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建筑毕业设计说明书.doc

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河南理工大学高职学院 毕业设计说明书 毕业设计题目 单元式住宅楼 专 业 建筑工程技术 班 级 建筑12-3班 学生姓名 李腾 指导教师 蒋沙沙 2015年 01 月 10 日 河南理工大学高职学院 毕业设计任务书 一、建筑设计 1.设计方案一个,方案图及说明。 2.首层平面图、二层平面图、三层平面图、顶层平面图 屋面排水图 3. 剖面图:2张 4. 立面图:3张 5. 建筑详图:楼梯详图、墙身大样等 二、 结构设计 1. 基础图: 1张 2. 结构平面布置图:2~3张 3. 结构详图:XB、L 、楼梯、基础等 三、 毕业设计计算(说明)书 1. 幅面:16K 2. 不少于35页 四、 设计时间: (第16~20周) 1. 方案设计: (第16周) 2. 施工图设计: (第17~18周) 3. 指导教师审图、整理图纸、编写设计说明(第19周) 4. 毕业答辩: (第20周) 建筑施工图设计总说明 一、工程名称:单元式五层住宅楼 二、工程设计概况   1. 工程位置:焦作市高新区碧莲路801设计 2.工程概况:总建筑面积3067平方米。 三、工程设计依据 1.工程批准文件:1)河南省规划局已批准建筑设计方案 2.甲方设计文件:1)建筑设计任务书 2)工程地质勘查报告书 3)基地地形,市政道路及管网资料 3.工程设计规范:1)民用建筑设计通则JGL37-87 2)城市居住区规划设计规范GB-50180-93 3)住宅设计规范GB50096-1999(2013版) 4)建筑设计防火规范 5)国家及地方相关法律法规标准规范 四、工程设计标准原则 1.设计标准:1)建设物设计合理使用年限50年 2)建筑耐火等级二级 3)抗震设防等级七度设防 4)防水等级 A.平屋面防水:二级 耐用年限 15年 B.坡屋面防水:二级 耐用年限 15年 2.设计原则:1)设计除总图及竖向,标高以米(M)为单位外,尺寸均以毫米(mm)为单位 2)图中尺寸标注:地面、楼、楼梯平台等标高均为建筑完成面标高;平屋面、雨蓬等标高均为结构标高;门、窗及预留洞口为结构毛口高度和宽度 3)建筑标高设计: A.本工程±0.000相当于绝对标高详总平面 B.建筑入口处地坪比室内地坪低50 mm C.卫生间比同层楼地面标高低30mm 。 五、防潮防水保温设计 1.墙身防潮设计: 1)在室内地面以下0.06m处做25厚1:2.5水泥砂浆防水层(掺3%防水剂) 2)室内地面有不同标高处,各设防水圈梁一道,两防水圈梁高差之间墙身在回填土一侧做20厚1:2.5防水砂浆压光面层;外贴SBS改性沥青防水卷材加120砖墙保护。 3)墙身一侧设有花坛和台阶等设施时,墙身花坛一侧做20厚1:2.5防水砂浆压 光面层。 2.楼面防水设计: 1)卫生间等有地漏房间防水采用1.5厚聚氨防水涂料两道,墙面翻起高度不小于300,沐浴墙面防水高度为1800。 3.防水构造: 1)墙身、屋面等防水覆雨翻云帮法详见墙身详图,未尽部分参考相关图集 2)变形缝、施工缝、转角处等部位为防水工程薄弱环节,应严格按照规范做好细部处理. 3)穿外墙的管线应予留洞口并用水泥砂浆掺微膨胀剂封堵 4)穿有防水要求房间楼板的立管须预埋防水套管,并高出建筑地面30,立管与套管间采用麻油灰填塞密实 5)屋面无组织排水坡度3%。 4..屋面外墙保温: 1)执行《民用建筑节能设计标准青岛地区实施细则》建筑节能耗热指标及设施 2)屋面保温,建筑外墙外保温采用XPS/挤塑式聚苯乙烯保温板, 六、 气象: 根据焦作市气象站位于×××,地理坐标为东经xxx°xx′,北纬xx°xx′)1960~2014年实测资料统计:   1)、气温:多年平均气温21.4℃历年极端最高气温37.7℃(1966年8月16日) 历年极端最低气温-15℃(1963年1月27日)   最热月出现在7月,月平均气温28.3℃ 最冷月出现在1月,月平均气温13.9℃   全年日最高气温≥35℃的日数平均3.5天   2)、降水:多年平均降水量1195.4mm  年最多降水量1600.8 mm(1961年)   历年月最多降水量527.4 mm(1965年8月) 日最大降水量239.8 mm(1963年7月15日)   全年降水主要集中在夏季,以5月、6月为最多,这两个月的降水量占年降水量 的5%,而冬季至春初5个月的降水量仅占年降水量的15%左右。 全年日降水量≥25mm的日数平均为12.0天。 3)、风况:多年平均风速4.9米/秒,强风向为东北,最大风速30米/秒,常风向东北,频 率22%。夏季以南南西向风为主,其它季节以东北风为主。全年≥6级的日数为36.9天。 4)、雾: 多年平均雾日数15.9天,最多年雾日数24天,每年12月至次年5月为雾季,雾日集中在春季,平均每月出现雾日数2~4天。 结构构件计算书 一、工程概况: 1、 设计题目:单元式住宅楼 2、 建筑面积:3067平方米 3、 建筑层数:五层 4、 结构类型:砖混结构 二、现浇板式楼梯设计 【设计资料】 某住宅楼现浇板式楼梯,楼梯结构平面布置,层高3.0m,踏步尺寸150× 300mm。采用混凝土强度等级C25,钢筋为HPB300 和 HRB400。楼梯上均布活荷载标准值=3.5kN/m2,试设计此楼梯。 1. 楼梯板计算 板倾斜度 设板厚h=120mm;约为板斜长的1/30。 取lm宽板带计算 (1)    荷载计算 荷载分项系数 基本组合的总荷载设计值 梯段板的荷载 (2) 截面设计 板水平计算跨度 弯矩设计值 选配ø10@110mm, As=714mm2 分布筋ø8,每级踏步下一根,梯段板配筋。 平台板的荷载 2. 平台板计算 设平台板厚h=70mm, 取lm宽板带计算。 (1) 荷载计算 总荷载设计值 (2) 截面设计 板的计算跨度 弯矩设计值 选配ø6/8@140mm, As=281mm2 平台板配筋见图8-4-7。 图8-4-7 梯段板和平台板配筋 3. 平台梁B1计算 设平台梁截面 (1) 荷载计算 总荷载设计值 (2) 截面设计 计算跨度m l l n 2.90. ) 24 . 0 0 . 3 ( 05 . 1 05 . 1 0 = - = = 弯矩设计值 m kN pl M × = ´ ´ = = 96 . 31 90 . 2 44 . 30 8 1 8 1 2 2 0 剪力设计值 1)正截面承载力计算 截面按倒L形计算, 经计算属第一类T形截面, 采用HRB335钢筋 05 . 0 315 550 9 . 11 10 96 . 31 2 6 2 0 ' 1 = ´ ´ ´ = = h b f M f c s a a 55 . 0 051 . 0 05 . 0 2 1 1 2 1 1 = < = ´ - - = - - = b s x a x 2 0 ' 1 350.48 300 051 . 0 315 550 9 . 11 mm f h b f A y f c s = ´ ´ ´ = = x a % 2 . 0 45 . 0 % 5 . 0 350 200 350.48 min 1 = = > = ´ = = y t s f f bh A r r 选3ø10+1ø12,As=348.72mm2 2)斜截面受剪承载力计算 配置箍筋ø6@200mm 满足要求 三、基础计算 项目名称: 焦作市高新区碧莲路801设计 设计: 高起扬 校对: 专业负责人: 1 计算依据的规范和规程 1.1 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2011) 1.2 《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2010) 1.3 《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2010) 1.4 《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2012) 2 几何数据及材料 2.1 基础混凝土等级: C30; 抗压强度fc=14.3(MPa); 抗拉强度ft=1.43(MPa) 2.2 钢筋等级: HRB400; 强度设计值fy=360(MPa); 纵筋合力点至近边距离as=50(mm) 2.3 基础类型: 阶型基础 2.4 基础长 l=2100(mm); 基础宽 b=2100(mm); 基础高 h=1000(mm) 2.5 柱高Hc=400(mm); 柱宽Bc=400(mm); 柱周加大尺寸(相当于杯口厚度) ac=50(mm); 加大高度 hc=300(mm) 2.6 基础台阶数n=2 一阶高h1=300(mm) 二阶长l2=700(mm); 二阶宽l2=700mm 2.7 基础底面积 A=l*b=2100*2100=4.410(m2) 基础顶部面积 At=(Hc+2*ac)*(Bc+2*ac)=(400+2*50)*(400+2*50)=0.250(m2) 基础体积 Vjc=l*b*h1+l2*b2*(h-h1-hc)+(Hc+2*ac)*(Bc+2*ac)*hc =2100*2100*300+700*700*(1000-300) +(400+2*50)*(400+2*50)*300 =1.594(m3) 2.8 基础自重和上部土重 基础混凝土的容重 γc=25.00(kN/m3) 基础顶面以上土的容重 γs=18(kN/m3) 基础及以上土重 Gk=Vjc*γc+[A*d-Vjc-Bc*Hc*(d-h)]*γs =1.594*25.0+[4.410*1.500-1.594-0.400*0.400*(1.500-1.000)]*18 =128.788(kN) G=1.2*Gk=154.546(kN) 3 地基承载力信息 3.1 已知条件 地基承载力特征值fak=120(kPa) 当地震参与荷载组合时地耐力提高系数ξa=1 宽度修正系数ηb=0; 深度修正系数ηd=1 土的重度γ=18(kN/m3); 土的加权平均重度γm=20(kN/m3) 基础短边尺寸b=2100(mm); 基础埋置深度d=1500(mm); 深度修正起算深度d1=0(mm) 3.2 修正后承载力特征值 fa=fak+ηb*γ*(b-3)+ηd*γm*(d-d1-0.5) (GB 50007--2011 式5.2.4, 按北京规范可把d1取1m) fa=120+0*18*(2.1-3)+1*20*(1.5-0-0.5)=140.000(kPa) faE=ξa*fa (GB50011--2010 式4.2.3) faE=1*140.000=140.000(kPa) 3.3 基底允许出现零应力区占基底总面积的百分比: 0% 4 荷载信息 4.1 符号说明: N 、Nk----------- 柱底轴向力设计值、标准值(kN) F 、Fk----------- 作用于基础顶面的竖向力设计值、标准值(kN) Q 、Qk----------- 作用于地面的附加地面堆载设计值、标准值(kN/m2) Fx' 、Fy' 、Fkx' 、Fky'----------- 作用于基础顶面的附加荷载设计值、标准值(kN) Fx'=0; Fy'=0; Q=0; 地面堆载按活荷载考虑(考虑最不利情况) ax' 、ay'----------- 作用于基础顶面的附加荷载偏心(mm) ax'=0; ay'=0 Vx 、Vy ---- 作用于基础顶面的剪力设计值(kN) Vkx 、Vky ---- 作用于基础顶面的剪力标准值(kN) Mx'、My' --- 作用于基础顶面的弯矩设计值(kN*m) Mkx'、Mky' --- 作用于基础顶面的弯矩标准值(kN*m) Mkx 、Mky ---- 作用于基础底面的弯矩标准值(kN*m) γz ---------- 荷载设计值换算为标准值的折减系数 γz=1.3 Fk=Nk+Fkx'+Fky' Mkx = Mkx'-Vky*H-Fky'*ay'、 Mky=Mky'+Vkx*H+Fkx'*ax' Fk=F/γz Mkx'=Mx/γz Mky'=My/γz 4.2 直接输入荷载设计值 N=1500; Mx=0; My=0; Vx=0; Vy=0 Fk=(N+Fx'+Fy')/γz=(1500+0+0)/1.3=1153.846(kN) Mkx=(Mx'-Vy*H-Fy'*ay')/γz=(0-0*1-0*0)/1.3=0.000(kN*m) Mky=(My'+Vx*H+Fx'*ax')/γz=(0+0*1+0*0)/1.3=0.000(kN*m) 5 轴心荷载作用下验算 pk≤fa (GB 50007--2011 式5.2.1-1) pk=(Fk+Gk+Qk)/A (GB 50007--2011 式5.2.2-1) pk=(1153.846+128.788+0.000)/4.410=290.847(kPa) > 140.000 满足要求 6 偏心荷载作用下验算 pkmax≤1.2fa (GB 50007--2011 式5.2.1-2) 单向偏心荷载作用下公式 pkmax=(Fk+Gk+Qk)/A+Mk/W (GB 50007--2011 式5.2.2-2) pkmin=(Fk+Gk+Qk)/A-Mk/W (GB 50007--2011 式5.2.2-3) 当基底出现拉力区时, Pkmax=2*(Fk+Gk+Qk)/l/a/3 (GB 50007--2011 式5.2.2-4) 双向偏心荷载作用下公式 pkmax=(Fk+Gk+Qk)/A+Mkx/Wx+Mky/Wy pkmin=(Fk+Gk+Qk)/A-Mkx/Wx-Mky/Wy 当基底出现拉力区时, Pkmax按与Fk+Gk+Qk等值原则进行修正 基础底面抵抗矩 Wx=l*b*b/6=2100*2100*2100/6=1.543(m3) Wy=b*l*l/6=2100*2100*2100/6=1.543(m3) pkmax=(Fk+Gk+Qk)/A+Mkx/Wx+Mky/Wy pkmax=(1153.846+128.788+0.000)/4.410+0.000/1.543+0.000/1.543 =290.847(kPa) > 1.2*140.000=168.000(kPa) 满足要求 pkmin=(Fk+Gk+Qk)/A-Mkx/Wx-Mky/Wy pkmin=(1153.846+128.788+0.000)/4.410-0.000/1.543-0.000/1.543 =290.847(kPa) 出现拉应力区面积占基底面积百分比=0.000% ≤ 0.000% 满足要求 偏心矩 ex=Mky/(Fk+Gk+Qk)=0.000/(1153.846+128.788+0.000)=0.000(m) ey=Mkx/(Fk+Gk+Qk)=0.000/(1153.846+128.788)=0.000(m) 7 基础冲切验算 FlγRE≤0.7*βhp*ft*am*h0 (GB 50007--2011 式8.2.8-1) γRE--承载力抗震调整系数,当有地震参与时取0.85,其它取1.0 h0=h-as am=(at+ab)/2 (GB 50007--2011 式8.2.8-2) abx=Min(l,atx+2*h0) aby=Min(b,aty+2*h0) Fl=pj*Al (GB 50007--2013 式 8.2.8-3) Alx=(b-aby)*l/2.0-(l-abx)*(l-abx)/4.0 Aly=(l-abx)*b/2.0-(b-aby)*(b-aby)/4.0 pj=γz*(Pkmax-Gk/A) 7.1 柱底边冲切面验算 βhp=0.98; h0=0.95(mm) atx=Hc=0.4(m); abx=2.1(m); amx=1.25(m) aty=Bc=0.4(m); aby=2.1(m); amy=1.25(m) Alx=0(m2); Aly=0(m2) pj=1.3*(290.847-128.788/4.410)=340.136(kPa) FlxγRE=340.136*0.000*0.85=0.000(kN) ≤ 1168.876(kN) 满足要求 FlyγRE=340.136*0.000*0.85=0.000(kN) ≤ 1168.876(kN) 满足要求 7.2 柱周加大底边(基础顶)冲切面验算 βhp=1.00; h0=0.65(mm) atx=Hc=0.5(m); abx=1.8(m); amx=1.15(m) aty=Bc=0.5(m); aby=1.8(m); amy=1.15(m) Alx=0.2925(m2); Aly=0.2925(m2) pj=1.3*(290.847-128.788/4.410)=340.136(kPa) FlxγRE=340.136*0.293*0.85=84.566(kN) ≤ 748.247(kN) 满足要求 FlyγRE=340.136*0.293*0.85=84.566(kN) ≤ 748.247(kN) 满足要求 7.3 第一台阶顶冲切面验算 βhp=1.00; h0=0.25(mm) atx=Hc=0.7(m); abx=1.2(m); amx=0.95(m) aty=Bc=0.7(m); aby=1.2(m); amy=0.95(m) Alx=0.7425(m2); Aly=0.7425(m2) pj=1.3*(290.847-128.788/4.410)=340.136(kPa) FlxγRE=340.136*0.742*0.85=214.668(kN) ≤ 237.738(kN) 满足要求 FlyγRE=340.136*0.742*0.85=214.668(kN) ≤ 237.738(kN) 满足要求 8 柱下局部受压承载力验算 Fl≤ω*βl*fcc*Al (GB 50010--2010 式D.5.1-1) Fl=1500(kN) fcc=0.85*fc 混凝土局部受压面积 Al=Bc*Hc=0.4*0.4=0.160(m2) 局部受压时的计算底面积 Ab=(Hc+2*c)*(Bc+2*c)=0.25(m2) βl=Sqrt(Ab/Al)=Sqr(0.250/0.160)=1.250 ω*βl*fcc*Al=1.0*1.250*0.85*14.300*0.160=2431.000(kN) ≥Fl=1500.000(kN) 满足要求 9 抗弯计算 MⅠ=a1^2*[(2*l+a')*(pmax+p-2*G/A)+(pmax-p)*l]/12*γRE (GB 50007--2011 式8.2.11-1) =a1^2*[(2*l+a')*(Pjmax+pj)+(Pjmax-pj)*l]/12*γRE MⅡ=(l-a')^2*(2*b+b')*(pmax+pmin-2*G/A)/48*γRE (GB 50007--2011 式8.2.11-2) =(l-a')^2*(2*b+b')*(Pjmax+Pjmin)/48*γRE γRE--承载力抗震调整系数,当有地震参与时取0.75,其它取1.0 配筋计算采用基础实际截面按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)进行精确计算,未采用(GB 50007--2011 式8.2.12) 9.1 柱边弯矩计算 9.1.1 绕Y轴方向弯矩计算: l=2.100(m); a'=0.400(m); a1=0.850(m) Pjmax=340.136(kPa); Pjmin=340.136(kPa) pj=Pjmax-(Pjmax-Pjmin)*a1)/l=340.136(kPa) MⅠ=a1^2*[(2*l+a')*(Pjmax+pj)+(Pjmax-pj)*l]/12)*γRE =0.850^2*[(2*2.100+0.400)*(340.136+340.136)+(340.136-340.136)*2.100]/12*0.75 =141.305(kN*m) 截面面积A=1.060(m2), 受压区高度x=0.034(m) As=673.207(mm2); 配筋率ρ=0.06% 9.1.2 绕X轴方向弯矩计算: l=2.100(m); a'=0.400(m); a1=0.850(m) Pjmax=340.136(kPa); Pjmin=340.136(kPa) Pj=Pjmax-(Pjmax-Pjmin)*a1)/l=340.136(kPa) MⅠ=a1^2*[(2*l+a')*(Pjmax+pj)+(Pjmax-pj)*l]/12)*γRE =0.850^2*[(2*2.100+0.400)*(340.136+340.136)+(340.136-340.136)*2.100]/12*0.75 =141.305(kN*m) 截面面积A=1.060(m2), 受压区高度x=0.034(m) As=673.207(mm2); 配筋率ρ=0.06% 9.2 柱周加大底边(基础顶)弯矩计算 9.2.1 绕Y轴方向弯矩计算: l=2.100(m); a'=0.500(m); a1=0.800(m) Pjmax=340.136(kPa); Pjmin=340.136(kPa) pj=Pjmax-(Pjmax-Pjmin)*a1)/l=340.136(kPa) MⅠ=a1^2*[(2*l+a')*(Pjmax+pj)+(Pjmax-pj)*l]/12)*γRE =0.800^2*[(2*2.100+0.500)*(340.136+340.136)+(340.136-340.136)*2.100]/12*0.75 =127.891(kN*m) 截面面积A=0.910(m2), 受压区高度x=0.020(m) As=514.732(mm2); 配筋率ρ=0.06% 控制最小配筋率ρmin=0.15%; As=1365.000(mm2) 9.2.2 绕X轴方向弯矩计算: l=2.100(m); a'=0.500(m); a1=0.800(m) Pjmax=340.136(kPa); Pjmin=340.136(kPa) Pj=Pjmax-(Pjmax-Pjmin)*a1)/l=340.136(kPa) MⅠ=a1^2*[(2*l+a')*(Pjmax+pj)+(Pjmax-pj)*l]/12)*γRE =0.800^2*[(2*2.100+0.500)*(340.136+340.136)+(340.136-340.136)*2.100]/12*0.75 =127.891(kN*m) 截面面积A=0.910(m2), 受压区高度x=0.020(m) As=514.732(mm2); 配筋率ρ=0.06% 控制最小配筋率ρmin=0.15%; As=1365.000(mm2),Ax=9.0811e-282 9.3 第一台阶顶弯矩计算 9.3.1 绕Y轴方向弯矩计算: l=2.100(m); a'=0.700(m); a1=0.700(m) Pjmax=340.136(kPa); Pjmin=340.136(kPa) pj=Pjmax-(Pjmax-Pjmin)*a1)/l=340.136(kPa) MⅠ=a1^2*[(2*l+a')*(Pjmax+pj)+(Pjmax-pj)*l]/12)*γRE =0.700^2*[(2*2.100+0.700)*(340.136+340.136)+(340.136-340.136)*2.100]/12*0.75 =102.083(kN*m) 四、板式混凝土梯段板TB-1计算 项目名称: 焦作市高新区碧莲路801设计 设计: 高起扬 校对: 专业负责人: 1 计算依据的规范和规程 1.1 《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2013) 1.2 《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2012) 1.3 《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2013) 2 几何数据及材料 2.1 楼梯板混凝土等级: C25; 抗压强度fc=11.9(MPa); 抗拉强度ft=1.27(MPa) 2.2 钢筋等级: HRB400; 强度设计值fy=360(MPa); 纵筋合力点至近边距离as=20(mm) 2.3 梯段类型: 左上爬坡,中部梯段; 梯段起点标高: 1.470; 梯板厚度: 90(mm) 2.4 投影净跨长: 2440(mm); 底部水平段长度: 0(mm); 顶部水平段长度: 0(mm); 梯段净高: 1800(mm); 水平方向踏步数: 12 单个踏步尺寸为 203.333X138.462(h)(mm*mm) 2.5 底部梯梁宽度: 200(mm); 底部梯梁高度: 300(mm); 顶部梯梁宽度: 200(mm); 顶部梯梁高度: 300(mm) 3 荷载、计算信息 3.1 梯段活荷载标准值: 2(kN/m2) 3.2 恒载 梯段面层荷载标准值: 0.75(kN/m2) 梯板夹角: 34.25(度) 梯板自重: (90.00/cos(34.25)+138.46/2.0)*25.0=4.45(kN/m2) 面层: 0.75*(203.33+138.46)/203.33=1.26(kN/m2) 板底抹灰: 0.015*20*coa(34.25)=0.25(kN/m2) 3.3 计算弯矩系数: 0.1 4 配筋验算 4.1 设计荷载: 2.00*1.4+(4.45+1.26+0.25)*1.2=9.95(kN/m2) 4.2 跨中弯矩: M=0.100*9.95*2.440*2.440*1.05*1.05=6.53(kN*m) 4.3 计算所需跨中钢筋: HRB400钢筋 As=275.69(mm2/m) 实取HRB400钢筋 直径12间距200 As=565.49(mm2/m) 实际配筋值满足计算要求 4.4 支座钢筋: 实取HRB400钢筋 直径12间距200 As=565.49(mm2/m) 4.5 分布钢筋: 实取HPB300钢筋 直径8间距200 As=251.33(mm2/m) 五、板式混凝土梯段板TB-2计算 项目名称: 焦作市高新区碧莲路801设计 设计: 高起扬 校对: 专业负责人: 1 计算依据的规范和规程 1.1 《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2010) 1.2 《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2012) 1.3 《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2010) 2 几何数据及材料 2.1 楼梯板混凝土等级: C25; 抗压强度fc=11.9(MPa); 抗拉强度ft=1.27(MPa) 2.2 钢筋等级: HRB400; 强度设计值fy=360(MPa); 纵筋合力点至近边距离as=20(mm) 2.3 梯段类型: 右上爬坡,中部梯段; 梯段起点标高: 1.470; 梯板厚度: 90(mm) 2.4 投影净跨长: 2440(mm); 底部水平段长度: 0(mm); 顶部水平段长度: 0(mm); 梯段净高: 1800(mm); 水平方向踏步数: 10 单个踏步尺寸为 300x150(h)(mm*mm) 2.5 底部梯梁宽度: 300(mm); 底部梯梁高度: 300(mm); 顶部梯梁宽度: 300(mm); 顶部梯梁高度: 300(mm) 3 荷载、计算信息 3.1 梯段活荷载标准值: 2(kN/m2) 3.2 恒载 梯段面层荷载标准值: 0.75(kN/m2) 梯板夹角: 33.85(度) 梯板自重: (90.00/cos(33.85)+163.64/2.0)x25.0=4.75(kN/m2) 面层: 0.75x(300+150)/300=1.25(kN/m2) 板底抹灰: 0.015x20xcoa(33.85)=0.25(kN/m2) 3.3 计算弯矩系数: 0.1 4 配筋验算 4.1 设计荷载: 2.00x1.4+(4.75+1.25+0.25)x1.2=10.31(kN/m2) 4.2 跨中弯矩: M=0.100x10.31x3.00x3.00x1.05x1.05=6.77(kN*m) 4.3 计算所需跨中钢筋: HRB400钢筋 As=286.19(mm2/m) 实取HRB400钢筋 直径12间距200 As=565.49(mm2/m) 实际配筋值满足计算要求 4.4 支座钢筋: 实取HRB400钢筋 直径12间距200 As=565.49(mm2/m) 4.5 分布钢筋: 实取HPB300钢筋 直径8间距200 As=251.33(mm2/m) 六、基础JC-1计算 项目名称: 焦作市高新区碧莲路801设计 设计: 高起扬 校对: 专业负责人: 1 计算依据的规范和规程 1.1 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2011) 1.2 《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2010) 1.3 《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2010) 1.4 《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2012) 2 几何数据及材料 2.1 基础混凝土等级: C30; 抗压强度fc=14.3(MPa); 抗拉强度ft=1.43(MPa) 2.2 钢筋等级: HRB400; 强度设计值fy=360(MPa); 纵筋合力点至近边距离as=50(mm) 2.3 基础类型: 阶型基础 2.4 基础长 l=1500(mm); 基础宽 b=1500(mm); 基础高 h=1000(mm) 2.5 柱高Hc=240(mm); 柱宽Bc=240(mm); 柱周加大尺寸(相当于杯口厚度) ac=50(mm); 加大高度 hc=700(mm) 2.6 基础台阶数n=2 一阶高h1=120(mm) 二阶长l2=360(mm); 二阶宽l2=360mm 2.7 基础底面积 A=l*b=1500*1500=2.250(m2) 基础顶部面积 At=(Hc+2*ac)*(Bc+2*ac)=(240+2*50)*(240+2*50)=0.116(m2) 基础体积 Vjc=l*b*h1+l2*b2*(h-h1-hc)+(Hc+2*ac)*(Bc+2*ac)*hc =1500*1500*120+360*360*(1000-120) +(240+2*50)*(240+2*50)*700 =0.374(m3) 2.8 基础自重和上部土重 基础混凝土的容重 γc=25.00(kN/m3) 基础顶面以上土的容重 γs=18(kN/m3) 基础及以上土重 Gk=Vjc*γc+[A*d-Vjc-Bc*Hc*(d-h)]*γs =0.374*25.0+[2.250*1.500-0.374-0.240*0.240*(1.500-1.000)]*18 =62.851(kN) G=1.2*Gk=75.422(kN) 3 地基承载力信息 3.1 已知条件 地基承载力特征值fak=120(kPa) 当地震参与荷载组合时地耐力提高系数ξa=1 宽度修正系数ηb=0; 深度修正系数ηd=1 土的重度γ=18(kN/m3); 土的加权平均重度γm=20(kN/m3) 基础短边尺寸b=1500(mm); 基础埋置深度d=1500(mm); 深度修正起算深度d1=0(mm) 3.2 修正后承载力特征值 fa=fak+ηb*γ*(b-3)+ηd*γm*(d-d1-0.5) (GB 50007--2011 式5.2.4, 按北京规范可把d1取1m) fa=120+0*18*(1.5-3)+1*20*(1.5-0-0.5)=140.000(kPa) faE=ξa*fa (GB50011--2010 式4.2.3) faE=1*140.000=140.000(kPa) 3.3 基底允许出现零应力区占基底总面积的百分比: 0% 4 荷载信息 4.1 符号说明: N 、Nk----------- 柱底轴向力设计值、标准值(kN) F 、Fk----------- 作用于基础顶面
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