地基基础与地下室设计中常见问题
YJK基础设计的10个常见问题
解决办法
1、计算参数<区分腹板、翼缘>保持勾选状态 2、根据设计要求修改<翼缘纵筋最小配筋率>
按受力方向设计时,建议不小于0.15% 按非受力方向设计时,建议不小于0.2%×15%=0.03%
计算结果
实配结果
(1964)
(201)
(2945)
(452) (1005)
4、为什么边、角位置柱(墙)冲切不容易满足要求? 计
5、为什么下部纵筋要按腹板、翼缘分别表达?
6、正方形独基要不要验算受剪?
独立基础设计
7、为什么有的两桩承台算不出箍筋面积? 承台设计
8、修改地基承载力计算参数为什么不起作用?地基承载力验算
9、轴心竖向力、偏心竖向力YJK如何考虑? 桩基承载力验算
10、沉降计算如何考虑水浮力的影响?
G — 箍筋面积Asv(cm*cm) FB — 腹板底筋面积 (cm*cm) YY — 翼缘底筋面积 (cm*cm) [*] — 翼缘底垂直梁方向每延米配筋面积 (cm*cm/m)
不区分 区分
按矩形截面计算受弯承载力:
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第6.2.10条
计算结果:As=26.9cm2
独基防水板
顶板人防荷载产生桩反力、非土反力 饱和土中,板底有绕射波作用力
顶板人防荷载只在独基下产生土反力 防水板下为垫层,没有土反力 饱和土中,板底有绕射波作用力
解决办法
使用YJK进行底板人防设计时,可以参考下表设置参数。
选项 <不考虑顶板人防>
筏板基础
弹性地基梁板法 倒楼盖法
不勾选
勾选
d0
基础施工后(长期) 历史最低水位(设计用)
地基基础工程施工中的地下室施工质量验收规范
地基基础工程施工中的地下室施工质量验收规范地基基础工程是建筑物施工的重要一环,而地下室作为建筑物的重要部分,其施工质量的验收尤为重要。
本文将介绍地基基础工程施工中地下室施工质量验收的规范和要求。
1. 施工前准备步骤地下室施工质量验收的第一步是施工前的准备工作。
在施工前,需进行充分的勘察和设计,并制定详细的施工方案。
施工方案应包括地基处理、地下室结构安装、防水措施等内容,并应符合相关建筑设计规范和施工标准。
2. 地基处理工作地基处理是地下室施工的重要环节。
在地基处理过程中,需确保地基的承载力、稳定性和抗滑性符合设计要求。
地基处理应包括地基的清理、回填、加固和加密等步骤,以提高地下室的整体稳定性和承载力。
3. 地下室结构施工地下室的结构施工是地下室施工质量验收的关键环节。
地下室结构施工应按照设计图纸和相关施工标准进行,确保结构的稳定性和安全性。
施工过程中需要注意以下几点:3.1 混凝土浇筑:混凝土浇筑应按照设计要求进行,包括混凝土的配合比、浇筑方式以及振捣等,以确保混凝土的质量和强度符合要求。
3.2 钢筋安装:钢筋的安装应按照设计要求进行,包括钢筋的型号、间距、连接方式等。
同时,应注意钢筋的防锈处理和正确的安装位置,确保钢筋的承载能力和连接性能。
3.3 墙体施工:地下室墙体的施工应符合设计要求。
施工过程中应注意墙体的垂直度、强度和密实度。
墙体应严密与地下室底板、地下室顶板以及地下室结构的连接,以提高地下室的整体稳定性。
4. 防水处理地下室施工质量验收中,防水处理是关键要素之一。
防水施工应根据地下室设计要求进行,并符合相关防水施工标准。
防水处理应包括地下室底板、墙体、顶板等部位,以确保地下室在雨水或地下水位较高时不受渗水问题的影响。
5. 施工过程监控地下室施工质量验收过程需要进行施工过程的监控。
施工监控应包括资料记录、实地检查以及必要的检测等。
监控过程中需关注地基处理、地下室结构施工和防水处理等关键环节,及时发现和解决施工中存在的问题。
高层建筑地下室与基础设计
高层建筑地下室与基础设计在现代城市的发展中,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
而高层建筑的地下室与基础设计,是整个建筑结构的重要组成部分,直接关系到建筑的稳定性、安全性和使用功能。
地下室的设计不仅仅是为了增加建筑的使用空间,还具有诸多重要的功能。
例如,它可以作为停车场、设备房、储物间等,提高土地的利用率。
同时,地下室还能在一定程度上起到抗震、抗风的作用,增强建筑整体的稳定性。
在进行地下室设计时,首先要考虑的是防水和防潮问题。
由于地下室处于地下水位以下,容易受到地下水的渗透和潮气的影响,如果处理不当,会导致地下室潮湿、发霉,甚至影响建筑结构的安全性。
因此,在设计时需要选择合适的防水材料,并做好防水节点的处理,如阴阳角、施工缝、后浇带等部位。
同时,还要设置有效的排水系统,及时排除地下室的积水。
其次,通风和采光也是地下室设计中需要重点关注的问题。
良好的通风可以保证地下室空气的新鲜,减少潮湿和异味。
采光则可以改善地下室的环境质量,减少人工照明的需求,节约能源。
为了实现良好的通风和采光,可以采用机械通风设备和采光井等设计手段。
另外,地下室的防火设计也至关重要。
由于地下室空间相对封闭,一旦发生火灾,疏散和扑救难度较大。
因此,在设计时要按照相关的防火规范,设置足够的疏散通道、防火分区和消防设施,确保人员的安全疏散和火灾的及时扑救。
基础设计是高层建筑结构设计的关键环节。
基础的作用是将建筑上部结构的荷载传递到地基中,因此基础必须具备足够的承载能力和稳定性。
常见的高层建筑基础形式有桩基础、筏板基础、箱形基础等。
桩基础是通过桩身将荷载传递到深层的坚硬土层或岩层中,适用于地质条件较差、上部荷载较大的情况。
桩基础的设计需要考虑桩的类型(如灌注桩、预制桩)、桩的长度、直径、间距等参数,以及桩与承台的连接方式。
筏板基础是将整个建筑的基底连成一片的大板基础,适用于地基承载力较弱、不均匀,或者上部结构荷载较大且分布不均匀的情况。
筏板基础的设计需要考虑板的厚度、配筋以及与上部结构的协同工作。
地下室工程全部划归地基与基础分部工程做法错误
地下室工程全部划归地基与基础分部工程做法错误
地基与基础、主体结构划分,首先明确设计图纸的基础形式(注意一定要看图纸上注明的基础形式),如果是筏板基础,那么地下室的墙柱板应划为主体结构分部,如果是箱型基础,那么地下室的墙柱板都划为基础分部(即筏型与箱型)。
一、±0.000以下工程划归为地基与基础分部工程的做法是错误
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013,无此规定。
因此,地下室工程全部划归地基与基础分部工程是错误的习惯做法。
二、地下室工程中的梁板柱应划归为主体结构分部工程
《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015第2.0.27条给出了筏形与箱形基础的定义:筏形基础为柱下或墙下连续的平板式或梁板式钢筋混凝土基础。
箱型基础为钢筋混凝土底板、顶板及内外纵横墙体构成的整体浇注的单层或多层钢筋混凝土基础。
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013,附录B的建筑工程的分部工程、分项工程划分,基础有无筋扩展基础、钢筋混凝土扩展基础、筏形与箱形基础......,基础子分部工程只包含各类基础,而不包含地下室工程中的梁板柱。
地下室的梁板柱混凝土结构特征与主体结构分部工程类似,与地基与基础分部工程明显不同,应划入主体结构分部工程。
因此,地下室工程中的框架柱、梁、内墙柱、剪力墙、隔墙等划归为主体结构分部工程。
如果地下室作为箱形基础则应划入地基与基础分部工程。
浅谈地下室设计及处理方法
已 建 成 的许 多 建 筑 结 构 , 由 于 采 取 了 上 述 措 施 , 并 进 行 了合 理 的 施 工 ,伸 缩 缝 间 距 已超 过 了规 范规 定 的数 值 。
样 , 用 调 时 间 差 的 办 法 解 决 了沉 降 差 , 同 时 又 避 免 了设 置 沉 降 缝 带 来 的 麻 烦 。这 也 是 一种 “ ” 的 方法 。 调
室 外 墙 裂 缝 宽度 控 制 在 0. 2mm内, 其 配 筋 量 往 往 由 裂缝 宽 度 验算控制。 地 下 结 构 虽 然 受温 度 变 化 的 影 响较 地 上 结 构 小 , 但 周边 约
理 , 其 外墙 竖 向受 力 筋 配 筋 不足 、扶 壁 柱 配筋 偏 少 、外 墙 的 水
端) ,侧 壁 底部 弯矩 与 相邻 的底 板 弯矩 大 小一 样 , 底板 的抗 弯 能 力 不应 小于 侧 壁 , 其 厚 度 和配 筋 量 应 匹 配 ,这 方面 问题 在 地 下
构 长 度 大 于 ( 0~6 4 0)m时 宜 设 置 一 道 伸 缩 后 浇 带 , 普 通 的
伸缩后浇带宽度约 为 ( 0 8 0—1 O)mm , 钢筋 贯通 不 切 断 。 0 对 于 平 面 尺 寸特 别 长 的地 下 结 构 , 应 设 置 钢 筋 断 开 的伸 缩 后 浇 带 , 后 浇 带 的 宽度 按 钢 筋 搭 接所 需 最 小 尺 寸 和必 要 的操 作 空 间 确 定 。 不 设 置 伸 缩 后 浇 带 , 采 取 其 它相 应 措 施 。 主 要 有 采 用低 强 度 等 级 混 凝 土混 凝 土 中添 加微 膨 胀 剂 , 采 用 粉煤 灰 混 凝 土 技 术 , 适 当 加 大 分 布 钢 筋 配 筋 量 , 工缝 处设 置 膨 胀 止 水 条 施 设 置膨 胀 加 强 带 。 侧 壁 受底 板 和 顶 板 的 约 束, 混 凝 土 胀 缩不 一 致 , 可 在 墙 体 中部 设 一 道 水 平 暗 梁 抵 抗 拉 力 。 事 实 上 , 目前
地下室施工中裂缝的预防及处(三篇)
地下室施工中裂缝的预防及处地下室施工中,混凝土裂缝是普遍存在的问题,本文对地下室混凝土施工中常见的一些裂缝问题进行分析,并提出预防处理措施。
一、地下室常见施工裂缝1、地下室底板裂缝高层建筑地下室的底板一般较厚,属属大体积混凝土施工。
发生裂缝的主要原因是水化热高,与环境气温温差大,或养护不当,裂缝严重的可导致底板渗漏。
若混凝土温度较高时,突然浇冷水养护,也会产生无规则的多条微裂缝。
2、地下室外挡土墙裂缝由于墙体混凝土强度等级普遍较高,采用C40、C45,甚至C50、C60,这样水泥用量多达500~550公斤/立方米,势必造成混凝土收缩量大,不易养护,地下室外挡土墙又很长,因此往往形成多条较有规律的竖向裂缝,肉眼可明显地看到收缩裂缝形状。
3、地下室阴角裂缝在地下室施工完后,通常在外墙截面刚度变化处,平面形状转折处的阴角存在结构竖向裂缝,由顶部向下开裂,上宽下窄,这是由于收缩应力和沉降、温度应力等共同作用,在角部形成集中应力超过混凝土抗拉强度所造成的。
二、施工裂缝的预防1、对于大体积混凝土底板施工,可采取下列措施:选用低水化热的矿渣水泥掺加高效减水剂,以减少用水量;掺加粉煤灰,以减少水泥用量;掺加UEA微膨胀剂,以补偿收缩;分层分段浇筑混凝土,并加强养护,严格控制混凝土内外温差(中心与表面、表面与外界),使温差25℃。
采取这些相应的措施后,完全可以控制裂缝的发生。
2、对地下室外挡土墙裂缝的预防,可采取的措施主要是调整混凝土配合比,通过加外加剂(减水剂、高效泵送剂、UEA微膨胀剂、粉煤灰等),力求减水、减少水泥用量来防止裂缝,注意加强养护,及时覆盖、淋水,或喷洒养护剂,墙体模板尽可能晚拆一些。
3、为了防止阴角部位混凝土产生裂缝,除从设计方面尽量少用凹凸的平面形式,并且在阴角处采用附加钢筋等构造措施外,在施工方面还必须保证阴角部位的混凝土施工质量,及时覆盖、淋水,或喷洒养护剂进行养护,控制拆模时间,不宜过早。
地下室结构设计中应注意的几个问题
地下室结构设计中应注意的几个问题摘要:地下建筑空间的开发因其能够有效解决城市用地矛盾而受到各方的关注。
然而,由于地下空间的特殊环境及其复杂性,也给地下室工程的设计带来了一系列技术问题。
本文对地下室结构设计中常见的几个重点问题进行了归纳和总结,提出了解决相关问题应采取的具体措施。
关键词:地下室结构设计抗浮设计超长处理1 前言随着近年来城市建设的脚步逐渐加快,城市建设用地逐年减少,有限的城市土地已经成为了制约建筑行业发展的主要瓶颈之一。
在充分利用地上空间建造高层建筑的同时,地下空间的开发也越来越得到人们的普遍重视。
然而,由于地下空间的特殊环境及其复杂性,涉及的专业极为复杂,需综合考虑防火、使用功能、人防要求、设备用房及管道、坑道、排水、通风、采光等各专业的配合,对裙房地下室和纯地下室部分存在抗浮不满足要求等一系列问题,使得地下室结构的设计比地上结构的设计要复杂的多。
通过工程设计实践,结合本人工作经验,对地下室结构设计中应注意的几个重点问题进行了如下归纳和总结,并提出了解决相关问题应采取的具体措施。
2 地下室结构设计中应注意的问题2.1 荷载地下室各部位(顶板、外墙和底板)参与组合计算的荷载如下,应按实际工况进行组合。
2.1.1顶板地下室顶板自重(包括粉刷层及管道吊顶重等);覆土自重(有覆土时考虑):根据实际覆土情况确定,覆土重度取18~20kN/m3;均布活荷载:根据建筑功能按荷载规范取值;施工活荷载:室内取5kN/m2,室外取10kN/m2;消防车荷载(有消防车通行时考虑):当符合荷载规范的要求时,可按荷载规范取值;当不符合荷载规范的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则换算为等效均布荷载;应注意,消防车对于板、梁、柱的等效均布荷载应分别取值;由武器爆炸产生的垂直方向人防等效静荷载标准值qe1(核武器爆炸)或qce1(常规武器爆炸),按人防规范第4.7及4.8节规定取值。
有人防要求时考虑。
住宅工程质量常见问题防控措施专篇
住宅工程质量常见问题防控措施专篇随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高,住宅工程成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,随之而来的是住宅工程质量问题,严重影响人们的居住体验。
本文将从基础问题、建筑结构问题、装饰装修问题、环境卫生问题等角度,分析住宅工程存在的质量问题,提出相应的防控措施。
一、基础问题1.地基沉降:地基沉降是住宅工程中常见的问题,可能导致建筑物结构的不稳定。
为了防止地基沉降,施工前需要进行严格的地质勘察,选择合适的地基处理方法,如加固加填等,以确保地基的稳定性。
2.地下室渗水:地下室渗水是住宅工程中常见的质量问题,可能导致地下室潮湿、霉菌滋生等。
在施工时,需要选择合适的防水材料和施工工艺,同时定期进行地下室防水设施的检查和维护,确保地下室的防水性能。
二、建筑结构问题1.结构裂缝:建筑结构裂缝可能导致建筑物的结构不稳定,影响居住安全。
为了防止结构裂缝,施工时需要严格按照设计要求进行结构施工,选择合适的结构材料,并进行定期的结构检查和维护。
2.建筑物变形:建筑物变形可能导致建筑物的结构不稳定,影响居住安全。
为了防止建筑物变形,施工时需要选择合适的建筑材料和结构设计,避免使用质量不合格的材料,保证建筑物的稳定性。
三、装饰装修问题1.吊顶开裂:吊顶开裂可能导致建筑物的漏水、脱落等问题。
为了防止吊顶开裂,施工时需要选择合适的吊顶材料和施工工艺,避免施工过程中的振动和冷热变化对吊顶的影响,确保吊顶的稳定性。
2.墙面开裂:墙面开裂可能导致建筑物的漏水、脱落等问题。
为了防止墙面开裂,施工时需要选择合适的墙面材料和施工工艺,避免墙面材料的收缩和膨胀对墙面的影响,确保墙面的稳定性。
四、环境卫生问题1.消防设施不完备:消防设施不完备可能导致火灾发生时无法及时扑灭,严重影响居住安全。
为了防止消防设施不完备,施工时需要按照相关规定建设消防设施,定期进行消防设施的检查和维护。
2.垃圾清运不及时:垃圾清运不及时可能导致室内环境脏乱差,影响居住舒适度。
pkpm软件应用之地下室设计中常见问题及对策措施
地下室设计中常见问题及对策措施简介:目前城市建设中建造了大量的地下室及地下车库,由于涉及到工期和投入的建设费用,设计中与地下室相关的不少问题也逐渐变得突出起来。
地下室按其使用功能可分为普通、人防和平战三类,这里仅对普通地下室设计中遇到的常见问题进行分析,并给出对策措施,以供工程设计参考。
关键字:地下室结构设计1抗震要求地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。
地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。
地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。
结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。
存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层已达8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。
地下室抗震等级为三级,而上部结构为二级,按GB50011-2001第6.1.3条地下室也应为二级等问题。
2荷载取值与组合地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。
对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。
地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第3.2.5条板、覆土的自重的荷载分项系数取1.0。
抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。
地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。
地基基础设计常见问题禁忌及工程实例解析-讲义
(2)弹性半空间地基模型受力特点和适用范围 如前所述,弹性半空间地基模型总是假定 地基土是均质的、各向同性的弹性半无限体。 其应力计算所使用的地基土弹性模量是定值, 不随土体性状变化而变化。因此这种方法计算 出来的压力泡是连续的。
(3)倒楼盖模型的选择 当地基比较均匀,上部结构刚度比较好, 梁板式筏基梁的高跨比或平板式筏板的厚跨比 不小于1/6,且柱荷载及柱间距的变化不超过 20%时,筏板基础可仅考虑局部弯曲的影响, 按倒楼盖模型计算。
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2014/6/16
2、什么叫完全刚性基础 完全刚性基础是指当上部结构刚度足够大 时,可以假定基础为绝对刚性。迫使地基均匀 沉降。地基反力分布p(x,y)呈现为两边大 、中间小,如图4-3所示。 由于土中塑性区的开展,反力将发生重分 布。由于边缘反力大,所以塑性区最先发生在 边缘。随着塑性区的出现,边缘反力将减小, 并向中部转移,形成马鞍形分布,如图4-3中 虚线所示。
(b)按基础平均沉降Sm反算 用分层总和法按土的压缩性指标计算若干点沉 降后取平均值Sm,得 k=p/ Sm 式中p为基底平均附加压力,这个方法对把沉降 计算结果控制在合理范围内是非常重要的。用 这种方法计算的k值不需要修正,JCCAD在“桩 筏筏板有限元计算”中使用的就是这种方法。 (c)、经验值法 JCCAD说明书附录二中建议的K值
3、广义文克尔模型 为了弥补文克尔地基模型中忽略剪切变形的缺 点,利夫金在文克尔地基模型的基础上,引入基础 底面几何尺寸效应的因素,以描述基础范围以外的 土体对基础刚度和接触压力分布性质的影响。利夫 金提出的计算方法通常包含三个参数,即K、α和β ,在给定α的情况下,通过调整β的大小,可以使地 基反力成倒抛物线方式分布。甚至于在某些特定的 情况下,α和β取特定的值,其计算结果可以等价或 接近于文克尔模型、双参数模型或弹性地基半空间 模型的计算结果。因此,人们将利夫金提出的计算 方法称之为广义文克尔地基模型或三参数模型【1】 。
建筑工程施工中的常见质量问题有哪些
建筑工程施工中的常见质量问题有哪些在建筑工程施工过程中,由于各种因素的影响,常常会出现一些质量问题。
这些问题不仅会影响建筑的使用功能和安全性,还可能导致工期延误和成本增加。
下面我们就来详细了解一下建筑工程施工中的常见质量问题。
一、地基与基础工程质量问题1、地基不均匀沉降这是地基基础工程中较为常见的问题。
可能是由于地质勘察不准确、设计不合理、施工过程中未按照规范操作等原因导致。
地基不均匀沉降会引起建筑物倾斜、开裂,严重的甚至会影响建筑物的结构安全。
2、基础承载力不足基础的设计和施工未能满足建筑物的荷载要求,导致基础无法承受上部结构的重量。
这可能会使基础出现下沉、开裂等现象。
3、桩基础施工质量问题例如桩身倾斜、断裂、桩底沉渣过厚等。
桩基础施工质量问题会影响桩的承载能力,从而影响整个建筑物的稳定性。
二、混凝土工程质量问题1、混凝土强度不足可能是由于原材料质量不合格、配合比不当、搅拌不均匀、养护不到位等原因造成。
混凝土强度不足会降低结构的承载能力和耐久性。
2、混凝土裂缝混凝土裂缝产生的原因较为复杂,可能是由于温度变化、收缩、荷载作用、施工工艺不当等。
裂缝会影响混凝土的耐久性和防水性能,严重的裂缝还可能影响结构的安全性。
3、混凝土蜂窝、麻面、孔洞这通常是由于混凝土振捣不密实、模板拼接不严密、脱模剂使用不当等原因引起。
这些缺陷会影响混凝土的外观质量和耐久性。
三、砌体工程质量问题1、砌体裂缝可能是由于地基不均匀沉降、温度变化、砌体材料质量不合格、施工操作不当等原因导致。
砌体裂缝会影响建筑物的整体性和稳定性。
2、砌体砂浆饱满度不足砂浆饱满度不足会降低砌体的抗压强度和抗剪强度,影响砌体的整体性和稳定性。
3、砌体组砌方法不当例如通缝、瞎缝、错缝不符合要求等,会削弱砌体的承载能力和稳定性。
四、钢筋工程质量问题1、钢筋材质不合格使用了劣质的钢筋材料,其强度、韧性等性能无法满足设计要求,从而影响结构的安全性。
2、钢筋加工尺寸偏差钢筋的弯曲、切断、焊接等加工过程中尺寸不符合设计要求,会影响钢筋的受力性能和安装质量。
建筑物地基基础常见问题分析及及加固措施
建筑物地基基础常见问题及原因分析一、常见问题1.墙体开裂地基或基础一旦发生问题,一般是通过墙体开裂反应出来。
而墙体的整体性及承载力也会因地基基础的问题而削弱,甚至丧失。
在实际工程中,沉降缝是经常见到的。
2.基础断裂或拱起当地基的沉降差较大,基础设计或施工中存在问题时,会引起基础断裂。
3.建筑物下沉过大当地基土较软弱,基础设计形式不当及计算有误时,会导致整座建筑物下沉过大,轻者会造成室外水倒灌,重者建筑物无法使用。
例如,上海展览馆的中央大厅为箱形基础,1954年建成,30年后的累计沉降达1800㎜。
再如,墨西哥城的国家剧院建在厚层火山灰地基上,建成后沉降达3000㎜,门厅成为半地下室,影响了剧院的使用。
4.地基滑动地基滑动有两种情况,一种是下雨、渗水后在坡地建筑物的下部开挖时而引起的地基滑动;另一种是地基普遍软弱,设计时将地基承载力估值过高或使用时严重超载而引起的地基失稳,产生滑动事故。
5.地基液化失效疏松的粉细砂、轻亚粘土地基,地震时容易产生液化,强度剧烈下降,致使建筑物倾倒和大幅度震沉。
例如,唐山矿冶学院书库为四层楼房,1976年唐山地震时发生震沉,一层楼全部沉入地下。
再如,日本新渴公寓建于砂土地基上,1961年6月因新渴发生7.5级地震,地基发生液化而倾倒。
二、原因分析 1.主观原因(1)不认真勘察,没有完整的勘察资料。
地质勘察报告是建筑物地基基础设计的基本依据。
不进行勘察而凭经验设计,或勘察工作做得不认真、不细致,勘察报告未能准确反映实际地质条件,甚至漏测局部夹层弱土,没有探出局部土坑、古井,或是提供的土质指标不确切,均会导致设计失误,从而造成地基基础事故。
(2)设计方案不周。
地基基础设计方案的选择和确定非常重要,必须做到因地制宜,安全可靠,经济合理。
有些建筑物的地质条件差,变化复杂,更应合理选择设计方案,认真做好计算分析,否则就会引起建筑物结构开裂或倾斜,危及安全。
(3)施工质量低劣。
地基基础一般均为隐蔽工程,施工中常见的问题有:施工管理不善,未按设计图纸及程序办事;未勘察就施工;偷工减料,砌体强度、混凝土强度达不到设计要求,有的甚至在混凝土内填放砖块;开挖后未验槽就浇捣基础,或开挖后发现有意外情况也不作认真处理就施工等。
地下室的地基处理与基础设计
地下室的地基处理与基础设计地下室是一种位于地下的建筑结构,通常用于商业、住宅或其他公共用途。
地基处理和基础设计是地下室建设中非常重要的一部分,对地下室的稳定性和安全性起着关键作用。
本文将介绍地下室地基处理和基础设计的一些关键要点。
一、地基处理地基处理是指对地下室所在地的土壤进行相关处理,以确保地基的稳定性和承载能力。
地基处理的目标包括土壤的加固、排水和抗渗等。
以下是几种常见的地基处理方法:1. 挖土与填土地下室的地基处理常常需要对土壤进行挖土与填土的作业。
挖土是为了清除原有土层中的松散物质,确保地基的稳定。
填土是为了填充土壤间的空隙,提高地基的承载能力。
2. 土方加固在地下室地基处理中,有时需要采用土方加固的方法。
比如使用填筑固结土或加固土来增加土壤的稠密度和强度,从而提高地基的承载能力。
3. 地基处理材料在地下室地基处理过程中,常常使用一些地基处理材料来增加地基的稳定性。
例如,使用地基加固网、地下室防水涂料或防渗材料等。
二、基础设计基础设计是指根据地下室的结构和土壤条件,设计适合的基础类型和尺寸。
基础设计的目标是确保地下室的安全性和稳定性。
以下是几种常见的基础类型:1. 承台基础承台基础是一种常见的地下室基础类型。
它是在地下室周围建造一道深而宽的基础,以承担地下室的重量和荷载。
2. 承台桩基承台桩基是在地下室的基础上安装桩来增强地基承载能力的一种方法。
它可以有效地承受地下室的荷载,并分散荷载到桩和土壤中。
3. 悬挂墙基础悬挂墙基础适用于地下室位于软土或水下的情况。
它是通过在地下室边缘建造一道悬挂墙,将地下室悬挂在墙上以减小地基荷载。
4. 沉井基础沉井基础是一种适用于地下室建设的深基础类型。
它通过在地下室所在位置挖掘一个深井,并在井内建造基础来支撑地下室。
基础设计还需要考虑地下室的荷载,包括垂直荷载、水平荷载和地震荷载等,以确保地下室在荷载作用下的稳定性。
结论地下室地基处理和基础设计对于地下室的稳定性和安全性至关重要。
建筑地基与地下室设计中常遇问题解析(修正版)
12.9 12.6
12.4
11.3 11.3
11.3
三、地下室外墙的计算与构造
1. 地下车库顶部有较厚覆土时,顶板荷载即以恒载为主,此时荷载
分项系数取由永久荷载效应控制组合的分项系数。
2. 计算地下室外墙的土压力时,当地下室施工采用大开挖方式、无 护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压
地下室结构应能承受上部结构屈服超强及地下室本身的地震作用,可近
似要求地下室结构的侧向刚度与上部结构侧向刚度之比不小于2.0(有人认 为:可取1.85倍,即1/0.54≈1.85),侧向刚度比可用下面的剪切刚度比re1 估计(公式及式中符号的含义见高规JGJ3-2010附录E.0.1,公式E.0.1-1):
际存在的嵌固作用(受地下室周边挡土墙及墙外填土影响),将地下一层顶
板和地下二层顶板分别作为上部结构的嵌固端,进行相应的分析计算,并取 不利值包络设计。此时,地下一层顶板厚可适当降低至160mm,梁可不满 足嵌固部位的要求。 2. 对超高层建筑,宜做嵌固端移至基础顶面的补充计算,对结构取不利值进行 包络设计。 3. 在坡地上建房,应将最低边地面作为室外地面考虑有关基础埋深、房屋适用 高度、抗震等级等,有侧向土压边应将土压力作为水平外荷载参与整体计算。
三、地下室外墙的计算与构造
1. 地下室外墙与基础底板交接处,底板计算时,在外墙端一般按铰支
座考虑,底板上下钢筋端部没必要弯折,外墙外侧钢筋下端弯折后
直段长度按其与底板下钢筋搭接相连,按此构造底板端部实际已具 有与外墙固端弯矩同值的承载力,见P39图4-5。
2. 为控制温差和干缩引起的垂直裂缝,外墙水平分布筋直径宜细不宜
γe1=G1A1h2/G2A2h1
地下室设计中常见问题及设计要点
地下室设计中常见问题及设计要点 【摘要】随着高层建筑越来越多的采用地下室结构。
地下室设计也越来越受到重视。
本文简要介绍地下室设计中常见的问题以及相应的注意要点。
【关键词】抗震要求、荷载取值、外墙计算模型、地下水与抗浮、裂缝及控制1抗震要求地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。
地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。
地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。
结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。
存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层已达8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。
地下室抗震等级为三级,而上部结构为二级,按GB50011-2001第6.1.3条地下室也应为二级等问题。
2荷载取值与组合地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。
对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。
地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第3.2.5条板、覆土的自重的荷载分项系数取1.0。
抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。
地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。
如果地下室顶部没有房屋,是空旷场地,其荷载是否要考虑平时消防车荷载或大于消防车的可能荷载,实际中比较取起控制作用的荷载作为设计依据。
地下室结构设计中存在问题及解决措施
地下室结构设计中存在问题及解决措施摘要:地下室结构设计对于我国高层建筑而言,有着十分重要的作用,其设计及建设的成败对高层建筑的质量及性能有着至关重要的影响。
基于此,本文就地下室结构设计中存在的问题及解决措施进行探讨。
首先分析了地下室建设的重要性,其次针对结构设计中存在的问题及解决措施进行了详细的探讨与分析,希望对相关事业有所借鉴。
关键词:地下室结构设计问题解决措施中图分类号: s611文献标识码:a 文章编号:1 地下室建设的重要性1.1 当前,根据战备所需,我国人防部门已经强制对民用建筑有了规定,要求投资业主在民用建筑时必须建设一定比例的人防地下室。
虽然当前世界的格局已经稳定,但是和平依然没完全实现,因此战争有时候在所避免。
人防地下室的建设,使得战时可以利用地下室隐藏人员及储备物资。
总的来说,人防地下室的面积应按照高层建筑的占地面积(或多层总面积)的百分比来计算。
1.2 我国大部分地区的建设规划部门都要求民用建设需要建设相关的地下停车库,尤其是城市住宅小区而言,规定了其必须建设有地下停车库(不论规模大小)。
如果工程项目设计中没有涉及到地下停车库的内容,那么其规划方案不会被审批通过。
为了提高地下室的建设质量与效率,当前我国建设规划部门已经提出了一些关于地下室建设的优惠政策,比如说其面积可以不计入容积率等。
1.3 我国城市化建设越来越深入,房屋建筑越来越多,使得建设用地日趋紧张,尤其是在我国一些大城市的中心部分,可谓寸土寸金,而中小城市的地价近几年不断上涨,导致了房价也呈现了一种逐年高涨的趋势,这对于我国的经济建设与社会和谐发展产生了巨大的影响,因此地下空间的开发与利用便成为了一种必然抉择。
2 地下室结构设计中存在的问题及解决措施探讨本文从以下四个方面探讨了地下室结构设计中存在的问题及相关的解决措施。
2.1 不均匀沉降及解决措施众所周知,不管何种建筑,都会或多或少出现不均匀沉降问题,而地下室属于房屋建筑中比较重要的基础,因此必须尽量减少其不均匀沉降问题。
地基基础设计与地下空间工程的协调和问题解决措施
地基基础设计与地下空间工程的协调和问题解决措施山东摩天建设集团山东济宁272000摘要:地基基础设计是地下空间工程中至关重要的一环,对于保证工程的安全稳定和可持续发展具有重要作用。
本文以地基基础设计与地下空间工程的协调和问题解决为主题,探讨了地基基础设计在地下空间工程中的关键作用以及常见问题的解决措施。
论文首先介绍了地基基础设计的基本原则和流程,然后从工程要求和地基土壤特性的角度分析了地基设计与地下空间工程的协调问题,并提出了相应的解决措施,包括合理选址、土壤改良、地基加固等技术手段的应用。
接着,论文详细探讨了地下水问题对地基基础设计的影响,并提出了水文地质勘察和防水处理等问题解决措施。
本研究对于地下空间工程的设计和施工具有一定的参考价值。
关键词:地基基础设计;地下空间工程;协调;问题解决措施引言地下空间工程作为城市化发展的重要组成部分,其建设对于解决城市土地紧缺和交通拥堵等问题具有重要意义。
然而,地下空间工程的建设与地基基础设计之间存在着密切的联系和相互影响。
合理的地基基础设计可以为地下空间工程提供良好的支撑和稳定性,同时地下空间工程的存在也会对地基基础产生一定的挑战和要求。
因此,深入研究地基基础设计与地下空间工程的协调以及解决问题的措施具有重要的理论和实际意义。
1.地基基础设计与地下空间工程的协调问题1.1工程要求与地基土壤特性的协调在地下空间工程中,不同的工程要求和地基土壤特性可能存在一定的冲突和矛盾。
为了保证工程的安全稳定和可持续发展,需要进行合理的协调和解决。
地基土壤的承载力是衡量地基稳定性的重要指标。
但有时土壤的承载力较低,无法满足工程要求。
地震是地下空间工程设计中需要特别关注的因素。
不同地区的地震活动性质和地基土壤的抗震性能存在差异。
地下水是地基工程中常见的问题之一。
地下水位的高低和泥质土壤的含水量对地基稳定性有重要影响。
周边建筑物对于地基基础设计具有一定的影响。
如地铁隧道施工可能导致地基沉降和振动。
住宅工程常见质量问题防治手册 中建
住宅工程常见质量问题防治手册中建【知识文章】住宅工程常见质量问题防治手册中建【导言】1. 在如今快速发展的城市中,住宅工程的质量问题引起了越来越多的关注。
2. 为了帮助广大购房者和业主了解住宅工程常见的质量问题以及如何预防和治理,本文以“住宅工程常见质量问题防治手册”为主题,从简到繁,由浅入深,为你提供一份有价值的指南。
【1. 地基基础问题】1.1. 裂缝问题住宅工程中最常见的一类质量问题是地基基础问题,其中裂缝是最容易发生的。
裂缝分为结构裂缝和非结构裂缝两种类型。
结构裂缝可能会导致房屋安全隐患,因此它们需要及时发现和修复。
非结构裂缝则通常是因为地基沉降或土壤膨胀引起的,常常表现为地面或墙体的开裂。
预防和治理裂缝问题的措施包括合理的地基设计、地基加固和合适的材料选择。
1.2. 渗漏问题地下室渗漏是住宅工程中常见的问题之一。
由于地下室处于地下位置,受到地下水的压力影响,导致渗漏问题的发生。
为了预防地下室渗漏,需要采取防水措施,如合理的地下室防水层设计、防水材料的选择和应用。
【2. 结构问题】2.1. 钢筋混凝土结构问题住宅工程中的钢筋混凝土结构问题主要包括混凝土开裂、钢筋腐蚀和结构变形等。
为了解决这些问题,首先需要保证混凝土的质量,严格按照设计要求进行浇筑和养护。
需要进行钢筋的防腐处理,以延长使用寿命。
对于结构变形问题,需要通过科学的施工和监测手段进行治理。
2.2. 砌体结构问题砌体结构问题主要包括墙体裂缝、空鼓、掉渣等。
这些问题的发生往往是由于施工不当、材料质量差等引起的。
预防和治理砌体结构问题的关键在于合理的砂浆配比和严格的施工工艺,同时选择质量可靠的砌体材料。
【3. 室内环境问题】3.1. 甲醛污染近年来,室内甲醛污染引起了广泛的关注。
甲醛是一种常见的室内有毒有害气体,对人体健康有严重影响。
为了预防和治理室内甲醛污染,需要选择低甲醛释放的装修材料、合理的通风和室内空气净化设备的3.2. 噪音污染随着城市化进程的加快,噪音污染问题也越来越突出。
YJK基础设计的10个常见问题
fak=180kPa, 与总参数再无关联
第4步:修改地基承载力,无效 双击查看属性,解除了“构件级”计算参数与总参数的关系!
解决办法
1、勾选<始终按下列表格计算地基承载力>
2、用<统一修改地基承载力>刷新参数
9、轴心竖向力、偏心竖向力YJK如何考虑?
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.2.1条
锚固
抗拔锚杆 抗拔桩 …
2、要不要勾选<不考虑顶板人防>?
《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第4.9.2条,第4.9.3条
条文说明: 小结: 常规级别,基础设计考虑人防组合,也符合规范。 核武器级别,需要考虑顶板传来的静荷载。
筏板基础
倒楼盖法
弹性地基梁板法
桩筏基础
解释2:增加安全储备?
按平衡关系: Fl = N + G1 - R
按规范: Fl = N - (R - G1 - G2)
= (N + G1 - R) + G2
4、为什么边、角位置柱(墙)冲切不容易满足要求?
边、角柱冲切不容易满足要求:
边柱 0.95
中柱 1.27
边柱 0.73
角柱 0.71
地下室外墙冲切不容易满足要求:
非地震组合, Nkmax = 2102kN, R = 2000kN, 满足Nkmax ≤ 1.2R, 不满足Nkmax ≤ R。
YJK的验算步骤: 1. 判断非地震/地震组合,以非地震组合为例; 2. 先视为轴心竖向力工况,验算Nk ≤ R; 3. 再视为偏心竖向力工况,验算Nkmax ≤ 1.2R。
解决办法
观点1:任意荷载组合,既看作“轴心竖向力”,又看作“偏心竖向力” 处理方法:按默认选项验算 观点2:按是否含风荷载、地震作用区别“轴心”、“偏心” 处理方法:勾选<不含风和地震的标准组合按1.0倍Ra验算单桩承载力>
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≥ 1.8米,取10kN/m2 < 1.8米,按实际轮压计算
养护条件太严格
THANKS!
Ka=0.33的前提是回填3:7灰土,因灰土固化后强度很高, 可以起到当土的作用。而一般情况,仍建议按细则取(无护 坡取0.5,有护坡取0.33)。
八、地下室的基础梁、板可不考虑延性和 裂缝计算
1. 根据许多工程基础的底板、地梁的钢筋应力实测表明,其 值远小于设计强度,原因有多种,如:梁较高、板较厚,盈 利小;实际荷载小于计算荷载;土的实际承载力大于计算。 2. 基础底板是面构件,无法计算裂缝宽度;基础底板可按塑 性计算。
3. 地下车库多采用独基+防水板,不但可控制与主楼基础的 差异沉降而且有较好的经济性。 4. 箱型基础虽然刚度大,但对建筑空间有影响,且多层地下 室时结构整体刚度已足够大,没必要用箱型基础。
五、抗浮设计水位及抗浮稳定
1. 抗浮稳定计算。 细则3.1.8条
2. 为满足抗浮可采用压重、抗浮锚杆、抗拔桩等方法。
六、多、高层主楼地下室及地下车库楼盖 结构选型
1. 《高规》4.5.5条,作为上部结构嵌固部位的地下室楼层 的顶楼盖应采用梁板结构。地下车库一般采用无梁楼盖。
七、地下室外墙的计算与构造
1. 地下室外墙可按竖向单向板计算,与基础底板固结、与各 楼板铰接;多层地下室时可按偏压 计算;当外侧有建筑防水 层时,保护层厚度不小于25mm,最大裂缝宽度不大于 0.4mm。 北京地基规范 2. 外墙水平分布筋为控制混凝土裂缝,配筋率宜为 0.4~0.5%,直径宜细不宜粗,间距不大于150mm。 3. 多、高层建筑地下室,当满堂基础的地基承载力满足要求 时,外墙外侧基础底板没必要再外挑。 4. 裙房或地下车库地下室的基础采用独立柱基防水板时,外 墙条基可以与外墙外侧平并与防水板整体分析。
5. 《高规》12.1.7条及《细则》3.1.9条,基础应有一定的埋 深,有利天然地基承载力提高、基础稳定、抵抗地震作用等。
♣ 一般天然地基或复合地基,可取1/15~1/18H,且不宜小于3米; ♣ 桩基,可取1/20(18)H(由室外地坪至承台底) H为建筑物室外地面至主体结构檐口之高度
二、天然地基承载力修正
1. 《细则》3.2.1条,对于新近沉积土(不管是否有整体防
水板),
d内=d1
,北京地区的地基规范规定:裙房或
纯地下室基础有整体防水板时,对于内、外墙(及柱)基础
埋深均可按
d1 d 2 d= 2
。
2. 当高层建筑侧面附有裙房且为整体基础时(不论是否有沉 降缝分开),可将裙房基础底面以上的总荷载,折合成土 重,再以此土重换算成若干深度之土,并以此深度进行深度 修正。 当高层建筑四面的裙房形式不同,或仅一、二面为裙房, 其他两面为天然地面时,可按加权平均方法进行深度修正。 细则3.2.1 3. 《抗规》4.2条规定某些房屋天然地基及基础的抗震承载 力可不进行验算。抗震承载力取值的规定。 4. 《地基处理》3.0.4条,经处理后的地基,基础宽度的地 基承载力修正系数应取零;基础埋深的地基承载力修正系数 应取1.0。
聚苯板容重为 15kg/m3 时,压缩50%
3. 沉降后浇带的作用、位置、浇灌时间及有关构Байду номын сангаас。
四、基础选型
1. 基础选型应综合考虑地基土质、水位、上部结构类型及高 度、使用功能、施工条件以及相邻建筑的相互影响。 细则3.3.1条 2. 多、高层建筑的基础应选用整体性好、能调节不均匀沉降、 综合经济性好的基础形式。采用平板式筏基的综合造价要低 于梁板式筏基。
地基基础与地下室设计中 常见问题的解析
李国胜
(胡清花转载)
一、地基基础
1. 房屋的基础设计应综合考虑上部结构的类型、地基地质、 地下水位、地基承载力及可能沉降情况等因素,以及地震作 用下可能造成滑坡等灾害。 细则3.1.1条 2. 基础设计尚应考虑施工条件、相邻既有建筑的相互影响, 还应注意了解临近地下构筑物及各类地下设施情况。
三、基础沉降计算与控制
1. 各类建筑的地基变形允许值参见《地基规范》5.3.4条。 计算沉降量与观测沉降量的区别:计算大于观测,北京地区 一般为实测/计算 0.5~0.6,原因:
♣ 土的安全度,如桩的承载力取极限值/2; ♣ 荷载的折减,实际荷载达不到计算时所输入荷载的数值。
2. 多、高层主楼基础与裙房或地下车库基础之间控制不均匀 沉降的措施。
细则3.1.2条
♣ 区域工艺:天津早些年使用梅花桩,工艺不易保证; 现使用较多的支盘桩,成盘工艺不易保证。 ♣ 天津多为淤泥质土,不适用锚桩,而北京土质好,用锚桩较多。
3. 房屋建筑宜优先选用天然地基。当天然地基的变形和承载 力不能满足时,首先考虑复合地基,必要时采用桩基础。
4. 建筑场地的类别划分对需要抗震设防的房屋结构设计是很 重要的依据,当基础采用复合地基或桩基础时,不能改变场 地类别。场地类别由一个相对宏观的地区决定,其范围相当 于一个自然村或一个大型建筑小区。 细则3.1.6
普通楼板也无需计算裂缝,因为:裂缝计算的公式是按线性 构件内力最大处计算的,而实际板的受力仅跨中最大,且裂 缝也是可以重分布的;根据多年的实践经验,按塑性计算的 楼板,裂缝是满足要求的。
九、其他有关地下室设计的事项
1. 《抗规》6.1.14条和《高规》5.3.7条均规定,当地下室顶 板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧刚不应小 于相邻上部结构楼层侧刚的2倍,当不满足时,嵌固部位可下 移至地下二层顶板,不需要再下移。当地下二层顶板作为嵌 固部位时,地下一层顶板仍应按嵌固部位加强。