基础工程课程设计指导书(福工 土木14)201705
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表 承载力修正系数
土的类别
b
d
淤泥和淤泥质土
0
1.0
红粘土
人工填土
e 或 I L 大于等于 0.85 的粘性土
含水比 w >0.8 含水比 w ≤0.8
0
1.0
0
1.2
0.15
1.4
压实系数大于 0.95、粘粒含量 c ≥10%的粉土、
大面积
0
1.5/m3 的级配砂石
[s]—地基变形允许值,
2.沉降变形特征 一般分为四种: 1)沉降量——指独立基础中心点的沉降值或整幢建筑物基础的平均沉降
值; 2)沉降差——相邻两个柱基的沉降量之差; 3)倾斜——基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值; 4)局部倾斜——砌体承重结构沿纵向 6~10m 内基础两点的沉降差与其距离
2
直接支承基础的土层称为持力层,其下的各土层称为下卧层。基础埋置深 度(简称埋深)是指基础底面至天然地面的距离。选择基础埋深就是选择合适的 持力层。
为了保证基础安全,同时减少基础的尺寸,要尽量把基础放在良好的土层上。 但是基础埋置过深不仅施工不方便,并且提高基础的造价,因此,应该根据实际 情况选择一个合理的埋置深度。 (二)荷载组合
z/b
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.8 13.6 14.4 15.2 16.0 18.0 20.0
当采用柱下钢筋混凝土条形基础还不能满足地基基础设计要求时,可采用 交叉条形基础。这种基础在纵横两向均具有一定的刚度,当地基软弱且在两个方 向的荷载和土质不均匀时,交叉条形基础具有良好的调整不均匀沉降的能力。
柱子
I
l b)
Ib
上部受力筋
梁肋
翼板
腰筋
II
下部受力筋
II I-I 断面
柱下条形基础构造
II-II 断面
的分项系数,因为可变荷载的离散性高于永久荷载, G 可取1.2,而 Q 可取1.4;
ci —第i个可变荷载效应的组合值系数,各种可变荷载的 c 值可从荷载规 范中查得;
n—可变荷载的个数。 2)由永久荷载效应控制的组合:
n
S GSGk Qi ciSQik i 1
这时, G 取1.35,其他系数不变。
Gk —基础自重和基础上的土重;
fa —修正后的地基持力层承载力特征值,kPa。
2.偏心荷载作用下的基础 偏心荷载作用下,除应符合中心荷载公式的要求外,还应符合下式要求:
pk max ≤1.2 fa
pk max —相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最大压力值;
对常见的单向偏心矩形基础,当偏心矩 ek ≤l/6 时,基底最大压力可按下式
面积”的概念,引入土层平均附加应力概念,通过平均附加应力系数,对分层总
和法进行简化,并根据大量实测变形资料,引入沉降经验系数对对计算结果进行
修正,使计算结果与实际沉降更趋于一致。
规范认为:计算地基变形时,地基内的应力分布可用各向同性均质线性变形
体理论。其最终变形量可按下式计算:
式中
s
ss s
注:1)本表数值为建筑物地基实际最终变形允许值;
0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 400 300 200
2)有括号者仅适用于中压缩性土;
l 3) 为相邻柱基的中心距离(mm); H g 为自室外地面起算的建筑物高度(m)。
8
4.地基沉降计算 《建筑地基基础设计规范》所推荐的地基最终沉降量计算方法采用了“应力
与附加压力之和的压力段计算(MPa); zi、zi-1 —基础底面至第 i 层土、第 i-1 层土底面的距离(m); i 、i1 —基础底面计算点至第 i 层土、第 i-1 层土底面范围内平均附加应力系
数,可查表。
基础沉降计算的分层示意(规范法)
表 均布矩形荷载角点下的平均竖向附加应力系数
9
在地基基础设计中,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷 载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计,一般遇到的有如下 几种荷载组合。
(1) 基本组合 按承载力极限状态计算时最常用的一种组合就是基本组合,它包括永久荷载 效应和可变荷载效应共同作用的组合。 1)由可变荷载效应控制的组合:
将求得的底面积扩大 10~40%,并进一步选定基础底面长度 l 和宽度 b。基础长 度可按主要荷载合力作用点与基底形心尽量靠近的原则,结合端部伸出边柱以外 的长度选定。
为增大底面积及调整底面形心位置,基础梁的端部应伸出边柱一定长度,伸
4
出长度宜为第一跨距的 0.25~0.3 倍; (四)地基承载力验算
计算:
pk max
Fk Gk l b
Mk W
Fk Gk l b
(1
6ek ) l
式中: M k —相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力值对
基底形心的合力矩(kN m ); W —基础底面的抵抗矩(m3);
ek —偏心矩, ek = M k / (Fk Gk ) (m); l —偏心方向的基础边长,一般为基础长边方向; b —垂直于偏心方向的基础边长,一般为基础短边方向。
n i 1
p0 Esi
(i zi
i1zi1)
s — 地基最终变形量(mm);
s' —按分层总和法计算出的地基变形量;
ψs —沉降计算经验系数,根据地区沉降观测资料及经验确定,无地区经验
时可查表;
n —地基变形计算深度范围内所划分的土层数; p0 —对应于荷载效应准永久组合时的基础底面处的附加压力(kPa); Esi —基础底面下第 i 层土的压缩模量,应取土的自重压力至土的自重压力
7
的适应能力和使用上的要求确定。
表 建筑物的地基变形允许值
变形特征
地基土类别
中、低压缩性土
高压缩性土
砌体承重结构基础的局部倾斜
0.002
0.003
工业与民用建筑相邻柱基的沉降差
(1)框架结构 (2)砌体墙填充的边排柱 (3)当基础不均匀沉降时不产生
附加应力的结构
0.002l
0.0007l
0.005l
2. 通过课程设计,要求学生对基础工程设计内容和过程有较全面的了解和 掌握,熟悉基础工程的设计规范、规程、手册和工具书。
3. 在教师指导下,独立完成课程设计任务书规定的全部内容。设计计算书 要求计算正确、文理通顺,施工图布置合理、表达清晰,符合规范要求。
二、设计方法 (一)基础选型与基础埋深
在钢筋混凝土框架结构中,当地基软弱而荷载较大时,若采用独立基础,会 因为基础底面积很大而使基础边缘互相接近甚至重叠;为增加基础的整体性并方 便施工,可将同一排的柱基础连通成为柱下钢筋混凝土条形基础。
m —基础底面以上土的加权平均容重,地下水位以下用浮重度,kN/m3; b —基础宽度,m;当宽度小于 3m 时按 3m 计,大于 6m 时按 6m 计; d —基础埋置深度,m;当 d <0.5m 时按 0.5m 取值,一般自室外地面标高 算起。 在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完 成时,应从天然地面算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋之深 度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面算起。 b 、d —相应于基础宽度和埋置深度的承载力修正系数,按基底下土类, 查表。
含水比 w
L
,
为天然含水量, L
为液限。
(五)沉降计算 1.验算公式 《建筑地基基础规范》按不同建筑物的地基变形特征,要求建筑物的地基计
算值,不应大于地基变形允许值,即: s<[s]
式中:s—地基变形计算值,计算时注意传至基础顶面的荷载是正常使用极限状 态下荷载效应的准永久组合(不计入风荷载和地震作用);
0.003l 0.001l
0.005l
单层排架结构(柱距为 6m)柱基的沉降量(mm)
(120)
200
桥式吊车轨面的倾斜(按不调整轨道考虑)
纵向 横向
0.004 0.003
H g ≤24
多层和高层建筑的整体倾斜
24< H g ≤60 60< H g ≤100
H g >100
体型简单的高层建筑基础的平均沉降量(mm)
基础工程课程设计
指导书
(适用土木 14 级)
福建工程学院土木学院 岩土教研室
1
一、课程设计目的和要求 1. 《基础工程》课程设计是学生在学习《土力学》、《钢筋混凝土》和《基
础工程》的基础上,综合应用所学的理论知识完成基础工程的设计任务。其目的 是培养学生综合应用基础理论和专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决 基础工程设计问题的能力。
n
S GSGk S Q1 Q1k Qi ciSQik i2
式中: SGk 、 SQ1k 、 SQik —永久荷载效应、第1个可变荷载效应和第i个可变荷载 效应的标准值,其中第1个可变荷载效应,为最大的一个可变荷载效应,按最不 利荷载组合选取;
G 、 Q1 、 Qi —永久荷载效应、第1个可变荷载效应和第i个可变荷载效应
对比可知,当 G 、 Q 均取1.0时,基本组合就成为标准组合,或者说标准组
合中各项均乘以相应的分项系数 就得到基本组合。
(3) 准永久组合 在地基变形计算中应采用荷载效应的准永久组合,用下式表示:
n
S SGk q Si Qik i 1
不难理解,地基变形计算中永久荷载起主要作用,可变荷载的作用时间是 间断的,所引起的变形效应较弱,所以用准永久值系数 qi 代替组合值系数 ci ,
0
2.0
粘粒含量 c ≥10%的粉土
粉土
粘粒含量 c <10%的粉土
e 或 I L 均小于 0.85 的粘性土
0.3
1.5
0.5
2.0
0.3
1.6
6
粉砂、细砂(不包括很湿与饱和时的稍密状态)
2.0
3.0
中砂、粗砂、砾砂和碎石土
3.0
4.4
注:强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土类取值,其他状态下的岩石不修正。
1.中心荷载作用下的基础 要求基底的平均压力不超过持力层土的承载力特征值,即符合下式要求。
pk ≤ fa
式中: pk —相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值;
式中: A —基础底面面积,m2;
pk = (Fk Gk ) / A
Fk —相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力值,kN;
对表中未包括的其他建筑物的地基变形允许值可根据上部结构对地基变形特征地基土类别中低压缩性土高压缩性土砌体承重结构基础的局部倾斜00020003工业与民用建筑相邻柱基的沉降差1框架结构3当基础不均匀沉降时不产生附加应力的结构单层排架结构柱距为6m柱基的沉降量mm120200桥式吊车轨面的倾斜按不调整轨道考虑纵向0004横向0003多层和高层建筑的整体倾斜2400042460000360100000251000002体型简单的高层建筑基础的平均沉降量mm200高耸结构基础的倾斜20000820500006501000005100150000415020000032002500002高耸结构基础的沉降量mm100400100200300200250200注
0.004 0.003 0.0025 0.002 200
H g ≤20
20< H g ≤50
高耸结构基础的倾斜
50< H g ≤100 100< H g ≤150
150< H g ≤200
200< H g ≤250
H g ≤100
高耸结构基础的沉降量(mm)
100< H g ≤200
200< H g ≤250
的 比值。
3. 地基变形允许值 地基变形允许值的确定涉及许多因素,如建筑物的结构特点和具体使用要 求、对地基不均匀沉降的敏感程度以及结构强度贮备等。《建筑地基基础设计规 范》综合分析了国内外各类建筑物的有关资料,提出了建筑物地基变形允许值。 对表中未包括的其他建筑物的地基变形允许值,可根据上部结构对地基变形特征
qi 的具体值见荷载规范。 (三)基础底面积估算 柱下条形基础可视为一狭长的矩形基础,根据上部结构柱传来的荷载,基础
底面面积可按下式初步确定:
A Fk Gk Gwk
fa Gd
式中:∑Fk——相应于荷载效应标准组合时,各柱传来的轴力之和,kN; Gk——基础及基础上覆土重,kN; Gwk——作用在基础梁上的墙重,kN。
3
在《地基基础设计规范》中,对永久荷载效应控制的基本组合,还建议永久 荷载和可变荷载的分项系数均取1.35,于是进一步简化为
n
S 1.35(SGk ciSQik ) i 1
(2) 标准组合 按正常使用极限状态计算时常见的一种组合,用下式表示:
n
S SGk SQ1k ciSQik i2
5
3.地基承载力的基础宽度和埋置深度修正
fa fak b (b 3) d m(d 0.5)
式中: fa —修正后的地基承载力特征值,kPa; fak —按现场载荷试验或其他原位试验确定的地基承载力特征值,kPa; —基底以下土的天然重度,地下水位以下用浮重度,kN/m3;
土的类别
b
d
淤泥和淤泥质土
0
1.0
红粘土
人工填土
e 或 I L 大于等于 0.85 的粘性土
含水比 w >0.8 含水比 w ≤0.8
0
1.0
0
1.2
0.15
1.4
压实系数大于 0.95、粘粒含量 c ≥10%的粉土、
大面积
0
1.5/m3 的级配砂石
[s]—地基变形允许值,
2.沉降变形特征 一般分为四种: 1)沉降量——指独立基础中心点的沉降值或整幢建筑物基础的平均沉降
值; 2)沉降差——相邻两个柱基的沉降量之差; 3)倾斜——基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值; 4)局部倾斜——砌体承重结构沿纵向 6~10m 内基础两点的沉降差与其距离
2
直接支承基础的土层称为持力层,其下的各土层称为下卧层。基础埋置深 度(简称埋深)是指基础底面至天然地面的距离。选择基础埋深就是选择合适的 持力层。
为了保证基础安全,同时减少基础的尺寸,要尽量把基础放在良好的土层上。 但是基础埋置过深不仅施工不方便,并且提高基础的造价,因此,应该根据实际 情况选择一个合理的埋置深度。 (二)荷载组合
z/b
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 12.8 13.6 14.4 15.2 16.0 18.0 20.0
当采用柱下钢筋混凝土条形基础还不能满足地基基础设计要求时,可采用 交叉条形基础。这种基础在纵横两向均具有一定的刚度,当地基软弱且在两个方 向的荷载和土质不均匀时,交叉条形基础具有良好的调整不均匀沉降的能力。
柱子
I
l b)
Ib
上部受力筋
梁肋
翼板
腰筋
II
下部受力筋
II I-I 断面
柱下条形基础构造
II-II 断面
的分项系数,因为可变荷载的离散性高于永久荷载, G 可取1.2,而 Q 可取1.4;
ci —第i个可变荷载效应的组合值系数,各种可变荷载的 c 值可从荷载规 范中查得;
n—可变荷载的个数。 2)由永久荷载效应控制的组合:
n
S GSGk Qi ciSQik i 1
这时, G 取1.35,其他系数不变。
Gk —基础自重和基础上的土重;
fa —修正后的地基持力层承载力特征值,kPa。
2.偏心荷载作用下的基础 偏心荷载作用下,除应符合中心荷载公式的要求外,还应符合下式要求:
pk max ≤1.2 fa
pk max —相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最大压力值;
对常见的单向偏心矩形基础,当偏心矩 ek ≤l/6 时,基底最大压力可按下式
面积”的概念,引入土层平均附加应力概念,通过平均附加应力系数,对分层总
和法进行简化,并根据大量实测变形资料,引入沉降经验系数对对计算结果进行
修正,使计算结果与实际沉降更趋于一致。
规范认为:计算地基变形时,地基内的应力分布可用各向同性均质线性变形
体理论。其最终变形量可按下式计算:
式中
s
ss s
注:1)本表数值为建筑物地基实际最终变形允许值;
0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 400 300 200
2)有括号者仅适用于中压缩性土;
l 3) 为相邻柱基的中心距离(mm); H g 为自室外地面起算的建筑物高度(m)。
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4.地基沉降计算 《建筑地基基础设计规范》所推荐的地基最终沉降量计算方法采用了“应力
与附加压力之和的压力段计算(MPa); zi、zi-1 —基础底面至第 i 层土、第 i-1 层土底面的距离(m); i 、i1 —基础底面计算点至第 i 层土、第 i-1 层土底面范围内平均附加应力系
数,可查表。
基础沉降计算的分层示意(规范法)
表 均布矩形荷载角点下的平均竖向附加应力系数
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在地基基础设计中,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷 载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计,一般遇到的有如下 几种荷载组合。
(1) 基本组合 按承载力极限状态计算时最常用的一种组合就是基本组合,它包括永久荷载 效应和可变荷载效应共同作用的组合。 1)由可变荷载效应控制的组合:
将求得的底面积扩大 10~40%,并进一步选定基础底面长度 l 和宽度 b。基础长 度可按主要荷载合力作用点与基底形心尽量靠近的原则,结合端部伸出边柱以外 的长度选定。
为增大底面积及调整底面形心位置,基础梁的端部应伸出边柱一定长度,伸
4
出长度宜为第一跨距的 0.25~0.3 倍; (四)地基承载力验算
计算:
pk max
Fk Gk l b
Mk W
Fk Gk l b
(1
6ek ) l
式中: M k —相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力值对
基底形心的合力矩(kN m ); W —基础底面的抵抗矩(m3);
ek —偏心矩, ek = M k / (Fk Gk ) (m); l —偏心方向的基础边长,一般为基础长边方向; b —垂直于偏心方向的基础边长,一般为基础短边方向。
n i 1
p0 Esi
(i zi
i1zi1)
s — 地基最终变形量(mm);
s' —按分层总和法计算出的地基变形量;
ψs —沉降计算经验系数,根据地区沉降观测资料及经验确定,无地区经验
时可查表;
n —地基变形计算深度范围内所划分的土层数; p0 —对应于荷载效应准永久组合时的基础底面处的附加压力(kPa); Esi —基础底面下第 i 层土的压缩模量,应取土的自重压力至土的自重压力
7
的适应能力和使用上的要求确定。
表 建筑物的地基变形允许值
变形特征
地基土类别
中、低压缩性土
高压缩性土
砌体承重结构基础的局部倾斜
0.002
0.003
工业与民用建筑相邻柱基的沉降差
(1)框架结构 (2)砌体墙填充的边排柱 (3)当基础不均匀沉降时不产生
附加应力的结构
0.002l
0.0007l
0.005l
2. 通过课程设计,要求学生对基础工程设计内容和过程有较全面的了解和 掌握,熟悉基础工程的设计规范、规程、手册和工具书。
3. 在教师指导下,独立完成课程设计任务书规定的全部内容。设计计算书 要求计算正确、文理通顺,施工图布置合理、表达清晰,符合规范要求。
二、设计方法 (一)基础选型与基础埋深
在钢筋混凝土框架结构中,当地基软弱而荷载较大时,若采用独立基础,会 因为基础底面积很大而使基础边缘互相接近甚至重叠;为增加基础的整体性并方 便施工,可将同一排的柱基础连通成为柱下钢筋混凝土条形基础。
m —基础底面以上土的加权平均容重,地下水位以下用浮重度,kN/m3; b —基础宽度,m;当宽度小于 3m 时按 3m 计,大于 6m 时按 6m 计; d —基础埋置深度,m;当 d <0.5m 时按 0.5m 取值,一般自室外地面标高 算起。 在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完 成时,应从天然地面算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋之深 度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面算起。 b 、d —相应于基础宽度和埋置深度的承载力修正系数,按基底下土类, 查表。
含水比 w
L
,
为天然含水量, L
为液限。
(五)沉降计算 1.验算公式 《建筑地基基础规范》按不同建筑物的地基变形特征,要求建筑物的地基计
算值,不应大于地基变形允许值,即: s<[s]
式中:s—地基变形计算值,计算时注意传至基础顶面的荷载是正常使用极限状 态下荷载效应的准永久组合(不计入风荷载和地震作用);
0.003l 0.001l
0.005l
单层排架结构(柱距为 6m)柱基的沉降量(mm)
(120)
200
桥式吊车轨面的倾斜(按不调整轨道考虑)
纵向 横向
0.004 0.003
H g ≤24
多层和高层建筑的整体倾斜
24< H g ≤60 60< H g ≤100
H g >100
体型简单的高层建筑基础的平均沉降量(mm)
基础工程课程设计
指导书
(适用土木 14 级)
福建工程学院土木学院 岩土教研室
1
一、课程设计目的和要求 1. 《基础工程》课程设计是学生在学习《土力学》、《钢筋混凝土》和《基
础工程》的基础上,综合应用所学的理论知识完成基础工程的设计任务。其目的 是培养学生综合应用基础理论和专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决 基础工程设计问题的能力。
n
S GSGk S Q1 Q1k Qi ciSQik i2
式中: SGk 、 SQ1k 、 SQik —永久荷载效应、第1个可变荷载效应和第i个可变荷载 效应的标准值,其中第1个可变荷载效应,为最大的一个可变荷载效应,按最不 利荷载组合选取;
G 、 Q1 、 Qi —永久荷载效应、第1个可变荷载效应和第i个可变荷载效应
对比可知,当 G 、 Q 均取1.0时,基本组合就成为标准组合,或者说标准组
合中各项均乘以相应的分项系数 就得到基本组合。
(3) 准永久组合 在地基变形计算中应采用荷载效应的准永久组合,用下式表示:
n
S SGk q Si Qik i 1
不难理解,地基变形计算中永久荷载起主要作用,可变荷载的作用时间是 间断的,所引起的变形效应较弱,所以用准永久值系数 qi 代替组合值系数 ci ,
0
2.0
粘粒含量 c ≥10%的粉土
粉土
粘粒含量 c <10%的粉土
e 或 I L 均小于 0.85 的粘性土
0.3
1.5
0.5
2.0
0.3
1.6
6
粉砂、细砂(不包括很湿与饱和时的稍密状态)
2.0
3.0
中砂、粗砂、砾砂和碎石土
3.0
4.4
注:强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土类取值,其他状态下的岩石不修正。
1.中心荷载作用下的基础 要求基底的平均压力不超过持力层土的承载力特征值,即符合下式要求。
pk ≤ fa
式中: pk —相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值;
式中: A —基础底面面积,m2;
pk = (Fk Gk ) / A
Fk —相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力值,kN;
对表中未包括的其他建筑物的地基变形允许值可根据上部结构对地基变形特征地基土类别中低压缩性土高压缩性土砌体承重结构基础的局部倾斜00020003工业与民用建筑相邻柱基的沉降差1框架结构3当基础不均匀沉降时不产生附加应力的结构单层排架结构柱距为6m柱基的沉降量mm120200桥式吊车轨面的倾斜按不调整轨道考虑纵向0004横向0003多层和高层建筑的整体倾斜2400042460000360100000251000002体型简单的高层建筑基础的平均沉降量mm200高耸结构基础的倾斜20000820500006501000005100150000415020000032002500002高耸结构基础的沉降量mm100400100200300200250200注
0.004 0.003 0.0025 0.002 200
H g ≤20
20< H g ≤50
高耸结构基础的倾斜
50< H g ≤100 100< H g ≤150
150< H g ≤200
200< H g ≤250
H g ≤100
高耸结构基础的沉降量(mm)
100< H g ≤200
200< H g ≤250
的 比值。
3. 地基变形允许值 地基变形允许值的确定涉及许多因素,如建筑物的结构特点和具体使用要 求、对地基不均匀沉降的敏感程度以及结构强度贮备等。《建筑地基基础设计规 范》综合分析了国内外各类建筑物的有关资料,提出了建筑物地基变形允许值。 对表中未包括的其他建筑物的地基变形允许值,可根据上部结构对地基变形特征
qi 的具体值见荷载规范。 (三)基础底面积估算 柱下条形基础可视为一狭长的矩形基础,根据上部结构柱传来的荷载,基础
底面面积可按下式初步确定:
A Fk Gk Gwk
fa Gd
式中:∑Fk——相应于荷载效应标准组合时,各柱传来的轴力之和,kN; Gk——基础及基础上覆土重,kN; Gwk——作用在基础梁上的墙重,kN。
3
在《地基基础设计规范》中,对永久荷载效应控制的基本组合,还建议永久 荷载和可变荷载的分项系数均取1.35,于是进一步简化为
n
S 1.35(SGk ciSQik ) i 1
(2) 标准组合 按正常使用极限状态计算时常见的一种组合,用下式表示:
n
S SGk SQ1k ciSQik i2
5
3.地基承载力的基础宽度和埋置深度修正
fa fak b (b 3) d m(d 0.5)
式中: fa —修正后的地基承载力特征值,kPa; fak —按现场载荷试验或其他原位试验确定的地基承载力特征值,kPa; —基底以下土的天然重度,地下水位以下用浮重度,kN/m3;