桩基中震控制问题

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桩基施工中的振动与扰动控制

桩基施工中的振动与扰动控制

桩基施工中的振动与扰动控制桩基施工是建筑工程中的关键步骤,它能够为建筑物提供稳固的基础支撑。

然而,在桩基施工过程中,振动与扰动的问题常常会引起人们的关注。

振动和扰动对周围环境、周边建筑物和土地的影响是不可忽视的。

因此,在桩基施工过程中,如何有效地控制振动与扰动,保证施工的安全与质量,成为一个亟待解决的问题。

首先,要理解振动与扰动的成因。

桩基施工中振动主要来自于打桩机的冲击力以及桩与土壤之间的相互作用。

这些振动能够传播到土壤和周围的建筑物中,引起地面沉降、土壤液化、建筑物结构的破坏等问题。

而扰动则源于施工现场的噪声、震动以及灰尘等。

这些影响不仅会给施工人员和周围居民带来不适,还可能对环境造成污染和破坏。

其次,要采取有效的控制措施来减小振动与扰动的影响。

一种常用的方法是通过选择合适的施工设备和技术来减小振动。

例如,采用低振动的打桩机以及减振器件,能够有效减小振动的传播。

同时,在施工现场上进行合理的布局和管理,以减少噪声和震动的产生。

还可以采取隔离措施,例如设置挡墙、悬挂隔振系统等,来阻止振动的传播。

另外,对于超限振动的地区,还可以通过实时监测振动水平和频率,并及时采取措施来控制振动的影响。

除了振动,扰动也是桩基施工中需要注意的问题。

为了减少扰动,施工方可以采取一系列措施。

首先,使用低噪声的设备和工具,避免在夜间或者敏感时间段进行施工。

其次,合理安排施工进度和工艺,以减少扰动的时间和程度。

此外,对于扬尘问题,可以采用喷水降尘和覆盖物等方法来控制。

同时,施工方还应根据环境扰动的具体情况,制定相应的控制措施和应急预案,以应对突发情况。

振动与扰动控制不仅需要施工方的重视,也需要监管部门的支持和引导。

相关政策和标准的制定对于推动施工行业的发展和规范化,具有重要意义。

监管部门可以通过建立相应的监测体系,及时采集和分析施工现场的振动与扰动数据,为施工方提供技术支持和指导。

同时,监管部门还应加强与施工方和相关行业的合作,形成共同治理的格局,以共同应对振动与扰动的问题。

铁路桩基施工技术与震动控制

铁路桩基施工技术与震动控制

铁路桩基施工技术与震动控制一、引言中国是一个广袤的国土,铁路交通在国家经济发展中扮演着重要的角色。

而铁路桩基施工技术与震动控制作为铁路建设中不可或缺的一环,其重要性不言而喻。

本文旨在探讨铁路桩基施工技术与震动控制的相关问题,为今后的铁路建设提供一些有益的参考。

二、桩基施工技术的重要性桩基施工技术是铁路建设中的关键环节之一,它决定了铁路工程的稳定性和安全性。

在铁路桥梁和隧道的建设中,桩基是起到承重和支撑作用的重要部分。

只有采用合理的施工技术,才能确保桩基的牢固性和可靠性,避免发生地基沉陷或桥梁塌陷等意外事故。

三、桩基施工技术的分类桩基施工技术根据施工方法和施工材料的不同,可以分为钻孔灌注桩、钢筋混凝土挤浆桩和摩擦桩等多种类型。

每种施工技术都有其独特的优势和适用范围。

例如,钻孔灌注桩适用于较软的土层,而摩擦桩则适用于较硬的岩石地层。

在实际施工中,根据具体的工程条件选择合适的桩基施工技术至关重要。

四、桩基施工技术的关键问题桩基施工技术在应用过程中面临着一些关键问题,如地下水位的控制、桩基的质量监控和施工速度的把控等。

其中,地下水位的控制是一个常见的难题。

由于水文条件的不同,一些地区容易受到地下水的影响,在施工过程中需要采取合理的措施防止地基失稳和土层冲刷。

此外,桩机的工作效率和施工质量也需要严格控制,避免出现桩基质量不达标的情况。

五、震动对桩基的影响在铁路桩基施工中,震动不可避免地会对桩基造成一定的影响。

震动会导致桩基的变形和破坏,给铁路工程的稳定性带来隐患。

因此,采取一定的震动控制措施是至关重要的。

目前,减震器和地震监测设备等技术手段被广泛应用于铁路桩基施工中,以最大限度地减少震动对桩基的影响。

六、减震技术的发展与应用随着科学技术的不断进步,减震技术也得到了长足的发展。

目前在铁路桩基施工中,常用的减震技术主要包括弹簧隔震、液压减震和材料减振等。

这些技术通过改变桩基的固有频率和减少外部震动的传导,有效地降低了施工过程中的震动影响,保障了桩基的稳固性。

钻孔灌注桩振动控制

钻孔灌注桩振动控制

钻孔灌注桩振动控制钻孔灌注桩是一种常见的地基处理方式,适用于建筑、桥梁、堤坝等工程项目。

然而,在钻孔灌注桩施工过程中会产生振动,可能对周围环境和结构物造成不利影响。

因此,钻孔灌注桩振动控制成为了一个重要的问题。

本文将探讨钻孔灌注桩振动控制的方法和技术。

一、理解钻孔灌注桩振动钻孔灌注桩振动是指在钻孔和灌注过程中由于地面变形和介质回弹所产生的振动。

振动的幅度和频率会影响到周围结构物的安全性和环境的舒适性。

因此,控制钻孔灌注桩振动是必要的。

二、振动控制方法1. 前期调查和设计在进行钻孔灌注桩施工前,进行充分的地质勘察和设计非常重要。

通过了解地下水位、土层结构和合理设计桩的类型和尺寸,可以减少振动对周围环境和结构物的影响。

2. 振动监测与预测振动监测可以帮助我们及时了解施工过程中的振动情况,从而采取相应的控制措施。

根据振动监测数据,可以进行振动预测,进一步优化施工工艺和控制方案。

3. 施工技术措施(1)选择合适的施工设备和工艺选择低振动的施工设备是控制振动的关键。

使用先进的钻孔机械和灌注设备可以减少振动的产生。

此外,合理制定施工步骤和顺序,控制施工节奏,也能降低振动的影响。

(2)减振措施可以通过在施工设备和结构物之间加入隔振垫、隔振板等减振材料来减少振动的传递。

以及在桩周加装振动传感器,及时监测振动情况。

(3)保持施工过程稳定尽量避免施工过程中产生意外情况,例如施工机械故障、泥浆溢出等,这些状况会引起剧烈振动。

保持施工过程的稳定,有助于减少振动的产生。

4. 合理控制施工参数控制施工参数是减小振动的有效手段。

例如,调整钻孔速度、灌注压力和注浆量等,合理选择施工参数可以减小振动的程度。

三、振动控制技术1. 钻孔灌注桩支撑系统的设计设计一个合适的钻孔灌注桩支撑系统对于振动控制至关重要。

合理的桩径、桩距和桩深,以及合适的桩型和配筋等,能够有效降低振动。

2. 振动屏障在桩周设置振动屏障也是一种有效的振动控制技术。

简析桩基施工振动的防治方法

简析桩基施工振动的防治方法

简析桩基施工振动的防治方法随着现代工程规模越来越大,机械作业也越来越多,施工振动造成的振动危害以及噪声污染等问题得到人们越来越多的重视。

在实际桩基施工当中,尤其是城市当中,桩基施工振动引起的纠纷较为普遍,不仅降低了周围群众的生活质量,也影响了施工进度。

因此,做好桩基施工振动的控制,降低其对周围环境产生不良影响,是当前桩基施工的重要要求。

一、桩基施工振动对周围环境的影响分析(一)桩基施工振动对周围环境产生的振动危害在桩基施工过程当中,施工机械本身具有一定冲击频率,这种振动频率会在打桩时形成振动波,并向周围环境中扩散。

由于打桩冲击过程的时间间隔是固定的,形成的振动波也具有一定规律,在土壤中会形成规律的传播图形,由于打桩过程需要较长施工时间,延长了振动影响的时间。

桩基施工振动危害主要体现在对周围建筑物的损害当中,具体是由两方面原因引起的,一是在桩基施工振动作用下,建筑结构会受到一定压力,出现变形,当变形量超过建筑结构的极限值时,就会发生永久性结构损害,比如地基下沉、墙皮龟裂或脱落等;尤其是当振动频率接近于建筑结构频率时,这种结构损害会更加严重,甚至是造成建筑物倒塌[1]。

二是振动在遇到建筑物结构基础的地质条件相对较差的情况时,会造成基础的不均匀沉降,进而导致建筑物发生裂缝、倾斜等问题。

(二)桩基施工振动对周围环境产生的噪音污染在桩基施工当中,施工机械与桩体之间的碰撞会产生剧烈声响,也就是噪声,通常而言,桩基施工的噪声能够达到120分贝以上,远远超出了人们正常能够忍受的最高噪声值——85分贝。

由于工程桩基的施工是一个长期、持续性过程,一根桩基需要上百次乃至上千次的锤击,其产生的噪声量十分之大、持续时间也较长,会对周围人们的身心健康产生严重影响,不仅会引起人们烦躁情绪,降低学习工作效率,也会降低人们休息质量。

此外,桩基施工振动在顺着土体传播时,建筑物基础、门窗以及地下管道等也会被激起振动,形成辐射噪声,进一步加强了噪声危害。

桩基础的桩基础的震动和噪声控制

桩基础的桩基础的震动和噪声控制

桩基础的桩基础的震动和噪声控制对于建筑工程的结构来说,桩基础是非常重要的一步。

桩基础可以分为很多种类型,其中钻孔灌注桩、钢管灌注桩和隔离桩应用比较广泛。

不过在进行桩基础施工的过程中,往往会产生一些不好的影响,例如噪声和震动。

因此,进行桩基础的震动和噪声控制变得至关重要。

一、桩基础施工带来的噪声和震动在进行桩基础施工的时候,不可避免地会有噪声和震动的问题。

例如:1. 施工机器的声音:施工机器运转的时候,通常会发出很大的噪音。

2. 碎石机的使用:在进行钻孔过程中,碎石机常常被用来碾压石头,这也会带来一定的震动和噪声。

3. 地基改良:在进行桩基础施工之前,往往会进行地基改良。

如果采用的是振动法,则会带来较大的震动和噪声。

4. 敲打钢管桩:使用钢管桩时,需要敲打钢管,这也会带来较大的噪声和震动。

这些问题可能会对周围居民生活产生一定影响,因此进行震动和噪声控制变得非常重要。

二、桩基础震动和噪声的控制方法在进行桩基础震动和噪声控制的过程中,有很多种方法。

下面我们将介绍其中比较常见和有效的方法。

1. 采用低噪音机器在进行桩基础施工之前,可以采购低噪音的机器和设备,以减少施工产生的噪声和震动。

这些低噪音机器和设备可以在很大程度上降低施工过程中的噪声和震动。

2. 采用振动屏隔离技术在使用振动法改良地基的时候,可以采用振动屏隔离技术来降低施工噪声和震动。

振动屏隔离技术可以将振动机和地面隔离开,从而减小施工噪声和震动的传播。

3. 采用水封技术在进行钻孔灌注桩施工的时候,可以采用水封技术来降低施工带来的噪声和震动。

水封技术可以减小钻孔过程中的振动和噪音,从而保护周围居民的生活。

4. 采用减振隔声板在进行钢管桩施工的时候,可以采用减振隔声板来减少施工噪声和震动。

减振隔声板的主要作用是减少敲打钢管带来的噪音和震动,从而保障周围居民的生活。

5. 进行地基声学检测在进行桩基础施工之前,可以进行地基声学检测,以了解施工噪声和震动对周围环境的影响。

打桩振动分析及防治措施

打桩振动分析及防治措施

打桩振动分析及防治措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-打桩振动分析及防治措施摘要通过分析研究打桩振动机理、打桩振动对周围建筑物产生的不良影响,提出施工中应采取的防治措施,以期有效地预防和减轻打桩振动影响。

关键词打桩振动振动影响防治措施1引言桩基础是常见的基础形式,它解决了建筑物软土地基容易产生过大沉降和不均匀沉降等问题。

预制桩因施工快速方便、质量容易保证、适宜于极软弱地基等优点经常被采用,常用的预制桩有混凝土方桩、PHC管桩及钢管桩等。

桩基础的施工通常都离不开振动型机械,桩锤对桩身的冲击不但产生噪声,而且引起桩身及桩周围附近土体的强烈振动,这种振动以弹性波的形式向更远范围的土体扩散传播,造成打桩区及其邻近土体的水平位移和竖向位移,对周围建筑物产生损伤,影响建筑物的安全和正常使用,对地下管线的正常使用和安全造成影响,对人们的正常工作、生活造成严重影响。

2打桩振动机理分析打桩振动是一种脉冲衰减的瞬间锤击强迫振动,振动波向四周辐射,形成了振动影响场,其等振线呈封闭环形,类似平静湖面投入一石子,形成涟漪,逐渐散开、消失。

打桩时,锤击能量只有很小的一部分损失在锤垫和桩垫的压缩及桩的弹性变形和桩与土的摩擦上,大部分打桩能量通过桩尖和桩侧向外扩散、传递振动,能量转化为体波(压缩波、剪切波)和面波(瑞利波)传到土里,首先压缩波到达,剪切波次之,瑞利波后到,振动能量压缩波占7%,剪切波占26%,瑞利波占67%,且体波衰减比面波快。

面波是影响振动程度的主导波,并且随着距离的增加而影响增大。

在离振源一定距离以外,对于位于或接近于地面的建筑物及其基础,面波在振动中起主导作用。

随着桩入土深度的增加,打桩振动在地面的影响范围也增大。

由于打桩是连续施加的,具有一定振幅的振波叠加使土体孔压增加,总应力增大,应变能累积加大,从而引起地面建筑物的振动烈度增大,出现地面隆起、变形和位移等现象。

水泥混凝土桩施工中的震动控制方法

水泥混凝土桩施工中的震动控制方法

水泥混凝土桩施工中的震动控制方法一、背景介绍水泥混凝土桩作为一种常见的地基处理方法,在建筑工程中具有广泛的应用。

但是,在水泥混凝土桩的施工过程中,由于机械设备的振动等原因,会对周围环境造成一定的噪声和振动,严重时甚至会对周围建筑物和管线造成损坏。

因此,如何控制水泥混凝土桩施工中的震动,成为了一个亟待解决的问题。

二、震动控制方法1.前期调查在进行水泥混凝土桩施工前,需要对施工地点周围的环境进行前期调查。

主要包括以下几个方面:(1)地质情况。

了解施工地点的地质结构,确定桩的穿透深度和桩径,避免施工过程中对周围土层和地下水位造成影响。

(2)周围建筑物和管线。

了解施工地点周围的建筑物和管线情况,避免施工过程中对周围建筑物和管线造成损坏。

(3)周围环境。

了解施工地点周围环境的噪声和振动情况,确定合适的施工方案。

2.施工方案设计在前期调查的基础上,设计合适的施工方案。

主要包括以下几个方面:(1)选择合适的施工机械。

选择振动小、噪声低的施工机械,减少施工过程中的震动和噪声。

(2)控制施工速度。

控制施工速度,避免过快导致机械振动过大。

(3)采用降噪措施。

采用降噪措施,如在机械周围搭建隔音罩、使用消音器等,减少施工过程中的噪声。

(4)采用减震措施。

采用减震措施,如在机械下方铺设减震垫、使用减震器等,减少施工过程中的震动。

3.施工过程控制在施工过程中,需要采取以下措施,进一步控制施工过程中的震动和噪声:(1)控制施工机械的振动。

控制施工机械的振动,避免振动过大。

(2)控制施工速度。

控制施工速度,避免过快导致机械振动过大。

(3)定期检查施工机械。

定期检查施工机械的状态,及时发现问题并进行维修或更换。

(4)及时处理异常情况。

及时处理施工过程中出现的异常情况,如机械故障、土层松动等。

4.后期监测在水泥混凝土桩施工完成后,需要进行后期监测,了解施工对周围环境的影响。

主要包括以下几个方面:(1)环境噪声监测。

对施工地点周围环境噪声进行监测,了解施工对周围环境的影响。

水泥混凝土桩施工中的震动控制方法

水泥混凝土桩施工中的震动控制方法

水泥混凝土桩施工中的震动控制方法引言水泥混凝土桩是一种常用的基础支撑结构,其施工需要使用震动设备进行,但震动对周围环境和结构物有一定的影响。

因此,为了减少施工带来的影响,需要采取一些措施进行震动控制。

本文将详细阐述水泥混凝土桩施工中的震动控制方法。

一、施工前的准备工作1.选址:在选址时应注意避开有重要建筑物或其他敏感设施的地区,以免施工对周围环境造成不良影响。

2.施工方案:制定合理的施工方案,包括选用合适的设备、材料和工艺等,尽量减少施工对周围环境的干扰。

3.施工时机:在施工时选择适当的时机,尽量避免在重要场合或敏感时间段进行施工。

二、施工中的震动控制方法1. 选用合适的设备:在进行桩基础施工时,应选用低振动、低噪音的设备,如低频振动器、振动锤等,以减少施工对周围环境的影响。

2. 施工现场的处理:在施工现场应设置防护措施,如挡板、防震垫等,以减少施工对周围环境的影响。

同时,还要对施工现场进行合理的布置,如选择合适的施工区域和施工路线,尽量避免施工对周围环境造成的干扰。

3. 桩基础施工过程的控制:在桩基础施工过程中,应控制施工设备的振动频率和振动力度,以减少施工对周围环境的影响。

同时,还要根据地质情况和桩基础设计要求,合理控制施工过程中的冲击次数和冲击力度,以保证施工质量的同时尽量减少施工对周围环境的影响。

4. 定期检测和监控:在施工过程中,应定期对施工现场进行检测和监控,如测量周围建筑物和结构物的振动情况、噪音等,及时发现并处理施工对周围环境造成的影响。

5. 合理的施工管理:在施工过程中,应加强对施工人员的管理和培训,提高其施工技能和安全意识,确保施工过程中的安全和质量,减少施工对周围环境的影响。

三、施工后的处理1. 施工完成后,应对施工现场进行清理和修复,恢复原有环境。

2. 针对施工可能对周围环境造成的长期影响,应采取相应的治理措施,如增加隔音隔振措施等,以保证周围环境的稳定和健康。

结论水泥混凝土桩施工中的震动控制方法,需要在施工前的准备工作、施工中的控制方法和施工后的处理等多个方面进行综合考虑和措施制定,以确保施工对周围环境的影响最小化。

桩基工程施工中的振动与沉降控制

桩基工程施工中的振动与沉降控制

桩基工程施工中的振动与沉降控制随着城市建设的不断发展,桩基工程在建筑领域中扮演着至关重要的角色。

然而,桩基工程施工中的振动与沉降问题一直以来都备受关注。

振动和沉降是施工中难以避免的问题,它们不仅会对施工现场周边的环境造成影响,还可能对附近建筑物造成损害。

因此,有效的振动与沉降控制是桩基工程施工过程中不可忽视的一环。

首先,我们需要了解桩基工程施工中产生振动的原因。

振动的主要来源包括机械设备振动、桩机工作时的冲击力和土层本身的振动传递等。

机械设备的振动是施工中无法避免的,但可以通过合理的调节和控制来减少振动强度。

冲击力产生的振动则可以通过改变施工方式和使用减振器等措施来减小。

另外,土层本身的振动传递也是一个不能忽视的问题,特别是当施工现场位于城市或者是地质条件较差的区域时,对振动的控制尤为重要。

在振动控制方面,我们可以采取一系列的措施以减小对周边环境的影响。

首先,要确保使用合适的工具和设备进行施工,如使用具有减振功能的桩机和振动较小的打桩机。

其次,要合理选择桩的类型和长度,针对具体工程的情况进行设计,以最大限度地减小振动强度。

此外,合理设计施工方案和施工工序也是降低振动强度的重要因素。

当然,最为重要的是对振动进行实时监测,及时采取措施调整施工方法,确保振动控制在合理的范围内。

另一方面,沉降问题在桩基工程施工中也需要引起足够的重视。

沉降是指地表或结构物因承受荷载而发生的下沉现象。

沉降过大会导致建筑物的不平衡和不稳定,甚至引发结构安全隐患。

因此,在桩基工程施工中需要采取一系列措施来控制沉降,确保建筑物的稳定性。

首先,要充分了解和分析地下工程的地质条件,确定合适的桩基承载力和沉降控制指标。

在设计和施工中,要根据实际情况选择适当的桩基类型和长度,以降低沉降风险。

其次,要确保桩基的施工质量和工艺控制,包括桩的垂直度、混凝土强度和灌注质量等。

此外,要合理安排施工工序,避免引起不必要的沉降。

最后,要对施工过程中的沉降进行监测和评估,及时采取补救措施,确保沉降控制在合理范围内。

桩基工程施工中的振动控制技术研究

桩基工程施工中的振动控制技术研究

桩基工程施工中的振动控制技术研究第一部分:背景介绍桩基工程作为土木工程中的重要环节,对于建筑物的稳定性和安全性起着重要作用。

然而,在桩基施工过程中,由于振动引起的地基沉降和周围建筑物的损害问题常常困扰着工程师和设计师。

因此,研究和应用振动控制技术成为了当前桩基工程领域的一个热点。

第二部分:振动产生的原因桩基工程施工中振动的主要原因有两个方面,一是施工机械的震动,二是钻孔和打桩过程中的冲击。

施工机械震动是由于机器自身的振动或不平衡引起的,而钻孔和打桩过程中的冲击振动则是由于桩具与地面的相互作用产生的。

这两种振动都会对周围土壤和建筑物产生影响,因此需要采取措施进行控制。

第三部分:振动对建筑物的影响施工中的振动对周围建筑物有很大的影响。

首先是建筑物本身的稳定性和结构安全性,振动会导致建筑物的脆弱部分产生损坏或破坏,甚至引起结构的塌陷。

其次是地基沉降,长期的振动会引起土壤的沉降,导致建筑物的不稳定。

此外,振动还可能对地下管道和电缆等地下设施造成损坏,甚至影响到周边居民的生活。

第四部分:振动控制技术为了避免振动对建筑物和周围环境产生不良影响,需要采取一系列振动控制技术。

一种常见的方法是通过减少施工机械的振动或改进机械的设计来达到控制振动的目的。

同时,在钻孔和打桩过程中,也可以采取降低冲击力或改变冲击方式的方法来减少振动的产生。

此外,还可以通过在地基或建筑物周围铺设振动隔离层来减少振动向外传播。

第五部分:振动监测与预测振动控制技术的有效应用需要依赖于准确的振动监测和预测。

通过在施工现场设置振动监测设备,可以实时监测振动的幅值和频率,并及时采取控制措施。

此外,还可以借助数学模型和计算机仿真来预测施工过程中可能产生的振动状况,从而提前对可能的问题进行预防和处理。

第六部分:国内外振动控制技术研究进展在国内外,振动控制技术的研究和应用都取得了一定的进展。

国外一些发达国家在振动控制方面积累了丰富的经验,采用了多种先进的控制技术,并建立了相应的法规和标准。

桩基施工中的振动与噪音控制技术

桩基施工中的振动与噪音控制技术

桩基施工中的振动与噪音控制技术桩基施工是建筑工程中非常重要的一环,它主要用于支撑建筑的稳定性。

然而,在桩基施工过程中,振动与噪音往往会给周围环境和居民带来干扰和危害。

因此,采取适当的振动与噪音控制技术至关重要。

一、振动控制技术桩基施工中的地震波振动是主要的振动源。

这种振动源会使地下水面产生波动,加速地层的沉降,同时将振动波传导到周围的土壤和建筑物中,造成严重的影响。

因此,采取以下振动控制技术是必要的。

1. 桩机振动控制桩机是施工中产生最大振动的设备之一。

为了减轻振动对周围环境的影响,可以采用振动阻尼装置来减小振动幅度。

此外,选择低振动频率的桩机也是一种有效的措施。

2. 施工现场的振动控制振动能在施工现场内传播到周围环境,因此采取有效的措施来减小振动的传播十分重要。

可以使用振动隔离措施,如橡胶隔离垫、沉浸式振动隔离浮板等,将振动限制在施工现场内。

3. 波动传播的控制地下水波动的传播也会导致周围土层的振动,进而影响到桩基施工。

因此,采取有效的措施控制波动的传播,例如安装隔水帷幕、降低桩机的挖孔水速度等,是控制振动的有效方法。

二、噪音控制技术桩基施工中产生的噪音对周围的生活和居住环境产生很大的干扰。

为了保护居民的权益和减少噪音对环境的影响,采取适当的噪音控制技术非常重要。

1. 降低施工噪音施工机械和设备是噪音来源之一。

选择低噪音的设备,或者采取降噪措施,如安装隔音罩、降低设备运行速度等,可以有效减少施工噪音。

2. 建立噪音防护措施为了减少噪音对周围居民的干扰,可以采取一些噪音防护措施。

例如,在施工现场周围建立噪音屏障、安装高效隔声窗等,可以有效降低噪音的传播和影响范围。

3. 控制施工时间合理规划施工时间,避免在住宅区的夜间和清晨施工,可以减少噪音对居民正常生活的干扰。

总结起来,桩基施工中的振动与噪音控制技术对于建筑工程的顺利进行和周围环境的保护至关重要。

通过合理选择振动隔离装置、控制振动源以及采取降噪措施等措施,可以有效地减小振动和噪音对周围环境和居民的影响,保障施工的质量和安全。

桩基施工振动对环境影响及对策分析

桩基施工振动对环境影响及对策分析

桩基施工振动对环境影响及对策分析摘要:近年来,随着我国社会经济的飞速发展和城市化建设进程的不断加快,建筑工程项目的数量也越来越多。

在城市建筑密集区,由于桩基础施工自身的特点,其对周围的环境将造成以一定的影响,因此日益被人们所关注。

本文将对桩基施工震动对环境的影响进行分析,并在此基础上提出一些应对措施,以供参考。

关键词:桩基施工;振动;环境影响;对策;研究Abstract: in recent years, with the rapid development of our social economy and urbanization construction process accelerating, construction engineering projects and the number of more and more. In city construction concentration areas, due to the characteristics of pile foundation construction, the surrounding environment will cause to certain effect, so is increasingly being people paid more attention to. This paper will shake of pile foundation construction of the impact on the environment to carry on the analysis, and based on this, puts forward some measures for your reference.Keywords: pile foundation construction; Vibration; The environmental impact; Countermeasure; research随着建筑生产技术的不断进步,工程建设中的动力结构正在朝着大型化和复杂化的方向发展,因此也带来了许多工程振动方面的问题。

桩基工程防震动方案

桩基工程防震动方案

桩基工程防震动方案一、背景地震是自然界的一种常见地质灾害,对建筑物和基础设施的破坏性很大。

在地震频发地区,对桩基工程进行防震动设计十分重要,能够有效减少地震对建筑物的影响,保障建筑物的安全稳定。

桩基工程是建筑、道路、桥梁等工程的重要组成部分,其承载能力和地震抗力对整个工程的安全性和稳定性起着关键作用。

因此,采取措施和方案来防止地震震动对桩基工程的影响,是十分必要的。

本文将对桩基工程防震动方案进行详细探讨。

二、地震对桩基工程的影响1. 水平地震力地震产生的水平地震力会对桩基工程产生一定的影响,造成桩体的水平振动,增加桩体和土体之间的摩擦力,导致桩体受力增大,甚至出现破坏。

2. 垂直地震力地震还会产生垂直地震力,对桩基工程的承载能力和稳定性产生一定的影响,特别是对于桥梁、高层建筑等大型工程来说,其影响更为显著。

3. 土体液化地震震动可能导致土体的液化现象,进而导致桩基工程的沉降和位移,严重威胁工程的安全性。

4. 破坏性地震波地震波的破坏性也会对桩基工程产生巨大的影响,可能导致桩基工程部分或全部受力失稳,甚至发生坍塌。

5. 地震后余震地震后的余震会对已经受损的桩基工程产生进一步的影响,增加了工程的修复难度和成本。

因此,针对地震对桩基工程的影响,我们需要制定一套完善的防震动方案,以保障桩基工程的安全稳定。

三、桩基工程防震动方案1. 桩基工程设计在桩基工程的设计阶段,应充分考虑地震对桩基工程的影响,在设计中设置适当的抗震措施,如采用抗震桩基工程设计规范,增加桩基工程的承载能力和稳定性。

2. 桩基材料选择在桩基工程的材料选择中,应选择抗震性能好的材料,如采用高强度钢筋和混凝土等,以增加桩基工程的抗震能力。

3. 桩基工程施工在桩基工程的施工过程中,应严格按照相关规范进行施工,加强工程的质量控制,确保桩基工程的质量和稳定性。

4. 地震监测系统在桩基工程中应设置地震监测系统,实时监测地震活动,及时采取应急措施,确保桩基工程的安全。

桩基技术交底中的稳定问题与治理措施

桩基技术交底中的稳定问题与治理措施

桩基技术交底中的稳定问题与治理措施第一节:引言在建筑工程中,桩基技术被广泛应用于土地基础的加固和支撑,它的稳定性直接关系到工程的安全和可靠性。

然而,在桩基技术交底中,稳定问题常常成为施工方面临的一个难题。

本文将探讨桩基技术交底中的稳定问题及其相应的治理措施。

第二节:桩基技术的稳定问题桩基技术的稳定问题主要包括以下几个方面:1. 桩身稳定性问题:桩身的稳定性是保障整个工程安全的关键。

然而,由于地质条件复杂以及桩基工程施工过程中缺乏有效的监控手段,导致桩身容易出现偏移、倾斜等稳定问题。

2. 桩基承载能力问题:桩基的承载能力直接影响建筑物的稳定性和承重能力。

若桩基承载能力不足,将导致工程发生倒塌等严重事故。

3. 桩基沉降问题:桩基在使用过程中,由于地下水位变化、地下水渗流等因素的影响,常常会出现沉降问题。

沉降过大会对工程产生不利影响,甚至造成建筑物倾斜、破坏等。

第三节:桩基稳定问题的原因桩基稳定问题的产生由多种因素共同作用造成:1. 工程环境条件:土壤质量、地下水位变化和地下水渗流等环境因素对桩基稳定有直接影响。

2. 桩基设计不合理:不合理的桩基设计,如桩长、桩径选择不当、承载能力估计不准确等,都会导致桩基稳定性问题。

3. 施工工艺不当:不严格遵守施工规范和工艺要求,施工过程中存在松懈、沉疳和漏浆等现象,都会影响桩基稳定。

4. 监理不到位:缺乏有效的监理和检测手段,导致对桩基施工的过程和结果无法进行及时精确的监控。

第四节:桩基稳定问题的治理措施针对桩基稳定问题,我们可以采取以下治理措施:1. 加强勘察与设计:合理的勘察和设计是保证桩基稳定性的前提。

通过深入的地质勘察和准确的承载力计算,确保桩基设计的合理性。

2. 选用合适的桩型:根据工程的具体情况,选择合适的桩型。

如在土质较松软地层,可以采用灌注桩或螺旋桩等增加桩身钢筋,提高承载能力。

3. 严格控制施工工艺:在施工过程中,要严格按照施工规范和工艺要求进行操作,确保桩身成型质量和灌注浆液完全填充。

混凝土工程施工中的震动与振动控制措施

混凝土工程施工中的震动与振动控制措施

混凝土工程施工中的震动与振动控制措施1.介绍混凝土工程施工中的问题混凝土工程是建筑工程中常见的一种施工方法,但在其施工过程中,也会产生一定的震动和振动问题。

这不仅会对周围环境造成噪音污染,还可能对建筑物自身造成不利影响。

因此,为了保证施工的质量和环境的安全,必须采取相应的控制措施。

2.影响混凝土工程施工的因素混凝土工程施工中会产生震动和振动主要受以下几个因素影响:①施工设备的选择和使用方式;②施工工艺和操作方法;③施工现场条件和地质条件;④周围环境的敏感程度和限制要求。

3.合理选择施工设备在混凝土工程施工中,合理选择施工设备是控制震动和振动的首要环节。

首先,在选择设备时应考虑设备的性能和质量,并确保其能够满足工程要求。

其次,在使用设备时应遵循操作规范,并采取相应的减震措施,如增加减震器数量或使用减震垫等。

4.优化施工工艺和操作方法除了设备选择外,混凝土工程施工中的工艺和操作方法也对震动和振动产生影响。

在设计施工工艺时,应尽量减少对地基的振动影响,如采用分段施工、分层施工等方式。

在操作方法上,应控制施工速度,避免过快或过慢引发不必要的震动和振动。

5.改善施工现场条件和地质条件施工现场和地质条件是影响混凝土工程震动和振动的重要因素之一。

施工现场应采取合适的场地隔离措施,如建立合理的挡土墙、挡土桩等,减少振动波的传播。

对于地质条件复杂的地区,可以采用加固地基等方式,减少地基的变形和沉降。

6.加强对周围环境的保护混凝土工程施工带来的震动和振动往往会对周围的建筑物和环境造成影响,因此保护周围环境也是重要的控制措施。

在施工前应进行周边环境的调查和评估,了解周边建筑物和地下管线等的情况,并采取相应的防护措施,如建立振动监测系统、加固周边建筑物等。

7.实施振动监测和评估为了及时掌握施工过程中的振动情况,对混凝土工程进行振动监测和评估是必要的。

监测可以通过安装振动传感器来实现,监测数据可以实时采集并分析,以便及时调整施工措施。

钻孔灌注桩振动控制

钻孔灌注桩振动控制

钻孔灌注桩振动控制钻孔灌注桩是一种常见的地基处理方法,其优点在于承载力大、受力性能好等特点。

然而,在施工过程中,钻孔灌注桩会产生振动,可能会对周围环境和结构物造成影响。

因此,需要对钻孔灌注桩进行振动控制,以减小振动对周围环境的影响。

一、振动产生原因钻孔灌注桩在施工过程中主要产生振动的原因有以下几点:1. 钻孔机械振动:在进行钻孔作业时,钻孔机械产生的振动会传导到周围土体中,引起土体颗粒的位移和变形,产生振动波。

2. 碎石排放振动:灌注混凝土时,碎石的排放会引起较大的振动,影响周围环境和结构物。

3. 搅拌桩机械振动:在进行搅拌桩灌注作业时,搅拌桩机械产生的振动也会对周围环境产生影响。

二、振动控制方法针对钻孔灌注桩产生的振动问题,可以采取以下方法进行振动控制:1. 合理选用施工设备:在进行钻孔灌注桩施工时,选择低振动、高效率的施工设备,减小振动对周围环境的影响,并提高施工效率。

2. 合理施工工艺:钻孔灌注桩施工过程中,采取合理的施工工艺,如调整钻孔机械的工作参数、控制碎石的排放速度等,减小振动产生的可能性。

3. 振动监测与评估:在进行钻孔灌注桩施工前后,进行振动监测与评估,掌握振动影响范围和强度,及时采取相应的振动控制措施。

4. 振动吸收与隔离:在进行钻孔灌注桩施工时,可以采用振动吸收和隔离的措施,如增加振动吸收垫、设置振动隔离墙等,减小振动传导到周围环境的影响。

5. 振动限值控制:根据相关标准和规范要求,设定合理的振动限值,对钻孔灌注桩施工中产生的振动进行控制,确保周围环境和结构物的安全。

三、结语钻孔灌注桩在地基处理中的应用越来越广泛,但在施工过程中产生的振动问题也备受关注。

通过合理选择施工设备、施工工艺,进行振动监测与评估,采取振动吸收与隔离措施,控制振动限值,可以有效减小钻孔灌注桩施工过程中的振动影响,保障周围环境和结构物的安全。

希望本文所述的振动控制方法能够为相关工程实践提供参考,确保施工安全,减小振动对周围环境的影响。

桩基施工中的重要问题和应对方法详述

桩基施工中的重要问题和应对方法详述

桩基施工中的重要问题和应对方法详述1. 引言桩基施工是建筑工程中的重要环节,涉及到地基的稳定性和承载能力。

然而,在桩基施工过程中常常会遇到一些重要问题,需要及时应对和解决。

本文将详细介绍一些桩基施工中的重要问题,并提供相应的应对方法。

2. 桩基施工中的重要问题2.1 桩基桩身偏斜在桩基施工中,桩身偏斜是一个常见的问题。

桩身偏斜可能导致桩基承载能力下降,甚至影响整体结构的稳定性。

2.2 桩基质量控制桩基的质量控制是桩基施工中的关键问题。

如果桩基质量不合格,可能会导致桩基承载能力不足,甚至出现桩基沉降等问题。

2.3 施工过程中的地下障碍物在桩基施工过程中,可能会遇到地下障碍物,如管线、钢筋等。

这些地下障碍物可能会影响桩基施工的进行,甚至会对桩基的稳定性造成威胁。

3. 桩基施工中的应对方法3.1 桩身偏斜的应对方法- 在桩基施工前进行充分的勘察和设计,确定桩基的合理位置和角度。

- 在桩基施工过程中,及时监测和调整桩身的位置,确保桩身垂直。

- 使用合适的施工设备和技术,确保桩身施工的准确性和稳定性。

3.2 桩基质量控制的应对方法- 严格按照设计要求和规范进行施工,确保桩基的质量。

- 进行桩基施工过程中的质量检测,及时发现和解决质量问题。

- 对桩基的施工过程进行全程监控和记录,确保施工质量的可追溯性。

3.3 施工过程中的地下障碍物的应对方法- 在桩基施工前进行地下障碍物的勘察和标记,确保施工过程中的安全性。

- 采用合适的施工方法和技术,避开地下障碍物或进行合理的处理。

- 在施工过程中,加强监测和检测,及时发现和解决地下障碍物对桩基施工的影响。

4. 结论桩基施工中的重要问题需要得到及时的应对和解决,以确保桩基的质量和稳定性。

通过合理的设计、严格的施工控制和科学的应对方法,可以有效地解决桩基施工中的重要问题。

因此,在桩基施工中应重视这些问题,并采取相应的应对措施,以确保工程的质量和安全性。

---以上是关于桩基施工中的重要问题和应对方法的详细说明。

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建筑桩基地震控制问题探讨卢伟煌福建省建筑设计研究院350001[引言]上部结构的抗震设防目标是:“小震不坏,中震可修,大震不倒”,而现有的《建筑桩基技术规范》对桩基的设计没有抗震设防目标要求,对于建筑最为重要的桩基仅有小震控制,没有中震和大震复核,是不妥的,如果桩基先坏,即使上部结构没有问题,也不能达到上部结构的抗震设防目标,因此建议桩基与上部结构设计的抗震设防目标需一致。

一、概述:上部结构的抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理可继续使用,当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用,当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

简单的概括为“小震不坏,中震可修,大震不倒”。

现有的《建筑桩基技术规范》对桩基的设计没有抗震设防目标要求,仅有对小震控制验算,没有对中震和大震复核,在软弱地基上,对于小截面的桩基,特别是钢筋混凝土预应力管桩,在中震和大震地震影响下,其竖向和水平承载力的不足尤为明显,尤其是水平承载力的不足更为明显。

二、小震、中震和大震基底剪力的比较:小震、中震、大震地震加速度时程曲线的最大值(cm/s2)(见表1)和水平地震影响系数最大值(见表2),表1、小震、中震、大震地震加速度时程曲线的最大值(cm/s2)表2、水平地震影响系数最大值:从表2中可看出,水平地震影响系数最大值中震比小震大2.8倍左右,大震比小震大6倍左右,也就是说当建筑物的侧向刚度不衰退的情况下,基底剪力中震比小震大2.8倍左右,大震比小震大6倍左右。

在中震影响下,结构有可能局部出现塑性,结构水平刚度有一定的衰退,但衰退的不是很严重,因此基底剪力减小的也不很严重。

在大震影响下,虽然结构进入弹塑性阶段,但基底剪力还是比小震和中震来得大,因此,建议桩基与上部结构设计的抗震设防目标一致。

三、预应力混凝土管桩基础的水平承载力验算:对于采用预应力混凝土管桩基础的建筑,应验算桩基的水平承载力,在《福建省建筑结构设计暂行规定》有明确的规定,但不等于其它桩型的基础不要验算桩基的水平承载力,而是由于预应力混凝土管桩基础的水平承载力较低,特别重视而已。

建筑物桩基的布置,一般按竖向承载力布置桩基,设计院不重视桩基的水平承载力验算,由于预应力混凝土管桩抗压承载力远大于水平承载力,对于底部剪力较大的结构,按竖向承载力控制的桩基,其桩基水平承载力不经验算是不安全的。

当单桩基础和单排桩基纵向轴线与水平力方向相垂直时,桩顶按铰接考虑,否则桩顶约束状态介于铰接与固接之间。

预应力混凝土管桩的单桩水平承载力特征值如下:地基土水平抗力系数的比例系数m=2.5(5.0)MN/4χ10mm,桩m,水平位移允许值=a的换算深度0.4α,桩与承台连接按铰接。

≥hPHC400-95单桩水平承载力特征值=R22.4(34.0)KNhaPHC500-100单桩水平承载力特征值=R34.0(51.5)KNhaPHC500-125单桩水平承载力特征值=R35.0(53.0)KNha承台下属淤泥层土层(其水平抗力系数的比例系数m=2.5 MN/4m),预应力混凝土管桩PHC500-125A,其单桩水平承载力特征值仅有35 KN;对于无地下室的建筑,为了满足桩基水平承载力要求,对于剪重比为1.6%的结构,其单桩抗压承载力特征值不应高于2187KN ;对于剪重比为2.4%的结构,其单桩抗压承载力特征值不应高于1458KN ;对于剪重比为3.0%的结构,其单桩抗压承载力特征值不应高于1166KN ;从中可看出,单桩水平承载力与单桩抗压承载力不匹配,因此必须验算桩基的水平承载力。

对于中震和大震下,图2楼梯梯板拉裂的震害图3 水泥厂结构的震害图4 白鹿镇中学在地震断裂带两侧教学楼的震害图5 都江堰都江之春楼盘底层柱破坏图6 汉旺镇东方汽轮机厂,框架结构的办公楼隔墙震害图7汉旺镇东方汽轮机厂单层厂房震害图7 小鱼洞大桥的震害三、结构概念设计问题:1、多道抗震防线:结构必须有多道抗震防线,这是抗震设计中非常重要的一个基本概念。

在这次汶川地震中也充分表现出来,有些建筑倒塌,而有些建筑不倒,下面从空旷建筑倒塌来看结构有多道抗震防线的必要性:这次震害学校教学楼较为严重,一般说来,钢筋混凝土框架结构的抗震性能要优于砌体结构,但这次震害表明空旷的学校(框架结构)教学楼倒塌(如映秀镇漩口中学教学楼,建于2007年3月),而附近的4层砌体结构办公楼,尽管破坏非常严重,但并没倒塌。

为什么在强震作用下,性能比较好的钢筋混凝土框架结构反而不如抗震性能相对较差的砖混结构?其主要原因就是纯框架结构只有一道防线,在大震时,一旦这道防线突破,结构就丧失了全部的承载力而倒塌;而砌体结构住宅和办公楼,由于小开间布置,纵、横墙体较多,按照规范设置构造柱和圈梁,其整体性和延性较好。

砌体裂缝被约束在钢筋混凝土构造柱和圈梁的框格内,不致发生脆性破坏而倒塌。

再举一个例子,汉旺镇东方汽轮机厂,框架结构的办公楼,由于上、下均有砖隔墙,虽然隔墙震害严重,有些产生裂缝甚至倒塌,但对主框架结构而言,看不出有裂缝,这是由于填充墙与框架形成二道抗震防线,填充墙承担第一道防线,填充墙先破坏,而保住主框架,因此2008年版《建筑抗震设计规范》也把隔墙的布置,提供刚度这些内容也写进去了,关于框架结构的围护墙和隔墙,其平面布置的位置和上、下均匀性对结构的抗震性能有很大影响,避免不合理布置;其实墙体的布置就像剪力墙一样,需平面上对称,上、下均匀。

2、填充墙对结构刚度的影响:这次汶川地震震害表明,填充墙对结构的刚度贡献很大。

目前规范及现有计算手段尚无法对填充墙对结构刚度的影响进行量化分析,因此由于填充墙不均匀布置引起整体结构上、下刚度,水平刚度的不均匀变化,其问题均未解决,这种影响是不容忽略的。

目前,必须根据概念去判断。

填充墙其实就像砖剪力墙,其布置原则必须按砼剪力墙布置原则去考虑,平面上对称、均匀,竖向必须贯通,填充墙布置不当造成的框架结构严重破坏震害例子很多,如都江堰都江之春楼盘有一幢纯框架结构的七层建筑,底层空旷(即没有隔墙),上部有隔墙,由于上部填充墙提供了很大刚度,造成底部形成薄弱层,底层柱顶、柱底出现塑性饺,结构濒临倒塌。

但其最直接原因是底层没有二道抗震防线和底层与上一层侧向刚度相差较大。

3、强柱弱梁基本理念:抗震设计的基本理念之一是“强柱弱梁”,规范的实现方法是加大柱的设计弯矩,但从这次震害来看,强柱弱梁普遍未能实现。

强柱弱梁普遍未能实现主要有以下原因:(1)、楼板起到关键作用:结构设计时,在进行结构整体计算分析时,都是假定荷载传递路径为:板→梁→柱。

而实际上,普通的梁板结构属于无梁楼盖的一种特殊情况,有一部分荷载通过板直接传给了柱。

根据假定算出来的框架梁弯矩是个“假弯矩”,和实际情况有差别,由于楼板的作用,对于框架梁来说,其截面形式为T形梁,而非矩形梁,T形梁翼板内的板筋对框架梁抗弯承载力提高起到很大作用。

以上两方面的作用,框架梁的钢筋按目前计算结果的抗弯承载能力大大超过其实际承担的设计弯矩。

(2)、设计人员超配梁钢筋又起到推高作用:结构设计人员实配钢筋比计算结果来得大,更可怕的是,梁通过裂缝宽度验算,又大大加大梁的配筋,有的甚至提高50%。

我认为除了大跨度,特殊使用条件的梁需验算裂缝外,均可不验算裂缝,按这种方法增加梁配筋,对整个结构的安全度没好处,如确需要加大梁配筋,相应的柱截面和配筋也需加大。

要做到强柱弱梁的抗震设计原则,就要反其道而行之。

在计算上,充分考虑楼板的作用,框架梁支座弯矩取到柱边,充分考虑板的钢筋作用,因此需把钢用在刀刃上,加强竖向构件截面和配筋,设法让框架梁先出现屈服,实现比较好的延性机制,对抗震耗能比较有利,同时也带来较大的经济效益。

强柱弱梁的设计除了强度需满足外,刚度也需控制,柱的线刚度必须大于梁的线刚度1.1~1.5倍,即柱截面不能太小。

业主和建筑师总是要求柱子截面越小越好,钢筋可以多加,尺寸都没得商量,从这次地震看,倒塌框架的废墟中可以发现细细的柱子,框架柱截面太小,直接的结果是柱头压碎和底层柱压塌。

4、抗震设防标准问题:目前抗震规范是把基本烈度降低1.55度进行抗震设计,也就是所谓的小震设计。

这次汶川地震后,很多结构专家提出竖向构件设计过渡到中震设计(框架梁还按小震设计),保证竖向构件的承载力,有利于真正实现“大震不倒”的设计意图。

实际上,发达国家都按中震设计结构。

通过竖向构件承载力提高和中震作用的切入,这种细分的性能设计比较容易落实,实际工程中也比较容易操作,更容易达到强柱弱梁的基本指标。

5、防震缝的问题:这次地震中,由于房屋相互碰撞产生的巨大灰沙烟雾,给人留下深刻的印象,相互碰撞主要原因是设计预留的缝宽不能满足地震发生时建筑物的摇摆幅度,防震缝处的构造处理不当,这类破坏修复非常麻烦。

6、楼梯间梯板受力问题:汶川地震楼梯间的梯板拉裂的情况比较普遍,说明梯板的空间抗侧力作用明显,但很少被拉断的情况,梯板被拉裂的位置有些专家说属后浇带位置,但我认为是梯板支座负筋截断点处,因为有些梯板有两处拉裂的位置。

修订抗震规范要求考虑楼梯构件的影响。

7、预制板问题:预制板建筑,这次汶川地震震害特别严重,我认为不能用预制板。

原因有:预制板的搁置长度有限,把竖向承重墙体在每层楼板处隔断,整体性差,虽然规范要求要有可靠连接,但实际施工起来难以做到。

8、慎用单跨框架:两根柱子,一根梁,组成的单跨框架,是最简单的结构形式,用于教学楼可以两边通风采光,再加个悬挑外廊可以让学生进行户外活动,所以常见于中小学教室,但是这种结构形式没有二道防线,一根结构柱破坏,框架马上倒塌,汶川地震中小学教学楼破坏严重,甚至倒塌,可能与此相关。

对有些教学楼外部改悬挑为柱子支承,单跨变双跨,情况就好很多。

这次修订的抗震规范就明确高层的框架结构不应采用单跨框架结构,多层框架不宜采用单跨框架结构,我们省规定乙类建筑不能采用单跨框架。

9、砖混结构:砖混结构刚度大、变形小,许多砖混结构的大开间房屋发生破坏,因此采用砖混结构,开间的尺寸、房屋的高度、层数,层高、楼梯间设置的位置应严格限制。

考察发现圈梁和构造柱对抗震作用很大。

我省农村地区多采用砖混结构,为了进一步提高砖混结构的抗震性能,加密砌体房屋构造柱的设置间距,每层设置圈梁,端部楼梯间按框架结构设计,采用现浇楼板等措施,这是保证砖混结构抗震能力的有效措施。

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