1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Thuyết minh asiana complex

135 0 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Khu Phức Hợp Saigon Asiana (Asiana Complex)
Tác giả Trần Phước Sinh
Người hướng dẫn Th.S Nguyễn Tổng
Trường học Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng
Thể loại Đồ Án Tốt Nghiệp
Năm xuất bản 2021
Thành phố Thành Phố Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 135
Dung lượng 9,56 MB

Nội dung

b Kết cấu Mô hình, phân tích, tính toán, thiết kế sàn tầng điển hình Phương án sàn phẳng; Mơ hình, phân tích, tính tốn, thiết kế cầu thang điển hình; Mô hình, phân tích, tính toán, th

Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

MSSV: 17149256

KHÓA: 2017

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 8/2021

Trang 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKHU PHỨC HỢP SAIGON ASIANA

(ASIANA COMPLEX)

GVHD: Th.S NGUYỄN TỔNG SVTH: TRẦN PHƯỚC SINH

MSSV: 17149256

KHÓA: 2017

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 8/2021

Trang 3

LỜI CẢM ƠN

Em cám ơn các thầy ở khoa Xây dựng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đãcho em kiến thức, sự định hướng cho tương lai trong suốt bốn năm học qua

Khoảng thời gian thực hiện luận văn của mình, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ

tận tình của thầy Nguyễn Tổng Em xin chân thành và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất của mình

đến thầy Những kiến thức cùng với kinh nghiệm mà thầy đã truyền đạt sẽ là hành trang trêncon đường xây dựng tương lai của chính bản thân em và cũng chính là chiếc chìa khóa để em

có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp này

Em xin chân thành cám ơn

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2021

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Phước Sinh

Trang 4

LỜI CAM ĐOAN

Đây là luận văn tốt nghiệp của sinh viên Các số liệu và kết quả của luận văn đượcđảm bảo về tính trung thực và chưa từng được công bố rộng rãi trong bất kì công trình hayluận văn nào Tất cả khối lượng công việc chính trong luận văn này được sinh viên tự thựchiện

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2021

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Phước Sinh

Trang 5

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Trần Phước Sinh MSSV: 17149256

Khoa: Xây dựng

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

Tên đề tài: Khu phức hợp Saigon Asiana (Asiana Complex)

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Tổng

Ngày nhận đề tài: 08/03/2021

Ngày nộp bài: 06/08/2021

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1 Các số liệu, tài liệu ban đầu (Cung cấp bởi GVHD)

 Hồ sơ kiến trúc;

 Hồ sơ khảo sát địa chất

2.Nội dung thực hiện đề tài

a) Kiến trúc

 Thể hiện các bản vẽ kiến trúc

b) Kết cấu

 Mô hình, phân tích, tính toán, thiết kế sàn tầng điển hình (Phương án sàn phẳng);

 Mô hình, phân tích, tính toán, thiết kế cầu thang điển hình;

 Mô hình, phân tích, tính toán, thiết kế khung bao gồm hệ dầm biên, lõi thang máy (GVHD chỉ định);

 Mô hình, phân tích, tính toán, thiết kế móng bè cọc khoan nhồi;

 Mô hình, phân tích, tính toán, thiết kế tường vây và hệ thanh chống đỡ

 Lập tiến độ và biện pháp thi công phần ngầm

3 Sản phẩm

01 thuyết minh và 01 phụ lục

42 bản vẽ A1 ( gồm 5 bản vẽ kiến trúc, 21 bản vẽ kết cấu và 16 bản vẽ thi công)

Xác nhận của GVHD TP.HCM, ngày … tháng… năm 2021 Xác nhận của Khoa Xây Dựng

……… ….… .………

Trang 6

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

1.1 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 1

1.1.1 Mục đích xây dựng .1

1.1.2 Vị trí xây dựng 1

1.2 KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 1

1.2.1 Mặt bằng công trình 2

1.2.2 Mặt đứng công trình 3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ

2.1 CƠ SỞ THIẾT KẾ 4

2.1.1 Tiêu chuẩn – Quy chuẩn áp dụng 4

2.1.2 Tiêu chuẩn về tải trọng và tác động 4

2.1.3 Tiêu chuẩn về vật liệu – Tiêu chuẩn kiểm định 4

2.1.4 Tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu 4

2.1.5 Tiêu chuẩn về thiết kế nền móng 4

2.1.6 Quy chuẩn áp dụng 4

2.2 PHẦN MỀM SỬ DỤNG 4

2.3 QUAN ĐIỂM TÍNH TOÁN KẾT CẤU 5

2.3.1 Giả thuyết tính toán 5

2.3.2 Phương pháp xác định nội lực 5

2.3.3 Kiểm tra theo trạng thái giới hạn 5

2.4 VẬT LIỆU SỬ DỤNG 6

2.4.1 Bê tông 6

2.4.2 Cốt thép 6

2.4.3 Lớp bê tông bảo vệ 7

2.5 NEO, NỐI CỐT THÉP 7

2.5.1 Tính đoạn neo cốt thép 7

2.5.2 Nối cốt thép 8

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU

3.1 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CHỊU TẢI ĐỨNG 9

3.2 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CHỊU TẢI NGANG 9

3.3 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CẦU THANG 10

3.4 KẾT CẤU MÓNG - HẦM 10

3.5 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN KẾT CẤU 11

CHƯƠNG 4: TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG

4.1 TĨNH TẢI 12

4.1.1 Tải các lớp cấu tạo sàn 12

4.1.2 Tải tường xây 12

4.2 HOẠT TẢI 12

4.3 TẢI TRỌNG GIÓ 13

4.3.1 Tải trọng gió tĩnh 13

Trang 7

4.3.2 Tải trọng gió động 13

4.3.3 Kết quả tính toán 15

4.3.4 Kết quả tổng hợp tải trọng gió 17

4.4 TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT 19

4.4.1 Phân tích dao động trong tính toán tải động đất 19

4.4.2 Tính toán theo phương pháp phổ phản ứng dao động 19

4.5 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 22

4.5.1 Các loại tải trọng (Load Patten) 22

4.5.2 Các trường hợp tải trọng (Load Cases) 22

4.5.3 Các tổ hợp tải trọng (Load Combinations) 22

CHƯƠNG 5: KIỂM TRA TRẠNG THÁI GIỚI HẠN II

5.1 KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH CHỐNG LẬT 24

5.2 KIỂM TRA GIA TỐC ĐỈNH 24

5.3 KIỂM TRA CHUYỂN VỊ ĐỈNH 25

5.4 KIỂM TRA CHUYỂN VỊ LỆCH TẦNG 25

5.5 KIỂM TRA HIỆU ỨNG P-DELTA 26

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ KẾT CẤU

6.1 TÍNH TOÁN - KẾT CẤU CẦU THANG 28

6.1.1 Sơ đồ tính bản thang 29

6.1.2 Tĩnh tải tác dụng lên bản chiếu nghỉ 29

6.1.3 Tĩnh tải tác dụng lên bản nghiêng 30

6.1.4 Hoạt tải tác dụng 30

6.1.5 Tải trọng và tổ hợp tải trọng 31

6.1.6 Kết quả nội lực cầu thang 31

6.1.7 Tính toán và bố trí cốt thép 32

6.1.8 Lý thuyết tính toán 32

6.1.9 Tính toán cốt thép 32

6.1.10 Kiểm tra khả năng chịu cắt cho bản thang 32

6.2 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ SÀN ĐIỂN HÌNH 33

6.2.1 Mô hình phân tích và tính toán 33

6.2.2 Kết quả phân tích nội lực sàn 34

6.2.3 Kiểm tra độ võng đàn hồi 37

6.2.4 Tính toán cốt thép sàn 38

6.2.5 Tính toán độ võng dài hạn 39

6.2.6 Kiểm tra xuyên thủng 43

6.3 TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ DẦM TẦNG ĐIỂN HÌNH 44

6.3.1 Mô hình tính toán dầm 44

6.3.2 Kết quả tính toán dầm 45

6.3.3 Cấu tạo kháng chấn với cốt đai 47

6.3.4 Kết quả tính toán dầm tầng điển hình 49

6.4 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ CỘT 50

Trang 8

6.4.1 Phân tích nội lực 50

6.4.2 Tính toán cột điển hình 50

6.4.3 Kết quả tính toán 52

6.5 TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ VÁCH LÕI 54

6.5.1 Tính toán phần tử điển hình 54

6.5.2 Kết quả tính toán vách lõi W1 56

6.6 TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ MÓNG 57

6.6.1 Thông tin địa chất 57

6.6.2 Lựa chọn phương án thiết kế móng 59

6.6.3 Thông số thiết kế 59

6.6.4 Sức chịu tải cọc theo chỉ tiêu cơ lí đất nền (Mục 7.2.3, TCVN 10304-2014) 61

6.6.5 Sức chịu tải cọc theo chỉ tiêu cường độ đất nền (Phụ lục G2, TCVN 10304 - 2014) .62

6.6.6 Sức chịu tải cọc theo thí nghiệm SPT (Công thức của Viện kiến trúc Nhật Bản) 63

6.6.7 Sức chịu tải cọc theo vật liệu (Mục 7.1.7, TCVN 10304-2014) 64

6.6.8 Sức chịu tải thiết kế cọc khoan nhồi D800 65

6.6.9 Sơ bộ số lượng cọc 66

6.6.10 Xác định độ lún cọc đơn (Mục 7.4.2, TCVN 10304 – 2014) 67

6.6.11 Thiết kế móng cột D-1 68

6.6.12 Thiết kế thép móng cột 75

6.6.13 Thiết kế móng lõi thang W-1 76

6.6.14 Thiết kế thép móng lõi 81

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ TƯỜNG VÂY

7.1 THIẾT LẬP BAN ĐẦU 83

7.1.1 Xây dựng mô hình tính toán 83

7.1.2 Giai đoạn thi công 83

7.2 ĐÀO TẦNG HẦM VÀ TƯỜNG CHẮN 84

7.2.1 Quản lí đất ngầm 84

7.2.2 Tường chắn đất 85

7.2.3 Phụ tải lân cận 86

7.3 KẾT QUẢ MÔ HÌNH BẰNG PLAXIS 86

7.3.1 Chuyển vị và nội lực tường vây 86

7.3.2 Kiểm tra ổn định hố đào 88

7.3.3 Thủy động lực học 88

7.3.4 Kiểm tra bền cho tường vây D500 89

7.3.5 Kiểm tra bền cho hệ chống 90

7.3.6 THIẾT KẾ LIÊN KẾT 101

7.4 BIỆN PHÁP THI CÔNG 102

7.4.1 Biện pháp thi công cọc nhồi 102

7.4.2 Biện pháp thi công cọc vây 103

7.4.3 Biện pháp thi công đào đất 104

7.4.4 Lập tiến độ thi công 105

Trang 9

7.4.5 Lập bình đồ công trường 111

TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

Trang 10

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2-1: Các phương pháp xác định nội lực 5

Bảng 2-2: Cấp độ bền bê tông dành cho các cấu kiện 6

Bảng 2-3: Thông số vật liệu cốt thép theo TCVN 5574-2018 6

Bảng 2-4: Lớp bê tông bảo vệ các loại cấu kiện 7

Bảng 3-1: Đánh giá mức độ thích hợp của các phương án sàn với công trình 9

Bảng 3-2: Đánh giá mức độ thích hợp của các phương án kết cấu chịu tải ngang 9

Bảng 3-3: Kích thước sơ bộ các cấu kiện 11

Bảng 4-1: Tải trọng sàn tầng điển hình 12

Bảng 4-2: Tải trọng sàn mái, sàn vệ sinh 12

Bảng 4-3: Tải trọng tường xây 12

Bảng 4-4: Giá trị hoạt tải sử dụng 13

Bảng 4-5: Bảng giá trị các vùng gió 13

Bảng 4-6: Chu kì và % khối lượng tham gia dao động 14

Bảng 4-7: Chu kì và % khối lượng tham gia dao động 14

Bảng 4-8: Giá trị tiêu chuẩn thành phần gió tĩnh 15

Bảng 4-9: Bảng tính gió động modal 1, theo phương X 16

Bảng 4-10: Bảng tính gió động modal 2, theo phương Y 16

Bảng 4-11: Bảng tính gió động modal 3, theo phương X 17

Bảng 4-12: Bảng kết quả tổng hợp tải trọng gió 18

Bảng 4-13: Bảng % khối lượng tham gia dao động theo phương X,Y 19

Bảng 4-14: Chu kỳ và phần trăm dao động theo hai phương công trình 19

Bảng 4-15: Bảng tổng hợp lực động đất tính toán phương X,Y lên các tầng 21

Bảng 4-16: Các loại tải trọng 22

Bảng 4-17: Các trường hợp tải trọng 22

Bảng 4-18: Tổ hợp tải trọng sàn 23

Bảng 4-19: Tổ hợp tải trọng cầu thang 23

Bảng 4-20: Tổ hợp tải trọng khung – vách – lõi - móng 23

Bảng 5-1: Bảng tổng hợp chuyển vị đỉnh 25

Bảng 5-2: Kiểm tra chuyển vị lẹch tầng 26

Bảng 5-3: Kiểm tra hiệu ứng P-Delta 27

Trang 11

Bảng 6-1: Giá trị tĩnh tải hoàn thiện bản chiếu nghỉ 29

Bảng 6-2: Giá trị tỉnh tải hoàn thiện bản thang 30

Bảng 6-3: Tổ hợp kiểm tra độ võng 31

Bảng 6-4: Bảng tính cốt thép bản thang 32

Bảng 6-5: Kích thước cấu kiện 33

Bảng 6-6: Kết quả tính toán thép sàn phương X 38

Bảng 6-7: Kết quả tính toán thép sàn phương Y 39

Bảng 6-8: Moment toàn phần do ngoại lực trên tiết diện đang xét (kN.m/m) 39

Bảng 6-9: Tổng hợp Moment tại từng vị trí (6 vị trí) 41

Bảng 6-10: Kết quả tính độ võng sàn kể đến hình thành vết nứt tại giữa nhịp sàn 42

Bảng 6-11: Tổng hợp độ võng sàn tại từng vị trí 42

Bảng 6-12: Quy đổi tên dầm từ ETABS 44

Bảng 6-13: Bố trí cốt đai dầm 48

Bảng 6-14: Kết quả tính toán dầm tầng điển hình 20 49

Bảng 6-15: Cốt thép dọc cột D1 53

Bảng 6-16: Đặc trưng hình học các phần tử vách lõi W1 54

Bảng 6-17: Kết quả nội lực vách lõi W1 55

Bảng 6-18: Kết quả tính toán vách lõi W1 56

Bảng 6-20: Kết quả phân chia trạng thái các lớp đất 57

Bảng 6-21: Kết quả phân loại các lớp đất 57

Bảng 6-22: Kết quả tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý đất nền 58

Bảng 6-23: Thông số thiết kế cọc khoan nhồi D800 59

Bảng 6-24: Kết quả xác định sức kháng fi theo chỉ tiêu cơ lí 61

Bảng 6-25: Bảng tính ứng suất hữu hiệu tại cao trình mũi cọc 62

Bảng 6-26: Kết quả xác định sức kháng fi theo chỉ tiêu SPT 63

Bảng 6-27: Thông số tính SCT cọc theo vật liệu 64

Bảng 6-28: Bảng thống kê SCT cọc khoan nhồi 65

Bảng 6-29: Bảng tổng hợp móng cọc D800 66

Bảng 6-30: Thông số các giá trị tính độ lún cọc đơn 68

Bảng 6-31: Bảng nội lực móng D-1 69

Bảng 6-32: Thông số đài cọc D-1 69

Trang 12

Bảng 6-33: Kiểm tra phản lực đầu cọc D-1 70

Bảng 6-34: Thông số kiểm tra 70

Bảng 6-35: Kết quả kiểm tra ổn định 71

Bảng 6-36: Bảng tính lún móng D-1 72

Bảng 6-37: Kết quả tính toán xuyên thủng 74

Bảng 6-38: Bảng tính thép đài 75

Bảng 6-39: Thông số kiểm tra 77

Bảng 6-40: Kết quả kiểm tra ổn định 78

Bảng 6-41: Bảng tính lún móng D-1 79

Bảng 6-42: Nội lực móng tính xuyên thủng 79

Bảng 6-43: Thông số tính xuyên thủng móng 80

Bảng 6-44: Bảng tính thép đài móng thang máy 82

Bảng 7-1: Bảng thông số đặc trưng của nền đất cát pha phục vụ cho Plaxis 84

Bảng 7-2: Thông số tường vây cọc khoan nhồi đường kính D500 85

Bảng 7-3: Thông số Shoring và Kingpost 85

Bảng 7-4: Đặc trưng hình học tiết diện H500x500x20x30 85

Bảng 7-5: Phụ tải lân cận 86

Bảng 7-6: Chuyển vị và nội lực tường vây 86

Bảng 7-7: Kết quả nội lực tường vây 88

Bảng 7-8: Kết quả ổn định qua từng giai đoạn đào đất 88

Bảng 7-9: Kết quả nội lực thanh chống 91

Bảng 7-10: Kết quả nội lực thanh chống ( Giai đoạn 2 tầng chống) 92

Bảng 7-11: Kết quả nội lực thanh chống 92

Bảng 7-12: Kết quả nội lực thanh chống 93

Bảng 7-13: Kết quả nội lực thanh chống 93

Bảng 7-14: Kết quả nội lực thanh chống ( Giai đoạn 2 tầng chống) 93

Bảng 7-15: Hệ số an toàn kiểm tra thanh chống 96

Bảng 7-16: Hệ số an toàn kiểm tra thanh chống 100

Bảng 7-17: Sức chịu tải cọc theo SPT 102

Bảng 7-18: Chiều sâu cắm Kingpost 102

Bảng 7-19: Thông số kỹ thuật xe KCP-42 106

Trang 13

Bảng 7-20: Thông số kỹ thuật xe Mixer 106

Bảng 7-21: Lập tiến độ thi công bằng MS Project 107

Bảng 7-22: Đánh giá biểu đồ nhân lực 110

Bảng 7-23: Tiêu chuẩn về nhà tạm trên công trường xây dựng 111

Bảng 7-24: Diện tích bãi gia công 111

Trang 14

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1-1: Không ảnh hiện trạng công trình 1

Hình 1-2: Mặt bằng hầm B2, B1 công trình 2

Hình 1-3: Mặt bằng tầng điển hình 2

Hình 1-4: Mặt đứng công trình trục E 3

Hình 3-1: Mặt bằng cầu thang 10

Hình 3-2: Mặt bằng dầm, cột, vách tầng điển hình 11

Hình 4-1: Mô hình phân tích 3D công trình trong Etabs 14

Hình 4-2: Lưu đồ tính toán thành phần động của tải trọng gió 15

Hình 6-1: Mặt bằng kết cấu cầu thang 28

Hình 6-2: Mặt cắt đứng cầu thang 28

Hình 6-3: Sơ đồ tính cầu thang 29

Hình 6-4: Các lớp cấu tạo cầu thang bộ điển hình 29

Hình 6-5: Độ võng thang ở bản chiều nghỉ 31

Hình 6-6: Độ võng thang ở bản nghiêng 31

Hình 6-7: Biểu đồ Moment (kN.m) và lực cắt (kN) bản thang (trái sang phải) 31

Hình 6-8: Mô hình sàn phẳng tầng điển hình 33

Hình 6-9: Tĩnh tải tác dụng lên sàn (kN/m2) 33

Hình 6-10: Hoạt tải tác dụng lên sàn (kN/m2) 34

Hình 6-11: Biểu đồ màu moment M1-1 (Layer B) - (kN.m) 34

Hình 6-12: Biểu đồ màu moment và M2-2 (Layer A) (kN.m) 35

Hình 6-13: Chia dãy strip theo phương Y (layer B) 35

Hình 6-14: Chia dãy strip theo phương X (layer A) 36

Hình 6-15: Biểu đồ moment theo phương X (kN.m) 36

Hình 6-16: Biểu đồ moment theo phương Y (kN.m) 37

Hình 6-17: Độ võng đàn hồi sàn 37

Hình 6-18: Tiết diện cột chọc thủng sàn 43

Hình 6-19: Mặt bằng dầm tầng điển hình 20 44

Hình 6-20: Biểu đồ moment tầng điển hình 20 (mô hình Etabs) 45

Hình 6-21: Biểu đồ nội lực dầm BH1-1 xuất tử Etabs 45

Hình 6-22: Mặt cắt chi tiết thép dầm BH1-1 tại gối trái (trục 1) 46

Trang 15

Hình 6-23: Cấu tạo đai kháng chấn 48

Hình 6-24: Lưu đồ tính toán thép cột theo TCVN 5574-2018 50

Hình 6-25: Tọa độ trọng tâm lõi W1 54

Hình 6-26: Biểu đồ điểm dung trọng và độ ẩm của các lớp đất 57

Hình 6-27: Mặt cắt địa chất cọc khoan nhồi 60

Hình 6-28: Lưu đồ tính toán và thiết kế móng cọc 60

Hình 6-29: Mặt bằng bố trí cọc đài móng 67

Hình 6-30: Mặt bằng móng D-1 69

Hình 6-31: Mặt cắt tháp xuyên thủng D-2 73

Hình 6-32: Kết quả nội lực móng D-1 74

Hình 6-33: Móng lõi thang máy W-1 76

Hình 6-34: Phản lực đầu cọc móng thang máy (kN) 76

Hình 6-35: Mặt cắt tháp xuyên thủng W1 79

Hình 6-36: Moment phương Y móng lõi theo dãy Strip (kN.m) 81

Hình 6-37: Moment phương X móng lõi theo dãy Strip (kN.m) 81

Hình 7-1: Kích thước hình học chính của công trình (mặt bằng) 83

Hình 7-2: Mặt bằng bố trí hệ giằng 1 cao độ -1.0m 84

Hình 7-3: Mô hình bài toán và mô phỏng trình tự thi công trong Plaxis 2D 86

Hình 7-4: Mắt cắt hố đào 88

Hình 7-5: Nội lực thanh chống lớp 1 ở giai đoạn 4 90

Hình 7-6: Mô hình Shoring 1 hệ giằng chống 90

Hình 7-7: Nội lực thanh chống lớp 1 và 2 giai đoạn 6 (từ trái sang) 91

Hình 7-8: Mô hình Shoring 2 hệ giằng chống 91

Hình 7-9: Tháo chống lớp 2 thi công vách hầm 92

Hình 7-10: Nội lực thanh chống giai đoạn tháo Shoring lớp 2 92

Hình 7-11: Mô hình Shoring 1 hệ giằng chống 93

Hình 7-12: Chi tiết chôn Kingpost vào cọc khoan nhồi 101

Hình 7-13: Thi công cọc khoan nhồi 103

Hình 7-14: Mặt bằng thi công cọc vây 103

Hình 7-15: Thi công đào đất zone 1,2 104

Hình 7-16: Trình tự tháo hệ văng chống Zone 1,2 104

Trang 16

Hình 7-17: Quy trình tháo hệ văng chống 105Hình 7-18: Tiến độ và biểu đồ nhân lực trong MS Project 110

Trang 17

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 1.1 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH

1.1.1 Mục đích xây dựng

Nhà đầu tư sẽ đầu tư xây dựng và quản lý một tổ hợp công trình xây dựng cao cấp

“Asiana Copmlex” gồm căn hộ, văn phòng, thương mại Dự án khi được xây dựng sẽ đáp

ứng những nhu cầu ngày càng tăng về nơi cư trú, văn phòng, thương mại của thành phố HồChí Minh, mang lại lợi nhuận tương ứng cho chủ đầu tư Toàn bộ dự án được đầu tư hoànthiện, có kiến trúc hiện đại, mỹ quan phù hợp với nhịp sống thành phố, làm tôn thêm nétphong cách hiện đại cho toàn khu vực nơi đây

1.1.2 Vị trí xây dựng

Địa chỉ: 561A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình 1-1: Không ảnh hiện trạng công trình

Diện tích khu đất: 5.983,2 m2

- Phía Tây Nam : giáp đường Điện Biên Phủ

- Phía Tây Bắc : giáp đường D1

- Phía Đông Nam : giáp nhà dân

- Phía Đông Bắc : giáp hẻm đường D1

1.2 KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

Theo Phụ lục 2 – Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT – BXD), ASIANA là công

trình dân dụng cấp I (số tầng >20) – Công trình cao 80.000(m) tính từ MĐTN

Với chiều cao công trình gồm 2 tầng hầm, 6 tầng thương mại, 13 tầng điển hình

Công năng công trình

 Tầng hầm B2,B1 : Bãi đậu xe

 Tầng 1-6 : Khu thương mại

Trang 18

 Tầng 7-19 : Căn hộ và khối văn phòng cho thuê

 Tầng kỹ thuật, tầng mái : Tiện ích, công năng trên cao

1.2.1 Mặt bằng công trình

Hình 1-2: Mặt bằng hầm B2, B1 công trình

Trang 20

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ 2.1 CƠ SỞ THIẾT KẾ

2.1.1 Tiêu chuẩn – Quy chuẩn áp dụng

2.1.2 Tiêu chuẩn về tải trọng và tác động

- TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCXD 229:1999 Tải trọng gió theo TCVN 2737:1995

- TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu tải động đất

- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 375 : 2006 Thiết kế kết cấu chống động đất

2.1.3 Tiêu chuẩn về vật liệu – Tiêu chuẩn kiểm định

- TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu

2.1.4 Tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 9386-1:2012 Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung,tác động động đất và quy định kết cấu nhà

- TCVN 9386-2:2012 Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 2: Móng, tường chắn vàcác vấn đề địa kỹ thuật

2.1.5 Tiêu chuẩn về thiết kế nền móng

- TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

- TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

- TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản và tính toán

2.1.6 Quy chuẩn áp dụng

- QCXDVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

- QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình

Các quy phạm khác: được sử dụng để tính toán, kiểm tra các cấu kiện mà trong quy phạm

Việt Nam không rõ ràng hoặc chưa có Tuy nhiên, việc sử dụng chúng phải dựa trên cơ sở củaTCVN Chi tiết sẽ được trình bày cụ thể trong việc tính toán cấu kiện

2.2 PHẦN MỀM SỬ DỤNG

Phần mềm phân tích kết cấu CSI ETABS 16.2.3

Phần mềm phân tích kết cấu CSI SAFE 12.3.0

Trang 21

Phần mềm phân tích kết cấu PLAXIS V8.6.

Phần mềm thể hiện bản vẽ AutoCAD 2018

Các phần mềm Microsoft Ofice 2016

2.3 QUAN ĐIỂM TÍNH TOÁN KẾT CẤU

2.3.1 Giả thuyết tính toán

Sàn tuyệt đối cứng trên mặt phẳng của nó, liên kết giữa sàn vào cột, vách được tính làliên kết ngàm (xét cùng cao trình) Không kể đến biến dạng cong ngoài mặt phẳng sàn lên cácphần tử liên kết Mọi thành phần hệ chịu lực trên từng tầng đều chuyển vị ngang như nhau.Các cột, vách cứng thang máy đều được ngàm ở vị trí chân cột và chân vách cứng ngay ở đàimóng

Các tải trọng ngang tác dụng lên sàn dưới dạng lực tập trung tại các vị trí cứng của từng tầng,

từ đó sàn sẽ truyền vào cột, vách chuyển đến đất nền

Rời rạc hóa toàn bộ hệ chịu lực của tòa nhà, chia các hình dạng phức tạp thành đơn giản thông qua các phần mềm tìm nội lựcgián tiếp và tính thép

Nhược điểm

Hệ phương trình có rất nhiềubiến và ẩn phức tạp Việc tìm kiếm nội lực khó khăn

Đòi hỏi người dùng phải hiểu và sử dụng tốtphần mềm để có thể nhìn nhận đúng nội lực

và biến dạng do phần mềm không mô tả chính xác thực tế

Ở đồ án, sinh viên lựa chọn phương pháp phần tử hữu hạn (thông qua sự hỗ trợ của các phần mềm) để thực hiện tính toán thiết kế Bên cạnh đó, ở một số cấu kiện sinh viên kết hợptính toán giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn để đem lại kết quả tin cậy hơn

2.3.3 Kiểm tra theo trạng thái giới hạn.

Khi tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép cần phải thoả mãn những yêu cầu về tính toántheo hai nhóm trạng thái giới hạn : Trạng thái giới hạn thứ nhất (TTGH I ) và trạng thái giớihạn thứ hai (TTGH II )

Nhóm trạng thái giới hạn thứ nhất (TTGH I): nhằm đảm bảo khả năng chịu lực của kết

cấu, cụ thể đảm bảo cho kết cấu :

 Không bị phá hoại do tải trọng và tác động

Trang 22

 Không bị mất ổn định về hình dáng và vị trí.

 Không bị phá hoại về kết cấu bị mỏi

 Không bị phá hoại do tác động đồng thời của các nhân tố về lực và những ảnhhưởng của môi trường

Nhóm trạng thái giới hạn thứ nhất (TTGH II): nhằm đảm bảo sự làm việc bình thường

của kết cấu, cụ thể cần hạn chế :

 Khe nứt không mở rộng quá giới hạn cho phép hoặc không xuất hiện khe nứt

 Không có những biến dạng quá giới hạn cho phép như độ võng, góc xoay, góctrượt, dao động

2.4 VẬT LIỆU SỬ DỤNG

2.4.1 Bê tông

 Ghi chú chung: Công trình được thiết kế dựa trên hệ thống tiêu chuẩn Việt nam Vìvậy, vật liệu bê tông cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt từ vấn đề cấp phối đến kiểm traxác định cường độ mãu thử

Bảng 2-2: Cấp độ bền bê tông dành cho các cấu kiện

Tên hạng mục

Cấp độ bền chịu nén bêtông tương đương theo TCXDVN 356-2005

Loại xi măng / Hàm lượng Xi măng tối thiểu (kg/m3)

Tỷ lệ Xi măng / Nước tối đa

 Ghi chú chung: Công trình thiết kế theo tiêu chuẩn Việt nam Vì vậy, quy cách cốt

thép phải phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn của nó

 Loại thép dùng cho thiết kế các cấu kiện:Sử dụng nhóm thép CB300-T trở lên hoặc

tương đương theo TCVN 5574-2018

Bảng 2-3: Thông số vật liệu cốt thép theo TCVN 5574-2018

1 Thép CB300 - T  Rs = Rsc =260 MPa, Rsw =210 MPa, Es = 2.106 MPa Cốt thép có  10

2 Thép CB300 - V ≥  Rs = Rsc =260 MPa, Rsw =210 MPa, Es = 2.106 MPa Cốt thép sàn có  ≥ 

3 Thép CB400 - V ( ≥ 10): Rs = Rsc = 350 MPa, Rsw =280 MPa, Es = 2.106 MPa Cốt thép dầm có  ≥ 

Trang 23

4 Thép CB500 - V ( ≥ 10): Rs = Rsc = 435 MPa, Rsw = 300

Mpa, Es = 2.10 6 MPa

Cốt thép dọc kết cấu các loại

có  ≥ 

2.4.3 Thép định hình sử dụng làm thanh chống tường vây

Kích thước: H500×20×30, vật liệu thép mác CCT34 theo TCVN 5575:2012, có:

 Modun đàn hồi: E = 2.1×108 (kN/m2)

 Cường độ tính toán: f = 2100 (kG/cm2) = 2.1×105 (kN/m2)

 Giới hạn chảy: fy = 2600 (kG/cm2) = 2.60×105 (kN/m2)

2.4.4 Lớp bê tông bảo vệ

 Ghi chú chung: Giá trị này tuân thủ tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 và QCVN

06-2010/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình Địa điểm xây dựng công trình ở Tp Hồ Chí Minh, xa khu vực có độ xâm thực

Bảng 2-4: Lớp bê tông bảo vệ các loại cấu kiện

- Lớp bảo vệ tính từ mép của cấu kiện đến mép của lớp cốt thép chịu lực đầu tiên

- Lớp bê tông bảo vệ tối thiểu tới cốt thép sẽ có giá trị như được nêu ra trong bảng trênhoặc bằng đường kính thanh thép tuỳ theo giá trị nào lớn hơn

- Đối với cấu kiện trong môi trường xâm thực, ăn mòn lớp bê tông bảo vệ lấy theo tiêuchuẩn TCXD 327:2004

2.5 NEO, NỐI CỐT THÉP

2.5.1 Tính đoạn neo cốt thép

Theo mục 10.3.5.5 TCVN 5574-2018, chiều dài neo tính toán yêu cầu của cốt thép có

kể đến giải pháp cấu tạo vủng neo của cấu kiện được xác định theo công thức:

 Neo cốt thép trong vùng chịu kéo:

Chọn

Trang 24

 Neo cốt thép trong vùng chịu nén:

Trang 25

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 3.1 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CHỊU TẢI ĐỨNG

Hệ sàn – dầm là hệ kết cấu chịu tải đứng chính của toàn bộ công trình

Với nhịp sàn lớn, đồng đều nhau, khoảng thông thủy giữa các tầng thấp, sàn phẳng sẽ đảmbảo không gian kiến trúc của công trình

Tại các vị trí cột biên liên kết với sàn phẳng chưa tạo thành một nút khung hoàn chỉnh cho hệkết cấu khung – lõi, việc bố trí dầm biên giúp gia tăng độ cứng tại các nút khung khi chịu tảingang

Bảng 3-5: Đánh giá mức độ thích hợp của các phương án sàn với công trình

Đặc điểm công trình Phương án kết cấu

Sàn dầm Sàn phẳng Sàn ô cờ

3.2 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CHỊU TẢI NGANG

Việc chọn cột với tiết diện chiếm chỗ ít sẽ đảm bao cho không gian kiến trúc tầngthương mại Hơn hết, mặt bằng công trình có nên độ cứng khung ngang gần bằngvới độ cứng khung dọc, cột được tính toán cho việc chịu lực theo hai phương trong khi váchchỉ là một phương

Trong nhà cao tầng, việc chọn hệ kết cấu có sơ đồ truyền lực rõ ràng là hết sức quantrọng, đảm bảo kỹ sư kiểm soát tốt về những tác động và trạng thái của công trình Với chiềucao 20 tầng, hệ khung – lõi giúp chịu tải ngang, giảm xoắn tốt

Bảng 3-6: Đánh giá mức độ thích hợp của các phương án kết cấu chịu tải ngang

Đặc điểm công trình

Phương án kết cấu

Hệ khung Hệ khung - lõi Hệ khung giằng

Công trình chung cư không gian sử dụng vừa phải 

Công trình là nhà cao tầng chịu tải trọng ngang lớn  

3.3 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CẦU THANG

Chọn sơ đồ tính cầu thang là 2 đầu ngàm, thép chờ neo vào vách lõi.

Trang 26

Cầu thang tầng điển hình của công trình là dạng cầu thang bản 2 vế, 1 dầm chiếu nghỉChiều cao 1 tầng là 3.5m

 Lựa chọn phương án thiết kế móng là cọc đài đơn vì:

Khoảng cách giữa các cột là khá xa, tải trọng công trình lớn

Việc bố trí móng bè với chiều cao bè nhỏ sẽ không đảm bảo khả năng chịu lực

Mặt đứng công trình không đều đặn do có khối thương mại 5 tầng, bên trên là 2 tháp nằmngay giữa khối đế dẫn đến tải trọng phân bố không đều

Việc bố trí móng bè sẽ không khắc phục được tình trạng lún lệch

 Lựa chọn phương án thiết kế cọc là cọc khoan nhồi vì:

Dựa vào trạng thái đất từ nửa cứng đến cứng việc sử dụng cọc ép là không khả thi Cọc ép sẽgiới hạn đường kính, số đoạn nối dẫn đến SCT hạn chế

Trang 27

Cọc khoan nhồi với ưu điểm có SCT lớn, cao độ mũi cọc sâu chống lật cho công trình Sốlượng cọc giảm sẽ phù hợp cho mặt bằng thi công công trình.

3.5 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN KẾT CẤU

Bảng 3-7: Kích thước sơ bộ các cấu kiện

Trang 28

CHƯƠNG 4: TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG 4.1 TĨNH TẢI

4.1.1 Tải các lớp cấu tạo sàn

Bảng 4-8: Tải trọng sàn tầng điển hình

Chiều dày

Tải trọng TC

Hệ số vượt tải

Tải trọng TT

Tổng tĩnh tải hoàn thiện (không kể đến sàn BTCT) 1.41   1.71

Bảng 4-9: Tải trọng sàn mái, sàn vệ sinh

Chiều dày

Tải trọng TC

Hệ số vượt tải

Tải trọng TT

Tổng tĩnh tải hoàn thiện (không kể đến sàn BTCT) 1.63 1.98

4.1.2 Tải tường xây

Tải tường xây được chia thành 2 phần: Đối với các dầm biên và một số dầm có tườngxây trực tiếp lên dầm  Tải tường tác dụng lên dầm Đối với các tường nằm trên các ôsàn, tải tường xây tác dụng lên sàn

Bảng 4-10: Tải trọng tường xây lên dầm

Bề dày bức tường

Tải trọng TC

Hệ số vượt tải

Tải trọng TT

Trang 29

Bảng 4-11: Tải trọng tường xây lên sàn

Tên ô sàn Diện

tích

Chiều cao tường xây

Loại tường

Trọng lượng riêng

Chiều dài tường xây

Tải tường tiêu chuẩn tác dụng lên sàn

Tải tường tính toán tác dụng lên sàn

Hoạt tải TT (kN/m 2 )

Phần dài hạn

Phần ngắn hạn Toàn phần

4.3.1 Tải trọng gió tĩnh

Tải trọng gió tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 (bổ sung 2006) và TCXD 229-1999

Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh tại cao độ zj được tính theo công thức sau:

Wtc = W0 × kzj × c (kN/m2)Trong đó:

 W0 – Giá trị tiêu chuẩn của áp lực gió tiêu chuẩn lấy theo bản đồ phânvùng trên lãnh thổ Việt Nam, lấy theo bảng 4 và mục 6.4.1 trong TCVN

2737 – 1995

Trang 30

 kzj – Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao lấy theo bảng 7 TCVN 2737 – 1995

 c – Hệ số khí động lấy theo bảng 6 trong TCVN 2737 – 1995

Thông tin ban đầu

4.3.2.1 Cơ sở lý thuyết tính toán thành phần động của gió

Trong TCXD 229 -1999, quy định cần tính toán thành phần động của tải trọng gió ứng với

s dạng dao động đầu tiên, với tần số giao động riêng cơ bản thứ s thỏa mãn bất đẳng thức:

Giá trị fL phụ thuộc vào vùng áp lực gió và độ giảm lô ga Đối với vùng áp lực gió II.A và

độ giảm lô ga 0.3 (Công trình bê tông cốt thép) thì giá trị fL = 1.3 (Hz)

Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của gió tác dụng lên phần tử j của dạng dao độngthứ i được xác định theo công thức:

Thông số đầu vào

Thời gian sử dụng giả định (năm) 100

Áp lực gió tiêu chuẩn Wo (kN/m2) 0.83

Bảng 4-14: Chu kì và % khối lượng tham gia dao động

Trang 31

Hình 4-7: Mô hình phân tích 3D công trình trong Etabs

4.3.2.2 Kết quả phân tích động học

Bảng 4-15: Chu kì và % khối lượng tham gia dao động

-1 3.74 0.266 0.109 0.004 0.400 Xét Couple giữa phương X và xoắn

2 2.91 0.342 0.003 0.54 0.001 Xét Thuần túy phương Y

3 2.42 0.413 0.461 0.00 0.09 Xét Thuần túy phương X

4.3.2.3 Tính toán thành phần động của tải trọng gió

Ghi chú: Các bước tính toán trình bày ở phụ lục 1 trang 1.

Bảng 4-16: Thông số tính toán cần thiết cho các mode

+ Hệ số dao động Mass Source: 100% Tĩnh tải + 50% Hoạt tải toàn phần

+ Sử dụng phần mềm Etabs 2016 khảo sát dao động với 12 mode dao động công trình

Trang 32

Hình 4-8: Lưu đồ tính toán thành phần động của tải trọng gió

Cao độ sàn

Chiều cao đón gió (m)

Trang 34

3.5 T18 68.5 2200.76 224.21 72.30 0.22 0.0198 12.90 106.823.5 T19 72.0 2200.76 227.36 72.80 0.22 0.0198 12.90 106.823.5 T20 75.5 2128.75 115.20 36.64 0.11 0.0192 12.90 103.33

Bảng 4-19: Bảng tính gió động modal 2, theo phương Y

Bảng 4-20: Bảng tính gió động modal 3, theo phương X

Trang 35

3.5 T13 51.00 2200.76 206.43 69.37 0.28 0.0352 7.04 79.713.5 T14 54.50 2200.76 210.30 70.02 0.28 0.0352 7.04 79.713.5 T15 58.00 2200.76 214.00 70.63 0.35 0.0550 7.04 99.633.5 T16 61.50 2200.76 217.54 71.22 0.36 0.0550 7.04 99.633.5 T17 65.00 2200.76 220.94 71.77 0.36 0.0550 7.04 99.633.5 T18 68.50 2200.76 224.21 72.30 0.43 0.0792 7.04 119.563.5 T19 72.00 2200.76 227.36 72.80 0.44 0.0792 7.04 119.563.5 T20 75.50 2128.75 115.20 36.64 0.22 0.0766 7.04 115.65

4.3.4 Kết quả tổng hợp tải trọng gió

Tải trọng gió được nhập vào tâm hình học của bề mặt đón gió đối với gió tĩnh và gió độngđược gán vào tâm khối lượng của các tầng công trình trong mô hình Etabs

Gió động X(GDX) được tổ hợp như sau:

Gió động Y(GDY) được tổ hợp như sau:

Tải trọng gió được tổ hợp theo TCVN 229 – 1999:

Trang 36

Bảng 4-21: Bảng kết quả tổng hợp tải trọng gió

W xj (Kn)

Phương Y

Trang 37

4.4 TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

4.4.1 Phân tích dao động trong tính toán tải động đất

Các điều kiện để áp dụng tính toán tải trọng động đất bằng phương pháp phân tích tĩnh lựcngang tương đương (Điều 4.3.3.2 TCVN 9386 – 2012):

Có các chu kỳ dao động cơ bản T1 theo hai hướng chính nhỏ hơn các giá trị sau:

(Với Tc=0.6s ứng với loại đất nền C)

Thỏa mãn những tiêu chí tính đều đặn theo mặt đứng (Mục 4.2.3.3 TCVN 9386 – 2012).Với chu kì dao động T1=3.64s công trình thiết kết không thỏa mãn các yêu cầu củaphương pháp phân tích tĩnh lực ngang tương đương Do đó dùng phương pháp phân tích phổphản ứng dao động là hợp lý

Hệ số Mass Source:

Bảng 4-22: Bảng % khối lượng tham gia dao động theo phương X,Y

STT phương X DD theo DDHH theo phương X phương Y DD theo DDHH theo phương Y

Bảng 4-23: Chu kỳ và phần trăm dao động theo hai phương công trình

Trang 38

4.4.2 Tính toán theo phương pháp phổ phản ứng dao động.

Theo phụ lục F “Phân cấp, phân loại công trình xây dựng” trong TCVN 9386 – 2012 thì côngtrình được xếp vào công trình cấp I

Ứng với công trình cấp I như trên, theo Phụ lục E “Mức độ và hệ số tầm quan trọng” trongTCVN 9386 – 2012 thì hệ số tầm quan trọng

Độ cản nhớt

Gia tốc nền thiết kế:

Động đất mạnh,

Cần phải tính toán cấu tạo kháng chấn theo quy định TCVN 9386-2012

Công trình đang xét gồm các tác động chính là loại A (Bảng 3.4 TCVN 9386-2012) và cáctầng được sử dụng đồng thời nên (Bảng 4.2 TCVN 9386-2012)

Hệ số Mass Source:

Giá tốc nền thiết kế 1.046 Phụ lục F “Phân cấp, phân loạicông trình xây dựng”

Giới hạn dưới của chu kỳ 0.2 s

Giới hạn trên của chu kỳ 0.6 s

Giá trị xác định điểm bắt đầu

Trang 39

Bảng 4-24: Bảng tổng hợp lực động đất tính toán phương X,Y lên các tầng

T.Thuong 29.079 -116.316 116.316 87.23701 464.7454 -464.745 -406.652 -406.652 188.4535 873.3319 39.7373 32.0727T20 270.6147 -541.229 541.2294 360.8196 2883.339 -2162.5 -1802.09 -1802.09 888.4152 4414.193 36.9874 26.1554T19 280.3842 -560.768 467.307 186.9228 2614.002 -1867.14 -1120.29 -746.858 803.9854 3483.113 36.9386 26.107T18 280.3842 -560.768 280.3842 93.4614 2614.002 -1493.72 -373.429 123.2689 693.1283 3036.254 36.9386 26.107T17 280.3842 -560.768 186.9228 10.43964 2240.573 -746.858 145.5626 1120.287 654.3131 2618.052 36.9386 26.107

T16 280.3842 -467.307 93.4614 -93.4614 2240.573 -373.429 746.8577 1493.715 560.7684 2819.326 36.9386 26.107T15 280.3842 -467.307 2.808515 -186.923 2240.573 65.08865 1120.287 1867.144 576.1416 3125.008 36.9386 26.107

T14 186.9228 -467.307 -93.4614 -280.384 1867.144 373.4289 1493.715 1493.715 583.6663 2843.949 36.9386 26.107

T13 186.9228 -373.846 -186.923 -280.384 1867.144 746.8577 1867.144 1120.287 536.8949 2964 36.9386 26.107T12 186.9228 -373.846 -280.384 -373.846 1493.715 1120.287 1493.715 373.4289 626.9581 2420.096 36.9386 26.107

T11 186.9228 -373.846 -280.384 -373.846 1493.715 1493.715 1493.715 -373.429 626.9581 2614.002 36.9386 26.107

T10 186.9228 -280.384 -373.846 -280.384 1120.287 1867.144 1120.287 -1120.29 576.1348 2692.834 36.9386 26.107T9 186.9228 -280.384 -373.846 -186.923 1120.287 1867.144 746.8577 -1493.72 536.8949 2744.13 36.9386 26.107T8 93.4614 -280.384 -467.307 -93.4614 1120.287 1867.144 21.6065 -1867.14 560.7684 2868.443 36.9386 26.107

Trang 40

9T7 93.4614 -186.923 -467.307 34.94522 746.8577 1867.144 -373.429 -1867.14 513.1005 2769.423 36.9386 26.107T6 158.4295 -316.859 -792.147 316.859 1266.023 3165.058 -1899.03 -2532.05 923.7947 4651.666 37.0536 27.9977T5 162.4474 -162.447 -649.79 649.7896 649.0653 3245.326 -2596.26 -649.065 947.223 4256.206 37.0033 28.0576T4 77.64986 -162.447 -487.342 812.237 649.0653 2596.261 -3245.33 1947.196 964.1836 4635.253 37.0033 28.0576T3 49.20532 -162.447 -324.895 812.237 649.0653 1947.196 -3245.33 3245.326 891.1206 5027.638 37.0033 28.0576T2 25.60171 -58.9847 -324.895 487.3422 220.6822 1298.131 -1947.2 3245.326 589.2315 4007.188 37.0033 28.0576T.Tret 19.54244 -40.4192 -300.514 601.0285 153.4516 1200.717 -2401.43 4802.868 673.4684 5504.516 36.8663 25.6765B1 4.634893 -9.70185 -54.386 302.1443 37.42413 267.7636 -1207.23 1207.23 307.1882 1728.556 36.8823 25.5633

Ngày đăng: 10/03/2024, 14:51

w