单层工业厂房设计方案.docx
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单层厂房室内地面标高由工厂总平面设计确定,其相对标高为0000。
深圳车间信息网提供:指导要求1。
了解装配式单层工业厂房的整个建造过程。
设计目的本课程为单层工业厂房结构的吊装设计而设计。
初步设计、技术设计、施工图三个阶段。
厂房的立面设计是基于厂房的组合。
1、编号:时间:2021年X月X日这是一条通往书籍之山的道路,学习永无止境页码:第62页-共62页第一章设计数据1设计数据1本项目为一般机械加工车间,生产过程中不排放腐蚀性气体和液体。
生产环境温度低于60摄氏度,屋顶无粉尘负荷,建在寒冷地区。
2当地基本雪压为0,雪荷载准永久系数划分为区。
2、3当地基本风压为0,地面粗糙度为B级4当地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为2g,设计地震分组为第一组。
3、5该厂房为两跨21m高的钢筋混凝土柱厂房,配备4台大连重工起重集团有限公司生产的DQQD电动桥式起重机,起重机跨度5m。
工作水平和提升重量见各组数据。
起重机轨道顶部标志的高度为5m。
有关起重机的技术数据,请参见提供的技术数据。
4、6根据岩土工程勘察报告,厂房位于对建筑物有利的位置,场地类别为一类,基础底面以下无软弱下卧层,室外地面以下15m范围内无液化土层。
5、基础标准冻结深度为室外地面以下1m,厂房室内外高差为15m,基础埋深为室外地面以下4m。
基础底部持力层为中砂,承载力特征值。
6、7主体结构设计寿命为50年,结构安全等级为二级,结构重要系数o=0。
7、该厂房抗震设防类别为丙类建筑,地基基础设计等级为丙类(不要求抗震设计)8屋面施工做法永久荷载(包括屋面防水层、保温层、找平层等。
)标准值是,它的做法总是厚度为1m。
8、屋面排水为内天沟,天沟施工做法永久荷载标准值:防水层、坡度层(按平均厚度计算)、天沟积水(平均积水深度23m)。
9厂房围护墙为页岩实心砖砌体墙,厚240米外贴50mm厚挤塑板保温层,双面抹灰各20mm厚。
砖强度等级MU10,砂浆强度等级M5。
10根据当地预制混凝土构件供应情况、车间生产工艺等因素,经过技术经济比较,确定主要结构构件为预制构件(屋面板、屋架、钢天窗框架、吊车梁、钢柱支撑、排架柱、基础梁等。
)的预制厂,并选用以下国家标准图集:04G410-2预应力混凝土板05G512钢制天窗框架04G415-1预应力混凝土折叠屋架(预应力钢筋为钢绞线,跨度18m30m)。
04G323-2钢筋混凝土吊车梁(工作级别A5/A04G325起重机轨道连接和挡车器(适用于混凝土结构)05G335单层工业厂房钢筋混凝土柱05G336柱间支架04G320钢筋混凝土基础梁11山形钢筋混凝土抗风柱和排架柱为现场预制混凝土构件,混凝土强度等级为C30,钢筋为HRB400(主筋)和HPB235(箍筋)。
12圈梁柱下的阶梯式独立基础为现浇混凝土构件,混凝土强度等级为C30,钢筋为HRB400(主筋)和HPB235。
第二章根据选用的国家标准图集确定主要结构类型。
1图集04G410-1预应力混凝土屋面板(预应力混凝土部分)1普通预应力混凝土屋面板(屋面板)(计算屋面板上外部均匀载荷的标准值。
屋顶施工实践是基于永久荷载的标准值雪荷载标准值屋面均布活荷载标准值(计算荷载效应基本组合的设计值(仅考虑外荷载):根据建筑结构荷载规范(GB5009-20XX),雪荷载和屋面可变荷载在不同时间组合,故最不利外荷载基本组合的设计值为:q=324+5=16KN/m根据图集04g410-1“5m*6m预应力混凝土屋面板(预应力混凝土部分)”第6页第1条选择表,预应力钢筋选用冷拉HRB335的Y-WB-2II屋面板,使附加均布荷载基本组合设计值等于,满足要求。
2块檐口板檐口板(用于钢制天窗框架的檐口处):为简化计算,檐口板的型号也按1计算的外荷载基本组合设计值确定。
根据图集04G410-1第1条选型表,预应力钢筋选用冷拉HRB335的Y-WBT-1II檐口板,允许外均布荷载基本组合设计值等于,满足要求。
3檐槽板天沟板:根据建筑专业提供的设计流程操作图,屋面为内排水,天沟板宽度为580mm,天沟净宽度为580-190=390mm。
(计算天沟板平均布线负荷的标准值(仅附加平均布线负荷)永久荷载的标准值防水层(按天沟板净宽度的5倍计算)找坡层沟内积水(按水深23m计算)屋面均布可变荷载的标准值(计算最不利荷载效应的基本组合设计值(仅考虑外荷载)根据图集04g410-25m*6m预应力混凝土屋面板(钢筋混凝土部分)第6页第3条选型表,选用TGB58,允许附加均布布线荷载基本组合设计值等于,满足要求。
4面板面板(与檐沟板相邻使用:为简化计算,面板模型仍按1计算的外荷载基本组合设计值确定。
根据图集04G410-1第6页第2条选型表,冷拉HRB335的Y-KWB-2面板选用预应力钢筋,允许附加均布荷载基本组合设计值=,满足要求。
2图集05G512钢制天窗框架根据建筑专业提供的设计工艺操作图,钢制天窗框架跨度为6m,窗扇高度为0,无挡风板。
钢制天窗框架檐口高度为0m。
1计算天窗框架的风荷载标准值。
基本风压和风振系数b类地面粗糙度风荷载体型系数:无挡风板时风压高度变异系数(按地面粗糙度B类,天窗应扣除25m高度确定),故风荷载标准值。
2确定钢制天窗框架的型号。
根据图集05G512-1表6,应选择以下钢制天窗框架型号(无挡风玻璃时):GCJ6-32(用于无支撑的地方)GCJ6A-32(用于有支架的地方)GCJ6B-32(用于结束)3确定相应的支撑构件数量根据图集05G512-1的表2和表选择TC-17作为天窗框架侧柱平面内的垂直支架。
天窗框架上弦平面横向支撑选用TS-1。
系杆:为中间开间选择TX-1,为末端开间选择TX-2。
确定窗挡组件编号和檐口板组件编号。
根据图集05G512-1的表车窗上挡和中档部件的序列号:CD-1(用于中档)、CD-1A和CD-1B(用于末档)。
CD-2(用于开窗器)车窗下挡块构件的数量:CD-6和CD-6A(用于中跨)、CD-7和CD-7B(用于端跨)檐口板构件编号:FB-1和FB-2。
3图集04G415-1预应力混凝土折叠屋架根据建筑专业提供的设计流程操作图,屋架跨度21m,柱距6m,钢制天窗桁架跨度6m,天窗桁架端墙为轻型端墙板,无挡风板,无吊机,檐口为内天沟,厂房内的柱出口也为内天沟。
1计算屋顶荷载的标准值(永久荷载屋面施工实际荷载的标准值预应力混凝土屋面板自重与接缝填充屋顶支架和悬挂管道的自重(可变负载雪荷载标准值屋面均布活荷载标准值2计算屋面荷载效应的基本组合设计值5组合1(由可变负载效应控制的组合)组合2(由永久荷载效应控制的组合)因此,屋架模型应根据组合2进行选择。
3选择屋架模型根据图集04G415-1表2,天窗框架的类别代号为A、B、C;根据图集04G415-1表4,檐口为两端檐槽形,代号A;根据图集04G415-1表5,根据实际屋面荷载设计值,21m屋架的屋面荷载设计值为表中一列,屋架承载力等级为1级,应选用YWJ2-1-1屋架。
因此,无天窗的天窗末端使用的屋架型号为YWJ21-1Aa。
中部开间采用的屋架型号为YWJ21-1Ab。
带天窗的端墙采用的屋架型号为YWJ21-1Ac。
4图集04G323-2钢筋混凝土吊车梁由于车间内有4台大连重工(每跨2台),起重集团有限公司生产的DQQD型电动桥式起重机,起重量为5t,起重机跨度为5m,属于04G323-2卷中的“使用范围2”,因此可直接从04G323-2卷中的“A6(极限工作制)吊车梁选型表”中查到,吊车梁类型如下:DL-3Z(用于中间隔)DL-3B(用于末端机架)5图集04G325起重机轨道连接和小车阻挡根据上述车间的起重机规格,我们可以直接从图集04G325的表2中查出来,选择CD-2档。
因为DL-3吊车梁上固定轨道的螺栓孔间距A=220mm,吊车轨道型号为DGL-10,高度为170-190mm,根据图集04G325表1,6图集04G320钢筋混凝土基础梁外纵墙上带飘窗的基础梁根据建筑专业提供的设计流程操作图,外纵墙为页岩实心砖砌体墙,墙厚240mm,墙高(从基础梁顶面至外纵墙顶部圈梁顶面)10m,窗洞口宽度3m,上窗洞口高度9m,下窗洞口高度8m。
窗洞口搭接高度符合图集04G320表2中对窗洞口尺寸的要求。
在外部纵向壁上带有外门隔间的基础梁此处门洞宽0m,中间高6m,满足图集04G320表3门洞尺寸要求,其余同上。
根据图集04g320240墙钢筋混凝土基础梁选型表,基础梁选型为JL-4。
3山墙大门处的基础梁由于山形大门有汽车通过,可以不设置基础梁,两侧1m以内的砌体墙可以直接建在抗风柱的混凝土基础上。
4山墙抗风柱与外纵墙之间的基础梁此处山墙为无门窗的整体墙体,墙高h在6-0m范围内,墙厚240mm。
因此,根据图集04G320中的“240墙钢筋混凝土基础梁选型表”可以发现,基础梁应为JL-2,长95m,轴线支撑,排架柱基础,山墙抗风柱基础。
7图集05G335单层工业厂房钢筋混凝土柱根据建筑专业提供的设计流程操作图和工程概况,可从图集05G335柱模板选型表或图集08G118第23-9页表1-2中查到。
由于本工程柱顶标高为0,牛腿标高为1m,吊车梁标高为3m,中柱模板编号为31,但考虑到柱在施工现场预制,为方便施工,减少人工成本,应建设单位要求,图集05G335中下柱由工字形改为矩形,上柱截面尺寸为:边柱400mm(矩形),中柱400mm(矩形)。
下柱截面尺寸边柱为400mm800mm(矩形),中柱为400mm800mm(矩形);牛腿尺寸见图集05G335第32页(边栏)和第58页(中栏)。
根据图集05G335概述第2条,立柱插入底座杯口的深度为800mm。
8图集05G336“柱间支撑”各纵柱的柱间支撑布置如图所示。
由于厂房的纵向抗震计算结果未知,柱间支撑构件的具体型号应根据纵向抗震验算确定,但上柱可根据上柱和下柱的高度确定。
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