地下室外墙(无底板)
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地下室外墙荷载计算在建筑结构设计中,地下室外墙荷载的计算是一个至关重要的环节。
准确计算地下室外墙所承受的荷载,对于保证地下室的结构安全、稳定性以及经济性都具有重要意义。
地下室外墙所承受的荷载主要包括土压力、水压力、地面活荷载以及地下室内部的使用荷载等。
下面我们将对这些荷载分别进行探讨和计算。
土压力是地下室外墙所承受的主要荷载之一。
土压力的计算方法有多种,常见的有朗肯土压力理论和库仑土压力理论。
朗肯土压力理论假定挡土墙墙背竖直、光滑,填土表面水平且无限延伸。
在这种情况下,主动土压力系数和被动土压力系数可以通过公式计算得出。
库仑土压力理论则考虑了墙背的倾斜、粗糙以及填土面的倾斜等实际情况,计算相对较为复杂,但更接近实际。
在实际工程中,需要根据具体的地质条件、挡土墙的形状和施工条件等因素选择合适的土压力计算理论。
同时,还需要考虑土的物理力学性质,如内摩擦角、粘聚力和重度等。
对于分层填土的情况,需要分别计算各层土的土压力,并进行叠加。
水压力也是地下室外墙不可忽视的荷载。
当地下水位高于地下室底板时,外墙将承受水压力的作用。
水压力的大小取决于地下水位的高度和水的重度。
通常情况下,水压力可以按照静水压力进行计算,即水压力等于水的重度乘以地下水位到计算点的深度。
然而,在实际情况中,地下水的流动可能会导致水压力的分布不均匀。
对于渗透性较强的土层,还需要考虑渗流力的影响。
此外,如果地下室采用了止水帷幕或降水措施,水压力的计算也需要相应调整。
地面活荷载是指地下室顶部地面上可能作用的各种荷载,如车辆荷载、人群荷载等。
在计算时,需要根据建筑的使用功能和所在地区的规范要求确定地面活荷载的取值。
一般来说,可以将地面活荷载等效为均布荷载作用在地下室外墙上。
除了上述外部荷载,地下室内部的使用荷载也会对地下室外墙产生影响。
例如,地下室可能用作停车场、仓库或设备间等,内部的车辆、货物和设备的重量会通过楼板传递到外墙。
这些荷载的大小和分布需要根据具体的使用情况进行分析和计算。
地下室外墙单侧支模搭建方案
介绍
本文档旨在提供一种地下室外墙单侧支模搭建方案,以帮助您有效地完成工程。
方案概述
本方案采用以下步骤进行地下室外墙单侧支模搭建:
1. 调查地基:在施工前,需要对地基进行全面调查和评估,保证地基承载能力足够强。
2. 确定支模位置:根据设计图纸确定支模的位置和尺寸,并进行标记。
3. 固定支模支撑:在地基上设置支模支撑,确保支模的稳固性和均衡负载。
4. 安装支模板:将预制的支模板沿墙壁方向依次安装,固定在支模支撑上。
5. 考虑防水措施:对于地下室外墙,建议在支模板安装完成后进行防水处理,以确保墙体的密封性。
6. 完成支模搭建:按照设计要求,完成支模搭建的所有工作,并进行必要的检查和调整。
安全注意事项
进行地下室外墙单侧支模搭建时,请注意以下安全事项:
- 确保支模支撑的稳定性和坚固性。
- 使用适当的个人防护装备,如安全帽、安全鞋等。
- 遵循施工规范和操作规程,减少人员伤害和工程事故的风险。
- 定期检查支模搭建的质量和安全问题,并及时进行修复。
总结
通过本文档提供的地下室外墙单侧支模搭建方案,您可以有效
地进行工程施工。
然而,请记住在施工过程中始终注意安全事项,
并确保按照设计要求完成所有工作。
如有需要,随时请咨询专业人
士的建议和帮助。
以上是地下室外墙单侧支模搭建方案的内容,希望能对您有所
帮助。
地下室分类建筑物首层下面的房间叫地下室,它是利用地下空间,从而节约了建设用地。
地下室按使用功能分,有普通地下室和防空地下室;按顶板标高,有半地下室(埋深为1/3~1/2倍的地下室净高)和全地下室(埋深为地下室净高的1/2以上);按结构材料分,有砖混结构地下室和钢筋混凝土结构地下室。
A.普通地下室的组成地下室由墙体、底板、顶板、门窗、楼电梯五大部分组成。
1.墙体地下室的外墙应按挡土墙设计,如用钢筋混凝土或素混凝土墙,应按计算确定,其最小厚度除应满足结构要求外,还应满足抗渗厚度的要求。
其最小厚度不低于300mm,外墙应作防潮或防水处理,如用砖墙(现在较少采用)其厚度不小于490mm。
2.顶板可用预制板、现浇板、或者预制板上作现浇层(装配整体式楼板)。
如为防空地下室,必须采用现浇板,并按有关规定决定厚度和混凝土强度等级,在无采暖的地下室顶板上,即首层地板处应设置保温层,以利首层房间的使用舒适。
3.底板底板处于最高地下水位以上,并且无压力产生作用的可能时,可按一般地面工程处理,即垫层上现浇混凝土60~80mm厚, 再做面层;如底板处于最高地下水位以下时,底板不仅承受上部垂直荷载,还承受地下水的浮力荷载,因此应采用钢筋混凝土底板,并双层配筋,底板下垫层上还应设置防水层,以防渗漏。
4.门窗普通地下室的门窗与地上房间门窗相同,地下室外窗如在室外地坪以下时,应设置采光井和防护蓖,以利室内采光、通风和室外行走安全。
防空地下室一般不允许设窗,如需开窗,应设置战时堵严措施。
防空地下室的外门应按防空等级要求,设置相应的防护构造。
5.楼梯可与地面上房间结合设置,层高小或用作辅助房间的地下室,可设置单跑楼梯,防空要求的地下室至少要设置两部楼梯通向地面的安全出口,并且必须有一个是独立的安全出口。
这个安全出口周围不得有较高建筑物,以防空袭倒塌堵塞出口影响疏散。
地下室的防潮、防水构造1.地下室防潮、防水的原则根据地下室的防水等级,不同地基土和地下水位高低以及有无滞水的可能来确定地下室防潮、防水方案。
地下室外墙防水处理方案
地下室外墙防水处理是地下室工程中非常重要的部分,它直接
关系到建筑的安全和使用寿命,因此我们需要认真考虑和实施。
针对外墙防水处理,我们可以采取以下措施:
1. 割槽防水法:在墙体上开槽,安装防水材料,再将开槽处封闭。
这种方法比较常用,但需要特殊的工具和技术,并且可能会破
坏原有的墙体结构。
2. 粘贴防水卷材法:将防水卷材在墙体上贴合封闭,这种方法
操作简单,但需要选用高质量的防水材料,贴合过程中要注意细节
和工艺。
3. 喷涂防水涂料法:喷涂防水涂料后形成一层保护膜,具有防
水防潮作用,比较适用于墙面平整的情况,但需要注意涂料的种类、厚度和施工工艺。
以上方法可根据实际情况选择采用,但不管采用哪种方法,都需要注意设计规范,施工质量,材料选用等问题。
建议在施工前咨询专业的防水工程公司,以确保工程顺利完成。
总结
地下室外墙防水处理是地下室工程中不可忽视的重要部分。
选择合适的防水处理方案以及选用高质量的防水材料非常关键,需要保证施工质量和效果。
在实施过程中,需严格遵守设计规范,采用专业的防水工程公司进行施工。
地下室外架施工方案1. 引言地下室外架施工指的是在地下室底板上搭建起一层结构,并用于支撑外墙的建筑工程。
地下室外架施工方案需要确保施工安全、经济高效以及符合相关法规和标准。
本文将介绍地下室外架施工方案的步骤、所需材料和施工要点。
2. 施工步骤地下室外架施工步骤如下:2.1 地基准备首先对地下室的地基进行清理和整平,去除杂物和不平整的部分。
确保地基平整、坚固,以便后续施工。
2.2 定位和标高根据建筑设计图纸,使用激光测绘仪等设备对地下室外墙的位置进行定位和标高,确定外架的具体位置和高度。
2.3 安装支撑结构在地下室的底板上安装支撑结构,通常使用钢管和钢板作为支撑材料。
根据地下室的尺寸和外架的设计要求,确定支撑结构的布置和间距。
确保支撑结构稳固可靠,并与地下室的底板牢固连接。
2.4 搭建外架框架根据外架设计图纸,在支撑结构上搭建外架框架。
外架框架通常由钢管和连接件组成,构成一个稳定的结构。
确保外架框架的布置符合设计要求,并且各个连接点紧固可靠。
2.5 固定外架框架采用螺栓、钢丝绳等方式,将外架框架固定在地下室的底板上。
确保外架框架与地下室底板之间的连接紧密,能够承受外墙的重量和水平力。
2.6 完善外架结构在外架框架上安装横梁、纵梁等连接件,形成一个完整的外架结构。
确保外架结构的稳定性,能够承受外墙的施工和使用荷载。
2.7 安全检查在完成外架施工后,进行安全检查,确保外架结构稳定可靠。
检查外架的螺栓是否紧固、支撑结构是否有松动等情况,并及时进行修复和调整。
3. 所需材料进行地下室外架施工所需的材料如下:•钢管:用于搭建外架框架和支撑结构。
•钢板:用于加强外架的稳定性,固定在支撑结构上。
•连接件:用于连接钢管和钢板,形成一个稳定的外架结构。
•螺栓、钢丝绳等固定材料:用于将外架固定在地下室底板上。
•安全防护设备:如安全帽、安全绳等,用于保护施工人员的安全。
4. 施工要点在进行地下室外架施工时,需要注意以下要点:•安全第一:在施工现场设置警示标识,配备专业人员进行施工指导和安全监督,确保施工过程安全可控。
JS地下室外墙施工方案一、前期准备工作地下室外墙施工是建筑工程中关键的一步,需要提前做好准备工作。
在开始实施地下室外墙施工前,必须进行以下工作: - 准备好建筑设计图纸与施工图纸 - 检查施工材料的质量和数量 - 挖掘地基并进行基础处理 - 确保周围环境安全和无障碍物二、材料准备和工具配备1. 材料准备在地下室外墙施工过程中需要准备的主要材料包括: - 砖块或石材 - 水泥和砂浆 - 防水材料 - 钢筋和钢结构 - 外墙涂料和保温材料2. 工具配备为了顺利进行地下室外墙施工,需要准备以下工具: - 砌筑工具,如砖墙刀、砂浆铲等 - 打磨工具,如砂纸、电动磨光机等 - 搅拌设备,如混凝土搅拌机、搅拌罐等 - 安全防护装备,如头盔、手套等三、施工步骤1. 地下室外墙基础处理在进行地下室外墙施工前,首先要对地下室外墙的基础进行处理,包括清理地面、做好防水和防潮措施等。
2. 石材或砖块安装根据设计图纸要求,在基础处理完成后,开始安装石材或砖块,按照要求的尺寸和形状进行拼接,并使用水泥和砂浆固定墙体。
3. 外墙防护处理在石材或砖块安装完成后,进行外墙防护处理,包括防水涂料和其他防护材料的涂刷和处理。
4. 外墙装饰和涂料最后一步是对地下室外墙进行装饰和涂料处理,根据设计要求选择合适的外墙涂料和保温材料进行处理。
四、施工质量和验收地下室外墙施工完成后,必须进行质量检查和验收工作,确保地下室外墙施工符合设计要求、质量合格。
五、安全注意事项在进行地下室外墙施工时,必须严格遵守安全操作规程,做好安全防护工作,避免发生安全事故。
六、施工总结地下室外墙施工是建筑施工中非常重要的一步,施工过程中需要严格按照设计要求和施工规范进行操作,确保施工质量和施工安全。
以上是关于地下室外墙施工方案的详细介绍,希望能够帮助您更好地了解地下室外墙施工的相关内容。
如有任何疑问或需要进一步了解,请咨询专业的建筑工程师或施工团队。
地下室外墙(挡土墙)的计算1 计算方法1.1计算简图①根据墙板长边与短边支承长度的比例关系,地下室外墙(挡土墙)、窗井外墙按双向板或单向板计算。
②对单层或多层地下室外墙,当基础底板厚度不小于墙厚时,可按底边固结于基础、顶边铰接于地下室顶板的单跨或连续板计算。
当基础底板厚度小于墙厚时,底边按铰接计算。
窗井外墙顶边按自由计算。
墙板两侧根据实际情况按固结或铰接考虑。
③墙板的支承条件应符合实际受力状态,作为墙板支座的基础和内墙(或扶壁柱),其内力和变形应满足设计要求。
1.2计算荷载图一地下室外墙压力分布地下室外墙承受竖向荷载和水平荷载。
竖向荷载包括地下室外墙自重、上部建筑(结构构件和围护构件)竖向荷载、地下室各层楼板传递的竖向荷载。
水平荷载包括土压力(地下水位以下为土水混合压力)、地下水压力、室外地面活荷载引起的侧压力、人防外墙等效静荷载。
2计算中需注意的问题2.1《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版)[1]第5.8.11条和《北京市建筑设计技术细则-结构专业》(2005版)[2]第2.1.6条对室外地面活荷载,建议取5kN/m2(包括可能停放消防车的室外地面)。
该规定适用于有上部结构的地下室外墙,且当考虑消防车时消防车重不超过30吨。
其出发点是行车道距离建筑物外墙总是有一定距离的,即一般情况下汽车不可能紧贴上部建筑外墙行驶(《城市居住区规划设计规范》、《建筑设计防火规范》等对室外行车道距离建筑物外墙的距离有明确规定),消防车更不可能紧贴上部建筑外墙进行消防扑救(因消防云梯车在工作时受云梯高度和仰角的制约必须与建筑物外墙保持一定距离)。
但是,对于没有上部结构的纯地下车库,或处于上部结构范围之外的地下室外墙,以及消防车重超过30吨的,笼统地按5kN/m2计算是有问题的,应当根据车道与地下室外墙的位置关系、地下室顶板覆盖层厚度及其应力扩散角、车辆轮压按实际情况计算。
2.2文[1]第5.8.5条计算水压力时,当勘察报告提供了地下室外墙水压力分布时,按勘察报告计算;当勘察报告未提供时,可取历史最高水位和近3~5年的最高水位的平均值(水位高度包括上层滞水),水压力按静止压力直线分布计算。
地下室外墙(一)引言概述:地下室外墙是建筑结构中重要的一部分,它不仅承受外部环境的侵蚀,还需要确保地下室内部的干燥与保温。
本文将探讨地下室外墙的五个主要方面:材料选择、施工方法、防水处理、保温措施和装饰方式。
正文:1. 材料选择:a. 耐候性强的材料:如砖、混凝土等,能够抵抗环境侵蚀。
b. 高抗压强度材料:确保地下室外墙足够强硬,能够承受压力。
c. 透气性材料:避免湿气积聚,防止霉菌和腐蚀的产生。
d. 耐水性材料:防止墙体渗水,保持地下室的干燥。
e. 良好的隔热性能:提高地下室的保温效果。
2. 施工方法:a. 墙体基础处理:确保地下室外墙与地基之间没有缝隙,防止水渗入。
b. 地下室外墙的垂直度和平整度:保证墙体的结构稳定和美观。
c. 钢筋绑扎和混凝土浇筑:增加墙体的强度和耐久性。
d. 粘贴瓷砖或涂抹墙面防水材料:加强地下室外墙的防水性能。
3. 防水处理:a. 外墙防水涂料:防止雨水渗入地下室,保持室内干燥。
b. 地下室外墙防水卷材:提供更高的防水效果,避免水蒸气渗入。
c. 排水系统:设计合理的排水系统,引导雨水远离地下室外墙。
4. 保温措施:a. 外墙外保温材料:如聚苯板等,提高地下室的保温效果。
b. 内墙内保温材料:防止室内温度传导到地下室外墙。
5. 装饰方式:a. 涂刷防水涂料:在墙体表面形成保护膜,提高外墙的美观性。
b. 粘贴瓷砖或石材:使地下室外墙更具装饰性。
总结:地下室外墙建设需要注意材料的选择、施工方法、防水处理、保温措施和装饰方式。
只有经过合理的设计和施工,才能确保地下室外墙的耐用性、防水性和保温效果,同时使其更美观。
2.7 构件设计的注意事项及处理措施2.7.1 地下室外墙设计时的注意事项1.确定作用于地下室外墙的荷载(1)地下室外墙应根据实际情况考虑其荷载作用影响,一般竖向荷载有上部结构和地下室楼盖传来的荷载及本身自重;水平方向有室外地面活荷载,土和地下水等侧向压力、邻近建筑物、构筑物的侧压力影响。
通常容易漏计考虑消防车道及过街楼部位活荷载的作用影响。
有人防部分应考虑人防的等效静荷载,其取值应符合《人防规范》GB50038 第4.3.14条规定且应注意5 级人防时,当上部建筑物外墙为钢筋混凝土承重墙时,上部建筑物自重取全部重量,其他结构形式时只取其自重之半。
在实际工程中,地下室外墙的配筋主要由垂直于墙面的水平荷载(包括室外地面活荷载产生的侧压力、地基土的侧压力、地下水压力等)控制(见图2.7.1-1),近似按受弯构件设计。
1)在计算地下室外墙的荷载时,室外地面活荷载标准值不应低于10kN/㎡,如室外地面为行车通道,则应按有关标准的规定考虑行车荷载。
2)回填土的重度,可取为18kN/m³;地下水位以下回填土的浮重度,可取为11kN/m³;水的重度,可取为10kN/m³。
3)地下室外墙在垂直于墙平面的地基土侧压力作用下,通常不会发生整体侧移,土压力类似于静止土压力。
对一般固结土工程上宜取静止土压力系数Ka=0.5 来进行计算。
当地下室施工采用护坡桩(或当基坑支护结构采用排桩或地下连续墙)时,静止土压力系数Ka 可以乘以折减系数0.7 而取Ka=0.35。
图 2.7.1-1 中,q1 为室外地面活荷载产生的侧压力;q2 为地基土的侧压力;q3 为地下水位以下地基土的侧压力;q4 为地下水产生的侧压力。
图 2.7.1-1 普通地下室外墙水平荷载及计算简图2.地下室外墙计算假定应与实际相符:地下室外墙的设计应考虑到上部结构作用的影响;当地下室外墙为上部结构的落地剪力墙时,墙体的截面配筋应按压弯构件验算,不能只考虑室外荷载作用按纯受弯构件计算。
地下室外墙防水施工方案
地下室作为建筑物的重要部分,其外墙防水工程至关重要。
合理的地下室外墙
防水施工方案不仅可以有效防止地下室受潮发霉,还能有效延长建筑物的使用寿命。
本文将介绍一种适用于地下室外墙防水的施工方案。
施工材料
1.外墙防水涂料:选择优质的聚氨酯弹性涂料,具有耐候性强、抗老化、
耐腐蚀等特点。
2.防水卷材:采用SBS改性沥青防水卷材,能够有效抵抗地下水压,
确保防水效果。
3.压条:选用橡胶材质的压条,能够有效填充墙体缝隙,增强密封性。
施工步骤
1.地下室外墙清洁:首先要清理地下室外墙表面的杂物和积水,保持干
净整洁。
2.表面处理:对外墙表面进行处理,包括填充裂缝、修补破损等,确保
外墙表面平整。
3.涂料施工:在外墙表面涂刷一层外墙防水涂料,形成防水保护层。
4.防水卷材铺设:将SBS改性沥青防水卷材铺设在外墙表面,注意卷
材之间的重叠,确保防水效果。
5.压条安装:安装橡胶压条在防水卷材的边缘处,确保卷材与墙体之间
的密封。
施工注意事项
1.施工环境:应在气温适宜、无风、无雨的情况下施工,确保施工效果。
2.施工质量:施工过程中要做好质量监控,确保每个步骤都符合施工标
准。
3.施工保护:施工完成后应及时对施工部位进行保护,防止施工过程中
的破坏或损坏。
通过以上施工方案的实施,地下室外墙防水工程能够得到有效的保障,为建筑
物的使用提供了坚实的保障。
希望以上内容对地下室外墙防水工程的施工有所帮助。
地下室外墙设计为了满足抗渗要求,地下室外墙(以下简称外墙)的厚度一般不应小于250mm,混凝土强度等级常用C20~C30。
1.荷载:竖向荷载有上部及各层地下室顶板传来的荷载和外墙自重;水平荷载有室外地坪活荷载、侧向土压力、地下水压力、人防等效静荷载。
(1)室外地坪活荷载:一般民用建筑的室外地面(包括可能停放消防车的室外地面),活荷载可取5kN/m2。
有特殊较重荷载时,按实际情况确定。
(京院技措2.0.6)地面活荷载对外墙产生的压力为沿墙高度方向的均布荷载Px,Px=qx.Ka= qx/3, qx为地面活荷载(2)水压力:水位高度可按最近3~5年的最高水位确定,不包括上层滞水。
(京院技措3.1.8)(3)土压力:a. 当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,土压力系数K0,对一般固结土可取K0=1-sinφ(φ为土的有效内摩擦角),一般情况可取0.5。
(京院技措2.0.16)b. 当地下室施工采用护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,或按静止土压力乘以折减系数0.66近似计算,Ka=0.5x0.66=0.33,相当于主动土压力。
(京院技措2.0.16)c. 地下水位以下土的容重,可近似取11kn/m2。
(京院技措2.0.5)实际上,风荷载和地震区地面运动使土压力超过静态土压力而有所增加,但其对外墙平面外产生的内力较小,可以不予考虑。
2.荷载设计值:以前的算法地面活荷载取1.4外,其他包括水压力均取1.2。
现依据《建筑结构荷载规范,当活荷载占总荷载之比值不大于20%时,γG=1.35, γQ=1.40,ΨC=0.7,综合分析后外墙各项荷载分项系数均取1.30。
3.计算简图:(1)地下室无横墙或横墙间距大于层高2倍时,其底部与刚度很大的基础底板或基础梁相连,可认为是嵌固端;顶部的支座条件应视主体结构形式而定。
当与外墙对应位置的主体结构墙为剪力墙时,首层墙体与地下一层外墙连续,可以对外墙形成一定的约束。
民用建筑地下室外墙设计要点的分析摘要:随着土地资源日益紧缺,地下资源成了重点开发对象,民用建筑中开始普遍增设地下室,本文围绕民用建筑地下室外墙设计展开分析,分析外墙支座形式,特殊部位外墙处理,外墙与底板的弯矩平衡。
文章围绕地下室外墙的设计着手,对外墙计算要点及配筋与构造作以简单分析,并对特殊部位进行特殊处理,确保外墙安全性能的前提下兼顾经济性。
关键词:地下室;外墙设计;支座形式;弯矩平衡;配筋构造引言:随着地下室建设的越来越普遍,地下室结构设计中存在的问题也随时出现。
设计不周会产生一系列的安全问题,威胁整个建筑的质量。
地下室的外墙的重要性不言而喻,其起到承载、连接的重要作用,需合理设计。
本文就此方面外墙的设计要点展开分析。
一、外墙支座选择概述实际工程中,为简化计算,一般选择简化计算模型,需依据外墙实际支撑情况在单双向板与悬臂之间进行合理选择,并选择合理的支座形式。
为使传力更加明确,且简化外墙上扶壁柱配筋,地下室外墙一般按上下传力的单向板计算。
对于整板基础的地下室,由于地下室底板厚度一般大于外墙厚度,所以外墙根部采用固接。
外墙顶部支承方式要根据顶板厚度来选择,当地下室顶板厚度小于外墙厚度时,外墙顶部采用铰接;顶板厚度等于外墙厚度时,一般也采用铰接,此时实际配筋时,要考虑顶板对外墙的实际嵌固作用,外墙外侧拉通钢筋不宜过小;当地下室顶板厚度大于外墙厚度时,外墙顶部一般采用固接。
以某实际工程为例,小柱网单层地库,非人防地下室,结构层高3.5m,覆土1.4m,水位取室外地坪下0.5m,外墙厚度取250mm,地下室顶板取250mm,外墙顶部分别采用铰接和固接计算,计算结果详见下表,由此看来,外墙顶部支承方式不同,计算结果相差较大。
实际采用哪种支承方式,要结合地下室顶板计算时,顶板边跨采用何种边界条件,若顶板边跨采用固接计算,外墙顶部则须采用铰接支承方式,反之,若顶板边跨采用铰接计算,则外墙顶部可采用固接支承方式。
地下室外墙设计地下室墙体的规定:1、《高层建筑混凝土结构设计技术规程》12.1.10 当有防水要求时,基础的混凝土抗渗等级应根据基础埋置深度确定。
朱炳寅《问答与分析》7.5.6基础的混凝土抗渗等级应根据基础埋置深度和混凝土构件的实际厚度确定抗渗等级。
2、《高层建筑混凝土结构设计技术规程》12.2.2 当地下水具有腐蚀性时,地下室外墙及底板应采取相应的防腐蚀措施。
3、《高层建筑混凝土结构设计技术规程》12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%(总配筋率)。
4、有窗井的地下室,应设外挡土墙,挡土墙与地下室外墙之间应有可靠连接。
5、《建筑地基基础设计规范》8.4.5 筏形基础的地下室,钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不宜小于200mm。
墙的截面设计除满足承载力要求外,尚应考虑变形、抗裂及外墙防渗等要求。
墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光面圆钢筋,水平钢筋的直径不应小于12mm,竖向钢筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm。
朱炳寅《问答与分析》关于地下室外墙的规定:1)地下室的外墙可视为受静止土压力的作用。
静止土压力系数ko一般取0.5的做法适用于墙后填土较好的情况,对于如可塑、软塑及流塑的黏性土等特殊土体取值偏小,不安全。
应根据填土的不同情况,合理取值。
2)作用在墙背的土压力可按塑性理论计算。
3)结构设计中土压力计算的相关参数一般可执行《全国民用建筑工程设计技术措施》的相关规定:地下室侧墙承受的土压力宜取静止土压力系数ko4)当采用护坡桩护坡时,其土压力系数可取0.67ko。
5)静止土压力系数ko与墙后填土的类型有关,并随着土体密实度、固结程度的增加而减小。
对正常固结土取值见表7.7.2-1:由此可见,结构设计中要求地下室外墙肥槽采用较好的回填土,对减小土压力是有益的。
关于地下室外墙应如何计算1计算方法1.1计算简图(1)根据墙板长边与短边支承长度的比例关系,地下室外墙(挡土墙)、窗井外墙按双向板或单向板计算.(2)对单层或多层地下室外墙,当基础底板厚度不小于墙厚时,可按底边固结于基础、顶边铰接于地下室顶板的单跨或连续板计算;当基础底板厚度小于墙厚时,底边可按铰接计算或按弯矩平衡计算.不论采用何种计算简图,均应采用适宜的构造做法.窗井外墙顶边按自由计算.墙板两侧根据实际情况按固结或铰接考虑.(3)墙板的支承条件应符合实际受力状态,作为墙板支座的基础和内墙(或扶壁柱),其内力和变形应满足设计要求.1.2计算荷载地下室外墙承受竖向荷载和水平荷载.竖向荷载包括地下室外墙自重、上部建筑(结构构件和围护构件)竖向荷载、地下室各层楼板传递的竖向荷载.水平荷载包括土压力(地下水位以下为土水混合压力)、地下水压力、室外地面活荷载引起的侧压力、人防外墙等效静荷载.2计算中需注意的问题(1)《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版)第5.8.11条和《北京市建筑设计技术细则-结构专业》(2005版)第2.1.6条对室外地面活荷载,均建议取5kN/m2(包括可能停放消防车的室外地面).该规定对于有上部结构的地下室外墙是适用的,且当考虑消防车时消防车重不超过30吨.其出发点是行车道距离建筑物外墙是有一定距离的,即一般情况下汽车不可能紧贴上部建筑外墙行驶(《城市居住区规划设计规范》、《建筑设计防火规范》等对室外行车道距离建筑物外墙的距离有明确规定),消防车更不可能紧贴上部建筑外墙进行消防扑救(因消防云梯车在工作时受云梯高度和仰角的制约必须与建筑物外墙保持一定距离).对于没有上部结构的地下车库外墙,或处于上部结构范围之外的地下室外墙,以及消防车重超过30吨的,若笼统地按5kN/m2计算就可能因地面荷载取值偏小而引起结构安全问题.这时候应当根据车道与地下室外墙的位置关系、地下室顶板覆盖层厚度及其应力扩散角、车辆轮压分布按实际情况计算.(2)《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版)第5.8.5条计算水压力时,当勘察报告提供了地下室外墙水压力分布时,按勘察报告计算;当勘察报告未提供时,可取历史最高水位和近3~5年的最高水位的平均值(水位高度包括上层滞水),水压力按静止压力直线分布计算.《北京市建筑设计技术细则-结构专业》(2005版)第3.1.8条则相对更为简化,要求验算地下室外墙承载力时,水位高度可按最近3~5年的最高水位(水位高度包括上层滞水).当勘察报告缺少对地下水变化规律的描述,或勘察报告依据的场地标高与设计目标的差别可能影响设计结果时,应请勘察单位补充说明.如果勘察报告提供了抗浮设计水位,在计算地下室外墙承载力时应按抗浮设计水位计算.(3)计算地下室外墙土压力时,对采用大开挖方式施工的地下室,当没有护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力取静止土压力.《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》第9.3.2条的条文说明指出,静止土压力系数宜通过试验测定,当无试验条件时,对正常固结土,静止土压力系数可按表24估算.静止土压力系数K=1-sinφ(φ为土的内摩擦角).当基坑支护采用护坡桩或连续墙时,除考虑支护结构和地下室外墙共同作用的情况外,地下室外墙土压力按静止土压力系数K乘以折减系数0.66计算(《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版)第5.8.11条,《北京市建筑设计技术细则-结构专业》(2005版)第2.1.16条).例如,北京地区静止土压力系数K一般取0.5,乘以折减系数0.66后即为0.33.(4)计算地下水位以下土对地下室外墙的侧压力时,土的重度应取有效重度:有效重度=饱和重度-水重度(水的重度取10kN/m3).注意,不能用天然重度减去水重度来计算有效重度,这是错误的概念.当勘查报告只提供了土的天然重度而没有提供饱和重度时,可根据报告提供的土粒比重(土粒相对密度)和孔隙比求出饱和重度,即:饱和重度=[(土粒比重-1)/(1+孔隙比)]×水重度,或根据勘察报告提供的其他参数计算有效重度,必要时应请勘察单位补充.有效重度一般在8~13kN/m3,北京地区一般第四纪土的有效重度可取11kN/m3.(5)《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版)第5.8.11条提出,配筋计算时,地下室外墙的侧向压力分项系数取1.3.这是指在完成荷载组合之后,对其荷载效应乘以该分项系数,适用于仅考虑水平荷载的情况.从受力状态上讲,地下室外墙属于压弯构件,同时存在水平荷载和竖向荷载.一般情况下,地下室外墙计算时可以忽略竖向荷载作用,是因为竖向荷载引起的效应在荷载效应组合中所占比例很低,对配筋结果的影响很小.但是对于地下室外墙上部有较大荷载的情况,例如地下室外墙与上部结构剪力墙相连的情况,当竖向荷载较大已经不可忽略时,仍应按恒、活荷载效应的比例确定具体分项系数,按压弯构件计算,并与按纯弯计算的结果比较,选较大值作为配筋设计的依据.(6)计算地下室外墙配筋时,如果考虑地下室外墙扶壁柱的支承作用,就必须考虑按外墙传递的荷载计算扶壁柱的内力和变形.当扶壁柱与上部结构框架柱相连时,扶壁柱的内力要考虑上部结构的整体作用.当上部结构的柱距较大时,可在地下室外墙加设扶壁柱,用以减小墙板的跨度,进而减小扶壁柱承担的水平荷载.当扶壁柱承担较大的上部结构传递的竖向荷载时,应按压弯构件计算.当扶壁柱承担的竖向荷载较小时,例如仅地下室设置的扶壁柱,可按底端固结、顶端连续的竖向单跨梁(或连续梁)计算.(7)对剪力墙结构的地下室挡土墙,应尽可能利用垂直于外墙方向的剪力墙作为外墙板的支座,按双向板计算配筋.对框架结构的地下室挡土墙,按竖向单向板计算配筋较为稳妥.挡土墙配筋可以采用通长钢筋+附加短筋(竖向、水平或两者兼有)的方式,而不必一律通长,可以节约钢材.对平面长度较大的窗井墙,可在其中部设置内隔墙作为窗井墙的支座,根据窗间墙长度确定工字形截面,按底部嵌固于基础、顶部铰接于地下室顶板的竖向梁计算其承载力和变形.图2设有内隔墙的窗井墙(8)根据一般民用建筑工程混凝土结构所处的环境类别,外墙外侧钢筋的混凝土保护层厚度取30mm已经足够,如无特殊需要,不必加厚.对《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)第4.1.7条的规定应慎重对待.设有防水层的人防外墙,混凝土保护层厚度取30mm.(2009年版全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室)(9)地下室外墙的厚度,当有防水要求时不小于250mm,具体厚度应根据计算确定.当为多层地下室时,其外墙可根据侧向压力、层高的大小,自下而上逐层减小墙厚,以节约混凝土和钢材.如果层高较大且室内有回填土及刚性地坪时,可以利用刚性地坪减小外墙的计算高度.此时,应要求施工时先回填室内,后回填室外,回填土的压实系数不应小于0.94.当有条件时,可在外墙根部设置加腋或地梁,用以减小外墙的计算高度.加腋或地梁的刚度应能约束外墙使之符合计算简图.当地下室外墙计算时确定底部为固结支座(即外墙固结于基础),侧壁底部与相连的基础底板应满足弯矩平衡条件,底板的抗弯能力不应小于侧壁.尤其对窗井外墙、地下车道外墙敞口段,车道侧壁等悬臂构件,要特别注意底板的抗弯能力不应小于侧壁底部.同时,对于地下室顶板开洞部位(如楼梯间、地下车道),地下室外墙顶部没有楼板支撑,应注意计算模型的支座条件和配筋构造要与实际情况相符.(10)由于一般地下室外墙所受弯矩是底部最大,因此一般竖向钢筋置于外层,水平钢筋置于内层,使挡土墙在承受水平荷载时有效高度最大,抗弯能力最高.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、梁、板)16G101-1》规定地下室外墙的水平筋在内层,但当设计有不同要求时,应按设计要求施工.需要注意的是,当大多数墙板的两侧弯矩相较于底端为大时,就应改变竖向钢筋和水平钢筋的内外位置,保障最大的有效高度.(11)地下室外墙的混凝土强度等级应尽量采用较低等级,以不超过C30为宜.因为混凝土强度等级越高,水泥用量越大,就越容易产生收缩裂缝.当地下室外墙(或扶壁柱)与上部结构剪力墙(或框架柱)相连时,若上部结构剪力墙(或框架柱)的混凝土强度等级高于地下室外墙的混凝土强度等级,应通过计算确定地下室外墙的混凝土强度等级,此时,不应简单地将地下室外墙的混凝土强度等级取与上部结构相同.混凝土强度等级的确定,尚应符合规范规定的环境类别.当地下室有防水要求时,根据相关规范,地下室外墙的抗渗等级应由最大水头与墙厚之比确定,且不应低于P6.3结论地下室外墙(挡土墙)既承担竖向荷载,亦承担水平荷载,经济、合理地设计地下室外墙,对结构安全、投资优化都会产生积极的影响.本文简单地讨论了地下室外墙(挡土墙)计算的相关问题,期待各位同行批评指正.。
地下室外墙挡土墙的计算集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]地下室外墙(挡土墙)的计算1计算方法1.1计算简图①根据墙板长边与短边支承长度的比例关系,地下室外墙(挡土墙)、窗井外墙按双向板或单向板计算。
②对单层或多层地下室外墙,当基础底板厚度不小于墙厚时,可按底边固结于基础、顶边铰接于地下室顶板的单跨或连续板计算。
当基础底板厚度小于墙厚时,底边按铰接计算。
窗井外墙顶边按自由计算。
墙板两侧根据实际情况按固结或铰接考虑。
③墙板的支承条件应符合实际受力状态,作为墙板支座的基础和内墙(或扶壁柱),其内力和变形应满足设计要求。
1.2计算荷载图一地下室外墙压力分布地下室外墙承受竖向荷载和水平荷载。
竖向荷载包括地下室外墙自重、上部建筑(结构构件和围护构件)竖向荷载、地下室各层楼板传递的竖向荷载。
水平荷载包括土压力(地下水位以下为土水混合压力)、地下水压力、室外地面活荷载引起的侧压力、人防外墙等效静荷载。
2计算中需注意的问题2.1《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版)[1]第5.8.11条和《北京市建筑设计技术细则-结构专业》(2005版)[2]第2.1.6条对室外地面活荷载,建议取5kN/m2(包括可能停放消防车的室外地面)。
该规定适用于有上部结构的地下室外墙,且当考虑消防车时消防车重不超过30吨。
其出发点是行车道距离建筑物外墙总是有一定距离的,即一般情况下汽车不可能紧贴上部建筑外墙行驶(《城市居住区规划设计规范》、《建筑设计防火规范》等对室外行车道距离建筑物外墙的距离有明确规定),消防车更不可能紧贴上部建筑外墙进行消防扑救(因消防云梯车在工作时受云梯高度和仰角的制约必须与建筑物外墙保持一定距离)。
但是,对于没有上部结构的纯地下车库,或处于上部结构范围之外的地下室外墙,以及消防车重超过30吨的,笼统地按5kN/m2计算是有问题的,应当根据车道与地下室外墙的位置关系、地下室顶板覆盖层厚度及其应力扩散角、车辆轮压按实际情况计算。
地下室侧墙计算1:单层地下室外墙(土、水在顶板下)2:单层地下室外墙-(土、水在顶板上)3:单层地下室外墙-(土在顶板上,水在下)4:单层悬臂地下室外墙5:水池侧壁 (1)6:水池侧壁 (2)悬臂模式7:双层地下室外墙(土水顶板上)8:双层地下室外墙(土在顶板上水在-1层)9:双层地下室外墙(土在顶板上水在-2层)10:双层地下室外墙(土水均在-1层)11:双层地下室外墙(土在-1层水在-2层)12:悬臂双层地下室外墙=(土水在悬臂)修改记录一:R2版第一次修改为新规范更改:计算改进及新规范修改说明1:根据新规范,计算裂缝采用准永久组合,对挡土墙地面活荷载采用了消防车的准永久组合系数0.62:根据新规范,裂缝公式修改A,构件受力特征系数2.1改为1.9;B,当外墙水平筋在外侧时,裂缝计算公式中c考虑了水平筋3:水、土与顶板关系相同情况下的人防与非人防计算表格统一为一个表格,所以表格增加可选项确定人防还是非人防墙4:表格增加可选项确定墙体水平筋与竖向筋之间关系,计算时予以考虑5:单层地下室计算模型为下部固端,上部简支的单跨梁;悬臂墙为悬臂梁模型6:表格仅考虑弹性工作状态,不考虑塑性工作状态,即不考虑弯矩调幅7:跨中内侧弯矩为各种图形荷载弯矩最大值的简单叠加,实际情况中最大弯矩并非出现在同一位置,因此本表格对跨中弯矩8:本次表格调整了计算高度的考虑,不再简化地认为实配竖向筋直径为20,相对精确地考虑实配钢筋的最大直径,即拉通筋二:2011.11.4 修改了新版边缘构件中剪力墙配箍率中fc取值问题,小于C35时将按照C35取值-高规6.4.7及7.2.15三:2011.12.10~12.24 柱、边缘构件中L形及T字形增加了外箍和内箍直径的选项,外箍分为X向和Y向,内箍取统一数值,箍四:2011.12.111:删除抗浮验算中1.05F浮单元格批注,系数1.05引自2009年版全国民用建筑工程技术措施/结构/地基与基础》中7.1.22:增加人防封堵面顶板梁及封堵面侧边柱抗扭验算3:增加底板人防封堵翻边受力计算4:对人防门框墙as的计算中fc疏漏混凝土人防调整系数修改五:2011.12.12 根据北京市建筑设计标准化办公室2008六:2012.3.6 增加悬臂双层地下室外墙七:1:2012.3.20修改边柱与角柱抗冲切计算,当满足规范要求时角柱可按边、中柱计算,边柱可按中柱计算2:增加基础承台及无梁楼盖大分项八:2012.4.2修正人防封堵梁、柱中的梁宽错误,梁宽由1000改为梁宽b九: 2012.4.18底板倒无梁楼盖考虑集水井影响十:2012.4.20增加普通灌注桩抗裂验算。