地下室外墙设计要点分析

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时间:2018-11-14

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1、地下室外墙设计要点分析北京中外建建筑设计有限公司深圳分公司广东深圳518000摘要:随着城市建设的迅速发展,车位需求大量增加,而土地越来越珍贵,向地下空间发展已经成为趋势。在已建的地下室中,存在不少地下室外墙渗水而影响地下室的使用,渗水可能是由于设计不当、施工质量差、使用中自行改造等原因产生,似设计作为第一道关卡,是地下室质量保证的前提。充分考虑各种影响因素,合理选用计算模型及设计荷载,是地下室外墙设计的关键。关键词:地下室外墙;水压力;土压力;裂缝控制1.计算简图的选取:(1)地下室无横墙或横墙间距大于层高2倍时,其底部与刚度很大的基础底板或条形基础相连,

2、可认为是嵌固端;顶部的支座条件应视主体结构形式而定。当与外墙对应位置的主体结构墙为剪力墙时,首层墙体与地下一层外墙连续,可以对外墙形成一定的约束。但是,主体结构的外墙往往开有较大的门窗洞口,其对外墙的约束很有限。当主体结构为框架类结构时,外墙仅与首层底板相连,首层底板相对于外墙而言平面外刚度很小,对外墙的约朿很弱。所以,外墙顶部应按铰接考虑。地下室中间层可按连续支座考虑。这样,地下室外墙就如同下端嵌固、上端铰支的连续梁。(2)地下室内横墙较多且间距不大于层高2倍时,地下室外墙就如同下端嵌固、上端铰支的连续双向板。(3)地下室无横墙但外墙上有附壁柱时,除非柱设

3、计时考虑了外墙传来的水平荷载,否则该柱不应作为外墙的支座,仍应按(1)考虑。(4)有的工程基础底板上有较厚的覆土,这时最下层外墙的计算高度应视该层地面做法而定。如为混凝土面层较厚的刚性地面,且在基坑肥槽回填之前完成地面做法,则外墙计算高度可算至地下室地坪。1.地下室外墙所受荷载地下室墙体所承受荷载主要有上部结构传来的竖向荷载、室外地面活荷载、土压力、水压力、核爆动荷载、温度应力等。上部结构传来的竖向荷载:当地下室墙体直接承受上部结构的竖向荷载吋,墙身计算座计入竖向荷载影响,否则偏不安全,当上部结构的竖向荷载由扶壁柱直接传递给基础吋,则可不考虑上部结构的竖向荷

4、载。室外地面活荷载:一般民用建筑的室外地面,活荷载可取5kN/m2。有特殊较重荷载吋,按实际情况确定。土压力:0前工程中大多采用W1J1M朗金(RanKine)理论和C1A库伦(Coulomb)理论。土压力根据冋填土土层分层按静止土压力计算。a.当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护吋,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,土压力系数K0,对一般固结土可取KO=l-sinφ(φ为土的冇效内摩擦角),一般情况可取0.5。b.当地下室施工采用护坡桩或连续墙支护吋,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,或按静止土压力乘

5、以折减系数0.66近似计算,Ka=0.5x0.66=0.33,相当于主动土压力。水压力:非人防工况吋水压力计算,考虑到地下水位一般随季节变化,尤其是南方多雨地区应当考虑地表滞水形成的地下水的影响。冋吋当冋填土高于原自然地面时,可导致地下水位提高。因此水压力的计算不能完全依靠地质报告中的常年地下水水位计算,应根据建筑物最高涝水位确定。人防工况吋水压力计算考虑到人防荷载与最高涝水位同吋出现的概率较小,可采用地质报告中的常年地下水水位计算。核爆动荷载:是指核武器爆炸形成的地面空气冲击波压力。核爆动荷载属偶然荷载,具有荷载量值大、作用吋间短且不断衰减等特点。该荷载只

6、奋人防地下室才考虑。温度应力:地下室较长吋会产生由于砼水化过程产生的砼自身收缩应力以及温度变化引起的温度应力,一般情况下可采取设置后浇带、加强养护、加强构造配筋等措施来解决,但墙长过时应计入温度应力影响图b中ql表示平时工况下地面活载引起侧压力,或战时工况下水平人防等效静载;q2为地下水位以上土侧压力;q3为地下水位以下的土侧压力;q4为地下水压力1.荷载组合以前的算法地面活荷载取1.4外,其他包括水压力均取1.2。现依据《建筑结构荷载规范,当活荷载占总荷载之比值不大于20%时,γG=1.35,γQ=1.40,ΨC=0.7,综

7、合分析后外墙各项荷载分项系数均取1.30。2.墙配筋计算:外墙除承受水平荷载外,还承受上部结构及各层地下室顶板传来的荷载和外墙自重等竖向荷载。所以,严格来讲,外墙应按偏心受压构件计算配筋。但在实际工程设计中,考虑竖向荷载产生的截面应力很小,而且为了计算方便,仅按墙板平面外受弯计算配筋。当竖向荷载很大时,也可分别按受弯和轴心受压计算墙体配筋,然后将二者叠加。3.外墙裂缝控制措施:混凝土结构的裂缝分为荷载裂缝和非荷载裂缝。对于荷载裂缝,在结构设计吋,只要严格按设计规范的要求,充分考虑结构的外力荷载,通过钢筋的合理配置,能够满足裂缝宽度的控制要求。而对于非荷载裂缝

8、,则通过材料控制、施工控制、设计控制等综合措施达到控

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