基础埋深计算公式

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条形基础垫层工程量计算公式

条形基础垫层工程量计算公式

条形基础垫层工程量计算公式
1.计算基础的长度:基础的长度可以根据设计图纸上的标注来确定,
常用单位是米(m)。

2.计算基础的宽度:基础的宽度也可以通过设计图纸上的标注来确定,常用单位是米(m)。

3.计算基础的深度:基础的深度是根据设计要求和土层的承载力来确
定的。

常用单位是米(m)。

4.计算基础的体积:基础的体积可以通过长度、宽度和深度的乘积来
计算,常用单位是立方米(m³)。

基础的体积=长度×宽度×深度
5.计算混凝土的用量:混凝土的用量可以通过基础的体积和混凝土的
密度来计算,常用单位是立方米(m³)。

混凝土的用量=基础的体积×混凝土的密度
6. 计算混凝土的密度:混凝土的密度是指单位体积下混凝土的质量,常用单位是千克/立方米(kg/m³)。

混凝土的密度可以根据施工要求或者
混凝土类型来确定。

7.计算备料量:在计算混凝土用量时,需要考虑到混凝土的浪费率和
混凝土的材料比例。

浪费率一般为5-10%。

材料比例根据混凝土的配方来
确定,如水泥、碎石、沙子的比例。

实际用量=混凝土的用量/(1-浪费率)
实际备料量=实际用量×材料比例
这些公式可以根据具体的工程要求和设计图纸来进行计算,确保工程的质量和施工进度。

同时,还需要考虑到施工中的实际情况和施工现场的要求,以便进行相应的调整和修正。

基础工程 第二章5

基础工程 第二章5

对于修建在岩石地基上的基础:参阅有关桥涵设计规范
当外力合力作用点不在基底二个对称轴中任一对称轴上,或当基底截
面为不对称时,可直接按下式求e0与 的比值,使其满足规定的要求:

e0

1
min
N A
6
刚性扩大基础设计
五、基础稳定性和地基稳定性验算 (一)基础稳定性验算 1.基础倾覆稳定性验算 设基底截面重心至压力最大一边的 边缘的距离为y,外力合力偏心距e0, 则两者的比值可反映基础倾覆稳定 性的安全度,称为抗倾覆稳定系数。 y 即 K0 e0 如外力合力不作用在形心轴上或基 底截面有一个方向为不对称,那么基 底压力最大一边的边缘线是外包线, y值应是通过形心与合力作用点的 连线并延长与外包线相交点至形心 的距离。 一般对主要荷载组合K0≥1.5,在各种附加荷载组合时,K0≥1.1~1.3。
4
刚性扩大基础设计
(二)软弱下卧层承载力验算 验算软弱下卧层的承载力应先计算软弱 下卧层顶面A的应力不得大于该处地基 土的容许承载力。 即
hZ 1 (h z) ( 2h) [ fa]h z
1 式中:——相应于深度(h+z)以内土的 换算重度(kN/m3) 2——深度h范围内土层的换算重度(kN/m3) h ——基底埋深(m); z ——从基底到软弱土层顶面的距离(m); ——基底中心下土中附加应力系数,可按土 力学教材或规范提供系数表查用; ——由计算荷载产生的基底压应力(kPa) [ fa]h——软下卧层顶面处的容许承载力(kPa) z
查表2.10 得 η d=1.6,持力层以上土体容重 γm=17.6 kN/m2:

地基基础方案评价(计算方法)

地基基础方案评价(计算方法)

地基基础方案评价1、天然地基上的浅基础设计为六层住宅楼,砖混结构,拟采用天然地基上的浅基础,最大线荷载F K=300kN/m。

根椐场地地质条件对浅基础进行评价:①、属先确定持力层,根椐场地地质条件,第②层可做为基础的持力层,其承载力特征值f ak=150kPa。

基础埋深d=2.0m。

②、求持力层修正后的承载力特征值f a(深度修正):根椐5.2.4公式: f a=f ak+εdγm(d-0.5)式中:f ak---持力层承载力特征值 =150kPaεd=1.6, (根椐基底下土的类别,查表5.2.4:e=0.821, I L=0.35)若为湿陷性黄土或新近堆积黄土(Q42)应按GBJ25-90规范表3.0.4确定。

γm-----基础底面以上土的加权平均重度=16.5kN/m3,d----基础埋深=2.0m代入计算为:f a=150+1.6×16.5×(2-0.5)=189.6kPa。

③、计算基础宽度b:根椐基础面积计算公式代入计算:A=Lb≥ = m取2.2m式中: F K---基础顶面的竖向力=300kN/mf a----修正后的地基承载力特征值=189.6kPaL、b---基础的长度和宽度(条基时,L取1.0米)γ---基础及上伏土的平均重度=20.0kN/m3④、求基底压力P K:根椐5.2.2-1 公式式中:F k=300kN/mG k=L b dγ=1×2.2×2.0×20=88kNA=1×2.2m将参数代入计算后得p k=176.4kN/m2(kPa)⑤、根椐5.2.1-1式:f a≥p k判定地基强度是否滿足要求。

以上计算的f a=189.6kPa,p k=176.4kPa,滿足5.2.1-1式f a≥p k ,地基强度滿足要求。

⑥、验算下卧层的承载力⒈已知下卧层的f ak=100kPa⒉下卧层顶面以上地基土的加权平均重度为:γm = = 18.3kN/m3⒊求下卧层(第③层粉土)修正后的地基承载力特征值f a:f a=f ak+εdγm(d-0.5)式中:f ak=100kPaεd=1.5 (第③层粉土I p=8.1 ρw>10%)查表5.2.4。

浅析基础埋置深度计算

浅析基础埋置深度计算

浅析基础埋置深度计算摘要:在基坑开挖前,受土体自重应力的作用,土样处于三向应力状态,基坑开挖和土样采集过程中,土体受到扰动,改变了其实际的受力状态,为弥补土工试验及现场浅层平板载荷试验与土样实际受力情况的差异,应考虑基础埋置深度对地基承载力的影响。

基础埋深的根本目的是满足地基础稳定和变形,区分不同情况下的基础埋深,正确的对地基承载力特征值进行修正。

关键词:基础基础埋深房屋高度独立基础筏板基础独立基础加防水板基础桩基础地基基础是结构抗震设计中的重要内容之一。

它直接关系到结构设计基本数据的正确选取。

对各类构筑物的地基基础进行施工,地基与基础是根本,施工不好将会导致严重问题,比如:构建筑物下沉、倾斜甚至倒塌等。

从结构设计出发,不仅要考虑建筑地基是否处于安全状态,同时还应考虑是否发生过大的沉降和不均匀沉降,在确保地基稳定性的前提下同时满足建筑物实际所以承受的变形能力,此时的承载力称为承载力特征值。

根据《地基规范》第5.2.4条当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其他原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特值,应按下式修正:-修正后的地基承载力特征值;-地基承载力特征值,由勘察报告提供;、-基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下土的类别查表取值;- 基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。

在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,基础埋置深度自天然地面标高算起。

对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础时,应从室内地面标高算起。

由上式可知基础埋置深度的取值决定了修正后的地基承载力特征值的准确性,也决定了基础设计是否正确。

基础埋置深度的计算问题,其本质是对地基承载力特征值的修正提高问题。

对填方整平地区基础埋深的计算,规范依据填土的时机确定填方对地基承载力特征值的影响,先期填土(在结构施工前完成)对地基土承载力有一定的压密提高作用(长期压密对地基土承载力的提高,与填土年限及地基土类别有关),而后填土(在上部结构施工后)则不考虑其对地基土承载力的压密提高作用,仅作为地面超载考虑。

柱下独立基础计算

柱下独立基础计算

柱下独立基础计算写个手算的(柱下独立基础计算)1.PK计算结果(标准组合) N,M,V2.倒算墙体及基础梁荷载,计算最终基础底的,M1,N13.基底尺寸计算估算 A=N/(P-20*基础埋深)1.2bl=A得b l4.验算基础尺寸轴力产生p=(N+G)/A<fPmax/Pmin=(N+G)/A±6M/(b*l*l)<1.2f5.冲切验算(基本组合)最终M,N按4倒算出基底净反力按规范公式验算冲切6.基底配筋计算(基本组合)采用基本组合计算基底反力,计算出柱边,基础变阶处的基地反力利用地基规范公式求MⅠMⅡ利用混凝土规范求AsⅠAaⅡ底板配筋AsⅠ1=AsⅠ/lAsⅡ1=AsⅡ/b最小配筋率验算中文词条名:柱下条形基础的计算规定英文词条名:1. 在比较均匀的地基上,上部结构刚度较好,荷载分布较均匀,且条形基础梁的高度不小于1/6柱距时,地基反力可按直线分布,条形基础梁的内力可按连续梁计算,此时边跨跨中弯矩及第一内支座的弯矩值宜乘以1.2的系数;2 .当不满足本条第一款的要求时,宜按弹性地基梁计算;3 .对交叉条形基础,交点上的柱荷载,可按交叉梁的刚度或变形协调的要求,进行分配。

其内力可按本条上述规定,分别进行计算;4. 验算柱边缘处基础梁的受剪承载力;5 .当存在扭矩时,尚应作抗扭计算;6. 当条形基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,尚应验算柱下条形基础梁顶面的局部受压承载力。

柱下独立基础设计上部结构计算后就呵以进行地基基础的设计了。

建筑物坐落在地层上,建筑物的全部荷载都是通过建筑结构的基础传到其下面的地基来承担。

地基基础是保证建筑物安全和满足使用要求的关键之一。

地基基础本身也是很复杂的一门学科,本文仅就本书工程实例所要用到的天然地基上的浅基础——柱下独立基础进行说明,同时对PKPM中进行基础设计的JCCAD的使用进行介绍。

5.1 地基基础设计要点5.1.1 地基基础设计的内容和原则地基基础设计设计包括基础设计和地基设计两部分。

塔吊基础计算书

塔吊基础计算书

塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。

一. 参数信息本计算书参考塔吊说明书荷载参数进行验算。

二. 荷载计算1. 塔机基础竖向荷载1) 塔机工作状态竖向荷载标准值F k=24kN2) 塔机非工作状态竖向荷载标准值F k=148.2kN3) 基础以及覆土自重标准值G k=7.4×7.4×1.35×25=1848.15kN承台受浮力:F lk=7.4×7.4×0.65×10=355.94kN2. 塔机基础水平荷载1) 工作状态下塔机基础水平荷载标准值F vk = 516.00kN2) 非工作状态下塔机基础水平荷载标准值F vk = 456.00kN3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k = 1554.00kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k = 2366.00kN.m三. 地基承载力计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。

塔机工作状态下:当轴心荷载作用时:=(24+1492.21)/(7.4×7.4)=27.69kN/m2当偏心荷载作用时:=(24+1492.21)/(7.4×7.4)-2×(1554.00×1.414/2)/67.54=-4.85kN/m2由于 P kmin<0 所以按下式计算P kmax:=(1554.00+516.00×1.35)/(24+1492.21)=1.48m≤0.25b=1.85m工作状态地基承载力满足要求!=3.7-1.05=2.65m=(24+1492.21)/(3×2.65×2.65)=71.94kN/m2塔机非工作状态下:当轴心荷载作用时:=(148.2+1492.21)/(7.4×7.4)=36.46kN/m2当偏心荷载作用时:=(148.2+1492.21)/(7.4×7.4)-2×(2366.00×1.414/2)/67.54=-19.58kN/m2由于 P kmin<0 所以按下式计算P kmax:=(2366.00+456.00×1.35)/(148.20+1492.21)=1.82m≤0.25b=1.85m非工作状态地基承载力满足要求!=3.7-1.29=2.41m=(148.2+1492.21)/(3×2.41×2.41)=93.76kN/m2四. 地基基础承载力验算地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第5.2.3条。

浅基础的埋深、底面宽

浅基础的埋深、底面宽

02 浅基础底面宽
浅基础底面宽的定义
浅基础底面宽是指基础底面的水平投 影宽度,即基础底面在水平面的延伸 范围。
浅基础底面宽是基础设计的重要参数 之一,它决定了基础的承载能力和稳 定性。
浅基础底面宽的影响因素
建筑物类型和功能
不同类型的建筑物对基础底面宽的要求不 同,例如高层建筑、桥梁等需要较大的基 础底面宽来支撑上部结构的重量和荷载。
03 浅基础埋深与底面宽的关 系
埋深与底面宽的相互作用
埋深影响底面宽的稳定性
随着埋深的增加,土压力增大,对底面宽的稳定性要求更高,需要适当增加底 面宽以保持稳定。
底面宽影响埋深的选择
底面宽的增加可以提供更大的承载能力,从而允许选择较小的埋深,但过大的 底面宽可能导致不经济和施工困难。
埋深与底面宽对承载力的影响
地质条件
地质条件包括土壤类型、承载能力、地下 水位等因素,这些因素都会影响基础底面
宽的设计。
地形条件
地形条件对基础底面宽的影响主要体现在 地形的起伏和坡度上,地形的不平坦会导 致基础底面宽的变化。
荷载大小和分布
荷载大小和分布是决定基础底面宽的关键 因素,较大的荷载需要更宽的基础底面来 分散和传递荷载。
评估方法
承载力评估可以采用理论计算、数值 模拟和试验验证等方法。根据工程地 质勘察报告、基础设计图纸和相关规 范进行计算。
评估结果
评估结果应包括基础承载力、沉降量、 稳定性等方面的结论,为后续施工提 供依据。
工程实例的施工过程及监测
施工流程
基础施工流程包括土方开挖、垫层铺设、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等步 骤。应确保施工质量和安全。
安全系数是指在基础设计时,为保证安全而采用 的一个大于1的系数,用于考虑各种不确定因素 和安全储备。

挖土深度计算公式

挖土深度计算公式

挖土深度计算公式
1.挖土深度计算公式:
挖土深度(h) = 基坑底板高程(zb) - 设计底标高程(zd)
其中,基坑底板高程为地面或原地基面标高,设计底标高程为设计要求的基坑底板高程。

2.根据工程用途计算挖土深度:
不同类型的基坑工程有不同的挖土深度计算公式。

以下为一些常用的例子:
a.地下管线埋设工程:
h=设计埋深(d)+表层填方高度(f)
其中,设计埋深为管线埋设设计要求的深度,表层填方高度为土方工程中需要填方的部分。

b.地下室工程:
h = 设计地下室总高度(H) - 地下室底板标高(zh)
其中,设计地下室总高度为地下室设计要求的总高度,地下室底板标高为地下室底板的标高。

c.地铁盾构施工:
h=盾构隧道埋深(d)+盾构顶板厚度(t)
其中,盾构隧道埋深为隧道埋设深度,盾构顶板厚度为盾构顶部的覆土厚度。

3.基于土力与结构平衡计算挖土深度:
土力与结构平衡法是一种基于土壤力学和结构平衡的计算方法,用于
确定挖土深度。

具体的计算公式和方法较为复杂,通常需要综合考虑土壤
类型、地下水位、地震设计要求等多个因素,并结合土壤力学参数进行计算。

这种方法需要借助计算机软件进行模拟和计算。

综上所述,挖土深度计算主要根据工程要求和土壤条件等因素来确定。

不同类型的基坑工程有不同的计算方法和公式。

在实际应用中,工程师需
要结合具体情况选择合适的方法,并参考相关规范和标准进行计算。

此外,为了确保工程的安全和稳定性,通常还需要进行现场勘察、地质勘探和土
壤力学试验等工作,以获取准确的参数数据进行计算。

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基础埋深计算公式
基础埋深是指建筑物基础下面的土层深度,是建筑物基础设计的重要参数之一。

基础埋深的计算需要考虑多种因素,如土壤的承载力、建筑物的重量、地下水位等。

下面介绍一种常用的基础埋深计算公式。

基础埋深计算公式为:
h = (P + W) / q
其中,h为基础埋深,P为建筑物的设计荷载,W为建筑物自重,q为土壤的承载力。

建筑物的设计荷载P包括永久荷载和活荷载两部分。

永久荷载是指建筑物自身的重量和固定在建筑物上的设备、管道等的重量,一般按建筑物自重的 1.2倍计算。

活荷载是指人员、家具、设备等在建筑物内活动时产生的荷载,一般按建筑物自重的0.5倍计算。

建筑物自重W可以通过建筑物的结构设计计算得出。

土壤的承载力q是指土壤能够承受的最大荷载,是基础埋深计算中最重要的参数之一。

土壤的承载力与土壤类型、密度、含水量等因素有关。

一般情况下,土壤的承载力可以通过现场勘探和试验得出。

基础埋深计算公式的应用可以帮助建筑师和工程师确定建筑物的基
础设计参数,从而保证建筑物的安全性和稳定性。

在实际工程中,还需要考虑其他因素,如地下水位、地震等,以确保建筑物的基础设计符合实际情况。

基础埋深计算公式是建筑物基础设计中的重要工具,可以帮助工程师和建筑师确定建筑物的基础设计参数,从而保证建筑物的安全性和稳定性。

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