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高校框架毕业设计计算书.doc

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资源描述
1. 结构设计说明 1.1有关规范及要求 1.1.1 设计依据为国家现行设计规范、规程及有关地区规程: (a) 建筑结构荷载规范 (b) 建筑抗震设计规范 (c) 混凝土结构设计规范 (d) 建筑地基基础设计规范 (e) 建筑结构设计规范 1.1.2 本工程设计基准期为50年,建筑结构安全等级为二级;建筑设防类别为二类。 1.1.3 本工程抗震设防烈度为7度设计,建筑场地为II类场地土,结构体系为框架结构,框架的抗震等级为三级。 1.1.4 图中所有尺寸以毫米计,标高均以米计。 1.2 地基基础 根据本工程的地质情况,采用柱下独立基础。 1.3 材料 1.3.1 钢材: HPB235钢筋 fy=210/mm2 主要用于板钢筋,梁柱箍筋 HRB335钢筋 fy=310/mm2 主要用于梁柱主筋 焊条 E43 1.3.2 混凝土强度: 基础采用混凝土C40、框架梁柱的混凝土采用C30、楼板的混凝土采用C20 1.4 设计资料 1.4.1屋面做法: 现浇楼板上铺膨胀珍珠岩保温层,1∶2水泥沙浆找平层20mm,三毡四油防水层,撒绿豆沙保护。 1.4.2楼板做法: 楼板顶面为20mm厚水泥沙浆找平,5mm厚1∶2水泥沙浆加“107”胶水着色粉面层,楼板底面为15mm厚纸筋面石灰抹底,涂料两度。 1.4.3墙身做法: 墙身为20空心砖砌筑,M5混合沙浆。内粉刷为混合沙浆底、纸筋抹灰面,厚20mm。“803”内墙涂料两度。外粉刷为1∶3水泥沙浆底,厚20mm、 陶瓷锦砖贴面。 1.4.4设计标高: 室内设计标高±0.000,室内外高差400mm。 1.4.5门窗做法: 门厅处为玻璃和铝合金门,其它为木门和塑钢窗。 1.4.6活荷载: 上人屋面活荷载2.0KN/m² 楼面活荷载2.0KN/m² 2. 结构布置及结构计算简图 结构平面布置如图2.1。各梁柱截面尺寸确定如下: 边跨(AB、CD跨)梁: 300×450mm 中跨(BC跨)梁: 300×600mm 纵向梁(A、B、C、D轴): 300×500mm 横向、纵向次梁: 300×400mm 柱截面尺寸底层为: 600×600mm 其它层为: 500×500mm 结构计算简图如图2.2所示。根据地质材料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为3.6+0.400+0.500=4.5m。 3.重力荷载计算 3.1 屋面及楼面的永久荷载标准值 3.1.1 屋面(上人): 20mm厚水泥沙浆层: 三毡四油防水层: 100~140mm厚膨胀珍珠岩: 100mm厚现浇砼楼板: 15mm厚纸筋石灰抹底: V型轻钢龙骨掉顶: 3.1.2 楼面 25mm厚水泥沙浆层: 100mm厚现浇砼楼板: 15mm厚纸筋石灰抹底: V型轻钢龙骨掉顶: 3.2 屋面及楼面的可变荷载标准值 上人屋面均布活荷载标准值: 楼面活荷载标准值: 3.3 梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算 3.3.1 梁、柱重力荷载标准值见表3.1 表3.1 层次 构件 b(m) H(m) r(KN/m3) β g(KN/m) li(m) n Gi (KN) ∑Gi(KN) 1 边横梁 0.3 0.45 25 1.05 3.544 5.060 16 286.922 2791.77 中横梁 0.3 0.60 25 1.05 4.725 6.200 8 234.361 纵梁 0.3 0.50 25 1.05 3.937 6.700 14 369.290 纵次梁 0.3 0.40 25 1.05 3.150 7.200 14 317.520 横次梁 0.3 0.40 25 1.05 3.150 7.200 21 443.205 柱 0.60 0.60 25 1.10 9.900 3.600 32 1140.48 2~7 边横梁 0.3 0.45 25 1.05 3.544 5.060 16 286.922 2277.29 中横梁 0.3 0.60 25 1.05 4.725 6.200 8 234.361 纵梁 0.3 0.50 25 1.05 3.937 6.700 14 369.290 纵次梁 0.3 0.40 25 1.05 3.150 7.200 14 317.520 横次梁 0.3 0.40 25 1.05 3.150 7.200 21 443.205 柱 0.50 0.50 25 1.10 9.900 3.300 32 726.000 注:1) 表中β为考虑梁柱的粉刷层重力荷载而对其重力荷载的增大系数;g表示单位长度构件重力荷载;n为构件数量。 2) 梁长度取净长;柱长度取层高。 3.3.2 单位墙面重力荷载计算: 0.24×19+0.02×17×2=5.24KN/m2 3.3.3 木门单位面积重力荷载为0.2 KN/m2;铝合金窗单位面积重力荷载为0.4 KN/m2 3.4 重力荷载代表值计算 集中于各楼层标高处的重力荷载代表值计算: 3.4.1 G1 楼面荷载: 50.64×17.94×(2×1.4+3.49×1.2)=6348.469KN 外墙面积: (50.64×4+17.94×4)×2=548.64m2 外墙门窗面积: 7.2×2.6+1.8×1.2×14+0.1×2.4 = 51.36 m2 外墙荷载: (548.64- 51.36)×5.24 = 2605.747KN 外墙门窗荷载: 51.36×0.4 = 20.544KN 内墙面积:[(3.6+5.58) ×2+7.8×5+3.6×5+7.8×5+3.6×6] ×3.6 =491.04m2 内墙门窗面积:0.9×2.2×9+1.0×2.2×7=33.22m2 内墙荷载:491.04×5.24 =2573.049KN 内墙门窗荷载: 33.22×0.2 =6.644 KN G1=6348.469+2605.747+20.544+2573.049+6.644 =11554.453 KN 3.4.2 G2 \ G3 楼面荷载: 50.64×17.94×(2×1.4+3.49×1.2)=6348.469KN 外墙面积:(50.64×3.3+17.94×3.3)×2 = 452.628 m2 外墙门窗面积:1.8×1.2×14=30.24 m2 外墙荷载:(452.628_30.24)×5.24 =2213.313KN 外墙门窗荷载:30.24×0.4 =12.096 KN 内墙面积:50.64×2+13×7.8×2=304.08 m2 内墙门窗面积:1.0×2.2×12+0.9×2.2×12+1.0×2.2×12=73.92 m2 内墙荷载:304.08×5.24 =1593.379KN 内墙门窗荷载:73.92×0.4 =14.784KN G3=G2=6348.469+2213.313+12.096+1593.379+14.784 =10182.041KN 3.4.3 G4 楼面荷载: 50.64×17.94×(2×1.4+3.49×1.2)=6348.469KN 外墙面积:(50.64×3.3+17.94×3.3)×2 = 452.628 m2 外墙门窗面积::1.8×1.2×14=30.24 m2 外墙荷载:(452.628_30.24)×5.24 =2213.313KN 外墙门窗荷载:30.24×0.4 =12.096 KN 内墙面积:50.64×2+13×7.8×2=304.08 m2 内墙门窗面积:1.0 ×2.2. ×12+0.9×2.2×12 =50.16m2 内墙荷载:304.08×5.24 =1593.379KN 内墙门窗荷载:50.16 ×0.4 =10.032 KN G4=6348.469+2213.313+12.096+1593.379+10.032 =10177.289KN 3.4.4 G5 G6 G5 =G6 =G4 =10177.289 KN 3.4.5 G7 屋面荷载:50.64×17.94×(2×1.4+3.49×1.2)=6348.469KN 外墙面积:(50.64×2+17.94×2) ×(3.3/2+1.2)=390.906m2 外墙门窗面积:1.8×1.2×14=30.24 m2 外墙荷载:390.906×5.24 =2048.347 KN 外墙门窗荷载:30.24 ×0.4 =12.096 KN 内墙面积:(50.42×2+13×7.8) ×2=152.04 m2 内墙门窗面积:1.0×2.2×1+0.9×2.2. ×12 =5.016 m2 内墙荷载:152.04×5.24 =796.689 KN 内墙门窗荷载:5.016×0.2 =10.032 KN G7 =6348.469+2048.3412.096+796.689+10.032=9215.633 KN 重力荷载代表值计算结果见表3.2:(单位:) 表3.2 Gi (KN) G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 代表值 11554.453 10182.041 10182.041 10177.289 10177.289 10177.289 9215.633 4. D值的确定 4.1横向框架侧移线刚度计算: 4.1.1 根据公式确定各梁柱的线刚度见表4.1: 表4.1 层次 截面尺寸 () 惯性矩 () 杆件长度 () 线刚度 () 2~7层柱 3.3 47345 底层柱 3.6 87426 边框梁 0.3×0.6 5.56 20504 中框梁 0.3×0.6 .5.4×10-3 6.7 24179 备注:C30混凝土( ) 4.1.2 值计算: 根据公式求得的值见表4.2 表4.2 层次 值 值 值 值 层次 D值汇总 1 758828 边柱14根 2 515242 2~7 0.36 0.15 10416 145824 3 515242 1 0.23 0.33 22641 316974 4 515242 中柱14根 5 515242 2~7 1.23 0.38 26387 369418 6 515242 1 0.78 0.46 31561 441854 7 515242 5. 横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 5.1 横向水平地震作用下框架结构内力和侧移计算 5.1.1 横向自振周期计算: 按顶点位移法计算见表5.1 ,考虑填充墙对框架刚度的影响,取基本周期调整系数=0.6, 则=1.7, 为顶点的位移(m) 表5.1 层次 (KN) (KN) (m) (m) 7 9215.633 9215.633 515242 0.016 0.493 6 10177.289 19392.922 515242 0.034 0.477 5 10177.289 29570.211 515242 0.057 0.442 4 10177.289 39747.501 515242 0.077 0.385 3 10182.041 49929.541 515242 0.096 0.308 2 10182.041 60111.582 515242 0.115 0.211 1 11554.453 71666.035 758828 0.095 0.097 取每层的重力荷载的近似值如上表。 计算基本周期,其中的量纲为,则 5.1.2 水平地震作用及楼层地震剪力计算 各质点水平地震作用按 代入,值得: ,计算结果见表5.2 表5.2 层 次 7 25.0 9215.633 234076.24 0.224 559.27 559.27 6 20.5 10177.289 212705.34 0.206 514.32 1073.59 5 17.2 10177.289 179120.20 0.177 441.92 1515.51 4 13.9 10177.289 145531.21 0.139 346.94 1862.45 3 10.6 10182.041 112002.34 0.116 289.54 2151.99 2 7.3 10182.041 78401.51 0.084 209.66 2361.65 1 4.0 11554.543 46217.23 0.054 134.78 2496.43 各质点沿水平地震作用及楼层地震剪力沿房屋高度分布如图: 5.1.3水平地震作用下位移验算: 水平地震作用下框架结构层间位移和顶点位移及层间位移弹性角见表5.3: 层 次 7 559.27 515242 1.08 21.76 3300 1/3056 6 1073.59 515242 2.08 20.68 3300 1/1587 5 1515.51 515242 2.94 18.60 3300 1/1122 4 1862.45 515242 3.61 15.66 3300 1/914 3 2151.99 515242 4.18 12.05 3300 1/789 2 2361.65 515242 4.58 7.87 3300 1/721 1 2496.43 758828 3.29 3.29 4000 1/1216 最大弹性角位移发生在第2层,其值为1/721<1/550,满足要求。 5.1.3水平地震作用下框架内力计算: 以轴线3横向框架为例进行计算,各柱反弯点高度比y查表确定。具体计算结果见表5.4: 表5.4(各层柱端弯矩及剪力计算) 层次 边柱 中柱 7 3.3 559.27 515242 10416 11.32 0.36 0.17 6.35 33.01 26387 28.41 1.23 0.35 32.81 59.18 6 3.3 1073.59 515242 10416 21.70 0.36 0.33 23.63 47.98 26387 56.90 1.23 0.45 78.23 97.20 5 3.3 1515.51 515242 10416 30.62 0.36 0.37 37.38 63.66 26387 80.71 1.23 0.45 110.11 136.85 4 3.3 1862.45 515242 10416 38.26 0.36 0.43 54.29 71.97 26387 100.12 1.23 0.45 136.84 168.79 3 3.3 2151.99 515242 10416 44.21 0.36 0.50 72.94 72.95 26387 114.93 1.23 0.50 173.69 175.44 2 3.3 2361.65 515242 10416 48.41 0.36 0.57 91.06 63.06 26387 124.63 1.23 0.50 190.55 188.93 1 4.0 2496.43 758828 22641 74.47 0.23 0.90 330.98 29.79 31561 106.31 0.78 0.67 284.08 135.43 注:y=yn+y1+y2+y3 yn为框架柱的标准反弯点高度比;y1 为上下层梁线刚度变化时反弯点高度比的修正值 y2、y3为上下层层高变化时反弯点高度比的修正值 表5.5(梁端弯矩、剪力及柱轴力计算) 层次 边梁 走道梁 柱轴力 Mlb Mrb l Vb Mlb Mrb l Vb 边柱轴力 中柱轴力 7 33.01 18.41 5.6 9.22 40.77 40.77 6.7 11.94 9.22 2.72 6 54.33 38.69 5.6 19.59 88.81 88.81 6.7 26.51 25.81 9.32 5 87.29 64.57 5.6 27.95 149.12 149.12 6.7 44.48 53.86 25.81 4 109.36 83.40 5.6 34.29 194.26 194.26 6.7 57.91 87.15 52.86 3 123.24 93.39 5.6 38.57 218.14 218.14 6.7 65.07 123.72 68.15 2 136.02 108.65 5.6 43.57 254.12 254.12 6.7 75.82 167.29 92.72 1 120.85 97.14 5.6 37.85 226.25 226.25 6.7 67.46 204.04 138.60 水平地震作用下梁端弯矩、剪力及柱轴力见下图: 备注:柱轴力中的负号表示压力。当为左地震作用时,左侧两根柱为拉力,右侧两根柱为压力。图中弯矩的单位为,剪力的单位为,轴力的单位为 5.2 横向风荷载作用下框架结构内力和侧移计算 5.2.1 风荷载标准值 基本风压ω0=0.35KN/m2,由《荷载规范》第7.3节查得μs=0.8(迎风面)和μs=-0.5(背风面)。B类地区,H/B=21.8/28.8=0.760,由表查得υ=0.46,T1=0.73s, ω0 T12=0.35×0.732= 0.19KN·s2/ m2, 由表查得ξ=1.28 βz=1+ 1.28×0.42 H i μz H 以轴线3横向框架为例进行计算,其负载宽度为7.2 m,沿房屋高度的分布风荷载标准值 q(z)=7.2×0.35βzμsμz=2.52βzμsμz 根据各楼层标高处的高度H i由表查取μz,代入上式可得各楼层标高处的q(z),见表5.6 表5.6(沿房屋高度分布风荷载标准值) 层次 Hi(m) Hi/H μz βz q1(z)(KN/m) q2(z) (KN/m) 7 25.0 1. 000 1.344 1.387 3.758 2.348 6 20.5 0.862 1.253 1.360 3.432 2.145 5 17.2 0.725 1.171 1.327 3.187 1.947 4 13.9 0.587 1.111 1.290 2.841 1.752 3 10.6 0.450 1.028 1.271 2.530 1.581 2 7.3 0.312 1.000 1.243 2.382 1.456 1 4.0 0.174 1.000 1.174 2.232 1.352 框架结构分析时,应按静力等效原理将表5.6中的分布风荷载转化为节点集中荷载, 如图5.1 5.2.2 风荷载作用下的水平位移验算表5.7 层次 1 2 3 4 5 6 7 Fi(KN) 14.46 11.48 12.33 13.67 15.08 16.60 8.69 Vi(KN) 92.31 77.85 66.37 54.04 40.37 25.29 8.69 ∑D 758828 515242 515242 515242 515242 515242 515242 0.12 0.15 0.13 0.10 0.07 0.05 0.02 0.12 0.27 0.40 0.50 0.57 0.62 0.64 1/33333 1/15710 1/18333 1/33000 1/47143 1/66000 1/165000 由表可见,风荷载作用下框架的最大层间位移角1/15710,远小于1/550,满足规范要求。 5.2.3风荷载作用下框架结构内力计算 以轴线3横向框架为例进行计算,各柱反弯点高度比y查表确定。具体计算 结果见表5.8: 表5.8(各层柱端弯矩及剪力计算) 层次 边柱 中柱 7 3.3 8.69 515242 10416 0.17 0.36 0.17 0.09 0.47 26387 0.44 1.23 0.35 0.51 0.94 6 3.3 25.29 515242 10416 0.51 0.36 0.33 0.55 1.13 26387 1.29 1.23 0.45 1.92 2.34 5 3.3 40.37 515242 10416 0.84 0.36 0.37 0.98 1.65 26387 2.06 1.23 0.45 3.05 3.74 4 3.3 54.04 515242 10416 1.09 0.36 0.43 1.55 2.05 26387 2.75 1.23 0.45 4.08 4.99 3 3.3 66.37 515242 10416 1.34 0.36 0.50 2.21 2.21 26387 3.38 1.23 0.50 5.58 5.58 2 3.3 77.85 515242 10416 1.57 0.36 0.57 2.95 2.23 26387 3.89 1.23 0.50 6.42 6.42 1 4.0 92.31 758828 22641 2,75 0.23 0.90 9.9 1.1 31561 3.85 0.78 0.67 10.29 5.07 注:y=yn+y1+y2+y3 yn为框架柱的标准反弯点高度比;y1 为上下层梁线刚度变化时反弯点高度比的修正值 y2、y3为上下层层高变化时反弯点高度比的修正值 表5.9(梁端弯矩、剪力及柱轴力计算) 层次 边梁 走道梁 柱轴力 Mlb Mrb l Vb Mlb Mrb l Vb 边柱轴力 中柱轴力 7 0.44 0.33 5.6 0.14 0.80 0.80 6.7 0.24 0.14 0.10 6 1.29 0.94 5.6 0.40 2.41 2.41 6.7 0.72 0.53 0.38 5 2.06 1.82 5.6 0.69 4.82 4.82 6.7 1.44 1.23 0.82 4 2.75 2.62 5.6 0.96 6.81 6.81 6.7 2.03 2.19 1.07 3 3.38 3.11 5.6 1.16 8.02 8.02 6.7 2.41 3.35 2.25 2 3.89 4.02 5.6 1.42 10.11 10.11 6.7 3.02 4.77 3.35 1 3.85 4.06 5.6 1.41 10.01 10.01 6.7 2.99 6.18 4.77 风荷载作用下梁端弯矩、剪力及柱轴力见下图: 备注:柱轴力中的负号表示压力。图中弯矩的单位为,剪力的单位为,轴力的单位为 6. 竖向荷载作用下横向框架结构的内力计算 6.1 计算单元 以轴线3横向框架为例进行计算,计算单元宽度为7.2 m,如图6.1所示。由于房间内布置有次梁,故直接传给该框架的楼面荷载如图中的水平阴影线所示,计算单元范围内的其余楼面荷载则通过次梁和纵向框架梁以集中力的形式传给横向框架,作用于各节点上。 6.2 荷载计算 6.2.1 恒载计算 在图中,q1、q1ˊ代表横梁自重,为均布荷载形式。q2、q2ˊ、q3ˊ分别为房间和走道板传给横梁的梯形荷载和三角形荷载。P1、P2 、P3分别由边纵梁、中纵梁直接柱的恒载,它包括梁自重、楼板重和女儿墙等的重力荷载,计算如下: 6.2.1.1对于第7层 q1=3.544KN/m q1ˊ=4.725KN/m q2=4.63×4.4=20.372 KN/m、q2ˊ=4.63×2.3=10.659 KN/m q3ˊ=4.63×2.1=9.723 KN/m P1=[(5.6×1.8×1/2)×2+(1.2+5.6)×1.8/2] ×4.63+3.281×7.2+2.625 ×4.5/2+5.24×0.9×7.2=142.68KN P2= [(5.6×1.8×1/2)×2+(1.2+5.6)×1.8/2+(5.6+2.55)/2×1.05×2] × 4.63+3.281×7.2+2.625×(5.6+2.1)/2=134.19KN P3=[(5.6+2.55)/2×1.05×2+(5.6+2.7)/2×0.9×2] ×4.63+2.625×7.2 +2.625×(2.3+2.1)/2=97.67KN 集中力矩 M1= P1e1=142.68×(0.5-0.25)/2=17.75 KN·m M2= P2e2=134.19×(0.5-0.25)/2=17.25 KN·m 6.2.1.2 对2~6层 q1=3.544+5.24×2.55= 16.906 KN/m q1ˊ=4.725KN/m q2=3.49×4.4=15.356 KN/m q2ˊ=3.49×2.3=8.027 KN/m q3ˊ=3.49×2.1=7.329 KN/m P1=[(5.6×1.8×1/2)×2+(1.2+5.6)×1.8/2] ×3.49+3.281×7.2+2.625×4.5/2 +5.24×(6.7×2.5-2.4×1.5×2)+0.4×2.4×1.5×2=142.64KN P2= [(5.6×1.8×1/2)×2+(1.2+5.6)×1.8/2+(5.6+2.55)/2×1.05×2] ×3.49 +3.281×7.2+2.625×(5.6+2.3)/2+5.24×(6.7×2.5-2.1×0.9×2)=184.19KN P3=[(5.6+2.55)/2×1.05×2+(5.6+2.7)/2×0.9×2] ×3.49+2.625×7.2+2.625×(2.3+2.1)/2+5.24×(6.7×2.5-2.3×0.9×2)+2.1×0.9×2×0.4=152.69KN 集中力矩 M1= P1e1=142.64×(0.5-0.25)/2=17.83 KN·m M2= P2e2=184.19×(0.5-0.25)/2=23.02 KN·m 6.2.1.3 对第1层 q1=16.906N/m q1ˊ=4.725KN/m q2=15.356 KN/m q2ˊ=8.027 KN/m q3ˊ=7.329 KN/m P1=142.64KN P2=162.36KN P3=184.19KN 集中力矩 M1= P1e1=142.64×(0.6-0.25)/2=24.96 KN·m M2= P2e2=184.19×(0.6-0.25)/2=32.21 KN·m 6.2.2 活荷载计算 6.2.2.1对于第7层 q2=4.5×2=9KN/m q2ˊ=2.3×2=4.6KN/m q3ˊ=2.1×2=4.2 KN/m P1=[(4.5×1.8×1/2)×2+(1.2+5.6)×1.8/2] ×2=28.13KN P2= [(4.5×1.8×1/2)×2+(1.2+5.6)×1.8/2+(5.6+2.55)/2×1.05×2] ×2 =40.29KN P3=[(5.6+2.55)/2×1.05×2+(5.6+2.7)/2×0.9×2] ×2=29.86KN M1= P1e1=28.13×(0.5-0.25)/2=3.52 KN·m M2= P2e2=40.29×(0.5-0.25)/2=5.11 KN·m 同理,在屋面雪荷载作用下 q2=0.9 KN/m q2ˊ=0.46 KN/m q3ˊ=0.42 KN/m P1=2.813KN P2=4.029KN P3=2.986KN M1=0.352 KN·m M2=0.511 KN·m 6.2.2.2对于第2~6层 q2=4.5×2=9 KN/m q2ˊ=2.3×2=4.6KN/m q3ˊ=2.1×2=4.2 KN/m P1=28.13KN P2=40.29KN P3=29.86KN M1= P1e1=28.13×(0.5-0.25)/2=3.52 KN·m M2= P2e2=40.29×(0.5-0.25)/2=5.11 KN·m 6.2.2.3对于第1层 q2=4.5×2=9 KN/m q2ˊ=2.3×2=4.6KN/m q3ˊ=2.1×2=4.2 KN/m P1=28.13KN P2=40.29KN P3=29.86KN M1= P1e1=28.13×(0.6-0.25)/2=4.92 KN·m M2= P2e2=40.29×(0.6-0.25)/2=7.11 KN·m 将以上计算结果汇总,见表6.1和表6.2 表6.1 横向框架恒载汇总表 层次 q1 (KN/m) q1ˊ(KN/m) q2 (KN/m) q2ˊ(KN/m) q3ˊ (KN/m) P1 (KN) P2 (KN) P3 (KN) M1 (KN·m) M2 (KN·m) 7 3.544 4.725 20.732 10.649 9.233 142.68 134.19 90.67 17.75 17.25 2~6 16.906 4.725 15.356 8.027 7.329 142.64 184.19 152.69 17.83 23.02 1 16.906 4.725 15.356 8.027 7.329 142.64 184.19 152.69 24.96 32.21 表6.2 横向框架活载汇总表 层次 q2 (KN/m) q2ˊ (KN/m) q3ˊ (KN/m) P1 (KN) P2 (KN) P3 (KN) M1 (KN·m) M2 (KN·m) 7 9 (0.9) 4.6 (0.46) 4.2 (0.42) 28.13(2.813) 40.29(4.029) 29.86(2.986) 3.52(0.352) 5.11(0.511) 2~6 9 4.6 4.2 28.13 40.29 29.86 3.52 5.11 1 9
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