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关于地基模型,已提出了多种假设。主要有文克勒地基、半无限大弹生地基和中厚度地基等。
(1)文克勒地基。1867年捷克文克勒(EWinkler)假设地基单位面积,上所受的压力与地基沉降成正比。这个假定实际上是用刚牲底座上一系列互相独立的弹簧来模拟地基。按此假定,沉降只发生在地基的受压部分。实际上沉降也发生在受压范围以外。
(2)半无限大弹性地基。1922年,苏联普罗克托尔假定地基为半无限大理想弹性体,采用弹性力学中半无限大弹性体的位移公式来计算地基的沉降量。现场试验表明,土是颗粒的集合体,几乎不能承受拉应力,过分加载后将产生流动而进入塑性状态。因此,必须在土中设有拉应力产生、塑性状态只限于极小区域时,才能看作弹性连续体。
(3)中厚度地基。假设地基为有限深弹性层,弹性层与刚性下卧层之间光滑接触或完全黏合,采用弹性层的位移公式计算地基沉降。此假设由中国徐芝纶和苏联扎马林(H.K.3aMapuu)于20世纪60年代初分别提出。
有解析法和数值解法两类。
1.解析法。主要有初参数法、幂级数法、复变函数保角变换祛、积分变换法等。初参数法由苏联克雷格夫(A.H.Kpunoe)于1931年提出,是计算文克勒地基上梁的精确方法。幂级数祛由苏联戈尔布诺夫一被萨多夫(M.H.Top6yH0B-locanoB)于1939年提出,主要用于半无限大平面或空间地基上的梁,是一种近似解法。复变函数保角变换法是求解折线边界(考虑地基开挖)上梁的一种有效解祛。积分变换祛是计算无限长梁或半无限长梁的主要方法。以上各种方法主要用于常截面的梁。
2.数值解法。主要有连杆法、差分法、变分法、有限单元法等。连杆法由苏联热莫奇金(B M. XKeMoyKHH)于1947年提出。该法把基础梁与地基之间的连续接触变换为连杆联系,然后用结构力学中的力法、住移法或混合法进行计算,原理简单,易于掌握,应用广泛,可适用于各种地基、变截面梁等。差分法可取地基反力和挠度作为未知数,也可仅以挠度作未知数,也是一种常用的方法 。
弹性基础梁连接上部结构与弹性地基的渠。基础梁的作用是将上部结构比较集中的荷载较均匀地分布到地基上,以减小地基压力的集度,保证结构和地基的稳定和安全。
基础梁的内力分析是一个重要而又复杂的问题。为了正确合理地分析地基与梁之间的相互作用,选择符合实际情况的地基模型和有效的计算方法是十分重要的。
弹性腻子主要是用来找补墙面缝隙,由于它有一定的张力,在墙面缝隙在受温度/湿度/外力等影响,而随之改变,墙面不会出现缝隙。但是超过一定限度还会出现缝隙。“弹性”的含义就是有一定的张力。
弹性腻子采用丙烯酸乳液与无机材料复合而成,用于解决建筑墙体饰面龟裂的质量问题。使用于各种墙体饰面的抗微裂基层处理,包括混凝土、水泥砂浆抹面、空心砌砖及各类保温板饰面。按弹性高低分,分为高弹、中弹、低弹...
弹性漆又称橡胶漆、类肤漆,是一种手感漆常用于经常接触的物件表面给人以柔和的质感,是现在流行的一种油漆。常用于建筑外墙涂料。下面简单介绍弹性漆的配方及其原理。油漆配方示例A组分:二 30丁酯 30二醇 ...
粘弹性基础上的长细梁大挠度模型及其应用
粘弹性基础上的长细梁大挠度模型及其应用——针对软土一隧道体系这样复杂的三维结构,现阶段还没有已成形的模型可以应用,在理论分析上存在较大困难;而在整段已运营地铁隧道中进行大型现场试验,也并无先例可循,使得试验系统需要输入的很多数据不好估计范围。...
弹性基础减速器减振弹簧的快速更换与调整
我矿副井采用的是洛阳矿山机械厂生产的带弹性基础减速器的JKM3.25型提升机。这种减速器的特点是用支承在减速器凸缘上的12个弹簧来减少提升机在启动、加减速和停车时的振动对井塔的影响,其弹簧布置如
(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短 柱顶平);(2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;
(3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象;
(4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑;
(5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。
a.跨距为6m时,梁高一般取500;
b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650; 梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200。当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。
一般情况下,独立基础两个方向都会设基础梁,既可以提高基础整体性,也可以用来承担底层的墙体。 请问大家一般基础梁是设在基础顶面,还是设在某个靠近正负零的标高处?(答:如果基础埋深较大时,一般都是基础梁与柱相连,把荷载传给柱,再由柱传给基础, 附图。)
如果是前者,那么在基础埋深较大时,不仅浪费底层墙体,而且会造成底层柱计算长度过大,导致底层的整体刚度较二层刚度之比过小。 如果是后者,那么基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了,可见过不少人这样设计,不知道为什么,规范是不提倡这样的啊。 (如果是按规范设计,基础梁就是基础拉粱,主要是为了提高基础整体性,应与基础相连. )许多住宅首层架空,此时仅在首层设梁,不再设基础梁。但七度及以上层数较多时,还是加基础梁为好(虽然有点浪费)。首层以下的柱当然按短柱处理。
基础梁最好与基础直接相连,第一种较好.原因如下:
1,基础梁的主要作用是协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作,所以才按拉梁设计,因此是用来协调基础的,而不是协调柱子.
2,底层柱计算长度大是一个常见的问题,有较多的解决方法,不应该为了讲究柱的刚度值而牺牲基础梁的作用.
3,短柱问题十分明显,不用细说.
4,若必须按方案二做,结构的计算简图也应该取到基础顶面,所以方法二不提倡,其力学概念不明确.
5,若要减小柱的计算长度可以适当把基础顶面提高(对多层建筑有效).
基础梁计算的关键,在于选择合理的地基模型求解地基反力。主要的地基模型如下。①文克勒模型:又称 弹簧垫层模型。它假设地基单位面积上所受的压力与地基沉陷成正比。②半无限大弹性体模型:它假设地基是半无限大的理想弹性体。③中厚度地基模型:它假设地基为有限深的弹性层。④成层地基模型:它假设地基为分层的平面或空间弹性体。除①外,其余的模型,又称为连续介质地基模型。此外,有时还采用双垫层弹簧模型、各向异性地基模型等。在一些小型工程设计或初步设计中,有时直接采用地基反力直线分布假设,使反力的求解成为静定问题,计算大为简化。