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第2章天然地基上的浅基础设计
当基础为偏心受压时。基底净压力为梯形分布。基底最大缘净压力为Pemax 单向偏心 时,基底净反力最大值为: 确定基础高度时,仍按轴心荷载作用下的公式计算,但应用pjmax代替式中的pj。 底板配筋时,仍按轴心荷载作用下计算,只是弯矩公式应按下式计算: P74 看例题2-6 2.7.5 基础的构造 现浇型柱下基础一般做成锥形和台阶型。 锥形基础边缘高度一般不小于200mm,锥台 坡度i≤1:3。为保证足够的刚度,台阶型基础 的宽高比不大于2.5,每台阶高度通常300-500mm。 1、垫层 基础下宜设混凝土垫层,厚度不小于70mm。当有垫层时,钢筋保护层厚度不宜小于35mm,垫层两边伸出基础地板不得小于70mm。 2、底板 地板受力钢筋不宜小于10mm,间距宜为100-200mm,分布钢筋的面积不宜小于受力钢筋面积的10%。边缘高度不宜小于200mm、阶梯高度300~500mm、混凝土保护层厚度70mm或35mm。 钢筋混凝土条形基础底板在T形及十字形交接处,底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通长布置,另一方向的横向受力钢筋可布置到主要受力方向底板宽度1/4处;在拐角处底板横向受力钢筋应沿两个方向布置。 4、基础与柱的连接 现浇柱的基础,其插筋的数量、直径以及钢筋种类应与柱内纵向受力钢筋相同。 2-8 减轻不均匀沉降损害的措施 对策: 调整基底尺寸A或d; 采用整体刚度大的基础型式; 采用桩基或进行地基处理; 建筑、结构、施工措施 一、建筑措施 (一) 体型应力求简单 体型简单的:“ -”字形 体型复杂的:“ ?”、“ ”、 “ ”、“ ”等。 (二) 增强结构的整体刚度 控制长高比(l/H) 三层及三层以上 ,长高比 l/H?2.5 合理布置纵横墙体 (三)合理布置纵横墙 地基不均匀沉降最易产生纵向绕曲上,因此一方面避免纵墙开洞、转折、中断而削弱纵墙的刚度。令一方面应使纵墙尽可能的与横墙连接,缩小横墙的间距,以增加房屋的整体刚度,调整不均匀沉降的能力。 (四) 相邻建筑物基础间净距的考虑 在软弱地基上建造相邻的新建筑时,其基础净间距按表2-24采用 (五) 设沉降缝 部位: (1) 平面形状复杂的建筑物转折部位; (2) 建筑物高度或荷载突变处; (3) 建筑结构类型不同处; (4) 长高比过大的建筑物的适当部位; (5) 地基土软硬交界处; (6) 分期建造房屋的分界处; (7) 地基处理的方法不同处。 便于处理,沉降缝与伸缩缝和抗震缝结合 (六) 调整设计标高 (1) 根据预估沉降量,事先适当提高室内地坪和地下设施的标高; (2) 建筑物各部分(或设备之间)有联系时,可将沉降较大者的标高适当提高; (3) 在结构物与设备之间应留有足够的净空; (4) 当管道穿过建筑物时,应预留足够尺寸的孔洞或采用柔性管道接头。 2.8.2、结构措施 (一) 减轻建筑物自重 自重所占比例 工业建筑: 民用建筑: 措施: 1. 减轻墙体重量 2. 选用轻型结构(悬索,充气) 3. 减少基础和上覆土的重量 (2) 减小或调整基底的附加压力 1、设置地下室 p0=p-?od “ 补偿设计”概念 2、改变基底尺寸。 (3)增强基础刚度 软弱和不均匀的地基上采用刚度大的……,提高 抗弯能力,调整不均匀沉降。 (四) 采用非敏感性结构 例:排架结构、三铰拱结构。 避免结构产生开裂等危害 (5) 设置圈梁 圈梁作用:增强整体性。 圈梁部位: 2~3层:基础大放脚处、顶层门窗处 多层:除上之外,隔层增设 圈梁要求平面内闭合。 圈梁类型见图。 三、施工措施 (三) 保持地基土原状结构 注意保护,预留20cm,混凝土垫层 否则铺砂等,再夯实 (一) 合理安排施工顺序(先重后轻) (二) 注意选择合理的施工方法 开挖、降水、堆载、预压等 【例1】有一轴心受压基础,上部结构传来轴向FK=850kN,地质条件如图所示,试根据图示地质资料,验算软弱下卧层承载力是否满足要求。 已知按持力层承载力求得基础尺寸l=3m,b=2m,基础埋深d=1.5m 2.5.1 3 地基软弱下卧层承载力验算 要求: σz +σcz≤faz 标准值 仅作深度修正 同上 四级标题:楷体,26号,加重,黑色 五级标题:楷体,24号,加重,黑色 楷体,22号,加重,黑色 楷体,24号,加重,黑色 矩形基础: 条形基础: 地基压力扩散角θ值 表2-7 Es1/Es2 z=0.25b z≥0.50b 3 6° 23 ° 5 10 ° 25 ° 10 2
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