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无顶盖地上式矩形水池的设计 无顶盖地上式矩形水池的设计

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1、反力系数应以壁高为,壁长为,即查附表求得。顶边剪力平均值,指向壁内东华理工学院毕业论文第二章池壁内力计算侧边剪力平均值指向壁内水压力作用下长向池壁角隅水平弯矩及水平拉力相邻池壁相互影响的长向池壁角隅水平弯矩即等于短向池壁的,故长向池壁在角隅处的水平拉力等于相邻短向池壁的边缘剪力,即代表长向池壁角隅水平拉力的平均值。水压力作用下短向池壁的水平拉力短向池壁的水平拉力等于长向池壁的侧边剪力。实际为四边支承的长向池壁的侧边剪力可近似地按的双向板计算,因此,短向池壁的水平拉力平均值可按下式计算式中为长壁角隅弯矩为长壁按竖向单向计算的底端弯矩,即。在代入上式计算时,和均取正号。壁面温差作用下的短壁内力,长壁角隅弯矩及水平拉力短向池壁按顶边铰支三边固定计算时,壁面温差引起的弯矩可按式,计算,并再乘以荷载分项系数,弯矩系数由附录查得。各项弯矩计算如下。底端竖向弯矩东华理工学院毕业论文第二章池壁内力计算壁外受拉跨中竖向弯矩。

2、梁的配筋图如图所示。必须注意,拉梁在支座处相当于轴心受拉构件,故上下部的所有纵向钢筋的锚固长度都应不小于充分利用纵向受拉钢筋强度时规定的锚固长度最小值,图中拉梁钢筋伸入池壁的长度是根据这原则确定的。东华理工学院毕业论文第六章构件配筋图图拉梁配筋图东华理工学院毕业论文致谢致谢通过将近俩个月的努力,毕业设计也快接近尾声。在这个过程中,我学到了好多的东西,也切身的体会到了团体的重要性。整个过程,不管是在硬件的设计还是软件的编程,我都得到了老师和同学们的热情关怀和帮助。感谢我的导师车龙兰,从论文的选题到数据的审核,您的严谨求实丝不苟的治学态度深深地感染了我。当我遇到难题时,是您的循循善诱给了我及时的启迪让我重新找准方向。不断向着成功接近。在论文即将完成之际,我的心情很不平静。从论文的选题到切实的做题,从理论的推导到具体数据的测量,多少可敬的师长同学和朋友给予我无私的帮助,在这里,弯矩系数可由附录附表查得。各项弯矩计算如下水平向固端弯矩竖向底端固端弯矩水平向跨中弯矩竖向跨中弯矩在计算跨中弯矩时,考虑了泊松效应,即弯矩系数是按公式确定的,计算时取混凝土的泊板。

3、业论文第五章基础设计ⅠⅠ截面处的地基土壤应力ⅠⅠ使底面受拉ⅠⅠ截面的配筋计算ⅠⅠ此处,系数受力钢筋净保护层厚为有垫层,估计。由可查得则需要的配筋率为故按最小配筋率配筋,则选用,,置于基础板底面。使ⅡⅡ截面产生弯矩的荷载为向下作用的基础板上水重和基础板自重及向上作用的土壤反力。ⅡⅡ截面处的土壤应力为ⅡⅡ则ⅡⅡ使顶面受拉ⅡⅡ选用,,置于基础板顶面。东华理工学院毕业论文第五章基础设计基础板的斜截面受剪承载力验算ⅠⅠ截面的剪力设计值为ⅠⅠⅡⅡ截面的剪力设计值为ⅡⅡ故起控制作用的为ⅠⅠ截面。受剪承载力为ⅠⅠ符合要求经验算,最大裂缝宽度未超过允许值,验算过程从略。东华理工学院毕业论文第六章构件配筋图第六章构件配筋图长向池壁及基础板配筋图长向池壁及基础板的配筋图如图所示。图长向池壁及基础配筋图内侧钢筋外侧钢筋图短向池壁配筋图东华理工学院毕业论文第六章构件配筋图根据图所示长向池壁的竖向弯矩包络图,池壁内侧钢筋的理论截断点在离池壁底端以上约处,故将钢筋则伸至池顶。基础板的上层钢筋也没有必要全部贯通整个基础板宽度,故采用交替截断的配筋方式,即图中的号钢筋和号钢筋在离池壁内测处截断,截断点以外用号钢筋已足够抵抗弯矩。号钢筋在池壁外侧处截断,这是由该钢筋从ⅡⅡ截面算起的锚固长度确定的。号钢筋延伸到基础板在池壁外侧的悬伸。

4、矩。计算结果表明,抵抗悬臂弯矩的钢筋只需按最小配筋率配置,即每米宽度需要的钢筋截面积为。如果在利用箍筋的基础上再增配的受弯钢筋,则每米板宽内的实际钢筋截面积可达,基本上满足的要求。截面实际的跨中截面按外侧受拉,计算。属于大偏心受拉。东华理工学院毕业论文第四章走道板及拉梁设计取。截面翼缘应按悬臂板计算所需的受弯钢筋。悬臂弯矩为取,则故按最小配筋率确定,即根据构造采用,所有构件的控制截面经裂缝宽度验算,最大裂缝宽度都未超过允许值。验算过程从略。东华理工学院毕业论文第五章基础设计第五章基础设计池壁条形基础的请接受我最诚挚的谢意。东华理工学院毕业论文参考文献参考文献北京市基本建设委员会主编给水排水工程结构设计规范中国建筑工业出版社,北京市市政设计院给水排水工程结构设计规范编制说明给水排水工程结构设计规范管理组,湖北给水排水设计院钢筋混凝土圆形水池设计中国建筑工业出版社,上海市政工程设计院给水排水工程结构设计手册中国建筑工业出版社,建筑结构造。

5、数。水压力作用下长向池壁按固定棱边计算角隅水平弯矩此时角隅弯矩按式计算,弯矩系数可查得,即水压力作用下考虑相邻池壁相互影响的短向池壁弯矩按简化的力矩分配法进行计算时,仅对水平向弯矩进行分配调整。节点不平衡弯矩按相交于同节点各池壁的线刚度进行分配。在计算四边支承,但长高比长壁的水平向线刚度时可近似地取有效壁长为。具体到本水池,由东华理工学院毕业论文第二章池壁内力计算于节点不平衡弯矩很小,即,相差很小,故可不严格按线刚度进行不平衡弯矩的分配,而近似地取和的平均值作为短向池壁的水平向端弯矩和长向池壁的角隅弯矩。短向池壁的水平向跨中弯矩的原则进行调整。根据以上所述,可以确定短向池壁在水压力作用下的各项弯矩设计值。水平向支座弯矩水平向跨中弯矩竖向底端弯矩竖向跨中弯矩水压力作用下短向池壁的周边剪力短向池壁的周边剪力沿边长是不均匀分布的,计算时可取平均值。各边剪力平均值利用附录的公式及四边铰支板作用有三角形荷载和周边弯矩的反力系数用又叠加法求得。三角形荷载作用下的反力系数按查附表求得,侧边作用有边缘弯矩时的反力系数按查附表求得,底边作用有边缘弯矩时。

6、向池壁的竖向弯矩包络图,池壁内侧钢筋的理论截断点在离池壁底端以上约处,故将钢筋则伸至池顶。基础板的上层钢筋也没有必要全部贯通整个基础板宽度,故采用交替截断的配筋方式,即图中的号钢筋和号钢筋在离池壁内测处截断,截断点以外用号钢筋已足够抵抗弯矩。号钢筋在池壁外侧处截断,这是由该钢筋从ⅡⅡ截面算起的锚固长度确定的。号钢筋延伸到基础板在池壁外侧的悬伸端,是出于构造上的考虑。,总配筋率基本上满足。短向池壁配筋图及池壁转角配筋构造短向池壁的配筋如图所示。由于短向池壁为双向板,其配盘原则与第八章所述双向板的配筋原则基本致。在图中,池壁外侧采用了中密方格网的配筋方式。图池壁转角处配筋构造池壁转角处的配筋构造如图所示。长向池壁内侧为抵抗角隅水平弯矩和拉力而增加的附加水平钢筋即图中号钢筋的截断点,是根据角隅弯矩在水平方向的反弯矩在水平方向的反弯点位置确定的,通常可以在反弯点处将附加水平钢筋截断。东华理工学院毕业论文第六章构件配筋图图周边走道板配筋图走道板及拉梁配筋图周边走道板的配筋图如图所示。作为水平封闭框架杆件的受力钢筋,外侧钢筋全部伸入支座,内侧抵抗节点支座负弯矩的钢筋,则在相当于净跨的处切断根。图中的号钢筋为构造钢筋,应沿四周兜通。拉。

7、料集编委会建筑结构构造资料集上册中国建筑工业出版社,建筑结构静力计算手册编写组建筑结构静力计算手册中国建筑工业出版社,尺寸已初步确定,如图所示。现沿长向池壁取长基础进行计算。地基承载力验算每米长度基础底面以上的垂直荷载设计值为走道板自重池壁自重以上两项之和基础自重作用于池壁内侧基础板上之水重走道板上活荷载的作用位置见图。池壁底部传给基础板顶面的弯矩和剪力分别为和图。各作用力对基础底面中心线产生的力矩为基础底面垂直荷载的合力为将和和共同作用用等效偏心力代替,则等到效偏心力的偏心距为说明基础底面压应力分布宽度小于基础宽度的三角形图。基础外边缘处的土壤最大压力应按计算,即东华理工学院毕业论文第五章基础设计图地基承载力设计值,则基础宽度满足地基承载力要求。二基础板配筋计算基础板为向池壁内外悬伸的悬臂板,受力钢筋决定于悬臂板的固定端弯矩,即图中ⅠⅠ截面和ⅡⅡ截面的弯矩。使ⅠⅠ截面产生弯矩的荷载为向下作用的基础板自重和向上作用的地基土壤反力。地基土壤应力的分布宽度为东华理工学院。

8、周边走道板的悬臂固端弯矩拉梁在竖平面内的跨中弯矩设计值构件截面设计水平封闭框架周边梁走道板按偏心受拉构件计算,考虑到对称性,仍以图所示节点编号表示各杆件的编号。杆端截面此端为实际的支座端,截面配筋计算应以支座边缘截面为准,该截面的弯矩设计值和剪力设计值为,内侧受拉,杆的轴向拉力设计值,偏心距为,纵向钢筋的净保护层厚度取,和估计为,。故属于大偏心受拉构件。偏心拉力至受拉钢筋合力作用点的距离为故不考虑受压钢筋的作用。东华理工学院毕业论文第四章走道板及拉梁设计选用,。受压钢筋按最小配筋率配筋,即,选用,。根据斜截面受剪承载力要求计算箍筋故箍筋可按构造要求配置,即考虑到箍筋尚应参与抵抗走道板的垂直向悬臂弯矩,故初步确定箍筋间距,则受剪需要的箍筋截面积为。采用双肢箍筋,,其中靠近走道板顶面的肢可以被认为尚有可以参与抵抗悬臂弯。

参考资料:

[1]图书管理系统的设计与开发(最终版)(第41页,发表于2022-06-25 17:04)

[2]图书管理系统的设计和实现毕业论文(最终版)(第63页,发表于2022-06-25 17:04)

[3]图书管理系统的设计和实现(第63页,发表于2022-06-25 17:04)

[4]图书管理系统的设计(第20页,发表于2022-06-25 17:04)

[5]图书管理系统vb+Access的设计与实现(最终版)(第22页,发表于2022-06-25 17:04)

[6]图书管理和查询系统的设计(最终版)(第26页,发表于2022-06-25 17:04)

[7]图书馆信息管理系统的设计(第26页,发表于2022-06-25 17:04)

[8]图书馆网站管理系统设计与实现(最终版)(第42页,发表于2022-06-25 17:04)

[9]图书馆借阅管理系统的设计(第38页,发表于2022-06-25 17:04)

[10]图书馆管理信息系统设计与开发(第29页,发表于2022-06-25 17:04)

[11]图书馆管理系统概要的设计(最终版)(第27页,发表于2022-06-25 17:04)

[12]图书馆管理系统的设计与实现(最终版)(第29页,发表于2022-06-25 17:04)

[13]图书馆管理系统的设计(最终版)(第33页,发表于2022-06-25 17:04)

[14]图式理论在幼师英语阅读教学中的应用(第48页,发表于2022-06-25 17:04)

[15]凸轮轴零件工艺规程的设计(第56页,发表于2022-06-25 17:04)

[16]凸轮轴零件的数控加工工艺设计及数控编程的设计(第44页,发表于2022-06-25 17:04)

[17]凸轮轴机床的工件输送机构的设计(最终版)(第33页,发表于2022-06-25 17:04)

[18]凸轮零件的机械加工工艺规程及夹具的设计(最终版)(第12页,发表于2022-06-25 17:04)

[19]凸轮机构运动分析及创新设计试验平台研制的设计(第54页,发表于2022-06-25 17:04)

[20]凸轮工件的数控加工工艺分析(最终版)(第26页,发表于2022-06-25 17:04)

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