エキセントリックフーチングとは?
場合によっては, 柱は基礎の中心に対して偏心しています. 同心円状にロードされていないフーチングは、 “偏心フーチング”. 加えて, フーチングにアキシアル荷重がかかる場合 “P” と曲げモーメント “M” または横力 “H”, 基礎は、基礎の基部に沿って不均衡な応力分布を経験します. これは、偏心で作用する軸方向荷重でも達成できます。 “e” 基礎の図心から.
結果として, 基礎の基部での合計合計応力は、基礎領域全体の軸方向荷重による応力の合計に等しくなります。 (P / A) および断面係数に対する曲げモーメント “S” 基礎の (MS).
圧力は線形に変化すると想定されます, 図に示すように 1. この分布は、軸方向荷重が基礎領域のカーン内にある場合に有効です。, あれは, ここで離心率 “e” L / 6未満. 図に示す次の方程式 1 土圧用 (q) 基礎の端の最小圧力と最大圧力を決定するために使用できます¹.
図 1. 偏心基礎の土圧分布
(a) カーン境界内の奇行 (b) カーンの境界内での奇行 (c) カーン境界の外側の奇行
図1Aは、離心率がカーン境界の内側にある場合の基礎を示しています。. 基礎全体はまだ圧縮状態にあり、土圧は台形分布と反応します。:
q最高 = P / A + MS およびq最小= P / A – MS.
図1Bは、離心率がカーン境界にある場合の基礎を示しています。. 基礎全体がまだ圧縮されています, しかし、土壌圧力は三角分布と反応します。:
q最高 = 2P / A.
図1Cは、離心率がカーン境界の外側にある場合の基礎を示しています。. 離心率がカーンの外側にある場合. 土圧は依然として三角分布で反応します, しかし緊張に抵抗することはできません (基礎の上向きの動き, または隆起) 列境界の左側. この場合:
q最大= 2P / 3(0.5NS)B
詳細については、このリンクを参照してください。 土圧分布.
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参考文献
- 鉄筋コンクリート構造物: 分析と設計, 第2版. マグロウヒルプロフェッショナル.