基础结构计算
第四章 基础设计4.1 基础设计资料根据本设计中建筑物的规模、功能特点、上部结构型式、荷载大小和分布以及地基土层的分布、土的性质、地下水的情况等因素,确定本设计基础结构类型为现浇柱下独立基础,具体设计资料如下:基础结构类型:现浇柱下独立基础基础埋置深度:1.5米4.2 工程地质条件:工程地质条件:(1)自然地表1米为填土,填土下层3米厚为红粘土,再下为砾石层。
红粘土允许承载力为180kN/m 2,砾石层允许承载力为300kN/m 2,地基为二类场地土。
(2)地下水位:地表以下2米,水质对混凝土无侵蚀柱截面尺寸:500mm ×500mm m基础材料:采用C25混凝土,HRB335级钢筋,设混凝土垫层(C25)。
4.3基础计算4.3.1A 柱下独立基础结构计算由框架结构计算结果可得:由A 柱传给基础的轴向力N K =3682.49/1.3=2832.68kN 、N=3682.49kN ,力矩'K M =51.162kN ·m 、'M =66.51kN ·m ,剪力V K =45.81kN 、V=59.55kN4.3.1.1初步确定基础高度根据埋置深度和构造要求,初步确定H0=800mm4.3.1.2按中心荷载初步估计所需的基础底面尺寸A0计算修正后的地基承载力特征值fa ,先不考虑宽度修正fa=fak+ηbr(b-3)+ηdrm(d-0.5)=180+1.4×20×(1.5-0.5)=208kN/m 2先按轴心受压基础试算基础面积,基础底面积:A ≥NK/(fa-rd)= 2832.68/(208-20×1.5)=15.91m 2考虑荷载偏心,将基底面积扩大1.1~1.5倍,即A0=(1.1~1.5)A=17.5m 2~23.87m 2取基底边长比b/l=1(b 为荷载偏心方向边长),可取基础底面积:A0=l ×b=l2=20.25m 2 ,取l=4.5m,b=4.5m4.3.1.3验算荷载偏心距e基底处竖向力:K K G N +=2832.68+20×4.5×4.5×1.5-1.0×10×2=3420.18KN基底处的力矩: M K =51.16+11.14×(3.6-0.4)×(0.6-0.12-0.2)+ 45.81×0.6=88.23KN ·m偏心距:1058.46 75.06/5.46/026.018.342023.88==<==+=b m G N M e K K K可以。
4.3.1.4验算基底边缘最大压力pmax根据《地基基础设计规》第5.2.1条规定,pmax ≤1.2fa因短边小于3m ,故仍取fa=208KN/m2(无需修正)2max /75.174)5.4026.061(5.45.418.3420)61(m KN b e A G N p K K =⨯+⨯⨯=++=2/6.2492082.12.1m KN f a =⨯=<,满足要求。
可取基础底面积:A=b×l=4.5×4.5=20.25m 2,W=bl2/6=4.5×4.52/6=9.45m 34.3.1.5基础底面边缘的最大和最小压应力2max /23.17845.923.8825.2018.3420m KN W M A G N p K K K K =+=++= 2min /56.15945.923.8825.2018.3420m KN W M A G N p K K K K =-=-+=p kmax <1.2fa =1.2×208=249.6KN/m 2,根据《地基基础设计规》第5.2.1条规定,满足要求。
4.3.1.6基础受冲切承载力验算基础计算如图30所示:柱与基础交接处的冲切强度验算图24 A 柱基础取保护层厚度为40mm ,取阶梯形基础两级,每阶高度为400mm,即h0=800-40=760mm根据《地基基础设计规》第8.2.7中的第2条规定求at 、ab 、at=400mmab=400+2×760=1920mmx1=(4500-1920)/2=1290mm 、mmx x 33512504654652/)4004500(46522=⇒++=-x3=465-335=130mm251069.3)46546521(21304500mm A l ⨯=⨯⨯⨯-⨯=KN N 5.7945.15.45.420187=⨯⨯⨯+=225.20mm A = 45.9=W m KN M ⋅=⨯+--⨯-⨯+=22.1126.055.59)2.012.06.0()4.06.3(14.1151.66地基净反力为:2max ,/11.5145.922.11225.205.794m KN p j =+=2min ,/36.2345.922.11225.205.794m KN p j =-=根据《地基基础设计规》第8.2.7中的第2条规定Fl=pj,maxAl=51.11×0.369=18.86KNKN h a f m t hp 67976029204001.10.17.07.00=⨯+⨯⨯⨯=β根据《地基基础设计规》第8.2.7中的第2条规定: ,7.00h a f F m t hp l β<满足要求① 基础变阶处的冲切强度验算:取阶梯形基础两级,每阶高度为450mm,即h0=450-40=360mm根据《地基基础设计规》第8.2.7中的第2条规定求at 、abmm a t 245040024)4004500(=+⨯-= ab=2450+2×400=3250mm x1=(4500-3250)/2=625mm 、mm x x 32520025062525022=⇒+=、x3=625-325=300mm 2510625.10)25025021(22504500mm A l ⨯=⨯⨯⨯-⨯= Fl=pj,maxAl=51.11×1.063=54.33KNKN h a f m t hp 3.7623602325022501.10.17.07.00=⨯+⨯⨯⨯=β根据《地基基础设计规》第8.2.7中的第2条规定: 满足要求。
,7.00h a f F m t hp l β<4.3.1.7基础底板配筋①柱与基础交接处的冲切强度验算:a 、沿基础l 方向计算Ⅰ-Ⅰ截面。
mm h b a 20252450450021=-=-=,2max ,max /11.51m KN p p j == 2min ,min /36.23m KN p p j ==通过几何方法求p ,见图图25求解p =103.68KN/m 2KNG G K 13.793)2100.15.15.45.420(35.135.1=⨯⨯-⨯⨯⨯⨯==])()2)(2[(121max max '21l p p A G p p a l a M I -+-++=]5.2)11.5123.178()5.45.413.793268.10323.178()625.05.42[(025.21212⨯-+⨯⨯-+⨯+⨯⨯⨯=m KN ⋅=778260379********.0107789.0mm h f M A y I sI =⨯⨯⨯==b 、沿基础b 方向计算Ⅱ-Ⅱ截面,如图31。
)2)(2()(481min max '2'A G p p b b a l M -++-=∏)5.45.411.739211.5123.178()4.05.42()625.05.4(4812⨯⨯-+⨯+⨯⨯-⨯= m KN ⋅=44426021647603009.0104449.0mm h f M A y s =⨯⨯⨯==∏∏②基础变阶处的冲切强度验算:a 、基础l 方向计算Ⅰ-Ⅰ截面,如图26。
mm a 7251=,m a 56.12625.024625.05.4'=+⨯-= mm b 185********'=+⨯= 通过几何方法求'p ,见图。
求解'p =102.1KN/m 2])()2)(2[(121'max 'max '21l p p A G p p a l a M I -+-++=]5.4)1.10223.178()5.45.411.79321.10223.178()56.25.42[(725.01212⨯-+⨯⨯-+⨯+⨯⨯⨯=m KN ⋅=29.11726010273603009.01029.1179.0mm h f M A y I sI =⨯⨯⨯== b 、基础b 方向计算Ⅱ-Ⅱ截面。
)2)(2()(481min max '2'A G p p b b a l M -++-=∏ )5.45.411.793211.5123.178()85.15.42()56.25.4(4812⨯⨯-+⨯+⨯⨯-⨯= m KN ⋅=68.12826013243603009.01068.1289.0mm h f M A y s =⨯⨯⨯==∏∏ 综合上述计算可知,A 柱下独立基础底板配筋结果为:①沿基础l 方向计算的Ⅰ-Ⅰ截面应按柱与基础交接处截面进行配筋:As Ⅰ=1027mm 22/m)②沿基础b 方向计算的Ⅱ-Ⅱ截面应按柱与基础交接处截面进行配筋:As Ⅱ=1324mm 22/m)4.3.2B 柱下独立基础结构计算由框架结构计算结果可得:由B 柱传给基础的轴向力N K =1009.4/1.3=776.75kN 、N=1009.4kN ,力矩'K M =128.9kN ·m 、'M =167.57kN ·m ,剪力VK=37.24kN 、V=48.41kN 。
4.3.2.1初步确定基础高度根据埋置深度和构造要求,初步确定H 0=600mm4.3.2.2按中心荷载初步估计所需的基础底面尺寸A0计算修正后的地基承载力特征值fa ,先不考虑宽度修正fa=fak+ηbr(b-3)+ηdrm(d-0.5)=180+1.4×20×(1.5-0.5)=208kN/m 2先按轴心受压基础试算基础面积,基础底面积:A ≥NK/(fa-rd)=776.75/(208-20×1.5)=4.66m 2考虑荷载偏心,将基底面积扩大1.1~1.4倍,即A0=(1.1~1.4)A=4.8m 2~6.1m 2 取基底边长比b/l=1.0(b 为荷载偏心方向边长),可取基础底面积:A0=l ×b=l2=5.76m 2 ,取l=2.4m,b=2.4m4.3.2.3验算荷载偏心距e基底处的竖向力:K K G N +=776.75+20×2.4×2.4×1.5=950KN基底处的力矩: MK=128.9+37.24×0.6=151KN ·m偏心距 191.240.2/6 2.4/60.4950K K K M e m b N G ===<==+,可以4.3.2.4验算基底边缘最大压力pmax根据《地基基础设计规》第5.2.1条规定,pmax ≤1.2fa2max 695060.2(1)(1)247/2.4 2.4 2.4K K N G e p KN m A b +⨯=+=⨯+=⨯2/6.2492082.12.1m KN f a =⨯=<,满足要求。
对框架结构中的箱形基础内力计算
对框架结构中的箱形基础内力计算在框架结构设计中,箱形基础是一种常用的地基基础结构,它通常用于承载框架结构的柱子或墙体的荷载。
箱形基础的设计与计算是保证结构稳定性和安全性的重要一环。
一、箱形基础的结构和构造形式箱形基础是一种矩形或正方形断面的混凝土基础,常用于框架结构中的柱子或墙体的承载。
它的结构和构造形式包括以下几个部分:1.混凝土墩身:箱形基础的主体部分是由混凝土墩身构成的,它的形状可以是长方形或正方形,具体尺寸根据结构荷载和地基条件进行设计。
2.混凝土底座:箱形基础的底部是一个扩大的混凝土底座,用于增加基础与地基的接触面积,提高基础的稳定性。
3.钢筋骨架:为了增强箱形基础的承载能力和抗震性能,通常在混凝土墩身中设置钢筋骨架,具体的筋肢数量和直径根据设计荷载和结构要求进行确定。
二、箱形基础内力计算步骤1.确定荷载:首先需要确定箱形基础所承受的荷载,包括垂直荷载、水平荷载和弯矩荷载等。
这些荷载通常根据结构设计要求和施工规范进行计算。
2.计算活载:在确定了荷载后,需要根据荷载的作用位置和大小计算出对应的活载。
活载一般可以按荷载组合的方式进行计算,包括正常活载、风荷载、地震荷载等。
3.基础受力计算:根据箱形基础的受力性质和受力平衡条件,可以计算得到各个部分的受力情况,包括底座受力、墩身受力、地基反力等。
受力计算可以采用静力平衡方法或有限元分析方法,具体的计算方法需要根据实际情况进行选择。
4.留意基础变形:框架结构中的箱形基础承受荷载后也会产生变形,尤其是长期荷载作用下,基础的沉降和倾斜都是需要考虑的因素。
因此,在进行内力计算时,还需要考虑基础的变形对结构安全性的影响。
5.进行验算与校核:根据设计要求和规范要求,进行基础内力计算后,需要对计算结果进行验算与校核。
主要包括基础的抗剪承载力、抗扭矩承载力和弯曲承载力等的校核,确保基础的稳定性和安全性。
6.提出设计建议:最后,在完成基础内力计算和验算校核后,需要根据计算结果提出相应的设计建议,包括增加底板和墩身的厚度、调整墩身的尺寸和筋肢的配置等。
基础工程之基坑工程结构计算
二. 支护结构监测常用仪器 2. 孔隙水压力计
测量孔隙水压力使用最多的是孔隙水 压力计,其形式、工作原理均与土压力 计相同。
孔隙水压力计宜钻孔埋设,待钻孔至 要求深度后,先将孔底填入部分干净的 砂,将测头放入,再将测头周围填砂, 最后用粘土将上部钻孔封闭。
基坑底部土体突涌稳定性通常考察土压力与承压水压力是 否平衡。
h
m (hd h) 1.1
pw
hd
h
Pw
13
坑底下某深度范围内,无承压水层时
rw
w
mhd
0.5h hd
hd
14
基坑底抗渗流稳定性验算
5.7 地下水控制
➢ 常用的处理措施
一般中粗砂以上粒径土用水下开挖或堵截法;中砂和细 砂土用井点法和管井法;淤泥或粘土用真空法或电渗法
构法。属于此类方法的有等值梁法,太沙基法
(a)
a
bc
(b)
a
bc
(c)
a
b
等值梁法原理
等值梁法示意图
2
采用等值梁法的关键是确定弯矩为0的位置,也即反 弯点的位置,一旦确定,支护结构的支点力、嵌固深度 及结构内力(剪力和弯矩)就可以按照弹性结构的连续 梁法求解。
规程JGJ 120-99规定,单层支点支护结构的反弯 点的位置位于基坑底面以下水平荷载标准值与水平抗力 标准值相等的位置,并据此计算支护结构的支点力、嵌 固深度,按照静力平衡条件计算截面弯矩和剪力
三级
应测 宜测 宜测 可测 可测 可测 可测 可测 可测
17
二. 支护结构监测常用仪器 ✓支护结构与周围环境的监测,主要分为应
力监测与变形监测。 ✓应力检测主要用机械系统和电器系统的仪
园建工程量计算(基础结构等)
钢筋制安
计算公式:长度*比重0.00617*D^2/1000
钢筋比重 ¢ 8 =0.395Kg/m、¢ 10 =0.617Kg/m
¢ 12 =0.888Kg/m、¢1 4 =1.209、¢ 16=1.58
模板制安 计算公式:长*宽 模板将基础、立柱、梁、面板等按类别分开计算
基础混凝土结构
计算公式:长*宽*高(基础承台、基础梁分开计算)
木材材积计算
计算公式: 1、长度*材积(查材积表) 2、按公式计算 检尺径4~12厘米的小径原木材积公式V= (0.7854*L*(D+0.45*L+0.2)^2/10000)
14厘米以上的原木材积公式V=(0.7854*L*[D+0.5*L+0.005L2+0.000125L(14-L) ^2*(D-10)]^2/10000)
C25混凝土浇筑: 1、基础承台=1.1m*1.1m*0.4m*4个+1.3m*1.3m*0.4m*4个=4.64m3 2、基础梁=(3m-0.25m*2侧)*0.2m*0.4m*10个=2m3
混凝土结构
计算公式:长*宽*高(柱子、梁、面板 分开计算)
木结构制安
计算公式: 方木:长*宽*高 圆木:截面积*高
无法利用广联达等算量软件直接算量,要求手算的较多。
➢注意上下复核工程量,核实是否存在计算错误、重复计算、漏算等现象;
➢注意检查工程量计算对应的单位是否填报错误; 收集 ➢注意核实总地面铺装面积是否合理,是否严重超出红什线范么围内的施工面积。
注意什么?
做些 什么
➢ 合理安排工程量计算顺序,就是在计算工程量时,将有关联的分部分项工程 按前后依赖关系有序的排列在一起,然后进行计算,其目的是为了计算流畅,避 免错算、漏算和重复计算,从而加快工程量计算速度。比如基础工程分部中包括 了土方工程、桩基工程、混凝土基础、砖基础等四项,虽然土方工程按施工顺序
最新建筑基础计算公式
建筑基础计算公式常用计算公式[折叠](一)基础1.带形基础(1)外墙基础体积=外墙基础中心线长度×基础断面面积(2)内墙基础体积=内墙基础底净长度×基础断面面积+T形接头搭接体积其中T形接头搭接部分如图示。
V=V1+V2=(L搭×b×H)+ L搭〔bh1/2+2(B-b/2×h1/2×1/3)〕=L搭〔b×H+h1(2b+B/6)〕式中:V——内外墙T形接头搭接部分的体积;V1——长方形体积,如T形接头搭接示意图上部所示,无梁式时V1=0;V2——由两个三棱锥加半个长方形体积,如T形接头搭接示意图下部所示,无梁式时V= V2 ;H——长方体厚度,无梁式时H=0;2.独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界)(1)矩形基础: V=长×宽×高(2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高)(3)截头方锥形基础: V=V1+V2=H1/6×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2截头方锥形基础图示式中:V1——基础上部棱台部分的体积( m3 )V2——基础下部矩形部分的体积( m3 )A,B——棱台下底两边或V2矩形部分的两边边长(m) a,b——棱台上底两边边长(m)h1——棱台部分的高(m)h2——基座底部矩形部分的高(m)(4)杯形基础基础杯颈部分体积( m3 ) V3=abh3式中:h3——杯颈高度V3_——杯口槽体积( m3 )V4= h4/6+[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]式中:h4—杯口槽深度(m)。
杯形基础体积如图7—6所示:V=V1+V2+V3-V4式中:V1,V2,V3,V4为以上计算公式所得。
3. 满堂基础(筏形基础)有梁式满堂基础体积=(基础板面积×板厚)+(梁截面面积×梁长)无梁式满堂基础体积=底板长×底板宽×板厚4. 箱形基础箱形基础体积=顶板体积+底板体积+墙体体积5.砼基础垫层基础垫层工程量=垫层长度×垫层宽度×垫层厚度(二)柱1.一般柱计算公式:V=HF式中:V——柱体积;H——柱高(m)F——柱截面积2.带牛腿柱如图所示V=(H × F)+牛腿体积 ×n=(h × F)+[(a ×b ×h1)+a × b V2 h2/2]n =h ×F+a ×b ×(h1+h2/2)n式中:h——柱高(m);F——柱截面积a.b——棱台上底两边边长;h1——棱台部分的高(m)h2——基座底部矩形部分的高(m);n——牛腿个数3.构造柱:V=H ×(A×B+0.03×b×n)式中:H—构造柱高(m); A.B—构造柱截面的长和宽b—构造柱与砖墙咬槎1/2宽度; n—马牙槎边数(三)梁1.一般梁的计算公式(梁头有现浇梁垫者,其体积并入梁内计算)V=Lhb式中:h—梁高(m); b—梁宽; L—梁长2.异形梁(L、T、十字型等梁)V=LF式中:L—梁长; F—异型梁截面积3.圈梁圈梁体积V=圈梁长×圈梁高×圈梁宽4.基础梁V=L×基础梁断面积式中:V—基础梁体积(m3); L—基础梁长度(m)。
框架结构基础计算
基础设计采用柱下独立基础,柱子截面尺寸为b h ⨯=500×500,基础采用C30混凝土,c f =14.3N/mm 2,t f =1.43N/mm 2。
钢筋采用HRB335级钢,y f =300N/mm 2,基础埋深d =1.5m ,地基持力层为粘土层,地基承载力标准值ak f =200kpa 。
2.13 A 柱基础尺寸图 2.14 B 柱基础尺寸图设计基础的荷载包括:①框架柱传来的M 、N 、V②基础自重和回填土重 ③底层地基梁传来的M 、N地梁尺寸边梁b h ⨯=250×500,中梁b h ⨯=250×400。
2.6.1外柱独立基础设计 (1)荷载计算(A 柱)框架柱传来:158.6211.940.774.81122.93M =++⨯=kN m ⋅11273.83189.890.616.11454.06N kN =+-⨯= 134.827.090.724.7859.28V kN =---⨯=- 地基梁传来:20.250.592528.13N kN =⨯⨯⨯=247.250.1 4.73M kN m =⨯=⋅122.93 4.73127.66k M kN m =+=⋅ 1454.0628.131482.19k N kN =+=59.28k V kN =-(2)地基承载力计算基础宽度大于3米或埋置深度大于0.5米时,需按下式计算地基承载力的深度修正,既设计值。
经修正后的地基承载力特征值值a f 为(3)(0.5)a ak b d G f f b d ηγηγ=+-+-a f —修正后地基承载力特征值, ak f —地基承载力特征值,b η、d η—基础宽度和深度的地基承载力修正系数,γ—所求承载力的土层土的重度,b —基础底面宽度,G γ—基础底面以上土的加权平均重度,d —基础埋置深度。
重度计算:杂填土1γ=16kN/m 3,粘土2γ=20kN/m 310.450.50.7252h m =+=2 1.50.51h m =-= 加权平均重度3112212160.72520118.32/0.7251m h h kN m h h γγγ+⨯+⨯===++地基承载力特征值对深度修正:(0.5)200 1.618.32(1.50.5)229.31a ak d m f f d kPa ηγ=+-=+⨯⨯-=(3)基础底面尺寸确定按中心荷载作用下计算基础底面积'A 为21482.197.44·229.3120 1.5k G N A m f d γ'===--⨯G γ—基础与台阶上土的平均重度。
基础部分工程量计算
基础部分工程量计算一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。
1、平整场地计算规则(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。
(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。
2、平整场地计算公式S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。
该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。
二、基础土方开挖计算开挖土方计算规则(1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。
(2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。
槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
2、开挖土方计算公式:(1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。
(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。
式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。
.其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。
基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。
式中:V———基坑体积;A —基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。
三、回填土工程量计算规则及公式1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。
式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。
结构基本计算原则
第2章结构基本计算原则2.1极限状态2.1.1 结构上的作用使结构产生内力或变形的原因称为“作用”,分直接作用和间接作用两种。
荷载就是直接作用,混凝土的收缩、温度变化、基础的差异沉降、地震等引起结构外加变形或约束的原因称为间接作用。
间接作用不仅与外界因素有关,还与结构本身的特性有关。
例如,地震对结构物的作用,不仅与地震加速度有关,还与结构自身的动力特性有关,所以不能把地震作用称为“地震荷载”。
结构上的作用使结构产生的内力(如弯矩、剪力、轴向力、扭矩等)、变形、裂缝等统称为作用效应或荷载效应。
荷载与荷载效应之间通常按某种关系相联系。
1)荷载的分类按作用时间的长短和性质,荷载可分为三类:(1)永久荷载在结构设计使用期间,其值不随时间而变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。
例如,结构的自身重力、土压力、预应力等荷载,永久荷载又称恒荷载。
(2)可变荷载在结构设计基准期内其值随时间而变化,其变化与平均值相比不可忽略的荷载。
例如,楼面活荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载等,可变荷载又称活荷载。
(3)偶然荷载在结构设计基准期内不一定出现,一旦出现,其值很大且持续时间很短的荷载。
例如,爆炸力、撞击力等。
2)荷载的标准值荷载标准值是荷载的基本代表值。
实际作用在结构上的荷载的大小具有不定性,应当按随机变量,采用数理统计的方法加以处理。
这样确定的荷载是具有一定概率的最大荷载值称为荷载标准值。
《建筑结构荷载规范》(GBJ 50009)规定,对于结构自身重力可以根据结构的设计尺寸和材料的重力密度确定。
可变荷载通常还与时间有关,是一个随机过程,如果缺乏大量的统计资料,也可近似地按随机变量来考虑。
考虑到我国的具体情况和规范的衔接,《建筑结构荷载规范》采用的基本上是经验值。
2.1.2 结构的功能要求1)结构的安全等级建筑物的重要程度是根据其用途决定的。
例如,设计一个大型体育馆和设计一个普通仓库,因为大型体育馆一旦发生破坏引起的生命财产损失要比普通仓库大得多,所以对它们的安全度的要求应该不同,进行建筑结构设计时应按不同的安全等级进行设计。
混凝土基础工程量计算规则及公式
混凝土基础工程量计算规则及公式1、条形基础工程量计算及公式外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算2、满堂基础工程量计算及公式满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界)(1)矩形基础:V=长×宽×高(2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高)(3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×〔A×B+(A+a)(B+b)+a×b〕+A×B×h2其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度三十、混凝土柱工程量计算规则及公式⑴、构造柱工程量计算①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n)式中:H——构造柱高度A、B——构造柱截面长宽b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度n——马牙差边数⑶、框架柱①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。
不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。
框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高其中柱高:a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。
如图1b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。
如图2c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。
如图3d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。
如图4三十一、钢筋混凝土梁工程量规则1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。
油库汽油罐基础结构计算书
1.1 环墙实际宽度b 1 容重γ m1 9.8 2.5 0.3
基础回填平均
0.6 20 100000
罐容C(KN)
储罐罐壁底端传 环墙单位高 计算环墙宽 给环墙顶端的线 23.14035487 0.556834 度环向力设 度b(m) 分布荷载g 计值Ft
2479.5 445
βK
0.5
r0
1 32104.93 642.0986 102479.5
28 R(半径M) 2.5 π
γ Qw( 水 自
Gk自重和基础 0.5 上的土重 14 A(罐底面积) Fk( 标 准 组 合 时,上部结构 3.14 传至基础顶面 的竖向力, KN)
7.3 重分项系数 25 18 16.18 16.48
油罐基础结构计算书
罐基础底面
5195.269333 处的平均压 209.6008775
力设计值Pk
径宜为12mm-18mm,间距宜为150mm-200mm,其上下两端宜封闭。
。
环墙单位 高度
1558.5808 环向配筋 总面
积Asmm2/m
1.竖向配筋构造配置,竖向钢筋的截面最小配筋率不应小于0.15%-2%(每侧),钢筋直径宜为12mm-18mm,间距宜为150mm 2.β (0.4-0.6一般取0.5) 3.K(外墙侧压力系数,一般地基0.33,软土地基0.5).白色为输入值,黄色为输出结果。
油库10000m3汽油罐基础结构计算书 油库10000m4汽油罐基础结构计算书 油库10000m5汽油罐基础结构计算
设计条件
广告牌基础结构的计算分析
广告牌基础结构的计算分析摘要:本文通过叙述现在广告牌的现存问题,来重点介绍广告牌单立柱基础的设计考虑因素,并通过一个工程实例,用ansys软件分析了基础的受力情况,为该类新型结构的设计提供了一定依据。
关键词:单立柱广告牌基础ansys广告牌作为一种新近兴起的结构形式,应用越来越多,但随之也出现了一些安全事故,如2010年7月16日”康森”台风造成陵水至三亚段东线高速的广告牌基本“全军覆没”:倒塌、广告牌头部掉落或像废纸一样折叠等,对公共安全及人民的生命财产造成巨大损失。
1 广告牌基础形式广告牌上部结构为钢结构,立柱是广告牌面的支撑。
根据地质及上部结构综合原因考虑,目前常用的单立柱广告牌的基础型式主要有:自重式钢筋混凝土基础、桩伐基础及人工挖孔单桩基础三种基础型式。
本文重点讨论自重式钢筋混凝土基础设计考虑因素。
2 广告牌基础计算分析自重式筏板基础,包括钢筋混凝土筏板基础或钢筋混凝土墩基础。
大面积开挖浇注大体积的钢筋混凝土,通过预埋件与立柱连接,由钢筋混凝土基础及上覆土体的自重来抵抗广告牌面的倾覆弯矩。
基础设计时考虑因素:1)计算得出上部结构传给基础的力;2)根据上部结构传给基础的力来确定柱脚连接方式;3)明确该工程所在位置的地质情况,确定基础埋深及尺寸配筋;4)验算基础。
本文以某工程为例来介绍基础设计。
3 工程实例工程情况:面板尺寸长18m,高6m,总高度为18m。
持力层参数如下。
④1黏土、粉质黏土:该层厚度0.80~4.30m,fak=110kpa④2粉土:该层厚度0.80~2.80m,fak=90kpa1)上部结构传递的荷载:广告牌属于对风荷载比较敏感的高耸结构,通过计算:荷载(设计值)正负零处N=389.9kn,M=5348kN·m,V=371.5kn荷载(标准值)正负零处,Nk=289kn,Mk=3961kN·m,Vk=275kn由于柱底部弯矩较大,综合考虑本工程采用包裹式柱脚。
