3.3 基底接触应力
作用在地基表面的各种分布荷载,都是通过建筑物的接触传到地基中的。基础底面传递给地基表面的压力称为基底接触应力,有时也称为基底压力。基底接触压力的大小和分布状况,对于地基内部的附加应力有着非常重要的影响。同时,基底接触压力的大小和分布状况又与载荷的大小和分布、基础的埋深、基础的刚度以及土的性质等因素有关。
实测资料表明,对于刚度很小的基础和柔性基础,由于它能够适应地基土的变形,所以,基底接触压力的分布与作用在基础上的荷载分布完全一致,荷载均布时,基底接触压力(常用基底反力形式表示,下同)也将是均布的,如图3.5(a)所示。当荷载为梯形分布时,基底接触压力也为梯形分布,如图3.5(b)所示。实际工程中并没有完全柔性基础,常把土坝视为柔性基础,因此,在计算土坝底部的接触压力分布时,可认为与土坝的外形轮廓相同,其大小等于各点以上的土柱重量,如图3.5(b)所示,与梯形荷载时的基底压力分布相同。
图3.5 柔性基础基底接触压力分布图
对于刚性基础,由于其刚度很大,不能适应地基土的变形,其基底接触压力分布将随上部荷载的大小、基础的埋深和土的性质而异。假设基础是刚性基础、地基是弹性地基,在均布载荷作用下,如图3.6(a)所示,均匀分布的基底接触压力降产生不均匀沉降,根据弹性理论解得的基底接触压力分布如图3.6(b)实线所示。由于基础不是绝对的刚性,应力会重新分布,实测基底压力如图3.6(b)虚线所示。
由此可见,对刚性基础而言,基底接触压力的分布形式与作用在它上的载荷分布形式不相一致。
实测资料表明,刚性基础地面的压力,在外载荷较小时,接近弹性理论解,分布形状如图3.7(a)所示;载荷增大后,基础压力呈马鞍形,如图3.7(b)所示,在黏性土地基表面上的刚性基础,其基底压力分布也是这样;当载荷继续增加时,基地压力分布变为抛物线,如图3.7(c)所示,当刚性基础放在砂土地基表面时,地基压力分布即为抛物线。
图3.6 刚性基础基底接触压力分布图
图3.7 实测刚性基础底面上的压力分布
综上所述,基底接触压力的分布形式十分复杂,但由于基地接触压力都是作用在地表附近,根据弹性理论相关原理可知,其具体分布形式对地基中应力计算的影响随深度的增加而减小,至一定深度后,地基中应力分布几乎与基地压力的分布的形状无关,而只决定以载荷合力的大小和位置。因此,目前在地基计算中常采用材料力学的简化方法,即假定基底接触压力按直线分布。由此引起的误差在工程计算中是允许的,也会工程中经常采用的计算方法。下面介绍几种不同载荷作用下的基底接触压力分布情况。
3.3.1 竖直中心载荷作用下的基底接触压力
1.矩形接触
设矩形基础的长度为L,宽度为B,其上作用竖直中心荷载P,如图3.8(a)所示。假定基底接触压力的分布,则其值p为
式中:p为基底接触压力,kPa;P为基底上的竖直总载荷,kN;A为基础面积,m2。
2.条形基础
条形基础理论上是指当为无穷大时的矩形基础,实际工程中,当大于或等于10时,即可按条形基础考虑。计算时在长度方向截取1m进行计算,即L=1m,如图3.8(b)所示,此时的基底接触压力为
式中:为条形基础上的线性荷载,kN/m;其余符号意义同矩形基础。
图3.8 竖直中心荷载作用下基底接触压力分布图
3.3.2 竖直偏心荷载作用下的基底接触压力
当矩形基础受偏心荷载作用时,基底接触压力可按照材料力学偏心受压公式计算。若基础上作用着竖直偏心荷载P,如图3.9(a)所示,则任意点(坐标为x,y)的基底接触压力为
式中:p(x,y)为任意点的基底接触压力;Mx,My分别为竖直偏心荷载P对基础底面x轴和y轴的力矩(单位:kN·m),且Mx=Pey,My=Pex;Ix,Iy分别为基础地面对x轴和y轴的惯性矩,m4;ex,ey分别为竖直荷载对x轴和y轴的偏心距,m。
图3.9 竖直偏心荷载作用下基底接触压力分布图
如果偏心荷载作用在主轴上,例如作用在x主轴上,如图3.9(b)所示,则Mx=0,ex=e,这时,基底两端的压力为
从式(3.9)可知,当时,基底接触压力为梯形分布;当时,基底接触压力为三角形分布;当时,基底接触压力出现负值,即基底出现拉力。一般情况下,为安全考虑,设计基础时,应使合力矩e小于。
若条形基础受偏心荷载作用,同样可以在长度方向取1m计算,则基底宽度方向两端的压力为
式中:p为沿长度方向取1m,作用于基础上的总荷载。
3.3.3 倾斜荷载作用下的基底接触压力
工程实际中,承受水压力或土压力的建筑物,基础常常受到斜荷载的作用,如图3.10所示。斜荷载除了引起竖直向基底压力pv外,还会引起水平向应力ph。计算时,可将斜向荷载R分解为竖直向荷载p和水平向荷载H,由H引起的基底水平压力ph一般假定为均匀分布于整个基础底面,故对于矩形基础:
对于条形基础:
图3.10 倾斜荷载作用下的基底接触压力分布图
式中:符号意义同前。
基底压力的计算,是为了计算地基的附加应力和基础本身的内力,用于配置钢筋和校核强度。