选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
计算公式
整体抗浮计算举例
抗浮设计水头:7.4m,底板厚0.5m,底板上覆土1.9m,地下室顶板厚0.16m(梁板柱折算厚度0.4m),地下室顶板覆土1.5m。 单位面积水浮力:6.5x10=65KN 单位面积抗力:0.4x25 0.9x18 0.2x25 1.6x18 0.4x25=70KN>67 整体抗浮满足要求
底板局部抗浮计算举例
抗浮设计水头:6.5m,底板厚0.4m,底板上覆土1.1m。 单位面积水浮力:6.5x10=65KN 单位面积抗力:[0.4x25 0.9x18 0.2x25]x0.9=31.2KN 局部抗浮不满足。防水底板需计算配筋。 单位面积净浮力q为:65x1.2-31.2x1.2=40.56KN 按经验系数法计算:Mx=q*Ly*(Lx-2b/3)*(Lx-2b/3)/8 =40.56*8.4*(8.1-2*5/3)*(8.1-2*5/3)/8 =967.6KNm 柱下板带支座最大负弯矩M1为:M1=0.5*Mx=483.8KNm(跨中板带最大为0.17) 柱下板带跨中最大正弯矩M2为:M2=0.22*Mx=212.9KNm(跨中板带最大为0.22) 配筋为:下部为:As1=M1/(0.9*fy*h1*3.9) =483.8/(0.9*360*1150*3.9) =332.9mm <Ф16@200 As1’=M1/(0.9*fy*h1’*3.9) =483.8/(0.9*360*350* 3.9) =1039mm 基本等于Ф16@200 上部为:As2=M2/(0.9*fy*h2* 3.9) =212.9/(0.9*360*350* 3.9) =481.4mm <Ф16@200上式配筋计算中分母3.9为柱下板带宽度。 原设计防水底板配筋满足要求。2100433B
有专门做地震安全性评价的单位,地震局啥的,一般一个场地3-5万。
动稳定性是指系统在运行中受到大扰动后,保持各发电机在较长的动态过程中不失步,由衰减的同步振荡过程过度到动稳定状态的能力。静稳定性是飞机偏离平衡位置后的最初趋势。如果飞机趋向于返回它先前的位置就称之为静...
基坑的稳定性主要内容包括:基坑边坡整体稳定性、支护结构抗滑移稳定性、支护结构抗倾覆稳定性、基坑底土体抗隆起稳定性、基坑底土体抗渗流稳定性及基坑底土体抗突涌稳定性,具体工程视具体情况确定。参考资料:百度...
桩的抗拔稳定性分析与研究
桩的抗拔稳定性分析与研究——分析了桩基冻拔产生的原因,针对冻土的特殊性和复杂性,介绍了用断裂力学作为解决桩基冻拔问题的手段,并建立冻土桩基作用机制,概念清楚,方法可行,开辟了桩基抗拔稳定研究的新思路,有较深的研究和推广价值。
抗风倾覆稳定性计算
基础抗风稳定性简易计算 公式: Vρ?b/μγ fβ zμzμsW0HAf >1 式中: V—混凝土基础体积 m 3 ρ—钢筋混凝土比重 KN/m 3 b—基础底面宽度 m μ—地基摩擦系数,取 1.12 γ f—倾覆稳定系数,根据具体情况取 1.5-2.0 β z—风振系数,取 1.2 μz—风压高度变化系数,取 1.25 μs—风载体型系数,取 1.3 W0—基本风压 KN/m 2 H—迎风体中心距地高度 m Af—迎风面积 m 2 地脚螺栓强度核算 以单柱承受整屏风荷载计算 1、地脚螺栓采用 Φ34的Q235A圆钢制作,每个柱脚迎风 面地脚螺栓总数 5 棵。螺栓截面积 S=9.08cm2,顺风向前后地 脚螺栓之间的间距 d=1.33m。 2 、 Q235A 钢 的 抗 拉 强 度 标 准 值 δ b=235Mpa=23.5KN/cm2
第1章 抗浮设防水位
1.1 引言
1.2 抗浮设防水位
1.3 地下水浮力的计算
1.4 本章小结
第2章 抗浮设计
2.1 荷载分类
2.2 地下结构抗浮计算
2.3 地下结构抗浮稳定性验算
2.4 抗浮三阶段设计理念
2.5 本章小结
第3章 地下结构抗浮措施
3.1 概述
3.2 压载抗浮技术
3.3 降排截水技术
3.4 抗拔桩技术
3.5 抗浮锚杆技术
3.6 新型抗浮桩技术的应用
3.7 地铁车站抗浮措施
3.8 本章小结
第4章 等截面抗拔桩承载力及变形计算
4.1 概述
4.2 等截面抗拔桩极限承载力的计算方法
4.3 抗拔桩单桩的变形计算
4.4 抗拔桩单桩承载力特性
4.5 抗拔桩群桩的极限承载力
4.6 抗拔桩荷载一位移曲线及极限承载力预测
4.7 本章小结
第5章 扩底抗拔桩承载力及变形计算
5.1 概述
5.2 扩底抗拔桩的破坏形态
5.3 扩底抗拔桩承载力的计算
5.4 扩底抗拔桩荷载一位移曲线
5.5 本章小结
第6章 挤扩支盘桩抗拔承载力
6.1 概述
6.2 DX抗拔桩有限元模型
6.3 DX桩抗拔性能
6.4 本章小结
第7章 嵌岩抗拔桩的承载力
7.1 概述
7.2 嵌岩桩抗拔极限承载力
7.3 抗拔桩嵌岩段的极限侧摩阻力
7.4 灰色关联分析
7.5 嵌岩抗拔桩三维非线性有限元分析
7.6 本章小结
第8章 抗拔桩极限侧摩阻力试验
8.1 抗拔桩验收试验统计
8.2 广州地铁6号线嵌岩抗拔桩试验
8.3 太古汇嵌岩抗拔桩试验
8.4 嵌岩扩底抗拔桩试验
8.5 本章小结
第9章 抗浮锚杆极限承载力
9.1 概述
9.2 锚杆(索)扩孔钻头
9.3 抗浮锚杆的承载力计算方法
9.4 抗浮锚杆的破坏性试验及承载力预测模型
9.5 抗浮锚杆的现场验收试验成果分析
9.6 砂浆或混凝土与岩石粘结强度统计分析
9.7 本章小结
第10章 广州塔抗拔桩基础设计
10.1 工程概况
10.2 作用在基础上各种荷载组合及控制内力
10.3 基础选型
10.4 桩摩阻力试验及设计参数选择
10.5 抗拔桩基础设计计算
10.6 本章小结
第11章 珠江新城中轴线地下空间抗拔基础设计
11.1 工程概况
11.2 作用在基础(底板)上各种荷载组合
11.3 基础选型及设计参数
11.4 抗拔桩与锚杆设计及计算
11.5 抗拔桩与锚杆基本试验及验收试验
11.6 本章小结
第12章 广州轨道交通六号线如意坊站抗拔基础设计
12.1 工程概况
12.2 作用在基础(底板)上的荷载组合原则
12.3 抗拔桩基础选型及设计参数
12.4 抗拔桩基础设计与计算
12.5 本章小结
第13章 广州轨道交通六号线文化公园站抗拔基础设计
13.1 工程概况
13.2 作用在基础(底板)上荷载组合原则
13.3 基础选型及设计参数
13.4 抗拔桩设计
13.5 本章小结
附录A 广州市地下含水层分类及地下水位
A.1 自然地理条件
A.2 地下水的类型及其富水性划分
A.3 广州地区河流阶地的分布及特征
A.4 地下水补给、径流、排泄条件
A.5 广州市地下水资源开采状况对地下水位影响
A.6 广州地区地下水化学特性及环境调查
参考文献
本书将理论研究、数值模拟、工程设计、检测与监测有机结合,重点论述地下水设防水位、地下结构抗浮设计及抗浮结构试验。全书分为13章和1个附录,主要内容包括:抗浮设防水位、抗浮设计、地下结构抗浮措施、等截面抗拔桩承载力及变形计算、扩底抗拔桩承载力及变形计算、挤扩支盘桩抗拔承载力、嵌岩抗拔桩的承载力、抗拔桩极限侧摩阻力试验、抗浮锚杆极限承载力、广州塔抗拔桩基础设计、珠江新城中轴线地下空间抗拔基础设计、广州轨道交通六号线如意坊站抗拔基础设计、广州轨道交通六号线文化公园站抗拔基础设计、广州市地下含水层分类及地下水位。
《地下结构抗浮理论与技术应用》重点阐述地下结构抗浮理论、关键技术和应用。全书共四篇17章。其中,第1章为绪论,理论篇(第2~4章)论述地下水浮力初步探讨试验和模型试验、抗浮的基本思路和计算方法,技术篇(一)(第5~9章)重点阐述微型桩抗浮技术、FRP混凝土抗拔桩抗浮技术、伞状锚抗浮技术、自张式人字形抗拔桩抗浮技术和配重法抗浮技术,技术篇(二)(第10、11章)主要叙述排水减压法抗浮技术和静水压力释放抗浮技术,应用篇(第12~17章)主要介绍各类工程案例。
《地下结构抗浮理论与技术应用》可供土木工程、岩土工程和水利工程等领域的科研人员及高等院校相关专业的师生参考。