㈠ 筏板基礎鋼筋如何布置
基礎底板頂面短向鋼筋在上層,長向鋼筋在下層;基礎底板底面短向鋼筋在下層,長向鋼筋在上層;方便記憶,就記成筏形基礎板鋼筋為「短向鋼筋夾長向鋼筋」,象夾芯餅一樣,長的在中間,短的在兩面。
筏板基礎的鋼筋通常為雙層雙向鋼筋,對於上皮鋼筋,一般長向鋼筋為底筋,短向鋼筋為麵筋;下皮鋼筋則是相反,長向鋼筋在上,短向鋼筋在下。雙層雙向鋼筋交叉垂直擺放底筋和麵筋。
(1)有角度的筏板筋鋼筋怎麼布置擴展閱讀:
盡量使建築物重心與筏基平面的形心重合。筏基邊緣宜外挑,挑出寬度應由地基條件、建築物場地條件、柱距及柱荷載大小、使地基反力與建築物重心重合或盡量減少偏心等因素綜合確定,一般情況下,挑出寬度為邊跨柱距的1/4~1/3。
筏板基礎的厚度由抗沖切和抗剪強度確定,同時要滿足抗滲要求,局部柱距及柱荷載較大時,可在柱下板底加墩或設置暗梁且配置抗沖切箍筋,來增加板的局部抗剪切能力,避免因少數柱而將整個筏板加厚。除強度驗算控制外,還要求筏板基礎有較強的整體剛度。
一般經驗是筏板的厚度按地面上樓層數估算,每層約需板厚50mm~80mm。本工程塔樓地上21層,筏板厚度為1100mm;部分軸力較大的柱,柱下板底加墩,柱墩厚度為1600mm。
㈡ 地庫筏板是有角度的,那麼鋼筋在有角度的地方怎麼做呢
筏板受力鋼筋都是雙向布置的,起碼就是有90°的,哪有沒有角度的?
對於版施工方,有不同於權90°角的時候,圖紙上必會畫有大樣,或者有註明,你只有責任照圖施工,若設計不明白,你有權質疑設計人;
對於設計人,你怎麼計算的就應會怎麼布置,新手拿不準可請教師傅,或參考標准圖集,總之,你必須在施工圖上交代明白,才能指導施工。
㈢ 筏板基礎中拉結鋼筋該怎麼布置
1 筏板基礎的平面布置
盡量使建築物重心與筏基平面的形心重合。筏基邊緣宜外挑,挑出寬度應由地基條件、建築物場地條件、柱距及柱荷載大小、使地基反力與建築物重心重合或盡量減少偏心等因素綜合確定,一般情況下,挑出寬度為邊跨柱距的1/4~1/3。
2 筏板基礎的地基承載力驗算
假定地基均勻,筏板為剛性板,基底反力按直線分布,在豎向荷載作用下,基礎底面壓應力標准值按下式計算:
Pvkmax=++
Pvkmin=--
其中:ex、ey── 豎向構件合力作用點的偏心距
Wx、Wy ── 基底截面抵抗矩
豎向荷載作用下,基礎底面應力按下式控制:
≤1.2
Pvkmax≤fa
其中:fa ──修正後的地基承載力特徵值
風荷載或地震荷載組合下,基礎底面應力按下式控制:
Pmax=Pvkmax+≤1.2fa(1.2faE)
Pmin=Pvkmin-≥0
其中:faE──調整後的地基抗震承載力
3筏板基礎厚度的確定
筏板基礎的厚度由抗沖切和抗剪強度確定,同時要滿足抗滲要求,局部柱距及柱荷載較大時,可在柱下板底加墩或設置暗梁且配置抗沖切箍筋,來增加板的局部抗剪切能力,避免因少數柱而將整個筏板加厚。除強度驗算控制外,還要求筏板基礎有較強的整體剛度。一般經驗是筏板的厚度按地面上樓層數估算,每層約需板厚50mm~80mm。本工程塔樓地上21層,筏板厚度為1100mm;部分軸力較大的柱,柱下板底加墩,柱墩厚度為1600mm。
4筏板基礎的內力分析
筏板基礎的內力分析常用簡化計算方法,其最基本的特點是將由上部結構、基礎和地基3部分構成的一個完整的靜力平衡體系,分割成3個部分,獨立求解。倒樓蓋法是應用得最廣泛的一種簡化計算方法。倒樓蓋法適用於地基比較均勻、筏板基礎和上部結構剛度相對較大、柱軸力及柱距相差不大;其缺點是完全不能考慮基礎的整體作用,也無法計算撓曲變形,誇大上部結構剛度的影響。
上部結構、基礎和地基三者的關系是相互影響、相互制約的關系。把上部結構、基礎和地基三者作為一個共同工作的整體的計算方法,其最基本的假定是上部結構與基礎、基礎與地基連接界面處變形協調,整個體系符合靜力平衡。對於基礎,由於考慮了上部結構的貢獻,使其整體彎曲變形和內力減小,而取得較為經濟的效果;對於上部結構,由於考慮了因基礎變形引起的變形,這種變形將使上部結構產生次應力,考慮了這種次應力,結構將更安全。
上部結構、基礎和地基共同作用分析法在筏板基礎內力計算中得到廣泛運用,該分析法基礎按彈性地基上板考慮,地基模型一般採用文克爾地基、彈性半空間地基和壓縮層地基等地基模型,常用數值分析方法為有限元法、有限差分法等,其中有限元法較為常用。
根據共同作用的分析原理,由節點平衡條件有如下方程:
( [ Kb ] + [ Ks ] ) {δ} = { F }
其中:[ Kb ] ── 整個結構(包括基礎)的剛度矩陣
[ Ks ] ──地基剛度矩陣
{δ}──節點位移列向量
{ F }──荷載列向量
求解上述方程,得到節點位移,由節點位移求得筏板基礎基底反力和內力。根據計算結果,按有關規范可驗算筏板基礎的地基承載力、變形及計算構件的配筋。
運用上述設計原理,計算筏板基礎的內力及驗算地基變形,關鍵在於選擇合理的地基基床系數。地基基床系數與土的類型及下卧土層類別、基礎面積的大小和形狀、基礎的埋置深度等因素有關。
有關資料和工程經驗表明,地基壓縮層為風化殘積土層、全風化和強風化岩層時,採用傳統的分層總和法計算地基的最終沉降量,由於土樣的擾動使測得的土壓縮模量偏小,計算結果往往偏大;而採用土的變形模量作為計算參數,計算結果則與實測結果接近。本工程筏板基礎設計,採用有限元法,將筏板基礎劃分為許多小塊,採用土的變形模量計算各小塊的地基基床系數Ki:
Ki=
式中:aibi──第i小塊筏板基礎的面積
αi──地基應力影響系數
hi──第i小塊土層厚度
E0i──第i小塊土變形模量
土的變形模量E0可由現場壓板載荷試驗得到。當無條件試驗時,對於殘積土、全風化岩及強風化岩,可用標准貫入擊數N'按下式估算:
E0=(2.0~3.0)N'
本工程筏板基礎的內力分析,將筏板基礎劃分為1m×1m的板單元,筏板基礎底面地基土變形模量E0i=36MPa,計算得地基基床系數為5000kN/m,同時,考慮五層上部結構的影響,採用通用有限元程序SAP2000進行內力分析,結構計算模型詳圖如下。
計算結果:本工程筏板配筋為雙層雙向Φ25@200拉通,局部內力較大處加密至Φ25@100 ;建築物地基沉降變形均勻,最大值為50mm。
5筏板基礎的配筋構造
筏板板筋宜雙向雙層配置,局部柱距較大及內力較大處鋼筋間距可局部加密,配筋率≥0.15%。筏板厚度變化處或標高變化處,宜採用放斜角平滑過渡,避免應力集中。
㈣ 工程中筏板結構附加鋼筋如何布置
每隔200mm處各設一根。
設計受力鋼筋承載力不足另外添加的鋼筋,分為附加縱向和附加橫向鋼筋(吊筋和箍筋)。當梁較高(Hw≥450mm)時,為了防止混凝土收縮和溫度變形而產生豎向裂縫,同時加強鋼筋骨架的剛度。
高層建築地下室通常作為地下停車庫,建築上不允許設置過多的內牆,因而限制了箱型基礎的使用;筏板基礎既能充分發揮地基承載力,調整不均勻沉降,又能滿足停車庫的空間使用要求,因而就成為較理想的基礎型式。筏板基礎主要構造型式有平板式筏板基礎和梁板式筏板基礎,平板式筏板基礎由於施工簡單,在高層建築中得到廣泛的應用。
建築物採用何種基礎型式,與地基土類別及土層分布情況密切相關。工程設計中,常遇到這樣的地質情況,地下室底板下的岩土層為風化殘積土層、全風化岩層、強風化岩層或中風化軟岩層,因此,有可能採用天然基礎。
高層建築地下室通常作為地下停車庫,建築上不允許設置過多的內牆,因而限制了箱型基礎的使用;筏板基礎既能充分發揮地基承載力,調整不均勻沉降,又能滿足停車庫的空間使用要求,因而就成為較理想的基礎型式。筏板基礎主要構造型式有平板式筏板基礎和梁板式筏板基礎,平板式筏板基礎由於施工簡單,在高層建築中得到廣泛的應用。
㈤ 筏板基礎鋼筋布置
筏板鋼筋布置,對下層鋼筋,若是雙向板,一般哪根鋼筋在下,哪根在下,不特別受限制。對於單向板,受力筋在下,附筋在上。對於上層鋼筋,跟下層相反。需要注意的是,保護層的厚度,鋼筋搭接及端部鋼筋的錨固。
筏板基礎的鋼筋通常為雙層雙向鋼筋,對於上皮鋼筋,一般長向鋼筋為底筋,短向鋼筋為麵筋;下皮鋼筋則是相反,長向鋼筋在上,短向鋼筋在下。雙層雙向鋼筋交叉垂直擺放底筋和麵筋。
注意事項:
1、注意把柱下獨立基礎或者條形基礎全部用聯系梁聯系起來,所以筏板基礎上很多上部結構要以預埋鋼筋的形式來施工。
2、獨立柱、基礎剪力牆、樓梯結構等鋼筋都要在筏板上錨固生根,需要充分理解圖紙,把鋼筋准確錨入筏板。
3、還有一點特別注意,如果是剪力牆結構或框架結構,在水平施工縫上要留止水鋼板,止水鋼板也是鋼筋安裝的一部分,這也是重要環節,一定注意。
參考資料來源:
網路-筏板
㈥ 獨立基礎鋼筋與筏板基礎鋼筋的布置!
又是獨立基礎,又是筏板基礎,這個不可能同時存在的。
估計是獨立基礎加抗水板吧。
這樣的基礎按獨立基礎的布置,板的話按短邊與長邊相互垂直進行布置。與獨立基礎的夾角多少沒有關系。
如實在搞不清楚,而存在爭議的話, 則請設計明確。(設計書面明確的內容,就是規定。)
補充了問題使我的回答相當的尷尬。如您實在想搞清楚的話,請打電話
180 7280 3639相信您現在就在網上,不久我就可以接到您的電話了。
㈦ 這個筏板基礎的鋼筋怎麼布置的,其中架立筋又是什麼形狀
筏板基礎的鋼筋布置:基礎底板頂面短向鋼筋在上層,長向鋼筋在下層;基礎底板內底容面短向鋼筋在下層,長向鋼筋在上層;方便記憶,就記成筏形基礎板鋼筋為「短向鋼筋夾長向鋼筋」,象夾芯餅一樣,長的在中間,短的在兩面。
筏板基礎由底板、梁等整體組成。建築物荷載較大,地基承載力較弱,常採用砼底板,承受建築物荷載,形成筏基,其整體性好,能很好的抵抗地基不均勻沉降。筏板基礎分為平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板類型;梁板式筏基支持肋樑上平及下平兩種形式。一般說來地基承載力不均勻或者地基軟弱的時候用筏板型基礎。而且筏板型基礎埋深比較淺,甚至可以做不埋深式基礎。
架立筋的形狀見下圖:
㈧ 筏板基礎鋼筋如何布置
筏板基礎的鋼筋間距不應小於150mm,宜為200~300mm,受力鋼筋直徑不宜小於12mm。採用雙向鋼筋網片配置在板的頂面和底面。
當筏板的厚度大於2m時,宜沿板厚度方向間距不超過1m設置與板面平行的構造鋼筋網片,其直徑不宜小於12mm,縱橫方向的間距不宜大於200mm。
對梁板式筏基,牆柱的縱向鋼筋要貫通基礎梁而插入筏板中,並且應從樑上皮起滿足錨固長度的要求。
㈨ 魯班鋼筋筏板筋如何布置
一 高低筏板的筏板筋布置,鋼筋彎折角度的計算 高低筏板整塊布置後切割,再分塊布置筏板筋;要注意的是:不能用「繪制板筋區域」命令布置筏板筋!二 筏板外圍的筏板筋彎勾設定值 高層建築一般都是由主樓與裙樓構成的,在基礎中在就存在主樓的筏板基礎與裙樓的筏板基礎不同厚度,且同時在基礎相交處一般均要留後澆帶來防止沉降不均。筏板的配筋一般為雙層雙向配筋,在筏板的邊緣各做各的封邊構造,如上部筋下彎12d,下部筋上彎15d等。但是在軟體處理時會出現不同的計算結果,用編輯鋼筋功能鍵顯示鋼筋結果時發現為「30000-40+34d+12d-40」。這說明兩個不同厚度的筏板基礎在相交處做了錨固34d,另一端做了12d的下彎,這與實際不符,該如何處理這樣的問題呢? 一般的情況主樓的筏板基礎與裙樓的筏板基礎厚度不同,如果讓主樓的筏板與裙樓的筏板分開,或有一定的距離,那麼就可能各做各的封邊;這樣我把所有裙樓的筏基偏移離開主樓的筏基1mm,通過匯總後,再編輯鋼筋查看結果為「30000-40+15d+12d-40」這說明:主樓與裙樓的筏板基礎的鋼筋各做各的封邊構造。通過上述示例,我們可以知道以計算結果來分析圖形,發現圖形的問題,通過影響不大的調整來達到與實際相符的計算結果。軟體在處理的時候,各種構件交叉以後在軟體中就會出現關聯關系,而且這種關聯關系又不可以去掉,在大多數情況下構件是在關聯的,一個1mm雖然差不了多少,但卻為我們提供了一種逆向解決問題的思路!這種分析問題的方法是每一個使用軟體的造價人員在工作中應掌握的一種技巧。 在實際施工中,按圖紙說明外,端部有外伸構造時應該上下封邊形成搭接(La)三 同一筏板基礎中三種以上板厚的筏板筋布置 三種以上板厚的筏板,除電梯間的板最厚用集水井布置外,中部板厚由於筏板基礎中間不能切割成塊,就又只得用集水井布置;但將集水井的井口設為50*50;高度為0即可四 厚筏板的拉筋設置: 暫時用襯腳布置:將襯腳間距設置成拉筋間距的兩倍,襯腳的上面長度和襯腳腳的長度修改;使得計算的量與兩個拉筋的量一樣。五 計算結果排列的順序為自北(上)向南(下);自西(左)向東(右)六 魯班鋼筋預算版V19.0.0 版本新增自由繪制集水井功能,支持調整鋼筋方向及各邊的放坡參數(放坡參數調整支持角度輸入方式和放坡水平長度輸入方式)
㈩ 轉角樓筏板在轉角處的鋼筋應怎樣排布
樓板和筏板鋼筋安放順序: 1.樓板底部的鋼筋,短向在下,長向在上;樓板面部的鋼筋,短向在上,長向在下。
2.筏板的下部鋼筋短方向在下,長方向在上;上部鋼筋短方向在上,長方向在下。
接頭頭位置。
上部鋼筋在跨中1/3處,也可以搭接