筏形和箱形基础1说明

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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六章筏形和箱形基础筏形及箱形基础在工程(尤其在高层建筑)中应用十分普遍。本章应把握筏基及箱基的受力特点,设计计算的基本原理和规定,大体积混凝土施工及解决差异沉降的主要方法等。说明2.筏形基础具有整体性好、承载力高、结构布置灵活等优点,广泛用作为高层建筑及超高层建筑基础。筏形基础分为梁板式和平板式两大类。相关主要性能比较见表6.0.1。梁板式筏基与平板式筏基的主要性能和使用情况比较表6.0.1筏基

2、类型基础刚度地基反力柱网布置混凝土量钢筋用量土方量降水费用施工难度综合费用应用情况梁板式有突变有突变严格较少相当较大较大较大较高较少平板式均匀均匀变化灵活较多相当较小较小较小较低较多梁板式筏基不是特别多,主要原因是施工不便!!!说明3.箱形基础由于设计要求高、施工难度大及受使用功能的限制,目前一般仅用于人防等特殊用途的建筑中。4.箱形和筏形基础的设计与施工,应综合考虑整个建筑场地的地质条件、施工方法、使用要求以及与相邻建筑的相互影响,并应考虑地基基础和上部结构的共同作用。说明5.箱形和筏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性。6.在确定高

3、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。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;当桩与箱基底板或筏板连接的构造符合规定时,桩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1/18。说明7.非地震区箱形和筏形基础其基础底面应不出现零应力区。地震区箱形和筏形基础,基础底面零应力区的面积不应超过基础底面面积的25%。8.一般情况下基础的设计计算采用荷载效应的基本组合,即通常所说的静加活的荷载组合,但有抗震设防要求时,梁板式筏基及平板式筏基应区分不同情况

4、,取用不同的荷载组合内力。说明9.现阶段,地基沉降计算采用分层计算模型而基础(筏板或箱基)内力计算常采用文克尔假定,计算模型的不同常造成板土不“密贴”的问题(也就是同一部位地基沉降与结构变形不仅在量值上有较大差异,有时还会出现完全不同的变形规律),因此,规范规定的地基基础计算方法,从本质上说仍是一种估算方法。用文克尔假定中的基床系数很难准确确定。说明10.上部结构设计计算中考虑基础的嵌固作用,与基础设计中的非嵌固假定之间的不一致问题。11.对有多层地下室的高层建筑,当其嵌固部位无法确定在地下室顶面时,本章提出嵌固部位确定的方法供读者参考。12.防水设水位和抗浮

5、设计计水位,使用中极易混淆,本章予以适当的梳理。说明13.在筏基设计计算中,当不符合表6.1.1条件时,多采用弹性地基梁板法计算,受程序的适应性和设计人员对程序了解程度等原因的限制,其计算结果常不能令人满意。在现有条件下,应重视概念设计并对筏板基础进行适当的简化。14.目前情况下的筏基设计,在采用程序计算的前提下,宜采用简化方法进行补充分析比较。说明15.在筏基的设计计算中,基床系数的确定等均与地基的沉降密切相关,因此,基础计算的关键问题是沉降量的确定问题,在沉降量的确定过程中,工程经验尤为重要,有时可能是决定性的因素。合理的沉降量是结构设计计算的前提,它使得

6、基础计算,变成一种在已知地基总沉降量前提下的基础沉降的复核过程,同时也是基础配筋的确定过程。

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