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发表于 2010-5-4 09:49:27
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计算出的相对受压区高度不对?
2.2 基本资料
2.2.1 承台类型: 二桩(Y 向)承台,圆桩直径 d = 500mm,按桩承载力验算截面
2.2.2 桩中心距 Sb = 1500mm,承台边距 Sa = 600mm,承台边缘至桩中心距离 Sc = 500mm
2.2.3 承台根部高度 H = 1650mm,承台端部高度 h = 1650mm
2.2.4 柱截面高度 hc = 600mm (X 方向),柱截面宽度 bc = 600mm (Y 方向)
2.2.5 单桩竖向承载力特征值 Ra = 2500kN,桩中心最小间距为 1.5m,3d
(d -- 圆桩直径或方桩边长)
2.2.6 混凝土强度等级为 C35, fc = 16.72N/mm?, ft = 1.575N/mm?
2.2.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm?; 纵筋合力点至截面近边边缘的距离 as = 60mm
2.2.8 纵筋的最小配筋率 ρmin = 0.15%
2.2.9 永久荷载的分项系数,对由可变荷载效应控制的组合,取 γG = 1.2,,对由永久荷载效应
控制的组合,取 γG = 1.35
2.2.10 承台自重及承台上的土重
基础混凝土的容重 γc = 25kN/m?; 基础顶面以上土的重度 γs = 18kN/m?,
顶面上覆土厚度 ds = 0m
a = 2Sa = 2*600 = 1200mm; b = 2Sc + Sb = 2*500+1500 = 2500mm
承台底部底面积 Ab = a·b = 1.2*2.5 = 3m?
承台体积 Vc = Ab·H = 3*1.65 = 4.95m?
承台自重标准值 Gk" = γc·Vc = 25*4.95 = 123.8kN
承台上的土重标准值 Gk' = γs·(Ab - bc·hc)·ds = 18*(3-0.6*0.6)*0 = 0.0kN
承台自重及其上土自重标准值 Gk = Gk" + Gk' = 123.8+0 = 123.8kN
基础自重及其上的土重的基本组合值 G = γG·Gk
对由可变荷载效应控制的组合,取 G = 1.2*123.8 = 148.5kN;
对由永久荷载效应控制的组合,取 G = 1.35*123.8 = 167.1kN
2.2.11 圆桩换算截面边宽 bp = 0.8d = 0.8*500 = 400mm
2.2.12 设计时执行的规范:
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 以下简称"基础规范"
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 以下简称"混凝土规范"
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 以下简称"桩基规范"
《钢筋混凝土承台设计规程》(CECS 88:97) 以下简称"承台规程"
2.3 基础底面控制内力
Nk、Fk ---- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的竖向力值(kN);
Vxk 、Vyk -- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的剪力值(kN);
Mxk'、Myk'-- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的弯矩值(kN·m);
Mxk、Myk --- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的弯矩值(kN·m);
Mxk = Mxk' - Vyk·H、 Myk = Myk' + Vxk·H
N、F ---- 相应于荷载效应基本组合时,作用于基础顶面的竖向力值(kN);
Vx'、Vy' -- 相应于荷载效应基本组合时,作用于基础顶面的剪力值(kN);
Mx'、My' -- 相应于荷载效应基本组合时,作用于基础顶面的弯矩值(kN·m);
Mx、My ---- 相应于荷载效应基本组合时,作用于基础底面的弯矩值(kN·m);
Mx = Mx' - Vy·H、 My = My' + Vx·H
2.3.1 相应于荷载效应标准组合时,基础底面控制内力
2.3.1.1 柱号: 0、Nkmax、无地震作用组合
Nk = 4876.2; Mxk' = 0.0,Myk' = 0.0; Vxk = 0.0,Vyk = 0.0
Fk = 4876.2; Mxk = 0.0,Myk = 0.0
2.3.2 相应于荷载效应基本组合时,基础底面控制内力
2.3.2.1 柱号: 0、Dcon、无地震作用组合
N = 6582.9; Mx' = 0.0,My' = 0.0; Vx = 0.0,Vy = 0.0
F = 6582.9; Mx = 0.0,My = 0.0
2.4 相应于荷载效应标准组合时,轴心荷载作用下任一单桩的竖向力
Qk = (Fk + Gk) / n (基础规范 8.5.3-1)
2.4.1 柱号: 0、Nkmax、无地震作用组合
Qk = (4876.2+123.8)/2 = 2500.0kN ≤ Ra = 2500kN
2.5 相应于荷载效应基本组合时,不计承台及其上填土自重,单桩平均净反力 Nj = F / n
2.5.1 柱号: 0、Dcon、无地震作用组合 Nj = 6582.9/2 = 3291.5kN
2.6 柱对承台的冲切计算
Fl ≤ 2[β0x(bc + a0y) + β0y·(hc + a0x)]·βhp·ft·h0 (基础规范 8.5.17-1)
2.6.1 Y 方向上从柱边至桩边的水平距离:
a0y = 0.5Sb - 0.5bc - 0.5bp = 750-600/2-400/2 = 250mm
λ0y = a0y / h0 = 250/(1650-60) = 0.157 < 0.2,取 λ0y = 0.2,
a0y = 0.2h0 = 0.2*1590 = 318mm
β0y = 0.84 / (λ0y + 0.2) = 0.84/(0.2+0.2) = 2.1
2.6.2 a0x = Sa - 0.5hc = 600-600/2 = 300mm < H0,故不需要验算该冲切锥体。
2.7 角桩对承台的冲切计算
承台受角桩冲切的承载力可按基础规范式 8.5.17-1 推导出下列公式进行计算:
Nl ≤ β1x (bp + a1y)·βhpfth0
2.7.1 Y 方向上从桩内边缘至最近柱边的水平距离:
a1y = 0.5Sb - 0.5bc - 0.5bp = 750-600/2-400/2 = 250mm
λ1y = a1y / h0 = 250/(1650-60) = 0.157 < 0.2,取 λ1y = 0.2,
a1y = 0.2h0 = 0.2*1590 = 318mm
β1y = 0.84 / (λ1y + 0.2) = 0.84/(0.2+0.2) = 2.1
2.7.2 a1x = Sa - 0.5bp = 600-400/2 = 400mm < h0,故不需要验算该冲切锥体。
2.8 X 向斜截面受剪承载力计算
V ≤ βhs·β·ft·b0·h0 (基础规范 8.5.18-1)
2.8.1 X 方向上从桩内边缘至最近柱边的水平距离:
ay = 0.5Sb - 0.5bc - 0.5bp = 750-600/2-400/2 = 250mm
λy = ay / h0 = 250/(1650-60) = 0.157 < .3,取 λy = .3
βy = 1.75 / (λy + 1.0) = 1.75/(0.3+1.0) = 1.346
2.8.2 柱号: 0、Dcon、无地震作用组合
Vx = Max{N1, N2} = 3291.5kN
Rvx = βhs·βy·ft·bx0·h0 = 0.842*1.346*1575*1.2*1.59
= 3406.1kN ≥ Vx = 3291.5kN,满足要求。
2.9 X 轴方向柱边的弯矩设计值(绕 X 轴)
柱上边缘 MxU = N2·(Sb - bc) / 2
柱下边缘 MxD = N1·(Sb - bc) / 2
2.9.1 柱号: 0、Dcon、无地震作用组合
MxU = 3291.5*(1.5-0.6)/2 = 1481.2kN·m
MxD = 3291.5*(1.5-0.6)/2 = 1481.2kN·m
2.10 配筋计算
2.10.1 X 轴方向配筋计算(②号筋)
2.10.1.1 柱号: 0、Dcon、无地震作用组合
MⅡ = Max{MxU, MxD} = Max{1481.2, 1481.2} = 1481.2kN·m,
Asy = 6505mm? (x = 318mm), as = 60mm,相对受压区高度 ξ = 0.2,
配筋率 ρ = 0.37%; ②号筋:11Φ32@100 (As = 8847)
2.11 柱下局部受压承载力计算
Fl ≤ ω·βl·fcc·Al (混凝土规范式 A.5.1-1)
混凝土局部受压面积 Al = bc·hc = 360000mm?
局部受压的计算底面积按下式计算: Ab = (by + 2cy)(bx + 2cx)
cy = Min{Cy, by, bx} = Min{950,600,600} = 600mm
cx = Min{Cx, by, bx} = Min{300,600,600} = 300mm
Ab = (600+2*600)*(600+2*300) = 2160000mm?
混凝土局部受压时的强度提高系数 βl = (Ab / Al)0.5 = (2.16/0.36)0.5 = 2.449
2.11.1 柱号: 0、Dcon、无地震作用组合,局部荷载设计值 Fl = 6582.9kN
Rj = ω·βl·fcc·Al = 1.0*2.449*0.85*16720*0.36
= 12532.4kN ≥ Fl = 6582.9kN,满足要求。
2.11.2 角桩局部受压承载力计算
Fl ≤ ω·βl·fcc·Al (混凝土规范式 A.5.1-1)
混凝土局部受压面积 Al = π·d2 / 4 = 196350mm?
局部受压的计算底面积按下式计算: Ab = π·(d + 2c)2 / 4
c = Min{Cy, Cx, d} = Min{250,350,500} = 250mm
Ab = π*(500+2*250)2/4 = 785398mm?
混凝土局部受压时的强度提高系数 βl = (Ab / Al)0.5 = (0.7854/0.1963)0.5 = 2
2.11.3 柱号: 0、Dcon、无地震作用组合
局部荷载设计值 Fl= Nmax + G / n = 3291.5+167.1/2 = 3375.0kN
Rpj = ω·βl·fcc·Al = 1.0*2*0.85*16720*0.1963
= 5581.0kN ≥ Fl = 3375.0kN,满足要求。
2.12 结果汇总
2.12.1 相应于荷载效应标准组合时,轴心荷载作用下,柱号: 0、Nkmax、无地震作用组合,
有桩最大反力: Qk = 2500.0kN ≤ Ra = 2500kN
2.12.2 相应于荷载效应基本组合时,轴心荷载作用下,柱号: 0、Dcon、无地震作用组合,
有桩最大净反力: Nj = 3291.5kN
2.12.3 柱对承台的冲切计算: 不需要验算。
2.12.4 角桩对承台的冲切计算: 不需要验算。
2.12.5 斜截面受剪承载力计算: 满足要求。
2.12.6 正截面受弯承载力计算:
2.12.6.1 柱号: 0、Dcon、无地震作用组合
MⅡ = Max{MxU, MxD} = Max{1481.2, 1481.2} = 1481.2kN·m,
Asy = 6505mm? (x = 318mm), as = 60mm,相对受压区高度 ξ = 0.2,
配筋率 ρ = 0.37%; ②号筋:11Φ32@100 (As = 8847)
2.12.7 柱下局部受压承载力计算: 满足要求。
2.12.8 角桩局部受压承载力计算: 满足要求。
2.13 桩基承台平面整体表示方法的集中标注内容
CTj2, 1650 B: X:Φ10@200 Y:Φ32@100
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【MorGain 结构快速设计程序 V2010.03.1923.130267】 Date:2010-05-04 9:47:31
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