第7章-浅基础设计.ppt
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要特殊的施工机具,护壁,抽水等。
设计原则上:浅基础只考虑基础底面以下土的承载力, 忽略基础侧面与土之间的摩擦力;深基础需要考虑侧 壁与土之间的摩擦阻力对基础的有利作用(70%)。
地基分为天然地基和人工地基 天然地基:天然土层,不对地基土做处理 人工地基:加固土层(振捣、压实、排水或采用复合地
1 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定; 2 设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计;
地基基础设计规定
(3)荷载规定
正常使用极限状态下,荷载效应的标准组合值Sk应用
下式表示:
Sk=SGk+SQ1k+ψc2SQ2k+……+ψcnSQnk 式中 SGk——按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值;
纵向条
形基础 横向条形基础
——条形基础的变种
Mat foundation
Cross Strip footing
按基础结构形式分
箱形基础 有筏、墙和顶板形成箱,整体性更好 适用于:地基土很软且有地下室要求的建筑
内
墙
外
墙
底板
壳体基础
施工难度大,支模要求高,不经济。
Box foundation
按基础 结构形 式分
§7.1 概述
1、基础设计的重要性
土木工程结构的组成:
板-梁-柱/墙-基础-地基
基础是土木工程结构的过度,最易出现问题,而且不易觉察, 一旦发生事故,后果将很严重!
在5.12汶川大地震中, 很多房屋发生整体倾覆, 造成严重的人员伤害和经 济财产损失。
造成右图房屋整体倾 覆倒塌的原因有:地震波 作用使建筑物下地基土液 化,失去承载能力;部分 房屋基础设计施工存在问 题。
图一 汶川地震中房屋整体倾覆
基础设计的重要性
2009年6月27日,上海的一栋竣 工未交付使用的高楼整体倒复,造成 一名施工人员死亡。
事发楼房附近有过两次堆土施工:
第一次堆土施工发生在半年前,堆土 距离楼房约20米,离防汛墙10米, 高3到4米。第二次堆土施工发生在6 月下旬,施工方在事发楼盘前方开挖 基坑,土方紧贴建筑物堆积在楼房北 侧,堆土在6天内即高达10米。第二 次堆土是造成楼房倒覆的主要原因。 土方在短时间内快速堆积,产生了 3000吨左右的侧向力,加之楼房前 方由于开挖基坑出现凌空面,导致楼 房产生10厘米左右的位移,对PHC桩 (预应力高强混凝土)产生很大的偏心 弯矩,最终破坏桩基,引起楼房整体 倒覆。
基础工程
主讲:刘 嘉
第7章: 浅基础设计
Shallow Foundation Design
§7.1 §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §7.6 §7.7 §7.8 §7.9
概述 地基基础设计的基本原则 浅基础类型 基础埋置深度选择 地基承载力的确定 地基承载力验算 地基变形验算 扩展基础设计 筏板基础设计
Individual footing, pad foundation
Strip foundation
按基础结构形式分
十字交叉基础
柱下:土质更差或荷载很大,四面 基础相连。 整体刚度较强,适用于荷载较大, 土质较差
筏形(筏板)基础
土质更差,单独基础联成整体,游泳 馆,筏下有肋,板下处理 适用于:荷载很大,地基土很软
问题:
什么是地基?
承受上部结构荷载影 响的那一部分土体
什么是基础?
天然地基 人工地基
浅基础 深基础
将结构所承受的各种 作用传递到地基上的 结构组成部分
Foudation
为支承基础的土 体或岩体
Subgrade;Foudation Soil
基础
埋深
d
地基
2、基础和地基分类
基础分为浅基础和深基础,二者差别主要在施工方法及 设计原则上。
符合一定条件
•广泛应用于多层建筑和工
tg bt
业厂房中
F
h0
设计上:承载力
F
确定底部面积,
控制台阶宽高比
h0
1:1.0 – 1:2.0与材
料和荷载有关,
要求宽度较小
bt
按基础刚度分
独立基础: 柱下或墙下,土质较好 主要受力层深度 1.5b
条形基础: 墙下或柱下条形基础, 柱下一般是土 质差,两侧单独基础相连 条形基础的主要受力层深度 3.0b
GB 50009的规定取值。 对由永久荷载效应控制的基本组合,也可采用简化规则,荷载效
应组合的设计值S按下式确定: S =1.35Sk≤R
式中 R——结构构件抗力的设计值,按有关建筑结构设计规范的规
定确定; Sk——荷载效应的标准组合值。
荷载规定
(4)设计原则
1、按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数 时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效 应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征 值。
几层不同材质的土层,各种软质
粉土的沉淀物和非常软的粘土相
间形成,而在深约一米的地方则
是地下水层。最新的挖掘表明,
钟楼建造在了古代的海岸边缘,
因此土质在建造时便已经沙化和
下沉。
拯救方法:利用地基应力解
除法,在斜塔倾斜的反方向(北
侧)塔基下面掏土,利用地基的
沉降,使塔体的重心后移,从而
减小倾斜幅度。
图四 意大利比萨斜塔
事故的原因是:设计时未对谷仓地基承载力做调查研究,而采用了邻 近建筑地基352kPa的承载力,事后1952年的勘察试验与计算表明,基础 下埋藏有厚达16m的软黏土层,该地基的实际承载力为193.8~276.6kPa, 远小于谷仓地基破坏时329.4kPa的地基压力,地基因超载而发生强度破坏。
图三 加拿大特朗斯康谷仓
设计要求、内容及规范
4、浅基础的设计步骤
结构、地质和环境资料 基础结构类型
确定持力层、基础埋深
地基承载力 荷载 基础初步尺寸 验算承载力、变形和稳定 No
基础结构和构造设计 基坑设计
基础设计图、施工图、预算书
5、设计方法 (1)以概率论为基础的极限设计方法
概率密度函数
一组构件屈服强度实验fy1、fy2······fyn。得到均值 ,
方差 ( f y1 )2 ( f yn )2 n
fyk取 3 标准值 95%的构件大于此值
fy
f yk 分项系数(钢材1.1,混凝土1.3)
设计方法
承载力极限状态:结构或构件到达最大承载力或不 适于继续承载大变形。(采用设计值)
结构按极限状态设计应满足下列要求: R-S≥0
式中 S-结构的作用效应 R-结构抗力
(1) 建筑物的用途、结构类型及荷载性质与大小
地震区,除岩石地基外,天然地基的筏形和箱形基础 埋深不宜小于建筑物高度的1/15 采用桩箱或桩筏基础埋置深度不宜小于建筑物高度 1/18~1/20 地下管道(上下水,煤气电缆)应在基底以上,便于 维修 主楼与裙房,高度不同,分期施工设置后浇带 新旧及相邻建筑物有一定距离L/ H=1~2 。否则要求 支护,并且要严格限制支护的水平位移
图二 上海“楼脆脆”
加拿大Transcona谷仓,南北长59.44m,东西宽23.47m,高31.00m。 基础为钢筋混凝土筏板基础,厚61cm,埋深3.66m。谷仓自重20000t,相 当于装满谷物后总重的42.5%。1913年9月装谷物,至31822m³时,发现 谷仓1小时内沉降达30.5cm,并向西倾斜,24小时后倾倒,西侧下陷 7.32m,东侧抬高1.52m,倾斜27度。
2、计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极 限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的 限值应为地基变形允许值。
3、计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力时,荷载效应 应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。
4、在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构 内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相 应的基底反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相 应的分项系数。
GB 50009的规定取值。
荷载规定
承载能力极限状态下,由可变荷载效应控制的基本组合设计值S,
应用下式表达:
S =γGSGk+γQ1SQ1k+γQ2ψc2SQ2k+ …… +γQnψcnSQnk 式中 γG——永久荷载的分项系数,按现行《建筑结构荷载规范》GB
50009的规定取值;
γQi——第i个可变荷载的分项系数,按现行《建筑结构荷载规范》
正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐 久性的某项限值。(采用标准值值)
S<[S]
(2)容许承载力法
P<[Pu]/K 式中 K-总安全系数
设计方法
6、地基基础设计规定
(1)根据建筑物的复杂程度、规模、功能特色和重要程度。 地基基础设计等级分为: 甲级 乙级 丙级
(2)地基基础设计原则
根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部 结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定:
比萨斜塔从地基到塔顶高58.36米,从地面到塔顶高55米,钟楼墙体在 地面上的宽度是4.09米,在塔顶宽2.48米,总重约14453吨,重心在地基上
方22.6米处。圆形地基面积为285平方米,对地面的平均压强为497千帕。 倾斜角度3.99度,偏离地基外沿2.5米,顶层突出4.5米。
倾斜原因:比萨斜塔下有好
1、设计要求 满足:承载力、变形要求、抗滑移(岩石)、抗浮以 及抗倾覆。
2、设计内容及验算
确定:埋深d、基础型式、结构尺寸(长 宽 高)、材料 验算:承载力、变形、抗浮和抗滑移验算
3、设计规范
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
SQik——按可变荷载标准值Qik计算的荷载效应值; ψci——可变荷载Qi的组合值系数,按现行《建筑结构
荷载规范》GB 50009的规定取值。
荷载效应的准永久组合值Sk应用下式表示: Sk=SGk+ψq1SQ1k+ψq2SQ2k+ …… +ψqnSQnk
式中 ψqi——准永久值系数,按现行《建筑结构荷载规范》
Shell foundation
第7章: 浅基础设计
Shallow Foundation Design
§7.1 §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §7.6 §7.7 §7.8 §7.9
概述 地基基础设计的基本原则 浅基础类型 基础埋置深度选择 地基承载力的确定 地基承载力验算 地基变形验算 扩展基础设计 筏板基础设计
基)。
基础和地基分类
2、基础和地基分类
浅基础(Shallow foundation): 埋深较小 不考虑基础侧面摩擦力
地基与基础 F
设计地面
G
D
埋深D q = 均布荷载
D
主
持力层(受力层)
要
受
下卧层
力 层
浅基础
2、基础和地基分类
人工地基:加固上部土层,提高承载力。地基处理
软土
人工地基与浅基础
§7.3 浅基础类型
按基础刚度分
无筋扩展基础(刚性基础) 扩展基础(柔性基础)
按结构形式分
独立基础、条形基础、筏型基础、箱型基 础、壳型基础
无筋扩展基础
扩展基础 (柔性基础)
砖、石、灰土,素混凝土
•钢筋混凝土
• 基础抗压强度好,抗剪、抗 拉强度很低
•要求基础台阶宽高比(刚性角)
•要满足抗弯、抗剪和抗冲 切等结构要求
第7章: 浅基础设计
Shallow Foundation Design
§7.1 §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §7.6 §7.7 §7.8 §7.9
概述 地基基础设计的基本原则 浅基础类型 基础埋置深度选择 地基承载力的确定 地基承载力验算 地基变形验算 扩展基础设计 筏板基础设计
§7.2 地基基础设计基本原则
建筑、结构要求
(2)工程地质条件的影响
根据土层分布情况确定
5、当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态荷载效应 标准组合。
荷载规定
第7章: 浅基础设计
Shallow Foundation Design
§7.1 §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §7.6 §7.7 §7.8 §7.9
概述 地基基础设计的基本原则 浅基础类型 基础埋置深度选择 地基承载力的确定 地基承载力验算 地基变形验算 扩展基础设计 筏板基础设计
§7.4 基础埋置深度选择
1、基本概念
持力层:直接支撑基础的土层 下卧层:持力层以下各土层 基础埋深:基础底面到天然地坪的距离
2、基础埋深的原则
基本原则: 在满足承载力的条件下尽量浅埋 除岩石以外,d大于500mm(表土扰动,植物,冻融, 冲蚀) 基础顶距离表土大于100mm 桥基础要求在冲刷深度以下
设计原则上:浅基础只考虑基础底面以下土的承载力, 忽略基础侧面与土之间的摩擦力;深基础需要考虑侧 壁与土之间的摩擦阻力对基础的有利作用(70%)。
地基分为天然地基和人工地基 天然地基:天然土层,不对地基土做处理 人工地基:加固土层(振捣、压实、排水或采用复合地
1 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定; 2 设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计;
地基基础设计规定
(3)荷载规定
正常使用极限状态下,荷载效应的标准组合值Sk应用
下式表示:
Sk=SGk+SQ1k+ψc2SQ2k+……+ψcnSQnk 式中 SGk——按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值;
纵向条
形基础 横向条形基础
——条形基础的变种
Mat foundation
Cross Strip footing
按基础结构形式分
箱形基础 有筏、墙和顶板形成箱,整体性更好 适用于:地基土很软且有地下室要求的建筑
内
墙
外
墙
底板
壳体基础
施工难度大,支模要求高,不经济。
Box foundation
按基础 结构形 式分
§7.1 概述
1、基础设计的重要性
土木工程结构的组成:
板-梁-柱/墙-基础-地基
基础是土木工程结构的过度,最易出现问题,而且不易觉察, 一旦发生事故,后果将很严重!
在5.12汶川大地震中, 很多房屋发生整体倾覆, 造成严重的人员伤害和经 济财产损失。
造成右图房屋整体倾 覆倒塌的原因有:地震波 作用使建筑物下地基土液 化,失去承载能力;部分 房屋基础设计施工存在问 题。
图一 汶川地震中房屋整体倾覆
基础设计的重要性
2009年6月27日,上海的一栋竣 工未交付使用的高楼整体倒复,造成 一名施工人员死亡。
事发楼房附近有过两次堆土施工:
第一次堆土施工发生在半年前,堆土 距离楼房约20米,离防汛墙10米, 高3到4米。第二次堆土施工发生在6 月下旬,施工方在事发楼盘前方开挖 基坑,土方紧贴建筑物堆积在楼房北 侧,堆土在6天内即高达10米。第二 次堆土是造成楼房倒覆的主要原因。 土方在短时间内快速堆积,产生了 3000吨左右的侧向力,加之楼房前 方由于开挖基坑出现凌空面,导致楼 房产生10厘米左右的位移,对PHC桩 (预应力高强混凝土)产生很大的偏心 弯矩,最终破坏桩基,引起楼房整体 倒覆。
基础工程
主讲:刘 嘉
第7章: 浅基础设计
Shallow Foundation Design
§7.1 §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §7.6 §7.7 §7.8 §7.9
概述 地基基础设计的基本原则 浅基础类型 基础埋置深度选择 地基承载力的确定 地基承载力验算 地基变形验算 扩展基础设计 筏板基础设计
Individual footing, pad foundation
Strip foundation
按基础结构形式分
十字交叉基础
柱下:土质更差或荷载很大,四面 基础相连。 整体刚度较强,适用于荷载较大, 土质较差
筏形(筏板)基础
土质更差,单独基础联成整体,游泳 馆,筏下有肋,板下处理 适用于:荷载很大,地基土很软
问题:
什么是地基?
承受上部结构荷载影 响的那一部分土体
什么是基础?
天然地基 人工地基
浅基础 深基础
将结构所承受的各种 作用传递到地基上的 结构组成部分
Foudation
为支承基础的土 体或岩体
Subgrade;Foudation Soil
基础
埋深
d
地基
2、基础和地基分类
基础分为浅基础和深基础,二者差别主要在施工方法及 设计原则上。
符合一定条件
•广泛应用于多层建筑和工
tg bt
业厂房中
F
h0
设计上:承载力
F
确定底部面积,
控制台阶宽高比
h0
1:1.0 – 1:2.0与材
料和荷载有关,
要求宽度较小
bt
按基础刚度分
独立基础: 柱下或墙下,土质较好 主要受力层深度 1.5b
条形基础: 墙下或柱下条形基础, 柱下一般是土 质差,两侧单独基础相连 条形基础的主要受力层深度 3.0b
GB 50009的规定取值。 对由永久荷载效应控制的基本组合,也可采用简化规则,荷载效
应组合的设计值S按下式确定: S =1.35Sk≤R
式中 R——结构构件抗力的设计值,按有关建筑结构设计规范的规
定确定; Sk——荷载效应的标准组合值。
荷载规定
(4)设计原则
1、按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数 时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效 应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征 值。
几层不同材质的土层,各种软质
粉土的沉淀物和非常软的粘土相
间形成,而在深约一米的地方则
是地下水层。最新的挖掘表明,
钟楼建造在了古代的海岸边缘,
因此土质在建造时便已经沙化和
下沉。
拯救方法:利用地基应力解
除法,在斜塔倾斜的反方向(北
侧)塔基下面掏土,利用地基的
沉降,使塔体的重心后移,从而
减小倾斜幅度。
图四 意大利比萨斜塔
事故的原因是:设计时未对谷仓地基承载力做调查研究,而采用了邻 近建筑地基352kPa的承载力,事后1952年的勘察试验与计算表明,基础 下埋藏有厚达16m的软黏土层,该地基的实际承载力为193.8~276.6kPa, 远小于谷仓地基破坏时329.4kPa的地基压力,地基因超载而发生强度破坏。
图三 加拿大特朗斯康谷仓
设计要求、内容及规范
4、浅基础的设计步骤
结构、地质和环境资料 基础结构类型
确定持力层、基础埋深
地基承载力 荷载 基础初步尺寸 验算承载力、变形和稳定 No
基础结构和构造设计 基坑设计
基础设计图、施工图、预算书
5、设计方法 (1)以概率论为基础的极限设计方法
概率密度函数
一组构件屈服强度实验fy1、fy2······fyn。得到均值 ,
方差 ( f y1 )2 ( f yn )2 n
fyk取 3 标准值 95%的构件大于此值
fy
f yk 分项系数(钢材1.1,混凝土1.3)
设计方法
承载力极限状态:结构或构件到达最大承载力或不 适于继续承载大变形。(采用设计值)
结构按极限状态设计应满足下列要求: R-S≥0
式中 S-结构的作用效应 R-结构抗力
(1) 建筑物的用途、结构类型及荷载性质与大小
地震区,除岩石地基外,天然地基的筏形和箱形基础 埋深不宜小于建筑物高度的1/15 采用桩箱或桩筏基础埋置深度不宜小于建筑物高度 1/18~1/20 地下管道(上下水,煤气电缆)应在基底以上,便于 维修 主楼与裙房,高度不同,分期施工设置后浇带 新旧及相邻建筑物有一定距离L/ H=1~2 。否则要求 支护,并且要严格限制支护的水平位移
图二 上海“楼脆脆”
加拿大Transcona谷仓,南北长59.44m,东西宽23.47m,高31.00m。 基础为钢筋混凝土筏板基础,厚61cm,埋深3.66m。谷仓自重20000t,相 当于装满谷物后总重的42.5%。1913年9月装谷物,至31822m³时,发现 谷仓1小时内沉降达30.5cm,并向西倾斜,24小时后倾倒,西侧下陷 7.32m,东侧抬高1.52m,倾斜27度。
2、计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极 限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的 限值应为地基变形允许值。
3、计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力时,荷载效应 应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。
4、在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构 内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相 应的基底反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相 应的分项系数。
GB 50009的规定取值。
荷载规定
承载能力极限状态下,由可变荷载效应控制的基本组合设计值S,
应用下式表达:
S =γGSGk+γQ1SQ1k+γQ2ψc2SQ2k+ …… +γQnψcnSQnk 式中 γG——永久荷载的分项系数,按现行《建筑结构荷载规范》GB
50009的规定取值;
γQi——第i个可变荷载的分项系数,按现行《建筑结构荷载规范》
正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐 久性的某项限值。(采用标准值值)
S<[S]
(2)容许承载力法
P<[Pu]/K 式中 K-总安全系数
设计方法
6、地基基础设计规定
(1)根据建筑物的复杂程度、规模、功能特色和重要程度。 地基基础设计等级分为: 甲级 乙级 丙级
(2)地基基础设计原则
根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部 结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定:
比萨斜塔从地基到塔顶高58.36米,从地面到塔顶高55米,钟楼墙体在 地面上的宽度是4.09米,在塔顶宽2.48米,总重约14453吨,重心在地基上
方22.6米处。圆形地基面积为285平方米,对地面的平均压强为497千帕。 倾斜角度3.99度,偏离地基外沿2.5米,顶层突出4.5米。
倾斜原因:比萨斜塔下有好
1、设计要求 满足:承载力、变形要求、抗滑移(岩石)、抗浮以 及抗倾覆。
2、设计内容及验算
确定:埋深d、基础型式、结构尺寸(长 宽 高)、材料 验算:承载力、变形、抗浮和抗滑移验算
3、设计规范
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
SQik——按可变荷载标准值Qik计算的荷载效应值; ψci——可变荷载Qi的组合值系数,按现行《建筑结构
荷载规范》GB 50009的规定取值。
荷载效应的准永久组合值Sk应用下式表示: Sk=SGk+ψq1SQ1k+ψq2SQ2k+ …… +ψqnSQnk
式中 ψqi——准永久值系数,按现行《建筑结构荷载规范》
Shell foundation
第7章: 浅基础设计
Shallow Foundation Design
§7.1 §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §7.6 §7.7 §7.8 §7.9
概述 地基基础设计的基本原则 浅基础类型 基础埋置深度选择 地基承载力的确定 地基承载力验算 地基变形验算 扩展基础设计 筏板基础设计
基)。
基础和地基分类
2、基础和地基分类
浅基础(Shallow foundation): 埋深较小 不考虑基础侧面摩擦力
地基与基础 F
设计地面
G
D
埋深D q = 均布荷载
D
主
持力层(受力层)
要
受
下卧层
力 层
浅基础
2、基础和地基分类
人工地基:加固上部土层,提高承载力。地基处理
软土
人工地基与浅基础
§7.3 浅基础类型
按基础刚度分
无筋扩展基础(刚性基础) 扩展基础(柔性基础)
按结构形式分
独立基础、条形基础、筏型基础、箱型基 础、壳型基础
无筋扩展基础
扩展基础 (柔性基础)
砖、石、灰土,素混凝土
•钢筋混凝土
• 基础抗压强度好,抗剪、抗 拉强度很低
•要求基础台阶宽高比(刚性角)
•要满足抗弯、抗剪和抗冲 切等结构要求
第7章: 浅基础设计
Shallow Foundation Design
§7.1 §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §7.6 §7.7 §7.8 §7.9
概述 地基基础设计的基本原则 浅基础类型 基础埋置深度选择 地基承载力的确定 地基承载力验算 地基变形验算 扩展基础设计 筏板基础设计
§7.2 地基基础设计基本原则
建筑、结构要求
(2)工程地质条件的影响
根据土层分布情况确定
5、当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态荷载效应 标准组合。
荷载规定
第7章: 浅基础设计
Shallow Foundation Design
§7.1 §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §7.6 §7.7 §7.8 §7.9
概述 地基基础设计的基本原则 浅基础类型 基础埋置深度选择 地基承载力的确定 地基承载力验算 地基变形验算 扩展基础设计 筏板基础设计
§7.4 基础埋置深度选择
1、基本概念
持力层:直接支撑基础的土层 下卧层:持力层以下各土层 基础埋深:基础底面到天然地坪的距离
2、基础埋深的原则
基本原则: 在满足承载力的条件下尽量浅埋 除岩石以外,d大于500mm(表土扰动,植物,冻融, 冲蚀) 基础顶距离表土大于100mm 桥基础要求在冲刷深度以下