基础设计YJK2015
YJK参数设置详细解析-yjk 刚性楼板

结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。
2、结构材料信息:按实际情况填写。
3、结构所在地区:一般选择“全国”。
分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。
B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。
4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。
5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。
如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。
由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。
在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。
如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。
6、与基础相连构件最大底标高:7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。
应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。
8、转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。
程序不能自动识别转换层,需要人工指定。
对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。
9、加强层所在层号:人工指定。
根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。
10、底框层数:用于框支剪力墙结构。
高规10.211、施工模拟加载层步长:一般默认1.12、恒活荷载计算信息:(P66)1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型;2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。
建筑设计规范大全2015

建筑设计规范大全2015
建筑设计规范大全是一部极其重要的资料,对于建筑设计师、工程师以及相关从业人员都具有不可替代的作用。
它是一个系统的规范体系,涵盖了建筑设计的各个方面,包括建筑结构、建筑材料、建筑物安全、环保等等。
2015年版的建筑设计规范大全相比于之前的版本,内容更加详尽、全面,规定更为严格。
它由国家建筑标准化技术委员会主管制定,是国家强制性建筑标准之一,对于保证建筑物的质量、安全、节能、环保等方面起到了决定性的作用。
建筑结构是一个建筑物最为重要的组成部分,建筑设计规范大全2015也非常注重对其的规范和标准化。
例如,钢筋混凝土结构规范、砖石砌体结构规范、木结构设计规范等都是其中的重要组成部分,规定了钢筋等的使用、结构设计要求、抗震、耐火性等多方面的标准。
除了建筑结构,建筑外墙也是建筑设计中不可忽视的一部分。
建筑外墙不仅要展现美观的外观,还要具备防潮、防水、防火等功能。
2015年版的建筑外墙设计规范要求严格,例如建筑物外墙排水系统、防潮处理、造型设计等都有非常明确的规定。
在建筑物的安全性方面,虽然数字的重要性并不如结构和外墙那么显著,但也是不可或缺的,因为它涉及到人们的生命财产安全。
建筑设计规范大全2015规定了许多安全性方面的标准,如建筑物逃生通道、消防设施、电气设备、压力容器等。
总之,建筑设计规范大全2015是一部非常重要的建筑标准。
它规范了建筑行业的各方面内容,确保了建筑质量安全、节能环保等方面的要求。
建筑设计师、工程师、设计院、有关生产厂家和用户,都应该认真学习、遵守建筑设计规范大全2015的规定,以确保建筑行业的长远发展。
yjk独立基础设计流程

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yjk基础建模独立基础相交

YJK独立基础相交
剖析YJK基础设计软件*基础设计菜单的第一部分:基础建模Ribbon风格,平面和三维结合的布置方式地质资料独立基础条基其它布置编辑修改地基梁筏板承台桩其它桩*基础设计的第二部分菜单:基础计算及结果输出-三步操作计算简图荷载图等统一的计算菜单反力、内力、沉降、配筋等计算结果基础建模—荷载荷载类型荷载方向与上部荷载校核基础底部荷载基础建模—荷载荷载类型活荷载折减系数土压力-水压力-自定义荷载基础建模—荷载荷载方向基础荷载显示的坐标系都是局部坐标系的结果,弯矩、剪力与上部是完全一致的,轴力考虑到基础的设计习惯,与上部的轴力是反向的考虑输入习惯程序中水浮力、底板人防向上为正值。
基础建模—荷载荷载校核基础建模—基本参数基础标高柱底标高覆土、埋置深度、基础底标高多层基础基础建模—基本参数基础标高基础标高影响水浮力、沉降、独立基础和承台水平剪力产生的弯矩计算。
基础建模—基本参数柱底标高。
YJK基础设计常见问题5-为什么下部纵筋要按腹板、翼缘分别表达

不区分 区分
按矩形截面计算受弯承载力:
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第6.2.10条
计算结果:As=26.9cm2
按翼缘、腹板分别计算构造配筋面积: 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.5.1条
YJK计算结果:
腹板,As,min=600×1000×0.2%=12cm2 翼缘,As,min=(300+600) ×1450×0.2%=26.1cm2 二者相加,As,min=38.1cm2
计算结果
实配结果
(1964)
(201)
(2945)
(452) (1005)
38.1cm2如何分配不明确! 翼缘最小配筋率取0.2%太大!
按腹板、翼缘分别定义最小配筋率
腹板底筋最小配筋率
As,FB MIN As,cal , min bh
式中,As,FB — 腹板底筋面积 As,cal — 腹板底筋计算面积 (按矩形截面受弯承载力计算) ρmin — 腹板纵筋最小配筋率 b, h — 腹板宽、高
YJK基础设计的10个常见问题5
为什么下部纵筋要按腹板、翼缘分别表达
北京盈建科软件有限责任公司 (Beijing YJK Building Software
5、为什么下部纵筋要按腹板、翼缘分别表达?
G — 箍筋面积Asv(cm*cm) FB — 腹板底筋面积 (cm*cm) YY — 翼缘底筋面积 (cm*cm) [*] — 翼缘底垂直梁方向每延米配筋面积 (cm*cm/m)
翼缘底筋最小配筋率 As,YY YY ,min bh
式中,ρYY,min — 翼缘纵筋最小配筋率
解决办法
1、计算参数<区分腹板、翼缘>保持勾选状态 2、根据设计要求修改<翼缘纵筋最小配筋率>
2015年8月开始实施的工程建设标准

电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
GB50256-2014
2014-12-2
2015-8-1
26
电化学储能电站设计规范
GB51048-2014
2014-12-2
2015-8-1
27
工业用水软化除盐设计规范
GB/T50109-2014
2014-12-2
2015-8-1
28
电气装置安装工程串联电容器补偿装置施工及验收规范
2015-8-1
52
岩土工程基本术语标准
GB/T50279-2014
2014-12-2
2015-8-1
行标
1
泡沫混凝土应用技术规程
JGJ/T341-2014
2014-12-17
2015-8-1
2
生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程
CJJ86-2014
2014-12-17
2015-8-1
3
城镇污水处理厂运营质量评价标准
GB/T51068-2014
2014-12-2
2015-8-1
42
光缆生产厂工艺设计规范
GB51067-2014
2014-12-2
2015-8-1
43
工业企业干式煤气柜安全技术规范
GB51066-2014
2014-12-2
2015-8-1
44
煤矿提升系统工程设计规范
GB/T51065-2014
2014-12-2
35
有色金属矿山水文地质勘探规范
GB51060-2014
2014-12-2
2015-8-1
36
110(66)kV~220kV智能变电站设计规范
YJK基础设计常见问题讲解

基床系数、桩刚度基本模型与沉降模型的区别
沉降模型基床系数、桩刚度
➢ 沉降模型的基床系数、桩刚度用于基础的沉降计算。通过多次迭代 按地质资料反算的过程确定。
➢ 由于大部分情况下基础与桩土未脱离,迭代的目标是有限元位移值 和沉降值趋于一致。
➢ 迭代得到的沉降模型的基床系数、桩刚度不做平均处理,各个单元 基床系数会出现不同的数值。
➢ 沉降计算时用的附加应力由最终确定的基床系数和桩刚度确定。
程序提供参数可以选择在基本模型下采用沉降模型的桩土刚度
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基床系数、桩刚度基本模型与沉降模型的区别
沉降迭代计算的实例模型
13
基床系数、桩刚度基本模型与沉降模型的区别
沉降迭代计算的实例模型
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什么情况下需要进行非线性计 算,需要注意什么?
3
建模相关问题
建模相关问题
基础高 版本转 低版本
问题
基础重 新读取 崩溃或 提示异 常问题
上部荷 载与基 础计算 用荷载 产生差 异原因
4
基础高版本转低版本
基础高版本转低版本
➢ 模型储存基础建模数据的文件名为Jccad_0,将模型文件 加下的该文件放入即可完成基础模型模型由高版本转为低 版本。
➢ 基础模块仅将模型数据形成数据库,桩刚度修改、板面荷 载修改等内容不会进行转换,所以需重新进行设置。
➢ 当建模中的柱墙底标高与基础底标高不一致时, 由于墙柱下探,柱底剪力会在下探的力臂作用 下产生附加弯矩。
➢ 按刚体假定计算的独立基础和桩基承台,自动 考虑;按变形体假定计算的筏板、地基梁,多 柱墙独立基础、桩基承台,受选项控制,建议 考虑。
9
基床系数、桩刚度基本模型与 沉降模型有何不同?
YJK软件考虑抗浮基础设计演示

YJK软件考虑抗浮基础设计演示1地质资料的输入:主要作用:1)进行沉降计算,必须有地质资料;2)桩土刚度的确定,如果选择【根据地质资料反算】则必须输入地质资料;3)桩长计算必须根据地质资料;注意事项(标高关系)地质资料数据采用独立的坐标系,要通过结构物正负0对应地质资料标高建立与结构物坐标系(上部结构楼层组装表正负0确立的坐标系)的对应关系。
地质资料坐标系:注意(钻探孔水头标高与抗浮水位标高并无直接的关系,该标高主要用于沉降计算考虑土的浮容重);结构物坐标系:地下水头标高的设置:筏板底标高设置:2.沉降计算沉降参数的设定:沉降计算一种方法:单向压缩分层总和法;基底准永久荷载作用组合作用下某一深度附加应力算法:布辛耐克解(独基,条基,无桩筏基,承台桩基,桩中心距不小于6倍的桩基)和明德林解(单桩,单排桩,桩距大于6倍桩径的疏桩基础);明德林解需要考虑相邻桩基相互影响,规范默认取0.6倍桩长;注意沉降(主要指地基沉降,主要与地基附加应力及各分层弹性模量有关)与位移(主要指基础在上部荷载及地基净反力作用下的变形,主要与基床系数及桩刚度K值有关)的区别:基床系数及桩刚度K两种模型之间的关系(基本模型与沉降模型)沉降模型迭代计算基床刚度,主要用于沉降计算,各单元基床刚度各不相同;基本模型不迭代计算基床刚度,各单元基床刚度相同,主要用于地基承载力计算,基础配筋及冲切局压等计算;基床系数及桩刚度K取值:3.考虑抗浮作用的基础设计:1.荷载组合:1).标准组合2).基本组合:2.筏板布置筏板基础一般按筏板定义;当按防水板定义时,基床系数自动取0,地基压力为0,筏板基础设计按倒楼盖模型设计,不能用于整体抗浮计算,只能用于局部抗浮计算;3.桩布置桩定义,当进行地基承载力,基础冲切,沉降等计算时按抗压桩定义,由于目前软件抗浮计算采用非线性分析,抗浮计算时,同时考虑桩的抗压刚度和抗拉刚度,计算不容易收敛,基础配筋出现异常,如抗浮工况起控制作用时建议将桩定义成锚杆来设计;4.整体抗浮计算结果:5.(局部抗浮起控制作用)基础配筋结果:两种布桩方案演示:(一)柱底抗浮考虑结构自重全部平衡,筏板部位布置纯抗拔桩;(二)柱底布桩考虑抗拔兼作抗压,筏板布置纯抗拔桩;两种布桩结果比较:方案一:(柱底抗浮考虑结构自重全部平衡,筏板部位布置纯抗拔桩);整体抗浮满足设计要求;(Gk + PFk)/Nw,k =1.06,局部抗浮亦满足设计要求;桩抗拔承载力之和PFk(kN) =24300;方案二:(柱底布桩考虑抗拔兼作抗压,筏板布置纯抗拔桩);整体抗浮满足设计要求;(Gk + PFk)/Nw,k =1.12,局部抗浮亦满足设计要求;桩抗拔承载力之和PFk(kN) =31350;两种方案整体抗浮局部抗浮均满足设计要求,而方案二抗拔桩数量是方案一的1.3倍,显然方案一抗拔桩布桩方案更为经济;两种方案在荷载作用组合1.0(高水)-1.0恒载下验算结构局部抗浮,方案一单桩抗拔力更为均匀;因此方案一考虑上部结构荷载分布的抗拔桩布置方案为更合理方案;二、传统设计理念的盲区传统设计理念的盲区归纳起来有以下四个方面:1、设计中过分追求高层建筑基础利用天然地基将箱基或厚筏应用于荷载与结构刚度极度不均的超高层框筒结构天然地基,由此导致基础的整体弯矩和挠曲变形过大,差异变形超标,甚至出现基础开裂。
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马上看到最大 和最小幅值
查看趋势是否正常
桩反力:用等值线 及数值方式显示
完美的、可控的有限元计算结果
放大图形查看数据
42
在筏板受力大的部 位改进结构布置
马上看到最大 和最小幅值
在筏板受力大的部 位改进结构布置
筏板弯矩Mx:用等值线 及数值方式显示
为了经济合理的筏板配筋
放大图形查看数据
43
筏板最大弯矩图:按照房间、支座显示
柱冲切筏板时根据柱和桩的位置自动找出冲切破坏椎体
柱冲切筏板的部分计算书
计算书
无桩时的计算公式
有桩时的计算公式
78
左图为自动实现的合并冲切 验算,即将边框柱和剪力墙 合在一起,作为一个验算单 元考虑,相当于一个异形柱。 图中,白线为冲切锥与筏板 底面的交线,蓝线为冲切临 界截面
左图的其他情况,可通 过人工交互的方式,指 定需要“合算”的柱和 墙肢,
承载力不高(160),但埋 深12米,考虑深度修正系 数后承载力达390。
传统软件筏板有限元划分结 果。 计算不出筏板承载力
应首先关注红色的超限处 本例无超限,不布桩也满
足要求
YJK在计算后的醒目位置放置地基土/桩承载力验算菜单
查看各种工况组合的反力结果
各荷载组合工况基底压力等值线——最大223、最小59
考虑上部刚度最大负 弯矩1990
考虑上部刚度板顶筋 最大51cm2
考虑4层上部结构刚度,筏板钢筋610吨,减2少3 10%
开始配筋
筏板钢筋减少20%
最终配筋
24
基础考虑上部刚度对基础钢筋用量影响
考虑不同的上部层数刚度对基础钢筋量的影响曲线
!!!!/通用格式 !!!!/通用格式
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式 !!!!/通用格式
3 基础底面与土壤之间的摩擦力也会减少梁、板钢筋应力。
4 。。。。。。
30
原来软件对上部墙柱 荷载向多段墙分摊的 处理不对,偏大很多
有限元计算结果可以随时与Midas对比
• 有限元计算同时生成和Midas-Gen的接口文件
Midas-Gen计算结果
32
地质资料孔点不再要求土层数相同
各勘探孔点可以有不同的的土层数
贯通筋比例25%
54
基础承载力验算
55
基础承载力计算
• 承载力计算是基础设计首要关注的问题 • 目前主要问题是:以前软件只给出简单基础的承载力结
果,复杂基础普遍靠用户手算 • YJK在计算后的第一项菜单给出基础承载力结果 • 全面完整的计算结果
典型实例
根据业主要求: 给出筏板承载力验算结果。
设计院按承台桩设计,业主 要求按照筏板(800厚)+ 柱墩设计。
承台 • 不同类别基础等协调计算:如独基—地基梁 • 不同计算内容顺序进行:有限元—承载力—冲切—抗剪—
配筋—沉降 • 最后的沉降计算考虑不同类型基础之间影响
基础有限元计算特点
• 高质量的筏板单元自动划分; • 计算能力强,与上部结构计算通用的有限元计算,计算容
量不再受限; • 避免应力集中的措施; • 多种类型基础的协同计算; • 上部结构刚度快速准确的形成; • 桩土刚度的人工控制;
72
实际上桩都在柱、墙冲切锥内,不 需要进行角桩冲切验算 《桩基规范》5.9.8:对位于柱 (墙)破坏锥体以外的基桩。。。
YJK的承台冲切结果
计算柱冲切力时,如果桩在冲切锥 内,则扣除桩反力,因此冲切力Fl为 0。
所有的桩都在柱墙冲切锥内,不 再进行角桩冲切验算 验算结果:800mm厚的承台完全满 足要求。 73
YJK 936211 786117 150094 1.89 采用按弹性地基法计算的基底压力
承台桩冲切
上部为剪力墙结构,地上14层,总高 34.8m。下部为桩承台基础,埋深为 -4.5m,持力层为碎石。
71
传统软件的承台桩冲切结果
从800mm开始,每增加50mm试算一次,直到 满足要求为止。最终,需要1250mm,才能 满足要求。
典型实例 业主要求对筏板下的 桩数量进行优化
使用承载力布桩菜单,桩数量从100根降到81根
桩承载力验算满足要求
基础冲切抗剪计算
控制筏板、承台、独基厚度的关键计算
65
采用有限元计算结果得出的桩土反力值
• 在内筒冲剪、墙柱冲切、桩冲切计算时,桩的反 力和土的反力采用有限元计算结果得出的桩净反 力值
基底压力、桩反力,基础弯矩、基础剪力等的计 算结果输出有两大类结果,一类是包络的控制结 果,另一类是各单荷载工况及各种组合工况下的 中间结果。
计算结果中,用户可以查到每个单荷载工况和各 种组合工况下的结果输出。在基底压力、桩反 力,基础弯矩、基础剪力、重心校核等的结果菜 单下都将出现如下的右侧对话框选项
• 注意桩刚度和土基床反力系数是自动生成还是人工赋值 • 由于塔楼下一般由桩承担全部荷载,为使桩筏下的土不承
担反力,可将桩筏部分基床系数设置为0
基于子结构思想的上部基础土共同分析
等价
子结构
凝聚刚 度矩阵
缩减求解方程组规模 提升计算速度
基础计算一般应考虑上部结构刚度影响,本项目考虑了3层刚度
21
生成基础上部刚度加速几十倍
造成筏形基础钢筋应力较小的因素很多,如:
1 设计人员计算基础底板与基础梁时,一般采取地基反力均匀分布
的计算模型。这种计算方法会使基础梁板钢筋计算结果偏大,实际上对 于跨厚比大于6的基础板底和跨高比大于6的基础梁来说,地基反力不均 匀分布的程度较大,越靠近支座地基反力越大。
2 基础梁板一般较高或较厚,其起拱作用会减少钢筋应力,使钢筋 实际应力小于计算结果。
74
计算冲切力FL时,扣除冲切锥底面范围内的桩反力
柱冲切不够时 可移动部分桩到柱的冲切破坏锥体内
原来软件按45度冲切锥计算,计 入了4根桩的反力
将靠近柱的4根桩各向内移动100mm
76
说明柱下桩应尽量布置在柱下的 冲切破坏锥体以内
原来软件按45度算冲切锥,有2根桩在 锥体内,冲切结果满足要求软件
44
在筏板受力大的部 位改进结构布置
马上看到最大 和最小幅值
在筏板受力大的部 位改进结构布置
筏板弯矩My:用等值线 及数值方式显示
为了经济合理的筏板配筋
放大图形查看数据
45
马上看到最大 和最小幅值
只在局部计算配筋大 的位置补强,减少通
长钢筋的比例
X向板底钢筋图:可以等值线 及数值方式显示 分布正常有规律
• 上部结构计算时,生成基础计 算用的上部结构凝聚刚度;
• 以前版本这部分计算耗时很 多,对于大的基础平面可能需 要几十分钟甚至上百分钟
• YJK改进计算方法,再大的基础 平面情况耗时不会超过几分钟
22
筏板弯矩
筏板顶部计算钢筋
不考虑上部刚度最大 负弯矩2733
不考虑上部刚度板顶 筋最大70cm2
不考虑上部结构刚度,筏板钢筋674吨
剪力墙下4桩承台 (3800*4300*1800
)
底部计算钢筋对比
JCCAD—6500
YJK—2700,与手算一致
29
《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》
8.6条文说明
数十年来大量工程的箱型基础及筏板基础的钢筋应力实测表明,其 钢筋应力都不大,一般只有20-50MPa,远低于钢筋计算应力,并且实测 的地基土反力反映了地基、基础和上部结构共同工作的综合结果。
• 不能采用桩承载力特征值计算——筏板加厚很 多、过于保守
• 不能采用筏板下桩、土的平均反力计算——结果 不合理
66
工程概况
上部为框筒结构(混凝土核心筒+钢框 架),地下3层,地上54层,总高203m。下 部为平筏基础,埋深为-15.0m,持力层为卵 石,主筏板厚度2.0m,主楼下3.3m,核心筒 下3.95m。
高质量的筏板单元自动划分
通用的有限元计算、计算容量不再受限
某12塔基础:400*300米桩筏板基础的单元划分(尺寸1米) 30万自由度,自动化分单元+计算时间10分
280*320米
250*200米
典型的基础工程—多塔楼下、大平面、多9 种基础形式
专业化的力学有限元内核和支持64位
• 在核心有限元计算方面,联合了北京大学力学系的专业领 先的团队,
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式
!!!!/通用格式 不考虑
考虑1层 考虑3层 考虑5层 考虑全楼
!!!!/通用格式 不考虑
考虑1层 考虑3层
考虑5层 考虑全楼
承载力不考虑上部刚度偏于不安全的实例
如果不考虑上部结构刚度 主楼荷载不能有效传递到相邻跨 主楼外一跨的桩反力会算小,有安全隐患
放4大6 图形查看数据
筏板计算配筋面积图:按照房间、支座显示
47
马上看到最大 和最小幅值
只在局部计算配筋大 的位置补强,减少通
长钢筋的比例
Y向板底钢筋图:可以等值线
及数值方式显示
分布正常有规律
48
筏板钢筋设计优化
49
参照配筋等值线图可减少通长钢筋配置,有针对性地5配0 置局部加强钢筋
软件根据顶部最大计算配筋生成顶部通长钢筋 为减少顶部贯通筋,可增加局部补强钢筋
1 上部结构计算
砌体结构
普通结构三维有限元分析 竖向导荷
2读取上部结构及荷载
3 基础建模
参数 地质资料 荷载
基础构件
4 基础计算及结果输出
生成数据 调整刚度、荷载 计算 结果查看
参数设置
5 基础施工图
自动出图 修改 裂缝计算 钢筋统计