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文档简介

.1,2.6扩展基础设计,2.6.1无肋扩展基础设计结构设计原则无肋扩展基础结构设计主要通过控制材料强度等级和台阶长宽比(台阶宽度与高度比,表2-9)来确定基础的截面尺寸,而无需内力分析和截面强度计算。除了楼梯宽度的比例外,每个楼梯都必须遵守相关的施工规定。没有肋延伸标准的步长纵横比的允许值列在表2-9中。如果基本压力PK大于300kPa,则需要进行剪切检查。2,2。在加强筋延伸标准配置中,基准横截面加强筋延伸标准通常是阶梯式剖面,必须满足宽高比。3,垫层未加固扩展基础施工前,在基坑底部经常放置强度等级为C10的混凝土垫层,其厚度一般为100mm。垫层的作用是防止被人工扰动和雨水淹没,同时改善地基的施工条件。4,各种未加固扩展基础a)砖基础一般称为大脚架,各部分的大小应与砖的模块一致。砖石工程由两部分(图2-20)和两部分(也称为一张皮革和一张皮革之间的相克)组成。5,2层皮各有2块砖,即120毫米,1/4砖长,即60毫米;是积累;第二个间距是从较低的层开始,以两块砖开始,接四分之一砖长,再堆一块砖,接四分之一砖长,依此类推。b)毛石、混凝土、毛石混凝土基础石材的各突出宽度不得大于200mm,各层次一般取400600mm,制成2层毛石。混凝土基础的每个阶高必须小于200mm,毛孔混凝土基础的每个阶高必须小于300mm。c)石灰土地基施工中,每层220 250毫米虚拟路面石灰土,150毫米压缩,称为“一级石灰土”。根据需要,两级灰色,可以设计为6、土或3阶段石灰土,即厚度为300mm或450mm,3阶段土壤基础厚度不得小于300mm。没有肋的延伸基础也可以由两种材料重叠构成。例如,顶层可能是砖,底层可能是混凝土。3.基础高度非加固扩展基础高度主要考虑以下两个要求:设计时,通常首先选择相应的基础深度和基础底部尺寸标注,并将基准宽度设置为b,那么基准高度必须满足以下条件:对于h s (2-44)表达式,B0是基础顶面的墙宽度或柱脚宽度。相对于alpha的刚度角度。7,非加固扩展基础的高度h不应大于基础深度d。否则,应增加基础深度或选择刚性角度较大的基础类型(例如混凝土基础),否则可以使用钢筋混凝土基础。8,2.6.2钢筋混凝土基础设计1。结构设计原则钢筋混凝土基础结构设计主要考虑了基础高度确定和基础底板加固两个要求(楼板面积在2.5节中确定)。这些计算不考虑地基和其上土壤的重力。因为这些重力所产生的基础反作用力被重力抵消了。仅针对基础顶面的荷载产生的基础反作用力,称为基础净反作用力,表示为pj。在确定基础高度、加固和检验材料强度时,必须使用适合上部结构传递的载荷效果组合及其基础反力在载荷能力极限状态下的载荷效果基本组合的子系数。9,2。使用1m作为各种类型钢筋混凝土基础设计(1)“墙”下的钢筋混凝土条形基础设计墙下的钢筋混凝土条形基础设计和计算中的墙长度方向的计算单位。a)配置一般为200毫米;需要不小的梯形剖面基础的边缘高度。如果基准高度小于250mm,则可以使板等厚。地基下的垫层厚度一般为100mm,每侧突出到基座50100mm,垫层混凝土强度等级应为C10。底板力钢筋的最小直径应小于10mm,间距不应大于200mm小于100mm。如果有垫层,混凝土的保护层,10,净厚度必须小于40mm,如果没有垫子,则必须小于70mm。垂直分布筋的直径大于8mm,间距大于300mm,每千米分布钢筋的面积应小于应力钢筋面积的1/10。混凝土强度等级必须在C20以下。基础宽度大于或等于2.5米时,底板在受力钢筋的长度上交错,其宽度为所需基础宽度的0.9倍。基板在t形和十字形交点处的楼板侧力钢筋只能在一个主力方向传递长配置,而其他方向的侧力钢筋可以在主力方向的楼板宽度的四分之一处放置。拐角中檐底板的侧向力钢筋必须沿两个方向放置(图2-21)。11,基础垂直和水平钢筋,12,13、以区域为基础的软弱土层,为了减少不均匀沉降的影响,基础截面可以使用经验确定的带肋板。14,b)轴荷载工况计算墙下的钢筋混凝土条形基础通常仅在轴荷载下工作。基础高度基础不适合箍筋和弯曲,因此基础高度由混凝土的剪切力决定。在v0.7 fth 0(2-45)处,v是剪切力设计值。V=pjb1(2-46)基准高度:h0 s (2-47),15,基础的净反作用力值,与样式中pj-荷载效果的基本组合相对应。pj=f/b (2-48) b-基准宽度;H0-基础有效高度;Ft-混凝土轴拉伸强度设计值;B1-基础悬臂部分,如图2-22:墙材质为混凝土时,B1计算从基础边缘到墙脚的距离。对于砖墙,如果不大于1/4砖的长度,则B1等于距基准边缘的壁脚距离加0.06m。16,基础底板钢筋悬臂根的最大弯矩设计值m为(2-49)基础到米长的力钢筋截面面积:(2-50)样式中的as-钢筋面积;Fy-钢筋抗拉强度设计值;H0-基础的有效高度,0.9h0是截面内力臂的近似值。c)偏心负载作用计算,17,在基本边最大和最大反作用力偏心载荷下,基本边上的最大和最小净反作用力设计值是作用于基本底面的力矩值,与(2-51)或(2-52)表达式的m载荷效果的基本组合相对应;E0-负载的净偏心力矩,e0=M/F .基础高度和钢筋,18,基础的高度和加固仍按表达式(2-47)和(2-50)计算,但样式中的剪切和弯矩设计值为(2-53)(2-54),pjI为计算截面的净反作用力设计值,(2),19,除非必须满足上述墙下钢筋混凝土条形基础要求,否则必须满足的要求:平台基础的每个阶高通常为300500mm。如果基准高度大于600mm且小于900mm,则平台基础将第二次拆分。如果基准高度大于900mm,则将拆分为3个阶段。使用锥形基础时,边缘高度不应小于200mm,顶部的每个边缘必须沿柱边缘发射50mm。20,双向构件加强板,柱下钢筋混凝土基础双向构件加强板,21,现浇柱的纵向加强板可以通过加强板锚定在地基上,加强板的数量、直径和钢筋类型必须与柱中的纵向钢筋相同。柱链接:插入基脚的钢筋。上下至少要固定两个泰国。肋和柱纵向力钢筋的连接方式应按照现行的混凝土结构设计规范规定执行。肋的底部应由基板钢丝网上的直钩制成。例外:如果符合以下条件之一,则只能在底板钢筋网片上延伸方形加强筋,其馀加强筋由固定长度确定:柱是轴心或小偏心压力,基准高度为1200mm大于。柱大偏心受压,基本高度为1400mm以上。22,柱加固(1),23,柱加固(2),24,柱下钢筋混凝土独立基础铸造模具和钢筋(1),25,柱下钢筋混凝土独立基础铸造模具和钢筋(2),26,柱下钢筋混凝土独立基础铸造模具和钢筋(3),27,B)轴向载荷作用计算基准高度确定基准高度由混凝土的冲切能力确定。柱荷载下,如果基准高度(或楼梯高度)不足,则沿柱周围(或楼梯高度变化)发生冲孔损坏,形成象限45的棱锥(图2-24)。因此,冲切除锥形外,地基净反作用力产生的冲切力必须小于冲切平面中混凝土的冲切阻力。,28,基准高度冲孔剪切计算矩形基座通常沿柱的短边首先产生冲孔破损,因此,根据短边上的冲孔破坏条件,仅需要确定基准高度。也就是说,要求:在Fl0.7hpftbmh 0(2-55)中,右侧部分是混凝土冲切阻力,左侧部分是冲切阻力。Fl=pjA1(2-56)中与pj-载荷效果基本组合相对应的基础净反作用力,pj=f/bl;A1-冲孔力的作用区域(图2-26中的斜线区域),具体计算方法如下所述。29,HP-使用1.0作为冲孔轴承容量剖面高度的影响系数,如果预设高度h大于800mm,则使用0.9,如果h大于2000mm,则使用0.9作为线性插补。Ft-混凝土轴拉伸强度设计值;Bm-冲孔失败圆锥倾斜曲面上方、下方(顶部、底部)边长度Bt、bb的平均值(图2-25);H0-底部有效高度。30,设计时通常通过经验假设基本高度得出h0,然后将其检查为替换(2-55),直到抗冲击力(相应的右侧)比冲压力(相应的左侧)稍大。对于阶梯造型(例如分割为步骤2的阶梯造型),除了柱边上的冲孔检查外,还必须在之前底部边界变更处执行子冲孔检查。验算方法除了使用书(2-57)和(2-58)时,分别将AC、BC替换为父级的长侧L1和短侧B1(参见图2-27),h0替换为子级的有效高度h01(参见图2-28)如果底部全部在45冲孔失败圆锥的下边缘内,则无需冲孔检查即可成为坚实的基础。31、底板加固楼板破坏形式在地基净反力下,基座沿柱周边向上弯曲。一般矩形基础的纵横比小于2,因此是双弯曲。弯曲应力超过基础的弯曲强度时,会发生弯曲破坏。破坏特征是裂缝沿柱角将底部曲面分割为四个梯形区域。因此,在加固计算中,将基础底板视为固定到柱边缘的四个梯形悬臂板(图2-27)。32,弯曲计算基准步长宽度为tana2.5时请参阅图2-26(a),底面弯矩设计值可以计算为:基脚净反作用力pj引起的柱边I-I截面的弯矩为:表达式中a11234-梯形1234的面积(图2-27): l0-梯形1234的中心O1到柱边的距离:33,弯矩计算公式(2-59)平行于l方向(垂直于I-I截面)的力筋面积可以计算为:(2-60)同样,柱边缘-剖面的弯矩是按区域1265的净反作用力计算的。(2-61) (2-62),34,对于梯式基础结构,梯式基础是即使在可变遮挡下也能承受弯曲的危险截面。式(2-59)(2-62)为各阶层的基准-和-剖面的弯矩m ,钢筋的面积as 和m ,as ,所有种类的AC,BC为父项的长边L1和短边B1,以及然后,在ASI和as 中,以较大值构建与l-边缘方向平行的钢筋,并将其放置在子体中。按A 和as 中的较大值,配置与b侧方向平行的钢筋,并将其放置在上部行中。35

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