浅基础设计--建筑基础.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 本质:建筑物的地下部分 作用:传递自重和建筑物所受荷载 三者功能、特点不同,但是彼此相关,在荷载作用下是一整体。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.1 概述 2.2 基础设计 一、埋深的确定 二、基础尺寸的确定 三、基础的结构设计 2.3 减轻不均匀沉降危害的措施 2.4 地基基础可靠性分析 2.5 基础的设计算例 第二章 天然地基上的浅基础 2.4 减轻不均匀沉降危害的措施 建筑措施 结构措施 施工措施 体型简单 控制长高比 设置沉降缝 控制间隔 调整标高 2.4 减轻不均匀沉降危害的措施 建筑措施 结构措施 施工措施 减轻自重 设置圈梁 调整基底应力 加强基础刚度 选用适应不均匀沉降的结构 2.4 减轻不均匀沉降危害的措施 建筑措施 结构措施 施工措施 合理工序 减少土体扰动 防止不利影响 2.1 概述 2.2 基础设计 一、埋深的确定 二、基础尺寸的确定 三、基础的结构设计 2.3 减轻不均匀沉降危害的措施 2.4 地基基础可靠性分析 2.5 基础的设计算例 第二章 天然地基上的浅基础 Risk = V*Probability 风险=失效后果*概率 风险与可靠度 可靠度分析 研究影响结构稳定性的材料、荷载等各项参数的变异特征 计算结构的可靠度指标和失效概率 风险 风险=失效后果×失效可能性 风险与可靠度 Casagrande (1965) 风险 风险作为一种用来包含和评估工程实践中诸多不确定 和无法预测因素而导致工程失事的一种手段时, 是所有岩土工程中先天固有的 1970s 概率方法和可靠度进入岩土工程领域 80s 大发展时期 我国建筑、水利、铁道、港口、公路等专业规范的“转轨” 安全系数 极限状态设计法 失效概率 传统方法 2000,国际大坝会议将“风险分析在大坝安全和管理中的应用”作为专题(问题76)开展了讨论(Stewart, 2000),共收到22个国家的48篇论文。 2000, 墨尔本, 世纪岩土工程会议(GeoEng 2000), 各国家和各学术机构开始编制有关风险分析的指导手册、规范 风险与可靠度 1965 Casagrande 1970s 概率方法和可靠度进入岩土工程领域 80s 大发展时期 澳大利亚,荷兰。。 风险与可靠度 1.可靠度分析基础 可靠度:通常是指在一段时间内,一定荷载条件作用下,完成预定功能或系统运行正常的一种度量。 功能函数 式中X为一向量,其中分量xi (i=1,2, …, n)为影响系统可靠度的n个随机变量 g(x)0,系统安全 g(x)0,系统“破坏”或“失效” g(x)=0, 系统达到极限运行状态 g(x)=0称为系统的极限状态方程 失效概率:系统“破坏”或“失效”( g(x)0 )的概率 Y: 荷载 x: 抗力 可靠度指标b 定义 PF=失效概率 ?=标准正态分布函数 b 为折减变量空间原点到 失效面的最短距离 b 极限状态设计 Allowable stress design 允许应力设计 Reliability design可靠度设计 Limit state design极限状态设计 Load and resistance factor design(LRFD)荷载抗力分项系数设计 极限状态设计 正常使用极限状态 serviceable limit state S=[S] 承载能力极限状态 ultimate limit state p=fa 分项系数设计 基本概念 设计基准期:T 永久荷载:G 可变荷载:Q 特征值:概率统计意义上的值,均值,中位值,分位值 标准值:荷载代表值, 设计值: 组合值: 准永久值 分项系数 荷载组合 ULS 基本组合 永久组合 SLS 标准组合: 准永久组合: 荷载组合的选用 2.1 概述 2.2 基础设计 一、埋深的确定 二、基础尺寸的确定 三、基础的结构设计 2.3 减轻不均匀沉降危害的措施 2.4 地基基础可靠性分析 2.5 基础的设计算例 第二章 天然地基上的浅基础 2.5 基础的设计算例 要求掌握基础设计过程、方法 例题1 某厂房柱的截面尺寸a×b=600mm×400mm, 由柱传给基础地面处(±0.00)的竖向荷载设计值F=800KN,沿长边a方向的力矩设计值M=220KN·m,且水平荷载设计值H=50KN。基础

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