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混凝土基础承载力计算精编WORD版

混凝土基础承载力计算精编WORD版

混凝土基础承载力计算精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】浅析混凝土路面的承载力水泥混凝土(素混凝土)路面是山东地区加油站选用的主要硬化地面形式之一,由于公司部分加油站临近煤矿区或物流区,且车辆超载运输现象也较为普遍和严重,因此很多路面在使用初期就发生了严重的结构损坏,路面的使用寿命大大缩短,严重影响了加油站的经营销售、通行能力、行车安全和投资效益。

因此,为解决大载重车辆地区的混凝土地面易破损问题,需要在施工开展前分析此地段的极限车辆荷载与混凝土地面的设计方法。

本文主要从混凝土地面承载力的主要影响因素入手,重点分析各因素对地面造成破坏的原因并根据破坏原因进行简单的数据测算,最后针对各破坏因素的极限值进行承载力比对,确定固定厚度的混凝土路面的极限承载力。

目的是简单清晰的确定混凝土的竖向承载力与混凝土厚度的比例关系。

混凝土地面承载力主要有四个影响因素,分别为:基础承载力,混凝土标号,混凝土厚度,及设计形式。

基础承载力(计算目标值):由于重点分析混凝土路面的承载力情况,且设计院设计的三元结构(15CM黄土垫层、15CM砂石垫层)一般情况下符合基础要求,因此计算中的基础一律按无限宽(刚性)基础进行考虑(根据厚度进行求解)。

混凝土标号:混凝土中的标号与刚度是成正比的即标号越大,混凝土的刚度越大,因此路面选择过低标号的混凝土会导致整体路面的网裂,而选择过高标号的混凝土会导致整体路面的刚度过大,呈现脆性即易整体开裂,因此标号的正确选择也是混凝土路面能否长期保持良好情况的重要因素,所以本文中的混凝土标号一律选用设计院设计的C30标号。

混凝土厚度(一般为18CM-30CM):根据公式分别代入25CM、28CM、30 CM。

以25CM厚的C30混凝土为例,C30轴心抗压是20.1Mpa=20.1N/mm2=20.1×1000000N/m2,相当于20.1×100000千克(五个零,除以10,重力加速度),也就是20.1×100吨,2010吨,即2010吨/m2,因为是25CM厚混凝土,所以需要乘以0.25,因此推算每立方米的,25CM厚的C30混凝土的设计抗压能力约为502.5吨/m3。

地基承载力(轻、重型计算公式).doc

地基承载力(轻、重型计算公式).doc

地基承载力(轻、重型计算公式).doc小桥涵地基承载力检测《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000(P28)“小桥涵的地基检验可采用直观法或触探方法,必要时可进行土质试验”。

就我国在建高速公路桥涵地基承载力而言,设计单位在施工图中多给出了地基承载力要求,如圆管涵基底承载力要求100kpa、箱涵250 kpa等等。

因此承建单位一般采用(动力)触探法对基底进行检验。

触探法可分为静力触探试验、动力触探试验及标准贯入试验,那么它们分别是怎样定义的?适用范围又是什么呢?我想我们检测人员是应该搞清楚的。

1、静力触探试验:指通过一定的机械装置,将某种规格的金属触探头用静力压入土层中,同时用传感器或直接量测仪表测试土层对触探头的贯入阻力,以此来判断、分析确定地基土的物理力学性质。

静力触探试验适用于粘性土,粉土和砂土,主要用于划分土层,估算地基土的物理力学指标参数,评定地基土的承载力,估算单桩承载力及判定砂土地基的液化等级等。

(多为设计单位采用)。

2、动力触探试验:指利用锤击功能,将一定规格的圆锥探头打入土中,根据打入土中的阻抗大小判别土层的变化,对土层进行力学分层,并确定土层的物理力学性质,对地基土作出工程地质评价。

动力触探试验适用于强风化、全风化的硬质岩石,各种软质岩及各类土;动力触探分为轻型、重型及超重型三类。

目前承建单位一般选用轻型和重型。

①轻型触探仪适用于砂土、粉土及粘性土地基检测,(一般要求土中不含碎、卵石),轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入30cm的锤击次数,代用公式为R=(0.8×N-2)×9.8(R-地基容许承载力Kpa , N-轻型触探锤击数)。

②重型触探仪:适用于各类土,是目前承建单位应用最广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距,将触探头打入土中,记录打入10cm的锤击数,代用公式为y=35.96x+23.8或者y=40.588x-5.1961( y-地基容许承载力Kpa , x-重型触探锤击数)。

地基承载力怎么计算

地基承载力怎么计算

地基承载力怎么计算
一、地基承载力计算方法是什么计算公式为:8X锤击数-20。

此外,地基承载力还需看土地的性质:要是土地层是粘土的,则需取样算出压缩模量,再查找对应的值;而土地层是砂类的,需用动力触探试验,得出数据,查找对应的值。

二、施工现场应怎么做保护
1、在进入施工场地之前,需要做好必要的安全措施,如戴上安全帽,不穿宽松的衣裤。

并且在进入施工现场的整个过程中,要遵守现施工方的安全要求,不得擅自闯入施工区域,以免出现危险,影响施工,带来不必要的麻烦。

2、施工现场中,非工作人员是不得随意乱走的,如在进行吊装施工的区域中,很有可能出现重物坠落的情况,随意走动就容易出现不可挽回的后果。

而且有车辆路过的话,也要特别小心,以免造成过往车辆的损坏,带来不必要的麻烦。

地基承载力计算公式

地基承载力计算公式

地基承载力计算公式的说明:f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγο(d-0.5)fk——垫层底面处软弱土层的承载力标准值(kN/m2)ηb、ηd——分别为基础宽度和埋深的承载力修正系数b--基础宽度(m)d——基础埋置深度(m)γ--基底下底重度(kN/m3)γ0——基底上底平均重度(kN/m3)地基的处理方法利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定执行:1)淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施;2)冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;3)对于有机质含量较多的生活垃圾和对基础有侵蚀性的工业废料等杂填土,未经处理不宜作为持力层。

局部软弱土层以及暗塘、暗沟等,可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理。

在选择地基处理方法时,应综合考虑场地工程地质和水文地质条件、建筑物对地基要求、建筑结构类型和基础型式、周围环境条件、材料供应情况、施工条件等因素,经过技术经济指标比较分析后择优采用。

地基处理设计时,应考虑上部结构,基础和地基的共同作用,必要时应采取有效措施,加强上部结构的刚度和强度,以增加建筑物对地基不均匀变形的适应能力。

对已选定的地基处理方法,宜按建筑物地基基础设计等级,选择代表性场地进行相应的现场试验,并进行必要的测试,以检验设计参数和加固效果,同时为施工质量检验提供相关依据。

经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对地基承载力特征值进行修正时,基础宽度的地基承载力修正系数取零,基础埋深的地基承载力修正系数取1.0;在受力范围内仍存在软弱下卧层时,应验算软弱下卧层的地基承载力。

对受较大水平荷载或建造在斜坡上的建筑物或构筑物,以及钢油罐、堆料场等,地基处理后应进行地基稳定性计算。

结构工程师需根据有关规范分别提供用于地基承载力验算和地基变形验算的荷载值;根据建筑物荷载差异大小、建筑物之间的联系方法、施工顺序等,按有关规范和地区经验对地基变形允许值合理提出设计要求。

地基承载力计算书

地基承载力计算书

地基承载力计算计算书项目名称_____________构件编号_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、设计资料1.基础信息基础长:l=4000mm基础宽:b=4000mm修正用基础埋深:d=1.50m基础底标高:dbg=-2.00m2.荷载信息竖向荷载:F k=1000.00kN绕X轴弯矩:M x=0.00kN·m绕Y轴弯矩:M y=0.00kN·mb=40 l=4000xY3.计算参数天然地面标高:bg=0.00m地下水位标高:wbg=-4.00m宽度修正系数:wxz=1是否进行地震修正:是单位面积基础覆土重:rh=2.00kPa计算方法:GB50007-2002--综合法地下水标高-4.00基底标高-2.00地面标高0.00555554.土层信息:土层参数表格二、计算结果1.基础底板反力计算基础自重和基础上的土重为:G k = A×p =16.0×2.0= 32.0kN基础底面平均压力为:1.1当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1 :P k = F k+G kA=1000.00+32.0016.00= 64.50 kPa1.2当竖向力N和Mx同时作用时:x方向的偏心距为:e =M kF k+G k=0.001000.00 +32.00= 0.00mx方向的基础底面抵抗矩为:W = lb26=4.00×4.00 26= 10.67m3x方向的基底压力,根据5.2.2-2、5.2.2-3为:P kmax = F k+G kA+M kW= 64.50 +0.0010.67= 64.50 kPaP kmin = F k+G kA-M kW= 64.50 -0.0010.67= 64.50 kPa1.3当竖向力N和My同时作用时:y方向的偏心距为:e =M kF k+G k=0.001000.00 +32.00= 0.00my方向的基础底面抵抗矩为:W = bl26=4.00×4.00 26= 10.67m3y方向的基底压力,根据5.2.2-2、5.2.2-3为:P kmax = F k+G kA+M kW= 64.50 +0.0010.67= 64.50 kPaP kmin = F k+G kA-M kW= 64.50 -0.0010.67= 64.50 kPa2.修正后的地基承载力特征值计算基底标高以上天然土层的加权平均重度,地下水位下取浮重度γm = ∑γi h i∑h i=2.0×18.02.0= 18.00基底以下土层的重度为γ = 18.00b = 4.00f a = f ak + ηbγ (b-3) + ηdγm (d-0.5)= 150.00+1.00×18.00×(4.00-3)+1.00×18.00×(1.50-0.5)= 186.00 kPa调整后的地基抗震承载力计算查“抗震建筑设计规范GB50011-2001”表4.2.3, ζa = 1.30f aE = ζa f a = 1.30×186.00 = 241.80 kPa3.计算结果分析P k=64.50kPa, f aE=186.00kPaP k≤f aE当竖向力N和Mx同时作用时:P kmax=64.50kPa, 1.2f aE=.2×186.00=223.20kPaP kmax≤1.2f aE当竖向力N和My同时作用时:P kmax=64.50kPa, 1.2f aE=1.2×186.00=223.20kPaP kmax≤1.2f aE地基承载力验算满足。

地基承载力

地基承载力

地基承载力
轻型建筑地基承载力计算公式:
1.线性传递公式:
P=A×q
其中,P为地基承载力,A为地基面积,q为土壤承载力。

土壤承载力的计算可以使用物理试验或经验公式。

2.承载力系数法:
P=A×q×Nq×Nγ×Nc×Nγs×Nd×Nc
其中,Nq为排土系数,Nγ为土壤指数,Nc为形状系数,Nγs为土壤相对密度系数,Nd为深度系数。

这些系数需要根据实际情况通过试验或经验得到。

重型建筑地基承载力计算公式:
1.线性传递公式:
P=A×q
其中,P为地基承载力,A为地基面积,q为土壤承载力。

土壤承载力的计算可以使用物理试验或经验公式。

2.承载力系数法:
P=A×q×Nq×Nγ×Nc×Nγs×Np×Nq
其中,Nq为排土系数,Nγ为土壤指数,Nc为形状系数,Nγs为土壤相对密度系数,Np为承载力调整系数。

这些系数需要根据实际情况通过试验或经验得到。

需要注意的是,地基承载力的计算公式只是理论推导的结果,在实际工程中,还需要结合实际情况进行修正和验证。

地基土的物理性质、水含量、荷载应力特征等因素对地基承载力也有影响,因此需要进行现场勘察和试验来获得更准确的承载力数值。

此外,地基承载力的计算还需要考虑抗倾覆和抗滑稳定性等方面的问题,需综合考虑承载力和稳定性两个因素。

对于复杂的土壤环境,需要采用专业的地基工程设计方法和软件进行分析和计算。

地基承载力计算计算书

地基承载力计算计算书

地基承载力计算计算书项目名称_____________构件编号_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、设计资料1.基础信息基础长:l=4000mm基础宽:b=4000mm修正用基础埋深:d=1.50m基础底标高:dbg=-2.00m2.荷载信息竖向荷载:F k=1000.00kN绕X轴弯矩:M x=0.00kN·m绕Y轴弯矩:M y=0.00kN·mb=40 l=4000xY3.计算参数天然地面标高:bg=0.00m地下水位标高:wbg=-4.00m宽度修正系数:wxz=1是否进行地震修正:是单位面积基础覆土重:rh=2.00kPa计算方法:GB50007-2002--综合法地下水标高-4.00基底标高-2.00地面标高0.00555554.土层信息:土层参数表格二、计算结果1.基础底板反力计算基础自重和基础上的土重为:G k = A×p =16.0×2.0= 32.0kN基础底面平均压力为:1.1当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1 :P k = F k+G kA=1000.00+32.0016.00= 64.50 kPa1.2当竖向力N和Mx同时作用时:x方向的偏心距为:e =M kF k+G k=0.001000.00 +32.00= 0.00mx方向的基础底面抵抗矩为:W = lb26=4.00×4.00 26= 10.67m3x方向的基底压力,根据5.2.2-2、5.2.2-3为:P kmax = F k+G kA+M kW= 64.50 +0.0010.67= 64.50 kPaP kmin = F k+G kA-M kW= 64.50 -0.0010.67= 64.50 kPa1.3当竖向力N和My同时作用时:y方向的偏心距为:e =M kF k+G k=0.001000.00 +32.00= 0.00my方向的基础底面抵抗矩为:W = bl26=4.00×4.00 26= 10.67m3y方向的基底压力,根据5.2.2-2、5.2.2-3为:P kmax = F k+G kA+M kW= 64.50 +0.0010.67= 64.50 kPaP kmin = F k+G kA-M kW= 64.50 -0.0010.67= 64.50 kPa2.修正后的地基承载力特征值计算基底标高以上天然土层的加权平均重度,地下水位下取浮重度γm = ∑γi h i∑h i=2.0×18.02.0= 18.00基底以下土层的重度为γ = 18.00b = 4.00f a = f ak + ηbγ (b-3) + ηdγm (d-0.5)= 150.00+1.00×18.00×(4.00-3)+1.00×18.00×(1.50-0.5)= 186.00 kPa调整后的地基抗震承载力计算查“抗震建筑设计规范GB50011-2001”表4.2.3, ζa = 1.30f aE = ζa f a = 1.30×186.00 = 241.80 kPa3.计算结果分析P k=64.50kPa, f aE=186.00kPaP k≤f aE当竖向力N和Mx同时作用时:P kmax=64.50kPa, 1.2f aE=.2×186.00=223.20kPaP kmax≤1.2f aE当竖向力N和My同时作用时:P kmax=64.50kPa, 1.2f aE=1.2×186.00=223.20kPaP kmax≤1.2f aE地基承载力验算满足。

地基承载力计算方法.doc

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地基承载力计算方法一说到地基承载力计算,相关建筑人士还是比较陌生的,地基承载力怎么计算?地基承载力计算方法有哪些?以下是为建筑人士整理相关地基承载力计算方法基本内容,具体内容如下:地基承载力计算是地基计算中重要且最基本的工作,一直以来,不少设计人员只习惯于深宽修正的计算方法,对于地基承载力的概念以及各种计算方法认识不清。

故对于地基承载力的基本概念、地基设计的理念以及在地基设计过程中多种地基承载力计算方法及其综合应用,需要进行必要的梳理和说明。

下面通过相关资料的整理,梳理了地基承载力计算方法的种类如下:根据载荷试验的p-s曲线来确定确定地基承载力最直接的方法是现场载荷试验的方法。

根据设计规范确定在GBJ 7-89《建筑地基基础设计规范》中给出了各类土的地基承载力经验值。

根据地基承载力理论公式确定地基承载力理论公式是在一定的假定条件下通过弹性理论或弹塑性理论导出的解析解,包括地基临塑荷载pcr公式、临界荷载p1/4公式、太沙基公式、斯肯普顿和汉森公式等。

其中地基承载力计算方法的基本概况如下:当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m 时,除岩石地基外,其地基承载力设计值应按下式计算:f=fk+b+d0式中f--- 地基承载力设计值;fk --- 地基承载力标准值,按本规范第3.2.1条至3.2.3条确定;b、d --- 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下土类查表5.1.3;--- 土的重度,为基底以下土的天然质量密度与重力加速度g 的乘积,地下水位以下取有效重度;b--- 基础底面宽度,当基宽小于3m 按3m 考虑,大于6m 按6m 考虑;0 --- 基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取有效重度;d--- 基础埋置深度,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,在其他情况下,应从室内地面标高算起。

最新天然地基承载力计算公式.

最新天然地基承载力计算公式.

82-T-101天然地基基础承载力计算地基基础尺寸:基础宽度: 4.0 m基础长度:10.0 m基础厚度:0.8 m基础埋深: 1.5 m依据规范:1.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 5.22.《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)3.《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)土层的物理力学参数引自《桂林水文工程地质勘察院-PX厂区岩土工程勘察报告》2009.09探勘孔号:ZK-091ZK-091ZK-091ZK-091ZK-091ZK-091A-1参数取值:φk(度)=31.0(基础下土层的加权平均内摩擦角)M b=2.25M d=5.97承载力系数M c=8.25γ(KN/m3)=8.2(基础下土层的加权平均重度)地基承载力计算公式:γm (KN/m 3)=18.0(基础上土层的加权平均重度)b(m)=4.0d(m)=1.5C k (KPa)=0.0=235.0KPaA-2由土的抗剪强度指标确定的天然基础承载力特征值为:修正式:参数取值:ηb =2.0ηd =3.0γ(KN/m 3)=8.2(基础下土层的加权平均重度)γm (KN/m 3)=18.0(基础上土层的加权平均重度)b(m)=4.0d(m)=1.5=310.4KPa 235.0KPa结论:235.0KPaA-3本天然基础承载力特征值为:依地区工程实践经验修正后的天然基础承载力特征值为:依土的抗剪强度指标计算的天然基础承载力特征值为:。

[精品文档]地基承载力计算方法

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一.地基承载力计算方法:按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)1.野外鉴别法岩石承载力标准值f k(kpa)注:1.对于微风化的硬质岩石,其承载力取大于4000kpa时,应由试验确定;2.对于强风化的岩石,当与残积土难于区分时按土考虑。

碎石承载力标准值f k(kpa)注:1.表中数值适用于骨架颗粒空隙全部由中砂、粗砂或硬塑、坚硬状态的粘土或稍湿的粉土所充填的情况;2.当粗颗粒为中等风化或强风化时,可按其风化程度适当降低承载力,当颗粒间呈半胶结状时,可适当提高承载力;3.对于砾石、砾石土均按角砾查承载力。

2.物理力学指标法粉土承载力基本值f(kpa)注:1.有括号者仅供内插用;2.折算系数§=0。

粘性土承载力基本值f(kpa)注:1.有括号者仅供内插用;2.折算系数§=0.1。

沿海地区淤泥和淤泥质土承载力基本值f(kpa)注:对于内陆淤涨和淤泥质土,可参照使用。

红粘土承载力基本值f(kpa)注:1.本表仅适用于定义范围内的红粘土;2.折算系数§=0.4。

素填土承载力基本值f(kpa)注:本表只适用于堆填时间超过10年的粘性土,以及超过5年的粉土;所查承载需经修正计算。

3.标准贯入试验法砂土承载力标准值f k(kpa)注:1.砾砂不给承载力; 2.粉细砂按粉砂项给承载力;3.中粗砂按中砂项给承载力;4.细中砂按细砂项给承载力;5.粗砾砂按粗砂项给承载力;6.N63.5需修正后查承载力.粘性土承载力标准值f k(kpa)注:N63.5需经修正后查承载力。

花岗岩风化残积土承载力基本值f(kpa)注:花岗岩风化残积土的定名:2mm含量≥20%为砾质粘性土;2mm含量<20%为砂质粘性;2mm含量=0为粘性土二.标准贯入击数修正方法1.国标方法N=aN′2.公路方法当触探杆长度≤21m时按国标;当触探杆长度≥21m时按下式计算:N L=(0.784-0.004L)Ns式中:N L表示校正后的击数Ns表示实际击数L表示触探杆长度三.土的部分特征参考值注:括号内为海南地区经验值粘性土的内摩擦角φ(度)和粘聚力c(kpa)参考值四.土的分类粉土密实度和湿度分类粘性土状态分类五.工程降水方法搀扶扶持教学工作总结[搀扶扶持教学工作总结]本文章由a href="hao123/a合作伙伴hao123网址导行群发转栽而成时间荏苒,欢快而充实的工作时间总是短暂的,转眼到了这一学期的尾声,搀扶扶持教学工作总结。

地基承载力计算

地基承载力计算

地基基础允许承载力是指在保证地基稳定的条件下,房屋和构筑物的沉降量不超过容许值的地基承载力。

中国制定的“工业与民用建筑地基基础设计规范”(TJ7-74)中规定,在基础宽度小于3米,埋深0.5—1.0米的条件下,粘性土主要根据孔隙比(e)、天然含水量(Wo)、相对含水量(Wb)考虑。

砂根据饱和度(Sr)和紧密度(D)决定,也可按标准贯入试验及钻探试验锤击数确定地基承载力。

当基础宽度大于3米,埋深大于1米时,必须按下式校正:P=[σ]+ k1r0(b-3)+k2r(h-1)。

式中P为计算承载力(吨/平方米),[σ]为按表查得的承载力(吨/平方米),r0及r为地基土持力层的天然容重(地下水位以下取水下容重,吨/立方米),k1及k2为安全系数,取2—3。

人工地基的处理方法有密实法、换土法和加固法三类:密实法用密实法处理地基又可分为:①碾压夯实法:对含水量在一定范围内的土层进行碾压或夯实。

此法影响深度约为200毫米,仅适于平整基槽或填土分层夯实。

②重锤夯实法:利用起重机械提起重锤,反复夯打,其有效加固深度可达1.2米。

此法适用于处理粘性土、砂土、杂填土、湿陷性黄土地基和对大面积填土的压实以及杂填土地基的处理。

③机械碾压法:用平碾、羊足碾、压路机、推土机及其他压实机械压实松散土层。

碾压效果取决于被压土层的含水量和压实机械的能量。

对于杂填土地基常用8~12吨的平碾或13~16吨的羊足碾,逐层填土,逐层碾压。

④振动压实法:在地基表面施加振动力,以振实浅层松散土。

振动压实效果取决于振动力、被振的成分和振动时间等因素。

用此法处理以砂土、炉渣、碎石等无粘性土为主的填土地基,效果良好。

⑤强夯法:利用重量为8~40吨的重锤从6~40米的高处自由落下,对地基进行强力夯实的处理方法。

经过强夯的地基承载能力可提高3~4倍,以至6倍,压缩性可降低200~1000%,影响深度在10米以上。

此法适用于处理砂土、粉砂、黄土、杂填土和含粉砂的粘性土等。

地基承载力Microsoft Word 文档

地基承载力Microsoft Word 文档

地基承载力是指地基承受荷载的能力。

试验研究表明,在荷载作用下,建筑物地基的破坏通常是由于承载力不足而引起的剪切破坏(不“地耐力”是以前的习惯叫法,现在叫:“地基承载力”,常用单位是t/m2(吨/每平方米)。

均匀沉降)。

其实是一回事压实系数是实际测定的填层的干容重与该种填料的最大干容重之比值“地耐力”是以前的习惯叫法,现在叫:“地基承载力”,常用单位是t/m2(吨/每平方米)。

地基承载力是指地基承受荷载的能力。

试验研究表明,在荷载作用下,建筑物地基的破坏通常是由于承载力不足而引起的剪切破坏(不均匀沉降)。

地基处理的常用方法一、置换法(1)换填法就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。

从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。

施工要点:将要转换的土层挖尽、注意坑边稳定;保证填料的质量;填料应分层夯实。

(2)振冲置换法利用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料形成桩体。

该桩体与原地基土组成复合地基,达到提高地基承载力减小压缩性的目的。

施工注意事项:碎石桩的承载力和沉降量很大程度取决于原地基土对其的侧向约束作用,该约束作用越弱,碎石桩的作用效果越差,因而该方法用于强度很低的软粘土地基时必须慎重行事。

(3)夯(挤)置换法利用沉管或夯锤的办法将管(锤)置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。

该桩体与原地基土组成复合地基,由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也有相应的提高。

施工注意事项:当填料为透水性好的砂及碎石料时,是良好的竖向排水通道。

二、预压法(1)堆载预压法在建造建筑物之前,用临时堆载(砂石料、土料、其他建筑材料、货物等)的方法对地基施加荷载,给予一定的预压期。

使地基预先压缩完成大部分沉降并使地基承载力得到提高后,卸除荷载再建造建筑物。

塔吊地基承载力计算书

塔吊地基承载力计算书

XXXXXX办公楼工程塔吊基础承载力计算书审定:审核:编制:XXXXX建筑工程公司XXXX年X月XX日依据塔吊说明书要求及现场实际情况,塔基承台设计为5200m×5200m×1.3m,根据地质报告可知,承台位置处于回填土上,地耐力为4T/m2,不能满足塔吊说明书要求的地耐力≥24T/m2。

为了保证塔基承台的稳定性,打算设置四根人工挖孔桩。

地质报告中风化泥岩桩端承载力为P=220Kpa。

按桩径r=1.2米,桩深h=9米,桩端置于中风化泥上(嵌入风化泥岩1米)进行桩基承载力的验算。

一、塔吊基础承载力验算1、单桩桩端承载力为:F1=S×P=π×r2×P=π×0.62×220=248.7KN=24.87T2、四根桩端承载力为:4×F1=4×24.87=99.48T3、塔吊重量51T(说明书中参数)基础承台重量:5.2×5.2×1.3×2.2=77.33T塔吊+基础承台总重量=51+77.33=128.33T4、基础承台承受的荷载F2=5.2×5.2×4.0=108.16T5、桩基与承台共同受力=4F1+F1=99.48+108.16=207.64T>塔吊基础总重量=128.33T所以塔吊基础承载力满足承载要求。

二、钢筋验算桩身混凝土取C30,桩配筋23根ф16,箍筋间距φ8@200。

验算要求轴向力设计值N≤0.9(fcAcor+fy’AS’+2xfyAsso) 必须成立。

Fc=14.3/mm2(砼轴心抗压强度设计值)Acor=π×r2/4(构件核心截面积)=π×11002/4=950332mm2fy’=300N/MM2(Ⅱ级钢筋抗压强度设计值)AS’ =23×π×r2/4=23×π×162/4=4624mm2(全部纵向钢筋截面积)x=1.0(箍筋对砼约束的折减系数,50以下取1.0)fy=210N/mm2 (Ⅰ级钢筋抗拉强度设计值)dCor=1100mm (箍筋内表面间距离,即核心截面直径)Ass1=π×r2/4=π×82/4=16×3.14=50.24mm2(一根箍筋的截面面积)S螺旋箍筋间距200mmA’sso=πdCorAssx/s=π×1100×50.24/200=867.65mm2(螺旋间接环式或焊接,环式间接钢筋换算截面面积)因此判断式N≤0.9(fcAcor+fy’AS’+2xfyAsso)=0.9(14.3×950332+300×4624+2×1.0×210×867.65)=15341360.6N248.7KN<12382.87KN经验算钢筋混凝土抗拉满足要求。

7地基极限承载力计算

7地基极限承载力计算

1 (1.704 n
4.678 n2
)
c
1 (1.704 n
4.678 n2
) c
3.计算内摩擦角和粘聚力的标准值
k m ck ccm
m —内摩擦角的试验平均值
cm —粘聚力的试验平均值
二、地基极限承载力(破坏载荷)计算
按不同的理论公式计算出极限承载力
极限承载力除以安全系数得到 地基容许承载 力
第一节 基本概念
一、承载力、极限承载力、容许承载力 二、地基承载力的确定方法 三、地基承载力的确定原则
Transcona谷仓地基
建筑物地基与基础相互作用可能出现的工程 地质问题
1.过度沉陷、不均匀沉陷 2.剪切破坏
决定因素
1.地基土本身的力学性质 2.建筑物、地基对土体的作用力
地基土变形的三个阶段
求出zmax
回顾:极限平衡条件
在极限平衡状态下主应力之间的关系,叫做极限 平衡条件
f c tg
A
sin AO
OO
c
O
ccot 3
2
O’
1 3
1
2
3
c cot
2
1
1 2
( 1
3
)
c
cot
1 2
(
1
3
)
sin
1
3
tan2 (450
)
2
2c tan(450
)
2
3
1
tan2 (450
)
2
2c tan(450
)
2
注意:只有当土中某点处于极限平衡条件时, 才满足上式,即只有A点才满足。
假设条形基础宽度为b,埋置深度为d,基底作用条形均布压 力p0,在地基中任一点M引起的大、小主应力的公式为

地基承载力计算范文

地基承载力计算范文

地基承载力计算范文
平均法是最简单常用的计算方法之一,它假设土壤的应力分布均匀,将地基的承载力均匀分布于整个承载面上。

计算地基承载力的关键是计算地基上的正应力和剪应力,然后通过相应的极限平衡公式计算地基的最大承载力。

极限平衡法是一种更加精确的地基承载力计算方法,它考虑了土壤的不均匀性和局部破坏。

这种方法通过假设土壤的应力分布不均匀,计算地基上不同位置的应力,然后获得地基的最大承载力。

在进行地基承载力计算时,需要注意以下几个方面:
1.确定土壤的力学参数。

通过现场勘察和实验室试验等手段,获得土壤的力学参数,如内摩擦角、压缩模量、剪切模量等。

2.确定地基的几何形状和尺寸。

地基的形状和尺寸决定了地基对土壤的承载能力,不同的形状和尺寸会影响地基的应力分布和承载力。

3.考虑地基的荷载特点。

地基承载力计算需要考虑地基上的各种荷载特点,如静载荷、动荷载、斜拉荷载等。

4.选择合适的计算方法。

根据具体情况和工程需要,选择合适的计算方法进行地基承载力计算。

平均法适用于一般情况,极限平衡法适用于复杂情况。

5.进行计算并进行验证。

根据选定的计算方法,进行地基承载力的计算,并通过现场观测和实验等手段验证计算结果的合理性和准确性。

总之,地基承载力计算是土木工程设计和建设中不可或缺的一环。

通过合理的计算方法和准确的输入参数,可以获得地基的最大承载力,从而确保土建结构的安全性和稳定性。

第七章地基承载力计算

第七章地基承载力计算

dz = p − γ 2d (cos β0 −1) = 0 dβ0 πγ1 sin φ
得: cos β0 = sin φ
根据三角函数关系:
β0
=
π 2
−φ
将式(7.11)代入式(7.10),求出 zmax :
z max
=
p −γ 2d πγ 1
( cosφ sin φ
−π 2
+ φ) − c cosφ γ 1 sinφ
− sin β 0)
(7.3) (7.4)
由于自重应力 γ 1z 和旁载引起的应力 γ 2d 在各个方向的大小是不相等的,因此点 M 的主应力不能直接用 γ 1z 和 γ 2d 引起的应 力与附加应力引起σ 1 和σ 3 应力进行叠
加。
为了简化计算,假设土的自重应力
γ 1z 和旁载引起的应力 γ 2d 在各个方向的
定边界线形状,如图 7.4 所示。
3. 临塑荷载 Pcr 的推导
由第三章可知,基底附加应力
为:
p0 = p − γ 2d
(7.9)
式中 p ——基础底面接触压力,
图 7.4 塑性区边界线形状
kPa ;
把式(7.9)代人式(7.8)得到用基础底面接触压力表示的塑性区边界方程:
z
=
p −γ 2d πγ 1
地面隆起 原地面
滑动面
pu



(a)
地面隆起
原地面
pu

滑动面
(c)
原地面 地面隆起
pu
滑动面 (b)
o
Pa Pu
p/kPa
a
b
A
B
C
c
s/mm
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图5.2.2 偏心荷载(e> b/6)下基底压力计算示意
b —力矩作用方向基础底面边长
5. 2. 3地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等
方法综合确定。

5. 2. 4当基础宽度大于3m 或埋置深度大于0.5m 时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等 方法确定的
地基承载力特征值,尚应按下式修正:
fa= fak+ n b Y( b ・3 ) + q d Y m(d-0.5)
ik 地基承载力特征值(kPa ),按本规范第5.2.3条的原则确定; n ——基础
宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下土的类别查表
Y ——基础底面以下土的重度(kN/mb ,地下水位以下取浮重度;
b ——基础底面宽度(m ),当基础底面宽度小于 3m 时按3m 取值,大于6m 时按6m 取值; 丫一一基础
底面以上土的加权平均重度( kN/mb ,位于地下水位以下的土层取有效重度; m d ——基础埋置深度(m ),宜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,但填上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。

式屮: fa --- 修正后的地基承载力特征值( kPa ); (5.2.4)
n

5.2.4取值;
表承载力修正系数
注:1强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土类取值,其他状态下的岩石不修正;
2地基承载力特征值按本规范附录 D 深层平板载荷试验确定时 n d 取0; 3含水比是指土的天然
含水量与液限的比值;
4大面积压实填土是指填土范围大于两借基础宽度的填土。

5. 2. 5当偏心距(e )小于或等于0.033倍基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基
承载力特征值可按下式计算,并应满足变形要求:
b 基础底面宽度(m ),大于6m 时按6m 取值,对于砂土小于 3m 时按3m 取值; Ck ——基底下一倍短边宽度的深度范围内土的粘聚力标准值(
仇=Mb Y b+Md Y md+McCk
(525)
式屮:fa 由土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值(
kPa);
Mb ・ Md 、 Me
承载力系数,按表5.2.5确定;
kPa) o
注:e-基底下一倍短边宽度的深度范围内土的内縻擦角标准值(°)
k
5.2.6 对于完整、较完整、较破碎的岩石地基承载力特征值可按本规范附录 方法确定;对破碎、极破碎的岩石地基承载力特征值,可根据平板载荷试验确定。

对完整、较完 整和较破碎的岩石地基承载力特征值,也可根据室内饱和单轴抗压强度按下式进行计算:
(526)
式中:i.——岩石地基承载力特征值
(kPa );
——岩石饱和单轴抗压强度标准值(
kPa ),可按本规范附录 J 确定;
叭一一折减系数。

根据岩体完整程度以及结构面的间距、宽度、产状和组合,由地方经验
H 岩基载荷试验
确定。

无经验时,对完整岩体可取0.5 ;对较完整岩体可取0.2〜0.5 ;对较破碎岩体
可取0.1〜0.2 O
注:1上述折减系数值未考虑施工因素及建筑物使用后风化作用的继续;
2对于粘土质岩,在确保施工期及使用期不致遭水浸泡时,也可采用天然湿度的试样,不进行
饱和处理。

当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应符合下列规定:
1应按下式验算软弱下卧层的地基承载力:
pz+pczW fiz
对条形基础和矩形基础,式(5・2・7・1)屮的pz 值可按下列公式简化计算:条
形基础
矩形基础底边的长度( m );
Pc ——基础底面处上的自重压力值(
kPa );
式中:
pz ——相应于作用的标准组合时,软弱下卧层顶面处的附加压力值

kPa);
pcz
软弱下卧层顶面处土的自重压力值(
kPa ); fiiz —一软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值(
a z kPa) o
表527 地基压力扩散角 0
527
(5.2,7-1)
Pz
b( pk - Pc) b ^2z tan®
5.2.7-2 )
矩形基础
- lb ( p k- Pc ) p Z = ---------------------------
(b "*"2 z tan^( 1 + 2 z
5.2,7-3)
式屮: b ——矩形基础或条形基础底边的宽度(
m );
Z ——基础底面至软弱下卧层顶面的距离( m);
e ——地基压力扩散线与垂直线的夹角(° ) ,可按表5.2.7米用。

20 30
注:1 Esi为上层土压缩模量:E S2为下层土压缩模量;
2 z/b <0.25时取0 = 0。

,必要时,宜由试验确定;zZb >0.50时0值不变;
3 z/b在0-25与0.50之间可插值使用。

5. 2. 8对于沉降已经稳定的建筑或经过预压的地基,可适当提高地基承载力。

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