建筑地基设计中箱型基础反力分布规律探讨
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关于合理选用建筑基础形式的探讨与建议摘要:基础工程造价占整个工程造价的比重较大,当遇到地质条件或施工条件制约时,则须投入较多资金进行地基处理,因此基础工程造价更高。
合理的基础选型设计,既能在技术上合理,又能在安全上有保证,同时在经济上也可取得良好的效益。
基于此,本文就围绕建筑基础展开详细的分析论述。
关键词:建筑;基础;设计1、高层建筑基础设计选型的重要性1.1高层基础如果设计方法不对或者选型不当,将严重影响建筑物的安全性。
不恰当的基础设计,可能因承载力不足引起建筑物的不均匀沉降,导致建筑物开裂或倾斜,引起难以修复的工程质量问题。
1.2选择合理的基础形式是降低工程造价的一个有效措施。
基础工程在建筑工程造价中占有很大的比重,通常情况下可以达到25%左右,在结构复杂或者地质情况复杂时,所占比重还会有所增加。
因此,选择合理的基础形式能够有效降低工程造价。
1.3合理选择基础形式对缩短施工工期具有重要意义。
据统计,基础工程的施工工期可以占到土建工程工期的 30%左右,因此正确选择合理的基础形式对节省施工工期有很大的意义。
2、高层建筑的基础形式及特点内容高层建筑的上层结构载荷很大,基础底面压力也很大,应采用整体性好、能满足地基的承载力和建筑物容许变形要求并能调节不均匀沉降的基础形式。
根据上部结构类型、层数、载荷及地基承载力,可以用单独柱基、交叉梁基础、筏型基础或箱型基础;当地基承载力或变形不能满足设计要求时,可以采用桩基或复合地基。
2.1筏型基础筏型基础也称为板式基础,多用在上部结构荷载较大、地基承载力较低的情况。
一般有两种做法:倒肋形楼盖式和倒无梁楼盖式。
倒肋形楼盖的筏基,板的折算厚度较小,用料较省,刚度较好,但施工比较麻烦,模板较费。
如果采用板底架梁的方案有利于地下室空间的利用,但地基开凿施工麻烦,而且破坏了地基的连续性,扰动了地基土,会降低地基承载力;采用倒无梁楼盖式的筏基,板厚较大,用料较多,刚度也较差,但施工较为方便,且有利于地下空间的利用。
箱形基础在建筑中的设计和应用摘要:随着我国经济的飞速发展,高层建筑不断增多,箱形基础设计愈来愈被设计师所重视。
另外,随着对车库、人防、地下建筑等要求的不断提高,一些地下停车库、地下商场、多层建筑也常采用高层建筑中的箱形基础。
所以本文就箱形基础的设计与埋置深度等展开讨论,以便加强对箱形基础的利用。
一、建筑箱形基础的分类㈠多层箱基由于上部建筑较高,荷载较大,稳定要求的埋深也大,箱基高度也高。
为充分利用空间往往将其分成二层或三层,箱基的整体刚度非常大。
多层箱基对软弱地基承载能力的补偿是非常可观的。
也有效地减少了沉降。
国外在较软弱地基上建造高层建筑,优先选用补偿性强的多层箱基,而少用桩基。
当上部结构为框架体系时,箱形基础的内力应同时考虑整体弯曲的作用,一般在设计中,顶板按局部弯曲考虑,在计算整体弯曲产生的弯矩时,应考虑框架的共同作用,合理的减少箱形基础承担的整体弯曲应力。
㈡单层箱基单层箱基同样具有整体刚度大,调整不均匀沉降的能力强的功能,允许柱距不均匀,允许各柱的轴向力有差别,同样具有为上部柱提供可靠固定端等特性。
二、箱形基础设计㈠箱形基础设计计算理论箱形基础的设计计算理论可分为两大类.一类是弹性地基梁板理论,把箱形基础作为弹性地基上的梁和板,求得整体弯曲内力,再计算底板承受的局部弯曲内力,与前者迭加,综合考虑配置钢筋;另一类是不考虑箱形基础的整体弯曲内力,认为箱形基础仅仅是建筑物的一个地下楼层,其底板如同倒置的楼盖,只承受基底反力引起的局部弯曲内力。
㈡箱形基础的基本尺寸1.平面尺寸箱形基础的平面尺寸应根据地基的承载力,上部结构的布置和荷载分布而决定.在可能的条件下,基础面积宜与上部结构一致;当有使用要求或者地基承载力较低时,箱形基础可适当扩大。
2.箱形基础的埋深在箱形基础设计时时,首先要保证箱形基础有足够的埋深,这对减少建筑物的整体倾斜,防止倾覆和滑移有很大的作用.所谓箱形基础的埋深,一般是指从设计室外地坪以下的埋深.在地震区或者非地震区的重要工程,埋深不宜小于建筑物高度的1/10;对非地震区的一般工程,埋深也不宜小于建筑物高度1/12,建筑物的高度指室外地坪至屋面(不包括突出屋面的电梯间、水箱等局部附属建筑物)的高度。
第一节地基反力确定的一般方法一、地基反力及其分布形式高层建筑皆由上部结构和基础两部分构成,建筑物的荷载通过基础传递给地基,在基础底面和与之相接触的地基之间便产生了接触压力,基础作用于地基表面单位面积上的压力称为基底压力。
根据作用与反作用原理,地基又给基础底面大小相等的反作用力,这就是地基反力(以往又称基底反力)。
实验表明,影响地基反力分布形式的因素较多,如基础和上部结构的刚度、建筑物的荷载分布及其大小、基础的埋置深度、基础平面的形状和尺寸、有无相邻建筑物的影响、地基土的性质(如土的类别、非线性、蠕变性等)、施工条件(如施工引起的基底土的扰动)等。
对于柔性基础,由于其刚度很小,在竖向荷载作用下没有抵抗弯曲变形的能力,能随着地基一起变形。
因此,地基反力的分布与作用与基础上的荷载分布是一致的,如图9—1所示。
柔性基础在均布荷载作用下,其沉降特点是中部大、边缘小。
刚性基础受荷后基础不发生挠曲,且地基与基础的变形协调一致。
因此,在轴心荷载作用下地基表面各点的竖向变形值相同。
理论计算与试验均表明,轴心受荷时刚性基础典型的地基反力分布曲线形式有:(d)凹抛物线形;(b)马鞍形;(f)凸抛物线形;(d)钟形。
如图9—2所示。
当荷载较小时,地基反力分布曲线呈凹抛物线或马鞍形;随着荷载的增大,位于基础边缘部分的地基土产生塑性变形区,边缘地基反力不再增大,而荷载增加部分则由中间部分的土体承担,中间部分的地基反力继续增大,地基反力分布曲线逐渐由马鞍形转变为抛物线形;当荷载接近地基土的破坏荷载时,地基反力分布曲线又由抛物线形变成钟形。
在实际工程箱形基础地基反力测试中,常见的地基反力分布曲线是凹抛物线形和马鞍形,一般难以见到凸抛物线形和钟形。
主要原因是测试时地基承受的实际荷载很难达到考虑各种因素的设计荷载值,同时,设计采用的地基承载力也有一定的安全系数,因此,地基难以达到临塑状态。
测试还表明:地基反力分布一般是边端大、中间小,反力峰值位于边端附近;并且,基础的刚度越大,反力越向边端集中。
基底反力分布
基底反力分布是指在结构或尺度较大的地质单元上,地基与基础或地下结构之间产生的反力的空间变化规律。
在结构或尺度较小的地质单元上,基底反力可以被对应到每个独立的地基或基础。
可以将基底反力分为等值反力分布和叠加式反力分布。
等值反力分布是指不同地基点或基础点处产生的反力有一定的均匀性或分布规律,即当地基点或基础点处产生的反力具有相同的反力值,称之为等值反力分布。
叠加式反力分布指的是相邻地基点或基础点处产生的反力大小不同,有一个变化规律,当地基点或基础点处产生的反力值与其距离某点的距离呈负相关时,称之为叠加式反力分布。
基底反力分布可以用来计算地基或基础设计方案时所需的垫放反力,并可以根据基底反力分布设计地基或基础时所需要考虑的荷载反力。
通过此种方法可以精确估算地基或基础的反力分布。
例如,在建造结构的支撑物上,基底反力可以用来帮助计算垫放反力分布情况,以及主支撑物的荷载反力分布,从而优化结构的支撑物配置。
同时,基底反力分布也可用于评估地下环境的反力分布,如地下水层内深处地压力的分布可能由基底反力分布来计算。
地下水环境中其他因素,如地应力、温度等也可能由基底反力分布计算出来。
此外,基底反力分布还可以帮助设计工程物理实验,以确定物体较大范围内的基底反力分布情况。
例如,对山体或地表岩石层的有效反力分布可来源于基底反力实验,而这些实验受到基底反力分布的驱动。
总的来说,基底反力分布的研究可以为建筑地基和地下结构设计提供有效的工程物理依据。
建筑地基设计中箱型基础反力分布规律探讨【摘要】箱型基础在建筑设计中因为其荷载集中和稳定性良好的优点而被广泛采用。
研究从上部结构的力传递到地基的箱型基础的反力,进一步探讨基底接触压力分布规律是很有必要的,有关箱型基础的反力分析和分布规律特点,国内外虽已做了很多研究,但目前仍然有很多研究不足的地方,针对相关问题,本文提出了柔性刚性和耦合作用结构体系共同作用的分布规律的观点。
【关键字】箱型基础;反力分布规律一、基底地基反力的分布规律的初步探索(一)地基反力分布建筑物荷载通过基础传递给地基的压力称基底压力,又称地基反力。
基底地基反力的分布规律主要取决于基础的刚度和地基的变形条件。
对柔性基础,地基反力分布与上部荷载分布基本相同,而基础底面的沉降分布则是中央大而边缘小,如由土筑成的路堤,其自重引起的地基反力分布与路堤断面形状相同。
对刚性基础(如箱形基础或高炉基础等),在外荷载作用下,基础底面基本保持平面,即基础各点的沉降几乎是相同的,但基础底面的地基反力分布则不同于上部荷载的分布情况。
刚性基础在中心荷载作用下,开始的地基反力呈马鞍形分布;荷载较大时,边缘地基土产生塑性变形,边缘地基反力不再增加,使地基反力重新分布而呈抛物线分布,若外荷载继续增大,则地基反力会继续发展呈钟形分布。
(二)基反力的简化计算通常将地基反力假设为线性分布情况按下列公式进行简化计算:地基平均反力:(1)地基边缘最大与最小反力:(2)式中:f—作用在基础顶面通过基底形心的竖向荷载,kn;g—基础及其台阶上填土的总重,kn,g= ad,其中为基础和填土的平均重度,一般取 =20kn/m3,地下水位以下取有效重度,d 为基础埋置深度;m—作用在基础底面的力矩,m=(f+g)·e,e为偏心距;w—基础底面的抗弯截面模量,w= ,l、b为基底平面的长边与短边尺寸。
将w(2)式得:(3)二、基底地基反力取决条件基底地基反力的分布规律主要取决于基础的刚度和地基的变形条件。
对柔性基础,地基反力分布与上部荷载分布基本相同,而基础底面的沉降分布则是中央大而边缘小,如由土筑成的路堤,其自重引起的地基反力分布与路堤断面形状相同,如图1所示:(a)理想柔性基础(b)路堤下地基反力分布对刚性基础(如箱形基础或高炉基础等),在外荷载作用下,基础底面基本保持平面,即基础各点的沉降几乎相同,但基础底面的地基反力分布则不同于上部荷载的分布情况。
刚性基础在中心荷载作用下,开始的(荷载较小时)地基反力呈马鞍形分布;荷载较大时,边缘地基土产生塑性变形,边缘地基反力不再增加,使地基反力重新分布而呈抛物线分布,若外荷载继续增大(当荷载很大,接近地基的极限荷载时),则地基反力会继续发展呈钟形分布,如图2所示:图2 基底压力分布图1.弹性地基,完全柔性基础基础抗弯刚度ei=0,得到m=0,基础变形能完全适应地基表面的变形,基础上下压力分布必须完全相同,若不同将会产生弯矩。
2.弹性地基,绝对刚性基础。
抗弯刚度无穷大。
3.弹塑性地基,有限刚度基础(接近实际)三、地基与基础的相互作用在常规的设计方法中,通常假定基底反力呈线性分布。
但事实上,基底反力的分布是非常复杂的,除了与地基因素有关外,还受基础与上部结构的制约。
为了方便分析,下面仅考虑基础本身刚度的作用而忽略上部结构的影响。
1.刚柔性对箱型地基的作用(1)柔性基础抗弯刚度很小的基础称为柔性基础。
它就像一块放在地基上的柔软的薄膜,可以随地基的变形而任意弯曲。
柔性基础不能扩散应力,因此,基底反力分布与作用在基础上的荷载分布完全一致。
(2)刚性基础刚性基础的抗弯刚度极大,原来是平面的基底,沉降后仍然保持平面。
因此,在中心荷载作用下,基础将均匀沉降。
根据柔性基础沉降均匀时,基底反力不均匀的论述,可以推断,中心荷载作用下的刚性基础基底反力分布应该是边缘大,中间小。
刚性基础能跨越基底中部,将所承担的荷载相对集中地传至基底边缘,这种现象称为基础的“架越作用”。
对于硬粘性土的刚性地基,基底反力呈马鞍形分布。
对于砂土地基,由于地基边缘处砂粒极易朝侧向挤出,因此邻近基底边缘的塑性区随荷载的增加而迅速开展,所增加的荷载必须靠基底中部反力的增大来平衡,基底反力接近抛物线分布。
(3)基础相对刚度的影响一般来说,基础的相对刚度愈强,沉降就愈均匀,但基础的内力将相应增大,故当地基局部软硬变化较大时,可以采用整体刚度较大的连续基础;而当地基为岩石或压缩性很低的土层时,宜优先采用考虑扩展基础,如采用连续基础,抗弯刚度不宜过大,这样可以取得较为经济的效果。
(4)邻近荷载的影响如果基础受到相邻荷载影响,受影响一侧的沉降量会增大,从而引起反力卸载,并使反力向中部转移,此时基底反力分布会发生明显变化。
上部结构的刚度,是指整个上部结构对基础挠曲和不均匀沉降的抵抗能力。
对于绝对刚性的上部结构,当地基变形时,各柱只能同时均匀下沉,相当于条形基础在各柱位处安置了不动支座,此时的柱下条形基础无异于在支座荷载和地基反力作用下的倒置连续梁,其变形仅限于柱间地基梁的弯曲,称“局部弯曲”。
然而对于完全柔性的上部结构,条形基础除了传递上部结构的荷载外,对其变形毫无制约的作用,这时,除了局部弯曲以外,整条地基梁的范围内发生弯曲,称“整体弯曲”。
上述两种极端情况对比可知,前者比后者的弯矩图明显地趋于均匀,正负弯矩的差值减小,正弯矩的绝对值也减小。
箱形基础的底面尺寸应按持力层土体承载力计算确定,并应进行软弱下卧层承载力验算,同时还应满足地基变形要求;验算时,应满足符合前述的筏形基础土体承载力要求。
为荷载效应标准组合时基底边缘的最小压力值或考虑地震效应组合后基底边缘的最小压力值。
计算地基变形时,仍采用前述的线性变形体条件下的分层总和法,简称规范法,但其中的应为箱基的沉降经验系数,可查表或地区性经验采用。
事实上,箱形基础的基底反力分布受诸多因素影响,土的性质、上部结构的刚度、基础刚度、形状、埋深、相邻荷载等,精确分析十分困难。
在上部结构荷载和基底反力共同作用下,箱形基础整体上是一个多次超静定体系,产生整体弯曲和局部弯曲。
2.结构体系的影响(1)若上部结构为剪力墙体系,箱基的墙体与剪力墙直接相连,可认为箱基的抗弯刚度为无穷大,此时顶、底板犹如一支撑在不动支座上的受弯构件,仅产生局部弯曲,而不产生整体弯曲,故只需计算顶、底板的局部弯曲效应。
顶板按实际荷载,底板按均布的基底净反力计算;底板的受力犹如一倒置的楼盖,一般均设计成双向肋梁板或双向平板,根据板边界实际支撑条件按弹性理论的双向板计算。
考虑到整体弯曲的影响,配置钢筋时除符合计算要求外,纵、横向支座尚应分别有0.15%和0.10%的钢筋连通配置,跨中钢筋全部连通。
(2)当上部结构为框架体系时,上部结构刚度较弱,基础的整体弯曲效应增大,箱形基础内力分析应同时考虑整体弯曲与局部弯曲的共同作用。
整体弯曲计算时,为简化起见,工程上常将箱形基础当作一空心截面梁,按照截面面积、截面惯性矩不变的原则,将其等效成工字形截面,以一个阶梯形变化的基底压力和上部结构传下来的集中力作为外荷载,用静力分析或其它有效的方法计算任一截面的弯矩和剪力,其基底反力值可按前述基底反力系数法确定。
四、在设计中对于不同地基基础上的箱型基础的设计注意要点构造:箱基是由于顶板、底板、外墙和内墙造成的。
详见图示。
一般有钢筋混泥土建造,空间部分可设计成地下室;作地下商城,停车场等,是多层和高层建筑中广泛采用的一种基础形式。
设计包括以下内容:确定箱基的埋置深度:应根据上部荷载大小,地基土情况合理确定箱基的埋置深度;1.进行箱基的平面布置及构造要求;2.根据箱基的平面尺寸验算地基承载力;3.箱基沉降和整体倾斜验算;4.箱基内力分析及结构设计。
箱基的设计原则:对于天然地基上的箱型基础,箱基设计包括地基承载力验算、地基变形计算、整体倾斜验算等,验算方法与筏形基础相同;包括以下四点:由于箱型基础埋置深度较大,通常置于地下水位以下,此时计算基底平均附加压力是应扣除水浮力。
当箱基埋置于地下水位以下时,要重视施工阶段中的抗浮稳定性。
箱基施工中一般采用井点降水法,是地下水位维持在基底以下以利于施工。
在箱基封完底让地下水位回升前,上部结构应有足够的重量,保证抗浮稳定系数不小于1.2,否则应另有拟抗浮措施。
1.2是保证了一定的安全储备,特别是偏心荷载下提高了20%,所以至少为1.2.。
底板及外墙要采取可靠地防渗措施。
在强震、强台风地区,当建筑物比较软弱;建筑物高耸,偏心较大,埋深较浅时,有必要作水平抗滑稳定性和整体倾覆稳定性验算,其验算方法参考国家有关规定进行。
五、箱型基础的应力分布实际应用意义工程结构中的大体积混凝土箱形基础,施工期间混凝土水化热引起的温度作用和自身收缩等变形将产生较大的温度应力,若设计和施工不当就会产生危害性裂缝过去,我国大都采用设置伸缩缝或后浇带的方法来解决这种问题,但由于结构的整体性、使用功能和建设工期等方面的原因,现对这类结构均提出了无缝施工的要求,即在施工中不设伸缩缝或后浇带,同样能够满足设计和施工质量的要求目前,国内外对大体积混凝土结构无缝施工方面的研究还比较欠缺,大多数设计和施工都是依靠以往的工程实践和经验,缺乏必要的理论支持和指导,结果有可能造成大量的浪费或损失,也有可能使工程质量存在内在隐患,影响结构的可靠性,因此迫切需要开展这方面的理论和应用研究。
六、小结通过以上的分析,我们可以得到结论:基底地基反力的分布规律主要取决于基础的刚度和地基的变形条件以及土和基础之间的相互作用。
1.柔性基础基底反力分布与作用在基础上的荷载分布完全一致。
2.中心荷载作用下的刚性基础基底反力分布应该是边缘大,中间小。
3.基础的相对刚度愈强,沉降就愈均匀,但基础的内力将相应增大,故当地基局部软硬变化较大时,可以采用整体刚度较大的连续基础;4.如果基础受到相邻荷载影响,受影响一侧的沉降量会增大,从而引起反力卸载,并使反力向中部转移,此时基底反力分布会发生明显变化。
5.箱型基础地基反力系数的适用条件:上部结构与荷载比较均匀的框架结构;地基土比较均匀;底板悬挑部分不宜超过0.8m不考虑相邻建筑物的影响;满足《箱筏规范》构造规定的单栋建筑物的箱型基础。
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