双柱联合基础计算步骤

双柱联合基础计算步骤
双柱联合基础计算步骤

双柱钢筋混凝土联合基础

1 联合基础的形式

柱下基础做成联合基础主要有以下二个原因,a柱距较小,如做成独立基础时,基础净距较小,甚至重叠。b靠近已建建筑物,基底面积不足,因而使独立基础承受较大的偏心荷载。(图1-1a,b),基础承受较大的偏心荷载时,将产生过大的倾斜,因此可以将一个轴线上的两个或更多的柱子放在一联合基础上。基础平面尺寸适当调整,使基底土的反力的分布均匀,以减小基础的倾斜。

(a)柱距较近(b)靠近已建建筑

图1-1

双柱联合基础设计时,应通过调整基础底面尺寸,使基础底面形心尽量与上部荷载合力中心重合,以减小基底的不均匀反力。

常用的双柱联合基础有以下几种形式:

(a ) 矩形连续联合基础(b ) 梯形连续联合基础

(c ) 地梁式联合基础(一) (d ) 地梁式联合基础(二)

图 1-2 双柱联合基础的形式

图a 、b 是常用的连续联合基础的形式,但柱距较大时,做成连续基础将使柱间基础产生较大的弯矩,造成浪费,甚至使联合基础不能正常工作,因此可采用图c 所示的形式,如果靠近已建建筑处土质不好,则可采用图d 的形式,详见: 2 矩形连续联合基础

连续联合基础考虑如下假定:a.基础是绝对刚性的;b.基底土压力直线分布;c.不考虑上部结构刚度的作用。采用以上三种假定后,基础设计按以下步骤进行:

1. 确定作用在基础上荷载合力作用点X 。

图 2-1 矩形连续联合基础

2

10

20F F l F x +?=

(1-1)

2.计算基础底面积,基底下任何一点的压力不超过土的容许承载力。 a .当荷载合力作用点与基础底面积形心重合时

A

G F P k

ki k

+∑≤a f (1-2)

rd

fa F F A -+=

2

1

(1-3)

b.当荷载合力作用点与基础底面积形心不重合时

W

M A G F P k

k ki ±+∑=

max min

≤fa 2.1 (1-4)

式中 min max ,,k k k P P P ——分别为相应于荷载效应标组合时,基础底面处的平均压应

力值;最大压应力值;最小压应力值;

a f ——修正后的地基承载力特征值;

ki F ——相应于荷载效应标准组合时,各柱上部结构传至基础顶面的竖向力值; k G ——基础自重和基础上的土重;A rd G k ?=;

A ——基础底面积;L

B A ?= (长×宽);

r ——基础和基础上的土的平均容重;

d ——基础埋深;

k M ——相应于荷载标准组合时,作用于基础底面的力矩值,e F M ki k ?∑=; e ——偏心矩; c x 2

a

0--=

e ; w ——基础底面的抵抗矩;

a ——较小的基础顶面竖向力作用点至基础外边的距离。(如上图)

当由已知条件并假定基础宽度L 及C 值后可代入以下公式求出基础底面的长B 。

)

(3)2.1(6))((212

0221k k a k k k F F rd f L l F bc L F F B ++-+++=

(1-5)

3.基础高度确定

2k F 外侧应按冲切确定基础高度0h ,

0h ≥2t a ?????

???????-+?---+1)17.0()()(212

2t j

t hp x t a p f a k b b l β,在沿基础梁方向,应验

算基础与基础梁交接处截面的抗剪承载力。

s V ≤07.0h f t ?

(2.3.2-4)

42/)(max a L P V j -?=

(2.3.2-5)

4.基础弯矩及配筋计算

基础弯矩可利用式(2.2.3-1)求出ki F 外侧的弯矩M ,其配筋按下式

9.0fyh M

A s =

(2.3.2-6)

其它截面内力可根据结构力学方法求出。 3梯形连续联合基础

当在一个基础上放置的两根柱子荷载相差较大,为使基底压力分布均匀,可采用梯形联合基础,其基本假定同矩形联合基础。公式推导如下,图中0X 是作用在基础上荷载合力的作用点。

a.当X >l 3

2

时无解; b.当X =

2l

时为矩形联合基础; c.当l 32>X >2

l

时为梯形联合基础;

式中c 0+=X X ,c 为ki F 至基础边缘的距离。

2

10

2k k k ki F F l F F +=

(2.3.3-2)

梯形基础形心位置 )

(3)

2(1B A A B l x ++=

假定基底反力是均匀的有 s d F S f ki a ??+∑=?γ 式中基底面积 l B

A S ?+=

2

由1X X =以上式子导出

2

21)(5.0)3)((l

rd f l x F F B a k k --+=

(2.3.3-3)

B l

x x

l A ?--=

332

(2.3.3-4)

基础尺寸计算步骤如下:

1.由已知条件1k F 、2k F 、0l 、a f 根据构造确定出a 及l 值,由公式(2.3.3-1)求出X 值。

2.由公式(2.3.3-3)及求出A 、B 值;

3.确定基础高度,2k F 外侧应按冲切确定基础高度0h ,可利用式(2.2.2-5)并令

t t b a =,求出0h ;在延基础梁方向,应验的基础与基础梁交接处截面的抗剪承载力,其

中求基底反力时可取2k F 处的基础尺寸计算,按以下公式计算:

V ≤07.0h f t

(2.3.3-5) 2/)(t j a B P V -?=

(2.3.3-6)

4.基础弯矩及配筋计算

基础弯矩可利用式(2.2.3-1)求出2k F 外侧的弯矩M ,其配筋按下式求得:

9.0h f M

A y s =

其它截面内力可根据结构力学方法求出。 4 地梁式联合基础

按上节所述当X >

l 3

2

时无解,联合基础土反力无法达到均匀,或柱距较大时做成连续基础将使柱间基础产生较大的负弯矩,使基础截面增大造成浪费,甚至使联合基础不能正常工作。当周围已有建筑的基础标高不低于本基础时,可采用地梁式联合基础,如下图:

双柱型独立基础钢筋标注及

今天我们开始讲解双柱型独立基础的钢筋标注,双柱型独立基础虽然没有单柱型多,但也会经常遇到,大家也需要了解他的标注方法,不至于碰到图纸不知道怎么回事。 [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_1, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_1 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_2, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_2 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_3, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_3 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_4, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_4 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_5, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_5 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_6, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_6 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_7, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_7 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_8, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_8 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_9, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_9 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_10, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_10 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_11, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_11 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_12, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_12 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_13, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_13 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_14, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_14 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_15, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_15 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_16, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_16 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_17, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_17 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_18, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_18 ] [MISSING IMAGE: 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_19, 双柱型独立基础钢筋标注及配筋构造和计算_19 ]

双柱基础计算书

独立基础验算计算书 一. 设计资料 1 基本信息 验算依据:建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002) 混凝土结构设计规范(GB 50010-2002) 钢结构设计规范(GB 50017-2003) 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001) 连接柱子数目:2 个 连接柱子类型:单肢混凝土柱 左柱X向尺寸:X c1=1000 mm 左柱Y向尺寸:Y c1=1000 mm 右柱X向尺寸:X c2=1000 mm 右柱Y向尺寸:Y c2=1000 mm 双柱中心间距:4500 mm 2 地基信息 基础埋深:d=1.5 m 室内外地面高差:Δd=0 m 地基名称: 永年梁场 本地基现有3个土层 受力土层范围内没有地下水。 地基土层分布示意图如下:

地基土层具体信息列表如下: 序厚(m) Es(mPa) γ/γs(kN/m3) Fak(kPa) δa 参数参数 1 0.50 5.00 18.00/19.00 80.0 1.00 εb=0.0 εd=0.0 2 4.60 9.25 18.00/19.00 120.0 1.10 εb=0. 3 εd=1.5 3 6.40 19.00 18.00/19.00 140.0 1.10 εb=2.0 εd=3.0 3 荷载信息 基顶荷载模式:基本工况内力标准值 基础拉梁弯矩分担百分比:ε=0% 左柱基顶各工况荷载数值列表如下: 工况N(kN) Vx(kN) Vy(kN) Mx(kN·m) My(kN·m) 恒载4180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 活载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 风载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 风载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 右柱基顶各工况荷载数值列表如下: 工况N(kN) Vx(kN) Vy(kN) Mx(kN·m) My(kN·m) 恒载4180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 活载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 风载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 风载0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 基础信息 基础类型:阶形基础 基础连接方式:平台连接 基础阶数:3 阶 基础混凝土标号:C25

双柱基础计算例题

一、设计资料 1.1. 依据规范 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002),以下简称基础规范 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010--2002),以下简称混凝土规范 1.2. 计算条件 内力组合标准值:M k =406.99kN.m N k =850.15kN V k =43.6kN 内力组合设计值:M=562.11kN.m N=1086.4kN V=59.07kN 基础类型:双柱基础—可以考虑采用基础梁抗剪抗弯,构造形式如图1 地基承载力特征值:180kPa , 设埋深的地基承载力修正系数ηd =1.1, 基础底面以上土的加权平均重度γ0=20kN/m 3, 基础顶面标高 -0.5m ,室内外高差0.15m 。 1 1 2 2 2-2 1550 230.2 174.6 145.8 φ8@200 排架方向 ) 2⊥12 12 φ8@300 1.3. 基础尺寸与标高 (1) 根据构造要求(课本p162)可得尺寸: 柱插入深度h 1 = 800mm ,杯口深度 800+50=850mm ; 杯口底部尺寸 宽 400+2×50=500mm 长 800+2×50=900mm ; 杯口顶部尺寸 宽 400+2×75=550mm 长 800+2×75=950mm ; 取 杯壁厚度 t=300mm ,杯底厚度a 1=200mm ,杯壁高度h 2=400mm ,a 2=250mm ; 因此 基础高度为 h=h 1+a 1+50=1050mm 基础埋深 d=1050+500-150=1400mm (2) 基底面积计算 忽略宽度修正,深度修正后的地基承载力特征值为

基础工程双柱式桥墩钻孔灌注桩课程设计

目录 1设计任务书......................... 3 ........ 1.1设计目的...................... 3 .......... 1.2设计任务...................... 3 .......... 1.2.1设计资料.................... 3…… 122地质资料..................... 3…… 1.2.3 材料..................... 4 .......... 1.2.4基础方案.................... 4…… 1.2.5计算荷载.................... 4…… 1.2.6设计要求.................... 6…… 1.3时间及进度安排.................. 6…… 1.4建议参考资料.................... 6…… 2设计指导书......................... 8 ........ 2.1拟定尺寸...................... 8 .......... 2.2荷载设计及荷载组合................ 8 ?… 2.2.1荷载计算................... 8…… 2.2.2桩顶荷载计算及桩顶荷载组合 (8) 2.3桩基设计计算与验算................ 10… 2.3.1桩长确定及单桩承载能力验算 (10) 2.3.2桩身内力及配筋计算 (11) 2.3.3单桩水平位移及墩台水平位移验算12

3设计计算书1?…

双柱基础上部钢筋计算书

双柱基础上部钢筋计算 双柱基础上部钢筋计算 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料: 1.1 已知条件: 类型:单阶矩形底板 双柱间距l:2350mm 混凝土强度等级:C30, fc=14.30N/mm2, ft=1.43N/mm2 钢筋级别:HRB400, fy=360N/mm2 配筋计算方法:简化法 基础纵筋混凝土保护层厚度:40mm 基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3 修正后的地基承载力特征值:210kPa 基础埋深:2.00m 作用力位置标高:0.000m 1.2 计算要求: (1)基础抗弯计算 2 计算过程和计算结果 2.1 基础弯矩计算: 根据扩展基础广西计算书知,所有双柱基础基底应p均小于210kPa,按最不利p=210kPa进行计算。 基础上部受到的弯矩为M=12ql2=210*2.352/12=96kN*m。 2.2 抗弯配筋: 最小配筋率要求:0.15% 根据《地基规范》第8.2.1条,扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15% 注:下表数据单位 M: kN.m; h0: mm; As: mm2/m; ρ: % 1 / 1

双柱联合基础设计计算方法

钢筋混凝土双柱联合基础的设计计算方法 钢筋混凝土单柱独立基础的计算,早已为设计人员所熟悉:当两柱相距很近,而分别采用独立基础时,基底之间的间隙将会很小,甚至出现重叠。当出现重叠现象时,应设计成双柱联合基础。双柱联合基础的设计计算方法在一般文献中论及甚少,而工程设计中会经常遇到这一问题。如内廊式钢筋混凝土框架结构房屋,两内柱的柱距一般仅为2.4m或2.7m,若分别采用独立基础,就可能出现上述情况。 在我国《建筑地基基础设计规范》[1]中,尚没有双柱联合基础的有关条文:在参考文献[2-5]中虽列有双柱联合基础的章节,但其基本内容都来源于美国的ACI规范(以下简称ACI规范算法);在我国PKPM建筑结构系列软件的基础设计软件(JCCAD)[6]中,有双柱联合基础的处理方法(以下简称基于我国规范中单独基础的算法),但尚待完善。因此,对双柱联合基础的设计计算方法进行探讨是必要的。 1、现行的设计计算方法简介 1.1 ACI规范算法 ACI规范算法的计算要点是: a)确定基础底面形心的位置,尽可能使其与二柱传给基础的荷载合力作用点相重合,基底反力呈均匀分布或梯形分布,按地基承载力设讣值确定基础底面尺寸。 b)按抗冲切验算并确定基础高度。 c)将基础沿纵向视为以两柱为支承的倒置伸臂粱;沿横向在柱附近的一定宽度(h。+1.5ho)内,视为以柱为支承的、假想的倒置等效(悬臂)粱;在地基净反力作用下,分别作出弯矩图,按井形破坏模式进行配筋计算,配置纵向及横向受力钢筋;沿横向等效梁宽度以外的部分仍按规定的基础最小配筋率配筋;基础顶面按构造配置横向分布钢筋,以固定基础顶面的纵向受力钢筋。 1.2 基于我国规范中单独基础的算法 该法的计算要点是:计算双柱联合基础底面尺寸时,其荷载取基础上所有柱上荷载的矢量和;按抗冲切计算并确定基础高度时,对基础变截面处、两柱外接矩形边界处进行抗冲切验算;配筋计算时,按梯形破坏模式沿两个方向计算基础变截面处和两柱外接矩形边界处的板底筋。PKPM-JCCAD软件中,对柱间暗梁配筋没有进行计算,但指出需用户自己补充。 以上处理方法实为我国规范中的单柱独立基础计算方法在双柱联合基础中的推广应用,故本文称基于我国规范中单独基础的算法。不足之处是:关于暗梁的补充计算令设计人员感到无所依从。在其它几个基础设计软件中,没有提及是否设置柱间暗梁。本文针对暗梁的设置及其计算方法进行探讨。 2、暗梁的设置及其计算方法 笔者认为,将单柱独立基础的计算方法推广应用到双柱联合基础时,应在基础主体的两柱之问设置具有一定承载力及刚度的钢筋混凝土暗粱。所谓暗梁,并非一个明确的构件,而是在基础主体中的一个条带,当这个条带配筋后就能抵抗纵向弯矩和剪力。暗梁截面的高度取基础高度,其截面宽度近似取为柱宽,可偏于安全地不考虑基础主体中相邻部分的增强作用。因暗梁刚度大,两柱的作用如同具有两柱外接矩形截面的单柱,其抗冲切计算及基础底板配筋计算可仅对两柱外接矩形边界处及变阶处迸行,而不必对每个柱分别进行。将两柱之间的暗梁视为两端固定于柱边的倒置单跨梁,承受如图1所示阴影范围内的地基净反力作用,暗梁的受力情况与梁板式筏形基础中的肋梁相似。地基净反力阴影范围的上(下)边界点近似取为二柱的中线与基础上下

双柱式标志结构设计计算书

双柱式标志结构设计计算书 说明: 将双柱式简化为两个单柱式结构,标志板自重以及风荷载视作由两根立柱均匀承担,设计计算以较高立柱为准。 1 设计资料 1.1 板面数据 1)标志板A数据 板面形状:矩形,宽度W=4.0(m),高度h=2.8(m),净空H=2.0(m) 标志板材料:LF2-M铝。单位面积重量:8.10(kg/m^2) 1.2 立柱数据 左侧立柱的高度:6.0(m),右侧立柱高度:7.6(m),立柱外径:273(mm),立柱壁厚:14(mm) (本设计计算使用立柱高度7.6m) 2 计算简图 见Dwg图纸 3 荷载计算 (以下荷载计算均取标志板面积的一半,其自重和风荷载由右侧立柱承担。) 3.1 永久荷载 1)标志版重量计算 标志板重量:Gb=A*ρ*g=5.60×8.10×9.80=889.056(N)

式中:A----由右侧立柱承担荷载的标志板板面面积 ρ----标志板单位面积重量 g----重力加速度,取9.80(m/s^2) 2)立柱重量计算 立柱总长度为7.60(m),使用材料:奥氏体不锈钢无缝钢管,单位长度重量:90.773(kg/m) 立柱重量:Gp=L*ρ*g=7.60×90.773×9.80=6760.77(N) 式中:L----立柱的总长度 ρ----立柱单位长度重量 g----重力加速度,取9.80(m/s^2) 3)上部结构总重量计算 由标志上部永久荷载计算系数1.10,则上部结构总重量: G=K*(Gb+Gp)=1.10×(889.056+6760.77)=8414.808(N) 3.2 风荷载 1)标志板所受风荷载 标志板A所受风荷载: Fb=γ0*γQ*[(1/2*ρ*C*V^2)*A]=1.0×1.4×[(0.5×1.2258×1.2×25.547^2)×5.60]=3763.282(N) 式中:γ0----结构重要性系数,取1.0 γQ----可变荷载分项系数,取1.4 ρ----空气密度,一般取1.2258(N*S^2*m^-4)

人体每日所需热量计算公式(整合修改版)

热量的基本知识 热量的单位:营养学中用千卡”故热量的单位。1千卡是1000克水由15 C升高1度所需要的热量。 热量消耗的途径主要有三个部分,第一部分是基础代谢率,约占了人体总热量消耗的65~70%,第二部分是身体活动,约占总热量消耗的 15~30%,第三部分是食物的热效应,占的比例最少约10%,这三者的比例大致已经固定。 热量的单位:大卡,1大卡二1000卡 关系换算: 1 千卡(KCAL)=4.184 千焦耳(KJ) 1 千焦耳(KJ)=0.239 千卡(KCAL) 1卡=4.184焦耳 1焦耳=0.239卡 食物中的热量计算: 饮食中可以提供热量的营养素是糖类(碳水化合物)、脂肪、蛋白质、酒精、有机酸等。它们所含的热量,以每克为单位,分别是:醣类(碳水化合物)4大卡、脂肪5大卡、蛋白质4大卡、酒精7 大卡、有机酸2.4大卡。 计算食物或饮食所含的热量,首先要知道其中热量营养素的重量,然后利用以下公式计算: 热量(kcal)=糖类克数M+蛋白质克数M+脂肪克数X9+酒精克数X7 成人消耗的热量利用在三方面:基础代谢量、活动量、食物热效应;成长阶段与怀孕阶段还需要额外的热量以供建构组织。

人体每日所需热量计算公式 摄入的热量=消耗的热量,则体重维持不变;摄入的热量〉消耗的热量,则体重增加;摄入的热量V消耗的热量,则体重减轻。 成人每日需要热量 成人每日需要的热量=人体基础代谢的需要的基本热量+体力活动所需要的热量+消化食物所需要的热量。 消化食物所需要的热量=10% x (人体基础代谢的需要的最低热量+体力活 动所需要的热量) 成人每日需要的热量=1.1 x (人体基础代谢的需要的最低基本热量+体力活 动所需要的热量) 成人每日需要的热量 男性:9250- 10090 千焦耳 女性:7980 - 8820 千焦耳 注意:每日由食物提供的热量应不少于5000千焦耳-7500 千焦耳这是维持 人体正常生命活动的最少的能量 人体基础代谢的需要基本热量简单算法 女子:基本热量(千卡)=体重(斤)x 9 男子:基本热量(千卡)=体重(斤)x 10 人体基础代谢的需要的基本热量精确算法(千卡)

人体基础代谢需要基本热量_精确算法

人体基础代谢的需要的基本热量精确算法千卡(女子) 18- 30 岁14。6 x 体重(公斤)+ 450 31- 60 岁 8。6 x 体重(公斤)+ 830 60岁以上10。4 x 体重(公斤)+ 600 体力活动所需要的热量 体力活动所需要的热量车= 人体基础代谢的需要的基本热量x 活动强度系数 生活动作的热量消耗量(千焦耳/每分钟) 睡眠2.7 穿脱衣7.0 广播体操11.6 自习3.5 午睡3.2 整理床8.9 乒乓球14.2 听课 3.4 坐着休息3.6 洗脸刷牙 4.5 单杠16.6 写字 4.7 站着休息4.0 吃饭 5.0 双杠18.2 看书 3.6 坐着说话4.6 上下楼梯18.6 爬绳14.1 整理书信7.5 站着说话5.0 站立洗衣8.9 跳高22.2 开会 4.3 下棋扑克4.2 扫地11.4 排球13.7 看电影视3.4 拖地板11.7 篮球19.0 擦窗8.3 健身操12.3 整理家务8.9 剧烈跑步23.6 散步6.2 自行车12.6 走路11.3 桌球7.4 唱歌9.3 跳舞13.0 慢跑15.7

点心类每份含热量:80大卡 主食类每份含热量:80大卡,糖类:18公克,蛋白质:2公克,脂肪:0公克干饭1/4碗水饺皮4片稀饭1/2碗100 云吞皮7片 面条2/5碗芋头4/5碗面线3/2碗57 马铃薯(块) 3/4碗 米粉3/5碗马铃薯片片14 速食面3/2碗69 蕃藉(白心) 1碗 速食米粉2/5碗蕃藉(红心) 1碗138 葱油饼1/4片37 玉米3/2碗 馒头1/3个玉米(浆罐头) 2/5碗烧饼1/3个玉米(粒罐头) 7/l0碗 全麦面包1片莲子(干) 12粒土司(白) l片绿豆1/2碗 萝卜糕1片冬粉7/l0碗猪血糕l片45 红豆6/10碗 包子皮4个黄豆1/5碗 咖啡中的咖啡因,具有促进脂肪分解的作用,将脂肪释放在血液中,饮用咖啡30-40分钟后,血液中的脂肪酸浓度会变高,这时适量运动,可将脂肪酸转变成热能,有效燃烧指肪。再加上本文秘授的瘦身4大步骤、加强版4要诀,就能得心应手减肥瘦身了。 一、两周瘦身4大步骤 1:闻──让自己浸淫在浓郁的咖啡香里,据研究,咖啡的香味能使人心情稳定,并提高五官的敏感度,工作时一杯咖啡可以提升工作效率,更可以刺激减肥的意愿。 2:品──饭后30分钟到1小时内品尝一杯浓郁的黑咖啡(不加糖、奶),咖啡因有助饭后消化,促进脂肪燃烧;下班时不妨再一杯黑咖啡,配合步行。一般

柱下独立基础计算说明书

计算说明书 一:对于轴线A 和D 处的基础采用柱下独立基础(混凝土用20C ) (1)确定基础持力层的承载力:先不考虑承载力宽度修正项:先不考虑承载力宽度修正,由持力层为粉砂查表可知:32==d b ηη则 a f =)5.0(-+d f m d ak γη=230+3×(6 .15.1915.186.0?+?)×(1.6-0.5) =293kpa (2)用试算法确定基低尺寸: a :先不考虑偏心荷载,按中心荷载作用计算 O A =(1.1-1.4)d r f F g a K -=(1.1-1.4)8.1202931417?-=6.05-7. 取b=2.2m l=3.3m b :验算持力层承载力: 因b=2.2<3.0,不考虑宽度修正,a f 值不变 基底压力平均值: 8.1203.3 2.21417?+?=+=d r lb F p g K k =231kpa

基础压力最大值: 7.3512.17.3423 .32.261.8)152172(2312max =<=???++=+=a k k f W M p p 满足要求。 (3)软弱下卧层承载力验算:5.09.02 .22,51.1521>====b z E E s s 查表可得 οθ52=。查表可知,淤泥地基承载力的修正特征值1,0==d b ηη 软弱下卧层顶面处的附加压力为 kpa z l z b p lb cd k z 2.6925tan 223.3)(25tan 222.2()5.1915.186.02313.32.2tan 2tan 2()(00=??+??+?-?-??=)+)(+-=(θθσσ软弱下卧层顶面处的自重压力为 kpa h r h r d r cz 6.518.15.92.15.195.186.02,121=?+?+?=++=σ 软弱下卧层顶面处的地基承载力修正特征值为 kpa d r f f m d akz az 4.122)5.06.3(6 .36.51178)5.0(=-?+=-+=η 由计算结果可得:4.1228.1206.512.69=<=+=+az cz z f σσ 满足要求 (4)确定基础的高度。假设基础高度h=800mm ,采用二级台阶形基础,其基底净反力: 1405.2633.32.26)6.1152172(35.13.32.2141735.12 max min ±=???+?±??=+=W M bl F j j P P kpa 123kpa 404jmin jmax ==P P , 其中,1.35为标准值变为设计值的系数 A :验算柱边冲切: mm h o 75545800=-=

基础代谢及其常用估算公式

基础代谢及其常用估算公式 基础代谢/静息代谢的能量消耗是人体总能量消耗的重要组成部分(约占60-70%),是最受广大减肥塑性人群关注的指标之一,同时也是研究人体能量消耗以及能量需要的重要依据。然而,面对各类健身、营养书籍及网络媒体上关于基础代谢的不同计算方法,健身爱好者们常常感到迷茫。那么,到底什么是基础代谢/静息代谢?他们之间的区别是什么?面对不同的基础代谢/静息代谢估算公式,应该如何选择?接下来,本文将对基础代谢的相关概念和常用公式及其应用做一个将较为全面的梳理。 一、名词解释 基础代谢(basal metabolism,BM):是维持机体生命活动最基本的能量消耗,约占人体总能量消耗的60-70%。WHO/FAO将基础代谢定义为人体经过10-12小时空腹和良好的睡眠、清醒仰卧、恒温条件下(一般为22-26摄氏度),无任何身体活动和紧张的思维活动,全身肌肉放松时的能量消耗。 基础代谢率(basal metabolism rate,BMR):用于反映基础代谢的水平,是指人体处于基础代谢状态下,每小时每千克体重(或每平方米体表面积)的能量消耗,其常用单位为kJ/(kg.h)或kcal/(kg.h)、kJ/(m2.h)或kcal/(m2.h)。 静息代谢(resting energy expenditure,REE):是指温度适宜和安静休息状态下的能量消耗,但并非在基础状态下,只需禁食3-4小时,可能包括了前一餐残余食物热效应在内,故比基础代谢消耗稍大,但二者的差距小于10%,故在实际中常常与基础代谢通用。 二、常用基础代谢/静息代谢估算公式 基础代谢/静息代谢可通过实际测定和公式估算,但是由于实际测定基础代谢的仪器设备均较为昂贵且操作复杂,普通人很难具备实际测定的条件,因此国内外学者提出众多BMR估算公式,以便于在实际工作中应用,下面我们将介绍10个常用的基础代谢估算公式,并对其进行分析(计算结果均为一天24个小时的基础代谢值,使用时注意能量单位)。 1、Harris-Benedict方程(1919年首次提出,已经快100岁啦!) 旧版: 男:BMR(kcal)=66.47+13.75×体重(kg)+5.0×身高(cm)-6.76×年龄(岁) 女:BMR(kcal)=655.1+9.56×体重(kg)+1.85×身高(cm)-4.67×年龄(岁) 修订版:

双柱联合基础设计参考

双柱联合基础设计参考 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

《土力学与基础工程》课程设计任务书 一、设计资料 1、工程概况 某五层综合楼,全框架结构。底层柱网平面如图所示,柱截面尺寸均为 450mm ×450mm ,室内外高差为。 2、地质资料 (1)地基土自上而下: 第一层:素填土,厚1m ,3/8.17m kN =γ; 第二层:粉质黏土,厚9m ,3/7.18m kN =γ,885.0=e ,MPa E s 5.7=, c=15kp a , 020=?, a k a kp f 280= 第三层:碎石土:很厚,中密 (2)地下水:建设场地内地表以下无地下水; (3)西宁地区标准冻深-,最大冻深-,土的冻胀类别属不冻胀。 3、荷载 (1)外柱:A 、D 轴,基础承受上部荷载 M kN M k ?=2201,kN V kN F k k 48178011==,。 (2)内柱:B 、C 轴,基础承受荷载 kN F k 15602=。 二、设计内容 1、设计③轴外柱下钢筋混凝土独立基础、内柱下双柱联合基础; 2、绘制基础平面布置图(1:100)、配筋图(1:30),并编写施工说明; 三、设计步骤 1、确定基础的埋置深度

2、确定持力层承载力特征值; 3、按持力层承载力特征值确定基底尺寸; 4、基础结构设计; 5、绘制施工图并附施工说明。 四、设计要求 1、设计计算过程条理清楚,内容完整; 2、设计步骤合理,设计图纸清晰; 3、计算说明书一律用A4纸打印,题目为三号黑体,标题用小四黑体,正文为小四 宋体,行间距。 4、手绘施工图,图纸一律用铅笔按比例绘制,要求线条清楚,绘图正确。 五、进度和考核 集中设计一周,按百分制记分。 六、参考文献 1、赵明华主编,《土力学与基础工程》,武汉理工大学出版社。 2、中华人民共和国国家标准,建筑地基基础设计规范(GB50007-2011).北 京:中国建筑工业出版社,2011。 《土力学与地基工程》课程设计计算书 一、确定基础持力层及基础的类型 地基土自上而下分为两层,第一层为厚的杂填土,第二层为的粉质粘土,第三层为很厚的碎石类土。杂填土层成分较杂乱,均匀性较差,不能作持力层,将基础底部落在粉质粘土上,则可以采取浅基础形式。各框架柱的内力较大,且有弯矩、剪力作用,故采用钢筋混凝土基础(柔性基础)——轴为柱下钢筋混凝土独立基础,轴为双柱联合基础。

独立基础与双柱基础汇总

《基础工程》 课 程 设 计 计 算 书 班级:11级建筑二班 学号:1100506069 姓名:郭超超

设计任务书 一、设计资料 (一)工程概况 某五层办公楼,全框架结构。底层柱网平面如图所示,柱截面尺寸均为 500mm×500mm ,室内外高差为0.45m 。 (二)设计资料 1.气象条件 (1)温度:常年夏季平均气温16.3℃,冬季平均气温-8.6℃,夏季最高气温30℃,冬季最低气温-26.6℃。 (2)主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风压W 0=0.35kN/m 2; (3)雨雪条件:基本雪压0.25 kN/m 2。 2.工程地质条件 (1)自地面而下 ①素填土:厚1m ,3/18m kN =γ;②粉质粘土:厚9m ,3/8.18m kN =γ, 828.0=e ,52.0=l I ,MPa E a 5.7=,kPa c 15=, 20=? ,a k a kp f 280=; ③碎石土:很厚,中密。 (2)地下水:建设场地内地表以下无地下水; (3)西宁地区标准冻深-1.16m ,最大冻深-1.34m ,土的冻胀类别属不冻胀。 3、荷载 (1)外柱:A 、D 轴,基础承受上部荷载 M kN M k ?=2201,kN V kN F k k 48178011==,。 (2)内柱:B 、C 轴,基础承受荷载 kN F k 15602=。 二、设计内容 1、设计③轴外柱下钢筋混凝土独立基础、内柱下双柱联合基础; 2、绘制基础平面布置图(1:100)、基础配筋图(1:30),并编写施工说明; 三、设计步骤 1、选择基础的材料、类型和平面布置;

2、选择基础的埋置深度; 3、确定地基承载力特征值; 4、确定基础的底面尺寸; 5、进行基础结构设计(按基础布置进行内力分析、强度计算和满足构造要求); 6、绘制基础施工图,提出施工说明; 四、设计要求 1、设计计算过程条理清楚,内容完整; 2、设计步骤合理,设计图纸清晰; 3、提交手写稿和打印稿计算说明书各一份,打印稿一律用A4纸打印,题目为三号黑体,标题用小四黑体,正文为小四宋体,1.25行间距。 4、手绘施工图,图纸一律用铅笔按比例绘制,要求线条清楚,绘图正确。。 五、进度和考核 集中设计一周,按百分制记分。 六、参考文献 1、华南理工大学等合编.基础工程.北京:中国建筑工业出版社,2008. 2、中华人民共和国国家标准.建筑地基基础设计规范(GB50007-2011).北京:中国建筑工业出版社,2011。

人体基础代谢、一日所需热量及有关计算公式

基础代谢与一日所需热量及有关计算公式 什么是基础代谢率BMR? 我们每天从起床张开眼睛那一刻,身体就会开始燃烧能量,包括你刷牙洗脸、走路去搭公车、坐地铁、应付一天上班上课的精力等等,都会消耗你的卡路里能量,而这些最基本的热量,并非“基础代谢”。基础代谢(basal metabolism,BM)是指人体维持生命的所有器官所需要的最低能量需要。测定方法是在人体在清醒而又极端安静的状态下,不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等影响时的能量代谢率。基本代谢率是一个人在静态的情况下,维持生命所需的最低热量消耗卡数,主要用於呼吸、心跳、氧气运送、腺体分泌,肾臟过滤排泄作用,肌肉紧张度,细胞的功能等所需的热量。简单来说,若你的基本代谢率是1200卡路里,而你整天都在睡觉,没有任何其他活动的话,这天便会消耗1200卡路里。 BMR可以代表人体细胞的代谢能力。细胞的生理功能不同,其代谢能力也不同,一般而言,脂肪组织和骨骼组织的代谢作用较少,因此BMR与瘦肉组织(Lean Body Mass)成正比关係。基础代谢量会因年龄、性别、身体组成、荷尔蒙的状态而有所不同。 基础代谢率是维持人体重要器官运作所需的最低热量,短期内很少改变,几乎在基因裡就已经决定一个人基础代谢率的高低,但是它会随著年龄的增长而有逐渐下降的趋势,一般来说,人在婴儿时期的基础代谢率相当高,到了孩童时期会快速下降,等到成人其后会逐渐趋於稳定。 可通过性别,年龄,身高和体重能粗略计算基础代谢率。 我们一天当中吃进去的食物中含有的卡路里,为提供我们一天所需的热量,让我们充满活力。为什么有些人常常大吃大喝,就是不见他们变胖长肉?可是有些人吃不多,却容易囤积肥肉,体重往上攀呢? 这个重要的关键就在于你每日摄取的热量多于每日需要的热量,又没有足够的运动量来消耗多余热量,因此,它当然只好转化为脂肪,囤积起来。所以,想要减肥的人,千万不能不知道卡路里热量计算方式。当你确定自己是个标准体重过胖、需要减肥的人时,接下来就要开始学会计算自己的一日所需热量,进而控制计算饮食摄取热量。 男生和女生的「基础代谢率」及「一日所需热量」计算方式有所不同,主要是因为男生女生在一些身体的特别组织上,有极大的差别。而且,每个人会依照身高、体重、年龄的不同,而算出不一样的「基础代谢率」。 基础代谢率计算公式: 女性:655 + (9.6 x 体重) + (1.7 x 身高) - (4.7X年龄) 男性:66 + (13.7 x 体重) + (5.0 x 身高) - (6.8x年龄) 例如: W小姐体重55公斤、身高165公分、年芳21,她的每天基础代谢率(BMR)是: 655+ (9.6x55) + (1.7x165)-(4.7x21) =655 +528 +280.5-98.7 = 1364.8卡。 L先生的体重80公斤、身高180公分、今年24岁,他的每天基础代谢率(BMR)是: 66+ (13.7x80) + (5.Ox180)-(6.8x24) =66 +1096 +900-163.2 = 1898.8卡。 接下来,我们就要利用算出来的「基础代谢率」,进一步算出你的「每日所需热量」! 一日所需热量计算公式: 基础代谢率x工作生活类型数值=一日所需热量 以下每种类型即代表一种「工作生活类型数值」。 ☆长时间坐在办公室、教室里、很少运动或是完全没有运动的人。(1.2) ☆偶尔会运动或散步、逛街、到郊外踏青,每周大约少量运动1~3次的人。(1.3) ☆有持续运动的习惯,或是会上健身房,每周大约运动3~5次的人。(1.5)

柱下钢筋混凝土独立基础和双柱联合基础课程设计.

《土力学与基础工程》课程设计任务书 一、设计资料 1、工程概况 某五层综合楼,全框架结构。底层柱网平面如图所示,柱截面尺寸均为 450mm ×450mm ,室内外高差为0.45m 。 2、地质资料 (1)地基土自上而下: 第一层:素填土,厚1m ,3/8.17m kN =γ; 第二层:粉质黏土,厚9m ,3/7.18m kN =γ,885.0=e ,MPa E s 5.7=, c=15kp a , 020=?, a k a kp f 280= 第三层:碎石土:很厚,中密 (2)地下水:建设场地内地表以下无地下水; (3)西宁地区标准冻深-1.16m ,最大冻深-1.34m ,土的冻胀类别属不冻胀。 3、荷载 (1)外柱:A 、D 轴,基础承受上部荷载 M kN M k ?=2201,kN V kN F k k 48178011==,。 (2)内柱:B 、C 轴,基础承受荷载 kN F k 15602=。 二、设计内容 1、设计③轴外柱下钢筋混凝土独立基础、内柱下双柱联合基础; 2、绘制基础平面布置图(1:100)、配筋图(1:30),并编写施工说明; 三、设计步骤 1、确定基础的埋置深度 2、确定持力层承载力特征值; 3、按持力层承载力特征值确定基底尺寸; 4、基础结构设计; 5、绘制施工图并附施工说明。 四、设计要求 1、设计计算过程条理清楚,内容完整; 2、设计步骤合理,设计图纸清晰;

3、计算说明书一律用A4纸打印,题目为三号黑体,标题用小四黑体,正文为小四 宋体,1.25行间距。 4、手绘施工图,图纸一律用铅笔按比例绘制,要求线条清楚,绘图正确。 五、进度和考核 集中设计一周,按百分制记分。 六、参考文献 1、赵明华主编,《土力学与基础工程》,武汉理工大学出版社。 2、中华人民共和国国家标准,建筑地基基础设计规范(GB50007-2011).北京:中 国建筑工业出版社,2011。

双柱扩展基础 J-1 计算书

1 双柱扩展基础: J-1 1.1 工程名称:工程一 1.2 柱底荷载效应组合 1.2.1 荷载效应组合的计算参数 1.2.1.1 永久荷载的分项系数,当其效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合,取 γG = 1.2;当其效应对结构有利时,取γG' = 1 1.2.1.2 可变荷载的分项系数γQ = 1.4;可变荷载的组合值系数ψc = 0.7 1.2.1.3 柱截面形心相对于基础中心点位置(X, Y): -2100, -100 550, -100 1.2.1.4 荷载作用符号 D':附加永久荷载作用 D :永久荷载作用 L :可变荷载作用 Wx: X 方向风荷载作用 Wy: Y 方向风荷载作用 1.2.1.5 计算程序数据文件: D:\yhfwork\0618主看台\WWNL1.OUT, 修改日期:2007-6-18 14:36:48,文件大小:304,084 字节 1.2.2 各荷载作用下的内力标准值 柱号荷载 Nki Mxki Myki Vxki Vyki 1.2.2.1 42 D' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 D 806.2 -14.1 -2.7 -1.2 4.7 L 76.0 -4.0 -1.0 -0.5 1.3 Wx -0.8 0.2 -21.2 -5.6 -0.1 Wy -96.7 82.1 -0.1 0.0 -22.6 1.2.2.2 41 D' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 D 3018.7 -114.4 16.4 7.3 47.3 L 417.9 -26.0 1.2 0.5 10.3 Wx -0.7 -0.5 -40.9 -10.8 0.2 Wy -16.1 211.3 -3.2 -0.9 -57.0 1.2.2.3 合并 D' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 D 3824.9 254.0 -19.0 6.1 52.0 L 493.9 19.4 70.4 0.0 11.6 Wx -1.5 -0.4 -60.8 -16.4 0.1 Wy -112.8 282.1 190.9 -0.9 -79.6 1.2.3 荷载效应的标准组合 1.2.3.1 控制内力的标准组合值

独立基础验算

现浇独立柱基础设计(DJ-9) 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料: 1.1 已知条件: 类型:阶梯形 柱数:双柱 阶数:2 基础尺寸(单位mm): b1=3600, b11=725, a1=2800, a11=1400, h1=300 b2=3600, b21=725, a2=1400, a21=700, h2=300 柱a:方柱, A=450mm, B=450mm 设计值:Na=133.65kN, Mxa=39.15kN.m, Vxa=21.60kN, Mya=10.80kN.m, Vya=16.20kN 标准值:Nka=99.00kN, Mxka=29.00kN.m, Vxka=16.00kN, Myka=8.00kN.m, Vyka=12.00kN 柱b:方柱, A=450mm, B=450mm 设计值:Nb=162.00kN, Mxb=39.15kN.m, Vxb=21.60kN, Myb=10.80kN.m, Vyb=16.20kN 标准值:Nkb=120.00kN, Mxkb=29.00kN.m, Vxkb=16.00kN, Mykb=8.00kN.m, Vykb=12.00kN 混凝土强度等级:C30, fc=14.30N/mm2 钢筋级别:HRB400, fy=360N/mm2 纵筋最小配筋: 0.15 配筋调整系数: 1.0 配筋计算方法: 通用法 基础混凝土纵筋保护层厚度:40mm 基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3 修正后的地基承载力特征值:50kPa 基础埋深:0.90m 作用力位置标高:0.300m 剪力作用附加弯矩M'=V*h(力臂h=1.200m): Mya'=25.92kN.m Mxa'=-19.44kN.m Myka'=19.20kN.m Mxka'=-14.40kN.m Myb'=25.92kN.m Mxb'=-19.44kN.m Mykb'=19.20kN.m Mxkb'=-14.40kN.m

锥形双柱基础计算

锥形双柱基础计算 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)② 《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》李国胜 二、示意图 三、计算信息 构件编号: JC-1 计算类型: 验算截面尺寸 1. 几何参数 矩形柱宽bc1=700mm 矩形柱高hc1=700mm 矩形柱宽bc2=500mm 矩形柱高hc2=500mm 基础端部高度h1=400mm 基础根部高度h2=250mm 基础长度B1=1900mm B2=1750mm Bc=700mm 基础宽度A1=1900mm A2=1900mm 2. 材料信息 基础混凝土等级: C35 ft_b=1.57N/mm2fc_b=16.7N/mm2 柱混凝土等级: C35 ft_c=1.57N/mm2fc_c=16.7N/mm2 钢筋级别: HRB400 fy=360N/mm2 3. 计算信息 结构重要性系数: γo=1.0 基础埋深: dh=1.300m 纵筋合力点至近边距离: as=40mm 基础及其上覆土的平均容重: γ=20.000kN/m3

最小配筋率: ρmin=0.150% 4. 作用在基础顶部荷载标准组合值 F1=1150.000kN F2=800.00kN Mx1=0.000kN*m Mx2=0.000kN*m My1=0.000kN*m My2=0.000kN*m Vx1=0.000kN Vx2=0.000kN Vy1=0.000kN Vy2=0.000kN ks=1.25 Fk=F1/ks+F2/ks=1150.000/1.25+800.000/1.25=1560.000kN Mx=Mx1/ks+F1*(Bx/2-B1)/ks+Mx2/ks+F2*(B2-Bx/2)/ks =0.000/1.25+1150.000*(4.350/2-1.900)/1.25+0.000/1.25+800.000*(1.750/2-4.350)/1.25 =-19.000kN*m My=My1/ks+F1*(A2-A1)/2/ks+My2/ks+F2*(A2-A1)/2/ks =0.000/1.25+1150.000*(1.900-1.900)/2/1.25+0.000/1.25+800.000*(1.900-1.900)/2/1.25 =0.000kN*m Vx=Vx1/ks+Vx2/ks=0.000/1.25+0.000/1.25=0.000kN Vy=Vy1/ks+Vy2/ks=0.000/1.25+0.000/1.25=0.000kN Mxk=Mx1+F1*(Bx/2-B1)+Mx2+F2*(B2-Bx/2) =0.000+1150.000*(4.350/2-1.900)+0.000+800.000*(1.750/2-4.350) =-23.750kN*m Myk=My1+F1*(A2-A1)/2+My2/ks+F2*(A2-A1)/2 =0.000+1150.000*(1.900-1.900)/2+0.000+800.000*(1.900-1.900)/2 =0.000kN*m Vxk=Vx1+Vx2=0.000+0.000=0.000kN Vyk=Vy1+Vy2=0.000+0.000=0.000kN 5. 修正后的地基承载力特征值 fa=146.000kPa 四、计算参数 1. 基础总长 Bx=B1+B2+Bc=1.900+1.750+0.700=4.350m 2. 基础总宽 By=A1+A2=1.900+1.900= 3.800m 3. 基础总高 H=h1+h2=0.400+0.250=0.650m 4. 底板配筋计算高度 ho=h1+h2-as=0.400+0.250-0.040=0.610m 5. 基础底面积 A=Bx*By=4.350*3.800=1 6.530m2 6. Gk=γ*Bx*By*dh=20.000*4.350*3.800*1.300=429.780kN G=1.35*Gk=1.35*429.780=580.203kN 五、计算作用在基础底部弯矩值 Mdxk=Mxk-Vxk*H=-23.750-0.000*0.650=-23.750kN*m Mdyk=Myk+Vyk*H=0.000+0.000*0.650=0.000kN*m Mdx=Mx-Vx*H=-19.000-0.000*0.650=-19.000kN*m Mdy=My+Vy*H=0.000+0.000*0.650=0.000kN*m 六、验算地基承载力 1. 验算轴心荷载作用下地基承载力 pk=(Fk+Gk)/A=(1560.000+429.780)/16.530=120.374kPa 【①5.2.1-2】 因γo*pk=1.0*120.374=120.374kPa≤fa=146.000kPa

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