地基承载力特征值一览表-求地基承载力特征值fa。
建筑基础垫层计算表(带公式)
换填材料 砾,角砾,石宵,卵
灰土
z/b
石,碎石,矿渣
粉质粘土,粉煤灰
0.25
20
6
>=0.50
30
23
28
注: 1.当z/b<0.25,除灰土取θ=28。外,其余材料均取θ=0。,必要时宜由试
2.当0.25<z/b<0.5时,θ值可内插求得。
3.垫层厚度不宜小于0.5m,也不宜大于3m。
4.垫层顶面每边超出基础底边不宜小于300
垫层计算
根据国标<<建筑地基处理技术规范>>JGJ79-2002第4.2.1条垫层厚度z应根据需换置软弱土的深度
基础埋深d= 1.8 m
垫层厚度z= 1.4 m
基础宽度b= 2.9 m
基础长度l= 2.9 m
条基垫层底面处
垫层压力扩散角θ = 28 度
独基垫层底面处附加压力标
土容重γ = 18 kn/m3
最后修改日期: 2003.6.12
度z应根据需换置软弱土的深度或下卧层的城载力确定并符合下是要求: Pz+Pcz<=faz
基底平均压力标准值(包括基础自重)Pk= 180 kpa
基底处土自重压力标准值Pc=dγ = 32.4 kpa 垫层宽b'=b层底面处附加压力标准值Pz=[b(Pk-Pc)]/(b+2ztgθ )= 97.53 kpa
地基承载力特征值(垫层底面处经
地基承载力特征值:fak= 100 kpa
垫
地基承载力深度修正系数:η d= 2
独基计算结果(pz+pcz)-faz= 199.02
—
条基计算结果(pz+pcz)-faz= 155.13
地基承载力标准值计算表格(填数据即可)
11 59.20 46.50 52.25 3.56 0.07
14 113.60 28.80 74.89 28.03 0.37
6 56.69 41.30 47.88 5.64 0.12
11 11 1.50 100.00 1.30 94.00 1.37 98.91 0.07 2.07 0.05 0.02
11 7.90 5.10 6.49 0.87 0.13 0.93 6.01
11 42.90 30.20 37.61 4.45 0.12 0.93 35.15
11 0.47 0.35 0.42 0.04 0.09 0.952 0.40
11 6.70 5.20 5.89 0.44 0.08 0.958 5.65 frk
岩土工试验成果计算表 界 限 液限 (%) 71.00 69.00 73.00 65.00 68.00 66.00 70.00 80.00 62.00 69.00 71.00
数 量(n) 最大值(max) 最小值(min) 平均值(fm) 标准差(σ) 变异系数(δ ) 修正系数(ψ ) 标准值 注:1、计算公式如下:
岩石单轴 抗压强度 MPa 65.3 40.5 73.3 69.8 46.2 35.6 51.2 71.2 68.2 48.2 55.8 67.5 49.2
11 40.00 32.00 35.27 2.57 0.07
11 40.00 30.00 34.00 2.49 0.07
11 0.78 0.72 0.75 0.02 0.03
11 80.00 62.00 69.45 4.68 0.07
δ = σ/μ
μ=
μi
i 1
n
n
σ=
μ
i 1
地基承载力特征值
地基承载力概述地基承载力(subgrade bearing capacity)是指地基承担荷载的能力。
在荷载作用下,地基要产生变形。
随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。
当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就发生剪切破坏而处在极限平衡状态,土中应力将发生重分布。
这种小范围的剪切破坏区,称为塑性区(plastic zone)。
地基小范围的极限平衡状态大都可以恢复到弹性平衡状态,地基尚能趋于稳定,仍具有安全的承载能力。
但此时地基变形稍大,必须验算变形的计算值不允许超过允许值。
当荷载继续增大,地基出现较大范围的塑性区时,将显示地基承载力不足而失去稳定。
此时地基达到极限承载力。
确定地基承载力的方法(1)原位试验法(in-situ testing method):是一种通过现场直接试验确定承载力的方法。
包括(静)载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等,其中以载荷试验法为最可靠的基本的原位测试法。
(2)理论公式法(theoretical equation method):是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式确定承载力的方法。
(3)规范表格法(code table method):是根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规范所列表格得到承载力的方法。
规范不同(包括不同部门、不同行业、不同地区的规范),其承载力不会完全相同,应用时需注意各自的使用条件。
(4)当地经验法(local empirical method):是一种基于地区的使用经验,进行类比判断确定承载力的方法,它是一种宏观辅助方法。
设计时应注意的问题标准值、设计值、特征值的定义(1)地基承载力:地基所能承受荷载的能力。
(2)地基容许承载力:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,地基单位面积上所能承受的荷载。
(整理)地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准
地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值关系一、原因与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。
因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。
它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。
另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到可超过正常使用的限值,也就是变表控制了承载力。
因此,根据传统习惯,地基设计所用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形不超过其允许值的地基承载力,即允诺承载力,其安全系已包括在内。
无论对于天然地基或桩基础的设计,原则均是如此。
随着《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)施行,要求抗力计算按承载能力极限状态,采用相应于极限值的“标准值”,并将过去的总安全系数一分为二,由荷载分项系数和抗力分项系数分担,这给传统上根据经验积累、采用允许值的地基设计带来了困扰。
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)以承力的允许值作为标准值,以深宽修正后的承载力值作为设计值,引起的问题是,抗力的设计值大于标准值,与《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定不符,因此本次规范进行了修订。
二、对策《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)鉴于地基设计的特殊性,将上一版“应遵守本标准的规定”修改为“宜遵守本标准规定的原则”,并加强了正常使用极限状态的研究。
而《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)也完善了正常使用极限状态的表达式,认可了地基设计中承载力计算可采用正常使用极限状态荷载效应标准组合。
地基承载力计算表格
地基承载力计算表格篇一:拌合站地基承载力计算表拌合站地基承载力计算为了确保混凝土拌合站使用安全,我单位对拌合站所选位置处地基进行了设计验算,并在基础施工时,进行了重力触探试验。
一、HZS50拌和机各基础承载力计算1.1水泥罐地基承载力计算1个100T罐(装满水泥)自重约为1050KN,1个200T 罐(装满水泥)自重约为2100KN,1个200T罐(装满粉煤灰)自重约为1900KN,本站共设1个100T水泥罐,1个200T水泥罐,1个200T粉煤灰罐,总重为:G罐=1050+2100+1900=5050KN;混凝土基础分为A第二层基础1个(4.4×15.75×2m)和B整体式扩大基础(5.4×15.75×1.8m),基础自重为:G基础=(4.4×15.75×2+5.4×15.75×1.8) ×2400×9.8÷1000=6860KN;混凝土基础底面积为:S=5.4×15.75=85.05m2地基承载力为:σ=(G罐+ G基础)/S=(6860+5050)/85.05=140kPa;取安全系数1.5,则:1.5×140=210kPa;经静力触探现场实测,地基承载力为315 kPa>210kPa,满足安全施工要求。
1.2主机地基基础承载力计算一个主机自重为73.5KN,一次拌料1m3,搅拌层平台、下立柱、出料斗组装重量70KN,总重为:G主机=73.5+70+1×2.4×9.8=167KN;主机采用整体式扩大基础,支腿尺寸0.8×0.8×0.8m,自重为:G基础=( 6.5×5×0.4+0.8×0.8×0.8)×2400×9.8÷1000=317.8KN;混凝土基础底面积:S=6.5×5=32.5m2地基承载力为:σ=(G主机+ G基础)/S=(167+317.8)/32.5=14.9kPa;14.9×1.5=22.35kPa经静力触探现场实测,地基承载力为150kPa>22.35kPa,满足安全施工要求。
承载力特征值
8.5地基容许承载力与承载力特征值所有建筑物和土工建筑物地基基础设计时,均应满足地基承载力和变形的要求,对经常受水平荷载作用的高层建筑高耸结构、高路堤和挡土墙以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物,尚应验算地基稳定性。
通常地基计算时,首先应限制基底压力小于等于地基容许承载力或地基承载力特征值( 设计值) ,以便确定基础的埋置深度和底面尺寸,然后验算地基变形,必要时验算地基稳定性。
地基容许承载力是指地基稳定有足够安全度的承载能力,也即地基极限承载力除以一安全系数,此即定值法确定的地基承载力;同时必须验算地基变形不超过允许变形值。
地基承载力特征值是指地基稳定有保证可靠度的承载能力,它作为随机变量是以概率理论为基础的,分项系数表达的极限状态设计法确定的地基承载力;同时也要验算地基变形不超过允许变形值。
因此,地基容许承载力或地基承载力特征值的定义是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降的计算值不超过允许值的地基承载力。
地基容许承载力:定值设计方法承载力特征值:极限状态设计法按定值设计方法计算时,基底压力P 不得超过修正后的地基容许承载力.按极限状态设计法计算时,基底压力P 不得超过修正后的承载力特征值。
理论公式确定地基承载力均为修正后的地基容许承载力和承载力特征值.原位法和规范法确定地基承载力未包含基础埋深和宽度两个因素理论公式法确定地基承载力特征值在国标《建筑地基基础设计规范》(GB50007)中采用地基临塑荷载P1/4 的修正公式:b: 大于6m,按6m 考虑,对于砂土小于3m,按3m 考虑关于地基承载力特征值- 结构论文一、原因与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的"极限值",而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。
因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。
建筑规范关于承载力特征值(Fk)的计算
《建筑规范》把建筑物分为三级。
第一级是高层,重要建筑物或对变形有特殊要求者,对这一级地基承载力要求以荷载试验或地基承载力公式计算为主,必要时还要结合旁压试验以及触探试验等来确定;第二级是一般建筑物,其地基承载力可按规范提供的承载力表和有关公式计算或结合原位测试来确定;第三级的建筑物为次要建筑物,可参考附近已有建筑物基础来确定。
规范规定土的物理力学指标与承载力的关系需要通过统计方法来处理。
如按土的物理力学指标,可由相应的承载力表查得承载力的基本值f0,该基本值还要经过处理,乘以回归修正系数Ψf,才能得到承载力标准值f k,即:式中Ψf---回归修正系数,它由下式计算得出:式中:n---参加统计的测试样本数;δ--- 变异系数,当承载力表具有两个指标,则应采用综合变异系数:δ1---第一指标的变异系数,δ2---第二指标的变异系数,ξ---第二个指标的折减系数,可由相应表格得到。
a、粘土承载力规范规定,凡I p>10的土均称粘性土,它的承载力基本值f0需由第一指标天然孔隙比e和第二指标液性指数I L,按表7-7来查取。
有了f0后,然后再求第一指标和第二指标的变异系数δ1和δ2,此表的ξ=0.1,则所要求的综合变异系数值δ为δ1+0.1δ2,再求出回归修正系数Ψf,则承载力的标准值f k=Ψf·f0。
表7-7 粘性土承载力f0(KPa)I L0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.20e0.5 475 430 390 (360)0.6 400 360 325 295 (265)0.7 325 295 265 240 210 1700.8 275 240 220 200 170 1350.9 230 210 190 170 135 1051.0 200 180 160 135 1151.1 160 135 115 105①有括号者仅供内插用②ξ=0.1b、粉土承载力规范规定,凡I p≤10的土称为粉土,其性质介于砂土与粘土之间,它的承载力基本值f0需由第一指标天然孔隙比e和第二指标天然含水量ω,按表7-8来查取,此表的ξ=0,故e的变异系数δ1就代表综合变异系数δ,因此用上述方法求出回归修正系数Ψf,再求f k。
(整理)地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准
地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值关系一、原因与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。
因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。
它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。
另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到可超过正常使用的限值,也就是变表控制了承载力。
因此,根据传统习惯,地基设计所用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形不超过其允许值的地基承载力,即允诺承载力,其安全系已包括在内。
无论对于天然地基或桩基础的设计,原则均是如此。
随着《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)施行,要求抗力计算按承载能力极限状态,采用相应于极限值的“标准值”,并将过去的总安全系数一分为二,由荷载分项系数和抗力分项系数分担,这给传统上根据经验积累、采用允许值的地基设计带来了困扰。
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)以承力的允许值作为标准值,以深宽修正后的承载力值作为设计值,引起的问题是,抗力的设计值大于标准值,与《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定不符,因此本次规范进行了修订。
二、对策《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)鉴于地基设计的特殊性,将上一版“应遵守本标准的规定”修改为“宜遵守本标准规定的原则”,并加强了正常使用极限状态的研究。
而《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)也完善了正常使用极限状态的表达式,认可了地基设计中承载力计算可采用正常使用极限状态荷载效应标准组合。
地基承载力及基础验算
铁塔独立基础配筋及地基承载力验算计算书1、1 地基承载力特征值1、1、1 计算公式: 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)fa =fak + ηb * γ* (b - 3) + ηd * γm * (d - 0、5) (基础规范式5、2、4)地基承载力特征值fak =190kPa; 基础宽度的地基承载力修正系数ηb =0、3;基础埋深的地基承载力修正系数ηd=1、6; 基础底面以下土的重度γ=18kN/m, 基础底面以上土的加权平均重度γm =18、0kN/m;基础底面宽度b =4、3m;基础埋置深度d =4、0m当b <3m 时,取b =3m1、1、2 fa =190+0、3*18*(4、3-3)+1、6*18、0*(4-0、5) =297、8kPa修正后的地基承载力特征值fa =297、8kPa1、2 基本资料1、2、1 基础短柱顶承受的轴向压力设计值F=87、4kN1、2、2 基础底板承受的对角线方向弯矩设计值M=1685、6kN·m1、2、3 基础底面宽度(长度) b =l=4300mm基础根部高度H =600mm1、2、4 柱截面高度(宽度) hc =bc =800mm1、2、5 基础宽高比柱与基础交接处宽高比: (b - hc) / 2H =2、91、2、6 混凝土强度等级为C25, fc =11、9N/mm, ft =1、27N/mm1、2、7 钢筋抗拉强度设计值fy=300N/mm; 纵筋合力点至截面近边边缘的距离as=35mm1、2、8 纵筋的最小配筋率ρmin =0、15%1、2、9 荷载效应的综合分项系数γz =1、31、2、10 基础自重及基础上的土重基础混凝土的容重γc =25kN/m;基础顶面以上土的重度γs =18、0kN/m, Gk =Vc * γc + (A - bc * hc) * ds * γs =1427、4kN基础自重及其上的土重的基本组合值G =γG * Gk =1926、9 kN1、3 基础底面控制内力Fk --------- 相应于荷载效应标准组合时,柱底轴向力值(kN);Mxk、Myk --- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的弯矩值(kN·m);F、Mx、My -- 相应于荷载效应基本组合时,竖向力、弯矩设计值(kN、kN·m);F =γz * Fk、Mx =γz * Mxk、My =γz * Myk1、3、1 Fk =67、2kN; Mxk'=Myk'=916、8kN·m;1、4 相应于荷载效应标准组合时,轴心荷载作用下基础底面处的平均压力值pk =(Fk + Gk) / A (基础规范式5、2、2-1)pk =(67、2+1427、4)/18、5 =80、8kPa <fa =297、8kPa,满足要求!1、5 相应于荷载效应标准组合时,偏心荷载作用下基础底面边缘处的最大、最小压力值pkmax =(Fk + Gk) / A + Mk / W (基础规范式5、2、2-2)pkmin =(Fk + Gk) / A - Mk / W (基础规范式5、2、2-3)双向偏心荷载作用下pkmax =(Fk + Gk) / A + Mxk / Wx + Myk / Wy (高耸规范式7、2、2-4)pkmin =(Fk + Gk) / A - Mxk / Wx - Myk / Wy (高耸规范式7、2、2-5)基础底面抵抗矩Wx =Wy =b * l * l / 6 =4、3*4、3*4、3/6 =13、251mpkmax =(67、2+1427、4)/18、49+ 2*916、8/13、3 =219、2kPapkmin =(67、2+1427、4)/18、49- 2*916、8/13、3 =-57、5kPa1、5、1 由于pkmin< 0,基础底面已经部分脱开地基土。
地基土承载力特征值建议表
440
E0=28.0
棕红色夹灰黑色,中密状态,潮 湿
粉细砂
7.0
⑥
14
粉土
1.9
15 ⑦ 碎石土
120
6.0
4.8
116
60
3.0
2.3
75
130
பைடு நூலகம்
6.3
5.0
120
210
9.0
9.3
209
450
16.0 17.2
456
220
9.3
9.7
221
240
10.0
138
9.4
12.0
154
13.4
130
6.0
5.3
126
360
14.0 16.7
441
190
17.0
序号
地层 编号
岩土 名称
地基土承载力特征值建议表
土工试验
fak
Esj-2
(KPa) (Mpa)
静力触探试验
Ps
fak
Esj-2
(MPa) (KPa) (Mpa)
N(击)
标贯试验
fak (KPa)
1 ① 素填土
2 ② 粉质黏土 152
4.8
1.2
3
③
淤泥质 粉质黏土
64
2.9
0.5
4 ④-1 粉质黏土 165
17.1
108
7.8
N63.5=11. 440 0
值建议表
标贯试验
Esj-2 (Mpa)
建议特征值
fak
Esj-2
(KPa) (Mpa)
各地层土的状态 黄褐色粘性土
承载力特征值查表
8.5 地基容许承载力与承载力特征值所有建筑物和土工建筑物地基基础设计时,均应满足地基承载力和变形的要求,对经常受水平荷载作用的高层建筑高耸结构、高路堤和挡土墙以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物,尚应验算地基稳定性。
通常地基计算时,首先应限制基底压力小于等于地基容许承载力或地基承载力特征值( 设计值) ,以便确定基础的埋置深度和底面尺寸,然后验算地基变形,必要时验算地基稳定性。
地基容许承载力是指地基稳定有足够安全度的承载能力,也即地基极限承载力除以一安全系数,此即定值法确定的地基承载力;同时必须验算地基变形不超过允许变形值。
地基承载力特征值是指地基稳定有保证可靠度的承载能力,它作为随机变量是以概率理论为基础的,分项系数表达的极限状态设计法确定的地基承载力;同时也要验算地基变形不超过允许变形值。
因此,地基容许承载力或地基承载力特征值的定义是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降的计算值不超过允许值的地基承载力。
地基容许承载力:定值设计方法承载力特征值:极限状态设计法按定值设计方法计算时,基底压力P不得超过修正后的地基容许承载力.按极限状态设计法计算时,基底压力P不得超过修正后的承载力特征值。
理论公式确定地基承载力均为修正后的地基容许承载力和承载力特征值.原位法和规范法确定地基承载力未包含基础埋深和宽度两个因素理论公式法确定地基承载力特征值在国标《建筑地基基础设计规范》(GB50007) 中采用地基临塑荷载P 1/4 的修正公式:b: 大于6m,按6m考虑,对于砂土小于3m,按3m考虑关于地基承载力特征值- 结构论文一、原因与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。
因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。
地基承载力及基础验算
铁塔独立基础配筋及地基承载力验算计算书1.1 地基承载力特征值1.1.1 计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)fa =fak + ηb * γ* (b - 3) + ηd * γm * (d - 0.5) (基础规范式5.2.4)地基承载力特征值fak =190kPa;基础宽度的地基承载力修正系数ηb =0.3;基础埋深的地基承载力修正系数ηd=1.6;基础底面以下土的重度γ=18kN/m, 基础底面以上土的加权平均重度γm =18.0kN/m;基础底面宽度b =4.3m;基础埋置深度d =4.0m当b <3m 时,取b =3m1.1.2 fa =190+0.3*18*(4.3-3)+1.6*18.0*(4-0.5) =297.8kPa修正后的地基承载力特征值fa =297.8kPa1.2 基本资料1.2.1 基础短柱顶承受的轴向压力设计值F=87.4kN1.2.2 基础底板承受的对角线方向弯矩设计值M=1685.6kN·m1.2.3 基础底面宽度(长度) b =l=4300mm基础根部高度H =600mm1.2.4 柱截面高度(宽度)hc =bc =800mm1.2.5 基础宽高比柱与基础交接处宽高比:(b - hc) / 2H =2.91.2.6 混凝土强度等级为C25,fc =11.9N/mm,ft =1.27N/mm1.2.7 钢筋抗拉强度设计值fy=300N/mm;纵筋合力点至截面近边边缘的距离as=35mm 1.2.8 纵筋的最小配筋率ρmin =0.15%1.2.9 荷载效应的综合分项系数γz =1.31.2.10 基础自重及基础上的土重基础混凝土的容重γc =25kN/m;基础顶面以上土的重度γs =18.0kN/m,Gk =Vc * γc + (A - bc * hc) * ds * γs =1427.4kN基础自重及其上的土重的基本组合值G =γG * Gk =1926.9 kN1.3 基础底面控制内力Fk --------- 相应于荷载效应标准组合时,柱底轴向力值(kN);Mxk、Myk --- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的弯矩值(kN·m);F、Mx、My -- 相应于荷载效应基本组合时,竖向力、弯矩设计值(kN、kN·m);F =γz * Fk、Mx =γz * Mxk、My =γz * Myk1.3.1 Fk =67.2kN;Mxk'=Myk'=916.8kN·m;1.4 相应于荷载效应标准组合时,轴心荷载作用下基础底面处的平均压力值pk =(Fk + Gk) / A (基础规范式5.2.2-1)pk =(67.2+1427.4)/18.5 =80.8kPa <fa =297.8kPa,满足要求!1.5 相应于荷载效应标准组合时,偏心荷载作用下基础底面边缘处的最大、最小压力值pkmax =(Fk + Gk) / A + Mk / W (基础规范式5.2.2-2)pkmin =(Fk + Gk) / A - Mk / W (基础规范式5.2.2-3)双向偏心荷载作用下pkmax =(Fk + Gk) / A + Mxk / Wx + Myk / Wy (高耸规范式7.2.2-4)pkmin =(Fk + Gk) / A - Mxk / Wx - Myk / Wy (高耸规范式7.2.2-5)基础底面抵抗矩Wx =Wy =b * l * l / 6 =4.3*4.3*4.3/6 =13.251mpkmax =(67.2+1427.4)/18.49+ 2*916.8/13.3 =219.2kPapkmin =(67.2+1427.4)/18.49- 2*916.8/13.3 =-57.5kPa1.5.1 由于pkmin< 0,基础底面已经部分脱开地基土。
混凝土地基承载力特征值fak
混凝土地基承载力特征值fak混凝土地基承载力特征值是评估混凝土地基承载能力的重要参数,通过对地基承载力特征值的计算和分析,可以确定地基的稳定性和安全性。
本文将从混凝土地基承载力特征值的定义、计算方法以及影响因素等方面进行详细介绍。
一、混凝土地基承载力特征值的定义混凝土地基承载力特征值是指在一定的可靠性水平下,地基承载力的统计参数。
根据统计学原理,地基承载力服从一定的概率分布,通过对大量的地基承载力试验数据进行统计分析,可以得到地基承载力的概率分布曲线。
而地基承载力特征值就是指在这个概率分布曲线上的一个确定点,用于表示地基承载力的平均水平。
二、混凝土地基承载力特征值的计算方法1.确定地基承载力的分布特性为了确定地基承载力的分布特性,需要进行大量的实际试验或者实测工作。
通过这些工作,可以获取到地基承载力的数据样本,然后采用概率统计的方法对这些数据进行分析,得到地基承载力的概率分布特性。
常用的方法有频率域方法和时域方法。
2.统计分析获得地基承载力特征值在得到地基承载力的概率分布特性后,可以使用统计学原理对地基承载力进行分析,得到地基承载力的统计参数,如均值、标准差等。
其中地基承载力的特征值可以根据一定的可靠性要求来确定,常用的方法有对数正态分布法和极限状态法。
三、混凝土地基承载力特征值的影响因素1.地基的物理性质:地基的物理性质是影响地基承载力特征值的重要因素之一、地基的类型、密实度、含水量等物理性质都会直接影响地基的承载力特征值。
2.外部荷载:外部荷载是指作用在地基上的荷载,包括垂直荷载、水平荷载、温度荷载等。
外部荷载的大小和方向都会对地基承载力特征值造成影响。
3.岩土条件:地基岩土的性质也会对地基承载力特征值产生重要影响。
地基的岩土条件包括土层的厚度、力学参数、孔隙水压力等。
4.地质地貌:地质地貌是指地基所处的地质环境条件。
地质地貌的复杂性会增加地基承载力特征值的不确定性。
综上所述,混凝土地基承载力特征值是评估地基稳定性和安全性的重要参数。
地基承载力特征值
• • • •
第一节 概 述
建筑物地基可分为天然地基和人工地 基,基础可分为浅基础和深基础。 深基础埋深较大,其主要作用是把所 承受的荷载相对集中地传递到地基深部; 而浅基础则是通过基础底面、把荷载扩散 分布于浅部地层。
4
浅基础不同于深基础主要 表现在 : 1.从施工角度看,开挖基坑过程中降 低地下水位(当地下水位较高时)和保证 坑壁(或边坡)稳定的问题比较容易解决; 2.从设计角度来看,浅基础的埋置深 度一般较浅,因此可以只考虑基础底面以 下土的承载力,而忽略基础侧面土提供的 竖向承载力。
56
γ —基底以上土的加权平均重度,地下水位以 下取有效重度(kN/m3); b —基底宽度(m),小于3m时按3m取值,大于 6m 按6m取值; η 、η —基础宽度和埋深的地基承载力修正 系数,按基底下土的类别取值; d —基础埋置深度(m),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 天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱 形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面 标高算起;当采用独立基础或条形基础时, 应从室内地面标高算起。
41
• (四)、局部倾斜
1.定义:砖石承重墙结构沿纵墙6-10m内 沉降差与其距离的比值 2.计算方法:
s1 s2 tan l
42
二、地基允许变形值
• 地基允许变形值的确定是一项十分复杂 的工作,应通过建筑物沉降观测,并根 据建筑物的结构类型及使用情况,从大 量资料中加以总结,以及考虑地基和上 部结构的共同工作进行全面分析研究确 定的。《建筑地基基础设计规范》对容 许变形值的规定,见表1-7。
5
浅基础的设计,不能离开地基条件孤
立地进行,故常称为地基基础设计。
地基容许承载力与承载力特征值
地基容许承载力与承载力特征值所有建筑物和土工建筑物地基基础设计时,均应满足地基承载力和变形的要求,对经常受水平荷载作用的高层建筑高耸结构、高路堤和挡土墙以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物,尚应验算地基稳定性。
通常地基计算时,首先应限制基底压力小于等于地基容许承载力或地基承载力特征值( 设计值) ,以便确定基础的埋置深度和底面尺寸,然后验算地基变形,必要时验算地基稳定性。
地基容许承载力是指地基稳定有足够安全度的承载能力,也即地基极限承载力除以一安全系数,此即定值法确定的地基承载力;同时必须验算地基变形不超过允许变形值。
地基承载力特征值是指地基稳定有保证可靠度的承载能力,它作为随机变量是以概率理论为基础的,分项系数表达的极限状态设计法确定的地基承载力;同时也要验算地基变形不超过允许变形值。
因此,地基容许承载力或地基承载力特征值的定义是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降的计算值不超过允许值的地基承载力。
地基容许承载力:定值设计方法承载力特征值:极限状态设计法按定值设计方法计算时,基底压力P不得超过修正后的地基容许承载力.按极限状态设计法计算时,基底压力P不得超过修正后的承载力特征值。
理论公式确定地基承载力均为修正后的地基容许承载力和承载力特征值.原位法和规范法确定地基承载力未包含基础埋深和宽度两个因素理论公式法确定地基承载力特征值在国标《建筑地基基础设计规范》(GB50007) 中采用地基临塑荷载P 1/4 的修正公式:b: 大于6m,按6m考虑,对于砂土小于3m,按3m考虑基本承载力与承载力特征值勤有什么关系.许多公式中出现承载力特征值而未出现基本承载力,基本承载力主要用来衡量什么的?承载力基本值与承载力的标准值,是一对,属于89规范中的术语,指按土试指标或测试指标确定的承载力值,叫承载力基本值,经过统计修正以后就叫承载力标准值了。
不过这套名词对于岩土工程界来说,非常不适合,不象结构专业中研究的工程材料一样,可以确定其标准值,地质体的标准值是很难确定,或者说是根本就不存在了。
(完整版)荷载沉降曲线地基承载力特征值
地基承载力 2 太沙基公式
被动区
过渡区
刚性核
太沙基极限承载力:
一个半经 验的公式
Pu
1 2
B
N
q Nq
c Nc
地基承载力 3 汉森公式 在原有极限承载力公式上修正:
• 基础形状修正 • 深度修正
• 荷载倾斜修正 • 地面倾斜修正 • 基底倾斜修正
Pu
1 2
B
N
s
d
i
g
b
q Nqsqdqiq gqbq
1.2 fa (1 6e)
l
pk max
F KGK A
fa
( 1)
A Fk
fa Gd
基础尺寸初步确定
偏心荷载
pk fa pk max 1.2 fa
F
G d
将上面计算的 A 或 b 扩大至 1.1~1.4 倍
根据 A 可初步确定 b 和 L
例题2-1
设计厂房柱基础 给出条件:
MK=950KPa FK1=1900KPa FKH=180KPa FK2=220KPa
勘察报告,油罐地基的承载力只有50kpa,而设计 荷载则达到173kpa,两者相差悬殊。但该工程采 用了以充水加载地进行分期预压地基的方法,同 时控制地基始终保持稳定。虽然地基沉降达到了 1m以上,但承载力逐步增长,最后达到设计要求, 油罐竣工后至今使用情况良好。
例题2-1
某场地地表土为中砂,厚度2m,γ=18.7kN/m3, 修 正后的标准贯入试验锤击数N=13, 中砂层之下为 粉质粘土, γ=18.2kN/m3, γsat=19.1kN/m3 , 抗剪强度指标标准值Φk=210 ,ck=10kpa,地下水 位在地表下2.1m处。若修建的基础底面尺寸为 2m×2.8m,试确定基础埋深分别为1m和2.1m时持 力层的承载力特征值。