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时间:2019-07-14
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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三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础【要点】本节说明平板式筏基和梁板式筏基的异同,阐述规范对平板式筏基设计的相关要求,对柱下变厚度板设计提出建议,指出变厚度平板式筏基与独基加防水板基础的不同点。应重视无地下室或单层地下室的平板式筏基的抗震设计要求。平板式筏基对框架—核心筒结构(或荷重分布类似的结构)在核心筒四角下筏形基础的荷载集中现
2、象具有较好的适应性。第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础平板式筏基由大厚板基础组成,常用的基础形式有:等厚筏板基础,局部加厚的筏板基础,变厚度的筏板基础等(图6.3.1)。厚筏板基础和桩结合,又可组成桩筏基础,详第七章第九节。图6.3.1平板式筏基(a)等厚筏板基础(b)局部加厚的筏板基础(c)变厚度的筏板基础第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础适合于复杂柱网结构,具有基础刚度大,受力均匀等特点,在中筒或荷载较大的柱底易通过改变筏板的截面高度和调整配筋来满足设计要求,同时板钢筋布置简单、降水
3、及支护费用相对较低、施工难度小(超厚度板施工的温度控制除外)等优点。但也存在:超厚度板混凝土的施工温度控制要求高、混凝土用量大等不足。由于平板式筏基的良好的受力特点和明显的施工优势,目前在高层和超高层建筑中应用相当普遍。第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础一、计算规定1.(“地基规范”第8.4.7条、“箱筏规范”第5.3.5条)平板式筏基柱下的板厚受冲切承载力计算。1)平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力的要求。计算时应考虑作用在冲切临界面重心上的不平衡弯矩产生的附加剪力。距柱边处冲切临界面的最大
4、剪应力应按下列公式计算:(6.3.1)(6.3.2)(6.3.3)第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础1.(“地基规范”第8.4.7条、“箱筏规范”第5.3.5条)平板式筏基柱下的板厚受冲切承载力计算。相应于荷载效应基本组合时的集中力设计值。为柱轴力设计值相应于荷载效应基本组合的地基土净反力设计值为筏板冲切破坏锥体的底面面积(对于内柱)、筏板冲切临界截面范围内的底面面积(对于边柱和角柱);作用在冲切临界截面重心上的不平衡弯矩设计值;一、计算规定第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础一、计算规定
5、1.(“地基规范”第8.4.7条、“箱筏规范”第5.3.5条)平板式筏基柱下的板厚受冲切承载力计算。第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础1.(“地基规范”第8.4.7条、“箱筏规范”第5.3.5条)平板式筏基柱下的板厚受冲切承载力计算。2)当柱荷载较大,等厚板筏板的受冲切承载力不能满足要求时,可采取下列措施提高受冲切承载力:(1)可在筏板上面增设柱墩;(2)可在筏板下局部增加板厚;(3)可采用抗冲切箍筋。一、计算规定第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础2.(“地基规范”第8.4.8条、“箱筏
6、规范”第5.3.6条)平板式筏基内筒下的板厚受冲切承载力计算:1)平板式筏基内筒下的板厚应满足受冲切承载力的要求,按式(6.3.4)计算:(6.3.4)一、计算规定图6.3.3筏板受内筒冲切的临界截面位置2)当需要考虑内筒根部弯矩的影响时,距内筒外表面处冲切临界截面的最大剪应力按式(6.3.1)计算,且应满足(6.3.1)第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础3.(“地基规范”第8.4.9条、“箱筏规范”第5.3.7条)平板式筏基内筒边缘或柱边缘的受剪承载力验算平板式筏板除满足受冲切承载力外,尚应
7、验算距内筒边缘或柱边缘处筏板的受剪承载力,可按式(6.3.5)计算:(6.3.5)一、计算规定第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础4.(“地基规范”第8.4.9条)当筏板变厚度时,还应验算变厚度处筏板的受剪承载力(图6.3.4)。5.平板式筏基底层柱下的局部受压承载力验算平板式筏基底层柱下的局部受压承载力一般情况下无需验算,但当柱子的混凝土强度等级大大高于筏板的混凝土强度等级时,仍应验算柱底筏板顶面的局部受压承载力。一、计算规定第三节平板式筏形基础第六章筏形和箱形基础6.(“地基规范”第8.4.
8、10条、“箱筏规范”第5.3.9条、“混凝土高规”第12.2.3条)满足表6.1.1条件的平板式筏基,可仅考虑局部弯曲作用,筏板内力按基底反力直线分布的假定进行计算。7.(“地基规范”第8.4.12条、“箱筏规范”第5.3.11条)按基底反力直线分布计算的平板式筏基,可按柱下板带和跨中板带分别进行内力分析。柱下板带中,柱宽及其两侧各0.5倍板厚且不大于1/4板跨的有效宽度范围内,其钢筋配置量不应小于柱下板带钢筋数量的一半,且应能承受部分不平衡弯矩(图6.3.5)。不平
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