JCCAD筏板基础设计
jccad中基础梁、筏板、板带说明

J C C A D中基础梁、筏板、板带说明付之银(沧州市建筑设计研究院,河北沧州061000)i脯要]在施工中,基础粱、筏极、掘带都起着气足轻重的作用.槲JCCAD中基础粱、筏板、扳带进行了简要的说明。
fj饫建词】基础粱;筏板;板蒂说明,$,,,,f,,●。
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i4,?4,÷‘十,,’1地基梁应该点一下“墙下布梁”菜单,这样程序将自动生成—个与墙同宽、梁该菜单用于输入各种钢筋混凝土基础梁,包括普通交叉地基梁,高等于板厚的砼梁。
如果不布置梁,也应该布置板带。
有桩无桩筏板匕的肋粱,墙下筏板E的墙折算梁,桩承台梁等。
布置方地梁布置、地梁删除、墙下布梁法是先定义梁类型,然后用多种布置方式沿网格线布置。
如梁有偏心,2筏板在布置前先用“参数设置”菜单设置偏心距。
梁如要挑出,应现在”网该菜单功能是布置各种有桩、无桩筏板,带肋筏板,墙下筏板,格输入”菜单重补充网格线,然后在此输^。
对于不同的梁,计算方法平板等所有筏板,一次最多可输入10块筏板。
布置方法是先定义筱板不同,粱类型定义输入的参数略有不同,除按弹性地基梁元法计算的肋类型,其中包括板厚、标高、有无地下室,然后用围区布置方式沿着所梁只需输入肋宽,梁高两个参数外(梁的其他参数都输入也不影响正常包围的外网格线布置筏板,布置时应输^.—个挑出轴线距离,这样程序运行),其他两应输入全部的参数。
特别是板元法计算时,梁应设置一可形成—个闭合的多边筏板,如板边挑出轴线距离各不相同,可用“修定的翼缘宽度,其宽度值可参考混凝土规范方法(表4.1.7)确定,翼改板边”菜单的多种方式修改皈边挑出距离。
对于每—块筏板,程序允缘的厚度取板厚,梁高按实际高度。
否则梁的刚度i由J、回导致梁的内力许在其内设置自口厚区,设置方法仍采用筏板输入,只是要求加厚区在已配筋过小,而板的相应位置的配筋过多。
有的板内,加厚区最多可以设置9个,可放在一块筏板中,也可以放置首先说明梁标准截面中的肋宽、梁高、翼缘宽、翼缘根高、翼缘在多块筏板中。
筏板基础设计方法及构造要求

筏板基础设计⽅法及构造要求前提条件:1.上部结构的计算可以提供荷载和凝聚到基础顶⾯的刚度;2.有完整准确地地质报告输⼊,并成功读⼊到合适位置。
基本参数基础埋置深度:⼀般应⾃室外地⾯标⾼算起。
对于地下室,采⽤筏板基础也应⾃室外地⾯标⾼算起,其他情况如独基、条基、梁式基础从室内地⾯标⾼算起。
⾃动计算覆⼟重:该项⽤于独基、条基部分。
点取该项后程序⾃动按20kN/m2的混合容重计算基础的覆⼟重。
如不选该项,则对话框中出现“单位⾯积覆⼟重”参数需要⽤户填写。
⼀般来说如条基、独基、有地下室时应采⽤⼈⼯填写“单位⾯积覆⼟重”,且覆⼟⾼度应计算到地下室室内地坪处,以保证地基承载⼒计算正确。
⼀层上部结构荷载作⽤点标⾼:即承台或基础顶标⾼,先进⾏估算,计算完成后进⾏修改。
该参数主要是⽤于求出基底剪⼒对基础底⾯产⽣的附加弯矩作⽤。
在填写该参数时,应输⼊PMCAD中确梁⽀座钢筋放⼤系数:1.0梁跨中钢筋放⼤系数:1.0梁箍筋放⼤系数:1.0梁主筋级别:⼆级或三级梁箍筋级别:⼀级或⼆级梁⽴⾯图⽐例、梁剖⾯图⽐例:按默认梁箍筋间距:200翼缘(纵向)分布钢筋直径、间距:8mm、200mm梁式基础的覆⼟标⾼:当不是带地下室的梁式基础时,此值为0;否则应填写地下室室内地坪标⾼。
该值⽤于判断梁式基础是否有地下室和计算地下室内覆⼟⾼度的数据梁设弯起钢筋: x板的参数:梁板混凝⼟等级:C30梁翼缘、板钢筋级别:⼀级或⼆级板钢筋归并系数:按默认板⽀座钢筋连通系数:按默认板⽀座钢筋放⼤系数:1.0板跨中钢筋放⼤系数:1.0柱下平板配筋模式:按默认梁施⼯图参数:对于独⽴基础(独⽴桩基承台)来说,如果在独基上架设连梁,连梁上有填充墙,则应将填充墙的荷载在此菜单中作为节点荷载输⼊,⽽不要作为均布荷载输⼊。
否则将会形成墙下条形基础,或丢失荷载。
选择PK⽂件、读取荷载、荷载编辑、当前组合、⽬标组合墙下条形基础可采⽤PM荷载或砖混荷载;柱下独基和桩承台采⽤尽量多的荷载组合;筏板和基础梁选相同⼯况荷载组合。
jccad基础设计

中国建筑科学研究院 PKPMCAD工程部
1.荷
载
2
1.1荷载组合类别和作用
三种组合
– 基本组合
基础设计
– 标准组合(短期荷载)
用于承载力设计 裂缝计算
– 准永久组合
沉降计算
其它荷载组合
– 人防荷载
3
1.2基本组合
4
1.2.1基本组合的形式
用于基础的内力、配筋等计算 三种组合形式
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模拟施工荷载1
a 一层加载
b 二层加载
c 三层加载
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模拟施工荷载1
a 一层结构
b 二层结构
c 三层结构
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29层框剪工程平面图
20
一次性加载
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模拟施工荷载1
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模拟施工荷载2
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模拟施工荷载3
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一次性加载和模拟施 工荷载1: N=27970
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模拟施工荷载2(D+L): N=32644
– 位移包括
本层以下柱墙荷载累计位移(无本层以上构件) 本层荷载产生的位移 本层以上荷载对产生的位移 各层相对位移会对荷载分布产生影响
目前模拟施工方法
– – – – 对于基础一次加载和模拟施工荷载1相同 30层建筑D+L模拟施工荷载2与一次加载相差20%左右 模拟施工荷载2只能用于导算基础荷载 模拟施工荷载3可以用于上部结构计算也可用于基础计算
55
问题:如图所示的“参数输入” 问题:如图所示的“参数输入”中“一层上部 结构荷载作用点标高”该如何填取? 结构荷载作用点标高”该如何填取?
33
示例
34
根据工程的实际情况,选择相关的内容 程序可转化的内容如下图所示,逐个操作:
JCCAD中不等厚筏板的布置方法(图解)

J C C A D中不等厚筏板的布置方法(图解) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1JCCAD中不等厚筏板的布置方法1.如图结构需要布置筏板:先把基础基本参数在JCCAD里进行地基承载力、筏板混凝土强度等参数设置,并输入荷载(读取SATWE荷载),点筏板进入。
2.点围区生成,设置板厚。
先整体设置一块等厚的板试算一下。
新建筏板,设置厚度,板底标高。
例如300mm,挑出宽度400mm,板底标高。
特别提示,这个板底标高很重要,后面的要加厚处的板是按标高进行叠加的。
(我这个已经准备了三个不同板厚备用):3.设置筏板荷载:4.柱冲切试算:结果:中柱处红色,说明板厚不够,需要再次调整。
此时有三种办法可以解决:1)直接修改板厚,加厚,再次验算柱冲切,变成绿色(>)即可;2)调整筏板混凝土强度,再适当调整板厚,直到柱冲切变成绿色为止。
3)对中柱处进行局部加厚。
三种情况根据实际情况进行,本图选用第三种方法。
5.再次围区生成筏板,全部框起整个墙边,不是仅框柱边(柱边是不能直接布置筏板的),此点很重要,且再次布置的筏板挑出宽度E一定不要与第一块完全相同。
6.点修改板边,点取最近布置的一块筏板,调整挑出宽度E值,向内缩小为负值,根据需要每边这样修改,且每一段都要点取。
如本图中间两根柱网格为长5250mm,宽4000mm,要在中间两根柱边布置一块1500X1500 厚650筏板,需要四次修改每方向板边,设置不同的挑出宽度。
例如左右下上四边:E=-(5250-1500)=-3750,E=-(-4000-1500)=2500,E=-(8200-1500)=-6700,一定要是负值,且板底标高一定要与第一次不值得筏板相同。
假如再次布置筏板时,挑出宽度是按左右两边的-3750,则只需要修改上下两个边。
如下图:布置完成厚筏后要再次布置此处的筏板荷载。
7.再次验算柱冲切,如图柱冲切满足要求。
布置成功,后续计算与等厚板方法一样。
PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例解读

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例一、地质资料输入1、PKPM软件的JCCAD部分进行基础设计时,不一定要输入地质资料。
对于无桩的基础,如果不进行沉降计算,则可以不输入地质资料;如果要进行沉降计算,则需要输入地质资料。
输入土的力学指标包括:压缩模量、重度。
对于有桩基础,如果不进行单桩刚度及沉降计算的话,可以不输入地质资料;否则就要输入。
输入土的力学指标包括:压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角和粘聚力。
2、在PKPM软件主界面“结构”页中选择“JCCAD”软件的第一项“地质资料输入”,程序进入地质资料输入环境,如下图所示:3、土层布置给地质资料命名之后,开始进行土层布置,点击右侧菜单“土层布置”,如下图所示:弹出土层参数对话框,显示用于生成各勘测孔柱状图的地基土分层数据,如下图所示:4、输入孔点单击“孔点输入”→“输入孔位”,以相对坐标和米为单位,逐一输入所有勘测孔点的相对位置。
孔点输入结束后,程序自动用互不重叠的三角形网格将各个孔点连接起来,并用插值法将孔点之间和孔点外部的场地土情况计算出来。
如下图所示:程序要求孔点形成的三角形网格互不交叉,互不重叠。
如孔点位置十分复杂,程序自动形成的网格不能满足上述要求,可以通过“网格修改”命令由人工修改完成。
点击“修改参数”,点取已输入的孔点,弹出孔点土层参数对话框,如下图所示。
对话框中显示的是标准孔点的土参数,应按各勘测孔的情况修改表中的数据,如土层低标高、土层参数、空口标高、探孔水头标高等。
空口位置一般不采用绝对坐标,不必修改孔口坐标。
如某一列各勘测孔的土参数相同,可以选择“用于所有点”,以减少修改土层参数的工作量。
“复制”用于复制参数相同的孔点,“删除孔位”用于删除多余或输入错误的孔点。
程序除完成地质资料输入外,还可以在此基础上生成孔点土层柱状图、孔点剖面图、土层剖面图、土层和水头的等高线图及孔点平面图等,还可以进行承载力和沉降计算。
二、基础参数设置在PKPM主界面选择“JCCAD”的第二项“基础人机互输入”,程序进入基础交互输入环境。
JCCAD基础工程设计实例全面解析

JCCAD基础工程设计实例全面解析
天然地基设计
对独基及
覆
桩承台有
土
用,VH,
重
其它无用
对独基仅施工图有用
对筏基有用,承载力验算中 深度修正d
对肋梁筏板,在确定覆土重 时有用,承载力验算无用
JCCAD基础工程设计实例全面解析
筏板基础的覆土重如何合理输入天:然地基设计
采用“板元法”时,需要设计人员在【筏板荷载】 “筏板上单位面积覆土重”中建人议为不填用写。 一、定义和输入里外两块板,再分别在【筏板荷载】 中人工输入悬挑和室内部分的“筏板上单位面积的 覆土重”,程序自动识别。 二、定义和输入一块板,在【筏板荷载】中的“筏 板上单位面积覆土重”和“筏板挑出范围单位面积覆 土重”分别输入板上和挑出部分的单位面积覆土重, 程序自动根据筏板布置的轴线识别。(有可能重心 校核中不导悬挑部分)
如何应用JCCAD软件的地质资料输入,进行桩基础 设计方案的人工初设计? 各种桩长范围的竖向承载力特征值,通过多点的比 较和各种桩径、施工方法的比较,帮助设计人员确 定比较合理可行的施工方法和桩径、桩长。
校核:点柱状图 桩承载力(抗拔桩特征值) 参数修改,沉降计算
JCCAD基础工程设计实例全面解析
地质资料的 输入
JCCAD基础工程设计实例全面解析
地质资料的 输入
JCCAD基础工程设计实例全面解析
地质资料的输入
JCCAD基础工程设计实例全面解析
关于荷载的问题:PM恒+活、砖混荷载、TAT、 SATWE、PMSAP荷载
砖混墙下条基:PM恒+活、砖混荷载 其余类型:TAT、SATWE、PMSAP荷载 初设计:PM恒+活 独立式基础:如柱下独基和桩承台,在设计时弯矩 对计算结果的影响很大,不应该被忽略,采用PM 恒+活计算结果可能偏小
PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例8-11

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例一、地质资料输入1、PKPM软件的JCCAD部分进行基础设计时,不一定要输入地质资料。
对于无桩的基础,如果不进行沉降计算,则可以不输入地质资料;如果要进行沉降计算,则需要输入地质资料。
输入土的力学指标包括:压缩模量、重度。
对于有桩基础,如果不进行单桩刚度及沉降计算的话,可以不输入地质资料;否则就要输入。
输入土的力学指标包括:压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角和粘聚力。
2、在PKPM软件主界面“结构”页中选择“JCCAD”软件的第一项“地质资料输入”,程序进入地质资料输入环境,如下图所示:3、土层布置给地质资料命名之后,开始进行土层布置,点击右侧菜单“土层布置”,如下图所示:弹出土层参数对话框,显示用于生成各勘测孔柱状图的地基土分层数据,如下图所示:4、输入孔点单击“孔点输入”→“输入孔位”,以相对坐标和米为单位,逐一输入所有勘测孔点的相对位置。
孔点输入结束后,程序自动用互不重叠的三角形网格将各个孔点连接起来,并用插值法将孔点之间和孔点外部的场地土情况计算出来。
如下图所示:程序要求孔点形成的三角形网格互不交叉,互不重叠。
如孔点位置十分复杂,程序自动形成的网格不能满足上述要求,可以通过“网格修改”命令由人工修改完成。
点击“修改参数”,点取已输入的孔点,弹出孔点土层参数对话框,如下图所示。
对话框中显示的是标准孔点的土参数,应按各勘测孔的情况修改表中的数据,如土层低标高、土层参数、空口标高、探孔水头标高等。
空口位置一般不采用绝对坐标,不必修改孔口坐标。
如某一列各勘测孔的土参数相同,可以选择“用于所有点”,以减少修改土层参数的工作量。
“复制”用于复制参数相同的孔点,“删除孔位”用于删除多余或输入错误的孔点。
程序除完成地质资料输入外,还可以在此基础上生成孔点土层柱状图、孔点剖面图、土层剖面图、土层和水头的等高线图及孔点平面图等,还可以进行承载力和沉降计算。
二、基础参数设置在PKPM主界面选择“JCCAD”的第二项“基础人机互输入”,程序进入基础交互输入环境。
PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例讲解

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例一、地质资料输入1、PKPM软件的JCCAD部分进行基础设计时,不一定要输入地质资料。
对于无桩的基础,如果不进行沉降计算,则可以不输入地质资料;如果要进行沉降计算,则需要输入地质资料。
输入土的力学指标包括:压缩模量、重度。
对于有桩基础,如果不进行单桩刚度及沉降计算的话,可以不输入地质资料;否则就要输入。
输入土的力学指标包括:压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角和粘聚力。
2、在PKPM软件主界面“结构”页中选择“JCCAD”软件的第一项“地质资料输入”,程序进入地质资料输入环境,如下图所示:3、土层布置给地质资料命名之后,开始进行土层布置,点击右侧菜单“土层布置”,如下图所示:弹出土层参数对话框,显示用于生成各勘测孔柱状图的地基土分层数据,如下图所示:4、输入孔点单击“孔点输入”→“输入孔位”,以相对坐标和米为单位,逐一输入所有勘测孔点的相对位置。
孔点输入结束后,程序自动用互不重叠的三角形网格将各个孔点连接起来,并用插值法将孔点之间和孔点外部的场地土情况计算出来。
如下图所示:程序要求孔点形成的三角形网格互不交叉,互不重叠。
如孔点位置十分复杂,程序自动形成的网格不能满足上述要求,可以通过“网格修改”命令由人工修改完成。
点击“修改参数”,点取已输入的孔点,弹出孔点土层参数对话框,如下图所示。
对话框中显示的是标准孔点的土参数,应按各勘测孔的情况修改表中的数据,如土层低标高、土层参数、空口标高、探孔水头标高等。
空口位置一般不采用绝对坐标,不必修改孔口坐标。
如某一列各勘测孔的土参数相同,可以选择“用于所有点”,以减少修改土层参数的工作量。
“复制”用于复制参数相同的孔点,“删除孔位”用于删除多余或输入错误的孔点。
程序除完成地质资料输入外,还可以在此基础上生成孔点土层柱状图、孔点剖面图、土层剖面图、土层和水头的等高线图及孔点平面图等,还可以进行承载力和沉降计算。
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JCCAD筏板基础设计应用前提条件:1.上部结构的计算可以提供荷载和凝聚到基础顶面的刚度;2.有完整准确地地质报告输入,并成功读入到合适位置。
基本参数基础埋置深度:一般应自室外地面标高算起。
对于地下室,采用筏板基础也应自室外地面标高算起,其他情况如独基、条基、梁式基础从室内地面标高算起。
自动计算覆土重:该项用于独基、条基部分。
点取该项后程序自动按20kN/m2的混合容重计算基础的覆土重。
如不选该项,则对话框中出现单位面积覆土重参数需要用户填写。
一般来说如条基、独基、有地下室时应采用人工填写单位面积覆土重,且覆土高度应计算到地下室室内地坪处,以保证地基承载力计算正确。
一层上部结构荷载作用点标高:即承台或基础顶标高,先进行估算,计算完成后进行修改。
该参数主要是用于求出基底剪力对基础底面产生的附加弯矩作用。
在填写该参数时,应输入PMCAD中确定的柱底标高,即柱根部的位置。
注意:该参数只对柱下独基和桩承台基础有影响,对其他基础没有影响。
地梁筏板该菜单定义了按弹性地基梁元法计算需要的有关参数总信息:结构种类:基础基床反力系数:按默认按广义文克尔假定计算:若此项选择后,计算模型改为广义文克尔假定,即各点的基床反力系数将在输入的反力系数附近上下变化,边角部大,中部小一些,变化幅度与各点反力与沉降的比值有关,采用广义文克尔假定的条件是要有地质资料数据,且必须进行刚性底板假定的沉降计算,否则按一般文克尔假定计算。
在此处要与基础梁板弹性地基梁法计算中的沉降计算参数输入中参数相对应。
弹性基础考虑抗扭:人防等级:不计算双筋配筋计算压区配筋百分率:0.2%地下水距天然地坪深度:按实际梁的参数:梁钢筋归并系数:0.3梁支座钢筋放大系数:1.0梁跨中钢筋放大系数:1.0梁箍筋放大系数:1.0梁主筋级别:二级或三级梁箍筋级别:一级或二级梁立面图比例、梁剖面图比例:按默认梁箍筋间距:200翼缘(纵向)分布钢筋直径、间距:8mm、200mm梁式基础的覆土标高:当不是带地下室的梁式基础时,此值为0;否则应填写地下室室内地坪标高。
该值用于判断梁式基础是否有地下室和计算地下室内覆土高度的数据梁设弯起钢筋:x板的参数:梁板混凝土等级:C30梁翼缘、板钢筋级别:一级或二级板钢筋归并系数:按默认板支座钢筋连通系数:按默认板支座钢筋放大系数:1.0板跨中钢筋放大系数:1.0柱下平板配筋模式:按默认梁施工图参数:梁肋方向:向上梁图要钢筋表:网格节点本菜单工程为补充增加PMCAD传下来的平面网格轴线。
如设置弹性地基梁的挑梁设置筏板加厚区域等。
需注意该菜单调用应在荷载输入和基础布置之前,否则荷载或基础构件可能会错位。
荷载输入该菜单的功能是输入用户自己定义的荷载和读取上部结构计算传下来的荷载,并可对各类各族荷载删除修改。
程序还自动将用户输入的荷载与读取的荷载相叠加。
荷载参数该子菜单作用是修改隐含定义的荷载分项系数、组合系数等参数。
分配无柱节点荷载:。
选择该项后,可将墙间无柱节点上的荷载转移到墙上,这样原来弹性地基梁的一些无交叉梁、无柱、有荷载的节点就会自动删除,将梁合并。
并且对墙下基础不会产生丢荷载的情况。
其他参数按默认。
无基础柱附加荷载该菜单作用是布置、删除用户自己定义的节点荷载与线荷载。
附加荷载可作为一组独立的荷载工况进行基础计算或验算。
如还输入了上部结构荷载,附加荷载先要与上部结构各组荷载叠加,然后进行基础计算。
一般来说框架结构的填充墙或设备重应按附加荷载输入。
对于独立基础(独立桩基承台)来说,如果在独基上架设连梁,连梁上有填充墙,则应将填充墙的荷载在此菜单中作为节点荷载输入,而不要作为均布荷载输入。
否则将会形成墙下条形基础,或丢失荷载。
选择PK文件、读取荷载、荷载编辑、当前组合、目标组合墙下条形基础可采用PM荷载或砖混荷载;柱下独基和桩承台采用尽量多的荷载组合;筏板和基础梁选相同工况荷载组合。
PMCAD荷载可用于砖混结构及初设计,其特点是模拟人工倒荷,没有弯矩;TAT,SATWE,PMSAP荷载是上部结构计算结果,可用于所有情况;PK荷载只能用于独基。
pm荷载没有弯矩最好不用在独立基础的计算中。
独立基础底面积的计算类似于压弯正截面计算,由轴力和弯矩两个因素决定。
所以不能按最大轴力计算。
程序能自动区分是否地震组合,并进行承载力放大。
在JCCAD的输入荷载中选荷载参数在弹出窗口把恒、活荷载分项系数改为1;在EF信息输入弹出窗口中把恒、活荷载分项系数改为1;ZJ 的上部荷载中的组合信息窗口,把恒、活荷载分项系数改为1;BOX荷载输入菜单中的荷载分项,组合,组合值系数将恒、活分项系数改为1,即可在基础软件中获得上部结构传给基础荷载的标准值。
屏幕上当前所显示的组合值就叫当前组合。
当前组合仅表示当前屏幕上所显示的值。
并不是说基础的最终控制组合就一定是它。
某一最大内力所对应的组合值,比如最大轴力或最大弯矩下所对应的组合值。
目标组合并不一定是最不利组合,比如最大轴力下所对应的组合值其弯矩值有可能很小,不一定是控制工况,所以目标组合不能作为基础设计依据。
筏板布置1.该菜单功能是布置各种有桩、无桩筏板,带肋筏板,墙下筏板,平板等所有筏板,一次最多可输入10块筏板。
2.布置方法是先定义筏板类型,其中包括板厚、标高、有无地下室,然后用围区布置方式沿着所包围的外网格线布置筏板,布置时应输入一个挑出轴线距离,这样程序可形成一个闭合的多边筏板,如板边挑出轴线距离各不相同,可用修改板边菜单的多种方式修改板边挑出距离。
3.对于每一块筏板,程序允许在其内设置加厚区,设置方法仍采用筏板输入,只是要求加厚区在已有的板内,加厚区最多可以设置9个,可放在一块筏板中,也可以放置在多块筏板中。
4.另外用户不要忘记筏板荷载子菜单布置各筏板上的覆土重量和覆土上的设计荷载。
覆土重量只包括板上的土重,不涉及板及梁肋自重,它们已由程序自动计算。
覆土上的设计荷载包括地面做法和地面恒、活荷载,或者是地面架空板和板面恒、活荷载。
如没有设置筏板荷载,基础将漏掉该部分荷载。
5.在筏板菜单下还可以验算柱下平板基础的冲切。
如果用户要采用地基梁元法计算,务必要在需要的轴线上及板边界的网格线上布置肋梁;墙下筏板要将墙作为等宽度折算梁(高度可取1.5-2.0米)输入,柱下平板要在柱网轴线适当的位置上布置板带,否则将不能形成弹性地基梁的数据,或有些边界梁将缺乏边界板挑出长度信息,从边界梁到挑出板的边界这一段的配筋将无法用程序设计。
对于板元法则无此要求,但采用板元法计算,还要进行交互配筋设计和绘制板筋施工图时,则应设置梁或板带。
例题:框架结构地梁筏板基础,采用梁元法计算基础沉降计算本菜单可用于按弹性地基梁元法输入的筏板(带肋梁或板带)基础、梁式基础、独立基础、条形基础。
桩筏基础和无板带的平板基础这不能用此菜单。
如采用广义文克尔法计算梁板式基础则必须运行此菜单,并按刚性底板假定方法计算。
对于带裙房的结构,上部结构楼层数是不同,传给基础的荷载差异也很大,对于这样的工程用相同的基底附加应力计算沉降显然是不合适的,新版程序可根据不同筏板(子筏板)区域分别计算附加反力。
执行本菜单后屏幕上会显示底板图形,提示区会问用户是否读取原有区格数据,或清除原有区格。
用户可根据具体情况回答,第一次运行时可选择清除,然后输入网格区格的宽高,并将其移动道合适位置。
一般区格短向不少于五个,长向不少于7个,或长、宽约为2m3m,总之区格总数不能超过1000个,尽量使区格与边界对齐。
沉降计算参数输入沉降计算地基模型系数:一般0.10.4。
软土取小值,硬土取大值,它控制边角部反力与中央反力的比之:对于矩形板一般四世纪粘土应控制在1.31.7左右,软土控制在1.22左右。
砂土控制在1.82.2左右;对于异形板粘土控制在1.92.2左右,砂土控制在1.8-2.6左右;一般正方形、圆形取大值,细长条形取小值。
沉降计算经验系数:0,由程序自动计算。
在进行上海地区工程的设计时,要特别注意进行校核。
上海市工程建设规范《地基基础设计规范》DGJ08-11-19994.3.1条文说明、实测沉降资料发现,在一些浅层粉性土地区,采用条文规定的沉降计算经验系数,可能导致计算沉降偏大;而对于第三层淤泥质粉质粘土缺失或很薄,而第四层淤泥质粘土层很厚(大于10m)且含水量很高(大于50%)的情况,采用条文规定的沉降计算经验系数所得到的计算沉降量又可能小于实测值。
地基承载力标准值、基底至天然地面的平均土容重、地下水深度:根据实际情况填写。
沉降计算压缩层深度:程序自动给出。
如果用户要采用人工确定的压缩层深度计算独立基础和墙下条形基础的压缩层深度,只需在该值前加负号。
该值前的正负号对板式基础和梁式基础的压缩层深度无影响。
在进行上海地区工程的设计时,要特别注意进行校核。
回弹再压缩模量/压缩模量(加权平均):应对于多层建筑为0,即不考虑。
回弹再压缩沉降计算经验系数:1.0梁式基础、条基、独基沉降计算压缩层深度自动确定:使用规范:国家规范、上海规范基础刚柔性假定:刚性假定、完全柔性假定对于含有基础梁的结构基础在应选择完全柔性假定,否则梁反力异常。
如采用广义文克尔法计算梁板式基础则必须运行此菜单,并按刚性底板假定方法计算。
完全柔性假定是根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中5.3.5-5.3.9或者《上海地基规范》4.3.1-4.3.5,即常用的规范手算法,它可用于独立基础、条形基础和筏板基础的沉降计算。
刚性假定中地基模型系数是考虑土的应力、应变扩散能力后的折减系数。
程序中提供了一种新的计算方法,该方法的眼里使利用刚性假定或柔性假定方法计算出来沉降值与反力值,反算出地基刚度值,将该刚度值替代弹性地基梁计算中的基床反力系数。
这样就可以求出上部荷载、筏板基础和地基三者协同工作时的沉降分布情况。
沉降计算选择完全柔性假定:改附加应力、显示编号、显示反力、沉降数值、沉降横剖、沉降竖剖、数据文件选择刚性假定:数据文件并且同时提供相关的位移结果图形。
在弹性地基梁板计算完成后,屏幕中出现对话框,选择进行考虑基础及上部结构刚度的沉降计算,软件将自动调用内力计算程序,并选择准永久荷载组合,进行计算。
在计算时用户将遇到计算模式选择菜单,如果考虑上部刚度建议选择方法2,这种方法比较可靠。
其中参数设置参考相应章节。
例题:弹性地基梁结构计算该项菜单为弹性地基梁的结构计算,但带肋板式基础、划分了板带的平板式基础和墙下筏板式基础也可以用此菜单计算,其中墙下筏板式基础采用本菜单时,仅计算出的节点反力用于板内力计算其他计算结果没有意义。
计算模式及计算参数修改计算参数修改选择混凝土强度等级、梁纵向钢筋级别、梁箍筋钢筋级别、梁翼缘受力筋级别:按相关规范梁箍筋间距:200mm《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 8.2.2、扩展基础的构造,应符合下列要求:4、混凝土强度等级不应低于C20;《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 8.3.1、5、柱下条形基础的混凝土强度等级,不应低于C20。