基础拉梁设计理论分析
- 格式:docx
- 大小:28.88 KB
- 文档页数:7
地基梁与拉梁知识详解,一般用于框架结构和框-剪结构中,框架柱落在地梁或地梁的交叉处。
其主要作用是支撑上部结构,并将上部结构的荷载转递到地基上。
在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种:(1)对墙下基础梁,现有观点认为,可视承台梁以上墙体为半无限平面弹性地基,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,视基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁,按弹性理论求解基础梁的反力,经简化后作为作用在基础梁上的荷载,然后按普通连续梁计算内力。
(2)对柱下条形基础梁,现有观点认为,可视为弹性地基梁计算,即将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱为梁的支座,按普通连续梁分析其内力,桩顶反力按弹性地基架计算确定。
对于以上两种不同情况的基础梁,现有观点在计算过程中,均曾视其为弹性地基梁,所不同者,墙下基础梁视为倒置弹性地基梁,而柱下基础梁则视为弹性地基梁。
但应指出的是,现有观点的以上处理方法,是与弹性地基梁的定义不符合的。
关于地基梁等的一些概念:1、基础梁或地基梁是指:柱下(梁式)条形基础、筏板梁肋、桩基础的承台梁(也可为条形基础和筏板梁肋),它可以承担地基反力,计算是采用弹性地基梁计算。
2、基础拉梁:连接独立基础之间,条形基础之间的梁为拉梁。
拉梁的两个作用:一是承担上部墙体的重量;而是减小底层柱计算长度,增加基础的整体刚度,避免出现不均匀沉降。
拉梁的计算:1).拉梁不作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩有基础承担):a)拉梁弯矩:由其承担的竖向荷载引起的弯矩,例如承担上部墙体对梁产生的内力;b)拉梁拉力:0.1倍较大柱轴力;c)按偏拉构件,对称配筋,计算纵向受力钢筋;d)不需要按抗震框架梁设计拉梁。
2).拉梁作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩不能由基础承担,如柱下单桩基础):尚应考虑拉梁承担柱底弯矩,地震区应按框架梁设计。
此时拉梁设计相对烦琐,不便详述。
3)拉梁梁高为1/10~1/15,梁宽不小于200;设置拉梁的情况1.有抗震设防,基础埋深不一致基础梁2.地基土质分布不均匀3.相邻柱荷载相差悬殊4.基础埋深较大拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等.多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;高层建筑,宜具体情况而定。
独立柱基之间设计中拉梁的作用及计算要点摘要:本文通过一具体工程的设计,引述了地基拉梁的作用及计算要点。
关键词:独立柱基,系梁,拉梁,整体性,整体计算作者在做海南洋浦技工学校实训楼工程时采用设拉梁层方法减少控制框架结构计算位移角,既满足了规范的要求,又做到了经济合理,符合实际。
得到了业主方的认可和好评。
现总结分析如下:多层钢筋混凝土框架结构,当首层层高较高,独立基础埋深又较深,抗震设计时楼层的弹性层间位移角常常难以满足《抗震规范》5.5.1条的要求,当不考虑设置少量剪力墙时,通常可以采用下列三种措施的一种:①加大框架结构梁,柱截面尺寸,提高混凝土的强度等级。
②可以采用短柱基础,使框架柱嵌固在基础短柱顶面,从而减小框架结构首层层高。
(此短柱基础可以理解为《地基基础设计规范》第8.2.6条预制高杯口短柱基础的现浇版。
)③在框架结构±0.000地面以下靠近地面处,设置拉梁层,将框架结构首层分为两层。
在这三种措施里,第一种措施往往因建筑使用功能的要求等,受到限制,不能任意加大梁,柱截面尺寸,从而增加刚度,而仅仅提高混凝土的强度等级对改善结构整体侧向刚度来说又不是很明显;所以我们最好在第二种和第三种措施中选择,很多老前辈建议使用受力明确,构造简单,施工也方便的第二种措施即短柱基础。
其截面尺寸及配筋构造要求可参照《地基基础设计规范》第8.2.6条的规定确定。
1.《抗震规范》6.1.11条规定,框架单独柱基有下列情况之一时宜沿两个主轴方向设置基础系梁:⑴一级框架和Ⅳ类场地的二级框架;⑵各柱基承受的重力荷载代表值差别较大;⑶基础埋置较深,或各基础埋置深度差别较大;⑷地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层、液化土层和严重不均匀土层;⑸桩基承台之间。
一般情况,基础系梁宜设置在基础顶面,其梁顶标高与基础顶面标高相同,当基础系梁梁底标高高于基础顶面时,应避免在基础系梁与基础之间形成短柱;当基础系梁距基础顶面较远时,基础系梁应按拉梁层(无楼板的框架楼层)进行设计,并参与结构整体计算。
钢筋混凝土多层框架基础拉梁几个问题(发帖:郭余庆)一、框架计算简图无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,拉梁应按层1输入。
以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。
根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。
设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。
显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。
因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》第7.3.11条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。
工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。
这样,计算简图的首层层高为H1=4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。
根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。
当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。
考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。
二、基础拉梁层的计算模型不符合实际情况基础拉梁层无楼板,用TA T或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。
有时虽然定义楼板厚度为零,也定义弹性结点,但未采用总刚分析,程序分析时仍然会自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。
如何区分:基础梁,基础拉梁,基础连梁,地下框架梁,地梁从结构分析角度来说,基础梁是受到地基反力作用的梁。
作用于建筑结构上的荷载和结构物自重,通过柱和墙传递到基础,基础又将其传递到地基土。
基础对地基土产生了作用力,同时地基土对基础产生反作用力,这个反作用力,工程界称其为地基反力。
凡是受到地基反力作用的梁,我们称其为基础梁。
基础梁受地基反力的作用,在跨中无墙区域,产生向上隆起的变形趋势。
与上部结构的腾空梁在受到竖向荷载向下作用后向下弯曲变形恰恰相反,所以在过去没有电脑、没有AutoCAD 的年代,习惯上把基础梁视作“倒梁楼盖”体系,就是这么一个原因,与基础梁相反,不受地基反力作用,或者地基反力仅仅是地下梁及其覆土的自重产生,不是由上部荷载的作用说产生,这样的地下梁,就不是结构分析意义上的“基础梁”,是“基础拉梁”、“基础连梁”,或者是地下框架梁。
地下框架梁DKL顺便提一句,单层工业厂房,杯形基础的杯口上方,紧靠柱放置在杯口上的预制“基础梁”,它是用来托墙的,是将其上墙体的重力荷载传递到杯形基础,这梁本身不受地基反力的作用,不是结构分析意义上的“基础梁”,是上世纪50年代初期,俄语翻译不懂专业而翻错的一个前苏联的专业名词,将错就错,错到现在。
若这梁的上表面与基础(承台)顶面持平或者低于基础(承台)顶面,这梁是JLL,其纵向钢筋必须锚入基础,不是锚入柱子,因为在施工JLL时,KZ还仅仅只有插筋,没有形成柱子,所以不存在锚入柱子的说法;若某梁的下表面与基础(承台)顶面持平或者高于基础(承台)顶面,这梁是DKL,在《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》(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)第38页第2节第5.2.1条中阐述得明白:地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高±0.000(室内地面)并以框架柱为支座的梁。
其纵向钢筋必须按照上部框架梁的相关要求锚入柱子。
建筑设计中基础梁的结构处理研究一、前言基础梁作为建筑结构的重要组成部分,承担着重要的支撑和传力功能。
在建筑设计中,基础梁的结构处理对于整个建筑的安全性和稳定性具有至关重要的作用。
对于基础梁的结构处理进行深入研究,将有助于提高建筑结构的稳定性和安全性,对于建筑设计和建筑工程具有重要意义。
二、基础梁的结构类型基础梁的结构类型主要包括悬臂梁、板梁和梁柱结构等。
悬臂梁是指基础梁在柱或墙的一侧悬挑出来,用来支撑建筑结构的一部分荷载。
板梁则是指基础梁在柱或墙的两侧跨越支撑建筑结构荷载。
而梁柱结构则是指基础梁与柱或墙相连,作为整体支撑建筑结构。
不同的结构类型对于基础梁的设计和施工具有不同的要求,需要根据具体的建筑结构要求进行选择和处理。
在实际工程中,基础梁的结构类型的选择将影响到整个建筑结构的稳定性和安全性。
1. 承载能力:基础梁的结构设计应保证其承载建筑结构荷载的能力,确保其在使用和极限状态下具有足够的承载能力。
2. 刚度和稳定性:基础梁的结构设计应保证其具有足够的刚度和稳定性,能够承受外部荷载及内部变形引起的应力和变形。
3. 施工方便:基础梁的结构设计应当考虑到其施工的方便性,降低工程施工难度和成本,提高施工效率。
4. 防水防潮:基础梁的结构设计应考虑到其工作环境的特点,采取防水和防潮的措施,确保基础梁在工作环境的长期使用中不受到水分的侵蚀和损害。
在进行基础梁的结构设计时,需要综合考虑以上原则,确保基础梁具有良好的承载能力、刚度和稳定性,同时具有较好的施工方便性和防水防潮性能。
1. 材料选择:基础梁的结构处理需要选择合适的材料,通常采用钢筋混凝土或预应力混凝土制作。
钢筋混凝土具有良好的耐久性和承载能力,适合作为基础梁的结构材料。
预应力混凝土则具有更好的抗弯性能和刚度,适合用于大跨度基础梁的结构处理。
2. 施工工艺:基础梁的结构处理需要采用先进的施工工艺,确保基础梁的结构质量和稳定性。
常用的施工工艺包括模板搭设、钢筋绑扎、混凝土浇筑等,需要严格按照施工规范进行操作,确保基础梁的结构质量和施工安全。
基础梁承台梁地梁拉梁基础梁承台梁地梁拉梁基础梁JL简单说就是在地基土层上的梁。
基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上。
简介在工业厂房中,一般都以柱作为主要的承重构件,而墙只起到围护作用,这时就需要在柱的基础上设置一根承担两柱之间墙体荷载的梁,此梁叫基础梁(符号为JL)。
基础梁断面一般作成梯形。
基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。
水利、土建工程中连接上部结构与地基的梁式构件,一般又称弹性地基梁。
在水闸、船闸、船坞等结构的底板计算中,通常用图1所示方法截取梁条,以基础梁的计算来代替基础底板的计算。
图2为基础梁的计算简图。
基础梁除受梁上荷载作用外,有时还要考虑变温影响、边荷载作用等。
对于半无限大、有限深地基上的常截面梁,在各种外荷载以及边荷载作用下,梁的内力、位移均已制成表格,以便工程设计中查用。
独立基础(拉)梁的问题一般情况下,独立基础两个方向都会设基础梁,既可以提高基础整体性,也可以用来承担底层的墙体。
一般基础梁是设在基础顶面,还是设在某个靠近正负零的标高处?如果是前者,那么在基础埋深较大时,不仅浪费底层墙体,而且会造成底层柱计算长度过大,导致底层的整体刚度较二层刚度(机械零件和构件抵抗变形的能力;强度-材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力,即强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标)之比过小。
如果是后者,那么基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了,可见过不少人这样设计,不知道为什么,规范是不提倡这样的啊。
(基础梁就是基础拉粱,主要是为了提高基础整体性,应与基础相连)现在许多住宅首层架空,此时仅在首层设梁,不再设基础梁。
但七度及以上层数较多时,还是加基础梁为好(虽然有点浪费)。
【转】基础拉梁与基础梁【转】基础拉梁与基础梁基础拉梁与基础梁拉梁的计算方法有两种:1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。
按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。
(基础土质较好,用此法较节约)2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。
拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。
此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。
独立基础拉梁的问题一般情况下,独立基础两个方向都会设基础梁,既可以提高基础整体性,也可以用来承担底层的墙体。
请问大家一般基础梁是设在基础顶面,还是设在某个靠近正负零的标高处?如果是前者,那么在基础埋深较大时,不仅浪费底层墙体,而且会造成底层柱计算长度过大,导致底层的整体刚度较二层刚度之比过小。
如果是后者,那么基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了,可见过不少人这样设计,不知道为什么,规范是不提倡这样的啊。
(基础梁就是基础拉粱,主要是为了提高基础整体性,应与基础相连. )现在许多住宅首层架空,此时仅在首层设梁,不再设基础梁。
但七度及以上层数较多时,还是加基础梁为好(虽然有点浪费)。
首层以下的柱当然按短柱处理。
基础梁最好与基础直接相连,第一种较好.原因如下:1,基础梁的主要作用是协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作,所以才按拉梁设计,因此是用来协调基础的,而不是协调柱子.2,底层柱计算长度大是一个常见的问题,有较多的解决方法,不应该为了讲究柱的刚度值而牺牲基础梁的作用.3,短柱问题十分明显,不用细说.4,若必须按方案二做,结构的计算简图也应该取到基础顶面,所以方法二不提倡,其力学概念不明确.5,若要减小柱的计算长度可以适当把基础顶面提高(对多层建筑有效).设置拉梁的情况:1.有抗震设防,基础埋深不一致2.地基土质分布不均匀3.相邻柱荷载相差悬殊4.基础埋深较大拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等.多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;高层建筑,宜具体情况而定1.我想基础埋置很深时,可以在o.ooo下50或60设基础梁,这样可以降低底层柱的计算高度;2.如果基础埋置不深,明知基础梁拉在靠近0.000处会造成短柱,那就设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;3.何时设基础梁,楼上说得很清楚,我想补充以上两条,请各位大虾指教;如果确实较深的话,我看还是变一下方案,改用桩基础。
独立基础拉梁的设计原
则
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
独立基础拉梁的设计原则:
1)当不考虑拉梁承受柱底弯矩时,可取其所拉结的两根柱子的轴力中较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力,进行承载能力验算。
拉梁配筋应上下相同,总量不少于4Ф14,箍筋不少于Ф6 @200.拉梁高度宜取本款第4)项中的较小值(承托较重隔墙者除外),其截面构造应符合《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定。
此时柱底弯矩传至基础,柱基础按偏心受压考虑。
2)当用拉梁平衡柱底弯矩时,柱下独立基础可按中心受压考虑。
拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋宜有1/2 拉通。
拉梁的高度宜取本款第4)项中的较大值。
此时,拉梁的构造应满足抗震要求。
3)如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得内力组合计算。
4)拉梁截面宽度≥1/20L~1/35L,高度≥1/12L~1/20LL,L为两根柱子中心的距离。
基础拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等。
拉梁上面无墙体时,没有地基反力的作用。
中低层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;多层建筑,宜结合基础实际埋置深度等具体情况而定。
独立柱基之间设计中拉梁的作用及计算要点摘要:本文通过一具体工程的设计,引述了地基拉梁的作用及计算要点。
关键词:独立柱基,系梁,拉梁,整体性,整体计算作者在做海南洋浦技工学校实训楼工程时采用设拉梁层方法减少控制框架结构计算位移角,既满足了规范的要求,又做到了经济合理,符合实际。
得到了业主方的认可和好评。
现总结分析如下:多层钢筋混凝土框架结构,当首层层高较高,独立基础埋深又较深,抗震设计时楼层的弹性层间位移角常常难以满足《抗震规范》5.5.1条的要求,当不考虑设置少量剪力墙时,通常可以采用下列三种措施的一种:①加大框架结构梁,柱截面尺寸,提高混凝土的强度等级。
②可以采用短柱基础,使框架柱嵌固在基础短柱顶面,从而减小框架结构首层层高。
(此短柱基础可以理解为《地基基础设计规范》第8.2.6条预制高杯口短柱基础的现浇版。
)③在框架结构±0.000地面以下靠近地面处,设置拉梁层,将框架结构首层分为两层。
在这三种措施里,第一种措施往往因建筑使用功能的要求等,受到限制,不能任意加大梁,柱截面尺寸,从而增加刚度,而仅仅提高混凝土的强度等级对改善结构整体侧向刚度来说又不是很明显;所以我们最好在第二种和第三种措施中选择,很多老前辈建议使用受力明确,构造简单,施工也方便的第二种措施即短柱基础。
其截面尺寸及配筋构造要求可参照《地基基础设计规范》第8.2.6条的规定确定。
1.《抗震规范》6.1.11条规定,框架单独柱基有下列情况之一时宜沿两个主轴方向设置基础系梁:⑴ 一级框架和Ⅳ类场地的二级框架;⑵ 各柱基承受的重力荷载代表值差别较大;⑶ 基础埋置较深,或各基础埋置深度差别较大;⑷ 地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层、液化土层和严重不均匀土层;⑸ 桩基承台之间。
一般情况,基础系梁宜设置在基础顶面,其梁顶标高与基础顶面标高相同,当基础系梁梁底标高高于基础顶面时,应避免在基础系梁与基础之间形成短柱;当基础系梁距基础顶面较远时,基础系梁应按拉梁层(无楼板的框架楼层)进行设计,并参与结构整体计算。
基础拉梁设计理论分析
摘要:
本文探讨了基础拉梁的设置目的及意义,并介绍引进了基础拉梁的设置原则及要求,对基础拉梁的设计方法进行了相
关探析,对实际工程的设计和科学研究提供一定的参考价值。
关键词基础拉梁设置要点设计理论分析
一、引言
基础拉梁是指两端与承台或独立柱基相连的梁,其主要作用是承担上部结构的荷载并将其荷载传至相连接的基础上,
最终将其荷载传至持力层,所以它不仅承受上部荷载,而且
由于其拉梁的下部与持力层相接触,它还会受到地基反力的
作用。
但是在当前设计工作当中,很多设计人员由于概念不
清晰,一般认为只要拉梁设置于地面以下的梁均认为是拉梁,而对其作用和意义不大了解。
本文通过介绍设置拉梁的目的
介绍相关规范的要求及设置原则,对基础拉梁的设计方法进
行研究分析。
二、设置基础拉梁的目的及规范要求
设置基础拉梁有以下目的:
(1)增强独立柱基(桩基承台)之间的整体性;
(2)调整柱基的不均匀沉降;
(3)减少首层柱的计算高度;
(4)平衡上部结构专至柱底的弯矩;
(5)减轻桩偏位产生的不利作用;
(6)兼做基础梁时承担部分墙体荷载;
(7)参与抵抗上部结构传至基底的水平力。
相关规范的具体要求:
1、《建筑抗震设计规范》6.1.11:框架单独柱基有下列情况之一时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁;
(1)一级框架和IV类场地的二级框架;
(2)各柱基础底面在重力荷载代表值作用下的压应力差别较大;
(3)基础埋置较深,或者各基础埋置深度差别较大;
(4)地基主要受力层范围内存在软弱黏土层、液化土层或严重不均匀土层;
2、《建筑桩技术规范》4.2.6规定桩基承台之间:(地基设计规范相关条文一致)
(1)一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向设置联系梁。
当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设联系梁;
(2)两桩桩基的承台,应在其短向设置联系梁;
(3)有抗震设防要求的柱下桩基承台,宜沿两个主轴方向设联系梁。
(4)联系梁顶面宜与承台顶面位于同一标高。
联系梁宽度不宜小于250mm,其高度可取承台中心距的1/10~1/15,且不宜小于400mm;
(5)联系梁配筋应按计算确定,梁上下配筋不宜小于2根12mm钢筋;位于同一轴线上的相邻联系梁纵筋应贯通。
三、基础拉梁的设计原则
拉梁不作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩由基础承担)
(1)拉梁不作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩由基础承担);
(2)拉梁拉力:0.1倍较大柱轴力;
(3)按偏拉构件,对称配筋,计算纵向受力钢筋;
(4)不需要按抗震框架梁设计拉梁。
当拉梁作为柱底弯矩平衡结构时,尚应考虑拉梁承担柱底弯矩,地震区应按框架梁设计。
对于其嵌固位置可按以下原则处理:
当无地下室的独立基础,有基础拉梁且拉梁刚度足够时,可认为嵌固于拉梁顶面,此时的柱脚的弯矩剪力可认为由拉
梁分配承受,不再往下传递,独立柱基可按轴心受压考虑。
当无拉梁及刚性地坪时,一般认为上部结构嵌固于基础顶面。
四、基础拉梁的设计理论分析
拉梁因设置条件不同,功能各异,故结构的计算方法也不尽相同,一定要具体情况具体分析,不可机械地照搬任何一
种计算方法。
应当在具体设计中根据拉梁的实际工作状态,
从具体工程中抽象出符合实际的力学模型、边界条件、荷载
都尽可能地符合结构、构件的实际工作状态。
只要计算假定
模型正确,就可以采用解析法、数值法或者其他简化方法求解,所差的仅是精度问题,不会产生原则错误。
也正因如此,分析拉梁各种可能的受力状态要比提供具体的计算方法更有
意义。
(1)名义荷载,也就是拉梁承受的最小荷载,是由于拉
梁受力的复杂性及不确定性,不避免拉梁在实际工作状态中
因截面或配筋不同发生破坏而引人的一种概念力。
根据《建筑桩技术规范》第4.2.6条的条文解释,可取柱轴力的1/10为梁端拉力的粗略方法确定截面尺寸及配筋,按此名义荷载确定截面及配筋。
(2)以拉梁减少底层柱的计算高度。
无地下室的多层框架结构,当独立基础埋置较深时,为了减少层柱的计算长度和底层的位移,应在±0.000以下适当位置设置基础拉梁,此时应将基础拉梁当做一层框架梁参与整体计算,故拉梁内力应包括整体分析的框架内力。
此种情况需要注意的是:程序分析时自动按刚性楼面假定进行计算,这种计算与实际情况不符,应定义弹性板。
此时宜按框架梁进行设计,并按规范要求设置箍筋加密区。
(3)以拉梁平衡柱下端弯矩。
当独立柱基按中心受压考虑或柱基独立承台不考虑桩及承台受弯时,整体计算结果的柱下端弯矩需由拉梁分配承受。
由于柱底弯矩主要为水平荷载产生,而水平荷载具有方向性,所以分配的拉梁弯矩也具有方向性,有可能反号,因此拉梁的配筋应该正弯矩钢筋全部拉通,支座负弯矩钢筋应有1/2拉通,而且支座截面宜对称配筋。
(4)承担隔墙或其他竖向荷载。
此时拉梁应按受弯构件考虑。
(5)调整柱基的不均匀沉降。
拉梁也应按受弯构件考虑,但拉梁所受的作用则为支座位移。
支座位移值可取地基变形
计算所得相邻基础的沉降差,当单独基础沉降量较小时,也
可取规范允许沉降差的上限。
一般认为,拉梁受力的不确定
性主要来自独立柱基(或桩基承台)间的不均匀沉降,故当
拉梁计算考虑不均匀沉降时,可不考虑与名义荷载作用效应
的组合。
(6)对于一柱一桩正交方向的拉梁及双桩承台短向的拉梁,一方面是为加强桩基的整体性及刚度,另一方面也是为
平衡因桩偏位而引起的附加弯矩。
实际工作中,桩偏位可以
说是一种常态,应该作为一种永久作用在设计阶段就考虑进去。
五、结论
拉梁是一般上述多重目的而设置,因此需要同时考虑多重荷载或作用效应的组合,同时考虑到是否受到地基反力的不同,造成计算方法与结果不同,则会对设计的真实性造成影响,设计中要准确分析及判断拉梁的作用,并在设计中加以
区别对待,这样有利于正确设计、节约材料,为设计人员更
加完美的设计提供有益的参考。
参考文献
[1]郭继武,建筑地基基础设计及工程应用[M],北京:中国建筑工业出版社,2008.9
[2]Selvaourai APS,范文田译,土与基础相互作用的弹性分析[M],北京:铁道出版社,1984
[3]建筑抗震设计规范,GB500011-2010[S],北京:中国建筑工业出版社,2010
[4]JGJ 94-2008,建筑桩基技术规范[S],北京:中国建筑工业出版社,2008
[5]魏琏,王森,论水平地震作用下对称和规则结构的抗扭设计[J],建筑结构,2005,35(5):13-17
1/6。