平板式筏基的结构设计_第1页
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文档简介

1、平板式筏基的结构设计 一、地基根底结构方案选择高层建筑常用的根底结构型式为桩根底:1采用预应力管桩根底,以强风化花岗岩为桩端持力层,由于场地基岩埋深相对较浅,地下室开挖后,最短有效桩长仅为2m左右,且场地局部地段在残积层中存在中风化岩孤石,对预应力管桩施工带来困难。2采用人工挖孔桩根底,以中微风化花岗岩为桩端持力层,人工挖孔桩成孔时要穿过坚硬土层进入稳定、完整的基岩需要降水和爆破,且要等到龄期后才能进行桩的检测和验收,施工周期长,工程投资高,同时,人工挖孔桩还存在施工危险性高,容易对周边建筑物造成影响等缺点。2筏板根底的平面布置尽量使建筑物重心与筏基平面的形心重合。筏基边缘宜外挑,挑出宽度应由

2、地基条件、建筑物场地条件、柱距及柱荷载大小、使地基反力与建筑物重心重合或尽量减少偏心等因素综合确定,一般情况下,挑出宽度为边跨柱距的1/41/3。3选用恰当的地基棱型和计算方法一个筏基可以包括两个独立的受力系统:一是底板,另一是加劲结构系统。底板的板底应力应符合公式的要求:Pkmax=Fk+Gk/A+M/W≤1.2fa。平板筏基的内力分析,理论上有刚性板法和弹性地基梁、板法。对于刚性板法,它可按倒楼盖的假定进行设计,以板底净反力作为分布荷载,柱墙视为支座进行内力分析,计算筏板由局部弯曲引起的内力。虽然可以不考虑整体弯曲,但在端部附近范围内拟增大基底反力10%20%;对于相邻柱间荷

3、载与柱间距变化不大时,也可采用条带法计算。对于弹性地基梁、板法,由于计算元素数量多,运算工作量大,通常采用计算机程序辅助设计。将筏板设成两种根本单元矩形弯曲板单元和板架梁单元,并提供三种地基模型:1文克尔地基模型;2分层总和法又称有限压缩层地基模型;3有桩基约束的地基,即复合地基模型。根据不同的土层地质情况,选用相应的地基模型:文克尔地基模型,适用于软土地基,压缩层较薄的地基、砂土地基等,在实际使用时,重要的是选用适当的基床系数。分层总和法地基模型,适用于地基较复杂、地基刚度变化大或需要计算沉降值的根底。复合地基模型,较适用于筏板下有桩的情况。筏板的板厚,按现行标准提供的冲切计算公式确定。筏板

4、厚度须满足冲切承载力要求,且应验算距内筒边缘或柱边缘h0处筏板的受剪承载力。当筏板厚度有变厚时,还应验算变厚处筏板的受剪承载力。4筏板根底厚度确实定筏板根底的厚度由抗冲切和抗剪强度确定,同时要满足抗渗要求,局部柱距及柱荷载较大时,可在柱下板底加墩或设置暗梁且配置抗冲切箍筋,来增加板的局部抗剪切能力,防止因少数柱而将整个筏板加厚。除强度验算控制外,还要求筏板根底有较强的整体刚度。一般经验是筏板的厚度按地面上楼层数估算,每层约需板厚50mm80mm。本工程塔楼地上21层,筏板厚度为1100mm;局部轴力较大的柱,柱下板底加墩,柱墩厚度为1600mm。5筏板根底的内力分析筏板根底的内力分析常用简化计

5、算方法,其最根本的特点是将由上部结构、根底和地基3局部构成的一个完整的静力平衡体系,分割成3个局部,独立求解。倒楼盖法是应用得最广泛的一种简化计算方法。倒楼盖法适用于地基比拟均匀、筏板根底和上部结构刚度相对较大、柱轴力及柱距相差不大;其缺点是完全不能考虑根底的整体作用,也无法计算挠曲变形,夸大上部结构刚度的影响。上部结构、根底和地基三者的关系是相互影响、相互制约的关系。把上部结构、根底和地基三者作为一个共同工作的整体的计算方法,其最根本的假定是上部结构与根底、根底与地基连接界面处变形协调,整个体系符合静力平衡。对于根底,由于考虑了上部结构的奉献,使其整体弯曲变形和内力减小,而取得较为经济的效果

6、;对于上部结构,由于考虑了因根底变形引起的变形,这种变形将使上部结构产生次应力,考虑了这种次应力,结构将更平安。6平板式筏基的结构构造现行建筑?地基根底设计标准?中,对平板式筏基的计算及构造作了详细的规定。钢筋的配置,平板式筏基柱下板带和跨中板带的底部钢筋应有1/21/3贯穿全跨,且配筋率不应小于0.15%;顶部钢筋应按计算配筋全部连通。为加强筏板的强度,可沿柱网下增设暗梁,每侧比柱宽出50mm,梁高与板厚相同,利用筏板配箱作为暗梁纵向钢筋,布置一定量的箍筋。以构成柱下暗梁。平板式筏基板厚往往比拟厚,宜每隔2040m设置后绕带,或按超长超宽大体积混凝土的进行无缝设计与施工。平板式筏基具有许多优点,它能最大限度地发挥地基的承载力,并且具备足够的刚度以调整不均匀沉降,或跨越地基局部的小溶洞或溶槽。它结构简单,施工方便,工期短,对于上部建筑较规整的柱网和柱墙荷载不大的情况下,选用平板式筏基最为适宜;在当采用条基或交叉梁根底难以满足地基承载力或变形要求时,平板式筏基是一种很好的选择。高层建筑根底设计是整个结构设计的重要一环,其设计合理与否,关系到建筑物的平安和使用

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