某工程中独立柱基的沉降计算
最新JCCAD用户问题及解答
❖ PM荷载和砖混荷载的区别
1.PM恒+活有节点荷载,砖混荷载无节点荷载,其节点荷载被均布 到墙上.
2.当砖墙上有集中力时,砖混荷载无论集中力下有无构造柱,该集 中力是均布到墙上的。 而PM恒+活则不同 :a.墙段中有主梁传来的节点力时,节点力 是直接传到基础;b.集中力直接作用在墙上时,集中力均摊成 墙段上的均布线荷载。
基础拉梁是否可以在上部结构计算中输入? (可以)
❖ 框架结构的填充墙荷载处理的正确方法:
框架结构的填充墙其荷载应该按照“附加点荷载” 输入到拉梁两端基础所在的节点上。附加点荷载先要 与上部结构各组荷载叠加,再进行基础计算。
注意:填充墙下设置拉梁,不要将均布荷载输入 到网格上,否则会自动生成形成墙下条形基础,另外 填充墙荷载不能分配到独基上,造成柱下独基不安全。
• 重心校核”中正常。 地下水的影响 “筏板重心校核”中的基底反力未考虑 “基础人机交互”退出时基底反力考虑
四、交互输入的计算
6、05版独立基础只算冲切,不算剪切,基础高度相 对较小,是否正确? (规范没校核,剪切校核面 不一定在变截面处,45度处,冲切控制)
7、在桩筏计算中,内筒和柱对筏板的冲剪验算没有 考虑桩的作用,考虑基底反力作用? (不是的, 考虑桩不考虑土,45度且采用平均反力)柱对筏 板计算没有计算过程? (没)
图1-1 【土层布置】
❖ 孔点坐标的单位:
孔点坐标的单位是米,应该按照地质勘探报告提供的坐标值 的相对值输入。
❖不同基础类型对土的物理力学指标有不同要求,在 JCCAD中可以把地质资料分为两种情况:
➢ 无桩时:压缩模量、重度、土层厚度
➢ 有桩时:压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角和粘聚力 注意:
基础工程浅基础例题
例1:某柱下独立基础,基础底面尺寸3.0m ×2.5m ,上部结构传至基础的荷载效应:轴向荷载KN F k 1650=,基础埋深1.5m (不考虑相邻基础荷载的影响)。
解:基底压力计算:KPa A G F p k k k 2505.20.35.15.20.3201650=⨯⨯⨯⨯+=+= 基底附加应力:KPa p p c k 222195.12500=⨯-=-=σ按《建筑地基基础设计规范》,无相邻荷载影响,基础宽度1~30m 范围内,有地基变形沉降计算深度:m b b z n 33.5)5.2ln 4.05.2(5.2)ln 4.05.2(=-⨯=-=计算地基最终变形量的沉降经验系数由计算深度范围内土层压缩模量的当量值确定。
其压缩模量的当量值:∑∑=-siii s E A A E i A 为附加应力图形面积011)(p z z A i i i i i ••-•=----αα 基底下6m 深度内主压缩层有两层土:基础按矩形基础,2.15.2/0.3/==b l ,查表基础底面处:00=z ;查均布矩形基础角点下的平均附加应力系数表,得到: 25.00=-α粘土层底面: 15.2/5.2/,5.21===b z z ,查表1822.02=-α基础底面下6m 处:4.25.2/6/,61===b z z ,查表1036.03=-α 00000111822.1)01822.045.2()(p p p z z A =•-⨯⨯=••-•=--αα000112226644.0)1822.045.21036.046()(p p p z z A =•⨯⨯-⨯⨯=••-•=--ααMPa E A A E si ii s 0.52.76644.05.4822.16644.0822.1=++==∑∑- 地基沉降经验系数:2.1)45(470.13.13.1=-⨯---=s ψ例2:某建筑场地,地质资料如下:地表下第一层土为杂填土,厚2m ,重度16KN/m 3;第二层土,粉土厚4.5m ,粘粒含量%14=c ρ,饱和重度19.6KN/m 3,E s =7.2MPa ,试验测得地基承载力特征值KPa f ak 165=;其下为较厚的淤泥质粘土:重度19KN/m 3,E s =2.4MPa ,地基承载力特征值KPa f ak 85=。
中风化桩沉降计算书
中风化桩沉降计算书
中风化桩沉降计算是针对桩基工程中的一个重要问题,涉及到土力学、地基工程等多个学科知识。
在进行中风化桩沉降计算时,需要考虑以下几个方面:
首先,需要对桩基的设计参数进行充分的了解。
这包括桩的类型、直径、长度、材质等参数,以及桩周围土壤的力学性质,如土的抗压强度、内摩擦角等。
这些参数对于沉降计算具有重要影响。
其次,需要考虑桩基与土壤之间的相互作用。
中风化桩的沉降计算需要考虑桩与土壤之间的相互作用,包括桩身的承载能力、土壤的变形特性等。
这些相互作用对于沉降计算具有重要的影响。
另外,需要考虑桩基工程的实际情况。
在进行中风化桩沉降计算时,需要考虑桩基工程的实际情况,包括地质环境、地下水位、荷载情况等因素,这些因素都会对沉降计算产生影响。
最后,需要选择合适的计算方法。
中风化桩沉降计算可以采用不同的方法,如经验公式法、有限元法等。
需要根据具体情况选择合适的计算方法,并进行合理的计算。
综上所述,中风化桩沉降计算涉及到多个方面的知识,需要充分考虑桩基设计参数、桩与土壤的相互作用、实际工程情况以及合适的计算方法。
只有全面考虑这些因素,才能得到准确可靠的沉降计算结果。
柱下独立基础课程设计
基础工程课程设计任务书题目:钢筋混凝土柱下独立基础设计专业:土木工程(建筑工程)班级:姓名:学号:指导教师:时间:一、设计目的与题目1、设计目的课程设计是高等教育中一直强调和重视的教学实践环节,是土木工程专业最重要的专业基础课程之一。
《基础工程课程设计》是学生在学习《土力学》、《钢筋混凝土结构》和《基础工程》的基础上,综合应用所学的理论知识,完成基础设计任务。
该课程设计的主要目的是经过本课程设计的学习,要求学生能够掌握大、中型建筑物的地基基础设计方法。
本课程的主要任务是培养学生:(1)具备应用基础工程设计基础知识和基本理论解决实际问题的能力,掌握浅基础和深基础的选型和埋深的确定、设计、计算方法;(2)能够运用数学、力学、土力学等知识对基础的基本构件进行受力分析及公式推导,建立基本公式,并正确地通过验算过程进行优化和改进;(3)能够结合行业背景进行设计,解决工程中基本构件的截面设计及承载力校核问题,以及地基承载力的确定、地基变形沉降校验问题;(4)能够熟练使用专业相关规范和图集,结合本课程的知识,结合区域特点,提出复杂工程问题的解决方案,能够处理实际工程问题。
(5)能够基于所学知识提出新型浅基础和深基础的结构,并按照规范要求进行内力分析和承载能力验算,论证设计过程和结果的合理性。
2、设计题目兰州市区某教学楼为五层钢筋混凝土框架结构,柱网布置如图1所示,试设计该基础。
二、设计条件1、场地工程地质条件:拟建场地地形平坦,地面高程在1525.20~1529.23m 之间。
本次勘察深度范围内,场地地层自上而下依次分布有:①杂填土层(Q4ml):总体厚度0.50~2.50m。
黄褐色,土质不均匀,以粉土为主,含大量建筑垃圾、植物根系等,稍湿,稍密。
②黄土状粉土层(Q4al+pl):埋深 1.50~4.50m,厚度0.20~6.30m,层面高程1522.09~1527.45。
褐黄色,土质较均匀,孔隙、虫孔较发育,具水平层理,无光泽反应,干强度低,韧性低,摇振反应中等,稍湿-湿,稍密。
柱下独立基础计算
柱下独立基础计算写个手算的(柱下独立基础计算)1.PK计算结果(标准组合) N,M,V2.倒算墙体及基础梁荷载,计算最终基础底的,M1,N13.基底尺寸计算估算 A=N/(P-20*基础埋深)1.2bl=A得b l4.验算基础尺寸轴力产生p=(N+G)/A<fPmax/Pmin=(N+G)/A±6M/(b*l*l)<1.2f5.冲切验算(基本组合)最终M,N按4倒算出基底净反力按规范公式验算冲切6.基底配筋计算(基本组合)采用基本组合计算基底反力,计算出柱边,基础变阶处的基地反力利用地基规范公式求MⅠMⅡ利用混凝土规范求AsⅠAaⅡ底板配筋AsⅠ1=AsⅠ/lAsⅡ1=AsⅡ/b最小配筋率验算中文词条名:柱下条形基础的计算规定英文词条名:1. 在比较均匀的地基上,上部结构刚度较好,荷载分布较均匀,且条形基础梁的高度不小于1/6柱距时,地基反力可按直线分布,条形基础梁的内力可按连续梁计算,此时边跨跨中弯矩及第一内支座的弯矩值宜乘以1.2的系数;2 .当不满足本条第一款的要求时,宜按弹性地基梁计算;3 .对交叉条形基础,交点上的柱荷载,可按交叉梁的刚度或变形协调的要求,进行分配。
其内力可按本条上述规定,分别进行计算;4. 验算柱边缘处基础梁的受剪承载力;5 .当存在扭矩时,尚应作抗扭计算;6. 当条形基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,尚应验算柱下条形基础梁顶面的局部受压承载力。
柱下独立基础设计上部结构计算后就呵以进行地基基础的设计了。
建筑物坐落在地层上,建筑物的全部荷载都是通过建筑结构的基础传到其下面的地基来承担。
地基基础是保证建筑物安全和满足使用要求的关键之一。
地基基础本身也是很复杂的一门学科,本文仅就本书工程实例所要用到的天然地基上的浅基础——柱下独立基础进行说明,同时对PKPM中进行基础设计的JCCAD的使用进行介绍。
5.1 地基基础设计要点5.1.1 地基基础设计的内容和原则地基基础设计设计包括基础设计和地基设计两部分。
沉降量计算方法
例题4-2 计算表格z (m) L/B z/BEsi(kPa)(cm)(cm)0 0 0.2500 01.0 0.8 0.2346 0.2346 0.2346 4418 4.27 4.272.0 1.6 0.1939 0.3878 0.1532 6861 1.80 6.073.0 2.4 0.1578 0.4734 0.0856 7749 0.89 6.964.0 3.2 0.1310 0.5240 0.0506 6848 0.59 7.555.0 4.0 0.1114 0.5570 0.033 4393 0.60 8.156.0 4.8 0.0967 0.5802 0.0232 3147 0.59 8.747.0 5.6 0.0852 0.5964 0.0162 2304 0.57 9.317.6 6.08 0.0804 0.6110 0.0146 350000.03 9.34按规范确定受压层下限,z n=2.5(2.5-0.4ln2.5)=5.3m;由于下面土层仍软弱,在③层粘土底面以下取Δz厚度计算,根据表4-3的要求,取Δz=0.6m,则z n=7.6m,计算得厚度Δz的沉降量为0.03cm,满足要求。
查表4-2得沉降计算经验系数ψs=1.17。
那么,最终沉降量为:三、按粘性土的沉降机理计算沉降根据对粘性土地基在局部(基础)荷载作用下的实际变形特征的观察和分析,粘性土地基的沉降S可以认为是由机理不同的三部分沉降组成(图4-8),亦即:上式中的低值适用于较软的、高塑性有机土,高值适用于一般较硬的粘性土。
表4-4 沉降系数ω值受荷面形状L/B 中点矩形角点,圆形周边平均值刚性基础圆形— 1.00 0.64 0.85 0.79 正方形 1.00 1.12 0.56 0.95 0.88矩形1.52.03.04.06.08.010.030.050.0100.01.361.521.781.962.232.422.533.233.544.000.680.760.890.981.121.211.271.621.772.001.151.301.521.701.962.122.252.883.223.701.081.221.441.61——2.12———*平均值指柔性基础面积范围内各点瞬时沉降系数的平均值(二)固结沉降计算固结沉降是粘性土地基沉降的最主要的组成部分,可用分层总和法计算。
基础工程课程设计(柱下独立基础)
基础工程课程设计1 柱下独立基础设计姓名:学号:班级:指导教师:设计条件:1、某框架结构建筑物设计安全等级为乙级,柱网尺寸为6.5m ×6.5m,柱截面尺寸为400mm ×400mm;经过上部结构验算,作用于基础顶面的荷载效应准永久组合及标准组合分别为F=2520kN ;F k =2800kN,M k =逆时针,H k =50kN ←,荷载效应基本组合由永久荷载控制;2、天然土层分布①0~0.8m,填土,γ=17kN/m 3;②~2.0m,粉质粘土,γ=18kN/m 3,I L =,Es=,f ak =185kPa ;③~6.0m,粉土粘粒含量为8%,γ=19kN/m 3, Es=,f ak =300kPa ; 地下水位在地面下6.0m 处; ④~10.0m,粘土,γsat =19kN/m 3,0e=,L I =, Es=,f ak =280kPa ;⑤~12.0m 为淤泥质粘土,饱和容重sat γ=m 3, f ak =146kPa,压缩模量s E =; ⑥12.0m 以下为密实粘性土,γsat =20kN/m 3,0e=,L I =, Es=30MPa,f ak =430kPa;要求:设计该柱下基础提示:按照讲述的基础设计步骤进行,注意需要验算地基变形一. 选择基础类型及材料选择柱下独立基础,基础采用C20混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度; 二.选择持力层确定基础埋深选择③号土层为持力层,基础进入持力层;基础埋深为2+=;三.确定地基承载力特征值查表2-15得,;基底以上土的加权平均重度为:持力层承载力特征值为:四.确定基础底面尺寸取柱底荷载标准值:F k=2800kN,M k=,H k=50kN;基础底面积为:由于偏心不大,基础底面积按20%扩大,即:初步选定基础底面积五.地基验算1.持力层地基承载力验算符合要求;偏心距:符合要求;基底最大压力:符合要求;2.抗冲切承载力验算1基底净反力:2判断冲切椎体是否在基础底面以内:基础有效高度:有垫层在基础底面以内;3计算参数符合要求;3.软弱下卧层验算⑤号土层为软土,需进行验算;查表2-15得,;由于,故应力扩散角.符合要求4.地基沉降计算第一层土:第二层土:第三层土:故计算时取至基底下第二层土;查表2-20可得:故取地基以下两层满足规范要求;查表2-18可得:满足要求; 六.配筋计算基底净反力:取18根直径20mm钢筋取18根直径16mm钢筋布筋如下图:。
2022-2023年注册岩土工程师《岩土专业案例》预测试题13(答案解析)
2022-2023年注册岩土工程师《岩土专业案例》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.某场地钻孔灌注桩桩身平均波速为3555. 6 m/s,其中某根桩低应变反射波动力测试曲线如下图,对应图中的时间t1、t2和ts的数值分别为60、66和73. 5 ms,在混凝土土强度变化不大的情况下,该桩长最接近()。
A. 10. 7 mB. 21. 3 mC. 24 mD. 48 m正确答案:C本题解析:据:①《面授班辅导讲义》第六十九讲。
②《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)第8. 4. 1条。
用公式计算:答案为C.。
2.某水闸场地位于7度烈度区,场地类型为Ⅱ类,结构基本自振周期为0.6 s,其反映谱值为( )。
A. 1.1B. 1.2C. 1.3D. 1.4正确答案:B本题解析:Tg=0.3s,βmax=2.253.重力式挡土墙如图所示,挡土墙底面与土的摩擦系数μ=0.4,墙背与填土间摩擦角δ=15°,则抗滑移稳定系数最接近( )。
A.1.20B.1.25C.1.30D.1.35正确答案:C本题解析:据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第6.6.5条计算Gn=Gcosa0=480×cos10°=472.7kPaGt=Gcosa0=480×sin10°=83.4kPaEat=Easin(a-a0-δ)=480×sin(75°-10°-15°)=306.4kPaEan=Easin(a-a0-δ)=400×cos(75°-10°-15°)=257.1kPa4.某膨胀土场地有关资料如下表,若大气影响深度为4.0m,拟建建筑物为两层,基础埋深为1.2m,按《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ 112-87)的规定,计算膨胀土地基胀缩变形量最接近下列哪个选项中的值?()A. 17mmB. 20mmC. 28mmD. 51mm正确答案:B本题解析:暂无解析5.某独立柱基尺寸为4mX4m,基础底面处的附加压力为130kPa,地基承载力特征值fak =180kPa,根据下表所提供的数据,采用分层总和法计算独立柱基的地基最终变形量,变形计算深度为基础底面下6.0m,沉降计算经验系数取φs=0.4,根据以上条件计算得出的地基最终变形量最接近()。
《土力学与基础工程》课程设计--柱下独立基础
目录一、设计资料二、独立基础设计1、选择基础材料 (1)2、确定基础埋置深度 (2)3、计算地基承载力特征值 (3)4、初步选择基底尺寸 (4)5、验算持力层的地基承载力 (5)6、软弱下卧层的验算 (6)7、地基变形验算 (7)8、计算基底净反力 (8)9、验算基础高度 (9)10、基础高度(采用阶梯形基础) (10)11、变阶处抗冲切验算 (11)12、配筋计算 (12)13、确定A、B两轴柱子基础底面尺寸 (13)15、 B、C两轴持力层地基承载力验算 (14)16、设计图纸 (15)17、设计资料及设计任务进度...............................16-19柱下独立基础课程设计二、独立基础设计1.选择基础材料基础采用C25混凝土,HRB335级钢筋,预估基础高度0.75m。
2.选择基础埋置深度根据柱下独立基础课程设计任务书要求和工程地质资料选取。
①号土层:杂填土,层厚约0.5m,含部分建筑垃圾。
②号土层:粉质粘土,层厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值f ak=130kPa。
③号土层:粘土,层厚1.5m,稍湿,承载力特征值f ak=180kPa。
④号土层:细砂,层厚3.0m,中密,承载力特征值f ak=240kPa。
⑤号土层:强风化砂质泥岩,很厚,中密,承载力特征值f ak=300kPa。
-0.45 +0.00Vk=96kNFk=1339KN 3.7m Mk=284KN.m基础剖面简图1、确定基础的埋置深度:由于该框架结构处于青海,则必须考虑土的冻账都基础的影响,则有: :根据设计设计资料易知以上设计地面基础的顶面应低于设计遭受外界的破坏,所以同时为了避免基础外露不易浅于)规范规定基础的埋深(的控制:同时基础还受以下条件地基冻结条件所控制,故基础的埋置深度收到采用条形基础。
即有:得出查表为:基底平均压力测资料可知西宁地区的根据西宁地区的地质勘)(即:城市近郊,不冻胀图得出:粘性土依次和,教材查表《土力学与基础工程》三个参数依次参考最大冻结深度为西宁地区标准冻深为mm 100,m 5.01 1.098m,2.200021.1,2.2h 5-7,k 11002m,1.195.00.10.116.1-95.0,0.10.14-73-72-7,,-1.34m; 1.34m-1.16m,-;,max min max 000max min =+-=-==-=⨯⨯⨯=ψψψ==ψ=ψ=ψψψψ=ψψψ=-=h z d m pa z z z z z h z d d ze zw zs d ze zw zs ze zw zs ze zw zs d d① 号土层:染填土,层厚约0.5m ,含部分建筑垃圾② 号土层:粉质黏土,层厚1.2m 软塑,潮湿,承载力特征值f ak =130KPa 。
地基沉降量计算范文
地基沉降量计算范文
地基沉降是指建筑物地基在使用过程中由于地下土层不稳定或建筑负荷过重引起的下沉现象。
地基沉降是建筑工程中非常重要的问题,它会直接影响到建筑物的稳定性和使用寿命。
1.地基类型
首先,在计算地基沉降量之前,需要确定地基的类型。
常见的地基类型包括浅基础(如筏基、板基)和深基础(如桩基、墙基)。
不同类型的地基对应着不同的沉降计算方法。
2.土层性质
3.土壤参数
4.荷载
荷载是地基沉降量计算中的关键因素之一、荷载包括建筑物自重、活载和附加荷载等。
荷载的大小直接影响到地基的沉降量。
在计算中,需要确定荷载的大小并考虑它对地基的影响。
5.沉降计算方法
在得到以上参数和数据后,可以进行地基沉降量的计算。
常用的计算方法包括等效应力法、计算机数值模拟法、经验公式法等。
其中,等效应力法是最常用的方法之一、该方法通过计算有效应力和初次压缩度来确定地基沉降量。
总结:
地基沉降量的计算是建筑工程中非常重要的问题。
在进行计算时,需要考虑地基类型、土层性质、土壤参数、荷载等多个因素。
通过选择合适的计算方法,可以得到准确的地基沉降量。
该计算结果将有助于建筑物的设计和施工过程,确保地基的稳定性和建筑物的使用寿命。
大跨结构应用实例
大跨结构应用实例1、广州国际会议展览中心广州国际会议展览中心位于广州市海珠区琶洲岛,是广州市重点建设项目,首期工程用地面积48.9万m2,总建筑面积39.6万m2,共有16个面积1万m2左右的展厅,10700个标准展位,是目前世界上单体建筑面积最大的展览建筑(图4—12~图4—15)。
广州国际会议展览中心主要部分为3层建筑,包夹层共有7层。
架空层主要用作车库、展厅和设备用房,首层和四层为展厅,二层为连接各个入口和各个展厅的人行通道,三、五、六层为办公及设备用房。
首层的中部和四层的南部各有一条贯通东西的卡车通道,东西两侧各有一条从首层通向四层的卡车坡道,运送展品的集装箱车可直达各个展厅。
其技术特点如下:(1)成功解决了超长混凝土结构不设温度缝的难题广州国际会议展览中心楼盖分为10个独立的单元,按建筑要求每个单元不可设缝,其长度和宽度都超过了规范关于温度区间长度的限值,最大单元的面积达90m×163.5m。
为解决这个问题采用平面应力计算方法和有限元三维计算方法对楼盖的应力进行了仔细的分析,通过设置后浇带来减少前期温度应力的影响,通过设置预应力梁和在温度应力较大的区域增加配筋的方法来控制和抵抗温度应力。
这一做法获得成功,2002年12月建成投入使用至今,主体结构未发现肉眼可见的裂缝。
(2)巧用预应力技术,降低大柱网重荷载的混凝土楼盖的造价广州国际会议展览中心四层展厅楼面荷载重达15kN/m2,柱网为30m×30m,整个展厅的平面尺寸达86m×126.6m。
该层综合采用了有粘结预应力梁(大跨度框架主梁)、无粘结预应力梁(一级次梁)及在梁中加直线预应力筋(二级次梁及其他需要部位)等多种预应力方式。
通过精心设计预应力和非预应力钢筋的比例及预应力张拉控制值,使有效预应力的分布尽量接近理想预应力分布,因而各种材料的性能得到充分的利用,达到了既安全又经济的目的,比外方提出的设计方案节省混凝土32912m3,节省预应力钢筋2100t,降低造价约3900万元(还未包括节省的普通钢筋的造价)。
《土力学与地基基础》习题解答
第一章 土的物理性质与工程分类(习题答案)习题1-1按规范求出图1-12颗粒级配曲线①、曲线②所示土中各粒组的百分比含量,并分析其颗粒级配情况。
图1-12 习题1-1图解:由图1-12查得曲线①和②小于个界限粒径的含量分别为表一中(2)、(3)栏所示。
(1) 界限粒径d20 5 2 0.5 0.25 0.074 0.002 (2) 小于某粒径的%曲线① 100 99 92 54 25 2 0 (3)曲线②10090774815有表一计算得到各粒组含量的%如表二所示。
习题1-2使用体积60cm 3的环刀切取土样,侧的土样质量为120g ,烘干后的质量为100g ,又经比重试验测得G s =2.70,试求①该土的湿密度ρ、湿重度γ、含水率ω和干重度γd ②在1立方米土体中,土颗粒、水与空气所占的体积和质量。
解:(1)3/260120cm g v m ===ρ γ=ρg=2×10=20KN/m 3%20%100100100120%100=⨯-=⨯-=s s m m m ω 3/67.162.01201m KN d =+=+=ωγγ(2)当V=1m 3时(1)粒组20~5 5~2 2~0.5 0.5~0.25 0.25~0.074 0.074~0.002 ≤0.002 (2) 各粒组含量% 曲线① 1 7 38 29 23 2 0 (3) 曲线② 01013293315由kg g V m V g m d s s d 16671010167.163=⨯⨯==⇒=-γγ 由kg m m m m s w sw3.3331667%20%100=⨯==⇒⨯=ωω 3333.010003.333m m V V m w w w w w w ===⇒=ρρ 由3617.010007.21667m G m V V m G w s S S w S s s =⨯==⇒=ρρ V a =V -V s -V w =1-0.617-0.333=0.05m 3习题1-31-3 试按三相草图推证下列两个关系式:(1) eG S s r ω= (2) )1(1n G eG w s w s d -=+=γγγ解:(1)将G s 、ω、e 的定义式代入等式右侧则:右式r vw v w w V m w w v w w v s s w w s s S S V V V V V V V m V V m m V m e G W w=====ρρρω故eG S S r ω=(2)e G G G G V g V V m V g m ws V V w s V V V w s V V w s w s w s s s d svsv s s +=+=====+11γγγγρργ 由上式可知:)1(n G VV V G V V G w s Vw s S w s d -=-==γγγγ 习题1-4某原状土样,测出该土的γ=17.8kN /m 3,ω=25%,G s =2.65,试计算该土的干重度γd 、孔隙比e 、饱和重度γsat 、浮重度γ’、和饱和度S r 。
土力学地基的沉降计算
土力学地基的沉降计算
其中,ΔH是地基沉降的总值,ΔHe是有效应力引起的沉降,ΔHw
是孔隙水压引起的沉降。
ΔHe的计算可以使用弹性理论和位移法来求解。
首先,需要确定地
基承载力与应力之间的关系,通常使用地基计算中的标准试验来获取地基
的参数,如剪切模量、泊松比等。
然后根据载荷的大小和地基的参数,可
以计算出地基的应力分布。
根据应力和土壤的力学性质,可以计算出地基
的应力引起的沉降。
ΔHw的计算是根据孔隙水压力引起的沉降来求解的。
孔隙水在土体
中的运动是一个复杂的过程,需要考虑渗流速度、土体的渗透系数等因素。
根据达西定律和修正哥白尼公式,可以得到孔隙水压力的计算公式。
然后
根据渗流速度和孔隙水压力的变化,可以计算出孔隙水压引起的沉降。
经验法是根据多年的实践经验总结出的经验公式进行计算。
这些公式
通常是将地基沉降与土体的物理性质和承载力相关联的经验关系。
但是这
种方法的精度有限,只适用于特定条件下的特定土壤。
分析法是基于理论计算的方法,能够更准确地计算地基沉降。
分析法
通常使用数值模拟技术,如有限元法、有限差分法等,将土体和孔隙水分
别划分为多个小单元,然后计算每个单元的位移和应力,并根据位移和应
力的变化来求解总沉降。
分析法需要进行较多的计算,但是能够更全面地
考虑土体的复杂性和多样性。
综上所述,土力学地基沉降计算是一个涉及到土力学、排水理论和弹
性理论的复杂问题。
通过合理选择计算方法和准确获取土体参数,可以进
行准确的地基沉降计算,为工程设计和施工提供可靠的依据。
2005年注册岩土工程师(专业案例)下午试卷真题试卷
模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题!2005年注册岩土工程师(专业案例)下午试卷真题试卷一、单选题(本大题29小题.每题1.0分,共29.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
) 第1题现场用灌砂法测定某土层的干密度,试验成果如下:试计算该土层干密度最接近( )。
A .1.55g/cm 3 B .1.70g/cm 3 C .1.85g/cm 3 D .1.95g/cm 3 【正确答案】:B【本题分数】:1.0分 第2题某黄土试样进行室内双线法压缩试验,一个试样在天然湿度下压缩至200kPa 压力稳定后浸水饱和,另一试样在浸水饱和状态下加荷至200kPa ,试验成果数据如下表。
按此数据求得的黄土湿陷起始压力P sh 最接近( )。
A .75kPaB .100kPaC .125kpaD .175kPa 【正确答案】:C【本题分数】:1.0分模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题!第3题某岸边工程场地细砂含水层的流线上A 、B 两点,A 点水位标高2.5m ,B 点水位标高3.0m ,两点间流线长度为10m ,两点间的平均渗透力最接近( )。
A .1.25kN/m 3 B .0.83kN/m 3 C .0.50kN/m 3 D .0.20kN/m 3 【正确答案】:C【本题分数】:1.0分 第4题某滞洪区滞洪后沉积泥砂层厚3.0m ,地下水位由原地面下1.0m 升至现地面下 1.0m ,原地面下有厚5.0m 可压缩层,平均压缩模量为0.5MPa ,滞洪之前沉降已经完成,为简化计算,所有土层的天然重度都以18kN/m 3计,请计算由滞洪引起的原地面下沉值最接近( )。
A .51cm B .31cm C .25cmD .21cm 【正确答案】:C【本题分数】:1.0分 第5题四个坝基土样的孔隙率n 和细颗粒含量P c (以质量百分率计)如下,按《水利水电工程地质勘察规范》(CB 50287—99)计算;判别( )土的渗透变形的破坏模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题!形式属于管涌。
柱下独立基础设计计算
1.1、设计资料1.1.1、地形拟建建筑场地平整。
1.1.2、工程地质条件自上而下土层依次如下:①号土层,杂填土,层厚0.6m ,含部分建筑垃圾。
②号土层,粉质黏土,层厚1.5m ,软塑,潮湿,承载力特征值kPa f ak 150=。
③号土层,黏土,层厚1.8m ,可塑,稍湿,承载力特征值kPa f ak 190=。
④号土层,细砂,层厚2.0m ,中密,承载力特征值kPa f ak 240=。
⑤号土层,强风化砂质泥岩,厚度未揭露,承载力特征值kPa f ak 310=。
1.1.3、岩土设计参数地基岩土物理力学参数如表1.1所示。
表1.1 地基岩土物理力学参数土层编号 土的名称重度γ)/(3m kN孔隙比e液性指数L I 粘聚力c )(kPa 内摩擦角ϕ)(︒压缩 模量S E)(MPa标准贯入锤击数N 承载力 特征值ak f )(kPa① 杂填土 17.8 ② 粉质黏土 19.5 0.65 0.84 35 14 7.5 6 150 ③ 黏土 18.9 0.58 0.78 25 25 8.2 11 190 ④ 细砂 20.5 0.62 30 11.6 16 240 ⑤强风化 砂质泥岩2218223101.1.4水文地质条件(1)拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性。
(2)地下水位深度:位于地表下1.5m。
1.1.5上部结构资料拟建筑物为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为mmmm400400⨯。
室外地坪标高同自然地面,室内外高差mm350。
柱网布置如图1.1所示。
上部结构作用在柱底的荷载标准组合值如表1.2所示表1.2 柱底荷载效应标准组合值题号kF)(kNkM)(mkN⋅)(kNVkA轴B轴C轴D轴A轴B轴C轴D轴A轴B轴C轴D轴1 920 1432 1082 1042 108 94 178 104 41 43 40 422 975 1548 1187 1200 140 100 198 130 46 48 44 473 1032 1615 1252 1362 164 125 221 160 55 60 52 56近似取荷载效应基本组合值为标准组合值的1.35倍,荷载效应准永久组合值为标准组合值的0.8倍。
钢结构独立基础沉降范围
钢结构独立基础沉降范围摘要:一、钢结构独立基础概述二、钢结构独立基础沉降原因三、钢结构独立基础沉降范围计算四、预防措施及处理方法正文:钢结构独立基础是建筑物基础的一种形式,主要由钢筋混凝土或钢筋混凝土与钢结构组合而成。
在施工过程中,可能会出现沉降现象,影响建筑物的稳定性和安全性。
本文将对钢结构独立基础的沉降范围进行分析,并提出相应的预防措施及处理方法。
一、钢结构独立基础概述钢结构独立基础具有较强的承载能力和良好的抗裂性能,广泛应用于高层建筑、桥梁、隧道等领域。
其结构特点是基础底部采用钢筋混凝土或钢筋混凝土与钢结构组合,基础顶部设置钢筋混凝土承台,将钢结构柱脚嵌入承台内。
二、钢结构独立基础沉降原因1.地基土层不均匀:地基土层的不均匀性可能导致基础承受不同的荷载,从而引起沉降的不均匀。
2.施工质量:施工过程中,混凝土浇筑不密实、钢筋焊接质量差等均可能导致基础沉降。
3.基础材料性能:钢结构及钢筋混凝土材料的性能变化,如材料老化、腐蚀等,会影响基础的稳定性能。
4.周围环境变化:如地下水位波动、土体湿度变化等,可能导致基础材料性能变化,进而引发沉降。
三、钢结构独立基础沉降范围计算1.依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)相关规定,计算基础沉降量。
2.结合基础底面积、地基土层参数、基础材料性能等因素,确定沉降范围。
3.考虑建筑物结构对称性,分析不同柱脚沉降量的差异,进一步修正沉降范围。
四、预防措施及处理方法1.选址合理:选择地基土层均匀、承载力强的地段作为建筑用地。
2.加强地基处理:采用压实、桩基等方法改善地基土层性能,提高承载能力。
3.施工质量控制:严格把控施工过程,确保混凝土浇筑密实、钢筋焊接质量合格。
4.定期检查与维护:对钢结构独立基础进行定期检查,发现沉降现象及时处理。
5.结构补偿:在设计阶段考虑结构补偿措施,如设置沉降缝、采用柔性连接等,以减小沉降对建筑物的影响。
总之,钢结构独立基础沉降范围的控制关键在于选址、地基处理、施工质量及维护等方面。
建筑岩土工程师考试专业案例(试卷编号212)
建筑岩土工程师考试专业案例(试卷编号212)说明:答案和解析在试卷最后1.[单选题]某建筑场地为砂土场地,0~6.0 m为粗砂土,6.0 m以下为卵石土,地下水埋深为1.0 m,地表测试粗砂土平均剪切波速为180 m/s,场地位于8度烈度区,按《岩土工程勘察规范》之相关规定,该场地应判定为( )场地。
A液化 B不液化 C不能判断A)AB)BC)C2.[单选题]某公路工程地基为砂土地基,黏粒含量为0,在地表下6.0 m处测得剪应力比为0.16,地下水埋深为2.0 m、8.0 m处标准贯入锤击数为18击,该处砂土的地震液化性为( )。
A液化 B不液化A)AB)BC)C3.[单选题]某建筑基础采用独立柱基,柱基尺寸为6m×6m,埋深1.5m,基础顶面的轴心荷载Fk=6000kN,基础和基础上土重Gk=1200kN。
场地地层为粉质黏土:fak=120kPa,γ =18kN/m3,垫层的压力扩散角θ=28°,由于承载力不能满足要求,拟采用灰土换填垫层处理,当垫层厚度为2m时,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)计算垫层底面处的附加应力,其值最接近( )。
A)A27kPaB)B63kPaC)C78kPaD)D94kPa4.[单选题]某民用建筑场地地层资料如下: ① 0~8 m黏土,可塑; ② 8~12 m细砂土,稍密;③ 12~18 m泥岩中风化。
地下水位2.0 m,在9 m及11 m处进行标准贯入试验,锤击数分别为5和8,场地地震烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,建筑物采用打入式桩基础,桩截面为250 mm×250 mm,桩距为1.0 m,砂土层侧摩阻力为40 kPa,进行桩基抗震验算时砂土层的侧阻力宜取( )kPa。
A)13B)20C)27D)405.[单选题]一均匀黏性土填筑的路堤存在如图8-7所示圆孤形滑面,滑面半径R=12.5m,滑面长d2=2.7m,问,抗滑动稳定系数为( )。
独立柱基础承载力
独立柱基础承载力
摘要:
一、独立柱基础概述
二、独立柱基础承载力计算方法
三、影响独立柱基础承载力的因素
四、提高独立柱基础承载力的措施
五、总结
正文:
【一、独立柱基础概述】
独立柱基础是一种常见的建筑基础形式,主要用于承受柱子的垂直荷载和侧向荷载。
它主要由混凝土、钢筋等材料构成,具有良好的承载能力和抗倾覆性能。
在房屋建筑、桥梁工程等领域有着广泛的应用。
【二、独立柱基础承载力计算方法】
独立柱基础的承载力计算方法主要包括经验公式、理论分析和数值模拟等。
其中,经验公式是根据大量工程实践总结而来,具有一定的可靠性;理论分析则是基于力学原理,对基础承载力进行计算;数值模拟则是利用计算机技术,模拟基础受力过程,得出承载力。
【三、影响独立柱基础承载力的因素】
1.土壤性质:土壤的类型、密度、含水量等参数对基础承载力有重要影响。
2.柱子尺寸:柱子直径、高度等参数直接关系到基础的承载能力。
3.基础深度:基础埋置深度越深,承载力越大。
4.基础材料:混凝土强度、钢筋配置等因素影响基础的承载力。
5.施工质量:施工过程中,混凝土浇筑、钢筋焊接等环节的质量对基础承载力有直接影响。
【四、提高独立柱基础承载力的措施】
1.优化基础设计:合理选择柱子尺寸、基础深度和材料,提高基础承载力。
2.改善土壤条件:通过压实、排水等方法改善土壤性质,提高基础承载力。
3.加强施工质量控制:严格把控施工环节,确保基础质量。
4.采用新技术:新型基础施工技术,如预制混凝土基础、钻孔灌注桩等,可有效提高承载力。
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第 7期
S I N E&T C N L GYI F R TO CE C EHOO N O MA I N
O建筑 与工程。
科技信息
某工程 中独立柱基 的沉降计算
刘 利锋 杨 耀 中 ( 中航勘 察设计 研究 院有 限公 司 中国 北京 1 0 9 ) 0 0 8
【 摘 要 】 绍 了独 立柱 基 沉 降 计 算 。 介 【 关键词 】 独立柱基 ; 沉降
36 . m。
砂 质粉 土( 层 : 色 , 下 密~ 垒 ) 灰 中 中密 , 。层 厚 1 ~ . 湿 . 2 m。 6 5 粘 质 粉 土⑤ 层 : 色 , 下 密~ 密 . ~ 和 。层 厚 04 12 灰 中 中 湿 饱 .~ . m。
在沉 降计 算 时 选 其 中 的 J4独立 柱 基 为 代 表 进行 , _ 卜4柱 基 础 长 × 宽 为 74 6 附加 荷 载 2 0 P 。卜4与 其 临 近 的基 础 如 图 1 意 。 .mX m, 6K a 示
桩 间距 『 埘)
1 0 .0 . x1 5 5 1 0 . . x1 0 5 5 1 0 . . x1 O 5 5 1 0 . . x1 0 5 5 1 0 O . xl 5 5
1 工 程 地 质条 件
11 地 层 .
J4 一 - .o 34 0 粘质粉土素填土①层 : 黄褐色, 稍湿 , 稍密。层厚 1 - . . 31 6 m。 粘质粉土②层 : 黄褐色 , 中密~ 密实 , 饱和。层厚 06 1 m。 湿~ .~ . 8 J5 一 - .0 34 0 砂 质 粉 土⑧ 层 : 黄 色 ( 部 为灰 色 )密 实 , 。层 厚 09 28 褐 局 , 湿 .~ .m。 粘 质 粉 土⑧ 1 : 褐 色 ~ 色 , 密 ~ 实 , ~ 和 。层 厚 05 3 柱 基 沉 降计 算 层 黄 灰 中 密 湿 饱 .~
0 引言
柱 基 础 埋 深 约 23 m. 基 采 用 C G桩 进 行 处 理 , 端 持 力 层 采 .3 地 F 桩
某 工 程 地 上 7层 , 地 下 室 . 筋混 凝 土框 架 剪 力 墙 结 构 . 础 采 无 钢 基 桩 顶 以下 内 各 土层 参 数 如 表 2 。 用独 立 柱 基 。柱 底标 高 为 一 .0 m, 310 素混 凝 土 垫 层 厚 10 m。 础 持 力 0r 基 a C G桩 设 计 参数 如下 表 : F 层 为② 层 粘 质 粉 土 ( 载 力 值 10 P )采 用 C G桩 进 行 地 基 处 理 , 承 0k a, F 复 表 3 参 数 合 地 基 承 载 力 特征 值 ≥3 0 P 0ka 独 立柱 基 在沉 降 汁算 时 不 但 要 考 虑 在 本 基 础 的 附 加荷 载 下 所 产 生 的沉 降 , 需要 考 虑 在 l 近 柱 基 影 响下 的沉 降 是 否 还满 足 要 求 。 还 I 缶
J一3
粉质粘 土⑥层 : 灰色~ 黄褐色 , 饱和, 可塑 。层厚 32 3 m。 . . ~9 细 砂⑦ 层 : 黄 色 , 实 . 和 。层 厚 5 ~ . 褐 密 饱 . 62 5 m。 中 砂⑧ 层 : 黄 色 . 实 , 和 。 褐 密 饱
表 1 地 层 物 理 参数
土层 名 称 I k a E-( a F P )l MP ) h( m E ( a  ̄oMP ) E ( a 曲DMP )
在 钻探 深 度 范 围 内 , 一层 地 下水 , 止 水位 为 l.0 1.4 类 行 计算 比较 : 见 静 00 ~ 02 m, 型为潜水。
2 地 基 处 理 方 案
表 2 桩 顶 以 下 土层 参 数
地 层 序号 层 顶 标 高 f m1 层 厚f m1 极 限侧 阻 标 准 值 极 限端 阻 标 准 值 『P k a 1 (P ) ka
53 . 0 61 . 4 3. 3 0 3. 5 0
58 . 6 74 . 0 3. 3 0 3. 5 0
65 . 4 71 . 8 3. 3 O 3. 5 0
图1
沉 降计 算 点 取 图 1中所 示 的 J 4 中心 点 。 同 时考 虑 其 右 侧 临近 一的
的 2个 卜4柱基 及 1个 J 3柱 基 对 其产 生 的附 加 沉 降 。 一 为 了研 究 I 柱 基 对计 算 点 沉 降 的 影 响 , 以 下几 种 情 况 分 别 进 临近 按 () I 柱基 影 响情 况 下 的 沉 降 ; 1没 临近 fl 虑 临近 柱 基 j 4对 其 的 影 响 ; 2考 - (1 虑 临 近柱 基 J3对 其 的 影 响; 3考 一
柱基
J ~1 J2 ~ J3 一
用稳定性较好 的细砂⑦层( 层厚 55 62 。 .~ .m)
桩顶标高f .0 34 0
桩 径 『) 脚
0. 4 04 . O4 . 04 . O4 .
桩长 ( m)
1. 26 1. 26 1. 26 1. 26 l. 26
粘 粉 ② 1 4 质土层 0 0 1 . 1 3
砂质粉土③层 粘质粉土③。 层
砂质粉土④层
4 . 8 4
1. 24 9 6O . 9
l, 2 5
5 . 6 2
1. 46 8 7l . 9
1. 2 5
I 广 生
J 4 一
10 - 3 10 I 2
1O J 4
1.4 0 9 57 . 7
1. 2 5
高 点 8算 { 1{ l j c 1 f 计
二。 l l 业 』
f5 0 20
粘质粉土⑤层 粉质粘土⑥层 细砂⑦层 中砂⑧层 12 地下 水 .
10 2 10 4 20 3 20 f 4