基础工程课程设计(柱下独立基础)
柱下独立基础课程设计
基础工程课程设计任务书题目:钢筋混凝土柱下独立基础设计专业:土木工程(建筑工程)班级:姓名:学号:指导教师:时间:一、设计目的与题目1、设计目的课程设计是高等教育中一直强调和重视的教学实践环节,是土木工程专业最重要的专业基础课程之一。
《基础工程课程设计》是学生在学习《土力学》、《钢筋混凝土结构》和《基础工程》的基础上,综合应用所学的理论知识,完成基础设计任务。
该课程设计的主要目的是经过本课程设计的学习,要求学生能够掌握大、中型建筑物的地基基础设计方法。
本课程的主要任务是培养学生:(1)具备应用基础工程设计基础知识和基本理论解决实际问题的能力,掌握浅基础和深基础的选型和埋深的确定、设计、计算方法;(2)能够运用数学、力学、土力学等知识对基础的基本构件进行受力分析及公式推导,建立基本公式,并正确地通过验算过程进行优化和改进;(3)能够结合行业背景进行设计,解决工程中基本构件的截面设计及承载力校核问题,以及地基承载力的确定、地基变形沉降校验问题;(4)能够熟练使用专业相关规范和图集,结合本课程的知识,结合区域特点,提出复杂工程问题的解决方案,能够处理实际工程问题。
(5)能够基于所学知识提出新型浅基础和深基础的结构,并按照规范要求进行内力分析和承载能力验算,论证设计过程和结果的合理性。
2、设计题目兰州市区某教学楼为五层钢筋混凝土框架结构,柱网布置如图1所示,试设计该基础。
二、设计条件1、场地工程地质条件:拟建场地地形平坦,地面高程在1525.20~1529.23m 之间。
本次勘察深度范围内,场地地层自上而下依次分布有:①杂填土层(Q4ml):总体厚度0.50~2.50m。
黄褐色,土质不均匀,以粉土为主,含大量建筑垃圾、植物根系等,稍湿,稍密。
②黄土状粉土层(Q4al+pl):埋深 1.50~4.50m,厚度0.20~6.30m,层面高程1522.09~1527.45。
褐黄色,土质较均匀,孔隙、虫孔较发育,具水平层理,无光泽反应,干强度低,韧性低,摇振反应中等,稍湿-湿,稍密。
柱下钢筋混凝土独立基础课程设计
锥形基础截面面积
非少筋,符合要求。
基础大样图
三
(1)、确定基础埋深d
根据设计要求,基础持力层为土层③,故假定d=2500mm
由地勘资料中e=,可塑土:<IL<,查表(3-4),得ηb=,ηd=。仅对深度进行修正:
γm=
(2)、初拟地基尺寸b x l
①
②令A== m2
拟定底面尺寸b x l=2800mm x3000mm, A=
∵h=600 mm<800 mm,故Βhp=,基础混凝土采用C25,ft= MPa
∴
∵
∴h=600mm时,能够满足抗冲切要求。
⑹基础底板配筋计算
地基样图
基底净反力
平面图
①内力计算
∵偏心距
台阶宽高比为
∴可以按照公式(3-51)以及(3-52)计算弯矩。
②根据《混凝土设计原理》,按照悬臂梁假设,对锥形地基进行配筋。
F(KN)
M(KN•m)
V(KN)
A轴
B轴
C轴
A轴
B轴
C轴
A轴
B轴
C轴
1
1268
2012
1544
183
130
258
60
62
58
2
1342
2100
1627
214
163
288
72
78
67
3
1418
2250
1706
248
195
315
81
86
74
4
1496
2360
1782
274
228
353
93
95
基础工程课程设计--某住宅楼柱下独立基础设计
基础工程课程设计--某住宅楼柱下独立基础设计
某住宅楼柱下独立基础设计是建筑基础工程的重要组成部分,其中包含的技术要求较高,必须结合实际情况考虑,进行综合把握,以确保设计工程的安全性和可行性。
为了解
决针对某住宅楼柱下独立基础设计计划而提出的技术问题,本文将会结合实际情况,从计
算基础、材料条件、施工工艺和运行状况等方面,提出独立基础的设计技术方案。
首先是计算独立基础的基本工程参数。
在某住宅楼柱下设置独立基础时,必须考虑不
同的抗压和抗拔强度和稳定性。
根据实际地质情况,设计基础高度、结构体积、材质类型
等参数,同时也要考虑项目总体费用,以确保基础性能和使用年限。
其次是材料和技术条件,根据不同的基础类型选用合适的材料。
同时,基础必须考虑排水、抗冻、抗裂等技术
设计,以及具体的施工工艺,才能确保基础的整体性能。
最后,在施工过程中,要严格控
制施工条件,保证基础结构和支护体系的完整性,提高建筑施工中的合理性和效率。
上述是某住宅楼柱下独立基础设计的一般设计准则,以确保其安全性和可行性。
设计时,必须按照本文中提出的技术方案进行细致的分析;工程施工,必须严格按照设计要求,按照实际施工工艺的要求,确保施工质量和可靠性。
确保塔楼和楼宇支撑阻力对独立基础
的总体稳定性。
基础工程课程设计柱下独立基础
标准文档柱下独立基础课程设计姓名:班级:学号:指导老师:罗晓辉目录一、设计任务书....................................... - 3 -二、不考虑地基处理和角边柱影响中柱的沉降验算 ......... - 3 -三、地基处理后边柱J-1基础设计....................... - 5 -四、地基处理后边柱J-2的设计......................... - 8 -五、地基处理后角柱J-3的设计........................ - 11 -六、地基处理后中柱J-4的设计........................ - 13 -七、地基处理后中柱J-5的设计........................ - 15 -八、基础结构布置平面图.............................. - 17 -一、设计任务书采用柱下独立基础方案。
材料采用C25,基底设置C15、厚度100mm 的混凝土垫层;配筋采用Ⅱ级普通圆钢筋。
承受轴心荷载的基础底板一般采用正方形,若偏心荷载则采用矩形底板,其长宽比采用1.2。
设计计算内容:(1)在不考虑地基处理和角、边柱的影响时,中柱按地基承载力确定的基础底面积是否满足沉降要求?(2)若通过地基处理(地基处理深度从基础底面以下5.5m 内),使得地基承载力设计值达到160kPa ,进行如下设计计算:1)根据地基强度确定中柱、角与边柱的(角与边柱需考虑100kN ·m 的力矩荷载。
力矩作用方向根据右手螺旋法则确定,且指向柱网平面惯性轴)柱下基础底面尺寸;2)基础配筋、冲切验算;3)完成有关计算部分的计算简图、基础配筋图等。
二、不考虑地基处理和角边柱影响中柱的沉降验算不考虑地基处理和角、边柱的影响时,中柱按地基承载力确定的基底面积是否满足沉降要求?(1)按承载力确定基础尺寸由勘察报告可知,基础的埋深为2.4m ,持力层为粘土层。
柱下独立基础课程设计
柱下独⽴基础课程设计柱下独⽴基础课程设计⽬录1、选择基础材料 (1)2、确定基础埋置深度 (2)3、计算地基承载⼒特征值 (3)4、初步选择基底尺⼨ (4)5、验算持⼒层的地基承载⼒ (5)6、软弱下卧层的验算 (6)7、地基变形验算 (7)8、计算基底净反⼒ (8)9、验算基础⾼度 (9)10、基础⾼度(采⽤阶梯形基础) (10)11、变阶处抗冲切验算 (11)12、配筋计算 (12)13、确定A、B两轴柱⼦基础底⾯尺⼨ (13)15、 B、C两轴持⼒层地基承载⼒验算 (14)16、设计图纸 (15)柱下独⽴基础设计1、⼯程地质条件3、岩⼟设计技术参数地基岩⼟物理⼒学参数如表1所⽰表14、⽔⽂地质条件(1)拟建场区地下⽔对混凝⼟结构⽆腐蚀性。
(2)地下⽔位深度:位于地表下1.5m。
5、上部结构荷载资料拟建建筑物是多层全现浇框架结构,框架柱截⾯尺⼨为500mm×500mm ,室外地坪标⾼同⾃然地⾯,室内外⾼差450mm 柱⽹布置如图1所⽰。
图1 柱⽹平⾯布置图6、上部结构作⽤上部结构作⽤在柱底的荷载效⽤标准组合值如表2所⽰,上部结构作⽤在柱底的荷载效⽤基本组合如表3。
表2 柱底荷载效⽤标准组合值表3 柱底荷载效⽤基本组合7、材料基础梁混凝⼟强度为C30,受⼒筋为HRB400,箍筋采⽤HRB335级钢筋8、地基基础等级:丙级。
⼆、独⽴基础设计1.选择基础材料基础梁混凝⼟强度为C30,受⼒筋为HRB400,箍筋采⽤HRB335级钢筋,预估基础⾼度0.75m。
2.选择基础埋置深度根据柱下独⽴基础课程设计任务书要求和⼯程地质资料选取。
①号⼟层:杂填⼟,层厚约0.5m,含部分建筑垃圾。
②号⼟层:粉质粘⼟,层厚1.2m,软塑,潮湿,承载⼒特征值f ak=130kPa。
③号⼟层:粘⼟,层厚1.5m,稍湿,承载⼒特征值f ak=180kPa。
④号⼟层:细砂,层厚3.0m,中密,承载⼒特征值f ak=240kPa。
柱下钢筋混凝土独立基础课程设计
柱下钢筋混凝土独立基础课程设计
柱下钢筋混凝土独立基础是建立在土壤中,用于支撑楼房柱子的基础
结构。
设计一个合理的柱下钢筋混凝土独立基础课程可以帮助学生掌
握基础设计的理论和实践技能。
以下是一个基础设计课程设计的指导。
一. 介绍
1.1 基础概述
1.2 教学目标
1.3 课程结构
1.4 难点强调
二. 土工实践
2.1 土壤力学基础
2.2 土壤分类与结构
2.3 土壤力学参数测定
三. 基础设计分析
3.1 负载分析
3.2 基础尺寸计算
3.3 基础安全性分析
四. 钢筋混凝土设计
4.1 混凝土本构关系
4.2 钢筋形态与尺寸
4.3 柱下独立基础钢筋配筋
五. 力学实践
5.1 梁设计原理
5.2 基础钢筋配筋实验
5.3 基础模型制作
六. 应用实战
6.1 西安高新技术产业园某项目的基础设计
6.2 基础施工问题的解决
6.3 实战案例分析
七. 总结
7.1 课程回顾
7.2 应用展示
7.3 知识点强调
以上是一个基础设计课程设计的指导。
该课程涵盖了土工实践、基础设计分析以及钢筋混凝土设计等主题。
在该课程中,学生将掌握基础设计的理论和实践技能,并在应用实战中掌握基础施工问题的解决方案。
基础工程柱下独立基础设计
基础⼯程柱下独⽴基础设计任务书⼀、设计⽬的根据本课程教学⼤纲的要求,学⽣应通过本设计掌握天然地基上的浅基础设计的原理与⽅法,培养学⽣的分析问题、实际运算和绘制简单施⼯图的能⼒,以巩固和加强对基础设计原理的理解。
⼆、设计题⽬○B轴柱下钢筋砼独⽴基础设计三、设计分组成员四、设计资料(1)上部结构资料设计⼀多层现浇框架建筑物基础,按使⽤功能要求,上部结构的柱截⾯尺⼨设计为500×500mm2,室外地坪为天然地⾯,室内地坪标⾼⾼于室外地坪0.45m。
柱底荷载标准值如表1所⽰,柱⽹分布如图1所⽰。
表1图1(2)场地与地质条件资料建筑场地平整。
⾃上⽽下的⼟层依次如下:1号⼟层,杂填⼟,层厚0.5m,重度γ=18k N/m3。
2号⼟层,粘⼟,层厚2m,重度γ=19kN/m3,孔隙⽐e=0.68,液性指数为I l =0.78,可塑,稍湿,承载⼒特征值f ak=180kPa,压缩模量为15Mpa。
3号⼟层,淤泥⼟,重度γ=14k N/m3承载⼒特征值f ak=94kPa压缩模量为3Mpa。
(3)⽔⽂地质条件地下⽔位深度:位于地表以下2m处;地下⽔对混凝⼟结构⽆腐蚀性。
五、设计指导1、选择基础材料2、确定地基持⼒层与基础埋深3、确定地基承载⼒特征值4、确定基础底⾯尺⼨5、验算地基变形(需要验算沉降的验算沉降)6、确定基础⾼度h7、基础底板配筋计算书1、设计基本资料1.1⼟层结构:给定的场地条件如图2所⽰:1.2柱底荷载效应标准组合值: F 1730M 150m V 66K K K kN kN kN==?=1.3持⼒层的选择:持⼒层在此选⽤②号⼟层,根据已知资料可知该⼟层为粘⼟,层厚2m ,重度: 319/kN m γ=,孔隙⽐: e 0.68=,液性指数为: 0.78l I =,承载⼒特征值:180ak f kPa=,可塑,稍湿,压缩模量为15MPa 。
,柱截⾯尺⼨为500mm 500mm ?,室外地坪标⾼同⾃然地⾯,室内外⾼差450mm 。
柱下独立基础课程设计
柱下独立基础课程设计1000字为了设计一门高质量、高效益的柱下独立基础课程,我们需要深入了解该课程的背景和目的。
柱下独立基础是土木工程中的一个重要概念,它是指一种独立于整体结构的基础形式,通常用于支撑单独的柱子或支柱。
设计合理的柱下独立基础能够确保整个建筑结构的稳定和安全。
一、总体目标和学习目标总体目标是通过本课程学习,学生将能够:1.了解和掌握柱下独立基础的概念和原理。
2.熟悉柱下独立基础的设计流程和相关设计规范。
3.能够进行柱下独立基础的施工、验收和后续维护管理。
学习目标分为以下几个方面:1.了解土工材料及其物理特性。
2.熟悉基础设计的主要原则。
3.掌握计算柱下独立基础的荷载和荷载组合。
4.了解柱下独立基础设计中的常见问题及其解决方法。
5.知晓柱下独立基础施工过程中需要注意的事项。
二、教学内容本课程的教学内容包括以下几个方面:1.柱下独立基础的概述和基本概念。
2.土工材料及其物理特性。
3.基础设计的主要原则,包括确定荷载、荷载组合和地基承载力等。
4.柱下独立基础的设计方法,包括承载力计算、地基基础的合理选型。
5.柱下独立基础的施工过程,包括土方开挖、灌注、固结等。
6.柱下独立基础验收标准及验收过程的相关知识。
7.柱下独立基础后续维护管理的相关知识。
三、教学方法和手段为了达到本课程的学习目标,我们将采用以下教学方法和手段:1.理论授课:通过讲解基础知识、设计原则、计算方法等,提高学生的理论水平和理解能力。
2.案例研讨:通过课程案例,让学生深入了解柱下独立基础的设计和实际应用。
3.实验教学:通过模拟实验,让学生实际操作,增强实践能力。
4.自主学习:通过自主学习,在教师指导下,学生可以深入掌握柱下独立基础的设计、施工及验收标准等相关知识。
5.网络教学:通过网络教学平台,提供课程资料下载、网络学习、在线答疑等服务,增加互动性。
四、评价方式课程的评价方式应该与学习目标相匹配,评价方式应包含以下几个方面:1.理论考试:考查学生对柱下独立基础设计理论知识的掌握情况。
基础工程——柱下独立基础设计
课程名称:基础工程A设计题目:柱下独立基础设计院系:土木工程X专业: XX工程年级:XXXX级姓名:XXX指导教师:XXX大学0000 年12月15 日课程设计任务书专业00001姓名0007学号200000开题日期:0000年11月28日完成日期:0000 年12月15日题目柱下独立基础设计一、设计的目的柱下独立基础是桥梁工程中的常用基础形式之一,在工程中应用范围较广。
为系统掌握此类基础的设计方法,通过本次课程设计应全面掌握柱下独立基础设计计内容与步骤及主要验算内容与方法,了解现行《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB 10002.5-2005)的有关规定,并初步具备独立进行该类基础设计的能力。
二、设计的内容及要求该基础拟采用刚性基础或柔性基础,分别进行设计。
1、采用刚性基础,试确定基础埋深,并设计该刚性基础2、采用柔性基础,高度取0.8m,基础埋深与基底尺寸同1,试设计该柔性基础(验算基础高度,进行抗弯检算与配筋)。
检算相关内容,设计满足要求的刚性及柔性基础,绘制基础横断面、平面及配筋图。
该课程设计主要按如下步骤进行:1、熟悉地基条件及上部结构资料;2、确定合理的基础埋置深度;3、确定地基承载力;4、确定基础底面尺寸,验算地基承载力;5、基础其它验算(偏心距、抗倾覆);1 / 106、确定基础高度和构造尺寸;7、绘制基础横断面、平面及配筋图(柔性基础)。
三、指导教师评语四、成绩指导教师(签章)年月日2 / 10一.基础资料地质资料及上部荷载某柱下独立基础,柱子断面600mm×400mm。
考虑主要荷载与附加荷载时,基础受竖向荷载Fk=800kN,力矩250kN·m。
地基土剖面图如图1所示。
地基土特理力学性质指标如表1所示。
表1 地基土物理力学性质指标土层序号土层名称层底埋深(m)容重γ(kN/m3)含水量ω(%)孔隙比e压缩模量基本承载力[σ](kPa)<1> 杂填土 2.5 16 27.8 0.81 4.5 60<2> 粉质粘土15.0 18 38.8 0.6 7.5 280图1 地质横断面图二.设计方案(一)刚性基础1.选择基础埋置深度3 / 104 / 10根据工程地质情况,初选基础埋深为2.5米。
柱下钢筋混凝土独立基础课程设计
课程名称:《基础工程》设计题目:柱下钢筋混凝土独立基础院系:土木工程系专业:年级:学号:XXXXX姓名:XXX指导教师:2012 年 4 月 30 日课程设计任务书专业姓名学号开题日期:2012 年4月 6 日完成日期:2012年 4 月30日一、设计的目的通过本次设计,让学生初步掌握柱下钢筋混凝土独立基础的设计步骤、方式及具体的计算进程。
培育从事基础工程浅基础的设计能力二、设计的内容每人依照本班学习委员的安排,按照所在组号和题号,完成各自要求的轴线基础设计。
对另外两根轴线的基础,只要求按照所给荷载肯定基础底面尺寸。
一、柱下独立基础的设计及设计依据;二、柱下独立基础的计算;3、柱下独立基础的配筋;4、绘制相应的基础平面图、立面图、剖面图;三、设计要求:一、设计柱下独立基础,包括肯定基础埋深、基础底面尺寸,对基础进行结构的内力分析、强度计算,肯定基础高度、进行配筋计算,并知足构造设计要求,编写设计计算书。
二、绘制基础施工图,包括基础平面布置图、基础大样图,并提出必要的技术说明,提出施工方式的建议。
三、指导教师评语四、成绩指导教师(签章)年月日第一部份课程设计资料(一)设计题目:柱下钢筋混凝土独立基础(二)设计资料:1、地形:拟建建筑场地平整2、工程地质资料:自上而下依次为:②填土:厚约,含部份建筑垃圾;②粉质粘土:厚,软塑,潮湿,承载力特征值f ak=130KN/m2;③粘土:厚,可塑,稍湿,承载力特征值f ak=180KN/m2;④全风化砂质泥岩:厚,承载力特征值f ak=240KN/m2;⑤强风化砂质泥岩:厚,承载力特征值f ak=300KN/m2;⑥中风化砂质泥岩:厚,承载力特征值f ak=620KN/m2;3、水文资料为:地下水对混凝土无侵蚀性。
地下水位深度:位于地表下。
4、上部结构资料:上部结构为多层全现浇框架结构,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。
柱网布置见下图,图中仅画出了1-6列柱子,其余7-10列柱子和3-1列柱子对称。
基础工程课程设计(柱下独立基础)
基础工程课程设计(柱下独立基础)基础工程课程设计(1)柱下独立基础设计姓氏:学校编号:班级级别:讲师:设计条件:1框架结构建筑设计安全等级为乙级,柱网尺寸为6.5m×6.5m,柱截面尺寸为400 mm× 400 mm检查上部结构后,作用在基础顶面上的荷载效应的准永久组合和标准组合分别为f = 2520 kn。
Fk=2800kN,Mk=80kN.m(逆时针),Hk=50kN(←),载荷效应的基本组合由永久载荷控制。
2,天然土层分布①0 ~ 0.8m,填土,?= 17kN/m3;②0.8 ~ 2.0m,粉质粘土,?=18kN/m3,IL = 0.82,Es = 3.3兆帕,FAK = 185千帕;③2.0 ~ 6.0m,含泥量8%,?=19kN/m3,Es = 5.5兆帕,FAK = 300千帕;地下水位低于地面6.0米。
④6.0 ~ 10.0米,粘土,?3sat=19kN/m,0=0.83,L=0.81,EIEs = 6.0兆帕,FAK = 280千帕;⑤10.0 ~ 12.0 m为饱和容重的淤泥质粘土?Sat=17.4kN/m3,FAK =146千帕,压缩模量Es = 1.5兆帕⑥12.0米以下的密实粘性土。
sat=20kN/m3,e0=0.65,IL=0.5,Es=30MPa,fak=430kPa要求:设计柱下基础(提示:按照所述基础设计步骤,注意检查基础变形!)1。
选择基础类型和材料选择柱下的独立基础。
基础采用C20混凝土和HPB235级钢筋,估计基础高度为0.95米2。
选择持力层(确定基础埋深)选择3号土层作为持力层,基础进入持力层0.5m基础埋深为2+0.5 = 2.5m3。
确定地基承载力特征值c,参考表2-15。
地基以上土的加权平均重量为持力层承载力特征值为4。
确定基础底部尺寸取柱底荷载标准值:Fk=2800kN,Mk=80kN.m,Hk=50kN基础底部面积为。
由于偏心率小,基础底面面积扩大了20%,即最初选择基础底面面积,不需要修正。
柱下独立基础课程设计指导书 (2)精选全文
可编辑修改精选全文完整版柱下独立基础课程设计指导书地基基础设计是土木工程结构设计的重要组成部分,必须根据上部结构条件(建筑物的用途和安全等级、建筑布置、上部结构类型等)和工程地质条件(建筑场地、地基岩土和气候条件等),结合考虑其他方面的要求(工期、施工条件、造价和节约资源等),合理选择地基基础方案,因地制宜,精心设计,以确保建筑物和构筑物的安全和正常使用。
一、独立基础的设计内容与步骤(1)初步设计基础的结构型式、材料与平面布置; (2)确定基础的埋置深度d ;(3)计算地基承载力特征值ak f ,并经深度和宽度修正,确定修正后的地基承载力特征值a f ; (4)根据作用在基础顶面荷载 F 和深宽修正后的地基承载力特征值,计算基础的底面积; (5)计算基础高度并确定剖面形状;(6)若地基持力层下部存在软弱土层时,则需验算软弱下卧层的承载力;(7)地基基础设计等级为甲、乙级建筑物和部分丙级建筑物应计算地基的变形; (8)验算建筑物或构筑物的稳定性(如有必要时); (9)基础细部结构和构造设计; (10)绘制基础施工图。
如果步骤(1)~(7)中有不满足要求的情况时,可对基础设计进行调整,如采取加大基础埋置深度d 或加大基础宽度b 等措施,直到全部满足要求为止。
二、地基基础设计基本规定1.地基基础设计等级根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分为三个设计等级,设计时应根据具体情况,按表1选用。
表1 地基基础设计等级2.地基计算的规定根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定:(1)所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定。
(2)设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计。
(3)表2所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下列情况之一时,仍应作变形验算:① 地基承载力特征值小于 l30 kPa ,且体型复杂的建筑: ② 在地基基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降时;③ 软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; ④ 相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时;⑤ 地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。
柱下独立基础课程设计----
目录1 柱下独立基础课程设计 (1)1.1设计资料1ﻩ1.1.1地形1ﻩ1.1.2工程地质条件1ﻩ1.1.3岩土设计参数 (1)1.1.4水文地质条件2ﻩ1.1.5上部结构材料 (2)1.1.6材料 (2)1.1.7本人设计资料..................................................................................... 21.2独立基础设计 (3)1.2.1选择基础材料 (3)1.2.2选择基础埋置深度............................................................................... 31.2.3求地基承载力特征值a f (3)1.2.4初步选择基底尺寸4ﻩ1.2.5验算持力层地基承载力 (4)1.2.7基础高度5ﻩ1.2.8变阶处抗冲剪验算 (6)1.2.9配筋计算............................................................................................... 61.2.10基础配筋大样图7ﻩ1.2.11确定A、C两轴柱子基础底面尺寸8ﻩ1.2.12 设计图纸8ﻩ2 桩基础课程设计 (9)2.1设计资料......................................................................................................... 92.1.1地形9ﻩ2.1.2工程地质条件9ﻩ2.1.3岩土设计技术参数 (9)2.1.4水文地质条件10ﻩ2.1.5场地条件 (10)2.1.6上部结构资料................................................................................ 102.1.7本人设计资料..................................................................................... 102.2 预制桩基设计11ﻩ2.2.1单桩承载力计算11ﻩ2.2.2桩基竖向承载力验算12ﻩ2.2.3承台设计 (13)2.2.4桩身结构设计17ﻩ2.2.5桩身构造设计18ﻩ2.2.6吊装验算 (18)2.2.7估算A、C轴线柱下桩数......................................................... 182.2.8设计图纸......................................................................................... 193 衡重式挡土墙课程设计20ﻩ3.1设计题目20ﻩ3.2地层条件及参数 (20)3.3上墙土压力计算20ﻩ3.4下墙土压力计算 (21)3.5墙身截面计算 (23)3.6设计图纸.................................................................................................. 261 柱下独立基础课程设计1.1设计资料1.1.1地形拟建建筑地形平整1.1.2工程地质条件自上而下土层依次如下:①号土层:杂填土,层厚0.5m 含部分建筑垃圾。
(完整版)基础工程课程设计(柱下独立基础)
基础工程课程设计(1) 柱下独立基础设计姓名:学号:班级:指导教师:设计条件:1、某框架结构建筑物设计安全等级为乙级,柱网尺寸为6.5m ×6.5m ,柱截面尺寸为400mm ×400mm 。
经过上部结构验算,作用于基础顶面的荷载效应准永久组合及标准组合分别为F=2520kN ;F k =2800kN ,M k =80kN.m(逆时针),H k =50kN(←),荷载效应基本组合由永久荷载控制。
2、天然土层分布①0~0.8m ,填土,γ=17kN/m 3;②0.8~2.0m ,粉质粘土,γ=18kN/m 3,I L =0.82,Es=3.3MPa ,f ak =185kPa ;③2.0~6.0m ,粉土(粘粒含量为8%),γ=19kN/m 3, Es=5.5MPa ,f ak =300kPa ; 地下水位在地面下6.0m 处。
④6.0~10.0m ,粘土,γsat =19kN/m 3,0e =0.83,L I =0.81, Es=6.0MPa ,f ak =280kPa ; ⑤10.0~12.0m 为淤泥质粘土,饱和容重sat γ=17.4kN/m 3, f ak =146kPa ,压缩模量s E =1.5MPa 。
⑥12.0m 以下为密实粘性土,γsat =20kN/m 3,0e =0.65,L I =0.5, Es=30MPa ,f ak =430kPa 。
要求:设计该柱下基础(提示:按照讲述的基础设计步骤进行,注意需要验算地基变形!)一.选择基础类型及材料选择柱下独立基础,基础采用C20混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度0.95m。
二.选择持力层(确定基础埋深)选择③号土层为持力层,基础进入持力层0.5m。
基础埋深为2+0.5=2.5m。
三.确定地基承载力特征值f a’ρc=8%,查表2-15得,ηb=0.5,ηd=2.0。
基底以上土的加权平均重度为:γm=17×0.8+18×1.2+19×0.52.5=17.88kN/m3持力层承载力特征值为:f a’=f ak+ηd γm(d−0.5)=300+2×17.88×(2.5−0.5)=371.52kPa四.确定基础底面尺寸取柱底荷载标准值:F k=2800kN,M k=80kN.m,H k=50kN。
柱下钢筋混凝土独立基础_课程设计
柱下钢筋混凝土独立基础_课程设计一、研究背景混凝土独立基础是一种在柱下结合钢筋混凝土技术与传统基础技术相结合的新型技术,它通过在柱下安装层叠合金管构成钢筋混凝土基础,保证柱下基础具有紧凑、质量稳定以及不容易损坏等优点,早已被广泛应用于地面建筑和铁路重要建筑工程中,且混凝土独立基础的应用日渐增多,其中的柱架耐风、结构安全等功能也逐步完善。
由于混凝土独立基础有自己的特性,其选材、施工过程、检测手段等均有特殊的要求,研究其合理的设计、施工与维护,能有效减少质量缺陷、保证柱架安全稳固,是近年来广大专业人士所关注并努力推进的目标。
二、研究目的结合当前施工实践及相关设计理论,深入探讨柱下混凝土独立基础的材料选择、仿真分析、施工方案、检测方式等方面,以提高施工效率、提升施工质量,实现柱架、结构安全及长久使用。
三、研究内容(1)材料及结构设计。
研究材料的选择,能够考虑基础的结构和材料的力学性能,以及混凝土和钢筋之间的相容性。
同时通过分析,判断所选钢筋混凝土,其结构承载力是否足够,避免出现材料承载力受损所导致的破坏性后果。
(2)施工过程及质量检测。
重点关注混凝土独立基础的施工工艺,搭建模拟柱架的施工,通过实测和仿真计算,进行质量检测;重点监督、检查混凝土层叠合金管的安装情况,以及钢柱的安装情况,以保证其普遍的质量稳定。
(3)使用寿命和维护研究。
研究其抗力水平、承载能力,以及风压、抗震、隔震等情况,进行及时考察评估,确保混凝土独立基础在不同阶段的使用寿命和维护状况。
四、研究结果及展望通过在柱下结合钢筋混凝土技术与传统基础技术相结合的新型技术,可以有效保证柱架的安全稳固,并取得更好的使用效果,以及借助施工过程中特殊质量检测技术,有效提高柱架各项功能和安全性,可以达到更高质量效益。
未来,还可以着重研究节能环保技术用于柱下混凝土独立基础设计,以保证节约能源,减少对自然环境的影响,实现可持续发展。
基础工程课程设计--钢筋混凝土柱下独立基础
《基础工程》课程设计任务书(一)上部结构资料某框架结构柱网图如下,柱截面为400*400mm 2,F1=724kN ,F2=1424kN ,F3=2024kN 。
(二)地质资料经探测,地层岩性及土的物理力学性质如下表。
地下水埋深为5m ,无腐蚀性。
层号土名状态密实度 厚度 密度 含水量 孔隙比 I P I L 压缩系数 标贯击数 压缩模量 mg/cm 3 % Mpa -1 N 63.5 MPa 1 人工填土 可塑 稍密 2 2.022 粉土 可塑 中密3 2.02 21 0.6 7 0.21 0.21 12 8 3 粉质粘土 软塑 中密 5 2.01 23.9 0.75 12 0.82 0.35 6.6 5.64 粉土 可塑 中密 2 2.02 25 0.66 11.4 5粉土可塑密实未揭开2.02250.6120.4F1 F2F2F1F2F3F3F2 F1F2F2 F1钢筋混凝土柱下独立基础1、选择持力层设基础埋深d=2.5m ,这时地基持力层为粉土2、计算地基承载力特征值,并修正根据标贯击数N=12查表得:kPa f ak 156)140180(10151012140=-⨯--+=因为埋深d=2m>0.5m ,故还需对ak f 进行修正设基础底面宽度不大于3m 。
查表得修正系数ηb =0.5,ηd =2.0 则修正后的地基承载力特征值为f a =f ak + ηd γm (d-0.5)=156+2×20.2×(2.5-0.5)=236.8kPa3、计算基础所需底面尺寸基础埋深d=2m ,分析该框架结构柱网布置图可知,柱子受三种不同荷载,把受荷载为724KN 的基础作第一类基础,受荷载为1424KN 的基础为第二类基础,受荷载为2024KN 的基础为第三类基础 (1)、第一类基础,其轴心荷载F1=724KN ,则有:m d f F b G a 69.15.2208.23674.072411=⨯-⨯=-≥γ取1b =1.7m ,因b <3m ,不必进行承载力宽度修正(2)、第二类基础,其轴心荷载为F2=1424KN ,则有:m d f F b G a 38.25.2208.23674.0142422=⨯-⨯=-≥γ取2b =2.4m ,因b <3m ,不必进行承载力宽度修正(3)、第三类基础,其轴心荷载为2024KN ,则有:m d f F b G a 83.25.2208.23674.0202433=⨯-⨯=-≥γ取3b =2.9m ,因b<3m ,不必进行承载力宽度修正4、验算软弱层强度和沉降量(1)持力层承载力验算1)第一类基础kPa f a 8.236=基底处总竖向力:KN G F k k 26.6805.2207.174.07242=⨯⨯+⨯=+基基底平均压力:kPa f kPa A G F P a k k k 8.23638.2357.126.6802=<==+=(可以) 2)、第二类基础kPa f a 8.236=基底处总竖向力:KN G F k k 76.13415.2204.274.014242=⨯⨯+⨯=+基基底平均压力:kPa f kPa A G F P a k k k 8.23694.2324.276.13412=<==+=(可以) 3)、第三类基础kPa f a 8.236=基底处总竖向力:KN G F k k 26.19185.2209.274.020242=⨯⨯+⨯=+基基底平均压力:kPa f kPa A G F P a k k k 8.23609.2289.226.19182=<==+=(可以) (2)软弱下卧层承载力验算1)第一类基础由43.16.5/8/21==s s E E 50.047.17.1/5.2/>==b z 查表得︒=47.21θ393.0tan =θ,下卧层顶面处的附加应力:kPa z b z l P lb cd k 78.39)393.05.227.1()5.22.2038.235(7.1)tan 2)(tan 2()(22z =⨯⨯+⨯-⨯=++-=θθσσ 下卧层顶面处的自重应力:kPa cz 1015.22.205.22.20=⨯+⨯=σ 下卧层承载力特征值:m KN zd czm /2.20=+=σγkPa f az 06.240)5.05(2.204.18.112=-⨯⨯+=验算:az z cz f kPa <=+=+78.14010178.39σσ(可以) 经验算,基础底面尺寸及埋深满足要求2)第二类基础由43.16.5/8/21==s s E E 50.004.14.2/5.2/>==b z 查表得︒=04.21θ385.0tan =θ,下卧层顶面处的附加应力:kPa z b z l P lb cd k 18.56)385.05.224.2()5.22.2094.232(4.2)tan 2)(tan 2()(22z =⨯⨯+⨯-⨯=++-=θθσσ 下卧层顶面处的自重应力:kPa cz 1015.22.205.22.20=⨯+⨯=σ 下卧层承载力特征值:m KN zd czm /2.20=+=σγkPa f az 06.240)5.05(2.204.18.112=-⨯⨯+=验算:az z cz f kPa <=+=+18.15710118.56σσ(可以) 经验算,基础底面尺寸及埋深满足要求 3)第三类基础由43.16.5/8/21==s s E E 50.086.09.2/5.2/>==b z 查表得︒=86.20θ381.0t a n =θ,下卧层顶面处的附加应力: kPa z b z l P lb cd k 69.64)381.05.229.2()5.22.2009.228(9.2)tan 2)(tan 2()(22z =⨯⨯+⨯-⨯=++-=θθσσ 下卧层顶面处的自重应力:kPa cz 1015.22.205.22.20=⨯+⨯=σ 下卧层承载力特征值:m KN zd czm /2.20=+=σγkPa f az 06.240)5.05(2.204.18.112=-⨯⨯+=验算:az z cz f kPa <=+=+69.16510169.64σσ(可以)经验算,基础底面尺寸及埋深满足要求(3)、验算沉降量分析柱网布置图可得,只须验算四个基础的沉降量即可,分别设为a 、b 、c 、d ,如下图所示:ab cdehfg1)、计算基础a 的沉降kN mm l E r a aa/0544.088.07.184.011202=⨯⨯-=-=ωμδkN mm r E ab /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδkN mm r E ad/00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδ mmF F F s ad ab aa a 25.55142400557.0142400557.07240544.0221=⨯+⨯+⨯=⋅+⋅+⋅=δδδ 2)、计算基础b 的沉降kN mm l E r b bb /0385.088.04.284.011202=⨯⨯-=-=ωμδkN mm r E ba /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδkN mm r E bc /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδkN mm r E be /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδmmF F F F s be bc ab bb b 06.78142400557.020*******.072400557.014240385.02312=⨯+⨯+⨯+⨯=⋅+⋅+⋅+⋅=δδδδ 3)、计算基础c 的沉降kN mm l E r c cc /0319.088.09.284.011202=⨯⨯-=-=ωμδkN mm r E cb /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδkN mm r E ch /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδkN mm r E cf /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδkN mm r E cd /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδmmF F F F F s cd cf ch cb cc c 55.99142400557.0142400557.020*******.0142400557.020240319.022323=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=δδδδδ 4)、计算基础d 的沉降kN mm l E r b dd/0385.088.04.284.011202=⨯⨯-=-=ωμδkN mm r E dg/00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδ kN mm r E dc /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδkN mm r E da /00557.06814.34.011202=⨯⨯-=-=πμδmmF F F F s da dc dg dd d 23.7472400557.020*******.072400557.014240385.01312=⨯+⨯+⨯+⨯=⋅+⋅+⋅+⋅=δδδδ 5)、a 、b 两基础的沉降差mm s s a b ab 81.2225.5506.78=-=-=∆根据框架结构相邻柱基沉降差允许值可知:[∆]=mm l 12002.0=。
基础工程课程设计
第 1 章柱下独立基础设计. ......................................1.1 设计资料................................1.1.1 地形..................................1.1.2 工程地质条件 ..............................岩土设计技术参数. ..........................................................水文地质条件. .............................................................上部结构资料. .............................................................上部结构荷载作用. ..........................................................1.2 独立基础设计. .........................................................1.2.1 选择基础材料 ..............................选择基础埋深. .............................................................求地基承载力特征值. ......................................................1.2.4 初步选择基底尺寸 .............................1.2.5 验算持力层地基承载力 ...........................1.2.6 计算基底净反力 ...............................1.2.7 基础底板厚度的确定 ............................1.2.8 变阶处抗冲切验算 .............................1.2.9 配筋计算 ................................基础配筋大样图. ...........................................................i.2.ii确定⑧、①两轴柱子基础地面尺寸.........................1.2.12 ⑧、©两轴持力层承载力验算 (14)1.2.13 设计图纸 (15)第 2 章预制桩基设计................2.1 设计资料. ..............................................................2.1.1 设计荷载 ................................2.1.1 地层条件及其参数如下..........................2.1.2 水文地质条件 ............................2.1.3 场地条件 ..............................2.1.4 上部结构资料 ............................2.1.5 材料....................................2.2 预制桩基的设计.............................2.2.1 单桩竖向极限承载力标准值 .......................2.2.2 基桩竖向承载力特征值 .........................2.2.3 桩基竖向承载力的验算 .........................2.3 承台设计. ............................................................2.3.1 承台内力计算...............................2.3.2 承台厚度及受冲切承载力验算.........................2.3.3 承台受弯承载力计算.............................2.3.4 承台构造设计...............................2.4 桩身结构设计...............................2.5 桩身构造设计...............................2.6 吊装验算. ............................................................2.7估算⑧、©轴线柱下桩数 ............................2.7.1 桩数估算 ...............................2.7.2 承台平面尺寸确定: ...........................2.8 设计图纸. .............................................................第 3 章重力式路堤墙设计..............3.1 设计资料.................................3.1.1 地形....................................3.1.2 地层条件及其参数 ...........................3.1.3 墙身及墙后填料材料参数 .........................3.1.4 荷载参数 ...............................3.1.5 水文地质条件 .............................3.3 主动土压力计算.............................3.3.1 求破裂角.................................3.3.2 求主动土压力系数:.............................3.4 设计挡土墙截面.............................3.4.1 计算墙身重及其力臂 ...........................3.4.2 滑动稳定性验算 .............................3.4.3 倾覆稳定性验算:.............................3.4.4 基底应力验算: ..............................3.4.5 截面应力验算: .............................. 参考文献. ............................................................第一章柱下独立基础设计1.1设计资料1.1.1地形拟建场地平整1.1.2工程地质条件自上而下土层依次如下:①号土层:杂填土,层厚约0.5m,含部分建筑垃圾。
柱下独立基础课程设计—柱下独立基础课程设计
基础工程课程设计作者姓名许亚楠学号1117班级09土木1班学科专业基础工程指导教师田管凤所在院系建筑工程系提交日期柱下独立基础课程设计一、地形拟建建筑场地平整二、建筑场地资料地基基础设计品级为乙级。
拟建场地位于市区内,地势平坦。
建筑场地位于非地震区,不考虑地震影响。
建筑场地地下水为潜水,地下水位距地表。
据已有资料分析,该场地地下水对混凝土无侵蚀性。
建筑地基的土层散布情况及各土层物理、力学指标见附表13、岩土设计技术参数地基岩土物理力学参数如表所示。
注:地下水位距地表。
图1 柱网平面图4、水文地质条件 (1) 拟建场区地下水对混凝土结构无侵蚀性。
(2)地下水位深度:位于地表下。
五、上部结构材料拟建建筑物为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为500mm ×500mm 。
室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。
柱网布置如图所示。
6、上部结构作用7、材料混凝土强度品级为C30,钢筋采用HRB335级。
1.肯定基础的埋置深度基础的最小埋深d min =Z d -h max ,Z d =Z 0ΨZs ΨZw ΨZe 。
查表2-11,表2-12及表2-13得d min =Z d -h max <0。
故基础的埋置深度不受地基冻结条件所控制而有其他因素肯定。
基础埋深不易浅于,因为表土一般都松软,易受雨水及外界影响,不宜作为基础的持力层。
另外,基础顶面应低于设计地面100mm 以上,避免基础外露,蒙受外界的破坏。
持力层为③层。
2.肯定基础底面的尺寸按照粘土e=,l I =,查表,深度修正系数ηd =0、ηb =1,估计基础宽度不大于,可以不做宽度修正,取基础埋深为2m 。
基底以上土的加权平均重度为: r m =[18×+19×1]/= KN/m 3修正后地基承载力特征值为 F a =f ak +ηd r m =225+×(+)=计算基础和回填土重K G 时的基础埋置深度为 d=++/2=按中心荷载初估基础底面积 C 轴: 21245.61.920.92521342m dr f F A a =⨯-=-=-考虑偏心荷载作用,将基底面积扩大倍,即:A=×A 1=, l=,b=,b<3m, 不需要在对fa 进行修正基础及回填土重KN dA r G 307.81.89.120=⨯⨯==-基础的总垂直荷载F+G=1342+=基底的总力矩M=187+96×=总荷载的偏心582.06192.01649.8316.6=<==le按式(2-41)计算基底边缘最大应力:)49.3192.061(1.88.3071342)61(max ⨯+++=++=l ek A G F p =m 2<=m 2 知足地基承载力要求。
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基础工程课程设计(1) 柱下独立基础设计
姓名:
学号:
班级:
指导教师:
设计条件:
1、某框架结构建筑物设计安全等级为乙级,柱网尺寸为6.5m ×6.5m,柱截面尺寸为400mm ×400mm 。
经过上部结构验算,作用于基础顶面的荷载效应准永久组合及标准组合分别为F=2520kN;F k =2800kN,M k =80kN 、m(逆时针),H k =50kN(←),荷载效应基本组合由永久荷载控制。
2、天然土层分布
①0~0.8m,填土,γ=17kN/m 3;
②0、8~2.0m,粉质粘土,γ=18kN/m 3,I L =0、82,Es=3、3MPa,f ak =185kPa; ③2、0~6.0m,粉土(粘粒含量为8%),γ=19kN/m 3, Es=5、5MPa,f ak =300kPa; 地下水位在地面下6.0m 处。
④6、0~10.0m,粘土,γ
sat =19kN/m 3
,0e
=0、83,
L I =0、81, Es=6、0MPa,f ak =280kPa;
⑤10、0~12.0m 为淤泥质粘土,饱与容重sat γ=17、4kN/m 3, f ak =146kPa,压缩模量s E =1、5MPa 。
⑥12.0m 以下为密实粘性土,γ
sat =20kN/m 3
,0e
=0、65,
L I =0、5, Es=30MPa,f ak =430kPa 。
要求:设计该柱下基础
(提示:按照讲述的基础设计步骤进行,注意需要验算地基变形!)
一.选择基础类型及材料
选择柱下独立基础,基础采用C20混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度0、95m。
二.选择持力层(确定基础埋深)
选择③号土层为持力层,基础进入持力层0、5m。
基础埋深为2+0、5=2、5m。
三.确定地基承载力特征值
查表2-15得,。
基底以上土的加权平均重度为:
持力层承载力特征值为:
四.确定基础底面尺寸
取柱底荷载标准值:F k=2800kN,M k=80kN、m,H k=50kN。
基础底面积为:
由于偏心不大,基础底面积按20%扩大,即:
初步选定基础底面积
五.地基验算
1、持力层地基承载力验算
符合要求。
偏心距:
符合要求。
基底最大压力:
符合要求。
2、抗冲切承载力验算
(1)基底净反力:
(2)判断冲切椎体就是否在基础底面以内:
基础有效高度:(有垫层)
在基础底面以内。
(3)计算参数
符合要求。
3、软弱下卧层验算
⑤号土层为软土,需进行验算。
查表2-15得,。
由于,故应力扩散角、
符合要求
4、地基沉降计算
第一层土:
第二层土:
第三层土:
故计算时取至基底下第二层土。
查表2-20可得:
故取地基以下两层满足规范要求。
查表2-18可得:
满足要求。
六.配筋计算
基底净反力:
取18根直径20mm钢筋
取18根直径16mm钢筋布筋如下图:。