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なので 2159 & 3600 杭の設計の検証

AS-Verification-Books-Preview
このページに記載されている情報は、AS のセクション設計の収束を示すことを目的としています。 2159 & 3600 SkyCivで達成できる杭基礎の準備. すべての例は次の本から取られています:

本 1: ラジャパクセ水, 親指の杭の設計と建設のルール, 2016.

本 2: ロニーパック, オーストラリアの構造エンジニア向けガイドブック, 2018.

ASの最近の変更により、手動計算とSkyCivの結果との不一致が予想されます 3600. Lonnie Packs follows the previous version of the standard (なので 3600-2009), as SkyCiv implements the most recent release (なので 3600-2018).

垂直地盤工学的能力

例 7.4.1 (本 1): 杭の極限支持力を計算する:

詳細
セクション
直径 500 んん
長さ 10 メートル
土壌特性
単位重量 17.3 kN / m3
摩擦角 30 度
凝集 0 KPa
地下水テーブル 現在ではない

 

結果
パラメータ マニュアル SkyCiv
垂直有効圧力 173 kPa 173 kPa
ベース抵抗項 713.3 kN 713.338 kN
平均有効垂直応力 86.5 kPa 86.500 kPa
シャフトの摩擦抵抗項 703.5 kN 703.510 kN
究極の支持力 1,416.8 kN 1,416.848 kN

 

例 7.4.2 (本 1): 杭の極限支持力を計算する:

詳細
セクション
直径 500 んん
長さ 10 メートル
土壌特性
単位重量 17.3 kN / m3
摩擦角 30 度
凝集 0 KPa
地下水テーブル 3 メートル

 

結果
パラメータ マニュアル SkyCiv
垂直有効圧力 104.33 kPa 104.330 kPa
ベース抵抗項 430.19 kN 430.188 kN
平均有効垂直応力
0-3メートル 25.95 kPa 25.950 kPa
3-10メートル 78.12 kPa 78.115 kPa
シャフトの摩擦抵抗項
0-3メートル 63.32 kN 63.316 kN
3-10メートル 444.72 kN 444.720 kN
総シャフト摩擦抵抗項 508.04 kN 508.036 kN
究極の支持力 938.22 kN 938.224 kN

 

例 7.4.3 (本 1): 杭の極限支持力を計算する:

詳細
セクション
直径 500 んん
長さ 12 メートル
レイヤー1-土壌特性
厚さ 5 メートル
単位重量 17.3 kN / m3
摩擦角 30 度
凝集 0 KPa
地下水テーブル 現在ではない
レイヤー2-土壌特性
厚さ 7 メートル
単位重量 16.9 kN / m3
摩擦角 32 度
凝集 0 KPa
地下水テーブル 現在ではない

 

結果
パラメータ マニュアル SkyCiv
垂直有効圧力 204.8 kPa 204.800 kPa
ベース抵抗項 1,166.2 kN 1,166.159 kN
平均有効垂直応力
層 1 43.3 kPa 43.250 kPa
層 2 145.7 kPa 145.650 kPa
シャフトの摩擦抵抗項
層 1 176.1 kN 175.878 kN
層 2 891.6 kN 891.295 kN
究極の支持力 2,233.9 kN 2,233.332 kN

 

例 7.4.4 (本 1): 杭の極限支持力を計算する:

詳細
セクション
直径 500 んん
長さ 15 メートル
レイヤー1-土壌特性
厚さ 5 メートル
単位重量 17.3 kN / m3
摩擦角 30 度
凝集 0 KPa
地下水テーブル 3 メートル
レイヤー2-土壌特性
厚さ 7 メートル
単位重量 16.9 kN / m3
摩擦角 32 度
凝集 0 KPa

 

結果
パラメータ マニュアル SkyCiv
垂直有効圧力 137.9 kPa 137.780 kPa
ベース抵抗項 785.2 kN 784.538 kN
平均有効垂直応力
0-3メートル 26 kPa 25.950 kPa
3-5メートル 59.4 kPa 59.390 kPa
5-15メートル 102.4 kPa 102.330 kPa
シャフトの摩擦抵抗項
0-3メートル 63.4 kN 63.316 kN
3-5メートル 96.6 kN 96.605 kN
5-15メートル 895.2 kN 894.573 kN
究極の支持力 1,840.4 kN 1,839.032 kN

 

アキシャル & 曲げ能力

例 4.6 (本 2): Determine the compressive and bending capacity of the following section:

詳細
セクション
深さ 600 んん
400 んん
強化
Top Bars 4-N20 Bars
Middle Bars 2-N20 Bars
Bottom Bars 4-N20 Bars
Shear Bars R10-200
材料
コンクリート強度 40 MPa
Rebar Strength 500 MPa

 

結果
パラメータ マニュアル (なので 3600 2009) SkyCiv (なので 3600 2018)
Plastic Centroid (dq) 300 んん 300 んん
a 1 0.85 0.85
a 2 0.85 0.790
c 0.77 0.870
Squash Load Point (ΦN=最も近いサポートの面までのせん断が考慮されているセクションの距離) 5,774 kN 5,774.389 kN
Compression Block Area (あc) 89,040 んん2 99,597.600 んん2
Concrete Compressive Force (Fcc) 3,027 kN 3,147.284 kN
Top Bar Strain (es(上)) 0.0023 0.00227
Middle Bar Strain (es(半ば)) -0.0001 -0.00014
Bottom Bar Strain (es(ボット)) -0.0025 -0.00256
Ultimate Axial Capacity (Nあなた) 2,913.5 kN 3,030.648 kN
Design Axial Capacity (ϕNあなた) 1,748 kN 1,818.389 kN
Ultimate Bending Capacity (Mあなた) 837.4 kN-m 818.739 kN-m
Design Bending Capacity (ϕMあなた) 502 kN-m 491.243 kN-m

 

Laterally Loaded Piles

例 5.2 (本 2): Calculate the horizontal geotechnical capacity of free-headed pile found on a stiff-over consolidated clay with the following pile and soil parameters:

詳細
Pile Data
Pile Length 3.5 メートル
Pile Diameter 0.6 メートル
土壌特性
単位重量 16 kN / m3
摩擦角 45 度
凝集 2 KPa
地盤工学的削減係数 0.45
素材
コンクリート強度 40 MPa
Concrete Modulus 32,800 MPa
Concrete Placement Factor 1

 

結果
パラメータ マニュアル SkyCiv
Stiffness Factor (R) 1,845 んん 1,845.203 んん
Critical Length 3,690 んん 3,690.405 んん
Equivalent Eccentricity 725 んん 725 んん
Passive Soil Pressure (At depth: 3.5メートル) 843.9 kPa 843.943 kPa
Passive Force (At depth: 3.5メートル) 354.4 kN 354.456 kN
Moment about V*適用 (At depth: 3.5メートル) 1,373.5 kN-m 1,373.517 kN-m
Moment about the Rotation Point (At depth: 3.5メートル) 124.1 kN-m 124.060 kN-m
Unfactored Horizontal Capacity 184 kN-m 184.077 kN
Factored Horizontal Capacity 82.8 kN-m 82.835 kN

 

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