筏形和箱形基础-2-6.1基本要求.ppt
《筏形和箱形基础-2-6.1基本要求.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《筏形和箱形基础-2-6.1基本要求.ppt(73页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第六章 筏形和箱形基础,6.1 箱形及筏形基础设计的基本要求6.2 梁板式筏形基础6.3 平板式筏形基础6.4 箱形基础6.5 工程实例及实例分析6.6 筏形及箱形基础的常见设计问题,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,本节说明筏形及箱形基础设计的基本要求,主要涉及:仅考虑局部弯曲(按基底反力直线分布假定)的简化计算、地基变形控制、上部结构嵌固部位的选取、后浇带的设置与处理、基础混凝土强度的确定、防水设计水位和抗浮设计水位的相互关系等问题。提出适合基础设计现状的“中点沉降调整法”及地下室结构构件(基础及地下室外墙等)的裂缝控制原则。,【要点】,第一节筏形及
2、箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,1(地基规范第 8.4.10 条、箱筏规范第 5.3.9 条、混凝土高规第 12.2.3 条)当地基土比较均匀、上部结构刚度较好、梁板式筏基梁的高跨比(梁高取值应包括底板厚度在内)或平板式筏基板的厚跨比不小于 1/6,且相邻柱荷载及柱间距的变化不超过 20%时,筏形基础可仅考虑局部弯曲作用。筏形基础的内力,可按基底反力直线分布进行计算,计算时基底反力应扣除底板自重及其上填土的自重。当不满足上述要求时,筏基内力应按弹性地基梁板方法进行分析计算。,一、计算要求,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,【注意】本条要求可概括为表,当
3、符合表中的条件时,高层建筑筏形基础可仅考虑局部弯曲作用,按倒楼盖计算(通过采取相应的构造措施考虑整体弯曲的影响).,一、计算要求,筏形基础按倒楼盖法进行计算的条件 表,对表 6.1.1 中“比较均匀”和“刚度较好”的定量把握,应根据工程经验确定,当无可靠设计经验时,宜采用弹性地基梁板方法计算。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,2(箱筏规范第 5.3.9 条)当地基比较复杂、上部结构刚度差,或柱荷载及柱间距变化较大时,筏基内力应按弹性地基梁板法进行分析。3(箱筏规范第 4.0.1 条)筏形(或箱形)基础的地基应进行承载力和变形计算,必要时应验算地基的稳定
4、性。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,4(地基规范第 8.4.2 条、箱筏规范第 4.0.5 条)筏形(或箱形)基础的基础底面应力按第二章第二节相关公式计算,非地震区不出现零应力区;地震区当基础底面地震效应组合的边缘最小压力出现零应力时,零应力区的面积不应超过基础底面面积的 25%。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,5(箱筏规范第 4.0.6 条)当采用土的压缩模量计算筏形(或箱形)基础的最终沉降量 s 时,可按式()计算:,(),第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,(),
5、最终沉降量;,考虑回弹影响的沉降计算经验系数,无经验时取1.0;,沉降计算经验系数,按地区经验采用;当缺乏地区经验时,可按“地基规范”的有关规定采用;,基础底面处地基土的自重压力标准值;,相应于荷载效应准永久组合时,基础底面处的附加压力标准值;,回弹再压缩模量,压缩模量,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,(),相应于荷载效应准永久组合时,基础底面处的平均压力标准值;,6(箱筏规范第 4.0.7 条)当采用土的变形模量计算筏形(或箱形)基础的最终沉降量时,可按式()计算:,基础底面宽度;,基础底面下第 i 层土变形模量,通过试验或按地区经验确定;,修正系数
6、,可按表 6.1.3 确定。,按E 0计算沉降时的 系数 表,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,7(箱筏规范第 4.0.8 条)按公式()进行沉降计算时,沉降计算深度z n,应按式()计算:,(),与基础长宽比有关的经验值,按表 6.1.4 确定;,折减系数,按表 6.1.4 确定;,调整系数,按表 6.1.5 确定。,修正系数 表,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,值和折减系数 表,调整系数 表,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,8(箱筏规范第 4.0.9 条)筏形(或箱形
7、)基础的整体倾斜值,可根据荷载偏心、地基的不均匀性、相邻荷载的影响和地区经验进行计算。9(箱筏规范第 4.0.10 条)筏形(或箱形)基础的允许沉降量和允许整体倾斜值应根据建筑物的使用要求及其对相邻建筑物可能造成的影响按地区经验确定。但横向整体倾斜的计算值,(),筏形(或箱形)基础宽度;,建筑物高度,指室外地面至檐口高度。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,10(箱筏规范第 5.1.3 条)当高层建筑的地下室采用筏形(或箱形)基础,且地下室四周回填土为分层夯实时,上部结构的嵌固部位可按表 6.1.6 的原则确定:,箱基规范和高层建筑混凝土结构技术规程要求
8、不同!,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,上部结构的嵌固部位确定原则 表,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,一、计算要求,地下室间距 表,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,1(地基规范第 8.4.2 条、箱筏规范第、5.1.2 条)筏形基础的平面尺寸,应根据地基土的承载力、上部结构的布置及荷载分布等因素确定。对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与结构竖向永久荷载重心重合。当不能重合时,在荷载效应准永久组合下,偏心距宜符合下式要求:,(),与偏心距方向一致的基础底面边缘抵抗
9、矩;,基础底面积。,【注意】,对基础偏心距e q的限制,其本质就是控制基础底面的压力和基础的整体倾斜,对于不同的建筑、不同类型的基础,其控制的重点各不相同。,与偏心距方向一致的基础底面边缘抵抗矩;,基础底面积。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,1)对高层建筑由于其楼身质心高、荷载重,当整体式基础(筏形或箱形)开始产生倾斜后,建筑物总重对基础底面形心将产生新的倾覆力矩增量,而倾覆力矩的增量又产生新的倾斜增量,倾斜可能伴随时间而增长,直至地基变形稳定为止。为限制基础在永久荷载下的倾斜而提出基础偏心距的限值要求,采用的是荷载效应的准永久组合(当高层建筑采用非
10、整体式基础时,建议也应考虑本条要求编者注)。,2)对其他类型的基础(非整体式基础编者注),则通过对基底偏心距的控制,实现对基底压力和整体倾斜的双重控制,采用的是荷载效应的标准组合。,3)比较式()与式()可以发现,规范对整体式基础(筏基及箱基)的偏心距限值,较非整体式基础的偏心距限值,严格得多,仅为后者的10%。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,2(混凝土高规第 12.1.9 条、地基规范第 8.4.3 条、箱筏规范第 5.1.6 条)高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于 C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下水最大水头与防水混凝土厚度的比值
11、按表 6.1.8 采用,且不应小于 0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。,基础防水混凝土的抗渗等级 表,表6.1.8 为老高规,按水头确定!新规范按埋深确定(过于粗)!,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,3(地基规范第 8.4.14 条)筏板与地下室外墙的接缝、地下室外墙沿高度处的水平接缝应严格按施工缝要求施工,必要时可设通长止水带(图)。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,【注意】,筏板与地下室外墙的接缝、地下室外墙沿高度处的其他水平接缝(梁板顶、梁板底)做法,应区别地下水位的不同情况,当筏板与地下室外墙的接缝
12、、外墙与地下室楼层的接缝在地下水位以下,且水头较高时,应严格执行规范的本条规定(图);当地下水头较低,或无地下水时,可采用混凝土墙内设置凹槽的方法(图)。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,4(地基规范第 8.4.15 条)高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:1)当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,高层建筑的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少 2m。当不满足要求时必须采取有效措施。沉降缝地面以下处应用粗砂填实(图);,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,4(地基规范第 8.4.15 条)高层建筑筏形
13、基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:,2)当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第一跨内。后浇带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差能满足设计要求后方可进行浇注;,3)当高层建筑与相连的裙房之间不允许设置沉降缝和后浇带时,应进行地基变形验算,验算时需考虑地基与结构变形的相互影响并采取相应的有效措施。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,1)本条第 2 款中规定:“当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第一跨内”。这样不仅可以消除施工期间
14、主楼与裙房的差异沉降,还可避免设置后浇带所带来的与主楼相连处裙房基础的过大内力问题;,2)本条第 3 款规定容易误解为,只有当高层建筑与相连的裙房之间不允许设置沉降缝和后浇带时,才应进行地基变形验算。事实上,允许设置沉降缝和后浇带时,也应进行地基变形验算。当允许设置沉降缝时,应考虑相邻建筑对地基变形的影响;当允许设置沉降后浇带时,也应验算地基的变形,以考虑后浇带封带后地基的后续变形对结构的影响;,3)为保证高层与裙房之间粗砂回填密实,一般情况下缝宽不宜小于 500mm。,【注意】,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,【注意】关于筏形基础钢筋间距“不应小于
15、150mm,宜为 200300mm”的规定,可理解为为确保混凝土施工质量而对基础顶面钢筋的布置要求,对基础底面钢筋的间距则可适当缩小(一般可取100mm)。,5(混凝土高规第 12.2.7 条)当满足地基承载力时,筏形基础的周边不宜向外有较大的伸挑扩大。当需要外挑时,有肋梁的筏基宜将梁一同挑出。周边有墙体的筏基,筏板可不外伸。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,6(混凝土高规第 12.2.7 条)当满足地基承载力时,筏形基础的周边不宜向外有较大的伸挑扩大。当需要外挑时,有肋梁的筏基宜将梁一同挑出。周边有墙体的筏基,筏板可不外伸。,【注意】规范关于筏形基础
16、周边不宜向外有较大的伸挑扩大的规定,主要是考虑防水施工要求。然而从结构受力角度看,适量的悬挑可以避免基础受力的突变,使基础受力均匀合理。因此,对本条规定应结合工程实际情况综合考虑。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,7(箱筏规范第 4.0.2 条、混凝土高规第 12.1.7 条、地基规范第 5.1.3 条)在确定高层建筑的基础埋置深度时,应考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素,并应满足抗倾覆和抗滑移的要求。,1)抗震设防区天然土质地基上的箱形和筏形基础,其埋深不宜小于建筑物高度的 1/15;2)当桩与箱基底板或筏板连接的构造符合规定时,桩
17、箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的 1/181/20;3)当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性及基础底面零应力区要求的前提下,基础埋深可不受上述限制。当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,二、构造要求,8(箱筏规范第 4.0.11 条、混凝土高规第 13.2.9 条、地基规范第 10.2.9 条)建在非岩石地基上的地基基础设计等级为甲级的高层建筑,均应进行沉降观测;对重要和复杂的高层建筑,尚宜进行基坑回弹、地基反力、基础内力和地基变形等的实测。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求
18、,第六章 筏形和箱形基础,9关于后浇带问题,后浇带的主要作用在于减小施工区段的结构长度,减少混凝土的收缩应力及消除施工期间的差异沉降等;习惯上可将后浇带分为沉降后浇带和伸缩后浇带。后浇带的设置要求见表。,二、构造要求,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,9关于后浇带问题,二、构造要求,后浇带的设置要求 表,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,9关于后浇带问题,【注意】1)基础后浇带的平面位置应结合基础以上结构布置综合考虑,宜设置在柱距三等分线附近(当后浇带位置可以上、下错开时,基础的后浇带宜设置在柱距的中部),以避开上部梁板的最大受力部位。后浇带
19、应设置在钢筋最简单的部位,避免与梁位置重叠,上部框架结构后浇带可与基础后浇带平面位置错开,但必须在同一跨内(见图);,图 6.1.4 后浇带的设置要点,二、构造要求,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,9关于后浇带问题,2)后浇带混凝土的浇注时机:(1)沉降后浇带,主要用以消除施工期间建筑物差异沉降对结构的影响,后浇带混凝土与其两侧混凝土的浇筑时间间隔应有足够的保证。(2)伸缩后浇带,主要用以减少混凝土收缩对结构的影响,后浇带的浇筑时间可适当前移;,图 6.1.4 后浇带的设置要点,二、构造要求,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,9关于后浇带问
20、题,图 6.1.4 后浇带的设置要点,3)防水规范第 5.2.2 条规定:“后浇带处结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于 45 倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋”。上述规定与混凝土高规不完全一致,可按混凝土高规设计,同时防水规范的“按设计要求加设附加钢筋”可理解为为满足防水要求的而增设的细钢筋(如钢筋网片等),而不应是对两侧混凝土有较强约束作用的粗钢筋。,二、构造要求,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,(混凝土高规第 12.1.12 条)筏型基础及箱型基础,当采用粉煤灰混凝土时,其设计强度等级的龄期宜为 60 天或 90天。在满足设计要求的条
21、件下,地下室内、外墙和柱子采用粉煤灰混凝土时,其设计强度等级的龄期可采用相应的较长龄期。,10关于基础混凝土,二、构造要求,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,三、结构设计的相关问题,1关于地下室防水混凝土的抗渗等级,地基规范与防水规范的规定不一致,此处一并列出,供比较分析。,1)地基规范的相关规定(第 8.4.3 条,注意:此条规定前后不一致):筏形基础的混凝土强度等级不应低于 C30。当有地下室时应采用防水混凝土,防水混凝土的抗渗等级应根据地下水的最大水头与防渗混凝土厚度的比值,按现行地下工程防水技术规范选用,但不应小于 0.6MPa。必要时宜设架空排水层。,第一节
22、筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,三、结构设计的相关问题,2)防水规范的相关规定(第 4.1.3 条):,注:1 本表适用于、级围岩(土层及软弱围岩)。2 山岭隧道防水混凝土的抗渗等级可按铁道部门的有关规范执行。,防水混凝土设计抗渗等级 表,1关于地下室防水混凝土的抗渗等级,地基规范与防水规范的规定不一致,此处一并列出,供比较分析。,该表用埋深确定抗渗等级!,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,三、结构设计的相关问题,2在确定上部结构的嵌固部位时,箱筏规范与抗震规范对地下室的层间侧移刚度与上部结构层间侧移刚度的比值要求不完全一致。,3当地下室顶板不能
23、作为上部结构嵌固部位时,要求“上部结构嵌固在箱基或筏基的顶部”,对多层地下室欠合理。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,三、结构设计的相关问题,4防水设计水位和抗浮设计水位的相互关系,在结构设计中,经常会遇到防水设计水位和抗浮设计水位,其定义和适用范围及相互之间的关系见表。,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,三、结构设计的相关问题,防水设计水位和抗浮设计水位的定义及相互关系 表,第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,三、结构设计的相关问题,防水设计水位(也称设防水位)应综合分析历年水位地质资料、根据工程重要性、工程建成后
24、地下水位变化的可能性等因素综合确定,对附建式的全地下或半地下工程的抗渗设计水位,应高出室外地坪标高 500mm(其中的 500mm 和表 6.1.11 中的 1m 为毛细水上升的高度)以上,其目的是为确保工程的正常使用。,1)防水设计水位(也称设防水位),第一节筏形及箱形基础设计的基本要求,第六章 筏形和箱形基础,三、结构设计的相关问题,北京地区建筑地基基础勘察设计规范(DBJ 01-501-92)第 4.1.5 条规定:对防水要求严格的地下室或地下构筑物,其设防水位可按历年最高地下水位设计;对防水要求不严格的地下室或地下构筑物,其设防水位可按参照 35 年的最高地下水位及勘察时的实测静止地下
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基础 6.1 基本要求
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6483005.html