筏板基础-结构设计新手必看
筏板基础知识详细解析
筏板基础知识详细解析(一)筏形基础平法施工图的表示方法1.梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达2.当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结平面一起绘制。
3.通过选注基础梁底面与基础平板底面的标高高差来表达二者间的位置关系,可以明确与板顶一平)、“低板位”(梁底与板底一平)、“中板位”(板在梁的中部)三种不4.梁板式筏形基础构件的类型和编号;a)梁板式筏形基础由基础主梁,基础次梁,基础平板等构成。
(二)梁板式筏形基础平板的平面注写1.梁板式筏形基础平板的平面注写a)梁板式筏形基础平板LPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底部标注两部分内容。
当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注。
b)梁板式筏形基础平板LPB贯通纵筋的集中标注,应在所表达的板区双向均为第一跨(X与Y双向首跨)的板上引出(图面从左至右为X向,从下至上为Y向)板区划分条件:i当板厚不同时,相同板厚区域为一板区。
ii当因基础梁跨度、间距、板底标高等不同,设计者对基础平板的底部与顶部贯通纵筋配置相同的区域为一板区。
各板区应分别进行集中标注。
集中标注内容规定如下:注写基础平板的编号。
‚注写基础平板的截面尺寸。
注写h=XXX表示板厚。
ƒ注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。
先注写X向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围;头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围。
(图面从左至右为X 贯通纵筋的总长度注写在括号中,注写方式为“跨数及有无外伸”,其表达形式为:一端有外伸,(xxB)两端有外伸。
注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;两主轴线之间无论有几道辅助轴线,例:X:BB22@150;TB20@150;(5B)Y:BB20@200;TB18@200;(7A)表示基础平板的X向底部配置B22间距150的贯通纵筋,顶部配置B20间距150的为5跨两端有外伸;Y向底部配置B20间距200的贯通纵筋,顶部配置B18间距20度为7跨一端有外伸;当某向底部贯通纵筋或顶部贯通纵筋的配置,在跨内有两种不同间距时,先注写跨内两前面加注纵筋根数(以表示其分布的范围);再注写跨中部的第二种间距(不需要加分隔。
[指南]修建物筏板基础结构设计及施工技巧
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1.梁板式筏基
• 5.3.2 梁板式筏基底板的板格应满足受冲切 承载力的要求。梁板式筏基的板厚不应小 于300mm,且板厚与板格的最小跨度之比 不宜小于1/20。
• 5.3.3 梁板式筏基的基础梁除满足正截面受 弯及斜截面受剪承载力外,尚应验算底层 柱下基础梁顶面的局部受压承载力。
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筏板基础
• 片筏基础(或称满堂基础、倒楼盖基础)
• 当上部结构荷载较大,而所在地的地基承
载力又较软弱时,采用简单的条形基础或
井格基础已不能适应地基变形的需要时,
常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑
物的荷载作用在一块整板上,这种基础称
为筏板基础或片筏基柱 础
地梁 柱
底板
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底板 垫层
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常见类型
• 梁板式 • 平板式
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柱钢筋在梁板式筏形基础中的锚 固
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3.2 筏板基础设计要求
• 一、一般规定
• (一)埋深
• 1/12h,1/15h桩筏
• 非抗震或抗震设防烈度为6度时,可适当减 小
• 地下水位很高,可适当减小
• 设置地下一层地下室
• 岩基可不设地下室,但为保证结构的整体
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图12.9 筏形基础
(a)墙下筏形基础;(b)平板式柱下筏形基础; (c)下梁板式柱下筏形基础;(d)
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筏板基础设计分析
筏板基础设计分析本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March结构工程师筏板基础设计分析1筏板基础埋深及承载力的确定天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力设计值的直接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确定岩土的特性. 二是按照补偿性基础分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更大的可靠度.2天然筏板基础的变形计算地基的验算应包括地基承载力和变形两个方面, 尤其对于高层或超高层建筑, 变形往往起着决定性的控制作用. 目前的理论水平可以说对地基变形的精确计算还比较困难, 计算结果误差较大, 往往使工程设计人员难以把握, 有时由于计算沉降量偏大, 导致原来可以采用天然地基的高层建筑, 不适当地采用了桩基础, 使基础设计过于保守, 造价提高,造成浪费.采用各向同性均质线性变形体计算模型,用分层总和法计算出的自由沉降量往往同实测的地基变形量不同, 这是受多种因素的影响造成的.试验表明[ 4 ]: 刚性筏板在试验荷载下主要是整体沉降, 挠曲变形极小, 最大也未超过3‰; 而有限刚度筏板基础则除了整体沉降外还产生挠曲变形, 筏板刚度不同, 挠曲程度也不同.在筏板厚度相同的情况下, 随着长×宽(以矩形为例) 的增加, 筏板的刚度随之降低.因此设计中可选取“板式筏基+ 独立柱基”相结合的基础形式, 即中部(电梯井等剪力墙集中处) 用筏基, 四周柱基础采用独立基础或联合基础. 使筏板的长×宽尺寸减小、刚度增大,这不仅降低沉降变形的挠曲程度, 提高筏板的抗冲切能力, 同时, 减低了板中钢筋应力, 减少筏基的配筋量. 为协调各部分的变形, 使其趋于一致, 还可通过变形验算调整独立柱基的面积.既满足结构使用要求, 又达到相当可观的经济效益.在基础选型设计中, 应结合工程的具体情况, 考虑多方面的因素影响, 充分利用天然地基的承载能力, 通过比较“整片筏基”与“板式筏基+ 独立柱基”的工程造价. 以上2 种不同基础形式, 后者较前者节省约30%~ 40% 的费用, 经济效益显著.当由于地层分布不均匀、上部结构荷载在筏板基础上分布不均匀而引起筏板基础各部分的差异沉降较大时, 可综合考虑采用以下处理措施:(1)将出露地质较差的土层挖出一部分, 换填低强度等级的素混凝土形成素混凝土厚垫块, 以改变和调整地基的不均匀变形. 也可以采用“换填法”, 垫层采用碎石、卵石等材料, 经碾压或振密处理, 提高基础的承载能力;(2)调整上部结构荷载或柱网间距, 减小基底压力差;(3)调整筏板基础形状和面积, 适当设置悬臂板, 均衡和降低基底压力;(4)加强底板的刚度和强度, 在大跨度柱间设置加强板带或暗梁等。
筏板基础设计要点及计算示例
420KN 0kpa 475KN 650KN
C35
平筏板厚
柱截面 500*500mm 600*600mm
地基净反力
N max
1200KN 1370KN
地基净反力
N max
1350KN 1500KN
8.荷载和配筋:
8.1.筏板底板:
2 应该用净反力 (扣除基础自重) 。 板的手算计算方法: 单向板, 2 端简支时: M中 =PL / 8, j 2 按塑性内力重分布,弯矩调幅方法,当两端固定或连续时: M固 =M中 =PL /16 。一端固定 j 2 2 或连续,一端简支时, M固 =M中 =PL /14 。悬挑板: M固 =PL / 2。 j j
5.平筏板满足冲切时最大柱轴力设计值
由于公式比较复杂,暂且举出一些例子(平筏板抗冲切不同于梁筏板和柱帽,它是要 求产生的剪应力 板能抵抗的剪应力,单位为 kN / m2 ,并且一般是柱子向下轴力远远大于 冲切破坏椎体内的地基净反力设计值时才会产生冲切破坏, 也就是一般假设柱子轴力小, 根 本不会发生什么冲切破坏;计算外力产生的剪应力的公式中 Fl =柱下轴力设计值-(柱长+2 筏板 ho )*(柱宽+2 筏板 ho )*地基净反力;而筏板能抵抗的最大剪应力只与混凝土强度等 级有很大的关系,C35 的筏板能抵抗的最大剪应力为 1091 kN / m2 ) C30.
平筏板厚 1000mm 柱子截面 500*500mm 600*600mm 地基净反力 最大轴力设计值 地基净反力 最大轴力设计值
6300KN 0kpa 6800KN 500kpa
高层住宅楼筏板基础的设计
高层住宅楼筏板基础的设计在现代城市的建设中,高层住宅楼如雨后春笋般拔地而起。
而作为支撑这些高楼大厦的重要基础结构,筏板基础的设计至关重要。
筏板基础具有整体性好、能有效调整不均匀沉降等优点,在高层住宅楼的建设中得到了广泛应用。
一、筏板基础的概念与特点筏板基础,简单来说,就是一块像筏子一样的钢筋混凝土板,将整个建筑物的底面积全部覆盖,把建筑物的荷载均匀地传递到地基上。
其主要特点包括:1、整体性好:筏板基础能够将上部结构的荷载均匀地分布到整个基础底面,有效地减少了不均匀沉降的发生。
2、稳定性高:由于基础面积大,对地基土的承载力要求相对较低,能够适应较软弱的地基条件。
3、抗渗性能强:对于地下水位较高的地区,筏板基础可以有效地抵抗地下水的渗透,保证建筑物的安全性。
二、高层住宅楼筏板基础设计的考虑因素在设计高层住宅楼的筏板基础时,需要综合考虑多个因素,以确保基础的安全性、经济性和合理性。
1、上部结构的荷载准确计算上部结构传递到基础的竖向荷载和水平荷载是设计的关键。
这包括建筑物的自重、使用活荷载、风荷载、地震作用等。
不同的荷载组合会对筏板基础的尺寸和配筋产生重要影响。
2、地质条件地质勘察报告提供的地基土的物理力学性质、承载力特征值、地下水位等信息是设计的基础。
根据地质条件,选择合适的基础持力层,并确定地基的处理方式。
3、沉降控制高层住宅楼由于高度较大,荷载较重,对沉降的要求较为严格。
设计时需要通过合理的基础尺寸和配筋,控制建筑物的沉降量和差异沉降,避免因不均匀沉降导致结构开裂和损坏。
4、抗浮设计在地下水位较高的地区,建筑物可能会受到地下水的浮力作用。
此时,需要进行抗浮设计,确保筏板基础能够抵抗地下水的浮力,保证建筑物的稳定性。
5、温度应力由于筏板基础的混凝土体积较大,在施工过程中会产生较大的温度应力。
设计时需要采取相应的措施,如设置后浇带、添加膨胀剂等,减少温度裂缝的产生。
三、筏板基础的设计计算1、地基承载力计算根据地质勘察报告提供的地基土参数,按照相关规范和公式,计算地基的承载力。
筏板基础知识详细解析汇报
筏板基础知识详细解析(一)筏形基础平法施工图的表示方法1.梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达2.当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结平面一起绘制。
3.通过选注基础梁底面与基础平板底面的标高高差来表达二者间的位置关系,可以明与板顶一平)、“低板位”(梁底与板底一平)、“中板位”(板在梁的中部)三种不4.梁板式筏形基础构件的类型和编号;a)梁板式筏形基础由基础主梁,基础次梁,基础平板等构成。
(二)梁板式筏形基础平板的平面注写1.梁板式筏形基础平板的平面注写a)梁板式筏形基础平板LPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底部标注两部分内容。
当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注。
b)梁板式筏形基础平板LPB贯通纵筋的集中标注,应在所表达的板区双向均为第一跨(X与Y双向首跨)的板上引出(图面从左至右为X向,从下至上为Y向)板区划分条件:i当板厚不同时,相同板厚区域为一板区。
ii当因基础梁跨度、间距、板底标高等不同,设计者对基础平板的底部与顶部贯通纵时,配置相同的区域为一板区。
各板区应分别进行集中标注。
集中标注内容规定如下:注写基础平板的编号。
‚注写基础平板的截面尺寸。
注写h=XXX表示板厚。
ƒ注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。
先注写X向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围;头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围。
(图面从左至右为X向贯通纵筋的总长度注写在括号中,注写方式为“跨数及有无外伸”,其表达形式为:一端有外伸,(xxB)两端有外伸。
注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;两主轴线之间无论有几道辅助轴线,例:X:BB22@150;TB20@150;(5B)Y:BB20@200;TB18@200;(7A)表示基础平板的X向底部配置B22间距150的贯通纵筋,顶部配置B20间距150的贯跨两端有外伸;Y向底部配置B20间距200的贯通纵筋,顶部配置B18间距200的贯通跨一端有外伸;当某向底部贯通纵筋或顶部贯通纵筋的配置,在跨内有两种不同间距时,先注写跨内两前面加注纵筋根数(以表示其分布的范围);再注写跨中部的第二种间距(不需要加分隔。
(土建施工)筏板基础施工
复习:钢筋砼基础构造要求?钢筋砼基础施工工艺?导课:随着对地下空间的开发日益加剧,很多建筑都需要地下车库、地下室,那么我们采用筏板基础或桩筏基础,因此今天我们来学习筏板基础的构造知识及施工要点。
筏形基础一、筏形基础的构造要求筏形基础有平板式、梁板式两类,其构造要求如下。
(1)确定筏形基础底面形状和尺寸时首先应考虑使上部结构荷载的合力点接近基础底面的形心。
如果荷载不对称,宜调整筏板的外伸长度,但伸出长度从轴线算起横向不宜大于1500mm,纵向不宜大于1000mm,且同时宜将肋梁挑至筏板边缘。
无外伸肋梁的筏板,其伸出长度宜适当减小。
如上述调整措施不能完全达到目的,对上肋式、地面架空的布置型式,尚可采取调整筏上填土等措施以改变合力点位置。
(2)平板式筏基的板厚按受冲切承载力验算确定,可按楼层层数×每层50mm 初定,但不应小于400mm。
梁板式筏基底板的厚度按受冲切和受剪切承载力验算确定,且不应小于300mm,其厚度尚不宜小于计算区段内最小板跨的1/20。
而肋的高度宜大于或等于柱距的1/6。
对12层以上建筑的梁板式筏基,其底板厚度与最大双向板格的短边≥50≥50≥50450基础梁柱基础梁基础梁墙(a)(b)(c)(d)图6.27 地下室底层柱或剪力墙与基础梁连接的构造要求净跨之比不应小于1/14,且板厚不应小于400mm。
(3)筏形基础的混凝土强度等级不应低于C30。
当有地下室时应采用防水混凝土,防水混凝土的抗渗等级应根据地下水的最大水头与防渗混凝土厚度的比值,按现行《地下工程防水技术规范》选用,但不应小0.6MPa。
必要时宜设架空排水层。
(4)地下室底层柱、剪力墙与梁板式筏基的基础梁连接的构造应符合下列要求:1)柱、墙的边缘至基础梁边缘的距离不应小于50mm(图6.27);2)当交叉基础梁宽度小于柱截面边长时,交叉基础梁连接处应设置八字角,柱角与八字角之间的净距不宜小于50mm,见图6.27(a);3)单向基础梁与柱的连接,可按图6.27(b),(c)采用;4)基础梁与剪力墙的连接,可按图6.27(d)采用。
筏板基础知识详细解析详解
筏板基础知识详细解析(一)筏形基础平法施工图的表示方法1.梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达2.当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结平面一起绘制。
3.通过选注基础梁底面与基础平板底面的标高高差来表达二者间的位置关系,可以明确与板顶一平)、“低板位”(梁底与板底一平)、“中板位”(板在梁的中部)三种不4.梁板式筏形基础构件的类型和编号;a)梁板式筏形基础由基础主梁,基础次梁,基础平板等构成。
(二)梁板式筏形基础平板的平面注写1.梁板式筏形基础平板的平面注写a)梁板式筏形基础平板LPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底部标注两部分内容。
当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注。
b)梁板式筏形基础平板LPB贯通纵筋的集中标注,应在所表达的板区双向均为第一跨(X与Y双向首跨)的板上引出(图面从左至右为X向,从下至上为Y向)板区划分条件:i当板厚不同时,相同板厚区域为一板区。
ii当因基础梁跨度、间距、板底标高等不同,设计者对基础平板的底部与顶部贯通纵筋配置相同的区域为一板区。
各板区应分别进行集中标注。
集中标注内容规定如下:注写基础平板的编号。
‚注写基础平板的截面尺寸。
注写h=XXX表示板厚。
ƒ注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。
先注写X向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围;头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围。
(图面从左至右为X 贯通纵筋的总长度注写在括号中,注写方式为“跨数及有无外伸”,其表达形式为:一端有外伸,(xxB)两端有外伸。
注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;两主轴线之间无论有几道辅助轴线,例:X:BB22@150;TB20@150;(5B)Y:BB20@200;TB18@200;(7A)表示基础平板的X向底部配置B22间距150的贯通纵筋,顶部配置B20间距150的为5跨两端有外伸;Y向底部配置B20间距200的贯通纵筋,顶部配置B18间距20度为7跨一端有外伸;当某向底部贯通纵筋或顶部贯通纵筋的配置,在跨内有两种不同间距时,先注写跨内两前面加注纵筋根数(以表示其分布的范围);再注写跨中部的第二种间距(不需要加分隔。
筏板基础知识详细解析详解
筏板基础知识详细解析(一)筏形基础平法施工图的表示方法1.梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达2.当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结平面一起绘制。
3.通过选注基础梁底面与基础平板底面的标高高差来表达二者间的位置关系,可以明确与板顶一平)、“低板位”(梁底与板底一平)、“中板位”(板在梁的中部)三种不4.梁板式筏形基础构件的类型和编号;a)梁板式筏形基础由基础主梁,基础次梁,基础平板等构成。
(二)梁板式筏形基础平板的平面注写1.梁板式筏形基础平板的平面注写a)梁板式筏形基础平板LPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底部标注两部分内容。
当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注。
b)梁板式筏形基础平板LPB贯通纵筋的集中标注,应在所表达的板区双向均为第一跨(X与Y双向首跨)的板上引出(图面从左至右为X向,从下至上为Y向)板区划分条件:i当板厚不同时,相同板厚区域为一板区。
ii当因基础梁跨度、间距、板底标高等不同,设计者对基础平板的底部与顶部贯通纵筋配置相同的区域为一板区。
各板区应分别进行集中标注。
集中标注内容规定如下:注写基础平板的编号。
‚注写基础平板的截面尺寸。
注写h=XXX表示板厚。
ƒ注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。
先注写X向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围;头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围。
(图面从左至右为X 贯通纵筋的总长度注写在括号中,注写方式为“跨数及有无外伸”,其表达形式为:一端有外伸,(xxB)两端有外伸。
注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;两主轴线之间无论有几道辅助轴线,例:X:BB22@150;TB20@150;(5B)Y:BB20@200;TB18@200;(7A)表示基础平板的X向底部配置B22间距150的贯通纵筋,顶部配置B20间距150的为5跨两端有外伸;Y向底部配置B20间距200的贯通纵筋,顶部配置B18间距20度为7跨一端有外伸;当某向底部贯通纵筋或顶部贯通纵筋的配置,在跨内有两种不同间距时,先注写跨内两前面加注纵筋根数(以表示其分布的范围);再注写跨中部的第二种间距(不需要加分隔。
筏板基础设计中的一些知识
14: 弹性地基梁结构计算时,5种计算模式,用户怎么选择?答:关于5种计算模式的含义可参见2.3.2节中的内容。
用户一般可选计算模式1、[按弹性地基梁计算]。
当上部结构刚度较大,荷载又不均匀时,且采用计算模式1计算效果不好时,才考虑模式2、[按考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁计算]。
当上部结构刚度更大,如框支剪力墙结构时,可考虑采用模式3、[按上部结构为刚性的弹性地基梁计算]。
模式4、[按SAWE、TAT计算出的上部结构刚性影响的弹性地基梁计算]的方法很好。
但条件是必须在计算SAWE或TAT时选择把刚度传给基础项,且对剪力墙结构容易出现刚度异常问题,特别是TAT刚度。
模式5、[按普通梁单元刚度矩阵的倒楼盖方式计算]除用户自己要求外一般不建议使用。
(见前一问题)15: 弹性地基梁结构计算结果抗剪强度不够怎么办?答:地梁抗剪强度不够是结构分析中常遇到的,一般来说大都伴有扭矩,在弯剪扭联合作用下,很容易出现抗剪强度不足。
采用的措施一般是提高混凝土强度、增加大荷载部位的地梁数、不考虑梁的抗扭刚度、增大截面特别是梁宽、考虑上部结构刚度、对局部大荷载部位的地基处理从而调高局部基床反力系数。
[总结]弹性地基梁计算时一般不考虑梁的抗扭刚度,否则很容易箍筋超筋,抗剪强度不够。
11: 为什么梁元法与板元法计算结果不相同?答:由于采用的模型假设不同,所以计算结果不可能完全相同。
但只要按说明书的要求去设置,两者计算出的内力变化趋势基本相同,其梁板内力相差不会太大,特别是梁刚度相对于板较大时(即板厚较薄时)。
13:JCCAD中桩筏基础中有倒楼盖法及弹性地基法,计算结果相差较大,怎么处理?答:两种方法有本质的不同:1、梁单元模型不同,一个是弹性地基梁模型,另一个为普通梁模型;2、由于模型的不同,实际梁承受的反力也不同,一个是支座反力大,跨中反力小,另一个是均布荷载;3、由于模型的不同,弹性地基梁考虑了整体弯曲的影响,而倒楼盖底板是一个刚性平面,不考虑整体弯曲的影响;4、由于倒楼盖底板是一个刚性平面,因此其各部位的反力为:N/A+Mx/Wx+My/Wy,由此计算得到的梁端剪力无法与柱荷载相平衡。
筏板基础知识详细解析
筏板基础知识详细解析(一)筏形基础平法施工图的表示方法1.梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达2.当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结平面一起绘制。
3.通过选注基础梁底面与基础平板底面的标高高差来表达二者间的位置关系,可以明确与板顶一平)、“低板位”(梁底与板底一平)、“中板位”(板在梁的中部)三种不4.梁板式筏形基础构件的类型和编号;a)梁板式筏形基础由基础主梁,基础次梁,基础平板等构成。
(二)梁板式筏形基础平板的平面注写1.梁板式筏形基础平板的平面注写a)梁板式筏形基础平板LPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底部标注两部分内容。
当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注。
b)梁板式筏形基础平板LPB贯通纵筋的集中标注,应在所表达的板区双向均为第一跨(X与Y双向首跨)的板上引出(图面从左至右为X向,从下至上为Y向)板区划分条件:i当板厚不同时,相同板厚区域为一板区。
ii当因基础梁跨度、间距、板底标高等不同,设计者对基础平板的底部与顶部贯通纵筋配置相同的区域为一板区。
各板区应分别进行集中标注。
集中标注内容规定如下:注写基础平板的编号。
‚注写基础平板的截面尺寸。
注写h=XXX表示板厚。
ƒ注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。
先注写X向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围;头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围。
(图面从左至右为X 贯通纵筋的总长度注写在括号中,注写方式为“跨数及有无外伸”,其表达形式为:一端有外伸,(xxB)两端有外伸。
注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;两主轴线之间无论有几道辅助轴线,例:X:BB22@150;TB20@150;(5B)Y:BB20@200;TB18@200;(7A)表示基础平板的X向底部配置B22间距150的贯通纵筋,顶部配置B20间距150的为5跨两端有外伸;Y向底部配置B20间距200的贯通纵筋,顶部配置B18间距20度为7跨一端有外伸;当某向底部贯通纵筋或顶部贯通纵筋的配置,在跨内有两种不同间距时,先注写跨内两前面加注纵筋根数(以表示其分布的范围);再注写跨中部的第二种间距(不需要加分隔。
筏板基础-结构设计新手必看
6.筏板基础分类:柔性基础,刚性基础
h板厚 / L跨度 3.5%时,基础为柔性基础,假设跨度为 8m,则要 280mm 厚,跨度为 6m
时,则要 210mm。 3.5% h板厚 / L跨度 9%时,基础为刚性基础,假设跨度为 8m,则板厚在 280mm-720mm 之间,跨度为 6m 时,则板厚在 210mm-540mm 之间。 h= 9% L跨度 时为基础的临界厚度,超过临界厚度后,增加板厚对减小差异沉降作用很 小了。 基础悬挑长度增加,有利于改善基础内力,但太长时,基地边跨中部附近反力 ,基 地边缘反力 ,出现不容易忽视的边缘集中土反力,建议取 1/6-1/4,假设 8m 的跨度,取 1500mm-2000mm。
8.1.1.经验:C35,三级钢,保护层厚度 55mm 筏板厚度 8*8m 6*6m 1000mm 1000mm 地基净反力 450kap 400kpa 跨中配筋 1520 850 支座配筋 4000 2000
注:20@200=1571 mm2 ,22@200=1901 mm2 ,28@150=4100 mm2 ,28@200=3078 mm2 , 25@200=2454 mm2 ,16@200=1005 mm2 ,22@200=1901 mm2 。 总结:8m*8m 尺寸,厚度 1000,地基净反力 400kpa,C35,钢筋三级钢,保护层厚度 55mm 跨 中 配 筋 20@200=1571 , 支 座 28@150=4100 ; 6m*6m 尺 寸 : 跨 中 16@200=1005 , 支 座 22@200=1901。 8.1.2.最小配筋率配筋:0.15%*(1000-55)*1000=1417 mm ,配 20@200=1571 mm 8.1.3.经验:C35,三级钢,保护层厚度 55mm 筏板厚度 8*8m 6*6m 500mm 500mm
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7.地梁:
7.1 高度: 抗剪控制,一般来讲,取计算跨度的(1/8---1/4) ,估计时,可以取 1/6;但如果抗剪 切能够通过,高度可以取小一点,尤其是那些多层框架的筏板基础。 7.2.宽度: 取柱子高度的 1/2 左右,一般取柱宽+100mm 作为梁宽,地梁能包住柱子,使地梁吃掉 冲切力; 当然也可以让 梁宽 柱宽, 但要局部加腋, 柱角与八字角之间的净距应 50mm; 一 般来将,柱墙的边缘要比基础梁的边缘 50mm。 7.3.经验:假设柱网 8m*8m,轴压比 0.9 混凝土强度等级 10 层 20 层 30 层 C30 C30 C40 C30 C40 地梁截面 600*1600mm 800*1800 700*1800 900*2400 800*2400
8.荷载和配筋:
8.1.筏板底板:
2 应该用净反力 (扣除基础自重) 。 板的手算计算方法: 单向板, 2 端简支时: M中 =PL / 8, j 2 按塑性内力重分布,弯矩调幅方法,当两端固定或连续时: M固 =M中 =PL /16 。一端固定 j 2 2 或连续,一端简支时, M固 =M中 =PL /14 。悬挑板: M固 =PL / 2。 j j
平筏板厚 300mm 柱子截面 250*250mm 300*300mm 500*500mm 地基净反力 最大轴力设计值
420KN 0kpa 475KN 650KN
C35
平筏板厚
柱截面 500*500mm 600*600mm
地基净反力
N max
1200KN 1370KN
地基净反力
N max
1350KN 1500KN
2 2 2
地基净反力 250kap 200kpa
2
跨中配筋 2100 1200
2
支座配筋 5000 2900
注:20@150=2094 mm ,28@150=4100 mm ,18@200=1272 mm 。 总结:8m*8m 尺寸,厚度 500,地基净反力 250kpa,C35,钢筋三级钢,保护层厚度 55mm 跨中配筋 20@150=2091, 支座 28@150=4100; 6m*6m 尺寸: 跨中 18@200=1200, 支座 28@200=4100 8.1.4.最小配筋率配筋:0.15%*(500-55)*1000=667 mm ,配 14@200=770 mm 。 8.1.5.对卧置于地基上的基础筏板,板厚大于 2M,除应沿板的上、下表面布置纵横方向的钢 筋外,需沿板厚度向不超过 1M 设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不小于 12mm,纵横 方向的间距不大于 200mm。 从计算弯矩和计算配筋的面积公式可以知道: 跨度对弯矩影响比较大, 板的厚度对配筋 影响大,板厚越厚,配筋越少。 假设层数不多,地基反力不大,板厚也不厚,比如 250 厚,则配筋应优先满足最小配 筋率,每层每个方向都要满足:比如 250 厚的板,0.15%*(250-55)*1000=293,则一般每 层每向最小配 10@200=393 mm 。 一般要在伐板基础的角部加 5 根辐射钢筋,以防开裂,钢筋直径不宜小于通长筋,对 于筏板基础,应放在上筋的下面,下筋的上面。
按塑性内力重分布调幅方法设计; 弯矩手算方法:
2 2 2 端简支时: M中 =PL / 8 ,当两端固定或连续时: M固 =M中 =PL /16 ,一端固定或连续, j j 2 2 一 端 简 支 时 , M固 =M中 =PL /11 或 12 , 悬 挑 梁 : M固 =PL / 2 。算出弯矩后,再 j j
平筏板厚 250mm 柱子截面 250*250mm 300*300mm 500*500mm 地基净反力 最大轴力设计值 地基净反力 最大轴力设计值
280KN 0kpa 330KN 490KN 100kpa
320KN 350KN 560KN
注: 地基净反力越大,由于与柱子的轴力相反,则对抗冲切越有利;柱子截截面越大,柱子 满足抗冲切承受的最大轴力设计值也越大,混凝土强度等级越高,抗冲切也越有利。 C30
平筏板厚 1000mm 柱子截面 500*500mm 600*600mm 地基净反力 最大轴力设计值 地基净反力 最大轴力设计值
6300KN 0kpa 6800KN 500kpa
9100KN 9800KN
5.1.平筏板基础抗冲切不满足,可以局部加厚,也可以加柱帽,也可以配冲切箍筋; 局部加厚:相当于把平板加厚,满足冲切厚,再按 45 度角,把角度以为的多家的板去 掉。 5.2.普通楼盖加柱帽: 一般都是按 45 度加柱帽, 假设柱网 8m*8m, 柱子 500*500mm, 荷载设计值取 15 kN / m2 , C25,则中柱增加的轴力大概 960KN,产生的冲切力为 936KN,最小板厚 350 厚(保护层按 25 算) ;假设 6m*6m 的柱网,荷载设计值取 12 kN / m 2 ,则中柱增加的轴力大概 432KN,产生的 冲切力为 423KN,最小板厚 210 厚,并且柱子尺寸越大,对抗冲切越有利。
2
筏板厚 mm 400 400 750 650 1100 950
注: 1.30 层,C50,筏板厚 850mm。 2.不管是按规范还是经验,必须满足筏板抵抗冲切的最小板厚;由于是双向板,一般不 用抗剪切控制,否则板厚很增加很多。
4. 梁式筏板底板承受最大地基净反力
8*8m 的双向板,底板保护层厚度按 55mm 计算 截面大小 250mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 6*6m 的双向板,底板保护层厚度按 55mm 计算 截面大小 250mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm C30 混凝土强度等级 底板承受最大地基净反力 145kpa 185kpa 280kpa 380kpa 490kpa 620kpa C30 混凝土强度等级 底板承受最大地基净反力 105kpa 135kpa 200kpa 270kpa 340kpa 420kpa 510kp地基承载力必须很大; 当多层房屋, 比如框架, 地基承载能力很低时, 也可以用伐板基础;筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。
2.荷载:
剪力墙结构每层每平方 16 kN / m 计算,假设一个 30 层的高层,地下 1 层,则传给地 基 496 kN / m , 假 设 用 伐 板 基 础 , 伐 板 厚 1100mm , 则 筏 板 自 重 的 面 荷 载 为 : 25*1.1=27.5 kN / m ,则传给基础总的面荷载为:496+27.5=524 kN / m ,可以用这个大概 估计下地基承载力大概要多大, 并且地基资料给出地基承载力特征值已经包括了挖开土的重 量。 按规范,天然地基的最小埋深取上部高度的 1/15,所以一般高层的埋深为:7m 左右, 经深度修正后的地基承载力做多也就增加一个 30kpa 的样子。设计时,一般可以不修正, 留作安全余量。
筏板基础
摘要:
本文总结了筏板基础的适用条件,剪力墙面荷载按 16 kN / m2 时,最终传给地基的力, 平、筏板板厚的取值、梁筏板不同厚度时,满足抗冲切的极限净反力、平筏板不同板厚和 不同地基净反力时能抵抗的极限柱下轴力设计值、地梁的高度,宽度确定方法及经验值、 地梁的内力计算方法和经验配筋、筏板的内力和配筋计算方法、经验配筋、pkpm 进行筏板 基础设计的具体操作过程、介绍了梁元法和板元法的一些具体操作。 本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门” 、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析” 、 “建筑地基基础设计方法及实例分析” 、郁彦“高层建筑结构概念设计” 、杨星“ pkpm 结构 软件从入门到精通” 、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。共 11。 2011-11-20---12-28
5.平筏板满足冲切时最大柱轴力设计值
由于公式比较复杂,暂且举出一些例子(平筏板抗冲切不同于梁筏板和柱帽,它是要 求产生的剪应力 板能抵抗的剪应力,单位为 kN / m2 ,并且一般是柱子向下轴力远远大于 冲切破坏椎体内的地基净反力设计值时才会产生冲切破坏, 也就是一般假设柱子轴力小, 根 本不会发生什么冲切破坏;计算外力产生的剪应力的公式中 Fl =柱下轴力设计值-(柱长+2 筏板 ho )*(柱宽+2 筏板 ho )*地基净反力;而筏板能抵抗的最大剪应力只与混凝土强度等 级有很大的关系,C35 的筏板能抵抗的最大剪应力为 1091 kN / m2 ) C30.
8.1.1.经验:C35,三级钢,保护层厚度 55mm 筏板厚度 8*8m 6*6m 1000mm 1000mm 地基净反力 450kap 400kpa 跨中配筋 1520 850 支座配筋 4000 2000
注:20@200=1571 mm2 ,22@200=1901 mm2 ,28@150=4100 mm2 ,28@200=3078 mm2 , 25@200=2454 mm2 ,16@200=1005 mm2 ,22@200=1901 mm2 。 总结:8m*8m 尺寸,厚度 1000,地基净反力 400kpa,C35,钢筋三级钢,保护层厚度 55mm 跨 中 配 筋 20@200=1571 , 支 座 28@150=4100 ; 6m*6m 尺 寸 : 跨 中 16@200=1005 , 支 座 22@200=1901。 8.1.2.最小配筋率配筋:0.15%*(1000-55)*1000=1417 mm ,配 20@200=1571 mm 8.1.3.经验:C35,三级钢,保护层厚度 55mm 筏板厚度 8*8m 6*6m 500mm 500mm
2 2 2
8.1.6.筏板底板配筋原则: 多不退少补,一般间距为 150-200mm,补的钢筋可以和统一配的钢筋间隔 100mm 左右 配置;统一配的钢筋是双层双向通常,上部筋一般以最大值通常配,下部筋一般以 18,20, 或 22 先通长配,再在端部补配,补配的钢筋级别不要超过 2 个级别,因级差相差太大,与 混凝土工作没那么好。 8.2.地梁: 8.2.1.公式: 地梁一般不考虑地震作用, 用净反力