基础工程课件:第三章 连续基础.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《基础工程课件:第三章 连续基础.ppt》由用户(罗嗣辉)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基础工程课件:第三章 连续基础 基础 工程 课件 第三 连续
- 资源描述:
-
1、第三章 连续基础土木工程本科生专业课程基础工程3.1 3.1 概述概述3.2 3.2 地基计算模型地基计算模型3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算3.4 3.4 柱下条形基础柱下条形基础3.5 3.5 补偿性基础设计简介补偿性基础设计简介主主 要要 内内 容容3.1 概述定义:单向或双向定义:单向或双向通条通条 连续设置连续设置于柱列或柱网之下于柱列或柱网之下 的条形基础,以及整片设置于建筑物之下的的条形基础,以及整片设置于建筑物之下的 筏板基础和箱形基础,统称为连续基础筏板基础和箱形基础,统称为连续基础原理原理扩大基础底面积扩大基础底面积地基承载力地基承载力依据基础连依据
2、基础连续性、刚度续性、刚度加强整体刚度加强整体刚度调整不均匀沉降调整不均匀沉降改善抗震性能改善抗震性能特点特点结构结构; ; 连续设置,平面上一个或两个方向的尺寸连续设置,平面上一个或两个方向的尺寸 比高度较大比高度较大计算:计算: 弹性地基上的梁、板弹性地基上的梁、板设计:设计: 考虑地基、基础、结构共同作用的概念,考虑地基、基础、结构共同作用的概念, 采用适当的设计方法采用适当的设计方法3.1 概述3.1 3.1 概述概述3.2 3.2 地基计算模型地基计算模型3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算3.4 3.4 柱下条形基础柱下条形基础3.5 3.5 补偿性基础设计简介
3、补偿性基础设计简介主主 要要 内内 容容理想化地基模型的要求理想化地基模型的要求 尽可能准确地模拟地基与基础的相互作用尽可能准确地模拟地基与基础的相互作用时的力学性状,以便于数学分析时的力学性状,以便于数学分析主要地基模型介绍主要地基模型介绍一、一、 文克尔地基模型文克尔地基模型二、二、 双参数地基模型双参数地基模型三、三、 弹性半空间地基模型弹性半空间地基模型四、四、 分层地基模型分层地基模型3.2 地基计算模型一、文克尔地基模型一、文克尔地基模型基本假定:基本假定:地基上任一点所受的压力强度地基上任一点所受的压力强度P P与该点与该点 的地基沉陷的地基沉陷s s成正比成正比 P=ksP=k
4、sk k地基基床系数,表示产生单位变形所需的压力地基基床系数,表示产生单位变形所需的压力 强度强度(kN(kNm m3 3) );P P地基上任地基上任点所受的压力强度点所受的压力强度(kPa(kPa) );s sP P作用位置上的地基变形作用位置上的地基变形(m)(m)。注:注: 基床系数基床系数k k可根据不同地基分别采用现场荷载试可根据不同地基分别采用现场荷载试 验、室内三轴试验或室内固结试验成果获得。验、室内三轴试验或室内固结试验成果获得。3.2 地基计算模型3.2 地基计算模型 这个假定是文克尔于这个假定是文克尔于18671867年提出的故称文克尔地年提出的故称文克尔地基模型。该模型
5、计算简便,只要基模型。该模型计算简便,只要k k值选择得当,可值选择得当,可获得较为满意的结果。获得较为满意的结果。地基土越软弱,土的抗剪强地基土越软弱,土的抗剪强度越低,该模型就越接近实际情况。度越低,该模型就越接近实际情况。3.2 地基计算模型特点特点: :(1 1)反力图与竖向位移图相似)反力图与竖向位移图相似 (2 2)地基变形只发生在基底范围内)地基变形只发生在基底范围内原因:原因:文克尔地基模型认为土柱之间相互独立,没有文克尔地基模型认为土柱之间相互独立,没有 联系,也就忽略了地基中剪应力的存在,而剪联系,也就忽略了地基中剪应力的存在,而剪 应力的存在,可使附加应力向四周扩散应力的
6、存在,可使附加应力向四周扩散。适用条件适用条件 (1 1)地基主要受力层为软土)地基主要受力层为软土 (2 2)薄压缩层地基)薄压缩层地基, ,厚度不超过厚度不超过0.5b0.5b (3 3)整体刚度大的基础作用在抗剪强度不高的)整体刚度大的基础作用在抗剪强度不高的 地基上,沉降均匀地基上,沉降均匀3.2 地基计算模型二、双参数地基模型二、双参数地基模型产生由来产生由来弥补文克尔地基模型不能扩散应力以及土体变形无连续性的缺陷弥补文克尔地基模型不能扩散应力以及土体变形无连续性的缺陷改进方法改进方法 考虑相邻土柱之间摩阻力的符拉索夫模型考虑相邻土柱之间摩阻力的符拉索夫模型 在弹簧上加一张拉紧的、无
7、伸缩性薄膜组成的辛洛宁柯在弹簧上加一张拉紧的、无伸缩性薄膜组成的辛洛宁柯鲍鲍罗基契模型等罗基契模型等3.2 地基计算模型适用条件:抗剪强度很低的半液态上适用条件:抗剪强度很低的半液态上(如淤泥、软粘土等如淤泥、软粘土等)地基或地基或塑性区相对较大土层上的柔性基础,采用该方法比较合适。此外,塑性区相对较大土层上的柔性基础,采用该方法比较合适。此外,厚度不超过梁或板的短边宽度之半的薄压缩层地基厚度不超过梁或板的短边宽度之半的薄压缩层地基(如薄的破碎如薄的破碎岩层岩层)上的柔性基础也适于该方法。上的柔性基础也适于该方法。三、弹性半空间地基模型三、弹性半空间地基模型模型模型又称又称“线性变形体理论线性
8、变形体理论”认为地基土均匀的、连续的、各向同性的弹性半空间体认为地基土均匀的、连续的、各向同性的弹性半空间体特点特点 地基上任意一点的沉降与整个基底反力与邻地基上任意一点的沉降与整个基底反力与邻近的荷载有关,能够扩散应力和变形,但近的荷载有关,能够扩散应力和变形,但扩散能扩散能力超过地基的实际情况力超过地基的实际情况实际地基可压缩土层厚度有限3.2 地基计算模型用于压缩层深度较大的一般土层上的柔性基础,并要求地基土用于压缩层深度较大的一般土层上的柔性基础,并要求地基土的弹性模量和泊松比值较为准确。当作用于地基上的荷载不很的弹性模量和泊松比值较为准确。当作用于地基上的荷载不很大,地基处于弹性变形
9、状态时。大,地基处于弹性变形状态时。计算计算1. 集中力作用 2(1)QSErr r集中力到计算点的距离集中力到计算点的距离E E弹性材料的弹性模量弹性材料的弹性模量V V弹性材料的泊松比弹性材料的泊松比3.2 地基计算模型2. 矩形均布荷载3.2 地基计算模型基底压力与沉降的关系 网格划分网格划分n ji 地基柔度系数求解的网格划分地基柔度系数求解的网格划分网格面积为网格面积为A A1 1,A,A2 2, ,A An n各网格的合力为各网格的合力为P Pi i=p=pi iA Ai i作用于网格的形心作用于网格的形心 计算柔度系数计算柔度系数ijij 柔度系数柔度系数ijij为为j j网格中
10、点作用单位力网格中点作用单位力(即(即P Pj j=1=1)作用下引起)作用下引起i i网格中点的沉降网格中点的沉降3.2 地基计算模型 网格网格i i点的沉降点的沉降 由叠加原理可由叠加原理可知,网格知,网格i i上的沉上的沉降应为所有网格基降应为所有网格基底压力分别引起的底压力分别引起的沉降之和,即沉降之和,即n ji 3.2 地基计算模型 对整个基础,各网格的基底集中力与对整个基础,各网格的基底集中力与与沉降的关系为与沉降的关系为简写为:简写为:或或地基刚度矩阵地基刚度矩阵3.2 地基计算模型四、分层地基模型四、分层地基模型有限压缩层地基模型有限压缩层地基模型 分层地基模型是我国分层地基
11、模型是我国地基基础规范中用以计算地基基础规范中用以计算基础最终沉降的分层总和基础最终沉降的分层总和法法( (右图右图) )。按照分层总和。按照分层总和法,地基最终沉降量等于法,地基最终沉降量等于压缩层范围内各计算分层压缩层范围内各计算分层在完全侧限条件下的压缩在完全侧限条件下的压缩量之和。量之和。3.2 地基计算模型 对整个基础,各网格的基底集中力与对整个基础,各网格的基底集中力与沉降的关系为沉降的关系为j j网格中点作用单位集中附加压力引起网格中点作用单位集中附加压力引起i i 网格中点下第网格中点下第k k层土中点的附加应力,层土中点的附加应力,kPakPa3.2 地基计算模型 0Pijm
12、kkskijkijhE1 0P基底附加压力列向量基底附加压力列向量 地基柔度矩阵地基柔度矩阵mkhskEijk压缩层厚度内的分层数压缩层厚度内的分层数i i网格中点下第网格中点下第k k层土的厚度,层土的厚度,m mi i网格中点下第网格中点下第k k层土的压缩模量层土的压缩模量, ,kPakPa相互作用分析的基本条件1.1.静力平衡条件静力平衡条件 F=0F=0 M=0 M=0 作用在基础上的荷载和地基反力相平衡作用在基础上的荷载和地基反力相平衡2.2.变形协调条件变形协调条件 i i=s=si i 基础受力后,基础底面和地基表面保持基础受力后,基础底面和地基表面保持接触,无脱开现象。接触,
13、无脱开现象。3.2 地基计算模型相互作用分析的常用方法1. 1. 解析方法解析方法 地基梁的挠度与反力之间的关系可地基梁的挠度与反力之间的关系可用解析式表达用解析式表达2. 2. 数值方法数值方法有限差分法有限单元法 链杆法加权残数法3.2 地基计算模型3.1 3.1 概述概述3.2 3.2 地基计算模型地基计算模型3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算3.4 3.4 柱下条形基础柱下条形基础3.5 3.5 补偿性基础设计简介补偿性基础设计简介主主 要要 内内 容容3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算一、梁的挠曲微分方程一、梁的挠曲微分方程由单元体的平衡可
14、得由单元体的平衡可得由材料力学公式有由材料力学公式有3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算梁挠度的微分方程梁挠度的微分方程4C4dE Ibpqdx 结合上面三个式子可得结合上面三个式子可得pk sk 根据文克尔假设及地基变形协调条件有根据文克尔假设及地基变形协调条件有4C4dE Ikbqdx 文克尔地基上梁的挠曲方程为:文克尔地基上梁的挠曲方程为:3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算此微分方程此微分方程为一个四阶为一个四阶常系数非线常系数非线性微分方程性微分方程二、微分方程的求解二、微分方程的求解 假设假设q=0q=0代入上式,梁的挠曲微分方程代入上式,梁
15、的挠曲微分方程变为齐次方程:变为齐次方程:4C4dE Ikb0dx 4Ckb4E I 令令柔度特征值,是反映梁挠曲刚度和地基刚度之比的系数。444d40dx 则有则有3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算xx1234e(C cos xC sin x)+e(C cos xC sin x) 其通解为其通解为半无限长梁半无限长梁 : LL22无限长梁无限长梁 :L L 2 2x-无量纲量,当x=L(L为基础长度), L称为柔性指数,反映了相对刚度对内力分布的影响3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算于是梁的挠度方程为于是梁的挠度方程为1. 1. 集中荷载作用集中荷
16、载作用边界条件为:边界条件为: 当x时0C1C1C2C20 03.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算F无限长梁无限长梁xx1234e(C cos xC sin x)+e(C cos xC sin x) 3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算则受集中力作用下无限长梁的挠度为则受集中力作用下无限长梁的挠度为相应的转角、弯矩和剪力分别为相应的转角、弯矩和剪力分别为3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算0 xPA2 k b 20 xPBk b 0 xPMC4 0 xPQD2 3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算2. 2. 力偶作
17、用力偶作用M0边界条件为:边界条件为: 当x时0C1C20 当x=0时 0C3020C2x 0MdME Idx2 当x=0时3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算xekbMx sin20 则受集中力偶作用时无限长粱的挠度为则受集中力偶作用时无限长粱的挠度为相应的转角、弯矩和剪力分别为相应的转角、弯矩和剪力分别为3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算 MQ3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算F 半无限长梁半无限长梁自学3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算F 有限长梁
18、有限长梁求解方法:求解方法:叠加法叠加法3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算求解步骤求解步骤1.1. 将有限长梁延伸成无限长梁,计算外力将有限长梁延伸成无限长梁,计算外力P P, M M 在在A A,B B两端的内力两端的内力M Ma a,M Mb b,V Va a,V Vb b3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算2. 2. 假设在无限长梁假设在无限长梁A A,B B两端施加外力两端施加外力M MA A,M MB B, P PA A,P PB B , ,使其在使其在A A,B B两端产生的内力分别为两端产生的内力分别为 -M-Ma a,-M-Mb b,-
19、V-Va a,-V-Vb b3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算根据无限长梁的结果可得到根据无限长梁的结果可得到aLBALBAMDMMCPP2244bBLABLAMMDMPCP2244aLBALBAVAMMDPP2222bBLABLAVMAMPDP22223.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算3. 3. 求解在无限长梁求解在无限长梁上同时作用有外力上同时作用有外力M MA A,M MB B, P PA A,P PB B ,P,M 时时A A,B B段产生的内力,该内段产生的内力,该内 力即为原有限长梁在外力力即为原有限长梁在外力 P P,M M 作用下产生
20、作用下产生 的内力的内力3.1 3.1 概述概述3.2 3.2 地基计算模型地基计算模型3.3 3.3 文克尔地基上梁的计算文克尔地基上梁的计算3.4 3.4 柱下条形基础柱下条形基础3.5 3.5 补偿性基础设计简介补偿性基础设计简介主主 要要 内内 容容3.4 3.4 柱下条形基础柱下条形基础适用范围适用范围1.多层与高层房屋无地下室或有地下室但多层与高层房屋无地下室或有地下室但无防水要求无防水要求,当上部结当上部结构传下的构传下的荷载较大荷载较大,地基的承载力较低地基的承载力较低,采用各种形式的单独基础采用各种形式的单独基础不能满足设计要求时不能满足设计要求时.2.当采用当采用单独基础所
21、需底面积单独基础所需底面积由于邻近建筑物或构筑物基础的限由于邻近建筑物或构筑物基础的限制而制而无法扩展无法扩展时时.3.地基土质变化较大或局部有不均匀的地基土质变化较大或局部有不均匀的软弱地基软弱地基,需作地基处理需作地基处理.4.各柱荷载差异过大各柱荷载差异过大,采用单独基础会引起基础之间较大的采用单独基础会引起基础之间较大的相对相对沉降差异沉降差异.5.需增加基础刚度减少地基变形需增加基础刚度减少地基变形,防止过大防止过大不均匀沉降量不均匀沉降量. 一、构造要求一、构造要求3.4 3.4 柱下条形基础柱下条形基础等厚翼板等厚翼板变厚翼板变厚翼板3.4 3.4 柱下条形基础柱下条形基础3.4
22、 3.4 柱下条形基础柱下条形基础上部结构荷载和基础剖面图上部结构荷载和基础剖面图 3.4 3.4 柱下条形基础柱下条形基础 基础长度基础长度为使为使计算方便计算方便,并使,并使各柱下弯矩和跨中弯矩趋于平衡各柱下弯矩和跨中弯矩趋于平衡,以利于节约配筋。,以利于节约配筋。一般将一般将偏心地基净反力偏心地基净反力(梯形分布净反力)化成化成均布均布,需要求得一个合理的基础长度。,需要求得一个合理的基础长度。基础的纵向地基净反力为基础的纵向地基净反力为: Pjmax,Pjmin基础纵向边缘处最大、小净反力.Fi基础上各竖向荷载合力 (不含基础自重和其上覆土重).M基础上各竖向荷载,纵向弯矩对基础底板纵
23、向中点总弯矩.L基础长度.B基础底板宽度.先假定,后验算.Pjmax与Pjmin相差不大于10,取平均值为均布地基反力,定出a1=a2(构造要求为第一跨距的1/41/3),确定L;Pjmax与Pjmin相差较大,通过调整一端悬臂长度,使合力Fi重心为基础形心(工程中允许两者误差不大于基础长度的3%),使M为零,反力从梯形分布变为均布: xa/2时,基础长度L=2(X+a1), a2=L-a-a1.xa/2时,基础长度L=2(a-X+a2), a1=L-a-a2.确定a1和a2后,使偏心地基净反力变为均布地基净反力:3.4 3.4 柱下条形基础柱下条形基础宽度宽度:由:由确定的基础长度确定的基础
展开阅读全文