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    L型埋件承载力计算书.doc

    • 资源ID:2510525       资源大小:413.02KB        全文页数:10页
    • 资源格式: DOC        下载积分:4
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    L型埋件承载力计算书.doc

    成都国金中心裙楼埋件承载力计算书沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司2011年08月12日第 10 页 共 10 页目录目录2第一部分、计算书设计说明3第一章、计算书设计依据3一、幕墙设计规范3二、玻璃规范3三、其他相关图纸资料3第二章、主要材料设计指标3第二部分、埋件承载力计算4第一章、荷载计算4一、基本参数4二、荷载计算4三、荷载组合5第二章、埋件承载力计算5一、计算模型5二、埋件计算5第一部分、计算书设计说明第一章、计算书设计依据一、幕墙设计规范² 玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003二、玻璃规范² 压花玻璃 JC/T511-2002² 中空玻璃 GB/T11944-2002三、其他相关图纸资料² 建筑结构静力计算手册(第二版)² 土建图纸第二章、主要材料设计指标1、钢化玻璃(厚度512 mm)重力体积密度: rg=25.6 KN/m3大面强度设计值: fg1=84.0 N/mm2侧面强度设计值: fg2=58.8 N/mm2弹性模量 E =0.72×105 N/mm2线膨胀系数 =0.80×10-51.00×10-5泊松比 =0.202、钢化玻璃(厚度1519 mm)重力体积密度: rg=25.6 KN/m3大面强度设计值: fg1=72.0 N/mm2侧面强度设计值: fg2=50.4 N/mm2弹性模量 E =0.72×105 N/mm2线膨胀系数 =0.80×10-51.00×10-5泊松比 =0.20第二部分、埋件承载力计算第一章、荷载计算一、基本参数² 计算标高:60.2 m² 抗震设防烈度:7度(0.10g)² 地面粗糙度类别:C类² 基本风压:0.3 KN/m2二、荷载计算1、幕墙自重荷载标准值计算GAK:玻璃面板自重面荷载标准值玻璃面板采用8+12A+8 mm钢化中空玻璃GAK=(8+8)×10-3×25.6=0.41 KN/m2GGK:加上龙骨及零部件后幕墙的自重面荷载标准值 取GGK=0.55 KN/m22、幕墙面板自重荷载设计值计算G:幕墙面板自重荷载设计值: G=rG·GG=1.2×0.55=0.66 KN/m23、玻璃幕墙的风荷载标准值计算gz:阵风系数,1.729Z:风压高度变化系数,1.352W0:基本风压 W0=0.3 KN/m2(50年一遇)立柱、横梁:S2=1.2WK=gzS1ZW0=1.729×1. 2×1.352×0.3=0.842 KN/m2 <1.0 KN/m2取WK=1.0 KN/m24、风荷载设计值计算W1:作用在立柱上的风荷载设计值(KN/m2) rW:风荷载作用效应的分项系数,取1.4W=rW×WK1=1.4×1.0=1.4 KN/m25、幕墙承受的水平地震荷载标准值计算qEK:垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值E:动力放大系数,可取5.0max:水平地震影响系数最大值,取0.08qEK=max·E·GG =0.08×5.0×0.55=0.22 KN/m26、幕墙承受的水平地震荷载设计值计算rE:地震作用分项系数,取rE=1.3qE:作用在幕墙上的水平地震荷载设计值qE=rE·qEK=1.3×0.22=0.286 KN/m2三、荷载组合W:风荷载的组合值系数,取W=1.0E:地震作用的组合值系数,取E=0.5风荷载和水平地震作用组合设计值立柱、横梁:q=WWWK+EEqEK=1.0×1.4×1.0+0.5×1.3×0.22=1.543 KN/m2第二章、埋件承载力计算(EM-091)一、计算模型立柱承受的水平荷载和自重荷载均按矩形分布,节点示意图及计算模型如下所示:节点示意图计算模型二、埋件计算1、计算模型埋件由连个埋件焊接组成,固定主体结构上承受立柱传递来的荷载,立柱螺栓距埋件的距离为e0=100 mm。EM-091埋件示意图如下:2、荷载计算侧向埋件承受的荷载如下:水平荷载:F=1.543×1.5×4.35/2=5.034 KN竖直荷载:V=0.66×1.5×4.35=4.307 KN由竖直荷载产生的弯矩:M=4.307×0.1=0.431 KN·m3、预埋件在风荷载和自重的作用下,受剪力,法向拉力和弯距的共同作用,其锚筋的 面积应同时满足下列两各公式 侧向埋件承载力计算 式中: 锚筋直径d =12 mm ; 锚板厚度t =8 mm; 钢筋层数影响系数 =1.0 ; 锚板弯曲变形折减系数 = =0.767; 锚筋受剪承载力系数 = 0.6640.7; 取av=0.664 fc =14.3 N/mm2 (C30混凝土轴心受压强度设计值); fy =300 N/mm2 (级钢筋抗拉强度设计值); 侧向预埋件锚筋为412级钢筋,AS=3.14×(×4=3.14×(×4=452.16 mm2,Amax=75.64 mm2 452.16 mm2,满足。由于此处只计算了一个埋件的承载力都能满足使用要求,故当两个埋件焊接成一个整体时也能满足使用要求。故该埋件满足承载力要求。第三章、埋件承载力计算(EM-093)一、计算模型立柱承受的水平荷载和自重荷载均按矩形分布,节点示意图及计算模型如下所示:节点示意图计算模型二、埋件计算1、计算模型埋件由连个埋件焊接组成,固定主体结构上承受立柱传递来的荷载,立柱螺栓距埋件的距离为e0=100 mm。EM-093埋件示意图如下:2、荷载计算侧向埋件承受的荷载如下:水平荷载:F=1.543×1.5×4.35/2=5.034 KN竖直荷载:V=0.66×1.5×4.35=4.307 KN由竖直荷载产生的弯矩:M=4.307×0.1=0.431 KN·m3、预埋件在风荷载和自重的作用下,受剪力,法向拉力和弯距的共同作用,其锚筋的 面积应同时满足下列两各公式 侧向埋件承载力计算 式中: 锚筋直径d =12 mm ; 锚板厚度t =8 mm; 钢筋层数影响系数 =1.0 ; 锚板弯曲变形折减系数 = =0.767; 锚筋受剪承载力系数 = 0.6640.7; 取av=0.664 fc =14.3 N/mm2 (C30混凝土轴心受压强度设计值); fy =300 N/mm2 (级钢筋抗拉强度设计值); 侧向预埋件锚筋为412级钢筋,AS=3.14×(×4=3.14×(×4=452.16 mm2,Amax=75.64 mm2 452.16 mm2,满足。由于此处只计算了一个埋件的承载力都能满足使用要求,故当两个埋件焊接成一个整体时也能满足使用要求。故该埋件满足承载力要求。

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