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1、泉州软件园启动区建筑初步设计说明目录:第一章设计总说明第二章建筑设计第三章结构设计第四章给排水设计第五章电气设计第六章暖通设计第七章消防设计专篇第八章人防设计专篇第九章环保、卫生专篇第十章节能设计专篇第十一章 无障碍设计专篇泉 州 软 件 园 启 动 区 综 合 楼 工 程 设 计 说 明 书第一章 设计总说明概 述一、工程概况泉州软件园启动区工程综合楼地块位于泉州市北峰分区北部泉州软件园启动区工程地块二内,北临泉州火车站,南邻西浦山和马落山,东部和北部为国家重点风景名胜区清源山脉,景观环境优美,地理位置与自然条件优越。软件园一期工程为泉州软件园的首发项目,地块二用地面积:10893.2,约合
2、16.34亩。二、设计依据建设基地勘测红线及地形图(电子文件)。甲方的设计任务书。3、城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50-2001 4、高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95;(2005年版) 5、办公建筑设计规范 JGJ67896、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-977、国家有关的建筑设计规范。三、设计等级1、建筑等级根据民用建筑设计通则规定,建筑分类为一类,结构设计使用年限为50年。2、防火等级 根据GBJ16-872001版建筑设计防火规范规定,耐火等级一类建筑应为一级,现将本建筑耐火等级定为一级。3、抗震等级根据国家抗震裂度划分区域表及工程地质勘察报告确
3、定该工程抗震设防烈度为7度,按照7度进行构造加强设计。五、设计范围根据设计合同,承担泉州软件园启动区工程综合楼的建筑、结构、给排水、电气、暖通专业设计及环境工程、钢结构设计。第二节 设计基本原则设计原则尊重规划、完善规划以尊重泉州软件园总体规划为前提,注重与周边建筑的空间关系与功能连接,参与补充规划。构建秩序与逻辑的可读性综合楼建筑的基本形态过程是经过反复提炼,把这个概念融入建筑设计里,得到一个多层次反复的建筑语汇。功能优先与本质设计设计时优先考虑内部空间的自然通风与采光以及抗噪音干扰等环境性能,并注重如何获得更为有效的并具有可变通的弹性使用空间,以符合现在与未来的需要。二、相关技术措施1、建
4、筑1)独具特色的建筑造型,与周围环境氛围营造的设计理念,赋予居住建筑更深刻的文化内涵,且更具雕塑美感。通过虚实对比及材料质感对比,体现经济实用、美观大方的建筑造型。2)方案设计充分解读现状地形和当地的历史文脉,从总体布局到单体设计都能具有不可复制性。3)建筑材料的使用既能体现泉州当地的建筑特色,又大胆创新提炼,采用现代材料和手法进行传统风格革新。4)设备采用现代先进的产品及技术措施,最大限度提升建筑的居住及使用性能。2、结构主体建筑采用框剪结构。3、空调本建筑一至四层设置水冷式中央空调系统,五层以上设分层空调系统 。四、主要经济技术指标 地块二总经济技术指标:用地面积:10893.2(约合16
5、.34亩)建筑占地面积:4807总建筑面积:62453其中:计算容积率面积:54245,地下室面积:8208建筑密度:44.1%容积率:4.98绿地率:33.5%停车数:203辆其中:地下室停车数174辆(摩托车数量换算成车位5辆);室外停车数:29辆二、主要用房面积分配:部 位面积()位置备 注沙盘展区260一层展厅304一层主入口门厅 1184一层包括花池部分小型超市280.6一层银行 277一层 档案室102一层2间休息区1111一层2处休息区295二层2处茶艺区390二层餐厅926二层包括配套用房咖啡厅247二层包厢总367二层分为四间多媒体会议室713三层会议室280四层小会议室17
6、8.3三层小会议室279三层小会议室3120四十八层十五间小会议室4126四、五、六层三间小会议室5148四十八层十五间办公室67一十八层各办公室面积大小已平面尺寸为准2、辅助服务用房:部 位面积()位置备 注监控值班室68一层卫生间71一十八层36间3、技术设备用房:部 位面积()位置备 注空调机房43二十八层33间强电间4.3一十八层36间弱电间11一十八层18间配电室(含开闭所)283一层第二章 建筑设计第一节 设计依据一、设计依据除设计总说明中所阐述的依据性文件外,尚有:1、民用建筑设计通则(GB503522005)2、城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ50-2001,J114-2
7、001)3、城市用地竖向规划规范(CJJ8399)4、城市道路绿化规划与设计规范(GJJ7597)5、城市工程管线综合规划规范(GB5028998)6、高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95;(2005年版)7、汽车库建筑设计规范(JGJ10098)8、汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB500697)9、民用建筑隔声设计规范(GBJ11888);10、建筑隔声评价标准(GBJ12188);11、国家及地方其他有关建筑设计规范与规定。第二节 建筑设计一、建筑造型运用现代的语汇和手法创造一种由传统元素衍生而来的具有地方特色的全新建筑形态,使建筑既典雅大方,又现代新颖,让人眼前一亮。在
8、型体设计的变化上,同时充分利用不同空间的层高差异,形成高低错落的空间形态。外装饰材料采用石材、外墙漆和玻璃幕墙等,形成钢与柔、虚与实的强烈对比,富有现代意味与精神感受,使建筑在各个方向均有较高的可观赏性。二、平面功能设计功能布置方面:综合楼:本建筑为18层建筑,底层大堂入口面向亲水广场,东面为运动球场,南北各向规划道路留出退让,内部设计八部疏散楼梯及八部电梯;地下一层为地下停车场,地上一层为展厅、超市及银行,二层为餐厅、娱乐,三层为会议、办公、阅览,四至十八层为办公功能。三、建筑构造设计1、内外墙体主体结构为钢筋混凝土框架结构,外墙体采用240厚水泥空心砖填充。1)防火墙均采用190厚水泥空心
9、砖砌筑。内隔墙除用玻璃等轻质材料隔断外,均采用190或120厚水泥空心砖砌筑,卫生间在距地300高范围内采用素混凝土。2、防水工程1)屋面防水本工程屋面防水等级为一级,耐久年限为25年,三道防水设防,采用倒置式防水屋面,保温层采用挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板材料。其中一道防水选用合成高分子防水卷材,另一道设涂膜防水层,第三道为刚性防水。2)地下室防水本工程地下围护结构底板和侧壁均采用防水混凝土,抗渗标号不少于S6,厚度大于300,迎水面附加2.0厚水溶性聚氨酯涂膜防水层,局部加层涂刷并带胎体增强。侧壁采用30厚聚苯板保护层,底板设置40厚细石砼保护层,承台处采用聚合物防水砂浆保护层,并用密封材料
10、封堵严实。3)外墙面防水外墙为240厚水泥空心墙,外墙面的找平层与防水层合二为一,采用1:2聚合物防水砂浆。外墙门窗与外墙接缝处采用1:2聚合物防水砂浆封严。4)厨、卫防水厨房、卫生间地面结构层降板处理,且向地漏方向找坡1%,楼面和墙面均作防水处理,迎水面上采用1:2聚合物防水砂浆找平层,从板顶做至地面,柔性防水层为2.0厚水溶性聚胺脂防水涂膜,厨房上翻300,卫生间上翻1500。地漏或管口处加强防水处理,砌块墙体根部浇筑300高与墙同厚的混凝土。四、建筑立面选材建筑外装饰主要材料及色彩:主要采用石材、外墙漆、面砖和玻璃幕墙。,具体参见立面,最终选材及色采选样,施工时与建设单位共同商定为准。五
11、、建筑室内装修本工程参照高级办公建筑设计,功能用需进行二次装修设计,建筑装修标准为高档次。六、环境保护详见第十章:环境设计专篇。第三章 结构设计工程概况泉州软件园启动区工程综合楼地块位于泉州市北峰分区北部泉州软件园启动区工程地块二内,北临泉州火车站,南邻西浦山和马落山,东部和北部为国家重点风景名胜区清源山脉,景观环境优美,地理位置与自然条件优越。软件园一期工程为泉州软件园的首发项目,地块二用地面积:10893.2,约合16.34亩。本工程为地下室一层,地上18层(裙楼3层)的综合楼,主楼结构型式为框架剪力墙结构,裙楼为框架结构,局部大跨度屋面采用钢结构。据建筑抗震设计规范(GB50011-20
12、01(2008年版)),本工程场地抗震设防烈度7度,地震动峰值加速度值0.15g,设计地震分组第二组。抗震设防类别为丙类。主楼框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为二级,裙楼的框架抗震等级为三级。结构单元分为4个。基础型式为人工挖孔桩,局部为墩基础。地基基础设计等级为二级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年。二、设计依据1、遵循的规范、规定:建筑结构可靠度设计统一标准(GB 50068-2001)建筑结构荷载规范(GB 50009-2001 (2006年版))混凝土结构设计规范(GB 50010-2002)建筑抗震设计规范 GB50011-2001(2008年版) ;建筑地基基础设计规范
13、(GB 50007-2002)建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008)建筑结构制图标准(GB/T 50105-2002)建筑结构设计术语和符号标准(GB/T 50083-97)人民防空地下室设计规范(GB50038-2005)高层建筑混凝土结构技术规程 (JGJ3-2002)建筑设计防火规范 (GBJ 16-2006)拟建场地岩土工程勘查报告建筑等相关专业提供的文件、图纸三、自然条件:1、基本风压:按100年一遇取值Weq o(sup 9( ),sdo 3(0 )=0.85KN/2、工程地质条件用水文情况: (1)场地基本情况据建筑抗震设计规范(GB50011-2001(2008年版)),场
14、地抗震设防烈度7度,地震动峰值加速度值0.15g,设计地震分组第二组。地段属属类建(构)筑场地,特征周期为0.40s。(2)场地地层描述:经钻探结果表明,拟建建筑场地内除分布有软弱填土外,未发现其它如洞穴、防空洞、沟滨、地下管道、地下电缆、地下光缆等对工程不利的埋藏物,也未发现其它不良地质作用(如崩塌、滑坡、溶洞、泥石流等)发育,属中等复杂地场地(二级场地),中等复杂地基(二级地基),区域稳定性较好,场地稳定,适宜建筑。(3)各岩土层主要设计参数。各岩土物理力学指标及桩基设计参数建议值 岩土层名称单位容重(KN/m3)承载力修正系数天然地基承载力特征值fak(kPa)冲、钻孔灌注桩承载力极限值
15、人工挖孔桩承载力极限值bd桩周qsik(kPa)桩端qpk(kPa)抗拔系数i桩周qsik(kPa)桩端qpk(kPa)抗拔系数i杂填土18.5 0.0 1.0 60耕土118.8 0.0 1.5 80冲填土218.0 0.0 1.0 120粉质粘土19.0 0.3 1.6 200300.70*250.70*有机质粘土119.4 0.0 1.0 130150.70*120.70*泥质中砂18.5*3.0 4.4 180400.60*350.60*残积粘性土119.2 0.3 1.6 200400.75*350.75*残积粘性土219.5*0.5 2.0 270500.75*450.75*全风化
16、花岗岩21.0*0.6 2.0 350600.70*500.70*强风化花岗岩122.0*1.0 2.5 5008020000.60*7018000.60*强风化花岗岩223.0*1.3 2.8 60012025000.60*11022000.60*强风化花岗岩323.5*1.5 3.0 80016032000.60*14030000.60*中风化花岗岩24.0*3500frk=39.52MPafrk=39.52MPa微风化花岗岩26.0*8000frk=66.30MPafrk=66.30MPa 注:1、带*为经验值,2、桩基的桩周和桩端承载力特征值取桩周和桩端承载力极限标准值的1/2。 (4
17、) 地下水情况拟建场地内地下水类型主要有三种,赋存于杂填土、耕土1、冲填土2的地下水主要属上层滞水,渗透性一般,富水性一般;赋存于粉质粘土、有机质粉土1、的地下水属孔隙潜水,富水量较小,渗透性较差,属弱透水层,具相对隔水作用;赋存于泥质中砂的地下水属弱承压水,渗透性较强,富水性一般,该层只个别地段有分布,呈透镜体产出;残积粘性土和全风化花岗岩为孔隙潜水,渗透性一般,富水性一般;强风化花岗岩及其以下地层为基岩裂隙水,渗透性一般,富水性一般,局部渗透性较强,富水性较大,为本场地的主要含水层。场地内地下水属潜水类型。场地内地下水混合稳定水位埋深在0.525.76m,相当于标高10.6431.81m,
18、拟建场地近期年最高地下水位标高约33.00m,近期年最低地下水位标高约9.50米,地下水位随地势的高低而变化。四、荷载取值序号荷载类别活荷载标准值分项系数准永久系数1不上人屋面0.51.40.02上人屋面2.01.40.43屋顶花园、室外平台3.01.40.54多媒体会议室3.51.40.55公共卫生间8.01.40.56走道2.01.40.57消防疏散楼梯3.51.40.38会议室、办公室2.01.40.59电梯机房7.01.40.510设备机房10.01.40.5注:1水箱间、水池、设备荷载按实际荷载作用,设备是否需要安装通道,与设备专业协商。2. 地下室人防等效荷载取值详见人防专篇。3非
19、承重墙采用节能混凝土空心砖,容重不大于14.0KN/meq o(sup 9(3),sdo 3()。五、结构构件材料选用:(1)各层构件混凝土强度等级: 层号标高(m)层高(m)柱,墙砼强度等级梁,板砼强度等级地下室基础顶4.50C40C351-1.0005.50C40C3024.5004.50C40C3039.0004.50C40C304 13.5003.90C35C25517.4003.90C35C25621.3003.90C35C25725.2003.90C35C25829.1003.90C35C25933.0003.90C35C251036.900 3.90C35C251140.800
20、3.90C30C251244.700 3.90C30C251348.600 3.90C30C251452.500 3.90C30C251556.400 3.90C25C251660.300 3.90C25C251764.200 3.90C25C251868.100 3.90C25C25大屋面层72.000 3.00C25C25梯间屋面75.000(2)钢筋 直径12mm 为级钢(HPB235钢筋)直径12mm为级钢(HRB400钢筋)(3)填充墙:填充墙为混凝土空心节能砖,容重不大于14KN/m3, 砌块强度等级不小于MU10,砂浆强度等级不应小于M5六、结构计算应用中国建筑科学研究院PKPM
21、CAD工程部编制的高层建筑结构空间有限元分析与设计软件(墙元模型)SATWE程序计算,计算结果满足规范要求。(一).变形缝设置;本建筑设置抗震缝,将其分为4个单元。(二).计算参数及主要结果1、A部分(1轴4轴)(1).主要的计算参数:计算参数取值备注总信息结构材料信息:钢砼结构混凝土容重 (kN/m3):Gc = 26.00钢材容重 (kN/m3):Gs = 78.00地下室层数:MBASE= 1竖向荷载计算信息: 按模拟施工1加荷计算 风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载 地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力结构类别:框架-剪力墙结构是否对全楼强制采用刚性楼板假定位移计算
22、是强度计算 否采用的楼层刚度算法层间剪力比层间位移算法 修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.85地面粗糙程度: B 类 结构基本周期(秒):T1 = 2.20各段体形系数:USi = 1.40计算振型数:NMODE= 21地震烈度:NAF = 7.50场地类别:KD = 2设计地震分组: 二组 特征周期TG = 0.40多遇地震影响系数最大值Rmax1 = 0.12罕遇地震影响系数最大值Rmax2 = 0.72框架的抗震等级: NF = 2剪力墙的抗震等级: NW = 2活荷质量折减系数: RMC = 0.50周期折减系数: TC = 0.75结构的阻尼比 (%): DAMP =
23、 5.00是否考虑偶然偏心: 是 是否考虑双向地震扭转效应: 是斜交抗侧力构件方向的附加地震数= 0中梁刚度增大系数:BK = 1.70梁端弯矩调幅系数:BT = 0.85梁设计弯矩增大系数:BM = 1.00连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70梁扭矩折减系数: TB = 0.40全楼地震力放大系数:RSF = 1.000.2Qo 调整起始层号:KQ2 = 10.2Qo 调整终止层号:KQ2 = 20(2).结构自振周期振型号周期(秒)转角平动系数扭转系数12.1511179.670.980.000.0222.025982.400.010.580.4131.832799.610.010.4
24、20.57注;地震作用最大的方向 = 7.757 (度)扭转周期与平动周期比值1.8327/2.1511=0.8522.4%满足规范要求。(4).侧移刚度比值根据PKPM计算结果文件表明,本层塔侧移刚度与上一层相应侧移刚度比值均70%,与上三层平均侧移刚度比值均80%,均满足规范要求.(5). 楼层抗剪承载力比值根据PKPM计算结果文件表明, 各层与上一层的承载力之比均80%,均满足规范要求.(6).结构位移及最大层间位移方向层间最大位移(mm)/hMAX(最大位移/层平均 位移的比值,最大层间位移/平均层间位移)X 方向地震4.381/890111X双向地震4.731/824111X-5%
25、偶然偏心地震力-1.27X+5% 偶然偏心地震力-1.07Y 方向地震3.291/1185105Y双向地震3.291/1184105Y-5% 偶然偏心地震力-1.15Y+5% 偶然偏心地震力-111X 方向风荷载3.971/982.104y 方向风荷载1.141/34231.12最大层间位移角1/824小于1/800满足规范要求.最大位移与层平均位移的比值1.4满足规范要求.(7) 框架柱底部地震倾覆弯矩百分比 X 柱倾覆弯矩百分比47.72%, Y 柱倾覆弯矩百分比45.68%2.B部分(1/4轴9轴交A轴C轴)(1)主要的计算参数:计算参数取值备注总信息结构材料信息:钢砼结构混凝土容重 (
26、kN/m3):Gc = 26.00钢材容重 (kN/m3):Gs = 78.00水平力的夹角(Rad):ARF = 0.00地下室层数:MBASE= 1竖向荷载计算信息: 按模拟施工1加荷计算 风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载 地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力结构类别:框架-剪力墙结构是否对全楼强制采用刚性楼板假定否(计算配筋时)是(计算位移)采用的楼层刚度算法层间剪力比层间位移算法 修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.85地面粗糙程度: B 类 结构基本周期(秒):T1 = 2.2658各段体形系数:USi = 1.40计算振型数:NMODE= 21地震
27、烈度:NAF = 7.50场地类别:KD = 2设计地震分组: 二组 特征周期TG = 0.40多遇地震影响系数最大值Rmax1 = 0.12罕遇地震影响系数最大值Rmax2 = 0.72框架的抗震等级: NF = 2剪力墙的抗震等级: NW = 2活荷质量折减系数: RMC = 0.50周期折减系数: TC = 0.75结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00是否考虑偶然偏心: 是 是否考虑双向地震扭转效应: 是斜交抗侧力构件方向的附加地震数= 0中梁刚度增大系数:BK = 1.70梁端弯矩调幅系数:BT = 0.85梁设计弯矩增大系数:BM = 1.00连梁刚度折减系数: BLZ =
28、 0.70梁扭矩折减系数: TB = 0.40全楼地震力放大系数:RSF = 1.000.2Qo 调整起始层号:KQ2 = 10.2Qo 调整终止层号:KQ2 = 20(2)结构自振周期振型号周期(秒)转角平动系数扭转系数12.265896.640.000.980.0221.90794.210.990.010.0131.5537121.030.010.030.96注;地震作用最大的方向 = -89.367 (度)扭转周期与平动周期比值1.5537/2.2658=0.68572.4%满足规范要求。(4)侧移刚度比值根据PKPM计算结果文件表明,本层塔侧移刚度与上一层相应侧移刚度比值均70%,与上
29、三层平均侧移刚度比值均80%,均满足规范要求.(5) 楼层抗剪承载力比值根据PKPM计算结果文件表明, 各层与上一层的承载力之比均80%,均满足规范要求. (6)结构位移及最大层间位移方向层间最大位移(mm)/hMAX(最大位移/层平均 位移的比值,最大层间位移/平均层间位移)X 方向地震3331/117211X双向地震3361/1161111X-5% 偶然偏心地震力-107X+5% 偶然偏心地震力-113Y 方向地震4.521/862126Y双向地震4.541/859126Y-5% 偶然偏心地震力-116Y+5% 偶然偏心地震力-136X 方向风荷载161/2438.106y 方向风荷载4.
30、671/8341.17最大层间位移角1/843小于1/800满足规范要求.最大位移与层平均位移的比值1.361.4满足规范要求.(7) 框架柱底部地震倾覆弯矩百分比 X 柱倾覆弯矩百分比37.9%, Y 柱倾覆弯矩百分比45.73%3.C部分(1/4轴9轴交K轴M轴)(1).主要的计算参数:计算参数取值备注总信息结构材料信息:钢砼结构混凝土容重 (kN/m3):Gc = 26.00钢材容重 (kN/m3):Gs = 78.00水平力的夹角(Rad):ARF = 0.00地下室层数:MBASE= 1竖向荷载计算信息: 按模拟施工1加荷计算 风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载 地震力计算
31、信息: 计算X,Y两个方向的地震力结构类别:框架-剪力墙结构是否对全楼强制采用刚性楼板假定否(计算配筋时)是(计算位移)采用的楼层刚度算法层间剪力比层间位移算法 修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.85地面粗糙程度: B 类 结构基本周期(秒):T1 = 2.2各段体形系数:USi = 1.40计算振型数:NMODE= 21地震烈度:NAF = 7.50场地类别:KD = 2设计地震分组: 二组 特征周期TG = 0.40多遇地震影响系数最大值Rmax1 = 0.12罕遇地震影响系数最大值Rmax2 = 0.72框架的抗震等级: NF = 2剪力墙的抗震等级: NW = 2活荷质
32、量折减系数: RMC = 0.50周期折减系数: TC = 0.75结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00是否考虑偶然偏心: 是 是否考虑双向地震扭转效应: 是斜交抗侧力构件方向的附加地震数= 0中梁刚度增大系数:BK = 1.70梁端弯矩调幅系数:BT = 0.85梁设计弯矩增大系数:BM = 1.00连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70梁扭矩折减系数: TB = 0.40全楼地震力放大系数:RSF = 1.000.2Qo 调整起始层号:KQ2 = 10.2Qo 调整终止层号:KQ2 = 20(2).结构自振周期振型号周期(秒)转角平动系数扭转系数12.195486.170.00
33、0.970.0321.8524175.770.990.010.0031.486572.80.010.040.95注;地震作用最大的方向 = 88.617 (度)扭转周期与平动周期比值1.4865/2.1954=0.6772.4%满足规范要求。(4).侧移刚度比值根据PKPM计算结果文件表明,本层塔侧移刚度与上一层相应侧移刚度比值均70%,与上三层平均侧移刚度比值均80%,均满足规范要求.(5). 楼层抗剪承载力比值根据PKPM计算结果文件表明, 各层与上一层的承载力之比均80%,均满足规范要求. (6).结构位移及最大层间位移方向层间最大位移(mm)/hMAX(最大位移/层平均 位移的比值,最
34、大层间位移/平均层间位移)X 方向地震3211/1214108X双向地震3251/1199107X-5% 偶然偏心地震力-11X+5% 偶然偏心地震力-104Y 方向地震4.551/856129Y双向地震4.571/854131Y-5% 偶然偏心地震力-121Y+5% 偶然偏心地震力-139X 方向风荷载1591/2448.114y 方向风荷载4.681/8331.19最大层间位移角1/833小于1/800满足规范要求.最大位移与层平均位移的比值1.362.4%满足规范要求。(4).侧移刚度比值根据PKPM计算结果文件表明,本层塔侧移刚度与上一层相应侧移刚度比值均70%,与上三层平均侧移刚度比
35、值均80%,均满足规范要求.(5). 楼层抗剪承载力比值根据PKPM计算结果文件表明, 各层与上一层的承载力之比均80%,均满足规范要求.(6).结构位移及最大层间位移方向层间最大位移(mm)/hMAX(最大位移/层平均 位移的比值,最大层间位移/平均层间位移)X 方向地震6.61/5911.01X双向地震6.621/5891.04Y 方向地震6.081/6411.32Y双向地震6.081/854132X 方向风荷载6.121/641.101y 方向风荷载6.121/6371.18最大层间位移角1/589小于1/550满足规范要求.最大位移与层平均位移的比值1.4满足规范要求.七、 基础结构型
36、式和设计综合楼场地现有地面标高为16.9927.21米,东高西低。场地须开挖填土整平,当开挖填土整平至设计地坪标高20.30米时,西部为填方,其它地段为挖方。当开挖至地下室底板标高16.40米时,场地中、西部的基底土为粉质粘土、有机质粉土1、残积粘性土1、残积粘性土2、全风化花岗岩、强风化花岗岩2,基底土粉质粘土、有机质粉土1、残积粘性土1、残积粘性土2、全风化花岗岩距强风化花岗岩2顶板厚度一般都小于6.00米,东部基底土为强风化花岗岩2、微风化花岗岩。根据拟建建筑物的性质和上述岩土层性能、埋深、分布的分析与评价,由于中风化花岗岩、微风化花岗岩埋藏深度一般不大(小于10米),场地中、西部采用人
37、工挖孔桩以微风化花岗岩作持力层,场地东部采用墩基(或独立基础)以微风化花岗岩作持力层,能满足拟建建筑的强度和变形要求,为增加东部微风化花岗岩地段基础的稳定性,施工图设计时加设岩石锚杆,能满足拟建建筑物的强度和变形要求。该方案施工简单,工艺成熟,工期一般,造价一般,施工可控性较强。单桩竖向承载力估算值见下表。本建筑桩基安全等级为二级,建筑桩基重要性系数为1.0。微风化岩饱和单轴抗压强度标准值66.3MPa,根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008),公式-3Qrk=1.2x0.65x 66.3 MPa x Ap桩身直径D800D800AD1000D1200D1300单桩竖向抗压承载力特征值60
38、00600094001350015900单桩竖向抗拨承载力特征值1500八、 地下室结构设计地下室底板采用大板+梁结构,除框梁外,一般不设次梁。地下室外墙上的水土压力按水土分算的原则进行计算;水平土压力按静止土压力计算。地下室外墙土压力除按实际土厚计算外,考虑10KN/m2的地面附加荷载。消防通道按20KN/m2附加荷载考虑。当车道板与地基直接接触时,考虑水压力作用工况。人防地下室结构说明,详人防地下室结构初设说明专篇。九、 结构加强措施a、主楼底部剪力墙加强部分为一层五层。b、各楼层大开洞的板,板厚加强为120mm150mm。c、越层的框架柱进行加强,采用1.15倍的放大系数。十、人防结构设
39、计结构等级本工程结构抗力等级为六级,共分为两个防护单元。结构形式人防顶板:梁板结构形式。墙体:钢筋混凝土外墙、柱。底板:钢筋混凝土底板,桩(或墩)基础。以上结构体系以平时建筑物整体要求为控制因素确定。人防荷载及其组合(按2005版规范确定)顶板人防荷载:取规范规定的常六级、核六级地面超压的大值。顶板设计荷载组合:人防荷载+顶板自重(包括覆土)+战时不拆除设备自重。外墙(挡土墙)人防荷载:外墙水平荷载可根据地质报告查取规范给出的数值(取常规武器和核武器规范规定的大值)。外墙(挡土墙)设计荷载组合:外墙(挡土墙)上的垂直荷载:人防顶板传来的组合荷载;地面结构按传力路线传来的自重。外墙(挡土墙)上的
40、水平荷载:人防水平荷载(按第3条);土压力(地下水以下取浮容重);水压力。底板人防荷载:根据底板人防荷载的形成机理与基础形式确定,本工程基础为桩基础,地质为饱和土。按规范规定:防空地下室底板设计可不考虑常规武器地面爆炸作用。底板设计荷载组合:底板应首先按平时使用状态下的土反力、水压力进行计算;然后用人防荷载+土反力+水反力(按2005版规范确定)进行验算,取其不利因素进行设计。桩基础及承台本身按平时荷载条件控制,但须按人防荷载验算桩身强度。出入口临空墙人防水平荷载:出入口临空墙人防水平荷载按计入上部建筑物影响取值(取常规武器和核武器规范规定的大值)。出入口临空荷载组合:顶板传来的组合荷载;地面
41、结构传力路线传来的自重;作用在临空墙上的人防水平荷载。人防等效静荷载:人防工程结构体系拆成顶板、底板、外墙、临空墙等构件,分别按单独的等效单自由度体系按等效静荷载法进行结构动力计算,作用在结构各部位的等效静荷载标准值按下表取值:爆炸等级底板顶板外墙临空墙防护密闭门框墙主要出入口及平台防护单元之间隔墙楼梯处车道处竖井处相邻普通地下室楼梯处车道处竖井处相邻普通地下室正面荷载反面荷载核六级25554513016013090200240200170603050常六级05030110160110013024013005000 人防结构的材料强度只要迭加上人防荷载,在截面设计中就要用人防结构的材料强度。人
42、防结构的材料强度应将平时静力作用下的强度乘以以下调整系数,即:HPB235钢为1.5;HRB335钢为1.35;HRB400钢为1.20;混凝土(C55及以下)为1.5,具体数值为:混凝土强度设计值 (KN/m2)种类符号C30C35C40C45备注轴心抗压fc14.316.719.121.1静力轴心抗压fcd21.4525.0528.6531.65人防抗拉ft1.431.571.711.8静力抗拉ftd2.1452.3552.5652.7人防钢筋强度设计值 (N/mm2)种类符号HPB235钢HRB335钢HRB400钢备注热轧钢筋(静力)fy, fy (静力)210300360静力热轧钢筋
43、(人防)fy, fy (人防)315405432人防 验算抗剪及抗压时材料强度在上述基础上按人防规范再降低。人防结构计算顶板按双向连续板计算,受弯构件,考虑塑性内力重分布;人防荷载向下作用,满布。外墙(挡土墙):按压弯构件计算,双面对称配筋。底板:双向或单向连续板,受弯构件,人防荷载向上作用,满布。临空墙:按压弯构件计算,双面对称配筋。主梁或次梁:受弯构件,考虑弯矩调幅,即将支座弯矩调25% 左右加到跨中,保持跨内弯矩不变。柱:轴心受压或压弯构件。人防地下室结构必须首先保证平时结构安全,然后按上述人防荷载进行校核,取其不利因素。人防结构尺寸内墙(口部人防墙、人防区与非人防区间的隔墙),厚度及配
44、筋根据计算确定,构造按人防规范在两排钢筋网之间设拉结筋d6500 x500,梅花形布置)。顶板地下室非人防区顶板厚度由平时控制,人防区顶板厚度由平时和战时不利情况控制。顶板结构厚度:梁板式结构,人防顶板厚度为250mm,人防地下室位于地下室负一层,满足六级人防工程结构最小防护层厚度。按C30混凝土,HRB400钢筋,按单向或双向连续板计算。顶板梁:先按平时建筑净空条件规定断面,然后用人防荷载校核。当强度不满足时,可增加梁宽度(方梁或扁梁),或增加梁的配筋。当取M=M中时(此处调幅0.25%),用C30混凝土,HRB400钢筋。外墙厚度取350mm,根据工程实际情况,取其不利因素计算配筋。构造按
45、人防规范要求(即在两排钢筋网之间设拉结筋d6500 x500,梅花形布置。门框墙:第一道防护密闭门框墙厚度为350mm,双扇门框墙厚度为500mm,其余见图纸标示。主体底板:厚度为350mm,根据工程实际情况,取其不利因素进行计算。应取双层双向配筋,配筋率满足人防构造要求,同时应与该墙体整体连接浇筑,应在两层钢筋网之间设马凳。底板连梁:按平时尺寸及战时计算配筋。柱子:按平时和战时尺寸及因素计算配筋。风井:风井壁厚250mm,且连通至顶板。战时出入口本工程战时主要出入口为车道出入口,车道斜板按人防荷载60KN/m2计算配筋;车道在首层室内敞开段上方楼板应按人防荷载计算配筋,板厚大于等于200mm
46、,配筋率大于等于0.25%,并满足人防的构造要求。构造要求顶板:顶板受压区需配构造钢筋,构造配筋率为0.25%。在上下层钢筋之间设马凳1000 x1000梅花形布置。侧墙:双面对称配筋,两排钢筋之间加拉结筋,直径d6,间距小于等于500mm,梅花形布置。底板两层钢筋网之间设马凳,1000 x1000梅花形布置。梁:受压区配构造筋,构造筋配筋率为0.25%。人防门框墙:参照相关国标图集配筋。第四章 给排水设计给排水设计说明(一)、设计依据:1.建筑给水排水设计规范 GB50015-20032.建筑设计防火规范 GB50016-20063.自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-20014.室外
47、给水设计规范 GB50013-20065.室外排水设计规范 GB50201-20056. 甲方及各专业提供的图纸及相关资料(二)、生活给水:1.日常用水:根据建筑专业及甲方提供的有关数据、建筑物用途,按生活用水量标准进行估算并最高日用水量为150 m3。2. 管网系统:由区西侧35米现状道路上现状市政给水管道接入DN150给水主管作为本建筑生活给水水源。生活供水系统采用地下泵房加压分区供水。建筑单体日采用下行上给方式由泵房分区供水干管引出。给水管材采用HDPE高密度聚乙烯给水管(Pg=1.0MPa),热熔连接或法兰连接。(三)、消防给水:1.消防用水:本建筑室内消防用水量40L/S,室外消防用
48、水量30L/S,市内喷淋系统按中危二级计算消防用水量为40L/S。同一时间内火灾次数为1次,火灾延续时间3小时,喷淋系统火灾延续时间1小时。2.管网系统:南侧道路上现状市政给水管道接入DN150给水主管作为区内消防给水水源。室内消防用水由本建筑地下室设450 m地下消防水池两座(共计消防储水量900 m)及地下泵房,消防水池设置取水口。作为火灾时整个区域室内外的消防系统正常工作压力和消防用水的可靠保证。屋面设置20 m高位水箱及增压稳压设备,以满足整个室内消防系统稳压的需求。(四)、污水 污水量按最高日生活用水量的85%计算,即127m。污水由各单体内排水管道经室外污水检查井排至区域内西侧生活
49、化粪池, 处理后污水再进入市政污水管道。污水管道管径采用DN200,管材采用高密度聚乙烯HDPE双壁波纹排水管道,橡胶圈接口。(五)、雨水 雨水量计算Q=Fq采用泉州市暴雨强度公式各计算参数值如下:设计重现期采用Te=1年; 迳流系数采用=0.65; 起始汇流时间取t1=10分钟 管道折减系数m=2沿区内道路布置雨水口和雨水检查井,雨水经汇集后排入市政道路雨水系统。室外雨水管道管径采用DN400DN600,管材采用高密度聚乙烯HDPE双壁波纹排水管道,橡胶圈接口。第五章 电气设计篇一、设计依据 1、工程概况:本工程总建筑面积为5400平方米。地下一层。地下室为冷冻机房、水泵房、发电机房、人防和
50、停车场;1层为大厅、银行、超市、办公、展厅;2层为厨房、咖啡厅、包间、茶艺区、大厅和办公;3层为多媒体会议室、阅览室和办公;418层为办公用房。高压配电室和低压配电室设于1层。 2、本院建筑、给排水、暖通专业提供的用电与控制要求; 3、业主提供的原始设计条件及有关要求;泉州市各职能部门的批文及设计要点。 4、中华人民共和国现行的有关设计规范:(1)民用建筑电气设计规范 JGJ/16-2008(2)高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005年版)(3)建筑设计防火规范 GB50016-2006(4)供配电系统设计规范 GB50052-95(5)10kV及以下变电所设计规范 GB50
51、053-94(6)低压配电设计规范 GB50054-95(7)通用用电设备配电设计规范 GB50055-93(8)电力工程电缆设计规范 GB50217-94(9)建筑照明设计标准 GB50034-2004;(10)建筑物防雷设计规范 GB50057-94(2000年版)(11)火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98(2001年版)二、设计范围 1、10kV高压供配电系统; 2、380/220V低压配电系统; 3、照明; 4、建筑物防雷;5、接地与安全;6、消防自动报警和联动系统;7、综合布线系统;8、有线电视系统;9、闭路监控系统。三、供配电系统 1、负荷分级本工程为一类高层综合建筑,
52、经营管理用电子计算机系统为特级负荷;应急照明、人防应急照明、营业厅和门厅照明、消防控制中心、消防水泵、电梯、防排烟风机、正压风机、变频生活泵和地下潜水泵的用电为一级负荷;空调和扶梯为二级负荷;其它为三级负荷。主要电气参数如下:由于一和二级负荷较大,选用2x800KVA的变压器。变压器编号AT1AT2AT3AT4AT5AT6总计安装容量(kW)10501000562570137317686323需要系数 (Kx)0.650.650.750.750.750.700.73计算容量(kW)683650422428103012384616补偿前功率因数(COS)0.850.850.780.750.820
53、.820.82补偿后功率因数(COS)0.970.970.930.910.980.970.95补偿容量(kVar)3003001801804804801920视在功率(kVA)746716459464113613284999变压器容量(kVA)10001000630630160016006460变压器负荷率0.750.720.730.740.710.830.772、供电电源两路10kV高压电源取市政不同区域变电站,当一路电源出现故障时,另一路电源不致同时故障,每一路电源均能带所有负荷。设一台 800 kW柴油发电机组作为应急电源,当市电故障时,柴油发电机组30s内自动启动提供应急电源,确保一级
54、负供电。3、供配电系统及变电所两路10kV电源采用单母线接线方式,两段母线同时分列运行。10kV断路器采用真空断路器,10kV-31.5kA,在10kV出线开关柜内装设氧化锌避雷器作为真空断路器的操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池作为操作、继电保护及信号的电源。变压器低压侧采用单母线分段方式运行,设置母联开关,应急母线通过自动转换开关(ATSE)与主母线联络,当两段母线失电后,通过自动转换开关,启动柴油发电机保证一级负荷用电;主进开关与母联开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关。高压配电室设于1层,内设14台高压柜和一台直流屏。
55、低压配电室设于1层,内设2x630KVA和2x1000KVA的变压器和29台低压柜,供大楼的照明和动力负荷。设2x1600KVA的变压器和13台低压柜,供大楼的空调负荷。低备用电源采用柴油发电机,设于地下室,其容量的确定按照以下原则确定:Pj1为平时和消防均用的负荷, Pj2为平时用消防不用的负荷;Pj3为平时不用,消防用的负荷(一般按火点考虑);当Pj2Pj3时,P1.1(Pj1+ Pj2)当Pj2Pj3时,P1.1(Pj1+ Pj3)最后,再按最大一台电机启动需要来校验发电机的容量。这样既能满足必保负荷用电,又能向重要负荷供电。按以上原则,设备房经计算Pj1462KW,Pj230KW,Pj
56、3230KW,所需发电机的容量为800KW。柴油发电机与变电所电源之间采用ATS进行自动切换,柴油发电机在低压应急母线断电后30S内启动。4、继电保护、电能计量与功率因数补偿高压开关柜设数字式保护监控设备,低压总断路器及母联断路器和各出线断路器设监控模块通信接口接至消防控制室进行运行参数检测、运行监视及故障显示。低压配电系统设短路、过载和接地故障保护。在变电所低压侧集中设置功率因数补偿装置,补偿后的功率因数在高压侧达到0.9以上。5、设备选择10kV开关柜为中置手车式开关柜,真空断路器,直流操作;低压开关柜采用抽出式低压成套设备;变压器采用卷铁芯式干式变压器。以上设备无油,防火灾、无爆炸,体积
57、小,互换性好,操作方便,符合现行规范要求。6、低压配电系统及线路(1)大容量或重要的用电设备采用放射式配电方式,小容量的或不甚重要的用电设备采用树干式配电方式,消防用电设备采用双路电源末级自动切换的配电方式。(2)普通用电设备的配电线路采用交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆YJV-0.6/1kV或聚氯乙烯绝缘铜芯电线BV-450/750V,消防用电设备的配电线路采用耐火型交联聚氯乙烯护套铜芯电缆NH-YJV-0.6/1kV或耐火型聚乙烯绝缘铜芯电线NH-BV-450/750V。(3)所有配电线路均采用金属管或金属桥架、线槽保护,沿吊顶、墙面、地面敷设。7、动力设备控制一般动力设备采取现场手动控
58、制。排烟风机除能现场手动控制外还应能由消防联动控制系统联动控制。排污排水泵由水位自动控制。四、照明设计1、照明种类及照度标准本工程设计照明分正常照明、应急照明、值班照明、和景观照明。各场所的照明照度值按国家规范要求选定,主要场所的照度值如下:会议室 300lx办公室 300500lx设备用机房 100150lx消防控制室等 300500lx营业厅 300500lx2、灯具及光源本工程照明设计力求做到与装修设计完美结合,灯具美观大方,光源采用高效节能灯、细管三基色荧光灯。3、应急照明各大空间场所及疏散通道设置疏散照明,疏散通道、楼梯间及出入口设置疏散指示标志灯。变电所、消防控制室等设置备用照明,
59、商业营业厅设置应急照明。4、室外照明室外设计道路及庭园照明灯,建筑物外立面设计泛光照明。室外光源可采用LED灯,太阳能灯和金卤灯。5、照明控制一般场所的灯光由现场配电箱及就地的墙壁开关控制,应急照明由消防联动控制系统联动控制。6、照明线路一般照明线路采用聚氯乙烯绝缘铜芯电线。应急照明线路采用耐火型聚氯乙烯绝缘铜芯电线。所有导线均用金属管或金属线槽保护,在顶板、地坪、墙内暗敷设或在吊顶内明敷设。五、建筑物防雷1、本工程为人员密集场所,经计算,预计年雷击次数为0.187次/年,按第二类防雷建筑物要求设计防雷装置。2、屋顶沿女儿墙设置避雷带作防雷接闪器并在屋面组成不大于10mx10m或12mx8m的
60、网格。3、利用建筑物钢筋混凝土基础作接地体。4、利用建筑物构造柱内的两根主钢筋作防雷引下线,引下线间距不大于18m,引下线与屋顶的避雷带及钢筋混凝土基础等焊连成可靠的电气通路。5、为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。6、为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与总等电位装置相连。7、防止雷击电磁脉冲,在向电子信息设备供电的总,分配电箱内均装设电涌保护器(SPD)。在弱电机房实行等电位连接。由室外引入建筑物的电力线路、信号线路、控制线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱
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