擬建南京新城科技園B地塊深基坑位于河西香山路和嘉陵江東街交會處東南隅,北側為規四路(隔馬路為A地塊基坑),東側為青石路。B地塊±0.00m相當于絕對標高+7.40m。基坑挖深為6.1~8.0m。擬建場地屬Ⅱ級復雜場地。該基坑用地面積約200
土釘支護亦稱錨噴支護,就是逐層開挖基坑,逐層布置排列較密的土釘(鋼筋),強化邊坡土體,并在坡面鋪設鋼筋網,噴射混凝土。相應的支護體稱為土釘墻,它由被加固的土體、放置在土體中的土釘與噴射混凝土面板三個緊密結合的部分組成。土釘是其最主要的構件,
考慮了土壓力的空間效應,分析并計算了冠梁對雙排樁支護結構的變形協調作用;考慮了滑移面和排距對作用在前后排樁上的土壓力的影響,在彈性地基梁法的基礎上,提出了一種新的雙排樁支護結構設計計算模型。將理論計算結果與工程實測資料進行了對比分析,結果表
規范與規程 《建筑基坑支護技術規程》 JGJ 120-99 基坑等級 二級 基坑側壁重要性系數γ0 1.00 基坑深度H(m) 7.100 放坡級數 3 超載個數 0
3.1.1 基坑支護結構應采用以分項系數表示的極限狀態設計表達式進行設計。 3.1.2 基坑支護結構極限狀態可分為下列兩類: 1 承載能力極限狀態:對應于支護結構達到最大承載能力或土體失穩、過大變形導致支護結構或基
近幾年來,隨著城市的高層建筑愈來愈多,大多數的基礎埋藏深度較大,以滿足抗震的設計要求,同時利用地下空間,建造地下車庫,商場、倉庫和人防設施等。基坑的支護設計、施工、監測技術是近10多來在我國逐漸涉及的技術難題。基坑的護壁隨時,不僅要求保證基
設 計 原 則 3.1.1 基坑支護結構應采用以分項系數表示的極限狀態設計表達式進行設計。 3.1.2 基坑支護結構極限狀態可分為下列兩類: 1 承載能力極限狀態:對應于支護結構達到最大承載能力或土體失穩、過大變形導致支護結構或基坑周邊環境
支護結構設計應考慮其結構水平變形、地下水的變化對周邊環境的水平與豎向變形的影響,對于安全等級為一級和對周邊環境變形有限定要求的二級建筑基坑側壁,應根據周邊環境的重要性、對變形的適應能力及土的性質等因素確定支護結構的水平變形限值。
A-IJ段基坑坑壁采用攪拌樁工藝,攪拌樁采用干噴工藝,樁徑為500mm,樁間距為400mm,沿支護樁外側設置二排。水泥采用P.O 32.5,水泥用量不小于50kg/m。
在軟土基坑中設置錨拉樁,能有效地控制支護結構與土體的變形,同時有利于基坑土方的開挖和主體地下室的施工,顯示其t分突出的優勢。介紹了錨拉樁支護結構的計算模式,并對相應工程的監測結果進行了分析與比較, 取得了較為滿意的結果。
某綜合樓是集購物、商住、辦公于一體的綜合性建筑,建筑面積70000m2。工程占地面積144×40m2。上部結構由三幢19~20層的塔樓組成,最大高度達81.5m,其中1號、2號樓帶三層裙樓,三幢樓的裙房連在一起。塔樓群房采用框架剪力墻結構,
基坑開挖是現代建筑工程施工非常關鍵的工程, 尤其是在現代城市建筑施工中, 必須確保臨近結構物、管線、管道的安全, 又要確保基坑自身的施工安全, 因此基坑開挖支護結構設計尤為重要; 另外, 也應該根據不同的地質條件、安全等級選用不同的支護形式
靜力分析 1. 解結構自由振動方程; 2. 振型分解反應譜法求各層地震力; 3. 將地震力作用于各層偏心點,解靜力平衡方程求出地震反應.
新的建筑結構設計規范在結構可靠度、設計計算、配筋構造方面均有重大更新和補充,特別是對抗震及結構的整體性,規則性作出了更高的要求,使結構設計不可能一次完成。如何正確運用設計軟件進行結構設計計算,以滿足新規范的要求,是每個設計人員都非常關心的問
本資料為基坑工程結構設計培訓,內容包括: 1基坑工程的內容、設計原則與安全等級 2基坑工程勘察 3支護結構設計 4支護結構施工 5地下水控制 6基坑土方開挖 7基坑工程監測
結構設計計算步驟探討。全文4k字。 內容包括: 1.完成整體參數的正確設定 2.確定整體結構的合理性 3 對單構件作優化設計 4. 滿足規范抗震措施的要求
抗震結構設計計算問題。 內容包括:抗震設計計算綜述、計算模型問題、層剛度問題、剛度控制問題、偶然偏心問、構件抗震等級、構件的抗震設計和超限處理、柱軸壓比問、現澆梁板結構梁負筋配置問、高層建筑基礎設計問等在抗震設計中會遇到的12類問題。 PD
此深基坑工程需要基坑支護結構來保證基坑的安全穩定,各種支護結構設計均遵循《建筑基坑支護技術規程》(JGJ 120-2012),《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2010),《鋼結構設計規范》(GB 50017-2017)。因此,本文
本文檔為懸臂支護結構設計計算書鋼板樁, 包括:一、參數信息 二、土壓力計算 三、穩定性驗算 四、結構計算等,設計精準,內容詳實,可供網友下載參考。
本文從系統工程的觀點出發在前人研究的基礎上,運用最優化設計理論,研究深基坑工程優化設計的基本原理.著重研究并找出一種科學合理的支護方案優選決策方法,并將優化選犁和基坑支護設計軟件相結合,構成一套完整的支護結構設計系統。
歸檔計算書內容 一、 設計依據 1. 執行的國家標準、部頒標準與地方標準; 2. 應用的計算分析軟件名稱、開發單位; 3. 資料:地質勘察報告、試樁報告、動測報告等。
新規范對建筑結構設計提出了更高的要求,結構計算更加復雜多樣,因此不可能一次完成,而應當從整體到局部、分層次完成。主要計算過程可以分為四步進行:整體參數計算,整體合理性計算,構件優化計算和抗震性能驗算。每步計算中又包含多次試算,在上一步計算取
該說明書現代花園住宅樓的建筑設計原則及結構計算結果做了說明,并附以詳細的計算過程。建筑部分必須滿足使用功能,有利于結構安全,適應建筑工業化的要求,必須注意美觀。
1.3 荷載標準值:樓面活荷載標準值m2 水磨石地面:;鋼筋混凝土現澆板:; 20mm石灰砂漿板底粉刷:。 1.4建筑位于非地震區,建筑物的安全級別為二級,結構環境類別為一類
設計棲霞市實驗小學三層教學樓,結構形式采用混合結構(墻體為砌體結構,樓屋蓋為 鋼筋混凝土結構)。層高 3.6m,標準開間 6m,進深 9m,樓板以及屋面板為 80mm 厚的現澆 鋼筋混凝土板,無吊頂,外墻為 37 墻、內墻為 24 墻,墻體
本文檔為結構設計大賽計算書模板,包括:建筑方案說明 1、建筑材料 2、建筑工程 結構設計說明 1、結構的選型 2、荷載分析 3、內力分析 4、計算簡圖 5、承載能力估算等。
某一層的門衛值班室(砌體結構),其屋頂結構平面布置簡圖如下所示,矩形現澆鋼筋混凝土梁兩端簡支,橫截面為200mm*500mm,屋面板為現澆鋼筋混凝土板,板厚100mm,不上人屋面,請計算該梁所承受的荷載(標準值,包括梁自重) ……共3頁。
新的建筑結構設計規范在結構可靠度、設計計算、配筋構造方面均有重大更新和補充,特別是對抗震及結構的整體性,規則性作出了更高的要求,使結構設計不可能一次完成。如何正確運用設計軟件進行結構設計計算,以滿足新規范的要求,是每個設計人員都非常關心的問