AS 2870 Calcolatore di progettazione della soletta sul grado

Il primo passo di quasi tutti i progetti di costruzione è costruire la soletta di fondazione, tipicamente indicato come una lastra sul livello. Esistono numerosi metodi di costruzione di solai su grado, comprese le lastre piane, lastre di zattera irrigidite, solai waffle e solai con fondazioni su pali. Il metodo di costruzione ottimale dipende dalle condizioni geotecniche, costi dei materiali/manodopera e vincoli di accesso.

La progettazione delle lastre di terra è tipicamente governata dalla rigidità e dalla reattività (vale a dire. gonfiarsi/restringersi a causa dei cambiamenti di umidità) del materiale fondante. Una soletta in pendenza deve essere sufficientemente rigida da non subire grandi movimenti dovuti all'assestamento del terreno, e abbastanza forte da limitare le fessurazioni dovute alle differenze nella rigidità del materiale di supporto.

I solai terreno possono essere progettati utilizzando software di analisi strutturale 3D (come SkyCiv S3D), o prescrittivo "ritenuto conforme" metodi creati dagli organismi nazionali di normalizzazione. SkyCiv dispone di una gamma di strumenti di progettazione disponibili per entrambi gli approcci di progettazione.

Starting SkyCiv Slab on Grade Calculator...

A proposito dell'AS 2870 Modulo Progettazione Solai Residenziali

Cosa fa il calcolatore di progettazione di solai residenziali?

Questo strumento effettua le verifiche di progettazione e conformità dei solai irrigiditi della platea secondo AS 2870:2011. I calcoli si basano sul metodo semplificato per la progettazione delle zattere delineato in AS 2870 Clausola 4.5, che è un'estensione dei valori ritenuti conformi forniti nella clausola 3.2. Il metodo semplificato consente l'estensione e la modifica dei valori ritenuti conformi per adattarli alle modifiche richieste dal progettista, evitando la necessità di complesse analisi 3D dell'interazione struttura/suolo.

Questo metodo è compatibile per solai con carico distribuito di progetto fino a 10kPa, e un carico di progetto sul bordo fino a 25 kN/m. Clausola 4.5 ha una serie di condizioni rigorose che devono essere soddisfatte per l'uso, compresa la distanza massima tra i raggi, profondità minima della trave e armatura minima della soletta. Questo strumento inizialmente esegue una clausola 4.5 controllo di idoneità, seguiti da controlli di rigidità e resistenza in conformità alla clausola 4.5.2 e clausola 4.4(f).

Questo calcolatore può essere utilizzato anche per esportare un disegno del piano tecnico con un programma dettagliato dell'armatura della trave.

How to design a slab on grade to AS 2870?

AS 2870 has an extensive range of deemed-to-comply designs for stiffened rafts, footing slabs, waffle rafts and stiffened slabs with deep edge beams, outlined in Section 3 of the standard. These tabulated values allow designers to specify compliant designs without carrying out structural stiffness/capacity calculations. Tuttavia, AS 2870 also provides guidance for designs which are outside the scope of the deemed-to-comply values for stiffened raft slabs, allowing designers to customise their designs to suit desired site geometry and beam dimensions. The method for modifying deemed-to-comply raft designs is outlined in AS 2870 Clausola 4.5.

The Simplified Method for Raft Designs comprises the following:

  1. Suitability Check: Clausola 4.5 has a series of criteria that a slab must meet to be suitable for the Simplified Method. These criteria include maximum beam spacing, profondità minima della trave e armatura minima della soletta.
  2. Suolo & Settlement Parameters: The soil classification and maximum differential deflection must be determined based on the expected surface movement (yS) and method of wall construction.
  3. Stiffness Check: The stiffness of any thickened beams in the raft slab must be checked. The required stiffness is obtained from Figure 4.1, based on the soil classification and expected surface movement.
  4. Forza & Ductility Check: Clausola 4.4 requires all beam sections to have sufficient reinforcement so that the ultimate strength (Mu) è 20% greater than the cracking moment calculated using AS 3600 Clausola 8.1.6.1(1). The beams must also have sufficient reinforcement to satisfy the minimum reinforcement requirements of AS 3600 Clausola 8.1.6.1(2).

Slab on Grade Calculator FAQs

What inputs are required?

L'AS 2870 Residential Slab Design Calculator has the following inputs:

  • Lastra / Beam Geometry: Lunghezza, width and depth of all structural elements within the slab.
  • Reinforcement Details: Slab and beam reinforcement. Inputs can be mesh reinforcement or deformed rebar.
  • Geotechnical Parameters: Moisture change properties of the subgrade material and expected surface movement, obtained from geotechnical investigation.
  • Loading Inputs: Design distributed and edge line loading around slab perimeter.
  • Proprietà dei materiali: Concrete strength and reinforcement yield stress.

What results are provided?

L'AS 2870 Residential Slab Design Calculator provides the following outputs:

  • Soil classification and maximum differential deflection.
  • Clausola 4.5 suitability checks.
  • Stiffness check of edge / internal beams.
  • Ductility and strength check of edge / internal beams.

What assumptions / limitations does the calculator have?

L'AS 2870 Residential Slab Design Calculator has the following assumptions and limitations:

  • This calculator is only intended for rectangular slabs (in piano). For non-rectangular plans, design for strength/ductility should be based on the overlapping rectangles method. Fare riferimento a AS 2870 and associated commentary for further guidance.

  • Calculations for minimum reinforcement requirements are based on AS 3600 Clausola 8.1.6.1. This tool includes the contribution of the slab as a flange for minimum reinforcement requirements but does not include contribution of the flange for section moment capacity.
  • This tool ignores the contribution of compression reinforcement for section moment capacity.
  • This tool uses AS 3600 for calculation of concrete flexural tensile strength, rather than the prescribed values in AS 2870.
  • The curve equations for Figure 4.1 graphs were developed using regression analysis of known values, as no official equations are available.

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