綜合辦公樓設計

2022-10-05 19:27:04 字數 4630 閱讀 8106

青島濱海學院綜合辦公樓設計

本次我的畢業設計的題目是綜合辦公樓設計,結構形式為現澆鋼筋混凝土結構。此次設計的目的旨在通過綜合運用大學四年中所學到的專業知識,充分利用圖書館,網路等現有資源完成乙個包括建築方案和結構方案的確定,結構計算,建築施工圖和結構施工圖的繪製以及經濟技術分析,中文摘要等內容的乙個完整的設計任務,從而讓我們通過設計了解建築設計的一般過程,掌握建築設計的全部內容,同時也可以培養我們綜合運用基礎理論和基本技能的能力,分析和解決實際問題的能力,還可以掌握多種繪圖設計軟體,以及word、office等軟體的操作。更重要的是通過這次設計還可以讓我們對大學所學的知識進行一次全面的融合,這是對我們大學這四年來所學知識的一次具體的運用,對我以後的學習和工作幫助甚大。

(1)依據土木工程專業2008屆畢業設計任務書。

(2)遵照國家規定的現行相關設計規範。

(1)本次設計的題目為「綜合辦公樓」。該建築位於某工業園內的中心區域,規劃占地120畝,擬建面積八千多平方公尺。園區由科研辦公區、企業生產區、科技成果孵化區、專案合作區四大區塊組成,呈十字切塊布局,既功能相對獨立,又內涵相互照應。

園區規劃設計已經集團批准實施。為永久性建築,建築設計使用年限50年,防火等級二級。

(2)本建築主體結構為四層,區域性三層,層高均為4.2m 。建築面積:6300m2,占地面積:1681.62m2。

(3)室內外高差0.600m,室外地面標高為-0.600m。

(1)房間構成

本工程為一所綜合辦公樓,根據辦公樓的功能要求,此次設計該辦公樓共包括24個小辦公室,8個中辦公室,14個高階辦公室,6個會議室,以及配套的衛生間若干個。

(2)房間布局

充分考慮辦公樓各種房間在功能和面積等方面的不同,盡量做到功能分割槽清晰,各功能分割槽之間聯絡緊密,以及結構布置合理等,在設計中主要注意了以下幾點:

①教室(包括普通教室和合班教室)布置在教學樓的陽面。

②語音教室,以及錄音室等需要安靜環境的教室布置在教學樓中相對較為偏僻的地方。

③充分考慮實驗室辦公室,實驗準備室和實驗室的緊密聯絡,各類實驗室都設定了配套的教師辦公室,實驗準備室以及實驗儲藏室。

④考慮結構的合理性,像語音室,計算機室,各類實驗室,以及合辦教室這樣大面積的房間,都布置在了一起,使上下層結構更加規整。

⑤衛生間布置在教學區邊緣的陰面,衛生間都帶有前室,且通風良好以減少異味,各層衛生間都上下對齊布置,方便穿管。

本建築主體結構採用內廊式,內廊式建築的採光和通風是乙個比較棘手的問題,如何做好內廊的採光和通風,滿足建築規範的要求就顯得很重要。由於本建築主體四層部分長度達到了58.22m,為了滿足《民用建築設計通則》中所規定的:

「內廊式走道長度超過20m時應兩端設採光口,超過40m時應增加中間採光口」的要求。在本設計中特在建築中部設定了乙個天井,來滿足內廊對採光和通風上的要求,同時也可以作為乙個共享空間作為學生課間休息的場所。

建築中的房間,尤其是教室,都採用了排窗的形式,足以滿足建築對採光和通風的要求,為學生的學習提供了乙個很好的環境。由於是本建築地處瀋陽,開排窗的形式並不利於建築的保溫和節能,因此採用高標準的雙層中空玻璃塑鋼窗,在一定程度上保證了建築的保溫和節能。

防火和安全是現代建築中的乙個需要重點考慮的因素。在本設計中,走道,樓梯寬度,房間門的寬度,走道長度,採光等均嚴格按照國家建築防火規範進行設計,滿足防火疏散的要求。本設計嚴格要求下需要設定消防樓梯,但考慮到是畢業設計,設計深度比較淺,因此在本設計中並未設定消防樓梯。

(1) 屋面:為不上人屋面

防水層:改性瀝青防水層

20mm厚1:3水泥沙漿找平層

60mm厚苯板保溫層

120mm焦渣找坡

100mm厚鋼筋混凝土板

20mm厚混合砂漿抹灰

(2)樓面:

水磨石地面

100mm厚鋼筋混凝土板

(3)廁所:

面磚地面

20mm厚水泥砂漿保護層

防水劑(2道)

15mm厚水泥砂漿找平

100mm厚鋼筋混凝土板

(4)室外台階:

花崗石條石

30厚1:3幹硬性水泥砂漿結合層

100厚c15現澆混凝土

300厚中粗砂墊層

(5)牆體:

① 外牆

20厚1:3水泥砂漿抹灰

200厚空心磚牆體

60厚苯板保溫層

20厚水泥砂漿抹面

② 內牆

20厚1:3水泥砂漿抹灰

200厚空心磚

20厚水泥砂漿抹面

(6)門窗構件:

本建築中窗均採用鋁合金窗,除正門採用玻璃門外,其他門均採用實木門。

本建築的主要特點為採用內廊式符合北方地區保溫節能的要求。各功能區分割槽清晰,結構形式較為簡單,建築外牆面採用橙色塗料裝飾能夠給人一種學生朝氣蓬勃的感覺。主體結構採用中間四層,兩側三層的形式,高低錯落有致,房間布置合理,經濟實用。

(1)抗震條件:

本工程抗震設防烈度為7度(0.1g)。

(2)氣象條件:

地區基本雪荷載0.25kn/m2,基本風壓:0.55kn/m2.

(3)工程地質條件:

ⅱ類場地,建築地點冰凍深度-1.2m,地下穩定水位距地坪8m以下。

(1)結構形式

目前,多層建築結構中常採用的結構形式有砌體結構,鋼筋混凝土結構和鋼結構,這三種結構各有它們自己的特點。

砌體結構以磚牆為主體,加配鋼筋混凝土圈樑和構造柱,因此可根據各地情況的特點因地制宜、就地取材、降低造價,是理想的多層建築結構形式。但是由於砌體結構由磚牆承重決定了它的開間和進深受到了一定的限制,而且砌體結構對抗震也非常不利。而本設計又是乙個位於抗震7度設防地區的教學樓工程,不僅需要採取一定的抗震措施,還由於是教學樓需要一些大開間房間,這就決定了本設計不適合採用砌體結構。

鋼結構具有強度高、構件重量輕、平面布置靈活、抗震效能好施工速度快等特點。但由於我國鋼產量不多,而且施工技術也不是很成熟,因此鋼結構建築造價特別高,因此目前鋼結構通常用於跨度大、高度大、荷載大、動力作用大的各種建築及其他土木工程結構中,而很少運用於教學樓中,因此本設計也不適合採用鋼結構。

現澆鋼筋混凝土框架結構是一種抗震效能好,施工技術成熟,原材料資源豐富,成本和能耗較低,可模性、整體性、剛性,防火效能和耐久性能均較好的結構形式,而且框架結構具有房間布局靈活等特點。所以現澆鋼筋混凝土框架結構已經成為現代工程建設中的主要結構型式。正因為現澆鋼筋混凝土框架結構有這些特點,而且隨著商品混凝土、鋼模板和一些新的施工工藝的湧現,現澆框架結構的建築週期極大縮短、施工質量明顯提高、建築造價不斷降低,這些符合教學了的結構特點和施工要求,符合當地的施工條件,所以本設計將現澆鋼筋混凝土框架結構作為其主要結構形式。

在選擇柱網上,充分考慮結合教學樓房間的特點,主要採用6m6.6m的經濟柱網,對於開間要求較大的合班教室,實驗室等,則區域性採用了9m6m的較大柱網,為保證房間的淨高,採用井字形樓蓋,最大限度地降低了樑高,使結構更為經濟。

(2)基礎形式

基礎可以分成深基礎和淺基礎。考慮到本建築自重較小,地質條件良好,從技術需要的角度考慮選擇天然地基上的淺基礎。目前多層框架結構中最常用的淺基礎形式有無筋擴充套件基礎,柱下鋼筋混凝土獨立基礎,柱下鋼筋混凝土條形基礎。

其中無筋擴充套件基礎是剛性基礎,所選材料抗拉強度大但抗拉和抗彎強度很低,設計時,要求一定的剛性角,所以基礎相對很高,基坑深度加大,基底壓力增加,也不利於抗震。柱下鋼筋混凝土條形基礎則多用於處理地基軟弱而荷載又較大時的工程問題。根據本工程的地質勘測資料顯示,本工程地下水位為-8.

0m以下,地下水位比較深。另外,地下土層地質良好,沒有軟弱層,而且地下-1.8m處為中砂層,地基承載力比較高,因此採用施工方便,技術成熟的柱下獨立基礎更為經濟適用。

框架柱,梁及樓板,樓梯等均為現澆混凝土結構:

(1)框架柱

框架柱截面尺寸為500500mm。採用c30混凝土;縱筋採用hrb335級鋼筋,箍筋採用hpb235級鋼筋。

(2)框架梁

框架縱樑截面尺寸為300600mm,框架橫樑截面尺寸為300550mm和300300mm,採用c25混凝土;縱筋採用hrb335級鋼筋,箍筋採用hpb235級鋼筋。

(3)現澆板

房間的現澆樓板板厚度為100mm,走廊的現澆板厚度為100mm,採用c25級混凝土;hpb235級鋼筋。

(4)基礎

基礎形式為鋼筋混凝土柱下獨立基礎,基礎底面尺寸為28002800mm,基礎高度為800mm,混凝土強度等級為c25;採用hrb335級鋼筋。基礎底做100mm厚c15混凝土墊層。

(5)樓梯

樓梯為現澆折板式樓梯,並設有平台梁,樓梯踏步寬度為300mm,高度為150mm,樓梯斜板厚度為150mm,混凝土強度等級為c25,採用hpb235級鋼筋。平台梁截面尺寸為200400mm,混凝土強度等級為c25,縱向鋼筋採用hrb335級鋼筋,箍筋採用hpb235級鋼筋。

(6)牆體

填充牆,外牆200mm厚空心磚牆加60厚苯板保溫層,內牆200mm厚空心磚;砂漿等級為m5。

(1)荷載種類

荷載可分為恆荷載,活荷載,風荷載和**荷載,其中**荷載在設計中只考慮水平**荷載,不考慮豎向**荷載。

(2)荷載組合

在荷載組合中分別考慮無**作用下的組合和有**作用下的組合。其中樑端取最大負彎矩和最大正彎矩所對應的組合,以及最大剪力所對應的組合;梁跨中取最大正彎矩對應的組合;柱取最大彎矩絕對值,最大軸力和最小軸力三者所對應的組合。

用底部剪力法計算水平**作用;用d值法計算框架結構在水平**作用下的內力;用力矩二次分配法計算豎向荷載作用下的框架內力;結構設計採用以概率理論為基礎的極限狀態設計方法,以可靠指標度量結構構件的可靠度,採用分項係數的設計表示式進行設計。

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