對于一個(gè)基礎(chǔ),基底反力就是上部結(jié)構(gòu)傳下來的內(nèi)力 基礎(chǔ)和基礎(chǔ)上覆土的自重;而地基凈反力就僅僅是上部結(jié)構(gòu)傳下來的內(nèi)力。在計(jì)算基礎(chǔ)配筋的時(shí)候因?yàn)榛A(chǔ)及基礎(chǔ)上覆土重對基礎(chǔ)本身不產(chǎn)生有效的彎矩,所以有凈反力的概念,配筋計(jì)算時(shí)候,應(yīng)采用凈反力,而不是全反力。
基礎(chǔ)計(jì)算中,不考慮基礎(chǔ)及其上面土的重力(因?yàn)橛蛇@些重力產(chǎn)生的那部分地基反力將與重力相抵消),僅由基礎(chǔ)頂面的荷載產(chǎn)生的地基反力,稱為地基凈反力。
確定基底平面尺寸時(shí)采用全反力,并采用標(biāo)準(zhǔn)組合(正常使用極限狀態(tài));
確定基礎(chǔ)高度時(shí)(即沖切計(jì)算)應(yīng)采用凈反力,并采用基本組合(承載能力極限狀態(tài));
基礎(chǔ)配筋計(jì)算時(shí)應(yīng)采用凈反力,并采用基本組合。2100433B
直接用上部荷載除基底面積,再加基礎(chǔ)的重量和覆土的重量。再減去原土層重量。 坦途裝飾竭誠為您服務(wù)……
不考慮基礎(chǔ)及其上面土的重力(因?yàn)橛蛇@些重力產(chǎn)生的那部分地基反力將與重力相抵消),僅由基礎(chǔ)頂面的荷載產(chǎn)生的地基反力,稱為地基凈反力。主要有直線分布法和彈性地基梁法,對墻下條形基礎(chǔ)和柱下獨(dú)立基礎(chǔ),地基反力...
建筑皆由上部結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)兩部分構(gòu)成,建筑物的荷載通過基礎(chǔ)傳遞給地基,在基礎(chǔ)底面和與之相接觸的地基之間便產(chǎn)生了接觸壓力,基礎(chǔ)作用于地基表面單位面積上的壓力稱為基底壓力。根據(jù)作用與反作用原理,地基又給基礎(chǔ)底...
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基于相似模擬試驗(yàn)、現(xiàn)場實(shí)測、數(shù)值模擬及理論分析,系統(tǒng)研究了采動(dòng)區(qū)建筑物地基反力分布規(guī)律,獲得了地基反力與建筑物所處的位置、剛度、長度、地基系數(shù)、開采厚度的關(guān)系:1)位于最大曲率點(diǎn)附近時(shí),地基反力最大,位于最大下沉和傾斜點(diǎn)附近時(shí),地基反力較小;2)地基越軟弱、建筑物長度越短,地基反力越小;3)采動(dòng)區(qū)建筑物地基反力大小是有限的,這些認(rèn)識和結(jié)論為采動(dòng)區(qū)建筑物保護(hù)和設(shè)計(jì)提供了理論基礎(chǔ).
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為了研究采動(dòng)區(qū)建筑物附加地基反力的變化規(guī)律,采用采動(dòng)區(qū)建筑物地基、基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)協(xié)同作用力學(xué)模型,研究了建筑物位于采動(dòng)區(qū)不同位置時(shí)附加地基反力的分布變化規(guī)律,指出地表曲率變形值是控制附加地基反力大小及分布形態(tài)的主導(dǎo)因素;并研究了建筑物長度、彈性模量、地基系數(shù)、開采厚度、建筑物高度等各種因素對建筑物附加地基反力的影響規(guī)律,同時(shí)建立了附加地基反力最大值與各影響因素之間的關(guān)系式.
實(shí)用上,通常將地基反力假設(shè)為線性分布情況按下列公式進(jìn)行簡化計(jì)算:
地基平均反力 (3-4)
地基邊緣最大與最小反力 (3-5)
式中F為作用在基礎(chǔ)頂面通過基底形心的豎向荷載,kN;G為基礎(chǔ)及其臺階上填土的總重,kN,G=gGAd,其中gG為基礎(chǔ)和填土的平均重度,一般取gG=20kN/m,地下水位以下取有效重度,d為基礎(chǔ)埋置深度;M為作用在基礎(chǔ)底面的力矩,M=(FG)·e,e為偏心距;W為基礎(chǔ)底面的抗彎截面模量,即
式中l,b為基底平面的長邊與短邊尺寸。
將W的表達(dá)式代入(3-5)式得
(3-5)
1)當(dāng)e
2)當(dāng) e=l/6 時(shí),基底地基反力呈三角形分布, p min=0;
3) e>1/6 時(shí),即荷載作用點(diǎn)在截面核心外, p min<0;基底地基反力出現(xiàn)拉力。由于地基土不可能承受拉力,此時(shí)基底與地基土局部脫開,使基底地基反力重新分布。根據(jù)偏心荷載與基底地基反力的平衡條件,地基反力的合力作用線應(yīng)與偏心荷載作用線重合得基底邊緣最大地基反力 p' max為:
如圖3所示
(a)中心荷載下(b)偏心荷載
e
實(shí)驗(yàn)表明,影響地基反力分布形式的因素較多,如基礎(chǔ)和上部結(jié)構(gòu)的剛度、建筑物的荷載分布及其大小、基礎(chǔ)的埋置深度、基礎(chǔ)平面的形狀和尺寸、有無相鄰建筑物的影響、地基土的性質(zhì)(如土的類別、非線性、蠕變性等)、施工條件(如施工引起的基底土的擾動(dòng))等。
對于柔性基礎(chǔ),由于其剛度很小,在豎向荷載作用下沒有抵抗彎曲變形的能力,能隨著地基一起變形。因此,地基反力的分布與作用與基礎(chǔ)上的荷載分布是一致的。如圖1所示。柔性基礎(chǔ)在均布荷載作用下,其沉降特點(diǎn)是中部大、邊緣小。
剛性基礎(chǔ)受荷后基礎(chǔ)不發(fā)生撓曲,且地基與基礎(chǔ)的變形協(xié)調(diào)一致。因此,在軸心荷載作用下地基表面各點(diǎn)的豎向變形值相同。理論計(jì)算與試驗(yàn)均表明,軸心受荷時(shí)剛性基礎(chǔ)典型的地基反力分布曲線形式有:(d)凹拋物線形;(b)馬鞍形;(c)凸拋物線形;(d)鐘形,如圖2所示。當(dāng)荷載較小時(shí),地基反力分布曲線呈凹拋物線或馬鞍形;隨著荷載的增大,位于基礎(chǔ)邊緣部分的地基土產(chǎn)生塑性變形區(qū),邊緣地基反力不再增大,而荷載增加部分則由中間部分的土體承擔(dān),中間部分的地基反力繼續(xù)增大,地基反力分布曲線逐漸由馬鞍形轉(zhuǎn)變?yōu)閽佄锞€形;當(dāng)荷載接近地基土的破壞荷載時(shí),地基反力分布曲線又由拋物線形變成鐘形。
在實(shí)際工程箱形基礎(chǔ)地基反力測試中,常見的地基反力分布曲線是凹拋物線形和馬鞍形,一般難以見到凸拋物線形和鐘形。主要原因是測試時(shí)地基承受的實(shí)際荷載很難達(dá)到考慮各種因素的設(shè)計(jì)荷載值,同時(shí),設(shè)計(jì)采用的地基承載力也有一定的安全系數(shù),因此,地基難以達(dá)到臨塑狀態(tài)。測試還表明:地基反力分布一般是邊端大、中間小,反力峰值位于邊端附近;并且,基礎(chǔ)的剛度越大,反力越向邊端集中。
防水板的地基反力分配
防水板的地基反力分配比是指防水板下的應(yīng)力值與柱下獨(dú)立基礎(chǔ)底部應(yīng)力值之比,它反映了防水板是否參與承擔(dān)荷載以且承擔(dān)多大比例的荷載。若能夠正確估計(jì)防水板.柱下獨(dú)立基礎(chǔ)各自承擔(dān)的荷載.按照變形協(xié)調(diào)原理進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)計(jì),就可大大減小防水板、柱下獨(dú)立基礎(chǔ)配筋、基礎(chǔ)厚度和獨(dú)立基礎(chǔ)的尺寸.且少挖土方,節(jié)省混凝土量,加快施工速度。當(dāng)考慮防水板承擔(dān)荷載進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí).將面臨的問題是如何求得地基反力分配比,即柱下獨(dú)立基礎(chǔ)、防水板各自分擔(dān)多少荷載。