工程结构设计案例
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砌体结构工程案例砌体结构工程案例一、工程概况该工程位于某市某园内,定位为游园景观工程,主要建设一座砌体结构景观廊桥,长度约为109.2m,外廊宽2.8m,内宽2.0m。
廊桥横跨某河,两侧坡缓,设计时下游距廊桥边缘2.0m,下游堆石宽度3m,上游距桥边缘2.0m,上游堆石宽度4m,地面水平线为桩号12.00m。
二、工程设计1、廊桥结构设计该廊桥采用砌体结构,主要结构为长方形砌体框架结构,材料为混凝土C25,砌筑方式为30cm砖砌筑,外墙抹水泥灰浆。
廊桥配置有垫底块,间梁、楼板、梁身侧墙及灯柱等细部结构,梁底垫砖为50cm厚砖砌筑,墙厚一律为0.3m,楼板采用50cm厚砖砌筑,外侧抹水泥灰浆。
间距梁砖为30cm,梁砖为50cm,框架上支撑梁砖为80cm 厚。
2、地基处理地基处理采用洞外夯实法,按3m×3m网格布置,夯实层厚度为1.5m,开挖深度为0.6m,夯实时平整度不低于I级,均匀度不低于III级,夯实质量满足工程设计要求。
三、安全施工1、施工组织施工组织由项目经理、施工负责人、工料监理、施工班组组成,具体施工组织见文件《工程施工组织设计》。
2、施工技术措施a.工程建设前,到现场勘察树木、植物及被破坏的公共设施,并作出减少破坏的措施;b.砌筑前,先进行缝补及夯实,保证基础地基的牢固稳定;c.施工过程中,留有必要的旁柱及活动支撑系统,以减少结构受力;d.砌筑时,应正确使用水泥、砂浆及砖、石,确保施工质量;e.使用工具应正确,以免造成施工人员伤害;f.定期检测砌体结构的牢固程度,确保建筑物的安全。
三、施工总结本工程砌体结构工程,经过认真施工,完工后结构牢固、水平度及垂直度均满足施工设计要求,完工廊桥景观效果良好,工程质量满足规范要求。
某工程施工组织设计案例一、工程概况本项目为某市中心的一座综合性商业大楼,主要包括地上二十层和地下三层。
建筑总面积约为100000平方米,其中地上面积为70000平方米,地下面积为30000平方米。
建筑内容包括办公区、商场、餐饮区、娱乐区、停车场等。
工程结构类型为框架-核心筒结构,基础采用桩基,桩基材质为预应力混凝土。
二、施工组织设计1. 施工准备(1)认真研究施工图纸和施工方案,了解工程特点及施工要求。
(2)组织施工人员认真学习相关规范、标准,提高施工技能。
(3)办理施工许可等相关手续,确保工程顺利进行。
(4)做好施工现场的准备工作,包括场地平整、临时设施搭建、施工道路铺设等。
2. 施工进度计划本工程计划工期为24个月,分为四个施工阶段:基础施工阶段、主体结构施工阶段、装修施工阶段、设备安装施工阶段。
具体施工进度计划如下:(1)基础施工阶段:1个月(完成桩基施工、基础垫层施工)。
(2)主体结构施工阶段:10个月(完成框架-核心筒结构施工、屋面施工)。
(3)装修施工阶段:6个月(完成室内外装修、幕墙施工)。
(4)设备安装施工阶段:7个月(完成给排水、电气、暖通等设备安装)。
3. 施工质量控制(1)严格把控原材料质量,确保原材料合格。
(2)加强施工过程控制,遵循施工工艺,确保施工质量。
(3)做好施工记录,为工程验收提供依据。
(4)定期对施工人员进行质量教育,提高质量意识。
4. 施工安全措施(1)制定施工现场安全管理制度,明确安全责任。
(2)加强施工现场的安全防护,设置安全警示标志。
(3)对施工人员进行安全培训,提高安全意识。
(4)定期进行安全检查,及时消除安全隐患。
5. 文明施工与环境保护(1)做好施工现场的清洁卫生工作,保持环境整洁。
(2)严格执行环保法规,降低施工对环境的影响。
(3)加强施工现场的噪音控制,减少噪音污染。
(4)合理利用资源,降低材料浪费。
三、施工组织管理1. 建立健全项目管理体系,明确各部门职责。
张弦梁结构在桥梁工程中的应用案例张弦梁结构在桥梁工程中的应用广泛,其设计灵活、施工简便以及良好的力学性能使得它成为许多桥梁工程的首选。
本文将介绍几个典型的张弦梁结构在桥梁工程中的应用案例,从而详细说明其优点和适用范围。
1. 赛罕港水上大桥赛罕港水上大桥是内蒙古自治区呼和浩特市的一座重要城市道路桥梁,该桥采用了张弦梁结构设计。
该桥的主跨由多个张弦梁构成,每个张弦梁由悬臂臂梁与两端的斜拉索连接。
这种结构设计使得桥梁具有较大的承载能力和稳定性,在满足通行要求的同时减小了对地基的荷载影响。
2. 清江大桥清江大桥是贵州省黔东南苗族侗族自治州的一座公路桥梁,该桥也采用了张弦梁结构。
清江大桥的设计与施工充分体现了张弦梁结构的优势。
通过合理设计,桥梁减少了材料的使用量,同时保证了桥梁的强度和稳定性。
该桥梁的开敞性和纵向刚度良好,提高了桥梁的通行效率和安全性。
3. 金河大桥金河大桥是广州市的一座铁路桥梁,该桥采用了张弦梁结构。
金河大桥的设计通过减小桥梁的自重和降低施工难度来提高工程质量和效益。
该桥梁的主跨采用了张弦梁结构,使得桥梁的支撑系统相对简单,减少了对支撑墩的需求,从而提高了桥梁通行的安全性和便利性。
4. 大兴安岭跨界大桥大兴安岭跨界大桥位于中国黑龙江省与俄罗斯境内,在继承了世界上最大的张弦梁结构特点的基础上,采用了新材料和新技术进行设计和建造。
该桥梁在受到严寒气候的考验下,显示出了张弦梁结构的优秀性能和稳定性。
通过科学的设计和材料选择,桥梁在极端环境下能够保持良好的运行状况,为两国人民的交流提供了便利。
总结:以上所述案例仅仅是张弦梁结构在桥梁工程中的一小部分应用,仅供参考。
张弦梁结构因其设计灵活、施工简便以及良好的力学性能,成为了许多桥梁工程的首选。
无论是工程规模较小的公路桥梁,还是建设于恶劣气候条件下的大型跨湖桥梁,张弦梁结构都能够提供可靠的解决方案。
随着材料和技术的不断进步,相信张弦梁结构在桥梁工程中的应用将会进一步扩大。
优秀现代木结构工程案例一、日本白井屋酒店。
在日本,有这么一个超酷的白井屋酒店。
它就像是从森林里长出来的一样,全木结构超级吸引人。
从外面看,那木材的纹理在阳光的照耀下,就像是大自然在诉说着古老的故事。
整个建筑的造型也是别具一格,不是那种规规矩矩的方盒子,而是有各种不同的角度和线条,这些可都是木结构才能实现的独特设计。
比如说,它的屋顶有着优雅的曲线,就像鸟儿展翅的弧度,这要是用别的材料,可没这么容易做出这种灵动的感觉。
走进酒店内部,那股淡淡的木材香气弥漫在空气中,让人瞬间就感觉放松了下来。
木结构的柱子和横梁就那么大大方方地展示着,没有过多的修饰,却有一种原始的美。
客房里的床、桌椅等家具也都是木质的,与整个建筑融为一体。
而且呀,这木结构在隔音方面也做得相当不错呢。
住在里面,外面的喧嚣仿佛被那层层的木材给隔离开了,客人能享受安静又惬意的时光。
二、加拿大温哥华图书馆。
加拿大温哥华的图书馆也是现代木结构工程的佼佼者。
你能想象一个图书馆像一个巨大的木盒子一样矗立在城市里吗?这个图书馆的木结构设计简直是脑洞大开。
一进门,你就会被那高高的木结构穹顶所震撼。
那些木材就像一群训练有素的士兵,整齐地排列着,撑起了整个图书馆的天空。
在白天,阳光透过穹顶的缝隙洒进来,形成一道道金色的光线,就像电影里的神圣场景。
而且,这种木结构的设计让室内的空间感非常开阔,读者在里面找书、看书,一点也不会觉得压抑。
木材的使用在这里还有一个妙处,那就是调节室内的湿度。
温哥华有时候天气比较潮湿,但是图书馆里的木结构就像一个天然的湿度调节器,让书籍可以在一个相对稳定的环境里存放,不会因为太潮湿而发霉或者损坏。
这可真是既环保又实用的设计啊!三、挪威森林教堂。
挪威的森林教堂那可真是美到让人窒息。
它就静静地坐落在那片茂密的森林之中,像是森林的守护者。
教堂的外观是典型的北欧风格,简洁又大气。
全木结构的建筑外墙,那些木材经过特殊处理,颜色深浅不一,像是一幅天然的油画。
4 百家论坛Building StructureWe learn we go钢结构工程案例分析(一)邱鹤年/中冶京诚工程技术有限公司1 重级工作制吊车梁的抗疲劳要求吊车梁,尤其是行驶重级工作制吊车的吊车梁,除设计计算、选材方面有验算疲劳的专门要求外,在构造、对施工要求和注意方面,也有很多事项必须向施工、生产单位说明。
首先,属于设计方面必须交代的,如吊车梁的选材,应根据当地日平均最低温度和吊车工作循环次数来确定钢材牌号及质量等级,并选定相应的焊接材料具体型号,以及所依据的标准、名称、代号、年号。
对焊缝具体要求也应明确,不宜选用部分熔合的对接焊缝用于垂直于受力方向的连接,角焊缝表面应做成直线形或凹形。
焊脚尺寸的比例:对正面角焊缝宜为1:1.5(长边顺内力方向);对侧面角焊缝可为1:1。
对翼缘板或腹板的焊接拼接应采用加引弧板和引出板的焊透对接焊缝,引弧板割去处应打磨平整。
支座加劲肋上、下端及中间横向加劲肋上端均应刨平,顶紧翼缘。
中间横向加劲肋下端不得与受拉翼缘相焊,在距受拉翼缘50~100mm 处断开,且其与腹板的连接焊缝不宜在下端起落弧。
受拉翼缘与支撑不宜焊接。
重级工作制吊车梁的受拉翼缘板边缘宜为轧制边或自动气割边,当用手工气割或剪切机切割时应沿全长刨边。
吊车梁的受拉部位不得焊接悬挂设备的零件,并不宜在该处打火或焊接夹具。
当采用焊接长轨时,压板与钢轨间应留约1mm 空隙,以利纵向伸缩。
过去曾发生过在吊车梁腹板上焊摩电滑线支架、焊小型吊具,随意引弧打火,引起疲劳裂缝损坏等事故。
也有个别工艺管线专业对小管道、小零件没有详细节点交代,由现场处理,出现不当焊接,造成不良后果。
必要的小焊件,可焊在加劲肋上。
2 重型平台柱头的剪切破损冶金工厂操作平台为防止冲击,在结构层上铺砂垫层,再砌耐火砖,有的还铺铸钢板防护。
平台上通行火车、修炉机、载重车及堆料等负荷,有时还有冲击、碰撞、高温等异常作用,平台结构常有破损情况出现,现在就柱顶承压及抗剪问题给出算例分析。
蓬皮社艺术文化中心设计者解释他的设计意图时说:“我们把建筑看作同城市一样的、灵活的、永远变动的框架。
……它们应该适应人的不断变化的要求,以促进丰富多样的活动。
平面分析建筑表面面积:约90,000平方米;体积:430,000立方米;楼层高度:共8层,其中6层为地上建筑;共166米长,42米高,60米宽;室内面积:每层7,500平方米的巨大平台;2000年1月1日维修后重新开放,增加了8,000平方米的空间;整座建筑占地7500平方米,建筑面积共10万平方米。
顶层平面图总平面图整座建筑共分为四大部分,分别为:公共图书馆,建筑面积约16000平方米;现代艺术博物馆,约18000平方米;工业美术设计中心,除音乐和声响研究中心单独设置外,其他部分集中在一个长166米、宽44.8米、高7米的巨大空间。
它的每一层面积都有7500平方米,整座建筑上下均衡,占地l公顷,由13根立柱和84根长48米、重72吨的钢梁构成桁架,由28根圆形钢管柱支承。
交通流线分析外部交通流线图蓬皮杜中心前院,占据了总建筑面积的一半,这座被誉为意大利复兴时期,理想城市回想的广场,今天已经成为了巴黎人享受午后阳光的理想场所之一。
在广场上人们没有任何的限制,这是属于他们自己的免费空间。
他和意大利西耶那的康波大广场异曲同工,有一个平缓的坡度,吸引着路人慢慢走到入口。
建筑师认为“把面积全都用上是错误的,真正的城市空间是前院,正是前院使蓬皮杜中心的成功成为可能。
有了前院,人们才有城市归属感。
入口是城市的延续,而前院则展示了城市的生活,正是前院把人们引向了蓬皮杜。
建筑是把通常设在内部的功能部分全部设在建筑外面,每一层面向前院的方位,都设有宽阔的人行走廊,外层有大型电梯,通过半透明的大管道,参观者能够上到顶楼,就像是在骑游乐场的木马。
预应力工程案例预应力工程是一种应用预先施加内力的技术,通过拉伸钢束等预应力材料,使其产生一定的内力,以抵消结构在使用过程中所受到的外力。
通过施加预应力,可以提高结构的承载能力、抗震性能和耐久性,广泛应用于桥梁、高层建筑、水利工程等领域。
本文将探讨几个预应力工程的实际案例,介绍其设计原理、施工过程和优势。
案例一:某铁路高架桥预应力工程1. 设计原理该高架桥用于承载铁路列车的运行,预应力工程应用于桥梁主梁和墩身。
设计原理如下:•预应力布置:根据桥梁结构受力特点,合理布置预应力筋束,以满足荷载要求和安全性能;•预应力材料选用:选择高强度钢束作为预应力材料,具有足够的抗拉强度和耐久性;•预应力施加:在桥梁施工时,通过特殊设备对预应力材料进行拉伸,使之产生一定的预应力。
2. 施工过程该高架桥的预应力工程施工过程包括以下几个步骤:步骤一:搭设预应力支撑架,将预应力材料固定在支撑架上。
步骤二:张拉预应力材料,通过设备将预应力材料拉伸到设计要求的预应力程度。
步骤三:制作预应力锚固头,将预应力材料锚固在桥梁端部。
步骤四:灌浆处理,使用特殊的灌浆材料对预应力材料进行灌浆,保护预应力材料并传递预应力。
3. 优势预应力工程在该高架桥项目中的应用带来了以下优势:•承载能力提升:预应力工程使桥梁主梁具有更强的抗弯刚度和承载力,能够安全承载铁路列车的运行,提高运行效率;•抗震性能增强:预应力工程使结构具有更好的抗震性能,能够在地震等自然灾害中保持较好的稳定性;•延长使用寿命:预应力工程能够减小结构的变形和裂缝,延长结构的使用寿命。
案例二:某地铁车站预应力工程1. 设计原理该地铁车站作为重要的交通枢纽,预应力工程应用于地下车站的地板和梁柱结构。
设计原理如下:•预应力布置:根据车站结构受力特点,合理布置预应力筋束,以提高地板和梁柱的承载能力;•预应力材料选用:选择与混凝土相容性良好的预应力钢束作为预应力材料;•预应力施加:在地铁车站施工时,通过施加预应力达到设计要求的受力状态。
砌体结构工程案例
砌体结构工程案例
一、砌体结构案例
1、砌体餐厅
砌体餐厅是一个以餐饮服务为主的建筑结构,选择砌体建筑作为建筑结构的案例,表明了砌体建筑在餐厅的使用,可以满足不同层次的功能要求,既能节省施工,又能提高建筑物的使用效果。
餐厅的建筑结构为砌体结构,砌体结构可以有效满足餐厅的中小型空间的要求,用砌块把墙体和屋顶固定在一起,墙体的内外表面覆以涂料,外墙可以采用模板砖,内墙用水泥砂浆砌筑砌成,屋顶采用瓦砖铺设,砌体结构的结构可以保证空间的安全性和舒适性。
2、砌体住宅
砌体住宅是砌体结构建筑案例中的典型案例,由墙体和屋顶组成,墙体采用砖砌成,屋顶采用瓦砖铺设,既可以提供良好的重量承载能力,又能满足空间的美观要求。
砌体住宅的建筑结构具有良好的耐久度,抗风、抗震能力也很强,并且非常经济实用,可以满足不同人的住宅设计要求,比如高层住宅,复式住宅,小面积的住宅等。
二、建筑结构工程实施要点
1、工程施工前应经过充分的设计分析,根据实际情况选择合适
的钢筋、混凝土种类,材料的选择非常重要,以保证建筑结构的牢固和经久耐用。
2、施工过程中,应使用专用的搅拌机对钢筋混凝土进行搅拌,搅拌均匀,以保证钢筋与混凝土的结合牢固,以及混凝土的流动性和强度。
3、砌体结构建筑的施工过程中,应注意砌筑立砖的尺寸、高度和角度等细节要求,以保证砌体结构的顺利完成,并有效降低砌体结构的缝隙。
4、工程施工完成后,应严格检查工程质量,特别是砌体结构的隔墙、屋架、砖柱以及抗拉抗压力计算等相关内容,以确保设计规定的抗拉抗压值可以达到,以保证建筑物的安全性。
工程结构设计案例讲授:周卫民案例一:单块板设计(简支板).建筑设计•结构设计1•选材料:混凝土:C20, f c 9.6 N mm2J 2钢材:i级,f y 210N mm2 •荷载计算①恒荷载:g k A 钢筋混凝土 1.2 0.15 25 4.5 kN mg G g k 1.05 4.5 4.73kN m②活荷载:q面3kN m2面q k q k b 3 1.2 3.6kNmq Q q k 1.2 3.6 4.32kN/m3•内力计算,画内力图计算简图.启闭门力知:G 10kNQ d G 1.5 10 15kN4•配筋计算,画配筋图,钢筋表b fc A s f y受弯构件公式:KM max b f c h o — 21 2 0.1429 0.1549 0.85 b 0.522(不超筋破坏)14 (A s 1077 mm 2,可抛大 10% ~ 50%)g q l Q 9.05 3 1521.08kN2 2 2 2 i 2 g q l Ql 9.05 32 15 321.43kN m8 4 8 4 max max 拟定: KM max 2「a s 25mm , h ° h a s 150 25 125mmbh ° f c 侯響 106 0.1429 1200 1252 9.6h 0 0.1549 125 19.36mmb fc 1200 空3 1062.03mm 21仁一s 选钢筋:(查表)A s验算含钢量:bh0 1200 1250.78% min 0.2%(满足含钢量,不欠筋)2 6@250 113mm分布钢筋的选择:2A s分15% A s 161.55mm2取最大值6 @170( A^ 166mm )<—06^1707014lj钢筋表:构件简图X亡(用氐亶(mm)总长(w)辛韋(tg/m)总耄W 板13135721.91,2126.50 20613251923.30.2225,1706(^170案例二:单块板设计(悬臂板).建筑设计二•结构设计210N mm22 •荷载计算拟定:a s 20mm, h0 h a s 100 20 80mm1.选材料:混凝土:C20, f c 9.6 N mm2①恒荷载:g②活荷载:q kq3•内力计算,画内力图133Bmax4 •配筋计算,画配筋图,钢筋表面q kg k0.5kN m2G g k 1.05 2.5 2.625kN m0.1 1 25 2.5 kN m面q k b 0.5 1 0.5kN mA 钢筋混凝土Q q k 1.2 0.5 0.6 kN mg q l 3.225 1.325 4.27kN2 2g q l 3.225 1.325 2.83kN m23 22^Amax2钢材:.1 2 0.0553 0.0569 0.85 b0.522(不超筋破坏)七曳(mm)喂数总七Cm)总豐%)板①122040」1751445101146.0039557J57 199500620025612C.202222E炭L __ .—1KM max 「2 2・83 1060.0553bhff c 1000 8029.6h00.0569b f c80 4.552mm1000 4.552 9.6208.09mm2108@200(A s 251mm2)选钢筋:(查表)受力钢筋:验算含钢量:分布钢筋的选择:钢筋图:A s分A S分6@250 113mm22取最大值6@250(A分113mm )215%A s 15% 251 37.65mm100% 100%1000 80A sbh°2510.31% min06@25008(2200 106@25O0.2% (满足含钢量,不欠筋)1 ,12 s案例三:单块板设计(简支板)三视图:二•结构设计1.选材料:混凝土:C20,f c 9.6 N mm2210N mm2钢材:2 •荷载计算①恒荷载: g k A 钢筋混凝土0.5 0.25 25 3.125 kN m3.125 3.28kN mG g k 1.05②砌体荷载:砌20 kN m20 2 0.5 20 kN m3•内力计算,画内力图lUHiiriJUuuiuiimniuuiiiuuuuu2.204 •配筋计算,画配筋图,钢筋表拟定:a s 20mm , h 0 h a s 250 20 230mm1 J —2:11 2 0.0666 0.0690 0.85 b 0.522(不超筋破坏)\ /kJh o 0.0690 230 15.87mm.b f c 500 15.87 9.62A s362.74mmf [y210选钢筋:(查表)受力钢筋 :4 12(A s452 mm 2)A s452验算含钢量: s100%100%bh n500 2300.39% min0.2%(满足含钢量,不欠筋)Q 图(kN )max23.81 2.2225.61k Nmax23.81 2.22814.09kN mKM maxbh。
施工组织设计大全9个案例施工组织设计1.土建工程施工方案1、工程概况工程名称:××51#楼建设单位:××房地产开发建设有限公司设计单位:××建筑工程设计事务所建筑特点:本工程结构形式为框架-剪肢结构,地上9层,主体高度26.7米;1层为商业网点;2~9层为商品住宅,钢筋混凝土独立基础;内外墙采用轻质砌块砌筑;外饰面以面砖为主,部分涂料,外墙保温采用EPS 保温系统;屋面保温采用聚乙烯苯板,防水采用SBS改性沥青防水卷材;混凝土强度等级:梁、板、基础均为C25,1~2层柱C30。
2、施工布署2.1质量:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》验收,达到合格标准。
2.2工期:保证按建设单位要求工期达到验收标准。
甲方拟定工期:我方预订工期::2006.618——2007.6.30 2006.6.20——2007.6.25:(注:遇大雨、大风、材料供应困难、变更等客观因素时工期顺延)2.3施工安排:根据工程的实际情况,基础土方采取大开挖(局部采用人工)挖土方式,投入两台反铲挖掘机进行坑上挖土,配合自卸汽车运土;基础工艺流程:定位放线→基槽挖土→基础放线→混凝土垫层→基础钢筋绑扎→基础模板→基础混凝土→基础柱钢筋→基础柱模板→基础柱混凝土→回填土→基础梁钢筋→基础梁模板→基础梁混凝土主体施工:投入一台QTZ40自升式塔吊进行主体阶段的垂直运输,混凝土全部采用商品混凝土,布料车浇筑;梁、墙、柱模板均采用木模板,板模板采用新型竹模板,使板达到清水混凝土效果。
每个施工层分两个施工段组织平面流水、立体交叉作业。
主体工艺流程:框架柱、墙钢筋→框架柱、墙模板→框架梁板模板→框架柱、墙混凝土→框架梁板钢筋→框架梁板混凝土→填充墙砌筑装修施工:为确保工期,拟采用自下而上的顺序逐层施工。
3.资源配备3.1拟投入的劳动力计划表:3.2拟投入的主要机械设备情况及进场注:水电工程主要机械设备情况详见水电施工方案。
钢结构工程案例一、项目背景。
在咱们这个城市的中心,有一块不大不小的地儿,甲方呢,想要盖一个特别的建筑。
这个建筑既要能当商业中心,又要有艺术感,要在一片高楼大厦里脱颖而出,就像一个穿着奇装异服的明星在人群里一样扎眼。
于是,钢结构就被选中了,为啥呢?因为钢结构就像建筑界的变形金刚,它可以做出各种奇特的形状,而且强度还特别高,能撑起很大的空间。
二、设计阶段。
设计师接到这个任务后,那可是绞尽脑汁啊。
他画了一张又一张的草图,就像画家在创作绝世名画一样。
设计出了一个像巨大的飞鸟展翅一样的建筑外形。
这个建筑有很多弯弯绕绕的线条,还有很多挑空的部分,一般的建筑材料可搞不定。
但是钢结构不怕啊,它就像乐高积木一样,可以按照设计师的想法一块一块地拼接起来。
不过呢,这个设计也给工程师们出了个大难题,因为要计算每一根钢构件的受力情况,就像要给每一个超级英雄安排好战斗任务一样精确。
三、钢材的选择。
这时候,钢材的选择就成了关键。
就像给超级英雄挑选武器一样,不能马虎。
工程师们考虑了好多因素,比如强度、韧性、耐腐蚀性等等。
他们选择了一种高强度的合金钢。
这种钢材就像钢铁侠的战甲一样,又结实又耐用。
而且,它的表面还做了特殊的处理,就像给战甲涂了一层保护膜,能抵抗风雨的侵蚀。
四、施工过程。
施工开始啦,这可真是一场大工程。
首先是钢结构的制作,工人们在工厂里按照精确的尺寸切割、焊接钢材,就像打造一件件精密的武器。
每一个焊接点都要保证质量,要是有一个焊接点出了问题,那就像超级英雄的盔甲上有了个小破洞,可能在关键时刻就掉链子了。
然后就是钢结构的安装了。
起重机像大力士一样把一根根巨大的钢构件吊起来,然后工人们像杂技演员一样在空中把它们准确地拼接在一起。
这个过程中,可出了不少小插曲。
比如说,有一根钢柱在安装的时候,发现和设计的位置差了一点点,这可把大家急坏了。
工人们可没慌,他们就像一群聪明的小工匠,想出了一个巧妙的办法,通过微调旁边的构件,最终让整个结构完美地组合在了一起。
案例一:某医院项目科技创新应用案例本项目为某医院门诊综合楼建设工程,位于北京市通州区,建设单位为通州区政府下属的该医院,设计单位为北京市建筑设计研究院,监理单位为北京市某一建设工程监理服务中心,质量监督部门为北京市通州区建设工程质量监督站。
本工程总建筑面积70800㎡,地上10层,建筑高度41.20m,地下3层,最深-18.86m,结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,采用梁式筏板基础。
该建筑公共区域和病房等大部分区域的地面采用环氧自流平和PVC两种形式。
屋面采用4+3SBS防水卷材。
本工程是集门诊、急诊、医技和病房为一体的综合医疗建筑。
你是否可以提出以上案例中的创新思路?你认为哪些创新思路可以有效实施?案例二:某项目工程概况工程位于北京市密云县,分为A-08地块、A-02地块,由华润置地弘景(北京)房地产开发有限公司开发。
本工程占地面积60088.794平方米;总建筑面积:303231平方米。
A-08地块工程包含5栋住宅楼和一个连体车库,设计使用年限:50年,安全等级为二级。
建筑结构类型:高层住宅楼——钢筋混凝土剪力墙结构;基础形式:筏板基础。
多层公共建筑(配套楼)——框架结构;基础形式:独立基础+防水板。
地下车库——板柱结构;基础形式:独立基础+防水板。
A-02地块包括一个大型商业购物中心和两个商业办公楼,地下室连成整体。
结构为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,楼盖为现浇梁板结构。
地下一~二层,埋深6.6~10.2m;购物中心地上四层,建筑高度21.9~27.6米,由防震缝分为三个结构单元;商业办公楼地上七层,建筑高度28.4m,1号商业办公楼为独立结构单元,2号商业办公楼由防震缝分为两个结构单元。
你能从中识别出哪些创新点?哪些创新点可以评定为工程可实施?。
工程实践案例解析3篇案例一:建筑结构设计优化项目背景本项目为一项商业综合体建筑,位于市中心繁华地段,包括地上30层和地下2层,总建筑面积约为150,000平方米。
建筑功能包括商场、办公区、酒店和餐饮等。
在项目初期,设计团队面临如何在有限的空间内满足各种功能需求和保证结构安全性的挑战。
解决方案1. 结构体系选择:经过综合考虑建筑功能、地质条件和周边环境等因素,设计团队选择了框架-核心筒结构体系。
该体系具有较好的空间布局弹性和较高的抗震性能。
2. 材料应用:为了提高结构承载力和降低建筑自重,项目采用了高性能混凝土和钢筋。
同时,考虑到建筑的可持续发展,还使用了可再生材料和节能型建筑材料。
3. 结构分析与模拟:利用有限元分析软件对结构进行多种工况下的受力分析,确保结构在极限状态下的安全性。
分析结果为结构设计优化提供了科学依据。
4. 施工技术:针对高空作业、大跨度空间和复杂节点等施工难点,设计团队与施工单位紧密合作,制定了一系列施工方案和质量控制措施。
成果展示通过结构设计优化,本项目在满足功能需求的同时,结构安全性得到有效保障。
建筑物的整体质量和使用寿命得到显著提高。
此外,项目还获得了市级优秀建筑设计奖。
案例二:智能化系统集成项目背景本项目为一座智慧化数据中心,旨在为各类企业提供数据存储、处理和分析等服务。
数据中心的建设要求高可靠性、高效能和智能化管理。
解决方案1. 系统架构设计:采用模块化设计理念,将数据中心划分为多个独立的子系统,包括供电系统、冷却系统、网络系统和安全管理系统等。
2. 关键设备选型:选用国际知名品牌的高性能设备,确保数据中心的稳定运行。
例如,采用高效节能的UPS不间断电源和精密空调。
3. 智能化管理平台:开发了一套智能化的数据中心管理平台,实现对各个子系统的实时监控、自动调节和故障预警。
例如,通过智能化的能源管理系统,实现供电和冷却的优化配置,降低能耗。
4. 安全防护措施:构建多层次的安全防护体系,包括物理安全、网络安全、数据安全和隐私保护等。
建筑工程案例案例一:项目背景:某大型商业综合体地块位于城市中心,总建筑面积约20万平方米,由办公楼、商场、室内体育馆等多个功能区组成。
项目的设计和施工都严格遵循国家建筑规范和相关标准,旨在打造一个现代化、高品质的城市综合体。
工程描述:1. 办公楼:总建筑面积约10万平方米,采用钢筋混凝土框架结构,主要用于商务办公和商业活动。
建筑高度为50米,共有30层。
完成了地基处理、主体结构施工、外墙装饰和室内装修等工程。
2. 商场:总建筑面积约8万平方米,采用框架结构和悬挑结构相结合的设计方案,共分为地上5层和地下3层。
商场内设有各种特色商铺、餐饮、娱乐和休闲设施。
完成了地基处理、结构施工、室内装修和设备安装等工程。
3. 室内体育馆:总建筑面积约2万平方米,采用大跨度空间结构设计,具备良好的观赛视线和各项体育设施。
完成了地基处理、钢结构施工、屋面防水和场地硬装等工程。
施工过程:1. 前期准备:根据项目需求,编制了详细的施工计划和施工组织设计,并进行了充分的人员培训和技术交底。
同时,协调解决了地质条件复杂、交通拥堵等问题,保障了施工的顺利进行。
2. 地基处理:对地质条件进行了详细勘察和分析,并按照设计要求进行了地基处理,包括土方开挖、地基加固和地基沉降控制等工作。
3. 主体结构施工:采用钢筋混凝土框架结构和钢结构相结合的方式进行施工,严格按照建筑设计图纸和施工规范进行操作,确保结构的安全性和稳定性。
4. 外墙装饰:根据设计要求,进行了外墙保温和装饰,采用了高品质的外墙材料和先进的施工工艺,保证了建筑外观的美观和保温效果的优良。
5. 室内装修:根据功能需求,进行了办公楼、商场和体育馆的室内装修工程,包括地板铺设、墙面装饰、天花吊顶和卫生间设施等。
6. 设备安装:按照项目要求,安装了电气设备、通风设备、给排水设备等,并进行了相关的调试和试运行,确保设备的正常运行和安全性。
7. 竣工验收:完成了建设工程的竣工验收工作,通过相关部门的验收合格,并顺利交付使用。
砌体结构工程案例案例背景砌体结构工程是一种常见的建筑结构形式,特点是简单、经济且易于施工。
在许多建筑项目中,砌体结构被广泛采用,如住宅、商业建筑和公共设施等。
本文将介绍一个具体的砌体结构工程案例,以便更好地理解和掌握砌体结构工程的设计和施工过程。
案例概述项目名称某市民居楼项目项目背景该项目是一栋多层住宅楼,共有10层,顶层为屋顶花园。
总建筑面积约为8000平方米。
该项目的砌体结构工程由一家建筑施工公司承包,包括外墙砌体、内墙砌体和隔墙等。
设计要求•采用砖墙和混凝土结构相结合,以确保建筑的坚固和稳定。
•砌体砖采用标准红砖,符合国家建筑标准。
•外墙砌体需进行保温处理,以提高建筑的节能性能。
•内墙和隔墙需根据功能需要进行不同程度的声、热绝缘处理。
•加强楼层的梁柱连接,确保结构的整体稳定性。
设计与施工过程地基处理1.建筑施工前,施工公司对地基进行勘察和检测,确保地基承载力满足设计要求。
2.如果地基承载力不足,需要进行地基加固处理,如灌注桩或钢筋混凝土地基板。
外墙施工1.根据设计要求,施工公司用耐火砖和砂浆搭建外墙砖墙结构。
2.外墙内侧需进行保温处理,多采用外墙外保温系统,包括保温板、粘结剂和面层。
内墙施工1.施工公司在室内按设计图纸要求搭建内墙砖墙结构,采用标准红砖和砂浆。
2.部分内墙需进行隔音、隔热处理,如在砖墙中间加入保温层或音屏隔板。
隔墙施工1.隔墙用于室内空间的划分,比如墙体构成室内卧室或厨房的隔断。
2.隔墙通常采用轻质隔墙体系,如石膏板隔墙或轻钢龙骨隔墙,具有较小的自重和较好的隔音效果。
结构连接1.施工公司在每层楼的梁柱连接处进行加强处理,以提高结构的整体稳定性。
2.采用金属连接件和钢筋混凝土浇筑等方式,确保梁柱连接牢固可靠。
施工质量控制1.施工过程中,工程监理人员进行现场质量检查,确保砌体结构施工符合设计和施工规范。
2.施工公司自检、互检和验收,保证砌体结构的质量和安全。
3.对砌体墙的垂直度、平整度、水平度等进行测量和调整,以确保墙体的几何尺寸满足要求。
H 型钢钢结构节能住宅1、体系的成果—房地产开发:●莱钢樱花园小区 :山东省钢结构节能住宅示范工程.●济南艾菲尔花园:建筑面积 48000平方米,建设部认定 A 级住宅,山东省钢结构节能住宅示范试点工程,荣获第二届中国建筑钢结构金奖(国家优质工程。
●济南黄金时代:建筑面积 58912平方米。
●青岛华阳慧谷:建筑面积约 40000平方米, 是青岛市和山东省首个节能 65%钢结构节能住宅社区。
荣获第四届中国建筑钢结构金奖。
●青岛莱钢大厦:位于青岛市海尔路,啤酒城对面.建筑面积 78000平方米,是一个以五星级酒店为主,辅以高档写字楼及精品零售设施的综合性商业项目。
●滨州中海城:建筑面积 1560000平方米,部分采用钢结构.2、体系的成果—公共建筑●滨州国际会展中心工程:建筑面积 78000平方米,荣获中国建筑钢结构金奖。
●青岛地丰大厦:位于青岛市经济技术开发区。
总建筑面积 53000平方米,总高 92.8米。
钢结构工程案例介绍(一钢结构低层住宅案例介绍——上海碧海金沙 ¡¤嘉苑项目:位于上海奉贤区的海湾旅游度假区,占地总面积 40万平方米,建筑总面积 32万平方米,是目前国内最大的钢结构生态节能住宅小区。
目前已完成一期工程 3。
1万平方米.该项目是按照《上海市生态型住宅小区技术实施细则》技术标准开发。
项目技术定位:创建国家康居住宅示范工程、上海市一级生态住宅小区。
1、特点:● 优越的地域优势其独特的地理位置形成海湾天然氧吧,周边大学林立、交通便利、拥有丰富的自然水系资源.● 和谐的小区环境小区环境规划与建设中,集成了太阳能光电利用、垃圾分类处理等多项生态新技术;建有商业街、宾馆、会所俱乐部、幼儿园;具备安全高效的物业管理● 具有“ 钢结构、绿色节能、产业化” 特点的生态住宅住宅中采用钢结构体系及筏型基础、粉煤灰加气混凝土砌块和聚苯板双重保温系统、无源湿感中央新风系统、与建筑一体化的分体式太阳能热水系统、直饮净水系统和个性化的工厂化装修等十多项生态节能住宅技术2、结构形式项目为低层建筑, 全部采用 H 型钢钢框架结构。
第1篇一、工程概况某住宅小区A栋位于我国某城市,总建筑面积为12567.82平方米,为一栋8层框架结构公共建筑。
该工程主体层高为31.5米,共计8层。
施工内容包括基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、节能工程等。
二、施工组织设计目标为确保工程顺利进行,本施工组织设计旨在实现以下目标:1. 确保工程质量和安全;2. 缩短工期,提高施工效率;3. 优化资源配置,降低施工成本;4. 落实环保、文明施工要求。
三、施工部署1. 施工顺序:按照“先地下、后地上”、“先结构、后装修”的原则进行施工。
2. 施工流水段划分:将工程划分为基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、节能工程等六个流水段。
3. 施工工艺流程:根据各流水段的特点,制定相应的施工工艺流程。
四、施工进度计划1. 施工总工期:根据工程特点,施工总工期为8个月。
2. 各流水段施工时间:基础工程3个月,主体结构工程2个月,装饰装修工程2个月,给排水工程1个月,电气工程1个月,节能工程1个月。
五、资源配置计划1. 劳动力:根据各流水段施工需求,合理安排劳动力,确保施工顺利进行。
2. 材料:根据工程进度和施工需求,提前采购、储备材料,确保材料供应及时。
3. 机具:根据各施工环节需求,配置相应的施工机具,提高施工效率。
六、主要分部分项工程施工方案1. 基础工程:采用开挖式基础,施工过程中注意排水、防渗、加固等。
2. 主体结构工程:采用钢筋混凝土框架结构,施工过程中注意模板、钢筋、混凝土等质量控制。
3. 装饰装修工程:采用外墙涂料、内墙乳胶漆、地面瓷砖等材料,施工过程中注意施工工艺和质量控制。
4. 给排水工程:采用PP-R管材、铸铁管等材料,施工过程中注意管道布置、连接、试压等。
5. 电气工程:采用铜导线、电缆等材料,施工过程中注意线路布置、连接、接地等。
6. 节能工程:采用节能门窗、保温材料等,施工过程中注意节能措施的实施。
案例一:美国亚特兰大体育馆(佐治亚穹顶)索穹顶结构索穹顶结构是 20 世纪 80 年代美国工程师盖格(Geiger )发展和推广富勒(Fuller )拉整体结构思想后实现的一种新型大跨结构,是一种结构效率极高的力集成体系或全力体系。
它采用高强钢索作为主要受力构件,配合使用轴心受压杆件,通过施加预应力,巧妙地拉成穹顶结构。
该结构由径向拉索、环索、压杆、拉环和外压环组成,其平面可建成圆形、椭圆形或其他形状。
整个结构除少数几根压杆外都处于力状态,可充分发挥钢索的强度,这种结构重量极轻,安装方便,经济合理,具有新颖的造型,被成功地应用于一些大跨度和超大跨度的结构。
1992 年,美国工程师维( M.P.Levy )和 T.F.Jing 对盖格设计的索穹顶结构中索网平面刚度不足和易失稳的特点进行了改进,将辐射状脊索改为联方型,消除了结构部存在的机构,并取消起稳定作用的谷索,成功设计了佐治亚穹顶(Georgia Dome)(1992 年建成,椭圆形平面, 240.79m*192.02m),成为 1996 年亚特兰大奥运会的主体育馆屋盖,用钢量不到 30kg/m2。
佐治亚穹顶体育馆位于亚特兰大的中心地带,1992 年作为美国橄榄球联盟亚特兰大大猎鹰队的主场开放。
该馆因成为1996 年奥运会主体育场馆,是世界上最大的电缆支撑穹顶形体育馆。
佐治亚穹顶,是目前世界上最大的索穹顶结构,双曲抛物面型拉整体索穹顶结构,由美国工程师列维等设计,是 1996 年亚特兰大奥运会主赛馆的屋盖结构,其长轴为 240 米,短轴为 193 米,为钻石形状,曾被评为全美最佳设计。
整个结构由联方型索网、三根环索、不连续撑杆及中央桁架组成。
佐治亚体育馆的结构是一个空间桁架,其底部弦杆由环形索代替。
这个屋顶为 240m*193m的椭圆形,是同类索膜结构中世界上最大的。
它由涂有聚四氟乙烯的玻璃纤维膜覆盖。
屋面呈钻石状,看上去象水晶一般。
整个屋顶由 7.9m 宽、 1.5m 厚的混凝土受压环固定,共 52 根支柱支撑着 700m周长的混凝土受压环,钢焊接件被预埋进受压环,以提供26 个屋顶连接点。
砌体结构工程案例《砌体结构工程案例》一、项目概况本项目位于XXXXXX,由XXX公司施工,总投资约1.8亿,建筑总面积约20万平方米,总建筑高度约90米。
本项目主要建筑物有:四层地下车库,地上45层,屋顶热水太阳能板。
采用砌体结构工程的建筑结构类型为:单梁双墙砌体结构、框架柱砌体结构、单梁三墙砌体结构、框架双墙砌体结构、外墙砌体结构、封闭砌体结构、连续梁构造砌体结构等。
本项目使用的建筑材料:外墙为外墙砌体结构,采用复合石材和外墙面板;内墙和屋顶采用砂浆砌体结构。
本工程有三个施工阶段:第一阶段主要施工四层地下车库、地上45层及屋顶热水太阳能板;第二阶段主要施工施工屋顶热水太阳能板及空调设备;第三阶段主要施工室外广场及街路。
二、施工中心施工中心是施工现场的指挥部,负责统一安排和控制施工工程,将日常的施工活动进行计划和统筹。
施工中心设置在施工现场的主楼前,以最大限度地节省场地,最大限度地避免交通阻滞。
施工中心的功能分为以下几个部分:(1)施工管理部门:负责统一安排和控制施工工程,并协调各施工部门之间的配合。
(2)施工文书部门:负责起草施工文件、存档,保管施工图纸及技术文件,记录现场施工情况。
(3)材料管理部门:负责监督材料的采购、运输、检验及库存,以确保施工质量。
(4)安全技术部门:负责安全技术工作,以保障施工的安全进行。
(5)技术部门:负责编写技术文件,对工程进行施工检查,确保工程质量。
三、施工组织施工组织的总体构成为:施工总承包单位,主要负责施工组织管理、技术管理、安全管理等;分包单位,主要负责施工实施;实施部门,主要负责施工技术准备、施工材料准备、安全工作准备等;管理部门,主要负责施工管理、质量控制、安全控制等。
砌体结构施工工程的施工组织是:施工总承包单位是XXX公司,它负责统一管理、技术管理和安全管理等;分包单位中,外墙分包单位是XXX公司,内墙、屋顶分包单位是XXX公司;实施部门中,施工技术部门由XXX公司负责,材料实施部门由XXX公司负责,安全实施部门由XXX公司负责;管理部门由XXX公司负责,负责施工管理,质量控制以及安全控制等。
工程结构设计案例讲授:周卫民案例一:单块板设计(简支板)一.建筑设计10kN二.结构设计1.选材料: 混凝土:C20,26.9mm N f c =钢材:Ⅰ级()φ,2210mm N f y=2.荷载计算 ①恒荷载:m kN A g k 5.42515.02.1=⨯⨯=⨯=钢筋混凝土γm kN g g k G 73.45.405.1=⨯=⨯=γ②活荷载:23m kN q k =面mkN b q q k k 6.32.13=⨯=⨯=面m kN q q k Q 32.46.32.1=⨯==γ3.内力计算,画内力图计算简图.Q 图(kN )M 图(m kN ⋅)()()m kN Ql l q g kNQ l q g ⋅=⨯+⨯=++=M =+⨯=++=43.2143158305.94808.212152305.92222maxmax ν 启闭门力知:kN G 10=kN G Q d 15105.1=⨯==γ4.配筋计算,画配筋图,钢筋表受弯构件公式:⎪⎭⎫ ⎝⎛-≤=20max χχχh f b KM f A f b c ys c 拟定:mm a h h mm a s s12525150250=-=-==,1429.06.912512001043.212.12620max =⨯⨯⨯⨯==c s f bh KM α)(522.085.01549.01429.0211211不超筋破坏=<=⨯--=--=b s ξαξ2003.10622106.936.19120036.191251549.0mm f f b A mmh yc s =⨯⨯===⨯==χξχ选钢筋:(查表)147φ)%50~%10,1077(2可抛大mm A s =验算含钢量:%10012512001077%1000⨯⨯=⨯=bh A s ρ)%(2.0%78.0min 满足含钢量,不欠筋=>=ρ分布钢筋的选择:2255.161%15113250@6mm A A mm A s sS =='==分分φ取最大值)166(170@62mm A s='分φ钢筋表:案例二:单块板设计(悬臂板)一.建筑设计12m2501200三视图:取一米板宽二.结构设计1.选材料: 混凝土:C20,26.9mm N f c =钢材:Ⅰ级()φ,2210mm N f y=2.荷载计算 ①恒荷载:m kN A g k 5.22511.0=⨯⨯=⨯=钢筋混凝土γm kN g g k G 625.25.205.1=⨯=⨯=γ②活荷载:25.0m kN q k =面mkN b q q k k 5.015.0=⨯=⨯=面m kN q q k Q 6.05.02.1=⨯==γ3.内力计算,画内力图Q 图(kN )M 图(m kN ⋅)()()mkN l q g kNl q g ⋅=⨯=+=M =⨯=+=83.22325.1225.3227.4325.1225.322maxmax ν 4.配筋计算,画配筋图,钢筋表拟定:mm a h h mm a s s8020100200=-=-==,0553.06.98010001083.22.12620max =⨯⨯⨯⨯==c s f bh KM α)(522.085.00569.00553.0211211不超筋破坏=<=⨯--=--=b s ξαξ2009.2082106.9552.41000552.4800569.0mm f f b A mmh yc s =⨯⨯===⨯==χξχ选钢筋:(查表) 受力钢筋:)251(200@82mm A s=φ验算含钢量:%100801000251%1000⨯⨯=⨯=bh A s ρ)%(2.0%31.0min 满足含钢量,不欠筋=>=ρ分布钢筋的选择:2265.37251%15%15113250@6mm A A mm A s sS =⨯=='==分分φ取最大值)113(250@62mm A s='分φ钢筋图:钢筋表:案例三:单块板设计(简支板)一.建筑设计:4001800400500225三视图:二.结构设计1.选材料: 混凝土:C20,26.9mm N f c =钢材:Ⅰ级()φ,2210mm N f y=2.荷载计算 ①恒荷载:m kN A g k 125.32525.05.0=⨯⨯=⨯=钢筋混凝土γm kN g g k G 28.3125.305.1=⨯=⨯=γ②砌体荷载:m kN 20=砌γm kN A g 205.0220=⨯⨯='⨯=砌砌γ3.内力计算,画内力图Q图(kN )M 图(m kN ⋅)()()mkN l g g kNlg g ⋅=⨯=+=M =⨯=+=09.1482.281.23861.2522.281.23222maxmax 砌砌ν4.配筋计算,画配筋图,钢筋表拟定:mm a h h mm a s s23020250200=-=-==,0666.06.92305001009.142.12620max =⨯⨯⨯⨯==c s f bh KM α)(522.085.00690.00666.0211211不超筋破坏=<=⨯--=--=b s ξαξ2074.3622106.987.1550087.152300690.0mm f f b A mmh yc s =⨯⨯===⨯==χξχ选钢筋:(查表) 受力钢筋:)452(1242mm A s=φ验算含钢量:%100230500452%1000⨯⨯=⨯=bh A s ρ)%(2.0%39.0min 满足含钢量,不欠筋=>=ρ分布钢筋的选择:228.67452%15%15113250@6mm A A mm A s sS =⨯=='==分分φ取最大值)113(250@62mm A s='分φ配筋图:钢筋表:案例四:单块板设计(单向肋形板)一.建筑设计6m12002000200三视图:二.结构设计1.选材料: 混凝土:C20,26.9mm N f c =钢材:Ⅰ级()φ,2210mm N f y=2.荷载计算 ①恒荷载:m kN A g k 5.22511.0=⨯⨯=⨯=钢筋混凝土γm kN g g k G 625.25.205.1=⨯=⨯=γ②活荷载:25.2m kN q k =面mkN b q q k k 5.215.2=⨯=⨯=面m kN q q k Q 35.22.1=⨯==γ3.内力计算,画内力图()102l q g + ()102l q g +M 图(m kN ⋅)()102l q g +()m kN l q g ⋅=⨯=+=M 72.2102.2625.51022max4.配筋计算,画配筋图,钢筋表 拟定:mm a h h mm a s s7525100250=-=-==,0604.06.97510001072.22.12620max =⨯⨯⨯⨯==c s f bh KM α)(522.085.00623.00604.0211211不超筋破坏=<=⨯--=--=b s ξαξ205.2132106.967.4100067.4750623.0mm f f b A mmh yc s =⨯⨯===⨯==χξχ选钢筋:(查表)125@6φ)226(2mm A s=验算含钢量:%100751000226%1000⨯⨯=⨯=bh A s ρ)%(2.0%301.0min 满足含钢量,不欠筋=>=ρ分布钢筋的选择:229.33226%15%15113250@6mm A A mm A s sS =⨯=='==分分φ取最大值)113(250@62mm A s =分φ钢筋图:钢筋表:案例五:单块板设计(多跨肋形单向板)一.建筑设计12m 1500三视图:1500250250100二.结构设计1.选材料: 混凝土:C20,26.9mm N f c =钢材:Ⅰ级()φ,2210mm N f y=2.荷载计算 ①恒荷载:m kN A g k 5.22511.0=⨯⨯=⨯=钢筋混凝土γm kN g g k G 625.25.205.1=⨯=⨯=γ②活荷载:20.2m kN q k =面mkN b q q k k 0.210.2=⨯=⨯=面m kN q q k Q 4.222.1=⨯==γ折算荷载:m kN q q mkN qg g 2.124.22825.324.2625.22==='=+=+='3.最大内力:(m ax M )截面计算简图202201max l q l g '+'=M αα m l 750.10=1跨中0781.01=α 100.02=α22max 175.12.11.075.1825.30781.0⨯⨯+⨯⨯=M28.1=m kN ⋅B支座105.01-=α119.02-=α22max75.12.1119.075.1825.3105.0⨯⨯-⨯⨯-=MB67.1-=mkN⋅2跨中0331.01=α0787.02=α22max75.12.10787.075.1825.30331.0⨯⨯+⨯⨯=M68.0=mkN⋅C支座079.01-=α111.02-=α22max75.12.1111.075.1825.3079.0⨯⨯-⨯⨯-=MB33.1-=mkN⋅3跨中0462.01=α0855.02=α22max75.12.10855.075.1825.30462.0⨯⨯+⨯⨯=M86.0=mkN⋅4.钢筋计算截面第一跨支座B 第二跨支座C 第三跨M(mkN⋅) 1.28 -1.67 0.68 -1.33 0.86cs fbhKM2max=α0.0284 0.0371 0.0151 0.0296 0.0191sαξ211--=0.0288 0.0364 0.0152 0.0292 0.0193hξχ= 2.16 2.73 1.14 2.19 1.45ycs ffbAχ=98.7 124.8 52.1 100.1 66.3选配钢筋180@6φ180@6φ180@6φ180@6φ180@6φ实配钢筋面积 (2mm )157 157 157 157 157%1000⨯=bh As ρ(%20.0min =ρ)0.21 0.21 0.21 0.21 0.21注:mm a h h mm a s s 7525100250=-=-==,分布钢筋的选择:2255.23157%15%15113250@6mm A A mm A s sS =⨯=='==分分φ所以连续板的分布钢筋均取)113(250@62mm A s =分φ5.配筋图:6.钢筋表:。