YJK基础计算-高级选项
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YJK 结构设计软件操作入门这里以一个十分简单的工程如下图所示,讲解最主要的操作步骤,使初学者用户可以很快地入门。
对软件功能更深入的了解和应用应参阅用户手册。
该模型共 7 层,分为 3 个标准层,各层层高:第一层为3600 , 2-7 层为 3300 。
是一个简单的框架 -剪力墙结构。
模型中柱子尺寸为500*500 ,框架梁尺寸为 300*600 ,次梁、封口梁 250*500 ,剪力墙厚度为 200mm ,门洞 1200*2400 ,窗洞 1500*1500 ,一层板厚 150mm ,其他楼层板厚100mm 。
楼面承担恒载 5kN/m 2,活载 2kN/m 2。
部分梁上施加 2kN/m 的恒载、 8kN 的集中力活荷载。
风荷载为基本风压 0.45kN/m 2,地面粗糙度为 B类。
地震设防烈度为 7 度( 0.1g ),场地特征周期为 0.25s 。
第一章模型荷载输入第一节启动 YJK双击屏幕上的YJK 图标,进入YJK软件的启动界面。
在启动界面的左上角点击【新建】按钮。
在弹出的新建对话框中选择已建好的子目录并输入模型的名称。
我们事先已在D盘建立子目录“Test ”,此时在弹出的对话框中选择D盘的“Test ”子目录并在下面“文件名”栏输入工程名“Test ”。
如果对已有模型进行查看和修改,点击【打开】按钮,在弹出的对话框中选择模型所在目录和模型文件。
注意:每做一项新的工程,都应建立一个新的子目录,并在新子目录中操作,这样不同工程的数据才不致混淆。
第二节结构模型输入点击【保存】按钮后,程序自动进入“模型荷载输入”,开始进行结构人机交互建模输入。
这是 YJK最重要的一步操作,它要逐层输入各层的轴线、网格,输入每层的柱、梁、墙、门窗洞口、荷载等信息,最后通过楼层组装完成整个结构模型输入。
屏幕上方自动将一级菜单“模型荷载输入”展开为轴线网格、构件布置、楼板布置、荷载输入、楼层组装五个二级菜单。
屏幕中间是模型视图窗口,显示模型信息内容,屏幕左下部分是命令提示行栏,显示各命令执行情况,也可以人工键入常用命令操作。
1、水平力与整体坐标的夹角此参数会使得模型在软件旋转相应角度。
取值方式:一般建议按照默认为0填入。
原理:软件计算中地震作用的方式均为X/Y方向,当结构的主要抗侧构件不是沿X/Y向布置时,计算结果的周期文件中则会显示出主要抗侧力的角度。
按目前的设计手法及规范的精神,当此角度不大于15度时,可近似的认为是沿着X/Y向的,此时这里填为0即可,当输出大于15度时,应该在这里填入此角度并重新计算。
但请大家注意,软件中风荷载也是按照X/Y方向作用的,且影响风荷载大小是结构的迎风面宽,如果在此填入一个角度,很可能导致风荷载计算不合理。
为保证结构计算准确,当周期文件输出的结果大于15度时,建议仅在地震信息中填入此角度,而总信息的此参数仍然填为0。
2、混凝土容重混凝土结构软件计算自重时需要的混凝土参数。
取值方式:框架结构:25~26,剪力墙、框剪、核心筒:26-27原理:一般的结构均会有梁、板、墙柱等构件,这些构件在使用时,表面均会有抹灰层。
在模型中输入荷载时,板面的荷载可以包括板底的抹灰,而梁、墙柱构件的自重则是通过软件根据容重及体积计算出来的,此时梁、墙柱上的抹灰层重量则只能通过改变容重来体现。
一般混凝土容重为25,为了包含抹灰的重量,在结构计算时,容重一般需有增加,增加后的数值可以参考上面的数据。
需特殊说明的是,框架结构由于其柱梁板的重叠区域比较大,故当此重叠区域未被扣除时,可以将此部分重叠区的重复计算量抵做抹灰重量,容重可仍采用25。
随着yjk软件的出现、PKPM的更新,梁柱板重叠区可被软件扣除,当扣除时,建议适量增加容重。
3、钢材容重钢材料容重参数一般采用软件默认的78即可。
4、裙房层数指明裙房屋面的位置取值方式:地面裙房层数+地下室层数原理:当有裙房时,必然导致裙房屋面的上下层刚度有一定变化。
水平力在此位置也会引起一定的重分配,为了考虑这个因素,《抗规》6.1.3及6.1.10的条文说明均明确了裙房顶的上下层需要加强。
结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。
2、结构材料信息:按实际情况填写。
3、结构所在地区:一般选择“全国”。
分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。
B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。
4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。
5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。
如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。
由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。
在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。
如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。
6、与基础相连构件最大底标高:7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。
应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。
8、转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。
程序不能自动识别转换层,需要人工指定。
对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。
9、加强层所在层号:人工指定。
根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。
10、底框层数:用于框支剪力墙结构。
高规10.211、施工模拟加载层步长:一般默认1.12、恒活荷载计算信息:(P66)1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型;2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。
*--------------------------------------------------------------------------------** yjk-F 计算参数 **--------------------------------------------------------------------------------*计算时间:2019年2月24日当前版本:1.8.2.1一、总参数1. 地基承载力验算采用的规范中华人民共和国国家标准GB50007-2011综合法地基承载力特征值fak=310.00 kPa宽度修正系数ηb=0.00深度修正系数ηd=0.002. 覆土厚度(m) 0.03. 基础底面以下土的重度(kN/m3) 204. 基础底面以上土的重度(kN/m3) 205. 结构重要性系数 1.06. 拉梁承担柱弯矩比例 0.007. 抗震规范6.2.3条柱端弯矩放大系数不放大8. 自动按楼层折减活荷载是9. 活荷载折减系数(第8项为“是”时,该项无效) 0.6二、沉降计算参数1. 沉降计算经验系数 1.02. 是否考虑回弹再压缩不考虑3. 回弹再压缩模量与压缩模量之比 2.04. 考虑相邻基础影响的最大距离(m) 20.05. 后浇带施工前的加载比例 0.506. 桩承台沉降的计算方法 mindlin法7. 是否自动计算桩端阻力比是8. 桩端阻力比隐含值 0.1三、整体式基础有限元计算参数1. 计算方法弹性地基梁板法2. 桩间土是否分担荷载否3. 桩间土分担荷载比例 0.24. 是否考虑上部刚度不考虑5. 人防荷载等级不计算6. 底板等效荷载标准值(kPa) 07. 各工况组合考虑历史最低水位的有利作用不考虑8. 历史最低水位的水头标高 -100.09. 底板抗浮验算不验算10. 底板抗浮验算对应的水头标高 -100.011. 水浮力的分项系数基本组合1.2,标准组合1.012. 网格划分控制尺寸(m) 0.513. 基本组合中是否考虑自重和覆土重考虑14. 计算板元配筋时,按节点平均还是最大平均值15. 柱底峰值弯矩是否按柱宽折减是16. 板元变厚度区域的边界弯矩是否进行磨平处理否17. 计算板元配筋时,是否考虑1m范围内的平均弯矩只考虑当前单元弯矩四、材料表类型混凝土等级主筋等级箍筋等级保护层厚度(mm) 最小配筋率(%)*-------------------------------------------------------------------------------*筏板 C30 HRB400 HRB400 底=50;顶=20 0.15承台 C30 HRB400 HRB400 40 0.15地基梁 C30 HRB400 HRB400 40 0.15拉梁 C30 HRB400 HRB400 40 0.15独立基础 C30 HRB400 HRB400 40 0.15五、构件数目类型数量*------------------------------------------------------*筏板主筏板:2, 加厚区:0, 洞口:0, 防水板:0承台 0地基梁 0拉梁 0独立基础 6非承台桩梁下布桩:0, 板下布桩:0 承台桩 0结点 4740梁元 0板元 4594。
盈建科参数设置结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。
2、结构材料信息:按实际情况填写。
3、结构所在地区:一般选择“全国”。
分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。
B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。
4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。
5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。
如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。
由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比适宜选用剪切刚度比。
在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。
如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。
6、与基础相连构件最大底标高:7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。
应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。
8、转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。
程序不能自动识别转换层,需要人工指定。
对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。
9、加强层所在层号:人工指定。
根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。
10、底框层数:用于框支剪力墙结构。
高规10.211、施工模拟加载层步长:一般默认1.12、恒活荷载计算信息:(P66)1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型;2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用于有吊柱的情况;3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。
(完整版)YJK参数设置详细解析结构总体信息1、结构体系:按实际情况填写。
1)框架结构:框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接⽽成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使⽤过程中出现的⽔平荷载和竖向荷载。
结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作⽤,⼀般⽤预制的加⽓混凝⼟、膨胀珍珠岩、空⼼砖或多孔砖、浮⽯、蛭⽯、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配⽽成。
2)框剪结构:框架-剪⼒墙结构,俗称为框剪结构。
主要结构是框架,由梁柱构成,⼩部分是剪⼒墙。
墙体全部采⽤填充墙体,由密柱⾼梁空间框架或空间剪⼒墙所组成,在⽔平荷载作⽤下起整体空间作⽤的抗侧⼒构件。
适⽤于平⾯或竖向布置繁杂、⽔平荷载⼤的⾼层建筑。
3)框筒结构:如果把框剪结构剪⼒墙布置成筒体,围成的竖向箱形截⾯的薄臂筒和密柱框架组成的竖向箱形截⾯,可称为框架-筒体结构体系。
具有较⾼的抗侧移刚度,被⼴泛应⽤于超⾼层建筑。
4)筒中筒结构:筒中筒结构由⼼腹筒、框筒及桁架筒组合,⼀般⼼腹筒在内,框筒或桁架筒在外,由内外筒共同抵抗⽔平⼒作⽤。
由剪⼒墙围成的筒体称为实腹筒,在实腹筒墙体上开有规则排列的窗洞形成的开孔筒体称为框筒;筒体四壁由竖杆和斜杆形成的桁架组成则称为桁架筒。
5)剪⼒墙结构:剪⼒墙结构是⽤钢筋混凝⼟墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内⼒,并能有效控制结构的⽔平⼒,这种⽤钢筋混凝⼟墙板来承受竖向和⽔平⼒的结构称为剪⼒墙结构。
这种结构在⾼层房屋中被⼤量运⽤。
6)部分框⽀剪⼒墙结构:框⽀剪⼒墙指的是结构中的局部,部分剪⼒墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传⾄框架柱上,这样的梁就叫框⽀梁,柱就叫框⽀柱,上⾯的墙就叫框⽀剪⼒墙。
这是⼀个局部的概念,因为结构中⼀般只有部分剪⼒墙会是框⽀剪⼒墙,⼤部分剪⼒墙⼀般都会落地的。
7)板柱-剪⼒墙结构:柱-剪⼒墙结构(slab-column shearwall structure),是由⽆梁楼板与柱组成的板柱框架和剪⼒墙共同承受竖向和⽔平作⽤的结构。
高级选项【基础计算及结果输出】模块的【计算选项】【高级选项】,见下图:柱墙荷载施加方法提供两种选项,见下图:默认选项是“考虑板厚和柱、墙实际尺寸”,可以一定程度上减缓应力集中现象,示意如下图:如果偏于安全考虑,可以选择“按结点集中力施加”,将不再按板厚作用范围分散。
钢筋支座长度取法《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》(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)11G101-3第82页给出了支座区域非贯通筋长度按净跨的1/3设置的要求。
YJK【基础施工图】模块按此规定执行,并提供参数控制,见下图:软件取区域内各单元的最大值作为支座或跨中的钢筋计算结果。
1.5以前版本,软件默认的支座区域为支座左右各1m范围,其余为跨中的区域。
这样的取法对支座两边区域取值过小,跨中区域过大,造成房间中部按跨中区域得出的配筋值过大的不合理现象,有时还造成房间中部裂缝宽度计算值过大。
1.5及之后版本调整了支座跨中区域的计算原则,默认取平法施工图的计算原则,并在【计算选项】菜单提供了参数进行控制,见下图:支座长度取法:1)指定长度(米),默认为1m。
以前版本采用1m 和网格划分尺度的较大者,所以该选项对应旧方案。
选用此方案,软件直接按该指定值确定支座两边长度。
2)按等效跨度比例,默认同平法施工图,按0.333。
选择此选项,软件计算部分按等效跨度乘以该比例值,并且按不小于指定长度(默认1m)取值确定支座长度。
与施工图的细微区别是:施工图计算时没有最小长度限制,但进行了按50mm的取整。
为方便用户查看支座统计实际采用的区域长度,【基础计算及结果输出】【配筋】的用户界面上增加了绘制支座长度功能。
见下图:沉降计算新沉降试算方法基床系数的计算公式:K=P/s式子中:P为基底压力,s为沉降。
1)旧版本的土基础系数确定方法及问题软件的旧版本土基础系数确定方法是:以相连同的大筏板多边形为计算对象进行基床系数试算,按平均反力、不考虑回弹再压缩、取所有荷载的相互影响计算中心点的沉降,并以中心点沉降为代表值估算基床系数,同一个相连同的大筏板多边形内所有单元按相同基床系数值。
旧的基床系数试算中存在几个常见的问题:1)由于沉降试算未考虑回弹再压缩,如果基础埋置较深使得土自重应力大于上部总荷载,沉降计算值会为0,将无法根据K=P/s估算基床系数,软件将采用默认值。
2)取所有荷载的相互影响计算中心点的沉降,并以中心点沉降为代表值估算基床系数。
由于一般情况下中心点沉降最大而且考虑其他荷载相互影响取值偏大,基床系数计算值偏小甚至远小于实际经验值;3)如果地质条件复杂,只考虑中心点沉降值估算土基床系数,代表性不足误差会过大。
2)V1.6以后版本提供的新沉降试算方法估算桩土刚度的改进要点针对沉降试算中的不完善之处,YJK软件在最新的V1.6版本提供了新沉降试算方法,用户选项界面见下图:新沉降试算方法估算桩土刚度的改进要点是:1)基床系数计算按可考虑回弹再压缩参数、考虑相互影响距离参数(见下图),计算相连同的大筏板多边形各处的沉降值,按各处平均沉降值估算平均基床系数,多边形内各处的基床系数均取该值。
相比旧的沉降试算方法,基床系数值会大些,更接近工程经验。
2)桩刚度试算中,抗压刚度试算计算桩平均反力时不考虑【锚杆】分担上部荷载;而且抗拔刚度取值为抗拔承载力除以允许位移(10mm)估算,抗拔刚度不再默认抗压抗拉刚度相同需要用户自己调整抗拔刚度。
3)复合桩基工程情况,如果桩承载力不足情况下可部分考虑土的承载能力。
新沉降试算可以实现按指定比例确定桩土刚度,实现人为控制最终桩土反力分担比例。
桩土分担比例的用户参数见下图:沉降迭代控制参数包括两项:最大迭代次数、收敛误差控制,见下图:一般采用默认值即可。
如果沉降迭代后位移和沉降误差还是比较大,可以适当增加收敛误差控制值,可以取最大沉降值的5~10%。
最大迭代次数一般不建议超过10次。
软件迭代算法收敛速度较快,如果10次尚不能收敛,说明沉降迭代进入了震荡,单纯增加迭代次数是不能改善计算结果的,可以考虑适当增加控制误差。
“基本模型”采用“沉降模型”的桩土刚度软件计算流程是先进行内力配筋等基本模型计算,然后进行沉降计算。
所以,若需要实现承载力、配筋结果计算用的基本模型也采用沉降迭代后的刚度,则需要计算两次:第一次在【高级选项】不勾选【“基本模型”采用“沉降模型”的桩土刚度】,得到沉降迭代后的基础刚度;第二次不要再【生成数据】,勾选【“基本模型”采用“沉降模型”的桩土刚度】进行计算。
注意:一旦重新【生成数据】,沉降模型的桩土刚度将重新置0,需要重新按上述两步进行操作方可。
现在一般工程的基础承载力、配筋设计都不考虑沉降迭代的桩土刚度,这种做法已经比较成熟。
而迭代的桩土刚度减小沉降差同时会使大多数工程的内力配筋增大很多,除非是上部荷载与地质资料都比较均匀的基础类型。
【指定土层最大厚度】、【指定计算最小深度】《地基规范》、《桩基规范》关于土层厚度和总深度的规定见下文。
《地基规范》第5.3.7地基变形计算深度z n 应符合式(5. 3. 7)的规定。
当计算深度下部仍有较软土层时,应继续计算。
,,10.025nn i i s s =∆≤∆∑ (5.3.7) 式中:△s′i ——在计算深度范围内,第i 层土的计算变形值(mm);△s′n ——在由计算深度向上取厚度为△z 的土层计算变形值(mm),△z 按表5. 3. 7确定。
表5.3.7 △z《桩基规范》第5.5.15条:对于单桩、单排桩、疏桩复合桩基础的最终沉降计算深度Zn ,可按应力比法确定,即Zn 处由桩引起的附加应力z σ、由承台土压力引起的附加应力zc σ与土的自重应力c σ符合下式要求:0.2z zc c σσσ+=而上海市的《地基基础设计规范》第7.4.3条:压缩层厚度应自计算点所处桩位的桩端平面算至土层附加应力等于土层自重应力的10%处止。
附加应力计算时应考虑相邻基础的影响。
软件默认执行上述规范规定,而【指定土层最大厚度】、【指定计算最小深度】提供了用户自行指定最大厚度及最小深度的功能。
一般不需要指定。
但某些工程的地质资料比较复杂多变,按规范自动确定的最小深度可能各处差异过大导致沉降差也偏大,此时可以人为确定【指定计算最小深度】。
Mindlin计算沉降用桩附近荷载按照桩基有关设计规范(如《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 第5.5.14 条、《上海市地基基础设计规范》第7.4.1 条),单桩mindlin 沉降计算的桩顶力应采用桩顶附加荷载。
以前版本偏于保守地按未扣除土自重应力的桩总反力来计算沉降。
本版本增加了按桩顶附加荷载计算单桩mindlin 沉降的选项,见下图:桩附加荷载的计算原则是:1)桩反力,减去桩分担的土自重荷载,并增加了桩自重(按桩体积乘以混凝土容重25);2)非有限元计算的承台桩,桩分担的土自重,按承台中心点计算土自重应力,乘以总面积得到总自重荷载,平均分配给各桩。
3)有限元计算的承台桩或筏板桩,桩分担的土自重比例按单桩反力与总反力的比例确定。
Mindlin用精确积分(长径比小于10应勾选)Mindlin计算沉降时,依据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008附录F,按考虑柱径影响的Mindlin(明德林)解计算应力影响系数。
规范给出了应力影响系数表。
如果不勾选【Mindlin用精确积分(长径比小于10应勾选)】,软件中将按该表数据进行沉降求解。
我们注意到规范的表格,只给出了桩长径比L/D在10~100的结果,那么对于长径比小于10的情况,软件只能按10的表格结果来进行计算,可能会存在较大误差。
另外,长径比L/D、深度参数M = Z/L、距离参数N=ρ/L,表格给出的查表间隔也较大,这也会带来一定计算误差。
通过该选项,软件提供了完全基于考虑柱径影响的Mindlin(明德林)解的数值积分精确解,可以大大提供计算精度。
拉梁扭矩折减系数软件在【计算选项】【高级选项】中增加【拉梁扭矩折减系数】参数,允许对拉梁的扭矩进行折减,默认值为0.4。
若拉梁因为扭矩导致箍筋过大,可以进行折减。
防水板设计水浮力(高)和人防同时考虑《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)4.9.4条提出:在确定核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用下防空地下室基础荷载组合时,当地下水位以下无桩基防空地下室基础采用箱基或筏基,且按表4.9.2及表4.9.3规定的建筑物自重大于水的浮力,则地基反力按不计入浮力计算时,底板荷载组合中可不计入水压力;若地基反力按计入浮力计算时,底板荷载组合中应计入水压力。
对地下水位以下带桩基的防空地下室,底板荷载组合中应计入水压力。
注意两点:1)该条文未明确指出是低水还是抗浮设防水位;2)软件计算地基反力时均是按全部荷载考虑的,所以只要考虑水浮力和人防荷载同时作用,就应该有同时包括水浮力、人防的荷载组合;软件目前认为人防荷载、抗浮设防水两种极端荷载情况不会同时出现,所以默认组合中只考虑人防和低水组合(如果勾选考虑低水)、不考虑人防和高水同时组合。
如果工程设计中需要考虑人防和高水同时作用,可以通过自定义荷载组合增加组合,见下图:而防水板如果要实现水浮力(高)和人防同时考虑,需要在【基础计算及结果输出】模块的【计算选项】【高级选项】勾选,见下图:内力积分法计算对独基影响(新)两桩承台设计《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.9.7条提出:“对于柱下两桩承台,宜按深受弯构件(l o/h<5.0,l o=1.15 l n,l n为两桩净距)计算受弯、受剪承载力,不需要进行受冲切承载力计算。
”软件对于跨高比小于5的两桩承台设计提供了三种设计选项,用户界面见下图:1)按深受弯构件计算,按“纵筋+分布筋”方式配筋受弯计算按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G的第G.0.2条的相关规定进行;抗剪计算按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G的第G.0.4条的相关规定进行,并按适用于受集中力作用的G.0.4-2公式进行计算,此时按水平分布筋和竖向分布筋相同计算;纵筋和分布筋在构造上执行《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G的第G.0.12条的深梁有关构造要求。
2)按深受弯构件计算,按“纵筋+箍筋”方式配筋受弯计算按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G的第G.0.2条的相关规定进行;抗剪计算按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G的第G.0.4条的相关规定进行,并按适用于受集中力作用的G.0.4-2公式进行计算,此时按水平分布筋为0计算;纵筋构造上执行《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G的第G.0.12条的深梁有关构造要求。