第10章高层建筑结构基础计算与设计课件.ppt
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1、第10章 高层建筑结构基础计算与设计,10.1 筏板基础计算与设计10.2 箱形基础计算与设计10.3 桩基础计算与设计,本章主要内容:,10.1筏板基础计算与设计,筏板基础的选用原则: 1)在软土地基上,用柱下条形基础或柱下十字交梁条形基础不能满足上部结构对变形的要求和地基承载力的要求时,可采用筏板基础。 2)当建筑物的柱距较小而柱的荷载又很大,或柱的荷载相差较大将会产生较大的沉降差需要增加基础的整体刚度以调整不均匀沉降时,可采用筏板基础。 3)当建筑物有地下室或大型贮液结构(如水池、油库等),结合使用要求,筏板基础将是一种理想的基础形式。 4)风荷载及地震荷载起主要作用的建筑物,要求基础要
2、有足够的刚度和稳定性时,可采用筏板基础。 筏形基础大多采用梁板式结构的形式,当柱网间距大时,可加肋梁使基础刚度增大。它又分成单向肋和双向肋两种形式,筏板基础的设计原则,1.基础底面积的确定,基底反力应满足以下要求,2.尽可能使荷载合力重心与筏形基础底面形心相重合。如果偏心较大,或者不能满足式(10-2)第二式要求,为减少偏心距和扩大基底面积,可将筏板外伸悬挑。3.如有软弱下卧层,应验算软弱下卧层强度,验算方法与天然地基浅基础相同。,基础的沉降,基础的沉降应小于建筑物的允许沉降值,可按分层总和法或按地基基础规范规定的方法计算。如果基础埋置较深,应适当考虑由于基坑开挖所引起的回弹变形。当预估沉降量
3、大于l20mm时,宜增强上部结构的刚度。,筏板基础的构造,1.筏板基础板厚度 等厚筏板基础板厚度一般可取200mm400mm且板厚与计算区段的最小跨度比不宜小于120,由抗冲切强度和抗剪强度验算确定。有悬臂筏形基础,可做成坡度,但边端厚度不小于200mm。筏板基础悬挑墙外的长度,横向不宜大于1000mm,纵向不宜大于600mm。如果采用不埋式筏板基础,四周必须设置连梁。,2.筏板基础配筋筏板基础配筋由计算确定,按双向配筋,并考虑下述原则: (1)平板式筏板基础按上板带和跨中板带分别计算配筋,以柱上板带的正弯矩计算下筋,用跨中板带的负弯矩计算上筋,用柱上和跨中板带正弯矩的平均值计算跨中板带的下筋
4、。 (2)肋梁式筏板基础在用四边嵌固双向板计算跨中和支座弯矩时,应适当予以折减。对肋梁取柱上板带宽度等于柱距,按T形梁计算,肋板也应适当地挑出l613柱距。 配筋除满足上述计算要求,纵横向支座配筋尚应有0.15配筋连通,跨中钢筋按实际配筋全部连通。,(3)墙下筏板基础适用于设有人工垫层的软弱地基及具有硬壳层的比较均匀的软土地基上,建造6层及6层以下横墙较密集的民用建筑。墙下筏板基础一般为等厚度的钢筋混凝土平板,混凝土强度等级可采用C30,对于地下水位以下的地下室筏板基础,必需考虑混凝土的抗渗等级,并进行抗裂度验算。筏板基础垫层厚度一般为100mm。 筏板基础配筋除符合计算要求外,纵横方向支座钢
5、筋尚应分别有0.15、0.10配筋率连通,跨中钢筋按实际配筋率全部连通。底板受力钢筋的最小直径不宜小于8mm。当有垫层时,钢筋的保护层厚度不宜小于35mm。,筏板基础内力简化计算方法,采用刚性法时,基础底面的地基净反力可按下式计算,采用刚性法计算时,在算出基底地基净反力后,常使用倒楼盖法和刚性板条法计算筏板基础的内力。,1.倒楼盖法 倒楼盖法计算基础内力的步骤是将筏形基础作为楼盖,地基净反力作为荷载,底板按连续单向板或双向板计算。采用倒楼盖法计算基础内力时,在两端第一、二开间内,应按计算增加1020的配筋量且上下均匀配置。2.刚性板条法 框架体系下的筏形基础也可按刚性板条法计算筏板内力。其计算
6、步骤如下:先将筏板基础在x,y方向从跨中到跨中划分成若干条带,如图10-4所示,而后取出每一条带进行分析。设某条带的宽度为b,长度为L,条带内柱的总荷载为条带内地基净反力平均值为 ,计算两者的平均值 为,筏板基础的刚性板条划分图,调整基底平均净反力,调整值为,计算柱荷载的修正系数 ,并按修正系数调整柱荷载,最后采用调整后柱荷载及基底净反力,按独立的柱下条形基础计算基础内力。,刚性板条法计算实例 【例3.1】 筏形基础平面尺寸为21.5m16.5m,厚0.8m,柱距和柱荷载如图10-5所示,试计算基础内力。,图10-5 【例10.1】图,将筏形基础在Y轴方向从跨中到跨中划分三条板带AGHF、GI
7、JH和ICDJ,分别计算其内力。,第一步:求解基底净反力由式(10-3),不计算基础自重G得各点净反力见表10-2。,筏板基础设计算例,如一幢建造在非抗震区的9层办公楼,层高为3.0m,上部采用现浇框架结构,柱网布置如图10-7所示,地质勘查报告提供的地基剖面图见表10-3,地基承载力特征值fa=130kPa(在2m深处)。采用平板式筏形基础,试确定筏形基础的埋深、底面积和板厚。,柱网与基础底板平面(尺寸:m),10.2箱形基础计算与设计,箱形基础是高层建筑中常用的基础型式之一,它由钢筋混凝土顶、底板和内外纵向横墙组成的具有相当大刚度的空间结构(见图10-8)。空间部分可结合建筑使用功能设计成
8、地下室。,设计要求 箱形基础上部结构多为钢筋混凝士结构,如框架、剪力墙或框剪结构。这些结构自重很大,由于建筑物很高,风荷载及地震荷载较一般建筑物大,因此在设计时,除应考虑地基的容许承载力之外,还要考虑建筑物的允许变形及倾斜要求,以及地下水对基础的影响(如水的浮力、侧壁水压力、水的侵蚀性、施工时的排水等问题)。为此在拟建的建筑物场地内,应进行详细的地质勘探工作,查明该场地内的工程地质及水文地质资料。,箱形基础埋深及构造要求,1.箱形基础埋深 箱形基础的埋置深度除应满足一般基础埋置深度有关规定外,对于作为高层建筑或重型建筑物的基础,基础埋置深度尚应满足抗倾覆和抗滑移稳定性要求,并综合考虑箱基使用功
9、能(如作为人防、抗爆、防辐射等)要求来确定。箱形基础的埋置深度一般取高层建筑物总高度的l8112,或箱形基础长度的116118,并不小于3m,且不宜小于3m,在地震区埋深不宜小于高层建筑物总高度的l15。为确定合理的埋深应进行抗倾覆等稳定性验算。箱形基础的自重不宜小于上部结构物重力的l615。,箱形基础的埋置深度比一般基础大得多,既有利于对地基承载力的提高,挖去的土方重力远比箱形基础重,相应的基底附加应力值会得到减小。因此,箱形基础是一种理想的补偿基础。采用箱形基础不但可以提高地基土的承载力,而且在同样的上部结构荷载的情况下,基础的沉降要比其他类型天然地基的基础小。,箱形基础的构造要求,预制长
10、柱与箱形基础的连接,箱形基础基底反力,箱形基础的地基验算 箱形基础面积大、埋置深、刚度大,地基受力相对趋于均匀,有较高的承载能力。箱形基础埋置较深,与地基土及回填土结合起来,能较好地发挥基础与周围土体的共同作用,稳定性也较好。但由于上部结构荷载大,因此沉降总是存在的。在风荷载比较大以及地震地区,不仅要考虑强度、变形、稳定等问题,还要考虑整体倾斜问题。造成箱形基础整体倾斜的因素很多,但主要还是地基沉降不均匀所致。1.箱形基础的地基承载力验算 a.非地震区箱基地基承载力验算 箱形基础地基承载力要满足下列条件,箱形基础考虑地下水浮力之后,基底压力应满足下式,b.地震区箱形基础地基承载力 地震区箱形基
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