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2.1.4结构形式:
框架结构体系
2.1.5建筑场地自然条件
2.1.6.1气象条件
a.主导风向:
冬季多西北风,平均风速2.8m/s,夏季多东南风,平均风速
2.6m/s,基本风压值为0.35kN/m2,基本雪压值为0.20kN/m2。
b.雨雪条件:
年降雨量1600mm,月最大降雨量为300mm,小时最大降雨量80mm,雨季在6至8月。
2.1.6.2工程地质条件
a.抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度值为0.20g,场地类别为Ⅲ类,地震分组为第一组。
b.混凝土结构的环境类别:
基础为三类;
上部外露构件如女儿墙、挑梁等为二类;
室内结构为一类;
2.1.7安全等级:
二级。
2.1.8建筑耐久年限:
50年。
2.2采光、通风、防火设计
2.2.1采光、通风设计
在设计中选择合适的门窗位置,取得良好的效果以便于通风。
2.2.2防火设计
本工程耐火等级为二级,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,公共安全出口设有两个,可以方便人员疏散。
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。
2.3建筑细部设计
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。
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。
采暖地区的保温隔热标准应符合现行的《民用建筑节能设计标准》的规定。
室内应尽量利用天然采光。
为满足防火和安全疏散要求,设有两部楼梯。
房间内的布置与装修以清新自然为主,卫生间的地面铺有防滑地板砖,墙面贴瓷砖。
2.4方案构思
设计采用目前国内通用的钢筋混凝土结构。
本设计充分考虑到总体规划提出的要求、建筑高度、抗震设防烈度和周围环境的关系,确定本结构的建筑平面布置简单、规则、对称、长宽比不大,对抗震有利,结构具有较好的整体性;
同时考虑到结构不同使用功能的需求,建筑平面布置较为灵活,可以自由分割空间,选用框架结构;
立面注意对比与呼应、节奏与韵律,体现建筑物质功能与精神功能的双重特性。
2.5设计过程
建筑设计根据建筑用地条件和建筑使用功能、周边城市环境特点,首先设计建筑平面,包括建筑平面选择、平面柱网布置、平面交通组织及平面功能设计;
其次进行立面造型、剖面设计;
最后设计楼梯和卫生间。
本设计满足建筑单位的使用要求,技术措施合理,同时,通风、采光、消防等技术指标均满足相应的规范和规定。
2.6建筑做法
屋面的做法:
30厚细石混凝土保护层;
三毡四油防水层;
20厚矿渣水泥找平层;
150厚水泥蛭石保温层;
120厚钢筋混凝土板;
V型轻钢龙骨吊顶。
楼面的做法:
木块地面(加防腐油膏铺砌厚76mm);
120厚钢筋混凝土板;
V型轻钢龙骨吊顶。
3计算基本参数确定
3.1安全等级确定
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-201X)第3.2.3条对于安全等级为二级或使用年限为50年的结构构件,其重要性系数γ0不应小于1.0,此处取1.0.
3.2抗震设防烈度
抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度值0.20g.
3.3基本风压
查《荷载规范》(GB50009-201X)附表D.4可知,长沙市50年一遇基本风压为0.35kN/m2。
3.4基本雪压
查《载荷规范》(GB50009-201X)附表D.4可知,长沙市50年雪压力为0.2kN/m2。
3.5活荷载取值
底层柱高:
H1?
3.8?
0.45?
0.5?
4.55m
3.7房屋的建筑高度
H?
6?
22.65m
3.8抗震等级
因场地类别为Ⅲ类,房屋高度小于30m,所以框架抗震等级为二级。
3.9轴压比限值
框架柱轴压比限值为0.8
3.10结构阻尼比
混凝土结构可取δ=0.05
4结构布置与计算简图
4.1结构选型与布置
4.1.1结构选型
采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。
4.1.2结构布置
本框架结构设计为双向梁抗侧力体系,框架梁柱中心线重合,对于梁柱中心线不重合的,它们的偏心距不大于该方向柱宽的1/4。
结合建筑的平面﹑立面和剖面布置情况,结构平面布置如图2-1;
根据结构布置,本建筑平面除走廊板区格为单向板外,其余均为双向板。
双向板的板厚h≥l/50(l为双向板的短向计算跨度)。
本建筑楼面板和屋面板的厚度均取120mm。
本建筑的材料选用如下:
混凝土:
C30(fc?
14.3Mpa,Ec?
3.0?
107)
钢筋:
所有钢筋均采用HRB335级钢筋。
墙体:
蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,所有卫生间墙体为粘土空心砖。
窗;
铝合金窗
门:
大门采用钢门,其它为N?
rGqsn?
1?
2木门
4.2框架计算简图及梁柱线刚度
本结构是三维空间的。
但由于建筑结构的质量、刚度都比较均匀,故选用一榀框架进行计算与配筋,其余框架可参照此框架进行配筋。
现以⑤轴线为例进行计算。
4.2.1梁柱截面尺寸估算
框架梁高:
h=l×
(1/15~1/10)=7800×
(1/15~1/10)=520~780mm取h=600mmb=h×
(1/3~1/2)=600×
(1/3~1/2)=200~300mm取b=300mm次梁:
在次梁跨度方向为7200mm
次梁高:
h=7200×
(1/18~1/12)=400~600mm取h=500mm
b=500×
(1/3~1/2)=167~250mm取b=250mm
柱截面尺寸应满足:
NAc?
bc?
hc?
uNfc
N?
rqsn?
?
G12
式中:
柱轴向压力设计值,N;
框架柱的轴压比限值;
bc、hc?
分别为框架柱的截面宽度和高度,mm;
G?
竖向荷载分项系数,可取1.25;
q?
每一楼层单位面积的竖向荷载标准值,可取14kN/mm2;
S?
柱一层的负荷面积;
n?
楼层数;
考虑水平力产生的附加系数,三~一级抗震等级时,为1.05;
2?
边柱、角柱轴向力增大系数,边柱为1.1,中柱为1.0。
抗震规范,该框架为三级抗震,最大轴压比?
0.8。
柱截面尺寸估算:
取柱截面尺寸为500?
500mm2,则
Ac?
500?
2.5?
105mm2?
2.29?
105mm2
框架的计算单元如图所示。
假定框架柱嵌固与基础顶面,框架梁与柱刚接。
由于各层柱截面尺寸都不变,故梁跨取柱截面形心线间距离。
底层柱高从基础顶面算至二层楼面。
室内外高差为0.45m,基础顶面至室外地坪取为0.5m,故底层柱高取3.8m+0.45+0.5m=4.55m,其余各层柱高均为3.8m。
由此框架的计算简图如图所示。
图4-1结构平面布置图
4.2.2框架梁柱的线刚度计算
混凝土C30,EC30?
104N/mm2?
107kN/m2,现浇框架结构惯性矩:
中框架梁I?
2I0,线刚度i?
EI/l左跨梁:
i左跨梁?
EI/l=3.0?
107?
1
0.3?
(0.6)3/7.2?
4.5?
104kN?
m12
0.30?
(0.6)3/2.4?
13.5?
中跨梁:
i中跨梁?
EI/l?
右跨梁:
i右跨梁?
i左跨梁
A-B轴底层柱:
i底层柱?
EI/h?
(0.5)4/4.55?
3.4?
0.54/3.8?
4.3?
104kN/m12
A-B轴其余层柱:
i其余层柱?
框架梁柱的相对线刚度如下图所示,作为计算各节点杆端弯矩分配系数依据。
图4-2计算简图及相对线刚度
5荷载计算
便于内力组合,荷载计算宜按标准值计算5.1荷载计算
5.1.1屋面均布恒载(按屋面做法逐项计算均布载荷)
5.1.2屋面均布活载
计算重力荷载代表值时,仅考虑屋面雪荷载0.20kN/m2。
由于屋面雪荷载0.20kN/m2<
0.5kN/m2,则屋面均布活荷载取0.5kN/m2.5.1.3楼面均布恒载
楼面均布活荷载:
宾馆房间为2.0kN/m2;
走廊为2.5kN/m2。
5.1.5梁自重
框架梁:
600mm×
300mm
b×
h=500mm×
500mm
标准层:
标准层
确定板传递给梁的荷载时,一个区格板一个区格板地考虑.确定每个区格板的荷载传递时,先区分板是单向板还是双向板.若为单向板,沿板的短跨方向作中线,将板上的荷载平均分给两长边的梁;
若为双向板计算,从四角出45o平分线,区格板被分为四个小块,每小块荷载传给与之相邻的的梁,见板传荷示意图。
板传至梁上的三角形或梯形荷载等效为均布荷载。
5.2.1A-B轴间框架梁屋面
恒载:
2×
5.35×
1.8×
[1-2×
(1.8/7.2)2+(1.8/7.2)3]=17.15kN/m活载:
0.5×
(1.8/7.2)2+(1.8/7.2)3]=1.60kN/m楼面板传给梁的荷载
4.29×
(1.8/7.2)2+(1.8/7.2)3]=13.73kN/m活载:
2.0×
(1.8/7.2)2+(1.8/7.2)3]=6.40KN/m横梁自重标准值:
3.93kN/mA-B轴间框架梁均布荷载为屋面梁
梁自重+板传荷载=3.93kN/m+17.15kN/m=21.08kN/m活载:
板传荷载=1.60KN/m楼面梁
梁自重+板传荷载+墙体重=3.93kN/m+13.73kN/m+6.17kN/m=21.47kN/m活载:
板传荷载=6.40kN/m5.2.2B-C轴间框架梁
由于B-C轴间板为单向板,故板传荷载为零.则B-C轴间框架梁均布荷载为:
屋面梁
梁自重+板传荷载=3.93+0=3