地下室抗浮计算
地下室抗浮底板计算书(解锁板)

说明:采用修正经验系数法,按大柱帽无梁筏板计算。
混凝土标号:C30 2.01N/mm 2底板板厚 h = 350mm 1.43N/mm 2承台厚 h =1200mm柱尺寸 a X b =0.55X0.55m柱距:Lx X Ly (m) =7X 6.8m 承台尺寸A X B = 2.3X 2m迎水筋保护层 C = 50mm 水位高于底板面4m背水钢筋保护层 C =25mm 2.5KN/m 2计算裂缝 C =25mm32.3KN/m 2(扣除向下恒载)㈠.X向柱上板带承台边支座截面负弯矩计算:沿X向总弯矩标准值:Mox=qLy(Lx-C)2/8 =32.3*6.8*(7-2.3)^2/8=606.5KN*m 0.5*606.5/(6.8/2)=KN*m1.强度计算:底板底筋 fy =360N/mm 2ho=mm①④号筋每延米筋面积 As= 1.2*89.2/(0.9*360*292)=1131.4mm 2实配φ16@90实配 As =2233mm 2满足要求!2.裂缝验算:构件受力特征系数 αcr =2.1(按砼规表8.1.2-1取)钢筋弹性模量 Es=N/mm 2(按砼规表4.2.4取)σsk =M k /(0.87hoA s)=89.2/(0.87*292*2233)=N/mm 2实际配筋率 ρ= 0.006382.1E+05157.2二.计算过程:柱上板带每延米弯矩 Mx = 0.5Mox/By=89.22921.2Mx/(0.9fyho)=最小配筋率 ρmin =0.002地下室底板抗水板计算一.基本资料:混凝土强度标准值f tk =混凝土强度设计值f t =垫层重水净反力 q=ρte =As/(0.5bh)=2233/(0.5*1000*350)=>0.010.0131.1-0.65*2.01/(0.013*157.2)=(0.2<ψ<1.0)取ψ=0.4612.1*0.461*157.2*(1.9*25+0.08*16/0.013)/210000=0.106mm<0.2mm 满足要求!㈡.X向柱上板带跨中弯矩及跨中板带弯矩计算:1. 沿X向总弯矩标准值:Mox=qLy(Lx-2C/3)2/8=32.3*6.8*(7-2*2.3/3)^2/8=KN*m a.柱上板带跨中每延米Mx=0.18*820/(6.8/2)=KN*mψ=0.388承台底板底筋 fy =360N/mm 2ho=mm承台每延米筋面积 As= 1.2*285.6/(0.9*360*1141)=927.1mm 2实配φ18@90实配 A s =2826mm 2满足要求!2.裂缝验算:构件受力特征系数 αcr =2.1(按砼规表8.1.2-1取)钢筋弹性模量 Es=N/mm 2(按砼规表4.2.4取)σsk =M k /(0.87hoAs)=285.6/(0.87*1141*2826)=N/mm 2ρte =As/(0.5bh)=2826/(0.5*1000*1200)=<0.010.011.1-0.65*2.01/(0.01*101.8)=<0.2取ψ=0.22.1*0.2*101.8*(1.9*25+0.08*18/0.01)/210000=0.039mm<0.2mm 满足要求!㈣.Y向柱上板带承台边支座截面负弯矩计算:沿Y向总弯矩标准值:Moy=qLx(Ly-C)2/8 =32.3*7*(6.8-2)^2/8=651.2KN*m0.5*651.2/(7/2)=KN*m1.强度计算:ψ=1.1-0.65f tk /(ρte σsk )=-0.183ωmax =αcr ψσsk (1.9c+0.08d eq /ρte )/Es=柱上板带每延米弯矩 My = 0.5Moy/Bx=93实际配筋率 ρ= 0.002362.1E+05101.80.005取ρte =11411.2Mx/(0.9fyho)=最小配筋率 ρmin =0.002ψ=1.1-0.65f tk /(ρte σsk )=0.461ωmax =αcr ψσsk (1.9C+0.08d eq /ρte )/Es=8200.18Mox/By=43.40.013 取ρte =底板底筋 fy =300N/mm 2ho=mm②⑥号筋每延米筋面积 As= 1.2*93/(0.9*300*292)=1415.5mm 2实配Φ16@90实配 As =2233mm 2满足要求!2.裂缝验算:构件受力特征系数 αcr =2.1(按砼规表8.1.2-1取)钢筋弹性模量 Es=N/mm 2(按砼规表4.2.4取)σsk =M k /(0.87hoA s)=93/(0.87*292*2233)=N/mm 2ρte =As/(0.5bh)=2233/(0.5*1000*350)=>0.010.0131.1-0.65*2.01/(0.013*163.9)=(0.2<ψ<1.0)取ψ=0.4872.1*0.487*163.9*(1.9*25+0.08*16/0.013)/200000=0.122mm<0.2mm 满足要求!㈤.Y向柱上板带跨中弯矩及跨中板带弯矩计算:1. 沿Y向总弯矩标准值:Moy=qLx(Ly-2C/3)2/8=32.3*7*(6.8-2*2/3)^2/8=KN*m a.柱上板带跨中每延米My=0.18*845/(7/2)=KN*m b.跨中板带支座每延米My=0.17*845/(7/2)=KN*m c.跨中板带跨中每延米My=0.15*845/(7/2)=KN*mMy=43.5KN*m 1.强度计算:底板面筋 fy =360N/mm 2ho=mm⑤号筋每延米筋面积As=1.2My/(0.9fyho)=1.2*43.5/(0.9*360*318)=507mm 2实配φ14@180实配 As =855mm 2满足要求!2.裂缝验算:构件受力特征系数 αcr =2.1(按砼规表8.1.2-1取)钢筋弹性模量 Es=N/mm 2(按砼规表4.2.4取)σsk =M k /(0.87hoAs)=43.5/(0.87*318*855)=N/mm 2ρte =As/(0.5bh)=855/(0.5*1000*350)=<0.01取ρte =0.011.1-0.65*2.01/(0.01*183.9)=(0.2<ψ<1.0)取ψ=0.392.1*0.39*183.9*(1.9*25+0.08*14/0.01)/210000=0.114mm<0.2mm 满足要求!㈥.Y向承台根部负弯矩计算:沿Y向总弯矩标准值:Lx/2=3.5>2.32.3Moy=qLx(Ly-C)2/8 =32.3*7*(6.8-0.55)^2/8=KN*m 0.5*1104/2.3=KN*m1.强度计算:承台底板底筋 fy =360N/mm 2ho=mm承台每延米筋面积 As= 1.2*240/(0.9*360*1141.5)=778.7mm 2实配φ17@90实配 As =2521mm 2满足要求!2.裂缝验算:构件受力特征系数 αcr =2.1(按砼规表8.1.2-1取)钢筋弹性模量 Es=N/mm 2(按砼规表4.2.4取)σsk =M k /(0.87hoAs)=240/(0.87*1141.5*2521)=N/mm 2ρte =As/(0.5bh)=2521/(0.5*1000*1200)=<0.010.010.004取ρte =最小配筋率 ρmin =0.002实际配筋率 ρ= 0.00212.1E+0595.9取 Bx=1104承台每延米弯矩 My = 0.5Moy/Bx=2401141.51.2My/(0.9fyho)=2.1E+05183.90.005ψ=1.1-0.65f tk /(ρte σsk )=0.39ωmax =αcr ψσsk (1.9C+0.08d eq /ρte )/Es=底板面筋计算弯矩选用318最小配筋率 ρmin =0.002实际配筋率 ρ= 0.002448450.18Moy/Bx=43.50.17Moy/Bx=410.15Moy/Bx=36.2163.90.013取ρte =ψ=1.1-0.65f tk /(ρte σsk )=0.487ωmax =αcr ψσsk (1.9C+0.08deq/ρte )/Es=1.2My/(0.9fyho)=最小配筋率 ρmin =0.00215实际配筋率 ρ= 0.006382.0E+052921.1-0.65*2.01/(0.01*95.9)=<0.2取ψ=0.22.1*0.2*95.9*(1.9*25+0.08*17/0.01)/210000=0.035mm<0.2mm 满足要求!ψ=1.1-0.65f tk /(ρte σsk )=-0.262ωmax =αcr ψσsk (1.9C+0.08d eq /ρte )/Es=。
地下室抗浮计算

地下室抗浮计算Last revision on 21 December 2020
地下室抗浮验算
地下室一层结构恒载为29824KN(取PKPM总体信息结果),地下室面积为 m2,底板面积为
根据地看报告,抗浮设防水位:按水位位于地下室底板以上,即设防水位绝对标高为米考虑
则总体浮力为水重,即G=45KN/m2
结构自重产生的荷载G1=29824/=m2
基础筏板自重G2==m2
地下室回填土荷载:回填土面积663 m2 (根据图中面积计算),回填土厚米,回填土(自重取16KN/ m3)总重=,
则回填土自重产生的荷载为:=m2
抗浮安全系数取,则;<G1+G2+G3
<++
<63
计算中未考虑底板外挑部分回填土对结构抗浮的贡献,故地下室抗浮演算满足
根据以上计算过程确定,地下室降水应在地下室顶板施工完毕且房心回填完成后停止。
地下室抗浮计算

地下室抗浮计算整体抗浮计算:抗浮设计水头:7.4m,底板厚0.5m,底板上覆土1.9m,地下室顶板厚0.16m(梁板柱折算厚度0.4m),地下室顶板覆土1.5m。
单位面积水浮力:6.5x10=65KN单位面积抗力:0.4x25+0.9x18+0.2x25+1.6x18+0.4x25=70KN>67整体抗浮满足要求,底板局部抗浮计算:抗浮设计水头:6.5m,底板厚0.4m,底板上覆土1.1m。
单位面积水浮力:6.5x10=65KN单位面积抗力:[0.4x25+0.9x18+0.2x25]x0.9=31.2KN 局部抗浮不满足。
防水底板需计算配筋。
单位面积净浮力q为:65x1.2-31.2x1.2=40.56KN按经验系数法计算:Mx=q*Ly*(Lx-2b/3)*(Lx-2b/3)/8=40.56*8.4*(8.1-2*5/3)*(8.1-2*5/3)/8=967.6KNm柱下板带支座最大负弯矩M1为:M1=0.5*Mx=483.8KNm(跨中板带最大为0.17)柱下板带跨中最大正弯矩M2为:M2=0.22*Mx=212.9KNm(跨中板带最大为0.22)配筋为:下部为:As1=M1/(0.9*fy*h1*3.9)=483.8/(0.9*360*1150*3.9)=332.9mm <Ф16@200As1’=M1/(0.9*fy*h1’*3.9)=483.8/(0.9*360*350* 3.9)=1039mm 基本等于Ф16@200上部为:As2=M2/(0.9*fy*h2* 3.9)=212.9/(0.9*360*350* 3.9)=481.4mm <Ф16@200上式配筋计算中分母3.9为柱下板带宽度。
原设计防水底板配筋满足要求。
独立基础计算阶梯基础计算项目名称_____________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》 (GB50010-2002)②二、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. 几何参数台阶数n=3矩形柱宽bc=600mm 矩形柱高hc=600mm基础高度h1=300mm基础高度h2=400mm基础高度h3=500mm基础长度b1=750mm 基础宽度a1=750mm基础长度b2=725mm 基础宽度a2=725mm基础长度b3=725mm 基础宽度a3=725mm2. 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: C40 ft_c=1.71N/mm2fc_c=19.1N/mm2钢筋级别: RRB400 fy=360N/mm23. 计算信息结构重要性系数: γo=1.0基础埋深: dh=1.500m纵筋合力点至近边距离: as=50mm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值考虑水浮力作用:水浮力标准值为:65-31.2=33.8Kpa覆土及自重荷载标准值为:1.6x18+0.4x25=38.8Kpa活荷载标准值为:4KPaFgk=304.000kN Fqk=243.400kNMgxk=0.000kN*m Mqxk=0.000kN*mMgyk=0.000kN*m Mqyk=0.000kN*mVgxk=0.000kN Vqxk=0.000kNVgyk=0.000kN Vqyk=0.000kN永久荷载分项系数rg=1.20可变荷载分项系数rq=1.40Fk=Fgk+Fqk=304.000+243.400=547.400kNMxk=Mgxk+Mqxk=0.000+(0.000)=0.000kN*mMyk=Mgyk+Mqyk=0.000+(0.000)=0.000kN*mVxk=Vgxk+Vqxk=0.000+(0.000)=0.000kNVyk=Vgyk+Vqyk=0.000+(0.000)=0.000kNF1=rg*Fgk+rq*Fqk=1.20*304.000+1.40*243.400=705.560kNMx1=rg*Mgxk+rq*Mqxk=1.20*(0.000)+1.40*(0.000)=0.000kN*mMy1=rg*Mgyk+rq*Mqyk=1.20*(0.000)+1.40*(0.000)=0.000kN*mVx1=rg*Vgxk+rq*Vqxk=1.20*(0.000)+1.40*(0.000)=0.000kNVy1=rg*Vgyk+rq*Vqyk=1.20*(0.000)+1.40*(0.000)=0.000kNF2=1.35*Fk=1.35*547.400=738.990kNMx2=1.35*Mxk=1.35*(0.000)=0.000kN*mMy2=1.35*Myk=1.35*(0.000)=0.000kN*mVx2=1.35*Vxk=1.35*(0.000)=0.000kNVy2=1.35*Vyk=1.35*(0.000)=0.000kNF=max(|F1|,|F2|)=max(|705.560|,|738.990|)=738.990kNMx=max(|Mx1|,|Mx2|)=max(|0.000|,|0.000|)=0.000kN*mMy=max(|My1|,|My2|)=max(|0.000|,|0.000|)=0.000kN*mVx=max(|Vx1|,|Vx2|)=max(|0.000|,|0.000|)=0.000kNVy=max(|Vy1|,|Vy2|)=max(|0.000|,|0.000|)=0.000kN5. 修正后的地基承载力特征值fa=135.000kPa四、计算参数1. 基础总长 Bx=2*b1+2*b2+2*b3+bc=2*0.750+2*0.725+2*0.725+0.600=5.000m2. 基础总宽 By=2*a1+2*a2+2*a3+hc=2*0.750+2*0.725+2*0.725+0.600=5.000m3. 基础总高 H=h1+h2+h3=0.300+0.400+0.500=1.200m4. 底板配筋计算高度 ho=h1+h2+h3-as=0.300+0.400+0.500-0.050=1.150m5. 基础底面积 A=Bx*By=5.000*5.000=25.000m26. Gk=γ*Bx*By*dh=20.000*5.000*5.000*1.500=750.000kNG=1.35*Gk=1.35*750.000=1012.500kN五、计算作用在基础底部弯矩值Mdxk=Mxk-Vyk*H=0.000-0.000*1.200=0.000kN*mMdyk=Myk+Vxk*H=0.000+0.000*1.200=0.000kN*mMdx=Mx-Vy*H=0.000-0.000*1.200=0.000kN*mMdy=My+Vx*H=0.000+0.000*1.200=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=(547.400+750.000)/25.000=51.896kPa 【①5.2.1-2】因γo*pk=1.0*51.896=51.896kPa≤fa=135.000kPa轴心荷载作用下地基承载力满足要求因Mdyk=0, Mdxk=0Pkmax=(Fk+Gk)/A=(547.400+750.000)/25.000=51.896kPa七、基础冲切验算1. 计算基础底面反力设计值因 Mdx=0 并且 Mdy=0Pmax=Pmin=(F+G)/A=(738.990+1012.500)/25.000=70.060kPaPjmax=Pmax-G/A=70.060-1012.500/25.000=29.560kPa2. 验算柱边冲切YH=h1+h2+h3=1.200m, YB=bc=0.600m, YL=hc=0.600mYHo=YH-as=1.150m2.1 因 800<YH<2000 βhp=0.9672.2 x方向柱对基础的冲切验算x冲切位置斜截面上边长bt=YB=0.600mx冲切位置斜截面下边长bb=YB+2*YHo=2.900mx冲切不利位置bm=(bt+bb)/2=(0.600+2.900)/2=1.750mx冲切面积(By≥Bx)Alx=(By/2-YL/2-YHo)*Bx-(Bx/2-YB/2-YHo)2=(5.000/2-0.600/2-1.150)*5.000-(5.000/2-0.600/2-1.150)2=4.148m2x冲切截面上的地基净反力设计值Flx=Alx*Pjmax=4.148*29.560=122.598kNγo*Flx=1.0*122.598=122.60kNγo*Flx≤0.7*βhp*ft_b*bm*YHo=0.7*0.967*1.57*1750*1150=2138.01kNx方向柱对基础的冲切满足规范要求2.3 y方向柱对基础的冲切验算y冲切位置斜截面上边长at=YL=0.600my冲切位置斜截面下边长ab=YL+2*YHo=2.900my冲切不利位置am=(at+ab)/2=1.750my冲切面积(Bx≥By)Aly=(Bx/2-YB/2-YHo)*By-(By/2-YL/2-YHo)2=(5.000/2-0.600/2-1.150)*5.000-(5.000/2-0.600/2-1.150)2=4.148m2y冲切截面上的地基净反力设计值Fly=Aly*Pjmax=4.148*29.560=122.598kNγo*Fly=1.0*122.598=122.60kNγo*Fly≤0.7*βhp*ft_b*am*YHo=0.7*0.967*1.57*1750*1150=2138.01kNy方向柱对基础的冲切满足规范要求3. 验算h2处冲切YH=h2+h3=0.900mYB=bc+2*b3=2.050mYL=hc+2*a3=2.050mYHo=YH-as=0.850m3.1 因 800<YH<2000 βhp=0.9923.2 x方向变阶处对基础的冲切验算x冲切位置斜截面上边长bt=YB=2.050mx冲切位置斜截面下边长bb=YB+2*YHo=3.750mx冲切不利位置bm=(bt+bb)/2=(2.050+3.750)/2=2.900mx冲切面积(By≥Bx)Alx=(By/2-YL/2-YHo)*Bx-(Bx/2-YB/2-YHo)2=(5.000/2-2.050/2-0.850)*5.000-(5.000/2-2.050/2-0.850)2=2.734m2x冲切截面上的地基净反力设计值Flx=Alx*Pjmax=2.734*29.560=80.827kNγo*Flx=1.0*80.827=80.83kNγo*Flx≤0.7*βhp*ft_b*bm*YHo=0.7*0.992*1.57*2900*850=2686.46kNx方向变阶处对基础的冲切满足规范要求3.3 y方向变阶处对基础的冲切验算y冲切位置斜截面上边长at=YL=2.050my冲切位置斜截面下边长ab=YL+2*YHo=3.750my冲切不利位置am=(at+ab)/2=2.900my冲切面积(Bx≥By)Aly=(Bx/2-YB/2-YHo)*By-(By/2-YL/2-YHo)2=(5.000/2-2.050/2-0.850)*5.000-(5.000/2-2.050/2-0.850)2=2.734m2y冲切截面上的地基净反力设计值Fly=Aly*Pjmax=2.734*29.560=80.827kNγo*Fly=1.0*80.827=80.83kNγo*Fly≤0.7*βhp*ft_b*am*YHo=0.7*0.992*1.57*2900*850=2686.46kNy方向变阶处对基础的冲切满足规范要求4. 验算h3处冲切YH=h3=0.500mYB=bc+2*b2+2*b3=3.500mYL=hc+2*a2+2*a3=3.500mYHo=YH-as=0.450m4.1 因(YH≤800) βhp=1.04.2 x方向变阶处对基础的冲切验算x冲切位置斜截面上边长bt=YB=3.500mx冲切位置斜截面下边长bb=YB+2*YHo=4.400mx冲切不利位置bm=(bt+bb)/2=(3.500+4.400)/2=3.950mx冲切面积(By≥Bx)Alx=(By/2-YL/2-YHo)*Bx-(Bx/2-YB/2-YHo)2=(5.000/2-3.500/2-0.450)*5.000-(5.000/2-3.500/2-0.450)2=1.410m2x冲切截面上的地基净反力设计值Flx=Alx*Pjmax=1.410*29.560=41.679kNγo*Flx=1.0*41.679=41.68kNγo*Flx≤0.7*βhp*ft_b*bm*YHo=0.7*1.000*1.57*3950*450=1953.47kNx方向变阶处对基础的冲切满足规范要求4.3 y方向变阶处对基础的冲切验算y冲切位置斜截面上边长at=YL=3.500my冲切位置斜截面下边长ab=YL+2*YHo=4.400my冲切不利位置am=(at+ab)/2=3.950my冲切面积(Bx≥By)Aly=(Bx/2-YB/2-YHo)*By-(By/2-YL/2-YHo)2=(5.000/2-3.500/2-0.450)*5.000-(5.000/2-3.500/2-0.450)2=1.410m2y冲切截面上的地基净反力设计值Fly=Aly*Pjmax=1.410*29.560=41.679kNγo*Fly=1.0*41.679=41.68kNγo*Fly≤0.7*βhp*ft_b*am*YHo=0.7*1.000*1.57*3950*450=1953.47kNy方向变阶处对基础的冲切满足规范要求八、柱下基础的局部受压验算因为基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级,验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。
地下室抗浮计算(含锚杆)知识分享

D f rbk
注明:frbk应通过试验确
定,当无试验资料时可按
(GB50330-2013)表8.2.3-
1和表8.2.3-2取值
4.锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度La2:
依据(GB50330-2013)第8.2.4条公式
水泥浆或水泥砂浆强度等级:
M30
钢筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值fb:
2.4 Mpa
6.锚杆裂缝设计 根据(GB50010-2002)第8.1.2条公式
wm a x
cr
sk Es
(1.9c
0.08
deq ) te
锚杆混凝土强度等级
C30
锚杆钢筋强度设计值fy (N/mm2)
360
混凝土轴心抗压设计值fc (N/mm2)
14.3
混凝土抗拉标准值ftk (N/mm2)
2.01
混凝土抗压强度设计值ft(N/mm2):
1.43
锚筋弹性模量ES (N/mm2)
2.0E+05
构件受力特征系数αcr
2.7
σsk=Nak/As(N/mm2)
130.71
(按荷载效应标准组合计算 的钢筋砼构件纵向受拉钢筋 的应力)
ρte=AS/0.5bh
0.0363
ρte实际取值(ρte≥0.01) 0.0363
ψ=1.1-0.65ftk/ρteσsk
La
K .N ak
M25 M30
锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度La2:
1.026983442
n d fb 0.7
M35
(用三根钢筋点焊成束的作
法时,粘结强度乘0.7)
5.锚杆锚固段长度L取大值为: 锚杆长度实际取值: 实际选用锚筋是否满足计算要求:
(完整版)地下室抗浮计算书

地下室抗浮计算书图一地下室剖面示意图图二计算平面一、条件:取跨度最大的区域进行计算,选择如图二所示计算区域。
地面标高H1=0.000m,顶板标高H2=-0.650m,底板标高H3=-4.850m,设计水位标高Hw=-1.550m;顶板厚度d1=250mm,考虑梁高,折算厚度取d1=300mm,底板厚度d2=400mm,挡土墙墙厚度d3=300,地下室层高h=4200mm。
底板建筑垫层厚d4=100mm,覆土容重γ`=20kN/m;二、计算:1、水浮力F w=|h3+d2-h w|×10=|-4.850+0.4+1.550|×10=37.00 kN/m2、抗浮力:(1)、顶板自重:G1=d1×25=300×0.001×25=7.5 kN/m(2)、底板自重:G2=d2×25=400×0.001×25=10.0 kN/m(3)、覆土重量:G o=d o×γ=0.650×18=11.70 kN/m抗浮力G=∑(G o+G1+G2+G3+G4+G5+G6)=∑(7.50+10+11.7)=29.2kN/m3、抗拔桩需承担浮力:nR>F w-G/K=37-29.2/1.05=9.2 kN/m图二所示中间桩,桩径1000,桩长取6m,根据《全国民用建筑工程设计技术措施》(地基与基础)(2009版)基桩抗拔承载力特征值:R tk=T ua+G=∑λi q sik u i l i=0.75*45*3.14*1*2+0.7*35*3.14*1*4=520kN其中抗拔系数λ在残积粉质粘土层取0.75,圆砾层取0.7,桩位于残积粉质粘土层桩长取2m,圆砾层取4m。
图二所示,中间桩需承担抗浮面积为:s=14.4*14.2/4=51m2(取周边面积的四分之一)单桩需抵抗浮力为R=51*9.2=469.2kN< R tk=520kN满足要求正截面受拉承载力验算:N=1.35*469.2=634kN≤f y A s=300*3016=905kN满足要求。
地下室抗浮计算

建筑结构设计地下室抗浮怎么计算首先要知道抗浮水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。
算出地下室总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍,可视为抗浮满足要求。
如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。
或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。
关于地下建筑抗浮设计的几点意见= ^NTH c^*湖北省勘察设计协会袁内镇A3su !I2S内容摘要y'{*B(本文根据作者的工作经验结合湖北省地方标准《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003以及相关标准的有关规定,对地下建筑物抗浮设计原则及一些具体问题进行了探讨,可供抗浮设计中参考。
j o + -关键词:抗浮设计、抗浮水位、抗浮稳定、水的浮力、抗拔构件] .( l^ W①地下建筑物抗浮设计是一个复杂的技术问题,由于对抗浮设计的一些重要问题有不同看法,因此相关规范未对抗浮设计作出明确的具体规定,导致设计工作的困难。
②抗浮水位不易确定。
③抗浮现状——施工阶段浮起,使用阶段浮起,特殊情况浮起。
④浮起底板未见开裂,柱上下端横向裂缝浮起时常发生倾斜,水位下到四周,等高,受力不均匀,形成与重心不重合。
M t w7aK为解决抗浮设计的操作问题,湖北省地方标准《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003[1]对抗浮设计作了原则的规定,但具体问题尚有一些歧意,地下建筑浮起破坏的现象仍时有发生。
作者认为有必要对以下问题进行探讨,以求抗浮设计的合理完善。
<F% c "Rkh (1)地下建筑物浮起的基本条件。
OZ SM2 ~水对地下建筑物的浮力大小遵循阿基米德原理,水对物体的浮力等于物体排开同体积水的重量。
同时水的浮力作用也遵循连通管原理,即不同截面尺寸的各连通管水位等高,且压强相等。
因此,当地下建筑物与周围介质间存在薄层自由水膜时,无论水的性质是潜水、上层滞水或承压水,即可产生强度为γh的浮力(γ为水的重度,h为建筑物基底以上的水深),当水浮力强度大于地下建筑物单位面积的重量时,建筑物即可浮起,当水不断补充时,建筑物将不断上浮,所以,建筑物浮起是一个渐进过程。
地下室抗浮计算

地下室底板抗浮配筋计算1.-3F地下室底板,板厚h=500mm.复核大于8m以外的板跨度(一)、以最大跨度9.3m跨为例进行验算,基本资料、参数如下:地下室底板混凝土等级为C30,钢筋采用HRB400级:f t=1.43N/m2f y=360N/m2底板+素混凝土垫层的厚度:0.50+0.10=0.60mm,G=25×0.5+20x0.1=14.5kN/m2;底板面层:2.0kN/m2;按照中盐勘察设计院提供的补充资料地下抗浮水位按102.50米考虑,底板面绝对标高按96.8m计,则抗浮水位高度为5.7m,计至垫层底的水浮力Q=10×(5.7+0.6)=63.0 kN/m2;底板使用荷载:4.0kN/m2 (承压), 2.0kN/m2(抗浮)1、枯水期,考虑底板下土体脱空(1).底板抗弯验算底板荷载设计值q1=1.2×(14.5+2.0)+1.4×4=25.4kN/m2,考虑柱下承台对底板的抗弯贡献,按经验系数法算得,M0=1/8x25.4x(9.3-2/3x2)2=201.5 kN·m/m内跨板的弯矩如下:柱上板带,支座弯矩M1’=0.5M0 B/(0.5B)=201.5kN·m/m跨中弯矩M1=0.18M0 B/(0.5B)=72.5 kN·m/m跨中板带,支座弯矩M2’=0.17M0 B/(0.5B)=68.50kN·m/m跨中弯矩M2=0.15M0 B/(0.5B)=60.4kN·m/m按柱上板带进行配筋,考虑支座0.9的调幅,支座与跨中的弯矩调整后如下:支座弯矩M’=181.35 kN·m/m 跨中弯矩M=79.75 kN·m/m底板柱上板带支座弯矩设计值M’= 181.35kN·m/m,按b×h=1000×500的截面计,As’=1216mm2,实配支座面筋14@150+12@300 (As’=1403mm2),满足要求。
地下室抗浮计算

地下室抗浮计算地下室是一种常见的建筑结构,它位于地面以下,常常用于储物、停车等功能。
然而,在地下室建造的过程中,我们必须考虑到地下室的抗浮性能,以确保其建筑安全和可靠性。
本文将探讨地下室抗浮的计算方法和相关参数。
一、地下室抗浮计算方法地下室的抗浮计算是指在地下室设计过程中,通过计算地下室底板所受到的浮力,以确定地下室是否能够抵抗浮力而保持稳定。
常用的地下室抗浮计算方法有两种:浮力平衡法和弹性基底法。
1. 浮力平衡法浮力平衡法是一种基于物体浸没原理的计算方法。
其基本思想是,当地下室底板受到水压时,其下方的土壤会受到一定的压力,形成一种趋向平衡的状态。
通过计算地下室底板所受到的浮力,并与该平衡状态进行比较,可以确定地下室的抗浮性能。
2. 弹性基底法弹性基底法是一种基于土壤基底的弹性特性来计算地下室抗浮的方法。
在该方法中,将地下室底板视为弹性体,通过分析底板可能产生的位移和变形情况,以及土壤对底板的反力,来评估地下室的抗浮性能。
二、地下室抗浮计算参数地下室抗浮计算需要考虑一些重要的参数,包括:地下室底板面积、土壤承载力、水压力、地下室底板深度和抗浮水平等。
1. 地下室底板面积地下室底板面积是指地下室底部的水平投影面积,它决定了地下室受到的总浮力大小。
2. 土壤承载力土壤承载力是指土壤的承受能力,它对地下室底板的压力起到了很大的影响。
3. 水压力水压力是指地下室底板所受到的水的压力,主要取决于地下室所处的水平位置以及周围水位的高低。
4. 地下室底板深度地下室底板深度是指地下室底部距离地面或地下水位的垂直距离,它也是地下室抗浮计算时的重要参数。
5. 抗浮水平抗浮水平是指地下室底板所能承受的最大浮力大小,它通常由设计规范或地下室结构设计要求来确定。
三、地下室抗浮计算实例为了更好地理解地下室抗浮计算的过程,我们将给出一个简单的实例。
假设某地下室的底板面积为100平方米,土壤承载力为200kN/m²,水压力为10kN/m²,地下室底板深度为3米。
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建筑结构设计地下室抗浮怎么计算首先要知道抗浮水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。
算出地下室总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍,可视为抗浮满足要求。
如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。
或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。
关于地下建筑抗浮设计的几点意见= ^NTH c^*湖北省勘察设计协会袁内镇A3su !I2S内容摘要y'{*B(本文根据作者的工作经验结合湖北省地方标准《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003以及相关标准的有关规定,对地下建筑物抗浮设计原则及一些具体问题进行了探讨,可供抗浮设计中参考。
j o + -关键词:抗浮设计、抗浮水位、抗浮稳定、水的浮力、抗拔构件] .( l^ W①地下建筑物抗浮设计是一个复杂的技术问题,由于对抗浮设计的一些重要问题有不同看法,因此相关规范未对抗浮设计作出明确的具体规定,导致设计工作的困难。
②抗浮水位不易确定。
③抗浮现状——施工阶段浮起,使用阶段浮起,特殊情况浮起。
④浮起底板未见开裂,柱上下端横向裂缝浮起时常发生倾斜,水位下到四周,等高,受力不均匀,形成与重心不重合。
M t w7aK为解决抗浮设计的操作问题,湖北省地方标准《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003[1]对抗浮设计作了原则的规定,但具体问题尚有一些歧意,地下建筑浮起破坏的现象仍时有发生。
作者认为有必要对以下问题进行探讨,以求抗浮设计的合理完善。
<F% c "Rkh (1)地下建筑物浮起的基本条件。
OZ SM2 ~水对地下建筑物的浮力大小遵循阿基米德原理,水对物体的浮力等于物体排开同体积水的重量。
同时水的浮力作用也遵循连通管原理,即不同截面尺寸的各连通管水位等高,且压强相等。
因此,当地下建筑物与周围介质间存在薄层自由水膜时,无论水的性质是潜水、上层滞水或承压水,即可产生强度为γh的浮力(γ为水的重度,h为建筑物基底以上的水深),当水浮力强度大于地下建筑物单位面积的重量时,建筑物即可浮起,当水不断补充时,建筑物将不断上浮,所以,建筑物浮起是一个渐进过程。
水量的大小只是控制着建筑物上浮速度和上浮量,而水位高低则是控制建筑物上浮的基本要素。
l>t0 H($至于地下建筑物基底及周边水在土中的渗流影响是深层次的抗浮机理问题。
可以肯定,只要建筑物周边与土介质之间的水位达到一定高度,且水的补充速度大于水在土的渗流速度时建筑物即可能被浮起。
B3'; Tcs2、抗浮设计应进行哪些验算?cxig<W -2.1施工阶段,使用阶段及特殊情况下地下建筑物整体及局部抗浮稳定验算。
?cvV~&$gc 明挖法施工的地下建筑,在施工阶段发生浮起的事故较为常见。
当施工阶段建筑物自重及抗拔构件的抗拔力不足以平衡水的浮力时,应提出施工中排水或其它抗浮措施。
Hl*V i3bQU 在施工阶段及使用阶段,地下建筑物的整体及局部抗浮稳定均必须得到保证,设计中往往忽略了局部稳定的验算。
如地下室考虑外墙自重及其它局部墙体自重后,满足整体抗浮稳定要求,但在墙体或荷载较少的部分,建筑物荷载不能平衡水的浮力,此时地下建筑物局部浮起,使结构应力重分配,造成部分结构受损或破坏。
再如为了平衡水的浮力,将地下室底板外挑,以外挑部分的上覆土重增加稳定力,此时,如果地下结构面积较小,刚度很好时,可以起到作用,反之,也将造成结构的受损或破坏。
/>0 Bm`A特殊情况下的整体及局部抗浮稳定验算,指的是水池,游泳池及其它储仓等,当换水、检修需减少稳定荷载时,也应考虑此工况的抗浮稳定性。
$E@U - = m2.2地下建筑物的外墙、底板等构件的强度及抗裂验算。
在抗浮整体及局部稳定得到保证的前提下,才能进行地下建筑结构的验算,验算中应重如外墙应按静止土压力考虑水、土压力,同时应考虑超载的影响。
底板的荷载组合较为复杂,对构造底板,尚应计及由于基础沉降引起地基对底板的反力,这个反力一般取建筑物竖向荷载总值(扣除水的浮力)的10%~15%。
与此同时,尚应计及水对构造底板的浮力。
底板有荷载组合时,应考虑两种最不利情况:(1)不考虑浮力及板底土反力,只考虑板自重及板上荷载。
(2)考虑浮力、板底土反力、底板自重及板上合载的组合。
p H/_C0e`72.3抗拔构件的抗力及强度验算。
kBlk^=h<:w当建筑物重量不能平衡水的浮力时,需设置抗拔构件,如抗拔桩及锚杆等。
抗拔构件的抗力(抗拔力)应通过抗拔试验确定,不能以估算值为依据。
在抗拔试验的基础上尚应对抗拔构件的强度及抗裂进行验算。
抗拔构件中的抗裂验算较为复杂,当采用预应力管桩作抗拔桩时,如何考虑截桩后的预应力损失,抗拔计算以及连结构造等尚应进一步研究。
b.#0{*/ G 3、什么情况下,可不考虑水浮力作用?0 qSf7"3f对于这个问题,国家标准及行业标准未作明确规定。
湖北省曾发生多起埋置于无地下水的粘土及老粘土中的地下室浮起事故,为此,《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003[1]:“施工期间应采取可靠措施,防止基坑内积水,使用中应采取措施防止场地积水。
”“地下建筑物埋于不透水土层,周边填土为密实的不透水土,当场地无积水时,可不考虑水的浮力作用。
” " Z2D@ l上述条文的内涵是地下建筑物周边的水不能渗入基底,地面水也不能渗入基底,即作到地下建筑物完全埋置于无水的土层内,方可不考虑水的浮力作用。
为此,必须满足以下条件:pm>$'z!.):3.1地下建筑物所在场地无积水,雨水及其它地表水应有组织地及时排走。
如地下建筑物位于低洼场地,无把握及时排除积水时,应慎重考虑。
3 -:mZ1+3.2地下建筑物基底以上无杂填土、砂类土、粉土等透水层,或虽有上述透水层,但层厚较薄,且不赋存潜水或承压水,可以采取有效地隔、排水措施者。
D6vhW:t 8?3.3基抗回填土必须采用压实的不透水的粘性土或灰土,压实系数不小于0.93。
X wz'h;Ks_ 3.4地下室外墙防水层不应采用透水的塑料泡沫板等材料,应确保防水层及保护层不形成水通道。
iu.$P- s3.5当基底以下存在承压水时,在无建筑物荷载作用时不得发生管涌或突涌。
WCL#3uYk"除上述必备备件外,尚宜采取基础及底板砼原槽浇灌,超挖部分以砼回填,地面外墙周边设砼散水等措施。
湖北省博物馆,编钟新馆地下室埋入老粘土中,采取上述措施后不考虑抗浮设计,节约了大量资金。
相反,武某花园地下库同样埋老粘土中,因填土质量不好,场地积水造成局部浮起事故。
5}|bDJ$%_4、抗浮水位如何确定?i @o'F c抗浮水位分为整体稳定和局部稳定的抗浮水位及结构构件设计的抗浮水位。
规范规定,抗浮水位应由岩土工程勘察单位提供。
bS& XlgnKi《岩土工程勘察规范》GB50021-2001[2]第4.1.11-6条要求,“查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度。
” n^2'O:V s第4.1.13条要求“工程需要时,……提出防水设计水位和抗浮水位的建议”。
第7.1.1-5条要求掌握“勘察时的地下水位、历史最高的地下水位、近3~5年最高地下水位、水位变化趋势和主要影响因素。
”上述规定并未明确抗浮水位的具体确定方法。
!JnxNIr&i|《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003[1]第11.4.11-3条规定“抗浮设防水位若有长期水文观测资料或历史水位记录时,地下水作用力的计算可采用历史最高水位;若无长期水文观测资料或历史水位记录时,地下水浮力的计算可采用丰水期最高稳定水位。
”第11.4.11-4规定“场地有承压水且承压水与潜水有水力联系时,应按承压水和潜水的混合最高水位计算地下水对地下室的浮力作用。
”第11.4.11-7规定“……在无动水压力及承压水时,计算浮力的最高水位不宜超过地下室顶板面标高。
” .gs:.X)TG9可见,抗浮水位的确定是一个复杂的问题,抗浮水位的高低与地形地貌、地下水类型、土质、环境情况等多种因素相关,特别是环境及上层滞水的变化更是难以预测。
因此,不能简单地取用勘察报告提供的勘察时的混合水位。
应综合各种因素分析确定。
+OeoA{-W5、抗浮设计时,抗浮稳定安全系数如何确定与抗浮水位的确定(即荷载效应)有直接关系?# ]} ]Z E应按三种情况考虑,第一种需设置抗拔构件时,抗拔构件的抗力(指土的抗力)用的是特征性,其对应的荷载效应为标准组合下的荷载效应,此时抗浮稳定安全系数即为构件极限抗拔力与构件抗拔承载力特征值之比,对抗拔桩,安全系数为2,对抗拔锚杆则按边坡规定办理。
ueu =$.^;g第二种是计算抗拔构件本身的强度及抗裂时,其安全度同相关规范,荷载效应为基本组合下的荷载效应。
4cZlQ3OE .第三种是不需设置抗拔构件中,以地下建筑自重(含覆土重)平衡水浮力时的安全系数,规范无明确规定,暂作以下分析:iXD=_^^o .《地下工程防水技术规范》GB50108-2001[3]第9.0.4条规定“明挖法地下工程的结构的自重应大于静水头压力造成的浮力,在自重不足时,必须采用锚桩或其它措施。
抗浮力安全系数应大于1.05~1.10,施工期间应采取有效的抗浮力措施。
” Np >0c -S《建筑结构荷载规范》GB50009-2001[4]第3.2.5条规定:“基本组合时永久荷载分项系数,当其效应对结构不利时,应取1.2;当其效应对结构有利,且对结构倾覆、滑移或漂浮验算时,应取0.9,可变荷载的分项系数,一般情况下应取1.4。
” T& u25"QOf综合以上规定,地下水的作用应按永久荷载考虑。
对于明挖法施工阶段,及前述特殊情况下抗浮稳定安全系数应大于1.05~1.10。
使用阶段抗浮稳定安全系数应不小于1.1/0.9=1.22。
对于抗浮设防水位确为历史最高水位或抗浮水位为地面标高(地面不可能积水)时,抗浮稳定安全系数也可不小于1.1。
适当减小《全国民用建筑工程设计技术措施》2.5.3条规定水位不急剧变化的水压力按永久荷载考虑,水位急剧变化的水压力按永久荷载考虑。
灵活考虑水位的变化,按照水位考虑的不利情况,因此水压力只能按永久荷载考虑,分项系数为按可变荷载1.4考虑,只能按GB50007-2003,3.0.4条规定分项系数。
-,'a[ 1RN6、单建地下室顶面有填土,抗浮稳定计算时,填土荷载应如何计算?, %$ Cfu填土自重应分别按两个阶段考虑。
当采用时挖法施工时,施工阶段顶面填土未能加上,地下室顶面填土荷载不应计入。
在使用阶段,当抗浮水位高于板面时,水位以下的土重应按土的有效重度计算,水位以上的土重按天然重度计算。