倒置弹性地基梁计算砌体墙下条形桩基承台梁
对“超筋处理三大方法”的理解
对“超筋处理三大方法”的理在邓老师的“某框架写字楼视频”中有处理三大超筋的方法,现对其理解如下,希望批评指正:1.加大截面:(对应结构设计的第一境界:配筋)加大截面就是增加抗力,增大了砼惯性矩,增加了放置钢筋的空间。
一般在建筑要求严格处,如过廊等加大梁宽;建筑要求不严格处,如卫生间等加大梁高。
2.点铰(对应结构设计的第二境界:力)点铰是对输入的弯矩进行调幅到跨中并释放扭矩。
3.力流与刚度(对应结构设计的第三境界:能量,力流是一种能量的流动),力流与刚度就是通过构件刚度调整来改变输入力流的方向,使力流避开超筋处的构件或减小力流对该构件的输入,将大部分的力流引导到其他构件上,从而达到构件不超筋的目的。
以上是本人的一些浅薄的见解,肯定有理解不到位或是错误的地方,请老师及同学批评指正!第二第三种方法是我常用的,第三种方法有个坏处是会导致其余地方的梁超筋,在高烈度区很明显。
提高强度等级对于梁配筋的影响很有限,对于梁配筋最有效的方法是加高截面第二种方法是以梁端开裂为代价,不宜多用我也刚看完了邓老师的“某框架写字楼视频”,关于超筋的那部分很实用,不过哪些情况可以用点绞,还不太明白。
对于楼主的所说的那三种处理方法实际上可以理解为邓工的1,“抗” 增加截面的面积,也就是增加截面的刚度,刚度增大了抵抗变形的能力也就增强了2,“ 放”主次梁相交处,次梁一端或者两端点铰接,通常是没有办法的办法,一般而言,混凝土结构不可能真正做到铰接,此种方法尽量不要采用,如果从“抗”层面不能解决采取此种“放”方法还是可以的,其实主要还是次梁的负弯矩太大,次梁负弯矩对主梁产生了较大的扭矩,通常主次梁相交处,主梁一般都是抗扭不足!3“导” 就是改变结构传力作为一个结构设计者,处理超筋相对于调整模型参数应该是一个很小的问题,这几种方法大多会经常用到,现简单说一说:1加大截面,这是在超筋不是太大和建筑条件允许梁高的情况下才适用的,有些建筑层高很低,还要做地暖什么的东西,梁高加不上去,这种方法显然不适用。
《建筑桩基技术规范》2008版讲解(上
6. 单桩竖向极限承载力标准值
单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前 或出现不适于继续承载的变形时所对应 的最大荷载
7. 极限側阻力标准值
相应于桩顶出现极限荷载时,桩身側表 面所发生的岩土阻力
8. 极限端阻力标准值
桩基础一般由承台将若干根桩的顶部联 结成整体,以共同承受荷载的一种深基 础。
今天桩基础已成为高层建筑、大型桥梁、 深水码头和海洋石油平台等工程最常用 的基础形式。
在施工技术进步、桩型开发应用和设计 理论研究等各方面至今仍然异常活跃, 显示出桩基础具有强大的生命力和非常 广阔的发展前景。
甲类建筑有三种情况:
(1)和(2)都是重要的或高层建筑, 选择承载力高、布桩比较灵活、性能比 较稳定的桩型,严格控制桩基的整体稳 定与倾斜;
(3)和(4)主要控制差异沉降,布桩 有利于调整不均匀沉降;
(5)和(6)主要考虑控制因场地因素 带来的桩基不稳定性。
3-3 桩基承载力计算和稳定性验算
荷载为承载力极限桩基础设计控制承载力极限状态极限状态控制内容土对桩的支承桩身和承台强度正常使用极限状态设计状况极限状态极限状态工作状态安全度控制安全系数分项系数分项系数作用项标准值设计值设计值计算沉降量或裂缝抗力项单桩极限承载力混凝土强度设计值允许变形值或裂缝允许值3322桩基设计等级划分桩基设计等级划分设计等级建筑类型甲级1重要的建筑物230层以上或高度超过100m的高层建筑3体型复杂且层数相差超过10层的高低层含纯地下室连体建筑含纯地下室连体建筑420层以上框架核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求的建筑5场地和地基条件复杂的七层以上的一般建筑及坡地岸边建筑6对相邻既有工程影响较大的建筑乙级除甲级丙级以外的建筑丙级场地和地基条件简单荷载分布均匀的七层及七层以下的建筑?划分建筑桩基设计等级旨在界定桩基设计的复杂程度计算内容和应采取的相应措施
建筑桩基技术规范2019
JGJ 94-2008《建筑桩基技术规范》是中国建筑工业出版社于2008年出版,中华人民共和国住房和城乡建设部编写的一本书。
本书中的技术指标包括基本设计规范,桩基础结构,桩基础计算,现浇桩施工,混凝土预制桩和钢桩施工,桩帽施工,桩基工程质量检验验收及有关附录。
JGJ 94-2008《建筑桩基技术规范》是中国建筑工业出版社于2008年出版,中华人民共和国住房和城乡建设部编写的一本书。
本书中的技术指标包括基本设计规范,桩基础结构,桩基础计算,现浇桩施工,混凝土预制桩和钢桩施工,桩帽施工,桩基工程质量检验验收及有关附录。
作品目录1个一般2个术语和符号2.1术语2.2符号3基本设计规定3.1一般规定3.2基本信息3.3桩的选择与布置3.4特殊条件下的桩基3.5耐久性规定4桩基础结构4.1基础桩结构4.2轴承平台结构5桩基础计算5.1桩顶效应的计算5.2桩基竖向承载力的计算5.3单桩竖向极限承载力5.4特殊条件下桩基竖向承载力验算5.5桩基沉降计算5.6软土地基沉降减少复合式疏桩基础5.7桩基水平承载力和位移的计算5.8桩承载力计算及裂缝控制5.9轴承平台的计算6.现浇桩施工6.1施工准备6.2一般规定6.3带泥浆挡墙的钻孔桩6.4长螺旋钻桩6.5沉管灌注桩和内夯式灌注桩6.6干式钻孔桩6.7灌注桩的后灌浆7.预制混凝土桩和钢桩的施工7.1预制混凝土桩的制造7.2预制混凝土桩的起吊,运输和堆放7.3预制混凝土桩的扩展7.4锤打桩7.5静压打桩7.6钢管桩的施工(钢管桩,H型桩和其他异型钢桩)8桩帽施工8.1基坑开挖与回填8.2钢筋和混凝土施工9桩基工程质量检验验收9.1一般规定9.2施工前检查9.3施工检查9.4施工后检查9.5基础桩及承台的验收数据附录桩的类型选择及桩的形成工艺附录B预应力混凝土空心桩基本参数附录C考虑桩帽(包括地下墙),地基桩和土的弹性阻力共同作用的水平荷载作用下的桩基计算附录D Boussinesq解的附加应力系数a和平均附加应力系数a 附录E桩基等效沉降系数计算参数附录F考虑桩径影响的心解答应力影响系数附录g基于倒置弹性地基梁的砌体墙下条形桩基础承载梁计算附录h打桩锤重量的选择本规范中使用的词附录:说明。
建筑桩基技术规范JGJ94
建筑桩基技术规范JGJ94下面是给大家带来关于建筑桩基技术规范的相关内容,以供参考。
关于三桩承台计算的M值均指通过承台形心与相应承台边正交截面的弯矩设计值,因而可按此相应宽度采用三向均匀配筋。
5.9.3箱形承台和筏形承台的弯距可按下列规定计算:1箱形承台和筏形承台的弯矩宜考虑地基土层性质、基桩分布、承台和上部结构类型和刚度,按地基—桩—承台—上部结构共同作用原理分析计算;2对于箱形承台,当桩端持力层为基岩、密实的碎石类土、砂土且深厚均匀时;或当上部结构为剪力墙;或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时,箱形承台底板可仅按局部弯矩作用进行计算;3对于筏形承台,当桩端持力层深厚坚硬、上部结构刚度较好,且柱荷载及柱间距的变化不超过20%时;或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时,可仅按局部弯矩作用进行计算。
5.9.3本条对箱形承台和筏形承台的弯矩计算原则进行规定。
1对箱形承台及筏形承台的弯矩宜按地基——桩——承台——上部结构共同作用的原理分析计算。
这是考虑到结构的实际受力情况具有共同作用的特性,因而分析计算应反映这一特性。
2对箱形承台,当桩端持力层为基岩、密实的碎石类土、砂土且深厚均匀时;或当上部结构为剪力墙;或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时,由于基础各部分的沉降变形较均匀,桩顶反力分布较均匀,整体弯矩较小,因而箱形承台顶、底板可仅考虑局部弯矩作用进行计算、忽略基础的整体弯矩,但需在配筋构造上采取措施承受实际上存在的一定数量的整体弯矩。
3对筏形承台,当桩端持力层深厚坚硬、上部结构刚度较好,且柱荷载及柱间距变化不超过20%时;或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时,由于基础各部分的沉降变形均较均匀,整体弯矩较小,因而可仅考虑局部弯矩作用进行计算,忽略基础的整体弯矩,但需在配筋构造上采取措施承受实际上存在的一定数量的整体弯矩。
5.9.4柱下条形承台梁的弯矩可按下列规定计算:1可按弹性地基梁(地基计算模型应根据地基土层特性选取)进行分析计算;2当桩端持力层深厚坚硬且桩柱轴线不重合时,可视桩为不动铰支座,按连续梁计算。
长沙中建住宅楼桩基础及边坡支护结构设计
长沙中建住宅楼桩基础及边坡支护结构设计摘要:结合长沙中建住宅楼基础的设计方案,介绍了护坡桩的设计方法,并在现有边坡边界条件不变的情况下,用住宅楼的部分基础承重桩支护边坡,达到一桩两用的效果,具有参考价值。
关键词:边坡,护坡桩,支护结构中图分类号:tu318 文献标识码:a文章编号:工程简介长沙中建住宅楼位于长沙市井圭路附近,为6层带车库砖混结构,其中车库层高2.4m,1层~6层高为3m,外墙为370mm,内墙为240mm,按照7度抗震要求设置构造柱,每层设圈梁,楼板为现浇混凝土平均厚度为110mm,楼板活荷载取2.5kn/m2。
该住宅楼所在的地形条件比较特殊,紧临其南面下方有一个11.5m的边坡。
为了保证住宅楼的安全,防止边坡失稳导致整体结构破坏,必须在设计好基础的同时对边坡进行相应的处理。
2工程地质概况该区地基土构成为:①杂填土:以粘性土为主,稍湿,层厚0.4m~1.4m。
②粉土:呈黄色~土黄色,为第四纪全新世近期冲积形成,稍湿,多呈可塑状,微层理发育,中~高压缩性,厚度为4.6m~7.1m,不具湿陷性。
③粉质粘土:呈黄褐色,稍湿,可塑状,中~高压缩性,微层理发育,厚度在2.2m~7.0m,不具湿陷性。
④早期形成的砂卵石土:灰白色~稍密,成分以灰岩和石英砂岩为主,卵石含量占45%~60%,中细砂充镇,层面坡度1°~2°,厚度在75m左右。
其中粉土和粉质粘土为软弱土,土质强度较低,承载力特征值仅为100kpa。
砂卵石土层属中硬土,承载力特征值为300 kpa。
3桩基础设计原则经过综合考虑,本住宅楼基础初步拟定为桩基础。
与其他形式的桩基础相比,挖孔灌注桩具有以下优点:地下水位低,穿过土层成型好,易人工挖掘,挖孔深度不大于40m,桩截面、桩端进入持力层深度、扩大头尺寸都能比较准确地达到设计要求,具体真实地揭露持力层土的特征,确定其是否与地质勘探报告相符,从而满足设计承载力,最大限度地保证结构的可靠性和安全性。
弹性地基梁法(“m”法)公式以及地下连续墙计算书
根据上海市标准《基坑工程设计规程》的规定,在施工临时工况下,地下连续墙的计算采用规范推荐的竖向弹性地基梁法(“m ”法)。
弹性地基梁法取单位宽度的挡土墙作为竖向放置的弹性地基梁,支撑简化为与截面积、弹性模量、计算长度有关的弹簧单元,如图1为弹性地基梁法典型的计算简图。
图1 竖向弹性地基梁法计算简图基坑开挖面或地面以下,水平弹簧支座的压缩弹簧刚度H K 可按下式计算:h b k K h H ..=z m k h .=式中,H K 为土弹簧压缩刚度(kN/m);h k 为地基土水平向基床系数(kN/m 3);m 为基床系数的比例系数;z 为距离开挖面的深度;b 、h 分别为弹簧的水平向和垂直向计算间距(m)。
基坑内支撑的刚度根据支撑体系的布置和支撑构件的材质与轴向刚度等条件有关,按下式计算:BL A E K ....2α= 式中:K ——内支撑的刚度系数(kN/m/m);α——与支撑松弛有关的折减系数,一般取0.5~1.0;混凝土支撑或钢支撑施加预压力时,取1.0;E ——支撑构件材料的弹性模量(kN/m 2);A ——支撑构件的截面积(m 2);L ——支撑的计算长度(m);S ——支撑的水平间距(m)。
(2)水土压力计算模式作用在弹性地基梁上的水土压力与土层分布以及地下水位有关系。
水土压力计算采用水土分算,利用土体的有效重度和c 、ϕ强度指标计算土压力,然后叠加水压力即得主动侧的水土压力。
土的c 、ϕ值均采用勘察报告提供的固结快剪指标,地下连续墙变形、内力计算和各项稳定验算均采用水土分算原则,计算中地面超载原则上取为20kPa 。
基坑周边地下连续墙配筋计算时分项系数取1.25。
①土压力计算:墙后主动土压力计算采用朗肯土压力计算理论,主动土压力强度(kPa )计算公式如下: a a i i a K c K h r q p 2)(-+=∑其中,i r 为计算点以上各土层的重度,地下水位以上取天然重度,地下水位以下取水下重度;i h 为各土层的厚度;a K 为计算点处的主动土压力系数,)245(tan 2φ-= a K ; φ,c 为计算点处土的总应力抗剪强度指标。
工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程JGJ4-80
工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程JGJ4—80目录第一章总则第二章灌注桩基础设计第一节一般规定第二节构造(Ⅰ)桩身(Ⅱ)承台第三节桩基计算(Ⅰ)桩顶荷载计算(Ⅱ)桩基垂直承载力及其验算(Ⅲ)桩基水平承载力及其验算(Ⅳ)桩身强度和抗裂性验算(Ⅴ)桩承台的内力计算与强度验算第三章灌注桩基础施工第一节施工准备第二节灌注桩的施工(Ⅰ)一般规定(Ⅱ)螺旋钻成孔灌注桩(Ⅲ)潜水钻成孔灌注桩(Ⅳ)机动洛阳铲挖孔灌注桩(Ⅴ)冲击成孔灌注桩(Ⅵ)钻孔扩底灌注桩(Ⅶ)锤击沉管灌注桩(Ⅷ)振动、振动冲击沉管灌注桩(Ⅸ)水下混凝土的灌注第三节承台施工第四节灌注桩基础工程验收附录一灌注桩成孔工艺选择参考表附录二考虑承台(包括地下墙体)与基桩协同工作和土的弹性抗力作用计算受水平力的桩基附录三基桩计算长度和桩身纵向弯曲系数附录四按倒置弹性地基梁计算墙下条形桩基承台梁附录五受地震水平力的一般建筑物桩基设计计算举例附录六灌注桩基础施工记录表附录七本规程条文中用词和用语的说明参考资料一桩的现场试验参考资料二常用灌注桩的成孔机械性能参考资料三灌注桩施工设备示意图例基本符号内外力G——桩基承台自重和承台上土重;Gs——按设计桩径确定的桩身自重;H——作用于桩基承台底面的水平力;H1——作用于单桩桩顶的水平力;Hi——作用于第i桩桩顶的水平力;Hμ——单桩水平极限荷载;Hcr——单桩水平临界荷载;Hα——单桩水平容许承载力;Mx、My——作用于桩基上的外力对通过桩群形心的X、Y轴的外力矩;N——作用于桩基承台顶面上的垂直荷载;N0——作用于单桩桩顶的垂直恒载;N1——作用于单桩桩顶的轴向压力;N1max——作用于单桩桩顶的最大轴向压力;Ni——作用于第i桩桩顶的轴向力;Pμ——单桩轴向受压极限荷载;Pα——单桩轴向受压容许承载力。
计算指标E——钢筋的弹性模量;Eh——混凝土的弹性模量;f——桩周土的容许摩阻力;fi——柱周第i层土的容许摩阻力;Rj——土的容许端承力;Rα——混凝土的轴心抗压设计强度;Rl——混凝土的抗拉设计强度;Rf——混凝土的抗裂设计强度;τt——土的冻胀切力。
承台梁与地梁的区别学习资料
承台梁与地梁的区别基础地梁,是基础里为了结构稳定布置的梁,主要起联系作用或把建筑物的重力传到基础底板上的作用,增强水平面刚度,有时作底层填充墙的承托梁。
承台梁是把几根,甚至十几根桩联系在一起在桩基上设置的梁,作用是把建筑物的重力传到桩基上.关于承台梁的若干疑问本人对基础认识深度有限,现对于承台梁(拉梁)有若干疑问,望得到各位同仁指教:1.承台梁配筋怎样计算?有部分承台梁上有上部墙体荷载,是否如有的人所说,就按承受上部的墙体荷载计算所得配筋?另有人认为取轴力的十分之一进行轴心受拉计算,是否要与按上部荷载计算所得叠加?同时,取轴力的十分之一进行轴心受拉计算,如何计算?取轴力十分之一除以钢筋应力?所得为梁面层钢筋还是所有钢筋?2.承台梁跨度怎么取?取柱距还是承台净距修正?如是如何修正?承台梁箍筋是全程加密还是如框架梁构造?可以先分析承台梁的作用,再确定其如何计算。
承台梁作用:1。
拉结两承台,协调两个承台的水平、竖向位移和转动变形。
2。
承受上部板、墙荷载或下部水土反力。
3。
在地震作用下,若基础承台变形较大,可以提供一定的耗能作用。
对应的计算:1。
承台的水平位移主要是拱作用、地震水平力造成,此时承台梁受的轴力等于拱推力或地震水平力。
两承台的沉降差造成承台梁的剪力和弯矩,可按结构力学方法计算。
承台上部结构的偏心造成承台的转动,其分配给承台梁的弯矩也是可以计算的。
2。
竖向荷载可按正楼盖或倒楼盖计算。
3。
地震作用下一般基础变形很小,承台梁不用按框架梁梁端加密箍筋。
但对于个别特殊情况(如高承台),承台变形确实较大,可以按框架梁构造。
至于承台梁的计算跨度,要视其与承台的刚度比而定,若相差很大,可以按承台净距,还要验算承台截面内的抗弯抗剪是否满足。
墙下桩基承台梁的内力计算张利张雷摘要《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94)中墙下桩基承台梁的内力计算需根据梁上荷载分布情况采用不同的公式。
本文通过分析将公式统一,给出简捷实用的计算方法。
桩基础设计流程
桩基设计:1: 桩基础设计的主要流程?答:桩基础是由承台将若干根桩的顶部联结成整体共同承受荷载的深基础,承台的结构形式和桩布设方式有很多类型。
设计内容:[1]、选择桩类型和几何尺寸。
桩类型、桩长、桩的横截面面积;初步确定承台底面标高,以便计算单桩承载力。
[2]、确定单桩竖向(和水平)承载力。
[3]、确定桩的数量、间距和布置方式。
初步估算桩根数时,先不考虑群桩效应,按桩数小于等于3情况初定。
桩的最小间距应满足规范要求。
布置成方形网格(行列式)、三角形网格(梅花式)、圆环形的形式、也可采用不等距排列。
在条基下的桩,可采用单排或双排布置。
[4]、验算桩基的承载力和沉降:单、群桩的竖向和水平承载力验算(规范8.5.3-8.5.7)、抗拔验算(规范8.5.8)和沉降(规范8.5.10-8.5.11)[5]、桩身结构设计:桩身强度验算(规范8.5.9、8.5.8)。
[6]、承台设计:分为柱下独基承台、柱下或墙下条形承台、以及筏板承台和箱形承台。
单桩承台、多桩承台(三角形、矩形)。
承台材料、强度等级、平面尺寸、厚度、承台内力的受弯、受冲切、受剪和局部受压的强度计算。
A、承台在柱荷载作用下桩周边的抗冲切验算(规范8.5.17-1);B、承台板在单桩最大净反力作用处的抗冲切验算(规范8.5.17-2);C、承台板在桩净反力作用下的抗剪强度验算(规范8.5.18);D、把在各桩净反力作用下的承台板,作为受弯构件的抗弯强度验算(规范8.5.16),并配筋;E、当承台的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,验算柱下或桩上承台的局部受压承载力(规范8.5.19)。
[7]、绘制桩基施工图:桩柱基础是柱下独立桩基础,可以是单根桩或多根桩联合组成,各桩柱基础之间通常设置拉梁或地下室底板适当加强,常用于框架结构或含部分框架结构的建筑结构。
桩梁基础是沿柱网轴线布置一排桩活多排桩,桩顶用刚度很大的基础梁(或称承台梁)相连,使框架柱荷载通过基础梁较均匀地传递给每根桩的桩基础。
步骤清晰的--墙下条形基础计算方法(一步步教你做)
1墙下条形基础为砌体砖混结构特有,框架和底框结构不在砌体结构中计算,去另外的计算过按钮,建模之后选择pm中的”平面荷载显示校核”
2进入之后选择如下所示的按钮
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6墙下条形基础的荷载主要来自于墙体,所以取墙体的荷载值,注意单位为kn,墙上显示的数值为墙体上产生的总荷载,,在理正计算的时候要转换成均布荷载,即墙体上的数值X/l=q
,x墙体上的为白色数值,l为墙段的长度,可以取净长,或者是轴线间的长度,净长结果比较保守一点
7.如果觉得计算可能不保险,可以选择奖墙体上的所有荷载相加,然后除以线长,得到线荷载。
在计算基础宽度。
如下有两种情况
1).图中为一段墙体,无洞口,但是由于构造柱的原因,将墙体分成两段,但是墙体自身性质相同,并无差异,所以讲两个数值相加,即1445+939,然后加上中间构造柱的数值,边柱的荷载按照交接墙体数量均分,除以总长度,可以得到均布荷载。
不要讲结果看成唯一的判断结果,要自己能够分析计算结果。
2)
图中为横向梁,计算时同样取墙体上的白色数值,加上黄色的构造柱荷载,除以线长,得到均布荷载,但是注意,柱子收到两个方向的荷载,即x和y向,尝试将柱子的荷载均分之后,再叠加墙体荷载求均布荷载。
手动计算基础面积:按照上述的方法计算出均布荷载q之后,P≤fa;P=F/A=ql/bl=q/b;b为条基的宽度。
即b=q/fa。
