柱下条形基础、筏形和箱形基础.ppt
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1、3.柱下条形基础、筏形 和箱形基础,柱下条形基础、筏形和箱形基础特点:,特点:,(1)这三类基础具有较大的基础面积,因此能承担较大的建筑物荷载,易于满足地基承载力要求(2)基础的连续性可以大大加强建筑物的整体刚度,有利于减小不均匀沉降及提高建筑物的抗震性能(3)对于箱形基础和设置了地下室的筏板基础,可以有效地提高地基承载力,并能以挖去的图重来补偿建筑物的部分重量,基础可看成是地基上的受弯构件梁或板,与地基、基础以及上部结构是相互作用的,3,3.柱下条形基础、筏形和箱形基础,优点:埋深较大、可提高地基承载力、增大基础抗滑稳定性、并可利用补偿作用减小基底附加应力、减轻不均匀沉降、减小上部结构次应力
2、、提供地下空间 缺点:技术要求与造价较高、施工中需处理大基坑、深开挖等问题,且箱基的地下空间利用不灵活 计算方法:若按常规设计方法(仅满足静力平衡条件),误差较大;应考虑上部结构基础地基相互作用,采用适当方法;可仅考虑地基基础相互作用,采用弹性地基上的梁、板模型计算,弹性地基上梁介绍,1.弹性地基上梁的挠曲微分方程及其解答,1867年,E.文克勒提出假设:地基上任一点所受压力强度p与该点的地基沉降量s成正比,即,文克勒地基模型(a)侧面无摩阻力的土柱体系;(b)弹簧模型;(c)文克勒地基上的刚性基础,由文克勒模型可知地基变形只限于基础底面范围内,但事实上土柱之间是存在剪力的,才使基底压力在地基
3、中扩散,并使基底以外的地表发生沉降。,由于其参数少,便于应用,仍是目前常用的地基模型之一,在下述情况下,可以考虑采用文克勒地基模型:,(1)地基主要受力层为软土。(2)厚度不超过基础底面宽度一半的薄压缩层地基(3)基底下塑性区相应较大时(4)支承在桩上的连续基础,可以采用弹簧体系来代替群桩,第3章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,6,3.柱下条形基础、筏形和箱形基础,弹性地基上梁的分析,基本假定 变形协调:计算前后基底与地基不脱开 静力平衡:基础在外荷和基底反力作用下满足静力平衡,微分方程及其解答,文克尔(Winkler,1867)假定土体表面任一点压力强度p仅与该点竖向位移s成正比,k地基抗力
4、系数或基床系数,kN/m3,可查表1-12及1-13(P.25),图.文克勒地基上梁的计算,控制方程,令,通解,7,3.柱下条形基础、筏形和箱形基础,弹性地基上梁的分析,梁的分类 短梁(刚性梁):llp ll称为柔度指数,为无量纲数,分类求解及其解答 集中荷载下的无限长梁解答 集中力偶作用下的无限长梁解答 集中力作用下的半无限长梁解答 力偶作用下的半无限长梁解答 有限长梁解答 短梁(刚性梁),无限长梁的解答,1.微分方程式,(39),上式连续对坐标x取两次导数,得,对没有分布荷载作用的梁段,(310),适用任何地基模型,第3章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,采用文克勒模型时,或,设,通解,第3
5、章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,2.集中荷载作用下的解答,(1)竖向集中力作用下,无限长梁的挠度、转角、弯矩、剪力分布图(a)竖向集中力作用下;(b)集中力偶作用下,第3章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,对梁的右半部,对x依次取一阶、二阶、三阶导数,得,第3章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,式中,(2)集中力偶作用下,对x求一阶、二阶、三阶导数,得,第3章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,计算承受若干个集中荷载的无限长梁上任意截面的内力,可分别计算各荷载单独作用时在该截面引起的效应,然后叠加得到共同作用下的总效应。,若干个集中荷载作用下的无限长梁,第3章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,有限长梁
6、的计算,以无限长梁的计算公式为基础,利用叠加原理来求得满足有限长梁两自由端边界条件的解答,以叠加法计算文克勒地基上的有限长梁,第3章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,根据上图求两对梁端边界条件在A、B两截面产生的弯矩和剪力,列出方程组如下:,第3章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,解上述方程组得:,当作用于有限长梁的外荷载对称时,上式可简化为:,第3章 柱下条形基础、筏形和箱形基础,地基上梁的柔度指数,称为柔度指数,它是表征文克勒地基上梁的相对刚柔程度的一个无量纲值。,一般认为可按 值的大小将梁分为下列三种,短梁(刚性梁),有限长梁梁(有限刚度梁),长梁(柔性梁),第3章 柱下条形基础、筏形和箱形
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