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文档简介

1、钢筋混凝土结构-2课程设计题目:钢筋混凝土单层厂房结构设计姓 名:XXX 班 级:XXXXXXXX学 号:XXXXXXXXXX学 院:XXXXXXXX 河北理工大学20 年 月 日钢筋混凝土结构-2课程设计任务书一、 题目:钢筋混凝土单层厂房结构设计二、 目的与要求:了解单层厂房结构设计的全过程,培养单层厂房结构设计的工作能力。要求:(1)、掌握单层厂房结构布置和结构选型的一般原则和方法;(2)、综合运用以往所学的力学及钢筋混凝土结构的知识,掌握排架内力分析方法以及构件截面设计方法;(3)、掌握单层厂房结构施工图的表达方法。三、 设计内容:1、完成计算书一份,内容包括:(1)设计资料;(2)结

2、构布置与选型;(3)排架内力分析及柱、基础的配筋计算。2、绘制施工图:(1)柱子模板图及配筋图;(2)基础平面布置图及配筋图。四、 设计资料:1、 厂房跨度24米,总长102米,中间设伸缩缝一道,柱距6米。2、 车间内设有两台软钩20050kN中级工作制吊车,轨顶设计标高。3、 建筑场地地质情况:地面下范围内为杂填土,杂填土下面内为均匀粉土,其承载力标准值fk200kPa,地下水位为地面下,无腐蚀性。4、 基本风压W0kN/m2; 基本雪压S0kN/m2。5、 2。6、 建议采用材料: (1)、柱:混凝土C30,纵向受力钢筋II级,箍筋I级。 (2)、基础:混凝土C30,II级钢筋。7、 选用

3、的标准图集:2。kNm。 (3)、屋架:G415(三)标准图集中预应力混凝土折线形屋架,屋架自重标准值106kN。kN/根,轨道及零件重1kN/米,轨道及垫板高度200毫米。8、 建议采用的柱截面尺寸:上柱为矩形 bxh=400x400mm,下柱为I形 bf=400mm,h=800mm,b=100mm,hf=150170mm。9、 屋面做法:结构计算书一、 结构的计算1、计算简图的确定(1)计算上柱高及柱全高根据图2.107及有关设计资料:上柱高Hu=柱顶标高-轨顶标高+吊车梁高+轨道构造高=12.4-10.0+1.2+0.20=全柱高H=柱顶标高-基顶标高=12.4-(-0.5)=故下柱高H

4、l.8=上柱与全柱高的比值(2)初步确定柱截面尺寸根据表2.9(A)的参考数据,上柱采用矩形截面,bh=400mm400mm,下柱选用I形,bhhf=400mm800mm150mm(其余尺寸见图2.108),根据表2.8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 对于下柱截面高度,有吊车 无吊车时 (3)上、下柱截面惯性与其比值排架平面内:上柱下柱比值排架平面外:上柱 下柱 所示2、荷载计算(1)恒荷载()房屋结构自重预应力混凝土大型屋面板20mm水泥沙浆找平层一毡二油隔气层 100mm水泥珍珠岩制品保温层20mm水泥沙浆找平层 天沟板天窗端壁屋架自重40=48KN

5、则作用于横向水平面排架一端柱顶的屋盖结构自重(b)柱自重上柱 下柱(c)吊车梁与轨道自重(2)屋面活荷载由荷载规范可知,屋面均匀活荷载标准值为0.7 KN/m2,大于该厂房所在地区的基本雪压S00 KN/m2,,故屋面活荷载在每侧柱顶产生的压力为 , Q1=1.40.761e1=50mm(3)吊车荷载由电动双钩桥式吊车数据查得 Pmax.K=200KN. P=50KN, B=5000mm. k=4000mm Q=75KN根据B与K及反力影响线,可算得与各轮对应的反力影响线竖标(图2.110),于是可求的作用与上柱的吊车垂直荷载 作用于每个轮子上的吊车水平制动设计值则作用于排架上的吊车水平荷载,

6、按比例关系由 求得Dmax其作用点到柱顶的垂直距离 (4)风荷载*地区的基本风压 对于大城市市郊,风压高度变化系数按B类地区考虑,高度的取值,对 按柱顶标高考虑,查荷载规范得按天窗檐口标高考虑,查荷载规范得风荷载体型系数的分布图2.111所示。故集中风荷载 Fw为排架受荷总图如图2.112所示。3、内力计算(1)恒荷载作用下如前所述,根据恒荷载的对称性和考虑施工过程中的实际受力情况,可将图2.112中的恒载 的作用简化为图、b、c所示的计算简图。(a) 在G1作用下 已知n=0.151,故在M11作用下不动铰支承的柱顶反力故在M12作用下不动铰支承的柱顶反力因此,在M11和M12共同作用下(即

7、在G1作用下)不动铰支承的柱顶反力相应的弯矩图如图所示(b)在G2的作用下相应的弯矩图如图2.113b所示。(c)在G4的作用下相应的弯矩图如图、b、c的弯矩图叠加,得在G1、G2、G3和G共同作用下的恒荷载弯矩图(2.113d),相应的轴力N图如图2.113e所示。(2)屋面活荷载作用下对于单跨排架,Q与G一样为对称荷载,且作用位置相同,仅数值大小不同。故由G的内力图按比例可求得Q的内力图。如:柱顶不动铰支承反力相应的M图如图,b所示。(3)吊车荷载(考虑厂房整体空间工作)檩屋盖的单跨厂房空间作用分配系数(a)吊车垂直荷载作用下作用在A柱的情况图2.122中吊车垂直荷载作用下的内力,可按如图

8、2.115所示的简图进行计算。因此,A、B柱顶剪力按图2.115a所示简图推导的下列公式进行计算: =-12.68KN(绕杆端反时针转) =(绕杆端顺时针转为正)相应的弯矩如图2.115b所示。在A柱的情况:由于结构对称,故只需将A柱与B柱的内力对换,并注意内力变号即可。(b)吊车水平荷载作用下从左向右作用在A、B柱的情况(图2.112中吊车水平荷载作用下)的内力,可按如图2.116a所示简图推导的下列公式计算:= = 由式中可按附录的附图1.41.6的公式计算:当y=0.684Hl时,用内插法求得相应的弯矩图如图所示。Tmax从右向左作用在A,B柱的情况:在这种情况下,仅荷载方向相反,故弯矩

9、值仍可利用上述计算结果,但弯矩图的方向与之相反(图2.116b)。(4)风荷载(a) 风从左向右吹(图)对于单跨排架,A,B柱顶剪力 (b)风从右向左吹(2.117b)在这种情况下,荷载方向相反,弯矩图的方向与风从左向右吹的方向相反(图2.117b)4、最不利内力组合由于结构对称,只需对A(或B)柱进行最不利内力组合,其步骤如下: 确定需要单独考虑的荷载项目。本设计为不考虑地震作用的单跨排架,共有八种需单独考虑的荷载项目,由于小轮无论向右或向左运行中刹车时,A,B柱在Tmax的作用下,其内力大小相等而符号相反,在组合时可列为一项。因此,单独考虑的荷载项目共七项。将各种荷载作用下设计控制截面(1

10、-1,2-2,3-3)的内力M,N(3-3截面还有剪力V)填入组合表(表2.30)。填表时要注意有关内力符号的规定。根据最不利又最可能的原则,确定每一内力组的组合项目,并算出相应的组合值。计算中,当风荷载与活荷载(包括吊车荷载)同时考虑时,除恒荷载外,其余荷载作用下的内力均乘以0.85的组合系数。排架柱全部内力组合计算结果列入表2.30。表1。 排架柱内力组合表柱号截面荷载项目内力恒荷载屋面活荷载吊车荷载风荷载内力组合G1 G2 G3 G4Q1Dmax在A柱Dmin在A柱Tmax左风右风Nmax及M,VNmin及M,VMmax及N,V项目组合值项目组合值项目组合值A柱1-1M(KNm)3-48

11、-436+-33(+)-8(+)-8N(KN)400000522.3451.742-2M-158819.56+100+-141(+)13N70. 658814700011393-3M6.142-93370+30+433(+)58N593.270. 65881470001153V1-11.319.0-3122.159.45、排架柱设计(1)柱截面配筋计算(a)最不利内力组合的选用由于截面3-3的弯矩和轴向力设计值均比截面2-2的大,故下柱配筋由截面3-3的最不利内力组合确定,而上柱配筋由截面1-1的最不利内力组合确定。经比较,用于上,下柱截面配筋计算的最不利内力组合列入表2.31。(b)确定柱在

12、排架方向的初始偏心距、计算厂及偏心距增大系数(表2.31) 表2.31 柱在排架方向、截面内力组(mm)(mm)(mm)(mm) (mm)(mm)1-1M (Knm)-3363365837600400N (Kn)M19836521817600400N3-3M433730765756119350800NM50476553019100800N1153表中:=M/N;取20mm和h/30的较大值;,考虑吊车荷载(上柱), (下柱),不考虑吊车荷载;(C)柱在排架平面内的配筋计算(表2.32)表2.32 柱在排架平面内的截面配筋计算截面内力组ei(mm)e(mm)x(mm)bh0(mm)偏心情况As=

13、As(mm)计算值实配值1-1M(kNM)-338332191365=201大偏心N(kN)M21847379201大偏心763(318)N3-3M4337561411104765=421大偏心18851964(425)NM53096533421大偏心1240N1153 表中:见表2.31; ;x,上柱下柱 当时,;当时,;上柱 , ;下柱 当时(取35mm), 当时;上柱或下柱 当时,(d)柱在排架平面外承载力计算上柱Nmax=494.5kN,当不考虑吊车荷载时,按表2.22。12900=154800mm,l0/b=15480/400=38.7, 查混凝土规范知=0.35,As=As=763

14、mm下柱,当考虑吊车荷载时,查表.2,查表混凝土规范表,故(2)裂缝宽度验算,.,相应的,故应作裂缝宽度验算。1-1截面因因而不作此项验算。由内力组合表可知,验算裂缝宽度的荷载标准组合值KNm 则纵向受拉钢筋合力点至受压区合力作用点间的距离为纵向受拉钢筋的应力裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 故最大裂缝开展宽度为 (3) 柱牛腿设计(a)牛腿几何尺寸的确定牛腿截面宽度与柱宽相等,为400mm,若取吊车梁外侧至牛腿外边缘的距离吊车梁端部为340mm,吊车梁轴线到柱外侧的距离为750mm,则牛腿顶面的长度为750-400+相应牛腿水平截面高为600+400=1000mm,牛腿外边缘高度,倾角=,于

15、是牛腿的几何尺寸如图2.118所示。(b)牛腿配筋由于吊车垂直荷载于下柱截面内,即a=750800= 500,故该牛腿可按构造要求来配筋纵向钢筋取,箍筋取)(c)牛腿局部挤压验算设垫板的长和宽为400mm400mm,局部压力标准组合植故局部压应力为(4)柱的吊装演算(a)吊装方案:一点翻身起吊,吊点设在牛腿与下柱交接处(图2.119)(b)荷载计算上柱自重 牛腿自重下柱自重 计算简图如图2.119b所示。(c)内力计算 弯矩图如2.119所示。(d)截面承载力计算截面1-1:故截面承载力截面2-2:故截面承载力(e)裂缝宽度演算故承载力计算可知,裂缝宽度演算截面1-1即可。钢筋应力如下:按有效

16、受拉混凝土面积计算的纵向钢筋配筋率故实际上吊装阶段荷载为短期作用,最大裂缝宽度应为,满足要求,对柱若采用平卧起吊,承载力和裂缝宽度将均不满足要求。6、基础设计(1)荷载计算(a)由柱传至基顶的荷载由表2.30可得荷载设计植如下:第一组 第二组 第三组 (b)由基础梁传至基顶的荷载墙重(含两面刷灰)窗重(钢框玻璃窗) 基础梁 由基础梁传至基础顶面荷载设计值为:对基础地面中心的偏心距(C)作用于基底的弯矩和相应基顶的轴向力设计值分别为假定基础高度为800+50+250=1100mm,则作用于基底的弯矩和相应基顶的轴向力设计值:第一组第二组第三组基础的受力情况如图2.120所示。 基底尺寸的确定由第

17、二组荷载确定和演算的条件验算其他两组荷载设计值作用下的基底应力第一组(可以)第三组 3.7m(图2.120)。(2)确定基底的高度 前面已初步确定基础的高度为1.1m,如采用锥形杯口基础,根据构造要求,初步确定的基础剖面尺寸如图2.121所示。由于上阶底面落在柱 边破坏锥面之内,故该基础只须进行变阶处的抗冲击切力验算。(a) 在个组荷载设计值作用下的地基最大净反力第一组 第二组 第三组 抗冲切计算按第二组荷载设计值作用下的地基净反力进行计算。(b) 在第一组荷载作用下的冲切力冲切力近似按最大地基净反力 计算 ,既取 由于基础宽度,小于冲切锥体底边宽故(c)变阶处的抗冲切力由于基础宽度小于冲切锥体底边宽,故(满足要求)因此,基础的高度及分阶可按图2.121所示的尺寸采用。(3)基底配筋计算包括沿长边和短边两个方向的配筋计算,由前述三组荷载设计植作用下最大地基净反力的分析可知,应按第一组荷载设计值作用下的地基净反力进行计算。而沿短边方向,由

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