条形基础设计案例成本测算总结

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墙下条形基础的计算

墙下条形基础的计算

条形基础的计算
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取b= 1.200 (二)基础底板厚度的计算: 基底净反力Pn(KN/m2)= 190.0 墙边缘处底板的剪力设计值V(KN)= 91.2 基础底板有效高度ho=V/(0.07fc)= 130.3 取h(mm)= 300 斜坡坡度为tga: 0.000 (三)基础底板配筋的计算: 基础底板最大弯矩Mmax(KN.m)= 21.9 基础底板配筋As(mm2)= 302 选用d= 10 间矩@ 200 As(mm2)= 392.7 <1:3 满足 (mm) h1(mm)= 300 ho(mm)= 260
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承载力f(Kpa) 198 12.5 310
钢筋混凝土条形基础的计算(8)
已知: F(KN/m) 基础埋深D(m) 承载力f(Kpa)
条形基础的计算
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480 砼C25: 钢筋: (一)基础底面宽度的计算: b=F/(f-20*D)= 3.038 取b= 3.200 (二)基础底板厚度的计算:
2 2
承载力f(Kpa) 220 10.0 310
钢筋混凝土条形基础的计算(5)
已知: F(KN/m) 322 砼C25: 钢筋: (一)基础底面宽度的计算: b=F/(f-20*D)= 1.635 取b= 1.800 (二)基础底板厚度的计算: 基底净反力Pn(KN/m2)= 178.9 墙边缘处底板的剪力设计值V(KN)= 139.5 基础底板有效高度ho=V/(0.07fc)= 199.3 取h(mm)= 350 斜坡坡度为tga: 0.149 <1:3 满足 (mm) h1(mm)= 250 ho(mm)= 310 基础埋深D(m) 1.15 fc(N/mm ) fy(N/mm )
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条形基础工程量计算方式 2

条形基础工程量计算方式 2

条形基础工程量计算方式条形基础计算方法(1)素土垫层工程量外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积(2)灰土垫层工程量外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积(3)砼垫层工程量外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积(4)条形基础工程量外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积注意:净长线的计算①砖条形基础按内墙净长线计算②砼条形基础按分层净长线计算有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必须加上+-0.000以下的高度;而且一个工程条形基础同时出现不同标高的圈梁时候,计算墙体时候必须区分出墙的底标高,对手工造成了麻烦。

(5)、砼垫层模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼垫层模板按砼垫层以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼垫层模板=砼垫层的侧面净长×砼垫层高度(6)、砼条基模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼条基模板按砼条基以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼条基模板=砼条基侧面净长×砼条基高度 .(7)、地圈梁工程量外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积(8)、地圈梁模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价地圈梁模板按地圈梁以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的地圈梁模板=地圈梁侧面净长×地圈梁高度(9)基础墙工程量外墙基础墙的工程量=外墙基础墙中心线的长度×基础墙的截面积内墙基础墙的工程梁=内墙基础墙净长线的长度×基础墙的截面积(10)基槽的土方体积基槽的土方体积=基槽的截面面积×基槽的净长度外墙地槽长度按外墙槽底中心线计算,内墙地槽长度按内墙槽底净长计算,槽宽按图示尺寸加工作面的宽度计算,槽深按自然地坪至槽底计算。

条形基础计算范例

条形基础计算范例

条形基础计算范例5.1设计资料已知底层柱组合内力如下表所示:5.2埋深的确定根据上部结构要求柱截面尺寸拟采用400×400mm。

初选基础埋深为2.5m。

5.3确定地基承载力地下水位取-1.50m γm=(18×1.5+0.45×14+0.55×18)/ 2 .5=17.3kN/m3先假定b≤3m 则fa =fak+ηdγm(d-0.5)=103+1.2×17.3×(2.5-0.5)=144.5kPa5.4确定底板尺寸1)外伸长度:C左=C右=7000×1/4=1750mmL=2×1750+3×7000=24500mm2)宽度B:B≥∑F k/(fa-20d+10h w)L=(1426+1839+1927+1329)/(144.5-20×2.5+10×1)×24.5=2.55m取B=2.70m设计由于偏心荷载较小,故不考虑偏心荷载作用。

即使考虑偏心荷载Pmax =(∑Fk+Gk+Gwk)/ lb+6∑Mk/bl2= (6521+24.5×2.7×2.5×20+10×24.5×2.7×1)/(24.5×2.7)+(1329×10.5+1927×3.5-1426×10.5-1839×3.5-2.5-1)/(2.7×24.52)= 136kPa<1.2 f a 满足要求5.5按构造要求选取翼板尺寸初选翼板厚度为500mm,采用变厚度翼板,坡度取1/45.6基础梁尺寸h=1/6×L=1/6×7000≈1200mmb=1/2.4×h=500mm翼板及肋梁尺寸见下图5.7验算底板厚度基础采用C20混凝土,f t =1.10N/ mm2P j=F/bl=(1927+1426+1839+1329)×1.35/(2.7×24.5)=133.1kPab1=1/2×(2.7-0.5)=1.1mh0≥(P j ×b1)/(0.7 f t)=(133.1× 1.1)/(0.7×1100)=190mm取a s=40mm,h= h0+a s=190+40=230mm<500mm 满足要求5.8验算软弱下卧层强度基础持力层下为淤泥,低压缩性均匀性好,fak=70kPa需要进行软弱下卧层强度验算z=1.95+3.65-2.5=3.1mz/b=3.1/2.7>0.50取θ=23o tan θ=0.424P k=(F k+G k)/ A=(F k+γG Ad-γw Ah w)/ A=(6521+24.5×2.7×2.5×20-10×24.5×2.7×1)/(24.5×2.7)=138.6kPaσz =b(P k-σcd)/(b+2ztanθ)=2.7(138.6-18×1.5-0.45×14-0.55×18)/(2.7+2×3.1×0.424)=48.3kPa下卧层顶面处的自重应力:σcz =18×1.5+0.45×(24-10)+3.65×(28-10)=99kPa下卧层承载力特征值:γm=σcz/(d+z)=99/(2.5+3.1)=17.7 kN/ m3faz=70+1.2×17.7×(5.6-0.5)=178.3kPa验算:σcz+σz=99+48.3=147.3kPa<faz(可以)5.9配筋计算a.翼板配筋计算1)计算地基净反力Pj =F/bl=(6521×1.35)/(2.7×24.5)= 133.1kPa2)最不利位置I-I弯矩M =1/2×Pjb12=1/2×133.1×((2.7-0.5)/2)2=80.5kN·m3)沿基础长度方向取L=1m ,则每米长As≥M/(0.9f y h 0) 主受力筋用I 级钢筋 f y =210 N/ mm 2h 0=500-40=460mmAs≥(80.5×106)/(0.9×210×460)=926 mm 2配筋12Φ120,As=942 mm 2 可以 b . 基础梁配筋计算1)计算地基沿基础纵向净反力,用弯矩分配法计算肋梁弯矩b p j =∑F /L=(6521×1.35)/24.5=359kN/m 边跨固端弯矩为:M BA =1/12×bp j l 12=1/12×359×72 =1467kN·m中跨固端弯矩为:M BC =1/12×bp j l 22=1/12×359×72 =1467kN·mA 截面(左边)伸出端弯矩 M A l =221l b pj =275.135921⨯⨯=550kN·m A (3) B (9) C (15) D (21)传递与分配 917 -917 458.5 -458.5-1.3 -1.6 1.6 1.33) 肋梁剪力计算 A 截面左边的剪力为:kN l b V pj lA 3.62875.13590=⨯== 取OB 段作脱离体,计算A 截面的支座反力m kN M l l b l R B pj A ⋅=-+⨯⨯=-+=2.1728]8.1645)775.1(35921[71])(21[122101 A 截面右边的剪力为:kN R l b V A pj rA 11002.172875.13590-=-⨯=-=kN R l l b R A pj B 1.14132.1728)775.1(359)(10'=-+⨯=-+=取BC 段作为脱离体)21(1222"C B pj B M M l b l R -+==kN 5.1256)8.16458.1645735921(712=-+⨯⨯ kN R R R B B B 6.26695.12561.1413"'=+=+= kN R V B l B 1.1413'== kN R V B r B 5.1256"-=-=按跨中剪力为零的条件来求跨中最大负弯矩: OB 段:02.1728359=-=-x R x b A pjm x 8.4=所以 m kN R x b M A pj ⋅-=⨯-⨯⨯=⨯-=3.113505.32.17288.43592105.321221 BC 段对称,最大负弯矩在中间截面m kN M l b M B pj ⋅-=+⨯⨯-=+-=5538.1645735981812222由以上的计算结果可做出条形基础的弯矩图和剪力图。

条形基础工程量计算方式

条形基础工程量计算方式

条形基础工程量计算方式条形基础计算方法(1)素土垫层工程量外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积(2)灰土垫层工程量外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积(3)砼垫层工程量外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积(4)条形基础工程量外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积注意:净长线的计算①砖条形基础按内墙净长线计算②砼条形基础按分层净长线计算有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必须加上+-0.000以下的高度;而且一个工程条形基础同时出现不同标高的圈梁时候,计算墙体时候必须区分出墙的底标高,对手工造成了麻烦。

(5)、砼垫层模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼垫层模板按砼垫层以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼垫层模板=砼垫层的侧面净长×砼垫层高度(6)、砼条基模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼条基模板按砼条基以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼条基模板=砼条基侧面净长×砼条基高度 .(7)、地圈梁工程量外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积(8)、地圈梁模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价地圈梁模板按地圈梁以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的地圈梁模板=地圈梁侧面净长×地圈梁高度(9)基础墙工程量外墙基础墙的工程量=外墙基础墙中心线的长度×基础墙的截面积内墙基础墙的工程梁=内墙基础墙净长线的长度×基础墙的截面积(10)基槽的土方体积基槽的土方体积=基槽的截面面积×基槽的净长度外墙地槽长度按外墙槽底中心线计算,内墙地槽长度按内墙槽底净长计算,槽宽按图示尺寸加工作面的宽度计算,槽深按自然地坪至槽底计算。

条形基础工程量计算方式

条形基础工程量计算方式

条形基础工程量计算方式条形基础计算方法(1)素土垫层工程量外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度X素土的截面积内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度X素土的截面积(2)灰土垫层工程量外墙条基灰土工程量二外墙灰土中心线的长度X灰土的截面积内墙条基灰土工程量二内墙灰土净长线的长度X灰土的截面积(3)砼垫层工程量外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度X砼垫层的截面积内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度X砼垫层的截面积(4)条形基础工程量外墙条形基础的工程量二外墙条形基础中心线的长度X条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁二内墙条形基础净长线的长度X条形基础的截面积注意:净长线的计算①砖条形基础按内墙净长线计算②砼条形基础按分层净长线计算有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必须加上+-0.000 以下的高度;而且一个工程条形基础同时出现不同标高的圈梁时候,计算墙体时候必须区分出墙的底标高,对手工造成了麻烦。

(5)、砼垫层模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼垫层模板按砼垫层以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼垫层模板=砼垫层的侧面净长X砼垫层高度(6)、砼条基模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼条基模板按砼条基以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼条基模板=砼条基侧面净长X砼条基高度.(7)、地圈梁工程量外墙地圈梁的工程量二外墙地圈梁中心线的长度X地圈梁的截面积内墙地圈梁的工程梁二内墙地圈梁净长线的长度X地圈梁的截面积(8)、地圈梁模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价地圈梁模板按地圈梁以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的地圈梁模板=地圈梁侧面净长X地圈梁高度(9)基础墙工程量外墙基础墙的工程量=外墙基础墙中心线的长度X基础墙的截面积内墙基础墙的工程梁=内墙基础墙净长线的长度X基础墙的截面积(10)基槽的土方体积基槽的土方体积=基槽的截面面积X基槽的净长度外墙地槽长度按外墙槽底中心线计算,内墙地槽长度按内墙槽底净长计算,槽宽按图示尺寸加工作面的宽度计算,槽深按自然地坪至槽底计算。

14-条形基础总结

14-条形基础总结
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4.2.柱下条基: 底板受力筋和分布筋同上。
4.3.地梁: 4.3.1.跨中上铁:
M 1/ 8ql 2 , AS M / (0.875 f y h0 ) ,假设净反力为 150kpa,条基宽度 2.24.m,墙
宽 0.24m,三级钢,跨度 6m,梁高 0.8m,则 M =675 KN.m=675*10 N.mm, 0.875 f y h0
3.宽度:
3.1.例:5 层砖混和框架: 方法 1: 修正后地基承载力特征值 f a 一般在 120—150kpa 之间,假设为 150kpa, f a *L=P.(L 为条基宽度,p=每层线荷载*层数+覆土线荷载=40*5+60=260KN/m),一般框架砖混结构,条 基宽度 L 一般在 1-2m 之间。 方法 2: B=柱下或墙下轴力设计值/1.26/墙长/( f a -20*埋深)=240*5/1.26/6/(150-20*2) =1.44m 3.2.例:5 层剪力墙: 修正后地基承载力特征值 f a 假设取 200kpa, f ak *L=P.(L 为条基宽度,p=每层线荷载* 层数+覆土线荷载=45*5+120=345KN/m), 一般多层剪力墙结构, 条基宽度 L 一般在 1-2m 之间, 层数越多,宽度会越大,有的剪力墙条形基础会达到 3m 以上。 一般在纵横墙相交的地方,考虑到基础重叠,应乘以增大系数,一般为 1.1-1.3.
2 2 2 2 2 2 2 2 2
=256KN(2 个方向都受力);每层线荷载为:256KN/6m=43KN/m。短边每层荷载是: 4 m2 *16 kN / m2 *2=128KN(2 个方向都受力);每层线荷载为:128KN/4m=32KN/m。估算时, 无论长方向还是短方向,每层线荷载可以 取 45KN/m ,埋深 3m 是覆土线荷载可以取 90-150KN/m ,估算时取 120KN/m。

728条形基础底板钢筋计算案例

728条形基础底板钢筋计算案例

728条形基础底板钢筋计算案例在进行条形基础底板钢筋计算时,我们首先需要明确设计要求和荷载情况。

假设我们需要计算一块长80m、宽10m、厚0.4m的条形基础底板的钢筋用量。

该底板位于地下室中,承受建筑物的垂直荷载和水平荷载。

下面是具体的计算步骤:1.计算垂直荷载2.计算水平荷载3.计算钢筋用量为了计算底板的钢筋用量,我们需要先确定钢筋的配筋率。

一般情况下,条形基础底板的配筋率在0.1%到0.3%之间。

假设我们选择0.2%的配筋率。

首先,计算底板的面积单位长度的钢筋用量。

由于底板的厚度为0.4m,因此面积单位长度的钢筋用量为800m²×0.4m×0.2%=6.4m³/m。

然后,根据底板的长度来计算钢筋用量。

由于底板的长度为80m,因此底板的总钢筋用量为6.4m³/m×80m=512m³。

4.钢筋的布置根据钢筋构造规范的要求,底板的钢筋应该均匀布置。

我们可以按照网格状的布置方式将底板的钢筋分为横向和纵向的两组,每组的钢筋间距为200mm。

首先,计算横向钢筋的数量。

由于底板的宽度为10m,因此横向钢筋的数量为10m/0.2m=50根。

然后,计算纵向钢筋的数量。

由于底板的长度为80m,同时每组纵向钢筋之间的间距为200mm,因此每组纵向钢筋的数量为(80m/0.2m)-1=399根。

由于底板有两组纵向钢筋,所以纵向钢筋的总数量为399根×2=798根。

综上所述,该条形基础底板的钢筋用量为512m³,横向钢筋的数量为50根,纵向钢筋的数量为798根。

在实际施工时,应根据设计要求和构造规范进行详细计算和施工。

条形基础计算范例

条形基础计算范例

条形基础计算范例5.1设计资料5.2埋深的确定根据上部结构要求柱截面尺寸拟采用400X400mm。

初选基础埋深为 2.5m。

5.3确定地基承载力地下水位取-1.50m Y= (18 xl.5+0.45 14+0.55 18) / 2 .5=17.3kN/m 3先假定b w 3m 则fa =fak+ d Y (d-0.5)=103+1.2 '17.3 X( 2.5-0.5) =144.5k Pa5.4确定底板尺寸1)外伸长度:C 左=C 右=7000 >1/4=1750mmL=2 X1750+3 >7000=24500mm2)宽度B :B>EF/ (fa-20d+10h w) L= (1426+1839+1927+1329 ) / (144.5-20 2>.5+10 1) 124.5=2.55m取B=2.70m设计由于偏心荷载较小,故不考虑偏心荷载作用。

即使考虑偏心荷载Pmax =(刀Fk+Gk+Gwk) / lb+6 刀Mk/bl( 6521+24.5 2<7 2.5 20+10 >24.5 2.7 1 ) / ( 24.5 2.7 ) +(1329X10.5+1927X3.5-1426 XIO.5-1839 為.5-2.5-1) / (2.7 >24.52)=136k Pa<1.2 f a 满足要求5.5按构造要求选取翼板尺寸初选翼板厚度为500mm,采用变厚度翼板,坡度取1/45.6基础梁尺寸h=1/6 > L=1/6 > 7000 ~ 1200mmb=1/2.4 >=500mm翼板及肋梁尺寸见下图5.7验算底板厚度基础采用C20混凝土, f t =1.10N/ mm2P j=F/bl= ( 1927+1426+1839+1329 ) >.35/ (2.7 >4.5) =133.1kPab1=1/2 ( 2.7-0.5) =1.1mh0>( P j >1) / ( 0.7 f t) = (133.1 >.1) / (0.7 >100) =190mm取a s=40mm, h= h0+a s=190+40=230mm<500mm 满足要求5.8 验算软弱下卧层强度基础持力层下为淤泥,低压缩性均匀性好,fak=70kPa需要进行软弱下卧层强度验算z=1.95+3.65-2.5=3.1mz/b=3.1/2.7>0.50取0 =23 tan 0 =0.424P k= (F k+G k) / A= ( F k+Y Ad- r Ah w) / A=(6521+24.5 2.7 1.5 忽0-10 24.5 1.7 氷)/ (24.5 2.7)=138.6kPa(Z =b (P k- Gcd) / (b+2ztan )0=2.7 (138.6-18 15-0.45 14-0.55 18) / (2.7+2 3.1 0.424)=48.3kPa下卧层顶面处的自重应力:ccz =18 1.5+0.45 (24-10) +3.65 (28-10)=99kPa下卧层承载力特征值:Y m= cz/ (d+z) =99/ (2.5+3.1 ) =17.7 kN/ m 3 faz=70+1.2 17.7 (5.6-0.5) =178.3kPa验算:ocz+(z=99+48.3=147.3kPa<faz (可以)5.9 配筋计算a.翼板配筋计算1 ) 计算地基净反力Pj =F/bl=( 6521 1.35) /(2.7 24.5)= 133.1kPa2) 最不利位置I-I 弯矩M =1/2 Pjb12=1/2 133.1 ((2.7-0.5) /2) 2h o =5OO-4O=46OmmAs >/ 80.5 106) / / 0.9 X?10X 460) =926 mm 2b .基础梁配筋计算1)计算地基沿基础纵向净反力,用弯矩分配法计算肋梁弯矩b p j =E F /L=/ 6521 XI.35) /24.5=359kN/m边跨固端弯矩为:M BA =1/12 X p j l 12=1/12 X 59 X72 =1467kN m中跨固端弯矩为:M BC =1/12 X p j l 22=1/12 X 59 X =1467kN mA 截面(左边)伸出端弯矩2359 1.75 =550kN m分配系数 A / 3)B / 9)C / 15)D / 21) 0 1.0 0.44 0.56 0.56 0.44 1.0 0 固端弯矩550 -14671467 -14671467 -14671467 -550传递与分配917、j/ -917458.5*-458.5-201.7 -256.8 *一 256.8 201.7128.4■ -128.4-56.5-71.9 -“ 71.956.536j-36=80.5kN m3)沿基础长度方向取 L=1m ,则每米长 As 》M /(0.9f y h o ) 主受力筋用I 级钢筋f y =210 N/ mm 2 配筋 12① 120 As=942 mm 2可以-4.4 -5.7 -亠5.74.42.9-2.9-1.3-1.6 1.6 1.3M (kN m ) 550-5501645.8-1645.81645.8 -1645.8550-5503)肋梁剪力计算A 截面左边的剪力为:V A b pj l o 359 1.75 628.3kN取OB 段作脱离体,计算 A 截面的支座反力A 截面右边的剪力为:取BC 段作为脱离体= 1(1 359 721645.8 1645.8)1256.5kN7 2按跨中剪力为零的条件来求跨中最大负弯矩: OB 段:b pj x R A 359x1728.2 0x 4.8m-15.8 -20.2 ■ 20.2 15.81 1 2R A?[2b pj (l0 l1) MB]丄[丄 359 (1.757 227)21645.8] 1728.2kN mV A b pj l o R A 359 1.751728.2 1100kNR Bb pj (l 0 l 1)R A 359(1.75 7) 1728.2 1413.1kNR B I I2匚(2bpji2 MBM e )R B R B R B 1413.1 1256.52669.6kNV B R B 1413.1kN V B rR B1256.5kN所以 M j ^b pj X 2 R A 3.052 pjBC 段对称,最大负弯矩在中间截面由以上的计算结果可做出条形基础的弯矩图和剪力图。

柱下条形基础计算例题

柱下条形基础计算例题

柱下条形基础计算例题
柱下条形基础计算是指在土木工程中,计算柱下条形基础的设
计和施工过程。

下面是一个柱下条形基础计算的例题:
假设我们要设计一个柱下条形基础,柱子的尺寸为1米×1米,深度为2米。

地下的土壤层为黏土,抗剪强度为150 kPa,承载力
为200 kPa。

现在我们需要计算基础的尺寸和承载力。

首先,我们需要计算基础的尺寸。

柱下条形基础的尺寸通常由
基础底面积和基础深度决定。

在这个例子中,基础底面积为1米×1米,基础深度为2米,所以基础的体积为1米×1米×2米=2立方米。

接下来,我们需要计算基础的承载力。

柱下条形基础的承载力
通常由土壤的承载力和基础底面积决定。

在这个例子中,土壤的承
载力为200 kPa,基础底面积为1米×1米,所以基础的承载力为
200 kPa × 1米× 1米 = 200 kN。

除了计算基础的尺寸和承载力,还需要考虑其他因素,如基础
的稳定性和安全性。

在设计柱下条形基础时,需要考虑土壤的性质、
地下水位、地震力等因素,并采取相应的措施来确保基础的稳定性和安全性。

总结起来,柱下条形基础计算涉及基础尺寸和承载力的计算,并需要考虑其他因素来确保基础的稳定性和安全性。

以上是一个柱下条形基础计算的例题。

条形基础工程量计算方式

条形基础工程量计算方式

条形基础工程量计算方式条形基础计算方式(1)素土垫层工程量外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积(2)灰土垫层工程量外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积(3)砼垫层工程量外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积(4)条形基础工程量外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积注意:净长线的计算①砖条形基础按内墙净长线计算②砼条形基础按分层净长线计算有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必须加上+以下的高度;而且一个工程条形基础同时出现不同标高的圈梁时候,计算墙体时候必须区分出墙的底标高,对手工造成了麻烦。

(5)、砼垫层模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼垫层模板按砼垫层以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼垫层模板=砼垫层的侧面净长×砼垫层高度(6)、砼条基模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼条基模板按砼条基以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼条基模板=砼条基侧面净长×砼条基高度 .(7)、地圈梁工程量外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积(8)、地圈梁模板①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价地圈梁模板按地圈梁以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的地圈梁模板=地圈梁侧面净长×地圈梁高度(9)基础墙工程量外墙基础墙的工程量=外墙基础墙中心线的长度×基础墙的截面积内墙基础墙的工程梁=内墙基础墙净长线的长度×基础墙的截面积(10)基槽的土方体积基槽的土方体积=基槽的截面面积×基槽的净长度外墙地槽长度按外墙槽底中心线计算,内墙地槽长度按内墙槽底净长计算,槽宽按图示尺寸加工作面的宽度计算,槽深按自然地坪至槽底计算。

基础工程条形基础计算范例

基础工程条形基础计算范例

条形基础计算范例5.1设计资料已知底层柱组合内力如下表所示:5.2埋深的确定根据上部结构要求柱截面尺寸拟采用400×400mm。

初选基础埋深为d=2.5m。

5.3确定地基承载力地下水位取-1.50m γm=(18×1.5+0.45×14+0.55×18)/ 2 .5=17.3kN/m3先假定b≤3m则fa =fak+ηdγm(d-0.5)=103+1.2×17.3×(2.5-0.5)=144.5kPa5.4确定底板尺寸1)外伸长度:C左=C右=7000×1/4=1750mmL=2×1750+3×7000=24500mm2)宽度B:B≥∑F k/(fa-20d+10h w)L=(1426+1839+1927+1329)/(144.5-20×2.5+10×1)×24.5=2.55m取B=2.70m设计由于偏心荷载较小,故不考虑偏心荷载作用。

即使考虑偏心荷载Pmax =(∑Fk+Gk+Gwk)/ lb+6∑Mk/bl2= (6521+24.5×2.7×2.5×20+10×24.5×2.7×1)/(24.5×2.7)+(1329×10.5+1927×3.5-1426×10.5-1839×3.5-2.5-1)/(2.7×24.52)= 136kPa<1.2 f a 满足要求5.5按构造要求选取翼板尺寸初选翼板厚度为500mm,采用变厚度翼板,坡度取1/45.6基础梁尺寸h=1/6×L=1/6×7000≈1200mmb=1/2.4×h=500mm翼板及肋梁尺寸见下图5.7验算底板厚度基础采用C20混凝土,f t =1.10N/ mm2P j=F/bl=(1927+1426+1839+1329)×1.35/(2.7×24.5)=133.1kPab1=1/2×(2.7-0.5)=1.1mh0≥(P j ×b1)/(0.7 f t)=(133.1× 1.1)/(0.7×1100)=190mm取a s=40mm,h= h0+a s=190+40=230mm<500mm满足要求5.8验算软弱下卧层强度基础持力层下为淤泥,低压缩性均匀性好,fak=70kPa需要进行软弱下卧层强度验算z=1.95+3.65-2.5=3.1mz/b=3.1/2.7>0.50取θ=23o tan θ=0.424P k=(F k+G k)/ A=(F k+γG Ad-γw Ah w)/ A=(6521+24.5×2.7×2.5×20-10×24.5×2.7×1)/(24.5×2.7)=138.6kPaσz =b(P-σcd)/(b+2ztanθ)k=2.7(138.6-18×1.5-0.45×14-0.55×18)/(2.7+2×3.1×0.424)=48.3kPa下卧层顶面处的自重应力:σcz =18×1.5+0.45×(24-10)+3.65×(28-10)=99kPa下卧层承载力特征值:γm=σcz/(d+z)=99/(2.5+3.1)=17.7 kN/ m3faz=70+1.2×17.7×(5.6-0.5)=178.3kPa验算:σcz+σz=99+48.3=147.3kPa<faz(可以)5.9配筋计算a.翼板配筋计算1)计算地基净反力Pj =F/bl=(6521×1.35)/(2.7×24.5)= 133.1kPa2)最不利位置I-I弯矩M =1/2×Pjb12=1/2×133.1×((2.7-0.5)/2)2=80.5kN·m3)沿基础长度方向取L=1m ,则每米长As≥M/(0.9f y h 0)主受力筋用I 级钢筋 f y =210 N/ mm 2h 0=500-40=460mmAs≥(80.5×106)/(0.9×210×460)=926 mm 2配筋12Φ120,As=942 mm 2可以b .基础梁配筋计算1)计算地基沿基础纵向净反力,用弯矩分配法计算肋梁弯矩b p j =∑F /L=(6521×1.35)/24.5=359kN/m边跨固端弯矩为:M BA =1/12×bp j l 12=1/12×359×72=1467kN·m中跨固端弯矩为:M BC =1/12×bp j l 22=1/12×359×72=1467kN·m A 截面(左边)伸出端弯矩M A l ===550kN·m 2021l b pj 275.135921⨯⨯A (3)B (9)C (15)D (21)分配系数0 1.00.440.560.560.441.0固端弯矩 550-1467 1467-14671467-14671467-550传递与分配-917458.536-36-1.3 -1.6 1.6 1.3M (kN ·m )550-5501645.8-1645.8 1645.8-1645.8550-5503)肋梁剪力计算A 截面左边的剪力为:kNl b V pj lA 3.62875.13590=⨯==取OB 段作脱离体,计算A 截面的支座反力m kN M l l b l R B pj A ⋅=-+⨯⨯=-+=2.1728]8.1645)775.1(35921[71])(21[122101A 截面右边的剪力为:kNR l b V A pj r A 11002.172875.13590-=-⨯=-=kNR l l b R A pj B 1.14132.1728)775.1(359)(10'=-+⨯=-+=取BC 段作为脱离体)21(1222"C B pj B M M l b l R -+==kN 5.1256)8.16458.1645735921(712=-+⨯⨯kNR R R B B B 6.26695.12561.1413"'=+=+=kNR V B l B 1.1413'==kNR V B r B 5.1256"-=-=按跨中剪力为零的条件来求跨中最大负弯矩:OB 段:2.1728359=-=-x R x b A pj mx 8.4=所以 m kN R x b M A pj ⋅-=⨯-⨯⨯=⨯-=3.113505.32.17288.43592105.321221BC 段对称,最大负弯矩在中间截面mkN M l b M B pj ⋅-=+⨯⨯-=+-=5538.1645735981812222由以上的计算结果可做出条形基础的弯矩图和剪力图。

14-条形基础总结

14-条形基础总结

3.宽度:
3.1.例:5 层砖混和框架: 方法 1: 修正后地基承载力特征值 f a 一般在 120—150kpa 之间,假设为 150kpa, f a *L=P.(L 为条基宽度,p=每层线荷载*层数+覆土线荷载=40*5+60=260KN/m),一般框架砖混结构,条 基宽度 L 一般在 1-2m 之间。 方法 2: B=柱下或墙下轴力设计值/1.26/墙长/( f a -20*埋深)=240*5/1.26/6/(150-20*2) =1.44m 3.2.例:5 层剪力墙: 修正后地基承载力特征值 f a 假设取 200kpa, f ak *L=P.(L 为条基宽度,p=每层线荷载* 层数+覆土线荷载=45*5+120=345KN/m), 一般多层剪力墙结构, 条基宽度 L 一般在 1-2m 之间, 层数越多,宽度会越大,有的剪力墙条形基础会达到 3m 以上。 一般在纵横墙相交的地方,考虑到基础重叠,应乘以增大系数,一般为 1.1-1.3.
4.配筋:
4.1.墙下条形qa 2 / 2 , AS M / (0.9 f y h0 ) ,假设某个结构条基净反力为 150kpa,条基宽度
2.24m, 墙宽 0.24m, 三级钢, 条基高 0.35m, M=75KN.m=75* 10 N.mm,0.9 f y h0 =1.13*10 N/m,
6
=2.36* 105 N/m, AS =2860 mm2 ,6 根 25=2945 mm2 ,有时候配到 28,30 的钢筋。 4.3.2.端部下铁: q=150*2.24=336Kn/m,一般是跨中上铁的 2/3,如果是悬挑,按计算确定。500*800 的 截面,按最小配筋率 0.2%计算, AS =0.2%*500*800=800,6 根 14=924 mm2 4.3.3.箍筋:10—12@150,梁宽 350mm 时,用三肢箍,350-800 时,用四肢箍。 4.3.4.腰筋:梁高 700mm 时,每侧每隔 300—400mm 设置一根不小于 14 的钢筋。

步骤清晰的--墙下条形基础计算方法(一步步教你做)

步骤清晰的--墙下条形基础计算方法(一步步教你做)

1墙下条形基础为砌体砖混结构特有,框架和底框结构不在砌体结构中计算,去另外的计算过按钮,建模之后选择pm中的”平面荷载显示校核”
2进入之后选择如下所示的按钮
3
4
5
6墙下条形基础的荷载主要来自于墙体,所以取墙体的荷载值,注意单位为kn,墙上显示的数值为墙体上产生的总荷载,,在理正计算的时候要转换成均布荷载,即墙体上的数值X/l=q ,x墙体上的为白色数值,l为墙段的长度,可以取净长,或者是轴线间的长度,净长结果比较保守一点
7.如果觉得计算可能不保险,可以选择奖墙体上的所有荷载相加,然后除以线长,得到线荷载。

在计算基础宽度。

如下有两种情况
1).图中为一段墙体,无洞口,但是由于构造柱的原因,将墙体分成两段,但是墙体自身性质相同,并无差异,所以讲两个数值相加,即1445+939,然后加上中间构造柱的数值,边柱的荷载按照交接墙体数量均分,除以总长度,可以得到均布荷载。

不要讲结果看成唯一的判断结果,要自己能够分析计算结果。

2)
图中为横向梁,计算时同样取墙体上的白色数值,加上黄色的构造柱荷载,除以线长,得到均布荷载,但是注意,柱子收到两个方向的荷载,即x和y向,尝试将柱子的荷载均分之后,再叠加墙体荷载求均布荷载。

手动计算基础面积:按照上述的方法计算出均布荷载q之后,P≤fa;P=F/A=ql/bl=q/b;b为条基的宽度。

即b=q/fa。

条形基础底板钢筋计算案例

条形基础底板钢筋计算案例

条形基础底板钢筋计算案例案例描述:一栋建筑物的条形基础底板尺寸为6m×12m,厚度为0.3m。

土壤的承载力为200kPa,设计要求底板的强度满足fc30和fy345,变形要求底板沉降不超过20mm。

步骤一:确定荷载首先,需要确定底板所承受的荷载。

底板所承受的荷载主要包括自重和上部结构产生的荷载。

根据建筑物的设计图纸和荷载标准,可以得到底板的设计荷载。

步骤二:计算底板厚度底板的厚度需要满足以下两个条件:一是底板的弯曲刚度满足使用要求,即底板不易产生裂缝;二是底板能满足承载能力要求,即底板的弯曲应力不超过允许值。

根据规范的要求,底板的厚度计算公式如下:t=K×(基底承载力/基底边长汇)^0.5式中,t为底板厚度,K为岩石和土壤基底抗剪校正系数,取0.7;基底承载力为200kPa,基底边长为12m。

根据计算,底板厚度t=0.3m。

步骤三:计算底板钢筋底板的钢筋一般有两组布置,即主筋和箍筋。

主筋主要承受底板的弯曲荷载,箍筋主要起到约束混凝土的作用,增强底板的抗剪能力。

边缘主筋的数量计算公式如下:n1=2×(a+b)/s+1式中,a和b分别为底板的长边和短边长度,s为主筋的间距。

边缘箍筋的数量计算公式如下:n2=2×(a+b)/s+1式中,a和b分别为底板的长边和短边长度,s为箍筋的间距。

底板内部的主筋数量计算公式如下:n3=(a/s+1)×(b/s+1)式中,a和b分别为底板的长边和短边长度,s为主筋的间距。

底板内部的箍筋数量计算公式如下:n4=(a/s+1)×(b/s+1)式中,a和b分别为底板的长边和短边长度,s为箍筋的间距。

根据计算,取主筋和箍筋的直径为12mm,主筋的间距s=200mm,箍筋的间距s=250mm。

所以,边缘主筋数量n1=13,边缘箍筋数量n2=7,内部主筋数量n3=13×29=377,内部箍筋数量n4=7×11=77步骤四:校验底板的强度根据底板的尺寸和钢筋布置计算底板的抗弯强度和抗剪强度。

案例分析:计算条形基础的工程量 文档

案例分析:计算条形基础的工程量 文档

案例分析:计算条形基础的工程量。

一、关键词:案例分析、钢筋砼条形基础、砖基础、砼垫层、防潮层、工程量计算。

二、摘要:计算钢筋砼条形基础、砖基础、砼垫层、墙基防潮层的工程量。

三、相关知识点:1、基础与墙身按下列原则划分:(1)基础与墙身使用同一种材料时,以设计室内地坪(有地下室者以地下室设计室内地坪)为界,以下为基础,以上为墙身。

(2)基础、墙身使用不同材料时,位于设计室内地坪±300mm以内,以不同材料为分界线,超过±300mm,以设计室内地坪分界。

2、砖基础的工程量砖石基础按体积(m3)计算。

外墙墙基体积=外墙中心线长度×基础断面面积内墙墙基体积=内墙基最上一步净长度×基础断面面积基础大放脚T形接头处重叠部分以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防水砂浆防潮层、通过基础单个面积在0.3m2以内孔洞所占的体积不扣除,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。

附墙垛基础宽出部分体积,并入所依附的基础工程量内。

3、钢筋砼条形基础工程量计算。

钢筋砼条形基础按图示尺寸实体积以立方米计算,不扣除构件内钢筋、支架、螺栓孔、螺栓、预埋铁件及墙、板中0.3m2内的孔洞所占体积。

留洞所增加工、料不再另增费用。

有梁带形混凝土基础,其梁高与梁宽之比在4∶1以内的,按有梁式带形基础计算(带形基础梁高指梁底部到上部的高度)。

超过4∶1时,其基础底按无梁式带形基础计算,上部按墙计算。

4、砼垫层工程量计算。

基础垫层是指砖、石、砼、钢筋砼等基础下的垫层,安图示尺寸以立方米计算。

5、墙基防潮层工程量计算。

墙基防潮层按墙基顶面水平宽度乘以长度以平方米计算,有附垛时将附垛面积并入墙基内。

四、举例某单位传达室基础平面图及基础详图如下图所示,墙体厚度为240mm,室内地坪±0.00m,防潮层-0.06m,防潮层以下用M10水泥砂浆砌标准砖基础,防潮层以上为多孔砖墙身。

请按《计价表》的要求完成下列工作:1、计算钢筋砼基础、砖基础、混凝土垫层和墙基防潮层的工程量。

柱下条形基础设计总结

柱下条形基础设计总结
整 1~2 次即可。
is (下面摘的两段话应该有经验意义,值得慢慢了解)
当条形基础的相对刚度较大时,由于基础的架越作用,其两端边跨的基底反力会有所 增大,故两边跨的跨中弯矩及第一内支座的弯矩值宜乘以 1.2 的增大系数。需要指出当荷载
g 较大,土的压缩性较高或基础埋深较浅时,随着端部基底下塑性区的开展,架越作用将减弱, e 消失,甚至出现基底反力从端部向内转移的现象。
e 上部结构刚度较大的结构。 r 静定分析法和倒梁发的分析比较: te 静定分析法假定上部结构为柔性结构,即不考虑上部结构刚度的有利影响,所以在荷
载作用下,基础梁将产生整体弯曲,较其他方法计算所得基础不利截面上的弯矩绝对值可能
is 偏大很多(建筑工业出版社《基础工程》例 3-3,3-4 做了静定梁法和倒梁法解同一基础梁 UnReg 的比较,可以得出这个结论)。
柱下条基内力计算方法
简化计算法和弹性地基梁两种,其中简化计算法又分为静定分析法(又称静定梁法)和 倒梁法(采用弯矩分配法和弯矩系数法)。
各方法适用条件
d 简化计算法前提:一般柱距及中等压缩性地基,基础梁高不小于 1/6 柱距。
简化计算法中,静定分析法适用于上部结构刚度很小(单层排架结构),倒梁法适用于
特别指出,静定分析法和倒梁法实际上代表了两种极端情况,且有诸多前提条件,因
R 此,在对条形基础进行截面设计时,切不可拘泥于计算结果,而应结合实际情况和设计经验,
在配筋时作某些必要的调整,这一原则对其它梁板式基础也是适用的。
n 弹性地基梁:当不满足按简化计算法计算条件时,宜按弹性地基梁法计算基础内力。
部分内力计算:倒梁法时,肋梁对跨中按 T 形,Байду номын сангаас支座按矩形。
U基础底板计算同墙下条基,在计算基底净反力设计值时,荷载沿纵向

条形基础造价

条形基础造价

条形基础造价一、引言条形基础是建筑工程中常用的一种基础形式,它具有简单、经济、适用范围广等特点,因此在建筑中得到广泛应用。

本文将从条形基础的定义、构造方式、造价计算等方面进行探讨,以期对条形基础造价有更深入的理解。

二、条形基础的定义和构造方式2.1 定义条形基础是一种沿建筑物轴线布置的长条形基础,通常由混凝土构成,用于承载建筑物的荷载并将其传递到地基上。

2.2 构造方式条形基础的构造方式主要包括以下几个步骤: 1. 土方开挖:根据设计要求,在建筑物轴线两侧开挖土方,形成基坑。

2. 基础底板浇筑:在基坑中铺设一层砂石,并进行压实。

然后,在砂石层上浇筑混凝土基础底板。

3. 基础墙体施工:在基础底板上,设置条形基础的墙体。

墙体通常采用混凝土浇筑,也可以使用砖石或其他材料砌筑。

4. 钢筋绑扎:在基础墙体内部设置钢筋,以增强基础的抗弯和抗剪能力。

5. 基础顶板浇筑:在基础墙体之间浇筑混凝土顶板,形成整体结构。

三、条形基础造价计算条形基础的造价计算主要包括以下几个方面: #### 3.1 材料成本条形基础的材料成本主要包括混凝土、砂石、钢筋等。

其中,混凝土是主要的材料,其价格受到市场供求关系的影响。

砂石和钢筋的价格相对较稳定,但也会受到市场波动的影响。

3.2 施工工艺成本条形基础的施工工艺成本包括土方开挖、基础底板浇筑、基础墙体施工、钢筋绑扎、基础顶板浇筑等。

这些工艺需要耗费人力、机械设备和时间,因此会产生一定的成本。

3.3 人工成本条形基础的施工需要一定的人力资源,包括工程师、技术工人等。

人工成本的计算通常按照工资、福利费用等进行。

3.4 设备成本条形基础的施工需要一些机械设备,如挖掘机、混凝土搅拌机等。

设备成本的计算通常按照租赁费用、维修费用等进行。

四、条形基础造价控制策略为了控制条形基础的造价,可以采取以下策略: #### 4.1 材料成本控制选择合适的材料供应商,与供应商进行谈判,争取合理的价格。

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条形基础设计案例成本测算总结
一、设计流程
1、方案的确定
根据上部结构荷载和地质情况估算,一般情况下,可按照如下公式选取:
设定建筑层数n,每层平均重度p,持力层地基承载力特征值fa(可考虑深宽修正)。

当0.3fa<np≤0.5fa,可考虑采用条形基础。

2、条形基础的布置方式:
(1)双向布置—较为浪费;
(2)单向布置—首选形式,经济性高;
(3)单向布置+拉梁(在地质条件不够好的地区,加设拉梁来增加整体性)。

【案例】江苏地区一栋6层住宅楼,建筑面积2608㎡。

优化前采用双向条基布置,优化后采用单向条基。

如下图所示:
3、基础梁及翼缘板的截面尺寸选择:
尽量接近构造配筋,地基反力接近承载力,可以通过调整翼缘板出挑长度和高度来控制地基反力满足承载力要求。

基础梁高度约为1/6跨度。

剖面如下图所示:
二、几个影响经济性的参数设置
说明:经过PKPM—JCCAD与YJK-F对比,计算条形基础JCCAD可供选择的参数更多,精细化程度更高,建议采用JCCAD。

1、弯矩配筋计算考虑柱子宽度而折减
建议:勾选。

勾选将考虑柱子宽度抗弯配筋折减,即配筋计算采用是距柱边1/3宽度的内力,此时最多可减少30%的内力。

2、剪力配筋计算考虑柱子宽度而折减
建议:勾选。

勾选将考虑柱子宽度抗剪配筋折减,即配筋计算采用是距柱边1/3宽度的内力,此时最多可减少30%的内力。

3、节点下底面积重复利用修正
建议:不勾选。

此项勾选与否对计算结果影响巨大。

对于柱下平板基础,程序隐含为修正(按《升板规范》应修正);对其他类型基础,程序隐含为不修正。

有些时候程序的隐含值并非如软件说明所写,所以要特别注意该项,对条形基础该项不建议勾选。

4、五种计算模式:
建议:框架结构——“模式4”“按SATWE
或TAT上部刚度进行地基梁计算”
剪力墙结构——“模式3”“按上部结构为刚性的弹性地基梁计算”:
SATWE或TAT计算的上部结构刚度用子结构方法凝聚到基础上,该方法最接近实际情况,用于框架结构非常理想。

另外由于剪力墙墙体本身已考虑了刚度扩大,因此纯剪力墙结构可不必再考虑上部刚度,如要考虑宜采用“模式3”。

5、梁计算时考虑柱刚度
建议:勾选。

层高H按照一层柱几何高度输入。

程序会假设柱子反弯点在0.7H处,柱子对地梁约束关系的力学模型如下图:在0.7H(柱高)的位置断开,上端加绞链杆,下端与梁固接,柱子的相应刚度加入到总刚矩阵对应位置中。

考虑柱的刚度可使柱下的地基梁转角减小一些,特别是梁端点,通常可出现正弯矩。

考虑柱子刚度后会使地梁的节点转角约束能力加强,导致不均匀竖向位移和整体弯曲减小。

6、弹性地基基床反力系数
建议:根据地质条件输入,此数据对结果影响较大。

若地勘提供的较为模糊,可以要求地勘单位补充提供该数据。

总的来说,基床反力越大,力就越集中于柱下方,从而得到较为均为的计算结果。

7、抗弯按双筋配筋计算考虑受压区钢筋百分率
建议:勾选。

为合理减少钢筋用量,在受弯配筋计算时考虑了受压区有一定量的钢筋,在程序中实配钢筋量不少于0.15%。

当此值填0时,则按单筋计算。

此项初始值为
0.15。

8、底板内力计算采用何种反力选择
建议:方式2——底板平均净反力。

其最大配筋值较小些,配筋量较均匀些。

9、各房间底板采用弹性或朔性方法计算选择
建议:方式2——仅对矩形双向板采用塑性力量计算。

第二种方法是采用极限平衡理论计算的朔性方法,它的特点是配筋量较弹性法小20-30%左右。

三、经济性对比分析
经过测算:
优化前基础工程造价24万元,优化后为17.5万元,即基础优化后节约造价27%。

按照土建成本800元/㎡计算,全楼土建造价210万元。

仅条基优化这一项内容,可节约全楼土建成本3.1%。

该小区规模10万方,条基优化共计节约造价252万。

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