同济大学岩土工程课程设计计算书(王昊)
岩土工程勘查课程设计报告_secret
岩土工程勘察课程设计报告XX建筑勘察设计有限责任公司2007年5月15日岩土工程勘察课程设计报告(详勘阶段)审定:审核:审查:项目负责:编写人:证书等级:建设部甲级证书编号:240600-kj提交报告单位:XX建筑勘察设计有限公司提交报告时间:2007年7月26日目录一、前言1、工程概况2、勘察工作来源及勘察等级划分3、勘察工作的目的及技术依据4、勘察工作布置及工作量统计二、场地工程地质条件1、地形地貌2、地质构造3、场地岩土构成4、场地岩土物理力学性质指标及地基承载力的确定5、水文地质条件6、不良地质现象三、场地工程地质评价1、场地稳定性评价2、地基均匀性评价3、场地地震效应评价4、场地地下水评价5、场地适宜性评价四、地基基础建议及评价五、结论建议附图及附件:1、图例2、建筑物总平面图3、建筑物勘探点平面布置图4、工程地质剖面图5、工程地质柱状图6、土工试验报告7、岩石抗压试验报告一、前言我班受XX大学资源与环境工程学院丁老师的委托于2008年1月6日至2008年1月17日,进场对拟建的拟建的学校采矿楼边上的一幢地上高十层,地下一层地下室的高层建筑物第五教学楼工程进行岩土工程勘察工作,并于2008年1月17日提交正式的勘察成果资料——《第五教学楼工程》(下简称《勘察报告》)。
本工程XX大学资源与环境工程学院勘技041班FF红设计。
1、工程概况拟建“学校采矿楼边上的一幢地上高十层,地下一层地下室的高层建筑”位于XX市南明区后巢乡,地理坐标:东经65o10’51”~65 o10’59”,北纬29 o 40’45”~29 o 40’52”,占地面积约6300㎡。
本工程——位于拟建“XX市南明区后巢乡XX大学蔡家关校区采矿楼与图书管之间第五教学楼工程”,图书管北测50m左右,总占地面积约15000㎡,建筑物为高层,层数为10层,为框架结构。
最大柱荷载11000KN。
房屋最大轴力为2000KN/柱。
建筑物地下室埋深为-4.20m ,±0.00标高为1095.00m。
同济大学土木工程本科毕业设计(论文)任务书-刘射洪
毕业设计(论文)任务书(适用于工科类、理科类专业)课题名称大跨度混合结构分析及优化设计副标题学院(系)土木工程学院专业土木工程(岩土方向)学生姓名刘射洪学号091039毕业设计(论文)起讫时间:自2013 年2 月25 日至2013 年6 月14 日共16 周指导教师签名年月日教学院长(系主任)签名年月日一、毕业设计(论文)的课题背景随着社会和经济的发展,在最近的一、二十年里,大跨度建筑结构技术水平发展迅速,其已经成为代表一个国家建筑科技水平的重要标志之一。
建筑物的跨度和规模越来越大,结构形式也越来越丰富多彩,许多宏伟而富有特色的大跨度建筑已成为各地的象征性标志和著名的人文景观。
大跨度建筑中的混合结构是近年来结构专业的新型提法,是大跨度建筑不可或缺的结构形式。
随着技术水平的发展,其展现出多样化的格局,由以前较重的结构体系发展到轻薄的结构体系,由传统的刚性结构发展到半刚性结构和柔性结构。
大型城市商业综合体作为一种典型的大跨度混合结构,随着人们对其美观、功能要求的不断提高,其设计与施工难度也大大加强。
结构选型是大跨度混合结构设计的关键之一,合理的混合结构选取,不仅能确保结构满足正常使用和承载力极限状态的刚度、强度以及延性指标,还能较好地发挥材料的性能,加快施工进程,取得良好的经济指标。
因此,大跨度混合结构的选型比较与优化设计显得极其重要。
本毕业设计课题主要要求学生结合具体工程实例,通过对其选型比较及优化设计确定合理的结构方案,继而对选定方案进行构件验算,掌握并熟悉运用以下设计概念和设计方法:1、了解大跨度混合结构的分类及运用,并针对具体工程进行比较分析;2、学习如何利用PKPM或ETABS软件进行大跨度混合结构的整体建模分析,把握大跨度混合结构的设计控制指标;3、掌握大跨度混合结构的构件设计验算方法。
二、毕业设计(论文)的技术参数(研究内容)1、通过查阅有关文献,了解大跨度混合结构的国内外设计现状;2、了解大跨度混合结构的分类及运用,并针对具体工程进行比较分析;3、学习如何利用PKPM或ETABS软件进行大跨度混合结构的整体建模分析,把握大跨度混合结构的设计控制指标;4、掌握大跨度混合结构的构件设计验算方法。
基础工程课程设计——同济大学
目录1 设计资料..................................................... -2 -1.1初始条件 (2)1.2设计荷载 (2)1.3材料 (3)1.4地质资料,上部尺寸见所附图纸。
(3)2 基础类型的选择............................................... -3 -3 荷载计算..................................................... - 3 -3.1上部构造恒载反力及桥台台身、基础上的土重计算 (3)3.2土压力的计算 (4)3.2.1 台后填土表面无活载时土压力的计算...................... - 4 - 3.2.2台后填土表面有汽车荷载时.. (5)3.2.3 台后填土表面为挂车荷载时.............................. - 6 -3.2.4 台前溜坡填土自重对桥台前侧面上的主动土压力............ - 6 - 3.3支座活载反力计算 (7)3.3.1 桥上有汽车及人群荷载,台后无活载...................... - 7 -3.3.2 桥上、台后均有汽车荷载,重车在台后.................... - 8 -3.3.3 桥上有挂车荷载........................................ - 9 - 3.4支座摩阻力计算. (10)3.5荷载组合 (10)4 桩径、桩长的拟定............................................. - 11 -5 基桩根数及平面布置........................................... - 11 -5.1桩的根数的估算 (11)5.2桩的间距的确定 (12)5.3桩的平面布置 (12)6 桩基础内力的计算............................................. - 13 -6.1桩的计算宽度 (13)6.2桩的变形系数Α (13)6.3桩顶刚度系数值计算 (14)6.4计算承台底面原点O处位移 (15)6.5计算作用在每根桩顶上作用力 (15)6.6计算地面处桩身弯距、水平力及轴力 (16)6.7计算地面以下深度Z处桩身截面弯距与水平压应力 (16)7 桩基础内力验算............................................... - 18 -7.1群桩基础承载力验算 (18)7.2群桩基础沉降验算 (19)7.3承台计算 (19)7.4.1 桩顶处的局部受压验算............................... - 19 - 7.4.2 桩对承台的冲剪验算................................. - 19 -7.4.3 承台抗弯抗剪强度验算............................... - 20 -8 配筋计算..................................................... - 20 -8.1桩基础配筋计算 (20)8.1.1 计算偏心距增大系数................................... - 20 -8.1.2配筋率的计算及钢筋的选择............................ - 21 -8.1.3 承载力复核........................................... - 22 - 8.2承台的配筋计算. (22)9 结束语:..................................................... - 23 -10 参考文献:.................................................. - 23 -基础工程课程设计计算书1 设计资料1.1 初始条件东莞市常虎高速公路某高架桥梁,上部构造采用装配式钢筋混凝土简支T 梁,标准跨径20m ,计算跨径19m 。
土木工程毕业设计计算书
1 绪论1.1 工程概况此工程建于湖北省武汉市,拟建场地地形平坦,平面尺寸为55m³20m;拟建办公楼地上5层,1层层高4.2m,2-5层每层层高3.6m,其中包括办公室、功能室、休息室等。
工程采用框架结构,结构安全等级二级,设计使用年限50年,耐火等级为一级,抗震设防烈度7度,地震分组为第一组,丙类建筑,Ⅱ类建筑场地;室外年均气温16℃,最高气温39.5℃,最低气温-5℃;最大积雪深度为56mm,基本雪压0.25kN/m2;基本风压0.4kN/m2,地面粗糙程度为C类;地基允许承载力为f=240kPa,地面2.5m以下为粘土层,其余为杂k填土;地面水位高度低于地面2.5m。
1.2 设计内容与方法1.2.1 建筑设计1.建筑方案设计根据房屋建筑学、民用建筑设计通则、民用建筑设计防火规范等相关知识进行建筑方案设计,针对工程的使用性质作出具体的设计。
功能分区要细致合理、符合规范,使建筑物发挥出其应有的功能。
2.建筑施工图运用CAD、天正进行绘图,绘出建筑的平、立、剖等图。
1.2.2结构设计1.结构设计内容(1)结构类型的选择,包括结构的布置及柱网尺寸。
(2)估算结构的梁、板、柱的界面尺寸以及材料等级。
(3)荷载计算:包括框架柱侧移刚度计算。
(4)楼、屋面板内力及配筋计算。
(5)水平荷载作用下框架侧移及内力计算、竖向荷载作用下框架内力计算、框架内力组合。
(6)框架梁、柱配筋计算。
(7)基础设计。
(8)绘制结构施工图。
2.结构设计方法(1)荷载计算:荷载计算包括水平荷载与竖向荷载计算:水平荷载包括水平风荷载和水平地震作用;竖向荷载包括恒荷载与活荷载。
(2)水平荷载作用下的框架结构内力计算:水平荷载作用下的框架结构的位移及内力可采用D值法计算。
(3)竖向荷载作用下的框架结构内力计算:一般取平面结构单元,按平面计算简图进行内力分析。
(4)内力计算。
(5)通过内力组合求得梁、柱构件各控制截面的最不利内力设计值并进行必要的调整后,即可对其进行截面配筋计算和采取构造措施。
上海岩土立柱桩计算书..
兰花二期西南街坊海上硕和城二期工程基坑围护设计计算书(工程编号:2008-Y-118)审核人:校对人:工程负责人:计算人:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司- 1 - 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司2008年11月10日第一部分基坑围护结构剖面计算(计算软件同济启明星FRWS 软件)剖面A1-A1/A1’-A1’一、工程概况基坑开挖深度为9.65m ,采用 950@1150灌注桩围护结构,桩长为23m ,桩顶标高为0m 。
计算时考虑地面超载20kPa 。
d=0.95(6)灌注桩二、地质条件场地地质条件和计算参数见表1。
地下水位标高为-0.5m 。
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司2坑内进行加固,加固土层的计算参数见表。
三、工况上海岩土工程勘察设计研究院有限公司3 工况 11.5工况 21工况 36.6工况 46.2工况 59.65工况 68.65工况 7工况 85.05工况 9四、计算上海岩土工程勘察设计研究院有限公司4(6)安全系数 K=1.91 ,圆心 O( 2.04 , 0.5 )Prandtl: K=4.58T erzaghi: K=5.38墙底抗隆起验算上海岩土工程勘察设计研究院有限公司5(6)坑底抗隆起验算 K=2.5(6)Kc=2.11抗倾覆验算(水土合算)抗管涌验算:按砂土,安全系数K=2.057 按粘土,安全系数K=2.762上海岩土工程勘察设计研究院有限公司6 包络图 (水土分算, 矩形荷载)2010-10-20510152025深度(m)水平位移(mm)Max: 13.510005000-500-1000510152025深度(m)弯矩(kN*m)-294.5 ~ 665.14002000-200-400510152025深度(m)剪力(kN)-281.1 ~ 314剖面A2-A2/A2’-A2’一、工程概况基坑开挖深度为10.15m ,采用 950@1150灌注桩围护结构,桩长为24m ,桩顶标高为0m 。
岩土工程课程设计计算书
岩土工程课程设计计算书1前言任务由来河西下街滑坡的复活变形始于2002年8月雨季,诱发因素主要为特大暴雨,据统计表明,该月降水量超过历史年平均降水量。
滑坡体中一股常年不断的泉水对坡体的浸泡也是滑坡产生变形滑动的重要原因。
此外,滑坡体原始坡度较大,约35~46°左右,二得公路建设过程中,滑坡前缘边坡开挖形成了高约3~8m的临空面,修建有挡墙。
在雨水、地质环境条件和人类工程活动的综合作用下,该滑坡发生滑动变形并致使50m长的挡土墙发生开裂变形,其中约7m钢筋混凝土挡墙发生倾倒破坏。
二得公路是得荣县连接云南的唯一通道,滑坡体自2002年8月复活以来,每年均有不同程度的变形破坏现象,前缘发生坍塌,曾多次阻断公路。
目前,滑坡前缘坍塌的土体和倾倒的混凝土挡墙占据了二得公路的大半部分,现可通行的公路仅4m单车放行道,严重阻碍了城区交通。
滑坡体上分布有数条裂缝,已将前缘的挡土墙推倒,如不及时进行治理必将对二得公路的正常运营产生不良影响,阻断交通,造成直接和间接的经济损失,同时给生产和人民生活等带来诸多不便。
主要目的、任务主要目的由于该滑坡、不稳定斜坡迹象明显,危害严重,采取切实可行的治理工程已经迫在眉睫。
前缘发生坍塌而多次阻断公路,严重阻碍了城区交通。
在勘查成果的基础上,遵循地质灾害防治的基本原则,按照可行性研究报告提出的治理工程的推荐方案,对症下药,提出针对各类地质灾害点切实可行的治理措施。
对滑坡稳定性进行分析评价、对滑坡治理工程分项结构进行计算、并绘制结构设计详图和编写施工图设计说明书。
主要任务①确定滑坡特征,防治范围、目标及标准;②防治工作的结构设计;③防治实施效果预测;④提出工程施工组织及工程监测设计方案;防治原则防治工程以对症下药、综合治理、安全可靠、技术可行、经济合理、方案优化、施工方便为总的原则,具体讲.经过勘查人员的现场调查和分析,及勘查和可研报告,在综合分析滑坡、不稳定斜坡的发育特征、诱发因素的基础上,针对起特征提出针对性的治理措施,确定合理、可行的治理方案。
(完整版)土木工程毕业设计计算书范文
摘要本设计主要进行了结构方案中框架5轴框架的抗震设计。
在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自振周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。
接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合。
选取最安全的结果计算配筋并绘图。
此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计并完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。
关键词:框架,结构设计,抗震设计ABSTRACTThe purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis5. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the be got by way of the bottom-shearforce method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force (bending moment, shearing force and axial force ) in the structure under the be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed in the end.Keywords : frames,structural design目录中文摘要 (Ⅰ)英文摘要 (Ⅱ)一、设计资料 (1)二、结构布置及结构计算简图的确定 (1)三、荷载计算 (3)四、内力计算 (10)五、内力组合 (5)6六、截面设计……………………………………………………………………………… (56)七、框架节点核心区抗震验算 (56)八、基础设计………………………………….…………………………………………… (58)九、板式楼梯设计 (60)参考文献…………………………..…………………………………………………… (63)附录………………………………………………………………………………………………..附录一:内力组合表………………………………………………………………………...…附录二:梁配筋表…………………………………………………………………………...…附录三:柱配筋表…………………………………………………………………………...…附录四:KJ-3内力图………………………………………………………………………..…附录五:各层配筋简图……………………………………………………………………...…一、设计资料(1)设计标高:室内设计标高±0.000,室内外高差450mm.(2)墙身做法:采用加气混凝土块,用M5混合砂浆砌筑,内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。
同济大学土木工程本科毕业设计-框架结构设计计算书终稿
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊TONGJI UNIVERSITY毕业设计(论文)课题名称上海某生物技术公司办公楼副标题D楼框架结构设计院(系) 土木工程学院(建筑工程系)专业土木工程姓名陈恩慈学号091036指导教师吴善能日期2013年6月14日┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊上海某生物技术公司办公楼――D楼框架结构设计学生陈恩慈(专业:土木工程学院土木工程专业)指导教师吴善能(单位:土木工程学院建筑工程系)【设计总说明】1建筑设计总说明1.1工程概况本建筑是上海某生物技术公司办公楼,地处上海市浦东新区。
经上级主管部门和城建部门批准,该公司拟建造一栋总建筑面积为1800 m2的三层现浇钢筋混凝土框架结构办公楼。
1.2 设计资料⑴本建筑设计使用年限:50年。
⑵建筑结构重要性等级:二级。
抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,设计地震分组为第一组建筑场地四类。
⑶楼面和屋面活荷载标准值为2.0kN/m2。
⑷风荷载设计参数:基本风压为0.55kN/m2,地面粗糙度类别为C。
⑸雪荷载设计参数:基本雪压为0.20kN/m2。
⑹工程地质资料地下水位在地表以下0.55m处。
按工程地质勘察报告,场地地层特性为:第①层素填土:平均厚1.6 m。
第②层粉质粘土:褐黄色,平均层厚2.50m,压缩系数a=0.34MPa-1,中压缩性,土质相对较好,容许承载力f =95kN / m2。
第③层淤泥质粉质粘土:灰色,平均层厚6.30m,流塑,高压缩性,容许承载力f =75kN/m2。
第④层淤泥质粘土:灰色,平均层厚3.96m,流塑,高压缩性,容许承载力f =65kN/m2。
第⑤层淤泥质粉质粘土:灰色,平均层厚3.30m,流塑,高压缩性,容许承载力f =60kN/m2。
第⑥层粉质粘土:灰色,平均层厚8.30m,软塑,高偏中压缩性,容许承载力f =75kN/m2。
岩土工程设计方法讲座(上)(2)
l 6. 基础的埋置深度该怎么取? l 7. 怎样验算软弱下卧层强度? l 8. 弯矩计算公式为什么不同?
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1.地基承载力与土的 抗剪强度指标存在什么关系?
l 地基承载力怎么与基础宽度、埋置深度无关 了?
l 在《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 的表5.2.5 中,可以按不同的内摩擦角标准值 查到地基承载力系数,内摩擦角的数值从0~ 40 。
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l 但从这本规范的表5.2.4中,我们看到, 许多土类都可以查到比较大的宽度修正 系数和深度修正系数,可以计算得到地 基承载力随基础宽度、埋置深度的增大 而提高的结果,这是《建筑地基基础技 术规范》历次版本所共有的规定所得到 的结果。
l 也许有的网友会这样解释,表中的淤泥 和淤泥质土的宽度修正系数为零,深度 修正系数为1.0,不是和按试验结果得到 的系数一样吗?
岩土工程勘察与设计讲座之二
岩土工程设计(上)
同济大学 高大钊 2011年10月
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引言
l 在中国工程勘察信息网的专栏中,提出 了许多疑难问题,在答疑和讨论的过程 中,积累了不少的资料,出版了《土力 学与岩土工程师》和《岩土工程勘察与 设计》两本书,主办单位提出围绕这两 本书的主题开展讲座,也是一个很好的 思路,值得尝试。
E
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l 根据楔体平衡条件求解 l 已知楔体重力W的大小与方向 l 已知土压力的反力E的方向(与墙面法线夹
角,即墙面与土的摩擦角,已知),但大 小未知 l 已知滑动面上的阻力R的方向(与滑动面法 线夹角,即土的摩擦角,已知),但大小 未知
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l 由楔体平衡条件知三个力必交于楔体重 心,即力三角形闭合;
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l 用《建筑地基基础设计规范》GB500072002的公式计算,查表得承载力系数Mb= 0.41,Md=2.72,Mc=5.31,则地基承载 力特征值的计算结果为:
岩土工程评价与设计讲座之一上
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上述9项要求中,第4~第9项的要求都是 分析、评价。评价构成了岩土工程勘察 报告的基本内容和结论。
但什么是分析、评价? 分析、评价的目的是什么? 怎样做分析、评价? 评价与设计有什么区别? 这些都是我们需要弄清楚的问题。
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在现实的勘察工作中,至少在我的论坛 上所反映出来的问题中,显示了部分业 内人士在不同程度上存在着一些值得重 视的问题:
三. 地下水位评价与地下室抗浮验算 方法
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四. 抗剪强度指标的评价与大面积堆 载的稳定性验算
五. 勘察报告中的岩土工程评价
六. 岩土工程设计荷载取值与安全度 控制方法
七. 基础方案建议与地基基础设计的 基础选型
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第二部分 岩土工程设计方法
一. 浅基础设计的地基承载力问题 二. 地基基础设计的变形控制方法 三. 单桩、群桩的承载力与桩基础设计 四. 地基处理的方案选择与设计控制
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3. 岩土工程勘察的审图应该把握什么问 题,是否存在过度的定量计算的要求? 评价的深度如何掌握?如何正确地理解 《岩土工程勘察规范》对岩土工程评价 的要求?在勘察阶段能否以设计规范作 为审图的依据?评价的依据是勘察规范 ,而设计的依据是设计规范,两者不能 混淆。
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二. 岩土工程设计参数的 统计分析与评价方法
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五. 边坡稳定性分析与土压力计算 六. 基坑工程方案设计与事故分析 七. 地基基础抗震评价与抗震设计
Hale Waihona Puke 整理ppt8一. 岩土工程评价与岩土工程设计 的基本要求
《岩土工程勘察规范》对勘察报告的内容提 出了如下的规定:
岩土工程课程设计报告书
岩土工程勘察课程设计报告书学院资源与环境学院专业岩土工程 _______________姓名 _______________________学号 _______________________指导教师 ____________________目录1、前言1.1工程概况1.2勘察目的及技术要求1.3勘察工作依据及技术标准1.4勘察工作方法及完成工作量2、场地工程地质条件2.1区域气象特征2.2场地地形地貌2.3地质构造2.4地层结构2.5场地地下水2.6 土对混凝土结构的腐蚀性2.7地基岩土物理力学性质3、场地地震效应评价3.1抗震设防烈度及分组3.2砂土液化判别3.3 土的类型及场地类别4、岩土工程评价4.1场地稳定性及建筑场地的适宜性4.2场地地基土评价4.3不良地质作用4.4各岩土层物理力学性质指标5、地基基础方案分析评价5.1天然地基基础评价5.2地基基础方案建议6与施工有关的岩土工程问题6.1地下建筑的防水与抗浮6.2基坑支护及降水6.3地下管线6.4岩土工程设计和施工中应注意的问题7、结论及建议7.1结论7.2建议附录:1、勘探点平面布置图12、工程地质剖面图13、钻孔柱状图1/ 、八—1、前言1.1工程概况成都建华投资有限公司拟在成都市温江区某街道修建1幢28层商业建筑,建筑高度120 m。
基础拟采用筏形基础,地下室两层,地下室埋置深度10m。
建筑物长度为(80-xh)m,宽度为(20+xh)m根据《岩土工程勘察规范》(GB5002J 2001)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)等有关规范,确定拟建建筑工程重要性等级为一级,本场地复杂程度为中等复杂场地,本场地地基复杂程度为中等复杂场地地基。
综上所述,拟建建筑工程岩土工程勘察等级划分为______________ 级。
1.2勘察目的及技术要求本次勘察目的是对拟建物场地进行详细勘察工作,并为设计单位提供相关工程地质依据。
同济大学概预算课程设计计算书
某住宅工程量清单某住宅工程量计算书一.建筑面积(一)底层建筑面积首层建筑面积按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算。
S1=1.3×(4.5+0.24)+(2.5+5.8-1.3+0.24)×(4.5+4.2+0.24)+3.3×(5.7+0.24)+0.24×1.5 =6.16+64.73+19.60+0.36=90.85(m2)(二)二层建筑面积二层及以上楼层建筑面积应按其外墙结构外围水平面积计算。
S2=90.85-(5.7+0.24)×(3.3-0.24×1.5)+0.5×[(0.38-0.12)×0.24+1.6×(4.7-0.24- 0.38+0.12)+2.8×(0.38-0.12)]=90.85-19.60.-0.36+0.5×7.51=74.64(m2)(三)三层建筑面积S3=74.64(m2)总建筑面积S=90.85+74.64×2=240.14(m2)。
二.场地平整场地平整其工程量按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。
即S=90.85(m2)场地平整工程量为90.85 m2。
三.挖基础土方挖基础土方其工程量按设计图示尺寸以体积计算。
基础垫层底面积S=(5.7+0.8)×0.8+2×(3.3-0.4-0.6)×0.8+(5.7+4.5+0.4+0.6)×1.2+( 2.2+4.8-0.6+0.6)×1.2+(4.2-1.2)×1.2×2+(1.3+4.8+1.2)×1.2+(4.5-1.2)×1.2×2+( 5.8+2.5+0.6-0.6)×1.2=5.2+3.68+13.44+8.4+7.2+8.76+7.92+9.96=64.56(m2)挖土深度 H=0.97-0.3=0.67(m)挖基础土方 V=64.56×0.67=43.26(m3)挖基础土方工程量为43.26m3。
同济大学岩土工程课程设计计算书(刘射洪)
目录一、设计资料及要求 (1)1、设计题目 (1)2、上部结构资料 (1)3、建筑场地资料 (1)4、设计要求 (2)5、设计流程 (4)二、选择桩型、截面及长度 (5)1、选择桩型 (5)2、选择桩的几何尺寸及承台埋深 (5)三、确定单桩承载力 (6)1、经验参数法 (6)2、原位测试法(静力触探法) (7)四、初步确定桩数 (10)五、承台尺寸设计及桩位布置 (12)1、单桩承台 (12)2、两桩承台 (13)3、三桩承台 (13)4、四桩承台 (14)5、五桩承台 (14)6、六桩承台 (16)7、八桩承台 (17)六、确定基桩(复合基桩)承载力特征值 (19)1、四桩承台 (19)2、五桩承台 (20)3、六桩承台 (21)4、八桩承台 (22)七、桩顶作用效应验算 (22)1、单桩承台 (23)2、两桩承台 (24)3、三桩承台 (26)八、沉降计算 (28)1、○1轴 (29)2、○2轴 (37)3、沉降分析 (45)九、桩身结构设计和计算 (49)1、配筋计算 (50)2、桩身强度验算 (54)十、承台结构设计和计算 (55)1、单桩承台 (55)2、两桩承台 (56)3、三桩承台 (63)十一、联系梁设计 (69)十二、参考文献 (71)十三、附录 (71)一、设计资料及要求1、设计题目某教学实验楼桩基础设计2、上部结构资料某教学实验楼,上部结构为十二层框架,其框架主梁、次梁及楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级C30。
底层层高3.4米(局部10米,有10t桥式吊车),其余层高3.3米,底层柱网平面布置图及柱底荷载见图1。
3、建筑场地资料拟建建筑物场地位于市区,地势平坦。
建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。
场地地下水类型为潜水,地下水位距地表2.1米,根据已有分析资料,该场地地下水对混凝土无腐蚀性。
建筑地基的土层分布情况及各土层物理力学指标见表1。
表1 地基各土层物理力学指标4、设计要求本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,环境类别为二(a)类,重要性系数均取1.0。
岩土工程设计的计算书--
1#楼(基础底标高为4.10+1.20+0.16=5.45m,室内外假设差0.80m计算)--计算项目: 地基处理计算 2----------------------------------------------------------------------[ 计算简图 ]----------------------------------------------------------------------[ 计算条件 ]----------------------------------------------------------------------[ 基本参数 ]地基处理方法:CFG桩法[ 基础参数 ]基础类型:矩形基础基础埋深: 4.660(m)基础宽度: 91.300(m)基础长度: 14.000(m)基础覆土容重: 20.000(kN/m3)基底压力平均值: 600.0(kPa)基底压力最大值: 600.0(kPa)[ 土层参数 ]土层层数: 12地下水埋深: 3.200(m)压缩层深度: 26.400(m)沉降经验系数: 0.150地基承载力修正公式:承载力修正基准深度d0: 0.500(m)序号土类型土层厚容重饱和容重压缩模量承载力鏱鏳(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (MPa) (kPa)1 素填土 1.700 19.0 --- 4.000 70.0 0.000 1.0002 粉砂 1.300 19.0 --- 7.000 110.0 0.000 1.0003 粘性土 1.700 19.9 19.9 5.000 110.0 0.000 1.0004 粘性土 5.000 19.6 19.6 5.000 110.0 0.000 1.0005 细砂 2.800 20.0 20.0 11.000 150.0 0.000 1.0006 中砂 2.100 20.0 20.0 17.000 220.0 0.000 1.0007 粘性土 4.500 19.8 19.8 8.000 190.0 0.000 1.0008 粘性土 3.100 20.0 20.0 9.000 200.0 0.000 1.0009 粘性土 2.200 20.1 20.1 10.000 210.0 0.000 1.00010 细砂 2.400 20.0 20.0 20.000 250.0 0.000 1.00011 粘性土 6.300 19.9 19.9 14.530 210.0 0.000 1.00012 细砂 6.900 20.0 20.0 20.000 250.0 0.000 1.000***鏱-- 基础宽度地基承载力修正系数***鏳-- 基础深度地基承载力修正系数[ CFG桩参数 ]桩布置形式:矩形桩竖向间距: 1.500(m)桩水平间距: 1.550(m)桩直径: 500(mm)桩长: 26.000(m)承载力计算公式:单桩承载力特征值: 1239.908(kN)桩间土承载力折减系数: 0.850垫层厚度: 300(mm)垫层超出桩外侧的距离: 300(mm)基础边缘外桩的排数(横向): 0基础边缘外桩的排数(竖向): 0[ 处理土层参数 ]土层天然土层f f提高系数k 桩间土fsk 天然土层Es 复合地基Es 天然土层复合地基è3 110.0 1.000 110.0 5.000 28.132 0.0 23.04 110.0 1.000 110.0 5.000 28.132 0.0 23.05 150.0 1.000 150.0 11.000 47.669 0.0 23.06 220.0 1.000 220.0 17.000 54.439 0.0 23.07 190.0 1.000 190.0 8.000 28.680 0.0 23.08 200.0 1.000 200.0 9.000 31.002 0.0 23.09 210.0 1.000 210.0 10.000 33.177 0.0 23.010 250.0 1.000 250.0 20.000 58.228 0.0 23.011 210.0 1.000 210.0 14.530 48.206 10.2 23.0***f -- 表示原始土层承载力特征值(kPa)***fsk -- 表示桩间土承载力特征值(kPa)***Es -- 表示压缩模量(MPa)***-- 表示压力扩散角(度)*** 承载力提高系数和复合地基压力扩散角为交互参数;*** 天然土层的承载力、压缩模量为土层参数,列在这里便于对比;*** 天然土层的压力扩散角、桩间土fsk和复合地基压缩模量为计算中间结果。
岩土工程课程设计报告书
岩土工程课程设计报告书岩土工程勘察课程设计报告书学院资源与环境学院专业岩土工程姓名学号指导教师目录1、前言1.1 工程概况1.2 勘察目的及技术要求1.3 勘察工作依据及技术标准1.4 勘察工作方法及完成工作量2、场地工程地质条件2.1 区域气象特征2.2 场地地形地貌2.3 地质构造2.4地层结构2.5场地地下水2.6土对混凝土结构的腐蚀性2.7地基岩土物理力学性质3、场地地震效应评价3.1 抗震设防烈度及分组3.2 砂土液化判别3.3 土的类型及场地类别4、岩土工程评价4.1 场地稳定性及建筑场地的适宜性4.2场地地基土评价4.3不良地质作用4.4各岩土层物理力学性质指标5、地基基础方案分析评价5.1天然地基基础评价5.2 地基基础方案建议6 与施工有关的岩土工程问题6.1地下建筑的防水与抗浮6.2基坑支护及降水6.3地下管线6.4岩土工程设计和施工中应注意的问题7、结论及建议7.1 结论7.2 建议附录:1、勘探点平面布置图 1张2、工程地质剖面图 1张3、钻孔柱状图 1张1、前言1.1 工程概况成都建华投资有限公司拟在成都市温江区某街道修建1幢28层商业建筑,建筑高度120m。
基础拟采用筏形基础,地下室两层,地下室埋置深度10m。
建筑物长度为(80-xh)m,宽度为(20+xh)m 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)等有关规范,确定拟建建筑工程重要性等级为一级,本场地复杂程度为中等复杂场地,本场地地基复杂程度为中等复杂场地地基。
综上所述,拟建建筑工程岩土工程勘察等级划分为级。
1.2 勘察目的及技术要求本次勘察目的是对拟建物场地进行详细勘察工作,并为设计单位提供相关工程地质依据。
主要技术要求如下:1.2.1 查明拟建场地内各岩土层的年代成因、地层结构,并进行均匀性评价;查明基础有无下卧软弱和各土层分布情况以及各岩土层的物理力学性质。
同济土木研究生课程设计
同济土木研究生课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握同济土木研究生课程的核心知识,提高他们的学术研究和实际应用能力。
具体来说,知识目标要求学生掌握土木工程的基本理论、方法和最新发展动态;技能目标要求学生能够运用所学知识解决实际工程问题,具备一定的科研能力;情感态度价值观目标则在于培养学生的创新意识、团队合作精神和对土木工程事业的热爱。
二、教学内容教学内容将根据课程目标进行选择和,确保内容的科学性和系统性。
教学大纲将详细制定,明确教学内容的安排和进度。
具体教学内容将包括:1.土木工程基本理论:包括力学、结构设计、土力学等方面的基本概念和原理。
2.土木工程方法:涵盖施工技术、工程管理、质量控制等方面的方法和技巧。
3.土木工程最新发展动态:介绍土木工程领域的最新研究成果和技术进展。
三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,将采用多样化的教学方法。
可能采用的教学方法包括:1.讲授法:用于传授土木工程的基本理论和方法。
2.讨论法:鼓励学生积极参与,培养他们的思考和表达能力。
3.案例分析法:通过分析实际工程案例,使学生更好地理解和应用所学知识。
4.实验法:安排实验课程,让学生亲自动手,提高他们的实践能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,将选择和准备适当的教学资源。
可能使用的教学资源包括:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的学习材料。
2.参考书:推荐学生阅读相关参考书籍,丰富他们的知识体系。
3.多媒体资料:利用多媒体课件、视频等资源,增强课堂教学的趣味性和生动性。
4.实验设备:保证实验课程的顺利进行,提高学生的实践能力。
五、教学评估本课程的教学评估将采用多种方式,以全面、客观、公正地评价学生的学习成果。
评估方式包括但不限于:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等环节,评估学生的学习态度和理解能力。
2.作业:布置适量的作业,要求学生独立完成,以检验他们的掌握程度。
3.考试:进行期中和期末考试,全面测试学生的理论知识和技术能力。
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目录一、设计资料及要求 (1)1、设计题目 (1)2、上部结构资料 (1)3、建筑场地资料 (1)4、设计要求 (1)5、设计流程 (3)二、选择桩型、截面及长度 (3)1、选择桩型 (3)2、选择桩的几何尺寸及承台埋深 (4)三、确定单桩承载力 (5)1、经验参数法 (5)2、原位测试法(静力触探法) (5)四、初步确定桩数 (7)五、承台尺寸设计及桩位布置 (9)1、单桩承台 (9)2、两桩承台 (9)3、三桩承台 (9)4、四桩承台 (10)5、五桩承台 (10)6、六桩承台 (12)7、八桩承台 (12)六、确定基桩(复合基桩)承载力特征值 (14)1、四桩承台 (14)2、五桩承台 (15)3、六桩承台 (15)4、八桩承台 (16)七、桩顶作用效应验算 (16)1、六桩承台 (17)2、八桩承台 (19)八、沉降计算 (21)1、○4轴 (21)2、沉降分析 (22)九、桩身结构设计和计算 (25)1、配筋计算 (25)2、桩身强度验算 (28)十、承台结构设计和计算 (28)1、六桩承台 (29)2、八桩承台 (40)十一、联系梁设计 (51)十二、参考文献 (52)十三、附录 (52)一、设计资料及要求1、设计题目某教学实验楼桩基础设计2、上部结构资料某教学实验楼,上部结构为十二层框架,其框架主梁、次梁及楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级C30。
底层层高3.4米(局部10米,内有10t桥式吊车),其余层高3.3米,底层柱网平面布置图及柱底荷载见图1。
3、建筑场地资料拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦。
建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。
场地地下水类型为潜水,地下水位距地表2.1米,根据已有分析资料,该场地地下水对混凝土无腐蚀性。
建筑地基的土层分布情况及各土层物理力学指标见表1。
表1 地基各土层物理力学指标4、设计要求本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,环境类别为二(a)类,重要性系数均取1.0。
5、设计流程桩基础设计流程图见图2。
图2 桩基础设计流程图二、选择桩型、截面及长度1、选择桩型因本工程中框架结构跨度大而且不均匀,柱底荷载较大,不宜采用浅基础。
根据施工场地、地基条件以及场地周围的环境条件,选择桩基础。
因钻孔灌注桩泥浆排泄不便,为了减小对周围环境的污染,采用静压预制桩。
这样可以较好地保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务。
同时,当地的施工工艺、技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供了可能性。
2、选择桩的几何尺寸及承台埋深依据地基土的分布,同时为了减小桩数,增大单桩承载力,选择第○5层土作为持力层。
因为该层土液性指数较小,处于硬可塑状态,承载力较高。
桩端全断面进入持力层1.2m(>2d),工程桩入土深度为28.6m。
承台底进入第○2层土0.3m,与地下水位线齐平,减小了地下水对承台的影响(包括腐蚀性、浮力等)。
所以承台埋深为2.1m,桩基的有效桩长为26.5m。
同时,承台厚度初步选取为1.0m。
桩截面选择方形,尺寸选用500mm×500mm。
由于施工设备要求,桩分两段,上、下段均为14m(不包括桩尖长度在内)。
实际桩长比有效桩长大1.5m,这主要是考虑持力层起伏、桩顶嵌入承台长度以及压桩完毕后需要凿去一定长度的桩顶混凝土以露出主筋锚入承台等情况,而留有余地。
桩基及土层分布情况示意图见图3。
图3 桩基及土层分布示意图三、确定单桩承载力本设计属二级建筑桩基,采用经验参数法和原位测试法(静力触探法)估算单桩承载力特征值。
1、经验参数法uk sk pk sik i pk p Q Q Q u q l q A =+=∑+其中,40.52u =⨯=m ,0.50.50.25p A =⨯=m 2 查《建筑桩基技术规范》,计算如下表2:表2 经验参数法计算单桩承载力特征值∴ uk sk pk sik i pk p Q Q Q u q l q A =+=∑+2(458291264 5.380 1.2)31000.25=⨯⨯+⨯+⨯+⨯+⨯2286775=+3061= kN2、原位测试法(静力触探法)uk sk pk sik i sk p Q Q Q u q l p A α=+=∑+当12sk sk p p <时,121()2sk sk sk p p p β=+⋅ 当12sk sk p p >时,2sk sk p p =这里,1sk p 为桩端全截面以上8倍桩径范围内的比贯入阻力平均值,取13440sk p =kPa ,2sk p 为桩端全截面以下4倍桩径范围内的比贯入阻力平均值,取22820sk p =kPa 。
∴ 22820sk sk p p == kPa又由于桩长26.5l =m ,即15m l <<30m∴查表可知,桩端阻力修正系数α按l 值直线内插得0.750.900.75153015l α--=--∴ 0.87α=下面再计算各层土的sik q 。
根据sk s q p -曲线图,如图4所示。
图4sk s q p -曲线图对于地表以下6m 范围内的土层,即承台底面以下3.9m 范围内的土层,选取直线(A )计算,15sk q =kPa 。
对于其他土层,均选取折线(B )计算,即当1000s p <kPa 时,0.05sk s q p =当10004000s p <<kPa 时,0.02525sk s q p =+ 当4000s p >kPa 时,0.05sk s q p = ∴ 各层土的sik q 计算如下表3所示。
表3 原位测试法(静力触探法)计算单桩承载力特征值∴ uk sk pk sik i sk p Q Q Q u q l p A α=+=∑+2(15 3.936 4.14312111 5.396 1.2)0.8728200.25=⨯⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯⨯2851613=+3464= kN综上所述,uk Q 取较小值,即3061uk Q =kN ∴ 单桩竖向承载力特征值11306115312a uk R Q K ==⨯= kN四、初步确定桩数在根据柱底荷载进行桩数初步确定时,本应该按照荷载效应标准组合进行计算,但资料中所给组合值为基本组合值。
虽然可以按照《建筑结构荷载规范》中的公式进行二者的换算,但是这里只是作为初步估算,所以可以简单地直接采用最大轴力标准值。
同时,所选实际桩数中要考虑承台自重和承台上土的自重,并且这里荷载均为偏心荷载,所以在计算结果上均放大1.1~1.2倍,并取整数。
另外,B 、C 轴线上的柱距太小,而荷载很大,所以将B 、C 轴线上的基础设计成联合承台形式。
在进行桩数确定时,应将B 、C 轴线上柱的荷载合起来计算。
最后要注意的是,第九组的计算荷载值均要放大36%。
计算结果如表4所示。
从表中可以看到,本工程总桩数为161根。
桩位布置图详见附录结构施工图。
表4 初步确定桩数五、承台尺寸设计及桩位布置1、单桩承台单桩承台尺寸为1.0m ×1.0m ,如图5所示。
图5 单桩承台尺寸2、两桩承台两桩承台尺寸为1.0m ×3.0m ,如图6所示。
其中, 2.0a S =m (4d =),满足要求。
图6 两桩承台尺寸3、三桩承台三桩承台为正三角形形式(只不过割掉了三个棱角),这样新的六边形尺寸为短边1.0m ,长边2.6m ,如图7所示。
其中, 2.0a S =m (4d =),满足要求。
图7 三桩承台尺寸4、四桩承台四桩承台尺寸为3.0m ×3.0m ,如图8所示。
其中, 2.0a S =m (4d =),满足要求。
图8 四桩承台尺寸5、五桩承台27—37、36—46号柱下的承台需设计成五桩联合承台。
但由于27—37、36—46号柱的尺寸不完全一样,所以需要分别进行偏心计算。
27—37承台:B 轴柱荷载:1862×(1+36%)=2532 kNC 轴柱荷载:2400×(1+36%)=3264 kN ∴ 合力作用点距C 轴的距离为2532325323264x ⨯=+1.31= m取 1.3x =m36—46承台:B 轴柱荷载:1660×(1+36%)=2258 kNC 轴柱荷载:2274×(1+36%)=3093 kN ∴ 合力作用点距C 轴的距离为2258322583093x ⨯=+1.27= m也取 1.3x =m故可见,27—37、36—46承台的荷载偏心情况差不多,桩位布置相同,即承台和群桩的中性轴距C 轴均为1.3m 。
五桩承台尺寸为3.0m ×5.0m ,如图9所示。
其中,a S 为桩间最小中心距,大小为2.0m (4d =),满足要求。
图9 五桩承台尺寸6、六桩承台2号柱、5号柱相距很近,且荷载很大。
由计算可知,柱下布桩桩数分别为2根和4根。
又因为承台之间需要浇筑联系梁进行连接,所以为便于施工,直接将2号柱、5号柱下的承台设计成六桩联合承台。
先进行偏心荷载计算。
2号柱荷载:1123×(1+36%)=1527 kN5号柱荷载:3733×(1+36%)=5077 kN ∴ 合力作用点距2/C 轴的距离为1527315275077x ⨯=+0.69= m取0.7x =m即承台和群桩的中性轴距2/C 轴取0.7m 。
六桩承台尺寸为3.0m ×5.6m ,如图10所示。
其中, 2.0a S =m (4d =),满足要求。
图10 六桩承台尺寸7、八桩承台28—38、29—39、30—40、31—41、32—42、33—43、34—44、35—45号柱下的承台需设计成八桩联合承台形式。
由于每个承台的荷载偏心情况不一样,需分别进行计算,再统计取一个合理平均值,以确定承台和群桩的中性轴。
荷载偏心情况计算如下表5。
表5 八桩承台荷载偏心情况计算故可取m即承台和群桩的中性轴距C 轴取1.2m 。
八桩承台尺寸为3.0m ×7.0m ,如图11所示。
其中, 2.0a S =m (4d =),满足要求。
图11 八桩承台尺寸六、确定基桩(复合基桩)承载力特征值该桩基属于非端承桩,由《建筑桩基技术规范》可知,当桩数少于4根时,不宜考虑承台效应。
所以这里,对于单桩承台、两桩承台和三桩承台均不考虑承台效应,其相应的基桩承载力特征值为1531a R R ==kN 。
而对于四桩承台、五桩承台、六桩承台和八桩承台,承台底面下并非欠固结土、新填土等,故承台底不会与土脱离,均应考虑承台效应,其相应的复合基桩承载力特征值按如下公式进行计算:()/a c ak c c ps R R f A A A nA nη=+=-(这里处于非地震区,不考虑地震作用)式中,c η——承台效应系数,按规范相应表格取值。