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住宅结构设计中期报告

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河北工业大学城市学院本科毕业设计中期报告

河北工业大学城市学院2014届本科毕业设计中期报告

毕业设计题目:河北省秦皇岛市某办公楼建筑设计 专业(方向):土木工程专业公民建筑方向

学生信息: 学号: 姓名: 班级:土木C109 指导教师信息:教师号07014 姓名:孔丹丹 职称:副教授 报告提交日期:2014年4月27日

一、概述

1、工程概况(建设地点、结构类型、结构体系、建筑面积、建筑层数等)本工程位于河北省秦皇岛市,主体结构5层,总建筑面积5160平方米。结构形式为全现浇钢筋混凝土框架结构,建筑耐火等级为二级,结构设计使用年限为50年。海拔高度2.1m,基本风压0.35KN/m2,基本雪压0.25 KN/m2,抗震设防烈度7

度,设计基本地震加速度值为0.10g,第三组。 2、设计依据 (1)采用的结构设计规范与标准

中华人民共和国行业标准,办公建筑设计规范(JGJ 67--2006),北京:中国建筑工业出版社,2008 中华人民共和国国家标准,《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2010,2011年实施

中华人民共和国国家标准,《民用建筑设计通则》GB50352-2005,北京:中国建筑工业出版社,2005 中华人民共和国国家标准,《建筑设计防火规范》GB50016-2006,北京:中国建筑工业出版社,2006 中华人民共和国国家标准,《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,北京:中国建筑工业出版社,2012 中华人民共和国国家标准,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,北京:中国建筑工业出版社,2010 3、结构设计等级

1)设计使用年限:50

2)建筑结构的安全等级:二级 (依据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定) 3)砼结构的环境类别:一类 (依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第3.5.2条规定) 4)建筑抗震设防类别: 丙类 (依据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223)

5)砼结构抗震等级:三级 ( 依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第11.1.3规定) 4、计算机软件 (1)软件名称及版本 PKPM2010 V2.1

(2)采用的力学模型

地震作用计算模型及其基本假定:阵型分解反应谱法,串联刚片系模型 内力分析计算模型及其基本假定:空间杆系有限元法

二、构件初始截面确定 1、现浇钢筋混凝土楼板设计

本工程柱网最大间距8000×7500mm,因此初步确定在横向上添加一根次梁,由于8000/4000=2,所

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以与梁现浇在一起的板为双向板,而双向板板厚可取h= 1/ 35 L~1/ 40 L,柱距最小为4000mm,最大为8000mm,所以取柱间距离为8000mm,即h=100~114mm,初步选定板厚为110mm。 2、梁截面设计 ①主梁

主梁高度h:可以取柱间跨度的1/8~1/12,该办公楼主梁最大跨度8000mm,即h=667~1000mm,取h =800mm;

主梁宽度b:按照规范主梁宽度不宜小于200mm,且主梁高宽比不宜大于3,梁净跨与截面高度之比不宜小于4;初选主梁截面400×800mm。 ②次梁

次梁高度h:可取跨度1/12~1/18,跨度为8000mm, 即h=445~667mm,取h=600mm; 次梁宽度b:取b=300mm; 初选次梁截面300×600mm。

特别注意的是,在楼梯处荷载大,应加大次梁截面尺寸。 3、柱截面设计

本设计采用矩形柱,根据《建筑抗震设计规范》规定: 框架柱的截面尺寸一般根据柱的轴压比限值按下列公式估算:

N=γqSnα1α2β (1-1) A N/fcNc式中:N—柱的轴向压力设计值;

γ—竖向荷载分项系数(已包含活载)可取1.25;

q—每个楼层上单位面积的竖向荷载标准值kN/m框架结构约为12~14; n—柱承受的荷载的楼层数; S—柱一层的受荷面积,m2;

α1—考虑水平力产生的附加系数,三~一级抗震等级时取 1.05~1.15,本建筑取1.1; α2—边柱、角柱轴向力增大系数,边柱1.1,角柱1.2,中柱1.0;

—柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取0.7~0.8,本建筑取0.8;

Ac—框架柱的截面面积;

fc—混凝土轴心抗压强度设计值,N/mm2;

N—《抗震设计规范》GB 50011-2010 6.3.6规定轴压比限值:取值为0.85;

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其中:γ= 15 kN/㎡,n=5,N=0.85,q=12 kN/mm; S的取值(均为承担最大楼板的计算值) S中=56 S边=28 S角=12

α1=1.1 α2中=1.0 α2边=1.1 α2角=1.2

β=0.7;C40混凝土:fc=19.1 N/mm2,ft=1.71N/mm代入公式后

边柱:γqS边nα1α2边β/N fc= 1.25×12×56×10 ³×5×1.1×1.1×0.8/(0.85×19.1)=0.25 m 中柱:γqS中nα1α2中β/N fc= 1.25×12×28×10³×5×1.1×1.0×0.8/(0.85×19.1) =0.13 m 角柱:γqS角nα1α2角β/N fc=1.25×12×12×10³×5×1.1×1.2×0.8/﹙0.85×19.1﹚=0.05m 柱净高与截面边长尺寸之比宜大于4

取柱截面为正方形,为方便计算取柱截面尺寸为: 600mm600mm

最后要校核框架柱截面尺寸是否满足构造要求:

a) b) c)

按构造要求框架柱截面高度不宜小于400mm,宽度不宜小于350mm。 为避免发生剪切破坏,柱净高与截面长边之比不宜大于4。 框架柱截面高度和宽度一般可取层高的1/10~1/15。

22222经校核,所设计的框架结构柱截面尺寸满足要求。 三、荷载统计 1、不上人屋面: 名 称 做 法 厚度(mm) 总厚度 重量(KN/m2) 涂料或粒料保护层屋面,不上人 保护层: 粒径10~30卵石 防水层:按屋面说明附表1选用 找平层:1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或棉纶 —6纤维0.75~0.90kg/m3 保温层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 找坡层:1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡 结构层:钢筋混凝土屋面板 屋面荷载 PKPM模型中输入荷载

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40mm最薄处20mm 总厚度40mm 总厚度105mm 2.311KN/m2 5.06 2.31 河北工业大学城市学院本科毕业设计中期报告

2、楼面(除卫生间):

名 称 水泥砂浆楼面 (除卫生间) 面层: 20mm厚1:2水泥沙浆填缝,表面磨光 素水泥浆结合层一遍 钢筋混凝土楼板110mm 4.1 楼面荷载 PKPM模型中输入荷载

3、卫生间 名 称 陶瓷地砖防水楼面 8-10厚地砖拍实铺平水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 25mm厚1:4干硬性水泥砂浆 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,面撒黄沙四周沿墙上翻150高 15mm厚1:2水泥砂浆找平 50厚C15细石混凝土防水层找坡不小于0.5%,最薄处不小于30厚 钢筋混凝土楼板120mm 楼面荷载 PKPM模型中输入荷载 3、墙体

1)外墙:

名 称 做 法 总厚度(mm) 总重量KN(m2) 15mm厚,2:1::8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 刷素水泥浆一遍 4

做 法 总厚度(mm) 重量KN(m2) 20mm 0.4KN/m2 0.4 0.5 做 法 总厚度(mm) 总重量KN(m2) 102 2.26 5.01 2.30 面砖外墙面(二) 刷建筑胶素水泥砂浆一遍

河北工业大学城市学院本科毕业设计中期报告 配合比为建筑胶:水=1:4 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚面砖,1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝 228 2.4 PKPM模型中输入荷载 外墙荷载 2)内墙: 名 称 做 法 总厚度(mm) 水泥砂浆面墙 刷建筑胶素水泥砂浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4 15厚2:1::8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 5厚1:2水泥砂浆 220 2.0 2.5 2.4 重量KN(m2) 内墙荷载 PKPM模型中输入荷载 3)卫生间墙体:

名 称 卫生间墙体 做 法 4-5厚釉面面砖 1:3水泥砂浆 加气混凝土砌块 1:3水泥

2.0 2.5 厚度(mm) 10 20 200 20 5

容重(KN/m3) 20 20 5.5 20 重量KN(m2) 0.2 0.4 1.1 0.4 河北工业大学城市学院本科毕业设计中期报告 卫生间荷载 PKPM模型中输入荷载 2.1 2.2

4)女儿墙 名 称 女儿墙 做 法 白色外墙乳胶漆一层 外抹灰 钢筋混凝土 内抹灰 女儿墙荷载 PKPM模型中输入荷载

内墙、外墙、卫生间墙、女儿墙梁上线荷载标准值

墙体 洞口 墙高/m 线恒载标准值 /(kN/m) 外墙 有洞 有洞 有洞 无洞 无洞 无洞

厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2) 20 200 20 20 26 20 0.4 4.2 0.4 5.0 5.0 PKPM模型中输入荷载 /(kN/m) 6.0 4.8 4.8 7.5 6.0 6.0 3.1 2.5 2.5 3.1 2.5 2.5 6

2.4×3.1×0.8=5.952 2.4×2.5×0.8=4.8 2.4×2.5×0.8=4.8 2.4×3.1=7.44 2.4×2.5=6.0 2.4×2.5=6.0 河北工业大学城市学院本科毕业设计中期报告 内墙 有洞 有洞 有洞 无洞 无洞 无洞 卫生间墙体 有洞 有洞 有洞 无洞 无洞 无洞 女儿墙

5、楼梯:

折算板厚约取1/30梯长与1/2踏步之和为226.3,即取240mm。

(二)活荷载统计:

类别 会议室、办公室 资料室、档案室、卫生间、盥洗室、走廊、门厅 贮藏室 楼梯、展览厅 不上人屋面 雨棚

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3.1 2.5 2.5 3.1 2.5 2.5 3.1 2.5 2.5 3.1 2.5 2.5 0.9 2×3.1×0.8=4.96 2×2.5×0.8=4.0 2×2.5×0.8=4.0 2×3.1=6.2 2×2.5=5.0 2×2.5=5.0 2.1×3.1×0.8=5.208 2.1×2.5×0.8=4.2 2.1×2.5×0.8=4.2 2.1×3.1=6.51 2.1×2.5=5.25 2.1×2.5=5.25 4.8×0.9=4.32 5.0 4.2 4.2 6.5 5.2 5.2 5.3 4.2 4.2 6.51 5.25 5.25 4.32 无洞 标准值/(kN/m) 2.5 3.0 5.5 4.0 0.5 0.5 2河北工业大学城市学院本科毕业设计中期报告

四、PKPM中参数的取值及规范依据

1.主次梁布置图

2.总信息

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3.风荷载信息

4.地震信息

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5.活荷信息

6.调整信息

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7.设计信息

1 总信息(16个参数)

(1)结构材料信息:钢筋混凝土结构 (2)结构体系:框架结构 (3)混凝土容重:26 (4)钢材容重:78 (5)裙房层数:0 规范规定:

《高规》4.8.6条规定,“抗震设计时,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施”。 《高规》10.6.4条规定,“抗震设计时,多塔楼之间裙房连接体的屋面梁应加强;塔楼中与裙房连接体相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高,柱古今宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密。” (6)转化层所在层号:0 规范规定:

《抗震规范》3.4.3条规定,“竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数”。 《高规》10.2.6条规定,“带转换层的高层建筑结构,其薄弱层的地震剪力应按本规程第5.1.14条的规定乘以1.15的增大系数”。 (7)地下室层数:0

(8)墙元细分最大控制长度:Dmax=2.0m 规范规定:

《高规》5.3.6条规定,“当采用有限元模型时,应在复杂变化处合理地选择和划分单元”。

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墙元细分最大控制长度是在墙元细分时的参数。墙元细分最大控制长度参数应填写计算单元最大尺寸,该参数一般取1.0m~5.0m。对于一般工程,可取Dmax=2.0m。 (9)水平力与整体坐标夹角(度) 规范规定:《抗震规范》5.1.1条和《高规》3.3.2条规定,“一般情况下,应允许在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算”。

该参数为地震力作用反向或风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针反向为正。当结构不规则时,地震作用的主轴方向就不一定是0°和90°。如最大地震力方向与主轴夹角较大时,可以输入该角度考虑最不理作用方向的影响。本参数也可以考虑最大风力作用的方向,但需要用户自行设定多个角度进行计算,比较多次计算结果取最不利值。本工程取为0。 (10)对所有楼层强制采用刚性楼板假定 规范规定:《高规》5.1.5条规定,“进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性”。

若没有定义弹性板或楼板开大洞,一般不选择此项。 (11)墙元侧向节点信息 初始值为内部节点

对多层结构,由于剪力墙相对较少,可选“出口节点” 对高层结构,由于剪力墙相对较多,可选“内部节点” (12)墙梁转框架梁的控制跨高比(0为不转) 规范规定:

《抗震规范》6.1.规定,“一、二级抗震墙的洞口连梁,跨高比不宜大于5,且梁截面高度不宜小于400mm。”

《高规》7.1.规定,“剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计;当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。”

保留初始值0,表示用墙上开洞法输入的全部梁都是墙梁。 (13)恒活荷载计算信息 规范规定:《高规》5.1.9条规定,“高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱。墙轴向变形宜考虑施工过程的影像。施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。” 这是竖向力控制参数。选择模拟施工加载1。 (14)风荷载计算信息 通常选为“计算风荷载”。 (15)地震作用计算信息 规范规定:《抗震规范》3.1.4条规定,“抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。” 《抗震规范》5.1.6条规定,“6度时的建筑(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。”“6度时建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应尽习惯多遇地震作用下的截面抗震验算。” 《抗震规范》5.1.1条规定,“8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。” 《高规》3.3.2条规定,“8、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用;”“9度抗震设计时应计算竖向地震作用。” 《高规》10.2.6条规定,“8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震的影响。” 《高规》10.5.2条规定,“8度抗震设计时,连体结构的连接体应考虑竖向地震的影响。” 本工程选为 计算水平地震作用。 (16)结构所在地区 选择 “全国”。

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2 风荷载信息(16个参数)

(1)地面粗糙度类别 规范规定:

《荷载规范》7.2.1条规定,地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: 一A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

一B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; 一C类指有密集建筑群的城市市区;

—D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区 选为B类

(2)修正后的基本风压 规范规定:

《荷载规范》7.1.2条规定,“基本风压应按本规范附录D.4中附表D.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。

对子高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。”

《高规》3.2.2条规定, “基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。” 本工程取0.4

(3)结构基本周期 规范规定:《荷载规范》“附录E结构基本自振周期的经验公式”,规定了各类结构自振周期计算的经验公式。

《高规》3.2.6条规定,“对比较规则的结构,也可采用近似公式计算:框架结构T1=(0.08~0.1)n,n为结构层数。” 取为初始值。 (4)体形分段数 (5)各段最高层号 (6)各段体形系数 规范规定:《荷载规范》7.3.1条规定,“房屋和构筑物的风载体型系数,可按下列规定采用 ”(略)。

《高规》3.2.5条规定,计算主体结构的风荷载效应时,风荷载体型系数μs可按下列规定采用:

1 圆形平面建筑取0.8;

2 正多边形及截角三角形平面建筑,由下式计算:

s0.81.2/n

n ———多边形的边数

3 高宽比H/B不大于4的矩形、方形、十字形平面建筑取1.3; 4 下列建筑取1.4:

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1)V形、Y形、弧形、双十字形、井字形平面建筑; 2)L形、槽形和高宽比H/B大于4的十字形平面建筑;

3)高宽比H/B大于4,长宽比L/B不大于1.5的矩形、鼓形平面建筑。

5 在需要更细致进行风荷载计算的场合,风荷载体型系数可按本规程附录A采用,或由风洞试验确定。

(7)设缝多塔背风面体形系数 初始值为0.5.

3 地震信息(19个参数)

(1)结构规则性信息 规范规定:《抗震规范》5.2.3条规定,“水平地震作用下,建筑结构的扭转耦联地震效应应符合下列要求: 1 规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀各构件,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,周边各构件宜按不小于1.3采用。角部构件宜同时乘以两个方向各自的增大系数。” 《高规》3.3.4条规定,“对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法;” 选为不规则。

(2)设计地震分组 规范规定:《抗震规范》3.2.4条规定,“我国主要城镇(县级及县级以上城镇)中心地区的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组,可按本规范附录A采用。” 本工程为第二组。 (3)设防烈度 规范规定:《抗震规范》3.2.2条规定,“抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系,应符合表3.2.2的规定。设计基本地震加速度为0.15g和0.30g地区内的建筑,除本规范另有规定外,应分别按抗震设防烈度7度和8度的要求进行抗震设计。” 本工程选为7(0.10g)。 (4)场地类别 规范规定:《抗震规范》4.1.6条规定,“建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6划分为四类。” 本工程选为Ⅲ类。 (5)框架抗震等级 (6)剪力墙抗震等级 规范规定:《抗震规范》6.1.2条规定,“钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。” 同时参考《高规》4.8.1,4.8.2,4.8.3的相关要求。 本工程抗震等级为三级。

(7)按中震(或大震)不屈服做结构设计 默认为初始值。 (8)考虑偶然偏心 规范规定:《高规》3.3.3条规定,“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。” 4.3.5条规定,“在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9。” 选为考虑。

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(9)考虑双向地震作用 规范规定:《抗震规范》5.1.1条规定,“质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。” 《高规》3.3.2条规定,“质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响。” 选为考虑。

(10)计算振形个数 规范规定:《抗震规范》5.2.2条文说明中,“振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数。”

《高规》5.1.13条规定,“抗震计算时,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%;” 本工程取为15。

(11)活荷载质量折减系数 规范规定:《抗震规范》5.1.3条规定,“计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。按等效均布荷载计算的楼面活荷载(除藏书库、档案库外)其他民用建筑取0.5。”

《高规》3.3.6条规定,“楼面活荷载按实际情况计算时取1.0;按等效均布活荷载计算时,藏书库、档案库、库房取0.8,一般民用建筑取0.5。” 取初始值0.5。

(12)周期折减系数 规范规定:《高规》3.3.16条规定,“计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。”

3.3.17条规定,“当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ψT可按下列规定取值: 1 框架结构可取0.6~0.7;

2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8; 3 剪力墙结构可取0.9~1.0。” 取为0.7。

(13)结构的阻尼比(%) 规范规定:《抗震规范》5.1.5条规定,“除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05。”

《高规》3.3.规定,“除有专门规定外,钢筋混凝土高层建筑结构的阻尼比应取0.05”

取为5。

(14)特征周期 规范规定:《抗震规范》3.2.3条规定,“地震影响的特征周期应根据建筑所在地的设计地震分组和场地类别确定。”

5.1.4条规定,“特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表5.1.4—2采用,

计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。” 取为0.55。

(15)多遇地震影响系数最大值 (16)罕遇地震影响系数最大值 规范规定:《抗震规范》5.1.4条规定,“其水平地震影响系数最大值应按表5.1.4—1采用;” 本工程分别取为0.12,0.72。

(17)斜交抗侧力构件方向附加地震数 (18)相应角度(度) 规范规定:《抗震规范》5.1.1条规定,“有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。”

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《高规》3.3.2条规定,“有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用;”

(19)查看和调整地震影响系数曲线 规范规定:《抗震规范》5.1.5条规定,“建筑结构地震影响系数曲线(图5.1.5)的阻尼调整和:形状参数应符合下列要求:

1 除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05,地震影响系数曲线的阻尼调整系数应按1.0采用,形状参数应符合下列规定:

1)直线上升段,周期小于0.1s的区段。

2)水平段,自0.1s至特征周期区段,应取最大值(αmax)。

3)曲线下降段,自特征周期至5倍特征周期区段,衰减指数应取0.9。 4)直线下降段,自5倍特征周期至6s区段,下降斜率调整系数应取0.02。”

4 活荷信息(9个参数)

(1)墙、柱设计时活荷载 (2)传给基础的活荷载

(3)柱、墙、基础活荷载折减系数 规范规定:《荷载规范》4.1.2条规定,“设计墙、柱和基础时的折减系数1)第1(1)项应按表4.1.2规定采用”

表4.1.2 活荷载按楼层的折减系数 墙、柱、基础计算截面以上的层数 计算截面以上各楼层活荷载总和的折减系数 1 2~3 4~5 6~8 0.65 9~20 >20 0.60 0.55 1.00 0.85 0.70 (0.90) 取为默认值。

(4)梁活荷不利布置最高层号 规范规定:《荷载规范》5.1.规定,“高层建筑结构内力计算中,当楼面活荷载大于4kN/m2时,应考虑楼面活荷载不利布置引起的梁弯矩的增大。” 取为默认值。

5 调整信息(17个参数)

(1)梁端负弯矩调幅系数 规范规定:《高规》5.2.3条规定,“在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定;” 取为0.85。

(2)梁活荷载内力放大系数(梁设计弯矩增大系数) 一般取为1.1~1.2。 (3)梁扭矩折减系数 规范规定:《高规》5.2.4条规定,“高层建筑结构楼面梁受扭计算中应考虑楼盖对梁的约束作用。当计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘以折减系数予以折减。梁扭矩折减系数应根据梁周围楼盖的情况确定。” 取为0.9。

(4)连梁刚度折减系数 规范规定:《抗震规范》6.2.13条规定,“抗震墙地震内力计算时,连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50。”

《高规》5.2.1条规定,“在内力与位移计算中,抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度可予以折减,折减系数不宜小于0.5。” 取默认值0.7。

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(5)中梁刚度放大系数 规范规定:《高规》5.2.2条规定,“在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0。” 本工程取为2

(6)剪力墙加强区起算层号 规范规定:《高规》6.1.10条规定,“部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上两层的高度及落地抗震墙总高度的1/10二者的较大值。其他结构的抗震墙,房屋高度大于24m时,底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值;房屋高度不大于24m时,底部加强部位可取底部一层。” 取初始值1。

(7)调整与框支柱相连的梁的内力 (8)托墙梁刚度放大系数 取默认值1。

(9)按抗震规范5.2.5条调整各楼层地震内力 规范规定:《抗震规范》5.2.5条规定,“抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求,剪力系数不应小于表5.2.5规定的楼层最小地震剪力系数值。” 取为选择。

(10)9度结构及一级框架结构梁柱钢筋超配系数 规范规定:《抗震规范》6.2.4条和6.2.5条及《高规》6.2.1条和6.2.3条规定了“9度抗震设计的结构和一级框架结构尚应符合”的抗震措施要求。 取默认值1.15。

(11)指定的薄弱层个数 (12)各薄弱层层号 规范规定:《抗震规范》3.4.3条规定,“平面不规则且竖向不规则的建筑,应根据不规则类型的数量和程度,有针对性地采取不低于本条1、2款要求的各项抗震措施。” 取为4。

(13)全楼地震作用放大系数 取为默认值1。

(14)0.2Q0调整起始层号

(15)终止层号 规范规定:《抗震规范》6.2.13条规定,“侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。” 取默认值

(16)顶部塔楼地震作用放大起算层号 (17)放大系数 规范规定:《抗震规范》5.2.4条规定,“采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,此增大部分不应往下传递,但与该突出部分相连的构件应予计入;采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点;” 取初始值。

6 设计信息(10个参数)

(1)考虑P效应 规范规定:《抗震规范》3.6.3条规定,“当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。”

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选为考虑。

(2)梁柱重叠部分简化为刚域 规范规定:《混凝土规范》5.2.3条规定,“杆件间连接部分的刚度远大于杆件中间截面的刚度时,可作为刚域插入计算图形。” 《高规》5.3.4条规定,“在内力与位移计算中,可考虑框架或壁式框架梁柱节点区的刚域影响。” 选为考虑。

(3)按高规或钢高规进行构件设计 本工程不考虑。

(4)钢柱计算长度系数按有侧移计算 本结构为钢筋混凝土结构,不考虑此项。

(5)混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条 规范规定:《混凝土规范》7.3.11-3条规定,“当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值。” 本工程不考虑。

(6)结构重要性系数 规范规定:《抗震规范》3.1.1条规定,“建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。” 取默认值1.

(7)梁保护层厚度 (8)柱保护层厚度 规范规定:《混凝土规范》9.2.1条规定,“纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。” 取为默认值。

(9)钢构件截面净毛面积的比值 本工程不考虑。

(10)柱配筋计算原则 规范规定:《高规》第6.2.4条规定,“抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计。”

取为单偏压计算。

7 配筋信息(13个参数)

(1)梁主筋强度 (2)柱主筋强度 (3)墙主筋强度 规范规定:《混凝土规范》4.2.1条、4.2.2条、4.2.3条有关规定。 取为初始值。 (4)梁箍筋强度 (5)柱箍筋强度 (6)墙分布筋强度 (7)边缘构件箍筋强度 规范规定:《混凝土规范》4.2.1条、4.2.2条、4.2.3条有关规定。 (8)梁箍筋间距 (9)柱箍筋间距

(10)墙水平分布筋间距 (11)墙竖向分布筋配筋率 规范规定:《混凝土规范》10.2.10条、10.3.2条、10.5.9条、10.5.10条有关规定。和《抗震规范》6.3.3条、

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6.3.、6.4.3条的有关规定。

(12)结构底部需要单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数 (13)结构底部NSW层的墙竖向分布筋配筋率 取默认值0。

8 荷载组合(13个参数)

(1)恒荷载分项系数 规范规定:《荷载规范》3.2.5条规定:“基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用: 1 永久荷载的分项系数: 1)当其效应对结构不利时

一对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2; 一对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35; 2)当其效应对结构有利时的组合,应取1.0。”

五、PKPM计算结果及分析

主要参考文献:

1、李震霞,魏广龙.《房屋建筑学概论》.北京:中国建筑工业出版社,2005 2、中华人民共和国国家标准,《建筑抗震设计规范》GB 50011 2010 北京:中国建筑工业出版社,2010

3、东南大学,同济大学,天津大学编.混凝土结构(第四版)中册. 北京:中国建筑工业出版社,2008 4、中华人民共和国国家标准,《建筑设计防火规范》GB50010—2002,北京:中国建筑工业出版社,2002 5、中华人民共和国国家标准,《民用建筑设计通则》GB50352-2005,北京:中国建筑工业出版社,2005 6、中华人民共和国国家标准,《建筑结构制图标准》GBT50105—2001,北京:中国建筑工业出版社,2001 7、《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86

8、《05系列建筑设计标准图集》DBJT03-22-2005

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注:1、篇幅要求:根据专业要求由系主任规定,2000字左右;

2、编辑和打印格式:WORD文本,正文五号宋体。A4纸单面打印。

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