筏板底板的设计荷载

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1、筏板底板的设计荷载一、地下水位、地下水压通常地质报告中提供了两个设计水位,一个是抗浮水位,一个是最高水位或设防水位,前者是确定整体建筑抗浮稳定性验算的水压,依据DBJ15-31-2003建筑地基基础设计设计规范(广东省)第5.2.1条地下室抗浮稳定性验算应满足下式:W/F≥1.05其中:F—地下水浮力,此时不须要考虑水浮托力作用的荷载分项系数,水的重度为1000kg/m3(10KN/M3)F=10×H(H-按照抗浮水位确定的水头)W—地下室自重及其上作用的永久荷载标准值的总和(其标准值意义在于此时不须乘

2、以0.9的荷载分项系数)用最高水位或者设防水位,确定地下室底板及外墙构件时,在地下水作用下应有足够的强度和刚度,并满足构件的裂缝宽度控制要求。另外DBJ15-31-2003在地下水作用的章节提出,如果岩土工程勘察报告中没有提供地下水的最高水位时(或者最高水位高于室外地坪标高时),地下水设防水位可取建筑的室外地坪标高。此时,作用于地下室底板和地下室外墙水压力,是依据以上的两个设计水位为依据。此时,作用于地下室底板上的地下水压力:1、水位不急剧变化的水压力按永久荷载考虑—按设防水位确定的水头—水的重度10K

3、N/M3或—水压作为永久荷载时的荷载分项系数(参见上海市地基基础规范)时设计应取和分别作为地下室底板和外墙设计荷载,为标准荷载,为设计荷载,前者控制裂缝,后者控制强度,配筋取大者.2、水位急剧变化的水压力按可变荷载考虑其中—水压作为活荷载的荷载分项系数—设计水位时的水头二、筏板基础的底板设计作用在筏板底板的荷载,一是上部结构,结构自重、水平荷载(风荷载、地震荷载)产生的基底压力。二是向上作用的人防荷载和由水浮力产生的水压力。以上几组荷载应如何组合,以保证设计的合理和保证结构的安全。其中当结构自重小于水浮

4、力时,筏板底板的设计荷载应如何取值(特别是无上部建筑的地下车库地下水池等结构)?倘若为了抗浮,采用抗浮锚杆,此时抗浮锚杆的设计荷载如何取值?这是本文试图讨论的问题。一)、当无地下水情况时1、当无人防荷载作用时,底板承受上部结构传来的基底反力○1假定地基均匀,筏板为刚性板,基底反力按直线分布,此时筏板尺寸应符合以下要求。在竖向荷载作用下,基础底面压应力标准值按下式计算:其中—上部结构竖向构件轴力合力的标准值,=—竖向构件作用于基底轴力标准值—竖向构件合力作用点沿X、Y方向对筏板形心的偏心距—基础及基础以上

5、填土重量之和。此时基底土压力应满足以下两式:,,其中-修正后的地基承载力特征值-风荷载引起的弯矩○2筏板的截面设计:依据荷载基本组合的基底平均净反力设计值确定底板厚度和抗剪、抗弯、受冲切验算和配筋。所谓净反力是指扣除基础自重和其上土重的反力设计值。当基础与底层竖向构件混凝土强度等级差10以上时,尚应验算局部受压承载力。2、当有人防荷载作用时:作用在地下室底板的人防荷载(见人民防空地下室设计规范(GB50038-94)第4.5.5条的qe3)与上部建筑自重标准值、顶板传来的静荷标准值,地下室自重标准值产生

6、的地基反力,确定其底板的厚度和配筋。此时应注意:a、地基反力应取标准值b、不考虑活荷载的作用c、结构材料在偶然荷载作用时可提高强度取用。二)、当有地下水存在的情况1、当无人防荷载作用时:对于筏基和箱基基础,此时上部结构总荷载(包括基础底板自重)就等于基础板底总反力。(对于满堂红的群桩基础可以参考本节公式)假设—上部结构竖向构件轴力合力标准值(包括基础底板自重)—地下水对基础承托力(浮力)—作用在基础底板上均布标准荷载(总反力的标准值)—底板自重及作用在底板上的荷载标准值a)验算地基承载力时b)确定基础底

7、板配筋和板厚时式中(P-P水)指被水浮力抵消后剩余结构竖向合力所产生板底反力标准值。地基反力的作用是因为上部结构竖向荷载的作用产生的反力,地下水的作用是土体内的承压水对基础的承托作用。当地下水的承托力抵消了上部建筑部分荷载的同时,地下水压力正作用于基础底板上,两者可视为正负抵消。此时基础的总反力为上部建筑总重产生的地基反力向上,作用于地下室底板上。基础底板的总反力可以理解分为两部分,一部分由地下水上托力提供,另一部分由板底地基土承担。因此此时验算地基承载力时,可以扣除地下水的上托力。但是应注意到地下水对

8、基础承托力是在假设有在抗浮水位时才出现的,倘若地下水下降时,该承托力将消失。因此在确定地基土承载力是否足够的时候,偏于安全的是不应考虑的地下水。c)当地下水承托力大于结构自重的时候当地下水承托力大于结构自重,结构将上浮。这种情况是不允许的,应采取措施增加结构的自重或者设置抗拔桩。作用在基础底板上的附加重量可视为抵抗浮力的外力。此时底板上的作用荷载可以归纳为以下两个工况:当采用端承桩基的基础型式时,上部的重力荷载将由柱、墙直接传给桩基,而地下

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