梁板式筏型基础设计
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(一)筏形基础平法施工图的表示方法1.梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达。
2.当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结构的柱、墙平面与基础平面一起绘制。
3.通过选注基础梁底面与基础平板底面的标高高差来表达二者间的位置关系,可以明确其:“高板位”(梁顶与板顶一平)、“低板位”(梁底与板底一平)、“中板位”(板在梁的中部)三种不同位置组合的筏形基础。
4.梁板式筏形基础构件的类型和编号;a)梁板式筏形基础由基础主梁,基础次梁,基础平板等构成。
(二)梁板式筏形基础平板的平面注写1.梁板式筏形基础平板的平面注写a)梁板式筏形基础平板LPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底部附加非贯通纵筋的原位标注两部分内容。
当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注。
b)梁板式筏形基础平板LPB贯通纵筋的集中标注,应在所表达的板区双向均为第一跨(X与Y双向首跨)的板上引出(图面从左至右为X向,从下至上为Y 向)板区划分条件:i当板厚不同时,相同板厚区域为一板区。
ii当因基础梁跨度、间距、板底标高等不同,设计者对基础平板的底部与顶部贯通纵筋分区域采用不同配置时,配置相同的区域为一板区。
各板区应分别进行集中标注。
集中标注内容规定如下:注写基础平板的编号。
‚注写基础平板的截面尺寸。
注写h=XXX表示板厚。
ƒ注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。
先注写X向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围;在注写Y向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围。
(图面从左至右为X向,从下至上为Y向)贯通纵筋的总长度注写在括号中,注写方式为“跨数及有无外伸”,其表达形式为:(xx)无外伸、(xxA)一端有外伸,(xxB)两端有外伸。
注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;两主轴线之间无论有几道辅助轴线,均可按一跨考虑。
第2节梁板式筏形基础第⼆节梁板式筏形基础【要点】本节根据梁板式筏形基础的受⼒特点,说明梁板式筏形基础的设计要求、技术要点、使⽤条件及相关经济性指标,应特别注意框架结构的⽆地下室或⼀层地下室筏基的抗震设计要求,还应重视框架-核⼼筒结构(或荷重分布类似的结构)在核⼼筒四⾓下梁板式筏形基础的应⼒集中问题。
⼀、梁板式筏基的组成梁板式筏基由地基梁和基础筏板组成,地基梁的布置与上部结构的柱⽹设置有关,地基梁⼀般仅沿柱⽹布置,底板为连续双向板,也可在柱⽹间增设次梁,把底板划分为较⼩的矩形板块(图6.2.1)。
图6.2.1 梁板式筏基的肋梁布置(a)双向主肋(b)纵向主肋、横向次肋(c)横向主肋、纵向次肋(a)双向主次肋梁板式筏基具有:结构刚度⼤,混凝⼟⽤量少,当建筑的使⽤对地下室的防⽔要求很⾼时,可充分利⽤地基梁之间的“格⼦”空间采取必要的排⽔措施等优点(图6.2.2a)。
但同时存在筏基⾼度⼤、受地基梁板布置的影响,基础刚度变化不均匀,受⼒呈现明显的“跳跃”式(图6.2.2b),在中筒或荷载较⼤的柱底易形成受⼒及配筋的突变,梁板钢筋布置复杂、降⽔及基坑⽀护费⽤⾼、施⼯难度⼤等不⾜。
图6.2.2 梁板式筏基的特点(a )梁格的利⽤(b )地基反⼒的突变由于梁板式筏基在技术经济上的明显不⾜,因此,近年来该基础的使⽤正逐步减少,⼀般仅⽤于柱⽹布置规则、荷载均匀的某些特定结构中。
⼆、梁板式筏基的计算要求1.(“地基规范”第8.4.5条、“箱筏规范”第5.3.2、5.3.3条)梁板式筏基底板除计算正截⾯受弯承载⼒外,其厚度尚应满⾜受冲切承载⼒、受剪切承载⼒的要求。
2.(“地基规范”第8.4.5条)梁板式筏基的底板受冲切承载⼒按式(6.2.1)计算:l F ≤0m t hp 7.0h u f β(6.2.1)式中 l F ——底板冲切⼒设计值,即:作⽤在图6.2.3中阴影部分⾯积(l A )上的地基⼟平均净反⼒设计值(j p ),l F 按公式(6.2.2)计算:j l l p A F = (6.2.2)0h ——基础底板冲切破坏锥体的有效⾼度;t f ——混凝⼟轴⼼抗拉强度设计值;m u ——距基础梁边0h /2处冲切临界截⾯的周长。
梁板式筏形基础集中标注内容梁板式筏形基础是很常见的基础形式,它是由混凝土梁和板块组合构成的。
在进行这种基础设计时,需要进行一些集中标注的内容,以保证其安全可靠和施工质量。
下面将介绍一些梁板式筏形基础的集中标注内容。
1.基础尺寸标注梁板式筏形基础的尺寸标注是非常重要的。
在进行基础的设计时,必须按照相关标准和规范严格进行基础尺寸的标注。
这包括曲线弧线部分和直线部分的尺寸。
标注的内容可以包括长、宽、高、半径等相关参数,以确保基础的尺寸符合规范。
2.板块间距标注在进行梁板式筏形基础的设计时,需要注意板块之间的间距。
间距的大小不仅会影响基础的受力性能,还会影响基础施工时的效果。
因此,必须在设计过程中严格控制板块之间的间距,并在施工前进行相应的标注。
3.梁高和宽标注梁板式筏形基础的设计中,梁的高和宽也是非常重要的。
一般情况下,梁的高度和宽度会根据基础的受力要求进行调整。
在进行基础设计时,需要标注梁的高和宽,以便控制其受力性能。
4.混凝土强度等级标注梁板式筏形基础的混凝土强度等级也是需要标注的内容之一。
混凝土强度等级的高低会直接影响基础的承载能力。
因此,在进行基础设计时,需要标注混凝土强度等级,以保证其在施工和使用过程中的安全性。
5.钢筋标识标注梁板式筏形基础的钢筋标识标注也是必要的。
通过钢筋标识标注,可以方便施工人员对钢筋进行正确的安装和定位,从而保证基础的受力性能。
在标注时必须准确,错位标注有可能导致基础受力不均。
6.支撑方法标注梁板式筏形基础在施工过程中需要进行支撑。
支撑方法的选择和运用直接关系到基础的施工安全。
因此,在进行基础设计时,需要标注支撑方法,以确保在施工中能够正确的进行支撑。
以上是对梁板式筏形基础集中标注内容的介绍。
尽管梁板式筏形基础看似简单,但是在实际的使用中,设计和施工中每一步都需要严格控制,以确保基础的稳定性和安全性。
7、梁板式筏形基础设计7.1工程概况和工程地质条件衡阳市平安小学综合楼法上部结构为框架结构,下部为粉质黏土,地下水位埋深1.500m。
基础面积为16m×61m,采用梁板式筏形基础,基础埋深5.2m,基础混凝土强度为C30,底板厚800mm,钢筋采用HRB235级钢。
基础梁受力筋为HPB335,箍筋采用HPB235级钢筋。
上部结构竖向荷载见表7.1;基础平面布置图见图7.1;地质情况见第1部分第一节。
7.1.1.柱荷载图7.1竖向标准荷载分布图柱荷载基本组合kN图7.2基础平面布置简图精品文档7.2设计尺寸与地基承载力验算7.2.1基础底面地下水压力的计算确定混凝土的防渗等级地下水位位于地面以下1.5米处,此处不考虑水的渗流对水压力的影响。
查《混凝土防渗规范》将底板混凝土防渗等级确定为S6。
7.2.2基础底面尺寸的确定由柱网荷载图可得柱的标准组合总荷载为:iN ∑()22417291930811865⨯+++=()22934353037592340⨯++++ ()22839348836292135⨯++++()22525312530711722⨯++++=90398kN其合力作用点:0=c x ,基础左右两边均外伸0.5m3.6)22934235302375922340[(903981⨯⨯+⨯+⨯+⨯⨯==∑∑iii cNy N y7.8)22839234882362922135(⨯⨯+⨯+⨯+⨯+ ]15)22525231252307121722(⨯⨯+⨯+⨯+⨯+=7.5m基础下边外伸长度0.5m ,为使合力作用点与基础形心重合,基础总宽度为:()()my b c 1625.75.025.0=⨯+=⨯+=则:基础上边外伸长度为:m 5.05.01516=-- 由以上计算,可得基础底面面积为:219760.6116m A =⨯=基础底面积为2976m ,上部基本组合总荷载为111916kN,基低净反力Pa AN p jk 7.114976111916===∑7.2.3地基承载力的验算按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》规定:地基受力层不存在软弱粘性土的建筑物且不超过8层高度在25m 以下的一般民用框架房屋可不进行地基及基础的抗震承载力验算。
第8.4.1条筏形基础分为梁板式和平板式两种类型,其选型应根据工程地质、上部结构体系、柱距、荷载大小以及施工条件等因素确定。
第8.4.2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,在荷载效应准永久组合下,偏心距e宜符合下式要求:式中W---与偏心距方向一致的基础底面边缘抵抗矩;A---基础底面积。
第8.4.3条筏形基础的混凝土强度等级不应低于C30。
当有地下室时应采用防水混凝土,防水混凝土的抗渗等级应根据地下水的最大水头与防渗混凝土厚度的比值,按现行<<地下工程防水技术规范>>选用,但不应小于0.6MPa。
必要时宜设架空排水层。
第8.4.4条采用筏形基础的地下室,地下室钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小于200mm。
墙的截面设计除满足承载力要求外,尚应考虑变形、抗裂及防渗等要求。
墙体内应设置双面钢筋,竖向和水平钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于300mm。
第8.4.5条梁板式筏基底板除计算正截面受弯承载力外,其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。
对12层以上建筑的梁板式筏基,其底板厚度与最大双向板格的短边净跨之比不应小于1/14,且板厚不应小于400mm。
底板受冲切承载力按下式计算:式中Fl---作用在图8.4.5-1中阴影部分面积上的地基土平均净反力设计值;u m ---距基础梁边h/2处冲切临界截面的周长(图8.4.5-1)。
当底板区格为矩形双向板时,底板受冲切所需的厚度h按下式计算:式中ιn1,ιn2---计算板格的短边和长边的净长度;p---相应于荷载效应基本组合的地基土平均净反力设计值。
底板斜截面受剪承载力应符合下式要求:V s ≤0.7βhpft(ιn2-2h)hβhs=(800/h)1/4式中V s ---距梁边缘h处,作用在图8.4.5-2中阴影部分面积上的地基土平均净反力设计值;βhs---受剪切承载力截面高度影响系数,当按公式(8.4.5-4)计算时,板的有效高度h0小于800mm时,h取800mm;h大于2000mm时,h取2000mm。
筏板基础百科名片筏板基础筏型基础又叫笩板型基础,即满堂基础。
是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。
由底板、梁等整体组成。
建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。
筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。
一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。
而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。
筏板基础施工,混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(不少于7天)。
首先从结构形式上就不一样,独立基础只适用于柱下,而筏板基础可以作为柱子剪力墙、核心筒等的荷载传递对象;独立基础,顾名思义,就是单个柱子下的一个柱墩,把单柱传下来的集中荷载的受力面积放大,使之满足地基承载力要求;而筏板基础是承受结构整体的荷载,整个上部结构的内力都作用于大块大板上;2048x1536 864k jpg筏板基础施工图片一[51自学...1280x960 314k jpg钢筋现场--筏板基础- 施工...600x424 72k jpg大型筏板基础钢筋绑扎施工—...560x420 56k jpg筏板基础1012x713 78k jpg某厂房筏板基础布置图及基础...2048x1536 838k jpg筏板基础施工图片一[51自学...350x291 40k jpg筏板基础设计专题建筑结构...1279x959 302k jpg筏板基础钢筋560x315 62k jpg梁板式筏板基础600x450 60k jpg...——宿舍楼筏板基础施工——...筏板基础施工方案一、工程概况富阳佳苑15#楼,位于洛阳市道北四路与陵园北路交叉口,本工程为高层二类商住楼,地下室为地下汽车库,面积2637.52㎡。
本工程为二类高层建筑,建筑高度为33.2m,结构形式为框剪结构,抗震烈度为七度,设计使用年限为50年。
浅谈筏形基础设计与构造【摘要】: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。
筏形基础设计1、筏板厚度1.1平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力及作用在冲切临界面重心上的不平衡力矩产生的附加剪刀的要求,而筏板弯曲对板厚不起控制作用,对高层建筑伐板的最小厚度不应小于400mm,尚应验算距内筒边缘或距柱边缘(计算截面处筏板有效高度)处筏板的受剪承载力及筏板变厚度处的受剪承载力。
根据模型试验表明,筏板的裂缝首先出现在板的角部,向附近边处发展,由于板角点附近土反力的集中效应,等厚度板的边角处是强度的薄弱区,即使筏板面积已满足地基承载力与沉降要求,宜从柱(墙)边外伸1~1.5倍筏板厚度或局部增加筏板角隅板厚等有效措施。
1.2当个别柱的轴力较大,筏板厚度不足以满足该柱的冲切力,可将该柱下的板局部加厚,或配置抗冲切钢筋来提高受冲切承载力。
1.3高层建筑平板式筏板的厚跨比不小1/6,柱距及相邻柱荷载的变化不超过28%时,筏形基础可仅考虑局部弯曲作用。
内力按净基底反力直线分布,倒楼盖法进行计算。
当不符合上述条件时筏板内力应按弹性地基板理论进行计算。
试验表明,按倒楼盖法与考虑上部结构作用的整体分析法计算结果的弯矩值是一致的且略不大于后者。
1.4多层、小高层建筑墙下平板式筏基的板厚,应满足受冲切承载力要求,板厚度与最大双向板格的短边净跨之比不宜小于1/20; 可按楼层层数每层50mm的经验计算,且不宜小于300mm,不应小于250mm,小高层平筏厚度一般不宜大于600mm。
2、平板式筏板的配筋构造要求2.1、多高层建筑墙下筏板受力钢筋直径不宜小于12mm,钢筋网不多于两层时直径不宜大于25mm,间距不应小半150mm,不宜大于250mm,当筏板长度大于30m 或厚筏收缩温度应力较大时,钢筋间距不宜大于200mm,且钢筋连接按受拉钢筋要求搭接头或机械连接。
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。
梁板式筏形基础设计1.工程概况和工程地质条件衡阳市平安小学综合楼法上部结构为框架结构,下部为粉质黏土,地下水位埋深1.500m。
基础面积为16m×61m,采用梁板式筏形基础,基础埋深,基础混凝土强度为C30,底板厚800mm,钢筋采用HRB235级钢。
基础梁受力筋为HPB335,箍筋采用HPB235级钢筋。
上部结构竖向荷载见表;基础平面布置图见图;地质情况见第1部分第一节。
.柱荷载图竖向标准荷载分布图柱荷载基本组合 kN柱号荷载(kN)柱号荷载(kN)柱号荷载(kN)柱号荷载(kN)合力(kN)A12112B12631C12877J122829902 A23775B24491C24648J2378516699图2基础平面布置简图2设计尺寸与地基承载力验算基础底面地下水压力的计算确定混凝土的防渗等级地下水位位于地面以下1.5米处,此处不考虑水的渗流对水压力的影响。
查《混凝土防渗规范》将底板混凝土防渗等级确定为S6。
基础底面尺寸的确定由柱网荷载图可得柱的标准组合总荷载为:iN ∑()22417291930811865⨯+++=()22934353037592340⨯++++ ()22839348836292135⨯++++ ()22525312530711722⨯++++=90398kN其合力作用点:0=c x ,基础左右两边均外伸3.6)22934235302375922340[(903981⨯⨯+⨯+⨯+⨯⨯==∑∑iii c Ny N y7.8)22839234882362922135(⨯⨯+⨯+⨯+⨯+ ]15)22525231252307121722(⨯⨯+⨯+⨯+⨯+=基础下边外伸长度,为使合力作用点与基础形心重合,基础总宽度为: ()()my b c 1625.75.025.0=⨯+=⨯+=则:基础上边外伸长度为:m 5.05.01516=-- 由以上计算,可得基础底面面积为:219760.6116m A =⨯=基础底面积为2976m ,上部基本组合总荷载为111916kN,基低净反力Pa ANp j k 7.114976111916===∑地基承载力的验算按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》规定:地基受力层不存在软弱粘性土的建筑物且不超过8层高度在25m 以下的一般民用框架房屋可不进行地基及基础的抗震承载力验算。
仅演算一般情况下的地基承载力。
先对持力层承载力特征值ak f 进行计算:查规范GB50007-2002,得地基承载力修正系数:3.0=b η,6.1=d η 注:以上系数按照土孔隙比e 及液性指数l I 均小于的粘性土取值。
按照下部土层资料,土的平均重度为:()05.59)5.305.5(81.5-3.55.118⨯-+⨯+⨯=m r 3/28.1105.595.131627m kN =++=1(3)(0.5)a kb d m f f r b r d ηη=+-+-)5.005.5(28.116.1)36(183.0120-⨯⨯+-⨯⨯+=12.822.16120++= =由于上部竖向荷载作用于基础的重心,故基础为轴心受压基础。
基底处的总竖向力:kNG G F k k 10699097656.0976*******=⨯+⨯⨯+='++基底平均压力:kPaA G G F p k k k 6.109976106990=='++=所以kPa f kPa p a k 32.2186.109=<=,满足要求要求。
由于地基土层不存在液化性土层故可以不考虑液化影响。
3筏形基础底板抗冲切承载力和抗剪承载力验算验算底板受冲切承力:梁板式筏板基础的底板厚 为600mm ,单排布筋,板底 有150mm 素混凝土垫层,因 此取钢筋合力点至近边的距离mm 4021035s =+=α 则mm 56040600h 0=-=, 混凝土为C3022N/mm 43.1,N/mm 3.14==t c f f 图7.3.1底板冲切计算示意图验算底板受冲切承载力的 示意图如图7.3.1所示。
单向板板格:按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),底板受冲切承载力按下式计算:07.0h u f F m t hp l β≤式中:l F --------作用在图上阴影部分面积上的地基土平均净反力设计值 0h --------基础底板冲切破坏锥体的有效高度 t f --------混凝土轴心抗压强度设计值m u ---------距基础梁边h0/2处冲切临界截面的周长(图7.3.1) 对于单向板:kN h h p F j l 8.56768.028.77.114)560.026.04.2()560.026.00.9(7.114)26.04.2()26.00.9(00=⨯⨯=⨯--⨯⨯--⨯=--⨯--⨯=当mm h 8000<时,取0.1=hp β满足)(kN 8.567kN 1.892456.096.7214300.17.0560.0)]560.06.04.2()560.06.00.9[(214300.17.07.00>=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯--+--⨯⨯⨯⨯=h u f m t hp β因此,筏板的厚度满足要求。
验算底板斜截面受剪承载力:按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),底板斜截面受剪承载力应符合下式要求:()002hs s 27.0h h l f V n t -≤β ()s V ----距梁边缘0h 处,作用在图7.3.2中阴影部分面积上的地基土平均净反力设计值hs β----受剪切承载力截面高度影响系数,按下式计算:410800⎪⎭⎫⎝⎛=h hsβ,板的有效高 图 底板斜截面受剪示意 度0h 小于800mm 时,取mm h 8000=;h 大于2000mm 时,取mmh 20000=验算底板斜截面受剪承载力的示意图如图7.3.2。
对板进行斜截面抗剪验算: ⑴ 对×的板m l n 4.86.00.9l 1.8m ,0.6-2.4n21=-=== 0.1800410=⎪⎭⎫ ⎝⎛=h hs β阴影部分面积上的地基土平均净反力设计值:kN 6.27034.088.137.1145.0)560.028.1()560.028.14.82(0.7.11421)2()2(21010212=⨯⨯⨯=-⨯⨯--⨯⨯⨯=-⨯-+-⨯=h l h l l l p V n n n n j s()()满足要求kN V kN h h l f s n t hs 6.270408156.056.024.814300.17.0)2(7.0002=>=⨯⨯-⨯⨯⨯=-β综上所述:筏板底板厚度满足斜截面抗剪承载力要求。
局部受压承载力验算根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002.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,尚应按现行《混凝土结构设计规范》GB 50010 有关规定验算底层柱下基础梁顶面的局部受压承载力。
根据《混凝土结构设计规范》GB 50010 7.8.1 ,其局部受压区的截面尺寸应符合下列要求:lbl nc l c l A A A f F =≤βββ135.1式中:1F ----局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值;c f ---混凝土轴心抗压强度设计值;c β-----混凝土强度影响系数,混凝土等级小于C50时,取,大于C50时取;1β-----混凝土局部受压时强度提高系数;lA ----混凝土局部受压面积 ;ln A ----- 混凝土局部受压净面积;bA ------局部受压的计算底面积.只需验算竖向轴力最大值即可,柱下最大荷载为4648KN ,即kN F l 4648=。
计算示意如图7.3.3:2m 8.16.06.04)36.0()36.0(=⨯⨯-⨯⨯⨯=b A22ln m 36.06.0===A A l24.236.08.1===l b l A A βC30混凝土,0.1,N/mm 3.142==c c f βkN6.1556736.01430024.20.135.135.1ln =⨯⨯⨯⨯=A f c l c ββ而l c l c F kN A f =>464835.1ln ββ 故局部受压承载力满足要求。
4基础梁内力计算用倒梁法计算梁的内力,即假定上部结构是绝对刚性的,各柱没有沉降差异,把柱脚视为条形基础的铰支座,将基础梁按倒置的普通连续梁计算。
用结构力学求解器算出基梁内力(横向梁为次梁,纵向梁为主梁)。
JCL -4集中净反力:()m kN b p j /8.1775.005.17.1144=+⨯=总反力:kN R 1.10667608.1774=⨯=JCL -5集中净反力: kN b p j 9.2401.27.1145=⨯= 总反力: kN R 2.14452609.2405=⨯= JCL -6集中净反力: ()kN b p j 1.2582.105.17.1146=+⨯= 总反力: kN R 15486601.2586=⨯=35.145=R R 45.146=R RJZL -1中柱子荷载合力:∑=+++=kN99022112263128772282iN将各梁反力简化成集中力作用在与JZL -1纵向基础梁的相交处,且横梁反力大小与总压力成正比,于是与JCL -4相交处的反力:()kNR R R R R R R R NQ i4.9613.10990245.1235.14299022424444465414==⨯⨯+⨯⨯+⨯=⨯++=∑与JCL -5相交处的反力:()kNR R R R R R R R NQ i128968.799021.12474.0299022425555565415==⨯⨯+⨯+⨯⨯=⨯++=∑与JCL -6相交处的反力:()kNR R R R R R R R NQ i6.14147990229.047.0299022426566665416==⨯+⨯⨯+⨯⨯=⨯++=∑对JZL -1的中心取矩,可知0=∑M JZL -2柱子荷载合力:∑=+++=16699kN3775449146483785iN将各梁反力简化成集中力作用在与JZL -2纵向基础梁的相交处,且横梁反力大小与总压力成正比,于是与JCL -4相交处的反力:()kNR R R R R R R R NQ i3.16213.101669945.1235.142166992424444465424==⨯⨯+⨯⨯+⨯=⨯++=∑与JCL -5相交处的反力:()kNR R R R R R R R NQ i3.217468.7166991.12474.02166992425555565425==⨯⨯+⨯+⨯⨯=⨯++=∑与JCL -6相交处的反力:()kNR R R R R R R R NQ i6.238571669929.047.0299022426566665426==⨯+⨯⨯+⨯⨯=⨯++=∑对JZL -2的中心取矩,可知0=∑MJZL -2(2)柱子荷载合力:∑=+++=kN161243839432143713593iN将各梁反力简化成集中力作用在与JL -2(2)纵向基础梁的相交处,且横梁反力大小与总压力成正比,于是与JCL -4相交处的反力:()()kNR R R R R R R R NQ i15653.101612445.1235.1421669924244444654422==⨯⨯+⨯⨯+⨯=⨯++=∑与JCL -5相交处的反力:()()NR R R R R R R R NQ ik 210068.7161241.12474.021669924255555654522==⨯⨯+⨯+⨯⨯=⨯++=∑与JCL -6相交处的反力:()()kNR R R R R R R R NQ i230371612429.047.02990224265666654622==⨯+⨯⨯+⨯⨯=⨯++=∑对JCL -2的中心取矩,可知0=∑MJZL -3柱子荷载合力:13233kN3105352036342794=+++=∑iN将各梁反力简化成集中力作用在与JL -3纵向基础梁的相交处,且横梁反力大小与总压力成正比,于是与JCL -4相交处的反力:()NR R R R R R R R NQ ik 8.12843.101323345.1235.142166992424444465434==⨯⨯+⨯⨯+⨯=⨯++=∑与JCL -5相交处的反力:()kNR R R R R R R R NQ i172368.7132331.12474.02166992425555565435==⨯⨯+⨯+⨯⨯=⨯++=∑与JCL -6相交处的反力:()kNR R R R R R R R NQ i189071323329.047.0299022426566665436==⨯+⨯⨯+⨯⨯=⨯++=∑对JZL -3的中心取矩,可知0=∑M次梁:JCL-4的受力图中各支座分别是竖向集中荷载、、1565kN 、、、、、,基底反力为。