某高层住宅楼基础设计实践
某高层住宅小区施工组织设计

某高层住宅小区施工组织设计一、工程概述本高层住宅小区位于具体地点,总占地面积为占地面积数值平方米,总建筑面积为建筑面积数值平方米。
小区由X栋高层住宅楼组成,每栋楼的层数为具体层数,高度约为具体高度米。
二、施工部署(一)施工目标1、质量目标:确保工程质量达到国家现行施工质量验收规范的合格标准。
2、工期目标:计划总工期为具体工期天,确保按时竣工交付使用。
3、安全目标:杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在具体百分比以内。
(二)施工组织机构成立项目经理部,下设工程技术部、质量安全部、物资设备部、经营财务部和综合办公室等部门,各部门分工明确,密切配合,确保工程顺利进行。
(三)施工顺序1、基础工程:包括土方开挖、基础垫层、基础钢筋混凝土施工等。
2、主体结构工程:按照从下到上的顺序进行施工,依次为柱、梁、板的钢筋混凝土施工。
3、装饰装修工程:在主体结构验收合格后进行,包括内外墙抹灰、地面铺贴、门窗安装等。
4、屋面工程:在主体结构完成后进行,包括屋面防水、保温等施工。
三、施工准备(一)技术准备1、熟悉施工图纸,组织图纸会审,编制施工组织设计和专项施工方案。
2、做好技术交底工作,确保施工人员了解施工工艺和质量要求。
(二)现场准备1、平整施工场地,修筑临时道路和排水设施。
2、搭建临时办公和生活设施,安装施工用水、用电线路。
(三)物资准备1、根据施工进度计划,编制物资采购计划,组织物资进场。
2、对进场物资进行检验和验收,确保质量合格。
(四)劳动力准备1、根据施工进度计划,确定各阶段所需的劳动力数量。
2、组织劳动力进场,进行安全教育和技术培训。
四、主要分部分项工程施工方法(一)基础工程施工1、土方开挖采用机械开挖为主,人工开挖为辅的方式。
开挖过程中,严格控制开挖深度和边坡坡度,防止超挖和塌方。
2、基础垫层施工在土方开挖完成后,及时进行基础垫层施工。
垫层混凝土采用商品混凝土,泵送浇筑。
3、基础钢筋混凝土施工基础钢筋在现场加工制作,绑扎安装。
昆明北市区冲湖积地层高层建筑浅基础成功应用实例

随着昆明市的城市建设正快速的发展与扩大,昆明市北部的高层建筑大量涌现;受古滇池湖盆及盆地内盘龙江沉积环境的影响,在昆明北市区堆积了厚度较大的冲湖积砾石土(圆砾),圆砾层本身具有较高的地基强度,但由于地层中无规律地夹有厚度不等的、强度较低的软粘土等薄夹层,影响了浅基础在本地区的高层建筑的实际应用,长期以来高层建筑均以桩基础型式为主。
1 场地工程地质条件地处于昆明古滇池湖积盆地北部,盘龙江上游河段西岸(右岸),拟建地块大致呈北东—南西展布,位于北仓村东北侧、银河大道东南侧,建筑场地地形平缓(见图1)。
根据勘察揭示,拟建场地地基土特征如下:人工填土①由粘性土、碎石及建筑垃圾等组成,底部为耕植土,厚度0.40~3.90m。
粘土②俗称“硬壳层”,褐黄色,可塑~硬塑状态,层厚0.40~2.30m,埋深0.40~2.80m,局部夹软弱粘土②1层,褐黄、灰褐色,软塑~流塑状态,饱和,层厚0.30~2.10m。
圆砾③:灰褐色,成份砂岩、灰岩、玄武岩,亚圆形,粒径一般1~2cm,大者20cm,充填砂土10~25%,松散~稍密,饱和。
层厚0.50~6.80m,埋深0.50~6.40m。
在层中呈无规律地分布有透镜体状粘土③1层,灰褐色,流塑~软塑状态,饱和,层厚0.40~1.昆明北市区冲湖积地层高层建筑浅基础成功应用实例秦勇光 陈孟利 龚宪伟(中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 昆明 65022)摘 要:本文介绍了在昆明北市区冲湖积地层中某高层建筑群采用浅基础的工程实践,对昆明北市区冲湖积地层高层建筑采用浅基础进行了成功的尝试,为该地区地层模式条件下高层建筑基础型式的选择、充分发挥地基承载潜能及节约投资提供了一个成功实例。
关键词:冲湖积地层 高层建筑 浅基础 地基处理中图分类号:T U97文献标识码:A文章编号:1674-098X(2011)07(a)-0016-03图1拟建场地平面位置图及布局图. All Rights Reserved.16科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald17科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald 建 筑 科 学60m。
某住宅小区高层住宅楼施工组织设计

某住宅小区3#高层住宅楼施工组织设计第一章工程概况一、工程简述:1、工程名称:某住宅小区;2、项目法人:;3、建设地点:*****依东路以南,****市环保局以西。
4、合同承包范围:施工图纸范围内的所有内容[不包括消防工程、地暖、电梯、防水工程(其中的管线预埋预留除外)]。
5、拟建工程六个单元,由(B+B+B+B+C+C)组合,住宅楼均为一梯两户,每个单元安装一部电梯。
二、建筑设计三、结构设计四、水、电设计(一)、水、暖、卫设备工程:1、给水、热水系统(1)给水系统:竖向分为2个区,其中地下一层~五层为低区,直接接市政给水,六~十六层为高区,由2#楼地下一层的变频泵提供水源,2#楼地下室设生活给水箱。
(2)给水管采用内涂塑外镀锌钢塑复合管,热水管采用聚丁烯管。
2、排水系统(1)主排水管设在卫生间内,各排水点分别排入排水主管。
由地下一层顶板排出室外。
(2)生活污水采用柔性抗震排水铸铁管,沟槽式卡箍连接。
(3)卫生陶瓷器具。
3、采暖系统(1)采暖管采用焊接钢管。
(2)一层采用散热器水平串连系统采暖,散热器采用铸铁760型,(3)住宅二~十六为壁挂炉地板采暖系统。
(二)、电器设备工程1、高低压配电系统(1)两路380/220V低压电源由2#楼变配电室直埋引至地下室强电竖井。
(2)直埋供电电缆供电给单元采用树干式配电,T字分支供电单元。
(3)单元垂直干线采用动力配电,一路供电-1层至8层,一路供电8层至16层。
(4)单元垂直干线采用ZR-VV-1KV铜芯塑料护套电缆,支线采用ZR-BV-500V阻燃铜芯塑料线。
(5)照明、动力支线及弱电系统线路全部穿管暗配。
2、接地系统(1)本工程按三类防雷建筑考虑,设整体综合防雷保护。
(2)防雷采用柱内两根直径≥16的主筋相互连通做引下线,所有引下线上下可靠焊接。
(3)建筑物外墙内敷设一条-25×4扁钢避雷带与引入线焊成均压环,外墙上所有金属栏杆、门窗等较大金属物体与均压环可靠连接,以防侧击雷。
某高层住宅楼基坑工程设计

1 前言1.1总述近年来我国随着经济和城市建设的迅速发展,特别是我国的大中型城市,高层和超高层建筑发展迅速。
与此同时,地下工程愈来愈多。
而高层建筑多有较深的地下室,所以高层住宅楼基坑工程的设计和要求日趋重要。
基坑工程是指建筑物或构筑物地下部分施工时,需开挖基坑,进行施工降水和周边的围挡,同时要对基坑四周的建筑物、构筑物、道路和地下管线进行监测和维护。
确保正常、安全施工的综合性工程。
基坑工程面对各种各样的地基土和复杂的环境条件进行施工作业,存在以下一些不确定因素[1]For personal use only in study and research; not for commercial use1、外力的不确定性作用在支护结构上的外力不是一成不变的,而是随着环境条件、施工方法和施工步骤等因素的变化而改变。
2、变形的不确定性变形控制是支护结构设计的关键。
但影响变形的因素很多,围护墙体的刚度、支撑(或锚杆)体系的布置和构件的截面特性、地基土的性质、地下水的变化、潜蚀和管涌以及施工质量和现场管理水平等等均为产生变形的原因。
3、土性的不确定性地基土的非均质性(成层)和地基土的特性不是常量,在基坑的不同部位、不同施工阶段土压力是变化的,地基土对支护结构的作用或提供的抗力也随之变化。
For personal use only in study and research; not for commercial use4、一些偶然因素变化所引起的不确定性施工场地内土压力分布的意外变化、事先没有掌握的地下障碍物或地下管线的发现以及周围环境的改变等等,这些事前未曾预料的因素均会影响基坑的正常施工和使用。
目前,在基坑工程中发生事故的概率,往往高于主体工程。
由于存在以上四大不确定因素,很难对基坑工程的设计与施工制订一套标准模式,或用一套严密的理论和计算方法,把握施工中可能发生的各种变化。
只能采用理论计算与地区经验相结合的半经验、半理论的方法进行设计。
某小高层住宅小区基础设计

某小高层住宅小区基础设计摘要:根据上部不同的受力特点采用不同的土层作为基础的持力层;并采用不同的控制标准。
关键词:基础;不同持力层;承载力;沉降;下卧层1 工程概况该高层住宅位于汕头市金鸿公路以北,长江路以南,高速公路以东,新津河以西。
该小区抗震设防烈度为8度,框架等级为二级。
该区地质情况为:除第一土层(填土)外,由上而下分为三个地质结构层:1)上部砂土-软弱土结构层:主要由粘性土、松散-稍密实砂土及流塑态淤泥及松散状砂土薄层组成,该层总体强度较低而且不均匀,工程地质条件比较差。
2)中下部粘性土、砂土结构层:以软塑-可塑粘性土与中密-密实砂土相间产出,第七、九层为中、粗砂层,为较好的桩基持力层,但第七层部分地段厚度较小,而第九层埋深较深(第八层灰色粘土层厚度2.5-21.85m),而且层顶埋深变化大。
基础设计等级为乙级。
2 设计思路该区采用高强砼预应力管桩,桩基主要持力层选取地勘报告第7土层。
该土层为中粗砂土层,厚度普遍较大,土质较均匀,有较好的力学强度,可作为本小区主要的持力层。
当第七层厚度较小时,则根据实际的受力特点结合地基土层的部分、地下室抗浮的要求、地基不均匀沉降的控制,确定其地基持力层及相应控制措施和施工要求,具体为:主楼内时,基础荷载比较大,不均匀沉降要求较高,无抗浮要求,桩基应穿越第八层,选取地勘报告第九层(粗砂层)为持力层。
地下室无主楼部分:桩基础的荷载较小,对基础的变形要求没有主楼那么高,有抗浮要求,桩基可仍按地勘报告第7土层为持力层,但减小进入该土层的深度,保障桩底有足够厚的砂层。
降低单桩竖向承载力,达到比较高的工程安全度和较好的工程经济效益。
具体的计算分析见下:3 基础竖向力设计1、管桩桩身竖向承载力设计值按《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》(dbj/ t 15-22-2008)公式rp=ψcfca确定。
式中,fc=35.9n/mm2;ψc=0.70rp,φ500=3158kn ;rp,φ400=2288kn均能满足设计的承载力要求。
房屋基础工程施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程为某住宅小区的一栋高层住宅楼,建筑高度为32层,地下1层,地上31层。
总建筑面积约3.2万平方米,建筑结构为钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。
本方案主要针对本工程的基础部分施工进行详细规划。
二、施工组织设计1. 施工单位:XXX建筑有限公司2. 施工项目:基础工程施工3. 施工期限:根据合同约定,本工程基础施工工期为3个月。
4. 施工人员:基础工程施工所需人员包括:项目经理、施工员、技术员、质检员、安全员、测量员、材料员、施工工人等。
5. 施工设备:挖掘机、装载机、混凝土搅拌站、泵车、钢筋加工设备、焊接设备、测量仪器等。
三、施工方案1. 施工准备(1)现场平整:施工前,对施工现场进行平整,清除障碍物,确保施工顺利进行。
(2)材料准备:提前准备施工所需的各种材料,包括钢筋、混凝土、水泥、砂石等。
(3)设备调试:对施工设备进行调试,确保设备正常运行。
2. 施工流程(1)土方开挖:采用挖掘机进行土方开挖,挖掘深度满足设计要求,开挖过程中注意保护地下管线。
(2)地基处理:根据地质勘察报告,对地基进行处理,确保地基承载力满足设计要求。
(3)基础垫层施工:在平整后的基础上铺设垫层,垫层厚度根据设计要求确定。
(4)钢筋绑扎:根据设计图纸,进行钢筋绑扎,确保钢筋位置准确、间距均匀。
(5)模板安装:按照设计要求,安装模板,确保模板牢固、平整。
(6)混凝土浇筑:采用泵车进行混凝土浇筑,浇筑过程中注意控制混凝土坍落度,确保混凝土质量。
(7)养护:混凝土浇筑完成后,进行养护,确保混凝土强度达到设计要求。
3. 施工质量控制(1)原材料质量:对原材料进行严格检验,确保材料质量符合设计要求。
(2)施工过程控制:加强施工过程中的质量控制,确保施工质量。
(3)检验批检验:对施工完成的检验批进行检验,确保检验合格。
4. 施工安全措施(1)施工人员安全:对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。
(2)现场安全:施工现场设置安全警示标志,确保施工安全。
基础工程施工方案案例(3篇)

第1篇一、项目概况项目地点:某城市项目规模:住宅楼总建筑面积约10万平方米,共包括8栋住宅楼,其中高层住宅6栋,多层住宅2栋。
工程结构:框架-剪力墙结构。
地质条件:场地土层主要为粉土、砂土和淤泥质土,地下水位较浅。
二、施工方案1. 施工准备(1)组织施工队伍,明确施工责任,进行技术交底。
(2)编制施工组织设计,明确施工顺序、施工工艺和施工方法。
(3)对施工人员进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识和技能。
(4)进行材料、设备的采购和验收,确保材料、设备质量符合要求。
2. 施工方法(1)土方开挖:采用机械开挖,开挖深度约为1.5米,挖至设计标高后进行边坡修整。
(2)基础垫层:铺设100mm厚C15混凝土垫层,表面平整,坡度符合设计要求。
(3)基础施工:①基础垫层铺设完毕后,进行钢筋绑扎,钢筋规格及间距符合设计要求。
②模板安装:采用钢模板,模板搭设稳固,接缝严密,防止漏浆。
③混凝土浇筑:采用商品混凝土,浇筑过程中进行振捣,确保混凝土密实。
④混凝土养护:浇筑完成后,及时进行养护,保持混凝土强度。
3. 施工质量控制(1)原材料质量控制:对进场材料进行检验,确保材料质量符合设计要求。
(2)施工过程控制:严格按照施工工艺进行施工,确保施工质量。
(3)隐蔽工程验收:在施工过程中,对隐蔽工程进行验收,确保工程质量。
4. 施工安全措施(1)施工现场设置安全警示标志,加强安全教育培训。
(2)施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。
(3)施工机械操作人员必须持证上岗,确保机械操作安全。
(4)施工现场设置消防设施,定期进行消防演练。
三、施工进度计划根据工程规模和施工条件,制定以下施工进度计划:1. 土方开挖:20天2. 基础垫层:10天3. 钢筋绑扎:15天4. 模板安装:10天5. 混凝土浇筑:15天6. 混凝土养护:15天总计:85天四、总结本案例针对某城市住宅项目基础工程施工方案进行了详细阐述,包括施工准备、施工方法、施工质量控制、施工安全措施和施工进度计划等方面。
某高层住宅工程复杂基础结构有限元设计方法

某高层住宅工程复杂基础结构的有限元设计方法摘要:针对某一实际高层住宅小区工程设计实例,本文利用etabs 和safe有限元软件对其复杂基础结构进行整体建模分析和设计,实现对其进行更加合理和经济配筋,且保证其可靠性,可以为同类实际工程提供参考。
关键词:桩基础整体弹性分析有限元方法中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:1、基础设计概述根据《建筑地基基础设计规范(gb 50007-2011)》简称《地规》[1],本工程的基础设计等级为甲级,共有一层地下室,地下室底板板顶相对标高为-0.800m。
根据当地区域工程经验,考虑工程的经济性和施工便利性,综合勘察报告,本工程采用低承台桩基础,选用旋挖桩,包括扩底和不扩底两种形式,桩端持力层为中风化泥岩,并结合后注浆技术进行设计和施工。
2、基底竖向构件内力根据《建筑桩基技术规范(jgj 94-2008)》简称《桩规》[2],本工程采用中国建筑设计研究院pkpm2010新版本中jccad模块程序分析地下室与上部塔楼和裙房结构整体刚度模型,以基底竖向构件内力标准值组合最大轴力值作为承台布桩及验算地基承载力;并以整体结构竖向恒载准永久值与水浮力值组合工况下基底竖向构件内力值作为抗浮设计依据和验算桩基抗拔承载力,且局部竖向构件基底内力受水浮力荷载工况控制,故须验算水荷载工况下承台和抗拔桩承载力及裂缝要求。
由于在地下水位以下,也需对底板进行验算水荷载工况下承载力和裂缝要求。
3、基础构件设计本工程地下室全部采用桩基承台加防水底板的基础形式,基础构件设计包括基桩、承台和底板三部分。
地下室底板抗浮力设计水头标高取至室外地面相对标高-0.500m,水头计算高度范围约5m~12m。
基桩设计:采用结构自重结合灌注桩的措施抗浮,除非抗浮力基桩设计外,需对局部承台下进行抗浮力基桩设计。
1、非抗浮力基桩:根据《桩规》, 对其进行单桩竖向承载力计算和配筋。
2、抗浮力基桩:本工程采用的抗浮力基桩根据《桩规》和广东省标准《建筑地基基础设计规范(dbj 15-31-2003)》[3],对其进行单桩竖向承载力、抗拔承载力和桩身裂缝宽度验算。
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某高层住宅楼基础设计实践
【提要】本文结合工程实例,对某高层住宅楼的桩基础设计进行了分析,供同行参考。
【关键词】单桩承载力嵌固端沉降计算锚固长度
1、工程概况
某商品房,项目总占地面积24.9公顷,项目总建筑面积为579678.16平方米,其中地上建筑面积为483842.26平方米,地下建筑面积为95853.9平方米。
本项目4个地块以及5个组团分组团建设,由52幢高层住宅楼,地上18层,地下一层,为纯剪力墙结构;多幢沿街商业、1幢农贸中心、四座地下车库,均为框架结构。
2、工程地质状况
该拟建场地内地基土均属第四纪全新世q4至晚更新世q3沉积土,,对此深度范围内揭遇的地基土,按其结构特征、土性不同和物理力学性质上的差异可划分为8个主要工程地质层,其中第①、③、⑧层又可进一步划分为若干个亚层。
其地基土的构成和特征详见如下表一。
场地内第②层褐黄色粉质粘土,土质较好,分布稳定,,可作为变电房、垃圾收集点等一层配套设施的天然地基持力层。
第⑦、⑧1-2、⑧2-1层土质较好,可作为本工程住宅楼的桩基持力层、沿街商业配套公建、及地下车库的抗拔桩持力层。
3、基础设计
根据地质工程勘察院提供的岩土工程勘察报告,场地的抗震设防烈度为7度,所属的设计地震分组为第一组,设计基本地震加速
度为0.10g,地基土属软弱土,场地类别为ⅳ类。
3.1高层住宅的桩基设计
高层住宅为18层,建筑高度为52.200米,基础采用桩基础+地下室等厚度筏板型式。
绝大部分高层住宅的持力层为第○7层砂质粉土层,但是在组团4,5地块第○7层砂质粉土层缺失,桩基持力层为⑧1-2层粉质粘土,下面以51#楼设计为例,桩位布置图根据地基基础设计规范(dgj08-11-2010)第7.2.4条
rd=rsk/γs+rsp/γp=up∑fsi li /γs+ fpap/γp
选用phc500的预应力管桩,桩长39m,单桩竖向极限承载力设计值:
rd=rsk/γs+rsp/γp=up∑fsi li /γs+ fpap/γp
=0.5x3.14x
(1.48x15+3.1x15+11.3x25+11.4x40+3.8x55+6.92x55)/2.164 +3.14x0.25x0.25x1400/1.234=1236.7kn
取整1200kn,桩长38米。
(2)桩基础设计
根据satwe计算结果:荷载总值:f=144874kn ,地震作用下产生的总剪力设计值qx=6493.8 knn>f/rd=144874/1230=120.7,考虑筏板的刚度,桩间距按3.5倍即1750mm尽量布置在剪力墙下。
(3)单桩水平承载力计算
rhd = (0.75 α3 e i / vx)χoa(基础规范f.0.1)
=0.75* 0.5118 *96131.723/2.441*0.010 =52.8kn
验算地震作用桩基的水平承载力时,应将单桩水平承载力设计值乘以调整系数 1.25:
rhe = 1.25 * rh = 1.25*52.8 = 66.0knh0/n=6493.8
/126=51.5kn3.4基础施工应该注意的一些问题
(1)施工降水,施工中应将水位限制在基础板底以下,当建至地下室结构和上部结构的重量大于水浮力时方可停止降水,若建成后仍不能大于水浮力,则须采取抗浮设计。
(2)基础底板大体积混凝土浇筑,混凝土易产生收缩、裂缝,还有水化热产生。
为防止不利影响,施工前要做好相应的施工方案措施,例如,底板分段施工,采用水化热较小的改性混凝土等等。
4、上部结构体系
(一)本工程基础设计采用中国建筑科学研究院结构空间有限元分析设计软件satwe(2010
版)软件进行计算分析。
下面就一些经常会遇到的一些参数的比较选择:
4.1对于嵌固端的选择,是选择地下室顶板还是基础底板?(以4,5 组团的51#楼为例)
当考虑地下室顶板作为结构的嵌固端时,按照《高层建筑混凝土结构技术规程》(简称《高
规》)5.3.7 条,刚度条件必须要满足:地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2,x 方向一层塔侧移刚度与地下室层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)ratx = 0.4318(0.5),y 方向不满足刚度
比要求,所以该刚度条件不能满足;构造要求按
《高规》3.6.3 必须要满足:楼板厚度不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%,所以该基础结构不能得到很好的经济效益。
对于本工程地下室顶板为上部结构嵌固部位,位于单体右侧由于自行车坡道,导致无法确保完全嵌固,水平荷载无法有效传递。
这样会和实际取的基础计算模型有比较大的出入。
当考虑选择基础底板作为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础刚度,有利于首层楼面结构
灵活布置,对于单体右侧自行车坡道或者首层楼面留有大孔洞都不影响结构计算的准确性。
从构造方面要求,地下室顶板只要满足普通地下室顶板厚度不宜小于160mm 的要求,另
规范规定地下室负一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地
下室结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益。
因此,本工程高层住宅楼采用基础底板作为结构的嵌固端。
4.2.活荷载折减
《建筑结构荷载规范》(gb50009-2001)(2006 版)表4.1.2 根据楼面活荷载的不同种类,
考虑从属面积和楼层数量两大因素而采用不同的折减系数。
现行结构计算程序中,多数不具
备活荷载的分类功能,无法区分《荷载规范》表4.1.1 中第1(1)项与第1(2)~12 项,也就不可能真正的按《荷载规范》要求实现对不同活荷载的折减。
使用程序计算时,对于楼板支承构件(如梁、柱、剪力墙及基础等),应按照《荷载规范》第4.1.2 条的规定考虑活荷载的折减系数,当程序无法直接计算时,应考虑区分不同的构件进行分步骤计算,且相应的计算结果只适合于特定的构件本身,此时应特别注意其它相关结构构件内力的不真实性,避免误用。
例如设计楼面梁时,当取用相应的楼面荷载折减系数,并将调整后的楼面荷载值作为新的楼面荷载输入计算时,此时的计算内力及配筋仅用于楼面梁,对楼板、柱、墙等其它构件则内力不真实,故不能取用。
4.3关于偶然偏心和双向地震作用
《建筑抗震设计规范》第5.1.1 条第3 款规定:质量和刚度明显不对称的结构,应计入双
向水平地震作用下的扭转影响;对于质量和刚度分布明显不对称的结构,规范没有明确的规
定,一般情况下,抗规表3.4.3-1 和表3.4.3.-2 给出了平面不规则和竖向不规则的主要类型:
扭转不规则;凹凸不规则;楼板局部不连续;侧向刚度不规则;竖向抗侧力构件不连续;楼
层承载力突变;在不考虑偶然偏心的单向地震作用时,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移
(或层间位移)平均值的1.2 倍,可判断为扭转不规则,结构的质量和刚度分布处于明显的不对称状态,此时应该计入双向地震影响。
目前进行的双向地震作用计算,只是在单向地震作用(两个方向分别计算)基础上简单的
再组合,不是真正意义上的按两个方向地震同时作用的计算。
因而属于估算的性质。
为避免
多重估算引起结构设计的巨大跳跃,在结构设计中往往对双向地震和偶然偏心不同事考虑。
一般情况下,双向地震和构件的双向偏心受压计算不同时考虑。
5经常的一些问题:
5.1根据建筑抗震设计规范(gb50011-2010),二、三级抗震墙设置构造边缘构件的最大轴压比不能大于0.3,也即三级的抗震墙,当轴压比>0.3 时,应该设置约束边缘构件。
当轴压比≤0.4 时,λv=0.12,当轴压比>0.4 时,λv=0.12,λv 为约束边缘构件的配箍特征值。
5.2剪力墙与平面外相交楼面梁刚接时,应确保楼面梁水平钢筋的锚固长度。
在不影响建筑空间布置的前提下,设置壁柱是最行之有效的方法。
当受建筑门窗洞口或者里面效果的限制情况下,尽量采用小直径的钢筋。
结语
综合以上情况结果表明,处理后复合地基承载力完全满足设计
要求。
现在工程已经进入
全面施工阶段,施工过程比较顺利,实际造价能控制在预测范围内。
工程基本达到设计目的,较好地满足业主要求,取得良好的社会效益和经济效益,受到业主的好评。
参考文献
1 建筑抗震设计规范2010 版(gb50011-2010)
2.建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)
3.建筑桩基技术规范(jgj94-2008)
4.高层建筑混凝土结构技术规程(jgj3-2010)
5.建筑地基基础设计规范(广东省标准)(dbj15-31-2003)。