医院设计(框架结构5层)包括施工组织设计施工进度图,平面布置图

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资源类别:施工组织设计
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医院设计(框架结构5层)包括施工组织设计施工进度图,平面布置图简介:

医院设计的框架结构5层是一个复杂的工程项目,涉及到多个关键环节。以下是对设计和施工过程的一个概述:

1. 施工组织设计: - 项目管理:首先,需要制定详细的项目管理计划,包括项目经理、团队分配、工作流程、责任分配等,确保各个环节都能高效协同。 - 施工流程设计:包括基础施工、钢结构安装、内装工程、设备安装、调试等步骤,每个阶段都需要特定的时间表和质量控制标准。 - 资源配置:根据工程规模和施工进度,合理配置人力资源、机械设备和材料,保证工程连续进行。 - 应急预案:制定应对各种可能风险和问题的应急预案,如天气影响、设备故障等。

2. 施工进度图: - 阶段划分:将整个施工过程划分为基础施工、主体结构施工、内外装修、设备安装等阶段,并设置明确的开始和结束日期。 - 关键节点:标注出关键节点,如结构封顶、主体验收、内部装修完成等,便于监控工程进度。 - 时间轴:用甘特图等方式展示每个任务的开始和结束时间,清晰展示施工进度。

3. 平面布置图: - 功能分区:根据医院的功能需求,将医院划分为门诊部、住院部、手术室、检验科、后勤区等区域,并标注各区域的位置和面积。 - 人流线路:考虑患者、医护人员和访客的流动路径,保证人流顺畅,同时满足医疗流程要求。 - 设备布局:合理布置医疗设备、病房、医疗辅助设施等,确保设备的高效使用和人员的便利操作。

4. 简介: 医院设计的核心是功能性、安全性和舒适性,它要求符合相关的医疗规范和建筑设计标准。设计过程注重医疗流程的优化,确保患者和医护人员的使用便利,同时考虑到节能、环保和消防安全。施工过程中,需要严格遵守设计图纸和施工标准,确保工程质量,缩短建设周期,以尽早投入运营,服务于社会。

医院设计(框架结构5层)包括施工组织设计施工进度图,平面布置图部分内容预览:

作用在中间层框架梁上的线荷载为:

gAB1=gCD1=5.625+12.996+0.969=19.59 KN/m gBC1=19.59 KN/m

CECS 909-2021-T 彩色涂层不锈钢电缆桥架工程技术规程.pdfgAB2=gCD2=3.24×3.0=9.72 KN/m gBC2=3.24×3.0=9.72 KN/m

屋面框架节点集中荷载标准值:

边柱连系梁自重: 0.25×0.6×3.0×25=11.25 KN

0.6m高现浇混凝土自重: 0.6×3.0×0.24×25=10.08 KN

粉刷: 2×0.02×0.6×3.0×17=1.224 KN

A、D点相同: 1/2×3.0×0.5×3.0×4.38=9.855KN

顶层边节点集中荷载: G5A=G5D=33.43KN

中柱连系梁自重: 0.25×0.6×3.0×25=11.25KN

B、C点相同: 2×0.5×3.0×1.5×4.38=19.71KN

顶层中间节点集中荷载: G5B=G5C=31.98KN

楼面框架节点集中荷载标准值:

边柱连系梁自重: 0.25×0.60×3.0×25=11.25KN

窗自重: 2.1×2.1×0.45=1.98KN

窗下墙体自重: 0.24×0.9×2.7×19=11.08KN

粉刷: 2×0.02×0.9×2.7×17=1.65KN

窗边墙体自重: 2.1×(2.7-2.1)×0.24×19=5.75KN

粉刷: 2×0.02×2.1×(2.7-2.1)×17=0.86KN

框架柱自重: 0.60×0.60×3.9×25=35.1KN

粉刷: 1.92×0.02×3.9×17=2.55KN

A、D点相同: 0.5×3.0×1.5×3.24=7.29KN

中间层边节点集中荷载: GA=GD=78.53KN

中柱连系梁自重: 11.25KN

粉刷: 1.02KN

内纵墙自重: ( 3.0-0.3)×(3.9-0.6)×0.24×19=40.63 KN

粉刷: (3.0-0.3)×(3.9-0.6)×2×0.02×17=6.06 KN

扣除门洞重加上门重:

框架柱自重: 35.1 KN

粉刷: 2.55 KN

B、C点相同:

2×0.5×3.0×1.5×3.24=14.58KN

中间层中节点集中荷载: GB=GC=100.31KN

其中:G5A= G5D=33.43 KN

G5B= G5C=31.98 KN

GA= GD=78.53 KN

GB= GC=100.31 KN

g5AB1= g5CD1=6.61 KN/m

g5AB2= g5CD2=13.14 KN/m

g5BC2=13.14KN/m

g5BC1=6.61KN/m

gAB1 = gCD1 =19.59 KN/m

gBC1=19.59KN/m

gAB2 = gCD2 =9.72KN/m

gBC2=9.72KN/m

2.1.4.3屋、楼面活荷载计算

屋、楼面活荷载作用下的荷载值计算如下:

P5AB=P5CD=P5BC=0.5×3=1.5KN/m

P5A=P5D=0.5×3.0×1.5×0.5=1.125KN

P5C=P5B=2×0.5×3.0×1.5×0.5=2.25KN

PAB=PCD=PBC=2.5×3.0=7.5KN/m

PA=PD=0.5×3.0×1.5×2.5=5.625KN

PC=PB=2×0.5×3.0×1.5×2.5=11.25KN

2.1.4.4 将梯形荷载和三角形荷载化为等效均布荷载

2.1.5.1 横向线刚度

混凝土 C30 kN/ m2

2.1.5.2 横向框架柱的侧移刚度D值

横向框架柱侧移刚度D值计算

2.1.6风荷载作用下横向框架的内力分析

注:表中:

B轴柱(中柱)柱端弯矩计算

该框架为对称结构,D轴柱与A轴柱相同,B轴柱与C轴柱相同。

框架梁端弯矩,剪力及轴力计算表如下:

框架梁端弯矩,剪力及轴力计算表

2.1.7 竖向荷载作用下横向框架的内力分析

2.1.7.1用弯矩分配法计算框架弯矩

竖向荷载作用下框架的内力分析,除活荷载较大的工业厂房外,对一般的工业与民用建筑可以不考虑活荷载的不利布置。这样求得的框架内力,梁跨中弯矩较考虑活荷载不利布置法求得的弯矩偏低,但当活荷载在总荷载比例较大时,可在截面配筋时,将跨中弯矩乘1.1~1.2的放大系数予以调整。

1.恒荷载作用下内力计算

将框架视为两端固定梁,计算固端弯矩。计算结果见表

2.活荷载作用下内力计算

将框架视为两端固定梁,计算固端弯矩。计算结果见表

考虑框架对称性,取半框架计算,半框架的梁柱线刚度如图

远端固定,传递系数为1/2;

恒荷载作用下,框架的弯矩分配计算见图,框架的弯矩图见图;活荷载作用下,框架的弯矩分配计算见图,框架的弯矩图见图。

竖向荷载作用下,考虑框架梁端的塑性内力重分布,取弯矩调幅系数为0.8,调幅后,恒荷载及活荷载弯矩见图,图中括号内数值。

2.1.7.2 梁端剪力及柱轴力的计算

梁端剪力:

式中:—— 梁上均布荷载引起的剪力,;

—— 梁端弯矩引起的剪力,。

柱轴力:

式中:—— 梁端剪力;

—— 节点集中力及柱自重。

AB跨:四五层梁在恒载作用下,梁端剪力及柱轴力计算为例。

由图查得梁上均布荷载为:

第四层:=28.85kN/m

集中荷载 78.53kN

柱自重 37.65kN

第五层:=18.73kN/m

四层梁端弯矩: =97.74kN·m(78.19kN·m)

=118.6kN·m(94.88kN·m)

五层梁端弯矩: =51.54kN·m(41.23kN·m)

=75.43kN·m(60.34kN·m)

五层梁端剪力:VqA = VqB==1/2×18.73×7.2=67.43kN

同理可得四层梁端剪力:VqA = VqB==1/2×28.85×7.2=103.86kN

五层A柱柱顶及柱底轴力:= =64.78+33.43=98.21kN

=98.21+37.65=135.86kN

八层C柱柱顶及柱底轴力:=64.78+33.43+101.54+78.53=278.28kN

= 278.28+37.65=315.93kN

其他层梁端剪力及柱轴力计算见表

3.1.8.1 框架梁内力组合

在恒载和活载作用下,跨间可以近似取跨中的代替:

式中 、——梁左、右端弯矩,见图括号内数值。

在竖向荷载与风组合时,跨间最大弯矩采用数解法计算,如图所示。

图 框架梁内力组合图 图 调幅前后剪力值变化

图中 MGA、MGB——重力荷载作用下梁端的弯矩;

MEA、MEB——水平风作用下梁端的弯矩

RA、RB——竖向荷载与风荷载共同作用下梁端反力。

由=0,可求得跨间的位置为=

将代入任一截面处的弯矩表达式,可得跨间最大弯矩为:

当右风时公式中MEA、MEB反号。

MGA及的具体数据见表,表中RA、MGA、均有两组数据。

框架梁的内力组合表见:梁的内力组合表

NB/T 10056-2018 低透气性煤层穿层钻孔液态二氧化碳相变致裂工艺技术要求.pdf2.1.8.2 柱内力组合

框架柱取每层柱顶和柱底两个控制截面组合结果见表,表中系数是考虑计算截面以上各层活载不总是同时满布而对楼面均布活载的一个折减系数,称为活载按楼层的折减系数,取值见表

表 活荷载按楼层的折减系数

框架柱的内力组合表见:柱的内力组合表

2.1.9.1 梁的截面设计

混凝土强度等级选用C30,2成都市建筑工程渗漏防治措施,2,纵向受力钢筋选用HRB335(‘=300N/mm2),箍筋选用HRB235(‘=210N/mm2),梁截面尺寸为,则。

因结构、荷载的对称性,故整个框架采用左右对称配筋。当梁下部受拉时,按T形截面控制。当梁上部受拉时,按矩形截面设计。

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