结构计算书 .doc

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1、贵德县第三幼儿园结构计算书摘 要 建筑是供人们生活、学习、工作、娱乐的场所,不同的建筑具有不同的使用要求,建筑结构的设计,设备的安装都要符合建筑的功能要求。设计建筑不仅要满足一定的功能要求,还要考虑对周围环境的影响,为人们创造一个舒适的生活环境。建筑不仅仅是有遮蔽的内部空间,而是技术与艺术的综合体,其内部的构造和设备技术体现了人类的智慧的结晶。设计主要由设计验算书和绘制建筑、结构施工图两部分组成。设计验算书为电算:1框架计算简图选取,计算方法确定;2荷载计算;3框架内力计算(恒载、活载、风载、地震作用下的内力计算);4框架内力组合;5梁、柱、板、楼梯、基础截面配筋计算。6完成结构的平面设计(P

2、MCAD);7完成一榀框架的配筋计算(PK);绘制施工图部分主要内容有:利用PKPM软件绘制建筑、结构施工图关键词: 建筑设计 ,设计计算,施工图目 录摘 要11. 建筑设计3 1.1 工程概况3 1.2 建设设计依据3 1.3建筑要求3 1.4建筑设计说明书32. 结构计算102.1 计算步骤102.2 各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息102.3验算结果及比值122.4地震力132.5钢筋计算中符号说明及相关公式 252.6柱配筋计算252.7 楼梯计算65结束. 72致谢73参考文献.74第一章建筑设计设计项目:贵德县教育局单项名称:贵德县第三幼儿园(城西片区)工程1.1工程概

3、况:地上三层局部地下一层框架结构,乙类建筑,抗震设防烈度7度(0.10g,第三组);结构安全等级二级,框架抗震等级为二级,基础设计等级为丙级,场地等级为二类;设计使用年限为50年;砌体施工质量控制等级为B级。采用复合地基且必须做静载荷试验,试验点不少于3个,设计要求复合地基承载力fak不小于220KPa。1.2建筑设计依据荷载取值:屋面荷载标准值:恒载:6.0 KN /m2活载:不上人屋面 0.5KN/m2楼面荷载标准值:恒载:6.0 KN/m2活载:楼面2.0KN/m2 、卫生间2.0KN/m2、 楼梯2.0KN/m2基本风压:0.3KN/m2(50年一遇),基本雪压:0.1KN/m2(50

4、年一遇)1.3建筑要求本工程采用中国建研院PKPM软件进行结构辅助计算。附件内容: 1、框架结构计算书;2、基础计算书;3、楼梯计算书。1.4建筑设计说明书 总信息 . 结构材料信息: 钢砼结构 混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.50 钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00 水平力的夹角(Rad): ARF = 0.00 地下室层数: MBASE= 1 竖向荷载计算信息: 按模拟施工3加荷计算 风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载 地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力 “规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法) 特殊荷载计算信息: 不计算 结构类

5、别: 框架结构 裙房层数: MANNEX= 0 转换层所在层号: MCHANGE= 0 嵌固端所在层号: MQIANGU= 1 墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00 墙元网格: 侧向出口结点 是否对全楼强制采用刚性楼板假定 否 强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度 是 墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点 是 采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法 结构所在地区 全国 风荷载信息 . 修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.30 风荷载作用下舒适度验算风压: WOC= 0.30 地面粗糙程度: C 类 结构X向基本周期(秒): T1 = 0.78 结构Y向基本周期(秒):

6、T2 = 0.74 是否考虑风振: 是 风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP= 5.00 风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC= 2.00 构件承载力设计时考虑横风向风振影响: 否 承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.00 体形变化分段数: MPART= 1 各段最高层号: NSTi = 5 各段体形系数: USi = 1.30 地震信息 . 振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC 计算振型数: NMODE= 9 地震烈度: NAF = 7.00 场地类别: KD =II 设计地震分组: 三组 特征周期 TG = 0.45 地震影响系数最大值 R

7、max1 = 0.08 用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的 地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50 框架的抗震等级: NF = 2 剪力墙的抗震等级: NW = 3 钢框架的抗震等级: NS = 3 抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变 活荷重力荷载代表值组合系数: RMC = 0.50 周期折减系数: TC = 1.00 结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00 中震(或大震)设计: MID =不考虑 是否考虑偶然偏心: 否 是否考虑双向地震扭转效应: 否 斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0 活荷载信息 . 考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到3层 柱、墙活荷

8、载是否折减 不折算 传到基础的活荷载是否折减 折算 考虑结构使用年限的活荷载调整系数 1.00 -柱,墙,基础活荷载折减系数- 计算截面以上的层数-折减系数 1 1.00 2-3 0.85 4-5 0.70 6-8 0.65 9-20 0.60 20 0.55 调整信息 . 梁刚度放大系数是否按2010规范取值: 是 梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85 梁活荷载内力增大系数: BM = 1.00 连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60 梁扭矩折减系数: TB = 0.40 全楼地震力放大系数: RSF = 1.00 0.2Vo 调整分段数: VSEG = 0 0.2Vo 调整上限: KQ

9、_L = 2.00 框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00 顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0 顶塔楼内力放大: RTL = 1.00 框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是 实配钢筋超配系数 CPCOEF91 = 1.15 是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1 弱轴方向的动位移比例因子 XI1 = 0.00 强轴方向的动位移比例因子 XI2 = 0.00 是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0 强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0 薄弱层地震内力放大系数 WEAKCOEF = 1.25 强制指定的加强层个数 NSTR

10、EN = 0 配筋信息 . 梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 270 柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 270 墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210 边缘构件箍筋强度 (N/mm2): JWB = 210 梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00 柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00 墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 150.00 墙竖向分布筋最小配筋率 (%): RWV = 0.30 结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0 结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: RWV1 = 0.60 设计信息 . 结构重要性系

11、数: RWO = 1.00 柱计算长度计算原则: 有侧移 梁柱重叠部分简化: 不作为刚域 是否考虑 P-Delt 效应: 否 柱配筋计算原则: 按单偏压计算 按高规或高钢规进行构件设计: 否 钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85 梁保护层厚度 (mm): BCB = 20.00 柱保护层厚度 (mm): ACA = 20.00 剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是 框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是 结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否 当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是 是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否

12、 荷载组合信息 . 恒载分项系数: CDEAD= 1.20 活载分项系数: CLIVE= 1.40 风荷载分项系数: CWIND= 1.40 水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30 竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50 特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00 活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70 风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60 活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50 地下信息 . 土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MI = 3.00 扣除地面以下几层的回填土约束: MMSOIL = 0 回填土容重 (kN/m3): Gsol =

13、 18.00 回填土侧压力系数: Rsol = 0.50 外墙分布筋保护厚度 (mm): WCW = 35.00 室外地平标高 (m): Hout = -0.35 地下水位标高 (m): Hwat = -20.00 室外地面附加荷载 (kN/m2): Qgrd = 0.00 剪力墙底部加强区的层和塔信息. 层号 塔号 1 1 2 1 用户指定薄弱层的层和塔信息. 层号 塔号 用户指定加强层的层和塔信息. 层号 塔号 约束边缘构件与过渡层的层和塔信息. 层号 塔号 类别 1 1 约束边缘构件层 2 1 约束边缘构件层 3 1 约束边缘构件层 * * 各层的质量、质心坐标信息 * *层号塔号质心

14、X 质心 Y 质心 Z恒载质量(m)活载质量(m)附加质量(t)质量比(t)5123.2589.61416.80073.61.80.00.084131.05412.06214.400976.224.20.00.733130.65712.00210.8001270.2100.40.00.822130.28013.3647.2001542.7126.20.01.83(1.5)1128.89014.7093.600902.910.40.01.00 活载产生的总质量 (t): 262.968 恒载产生的总质量 (t): 4765.611 附加总质量 (t): 0.000 结构的总质量 (t): 502

15、8.579 恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载 结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量 活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg) * * 各层构件数量、构件材料和层高 * *层号(标准层号)塔号 梁元数 (混凝土/主筋) 柱元数(混凝土/主筋) 墙元数(混凝土/主筋) 层高(m) 累计高度(m) 1( 1) 1 192(30/ 360) 50(30/ 360)0(30/ 300) 3.600 3.600 2( 2) 1213(30/ 360)50(30/ 360)0(30/300) 3.600 7.200 3( 3) 1166(30/

16、360)40(30/ 360)0(30/ 300) 3.600 10.800 4( 4) 1148(30/ 360)44(30/ 360) 0(30/ 300)3.60014.400 5( 5) 1114(30/ 360)20(30/ 360)0(30/ 300) 2.400 16.800 * * 风荷载信息 * *层号塔号 风荷载X 剪力X倾覆弯矩X风荷载Y剪力Y 倾覆弯矩Y5116.93 16.9 40.6 65.67 65.7 157.64128.05 45.0202.6 92.55158.2 727.23126.42 71.4 459.7 84.16242.4 1599.72136.5

17、2107.9848.2 75.74 318.1 2745.0110.00 107.9 1236.80.00 318.1 3890.2= 各楼层等效尺寸(单位:m,m*2)= 层号塔号 面积 形心X 形心Y等效宽B 等效H最大宽BMAX最小宽BMIN111194.2730.36 13.35 59.8122.15 59.96 21.74211229.97 30.19 13.19 59.3022.45 59.41 22.1431988.24 30.19 11.67 62.0216.72 62.02 16.7141951.7831.26 11.9862.2316.04 62.2416.035172.0

18、022.999.9678.0017.32 79.1011.27 = 各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m*2)= 层号塔号单位面积质量质量比max(gi/gi-1,gi/gi+1) 11764.731.00 211356.911.77 311386.881.32 411051.071.00 511046.671.00 第二章 计算信息 2.1 计算步骤 第一步: 数据预处理 第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息 第三步: 地震作用分析 第四步: 风及竖向荷载分析 第五步: 计算杆件内力 2.2 各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息 Floor No : 层号 Tower

19、No : 塔号 Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值 Alf : 层刚性主轴的方向 Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值 Gmass : 总质量 Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率 Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值 Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者 RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度) RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震

20、层间位移的比) = Floor No. 1 Tower No. 1 Xstif= 31.8768(m) Ystif= 13.9808(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass=28.8899(m) Ymass= 14.7093(m) Gmass(活荷折减)= 923.6479( 913.2925)(t) Eex = 0.1489 Eey = 0.0363 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 2.6971 Raty1= 3.8331 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00 RJX1 = 3.9310E+06(kN/m) RJY1 = 3.9310

21、E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m) RJX3 = 1.1497E+06(kN/m) RJY3 = 1.6322E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m) - Floor No. 2 Tower No. 1 Xstif= 31.8768(m) Ystif= 13.9808(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass=30.2796(m) Ymass= 13.3639(m) Gmass(活荷折减)= 1795.1865( 1668.9622)(t) Eex = 0.0796 Eey = 0.0307 Ratx = 1.0

22、000 Raty = 1.0000 Ratx1= 1.6285 Raty1= 1.7883 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00 RJX1 = 3.9310E+06(kN/m) RJY1 = 3.9310E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m) RJX3 = 5.9802E+05(kN/m) RJY3 = 6.0832E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m) - Floor No. 3 Tower No. 1 Xstif= 31.9849(m) Ystif= 13.2563(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 3

23、0.6573(m) Ymass= 12.0020(m) Gmass(活荷折减)= 1470.9373( 1370.5754)(t) Eex = 0.0653 Eey = 0.0617 Ratx = 0.8242 Raty = 0.8242 Ratx1= 1.5746 Raty1= 1.6585 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00 RJX1 = 3.2400E+06(kN/m) RJY1 = 3.2400E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m) RJX3 = 5.2460E+05(kN/m) RJY3 = 4.8594E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m) - Floor No. 4 Tower No. 1 Xstif= 30.6351(m) Ystif= 13.4599(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass=31.0540(m) Ymass= 12.0624(m)

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