高层建筑基础埋深

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高层建筑基础埋深的作用和要求

高层建筑基础埋深的作用和要求

高层建筑基础埋深的作用和要求一般规定外,在我国现行的《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称为《砼高规》)第12.1.7条,明确规定,基础应有一定的埋深,在确定埋深时,应考虑建筑的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素、埋置深度可从室外地坪算至基础底面,并宜符合下列要求:1)天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15;2)桩基础可取房屋高度的1/18。

《砼高规》在大量科学研究和工程实践总结的基础上,对基础埋深做出了相应规定,是出于下列四个方面的考虑:1)提高基础的稳定性,防止基础在水平风力和水平地震作用下发生滑移和倾斜;2)提高地基的承载力,减少基础的沉降量;3)增大地下室外墙的土压力、摩擦力,限制基础的倾斜,使基底下土反力的分布趋于平缓;4)增大阻尼,减少输入加速度,减轻地震灾害;在工程设计中,有少数工程技术人员对高层建筑基础埋深的作用认识不足,暂且不谈上述2)、3)、4)方面的研究和探讨,有些工程实际的基础埋深达不到规范要求的安全度,不满足抗倾覆和滑移要求,甚至危及到基础整体稳定性,例如:房屋四周地坪标高不同时,主楼与裙房设沉降缝、伸缩缝时,基础埋深的起算面采用最高侧的室外地坪,类似于选择莲花河畔景苑七号楼北侧堆土的坡顶面。

土力学大量的实验表明,在中心受压且土质均匀时,地基破坏面是四周对称挤出。

如果土质不均匀或荷载有偏心或荷载倾斜作用时,地基内的滑动面则不对称,或向一侧挤出。

如果高层建筑的嵌固面不在一个水平面时,高的一侧不仅不能作为嵌固面,还会造成荷载偏心或荷载倾斜作用。

它的受力机理与规范给出的高层建筑基础埋深限值的基本假设存在相悖。

土力学实验同时揭示,基础埋深对滑动面的形状有很大的影响,当埋深较大时,在重心荷载下滑动面一般不出露至地面,只封闭在基础底面附近不太大的范围内,此时还可利用基础埋深的被动土压力来抵抗高层建筑倾覆弯矩和水平作用。

《砼高规》中规定的基础埋深取值是基于工程实践和科学成果,并来自北京市勘察设计研究院张在明等在分析北京八度抗震设防区内高层建筑地基整体稳定性与基础埋深的关系的研究,以两栋分别为15层和25层的建筑,考虑了地震作用和地基的种种不利因素,用圆弧滑动面法进行分析,其结论是:从地基稳定的角度考虑,当25层建筑物基础埋深为1.8m时,其稳定安全系数为1.44,如埋深为3.8m (1/17.8)时,则安全系数达到1.64,从而给出了一个最基本的指导性指标。

建筑物基础埋深确定

建筑物基础埋深确定

建筑物基础埋深确定姜伟郑永强(中国建筑西北设计研究院710003 西安)摘要:建筑物基础埋置深度、主要解决建筑物的稳定问题,本文对各种类型建筑物基础埋置深度要求进行了综述,供技术人员参考。

关键词:建筑物基础埋置深度建筑物基础应有足够的埋深,以保证建筑物的稳定。

建筑物基础埋深应根据建筑结构的型式、建筑结构的高度等确定。

1、建筑物基础埋深一般应以室外地面算起;如地下室周围无可靠之侧限时,应从具有侧限之标高算起。

2、多层建筑如满足地基稳定、地基强度及地基变形要求、同时又考虑了地沟、管道等因素后,基础宜尽量浅埋。

除岩石地基外。

基础埋深不宜小于500mm。

3、一般情况下,基础埋深宜不小于冰冻深度;若采用灰土基础,冰冻深度应算至灰土顶面;若为砼基础、毛石基础,冰冻深度应算至基础底部或砼垫层底部。

当建筑基础底面之下允许有一定厚度的冻土层时,可按《建筑地基基础设计规范》GB5007 - 2002中 5. 1. 8确定。

4、在填方整平地区,基础两侧的填土顶面标高基本相同时,可自室外填土地面算起。

5、对坡地或山地,建筑四周室外标高一般不等, 则基础埋深应自室外标高低的一侧算起。

6、对带地下室的建筑物,当为整体基础(如箱基、筏基等)四周外墙侧限好时,则基础埋深可自室外地面算起;当仅有一层地下室,或若为独立基础或条形基础时,应从地下室室内地面标高算起。

7、当高层建筑与裙房在±0. 000 以下连为一体时,则基础埋深应自室外标高算起。

8、当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时, 可按以下情况区别对街: (1)、高层建筑有地下室而裙房无地下室,则高层建筑及裙房的基础埋深均从室外地面算起。

(2)高层建筑和裙房均设地下室,若沉降缝地面以下处用粗砂填实时,则高层建筑及裙房的基础埋深均从室外地面算起。

否则应视为无埋深。

9、邻建建说:当原有建筑物的地基为天然地基或复合地基时,为保证在施工期间相邻的已有建筑物的安全和正常使用,基础埋深(或基坑开挖深度)不宜深于已有相邻建筑物的基础。

什么叫基础埋深 影响因素有哪些

什么叫基础埋深 影响因素有哪些

什么叫基础埋深影响因素有哪些一、基础埋深的定义基础埋深是指建筑物或其他工程结构的地基基础部分埋入地面下的深度。

基础埋深对建筑物的稳定性和安全性起着至关重要的作用。

合理的基础埋深设计可以确保建筑物在使用过程中不会出现倾斜、沉降等问题,从而延长建筑物的使用寿命,保障人员和财产安全。

二、影响基础埋深的因素1. 地质条件地质条件是决定基础埋深的主要因素之一。

不同地质条件下的基础埋深要求也会有所不同。

例如,在软弱地基地区,为了保证建筑物的稳定性,需要增加基础的埋深以增大基础与稳定土层之间的摩擦力,提高承载能力。

2. 建筑结构及荷载建筑物的结构类型和荷载大小也会影响基础埋深的确定。

如大型高层建筑或超高耸建筑物要求基础埋深较深,以承受来自建筑物自身和外部荷载的力,确保建筑物的安全稳定。

3. 土壤性质土壤的承载能力和变形性质是决定基础埋深的重要因素之一。

不同类型的土壤对基础的要求不同,通常在软土地基中需要较深的基础埋深来降低地基沉降和水平变形。

4. 周边环境条件周边环境条件也会对基础埋深产生影响。

例如,附近是否有河流、地下水位情况、地表地貌等都会影响基础埋深的选择。

在地下水位较高的地区,需要增加基础埋深以防止地基动摇和稳定性问题。

5. 施工工艺施工工艺也是影响基础埋深的重要因素之一。

不同的施工工艺会对基础埋深的确定产生影响,需要根据具体情况选择适合的施工方式和深度。

三、总结基础埋深是建筑设计中不可或缺的重要环节,合理的基础埋深设计可以保证建筑物的安全稳定,延长使用寿命。

影响基础埋深的因素有很多,其中地质条件、建筑结构、土壤性质、周边环境和施工工艺是最主要的因素之一。

只有综合考虑以上各因素,才能确定适合的基础埋深,确保建筑物的安全性和稳定性。

基础埋置深度的选择

基础埋置深度的选择

基础埋置深度的选择0000确定基础埋深的原则是:在保证安全可靠的前提下,尽量浅埋。

但不应浅于0.5m,因为地表土一般较松软,易受雨水及外界影响,不宜作为基础的持力层。

另外,基础顶面距设计地面的距离宜大于100㎜,尽量避免基础外露,遭受外界的侵蚀及破坏。

2-2-1建筑结构条件与场地环境条件建筑结构条件包括建筑物用途、类型、规模与性质。

某些建筑物需要具备一定的使用功能或宜采用某种基础型式,这些要求常成为基础埋深选择的先决条件,例如必须设置地下室或设备层及人防时,通常基础埋深首先要考虑满足建筑物使用功能上提出的埋深要求。

当建筑物内采用不同类型的基础,如单层工业厂房排架柱基础与邻近的设备基础,如果两基础间的净距与其底面间的标高差不满足图2-4的要求时,则应按埋深大的基础统一考虑。

高层建筑物中常设置电梯,在设置电梯处,自地面向下需有至少1.4m电梯缓冲坑,该处基础埋深需要局部加大。

建筑物外墙常有上、下水、煤气等各种管道穿行,这些管道的标高往往受城市管网的控制,不易改变,这些管道一般不可以设置在基础底面以下,该处墙基础需要局部加深。

另外,遇建筑物各部分使用要求不同或地基土质变化较大,要求同一建筑物各部分基础埋深不同时,应将基础做成台阶形逐步过渡,台阶的宽高比为1:2,每阶高度不超过500mm,见图2-5。

上部结构的型式不同,对基础产生的位移适应能力不同。

对于静定结构、中、小跨度的简支梁来说,这项因素对确定基础埋置深度影响不大。

但对超静定结构即使基础发生较小的不均匀沉降也会使结构构件内力发生明显变化,例如拱桥桥台。

为了减少可能产生的水平位移和沉降差值,有时须将基础设置在埋藏较深的坚实土层上。

图2-4相邻基础的埋深图2-5阶形基础建筑物的结构类型不同,地基沉降可能造成的危害程度不一样。

在对荷载大的高层建筑和对不均匀沉降要求严格的建筑设计中,为了减小沉降,往往把基础埋置在较深的良好土层上。

此外,承受较大水平荷载的基础,应有足够大的埋置深度,以保证地基的稳定性。

基础埋深

基础埋深

基础埋深是指从室外设计地面至基础底面的深度。

基础按其埋置深度大小分为浅基础和深基础。

基础埋深不超过5米时称为浅基础。

若浅层土质不良,需将基础加大埋深,此时需采取一些特殊的施工手段和相应的基础形式,如桩基、沉箱、沉井和地下连续墙等,这样的基础称为深基础。

基本信息基础埋深Buried depth of foundation基本原则:在满足地基稳定和变形要求及有关条件的前提下,基础应尽量浅埋基础按其埋深度大小分为浅基础和深基础。

基础埋深不超过5米时称为浅基础目录1基本概念2基本原则3基础埋深4影响因素折叠编辑本段基本概念室外设计地坪分为自然地坪和设计地坪。

自然地坪指施工地段的现在地坪,而设计地坪指按设计要求工程竣工后室外场地经整平的地坪。

埋深大于等于5米或埋深大于等于基础宽度的4倍的基础称为深基础;埋深在0.5米~5米之间或埋深小于基础宽度的4倍的基础称为浅基础。

基础埋深不得浅于0.5米。

折叠编辑本段基本原则在满足地基稳定和变形要求及有关条件的前提下,基础应尽量浅埋。

折叠编辑本段基础埋深建筑物基础应有足够的埋深,以保证建筑物的稳定。

建筑物基础埋深应根据建筑结构的型式、建筑结构的高度等确定。

1、建筑物基础埋深一般应以室外地面算起;如地下室周围无可靠之侧限时,应从具有侧限之标高算起。

2、多层建筑如满足地基稳定、地基强度及地基变形要求、同时又考虑了地沟、管道等因素后,基础宜尽量浅埋。

除岩石地基外。

基础埋深不宜小于500mm。

3、一般情况下,基础埋深宜不小于冰冻深度;若采用灰土基础,冰冻深度应算至灰土顶面;若为砼基础、毛石基础,冰冻深度应算至基础底部或砼垫层底部。

当建筑基础底面之下允许有一定厚度的冻土层时,可按《建筑地基基础设计规范》GB5007 - 2002中5. 1. 8确定。

4、在填方整平地区,基础两侧的填土顶面标高基本相同时,可自室外填土地面算起。

5、对坡地或山地,建筑四周室外标高一般不等,则基础埋深应自室外标高低的一侧算起。

浅析高层建筑地下室埋深

浅析高层建筑地下室埋深

浅析高层建筑地下室埋深1、根据《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010》12.1.8条:(1)天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15;(2)桩基础,不计桩长,可取房屋高度的1/182、根据《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》5.1.3条是强条:高层建筑基础的埋深应满足地基承载力、变形和稳定性要求.位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑稳定性要求.5.1.4条:在地震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其基础的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18.2、根据广东省高规13.1.7条:6、7度区地下室不少于一层(常规地下室层高约4m左右‘P280条文说明’)及8度区地下室层数不少于两层时,可不验算基础(包括桩基础)在地震作用下的水平承载力.评价:1、国家规范没有按地震烈度划分埋深,6~9度的埋深都是1/15或1/18,但是9度的水平地震力是6度的8倍,8度是6度的4倍,如果在不同的地震区是相同的埋深,那么在低烈度区合适,在高烈度区就不合适,反之在高烈度区合适,在低烈度区就不合适.所以今后在修订国家规范时,要注意这个问题.2、广东省规范,比国家规范有进步,对地震烈度区进行了划分,对6、7度作为一档,设置一层地下室,对8度区作为一档设置二层地下室,缺点按照高规或者广高规10层及以上或高度大于28米的住宅建筑;高度大于24米的其他建筑是高层建筑,一个在汕头市或者潮州市8度区一个28.5高的住宅需要两层2x4.0米8米左右的地下室,合1/3.56,是不是有点浪费.广东省高规虽然进行了划分,但是其合理性需要在修订规范中考虑.3、如果不满足以上三个规范的要求,把嵌固端放在基础顶面的情况.(1)根据《建筑地基基础设计规范》5.1.4条文说明,北京市勘察设计研究院张在明在8度区的试验,当25层建筑物的基础埋深为3.8米(1/17.8),则稳定安全系数达到1.64,如果该稳定安全系数是按照《建筑地基基础设计规范》6.7.5-2条公式(6.7.5-6)抗倾覆稳定性计算,那么就是不安全的.B—基础宽度.F—基底反力的合力X—非零应力区宽度G—建筑结构上部重力V—建筑上部水平力合力H—建筑物高度MON—V*2H/3(倾覆力矩)MO—G*B/2(抗倾覆力矩)零应力区所占基底面积比例公式(B-X)/B=(3MON /MO-1)/2.(1)a、公式(1)当MO /MON=3时(B-X)/B=0,零应力区所占基底面积比例为零,即没有零应力区.如果你看看SATWE和其他软件的计算结果中抗倾覆验算,当抗倾覆力矩/倾覆力矩≥3时,零应力区(%)是0,如果当抗倾覆力矩/倾覆力矩<3时零应力区(%)就大于0.b、公式(1)当MO /MON=1时(B-X)/B=1,零应力区所占基底面积比例为1,即全部零应力区.建筑物处于倒塌的零界状态.c、按照《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.7条和《建筑抗震设计规范》4.2.4条高宽比大于4的高层建筑零应力区所占基底面积比例小于15%,按照公式(1)计算得MO /MON=2.31d、按照张在明的8度区试验公式(1)当MO /MON=1.64时(B-X)/B=0.4146,零应力区所占基底面积比例为41.46%,即有41.46%是零应力区.e、按照《建筑地基基础设计规范》6.7.5-2条公式(6.7.5-6)抗倾覆稳定性计算的要求:抗倾覆力矩/倾覆力矩=1.6.(B-X)/B=0.4375,即有43.75%是零应力区.以上4、5款中1.6或者1.64的安全系数是指要倒塌的安全系数,不是零应力区的安全系数.零应力区过大对建筑物的危害计算如下:当按照a情况计算,最大荷载处是平均值的2倍,如果是桩基础,桩的承载力是按照极限承载力的0.5倍取值,也就是说,此时最大荷载处正好达到桩的极限承载力.当按照b情况计算基础,如果假定地基是刚性,那是在倒塌的边缘,但是地基不是刚性的,当地基压缩变形时,实际楼已经倒塌了.当按照c情况计算基础,平均承载力由(p)/1变为(p)/(1-0.15)=1.17p,最大边缘处的压力为2*1.17=2.35,2.35>2,即大于桩的极限承载力.建筑物可能发生倾斜.当按照d情况计算基础,平均承载力(p)/(1-0.4146)=1.71p,最大边缘处的压力为2*1.71=3.42,3.42>2,即远大于桩的极限承载力.建筑物倾斜很大,也可能倒塌.该情况是在8度区试验的结果,在6、7度区情况会比8度区好,因为没有试验,只能参考判断结果.当按照e情况计算基础,平均承载力(p)/(1-0.4375)=1.78p,最大边缘处的压力为2*1.78=3.42,3.56>2,即远大于桩的极限承载力.建筑物倾斜很大,也可能倒塌按照《建筑地基基础设计规范》附录Q.0.10条单桩竖向极限承载力确定方法.(p)由图1、图2、图3可以看到不管用那种方法确定的单桩极限承载力,如果单桩压力超过单桩极限承载力,单桩的沉降就会进入陡降段,随着压力的继续增大,由上图曲线就知道结果.(2)如果把嵌固端放在基础顶面,按广东省规范13.1.7条就需要验算基础(包括桩基础)在地震作用下的水平承载力,按照13.1.7条文说明有地下室承担的水平剪力,现在由桩基承担,就需要验算桩基的水平承载力.(3)以上a~e的五种情况,只有d情况不知道是不是在大震情况下的试验,e情况是在静力情况下的计算,a、b、c情况都是在多遇地震情况下的情况.如果把嵌固端放在基础顶面,那么就需要根据《建筑抗震设计规范》第1.0.1条基本的抗震设防目标‘小震不坏,中震可修,大震不倒’的要求,进行大震不倒的计算.可采用弹塑性静力或动力时程分析方法分析.。

浅谈高层建筑的基础埋置深度谢

浅谈高层建筑的基础埋置深度谢

浅谈高层建筑的基础埋置深度谢晓杰/郑州华信学院建筑工程学院【摘要】基基础工程是建筑工程的重要组成部分,尤其是深基础工程,它的造价、工期和劳动消耗占整个建筑工程的比重很大。

高层建筑中用于地基处理和基础的造价约占建筑总造价的1/3左右,在软土地基上尤甚。

合理确定基础埋置深度具有重要的现实意义和实际经济价值。

【关键词】基础埋置深度高层建筑一、研究基础埋置深度的意义随着城市建设迅速发展,高层建筑大量增加,在拥挤的城市中,高层、超高层建筑日益增多。

由于高层建筑对地基承载力和抗震等的需要,基础埋置深度相应的要比多层建筑加大,这就带来深基础工程所面临的许多新的和复杂的技术难题。

由于建筑高度的不断增加,使得水平荷载(风荷载或地震作用)产生的内力和位移迅速增大。

合理确定基础埋置深度,不仅可以保证满足地基承载力和结构稳定性的要求,防止倾覆和滑移,还可以减少地基沉降量及不均匀沉降引起的房屋整体倾斜;同时可以防止建筑物在风、地震等水平荷载作用下的倾斜和滑移,并有利于减弱地震反应。

基础埋置深度的确定作为基础设计的首要环节,直接影响着基础设计选型和结构的稳定性,而且关系到地基是否可靠、施工的难易及造价的高低。

因此通过对确定高层建筑埋深的影响因素进行分析研究,指出目前规范对埋置深度确定上存在的不足之处,提出合理确定基础埋置深度必须考虑的因素和技术措施,有重要的现实意义。

二、确定基础埋置深度的影响因素基础的埋置深度是指室外设计地面至基础底面(或承台底面)的垂直距离,简称基础的埋深。

在确定高层建筑的基础埋置深度时,应综合考虑建筑物的高度、体型、工程地质和水文条件、抗震设防烈度、地震作用下结构的动力效应、环境条件的影响等因素,还应考虑建筑物的用途、相邻建筑物及设备基础的埋深,并应满足抗倾覆和抗滑移的要求。

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002(以下简称《规程》)对高层建筑的基础埋置深度有如下要求“:天然地基或复合地基基础,可取房屋高度的1/15,桩基础可取房屋高度的1/18(桩长不计在内)”,但这一量化要求仅反映了房屋总高度H对基础埋置深度的影响。

基础埋深计算公式

基础埋深计算公式

基础埋深计算公式基础埋深是指建筑物基础底部与地面之间的垂直距离,是建筑物基础设计中非常重要的参数之一。

基础埋深的计算涉及到多个因素,包括建筑物的重量、土壤的承载能力、地下水位、地震等因素。

本文将介绍基础埋深计算的公式及其应用。

1. 基础埋深计算公式在计算基础埋深时,需要考虑建筑物的重量和土壤的承载能力。

土壤的承载能力是指土壤能够承受的最大荷载,它与土壤类型、密实度、含水量等因素有关。

基础埋深的计算公式如下:H = (P - Q)/S其中,H为基础埋深,P为建筑物的重量,Q为土壤的承载能力,S为土壤的抗沉降系数。

2. 基础埋深计算公式的应用基础埋深计算公式的应用需要对土壤的承载能力和抗沉降系数进行估算。

土壤的承载能力可以通过现场勘测或实验室测试来确定。

抗沉降系数则需要根据土壤的类型和密实度进行估算。

在实际应用中,基础埋深的计算还需要考虑地下水位和地震等因素。

地下水位会对基础的稳定性造成影响,如果地下水位较高,需要增加基础的埋深以提高稳定性。

地震也会对基础的稳定性造成影响,建筑物的基础埋深需要根据地震烈度进行调整。

3. 基础埋深计算公式的优化基础埋深计算公式的优化可以通过对土壤的承载能力和抗沉降系数进行精确估算来实现。

现场勘测和实验室测试可以提供更准确的数据,从而提高计算结果的精度。

此外,基础埋深计算公式的优化还可以考虑建筑物的结构和荷载特点。

例如,在计算高层建筑的基础埋深时,需要考虑建筑物的抗震能力和风荷载等因素。

4. 总结基础埋深是建筑物基础设计中非常重要的参数之一。

基础埋深的计算需要考虑建筑物的重量、土壤的承载能力、地下水位、地震等因素。

基础埋深的计算公式为H = (P - Q)/S。

在实际应用中,基础埋深的计算还需要考虑地下水位和地震等因素。

基础埋深计算公式的优化可以通过对土壤的承载能力和抗沉降系数进行精确估算来实现。

关于高层建筑基础埋深不足的探讨

关于高层建筑基础埋深不足的探讨

关于高层建筑基础埋深不足的探讨摘要:高层建筑宜设置地下室,且基础应满足一定埋置深度,但往往有些项目存在半开敞地下室或无地下室的情况,本文结合惠州市龙门县永汉镇某工程实例,介绍当高层建筑基础埋深较浅时的验算及分析,为其他类似工程提供设计参考。

关键词:地下室;基础埋深;抗倾覆验算;抗剪验算;1工程概况本项目位于惠州龙门县富力南昆山温泉养生谷内。

项目总规划用地面积68219.78m2,总建筑面积297173.68m2。

项目地下室或裙房东西最宽约600m,南北最宽约40.2m。

地块整体地势南高北低,最大高差约32m,项目北侧为永久边坡支护。

项目共九栋塔楼(R1-R8、P1栋),塔楼层数为29~33层,塔楼正负0以上高度为84.3~95.9m,地下为1~2层,地下室呈阶梯式,其中负一层为地下车库,层高3.4m,负二层为临街商业,层高为6m,商业一侧为开敞的,地下室剖面示意见图1;本项目为典型的山地建筑,塔楼结构形式采用剪力墙结构,地下室或裙房为框架结构。

图一本工程设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,基本风压为W0=0.35kN/m²,地面粗糙度为B类。

塔楼地下室为一边开敞的地下室,塔楼及地下一层车库部分采用人工挖孔灌注桩基础,承台厚1~1.2m,地下二层商业部分基础采用高强预应力管桩基础。

基础埋深小于H/18=(95.9+10.9)/18=5.93m,不满足《高规》JGJ3中12.1.8条的规定。

选取分缝后地下室开敞较多的塔楼R7R8栋进行整体结构的抗倾覆稳定及抗剪分析,塔楼计算模型如图二所示。

塔楼高宽比为H/B=106.8/40.2=2.66<4。

图二规范中关于基础埋深的规定摘录如下:(1)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第12.1.8条:12.1.8 基础应有一定的埋置深度,在确定埋置深度时,应综合考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。

基础埋深的定义及影响因素

基础埋深的定义及影响因素

基础埋深的定义及影响因素基础埋深是指建筑物或其他结构的基础底部与地表或其他参考面之间的垂直距离。

基础埋深的选择对于建筑物的安全性和稳定性至关重要,因此需要考虑多种因素。

影响基础埋深的因素包括:一、土壤条件土壤的类型、密实度、承载力和水分含量等对基础埋深的选择有重要影响。

不同类型的土壤对基础的承载能力和稳定性有不同的要求。

土壤条件是影响基础埋深选择的重要因素之一,以下是一些关于土壤条件的详细介绍:1. 土壤类型:不同类型的土壤对基础的承载能力有着不同的影响。

例如,粘土土壤通常具有较高的承载能力,而沙质土壤的承载能力较低。

因此,基础埋深的选择需要考虑土壤类型的特性。

2. 土壤密实度:土壤的密实度对基础的稳定性和承载能力有重要影响。

松散的土壤会导致基础沉降,因此在这种情况下需要增加基础埋深以确保稳定性。

3. 土壤承载力:土壤的承载力是指土壤能够承受的荷载大小,对于基础设计至关重要。

不同类型的土壤具有不同的承载力特性,需要根据土壤的承载力来确定合适的基础埋深。

4. 水分含量:土壤的水分含量对其承载能力和稳定性有着重要影响。

过高或过低的水分含量都会影响土壤的力学性质,因此需要对土壤的水分含量进行充分考虑。

5. 地下水位:地下水位的高低也会直接影响基础埋深的选择。

地下水位过高可能导致基础浸泡在水中,影响基础的稳定性,因此需要根据地下水位来确定合适的基础埋深。

综上所述,土壤条件是基础埋深选择的重要影响因素之一,需要综合考虑土壤类型、密实度、承载力、水分含量和地下水位等因素,以确定合适的基础埋深,确保建筑物的安全和稳定。

二、建筑物类型不同类型的建筑物对基础的要求不同,比如高层建筑、桥梁、管道等,都需要根据其结构特点和荷载情况来确定基础埋深。

建筑物类型是影响基础埋深选择的重要因素之一,不同类型的建筑物对基础的要求不同,以下是一些关于建筑物类型的详细介绍:1. 高层建筑:对于高层建筑,由于其自重和受风荷载的影响,需要更深的基础埋深来确保建筑物的稳定性。

2.2 基础埋深

2.2 基础埋深

一、上部结构情况 建筑物用途、类型、规模、荷载大小与性质。 建筑物用途、类型、规模、荷载大小与性质。 建筑屋地下室要作为地下车库、 建筑屋地下室要作为地下车库、地下商店或 有人防要求的情况下,基础埋深至少大于3m。 有人防要求的情况下,基础埋深至少大于 。 建筑物类型为高层建筑, 建筑物类型为高层建筑,为抗震稳定性要求基 础埋深不小于1/10 ~1/15的建筑物地面以上高度。 的建筑物地面以上高度。 础埋深不小于 的建筑物地面以上高度 设计等级为丙级的,基础埋深可浅。 设计等级为丙级的,基础埋深可浅。
最大厚度。 最大厚度。 当有充分依据时, 当有充分依据时,基底下允许残留冻土层 厚度也可根据当地经验确定。 厚度也可根据当地经验确定。
5、防止冻害的措施 对在地下水位以上的基础, 地下水位以上的基础 ① 对在地下水位以上的基础,基础侧面应回填非 冻胀性的中砂或粗砂,其厚度应不小于10cm。对 冻胀性的中砂或粗砂,其厚度应不小于 。 地下水位以下的基础 可采用桩基础 的基础, 桩基础、 在地下水位以下的基础,可采用桩基础、自锚式 基础(冻土层下有扩大板或扩底短板) 基础(冻土层下有扩大板或扩底短板)或采取其 他有效措施。 他有效措施。 宜选择地势高、地下水位低、 ② 宜选择地势高、地下水位低、地表排水良好的 建筑场地。对低洼场地, 建筑场地。对低洼场地,宜在建筑四周向外一倍 冻深距离范围内, 冻深距离范围内,使室外地坪至少高出自然地面 300~500mm。 ~ 。
⑤ 当独立基础联系梁下或桩基础承台下有冻土 时 , 应在梁或承台下留有相当于该土层冻胀 应在梁或承台下 留有相当于该土层冻胀 量的空隙, 以防止土的冻胀将梁或承台拱裂。 量的空隙 , 以防止土的冻胀将梁或承台拱裂 。 外门斗、 室外台阶和散水坡等部位宜与主体 ⑥ 外门斗 、 室外台阶和散水坡等部位宜与 主体 结构断开, 散水坡分段不宜超过1.5m, 坡度 结构断开 , 散水坡分段不宜超过 , 不宜小于3%,其下宜填入非冻胀性材料。 不宜小于 ,其下宜填入非冻胀性材料。 对跨年度施工的建筑, ⑦ 对跨年度施工的建筑 , 入冬前应对地基采取 相应的防护措施; 按采暖设计的建筑物, 相应的防护措施 ; 按采暖设计的建筑物 , 当 冬季不能正常采暖也应对地基采取保温措施。 冬季不能正常采暖也应对地基采取保温措施 。

建筑结构基础埋深

建筑结构基础埋深
要点一
要点二
基础埋深对土壤环境的影响
土壤环境对结构的耐久性也有重要影响,基础埋深可以改善土壤环境,提高结构的耐久性。
05
CHAPTER
工程实例分析
VS
合理设计高层建筑基础埋深对于提高建筑物的稳定性、安全性和使用寿命具有重要意义。
详细描述
在高层建筑基础设计中,埋深的选择需要考虑多种因素,如地质条件、地下水位、上部结构荷载等。设计人员需要根据实际情况进行综合分析,确定合理的基础埋深。
静力计算法是一种基于静力平衡理论的基础埋深计算方法。它根据土的性质、荷载大小和分布等因素,通过计算确定基础埋深。
这种方法主要考虑土体的承载能力和稳定性,适用于一般建筑物的设计。
经验系数法是一种基于经验数据和统计分析的基础埋深计算方法。它根据大量的工程实践和统计分析,得出基础埋深的经验系数,用于指导基础设计。
建筑结构基础埋深
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目录
引言基础埋深的一般规定基础埋深的计算方法基础埋深对结构的影响工程实例分析结论与展望
01
CHAPTER
引言
01
02
随着城市化进程的加速和土地资源的紧张,高层建筑越来越多,对基础埋深的要求也越来越高。
建筑结构基础埋深是建筑物设计中的一个重要参数,对建筑物的安全性、稳定性和经济性具有重要影响。
详细描述
在港口码头设计中,基础埋深需要考虑地质条件、波浪力、水流力等因素。设计人员需要通过理论分析和实践经验进行计算,确定合理的基础埋深,确保码头的稳定性和安全性。
06
CHAPTER
结论与展望
埋深对建筑结构稳定性影响显著
基础埋深对建筑结构的稳定性具有重要影响,合适的埋深有助于提高结构的抗倾覆能力和整体稳定性。

基础埋深选择依据

基础埋深选择依据

基础埋深选择依据
1. 建筑物的用途和负载:不同类型的建筑物对基础的要求不同。

例如,高层建筑需要更深厚的基础来支撑较大的负载,而轻型结构的建筑物则可以使用较浅的基础。

2. 土壤条件:土壤的承载能力、稳定性和排水性能等因素会影响基础的埋深。

在软弱土壤或不稳定的土壤条件下,需要加深基础以确保足够的支撑和稳定性。

3. 地下水位:地下水位的高低对基础埋深有重要影响。

如果地下水位较高,为了避免基础受到水的侵蚀和浮力的影响,通常需要将基础埋置在地下水位以下。

4. 地震活动:在地震频发地区,基础的埋深需要考虑地震作用。

较深的基础可以提供更好的抗震性能,减少地震对建筑物的破坏。

5. 周边环境和设施:基础埋深还应考虑周边的地下设施、管道、电缆等因素,以避免相互干扰和损坏。

6. 建筑规范和法规:在选择基础埋深时,需要遵循当地的建筑规范和法规要求,确保建筑物的安全性和稳定性。

综上所述,基础埋深的选择需要综合考虑建筑物的用途、土壤条件、地下水位、地震活动、周边环境和建筑规范等因素。

在进行基础设计时,通常会由专业的土木工程师根据具体情况进行评估和决策,以确保基础的安全和稳定。

高层建筑基础埋深不足设计分析

高层建筑基础埋深不足设计分析

高层建筑基础埋深不足设计分析摘要:高层建筑设计施工过程中,由于各种原因致使基础埋置深度不足,结合案例,通过地基承载力、沉降变形、地基稳定性以及上部结构抗倾覆稳定性验算后,得出基础埋置深度可以适当放松的结论。

但当局部地基稳定性不满足规范要求时,可采用排桩加固设计方案。

设计分析过程对类似工程问题具有重要的指导意义。

关键词:高层建筑;埋深;设计;稳定性前言高层建筑基础埋置深度在建筑地基基础设计规范中做了明确规定,在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基或复合地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18[1],这是非强制性条文规定,但强制性规定高层建筑基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。

随着高层建筑大规模发展和建筑型式的多样化。

设计施工过程中通常出现基础埋置深度不足的问题。

1工程概况河南襄城县某小区B1#楼高18层,建筑高度52.5m。

主楼结构形式为剪力墙结构,裙房结构形式为框架结构。

主楼设置一层地下室,采用筏板基础、CFG桩复合地基,建筑结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,主体结构设计使用年限为50年。

主楼周边设置1层地下车库,地下车库采用独立基础。

本工程设计±0.00相对于绝对标高86.55m,基底相对标高为-6.70m,相当于绝对标高79.85m。

基础持力层为②层粉质粘土,基底平均压力300kPa。

由于天然地基承载力承载力不满足设计要求,主楼采用CFG桩复合地基方案。

设计桩顶标高为-7.07m,要求单桩竖向承载力特征值Ra=500kN,桩径d=400mm。

CFG桩按正方形布置,桩间距1.5m。

有效桩长12m,桩端进入④层黏土不小于1.5m。

桩体混凝土强度等级C25。

目前B1#楼CFG桩已完成,地下室已出±0.00标高,正在施工地上一层。

场地为冲积地貌,地势较平坦,未平场前场地绝对标高为83.15~83.88m。

基础埋深的高度尺寸

基础埋深的高度尺寸

基础埋深的高度尺寸
基础埋深的高度尺寸是指建筑基础埋设的深度。

基础是房屋建造中最重要的部分之一,是房屋的支撑结构,支撑着整个建筑物的重量。

基础的深度决定了房屋的稳定性和安全性,而基础埋深的高度尺寸则是指这一深度的测量。

建筑基础分为浅基础和深基础两种类型。

浅基础通常指基础埋深在2米以下的基础结构,深基础则是基础埋深在2米以上的基础结构。

浅基础包括砖基、板基、筏基和地基墙等,深基础则包括桩基、井基、箱形基础、套筒基础等。

基础埋深的高度尺寸的确定需要考虑以下几个因素:
1. 土壤的承载能力
土壤的承载能力是影响基础埋深高度尺寸的最重要因素之一。

土壤的承载能力取决于土壤的类型、密度、压实度等因素。

普遍认为,托盘式基础一般七成深度在地面以下即可,或按当地设计规范要求。

2. 功能和安全性要求
基础埋深高度尺寸的另一个重要因素是建筑的功能和安全性要求。

例如,对于高层建筑和建筑物,需要确保其结构稳定性和安全性,因此需要更深的基础埋深。

另外,
对于地震、风灾等自然灾害较为频繁的地区,也需要更深的基础埋深高度尺寸。

3. 基础材料
基础材料也是影响基础埋深高度尺寸的因素之一。

由于不同的物质具有不同的强度和稳定性,因此需要选择合适的基础材料。

例如,在一些强度较低的土壤中,需要更坚硬的基础材料,因此需要更深的基础埋深高度尺寸。

总之,基础埋深高度尺寸的确定需要综合考虑土壤承载能力、功能和安全性要求、基础材料等因素。

对于每个建筑项目,需要独立确定其深度,以确保基础结构的稳定性和安全性。

桩基最小入土深度

桩基最小入土深度

桩基最小入土深度
桩基最小入土深度不宜小于建筑物高度的1/15。

根据《高层建筑结构设计规范》,基础埋深与基础形式和抗震设防烈度有关。

当设防烈度为7度或7度以上时,对于天然地基,基础埋深不宜小于建筑物高度的1/12;对于桩基,基础埋深不宜小于建筑物高度的1/15;桩的长度不计在埋置深度内;基础埋置深度,一般从室外地面算起,如果地下室周围无可靠侧向限制时,埋置深度应从具有可靠侧向限制的地面算起。

埋深大于等于5米的基础称为深基础,埋深在0.5米~5米之间的基础称为浅基础,基础埋深不得浅于0.5米。

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高层建筑基础埋深
高层建筑基础埋深的作用和要求
高层建筑由于质心高、荷载重,除了满足地基基础设计的一般规定外,在我国现行的《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称为《砼高规》)第12.1.7条,明确规定,“基础应有一定的埋深,在确定埋深时,应考虑建筑的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素、埋置深度可从室外地坪算至基础底面,并宜符合下列要求:
1)天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15;
2)桩基础可取房屋高度的1/18。


《砼高规》在大量科学研究和工程实践总结的基础上,对基础埋深做出了相应规定,是出于下列四个方面的考虑:
1)提高基础的稳定性,防止基础在水平风力和水平地震作用下发生滑移和倾斜;
2)提高地基的承载力,减少基础的沉降量:
3)增大地下室外墙的土压力、摩擦力,限制基础的倾斜,使基底下土反力的分布趋于平缓;
4)增大阻尼,减少输入加速度,减轻地震灾害;
在工程设计中,有少数工程技术人员对高层建筑基础埋深的作用认识不足,暂且不谈上述2)、3)、4)方面的研究和探讨,有些工程实际的基础埋深达不到规范要求的安全度,不满足抗倾覆和滑移要求,甚至危及到基础整体稳定性,例如:房屋四周地坪标高不同时,主楼与裙房设沉降缝、伸
缩缝时,基础埋深的起算面采用最高侧的室外地坪,类似于选择“莲花河畔景苑”七号楼北侧堆土的坡顶面。

土力学大量的实验表明,在中心受压且土质均匀时,地基破坏面是四周对称挤出。

如果土质不均匀或荷载有偏心或荷载倾斜作用时,地基内的滑动面则不对称,或向一侧挤出。

如果高层建筑的嵌固面不在一个水平面时,高的一侧不仅不能作为嵌固面,还会造成荷载偏心或荷载倾斜作用。

它的受力机理与规范给出的高层建筑基础埋深限值的基本假设存在相悖。

土力学实验同时揭示,基础埋深对滑动面的形状有很大的影响,当埋深较大时,在重心荷载下滑动面一般不出露至地面,只封闭在基础底面附近不太大的范围内,此时还可利用基础埋深的被动土压力来抵抗高层建筑倾覆弯矩和水平作用。

《砼高规》中规定的基础埋深取值是基于工程实践和科学成果,并来自北京市勘察设计研究院张在明等在分析北京八度抗震设防区内高层建筑地基整体稳定性与基础埋深的关系的研究,以两栋分别为15层和25层的建筑,考虑了地震作用和地基的种种不利因素,用圆弧滑动面法进行分析,其结论是:从地基稳定的角度考虑,当25层建筑物基础埋深为 1.8m时,其稳定安全系数为 1.44,如埋深为3.8m(1/17.8)时,则安全系数达到1.64,从而给出了一个最基本的指导性指标。

考虑高层建筑地震作用下结构的动力效应与基础埋置深度关系较大,软弱土层时更为明显,因此高层建筑基础应有一定的有效埋置深度,箱形和筏板基础可取房屋高度的1/1 5;桩基础可取房屋高度的1/18。

因此,基础埋深的起算面不仅应选取嵌固面的最低标高处,同时还应计
算高侧的土压力作用对地基整体稳定性的影响。

道理十分简单,高层建筑其形态近似于一根嵌固在地面的巨型电线杆。

电线杆基坑某一方向存在缺口,当荷载超过允许值时,首先电线杆就将会向该方向倾倒,高层建筑也是如此。

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