钢板桩计算书需要哪些计算结果

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钢板桩计算书2010520

标签:文库时间:2024-12-15
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目录

1设计资料 ..................................................... 1 2钢板桩入土深度计算 ........................................... 1 2.1内力计算 ................................................ 1 2.2入土深度计算 ............................................ 2 3钢板桩稳定性检算 ............................................. 3 3.1管涌检算 ................................................ 3 3.2基坑底部隆起验算 ........................................ 4 4围囹检算 ..................................................... 5 4.1工况分析与计算 .......................................... 5 4

钢板桩计算书2010520

标签:文库时间:2024-12-15
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目录

1设计资料 ..................................................... 1 2钢板桩入土深度计算 ........................................... 1 2.1内力计算 ................................................ 1 2.2入土深度计算 ............................................ 2 3钢板桩稳定性检算 ............................................. 3 3.1管涌检算 ................................................ 3 3.2基坑底部隆起验算 ........................................ 4 4围囹检算 ..................................................... 5 4.1工况分析与计算 .......................................... 5 4

240-30计算结果

标签:文库时间:2024-12-15
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LGJ-240/30

s275.96

VItm40

1、比载g132.74952892g231.71908972g364.46861864g428.01594887g511.07986665g643.097854g7

65.413808

项目最低温应力113.68比载32.74952892

温度-20g/应力0.28808523

顺序号A

3、临界档距

LAB-0.1238LAC-6840LBC

-6153.624

A977.8859675166.0354881

d

tn

1072.5316441006.1006534156.202789784.893391122.7634451857.4250354278.966234

最大比载(g7覆冰有风)113.6865.41380767

-50.575420546

C

-1.29469E-07-3206.43459-0.11864647

B227.7393453

21.6

-20

年平均温度

71.0532.74952892

100.460936368

B

956260.96542.13321052

51865.20938破坏应力

284.2

Vm

25

977.88597166.03549

227.73935

2、控制条件应力

有效档距为:166.035和227.

植筋拉拔力计算结果

标签:文库时间:2024-12-15
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根据规范所得,植筋表格计算式

植筋拉拔试验拉拔力拉拔力(kN) 序号 钢筋级别 钢筋规格 钢筋截面积(mm2) 拉拔力(kN) 钢筋截面积(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

235 235 235 235 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 400 400 400 400 400 400 400 400 400

A6.5 A8 A10 A12 B8 B10 B12 B14 B16 B18 B20 B22 B25 B28 B32 B30 C8 C10 C12 C14 C16 C18 C20 C22 C25

10.5625 16 25 36 16 25 36 49 64 81 100 121 156.25 196 256 225 16 25 36 49 64 81 100 121 156.25

7.02 10.63 16.61 23.92 15.16 23.68 34.10 46.41 60.62 76.72 94.72 114.61 148.00 185.65 242.48 213.12 18.10

根据SATWE计算结果手工配筋

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根据SATWE计算结果手工配筋

一、SATWE梁的计算结果的含义:

1、 加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配

筋率要求控制。

若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;

1) 用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中

2) 沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个

箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规定:

3) 如何进行换算?

保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.

2、算例

下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。

该梁有关信息如下:

截面参数 (m) B*H = 0.250*0.600

保护层厚度 (mm) Cov = 30.0

箍筋间距 (mm) SS =

4、5#墩钢板桩计算书

标签:文库时间:2024-12-15
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中铁十四局集团有限公司 滨江大道4#、5#墩钢板桩围堰计算书

目 录

1 计算依据 ................................................................ 1 2 工程概况 ................................................................ 1 3 钢板桩围堰设计 .......................................................... 2 4 材料主要参数及截面特性 .................................................. 4 5 钢板桩验算 .............................................................. 4 5.1 参数信息 ........................................................... 4

5.1.1 支护方案 ...............

基坑abaqus与plaxis计算结果对比 - 图文

标签:文库时间:2024-12-15
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问题描述:土特性:c=30KPa,摩擦角为25,剪胀角20,用莫尔库伦模型,垂直挖了

11m,位移有多大?

基坑深11m,宽度为40m,取平面应变单元计算。并因为对称取一半计算。 分三次挖土,第一次2m,第二次4m,第三次5m,不设任何支撑和挡土结构。

1、根据朗肯主动土压力概念结合莫尔库仑原理知识,对基坑的临界深度手算结果如下:

z0?2c/(?Ka)=2*30/(19.11*tan(45-25/2))=4.9m 亦即,基坑开挖近5m处时土体即处于临界状态。

2、由于各软件收敛准则(如容许误差等)有异,而且土体在开挖5m左右时已经达到破坏,因此比较最终计算状态意义并不大。

3、鉴于以上原因,我们将plaxis与abaqus在开挖第一步、第二步(开挖深度为6m,较接近于手算临界深度)的结果分别进行了比较,结果如下图所示。

由下图对比结果可以看出,plaxis与abaqus在开挖的这两个阶段,不论是从位移大小,还是从变形规律方面吻合得都很好。

此外,虽然由于容差等差别,最终计算的位移abaqus要比plaxis大很多(实际上,土体达到破坏后的计算结果值并没有现实价值,只是给出一个破坏趋势可以作为参考;而且有限元分析中利用的是插值元函数,计算精度

PKPM如何根据SATWE计算结果配筋

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如何根据SATWE计算结果配筋(剪力墙)

如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋? 假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,

问题如下:

1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗?

两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!

2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数

设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,这样那配 Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我

的想法是错误的,那该怎么计算墙的竖向分布钢筋

H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水

平分布筋间距!双侧。。。不放心就配Φ8@150

剪力墙显示0是指暗柱按构造配筋。。。。。。。你

基坑abaqus与plaxis计算结果对比 - 图文

标签:文库时间:2024-12-15
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问题描述:土特性:c=30KPa,摩擦角为25,剪胀角20,用莫尔库伦模型,垂直挖了

11m,位移有多大?

基坑深11m,宽度为40m,取平面应变单元计算。并因为对称取一半计算。 分三次挖土,第一次2m,第二次4m,第三次5m,不设任何支撑和挡土结构。

1、根据朗肯主动土压力概念结合莫尔库仑原理知识,对基坑的临界深度手算结果如下:

z0?2c/(?Ka)=2*30/(19.11*tan(45-25/2))=4.9m 亦即,基坑开挖近5m处时土体即处于临界状态。

2、由于各软件收敛准则(如容许误差等)有异,而且土体在开挖5m左右时已经达到破坏,因此比较最终计算状态意义并不大。

3、鉴于以上原因,我们将plaxis与abaqus在开挖第一步、第二步(开挖深度为6m,较接近于手算临界深度)的结果分别进行了比较,结果如下图所示。

由下图对比结果可以看出,plaxis与abaqus在开挖的这两个阶段,不论是从位移大小,还是从变形规律方面吻合得都很好。

此外,虽然由于容差等差别,最终计算的位移abaqus要比plaxis大很多(实际上,土体达到破坏后的计算结果值并没有现实价值,只是给出一个破坏趋势可以作为参考;而且有限元分析中利用的是插值元函数,计算精度

STARCD计算结果不收敛怎么办

标签:文库时间:2024-12-15
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计算结果不收敛的原因

——模型、网格、边界条件、迭代方法等都有可能导致结果不收敛。 有时候要让计算结果收敛需要凭经验调整参数,但有时候收敛的计算结果不一定就是一个好的结果。

计算结果不收敛的解决方法——

<1>、一般首先是改变初值,尝试不同的初始化,事实上好像初始化很关键,对于收敛。

<2>、查找网格问题,改善网格质量。 <3>、有时边界条件的设置严重影响收敛性。

<4>、重算至发散前几步,看presure分布,看不出来的话,再算几步, 看看问题大概出在那个区域。然后对这个区域(加密或变稀)进行网格的改善。

<5>、设几个监测点,比如出流或参数变化较大的地方,若这些地方的参数变化很小,就可以认为是收敛了,尽管此时残值曲线还没有降下来。

<6>、调节松弛因子。

怎样判断计算结果是否收敛——

1、监测点处的值不再随计算步骤的增加而变化;

2、各个参数的残差随计算步数的增加而降低,最后趋于平缓; 3、要满足质量守恒(计算中不牵涉到能量)或者是质量与能量守恒

(计算中牵涉到能量)。

特别要指出的是——即使前两个判据都已经满足了,也并不表示已经得到合理的收敛解了,因为如果松弛因子设置得太紧,各参数在每步计算的变化都不是太大,也会使前两个判据得到满足。此时就要再看第三个判据了。

还需要