柱下独立基础课程设计
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一、设计资料3号题○B轴柱底荷载:○1柱底荷载效应标准组合值:F K=1720KN,M K=150KN·m,V K=66KN。
○2柱底荷载效应基本组合值:F=2250KN,M=195KN·m,V=86KN。
持力层选用○4号土层,承载力特征值f ak=240kPa,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。
二、独立基础设计1.选择基础材料基础采用C25混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度0.8m。
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。
⑤号土层:强风化砂质泥岩,很厚,中密,承载力特征值f ak=300kPa。
拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性,地下水位深度:位于地表下1.5m。
取基础地面高时最好至持力层下0.5m,本设计取○4号土层为持力层,所以考虑取室外地坪到基础地面为0.5+1.2+1.5+0.5=3.7m。
由此得到基础剖面示意图如下图所示。
基础剖面简图3.求地基承载力特征值f a根据细沙e=0.62,查表得η=2.0,d η=3.0。
基地以上土的加权平均重度为7.35.0115.14.92.010-201205.018⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=)(m γ=13m KN持力层承载力特征值f a (先不考虑对基础宽度修正)为aka f f =+m γηd (d-0.5)=240+3.0×13.68×(3.7-0.5)=371.33KPa上式d 按室外地面算起。
4.初步选择基础尺寸取柱底荷载标准值:F K =1720KN ,M K =150KN·m ,V K =66KN 。
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=。
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。
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。
独立柱基础课程设计
独立柱基础课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解独立柱基础的定义、分类及构造特点。
2. 学生能掌握独立柱基础的设计原理及计算方法。
3. 学生能了解独立柱基础在实际工程中的应用。
技能目标:1. 学生能运用所学的理论知识,完成独立柱基础的设计计算。
2. 学生能通过实际案例分析,提高解决实际工程问题的能力。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对建筑基础工程的兴趣,增强对土木工程专业的认同感。
2. 学生树立安全意识,认识到独立柱基础在工程中的重要性。
3. 学生培养合作精神,通过小组讨论、实践,提高沟通与协作能力。
课程性质:本课程为土木工程专业核心课程,旨在帮助学生掌握独立柱基础的设计原理和方法,培养学生的实际操作能力。
学生特点:学生已具备一定的土木工程基础知识和力学基础,具备一定的自学能力和动手能力。
教学要求:结合课程性质和学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和解决实际问题的能力。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,并为后续相关课程的学习打下坚实基础。
二、教学内容1. 独立柱基础的定义、分类及构造特点- 教材章节:第二章第二节- 内容:介绍独立柱基础的概念、分类(如扩展基础、柱下条形基础等),分析各类基础的构造特点及适用范围。
2. 独立柱基础的设计原理及计算方法- 教材章节:第二章第三节- 内容:讲解独立柱基础设计的基本原理,包括荷载传递、地基承载力等,并介绍相应的计算方法。
3. 独立柱基础设计计算实例分析- 教材章节:第二章第四节- 内容:通过实际案例分析,使学生了解独立柱基础设计计算的步骤和方法,提高解决实际问题的能力。
4. 独立柱基础施工技术及质量控制- 教材章节:第二章第五节- 内容:介绍独立柱基础的施工技术要求,分析常见质量问题及预防措施。
5. 独立柱基础工程案例分析- 教材章节:第二章第六节- 内容:选取具有代表性的独立柱基础工程案例,分析其设计、施工及质量控制等方面的经验教训。
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。
柱下独立基础课程设计
柱下独立基础课程设计班级:建工1班姓名:学号:指导教师:目录一、设计资料二、独立基础设计1、选择基础材料2、选择基础埋置深度3、求地基承载力特征值4、初步选择基底尺寸5、验算持力层的地基承载力6、计算基底净反力7、基础高度(采用阶梯形基础)8、变阶处抗冲切验算9、配筋计算10、确定A、C两轴柱子基础底面尺寸11、基础沉降一、本组设计资料:6#题B轴柱底荷载柱底荷载效应标准组合值F K=1883KN M K=218KN.M V K=90KN柱底荷载效应基本组合值F=2448KN M=284KN.M V=117KN持力层为③土层承载力特征值f ak=180kg地下水位深度位于地表下1.5m框架柱截面尺寸500mm*500mm室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm二.基础设计:1选择基础材料基础采用C25混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度0.8m2.选择基础埋置深度根据任务书要求和工程地质资料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:全风化砂质泥岩,层厚2.7m,中密,承载力特征值f ak=240kPa。
地下水对混凝土无侵蚀性,地下水位于地表下1.5m取基础底面高时最好取至持力层下0.5m,本设计取③土层为持力层,所以考虑取室外地坪到基础底面为0.5+1.2+0.5=2.2m,基础剖向示意图如下:3.求地基承载力特征值f a根据③土层为粘土层e=0.58 I L =0.78得ηb =0.3 ηd =1.6基地以上土的加权平均重度: 3/23.162.25.0)104.19(2.0)1020(1205.018m KN r m =⨯-+⨯-+⨯+⨯= 持力层承载力特征值f a 为(未考虑宽度修正)KPa d r f f m d ak a 15.224)5.02.2(23.166.1180)5.0(=-⨯⨯+=-+=η(上式d 按室外地面算起)4.初步选择基底尺寸取柱底荷载标准值F K =1883KN ,M K =218KN·m ,V K =90KN计算基础和回填土重k G 时的基础埋深:m d 425.2)65.22.2(21=+= 基础底面积为:=0A 23.1020725.1107.015.2241883m d f F G a k =⨯-⨯-=-γ 考虑偏心荷载的影响,基础面积加大范围为(10%-40%)此处按20%增大面积A=1.2A 0=1.2×10.3=12.36m 2初步选定基础底面面积A=l ×b=4.2×3=12.6m 2,且b=3m 不需要再对a f 进行修正。
独立柱下基础课程设计
独立柱下基础课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解独立柱下基础的定义、分类及作用。
2. 学生能掌握独立柱下基础的构造原理及设计要点。
3. 学生能了解独立柱下基础在实际工程中的应用。
技能目标:1. 学生能运用所学知识,分析并解决独立柱下基础的设计问题。
2. 学生能根据实际工程需求,选择合适的独立柱下基础类型。
3. 学生能运用相关软件或工具,进行独立柱下基础的初步设计。
情感态度价值观目标:1. 学生养成对工程问题严谨、科学的态度,注重实际问题的解决。
2. 学生培养团队协作精神,学会在工程设计中与他人沟通与交流。
3. 学生提高对建筑行业的认识,增强对工程建设的责任感。
课程性质:本课程为土木工程专业核心课程,以实际工程案例为背景,注重理论知识与实践操作的结合。
学生特点:学生已具备一定的力学基础和结构设计知识,具有较强的逻辑思维能力和动手能力。
教学要求:结合课程性质、学生特点,本课程要求教师以案例教学为主,引导学生主动探究,提高学生的设计能力和创新能力。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,并为后续相关课程打下坚实基础。
二、教学内容1. 独立柱下基础的定义与分类:介绍独立柱下基础的概念、功能及不同类型的独立柱下基础,如扩展基础、条形基础等。
教材章节:第二章第一节2. 独立柱下基础的构造原理:讲解独立柱下基础的受力特点、构造要求及设计原则。
教材章节:第二章第二节3. 独立柱下基础设计要点:分析独立柱下基础设计中应考虑的因素,如土壤性质、荷载大小、基础尺寸等。
教材章节:第二章第三节4. 独立柱下基础在实际工程中的应用:通过案例分析,使学生了解独立柱下基础在实际工程中的运用。
教材章节:第二章第四节5. 独立柱下基础设计方法及软件应用:介绍独立柱下基础设计的方法及常用软件,如AutoCAD、理正基础设计软件等。
教材章节:第二章第五节6. 独立柱下基础设计实践:结合实际工程案例,指导学生进行独立柱下基础的初步设计。
柱下独立基础设计课程设计
课程设计说明书1.设计资料1.1工程地质条件哈尔滨某车间,位于松花江浸滩与一级阶地的过渡地带。
建筑场地地质情况复杂,地质由杂填土、亚黏土、淤泥质亚黏土及细粉砂组成如表1.1。
注:地下水位于粉、细砂层底1.2上部结构资料拟建建筑物为五层两跨钢筋混凝土框架结构,由三排柱组成,柱截面尺寸为400×600mm。
室外地坪标高同自然地面。
柱网布置如图1.1所示。
图1.1 柱网平面图1.3上部结构作用上部结构作用于柱底面荷载效应如表1.2所示。
柱 标准组合 准永久组合 基本组合 A 柱N (kN ) 2050 1845 2768 M (kN ·m )305275412注:1、弯矩作用于跨度方向2、无深基础施工机具2.基础底面积确定2.1选择基础埋深深度人工填土不能作为持力层,选择亚粘土作为持力层设计冻深,由书公式(7.3)有:0d zs zw ze z z ψψψ=查书表7.4a ,7.4b ,7.5得:zs ψ =1.00,zw ψ =0.95,ze ψ =0.90。
2 1.000.950.90 1.71d z m =⨯⨯⨯=根据设计资料给出数据,人工填土厚 1.5m ,持力层选在亚粘土层处,故取d=2.0m 。
2.2基础类型及材料基础采用柱下独立基础,基础材料选用C25混凝土,及HPB235钢筋。
2.3地基承载力特征值根据亚粘土e=0.95,I L =0.65,查书表7.10得:b d 0 1.0ηη==, 。
基础以上的加权平均重度为:[]318.0 1.519(2 1.5)/2.018.25/m m kN γ=⨯+⨯-=地基承载力特征值a f (先不考虑对基础宽度修正):(0.5)150 1.018.25(2.00.5)177.38kPa a ak d m f f d ηγ=+-=+⨯⨯-=2.4柱基底尺寸由书公式(7.16),基础底面积0A 满足:20205014.92177.3820 2.0k a G F A m f d γ≥==--⨯由于偏心力矩不大,基础底面积按20%增大,即:20A 1.217.90A m ==一般1.22.0lb= ,初步选择基础尺寸:2b=6.0 3.0=18.00m A l =⨯由于3b m =,故不需要对a f 进行修正。
基础工程课程设计柱下独立基础
. .基础工程课程设计(1) 柱下独立基础设计教育资料word. .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=2800kN,M=80kN.m(逆时针),H=50kN(←),荷载效应基本组合由永久荷载控kkk制。
2、天然土层分布?3=17kN/m,填土,~0.8m①0;?3=18kN/m2.0m,粉质粘土,②0.8~,I=0.82,Es=3.3MPa,f=185kPa;akL?3=19kN/m8%),,粉土(粘粒含量为③2.0~6.0m, Es=5.5MPa,f=300kPa;ak地下水位在地面下6.0m处。
?eI3 =280kPa; Es=6.0MPa=0.81,6.0④~10.0m,粘土,,=19kN/m=0.83,f,?E3=1.5MPa。
饱和容重=17.4kN/m ⑤10.0~12.0m为淤泥质粘土,压缩模量,,aksat L0f=146kPa ak ssat?e I3 =430kPaf。
Es=30MPa⑥12.0m以下为密实粘性土,=20kN/m=0.65,=0.5,,,aksat L0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!)教育资料word. .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, 。
c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=2800kN,M=80kN.m,H=50kN。
《土力学与基础工程》课程设计--柱下独立基础
目录一、设计资料二、独立基础设计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)17、设计资料及设计任务进度...............................16-19柱下独立基础课程设计二、独立基础设计1.选择基础材料基础采用C25混凝土,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。
⑤号土层:强风化砂质泥岩,很厚,中密,承载力特征值f ak=300kPa。
-0.45 +0.00Vk=96kNFk=1339KN 3.7m Mk=284KN.m基础剖面简图1、确定基础的埋置深度:由于该框架结构处于青海,则必须考虑土的冻账都基础的影响,则有: :根据设计设计资料易知以上设计地面基础的顶面应低于设计遭受外界的破坏,所以同时为了避免基础外露不易浅于)规范规定基础的埋深(的控制:同时基础还受以下条件地基冻结条件所控制,故基础的埋置深度收到采用条形基础。
即有:得出查表为:基底平均压力测资料可知西宁地区的根据西宁地区的地质勘)(即:城市近郊,不冻胀图得出:粘性土依次和,教材查表《土力学与基础工程》三个参数依次参考最大冻结深度为西宁地区标准冻深为mm 100,m 5.01 1.098m,2.200021.1,2.2h 5-7,k 11002m,1.195.00.10.116.1-95.0,0.10.14-73-72-7,,-1.34m; 1.34m-1.16m,-;,max min max 000max min =+-=-==-=⨯⨯⨯=ψψψ==ψ=ψ=ψψψψ=ψψψ=-=h z d m pa z z z z z h z d d ze zw zs d ze zw zs ze zw zs ze zw zs d d① 号土层:染填土,层厚约0.5m ,含部分建筑垃圾② 号土层:粉质黏土,层厚1.2m 软塑,潮湿,承载力特征值f ak =130KPa 。
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。
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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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4、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。
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。
⑤号土层:强风化砂质泥岩,很厚,中密,承载力特征值f ak=300kPa。
1、确定基础的埋置深度:①号土层:染填土,层厚约0.5m,含部分建筑垃圾②号土层:粉质黏土,层厚1.2m软塑,潮湿,承载力特征值f ak=130KPa。
③号土层:黏土,层厚1.5m,可塑,稍湿,承载力特征值f ak=180KPa。
④号土层:细砂,层厚2.7m,中密,承载力特征值f ak=240KPa根据设计规和经验可知①、②和③号土层均不宜做为持力层,故考虑④号土层作为持力层,并且下挖持力层0.5m处作为基础的底面。
取室外地坪到基础底面为:d=0.5+1.2+1.5+0.5=3.7m. 由于室外的高差为450mm,所以基础的平均埋深为:d=(3.7+4.15)/2=3.925m.avg具体细节如上图:基础剖面图所示。
2、计算修正后的地基承载力特征值:kpad f m KN ak a 33.371)5.07.3(68.130.3240)5.0(f /68.137.35.0)1021(5.1)104.19(2.0)1020(0.1205.0180.39-7,62.0e :14m d 3m d =-⨯⨯+=-+==⨯-+⨯-+⨯-+⨯+⨯===γηγη即有:重度:地基以上土的加权平均可知础工程》表查找教材《土力学与基知层为细沙持力层,查表根据设计资料可知:第3、确定基础地面尺寸: A 轴:满足要求)(荷载偏心距根据设计资料可求得总取】)(【)(故其面积为:Kpa k Kpak K K k k K K K G K ww G a Kb e bl G F p mL G F M F M e m l m KN Ad G m h d F A 96.438max 838.118min max minagv 2agv p 3.222.0616.23.25.3281339)61(43.06m 22.05.328133975.096284.6.2,3.2b 5.328425.210-205.12032000.6~653.4425.210-20-5.120-33.3711339)4.1~1.1(f )4.1~1.1(===⨯±⨯⨯+=±+==<=+⨯+=+=====⨯+⨯⨯⨯===⨯⨯⨯=+-=γγγ4、验算持力层承载力:.3.2,6.2,60.44533.3712.12.196.438max m b m l kpa f kpa F a k ===⨯=<=宽底面尺寸为所以最后确定基础的由5、验算软弱下卧层承载力:由于持力层下面的土层为第5号土层,为强风化砂质泥岩,很厚,中密,且承载力特征值为f ak =300kPa 大于第4号为持力层的土层,4号土层的承载力特征值为f ak =240kPa 的土层。
故不存在软弱下卧层,也不需要进行软弱下卧层的验算。
6、地基变形验算:根据《地基规》规定,对于设计等级为甲级、乙级的建筑均匀按地基变形设计;对于荷载较大、土层不均匀、地基承载力不高、设计等级我丙级的建筑物需要进行地基变形验算。
根据课程设计任务书所给定的资料,可以知道第5号土层为为强风化砂质泥岩,很厚、中密、均匀,且压缩模量Es=18Mpa 和地基承载力特征值f ak =300kPa 均比较大。
可知该地基属于高强度抵抗力地基所以该建筑物的地基不需要进行地基变形验算。
7、基础高度的确定: 1、计算基底净反力:80.1933.49412700.17.015.03.27.01/27.1,/300:2040030,5.0,3.2b 933.494)3.227.061(6.23.21741)61(43.06m 27.017418.0125369e 125,m .369,174122222200=⨯⨯+-=+-=====⨯+⨯⨯=+==<=⨯+======st ht t y t s p f b b C mm N f mm N f C HRB C m b m kpab e bl F p lN M KNV KM M KN F β的混凝土。
可得垫层采用级的钢筋的混凝土采用有题意可知净偏心距合值:取柱底荷载有效基本组2、计算基础的有效高度:.7104075040h .mm 350,mm 7005064046640h 466466.0)80.15.05.0(21)(210''220mm h h mm h mm m C b b h o t t =-=-===+=+===++-⨯=++-=为:则基础的实际有效高度取两级台阶,个厚厚度为设计时采用基础的底板(有垫层):所以基础底板的厚度为8、对基础进行冲切承载力验算: 1、柱边基础截面冲切验算:满足要求;抗冲切力为:即有:生了偏心受压偏心力的作用,从而产由于该独立基础受到了因此,可得:取上述计算结果可得:由本设计的设计资料和,293988.78871.025.11027.10.17.07.0293])71.025.023.2(3.2)71.025.026.2[(933.494])22()22[(p .125025.1225.02a 0.2a ,3.292.171.025.025.0,3.2,6.230hp 22000KN KN h a f F KNh b b b h a l p A F mm m a a m m b m h a a mb a m b m l m t tt s l s l b t m b t b c t >=⨯⨯⨯⨯⨯===---⨯--⨯=-----====+=+===<=⨯+=+=====β2、变阶处抗冲切验算:满足要求抗冲切力为:冲切力为:因此可得:取即有:由上述资料可知:,392.35236.40231.046.11027.10.17.07.0392.352])31.0215.123.2(3.2)31.023.126.2[(933.494)22()22[(46.128.115.12a a ,m 8.1a 3.277.131.0215.12a 31040350,3.1,15.130hp '220101'''''01''01'KN KN h a f F KNh b b b h a l p A p F ma mb m h a mmh m a m b a m t t ts s s l bt m b t b t t l >=⨯⨯⨯⨯⨯===---⨯--⨯=-----===+=+===<=⨯+=+==-====β9、计算基础底板配筋:向配筋。
的钢筋,沿基础底面双根附表表得:实际采用查钢筋混凝土配筋面积:基础底板每:基础底板受力钢筋面积的弯矩为:计算得柱与基础交界处基础台阶宽高比为:200@229,02.4576.23.22733bl m 127337103009.010947.1549.0/10947.154.947.154)]6.23.235.1280.203933.494()15.13.22)[(5.06.2(481)]2)(2[()-(481,5.203.23507102'2260s 262min max 2Φ=⨯===⨯⨯⨯==⨯==⨯⨯-+⨯+⨯-⨯=-++=<=mm A A mm h f M A mm N m KN G A G p p b b a l M S Sy K t t10、验算正截面受弯承载力:2302max 2max min max min 24127103009.010816.4609.0.816.460)933.49436.377()15.13.22()5.06.2(481p )2()(481147.436)933.49436.377(21p 21360.377)80.203933.494(6.225.06.280.203)(2p -1mm h f M A mKN p b b a l M Kpap Kpap p l a l p y S k ez t c k ez k k ck ez =⨯⨯⨯===+⨯+⨯⨯-⨯=++-==+⨯=+=-⨯⨯++=-++=I I I I )(则有弯矩为:)(为:悬臂部分净反力平均值为:截面),柱边的净反力、对于柱边(2、验算变阶处正截面受弯承载力进行配筋。
为参考对象结构的安全应以的配筋大小,为了保证和比较)(则有弯矩为:I I I =⨯⨯⨯===+⨯+⨯⨯-⨯=++-==-⨯⨯++=-++=S S S y S k e t l k k l k A A A mm h f M A m KN p b b a l M Kpap p la l p III 230III 2max III 2III min max min eIII 11967103009.010257.2299.0.257.229)933.494765.413()15.13.22()15.16.2(481p )2()(481765.413)80.203933.494(6.2215.16.280.203)(2p2、按基础短边方向进行正截面受弯承载力验算:由于基础受单向偏心荷载作用,故在基础短边方向的基底反力可按均匀 分布计算: 2302min max 2min max 3.14027103009.010838.2689.0.838.268)933.49480.203()5.06.22()5.03.2(481))(2()b (481-1367.349)80.203933.494(21)(21mm h f M A m KN P P a l a M Kpa P P P y S k k c c k k S =⨯⨯⨯===+⨯+⨯⨯-⨯=++-=II II =+⨯=+=I I I I I I :根据应知条件有弯矩为力验算:)进行正截面受弯承载、对柱边(截面2602min max 2V 14953103009.010135.1259.0.135.125)933.49480.203()3.16.22()15.13.2(481))(2()b b (481V -V 2mm h f M A mKN P P a l M y S k k l l =⨯⨯⨯===+⨯+⨯⨯-⨯=++-=I I I I :根据应知条件有弯矩为截面)弯承载力(、短边变阶处正截面受为准。