墙下桩基承台梁设计知识分享

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承台设计与施工的细节注意事项

承台设计与施工的细节注意事项

承台设计与施工的细节注意事项承台是建筑物的基础结构之一,它承载着楼板和墙体的重量,并通过扩散荷载将其传递到地基上。

承台设计和施工的细节非常重要,它直接关系到建筑物的稳定性和安全性。

在本文中,我将分享一些关于承台设计和施工的细节注意事项。

1. 承台设计的第一步是确定设计荷载。

设计荷载包括建筑物本身的重量以及可能施加在其上的额外荷载,如人员活动、设备和雪等。

合理评估设计荷载对于确保承台的稳定非常重要。

2. 在选择承台材料时,需要考虑多个因素。

材料应具有足够的强度和刚度来承受荷载,并且具有良好的抗渗透性和耐久性。

3. 承台的尺寸和形状也需要仔细设计。

它们应根据建筑物的结构特点和荷载要求进行合理的选择。

承台的高度应使其与楼板和墙体保持一致,以确保建筑物的整体稳定性。

4. 承台施工的第一步是进行准确的测量和定位。

每个承台的位置和尺寸必须精确测量和标记,以确保施工的准确性和一致性。

5. 在进行混凝土的浇筑之前,需要进行适当的模板和支撑的安装。

模板必须稳定,能够承受混凝土的重量,并确保混凝土能够充分填充模板内部空间。

6. 混凝土的浇筑过程需要密切注意。

浇筑时应控制混凝土的流动性和浇筑速度,以确保混凝土充分填充模板,并避免出现空洞、裂缝和渗漏等问题。

7. 浇筑完成后,混凝土需要进行适当的养护。

养护过程中,混凝土应避免受到过快的干燥或过潮湿的环境,以确保其强度和耐久性。

8. 承台的施工还需要注意防水和防腐措施。

在承台的顶部和侧面应进行适当的防水处理,以防止水分渗透到混凝土内部,并引起腐蚀和损坏。

9. 最后,施工完成后应进行结构的质量检查。

检查应包括承台的尺寸、平整度和表面的质量等。

对于存在问题的承台,必须及时采取修复措施,以确保整体结构的稳定性和安全性。

综上所述,承台设计和施工的细节非常重要,它直接关系到建筑物的稳定性和安全性。

在设计阶段,需要合理评估设计荷载,选择合适的材料,并进行准确的尺寸和形状设计。

在施工过程中,需要注意测量和定位、模板和支撑的安装、混凝土的浇筑和养护等细节。

桩基承台梁

桩基承台梁
四川省建设委员会监印
技术交底No: 11
工程名称
建设单位
工程编号
监理单位
交底部位
桩基承台梁
施工单位
交底人签字
日期
2000.12.2
接收人签字
交底内容:
(二)、模板安装
1、确定组装钢模方案。
2、安装组合钢模板,组合钢模板由平面模板、阴、阳角模板拼成。其纵横肋拼接用的U形卡、插销等零件,要求齐全牢固,不松动、不遗漏。
5、养护:混凝土浇筑好后,在常温条件下12h内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于七昼夜。
参及
加人
单员

本表一式五份:建设、设计、施工、存档各一份
四川省建设委员会监印
技术交底No: 11
工程名称
建设单位
工程编号
监理单位
交底部位
工程
施工单位
交底人签字
日期
2000.12.2
接收人签字
3、振捣:应沿承台梁浇筑的顺序方向采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角约300左右。棒头朝前进方向,插棒间距以50cm为宜,防止漏振。振捣时间以砼表面翻浆出气泡为准。砼表面应随振随按标高线,用木抹子抹平。
4、纵横接连处及桩顶一般不宜留槎。留槎应在相邻两桩中间的1/3范围内,甩槎处应预先用模板挡好,留成直槎。继续施工时,接槎处砼应用水先润湿并浇浆,保证新旧砼接合良好;然后用原强度等级砼进行浇筑。
3、模板安装后,应对断面尺寸、标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。
(三)、混凝土浇筑
1、搅拌:按配合比称出每盘水泥、砂子、石子的重量以及外加剂的用量。操作时要每车过磅,先倒石子接着倒水泥,后到砂子和加水搅拌。外加剂一般随水加入。

承台的设计与施工要点总结

承台的设计与施工要点总结

承台的设计与施工要点总结承台作为一种常见的混凝土结构构件,在建筑和桥梁领域扮演着重要的角色。

它承载着桥梁或建筑物的重量,并将其传递到桥墩或柱子上。

承台的设计和施工质量直接影响到结构的稳定性和安全性。

本文将对承台的设计与施工要点进行总结,并给出一些实用的建议。

一、设计要点1. 承台的尺寸和几何形状需要根据具体的工程需求来确定。

通常情况下,承台的宽度应大于上部结构的宽度,以确保承台稳定并能够均匀分布荷载。

2. 承台的高度应根据桥梁或建筑物的设计要求和周围环境条件来确定。

在确定高度时,需要考虑承台的持久性和抗震性能。

设计时应充分考虑地基土质的承载能力和地震荷载的影响。

3. 承台的钢筋布置应符合设计规范的要求。

需要确保钢筋能够承受外部荷载,并保证在使用过程中不会发生塑性变形。

钢筋之间的间距和直径应按照设计要求和钢筋混凝土构件的特点来确定。

4. 承台的预应力筋设计应考虑预应力损失和锚固长度等因素。

需要根据预应力筋的种类和规格确定其数量和布置方式。

同时,应充分考虑承台与上部结构的连结方式,以确保结构的整体稳定性。

二、施工要点1. 承台的模板施工需要按照设计图纸和规范进行,确保模板的准确性和稳定性。

模板表面应平整,避免出现浮动和变形。

同时,需要注意模板接缝的处理,以防止浆料泄漏。

2. 在浇筑混凝土之前,需要对模板进行充分的清洁和涂油处理,以便于拆模。

同时,对于大跨度的承台,可以采用分段浇筑的方式,以控制混凝土温度和收缩变形。

3. 浇筑混凝土时,应注意控制好施工过程中的温度和湿度。

可以采用防止混凝土温度过高的降温措施,如使用冷却剂或棉被覆盖等。

此外,还需要在混凝土表面进行适当的抹平和压光,以提高表面的均匀性和抗渗性能。

4. 在混凝土开始硬化之后,需要进行养护措施,以确保混凝土的强度和耐久性。

养护时间应根据混凝土的强度等级和环境条件来确定。

常见的养护方式包括喷水养护、覆盖保湿等。

总结起来,承台的设计与施工要点需要综合考虑结构的力学性能、耐久性能和施工工艺的可行性。

承台设计与施工技术的技巧与要点

承台设计与施工技术的技巧与要点

承台设计与施工技术的技巧与要点承台是建筑中的重要构件,承载着上部结构的重量并将其传递到地基上。

承台设计与施工技术的合理运用将直接影响建筑物的安全性和稳定性。

本文将介绍承台设计与施工技术的技巧与要点。

一、设计阶段的技巧与要点1. 跨度和荷载的合理考虑: 承台设计应根据建筑物所需承载的荷载和跨度,确保承台能够承受来自上部结构的重量。

同时,应合理考虑承台的尺寸和形状,以确保其在承载能力和施工可行性上的平衡。

2. 刚度和变形的控制: 承台应具备足够的刚度,以确保建筑物在承受荷载时不会产生过大的变形。

此外,对于某些建筑物,如高层建筑或桥梁,还需要考虑抗风和抗震性能,采取适当的刚性设计措施。

3. 施工可行性的考虑: 在承台设计中,施工可行性是一个重要的因素。

设计应符合实际施工条件和工艺要求,并考虑到工程设备和施工人员的操作性。

此外,设计应尽量避免使用特殊的材料和处理工艺,以减少施工难度和成本。

二、施工阶段的技巧与要点1. 合理的施工工艺和安全措施: 在进行承台施工时,应根据具体情况选择合适的施工工艺,并采取相应的安全措施。

承台施工通常需要使用大型机械设备,如起重机、搅拌站等,因此必须确保施工现场的安全,避免发生意外事故。

2. 施工质量和材料控制: 承台施工中,质量和材料的控制是保证工程质量的关键。

施工人员应严格按照设计要求进行施工,并对材料进行合理的选择和监控。

承台的混凝土应具有足够的强度和耐久性,以确保其长期的稳定性和安全性。

3. 施工过程中的监测和调整: 在承台施工过程中,需要进行实时的监测和调整。

通过使用相关的监测设备,可以及时发现施工过程中的问题,并采取相应的调整措施。

这些措施确保了施工的顺利进行,并最终获得满足设计要求的承台结构。

总结起来,承台设计与施工技术的技巧与要点涉及设计阶段和施工阶段两个方面。

在设计阶段,需要合理考虑跨度和荷载、刚度和变形、施工可行性等因素。

在施工阶段,需要选择合适的工艺和采取安全措施,严格控制质量和材料,并进行监测和调整。

承台设计以及施工图设计演示

承台设计以及施工图设计演示

1承台设计以及施工图设计演示一、承台的施工图片234二、《桩基规范》JGJ94-2008对承台尺寸的要求4.2.1 桩基承台的构造,应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求,尚应符合下列要求:1 独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。

对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。

承台的最小厚度不应小于300mm。

2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。

3 高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6 的规定。

4.2.2 承台混凝土材料及其强度等级应符合结构混凝土耐久性的要求和抗渗要求。

54.2.3 承台的钢筋配置应符合下列规定:1 柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内(图4.2.3-b)。

纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35d g(d g 为钢筋直径);当不满足时应6将纵向 钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25d g,弯折段长度不应小于10d g。

承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。

柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。

2 柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。

承台纵向受力钢筋端部的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。

3 条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)关于最小配筋率的规定(图4.2.3-c),主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm。

桩承台施工基础知识

桩承台施工基础知识

桩承台施工基础知识承台指的是为承受、分布由墩身传递的荷载,在基桩顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台。

总体施工方案原地貌标高低于承台底标高的承台,在施工桩基时已将施工平台填筑至设计承台标高底,因此承台施工直接在施工平台上操作。

原地面高于承台底标高时对于岩层比较好的承台基坑总体上采用明挖方式开挖承台基坑;承台钢筋一次绑扎完成,并预埋好墩身预埋钢筋;承台模型采用大块钢模,一次安装完毕;承台模型顶层和底层拉杆利用承台既有钢筋,采用φ16钢筋制作直螺纹拉杆,或采用套筒拉杆。

砼在拌合站集中拌合,砼罐车运输,通过梭槽或砼泵车泵送入模,单层承台采用一次浇筑,双层承台采用水平分层两次浇筑,两次砼浇筑间隔时间错过砼水化热高峰期。

承台施工工序1、基坑开挖测量定位施工测量中用坐标放样法确定承台的四个角点;承台中心位置用十字线护桩。

根据开挖深度、开挖坡度确定开挖边线,并向外延展1m作为施工作业面。

施工准备施工时应先对施工场地进行平整,准备好材料、劳力及机具,并检查其性能是否满足要求。

基坑开挖采用人工配合机械开挖,开挖前作好基坑顶、基坑底的排水工作,并根据现场情况在基坑的一角处做1~2个集水井,防止基坑浸水,并保证基底各尺寸及承载力达到设计及规范要求。

开挖过程应保证基坑底预留0.3m采用人工开挖。

承台基坑开挖采用放坡开挖,对于个别放坡比较大的承台边坡采用C25喷射混凝土锚网喷来稳定边坡做临时加固。

基坑底面宜按设计基础尺寸放宽不小于50cm。

施工前清除杂物,整平场地。

在承台施工过程中需对基坑进行观测和维护,以确保基坑稳定和安全;基坑开挖的土方应集中堆放,不得影响施工,并为承台灌注预留通道。

弃土堆坡脚距基坑顶边缘的距离不小于基坑的深度,不得堵塞河道,影响泄洪。

基坑坑壁坡度规定2、桩头凿除基坑开挖后由人工采用风镐对钻孔桩桩头进行凿除,凿除直至露出新鲜混凝土面。

标高以设计图要求控制。

桩头凿除完成后,在桩的周边凿平三个等分点及中心点,并用手动砂轮机打磨平整,用水冲洗干净,为桩基低应变检测做好准备;桩长超过40m或桩径≥2m时,采用声波透射法的检桩方式,在桩头凿除过程中应注意对声测管的覆盖和保护,以免泥土和碎渣堵塞声测管,影响检测。

墙下桩基承台梁设计说明

墙下桩基承台梁设计说明

我做过一些地梁设计,一般的地梁都处于墙下。

就我所做的地梁中的,大多保证最小配筋率就可,在jccad有计算程序,但计算后需要校核。

梁高取跨度的1/4至1/8就可。

cdcd2627 wrote:...梁高取跨度的1/4至1/8就可。

请问为什么你们的地梁要设那么高?地梁的受力较大,它要承受上部建筑的全部荷载,所以就不能按照普通的1/10、1/12的梁跨取梁高。

墙下地梁取1/7~1/8,柱下地梁取1/4~1/8楼上的指教,还有些不大明白.墙下地梁,如果不设架空板的话,荷载应该不会很大?我们这里全部采用轻质空心砖墙,不知道你们是否这样?柱下地梁是否用于平衡弯钜,要那么高吗?1/4应该是深受弯构件了.我认为地梁取这么大的主要原因是大家都算不清地梁受力要比一般的梁大一点但取1/4~1/6我还是觉得大了一点但我还是要这么取,免得麻烦条基分为墙下条基与柱下条基,一般我对浅基础都手算,包括柱下独基。

柱下条基我一般采用如下步骤:一.承载力计算:1.根据地质资料和上部结构传下荷载(PKPM竖向导荷)选定基础持力层及基础底标高;2.根据选定的持力层,根据地基承载力特征值计算地基承载力标准值及地基承载力设计值;3.选定某一地梁,根据地基承载力标准值和该地梁上所有柱的竖向导荷及墙体荷载(标准值),计算基础底面积,由此确定地梁底板宽度,并且根据构造,确定底板边缘高度并根据经验假设一底板根部高度;二.配筋计算:1.底板:根据底板挑出长度(底板宽/2)、根部高度、地基反力(可由上部荷载(设计值)和基底面积相除得到,或直接采用地基承载力设计值)计算底板根部受力,并由此确定底板配筋,且注意最小配筋率。

2.地梁:取某一受力最大跨或直接取整根地梁,计算基底反力(此时不必考虑墙体荷载)或直接采用地基承载力设计值,由此计算地梁的线荷载,再根据倒梁法,计算地梁受力及配筋。

以上只是大概,某些计算过程有简化包括什么刚度分配、弯矩分配、交叉部分重复计算问题等等,其实里面有很多需要考虑及深究的地方,具体可参考结构计算手册。

承台的设计与施工实践经验分享

承台的设计与施工实践经验分享

承台的设计与施工实践经验分享承台是桥梁中非常重要的一个部分,承担着桥面板和桥墩之间的承重作用,要求其设计和施工需要严谨而精细。

本文将分享我在承台设计与施工方面的一些实践经验,并探讨一些常见的问题和解决方案。

1. 承台设计的基本原则承台设计需要遵循一些基本原则,以确保其稳定性和承重能力。

首先,要进行充分的荷载调查和分析,了解所承受的实际荷载情况,进行合理的设计。

其次,要考虑地质条件和土壤的承载能力,以确保承台能够适应外部力的作用。

此外,还需要考虑桥墩的布置和桥面板的连接方式,以确保整座桥梁的稳定性。

2. 承台材料和施工工艺选择在承台的材料选择和施工工艺上,需根据具体情况进行权衡和选择。

常见的承台材料有混凝土和钢材,每种材料都有其优缺点。

混凝土承台施工相对较为简单,而钢材承台则可以更好地满足一些特殊要求。

在施工工艺上,需要考虑施工现场的操作条件和施工周期等因素。

例如,施工现场有限空间时可以选择预制承台,以减少施工对交通和环境的影响。

3. 承台施工中的常见问题和解决方案在承台施工过程中,常常会遇到一些问题,需要及时解决。

例如,混凝土浇筑时可能出现坍塌和气孔等质量问题,可以通过选择合适的混凝土配合比和控制浇筑速度等方式进行改善。

另外,承台与桥墩之间的连接也是一个重要问题。

要保证连接的牢固性和稳定性,可以选择适当的连接方式,如锚固连接或焊接连接。

4. 承台设计与施工的实践案例在实践中,我参与设计和施工了多个桥梁的承台部分,积累了一定的经验。

例如,在某跨径较大的公路桥梁项目中,我们采用了钢材承台的设计方案。

为了保证承台的稳定性,我们进行了详细的结构分析和施工工艺研究。

最终,在施工过程中,我们采用了现场焊接和预制的组合方式进行了承台的施工,取得了良好的效果。

总结起来,承台的设计与施工需要充分考虑荷载和地质条件等因素,选择合适的材料和施工工艺。

在实践中,我们需要不断总结经验,解决常见的问题,并灵活运用各种技术手段,以确保承台的稳定性和承载能力。

承台工程的施工要点和技巧

承台工程的施工要点和技巧

承台工程的施工要点和技巧承台工程是建筑施工中重要的一部分,其承载着桥梁、高架、隧道等的重量。

合理的承台设计和施工,直接关系到结构的安全性和稳定性。

本文将从承台工程的施工要点和技巧两个方面进行探讨。

一、承台工程的施工要点1. 地基处理:承台的稳定性与地基的承载能力密切相关,因此在施工前必须进行地基处理。

一方面,对于软弱地基要进行加固处理,采取灌注桩、钢筋混凝土桩等方式增加地基承载力;另一方面,对于地下水位过高的地段,需要进行排水处理,以保证承台的稳定。

2. 施工材料的选择:承台工程所使用的材料必须具备一定的强度和抗压能力。

对于一般的承台工程,常采用钢筋混凝土为主要材料,其具有一定的承载力和稳定性。

在选择材料时,要注意其质量和规格的合理性,以确保施工质量。

3. 承台结构设计:承台结构的设计是保证施工质量的关键。

设计人员需要根据实际情况确定承台的形状、尺寸和布置方式,以及承台与其他结构的连接方式。

在设计时,要考虑到地质条件、荷载要求,以及施工工艺等因素,使承台能够承受预期荷载并保持结构的稳定性。

二、承台工程的施工技巧1. 施工坚持“质量第一”:承台工程的施工过程中,要始终坚持“质量第一”的原则。

要保证施工过程中各项质量控制措施的合理性和有效性,如混凝土的浇筑、固化时间的控制、钢筋的正确安装等。

同时,对于施工现场的管理和监督也同样重要,要严格按照规范要求进行施工操作。

2. 做好施工前的准备工作:在开展承台工程施工之前,需要做好充分的准备工作。

一方面,要对施工现场进行详细的勘察和测量,确保承台设计的准确性;另一方面,要制定详细的施工方案和时间计划,并进行合理的物资调配和人员安排,以确保施工进度和质量。

3. 严格控制施工过程中的质量和安全:在承台工程的施工过程中,一定要加强对施工质量和安全的控制。

要使用合格的施工材料,确保浇筑过程中的梁、柱、墩等的准确布置和模板的正确搭建。

同时,要做好安全措施和人员的培训教育,保证施工过程中的安全性。

桩基础承台

桩基础承台

桩基础承台桩基础承台是一种常见的基础结构,用于承载建筑物或其他重要设施的重量。

它通常由混凝土构成,具有良好的稳定性和承载能力。

本文将介绍桩基础承台的定义、结构形式、设计要点以及施工注意事项。

一、定义桩基础承台是一种通过桩与承台相连接的基础结构,用于分散和传递建筑物或设施的重量到地基。

它通常由多根桩和一个水平的承台组成,桩与承台之间通过连接件连接。

二、结构形式桩基础承台的结构形式多样,常见的有单桩承台、双桩承台和桩群承台。

单桩承台由一根桩和一个承台组成,适用于较小的建筑物或设施。

双桩承台由两根相邻的桩和一个承台组成,适用于较大的建筑物或设施。

桩群承台由多根桩和一个承台组成,适用于超大型建筑物或设施。

三、设计要点1. 承载能力:桩基础承台的设计要满足建筑物或设施的承载要求,包括垂直荷载和水平荷载。

垂直荷载包括建筑物自重和活荷载,水平荷载包括风荷载和地震荷载。

设计时需要考虑土体的承载力和桩的抗弯能力,确保承台稳定可靠。

2. 桩的布置:桩的布置要合理,避免桩之间的相互影响。

一般情况下,桩的间距应大于桩径的4倍,桩与桩、桩与墙体之间的距离应满足规范要求。

3. 连接件的选择:连接件是桩与承台之间的重要组成部分,需要选择合适的连接件,确保连接牢固可靠。

常见的连接件有槽钢连接、角钢连接和焊接连接等。

4. 承台的尺寸:承台的尺寸应根据桩的布置和荷载要求进行设计,保证承台具有足够的刚度和稳定性。

承台的厚度一般不小于300mm,宽度一般为桩间距的1.5倍。

5. 桩的长度:桩的长度应根据地下土层的情况和承载要求进行确定。

一般情况下,桩的长度应超过地下水位,保证桩的稳定和抗浮托能力。

四、施工注意事项1. 桩基础承台的施工需要严格按照设计要求进行,保证施工质量。

施工前需要进行地质勘察和桩基础设计,确定桩的类型、长度和布置。

2. 桩的安装要注意避免损坏桩身和桩端,避免超挖和超长施工,确保桩的垂直度和水平位置。

3. 承台的浇筑要控制好混凝土的配合比和浇筑工艺,保证混凝土的质量和强度。

剪力墙下承台桩基设计技巧

剪力墙下承台桩基设计技巧

剪力墙下承台桩基设计技巧
剪力墙下承台桩基设计技巧
工程中常会遇见一些较短的墙下做承台桩基,如果利用自动承台功能,只读入了与承台相对应的那个节点上的荷载,未能全面计入墙传下来的线荷载,计算结果不对。

大家可如下操作。

1.在基础模型输入中,有一个图形管理菜单点里边的显示内容项,打钩线荷按总值显示。

2.自已估算要布的桩数,在非承台桩中进行桩布置,围桩承台中布承台。

3.在桩筏有限元里进行计算就可进行承台内力和配筋计算了。

计算结果是正确的。

桩基的承台梁设计

桩基的承台梁设计

我做过一些地梁设计,一般的地梁都处于墙下。

就我所做的地梁中的,大多保证最小配筋率就可,在jccad有计算程序,但计算后需要校核。

梁高取跨度的1/4至1/8就可。

cdcd2627 wrote:...梁高取跨度的1/4至1/8就可。

请问为什么你们的地梁要设那么高?地梁的受力较大,它要承受上部建筑的全部荷载,所以就不能按照普通的1/10、1/12的梁跨取梁高。

墙下地梁取1/7~1/8,柱下地梁取1/4~1/8谢谢楼上的指教,还有些不大明白.墙下地梁,如果不设架空板的话,荷载应该不会很大?我们这里全部采用轻质空心砖墙,不知道你们是否这样?柱下地梁是否用于平衡弯钜,要那么高吗?1/4应该是深受弯构件了.我认为地梁取这么大的主要原因是大家都算不清地梁受力要比一般的梁大一点但取1/4~1/6我还是觉得大了一点但我还是要这么取,免得麻烦条基分为墙下条基与柱下条基,一般我对浅基础都手算,包括柱下独基。

柱下条基我一般采用如下步骤:一.承载力计算:1.根据地质资料和上部结构传下荷载(PKPM竖向导荷)选定基础持力层及基础底标高;2.根据选定的持力层,根据地基承载力特征值计算地基承载力标准值及地基承载力设计值;3.选定某一地梁,根据地基承载力标准值和该地梁上所有柱的竖向导荷及墙体荷载(标准值),计算基础底面积,由此确定地梁底板宽度,并且根据构造,确定底板边缘高度并根据经验假设一底板根部高度;二.配筋计算:1.底板:根据底板挑出长度(底板宽/2)、根部高度、地基反力(可由上部荷载(设计值)和基底面积相除得到,或直接采用地基承载力设计值)计算底板根部受力,并由此确定底板配筋,且注意最小配筋率。

2.地梁:取某一受力最大跨或直接取整根地梁,计算基底反力(此时不必考虑墙体荷载)或直接采用地基承载力设计值,由此计算地梁的线荷载,再根据倒梁法,计算地梁受力及配筋。

以上只是大概,某些计算过程有简化包括什么刚度分配、弯矩分配、交叉部分重复计算问题等等,其实里面有很多需要考虑及深究的地方,具体可参考结构计算手册。

房建工程桩基承台方案

房建工程桩基承台方案

房建工程桩基承台方案一、引言桩基承台是房建工程中的重要组成部分,负责将建筑物所受的荷载传递到地基深处,保证建筑物的稳定性和安全性。

因此,合理的桩基承台方案对于房建工程的质量和性能具有重要影响。

本文将从桩基承台设计的基本原理、设计要求、设计流程和施工注意事项等方面对桩基承台方案进行详细介绍。

二、设计原理桩基承台设计的基本原理是将建筑物的荷载通过承台传递到桩基上,然后再由桩基将荷载传递到地基深处。

承台的设计要考虑建筑物的荷载、桩基的数量和排布、桩基的受力情况等因素,以确保承台能够均匀分布荷载,避免局部承载过大而导致承台破坏。

三、设计要求1. 承台的尺寸应根据建筑物的荷载大小和桩基数量来确定,保证承载面积足够,并且考虑承台与桩基的连接方式。

2. 承台的深度应能够达到地基较为稳定的土层,保证承台能够稳固地支撑建筑物的荷载。

3. 承台的材料应选择高强度的钢筋混凝土,以满足承载和抗震等要求。

4. 承台的施工要保证水平和垂直度,以确保承台的稳定性和平整度。

四、设计流程1. 确定承台的尺寸和布置:根据建筑物的荷载和桩基的数量来确定承台的尺寸和布置方式,考虑桩基与承台之间的连接方式,避免承台边缘区域承载不均匀。

2. 分析桩基的受力情况:通过有限元分析等方法,对桩基在承台作用下的受力情况进行分析,以确定承台的厚度和钢筋配筋等参数。

3. 设计承台的深度:根据地基的土层情况和承载要求,确定承台的深度,保证承载面积足够,并且能够稳固地支撑建筑物的荷载。

4. 设计承台的材料和施工方法:选择高强度的钢筋混凝土作为承台的材料,选择适当的施工方法和工艺,确保承台的质量和性能。

五、施工注意事项1. 地基处理:在进行承台施工前,应对地基进行必要的处理,确保地基的平整度和稳定性,避免地基沉降对承台造成影响。

2. 模板安装:在进行承台混凝土施工前,应对承台的模板进行严密的安装和固定,以确保混凝土浇筑后的形状和尺寸准确无误。

3. 钢筋绑扎:在进行承台的钢筋绑扎时,应按照设计要求和规范进行,确保钢筋的位置和数量符合承载要求。

砌体墙下桩基条形承台梁计算

砌体墙下桩基条形承台梁计算

砌体墙下桩基条形承台梁计算一、计算条件:工程名称: 工程一益华工程项目: 项目一益华承台梁编号: 承台梁1请选择计算位置: 中间跨承台梁上表面是否有洞口: 否承台梁的宽度b(mm): 600承台梁的高度h(mm): 600桩的直径或边长d(mm): 400相邻两桩的中心距s(mm): 2500承台梁上砌体墙的厚度b k(mm): 360承台梁(不含自重)所受均布恒载q D(kN/m): 200承台梁所受均布活载q L(kN/m): 100承台梁顶面保护层厚度c1(mm): 40承台梁底面保护层厚度c2(mm): 40承台梁箍筋肢数n: 4承台梁箍筋间距S(mm): 200承台梁混凝土强度等级: C30承台梁纵筋级别: HRB400承台梁箍筋级别: HPB300砌体墙的弹性模量E k(MPa): 3014结构重要性系数γ0: 1.0恒载分项系数γG: 1.3活载分项系数γQ: 1.5活载组合值系数ψc: 0.7活载准永久值系数ψq: 0.5承台梁最小配筋率(%): 0.25进行裂缝计算: 是裂缝限值(mm): 0.2裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010二、计算依据:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 附录G三、计算简图:(b) L > a0 > L/2四、计算结果:(1)以下是弯矩及剪力计算过程:荷载基本组合值: q = r G ×q D + r Q ×q L= 1.3 × 200 + 1.5 × 100= 410 kN/m荷载准永久组合值: q q = q D + q L ×ψq = 200 + 100 × 0.5 = 250 kN/m承台梁弹性模量: E n = 30000 N/mm2承台梁横截面惯性矩: I = b ×h3 / 12 = 600 × 6003 / 12 = 10800000000 mm4自桩边算起的三角形荷载图形的底边长度:a0 = 3.14 × (E n ×I / (E k ×b k))(1/3) = 3.14 × (30000 × 10800000000 / (3014 × 360))(1/3) = 2099 mm 两相邻桩的净距: L = s - d = 2500 - 400 = 2100 mm承台梁计算跨度: L c = 1.05 ×L = 1.05 × 2100 = 2205 mm线荷载最大值(基本组合值): P0 = q ×L c / a0 = 410 × 2205 / 2099 = 430.75 kN/m线荷载最大值(准永久组合值): P0q = q q ×L c / a0 = 250 × 2205 / 2099 = 262.66 kN/m支座弯矩(基本组合): M z = -P0 ×a02 / 12 × (2 - a0 / L c)= -430.75 × 20992 / 12 × (2 - 2099 / 2205)= -165.73 kN.m跨中弯矩(基本组合):M m = P0 / 12 × [L c × (6 ×a0 - 3 ×L c + 0.5 ×L c2 / a0) - a02 × (4 - a0 / L c)]= 430.75 / 12 × [2205 × (6 × 2099 - 3 × 2205 + 0.5 × 22052 / 2099) - 20992 × (4 - 2099 / 2205)]= 82.85 kN.m最大剪力(基本组合): Q = P0 ×a0 / 2 = 430.75 × 2099 / 2 = 452.03 kN支座弯矩(准永久组合): M qz = -P0q ×a02 / 12 × (2 - a0 / L c)= -262.66 × 20992 / 12 × (2 - 2099 / 2205)= -101.06 kN.m跨中弯矩(准永久组合):M qm = P0q / 12 × [L c × (6 ×a0 - 3 ×L c + 0.5 ×L c2 / a0) - a02 × (4 - a0 / L c)]= 262.66 / 12 × [2205 × (6 × 2099 - 3 × 2205 + 0.5 × 22052 / 2099) - 20992 × (4 - 2099 / 2205)]= 50.52 kN.m(2)以下是配筋及裂缝计算结果:项目支座跨中上筋(计算面积mm2)900225下筋(计算面积mm2)225900上筋(实配)6C142C12下筋(实配)2C126C14上筋(实配面积mm2)923226下筋(实配面积mm2)226923裂缝(mm)0.1990.037箍筋(实配): A8@200(4)最大裂缝: 0.199 mm ≤ 0.20 mm,满足设计要求。

浅谈剪力墙桩基础承台设计

浅谈剪力墙桩基础承台设计

浅谈剪力墙桩基础承台设计桩基础分为柱下桩基础和墙下桩基础,对于高层建筑结构,由于剪力墙的存在,后者居多。

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)5.9条[1],桩基承台的设计主要分为受弯计算、受冲切计算、受剪计算及局部受压计算,在有抗震区域还应该考虑地震作用的参与。

在规范中,大部分的公式是针对柱下桩基承台来的,而关于墙下桩基承台设计难以找到相应的公式。

这令结构设计师在墙下桩基承台的设计中往往难以下手。

传统的做法一般是参照柱下桩基承台计算公式来设计墙下桩基承台,这种方法比较粗略,而且概念不够清晰,可操作性不强,对于大面积群桩基础承台筏板不适用,而且过于主观,不同的人来设计得到的结果往往差别很大,饱受业主诟病。

其实PKPM软件的JCCAD和盈建科软件下基础板块均可以较好地实现对此类承台的计算和配筋。

现以PKPM为例介绍大面积群桩基础承台的计算实现方法和注意事项[2]。

1、建模环节首先,在cad中将桩位画好(图1),然后进入JCCAD的基础人机交互输入菜单,通过“导入桩位”将cad图导入至墙下,墙下布桩就此实现;其次,然后进入“筏板”下“围区生成”建立群桩承台(图2);最后,导入上部荷载(SATWE 荷载或PMCAD平面荷载)。

至此,建模结束。

图1 CAD中确定桩位图2 JCCAD中群桩桩基承台建模环节注意事项:1、cad布桩位时,所有的桩用一个图层且该图层只表示桩位,以避免jccad识别错误。

2、将桩位导入模型时力求桩位和上部剪力墙相对位置与图纸吻合,以保证计算的准确性,这里还需注意地是,桩位导入至模型的识别点只能是节点。

2、计算环节计算主要分为冲切、受剪和受弯。

其中冲切和受剪计算在基础人机交互输入菜单中的“筏板”子菜单下,对于墙下桩基承台而言,需要进行桩冲切板、单墙冲板、多墙冲板、内筒冲剪等计算,每项计算均有相应的计算书。

而受弯配筋计算在桩筏、筏板有限元计算菜单下,根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)5.9.3,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;故在“桩筏、筏板有限元计算”的模型参数设置中,采用弹性地基梁板模型(桩和土按WINKLER模型),应该勾选“取SATWE刚度SATFDK.SAT”,天然地基承载力特征值取为零。

桩基础的设计

桩基础的设计
桩基础的设计应符合安全、合理合经济的要求。
当天然地基不能满足建筑物、构筑物承载力或沉降要求时, 一般可提出桩基础、地基加固方案进行比较。当天然地基承载 能力已基本满足或差不多而地基沉降偏大时,也可考虑在地基 中设置部分桩,成为一种沉降控制桩基础,此时,需按控制 沉降进行桩基础设计。
对桩和承台来说,应有足够的强度、刚度合耐久性。
1x = 0.56 1x + 0.2
1y = 0.56 1y + 0.2
(a)锥形承台; (b)阶形承台 四桩以上(含四桩)承台角桩冲切计算示意
(2)三桩三角形承台可按下列公式计算受角桩冲切的承载力 :
底部角桩:
( ) N l
11
2c1 + a11
hp tg
1
2
f tho
0.56
11 = 11 + 0.2
向设置联系梁。
4) 联系梁顶面宜与承台顶面位于同一标高。联系梁 宽度不宜小于250mm,其高度可取承台中心距的 1/10~1/15,且不宜小于400mm。
5) 联系梁配筋应按计算确定,梁上下部配筋不宜小 于2根直径12mm钢筋;位于同一轴线上的联系梁纵 筋宜通长配置。
承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙应灌 注素混凝土,或采用灰土、级配砂石、压实 性较好的素土分层夯实,其压实系数不宜小 于0.94。
5、验算作用于单桩的荷载,若不符合要求,需调整平面布置与承台 尺寸再进行验算,直至满足要求。
6、验算群桩承载力和变形,若不符合要求则返回第4步修正设计,直 至满足要求。
7、桩身结构设计和计算。 8、承台设计和计算。 9、绘制桩位、桩身结构和承台结构施工图,编制设计说明。
2 桩型和持力层的选择
一、桩型、截面和桩长选择原则

承台施工中的施工要点与技巧分享

承台施工中的施工要点与技巧分享

承台施工中的施工要点与技巧分享承台是建筑施工中非常关键的一部分,它承载着整个建筑物的重量,因此在承台施工过程中,需要注意一些要点和技巧,以确保施工质量和安全性。

本文将分享一些关键的承台施工要点和技巧,希望对读者有所帮助。

一、合理的基础设计承台的承重能力取决于所选用的基础,因此在施工之前需要进行合理的基础设计。

首先,需要根据建筑物的重量和荷载要求确定基础的类型和尺寸。

其次,根据地质勘察报告确定地基的稳定性和承载力,以选择合适的基础形式,如浅基础、深基础等。

合理的基础设计可以保证承台的稳定性和承重能力,从而确保建筑物的安全性。

二、严格的施工工序在承台施工过程中,需要按照严格的施工工序进行施工,确保每个步骤的质量和安全。

首先,需要进行地基平整和回填,在确保地基平整度和坚实度的基础上进行回填,以提供良好的基础条件。

然后,需要进行基础预埋件的安装,包括钢筋预埋件和板座预埋件等,确保预埋件的准确位置和固定牢固。

最后,进行混凝土浇筑,在浇筑混凝土前需要做好防漏水处理,以免影响混凝土的强度和密实性。

严格的施工工序可以确保承台的质量和稳定性。

三、正确的浇筑技巧在承台施工中,浇筑混凝土是一个非常关键的环节。

正确的浇筑技巧可以保证混凝土的强度和密实性。

首先,需要保证混凝土的配合比合理,根据工程要求和土建设计要求确定适当的水泥、砂子和骨料的比例,以提供强度满足要求的混凝土。

其次,在浇筑混凝土时,需要采用适当的浇筑方法和工具,保证混凝土的均匀性和密实性。

最后,需要进行适当的养护措施,如覆盖塑料薄膜、喷水等,以确保混凝土的充分硬化和强度发挥。

四、合理的配筋设计承台的配筋设计是承台施工中不可忽视的一部分。

合理的配筋设计可以提高承台的承重能力和抗震性。

首先,需要根据建筑物的重量和荷载要求确定承台的截面尺寸和形状。

其次,根据土建设计要求和钢筋混凝土构造规范,确定承台的配筋率和钢筋直径等。

最后,在进行配筋时,需要保证钢筋的准确安装和固定,以确保承台的稳定性和承重能力。

承台的设计与施工要点解析

承台的设计与施工要点解析

承台的设计与施工要点解析承台作为桥梁工程中的一部分,承担着承载桥梁荷载,传递桥梁荷载到桥基或墩台的重要功能。

合理的承台设计和施工对于桥梁结构的安全性和稳定性至关重要。

本文将对承台的设计与施工要点进行解析,并探讨其重要性和技术要求。

1. 承台设计要点解析1.1 荷载分析:在承台设计过程中,首先需要明确桥梁的设计荷载,包括车辆荷载、行人荷载、自重荷载等。

结合实际情况,确定合理的设计荷载,以确保承台的安全可靠性。

1.2 结构形式:根据桥梁的跨径、形状和地质条件等因素,选择合适的承台结构形式。

常见的承台结构形式包括简支梁型承台、连续梁型承台等,根据具体情况进行合理选择。

1.3 基础处理:承台的基础是确保其稳定性和安全性的重要因素。

在设计中,需要根据地质勘察结果,合理选择基础形式和处理措施,如选择合适的承台基础类型、加固措施等。

1.4 断面设计:承台的截面形状和尺寸对于其受力性能和承载能力有着重要影响。

在设计中,需要根据桥梁的跨度、荷载等因素进行合理选择,并进行断面校核,确保其满足设计要求。

2. 承台施工要点解析2.1 材料选择:承台的材料选择直接影响着其使用寿命和稳定性。

合理选择高质量的材料,如混凝土、钢筋等,以确保承台的强度、耐久性等性能。

2.2 浇筑工艺:承台的浇筑工艺是保证其质量的重要环节。

在施工过程中,需要注意控制混凝土的配比、浇筑温度、浇筑速度等因素,以确保混凝土的均匀度和强度。

2.3 焊接工艺:对于一些需要焊接的承台结构,合理的焊接工艺是确保其连接可靠性和稳定性的关键。

在施工过程中,需要严格按照相关规范和标准进行焊接,确保焊接质量。

2.4 施工工期控制:承台的施工周期要求较长,需要合理安排施工进度,确保施工质量和进度的平衡。

在施工过程中,需要严格按照施工计划进行施工,合理调配人力和资源。

3. 承台设计与施工的重要性与技术要求3.1 安全性:合理的承台设计和施工直接关系着桥梁结构的安全性。

承台承载桥梁荷载的能力和稳定性,对于桥梁的使用寿命和安全性有着重要影响。

承台建造的注意事项与技巧

承台建造的注意事项与技巧

承台建造的注意事项与技巧概述承台是建筑物的重要组成部分,承担着支撑荷载,分散荷载的作用。

在建造承台时,需要注意一些事项和掌握一些技巧,以确保承台的稳固和耐久。

本文将介绍一些关键的注意事项和技巧,帮助读者更好地理解承台建造的过程。

基础设计在进行承台建造之前,必须先进行基础设计。

基础设计的重要性不可忽视,决定了承台的安全性和稳定性。

在进行基础设计时,需考虑建筑荷载、土壤条件、地震影响等因素。

为了确保基础的稳固,可以采用混凝土基础或钢结构基础等不同的建造方式。

材料选择承台的材料选择对其建造过程和结构的稳定性都有着重要的影响。

常见的材料有钢筋混凝土、木材和钢结构。

在选择材料时,需根据建筑的用途、荷载要求和预算等因素进行综合考虑。

同时,要确保所选择的材料符合国家相关标准,并具备良好的耐久性和抗压性能。

施工环境承台建造的施工环境对其施工质量和效果有着直接的影响。

在施工前,需对施工环境进行细致的检查和评估。

例如,施工地点是否存在地下管道、土质是否坚固等因素都需要考虑。

若施工环境不理想,可采取适当的措施进行改善,如加固土壤、处理地下管线等。

土壤处理土壤的处理是承台建造的重要一环,直接关系到承台的稳定性和承重能力。

在进行土壤处理前,需要进行土壤工程勘察,了解土质情况、承力性能和含水率等参数。

根据土壤情况,可以采取不同的处理方法,如加固土壤、填充坚实的土壤或采用搅拌桩等。

施工技巧在承台的具体施工过程中,有一些技巧和经验是需要掌握的。

首先,施工前要制定详细的施工图纸和工艺方案,确保施工步骤的准确性和流程的合理性。

其次,在浇筑混凝土时,要注意控制浇筑速度和浇筑厚度,以免引起裂缝或变形。

另外,还需要根据混凝土的凝固时间来安排拆除模板的时机,以免影响结构的稳定性。

质量控制质量控制是承台建造过程中不可或缺的环节,直接关系到承台的安全性和使用寿命。

在进行施工过程中,需要严格控制材料的质量和数量,并进行必要的检测和检查,如钢筋的强度测试、混凝土的坍落度检测等。

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我做过一些地梁设计,一般的地梁都处于墙下。

就我所做的地梁中的,大多保证最小配筋率就可,在jccad有计算程序,但计算后需要校核。

梁高取跨度的1/4至1/8就可。

cdcd2627 wrote:...梁高取跨度的1/4至1/8就可。

请问为什么你们的地梁要设那么高?地梁的受力较大,它要承受上部建筑的全部荷载,所以就不能按照普通的1/10、1/12的梁跨取梁高。

墙下地梁取1/7~1/8,柱下地梁取1/4~1/8谢谢楼上的指教,还有些不大明白.墙下地梁,如果不设架空板的话,荷载应该不会很大?我们这里全部采用轻质空心砖墙,不知道你们是否这样?柱下地梁是否用于平衡弯钜,要那么高吗?1/4应该是深受弯构件了.我认为地梁取这么大的主要原因是大家都算不清地梁受力要比一般的梁大一点但取1/4~1/6我还是觉得大了一点但我还是要这么取,免得麻烦条基分为墙下条基与柱下条基,一般我对浅基础都手算,包括柱下独基。

柱下条基我一般采用如下步骤:一.承载力计算:1.根据地质资料和上部结构传下荷载(PKPM竖向导荷)选定基础持力层及基础底标高;2.根据选定的持力层,根据地基承载力特征值计算地基承载力标准值及地基承载力设计值;3.选定某一地梁,根据地基承载力标准值和该地梁上所有柱的竖向导荷及墙体荷载(标准值),计算基础底面积,由此确定地梁底板宽度,并且根据构造,确定底板边缘高度并根据经验假设一底板根部高度;二.配筋计算:1.底板:根据底板挑出长度(底板宽/2)、根部高度、地基反力(可由上部荷载(设计值)和基底面积相除得到,或直接采用地基承载力设计值)计算底板根部受力,并由此确定底板配筋,且注意最小配筋率。

2.地梁:取某一受力最大跨或直接取整根地梁,计算基底反力(此时不必考虑墙体荷载)或直接采用地基承载力设计值,由此计算地梁的线荷载,再根据倒梁法,计算地梁受力及配筋。

以上只是大概,某些计算过程有简化包括什么刚度分配、弯矩分配、交叉部分重复计算问题等等,其实里面有很多需要考虑及深究的地方,具体可参考结构计算手册。

地梁高取跨度的1/4至1/8,可以保证基础整体刚度(刚度无限大)不考虑基础与地基受力变形协调,可以按一般梁按线形算法,大于1/8小于1/10,可考虑基础与地基受力变形协调,即按弹性算法(规范上有公式)基础刚度大,可以保证建筑均匀沉降,当然最好。

基础与地基怎么个共同受力变形协调,谁也说不清,既然规范,软件都是这样说的,当然也可以这么做,但要有经验。

以上地梁仅仅是作为基础地梁。

不是拉梁。

我感觉地梁只起两个作用,一是承受底层墙和架空板(如果有)的重量,一是起到一定的拉结作用,梁高取L/10足够了,配筋按墙板自重计算就可以了。

楼上提到的L/3~L/4高的梁应该指的是柱下条基的基础梁,梁高和配筋都会比较大,增强基础的整体刚度,减少差异沉降还有就是柱下独立基础的拉梁,我们这一般按柱轴力的1/10计算梁的受拉配筋,配筋上下相同。

还有桩基承台梁,一般也是起拉结作用,主要考虑桩基持力层和桩间土的情况选择合适的截面尺寸和配筋,上海这边考虑差异沉降较大一般取得相对较大,而我看到过武汉那边就相对比较小gxg110 wrote:地梁高取跨度的1/4至1/8,可以保证基础整体刚度(刚度无限大)不考虑基础与地基受力变形协调,可以按一般梁按线形算法,大于1/8小于1/10,可考虑基础与地基受力变形协调,即按弹性算法(规范上有公式)基础刚度大,可以保证建筑均匀沉降,当然最好。

基础与地基怎么个共同受力变形协调,谁也说不清,既然规范,软件都是这样说的,当然也可以这么做,但要有经验。

以上地梁仅仅是作为基础地梁。

不是拉梁。

"基础地梁"是否是筏板基础的地梁,普通地梁应是承受底层墙或板与墙重,还有就是拉结作用.不明白地梁的计算模型:1.荷载取基底地基对基础的作用力,按“倒梁”法计算(好像学校老师讲到过,没认真听),梁上部受拉;2.荷载取上部墙体等对基础的作用力,按普通梁计算,梁下部受拉;请问是哪一个?我对地基梁这个概念还是不怎么明白。

不知道下面的说法的概念对不对,请大家指教。

浅基础:墙下条基,取h=b/8 b为基础跨度,h为基础高度。

柱下条基,取h=(1/4~1/8)柱距桩基础:条形承台,我个人认为应该按主梁来选择其截面高度,在JGJ94-94上附录F有它的计算方法。

独立承台的拉梁,高度取承台中心距的1/10,其计算方法在JGJ94-94中4.2.5.4的条文说明里有。

我刚刚参加工作,没作几个工程,上面我是在规范与教科书上找到的,不过我不明白哪个叫作地基梁?哪个叫作承台梁?我在作工程时,总是搞不清楚。

基础梁计算问题的商榷[转帖] 甘肃省工业大学宋天齐[论文]基础梁在工程中颇为多见,但其计算方法多不一致,例如墙下基础梁、柱下基础梁(即一般文献中所称的墙下承台梁,柱下承台梁),在一些文献[1]中,视其为不同情况的弹性地基梁进行有关的计算。

但这些计算方法是不符合基础梁的实际工作状态的,故此,本文就此问题予以商榷,并提出建议方法,以供设计参考。

1 现有观点在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种:(1)对墙下基础梁,现有观点认为,可视承台梁以上墙体为半无限平面弹性地基,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,视基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁,按弹性理论求解基础梁的反力,经简化后作为作用在基础梁上的荷载,然后按普通连续梁计算内力。

(2)对柱下条形基础梁,现有观点认为,可视为弹性地基梁计算,即将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱为梁的支座,按普通连续梁分析其内力,桩顶反力按弹性地基架计算确定。

对于以上两种不同情况的基础梁,现有观点在计算过程中,均曾视其为弹性地基梁,所不同者,墙下基础梁视为倒置弹性地基梁,而柱下基础梁则视为弹性地基梁。

但应指出的是,现有观点的以上处理方法,是与弹性地基梁的定义不符合的。

2 笔者观点2.1 墙下基础梁现有观点视基础梁上墙体为半无限弹性地基,基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁。

此处,问题的症结在于,能否视墙下基础梁为倒置弹性地基梁?笔者认为墙下基础梁不能视为倒置弹性地基梁;其原因如下所述。

(1)基础梁以上墙体,高度一般在18m(例如8度区)左右,宽度在12m左右,抗弯刚度极大,加之该墙体还承受着相当数量的楼面荷载及墙体自重,故该墙体在桩顶荷载作用下,并不会产生变形,亦谈不到弹性,不符合半无限弹性地基假定条件中关于弹性的假定条件。

(2)基础梁以上墙体,因每层均有圈梁,故各层墙体间,被圈梁分隔成独立部分,已不存在连续性,整片墙实为砌体与混凝土梁的组合构件,但砖砌体与混凝土梁的弹性模量相差甚大(约10倍),故在受力中,二者是不协同的。

因此,墙下基础梁不符合半无限弹性地基关于连续的假定。

(3)基础梁以上墙体,系由砖砌体与混凝土梁两种构件组成,且砖砌体系弹塑性材料,其弹性模量从一开始,应力与应变就不成比例。

而在地震发生时,即使在小震作用下,根据震害调查,8度区框架,填充墙亦将产生较多裂缝,而中震和大震下,则裂缝更为普遍,即使是框架梁、柱,亦将产生裂缝。

此外,砖砌体与框架梁亦不属各向同性构件,故墙体是不符合半无限弹性地基的假定条件的。

由上述可知,基础梁上墙体,并不符合半无限弹性地基的匀质、连续、弹性假定条件,故墙下基础梁不应视为倒置弹性地基梁进行有关计算。

2.2 柱下基础梁现有观点认为,柱下基础梁可视为弹性地基梁计算,与该观点相应的计算原则有两种:其一是将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱作为梁的支座,桩顶反力按弹性地基梁计算确定,然后按普通连续梁分析内力;其二是视基础梁为弹性地基梁进行分析计算。

按照前者,基础梁受桩顶集中力作用,柱为梁的支座。

须知此时,由于桩顶集中力与桩底轴向力平衡,则桩顶集中力并不在基础梁内产生内力,仅底层填充墙在基础梁内产生较小内力。

此外填充于框架梁和框架柱之间的填充墙,系彼此隔离的小面积独立墙片,同时填充墙目前多采用大孔洞免烧砖,故基础梁以上之填充墙是不符合半无限弹性地基条件的,且因基础梁底部只与回填土接触,并不与地基土接触,只有桩头才与地基土接触。

虽然地基土(例如卵石层)在端阻力作用下将产生一些变形,桩身亦会产生弹性压缩变形,但柱下基础梁并不符合倒置弹性地基梁定义。

而对于后者,由于同样的原因,柱下基础梁亦不能视为正置弹性地基梁。

综上所述可知,问题的要害是应区分弹性地基梁与普通基础梁的界限,因为这是两种不同的概念。

弹性地基梁与普通基础梁在两个主要方面存在不同:(1)普通基础梁的超静定次数是有限的,弹性地基梁的超静定次数是无限的;(2)普通基础梁可略去地基的变形,弹性地基梁由于梁与地基共同变形,故必须考虑地基变形,方能满足变形连续条件[2]。

3 结论(1)对于墙下基础梁,梁上墙体不应视为半无限弹性地基,基础梁不应视为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁。

(2)对于柱下基础梁,不应视为弹性地基梁(3)墙下基础梁及柱下基础梁,均应按普通连梁。

changyanbin163关于基础梁,承台梁等手算问题。

最近作一个桩基承台梁,上部剪力墙。

手算的时候未考虑桩基的沉降,这样手算出来的承台梁比较"符合"一般概念上的连续梁的配筋。

但PKPM计算出来的和手算出来的差别很大,原因就是PKPM考虑了桩基沉降,支座位移引起的内力对于承台梁的内力以及配筋影响很大。

这样看来,手算只能从概念上进行大概的把握,而不能作为设计的依据,除非你一样考虑了桩桩不同的沉降而引起的位移差。

否则,建议还是比照PKPM的计算结果,用概念的方法去综合掌握判断其结果的正确已否。

推而广之,涉及到沉降不均匀的情况下的基础计算,建议,还是要进行仔细计算以及校核,毕竟支座位移影响很大。

还有就是以前看论坛上的观点,将桩基作为上部构件进行计算,这样看来,这样的做法是严重失真的。

建议大家在使用软件的时候一定不要自以为是。

其实changyanbin163 已经说得很清楚了,总的说就是两点:1、基础设计时按考虑沉降设计,那么这时你的基础梁手算是肯定不行的,就要用弹性地基梁进行计算(因为沉降一旦发生,基础梁就要受到基础梁下土体的反力)。

2、基础设计没有考虑按沉降设计,柱力都由桩基承受,即使有沉降,沉降也很小,基础梁就可以进行手算,考虑梁上的荷载和基础梁两端柱力较大值的1/10进行纵向钢筋配筋。

砌体结构的桩基如何处理承重墙下做条形承台梁,承台梁下根据Ra布桩,可以是单排,双排或者梅花形布置。

多为单排,承台梁的设计有两种方法:一种是将承台梁当连续梁计算,桩为梁的支点,上部荷载作用在梁上,计算配筋;另一种方法是将承台梁作为倒置的弹性地基梁计算,上部的承重墙为“弹性地基”,桩顶反力作为承台梁的设计荷载,具体计算方法见桩基规范的附录F,你可以去看看。

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