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地基承载力计算公式

地基承载力计算公式

太沙基公式 太沙基公式是一种适用于均质土的地基承载力计算公式,它假设地基土是一种刚塑性材料,在荷载作用下不会发生侧向变形。太沙基公式的表达式为: $p_c=γd+\frac{N_cN_q}{N_r}\times(γd+20)$ 其中,$p_c$为地基极限承载力,$γ$为土的重度,$d$为基础埋深,$N_c$、$N_q$、$N_r$分别为承载力系数,可根据土的内摩擦角和基础宽度查表得到。 汉森公式 汉森公式是一种适用于粘性土地基的地基承载力计算公式,它考虑了地基土的粘聚力和基础宽度的影响。汉森公式的表达式为: $p_c=γd+2cB\sqrt{\frac{N_q}{N_r}}$ 其中,$c$为土的粘聚力,$B$为基础宽度。 斯肯普顿公式 斯肯普顿公式是一种适用于砂土地基的地基承载力计算公式,它考虑了地基土的内摩擦角和基础埋深的影响。斯肯普顿公式的表达式为: $p_c=\frac{1}{2}\times(γd+\frac{N_cN_q}{N_r}\times(γd+20))$ 需要注意的是,以上公式只是地基承载力的计算公式,实际的地基承载力还需要考虑地基土的变形、稳定性等因素。在进行地基设计和施工时,应该根据具体情况选择合适的计算公式,并结合实际地质条件和工程经验进行综合分析和判断。

地基承载力计算公式是什么

地基承载力的计算公式

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地基承载力公式计算方法

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确定地基承载力的公式计算法

地基承载力计算公式[精华]

2019年【年整理】地基承载力计算方法

地基承载力计算公式

地基承载力计算公式很多,有理论的、半理论半经验的和经验统计的,它们大都包括三项:1.反映粘聚力c的作用;2.反映基础宽度b的作用; 3.反映基础埋深d的作用。 在这三项中都含有一个数值不同的无量纲系数,称为承载力系数,它们都是内摩擦角φ的函数。 下面介绍三种典型的承载力公式。 a.太沙基公式式中:P极限承载力,K uac 土的粘聚力,KP aγ土的重度,KN/m,注意地下水位下用浮重度;b,d分别为基底宽及埋深,m; N,N,N承载力系数,可由图8.4.1中实线查取。 c q r图8.4.1 对于松砂和软土,太沙基建议调整抗剪强度指标,采用c=1/3c ,此时,承载力公式为:式中N,N,N局部剪切破坏时的承载力系数,可由图8.4.1中虚线查得。cqr对于宽度为b的正方形基础对于直径为b的圆形基础b.汉森承载力公式式中Nr,Nq,Nr无量纲承载力系数,仅与地基土的内摩擦角有关,可查表8.4.1 表8.4.1承载力系数N,N,N值cqrN N N N N N cqrcqr 0 5.14 1.00 0.00 24 19.32 9.60 6.90 2 5.63 1.20 0.01 26 22.25 11.85 9.53 46.19 1.43 0.05 28 25.80 14.72 13.13 6 6.81 1.72 0.14 30
地基承载力计算公式(轻、重型)

地基承载力计算公式(轻、重型)

地基承载力计算公式(轻、重型)小桥涵地基承载力检测《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000(P28)“小桥涵的地基检验可采用直观法或触探方法,必要时可进行土质试验”。就我国在建高速公路桥涵地基承载力而言,设计单位在施工图中多给出了地基承载力要求,如圆管涵基底承载力要求100kpa、箱涵250 kpa 等等。因此承建单位一般采用(动力)触探法对基底进行检验。触探法可分为静力触探试验、动力触探试验及标准贯入试验,那么它们分别是怎样定义的?适用范围又是什么呢?我想我们检测人员是应该搞清楚的。1、静力触探试验:指通过一定的机械装置,将某种规格的金属触探头用静力压入土层中,同时用传感器或直接量测仪表测试土层对触探头的贯入阻力,以此来判断、分析确定地基土的物理力学性质。静力触探试验适用于粘性土,粉土和砂土,主要用于划分土层,估算地基土的物理力学指标参数,评定地基土的承载力,估算单桩承载力及判定砂土地基的液化等级等。(多为设计单位采用)
地基的承载力特征值的计算公式概述

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地基承载力计算公式是什么

地基承载力计算公式

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地基承载力的新计算方法

摘要:根据理论及工程实际经验发现,地基破坏时土体影响范围的大小与传统理论的对数螺旋线相比,更接近于圆弧形滑动面。通过假定一系列圆心在基底的圆弧形滑动面,根据安全稳定系数最小确定出圆心在基底边缘时的圆弧面为地基整体失稳时的最危险滑动面;运用极限平衡方法,通过建立力矩平衡方程求解出了一种新的基于条形基础的地基极限承载力计算公式,并与现有的几种地基承载力计算方法进行了比较分析,验证了作者提出的方法远比经典的理论公式结果合理,并与现行常用查表方法结果最为接近,表明作者提出的新方法具有理论上的合理性,通过工程实例验证了其工程价值。关键词:条形基础;假定滑动面;地基极限承载力中图分类号:TU47文献标识码:A文章编号:1000-4548(2010)S2-0037-05作者简介:张钦喜(1964-),男,汉族,山东肥城人,教授,主要从事地基基础及地下工程研究。Email:1121jihong@163.com。 ultimate bearing capacity of foundation0引言地基承载力确定是工程设计中很关键的问题。现行确定地基承载力的方法主要有理

地基承载力的简易算法

首先来看一下地基承载力的定义:地基承载力是指地基土单位面积上所能承受的荷载,通常把地基土单位面积上所能承受的最大荷载称为极限荷载或极限承载力。根据载荷试验的P-S 曲线来确定确定地基承载力最直接的方法是现场载荷试验的方法。载荷试验是一种基础受荷的模拟试验,方法是在地基土上放置一块刚性载荷板,然后在载荷板上逐级施加荷载,同时测定在各级荷载下载荷板的沉降量,并观察周围土位移情况,直到地基土破坏失稳为止。根据试验结果可绘出载荷试验的P-S 曲线,如果P-S 曲线上能够明显地区分其承载过程的三个阶段,则可以较方便地定出该地基的比例界限荷载per 和极限承载力pu。若p-s 曲线上没有明显的三个阶段,根据GBJ7-89《建筑地基基础设计规范》,地基承载力基本值可按载荷板沉降与载荷板宽度或直径之比即s/b 的值确定,对低压缩性土和砂土可取s/b=0010.015,对中、高压缩性土可取s/b=0.02。根据设计规范确定在GBJ 7-89《建筑地基基础设计规范》中给出了各类土的地基承载力

按理论公式计算地基极限承载力

【2017年整理】地基承载力计算方法

地基承载力计算方法

按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)1.野外鉴别法岩石承载力标准值fk(kpa)风化程度岩石类别强风化中等风化微风化硬质岩石5001000150025004000软质岩石200500700120015002000注:1.对于微风化的硬质岩石,其承载力取大于4000kpa时,应由试验确定;2.对于强风化的岩石,当与残积土难于区分时按土考虑。碎石承载力标准值fk(kpa)密实度土的名称稍密中密密实卵石3005005008008001000碎石250400400700700900圆砾200300300500500700角砾200250250400400600注:1.表中数值适用于骨架颗粒空隙全部由中砂、粗砂或硬塑、坚硬状态的粘土或稍湿的粉土所充填的情况;2.当粗颗粒为中等风化或强风化时,可按其风化程度适当降低承载力,当颗粒间呈半胶结状时,可适当提高承载力;3.对于砾石、砾石土均按角砾查承载力。 物理力学指标法粉土承载力基本值f0(kpa)第二指标含水量w(%)第一指标孔隙比e101520253035400.5410390(365)0.6310300280(270)0.7250240225215(205)0.8200190180170(165)0.9160150145140130(125)1.0130125120115110105(100)注:1.有括号者仅供内插用;2.折算

[管理]地基承载力特征值计算公式探讨[1]

地基承载力特征值计算公式探讨1 贾文华【摘要】在现有的理论计算公式基础上,结合我国现行的建筑勘察设计体制,推导出适用于岩土工程师的承载力计算公式,在基础宽度和埋置深度未定情况下,直接计算天然地基承载力特征值。关键词承载力特征值载荷试验计算公式适用条件1 概述在岩土工程勘察中,确定地基土承载力是一个核心问题,也是勘察专业必须向结构设计提供的重要设计参数,其数值的大小,关系到能否利用天然地基、采用的基础形式以及有无必要进行地基加固处理,直接影响建构筑物的安全和工程投资。确定地基土承载力有多种途径,可大致归纳为三种:载荷试验或其他原位测试、理论公式计算、工程实践经验。其中载荷试验最直接准确,对地基基础设计等级为甲级的建筑是要求必须做的试验项目,而对于其他大量勘察对象,由于试验条件以及工期费用等因素,还不能普遍采用。另一方面,在新颁布的国标《建筑地基基础设计规范》(GB50007,2002)中,取消了与土的物理性质指标相对

确定地基承载力的几个经验公式

地基承载力计算

拌合站配备2 台拌和机,拌和机配置8 个水泥罐,单个罐在装满材料时均按照80 吨计算,主楼JS1000 拌和机按照15 吨计算。拌合站处于祠村老玉鹭水泥厂院内,此位置位于国道319 附近。 计算公式1、地基承载力P/A=σσ0P 储蓄罐重量KNA 基础作用于地基上有效面积mm2σ土基受到的压应力MPaσ0 土基容许的应力MPa根据设计单位工程地质勘查报告中提供数据持力层为碎块状强风化岩,基容许的应力为600KPa=0。6MPa,具体见两阶段施工图附册《工程地质勘查报告》.2、风荷载强度W=K1K2K3W0= K1K2K31/1。6V2W 风荷载强度PaW0 基本风压值PaK1、K2、K3风荷载系数,查表分别取0。8、2。09、1。0.V 风速m/s,取20.7m/s(8 级风力)σ土基受到的压应力MPaσ0 土基容许的应力MPa3、基础抗倾覆计算Kc=M1/ M2=P1×1/2×基础宽/ P2×受风面×(7+7)1.5 即满足要求M1 抵抗弯距KNMM2- 抵抗弯距KNMP1-储蓄罐与基础自重KNP2风荷载KN4、基础抗滑稳定性验算K0= P1×f/ P21。3 即满足要求P1-储蓄罐与基础自重KNP2风荷载KNf-基底摩擦系数,查表得0。40;5、基础承载力P/A=σσ0P- 储蓄罐

桩基地基承载力计算公式方法

地基承载力计算公式对于宽度为b的正方形基础P_{u}=1.3cN_{c}+\gamma \cdot d \cdot N_{q}+0.4r \cdot bN,对于直径为b'的圆形基础P_{u}=1.3cN_{c}+\gamma \cdot d \cdot N_{q}+0.3r \cdot b'N_{2}b.汉森承载力公式P_{u}=c \cdot N_{e} \cdot S_{c} \cdot d_{c} \cdot i_{e}+q \cdot N_{q} \cdot S_{q} \cdot d_{q} \cdot i_{q}+\frac {1}{2式中Nr, Nq, Nr-无量纲承载力系数,仅与地基士的内摩擦角有关,可查表8.4.1表8.4.1承载力系数N,N,N值φNNNφNNA5.1401.000.002419.329.606.9025.631.200.012622.2511.859.5346.191.430.052825.8014.7213.136.8161.720.143030.1418.4018.097.5382.060.273235.4923.1824.958.35102.470.473442.1629.4434.54129.282.970.763650.5937.7548.0610.37143.591.163861.3548.9367.401611.634.341.724075.3164.2095.5113.10185.262.494293.7185.38136.762014.836.403.5444118.37115.31198.7022.16.887.824.9646152.10158.51224.64C.基础形状系数,可查表8.4.2表8.4.2基础形状系数S,S,S值基础形状SSS条形1.001.001.00圆形和方形1+N/N1+\tan \phi0.60矩形(长为L,宽为b)1+b/L \times N/Nl+b/Ltanφ1-0.4b/L基础埋深系数,可查表8.4.3表8.4.3埋深系数d,d,d,埋深系数d/bddd_{q}- \frac {1-d_{q}}{N_{e} \tan \varphi }d1+2 \tan \varphi
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