理正深基坑设计原理(配筋部分)
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
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..
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)
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——单元计算编制原理
图 1.3-3 有限范围土体的土压力计算简图
2) 当计算点深度 z<b×ctg(45°-φk/2) ,z>b×ctg(45°-φk/2)+dh 时,如图 1.3-4: ①对于粘性土、粉土和地下水位以上的砂土、碎石土:
(1.3-6) ②对于地下水位以下的砂土、碎石土:
(1.3-7) 式中: γi —— 第 i 层土的重度,水位以上为土的天然重度,水位以下为土的饱和重度 (kN/m3) ; hi —— 第 i 层土的厚度(m) ; ck —— 采用三轴固结不排水试验或直剪固结快剪试验方法确定的计算点土层的 粘聚力标准值(kPa) ; φk —— 采用三轴固结不排水试验或直剪固结快剪试验方法确定的计算点土层的 内摩擦角标准值(°) ; Ka —— 计算点土层的主动土压力系数;
矩形基础 当 d+a/tanθ≤za≤d+(3a+b)/tanθ时:
(1.3-3) 式中: b —— 与基坑边垂直方向上矩形基础的尺寸; l —— 与基坑边平行方向上矩形基础的尺寸。 2)当 za<d+a/tanθ或 za>d+(3a+b)/tanθ时,取 phk=0。 3 对作用在地面的条形、矩形附加荷载,按本条第 2 项条形基础和矩形基础计算土中 附加竖向应力标准值 Δσk,j 时,应取 d=0(图 1.3-2b) 。
(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。
采用加固土的各项参数,计算方法参见 1.1 和 1.2 节。
精选总结-理正深基坑培训教材
材料抗力=配筋面积×钢筋强 度设计值
④软件计算,软件根据配筋结果自动
计算锚杆刚度;
材料抗力=内撑截面积×内撑
内撑
用户交互,可用基坑规程附录C.2的 材料抗压强度设计值×与工程
公式计算(只适用于对撑);
形式有关的调整系数 ×与内撑
长细比有关的调整系数
注: 1.锚杆与锚索的区别在于,前者用钢筋,后者用钢绞线; 2.锚杆锚索受拉,内撑受压,所以计算材料抗力时,锚杆锚索
例1:拆撑做楼板
10m的基坑 在基坑顶面以下-3.5m和-7.0m各设一道内撑,超挖0.5m 地下室底板和顶板标高分别为-8m和-4.5m
例2:换撑做楼板
8m的基坑 在基坑顶面-4m处设一道内撑,超挖0.5m 地下室底板和顶板的标高分别为-7m和-3.5m 在-2m换加一道内撑。
10
单元计算→支锚信息
支锚信息
支锚类型:锚杆、锚索和内撑; 支锚刚度
锚杆—试验值、经验值、基坑规程附录c公式、软件迭代; 内撑—交互,可用基坑规程附录c公式,但有适用条件;
材料抗力
锚杆—如进行锚杆设计,软件可计算; 内撑—交互;
工况信息
可模拟拆撑、逆做、加楼板等;
内支撑的刚度30MN/m,两种输入方法: 第一种按照实际情况输入
水平间距4m,支撑刚度刚度30MN/m; 第二种按计算单元输入
水平间距2m,支撑刚度刚度15MN/m;
2020/1/17
12
单元计算→专题:刚度和抗力
锚杆材料抗力
影响抗倾覆和整体稳定计算 计算时取该值和锚固力二者之中较小值 如果进行了锚杆计算,则程序将根据锚杆计算的配筋结果自动计
增量法
理正深基坑软件的使用问题及答复
For personal use only in study and research; not for commercial useFor personal use only in study and research; not for commercial use关于理正深基坑软件的使用问题及答复北京理正软件设计研究院有限公司: 我公司是贵公司开发的《理正深基坑支护结构设计软件》(F-SPW4.0)的正版用户。
我公司设计人员在使用此软件的过程中,对软件中的部分参数的取值有疑问,恐影响到对软件的正确使用,甚至影响到工程的安全,特此提出,请贵公司予以书面解答:问题1:在单元计算中,“支锚刚度”的计算公式,是否与《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录C公式C.1.1锚杆水平刚度系数(或者C.2.2支撑水平刚度系数)中kT 的计算公式相同?对于C.1.1的锚杆水平刚度系数,是否有必要再除以锚杆水平间距?即是否是支锚刚度=kT/锚杆水平间距答:这个问题要分锚杆和内撑两部分说对于锚杆,《规程》54页公式没有涉及间距。
而且有一个更简单的方法,软件可以自动计算,方法是:您先凭经验输入一个刚度值,计算时,计算到锚杆一项时,软件会计算出一个“锚杆刚度”,这时您点击上部的“应用刚度计算结果”按键,然后终止计算。
然后用这一刚度重新计算到锚杆一项,重复上述操作,大约如此迭代2-4次,刚度值基本不变了,这时的刚度取值就基本合理了。
对于内撑,软件不能自动计算,您可以参考《规程》55页公式C.2.2,但要注意,由于软件会用这个交互的刚度先除以前面交互的水平间距,所以您输入刚度时,只要用公式C.2.2的前半部分计算所得即可,即2αEA/L。
问题2:在单元计算中,计算结构弯矩的“弯矩折减系数”,究竟是考虑什么因素而设定的,这个系数的设定在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)中有无相应的依据?该系数应如何取值?答:“弯矩折减系数”在《规程》中没有规定,是软件开放的一个经验系数,由用户自主交互,用于凭经验调整内力设计值大小。
理正深基坑使用说明书
理正深基坑使用说明打开理正访理正深基抗支护结掏设计软件F-sn控®!I功能辅助帮助方案数:1当前方案:1 (\FA7)采用内支撑的方案)单元计日[工作跪凌:| D A理正练习\单元计置1J3整体计宜--1方案选择I1 ._____________.-...1网线布置I!”一“I岩土僖息।—. I基坑布置I L ।初蚌।协同计算施工图城计标书K北京际正I ■ 4-U-i Hi LiHIrrl选择右侧的邮元计算按位,然后出现下边界面口】浮基坑支护设计1 [SSPwjoODkQMfV增删算计拜痼点击小对话窗口中的增囹a,出现新增项目选用模板,如下图zu 新增项目选用横板选择排桩支护设计一项,然后确认显示如下:—I 叼溢,交,' 7.④?■.基坑等级和基坑侧壁重要性系数可查下图个矍土墙甑一续管等前连,士计设计送明扉副dttf计L4然后开始数据输入:(可根据软件提示进行填写)3.1.3基坑支护结构设计应根据表3,L 3选用相应的恻壁安全等级及重要性系数0基坑删壁安全等级及重要性系数表& 1.3安全等级破M :后果ya一级支护结构破坏'土体失施或过大变形对基垃周边环境及 地下结构施1卷响很严耋L10二级支护结构破坏.土体失稳或过大变形对基坑周边环境及 地F 结构施工膨响一般LOO三级支护结构破坏. £体失稳或过大变形对基域周边环境及 地下结构施「影响不严耋“9。
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 hW6 非软土 h> 14 10<h<14 hwi0 岩体h>1812vhw18hwi2桩间距是两桩之间间隔最多cu0.6m,如图:,祈嵌固深度可先不填写,等所有数据结束后再来放坡信息坡度系数为放坡高宽比超载信息若有作用深度,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。
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 )2e tan(Ntan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。
理正深基坑设计原理(配筋部分)(完整资料).doc
【最新整理,下载后即可编辑】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);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、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。
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4.2.2.1 圆桩纵筋配筋4.2.2.1.a 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 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
软土
h〉10
6<h<10
hW6
非软土
h〉14
10<hW14
hW10
岩体
h〉18
12<hW18
hW12
嵌固深可先填写,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:
混凝土强等级的选择,明
word格式整理
支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及
地下结局施口.影响•一般
L00
三皴
支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及 地下结构他工影响不严重
0.Q0
注.有特殊要求的建筑基坑恻壁安全等级可根据具体怙况另行潴定电
基坑工程复杂程等级(建筑地基基础技术规范)
基坑侧壁
基坑深(m)
岩土体性质
复杂
中等
word格式整理
基本信息土层信息 支锚信息
内力计算方法
增量法
规范与规程
《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99
基坑等皴
二皴
基坑侧壁重要性系数¥。
1.00
基坑深度HGn)
10.000
嵌固深度Gn)
4.000
桩顶标高Gn)
0.000
桩直径⑹
0. S00
桩间距Gn)
1.600
混凝土强度等级
C30
有无冠梁
范文范例参考指导
正深基坑
使用说明
word格式整理
打开正
范文范例参考指导
word格式整理
范文范例参考指导
点击小对话窗口中的擅按钮,
出现新增项目选用模板,如下图
确认
删除
题以支护
例支
个蔓土墙
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);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1.25,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1.1、1.0、0.9;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。
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4.2.2.1 圆桩纵筋配筋4.2.2.1.a 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 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。
运用理正深基坑进行基坑设计一般步骤ppt课件
根据以上所了解的资料情况,现场实地的考察,以及本地大量工程经验, 在安全可靠、经济合理、施工便利、工期保证的原则下,初步确定设计 方案。基坑变形不是越小越好,应以基坑变形不会影响周围道路、地下 管线、建筑物的正常使用为准,合理确定变形量。因为在安全的前提下, 应该更多考虑经济合理,施工便利,工期这些因素,合理选择支护形式
25
3D效果
最后进行 整体协同 计算
26
计算完成后可在结果中查询任何一个工况下,任一支撑、 围护桩和围檩的位移、内力图,对位移或受力太大或是 不合理的地方,查明原因进行修改。最后再出计算书
27
28
ad是痴呆最常见的原因之一然后根据不同的基坑开挖深度土质情况周边超载情况将基坑分为若干段设计计算剖面查看工程总平面图分析基坑周边建筑构物分布情况对照地址剖面图和钻孔平面布置图为每一个计算剖面在其分段内找一个最不利的钻孔通常选择软土层最厚即工程性质最差的钻孔且最好远离基坑边角以此钻孔的土质情况代表整个分段基坑的土质情况阿尔茨海默病是老年性痴呆中的一种类型属于皮质变性痴呆起病浅隐缓慢渐进加重是一种不可逆性痴呆
9
采用排桩或地连 墙时,在周边环 境允许的条件下, 尽量将围护墙顶 设置在地面以下 一定深度中,这 样可有效减小围 护结构所承受的 弯矩,还可少设 置一道支撑,节 省大量造价。围 护墙顶以上部分 用土钉墙代替
10
下面以排桩加混凝土支撑的支护形式为例:
首先查看地下室结构图,了解基础形式,一般为桩基础。 根据底板、承台、地梁、电梯井等等构件的底面深度加 上100~150mm的垫层厚度来确定基坑各段的深度
相邻各道水平支撑之间的竖直净距以及支撑与基底之间的净 距不宜小于3米; 支撑与其下在拆撑前需要施工的底板或楼板净距不宜小于 500mm
运用理正深基坑进行基坑设计一般步骤
基坑较浅时,周边没有建筑物及重要管线,并且基坑边线离红线距离较远 时,考虑到经济性,最好使用土钉墙。
周边有建筑物及重要管线时,周边环境条件较复杂的情况下,考虑到安 全性,最好使用排桩加内支撑的形式。
软土地区基坑深度在16m以下时,地连墙经济性不高,也会使得地下室 结构外墙必须进行较大的调整。此外采用地连墙还有施工需要占用较大 的场地,施工工期较长,可选择的施工队伍较少等诸多劣势,宜采用排 桩的支护形式
收集基坑设计的相关资料,包括工程总平面图、主体地 下室结构图、地质勘察报告、勘探孔平面布置图和剖面 图、地形图等等
大致看一下以上的设计资料,了解:
u 基坑深度 u 基坑周边总体土质情况,地下水情况 u 基坑周边建筑管线情况,超载情况,有无重点保护建筑 u 基坑边线与红线的距离 u 地下室设计对基坑的要求 u 基坑的面积、形状 u 甲方对基坑的经济和工期的要求
桩的配筋,纵筋箍筋和加强筋
生成该段基坑的单元计算书
按上述步骤,分别 对每一段基坑进行 单元计算,不同剖 面开挖深度土质周 围环境不同,对周 边超载较大或是土 质较差或者环境要 求较高的剖面,应 该适量加大桩径或 者嵌固深度等措施
单元计算完成后,在已有的地下室结构图的基础上,画出基坑边线,基 坑边线尽量避免出现阳角,基坑边线距离主体地下室外墙1m,距离承台 要大于0.3m,以为主体结构施工腾出空间。然后沿着基坑边线布置排桩、 止水帷幕、放坡,并布置支撑(红色虚线)。
采用排桩或地连 墙时,在周边环 境允许的条件下, 尽量将围护墙顶 设置在地面以下 一定深度中,这 样可有效减小围 护结构所承受的 弯矩,还可少设 置一道支撑,节 省大量造价。围 护墙顶以上部分 用土钉墙代替
Байду номын сангаас
理正软件在深基坑设计中的应用探讨
理正软件在深基坑设计中的应用探讨收稿日期:2008201208作者简介:屈建军(19832),男,助理工程师,广州市城市规划勘测设计研究院,广东广州 510060田培先(19782),男,助理工程师,广州市城市规划勘测设计研究院,广东广州 510060屈建军 田培先摘 要:针对“理正”软件在整体计算时出现整体漂移偏大的问题进行论述,分析了模型存在的缺陷,并对当前岩土工程界考虑桩土相互作用模型在整体计算中实现程序化的难点进行了总结,指出将桩土相互作用模型应用于整体计算是今后岩土工程界发展的方向。
关键词:深基坑工程,桩土相互作用,基床系数,土压力中图分类号:TU463文献标识码:A 北京“理正”深基坑支护计算软件在当前岩土工程界已经广泛应用,也得到工程界专业人士的认可,可以用于连续墙、排桩、水泥土墙、土钉墙等支护结构的内力和位移计算,验证配筋是否满足安全与经济要求。
总之,“理正”软件因其对传统计算方法的继承与发展,正在被更多的设计者所接受与应用。
但是“理正”软件在整体计算时,却存在明显的自身缺陷,主要是由其土压力计算模式引起的,下面结合一实例来说明该软件在整体计算中的问题。
基坑下设3层地下室,开挖深度12.3m ,周长约450m ,形状呈斜“L ”型(见图1)。
采用地下连续墙+两道内支撑的支护方案。
场地地质情况为:西侧AB 段较差,土体呈层状分布,起伏变化不大,从地面向下为杂填土、淤泥、粉质黏土、强风化岩,厚度分别为1.5m ,16.3m ~18.2m ,1.2m ~3m ,强风化岩顶板埋深20.5m ~23.8m ;东侧DEF 段地质情况为:土体呈层状分布,起伏变化不大,从地面向下为:杂填土、淤泥、粉质黏土、粗砂、粉质黏土、强风化岩,厚度为:1.5m ~2.5m ,7m ~8m ,2.1m ~3.2m ,4.2m ~4.8m ,2.4m ~6.7m ,强风化岩顶板埋深为19.7m ~22.5m ;北侧B C 段土体呈层状分布,起伏变化不大,从地面向下为:杂填土、淤泥、粉质黏土、粗砂、全风化岩,厚度为:1.8m ~3m ,3.8m ~4.7m ,3m ~4.7m ,5.5m ~6.5m ,3.6m ~4m ;南侧DC 段地质情况为:杂填土、淤泥、粉质黏土、粗砂、粉质黏土、全风化岩,厚度为:1.5m ~2.5m ,5m ~7m ,2.2m ~3m ,4.2m ~6.4m ,4.5m ~6.7m 。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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);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1.25,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1.1、1.0、0.9;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。
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4.2.2.1 圆桩纵筋配筋4.2.2.1.a 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 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。
4.2.2.1.b 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%;4.2.2.2 方桩纵筋配筋4.2.2.2.a 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4.3.2.1.a节;2. 界限相对受压区高度ξb参见公式4.3.2-12;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)。
4.2.2.3.b 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4.2.2.3.a 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GB 50010-2010》第6.3.12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6.3.12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6.2.10节,按单位宽度(每米)矩形梁计算配筋。
4.3.2 配筋计算4.3.2.1 纵筋配筋4.3.2.1.a 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。
4.3.2.1.b 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。