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(整理)工作井结构设计计算书

(整理)工作井结构设计计算书
(整理)工作井结构设计计算书

1.设计条件

1.1工程概况

本计算书为中山市沙溪镇东南片区排水主干管工程顶管工作井、接收井结构设计,工作井、接收井施工方法采用逆作法,即先进行四周外侧及井底的水泥 搅拌桩施工,桩身达到设计强度后,再开挖基坑施工护壁成井。基坑每开挖1m 深度土,现浇一节1m 圆形护壁。

本设计以最大深度工作井和最大深度接收井为控制设计。已知:设计地面标高:5.80m ,井壁底标高:工作井为-1.19m ,接收井为-1.69m 。

拟定工作井尺寸:0.55t m =, 3.5R m =,8.1D m =, 5.39H m = 拟定接收井尺寸:0.35t m =, 2.0R m =, 4.7D m =, 5.99H m =

1.2井身材料

混凝土:采用C30,214.3/c f N mm =,21.43/t f N mm =。

钢筋:钢筋直径d<10mm 时,采用R235钢筋,2270/y f N mm =;d ≥10mm 时,

采用热轧钢筋HBR335,2300/y f N mm =。

1.3地质资料

地质资料如下表1所示,地下水位高度为3.2m ,即井外水位高度为3.2m , 井底以下4米采用搅拌桩处理,则井底下地下水位高度为:工作井-5.2m 、接收井-5.69m 。

表1 土的物理力学指标

图1-1 工作井、接收井示意图

2.井壁水平框架的内力计算及结构配筋计算

将井壁简化成平面圆形闭合刚架计算,计算截面取井壁底部1米一段进行环向计算,不考虑四周搅拌桩支护的作用。

2.1工作井井壁内力计算及配筋

2.1.1按承载能力极限状态进行计算 2.1.1.1外力计算

(1)水土压力计算(考虑地下水作用)

井外侧地面堆载按215/d q KN m =考虑。

根据《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》CECS137-2002第6.2.3条,并假设同一标高的水平截条上沿井壁互成90°的两点土的内摩擦角相差±5°,计算区域井壁A 、B 点外侧水平向水土压力:

图2-1 土压力分布示意图

井壁外侧水平向土压力采用郎金主动土压力计算值,地下水位以下土采用浮容重。计算公式如下:

25

5()(45)2(45)2

2

o

o

A d E q z tg ctg ??γ-

-

?

?

-

-

++=+-

--

2

5

5()(45)2(45)2

2

o

o

B d E q z tg ctg ??γ-

-

?

?

-

-

--=+-

--

式中:d q —地面上堆载,取215/d q KN m =。

γ-

—土的容重加权平均值,地下水位以下土采用浮容重,那么有 ()()()

2.618.5 1.518.510 2.2418.3100.6616.7104.1 2.240.66

γ-

?+?-+?-+?-=

++

311.98/KN mm =

?-

—土内摩擦角加权平均值, 4.115 2.2411.360.6620.844.1 2.240.66

o o o

?-

?+?+?=++

14.39o =

c -—土的粘聚力加权平均值, 4.15 2.2419.310.6615.13

4.1 2.240.66

c -

?+?+?=

++

10.53kPa =

z —所计算点离填土面的深度(m )。

2

14.39514.395(1511.987)(45)210.53(45)34.6722A E tg tg kPa

?????

?

++=+?--??-=214.39514.395(1511.987)(45)210.53(45)53.2722

B E tg tg kPa

??????

--=+?--??-= 井壁侧向水压力采用全部静水压力,即w w P z γ=,w γ为水的容重,取

103/KN mm 。则10(7 2.6)44w P kPa =?-=

则工作井井壁外侧水平向的水土压力为:

1.27() 1.27(34.6744)99.91A A w P E P kPa =?+=?+=

1.27() 1.27(53.2744)123.53B B w P E P kPa =?+=?+=

计算系数为:123.53110.236499.91

B A P P ω'=

-=-= 2.1.1.2井壁环向截面内力计算

截面上弯矩(井壁外侧受拉为正):

220.14880.148899.91 3.7750.236450.08A A c M P r KN m ω'==-???=-? 220.13660.1366123.53 3.7750.236456.85B B c M P r KN m ω'==???=? 截面上压力:

(10.7854)99.91 3.775(10.78540.2364)447.19A A c N P r KN ω'=+=??+?=

(10.5)123.53 3.775(10.50.2364)521.45B B c N P r KN ω'=+=??+?=

图2-2 截面弯矩分布图

2.1.1.3结构配筋计算

按压弯构件进行强度配筋计算:

①保护层厚度为40mm ,设50s a mm =,055050500s h t a mm mm =-=-= ②C30混凝土,HRB335钢筋,查表得0.56b ξ= ③初始偏心距050.080.112112447.19

M e m mm N =

=== 附加偏心距max(

,20)2030

f t

e mm == 011220132i

f e e e mm =+=+= ④偏心距增大系数 13

0.50.514.31000550

1447.1910c f A N ξ???=

=>?,取1.0 02 1.150.01l h ξ=-?,07000

12.7315550

l h ==<,取1.0 故012011 1.531400/i l e h h ηξξ??

=+

= ???

1.53132201.96i e mm η=?= ⑤确定混凝土受压区高度x 先按大偏心受压求:

01447190

31.30.56500280114.31000

b c N x mm h mm f b ξα=

==<=?=??,且2100s a mm <= 属于大偏心受压构件。

550201.9650427.022s i s h e e a mm η=+

-=+-=320 1.0447.19104271414.45()300(50050)

s s s sd s Ne A A mm f h a γ???'====-?- 20.2%10008001600mm

按构造钢筋配置,内外钢筋选用

20@200,实际配筋面积为21885s A mm =;

16@200。

2.1.2按正常使用极限状态进行计算 2.1.2.1内力计算

99.91

78.671.27

A P kPa =

= 123.53

97.271.27

B P kPa =

= 97.27110.236478.67

B A P P ω'=

-=-= 截面上弯矩(井壁外侧受拉为正):

220.14880.148878.67 3.7750.236439.44A A c M P r KN m ω'==-???=-? 220.13660.136697.27 3.7750.236444.76B B c M P r KN m ω'==???=? 截面上压力:

(10.7854)78.67 3.775(10.78540.2364)352.12A A c N P r KN ω'=+=??+?=

(10.5)97.27 3.775(10.50.2364)410.59B B c N P r KN ω'=+=??+?=

2.1.2.2结构配筋计算

按压弯构件进行强度配筋计算,控制裂缝宽度0.3mm 。由《混凝土结构设计规范》第8.1.2条:

max

1.90.08eq sk cr s te d a c E σωψρ?

?

=+ ???

2.1cr a =

①混凝土采用C30,20.1ck f =, 2.01tk f =

钢筋采用HRB335,522.010/s E N mm =?

②2

0.51000550275000te A mm =??=

18850.006850.01275000

s te te A A ρ=

==<,取0.01 ③偏心受压构件,求sk σ 039.44112352.12

M e mm N =

== 0011 1.53141400/s i l e h h η??

=+

=< ???

,取1.0 01112(27550)337s s e e y mm η=+=?+-=

22

005000.870.120.870.12500302.92337h z h mm

e ????????=-?=-??=???? ? ????????????

?

偏心受压构件 ()2352120(337302.92)

21.02/1885302.92

sk s N e z N mm A z σ-?-=

==? ④ 2.01

1.10.65

1.10.650.470.20.0068530

2.92

tk

te sk

f ψρσ=-=-?

=>?

⑤max 0.0250.3mm mm ω=< 故内外钢筋选用

20@200。工作井井壁配筋图见2-2所示。

2.2接收井井壁内力计算及配筋

同上“工作井井壁内力计算及配筋”计算方法相同,内力及配筋结构如下表2所示,井壁配筋图见2-3所示。

12@200。 16@200 16@200

图2-2 工作井井壁配筋示意图 图2-3 接收井井壁配筋示意图

3.封底混凝土混凝土计算

3.1工作井封底 3.1.1荷载计算

封底混凝土容重取2

24/KN mm γ=,厚4m,按不排水情况计算。

标准值:()2

10 4.4442412.00/k q KN m =?+-?=-

设计值:2

1.27(1

2.0)15.24/s q KN m =?-=-

3.1.2封底厚度计算

计算半径:(8.12 1.05)/2 5.1r m =+?=

板中弯矩:2

2

0.1980.19815.24 5.178.50s M q r KN m ==??=?

故厚度取3001095t h t mm =

== 本设计中封底采用水泥土搅拌桩,封底厚度为400cm ,故满足要求。 3.2接收井封底

封底混凝土容重取2

24/KN mm γ=,厚4m,按不排水情况计算。

标准值:()2

1054424 6.0/k q KN m =?+-?=-

设计值:2

1.27( 6.0)7.62/s q KN m =?-=- 3.1.2封底厚度计算

计算半径:(4.72 1.05)/2 3.4r m =+?=

板中弯矩:2

2

0.1980.1987.62 3.417.44s M q r KN m ==??=?

故厚度取300780

t

h t mm

===

本设计中封底采用水泥土搅拌桩,封底厚度为400cm,故满足要求。

4.钢筋混凝土底板计算

4.1工作井底板计算

4.1.1荷载计算

底板厚度采用600mm。

水托浮力产生的底板反力(标准值)2

108.40.62569.0/

k

q KN m

=?-?=设计值:2

1.2769.087.63/

s

q KN m

=?=

设计值产生的板中弯矩:

22

0.1980.19887.63 3.775247.26

s c

M q r KN m

==??=?标准值产生的板中弯矩:

22

0.1980.19869.0 3.775194.69

s c

M q r KN m

==??=?

4.1.2配筋计算

(1)上层钢筋

按纯弯计算,按承载能力极限状态进行配筋。

6

22

10

247.2610

0.056

1.014.31000555

s

c

M

a

f bh

α

?

===

???

查表得0.0442

ξ=,取 1.0

s

a=

2

1.014.3

0.044210005551169.31

300

s c

s

sd

a f

A bh mm

f

ξ

?

==??=

2

0.2%10006001200mm

(1)下层钢筋

因简支板支座弯矩为0,故按构造钢筋配置,选用20@200。

4.1.3裂缝宽度计算

按纯弯计算,裂缝宽度控制在0.25mm 。由《混凝土结构设计规范》第8.1.2条:

max

1.90.08eq sk cr s te d a c E σωψρ?

?

=+ ???

2.1

cr a =

①混凝土采用C30,20.1ck f =, 2.01tk f =

钢筋采用HRB335,522.010/s E N mm =?

②2

0.51000600300000te A mm =??=

1206.60.0040220.01300000

s te te A A ρ=

==<,取0.01 ③ 受压构件

6

20247.2610424.40/0.870.875551206.6

sk s M N mm h A σ?===??

④ 2.01

1.10.65

1.10.650.3350.20.004022424.40

tk

te sk

f ψρσ=-=-?

=>?

⑤max 0.310.25mm mm ω=> 故上层钢筋选用

25@150,裂缝宽度max 0.2250.25mm mm ω=<。

⑥下层钢筋按构造钢筋配置,钢筋选用

20@200。

工作井钢筋混凝土底板配筋见图4-1所示。

4.1接收井底板计算

同“工作井底板计算”方法,计算结果如下:

(1)上层配筋: ①按承载能力极限状态计算得到的结果:

20@200; ②按正常使用极限状态计算得到的结果:

20@200。

(2)下层配筋:按构造钢筋配置,选用

18@200。

接收井钢筋混凝土底板配筋见图4-2所示。

图4.1 工作井底板配筋图 图4.2 接收井底板配筋图

5.抗浮验算

5.1工作井抗浮验算 5.1.1工作井自重

封底后,工作井抗浮验算时,工作井重除井壁重量外,尚应包括井壁顶砌砖重、井底水泥土搅拌桩重和底板重。水泥搅拌桩容重按3

22/KN mm 计,钢筋混凝土底板容重按326/KN mm 计,砌砖容重按3

22/KN mm 。

井壁重:(

)

22

1 3.14 4.05 3.52662034.06G KN =?-??= 砌砖重:(

)

22

2 3.14 4.05 3.81221130.31G KN =?-??= 底板重:2

3 3.1

4 3.50.626600.05G KN =???=

水泥土搅拌桩重:2

4 3.14 4.052244532.34G KN =???= 总重:12347297.21G G G G G KN =+++= 5.1.2浮力

浮力为:2

, 3.14 4.05108.44326.33b

fw k F KN =???= 5.1.3抗浮安全系数(不考虑井壁反摩阻力)

,7297.21

1.68 1.04326.33

fw b

fw k G k F =

==>,抗浮能力满足要求。 5.2接收井抗浮验算

同上“工作井抗浮验算”计算方法,抗浮安全系数 1.65 1.0fw k =>。 抗浮能力满足要求。

6.地基承载力验算

6.1工作井地基承载力验算

工作井搅拌桩封底底面处砂质黏性土的地基承载力特征值为180kPa ,考虑地面和井底堆载作用,按215/d q KN m =计。则有:

2

7297.21

15166.681803.14 4.05

q kPa kPa =

+=

接收井搅拌桩封底底面处砂质黏性土的地基承载力特征值为180kPa ,考虑地面和井底堆载作用,按215/d q KN m =计。则有:

2

2569.90

15163.201803.14 2.35

q kPa kPa =

+=

大学生结构设计大赛计算书模板

枣庄学院第一届结构设计大赛第九组作品设计计算书 学校名称:枣庄学院 专业名称:土木工程专业 学生姓名:蒋文忠吴少波杨广晓黎斌邵淑营 指导教师:高志飞张秀丽 二〇一四年五月

理论分析计算书目录 一、设计说明 (3) 1、方案构思 (3) 2、结构选型 (4) 3、结构特色 (4) 二、方案设计 (5) 1、设计基本假定 (5) 2、模型结构图 (5) 3、节点详图 (5) 4、主要构件材料表及结构预计重量 (5) 三、结构设计计算 (6) 1、静力分析 (6) 2、内力分析 (6) 3、承载力及位移计算 (7) 四、结构分析总结 (8)

一、设计说明 根据竞赛规则要求,我们从模型制作的材料抗压特性,冲击荷载形式和静力加载大小要求等方面出发,结合节省材料,经济美观,承载力强等特点,采用比赛提供的木材细杆和木板,502胶水味粘结剂精心设计制作了结构模型。 1、方案构思 模型主要承受竖直静荷载,竖直静荷载较容易满足。 (1)本结构主要构思是想利用腹杆的轴力来抵抗荷载的作用 (2)设计的总原则是:尽可能的利用竖向支撑的腹杆来提高柱子的承载力而在柱子之间辅以细杆来稳定结构,并利用木材的抗拉性能,及抗压性能来抵抗荷载的作 2、结构选型 由于梯形具有较强的稳定性,而且在平面上容易找平,我们选择梯形为主体结构框架,桁架受力均匀简单,仅受轴力,便于木材性能的发挥。 2.1结构外形 结构上平面为跨度为900mm的等边三角形,内部采用空间桁架结构加强稳定性。 2.2材料截面选择

主体下弦杆截面为四根8*6的杆件粘接而成,两边的两个侧杆截面为5*3的杆件,保证抗压的同时减轻材料的质量。上弦杆为截面为四个5*3的杆件,两侧腹杆为两个截面8*6的杆件,中间三个腹杆为截面5*3的杆件。 2.3节点设计 主体框架结构相交的节点由于杆的倾斜在加静载时会引起较大的剪力,在连接时用小木片填充密实,再用水平短木条相连使木条在下面顶住节点上部斜梁,在加载处节点贴上薄木片来增大接触面积,从而来增大节点强度,从而在结构受力计算时一些节点模拟成刚节点。 3、结构特色 这个结构是在我们制作结构对结构进行试验的多次循环反复而后的出来的结构,它凝聚了所有的试验所得的经验。 它的优点: (1)从结构的外形上看,我们选择梯形作为主体形状,受力均匀,加载方便,上宽下窄,形状渐随着高度逐渐变化,有活力。 (2)根据结构力学求解器软件建立的模型分析,可得出结构位移最大点,针对这一情况,我们改造出变截面柱,成为我们结构一大特色。 (3)斜梁相交时,用胶水加固,这大大提高了斜梁的稳定性和强度。 (4)结构有效的节约了材料,采用合适的杆加固,经济适用。 (5)结构模仿实际工程,采用腰梁,增强抗震性和稳定性。 (6)根据结构力学求解器软件建立的模型分析结果,我们加强顶部和支座强度。

龙门架规范(打印版)

龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ88-1992 目录 ?第一章总则 ?第二章一般规定 ?第三章结构设计与制造 ?第四章提升机构 ?第五章安全防护装置及要求 ?第六章电气 ?第七章基础、附墙架、缆风绳及地锚 ?第八章安装与拆除 第一节一般规定 第二节架体的安装与拆除 第三节卷扬机稳装 第四节低架龙门架的整体安装与拆除 ?第九章检验规则与试验方法 第一节检验规则 第二节试验方法 ?第十章使用与管理 第一节使用 第二节管理 ?附录一名词解释 ?附录二架体结构计算 ?附录三构造实例 ?附录四本规范用词说明 ?条文说明 第一章总则 第1.0.1条为使龙门架及井架物料提升机(简称提升机)的设计、制作符合安全要求和在施工中得到正确使用,保证施工及人身安全,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、整修、拆除等工程施工中,额定起重量在2000kg以下,以地面卷扬机为动力、沿导轨做垂直运行的高、低架物料提升机。 注:提升高度30m以下(含30m)为低架;提升高度31~150mm为高架。 第1.0.3条提升机设计、制造、安装和使用,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的《起重机械安全规程》等有关标准的规定。 第二章一般规定 第2.0.1条制造提升机应先提出设计方案,并有图纸、计算书和质量保证措施。 第2.0.2条提升机应有产品标牌,标明额定起重量,最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。 第2.0.3条提升机吊篮与架体的涂色应有明显区别。 第2.0.4条提升机出厂前,应按规定进行检验,并附产品合格证。 第2.0.5条安装提升机架体的人员,应按高处作业人员要求,经过培训持证上岗。 第2.0.6条提升机在安装完毕后,必须经正式验收,符合要求后方可投入使用。 第2.0.7条使用单位应根据提升机的类型制订操作规程,建立管理制度及检修制度。 第2.0.8条使用单位应对每台提升机建立设备技术档案,其内容应包括:验收,检修,试验及事故情况。 第2.0.9条应配备经正式考试合格持有操作证的专职司机。 第三章结构设计与制造

建筑结构设计计算书

第一部分建筑设计说明 1.1.总平面设计 本设计为一幢7层宾馆,首层层高为 4.5m,二至七层层高均为3.6m,考虑通风和采光要求,采用了南北朝向。设计室内外高差为 0.45m,设置了3级台阶作为室内外的连接。 1.2.平面设计 本宾馆由客房及其他辅助用房组成。设计时力求功能分区明确,布局合理,联系紧密,尽量做到符合现代化宾馆的要求。 (1)使用部分设计 1.客房:客房是本设计的主体,占据了本设计绝大部分的建筑面积。考虑到保证有足够的采光和较好的通风要求,故将宾馆南北朝向,东西布置。 2.门厅:门厅是建筑物主要出入口的内外过渡,人流分散的交通枢纽,对于宾馆而言,门厅要给人一种开阔的感觉,给人舒适的第一感觉,因此,门厅设计的好坏关系到整幢建筑的形象。 (2)交通联系部分设计 走廊连接各个客房、楼梯和门厅各部分,以解决房屋中水平联系和疏散问题。过道的宽度应符合人流畅通和建筑防火的要求,本设计中走廊宽度为2.4m。 楼梯是建筑中各层间的垂直联系部分,是楼层人流疏散必经通道。本方案中设有三部双跑楼梯以满足需求。 为满足疏散和防火要求,本宾馆设置了两部电梯。 (3)平面组合设计 该宾馆采用内廊式,由于本建筑的特殊功能,各个客房与服务台都需要有必要的联系。 1.3.立面设计 本方案立面设计充分考虑了宾馆对采光的要求,立面布置了很多

推拉式玻璃窗,样式新颖。通彻的玻璃窗给人一种清晰明快的感觉。 在装饰方面采用乳白色的外墙,窗框为银白色铝合金,色彩搭配和谐,给人一种亲切和谐放松自由的感觉,一改过去的沉闷和死板,使旅客可以轻松自在的在宾馆休息与生活。 1.4.剖面设计 根据采光和通风要求,各房间均采用自然光,并满足窗地比的要求,窗台高900mm。 屋面排水采用有组织内排水,排水坡度为2%,结构找坡。 为了符合规范要求,本设计中采用了两部电梯,满足各分区消防和交通联系的要求。 1.5.建筑设计的体会 本建筑在设计的过程中注意到总平面布置的合理性、交通联系的方便,达到人流疏散和防火的要求,对房间的布置及使用面积的确定,达到舒适、方便。立面的造型及周围的环境做到相互协调;整个建筑满足各方面的需求。使人,建筑和环境进行完美的结合。 本次建筑设计使我们把所学到的知识运用到其中,并通过翻阅大量的资料及在老师的指导下,设计中所遇到的问题得到一一解决。这次设计让我受益匪浅,既巩固了我们的专业知识,又积累了很多的经验。

钢结构设计计算书模板

MINNAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程____________ 姓名 _______________ 学号:_____________________ 指导老师:__________________

目录 设计资料和结构布置 ---------------------------------1 1. 铺板设计 1.1 初选铺板截面----------------------------- 2 1.2 板的加劲肋设计---------------------------- 3 1.3 荷载计算------------------------------- 4 3. 次梁设计 3.1 计算简图-------------------------------- 5 3.2 初选次梁截面----------------------------- 5 3.3 内力计算------------------------------- 6 3.4 截面设计------------------------------- 6 4. 主梁设计 4.1 计算简图 --------------------------------- 7 4.2 初选主梁截面尺寸 ---------------------------- 7 5. 主梁内力计算 5.1 荷载计算------------------------------- 9 5.2 截面设计------------------------------- 9 6. 主梁稳定计算 6.1 内力设计 --------------------------------- 11 6.2 挠度验算 --------------------------------- 13 6.3 翼缘与腹板的连接 ---------------------------- 13 7 主梁加劲肋计算 7.1 支撑加劲肋的稳定计算 --------------------------- 14 7.2 连接螺栓计算----------------------------- 14 7.3 加劲肋与主梁角焊缝 -------------------------- 15 7.4 连接板的厚度 -------------------------------15 7.5 次梁腹板的净截面验算------------------------ 15 8. 钢柱设计 8.1 截面尺寸初选----------------------------- 16 8.2 整体稳定计算----------------------------- 16 8.3 局部稳定计算 -------------------------------17 8.4 刚度计算------------------------------- 17 8.5 主梁与柱的链接节点 -------------------------- 18 9. 柱脚设计 9.1 底板面积 --------------------------------- 21 9.2 底板厚度------------------------------- 21 9.3 螺栓直径 --------------------------------- 21 10. 楼梯设计 10.1 楼梯布置------------------------------ 22

3t龙门架计算书

=143kg G=G1+G2+G3=155.5kg+382kg+143kg=680.5kg

q 3=G/L=680.5kg/13.68m=49.74kg/m 葫芦自重:P 1=200kg 吊重:P 2=3000kg 2 3(1)最大弯距 M 1=1/4×P 1L=1/4×200×12=600kg ·m M 2=1/4×P 2L=1/4×3000×12=9000kg ·m M 3=1/8×q 3L 2=1/8×49.74×122=895.32kg ·m ∑M= M 1+M 2+ M 3=10495.32 kg ·m 考虑安全系数为1.5 (2) V=P 1V max =3498.44kg ×1.5=5247.66kg

4、强度计算 倒三角架截面梁折算整体梁: 惯性矩I折=A1×A2/(A1+A2) ×h =2×5.372×35.578/(2×5.372+35.578) ×652 =34862cm4 抗弯截面模量W(近似) W= I折/(h/2)=34862/(65/2)=1072.68 cm3 考虑荷载不均匀系数k为0.9 σ= M max/(k.W) =15742.98×102 /(0.9×1072.68) =1630.7kg/cm<[σ]=1700 kg/cm2 剪力较小完全满足要求,计算略。 5、上弦杆受压局部稳定验算 上弦受压压力为N=σ×A1 N=1630.7kg/cm2×2×5.372=17520kg I x =2×π(D4-d4)/64=43.76 cm4 A1=2×5.372=10.744 cm2 r x =√I x/A1=2cm 上弦杆横向每0.75m设钢管缀条,所以取l0x=0.75m λx= l0x/ r x =75cm/2cm=37.5 由λx=37.5查表得稳定系数?=0.946 σ= N/(?.A1)=17520/(0.946×10.744)=1723.76kg/cm2

框架结构设计计算书

第一章建筑设计 一、建筑概况 1、设计题目:++++++++++++ 2、建筑面积:6500㎡ 3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起) 4、建筑层数:六层 5、结构类型:框架结构 二、工程概况: 该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为V字形。走廊宽度2.4m,标准层高3.6m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 三、设计资料 1、气象条件 本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范) 2、抗震烈度:7度第一组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范) 3、工程地质条件 建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范) 建筑场地类别:Ⅱ类场地土;(任务书如无,可按此) 场地土层一览表(标准值)(可按此选用)

注:1)地下稳定水位居地坪-6m以下; 2)表中给定土层深度由自然地坪算起。 4、屋面做法: 防水层:二毡三油或三毡四油 结合层:冷底子油热马蹄脂二道 保温层:水泥石保温层(200mm厚) 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 结构层:100mm厚钢筋砼屋面板 板底抹灰:粉底15mm厚 5、楼面做法:水磨石地面:或铺地砖 120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度) 粉底(或吊顶)15mm厚 6、材料 梁、柱、板统一采用混凝土强度等级为C30,纵筋采用HPB335,箍筋采用HPB235,板筋采用HPB235级钢筋 四、建筑要求 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为3级 设计使用年限50年 五、采光、通风、防火设计 1、采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,从而形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。 2、防火设计 本工程耐火等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有三个(按设计),可以方便人员疏散。因该为旅馆的总高度超过21m属多层建筑,因而根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 六、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。

结构设计大赛计算书

黑龙江省大学生结构设计 大赛 作品名称:塔吊 参赛队员: 指导老师:

目录 一.设计说明书 (3) 1.方案构思 (3) 2.结构选型 (4) 二.方案设计 (4) 1.CAD三维图 (4) 2.实体结构 (5) 3.节点祥图 (8) 三.计算书 (8) 1. 结构分析 (8) (1)结构周期 (9) (2)结构九模态 (11) 2.节点分析 (11) 3.位移计算 (11) (1)位移表 (11) (2)位移图 (12) 4.轴力图、弯矩图 (13) (1)轴力图 (13) (2)弯矩图 (14) 5. 结构计算假定、各单元性能参数和模型材料 (15) 四. 结构分析总结 (15) 五. 结语 (16)

一. 设计说明书 现代结构讲究结构和美学相适应,在满足结构功能的通时体现建筑美,同时也传递一种精神,一种理念。这是本作品设计的源泉,打破传统塔吊的结构型式,体现了力与美的完美结合。 图1. 塔吊 1. 方案构思 形象是结构内在品质物化的外在形态,是表现结构内涵和个性的形式和语言系统。为使我们的结构能给人留下特别的印象,考虑从各种技术手段上来表现结构形象。塔吊在我们建筑施工领域是不可却少的一部分,当下的塔吊种类也相对单一,所以设计出一个既美观又实用而且质量轻便的塔吊是一个重要的工作。此次比赛我们致力于设计出一个最合理,质量最轻,且无多余联系的塔吊体系。同时也希望能够在未来的生产生活中有很大的促进作用。

我们的结构采用两个三角形对插在一起撑起一个整体,塔身共8根主承重杆件,整个结构外观简洁、新颖。 2. 结构选型 从材料力学中我们学到,结构会受到拉、压、弯、剪、扭共四个力。从力学可分析,三角形是最稳定的结构,我们的结构采用两个三角形,利用三角斜撑的稳定性,结构上部荷载就可逐层分解到下部支架,受力均匀,从而使整个结构稳定。考虑到比赛中模型先后受到侧向荷载和竖向荷载,其中以侧向荷载为主要控制荷载,模型结构选择了框架和撑杆构成的体系,框架结构主要承受竖向荷载,撑杆主要承受侧向荷载,从而保证结构具有足够的侧向刚度,控制其侧向位移在规定范围内。 二.方案设计 1.CAD三维图 图2. 俯视图

土木工程结构设计计算书设计说明

建筑部分 1.建筑设计 1.1.总平面设计 本工程总建筑面积50002m,层数为8层,底层层高3m,余层层高3m。本建筑位于城市主干道南侧,交通便利。绿化可遮阳挡风防尘防燥,改善环境等,考虑到场地面积较大,故可设大面积绿地,花坛等,在建筑物两向可布置一些高大乔木或攀缘植物,以改善日晒环境,并可遮阳挡风防尘防燥,改善环境等。 1.2.平面设计 本建筑布局应紧凑,平面组合符合柱网规格要求,符合建筑模数以及梁的经济跨度的要求。 1.3.立面设计 建筑体型和立面设计是整个建筑设计的重要组成部分,着重研究建筑物的体量大小、体型组合、里面及细部处理等。本建筑立面简洁大方,给人以庄严、挺拔、明朗、轻快、朴素、大方、亲切的印象。 1.4.剖面设计 剖面设计中房间的形状除应满足使用要求以外,还应考虑结构类型、材料及施工的影响,长方形的剖面形状规整、简洁、有利于梁板式结构布置,同时施工也比较简单。即使有特殊要求的房间,在能满足使用要求的前提下,也宜优先考虑采用矩形剖面。

1.5. 设计资料 1.5.1. 工程名称 明珠花园8层框架住宅楼毕业设计 1.5. 2. 设计数据 某房地产开发一栋8层住宅楼,总建筑面积约25000m ,楼层层高3.0m 。 结构形式:钢筋混凝土框架结构,基础采用钢筋混凝土独立基础。 风向:地区主导风为西北风。 风荷载:基本风压0.45a KP ,基本雪压0.35a KP 。 地基承载力:从上至下,填土层:厚度0.8m ,重度16/KN m γ=,地其承载力90ak a f kp =; 粉质粘土层:厚度0.8m ,重度19/KN m γ=,地基承载力140ak a f kp =; 粉土层:厚度0.7m ,重度18/KN m γ=,地基承载力130ak a f kp =; 中沙层:厚度0.5m ,重度17/KN m γ=,地基承载力150ak a f kp =; 精密卵石层:厚度3.1m ,重度20/KN m γ=,地基承载力300ak a f kp =. 地下水位标高-4.0m 。 1.5.3. 施工说明 (1)楼面采用水磨石楼面 10厚水磨石楼面 20厚1:3水泥砂浆找平层 120厚现浇钢筋混凝土楼板 20厚水泥砂浆抹底

35mt梁龙门架计算书_secret

35mT 梁龙门架计算书 本龙门架横梁为6排双加强贝雷片组成,门架脚架由两根格构柱组成,门架采用两台电机驱动自行式移动系统。对本门架进行如下简化计算,横梁拟用简支梁进行计算,脚架按受压格构柱进行计算,斜撑起稳定作用不作受力计算。 一、门架横梁计算 1、荷载计算 横梁自重:m kg q /10272424654=÷= 天平及滑轮自重:kg P 9801= 35mT 梁自重(一半):kg P 545602= 2、计算简图(横梁) 3、内力计算 (1)最大弯距 m kg l P M ?=??==5635980234 14111 m kg l P M ?=??==31372023545604 14122 m kg ql M ?=??==679102310278 181223 m kg M ?=∑387265 考虑安全系数为1.5 m kg M ?=?=5808983872655.1max

(2)最大支点反力计算 ()()kg V V e qe P P V 6034823231027211.2054560980211.202221=÷?? ??????+?+=÷?? ????+?+= 考虑分项系数为1.5 kg V 90552603485.1max =?= 4、强度计算 6排贝雷片双加强抗弯截面模量W(近似) 342840235706cm W =??= 考虑6排贝雷片荷载不均匀系数为0.9 22 max /150742840 9.010580898cm kg kw M =??==σ 剪力较小完全满足要求,计算略。 5、上弦杆受压局部稳定验算 一片双加强贝雷上弦受压压力为N=A ?σ kg N 76797248.251507=??= 422067548.2526.3962cm I x =??+?= 296.50248.25cm A =?= ()32 171296.501.452.16.254cm I y =?++?=

钢结构设计计算书

《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程 姓名 学号: 指导老师:

目录 设计资料和结构布置- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1.铺板设计 1.1初选铺板截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.2板的加劲肋设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.3荷载计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3.次梁设计 3.1计算简图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.2初选次梁截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.3内力计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3.4截面设计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4.主梁设计 4.1计算简图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.2初选主梁截面尺寸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5.主梁内力计算 5.1荷载计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5.2截面设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6.主梁稳定计算 6.1内力设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 11 6.2挠度验算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 6.3翼缘与腹板的连接- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7主梁加劲肋计算 7.1支撑加劲肋的稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.2连接螺栓计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.3加劲肋与主梁角焊缝 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 15 7.4连接板的厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 7.5次梁腹板的净截面验算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 8.钢柱设计 8.1截面尺寸初选 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.2整体稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.3局部稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.4刚度计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.5主梁与柱的链接节点- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 9.柱脚设计 9.1底板面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.2底板厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.3螺栓直径 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 10.楼梯设计 10.1楼梯布置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

长安大学2016年度结构设计大赛赛题-竹质塔结构

长安大学2016年大学生结构设计竞赛赛题 竹质塔结构模型设计、制作与测试 1.竞赛模型 设计能够承受一定的竖向荷载和水平地震作用的竹质塔结构模型,具体结构形式不限,可为四根、六根或八根柱组成的框架式空间结构,也可为其他结构。模型包括小振动台系统、上部塔结构模型和塔顶铁块三个部分,铁块通过热熔胶固定于塔顶,塔结构模型由参赛选手制作,并通过螺栓和竹质底板固定于振动台上,图1给出了一示意性结构图。 图1 模型立面示意图(单位:mm) 2. 模型要求 2.1 几何尺寸要求: (1) 底板:塔结构模型用胶水固定于模型底板上,底板为330mm×330mm×

8mm的木板(如图2所示),底板用螺栓固定于振动台上。 (2) 模型大小:模型总高度应为900mm,允许误差为±3mm。总高度为模型底板顶面至塔顶(模型顶面)上表面的垂直距离,但不包括塔顶铁块的高度。模型顶面为平面,应满足安全放置铁块的要求。模型底面尺寸不得超过220mm×220mm的正方形平面,塔顶不得小于150mm×150mm的正方形平面,即整个模型需放置于该正方形平面范围内,可为等截面结构也可为变截面结构,模型底面外轮廓与底板边缘应有足够的距离以保证螺栓能顺利紧固。模型的主要受力构件应合理布置,整体结构应体现“创新、轻巧、美观、实用”的原则。 图2模型底板示意图(单位:mm) 2.2 模型及附加铁块安装要求: (1)利用热熔胶将附加铁块固定在塔顶上,可在顶层设置固定铁块辅助装置,但辅助装置和铁块不能超出塔顶范围且不能直接跟柱接触。 (2) 提供的铁块为底边150mm高50mm的长方体,重量约为8.83 kg。 3. 加载设备介绍

结构设计大赛计算书模板

第1组 设计说明 作品名称龙骨桥 作品重量342g

建筑方案说明 1、建筑材料 A0绘图纸两张、200ml白乳胶、线。在实际制作中常常在白纸之间刷上胶,故所用的材料实际上是纸胶复合材料。根据组委会提供的参考资料可知:纸胶复合材料受拉时呈现线弹性和脆性,受拉弹性模量为E t=2492.2 N/mm2,抗拉强度设计值为f t=32.91N/ mm2;不失稳的情况下纸管的抗压强度设计值为E c=7.18 N/mm2,是理想的弹塑性材料,受压弹性模量为f c=831.89 N/mm2。其抗拉强度设计值f t是抗压强度设计值f c的4倍多,可见纸的受拉性能比受压性能好的多。 2、建筑工程 我们利用纸胶的抗拉、抗压和抗弯性能,及绳子的抗拉强度高而无刚度特点,用纸胶构件和绳子搭制一座跨度1040mm,桥宽190mm 的纸桥。通过最合理的结构设计,构件尺寸设计和最优的构件组装方法,以达到在用料最省的条件下尽可能地通过更大的荷载,使荷质比达值最大,充分发挥材料的力学性能。 结构设计说明 1、结构的选型 按设计要求,小车的速度较慢,故可以不考虑荷载的动态效应,即把每一时刻的荷载都当作静荷载处 理。小车从杆的一端移到另一端,内应 力最大处的包络图如右图所示,为一抛

物线方程y=-(x-1/2)^2+1/2,取其为设计拱轴线,在拱的构造上我们用三根杆做成梯形来代替合理拱轴线。 拱桥按桥面的位置分为上承式,中承式,下承式。 上承式桥优点是桥面系构造简单,拱圈与墩台的宽度较小,桥上视野开阔,施工方便;缺点是桥梁的建筑高度大,纵坡大和引桥长。一般用在跨度较大的桥梁。 中承式桥的优点是建筑高度较小,引道较短;缺点是桥梁宽度大,构造较复杂,施工也较麻烦。 下承式桥的优点是桥梁建筑高度很小,纵坡小,可节省引道长度;缺点是构造复杂,拱肋施工麻烦。一般用于地基差的桥位上。 按照有无水平推力分可分为有水平推力和无水平推力。 在竖向荷载作用下拱脚对墩台无水平推力作用的拱桥。其推力由刚性梁或柔性杆件承受,属于内部超静定、外部静定的组合体系拱桥。适用于地质不良的桥位处,墩台与梁式桥基本相似,体积较大,只能做成下承式桥,建筑高度很小,桥面标高可设计的很低,降低纵坡,减小引桥长度,因此可以节约材料。但是,结构的施工比较复杂。 在竖向荷载作用下拱脚对墩台有水平推力作用的拱桥。水平推力可减小跨中弯矩,能建成大跨度的桥梁。造型美观,城市桥梁一般优先选用,可做成上承式、中承式桥。缺点是,对地质要求很高,为防止墩台移动或转动,墩台须设计很大,施工较麻烦。 我们知道在纸桥加载的时候,并没有提供水平力,由这一点在综合考虑以上两方面我们采取的是下承式拱桥。主拱和承梁的截面选

龙门架方案

绿城全运村R18地块工程 垂 直 运 输 施工方案 中天建筑集团有限公司

目录 第一节编制依据--------------------------------------------------------------3 第二节工程概况--------------------------------------------------------------3 第三节龙门架搭设-----------------------------------------------------------2 第四节基础、附墙架、缆风绳等-----------------------------------------4 第五节提升机构--------------------------------------------------------------4 第六节安全防护--------------------------------------------------------------6 第七节电气--------------------------------------------------------------------7 第八节安装验收--------------------------------------------------------------7 第九节运行试验--------------------------------------------------------------9 第十节正确使用和维护--------------------------------------------------- 10 第十一节架体拆除--------------------------------------------------------- 11 第十二节龙门架计算书--------------------------------------------------- 12

结构设计大赛(桥梁)计算书

桥梁结构设计理论方案作品名称蔚然水岸 参赛学院建筑工程学院 参赛队员吕远、李丽平、李怡潇、赵培龙 专业名称土木工程 一、方案构思 1、设计思路 对于这次的设计,我们分别考虑了斜拉桥、拱桥、梁式桥和桁架桥的设计方案。斜拉桥可以看作是小跨径的公路桥,且对刚度有较高的要求,所以斜拉桥对材料的要求比较高,对于用桐木强度比不上其他样式的桥来得结实;拱桥最大主应力沿拱桥曲面而作用,而沿拱桥垂直方向最小主应力为零,可以很好的控制桥梁竖直方向的位移,但锁提供的支座条件较弱,且不提供水平力,显然也不是一个好的选择;梁式桥有较好的承载弯矩的能力,也可以较好的控制使用中的变形,但桥梁的稳定性是个很大的问题,控制不了桥梁的扭转变形,因此,我们也放弃了制作梁式桥的想法;而桁架桥具有比较好的刚度,腹杆即可承拉亦可承压,同时也可以较好的控制位移用料较省,所以,相比之下我们最后选择了桁架桥。 2、制作处理

(1)、截杆 裁杆是模型制作的第一步。经过试验我们发现,截杆时应该根据不同的杆件,采用不同的截断方法。对于质地较硬的杆应该用工具刀不断切磋,如同锯开;而对于较软的杆应该直接用刀刃用力按下,不宜用刀口前后切磋,易造成截面破损。 (2)、端部加工 端部加工是连接的是关键所在。为了能很好地使杆件彼此连接,我们根据不同的连接形式,对连接处进行处理,例如,切出一个斜口,增大连接的接触面积;刻出一个小槽,类似榫卯连接等。 (3)拼接 拼接是本模型制作的最大难点。由于是杆件截面较小,接触面积不够,乳胶干燥较慢等原因,连接是较为困难的。我们采取了很多措施加以控制,如用铁夹子对连接处加强压、用蜡线进行绑扎固定等。对于拱圈的制作,则预先将杆件置于水中浸泡并加上预应力使其不断弯曲,并按照先前划定的拱形不断调整,直至达到理想形状。 在拱脚处处理时,先粘结一个小的木块,让后用铁夹子施加很大的压力,保证连接能足够牢固。 乳胶粘接时要不断用电吹风间断性地吹风,使其尽快形成粘接力,达到强度的70%(基本固定)后即可让其自行风干。 (4)风干 模型制作完成后,再次用吹风机间断性地吹粘接处,基本稳定后,让其自然风干。 (5)修饰

毕业设计结构计算书(格式模板)

湖南科技大学 毕业设计(论文) 题目 作者 学院 专业 学号 指导教师 二〇〇年月日

湖南科技大学 毕业设计(论文)任务书 院系(教研室) 系(教研室)主任:(签名)年月日 学生姓名: 学号: 专业: 1 设计(论文)题目及专题: 2 学生设计(论文)时间:自年月日开始至年月日止 3 设计(论文)所用资源和参考资料: 4 设计(论文)应完成的主要内容: 5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求: 6 发题时间:年月日 指导教师:(签名) 学生:(签名)

湖南科技大学 毕业设计(论文)指导人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的工作态度,研究内容与方法,工作量,文献应用,创新性,实用性,科学性,文本(图纸)规范程度,存在的不足等进行综合评价] 指导人:(签名) 年月日指导人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)评阅人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的文本格式、图纸规范程度,工作量,研究内容与方法,实用性与科学性,结论和存在的不足等进行综合评价] 评阅人:(签名) 年月日评阅人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)答辩记录 日期: 学生:学号:班级: 题目: 提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料: 1 设计(论文)说明书共页 2 设计(论文)图纸共页 3 指导人、评阅人评语共页 毕业设计(论文)答辩委员会评语: [主要对学生毕业设计(论文)的研究思路,设计(论文)质量,文本图纸规范程度和对设计(论文)的介绍,回答问题情况等进行综合评价] 答辩委员会主任:(签名) 委员:(签名) (签名) (签名) (签名)答辩成绩: 总评成绩:

预制场主龙门架计算书

省道106线资阳市过境段沱江二桥 预制场龙门架计算书 文件编号:SRBG-C-B-ZYYE-03 受控状态: 分发号:01 项目经理部桥梁分公司 编制计算:审核: 复核: 总工程师:审批: 项目经理: 日期:2004年月日日期:2004年月日 四川路桥集团桥梁分公司 资阳沱江二桥项目经理部 二〇〇四年十二月二十六日

预制场龙门架计算 一、龙门架布置(见附图) 沱江二桥上部构造为简支预应力T梁,其中40mT梁66片、30mT梁132片。40mT梁自重100t,30mT梁自重68t。预制场主龙门架主桁梁采用万能杆件拼装,高4m,宽2m,L=46m,其上、下弦杆为4N1(4∠120*120*10),中弦杆为2N1,竖直立杆为4N4(4∠75*75*8),竖直斜杆为4N3(4∠100*75*10),平联横支撑为2N4,平联斜支撑为2N5(2∠75*75*8),共重66t;支腿为厂家定制自行式单轨型钢支腿。 二、荷载布置 1、计算简图 自重M=ql2/8=1.7*46^2/8=449.7t.m

外载M=P/l(2c+b)a=70/46*(2*3+38)*5=334.8t.m 工况2: R1=46*1.7/2+(47.6*3+47.6*31)/46=74.3t R2=46*1.7/2+(47.6*15+47.6*43)/46=99.1t 最大弯矩=449.7+527.7=977.4t.m=9774KN.m (控制荷载) 自重M=ql2/8=1.7*46^2/8=449.7t.m 外载M=P/l(2c+b)a=47.6/46*(2*3+28)*15=527.7t.m 2、主桁架截面(简图如下) 顶层2x4∠120x10+中层2x2∠120x10+底层2x4∠120x10考虑万能杆件折旧,按顶层2x4∠110x10+底层2x4∠110x10计算。

路面结构设计计算书

公路路面结构设计计算示例 、刚性路面设计 交通组成表 1 )轴载分析 路面设计双轮组单轴载 100KN ⑴ 以设计弯沉值为指标及验算面层层底拉力中的累计当量轴次。 ①轴载换算: 双轴一双轮组时,按式 i 1.07 10 5 p °型;三轴一双轮组时,按式 N s i N i P i 16 100 式中:N s ——100KN 的单轴一双轮组标准轴载的作用次数; R —单轴一单轮、单轴一双轮组、双轴一双轮组或三轴一双轮组轴型 i 级轴载的总重KN ; N i —各类轴型i 级轴载的作用次数; n —轴型和轴载级位数; i —轴一轮型系数,单轴一双轮组时, i =1 ;单轴一单轮时,按式 3 2.22 10 P 0.43 计算; 8 0.22 2.24 10 R 计算

N i1 NA 注:轴载小于40KN 的轴载作用不计。 ②计算累计当量轴次 根据表设计规范,一级公路的设计基准期为 30年,安全等级为二级,轮迹横向分布系数 g r 0.08,则 , :t 30 N N s (1 g r ) 1 365 834.389 (1 0.08) g r 4 4 量在100 10 ~ 2000 10中,故属重型交通。 2) 初拟路面结构横断面 由表3.0.1,相应于安全等级二级的变异水平为低 ~中。根据一级公路、重交通等级和低级变异水平等 级,查表 初拟普通混凝土面层厚度为 24cm ,基层采用水泥碎石,厚 20cm ;底基层采用石灰土,厚 20cm 。 普通混凝土板的平面尺寸为宽 3.75m ,长5.0m 。横缝为设传力杆的假缝。 式中:E t ――基层顶面的当量回弹模量,; E 0——路床顶面的回弹模量, E x ――基层和底基层或垫层的当量回弹模量, E 1,E 2 ――基层和底基层或垫层的回弹模量, h x ――基层和底基层或垫层的当量厚度, 1 365 0.2 6900125362 其交通 0.08 查表的土基回弹模量 设计弯拉强度:f cm 结构层如下: E 。 35.0MP a ,水泥碎石 E 1 1500MP a ,石灰土 E ? 550 MP a 5.0MP a E c 3.1 104 MP a 水泥混凝土 24cm E = . x .g'-iF 水泥碎石20cm E :=150OMP Q 石灰土 20cm E =53C MPa E x h 2 D x h ; E z h ; h x 12 3 1500 0.2 12 4.700(MN ( 12D ( W E t 12 6.22 0.202 1500 0.202 550 2 2 1025MP a 0.202 0.202 m 0)2 ( 1 4 3 550 0.2 (0.2 12 m) ( 1025 0.380m 1 )1 E 2h 2 0.2) 4 2 ( 1500 0.2 550 0.2 1 )1 1.51(牙) E 。 0.45 6.22 1 1.51 (^) 0.45 35 4.165 E x 、0.55 1 1.44( ) 1 E E 1 ah E ( -) 4.165 0.38635 1.44 (些)0.55 35 0.786 1025 丄 ( )3 212276MP a 35 按式() s tc 计算基层顶面当量回弹模量如下: h 12 E 1 h ;E 2 2 3) 确定基层 E , E

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