假定,基础埋深,由建筑地基基础设计规范表查得。则考虑偏心影响乘以的放大系数,假定,则由此,得出,则基础底面面积基础底面的抵抗矩基础及其上填土重计算基地压力基础底面处两边缘的最大和最小压力值可分别按下列公式计算表基底压力计算表组合以上三种内力组合可知持力层验算均满足要求。基础高度验算荷载设计值各种荷载设计值下的地基净反力值第组内力第二组内力第三组内力按第三组荷载设计值下的地基净反力进行抗冲切验算。取柱与基础交界处进行抗冲切承载力验算,基础有垫层,混凝土保护层得高度为,因此冲切破坏椎体的有效高度为。因为,故冲切破坏椎体的底面落在基础底面以内,基础冲切验算简图如图所示。图基础冲切验算简图冲切验算时取用的部分基地面积,即图中的阴影面积冲切荷载故抗冲切承载力满足要求。配筋计算基础长边方向配筋基础底板长边方向配筋选择柱边截面进行计算。分别计算各组荷载作用下地基净反力第组,第二组,第三组,按第三组内力进行长边方向底板配筋计算。选用根,。基础短边方向配筋基础短边方向配筋选择柱边截面进行计算,选择第二组内力进行净反力的计算。选用根,。楼梯计算本工程楼梯为现浇整体板式楼梯,踏步尺寸,层高采用混凝土强度等级平台板和平台梁钢筋采用梁箍筋采用,。梯段板计算以为例,取作为计算单元。,斜板厚度取荷载计算踏步自重斜板自重面层粉刷楼梯栏杆重恒荷载标准值活荷载标准值活荷载效应控制为主恒荷载效应控制为主荷载设计值取为内力计算计算跨度跨中弯矩截面计算采用,。及,满足要求。分布钢筋采用。平台板计算以为例。平台板厚度取,取板宽为计算单位。荷载计算面层平台板自重粉刷恒荷载标准值活荷载标准值活荷载效应控制为主恒荷载效应控制为主荷载设计值取为内力计算计算跨度跨中弯矩截面计算及取采用。平台梁计算平台梁截面尺寸取荷载计算恒荷载平台板传来斜板传来平台梁自重平台梁粉刷恒荷载标准值活荷载平台板传来斜板传来活荷载标准值活荷载效应控制为主恒荷载控制为主荷载设计值取为内力计算略去梯段板之间的空隙,荷载按全跨满布考虑。平台梁支承在的小柱上,小柱在轴处居中布置,故该梁净跨。计算跨度跨中弯矩支座剪力截面计算正截面受弯承载力计算翼缘计算宽度的确定取小值,故。判别形截面类型故按第类倒形截面计算,有采用。及,满足要求。斜截面受剪承载力计算,所以按构造配置箍筋,取双肢箍筋。楼板设计根据混凝土结构设计规范第条,楼板长边与短边之比小于时,宜按双向板计算。楼板长边与短边之比大于,但小于,宜按双向板计算,当按沿短边受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够的构造钢筋。根据本工程的设计尺寸,楼板全为双向板,楼板按照弹性方法进行计算。双向板按弹性理论的计算方法多跨连续双向板跨中最大正弯矩为了求得连续双向板跨中最大正弯矩,荷载分布情况可以分解为满布荷载及间隔布置两种情况,前种情况可近似认为各区格板都固定支承在中间支承上,对于后种情况可近似认为在中间支承处都是简支的。沿楼盖周边则根据实际支承情况确定。分别求得各区格板的弯矩,然后叠加得到各区格板的跨中最大弯矩。多跨连续双向板支座最大负弯矩支座最大负弯矩可按满布活荷载时求得。以二层轴线相交的楼板为例进行计算。荷载计算恒载标准值活载标准值由可变荷载效应控制的组合由永久荷载效应控制的组合故荷载设计值由可变荷载效应控制,板内力计算时取内力计算双向板按弹性理论计算内力,在求区格板内最大正弯矩时,按恒荷载满布及活荷载棋盘式布置,取荷载在求支座最大负弯矩时,按恒荷载及活荷载均满布区格板计算,取荷载计算跨度,板厚混凝土强度等级钢筋强度等级。计算时泊松比取,区板的弯矩计算系数列于表。对于跨中弯矩,可按下式计算表区板的弯矩计算系数支撑条件四边固定四边简支跨中弯矩支座弯矩配筋计算选用级钢,近似按算出相应的钢筋面积,由于板的配筋率般较低,故近似地取内力臂系数。截面有效高度的选定跨中截面,短跨方向,长跨方向支座截面近似取。方向跨中支座方向跨中支座故该板配筋结果见表。表楼板配筋计算结果截面位置配筋实配面积跨中方向方向支座方向方向中国矿业大学届本科生毕业设计第页参考文献中华人民共和国建设部建筑制图标准北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部房屋建筑制图统标准北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部民用建筑设计通则北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部建筑设计防火规范北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部年版建筑结构荷载规范北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部建筑结构可靠度设计统标准北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部混凝土结构设计规范北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部建筑抗震鉴定标准北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部建筑工程抗震设防分类标准北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国住房和城乡建设部建筑抗震设计规范北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部建筑地基基础设计规范北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部办公楼建筑设计规范北京中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部高层建筑混凝土结构技术规程北京中国建筑工业出版社,江苏省工程建设标准站苏系列江苏省工程建设标准设计图集施工说明北京中国建筑工业出版社,梁兴文,史庆轩土木工程专业毕业设计指导北京科学出版社,陆可人,欧晓星,刁文怡房屋建筑学与城市规划导论南京东南大学出版社,鲁彩凤,贾福萍,常虹土木工程制图与计算机绘图徐州中国矿业大学出版社,张玉鑫,刘海成,张星源结构设计应用上海同济大学出版社,夏军武,贾福萍,龙帮云,李富民,丁北斗,常鸿飞结构设计原理徐州中国矿业大学,吴培明混凝土结构武汉武汉理工大学出版社,王社良抗震结构设计武汉武汉理工大学出版社,周景星,李广信,虞石民,王洪瑾基础工程北京清华大学出版社,翻译部分对输电铁塔设计中所受弯矩的分析摘要历史上,输电铁塔的设计直是基于桁架模型的,在桁架模型中角钢构件仅承受压力或拉力。这些轴向力再同如这样的标准中已计算好的数值进行比较。该设计方法在同全面测试的结果对比后,已被证明相当的准确。然而,些铁塔却过早损坏,原因是塔的主要纵向支撑构件在远低于轴向设计承载力的时候发生了屈曲。本文提出了种不同的设计理念,用杆件来模拟铁塔。通过这样做,主要纵向支撑构件可以承受弯矩进而显著降低杆件荷载。接下来介绍有四组案例对铁塔进行测试,杆件强度是根据美国标准和进行比照。简介当格构式铁塔的设计在现场测试时,尤其是较大荷载作用时,结果可能会同理论成果有所不同。事实上,当我们参考其他文献时发现,铁塔的过早损坏已经被注意到。因此,我们应用到了框架分析来解释中的理论数据和铁塔全方位测试产生不同结果的原因。我们已经为魁北克水电公司花了四年的时间,来研究四个在全方位测试之下的铁塔。这些数据非常有必要同从桁架和框架分析中得来的结果进行比对。首先,我们要对框架和桁架的分析方法做个简要的描述。然后,我们将列出文章中研究的四个案例。其中有三个千伏的电塔和个千伏的接地线的峰塔到图。最后我们将推断出受弯考虑中积极的影响因素。图型铁塔图单轴型铁塔图单轴型铁塔图接地线型峰塔设计和分析方法分析桁架的特性假设对大多数的支承角钢是恰当的。考虑到不同结构的偏心会引起定的弯矩,对些构件承载力的公式进行了规定。讲到,对角支撑与纵向构件的夹角较小时,纵向构件容易弯曲,并会产生较大的弯矩。因为推荐夹角最小为度。然而,对于主要纵向支承构件,这个假设并不能反映实际情况。事实上,构件的连续性和接头的刚性表明这些构件应该用杆件来作为模型。因此框架模型应得到应用,如此来,尽管外部荷载作用在了塔的节点处,剪力不仅可以由斜撑来承受,还可以传递到纵向构件上并产生弯矩,通过对主次要的构件使用杆件的模型来分析,承受均布风荷载和雪荷载并得到弯矩成为了可能。从此,不在需要再将这些荷载转换成塔上不同位置的集中荷载了。桁架法该方法基于两个原则,第是各个构件只收到节点集中力的作用,第二是各个构件两端都是固定的。因此,构件中只有压力和拉力,弯矩不不作考虑的。主要构件的轴向承载力由长细比决定,以下是标准的规定框架法框架法的特征构件具有刚性。轴向和切向应力产生的弯矩和扭力都可以存在于构件之中。个角钢构件只有个对称轴,它必须根据其他构件和所受荷载来适当的取定方向。主轴必须恰当地朝向个位置,从而准确地从选定的位置获得弯矩值。因此,在电脑软件建模时要十分注意这点。在软件中,构件被定义为杆件,拥有个自由度个平移自由度和个旋转自由度。角钢所受弯矩如图所示被转换成压力和拉力。然后,所计算的受压构件的压力值会增大或减小。计算出的受力的最大值会出现在角钢的底部或顶部。图角钢主轴下的弯矩所有的电脑模型都包括次要的支撑构件。对于前三种情况,考虑到效应而进行了非线性分析。发现了位移的增加,但受力却同线性分析得到的结构类似。因此,该塔是线性的。标准中提供了受压和受弯相互作用的关系式受压
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