高层建筑筏形基础设计
高层建筑箱形与筏形基础的设计计算

高层建筑箱形与筏形基础的设计计算箱形基础常用于大型高层建筑的承台基础,其结构形式简单,抗震性能好。
下面是箱形基础的设计计算步骤:1.确定基础尺寸:根据建筑物的荷载分布和基础的安全性要求,确定基础的尺寸。
基础尺寸的设计应考虑地基土质、荷载大小以及盖板的尺寸。
2.土质分析:对基础周围的土质进行测试和分析,确定土质承载力以及压缩特性等参数。
3.荷载计算:根据建筑物的荷载和盖板大小,计算基础需要承受的最大荷载。
4.稳定性计算:根据基础尺寸、荷载和土质参数,进行基础的稳定性计算,包括抗倾覆稳定性和抗滑稳定性等。
5.受压区域计算:根据荷载和土质参数,计算基础底面受压区域的分布及大小。
6.深度确定:根据土质参数、荷载和基础尺寸等,确定基础的深度。
一般来说,基础应达到稳定土层或能承受荷载的土层,以确保基础的稳定性和安全性。
7.钢筋配筋计算:根据基础的荷载和尺寸,计算基础需要的钢筋数量和排布方式,并进行钢筋的配筋计算。
8.浇筑施工:根据设计要求进行基础的浇筑施工,包括混凝土浇筑、钢筋布设和养护等。
筏形基础常用于大型高层建筑的承台基础,其结构形式为一层或多层承台(以较大的面积分布在地基上),能够均匀分散荷载并增加地基的承载能力。
1.确定基础尺寸:根据建筑物的荷载分布和基础的安全性要求,确定筏形基础的尺寸。
筏形基础的面积应根据建筑物的荷载进行计算,使得基础能均匀分散荷载并增加地基的承载能力。
2.土质分析:对基础周围的土质进行测试和分析,确定土质承载力以及压缩特性等参数。
3.荷载计算:根据建筑物的荷载,计算筏形基础需要承受的最大荷载。
4.不均匀沉陷计算:根据基础尺寸、荷载和土质参数,计算筏形基础受力时引起的不均匀沉陷,以确保基础的稳定性和安全性。
5.稳定性计算:根据基础尺寸、荷载和土质参数,进行筏形基础的稳定性计算,包括抗倾覆稳定性和抗滑稳定性等。
6.钢筋配筋计算:根据基础的荷载和尺寸,计算基础需要的钢筋数量和排布方式,并进行钢筋的配筋计算。
浅谈高层建筑筏板基础的设计
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浅谈高层建筑筏板基础的设计丁少润程少彬【文章以某工程为例,对高层建筑基础的选型和平板式筏板基础的结构设计进行介绍,并着重阐述运用上部结构、基础和地基共同作用的分析原理,对筏板基础内力进行分析的有限元法,以供参考。
】1概述建筑物采用何种基础型式,与地基土类别及土层分布情况密切相关。
工程设计中,常遇到这样的地质情况,地下室底板下的岩土层为风化残积土层、全风化岩层、强风化岩层或中风化软岩层,因此,有可能采用天然基础。
高层建筑地下室通常作为地下停车库,建筑上不允许设置过多的内墙,因而限制了箱型基础的使用;筏板基础既能充分发挥地基承载力,调整不均匀沉降,又能满足停车库的空间使用要求,因而就成为较理想的基础型式。
筏板基础主要构造型式有平板式筏板基础和梁板式筏板基础,平板式筏板基础由于施工简单,在高层建筑中得到广泛的应用。
本文以广州白云区某住宅楼的基础设计为例,拟对高层建筑基础的选型和筏板基础的设计方法进行介绍。
2基础选型2.1工程地质概况本工程设地下室1层,塔楼地上20层,采用剪力墙结构。
根据岩土工程勘察报告,场地土层分布自上而下分别为:①人工填土层,厚度0.5m~3.0m;②冲洪积土层,厚度0.60m;③可塑状残积土层,厚度1.6m~8.30m,标贯击数为8~16击;④硬塑状残积土层,厚度2.2m~12.0m,标贯击数为18~29击;⑤岩石全风化带,厚度2.40m~8.60m,标贯击数为30~46击;⑥岩石强风化带,厚度0.60m~12.0m,标贯击数为50~65击;⑦岩石中风化带,厚度1.10m~2.13m,天然单轴极限抗压强度24.55MPa~49.55MPa;⑧岩石微风化带,厚度1.0m~1.60m,天然单轴极限抗压强度43MPa~120MPa。
2.2基础结构方案选择高层建筑常用的基础结构型式为桩基础,本工程岩土工程勘察报告中建议基础型式采用预应力管桩基础或人工挖孔桩基础。
①采用预应力管桩基础,以强风化花岗岩为桩端持力层,由于场地基岩埋深相对较浅,地下室开挖后,最短有效桩长仅为2m左右,且场地局部地段在残积层中存在中风化岩孤石,对预应力管桩施工带来困难。
高层建筑筏形与箱形基础技术.
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教授
四所总工 高工 博士 博士
4
主
要
内
容
1 2 3 4 5 6 7 8
总 则 术语、符号 基本规定 地质条件与环境影响 地基计算 结构设计与构造要求 施 工 监测 附录 ABC
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1 总 则
1.0.2 本规范适用于高层建筑筏形和箱形基 础的设计与施工。本规范所指的筏形和箱形 基础包括桩筏基础和桩箱基础。
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6.2.3 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。
以下各条是关于筏形基础的构造、冲 切、剪切、局部受压计算、墙体构造等要 求
高层建筑筏形与箱形基础技术规范
修订情况简介
中国建筑科学研究院 钱力航
2006.10 南昌
2019/1/6 1
中华人民共和国行业标准
高层建筑筏形与箱形基础技术规范
Technical Code for Tall Building Raft Foundations and Box Foundations
5.3 承载力计算
5.3.5 对于主裙楼一体的大 底盘基础 (基底宽度为b, 超载宽度为b’),对地基承载 力特征值进行修正时,尚 应符合下列规定: 1 当b’≥2b时,可将超 载折算成土层厚度作为基 础埋深进行修正;
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2 当 b’ < 2b 时: 1)若超载折算深度大于主楼 的实际埋置深度h,按主楼 的实际埋深h进行修正; 2)若超载折算深度小于主楼 的实际埋置深度h,如果主 楼和裙房基础的整体性很 好,基础刚度很大,主楼 地基承载力仍可按主楼的 实际埋置深度h进行修正, 否则按超载折算深度进行 修正; 3 当两侧室外地面标高或超 载折算深度不等时取小值。
浅谈筏板基础设计的方法及注意事项
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浅谈筏板基础设计的方法及注意事项摘要:建筑物地基土的类别和地基土层的分布情况决定了建筑物所采用哪一种类型的基础形式。
而筏板基础能很好的将地基承载力充分的发挥的同时,又能使沉降不均匀得到良好的调整,因此筏板基础被广泛应用于诸多的结构类型中。
本文就筏板基础设计的方法及筏板基础设计中的相关注意事项进行了一些浅析。
关键字:筏形基础;筏形基础设计;筏板;基础随着我们国家经济水平的不断提高,近些年来,国家的建筑行业也蓬勃发展起来。
建筑设计的推陈出新和建筑使用性能的不断扩大,无论是从建筑的数量上还是质量上都对建筑行业提出了新的要求。
筏板基础也理所当然的成为人们关注的对象,越来越多的被人们所认识和研究。
筏板基础从传统的应用于大型高层的建筑开始,到现今在一些纷繁复杂的小型建筑中也得到重视,其地位和分量也不断增加,所以,我们非常有必要对筏板基础设计的方法进行探讨。
一、筏板基础由于建筑物的地基土的类别和地基土层的分布情况决定了建筑物所采用哪一种类型的基础形式。
而筏板基础不仅充分发挥了地基的承载力,也使沉降不均匀得到良好的校正,这也是筏板基础能够广泛应用于诸多结构类型之中的原因。
筏板基础刚度大,整体性好,根据上部结构形式划分,筏板基础的构造形式主要可分为两种:平板式筏板基础和肋梁式筏板基础。
在柱网相对较大的大型商业建筑施工中,往往建筑的上部所要承受的荷载最大,所以我们通常会选择肋梁式筏板基础。
而平板式筏板基础则被广泛的应用在小型公共建筑或者是低层住宅建筑。
而近些年来,平板式筏板基础因其施工简单的特点,在高层建筑中也得到广泛的应用。
高层建筑的地下室通常被拿来建造地下的车库,因为此,这样的建筑是不被允许过多的设置内墙的,从而对箱型基础,限制了其使用。
而筏板基础因其能满足停车库对空间的使用要求,而成为较理想的基础型式。
二、筏板基础埋深及承载力的确定在城市区域,基础筏板的预埋深度取决于所需建造的建筑物地下室的层数多少和每层的高度。
《建筑地基基础设计方法及实例分析(第二版)》第6章
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第六章 筏形和箱形基础
第一节筏形及箱形基础设计的基本要求
二、构造要求
【注意】
筏板与地下室外墙的接缝、地下室外墙沿高度处的 其他水平接缝(梁板顶、梁板底)做法,应区别地下水 位的不同情况,当筏板与地下室外墙的接缝、外墙与地 下室楼层的接缝在地下水位以下,且水头较高时,应严 格执行规范的本条规定(图 6.1.2a);当地下水头较低, 或无地下水时,可采用混凝土墙内设置凹槽的方法(图 6.1.2b)。
采用箱基及
体性好,平面刚度较大
3
筏基的多层 框筒或筒中筒结 且无大洞口,地下室的 地下一层结
地下室
构
外墙能承受上部结构通 构顶部
过地下一层顶板传来的
水平力或地震作用时
第六章 筏形和箱形基础
第一节筏形及箱形基础设计的基本要求
二、构造要求
1.(《地基规范》第 8.4.2 条、《箱筏规范》第 5.1.1、5.1.2 条) 筏形基础的平面尺寸,应根据地基土的承载力、上部结构的布置及荷载 分布等因素确定。
较低
应用 情况 较少
较多
梁板式筏基不是特别多,主要原因是施工不便!!!
说明
9.现阶段,地基沉降计算采用分层计算模型而基 础(筏板或箱基)内力计算常采用文克尔假定,计算模 型的不同常造成板土不“密贴”的问题(也就是同一部 位地基沉降与结构变形不仅在量值上有较大差异,有时 还会出现完全不同的变形规律),因此,规范规定的地 基基础计算方法,从本质上说仍是一种估算方法。
2)对其他类型的基础(非整体式基础——编者注),则通过对基 ek
底偏心距的控制,实现对基底压力和整体倾斜的双重控制,采用的是荷
载效应的标准组合。
3)比较式(6.1.4)与式(2.2.10)可以发现,规范对整体式基础 (筏基及箱基)的偏心距限值
高层建筑桩筏基础共同作用机理及优化设计问题陈翰

高层建筑桩筏基础共同作用机理及优化设计问题陈翰发布时间:2021-08-04T06:44:19.503Z 来源:《房地产世界》2020年20期作者:陈翰[导读] 高层建筑在施工建设的过程中为了保障安全需要对建筑基础进行设计与优化,强调合理的基础形式采用,这对于建筑安全有突出现实意义。
结合目前的高层建筑施工实践可知桩筏基础是大面积利用的建筑基础形式,其能够实现高层建筑地基部分、上部结构的相互作用,从而保障高层建筑的运行稳定。
文章结合高层建筑工程实践对高层建筑的桩筏基础共同作用机理和设计优化进行分析明确,旨在为目前的工程实践提供指导与帮助。
陈翰南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司第二分公司江苏南京 210000摘要:高层建筑在施工建设的过程中为了保障安全需要对建筑基础进行设计与优化,强调合理的基础形式采用,这对于建筑安全有突出现实意义。
结合目前的高层建筑施工实践可知桩筏基础是大面积利用的建筑基础形式,其能够实现高层建筑地基部分、上部结构的相互作用,从而保障高层建筑的运行稳定。
文章结合高层建筑工程实践对高层建筑的桩筏基础共同作用机理和设计优化进行分析明确,旨在为目前的工程实践提供指导与帮助。
关键词:高层建筑;桩筏基础;共同作用机理;优化设计高层建筑的安全性影响相比于中低层建筑更大,所以在高层建筑施工建设的过程中需要更加重视安全工作[1]。
结合目前的实践进行分析可知基础对高层建筑的安全影响是巨大的,所以在实践中需要做好基础加强工作。
桩筏基础是高层建筑施工建设中所利用的重要基础形式,其对建筑安全、稳定和后续使用有显著影响。
对桩基础的共同作用机理进行明确,同时对工程实践中的转发基础设计进行优化,这样,桩筏基础在实践中的表现会更加突出。
一、高层建筑桩筏基础共同作用机理对高层建筑桩筏基础共同作用过程进行分析可知其是上部结构荷载、刚度逐步形成的过程,也是桩和地基土承载力逐渐发挥的过程,对其共同作用机理进行分析可知其主要分为3个主要环节,以下是对三个环节的具体介绍。
高层建筑筏板基础结构设计要点分析与探讨
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高层建筑筏板基础结构设计要点分析与探讨发表时间:2018-07-09T14:40:49.737Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:陆咏彬[导读] 摘要:本文通过工程实例对高层建筑筏板基础结构设计要点分析与探析,以供同仁参考。
广东建筑艺术设计院有限公司佛山分公司摘要:本文通过工程实例对高层建筑筏板基础结构设计要点分析与探析,以供同仁参考。
关键词:高层结构;结构选型;筏板基础;设计要点一、前言近年来,随着我国城镇化建设的快速发展,越来越多的高层建筑拔地而起,高层建筑区别于以往传统的建筑形式,具体表现在建筑材料的选择、建筑的结构设计、建筑施工的方案等,所以,在高层建筑前期工作中,加强基础设计环节,明确基础结构设计的要点,对高层建筑结构的各种体系安全才有保障。
某工程为高层商住楼建筑,设二层地下室作为车库(其中地下二层兼为核六级人防地下室),地上三十二层,总建筑面积约57000m²,建筑总高度99.95米。
本工程建筑结构的安全等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计地震分组属第一组。
下面就对该高层建筑筏板基础结构设计要点分析与探析,以供同仁参考。
二、建筑基础结构选型本工程地基基础设计等级为甲级。
本工程地下二层,塔楼部分基础底面埋深约10.5米,满足规范对采用天然地基房屋1/15高度的埋深要求。
塔楼基底在绝对标高68.1米左右,持力层为强风化泥岩、粉砂岩⑦层,该持力层土质工程性质较良好,地基承载力较高,地基承载力特征值为300kPa。
经宽、深修正后的地基承载力特征值fa=530kPa,塔楼地上高32层,2层地下室,三层裙楼,标准层荷载按14.5kPa 考虑,其他按18kPa考虑,则塔楼基底平均压力约为14.5×30+18×5+1.8×25=570kPa,塔楼筏板每边悬挑2米可满足承载力要求。
裙楼基底在绝对标高69.6米左右,持力层为圆砾⑥,该持力层土质工程性质较良好,地基承载力较高,地基承载力特征值为350kPa,经宽、深修正后的地基承载力特征值fa=580kPa。
筏形基础的施工方案(3篇)

第1篇1. 工程名称:某住宅楼筏形基础施工2. 工程地点:某市某区某街道3. 工程规模:总建筑面积为30000平方米,筏形基础面积约为8000平方米。
4. 施工单位:某建筑工程有限公司5. 施工周期:60天二、施工准备1. 技术准备(1)熟悉图纸,了解筏形基础的构造、尺寸、材料、施工要求等。
(2)组织施工技术人员学习国家相关规范、标准,提高施工技术水平。
(3)编制施工组织设计,明确施工方案、施工工艺、施工顺序、施工方法等。
2. 材料准备(1)钢筋:根据设计要求,提前采购符合国家标准的钢筋,并进行验收。
(2)混凝土:选择合格的水泥、砂、石子等原材料,按照配合比配制混凝土。
(3)模板:根据设计要求,选用合适的模板材料,确保模板的强度、刚度和稳定性。
(4)其他材料:提前准备施工所需的锚杆、地锚、钢筋钩、垫块等。
3. 人员准备(1)组织施工队伍,明确各岗位人员职责。
(2)对施工人员进行岗前培训,提高施工技能和安全意识。
(3)配备必要的施工机械设备,确保施工顺利进行。
三、施工方案1. 施工顺序(1)基础开挖:按照设计要求,开挖筏形基础基坑。
(2)基础垫层:在基底铺设C15素混凝土垫层,厚度为100mm。
(3)钢筋绑扎:按照设计要求,绑扎筏形基础钢筋。
(4)模板安装:根据设计要求,安装模板,确保模板的强度、刚度和稳定性。
(5)混凝土浇筑:按照配合比,浇筑C30混凝土。
(6)混凝土养护:按照规范要求,进行混凝土养护。
(7)基础验收:对筏形基础进行检查,确保质量符合设计要求。
2. 施工工艺(1)基础开挖1)根据设计图纸,确定基坑开挖范围、深度和尺寸。
2)采用机械开挖,人工清底,确保基坑平整、无杂物。
3)在基坑四周设置排水沟,防止积水。
(2)基础垫层1)清理基底,确保基底平整、无杂物。
2)铺设C15素混凝土垫层,厚度为100mm。
3)采用平板振动器振实垫层,确保垫层密实。
(3)钢筋绑扎1)根据设计要求,绑扎筏形基础钢筋。
筏板基础设计计算及相关问题

筏板基础设计计算及相关问题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,造价变状态不相一致;(1)公式中S = 7S6 z iAi- z i- 1Ai- 1ES i[ 2 ]采用的计算参数系室内有侧限固结试验测得的压缩模量ESi ,试验条件与基础底面压缩层不同深度处的实际侧限条件不同;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.(2)利用公式计算的建筑物沉降量只与基础尺寸有关,而实测沉降量已受到上部结构与基础刚度的调整.采用箱型基础或筏板基础的高层建筑物,由于其荷载大、基础宽,因而压缩层深度大,与一般多层建筑物不同,地基不是均一持力层. 因此在地基变形计算的公式中引入了一个沉降计算经验系数7S. 通过实际沉降观测与计算沉降量的比较,适应高层建筑物箱型基础与筏板基础的沉降计算经验系数,主要与压力和地层条件相关,尤其与附加压力和主要压缩层中(0. 5 倍基础宽度的深度以内)砂、卵石所占的百分比密切相关. 由于该系数7S 仅用于对附加压力产生的地基固结沉降变形部分进行调整,所以《建筑地基基础设计规范》规定可根据地区沉降观测资料及经验确定.计算高层建筑的地基变形时,由于基坑开挖较深,卸土较厚往往引起地基的回弹变形而使地基微量隆起. 在实际施工中回弹再压缩模量较难测定和计算,从经验上回弹量约为公式计算变形量10%~30% ,因此高层建筑的实际沉降观测结果将是上述计算值的1. 1~1. 3 倍左右. 应该指出高层建筑基础由于埋置太深,地基回弹再压缩变形往往在总沉降中占重要地位,有些高层建筑若设置3~ 4 层(甚至更多层)地下室时,总荷载有可能等于或小于卸土荷载重量,这样的高层建筑地基沉降变形将仅由地基回弹再压缩变形决定. 由此看来,对于高层建筑在计算地基沉降变形中,地基回弹再压缩变形不但不應忽略,而应予以重视和考虑.高层建筑箱型基础与筏板基础的计算与一般中小型建筑的基础有所不同,如前所述,高层建筑除具有基础面积大、埋置深,尚有地基回弹等影响. 有时将基础做成补偿基础,在这种情况下,将附加压力视为很小或等于零,这与实际不符. 由于基坑面积大,基坑开挖造成坑底回弹,建筑物荷重增加到一定程度时,基础仍然有沉降变形,即回弹再压缩变形. 为了使沉降计算与实际变形接近,采用总荷载作为地基沉降计算压力比用附加压力P 0 计算更趋合理,且对大基础是适宜的. 这一方面近似考虑了深埋基础(或补偿基础)计算中的复杂问题,另一方面也解决了大面积开挖基坑坑底的回弹再压缩问题. 因此《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》除规定采用室内压缩模量ES 计算沉降量外,又规定了按压缩模量E 0 (采用野外载荷试验资料算得压缩模量E 0,基本上解决了试验土样扰动的问题,土中应力状态在载荷板下与实际情况比较接近)计算沉降量的方法. 设计人员可以根据工程的具体情况选择其中一种方法进行沉降计算.按平面布置规则,立面沿高度大体一致的单幢建筑物,当基底压缩土层范围内沿竖向和水平方向土层较均匀时,基础的纵向挠曲曲线的形状呈盆状形,即“∪”状. 在研究建筑物荷载的水平分布规律时:对于筏板基础,可将筏板划分为许多小单元,如果不考虑各小单元之间的相互影响,单位面积承受的荷载重量(基底应力曲线)与基础的纵向挠曲曲线的形状相吻合,即也呈“∪”状. 这说明建筑物四周各点沉降量受到其它各点荷载的影响较小,中部各点沉降量受到其它各点荷载的影响较大;若将基础设计成整片筏板基础,势必造成在相同的地基承载力下,中部沉降量大,而四周沉降量较小,基底土变形不相协调.试验表明3、筏板基础的结构设计筏板基础的主要结构形式有平板式筏基和肋梁式筏基,包括等厚度或变厚度底板和纵横向肋梁. 一般情况下宜将基础肋梁置于底板上面,如果地基不均匀或有使用要求时,可将肋梁置于板下,框架柱位于肋梁交点处. 在具体筏基设计时应着重考虑如下问题:(1)应尽量使上部结构的荷载合力重心与筏基形心相重合,从而确定底板的形状和尺寸.当需要将底板设计成悬挑板时,要综合考虑上述多方面因素以减小基础端部基底反力过大而对基础弯距的影响;(2)底板厚度由抗冲切和抗剪强度验算确定. 柱网间距较大时可在柱间设置加强板带(暗梁加配箍筋)来提高抗冲切强度以减少板厚,也可采用后张预应力钢筋法来减少混凝土用量和造价. 决定板厚的关键因素是冲切,应对筏基进行详细的冲切验算;4、裙房基础的设计由于裙房的单柱荷载与高层主楼相比要小的多,因此无需采用厚筏基础,采用薄板配柱下独立扩展基础即可. 这里需要强调的是,裙楼独立柱基的沉降与主楼筏板基础的沉降要相协调,即控制沉降差在允许值范围内. 应根据公式计算主楼沉降量S ,再按各柱的荷载N 值和S值反算出各独立柱基础的面积A (尚应验选地基承载力).5、结束语高层建筑基础选型是整个结构设计中的一个重要组成部分,直接关系到工程造价、施工难度和工期,因此应认真研究场地岩土性质和上部结构特点,通过综合技术经济比较确定.高层建筑的基础选型应因地制宜,除基础应满足现行规范允许的沉降量和沉降差的限值外,整体结构应符合规范对强度、刚度和延性的要求,选用桩基或筏基都不是绝对的,而安全可靠、经济合理才是基础选型的标准。
高层建筑筏板基础板厚设计浅见

7.8m,底板混凝土C30,如图l所示,其计算
反力是均匀分布的,这与实际情况不一致,文
过程如下:
献…中,尚东伟通过厚板的模型试验表明,柱
通过上部结构计算,柱子截面1200× 1200,砼C45,最大轴力设计值为24888kN, 取柱距的1/6为板厚试算,即h=1.4m,平均
下反力大于跨中反力,反力曲线呈波浪起伏, 筏板存在一定的局部弯曲,即实际的地基反 力应如图2所示。当然,其曲线分布的形状
FX=24888—393.9
X 4.22=17940kN
剪切验算的结果都比原设计节约。
抗冲切承载力=0.3ftUmho+0.8fy—
3.4在GBJ7川9第8.4.3条中规vAsv定u=0.,3×1.5×103×4×2.65×1.45+
“筏板厚度也可以根据楼层层数按照每层
0.8×310×103×10~6×60×754=18136kN
最大剪力V(即冲切力设计值)为:393.9×
的柱帽,或在底板底部局部加厚,或同时考虑
(8.1X 7.8—4.4 X 4.4)=17261kN,剪切承
加肋和底板局部加厚。
载力为:0.07fcUmho=0.07×15×103×4× 2.7×1.55=17902kN,满足要求。
从施工、经济、工期以及使用功能影响等 分析,如果假定基底反力不均匀分布,柱底和
(2),平板结构,板厚1.5m,在柱上板带3.2m
—4.194.1)=14426kN剪切承载力=0.07
宽度范围内加箍筋西12@150,共22肢,使柱
×15×103×4×2.6×1.4=15288kN>
上板带形成暗梁(宽3.2m),在柱脚处进行抗
14426kN,满足要求。
冲切验算:
jgj6-99,高层建筑箱形与筏形基础技术规范

jgj6-99,高层建筑箱形与筏形基础技术规范篇一:高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-991总则1.0.1为了在高层建筑箱形和筏形基础的勘察、设计与施工中做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规范。
1.0.2本规范适用于高层建筑箱形和筏形基础的勘察、设计与施工。
1.0.3箱形和筏形基础的设计与施工,应综合考虑整个建筑场地的地质条件、施工方法、使用要求以及与相邻建筑的相互影响,并应考虑地基基础和上部结构的共同作用。
1.0.4高层建筑箱形和筏形基础的勘察、设计与施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语、符号2.1术语2.1.1箱形基础Box Foundation由底板、顶板、侧墙及一定数量内隔墙构成的整体刚度较好的单层或多层钢筋混凝土基础。
2.1.2筏形基础Raft Foundation柱下或墙下连续的平板式或梁板式钢筋混凝土基础。
2.2符号3地基勘察3.1一般规定3.1.1地基勘察应进行以下主要工作:(1)查明建筑场地内及其邻近地段有无影响工程稳定性的不良地质现象以及有无古河道和人工地下设施等存在;(2)查明建筑场地的地层结构、均匀性以及各岩土层的工程性质;(3)查明地下水类型、埋藏情况、季节性变化幅度和对建筑材料的腐蚀性;(4)在抗震设防区应划分对建筑抗震有利、不利和危险的地段,判明场地土类型和建筑场地类别,查明场地内有无可液化土层。
3.1.2勘察报告应包括以下主要内容:(1)建筑场地的基本地质情况及分析;(2)地基基础设计和地基处理的建议方案;(3)天然地基或桩基的承载力和变形计算所需的计算参数;(4)场地水文地质条件、地下水埋藏条件和变化幅度。
当基础埋深低于地下水位时,应就施工降水方案和对相邻建筑物的影响提出建议并提供有关的技术参数;(5)基坑开挖边坡稳定性的分析,必要时提出支护方案。
3.2勘探要点3.2.1勘探点的布置应考虑建筑物的体型、荷载分布和地层的复杂程度,应满足评价建筑物纵横两个方向地层土质均匀性的要求.注:1、取值应考虑土的密度、地下水位等条件、当为密实土,且地下水位埋较深时取小值,反之取大值;2、在软土地区,取值时应考虑基础宽度,当b>60m时取小值;b≤20m时取大值。
高层建筑箱形与筏形基础的设计计算
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高层建筑箱形与筏形基础的设计计算
高层建筑箱形与筏形基础的设计计算:
一、基本原理
1、基础重量与基础容积比:使基础的质量与容积之比始终保持在经济的范围内,以达到建筑物的长期稳定。
2、结构支撑力:基础的结构形式决定了支撑力的大小,并且应该充分考虑压力的均衡分布。
3、结构控制力:安全允许控制力要高于基础所承受的压力,因此一般采取"一定比例增大"的原则。
二、箱形基础
1、材料:底板、四壁等组成部件采用钢筋混凝土结构,其截面根据地基情况及荷载的大小确定。
2、计算公式:箱形基础的计算,一般综合考虑地基压力、侧向及支撑力等因素,采用静力平衡方程来评价混凝土结构的安全率。
3、设计要求:为了减少钢筋荷载,保证加固效果,常设置"边桩",进行支撑力的增大。
三、筏形基础
1、结构原理:筏形基础采用多边形桩等特殊结构,形状类似椭圆,使单位基础所承受的压力比箱形基础降低,具有良好的抗水性能。
2、侧向支撑:为了增加侧向支撑力,常设置断开型土墙或混凝土墙,以抵抗地基位移。
3、抗滑:筏形基础类似于"铁锨"结构,合理设计可以增加土层的抗滑性。
四、总结
高层建筑箱形与筏形基础的设计计算:针对高层不同的负荷设计,箱形基础的安全指标及结构原理比筏形基础更具有普遍性,但筏形基础的侧向支撑比箱形基础更佳,抗水性能更强,并可以增强土层的抗滑性。
综上所述,二者各有优势,用于不同的场合,节省使用成本,更加经济合理。
高层梁筏基础的设计及注意事项
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高层梁筏基础的设计及注意事项[摘要]随着城市建设发展进程速度的不断加快,高层建筑的建设速度也在不断的加快,在高层建筑设计的过程中要考虑地基的承受力,高层梁筏基础能为高层建筑提供更大的承载力。
[关键词]高层梁筏;基础设计;注意事项一、前言在高层建筑设计的过程中,高层建筑的基础是十分关键的内容。
坚实的基础决定着高层建筑的高度和质量,因此,基础要能够承载整个高层建筑。
随着高层建筑的高度不断增加,地基需要承载的水平力和剪切力也在不断的增加,这就需要对地基进行梁筏基础进行优化和设计,本文主要就高层梁筏基础的设计及注意事项进行阐述。
二、梁筏基础设计的意义梁筏基础设计首先是要进行梁型的选择,然后在满足相关规范的要求下进行梁筏基础细部的设计,包括确定梁基尺寸、梁的平面布置、筏板的设计与计算、承载力及沉降变形计算分析等。
在实际的设计中,还存在一系列的问题有待于解决。
对于梁型的选择,各种梁型都有其适用范围,设计人员在选择梁型时往往与现场实际情况脱节,没有全面的考虑施工现场各方面的影响因素,或者是没有掌握好梁基础设计的关键技术,所选梁型不适用而导致工程事故的发生,比如武汉某小区发生群梁失稳而不得不爆破拆除的工程事故就是因为梁型选择不理想而导致的结果。
或者是所选梁型增加了现场施工的难度,延长工期,造成了造价的增加。
对于梁筏基础细部的设计情况,由于目前对梁筏基础与土体之间的相互作用理解上还存在一定的差异,没有具体统一的确切标准可参考,梁筏基础理论和实践尚存在一定的混乱,随着建筑高度不断地上升,梁筏基础的造价也随着不断的增加,在实际工程设计中,很多设计人员往往对造价重视程度不够,缺乏对工程造价控制的主动性,而更多的是关心结构的可靠性,不重视设计方案的优化与比选,设计思想有时过于保守,设计的不是太合理,导致成本的上升,造成一定的浪费现象。
比如进行筏板设计时,筏板厚度的设计由于其相关理论还不是很成熟,设计人员一般是根据自身经验来确定,由于经验的差距,类似工程设计出来的厚度可能会相差很大。
高层建筑筏形基础设计课件
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二、筏形基础的分类
筏形基础分为平板式和梁板式,一般根 据地基土质、上部结构体系、柱距、荷载大 小及施工条件等确定。
筏形基础 平板式筏形基础 梁板式筏形基础
单向肋筏形基础
双向肋筏形基础
主次肋筏形基础
双主肋筏形基础
平板式筏形基础 平板式筏形基础的底板是一块厚度相等的钢筋混凝土平板。板厚一般在 0.5~1.5m之间。平板式基础适用于柱荷载不大、柱距较小且等柱距的情况。底 板的厚度可以按生一层50mm初步确定,然后校核板的抗冲切强度。底板厚度不 得小于200mm。通常5层以下的民用建筑,板厚不小于250mm;6层民用建筑的 板厚不小于300mm。
四、筏形基础的优缺点
在通常设计中平板式筏形基础使用较为普遍, 其原因是平板式筏形基础在钢筋绑扎、模板支撑、 混凝土浇筑等施工过程中施工比较简便,施工速 度较快,对加快施工进度较为有利,致使整个基 础工程的钢筋和混凝土使用量相对梁板式筏形基 础较浪费,对控制基础工程的总造价不利。梁板 式筏基与平板式相比具有材耗低、刚度大的优点, 缺点是基础相对复杂,钢筋绑扎难度大,模板支 撑和混凝土浇筑也较平板式相对麻烦。
筏板上网钢筋
柱及剪力墙插筋
梁钢筋
1、钢筋施工程序
放线并预检 成型钢筋进场 排钢筋 焊接接头 绑扎 柱墙插筋定位 交接验收
2、模板施工程序
3、混凝土施工程序
6.3 钢筋绑扎工艺
筏板基础地梁钢筋绑扎示意图
6.4 模板工程
筏板基础模板工程示意图
6.5 混凝土工程(现场搅拌泵送)
6.6 筏板施工的要点
谢谢大家
筏形基础
一、筏形基础概念 二、筏形基础分类 三、筏形基础选用原则 四、筏形基础优缺点 五、筏形基础设计步骤和 构造要求 六、筏形基础施工工艺
筏形基础设计常见问题分析

地基与基础Foundation and Basement 建筑技术开发Building Technology Development第47卷第15期2020年8月筏形基础设计常见问题分析王海强郭水平2(1.中国城市建设研究院有限公司,北京100120;2.中国五洲工程设计集团有限公司,北京100053)[摘要]随着城市的不断发展,土地资源的日益紧张,为充分发挥土地单位面积利用率,建筑的高度也开始逐渐增加。
从最初的多层建筑为主,慢慢发展到以高层建筑为主。
而筏形基础以其整体性好、刚度大、并能调节不均匀沉降的特点,成为高层建筑常用的基础形式。
结合实际工程来分析平板式筏形基础设计的主要问题及软件计算中的问题及注意事项。
[关键词]平板式筏形基础;冲切;基床系数;抗浮[中图分类号]TU47[文献标志码]A[文章编号]1001-523X(2020)15-0144-02Analysis of Common Problems in Raft Foundation DesignWang Hai-qiang,Guo Shui-ping[Abstract]With the continuous development of the city and the increasing tension of land resources,in order to give full play to the utilization rate of land per unit area,the height of the building began to increase gradually.From the initial multi-storey building, slowly developed to high-rise buildings.The raft foundation has become a common foundation form of high-rise buildings because of its good integrity,large rigidity and ability to adjust uneven settlement.This paper combines the actual engineering to analyze the main problems of the flat raft foundation design and the problems and precautions in the software calculation.[Keywords]flat raft foundation;punching;bed coefficient;anti-floating1冲切设计平板式筏形基础由大厚板基础组成,常用的基础形式有等厚筏形基础、局部加厚的筏形基础和变厚度的筏形基础等。
建筑地基基础设计规范(2)

8.4 高层建筑筏形基础8.4.1 筏形基础分为梁板式和平板式两种类型,其选型应根据地基土质、上部结构体系、柱距、荷载大小、使用要求以及施工条件等因素确定。
框架-核心筒结构和筒中筒结构宜采用平板式筏形基础。
【条文说明】 筏形基础分为平板式和梁板式两种类型,其选型应根据工程具体条件确定。
与梁板式筏基相比,平板式筏基具有抗冲切及抗剪切能力强的特点,且构造简单,施工便捷,经大量工程实践和部分工程事故分析,平板式筏基具有更好的适应性。
8.4.2筏形基础的平面尺寸,应根据工程地质条件、上部结构的布置、地下结构底层平面以及荷载分布等因素按本规范第五章有关规定确定。
对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与结构竖向永久荷载重心重合。
当不能重合时,在作用的准永久组合下,偏心距e 宜符合下式规定:e ≤0.1W /A (8.4.2)式中:W ——与偏心距方向一致的基础底面边缘抵抗矩(m 3); A ——基础底面积(m 2)。
【条文说明】 对单幢建筑物,在均匀地基的条件下,基础底面的压力和基础的整体倾斜主要取决于作用的准永久组合下产生的偏心距大小。
对基底平面为矩形的筏基,在偏心荷载作用下,基础抗倾覆稳定系数KF 可用下式表示:式中:B ——与组合荷载竖向合力偏心方向平行的基础边长;e ——作用在基底平面的组合荷载全部竖向合力对基底面积形心的偏心距;y ——基底平面形心至最大受压边缘的距离,γ为y 与B 的比值。
从式中可以看出e/B 直接影响着抗倾覆稳定系数K F ,K F 随着e/B 的增大而降低,因此容易引起较大的倾斜。
表16三个典型工程的实测证实了在地基条件相同时,e/B 越大,则倾斜越大。
表16 e/B 值与整体倾斜的关系高层建筑由于楼身质心高,荷载重,当筏形基础开始产生倾斜后,建筑物总重对基础底面形心将产生新的倾复力矩增量,而倾复力矩的增量又产生新的倾斜增量,倾斜可能随时间而增长,直至地基变形稳定F y B K e e e B γγ===为止。
JGJ6-99高层建筑箱形与筏形基础技术规范

中国建
术语 符号
术语
箱形基础 由底板 顶板 侧墙及一定数量内隔墙构成的整体刚度较好 的单层或多层钢筋混凝土基础
筏形基础 柱下或墙下连续的平板式或梁板式钢筋混凝土基础
符号
抗力和材料性能 土的压缩模量 土的回弹再压缩模量 土的变形模量 地基承载力设计值 混凝土轴心抗压强度设计值 混凝土轴心抗拉强度设计值 地基承载力标准值 调整后的地基土抗震承载力设计值 截面惯性矩 基础底面的抵抗矩 土的含水量
中国建
的要求
式中
箱形或筏形基础宽度
建筑物高度 指室外地面至檐口高度
建在非岩石地基上的一级高层建筑 均应进行沉降观测
对重要和复杂的高层建筑 尚宜进行基坑回弹 地基反力 基础
内力和地基变形等的实测
中国建
结构设计与构造要求
一般规定 箱形和筏形基础的平面尺寸 应根据地基土的承载力 上 部结构的布置及荷载分布等因素确定 当为满足地基承载力的要 求而扩大底板面积时 扩大部位宜设在建筑物的宽度方向 对单幢建筑物 在均匀地基的条件下 箱形和筏形基础的 基底平面形心宜与结构竖向荷载重心重合 当不能重合时 在永 久荷载与楼 屋 面活荷载长期效应组合下 偏心距 宜符合下式 要求
间侧移刚度大于等于上部结构层间侧移刚度的 倍时 地下一
基础底面下第 层土的回弹再压缩模量和压缩模
量 按本规范第
条试验要求取值
沉降计算深度范围内所划分的地基土层数
基础底面至第 层 第 层底面的距离
基础底面计算点至第 层 第 层底面范围内平 均附加应力系数 按本规范附录 采用 沉降计算深度可按现行国家标准 建筑地基基础设计规范 确定 当采用土的变形模量计算箱形和筏形基础的最终沉降量 时 可按下式计算
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•
b 大型地下框架厚筏的变形与 高层建筑的布置、荷载的大小有 关。筏板变形具有以高层建筑为 变形中心的不规则变形特征,高 层建筑间的相互影响与加载历程 有关。高层建筑本身的变形仍具 有刚性结构的特征,框架—筏板 结构具有扩散高层建筑荷载的作 用。
27
2013-8-2
c 高层建筑下的地基反力分 布具线性分布特征,连同其扩散 部分为一整体弯曲面,其挠度与 筏板的厚度、裙房的荷载有关, 其影响范围是有限的。
2013-8-2
14
h 地下室内外墙及其厚度和首层 楼板的刚度对筏基刚度有显著影响, 设计时应注意。筏基地下室外墙厚度 不 应 <250mm , 内 墙 厚 度 不 应 <200mm。墙体内应设置双面钢筋, 钢筋配置量除满足承载力要求外,竖 向和水平钢筋直径不应< 10mm,间 距不应>200mm。内外墙的墙顶处也 应按箱形基础那样配置两根直径 ≮20mm的通长构造钢筋。
2013-8-2 20
• 一些结论: a 沉降和反力明显是主楼下面 大: 二跨裙房时的沉降曲线
2013-8-2
21
•
二跨裙房时的反力曲线
2013-8-2
22
• 双塔楼模型试验
257 257 160 220
570 570 570 570 570 570 570 570570 570570
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013-8-2
9
f 平板式筏基的厚度应能满足受 冲切承载力的要求,尤其要注意边柱 和角柱下板的抗冲切验算,板的最小 厚度不宜小于400mm。对平板式筏 基,扩大基础面积的原则同梁板式筏 基,其挑出长度从柱外皮起算,横向 不 宜 大 于 1000mm, 纵 向 不 宜 大 于 600mm。
2013-8-2 10
2013-8-2 41
70 配筋长度: 1)受水平荷载和弯矩较大 的桩,配筋长度应通过计算确 定。 2)桩基承台下存在淤泥、 淤泥质土或液化土层时,配筋 长度应穿过淤泥、淤泥质土层 或液化土层。
2013-8-2 42
3)坡地岸边的桩、8度及8度 以上地震区的桩、抗拔桩、嵌 岩端承桩应通长配筋。 4)桩径大于600㎜的钻孔灌 注桩,构造钢筋的长度不宜小 于桩长的2/3。
K 1 2 3
4 5 6 7
北
4 5
A
6 7
270
270 285 570 570 570 570 570 570 570 570
Z
K
A B C D E F G H I
24
• 双塔楼共同作用下的沉降变形曲线基本上 可以看作是每个塔楼单独作用下的沉降变 形曲线的叠加。
1 2 A 3
主楼
4
裙房
5
裙房
6
裙房
(3)构造要求 筏基的构造要求与箱基有许多相同 之处,设计时可以参考箱基的有关 内容。 a 地下室的使用功能决定了对 筏基的防渗要求越来越高。但防渗 问题并未很好地解决。JGJ 6-99建 议重要建筑采用自防水并设架空排 水层方案。
2013-8-2 4
b 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。对12层以 上的建筑,梁板式筏基的板厚不应 小于400mm,且板厚与最大双向 板格的短边净跨之比不得小于1/14。
2013-8-2
35
a 桩和桩基的构造,一般应符合下列 要求: 10 摩擦型桩的中心距不宜小于桩 身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距 不宜小于扩底直径的1.5倍,当扩底 直径大于2m时,桩端净距不宜小于 1m。在确定桩距时尚应考虑施工工 艺中挤土等效应对邻近桩的影响。
2013-8-2 36
20 扩底灌注桩的扩底 直径,不应大于 身直径 的3倍。
研究结果还表明,板的极限抗 冲切强度在很大程度上与板的抗 弯强度有关,就像柱的轴压与弯 曲密切相关一样。目前,规范仅 以混凝土抗拉强度作为影响冲切 强度的主要因素,即仅用了混凝 土的弱点,而一点也不考虑钢筋 的抗力,因此计算结果是偏于保 守和安全的。
2013-8-2 13
当柱荷载较大,等厚度筏 板的受冲切承载力不能满足 要求时,可在筏板上面增设 柱墩或在筏板下局部增加板 厚或采用抗冲切箍筋来提高 受冲切承载能力。
7
8 B 9
主楼
10
0 5 10
A:400kN, B:400kN A:800kN, B:800kN A:1200kN, B:800kN A:1600kN, B:800kN A:1600kN, B:1600kN
15 20 (mm)
2013-8-2
25
• 双塔楼共同作用下的地基反力可以 看作是每个塔楼单独作用下地基反 力的叠加。
2013-8-2 2
b 美 国 ACI(American Concrete Institute)建议在柱荷载 及柱距比较均匀 (相邻柱的变化不 超过20%)、上部结构为刚性时, 筏形基础可采用刚性方法计算. c 传统的弹性地基梁板方法 d 数值计算方法(有限差分法 有限单元法)
2013-8-2 3
2013-8-2
17
(4)高层建筑大底盘框架厚 筏基础 随着地下空间利用要求日益 提高,将多幢高层建筑建在一个 大底盘上的建筑结构体系得到了 发展。这类建筑一般设二至三层 地下室,埋深在10米左右,柱距 为8米,筏厚一般超过2米,有的 厚达3米。
2013-8-2 18
大空间框架厚筏结构代替了 刚度很大的箱基,这种基础设 计的关键问题是其调整不均匀 沉降及其承受相对弯曲的能力 如何。它涉及到高层建筑主楼、 地下室框架厚筏结构与地基的 共同作用,影响因素多,难度 大。
2013-8-2
43
80 桩 顶 嵌 入 承 台 的 长 度 不 宜 <50mm。主筋伸入承台的锚固长度不宜 <30d (I级钢)和35d (II、Ⅲ 级钢) (d--钢筋直径)。当大直径灌注桩采用一 柱一桩时,可设置承台或将桩柱直接连 接 。 桩 、 柱 的 连 接 可 按 ( GB500072002)关于高杯口基础的要求选择截面 尺寸和配筋,柱纵筋插入桩身的长度应 满足锚固长度的要求。
2013-8-2 15
i 从室内模型试验得知,板的 边角区域是刚度和强度的薄弱环 节。因此,建议无论在任何条件 下,都要注意对边角区域采取加 强措施。可在四角适当增加辐射 状配筋,在板边缘适当增大配筋 量,亦可适当增大边角区域的厚 度。
2013-8-2 16
j 筏形基础的施工缝或后浇带 等垂直接缝,应布置在剪力较 小的部位。
2013-8-2 44
b 确定单桩竖向承载力特征值应 符合下列规定: 10 单桩竖向承载力特征值应通过 单桩竖向静载荷试验确定。在同 一条件下的试桩数量,不宜少于 总桩数的1%,且不应少于3根。 单桩的静载荷试验,应按 GB50007-2002附录Q进行。
570 570 570 570 570
570 570 570 570570 570 570570 570 570 570
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013-8-2
A B C D
23
2013-8-2
A B C D E F G H I
Z
1 2
B
3
285 285 570 570 570 570 570 570570
筏形基础 (1)筏形基础分为平板式和梁 板式二类。平板型筏基使用较普遍, 其优点是施工简便,且有利于地下 室空间的利用。其缺点是当柱荷载 很大、地基不均匀即差异沉降较大 时板的厚度较大。 梁板型筏基与平板型相比具有材耗 低、刚度大的优点。
2013-8-2 1
(2)筏形基础几种常见的 计算方法。 a 倒楼盖法是目前国内应 用最多的简化方法。当地基比 较均匀、上部结构刚度较好, 且柱荷载及柱间距的变化不超 过20%时可以采用。
g 冲切问题比弯曲和剪 切问题更为复杂,对其破坏机 理的试验研究和理论分析至今 还未得到令人满意的结果。
2013-8-2
11
影响筏形基础抗冲切强度的主 要因素有: 基础材料的特性与质量,包括 混凝土强度和配筋率等; 冲切荷载的加荷面积、形状与 筏板厚度; 地基土的性状与边界约束条件。
2013-8-2 12
1 0 50 100 150 200 (KPa)
2013-8-2
2 A 3
主楼
4
裙房 裙房 裙房
5
6
7
8 B 9
主楼
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A:400kN, B:400kN A:800kN, B:800kN A:1200kN, B:800kN A:1600kN, B:800kN A:1600kN, B:1600kN
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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3 桩与桩箱桩筏基础 (1)关于桩和桩基的一般规定 桩的作用是把建筑物的荷载传 递给地基,不同桩径、不同桩长、 不同形状、不同材质、不同施工 方法和不同地质状况中的桩,可 以提供不同的单桩承载力,也具 有不同的变形特征。
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按桩的荷载传递特征可分 为摩擦型桩和端承型桩。摩 擦型桩的桩顶竖向荷载主要 由桩侧阻力承受;端承型桩 的桩顶竖向荷载主要由桩端 阻力承受。
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f 随着塔楼彼此间位置的 不同以及塔楼层数的差异, 对于基础筏板表现出的不规 则的变形特征,在筏板设计 时需要采用整体分析的方法 进行计算。
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g 当裙房荷载不大,且筏板的变形满 足要求,需要减薄筏板的厚度以节省材料 时,可自主楼边缘向外一跨的位置开始逐 渐减薄筏板;当筏板的变形不能满足要求, 需要设置后浇带时,后浇带的位置应设在 自主楼边缘向外一跨处,确保地下室裙房 有一跨与主楼整浇在一起,以减少高层下 的附加应力,充分发挥“共同作用的有效 范围”的合理受力形式。