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泰州某中学办公楼设计(方案一)毕业论文

 2022-06-28 23:13:24  

论文总字数:51955字

摘 要

本工程为泰州某中学多层办公楼,建筑长44.4m,宽18.6m,5层3跨钢筋混凝土框架结构,跨距相等,建筑面积4090m2。底层层高为4.5m、其余各层层高均为3.2m。抗震设防烈度为7度。建筑标高17.5m。

本工程结构设计采用多层钢筋混凝土框架结构,基本步骤为:结构计算简图的确定;荷载计算;内力分析;内力组合;梁、柱截面配筋、板的设计、楼梯的设计以及结构施工图的绘制等。其中,内力计算考虑以下四种荷载作用,即恒荷载、活荷载、风荷载以及地震作用;柱、板的设计采用弹性理论;梁的设计采用塑性理论;楼梯选用板式楼梯;基础选用十字交叉条形基础。在进行截面抗震设计时,遵循了强剪弱弯,强柱弱梁,强节点弱构件的设计原则,且满足构造要求。

(关键词:框架结构;地震作用;内力;设计;配筋

ABSTRACT

This project is a middle school in Taizhou multi-storey office building, the buildingis 44.4m long, 18.6m wide, 5 storey RC frame structure with 3 bay, equal span,construction area of 4090m2. The bottom layer is 4.5m, the rest of the layers high are 3.2m. The seismic intensity of 7 degrees. The building elevation 17.5m.

The design of engineering structures using multilayer reinforced concrete frame structure, the basic steps: determining the structure calculation diagram; load calculation; stress analysis; the combination of internal forces; beam, columnreinforcement, board design, the staircase design and construction drawing.Among them, the internal force calculation to consider the following four types ofloads, namely, constant load, live load, wind load and seismic action; design of column, plate with elastic theory; beam design by plasticity theory; the plate stairsstairs; the basis of selection of grillage foundation. In section the seismic design,following a strong shear weak flexure, strong column and weak beam, strong node weak design principle of component, and to meet the structural requirements.

(Keywords: frame; action of earthquake; internal force; design; reinforcement

前 言

框架结构体系的优点是:建筑平面布置灵活,能获得较大的空间;建筑立面容易处理,结构自重较轻;计算理论比较成熟;在一定高度范围内造价较低,目前在多高层房屋建筑中应用十分广泛。其缺点是:侧移刚度较小,在地震作用下非结构构件(如非填充墙、建筑装饰等)破坏较严重。因此,采用框架结构时应控制建筑物的层数和高度。设计中需要考虑到建筑抗震要求、结构构件的变形以及施工的方便性等问题。

为了使设计能够满足钢筋混凝土框架结构设计规范的要求,我们需要熟悉钢筋混凝土结构设计的全过程,需要充分理解钢筋混凝土结构基本理论、基本方法。本次毕业设计系统、全面地帮助我们对四年来所学专业知识进行了一次复习与巩固,使我们对结构设计的宏观理解上了一个层次,对专业知识的应用更加熟练,独立钻研与动手能力得到强化。本设计共包含九个部分,分别为:设计资料、结构布置及计算简图、荷载计算、内力计算、内力组合、梁柱截面设计、板结构设计、楼梯结构设计以及基础结构设计。

由于个人水平能力有限,设计中难免有错误与不妥之处,希望得到各位老师与同学的批评指正。

重要提示:1.本电子文档标准格式中的各类说明(用蓝色字体表示)仅供参考,在参阅后请自行删除(包括本提示),黑色字体的内容全部保留。

2.本文档中日期的填写务必与“毕业设计任务书”中的工作进度计划相符。

毕业设计英语外文翻译

学生姓名: 顾正晴

学 号: p1801100913

所在学院: 浦江学院

专 业: 土木工程

设计题目:预测高强度耐火行为 混凝土柱

指导教师: 闻莺 王曙光

2014 年 1 月 23日

预测高强度耐火行为混凝土柱


抽象意义

数值模型,是在以计算机程序的形式,追踪高性能混凝土(HPC)的列的行为暴露于火的呈现模型。这三个阶段,用热和结构分析相关联,耐火性的计算列的说明。一个简单的方法,就是提出要占火灾情况下剥落。使用电脑能够证明计划由于火灾从最初的预加载阶段跟踪一个HPC列的响应崩溃。

在程序中使用了数值模型的有效性是由计算机程序比较确定的预测

从全面的防火性能的测试结果。耐火性实验的细节进行了高性能计算列,连同

结果,现介绍。所述计算机程序可以被用来预测为显著参数,如载荷,截面尺寸,纤维加固,柱的长度,混凝土强度,骨料类型的任何值的HPC柱的耐火性能,并纤维增强材料。

2003爱思唯尔有限公司保留所有权利。

关键词:耐火性;计算机程序;高温;高性能混凝土柱;剥落;数值模型

1介绍

近年来,建筑行业已经显示在使用高性能混凝土(HPC)的显著利益。这是由于改进的结构性能,如高的强度和耐久性,这它可以提供比传统的,正常强度混凝土(NSC)。一般来说,混凝土高达压缩55兆帕强度称为NSC,而混凝土与抗压强度超过55兆帕被归类为高强度混凝土(HSC)。 HPC通常是具有高强度,良好的可加工性和耐久性和HSC是HPC的一个子集。

一个高性能混凝土建筑物的主要用途之一是用于钢筋混凝土(RC)柱。列形成主要承载部件的建设和 因此,提供适当的消防安全措施 是在建筑设计的主要安全需求之一[1]。然而,最具体的设计标准有为使高性能计算的钢筋混凝土柱的耐火设计没有指引。[2,3]

此外,防火测试在一些实验室的结果表明,有明确定义的差异HSC和NSC在高温的特性之间温度[4,5]。此外,关注开发有关爆裂发生时,HSC进行快速加热,如在HPC的fireade的情况下[4–6]。

最近的事态发展,包括发展数字技术和的增强知识材料在高温下的热和机械性能,已使人们有可能确定各种结构构件的耐火极限计算。详细的文献回顾发现,而计算机模型已经建立了确定NSC柱的耐火极限,这是不与高性能计算列的情况[6,7]。进一步,只有对高性能混凝土的耐火性能可用有限的试验数据

列[5,7]。

要developguidelines的抗火设计和为HPC栏目建设,合作研究项目加拿大国家研究委员会(NRCC)和交大之间进行交通大学(NCTU),台湾。这两个实验和理论研究进行了调查高性能计算列的防火性能。

在本文中,在一个形式的数值模型计算机程序,用于评估的耐火极限

HPC列,呈现。剥落的HSC,下火条件下,其会计处理模型通过简化的方法。实验结果用于追踪HPC混凝土柱的结构行为在升高的温度。数值的有效性在程序中使用的模型是通过比较确定从该计算机程序的预测结果与从全面的耐火试验。

2.研究意义

当应用于建筑,公路,结构成员必须是旨在满足除了适当的防火性能要求的承载要求。这些耐火性要求可以归因于以下事实即,当控制火势的其他措施失败,结构完整性是防御的最后一道防线。

一般情况下,混凝土结构构件具有良好的在火灾情况下的性能。然而研究表明,该HSC的防火性能是不同的 该国科会及可能不会表现出良好的性能火。此外,混凝土的下火的剥落 条件是由于低的主要问题之一 在HSC水胶比。混凝土的剥落 暴露于大火已在实验室中观察到与 实火条件[5,6,8]。剥落,这导致了 混凝土在火灾中迅速流失,暴露出更深层 具体的火的温度,从而增加了的热传导速率的内层构件和加固。

剥落理论上要由积聚引起的在加热过程中孔隙水压力[4,8]。 HSC被认为是 由于更容易受到这种压力的增加其低渗透率相比,国科会。极高水蒸汽压力,暴露于火灾中产生的,不能由于高密度的HSC和这个逃脱压力常常达到饱和蒸气压。在300?℃,压力达到约8MPa。这种内部压力往往过高,通过HSC的抵制混合具有大约5兆帕的抗张强度[4]。数据从各种研究表明,预测的HSC的防火性能,一般来说,和剥落,特别是非常复杂的,因为它是受多种因素[4,5,8]。

本文详细介绍了开发和验证用于评价的耐火性的计算机程序的高性能计算列。

2.实验研究

3.1.试样

实验研究包括耐火性测试在15 RC柱,用各种参数。的这些实验4高性能计算列,即THC4,THC8,THS11和THP14,被选取作详细验证计算机程序。所有列都3810毫米长为305毫米的正方形横截面的和。柱的横截面和其它的尺寸列的细节列于表1。

该柱设计符合ACI规格[3]。所有列有四个25毫米,纵向杆与这些主杆被焊接到端板。酒吧被捆绑10 mm的关系在一个间距为75毫米,两端和145毫米的中间。该主筋和领带有屈服 ,强度为420和280兆帕分别如图1所示各列的高度和横截面细节与领带的位置在一起。

表格1

四批混凝土在制造中使用的列。钢材和聚丙烯纤维加固加入到批次3和4中。粗聚集在第2批是碳酸型的,而其他批次与硅质骨料制成。列THC4,THC8,THS11和THP14从批次1,2,3和4是捏造的,分别。所有四批混凝土与通用型1进行了波特兰水泥。

平均压缩汽缸强度 浇筑混凝土后,测得28天,当天 测试中,列于表1。水分条件 在塔的中心,也测量在 一天的测试,通过插入一个维萨拉湿度传感器 入钻在混凝土的孔。列THC4,THC8,THS11和THP14的水分条件

约等同于平衡与 空气的78%,67%,99%和85%的相对湿度分别在室温下进行。这些水分条件下,测定在测试的当天,这是在 至少一年的列制造之后。

K型镍铬 - 镍铝热电偶,0.91毫米厚厚的,被安装在中间高度在列测量混凝土和钢筋的温度在不同的位置中的横截面。对设计充满细节

和列的制造中给出参考。 [7]。

3.2.测试设备

该试验是通过使列热炉专门着火条件下专为测试列装。炉包括一个

钢框架由四个钢柱,用炉腔的框架内。测试炉被设计来产生的条件下,如

温度,结构载荷和热传递中,向其中一个成员可能在火灾暴露出来。该炉

拥有1000吨的装载能力。在全部细节特性和柱炉的仪表都在参考文献提供。 [9]。

3.3.试验条件和步骤

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