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钢框架结构办公楼楼设计毕业设计 毕业设计(论文) 题目:钢框架结构办公楼楼设计 毕业设计(论文)任务书 一、概述 设计内容:太原华诚贸易公司兴建办公楼,要求采用钢框架结构。根据所给建筑功能划分要求,通过调查及搜集有关技术资料,完成建筑设计;正确选择结构方案,完成结构设计;根据场地要求,完成地基基础设计。并提交出任务书规定的设计文件。 设计目的:通过毕业设计,初步掌握建筑设计、结构设计及地基基础设计的一般原则、步骤和方法,能综合运用已学过的知识,提高综合分析问题、解决问题的能力,以及相应的设计技巧,同时还将培养设计工作中实事求是、严格、准确...

钢框架结构办公楼楼设计毕业设计
毕业 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 (论文) 题目:钢框架结构办公楼楼设计 毕业设计(论文)任务书 一、概述 设计内容:太原华诚贸易公司兴建办公楼,要求采用钢框架结构。根据所给建筑功能划分要求,通过调查及搜集有关技术资料,完成建筑设计;正确选择结构方案,完成结构设计;根据场地要求,完成地基基础设计。并提交出任务书规定的设计文件。 设计目的:通过毕业设计,初步掌握建筑设计、结构设计及地基基础设计的一般原则、步骤和方法,能综合运用已学过的知识,提高综合分析问题、解决问题的能力,以及相应的设计技巧,同时还将培养设计工作中实事求是、严格、准确的科学态度和工作作风。 成果要求: (1)计算书的撰写应完整清晰地说明设计方案、设计依据、设计步骤及过程;计算内容详尽,方法正确,计算分析无误;叙述准确,条理清晰,结构严谨。 (2)图纸内容要符合国家有关制图标准,做到图幅规范,图面整洁,布图紧凑匀称,线条流畅,粗细分明,尺寸标注齐全,注字规范。 (3)英文翻译部分翻译准确,文理通顺。 二、设计原始资料 (一)工程概况: 建筑物建于太原市南郊,主要功能为办公、会议和小型展览,建筑面积6000~8000m2左右。结构体系采用钢框架结构,总层数为8~10层,首层4.2米,标准层3.3米。屋面采用压型钢板保温屋面,外墙采用陶粒混凝土砌块或其他轻质墙体,内墙采用轻质隔墙,屋面坡度5%。采用筏形基础,基础埋深3.65m,基底位于第①层黄土状粉土,天然地基承载力偏低,不能满足承载力和变形要求,设计要求对地基进行处理,要求处理后的地基承载力特征值不小于180kPa。 (二)功能使用要求: 内廊式建筑。 大会议室一个,面积约200m2;接待室一个,设在一层,面积约60m2;小会议室两个,每个面积60m2;办公室共约6000m2,其中大办公室(60m2)20~25间,其余为小办公室(30m2);其它部分包括门厅、走廊、楼梯、卫生间、开水间、配电室等;每层还设有洗手间、楼梯间。 (三)抗震设防烈度:8度,抗震设计分组为第一组,Ⅱ类场地 (四)耐火等级:Ⅱ级。 (五)场地工程地质条件: (1)地形、地貌 拟建场地地形平缓,场地平整。 (2)拟建场地岩土工程条件 场地地层属第四系全新统~晚更新统,依其岩性及物理力学性质分为3个工程地质层,其中第①、②层为新近堆积土,其余为第四系一般地层。 第①层:黄土状粉土,层厚1.10~6.00m。褐黄色~黄褐色,土质不均匀,稍湿,中密,摇振反应中等,无光泽,干强度、韧性低,有湿陷性。此层顶部局部夹有黄土状粉质粘土薄层,黄褐色,可塑状态。层低埋深3.40~10.60m。fak=110kPa。 第②层:黄土状粉质粘土,层厚1.40~3.90m。黄褐色,可塑,土质均匀,无摇振反应,有光泽反应,干强度、韧性中等,可见钙质条纹,有湿陷性。层低埋深7.30~13.40m。fak =130kPa。 第③层:粉质粘土,层厚2.20~4.20m。黄褐色~红褐色,可塑,无摇振反应,有光泽反应,干强度、韧性中等,可见钙质条纹。层低埋深10.80~12.20m。fak =140kPa。 (3)水文地质条件 场地地下水类型为潜水类型,潜水水位埋深大于35.00m。由于地下水埋藏较深,对基础及工程无不良影响。 (六)自然气候条件: 主导风向:南; 基本风压值、基本雪压值按荷载规范的规定取值。 3、 建筑设计的要求和内容 (一)平面设计 (1) 根据设计要求,确定建筑物的平面分区及各房间的平面形状面积大小及位置。 (2) 根据承重作用及柱网等确定轴线位置。 (二)剖面设计 (1) 根据选定的结构体系,估算主要构件的尺寸,如梁、板、柱等。 (2) 根据采光及通风及工艺构造要求,确定建筑物部分剖面高度。 (3) 立面设计 (1)根据平面和剖面设计,绘制建筑立面轮廓图。 (2)根据体型组合,调整各部分比例尺度,使其完整均衡,比例恰当,主次分明,并使体型简洁,与环境协调。 4、 结构设计的要求和内容 (一)结构平立面设计:包括结构总体尺寸、标高,柱网布置,主次梁布置,楼板布置等,楼盖要求采用压型钢板组合楼盖。 (二)编制结构设计中各种作用的计算原理(如风荷载、地震作用等),结构分析的简化计算方法。掌握简化计算方法的假定条件、原理、计算步骤以及荷载效应组合等内容。 (三)荷载计算:根据初定的建筑结构方案,以及荷载规范、抗震规范进行荷载的统计计算,计算各楼层重量(包括楼面恒载、活荷载,隔墙重量等)。 (四)运用建研院编制的PKPM软件进行结构刚度、效应分析、杆件内力标准值的计算,基本掌握模型建立、荷载输入、参数确定、整体计算、结果分析等各重要环节。结合规范理解输入参数的含义,并将自己的理解编制入计算书中。 (五)进行结构设计:框架结构设计[各荷载工况结构内力(电算),荷载组合(手算);主梁设计(手算);柱设计(手算);节点设计(手算);次梁设计(手算);组合楼板设计(手算)]。 5、 地基基础设计的要求和内容 (一)地基处理方案选定: 由于天然地基承载力偏低,不能满足承载力和变形要求,需对地基进行加固处理,根据工程勘察资料、地质条件以及所设计的上部结构特点,进行地基基础方案(预应力混凝土管桩、灌注桩和夯实水泥土桩)比较、论证,选择合适的基础类型,方案安全可靠合理,并具有较好的经济性。 (二)地基处理设计: (1)桩体设计参数 桩体材料:确定材料强度等级(水泥、水泥土料配合比)。 桩径选择及桩身截面积计算。 (2)桩地基处理设计计算 单桩承载力特征值计算; 桩体材料设计验算; 复合地基承载力特征值及面积置换率的计算; 复合地基特征值验算; 复合地基变形验算; 持力层及下卧层强度验算。 (三)桩对环境的影响分析及防治措施 六、设计完成后提交的文件和图表 1.计算说明书部分: 包括:目录,英文摘要(200-300词),前言,正文,参考文献,致谢等。其中正文包括: (一)建筑设计:设计依据、总平面设计、平面的设计、剖面的设计、立面的设计、构造的设计。 (二)结构设计: (1)楼盖体系的设计计算 (2)框架结构体系的设计计算 (3)在竖向荷载作用下框架各杆件的内力(M、N、V) (4)在风荷载作用下框架各杆件的内力(M、N、V) (5)在地震荷载作用下框架各杆件的内力(M、N、V) (6)内力组合 (7)各杆件的截面设计和节点计算 (三)地基基础设计: 按所给场地地质资料,选择基础类型、并进行设计。 (1)桩体设计参数 (2)桩地基处理设计计算 (3)桩对环境的影响分析及防治措施 2.图纸部分: 建筑部分 1.建筑设计总说明 2.首层平面图 3.标准层平面图 4.立面图 5.剖面图 结构部分 1.结构设计总说明 2.结构平面、立面、剖面图 3.框架梁、柱详图,零件大样图; 4.主要节点构造详图; 5.楼板配筋图 6.材料表 地基基础部分 1.基础设计总说明 2.基础结构平面布置图 3.地基处理及基础配筋图 3.翻译一篇与本专业有关的外文资料(5000字以上) 七、毕业设计(论文)进程安排 序号 设计各阶段名称 日期(教学周) 1 计算书建筑设计部分 第1周 2 建筑施工图绘制 第2周 3 楼盖体系设计计算 第3周 4 各种荷载作用下框架的计算 第4周 5 内力组合及构件、节点设计 第5~7周 6 结构施工图绘制 第8~9周 7 地基处理方案选定 第10周 8 地基处理设计计算 第11~12周 9 地基基础施工图绘制 第13周 10 桩对环境的影响分析及防治措施 第14周 11 毕业设计文件的整理装订,教师审核 第15周 12 整理资料,准备答辩 第16周 八、主要参考资料 1.《房屋建筑制图统一标准》(GB50001-2010) 2.《建筑结构制图标准》(GB50105-2010) 3.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 5.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 6.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102-2002) 8.《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98) 9.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 10.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 11.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 12.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 13.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 14.《多高层建筑钢结构设计》李国强编著(中国建筑工业出版社) 15.《多层民用钢结构房屋设计》郭兵等编著(中国建筑工业出版社) 16.《钢结构设计手册》上、下册(中国建筑工业出版社) 17.《地基及基础》(中国建筑工业出版社) 目录 4 第一章 绪论 4 1.1钢结构房屋概述 4 1.1.1钢结构房屋的分类 4 1.1.2钢结构房屋的优点 5 1.1.3多层民用钢结构房屋的发展现 5 1.2设计要求 5 1.2.1 重点研究的问题有以下几点: 6 1.2.3设计方案: 6 第二章 建筑设计 6 2.1方案比选 6 2.1.1纯框架体系 7 2.1.2支撑框架体系 7 2.1.3结构形式选择 7 2.2建筑设计 7 2.2.1平面设计 8 2.2.2剖面设计 10 2.3建筑设计说明 10 2.3.1设计要求 11 2.3.2工程概况 11 2.3.3 防水做法 11 2.3.4 墙体 12 2.4 建筑施工图 13 第三章 结构布置及荷载统计 13 3.1 各层结构平面布置 14 3.2 截面初选 16 3.3 荷载统计 17 3.3.1 屋面恒载标准值: 18 3.3.2 活荷载标准值: 18 3.3.3 屋面积灰荷载 18 3.3.4 风荷载标准值: 18 第四章 结构构件设计 18 4.1.1 初步假设 19 4.1.2 组合楼(屋面)板的构造要求: 20 4.1.3 荷载计算: 20 4.1.4 压型钢板在施工阶段的验算: 20 4.1.4.1 施工阶段荷载: 20 4.1.4.2 压型钢板的受弯承载力验算: 21 4.1.5 压型钢板组合楼板在使用阶段的承载力验算: 21 4.1.5.1 计算假定: 21 4.1.5.2 受弯承载力计算: 22 4.1.5.3 压型钢板楼板负弯矩配筋设计: 23 4.1.6 组合楼板的挠度、裂缝及自振频率验算: 23 4.1.6.1 组合楼板的挠度验算: 24 4.1.6.2 组合楼板负弯矩部位混凝土裂缝宽度验算: 25 4.1.6.3 组合楼板自振频率f的验算: 25 第五章 框架结构分析 26 5.1 设计思路 27 5.2建模过程 28 5.2.2 结构楼面布置信息 29 5.2.3 楼面荷载传导与计算 30 5.3 SATWE 计算分析 32 5.4 结果分析与截面调整 32 5.4.1 结果分析 33 5.5 电算结果 40 第六章 荷载组合 41 6.1 荷载组合原理 41 6.1.1 荷载基本组合 43 6.1.2 考虑地震作用的荷载组合 44 6.2 荷载组合 44 6.2.1 正负号规定: 44 6.2.2 各层柱编号 44 6.2 荷载组合 45 6.2.1 正负号规定: 45 6.2.2 各层柱编号 51 6.2.3 荷载基本组合 53 6.2.4 考虑地震作用的荷载组合 56 第七章 结构、构件验算 56 7.1 计算原理 56 7.1.1 不考虑地震作用的基本组合的验算 59 7.1.2 考虑地震作用的验算 60 7.2 截面特性 61 7.3 柱的验算 61 7.3.1 柱 Z1 的验算 62 7.3.2 柱 Z2 的验算 65 7.3.3 柱 Z3 的验算 67 7.3.4 柱 Z4 的验算 69 7.3.5 柱 Z5 的验算 71 7.3.6 柱 Z6 的验算 73 7.3.7 柱 Z7 的验算 75 7.3.8 柱 Z8 的验算 77 7.9 框架梁的验算 77 7.9.1 L1 的验算 80 第八章 框架节点设计 80 8.1 主梁与柱的刚性连接节点设计 80 8.1.1 设计原理 第九章 地基处理 81 9.1 地基基础承载力校核 81 9.2 地基基础方案选定 81 9.3 地基基础方案选定 82 9.4 桩地基处理设计计算 82 9.4.1 单桩承载力特征值计算 82 9.4.2 桩体材料设计验算 82 9.4.3 复合地基承载力特征值及面积置换率的计算 83 9.4.4 复合地基特征值验算 83 9.4.5 复合地基变形的验算 84 9.4.6 持力层及下卧层强度验算 84 结束语 86 参考文献 87 文献翻译 88 致谢 94 中文摘要 本文是对太原华诚贸易公司办公楼的钢结构设计,选用的结构形式是八层钢结构框架。 多层房屋钢结构技术是一项集轻钢结构、建筑节能保温、建筑防火、建筑隔声、新型建材、设计施工于一体的集成化技术,广泛应用于住宅、办公楼、厂房等建设项目中。钢结构多层房屋中最常用的结构体系为框架结构,框架结构布置灵活,各部分刚度比较均匀,构造简单易于施工。 本文详细地介绍了本工程的建筑设计和结构设计的全过程,主要侧重于结构的计算和设计工作。并根据计算结果进行了构件和节点验算及施工图设计,其中综合考虑了构造措施。 设计采用极限状态设计法,考虑地震作用进行抗震设计。通过采用结构设计软件PKPM与手算相结合,本设计完成了以下主要内容: 1、根据建筑功能要求,完成结构平、立面布置。 2、采用PKPM软件进行框架结构受力分析 3、提取电算结果,根据现行规范验算构件承载力并完成节点设计。 4、根据现行规范手工完成组合次梁、基础设计。 关键词:钢框架结构、荷载工况、构件验算、次梁设计 ABSTRACT This thesis is concerned with the project that designs a steel structure of an office building of Huacheng trading company in Taiyuan. Multi-layer steel structure is the integrative technology which consists of light weight steels tructure, energy saving, fire prevention, sound insulation, new building materials, design and construction, and it has been widely used in construction items such as residential buildings,office buildings and workshops. The most commonly used system for Multi-layer steels tructure is the frame structure because of the uniform framework in stiffness and the simple construction. In this thesis, the total process of architectural design and structural design is described in detail, and this thesis mainly focuses on the calculation and design work of the structure. Then,according to the calculated results, the components and connections are checked, and the construction drawings are drawn, which takes the construction into account. The project adopted limited state design method, and contained seismic design. By using the results of structural design software PKPM and hand counts, this design includes the following elements: 1. According to the function requirements, complete the structure arrangement, including the plane and vertical plane. 2. Make stress analysis for frame construction by using the PKPM software. 3. Withdraw the results from PKPM, make the checking computations and complete the design for connections according to the criterion currently. 4. Complete combination secondary girder and the foundation design KEY WORDS:steel frame structure, load case, structural member check, secondary beam design 第一章 绪论 1.1钢结构房屋概述 1.1.1钢结构房屋的分类 钢结构房屋是从承重骨架的材料角度定义的,即指结构体系中主要受力构件是由钢材做成的房屋建筑。除钢结构房屋之外,还有木结构房屋、砌体结构房屋、混凝土结构房屋以及组合结构房屋等多种。 按照使用性质的不同,钢结构房屋可分生产性建筑和非生产性建筑两大类。前者包括工业建筑和农业建筑,后者主要是指民用建筑。 民用建筑根据房屋使用功能又可分为居住建筑和公共建筑两类。 根据房屋层数和高度的不同,大致可分为单层建筑、多层建筑、高层建筑及超高层建筑,但它们之间并没有严格的界限和统一划分标准,不同的规范从不同的角度作了规定。 1.1.2钢结构房屋的优点 钢结构房屋的结构体系主要是由钢板、热轧型钢或冷加工成型的薄壁型钢通过连接制作组装而成,和其他材料的房屋结构相比,有以下几方面优点。 (1)强度高,自重轻. (2)构件截面小,有效空间大. (3)材料均匀,塑性、韧性好,抗震性能优越. (4)制造简单,施工周期短. (5)节能、环保. 1.1.3多层民用钢结构房屋的发展现状 我国钢结构主要集中应用于工业厂房、大跨度或高层民用建筑中,钢结构建筑在全部建筑中的应用比例非常低,还不到1%,而美国、瑞典、日本等国的钢结构房屋面积已达到总建筑面积的 40%以上。我国建筑用钢在钢材中总产量中的比例也很低。而且我国绝大多数建筑用钢是用于钢筋混凝土结构和砌体结构中的钢筋,钢结构用钢还不到建筑用钢的2%。因此,我国钢结构还是一个很年轻的行业,特别是多层民用钢结构建筑,应用前景十分广阔,有待大力发展和支持。 1.1.4发展多层民用钢结构房屋需要解决的问题 (1)多层钢结构技术及配套体系有待于进一步开发、研究和完善 (2)需要解决防腐、防火问题 (3)进一步降低工程造价 (4)专业技术人才匮乏,观念有待更新 1.2设计要求 本次设计是太原华诚贸易公司兴建8层钢结构办公楼,办公楼采用钢框架结构,设计深度应能满足构件加工和现场施工要求。 1.2.1 重点研究的问题有以下几点: (1) 根据功能要求,确定合理的建筑方案 (2)学习相关规程,掌握多层钢框架钢结构的结构组成及设计方法 (3)通过使用和熟悉结构辅助设计软件,了解软件编制原理,掌握计算软件所采用的计算方法及现行规范在计算机辅助设计中的体现 (4)构件、节点和基础设计 (5)钢结构施工图画法 1.2.2 需要完成的工作有: (1)设计计算书(电算和手算); (2)结构平面、立面和剖面图; (3)主要节点构造详图; (4)框架梁柱详图,零件大样图; (5)次梁图,零件大样图; (6)节点详图; (7)基础布置图; 1.2.3设计方案: 运用建研院编制的PKPM软件中STS框架中第1项三维模型与荷载输入完成建模和荷载输入,并完成结构楼面布置信息及楼面荷载传导与计算后,可接着采用SATWE等程序计算,进行结构刚度、效应分析、杆件内力标准值的计算。 为了更好的掌握钢结构设计中的概念,手算部分包括:荷载组合(考虑地震作用),框架构件的验算,节点设计;次梁设计;组合楼板设计;基础设计等。 第二章 建筑设计 2.1方案比选 随着层数和高度的增加,除承受较大的竖向荷载外,抗侧力要求成为多层框架的主要承载特点。 2.1.1纯框架体系 多层框架在纵、横两个方向均为多层钢结框架,其承载能力及空间刚度均由钢结框架提供,适用于柱距较大而又无法设置支撑的建筑物,其特点为节点构造较复杂,结构用钢量较大,但使用空间较大。 2.1.2支撑框架体系 支撑框架体系即多层框架在一个方向(多为纵向)为柱-支撑体系,另一个方向(多为横向)为纯框架体系的混合体体系;其特点为一个方向无支撑便于生产或人流、物流等建筑功能的安排,又适当考虑了简化设计、施工及用钢量等要求,特别适用于平面纵向较长,横向较短的建筑物。 2.1.3结构形式选择 本工程结构只有8层,高度只有27.3m(不包括女儿墙),结构形式比较简单,结构刚度要求不高,纯框架形式很容易满足,经济性能优于框架支撑体系,故采用纯框架结构形式。 2.2建筑设计 2.2.1平面设计 (1)根据设计要求,确定建筑物的平面分区及各房间的平面形状面积大小及位置。 平面主体结构采用矩形形状,宽13.8m长72m。内廊式结构;开间采用7.2m ;为满足采光要求,进深不超过6m,上进深为5.4m,下进深6m。房间形状均为矩形,便于东西的摆放和使用。 (2)根据防火要求,分析确定门厅、走廊、楼梯等位置和数量。 一层有大小门厅两个,大门厅面积为86.4㎡,小门厅面积43.2㎡,符合要求。 走廊宽2.4m,位于尽端的房间门距封闭楼梯间的最大距离为10.8m,满足防火要求。 每层设有两个楼梯,分别为双跑平行楼梯和平行双分楼梯。 (3)根据承重作用及柱网等确定轴线位置。 柱网尺寸首先应最大限度地满足建筑使用功能的要求,然后根据造价最省的原则,充分考虑加工,安装条件等因素综合确定。由于钢结构承载能力高而质量轻,与钢筋混凝土结构相比,钢结构应采用较大柱网尺寸,在节约造价的同时提高房屋的利用率。综合考虑上述条件,柱网尺寸取纵向7.2m,横向取5.4m+2.4m+6m。 (4)建筑平面示意图如图2-1~2-2所示: 图2-1首层平面图 图2-2 标准层平面图 2.2.2剖面设计 层数8层:首层:4.2米;标准层3.3米,女儿墙高0.6米。 剖面图见图2-3~2-4。 图2-4 建筑立面图 图2-5 建筑剖面图 2.3建筑设计说明 2.3.1设计要求 太原华诚贸易公司兴建办公楼,要求采用钢框架结构,主要功能:办公、会议和小型展览,建筑面积6000~8000㎡左右,层高8层:首层:4.2米;标准层3.3米,压型钢板保温屋面,外墙采用陶粒混凝土砌块或其他轻质墙体,内墙采用轻质隔墙,屋面坡度5%。建筑物防火等级为二级。 功能要求:内廊式建筑。 大会议室一个,面积约200m2;接待室一个,设在一层,面积约60m2;小会议室两个,每个面积60m2;办公室共约6000m2,其中大办公室(60m2)20~25间,其余为小办公室(30m2);其它部分包括门厅、走廊、楼梯、卫生间、开水间、配电室等;每层还设有洗手间、楼梯间。 2.3.2工程概况 本工程为:太原华诚贸易公司办公楼,总建筑面积:7948.8㎡。建筑控制高度27.9m,层数8层:首层:4.2米;标准层3.3米。主体结构改为钢框架结构;室内0.000相当于绝对标高40.67。工程耐久年限为二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级。 2.3.3 防水做法 (1)屋面防水 屋面采用三毡四油改性沥青防水层,局部小面积屋面采用阻燃和防紫外线聚氨酯防水涂料,涂膜厚度 2mm,由专业防水施工队,按规程施工。穿板面 管道或泛水以下外墙穿管,安装后严格用细石混凝土封严。 (2)楼面防水 卫生间加设聚氨酯防水涂层,涂膜厚度 3mm,分两次涂刷,管根嵌防水 胶,地沟内侧作防水涂层。除注明外,此类房间标高均比相对应的楼面低20mm,凡有水湿的房间,楼地面找坡,颇向地漏或排水口,以不积水为原则, 凡有管道穿过此类房间,均须预埋套管,高出地面 30mm;地面预留风洞,洞 边做混凝土坎边,高 100mm 或同踢脚高。 2.3.4 墙体 (1)墙身防潮 做法:采用 30mm 厚 1:2 水泥砂浆加 5%防水剂;室内地坪无高差只做水平防潮。 (2)墙身砌筑 外墙:0.000 以下采用 240mm 厚实心黄河泥砂砖,M5 混合砂浆砌筑;  0.000 以上采用 240mm 厚加气混凝土砌块,M5 混合砂浆砌筑。 内墙:楼梯间墙体采用 200mm 厚加气混凝土砌块;卫生间 1.5m 高度以下采用240mm 厚实心黄河泥砂砖;其余墙体除注明外均采用 C 型轻钢龙骨隔墙。 3)填充隔墙均砌至梁或板底,与结构框架柱及构造柱采用通长混凝土配筋带或拉结筋进行连接,板带设于门、窗洞口的上部及下部施工楼面时,应预留竖 向配筋,具体配筋施工楼面时,应预留竖向配筋。 2.3.5 散水 混凝土水泥散水,宽度 1000mm。 2.4 建筑施工图 根据建筑设计绘制施工图 (1) 建筑设计说明书 (2) 首层平面图1:100 (3) 标准层平面图1:100 (4) 屋顶平面图1:100 (5) 正立面图1:100 (6) 剖面图,侧立面图1:100 第三章 结构布置及荷载统计 3.1 各层结构平面布置 本工程平面为狭长形,而且水平和竖向均为规则布置,没有大的刚度突变, 可采用横向承重方案,主梁沿横向布置,结合建筑使用功能要求进行主梁布置: A 和 B 轴间设置一道次梁,间距为2.7m;C 轴和 D 轴间设一道次梁,间距均3m。 各层结构平面图见图 3-1~3- 图 3-1 结构平面图局部 根据结构平面图绘制结构计算简图见图 3-2: 图 3-2 结构计算简图 3.2 截面初选 框架梁柱承受的荷载都比较大,故在材料选用时应优先考虑强度较高的钢 材,本工程主梁和柱子采用 Q235B 钢材。材料性能应满足《低合金高强度结 构钢》(GB/T1591)的要求。焊接材料应予之相适应,手工焊采用 E50 系列焊 条,满足《低合金钢焊条》(GB/T5118)的要求,自动焊和半自动焊的焊丝应 满足《熔化焊用钢丝》(GB/T14957)的要求。 3.2.1 主梁 工字形梁的截面高而窄,在主轴平面内截面模量较大,楼板可以视为刚性 铺板,没有整体稳定问题,截面只需满足强度,刚度和局部稳定的要求。故本 工程的主次梁截面均采用工字形截面,并优先选用窄翼缘 H 型钢(HN 系列), 其经济性较好。 本工程跨度为7200mm 。本工程取相同 梁高,高度按7200mm 跨主梁确定,高跨比可放宽到 1/15~1/20 ,即为360~480mm,取梁高为 400mm。查《热轧 H 型钢和部分 T 型钢》(GB/T11263),对 6600mm 跨长的主梁选用H400  200 12 16 。 3.2.2 框架柱 多层框架柱的通常采用 H 型钢截面,不过一般应选择宽翼缘 HW 系列, 以保证弱轴方向的抗弯能力。本工程初选柱截面为: HW500  450 16 20 。 3.2.3 组合次梁 次梁选用 Q235B 钢,采用组合次梁可以减低次梁的高度,增大建筑使用 空间。选用 H350 175  8 12。 3.2.2 剖面设计 层高8层:首层:4.2 米;标准层 3.3 米,女儿墙高 0.6 米。 剖面图见图3-4。 图 3-3 建筑立面图 3.3 荷载统计 3.3.1 屋面恒载标准值: (不上人屋面,采用带压型钢板的混凝土组合楼板,压型钢板只起模板作 用,属于非组合楼板) 20mm 厚绿豆砂保护层: 0.02  30  0.6 kN/m2 三毡四油改性沥青防水层: 0.40 kN/m2 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层: 0.02  20 0 . 4 0 kN/m2 50mm 厚膨胀蛭石保温层 0.05  2  0.1 kN/m2 1:8 水泥炉渣找坡层:(屋面坡度 5%,材料找坡,最薄处 20mm 厚, 最厚处 360mm,取平均厚度计算) 0.2 12  2.4 kN/m2 100mm 厚 C25 钢筋混凝土板: 0.1  25 2 .5 0 KN/m2 0.8mm 厚压型钢板: 0 . 1 2 kN/m2 吊顶及吊挂荷载: 0 . 3 0 kN/m2 合计: 6.82 kN/m2 ②楼面恒载标准值: 小瓷砖地面: 0.55 kN/m2 20mm 厚水泥砂浆找平层: 0.02  20 0 .40kN/m2 50mm 厚膨胀蛭石保温层 0.05  2  0.1 kN/m2 30mm 厚干硬性焦渣 0.0310  0.3 kN/m2 30mm 厚锯末白灰: 0.03 3.4  0.102 kN/m2 100mm 厚 C25 钢筋混凝土板: 0.1  25 2.50kN/m2 0.8mm 厚压型钢板: 0 . 1 2 kN/m2 吊顶及吊挂荷载: 0 . 60 kN/m2 合计: 6.67 kN/m2 ③内墙恒载标准值: (三层 12mm 纸面石膏板,中填岩棉保温板 50mm) 8mm 厚水泥砂浆找平层: 0.0840 0 .3 2 kN/m2 8mm 厚 1:1:6 水泥石膏砂浆: 0.0814  2  0.22 kN/m2 5mm 厚 1:0.3:3 水泥石膏砂浆: 0.05 20  2  0.14 kN/m2 合计: 内墙自重:(偏于安全的取 3.3mm) ④外墙恒载标准值: 240mm 厚加气混凝土砌块: 0.247.5 . 1 . 8 0 KN/m2 6mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层: 0.0614  2  0.22kN/m2 9mm 厚 1:1:6 水泥石膏砂浆: 0.0914  2  0.2 kN/m 7mm 厚水泥砂浆抹平: 0.0720  0.14 kN/m2 合计 2 . 8 4 KN/m2 ⑤女儿墙:按外墙做法,高度为 600mm,自重为: 2.84  0.6  1.70kN/m 3.3.2 活荷载标准值: 不上人屋面: 0.50 kN/m2 办公室楼面: 2 . 0 kN/m2 走廊、楼梯: 2.5 kN/m2 3.3.3 屋面积灰荷载:不考虑 3.3.4 风荷载标准值:(按 50 年一遇取太原地区值) 0.40 kN/m2 ,地面粗糙度类别:B 类 3.3.5 雪荷载标准值: 0.35 kN/m2 ;准永久分区Ⅱ。雪荷载不与屋面活载同时组合,取其中的最 不利组合。本工程由于雪荷载较小,荷载组合时直接取活荷载进行组合,而不 考虑与雪荷载的组合。 3.3.6 地震作用: 本工程为丙类建筑,抗震设防烈度为 8 度,设计基本加速度值 0.20g,设计地震分组为第一组,Ⅱ类场地,设计特征周期 0.4s。 第四章 组合楼板设计 4.1.1 初步假设: 选用国产YX-75-200-600型普通镀锌压型钢板,其厚度t=1.2mm,压型钢板上翼缘以上混凝土厚度为80mm( 满足《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-98 第7.4.6条规定),混凝土强度等级为C30。如图4.1所示: 故压型钢板现浇混凝土板总厚度为:75+80=155mm 图4.1 压型钢板断面图 4.1.2 组合楼(屋面)板的构造要求: 4.1.2.1 此楼板全按简支组合楼板设计。 4.1.2.2 根据《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ 99-98第4节规定,栓钉的设置要求: 1. 在组合楼板的端部(包括简支板端部及连续板的各跨端部)均设置栓钉,在端支座的压型钢板的每一个凹肋处设置栓钉,且穿透压型钢板,并将栓钉和压型钢板均焊于钢梁翼缘上。 2. 栓钉的直径均选用d=16mm,栓钉间距沿梁轴线方向s=200mm,沿垂直与梁轴线方向s=70mm( 64mm),距钢梁翼缘边距s=40mm( 35mm),栓钉焊后高度为105mm。 4.1.2.3 压型钢板在钢梁上的支承长度不应小于50mm,取为80mm; 4.1.2.4 组合楼板混凝土内的配筋(组合楼板按简支板设计): 根据《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ 99-98第7.4.9条,此板抗裂钢筋选用 @120,分布钢筋采用 @150,从支承边缘算起,长度为L/6,且与不少于5根分布钢筋相交,L为板跨长度 。 4.1.2.5 压型钢板支承于钢梁上时,在其支承长度范围内应涂防锈漆,其厚度不宜超过50um。压型钢板端部的栓钉部位宜进行适当的除锌处理,以提高栓钉的焊接质量,具体配筋如(图4.2)所示: 图4.2 压型钢板配筋图 4.1.3 荷载计算: 4.1.4 压型钢板在施工阶段的验算: 4.1.4.1 施工阶段荷载: 永久荷载标准值: 湿混凝土自重 25×0.118=2.95 钢筋自重 0.06 压型钢板自重 0.16 ______________________________________________________ 合计: 3.17kN/m2 可变荷载标准值: 施工荷载取为:1.5kN/m2 荷载组合: 施工阶段1m宽板带所承受的线荷载: 标准值:(3.17+1.5)×1.0=4.67 设计值:1.2×3.17+1.4×1.5=5.90 4.1.4.2 压型钢板的受弯承载力验算: 本工程的组合楼(屋)面板按3.6m的最大跨度进行钢板施工阶段的承载力验算,在施工阶段,压型钢板作为浇注混凝土的模板,应采用弹性方法计算。强边(顺肋)方向的正、负弯矩和挠度应按单向板计算,弱边方向不计算。 1m宽板带所受到的最大正弯矩为: (4.1) 板的截面抵抗矩取WS=3.16 ,则 =M/WS (4.2) =M/WS= 故施工满足要求。 4.1.4.3 压型钢板挠度验算:(按单向单跨简支板进行挠度验算) (4.3) = =1.95mm<[ ] [ ]=min{L/180=10.83mm,20mm}=10.83mm满足要求 4.1.5 压型钢板组合楼板在使用阶段的承载力验算: 4.1.5.1 计算假定: 在使用阶段,由于此压型钢板上的混凝土厚度为80mm,可按以下假定进行内力计算: 1.按简支单向板计算组合楼板强边(顺肋)方向正弯矩。 2.强边方向的负弯矩按固端板取值。 3.不考虑弱边(垂直于肋方向)方向的正负弯矩。 4.1.5.2 受弯承载力计算: 组合楼板由栓钉保证压型钢板与混凝土之间的抗剪作用,正截面抗弯承载力按塑性法计算,此时假定截面受拉区和受压区的材料均达到强度设计值。压型钢板钢材强度设计值与混凝土的弯曲抗压强度设计值均应乘以折减系数0.8。 故 。塑性中和轴在压型钢板顶面以上的混凝土截面内组合板的弯矩应符合下式要求: (4.4) 其中,一个波宽板带所受的荷载: 恒荷载标准值: =4.67×0.2=0.934kN/m 活荷载标准值: =2.0×0.2=0.4kN/m 荷载标准组合: 荷载设计组合: 则一个波宽板带跨度为2.7m的压型钢板组合楼板所受到的最大设计弯矩值为: 故 ,满足要求。 其中, 为组合楼板受压区高度, ; 为组合楼板 有效高度, 取111mm;yp为压型钢板截面应力合力至混凝土受压区截面应力合力的距离, 。 4.1.5.3 压型钢板楼板负弯矩配筋设计: 对于压型钢板楼板的负弯筋,取一米宽板带按T形梁模型进行计算。 (1)负弯矩超限判断 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT (4.5) 压型钢板楼板负弯矩设计值为: = = 故 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT ,所以负弯矩不超限,可以进行负弯矩配筋。 其中,b为单位长度内压型钢板的下翼缘宽度; 为压型钢板的高度; 为压型钢板顶面以上混凝土计算厚度; 为混凝土保护层厚度。 (2)负弯矩配筋计算: EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT (4.6) EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT = =28.76 故 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT ,中和轴位于压型钢板肋内, = =21.8mm (4.7) = =285.76 故负弯矩钢筋选用 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT =468 EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT 。 其中, 为混凝土受压区高度;h0为压型钢板组合楼板的有效高度,h0=hp+hc-ac; fsy为钢筋的屈服强度;As单位长度内压型钢板组合楼板的配筋面积。 (3) 斜截面抗剪承载力计算: (4.8) 一个波宽(200mm)内板所承受的最大剪力为: 故 ,抗剪承载力满足要求。 4.1.6 组合楼板的挠度、裂缝及自振频率验算: 4.1.6.1 组合楼板的挠度验算: 以下均按简支单向板计算沿强边(顺肋)方向的挠度。 (1) 组合楼板在荷载短期效应组合下的挠度验算: (4.9) (4.10) 其中,混凝土截面面积 ;组合楼板受压边缘至混凝土部分重心之间的距离 ;压型钢板的面积 压型钢板及混凝土部分各自对自身形心的惯性矩: ; (4.11) = = (4.12) 其中, 为组合楼板全截面发挥作用时的等效截面惯性矩; 短期荷载下的等效刚度。 故在荷载短期效应组合下的挠度: ,满足要求。 (2)组合楼板在荷载长期效应组合下的挠度验算: 长期荷载作用下的等效刚度 (4.13) = 荷载组合: 故在荷载短期效应组合下的挠度: ,满足要求。 4.1.6.2 组合楼板负弯矩部位混凝土裂缝宽度验算: 对组合楼板负弯矩部位混凝土裂缝宽度的验算,近似地忽略压型钢板的作用,按混凝土板及其负弯筋计算板的最大裂缝宽度,板端负弯矩按两端固接的单跨单向板算的。 ω =αcrψ (1.9c+0.08 ) (4.14) ω =ω =αcrψ (1.9c+0.08 ) =2.1×0.86× ×(1.9×20+0.08× ) =0.07mm<ω =0.4mm满足要求 其中,Ate为有效受拉混凝土截面面积,取 Ate=0.5bh+(bf-b)hf=0.5×73×155+(200-73)×75 =15182.5mm2 为混凝土强度标准值,取为2.01N/mm2;ρte为按有效受拉混凝土截面面积计算的纵 向受拉钢筋配筋率: ρte= = =0.04 σsk为裂缝截面处的钢筋应力: σsk= (4.15) σsk= = =135.66N/mm2 ψ为裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数: ψ=1.1-0.65 (4.16) ψ=1.1-0.65 =1.1-0.65× =0.86 Es=2.06×10 N/mm2 , c=20mm deq= (4.17) deq= = =10mm 4.1.6.3 组合楼板自振频率f的验算: 屋面永久荷载作用产生的挠度: f= (4.18) f= = =7.35Hz 15Hz 故不满足要求;但考虑其挠度很小,故此项可以不予考虑。 4.1.6.4 抗剪件的计抗剪件采用圆柱头栓钉连接,其抗剪承载力设计值可按下式计算 (4.19) 故抗剪件承载力满足要求。 第五章 框架结构分析 5.1 设计思路 多层建筑钢结构的体形多样、受力复杂且杆件数量较多,因此在进行静力、 动力分析时一般都借助计算机采用有限元法完成,计算速度快且精度较高。 结构分析中对掌握结构的近似计算方法具有重要意义。对于比较规则的结 构,可以简化成平面结构,用近似方法计算,用此方法可以检验有限元结果的 合理性;近似计算方法也可以使我们对结构的受力特点和传力路径有深刻的理 解。 本设计是利用结构有限元原理对钢框架结构进行结构分析,主要是利用 PKPM 软件中的 SATWE 模块进行结构有限元分析,得到内力和位移。然后再 根据实际情况对框架结构进行调整,按照结构安全可靠、受力明确、经济等因 素,最终得到适合的截面尺寸。然后再提取 SATWE 中各工况下内力标准值进 行内力组合,再进行构件验算、节点设计、基础设计以及组合梁设计。每一步 都与结构分析的结果息息相关,可见结构分析是设计中重要的一个环节,有限 元分析的精确性也保证了后续工作的有效完成。 本设计的结构分析原则有以下几点: (1)本设计中对于多层钢框架体系,应根据《钢结构设计规范》(GB50017) 的规定采用一阶弹性或二阶弹性进行计算。 (2)在设计中,采用能保证楼面整体刚度的构造措施(如设梁板抗剪件等) 后,可假定楼面在其自身平面内为绝对刚性。当不能保证楼板的整体刚性时, 应采用楼板平面内的实际刚度计算。 (3)多层框架的计算模型应视具体结构形式和计算内容确定。平面布置较规 则、质量和刚度沿高度方向分布均匀、不计扭转效应时,可采用平面结构计算 模型;当不符合平面结构假定时,也可采用空间计算模型。 (4)对多层民用建筑,框架顶点的总侧移、层间相对水平位移不宜超过规范 限值。抗震设防的结构,在求得水平地震作用后,尚应按标准荷载组合验算结 构层间位移。 (5)对于采用压型钢板组合楼板的结构,在进行框架弹性分析时,梁截面特 性中应计入混凝土楼板的协同作用:钢梁两侧有楼板时1.5Ib ,一侧有楼板时1.2Ib , Ib 为钢梁的惯性矩。在弹性阶段,因混凝土可能开裂,不应再考虑共 同工作。结构分析方法:多层建筑钢结构的体形多样、受力复杂且杆件数量较多,因此在进行静力、动力分析时一般都借助计算机采用有限元法完成,计算速度 快且精度较高。 本工程为纯钢框架结构,计算竖向荷载作用下框架内力的简化方法有:力 矩分配法、分层法、迭代法等;计算水平荷载作用下内力的简化方法有:反弯 点法、D 值法、迭代法、门架法以及无剪力分配法等。 框架结构的近似计算:力法、位移法、弯矩分配法、无剪力分配法均可以 用来计算框架结构内力和位移,但是多层钢结构往往杆件多,超静定次数较高, 采用上述方法较为麻烦,因此实际计算一般用近似方法分别计算结构在竖向和 水平荷载作用下的内力和位移。 框架结构在竖向荷载作用下的近似计算有:分层法、迭代法、二次弯矩分 配法等。 框架结构在水平荷载作用下的近似计算有:反弯点法、D 值法、门架法等。 本工程采用结构分析采用 PKPM 中的 SATWE 完成,它是一种有限元法 的结构分析软件。基本思路是将整个结构离散成由有限个、且按一定方式相互 连接在一起的单元的组合体。根据其形状和受力特点,这些单元可以归结为几 种标准单元。由于采用有限元法可以模拟任何形式的结构,且对结构的简化近 似可以做到最少,因此有限元计算精度很高,能反映结构真是受力状态,能够 分析复杂结构在复杂受力状态下的效应。 5.2建模过程 将建模过程的部分参数定义整理如下。 5.2.1 TS交互式数据输入 (1)轴网的输入、楼层的定义不再赘述。 (2)荷载定义,见图5-1: 图 5-1 荷载定义 将荷载统计过程得到的楼面和屋面恒活载输入,部分不同的将在楼面结构 布置信息里修改。所输入的恒载里已包括了现浇楼板的自重,所以不用程序自 动计算现浇楼板自重。 (3) 设计参数 计参数的输入见图5-2: 图 5-2 设计参数 5.2.2 结构楼面布置信息 在这一步中,将布置楼板,并修改部分板厚,即将楼梯部分的板厚改为 0。 本结构楼板采用的是组合楼盖中的非组合型楼板,在次梁上连续铺设压型钢 板,压型钢板选用的是 YX75  200  600()  0.8 。 施工荷载标准值取 1.5 N/mm2 ,压板按次梁方向布置。组合楼板的信息见 图 5 -3 图 5-3 组合楼盖定义 5.2.3 楼面荷载传导与计算 (1)修改部分楼面恒载和楼面活载。比如:走廊的活载标准值是 2.5N/mm2 , 没修改之前是 2.0N/mm2 。 (2)修改导荷方式,默认的是按双向板的传导方式楼面传递荷载,即导荷方 式 a(图 5 -4);本结构大部分板的l1 / l2  2 ,是单向板,将导荷方式 a 改成导 荷方式 b(图 5 -5)。 图 5-4 导荷方式 a 图 5-5 导荷方式 b (3)楼面活荷载折减信息见图 5-5~5-7 图 5-6 图 5-7 根据《建筑结构荷载规范》4.1.2 条,对办公楼的楼面活荷载标准值 2� 设计楼面梁时的折减系数:当楼面梁从属面积超过 25m2 时,应取 0.9。 ②在设计墙、柱和基础时的折减系数应按表5-1 规定采用; 5.3 SATWE 计算分析 (1)总信息 根据抗震规范 5.1.1 第四条:8、9 度时的大跨度和长悬臂结构及 9 度时的 高层建筑,应计算竖向地震作用。本结构不属于大跨结构,不用进行竖向地震 作用的计算。 模拟施工加载 2:按模拟施工加荷方式计算竖向力,同时在分析过程中将 竖向构件(柱、墙)的轴向刚度放大十倍,以削弱竖向荷载按刚度的重分配。 这样做将使得柱和墙上分得的轴力比较均匀,接近手算结果,传给基础的荷载 更为合理。 总信息见图 5-8: 图5-8 总信息 (2)设计信息 《钢结构设计规范》(GB50017)规定对一般框架结构可以采用一阶弹性 分析,框架结构宜采用二阶弹性分析。本框架不考虑二阶弹性分析,即不考虑 P-效应。 钢框架有许多连接部分,会削弱截面,故钢结构截面净毛面积比取 0.85。 设计信息见图 5-9: 图 5-9 设计信息 (3)荷载组合 各工况分项系数都可从荷载规范和抗震规范里查得。程序自动考虑恒载起控制作用且恒载对结构不利的组合。 荷载组合信息见图 5-10: 图 5-10 荷载组合 5.4 结果分析与截面调整 5.4.1 结果分析 (1)钢构件验算 经验算所有梁、柱各项指标都没有超过的限值,但部分构件有很大的富裕。需要再调整。 (2)梁弹性挠度验算 根据《钢结构设计规范》附录 A.1 (结构或构件的变形容许值),主梁的挠度容许值为[vr ]  l / 400,[vQ ]  l / 500,次梁[vr ]  l / 250,[vQ ]  l / 300 ,经验算,都符合,且主梁的富裕不是很大,可以按初选的计算。 (3)水平力作用下结构各层平均侧移验算 根据《钢结构设计规范》附录 A.2 在分荷载标准值作用下,框架柱顶水平 位移不超过 H / 500 ;层间相对位移不超过 h / 400 。 H 为自基础顶面至柱顶的总高度; h 为层高。 根据《建筑抗震设计规范》弹性层间位移角限值应符合下表: 对本结构[e ]  1/300 。 经验算风荷载作用下层位移和层位移角很小,远小于限值,不起控制作用。 地震作用下层位移角纵向的层间位移角大于 1/300,不满足,横向满足。说明 纵向的抗侧刚度不够,需要加强。 5.5 电算结果 将截面调整后重新计算的部分计算结果以图的形式列于下面。因为版面的 问题,主要选取第一层的。从 SATWE 中提取各工况内力标准值,见图5-11~5-21: 图 5-11 第一层柱在恒载作用下顶部内力图局部 图 5-12 第一层柱在满布活载作用下底部内力图局部 图 5-13 第一层柱在纵向风作用下底部内力图局部 图 5-14 第一层柱在横向风作用下底部内力图局部 图 5-15 第一层柱在纵向地震作用下顶部内力图局部 图 5-16 第一层柱在横向地震作用下底部内力图局部 图 5-17 第一层柱在恒载作用下弯矩图局部 图 5-18 第一层柱在横向地震作用下弯矩图局部 图 5-19 第一层柱在横向风载作用下弯矩图局部 图 5-20 第一层柱在横向风载作用下剪力图局部 水平力作用下结构各层平均侧移简图见图 5-21~5-24: 图 5-21 图 5 -22 图 5-23 图 5-24 第六章荷载组合 6.1 荷载组合原理 6.1.1 荷载基本组合 根据《建筑荷载规范》3.2.4,对于框架结构,基本组合可采用简化规则, 并应按下列组合值中取最不利值确定: (1)由可变荷载效应控制的组合: 式中:S   G SGk   Q1SQ1k(6-1)S   G SGk  0.9 Qi Sqik (6-2)  G ——永久荷载的分项系数,当其效应对结构不利,对由可变荷载效应 控制的组合,应取 1.2;当其效应对结构有利时,取 1.0(永久荷载效应对结构 一般不利,不考虑该项);  Qi ——第 i 个可变荷载的分项系数,其中  Q1 为可变荷载 Q1 的分项系数, 一般情况下取 1.4; SGk —按永久荷载标准值 Gk 计算的荷载效应值; SQik —按可变荷载标准值 Qik 计算的荷载效应值,其中 SQ1k 为诸可变荷载效 应中起控制作用者。 (2)由永久荷载效应控制的组合:式中:S   G SGk   Qi ci Sqik (6-3)  G ——永久荷载的分项系数,当其效应对结构不利,对由永久荷载效应 控制的组合,应取 1.35;  ci —可变荷载Qi 的组合值系数,应分别按各章的规定采用; 楼面活载: c  0.7 ; 屋面均布活载: c  0.7 ; 风荷载: c  0.6 。 (3)综上考虑以下 7 种荷载基本组合 组合 1:S  1.2恒1.4活 组合 2:S  1.2恒 1.4  X风 组合 3:S  1.2恒 1.4  X风 组合 4:S  1.2恒 0.9 1.4(活  X风)  1.2恒 1.26(活  X风) 组合 5:S  1.2恒 0.9 1.4(活  X风)  1.2恒 1.26(活  X风) 组合 6: S  1.35恒  1.4  0.7活  1.4  0.6  X风  1.35恒  0.98活  0.84  X风 组合 7:S  1.35恒  1.4  0.7活  1.4  0.6  X风  1.35恒  0.98活  0.84  X风 6.1.2 考虑地震作用的荷载组合 (1)计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值 和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数,应按表 6-1 采用。 表 6-1 在用 PKPM 计算内力时,竖向活荷载考虑的是屋面活荷载与楼面活荷载 的组合。雪荷载标准值为 0.4 kN/m2 ,屋面活荷载 0.5 kN/m2 。雪荷载的组合值 系数为 0.5,楼面活荷载按等效均布荷载计算取 0.5。计算重力荷载代表值时将 屋面活荷载代替雪荷载是可行的。所以可以直接应用 PKPM 中 SATWE 得到 的活载内力值。 SGE  SGk  0.5SQk(6-4) SGE ——重力荷载代表值的效应 (2)按规范不考虑竖向地震作用 (3)荷载组合 结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算: S   G SGE   Eh SEhk   Ev SEvk  w w Swk 式中:S——结构构件内力组合的设计值  G ——重力荷载分项系数,一般情况应采用 1.2,当重力荷载效应对构 件承载能力有利时,不应大于 1.0;  Eh 、 Ev ——分别为水平、竖向地震作用分项系数,根据表 6-2 表 6 -2  w ——风荷载分项系数,应采用 1.4;  w ——风荷载组合值系数,一般结构取 0.0,风荷载起控制作用的高层 建筑应采用 0.2;本结构取 0.0。 SGE ——重力荷载代表值的效应; SEh k ——水平地震作用标准值的效应; SEvk ——竖向地震作用标准值的效应,本结构不考虑该项; Swk ——风荷载标准值的效应。 4)综上考虑以下 2 种荷载基本组合 组合 1:S  1.2SGE  1.3S Ehk  1.2恒  1.2  0.5活  X向地震  1.2恒  0.6活 X向地震 组合 2:S  1.2SGE  1.3S Ehk  1.2恒  1.2  0.5活  X向地震  1.2恒  0.6活  X向地震 6.2 荷载组合 6.2.1 正负号规定: 轴力:正号受压,负号受拉 弯矩和剪力:与坐标轴正负号相同 6.2.2 各层柱编号 挑选内力较大和有代表性的部分柱子进行验算,由 SATWE 中各层钢构件应 力图比简图,可知各构件的安全程度。其中()内表示的是轴压比,R1 表示 钢柱正应力与强度设计值的比值 F1/f;R2 表示钢柱 X 向稳定应力与强度设计 值的比值 F2/f;R3 表示钢柱 Y 向稳定应力与强度设计值的比值 F3/f。 各层钢构件应力图比简图见图 7-1~7-8: 6.2 荷载组合 6.2.1 正负号规定: 轴力:正号受压,负号受拉 弯矩和剪力:与坐标轴正负号相同 6.2.2 各层柱编号 挑选内力较大和有代表性的部分柱子进行验算,由 SATWE 中各层钢构件应 力图比简图,可知各构件的安全程度。其中()内表示的是轴压比,R1 表示 钢柱正应力与强度设计值的比值 F1/f;R2 表示钢柱 X 向稳定应力与强度设计 值的比值 F2/f;R3 表示钢柱 Y 向稳定应力与强度设计值的比值 F3/f。 各层钢构件应力图比简图见图 6-1~6-8: 图 6-1 第一层钢构件应力比简图 图 6-2 第二层钢构件应力比简图 图 6-3 第三层钢构件应力比简图 图 6-4 第四层钢构件应力比简图 图 6-5 第五层钢构件应力比简图 图 6-6 第六层钢构件应力比简图 图 6 -7 第七层钢构件应力比简图 图 6 -8 第八层钢构件应力比简图 为表示方便只将要验算的柱子编号。各层柱的编号见图 6-9~6-14: 图 6 - 9 第一层柱 图 6 -10 第二层柱 图 6 -9 第三层柱 图 6 -10 第四层柱 图 6 -11 第五层柱 图 6 -12 第六层柱 图 6 -13 第七层柱 图 6 -14 第八层柱 6.2.3 荷载基本组合 荷载基本组合见表 6-3 构件与截面编号 组合 1 组合2 组合3 组合4 组合 5 组合6 组合 7 柱 Z1 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 33.24 82.8 -38.16 86.58 -22.284 69.042 -3.534 My(kN﹒m) -1.24 14.72 -16.64 12.9 -15.324 8.132 -10.684 N(kN) -1779.84 -977.22 -1586.22 -1455.98 -2004.08 -1607.92 -1973.32 V(kN) -10.68 -60.52 45.88 -58.224 37.536 -42.507 21.333 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 14.76 189.76 -168.64 175.62 -146.94 122.34 -92.7 My(kN﹒m) 0.62 -23.04 24 -20.562 21.774 -13.474 14.75 N(kN) -1779.84 -977.22 -1586.22 -1455.98 -2004.08 -1607.92 -1973.32 V(kN) -10.68 -60.52 45.88 -58.224 37.536 -42.507 21.333 控制组合 √ 柱 Z2 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 53.18 124.72 -57.28 133.134 -30.666 106.157 -3.043 My(kN﹒m) 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.62 1.62 N(kN) -1555.26 -915.46 -1340.78 -1321.15 -1703.94 -1440.54 -1695.73 V(kN) -24.18 -72.76 47.08 -76.974 30.882 -58.335 13.569 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 26.32 114.94 -98.14 120.414 -71.358 85.918 -41.93 My(kN﹒m) -0.28 0 0 -0.252 -0.252 -0.196 -0.196 N(kN) -1555.26 -915.46 -1340.78 -1321.15 -1703.94 -1440.54 -1695.73 V(kN) -24.18 -72.76 47.08 -76.974 30.882 -58.335 13.569 控制组合 √ 柱 Z3 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 37.6 90.8 -69.92 107.208 -37.44 78.973 -17.459 My(kN﹒m) 1.54 0 0 1.386 1.386 1.078 1.078 N(kN) -1442.98 -177.38 -432.46 -1214.39 -1443.96 -1063.15 -1216.2 V(kN) -17.2 -53.6 41.6 -58.92 26.76 -43.15 13.97 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 19.44 85.38 -68.34 87.522 -50.826 63.345 -28.887 My(kN﹒m) -0.1 -0.24 -0.24 -0.114 -0.114 -0.172 -0.172 N(kN) -1442.98 -177.38 -432.46 -1214.39 -1443.96 -1063.15 -1216.2 V(kN) -17.2 -53.6 41.6 -58.92 26.76 -43.15 13.97 控制组合 √ 柱 Z4 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 36.48 90.8 -44.72 96.12 -25.848 75.984 -5.328 My(kN﹒m) 1.06 1.2 1.2 1.074 1.074 1.252 1.252 N(kN) -1110.52 -760.1 -889.18 -1023.85 -1140.02 -1089.11 -1166.56 V(kN) -17.38 -51.96 33.72 -55.11 22.002 -41.746 9.662 下 端 截 Mx(kN﹒m) 21.06 74.96 -60.56 80.658 -41.31 58.458 -22.854 My(kN﹒m) 0.02 -0.12 -0.12 0.006 0.006 -0.037 -0.037 N(kN) -1110.52 -760.1 -889.18 -1023.85 -1140.02 -1089.11 -1166.56 面 V(kN) -17.38 -51.96 33.72 -55.11 22.002 -41.746 9.662 控制组合 √ 柱 Z5 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 35.84 74.76 -29.4 81.396 -12.348 65.975 3.479 My(kN﹒m) 0.66 1.08 1.08 0.702 0.702 0.921 0.921 N(kN) -891.18 -655.98 -692.1 -853.212 -885.72 899.457 -921.129 V(kN) -16.98 -43.3 25.3 -47.052 14.688 36.291 4.869 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) -16.98 43.08 -61.08 30.69 -63.054 15.537 -46.959 My(kN﹒m) 20.1 7.08 7.08 18.798 18.798 17.079 17.079 N(kN) -891.18 -655.98 -692.1 -853.212 -885.72 -899.457 -921.129 V(kN) -16.98 -43.3 25.3 -47.052 14.688 -36.291 4.869 控制组合 √ 柱 Z6 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 37.1 72.66 -23.94 79.296 -7.644 65.303 7.343 My(kN﹒m) 0.88 1.44 1.44 0.936 0.936 1.228 1.228 N(kN) -672.5 -534.74 -512.62 -667.572 -647.664 -699.95 -686.678 V(kN) -9.44 -9.72 -9.72 -9.468 -9.468 -10.739 -10.739 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 20.56 44.92 -29.56 52.788 -14.244 40 -4.688 My(kN﹒m) 0.44 -0.12 -0.12 0.384 0.384 0.257 0.257 N(kN) -672.5 -534.74 -512.62 -667.572 -647.664 -699.95 -686.678 V(kN) -9.44 -9.72 -9.72 -9.468 -9.468 -10.739 -10.739 控制组合 √ 柱 Z7 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 29.88 37.44 -6.24 48.108 8.796 40.65 14.442 My(kN﹒m) -0.18 0.24 0.24 -0.138 -0.138 -0.024 -0.024 N(kN) -453.28 -395.88 -348.84 -466.356 -424.02 -489.661 -461.437 V(kN) -14.64 -23.18 10.7 -29.046 1.446 -23.064 -2.736 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 18.34 26.88 -16.8 36.666 -2.646 28.084 1.876 My(kN﹒m) 0.8 0.24 0.24 0.744 0.744 0.662 0.662 N(kN) -453.28 -395.88 -348.84 -466.356 -424.02 -489.661 -461.437 V(kN) -14.64 -23.18 10.7 -29.046 1.446 -23.064 -2.736 控制组合 √ 柱 Z8 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 69.9 79.42 49.46 82.836 55.872 85.305 67.329 My(kN﹒m) 4.22 5.76 5.76 4.374 4.374 5.402 5.402 N(kN) -237.14 -242.74 -206.06 -252.372 -219.36 -272.372 -250.364 V(kN) -30.44 -25.68 -25.68 -29.964 -29.964 -32.222 -32.222 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 30.9 25.86 14.94 34.764 24.936 33.576 27.024 My(kN﹒m) -0.46 -1.44 -1.44 -0.558 -0.558 -0.934 -0.934 N(kN) -237.14 -242.74 -206.06 -252.372 -219.36 -272.372 -250.364 V(kN) -30.44 -25.68 -25.68 -29.964 -29.964 -32.222 -32.222 控制组合 √ 梁 L1 左端 截面 M(kN﹒m) -97.48 -63.04 -107.84 -76.116 -116.436 -91.108 -117.988 V(kN) 82.58 66.34 83.42 74.124 89.496 84.506 94.754 右端 截面 M(kN﹒m) -100.4 -120.28 -72.68 -121.428 -78.588 -125.564 -97.004 V(kN) 74.2 70.42 87.5 66.99 82.362 80.374 90.622 控制组合 √ 6.2.4 考虑地震作用的荷载组合(表 6-4) 构件与截面编号 恒载 活载 X 向地震 组合 8 组合 9 柱 Z1 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 18.6 7.8 40.9 67.9 -13.9 My(kN﹒m) -0.8 -0.2 0 -1.08 -1.08 N(kN) -1068.1 -355.8 260.8 -1234.4 -1756 V(kN) -6.1 -2.4 -39 -47.76 30.24 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 8.8 3 134.7 147.06 -122.34 My(kN﹒m) 0.4 0.1 0 0.54 0.54 N(kN) -1068.1 -355.8 260.8 -1234.4 -1756 V(kN) -6.1 -2.4 -39 -47.76 30.24 控制组合 √ 柱 Z2 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 28.1 13.9 69.4 111.46 -27.34 My(kN﹒m) 1.2 0 0 1.44 1.44 N(kN) -940.1 -305.1 190.6 -1120.58 -1501.78 V(kN) -10.7 -8.1 -47.9 -65.6 30.2 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 7 12.8 88.8 104.88 -72.72 My(kN﹒m) 0 -0.2 0 -0.12 N(kN) -940.1 -305.1 190.6 -1120.58 -1501.78 V(kN) -10.7 -8.1 -47.9 -65.6 30.2 控制组合 √ 柱 Z3 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 8.7 19.4 66.8 88.88 -44.72 My(kN﹒m) 0 1.1 0 0.66 0.66 N(kN) -254.1 -812.9 122.3 -670.36 -914.96 V(kN) -5 -8 40.7 29.9 -51.5 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 7.1 7.8 67.5 80.7 -54.3 My(kN﹒m) -0.2 0.1 0 -0.18 -0.18 N(kN) -254.1 -812.9 122.3 -670.36 -914.96 V(kN) -5 -8 40.7 29.9 -51.5 控制组合 √ 柱 Z4 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 19.2 9.6 64.5 93.3 -35.7 My(kN﹒m) 1 -0.1 0 1.14 1.14 N(kN) -687.2 -204.2 68 -879.16 -1015.16 V(kN) -7.6 -5.9 -38.4 -51.06 25.74 下 端 截 Mx(kN﹒m) 6 9.9 62.1 75.24 -48.96 My(kN﹒m) -0.1 0.1 0 -0.06 -0.06 N(kN) -687.2 -204.2 68 -879.16 -1015.16 面 V(kN) -7.6 -5.9 -38.4 -51.06 25.74 控制组合 √ 柱 Z5 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 18.9 9.4 56.4 84.72 -28.08 My(kN﹒m) 0.9 -0.3 0 0.9 0.9 N(kN) -561.7 -155.1 25.4 -741.7 -792.5 V(kN) -7.5 -5.7 -32.2 -44.62 19.78 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) -7.5 -5.7 49.7 37.28 -62.12 My(kN﹒m) 5.9 9.3 0 12.66 12.66 N(kN) -561.7 -155.1 25.4 -741.7 -792.5 V(kN) -7.5 -5.7 -32.2 -44.62 19.78 控制组合 √ 柱 Z6 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 20.3 9.1 46.2 76.02 -16.38 My(kN﹒m) 1.2 -0.4 0 1.2 1.2 N(kN) -436.4 -106.3 -3.3 -590.76 -584.16 V(kN) -8.1 0.2 -25.2 -34.8 15.6 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 6.4 9.2 37 50.2 -23.8 My(kN﹒m) -0.1 0.4 0 0.12 0.12 N(kN) -436.4 -106.3 -3.3 -590.76 -584.16 V(kN) -8.1 0.2 -25.2 -34.8 15.6 控制组合 √ 柱 Z7 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 13 10.2 34.1 55.82 -12.38 My(kN﹒m) 0.2 -0.3 0 0.06 0.06 N(kN) -310.3 -57.8 -17.4 -424.44 -389.64 V(kN) -5.2 -6 -17.3 -27.14 7.46 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 4.2 9.5 23.1 33.84 -12.36 My(kN﹒m) 0.2 0.4 0 0.48 0.48 N(kN) -310.3 -57.8 -17.4 -424.44 -389.64 V(kN) -5.2 -6 -17.3 -27.14 7.46 控制组合 √ 柱 Z8 上 端 截 面 Mx(kN﹒m) 53.7 3.9 17.9 84.68 48.88 My(kN﹒m) 4.8 -1.1 0 5.1 5.1 N(kN) -187 -9.1 -15.5 -245.36 -214.36 V(kN) -21.4 -3.4 -7.9 -35.62 -19.82 下 端 截 面 Mx(kN﹒m) 17 7.5 8 32.9 16.9 My(kN﹒m) -1.2 0.7 0 -1.02 -1.02 N(kN) -187 -9.1 -15.5 -245.36 -214.36 V(kN) -21.4 -3.4 -7.9 -35.62 -19.82 控制组合 √ 梁 L1 左端 截面 M(kN﹒m) -71.2 -8.6 23.3 -67.3 -113.9 V(kN) 62.4 5.5 -8.8 69.38 86.98 右端 截面 M(kN﹒m) -80.4 -2.8 -24.4 -122.56 -73.76 V(kN) 65.8 -3.4 -8.8 68.12 85.72 控制组合 √ 第七章 结构、构件验算 从上 一章 提取 组 合 后 的 控 制 内 力 , 按 照 《 钢 结 构 设 计 规 范 》 (GB50017-2003)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)对框架梁、柱进 行验算。 7.1 计算原理 框架柱属压弯构件,其验算包括强度、刚度、整体稳定和局部稳定验算。 7.1.1 不考虑地震作用的基本组合的验算 (1)强度验算 N  M x  M y  f (7-1) An  xWnx  yWny 式中:  x ——与截面模量相应的截面塑性发展系数,查规范 x  1.05  y ——与截面模量相应的截面塑性发展系数,查规范 y  1.2 (2) 整体稳定验算: 弯矩作用在两个主平面内的双轴对称实腹式工字形截面面的压弯构件,其稳定性应按下列公式计算: N   mx M x  ty M y    f (7-2)  x A  xWx (1  0.8 N ) Ex byWy N    tx M x   my M y  f (7-3)  y A bxWx  yWy (1  0.8 N ) Ey 式中: x 、 y ——对强轴 x  x 和弱轴 y  y 的轴心受压构件稳定系数; bx 、by ——均匀弯曲的受弯构件整体稳定性系数; M x 、 M y ——所计算构件段范围内对强轴和弱轴的最大弯矩; N ——所计算构件段范围内的轴心压力; ' ' ' 2 EA 2 EA N Ex 、 N Ey ——参数, N Ex  1.12 , N Ey  1.12 Wx 、W y ——对强轴和弱轴的毛截面模量;  tx 、  ty ——等效弯矩系数;  ——截面影响系数,闭口截面  0.7 ,其他截面  1.0 ; mx 、  my ——等效弯矩系数,按下列规定采用: 1)、悬臂构件及分析内力时未考虑二阶效应的有侧移框架柱和有支撑框架柱,  mx  1.0 ; 2)、框架柱和两端支承的构件 ①无横向荷载作用时:  mx  0.65  0.35M 2 / M1 ②有端弯矩和横向荷载同时作用时:使构件产生同向曲率时  mx  1.0 ;使构件 产生反向曲率时  mx  0.85 。 ③无端弯矩但有横向荷载作用时:  mx (3) 局部稳定 1)翼缘 工字形截面受压翼缘外伸部分: b  13 t  1.0 。 235 f y 2)腹板 当 0  0  1.6 时: h0  16  0.5  25 235 tw f y 当1.6   0  2 时: h0  48  0.5  26.2 235 (7-5) t w f y    max   min 0  (7-6) max 式中: h0 ——腹板高度; tw ——腹板厚度;  m a—x —腹板计算高度边缘的最大压应力;  m i—n —腹板计算高度另一边缘相应的应力,压应力为正,拉应力为负;  ——构件在弯矩作用平面内的长细比。 7.1.2 考虑地震作用的验算 (1)结构构件的截面抗震验算,应采用下列设计表达式: S  R /  RE (7-7) 式中: RE ——承载力抗震调整系数,按表 7-1 采用; 表 7 -1 R——结构构件承载力设计值。 (2)局部稳定验算:框架梁、柱板件宽厚比应符合表 7 -2 规定: 表 7 -2 7.2 截面特性 本结构共采用两种截面的柱子,分别是 HW500  450 16  20 、 HW400  350 14 18 。 1、截面为 HW500  450 16  20 的柱子,其截面特性为: A  253.6cm 2 , I 116718.13cm 4 , I  30390.7cm 4 , ix  21.45cm, i y  10.94cm,Wx  4668.72cm 3 ,W  1350.69cm 3 2、截面为 HW400  350 14 18 的柱子,其截面特性为: A  176.96cm 2 , I  51626.74cm 4 , I  12870.82cm 4 , ix  17.08cm, i y  8.52cm,Wx  2581.33cm 3 ,W  735.47cm 3 3、与柱刚接的主梁有两种截面。 梁 L1 的截面为 HN400  200 8 13 ,其惯性矩 I x 22964.86cm 4 , 梁 L2 的截面为 HN350 1757 11,其惯性矩 I x  13123.46cm 4 。 7.3 柱的验算 7.3.1 柱 Z1 的验算 1)Z1 截面为 HW500  450 16  20 2)控制内力 无震:由上表的组合结果可知,强度验算可能由组合 4 控制内力分别为: 组合 5: M ux  22.84kN  m, M uy  15.32kN  m, N  2004.08kN, V  kN M dx  146.94kN  m, M dy  21.77kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 有震:强度验算可能由组合9 控制内力分别为: M ux  13.9kN  m, M uy  kN  m, N  1756kN, V  kN M dx  122.34kN  m, M dy  0.54kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 3. 整体稳定验算 (1)平面内稳定 =1.59×4.5=7.16m = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.913 =41035.88kN 1)无震组合 =149.9 < ,满足。 2)有震组合 =136.12 < ,满足。 (2)平面外的稳定 = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.842 3 =1, 1)无震组合         = 120.71 < ,满足。 2)有震组合 =105.72 < ,满足。 4. 局部稳定计算 翼缘: < ,满足 另,抗震规范要求设防烈度为8度时腹板高厚比限值为48 ,二者取小值,故: < ,满足。 7.3.2 柱 Z2 的验算 1)Z2 截面为 HW500  450 16  20 2)控制内力 无震:由上表的组合结果可知,强度验算可能由组合 4 控制 内力分别为: 组合 5: M ux  30.66kN  m, M uy kN  m, N  1703.94kN, V  kN M dx  171.36kN  m, M dy 0.252kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 有震:强度验算可能由组合9 控制 内力分别为: M ux  27.34kN  m, M uy  kN  m, N  1501.78kN, V  kN M dx  72.72kN  m, M dy  0.12kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 3. 整体稳定验算 (1)平面内稳定 =1.59×3.3=5.25m = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.913 =78137.63kN 1)无震组合 =88.41 < ,满足。 2)有震组合 =79.72 < ,满足。 (2)平面外的稳定 = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.932 =1, 1)无震组合         = 86.56 < ,满足。 2)有震组合 =79.57 < ,满足。 4. 局部稳定计算 翼缘: < ,满足 另,抗震规范要求设防烈度为8度时腹板高厚比限值为48 ,二者取小值,故: < ,满足。 7.3.3 柱 Z3 的验算 1)Z3 截面为 HW400 350 14  18 2)控制内力 无震:由上表的组合结果可知,强度验算可能由组合 4 控制 内力分别为: 组合 5: M ux  37.44kN  m, M uy kN  m, N  1443.96kN, V  kN M dx 50.83kN  m, M dy 0.11kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 有震:强度验算可能由组合9 控制 内力分别为: M ux  44.72kN  m, M uy  kN  m, N  914.96kN, V kN M dx 54.3kN  m, M dy  0.18kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 3. 整体稳定验算 (1)平面内稳定 =1.54×3.3=5.08m = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.939 =36942.56kN 1)无震组合 =106.39 < ,满足。 2)有震组合 =59.98 < ,满足。 (2)平面外的稳定 = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.906 =1, 1)无震组合         = 108.81 < ,满足。 2)有震组合 =78.04 < ,满足。 4. 局部稳定计算 翼缘: < ,满足 另,抗震规范要求设防烈度为8度时腹板高厚比限值为48 ,二者取小值,故: < ,满足。 7.3.4 柱 Z4 的验算 1)Z4 截面为 HW400 350 14  18 2)控制内力 无震:由上表的组合结果可知,强度验算可能由组合 5 控制 内力分别为: 组合 5: M ux  25.85kN  m, M uy kN  m, N  1140.02kN, V  kN M dx 41.31kN  m, M dy 0.06kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 有震:强度验算可能由组合9 控制 内力分别为: M ux  35.7kN  m, M uy  kN  m, N 1015.16kN, V kN M dx 48.96kN  m, M dy  0.06kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 3. 整体稳定验算 (1)平面内稳定 =1.54×3.3=5.08m = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.939 =36942.56kN 1)无震组合 =102.22 < ,满足。 2)有震组合 =79.51 < ,满足。 (2)平面外的稳定 = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.906 =1, 1)无震组合         = 86.65 < ,满足。 2)有震组合 =82.28 < ,满足。 4. 局部稳定计算 翼缘: < ,满足 另,抗震规范要求设防烈度为8度时腹板高厚比限值为48 ,二者取小值,故: < ,满足。 7.3.5 柱 Z5 的验算 1)Z5 截面为 HW400 350 14  18 2)控制内力 无震:由上表的组合结果可知,强度验算可能由组合 5 控制 内力分别为: 组合 5: M ux  12.35kN  m, M uy kN  m, N 885.72kN, V  kN M dx 63.05kN  m, M dy 18.80kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 有震:强度验算可能由组合9 控制 内力分别为: M ux  28.08kN  m, M uy  kN  m, N 792.5kN, V kN M dx 62.12kN  m, M dy  12.66kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 3. 整体稳定验算 (1)平面内稳定 =1.54×3.3=5.08m = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.939 =36942.56kN 1)无震组合 =77.04 < ,满足。 2)有震组合 =71.08 < ,满足。 (2)平面外的稳定 = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.906 =1, 1)无震组合         = 78.5 < ,满足。 2)有震组合 =73.5 < ,满足。 4. 局部稳定计算 翼缘: < ,满足 另,抗震规范要求设防烈度为8度时腹板高厚比限值为48 ,二者取小值,故: < ,满足。 7.3.6 柱 Z6 的验算 1)Z6 截面为 HW400 350 14  18 2)控制内力 无震:由上表的组合结果可知,强度验算可能由组合 5 控制 内力分别为: 组合 5: M ux 65.303kN  m, M uy kN  m, N 699.95kN, V  kN M dx 40.0kN  m, M dy 0.28kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 有震:强度验算可能由组合9 控制 内力分别为: M ux  76.02kN  m, M uy kN  m, N 590.72kN, V kN M dx 50.2kN  m, M dy  0.12kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 3. 整体稳定验算 (1)平面内稳定 =1.54×3.3=5.08m = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.939 =36942.56kN 1)无震组合 =66.7 < ,满足。 2)有震组合 =64.77 < ,满足。 (2)平面外的稳定 = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.906 =1, 1)无震组合         = 67.66 < ,满足。 2)有震组合 =66.3 < ,满足。 4. 局部稳定计算 翼缘: < ,满足 另,抗震规范要求设防烈度为8度时腹板高厚比限值为48 ,二者取小值,故: < ,满足。 7.3.7 柱 Z7 的验算 1)Z7 截面为 HW400 350 14  18 2)控制内力 无震:由上表的组合结果可知,强度验算可能由组合 5 控制 内力分别为: 组合 5: M ux 40.65kN  m, M uy kN  m, N 489.66kN, V  kN M dx 28.08kN  m, M dy 0.66kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 有震:强度验算可能由组合9 控制 内力分别为: M ux  55.82kN  m, M uy kN  m, N 424.44kN, V kN M dx 12.36kN  m, M dy  0.48kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 3. 整体稳定验算 (1)平面内稳定 =1.54×3.3=5.08m = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.939 =36942.56kN 1)无震组合 =44.77 < ,满足。 2)有震组合 =46.56 < ,满足。 (2)平面外的稳定 = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.906 =1, 1)无震组合         =45.53 < ,满足。 2)有震组合 =48.09 < ,满足。 4. 局部稳定计算 翼缘: < ,满足 另,抗震规范要求设防烈度为8度时腹板高厚比限值为48 ,二者取小值,故: < ,满足。 7.3.8 柱 Z8 的验算 1)Z8 截面为 HW400 350 14  18 2)控制内力 无震:由上表的组合结果可知,强度验算可能由组合 5 控制 内力分别为: 组合 5: M ux 85.31kN  m, M uy kN  m, N 272.37kN, V  kN M dx 33.58kN  m, M dy 0.93kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 有震:强度验算可能由组合9 控制 内力分别为: M ux  84.68kN  m, M uy kN  m, N 245.36kN, V kN M dx 32.9kN  m, M dy  1.02kN  m, EMBED Equation.3 < ,满足。 3. 整体稳定验算 (1)平面内稳定 =1.54×3.3=5.08m = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.939 =36942.56kN 1)无震组合 =32.11 < ,满足。 2)有震组合 =46.56 < ,满足。 (2)平面外的稳定 = < = ,满足。 b类截面,查表 =0.906 =1, 1)无震组合         =48.46 < ,满足。 2)有震组合 =48.10 < ,满足。 4. 局部稳定计算 翼缘: < ,满足 另,抗震规范要求设防烈度为8度时腹板高厚比限值为48 ,二者取小值,故: < ,满足。 7.9 框架梁的验算 采用组合楼板,框架梁与楼板有可靠连接,组合楼板可看作刚性铺板,不需进行整体稳定的验算,只需进行强度、挠度和局部稳定的验算。主梁不考虑 组合效应,按钢梁计算。 7.9.1 L1 的验算 (1)截面特性: 截面为 HN400  200 8 13 ,其截面特性为: A  81.92cm 2 , I  22964.86cm 4 , I 1734.92cm 4 ,W 1148.24cm 3 , S  642.97cm 2 (2)控制内力 由组合表可知,强度验算由左端的组合控制,内力为: 非抗震验算: M  90.62kN  m, N  11kN(压力),V  85.04kN 抗震验算: M  89.08kN  m, N  11kN(压力),V 75.82kN (3)强度验算 截面无削弱,按压弯构件验算正应力。在次梁和主梁连接处主梁腹板设置加劲 肋,不必计算局部压应力。 正应力: 非抗震验算: 3 6 N  M  11 103   90.62 106  An  xWx 81.92 10 2 1.05 1148.24 10 3 102.44N / mm 2  205N / mm 2  105.84N / mm 2  205N / mm 2 抗震验算: 3 6 N  M  11  10 3   89.08  106  An  xWx 81.92  10 2 1.05  1148.24  10 3   99.95N / mm2  205 / 0.75  273N / mm2  103.35N / mm2 205 / 0.75  273N / mm2 满足要求。 由此可知轴力影响很小,可忽略不计。 腹板承受的剪应力: 非抗震验算:   VS x / I x t w  85.07  103  642.97 103 /22964.86  10 4 8  28.53N / mm2  180N / mm2 地震作用下剪力小于非地震作用,不用进行此项验算。 (4)挠度验算 由电算结果得,梁 L1 在恒载和活载下按弹性刚度和短期作用效应组合计 算的挠度为 3.25mm, vT 3.25 [vT ]  l / 400  5100 / 400  12.75mm ,满足要 求。 第八章 框架节点设计 8.1 主梁与柱的刚性连接节点设计 8.1.1 设计原理 (1)梁与柱刚性连接时,应按下列各项进行验算: ①梁与柱的连接在弯矩和剪力作用下的承载力; ②在梁上下翼缘标高处设置的柱水平加劲肋或隔板的厚度; ③节点域的抗剪强度。 (2)梁柱刚性连接的计算方法有简单设计法和精确设计法两种。 简单设计法:考虑梁端内力向柱传递时,在原则上,梁端弯矩全部由梁翼 缘承担,梁端剪力全部由梁腹板承担;同时梁腹板与柱的连接,除了梁端剪力 要进行计算外,尚应以腹板净截面面积的抗剪承载力设计值的 1/2 或梁的左右 两端作用弯矩的和除以两净跨长度所得到的剪力来验算。这种方法计算简单, 腹板所需的螺栓数量较少,但由于腹板实际要负担部分弯矩,连接可能偏于不 安全。 精确设计法:梁翼缘和腹板按各自的截面惯性矩分担作用于梁端的弯矩 M ,梁翼缘仅承担弯矩 M f ,而腹板同时承担弯矩 M w 和梁端全部剪力V 来进 行连接设计的。由于翼缘采用对接焊缝连接为等强度设计,翼缘焊缝不必计算。 (3)框架梁与柱的连接有柱贯通型和梁贯通型,宜采用柱贯通型。当框架梁 与柱翼缘刚性连接时,梁翼缘与柱应采用全熔透焊缝连接,梁腹板与柱宜采用 摩擦型高强度螺栓连接。在抗震设防的结构中,工字形柱水平加劲肋与柱翼缘 焊接时,宜采用坡口全熔透焊缝,与柱腹板连接时可采用角焊缝。当梁端垂直 于工字形柱腹板平面焊接时,水平加劲肋与柱腹板的焊接则应采用坡口全熔透 焊缝。 (4) 由柱翼缘与水平加劲肋包围的节点域,在周边弯矩和剪力的作用下其抗 剪强度应满足应按下列公式计算: 8 度及以上抗震设防的结构尚应符合下列要求:  ——系数,按 7 度设防的结构可取 0.6,按 8、9 度设防的结构应取 0.7 ; M b1 、 M b 2 ——分别为节点域两侧梁端弯矩设计值; M p b1 、 M pb2 ——节点域两侧梁端部截面全塑性受弯承载力; fv ——节点域抗剪承载力设计值,应除以 RE ; V p ——节点域体积;工字形截面柱Vp  hb hct p , hb :梁的截面高度; hc :柱的截面高度;t p :节点板域厚度; 为防止节点域发生局部屈曲,节点域厚度应满足下式要求:t p  (hb  hc ) / 90 此结构8度设防,在节点处框架柱设置与框架梁翼缘相对应的加劲肋,其厚度与框架梁翼缘相同,加劲肋与柱翼缘采用破口全熔透焊缝,与柱腹板采用角焊缝连接。 1. 节点域稳定验算 8度设防,框架柱腹板应满足: mm<14mm,满足。 2. 节点域抗剪验算 (1)抗剪强度验算 无震组合: 有震组合: = 以一层边柱节点为例: 无震组合: , EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 < EMBED Equation.3 ,满足。 有震组合: , EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 < EMBED Equation.3 ,满足。 (2)抗剪屈服承载力 中柱节点: = =2×(260×14×243+236×8×118)= 2214608 = 2214608×235=520432880 EMBED Equation.3 > EMBED Equation.3 ,不满足。 加大节点域腹板厚度: EMBED Equation.3 mm,取18mm 加厚板件应伸出至柱横向加劲肋外各150mm,与柱腹板采用对接焊缝连接。 二、框架节点设计 1. 梁的拼接节点 梁拼接采用M22高强度螺栓,摩擦面喷砂处理 ,螺栓的强度等级10.9级, EMBED Equation.3 ,梁翼缘采用坡口全熔透焊缝。螺栓孔 mm,接头一侧布置3列共12个,拼接板厚度6mm,如图8.19所示。梁的拼接位置距柱翼缘800mm。 图8.19 梁的拼接 一层中跨梁端设计内力: 无震组合: EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 有震组合: EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 (1)弹性设计 翼缘惯性矩: =2×260×14× =429876720 腹板惯性矩: = ×8× -2×8×24×( ) =60502699 翼缘承担的弯矩: 156.87 腹板承担的弯矩: EMBED Equation.3 =4×(502+1502+2×802)+2×(502+1502)= 201200 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 < EMBED Equation.3 ,满足。 梁翼缘焊缝抗弯: EMBED Equation.3 < ,满足。 有震组合计算略,亦满足。 (2)极限承载力验算 1)翼缘的抗弯极限承载力: =2×(260×14×243+236×8×118)×235=520.43 =260×14×(500-14)×375=663.39 > EMBED Equation.3 ,满足。 2)腹板的极限抗剪承载力: 取螺栓拼接的极限抗剪承载力、腹板净截面极限抗剪承载力、拼接板净截面极限抗剪承载力的较小值。 螺栓拼接的极限抗剪承载力 =0.58×2×303×1040=365.54 =22×8×1.5×375=99 EMBED Equation.3 腹板净截面极限抗剪承载力 EMBED Equation.3 拼接板净截面极限抗剪承载力 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 > EMBED Equation.3 且 EMBED Equation.3 > =0.58×472×8×235=514.67 满足要求。 螺栓的极限受剪承载力尚应满足构件屈服时的剪力: 77.05 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 93.30 < =99 ,满足。 梁的拼接满足要求 2. 梁柱节点 梁柱节点采用全焊接点:翼缘采用全熔透坡口对接焊缝(设引弧板),腹板与柱翼缘采用角焊缝连接,采用E43型焊条,手工焊。以一层中跨梁端节点为例计算如下: 图8.20 梁柱节点 无震组合: EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 有震组合: EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 (1)弹性设计 翼缘惯性矩: =2×260×14× =429876720 腹板惯性矩: = ×8× =43309872 翼缘承担的弯矩: 349.07 腹板承担的弯矩: EMBED Equation.3 梁翼缘焊缝抗弯承载力验算: EMBED Equation.3 < ,满足。 腹板与柱翼缘的角焊缝承载力验算 mm mm 取 mm,满足构造要求。 mm EMBED Equation.3 = =126.60 =114.27 < EMBED Equation.3 ,满足。 按腹板净截面面积抗剪承载力的50%,验算角焊缝: EMBED Equation.3 < EMBED Equation.3 ,满足。 有震组合计算略,亦满足。 (2)极限承载力验算 1)翼缘的抗弯极限承载力: =2×(260×14×243+236×8×118)×235=520.43 =260×14×(500-14)×375=663.39 > EMBED Equation.3 ,满足。 2)腹板的极限抗剪承载力: 取角焊缝的极限抗剪承载力、腹板净截面极限抗剪承载力的较小值。 角焊缝的极限抗剪承载力 =0.58×2×0.7×8×386×375× =940.30 腹板净截面极限抗剪承载力 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 > EMBED Equation.3 且 =696.28 > =0.58×472×8×235=514.67 满足要求。 3. 主、次梁节点 主次梁节点为铰接连接。次梁腹板采用M20高强度螺栓与框架梁加劲肋相连,承压型连接,加劲肋厚度8mm,螺栓的强度等级10.9级, EMBED Equation.3 。螺栓孔 mm,螺栓如图8.21所示。 由前面计算可知纵向次梁梁端剪力 =1.2×95.42+1.4×47.25=180.65 。 螺栓群所受偏心弯矩: EMBED Equation.3 =180.65×(130-50)× =14.45 图8.21 主、次梁铰接连接 (1)螺栓布置验算: 安装缝隙取 25mm>15mm,切角25mm,满足; 端距(边距)取50mm> mm,满足; 螺栓中矩取70mm> mm,满足。 (2)螺栓的抗剪验算 =1× =75.81 =20×8×470=75.2 单栓承载力: EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 < EMBED Equation.3 ,满足。 4.框架柱拼接节点 框架柱采用M22高强度螺栓拼接,摩擦面喷砂处理 ,螺栓的强度等级10.9级, EMBED Equation.3 ,梁翼缘采用坡口全熔透焊缝。螺栓孔 mm,接头一侧布置4列共16个,拼接板厚度10mm,如图8.23所示。柱的拼接位置距梁翼缘1.3m。 图8.23 框架柱拼接 一层中柱下端设计内力: 无震组合: 123.34 ,N=2004.08 , 30.24 有震组合: 147.06 , 1756.37 , 47.76 (1)弹性设计 翼缘几何参数: EMBED Equation.3 =2×450×22× =1130995800 腹板几何参数: 5068 = ×14× -2×14×23.5×( ) =94171952 翼缘承担的内力: 175.19 1382.44 腹板承担的内力: 298.10-275.19=22.91 3117.84-2482.44=635.4 EMBED Equation.3 0.5×5068×120=304.08 >77.33 =4×(502+1502+2×802)+2×(502+1502)= 201200 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 < EMBED Equation.3 ,满足。 柱翼缘对接焊缝抗弯: 95.20 < ,满足。 有震组合计算略,亦满足。 (2)框架柱极限承载力验算  1)框架柱抗弯极限承载力: = =1283.09 =450×22×(500-22)×375× =1774.58 =450×22×2+(456-4×23.5)×14×235× =20990.98 0.095>0.13 =1255.70 =1774.58 > =1.2×1255.70=1506.84 ,满足。 2)极限抗剪承载力 取螺栓拼接的极限抗剪承载力、腹板净截面极限抗剪承载力、拼接板净截面极限抗剪承载力的较小值。 螺栓拼接的极限抗剪承载力 =0.58×2×303×1040=365.54 =22×14×1.5×375× =173.25 EMBED Equation.3 腹板净截面极限抗剪承载力 EMBED Equation.3 拼接板净截面极限抗剪承载力 EMBED Equation.3 1097.25 > EMBED Equation.3 且 EMBED Equation.3 > =0.58×456×14×235× =870.14 满足要求。 螺栓的极限受剪承载力尚应满足构件屈服时的剪力: 115.82 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 46.05 86.35 146.67 < =173.25 ,满足。 框架柱的拼接满足要求 5.柱脚设计 本工程采用埋入式柱脚,混凝土C25( , ),箍筋采用HPB235钢筋( ),纵筋采用HRB335钢筋( ),圆柱头栓钉采用4.6级( , ),直径 mm。 中柱最不利内力(无震组合) 147.06 , 2004.08 , 47.33 (1)柱翼缘栓钉数量确定 柱一侧翼缘栓钉承担的剪力: 1183.36 94.31 0.7×379.94×359=95.49 94.31 柱一侧翼缘所需栓钉个数: 12.55个 满足规范框架柱埋入深度 应大于2 =1000mm,栓钉水平和竖向间距均不大于200mm的要求,取柱埋入深度 =1100mm,栓钉个数(每侧) =21个, 栓钉沿柱翼缘宽度方向布置三列,栓钉水平和竖向间距均为150mm。栓钉伸出长度取120大于4倍栓钉直径。 由栓钉的布置可得框架柱埋入深度 应不小于750mm,且满足。 规范规定,埋入式柱脚钢柱翼缘外混凝土厚度中柱不小于180mm,边柱不小于250mm,此处统一取300mm。 (2)柱脚的混凝土承载力验算 EMBED Equation.3 =2.51 < EMBED Equation.3 ,满足。 (3)钢柱埋入段四周配筋计算 1)单侧纵筋 232.16 1359 此处,混凝土保护层厚度取80mm,实配 , =2552 。纵筋间距120mm小于200mm,满足要求。 由以上计算可知柱脚处混凝土外轮廓尺寸为:中框架中柱柱脚1100mm×1050mm; 2)最小配筋率验算: 3)箍筋 箍筋的配置按构造在柱脚上部设置 (HRB335)钢筋3道,间距50,其它部分设置HPB235箍筋: @100。 纵筋锚固长度 = =827mm且 mm,取锚固长度 =900mm 柱脚底板采用—510×560×26的钢板与柱端采用角焊缝连接,并用直径24mm锚栓锚固。 第九章 地基基础设计 工程概况:本建筑共有八层,设计采用框架结构,楼宽 12m、长 72m.场地地层属第四系全新统~晚更新统,依其岩性及物理力学性质分为3个工程地质层,其中第①、②层为新近堆积土,其余为第四系一般地层。第①层:黄土状粉土,层厚1.10~6.00m。褐黄色~黄褐色,土质不均匀,稍湿,中密,摇振反应中等,无光泽,干强度、韧性低,有湿陷性。此层顶部局部夹有黄土状粉质粘土薄层,黄褐色,可塑状态。层低埋深3.40~10.60m。fak=110kPa。第②层:黄土状粉质粘土,层厚1.40~3.90m。黄褐色,可塑,土质均匀,无摇振反应,有光泽反应,干强度、韧性中等,可见钙质条纹,有湿陷性。层低埋深7.30~13.40m。fak =130kPa。第③层:粉质粘土,层厚2.20~4.20m。黄褐色~红褐色,可塑,无摇振反应,有光泽反应,干强度、韧性中等,可见钙质条纹。层低埋深10.80~12.20m。fak =140kPa。 (3)水文地质条件 场地地下水类型为潜水类型,潜水水位埋深大于35.00m。由于地下水埋藏较深,对基础及工程无不良影响。 采用平板式筏形基础,设计基础埋深-3.65m,设计要求处理后的地基承载力特征值不小于 180kPa。 9.1 地基基础承载力校核 由于基础埋埋置深度为 3.65m,所以持力层为第①层黄土状粉土层。初步设计筏板的尺寸 12.5m×72.2m,筏板的厚度取 800mm。 基础顶面竖向荷载 N=96195.84kN; 基础自重 Gk  G Ad  20 12.5 72.2 3.65  65882.5kN ; 基底压力 pk  Fk  Gk  96196  65883 179.6 kPa  f ak 110kPa A 12.5 72.2 即采用天然地基不满足上部荷载的要求,必须对地基进行加固处理。 9.2 地基基础方案选定 由于天然地基承载力偏低,不能满足承载力和变形要求,需对地基进行加固处理,根据工程勘察资料、地质条件以及所设计的上部结构特点,进行地基基础方案比较、论证,选择合适的基础类型,使方案安全可靠合理,并具有较好的经济性。 预应力混凝土管桩可分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩。先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。 当地质条件不好,地基承载力较小时,就得采用桩基,将一根一根的桩打入地下,将上面建筑物的重量通过桩基传导下层承载力高的土层上。如果下层承载力高的土层很深,也可以利用桩基和周围土壤的摩擦力来支撑上部建筑物的重量。 灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型。 灌注桩是直接在所设计的桩位开孔,然后在孔内加放钢筋笼,再浇灌混凝土而成。但这类桩都存在桩底沉渣(虚土)无法清理干净的突出问题,因而制约了其承载能力和工程质量的稳定性。 夯实水泥土桩 是用人工或机械成孔,选用相对单一的土质材料,与水泥按一定配比,在孔外充分拌和均匀制成水泥土,分层向孔内回填并强力夯实,制成均匀的水泥土桩。桩、桩间土和褥垫层一起形成复合地基。夯实水泥土桩作为中等粘结强度桩,不仅适用于地下水位以上淤泥质土、素填土、粉土、粉质粘土等地基加固,对地下水位以下情况,在进行降水处理后,采取夯实水泥土桩进行地基加固,也是行之有效的一种方法。夯实水泥土桩通过两方面作用使地基强度提高,一是成桩夯实过程中挤密桩间土,使桩周土强度有一定程度提高,二是水泥土本身夯实成桩,且水泥与土混合后可产生离子交换等一系列物理化学反应,使桩体本身有较高强度,具水硬性。处理后的复合地基强度和抗变形能力有明显提高。 在天然地基无法满足上部荷载要求,且经过简单人工处理也无法满足的情况下,采用桩基础,利用桩身把荷载力传送到更深的能满足承载要求的地层中去,桩基础是承台、桩间土、桩端持力层共同受力。 结论:故本工程决定采用夯实水泥土桩进行地基处理。 9.3 夯实水泥土桩的设计 1、桩体材料确定 水泥采用 32.5 级普通硅酸盐水泥,土料采用桩孔土砂。将水泥和砂按照 1:7(体积比)的比例,加适量水搅拌均匀,室内用标准夯实试验制成试块,养护28d 后,得抗压强度平均值 f cu  3MPa 。 2、桩径选择及桩身截面积计算 根据地层及设备条件,设计桩径 d=400 mm,则: 桩周长 u p D  3.14 0.4 1.256m 桩身截面积 A ( D / 2) 2  3.14   0.4 2  0.1256m2   p 2   9.4 桩地基处理设计计算 1、单桩承载力特征值计算 根据已知地质参数,并查阅相关规范,计算单桩竖向承载力特征值 Ra。 初选桩长取为 4.1m,桩尖持力层选在第③层粉质粘土层上,单桩承载力特 征值采用公式9-1: Ra  u p qsi li  q p Ap (9-1) 将相关数据代入公式9-1得单桩承载力特征值为: n Ra  u p qsi li  q p Ap 1.256 (19 1  21 2.9  22 0.2) kN  200 0.1256 kN 131kN 根据桩身强度,单桩竖向承载力特征值 Ra 尚应满足下式要求: Ra  f cu Ap  0.33 3000 0.1256kN 124.3kN 因此,单桩的竖向承载力特征值 Ra 取 124kN。 2、桩体材料设计验算 3 Ra =3  124  2.96MPa  f Ap 0.1256 cu 桩体的轴心抗压强度满足要求。 3、复合地基承载力特征值及面积置换率的计算 根据复合地基承载力的要求,处理后地基承载力不小于 180kPa,反算面积 置换率。将处理后的复合地基承载力特征值 f spk  200kPa ;处理后桩间土的承载力特征值 fsk 按当地经验取值,由于当地缺少实际资料,所以可取天然地基承载力特征值为 110 kPa;桩间土承载力折减系数 β 取 0.9;代入公式求桩土面积置换率 m。 m  f spk   fsk  200  0.9 110  0.114 Ra   fsk 124 kPa  0.9 110 Ap 0.1256 采用正方形布桩,由面积置换率定义可知 m  Ap  (D / 2)2 ,所以桩间距 A S 2 S  D2 4m 1.05m 。布桩时,桩间距可根据基础尺寸调整,桩间距 S 小于上述 计算值即可,只在基础范围内布桩。 故实际布桩采用桩间距为 1000mm×1000mm,局部进行调整。 一根桩分担的地基处理面积的等效圆直径 d e 1.13  S 1.13 1.0 1.13m 一根桩所承担的处理地基面积 Ae   = 3.141.132 / 4 1.003m2 4 桩孔的数量 n  mA总 / Ae  0.114 12.5 72.2 /1.003 122.9 根,所以按 123 根布置。 4、复合地基特征值验算 复合地基的桩顶平均应力,   0.9 , f sk  f ak 120kPa ,代入数据有: f spk  m Ra   (1  m) f sk  0.114  124  0.9 (1  0.114) 110  200.26kPa Ap 0.1256 所以 f spk 180kPa ,满足设计对承载力的要求。 5、复合地基变形的验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)采用分层总和法,计算复 合地基最终沉降量。将数据代入下式: (1)基底处的附加压力 p0  pk md 191.2  20 3.65 118.2kPa 令 ,则 沉降计算表9-1 层号 厚度 (m) 压缩模量Es (MPa) 压缩模量Esi (MPa) z1 (m) z2 (m) 应力系数积分值 (z2a2-z1a1) 1 1.0 7.7 14.018 0.0 1.0 0.9996 2 2.9 7.6 11.708 1.0 3.9 2.8320 3 0.2 8.0 11.443 3.9 4.1 0.1868 3 3.8 8.0 8.0 4.1 7.9 6.2036 (2)压缩模量的当量值 查阅规范,沉降计算经验系数取为0.6,所以地基得最终变形量 mm 6、持力层及下卧层强度验算 筏形基础的基础埋深为3.65m,持力层为第①层黄土状粉土层,基础宽12.5m、长72.2m,基础覆土的容重为20kN/m3,基底压力的平均值pk 191.2kPa,基底压力最大值pkmax 为213.5kPa,修正后复合地基承载力特征值fz 是200.26kPa。根据《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)中,对建筑物基础底面压力的相关要求。 pk fz,满足; pk max 1.2 fz满足。 因此,复合地基承载力满足要求。 土层参数表9-2 土类型 土层厚(m) 容重(kN/m3) b  d  压缩模量Es(MPa) 地基承载力特征值fak(kPa) 黄土状粉土 4.65 16.0 0 1.5 7.7 110 黄土状粉质粘土 2.90 18.0 0 1.6 7.6 130 粉质粘土 0.2 20.0 0 1.6 8.0 140 若z cz fa,则下卧层的承载力满足要求。 地基处理深度范围内土层的承载力验算表9-3 土层号 深度(m) 应力扩散角 (度)  (kPa) z  (kPa) cz  (kPa) z cz    (kPa) a f 结论 土层号 ① 4.65 0 118.2 74.4 192.6 209.6 满足 ① ② 7.55 0 118.2 126.6 244.8 319.14 满足 ② ③ 7.75 0 118.2 130.6 248.8 335.48 满足 ③ 结束语 通过本次毕业设计使我的巩固了我的基础和专业知识。熟悉了建筑方面新的一些规范。而且熟悉各种办公软件如:Word,Excel等。本次毕业设计还使用了AutoCAD、天正、PKPM等建筑方面的软件,在绘图方面给了很大的帮助,在绘图的同时使我更加熟悉了对这些软件的应用,为我以后工作打下了良好的基础。同时,我的毕业设计的完成少不了我的指导导师程老师和赵老师对我的悉心指导和严格的要求,在老师最忙的时候都会抽出时间给我们耐心的讲解,在此向俩位老师表示衷心的感谢和崇高的敬意。 本次毕业设计虽然我认真对待,但由于水平有限,难免有些地方不妥,还望老师指点。 参考文献 1.《房屋建筑制图统一标准》(GB50001-2010) 2.《建筑结构制图标准》(GB50105-2010) 3.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 5.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 6.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102-2002) 8.《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98) 9.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 10.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 11.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 12.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 13.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 14.《多高层建筑钢结构设计》李国强编著(中国建筑工业出版社) 15.《多层民用钢结构房屋设计》郭兵等编著(中国建筑工业出版社) 16.《钢结构设计手册》上、下册(中国建筑工业出版社) 17.《地基及基础》(中国建筑工业出版社) 文献翻译 Traditional Construction Procedures As mentioned before, construction under the traditional construction procedure is performed by contractors. While they would like to satisfy the owner and the building designers, contractors have the main objective of making a profit. Hence, their initial task is to prepare a bid price based on an accurate estimate of construction costs. This requires development of a concept for performance of the work and a construction time schedule. After a contract has been awarded, contractors must furnish and pay for all materials, equipment, power, labor, and supervision required for construction. The owner compensates the contractors for construction costs and services. A general contractor assumes overall responsibility for construction of a building. The contractor engages subcontractors who take responsibility for the work of the various trades required for construction. For example, a plumbing contractor installs the plumbing, an electrical contractor installs the electrical system, and an elevator contractor installs elevators. Their contracts are with the general contractor, and they are paid by the general contractor. Sometimes, in addition to a general contractor, the owner contracts separately with specialty contractors, such as electrical and mechanical contractors, who perform a substantial amount of the work require for a building. Such contractors are called prime contractors. Their work is scheduled and coordinated by the general contractor, but they are paid directly by the owner. Sometimes also, the owner may use the design-build method and award a contract to an organization for both the design and construction of a building. Such organizations are called design-build contractors. One variation of this type of contract is employed by developers of groups of one-family homes or low-rise apartment buildings. The home builder designs and constructs the dwellings, but the design is substantially completed before owners purchase the homes. Administration of the construction procedure often is difficult. Consequently, some owners seek assistance from an expert, called a professional construction manager, with extensive construction experience, who receives a fee. The construction manager negotiates with general contractors and helps select one to construct the building. Managers usually also supervise selection of subcontractors. During construction, they help control costs, expedite equipment and material deliveries, and keep the work on schedule. In some cases, instead, the owner may prefer o engage a construction program manager, to assist in administrating both design and construction. Construction contractors employ labor that may or may not be unionized. Unionized craftspeople are members of unions that are organized by construction trades, such as carpenter, plumber, and electrician unions, Union members will perform only the work assigned to their trade. During construction, all work should be inspected. For this purpose, the owner, often through the architect and consultants, engages inspectors. The field inspectors may be placed under the control of an owner’s representative, who may be titled clerk of the works, architect’s superintendent, engineer’s superintendent, or resident engineer. The inspectors have the responsibility of ensuring that construction meets the requirements of the contract documents and is performed under safe conditions. Such inspections may be made at frequent intervals. In addition, inspections also are made by representatives of one or more governmental agencies. They have the responsibility of ensuring that construction meets legal requirements and have little or no concern with detailed conformance with the contract documents. Such legal inspections are made periodically or at the end of certain stages of construction. One agency that will make frequent inspections is the local or state building department, whichever has jurisdiction. The purpose of these inspections is to ensure conformance with the local or state building code. Following is a description of the basic traditional construction procedure for a multistory building. After the award of a construction contract to a general contractor, the owner may ask the contractor to start a portion of the work before signing of the contract by giving the contractor a letter of intent or after signing of the contract by issuing a written notice to proceed. The contractor then obtains construction permits, as required, form governmental agencies, such as the local building, water, sewer, and highway departments. The general contractor plans and schedules construction operations in detail and mobilizes equipment and personnel for the project. Subcontractors are notified of the contract award and issued letters of intent or awarded subcontracts, then are given, at appropriate times, notices to proceed. Before construction starts, the general contractor orders a survey to be made of adjacent structures and terrain, both for the record and to become knowledgeable of local conditions. A survey is then made to lay out construction. Field offices for the contractor are erected on or near the site. If desirable for safety reasons to protect passersby, the required to be removed from the site are demolished and the debris is carted away. Next, the site is prepared to receive the building. This work may involve grading the top surface to bring it to the proper elevations, excavating to required depths for basement and foundations, and shifting of utility piping. For deep excavations, earth sides are braced and the bottom is drained. Major construction starts with the placement of foundations, on which the building rests. This is followed by the erection of load-bearing walls and structural framing. Depending on the height of the building, ladders, stairs, or elevators may be installed to enable construction personnel to travel from floor to floor eventually to the roof. Also, hoists may be installed to lift materials to upper levels. If needed, temporary flooring may be placed for use of personnel. As the building rises, pipes, ducts, and electric conduit and wiring are installed. Then, permanent floors, exterior walls, and windows are constructed. At the appropriate time, permanent elevators are installed. If required, fireproofing is placed for steel framing. Next, fixed partitions are built and the roof and its covering are put is place, Finishing operations follow. There include installation of the following: ceilings; tile; wallboard; wall paneling; plumbing fixtures; heating furnaces; air-conditioning equipment; heating and cooling devices for rooms; escalators; floor coverings; window glass; movable partitions; doors; finishing hardware; electrical equipment and apparatus, including lighting fixtures, switches, transformers, and controls; and other items called for in the drawings and specifications. Field offices, fences, bridges, and other temporary construction must be removed from the site. Utilities, such as gas, electricity, and water, are hooked up to the building. The sit is landscaped and paved. Finally, the building interior is painted and cleaned. The owner’s representatives then give the building a final inspection. If they find that the structure conforms with the contract documents, the owner accepts the project and gives the general contractor final payment on issuance by the building department of a certificate of occupancy, which indicates that the completed building meets building-code requirements. 传统的施工程序 众所周知,在传统的施工程序中进行施工的承包商。尽管他们想满足业主和建筑设计师的要求,但是最终还是以赚取利润为主要目标的。因此,他们最初的任务是对编写投标价格的建筑成本进行准确的估计。这就需要进行前期调查的工作并且做出施工时间表。等合约批出后,施工方必须提供所有材料并支付其费用,设备,电力,劳动力。业主此时需要进行必要的监督。 一个总承包商承担一个建筑整体的责任。从事分包的承建商则需承担建造工程所需的各个工作。例如,管道承包商安装水管,电业承办商安装电气系统,电梯则由电梯承包商安装。他们与总承包商签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ,费用由总承包商支付。 有时候,除了一个总承包商,还有各种专业承包商,如电气和机械承包商,执行工作时需要与业主签订合同。这种承包商被称为间接承包商。他们的工作,由总承包商协调,但它们都是由业主直接联系。 还有些时候,业主可以使用设计建造方法同时兼有设计和建筑施工单位的职能。这些单位被称为设计建造承包商。这方面的一个类型的合同聘用的变化是由一户住宅或低层住宅建筑群的开发。在房屋建筑设计和建造的住房,但设计之前需要由购买房屋的业主完成。 施工过程管理往往是困难的。因此,一些业主会去寻求专家的协助,这些专家被称为专业施工经理,他们具有丰富的施工经验。施工经理与总承包商进行谈判,并选择其中一个项目。施工经理通常还监督分包商。在施工期间,它们有助于控制成本,加快运送设备和材料,并保持工作的进度。在依法行政,协助设计和建设的情况下,业主可以选择从事建筑项目经理。 建筑承包商雇用的劳动力,一般有大工和小工。大工再建筑工程中从事技术活,如木工,管道工,工会成员和电工工会,小工则执行了分配给他们的工作。 在施工期间,一切工作都要验收。因此,业主通过建筑师和监理经常进行督查。可能是名为工程员,建筑师或驻地工程师。作为业主的代表实地视察。核查人员必须确保工程符合合同文件的要求,并在安全的条件下进行的责任。这种检查可作出重复。 此外,验收还是需要一个或多个政府机构的代表。他们必须确保工程符合法律要求,并负责检查与合同文件是否一致。这种视察一般定期或在某些阶段施工结束以后进行。地方或国家建设部门具有管辖权。这些检查的目的是确保符合当地或国家的建筑规范。 以下是传统多层建筑施工的基本程序。 建造开始后合同授予开发商,业主可要求开发商开始施工之前签约给或之后签约发出书面通知的同时另一部分工作继续进行。紧接着施工方根据需要获取建筑许可证,例如当地的建设,供水,污水处理,政府机构和公路部门。 总承包商的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和进度详细施工作业以及动员项目设备和人员。分包商得到通知后,做出签订合同的意向或授予分包合同书,然后给出在适当的时候进行通知。 在施工前启动,总承包商要进行的一项调查就是邻近结构和地形,这些都要记录在案,并要熟悉当地情况。这项调查结束以后,随即进行布局建设。 承建商的现场办事处都建在施工现场或附近。为了安全起见,必须从脚手架上移除的东西,产生的碎片都要运走。 下一步,该网架是为建设工程准备的。这项工作为地下室开挖和基础开挖的深度,以及公用事业管道转移找到正确的标高。深挖掘,土方支撑,底部排出。 建筑开始于基础上,然后是承重墙和结构框架的施工。梯子,楼梯,或电梯的安装,可让施工人员往返于各个楼层。此外,可安装卷扬机来运送材料。 由于建筑高度的上升,管道,电力管道和线路安装以及永久地板,外墙,窗户和构造的影响。在适当的时候,永久的电梯安装。再需要的情况下可以安装防火卷帘。其次,屋顶等地方也需要安装。 精加工工序安装有包括以下内容:天花板,瓷砖,墙板,墙壁镶板,水管装置,加热炉,空气调节设备,加热和冷却室装置;自动扶梯;地板,窗户玻璃;活动板,门;电气设备和仪器,包括照明灯具,开关,变压器,控制器,遵照项目的图纸和规格。外地办事处,围栏,桥梁和其他临时建筑,公共设备,如天然气,电力管道,水管,都连接到建筑上。最后,是建筑物内部的打扫和清洗。 业主的代表,会给建设工程作最后检查。如果他们满意并认为符合合同文件,那么业主接受该项目,并交给总承包商的一个占用证书,这表明,总承包商已完成建设,建设部门再根据建筑规范的要求发放最后付款。 致谢 经过几个月时间的准备、计算和画图,在程欣老师和赵博老师的指导下,我顺利按时完成了毕业设计——钢框架结构办公楼设计 。期间有过汗水,有过泪水,但更多的是收获,是欣喜。毕业设计使我把大学期间学习的专业知识回顾了一遍,并且系统地运用到实际的设计当中,这次设计不仅加强了我对基础知识的把握,更提高了我在建筑及结构设计的能力,了解了土建行业的新技术、新工艺、新材料。 感谢程欣老师和赵博老师,正是在你们的耐心指导和谆谆教诲下,我才能圆满完成这次毕业设计,感谢所有小组的成员,我们互相交流,互相学习,集体的力量是不可估量的,愿我们的友谊长存。 伴随着土木系本科评估的通过,我们就要毕业了,我相信在太原理工大学所有师生的共同努力下,现代科技学院将再次起飞,重铸辉煌! 祝各位老师身体健康,工作顺利! 祝各位同学毕业愉快,前途无量! 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作 者 签 名:       日  期:        ​​​​​​​​​​​​ 指导教师签名:        日  期:        使用授权说明 本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:        日  期:        ​​​​​​​​​​​​ 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名: 日期: 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权      大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名: 日期: 年 月 日 导师签名: 日期: 年 月 日 注 意 事 项 1.设计(论文)的内容包括: 1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作) 2)原创性声明 3)中文摘要(300字左右)、关键词 4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入) 6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论 7)参考文献 8)致谢 9)附录(对论文支持必要时) 2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。 3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。 4.文字、图表要求: 1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写 2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画 3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印 4)图表应绘制于无格子的页面上 5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档 5.装订顺序 1)设计(论文) 2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作 者 签 名:       日  期:        ​​​​​​​​​​​​ 指导教师签名:        日  期:        使用授权说明 本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:        日  期:        ​​​​​​​​​​​​ 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名: 日期: 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权      大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名: 日期: 年 月 日 导师签名: 日期: 年 月 日 指导教师评阅书 指导教师评价: 一、撰写(设计)过程 1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 二、论文(设计)质量 1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 三、论文(设计)水平 1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 建议成绩:□ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 (在所选等级前的□内画“√”) 指导教师: (签名) 单位: (盖章) 年 月 日 评阅教师评阅书 评阅教师评价: 一、论文(设计)质量 1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 二、论文(设计)水平 1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 建议成绩:□ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 (在所选等级前的□内画“√”) 评阅教师: (签名) 单位: (盖章) 年 月 日 教研室(或答辩小组)及教学系意见 教研室(或答辩小组)评价: 一、答辩过程 1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、对答辩问题的反应、理解、表达情况 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、学生答辩过程中的精神状态 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 二、论文(设计)质量 1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 三、论文(设计)水平 1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 □ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 评定成绩:□ 优 □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格 (在所选等级前的□内画“√”) 教研室主任(或答辩小组组长): (签名) 年 月 日 教学系意见: 系主任: (签名) 年 月 日 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下进行的研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经特别注明引用的内容和致谢的地方外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式注明并表示感谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者(本人签名): 年 月 日 学位论文出版授权书 本人及导师完全同意《中国博士学位论文全文数据库出版章程》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库出版章程》(以下简称“章程”),愿意将本人的学位论文提交“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”在《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》中全文发表和以电子、网络形式公开出版,并同意编入****《中国知识资源总库》,在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播,同意按“章程”规定享受相关权益。 论文密级: □公开 □保密(___年__月至__年__月)(保密的学位论文在解密后应遵守此 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ) 作者签名:_______ 导师签名:_______ _______年_____月_____日 _______年_____月_____日 独 创 声 明 本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。 本声明的法律后果由本人承担。   作者签名: 二〇一〇年九月二十日   毕业设计(论文)使用授权声明 本人完全了解**学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定。 本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版,同意学校保存学位论文的印刷本和电子版,或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立目录检索与阅览服务系统,公布设计(论文)的部分或全部内容,允许他人依法合理使用。 (保密论文在解密后遵守此规定)   作者签名: 二〇一〇年九月二十日 致 谢 时间飞逝,大学的学习生活很快就要过去,在这四年的学习生活中,收获了很多,而这些成绩的取得是和一直关心帮助我的人分不开的。 首先非常感谢学校开设这个课题,为本人日后从事计算机方面的工作提供了经验,奠定了基础。本次毕业设计大概持续了半年,现在终于到结尾了。本次毕业设计是对我大学四年学习下来最好的检验。经过这次毕业设计,我的能力有了很大的提高,比如操作能力、分析问题的能力、合作精神、严谨的工作作风等方方面面都有很大的进步。这期间凝聚了很多人的心血,在此我表示由衷的感谢。没有他们的帮助,我将无法顺利完成这次设计。 首先,我要特别感谢我的知道***老师对我的悉心指导,在我的论文书写及设计过程中给了我大量的帮助和指导,为我理清了设计思路和操作方法,并对我所做的课题提出了有效的改进方案。***老师渊博的知识、严谨的作风和诲人不倦的态度给我留下了深刻的印象。从他身上,我学到了许多能受益终生的东西。再次对周巍老师表示衷心的感谢。 其次,我要感谢大学四年中所有的任课老师和辅导员在学习期间对我的严格要求,感谢他们对我学习上和生活上的帮助,使我了解了许多专业知识和为人的道理,能够在今后的生活道路上有继续奋斗的力量。 另外,我还要感谢大学四年和我一起走过的同学朋友对我的关心与支持,与他们一起学习、生活,让我在大学期间生活的很充实,给我留下了很多难忘的回忆。 最后,我要感谢我的父母对我的关系和理解,如果没有他们在我的学习生涯中的无私奉献和默默支持,我将无法顺利完成今天的学业。 四年的大学生活就快走入尾声,我们的校园生活就要划上句号,心中是无尽的难舍与眷恋。从这里走出,对我的人生来说,将是踏上一个新的征程,要把所学的知识应用到实际工作中去。 回首四年,取得了些许成绩,生活中有快乐也有艰辛。感谢老师四年来对我孜孜不倦的教诲,对我成长的关心和爱护。 学友情深,情同兄妹。四年的风风雨雨,我们一同走过,充满着关爱,给我留下了值得珍藏的最美好的记忆。 在我的十几年求学历程里,离不开父母的鼓励和支持,是他们辛勤的劳作,无私的付出,为我创造良好的学习条件,我才能顺利完成完成学业,感激他们一直以来对我的抚养与培育。 最后,我要特别感谢我的导师***老师、和研究生助教***老师。是他们在我毕业的最后关头给了我们巨大的帮助与鼓励,给了我很多解决问题的思路,在此表示衷心的感激。老师们认真负责的工作态度,严谨的治学精神和深厚的理论水平都使我收益匪浅。他无论在理论上还是在实践中,都给与我很大的帮助,使我得到不少的提高这对于我以后的工作和学习都有一种巨大的帮助,感谢他耐心的辅导。在论文的撰写过程中老师们给予我很大的帮助,帮助解决了不少的难点,使得论文能够及时完成,这里一并表示真诚的感谢。 致 谢 这次论文的完成,不止是我自己的努力,同时也有老师的指导,同学的帮助,以及那些无私奉献的前辈,正所谓你知道的越多的时候你才发现你知道的越少,通过这次论文,我想我成长了很多,不只是磨练了我的知识厚度,也使我更加确定了我今后的目标:为今后的计算机事业奋斗。在此我要感谢我的指导老师——***老师,感谢您的指导,才让我有了今天这篇论文,您不仅是我的论文导师,也是我人生的导师,谢谢您!我还要感谢我的同学,四年的相处,虽然我未必记得住每分每秒,但是我记得每一个有你们的精彩瞬间,我相信通过大学的历练,我们都已经长大,变成一个有担当,有能力的新时代青年,感谢你们的陪伴,感谢有你们,这篇论文也有你们的功劳,我想毕业不是我们的相处的结束,它是我们更好相处的开头,祝福你们!我也要感谢父母,这是他们给我的,所有的一切;感谢母校,尽管您不以我为荣,但我一直会以我是一名农大人为荣。 通过这次毕业设计,我学习了很多新知识,也对很多以前的东西有了更深的记忆与理解。漫漫求学路,过程很快乐。我要感谢信息与管理科学学院的老师,我从他们那里学到了许多珍贵的知识和做人处事的道理,以及科学严谨的学术态度,令我受益良多。同时还要感谢学院给了我一个可以认真学习,天天向上的学习环境和机会。 即将结束*大学习生活,我感谢****大学提供了一次在**大接受教育的机会,感谢院校老师的无私教导。感谢各位老师审阅我的论文。 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作 者 签 名:       日  期:        ​​​​​​​​​​​​ 指导教师签名:        日  期:        使用授权说明 本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:        日  期:        ​​​​​​​​​​​​ 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名: 日期: 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权      大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名: 日期: 年 月 日 导师签名: 日期: 年 月 日 独 创 声 明 本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。 本声明的法律后果由本人承担。   作者签名: 年 月 日   毕业设计(论文)使用授权声明 本人完全了解**学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定。 本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版,同意学校保存学位论文的印刷本和电子版,或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立目录检索与阅览服务系统,公布设计(论文)的部分或全部内容,允许他人依法合理使用。 (保密论文在解密后遵守此规定)   作者签名: 年 月 日 基本要求:写毕业论文主要目的是培养学生综合运用所学知识和技能,理论联系实际,独立分析,解决实际问题的能力,使学生得到从事本专业工作和进行相关的基本训练。毕业论文应反映出作者能够准确地掌握所学的专业基础知识,基本学会综合运用所学知识进行科学研究的方法,对所研究的题目有一定的心得体会,论文题目的范围不宜过宽,一般选择本学科某一重要问题的一个侧面。 毕业论文的基本教学要求是: 1、培养学生综合运用、巩固与扩展所学的基础理论和专业知识,培养学生独立分析、解决实际问题能力、培养学生处理数据和信息的能力。2、培养学生正确的理论联系实际的工作作风,严肃认真的科学态度。3、培养学生进行社会调查研究;文献资料收集、阅读和整理、使用;提出论点、综合论证、总结写作等基本技能。 毕业论文是毕业生总结性的独立作业,是学生运用在校学习的基本知识和基础理论,去分析、解决一两个实际问题的实践锻炼过程,也是学生在校学习期间学习成果的综合性总结,是整个教学活动中不可缺少的重要环节。撰写毕业论文对于培养学生初步的科学研究能力,提高其综合运用所学知识分析问题、解决问题能力有着重要意义。 毕业论文在进行编写的过程中,需要经过开题报告、论文编写、论文上交评定、论文答辩以及论文评分五个过程,其中开题报告是论文进行的最重要的一个过程,也是论文能否进行的一个重要指标。 撰写意义:1.撰写毕业论文是检验学生在校学习成果的重要措施,也是提高教学质量的重要环节。大学生在毕业前都必须完成毕业论文的撰写任务。申请学位必须提交相应的学位论文,经答辩通过后,方可取得学位。可以这么说,毕业论文是结束大学学习生活走向社会的一个中介和桥梁。毕业论文是大学生才华的第一次显露,是向祖国和人民所交的一份有份量的答卷,是投身社会主义现代化建设事业的报到书。一篇毕业论文虽然不能全面地反映出一个人的才华,也不一定能对社会直接带来巨大的效益,对专业产生开拓性的影响。但是,实践证明,撰写毕业论文是提高教学质量的重要环节,是保证出好人才的重要措施。 2.通过撰写毕业论文,提高写作水平是干部队伍“四化”建设的需要。党中央要求,为了适应现代化建设的需要,领导班子成员应当逐步实现“革命化、年轻化、知识化、专业化”。这个“四化”的要求,也包含了对干部写作能力和写作水平的要求。 3.提高大学生的写作水平是社会主义物质文明和精神文明建设的需要。在新的历史时期,无论是提高全族的科学文化水平,掌握现代科技知识和科学管理方法,还是培养社会主义新人,都要求我们的干部具有较高的写作能力。在经济建设中,作为领导人员和机关的办事人员,要写指示、通知、总结、 调查报告 行政管理关于调查报告关于XX公司的财务调查报告关于学校食堂的调查报告关于大米市场调查报告关于水资源调查报告 等应用文;要写说明书、广告、解说词等说明文;还要写科学论文、经济评论等议论文。在当今信息社会中,信息对于加快经济发展速度,取得良好的经济效益发挥着愈来愈大的作用。写作是以语言文字为信号,是传达信息的方式。信息的来源、信息的收集、信息的储存、整理、传播等等都离不开写作。 论文种类:毕业论文是学术论文的一种形式,为了进一步探讨和掌握毕业论文的写作规律和特点,需要对毕业论文进行分类。由于毕业论文本身的内容和性质不同,研究领域、对象、方法、表现方式不同,因此,毕业论文就有不同的分类方法。 按内容性质和研究方法的不同可以把毕业论文分为理论性论文、实验性论文、描述性论文和设计性论文。后三种论文主要是理工科大学生可以选择的论文形式,这里不作介绍。文科大学生一般写的是理论性论文。理论性论文具体又可分成两种:一种是以纯粹的抽象理论为研究对象,研究方法是严密的理论推导和数学运算,有的也涉及实验与观测,用以验证论点的正确性。另一种是以对客观事物和现象的调查、考察所得观测资料以及有关文献资料数据为研究对象,研究方法是对有关资料进行分析、综合、概括、抽象,通过归纳、演绎、类比,提出某种新的理论和新的见解。 按议论的性质不同可以把毕业论文分为立论文和驳论文。立论性的毕业论文是指从正面阐述论证自己的观点和主张。一篇论文侧重于以立论为主,就属于立论性论文。立论文要求论点鲜明,论据充分,论证严密,以理和事实服人。驳论性毕业论文是指通过反驳别人的论点来树立自己的论点和主张。如果毕业论文侧重于以驳论为主,批驳某些错误的观点、见解、理论,就属于驳论性毕业论文。驳论文除按立论文对论点、论据、论证的要求以外,还要求针锋相对,据理力争。 按研究问题的大小不同可以把毕业论文分为宏观论文和微观论文。凡届国家全局性、带有普遍性并对局部工作有一定指导意义的论文,称为宏观论文。它研究的面比较宽广,具有较大范围的影响。反之,研究局部性、具体问题的论文,是微观论文。它对具体工作有指导意义,影响的面窄一些。 另外还有一种综合型的分类方法,即把毕业论文分为专题型、论辩型、综述型和综合型四大类: 1.专题型论文。这是分析前人研究成果的基础上,以直接论述的形式发表见解,从正面提出某学科中某一学术问题的一种论文。如本书第十二章例文中的《浅析领导者突出工作重点的方法与艺术》一文,从正面论述了突出重点的工作方法的意义、方法和原则,它表明了作者对突出工作重点方法的肯定和理解。2.论辩型论文。这是针对他人在某学科中某一学术问题的见解,凭借充分的论据,着重揭露其不足或错误之处,通过论辩形式来发表见解的一种论文。3.综述型论文。这是在归纳、总结前人或今人对某学科中某一学术问题已有研究成果的基础上,加以介绍或评论,从而发表自己见解的一种论文。4.综合型论文。这是一种将综述型和论辩型两种形式有机结合起来写成的一种论文。如《关于中国民族关系史上的几个问题》一文既介绍了研究民族关系史的现状,又提出了几个值得研究的问题。因此,它是一篇综合型的论文。 写作步骤:毕业论文是高等教育自学考试本科专业应考者完成本科阶段学业的最后一个环节,它是应考者的 总结 性独立作业,目的在于总结学习专业的成果,培养综合运用所学知识解决实际 问题 的能力。从文体而言,它也是对某一专业领域的现实问题或 理论 问题进行 科学 研究 探索的具有一定意义的论说文。完成毕业论文的撰写可以分两个步骤,即选择课题和研究课题。 首先是选择课题。选题是论文撰写成败的关键。因为,选题是毕业论文撰写的第一步,它实际上就是确定“写什么”的问题,亦即确定科学研究的方向。如果“写什么”不明确,“怎么写”就无从谈起。 教育部自学考试办公室有关对毕业论文选题的途径和要求是“为鼓励理论与工作实践结合,应考者可结合本单位或本人从事的工作提出论文题目,报主考学校审查同意后确立。也可由主考学校公布论文题目,由应考者选择。毕业论文的总体要求应与普通全日制高等学校相一致,做到通过论文写作和答辩考核,检验应考者综合运用专业知识的能力”。但不管考生是自己任意选择课题,还是在主考院校公布的指定课题中选择课题,都要坚持选择有科学价值和现实意义的、切实可行的课题。选好课题是毕业论文成功的一半。 第一、要坚持选择有科学价值和现实意义的课题。科学研究的目的是为了更好地认识世界、改造世界,以推动社会的不断进步和发展 。因此,毕业论文的选题,必须紧密结合社会主义物质文明和精神文明建设的需要,以促进科学事业发展和解决现实存在问题作为出发点和落脚点。选题要符合科学研究的正确方向,要具有新颖性,有创新、有理论价值和现实的指导意义或推动作用,一项毫无意义的研究,即使花很大的精力,表达再完善,也将没有丝毫价值。具体地说,考生可从以下三个方面来选题。首先,要从现实的弊端中选题,学习了专业知识,不能仅停留在书本上和理论上,还要下一番功夫,理论联系实际,用已掌握的专业知识,去寻找和解决工作实践中急待解决的问题。其次,要从寻找科学研究的空白处和边缘领域中选题,科学研究。还有许多没有被开垦的处女地,还有许多缺陷和空白,这些都需要填补。应考者应有独特的眼光和超前的意识去思索,去发现,去研究。最后,要从寻找前人研究的不足处和错误处选题,在前人已提出来的研究课题中,许多虽已有初步的研究成果,但随着社会的不断发展,还有待于丰富、完整和发展,这种补充性或纠正性的研究课题,也是有科学价值和现实指导意义的。 第二、要根据自己的能力选择切实可行的课题。毕业论文的写作是一种创造性劳动,不但要有考生个人的见解和主张,同时还需要具备一定的客观条件。由于考生个人的主观、客观条件都是各不相同的,因此在选题时,还应结合自己的特长、兴趣及所具备的客观条件来选题。具体地说,考生可从以下三个方面来综合考虑。首先,要有充足的资料来源。“巧妇难为无米之炊”,在缺少资料的情况下,是很难写出高质量的论文的。选择一个具有丰富资料来源的课题,对课题深入研究与开展很有帮助。其次,要有浓厚的研究兴趣,选择自己感兴趣的课题,可以激发自己研究的热情,调动自己的主动性和积极性,能够以专心、细心、恒心和耐心的积极心态去完成。最后,要能结合发挥自己的业务专长,每个考生无论能力水平高低,工作岗位如何,都有自己的业务专长,选择那些能结合自己工作、发挥自己业务专长的课题,对顺利完成课题的研究大有益处。 致 谢 这次论文的完成,不止是我自己的努力,同时也有老师的指导,同学的帮助,以及那些无私奉献的前辈,正所谓你知道的越多的时候你才发现你知道的越少,通过这次论文,我想我成长了很多,不只是磨练了我的知识厚度,也使我更加确定了我今后的目标:为今后的计算机事业奋斗。在此我要感谢我的指导老师——***老师,感谢您的指导,才让我有了今天这篇论文,您不仅是我的论文导师,也是我人生的导师,谢谢您!我还要感谢我的同学,四年的相处,虽然我未必记得住每分每秒,但是我记得每一个有你们的精彩瞬间,我相信通过大学的历练,我们都已经长大,变成一个有担当,有能力的新时代青年,感谢你们的陪伴,感谢有你们,这篇论文也有你们的功劳,我想毕业不是我们的相处的结束,它是我们更好相处的开头,祝福你们!我也要感谢父母,这是他们给我的,所有的一切;感谢母校,尽管您不以我为荣,但我一直会以我是一名农大人为荣。 通过这次毕业设计,我学习了很多新知识,也对很多以前的东西有了更深的记忆与理解。漫漫求学路,过程很快乐。我要感谢信息与管理科学学院的老师,我从他们那里学到了许多珍贵的知识和做人处事的道理,以及科学严谨的学术态度,令我受益良多。同时还要感谢学院给了我一个可以认真学习,天天向上的学习环境和机会。 即将结束*大学习生活,我感谢****大学提供了一次在**大接受教育的机会,感谢院校老师的无私教导。感谢各位老师审阅我的论文。 � � � � � � � � � � � N ' N ' x y ' 0 0 x y y x y y x y x x _1234568145.unknown _1234568401.unknown _1234568529.unknown _1234568593.unknown _1234568625.unknown _1234568657.unknown _1234568673.unknown _1234568681.unknown _1234568685.unknown _1234568689.unknown _1234568691.unknown _1234568693.unknown _1234568694.unknown _1234568695.unknown _1234568692.unknown _1234568690.unknown _1234568687.unknown 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不系舟红枫
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