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[学士]某四层框架图书馆毕业设计(含计算书、建筑结构设计图、施工组织设计)简介:
学士毕业设计通常是一个系统性的项目,对于四层框架图书馆的设计,其主要涉及以下几个方面:
1. 项目背景与目标:首先,你需要明确设计的目的,比如满足何种使用需求,比如藏书量、阅读空间、学生学习需求等。设计目标可能是提供一个高效、舒适、安全的阅读环境。
2. 建筑平面设计:设计包括图书馆的布局,如阅览区、借阅区、研究区、休息区等的划分,以及出入口、走廊、楼梯等公共区域的设计。同时,计算书会包括对空间尺寸、功能区域的尺寸和流线的计算。
3. 结构设计:四层框架结构的设计是关键,包括梁、柱、楼板的选型,结构的承载能力和稳定性分析,可能还会涉及到地震和风荷载的计算。你需要使用结构设计软件进行计算,并绘制结构施工图。
4. 施工组织设计:这部分会详述图书馆的施工流程,包括施工顺序、施工方法、所需材料和设备、施工周期、质量控制和安全管理等内容。同时,要考虑施工进度与图书馆开放日程的协调。
5. 计算书:包括结构计算书,如静力分析、动力分析、稳定性分析等,以及建筑方案的经济性分析,如材料成本、人工成本、施工周期等。
6. 设计报告:总结你的设计思路、过程、主要技术参数、设计亮点和可能的问题,以及对施工的建议。
在整个设计过程中,你需要理论与实践相结合,不仅要有创新的设计理念,还要保证结构的安全和实用性,同时考虑经济性和可持续性。这是一项综合性的实践,是你学识与技能的体现。
[学士]某四层框架图书馆毕业设计(含计算书、建筑结构设计图、施工组织设计)部分内容预览:
4.4.6 恒荷载在作用下内力分析(力矩二次分配法)分析结果见表4.3
表4.3 恒载作用下梁内力计算
如图4.6、图4.7DB44/T 1992-2017 燃气用聚乙烯管道熔接设备定期检验规则.pdf,恒载作用下内力图
图4.6 恒载作用下弯矩包络图
图4.7 恒载作用下剪力包络图
4.5 活荷载及其内力分析
4.5.1 活荷载计算
屋面活荷载(上人):2.0
楼面活荷载(书库):5.0
①跨梁承担由屋面、楼面板传来的荷载形式为三角形分布,次梁承担梯形荷在并集中作用在主梁上。为计算简便,按支座弯矩等效原则,将其矩形分布。
屋面:
②跨梁承担屋面传来的梯形荷载,为计算简便,按支座弯矩等效原则,将其矩形分布。
纵向次量承担楼、屋面传来的梯形荷载
次梁作用在主梁上的集中荷载:
框架中各层恒载作用分布图如图4.8所示。
图4.8 各层活荷载分布图
4.5.2 活荷载作用内力分析
固端弯矩计算,见表4.4
表4.4 固端弯矩计算表
节点分配系数计算,见表4.2
活荷载在作用下内力分析(力矩二次分配法)分析结果见表4.5
表4.5 活载作用下梁内力计算
活载作用下内力分布如图4.9、图4.10。
图4.9 活荷载作用弯矩包络图
图4.10 活载作用下剪力包络图
4.6 风荷载及其内力分析
4.6.1 风荷载计算
值:由于建筑屋总高H不超过30m,所以=1.0
为简化计算,将矩形分布的风荷载折算成集中荷载:
风荷载作用下荷载分布如图4.11所示。
图4.11 风荷载作用下荷载分布图
4.6.2 风荷载作用内力分析
风荷载作用下需考虑框架节点的侧移,采用D值法。各柱D值及剪力分配系数见
表4.6 剪力分配系数值计算
各柱的反弯点位置、剪力、柱端弯矩计算见表4.7
表4.7 风荷载作用下反弯点位置、剪力、柱端弯矩计算
风荷载作用下内力分布如图4.12所示。
图4.12 风荷载作用下内力图
4.7 地震作用内力及其分析
4.7.1 地震荷载计算
二层:G=820.35
=172.8
一层:G=1039.8
=488.16
利用底部剪力法进行计算分析:
(地震加速度:0.15;抗震设防为7度区;,)
4.7.2 地震作用下荷载分布如图4.13所示。
图4.13 地震作用下荷载分布图
4.7.2 地震作用内力分析
由于各层柱的抗侧移刚度一样,所以水平地震作用力平均分到每一根柱上。地震作用下需考虑框架节点的侧移,采用D值法。各柱D值及剪力分配系数见表10。
各柱的反弯点位置、剪力、柱端弯矩计算见表4.8
表4.8 地震作用下反弯点位置、剪力、柱端弯矩计算
地震作用下内力分布如图4.14所示。
图4.14 地震作用下弯矩包络图
5.1 框架梁内力组合计算
表5.1 屋面框架梁内力组合计算
表5.2 楼面框架梁内力组合计算
5.2 框架柱内力组合计算
框架柱承担本榀框架梁传来的轴力及纵向框架梁传来的轴力
5.2.1 恒载作用下的轴力
纵向框架梁传来的轴力:
边柱 柱上端 A2A1 C2C1
横向次梁传来的集中力:
总和:45.9+32.4+34.2+37.2=149.7
柱下端 A1A2 C1C2:149.7+16.8=166.5
中柱 柱上端 B2B1
纵向框架梁自重:32.4
横向次梁传来的集中力:34.22=68.4
梯形部分荷载:37.22=74.4
总和:32.4+68.4+74.4=175.2
柱下端 B1B2:165.2+16.8=192.0
边柱 A0A1 柱上端
女儿墙自重: 45.94
纵向框架梁自重:32.4
横向次梁传来的集中力:
总和:45.94+32.4+32.1+38.2=148.6
下端:148.6+20.8=169.4
边柱 C0C1 柱上端
纵向框架梁自重:32.4
横向次梁传来的集中力:
总和:138.24+32.4+25.5+25.2+166.5=387.8
下端:387.8+20.8=408.6
中柱 B0B1 柱上端
纵向框架梁自重:32.4
横向次梁传来的集中力:25.5+32.1=57.6
梯形部分荷载:25.2
三角形部分荷载:38.2
总和:63.8+57.6+32.4+25.2+38.2+166.5=383.7
柱下端:383.7+20.8=404.5
恒载作用下柱的内力分布如图5.1
图5.1 恒载作用下柱内力包络图
5.2.2 活载作用下的轴力
二层 边柱 A1B2 C1C2
一层 边柱 A0A1
活载作用下柱的内力分布如图5.2
图5.2 活载作用下柱内力包络图
5.2.3 风荷载作用下柱的内力分布如图5.3
图5.3 风荷载作用下柱内力包络图
5.2.4 地震作用下柱的内力分布如图5.4
图5.4 地震作用下柱内力包络图
5.2.5 框架柱内力组合,见表5.3、表5.4
表5.3 屋面框架柱内力组合计算
表5.4 楼面框架柱内力组合计算
6.1 正截面设计计算
求得各跨内、支座出的最大弯矩,根据混凝土设计原理及受弯构件的受力特点进行配筋计算,计算结果见表6.1。
设计信息:混凝土标号:C25 钢筋标号:HRB335
表6.1 梁的正截面配筋计算
6.2 斜截面设计计算
求得各跨内、支座出的最大剪力,根据混凝土设计原理及受力特点进行配筋计算,计算结果见表6.2。
设计信息:混凝土标号:C25 钢筋标号:HRB335
表6.2 梁斜截面配筋
7 框架柱的截面设计
根据混凝土设计原理及受压构件的受力特点进行配筋计算,
设计信息:混凝土标号:C25 钢筋标号:HRB335
7.1.1 已知条件及计算要求:
(1)已知条件:矩形柱
b=400mm,h=400mm
计算长度 L=4.20m
砼强度等级 C25,fc=11.90N/mm2
纵筋级别 HRB335,fy=300N/mm2
箍筋级别 HPB235,fy=210N/mm2
轴力设计值 N=0.00kN
弯矩设计值 Mx=0.00kN.m,My=0.00kN.m
剪力设计值 Vy=0.00kN,Vx=0.00kN
抗震等级三级, 荷载组合水平地震力
1.正截面受压承载力计算
2.斜截面承载力计算
7.1.2 截面验算:
λ=3.00, Vy=50.00kN < 0.20βcfcbh0/γRE=408.80kN 截面满足
7.1.3 正截面受压承载力计算:
(1)计算类型:轴心受压,稳定系数φ=1.00。
X向纵筋按构造配筋,As=320mm2,ρ=0.20%。
Y向纵筋按构造配筋,As=320mm2,ρ=0.20%。
As=1280mm2 ρ=0.80% < ρmax=5.00%。
7.1.4 斜截面承载力计算:
X向箍筋按构造配筋Asvx/s=545mm2/m
Y向箍筋按构造配筋Asvy=545mm2/m
7.1.5 配置钢筋:
(1)上部纵筋:2D16+1D14(556mm2 ρ=0.35%)分配As=355mm2 > As=320mm2,配筋满足。
(2)下部纵筋:2D16+1D14(556mm2 ρ=0.35%)分配As=355mm2 > As=320mm2,配筋满足。
(3)左右纵筋:1D14(154mm2 ρ=0.10%)分配As=355mm2 > As=320mm2,配筋满足。
7.2.1 已知条件及计算要求:
(1)已知条件:矩形柱
b=400mm,h=400mm
计算长度 L=4.20m
砼强度等级 C25,fc=11.90N/mm2
纵筋级别 HRB335,fy=300N/mm2
箍筋级别 HPB235,fy=210N/mm2
轴力设计值 N=412.00kN
弯矩设计值 Mx=107.00kN.mT/CPPIA 16-2022 交联聚乙烯(PE-X)管用加强环冷扩式管件(完整正版、清晰无水印).pdf,My=0.00kN.m
剪力设计值 Vy=50.00kN,Vx=0.00kN
抗震等级三级, 荷载组合水平地震力
1.正截面受压承载力计算
2.斜截面承载力计算
7.2.2 截面验算:
《实验动物 环境与设施》GB14925-2010.pdf λ=3.00, Vy=50.00kN < 0.20βcfcbh0/γRE=408.80kN 截面满足