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理正深|理正深基坑6.0培训教材( 二 )


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8、际宽度的; 如果桩间距是1米时 , 两者一样,地表沉降曲线三种计算方法出自基坑工程手册p215,单元计算桩配筋计算,19,经典法和弹性法的切换,上:基坑内外侧内力的最大值; 下:最大值对应的深度,桩身配筋可以分段,计算值:软件计算出来的内力标准值; 设计值:设计值=计算值折减系数分项系数基坑侧壁重要性系数; 实用值:可取计算值 , 也可根据经验调整,单元计算桩配筋计算,20,此处内力为锚杆的水平方向内力,在此界面修改参数后 , 需点击“重新计算” , 软件才会按照修改后的参数进行后续计算,dHPB235 DHRB335 EHRB400 FRRB400 例如1E18 一根直径为18的三级钢,经典法和弹性法的切换 。

9、,单元计算数据和结果的保存,21,数据存盘到文件:保存输入的原始数据,可将典型例题存入模板库 , 如常做某一地区的工程 , 可保存模板 , 使建模更方便,22,单元计算数据和结果的保存,图: 可存成dxf文件,计算书: 包括原始条件和计算结果; 可存成rtf文件 , 用word打开 , 或存成txt文本文件,23,基坑整体,复杂基坑,计算结果,整体模型,24,基坑整体单元与整体的区别,基坑整体计算模型,采用空间整体协同有限元计算方法 , 考虑了支护结构、内支撑结构及土空间整体协同作用的线弹性有限元分析方法 。
计算模型 主动侧土体简化成主动土压力 被动侧开挖面以下的土体简化成水平弹簧 支护结构有限元剖分 与通用有限元软 。

10、件的比较 支持国内多种规范 建模方便、操作简单 , 节省前处理的时间 计算结果符合设计要求,25,26,基坑整体设计流程,基坑整体方案设计,支撑道数 冠梁层以下的内支撑道数 冠梁层标高 冠梁层内支撑的标高 地下室层数 可控制拆撑工况 方案导入导出 数据备份和方案交流,27,基坑整体网线布置,分区数据对整体计算的影响 大部分影响 少数参数对整体计算没有影响 计算方法的选择 规范的选择 冠梁信息 分区数据的计算 可以计算嵌固深度 数据存盘 , 在单元计算中打开 , 输入支锚信息 , 计算 , 出计算书 分区地面高程 坑中坑,基坑整体支护布置,29,基坑整体标高系统,标高系统可以地面为0 , 也可按照实际的海拔高程 。
统一 。

11、体系; 支护类型里面桩(墙)顶标高是相对该单元的地面而言;其余的标高都是相对本工程的0而言; 坑内坑; 冠梁层标高和支撑层标高 轴线的标高; 坑中坑的标高系统,30,至少需要 3种支护分区,至少需要 2种支护分区,至少需要 1种支护分区,基坑整体标高系统,31,基坑整体内撑布置,32,注意: 材料与截面要匹配; 修改截面和材料时一定要进入“从库中选取” , 不能在“描述中修改,构件:冠梁腰梁、内撑、立柱、斜撑、锚杆,基坑整体计算可以加锚杆 , 但不进行锚杆设计 , 只是在整体计算中考虑锚杆的刚度; 锚杆只能加在冠梁或者腰梁上; 加锚杆时需输入锚杆间距和锚杆刚度 , 因为基坑整体不做锚杆设计 , 所以用户需在整体计 。

12、算前知道锚杆的配筋等参数 , 通过试验或者基坑规程附录C的计算公式得到锚杆的刚度; 整体计算不能考虑锚杆的预加力; 整体计算的结果中没有给出锚杆的内力 , 如需要此数值 , 可近似计算 , 即用该点的位移乘以锚杆刚度 , 如果是预应力锚杆 , 可简单的把预加力+锚杆刚度*支点位移 , 作为锚杆内力控制值,基坑整体锚杆相关内容,33,一.工具箱校核深基坑整体的计算结果的校核 校核时注意点位: 1.基坑内撑梁是按压弯构件计算 , 因此校核时应该用工具箱中柱截面 。
2.由于基坑输出计算书中是梁的某个断面 , 因此柱截面校核时 , 选择普通柱或框架柱没有分别 。
3.工具箱中输入的柱长应为内撑梁实际长度 。
4.基坑输出计算书中的内力值为标准值 。

13、 , 应该将其乘以分项系数和基坑重要性系数后输入工具箱中计算 。
5.基坑中轴力输出时 , 正值为拉力 , 在工具箱中 , 正值为压力 。
6.工具箱中不能考虑扭矩的影响,基坑整体计算结果校核,34,深基坑和工具箱的方向,矩形800600就是表示b*h , b=800mm,h=600mm,基坑整体计算结果校核,35,基坑软件出的结果,基坑整体计算结果校核,36,内力结果: 分项系数1.25,基坑重要性系数1.0,基坑整体计算结果校核,37,基坑整体计算结果校核,38,工具箱配置钢筋结果: (1)上部纵筋:4E18(1018mm2 =0.21%) As=960mm2 , 配筋满足 。
(2)下部纵筋:4E18(1018mm2 。

14、 =0.21%) As=960mm2 , 配筋满足 。
(3)左右纵筋:3E18(763mm2 =0.16%)分配As=1018mm2 As=960mm2 ,配筋满足 。


来源:(未知)

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