资源描述
钢筋混凝土构造-2课程设计任务书
一、 题目:钢筋混凝土单层厂房构造设计
二、 目与规定:理解单层厂房构造设计全过程,培养单层厂房构造设计工作能力。规定:(1)、掌握单层厂房构造布置和构造选型普通原则和办法;(2)、综合运用以往所学力学及钢筋混凝土构造知识,掌握排架内力分析办法以及构件截面设计办法;(3)、掌握单层厂房构造施工图表达办法。
三、 设计内容:1、完毕计算书一份,内容涉及:(1)设计资料;(2)构造布置与选型;(3)排架内力分析及柱、基本配筋计算。2、绘制施工图:(1)柱子模板图及配筋图;(2)基本平面布置图及配筋图。
四、 设计资料:
1、 厂房跨度21米,总长108米,中间设伸缩缝一道,柱距9米。
2、 车间内设有两台软钩200/50kN中级工作制吊车,轨顶设计标高12米。
3、 建筑场地地质状况:地面下0.8米范畴内为杂填土,杂填土下面3.5米内为均匀粉土,其承载力原则值fk=200kPa,地下水位为地面下4.50米,无腐蚀性。
4、 基本风压W0=0.4kN/m2;基本雪压S0=0.35kN/m2。
5、 屋面是不上人钢筋混凝土屋面,屋面均布可变荷载原则值为0.7/m2。
6、 建议采用材料:
(1)、柱:混凝土C25,纵向受力钢筋II级,箍筋I级。
(2)、基本:混凝土C30,II级钢筋。
7、 选用原则图集:
(1)、屋面板:G410(一)原则图集,预应力混凝土大型屋面板,板重原则值(涉及灌缝在内)1.4KN/m2。
(2)、天沟板:G410(三)原则图集,JGB77-1天沟板,板重原则值2.02kN/m。
(3)、屋架:G415(三)原则图集中预应力混凝土折线形屋架,屋架自重原则值106kN。
(4)、吊车梁:G323-1~2原则图集DLZ-4,梁高1200毫米,翼缘宽600毫米,腹板宽300毫米,梁自重原则值44.2kN/根,轨道及零件重1kN/米,轨道及垫板高度200毫米。
8、 建议采用柱截面尺寸:上柱为矩形 bxh=400x400mm,下柱为I形 bf=400mm,h=800mm,b=100mm,hf=150~170mm。
9、 屋面做法:
21000
构造计算书
一、 构造计算
1、计算简图拟定
(1)计算上柱高及柱全高
依照图2.107及关于设计资料:
上柱高Hu=柱顶标高-轨顶标高+吊车梁高+轨道构造高=12.4-10.0+1.2+0.20=3.8m
全柱高H=柱顶标高-基顶标高=12.4-(-0.5)=12.9m
故下柱高Hl=H-Hu=12.9-3.8=9.1m
上柱与全柱高比值
(2)初步拟定柱截面尺寸
依照表2.9(A)参照数据,上柱采用矩形截面,b×h=400mm×400mm,下柱选用I形,b×h×hf=400mm×800mm×150mm(别的尺寸见图2.108),依照表2.8关于下柱截面宽度和高度限值,验算初步拟定截面尺寸,对于下柱截面宽度
对于下柱截面高度,有吊车
无吊车时
(3)上、下柱截面惯性与其比值
排架平面内:
上柱
下柱
比值
排架平面外:
上柱
下柱
排架计算简图(几何尺寸及截面惯性矩)如图2.109所示
2、荷载计算
(1)恒荷载
(а)房屋构造自重
预应力混凝土大型屋面板
20mm水泥沙浆找平层
一毡二油隔气层
100mm水泥珍珠岩制品保温层
20mm水泥沙浆找平层
天沟板
天窗端壁
屋架自重
天窗架 1.2×40=48KN
则作用于横向水平面排架一端柱顶屋盖构造自重
(b)柱自重
上柱
下柱
(c)吊车梁与轨道自重
(2)屋面活荷载
由《荷载规范》可知,屋面均匀活荷载原则值为0.7 KN/m2,不不大于该厂房所在地区基本雪压S0=0.30 KN/m2,,故屋面活荷载在每侧柱顶产生压力为 , Q1=1.4×0.7×6×12=70.56KN
e1=50mm
(3)吊车荷载
由电动双钩桥式吊车数据查得
Pmax..K=200KN. Pmin.k=50KN, B=5000mm. k=4000mm Q2.K=75KN
依照B与K及反力影响线,可算得与各轮相应反力影响线竖标(图2.110),于是可求作用与上柱吊车垂直荷载
作用于每个轮子上吊车水平制动设计值
则作用于排架上吊车水平荷载,按比例关系由 求得Dmax
其作用点到柱顶垂直距离
(4)风荷载
**地区基本风压 对于大都市市郊,风压高度变化系数
按B类地区考虑,高度取值,对 按柱顶标高12.4m考虑,查《荷载规范》得
按天窗檐口标高19.86m考虑,查《荷载规范》得风荷
载体型系数分布图2.111所示。故集中风荷载 Fw为
排架受荷总图如图2.112所示。
3、内力计算
(1)恒荷载作用下
如前所述,依照恒荷载对称性和考虑施工过程中实际受力状况,可将图2.112中恒载
作用简化为图2.113a、b、c所示计算简图。
(a) 在G1作用下
已知n=0.151,λ=0.295,由附图2.2中公式
故在M11作用下不动铰支承柱顶反力
由附图2.3中公式
故在M12作用下不动铰支承柱顶反力
因而,在M11和M12共同作用下(即在G1作用下)不动铰支承柱顶反力
相应弯矩图如图2.113a所示
(b)在G2作用下
相应弯矩图如图2.113b所示。
(c)在G4作用下
相应弯矩图如图2.113c所示。将图2.113a、b、c弯矩图叠加,得在G1、G2、G3和G共同作用下恒荷载弯矩图(2.113d),相应轴力N图如图2.113e所示。
(2)屋面活荷载作用下
对于单跨排架,Q与G同样为对称荷载,且作用位置相似,仅数值大小不同。故由G内力图按比例可求得Q内力图。如:柱顶不动铰支承反力
相应M图如图2.114a,b所示。
(3)吊车荷载(考虑厂房整体空间工作)
厂房总长102m,中间设一道伸缩缝,跨度为24m,吊车起重量为20t,由表2.13可查得无
檩屋盖单跨厂房空间作用分派系数=0.9
(a)吊车垂直荷载作用下
作用在A柱状况
图2.122中吊车垂直荷载作用下内力,可按如图2.115所示简图进行计算。因而,A、B
柱顶剪力按图2.115a所示简图推导下列公式进行计算:
=-12.68KN(绕杆端反时针转)
=
=11.25KN
(绕杆端顺时针转为正)相应弯矩如图2.115b所示。
在A柱状况:
由于构造对称,故只需将A柱与B柱内力对换,并注意内力变号即可。
(b)吊车水平荷载作用下
从左向右作用在A、B柱状况(图2.112中吊车水平荷载作用下)内力,可按如图
2.116a所示简图推导下列公式计算:
= =
由式中可按附录Ⅰ附图1.4~1.6公式计算:
当y=0.6时,由附图1.4中公式
0.67
当y=0.7时,由附图1.5中公式
当y=0.684Hl时,用内插法求得
相应弯矩图如图2.116a所示。
Tmax从右向左作用在A,B柱状况:
在这种状况下,仅荷载方向相反,故弯矩值仍可运用上述计算成果,但弯矩图方向与之相反(图2.116b)。
(4)风荷载
(a) 风从左向右吹(图2.117a)
先求柱顶反力系数C11,当风荷载沿柱高均匀分布时,由附图1.8中公式
对于单跨排架,A,B柱顶剪力
(b)风从右向左吹(2.117b)
在这种状况下,荷载方向相反,弯矩图方向与风从左向右吹方向相反(图2.117b)
4、最不利内力组合
由于构造对称,只需对A(或B)柱进行最不利内力组合,其环节如下:
① 拟定需要单独考虑荷载项目。本设计为不考虑地震作用单跨排架,共有八种需单独考虑荷载项目,由于小轮无论向右或向左运营中刹车时,A,B柱在Tmax作用下,其内力大小相等而符号相反,在组合时可列为一项。因而,单独考虑荷载项目共七项。
②将各种荷载作用下设计控制截面(1-1,2-2,3-3)内力M,N(3-3截面尚有剪力V)填入组合表(表2.30)。填表时要注意关于内力符号规定。
③依照最不利又最也许原则,拟定每一内力组组合项目,并算出相应组合值。计算中,当风荷载与活荷载(涉及吊车荷载)同步考虑时,除恒荷载外,别的荷载作用下内力均乘以0.85组合系数。
排架柱所有内力组共计算成果列入表2.30。
表1。 排架柱内力组合表
柱号
截面
荷载项目
内力
恒荷载
屋面活荷载
吊车荷载
风荷载
内力组合
G1 G2 G3 G4
Q1
Dmax在A柱
Dmin在A柱
Tmax
左风
右风
Nmax及M,V
Nmin及M,V
Mmax及N,V
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
项目
组合值
项目
组合值
项目
组合值
A柱
1-1
M
(KN·m)
30.9
3.5
-48
-43
±19.4
64.3
-74.2
①+②+③+⑤
-33
①+0.9×(③+⑤+⑦)
-89.5
①+0.9×(③+⑤+⑦)
-89.5
N
(KN)
451.7
70.6
0
0
0
0
0
522.3
451.7
451.7
2-2
M
-66.8
-10.6
158
8
±19.5
64.3
-74.2
①+②+③+⑤
100
①+⑦
-141
①+0.9×(③+⑤+⑥)
138.7
N
480.5
70. 6
588
147
0
0
0
1139
480.5
980.3
3-3
M
62.9
6.1
42
-93
±191.7
370
-345.1
①+②+③+⑤
302.7
①+⑥
433
1+0.9×(②+③+⑤+⑥)
581.3
N
593.2
70. 6
588
147
0
0
0
1251.8
593.2
1153
V
14.3
1.8
-12.7
-11.3
±19.0
45.1
-31
22.1
59.4
59.4
5、排架柱设计
(1)柱截面配筋计算
(a)最不利内力组合选用
由于截面3-3弯矩和轴向力设计值均比截面2-2大,故下柱配筋由截面3-3最不利内力组合拟定,而上柱配筋由截面1-1最不利内力组合拟定。经比较,用于上,下柱截面配筋计算最不利内力组合列入表2.31。
(b)拟定柱在排架方向初始偏心距、计算厂及偏心距增大系数(表2.31)
表2.31 柱在排架方向、、
截面
内力组
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
1-1
M (Kn·m)
-33
63
365
83
0.81
7600
400
0.960
1.882
N (Kn)
522.28
M
-89.5
198
365
218
1
7600
400
0.960
1.414
N
451.68
3-3
M
433
730
765
756
1
19350
800
0.908
1.384
N
593.18
M
581.25
504
765
530
1
9100
800
1.000
1.133
N
1153
表中:①=M/N
②;
③取20mm和h/30较大值;
④;
⑤,考虑吊车荷载=2.0(上柱), =1.0(下柱),不考虑吊车荷载=1.5;
⑥
(C)柱在排架平面内配筋计算(表2.32)
表2.32 柱在排架平面内截面配筋计算
截
面
内力组
ei
(mm)
η
e
(mm)
x
(mm)
ζbh0
(mm)
偏心
状况
As=As′(mm)
计算值
实配值
1-1
M(kN·M)
-33
83
1.882
321
91
0.55×365=201
大偏心
13.6
N(kN)
522.28
M
89.5
218
1.414
473
79
201
大偏心
672.3
763
(3@18)
N
451.68
3-3
M
433
756
1.384
1411
104
0.55×765=421
大偏心
1885
1964
(4@25)
N
593.18
M
581.25
530
1.133
965
33
421
大偏心
1240
N
1153
表中:①见表2.31;
②;
③x,上柱下柱
当时,;
当时,;
④上柱 ,;
下柱 当时(取35mm),
当时
;
上柱或下柱 当时,,
(d)柱在排架平面外承载力计算
上柱Nmax=494.5kN,当不考虑吊车荷载时,按表2.22。
l0=1.2H=1.2×12900=154800mm,l0/b=15480/400=38.7,查《混凝土规范》知φ=0.35,As=As′=763mm
下柱,当考虑吊车荷载时,查表2.22,
查表《混凝土规范》表7.3.1,故
(2)裂缝宽度验算
截面3-3,当M=321.3KN·m,N=537.5KN,相应
,故应作裂缝宽度验算。1-1截面因
因而不作此项验算。
由内力组合表可知,验算裂缝宽度荷载原则组合值
KN·m
则纵向受拉钢筋合力点至受压区合力作用点间距离为
纵向受拉钢筋应力
裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数
故最大裂缝开展宽度为
(3) 柱牛腿设计
(a)牛腿几何尺寸拟定
牛腿截面宽度与柱宽相等,为400mm,若取吊车梁外侧至牛腿外边沿距离吊车梁端部为340mm,吊车梁轴线到柱外侧距离为750mm,则牛腿顶面长度为750-400+
相应牛腿水平截面高为600+400=1000mm,牛腿外边沿高度,倾角α=,于是牛腿几何尺寸如图2.118所示。
(b)牛腿配筋
由于吊车垂直荷载于下柱截面内,即a=750—800= —50〈0,故该牛腿可按构造规定来配筋纵向钢筋取,箍筋取 (图2.118)
(c)牛腿局部挤压验算
设垫板长和宽为400mm×400mm,局部压力原则组合植
故局部压应力为
(4)柱吊装演算
(a)吊装方案:一点翻身起吊,吊点设在牛腿与下柱交接处(图2.119)
(b)荷载计算
上柱自重
牛腿自重
下柱自重
计算简图如图2.119b所示。
(c)内力计算
弯矩图如2.119所示。
(d)截面承载力计算
截面1-1:
故截面承载力
截面2-2:
故截面承载力
(e)裂缝宽度演算
故承载力计算可知,裂缝宽度演算截面1-1即可。钢筋应力如下:
按有效受拉混凝土面积计算纵向钢筋配筋率
故
事实上吊装阶段荷载为短期作用,最大裂缝宽度应为0.252/1.5=1.168mm,满足规定,对柱若采用平卧起吊,承载力和裂缝宽度将均不满足规定。
6、基本设计
(1)荷载计算
(a)由柱传至基顶荷载
由表2.30可得荷载设计植如下:
第一组
第二组
第三组
(b)由基本梁传至基顶荷载
墙重(含两面刷灰)
窗重(钢框玻璃窗)
基本梁
由基本梁传至基本顶面荷载设计值为:
对基本地面中心偏心距
(C)作用于基底弯矩和相应基顶轴向力设计值分别为
假定基本高度为800+50+250=1100mm,则作用于基底弯矩和相应基顶轴向力设计值:
第一组
第二组
第三组
基本受力状况如图2.120所示。
① 基底尺寸拟定
由第二组荷载拟定和
演算条件
验算其她两组荷载设计值作用下基底应力
第一组
(可以)
第三组
由于该车间属于可不作地基变形计算二级建筑物,因此最后拟定基底尺寸为2.3m×3.7m(图2.120)。
(2)拟定基底高度
前面已初步拟定基本高度为1.1m,如采用锥形杯口基本,依照构造规定,初步拟定基本剖面尺寸如图2.121所示。由于上阶底面落在柱 边破坏锥面之内,故该基本只须进行变阶处抗冲击切力验算。
(a) 在个组荷载设计值作用下地基最大净反力
第一组
第二组
第三组
抗冲切计算按第二组荷载设计值作用下地基净反力进行计算。
(b) 在第一组荷载作用下冲切力
冲切力近似按最大地基净反力 计算 ,既取
由于基本宽度b=2.5m,不大于冲切锥体底边宽故
(c)变阶处抗冲切力
由于基本宽度不大于冲切锥体底边宽,故
(满足规定)因而,基本高度及分阶可按图2.121所示尺寸采用。
(3)基底配筋计算
涉及沿长边和短边两个方向配筋计算,由前述三组荷载设计植作用下最大地基净反力分析可知,应按第一组荷载设计值作用下地基净反力进行计算。而沿短边方向,由于为轴心受压,其钢筋用量按第三组荷栽设计值作用下平均地基净反力进行计算。
(a) 沿长边方向配筋计算
在第二组荷载设计值作用下,前面已算得,相应于柱边及变阶处反力(图2.122a):
则
选用15φ14(φ14@220)(可以)
(b) 沿短边方向计算
在第三组荷载设计值作用下,均匀分布地基土净反力(图2.122b)
选用19φ10(φ10@220),(可以)
基本底面沿两个方向配筋如图2.122c所示,由于长边l不不大于3m,其钢筋长度可切断10%,如交错布置,钢筋可用同一编号。
单层厂房排架柱(Z-1)和基本(J-1)模板及配筋施工详图见图2.123。
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