本科毕业设计(论文)开题报告模板.pdf
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1、本科毕业设计本科毕业设计( (论文论文) )开题报告开题报告题目题目:某框架结构高校办公楼设计某框架结构高校办公楼设计课课 题题 类类 型:型: 设计设计 实验研究实验研究 论文论文学学 生生 姓姓 名:名:黄守钰黄守钰学学号:号:31001051393100105139专专 业业 班班 级:级:土木土木 101101学学院:院:建筑工程学院建筑工程学院指指 导导 教教 师:师:周华聪周华聪开开 题题 时时 间:间:2014.3.12014.3.120142014 年年 3 3 月月 1 1 日日安徽工程大学毕业设计(论文)开题报告- 1 -一、一、 本课题的研究意义、研究现状和发展趋势本课题
2、的研究意义、研究现状和发展趋势1.1 本课题的研究意义作为一个土木工程专业毕业的本科生,毕业设计是大学阶段尤为重要的一个环节, 它是对我们大学阶段所学知识的一次综合运用,不但使我们各方面的知识系统化,而且使所学知识实践化。通过毕业设计,要求我们了解并且掌握建筑设计的全过程,培养我们独立分析解决实际问题的能力及创新能力,并锻炼我们调查研究,收集资料查阅资料及阅读中、外文文献的能力,使我们能受到类似与工程师的基本训练。1.2 本课题的研究现状及发展趋势为提高自己的专业水平,体现毕业设计的重要作用,我所选的毕业课题是某学校框架结构办公楼大楼的设计。对于办公楼,尤其是学校办公楼,大多数人会认为都是类似
3、的、无个性、无创新的建筑。但是,随着社会的进步、经济的不断发、人民生活水平的提高和家庭、社会对教育投资的加大,以及教育经济化意识的生成与加强,越来越多的人开始关注并重视学校硬件设施,尤其是校园规模、规划布局,建筑形象、结构设计。所以,一个设计新颖,功能齐全,使用方便,形象完好的中学办公楼不仅能够给人们带来舒适的工作环境,还可以给人以新的认识,可以提高学校名气,代表学校形象,甚至可以成为一个学校的标志建筑。二、研究方案及工作计划二、研究方案及工作计划2.1 研究方案概述对于框架结构,在结构建筑特点方面:它是由钢筋混凝土梁、柱、节点及基础为主框,加上楼板、填充墙、屋盖所组成的结构形式,楼板和横梁连
4、在一起,横梁和柱通过节点连为一体,形成承重结构,将荷载传至基础,力的传递路线比较明确。 对于整个房屋全部采用这种结构形式的称为框架结构或纯框架结构。框架可以是等跨或不等跨的,也可以是层高相同或不完全相同的,有时因房屋布局和空间使用要求等原因,也可能要在某层抽柱或某跨抽梁,形成缺梁、缺柱的框架。墙体是填充墙,仅起围护和分隔作用,所以框架结构的最大特点是承重构件与围护构件有明确分工,建筑物的内外墙处理十分灵活,应用范围很广,因此能为建筑提供灵活的使用空间。在结构受力性能方面:框架结构构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都安徽工程大学毕业设计(论文)开题报告- 2 -较低,它的受力特点类似于竖向
5、悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,所以框架结构属于柔性结构,自振周期较长,地震反应较小,经过合理的结构设计可以具有较好的延性性能。因此, 根据框架结构的自身特点, 在进行建筑、 结构设计时, 国际上流行采用 “三统一”的原则,即“统一柱面、统一层高、统一荷载”的模式设计。统一柱面可使办公楼根据人们的需要和功能要求实行相对任意分割, 不至于因建筑柱面不同而在改变使用功能上受到制约;统一层高可使楼房采光效果好,空气流通顺畅, 布局安排合理, 水平运输畅通无阻, 有利于使用功能的相互替代; 统一荷载,打破了会议室和其他部门之间的明显界限。在这个总原则的指导
6、下,我们要考虑以下几个方面的问题:2.1.1 在体系的选择方面:(1)由于在发生地震时,框架柱首当其冲,一旦出现塑性铰,将危及该柱距范围内的上层建筑,并可能引起相邻柱距范围的上层建筑连续倒塌,所以框架结构不宜采用单跨形式;且纵横两个方向的水平地震作用都由抗侧力构件承担,结构应设计成双向框架体系;(2)框架结构的柱与梁宜上下左右贯通,不宜采用复式框架;以及砖混框剪结构。(3)在填充墙的布置方面:宜采用轻质材料,且应避免形成上、下层刚度变化过大;避免形成短柱;减少因抗侧刚度偏心所造成的扭转。2.1.2 在建筑设计方面:(1)要先对建筑外观、建筑面积、建筑高度、层高和室内净高进行设计;(2)然后对局
7、部进行设计,如地下室墙身、楼地面、顶棚、屋面、楼面、坡面及楼梯位置,消防要求等进行设计。各部分都要按照规范要求进行设计。(3) 最后要明确框架结构的抗震级数, 采用规则结构以利于房屋抗震, 按照 “三统一”的原则,确定柱网尺寸,确定材料及截面尺寸,以及基础的选定。2.1.3 在结构设计方面:(1)首先根据不同的设计要求选取不同的荷载代表值来进行承载力计算。(2)进行变形验算。(3)进行横向水平与纵向水平地震的作用计算。安徽工程大学毕业设计(论文)开题报告- 3 -最后,我们还要进行“三水准、两阶段”设计方法进行抗震设计:(1)做好“强柱弱梁”的设计由于框架柱受轴向压力作用,其延性通常比梁的延性
8、小,一旦框架柱先于框架梁出现塑性铰,就会产生较大的层间位移,甚至形成同层各柱上下端同时出现塑性铰的“柱铰结构”,从而危及结构承受垂直荷载的能力(2)做好“强剪弱弯”的设计为了防止梁端, 柱端在弯曲屈服前出现脆性剪切破坏, 在设计中要求做到 “强剪弱弯” 亦即构件的受剪承载力要大于构件弯曲时实际达到的剪力。(3)做好“强节点弱构件”的设计,还要对节点进行抗震结构设计要求框架节点核心 区不先于梁柱破坏。由上述可知,在整个毕业设计的过程中,我们要通过运用各种通用图集和设计规范以及国家、地方标准,完成多层建筑的结构选型,结构布置,结构设计及建筑图、结构图、施工图的绘制。这不仅要求我们有较强文献检索、规
9、范应用、图集观摩、综合应用所学各门专业知识,分析和解决问题的能力,还要具有独立思考、 独立设计、 创新的精神。 此外, 在设计中涉及到很多计算机软件, 如 Office中的 Word、Excel,绘图软件 AutoCAD 和天正,结构计算的 PKPM 及等软件,通过对这些软件的应用,更能提高我们对计算机的应用能力,真正达到学以致用,理论与实践相结合的目的。这对每个土木工程专业的毕业生来说,是一个挑战,也是一次机会,我们用它来检查和提高我们对基础理论和专业知识的理解、掌握程度及综合应用的实践能力。这也是本毕业设计研究的目的和意义所在。2.22.2 设计工作计划设计工作计划三、阅读的主要参考文献三
10、、阅读的主要参考文献时间任务安排寒假第1周外文翻译、调研、复习相关课程、毕业设计开题第56周建筑设计,绘制建筑施工图第7周建筑结构布置(楼盖布置、估算构件截面尺寸)和荷载计算第8周竖向荷载作用下横向框架内力计算第910周水平荷载作用下横向框架内力计算及侧移计算,计算结构力学程序核算第1112周横向框架梁、柱内力组合(列表进行)和截面设计第13周主楼梯结构设计第14周基础结构设计第1214周绘制横向框架、主楼梯、基础的结构施工图第1516周用 PKPM 软件对整栋框架结构进行 SATWE 电算并绘制出标准层结构平面图第816周电子版毕业设计文件的输入、打印和装订第17周指导教师审核,评阅教师审核
11、,毕业设计答辩安徽工程大学毕业设计(论文)开题报告- 4 -1现行建筑设计规范大全C. 中国建筑工业出版社. 2001 年.2建筑结构荷载规范(GB500092001)S. 中国建筑工业出版社. 2001 年.3建筑抗震设计规范(GB500112001)S. 中国建筑工业出版社. 2001 年.4房屋建筑学(第一版)S. 中国建筑工业出版社. 2006 年.5建筑结构构造规定及图例C. 中国建筑工业出版社. 2005 年.6土木工程专业毕业设计指导M. 中国建筑工业出版社. 2002 年.7周文正. 办公建筑M. 中国建筑工业出版社. 2005 年.8张彦彬,王炳乾. 浅析钢筋混凝土框架结构设
12、计的有关问题J. 2010 年.9张腾元. 试论框架结构设计中的力学问题.J 科技致富向导. 2011 年 29期.10万华,于晶. 谈钢筋混凝土框架结构的设计J. 中国新技术新产品.2009(01).11魏春明,赵强,陈建华. 高层建筑结构边节点抗震性能研究J. 实验力学.12T.Y.Lin,NedH.Burns.DesignofprestressedconcretestructuresM. 1999 年.外文原文(参考文献12部分引用)8-2, Simple Beam LayoutThe layout of a simple prestressed-concrete beam is con
13、trolled by twocritical sections: the maximum moment and the end sections. After thesesections are designed, intermediate ones can often be determined byinspection but should be separately investigated when necessary. Themaximum moment section is controlled by two loading stages, the initialstage at
14、transfer with minimum momentMGacting on the beam and theworking-load stage with maximum design momentMT. The end sections arecontrolled by area required for share resistance, bearing plates,anchorage spacings, and jacking clearances. All intermediate sections aredesigned by one or more of the above
15、requirements, depending on theirrespective distances from the above controlling sections. A commonarrangement for posttensioned members is to employ some shape, such asI or T, for the maximum moment section and to round it out into a simplerectangular shape near the ends. This is commonly referred t
16、o as the endblock for posttensioned members. For pretensioned members, produced ona long line process, a uniform I, double-T, or cored section is employedthroughout, in order to facilitate production. The design for individualsections having been explained in Chapters 5, 6, and 7,the general cable安徽
17、工程大学毕业设计(论文)开题报告- 5 -layout of simple beams will now be discussed.The layout of a beam can be adjusted by varying both the concrete andthe steel. The section of concrete can be varied as to its height, width,shape, and the curvature of its soffit or extrados. The steel can be variedoccasionally in i
18、ts area but mostly in its position relative to thecentroidal axis of concrete. By adjusting these variables, manycombinations of layout are possible to suit different loading conditions.This is quite different from the design of reinforced-concrete beams,where the usual layout is either a uniform re
19、ctangular section or a uniformT-section and the position of steel is always as near the bottom fibersas is possible.Consider first the pretensioned beams, Fig. 8-7.Here straight cablesare preferred, since they can be more easily tensioned between twoabutments. Let us start with a straight cable in a
20、 straight beam of uniformsection, (a).This is simple as far as form and workmanship are concened,But such a section cannot often be economically designed, because of theconflicting requirements of the midspan and end sections. At the maximummoment section generally occurring at midspan, it is best t
21、o place thecable as near the bottom as possible in order to provide the maximum leverarm for the internal resisting moment. When theMGat midspan isappreciable, it is possible to place the c. g. s. much below the kernwithout producing tension in the top fibers at transfer. The end section,however, pr
22、esents an entirely different set of requirements. Since thereis no external moment at the end, it is best to arrange the tendons sothat the c. g. s. will coincide with the c. g. c. at the end section, soas to obtain a uniform stress distribution. In any case, it is necessaryto place the c. g. s. wit
23、hin the kern if tensile stresses are not permittedat the ends, and not too far outside the kern to avoid tension stress inexcess of allowable values.It is not possible to meet the conflicting requirements of both themidspan and the end sections by a layout such as (a). For example, ifthe c. g. s. is
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