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四層建筑砌體結構課程設計實例

時間:2019-05-13 23:54:59下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《四層建筑砌體結構課程設計實例》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《四層建筑砌體結構課程設計實例》。

第一篇:四層建筑砌體結構課程設計實例

目錄

一.結構方案

1.主體結構設計方案 2.墻體方案及布置

3.多層磚混房屋的構造措施 二.結構計算

1.預制板的荷載計算與選型 2.梁的計算與設計

(1)計算單元及梁截面尺寸的確定(2)計算簡圖的確定(3)荷載設計值(4)內力計算(5)截面配筋計算

(6)斜截面承載力計算 3.墻體驗算

(1)墻體高厚比驗算

① 靜力計算方案的確定 ② 外縱墻高厚比驗算 ③ 內縱墻高厚比驗算 ④ 外縱墻高厚比驗算(2)縱墻承載力計算

① 選定計算單元 ② 荷載計算 ③ 內力計算

④ 墻體承載力計算 ⑤ 砌體局部受壓計算(3)橫墻承載力計算

① 荷載計算 ② 承載力計算

4.基礎設計

(1)計算單元

(2)確定基礎底面寬度

(3)確定灰土墊層上磚基礎底面寬度(4)根據容許寬高比確定基礎高度

課程設計計算書

一、結構方案

1.主體結構設計方案

該建筑物層數為四層,總高度為13.5m,層高3.6m<4m;房屋的高寬比13.5/13.5=1<2;體形簡單,室內要求空間小,橫墻較多,所以采用磚混結構能基本符合規范要求。

2.墻體方案及布置

(1)變形縫:由建筑設計知道該建筑物的總長度32.64m<60m,可不設伸縮縫。工程地質資料表明:場地土質比較均勻,領近無建筑物,沒有較大差異的荷載等,可不設沉降縫;根據《建筑抗震設計規范》可不設防震縫。

(2)墻體布置:應當優先考慮橫墻承重方案,以增強結構的橫向剛度。大房間梁支撐在內外縱墻上,為縱墻承重。縱墻布置較為對稱,平面上前后左右拉通;豎向上下連續對齊,減少偏心;同一軸線上的窗間墻都比較均勻。個別不滿足要求的局部尺寸,以設置構造拄后,可適當放寬。根據上述分析,采用以橫墻承重為主的結構布置方案是合理的。

(3)墻厚(初擬底層外墻厚為370mm,其余墻厚為240mm)。

3.多層磚混房屋的構造措施

(1)構造柱的設置:構造柱的設置見圖。除此以外,構造柱的根部與地圈梁連接,不再另設基礎。在柱的上下端500mm范圍內加密箍筋為φ6@150。構造柱的做法是:將墻先砌成大馬牙槎(五皮磚設一槎),后澆構造柱的混凝土。混凝土強度等級采用C20。具體做法見詳圖。

(2)圈梁設置:各層、屋面、基礎上面均設置圈梁。橫墻圈梁設在板底,縱墻圈梁下表面與橫墻圈梁底表面齊平,上表面與板面齊平或與橫墻表面齊平。當圈梁遇窗洞口時,可兼過梁,但需另設置過梁所需要的鋼筋。

二、結構計算

1.預制板的荷載計算與選型

樓面地磚:20×0.04=0.8KN/m

2板自重:2.0kN/m2(D=80mm)

15mm混合砂漿天棚抹灰:0.15×2=0.3 KN/mGk= 0.8+2.0+0.3 = 3.1 KN/m2,Qk=2.00 KN/m2

6YKB36—2=3.46>3.1

5YKB36—2=3.61>3.1 6YKB30—2=5.52>3.1

5YKB30—2=5.74>3.1 6YKB24—1=5.30>3.1

5YKB324—1=5.22>3.1 樓蓋布置見詳圖

2.梁的計算與設計

混凝土采用

C20,fc= 9.6 N/mm

2;鋼材采用Ⅱ級鋼,fy?300N/mm2?fy?

⑴ 計算單元及梁截面尺寸的確定

1111h?(—)l=(—)×6000=750—500mm 812812取h=500mm。11b=(—)h=250~167mm 23取b=250mm。⑵ 計算簡圖的確定

計算跨度:

60l = l0+a=(6000-240)+240=6000mm

l= 1.05l0=1.05×(6000-240)=6048mm

取小值 l= 6000mm。⑶ 荷載設計值

板傳來的恒載標準值:3.1×3.6=11.16KN/m

板傳來的活載標準值:2.0×3.6=7.2 KN/m

梁自重標準值:0.25×0.5×25+0.02×0.25×20+0.02×0.5×20×2=3.625 KN/m

設計值:(11.16+3.625)×1.2+7.2×1.4=27.822 KN/m ⑷ 內力計算

1Mmax?(p?q)l2?×27.822×62=125.20KNm

8811

Vmax?(p?q)l?×27.822×5.76=80.13KN 22

⑸ 截面配筋計算

HRB335, fy=300N/mm2,as?a?s?35mm

M125.20?106

?s???0.241〈?smax?0.399

?1fcbh01.0?9.6?250?4652按單筋底面計算:

ξ=1-1?2?s?1?1?2?0.241?0.28

由 ?1fcbξh0= fy?As

As??1?fc?b???h0fy?1.0?9.6?250?0.28?465?1041.6mm2

300選筋3Φ21(1039mm2)

??As1039。??0.9%??min?0.2%(滿足要求)bh0250?465⑹ 斜截面承載能力計算

HRB335, fc= 9.6 N/mm2,ft=1.10 N/mm2 ①復核截面尺寸:

h0465??1.86?4.0,屬一般梁 b2500.25??c?fc?b?h0?0.25?1.0?9.6?250?465?279000N?279KN?80KN

∴截面尺寸符合要求。② 判斷是否按計算配置腹筋

Vc?0.7ftbh0?0.7?1.10?250?465?89.512KN?Vmax?80.13KN ∴不需配置腹筋

配置箍筋 Φ6,s=300mm;架立筋 2Φ10 配箍率:?sv?nAsv1bs?2?50.3?0.134%??svmin?0.125%

250?300所以箍筋間距符合要求。設置架立筋 2Φ10 3.墻體驗算

(1)墻體高厚比驗算

① 靜力計算方案的確定:因橫墻間距s=2×3.6=7.2m,樓(屋)蓋為裝配式鋼筋砼樓(屋)蓋,故房屋的靜力計算方案為剛性方案。

② 外縱墻高厚比驗算

墻體的計算高度,底層:H0底?4.9m。其他樓層,墻計算高度H0?3.0m,墻厚0.24m,承重墻取? 1 ?1.0。

有窗戶的墻允許高厚比 :?2?1?0.4bs1.8?1?0.4?0.76 ; s3.0[β]允許高厚比,查表得:M10, M7.5時,[β]=26。

底層高厚比驗算:

4.9???13.2??1?2[?]?1.0?0.76? 26?19.76(滿足);

0.37

三層高厚比驗算:

3.6???15??1?2[?]?1.0?0.76? 26?19.76(滿足);

0.24③ 內縱墻高厚比驗算

墻體的計算高度,底層:H0底?3.6?0.5?4.1m

??4.1?11.08??1?2[?]?1.0?0.76? 26?19.76(滿足); 0.37④橫墻高厚比驗算

內橫墻:一層 ??H04.10??17.08?[?]?26 h0.24H03.60??12.5?[?]?26 h0.2

4三層 ??

外橫墻:一層 ??H04.9??13.2?[?]?26

h0.37H03.60??12.5?[?]?26

h0.24

三層 ??

故滿足要求。

(2)縱墻的承載力驗算

①選定計算單元

在房屋層數、墻體所采用材料種類、材料強度、樓面(屋面)荷載均相同的情況下,外縱墻最不利計算位置可根據墻體的負載面積與其截面面積的比值來判別。

最不利窗間墻垛的選擇

墻垛長度l/mm 1800 負載面積A/m2

A/l

3.6×2.85

② 荷載計算

屋蓋荷載

35mm厚配筋細石混凝土板

0.88KNm

2順水方向砌120mm厚180mm高的條磚

0.82KNm2

三氈四油瀝青防水卷材,鋪撒綠豆砂

0.4KNm2

40mm厚防水珍珠巖

0.16KNm2

20mm厚1:2:5水泥砂漿找平層

0.40KNm2

預應力混凝土空心板110mm

2.0KNm2

15mm厚板底抹灰

0.3KNm2

?4.96KNm2

屋面活荷載標準值

2.0KNm2

梁及梁上抹灰:25×0.5×0.25×2.85+20×(0.02×0.25+2×0.5×0.02)×2.85=10.331KN

基本風壓為0.45KNm2< 0.7KNm2,故不考慮風荷載影響。

由《荷載規范》,雪荷載???1.0

Sk???Sv?1.0?0.3?0.7KNm2, 故取0.7KNm2。

設計值: 由可變荷載控制:

N1?1.2Gk?1.4Qk=1.2×(10.331+4.96×3.6×3.0)+1.4×2×3.6×2.85 =102.19KN

由永久荷載控制:

N1?1.35Gk?1.0Qk= 1.35×(10.331+4.96×3.6×3.0)+1.0×2×3.6×2.85 =103.17KN 樓面荷載

大理石面層

0.42KNm2

20mm厚水泥砂漿找平層

0.40KNm2

預應力混凝土空心板110mm

1.8KNm2

15mm厚板底抹灰

0.3KNm2

?3.12KNm2

梁及梁上抹灰

10.331KN

活載

2.0KNm2

設計值:

由可變荷載控制:N1?1.2Gk?1.4Qk=1.2×(10.331+3.12×3.6×2.85)+1.4×2×3.6×2.85 =79.54KN。

由永久荷載控制:N1?1.35Gk?1.0Qk= 1.35×(10.331+3.12×3.6×2.85)+1.0×2×3.6×2.85=77.68KN。

墻體自重

女兒墻重(厚240mm,高900mm),兩面抹灰40mm。

其標準值為:

N= 19×3.6×0.24×0.9+20×3.6×0.04×0.9 = 17.4KN 設計值: 由可變荷載控制:

17.4×1.2 = 20.9KN。

由永久荷載控制:

17.4×1.35=23.5KN。

計算每層墻體自重時,應扣除窗口面積,加上窗自重,考慮抹灰

對2,3,4層,墻體厚度為240mm,計算高度3.6m,其自重標準值為:

0.24×(3.0×3.0-1.8×1.8)×19+0.04×(3.0×3.0-1.8×1.8)×20+1.8×1.8×0.3=31.8KN 設計值: 由可變荷載控制: 31.8×1.2=38.2KN 由永久荷載控制: 31.8×1.35=42.93KN 對1層,墻體厚度為370mm,底層樓層高度為4.9m, 其自重標準值為: 0.37×(3.6×3.6-1.8×1.8)×19+0.04×(4.9×3.6-1.8×1.8)×20+1.8×1.8×0.3=80.82KN 設計值: 由可變荷載控制:

80.82×1.2 =96.98KN

由永久荷載控制:

80.82×1.35=109.11KN ③內力計算

屋面及樓面梁的有效支承長度a0?10bf 一,二層M10,f=1.89N/mm2

a0?10?5001.89?162.65mm?240mm,取a0=163mm。三,四層 M7.5 f=1.69 N/mm2

a0?10?5001.69?172.01mm?240mm,取a0=172mm

縱向墻體的計算簡圖

由可變荷載控制的縱向墻體內力計算表

樓上層傳荷

本層樓蓋荷載

截面Ⅰ—Ⅰ

NM u(KN)e2(mm)Nl(KN)a0(mm)e1(mm)

(KNm)NⅠ(KN)3 306.86 0 83.47 172 51.2 4.3 390.33 2 454.03 0 83.47 163 54.8 4.6 537.5 1 601.2 65

83.47

163

119.8

49.1

684.67 表中

NⅠ=Nu+Nl

M =Nu·e2+Nl·e1(負值表示方向相反)

NⅣ=NⅠ+Nw(墻重)

截面Ⅳ—Ⅳ

NⅣ(KN)

454.03 601.2 809.27 e?h?0.4a0(h為支承墻的厚度)2

由永久荷載控制的縱向墻體內力計算表

上層傳荷

樓層 3 2 1

本層樓蓋荷載

截面Ⅰ-Ⅰ M

NⅠ(KN)

(KNm)4.2 4.5 51.3

410.00 563.18 716.36

截面Ⅳ—Ⅳ

Nu(KN)e2(mm)Nl(KN)a0(mm)e1(mm)328.52 481.7 601.2 0 0 65

81.48 81.48 81.48

172 163 163

51.2 54.8 119.8

NⅣ(KN)

481.70 634.88 856.56

④ 墻體承載力計算

該建筑物的靜力計算方案為剛性方案,因此靜力計算可以不考慮風荷載的影響,僅考慮豎向荷載。在進行墻體強度驗算時,應該對危險截面進行計算,即內力較大的截面;斷面削弱的截面;材料強度改變的截面。所以應對荷載最大的底層墻體進行驗算(370mm墻);二層荷載雖比底層小,但截面變小(240mm墻);三層與二層比較,荷載更小,但砌體強度較小(一,二層用M10砂漿,三層用M7.5砂砌筑);四層的荷載比三層小,截面及砌體強度與三層相同。所以應對一,二,三層的墻體進行強度驗算。

對于每層墻體,縱墻應取墻頂Ⅰ-Ⅰ截面以及墻底Ⅳ—Ⅳ截面進行強度驗算。

縱向墻體由可變荷載控制時的承載力計算表

計算項目 M(KNm)N(KN)

第三層

Ⅰ-Ⅰ截Ⅳ—Ⅳ截面 面 4.3 0 390.33 454.03 11.0 240 0.046 3.6 15 0.6446 432000 10

0 240 0 3.6 15 0.745 432000 10

第二層

Ⅰ-Ⅰ截Ⅳ—Ⅳ截

面 面 4.6 0 537.5 601.2 8.6 240 0.036 3.6 15 0.6686 432000 10

0 240 0 3.6 15 0.745 432000 10

第一層

Ⅰ-Ⅰ截Ⅳ—Ⅳ截面 面 49.1 0 684.67 809.27 71.7 370 0.194 4.9 20.42 0.4347 666000 10

0 370 0 4.9 20.42 0.8125 666000 10 e?M(mm)Nh(mm)e hH0

??H0h

φ A(mm)磚MU 2砂漿 M f(N/mm)φA f(KN)27.5 1.69 490.6 >1

7.5 1.69 543.9 >1 1.89 545.9 ≈1 1.89 608.3 ≈1 1.89 547.2 <1 1.89 1022.7 >1 φA fN

計算項目 M(KNm)N(KN)縱向墻體由永久荷載控制時的承載力計算表

第三層

Ⅳ—Ⅳ截Ⅰ-Ⅰ截面

4.2 0 410.00 481.7 10.2 240 0.043 3.6 15 0.6518 432000 10 7.5 1.69 475.9 >1

0 240 0 3.6 15 0.745 432000 10 7.5 1.69 543.9 >1

第二層

Ⅰ-Ⅰ截Ⅳ—Ⅳ截面 面 4.5 0 563.18 634.88 8.0 240 0.033 3.6 15 0.6758 432000 10 10 1.89 551.8 ≈1

0 240 0 3.6 15 0.745 432000 10 10 1.89 608.3 ≈1

第一層

Ⅰ-Ⅰ截Ⅳ—Ⅳ截面 面 51.3 0 716.36 856.56 71.6 370 0.194 4.9 20.42 0.4347 666000 10 10 1.89 547.2 <1

0 370 0 4.9 20.42 0.8125 666000 10 10 1.89 1022.7 >1 e?M(mm)Nh(mm)e hH0

??H0h

φ A(mm)磚MU 砂漿 M f(N/mm)φA f(KN)22φA fN

由上表可以看出,計算墻體在房屋的底層不滿足承載力要求,說明本設計的墻體截面偏小或選用的材料強度等級過低。所以可以提高墻體的材料等級或采用網狀配筋來提高局部墻體的承載力。⑤ 砌體局部受壓計算

以上述窗間墻第一層墻垛為例,墻垛截面為370mm×1800mm,混凝土梁截面為250mm×500mm,支承長度240mm..根據內力計算,當由可變荷載控制時,本層梁的支座反力為Nl=83.47KN,Nu=454.03KN

當由永久荷載控制時,本層梁的支座反力為Nl=81.48KN,Nu=481.7KN a0= 163mm<240mm Al=a0b =163×250=40750mm2

A0?h(2h?b)=370×(2×370+250)=366300 mm2 r?1?0.35A0366300?1?1?0.35??1?1.989?2.0Al40750

?0?Nu481700??0.72MPa;N0??0Al=0.72×40750 = 29.47KN A1800?370驗證 ΨN0+Nl≤ηγAlf

A0366300??9.0?3, 所以Ψ=0; Al40750壓應力圖形完整系數η=0.7 ηγAlf=0.7×1.989×40750×1.89 = 107.23KN>Nl=83.47KN(安全)。

(3)橫墻的承載力驗算

① 荷載計算

對于樓面荷載較小,橫墻的計算不考慮一側無活荷載時的偏心受力情況,按兩側均勻布置活荷載的軸心受壓構件取1m寬橫墻進行承載力驗算。計算單元見詳圖。屋蓋荷載設計值: 由可變荷載控制:

N1?1.2Gk?1.4Qk=1.2×4.96×3.6×1.0+1.4×2×3.6×1.0=52.93KN 由永久荷載控制的組合:

N1?1.35Gk?1.0Qk=1.35×4.96×3.6×1.0+1.0×2×3.6×1.0=30.41KN 樓面荷載:

由可變荷載控制

N1?1.2Gk?1.4Qk=1.2×3.12×3.6×1.0+1.4×2×3.6×1.0=44.99KN 由永久荷載控制的組合:

N1?1.35Gk?1.0Qk=1.35×3.12×3.6×1.0+1.0×2×3.6×1.0=22.36KN 墻體自重:

對2,3,4層,墻厚240mm,兩側采用20mm抹灰,計算高度3.6m 自重標準值為:

0.24×19×3.0×1.0+0.04×20×.6×1.0=18.48KN 設計值

由可變荷載控制的組合:18.48×1.2=22.18KN

由永久荷載控制的組合:18.48×1.35=24.95KN 對一層,墻厚為370mm,計算高度4.9m, 兩側采用20mm抹灰 自重標準值為:

0.37×19×4.9×1.0+0.04×20×4.9×1.0=38.367KN 設計值

由可變荷載控制的組合:38.367×1.2=46.04KN

由永久荷載控制的組合:38.367×1.35=51.80KN ②承載力驗算

橫向墻體由可變荷載控制時的承載力計算表

計算項目 N(KN)h(mm)

第三層 137.1 240 3.6 15 0.745 240000 1.69 302.2 >1

第一層 230.36 240 4.9 20.42 0.6475 240000 1.89 293.7 >1 H0

??H0h

φ A(mm)2f(N/mm)φA f(KN)2φA fN

橫向墻體由永久荷載控制時的承載力計算表

計算項目 N(KN)h(mm)

第三層 144.5 240 3.6 15 0.745 240000 1.69 302.2

第一層 241.14 240 4.9 20.42 0.6475 240000 1.89 293.7 H0

??H0h

φ A(mm)2f(N/mm)φA f(KN)2φA fN

>1 >1 上述承載力計算表明,墻體的承載力滿足要求。

4.基礎設計

根據地質資料,取-2.000處作為基礎底部標高,此時持力層經修正后的容許承載力q=200 kN/m2。r=20kN/m3。采用磚砌剛性條形基礎,在磚砌基礎下做250mm厚灰土墊層,灰土墊層抗壓承載力qcs=250 kN/m2。當不考慮風荷載作用時,砌體結構的基礎均為軸心受壓基礎。(1)計算單元

對于縱墻基礎,可取一個開間s1為計算單元,將屋蓋、樓蓋傳來的荷載及墻體、門窗自重的總和,折算為沿縱墻每米長的均布荷載進行計算。由于永久組合的荷載值較大,起控制作用,故按永久組合來考慮。Nk=691.64kN÷3.0m=230.55 kN/m(2)確定基礎底面寬度

b≥ =(198.68kN/m)/(200 kN/m2)-(20 kN/m2)×2.0m=1.24m 取b=1.30m(3)確定灰土墊層上磚基礎底面寬度

b≥ =(198.68kN/m)/(250 kN/m2)-(20 kN/m2)×2.0m=0.946m 取b=0.96m(4)根據容許寬高比確定基礎高度

查表得磚砌基礎的寬高比為1:1.5,考慮磚的規格確定基礎高度。磚砌基礎高度b/h=1:1.5,h=(960-240)/2×1.5=540mm。

參考文獻

(1)《混凝土結構設計規范》(GB 50010—2002),中國建筑工業出版社,2002。(2)《建筑結構荷載規范》(GB 50009—2001),中國建筑工業出版社,2002。(3)《砌體結構設計規范》(GB 50003—2001),中國建筑工業出版社,2002。(4)《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007—2002),中國建筑工業出版社,2002。(5)《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2001),中國建筑工業出版社,2002。(6)《建筑結構制圖標準》(GB/T 50105—2001),中國建筑工業出版社,2002。

附錄

附:

1.建筑平面施工圖2.建筑剖面圖 3.基礎施工圖

兩張 一張 一張

致謝

感謝敬愛的劉嫄春老師,她循循善誘的教導和不拘一格的思路給予我前進的方向。

感謝我的室友們,是我們之間的共同努力造就了我們的今天的成果。

在這個時候,我很高興,從開始進入課題到課程設計的順利完成,有多少可敬的師長、同學給了我無言的幫助,在這里請接受我誠摯的謝意!謝謝你們!

第二篇:砌體結構課程設計

砌體設計

樓梯間采用現澆混凝土樓蓋,縱橫向承重墻厚度均為190mm,采用單排孔混凝土小型砌塊、雙面粉刷,一層采用MU20砌塊和Mb15砂漿,二至三層采用MU15砌塊和Mb砂漿,層高3.3m一層墻從樓板頂面到基礎頂面的距離為4.1m,窗洞均為1800mm×1500mm,門洞寬均為1000mm,在在縱橫相交處和屋面或樓面大梁支撐處,均設有截面為190mm×250mm的鋼筋混凝土構造柱(構造柱沿墻長方向的寬度為250mm),圖中虛線梁L1截面為250mm×600mm,兩端伸入墻內190mm,施工質量控制等級為B級。

縱墻計算單元橫墻計算單元

三氈四油鋪小石子10.809009.90+油膏嵌實15mm厚水泥砂漿40mm厚水泥石灰焦渣砂漿3‰找坡 +100mm厚瀝青膨脹珍珠巖120mm厚現澆混凝土板33006.60+3.3010mm厚水磨石地面面層 20mm厚水泥打底 120mm鋼筋混凝土板33003300

1、荷載計算:

(1)屋面荷載:

防水層:三氈四油鋪小石子 0.4kN/㎡ 找平層:15mm水泥砂漿 0.3kN/㎡

800++-0.00

找坡層:40mm厚水泥焦渣砂漿3‰找坡 0.56kN/㎡ 保溫層:100mm厚瀝青膨脹珍珠巖 0.8kN/㎡ 結構層:120mm厚現澆混凝土板 3.0kN/㎡ 抹灰層:10mm厚混合砂漿 0.17kN/㎡ 鋼筋混凝土進深梁250mm×600mm 1.18 kN/㎡ 屋蓋永久荷載標準值: ∑6.41kN/㎡ 屋蓋可變荷載標準值 0.5kN/㎡ 由屋蓋大梁給計算墻垛計算:

標準值:N1k =Gk+Qk=(6.41 kN/㎡+0.5 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=78.36 kN 設計值:

由可變荷載控制組合:N1=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×6.41 kN/㎡+1.4×0.5 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=95.17 kN 由永久荷載控制組合:N1=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×6.41 kN/㎡+1.0×0.5 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=103.80 kN(2)樓面荷載:

10mm厚水磨石地面面層 0.25 kN/㎡ 20mm厚水泥打底 0.40 kN/㎡ 結構層120mm鋼筋混凝土板 3.0 kN/㎡ 抹灰層10mm厚 0.17 kN/㎡ 鋼筋混凝土進深梁250mm×600mm 1.18 kN/㎡ 樓面永久荷載標準值: ∑5.0kN/㎡

樓面可變荷載標準值 1.95kN/㎡ 由樓面大梁傳給計算墻垛的荷載:

標準值:N2k =Gk+Qk=(5.0 kN/㎡+1.95 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=78.81 kN 設計值:

由可變荷載控制組合:N2=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×5.0kN/㎡+1.4×1.95 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=99.0 kN 由永久荷載控制組合:N2=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×5.0 kN/㎡+1.0×1.95 kN/㎡)×1/2×6.3m×3.6m=98.66 kN(3)墻體自重:

女兒墻重(厚190mm,高900mm)計入兩面抹灰40mm其標準值為:N3k =2.96 kN/㎡×3.6m×0.9m=9.59 kN 設計值:

由可變荷載控制組合:N3=9.59 kN×1.2=11.51 kN 由永久荷載控制組合:N3=9.59 kN×1.35=12.95 kN 女兒墻根部至計算截面高度范圍內墻體厚190mm其自重標準為:2.96 kN/㎡×3.6m×0.6m=6.39 kN 設計值:

由可變荷載控制組合:N3=6.39 kN×1.2=7.67 kN 由永久荷載控制組合:N3=6.39 kN×1.35=8.63 kN 計算每層墻體自重,應扣除窗面積,對于2、3層墻體厚190mm,高3.3m自重為:(3.3m×3.6m-1.8m×1.5m)×2.96 kN/㎡+

1.8m×1.5×0.25 kN/㎡=27.85 kN 設計值:

由可變荷載控制組合:27.85 kN×1.2=33.42 kN 由永久荷載控制組合:27.85 kN×1.35=37.60 kN 對于1層墻體厚190mm計算高度4.1m其自重為:(3.5m×3.6m-1.8m×1.5m)×2.96 kN/㎡+1.8m×1.5×0.25 kN/㎡=29.98 kN 設計值:

由可變荷載控制組合:29.98 kN×1.2=35.97 kN 由永久荷載控制組合:29.98 kN×1.35=40.47 kN

2、內力計算:

樓蓋、屋蓋大梁截面b×h=250mm×600mm,梁端在外墻的支撐長度為190mm,下設由bb×ab×ta=190mm×500mm×180mm的剛

a0??1hf性墊塊,則梁端上表面有效支撐長度采用墻偏心距e=h/2-0.4a0。h為支撐墻厚。,對于外由可變荷載控制下的梁端有效支撐長度計算表:

樓層 h/mm f /N/㎡

N /kN 600 4.02 11.51 600 4.02 140.1 0.41 600 5.68 272.52 0.80 ?0/N/mm2 0.034

?1

?0/mm

5.41 66.10

5.55 67.80

5.63 57.90 由永久荷載控制下的梁端有效支撐長度計算表:

樓層 h/mm f /N/㎡

N /kN 600 4.02 12.95 600 4.02 154.35 0.45 5.57 68.05 600 5.68 290.61 0.85 5.62 57.76 ?0/N/mm2 0.038

?1

?0/mm

5.41 66.10 外重墻的計算面積為窗間墻垛的面積A=1800mm×190mm墻體在豎向荷載作用下的計算模型與計算簡圖如下

縱向墻體的計算簡圖

各層I-I、IV-IV截面內力按可變荷載控制和永久變荷載控制組

合分別列于下表

由可變荷載控制的縱向墻體內力計算表

截面上層傳荷

樓層

Nu 3 2 1 /kN 11.51(7.67)147.77 280.19

本層樓蓋荷載 Nl

/kN 95.17 99.0 99.0

截面I-I

IV-IV NⅥ

/kN 147.77 280.19 412.61

e2

/mm 0 0 0

e1

M NⅠ

/mm /(kN/m)/kN 68.56 6.52 114.35 67.88 6.72 246.77 71.84 7.11 379.19 表

NⅠ= Nu+ Nl M= Nu·e2+ Nl·e1 NⅥ=NⅠ+NW(墻重)由永久荷載控制的縱向墻體內力計算表

截面上層傳荷

樓層

Nu 3 2 1 /kN 12.95(8.63)162.98 299.24

本層樓蓋荷載 Nl

/kN 103.80 98.66 98.66

截面I-I

IV-IV NⅥ

/kN 162.98 299.24 435.5

e2

/mm 0 0 0

e1

M NⅠ

/mm /(kN/m)/kN 68.56 7.12 125.38 67.78 6.30 261.64 71.94 7.10 397.9

3、墻體承載力計算:

本建筑墻體的最大高厚

??H04100mm??21.58??c?2????0.8?1.069?26?24.46h190mm滿足要求

承載力計算一般對I-I截面進行,但多層磚房的底部可能IV-IV截面更不利計算結果如下表

縱向墻體由可變荷載控制時的承載力計算表

計算項目

M/(kN·m)N/kN e/mm h/mm e/h

第2層

截面第3層

截面I-I 6.52 114.35 57.02 190 0.3 17.37 0.26 342000 15 10 4.02 357.46 >1

6.72 246.77 27.23 190 0.14 17.37 0.44 342000 15 10 4.02 604.93 >1

IV-IV

第1層

截面

截面I-I 7.11 379.19 18.75 190 0.099 18.42 0.45 342000 20 15 5.68 875.15 >1

IV-IV

0 280.19 0 190 0 17.37 0.69 342000 15 10 4.02 948.64 >1

0 412.61 0 190 0 18.42 0.63 342000 20 15 5.68 1223.81 >1 ??H0h

?

A/m㎡ 砌塊MU 砂漿M f/(N/mm2)

?Af/kN ?Af/N

縱向墻體由永久荷載控制時的承載力計算表 計算項目

M/(kN·m)N/kN e/mm h/mm e/h

第2層

截面第3層

截面I-I 7.12 125.38 56.78 190 0.30 17.37 0.26 342000 15 10 4.02 357.46 >1

6.30 255.98 24.61 190 0.14 17.37 0.44 342000 15 10 4.02 604.93 >1

第1層

截面

截面I-I 7.10 397.9 17.84 190 0.099 18.42 0.45 342000 20 15 5.68 875.15 >1

IV-IV IV-IV

0 435.5 0 190 0 18.42

0 293.58 0 190 0 17.37 0.69 342000 15 10 4.02 948.64 >1 ??H0h

?

A/m㎡ 砌塊MU 砂漿M

0.63 342000 20 15 5.68 1223.81 >1 f/(N/mm2)

?Af/kN ?Af/N

由上表可知砌體墻均能滿足要求。

4、氣體局部受壓計算:

以上述窗間墻第一層為例,墻垛截面為190mm×1800mm,混凝土梁截面為250mm×600mm,支承長度a=190mm,根據規范要求在梁下設190mm×600mm×180mm(寬×長×厚)的混凝土墊塊。根據內里計算,當由可變荷載控制時,本層梁的支座反力為Nl=99.0kN墻體的上部荷載Nu=280.19KN,當由永久荷載控制時,本層梁的支座反力為Nl=98.66kN,墻體的上部荷載Nu=299.24KN。墻體采用MU20空心砌體磚,M10混合砂漿砌筑。由a0=57.76mm A0=(b+2h)h=(600mm+2×190mm)×190mm=186200

190mm=324000mm2mm2<1800mm×

故取

A0=186200mm2

2墊塊面積:Ab=bb×ab=190mm×600mm=114000mm

計算墊塊上縱向的偏心距,取Nl作用點位于墻距內表面0.4 a0處,由可變荷載荷載控制組合下:

280190N?114000?93.40kN1800mm?190mm 190mm99.0kN(?0.4?57.76mm)2e??37.0mm99.0kN?93.40kN NU??0Ab?e?37.0mm?0.195h190mm查表得?=0.69 A0186200mm2r?1?0.35?1?1?0.35?1?1.292rl?0.8r?0.8?1.29?1.032 Ab114000mm墊塊下局壓承載力按下列公式計算:

N0?NL?99.0kN?93.40kN?192.4kN

??rl?Ab?f?0.69?1.032?114000mm2?5.68kN/mm2?461.09kN

N0?NL???rl?Ab?f

由永久荷載控制組合下

299240N?114000?99.75kN1800mm?190mm 190mm98.66kN(?0.4?57.76mm)2e??35.75mm98.66kN?99.75kN NU??0Ab?e?35.75mm?0.188h190mm查表得?=0.704 墊塊下局壓承載力按下列公式計算:

N0?NL?98.66kN?99.75kN?192.4kN

??rl?Ab?f?0.704?1.032?114000mm2?5.68kN/mm2?470.44kN

N0?NL???rl?Ab?f

由此可見,在永久荷載控制下,局壓承載能力能滿足要求。

5、橫墻荷載

(1)屋面荷載:

防水層:三氈四油鋪小石子 0.4kN/㎡ 找平層:15mm水泥砂漿 0.3kN/㎡ 找坡層:40mm厚水泥焦渣砂漿3‰找坡 0.56kN/㎡ 保溫層:100mm厚瀝青膨脹珍珠巖 0.8kN/㎡ 結構層:120mm厚現澆混凝土板 3.0kN/㎡ 抹灰層:10mm厚混合砂漿 0.17kN/㎡ 屋蓋永久荷載標準值: ∑5.23kN/㎡ 屋蓋可變荷載標準值 0.5kN/㎡

標準值:N1k =Gk+Qk=(5.23 kN/㎡+0.5 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=10.31 kN 設計值:

由可變荷載控制組合:N1=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×5.23 kN/㎡+1.4×0.5 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=12.56kN 由永久荷載控制組合:N1=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×5.23 kN/㎡+1.0×0.5 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=13.61 kN(2)樓面荷載:

10mm厚水磨石地面面層 0.25 kN/㎡ 20mm厚水泥打底 0.40 kN/㎡ 結構層120mm鋼筋混凝土板 3.0 kN/㎡ 抹灰層10mm厚 0.17 kN/㎡ 樓面永久荷載標準值: ∑3.82kN/㎡ 樓面可變荷載標準值 1.95kN/㎡ 由樓面大梁傳給計算墻垛的荷載:

標準值:N2k =Gk+Qk=(3.82 kN/㎡+1.95 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=10.39 kN 設計值:

由可變荷載控制組合:N2=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×5.0kN/㎡+1.4×1.95 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=13.17 kN 由永久荷載控制組合:N2=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×5.0 kN/㎡+1.0×1.95 kN/㎡)×1/2×1.0m×3.6m=12.79 kN

橫向墻體計算簡圖

(2)橫墻自重承載力計算

對于2、3層墻體厚190mm,高3.3m自重為2.96 kN/㎡×3.3m×1.0m=9.768kN 設計值:

由可變荷載控制組合:9.768 kN×1.2=11.72 kN 由永久荷載控制組合:9.768 kN×1.35=13.19kN 對于1層墻體厚190mm計算高度4.1m其自重為: 2.96 kN/㎡×3.3m×1.0m=12.14kN 設計值:

由可變荷載控制組合:12.14kN×1.2=14.57kN 由永久荷載控制組合:12.14 kN×1.35=16.39 kN 本建筑墻體高厚比

??H04100mm??21.58?????26h190mm滿足要求。

橫向墻體由可變荷載控制組合表 計算項目 第3層

N/kN h/mm H0/m

24.28 190 3.3 17.37 0.69 190000 15 10 4.02 527.02 >1

第2層 49.17 190 3.3 17.37 0.69 190000 15 10 4.02 527.02 >1

第1層 76.91 190 4.1 21.58 0.59 190000 20 15 5.68 636.73 >1 ??H0h

?

A/m㎡ 磚MU 砂漿M f/(N/mm2)

?Af/kN ?Af/N

橫向墻體由永久荷載控制組合表 計算項目 第3層

N/kN h/mm H0/m

26.8 190 3.3 17.37 0.69 190000 15 10 4.02 527.02 >1

第2層 52.78 190 3.3 17.37 0.69 190000 15 10 4.02 527.02 >1

第1層 81.96 190 4.1 21.58 0.59 190000 20 15 5.68 636.73 >1 ??H0h

?

A/m㎡ 磚MU 砂漿M f/(N/mm2)

?Af/kN ?Af/N

由上表可知砌體墻均能滿足要求

第三篇:砌體結構課程設計任務書

砌體結構課程設計任務書

一、設計題目 某教學辦公樓

二、設計資料 水文地質條件

(1)地形地貌概述:擬建場地東高西低,場地絕對標高317.5m—320.3m之間.(2)地下水情況:地下水位于標高為309m,經對地下水質分析表明,地下水對一般建筑材料無侵蝕作作.(3)土層情況: 地質勘探報告指出:1)在場地勘探深度內,第一層土為素土,1號井為0.5m,3號井為1.2m;第二層為黃土Q3黃色—黃褐色,濕—稍濕,可塑—硬型狀態,針對孔隙發育,不具有濕隙性,厚度約為3m左右,第三層為古土壤(Q3),呈褐黃—褐紅色,塊狀結構,稍濕,可塑—硬塑狀態,含有鈣質結核,開挖井時未穿透,厚度在3m以上。2)土的物理力學性質從略。3)該場地土不具不濕陷性。4)各層土承載力標準值建議采用如下值。

黃土fk=150Kpa Ⅱ

古土壤fk=170Kpa 不考慮土的液化。

2、氣象條件

該地區主導風向為西南風、西北風,基本風壓W0=0.4KN/;基本雪壓S0=0.3KN/

3、地震設計防烈度:6度

材料供應,施工能力均可保證。

5、建筑設計要求

(1)該工程建筑面積控制在此2000m2以內。四層。

(2)教室開間為3.0m,進深為6.6m,三個小開間形成一個教室;辦公室的一側,開間3.0—3.3m.進深5.4m,室內外高差0.45m,室內土0.000相當于絕對標高320.8m.每層設6個小教室,其余這辦公室,詳見圖。

(3)材料作法:

① 門廳、走廊、實驗室均采用水磨石地面,其它各房間均采用水泥地面。② 屋面作法,見剖面圖。

③ 內墻面采用20mm厚。頂棚15mm厚,混合砂漿粉刷。踢腳線高120mm高,采用水泥砂漿粉刷25厚。墻面用107白色涂料噴白。④ 外墻面采用25mm厚中八厘白石子水刷石墻面。

⑤ 窗采用鋼窗。B×h=1800×2400mm;門采用900×2700的木門。

三、設計任務

1、建筑設計

學生可利用建筑學所學知識,在教師指導下,不受上述建筑平、立、剖面及材料作法的限制,按學校及辦公室設計的基本要求,自行設計平、立、剖面及材料作法設計。但應當受建筑場地及總面積要求的控制。

2、結構設計(1)、墻體布置:結合建筑設計或已給定的平面,進行墻體布置,確定采用的承重方案,初擬各墻厚度。

(2)進行圈梁、構造柱的布置。(3)進行結構平面布置。(4)選擇(屋)面板。

(5)墻體的強度驗算。鋼筋混凝土大梁截面采用,伸入墻內大于240mm,底層外墻厚370mm,二層以上及內墻均采用240mm墻體。梁下設240×370mm內壁柱,墻采用雙面抹灰。磚用MU10;砂漿:

一、二層用M5混合砂漿,三、四層用M2.5砂漿砌墻.(6)過梁設計.3、繪制辦公樓的建筑施工圖(1)平面圖(2)立面圖(3)剖面圖

(4)衛生間(廁所)詳圖

4、繪制辦公樓的結構施工圖(1)樓蓋的結構布置圖(2)屋蓋的結構布置圖

第四篇:砌體結構課程設計任務書

砌體結構課程設計任務書

一、設計任務

學生先做出住宅樓或學生宿舍的建筑施工圖,然后完成如下任務: 1.確定房屋的結構承重方案; 2.確定房屋的靜力計算方案; 3.剛性方案多層房屋墻體設計; 4.墻或柱高厚比驗算;

5.梁端下砌體的局部受壓承載力驗算; 6.過梁.挑梁設計計算;

7.掌握墻體設計中的構造要求,確定構造柱和圈梁的布置; 8.繪制結構平面布置圖。

二、設計資料

某四層磚混結構住宅,各層建筑平面圖依次見后圖,層高均為3m。樓板除走廊及衛生間采用現澆鋼筋混凝土板外,其余均采用預應力空心板,屋面采用現澆鋼筋混凝土屋面。室內外高差0.45m,基礎頂面距室內地面1.5m。砌體采用MU10粘土磚,M5混合砂漿砌筑。(見附圖)

門窗洞口尺寸為:

M-1 1000×2400 M-2 1500×2700 C-1 1500×1800 C-2 1000×1800 1.地形:根據建筑設計部分提供的資料;

2.工程地質及水文資料:地層自上而下為:(1)填土層:厚度約為0.5m;

(2)粉質粘土:厚度約為 0.8m內為(fa?130kPa);(3)其下為1.2m厚為粘土(fa?220kPa);

(4)再下面是礫石層(fa?355kPa)。

(5)基巖:表層中度風化。

(6)建筑區地層的承載力較高,地下水位埋深在地表下-8.00 m, 地下水對一般建筑材料無侵蝕作用;不考慮土的液化。

3.氣象條件:主導風向為西南風,基本風壓W0=0.40kN/m,地面粗糙度為B類;

4.抗震設防烈度:按7度設防,設計地震分組為第一組,建筑場地土類別為Ⅱ類,場地特征周期為0.35S,設計基本地震加速度值為0.10g; 5.材料供應及施工能力均能得到保證;

26.不上人屋面活荷載:0.5kN/m;上人屋面活荷載:2.0kN/m(標準值)。

(學生也可根據自己的實際資料進行設計)

三、設計要求

完成以上設計任務。最終成果為計算書一份,設計圖紙(包括結構平面布置圖、過梁、挑梁配筋圖等)一套。

四、參考資料

1.《土木工程專業鋼筋混凝土及砌體結構課程設計指南》.周俐俐,陳小川.北京:中國水利水電出版社、知識產權出版社,2006 2.《混凝土結構疑難釋義附解題指導(第三版)》.沈蒲生、羅國強編著,中國建筑工業出版社,2003 3.《混凝土結構設計規范》(GB50010-2010).中國建筑工業出版社,2010; 4.《建筑結構荷載規范》(GB50009-2012).中國建筑工業出版社,2012; 5.《砌體結構設計規范》(GB50003-2012).中國建筑工業出版社,2012; 6.《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2011).中國建筑工業出版社,2011; 7.《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010).中國建筑工業出版社,2010; 8.《建筑制圖標準》(GB/T 50104-2010).北京:中國建筑工業出版社,2010。

五、課程設計時間

理論課修完后進行,時間為一周。

六、成績評分依據及標準

1、課程設計成果:(1)設計計算書(2)設計圖紙

2、課程設計評分依據和標準:(1)設計計算書,占總分的50%。① 優(90-100)

設計思路清晰,結構方案良好。設計參數選擇正確,選擇依據充分,設計計算內容完整,正確無誤。設計計算書規范、完整,語言表達邏輯性強,書寫清晰,有條理。設計態度端正。

② 良(80-89)

設計思路清晰,結構方案合理。設計參數選擇正確,選擇依據較充分,設計計算內容完整、正確。設計計算書規范、完整。語言表達邏輯性較強,書寫清晰,有條理。設計態度端正。③ 中(70-79)

設計思路較清晰,結構方案基本合理。設計參數選擇基本正確,主要參數的選擇有依據。設計計算內容完整,有少量錯誤。設計計算書較規范,內容完整。語言表達有一定的邏輯22性,書寫整齊。設計態度基本端正。④ 及格(60-69)

設計思路基本清晰,結構方案基本合理。主要設計參數選擇正確。設計計算內容基本完整,有一些錯誤。設計計算書基本規范,內容基本完整,語言表達有一定的邏輯性,書寫整齊。設計態度基本端正。⑤ 不及格(60以下)

設計思路不清晰,結構方案不合理。關鍵設計參數選擇有錯誤。設計計算內容不完整,計算有明顯錯誤。設計計算書不規范,內容不完整。設計態度不端正。(2)設計圖紙,占總分的50%。① 優(90-100)

設計圖紙滿足工程制圖要求,表達內容滿足課程設計要求,正確無誤。圖面整潔,布局合理。

② 良(80-89)

設計圖紙能滿足工程制圖要求,表達內容能滿足課程設計要求。圖面較整潔,布局較好。③ 中(70-79)

設計圖紙主要內容滿足工程制圖要求,表達內容滿足課程設計要求。圖面基本整潔。④ 及格(60-69)

設計圖紙基本滿足工程制圖要求,表達內容基本滿足課程設計要求。圖畫基本整潔。⑤ 不及格(60以下)

設計圖紙基本滿足工程制圖要求,設計圖紙表達內容不滿足課程設計要求。

第五篇:砌體結構課程設計任務書

砌體結構課程設計任務書

一、設計任務

學生先做出住宅樓或學生宿舍的建筑施工圖,然后完成如下任務: 1.確定房屋的結構承重方案; 2.確定房屋的靜力計算方案; 3.剛性方案多層房屋墻體設計; 4.墻或柱高厚比驗算;

5.梁端下砌體的局部受壓承載力驗算; 6.過梁.挑梁設計計算;

7.掌握墻體設計中的構造要求,確定構造柱和圈梁的布置; 8.繪制結構平面布置圖。

二、設計資料

某四層磚混結構住宅,各層建筑平面圖依次見后圖,層高均為3m。樓板除走廊及衛生間采用現澆鋼筋混凝土板外,其余均采用預應力空心板,屋面采用現澆鋼筋混凝土屋面。室內外高差0.45m,基礎頂面距室內地面1.5m。砌體采用MU10粘土磚,M5混合砂漿砌筑。(見附圖)

門窗洞口尺寸為:

M-1 1000×2400 M-2 1500×2700 C-1 1500×1800 C-2 1000×1800 1.地形:根據建筑設計部分提供的資料;

2.工程地質及水文資料:地層自上而下為:(1)填土層:厚度約為0.5m;

(2)粉質粘土:厚度約為 0.8m內為(fa?130kPa);(3)其下為1.2m厚為粘土(fa?220kPa);

(4)再下面是礫石層(fa?355kPa)。

(5)基巖:表層中度風化。

(6)建筑區地層的承載力較高,地下水位埋深在地表下-8.00 m, 地下水對一般建筑材料無侵蝕作用;不考慮土的液化。

3.氣象條件:主導風向為西南風,基本風壓W0=0.40kN/m2,地面粗糙度為B類;

4.抗震設防烈度:按7度設防,設計地震分組為第一組,建筑場地土類別為Ⅱ類,場地特征周期為0.35S,設計基本地震加速度值為0.10g; 5.材料供應及施工能力均能得到保證; 6.不上人屋面活荷載:0.5kN/m;上人屋面活荷載:2.0kN/m(標準值)。

(學生也可根據自己的實際資料進行設計)

三、設計要求

完成以上設計任務。最終成果為計算書一份,設計圖紙(包括結構平面布置圖、過梁、挑梁配筋圖等)一套。

四、參考資料

1.《土木工程專業鋼筋混凝土及砌體結構課程設計指南》.周俐俐,陳小川.北京:中國水利水電出版社、知識產權出版社,2006 2.建筑結構荷載規范(GB50009-2001).北京:中國建筑工業出版社,2002 3.《混凝土結構疑難釋義附解題指導(第三版)》.沈蒲生、羅國強編著,中國建筑工業出版社,2003 4.《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002).中國建筑工業出版社,2002; 5.《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001).中國建筑工業出版社,2002; 6.《砌體結構設計規范》(GB50003-2001).中國建筑工業出版社,2002; 7.《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002).中國建筑工業出版社,2002; 8.《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001).中國建筑工業出版社,2002; 9.《建筑制圖標準》(GB/T 50104-2001).北京:中國建筑工業出版社,2002。

五、課程設計時間

理論課修完后進行,時間為一周。

六、成績評分依據及標準

1、課程設計成果:(1)設計計算書(2)設計圖紙

2、課程設計評分依據和標準:(1)設計計算書,占總分的50%。① 優(90-100)

設計思路清晰,結構方案良好。設計參數選擇正確,選擇依據充分,設計計算內容完整,正確無誤。設計計算書規范、完整,語言表達邏輯性強,書寫清晰,有條理。設計態度端正。

② 良(80-89)

設計思路清晰,結構方案合理。設計參數選擇正確,選擇依據較充分,設計計算內容完整、正確。設計計算書規范、完整。語言表達邏輯性較強,書寫清晰,有條理。設計態度端正。③ 中(70-79)

設計思路較清晰,結構方案基本合理。設計參數選擇基本正確,主要參數的選擇有依據。22設計計算內容完整,有少量錯誤。設計計算書較規范,內容完整。語言表達有一定的邏輯性,書寫整齊。設計態度基本端正。④ 及格(60-69)

設計思路基本清晰,結構方案基本合理。主要設計參數選擇正確。設計計算內容基本完整,有一些錯誤。設計計算書基本規范,內容基本完整,語言表達有一定的邏輯性,書寫整齊。設計態度基本端正。⑤ 不及格(60以下)

設計思路不清晰,結構方案不合理。關鍵設計參數選擇有錯誤。設計計算內容不完整,計算有明顯錯誤。設計計算書不規范,內容不完整。設計態度不端正。(2)設計圖紙,占總分的50%。① 優(90-100)

設計圖紙滿足工程制圖要求,表達內容滿足課程設計要求,正確無誤。圖面整潔,布局合理。

② 良(80-89)

設計圖紙能滿足工程制圖要求,表達內容能滿足課程設計要求。圖面較整潔,布局較好。③ 中(70-79)

設計圖紙主要內容滿足工程制圖要求,表達內容滿足課程設計要求。圖面基本整潔。④ 及格(60-69)

設計圖紙基本滿足工程制圖要求,表達內容基本滿足課程設計要求。圖畫基本整潔。⑤ 不及格(60以下)

設計圖紙基本滿足工程制圖要求,設計圖紙表達內容不滿足課程設計要求。

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