楼房筏板基础设计

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A 一 5 . 0 2× l ( . 0 / 0 9× 3 0× 3 5)一 4 3 0 1 6 9 .
() 2 由于 筏板计 算是 以倒 置的板 为模 型 , 所以在
mm。m. / 取 1@10 上排 纵向 ) 4 ( 8 :
A = 1 . 8× 1 ( . 9 0/ 0 9× 3 0× 3 5 1 6 )一 1 4 4 9 .
所 以基础尺寸 合适 。
k 地下室墙体 自 N, 重设计值 G 一83 0k . x1。N。
() 2通过地基强度验算确定基础平面尺寸
j 豇
寸 _4 底板内力计算 _ i
地基 净反力 : 一( +G 十G )A一 F /
(. 6 2×1 4 0× 1。 8 3×1 。 /4 . — 0+ . 0+ . 0)794

k m; N/ 楼面荷载设计值为 6 6 N/ 而地基 . m ; k 的承载力相对较低 , 因此选用筏板基础 . 利用筏 板四周悬挑建筑物墙外的长度来扩大基础底面
积。 以减小基底压力, 而且可以避免因地基土质
不均可能引起的不均匀沉降。
层用作单身宿舍 。 地下层平面、 首层见图 I 图 、 2 。首层以上各层(~5 图略。 2 层) 本建筑采用砖混结构 。 为提高建筑物的抗 震性 和满足底 层承 重砖墙 的抗压 要求 。 用 采 M1 砂浆砌砖, 0 楼板采用 10m 2 m厚预应力钢 筋混凝土 圆孔板 。 板下设圈梁, 内外墙交接处及 门厅阳角、 楼梯间四角均设有构造柱 。
1. 25 1 04 1 63
— 60 8. —8. 89 —7. —6 5 —3. 65
6. 18 —6 . 16 —6. 15
6 注: 板号参 图 1 、 的单位 勾n [ l; y 1
M… … … ^ ^ M , 的单位 为 k ・ N m
部加强钢 筋 。
应考虑将筏板在端部第一、 二开间内地基反力
比平均反力增 加 1 ~2 。 0 0
基础配筋图见图 3 。
瑚 I l l l m 瑚 硼 瑚 I l l I l l I I I m 瑚 瑚 瑚 瑚 瑚 m 瑚 m
1 _ _ 引
儿 儿

Ⅱ_ = 一


2 地质情况和基础选型
本建筑的场地属 Ⅱ 类场地, 土质以粘质粉 土和粉质粘土为主。 可塑, 地基承载力标准值为
筏板的整体弯曲变形很小, 可以认为筏板在地基
净反力作用下, 只产生局部弯曲。在计算中把筏 板看成是倒置的有边界约束的单向板或双向板, 作用于筏基底板上的荷载采用基底净反力 中 N 为地基荷载尺寸范 围内浆砌 片石重量。 若地基基本承载力为 a, 。可通过试算使 <a。 同时满足刚性角的要求, 即可确定浆砌片石基
9 . P 9 2k a
先假定纵向由轴线外挑 10 横向由轴 . m, 线外挑 12 筏板底面积A 为: . m,
A = ( 6 2+ 2× 0 2 4. . 5+ 2× 1 )× ( 2 3 2× 1. + 0 2 + 2×1 2 +0 6× ( 3 2 2 一 7 9 4m .5 .) . 1. + ) 4 .
3 筏板计算
筏板的厚度要在抗剪和抗冲切强度验算后 才能确定 , 一般对住宅、 办公楼等民用建筑筏板 厚度可根据楼层层数, 按每层需设 5 m 考 Om
虑, 但不能 小于 20mm。 0
本建筑采用横墙承重, 开间为 33 按《 . m。 建 筑抗震设计规范( B l 8 )的要求设置了圈 G Jl 9 》 梁、 构造柱。上部结构刚度较好 , 地基均匀, 所以

而 1 rT 1 广T 1 rT 广1
ll l J I ̄ m 1 l l ¨ I 1 l
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Hale Waihona Puke Baidu
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图 3 基础 配筋图
收稿 日 ;9 7O -3 期 19 -60
( 责任 审编
铁道建筑
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| ,
楼房筏板基础设计
丁 ‘ 。 ,
武 赞
( 道部 第三勘 测设 计院建筑 分院 ) 铁 【 提要 】 筏板 基础 是 在 高层建筑 中被 广泛采 用的基础形 式。文 章通过对筏板 基础 计算理论
的分析 , 细介 绍 j筏板 基础 刚性法 的计 算过程 , 详 并对若 干细部问题作 j考虑和处理。
础 的尺寸 。
10ka 1 P 。荷载组合后屋面荷载设计值 为 67 .
向尺寸为 1 2 m) 此时片石基础顶面的受 H( , 力面积为 B×( +2 。 1 H)承受的荷载为 2 儿 + P M+ , 其中 N 为该尺寸范围内钢轨及扣件 的重量 , Ⅳ 为该尺寸范围内混凝土承轨梁的重 量。因此片石基础所承受的应力为 - (P 一[z / 工 +Ⅳ +Ⅳ /B×( +2 ] 根据规范选择 ) ][ 1 H) 。 浆砌片石型号 , 满足 <氏即可 。 浆砌片石顶面的荷载通过 3。 5角向下传递
板的各转角处应配置承受负弯矩的放射状构造
钢筋 。
mi / 取 q4 0 ( l m, 4 @20上排横 向 ) l ;
A 一 1 2 9× ] ( . 1. 0/ 0 9×3 0× 3 5 = 1 1 8 7 1 6 ) 0 .
() 3 本建筑中地下室每一开间虽都有墙体, 但上部结构中有部分大开间房间. 34 如 、 号房 间上部。这就使得上部结构荷载包括屋面荷载 的传递成为屋面和楼面荷载一梁一纵向内外墙
邵根大)
1 9 年第 8 91 期
如果 经过试算 不能满足刚性角的要求, 则 可将浆砌片石的基础分层设置, 以达到既能满
足刚性角要求又能节约材料的目的 。
收稿 E期:9 70 7 l 1 9 4 0
至地基。若片石基础尺寸为 B×H , 则传递到
地上荷为 一 翕苦 基的载 ≠
36
, 其
( 责任审编 李从 熹)
G—F G +G + G 一 8 3 × 1 N + 3 0k
筏板悬挑部分上部土体 自 重为:
1 8× 1 7 × o 7 .5 . 5× ( . 1 3+0 5 ×2 0 9 2 . ) + . 5×
1 2 9k ・m ; 1 . N
= 一 8 N ・ 。 4k m
铁道建筑
1 9 年第 8 97 期
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姗 l I I l I l l l l l l I m 姗 姗 m 珊 姗 m 姗 姗 珊 珊 姗 l m
图 1 地下层平面图
m 【 l l m 硼
I l I I l l 硼 硼 舯 硼 m
I l l I 姗 硼 瑚 硼
一3 0N/fm 1 i ; l
铁道建筑
1 9 年第 8 97 期
3 7
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附表
板 号 1 , 33 0 j10 0 n / l 0 6 5
典型的区格板跨 中、 支座弯矩 计算结果
边界条件 _边 固支二边简支 二 』 “… 5 . 02 … 1 98 一l 2 9 1 —8 . — 40
【 关键 词】 筏板 基础
荷载
地 基净反 力 鼠 向板
, j

1 工程概况
本工程为北京西站单身宿舍楼 , 5 。 地上 层 地下 1 半地下 室) 砖混结构; 层( 。 纵向长 4. O2
m, 向宽 1. 局部宽 1. , 横 23 m( 29 m)建筑面积
3566m。 8. 。半地 下室用 于存放 白行 车 , 地上 5
2 5
30 ( S 0 06 3I O l .5 30 0 5 0 O5 3 0 7 8 330 3 0 08 0 0 9 .5
三边固支 一 边简支 三边固支 一 边简支 三边固支 一 边简支 二边 固支单 向顿
4 1 0 4 27 3 28 l. 82
h 一 4 0 3 = 3 5 mr ; 。 0 — 5 6 l l
(62 ×O 2+2 ×2 一35 ×1。 N 4. +2 .5 ) ] .2 0 k
P一5 A=( . 3 0+3 5 ×1 / 4 . 一 - F/ 8 3 ×1 ‘ . 2 0) 7 9 4
A = / O 9 y・ 。 ; (.  ̄ h)
图 2 首层平面图
() 1初选筏板厚度、 确定计算荷载 先初步取筏板厚度 h 0 m, 下室顶 一40m 地
面以上楼板 , 墙体的竖向力设计值 F一62 .×
1 N; 下 室顶 板 自重设 计值 G 一4 0 0 0k 地 . : ×1。
1 5 9k a =1 1 1 . P <f . ^一1 1 1 一1 1 P . ×1 O a 2k

m m, 十6 8 ( m / 取 1@1 o下排纵向) ;
A 一8 ×1 ( . ×3 0 6 ) 4 0/ 0 9 1 ×3 5 一
84 9Im /m, @20下 排横 向) 2 . I T 取 1 6 0( ;
筏基一地基, 而不是屋面和楼面荷载一内横
墙一 筏基 一 地基 , 对 于地 下 室同 一位 置的 横 而
4 若干细部考虑
() 1在计算筏基时 , 由于假定地基的反力为 直线分布, 没有考虑地基与基础共同作用所引
起的端部 反力增 加的情况 . 以在 实际配筋 时 , 所
墙 (—a墙 体 , 图 1, a 见 )只传递地 下 室顶 板和墙
体荷载, 这样该墙就不能作为筏板的一个支座 , 所以 34 、 号区格板就不能如 2 号区格板一样计 算, 而应按 z一66 0 i、 .57 0 m 的三 0 i - 0 m1 m 边固定、 一边简支的双向板计算其弯矩 , 配置局
给 医格 板 编号 见 图 1取 l2 5 6 7号板 , 、、、、
计算内力。计算结果见附表。 取以上弯矩最大值进行配筋, 例中 1 此 号 板算出的各弯矩最大。
一5 . N ・ m ; =1 . N ・ ; 0 2k M 9 8k m
一 一
底板 自重设计值 为:
G 1 2 5 7 9 4 . = 9 0 1 N = . ×2 × 4 . ×0 4 . × 0 k
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