文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013土木工程阶梯教室毕业设计

2013土木工程阶梯教室毕业设计

2013土木工程阶梯教室毕业设计
2013土木工程阶梯教室毕业设计

第1章工程概况和建筑设计

1.1工程概况

1.1.1工程概况

本工程为XX大学1#教学楼,场地平整,拟建4层教学楼,各层层高均为4.2m,女儿墙高度为1.5m,建筑高度18.3m,总建筑面积4777m2,结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑装饰按常规作法,一层设置值班室、卫生间、储物间、小教师,二层以上,每层设置四个阶梯大教室,若干个小教室、一个教室休息室、男女卫生间各一个。根据场区高程的实测数据及规划部门的相关材料,确定一层室内外高差为

0.6m。建筑类别为乙类建筑,设计使用年限为50年。

1.1.2设计依据

1.1.

2.1国家颁布的现行建筑结构规程、规范、图集

1.《民用建筑设计通则》GB50352-2005

2.《住宅设计规范》GB50096-2006

3.《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006

5.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005

6.《工程做法》05J909

7.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

8.《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008

9.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

10.《建筑结构荷载规范》GB50009-2000(2006年版)

11.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

12.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

13.《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006

14.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

1.1.

2.2中国建筑科学研究院编制的PKPM系列软件

1.1.3自然条件

基本风压0.55kN/m2,地面粗糙度B类。

基本雪压0.4kN/m2。

地质条件:工程地质条件具体见设计任务书。

本场区不存在液化土层,建筑物所在地区抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地,设计基本地震加速度为0.15g,设计分组为第一组。

1.2建筑设计

1.2.1设计标高

建筑物室内地坪标高:±0.00m,室内外高差0.60m。

1.2.2平面布置方案(见建筑施工图)

1.2.3不上人屋面做法

自上而下:25厚1:2.5水泥砂浆抹平压光1×1m分格密封胶嵌缝;3厚隔离层(低强度等级砂浆一道);3厚高聚物改性沥青防水卷材;60厚硬质聚氨酯泡沫板;3厚高聚物改性沥青防水卷材;刷基层处理剂一道20厚;1:3水泥砂浆找平;40厚1:8水泥珍珠岩;120mm厚现浇钢筋混凝土屋面板。

1.2.4楼面做法

1.地面砖楼面

自上而下:10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝;30厚1:3干硬水泥砂浆结合层;素水泥浆一道;120mm厚现浇钢筋混凝土楼板。

2.磨光花岗岩楼面(用于楼梯间,走廊)

自上而下:20厚磨光花岗岩石板板背面刮水泥浆粘贴稀水泥浆擦缝;30厚1:3干硬水泥砂浆结合层;素水泥浆一道;120mm厚现浇钢筋混凝土楼板。

1.2.5卫生间楼面做法

自上而下:10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝;30厚1:3干硬水泥砂浆结合层;1.5厚合成高分子防水涂料刷基层处理剂一道;30厚C20细石混凝土找坡抹平;素水泥浆一道;120mm厚现浇钢筋混凝土楼板。

1.2.6墙身做法

1.外墙

自内而外:外墙弹性涂料;刷弹性底涂,刮柔性腻子;3厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布;40厚聚苯板保温层,胶黏剂粘贴;20厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹平;刷界面砂浆一道;240厚加气混凝土空心砌块墙;20厚混合砂浆抹灰层。

2.内墙1(混合砂浆抹面内墙)

自内而外:内墙涂料;6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光;9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛;3厚专用界面砂浆打底,刮糙或甩毛;240mm厚加气混凝土砌块墙。

3.内墙2(用于卫生间)

自内而外:5厚面砖,擦缝材料擦缝;3厚瓷砖胶粘剂揉挤压实;1.5厚聚合物水泥防水涂料;6厚1:3水泥砂浆压实抹平;9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛;刷砼界面处理剂一道;240厚混凝土砌体砌块墙。

1.2.7门窗做法

窗户均采用铝合金窗。教室、办公室等楼内门为木门,入口铝合金地弹簧门。

1.3结构方案

1.3.1结构选型

1.3.1.1竖向承重结构:框架结构。混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB400。

1.3.1.2基础:基础采用桩基。

1.3.2结构布置:见图1.1。

图1.1

第2章结构布置与计算简图

2.1

结构布置

结构共4层,层高均为4.2米,女儿墙高为1.5米。外墙及内墙填充墙均采用240mm 的加气混凝土空心小砌块。外门为玻璃门,教室门为木门,窗为铝合金窗,楼盖及屋盖采用钢筋混凝土结构。具体布置形式见建筑图。2.1.1截面尺寸初估2.1.1.1梁的估算

AC ,DF 跨L =9000mm ,h =(1/15~1/10)L =600~900mm ,取h =800mm ;b =(1/3~1/2)h ,取b =300mm 。其他跨度都小于此跨。次梁的截尺寸按1/12~1/18进行估算。楼层各层梁板柱的混凝土均采用C30混凝土。(设计强度为c f =14.32N/mm ,t f =1.432N/mm )具体见下表所示。

表2.1

梁截面尺寸及各层混凝土的等级层次

混凝土的强度

mm /1KL mm /2KL mm /3KL mm /1CL 31~4

C30

300×800

300×600

300×450

300×600

2.1.1.2柱的估算

柱的截面尺寸采用轴压比来进行控制。该框架结构抗震等级为三级(总高度H 小于30米),由于是教学楼要提高一个抗震等级,故抗震等级为二级。轴压比限值[N μ]=0.75,各层重力荷载取为E q =152kN/m ,由结构平面布置图得中柱的负载面积为[(9+3)/2]×[(6+6)/2]=36m 2。

竖向荷载产生的轴力估计值为v N =4×15×36=2160kN 。7度设防时,地震作用下轴力放大系数为1.05,即N =1.05v N =2268kN 。

估算公式:柱截面面积A ≥3

.1475.01022683c N ××=

f N

μ=211468.532mm 2取正方形柱子,根据上述结果并综合考虑其它因素柱截面尺寸取一层:550×5502mm ,二层以上:500×5002mm 。

图2.1柱的平面布置图

2.1.1.3板的估算

楼板和屋面板板取短跨的1/35~1/45,即为120~94mm,综合考虑取为120mm。部分板取150mm。

2.2计算简图

桩基承台的埋深为1.4m,取2轴线框架作为代表进行计算。取顶层柱的形心线作为轴线,2至4层柱高度取层高4.2m,底层标高从承台顶面取至板底,取h=4.2+0.6+0.6=5.4m。由此可绘制出框架计算简图如图2.2所示。

图2.22轴线框架计算简图

第3章重力荷载及重力荷载代表值的计算

3.1重力荷载标准值的计算(取缝左侧部分计算)

3.1.1屋面及楼面的永久荷载标准值

3.1.1.1屋面(不上人)

25厚1:2.5水泥砂浆抹平压光1×1m分格密封胶嵌缝20×0.025=0.52

kN/m

3厚隔离层(低强度等级砂浆一道)20×0.003=0.062

kN/m

3厚高聚物改性沥青防水卷材0.352

kN/m

60厚硬质聚氨酯泡沫板0.5×0.06=0.032

kN/m

3厚高聚物改性沥青防水卷材0.352

kN/m

40厚1:8水泥珍珠岩 3.5×0.04=0.142

kN/m

20厚1:3水泥砂浆找平20×0.02=0.42

kN/m

刷基层处理剂一道

合计 1.832

kN/m

1.棚1

120厚钢筋混凝土屋面板25×0.12=32

kN/m

素水泥浆一道

7厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛17×0.007=0.1192

kN/m

7厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆找平17×0.007=0.1192

kN/m

内墙涂料

kN/m 合计 3.2382

2.棚2

120厚钢筋混凝土屋面板25×0.12=3.02

kN/m

kN/m T型轻钢主龙骨TB24×38,中距≤1200,龙骨0.202

11厚装饰石膏板,面层规格592×5920.1352

kN/m

T型轻钢次龙骨,TB24×28,中距≤600

吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土固定

合计 3.3352

kN/m

普通房间屋顶 5.0682

kN/m

kN/m 阶梯教室屋顶 5.1652 3.1.1.2楼面

1.地面砖楼面

10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝19.8×0.01=0.1982

kN/m

kN/m 30厚1:3干硬水泥砂浆结合层20×0.03=0.62素水泥浆一道

合计0.7982

kN/m)

kN/m(0.8512

普通教室楼面 4.0362

kN/m

阶梯教室楼面 4.132

kN/m

2.磨光花岗岩楼面(用于楼梯间,走廊)

20厚磨光花岗岩石板板背面刮水泥浆粘贴稀水泥浆擦缝25×0.02=0.52

kN/m 30厚1:3干硬水泥砂浆结合层20×0.03=0.62

kN/m 素水泥浆一道

合计 1.12

kN/m 楼层重量 4.3382

kN/m

3.地面砖防水楼面(用于厕所)

10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝19.8×0.01=0.1982

kN/m 30厚1:3干硬水泥砂浆结合层20×0.03=0.62

kN/m

1.5厚合成高分子防水涂料刷基层处理剂一道

30厚C20细石混凝土找坡抹平25×0.03=0.752

kN/m 水泥浆一道

合计 1.5482

kN/m 楼层重量 4.7862

kN/m 3.1.2墙体永久荷载代表值

1.外墙

外墙弹性涂料

刷弹性底涂,刮柔性腻子

kN/m 240mm厚的加气混凝土空心砌块墙0.24×6.52 3厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布0.062

kN/m 40厚聚苯板保温层,胶粘剂粘贴0.4×0.052

kN/m 20厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹平0.02×172

kN/m 20厚混合砂浆抹灰层0.02×172

kN/m 刷界面砂浆一道

合计 2.472

kN/m

2.内墙

(1)内墙1(混合砂浆抹面内墙)

内墙涂料

kN/m 240mm厚的加气混凝土空心砌块墙0.24×6.52

kN/m 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实赶平2×17×0.0062

kN/m 9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛2×17×0.0092

kN/m 3厚专用界面砂浆打底,刮糙或甩毛2×20×0.0032刷界面处理剂一道

合计 2.192

kN/m

(2)内墙2面砖防水内墙(用于卫生间)

内墙涂料

kN/m 5厚面砖,擦缝材料擦缝19.8×0.0052

3厚瓷砖胶粘剂揉挤压实20×0.0032

kN/m 1.5厚聚合物水泥防水涂料0.032

kN/m 6厚1:3水泥砂浆压实抹平

17×0.0062kN/m 9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛17×0.0092kN/m 240mm 厚的加气混凝土空心砌块墙

0.24×6.52

kN/m 刷界面处理剂一道合计 2.2002kN/m 3.木门0.22kN/m 4.铝合金门窗

0.42

kN/m 3.1.3屋面及楼面可变荷载标准值

不上人屋面均布活荷载标准值0.52kN/m 。

楼面活荷载标准值2.02kN/m (走廊、门厅、楼梯:2.52kN/m )。屋面雪荷载标准值2

0r k kN/m 4.04.00.1=×=?=s s μ式中:r μ为屋面积雪荷载分布系数,取r μ=1.0施工或检修集中荷载取为1.02kN/m 。

3.1.4梁、柱、墙、窗、门重力荷载标准值的计算

表3.1粱、柱重力荷载标准

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。

2)梁长度取净长,柱长度取层高。

梁柱可根据截面尺寸、材料容重及粉刷等计算出单位长度上的重力荷载;对墙、门、窗等可计算出单位面积上的重力荷载。具体计算过程如下:

1.门窗等的计算(1)一层的计算1)门的计算

M-1(1.0m ×2.7m)(木门)11个 1.0×2.7×11=29.72m M-2(1.5m ×2.7m)(木门)4个 1.5×2.7×4=16.22

m 层次构件m

/b m

/h γ

3

kN/m β

G

kN/m

m

/i l i G /kN ∑i G /kN

1KL-10.300.8025 1.05 6.301121.8220.7871625.186

KL-2

0.300.6025 1.05 4.725231.121012.042KL-30.300.4525 1.05 3.54422.880.803CL-1

0.300.6025 1.05 3.93858.8231.554柱0.550.5525 1.108.319142.81187.9531187.953

2~4

KL-10.300.8025 1.05 6.301121.8220.7871625.186

KL-2

0.300.6025 1.05 3.938231.121092.042KL-30.300.4525 1.05 3.54422.880.803CL-1

0.300.6025 1.05 3.93858.8231.554柱0.50

0.50

25

1.10

6.875

122.4

841.5

841.5

M-3(1.8m ×2.7m)(玻璃门)2个 1.8×2.7×2=13.862m M-4(1.8m ×2.7m)(玻璃门)1个

1.8×

2.7×1=5.942

m 合计65.442m (45.92m )

门的重量45.9×0.2+19.54×0.4=16.996kN 2)窗的计算C-1(2.4m ×1.8m)10.5个 2.4×1.8×10.5=45.362m C-2(1.8m ×1.8m)11个 1.8×1.8×11=35.642m C-3(2.4m ×1.2m)4个 2.4×1.2×4=11.522m C-4(1.5m ×1.2m)

6个

1.5×1.2×6=10.802

m 合计

103.322

m 窗的重量

103.32×0.4=41.328kN

3)墙的重量的计算通过计算一层外墙的面积491.4-13.86-5.94-45.36-35.64+4.32=394.922

m 内墙的面积

521.58-35.1-16.2-11.52-10.8-4.32=443.342

m 故一层内外墙的重量394.92×2.47+(443.34-100.8)×2.19+100.8×2.2=1947.375kN

4)楼板的重量的计算

446.4×4.036+178.2×4.338+50.4×4.786=2815.916kN (2)二至四层的计算1)木门的计算M-1(1.0×2.7m)(木门)13个 1.0×2.7×13=35.12m M-2(1.5m ×2.7m)(木门)

4个

1.5×

2.7×4=16.22

m 合计

51.32

m 门的重量51.3×0.2=10.26kN

2)窗的计算C-1(2.4m ×1.8m)

10(9.5)个

2.4×1.8×10(9.5)=4

3.2(41.04)2

m C-2(1.8m ×1.8m)15(14)个 1.8×1.8×15(14)=48.6(45.36)2

m C-3(2.4m ×1.2m)5个 2.4×1.2×5=23.042m C-4(1.5m ×1.2m)

8个

1.5×1.2×8=14.42m 合计

129.242m (123.842m )

窗的重量

129.24×0.4=51.696kN (49.536kN )

3)墙的重量的计算

二至三层外墙的面积

421.2-48.6-43.2=329.42m 内墙的面积

522.72-51.3-23.04-14.4=433.982m 二至三层内外墙的重量

329.4×2.47+(433.98-100.8)×2.19+100.8×2.2=1765.042kN 四层外墙的面积421.2-41.04-45.36=334.82m 内墙的面积522.64-51.3-23.04-14.4=433.982

m

四层内外墙的重量

334.8×2.47+(433.98-100.8)×2.19+100.8×2.2=1778.380kN 4)楼板的重量的计算

二三层楼板重量

4.13×54×2+4.036×(378+4.338×178.2+50.4×4.786)=298

5.094kN 四层楼板重量5.068×567+5.165×216=3989.196kN 5)女儿墙的重量的计算

女儿墙的做法为240厚的素混凝土,双面抹灰,取单位面积上重量为0.24×22+0.02×20×2=6.082kN/m ,通过计算女儿墙的面积墙的面积为105.32m ,女儿墙的重量为105.3×6.08=640.224kN

6)突出屋面的水箱的重量的计算水、水箱的重量取200kN

屋面上部构建总重量40.224+200=840.224kN 3.楼梯间的计算(1)楼梯间1

平台梁的计算:(0.3×(0.2×25+0.02×20×2)+0.02×20×0.2)×4.8=8.736kN 平台板的计算:2.52×3.838×4.8+0.4×5.088×4.8=56.193kN 踏步板的计算:12×3.08×4.56=168.54kN 总计:8.736+56.193+168.54=233.47kN (2)楼梯间2

平台梁的计算:(0.3×(0.2×25+0.02×20×2)+0.02×20×0.2)×7.2=13.104kN 平台板的计算:2.52×3.838×7.2+0.4×5.088×7.2=84.289kN 踏步板的计算:12×3.08×6.96=257.24kN

总计:13.104+84.289+257.24=355.03kN 楼梯间总计:233.47+355.03=588.50kN

所以,各层的梁、柱、门窗、墙的重力荷载标准值如下。

表3.2

各层梁、柱、门窗、墙、板的重力荷载标准值(单位:kN )

项次层次

柱门窗墙楼梯板一层1625.86

1187.953

58.3241947.375588.502815.916二至三层841.500

61.9561765.042588.502985.094四层

59.796

1778.380

588.50

3989.196

3.2重力荷载代表值的计算(取缝左侧部分计算)

重力荷载代表值取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合之和,各层的重力荷载代表值i G 取各楼层标高上下各楼层的一半。重力荷载代表值:∑+=ki Ei k E Q G G ψ3.2.1永久荷载标准值ki

G 一层永久荷载标准值k1

G k1G =1625.86+2815.916+0.5×(1187.953+841.500+58.324+61.956+1947.375+1765.042+588.50×2)=7855.104kN

二层永久荷载标准值2

k G 2k G =1625.86+2985.094+0.5×(841.500+61.956+1765.042+588.50)×2=7726.004kN

三层永久荷载标准值3

k G 3k G =1625.86+2985.094+0.5×(841.5×2+61.956+59.396+1765.042+1778.380+588.50×2)=7731.581kN

四层永久荷载标准值4

k G 4k G =1625.86+2985.094+0.5×(841.5+59.796+1778.380+588.50)=7014.103kN 3.2.2可变荷载组合值

1.一层:21496.8m S =22250.2m S =ki 12

2.0 2.51619.1kN Q S S =×+×=Ei ψ=0.52.二到三层:21540m S =22207m S =ki 122.0 2.51597.5kN Q S S =×+×=Ei ψ=0.5

3.四层:2747m S =k40.5373.5kN Q S =×=4E ψ=0.5

各层的重力荷载代表值:

E1k1E1k17855.1040.51619.18664.654kN G G Q ψ=+=+×=∑E2k2E2k27726.0040.51597.58524.754kN G G Q ψ=+=+×=∑E3k3E3k37731.5810.51597.58530.331kN G G Q ψ=+=+×=∑E4k4E4k47014.1030.5373.57200.853kN G G Q ψ=+=+×=∑计算的结果见下图所示。

图3.1各个楼层处的重力荷载代表值

第4章横向框架侧移刚度的计算4.1

各轴线梁的线刚度计算

计算梁线刚度时考虑到现浇板的作用,一边有楼板的梁截面惯性矩取o

I I 5.1=两边有楼板的梁截面惯性矩取为02I I =,其中0I 为按矩形截面计算的梁截面惯性矩4.1.12轴线梁的线刚度计算如下表4.1

表4.1

2轴线梁的线刚度计算

层次梁号b /mm h /mm L /mm o I /2

mm c E /(2N/mm )

L

I E /o c (mm N ?)L

I E /2o c (mm N ?)2~4层AC

3008008740 1.28×1010 3.00×104 4.39×10108.72×1010CD

3004503260 2.278×109 3.00×104 2.10×1010 4.2×1010DF 3008008740 1.28×1010 3.00×104 4.39×10108.72×10101层

AC

3008008740 1.28×1010 3.00×104 4.39×10108.72×1010CD 3004503260 2.278×109 3.00×104 2.08×1010 4.2×1010DF

300

800

8740

1.28×1010

3.00×104

4.39×1010

8.72×1010

4.1.2其它轴线处梁线刚度计算见下表4.2

表4.2

其他轴线梁的线刚度计算

层次梁号b /mm h /mm L /mm o I /2

mm c E /

(2N/mm )

L

I E /o c /(mm N ?)

L I E /5.1o c /(mm N ?)

L

I E /2o c /(mm N ?)

1轴线梁线刚度计算

2~4层AC

3008008740 1.28×1010 3.00×104 4.39×1010 6.54×1010CD

3004503260 2.278×109 3.00×104 2.10×1010 3.15×1010DF 3008008740 1.28×1010 3.00×104 4.39×1010 6.54×10101层

AC 3008008740 1.28×1010 3.00×104 4.39×1010 6.54×1010CD 3004503260 2.278×109 3.00×104 2.10×1010 3.15×1010DF 3008008740 1.28×1010 3.00×104 4.39×1010

6.54×10103轴线梁线刚度计算

2~4层AB 3006003000 5.4×109 3.00×104 5.4×10108.1×1010

BC

3006005740 5.4×109 3.00×104 2.82×1010 5.64×1010CD

3004503260 2.3×109 3.00×104 2.12×1010 4.24×1010DE 3006005740 5.4×109 3.00×104 2.82×1010 5.64×1010

EF 3006003000 5.4×109 3.00×104 5.4×10108.1×10101层

AB 3006003000 5.4×109 3.00×104 5.4×10108.1×1010

BC 3006005740 5.4×109 3.00×104 2.82×1010 5.64×1010CD 3004503260 2.3×109 3.00×104 2.12×1010 4.24×1010DE 3006005740 5.4×109 3.00×104 2.82×1010 5.64×1010

EF

300

600

3000

5.4×109

3.00×104

5.4×1010

8.1×1010

(续)表4.2

其他轴线梁的线刚度计算4轴线梁线刚度计算

2~4层BC

3006005740 5.4×109 3.00×104 2.82×1010 5.64×1010CD

3004503260 2.3×109 3.00×104 2.12×1010 4.24×1010DE 3006005740 5.4×109 3.00×104 2.82×1010 5.64×10101层

BC 3006005740 5.4×109 3.00×104 2.82×1010 5.64×1010CD 3004503260 2.3×109 3.00×104 2.12×1010 4.24×1010DE

300

600

5740

5.4×109

3.00×104

2.82×1010

5.64×1010

注:5,6,7,8,9,10轴线梁线刚度同4轴线;12轴线梁线刚度同2轴线;11,13轴线处梁线刚度分别同3,1轴线处。

4.2

各轴线柱的抗侧移刚度计算

4.2.1

2轴线柱的线刚度计算见下表4.3

表4.32轴线柱线刚度计算

层次柱b /mm h /mm H /mm c I /2

mm c E /(2N/mm )

H

I E /c c (mm N ?)2~4层

A

5005004200 5.2×109 3.00×104 3.72×1010C 5005004200 5.2×109 3.00×104 3.72×1010D 5005004200 5.2×109 3.00×104 3.72×1010F 5005004200 5.2×109 3.00×104 3.72×10101层

A

55055054007.6×109 3.00×104 4.24×1010C 55055054007.6×109 3.00×104 4.24×1010D 55055054007.6×109 3.00×104 4.24×1010F

550

550

5400

7.6×109

3.00×104

4.24×1010

由于柱的混凝土强度未改变,且一层柱的截面尺寸均为550×550,二到四层柱的截面尺寸均为500×500,故其它轴线处柱的线刚度同2轴线处,在此不再列出。4.2.2柱的抗侧移刚度D 的计算

1.底层柱的抗侧移刚度的计算:

中框架边柱:

N/mm 06.224

.472

.8021=+=+=

c i i i K N/mm 631.006

.2206

.25.025.0=++=

++=

K K c

α

N/mm 04.110105400

1024.412631.0122

10

c

i 2

=×××==h

i D c α中框架中柱:

N/mm 047.324.420

.472.821=+=+=

c i i i K N/mm

703.0047

.32047

.35.025.0=++=++=

K K c

α

N/mm

34.1226654001024.412703.0122

10

c

i 2

=×××==h

i D c α2.二到四层柱的抗侧移刚度的计算:中框架边柱:N/mm

34.272

.3272

.872.824321=×+=+++=

c i i i i i K N/mm

539.034

.2234.22=+=+=

K K c αN/mm 136404200

1072.312539.0122

10

c

i 2

=×××==h

i D α中框架中柱:

N/mm

473.372

.322

)2.472.8(24321=××+=+++=

c i i i i i K N/mm 635.0473

.32473.32=+=+=

K K c αN/mm 39.160694200

1072.312635.0122

10

c

i 2

=×××==h

i D c α表4.4各柱侧移刚度计算公式

层次

线刚度

=

K c

b

2i i ∑(一般层)k

k

+=

2c α(一般层)2

c c

12h i D α=h

EI i c c =

=

k c

b

i i ∑(底层)k

k

++=

25.0c α(底层)由以上计算可知,2轴线柱的抗侧移刚度如下表4.5所示

表4.52轴线柱抗侧移刚度计算

层次

柱H

I E /c c (mm N ?)mm /H K c

αN/mm)

/(i D N/mm)

/(i ∑D 2--4层A

3.72×10104200 2.340.5391364059418

C

3.72×10104200 3.4730.63516069.39D 3.72×10104200 3.4730.63516069.39F

3.72×10104200 2.340.539136401层

A 4.24×10105400 2.060.63111010.0446620

C 4.24×10105400 3.0470.70312266.34

D 4.24×10105400 3.0470.70312266.34F

4.24×1010

5400

2.06

0.631

11010.04

4.2.2.3用同样的方法得其它轴线柱的侧移刚度的计算如下表4.6

表4.6其他轴线柱的侧移刚度计算

轴线号层次柱

H

I

E/c

c

(mm

N?)

mm

/

H K cαN/mm)

/(

i

D N/mm)

/(

i

∑D

1轴线抗侧刚度2~4层

A 3.72×1010420017580.46811843.27

52333

C 3.72×10104200 2.6040.56614323.26

D 3.72×10104200 2.6040.56614323.26

F 3.72×1010420017580.46811843.27

1层

A 4.24×10105400 1.5600.57910102.72

42923

C 4.24×10105400 2.2960.65111359.01

D 4.24×10105400 2.2960.65111359.01

F 4.24×10105400 1.5600.57910102.72

3轴线抗侧刚

度2~4层

A 3.72×10104200 2.1770.68517334.69

96365

B 3.72×10104200 3.6940.64916423.59

C 3.72×10104200 2.6560.57014424.42

D 3.72×10104200 2.6560.57014424.42

E 3.72×10104200 3.6940.64916423.59

F 3.72×10104200 2.1770.68517334.69

1层

A 4.24×10105400 1.9100.61610747.97

69233

B 4.24×10105400 3.2410.71412457.87

C 4.24×10105400 2.3300.65411410.99

D 4.24×10105400 2.3300.65411410.99

E 4.24×10105400 3.2410.71412457.87

F 4.24×10105400 1.9100.61610747.97

4轴线抗侧刚

度2~4层

B 3.72×10104200 1.5160.43110906.89

50612

C 3.72×10104200 2.6450.56914399.11

D 3.72×10104200 2.6450.56914399.11

E 3.72×10104200 1.5160.43110906.89

1层B 4.24×10105400 1.3300.5509596.40

42014

C 4.24×10105400 2.3300.65411410.99

D 4.24×10105400 2.3300.65411410.99

E 4.24×10105400 1.3300.5509596.40

4.2.2.4各层柱抗侧刚度汇总见下表4.7

表4.7各层柱的侧移刚度计算(变形缝左侧部分)

层次

轴1轴2轴3轴4轴5轴6轴7轴8

∑i D

N/mm i

D

N/mm

i

D

N/mm

i

D

N/mm

i

D

N/mm

i

D

N/mm

i

D

N/mm

i

D

N/mm

i

D

N/mm

2~45233359418963655061250612506125061250612461176 14292346620692334201442014420144201442014368846

表4.7(续)各层柱的侧移刚度计算(变形缝右侧部分)

层次

轴9轴10轴11轴12轴13

∑i D

N/mm i

D

N/mm

i

D

N/mm

i

D

N/mm

i

D

N/mm

i

D

N/mm

2~45061250612963655941852333309340

14201442014692334662042923242804

框架的规则性判断:由表格可知:

∑D1/∑D2=(368846+242804)/(461176+309340)=0.794>0.7,故该框架为规则框架。

第5章横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算

5.1地震作用下框架结构的内力和侧移计算

5.1.1

横向自振周期计算

根据所给定条件可知,本建筑抗震设防烈度七度,设计基本地震加速度值0.15g ,属设计地震第一组,建筑场地类型属Ⅱ类,特征周期0.35s 。采用能量法计算结构的基本周期公式

∑∑===n

i n

i u

G u

G T 1

i

i

12i

i

12

(5.1)

i G 为各质点的重力荷载,i u 为将各楼层重力荷载当作水平力所产生的楼层水平

位移。

各楼层的重力荷载已计算出,将各楼层的重力荷载当作水平力所产生的楼层剪力及楼层水平位移为:

12V =12G =7200.853kN

12u ?=12V /12D =7200.853/461176=0.015614m 11V =11G +12G =7200.853+8530.331=15731.184kN

11u ?=11V /11D =15731.184/461176=0.034111m

按同样方法依次求得各楼层的侧移,计算的结果如下表5.1

表5.1

结构顶点的假想侧移的计算

层次i G /kN kN /Gi V (N/mm)

/i ∑D mm /i u ?mm /i u 47200.8537200.853********.614191.57438530.33115731.184********.111175.96028524.75424255.93846117652.596141.8491

8664.654

32920.592

368846

89.253

89.253

故自振周期:1T =0.7950s

5.1.2水平地震作用及楼层地震剪力计算

本设计中结构高度不超过40m ,质量和刚度沿高度分布比较均匀,变形以剪切为主,故可用底部剪力法计算水平地震作用。结构总水平地震作用标准值:

kN

50.2798232920.59285.085.0i eq =×==∑G G 该设计的场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第一组,故查表可知特征周期为s 35.0g =T s 75.1s 35.055g =×=T g 1g 5T T T <<,地震影响系数表达式

max

γ1

g 1)(

ααT T =(5.2)

γ取0.9,2η=1.0,查表有max α=0.08则0382.008.07950.035.0)(

9

.0max

γ1

g 1=×

==ααT T ,

kN 388.97950.27982035.0eq 1ek =×==G F α,因s 49.035.04.14.1g =×=T s 7950.01=

所以应考虑顶层附加水平地震作用。顶部附加地震作用系数按01.008.01+=T n δ进行

计算:0736

.001.07950.008.001.008.01=+×=+=T n δkN 083.72388.9790736.0ek n 4=×==?F F δ各质点的水平地震作用按式

)

1(n Ek 1

j

j i

i i δ?∑=

=F H G H G F n

j (5.3)

计算,结果如下表5.2所示。

表5.2

各质点横向水平地震作用及楼层地震剪力计算表

层次m

/i H i G /kN )m kN /(i i ?H G ∑i i i i H G H G kN

/ek F kN /i F kN /i V 4187200.853129615.3540.3356979.388304.492376.575313.88530.331117718.5680.3050979.388276.728653.30329.68524.75481837.6380.2120979.388192.349845.6521

5.4

8664.654

46789.132

0.1212

979.388

109.965

955.617

各质点水平地震作用及楼层地震剪力沿房屋高度的分布图如图5.1

所示

图5.1横向水平地震作用下的位移验算图

5.1.3水平地震作用下的位移验算

水平地震作用下框架结构的层间位移i u ?和顶点位移i u 分别按式

∑=

?=m

k D V u 1

jk

j

j (5.4)

∑?==n

j u u 1

j

j (5.5)

来计算,下表中列出了各层的层间弹性位移角e θ。由表5.3可知,最大层间弹性位移角发生在第1层,其值为1/1628<1/550,满足式 ?≤?h u h u ,其中

?h u 由规范查出为1/550。

表5.3

横向水平地震作用下的位移验算表

层次kN

/V )

N/mm /(i

∑D

mm /i μ?mm

/i μmm /i h i

i

i h μθ?=

4376.5754611760.8166 6.657742001/51433653.303461176 1.4166 5.841142001/29652845.652461176 1.8337 4.424542001/22901

955.617

368846

2.5908

2.5908

5400

1/2084

5.1.4

剪重比的验算

由《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)可知,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求:

n

eki j

j r

V G λ=≥∑(5.6)

本结构为7度设防,又基本周期为1T =0.7950s ,故可查抗规表5.2.5知地震剪力系数为λ=0.016。

各层剪重比验算如下:

138.634kN

8664.654016.0955.6174

11=×=>=∑=j j ek G kN V λ136.396kN

8524.754016.0845.6524

21=×=>=∑=j j ek G kN V λ136.485kN

8530.331016.0653.3034

31=×=>=∑=j j ek G kN V λ115.201kN

7200.853016.0376.5754

4

1=×=>=∑=j j ek G kN V λ由计算可以看出,各层的剪重比验算均满足要求。5.1.5水平地震作用下框架内力计算

以2轴线框架即框架为例,框架柱端剪力及弯矩分别按

i

1j

ij

ij V D D V n

j i ×∑=

=(5.7)

)

1(ij u c y h V M ?=(5.8)yh V M ij l

c

=(5.9)

其计算过程见表5.6所示。

5.1.5.12轴线D 值法的反弯点高度的修正表5.4如下:

表5.4

反弯点高度修正表

次A 、F 轴线柱的反弯点高度比C 、D 轴线的反弯点高度比o

y 1

y 2

y 3

y ∑i

y o

y 1

y 2

y 3

y ∑i

y 40.450000.450.4170000.41730.500000.500.4670000.46720.500000.500.500000.501

0.55

0.55

0.55

0.55

5.1.5.12轴线柱分担的剪力如下表5.5

表5.5

12轴线柱分担剪力表

层数m

/H kN

/总V )

N/mm /(i ∑D )N/mm /(i D kN

/2V 4 4.2304.4924611765941839.2313 4.2276.7284611765941835.6542 4.2192.3494611765941824.7821

5.4

109.965

368846

46620

13.899

水平地震作用下框架的弯矩图、梁端剪力图及柱轴力图如下:

(完整版)土木工程毕业设计范文

第一部分设计基本资料 §1.l 初步设计资料 一. 工程名称:乌海市区某政府办公楼建筑结构设计 二. 工程概况:建筑总高为23.1m,主体为六层,局部为五层,室内外 高差0.45m. 三.基本风压:0.5KN㎡. 四. 雨雪条件:基本雪压0.25 KN㎡。 五. 水文资料:地下水位在-4.5米处。 六. 地质条件: 1. 地震烈度:本工程地震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g,场地类型:Ⅱ类。 2. 地质资料: 表1-1 地质资料 岩土名称土层厚度(m)质量密度ρ (gcm3) 地基土静荷载标准值 (Kpa) 粉土 2.48 1.963 160 粉砂 1.02 1.98 150 粉砂- 1.98 160 砾沙 4.01 - 220 粉细沙- - 180 七. 材料使用: 1. 混凝土:梁柱板均使用C30混凝土。 2. 钢筋:梁柱纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB400,箍筋HRB335,基础用HPB300

3. 墙体: a. 外纵墙采用300厚混凝土空心砌块(11.8KNm 3),一侧墙体为水刷石墙面(0.5KN ㎡),一侧为20㎜厚抹灰(17KN ㎡); b. 内隔墙采用200厚蒸压粉煤灰加气砼砌块(5.5KNm 3),两侧均为20mm 厚抹灰(17KN ㎡)。 4. 窗:均为钢框玻璃窗(0.45KNm 2) 5. 门:除大门为玻璃门(0.45KNm 2),办公室均为木门(0.2KNm 2). §1.2 结构选型 一. 结构体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架结构体系。 二. 屋面结构:采用现浇混凝土肋型屋盖,屋面板厚100mm 。 三. 楼面结构:采用现浇混凝土肋型屋盖,板厚100mm 。 四. 楼梯结构:采用钢筋混凝土梁式楼梯。 第二部分 结构布置及计算简图 §2.1 结构布置及梁,柱截面尺寸的初选 §2.1.1梁柱截面尺寸初选 主体结构共6层,局部5层,底层高4.2m ,其他层高均为3.6m 。内墙做法:200厚蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;外墙做法:300厚混凝土空心砌块,门窗详见门窗表,楼层屋盖均为现浇钢筋砼结构。 板厚取100 mm : 80~903600)45 ~40(100=?>=l l h mm 一.梁截面尺寸的估算: (1)主梁:L=6000㎜ 1 17505008 12h L mm mm ?? == ??? ,取600㎜

土木工程毕业设计次梁配筋计算实例.doc

9次梁设计 按考虑塑性内力重分布的方法设计 9.1荷载设计值 9.1.1屋面 恒载: 板传来的恒荷载(梯形荷载转为均布荷载) 5.53×1.8×2×0.891=17.74m kN/ 次梁自重0.3×(0.5-0.1)×25=3.0m kN/ 梁上墙体荷载 1.88×(3.6-0.7)=5.45m kN/―――――――――――――――――――――――――――――――――― g=26.19m kN/ 活载:(梯形荷载转为均布荷载)q=2.0×1.8×2×0.891=6.42m kN/ 1.由可变荷载效应控制的组合:) p= 2.1m ? 26 = . ? + kN . 42 ( 40 42 4.1 .6 / 19 2.由永久荷载效应控制的组合:) 26 kN .1m 35 p= ? ? + ? = .6 . 65 ( / 41 . 42 7.0 19 4.1 因此选用永久荷载效应控制的组合进行计算,取m 41 . =。 65 kN p/ 9.1.2楼面 恒载: 板传来的恒荷载(梯形荷载转为均布荷载) 3.25×1.8×2×0.891=10.42m kN/ 次梁自重0.3×(0.5-0.1)×25=3.0m kN/ 梁上墙体荷载 1.88×(3.6-0.7)=5.45m kN/―――――――――――――――――――――――――――――――――― g=18.87m kN/ 活载:(梯形荷载转为均布荷载)q=2.0×1.8×2×0.891=6.42m kN/ 1.由可变荷载效应控制的组合:) kN 2.1m p= 18 ? = . ? + 63 ( / . 31 4.1 .6 42 87 2.由永久荷载效应控制的组合:) kN .1m 35 18 p= ? ? + ? = 87 . 77 ( . 31 / 42 4.1 7.0 .6 因此选用可变荷载效应控制的组合进行计算,取m 31 =。 . p/ 77 kN 9.2计算简图 次梁与支撑构件整体浇筑,主梁截面为300×700mm,次梁截面为300×500mm。

有关2013届本科生毕业设计方案(专业论文)工作

关于做好2021届本科生毕业设计(论文)工作 的通知 各学院: 毕业设计(论文)是本科教学重要的实践性环节,根据《杭州师范大学本科毕业设计(论文)工作管理办法》(杭师大教[2014]17号)文件精神,现将2021届本科生毕业设计(论文)工作通知如下: 一、加强组织领导 1.加强对毕业设计(论文)工作的领导。 学院成立毕业设计(论文)工作领导小组,完善学院实施细则,制定工作计划,明确工作职责、质量要求和检查安排,注重各环节的质量监控;建立学院、系、指导教师之间分工明确的组织体系与责任制度;定期召开工作会议,及时解决有关问题,确保毕业设计(论文)质量稳步提高。 2.成立毕业设计(论文)答辩委员会。 (1)答辩委员会由院长、教学副院长及各专业负责人或课程组责任教授等组成,主要负责答辩工作的组织安排及受理答辩争议; (2)答辩委员会下设若干答辩小组,每个答辩小组应由3名(含)讲师以上职称教师组成。指导教师应回避自己指导的学生所在的答辩小组。全体毕业生都应参加毕业设计(论文)答辩,答辩时间原则上每生20分钟左右。 二、明确过程管理与质量要求 1.加强毕业设计(论文)培训指导 学院应通过毕业设计(论文)写作课程或召开会议、举办讲座等形式,对学生进行科学研究和写作方法培训,学习《杭州师范大学本科毕业设计(论文)工作管理办法》,使学生明确毕业设计(论文)

的重要性以及工作要求;对指导教师进行培训动员,使指导教师明确工作职责和内容。 2.推进毕业设计(论文)教育改革 (1)为促进学生创新创业能力培养,部分应用型专业试行由毕业设计替代毕业论文,以行业企业一线的生产实际需要作为毕业设计选题来源。所有工科类专业均要求由毕业设计替代毕业论文;其他应用型专业也应结合实际,选择与本专业学习成果要求相适应的毕业论文、毕业设计、毕业创作、社会调查报告等,并有本专业领域实务部门专家参与。 (2)鼓励学生以创新创业实践成果申请替代毕业设计(论文),学院要提前宣传相关政策,积极开展认定审核等相关工作。 3.严把毕业设计(论文)选题工作 毕业设计(论文)选题应从专业培养目标出发,满足教学基本要求,能够反映国家经济建设、科技进步和社会发展中的实际问题,有一定的学术水平并且难度适宜,适应学生的专业要求和实际能力,能够在规定的期限内独立完成。 (1)选题每生一题,实行教师指导性命题与学生自由选题、独立命题相结合,注重结合行业企业生产实际进行选题;鼓励学生结合省级国家级创新创业训练项目、高水平学科竞赛项目的课题自主命题。 (2)学院应根据学生选题方向和专业学生规模,组织成立若干开题报告答辩小组,每个答辩小组应由3名(含)讲师以上职称教师组成,负责对学生的选题进行审定,并决定是否开题。 (3)学生选题一经确定,不得随意更改。请在设计(论文)题目中“课题类型”“课题来源”“课题内容”等相应栏目中进行标注。 4.明确毕业设计(论文)指导要求 (1)每位教师指导一般不超过8人,对指导力量不足的学院,可外聘指导教师来充实指导教师队伍。如需外聘指导教师的,应由校内

土木工程毕业设计总说明

目录 摘要 (1) 1 总说明 (3) 1.1 项目背景 (3) 1.2 项目概况 (3) 1.3 设计依据 (3) 1.4 设计范围及内容 (3) 1.5 设计指导思想和主要原则 (3) 2总平面设计 (3) 2.1 场地概述 (3) 2.2 总平面布置 (3) 2.3 竖向设计 (4) 2.4 交通组织 (4) 3 建筑设计 (4) 3.1 设计构思 (4) 3.2 建筑单体设计 (4) 3.3 平面设计 (4) 3.4 交通组织设计及物流分析 (5) 3.5 立面造型设计 (5) 3.6 无障碍设计 (5) 3.7 采用的标准图集 (5) 4 环境景观与绿化设计 (6) 4.1 绿化设计 (6) 4.2 景观设计 (6) 4.3 综合设计 (6) 5 结构设计 (6) 5.1 设计依据 (6) 5.2 设计荷载 (6) 5.3 场地特征及适应性 (7)

5.4 工程地质及水文资料 (7) 5.5 地基基础设计等级 (7) 5.6 主要结构构件资料 (7) 5.7 采用的标准图集 (7) 6 消防设计 (8) 参考文献 (8)

办公楼设计 专业:土木工程 学生:指导老师: 摘要 本工程为新乡菲宇办公楼设计,该楼为六层,总高20.7米,总建筑面积约为4898.88m2。本设计依据设计任务书,运用力学钢筋混凝土、结构力学基本原理及土力学和对材料性质的深刻了解,遵守设计规则,保证建筑结构合理,所有材料的质量和强度合格,工艺良好。 本建筑设计分为:建筑设计、结构设计。 建筑设计采取积极措施来增强建筑物的外表强度和坚固性,给人以心理上的安全感。另外,还要有艺术的美感,要有时代气息。 结构体系是钢筋混凝土框架结构,结构设计是使结构物得到足够的强度、刚度和韧性的过程。结构体系选择后,进行荷载分析和强度分析,同时考虑与建筑经济学的关系,把材料制做安装所需成本、所用时间,以及结构使用期间的维修联系起来。 关键词:框架;结构设计;内力计算

土木工程毕业设计 第六章 竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算

第六章竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算 第一节框架在恒载作用下的内力计算 本设计用分层法计算内力,具体步骤如下: ①计算各杆件的固端弯矩 ②计算各节点弯矩分配系数 ③弯矩分配 ④调幅并绘弯矩图 ⑤计算跨中最大弯矩、剪力和轴力并绘图 一、恒载作用下固端弯矩计算 (一)恒载作用下固端弯矩 恒载作用下固端弯矩计算(单位:KN·m) 表6.1 框架梁BC跨固端弯矩计算(单位:KN·m) 结构 三层(屋面)计算简图 弯矩图 结构二层计算简图 弯矩图

结构一层计算简图 弯矩图 楼层框架梁CD跨固端弯矩计算(单位:KN·m) 结构 三层(屋面)计 算 简 图 弯 矩 图 节点3弯矩为125.68KN·m 3单元最大负弯矩为131.01 KN·m 结构二层计算简图 弯矩图

结构一层计算简图 弯矩图 楼层框架梁D-1/D悬挑梁固端弯矩计算(单位:KN·m) 结构一层 计 算 简 图 弯 矩 图 恒载作用下梁固端弯矩计算统计表6.2 结构层 M BC (KN·m) M CB (KN·m) M CD (KN·m) M DC (KN·m) M D-1/D (KN·m) 三层-65.98 65.98 -276.11 212.13 0 二层-88.48 88.48 -429.29 315.57 0 一层-88.48 88.48 -429.29 315.57 -295.93 (二)计算各节点弯矩分配系数 用分层法计算竖向荷载,假定结构无侧移,计算时采用力矩分配法,其计算要点是: ①计算各层梁上竖向荷载值和梁的固端弯矩。 ②将框架分层,各层梁跨度及柱高与原结构相同,柱端假定为固端。 ③计算梁、柱线刚度。 对于柱,假定分层后中间各层柱柱端固定与实际不符,因而,除底层外,上层柱各层线刚度均乘以0.9修正。 有现浇楼面的梁,宜考虑楼板的作用。每侧可取板厚的6倍作为楼板的有效作用宽

(完整版)土木工程毕业设计结论精选5篇

土木工程毕业设计结论精选5篇 一、土木工程毕业设计结论 本工程严格按照招标文件规定的预期工期,科学、合理地安排施工程序及进度。确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的合格标准。确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在3‰以内。基本达到文明施工工地的标准。现场整洁,排放有控,保护周边,环保作业;合理消耗资源,给环境带来的负面影响较小。 项目部全面履行合同,对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划的组织、指挥、管理和控制。 本次毕业设计主要内容包括编制依据、工程概况、施工组织机构及职责、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置、工程质量保证措施、施工安全,文明,卫生管理措施及项目季节性施工措施。在设计中主要运用了AutoCAD、MATLAB等软件运用,同时还对施工进度计划、施工总平面图进行编制。 本次毕业设计只有短短的两个多月,但通过这次毕业设计,让我熟悉了图纸,熟悉了施工组织设计的编制,更加了解以后工作的方向。通过这次毕业设计,对专业知识有了更深入的了解,对以后的工作有很大的帮助。

二、 通过这段时间的毕业设计,总的体会可以用一句话来表达,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!。 以往的课程设计都是单独的构件或建筑物的某一部分的设计,而毕业设计则不一样,它需要综合考虑各个方面的工程因素,诸如布局的合理,安全,经济,美观,还要兼顾施工的方便。这是一个综合性系统性的工程,因而要求我们分别从建筑,结构等不同角度去思考问题。 在设计的过程中,遇到的问题是不断的。前期的建筑方案由于考虑不周是,此后在樊长林老师及各位老师和同学们的帮助下,通过参考建筑图集,建筑规范以及各种设计资料,使我的设计渐渐趋于合理。 在计算机制图的过程中,我更熟练AutoCAD、天正建筑等建筑设计软件。在此过程中,我对制图规范有了较为深入地了解,对平、立、剖面图的内容、线形、尺寸标注等问题上有了更为清楚地认识。 中期进行对选取的一榀框架进行结构手算更是重头戏,对各门专业课程知识贯穿起来加以运用,比如恒载,活载与抗震的综合考虑进行内力组合等。开始的计算是错误百出,稍有不慎,就会出现与规范不符的现象,此外还时不时出现笔误,于是反复参阅各种规范,设计例题等,把课本上的知识转化为自己的东西。后期的计算书电脑输入,由于以前对各种办公软件应用不多,以致开始的输入速度相当的慢,不过经过一段时间的练习,逐渐熟练。 紧张的毕业设计终于划上了一个满意的句号,回想起过去这段时

土木工程专业毕业设计完整计算书

该工程为某大学实验楼,钢筋混凝土框架结构;建筑层数为8层,总建筑面积11305.82m2,宽度为39.95m,长度为60.56m ;底层层高4.2m ,其它层层高3.6m ,室内外高差0.6m 。 该工程的梁、柱、板、楼梯、基础均采用现浇,因考虑抗震的要求,需要设置变形缝,宽度为130mm 。 1.1.1设计资料 (1)气象条件 该地区年平均气温为20 C o . 冻土深度25cm ,基本风压m2,基本雪压 kN/m2,以西北风为主导方向,年降水量1000mm 。 (2)地质条件 该工程场区地势平坦,土层分布比较规律。地基承载力特征值240a f kPa 。 (3)地震烈度 7度。 (4)抗震设防 7度近震。 1.1.2材料 梁、柱、基础均采用C30;纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;单向板和双向板均采用C30,受力筋和分布筋均为HPB235;楼梯采用C20,除平台梁中纵筋采用HRB335外,其余均采用HPB235。 工程特点 本工程为8层,主体高度为29m 左右,为高层建筑。其特点在于:建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,缩小城市的平面规模,缩短城市道路和各种管线的长度,从而节省城市建设于管理的投资;其竖向交通一般由电梯来完成,这样就回增加建筑物的造价;从建筑防火的角度来看,高层建筑的防火要求要高于中低层建筑;以结构受力特性来看,侧向荷载(风荷载和地震作用)在高层建筑分析和设计中将起着重要的作用,因此无论从结构分析,还是结构设计来说,其过程都比较复杂。

在框架结构体系中,高层建筑的结构平面布置应力求简单,结构的主要抗侧力构件应对称均匀布置,尽量使结构的刚心与质心重合,避免地震时引起结构扭转及局部突变,并尽可能降低建筑物的重心,以利于结构的整体稳定性;合理地设置变形缝,其缝的宽度视建筑物的高度和抗震设防而定。 该工程的设计,根据工程地震勘探和所属地区的条件,要求有灵活的空间布置和较大的跨度,故采用钢筋混凝土框架结构体系。 本章小结 本章主要论述了本次设计的工程简况和工程特点,特别对于高层建筑的优点和框架结构中高层建筑的布置原则作了详细阐述。 2 结构设计 框架设计 2.1.1 工程简况 该实验楼为八层钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积11305.82m2,建筑平面

土木工程毕业设计计算书

1 工程概况 1、1 建设项目名称:龙岩第一技校学生宿舍 1、2 建设地点:龙岩市某地 1、3 建筑类型:八层宿舍楼,框架填充墙结构,基础为柱下独立基础,混凝土C30。 1、4 设计资料: 1.4.1 地质水文资料:由地质勘察报告知,该场地由上而下可分为三层: 杂填土:主要为煤渣、石灰渣、混凝土块等,本层分布稳定,厚0-0.5米; 粘土:地基承载力标准值fak=210Kpa, 土层厚0、5-1.5米 亚粘土:地基承载力标准值fak=300Kpa, 土层厚1、5-5.6米 1.4.2 气象资料: 全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:西北风 基本风压为:0、35kN/m2(c类场地) 1.4.3 抗震设防要求:七度三级设防 1.4.4 建设规模以及标准: 1 建筑规模:占地面积约为1200平方米,为8层框架结构。 2建筑防火等级:二级 3建筑防水等级:三级 4 建筑装修等级:中级 2 结构布置方案及结构选型 2、1 结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用横向框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图,如图2、1所示。 2、2 主要构件选型及尺寸初步估算 2.2.1 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构

图2、1 结构平面布置图 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 2.2.2 梁﹑柱截面尺寸估算 (1)横向框架梁: 中跨梁(BC跨): 因为梁的跨度为7500mm,则、 取L=7500mm h=(1/8~1/12)L=937、5mm~625mm 取h=750mm、 4 7.9 750 7250 > = = h l n= =h b) 3 1 ~ 2 1 (375mm~250mm 取b=400mm 满足b>200mm且b 750/2=375mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b×h=400mm×750mm 同理,边跨梁(AB、CD跨)可取:b×h=300mm×500mm (2)其她梁: 连系梁: 取L=7800mm h=(1/12~1/18)L=650mm~433mm 取h=600mm = =h b) 3 1 ~ 2 1 (300mm~200mm 取b=300mm 故连系梁初选截面尺寸为:b×h=300mm×600mm 由于跨度一样,为了方便起见,纵向次梁截面尺寸也初选为: b×h=300mm×600mm

土木工程毕业设计目录及摘要

延安市政府办公楼 摘要 本工程为政府办公楼工程,采用框架结构,主体为六层,本地区抗震设防烈度为8度,近震,场地类别为II类场地。主导风向为西南,基本风压0.40KN/M,基本雪压0.25 KN/M。楼﹑屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构。 本设计贯彻“实用、安全、经济、美观”的设计原则。按照建筑设计规范,认真考虑影响设计的各项因素。根据结构与建筑的总体与细部的关系。 本设计主要进行了结构方案中横向框架第12轴抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力。是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用桩基础,对基础承台和桩进行了受力和配筋计算。 整个结构在设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。设计合理可行的建筑结构方案是现场施工的重要依据。 关键词:框架结构,抗震设计,荷载计算,内力计算,计算配筋

Luoyang City West office building ABSTRACT This works for the city of Luoyang West office building, a framework structure for a six-storey main, in the region earthquake intensity of 8 degrees near Lan site classification as Class II venues. Led to the southwest direction, the basic Pressure 0.40 KN / M, basic snow pre ssure 0.25KN/M. Floor roof were using cast-in-place reinforced concrete structure. The design and implement "practical, security, economic, aesthetic," the design principles. With the architectural design, design seriously consider the influence of the various factors. According to the structural and architectural detail and the overall relationship. The design of the main structure of the program horizontal framework 12-axis seismic design. In determining the distribution framework, the first layer of repr esentative value of the load, Then use vertex from the displacement method for earthquake cycle, and then at the bottom of shear horizontal seismic load calculation under size, then calculated the level of load under the Internal Forces (bending moment, sh ear and axial force). Then calculate vertical load (constant load and live load) under the Internal Forces. Identify the most disadvantaged group or an internal force several combinations. Select the best safety results of the reinforcement and Mapping. In addition, the structure of the program indoor staircase design. Completion of the platform boards, boards of the ladder, platform beam component and the reinforcement of internal forces calculation and construction mapping. On the floor reinforcement calculation, the use of pile foundation design,

土木工程专业毕业设计步骤

土木工程专业毕业设计步骤 一、建筑设计 1、确定建筑平面功能分区: 如:各个房间功能(宿舍、洗手间、洗衣房、楼梯间、走廊等)、大门、防火疏散通道等 2、确定各个建筑平面的进深、开间尺寸、走廊的尺寸、层高(初步确定柱 网与选择合适的柱、梁、板的主要断面积尺寸。) 3、确定楼面的做法(水磨石/地面砖等)、确定内外墙的做法(油漆/贴面砖)、 确定屋面的做法(包括防水、保温隔热等) 4、确定各个房间的具体功能分布(如:宿舍的床铺的布置、洗手间大小便 池的布置、办公室的布置等) 需要完成以下资料和图纸:(至少要有一张手绘图纸) 1、底层平面图、标准层平面图、屋顶平面图、剖面图(至少两个剖面图,至少一个剖在楼梯间处)、立面图(包括正立面图、侧立面图)、主要节点大样图 2、计算书中建筑设计说明:如功能分区设计依据、楼地面及屋面的做法、内外墙面做法等 二、结构设计 1、荷载计算: ①恒载计算:依据建筑设计(楼地面及屋面的做法、内外墙面做法)结果,计算恒载,如梁、柱、楼板及墙自重。 ②活载计算,依据建筑的不同确定活荷载,并确定荷载传递方向 ③风荷载计算(依据建筑物所处地理位置,确定基本风压、计算风荷载) ④地震作用的计算可用底部剪力法。地震作用下的内力分析可用 D 值法。 2、确定一榀计算框架 选择一品典型框架进行内力计算,层数不少于6层、跨数不少于2跨,要求考虑恒载、活载和地震作用,恒活分开计算。进行内力组合、确定最不利内力,计算梁柱配筋 3、选择一层完整楼板进行梁板结构计算及配筋。(楼盖设计《混凝土结构设计》的课程设计)

4、选择一部楼梯进行荷载导算、内力分析和配筋计算(选择楼梯形式——梁式楼梯/板式楼梯,选择合适计算方法) 5、基础计算(选作) 选择合适的基础形式(独立基础、条形基础等),由上部结构确定基础内力,确定基础截面尺寸、计算基础配筋。 6、绘制结构施工图 毕业设计要求绘制全部结构施工图纸,以此作为评分依据。 (1)一榀框架结构施工图。 (2)一层完整楼板结构平面图,一层完整屋面结构平面图,含模板图、配筋及钢筋表、节点大样图、构件编号等: 一根多跨连续梁配筋图。两根以上单跨楼面梁配筋图。 (3)一部完整的楼梯结构施工图。 (4)基础平面布置图, 含基础、基础梁、构件一览表等。 (5)相应框架的基础结构施工图。 (6)编写结构设计总说明。 三、整理计算书、编写设计说明书 (1)计算书要求书写整齐、清晰、统一纸张,并装订成册。 (2)编写设计说明书(包括建筑设计说明、结构设计中荷载计算、内力计算与组合、配筋计算等过程),要附上毕业设计任务书和地质资料。 (3)答辩后计算书、图纸应装入档案袋,并填写档案袋封面有关内容。毕业设计档案由学院保存。

(完整版)土木工程毕业设计开题报告

题目:学生公寓 学院:应用技术学 院 专业:土木工程 学生姓名:李唯一学号: 指导老师:陈金陵、唐亮、农金龙、罗舟 2014年 3 月10 日

毕业设计(论文)开题报告1.文献综述:结合毕 业设计(论文)课题情 况,根据所查阅的文献 资料,每人撰写2500 字以上的文献综述,文 后应列出所查阅的文 献资料。

文献综述一、引言 建筑是人类最早的生产活动之一,是在一定的历史条件下,随着社会生产力发展而形成发展的。由于经济的发展、土地的减少,现代建筑趋向于多高层建筑,而砌体结构存在自重大、砌筑工作相当繁重、抗拉抗弯性能低、粘土砖用量很大,往往占用农田,影响农业生产等缺点,现代建筑多采用框架结构、框剪结构、框筒结构等结构体系。近年来框架结构在世界各地又有了很大的发展,许多城市普遍兴建了包括商场、住宅、旅馆、办公楼和多功能建筑等各种类型的框架建筑[1]。 土木工程专业学生毕业后参加或从事框架结构设计已成为必须面对的现实之一。而框架结构是多高层建筑的一种主要结构形式。框架结构

有钢筋混凝土框架和钢框架,而钢筋混凝土框架在教育建 筑中较为常用。框架结构内部可用轻型材料分隔,许多轻型、隔热、隔音材料不断出现,绿色建材不断涌现[2]。 我的毕业设计是做框架 结构,需要对该结构具有较为深入的了解。该学生的建筑要求设计4000平米左右,五~六层。建筑设计要求建筑物功能分区合理,布置适宜,满足各项使用功能要求;结构设计要求结构布置合理,构件设计安全经济合理。 二、建筑设计[3] 1、学生宿舍建筑的功能要求 宿舍的功能主要是满足学生睡眠、休息、学习、交往、研讨、储存及做饭用膳等多种要求。标准不同,则功能有所增减,但基本上可以归纳为住宿、学习及社交三大功能。学生宿舍需要的

土木工程毕业设计论文某多层办公楼的设计含全套cad图纸-精品

土木工程毕业设计论文某多层办公楼的设计含全套cad图纸-精品 2020-12-12 【关键字】方案、情况、台阶、方法、条件、质量、增长、整体、平衡、基础、工程、作用、标准、结构、水平、分析、简化、满足、调整、方向、规范、核心 (1)设计标高:室内设计标高±0.000,室内外高差450mm. (2)墙身做法:采用加气混凝土块,用M5混合砂浆砌筑,内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。外墙采用贴面砖,1:3水泥砂浆底厚20mm。 (3)楼面作法:楼板顶面为水磨石地面,楼板底面为15mm厚白灰砂浆天花抹面,外加V型轻钢龙骨吊顶。 (4)屋面作法:现浇楼板上依次铺20mm厚水泥砂浆找平层、300mm厚水泥珍珠制品隔热找平层、20mm厚水泥砂浆找平层和SDC120复合卷材,下面依次为15mm厚白灰砂浆天花抹面和V型轻钢骨龙吊顶。 (5)基本风压:ωo=0.3KN/m2(地面粗糙度属C类)。 (6)基本雪压:S0=0.3KN/m2。 (7)抗震设防烈度:八度(0.2g)第二组,框架抗震等级为二级。 地质条件: 全套CAD图纸,计算书,联系6 由上至下: 人工添土:厚度为1m 粉质粘土:厚度为7m,地基承载力特征值为500KPa 中风化基岩:岩石饱和单轴抗压强度标准值为3.6MPa 建筑场地类别为Ⅱ类;无地下水及不良地质现象。 活荷载:上人屋面活荷载2.0KN/m2,办公室楼面活荷载2.0KN/m2,走廊楼面活荷载2.5KN/m2,档案室楼面活荷载2.5KN/m2。 二、结构布置及结构计算简图的确定

结构平面布置如图1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 主梁:取h=1/9l=1/9×7200=800mm,取h=800mm,取b=350mm, 次梁:取h=1 /16l=1/16×7200=450mm,取h=500mm,取b=250mm, 柱子:取柱截面均为b×h=600×600mm,现浇板厚为100mm。 取③轴线为计算单元,结构计算简图如图2所示,根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为4.7m。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2中,其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取I=2I0(I0为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。梁柱均采用C30混凝土。由于后面梁的组合弯矩过大,相对受压区高度超过了界限受压区高度,所以改用C40混凝土,因为梁柱刚度成比例增加,不会引起后面分配系数的改变。地震作用下的弹性侧移将更小,一定符合要求。 框架刚度计算: 1.边跨框架梁线刚度: i b=2Ec×I。/l =2×3.0×104×350×8003/(12×7200) =12.44×1010N·mm 2.中间跨框架梁线刚度: i b=2Ec×I。/l =2×3.0×104×350×8003/(12×2400) =37.33×1010N·mm 3.二~五层框架柱线刚度: ic=Ec×I。/l =3.0×104×600×6003/(12×3600) =9.00×1010N·mm 4.首层框架柱线刚度: ic=Ec×I。/l =3.0×104×600×6003/(12×4700) =6.89×1010N·mm 在计算内力时,柱的线刚度取框架实际柱线刚度的0.9倍。 即:首层框架柱线刚度:ic=0.9×6.89×1010 =6.20×1010N·mm 二~五层框架柱线刚度:ic=0.9×9.00×1010 =8.10×1010N·mm 三、荷载计算 1.恒载计算 (1)屋面框架梁线荷载标准值: SDC120复合卷材0.15KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层0.4 KN/m2

2013届毕业设计任务书功能创新型公共设施设计

毕业设计(论文)任务书 课题名称: 院(系): 专业: 班级: 学生姓名: 年月日

一、毕业设计课题: 功能创新型公共设施设计 二、设计任务提要: 公共设施设计是产品设计的一大门类,公共设施承载着城市、社区服务及形象传达的任务,需要对使用环境、人群及使用方式等进行系统研究。本课题要求以功能创新型公共设施设计为主题,进行针对性的调研和方案构思,并进行深入传达和使用分析。 三、设计目的: 1、合理使用四年本科学习中所掌握的理论知识和专业技能。 2、理论和实践结合,解决实际的问题,掌握一个设计师在项目实施中所应有的工作方法和步骤。 3、在设计中培养勤奋严谨的工作态度,正确掌握和运用设计原则,解决各方面的问题。 4、提高设计草图和效果图、模型等各方面的表现能力。 四. 设计要求 1、通过设计任务书合理安排设计进度,按时完成设计任务。 2、认真复习回顾所学理论知识和专业技能,为解决实际设计中所遇到的问题做好准备。 3、查阅设计资料,熟悉相关领域的设计规范,独立完成设计任务。 4、设计方案完整系统、图纸、模型等齐全。 5、方案具有创新性、严禁抄袭模仿。 6、方案要有详细的市场调查为支撑。 7、有明确完整图文结合的设计分析。 8、综合自己所进行的工作,完成毕业论文。 五. 设计成果及要求 1、设计草图:前期发散草图不少于15张/A3或25张/A4、中期草图不少于10套方案、最终设计草图不少于5张(A3)。草图需绘制在标准A3或A4图纸上,装订成册。 2、版面内容:1-2张85×110展板,需包括设计说明、主效果图、至少三个不同方向的辅助效果图、三视图(标注基本尺寸)、扫描的草图、产品使用方式和使用场景的图解、模型照片、色彩方案等。有能力或需要者可配置爆炸图和详细工程尺寸图。 3、模型:模型可独立完成或在模型公司、设计公司制作。要求和电脑效果图

土木工程本科毕业论文(设计)

摘要 随着我国经济的发展和建筑设计的多样化,高层建筑的基础设计对保证工程安全和控制工程造价至关重要。在选择基础形式时与建筑物的使用性质、上部结构类型、地质情况、抗震性能、对周围建筑物的影响及施工条件等有密切的关系。为节约投资应该对地基基础多方案比较进行优化设计。 本设计的题目是焦作三维国贸中心4#住宅楼桩基础设计,主要思路是根据地质勘察资料、施工条件和工程要求,确定桩基础的桩型、桩的断面尺寸和长度、单桩容许承载力、桩的数量和平面布置以及承台的尺寸和构造,再根据承受的荷载验算桩基承载力,估算沉降量并验算桩和桩承台的强度。 通过设计桩基础要达到掌握桩基设计计算的具体原理及主要设计步骤,更深入地理解桩基工程特性。通过本次钻孔灌注桩基础设计,使作者对桩的受力特点、制作工艺、设计过程和施工方法有一个更为深入的了解,做到了把作者大学四年所学的力学知识和基础课程与具体工程紧密结合,真正实现了理论应用于实践,增强了动手能力,对今后解决实际问题大有帮助。 关键词:地基;桩基础;钻孔灌注桩;设计;

ABSTRACT with the development of our economy and the diversification of architecturaldesign, foundation design of high-rise building is very important to guaranteeonstruction safety and control the project cost. In choosing base form buildings withhe use of the properties, the upper structure type, geological conditions, seismicperformance and influence on surrounding buildings and the construction conditionshave a close relationship. To save investment should optimize the foundation schemes designed. the main idea of this design is according to the geological exploration data, construction conditions and engineering requirements, determine the pile foundation pile type, pile section size and length, the number of allowable bearing capacity of single pile, pile and plane arrangement and the size and structure of the cofferdam, again according to withstand the load calculation of pile foundation bearing capacity, estimating and calculating the pile settlement and the strength of the pile caps. Through the design to achieve mastery of pile foundation design and calculation of concrete pile foundation principle and main design steps, a deeper understanding of pile foundation engineering characteristics. Through the drill hole filling pile foundation design, the author of pile bearing characteristics, production technology, design process and construction method has a more in-depth understanding, did the author at the university four years learning knowledge of mechanics and basic course and combining concrete engineering, truly achieve the theories into practice, enhance the ability to solve practical problems inthe future. Key words:the foundation; Pile foundation;Bored piles; Design; The construction

土木工程专业毕业设计答辩题目参考答案

. 毕业答辩题目整理(仅供参考) 1、框架梁的截面高度和截面宽度如何选取?这些估算公式为了满足构件的哪些 要求? 截面高度:主梁h=(1/8~1/14)l;次梁h=(1/12~1/18)l。宽度h=(1/2~1/4)b h。 b满足构件要求(受弯承载力、受剪承载力、刚度、抗裂度、经济性、耐久性)2、为了考虑现浇楼板的增强作用,如何计算框架梁的抗弯刚度中的Ib? 3/12,然后边框梁乘以1.5倍的放大系数,中框梁乘以2倍先计算出惯性据I=bh 的放大系数,得到I。b3、结构为什么要进行侧移计算?框架结构的侧移如何计 算(步骤)? 为了保证建筑物有足够的刚度,保证在正常使用情况下建筑物基本处于弹性受力状态,避免钢筋混凝土柱等出现裂缝,保证填充墙等完好。 1)根据重力荷载与D值之比假想结构顶点水平位移μT2)用T=1.7ψ√μ粗估自震周期TT13)计算水平地震影响系数T,再确定α114)计算底部剪力F=αG eqEK1 顶部还要加上,计算层间剪力没有附5)=0 加地震作用的,δn4、如何进行梁端弯矩调幅,调幅后应满足什么条件? 一般情况下,现浇框架梁端调幅系数取0.8~0.9,支座调幅后,跨中也应该根据支座的调幅进行相应的调整,一般情况下去1.1~1.2的调幅系数,且跨中弯矩调幅之后不应小于简支梁情况下跨中弯矩的50%。 5、为何要将梁端弯矩从柱轴线处换算至柱边?梁端剪力是否也需换算? 轴线处的弯矩大于支座实际的弯矩,为了避免计算配筋时候浪费过多的负弯矩钢筋,要将两端弯矩从柱轴线处换算至柱边。 梁端剪力也需要换算,架在柱子正上方的剪力对梁没有什么影响,力直接传给柱子,只有超过了梁柱交接处的剪力对梁才有影响,为了精确计算梁跨中弯矩等,也需要将梁端剪力换算。 6、一般情况下,框架柱和框架梁的控制截面分别有哪些? 框架柱的控制截面有柱上下端截面和柱的反弯点位置。梁控制截面有梁两端和梁跨中最大弯矩出。

土木工程毕业设计优秀版

建筑设计 建筑设计是在总体规划的前提下,根据任务书的要求综合考虑基地环境,使用功能,结构施工,材料设备,建筑经济及建筑艺术等问题。着重解决建筑物内部各种使用功能和使用空间的合理安排,建筑与周围环境,与各种外部条件的协调配合,内部和外表的艺术效果。各个细部的构造方式等。创造出既符合科学性又具有艺术的生产和生活环境。 建筑设计在整个工程设计中起着主导和先行的作用,除考虑上述各种要求以外,还应考虑建筑与结构,建筑与各种设备等相关技术的综合协调,以及如何以更少的材料,劳动力,投资和时间来实现各种要求,使建筑物做到适用,经济,坚固,美观,这要求建筑师认真学习和贯彻建筑方针政策,正确学习掌握建筑标准,同时要具有广泛的科学技术知识。 建筑设计包括总体设计和个体设计两部分。 1 ?设计任务 本设计的主要内容是,设计上航国际酒店客房部分,客房属于居住类建筑。作为一个居住空间设计,要在平面规划中自始至终遵循实用、功能需求和人性化管理充分结合的原则。在设计中,既结合客房需求和酒店管理流程,科学合理的划分职能区域,。材料运用简洁,大方,耐磨,环保的现代材料,在照明采光上使用全局照明,能满足酒店客房功能的需要?经过精心设计,在满足各种客房需要的同时,又简洁,大方,美观,能充分体现出企业的形象与现代感. 2设计要求 建筑法规、规范和一些相应的建筑标准是对该行业行为和经验的不断总结,具有指导意义,尤其是一些强制性规范和标准,具有法定意义。建筑设计除了应满足相关的建筑标准、规范等要求之外,原则上还应符合以下要求: (1)满足建筑功能要求: (2)符合所在地规划发展的要求并具有良好的视觉效果; (3)采用合理的技术措施; (4)提供在投资计划所允许的经济范畴内运作的可行性。 3气象条件 建设地区的温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等是建筑设计的重要依据,例如:炎热地区的建筑应考虑隔热、通风、遮阳、建筑处理较为开敞;在确定建筑物间距及朝向时,应考虑当地日照情况及主要风向等因素。 4地形、地质及地震烈度 基地的地形,地质及地震烈度直接影响到房屋的平面组织结构选型、建筑构造处理及

相关文档
相关文档 最新文档