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文檔簡介
1、 井筒式地下連續墻與條形基礎的設計 摘 要:隨著高層和超高層建筑的發展,對地基的要求越來越高。本文介紹了井筒式地下連續墻及條形基礎,推導出條形基礎下井筒式地下連續墻的設計,井筒式地下連續墻上條形基礎的設計。關鍵詞:井筒式地下連續墻;條形基礎;荷載比一、前言隨著經濟和科學技術的發展,高層和超高層建筑成為今后發展的趨勢。相比于低層、多層建筑,高層、超高層建筑對地基承載力和變形要求更為嚴苛。地下連續墻具有施工噪聲小,適合城市施工;占地少,可充分利用地下空間;起到防水、擋土,承重等優點。隨著地下連續墻技術的發展成熟,地下連續墻基礎也相繼被研究推廣,2
2、0世紀60 年代,日本從歐洲引進了地下連續墻技術。日本各建筑企業競相推進地下連續墻基礎技術的開發1。井筒式地下連續墻相比于樁基具有很多優勢,井筒式地下連續墻約束土體,能夠顯著提高地基的承載力。在淺基礎中,條形基礎相比于獨立基礎,具有整體剛度大,可調節不均勻沉降的優點。相比于筏板基礎與箱型基礎,條形基礎只需布在墻下或柱下,可節約成本。而殼體基礎施工工期長,技術要求高,易受氣候的影響,較難實行機械化施工,在實際工程中使用有限。因此條形基礎在淺基礎中具有獨特的優勢,在天然地基不能滿足承載力時,可在條形基礎下布“日”字型地下連續墻,以提高地基的強度,滿足承載力及變形的要求。二、條形基礎下井筒式地下連續
3、墻的設計井筒式地下連續墻的設計應該滿足承載力及變形的要求。在已知上部建筑物荷載后可以先假定所需地基承載力通過(1)公式2計算條形基礎及井筒式地下連續墻的寬度。(1)式中:pk相應于荷載效應標準組合時,基礎地面處的平均壓力值,kn/m2;fk上部結構的荷載標準值,kn/m;gk基礎自重和回填土重標準值;b條形基礎的寬度;fa根據上部荷載假定的地基承載力特征值;然后,通過控制地基的沉降變形,設計滿足要求的井筒式地下連續墻的各種參數。井筒式地下連續墻的沉降變形計算按樁基技術規范3中樁的沉降量計算,見(2)式。(2)式中:s樁基最終沉降量(mm);s采用布辛奈斯克解,按實體深基礎分層總和法計算出的樁基
4、沉降量(mm);樁基沉降計算經驗系數;e樁基等效沉降系數;m角點法計算點對應的矩形荷載分塊數;p0在荷載效應準永久組合下承臺底的平均附加應力;n樁基沉降計算深度范圍內所劃分的土層數;esi等效作用面以下第i層土的壓縮模量(mpa),采用地基土在自重壓力至自重壓力加附加壓力作用時的壓縮模量;i、i-1平均附加壓力系數;注:未標注符號見建筑樁基技術規范。井筒式地下連續墻的厚度、面積置換率、深度的設計流程圖見圖1。三、井筒式地下連續墻上條形基礎的設計由于條形基礎的設計計算是根據基礎底部的荷載算出底部的彎矩、剪力得出條形基礎的厚度、配筋。因此可以根據樁土分擔比,算出樁和土各自分擔的荷載,進而求彎矩和剪
5、力,相比于求出整個地基的承載力再去算基礎更加合理。根據朱世哲等4帶墊層剛性樁復合地基樁土應力比的計算與分析的應力比n算出樁土荷載分擔比,進而求出樁和土的線荷載ps、pp,見(2)、(3)式。條形基礎橫截面上的荷載圖見圖2,根據荷載可求得受力方向的剪力彎矩,進而可求得條形基礎的厚度及受力筋的配筋率,見公式(4)(8)。四、結語井筒式地下連續墻及條形基礎因經濟合理,做到寬基淺埋,將會越來越多的被采用。該設計根據條形基礎的設計原理,通過對地基承載力及沉降的控制,來設計滿足要求的地基、基礎。該方法滿足規范要求,簡單可靠,可供設計人員參考。參考文獻1吳九江,程謙恭,等.地下連續墻基礎在日本的多樣化發展j.國際科技交流,2013.1,20.2gb 50007-2011 中華人民共和國標準建筑地基基礎設計規范s3jgj94-2008 建筑樁基技術規范 s4朱世哲,徐日慶,等.帶墊層剛性樁復合地基樁土應力比的計算與分析j.巖土力學,2005,5(25)作者簡介郭超(1994年生),男,籍貫(河南商丘人),學位(在職研究生)。(作者單位:河南大學土木建筑學院)世界家苑2018年8期世界家苑
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