1.8柱下钢筋混凝土条形基础设计•柱下基础设计时应首先考虑采用独立基础,但是,当柱荷载大地基承载力低或柱荷载差过大、地基土质变化较大时,采用独立基础无法满足设计要求时,可考虑采用柱下条形基础、伐基或箱基•本节主要讲述柱下条形基础的构造和计算方法,并简单介绍伐基或箱基设计。1.8.1地基基础与上部结构相互作用的概念上部结构基础地基框架结构原则上应该以地基、基础和上部结构之间必须同时满足静力平衡和变形协调两个条件为前提1、基本概念:2、相对刚度的影响地基刚度基础”刚度“上部结构相对刚度两种极端结构绝对柔性结构绝对刚性整体弯曲实际工作中属于结构绝对柔性的框架结构是没有的,而以“屋架-柱-基础”为承重结构的木结构、排架结构与之接近,所以称这两种结构为“柔性结构。结构绝对刚性21zzσz1σz2产生类似连续梁弯曲“局部弯曲”沉降总在一条线上体形简单,长高比很小,采用框架、剪力墙或筒体结构的高层建筑及其烟囱、水塔等高耸结构属于这种情况,称之为刚性结构。21zzσz1σz2沉降为一条曲线整体弯曲和局部弯曲叠加砌体承重结构和钢筋混凝土框架结构,其刚度一般都是有限的称为相对刚性或弹性结构。3、工程处理中的规定考虑上部结构、基础与地基共同作用时的工程处理方法可参照以下规定:(1)按照具体条件可不考虑或计算整体弯曲时,必须采取措施同时满足整体弯曲的受力要求。(2)从结构布置上,限制梁板基础(或称连续基础)在边柱或边墙以外的挑出尺寸,以减轻整体弯曲效应。(3)在确定地基反力图形时,除箱形基础外。柱下条形基础和筏基纵向两端起向内一定范围,如1—2开间,将平均反力加大10%—20%(4)基础梁板的受拉钢筋至少应部分通长配置1.8.2.1柱下混凝土条形基础设计1.8.2.1构造要求(1)外形尺寸l0宜为边跨柱距1/4H0计算确定,宜为柱距1/8-1/4。b0抗剪条件确定,顶部钢筋全部通长部置底部钢筋不少1/3通长部置箍筋6-12mmH0350,2肢箍350-800,4肢箍800,6肢箍混凝土:基础C20垫层C101.8.2.2柱下钢筋混凝土条形基础内力计算方法(1)弹性地基梁方法1)基床系数法(文克勒法)基本假定:地面上任一点所受的压力强度p与该点的地基s成正比ksp2)半无限弹性体法:基本假定:假定地基为半无限弹性题,将柱下条形基础作为放在半无限弹性体表面上的梁,当荷载作用在半无限弹性体表面时,某点的沉降不仅与作用在该点上的压力大小有关,同时和邻近处作用的荷载有关(2)简化的内力计算方法1)倒梁法基本假定:基础板与地基土相比为绝对刚性,基础的弯曲挠度不致改变地基压力;地基的压力分布呈线性或平面分布,其重心与作用于板上的合力作用线向重合。上部结构完全刚性,各柱间无沉降差,可把柱脚看成条形基础铰支座。使用条件:地基较均匀,上部结构刚度好,荷载分布较均匀,条形基础梁的高度大于1/6柱距WMblFpiimaxmin内力计算a.计算净反力b.将柱底视为不动铰支座,地基净反力为荷载,按多跨连续梁计算内力c.倒梁法计算的有可能会不等于原先用于计算净反力的竖向荷载。可理解为上部结构的刚度对基础的抑制作用时柱荷载分布均匀化;也反映了该方法计算的支座与基底反力不平衡这一主要缺点。•2)剪力平衡法(静力分析方法)假定:地基反力按直线分布,求出净反力分布后,基础上所有的作用力都已确定,可根据静力平衡条件(剪力平衡)计算出任一截面上的弯矩和剪力。WMblFpiimaxmin例题1.11试确定图1.43(a)所示条形基础的底面尺寸,并用简化方法分析内力。已知:基础埋深d=1.5m,地基承载力设计值f=150kPa,其余数据见图解:1.确定基础底面尺寸:mx85.7554174017549602.417402.1017547.14960合力距A点之距x:按构造x1=0.5m,)边距1/3(5.1)5.07.14()5.085.7(22mx基础底板宽:mdfFlbG5.2)5.120150(7.165541740175496012.内力分析(1)倒梁法中心受荷,地基反力均布,qn=300kN/m,以A|、B、C、D位支座,按弯距分配法分析三跨连续梁,计算弯距M和剪力V。(2)剪力平衡法按静力平衡条件计算内力kNVkNVmkNMAAA4045541501505.0300385.0300212右左AB跨:剪力为0,M最大35.15.03005541akNVkNVmkNMmkNMBBB8841740856856)2.45.0(3009872.4554)2.45.0(3002123435.1554)35.15.0(30021221右左其余各截面计算方法相同1.9减轻不均匀沉降损害的措施•一般地说,地基发生变形即建筑物出现沉降是难以避免的,但是,过量的地基变形将使建筑物损坏或影响其使用功能;虎丘塔建于五代,砖木塔身,由于多次遭遇火灾,现存已只是砖砌塔身,虎丘塔造型优美,质朴素雅,据文献资料记载,从明朝起,虎丘塔即已开始倾斜,至今,塔身已倾斜2.34米,由于倾斜,更增添了它的魅力和神秘感,称为古城苏州又一道与众不同的风景线。从地基角度处理沉降方法•(1)采用柱下条形基础、筏基和箱基等;•(2)采用桩基或其它深基础;•(3)采用各种地基处理方法。1.9.1建筑措施1.建筑物体型力求简单平面形状复杂(如L、T、E、Z、Π形等)的建筑物,单元交又处基础密集,附加应力互相重叠,使局部沉降量增加;同时,此类建筑物整体刚度差,不对称,不均匀沉降时,易产生扭曲应力,更易使建筑物开裂。造价偏高,需要具备一定的施工条件建筑物高低(或轻重)变化太大,地基各部分所受的荷载轻重不同,自然也容易出现过量的不均匀沉降。因此,遇软弱地基时,要力求(1)平面形状简单,如用“一”字形建筑物;(2)立面体型变化不宜过大,砌体承重结构房屋高差不直超过l-2层。据调查,软土地基上紧接高差超过一层的砌体承重结构房屋,低者很容易开裂。纵横墙的连结和房屋的楼(屋)面共同形成砌体承重结构的空间刚度,当砌体承重房屋长高比较小时,建筑物的整体刚度好,能较好地防止不均匀沉降的危害。2.控制建筑物长高比及合理布置纵横墙相反,长高比大的建筑物整体刚度小,纵墙很容易因挠曲变形过大而开裂。根据调查认为,二层以上的砌体承重房屋,当预估的最大沉降量超过120mm时,长高比不宜大干2.5;平面简单,内外墙贯通,横墙间隔较小的房屋,长高比的限制可放宽至不大于3.0。不符合上述条件时,可考虑设置沉降缝。内、外纵墙的中断、转折,都会削弱建筑物的纵向刚度。当遇地基不良时,应尽量使内、外纵墙都贯通,另外,缩小横墙的间距,也可有效地改善房屋的整体性,从而增强调整不均匀沉降的能力。合理布置纵横墙,是增强砌体承重结构房屋整体刚度的重要措施之一。一般地说,房屋的纵向刚度较弱,故地基不均匀沉降的损害主要表现为纵墙的挠曲破坏。裂缝中断、转折3.设置沉降缝沉降缝是从屋面到基础把建筑物断开,将建筑物划分成若干个长高比较小、体型简单、整体刚度较好、结构类型相同、自成沉降体系的独立单元。①平面形状复杂的建筑物的转折部位②建筑物的高度或荷载突变处;③长高比较大的建筑物适当部位;④地基土压缩性显著变化处;⑤建筑结构(包括基础)类型不同处;⑥分期建造房屋的分界处。砌体结构沉降缝沉降缝的宽度:2、3层房屋:50-80;4、5层房屋:80-1206层及以上:≮120m柱下钢筋混凝土条形基础注意沉降缝的造价颇高,且要增加建筑及结构处理上的困难,所以不宜轻率使用。沉降缝可结合伸缩缝设置,在抗震区,最好与抗震缝共用。缝内一般不能填塞跨越式沉降缝偏心沉降缝整片基础沉降缝4.控制相邻建筑物基础的间距由于地基附加应力的扩散作用,使相邻建筑物产生附加不均匀沉降,可能导致建筑物的开裂或互倾。①同期建造的两相邻建筑物之间的影响,特别是当两建筑物轻(低)重(高)差别太大时,轻者受重者的影响更甚。②原有建筑物受邻近新建重型或高层建筑物的影响为了避免相邻建筑物影响的损害,建造在软弱地基上的建筑物基础之间要有一定的净距5.调整建筑物的局部标高①根据预估沉降,适当提高室内地坪和地下设施的标高;②将相互有联系的建筑物各部分(包括设备)中预估沉降较大者的标高适当提高;③建筑物与设备之间应留有足够的净空;④有管道穿过建筑物时,应留有足够尺寸的孔洞,或采用柔性管道接头。1.9.2结构措施1.减轻建筑物自重:•基底压力中,建筑物自重(包括基础及回填土重),所占的比例很大,据统计,一般工业建筑约占40%-50%一般民用建筑可高达60%-80%。措施如下:①减轻墙体重量:例如:砌体承重结构,墙体占总重量50%以上。②选用轻型结构:预应力钢筋混凝土结构、轻钢结构及各种轻型空间结构。③减少基础和回填土重量:首先是尽可能考虑采用浅埋基础,如果要求大量抬高室内地坪时,采用架空层2.设置圈梁砌体承重房屋,不均匀沉降的损害突出地表现为墙体的开裂。因此,实践中常在基础顶面附近(俗称“地圈粱”)、门窗顶部楼(屋)面处设置圈梁。每道圈梁应尽量贯通外墙,承重内纵墙及主要内横墙,并在平面内形成闭合的网状系统。这是砌体承重结构防止出现裂缝和阻止裂缝开展的一项十分有效的措施。3.减小或调整基底附加压力①减小基底陈附加压力:置地下室(或半地下室、架空层)akfpAGFpKKkAdGGk②改变基底尺寸:按照沉降控制的要求,选择、调整基础底面尺寸4.增强上部结构刚度或采用非敏感性结构敏感性结构:根据地基、基础与上部结构共同作用的概念,上部结构的整体刚度很大时.能调整和改善地基的不均匀沉降;反过来,地基的不均匀沉降,能引起上部结内(敏感性结构)产生附加应力,但只要在设计中合理地增加上部结构的刚度和强度,地基不均匀沉降(相当于支座位移)所产生的附加应力是完全可以承受的。非敏感性结构:与刚性较好的敏感性结向相反,排架.三铰拱(架)等饺磺结构,支座发生相对位移时不会引起上部结构中很大的附加应力,故可以避免不均匀沉降对上部主体结构的损害。但是.这类非敏感性结构型式通常只适用于单层工业厂房、仓库和某些公共建筑。必须注意:即使采用了这些结.严重的不均匀沉降对于屋盖系统、围护结构、吊车梁及各种纵、横连系构件等仍是有害的,因此,必须考虑采取相应的防范措施,例如:避免用连续吊车梁.刚性屋面防水层等。1.9.3施工措施:理安排施工程序、注意某些施工方法,也能收到减小或调整不均匀沉降的效果。当拟建的相邻建筑物之间轻(低)重(高)悬殊时,一般应按先重后轻的程序施工;有时还需要在重建筑物竣工后歇一段时间后再建造轻的邻近建筑物(或建筑物单元);当高层建筑的主、裙楼下有地下室时,可在主、裙楼相交的裙楼一侧适当位置(一般是1/3跨度处)设置施工后浇带,同样以先主楼后裙楼的施工顺序,以减小不均匀沉降的影响。在软弱土地基上,在已连房屋周围和在建房屋外,都应避免长时间堆放大量集中的地面荷载,以免引起新、旧房屋的附加沉降。细粒土尤其是淤泥及淤泥质土的结构性很强,施工时应尽可能地保持地基土的原状结构。在开挖基槽时,可暂不挖到基底标高,保留约200mm,等基坑临砌筑或浇筑时再挖,如槽底已扰动,可先挖去扰动部分,再用砂,碎石等回填处理。