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文档简介
1、基础基础基础设计和程序处理方法,中国建筑科学研究院PKPMCAD工程章节志源,2,概述,3,基础基础设计内容,荷载,上部结构刚度,局部压力,沉降计算,承载力计算,地质数据,基础内力,加固计算,5,荷载、6、 1荷载组合类别和作用、承载力设计裂缝计算准永久组合沉降计算其他荷载组合人防荷载、7、 2基本组合、8、1.2.1基本组合、地基内力、加固等三种组合形式计算、9、1.2.2子系数值(规格)和G值为:1.0浮点计算0.9永久负载控制组合1.35其他1.2可变负载区段系数值为:使用1.4标准值4kN/m2的工业住宅楼板结构的活荷载1.3、10,1.2.3活荷载减少、设计楼板梁时(4.1.2-1)
2、,根据地梁的从属面积或建筑楼板用途等因素确定的减法系数。PM是在设计墙、柱和基础时,根据选择自动生成并传递的荷载减少系数。输入基础支撑能力计算和裂缝宽度计算中使用的楼板减少系数(如果有净室)的处理、11,1.3标准组合(也称为短期负荷)、12,1.3.1程序的标准组合处理。标准组合相当于在预设组合公式中将负载子系数设定为1.0。这个公式没有指定给地震代码的标准组合公式,程序是根据载荷规格的原则推导出来的。否则,在标准组合中垂直地震效果的贡献大于在基础组合中的贡献,这违反了与负载规格的原则。因此,增加垂直地震效果的组合值系数、13、14,1.4准永久组合,用于地震和无风地基沉降计算部件,15,1
3、.5人防荷载、梁单元法应用与柱、墙成比例的屋顶等效静荷载的数值效果,进行基本设计。顶板的等效静载荷大于底板的值,因此在计算内力和加固时无需计算底板等效静载荷。板元素方法由使用者计算,包括屋顶等效静荷载和楼板等效静荷载、不平衡力桩或土。注:板荷载和板荷载左右的时间差,16,17,1.6荷载相关问题,当前组合,目标组合TAT,SATWE“最大组合内力图”和JC“目标组合”的差异荷载作用点标高顶部结构柱,墙底部内力是基本设计中的荷载(构件作用:剪切力转换为弯矩,21,1.7模拟构造过程。构造载荷模拟主要解决高层结构(尤其是框架剪切结构)中正确计算自重作用的构件(基础上主要是框架柱和剪力墙),包括内力
4、问题梁端点位移此标高以下的柱壁载荷累积位移(没有此标高以上的构件) 此水平以上载荷引起的位移每个水平上发生的相对位移会影响载荷分布,当前模拟施工方法一次载荷和模拟施工载荷1相同的30水平建筑D L模拟施工载荷2和一个载荷之间约20%的模拟施工载荷2只能用于试验基础载荷模拟施工载荷3,上层结构计算也可以用于基础计算。 22,a第一层杆,b第二层杆,c第三层杆,模拟营造荷载1,23,a第一层结构,b第二层结构,c第三层结构,模拟营造荷载1,分布有差异检查方法。选取相同条件目前组合比较荷载总和基准型式。独立基础(柱下的独立基础和桩帽基础)可以是非工作荷载,也可以是尽可能多的荷载组合。PK、TAT、S
5、ATWE、PMSAP整体基础(柱下的条形基础(起梁)、筏板)等壳荷载。pm、tat、sat web和pmsap墙下的条形基础可以使用PM荷载、砖和混凝土荷载。荷载参数与地震的自然基础和基础无关,根据需要调整35,1.8.1地震的作用,地震代码4 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1砖石建筑2基础主要没有弱粘性土壤,然后是建筑物1)普通单层厂房和单层敞开式住宅2)不超过8层,高度不超过25米的普通民用框架住宅3)基础荷载和2考虑顶部结构刚度、顶部结构刚度规范的原因挖掘基础潜力计算顶部结构刚度沉降计算内力、加固计算父结构刚度对计算结果的影响考虑顶部结构刚度方法适用于楼板模型的条件、39,2.1顶
6、部结构刚度考虑方法、顶部结构刚度对基本内力计算的影响顶部结构刚度、柱壁上基础的位移为共面(可倾斜)。通过上部结构刚度矩阵的凝聚传递到基础上的刚度取代了上部结构在具有一定刚度的柱壁节点上的基础和位移调整的交叉梁系统,该梁与基础梁具有相同的位置。此时,输入适用于每个轴网之间上刚度相对于基础的比率,40,41,2.2楼板模型的条件,建筑基础设计代码(GB50007-2002)中的8.3.2上部结构刚度更好的载荷分布均匀墙基础梁的高度为六分之一柱距离地质数据输入和文件初始设计、目标沉降计算(所有基础)承载力计算(桩基)反作用力计算(桩基)内容土的严重压缩系数、水头高程各层的物理参数(特定应力范围的压缩
7、系数、端阻力、侧阻力等)、水头水平。计算轴承容量时需要轴承容量图的基础承载力特性值;45,4.1 JC程序中的注意事项,统一标高、绝对高程和结构标高具有备用关系地质数据,基准标高、第一层载荷作用点标高必须位于同一坐标系中,添加了“建筑0.00相对绝对标高”参数,以方便地质数据输入。程序自动将绝对和相对级别坐标系单位转换为m。孔点和结构平面必须与每个孔点的土层匹配,以便通过插值从所有点获取土层信息。孔点的个别土层厚度可以为零。土壤名称可以更改代码、参数,可以输入相同的参数,46,或高程,47,48,4.2单桩承载力试算表。目的:已知桩的截面和扩展头大小和指定孔点为:根据指定桩长计算承载力,49,
8、50,5,地基沉降计算,51,5.1沉降计算特性,结构的安全性,施工成本影响大的不连续性,计算结果不准确,计算结果修正(每个地区的经验系数)沉降计算的核心是:具有分层求和不同特性的土壤需要用不同的方法计算无桩大开挖地基计算回弹重新压实考虑多种地基类型的沉降计算52,5.2地基沉降公式,53,5.2.1压实层深度值,压缩层深度Zn根据收敛原理判断。从计算深度向上导入到z的土壤变形值。z=0.3 (1 lnb),54,5.2.2.2压缩层深度值简化公式,压缩层深度Zn有两个判断原则2。也就是说,在不受相邻载荷影响的情况下,如果基本宽度在1-30米范围内,则根据以下简化公式,基础中点的基础变形计算深
9、度为Zn=b (2.5-0.4 lnb),55,5.2.3沉降经验系数s值,在没有区域沉降观测资料和经验区域经验的情况下去除的表的数值,56,5.3独立基础沉降计算,以及弹性地基计算校核沉降差异、58,5.5梁沉降计算、弹性地基梁弹性地基计算的相邻基础影响考虑基础和上刚度影响方法:采用传统方法计算各点的沉降基础床反力系数沉降的基础床反力系数计算弹性地基梁的变形计算、59,5.6筏板基础沉降计算(桩梁)、整体基础计算条形裙子结构块计算、沉降差分桩筏控制基础共同作用梁元素沉降计算考虑方法板元素方法沉降计算考虑方法和内力计算匹配楼板模型、wenkel模型、mingderlin模型、改进mingder
10、lin模型、改进mingderlin模型、改进mingder Lin模型、60,5.6.1筏板基础沉降计算、为了减少差异沉降,优先方法分割筏输入沉降计算根据沉降完成速度桩间距6d:可用,具体取决于实心深基础方法。Mingderlin应力公式方法,62,6。承载力计算,载荷选择基础承载力修改是否发生地震其他类型的基础计算特性唯一基础,条形基础,单桩基础梁,筏板,63,6.1单基础,条形基础和桩帽承载力计算,承载力计算基于基础楼板大小的楼板中心结晶土壤重量计算,64,6。筏板承载力计算、筏板基础整体基础、整体承载力满足要求的情况下,P00筏板基础深度修正系数基层和外底层复盖层外墙内墙从外部垫板到筏
11、板表面进行外墙外墙外计算(体密度18),65,6.3地基梁基础承载力检查,根据整个地基计算基础梁翼缘宽度和荷载符合荷载传递的合适盖层承载力修正深度,从外部垫板到基层计算。基础内力,加固计算,柱下独立基础墙下条形基础桩帽基础梁筏,67,7。柱下独立基础设计,68,7.1轴承容量检查详细资料,分为三个案例:无应力区单向偏心零应力区双向偏心零应力区、69,7.1.2允许零应力区、零应力区建筑抗震设计代码(GB50011-2001)4.2.4规定:高长宽比大于4的高层建筑,在地震荷载下地基不得有张力;其他建筑、基础楼板和基础土壤之间的零应力区面积不得超过基础楼板面积的15%。在工业建筑中,基础楼板通常
12、允许零应力区域,因为相对于垂直力,弯曲距离更大。70,7.1.3零应力区轴承容量检查与规格中的轴压缩或E0相同。通过71,7.1.4单向偏心允许零应力的情况下,规范提供了最大基本反作用力公式,以满足根据力平衡轻松获得物理量之间关系的零应力区域比要求,通过72,7.1.5双向偏心允许零应力的情况下,大多数文献通过表计算,且不利于计算。计算精度也存在一些问题。另一种方法是使用数值计算。在、73,7.1.6程序中,零应力区的处理过程在实际项目中是双向偏心的大多数情况,严格的单向偏心仅发生在机架柱或框架结构的各个柱下。单向偏心是计算简单、准确的解决方案。因此,程序在判断单偏心和双偏心后,分别以不同的方
13、式计算基本反作用力。程序使用数值计算方法时,未压缩面积40%重复精度1.0%程序运行结果发现的问题载荷组合不同,加固时会产生大偏心,74,75,Area _ l:中未压缩面积与楼层面积之比,76,7.1.7列下的独立基础77,7.1.8柱下独立基础内力、加固计算公式、双向双面计算(仅限MI)加固使用经验公式、78,7.1.9单基础设计相关问题、钢丝荷载处理结构柱处理、79,7.1.10线荷载处理、独立基础计算中先荷载效果优先的方法:独立迭代7.1.12基础底面质心的确定,原则:将与柱的同心载荷转换为基础底面质心的方法宽高比底面质心和角度,82,7.1.13独立基础剪切问题,对钢筋混凝土基础无需
14、检查即可剪切的抗力,raft内筒冲孔计算参考,83,7.1.14浅基础底板最小圆度,理解:l/h 2.2中国建筑产业出版社2004.6,84,7.2墙下条形基础设计,荷载相关问题选择无柱节点荷载分布基础设计相关问题,85,7.2.1墙下条形基础承载力设计,承载力控制基础底板面积基础承载力,单位长度线荷载计算单元长度线荷载基准面积重复计算问题,86,7.2.2楼板面积重复使用计算过程, 按单位负荷计算所有墙下所需的条形基准宽度和计算面积计算每个段的计算面积与实际有效面积之比k比例,放大条形基准宽度,重复后将实际有效面积计算面积与每个段的最终放大系数相加,得出整个项目的计算面积和实际面积,以及生成87,88,7.2.3双条形基础的条件,具有两面墙的轴网必须具有大于由两面平行端对齐的墙生成的重叠墙的间距。 上部拉筋、89,7.2.4墙下条形基础内力计算、计算内容刚性基础满足扩散角度要求的元素混凝土Pj300计算剪切冲剪计算楼板弯曲(加固)、对90,7.2.5剪力墙下地基的理解、91,7.3.1桩帽设计、92,7 . 3 . 1桩基础承载力设计、单桩通过静载荷试验程序提供桩极限侧阻力计算工具,桩帽考虑桩组效应问题(sp通常为0.93-1.0)的弯曲距离作用,93,7.3.2桩帽的基本内力计算,内容桩反力计算柱与承台的冲切计算,剪切计算桩与承台冲切计算,剪切计
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