桩基承台截面设计探讨

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1、维普资讯http://www.cqvip.com一桩基承台截面设计探讨佃卵’;-f/(广东省新会市村镇建筑设计室新会529163)摘要通过《建筑桩基技术规范》JGJ4-80与JGJ94—94对比分析,结合承台斜截面的破坏形式,提出按深梁理论确定承台截面的设计方法,所给方法可供承台结构设计和规范修订关键词截丝一l甚墨鏖,深梁面一I刖舌了当<1时,按深梁理论确定承台的截面承台结构承载力计算一般包括局部承设计方法。压、抗冲切、抗剪切和抗弯四部分内容。承台结构正常使用状态计算,包括变形和裂缝二2新旧规范对比分析部分内容。承台设计就是在满足

2、以上要求的2.1受剪切计算比较基础上,寻求承台的经济截面和合理配筋。两规范桩基承台斜截面的受剪切承载力《建筑桩基技术规范》JGJ4—80与JGJ的计算公式相同,均按下式计算:94—94关于抗剪切和抗冲切计算,抗剪。v≤BJ;bh。切系数B和抗冲切系数取值不同,计算JGJ4-80规范中剪跨比^限制在1.4结果差异较大。抗裂验算时,都有不能满足—3.0之间,JGJ94~94规范考虑到桩抗裂要求的现象。本文结合承台斜截面的主基承台存在不少剪跨比^(1.4的情况.将要破坏形式和承台结构裂缝验算分析,提出剪跨比的适用范围扩展为0.3~3.0

3、预应力筋有效矢高:反柱帽与正柱帽做法中,同样的预应e=250—45—45=160mn1.力筋产生的反向平衡荷载比qz/ql=2.25,预应力产生的平衡荷载:可见反柱帽做法中预应力筋在张拉后产生ql=8N×e/L的反向平衡荷载有成倍的提高,即预应力8×19o0×10×160/8300效果有显著提高。=353kN/m。7.2反柱帽做法中预应力反向平衡荷载8结束语同样,bl=b2=b3=45him,本文以工程实际为背景,对大荷载作用N:1900kN.下反柱帽板柱结构体系的受力性能、预应预应力筋有效矢高:力筋布置及预应力施加效果进行了分析

4、,e=450—45—45;360mn1.并与无柱帽板柱体系进行了分析比较.得预应力筋产生的反向平衡荷载:出了反柱帽体系受力合理,节省钢材,预应q2二8N×e/L力效果显著增加的结论。本文提出的反柱=8×1900×10×360/8300帽结构新体系,是一个大胆的创新和尝试.:79.4kN/m有较大的推广应用价值。20维普资讯http://www.cqvip.com当1.4≤≤3.0时,两规范剪切系数13取值相同,即13:0.2/(+1.5),当0.3≤(1.4时,JGJ94—94规范中规定13:0.12/(+0.3)。由于两规范剪跨

5、比取值范围的不一致.导致按抗剪切要求确定的承台截面差异较大。2.2受冲切计算比较两规范承台受冲切承载力的计算公式相同,均按下式计算:十I_————Ic———l-_t"/oF≤ctf,u.,hJGJ4—80规范中冲切系数=0.6,JGJ94—94规范中冲切系数取值扩展为0.6~1.8之间,按下式计算::0.72/(+0.2)圃式中为冲跨比,满足0.2~1.0。由于两规范冲切系数取值不一致,导致同一条件下按新旧规范抗冲切要求确定的承台截面不同。图l承台计算筒图2.3举例说明表中结果表明,按新旧规范抗冲切、抗由于新旧规范在抗冲切和斜截面

6、抗剪剪切确定的承台截面尺寸差异大按JGJ切上要求的不同,导致承台截面取值差异较94—94规范设计时,承台截面尺寸过小,大。下面举例说明。满足不了抗裂度要求,最大裂缝宽度远远超图1是宽度为1000mm的两桩承台,已规范(注:∞⋯过大+表中没有列出)。起知混凝土等级C20,钢筋保护层厚度不到控制截面尺寸的作用;按JGJ4—80C:100mm。承台参数不同的情况下,分规范设计时,亦有∞⋯>0.2mm的现别按JGJ4—80和JGJ94—94确定象。承台设计,不论采用何种规范,都必须进承台有效高度h。,并对承台结构在正常使行抗裂度验算,满足

7、抗裂度要求。换言之,用用下的最大裂缝宽度进行验算,结果见表1。裂缝宽度控制方法来确定承台的有效高度其中承台最大裂缝宽度,按GBJ10—是必要的。89规范计算.公式如下:新规范出台后,如何在新规范的基础∞一:n导(2.7C+0.1生上,更有效、更安全、更经济地作好设计。以D_U下通过分析承台斜截面破坏形式,提出了按山:1.1一深梁理论确定承台截面尺寸的设计方法。pt’“:丝”n87h3承台的斜截面破坏形式A.D—O—5b—h3.1斜压破坏.一般发生于弯矩小、剪力大、剪跨比小∞≤L∞一J((1)的承台。斜压破坏一般发生在桩顶一般情况下

8、的承台[∞一]:0.2ram与桩柱阃或桩顶与承台变截面间。由于受到21维普资讯http://www.cqvip.com桩顶反力和柱脚(或承台变截面处)引起的——验算截面的剪跨比,=a/ho;a压应力影响,破坏时形成许多斜向平行裂为剪跨,取集中力作用

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