
关于独立柱基+防水板
与变厚筏板基础的经济性比较
独立柱基加防水板基础方案:
独立柱基方案,在建筑主体荷载相同的前提下与地基承载力有直接关系。
对于小柱网(5.3x5.4)地库方案,地面覆土1.5米时,经各种地耐力计算分析结果如下。
地基承载力fak | 独基尺寸(米) | 厚度(mm) | 配筋 | 折含钢量(kg/平米) | 折含砼量(立方/平米)(不含基本板厚) |
60 | 4×4 | 700 | 14@180 | 10.24 | 0.235 |
100 | 3.25×3.25 | 650 | 14@180 | 6.76 | 0.139 |
120 | 3×3 | 600 | 12@150 | 6.01 | 0.101 |
150 | 2.7×2.7 | 600 | 12@150 | 5.07 | 0.081 |
180 | 2.5×2.5 | 600 | 12@150 | 4.48 | 0.070 |
对于防水板,则与水压有关。
A.如果水头小于2.3米时,筏板仅满足防水相关要求即可,250厚,0.15%的构造配筋。
B.如果水头小于筏板面时,则说明处于无水压状态,防水板按构造做成防潮建筑地坪即可。
C.水头大于2.3米时,按各种压力值确定防水板厚度,且注意控制含钢量,配筋率应该以控制在0.15%反算为佳。
防水板计算
水头 | 荷载 | 板厚 | 弯矩 | 配筋 | 含钢量(kg/平米) | 含砼量(立方/平米 |
2.3米 | 16 | 250 | 12(裂缝控制) | 10@200 | 12.34 | 0.25 |
2.8米 | 21 | 250 | 23(裂缝控制) | 12@200 | 17.76 | 0.25 |
280 | 10@150 | 16.45 | 0.28 | |||
3.3米 | 26 | 280 | 29(裂缝控制) | 12@180 | 19.73 | 0.28 |
300 | 12@200 | 17.76 | 0.30 | |||
3.8米 | 30 | 300 | 35(裂缝控制) | 12@165 | 21.53 | 0.30 |
4.3米以上 | 35以上 | 300 | 强度控制 | 12@150 | 23.68 | 0.30 |
可以根据不同地质条件和地下水位高度进行组合,从而很容易测算出基础的含钢量和含砼量。
例如:150Kpa的地耐力,抗浮水位为地坪以下500,常年水位为地坪以下2米,则为常年水位裂缝控制,水位在3.2米处,含钢量:300筏板时22.83kg,混凝土含量0.395立方米
280筏板时24.8kg,混凝土含量为0.375立方米。经济比较:280板261.6元/平米,300板260.6元/平米,厚板略经济些。
如果60Kpa的地耐力,抗浮水位相同,则钢筋含量:28.00kg,混凝土含量0.535立方米,造价:340元/平米,显然随着地基承载力的降低,造价会上升,当达到一个临界值时,不再具有经济性了。大约临界地耐力在100Kpa左右,造价:285.94元/平米
变厚筏板基础方案:
变厚筏板基础方案,在地基承载力满足的前提下采用,筏板内力和配筋一般与地基承载力没有直接关系。
对于小柱网地库方案,地面覆土1.5米时,经各种抗浮水头计算分析结果如下。
下柱墩:
水位高度 | 柱墩尺寸(米) | 厚度(mm) | 配筋 | 折含钢量(kg/平米) | 折含砼量(立方/平米)(不含基本板厚) |
2.3米(正算控制) | 2.0x2.0 | 600 | 14@100 | 9.14 | 0.044 |
2.8米(正算控制) | 2.0x20 | 600 | 14@100 | 9.14 | 0.044 |
3.3米(正算控制) | 2.0x2.0 | 600 | 14@100 | 9.14 | 0.044 |
3.8米(正算控制) | 2.0x2.0 | 650 | 16@120 | 10.06 | 0.053 |
4.3米以上(水压控制) | 2.0x2.0 | 650 | 18@150 | 10.60 | 0.053 |
筏板:
水头 | 荷载 | 板厚 | 弯矩 | 配筋 | 含钢量(kg/平米) | 含砼量(立方/平米) |
2.3米 | 16 | 320 | (裂缝控制) | 10@150 | 16.45 | 0.32 |
2.8米 | 21 | 320 | (裂缝控制) | 10@150 | 16.45 | 0.32 |
3.3米 | 26 | 350 | (裂缝控制) | 12@200 | 17.76 | 0.35 |
3.8米 | 30 | 350 | (裂缝控制) | 12@200 | 17.76 | 0.35 |
4.3米以上 | 35以上 | 350 | 强度控制 | 12@180 | 19.73 | 0.35 |
可以根据不同地质条件和地下水位高度进行组合,从而很容易测算出基础的含钢量和含砼量。
例如:150Kpa的地耐力,抗浮水位为地坪以下500,常年水位为地坪以下2米,则为常年水位裂缝控制,水位在3.2米处,含钢量:350筏板时27.82kg,混凝土含量0.403立方米
,经济比较:独基防水板280板261.6元/平米,变厚筏板350板286.39元/平米,独基防水板要经济的多。
同样,如果60Kpa的地耐力,抗浮水位相同,但变厚筏板的柱墩和筏板尺寸以及含钢量一般不会改变,造价仍然为286.39 ,与独基防水板方案造价:340元/平米相比,要经济的多。因此,随着地基承载力的降低,独基防水板的造价会上升。
关于独立柱基+防水板
与变厚筏板基础的经济性比较
独立柱基加防水板基础方案:
独立柱基方案,在建筑主体荷载相同的前提下与地基承载力有直接关系。
对于大柱网(8x8)地库方案,地面覆土1.5米时,经各种地耐力计算分析结果如下。
地基承载力fak | 独基尺寸(米) | 厚度(mm) | 配筋 | 折含钢量(kg/平米) | 折含砼量(立方/平米)(不含基本板厚) |
60 | 6.1×6.1 | 1150 | 16@150 | 10.24 | 0.235 |
90 | 5.2×5.2 | 950 | 16@180 | 6.76 | 0.139 |
120 | 4.6×4.6 | 850 | 14@130 | 6.01 | 0.101 |
150 | 4.1×4.1 | 750 | 16@150 | 5.07 | 0.081 |
180 | 3.8×3.8 | 700 | 14@100 | 4.48 | 0.070 |
对于防水板,则与水压有关。
A.如果水头小于2.3米时,筏板仅满足防水相关要求即可,300厚,0.15%的构造配筋。
B.如果水头小于筏板面时,则说明处于无水压状态,防水板按构造做成防潮建筑地坪即可。
C.水头大于2.3米时,按各种压力值确定防水板厚度,且注意控制含钢量,配筋率应该以控制在0.15%反算为佳。
防水板计算
水头 | 荷载 | 板厚 | 弯矩 | 配筋 | 含钢量(kg/平米) | 含砼量(立方/平米 |
2.5米 | 16 | 300 | 12(裂缝控制) | 10@150 | 16.27 | 0.3 |
3.0米 | 21 | 300 | 23(裂缝控制) | 10@150 | 16.27 | 0.3 |
300 | 10@150 | 16.27 | 0.3 | |||
3..5米 | 26 | 350 | 29(裂缝控制) | 12@200 | 17.76 | 0.35 |
350 | 12@200 | 17.76 | 0.35 | |||
4.0米 | 30 | 350 | 35(裂缝控制) | 12@165 | 21.53 | 0.35 |
4.3米以上 | 35以上 | 350 | 强度控制 | 12@150 | 23.68 | 0.35 |
可以根据不同地质条件和地下水位高度进行组合,从而很容易测算出基础的含钢量和含砼量。
例如:150Kpa的地耐力,抗浮水位为地坪以下500,常年水位为地坪以下2米,则为常年水位裂缝控制,水位在3.55米处,含钢量:350筏板时26.6kg,混凝土含量0.431立方米
造价:292.1元/平米。
如果60Kpa的地耐力,抗浮水位相同,则钢筋含量:31.77kg,混凝土含量0.585立方米,造价:377.0元/平米,显然随着地基承载力的降低,造价会上升,当达到一个临界值时,不再具有经济性了。大约临界地耐力在120Kpa左右,造价:305元/平米
变厚筏板基础方案:
变厚筏板基础方案,在地基承载力满足的前提下采用,筏板内力和配筋一般与地基承载力没有直接关系。
对于大柱网(8x8)地库方案,地面覆土1.5米时,经各种抗浮水头计算分析结果如下。
下柱墩:
水位高度 | 柱墩尺寸(米) | 厚度(mm) | 配筋 | 折含钢量(kg/平米) | 折含砼量(立方/平米)(不含基本板厚) |
2.5米(正算控制) | 2.8x2.8 | 750 | 20@110 | 6.35 | 0.067 |
3.0米(正算控制) | 2.8x2.8 | 750 | 20@110 | 6.35 | 0.067 |
3.5米(正算控制) | 2.8x2.8 | 750 | 20@110 | 6.35 | 0.067 |
4.0米(正算控制) | 2.8x2.8 | 800 | 20@110 | 11.25 | 0.081 |
4.3米以上(水压控制) | 2.8x2.8 | 800 | 20@110 | 13.03 | 0.081 |
筏板:
水头 | 荷载 | 板厚 | 弯矩 | 配筋 | 含钢量(kg/平米) | 含砼量(立方/平米) |
2.5米 | 16 | 400 | (裂缝控制) | 12@180 | 19.73 | 0.40 |
3.0米 | 21 | 400 | (裂缝控制) | 12@180 | 19.73 | 0.40 |
3.5米 | 26 | 400 | (裂缝控制) | 12@180 | 19.73 | 0.40 |
4.0米 | 30 | 400 | (裂缝控制) | 14@200 | 24.2 | 0.40 |
4.3米以上 | 35以上 | 400 | 强度控制 | 14@200 | 24.2 | 0.40 |
可以根据不同地质条件和地下水位高度进行组合,从而很容易测算出基础的含钢量和含砼量。
例如:150Kpa的地耐力,抗浮水位为地坪以下500,常年水位为地坪以下2米,则为常年水位裂缝控制,水位在3.55米处,含钢量:26.08kg,混凝土含量0.467立方米
经济比较:独基防水板350板292.1元/平米,变厚筏板400板304.16元/平米,独基防水板相对经济些。
同样,如果60Kpa的地耐力,抗浮水位相同,但变厚筏板的柱墩和筏板尺寸以及含钢量一般不会改变,造价仍然为305/平米 ,与独基防水板方案造价:377元/平米相比,要经济的多。因此,随着地基承载力的降低,独基防水板的造价会上升。
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