高层结构地基承载力深度修正系数的计算合理性

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承载力修正系数规范表

承载力修正系数规范表

承载力修正系数规范表承载力修正系数规范表在中国许多行业的地基设计中,存在一种用于计算地基承载力的深度校正系数的概念。

首先,它一直发挥着重要作用。

近年来,高层建筑越来越多,主楼和裙楼的结构一体化已变得普遍。

在计算主体建筑物的地基承载力时,需要将裙式建筑物的相应载荷转换为等效土层厚度,然后进行主体建筑物的地基承载力的深度校正。

有时,讲台大楼需要配备防浮措施。

为此,许多岩土工程和基础技术工作的新手需要认真研究和理解实质性要求。

因此,笔者认为,如果将“地基承载力的深度校正系数”的标题改为“地基承载力的过载校正系数”,将会更加理解和实用,并且会更加理解,灵活。

并掌握了考虑主楼基础之外的平台荷载对主楼基础承载力的影响的本质,从而避免了机械应用的“荷载换算等效土层厚度”的实践。

实际上,从以下地基承载力的理论表达式可以看出,地基承载力的大小与地基宽度和地基两侧的超载有关。

地基的承载能力与地基的深度有关,与本质无关,但与超载有关。

卡尔·特扎吉基金会的极限承载力:qu = 1 /2γ* B *Nγ+ q * Nq + c * Nc其中,Nq表示过载影响系数,Q表示基础两侧的过载。

其他符号在此省略。

GB50007-2011《建筑基础设计规范》中基础承载力的特征值表达;a=Mb *γ* b +Md *γm* d +Mc * cka=?ak+ηb*γ*(b-3)+ηd*γm*(d-0.5)Md和ηd分别代表地基承载力系数和地基埋深深度承载力校正系数(通常称为地基承载力深度校正系数)。

其他符号在此省略。

建议将“基础承载力的深度校正系数”的标题改为“基础承载力的过载校正系数”,然后建议将上述公式重写为:a=Mb *γ* b +Mq * q +Mc * cka=?ak+ηb*γ*(b-3)+ηq*(q-q0)其中,Mq和ηq分别代表过载对基础承载力的影响系数和基础承载力的过载修正系数。

Q表示基础两侧过载。

从上面的公式可以看出,Mq和ηq的值应与Md和ηd的值相同,但称谓已更改,纯粹是为了更多地反映本质,以便于理解和理解。

2022-2023年注册结构工程师《结构专业基础考试一级》预测试题13(答案解析)

2022-2023年注册结构工程师《结构专业基础考试一级》预测试题13(答案解析)

2022-2023年注册结构工程师《结构专业基础考试一级》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.导致木材物理力学性质发生改变的临界含水率是()。

A.最大含水率B.平衡含水率C.纤维饱和点D.最小含水率正确答案:C本题解析:纤维饱和点是指当木材中的吸附水达到饱和、而尚无自由水时的含水率。

当含水率低于纤维饱和点时,含水率越大则强度越低,超过时不再有此规律。

因此纤维饱和点是木材物理力学性能发生改变的临界含水率。

A项,最大含水率是指木材可吸收水分的最大含量;B项,平衡含水率是指木材在一定空气状态(温度、相对湿度)下最后达到的吸湿或稳定含水率。

D项,最小含水率是指木材可吸收水分的最小含量。

2. 图示四种梁格布置方案,主梁及次梁的跨度均为6m,优先选用()。

A.见图AB.见图BC.见图CD.见图D正确答案:A本题解析:梁格是由许多梁排列而成的平面体系,例如楼盖和工作平台等。

梁格上的荷载一般先由铺板传给次梁,再由次梁传给主梁,然后传到柱或墙,最后传给基础和地基。

根据梁的排列方式,梁格可分为:①简式梁格,只有主梁,适用于梁跨度较小的情况;②普通式梁格,有次梁和主梁,次梁支承于主梁上;③复式梁格,除主梁和纵向次梁外,还有支承于纵向次梁上的横向次梁。

铺板可采用钢筋混凝土板或钢板,目前大多采用钢筋混凝土板。

铺板宜与梁牢固连接使两者共同工作,分担梁的受力,节约钢材,并能增强梁的整体稳定性。

方案A中,板、次梁和主梁的跨度均较为经济。

3.下列何项反映了测量工作应遵循的原则?()A.先测量,后计算B.先控制,后碎部C.先平面,后高程D.先低精度,后高精度正确答案:B本题解析:测量工作应遵循的原则包括:①在测量布局上,应遵循“由整体到局部”的原则;在测量精度上,应遵循“由高级到低级”的原则;在测量次序上应遵循“先控制后碎部”的原则。

②在测量过程中应遵循“随时检查,杜绝错误”的原则。

地基承载力设计值

地基承载力设计值

地基承载力设计值地基承载力设计值是指土层或岩石在地面上的最大承载力,也称为地基承载力极限或地基承载力极限值。

它是土壤力学中的重要参数,用于土木工程、建筑结构和桥梁设计等领域,在工程实践中具有重要的指导意义。

下面将介绍地基承载力设计值的计算方法和影响因素。

一、地基承载力设计值的计算方法1.标准值计算标准值计算主要有邻近地基、基床类型和土质类型三种情况。

邻近地基情况下,根据邻近地基的距离和相对刚度的比值确定计算标准值。

基床类型情况下,依据不同基床类型和基床的最小强度确定计算标准值。

土质类型情况下,根据土壤的最低强度和土壤的参数确定计算标准值。

2.修正系数计算修正系数计算主要有载荷的性质、土层深度和土层性质三个方面。

载荷的性质情况下,根据载荷的形状和施加速度确定修正系数。

土层深度情况下,根据土层的深度和土壤的参数确定修正系数。

土层性质情况下,根据土层的密度、湿度和颗粒间的摩擦力确定修正系数。

二、影响地基承载力设计值的因素1.土壤类型不同土壤类型具有不同的力学性质,对于同一荷载来说,不同土壤类型的地基承载力设计值有所差异。

例如,砂质土和黏土的地基承载力设计值通常较高,而粉土和软土的地基承载力设计值较低。

2.基床类型基床类型的不同也会对地基承载力设计值产生影响。

例如,在软基层中的地基承载力设计值较低,而在硬基层中的地基承载力设计值较高。

3.载荷特性载荷特性主要包括载荷的形状、大小和作用时间等。

对于同一形状和大小的载荷来说,如果作用时间较长,那么地基承载力设计值会相应减小。

4.土层深度土层深度也是影响地基承载力设计值的重要因素之一、一般来说,地基承载力随着土层深度的增加而减小,这是因为土层深度较大时,地基承载力的传递路径较长,会导致地基承载力的减小。

5.环境湿度土壤的湿度对地基承载力的影响也是不能忽视的。

一般来说,湿度较高的情况下,土壤颗粒之间的摩擦力较小,地基承载力设计值相对较低。

综上所述,地基承载力设计值是土工工程中的重要参数,设计师需要根据具体的工程情况,考虑土壤类型、基床类型、载荷特性、土层深度和环境湿度等因素,计算出合适的地基承载力设计值,以确保工程的安全可靠性。

建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)

建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)

1 总则1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。

对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。

1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。

1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号2.1 术语2.1.1 地基 Subgrade, Foundation soils支承基础的土体或岩体。

2.1.2 基础 Foundation将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。

2.1.3 地基承载力特征值 Characteristic value of subgrade bearing capacity由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。

2.1.4 重力密度(重度) Gravity density, Unit weight单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。

2.1.5 岩体结构面 Rock discontinuity structural plane岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。

2.1.6 标准冻结深度 Standard frost penetration在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。

2.1.7 地基变形允许值 Allowable subsoil deformation为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。

2.1.8 土岩组合地基 Soil-rock composite subgrade在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。

基础工程(土木091)-A卷答案

基础工程(土木091)-A卷答案

贵州大学2011-2012学年第二学期考试试卷 A基础工程注意事项:1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。

2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写答案。

3. 不要在试卷上乱写乱画,不要在装订线内填写无关的内容。

4. 满分100分,考试时间为120分钟。

一、填空题(共20分,每空1分)1.为了保证建筑物的安全与正常使用,地基与基础必须具有足的强度、稳定性和耐久性,并且变形也应在允许范围之内。

2.基础结构自身承载力及稳定性应采用作用效应的基本组合和偶然组合进行验算;3.基础沉降计算时,传至基础底面的作用效应按正常使用极限状态下作用长期效应组合。

4.基础的沉降验算包括沉降,相邻基础沉降差,桥墩的倾斜等。

5.摩擦桩基中,如果群桩中的各桩受力与单桩相同,那么群桩的沉降量大于单桩沉降量;如果群桩的沉降量与单桩相同,那么群桩中的各桩受力小于单桩受力。

6.桩按承载性状可分为端承桩和摩擦桩。

7.桩基承台按其位置可分为高桩承台和低桩承台。

8. m法适用于土质地基条件下,岩石地基地基抗力系数一般采用常数法。

9.桩产生负摩阻力时,桩端持力层越硬,截面刚度越大,中性点的位置越低。

10. 基础的下卧层是指持力层以下的土层。

二、选择题(共10分,每题1分)1.为评价填土的压实情况,在压实后应测定 C 。

A.最优含水量;B.压缩模量;C.压实系数;D.抗剪强度2.在下列桩型中,挤土效应最强的桩是B 。

A.钻孔灌注桩;B.打入式预制桩;C.H型钢桩;D.底端开口钢管桩。

3.对高耸桥墩而言,应控制的地基变形特征是C 。

A.沉降量,沉降差;B.倾斜,沉降差;C.沉降量,倾斜;D.沉降差,局部倾斜。

4.受竖向荷载桩,关于桩端阻力荷载分担大小,说法正确的是:A ,桩端阻力发挥值越大。

A.长径比l/d越小,桩土相对刚度越大;B.长径比l/d越小,桩土相对刚度越小;C.长径比l/d越大,桩土相对刚度越大;D.长径比l/d越大,桩土相对刚度越小。

地基承载力深度修正原理

地基承载力深度修正原理

0 前言对于地基承载力的深度修正问题,一些设计人员在认识上存在一定的误区。

下面探讨地基承载力深度修正的实质,同时给出几种常见结构形式相应的基础埋深取值方法。

1 地基破坏形式在竖向荷载作用下,建筑物地基的破坏通常是由于承载力不足而引起的剪切破坏,地基剪切破坏的形式可分为整体剪切破坏、局部剪切破坏和冲剪破坏三种,如图1所示。

(a)整体剪切破坏 (b)局部剪切破坏 (c)冲剪破坏图1 地基的破坏形式一般来说,密实砂土和坚硬粘土将出现整体剪切破坏;而压缩性比较大的松砂和软粘土,将可能出现局部剪切或冲剪破坏。

当基础埋深较浅、荷载为缓慢施工的恒载时,将趋向发生整体剪切破坏;若基础埋深较大,荷载为快速施加的或是冲击荷载,则可能形成局部剪切或冲剪破坏。

实际工程中,浅地基础(包括独立基础、条形基础、筏基、箱形基础等)的地基一般为较好的土层,荷载也是根据施工缓慢施加的,所以工程中的地基破坏一般均为整体剪切破坏。

2 深度修正实质根据太沙基承载力理论,破坏时理论上的塑流边界为如图2所示的abcd和a′bc′d′,其中Ⅰ为“弹性核”区,随基础一起向下移动;Ⅱ为过渡区,一组滑动面为由对数螺线形成的曲面,另一组则是辐射向的曲面;Ⅲ区是被动朗肯区,滑动面是平面,其与水平面的夹角为(45º-ϕ/2)。

极限承载力根据弹性楔aa′b的静力平衡条件确定,很显然基底水平面以上基础两侧的超载,会限制滑动面的发展,提高地基极限承载力。

根据太沙基承载力理论,极限承载力可近似由下式表示:P u=cN c+γBNγ/2+qN q(1)式中第3项为基底水平面以上基础两侧的超载对承载力的贡献,N q为无量纲的承载力系数,仅与土的内摩擦角ϕ有关。

《建筑地基基础设计规范》第5.2.4条给出从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载特征值的修正公式如下:(3)(0.5)a akb d mf f b dηγηγ=+−+−(2)式中第三项为基础埋深对承载力的修正项,其原理归根到底也是基础两侧的超载对承载力的贡献。

地基承载力特征值与修正后的地基承载力的关系

地基承载力特征值与修正后的地基承载力的关系

地基承载力特征值与修正后的地基承载力的关系1. 引言地基承载力是指地基土壤所能承受的最大应力,是土壤力学中的重要参数。

在工程设计和施工过程中,准确估计地基承载力对于确保工程的安全可靠性至关重要。

地基承载力特征值和修正后的地基承载力是两个关键概念,它们在地基工程中起着重要的作用。

本文将详细探讨地基承载力特征值与修正后的地基承载力的关系,包括定义、计算方法以及影响因素等方面的内容。

2. 地基承载力特征值的定义与计算方法地基承载力特征值是指在一定概率水平下,地基承载力的统计特性值。

在实际工程中,由于土壤的不均匀性和不确定性,地基承载力存在一定的随机性。

为了能够更好地描述地基承载力的不确定性,引入了地基承载力特征值的概念。

地基承载力特征值可以通过以下步骤计算得到:1.收集土壤样品并进行室内试验,获取土壤的力学参数,如剪切强度参数、压缩模量等。

2.根据得到的土壤力学参数,结合现场实测数据,进行统计分析,得到地基承载力的概率分布函数。

3.根据所选取的概率水平,计算出地基承载力特征值。

地基承载力特征值的计算方法通常采用可靠度理论,将地基承载力视为一个随机变量,通过统计分析得到其概率分布函数,并根据所选取的可靠度指标计算出特征值。

3. 修正后的地基承载力的定义与计算方法修正后的地基承载力是指在考虑地基承载力修正系数的情况下,计算得到的地基承载力值。

在实际工程中,由于地基土壤的不均匀性、变形特性以及工程施工等因素的影响,地基承载力的实际值往往与理论计算值存在一定的差异。

为了更准确地估计地基承载力,引入了修正系数的概念。

修正后的地基承载力可以通过以下步骤计算得到:1.根据地基土壤的力学性质和现场实测数据,计算出地基承载力的理论值。

2.根据地基承载力的修正系数,对地基承载力进行修正。

修正系数通常考虑地基土壤的不均匀性、变形特性以及工程施工等因素的影响。

3.计算得到修正后的地基承载力。

修正系数的确定需要考虑多个因素,包括地基土壤的物理性质、工程施工方式、地下水位等。

地基承载力考虑深度修正的探讨

地基承载力考虑深度修正的探讨

地基承载力考虑深度修正的探讨摘要:在一个建筑工程中,基础的费用占土建成本大概30%。

因此在基础设计中,基础形式选取很大程度影响整个工程成本。

而在天然基础中,对地基土承载力大小的取值正确与否至关重要。

关键词:地基;承载力;深度;修正1.规范对地基承载力修正的规定《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)5.2.4条规定:当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:--修正后的地基承载力特征值;--地基承载力特征值;、--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数γ--基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值;--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度;d--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,应从天然地面标高算起。

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;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。

在探讨地基承载力考虑深宽修正前,先了解地质勘察报告的地基承载力特征值是如何测得。

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版)10.2.1条规定:载荷试验可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形模量。

浅层平板载荷试验适用于浅层地基土;深层平板载荷试验适用于深层地基土和大直径桩的桩端土;螺旋板载荷试验适用于深层地基土或地下水位以下的地基土。

深层平板载荷试验的试验深度不应小于5m。

对天然基础地基承载力一般均采用浅层平板载荷试验和实验室通过测定土的抗剪强度等来测得。

建筑地基基础设计规范规定:土的工程特性指标包括强度指标,压缩性指标及其他特性指标(如静力触探探头阻力,标准贯入度试验锤击数、载荷试验承载力等)。

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高层结构地基承载力深度修正系数的计算合理性
摘要] 对于高层结构地基承载力深度修正系数计算的合理性而言,必须要根据实际对施工情况考虑其地基承载力的计算并由此来照应深度修正系数计算,确保更规范地规划计算取值。

本文围绕高层建筑施工的深基础地基承载力的控制展开来相应对计算研究,主要通过地基承载力深度修正系数的计算探析,以实际工程情况为主,对其计算对合理性进行了分析。

[关键词] 高层承载力深度修正系数计算
中国建筑部门规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑,近年来我国施工领域高层建筑施工技术发展不断创新,其施工理论和高层建筑施工与一般建筑施工存在区别。

本文围绕高层建筑施工的深基础地基承载力的控制展开来相应对计算研究,主要通过地基承载力深度修正系数的计算探析,以实际工程情况为主,对其计算对合理性进行了分析。

1.工程实例
1.1建筑概述
本次分析研究对建筑物位于乌鲁木齐城北片区东侧,相邻扬子江路总建筑面积约36000平方米,建筑为13层,无地下室。

整体建筑为整体构造,地上部分划分为三个独立对单元建筑体。

设计基本参数情况如下:工程0.000m相当于绝对标高为23.900m。

工程设计使用年限为50年,地面粗糙度为C类,设计基本风压为0.45 kN/m2,基本雪压为0.35kN/m2,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,II类场地土,不考虑地
基土液化影响,场地特征周期值0.35s。

场区在50m的勘察深度范围内有一层地下水,埋深约为11.300~12.200m,地下水对混凝土和混凝土中钢筋均无腐蚀性。

1.2地基施工情况
本次地基对施工主要根据当地对水文地质情况选择来进行地基施工方案的选择,主要的依据是相邻对扬子江路对高层建筑物地基施工情况,选择了较为经济合理对建筑基础形势。

砌体结构优先采用刚性条形基础,如灰土条形基础、C15素混凝土条形基础、毛石混凝土条形基础和四合土条形基础等,当基础宽度大于2.5m时,可采用钢筋混凝土扩展基础即柔性基础。

主裙连体变刚度调平施工过程中,对于主裙连体建筑,应按增强主体、弱化裙房的原则设计。

地基(桩土)基础上部结构共同作用下,为使变刚度调平概念设计更趋向合理、可靠、实用,宜在概念设计的基础上进行地基(桩土)基础上部结构共同作用计算分析,进一步调整布桩,使差异变形降到最小,并计算确定基础、承台的内力与配筋。

2.地基承载力计算
本次施工对地基承载力的计算采用来天然地基承载力设计值的计算,地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。

可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。

本次计算先是打孔勘察土质分层、厚度等,通过勘察报告资料的数据测算出地基承载力。

然后代入公式进行取值的确定。

f=fk+b??(b- 3) +d?0?(d- 0.5)式中,f为地基
承载力设计值,kPa;fk地基承载力标准值=140 kPa;为基底以下土的重度,kN/m3;0为基底以上土的有效重度(加权平均值)=15kN/m3;b为宽度修正系数;d为深度修正系数;d为持力层顶面埋深=9.2 m。

因考虑对深度修正系数进行讨论,宽度修正系数取b=0。

f=fk+d?0?(d- 0.5),d=4.4,代入式,则f= 140 + 4.415(9.2 - 0.5) = 714(kPa)。

附加压力值pz,可按双层地基中附加应力分布计算。

为简单实用,也可采用应力扩散角的概念计算。

地基扩散角。

向下传递和扩散,并假定均匀分布,根据扩散前后总压力相等的条件,求得扩散面上的附加压应力,按公式pz+pczfaz 式中Pz 软弱下卧层顶面处的附加压力值,kPa;pcz软弱下卧层顶面处的自重压力值,kPa;faz软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值,kPa。

3.深度修正系数的处理
本次工程施工对过程中由于采用了桩土地基的形式,因此深度修正是考虑土的侧限作用对地基承载力的有利影响,所以要对按无侧限情况所得到的地基承载力基本值进行修正。

仅就地基承载力而言先后填土并无区别,基础底面上的土越高侧限作用就越大,抵抗基底下楔形体向外挤出的压力就越大。

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)规定,地基承载力特征值可由载荷试验等方法综合确定,当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它方法确定的地基承载力特征值,尚应进行修正。

经计算,承载力满足要求。

但是地勘报告上要求,为了减小基础的不均匀沉降,在基础下铺0。

5到1.0米厚的整片级配砂石垫层,这样的话,地基承载力修正系数就变了,根据《地基处理规范》3.0.4
条规定,不铺设级配砂石垫层的话,宽度修正系数是3.0,深度修正系数是4.4,铺设了砂石级配垫层之后,宽度修正系数就变成了0,深度修正系数变成了1。

4.需要注意的问题
如前所述,用深度修正系数比传统的用土工试验压缩模量计算既快又省费用,值得推广,各地可以在总结经验的基础上确定本地区的沉降经验系数。

计算公式简单明了,土层的压缩模量是取土自重压力至土的自重压力与附加压力之和的压力段计算。

因此在具体的计算过程中需要考虑到深度修正系数的承载力情况计算,同时也要考虑到实验计算前对试体材料的取得,钻探取样要在试验点下取样,测定材料含水量。

取样数量如下:最大粒径不大于5mm,试样数量约120g;最大粒径不大于25mm,试样数量约250g;最大粒径不大于40mm,试样数量约500g。

5.影响高层结构地基承载力深度修正系数取值的因素分析
高层结构的建筑物对地基承载力对要求更高,因此中采用传统天然地基承载力的计算过程中往往会使得地基对强度出现变形,缺乏有效的控制措施。

而且,在具体的施工过程中也会发现,对地基处理前后的地基承载力特征值进行深宽修正,因所依据的规范不同,采用不同的承载力修正公式。

取宽度深度修正系数为0,深度修正系数为1,造成了处理后的复合地基承载力修正的提高量不大,可能仍然不满足地基强度要求,甚至有比地基处理前反而有所降低的现象。

高层建筑埋置深度为零或接近于零。

这种情况下则不能进行地基承载力的深度修正,此时可将基础周边地下构筑物的重量折算为土容重厚度,近似进行深度修正。

相应的
高层结构地基承载力深度修正系数取值。

即SC,C为抗力或变形的限值;pkfa(地基);QkRa(桩基)。

此时特征值fa、Ra即为正常使用极限状态下的抗力设计值。

承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,即0SR计算,此时地基反力p、桩顶下反力Ni和主动土压力Ea等相应为荷载设计值,要采用相应的分项系数。

综上所述,对于高层结构地基承载力深度修正系数计算的合理性而言,必须要根据实际对施工情况考虑其地基承载力的计算并由此来照应深度修正系数计算,确保更规范地规划计算取值。

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