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基础工程.doc

基础工程

瓜姐Sandyr8
2019-05-27 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《基础工程doc》,可适用于经济金融领域

地基:承受建筑物各种作用的地层。基础:建筑物的各种作用传递至地基的结构物刚性扩大基础:由于地基强度一般较墩台或墙柱圬工的强度低,因而需要将基础平面尺寸扩大以满足地基强度要求,这种刚性基础称为刚性扩大基础浅基础:埋置深度较浅(一般在数米以内),且施工相对简单的基础,且在浅基础的设计计算中,可忽略基础侧面土体的摩阻力和侧向抗力深基础:若浅层土不良,需将基础置于较深的良好土层上,且在设计计算中不能忽略基础侧向土体的摩阻力和侧向抗力的基础形式下拉荷载:对于单桩基础,中性点以上负摩阻力的累计值即为下拉荷载。局部倾斜:主要是指砌体承重结构房屋的纵向墙体每~米内的沉降差。基础埋置深度:地面或一般冲刷线到基底的距离持力层:直接与基底相接触的土层地基系数C:单位面积土在弹性限度内产生单位变形时所需施加的力,C=mz单桩承载力容许值:是指单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载确定方法:()静载试验法()经验公式法()动测试桩法()静力分析法正循环:钻具在钻进的同时,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内,泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池,钻渣在此沉淀而泥浆仍进入泥浆池循环使用反循环:是泥浆从钻杆与孔壁间的环状间隙流入孔内,来冷却钻头并携带沉渣由钻杆内腔返回地面的一种钻进工艺软土:是指沿海的滨海相、三角洲相、内陆平原或山区的河流相、湖泊相、沼泽相等主要由细粒土组成的土复合地基:指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。沉井基础:用沉井法修筑的基础单桩承载力容许值:指单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载。浅基础与深基础有哪些区别:、埋深:浅基础埋入地层深度较浅深基础埋入底层深度较深。、施工方法:浅基础一般采用敞开挖基坑修筑基础深基础施工较复杂。、结构形式:浅基础较简单深基础较复杂。、基础侧面体的作用:浅基础不考虑侧面土体作用深基础需考虑基础侧面土体的作用。基础工程设计计算的基本原则:基础底面的压力小于地基承载力容许值、地基及基础的变形值小于建筑物要求的沉降值地基及基础的整体稳定性有足够保证、基础本省的强度、耐久性满足要求基础的分类:浅基础(刚性扩大基础、柔性扩大基础)、深基础(桩基础、沉箱基础、沉井基础、地下连续墙)、深水基础泥浆的作用:泥浆在钻孔中的作用:()在孔内产生较大的净水压力,可防止坍孔()泥浆具有护壁作用,能稳定孔内水位()泥浆具有挟带钻渣的作用,此外还有冷却机具和切土润滑作用,降低钻具磨损和发热程度,泥浆在沉井中的作用:泥浆能润滑减阻,降低沉井下沉中的摩擦阻力桩的负摩阻力产生原因及解决办法:()桩穿过欠密实的软粘土或新填土,由于这些土层的压缩固结,产生对桩身侧面的负摩擦力()在桩周软土的表面有大面积堆载或新填土(桥头路堤填土),使桩周的土层产生压缩变形()由于从软弱土层下的透水层中抽水或其它原因,使地下水位下降,土中有效力增大,从而引起桩周土下沉()桩数很多的密集群桩打桩时,使桩周土产生很大的超空隙水压力,打桩停止后桩周土的再固结作用引起下沉()在黄土、冻土中的桩基,因黄土湿陷、冻土融化产生地面下沉。常规设计:既不遵循上部结构与基础的变形协调条件,也不考虑地基与基础的相互作用,地基反力按线性分布简化计算的基础设计计算方法称为常规设计。桩基础:桩基础是最常用的深基础形式之一,一般由设置于土中的桩和承接上部结构的承台组成,桩顶埋入承台中。按桩的受力情况可分为摩擦桩、端承桩、摩擦型端承桩(端承型摩擦桩)。随着承台与地面的相对位置不同,有低承台桩基(工业与民用建筑桩基)和高承台桩基(桥梁和港口工程桩基)刚性角:基础外伸宽度与台阶高的反正切形成角度一般称为刚性角。文克勒地基:认为地基土的本构关系符合:地基上任一点所受的压力强度p与该点的地基沉降s成正比,即p=ks,其中k称为基床反力系数(简称基床系数)的地基称为文克勒地基。这一地基模型是由捷克工程师文克勒(Winkler)首先提出的,因此称为文克勒地基。梁的特征长度λ:λ=(kb)(ECI),为地基梁挠度微分方程中的一个参数,它的大小与集中基床系数kb和梁的抗弯刚度ECI有关它的倒数λ称为梁的特征长度,特征长度越大则梁相对愈刚。桩基的设计原则方法及设计内容:桩基的设计原则方法:建筑桩基设计与建筑结构设计一样,同样要采用以概率论为基础的极限状态设计法。按极限状态设计桩基须进行下列计算和验算:、对所有桩基均应进行承载能力极限状态计算,内容包括:①据桩基的使用功能和受力特征进行基桩的竖向(抗压或抗拔)承载力和水平承载力计算,对某些条件下的群桩基础宜考虑由桩、土、承台相互作用产生的承载力群桩效应②对桩端平面以下存在软弱下卧层时,应验算其承载力③按规范要求,验算桩基抗震承载力④承台及桩身的承载力验算。、按规范要求对桩基的变形进行验算。桩基的设计内容:①选择桩的类型和几何尺寸②确定单桩竖向(和水平向)承载力设计值③确定桩的数量、间距和布置方式④验算桩基的承载力和沉降⑤桩身结构设计⑥承台设计⑦绘施工图。在防止建筑物不均匀沉降时,所采取的建筑措施主要有哪些:、建筑物的体型应力求简单。建筑物平面和立面上的轮廓形状,构成了建筑物的体型。复杂的体型常常是削弱建筑物整体刚度和加剧不均匀沉降的重要因素,因此,在满足使用要求的前提下应尽量采用简单的建筑体型。如长高比小的“一”字型建筑物。避免平面形状复杂,如,“L”、“T”、“Π”、“Ш”等的建筑物、控制建筑物的长高比及合理布置墙体。长高比大的砌体承重房屋,其整体刚度差,纵墙很容易因挠曲过度而开裂,一般长高比不宜大于。另外,合理布置纵、横墙体是重要措施之一,应尽量使内、外纵墙都贯通,缩小横墙的间距,从而形成空间刚度。、设置沉降缝。用沉降缝将建筑物(包括基础)分割为两个或多个独立的沉降单元,可有效地防止地基不均匀沉降产生损害。分割出的沉降单元,原则上要求具备体型简单、长高比小、结构类型不变以及所处的地基比较均匀等条件。、考虑相邻建筑物基础间净距要符合一定要求。、调整某些设计标高。沉降改变了建筑物原有的标高,严重时将影响建筑物的正常使用,常可考虑调整某些部位的设计标高加以预防。如,可根据预估的沉降量事先提高室内地坪或地下设施的标高当建筑物各部分有联系时,可将沉降较大者的设计标高适当提高在建筑物与设备之间留有足够的净空当有管道穿过建筑物时,英语六足够尺寸的空洞,或采用柔性管道接头等。叙述你对P≤f,及Pmax≤f的理解:在地基基础设计中,进行承载能力极限状态计算时,要求上部荷载(包括基础及其上覆土重)传至基础底面处的基底压力要小于地基承载力。对于P≤f,表示在轴心荷载作用下,要求满足的承载力设计条件。因为在轴心荷载作用下,认为基底反力在基础底部均匀分布,只要满足P≤f(p为基底压力设计值,f地基承载力设计值)便可满足要求而在偏心荷载作用下,基底压力分布不均匀,在常规设计中,认为它呈线性(直线)分布,在偏心受压的一端,基底反力Pmax大于平均压力p。从Pmax=p(eb)≤f得出p≤(eb)*f,一般偏心矩b≤e≤b,当e=b时,p≤,即当偏心较大时,应该限制基底平均压力使之不超过未考虑偏心影响的地基承载力设计值的。Pmax≤f并不表示偏心荷载的基础的地基承载力可以提高。影响基础埋深选择的主要因素:()与建筑有关的条件()工程地质条件()水文地质条件()地基冻融条件()场地环境条件连续基础:柱下条形基础、交叉条形基础、筏形基础和箱型基础。特点:具有较大的基础底面积,应此能承担较大的建筑物荷载,易于满足地基承载力的要求连续基础的连续性可以大大加强建筑物的整体刚度,有利于减少不均匀沉降及提高建筑物的抗震性能对于箱型基础和设置了地下室的筏形基础,可以有效的提高地基承载力。并能以挖去的土重补偿建筑物的部分(或全部)重量。提高地下室的抗浮稳定性的措施:、尽快施工上部结构,增大自重、在箱格内充水,在地下室底板上堆砂石等重物或在顶板上覆土,作为平衡浮力的临时措施、将底板下设置地下室外墙向外延伸,利用其上的填土压力来平衡浮力、在底板下设置抗拔桩或抗拔锚杆,当基坑周围有支护桩(墙)时,可将其作为抗拔桩来加以利用、增大底板厚度

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