某框架结构办公楼柱下采用预制钢筋混凝土桩基。建筑物安全等级为二级。柱的截面尺寸为500mm×500mm,桩的截面为400mm×400mm承台埋深1.70m,厚900mm。作用于室内地面标高±0.000处的竖向力标准值Fk=2100kN,作用于承台顶标高的水平剪力设计值Vk=40kN,弯矩设计值Mk=150kN.m,已确定基桩的竖向承载力特征值R=600kN。试确定所需桩数和承台平面尺寸,并画出桩基平面布置图(桩的最小中心距为3d,边桩中心到承台边缘的距离不小于桩的边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm)。
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某框架结构办公楼柱下采用预制钢筋混凝土桩基。建筑物安全等级为二级。柱的截面尺寸为500mm×500mm,承台埋深1.70m,厚900mm。承台下设置了9根桩,承台平面布置如图所示。作用于室内地面标高±0.000处的竖向力标准值Fk=2000kN,作用于承台顶标高的水平剪力设计值Vk=40kN,弯矩设计值Mk=200kN.m,已确定基桩的竖向承载力特征值R=250kN。试验算在不考虑承台效应条件下,基桩承载力是否满足要求。
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计算题: 已知矩形梁的截面尺寸b=200mm,h=450mm,受拉钢筋为3Φ20,混凝土强度等级为C20,承受的弯矩设计值M=70kN.m,环境类别为一类,试计算此截面的正截面承载力是否足够?
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已知偏心受压柱的截面尺寸为b×h=300mm×400mm,混凝土为C25级,fc=11.9N/mm2 , 纵筋为HRB335级钢,fy=f'y=300N/mm2,轴向力N,在截面长边方向的偏心距eo=200mm。距轴向力较近的一侧配置416纵向钢筋mmA'S=804mm2,另一侧配置2 20纵向钢筋AS=628mm2,as=a's=35mm,柱的计算长度l0 = 5m。求柱的承载力N。
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计算题:已知梁的截面尺寸为b×h=250mm×450mm,安全级别为II级(安全系数1.2);受拉钢筋为4根直径为16mm的HRB335钢筋(抗拉强度设计值300N/mm2),As=804mm2;混凝土强度等级为C40(抗压强度设计值19.1N/mm2);承受的弯矩设计值M=59kN•m。环境类别为一类(c=30mm)。按SL-2008规范验算此梁截面是否安全。
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深圳市某建筑为地下1层,地上北侧和东侧为7层联体建筑结构,单层地下室建筑面积为2860m2。该工程结构为框架结构,地下室层高4.0m。 本工程地下室部分采用梁板式筏板基础。基础底板厚450mm,柱网7.8m×7.5m,柱截面500mm×500mm,为双向井字梁结构。该工程在部分主体结构施工完毕后半个月,于2008年4月底发现有局部上浮现象,并在短短两天内上浮最高点达到397mm,呈现中间大四周小的分布,另外有绝大部分构件出现较为严重的裂缝和局部压碎现象。事故发生时,突发暴雨,深圳市正处于降水量较为丰富的时期。
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深圳市某建筑为地下1层,地上北侧和东侧为7层联体建筑结构,单层地下室建筑面积为2860m2。该工程结构为框架结构,地下室层高4.0m。 本工程地下室部分采用梁板式筏板基础。基础底板厚450mm,柱网7.8m×7.5m,柱截面500mm×500mm,为双向井字梁结构。该工程在部分主体结构施工完毕后半个月,于2008年4月底发现有局部上浮现象,并在短短两天内上浮最高点达到397mm,呈现中间大四周小的分布,另外有绝大部分构件出现较为严重的裂缝和局部压碎现象。事故发生时,突发暴雨,深圳市正处于降水量较为丰富的时期。
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深圳市某建筑为地下1层,地上北侧和东侧为7层联体建筑结构,单层地下室建筑面积为2860m2。该工程结构为框架结构,地下室层高4.0m。 本工程地下室部分采用梁板式筏板基础。基础底板厚450mm,柱网7.8m×7.5m,柱截面500mm×500mm,为双向井字梁结构。该工程在部分主体结构施工完毕后半个月,于2008年4月底发现有局部上浮现象,并在短短两天内上浮最高点达到397mm,呈现中间大四周小的分布,另外有绝大部分构件出现较为严重的裂缝和局部压碎现象。事故发生时,突发暴雨,深圳市正处于降水量较为丰富的时期。
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深圳市某建筑为地下1层,地上北侧和东侧为7层联体建筑结构,单层地下室建筑面积为2860m2。该工程结构为框架结构,地下室层高4.0m。 本工程地下室部分采用梁板式筏板基础。基础底板厚450mm,柱网7.8m×7.5m,柱截面500mm×500mm,为双向井字梁结构。该工程在部分主体结构施工完毕后半个月,于2008年4月底发现有局部上浮现象,并在短短两天内上浮最高点达到397mm,呈现中间大四周小的分布,另外有绝大部分构件出现较为严重的裂缝和局部压碎现象。事故发生时,突发暴雨,深圳市正处于降水量较为丰富的时期。
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