房屋建筑设计论文内容摘要:
N m 活载: 232 . 0 1 . 5 1 2 0 . 1 8 0 . 1 8 2 5 . 2 6 /K N m 梁自重标准值: /KN m E~ F 轴间框架梁均布荷载为: 屋面梁: 恒载 =梁自重 +板传荷载 =+=22 /KNm 活载 =板传荷载 = /KNm 楼面梁: 恒载 =梁自重 +板传荷载 =+= /KNm 活载 =板传荷载 = /KNm ② . F~ G轴间框架梁 屋面板传给梁的荷载: 恒载: 56 . 8 9 1 . 5 2 1 2 . 9 2 /8 K N m 活载: 50 .5 1 .5 2 0 .9 4 /8 K N m 楼面板传给梁的荷载: 恒载: 54 .3 3 1 .5 2 8 .1 2 /8 K N m 活载: 52 .0 1 .5 2 3 .7 5 /8 K N m 梁自重标准值: /KN m F~ G 轴间框架梁均布荷载 为: 屋面梁: 恒载 =梁自重 +板传荷载 =+= /KNm 活载 =板传荷载 = /KNm 楼面梁: 恒载 =梁自重 +板传荷载 =+= /KNm 活载 =板传荷载 = /KNm ③ G~ J 轴间框架梁 G~ J轴间框架梁的荷载与 E~ F轴间框架梁的荷载完全相同。 E 轴柱纵向集中荷载的计算 顶层柱: 女儿墙自重 :(做法:墙高 900mm, 100mm 的混凝土压顶) 6+ 25= /KNm 顶层柱恒载 =女儿墙自重 +梁自重 +板传荷载 +次梁部分荷载 +次梁部分自重 11 7 42211 12 2 2 5 6 3221 42 7 22GKN ’墙 1 3 2 . 7 2 5 8 5 8 . 1 1 0 2 0 . 9 6 3 3 6 6 7 9 . 8 8 0 2 7 . 5 6G G G G G G KN ’ ’ ’ ’ ’顶 层 梁女 儿 墙 屋 面 板 柱 墙 ① 其余各层楼面处重力荷载标准值计算 2 679 .8 135 K N 墙 (39。 4 .33 42 .3 20 .1 = 36 81 .5K NG 楼 面 板 ) ( ) KN’梁 36 25 0. 5 0. 5 3. 6 0. 12 69 6G KN 柱 1 3 5 9 . 6 3 6 8 1 . 5 1 0 2 0 . 9 6 6 9 6 6 7 5 8 . 0 6G G G G G KN 梁标 准 值 墙 楼 面 板 柱 ② 底层楼面处重力荷载标准值的计算 3 . 6 / 2 4 . 7 / 2 0 . 1 21 3 5 9 . 6 1 5 7 4 . 53 . 6 0 . 1 2G K N 墙 KN 楼 板 2 5 0 .3 0 .6 0 .2 7 .9 1 6 2 5 0 .3 0 .6 0 .1 2 2 .5 82 5 0 .3 0 .6 0 .1 2 1 9 .6 71 0 2 0 .9 6GKN ’梁 69 6 57 80 6G K N 柱 1 5 7 4 . 5 3 6 8 1 . 5 1 0 2 0 . 9 6 8 0 6 7 0 8 2 . 9 6G G G G G KN 梁底 层 墙 楼 板 柱 ③ 屋顶雪荷载标准值计算 0. 25 42 .5 20 .3 21 5. 69Q q S KN 雪 雪 ④ 楼面活载标准值计算 2 . 0 5 1 . 9 1 4 . 1 2 . 5 5 1 . 9 3 1 8 5 3 . 9 6Q q S q S q S KN 楼 面 教 室 教 室 走 廊 走 廊 楼 梯 楼 梯 ⑤ 总重力荷载代表值的计算 屋面处: 0 . 58 0 2 7 . 5 6 0 . 5 2 1 5 . 6 9 8 1 3 5 . 4 0 9 7 6 2 . 4 8EWGK N K N 屋 面 处 结 构 和 构 件 自 重 雪 荷 载 标 准 值设 计 值 为 楼面处: 0 . 56 7 5 8 0 . 5 1 8 5 3 . 9 6 7 6 8 5 . 0 4 1 0 7 0 5 . 2EGK N K N 楼 面 处 结 构 和 构 件 自 重 活 荷 载 标 准 值设 计 值 为 底层楼面处: 0 . 57 0 8 2 . 9 6 0 . 5 1 8 5 3 . 9 6 8 0 0 9 . 9 1 1 0 9 5 . 1EGK N K N 楼 面 处 结 构 和 构 件 自 重 活 荷 载 标 准 值设 计 值 为 恒载标准 值的计算: 1:由恒载在屋面处引起的固端弯矩值: 顶层: 边跨梁: 22111 / 12 1 / 12 22 8. 4 12 9. 36 /M q l KN m F 121 / 12 1 / 12 16 .7 9 3 12 .5 9 /M q l KN m 中 其他层: 22211 / 12 1 / 12 15 .2 6 8. 4 89 .7 3 /M q l KN m F 221 / 1 2 1 / 1 2 1 1 .9 9 3 8 .9 9 /M q l KN m 中 图 22 恒载下弯矩二次分配 恒载作用下弯矩图 23( ) 恒载标准值下 EF 跨梁端剪力计算 表 21 层 q (KN/m) l (m) ql/2 (KN) /Ml (KN) 2EMqlV l 2F MqlV l 4 22 3 2 1 恒载标准值下 FG 跨梁端剪力计算 表 22 层 q (KN/m) l (m) ql/2 (KN) /Ml (KN) 2G MqlV l 2F MqlV l 4 0 3 0 2 0 1 0 图 24 恒载作用下剪力 ( KN) 恒载标准值下 E轴柱轴向力计算 表 23 层 截面 横梁传 纵墙 纵梁 纵梁上 次梁上 柱重 N 柱轴力剪力 重 重 板恒载 板恒载 ( KN) ( KN) 4 1_1 2_2 3 3_3 4_4 2 5_5 6_6 1 7_7 8_8 1004 恒载标准值下 F轴柱轴 向力计算 表 24 层 截面 横梁传剪力 右梁传剪 纵梁重 纵梁上板恒载 纵梁上板恒载 柱重 N ( KN) 柱轴力( KN) 4 1_1 2_2 3 3_3 4_4 2 5_5 6_6 1 7_7 8_8 恒载作用下轴力图 25( KN) 活载标准值的计算: 1:由活载在屋面处引起的固端弯矩值: 顶层: 边跨梁: 22111 / 1 2 1 / 1 2 1 .3 2 8 .4 7 .7 6 .M q l KN m F 121 / 12 1 / 12 0. 94 3 0. 71 .M q l KN m 中 其他层: 22211 / 1 2 1 / 1 2 5 .2 6 8 .4 3 0 .9 3 .M q l KN m F 221 / 1 2 1 / 1 2 3 .7 5 3 2 .8 1 .M q l KN m 中 活载下弯矩二次分配图 26 图 27 活载作用下弯矩 ( ) 活载标准值下 EF跨梁端剪力计算 表 25 层 q (KN/m) l (m) ql/2 (KN) /Ml (KN) 2EMqlV l 2F MqlV l 4 3 2 1 活载标准值下 FG 跨梁端剪力计算 表 26 层 q (KN/m) l (m) ql/2 (KN) /Ml (KN) 2FMqlV l 2G MqlV l 4 0 3 0 2 0 1 0 图 28 活载作用下 轴 力 ( KN) 活载标准值下 E轴柱轴向力计算 表 27 层 截面 横梁传剪力 纵墙重 纵梁重 纵梁上板 活 载 次梁上板 活 载 柱重 N ( KN) 柱轴力( KN) 4 1_1 2_2 3 3_3 4_4 2 5_5 6_6 1 7_7 8_8 活载标准值下 F轴柱轴向力计算 表 28 层 截面 横梁传 右梁传 纵梁 纵梁上 次 梁上 柱重 N 柱轴力剪力 剪力 重 板活载 板活载 ( KN) ( KN) 4 1_1 2_2 3 3_3 4_4 2 5_5 6_6 1 7_7 8_8 活载作用下剪力图 29( KN) 3 水平地震作用计算 该建筑物的高度为 18 米< 40 米,以剪切变形为主,且质量和刚度沿高度均匀分布,故可采用底部剪力法计算水平地震作用。 架柱抗侧刚度 D 和结构基本自振周期计算 侧移刚度 D 横向 1~ 4 层 D 值的计算 表 31 构件名称 2 bcii i 2i i 212 /ccD i KN mh E 轴柱 442 3 .8 6 1 0 0 .8 8 92 4 .3 4 1 0 12378 F 轴柱 4442 3 .8 6 1 0 1 0 .8 1 0 3 .3 82 4 .3 4 1 0 25236 G轴柱 4442 3 .8 6 1 0 1 0 .8 1 0 3 .3 82 4 .3 4 1 0 25236 J 轴柱 442 3 .8 6 1 0 0 .8 8 92 4 .3 4 1 0 12378 2 5 2 3 6 1 2 3 7 8 /D KN m ( ) 16=601824 横向首层 D值计算 表 32 构件名称 2 bcii i ii 212 //ccD i KN mh E 轴柱 4 10 10 16140 F 轴柱 4443 . 8 6 1 0 1 0 . 3 8 1 0 4 . 2 93 . 3 2 1 0 23426 G轴柱 4443 . 8 6 1。房屋建筑设计论文
相关推荐
和 凸 凹 模, 材料 可 选用 T10A, 热处理硬度为 58−62HRC,凸模结构如下图: 凹模 查阅《冲压工艺及模具 — 设计与实践》 126 页可知, 凹模外形尺寸的经验公式 如下 : 凹模 厚度 H=kb(H≥ 15 ㎜ ) 式 中 b—— 凹模孔的 最大宽度, ㎜ ; k—— 系 数 , ㎜ ; H—— 凹模厚度, ㎜ ; c—— 凹模壁度, ㎜ ; 查阅冲压工艺及模具 —
方法已经比较成熟,回收拆解工艺比较完善,具备了大批量生产的条件,形成了稳定的产业 链和初步的产业群,构筑了相对独立的生产经营领域,经营方式和手段,生产要素如资本和和人力资源等开始向该产业集中。 发达国家年报废汽车量十分可观,仅西欧、美国和日本年报废汽车总量约 2500万辆。 发达国家对报废汽车回收利用十分重视,从立法到拆解方式已经形成了完整的体系
件和 软件设计并在室内仿真试验台上进行了试验验证试验。 文献 [9]在原拖拉机半分置式液压悬挂机构中改进设计了自动控制系统,该系统将原有的机械式分配器控制装置改为由一些传感器、小油缸和一套配套油路驱动分配器的方式进行控制。 我国当前拖拉机作业机组的生产和实际应用而言,对机 — 电 — 液一体化控制技术的研究工作还处于起步阶段,对一些关键性技术问题尚缺芝系统和深入的研究,没有形成可行的解决方案。
本质上 是一种生态经济,是一种资源的高效利用和循环利用为核心。 遵循“减量化、 再利用和再循环”的原则,以低消耗低发射率对经济增长的可持续发展模式的概念的基本特征,是“大量生产大量消费和大量废弃”的传统增长模式的根本变革。 它遵循生态学和经济学原理,旨在提高环境效益和经济的发展,经济活动的生态环境质量,经济和社会环境,实现双赢。 循环经济的基本内涵 “减量化 、 再利用 、 资源化”的原则(
,特别是经济发达地区较早就开始了对于新农保制度的建设,因此,试 点地区的制度探索呈现多模式的区域个性化特征,有些地区采取的是区(市)、街(乡镇)、村(居)、个人四级负担机制,按照农民纯收入确认缴费基数和档次;有的地区是根据农民年龄段划分成不同的个人缴费基数,并在此基础上进行补贴;有的是根据养老金的领取标准来设计补贴数字。 13这些试点模式充分考虑了本地经济社会发展状况,但同时也带来了一些问题
图 行共阳 8*8 点阵显示屏内部原理图 图 16*16 点阵连接图 图 16*64 点阵连接图 3. 3 LED 点阵显示器的扫描驱动 LED 显示屏驱动电路的设计应与所用控制系统相配合。 驱动通常分为动态扫描型及静态锁 存型驱动二大类。 本文以动态扫描型驱动电路的设计为例来进行分析。 动态扫描型驱动方式是指显示屏上的 16行发光二极管共用一组列驱动寄存器,然后通过行驱动管的分时工作.来使每行