铁塔常用基础计算

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常用水泥杆铁塔基础土方量计算(公式版)

常用水泥杆铁塔基础土方量计算(公式版)

常用水泥杆铁塔基础土方量计算(公式版)2米以内总方量=3244.873米以内总方量=966.78总方量=349.50总方量=62.02总方量=2837.153米以内总方量=349.503米以内总方量=46.603米以内总方量=0.002米以内总方量=0.002米以内总方量=15.422米以内总方量=2837.15本工程使用基数15.00本工程使用基数2.00本工程使用基数111.00单基挖方量=23.30单基挖方量=31.01单基挖方量=25.56操作裕度=0.30操作裕度=0.30操作裕度=0.30边坡系数2.0以内=0.22边坡系数2.0以内=0.22边坡系数2.0以内=0.22边坡系数3.0以内=0.33边坡系数3.0以内=0.33边坡系数3.0以内=0.33边坡系数3.0以上=0.60边坡系数3.0以上=0.60边坡系数3.0以上=0.60坑深h= 2.60坑深h= 2.60坑深h= 1.50底坑宽a= 1.20底坑宽a= 1.20底坑宽a= 1.20坑口宽a1= 2.92坑口宽a1= 2.92坑口宽a1=1.86杆坑挖方=11.65杆坑挖方=11.65杆坑挖方= 3.57杆坑数量=2.00杆坑数量= 2.00杆坑数量= 2.00总杆坑挖方=23.30总杆坑挖方=23.30总杆坑挖方=7.13坑深h=0.00坑深h= 1.60坑深h= 1.80底坑宽a= 1.40底坑宽a= 1.40底坑宽a= 1.40底坑长b= 1.00底坑长b= 1.00底坑长b=1.00坑口宽a1= 1.40坑口宽a1=2.10坑口宽a1= 2.19坑口长b1= 1.00坑口长b1= 1.70坑口长b1= 1.79拉坑挖方=0.00拉坑挖方=3.86拉坑挖方=4.61拉坑数量= 2.00拉坑数量= 2.00拉坑数量= 4.00总拉坑挖方=0.00总拉坑挖方=7.71总拉坑挖方=18.43圆柱体坑深h1= 1.9圆柱体坑深h1=3锥体坑深h=0.5锥体坑深h=1上半径r1=0.4上半径r1=0.5下半径r2=0.8下半径r2=1单腿挖方量= 1.54单腿挖方量= 4.19一基挖方量= 6.16一基挖方量=16.75共使用基数2共使用基数2总量=12.33总量=33.490.8*1.6*2.4基础(3米以内) 1.0*2.0*4.0基础(4米以上)Z2杆Z2杆坑(2米以内)Z2拉线坑(2米以内)Zb1杆坑(3米以内)Zb1+3杆坑(3米以内)Zb1拉线坑(2米以内)Zb1杆Zb1+3拉线坑(2米以内)Zb1+3杆总方量=204.48总方量=81.88总方量=3米以内总方量=0.003米以内总方量=26.593米以内总方量=2米以内总方量=204.482米以内总方量=55.282米以内总方量=本工程使用基数8.00本工程使用基数3.00本工程使用基数单基挖方量=25.56单基挖方量=27.29单基挖方量=操作裕度=0.30操作裕度=0.30操作裕度=边坡系数2.0以内=0.22边坡系数2.0以内=0.22边坡系数2.0以内=边坡系数3.0以内=0.33边坡系数3.0以内=0.33边坡系数3.0以内=边坡系数3.0以上=0.60边坡系数3.0以上=0.60边坡系数3.0以上=坑深h= 1.50坑深h= 1.50坑深h=底坑宽a= 1.20底坑宽a= 1.20底坑宽a=坑口宽a1= 1.86坑口宽a1= 2.19坑口宽a1=杆坑挖方= 3.57杆坑挖方= 4.43杆坑挖方=杆坑数量= 2.00杆坑数量= 2.00杆坑数量=总杆坑挖方=7.13总杆坑挖方=8.86总杆坑挖方=坑深h= 1.80坑深h= 1.80坑深h=底坑宽a= 1.40底坑宽a= 1.40底坑宽a=底坑长b= 1.00底坑长b= 1.00底坑长b=坑口宽a1= 2.19坑口宽a1= 2.19坑口宽a1=坑口长b1= 1.79坑口长b1= 1.79坑口长b1=拉坑挖方= 4.61拉坑挖方= 4.61拉坑挖方=拉坑数量= 4.00拉坑数量= 4.00拉坑数量=总拉坑挖方=18.43总拉坑挖方=18.43总拉坑挖方=Z2+7.5杆Z2+7.5杆坑(3米以内)Z2+7.5拉线坑(2米以内)N5杆N5杆坑(2米以内N5拉线坑(3米以内Z2+3杆Z2+3杆坑(2米以内)Z2+3拉线坑(2米以内)126.21总方量=137.06总方量=221.6998.953米以内总方量=118.883米以内总方量=168.4527.262米以内总方量=18.182米以内总方量=53.243.00本工程使用基数2.00本工程使用基数4.0042.07单基挖方量=68.53单基挖方量=51.200.30操作裕度=0.30操作裕度=0.300.22边坡系数2.0以内=0.22边坡系数2.0以内=0.220.33边坡系数3.0以内=0.33边坡系数3.0以内=0.330.60边坡系数3.0以上=0.60边坡系数3.0以上=0.601.50坑深h= 1.50坑深h= 1.501.40底坑宽a= 1.40底坑宽a=1.402.06坑口宽a1= 2.06坑口宽a1= 2.064.54杆坑挖方= 4.54杆坑挖方= 4.542.00杆坑数量= 2.00杆坑数量= 2.009.09总杆坑挖方=9.09总杆坑挖方=9.092.00坑深h= 2.60坑深h= 2.301.60底坑宽a= 1.80底坑宽a= 1.601.10底坑长b= 1.20底坑长b= 1.102.92坑口宽a1=3.52坑口宽a1= 3.122.42坑口长b1= 2.92坑口长b1= 2.628.25拉坑挖方=14.86拉坑挖方=10.534.00拉坑数量= 4.00拉坑数量= 4.0032.98总拉坑挖方=59.44总拉坑挖方=42.11坑深h= 1.70底坑宽a= 1.40底坑长b= 1.00坑口宽a1= 2.15坑口长b1= 1.75拉坑挖方= 4.22拉坑数量= 1.00总拉坑挖方= 4.22J1反拉线坑(2米以内)NBD5杆N5杆坑(2米以内)N5拉线坑(3米以内)J1杆J1杆坑(2米以内)J1导拉线坑(3米以内)米以内)米以内)J2杆总方量=191.67 3米以内总方量=157.81 2米以内总方量=33.85本工程使用基数 3.00单基挖方量=63.89操作裕度=0.30边坡系数2.0以内=0.22边坡系数3.0以内=0.33边坡系数3.0以上=0.60 J2杆坑(2米以内)坑深h= 1.50底坑宽a= 1.60坑口宽a1= 2.26杆坑挖方= 5.64杆坑数量= 2.00总杆坑挖方=11.28J2导拉线坑(3米以内)坑深h= 2.60底坑宽a= 1.60底坑长b= 1.10坑口宽a1= 3.32坑口长b1= 2.82拉坑挖方=13.15拉坑数量= 4.00总拉坑挖方=52.60。

11.铁塔基础稳定计算

11.铁塔基础稳定计算
线路转角α= 30
COS(α/2)= 0.97
sin(α/2)= 0.27 导线截面S= 125.5
弯矩M= 20.12929 t.m 导线挂点线点h1= 13.3 导线挂点线点h2= 14.3 导线挂点线点h3= 15.3
倾覆力FH= 1.407643 t
倾覆力作用高度h0=
14.3 m
M=P×2× (h1+h2+h3) × 1.15/1000/ 9.8
b0
=
k0
=
=
=
b= η= μ=
2.00 1.25 0.46 米 0.70 吨 2.49 3.76 12.22
查P490 查P490表7-4-1 查P462表7-1-28
k0=1+(2h/3b0) ×ξCOS(45+β /2)tanβ
b1=b0×k0 b=b0×k0 μ=h0/h
计算结果
极限抗倾复力矩 Mu
=
Mu=m×b×
h3/μ
极限抗倾复力 Fu
=
Fu=m×b× h2/μη
701.599439 kN.m 49.0628978
基础倾覆稳定设计安全系数K3=
K3×FH× h0×9.8= 433.98754 K3×FH×
9.8= 30.348779 2.2
h0= 0.8
h=
3.8
η 2
3 3.76
4
μ 13.9
FH=6×P× 1.15/1000/ 9.8
h0=M/FH
注:基础计算宽度小于等于1/3有 效埋深
输入计算参数
基础实际宽 基础计算宽
基础高 有效埋深 地下水位深
杆塔下传之垂直荷载
a0
=
a=

铁塔基础计算书程序介绍

铁塔基础计算书程序介绍

├────────────────────────────────────────┤│1.基础作用力(单位:kN) ││(1) 拉腿标准值││上拔力: T = 69.08 下压力: N = 94.5 ││上拔时X方向水平力: Tx = 7.71 下压时X方向水平力: Nx = 7.71 ││上拔时Y方向水平力: Ty = 0.0 下压时Y方向水平力: Ny = 0.0 ││(2) 拉腿设计值││上拔力: T = 82.9 下压力: N = 113.4 ││上拔时X方向水平力: Tx = 10.8 下压时X方向水平力: Nx = 10.8 ││上拔时Y方向水平力: Ty = 0.0 下压时Y方向水平力: Ny = 0.0 │││├────────────────────────────────────────┤│2.地质参数: ││土层数: 1 ││第1 层土壤类型: 粘土坚硬硬塑土层厚: 3.0 m ││土壤的计算容重: 17.0 kN/m^3 土壤的计算浮容重: 10.0 kN/m^3 ││土壤的地基承载力: 200.0 kN/m^2 土壤的计算上拔角: 25.0 度││混凝土的容重: 22.0 kN/m^3 钢筋混凝土的容重: 24.0 kN/m^3 ││混凝土的浮容重: 12.0 kN/m^3 钢筋混凝土的浮容重: 14.0 kN/m^3 │││├────────────────────────────────────────┤│3.地下水: ││高水位: -10.0 m ││低水位: -10.0 m ││地面为零向下为负│││├────────────────────────────────────────┤│4.杆塔类型: ││直线杆塔│││├────────────────────────────────────────┤│5.基础根开: ││正面根开: 3.886 m 侧面根开: 3.032 m │││├────────────────────────────────────────┤│6.材料等级: ││钢筋等级: II级││混凝土等级: C20 │││├────────────────────────────────────────┤│7.基础统计数据: ││拉腿混凝土体积: 1.15 m^3 ││拉腿挖土方量: 3.38 m^3 │││└────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────┐│││铁塔基础拉腿设计结果│││├────────────────────────────────────────┤│基础尺寸设计结果│├────────────────────────────────────────┤│基础埋深: 2.0 m 基础底板宽度: 1.3 m ││主柱宽CW = 0.5 m 主柱高CH = 1.6 m 主柱露头HE = 0.2 m ││台阶数JN = 2 ││台阶宽JW( 1 ) = 0.9 m 台阶高JH( 1 ) = 0.3 m ││台阶宽JW( 2 ) = 1.3 m 台阶高JH( 2 ) = 0.3 m │├────────────────────────────────────────┤│基础稳定计算过程及结果│├────────────────────────────────────────┤│1.上拔稳定计算: ││上拔附加分项系数Rf = 1.1 ││Rf*TE < Re*Rs*R01*(Vt-Vt1-V0)+Qf ( 1.1 * 82.9 kN < 148.64 kN ) ││││结论:设计合理。

铁塔基础计算

铁塔基础计算

铁塔基础计算需要考虑多个因素,包括基础的形状、大小、土壤条件、载荷等。

以下是一些基本的步骤和公式:
1. 确定载荷:首先需要确定铁塔的载荷,包括铁塔自身的重量、风载荷、雪载荷等。

2. 选择基础类型:根据土壤条件和载荷大小,选择适合的基础类型,如桩基、扩基、岩石基础等。

3. 计算基础大小:根据铁塔的载荷和基础的承载能力,计算出基础的大小,如基础底板的面积和厚度等。

4. 验算稳定性:根据土壤条件、基础类型和大小,验算基础的稳定性,确保基础能够承受铁塔的载荷并保持稳定。

5. 计算配筋:根据基础的承载能力和构造要求,计算出基础配筋的数量和规格。

6. 确定施工方法:根据基础类型和土壤条件,确定合适的施工方法,如开挖、桩基施工等。

具体的计算过程需要根据实际情况进行,可能需要使用专业的结构分析软件或设计软件进行计算。

建议在进行铁塔基础设计时,咨询专业的结构工程师或设计院进行设计和计算。

铁塔基础根开计算公式

铁塔基础根开计算公式

铁塔基础根开计算公式铁塔基础根开计算公式铁塔基础的根开计算是铁塔施工中至关重要的环节,它的准确性影响着基础的稳定性和铁塔的安全性。

下面我们将详细介绍铁塔基础根开计算的公式及其应用。

一、什么是根开?根开是钢塔基础中留给钢杆插入的孔洞大小,通常用毫米(mm)作为单位。

铁塔上的所有构件都要经过钢杆进行固定,因此根开大小的准确计算尤为重要。

二、根开计算公式(1)小型铁塔对于小型铁塔(高度小于10米的铁塔),根开的计算公式如下:根开=钢杆直径×1.3(2)中型铁塔对于中型铁塔(高度在10米~30米之间的铁塔),根开的计算公式如下:根开=钢杆直径×1.5(3)大型铁塔对于大型铁塔(高度超过30米的铁塔),根开的计算公式如下:根开=钢杆直径×1.8以上公式中,钢杆直径指未经过镀锌处理的毛坯钢杆直径。

需要注意的是,以上公式是一般情况下的计算方法,钢杆长度和直径越大,则根开也应该越大,以保证钢杆与基础之间的连接更加紧密稳定。

三、根开的测量及修正在实际施工过程中,根开的计算常常存在误差。

造成误差的主要原因是铁塔基础周围的土壤的固结程度不同,因此,即使同样规格的铁塔,根开大小也有所差异。

因此,在测量根开时,需要进行修正。

针对根开的误差,修正方法如下:首先,设定标准根开值,并在测量时根据标准值进行计算。

其次,如果发现实际测量值与标准值存在差异,则需要根据差值进行修正。

修正的具体办法是将根开的长度分为两部分,上部分的根开大小为标准值,下部分的根开大小则根据差值进行计算。

最后,修正完根开后,需要将梁底板涂上防锈漆,以防止生锈对基础稳定性的影响。

四、根开计算注意事项在进行根开计算时,需要注意以下几点:(1)施工环境要干燥,避免在雨天进行施工。

(2)根开的计算要准确无误,避免施工中出现危险情况。

(3)根开的修正需要根据实际情况进行调整。

(4)在施工过程中,要注意检查基础与钢杆之间的连接是否紧密稳定。

铁塔常用基础计算

铁塔常用基础计算

幻灯片1架空输电线路基础设计(一)主要内容:1.基本规定2.上拔稳定计算3.基础下压和地基计算4.倾覆稳定计算5.构件承载力计算6.构造要求1.1 依据规程规范架空送电线路基础设计技术规定(2005版和征求意见稿)建筑地基基础设计规范(2011)混凝土结构设计规范(2010)岩土工程勘查规范(2009)湿陷性黄土地区建筑规范(2004)工业建筑防腐蚀设计规范(2008)构筑物抗震设计规范(2012)建筑地基处理技术规范(2002)建筑桩基技术规范(2008)冻土地区建筑地基基础设计规范(2011)1.2 输电线路基础设计等级根据《建基规》表3.0.1,一般工业建筑属于丙级,重要的工业与民用建筑属于甲级。

针对黄土地区,根据《黄土》表3.0.1和《线路基础》附录C:1. 大跨越、重要跨越塔及高塔(100m及以上)可按乙类建筑考虑。

2. 在Ⅲ、Ⅳ 级自重湿陷性黄土地区的转角塔和塔高50m及以上的直线塔可按丙类建筑考虑。

3. 塔高在50m以下直线塔(不含水浇地)按丁类建筑考虑。

1.3 荷载设计值和标准值的取用荷载设计值——进行基础上拔、下压、倾覆稳定以及软弱下卧层地基的承载力计算;进行基础正、斜截面的强度计算。

荷载标准值——进行地基沉降及基础位移计算;进行基础裂缝控制和挠度计算。

1.4 基础附加分项系数征求意见稿:统一规定为1.10、1.30、1.602.上拔稳定计算2.1 适用条件基础上拔稳定计算,仅适用于带底板的一般型基础,根据抗拔土体的状态分别采用剪切法和土重法。

土重法适用于回填抗拔土体,一般适用于“大开挖”基础类,含刚性基础(主要为台阶基础),柔性基础(直柱板式、斜柱板式、柔性大板等)及重力式基础。

剪切法适用于原状抗拔土体,一般适用于带扩大头掏挖基础。

土重法:1 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)小于4、与方形底板边长之比(ht/B)不大于5的非松散砂类土;2 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)不大于3.5、与方形底板边长之比(ht/B)不大于4.5的粘性土。

铁塔基础作用力计算表

铁塔基础作用力计算表

塔高= 塔头高= 塔头段长= μz底高= βz底高= 底高μz= 顶高μz= 底高βz= 顶高βz=
29.6 23.8 11.6
20 20 1.25 1.42 1 1.25
塔身风荷载:
V0= 23.5
μz= 1 βz= 1.24 μs*Aƒ= 30.866934
d= 1.823 c= 4.795 WS2= 13.211
-610.47 -681.44
A= -608.47 B= -610.47 C= 601.60 D= 603.59
右转: 520.25 541.08
-527.74 -548.57
0 0 0
终端(右转): 520.25 541.08
-527.74 -548.57
A= 520.25 B= 541.08 C= -527.74 D= -548.57
d= 1.823
底高βz= 1.25
c= 5.298
WS1= 7.208
顶高βz= 1.35
WS2= 17.304
导线风荷载计算:
导线截面 275.96 地线截面 78.94
1600
导线比载 43.13
导线直径 21.6
d3= 21.6
Lp= 250
线高= 18.7
底值 15
下限高μz= 1.14
塔身风荷载:
塔头高= 26.8
V0= 23.5
塔头段长= 11.6
V0= 23.5
μz= 1.3656
μz底高= 20
μz= 1.01
βz= 1.276
βz底高= 30
βz= 1.276
μs*Aƒ= 11.9845
底高μz= 1.25
μs*Aƒ= 38.748466

铁塔工程量计算式

铁塔工程量计算式

50米四管塔基础工程量1、场地平整:S=16*16.5=264㎡2、基础土方开挖及换填○11级湿陷、换填1米,每边宽出基础周边0.5米,挖深5米深。

V=1/3(8.7*8.7+14.5*14.5+8.7*14.5)*5=686.5m³3:7灰土换填:V=1/3(8.7*8.7+9.9*9.9+8.7*9.9)*1=86.6m³○22级湿陷、换填2米,每边宽出基础周边0.8米,挖深6米深。

V=1/3(9.3*9.3+14.5*14.5+9.3*14.5)*6=863.18m³3:7灰土换填: V=1/3(9.3*9.3+11.1*11.1+9.3*11.1)*2=208.62m³3、基础垫层砼:C15 8*8*0.1=6.4 m³基础底板砼:C30 7.7*7.7*0.8=47.43 m³矩形柱砼:C30 0.7*0.7*3.2*4=6.27 m³连系梁砼:C30 3.3*0.4*0.6*4=3.17 m³4、现浇构件钢筋:圆钢≤10 0.3t现浇构件钢筋:螺纹钢综合 3.48t预埋铁件:1.124t5、模板安拆:基础垫层:8*4*0.1=3.2㎡基础底板:7.7*4*0.8=24.64㎡矩形柱:0.7*4*3.2*4=35.84㎡连系梁:(3.3*0.6*2+3.3*0.4)*4=21.12㎡6、连系梁下底、侧面灰渣回填(300厚)V=5.5*5.5*0.3=9.07 m³7、硬化面下换填(300厚)3:7灰土:V=(10.7*10.7-0.7*0.7*4) *0.3=33.76 m³水泥砂浆地面:S=10.7*10.7-0.7*0.7*4=112.53㎡8、土方回填:○11级湿陷、换填1米,每边宽出基础周边0.5米,挖深5米深,围墙内场坪高出自然地面0.5米。

V=686.8-86.6-63.27-9.07-33.76+0.5*264=626.13m³○22级湿陷、换填2米,每边宽出基础周边0.8米,挖深6米深。

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幻灯片1
架空输电线路基础设计(一)
主要内容:
1.基本规定
2.上拔稳定计算
3.基础下压和地基计算
4.倾覆稳定计算
5.构件承载力计算
6.构造要求
1.1 依据规程规范
架空送电线路基础设计技术规定(2005版和征求意见稿)
建筑地基基础设计规范(2011)
混凝土结构设计规范(2010)
岩土工程勘查规范(2009)
湿陷性黄土地区建筑规范(2004)
工业建筑防腐蚀设计规范(2008)
构筑物抗震设计规范(2012)
建筑地基处理技术规范(2002)
建筑桩基技术规范(2008)
冻土地区建筑地基基础设计规范(2011)
1.2 输电线路基础设计等级
根据《建基规》表3.0.1,一般工业建筑属于丙级,重要的工业与民用建筑属于甲级。

针对黄土地区,根据《黄土》表3.0.1和《线路基础》附录C:
1. 大跨越、重要跨越塔及高塔(100m及以上)可按乙类建筑考虑。

2. 在Ⅲ、Ⅳ 级自重湿陷性黄土地区的转角塔和塔高50m及以上的直线塔可按丙类建筑考虑。

3. 塔高在50m以下直线塔(不含水浇地)按丁类建筑考虑。

1.3 荷载设计值和标准值的取用
荷载设计值——进行基础上拔、下压、倾覆稳定以及软弱下卧层地基的承载力计算;进行基础正、斜截面的强度计算。

荷载标准值——进行地基沉降及基础位移计算;进行基础裂缝控制和挠度计算。

1.4 基础附加分项系数
征求意见稿:统一规定为1.10、1.30、1.60
2.上拔稳定计算
2.1 适用条件
基础上拔稳定计算,仅适用于带底板的一般型基础,根据抗拔土体的状态分别采用剪切法和土重法。

土重法适用于回填抗拔土体,一般适用于“大开挖”基础类,含刚性基础(主要为台阶基础),柔性基础(直柱板式、斜柱板式、柔性大板等)及重力式基础。

剪切法适用于原状抗拔土体,一般适用于带扩大头掏挖基础。

土重法:
1 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)小于4、与方形底板边长之比(ht/B)不大于5的非松散砂类土;
2 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)不大于3.5、与方形底板边长之比(ht/B)不大于4.5的粘性土。

剪切法:
1 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)不大于4的非松散砂类土;
2 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)不大于3.5的粘性土。

拉线盘换算成圆形底板计算 ,即 D=0.6(b+l)
2.上拔稳定计算
3.2.2 土重法
2.2 土重法
上拔稳定,按式(6.3.1-1)计算:
相邻基础的影响计算公式见6.3.2-1
土重法计算时的边坡保护距:
当ht≤hc 时,L= ht*tanα+B/2
当ht>hc时, L= hc*tanα+B/2
相邻基础影响系数
2.上拔稳定计算
基础极限抗拔承载力由基础自重、抗拔土体圆弧滑动面所包围抗拔土体自重和滑动面上剪切阻力垂直投影分量3部分组成.
斜坡地形掏挖基础计算
3.基础下压和地基计算
3.1 基础下压
3.基础下压和地基计算
3.2 地基承载力计算
地基承载力特征值应由荷载试验或其他原位测试、计算并结合工程实践经验等方法综合确定。

地基受力层范围内有软弱下卧层时应进行软弱下卧层验算。

3.基础下压和地基计算
3.3 地基变形计算
地基变形计算采用分层总和法,并采用各项同性均质的线性变形体理论。

地基变形计算深度的确定
应为小于号
4.倾覆稳定计算
4.1 电杆倾覆稳定计算
电杆倾覆稳定计算公式
4.倾覆稳定计算
4.2 窄基铁塔浅基础倾覆稳定计算
4.3 窄基铁塔深基础倾覆稳定计算
4.4 征求意见稿的倾覆稳定计算
幻灯片28
4.倾覆稳定计算
4.4 征求意见稿的倾覆稳定计算
基础顶面水平位移应满足
幻灯片29
5.构件承载力计算
5.1 钢筋混凝土基础主柱正截面承载力计算
5.构件承载力计算
5.1 钢筋混凝土基础主柱正截面承载力计算
5.构件承载力计算
5.1 钢筋混凝土基础主柱正截面承载力计算
5.构件承载力计算
5.1 钢筋混凝土基础主柱正截面承载力计算
5.构件承载力计算
5.2 混凝土基础主柱正截面承载力计算
5.构件承载力计算
5.3 钢筋混凝土基础底板正截面承载力计算
适用条件:台阶的宽高比不大于2.5和偏心距不大于1/6基础宽度。

限制条件1:基础底板最小刚度的限制条件。

如刚度太小,则地基的净反应力呈曲线分布,底板柔度过大,将趋于弹性地基梁的工作状态,按直线分布的地基净反应力计算公式就不能采用了。

限制条件2:限制地基净反应力,不能出现理论拉应力。

因为基础底板的配筋计算时,所采用的简化计算弯矩方法,视基础底板下面布满净反地基应力,并分成四个梯形进行弯矩简化计算的。

如若出现理论拉应力时,则破坏了基底布满应力的前提条件了,其简化计算弯矩方法和公式就不能采用了,否则计算值将与实际弯矩值相差过大。

5.3 钢筋混凝土基础底板正截面承载力计算
幻灯片36
5.构件承载力计算
5.3 钢筋混凝土基础底板正截面承载力计算
幻灯片37
5.构件承载力计算
5.3 钢筋混凝土基础底板正截面承载力计算
公式9.3.2
幻灯片38
5.构件承载力计算
5.3 钢筋混凝土基础底板正截面承载力计算
柱与基础交接处和基础变阶处的受冲切承载力计算
圆形和环形截面柱作用于底板的冲切承载力计算
幻灯片39
5.构件承载力计算
5.3 钢筋混凝土基础底板正截面承载力计算
底板在上拔荷载作用下(无腹筋)抗剪承载力计算
幻灯片40
5.构件承载力计算
5.4 混凝土基础底板正截面承载力计算
幻灯片41
5.构件承载力计算
5.4 混凝土基础底板正截面承载力计算
幻灯片42
5.构件承载力计算
5.5 斜截面承载力计算
幻灯片43
6.构造要求
6.1 钢筋的混凝土保护层厚度
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.2.1条,钢筋保护层厚度修订为从最外层钢筋计算。

从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性考虑,不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。

6.构造要求
6.2 基础混凝土强度等级
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010表3.5.2,混凝土结构暴露的环境类别划分。

6.2 基础混凝土强度等级
《混凝土结构耐久性设计规范》环境类别划分为:一般环境、冻融环境、海洋氯化物环境和除海盐等其他氯化物环境。

幻灯片46
6.构造要求
6.3 基础钢筋
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010表4.2.3-1
增加强度为500MPa级的热轧带肋钢筋,推广400MPa、500MPa级钢筋作为纵向受力的主导钢筋;限制并准备逐步淘汰335MPa钢筋的应用,用300MPa级钢筋光圆钢筋取代235MPa 级光圆钢筋。

采用400MPa级以上钢筋时,混凝土强度等级至少C25以上。

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