资源描述
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
.
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5
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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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