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钢筋混凝土地下室结构设计分析汇报人:2024-01-12
地下室结构设计概述钢筋混凝土地下室结构选型地下室结构构件设计地下室结构计算与分析地下室结构构造措施与细部处理地下室结构抗震设计要点
地下室结构设计概述01
由梁、柱、板组成,具有较大的空间灵活性和较强的抗震性能。框架结构剪力墙结构框架-剪力墙结构通过设置剪力墙来抵抗水平荷载,适用于高层建筑地下室。结合框架和剪力墙的优点,既满足空间需求又具有良好的抗震性能。030201地下室结构类型与特点
确保结构在正常使用和极端情况下的安全性,满足承载力和稳定性要求。安全可靠在满足安全性的前提下,优化设计方案,降低建造成本。经济合理根据地下室的使用功能和环境要求,选择适当的材料和构造措施,确保结构的适用性和耐久性。适用耐久设计原则与规范
荷载类型包括永久荷载(如结构自重、土压力、水压力等)和可变荷载(如活荷载、雪荷载、风荷载等)。传力路径荷载通过地下室顶板、楼板和梁等水平构件传递给竖向构件(柱、剪力墙等),再由竖向构件传递给基础。在传力过程中,各构件需满足承载力和变形要求。结构荷载与传力路径
钢筋混凝土地下室结构选型02
梁板柱结构体系结构特点由梁、板和柱组成,梁和板形成楼层平面内的刚度体系,柱则提供垂直支撑。优点传力路径明确,构造简单,方便施工。缺点侧向刚度较小,需要设置较多的抗侧力构件。
03缺点墙体较多,空间利用率较低。01结构特点利用建筑物的墙体作为承受竖向荷载、抵抗水平荷载的结构体系。02优点侧向刚度大,整体性好,适用于高层建筑。剪力墙结构体系
结构特点在框架结构中设置一定数量的剪力墙,形成框架和剪力墙协同工作的结构体系。优点结合了框架和剪力墙的优点,既具有较大的侧向刚度,又能灵活布置空间。缺点设计和施工相对复杂,需要考虑框架和剪力墙的协同工作。框架-剪力墙结构体系
适用条件根据建筑物的功能、高度、荷载等条件选择合适的结构选型。经济性不同结构选型的造价差异较大,需要根据工程预算进行选择。施工便利性不同结构选型的施工难度和周期不同,需要考虑施工队伍的技术水平和工期要求。不同结构选型对比分析
地下室结构构件设计03
考虑楼板自重、活荷载、雪荷载等,进行荷载组合和计算。荷载分析根据荷载和跨度确定楼板厚度,满足承载力和刚度要求。楼板厚度按照受力分析和构造要求进行楼板配筋,包括受力筋、分布筋等。配筋设计楼板设计
123根据荷载和跨度选择合适的梁截面形式,如矩形、T形等。梁截面选择按照受力分析和构造要求进行梁配筋,包括纵向受力筋、箍筋等。配筋设计考虑梁与柱、墙的连接方式,采取适当的梁端加强措施。梁端处理梁设计
配筋设计按照受力分析和构造要求进行柱配筋,包括纵向受力筋、箍筋等。柱脚处理考虑柱与基础、楼板的连接方式,采取适当的柱脚加强措施。柱截面选择根据荷载和建筑要求选择合适的柱截面形式,如方形、圆形等。柱设计
根据荷载和建筑要求选择合适的墙厚,满足承载力和刚度要求。墙厚选择按照受力分析和构造要求进行剪力墙配筋,包括水平筋、垂直筋等。配筋设计考虑剪力墙与框架的连接方式,设置适当的边缘构件,如暗柱、端柱等。边缘构件设计剪力墙设计
地下室结构计算与分析04
采用有限元软件建立地下室结构整体模型,包括梁、板、柱、墙等构件。有限元模型建立根据设计要求和实际材料性能,定义各构件的材料属性,如弹性模量、泊松比、密度等。材料属性定义根据实际约束情况,设置结构的边界条件,如固定端、自由端等。边界条件设置结构整体计算模型建立
考虑地下室结构的自重、土压力、水压力等永久荷载。永久荷载考虑地下室使用过程中的活荷载、雪荷载、风荷载等可变荷载。可变荷载根据荷载规范,对永久荷载和可变荷载进行组合,分析不同荷载组合下结构的受力性能。荷载组合荷载作用及组合效应分析
通过有限元分析,计算地下室结构在荷载作用下的内力分布,如弯矩、剪力、轴力等。分析地下室结构在荷载作用下的变形情况,包括水平位移、竖向位移、转角等。结构内力与变形计算变形计算内力计算
根据内力计算结果,验算地下室结构各构件的承载能力是否满足设计要求。承载能力验算采用屈曲分析方法,对地下室结构进行稳定性分析,判断结构是否会发生失稳现象。稳定性分析结构稳定性验算
地下室结构构造措施与细部处理05
伸缩缝设置当地下室长度较大或存在不均匀沉降时,需设置沉降缝,将地下室划分为若干刚度较好的独立单元。沉降缝设置结构缝处理结构缝处应采取加强措施,如设置双柱、双墙等,确保结构整体稳定性。为减小温度应力对结构的影响,需合理设置伸缩缝,间距一般控制在30~40m。结构缝设置与处理
柱节点构造柱截面宜适当加大,箍筋应加密配置,提高节点抗剪承载力。梁板节点构造梁板节点处应加强配筋,确保节点处刚度和承载力满足要求。墙板节点构造墙板连接处应设置暗梁或暗柱,加强节点整体性。节点构造措施
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