地下室结构设计常见问题及对策(整理版).doc
《地下室结构设计常见问题及对策(整理版).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地下室结构设计常见问题及对策(整理版).doc(17页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、一、地下室设计中常见问题及对策措施转1.抗震要求地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,一般对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部构造的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时那么形成错层,未采取措施不应作为上部构造的嵌固部位,标准明确规定作为上部构造嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板构造,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部构造嵌固部位。构造计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。存在的常见问题如:半地下室埋深不够
2、,房屋层数包括半地下室层已达8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。地下室抗震等级为三级,而上部构造为二级,按GB50011-2001第6.1.3条地下室一层也应为二级等问题。2.荷载取值与组合地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对,HiStruct注,水压力假设取最高水平,那么一般按恒载设计,分项系数的取值可参考地下水池设计标准。地下室底板的强度计算时,根据?建筑构造荷载标准?(
3、GB50009-2001)第3.2.5条板、覆土的自重的荷载分项系数取1.0。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9此条可参考新建筑构造荷载标准。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。如果地下室顶部没有房屋,是空旷场地,其荷载是否要考虑平时消防车荷载或大于消防车的可能荷载,实际中比拟取起控制作用的荷载作为设计依据。另如某工程设计在-1.55m标高处一层平面是地下室顶板,活载只考虑4.5KN/m2,未计覆土荷载,消防车荷载。地下车库活载取值6.0KN/m2,不满足GB50009-2001第4.1.1条,未考虑
4、消防车荷载,或者施工过程中和使用过程中可能出现的载重车荷载,与消防车荷载比拟取大值。HiStruct注,尚应考虑施工堆载10kN/m2。3.外墙计算模型地下室外墙配筋计算:有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室构造整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋缺乏、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有充裕量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间)外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算
5、配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,这方面问题在地下车道中最为典型,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。地下室底板标高变化处也经常发现类似问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求。地面层开洞位置(如楼梯间)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配
6、筋构造均应与实际相符。车道紧靠地下室外墙时,车道底板位于外墙中部,应注意外墙承受车道底板传来的水平集中力作用,该荷载经常遗漏。4.顶底板和楼梯设计中存在的常见问题如:地下室顶板,板厚选用100mm,不符合GB50011-2021;底板配筋14100,不符合JGJ3-2021第12.3.6条;地下室顶板厚度、地下局部柱配筋不符GB50011-2021。地下室混凝土底板、顶板、墙配筋不符合GB50010-2021第8.条及GB50038-94第4.7.7条等。5.地下水与抗浮地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视缺乏,因而会
7、造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规那么,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相比照拟难以处理,须作细致分析处理。常见设计问题如:地下水位未按勘察报告确定,或勘察报告未提供计算浮力的地下水位及其变幅,违反了GB50007-2002第3.0.2条;斜坡道未进展抗浮验算,斜坡道与主体分缝处未作处理;抗浮验算不满足要求,GB50009-2001第3.2.5条等。6.裂缝及控制方法地下室外墙混凝土易出现收缩,受到构造本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内
8、,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。工程中许多设计将地下室防水构造构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算(违反GB50108-2001第4.1.6条),地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带(违反GB50010-2002第9.1.1条),后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体构造相连处未设沉降缝等,导致违反设计标准,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的根底形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基违反GB50011-2001第3.3.4条,此类根底
9、即使设置后浇带也仅适合施工阶段。地下室整体超长,应采取相应措施,防止裂缝开展,采取的主要措施:补偿收缩混凝土,即在混凝土中渗入UEA、HEA等微膨胀剂。以混凝土的膨胀值减去混凝土的最终收缩值的差值大于或等于混凝土的极限拉伸即可控制裂缝。膨胀带,由于混凝土中膨胀剂的膨胀变形不会与混凝土的早期收缩变形完全补偿,为了实现混凝土连续浇注无缝施工而设置的补偿收缩混凝土带,根据一些工程实践,一般超过60m设置膨胀加强带。后浇带,作为混凝土早期短时期释放约束力的一种技术措施,较长久性变形缝已有很大的改良并广泛应用。提高钢筋混凝土的抗拉能力,混凝土应考虑增加抗变形钢筋,对于侧壁,增加水平温度筋,在混凝土面层起
10、强化作用。侧壁受底板和顶板的约束,混凝土胀缩不一致,可在墙体中部设一道水平暗梁抵抗拉力。7.保护层和垫层厚度?地下工程防水技术标准?(GB50108-2001)对防水混凝土构造规定:构造厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯穿;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土构造底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践说明如果构造厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于标准限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此标准修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。二,地下室外墙设计转为了满足抗渗要求,地下室外墙以下简称外墙的厚
11、度一般不应小于250mm,混凝土强度等级常用C20C30。1.荷载:竖向荷载有上部及各层地下室顶板传来的荷载和外墙自重;水平荷载有室外地坪活荷载、侧向土压力、地下水压力、人防等效静荷载。1室外地坪活荷载:一般民用建筑的室外地面包括可能停放消防车的室外地面,活荷载可取5kN/m2。有特殊较重荷载时,按实际情况确定。京院技措2.0.6地面活荷载对外墙产生的压力为沿墙高度方向的均布荷载Px,Px=qx.Ka=qx/3,qx为地面活荷载2水压力:水位高度可按最近35年的最高水位确定,不包括上层滞水。京院技措3.1.83土压力:a.当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜
12、取静止土压力,土压力系数K0,对一般固结土可取K0=1-sin(为土的有效内摩擦角),一般情况可取0.5。京院技措2.0.16当地下室施工采用护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,或按静止土压力乘以折减系数0.66近似计算,Ka=0.5x0.66=0.33,相当于主动土压力。京院技措2.0.16地下水位以下土的容重,可近似取11kn/m2。京院技措2.0.5实际上,风荷载和地震区地面运动使土压力超过静态土压力而有所增加,但其对外墙平面外产生的内力较小,可以不予考虑。2.荷载设计值:以前的算法地面活荷载取1.4外,其他包括水压力均取1.2。现依据?建
13、筑构造荷载标准,当活荷载占总荷载之比值不大于20%时,G=1.35,Q=1.40,C=0.7,综合分析后外墙各项荷载分项系数均取1.30。3计算简图:1地下室无横墙或横墙间距大于层高2倍时,其底部与刚度很大的根底底板或根底梁相连,可认为是嵌固端;顶部的支座条件应视主体构造形式而定。当与外墙对应位置的主体构造墙为剪力墙时,首层墙体与地下一层外墙连续,可以对外墙形成一定的约束。但是,主体构造的外墙往往开有较大的门窗洞口,其对外墙的约束很有限。当主体构造为框架类构造包括纯框架和框剪时,外墙仅与首层底板相连,首层底板相对于外墙而言平面外刚度很小,对外墙的约束很弱。所以,外墙顶部应按铰接考虑。地下室中间
14、层可按连续铰支座考虑。这样,地下室外墙就如同下端嵌固、上端铰支的连续梁。2地下室内横墙较多且间距不大于层高2倍时,地下室外墙就如同下端嵌固、上端铰支的连续双向板。3地下室无横墙但外墙上有附壁柱时,除非柱设计时考虑了外墙传来的水平荷载,否那么该柱不应作为外墙的支座,仍应按1考虑。4有的工程根底底板上有较厚的覆土,这时最下层外墙的计算高度应视该层地面做法而定。如为混凝土面层较厚的刚性地面,且在基坑肥槽回填之前完成地面做法,那么外墙计算高度可算至地下室地坪。而实际施工顺序往往是出地面后肥槽立即回填,而地下室地面在完成机电管线布置后才施工,相隔很长时间。这种情况下,外墙计算高度就应算至底板上皮。为了减
15、小外墙计算高度,可在外墙根部与根底底板交接处覆土厚度范围内设八字角,并配构造钢筋,作为外墙根部的加腋,加腋坡度按1:2。这时外墙计算高度仍可算至地下室地坪。4为了便于配筋构造和节省钢筋,外墙可考虑塑性变形内力重分布。塑性计算不仅可以在有外防水的墙体中采用,也可在混凝土自防水的墙体中采用。塑性变形可能只在截面受拉区混凝土中出现较细微的弯曲裂缝,不会贯穿整个截面厚度,所以外墙仍有足够的抗渗能力。5墙配筋计算:外墙除承受水平荷载外,还承受上部构造及各层地下室顶板传来的荷载和外墙自重等竖向荷载。所以,严格来讲,外墙应按偏心受压构件计算配筋。但在实际工程设计中,考虑竖向荷载产生的截面应力很小,而且为了计
16、算方便,仅按墙板平面外受弯计算配筋。当竖向荷载很大时,也可分别按受弯和轴心受压计算墙体配筋,然后将二者叠加。6.外墙保护层厚度:按地下工程防水技术标准50108-2001-4.1.6条,“迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。为强制性条文。但实际操作有困难之处。一方面外墙截面有效厚度损失较大,另一方面外墙一般较厚,且拆模早,养护困难。施工单位为了防止开裂,在50mm厚保护层内附加8200构造筋,与外墙受力筋间距很小,垂直浇捣混凝土困难。按混凝土构造设计标准50010-2002,外墙外侧环境类别为“二b,内侧“二a,据此,外侧保护层厚度25mm,内侧20mm。也是强制性条文。按混凝土构造设计标准
17、执行。a)水平筋:外墙按连续梁计算时,水平筋为构造。但当外墙较长时,考虑到混凝土硬化过程及温度影响产生收缩裂缝的现象极为普遍,水平筋配筋率宜适当加大,宜采用变形钢筋,直径宜小间距宜密,最大间距不宜大于200mm。对照高2021,12.2.5间距不大于150,裴金率不小于0.3%b)外墙根部节点:一般外墙厚度远小于根底底板,底板计算时在外墙端常按铰支座考虑,外墙计算时在底板端常按固端考虑,所以底板上下钢筋伸至外墙外侧即可,端头不必设弯钩。外墙外侧竖向钢筋在底板底部弯后直段长度满足与底板下筋搭接要求,即可形成对外墙的嵌固。地下室顶板钢筋应加强,保护层和混凝土垫层及强度等级应按标准加注(GB5010
18、8-2021第4.1.7条)。否那么就会产生如下类似问题:地下室外墙、底板等迎水面保护层厚40mm,底板与土接触处钢筋保护层厚35mm,不适合GB50108-2021第4.1.7条;柱保护层25mm,违反GB50010-2021第8.2.1条;地下室垫层采用C10混凝土,或底板下未做混凝土垫层,违反GB501082021第4.1.6条和第4.1.7条;未见地下混凝土构件环境类别划分与对应的钢筋混凝土构件保护层厚度,不符合GB50010-2021第8.2.1条等。三,地下室混凝土底板施工裂缝的分析及控制概述:随着我国城市化进程的加快,建立规模越来越大,在地下室施工过程中,一个相当普遍的问题就是构
19、造产生裂缝,影响了建筑物的使用功能和寿命。我们应采取有效的措施减少裂缝的发生,将有害裂缝控制在允许范围内。1.施工阶段混凝土裂缝产生的原因:裂缝的出现极大局部是由于温度、收缩和地基不均匀沉降产生的变形引起的。在地下室施工时,因为上部荷载不大,地基下沉的可能性较小,主要还是由于温差和收缩变形引起的。其出现的直接原因有:1泵送商品混凝土的广泛应用,导致混凝土的收缩及水化热增加。2混凝土的等级日趋提高,水泥的用量相应增加。3由于地下室底板较厚及大量采用超静定构造,使构造的约束应力不断增大。4施工方法不当。1合理布置钢筋钢筋的弹性模量比混凝土的弹性模量大715倍,合理的钢筋配置可以起到减轻混凝土收缩的
20、程度,在一样的配筋率下,应选择细筋密布的方法。2合理留设伸缩缝伸缩缝是为了防止构造因温度效应而设置的一种构造缝。我国现行的?钢筋混凝土构造设计标准?规定:现浇钢筋混凝土连续式构造处于室内或土中条件下的伸缩缝间距为55m,合理设置伸缩缝对大体型构造防止温度裂缝是非常有效的。3后浇带它是施工期间保存的临时性温度收缩变形缝,是一种特殊的施工缝。设计后浇带的目的是取代构造中永久性的伸缩缝。要求在浇捣后浇带之前,构造混凝土至少30的收缩已完成。4选用相应的水泥混凝土内部实际最高温升,主要处决于水泥用量及水泥的品种。应优先选用水化热较低的水泥品种,如矿渣硅酸盐水泥。在符合设计的情况下,充分利用混凝土的后期
21、强度,减少水泥的用量。地下室外墙施工时,考虑到矿渣水泥比普通硅酸盐水泥收缩量大25,因此墙板采用普通硅酸盐水泥为好。5骨料目前泵送混凝土的碎石规格一般为525mm。根据试验,采用540mm石子比采用525mm石子,每立方米混凝土可减少用水量15kg左右,在一样水灰比情况下,水泥用量减少20kg左右,因此尽量选择大粒径粗骨料。6砂采用中、粗砂,细度模数必须控制在2.3以上,含泥量控制在2以下。因为采用细度模数为2.8比2.3的中砂每立方砼可减少水泥用量约30kg,减少水用量2025kg,从而降低混凝土水化热和温差引起的收缩。泵送砼时,砂率应控制在3845。7使用粉煤灰等矿物质外掺料由于粉煤灰颗粒
22、呈球状,为中空构造,主要成分为SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO,因此在混凝土中掺入粉煤灰对改善混凝土的和易性,替代水泥用量降低水化热,减少收缩,提高抗裂性有着良好的效果。但应注意掺入粉煤灰后混凝土的早期强度较低,掺量应根据水泥的品种、不同的工程对象、施工工艺,通过试验确定。8外加剂为到达抗裂、防水的目的,在配制砼时,一般需要掺入减水剂、缓凝剂、微膨胀剂等。外加剂的质量对混凝土的影响非常大,有些微膨胀剂与其他外加剂一起使用可能产生副作用,因此在使用前应经试验确定。目前工程中应用的微膨剂品种较多,质量参差不齐,我们通过试验、比拟,常用的微膨胀剂中UEAH效果较好,水中养护14d、空
23、气中养护28d的限制膨胀率分别为0.045和0.011,符合建材行业标准(JC47892)水中14d0.04和空气中28d0.02要求,转入空气中的回落差,60dUEAH为0.018。9控制混凝土浇筑温度根据标准规定,对大体积混凝土的浇筑应合理分段分层进展,使混凝土温度均匀上升,浇前应在室外气温较低时进展,混凝土浇筑温度不宜超过28。夏季施工时,如果混凝土的入模温度过高,可用冷水作为搅拌用水,也可将粗骨料遮盖,防止日晒以降低温度。混凝土浇筑以后,混凝土因水泥水化热升温而到达的最高温度主要是混凝土入模温度与水化热引起的。标准规定:温度控制在设计要求的范围内,当设计无具体要求时,温度升幅不宜超过2
24、5。建议限制T30,根据我们的体会T28不会产生外表裂缝。对于浇筑厚度在1.02.5m的底板,实际最高温度一般发生在砼成型后的第3天。10注意混凝土施工的操作程序除在施工中应切实按照?混凝土构造工程施工及验收标准?执行外,还应做好:a、控制好坍落度,混凝土为便于泵送,一般要求有较大的坍落度,一般搅拌站是通过外掺高效减水剂来解决。施工单位在定货时应在合同中提出所需砼的坍落度值。坍落度一般控制在12020mm为宜。b)、泌水,商品混凝土在浇振过程中会发生大量的泌水,当混凝土大坡面的坡脚接近尽端模板时,可改变混凝土浇捣方向,即从尽端往回,与原料坡相交成一个集水坑,用软轴泵及时排除。c)商品混凝土的外
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 地下室 结构设计 常见问题 对策 整理
限制150内