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Sheet3
锚杆计算
纯地下室整体抗浮
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一、整体抗浮计算:
(纯地下室部分)
(1).自重计算
1.首层梁、板、柱折算:
mX
m跨(X*Y向)柱网范围混凝土体积折算成厚度计算.
X方向:
框架梁(宽X高):
X
(单位:mm)
次梁(宽X高):
根次梁
Y方向:
X,Y方向:
顶板板厚h1:
mm
框架柱(宽X高)
柱高:
m
柱网内构件混凝土体积:
V=
梁,柱折算厚度:
h2=V/(X*Y)=
加板后的折算厚度h:
h=h1+h2=
2.负一层梁、板、柱折算:
2.顶板有覆土:
顶板标高为:
覆土厚度:
覆土容重:
KN/m3
3.底板,顶板层梁,板柱及覆土自重汇总:
底板板厚:
总重:
G=
kN/m2
折减后总重:
0.9G=
4.整体抗浮取的水浮力值为:
±0.000的相当于绝对高程:
F=
地下室抗水板面结构标高:
m,
抗浮设计水位:
5.比较整体抗浮是否满足要求:
水头H:
m。
整体抗浮需要采用锚杆抵抗的单位面积水浮力:
二、锚杆设计
(由于抗浮不满足要求,因此增布锚杆)
1.已知条件
锚杆间距:
mX
单根锚杆单位面积轴向拉应力标准值:
单根锚杆轴向拉力标准值Nak:
kN
说明:(水浮力-构件自重及覆土重)x锚杆间距
单根锚杆轴向拉力设计值Na:
2.锚杆钢筋截面面积:
依据(JGJ476-2019)第7.5.6条
锚杆筋体抗拉安全系数Kt:
锚筋抗拉强度设计值fy:
锚杆钢筋截面面积As:
mm2
选用锚筋根数:
根
选用锚筋直径:
实际锚筋面积As:
实际选用锚筋是否满足计算要求:
3.锚杆锚固体与岩层的锚固长度La1:
锚杆直径D(m):
依据(JGJ476-2019)第7.5.4条
锚固体抗拔安全系数K:
岩层与锚固体粘结强度标准值frbk:
kPa
锚杆锚固体与土层的锚固长度La1:
注明:frbk应通过试验确定,当无试验资料时可按(JGJ476-2019)表7.5.4-1取值
4.锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度La2:
依据(GB50330-2013)第8.2.4条公式
水泥浆或水泥砂浆强度等级:
M30
钢筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值fb:
Mpa
锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度La2:
5.锚杆锚固段长度L取大值为:
提示:土层锚杆的锚固长度不应小于4m,且不宜大于10m;
锚杆长度实际取值:
岩石锚杆的锚固段长度不应小于3.0m,且不宜大于45D和6.5m
6.锚杆裂缝设计
根据(GB50010-2010)第7.1.2条公式
锚杆混凝土强度等级
C30
锚杆钢筋强度设计值fy(N/mm2)
混凝土轴心抗压设计值fc(N/mm2)
混凝土抗拉标准值ftk(N/mm2)
混凝土抗压强度设计值ft(N/mm2):
锚筋弹性模量ES(N/mm2)
构件受力特征系数αcr
σsk=Nak/As(N/mm2)
(按荷载效应标准组合计算的钢筋砼构件纵向受拉钢筋的应力)
ρte=AS/0.5bh
ρte实际取值(ρte≥0.01)
ψ=1.1-0.65ftk/ρteσsk
应变不均匀系数ψ实际取值(0.2≤ψ≤1.0)
纵向受拉钢筋表面特征系数ν:
受拉区纵筋等效直径deq=d/ν(mm)
最外层受拉钢筋外边缘至受拉底边距离c(mm)
最大裂缝宽度ωmax=αcrψσsk/ES(1.9c+0.08deq/ρte)(mm):
最大裂缝宽度限值ωlim(mm)
验算ωmax≤ωlim
一、原始数据
梁截面宽度b(mm)
混凝土强度等级
C35
梁截面高度h(mm)
受力钢筋强度设计值fy(N/mm2)
构件受力特征系数αcr
箍筋强度设计值fyv(N/mm2)
纵向受拉钢筋表面特征系数ν
钢筋弹性模量ES(N/mm2)
二、常规数据
系数α1
梁有效高度h0=h-35(mm)
三、截面配筋
弯距M(KN·m)
剪力V(KN)
截面抵抗矩系数αS=M/α1fcbh02
几肢箍
γS=(1+(1-2αS)1/2)/2
箍筋直径d(mm)
钢筋面积AS=M/γSfyh0(mm2)
箍筋间距s(mm)
钢筋直径d(mm)
斜截面受剪承载力VCS(KN)
钢筋数量
斜截面抗剪是否满足
钢筋实际配筋面积AS(mm2)
正截面抗弯是否满足
四、裂缝验算
短期弯矩MS=M/1.25(KN·m)
σsk=MS/ηh0AS(N/mm2)
最外层受拉钢筋外边缘至受拉底边距离c(mm)
最大裂缝宽度ωmax=αcrψσsk/ES(1.9c+0.08deq/ρte)(mm)
1400.00
1100.00
360.00
2.10
210.00
.70
200000.00
16.70
C40
19.10
C35
16.
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