基础工程设计
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第1章基础工程的设计原则§1-1 概述基础工程是连接上部结构与地基之间的过渡结构。
它的作用是将上部结构承受的各种荷载安全传递至地基,并使地基在建筑物允许的沉降变形值内正常工作,从而保证建筑物的正常使用。
因此,基础工程的设计必须根据上部结构传力体系的特点,建筑物对地下空间使用功能的要求;地基土质的物理力学性质,结合施工设备能力,考虑经济造价等各方面要求,合理选择,比较基础工程设计方案,具体问题具体分析。
进行基础工程设计时,应将地基、基础视为一个整体,在基础底面处满足变形协调条件及静力平衡条件(基础底面的压力之和与地基反力之和大小相等,方向相反)。
作为支撑建筑物的地基如为天然状态则为天然地基,若经过人工处理则为人工地基。
基础一般按埋置深度,施工方法分为浅基础与深基础。
荷载相对传至浅部受力层,采用普通基坑开挖,敞坑排水的基础称为浅基础,如砖混结构的墙下条形基础,柱下单独基础;柱下条形基础,十字交叉基础,片筏基础,高层结构的箱形基础等。
采用较复杂的施工方法将基础埋置于深层地基中的基础称为深基础。
如桩基础、沉井、地下连续墙等。
本章只讨论土木工程中常见的地基类型、基础类型与基础工程设计的基本原则。
1-1-1 基础工程设计的目的土木工程结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命,造成经济损失,产生社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级,我国现行的《建筑地基基础设计规范》将地基基础设计分三个设计等级(表1.1.1)。
同时,在设计规定的期限内,结构或结构构件只需进行正常的维护便可按其预定的目的使用,而不需进行修理加固。
此为结构的设计工作寿命(表1.1.2)。
根据具体的基础安全等级,设计工作寿命分类,首先应对结构在施工和使用中的环境条件和影响,区分下列三种设计状况:1.持久状况。
在结构使用过程中一定出现,其持续期很长的状况。
持续期一般与设计工作寿命为同一数量级。
2.短暂状况。
在结构施工和使用过程中出现概率较大,而与设计工作寿命相比,持续期很短的状况,如施工和维修等。
工程施工设计基础工程基础工程设计的目的是根据施工现场的实际条件和设计要求,制定出合理的施工方案,明确工程的施工过程、施工方法、施工工序和施工程序等内容。
对于复杂的基础工程,要进行详细仔细的设计,确保工程顺利施工。
一、概述基础工程是整个工程的基础,其施工质量的好坏直接影响到整个工程的质量和安全性能。
在进行基础工程设计时,要考虑工程地质条件、环境条件、施工工艺、材料选择、设备选用等多方面因素,综合考虑,制定出符合实际情况的施工方案。
二、基础工程设计的内容1.基础工程设计要素基础工程设计的要素包括基坑工程设计、基础工程设计、地基处理设计、施工工艺设计、安全措施设计等。
在进行基础工程设计时,要对每个要素进行详细的分析和研究,确保设计方案的科学性和合理性。
2.基坑工程设计基坑工程是指为了建设地下结构,而在地面上挖掘用于放置结构的土方工程。
基坑工程设计要考虑周边建筑物、地下管线、地质条件、水文情况等因素,设计合理的基坑支护结构,确保基坑稳定和安全。
3.基础工程设计基础工程设计是指建筑物承受和传递荷载的结构基础设计。
基础工程设计要考虑地基承载力、荷载传递、地震作用、地下水位等因素,设计出合理的基础结构,确保建筑物稳定性和安全性。
4.地基处理设计地基处理是指对地基进行处理,提高地基承载力和抗沉降性能。
地基处理设计包括加固地基、处理不良土、排水降水等措施,要根据地基条件和工程要求,设计出适合的地基处理方案。
5.施工工艺设计施工工艺设计是指在进行基础工程施工过程中,采用的施工工艺和方法。
施工工艺设计要考虑施工顺序、施工工序、施工设备、施工要点等内容,确保施工质量和进度。
6.安全措施设计安全是施工工程的首要任务,安全措施设计是保障施工人员安全的关键。
安全措施设计要考虑施工现场环境、作业方式、风险因素等内容,制定安全管理措施,确保施工安全。
三、基础工程设计的方法和步骤1.调查研究在进行基础工程设计前,要进行详细的勘察和调查工作,了解施工现场的地质、地形、水文情况等基本情况,为设计工作提供依据。
什么是工程基础设计方案工程基础设计方案包括哪些内容?首先,工程基础设计方案必须对工程建设所在地的地质情况进行详细的调查和研究。
包括地层结构、岩石性质、地下水情况等方面的调查,只有了解了地质情况,才能合理地设计工程的基础结构,确保工程的安全可靠性。
其次,工程基础设计方案还需要对场地的地形、水文情况进行详细调查和分析。
地形和水文情况对于工程建设同样具有重要的影响。
受地形和水文的影响,工程结构的选址、设计和施工都需要做出相应的调整。
因此,了解地形和水文情况,对于工程基础设计方案至关重要。
另外,工程基础设计方案还需要对工程建设的用地情况进行研究,包括对用地的开发利用、土地资源的状况和土地利用的限制等方面的分析。
只有了解了用地的情况,才能确定合理的工程建设方案,确保工程建设的用地合理、计划科学。
工程基础设计方案的编制需要综合考虑上述因素,并根据具体的工程项目要求进行详细和系统的设计。
它是一个工程项目的蓝图,是一个项目施工的前期准备,是一个工程项目安全、高效进行的保障。
工程基础设计方案的编制需要由专业的工程技术人员进行。
他们需要具备扎实的理论基础和丰富的实践经验,沟通协调能力,分析和解决问题的能力。
只有具备这些条件的技术人员,才能够编制出合理可行的工程基础设计方案。
总之,工程基础设计方案是工程建设的前期准备工作,对于保障工程建设的安全和效率是至关重要的。
它是一个工程项目的蓝图,是工程建设决策的依据,是工程施工的前期准备。
它的编制需要充分调查和分析各种情况,需由专业的工程技术人员进行。
只有科学合理的工程基础设计方案才能够保障工程建设的安全和可靠性。
基础工程课程设计低桩承台设计基础工程课程设计 - 低桩承台设计一、引言低桩承台是基础工程中常用的一种结构形式,其作用是通过承载桩的反力来分散上部结构的荷载,保证建筑物的稳定性和安全性。
本文将详细介绍低桩承台的设计原理、计算方法和施工要点。
二、低桩承台的设计原理低桩承台的设计原理是利用桩的承载力和桩端土层的侧阻力来分担上部结构的荷载。
设计时需要确定桩的数量、直径和间距,以及承台的尺寸和厚度。
三、低桩承台的计算方法1. 桩的数量和直径的确定:根据上部结构的荷载和土层的承载力来确定桩的数量和直径。
一般情况下,桩的直径越大,承载力越大,但成本也会增加,需要在经济性和安全性之间进行权衡。
2. 桩的间距的确定:桩的间距通常根据土层的性质和荷载的大小来确定。
土层较好的情况下,桩的间距可以适当增大,土层较差的情况下,桩的间距应适当减小。
3. 承台的尺寸和厚度的确定:承台的尺寸和厚度需要根据桩的数量、直径和间距来确定。
一般情况下,承台的尺寸较大,厚度较厚,可以提高承载能力和稳定性,但成本也会增加。
四、低桩承台的施工要点1. 桩的施工:桩的施工需要根据设计要求进行,包括选择合适的桩型、确定桩的位置和深度、进行桩的打桩和测量等。
2. 承台的施工:承台的施工需要根据设计要求进行,包括确定承台的位置和尺寸、进行模板的搭建和混凝土的浇筑等。
3. 桩与承台的连接:桩与承台的连接需要采用合适的连接方式,如焊接、螺栓连接等,以保证桩与承台之间的力学性能和稳定性。
五、总结低桩承台是基础工程中常用的一种结构形式,通过合理设计和施工,可以确保建筑物的稳定性和安全性。
设计时需要考虑桩的数量、直径和间距,以及承台的尺寸和厚度,施工时需要注意桩的施工、承台的施工和桩与承台的连接。
通过合理的设计和精细的施工,低桩承台可以有效分散上部结构的荷载,提高建筑物的稳定性和安全性。
六、参考文献[1] 《建筑基础工程手册》[2] 《混凝土结构设计手册》[3] 《桩基工程手册》[4] 《土木工程施工手册》。
基础工程单桩设计方案一、项目背景随着城市化的进程不断加快,建筑领域的发展也呈现出蓬勃的态势。
在建筑工程中,基础工程是整个建筑工程的基础,承受着整个建筑的重量。
而在基础工程中,单桩作为一种基础的形式,在建筑工程中起着至关重要的作用。
因此,对单桩的设计方案进行细致的研究和分析,对于保障建筑的安全和稳定具有极为重要的意义。
二、项目概述本项目是一座多层建筑的基础工程设计。
基础工程由单桩组成,用以支撑整个建筑的重量。
在本项目中,需要对单桩的设计方案进行详细的研究和分析,以确保其安全、稳定和可靠。
三、项目地理环境本项目位于城市中心,周围建筑密集,地基土壤主要为黏土和砂土。
地下水位较低,为2米左右。
地质条件较好,无明显地质灾害隐患。
四、设计要求1. 承载力要求:单桩需能够承受整个建筑的重量,并且要有一定的抗震和抗风能力。
2. 建设成本要求:在保证安全的前提下,尽量减少建设成本。
3. 施工周期要求:在保证施工质量的前提下,尽量缩短施工周期,以满足整个工程的进度。
五、设计方案1. 单桩的选择:根据地质报告和现场勘察资料,确定采用灌注桩的形式作为单桩的设计方案。
灌注桩是指在地下进行挖孔后,在桩孔中注入灌浆体来形成桩基的工程形式。
灌注桩的承载力和抗震性能较好,适用于本项目的土质条件和承载力要求。
2. 单桩的尺寸设计:根据建筑结构设计要求和地下水位情况,确定单桩的直径为1米,长度为8米。
单桩的长度根据建筑的荷载和地下土壤的承载能力要求来确定。
1米的直径能够保证单桩在地下的承载能力,8米的长度能够保证桩底深入到坚固的土层中,从而确保单桩的稳定性和承载能力。
3. 单桩的材料选择:确定采用C40混凝土进行灌注,同时在桩顶预埋钢筋帽连接建筑结构。
C40混凝土具有较强的抗压和抗拉能力,适用于本项目的承载要求。
同时,预埋钢筋帽能够有效地连接建筑结构和单桩,增强了整个基础工程的稳定性。
4. 单桩的施工工艺:确定采用钻孔灌注桩的施工工艺。
基础工程设计算的基本原则基础工程设计是建筑工程中的重要环节,它直接关系着建筑物的稳定性和安全性。
在进行基础工程设计时,需要遵循一些基本原则,以确保设计的准确性、可靠性和经济性。
本文将介绍基础工程设计的基本原则,帮助读者更好地理解和运用这些原则。
一、结构合理性原则基础工程的设计应符合结构体系和荷载特点,力求合理布置基础的位置和规模。
在设计时,应考虑建筑物的功能需求、荷载特性和土壤条件等因素,以确保基础的承载力和稳定性。
二、材料选择原则基础工程设计中的材料选择是至关重要的。
设计师应根据基础工程的特点和要求,选择合适的材料,以确保基础结构的强度和耐久性。
常用的基础材料包括混凝土、钢筋、砖石等,设计师应根据具体情况进行合理选择。
三、施工可行性原则基础工程设计应考虑施工的可行性和工艺要求。
设计师在进行设计时,应充分考虑施工工艺和条件,确保基础施工的顺利进行。
同时,还应考虑基础施工对周围环境的影响,采取相应的措施进行防护和保护。
四、经济性原则基础工程设计应追求经济性,力求在满足设计要求的前提下,降低工程造价。
设计师应合理利用材料和资源,降低施工难度和成本,从而实现基础工程的经济性。
五、安全性原则基础工程设计必须注重安全性,确保基础结构的稳定和可靠。
设计师应根据荷载特性和土壤条件,合理配置基础的尺寸和形式,以确保基础的抗震、抗风等能力。
六、环境友好原则基础工程设计应注重环境保护,减少对自然环境的破坏。
设计师应根据基础工程的特点,采取相应的措施,减少土方开挖和土地开垦,降低施工对环境的影响。
七、可持续发展原则基础工程设计应符合可持续发展的要求,注重节能和资源的合理利用。
设计师应考虑基础工程对能源的消耗和对环境的影响,采用节能的设计和施工措施,以实现基础工程的可持续发展。
基础工程设计的基本原则包括结构合理性原则、材料选择原则、施工可行性原则、经济性原则、安全性原则、环境友好原则和可持续发展原则。
设计师在进行基础工程设计时,应遵循这些原则,确保设计的准确性、可靠性和经济性,为建筑物的稳定和安全奠定坚实基础。
基础工程施工组织设计1. 引言基础工程是建筑工程施工中最重要的一部分,直接关系到建筑物的稳定性和安全性。
基础工程施工组织设计是指在工程施工前,对基础工程进行全面的分析、设计和安排,确保施工过程顺利进行,保证施工质量。
本文将对基础工程施工组织设计进行详细的介绍。
2. 施工组织设计的目标与原则2.1 目标基础工程施工组织设计的目标是合理安排施工过程,确保施工质量,保证工期安全。
具体目标包括: - 合理确定施工方法和技术措施,提高施工效率; - 确定施工进度计划,在合理时间内完成工程;- 控制施工成本,确保施工质量; - 最大限度地减少对环境的影响。
2.2 原则基础工程施工组织设计应遵循以下原则: - 组织合理、科学:根据工程特点和施工条件进行综合考虑,确定合理的施工组织方案; - 安全第一:确保施工过程中无安全事故发生; - 经济合理:在保证施工质量的前提下,尽量减少施工成本; - 环境友好:减少对环境的污染和破坏; - 法规遵守:严格遵守国家相关法律法规和施工规范。
3. 施工组织设计内容3.1 工程概况对基础工程的概况进行介绍,包括工程名称、地点、规模等基本信息。
3.2 工程可行性分析对基础工程进行可行性分析,包括地质勘察报告的分析、地基承载力分析等。
3.3 施工方法选择根据工程特点和可行性分析的结果,选择适合的施工方法,包括开挖方式、浇筑方式、支护结构等。
3.4 施工进度计划确定施工的起止时间、关键节点和工期安排,制定详细的施工进度计划。
3.5 施工组织机构及人员安排确定施工组织机构,明确各个责任部门和人员,保证施工的协调进行。
3.6 施工设备和材料准备根据施工进度计划,安排合理的设备和材料供应,确保施工的顺利进行。
3.7 施工质量控制确定施工质量控制的措施和方法,包括工序检查、材料检验、质量记录等。
3.8 施工安全措施制定详细的施工安全措施,确保施工过程中的安全。
3.9 环境保护措施制定详细的环境保护措施,减少对环境的影响和破坏。
基础工程设计方案的选择摘要:本文主要介绍了基础工程设计方案的选择,通过对不同基础类型的分析,提出了选择合适基础工程设计方案的方法和原则。
同时,结合工程实例,阐述了如何根据地质条件、结构要求、经济因素等多方面因素进行综合考虑,以确保基础工程的安全、稳定和可靠。
一、引言基础工程是建筑物的重要组成部分,其设计方案的选择直接关系到整个工程的安全、稳定和可靠。
基础工程设计方案的选择需要考虑多方面因素,包括地质条件、结构要求、经济因素等。
本文将结合工程实例,对基础工程设计方案的选择进行详细阐述。
二、不同基础类型的分析1. 扩展基础:扩展基础是一种常用的基础类型,它通过扩大基础底面积来提高基础的承载能力。
扩展基础适用于地基承载力较低、荷载较小的工程。
2. 浅埋式基础:浅埋式基础是将基础埋置在地面以下的较浅位置,适用于地基承载力较好、荷载较大的工程。
3. 深埋式基础:深埋式基础是将基础埋置在地面以下的较深位置,适用于地基承载力较差、荷载很大的工程。
4. 桩基础:桩基础是通过将桩打入地基深处,将荷载传递到地基的深层承载层上。
桩基础适用于地基承载力极差、荷载非常大的工程。
三、基础工程设计方案的选择方法与原则1. 结合地质条件:基础工程设计方案的选择应充分考虑地质条件,根据地质报告中的地层分布、土层性质、地下水位等因素,选择适合的基础类型。
2. 满足结构要求:基础工程设计方案应满足结构设计的要求,确保基础具有足够的承载能力、刚度和稳定性。
3. 考虑经济因素:在满足结构和功能要求的前提下,基础工程设计方案应考虑经济因素,选择经济合理的基础类型。
4. 综合比较分析:对不同的基础工程设计方案进行综合比较分析,包括施工难度、施工周期、维护费用等方面,选择最优的设计方案。
四、工程实例分析以某高层住宅楼为基础工程设计实例,该工程地处软弱地基,地下水位较高。
根据地质条件,选择了桩基础作为基础工程设计方案。
桩基础能够将荷载传递到地基的深层承载层上,有效解决软弱地基的承载力问题。
基础工程设计方案的原则一、设计原则1. 适用性原则基础工程设计方案应当充分考虑项目的实际情况和特点,根据项目的具体要求和条件进行科学合理的设计,确保设计方案的适用性。
2. 安全性原则基础工程设计方案应当充分考虑项目的安全性,确保基础工程在设计、施工、使用、维护等各个阶段都能保证施工人员和周围环境的安全。
3. 经济性原则基础工程设计方案应当在保证安全的前提下,尽可能节约材料、降低成本,确保项目的经济性。
4. 可行性原则基础工程设计方案应当充分考虑技术、经济和社会等各方面的可行性,确保设计方案在实施过程中能够顺利进行。
5. 环保原则基础工程设计方案应当充分考虑环保要求,采用环保材料,减少对环境的污染,确保设计方案对环境的影响最小。
6. 可维护性原则基础工程设计方案应当充分考虑基础工程的维护和修理要求,确保设计方案的可维护性,方便后期的维护和管理。
7. 可操作性原则基础工程设计方案应当充分考虑运营管理的操作性,确保设计方案在使用过程中能够方便管理和操作。
8. 创新性原则基础工程设计方案应当充分考虑新技术、新材料等的应用,尽可能采用新技术和新材料,提高基础工程的质量和效率。
9. 预留性原则基础工程设计方案应当充分考虑未来的发展和变化,留有一定的余地,以便后期的扩展和改造。
二、设计内容1. 地质勘察地质勘察是基础工程设计方案的重要内容,通过对地质条件的详细调查分析,提供合理的设计依据。
2. 基坑设计基坑设计是基础工程设计方案的重要内容,根据建筑物的结构和土质条件,确定合理的基坑形状和支护结构。
3. 基础设计基础设计是基础工程设计方案的重要内容,根据建筑物的结构和地质条件,确定合理的基础形式和尺寸。
4. 基础处理基础处理是基础工程设计方案的重要内容,根据地质条件和基础形式,确定合理的基础处理措施,提高基础的承载能力。
5. 施工方案施工方案是基础工程设计方案的重要内容,详细规定基坑开挖、基础浇筑等各个施工环节的方法和步骤。
基础工程设计方案一、项目概况1.1 项目名称本项目的名称为XXX基础工程设计方案。
1.2 项目背景基础工程是指建筑物或其他工程建设物之下的部分,是建筑结构的主要承载部分。
基础工程的设计对于建筑物的安全性、稳定性和耐久性具有至关重要的作用。
因此,本项目的设计方案将着重于基础工程的设计和施工,以确保建筑物的稳定性和安全性。
1.3 项目概述本项目的总投资额约为XXX万元,主要包括基础工程设计和施工两部分。
项目的建设周期约为X个月,主要包括工程设计、施工准备、土方开挖、地基处理、基础施工等阶段。
二、基础工程设计2.1 设计标准本项目的基础工程设计参照《建筑地基与基础设计规范》(GB 50007-2011)以及《建筑混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)等相关国家标准进行设计,确保基础工程的质量和安全性。
2.2 基础类型根据工程所处地区的土质条件和建筑物的荷载特点,本项目的基础类型确定为XXX型式基础(根据具体情况而定)。
在确定基础类型的基础上,将进行相应的设计和计算,确保基础工程的稳定性和承载能力。
2.3 地质勘察在进行基础工程设计之前,将根据工程所处地区的土质特点,进行相应的地质勘察。
通过地质勘察结果,确定地下水位、土质条件、地基承载能力等相关参数,为基础工程的设计提供可靠的数据基础。
2.4 基础设计基础工程设计包括基础结构设计和基础验算两部分。
基础结构设计将根据建筑物的荷载特点,设计出合理的基础结构形式,以确保基础工程的稳定性和承载能力。
基础验算将根据地质勘察结果和基础结构设计,进行相应的承载能力计算和验算,以确保基础工程的安全性和稳定性。
2.5 地基处理根据地质勘察结果和基础设计要求,对地基进行相应的处理,包括土方开挖、软基处理、地基加固等工序,以确保地基的稳定性和承载能力。
三、基础工程施工3.1 施工组织设计在进行基础工程施工之前,将进行相应的施工组织设计工作。
施工组织设计将包括施工方案、施工工艺、施工序列等内容,以确保基础工程的施工质量和安全性。
基础工程模板方案一、项目概况项目名称:基础工程模板方案设计项目地点:某某市项目规模:5000平方米项目概述:基础工程是建筑工程的基础,其质量和施工质量将影响整个建筑物的稳定性和安全性。
因此,基础工程的设计和施工至关重要。
本项目旨在设计一套适用于5000平方米建筑工程的基础工程模板方案,以确保基础工程的质量和施工质量。
二、设计标准1. 相关规范本设计将遵循国家建筑规范《建筑结构设计规范》(GB 50010-2010)、《建筑地基与基础设计规范》(GB 50007-2002)等相关规范,以确保基础工程的设计符合国家标准和规范。
2. 地质调查在设计基础工程前,将对项目地区进行地质勘察,了解地下水位、土壤情况等地质信息,以便合理选取基础结构类型和处理方法。
三、设计方案1. 基础类型选择根据地质调查情况和建筑结构要求,本项目将采用浅基础和深基础相结合的设计方案。
具体包括地基处理、基础底板及地下连续墙等。
2. 地基处理根据地质调查和建筑荷载要求,本设计将采用不同的地基处理方式,如挖土换填、加固地基等,以保证地基的稳定性。
3. 基础底板设计基础底板是建筑物的主要承载结构,其设计应考虑地质情况、建筑荷载等因素。
本设计将采用钢筋混凝土基础底板,并根据实际情况设置合适的加劲筋和梁柱连接。
4. 地下连续墙设计地下连续墙是用于地下建筑结构的承托和防水的结构。
本设计将采用预制混凝土地下连续墙,并合理设置墙体厚度、防水措施等,以确保地下连续墙的稳定和防水效果。
四、施工工艺1. 基础处理工艺基础处理工艺包括地基处理、基础底板浇筑等。
在地基处理方面,应根据地质情况选取合适的处理方法,如挖土换填、加固地基等。
在基础底板浇筑方面,应采用合理的混凝土拌合比和浇筑工艺,以确保基础底板的质量。
2. 地下连续墙施工工艺地下连续墙施工工艺包括基坑开挖、模板安装、钢筋安装和混凝土浇筑等环节。
在施工过程中,应注意保证墙体竖直度和强度,以及防水效果。
基础工程课程设计任务书一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握基础工程的基本概念、原理和工程实践方法。
2. 使学生了解基础工程的分类、功能及在工程结构中的作用。
3. 帮助学生理解基础工程与上部结构、地质环境的关系。
技能目标:1. 培养学生运用基础工程知识解决实际问题的能力,如进行基础选型、设计和计算。
2. 提高学生运用专业软件、工具进行基础工程设计的能力。
3. 培养学生团队协作、沟通表达的能力,能在项目中有效地与各方进行沟通和协作。
情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱工程专业,树立正确的工程观念,增强工程责任感。
2. 培养学生严谨、务实的科学态度,对基础工程问题进行客观、全面的分析。
3. 引导学生关注基础工程领域的发展动态,提高学生的创新意识和国际视野。
课程性质分析:本课程为基础工程专业课程,旨在帮助学生建立基础工程知识体系,提高实践能力。
学生特点分析:学生为大学本科二年级学生,已具备一定的基础工程知识,具有较强的求知欲和动手能力。
教学要求:1. 结合实际工程案例,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
2. 创设互动、探讨的学习氛围,激发学生的思考和创新能力。
3. 强化团队合作,培养学生的沟通能力和团队精神。
二、教学内容依据课程目标,教学内容主要包括以下几部分:1. 基础工程概述:介绍基础工程的概念、分类、功能及在工程结构中的重要性。
教材章节:第一章2. 地基与基础设计原理:讲解地基土的性质、地基处理方法、基础选型及设计原理。
教材章节:第二章、第三章3. 基础工程设计计算:教授基础工程设计计算的基本方法,包括静力法、动力法等。
教材章节:第四章4. 基础工程施工技术:介绍基础工程施工工艺、施工组织及质量控制。
教材章节:第五章5. 基础工程实例分析:分析典型基础工程案例,使学生了解基础工程在实际工程中的应用。
教材章节:第六章6. 基础工程新技术与发展趋势:介绍基础工程领域的新技术、新方法及其发展趋势。
基础工程设计建筑设计部分主要内容
基础工程设计中的建筑设计部分主要包括以下内容:
1. 规划和布局:首先需要规划建筑物的整体布局,考虑建筑物的功能、空间利用率、交通流线、景观布局等因素。
规划和布局的合理性对建筑物的使用效果有着决定性的影响。
2. 结构和材料:根据建筑物的使用功能、所在环境、安全要求等因素,选择适合的结构和材料。
需要考虑结构的强度、稳定性、耐久性、舒适性等因素,以及材料的可靠性、安全性、环保性等因素。
3. 设备和系统:建筑设计还需要考虑建筑内的设备和系统,包括电气、给排水、通风、空调等多个方面。
4. 功能性设计:根据建筑物的使用功能进行设计,确保建筑能够满足预定的使用要求。
5. 美学设计:建筑设计还需要考虑美学因素,包括建筑物的外观、内部装饰等,使建筑物在满足功能的同时也能达到美观的效果。
6. 可持续性设计:考虑环保和可持续性因素,例如节能设计、绿色建筑材料的使用等。
7. 安全设计:保证建筑物的安全性能,包括地震、火灾等紧急情况下的安全措施。
8. 经济性考虑:在满足以上要求的同时,还需考虑建筑的经济性,包括建筑成本、运行成本等。
9. 法规和规范:遵守相关的建筑法规和规范,确保建筑设计符合安全、环保等方面的要求。
10. 用户需求:最后,建筑设计还需要考虑用户的需求,包括舒适度、便利性等方面。
以上内容仅供参考,具体内容可能会因项目需求和实际情况而有所不同。
基础工程设计知识点基础工程设计是建筑工程中不可或缺的环节,它直接关系到建筑物的安全性、稳定性和耐久性。
在这篇文章中,我将介绍一些基础工程设计的知识点,希望对读者有所帮助。
一、土壤基础设计土壤基础设计是基础工程设计的重要组成部分。
在进行土壤基础设计时,我们需要考虑以下几个方面:1. 土壤分类和性质:不同的土壤类型有不同的承载能力和沉降性能。
因此,我们需要对土壤进行分类和测试,了解其力学性质和特点。
2. 承载力计算:承载力是土壤基础设计中的重要参数,它直接关系到建筑物的安全性。
承载力的计算需要考虑土壤类型、地下水位、设计荷载等因素。
3. 地基处理:地基处理是为了增加土壤的承载力和改善其沉降性能,常用的地基处理方法包括加固、加厚、填充等。
二、地下水处理与防水设计地下水问题是基础工程设计中的另一个重要方面。
在设计防水措施时,我们需要考虑以下几点:1. 地下水位的监测与控制:地下水位的高低直接影响到地下水渗流和土壤的力学性能。
因此,在设计中需要进行地下水位的监测和控制。
2. 防水设计:防水设计是为了防止地下水渗流和渗透到建筑物内部,造成损坏。
常用的防水措施包括防水层的设置、重力式排水系统的设计等。
3. 排水设计:排水设计是为了排除地下水和降雨水,保持土壤的稳定性。
良好的排水系统可以防止土壤失稳和地基沉降。
三、基坑支护与施工工艺在进行基础工程设计时,我们还需要考虑基坑的支护和施工工艺。
以下是一些重要的知识点:1. 基坑支护:基坑支护是为了防止土壤坍塌和保护人员安全。
常用的基坑支护方式包括钢支撑、混凝土墙支护、桩支撑等。
2. 施工工艺:基础工程的施工工艺需要根据具体情况进行合理选择。
包括土方开挖、垫层处理、基础浇筑等工序。
3. 施工监控与质量控制:施工监控和质量控制是基础工程建设过程中的重要环节。
我们需要进行施工过程的监控,并采取相应措施保证工程质量。
总结:基础工程设计是建筑工程中的核心内容,它直接关系到建筑物的安全性和稳定性。
基础工程设计计算的基本原则
基础工程设计计算的基本原则:
【题目】:
基础工程设计计算的基本原则( )。
A.地基及基础的整体稳定性有足够保证
B.基础底面的压力小于地基的容许承载力
C.地基及基础的变形值小于建筑物要求的沉降值
D.基础本身的强度满足要求
【答案解析】:A,B,C,D
【题目】:
简要论述基础工程设计计算要满足的基本原则?
【答案解析】:
1、基础布置满足与周边设施不碰撞要求.
基础设计首要满足条件是建筑场地内,基础平面布置要满足要求,合理避让碰撞问题,对已存在的基础或设施,必须避让或采取其他措施.
2、满足地基承载力要求.
地基承载力包括持力层承载力、软弱下卧层承载力是否满足要求.除地基承载力满足要求外,基础尚应控制地基反力脱空面积,在地震效应作用下脱空面积不
得大于15%,在恒+活作用下不得出现脱空区.
3、满足地基变形要求.
地基变形包括地基沉降问题和地基稳定性问题.基础整体沉降、倾斜不仅影响建筑外观及使用,对部分敏感建筑会对上部结构造成次生应力,造成上部结构应力调整重分布,可能影响部分构件承载力,严重的可能出现倾覆问题.
地基稳定性:所有的基础设计均建立在地基稳定的前提下.比如建筑物在边坡附近时,首先是要保证边坡稳定,其次必须满足建筑基础埋深及距边坡距离要求.
4、满足基础强度、稳定性要求.
承载能力极限状态设计,抗冲切、剪切、抗弯承载力满足要求.受抗浮、抗拔、抗倾覆控制时满足稳定性要求.
5、基础尺寸、埋深满足相关构造要求.
6、对不良地质条件进行判别,避让或加固.。
基础工程方案设计总体构思一、项目背景和概况基础工程是任何建筑工程的起点,是保障建筑物结构安全稳定的重要一环。
在建筑工程中,常见的基础工程包括地基处理、桩基工程、地下结构、基础设施等。
基础工程对于整个建筑工程的质量和安全具有决定性的作用。
因此,设计合理的基础工程方案对于建筑工程的顺利进行至关重要。
本文针对基础工程的设计总体构思展开讨论,力求在实际工程实践中能够为读者提供一定的借鉴和参考。
二、基础工程设计原则在进行基础工程方案设计时,需要遵循一些基本原则,以确保整个工程的稳定性和安全性。
首先,需要充分了解工程所在地的地质情况和环境条件,包括地下水位、土层的地质构造、地震烈度等。
其次,要结合建筑物的用途和规模,选择合适的基础工程形式和材料,确保其能够承受相应的荷载和地震力。
另外,要注重施工方便,考虑基础工程对于整个施工过程的影响,尽可能减少施工难度和危险性。
最后,要注重环境保护和节能减排,设计合理的基础工程方案,降低对于周边环境的影响,减少资源的浪费。
三、基础工程方案设计流程基础工程方案设计的流程一般包括前期调研、方案设计、论证评审、施工设计和监理等多个阶段。
在前期调研阶段,需要采集工程所在地的地质、水文、气象等信息,并进行初步分析和评估,为后续的方案设计提供依据。
在方案设计阶段,需要根据前期调研的结果,结合建筑物的使用要求和规模,选择适宜的基础工程形式和材料,并进行初步设计和计算。
在论证评审阶段,需要对设计方案进行全面评估和论证,确保其符合相关标准和规范,满足工程要求。
在施工设计阶段,需要对设计方案进行细化和优化,为后续施工过程提供详细的指导和要求。
在监理阶段,需要对施工过程进行全程监督和检查,确保施工质量和工期的控制。
四、基础工程主要技术要点1. 地基处理:地基处理是保证建筑物稳定性的关键措施。
在进行地基处理时,需要根据不同地质条件和荷载要求,选择合适的地基处理方法,包括加固、挖土、换填等。
在特殊地质条件下,还可以采用悬浮基础、地下连续墙等技术手段,以确保基础的稳定性和承载能力。
《基础工程》课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解基础工程的基本概念,掌握其重要性和应用范围。
2. 学生能够掌握基础的工程材料和结构设计原理,并能够应用于解决实际问题。
3. 学生能够了解基础的施工工艺和工程管理方法,理解工程实施的流程和规范。
技能目标:1. 学生能够运用基础工程的知识,进行简单的工程设计和计算。
2. 学生能够通过实际案例分析,提高问题解决和决策制定的能力。
3. 学生能够运用工程图纸和施工图纸,进行基础的工程测量和施工操作。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对基础工程学科的兴趣,激发学习的主动性和积极性。
2. 培养学生的团队合作意识,提高沟通与协作能力,培养解决工程问题的合作精神。
3. 培养学生具备质量意识、安全意识和环保意识,认识到工程对社会和环境的影响。
分析课程性质、学生特点和教学要求:本课程为基础工程学科的基础课程,旨在培养学生对工程实践的认识和理解。
学生处于年级阶段,具备一定的物理和数学基础,但实践经验不足。
因此,课程目标注重理论与实践相结合,提升学生的实际操作能力和问题解决能力。
教学要求注重启发式教学,激发学生思维,培养其创新能力和综合运用知识的能力。
二、教学内容1. 基础工程概述- 工程基本概念- 基础工程的重要性- 基础工程的分类及应用2. 工程材料- 常见工程材料的特点及用途- 材料的选择与合理应用3. 结构设计原理- 结构设计的基本原则- 常见结构类型及受力分析- 结构稳定性与强度计算4. 施工工艺与工程管理- 基础工程施工工艺流程- 工程项目管理的概念与方法- 工程质量、安全与环保管理5. 实践案例分析- 常见基础工程案例解析- 问题分析与解决方案设计- 案例讨论与经验总结教学大纲安排与进度:第一周:基础工程概述第二周:工程材料第三周:结构设计原理(一)第四周:结构设计原理(二)第五周:施工工艺与工程管理第六周:实践案例分析(一)第七周:实践案例分析(二)第八周:复习与总结教学内容与教材关联性:本教学内容紧密结合教材,按照教材章节顺序进行组织,确保学生能够系统地学习基础工程知识,同时注重实践案例分析,提高学生的实际操作能力。
基础工程课程设计桩基础设计
桩基础是建筑工程中常用的基础形式之一,主要用于承受建筑物或其他结构的荷载,并将荷载传递到地下土层中。
基础工程课程设计中的桩基础设计一般包括以下内容:
1. 基础类型选择:根据工程要求和地质条件,选择适合的桩基础类型,如钻孔灌注桩、钢筋混凝土桩等。
2. 桩的数量和布置:根据建筑物的荷载和地质条件,确定桩的数量和布置方式,以保证桩基的稳定性和承载能力。
3. 桩的直径和长度:根据建筑物的荷载和地质条件,计算出桩的适宜直径和长度,以满足建筑物的承载要求。
4. 桩的材料选择:根据工程要求和地质条件,选择合适的桩材料,如钢筋混凝土、预应力混凝土等。
5. 桩的施工方法和施工工艺:根据选定的桩基础类型和地质条件,确定桩的施工方法和施工工艺,以保证桩基的施工质量和安全性。
6. 桩基的承载力计算:根据桩的尺寸和材料特性,计算桩基的承载力,以确保桩基能够承受建筑物的荷载。
7. 桩基的沉降和变形计算:根据桩的尺寸和地质条件,计算桩基的沉降和变形,以评估桩基的稳定性和安全性。
8. 桩基的施工监测和验收:对桩基的施工过程进行监测和验收,以确保桩基的施工质量和安全性。
基础工程课程设计中的桩基础设计涉及到桩的类型选择、数量和布置、直径和长度、材料选择、施工方法和工艺、承载力计算、沉降和变形计算以及施工监测和验收等方面。
设计师需要充分考虑工程要求和地质条件,合理设计桩基础,以确保建筑物的稳定性和安全性。
基础工程设计铁路桥墩桩基础设计一、设计资料1、线路:双线、直线、坡度4‰、线距4.0m,双线线路中心至人行道栏杆3.0m。
2、桥跨:无渣无枕混凝土箱形梁,计算跨度L0=40.0m,梁全长L=40.6m,梁端缝0.1m。
轨底至垫石顶0.5m,轨底至支座中心0.09m,一孔梁总重3100KN。
3、地质几地下水位情况:标高(m)地质情况厚度(m)标高(m)地质情况厚度(m)16.5~16.2 耕地0.3 -24.4~-30.9 粗砂(中密) 6.516.2~11.3 软塑粘土 4.9 -30.9~-40.5 中砂(中密)9.611.3~3.2 粉砂8.1 -40.5~-45.6 砾砂(中密) 5.13.2~2.4 淤泥质砂粘土(松软)0.8 -45.6~-58.7 硬塑粘土13.12.4~24.4 细砂(中密)26.8土层平均重度γ=20KN/m3,土层平均内摩擦角Φ=27。
,地下水位标高:+15.00m4、成孔机具:Φ100cm、Φ125cm,Φ150cm旋转转机。
5、标高:轨底+29.88米,墩底+16.80米。
6、风力:w=800Pa(桥上有车)。
7、桥墩尺寸:如图1所示。
二、设计荷载:1、承台底外力合计:双线、纵向、二孔重载:N=20442.5kN,H=936KN,M=12610.7kN.m;双线、纵向、一孔重载:N=18061.8kN,H=936kn,M=14674.37kN.m2、墩顶外力:双线、纵向、一孔重载:H=911.7KN,M=5410KN.m说明:如因布桩需要加大承台尺寸时,增加部分自重应计入。
三、设计要求:1、确定桩的材料、桩长、桩数及桩的排列。
2、检算下列项目1)单桩承载力检算(双线、纵向、双孔重载);2)群桩承载力检算(双线、纵向、双孔重载);3)墩顶位移检算(双线、纵向、一孔重载);4)桩身截面配筋计算(双线、纵向、一孔重载);5)桩在土面处位移检算(双线、纵向、一孔重载)。
地下水位标高1-1剖面图桥 墩 侧 面 图桥 墩 正 面 图地面标高15.016.5016.80一、拟订尺寸承台:C 20混凝土 桩长:取桩长42米桩数:按双孔重载估算桩数:按照公式:][p Nμn ∑⋅= 其中:µ=1.3~1.85.0,5.2,5:][/10204006)34(][10142.31][21][0'223202'22200===-=∴=+-+=∴>=⋅==+∑=m k k k σm KN γKPaσdγk d γk σσdl πd πU σA m l f μP i i 折减系数:钻孔灌注桩桩底支承力查表得的深度修正系数浮重度,且为透水的,应才用在桩持力层在水面以下桩侧土的天然重度:基的基本承载力查(铁路桥规)得:地根:,按双孔重载估算桩数取)(载力:单桩的轴向受压容许承极限承载摩力桩底面积:84.813.31485.204423.1][3.113.31485.23534410722432490142.321600785.05.0)3.4808.26408.0301.840245(142.321][21][80,40,30,40,45:785.046001505040016105.2)314(105400][05432122≈=⨯=∑===+++++⨯⨯=⨯⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯⨯⨯=+∑=========++=⨯⨯⨯+-⨯⨯⨯+=P N μn μKPaσA m l f μP KPaf KPa f KPa f KPa f KPa f f m d πA KPaσi i i桩 的 布 置二、台底面形心处的位移计算 (1)、桩的计算宽度:48.1282.09.082.06.324.06.06.0)1(6.36.026)1(3)1(9.0011''11100=⨯⨯==⨯+=-+==<==+=+⨯==b h l b b k mh m l m d h d k kb k k b f(2)、4222212211424121221221167774452.71.41.2)1.24(826000)2(8000,60001.2,21.4)105.1(2)1(2)2(1006.11016.20491.01016.2107.28.08.00491.064---⋅=⨯+⨯+⨯=++=⋅=⋅====+⨯=+=++=∴⨯=⨯⨯=∴⨯=⨯⨯====m MN h h h h m h m m m KN m m KN m mh m h md h h h h h m h m m EI KPa E E m d πI m m h 例系数:查表可知桩基系数的比其中:同土层:由于基础侧面为数种不(3)、地基系数220000350535007.74,330.6427tan 4214/1016.34252.75.288.16424018.04018.01006.148.152.7m d πA m d md φm KN m l c l αEI m b α====+=⨯=⨯==∴∴>=⨯==⨯⨯==取大于桩间距径:扩散角至桩底面得的半侧摩阻力以地基系数:为弹性地基则桩的变形系数: (4)、下面求3321,,,ρρρρmKN φEI αρm KN EIY αρm KN EIY αρφY Y l αl αmKN A C AE l ξl ρE m l ξl M M H M M H /1020.63484.11006.14018.0/1086.16985.01006.14018.0/1032.7064.11006.14018.0484.1,985.0,064.11564424018.0,/1094.607.71016.31785.0107.2425.00111107.2,42,5.0,046446223463320557000170⨯=⨯⨯⨯==⨯=⨯⨯⨯==⨯=⨯⨯⨯=====->⨯=⨯=⨯⨯+⨯⨯⨯+=++=⨯====得:查表已知:(5)、承台位移a,b,B 承台的计算宽度:求刚度系数::承台底面处的地基系数34220/191842.3599555951.48.3)8.33.02(60003.050001.4)1(23.112.30.22.112.18.811m KN m h C m KN m d h b B h m =⨯==⋅=⨯+⨯+⨯=∴=+==⨯+⨯+=+=- m KN ρn ρn γi bb /1052.551094.685511⨯=⨯⨯===∑ m KN ρn ρn γi aa /1056.581032.784522⨯=⨯⨯===∑m KN ρn ρn γγi a ββa /103488.11086.1686433⨯-=⨯⨯-==-==∑mKN x n ρρn x n ρρn γi i i i i ββ/1075.1)5.18(1094.61020.6387254214214⨯=⨯⨯⨯+⨯⨯=+=+=∑∑∑则mKN hC B γγh aaaa /1087.10722.317.239573.1110856.52450'⨯=⨯⨯+⨯=+=mKN h C B γγγh βa a ββa /1068.8862.317.239573.111088.134642420''⨯-=⨯⨯+⨯-=+== mKN h C B γγh ββββ/1072.1828122.317.239573.11108.17541243430'⨯=⨯⨯+⨯-=+=由公式得:桩基是竖自桩,桩群为对称布置0====a βab βb ba γγγγ由式(6-78)得:⎪⎩⎪⎨⎧∑=+=∑=+Mβγγa N γb H βγγa ββaβbb βa aa ''''由上式可得承台位移:bbγN b ∑=2'''''βa ββaa βa ββγγγMγH γa --=∑∑2'''''βa ββaa βa aa γγγHγM γβ--=∑∑利用上式公式即可算出两种外荷载作用下的位移:荷载情况1(双孔重载):N=20442.5 H=936 M=12610.7m b 00368.0102.5555.204424=⨯=m a 00159.0)1068.88(1072.18281087.101)7.126101068.88(9361072.1828244444=⨯--⨯⨯⨯⨯⨯--⨯⨯= rad β000767.0)1068.88(1072.18281087.101)9361068.88(7.126101087.101244444=⨯--⨯⨯⨯⨯⨯--⨯⨯= 荷载情况2(一孔重载)N=18061.8kN,H=936kn,M=14674.37kN.mm b 00368.0102.5558.180614=⨯=m a 00169.0)1068.88(1072.18281087.101)37.146741068.88(9361072.1828244444=⨯--⨯⨯⨯⨯⨯--⨯⨯=rad β00088.0)1068.88(1072.18281087.101)9361068.88(37.146741087.101244444=⨯--⨯⨯⨯⨯⨯--⨯⨯=三、 墩身弹性变形引起的托盘底面水平位移'd δ 转角'β假定墩帽。
托盘和基础部分产生刚性转动1、P ∑和纵向风力引起的力矩 利用几何关系分别求出五部分的边长及中线将桥墩墩身部分分成四部分,分别计算它们所受的风荷载:KNApM172.48.063.12.3=⨯⨯==分别计算出四部分的上下底边长及中线长,然后既可计算出各个截面的弯矩,再求和即可得到托盘底面所受的总弯矩,列表如下:算例:墩帽风力H=10⨯1.2⨯0.8=9.6KN托盘风力H=0.5⨯(9.4+6.7)⨯0.8=9.66KNH1-2=1.63⨯3.2⨯0.8=4.1728KN托盘顶0的弯矩:① 911.7⨯1.2=1094.04KN*m② 9.6⨯1.2/2=5.76 KN*m对各截面弯矩 M 水平力(KN) 托盘顶托盘底12 3 4 墩底5墩顶水平力7.911=∑P1094.04 2461.59 3947.661 5433.732 6919.803 8405.871 墩帽风力H=9.6 5.76 20.16 35.808 51.456 67.104 82.752 托盘风力H=9.66 7.651 23.397 39.142 54.888 70.634墩身H1-2=4.1728 3.401 10.202 17.004 23.806 H2-3=4.1728 3.401 10.202 17.004 H3-4=4.1728 3.401 10.202 H4-5=4.1728 3.401墩顶弯矩5410KNm 5410 5410 5410 5410 5410 5410总计6509.8 7899.401 9420.267 10947.933 12482.402 14023.6732.计算托盘底面水平位移'dδ转角'βM i △h h i I i =2bh 3/12EI i β’=M i △h/EI i'dδ=β’⨯h i单位KN*mmmm4KN/m rad m 1-2段 8659.8 1.63 3.925 3.839 8.29⨯1071.702⨯10-4 6.80⨯10-4 2-3段 10184.1 1.63 5.555 4.156 8.98⨯107 1.850⨯10-4 10.277⨯10-4 3-4段 11715.2 1.63 7.185 4.490 9.70⨯107 1.969⨯10-4 14.147⨯10-4 4-5段 13253.0 1.63 8.8154.48110.46⨯1072.066⨯10-4 18.212⨯10-4 总计7.587⨯10-449.316⨯10-4式中:2下上i i i M M M +=m KN M ⋅=+=-85.865923.94204.789921m KN M ⋅=+=-1.101842933.109473.942032m KN M ⋅=+=-2.117152402.12482933.1094743m KN M ⋅=+=-1.132532673.14023402.12448254m h 925.3274.411.31=+=m h 555.5263.163.17.241.02=+++=m h 185.7263.163.127.241.03=+⨯++=m h 815.8263.163.137.241.03=+⨯++=431839.364326.26.1m I =⨯=432156.464978.26.1m I =⨯=433490.465630.26.1m I =⨯=434841.466282.26.1m I =⨯=1. 单桩承载力检算(按双孔重载计算)N=20442.5 p 1=695000 x=1.5 β=0.767⨯10-3 则桩顶内力:][2.11.34857.3638.33544947.3631042405.1)1020(4246.494)1025(424)10(424335410767.05.11095.685.20442''max 220''2351maxp G G N KNπd πG KNπr d πG KNβx ρnN N <=+=++=⨯⨯⨯=-⨯⨯==-⨯⨯=-⨯⨯==⨯⨯⨯⨯++=-∑则单桩承载力:桩周侧土的自重:水层中,应采用浮重度桩直重:桩位于地下透2、群桩承载力检算:阴影部分为由于摩擦角而延伸的宽度KNG G N N KNG KNG m bh W m A mφX 14856386.4947.1241635.204427.124163)107.12.1137.4205.12.1137.4107.194.1337.4205.194.1337.4(25.3638)1020(94.1394.196.4948.645694.1394.19627894.1394.1937.46.04tan 420max 03222=⨯++=++=∴=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯--⨯⨯===⨯===⨯==-=桩侧土的自重:桩自重:外伸宽度由于内摩擦角的影响:KPa σKPa W M A N σ600][5543.195.5348.6457.12610278148563=<≈+=+=+=4、桩在土面处的位移检算:mm h βa 006.000452.02.3000884.000169.0'<=⨯+=+=5、墩顶位移检算:mml mm m h βδH βa d 6.3140552.200202.011.310587.710316.4972.12000884.000169.044'==<==⨯⨯+⨯+⨯+=+++=--6、桩身截面配筋设计:利用最不利荷载组合:双线,纵向,单孔,重载M M m M M z B A B B M A a H M ρa βρM βρρa H 224.27137.61224.2714018.066.24224.271936.28416.5561086.16109.16102.63108.866.241086.16108.81032.7109.160044443404444320+-=+-=+=∴=-=⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=-=-=⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=-=----桩身弯矩:A 、计算列表如下:az z A m B m -61.37A m 271.224B mM z 0 0 0 1 0271.224271.2240.2 0.5 0.197 0.998 -12.0899 270.6816 258.5917 0.4 1 0.377 0.986 -23.1365 267.4269 244.2904 0.6 1.5 0.529 0.959 -32.4647 260.1038 227.6391 0.8 2 0.646 0.913 -39.645247.6275 207.982512.50.7230.851-44.3705 230.8116 186.44111.2 3 0.762 0.774 -46.7639 209.9274 163.1634 1.4 3.5 0.765 0.687 -46.9481 186.3309 139.3828 1.6 4 0.737 0.594 -45.2297 161.1071 115.8774 1.8 4.5 0.685 0.499 -42.0385 135.3408 93.30233 2 5 0.614 0.407 -37.6812 110.3882 72.70699 2.2 5.5 0.532 0.32 -32.6488 86.79168 54.14284 2.4 6 0.443 0.243 -27.1869 65.90743 38.72052 2.66.5 0.355 0.175 -21.786447.464225.677852.8 7 0.27 0.12 -16.5699 32.54688 15.97698 3 7.5 0.193 0.076 -11.8444 20.61302 8.7686143.5 8.7 0.051 0.014 -3.12987 3.797136 0.667266 410B 、判别大小偏心134.050.09032.0060485.05.0060485.0011398.0049087.0)44.0(00785.0155.0)5.0(45.049032.000785.0157854.001.07854.000785.0,00785.07854.0)5.02(4)2(400424240202222=⨯=====+=⨯⨯⨯+=+==⨯+=+======⨯==y A I k mR y m πr nA R πI m nA A A A A μm A m πR πA g g g h h g g h 为大偏心受压构件∴>=⨯=⨯==-==+=+===⨯===++=++====k m ηe e l I E παKN ηmαl l m d πI KPa E K he a m N M e c h h c h h 176.015.1154.015.11198.4)4018.00.40(5.0)0.4(5.0,049.064,107.2,6.1442.016.000.1154.02.01.016.02.01.0154.01756224.27102204470min max 0C 、配筋按照最小配筋率224'7.1500157.04002.0002.0cm m d πA A A h g g==⨯=== 352.0353.0)(16)(24352.05.0176.0893.6;535.36;975.6;866.013769.4025162''2≈=-⨯+===-=====Q μn V R r πμn W R e R e Q W V K αcm φg 荷载偏心率度,查表得经试算,令截面应力检算:,面积用量表得:采用根据最小配筋率查钢筋][6.565.0866.0244.0)1866.02(5.006.4152)12(][2.55.0866.0244.0)866.021(5.006.4152)21(0.706.4)5.044.0(01.014.31524535.36[)5.0(224.271866.096)(24[96'2323σMPa KR r K R σn σσMPa KR r K R σn σMPaMPa Rr πμn W R KM σg h g g ghg gh <=⨯⨯+-⨯⨯=+-=<=⨯⨯+⨯-⨯=+-=<=⨯⨯⨯+⨯⨯=+=][885.3)00785.07.157854.0(95.03354)(7.1595.0,0.100.1/10/'0a g h h σMPa m A A φN σm φd l <=⨯+=+=====,查表得稳定性计算:。