地基和基础

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复合地基和基础的关系

复合地基和基础的关系

在建筑或工程领域中,地基和基础之间存在着一种紧密的关系。

地基是指建筑物或结构物的支撑基础,通常是指土壤和岩石的下方部分。

而基础则指的是建筑物或结构物的底部结构,负责将建筑物的重量传递到地基上,以保证建筑物的稳定性和安全性。

地基和基础之间的关系在于,基础需要建立在地基之上,并且必须根据地基的性质和承载能力来设计和施工。

如果地基的承载能力不足或者土壤不稳定,基础设计就必须加以特别关注,可能需要采取加固措施来确保基础能够有效地将建筑物的重量传递到地基上,从而保证建筑物的安全。

因此,地基和基础之间的紧密关系在于,地基为基础提供了支撑,而基础则负责将建筑物的荷载传递到地基上,二者相互配合,共同确保建筑物的稳定性和安全性。

土木工程施工——第2章 地基与基础工程

土木工程施工——第2章  地基与基础工程

2. 换填材料和施工方法
换填材料要求使用砂和砂石换填应选用级配良好、质地 坚硬的中砂或粗砂、角(圆)砾、碎(卵)石、石屑等, 并应除去植物残体、垃圾等杂质。若用粉细砂或石粉, 应掺入30%的碎石或卵石,砂石最大粒径不宜大于50mm。 人工级配的砂砾石,应先将砂、卵石拌合均匀后再铺设。 使用粉质粘土时,土料中有机质含量不得超过5%,亦不 得含有冻土或膨胀土。使用灰土时,体积配合比宜为2: 8或3:7。由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加筋 垫层时,作为加筋的土工合成材料应采用抗拉强度较高、 受力时伸长率不大于4%~5%、耐久性好、抗腐蚀的土 工格栅、土工格室、土工垫或土工织物等土工合成材料。
根据加压系统的不同,可分为堆载预压法和真空 预压法两大类。排水系统,主要在于改变地基原 来的排水边界条件,增加孔隙水排出的途径,缩 短排水距离。排水系统由水平排水体和竖向排水 体构成。水平排水体一般采用砂垫层;竖向排水 体一般采用普通砂井、袋装砂井或塑料排水板等。
1. 袋装砂井堆载预压
袋装砂井堆载预压法是以袋装砂井为竖向排水体、砂垫 层作为水平排水体构成排水系统,在砂垫层上部堆载作 为加压系统的预压法。典型的袋装砂井堆载预压地基剖 面如图2-6所示。
开挖软弱土方法主要有挖掘机挖除法、推土机挖 除法、人工挖除法等。当土质过于软弱而挖掘机 和推土机无法作业时,可采用水力挖塘机组挖除, 即用高压水流对软粘土进行切割并冲成泥浆,然 后用泥浆泵输送到指定地点沉淀后再处理。开挖 的深度和宽度应根据换填垫层的设计要求确定。
换填垫层施工应分层铺设,分遍压(振)实,填 料的含水量应控制在最优施工含水量范围。换填 施工过程应注意防止基坑灌水或雨水下渗。坑槽 开挖时应避免坑底土层扰动,可保留200mm厚土 层暂不挖去,待铺设垫层前再挖至设计标高,如 有浮土必须清除。当坑底为饱和软土时,须在与 土面接触处铺一层细砂起反滤作用,其厚度不计 入地基垫层设计厚度内。

基础与地基在土木工程中的重要性

基础与地基在土木工程中的重要性

基础与地基在土木工程中的重要性土木工程是一门专门研究和应用建筑物和基础设施的科学与技术。

而基础和地基是土木工程中至关重要的组成部分。

没有稳固的基础和可靠的地基,建筑物将难以承受荷载,甚至会出现安全隐患。

因此,在土木工程中,基础和地基的设计与施工必须得到足够重视。

一、基础的重要性基础是承重结构的下部结构,通常位于地下,用以将建筑物的荷载传递到地基上。

基础不仅要能够承受自身重量,还要能够承受外力并将其传递到地基上。

一个稳固的基础可以确保建筑物稳定、安全,具有一定的抗震和抗风能力。

首先,基础的选用取决于基地的地质及土壤状况。

不同地质和土壤会对基础的设计和施工提出不同的要求。

比如,在软弱的土壤中,可能需要采用桩基或地下连续墙等增加承载能力的技术。

而在坚硬的地质中,可以选择浅基础,如筏基或地下基础板。

其次,基础的合理设计与施工是确保建筑物稳定的关键。

合适的基础类型和尺寸,以及良好的施工工艺和材料质量,都是保证基础功能的重要因素。

经过仔细测量和分析,并根据所需荷载进行力学计算,可得到合理的基础方案,以确保建筑物稳定和安全。

最后,基础还要考虑到建筑物的用途和环境因素。

例如,高层建筑需要更加坚固的基础来承受大量的垂直荷载和侧向力。

在地震活跃区域,基础还需要具备较强的抗震能力,以保护建筑物免受地震的影响。

因此,基础的设计与施工必须充分考虑到这些因素,以确保建筑物的安全性和稳定性。

二、地基的重要性地基是基础的下部土层,直接承受基础的荷载并将其分散到土壤中。

合适的地基设计和施工是基础优化和整体工程质量的重要保障。

地基的重要性主要表现在以下几个方面。

首先,地基的选择与土质、地下水位、地震活动等因素有关。

较好的地基应具备较高的承载能力、适度的变形能力和合理的水分状况。

不同类型的土质以及地下水位和地震活动的影响都会对地基的设计和施工提出不同的要求。

因此,在选择地基时,必须对地质和地下条件进行详细勘察,并进行相应的工程设计。

二基础与地基

二基础与地基
箱型基础
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箱形基础
箱形基础
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浇注箱型基础底板
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壳体基础
其它类型的基础形式
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第三节 地下室
• 建造于建筑物地下的空间——地下室。 • 一、分类 • 按使用性质分 • 普通地下室和人防地下室。 • 按埋入地下深度分 • 全地下室和半地下室。
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• 全地下室——地下室地坪低于室外地坪面 高度超过该房间净高1/2者。
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第一章 地基与基础
• 核心内容: ✓
• 一. 地基、基础概述 • 地基——基础下面承受建筑物全部荷载的
土层。 • 基础和地基的区别: • 基础是房屋建筑的重要组成部分,地基是
地球的一部分。
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• 地基承受荷载是有一定限度的。 • 地基的承载能力(地基容许承载力)——
膨胀土。
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• (三)人工地基 • 人工加固地基的方法有:压实法、换土法、
打桩。 • 三、建筑物对地基的要求: • 地基应有足够的强度——足够的承载力; 1. 地基应满足变形的要求——在建筑物荷载
作用下,地基发生下沉,其总沉降量和不 均匀沉降量要限定在规定范围内,以保证 建筑物的正常使用。
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• 二. 基础的分类及构造 • (一)按所用材料分类 • 砖基础、毛石基础、灰土基础、混凝土基
础及钢筋混凝土基础。 • (二)按基础埋深分 浅基础、深基础
(桩基础)和不埋基础。
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• 基础的埋置深度——由室外设计地面到基 础地面的垂直距离。一般不小于500mm。
• 浅基础:埋深小于5米的基础。 • 深基础:埋深大于5米的基础。 1. 不埋基础:直接做在地表面上的基础。
• 建筑工程的基本组成 • 一般由基础、墙(柱) 、楼板、楼梯、门

地基与基础的类型和构造

地基与基础的类型和构造
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图2-9 筏式基础 (a)板式 (b)梁式
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图2-11 筏板基础配筋图
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图2-10 箱形基础
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4.桩基础 桩基础由基桩和连接于桩顶的承台共同组成
,如图2-12所示。 若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触
,则称为低承台桩基; 若桩身上部露出地面而承台底面位于地面以
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5钢筋笼吊放及桩头处理
灌注桩桩头处理
桩间挖土 除
承台高程控制
桩头凿
剥出主筋 扎
浇筑砼垫层
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承台钢筋绑
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柱下独立基础示意图
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图2-6 独立基础配筋图
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2.条形基础
条形基础平面形式为连续条形,如图2-7所示,有墙 下条形基础和柱下条形基础两种。
(1)墙下条形基础是指承重墙下采用的通长条形基础。 中小型建筑常采用刚性条形基础。
(2)柱下条形基础一般是指房屋为框架结构时,在一 排柱下设置的钢筋混凝土条形基础。如果在柱网纵横方向 均设置条形基础,这就形成了十字交叉基础。
砖基础
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混凝土基础\毛石混凝土基础
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图2-4 柔性基础(钢筋混凝土基础)
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柔性基础可以做薄、标高可以浅一些
H H
差别 好大 呀!
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柔性基础 埋深浅、厚度小
(二).按基础的构造形式分类
1.独立基础 独立基础呈柱墩形,有台阶形、锥形、杯形、折
壳形等形式,如图2-5所示,独立基础有柱下独立基础 和墙下独立基础两种。

地基和基础区分,常用地基处理方式

地基和基础区分,常用地基处理方式

地基和基础区分,常用地基处理方式一、区分一下地基与基础的概念建筑物由上部结构、基础与地基三部分组成。

建筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。

受建筑物影响的那一部分地层称为地基。

所以地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。

建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础,是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分,是建筑物的“脚”。

作用是承受上部结构的全部荷载,把它传给地基。

二、地基分类三、地基的处理方式(一)天然地基天然地基是指自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人工处理的地基。

天然地基土分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。

(二)人工地基天然地基的承载力不能承受基础传递的全部荷载,需经人工处理后作为地基的土体称为人工地基。

处理的方法有:换填法、预压法、强夯法、振冲法、砂石桩法、石灰桩法、柱锤冲扩桩法、土挤密桩法、水泥土搅拌法(含深层搅拌法、粉体喷搅法、深层搅拌法简称湿法,粉体喷搅法简称干法)、高压喷射注浆法、单液规划法、碱液法等。

1、换填法当建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土垫层法来处理软弱土地基,即将基础下一定深度内的土层挖去,然后回填以强度较高的砂、碎石或灰土等,并夯至密实。

实践证明:换土垫层可以有效地处理某些荷载不大的建筑物地基问题。

换土垫层按其回填的材料可分为砂垫层、碎石垫层、灰土垫层等。

垫层的主要作用:1)提高地基承载力;2)减少沉降量;3)加速软弱土层的排水固结;4)防止冻胀;5)消除膨胀土的胀缩作用。

换填法适用于浅层地基处理,包括淤泥、淤泥质土、松散素填土、杂填土等。

换填法还适用于一些地域性特殊土的处理,例如在西安地区可消除黄土的湿陷性,用于山区地基可处理岩面倾斜、破碎、高低差,软硬不匀以及岩溶等,用于季节性冻土地基可消除冻胀力和防止冻胀损坏等。

2、强夯法强夯法是用几吨至几十吨的重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。

地基与基础工程的范围

地基与基础工程的范围

地基与基础工程的范围
地基与基础工程的范围主要包括以下几个方面:
1. 地质勘察:包括地质探测、土质分析、地下水位测定等,目的是获取地质信息,为地基设计提供依据。

2. 基础设计:根据地质勘察结果,确定地基和基础的类型、尺寸、承载力等参数,并进行结构计算与设计。

3. 土方工程:包括土方开挖、填筑、夯实等工作,用于调整地面和地基的形状和高程。

4. 地基处理:根据地基情况,采取相应的地基处理措施,如挖槽、加固、处理软弱地基等,以提高地基的稳定性和承载力。

5. 地基施工:包括石方打桩、灌注桩、钢筋混凝土浇筑等工作,用于建立地基承载结构,保证建筑物的稳定性。

6. 基础防水:进行地下水位控制、防水层施工等工作,以防止地下水对基础的侵蚀和建筑物的渗水。

7. 基础验收:对完成的地基与基础工程进行验收,检查工程质量是否符合要求。

总的来说,地基与基础工程的范围涵盖了地质勘察、基础设计、土方工程、地基处理、地基施工、基础防水以及基础验收等各个环节,旨在为建筑物提供稳定的基础支撑。

地基与基础和主体结构的界限

地基与基础和主体结构的界限

地基与基础和主体结构的界限一、引言二、地基与基础的概念及作用2.1 地基的定义2.2 地基的作用三、地基与基础的区别与联系3.1 区别3.1.1 定义上的区别3.1.2 功能上的区别3.2 联系四、地基的类型与选择4.1 浅基础4.1.1 基础的定义4.1.2 常见的浅基础类型4.2 深基础4.2.1 深基础的定义4.2.2 常见的深基础类型4.3 地基选择的考虑因素五、主体结构的定义与分类5.1 主体结构的定义5.2 主体结构的分类5.2.1 框架结构5.2.2 骨架结构5.2.3 胆囊背架结构5.2.4 钢结构六、地基与基础与主体结构的连接方式6.1 连接方式的重要性6.2 连接方式的分类6.2.1 嵌入连接方式6.2.2 悬挂连接方式6.3 连接方式的选择七、实际工程中的案例分析7.1 案例一:高层建筑的地基选择与主体结构设计7.2 案例二:大型工业厂房的地基处理与主体结构建设八、结论九、参考文献1.Smith, J. (2010). Foundation Engineering: Principles and Practices.Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.2.Gray, H. (2015). Building Construction Handbook. London: Routledge.3.Chen, W. (2008). Structural Analysis and Design of Tall Buildings:Steel and Composite Construction. Oxford: Butterworth-Heinemann.。

地基与基础

地基与基础

二、按构造类型分类
1.条形基础:长度远大于其高度和宽度的基础。 地基承载力较好时,用砖石、灰土、三合土或混凝土建造 地独基础(也称独立基础)
柱基础的主要类型
壳体基础 由正圆锥形及其组合形式的壳体基础,用于一般工业 与民用建筑柱基和筒形的构筑物(如烟囱、水塔、料仓、 中小型高炉等)基础。
18.2.6 基础底面尺寸的确定
基础的埋深取值: a.外墙和外柱从室内设计地面与室外设计地面平均标高 处至基础底。 b.内墙和内柱从室内设计地面标高处至基础底。
一、墙下条形基础的底面尺寸(中心受压) 取1m长的墙体计算:
二、柱下独立基础底面尺寸
18.3桩基
当上部结构荷载太大,且地基软弱,坚实土层距基础 底面较深,采用其它基础形式可能导致沉降过大而不能满 足要求时,常采用桩基。
d)箱形基础
由顶板、底板和纵横交叉的隔板所组成。 板的厚度由 计算决定。箱形基础具有很大的刚性,因此不致由于地基 不均匀变形使上部结构产生较大的弯曲而造成开裂。
它的特点是刚度大、整体性好、能抵抗和协调由于软弱 地基在大荷载作用下产生的不均匀变形、抗震性能好(一些 震害调查资料表明,有箱形基础地下室的建筑物对减轻震害 作用很大。)、稳定性能好。设置箱形基础,加大了基础埋 深,建筑物重心下移,增加了建筑物的稳定性。箱形基础的 中空部分又可利用来作地下室。
多层与高层房屋的基础
多层与高层房屋地下室的设置
1.功能需要 2.结构需要 减轻地基压力 提高房屋层数 增加抗倾覆能力 改善抗震性能
二、多层与高层房屋的基础类型 多层与高层房屋基础的类型很多,几乎用到了所有的基础形式 1.单独基础、条形基础和十字交叉基础 应用于层数较少的多层工业厂房和民用房屋 2.筏形基础与箱形基础 当房屋层数较多或地基很软弱时可考虑采用筏形基础和箱形基础

地基与基础

地基与基础

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2)预压法
为提高软弱地基的承载力和减少构造物建成后的沉降量, 预先在拟建构造物的地基上施加一定静荷载,使地基土压密后 再将荷载卸除的压实方法。为了防止堆载时压坏地基,需分级 加载,即:在前一级荷载作用下地基基本固结后,再施加下一 级荷载,直至达到设计荷载为止。
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3)压实法
利用人工方法挤压土壤,排走土中的空气,提高土的密实性。
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机械压实:利用 压路机、羊足碾 等碾压机械将地 基土压实的方法。
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4)深层挤密法 利用在土层中打桩成孔时对周围土体产生的挤压力使 地基深层达到压实的方法。
5)化学固结法 通过化学溶液或胶粘剂的注入,使土胶结,从而提高 地基强度、减少地基沉降量的处理方法。如:水泥搅拌, 使固化剂和土发生化学反应使淤泥质土、粘性土这些软土 硬结成水泥加固土,提高土基强度。
平板式:柱子支承在混凝土底板上。 梁板式:梁在底板下方或梁在底板上方,柱子支承在梁上。
筏形基础
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④ 箱形基础 由钢筋混凝土底板、顶板和若干纵横墙体组成,是一个整体的
空心箱体结构。 箱形基础整体空间刚度大,抗震性能好,其内部空间可用作
地下室。
箱形基础
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⑤ 桩基础
当建筑物上部荷 载较大、地基的软弱 土层较厚、地基承载 力不能满足要求且做 成人工地基又不具备 条件或不经济时,常 采用桩基础。
灰土与三合土基础 这种基础抗压强度高而抗弯强度低。 ➢柔性基础----钢筋混凝土基础 钢筋混凝土的抗弯性能和抗剪性能良好。
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刚性基础
根据试验得知,上部结 构 (墙或柱)在基础中传 递压力是沿一定角度分 布的,这个传为角度称 压力分布角,或称刚性 角, 以α表示。

地基与基础名词解释

地基与基础名词解释

一、名词解释(参考答案)地基——土层中附加应力和变形所不能忽略的那一部分土层基础——把埋入土层一定深度的建筑物向地基传递荷载的下部承重结构.人工地基——把经过人工加工处理才能作为地基的称为人工地基。

天然地基—-不需处理而直接利用天然土层的地基称为天然地基.土的结构——土在生成过程中所形成土粒的空间开列及连接形式。

单粒结构——又砂粒或更大颗粒在水或空气沉积形成的结构。

蜂窝结构——又粉粒在水中下沉形成的结构。

絮状结构——由粘粒集合体组成的结构。

土的构造—-指土体各结构单元之间的关系,是从宏观的角度研究土的组成。

颗粒级配——指打下土粒的搭配情况,通常以土中各个粒组的相对含量来表示.孔隙比——土中孔隙体积与土粒体积之比.空隙率--土中孔隙体积与土的总体积之比。

含水量-—土中水的重量与土粒重量之比.天然重度——土单位体积的重量.饱和重度——土孔隙中全部充满水时单位体积的重量。

饱和度——土中水的体积与孔隙体积之比。

干重度——土单位体积中土粒的重量。

有效重度——水下土单位体积的重量称为有效重度。

土粒相对密度——土粒重量与同体积4℃时水的重量之比。

不均匀系数-—土的限定粒径与有效粒径之比。

曲率系数结合水—-受土粒表面电场吸引的水,分为强结合水和弱结合水。

自由水-—不受土粒电场吸引的水,其性质与普通水相同,分为重力水和毛细水。

重力水—-存在于地下水位以下的土孔隙中,它能在重力或压强差作用下流动,能传递压力,对土粒有浮力作用。

毛细水——存在于地下水位以上的土孔隙中,由于水和空气交界处的弯液面上产生的表面张力作用,土中自由水从地下水位通过毛细管逐渐上升形成毛细水。

界限含水量——粘性土由一种状态转变到另一种状态的分界含水量。

触变性——粘性土的结构受到扰动后,会导致土的强度降低,但当扰动停止后,土的强度又随时间逐渐增大,这种性质称为土的触变性.碎石土—-碎石土是指粒径大于2 mm的颗粒含量超过总质量的50%的土.砂土-—砂土是指粒径大于2 mm的颗粒含量不超过总质量的50%且粒径大于0。

地基和基础的概念

地基和基础的概念

地基和基础的概念地基和基础是建筑工程中非常重要的两个概念,它们对于建筑物的安全和稳定性至关重要。

本文将从地基和基础的定义、分类、选型和施工等方面进行详细讲解。

一、地基和基础的定义地基是指建筑物所处的地面部分,包括地面的土壤、岩石和水等。

而基础则是指承受建筑物重量的结构部分,通常是建筑物下面的一层结构,包括基础底座、基础柱、基础梁和基础板等。

地基和基础是建筑物的重要组成部分,它们的质量和稳定性直接影响到建筑物的安全使用寿命。

二、地基和基础的分类根据地基的类型,可以将地基分为自然地基和人工地基两类。

自然地基是指自然形成的地面土壤、岩石和水等,由于地质构造、地貌等原因,自然地基的性质和稳定性各不相同。

人工地基则是指经过人工处理的地基,如填土地基、深基础和基础加固等。

根据基础的类型,可以将基础分为浅基础和深基础两类。

浅基础是指基础底座直接放置在地面上的基础,通常适用于较小的建筑物和轻型结构。

深基础则是指基础柱、基础梁和基础板等深入地下的基础,通常适用于大型建筑物和重型结构。

三、地基和基础的选型在选型地基和基础时,需要考虑多个因素,如建筑物类型、地质条件、土壤性质、地下水位、气候条件和建筑物使用寿命等。

对于不同类型的建筑物和不同地质和土壤条件,需要选择不同类型的地基和基础。

例如,在软土地区,需要选择深基础来确保建筑物的稳定性;而在坚硬岩石地区,则可以选择浅基础来节省成本。

四、地基和基础的施工地基和基础的施工是建筑工程中非常重要的环节,它直接影响到建筑物的安全和稳定性。

在施工过程中,需要注意以下几点:1. 地基和基础施工前,需要进行充分的勘察和分析,了解地质和土壤情况,选择合适的地基和基础类型。

2. 在地基和基础施工过程中,需要严格按照设计要求和施工标准进行施工,确保施工质量和安全。

3. 在地基和基础施工过程中,需要注意施工现场的安全和环保问题,避免对周围环境和人员造成不良影响。

4. 在地基和基础施工完成后,需要进行检查和验收,确保地基和基础的质量和稳定性,避免后续使用中发生安全事故。

一、基础和地基的基本概念

一、基础和地基的基本概念

一一、、基基础础和和地地基基的的基基本本概概念念1 基础和地基的基本概念在建筑工程中,建筑物与土层直接接触的部分称为基础,支承建筑物重量的土层叫地基。

基础是建筑物的组成部分,它承受着建筑物的全部荷载,并将其传给地基。

而地基则不是建筑物的组成部分,它只是承受建筑物荷载的土壤层。

其中,具有一定的地耐力,直接支承基础,持有一定承载能力的土层称为持力层;持力层以下的土层称为下卧层。

地基土层在荷载作用下产生的变形,随着土层深度的增加而减少,到了一定深度则可忽略不计(如图)。

2 基础的作用和地基土的分类基础是建筑物的主要承重构件,处在建筑物地面以下,属于隐蔽工程。

基础质量的好坏,关系着建筑物的安全问题。

建筑设计中合理地选择基础极为重要。

地基按土层性质不同,分为天然地基和人工地基两大类。

凡天然土层具有足够的承载能力,不须经人工改良或加固,可直接在上面建造房屋的称天然地基。

当建筑物上部的荷载较大或地基土层的承载能力较弱,缺乏足够的稳定性,须预先对土壤进行人工加固后才能在上面建造房屋的称人工地基。

人工加固地基通常采用压实法、换土法、化学加固法和打桩法。

二、基础的类型按材料及受力特点分类1、刚性基础由刚性材料制作的基础称为刚性基础。

一般指抗压强度高,而抗拉、抗剪强度较低的材料就称为刚性材料。

常用的有砖、灰土、混凝土、三合土、毛石等。

为满足地基容许承载力的要求,基底宽B一般大于上部墙宽,为了保证基础不被拉力、剪力而破坏,基础必须具有相应的高度。

通常按刚性材料的受力状况,基础在传力时只能在材料的允许范围内控制,这个控制范围的夹角称为刚性角,用α表示。

砖、石基础的刚性角控制在(1:1.25)~(1:1. 50) (26o~33o) 以内,混凝土基础刚性角控制在1:1(45o)以内。

[刚性基础的受力、传力特点如图]刚性基础的受力、传力特点2、非刚性基础当建筑物的荷载较大而地基承载能力较小时,基础底面B必须加宽,如果仍采用混凝土材料做基础,势必加大基础的深度,这样很不经济。

地基与基础的区别

地基与基础的区别

一、地基和基础的区别有哪些
1、定义:地基承载着建筑所有重量,包括基础重量在内,而基础只属于建筑承载的一部分,位于地面以下的承载量。

2、材料:地基主要由泥土石块等材料构成,而基础为钢筋混凝土浇灌而成,属于沉重的构建,而地基是沉重的主件。

3、地基支撑着基础,承载土壤为依托,把基础力分散到各个区域,而基础主要支撑构建物,负责承载地面上的构建物,做到均匀传输的力道。

4、地基主要承载土体,而基础承载的为建筑的地基以下的构建沉重。

_地基与基础

_地基与基础

二、影响基础埋深的因素
(1)建筑物使用要求、上部荷载
的大小和性质 一般高层建筑的基础埋 置深度为地面以上建筑物总高度的 1/l0。当建筑物设置地下室、设备 基础或地下设施时,基础埋深应满 足其使用要求;高层建筑基础埋深 随建筑高度增加适当加大;荷载的 大小和性质也影响基础埋深,一般 荷载较大时应加大埋深;受向上拔 力的基础应有较大埋深以满足抗拔 要求。
一 地基、基础及其与 荷载的关系
基础:建筑物向地 基传递荷载的下部 结构。它直接与土
层相接触,承受建筑 物的全部荷载,并将 这些荷载连同自重传 给地基。
地基:指支承建筑物荷 载的那一部分土层 (或岩层)。
持力层:直接与基 础底面相接触的 岩层 下卧层:持力层以 下的土层
建筑物的全部荷载用N表示。 地基在保持稳定的条件下,每平方米所能承受的最大 垂直压力称为地基的承载力(或地耐力),用R表示。 由于地基的承载力一般小于建筑物地上部分的强度, 所以基础底面需要宽出上部结构(底面宽为B),基 础底面积用A表示。 三者的关系式: R ≥ N / A 成立时,说明建筑物传给基础 底面的平均压力不超过地基承载力,地基就能够保 证建筑物的稳定和安全。 建筑总荷载越大,基础底面积也要求越大。或当建筑 物总荷载不变时,地基承载力越小,基础底面积越 大。
2.3 基础的类型
基础的类型较多,划分方法也较多 1按材料分:砖基础、毛石基础、混凝土基础、毛 石混凝土基础、灰土基础和钢筋混凝土基础 按基础中是否有钢筋分 无筋扩展基础:由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、 灰土和三合土等材料制成的墙下条形基础或柱下 独立基础
扩展基础:由钢筋混凝土制成的柱下独立基础和墙 下条形基础 2按构造形式分:条形基础、独立基础、井格基础、 筏式基础、箱形基础和桩基础等

地基与基础知识(土建工程造价员)

地基与基础知识(土建工程造价员)

地基与基础知识(土建工程造价员)一、地基与基础的表现形式地基:承受由基础传下来荷载的土体或岩体。

地基承受建筑物荷载而产生的应力和应变是随着深度的增加而减小,在达到必然的深度以后就以后可以忽略不计。

基础:建筑物地面以下的承重以上构件。

它承受建筑物上部结构结构中祖传的荷载,并把这些荷载连同本身的自重一起传给地基。

持力层:直接可承受建筑荷载的土层。

持力层以下的岩层为以下下卧层。

基础埋深:由室外地坪尺码至基础底皮的高度尺寸。

基础埋深由勘测部门根据地基情况决定。

二、地基与理论指导的关系为保证建筑物的安全和正常采用,必须要求脚手架基础和地基都有足量的强度与稳定性。

基础是建筑物的主干,它承受建筑物的上部载重,并将这些荷载发送到地基,地基不是建筑物的组成部分。

基础的强度与稳定性稳定性既不论基础的材料、形状与底面积的大小以及施工的质量等,还与房顶的性质亲密关系有着密切的关系。

地基的强度应满足承载力的要求,如果天然地基不能满足要求,应重新考虑采用人工地基;地基的变形应有均匀的压缩量,以保证有均匀的下沉。

若地基下沉不均匀时,建筑群建筑物上部会产生开裂变形;地基的精确性要有会带来防止产生滑坡、倾斜方面的能力,必要时(特别是较大的水平面差时)应加设挡土墙,以防止滑坡变形的消失。

三、基础类型从基础的材料及受力来划分,可分为刚性基础(指用砖、灰土、混凝土、三合土等抗压强度多、而抗拉强度小的刚性模具材料做成的基础)、柔性基础(指用钢筋混凝土制成的抗压、抗拉强度均较大的基础)。

从基础的构造型式,可分为条形基础、独立基础、筏形基础、箱形基础、桩基础等。

下面常用约请几种常用基础的构造特点。

(一)刚性基础由于刚性材料的特点,基础只适合于受压而不适合承受弯矩、拉拉力和剪力,因此基础剖面尺寸必须满足刚性条件的要求。

一般砖混结构的基础常采用刚性基础。

1.砖基础用做基础的砖,可采用页岩烧结砖,其密度等级一般在MU10以上,粘土强度等级一般不低于M5.一堵基础墙的外侧要做成阶梯形,以使上部的荷载能均匀地传到地基上。

地基、基础的概念

地基、基础的概念

第一章绪论第一节地基、基础的概念地基是指承托建筑物基础的这一部分范围很小的场地。

也就是说承受由基础传来荷载的土层(或岩)称为地基。

位于基础底面下第一层称为持力层,在其以下的土层统称为下卧层。

我国土地辽阔、幅员广大、自然地理环境不同,土质各异、地质条件区域性较强,因而使地基基础这门学科特别复杂。

随着当前经济建设的蓬勃发展,不仅事先要选择在地质条件良好的场地从事建设,而且有时也不得不在地质条件不好的场地进行建设,为此必须对地基进行地基处理。

建筑物的地基所面临的问题有以下四方面:1、地基承载力及稳定性.地基承载力及稳定性是指地基在建(构)筑物荷载(包括静、动荷载的各种组合)作用下能否保持稳定,若地基承载力不能满足要求,在建(构)筑物荷载作用下地基将会产生局部或整体剪切破坏,影响建(构)筑物的安全与正常使用,严重的会引起建(构)筑物的破坏。

天然地基承载力主要与土的抗剪强度有关,也与基础型式和埋深有关。

天然地基承载力不能满足要求时,需要进行地基处理,形成人工地基,以满足建(构)筑物对地基承载力的要求。

2、沉降、水平位移及不均匀沉降.在建(构)筑物的荷载(包括静、动荷载的各种组合)作用下,地基沉降,或水平位移,或不均匀沉降会超过相应的允许值。

若地基变形超过允许值,将会影响建(构)筑物的安全与正常使用,严重的会引起建(构)筑的破坏。

天然地基变形主要与荷载大小和土的变形特性有关,也与基础型式有关。

若天然地基变形不能满足要求,则需要进行地基处理,形成人工地基,以满足建(构)筑物对地基变形的要求。

3、渗漏.渗漏主要分两类:一类是堤坝蓄水构筑物地基渗流量超过其允许值时,其后果是造成较大水量损失;另一类是地基中水力比降超过其允许值时,地基土会潜蚀和管涌产生破坏而导致建(构)筑物破坏造成工程事故。

天然地基渗漏问题主要与土的渗透性有关。

若天然地基不能满足要求,则需对地基进行改良,减小土的渗透性,或在地基中设置止水帷幕,阻截渗流。

简述基础与地基的关系

简述基础与地基的关系

简述基础与地基的关系
基础与地基的关系对于建筑工程中的项目来说至关重要,对建筑的稳定性起着决定性的作用。

基础是建筑物的自发部分,用来连接地基和建筑物、保证整个建筑物的稳定性。

基础不仅是建筑物稳定性的重要保证,而且也是建筑物与地基的接头,主要由混凝土和钢筋混凝土组成。

基础必须抗承载能力强、密实牢固,使建筑物安全、牢固地固定在地面上,能承受自身重量及建筑物受施加的外力和温度变化的影响,避免因此产生的变形可能加剧建筑物的损坏。

地基是建筑物被保护和抵抗自然因素和外力侵袭的重要环节。

其主要有土层根据地质情况归类为土石地层和水系地层;地表水在此期间不能发挥作用,还要把握土质的支撑性,提高土壤承载力。

基础与地基的关系是建筑物稳定性的关键,也是建筑工程的关键环节。

基础要牢固,其结构必须与地基完全吻合,地基要求稳定,不容许有过多的水系变化,土壤的承载能力也要合乎要求。

只有在基础与地基搭配使用的情况下,建筑物才能达到最佳的抗侵袭性能和高标准的安全要求。

地基与基础和主体结构的界限

地基与基础和主体结构的界限

地基与基础和主体结构的界限地基与基础和主体结构的界限一、引言地基与基础是建筑物的重要组成部分,其作用是承受建筑物自身重量和外部荷载,分散荷载到地面上,保证建筑物的安全稳定。

在建筑工程中,地基与基础和主体结构之间存在着一定的界限,本文将从以下几个方面进行探讨。

二、地基与基础的定义和作用1. 地基:指建筑物直接承受荷载并传递到地下土层的部分。

通常由地面以下的土壤、岩石或其他材料组成。

2. 基础:指建筑物直接承受荷载并传递到地下土层中的一种结构。

它是连接建筑物和地基之间的桥梁。

3. 作用:地基与基础能够承受建筑物本身重量以及外界荷载,并将这些荷载通过自身结构传递到更深层次的土壤中,使得整个建筑物稳定安全。

三、主体结构的定义和作用1. 主体结构:指在完成房屋功能需要的前提下,由柱、墙、梁等构件组成的框架结构或砌体结构。

2. 作用:主体结构是建筑物的骨架,承担着建筑物自身重量和外部荷载,并将这些荷载传递到地基与基础中,保证建筑物的稳定性。

四、地基与基础与主体结构的关系1. 地基与基础是建筑物的底部组成部分,其作用是为主体结构提供支撑和稳定。

2. 地基与基础承担着建筑物的重量和外界荷载,通过自身结构将这些荷载传递到更深层次的土壤中。

3. 主体结构通过连接地基和基础来获得支撑和稳定,并通过地基和基础将自身重量和外界荷载传递到更深层次的土壤中。

五、地基与基础与主体结构之间的界限1. 地基与基础和主体结构之间并没有明确的分界线,它们在一定程度上是相互联系、相互依存的。

2. 一般来说,地面以上部分被认为是主体结构,而地面以下部分被认为是地基与基础。

但在实际工程中,由于建筑物的不同形式和结构,地基与基础和主体结构之间的分界线会有所不同。

3. 在设计建筑物时,需要考虑到地基与基础和主体结构之间的相互作用关系,合理地设计地基与基础和主体结构之间的连接方式,以确保建筑物的稳定性和安全性。

六、总结本文从地基与基础和主体结构的定义、作用以及它们之间的关系出发,探讨了它们之间界限的问题。

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2、砂和砂石地基 、
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第三章 地基处理与桩基施工
(二)重锤夯实法
第 一 节 地 基 处 理
• 原理:利用起重机械将夯锤提升到一定高度,然后自由落下,重复 原理:利用起重机械将夯锤提升到一定高度,然后自由落下, 夯击基土表面,使地基表面形成一层比较实心密实的硬壳, 夯击基土表面,使地基表面形成一层比较实心密实的硬壳,从而使 地基得到加固。 地基得到加固。 • 吊锤(1.5~3t,∅1.13~1.50m,C20,20mm钢底板)→落锤 吊锤(1.5~3t, 1.13~1.50m,C20,20mm钢底板 钢底板) 2.5~4.5m) 夯击基土(6~10遍 (2.5~4.5m)→夯击基土(6~10遍) • 特点:本法使用轻型设备易于解决,施工简便,费用较低,但布点 特点:本法使用轻型设备易于解决,施工简便,费用较低, 较密、夯击遍数多,施工期相对较长,同时夯击能量小, 较密、夯击遍数多,施工期相对较长,同时夯击能量小,孔隙水难 以消散。 以消散。 • 适用:地下水位0.8m以上的黏土、砂土等加固,加固深度1.2~2.0m, 适用:地下水位0.8m以上的黏土、砂土等加固,加固深度1.2~2.0m 0.8m以上的黏土 1.2~2.0m, 强度提高可达30% 30%。 强度提高可达30%。
第三章 地基处理与桩基施工
第 一 节 地 基 处 理
一、地基定义: 地基定义:
建筑物基础底部下方一定深度与范围内的土层, 建筑物基础底部下方一定深度与范围内的土层,承受 由 基础传来的建筑物荷载。 基础传来的建筑物荷载。
二、地基要求: 地基要求:
1.均应保证具有足够的强度和稳定性。 1.均应保证具有足够的强度和稳定性。 均应保证具有足够的强度和稳定性 2.在荷载作用下地基土不发生剪切破坏或丧失稳定 在荷载作用下地基土不发生剪切破坏或丧失稳定; 2.在荷载作用下地基土不发生剪切破坏或丧失稳定; 3.不产生过大的沉降或不均匀的沉降变形 不产生过大的沉降或不均匀的沉降变形, 3.不产生过大的沉降或不均匀的沉降变形,以确保建 筑物的正常使用。 筑物的正常使用。
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第三章 地基处理与桩基施工
第 二 节 桩 基 础 工 程
• 导入:用天然浅基础或仅做简单的人工地基加固仍不能满 导入: 足要求时,常用的一种解决方法就是做桩基础。 足要求时,常用的一种解决方法就是做桩基础。 • 桩基础的组成和作用:由桩身和承台两部分组成,桩身或 桩基础的组成和作用:由桩身和承台两部分组成, 部分埋入土中, 部分埋入土中,将上部结构的荷载通过桩穿过软弱土层传 递到较深的地基, 递到较深的地基,以解决浅基础承载力不足和变形较大的 地基问题。 地基问题。
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第三章 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基处理与桩基施工
(三)强夯法
第 一 节 地 基 处 理
1、原理:用起重机械吊起夯锤(8-40t),从高处(6-30m)自由落下, 原理:用起重机械吊起夯锤( 40t),从高处( 30m)自由落下, ),从高处 迫使土层孔隙压缩,土体局部液化,孔障水和气体逸出, 迫使土层孔隙压缩,土体局部液化,孔障水和气体逸出,土粒 重新排列,经时效压密达到固结。 重新排列,经时效压密达到固结。 适用:同上,加固深度10~40m 强度提高2~5 10~40m, 2~5倍 2、适用:同上,加固深度10~40m,强度提高2~5倍。 施工机具: 3、施工机具: 夯锤:整体式(钢壳和混凝土)、装配式(钢板)。 )、装配式 1)夯锤:整体式(钢壳和混凝土)、装配式(钢板)。 起重设备:可用15 20、25、30、50t带有离合摩擦器的履带式 15、 2)起重设备:可用15、20、25、30、50t带有离合摩擦器的履带式 起重机
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第三章 地基处理与桩基施工
第 一 节 地 基 处 理
天然地基:不需人工加固处理, 天然地基:不需人工加固处理,具有足够承载力的土层。 人工地基:经过人工处理,达到承载力的土层。 人工地基:经过人工处理,达到承载力的土层。 地基处理的方法主要有: 地基处理的方法主要有:
• • 换土处理:换土垫层法、强夯法、强夯置换法、排水固结法。 换土处理:换土垫层法、强夯法、强夯置换法、排水固结法。 加固补强:振冲法、砂石桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、 加固补强:振冲法、砂石桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、夯实水 泥土桩法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、石灰桩法。 泥土桩法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、石灰桩法。
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第三章 地基处理与桩基施工
对地基土振冲、射水、成孔、填砂石成桩) (四)振冲法(对地基土振冲、射水、成孔、填砂石成桩)
第 一 节 地 基 处 理
• 1、原理:是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带动偏心块,使振冲 原理:是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带动偏心块, 器产生高频振动,同时开动水泵,通过喷嘴喷射高压水流成孔, 器产生高频振动,同时开动水泵,通过喷嘴喷射高压水流成孔,然后分 批填以砂石骨料形成一根根桩体,桩体与原地基构成复合地基。 批填以砂石骨料形成一根根桩体,桩体与原地基构成复合地基。 • 2、施工准备 技术准备: (1)技术准备: • 了解现场有无障碍,工作面是不是够用,辅助措施有没有到位。 1)了解现场有无障碍,工作面是不是够用,辅助措施有没有到位。 • 了解现场地质情况, 2)了解现场地质情况, • 设置试验区,确定各项施工参数。 3)设置试验区,确定各项施工参数 (2)材料要求:可用粗砂,中砂,砾砂,碎石,卵石,角砾,圆砾等, )材料要求:可用粗砂,中砂,砾砂,碎石,卵石,角砾,圆砾等, 粒径为5-50mm。 粒径为 。 电流表, (3)主要机具:振冲器,起重机,水泵,控制电流操作台,150A电流表, )主要机具:振冲器,起重机,水泵,控制电流操作台, 电流表 500V电压表,供水管道及加料设备等。 电压表, 电压表 供水管道及加料设备等。
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第三章 地基处理与桩基施工
第 一 节 地 基 处 理
• 4、施工要点 、 • 1)地质勘察,制定强夯方案; )地质勘察,制定强夯方案; • 2)现场试夯,确定施工参数(夯锤质量、尺寸、落距、夯击遍数 )现场试夯,确定施工参数(夯锤质量、尺寸、落距、 等); • 3)施工步骤为平整场地、测量放线、起重机就位、吊锤落锤、夯 )施工步骤为平整场地、测量放线、起重机就位、吊锤落锤、 坑填平、 坑填平、标高测量 • 4)夯击时落锤平稳,夯位准确,坑内积水应及时排除。 )夯击时落锤平稳,夯位准确,坑内积水应及时排除。 • 5)分段进行,从边缘向中央 )分段进行, • 6)对于高饱和度的粉土、黏性土和新饱和填土,进行强夯时: )对于高饱和度的粉土、黏性土和新饱和填土,进行强夯时: • a、适当将夯击能量降低; 、适当将夯击能量降低; • b、将夯常量差适当加大; 、将夯常量差适当加大; • c、减少土内的水分。 、减少土内的水分。
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第三章 地基处理与桩基施工
(4)施工要点: )施工要点:
第 一 节 地 基 处 理
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1)铺设前应先检查基槽,待合格后方可施工。(地基验槽) )铺设前应先检查基槽,待合格后方可施工。(地基验槽) 。(地基验槽 2)灰土配合比满足规定,一般体积比为 :7或 2:8。(灰土配制) 。(灰土配制 )灰土配合比满足规定,一般体积比为3: 或 : 。(灰土配制) 3)施工时,控制其含水量、厚度、夯打遍数。(控制因数) 。(控制因数 )施工时,控制其含水量、厚度、夯打遍数。(控制因数) 4)应先采取排水措施,在无水情况下施工。(无水施工) 。(无水施工 )应先采取排水措施,在无水情况下施工。(无水施工) 5)不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝,上下错缝不小于 )不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝,上下错缝不小于500mm, , 接缝隙处的灰土应充分夯实。(接缝规范) 。(接缝规范 接缝隙处的灰土应充分夯实。(接缝规范) 灰土打完后,应及时进行基础施工,并随时准备回填土。(防水) 。(防水 6)灰土打完后,应及时进行基础施工,并随时准备回填土。(防水) 冬季施工时,应采取有效的防冻措施,不得采用冻土。(防水) 。(防水 7)冬季施工时,应采取有效的防冻措施,不得采用冻土。(防水) 用环刀取样测量土的干密度。压实系数一般为0.93 0.95g/。( 0.93。(防 8)用环刀取样测量土的干密度。压实系数一般为0.93-0.95g/。(防 冻) 确定贯入度时,应先进行现场试验。(贯入度) 。(贯入度 9)确定贯入度时,应先进行现场试验。(贯入度) (参照灰土地基讲解)(用砂或砂石做垫层替换基础下部的软土层) 参照灰土地基讲解)(用砂或砂石做垫层替换基础下部的软土层) )(用砂或砂石做垫层替换基础下部的软土层
三、地基分类: 地基分类:
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第三章 地基处理与桩基施工
第 一 节 地 基 处 理
(一)换土垫层法 • 1、灰土地基: 灰土地基:
• (1)方法:用石灰与黏性土拌和均匀,分层夯实而形成垫层层。其承 方法:用石灰与黏性土拌和均匀,分层夯实而形成垫层层。 载能力可达300kp 300kp。 载能力可达300kp。 • (2)适用:一般黏性土地基加固,施工简单,费用较低。 适用:一般黏性土地基加固,施工简单,费用较低。 • (3)材料要求: 材料要求: • 土料:采用就地挖出的黏性土及塑性指数大于4的粉土, 1)土料:采用就地挖出的黏性土及塑性指数大于4的粉土,土内不得 含有松软杂质或使用耕植土;土料须过筛,其颗粒不应大于15mm。(塑 15mm。( 含有松软杂质或使用耕植土;土料须过筛,其颗粒不应大于15mm。(塑 性指数> 颗粒≤15mm) 性指数>4,颗粒≤15mm) • 石灰。应用Ⅲ级以上新鲜的块灰,含氧化钙、氧化镁愈高愈好, 2)石灰。应用Ⅲ级以上新鲜的块灰,含氧化钙、氧化镁愈高愈好, 使用前1 2d消解并过筛 其颗粒不得大于5mm 消解并过筛, 5mm, 使用前1-2d消解并过筛,其颗粒不得大于5mm,且不应夹有未熟化的生 石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。(颗粒<5mm) 。(颗粒 石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。(颗粒<5mm
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