毕业设计(论文)单层单跨工业厂房设计.doc
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1、 网络教育学院本 科 生 毕 业 论 文(设 计) 题 目:单层单跨工业厂房设计学习中心: 辽宁本溪奥鹏学习中心 层 次: 专科起点本科 专 业: 土木工程 年 级: 09年 秋 季 学 号: 学 生: 指导教师: 完成日期: 2011年 9 月 21 日 内容摘要单层工业厂房是形式简单的建筑结构物之一。单层工业厂房设计的主要任务是排架主的和基础设计及配筋计算。首先要充分了解设计任务,并根据相关资料选择合适的构件和确定柱网、基础的平面布置,然后对构件进行内力分析、内力组合进而设计截面、选择配筋并学出计算书,最后根据规范绘制施工图和注写图纸说明。主要计算内容是排架内力的分析计算与组合。关键词:排
2、架;柱;基础目 录内容摘要I引 言31 设计资料41.1 基本要求41.2 计算简图62 荷载计算72.1 排架上的荷载72.2 吊车荷载计算73 内力计算93.1 屋盖自重作用下内力计算(排架无侧移)93.2 上、下柱荷载、吊车、吊车梁及轨道自重作用下的内力计算93.3 屋面活荷载作用下的内力计算103.4 吊车竖向荷载作用下的内力计算113.5 吊车水平荷载作用下的内力计算123.6 风荷载作用下的内力计算134 内力组合表155 排架柱设计175.1 柱截面配筋计算175.2 柱牛腿设计186 柱吊装验算206.1 设计吊装方案206.2 荷载计算206.3 内力计算206.4 截面承载
3、力计算207 施工图绘制22参考文献23引 言单层工业厂房是我国面积最大、覆盖资产最多的结构形式之一,随着时间的推移,现存的工业建筑由于自然老化、积累损伤,缺乏维护保养等原因,大批厂房需要鉴定、修复和加固。单层工业厂房作为一个多层次、多关联的复杂系统,存在着大量的不确定因素,随着我国工业水平的不断提高,工业厂房的型式由单层单跨向着多层多跨发展,逐渐脱离刚性低矮建筑的范畴,不断体现出跨度大、重量轻和体型复杂等特点。大型工业钢结构厂房对风荷载比较敏感,不利于结构抗风,特别是一些大型的工业厂房。工艺不断更新的要求,过去那种单一功能,单一建筑形式已经不适应生产方式改变的需要,联合车间、灵活车间、工业大
4、厦等多功能厂房应运而生。另外,建设用地的紧张以及工艺流程的需要,越来越多地多层厂房甚至高层厂房出现。多层厂房的特点是跨度大、荷载大 、开洞多 、有多层吊车,在设计过程中,有些问题值得总结和探讨。1 设计资料1.1 基本要求 厂房柱网布置1.设计基本资料(1)工程名称:大连理工大学结构实验室。(2)建筑地点:大连理工大学校区内。(本设计不作基础设计)(3)自然条件:基本风压;基本雪压。(4)剖面、建筑平面图如下所示:图1.1 厂房剖面图 图1.2 建筑布置平面图2.厂房中标准构件的选用情况 (1)屋面荷载屋面恒荷载:屋面活荷载:(2)屋面板板自重:灌缝重:(3)檐口板板自重:灌缝重:(4)屋架屋
5、架自重:榀(5)天沟板构件自重:3.吊车梁及吊车轨道吊车选用:中级工作制,两台起重量为15t的吊车,吊车自重,吊车轨道:中级吊车自重:4.排架柱材料选用(1)混凝土:采用C30(2)钢筋:纵向受力钢筋采用HRB335级,(3)箍筋:采用HPB235级(4)型钢及预埋件均采用级1.2 计算简图1.柱高已知:轨道顶面至吊车顶面的距离,轨顶垫块高为。由图可知轨顶标高为9.3m,轨顶至柱顶的高度为2.7m,牛腿顶面标高为8.1m,室内地面至基础顶面的距离为0.5m,则计算简图中柱的总高度H、下柱高度H1和上柱高度Hu分别为:H =9.3 m +2.7 m +0.5 m =12.5mH1=8.1 m +
6、0.5 m =8.6mHu=12.5m -8.6=3.9m2柱截面尺寸材料选用: 混凝土:C30 钢筋:纵向受力钢筋采用HRB335级,箍筋:采用HRB235级 型钢及预埋件均采用级柱截面尺寸及相应的参数 表1.2计算参数柱号截面尺寸/mm面积/mm2惯性矩/mm4自重/(kN/m)A上柱矩5005002.51055.21096.25下柱I 50010002001202.8151053.5810106.75图1.2柱截面尺寸简图2 荷载计算2.1 排架上的荷载1.屋盖自重二毡三油防水层:0.35kN/20mm水泥砂浆找平层:20kN/0.02m=0.4kN/预应力混凝土大型屋面板:1.4kN/
7、2030mm厚水泥珍珠岩保温层:0.1kN/屋架钢支撑:0.05N/g=2.3kN/屋架自重荷载为60.5kN/榀,则作用于柱顶的屋盖结构的重力荷载设计值为: G1=1.2(2.3kN/6m18m/2+60.5kN/2)=185.34kN2.柱自重上柱自重设计值:G4=1.26.25 kN/m3.9m=29.25kN下柱自重设计值:G5=1.26.75 kN/m8.6m=69.66kN 3.吊车、吊车梁及轨道自重 G3=1.2(40kN +0.8kN/m6m)=53.76kN4.屋面活荷载屋面活荷载标准值是为0.5kN/,雪荷载标准值为0.250.5kN/,后者小于前者,故按屋面活荷载计算作用
8、于柱顶的屋面活荷载设计值: Q1=1.40.5kN/6m18/2=37.8kNQ1的作用位置与G1作用位置相同。2.2 吊车荷载计算由已知条件可知吊车的参数为:B=5.66m,K=4.4m,gk=73kN,Qk=150kN,Pmax,k=155kN,Pmin,k=42kN。根据B及K,可算得吊车梁支座反力影响线中各轮压对应点的竖向坐标值,如图所示。图2.2吊车各轮压布置图(1)吊车的竖向荷载参照书上公式(2.5.4)和(2.5.5)可得吊车竖向荷载设计值为a) y1=1200/6000=0.2 y2=6000/6000=1 y3=380/6000=0.063 y4=4430/6000=0.74
9、 Dmax=QPmax,kyi=1.4155kN(0.2+1+0.063+0.74)=434.651kNDmin=QPmin,kyi=1.442kN(0.2+1+0.063+0.74)=117.78kNb) y1=0 y2=4430/6000=0.74 y3=1950/6000=0.325 y4=6000/6000=1 Dmax=QPmax,kyi=1.4155kN(0+0.74+0.325+1)=448.105kNDmin=QPmin,kyi=1.442kN(0+0.74+0.325+1)=121.422kN设计时采用b中的荷载。吊车竖载作用位置同吊车梁自重作用位置,对下柱产生偏心距e2=3
10、50mm Mmax= Dmax e2=448.1050.35=156.84kNMmin= Dmin e2=121.4220.35=42.50kN(2)吊车的横向荷载作用于每一个轮子上的吊车横向水平制动力参照式(2.5.6)计算(由于软钩吊车起重量在160500kN时,=0.10):T=1/4(Q+g)=1/40.1(150kN+73kN)=5.575kN作用于排架柱上的吊车横向水平荷载设计值参照式(2.5.7)计算:TmaxQTyi=1.45.575kN2.069=16.15kN3 内力计算3.1 屋盖自重作用下内力计算(排架无侧移)由于恒载为对称荷载,故结构可取半边计算,上端为不动铰支座由n
11、=Iu/I1=5.2109/3.491010=0.149 = Hu /H=3.9/12.5=0.312 =2 = 1.15在柱顶及变阶处引起的力矩为:M1K=Q1e1=37.8kN0.1m=3.78 kNmM2K=Q1e0=37.8kN0.25m=9.45kNm则R=(M1/H) C1+(M2/H) C3=(3.782+9.451.15)/12.5=1.4742() 图3.1 恒载G1作用下内力图3.2 上、下柱荷载、吊车、吊车梁及轨道自重作用下的内力计算M4K=G4Ke4- G4Ke4=60.240.25-31.50.25=7.2 kNmNk=G2+G3+G4=31.5+53.76+29.2
12、5=114.52 kN图3.2上下柱荷载、吊车、吊车梁及轨道内力图3.3 屋面活荷载作用下的内力计算Q1内力图与G1内力图成比例,比例系数Q1= Q1/ G1=37.8/185.34=0.204轴力N=50.4 kN,剪力V=1.233 kN,弯矩如图所示图3.3活荷载作用下内力图3.4 吊车竖向荷载作用下的内力计算Dmax作用于A柱时,如图所示图3.4.1吊车竖向荷载作用下计算简图其中吊车竖向荷载Dmax,Dmax在牛腿顶面处引起的力矩为: MA=Dmaxe3=448.105kN0.25m=112.03kNmMB=Dmine3=121.422kN0.25m=30.36kNmC3=1.15,查
13、表得空间分配系数=0.8,则 RA=C3MA/H=1.15112.0312.5=10.31kN RB=C3MB/H=1.1530.3612.5=2.79kN R= RA- RB =7.52kNA柱与B柱柱顶剪力为 VA=RA+A(RA+RB)=-10.31+0.50.87.52=-7.302kN()VB= RB+A(RA+RB)=2.79+0.50.87.52=5.798kN()把排架转化为各自独立的悬臂柱A柱: M=-VAHu=7.3023.9=28.48kNmM= M- Mmax=28.48-156.84=-128.36kNmM=-VAH- Mmax=7.30212.5-156.84=-6
14、5.57kNmN=0N= N=Dmax=448.105kNV= V= V= VA=-7.302kN()B柱: M=-VBHu=-5.7983.9=-22.61kNm M= M+ Mmin=-22.61+42.50=19.89kNmM=-VBH+ Mmin=-5.79812.5+42.50=-29.98kNmN=0N= N=Dmin=121.422kNV= V= V= VB=5.798kN()图3.4.2 吊车竖向荷载作用下(Dmax在A柱)M、N图Dmax作用于B柱时,计算方法同第一种情况,仅将A、B柱内力互换并改变符号即得。3.5 吊车水平荷载作用下的内力计算Tmax作用于AB柱,方向向左:
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