结构工程师筏板基础设计分析

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YJK基础设计简介

YJK基础设计简介

结论: YJK_F基础 软件自动处理是否 考虑覆土重与基础 自重,与规范完美 统一,在计算基底 压力和桩反力的标 准组合,需要考虑 覆土重与基础自重; 而内力与配钢筋计 算的基本组合,不 考虑覆土重与基础 自重的净反力。
技术特点—独基+防水板
当qw<qs+qa时,防水板及其上部重量直接传递给地基土,独立 基础对其不起支承作用;
六工程算例六工程算例0平筏单元划分六工程算例0平筏沉降图六工程算例1异形承台1异形承台沉降图1异形承台桩反力图2平板筏板2平板筏板沉降3混合基础异形承台筏板计算结果混合基础计算从单元划分内力计算沉降计算一气呵成无需进进出出筏板承台的弯矩12恒14活沉降图筏板承台单元划分自动完成12恒14活mx等值线12恒14活桩反力等值线6梁筏沉降63软件特点计算结果统一管理便于输出查看64北京盈建科软件限责任公司beijingyjkbuildingsoftwareco
筏板:围区布置 任意形状 自动合并 不规则区域编辑
5
6
桩布置:群桩布置 桩复制 筏板自动布桩 变刚度调平布桩
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变刚度调平布桩
桩基规范变刚度调平概念 筏板与内部核心筒区域分成弱化区与强化区 考虑不同区域的承载力、桩长、平均沉降 进行变刚度不均匀布桩
原则:总荷载效应的标准组合值平衡 核心筒强化指数 1.05~1.15 外围区域桩基弱化指数 0.90~0.70
3、混合基础 异形承台+筏板
计算结果
筏板、承台单元划分自动完成 筏板、承台的弯矩(1.2恒+1.4活)
沉降图
混合基础计算从单元划分、内力 计算、沉降计算一气呵成,无需 进进出出
4、桩筏
4、桩筏 1.2恒+1.4活 Mx等值线

gtj高低筏板交接处承台处理技巧_概述及解释说明

gtj高低筏板交接处承台处理技巧_概述及解释说明

gtj高低筏板交接处承台处理技巧概述及解释说明1. 引言1.1 概述本篇文章旨在研究和探讨有关gtj高低筏板交接处承台处理技巧的概述及解释说明。

gtj高低筏板交接处在建筑工程中是一个重要的连接部位,其负责分担着高低筏板之间的差异,并提供稳定支撑。

因此,正确处理gtj高低筏板交接处承台对于保证建筑结构的稳定性和安全性至关重要。

本文将从多个角度来探讨这一问题:首先,将介绍gtj高低筏板交接处承台及其功能;其次,详细说明了正确处理承台的重要性以及可能遇到的现有问题与挑战;最后,通过解析基本原理,讨论设计考虑因素,并给出一些实际应用案例分析。

通过这些内容的阐述和说明,可以使读者更好地理解该问题并应用于实践当中。

1.2 文章结构本文共分为四个主要部分:引言、gtj高低筏板交接处承台处理技巧概述、解释说明以及结论。

每个部分都有各自具体的内容目标,在整体上形成了一个完整且系统的文章结构。

1.3 目的本文的目的是为读者提供关于gtj高低筏板交接处承台处理技巧的全面概述和解释说明。

通过深入分析其基本原理、设计考虑因素以及实际应用案例的分析,帮助读者更好地理解和掌握该技巧。

同时,通过总结要点和研究展望,也能够为未来相关领域的进一步研究提供一定的参考价值。

以上就是“1. 引言”的内容介绍,下面将会详细阐述接下来各个部分的具体内容。

2. gtj高低筏板交接处承台处理技巧概述2.1 gtj高低筏板交接处承台介绍在桥梁、高架等工程建设领域中,gtj高低筏板交接处承台起到连接不同水平面的作用。

一般来说,这种结构用于解决两个不同高度的筏板之间的转换问题。

gtj高低筏板交接处承台通常由混凝土材料建造而成,其设计和施工要求严谨,在确保牢固性和安全性的基础上满足结构刚度和几何形状要求。

2.2 承台处理的重要性在工程项目中,gtj高低筏板交接处承台处理至关重要。

它直接影响了整个工程结构的稳定性和安全性。

通过正确处理承台,可以有效地管理水平转换点并提供设计所需的支持和连续性。

房屋建筑结构设计中的基础设计要点探索

房屋建筑结构设计中的基础设计要点探索

建筑设计 Architectural Design房屋建筑结构设计中的基础设计要点探索文/陈飞 启迪设计集团股份有限公司 江苏苏州 215021【摘要】随着社会的发展和时代的进步,房屋建筑的功能及造型越来越多样化,人们对建筑的功能及审美要求也越来越高,这也对房屋建筑设计人员提出了更高的要求。

基础是房屋建筑的重要组成部分,在房屋整体的安全性能和经济性上都有着重要的影响,本文对基础设计的相关问题进行了探讨。

【关键词】房屋建筑;结构设计;基础设计;要点因素【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.30.043基础是房屋结构的重要组成部分,它对于房屋整体的安全性、工程工期、工程造价都存在着重要的影响,因此结构工程师应该给予高度的重视,选择技术合理、经济性较好的基础方案,满足规范及建设方的要求。

1、房屋建筑结构基础的设计原则我国幅员辽阔,地质条件千差万别,不同区域的地质条件各不相同。

基础设计是房屋建筑设计的重要构成部分,作为工程投资的首要部分,投资方对此方面也非常重视,安全适用、经济合理、确保质量、保护环境是地基基础的设计的基本原则。

基础设计方案根据不同地质情况会各不相同,它与上部结构设计相比,变化更多,相同的建筑基础的做法可能完全不同。

基础设计应注重以往工程经验的积累,其设计过程也是工程经验不断总结、改进的过程,只有在工程设计实践中不断创新和优化,才能设计出最合理、最优化的地基基础设计方案。

基础设计主要是根据建设场地的地质情况,选择合理的基础形式和基础埋置深度,需要地基处理的场地选择合适的处理措施,充分利用地基土的承载力,满足规范上对基础的强度、变形及稳定的要求。

基础选型对基础设计及工程造价至关重要,比如场地局部位置存在软弱土或暗坑,若进行局部地基处理后采用天然基础形式能满足要求,就避免大开挖的深基础及桩基础,这样既可以满足规范要求又可以节约工程造价,达到各方都较为满意的效果。

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案

目录一、工程概况 (2)二、施工顺序 (2)三、施工部署 (2)(一)土方开挖 (2)(二)人工清槽 (2)(三)地基钎探 (3)(四)基底碾压 (4)(五)垫层施工 (4)(六)基础放线 (4)(七)筏板基础施工 (5)1、钢筋工程 (5)2、模板工程 (6)3、混凝土工程 (7)(八)基础砼养护 (10)(九)注意事项 (10)四、基础砼测温方案 (11)(一)温度计算 (11)(二)保温措施 (14)(三)测温布置 (14)(四)测温资料 (16)附1.筏板基础混凝土测温记录表 (17)特殊地基筏板基础施工专项方案一、工程概况:翔安区青少年校外体育活动中心游泳馆,位于翔安区新店镇内,建筑面积4486.80㎡,地下一层、地上一层,建筑高度9.0m,主体为现浇钢筋砼剪力墙结构,基础为钢筋砼筏板基础。

筏板长52.4m,宽42.4,板厚400mm.砼强度等级为C35P8。

二、基础地基:根据工程勘察报告,筏板基础持力层为第三层残积砂质粘土层,地基承载力特征值=210kpa。

若开挖至设计标高未进入持力层时应继续深挖。

将持力层以上薄弱层全部挖fak除后采用C15砼换填至设计基础底标高,并按规范要求做载荷实验。

三、施工顺序基坑土方开挖→筏板基底人工清槽→地基钎探→特殊地基处理→打夯机夯实→基础砌砖胎模→基础砖胎模抹灰、防水→基础防水保护层→砼垫层施工→基础放线→基础钢筋绑扎→基础管线施工→基础砼浇灌养护三、施工部署(一)土方开挖:详见专项施工方案(二)人工清槽1、人员准备:普工20~25人,技术人员2人;2、工具准备:DSZ3-A型自动水准仪、塔尺、50m钢尺、5m钢卷尺、50×50×500木桩、麻线、红色铅笔、白灰、铁锨、铁锹、手推车3、施工内容:基坑土方开挖完成后,应及时安排工人对基底进行人工清槽。

按测设好的边线和标高将机械开挖时预留的部分土方挖除清运至基础外指定地点4、平面尺寸及标高控制:清槽前,应按图纸设计将筏板基础控制轴线测设至基槽上,并以此为依据,将筏板基础垫层外边线用白灰撒出。

(完整版)筏板基础施工方案

(完整版)筏板基础施工方案

宜春德和沁园三期工程筏板基础施工方案福建省第五建筑工程公司2015年3月目录第一章编制说明 (3)一、编制依据 (3)二、编制目的及说明 (3)第二章工程概况 (3)第三章施工准备 (5)一、施工现场准备工作 (5)二、技术准备 (6)三、施工材料、机具的准备 (7)第四章钢筋施工 (8)第五章基础砖胎膜施工 (12)第六章混凝土施工、施工区段的划分及温差监控措施 (12)一、区域划分 (13)二、混凝土施工 (13)三、混凝土温差监控 (14)第七章混凝土施工注意事项 (16)第八章成品保护 (17)第九章混凝土施工主要管理措施: (18)第十章基础施工质量控制及保证措施: (18)第十一章基础混凝土施工时应急措施: (19)第十二章保证安全生产措施: (20)第十三章文明环保要求 (22)第十四章其它保证措施 (22)第十五章保温法温度控制计算书 (23)第十六章浇筑前裂缝控制计算书 (24)第十七章浇筑后裂缝控制计算书 (25)第十八章自约束裂缝控制计算书 (29)第一章编制说明一、编制依据1、宜春市德和沁园三期12#楼、14#楼项目施工图纸2、《钢筋混凝土结构施工及验收规范》(GBJ50204—2002)3、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10—2011)4、《商品混凝土质量管理规程》(DBJ 01—6—90)5、《建筑安装工程质量检验统一评定标准》 (GB50300-2001)6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)7、《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)二、编制目的及说明(1)、本工程12#楼、14#楼基础为筏板基础,本方案为筏板基础施工方案。

(2)、编制目的:统一基础施工操作程序、施工作法、质量验收标准.在编制本专项方案时注意方案的广度、深度和合理性、适用性,增强了对筏板基础质量的预控能力,落实施工方法的指导文书。

(3)、编制说明:根据“宜春市德和沁园三期12#楼、14#楼"施工的实际情况及施工现场的要求,结合筏板基础设计图,本施工方案把筏板基础工程的施工部署、施工准备、施工进度计划、主要施工方案、质量安全生产保证措施、文明施工保证措施、一体化管理在本施工方案中作为重点阐述。

建筑结构设计问答及分析

建筑结构设计问答及分析

建筑结构设计问答及分析摘要:随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快。

高层、超高层建筑在现代城市建设中得到了广泛应用。

然而,由于这些建筑物通常具有较大的荷载和复杂的结构体系,因此其设计难度也相对较高。

为确保工程质量与安全性,需要对建筑结构进行合理的设计。

针对上述问题,本文将通过梳理建筑结构设计问答相关规范标准,提出一套完整且易于操作的建筑结构设计流程,以期能够为广大工程师提供参考和借鉴。

关键词:建筑结构;设计问答;分析;策略前言:目前,国内外学者已经开展了大量关于建筑结构设计方面的研究工作。

但是,现有文献大多侧重于理论推导或案例分析,缺乏系统化的方法总结和技术指导。

此外,一些问题仍然存在争议,例如:如何确定建筑结构的抗震性能目标;不同类型的地震作用下,结构的受力特点是否相同等。

一、建筑结构设计问答分析(一)问题的提出现阶段,关于建筑结构设计部分常见问题及其解答: (1)请问楼板开洞对结构产生哪些影响?应采取何种加强措施?该问题涉及到楼板刚度、质量等方面的内容。

首先需要明确楼板开洞与受力之间的关系,其次才可以有针对性地采取加强措施。

具体来说,当楼板存在较大洞口时,容易引起应力集中现象,从而导致结构出现裂缝或其他严重损坏;同时,由于楼板刚度降低,会使得上部结构的荷载不能得到有效传递,进而可能引发更为严重的安全事故。

因此,为了保证结构的正常使用和安全性能,必须采取相应的加强措施。

一般而言,可采用增加楼板厚度、设置加劲肋等方式来提高楼板的抗弯刚度和整体稳定性。

此外,还需注意避免过大的洞口尺寸和过多的洞口数量,以及合理控制钢筋布置位置和混凝土强度等级等因素。

(2)如何确定柱截面的剪跨比?该问题属于基础知识点,也是非常重要的一个环节。

在实际工程中,经常需要对不同类型的柱子进行剪力计算并选择合适的剪跨比较大的构件作为主要受力构件。

但是,剪跨比的确定却并不简单,需要考虑多个因素,如轴压比、混凝土强度、纵向受拉钢筋配筋率等。

阶梯式筏板基础成型施工工法

阶梯式筏板基础成型施工工法一、前言阶梯式筏板基础成型施工工法是一种常用的基础施工方法,其采用阶梯状的筏板结构,能够分散基础上的荷载,提高基础的稳定性和承载能力。

本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。

二、工法特点阶梯式筏板基础成型施工工法具有以下几个特点:1. 适应范围广:适用于软弱地基、高地下水位等复杂地质条件下的建筑物基础施工。

2. 承载能力强:通过阶梯状的筏板结构,能够分散基础上的荷载,提高基础的稳定性和承载能力。

3.施工周期短:相比传统的基础施工方法,阶梯式筏板基础成型施工工法可以缩短施工周期,提高施工效率。

4. 施工质量高:该工法能够提供较高的施工质量,保证建筑物的长期稳定性和安全性。

三、适应范围阶梯式筏板基础成型施工工法适用于以下几种情况:1.软弱地基:软土、淤泥等地质条件较差的地方。

2. 高地下水位:地下水位较高,需要特殊处理的地方。

3. 大荷载:需要承受大荷载的建筑物基础。

4. 特殊结构:对基础结构有特殊要求的建筑物。

四、工艺原理阶梯式筏板基础成型施工工法采取的技术措施主要包括以下几个方面:1. 分层施工:根据地质条件和荷载要求,分层施工并设置合适的连接层,以确保基础的稳定性。

2. 阶梯状结构:采用阶梯状的筏板结构,能够分散荷载,降低地基沉降和应力集中。

3. 加强层:在阶梯式筏板基础的顶部设置加强层,以提高基础的承载能力。

4. 施工监控:通过实时监测地基沉降和应力变化,及时调整施工工艺,确保基础的施工质量。

五、施工工艺阶梯式筏板基础成型施工工艺主要包括以下步骤:1. 基础设计:根据建筑物的荷载和地质条件,设计基础的层数和阶梯状结构。

2. 地基处理:对软弱地基进行地基处理,包括加固、排水等措施。

3. 模板安装:根据基础设计,安装适当尺寸的模板。

4. 钢筋绑扎:按照设计要求,在模板内安装并绑扎钢筋。

5. 混凝土浇筑:在模板内浇注混凝土,并用振动器进行振捣和密实。

广联达筏板斜坡的绘制

广联达筏板斜坡的绘制(原创实用版)目录1.广联达筏板斜坡绘制的背景和需求2.绘制筏板斜坡的基本步骤3.使用广联达软件进行筏板斜坡自定义布置的方法4.筏板斜坡绘制的注意事项和优化建议5.结论正文一、广联达筏板斜坡绘制的背景和需求在建筑结构设计中,筏板斜坡是一个常见的结构,它通常用于将建筑物的荷载均匀分布到地基上。

随着建筑行业的发展,设计软件成为了工程师必备的工具之一。

其中,广联达(GLodon)是一款在国内广泛应用的建筑设计软件,它可以帮助工程师快速、准确地完成建筑结构设计。

本文旨在介绍如何使用广联达软件绘制筏板斜坡。

二、绘制筏板斜坡的基本步骤1.创建筏板模型:首先,根据设计图纸创建一个筏板模型,包括筏板的顶面和底面。

2.绘制斜坡轮廓:在筏板底面上,绘制出斜坡的轮廓线。

3.修改斜坡属性:选中斜坡轮廓线,根据设计要求修改斜坡的属性,如长度、宽度、高度等。

4.添加标注:为了使图纸更加清晰,可以在斜坡上添加标注,如斜率、长度等。

三、使用广联达软件进行筏板斜坡自定义布置的方法1.选择有承台进行自定义布置:在广联达软件中,可以选择有承台进行自定义布置,以实现筏板斜坡的精确绘制。

2.调整承台参数:选中承台,根据设计要求调整承台的参数,如尺寸、位置等。

3.添加斜坡:在承台上添加斜坡,可以使用之前绘制的斜坡轮廓线作为参考,以确保斜坡的准确性。

4.检查碰撞:在布置完成后,检查筏板斜坡与其他构件是否存在碰撞,以确保设计的合理性。

四、筏板斜坡绘制的注意事项和优化建议1.确保准确性:在绘制筏板斜坡时,应确保尺寸、位置等参数的准确性,以避免后期修改和设计失误。

2.合理选择参数:根据实际设计需求,合理选择筏板斜坡的参数,如长度、宽度等,以提高设计效率。

3.优化视觉效果:在保证准确性的前提下,可以适当优化筏板斜坡的视觉效果,如调整颜色、线型等,使图纸更加美观。

五、结论本文介绍了使用广联达软件绘制筏板斜坡的方法和注意事项,通过基本步骤和自定义布置,可以快速、准确地完成筏板斜坡的绘制。

结构设计常见问题300问

结构设计常见问题300问近几年地下室上浮破坏、钢结构屋面塌陷、自建房私改倒塌、装修拆除剪力墙等结构事故不断,建筑结构的安全性引发了全社会的关注,与此同时全国加快取消施工图审查步伐,全面推行告知承诺制和设计终身负责制,住建部陆续发布实施全文强条的通用规范,再次强化建筑安全“底线”意识,这些都对结构设计师提出了前所未有的挑战。

为帮助一线的结构设计师提高设计质量,规避事故风险,“不踩坑、不背锅、不抗雷”,中国建筑科学研究院有限公司下属建研科技股份有限公司教育创新中心,与50+位结构设计各领域一线专家一起,收集整理500+近期的结构师们关注的设计及图审常见问题,全面涵盖地基基础、地下室、人防工程、混凝土结构、减震、隔震、装配式、加固改造、超限结构、多高层钢结构、门刚、钢厂房、大跨空间、钢-混组合结构等常见设计内容,用专业课程,为结构师们答疑解惑,同时解决你遇到的各种图审疑难问题。

壹钢结构设计常见问题01 门式刚架&钢厂房设计常见问题1、《工程结构通用规范》对主体结构荷载风荷载有何影响?2、《工程结构通用规范》对围护结构荷载风荷载有何影响?3、如何利用软件考虑雪荷载的不均匀布置对刚架及檩条的影响?4、门式刚架屋面梁面外计算长度如何取值?怎么考虑隅撑的约束作用?5、门式刚架结构隅撑应该怎么布置?如何考虑隅撑对屋面梁的约束作用?是否可以考虑隅撑对檩条的支撑作用?6、屋面檩条与墙面檩条设计时如何考虑屋面板及拉条的作用??7、计算桁架结构时,节点采用铰接还是刚接?支座如何处理比较合理?8、厂房结构梁柱高厚比、宽厚比超限如何处理?如何考虑厂房结构的“高延性,低承载力”或“低延性,高承载力”?02 多高层钢结构设计常见问题1.一阶弹性分析法、二阶P-Δ弹性分析法、直接分析设计法,分别在什么条件下采用?2.钢柱到底有没有轴压比的限值?3.钢框架柱的计算长度系数应该如何取值?4.钢结构“强节点弱构件”到底如何计算?5.钢梁与钢柱连接,腹板螺栓如何计算?6.1994年美国加州北岭地震,梁、柱均遭受破坏;1995年日本阪神地震,仅梁破坏。

筏板基础定额

筏板基础定额
筏板基础定额是指筏板基础工程施工过程中所需的材料和劳动工时的预估量。

筏板基础是一种常用的混凝土基础结构,适用于土质软弱、地下水位较高或者需要分散载荷的场所。

筏板基础的基础定额包括以下内容:
1. 材料定额:包括水泥、沙子、碎石等混凝土配合材料的用量预估,以及钢筋的用量预估。

2. 劳动工时定额:包括挖掘土方、搅拌混凝土、浇筑、抹平等施工工序所需的工时预估。

3. 机械设备定额:如果需要使用机械设备进行施工,还需要预估机械设备的使用时间和数量。

筏板基础定额的编写一般由建筑设计师或工程师根据实际工程情况进行评估和计算,根据地质勘察、土壤力学等相关数据进行合理预估。

在施工过程中,施工队伍可根据这些定额进行计划和组织施工,以控制工程质量和进度。

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结构工程师筏板基础设计分析
1 筏板基础埋深及承载力的确定
天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力设计值的直
接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设
计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确
定岩土的特性. 二是按照补偿性基础分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底
板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力
达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为
80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当
地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更
大的可靠度.
2 天然筏板基础的变形计算
地基的验算应包括地基承载力和变形两个方面, 尤其对于高层或超高层建筑, 变形往往起
着决定性的控制作用. 目前的理论水平可以说对地基变形的精确计算还比较困难, 计算结
果误差较大, 往往使工程设计人员难以把握, 有时由于计算沉降量偏大, 导致原来可以采用
天然地基的高层建筑, 不适当地采用了桩基础, 使基础设计过于保守, 造价提高, 造成浪费.
采用各向同性均质线性变形体计算模型,用分层总和法计算出的自由沉降量往往同实测的地
基变形量不同, 这是受多种因素的影响造成的.试验表明[ 4 ]: 刚性筏板在试验荷载下主要是
整体沉降, 挠曲变形极小, 最大也未超过3‰; 而有限刚度筏板基础则除了整体沉降外还产
生挠曲变形, 筏板刚度不同, 挠曲程度也不同.在筏板厚度相同的情况下, 随着长×宽(以矩形
为例) 的增加, 筏板的刚度随之降低.因此设计中可选取“板式筏基+ 独立柱基”相结合的基
础形式, 即中部(电梯井等剪力墙集中处) 用筏基, 四周柱基础采用独立基础或联合基础. 使
筏板的长×宽尺寸减小、刚度增大,这不仅降低沉降变形的挠曲程度, 提高筏板的抗冲切能力,
同时, 减低了板中钢筋应力, 减少筏基的配筋量. 为协调各部分的变形, 使其趋于一致, 还
可通过变形验算调整独立柱基的面积.既满足结构使用要求, 又达到相当可观的经济效益.在
基础选型设计中, 应结合工程的具体情况, 考虑多方面的因素影响, 充分利用天然地基的承
载能力, 通过比较“整片筏基”与“板式筏基+ 独立柱基”的工程造价. 以上2 种不同基础形式,
后者较前者节省约30%~ 40% 的费用, 经济效益显著.当由于地层分布不均匀、上部结构
荷载在筏板基础上分布不均匀而引起筏板基础各部分的差异沉降较大时, 可综合考虑采用
以下处理措施:
(1) 将出露地质较差的土层挖出一部分, 换填低强度等级的素混凝土形成素混凝土厚垫块,
以改变和调整地基的不均匀变形. 也可以采用“换填法”, 垫层采用碎石、卵石等材料, 经
碾压或振密处理, 提高基础的承载能力;
(2) 调整上部结构荷载或柱网间距, 减小基底压力差;
(3) 调整筏板基础形状和面积, 适当设置悬臂板, 均衡和降低基底压力;
(4) 加强底板的刚度和强度, 在大跨度柱间设置加强板带或暗梁等。
3 筏板基础的结构设计筏板基础的主要结构形式有平板式筏基和肋梁式筏基, 包括等厚度
或变厚度底板和纵横向肋梁. 一般情况下宜将基础肋梁置于底板上面, 如果地基不均匀
或有使用要求时, 可将肋梁置于板下, 框架柱位于肋梁交点处. 在具体筏基设计时应着
重考虑如下问题:
(1) 应尽量使上部结构的荷载合力重心与筏基形心相重合, 从而确定底板的形状和尺寸.当
需要将底板设计成悬挑板时, 要综合考虑上述多方面因素以减小基础端部基底反力过
大而对基础弯距的影响;
(2) 底板厚度由抗冲切和抗剪强度验算确定. 柱网间距较大时可在柱间设置加强板带(暗梁
加配箍筋) 来提高抗冲切强度以减少板厚, 也可采用后张预应力钢筋法来减少混凝土用
量和造价. 决定板厚的关键因素是冲切, 应对筏基进行详细的冲切验算;
(3) 无肋梁筏板基础的配筋可近似按无梁楼盖设柱上板带和跨中板带(倒楼盖法) 的计算方
法进行, 精确计算可用有限元法;对肋梁式筏基, 当肋梁高度比板厚大得较多时, 可分别
计算底板和肋梁的配筋, 即底板以肋梁为固定支座按双向板计算跨中和支座弯矩, 并适
当调整板跨中和支座的配筋;
(4) 构造配筋要求: 筏板受力筋应满足规范中0. 15%的配筋率要求, 悬挑板角处应设置放射
状附加钢筋等. 设计人员往往配置受力钢筋有余, 构造钢筋却配置不足。
4 筏板基础抗浮锚杆的设置
不少设计人员担心地下水位对底板的浮托力而设置抗拔锚杆, 在这里作如下分析和讨论:
(1) 施工过程中浮托力的产生是由于基坑内积水(雨水和施工用水或地下水渗透) 所致;浮托
力的大小与地下室的体积和基坑内积水高度有关. 因此, 只要能在地下室施工过程中有
序排水或限制水位, 在基础底板底以下就不会产生浮托力;
(2) 地下室上浮是因为地下室结构及上部结构的荷载重量不足以克服地下水的浮力, 当筏
板基础底板上的结构重量大于实际上浮力后, 整个基础结构就能稳定. 因此在地下室和
地面上相应有限几层的结构完成后, 就可以克服地下水的上浮力, 不需要在整个施工过
程中对水位保持警惕;
(3) 在计算地下水的浮托力时因注意: 筏基底板所承受的浮托压力只是底板与地基岩土的
缝隙水压力、孔隙水压力, 板承受的浮托力与地基岩土的缝隙发育程度、孔隙率有关, 其
实际压力强度小于静水压强. 其次, 底板的水承压面积并非全部. 由于底板与地基岩土
已粘结成整体,因而能提供一定的粘结(抗拔) 力. 有关试验资料认为有效粘结面积占底
板面积最小比率为K = 50% , 而粘结强度最低为250kpa (相当于毛石砌体与M 10 沙浆
间的抗拉力). K 值是一重要因素, 应通过试验确定.浮托力的估算: 当K = 50%~
100% 时,如地下水位为- 2. 0m 的10m 深地下2 层的基坑, 当底板厚度1 600mm , 顶
板单位荷重为1 600kg, 则单位面积的浮托力T 和地下室结构重量W 分别为:T =
80×(50%~ 100% )= 40. 0 kpa~ 80. 0kpaW = 1. 6×25+ 16×2= 72. 0kpa从以上分析
和讨论可见, 即使按K = 1 计算使浮托力T 最大, T 与W 的差值也只有8. 0kpa, 待地
面上再施工1~ 2 层后, 就能保持整体平衡, 因此只要在地下室施工过程中能保持基
坑干燥, 基础和地下室结构及地上2 层结构施工完成后, 就可放弃对地下水位的监测,
从施工过程来看是无需设置抗浮锚杆的.对于一些地下室较大、较深而地面以上结构层
数不多的建筑, 则应根据上述总体平衡的原则计算确定抗浮锚杆. 对于地下室面积较大
而主体塔楼面积较小的建筑, 应验算裙房部位的浮托力能否与结构自重相平衡, 否则也
应设置抗浮锚杆.在底板配筋设计时应注意到由于水的浮托力使底板产生的弯矩, 当板
下不设置抗浮锚杆时应全面考虑浮托力产生的弯矩, 当底板设置抗浮锚杆后则可适量
减少底板的配筋量.5 裙房基础的设计由于裙房的单柱荷载与高层主楼相比要小的多,
因此无需采用厚筏基础, 采用薄板配柱下独立扩展基础即可. 这里需要强调的是, 裙楼
独立柱基的沉降与主楼筏板基础的沉降要相协调, 即控制沉降差在允许值范围内. 应根
据公式计算主楼沉降量S , 再按各柱的荷载N 值和S值反算出各独立柱基础的面积A
(尚应验选地基承载力).
高层建筑基础选型是整个结构设计中的一个重要组成部分, 直接关系到工程造价、施工难度
和工期, 因此应认真研究场地岩土性质和上部结构特点, 通过综合技术经济比较确定.高层
建筑的基础选型应因地制宜, 除基础应满足现行规范允许的沉降量和沉降差的限值外, 整
体结构应符合规范对强度、刚度和延性的要求, 选用桩基或筏基都不是绝对的, 而安全可
靠、经济合理才是基础选型的标准

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