柱下独立承台桩基础设计

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柱下独立承台钢筋混凝土桩基础设计

柱下独立承台钢筋混凝土桩基础设计

柱下独立承台钢筋混凝土桩基础设计柱下独立承台钢筋混凝土桩基础是一种常用的桩基础形式,适用于柱子位于土层较深或土层较松软时的情况。

该类型的基础通过钢筋混凝土承台将柱子的荷载分散到多个桩上,从而提高承载能力。

下面将详细介绍柱下独立承台钢筋混凝土桩基础的设计及施工要点。

一、基础设计1.土壤力学参数的确定在进行柱下独立承台钢筋混凝土桩基础设计之前,需要先确定土壤力学参数。

通过地质勘察和实验室试验,获取土壤的抗剪强度、承载力和压缩模量等参数。

2.桩基础尺寸的确定桩基础的尺寸包括桩径和桩长。

根据土壤力学参数和工程要求,结合桩身的承载能力和抗倾覆能力,确定适当的桩径和桩长。

3.桩基础的承载力计算根据桩身的荷载传递机制,可以通过以下公式计算柱下独立承台钢筋混凝土桩基础的承载力:P=∑(Qc+Qt)+Qs+Qw-Qr其中,P为桩基础的承载力;Qc为柱子自重;Qt为柱子的其他荷载;Qs为桩身的沉降荷载;Qw为桩身的侧向摩擦力;Qr为桩身的抗拔力。

4.承台设计根据柱子的尺寸和荷载,设计合适的承台。

承台的尺寸应足够大,以保证荷载能够均匀分布到每个桩上。

同时,承台的厚度和钢筋配筋应满足抗弯和抗剪的要求。

5.桩身设计根据桩身的荷载和受力特点,设计合适的钢筋配筋。

桩身的钢筋应具有足够的强度和刚度,使其能够承受桩身的荷载,并保证桩身的稳定性和抗倾覆能力。

二、基础施工要点1.桩基础的施工方法2.基础施工过程中的质量控制在施工过程中,需要严格控制基础的施工质量,特别是钢筋的质量和混凝土的浇筑质量。

钢筋的焊接和连接应符合相关标准和规范,并进行质量检测。

混凝土的配合比应根据设计要求进行调整,并进行拌和试验和浇筑试块的强度检测。

3.基础的施工过程监控在施工过程中,需要对基础的施工过程进行监控,包括钢筋的布置、混凝土的浇筑和养护过程。

通过监控,及时发现和解决施工过程中的问题,确保基础施工的质量和安全。

通过上述基础设计和施工要点,可以合理设计和施工柱下独立承台钢筋混凝土桩基础。

桩承台构造要求

桩承台构造要求

承台构造一、桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求:1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。

对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。

2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。

3 高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ 6的规定。

二、承台混凝土材料及其强度等级应符合结构混凝土耐久性的要求和抗渗要求。

三、承台的钢筋配置应符合下列规定:1 柱下独立桩基承台钢筋应通长配置[见图4.2.3(a)],对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内[见图4.2.3(b)]。

钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8等效为方桩)算起,不应小于35d g(d g 为钢筋直径);当不满足时应将钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25d g,弯折段长度不应小于10d g。

承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。

柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。

2 柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。

承台纵向受力钢筋端部的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。

3 条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010关于最小配筋率的规定[见图4.2.3(c)],主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm。

承台梁端部纵向受力钢筋的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。

独立基础施工方案

独立基础施工方案

剂,分类堆放整齐。
5、模板安装的允许偏差
轴线位置:
5mm
层高垂直度:
6mm
相邻两板高低差: 2mm
截面内部尺寸:
+4mm -5mm
表面平整度(2m长度上): 5mm
六、基础梁、柱砼
1、浇筑前应先对机械设备进行检查,保证水电及原材料的供应,
掌握天气变化情况
2、检查模板的标高、位置及截面尺寸,支撑和模板的固定是否可
6、在填方过程中,取土、铺土、压实等各工序应按设计要求、土 质、含水率、回填规范进行回填土。
7、在做到上述各项工作的同时,各个施工环节必须严格施工,确 保土方回填工程顺利进行。
c支顶之间应设水平拉杆和剪力撑,其竖向间距不大于1.0m,梁侧
立杆间距不大于1200㎜,梁底小横杆间距不大于500㎜。
4、模板的拆除
1)、承重模板在砼强度能够保证其表面及棱角不因拆模而受损时
方能拆模。
2)、梁小于8m的砼强度要达到75%以上。
3)、拆除的模板要及时清运,同时清理模板上的杂物,涂刷隔离
度不小于50mm,每一振捣的延续时间应使砼的表面呈现浮浆和不在沉
落。在浇筑是要经常观察模板,防止胀模。
7、基础梁振捣砼时,振动棒插入间距一般为400mm左右,振捣的
时间应使砼的表面呈现浮浆和不在沉落。对于钢筋密集部位,应先制定
好措施,确保顺利布料和振捣密实。在浇筑的同时应经常观察钢筋和模
板,如有变形和移位,应立即采取措施处理。砼振捣完毕后,表面要用
到基坑以外不会被破坏的地方,开挖时注意底局部预留200厚土层,待 验槽后浇筑垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受扰动。开挖基坑时 如发现土层与地质报告不符或发现不良地基,如暗沟、暗升、暗塘、墓 穴及人防施等,应立即通知建设单位地质勘探部门、设计院等有关部门 人员到现场研究解决。

柱下独立基础设计

柱下独立基础设计

柱下独立基础设计:
柱下独立基础,是为单个柱子设置的、不与其他基础相连的钢筋混凝土基础。

柱下独立基础设计:
1、计算基础上的轴力、弯矩、剪力,根据地勘报告,基础的耐久性要求,按规范要求来确定持力层及基础埋置深度;
2、根据地勘持力层承载能力值fak,修正成fa,计算基础底面积;重要工程还要做变形计算,满足规范要求;
3、根据拟定的地基净反力计算基础的抗弯、抗剪、抗冲切,确定基础每阶高度,配筋;
4、当持力层下卧软弱层时,还要验算下卧的承载能力;
5、最后,你画出的设计图必须满足规范的构造要求。

以上这些工作,就是独立基础设计。

当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方行、圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础.也称单独基础,是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础.一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式.
独立基础分:阶形基础、坡形基础、杯形基础3种。

独立基础的特点一,一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。

独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做共用独立基础。

独立基础的特点二,基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。

长宽比在3倍以内且底面积在20 m2以内的为独立基础(独立桩承台)。

11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台

11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台

11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台
独立基础
独立基础是一种常见的基础形式,适用于单独承受建筑物重量和水平荷载的小
型建筑物。

独立基础工作原理是通过基础的承载面积和深度来平衡建筑物的荷载,将荷载传递到地基土层。

独立基础的优点是施工简单、造价低廉,适用于多种地质条件。

条形基础
条形基础是一种独立基础的变化形式,通常用于长条状建筑物的基础设计。


形基础的特点是有多个独立的柱子,它们各自承载一部分建筑物的荷载。

在实践中,条形基础的设计中一般采用网格式排列的柱子,以提高整个基础的承载能力。

筏形基础
筏形基础也是一种常见的基础形式,主要用于大型建筑物,如高层建筑或桥梁
等的基础设计。

筏形基础与独立基础不同之处在于,筏形基础的承载面积要大于独立基础,且通常为整个建筑物的底部面积。

筏形基础的优点是可在软土层上使用,但需要注意的是,筏形基础的设计和施工难度较大,需要考虑土层的稳定性和荷载的平衡等问题。

桩基承台
桩基承台是一种特殊的基础形式,通常用于大型建筑物或工程的基础设计。


基承台是通过桩的承载能力将荷载传递到地基深层土层中,然后通过承台将荷载再分散到桩顶部分。

桩基承台的设计需要按照实际情况进行,其长度和受荷性能需根据桥墩高度、大小和地基情况等因素确定。

总结
以上介绍了常见的四种基础形式:独立基础、条形基础、筏形基础和桩基承台。

它们各有特点,在实际工程中需要采用不同的基础形式来保证建筑物的安全和稳定性。

在基础的设计和施工过程中,需要注意选择合适的地质条件和土层稳定性,以及考虑荷载的平衡和分散等问题。

承台设计以及施工图设计演示

承台设计以及施工图设计演示

1承台设计以及施工图设计演示一、承台的施工图片234二、《桩基规范》JGJ94-2008对承台尺寸的要求4.2.1 桩基承台的构造,应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求,尚应符合下列要求:1 独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。

对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。

承台的最小厚度不应小于300mm。

2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。

3 高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6 的规定。

4.2.2 承台混凝土材料及其强度等级应符合结构混凝土耐久性的要求和抗渗要求。

54.2.3 承台的钢筋配置应符合下列规定:1 柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内(图4.2.3-b)。

纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35d g(d g 为钢筋直径);当不满足时应6将纵向 钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25d g,弯折段长度不应小于10d g。

承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。

柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。

2 柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。

承台纵向受力钢筋端部的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。

3 条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)关于最小配筋率的规定(图4.2.3-c),主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm。

柱下独基及承台设计方法

柱下独基及承台设计方法
柱下独基及承台设计方法
基础的作用是将上部结构所承受的各种作用传递到地基上。 基础工程是隐蔽工程。
基础类型:独立基础、柱下条形基础、十字交叉基础、伐板 基础、箱形基础和桩基础
基础选型应考虑的主要因素:(1)上部结构的结构形式、层 数、荷载的大小、结构的重要性;( 2)工程地质条件、水文条 件、施工条件、周围环境等综合因素。
还要考虑:
桩顶与承台的联结。
桩顶主筋与承台的锚固
承台之间的连接。
计算简图
1.计算步骤:
1)按轴压计算公式(D+L)初步确定基础底面面积; 2)考虑偏心影响,将初定基底面积扩大10%~40%; 3)确定基底边长比值 l / b=1.5~2.0; 4)计算基础底面边缘最大和最小压应力; 5)按地基承载力验算公式进行验算。
2.基础高度确定
根据柱与基础交接处混凝土抗冲切承载力要求确定。
基础设计应考虑的主要因素:(1)地基的承载能力与变形; (2)基础本身的安全性、耐久性。
柱下独立基础设计
一、基础形式 杯形基础、高杯基础
两种:锥形、阶梯形。
二、基础的主要尺寸 基础底面尺寸、基础高度、外形尺寸等
三、设计内容
1. 按地基承载力确定基础底面尺寸; 2. 按混凝土冲切、剪切强度确定基础高度和变阶处高 度; 3. 按基础受弯承载力计算板底配筋; 4. 构造处理及施工图绘制
Nl
1x
c2
a1y 2
1y c1
a1x 2
hp
ft h0
1x
0.56
1x 0.2
1y
0.56
1y 0.2
角桩的冲切计算
三桩三角形承台可按下列公式验算
底部角桩
:
Nl

柱下独立承台钢筋混凝土桩基础设计

柱下独立承台钢筋混凝土桩基础设计

KN 905218102Quk Ra ===计算书一、设计资料学号:20180802258 柱尺寸:450mm ×600mm 水平力Hk :500kN 竖向力F :7500+100×8=8300kN 弯矩M :950-25×5=825KN ·m表3-2 岩土设计参数表二、选择端桩持力层、承台埋深根据表地质条件,以粉细砂层为桩尖持力层,采用预装混凝土方桩,桩长L=20m ,截面尺寸为500mm ×500mm ,桩尖进入粉细砂层为5.4m 。

桩身材料:混凝土C30级,2/3.14mm N f c =;钢筋:三级钢,2/360'mm N f f y ==。

承台采用C25混凝土,22/27.1;/9.11mm N f mm N f t c ==,承台底面埋深m d 0.2=。

三、确定单桩极限承载力标准值桩的极限测阻力标准值,按表3-2取值四、单桩坚向承载力特征值:kN K Q R uk a 9782/1956/=== 为端承型桩,不考虑承台作用水平承载力特征值:oa x ha X V a 75.0= R 3EI 51EI mb a 1=2b W I 000=6bh 20=W 00.85EcI = EI 1956KN Quk 0.50.52400465.45.3423.8203.5560.54 Qpk Qsk Quk AP qpk qsikli up Qpk Qsk Quk =⨯⨯+⨯+⨯+⨯+⨯⨯⨯=+=+∑=+=)(已知bxh=500mm ×500mm ,X Oa 一般取10mm 因为是矩形截面,b=500mm <1m ,所以b 0=1.5b+0.5=1.25m ,地基土横向抗力系数的比例系数m=6.0MN/m 4=6.0×103KN/m 4,E C =3.0×107KN/m 2把已知数据代入公式得:因为ah=7.035>4,所以ah=4 V 0x =0.940五、确定桩数和承台尺寸9.797883001.105.1n =⨯⨯=≥ak G e R F ζζ初选取n=12根六、初定承台尺寸桩距取m s m d s 2,25.044==⨯=≥取mm a 5225.02b :7235.02:=⨯+⨯==⨯+⨯=承台短边承台长边承台埋深d=2m ,承台高度h=1.5,桩顶深入承台50mm 钢筋保护层70mm ,则承台有效高度为m h 415.1035.0050.05.10=--=m3021.060.50.526bh 20=⨯==W m 4301.021.250.0212b W I 000=⨯==m 331500100.0133.00.85 0.85EcI = EI 470=⨯⨯⨯=0.469513315001061.25351EI mb a 1=⨯⨯==7.035150.469ah =⨯=KN EI 123.270.010.940.4690.0052288000000.753=X Vx a 75.0= R oa 3ha =⨯⨯⨯⨯m 40520.0500.53121bh 3121I =⨯==。

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基础工程课程设计————某住宅楼桩基础设计一:设计资料1、建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层,物理力学指标见下表。

勘查期间测得地下水混合水位深为2.0m,地下水水质分析结果表明,本场地下水无腐蚀性。

建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载:V = 3200kN, M=400kN mg,H = 50kN;柱的截面尺寸为:400×400mm;承台底面埋深:D =2.0m。

2、根据地质资料,以黄土粉质粘土为桩尖持力层,钢筋混凝土预制桩断面尺寸为300×300,桩长为10.0m3、桩身资料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值fc=15MPa,弯曲强度设计值为fm=16.5MPa,主筋采用:4Φ16,强度设计值:f y=310MPa 4、承台设计资料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值为fc=15MPa,弯曲抗压强度设计值为fm=1.5MPa。

、附:1):土层主要物理力学指标;2):桩静载荷试验曲线。

附表一:附表二:桩静载荷试验曲线二:设计要求:1、单桩竖向承载力标准值和设计值的计算;2、确定桩数和桩的平面布置图;3、群桩中基桩的受力验算4、承台结构设计及验算;5、桩及承台的施工图设计:包括桩的平面布置图,桩身配筋图,承台配筋和必要的施工说明;6、需要提交的报告:计算说明书和桩基础施工图。

三:桩基础设计 (一):必要资料准备1、建筑物的类型机规模:住宅楼2、岩土工程勘察报告:见上页附表3、环境及检测条件:地下水无腐蚀性,Q —S 曲线见附表 (二):外部荷载及桩型确定1、柱传来荷载:V = 3200kN 、M = 400kN •m 、H = 50kN2、桩型确定:1)、由题意选桩为钢筋混凝土预制桩; 2)、构造尺寸:桩长L =10.0m ,截面尺寸:300×300mm 3)、桩身:混凝土强度 C30、cf=15MPa 、mf=16.5MPa4φ16yf=310MPa4)、承台材料:混凝土强度C30、cf=15MPa 、mf=16.5MPatf=1.5MPa(三):单桩承载力确定1、 单桩竖向承载力的确定:1)、根据桩身材料强度(ϕ=1.0按0.25折减,配筋 φ16)2()1.0(150.25300310803.8)586.7p ScyR kNff A A ϕ''=+=⨯⨯⨯+⨯= 2)、根据地基基础规范公式计算: 1°、桩尖土端承载力计算: 粉质粘土,LI=0.60,入土深度为12.0m100800(800)8805pa kPa q-=⨯= 2°、桩侧土摩擦力: 粉质粘土层1:1.0LI= ,17~24sakPa q= 取18kPa粉质粘土层2: 0.60LI= ,24~31sakPa q= 取28kPa28800.340.3(189281)307.2p ippasia Ra kPaqq lA μ=+=⨯+⨯⨯⨯+⨯=∑3)、根据静载荷试验数据计算:根据静载荷单桩承载力试验Q s -曲线,按明显拐点法得单桩极限承载力550ukN Q=单桩承载力标准值:55027522uk kN QR === 根据以上各种条件下的计算结果,取单桩竖向承载力标准值275akN R=单桩竖向承载力设计值1.2 1.2275330k kN RR ==⨯=4)、确桩数和桩的布置:1°、初步假定承台的尺寸为 223m ⨯ 上部结构传来垂直荷载: 3200V kN = 承台和土自重: 2(23)20240G kN =⨯⨯⨯= 32002401.1 1.111.5330F G n R ++=⨯=⨯= 取 12n =根 桩距 :()()3~43~40.30.9~1.2S d m ==⨯= 取 1.0S m =2°、承台平面尺寸及柱排列如下图:桩平面布置图1:100桩立面图(四):单桩受力验算: 1、单桩所受平均力:3200 2.6 3.6220297.912F G N kPa R n ++⨯⨯⨯===< 2、单桩所受最大及最小力:()()max max min2240050 1.5 1.5297.960.5 1.5iF G nMx Nx+⨯⨯+=±=±=⨯⨯∑3、 单桩水平承载力计算: 150 4.212i H kPa n H === , 3200266.712i V == 4.211266.763.512H V ==<<Q即 i V 与i H 合力 与i V 的夹角小于5o∴单桩水平承载力满足要求,不需要进一步的验算。

(五):群桩承载力验算:1、根据实体基础法进行验算: 1)、实体基础底面尺寸计算:桩所穿过的土层的摩擦角:121ϕ︒= ()9m ,220ϕ︒= ()1m取121 5.2544αϕ︒===︒ , tan 0.919α= 边桩外围之间的尺寸为:22.33.3m ⨯实体基础底面宽:2.32100.0919 4.14m +⨯⨯=实体基础底面长:3.32100.0919 5.14m +⨯⨯= 2)、桩尖土承载力设计值:1° 实体基础埋深范围内的土的平均重度(地下水位下取有效重度)()()318.8218.910919.610110.612m kNγ⨯+-⨯+-⨯==2° 实体基础底面粉质粘土修正后的承载力特征值为: 根据书上表2-5 取0.3bη= , 1.6dη=()()()()3120.52200.30.9 4.143 1.610120.5407.3bdmaakb kPaffγηηγ=+-+-=+⨯⨯-+⨯⨯-=3°取320GkNm γ=,310mkNm γ= ,基础自重为:()4.14 5.1422010102979G kN =⨯⨯⨯+⨯= 4°实体基础底面压力计算: ○1当仅有轴力作用时:32002979290.4407.34.14 5.14aaF G kPa kPa A pf++===<=⨯○2考虑轴力和弯矩时计算:max 3200297940050 1.564.14 5.14 4.14 5.14F G M A W P +++⨯=+=+⨯⨯⨯ 424.3 1.21.2407.3488.8akPa kPa f=<=⨯=由以上验算,单桩及整体承载力满足要求。

(六)、承台设计:承台尺寸由图1所示,无垫层,钢筋保护层厚取100mm 。

1、单桩净反力的计算:单桩净反力,即不考虑承台及覆土重量时桩所受的力 1)、单桩净反力的最大值:()max345.4 2.6 3.622012314.2Q=-⨯⨯⨯=2)、平均单桩净反力:320012266.7Q Fn kN '===2、承台冲切验算: 1)、柱边冲切: 冲切力:32001.3504320Li F kN N F=-=⨯-=∑受冲切承载力截面高度影响系数hpβ的计算:()10.919008000.9922000800hp β-=-⨯-=-冲夸比λ与系数α的计算:()0000.5250.5250.11000x x a hλ===<000.840.841.160.20.5250.2xxβλ===++()0000.2250.2250.21000y y a hλ===>000.840.841.980.20.2250.2yyβλ===++ ()()()()()0000022 1.160.40.225 1.980.60.5250.9921500 1.087864320c y c x x y hp t l kN kN f b a h a h F βββ⎡⎤+++⎢⎥⎣⎦=⨯⨯++⨯+⨯⨯⨯⎡⎤⎣⎦=>=满足要求3、角桩向上冲切:12101010,10.0.45,,,x x x x y y y y m c ca a a a λλλλ======110.560.560.7720.20.5250.2xxβλ===++110.560.561.320.20.2250.2yy βλ===++()()()()()2111011max 220.7720.450.22520.450.52520.992150012045345.4y x x y hp t kN kN f c a c a h N βββ⎡⎤+++⎢⎥⎣⎦=⨯+++⨯⨯⨯⎡⎤⎣⎦=>=满足要求。

4、承台抗剪验算:斜截面受剪承载力可按下面公式计算:00hst V fb h ββ≤, 1.751.0βλ=+,114408008000.9461000hs h β⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ Ⅰ-Ⅰ截面处承台抗剪验算: 边上一排桩净反力最大值max314.2kN Q=,按3根桩进行计算。

剪力max33314.2942.6kN QV==⨯=承台抗剪时的截面尺寸近似的定为:平均宽度 1.93b m =,1.0m h=1.75 1.751.1471.00.525 1.0βλ===++()00.946 1.1471500 1.93 1.03141chs tkN V f Vb hββ==⨯⨯⨯⨯=>可以Ⅱ-Ⅱ截面处承台抗剪验算: 边排桩单桩净反力平均值 266.7ikN Q = ,按4根桩计算。

剪切力44266.71066.8Q kN V==⨯=承台抗剪时的截面尺寸:平均宽度 2.63b m = ,0 1.0h m = 斜截面上受压区混凝土的抗剪强度为:1.75 1.751.1471.00.525 1.0βλ===++()00.946 1.1471500 2.63 1.04280chstkN V f V b hββ=⨯⨯⨯⨯=>=可以5、承台弯矩计算及配筋计算: 1)、承台弯矩计算: 多桩承台的弯矩可在长,宽两个方向分别按单向受弯计算:Ⅰ-Ⅰ截面,按3根桩计算:()3314.20.9750.3636.3IkN m M=⨯⨯-=•Ⅱ-Ⅱ截面,按4根桩计算:()4266.70.6750.3400IIkN m M=⨯⨯-=•2)、承台配筋计算:取1.0, 1.4m K h== 。

长向配筋:620636.31022810.910003100.9Isymm M A fh⨯===⨯⨯ 选配 16@200φ 2201.1132614smm A =⨯= 短向配筋:6204001014340.910003100.9IIsymm M A fh ⨯===⨯⨯ 选配 14@200φ ()2153.9182700smm A =⨯=构造要求承台配筋图:(七)、桩的强度验算桩的截面尺寸为 2300300mm ⨯,桩长为10.0m ,配筋为416φ,为通长配筋, 钢筋保护层厚度选40mm 。

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