理正深基坑设计原理配筋部分

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理正6.0深基坑计算

理正6.0深基坑计算

1、基本信息1.1 超载信息1.2附加水平力信息2、土层信息2.1土层参数3、土压力模型及系数调整弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:4、工况信息4.1结构计算4.1.1各工况:4.1.2内力位移包络图:4.1.3地表沉降图:4.2冠梁选筋结果4.3截面计算钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF5004.3.1截面参数4.3.2内力取值4.4整体稳定验算计算方法:瑞典条分法应力状态:有效应力法条分法中的土条宽度: 1.00m滑裂面数据整体稳定安全系数K s = 7.984圆弧半径(m) R = 27.175圆心坐标X(m) X = 0.912圆心坐标Y(m) Y = 7.8254.5抗倾覆稳定性验算抗倾覆安全系数:M p——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

M a——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

工况1:K s = 2.194 >= 1.250, 满足规范要求。

4.6抗隆起验算1) 从支护底部开始,逐层验算抗隆起稳定性,结果如下:m2m1 (tan )e tan(N tan支护底部,验算抗隆起: Ks = 15.484 ≥ 1.800,抗隆起稳定性满足。

5、嵌固深度计算5.1嵌固深度计算参数:嵌固深度计算过程:当地层不够时,软件是自动加深最后地层厚度(最多延伸100m)得到的结果。

1) 嵌固深度构造要求:依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012,嵌固深度对于悬臂式支护结构l d 不宜小于0.8h 。

嵌固深度构造长度ld :4.520m 。

2) 嵌固深度满足抗倾覆要求:按《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012悬臂式支护结构计算嵌固深度l d值,规范公式如下:得到l d = 13.050m。

理正深基坑使用说明

理正深基坑使用说明

理正深基坑使⽤说明理正深基坑使⽤说明理正深基坑使⽤说明打开理正理正廉基坑⽀护菇构设计號件F临珊控制旳能辅勛帝助⼯伍齬径.I: I理正练单元计算^11—^-1ifJJ.TVj——整体计算⽅案数:1当前⽅案:1 (\肥-1\采⽤內⽀撑的⽅案》退出⽅案选选择右侧的单元计算钮,然后出现下边界⾯点击⼩对话窗⼝中的增按钮,出现新增项⽬选⽤模板,如下图选择排桩⽀护设计⼀项,然后确显⽰如下:V2JE 祥戛Ut ⽀护设忡?⼖畔~琛蔓宛⽀护iJb*Q 宙天民爭退出遗⼯程放⼤编⼩平坯□阀坑芟护1O ◎◎]ui 探基坑⽀护设计i[&spw u(iin.[MTi 、増刑算1计舁商图T基坑侧基坑深度(m )然后开始数据输⼊:(可根据软件提⽰进⾏填写)基坑等级和基坑侧壁重要性系数可查下图3,1.3基坑⽀护结构设计应根据表3?L 3选⽤相应的侧壁安全等级及重要性系数召基坑侧空安全等级及重雯连系数表3.L3安仝簣液破坏后杲yo⼀簸⽀护结构破坏、L 体失稳或过⼤变腿对基坑周边环境及地下结构牖1影响很严重L10⼆级⽀护结构蔽坏?⼟体失稳或过⼤变形对基坑周边环境及地下结构施⼯影响⼀般LOO三级⽀护结构破坏■上体失梯或过:丈变形对基坑周边环境廉地下结构醐⼯彫响不严亜0.90注■有特殊耍求的建效基坑侧壁安全等级可根据具休情况另⾏确定.基坑⼯程复杂程度等级(建筑地基基础技术规范)円⼒计■⽅注i.o eno锻*题卸 1QOTo mQ.aaa*M£h)I.KW C30R??tEKQ 0#9.^]闻性肄")KBb :iAhf-V> .. ..嵌固深度可先不填写,等所有数据结束后再来桩间距是两桩之间间隔最多0.6m,如图:混凝⼟强度等级的选择,不明宽⽐超载信息超载4种类型前2个均布荷载常⽤,后两个属于偏⼼荷载(不晓得什么情况⽤)若有作⽤深度,作⽤宽度,距坑边距就⽤第⼆个⼟层信息内侧降⽔最终深度和外侧⽔位深度2项数值⼀般是相同(⽆隔⽔的情况下),经验数值为基坑深度加深1.5⽶⼟层数根据实际填写,其他项⼀般不变这个表根据勘察报告填写,厚度⽤相关孔该层平均值,与锚固体摩擦阻⼒可查软件中的表,宜取⼩值⽔⼟⼀项中⼟⽤合算,砂、砾⽤分算。

理正深基坑设计原理

理正深基坑设计原理

4 砼截面配筋及钢构件截面验算结构内力设计值截面弯矩设计值M截面剪力设计值Q式中:M——截面弯矩设计值(kN·m);Q——截面剪力设计值(kN);M0——截面弯矩计算值(kN·m);Q0——截面剪力计算值(kN);γF——荷载分项系数,规范取,由用户交互;γ0——建筑基坑侧壁重要性系数;对应基坑安全等级一、二、三级分别取、、;由用户交互;ζ、ξ1——分别为弯矩、剪力折减系数,由用户交互。

注意:截面计算的内力取值与工况无关。

无论结构计算中是否开挖到最后工况,系统始终取最后工况下的包络图中最大内力值作为配筋内力。

排桩配筋计算规范依据依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录E 及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)附录A。

配筋计算圆桩纵筋配筋均匀配筋式中:M——截面弯矩设计值(kN·m);N——截面轴力设计值(kN),以受压为正,注意:仅双排桩可选择是否考虑轴力,“不考虑轴力”时N=0;A——圆形截面面积(mm2);A s——全部纵向钢筋截面面积(mm2);r——圆形截面的半径(m);r s——纵向钢筋重心所在圆周的半径(m);αt——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值;αt=×α,当α>时,取αt=0;α——对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2π的比值;α1——受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值;当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为,当混凝土强度等级为C80时,α1取为,其间按线性内插法确定;f c——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);f y——普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm2)。

注意:1. 当纵筋级别为HRB400、RRB400时,ρmin=%;2. 当混凝土强度等级为C60及以上时,ρmin=%;3. 计算配筋面积为全截面纵筋配筋;4. 用户交互选筋级别时,钢筋的计算面积按下式计算:式中:A s1——程序按桩配筋计算界面交互的钢筋级别(对应强度为f y1)自动选筋结果;A s2——根据桩选筋界面用户交互的钢筋级别(对应的钢筋强度为f y2)计算的选筋结果。

理正深基坑最经典的手把手叫你设计基坑支护的教程2014..

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理正深基坑使用说明打开理正选择右侧的单元计算按钮,然后出现下边界面点击小对话窗口中的增按钮,出现新增项目选用模板,如下图选择排桩支护设计一项,然后确认显示如下:然后开始数据输入:(可根据软件提示进行填写)基坑等级和基坑侧壁重要性系数可查下图基坑工程复杂程度等级(建筑地基基础技术规范)基坑侧壁岩土体性质基坑深度(m)复杂中等简单软土h>10 6<h≤10 h≤6非软土h>14 10<h≤14 h≤10岩体h>18 12<h≤18 h≤12嵌固深度可先不填写,等所有数据结束后再来桩间距是两桩之间间隔最多0.6m,如图:混凝土强度等级的选择,不明0.60m放坡信息坡度系数为放坡高宽比超载信息超载4种类型前2个均布荷载常用,后两个属于偏心荷载(不晓得什么情况用)若有作用深度,作用宽度,距坑边距就用第二个。

土层信息内侧降水最终深度和外侧水位深度2项数值一般是相同(无隔水的情况下),经验数值为基坑深度加深1.5米土层数根据实际填写,其他项一般不变这个表根据勘察报告填写,厚度用相关孔该层平均值,与锚固体摩擦阻力可查软件中的表,宜取小值。

水土一项中土用合算,砂、砾用分算。

计算m值可根据软件提供的公式计算,如图:基坑底面位移量估计值经验选10mm,也可以根据实际选小。

点确定前注意区分水上水下。

支锚信息上图中画红圈的不用填写预加力可选择50-100,锚固体直径有150,160的(用哪个不晓得怎么选)锚固力调整系数和材料抗力调整系数都是 1.00不用改。

其它项为自己设计。

来个规范建筑基坑支护技术规程JGJ 120-991.锚杆上下排垂直间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于 1.5m;2.锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于 4.0m3.锚杆倾角宜为15°~25°,且不应大于45°下边是网上查来的预应力锚索布置经验:①土层锚索上下排间距不宜小于 2.5m,水平不宜小于 2.0m;岩层锚索间距宜采用3~6m;②锚索自由段伸入滑动面或潜在滑动面以外的长度不小于1m,自由锻长度不应小于4~5m;③锚固体上覆岩土体厚度不应小于 5.0m,锚固段长度不应小于 4.0m。

理正深基坑设计原理(配筋部分)

理正深基坑设计原理(配筋部分)

4?砼截面配筋及钢构件截面验算4.1?结构内力设计值截面弯矩设计值M截面剪力设计值Q式中:M——截面弯矩设计值(kN·m);Q——截面剪力设计值(kN);M——截面弯矩计算值(kN·m);QγFγζ、ξ1)附MNAA srr sαtαα1——受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值;当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,其间按线性内插法确定;f c——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);f y——普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm2)。

注意:1.当纵筋级别为HRB400、RRB400时,ρmin=0.5%;2.当混凝土强度等级为C60及以上时,ρmin=0.7%;3.计算配筋面积为全截面纵筋配筋;4.用户交互选筋级别时,钢筋的计算面积按下式计算:式中:A s——程序按桩配筋计算界面交互的钢筋级别(对应强度为f y1)自动选筋结果;1A s——根据桩选筋界面用户交互的钢筋级别(对应的钢筋强度为f y2)计算的选筋2结果。

?局部均匀配筋计算简图:式中:M——截面弯矩设计值(kN·m);N——截面轴力设计值(kN),以受压为正,AA sr、A'srrr scf cf yαsαs'αα11.α符合MA sA s'——受压钢筋面积(mm2);a s'——受压钢筋合力点至受压截面边缘的距离(mm);f y——受拉钢筋的抗拉强度设计值(N/mm2);f c——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);ξ——相对受压区高度;ξb——界限相对受压区高度;α1——系数。

当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0;当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,其间按线性内插法确定;β1——系数,当混凝土强度等级不超过C50时,β1取为0.8,当混凝土强度等级为C80时,β1取为0.74,其间按线性内插法确定;N——轴向压力设计值(kN),程序默认取值为0;e——轴向压力作用点至纵向普通受拉钢筋和预应力受拉钢筋的合力点的距离(mm);ρmin——受拉或受压钢筋最小配筋率Max{0.2,45f t/f y}(%);ρmax——受拉钢筋最大配筋率Min{0.045,ξbα1fc/fy};其中0.045为建议值,仅供参考;b ——截面宽度(mm);h0 ——截面有效高度(mm);h0=h–as:其中钢筋as=c+10mm(c为纵筋混凝土保护层厚度(mm));hMM cM s1A sA s'A s1A s2a s'?????αs?????α1f y'A's minA s minA s maxρminρmaxρ's min2.界限相对受压区高度ξb参见公式;3.配筋取每延米结果,单位(mm2/m)。

理正深基坑软件应用参数说明

理正深基坑软件应用参数说明

理正深基坑软件应用参数说明1. 各种支护结构计算内容排桩、连续墙单元计算包括以下内容:⑴土压力计算;⑵嵌固深度计算;⑶内力及变形计算;⑷截面配筋计算;⑸锚杆计算;⑹稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。

其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。

水泥土墙单元计算包括以下内容:⑴土压力计算;⑵嵌固深度计算;⑶内力及变形计算;⑷截面承载力验算;⑸锚杆计算;⑹稳定验算:整体稳定、抗倾覆、抗滑移、抗隆起、抗管涌承压水验算。

其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。

土钉墙单元计算包括以下内容:⑴主动土压力计算;⑵土钉抗拉承载力计算;⑶整体稳定验算;⑷土钉选筋计算。

系统仅提供〈建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 )及石家庄地区王长科法》计算方法,放坡单元计算包括以下内容:系统仅提供整体稳定验算.2. 增量法和全量法?(1)全量法是4.3版本以前采用多计算方法,采用这种计算时不能任意指定工况顺序。

(注意:采用该方法会使5.0版本某些新增数据丢失。

)所谓总量法,就是在施工的各个阶段,外力是实际作用在围护结构上的有效土压力或其它荷载,在支承处应考虑设置支承前该点墙体已产生的位移。

由此就可直接求得当前施工阶段完成后围护结构的实际位移和内力。

(2)增量法:采用这种方法,可以更灵活地指定工况顺序。

所谓增量法计算,就是在各个施工阶段,对各阶段形成的结构体系施加相应的荷载增量,该增量荷载对该体系内各构件产生的内力与结构在以前各阶段中产生的内力叠加,作为构件在该施工阶段的内力,这样就能基本上真实地模拟基坑开挖的全过程。

因此,在增量法中,外力是相对于前一个施工阶段完成后的荷载增量,所求得的围护结构的位移和内力也是相对于前一个施工阶段完成后的增量,当墙体刚度不发生变化时.与前一个施工阶段完成后已产生的位移和内力叠加,可得到当前施工阶段完成后体系的实际位移和内力。

理正深基坑使用说明之欧阳理创编

理正深基坑使用说明打开理正选择右侧的单元计算按钮,然后出现下边界面点击小对话窗口中的增按钮,出现新增项目选用模板,如下图选择排桩支护设计一项,然后确认显示如下:然后开始数据输入:(可根据软件提示进行填写)基坑等级和基坑侧壁重要性系数可查下图基坑工程复杂程度等级(建筑地基基础技术规范)桩间距是两桩之间间隔最多0.6m,如图:混凝土强度等级的选择,不明放坡信息坡度系数为放坡高宽比超载信息超载4种类型前2个均布荷载常用,后两个属于偏心荷载(不晓得什么情况用)若有作用深度,作用宽度,距坑边距就用第二个。

土层信息内侧降水最终深度和外侧水位深度2项数值一般是相同(无隔水的情况下),经验数值为基坑深度加深 1.5米土层数根据实际填写,其他项一般不变这个表根据勘察报告填写,厚度用相关孔该层平均值,与锚固体摩擦阻力可查软件中的表,宜取小值。

水土一项中土用合算,砂、砾用分算。

计算m值可根据软件提供的公式计算,如图:基坑底面位移量估计值经验选10mm,也可以根据实际选小。

点确定前注意区分水上水下。

支锚信息上图中画红圈的不用填写预加力可选择50-100,锚固体直径有150,160的(用哪个不晓得怎么选)锚固力调整系数和材料抗力调整系数都是 1.00不用改。

其它项为自己设计。

来个规范建筑基坑支护技术规程JGJ 120-991.锚杆上下排垂直间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;2.锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m3.锚杆倾角宜为15°~25°,且不应大于45°下边是网上查来的预应力锚索布置经验:①土层锚索上下排间距不宜小于 2.5m,水平不宜小于 2.0m;岩层锚索间距宜采用3~6m;②锚索自由段伸入滑动面或潜在滑动面以外的长度不小于1m,自由锻长度不应小于4~5m;③锚固体上覆岩土体厚度不应小于 5.0m,锚固段长度不应小于 4.0m。

岩层锚索锚固段不宜大于10m。

④锚索与水平面的夹角以下倾为宜不大于35,一般15~25.全部输入完成后可点击自动生成工况,显示如下出现上图,一般为0.500注意:每次调整锚索的间距,都要重新自动生成工况。

理正深基坑——单元计算编制原理


(2.2-2) 式中 Kem —— 嵌固稳定安全系数;安全等级为一、二、三级的锚拉式支挡结构和支撑 式支挡结构,其嵌固稳定性安全系数分别不应小于 1.25、1.2、1.15; za2、zp2 —— 基坑外侧主动土压力、基坑内侧被动土压力合力对支点的力臂;对多支 点结构,力臂以最下层支点为转动轴心取值,且不计各支点力的作用。
1.2 关于水作用的处理 1.2.1 水土合算
水土合算同 1.1。
1.2.2 水土分算
水土分算时
(1.2.2-1)
(1.2.2-2) 式中: ua、up —— 分别为支护结构外侧、内侧计算点的水压力(kPa); 对静止地下水,基坑外侧的孔隙水压力 ua、基坑内侧的孔隙水压力 up 可分别按公式 (1.2.2-3)、公式(1.2.2-4)计算:
1.5 各种支护结构的土压力 1.5.1 单排桩、连续墙、水泥土墙、双排桩
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)中计算土压力与支护结构的类型无关,均 采用 1.1~1.4 节公式计算。基坑外侧提供主动、静止两种土压力由用户选择。
1.5.2 土钉墙
土钉墙只进行主动土压力计算。
1.6 坑内加固土体的土压力
详细计算参见第 1~6 节相关内容,其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算 与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 ⑶ 土钉墙单元计算包括以下内容: ① 主动土压力计算; ② 土钉抗拉承载力计算; ③ 整体稳定验算; ④ 土钉选筋计算; ⑤ 稳定验算:抗隆起、抗管涌、承压水验算。 系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)计算方法。 ⑷ 放坡单元计算包括以下内容: 系统仅提供整体稳定验算。
图 2.2 锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构嵌固稳定性验算

理正深基坑帮助文档

1.各种支护结构计算内容排桩、连续墙单元计算包括以下内容:⑴土压力计算;⑵嵌固深度计算;⑶内力及变形计算;⑷截面配筋计算;⑸锚杆计算;⑹稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。

其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。

水泥土墙单元计算包括以下内容:⑴土压力计算;⑵嵌固深度计算;⑶内力及变形计算;⑷截面承载力验算;⑸锚杆计算;⑹稳定验算:整体稳定、抗倾覆、抗滑移、抗隆起、抗管涌承压水验算。

其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。

土钉墙单元计算包括以下内容:⑴主动土压力计算;⑵土钉抗拉承载力计算;⑶整体稳定验算;⑷土钉选筋计算。

系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)及《石家庄地区王长科法》计算方法,放坡单元计算包括以下内容:系统仅提供整体稳定验算.2增量法和全量法?(1)全量法是4.3版本以前采用多计算方法,采用这种计算时不能任意指定工况顺序。

(注意:采用该方法会使5.0版本某些新增数据丢失。

)所谓总量法,就是在施工的各个阶段,外力是实际作用在围护结构上的有效土压力或其它荷载,在支承处应考虑设置支承前该点墙体已产生的位移。

由此就可直接求得当前施工阶段完成后围护结构的实际位移和内力。

(2)增量法:采用这种方法,可以更灵活地指定工况顺序。

所谓增量法计算,就是在各个施工阶段,对给阶段形成的结构体系施加相应的荷载增量,该增量荷载对该体系内各构件产生的内力与结构在以前各阶段中产生的内力叠加,作为构件在该施工阶段的内力,这样就能基本上真实地模拟基坑开挖的全过程。

因此,在增量法中,外力是相对于前一个施工阶段完成后的荷载增量,所求得的围护结构的位移和内力也是相对于前一个施工阶段完成后的增量,当墙体刚度不发生变化时.与前一个施工阶段完成后已产生的位移和内力叠加,可得到当前施工阶段完成后体系的实际位移和内力。

理正深基坑使用说明

理正深基坑使用说明理正深基坑使用说明打开理正理正廉基坑支护菇构设计號件F临珊控制旳能辅勛帝助工伍齬径.I: I 理正练单元计算^1 1— ^-1 i fJ J . TVj ——整体计算方案数:1当前方案:1 (\肥-1\采用內支撑的方案》退 出方案选择FWiS选择右侧的单 元计算 钮,然后出现下边界面点击小对话窗口中的增按钮,出现新增项目选用模 板,如下图选择排桩支护设计一项,然后确显示如下:V2JE 祥戛Ut 支护设忡?匸畔~琛蔓宛支护iJb*Q 宙 天 民 爭 退出 遗工程放大编小平坯□阀坑芟护1O ◎ ◎]ui 探基坑支护设计i[&spw u(iin.[MTi 、 増刑算1计舁商图T基坑侧基坑深度(m )然后开始数据输入:(可根据软件提示进行填写) 基坑等级和基坑侧壁重要性系数可查下图3,1.3基坑支护结构设计应根据表3・L 3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数召基坑侧空安全等级及重雯连系数表3.L3安仝簣液破坏后杲yo一簸 支护结构破坏、L 体失稳或过大变腿对基坑周边环境及 地下结构牖1影响很严重L10二级支护结构蔽坏•土体失稳或过大变形对基坑周边环境及 地下结构施工影响一般LOO三级 支护结构破坏■上体失梯或过:丈变形对基坑周边环境廉 地下结构醐工彫响不严亜0.90注■有特殊耍求的建效基坑侧壁安全等级可根据具休情况另行确定.基坑工程复杂程度等级( 建筑地基基础技术规范 )円力计■方注曙■議I.Mi.o eno锻*题卸 1QOTo mQ.aaa*M£h)I.KW C30R?®tEKQ 0#9.^]闻性肄")KBb :iAhf-V> .. ..嵌固深度可先不填写,等所有数据结束后再来桩间距是两桩之间间隔最多0.6m,如图:混凝土强度等级的选择,不明宽比 超载信息超载4种类型 前2个均布荷载常用,后两个属于偏心荷载(不晓得 什么情况用)若有作用深度,作用宽度,距坑边距就用第二个 土层信息 内侧降水最终深度和外侧水位深度2项数值一般是相同(无隔水的情况下),经验数值为基坑深度加深1.5米土层数根据实际填写,其他项一般不变这个表根据勘察报告填写,厚度用相关孔该层平均值,与锚固体摩擦阻力可查软件中的表,宜取小值水土一项中土用合算,砂、砾用分算。

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4?砼截面配筋及钢构件截面验算4.1?结构内力设计值截面弯矩设计值M截面剪力设计值Q式中:M——截面弯矩设计值(kN·m);Q——截面剪力设计值(kN);M——截面弯矩计算值(kN·m);Q——截面剪力计算值(kN);γF——荷载分项系数,规范取1.25,由用户交互;γ——建筑基坑侧壁重要性系数;对应基坑安全等级一、二、三级分别取1.1、1.0、0.9;由用户交互;ζ、ξ——分别为弯矩、剪力折减系数,由用户交互。

1注意:截面计算的内力取值与工况无关。

无论结构计算中是否开挖到最后工况,系统始终取最后工况下的包络图中最大内力值作为配筋内力。

4.2?排桩配筋计算4.2.1? 规范依据依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录E 及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)附录A。

4.2.2? 配筋计算? 圆桩纵筋配筋? 均匀配筋式中:M——截面弯矩设计值(kN·m);N——截面轴力设计值(kN),以受压为正,注意:仅双排桩可选择是否考虑轴力,“不考虑轴力”时N=0;A——圆形截面面积(mm2);A s——全部纵向钢筋截面面积(mm2);r——圆形截面的半径(m);r s——纵向钢筋重心所在圆周的半径(m);αt——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值;αt=1.25-2×α,当α>0.625时,取αt=0;α——对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2π的比值;α1——受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值;当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,其间按线性内插法确定;f c——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);f y——普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm2)。

注意:1. 当纵筋级别为HRB400、RRB400时,ρmin=0.5%;2. 当混凝土强度等级为C60及以上时,ρmin=0.7%;3. 计算配筋面积为全截面纵筋配筋;4. 用户交互选筋级别时,钢筋的计算面积按下式计算:式中:A s——程序按桩配筋计算界面交互的钢筋级别(对应强度为f y1)自动选筋结果;1A s——根据桩选筋界面用户交互的钢筋级别(对应的钢筋强度为f y2)计算的选筋2结果。

? 局部均匀配筋计算简图:式中:M——截面弯矩设计值(kN·m);N——截面轴力设计值(kN),以受压为正,注意:仅双排桩可选择是否考虑轴力,“不考虑轴力”时N=0;A——圆形构件截面面积(mm2);A sr、A'sr——均匀配置在圆心角2παs、2πα's内沿周边的纵向受拉、受压钢筋截面面积(mm2);r——圆形截面的半径(m);r s——纵向钢筋重心所在圆周的半径(m),r s= r –c– 0.01m;c——混凝土保护层厚度(mm);f c——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);f y——普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm2);αs——对应于周边均匀受拉钢筋的圆心角(rad)与2π的比值;αs'——对应于周边均匀受压钢筋的圆心角(rad)与2π的比值,程序取αs'=0.5×α;α——对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2π的比值;α1——受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值;当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,其间按线性内插法确定。

注意:1. 系统正截面受弯承载力计算时,受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2π的比值α符合下面条件:α≥ 1/3.5;2. 满足受拉区的纵向钢筋最小配筋率≥ 0.2%;? 方桩纵筋配筋? 均匀配筋式中:M ——受压钢筋A s'和受拉钢筋A s所承受的弯矩设计值(kN·m);A s——受拉钢筋面积(mm2);A s'——受压钢筋面积(mm2);a s'——受压钢筋合力点至受压截面边缘的距离(mm);f y——受拉钢筋的抗拉强度设计值(N/mm2);f c——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);ξ——相对受压区高度;ξb——界限相对受压区高度;α1——系数。

当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0;当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,其间按线性内插法确定;β1——系数,当混凝土强度等级不超过C50时,β1取为0.8,当混凝土强度等级为C80时,β1取为0.74,其间按线性内插法确定;N——轴向压力设计值(kN),程序默认取值为0;e——轴向压力作用点至纵向普通受拉钢筋和预应力受拉钢筋的合力点的距离(mm);ρmin——受拉或受压钢筋最小配筋率Max{0.2,45f t/f y}(%);ρmax——受拉钢筋最大配筋率Min{0.045,ξbα1fc/fy};其中0.045为建议值,仅供参考;b ——截面宽度(mm);h0 ——截面有效高度(mm);h0=h – as:其中钢筋as = c+10mm(c为纵筋混凝土保护层厚度(mm));h ——截面高度(mm)。

式中:M ——受压钢筋A s'和受拉钢筋A s所承受的弯矩设计值(kN·m);M c——混凝土所承受的弯矩设计值(kN·m);M s1——受压钢筋A s'与受拉钢筋A s2所承受的弯矩设计值(kN·m);A s——受拉钢筋面积(mm2);A s'——受压钢筋面积(mm2);A s1——与受压区混凝土压力对应的受拉钢筋面积(mm2);A s2——与A s'对应的受拉钢筋面积(mm2);a s'——受压钢筋合力点至受压截面边缘的距离(mm);????? αs——截面抵抗矩系数;????? α1——系数,当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0;当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,其间按线性内插法确定;f y'——受压钢筋的抗压强度设计值(N/mm2);A's min——按最小配筋率计算得到的受压钢筋面积(mm2);A s min——按最小配筋率计算得到的受拉钢筋面积(mm2);A s max——按最大配筋率计算得到的受拉钢筋面积(mm2);ρmin——受拉或受压钢筋最小配筋率Max{0.2,45f t/f y}(%);ρmax——受拉钢筋最大配筋率Min{0.045,ξbα1f c/f y};其中0.045为建议值,仅供参考;ρ's min——受压钢筋最小配筋率,按第1.6.1节受压钢筋最小配筋率取值;根据是否抗震,分别取抗震与非抗震受压钢筋最小配筋率。

注意:1. 其他参数解释参见节;2. 界限相对受压区高度ξb参见公式;3. 配筋取每延米结果,单位(mm2/m)。

式中:V——构件斜截面上的最大剪力设计值(kN);V cs——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值(kN);A sv——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积:A sv=n×A sv1,此处,n为在同一截面内箍筋的肢数,A sv1为单肢箍筋的截面面积;s——沿构件长度方向的箍筋间距(m);f yv——箍筋抗拉强度设计值(N/mm2);f t——混凝土轴心抗拉强度设计值(N/mm2);b——以1.76r代替(m);h0——以1.6r代替(m);r——圆形截面半径(m)。

式中:ρsv——箍筋配筋率。

注意:1. 系统对纵向钢筋配筋计算不提供自动选筋功能,对箍筋提供自动选筋功能;2. 箍筋配筋取每延米结果,单位(mm2/m)。

加强箍筋由用户录入,并在施工图中绘出。

配筋取每延米结果,单位(mm2/m)。

? 双排桩双排桩的前、后排桩用户可在界面通过按钮【桩配筋是否考虑轴力】来选择是按一般受弯构件配筋或按偏心受压(拉)构件配筋。

选择“否”按一般受弯构件,箍筋计算参照节。

选择“是”按偏心受压(拉)构件,分为压剪和拉剪按下式计算。

式中:V——构件斜截面上的最大剪力设计值(kN);N——与剪力设计值V相应的轴向压力设计值,以受压为正,当大于0.3f c A时,取0.3f c A,此处A为构件的截面积;λ——偏心受压构件计算截面的剪跨比,按《混凝土结构设计规范GB50010-2010》第条λ取1.5;A sv——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积:A sv=n×A sv1,此处,n为在同一截面内箍筋的肢数,A sv1为单肢箍筋的截面面积;s——沿构件长度方向的箍筋间距(m);f yv——箍筋抗拉强度设计值(N/mm2);f t——混凝土轴心抗拉强度设计值(N/mm2);b——矩形截面的宽,或圆形截面以1.76r代替(m);h0——矩形截面的有效高度,圆形截面以1.6r代替(m);若右端的数值小于f yv A sv h0 /s,则取f yv A sv h0 /s,且满足f yv A sv h0 /s ≥0.36 f t bh0式中:N——与剪力设计值V相应的轴向拉力设计值,以受压为正;λ——偏心受拉构件计算截面的剪跨比,按《混凝土结构设计规范GB50010-2010》第条λ取1.5;4.3?连续墙配筋计算4.3.1? 规范依据依据《混凝结构设计规范》(GB 50010-2010)第节,按单位宽度(每米)矩形梁计算配筋。

4.3.2? 配筋计算? 纵筋配筋? 基本公式式中:M ——截面作用弯矩设计值(kN.m),由用户交互;f c——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);f y——钢筋抗拉强度设计值(N/mm2);f y'——钢筋抗压强度设计值(N/mm2);α1——系数。

当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0;当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,其间按线性内插法确定;A s——受拉区纵向钢筋截面面积(mm2);A s'——受压区纵向钢筋截面面积(mm2);a s'——受压钢筋的重心到截面受拉区外边缘的距离(mm);x——截面受压区高度(mm);b——截面宽度(mm);h0——截面有效高度(mm);h——截面高度(mm),h0= h - a s:其中钢筋a s = c+10mm(c为纵筋混凝土保护层厚度(mm));a s——受拉钢筋的重心到截面受拉区外边缘的距离(mm);c——受拉纵筋混凝土保护层(mm),由用户交互。

? 非均匀配筋非均匀抗弯配筋方式分为两种:单筋:αs≤ αs max;双筋:αs>αs max。

式中:M ——受压钢筋A s'和受拉钢筋A s所承受的弯矩设计值(kN·m);αs——截面抵抗矩系数;αsmax——最大截面抵抗矩系数;α1——系数。

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