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基础工程第四章地基基础设计方法和基本规定PPT文件格式下载.ppt

1、失效概率可阐述为:,由概率理论:,由此:失效概率Pf 成为评价结构可靠度的重要指标,是结构可靠度的核心。,由此,结构极限状态方程为:,5,下图给出了fR(R)和fS(S),图中阴影表示两曲线的重叠部分,称为干涉区,它是工程结构可能出现失效的区域。干涉区面积越小,可靠度越高,反之,可靠度越低。根据干涉区情况进行可靠度计算的理论,称为荷载-抗力干涉理论。,6,4.1.1可靠度基本概念4,由于直接应用数学方法(数值积分)计算失效概率是相当困难,为此,工程上引入可靠指标()的概念,采用近似方法表示工程结构的可靠度。可靠指标()的定义式:假设R、S、Z均服从正态分布,则,可靠指标与失效概率Pf的关系:式

2、中(.)表示标准正态分布函数值。,7,只要功能函数Z的分布确定,可靠指标与失效概率Pf的关系就确定了,并且存在一一对应的数量关系,因此,采用可靠指标可以用来表征工程结构的可靠度。,可靠指标与安全系数K的关系。,从上述关系式可看出:安全系数K仅与R和S的相对位置有关,而可靠指标除与R和S的相对位置有关外,还与R和S的离散程度有关。因此,可靠指标更能反映工程安全度的实质。,8,4.1.1可靠度基本概念5,可靠指标与分项系数的关系:1、分项系数是指对设计中的每个随机变量,根据概率可靠度设计方法确定的一个设计系数。如下式:2、其实质是将总安全系数利用分离函数加以分离,并与可靠指标联系起来,使其表达为分

3、项系数的形式。3、可靠指标与分项系数的关系可以由计算可靠度的一次二阶矩方法导出(具体导出方法请参阅其他文献)。,9,4.1.2 极限状态设计方法,按工程结构可靠度设计统一标准GB50153-1992以及建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 的规定,建筑结构的设计应采用以分项系数表达的以概率理论为基础的极限状态设计方法。,10,一、极限状态,极限状态:整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求(安全性、适用性、耐久性),此特定状态为该功能的极限状态。极限状态有两种,承载能力极限状态:对应于结构或结构构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形的状态。,正常使

4、用极限状态:对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的状态。,11,二、极限状态设计,极限状态设计方法:将结构或岩土置于极限状态进行分析的设计方法。与之相应的方法,就是容许应力法。极限状态设计方法有两种:,极限状态方程用定值法处理(安全系数法和以经验确定的分项系数法)极限状态设计,极限状态方程用概率法处理(以概率理论确定的分项系数法)概率极限状态设计,12,三、极限状态设计要求1,1、结构的设计状况2、结构设计时,对所考虑的极限状态,应采用相应的结构作用效应的最不利组合。,持久状况:与设计使用年限为同一数量级,短暂状况:与设计使用年限相比,持续 期较短,如施工、维修等。,偶然状

5、况:与设计使用年限相比,持续 期很短,如地震、爆炸、撞击等。,13,三、极限状态设计要求2,3、极限状态设计的作用组合:(1)承载能力极限状态的作用组合(2)正常使用极限状态的作用组合,基本组合:用于持久和短暂设计状况,偶然组合:用于偶然设计状况,标准组合,频遇组合,准永久组合,14,4.1.3地基基础设计方法,地基基础作为建筑结构的重要组成部分,其设计同样应符合工程结构可靠度设计统一标准GB50153-1992以及建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001的要求,采用以分项系数表达的以概率理论为基础的极限状态设计方法。然而,由于岩土工程的不确定性(见下帧),导致岩土工程的可靠度分析方

6、法相对不够成熟。传统的岩土工程设计(包括地基基础设计)有容许应力法、安全系数法(可统称为定值法)等经验方法。有部分专家认为用地基容许承载力即可,精度很差或连精度的大致范围都不清楚的设计进行可靠性分析,是没有意义的。目前,在我国地基基础的设计中,基础结构的设计已经采用了以概率理论为基础的极限状态设计方法,但地基的设计往往采用传统方法结合经验进行。,15,岩土工程的不确定性,土层剖面与边界的不确定性现场与实验室岩土指标的不确定性现场应力与孔隙水压力的不确定性外加荷载及其分布的不确定性计算理论和方法的不确定性应力变形的机理不清楚。,16,4.2 地基基础设计的基本规定,从已有的大量地基事故分析,绝大

7、多数事故都由地基变形过大且不均匀所造成。土为大变形材料,荷载增加,变形增加,承载力也随之增大,很难界定“极限值”。地基承载力还有潜力时,变形已超限。,地基设计:采用正常使用极限状态,所选定的地基承载力是一种允许承载力(承载力特征值),相应的荷载组合采用标准组合。按变形设计的原则!,4.1设计分级,建筑地基基础设计规范GB50007-2002根据地基复杂程度,建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使作的程度,将地基基础设计分为三个设计等级,设计时应根据具体情况,按表4.1选用。,地基复杂程度,建筑物规模,功能特征,建筑物破坏或影响正常使用的程度,三级,甲级,乙级,丙级,

8、分级依据,地基基础设计等级 表4.1,19,注:建筑物安全等级 建筑地基基础设计设计安全等级 建筑桩基安全等级 建筑基坑侧壁安全等级,20,4.2 地基基础设计基本规定,根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定:所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定;设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计;表4.2所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下列情况之一时,仍应作变形验算:1、地基承载力特征值小于130KPA,且体型复杂的建筑;2、在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀

9、沉降时;3、软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时;4、相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时;5、地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。,21,22,注:1、地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为1.5b,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外);2、地基主要受力层中如有承载力特征值小于130KPa的土层时,表中砌体承重结构的设计,应符合软弱地基设计的有关要求;3、表中砌体承重结构和框架结构均指民用建筑,对工业建筑可按厂房高度、荷载情况折合成与其相当的民用建筑层数;4、表中吊车额定起重量、烟囱高度和水塔容积的数值系指最大值。,23,对经

10、常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性;基坑工程应进行稳定性验算;当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。,24,4.2.3荷载组合和抗力限值 一、地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定:1、按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。2、计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不

11、应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。3、计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。4、在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态下荷载效应标准组合。5、基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数0不应小于1.0,25,26,承载能力极限状态,正常使用极限状态,

12、基本组合简化基本组合,标准组合准永久组合,27,二、正常使用极限状态荷载组合,1、正常使用极限状态下荷载效应的标准组合值SK应用下式表示:式中:SGK 按永久荷载标准值GK 计算的荷载效应值;SQiK 按可变荷载标准值QiK 计算的荷载效应值;Ci 可变荷载Qi的组合值系数,按现行建筑结构荷载规范GB50009的规定取值。,28,2、正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合值SK应用下式表示:qi 准永久值系数,按现行建筑结构荷载规范GB50009的规定 取值。,29,三、承载能力极限状态荷载组合,承载能力极限状态下,由可变荷载效应控制的基本组合设计值S,用下式表示:G永久荷载分项系数,按现行建

13、筑结构荷载规范GB50009的规定取值。Q1第i个可变荷载分项系数,按现行建筑结构荷载规范GB50009的规定取值。,30,对由永久荷载效应控制的基本组合,也可采用简化规则,荷载效应基本组合的设计值S按下式确定:S=1.35SkR式中:R结构构件抗力的设计值,按有关建筑结构设计规范的规定确定;SK荷载效应的标准组合值。,31,练习题,1、地基基础设计分哪几个等级?2、大面积的多层地下建筑物(如:地下车库、商场)地基基础哪个等级设计?3、哪些建筑物可不作变形验算?4、计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应有什么规定?5、荷载效应的标准组合值SK与荷载效应的准永久组合值SK有什么不同?6、荷载效应基本组合的设计值S与结构构件抗力的设计值R应满足的关系是什么?,

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