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2-6连续梁桥构造与计算
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3秒自动关闭窗口,这是非常有必要的;等;对;方向等;发者并没有进行结构计算程序的开发;
,这是非常有必要的。其内容包括:(1)如何具体采用已确定的新技术、新结构、新材料;(2 )荷载是否需要归并和统一。(3)构件(梁、板、墙、柱)截面是否需要归并和统一。(4)主要结构材料,如砖和混凝土的强度等级、钢筋的种类和规格、钢板的种类和规格、焊条的类型等,是否需要统一;(5)计算方法和计算机软件是否需要统一。(6)混凝土构件适宜配筋率的统一。(7)特殊构造措施或节点处理方法的统一;(8)标准图和重复利用图的统一;(9)制图表达方法和结构图说明的统一;(七)归档前应补充说明的事项 重大事件记录备案。结构设计总说明一、
结构设计总说明的内容和深度一一、
设计技术条件一二、
工程概况。指建设地点、房屋层数、总高度、房屋主要功能,采用的结构类型、基础类型等,必要时应画出结构平面划分区段的示意图。一三、
抗震设防烈度、设计近震或远震、场地类别,建筑物抗震重要性分类,现浇钢筋混凝土结构的抗震等级(按框架、剪力墙、有框支层落地剪力墙底部加强部位和框支层框架分述)。一四、
建筑物安全等级。一五、
防火建筑分类和耐火等级。一六、
人防地下室等级。一七、
荷载规范中没有明确规定的,或与规范不同的活荷载、风荷载及特殊荷载的取值。7.±0.000相应的绝对标高(亦可注明“见建筑设计总说明”)。8.地质勘查报告的主要结论,必要时应分述地下各层土的特性和分布状况。9.结构设计所依据的主要规范名称、代号。(二)±0.000以下1.地基处理方法及处理后采用的地基承载力设计值(桩基时,说明竖向承载力标准值或设计值)。场地施工普探(指基、穴、坑、井)及回填要求。2. 材料及其要求。如砌体结构中砖和砂浆的强度等级;混凝土结构中混凝土的强度等级、钢筋的种类与级别;焊条的型号等。3.结构构造要求(含抗震构造要求)。如板、梁、柱、墙内纵向钢筋保护层厚度纵向钢筋的接头和锚固长度等。4.特殊施工要求。(如后浇带的设置、后浇时间和所采用的材料,高层主楼与群房基础施工的先后时间,大体积混凝土施工、基坑边坡支护、施工降水等。三)±0.000以上1.材料及其要求。如砌体结构中砖和砂浆的强度等级;混凝土结构中混凝土的强度等级、钢筋的种类与级别;焊条的型号等。2.结构构造要求(含抗震构造要求)。如板、梁、柱、墙内纵向钢筋保护层厚度,纵向钢筋的接头和锚固长度等
等。抗震时砌体结构中构造柱、圈梁和拉结钢筋的要求,承重墙体砌筑与构造柱混凝土浇筑时间的先后时间;混凝土结构中暗梁、暗柱、填充墙、箍筋的做法等。3.特殊施工要求。如后浇带的设置、后浇时间及所用的材料,高层主楼与裙房主体施工的先后时间;悬挑构件的拆模时间和要求;如采用预应力混凝土构件,尚需说明锚具种类、型号、预留孔做法、施工制作要求及锚具防腐措施等;对某些部位,如缝的处理要求;如采用新结构、新技术、新材料,还应说明其施工要求。4.说明所采用的标准图集。如果有特殊构件需要做构建性能检验时,还应说明进行检验的方法和要求。其他1.施工中必须配合本院建施、水施、电施、设施、动施和有关工艺设计图纸,设置预埋件、预留洞和预埋管线等,不得遗漏、错放。2.沉降观测的方法和要求(或单另出图)。3.本设计未考虑雨季和冬季施工。4.必须按图施工,施工中如发现图纸有错、碰、漏等设计问题,请及时与本院联系协商解决,并须经本院变更。 任何单位和个人不得随意修改设计。结构与构件的计算和分析一八、
结构计算书的内容和深度一九、
对结构计算书的要求一一、
计算内容必须完整,并用目录表示清楚,以便于校核和审定。其主要内容如下:一一一、
荷载计算。各种荷载(包括竖向静、活荷载,风、雪荷载,以及特殊使用荷载)的标准值、设计值,地震时重力荷载代表值及地震荷载的调整系数,要做到不漏、不重、分配合理;一一二、
上部主体结构的计算;一一三、
基础结构的计算;一一四、
其他构件(如阳台、雨篷、挑檐、楼梯、井字楼盖、非框架连续梁、网架或屋架、柱间支撑等)的计算;一一五、
重要受力部位(如局部受压、牛腿、预埋件、框架梁柱节点核心区等)的计算;一一六、
特殊使用要求(如抗震、裂缝宽度、沉降量、抗倾覆、温度伸缩、机械振动等)的计算;一一七、
当采用标准图时,应根据图集的说明进行必要的选用计算;当采用重复利用图时,应进行必要的核算和因地制宜的修改,以切合工程的具体情况。一一八、
结构计算时,应绘出平面布置简图和计算简图;选择的计算方法(无论是电算、还是手算),要同时符合其计算假定(如基础的固端假定,节点的刚接或铰接假定,楼面刚度无穷大假定等)。一一九、
结构计算书应清楚、整洁等。一二、
构件编号、计算最终结果(如确定的构建截面、配筋等)应特别醒目,并应与图纸一致以便核
对。电算部分的内容和深度上部主体结构和基础结构、以及有应用软件的构件,一般都尽可能采用计算机计算,以加快设计进度,提高设计质量。荷载简图、原始数据和计算机前处理的结果要严格进行核对,电算最终结果(即后处理结果)应尽分析认可。应在计算书中注明所采用计算机软件的编制单位、名称、代号和版本。一二一、
手算部分的内容和深度注意以下事项:一二二、
计算简图要成立。一二三、
计算步骤要有条理。一二四、
引用的数据要有可靠的依据。一二五、
采用的计算图表及不常用的计算公式应注明其来源或出处,注意计算图表和计算公式中可能出现的印刷错误。一二六、
计算精度不必苛求。这是因为建筑材料(砖、瓦、灰、砂、石、钢材、木材和水泥等)的力学性能离散性很大;由这些材料组成的砌体、混凝土的力学性能离散性也很大;计算公式往往是经过试验研究或力学推导得来,其试验条件和计算假定与真实结构也有一定的出入。  ±5%的计算误差在设计中是允许的,特别是抗震计算中±5%的计算误差更无所畏惧,但数量计的错误是绝对不能允许的。一二七、
抗震构造要求不能视为计算对象一二八、
结构计算机软件的选择一 选择计算机软件的参考意见一二九、
该软件对具体工程的结构和构建是否适用?例如:对高层建筑抗震时的结构计算,以采用三维空间分析程序、不宜采用空间协同分析程序、更不用采用平面杆系分析程序;扭转效应较大的结构应采用考虑扭转效应的三维空间分析程序;当不符合楼层刚度无穷大时应采用专门的三维空间分析程序。一三、
对重要的复杂工程结构计算,有必要采用两个以上的适用软件进行对比分析。一三一、
有特殊情况时,应采用针对性很强的软件进行补充验算。例如框支剪力墙结构的转换层应采用有限元法内里计算程序进行补充验算。一三二、
计算机与设计人的关系一三三、
设计人要对设计文件负法律责任一三四、
不要认为计算机总是对的一三五、
由计算机病毒产生的错误。一三六、
使用盗版软件产生的错误一三七、
应用软件的编制错误。一三八、
软件中专家系统不当带来的错误。一三九、
应用软件选择不当所造成的错误。一四、
应用计算机软件是操作不当所造成的错误。一四一、
设计人员技术水平不高所带来的错误。例如经常遇见的构件支座为铰接、刚接、弹簧支座的假定,水平地震力的计算
方向等。一四二、
如何避免计算机应用时带来的错误1.加强对计算机软盘的管理,不使计算机染上病毒,发现病毒时要及时处理。2.当合法用户,不采用盗版软件。3.采用成熟的先进计算机软件。。4.加强计算机前处理结果(几何图形、荷载图形和控制数据)的检查,中间结果的判断。5.提高技术人员的水平和责任心。一四三、
对计算结果要充分进行分析。四 常用结构软件的比较本人在设计院工作,有机会接触多个结构计算软件,加上自己也喜欢研究软件,故对各种软件的优缺点有一定的了解。现在根据自己的使用体会,从设计人员的角度对各个软件作一个评价,请各位同行指正。本文仅限于混凝土结构计算程序。   目前的结构计算程序主要有:PKPM系列(TAT、SATWE)、TBSA系列(TBSA、TBWE、TBSAP)、BSCW、GSCAD、 SAP系列。其他一些结构计算程序如ETABS等,虽然功能强大,且在国外也相当流行,但国内实际上使用的不 多,故不做详细讨论。(一)结构计算程序的分析与比较  1、结构主体计算程序的模型与优缺点 从主体计算程序所采用的模型单元来说TAT和TBSA属于结构空间分析的第一代程序,其构件均采用空间杆系单元,其中梁、柱均采用简化的空间杆单元,剪力墙则采用空间薄壁杆单元。在形成单刚后再加入刚性楼板的位移协调矩阵,引入了楼板无限刚性假设,大大减少了结构自由度。 SATWE、TBWE和TBSAP在此基础上加入了墙元,SATWE和TBSAP还加入了楼板分块刚性假设与弹性楼板假设,更能适应复杂的结构。SATWE提供了梁元、等截面圆弧形曲梁单元、柱元、杆元、墙元、弹性楼板单元(包括三角形和矩形薄壳单元、四节点等参薄壳单元)和厚板单元(包括三角形厚板单元和四节点等参厚板单元)。 另外,通过与JCCAD的联合,还能实现基础-上部结构的整体协同计算。TBSAP提供的单元除了常用的杆单元、梁柱单元外,还提供了用以计算板的四边形或三角形壳元、墙元、用以计算厚板转换层的八节点四十八自由 度三维元、广义单元(包括罚单元与集中单元),以及进行基础计算用的弹性地基梁单元、弹性地基柱单元(桩元)、三角形或四边形弹性地基板单元和地基土元。TBSAP可以对结构进行基础-上部结构-楼板的整体联算。从计算准确性的角度来说SAP84是最为精确的,其单元类型非常丰富,而且能够对结构进行静力、动力等多种计算。最为关键的是,使用SAP84时能根据结构的实际情况进行单元划分,其计算模型是最为接近实际结构。 BSCW和GSCAD的情况比较特殊,严格说来这两个程序均是前后处理工具,其开
发者并没有进行结构计算程序的开发。但BSCW与其计算程序一起出售,因此有必要提一下。BSCW一直是使用广东省建筑设计研究院的一个框剪结构计算软件,这个程序应属于空间协同分析程序,即结构计算的第二代程序(第一代为平面分析,第二代为空间协同,第三代为空间分析)。GSCAD则可以选择生成SS、TBSA、TAT或是SSW的计算数据。SS和SSW均是广东省建筑设计研究院开发的,其中SS采用空间杆系模型,与TBSA、TAT属于同一类软件;而SSW根据其软件说明来看也具有墙元,但不清楚其墙元的类型,而且此程序目前尚未通过鉴定。 薄壁杆件模型的缺点是1、没有考虑剪力墙的剪切变形2、变形不协调。当结构模型中出现拐角刚域时, 截面的翘曲自由度(对应的杆端力为双力矩)不连续,造成误差。另外由于此模型假定薄壁杆件的断面保持平截面,实际上忽略了各墙肢的次要变形,增大了结构刚度。同一薄壁杆墙肢数越多,刚度增加越大;薄壁杆越多,刚度增加越大。但另一方面,对于剪力墙上的洞口,空间杆系程序只能作为梁进行分析,将实际结构中连梁对墙肢的一段连续约束简化为点约束,削弱了结构刚度。连梁越高,则削弱越大;连梁越多,则削弱越大。所以计算时对实际结构的刚度是增大还是削弱要看墙肢与连梁的比例。杆单元点接触传力与变形的特点使TBSA、TAT等计算结构转换层时误差较大。因为从实际结构来看,剪力墙与转换结构的连接是线连接(不考虑墙厚的话),实际作用于转换结构的力是不均匀分布力,而杆系模型只能简化为一集中力与一弯矩。另一方面,由于一个薄壁柱只有通过剪心传递力与位移,所以在处理多墙肢薄壁柱转换时十分麻烦,如将剪心与下层柱相连,则令转换梁过于危险,如设置实际并不存在的计算洞令力传至转换梁又会改变上层墙体的变形协调条件(不要相信TBSA手册中所言设连梁高为层高可以解决问题,一段连续约束简化成一个点约束,误差决不会小)。为了解决薄壁柱单元造成剪力墙分析过于粗糙的问题,ETABS、SAP84、SATWE、TBWE、TUS、TBSAP等软件先后引入了墙单元。对于有墙元模型的软件,要分清楚其单元类型。墙元有两种:一是板-梁墙元(又称Wilson嵌板单元模型),这种模型在国外应用较多。其实质是平面单元,把剪力墙简化为一个膜单元+边梁+边柱,基本上是一个由平面单元经改造成的空间单元。剪力墙洞口间部分模型化为一个梁单元,削弱了剪力墙实际的变形协调关系,由前一段的讨论可知这种单元导致整体计算结果偏柔;一是由有限元中的四节点空间壳元缩聚而来的(以下称为板壳墙元),板
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PKPM 底框的梁施工图中,底部是梁施工图为什么上面什么数据也没有!
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五星助理工程师, 积分 468, 距离下一级还需 32 积分
上面是砖混,构造柱、圈梁等构造配筋就好了...
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