱子侧面,与墙连接的柱另行计算。
d混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体内计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。
砌体结构设计计算书砌体结构设计计算书一、工程概况设计栖霞市实验小学三层教学楼,结构形式采用混合结构(墙体为砌体结构,楼屋盖为钢筋混凝土结构)。
层高3.6m,标准开间6m,进深9m,楼板以及屋面板为80mm厚的现浇钢筋混凝土板,无吊顶,外墙为37墙、内墙为24墙,墙体采用MU10实心粘土砖,采用M10混合砂浆砌筑,墙面和梁侧抹灰均为15mm,钢筋混凝土工程部分采用C30混凝土以及HPB300、HRB335钢筋,施工质量控制等级为B级。
本工程设计标高±0.000相当绝对标高,见施工图。
二、设计依据1、符合烟台大学土木工程学院提出的要求。
22、基本雪压:根据《建筑结构荷载规范》,烟台为0.4kN/m。
3、抗震设计:根据《建筑抗震设计规范》,本工程抗震设防烈度为8度。
4、设计遵循的主要标准、规范、规定:《中小学校建筑设计规范》)(GBJ 99―86)、《民用建筑设计通则》(GB *****-2005)、《建筑抗震设计规范》(GB *****-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB *****--2001)、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB *****-2001)、《砌体结构设计规范》(GB *****-2001)、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB *****―2008)、《建筑设计防火规范》(GB *****-2006)。
三、确定结构构造方案和选择计算单元1、确定结构布置方案和计算方案根据建筑功能,选择纵横墙混合承重方案,楼板均为双向板,在房间内无横墙处设置横向钢筋混凝土进深梁,梁轴线3米间距等间距设置。
为了达到8度抗震设防要求,在外墙的四角、内外墙交接、内墙转角以及较大门窗洞口两侧、楼梯间四角及平台板角部设有构造柱。
为了增强纵横墙的连接,增加房屋整体性和空间刚度,在各层楼盖处设置了圈梁,纵向走廊两侧墙体上部沿横墙布置连系圈梁。
另外,在门、窗洞口上方设置一道过梁。
梁、圈梁、楼面板和屋面板均为现浇钢筋混凝土结构,施工时浇注于一体。
有梁开洞的计算书标题:有梁开洞的计算书梁开洞是一种常见的结构设计方案,本文将介绍有关梁开洞的计算方法和相关注意事项。
正文:在建筑和土木工程领域,梁开洞是指梁的部分截面被切割或挖空,以适应管道、电缆或其他设备的通行。
在进行梁开洞设计时,需要进行一系列的计算和分析,以确保结构的强度和稳定性。
下面将介绍一些常用的梁开洞计算方法:1.洞口尺寸计算:梁开洞的尺寸应根据实际需求和设计要求进行计算。
通常,洞口的宽度和高度需要满足设备的通行要求,并考虑梁的强度衰减。
2.强度计算:梁开洞后,梁的截面将发生改变,对梁的强度产生影响。
在计算梁的承载能力时,需要考虑洞口的尺寸、洞口位置和梁的材料特性等因素。
通常使用结构力学的原理和公式进行计算。
3.稳定性分析:梁开洞后,梁的稳定性也需要进行分析。
例如,在梁的顶部或底部开洞时,需要考虑梁在垂直和水平方向上的稳定性,以及梁的变形情况。
除了上述计算方法外,还需要注意以下几点:首先,设计师应根据具体项目的要求和标准进行梁开洞设计,确保梁的安全性和稳定性。
其次,梁开洞设计中不得出现任何与版权相关的争议。
设计师应遵守知识产权法律法规,不得抄袭或侵犯他人的作品。
此外,文章标题、简介和正文中不得包含敏感词汇或其他不良信息,以保证读者的阅读体验。
同时,也应严禁在文章中插入任何广告链接或其他形式的广告信息。
最后,文章应具有清晰的思路,内容流畅,段落完整,不出现语句缺失或丢失序号的情况。
总结:本文介绍了有关梁开洞的计算方法和注意事项。
梁开洞设计需要进行尺寸计算、强度计算和稳定性分析。
同时,还需要遵守版权法律,避免敏感词汇和不良信息的出现。
文章应具有清晰的结构和流畅的表达,以确保读者的良好阅读体验。
过梁设计(GL-1)
执行规范:
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》
《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011), 本文简称《砌体规范》
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》
钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500
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1 已知条件及计算要求:
(1)已知条件:
矩形截面:b×h = 240mm×240mm
过梁净跨l n = 1.500m
过梁上墙体高度h w = 1.200m
墙厚b w = 0.240m
深入支座长度D l = 0.250m
楼板传来永久荷载标准值q bk = 10.00kN/m
楼板传来可变荷载标准值g bk = 10.00kN/m
混凝土强度等级:C20;f c = 9.6N/mm2
纵筋:HRB400;f y = 360N/mm2
箍筋:HPB300;f yv = 270N/mm2
墙体材料:烧结普通砖
砌体强度等级:MU10;
砂浆强度等级:M2.5;
纵筋保护层厚度:25mm
过梁容重γB = 25kN/m3
墙体容重γM = 20kN/m3
抹灰容重γW = 19kN/m3
永久荷载分项系数(恒控)γG = 1.35
永久荷载分项系数(活控)γG = 1.20
可变荷载分项系数γQ = 1.40
可变荷载调整系数γL = 1.00
可变荷载组合值系数ψc = 0.70
(2)计算要求:
1) 正截面受弯承载力计算
2) 斜截面受剪承载力计算
3) 梁端支承处砌体局部受压承载力计算
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2 荷载与内力计算:
根据《砌体规范》7.2.2条:
(1)荷载计算:
过梁自重:q l = 1.73kN/m
楼板荷载:h w<l n,考虑楼板荷载。
墙体自重:q w = γM b w h w0= 2.28kN/m
(2)荷载组合:
由永久荷载控制的基本组合:q G = 28.71kN/m
由可变荷载控制的基本组合:q Q = 30.81kN/m
最不利的基本组合:q = 30.81kN/m
(3)内力计算:
计算跨度:l0 = 1.575m
控制截面最大弯矩:M max = 1/8ql02 = 9.55kN.m
控制截面最大剪力:V max = 1/2ql n = 23.11kN
-------------------------------------------------------
3 截面B:正截面受弯承载力计算:
按单筋计算。
(1)上部纵筋:
按构造配筋:2E12(226mm2ρ=0.39%)
(2)下部纵筋:
相对受压区高度:ξ=x/h0=0.104 < ξb=0.518
As=ξα1f c bh0/f y=137mm2ρmin=0.20% < ρ=0.24% < ρmax=1.38%
-------------------------------------------------------
4 截面A:斜截面受剪承载力计算:
(1)截面验算,按《混凝土规范》公式(6.3.1)
V=23.11kN < 0.250βc f c bh0=118.08kN 截面满足
(2)箍筋:
A sv/s=-266.97mm2/m ρsv=-0.11% < ρsvmin=0.10% 按构造配筋A sv/s=235mm2/m
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5 梁端支承处砌体局部受压承载力计算:
根据《砌体规范》7.2.3条3款,5.2.25.2.4条
(1)抗压强度设计值:f = 1.30MPa
(2)梁端支承压力设计值:f = 24.26kN
(3)局部受压面积Al
有效支撑长度a0 = 10sqrt(h/f) = 136mm
局部受压面积A l = a0b w = 136×240 = 32610mm2
(4)局部抗压强度提高系数γ
影响局部抗压强度的计算面积A0 = (D l + b w)b w = (250+240)×240 = 117600mm2
局部抗压强度提高系数:
greek(g) = 1+0.35*sqr(A0/Al-1) = 1.57 >= greek(g)max = 1.25
(5)验算
N l = 24.26kN ≤ηγfA l = 52.99kN,满足。
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6 配置钢筋
(1)上部纵筋:2E12(226mm2ρ=0.39%)
实配:d8@200双肢(503mm2/m ρsv=0.21%)
(2)下部纵筋:2E12(226mm2ρ=0.39%)
实配:d8@200双肢(503mm2/m ρsv=0.21%)
(3)箍筋:2E12(226mm2ρ=0.39%)
实配:d8@200双肢(503mm2/m ρsv=0.21%)。