基础工程名词解释(考试必备)
基础工程名词解释和问答题复习范围
名词解释:1、刚性角:每个台阶的宽度和高度的比值以max角的正切值,台阶宽度与高度比值的允许值所对应的角度以称之为刚性角。
max2、下拉荷载:对于单桩基础,中性点以上负摩阻力的累计值即为下拉荷载。
对于群桩基础中的基桩,尚需考虑负摩阻力的群桩效应,即其下拉荷载尚应将单桩下拉荷载乘以相应的负摩阻力群桩效应系数予以折减。
3、软土地基:软土一般是指在静水和缓慢流水环境中沉积,以黏粒为主并伴有微生物作用的近代沉积物。
软土是一种呈软塑到流塑状态,其外观以灰色为主的细土粒,如淤泥和淤泥质土、泥炭土和沼泽土,以及其他高压缩性饱和黏性土、粉土等。
其中淤泥和淤泥质土是软土的主要类型。
4、局部倾斜:砌体承重结构沿纵向6——10m内基础两点的沉降差与其距离的比值。
5、地基承载力特征值:指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。
6、复合地基:在软土地基或松散地基中设置由散体材料或弱胶结材料构成的加固桩柱体,与桩间土一起共同承受外荷载,这种由两种不同强度的介质组成的人工地基,称为复合地基。
7、扩展基础:将上部结构传来的荷载,通过向侧边扩展成一定底面积,使作用在基底的压应力等于或小于地基土的允许承载力,而基础内部的应力应同时满足材料本身的强度要求,这种起到压力扩散作用的基础称为扩展基础。
8、倾斜:倾斜是指独立基础在倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值,以%。
表示。
9、沉降差:两相邻独立基础中心点沉降量之差,△s=s1-s2。
框架结构和地基不均匀、有相邻荷载影响的高耸结构基础,变形由沉降量控制。
10、沉降量:独立基础或刚性特别大的基础中心的沉降量。
11、地基承载力:地基在变形容许和维系稳定的前提下,单位面积所能承受荷载的能力。
通俗点说,就是地基所能承受的安全荷载。
12、常规设计:因其尺寸及刚度均较少,结构简单,计算分析时将上结构'基础和地基简单地分割成彼此独立的三个组成部分,忽略其刚度的影响,分别进行设计和验算,三者之间仅满足静力平衡条件,这种设计方法称为常规设计。
基础工程名词解释
名词解释第一章绪论地基建筑物的全部荷载都由他下面的地层来承担,受建筑物影响的那一部分地层基础建筑物向地基传递荷载的下部结构人工地基那些不能满足要求而需要事先进行人工处理的地基第二章浅基础地基主要受力层扩展基础墙下条形基础和柱下独立基础(单独基础)基础埋置深度是指基础底面至天然地面的距离持力层直接支承基础的土层下卧层持力层下的各土层地基承载力是指地基承受荷载的能力沉降量独立基础中心点的沉降值或整幢建筑物基础的平均沉降值沉降差相邻两个柱基的沉降量之差倾斜基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值局部倾斜砌体承重结构沿纵向6~10m内基础两点的沉降差与其距离的比值软弱下卧层持力层以下存在容许承载力小于持力层容许承载力的土层地基净反力基础计算中,不考虑基础及其上面土的重力(因为由这些重力产生的那部分地基反力将与重力相抵消),仅由基础顶面的荷载产生的地基反力全补偿性基础、超补偿性基础、欠补偿性基础第四章桩基础低承台桩基桩基础的承台底面低于地面以下高承台桩基桩基础的承台底面高于底面以上端承型桩桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受摩擦型桩桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受摩擦端承桩指桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受的桩,但桩侧阻力不可忽略的桩端承桩桩顶竖向荷载绝大部分由桩端阻力承受,而桩侧阻力很小可以忽略不计端承摩擦桩指桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承担的桩,但桩端阻力不可忽略的桩摩擦桩桩顶竖向荷载绝大部分由桩侧阻力承受,而桩端阻力很小可以忽略不计灌注桩直接在所设计桩位处成孔,然后在孔内加放钢筋笼(也有省去钢筋的)再浇灌混凝土而成群桩效应竖向荷载作用下,由于承台、桩、土相互作用,群桩基础中的一根桩单独受荷时的承载力和沉降性状,往往相同地质条件和设置方法的同样独立单桩有显著差别群桩效应系数用以度量构成群桩承载力的各个分量因群桩效应而降低或提高的幅度指标,如侧阻、端阻、承台底土阻力的群桩效应系数复合桩基是指考虑承台下桩间土承载的桩基础.复合桩基与普通桩基础在设计上的区别在于复合桩基除考虑桩体本身的承载力外,还要考虑承台下桩间土的承载力,两者的叠加形成复合桩基整体的承载力负摩阻力当桩侧土体因某种原因而下沉,且其下沉量大于桩的沉降(即桩侧土体相对于桩向下位移)时,土对桩产生的向下作用的摩阻力中性点在单桩产生负摩擦阻力的荷载传递图中,土层不同深度的位移曲线和装的截面位移曲线的交点为桩土之间不产生相对位移的截面位置第五章地基处理地基处理当天然地基不能满足设计建筑物对地基强度与稳定性和变形的要求时,常采用各种地基加固、补强等类技术措施,改善地基土的工程地质,以满足工程要求的措施软土外观以灰色为主,天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土淤泥天然孔隙比e≥1.5时的软土淤泥质土天然孔隙比1.5>e≥1的软土复合地基天然地基中部分土体得到加强或置换而形成与原地基土共同承担荷载的地基第七章挡土墙墙趾与墙踵墙基的前缘为墙趾,后缘为墙肿悬臂式板桩墙指的是由立壁、趾板、踵板三个钢筋混凝土悬臂构件组成的挡土墙锚定式板桩墙墙高较大时,在桩顶或桩顶附近加一道锚定拉杆以减少板桩打入土中的长度和断面第九章特殊土地基特殊土具有特殊工程性质的土类软土地基主要受力层由软土组成的地基原生黄土由风力搬运堆积而成,又未经次生扰动、不具层理的黄土次生黄土由风成以外的其他营力搬运堆积而成、常具有层理或砾石夹层的湿陷性黄土在覆盖土层的自重应力或自重应力和建筑物附加应力的综合作用下受水浸湿,使土的结构迅速破坏而发生显著地附加下沉(其强度也随着迅速降低)自重湿陷性黄土在土自重应力作用下浸湿后发生显著附加下沉非自重湿陷性黄土在自重应力作用下受水浸湿后不发生显著附加下沉湿陷系数原状土样在一定压力下,压缩稳定后的高度与土样加水浸湿下沉稳定后的高度的差值,与土样原始高度h之比湿陷起始压力在压力-湿陷系数曲线上取湿陷系数为0.015所对应的压力膨胀土指粘粒成分主要由亲水性粘土矿物组成,同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特征的粘性土自由膨胀率指研磨成粉末的干燥土样(结构内部无约束力)或易崩解的岩样,浸泡于水中,经充分吸水膨胀后所增加的体积与原干体积的百分比膨胀率指原状土(岩)样经侧限压缩后浸水膨胀稳定,并逐级卸荷至某级压力时的土(岩)样单位体积的稳定膨胀率(以百分数表示)膨胀力表示原状土(岩)样在体积不变条件下,由于浸水产生最大内应力线缩率指土的垂直收缩变形与原始高度值百分比收缩系数原状土(岩)样在直线收缩阶段中含水量每降低1%时,所对应的竖向线缩率的改变红粘土炎热湿润气候条件下的石灰岩、白云岩等碳酸盐岩系出露区的岩石在长期的成土化学风华作用(红土化作用)下形成的高塑性粘土物质,其液限一般大于50%,一般呈褐色、棕红、紫红和黄褐色等色次生红粘土由于搬运过程掺合其他成分和较粗颗粒物质,呈可塑至软塑状,固结度差但压缩性普遍高于红粘土融化下沉系数冻土试样融化前的高度与融化后的高度的差值,与试样融化前的高度之比盐渍土土中易溶盐含量大于0.3%,并具有溶陷、盐胀、腐蚀等工程特性溶陷系数原状土样在一定压力下,压缩稳定后的高度与土样浸水熔虑下沉稳定后的高度的差值,与土样原始高度之比结晶膨胀盐渍中常含易溶的硫酸盐和碳酸盐,当环境湿度降低或失去水分后,溶于土孔隙水中的硫酸盐分浓缩并析出结晶,产生的体积膨胀➢备注:以上绿色字的部分为习题集所列的名词解释。
基础工程考试题(名词解释、填空、选择、判断)
一.名词解释第一章1.地基:承担建筑物荷载的地层。
2.基础:介于上部结构与地基之间的部分,即建筑物最底下的一部分。
3.天然地基: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4.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5.浅基础:基础埋深小于5m,在设计计算中可忽略基础侧面土体的摩阻力和侧向抗力的基础6.深基础:基础埋深大于5m,在设计计算中不能忽略基础侧面土体的摩阻力和侧向抗力的基础7.最不利荷载组合:参与组合起来的荷载,能产生相应的最大力学效能第二章1.刚性基础:不需配置受力钢筋的基础2.柔性基础:用钢筋砼修建的基础3.刚性角;刚性基础的宽度大小应能使所产生的基础截面弯曲,拉应力和剪应力不超过基础材料的强度极值,从而得到墩台边缘处的垂线与基底边缘的连线间的最大夹角。
4.刚性扩大基础;也叫无筋扩展基础,由砖,毛石,混凝土,灰土和三合土等材料组成的墙下条基或柱下独立基础5.地基容许承载力:指地基稳定有足够安全度的承载能力,它由地基极限承载力除以一个安全系数所得6.持力层:直接支承基础的土层。
其下的土层为下卧层。
7.下卧层:持力层地基承受的荷载是随着土体深度的加深而慢慢减小,到一定深度后土体承受的荷载就可以忽略不计了,这时我们就把这一层往下的土体叫做下卧层8.软弱下下卧层:地基由多层土组成时,持力层以下存在容许承载力小于持力层容许承载力的土层时,这样的土层叫做软弱下卧层9.桩的横向承载力:桩在与桩横轴线垂直方向受力时的承载力。
第三章1.高桩承台基础;承台在地面或冲刷线以上的基础2.低桩承台基础;承台在地面或冲刷线以下的基础3.基桩;就是指群桩基础中的单桩4.灌注桩;在现场地基中钻挖桩孔,然后在孔内放入钢筋骨架,再灌注桩身混凝土而成的桩5.端承桩;桩顶极限荷载绝大部分由桩端阻力承担,桩侧阻力可忽略不计的桩6.摩擦桩;桩顶极限荷载绝大部分都由桩侧阻力承担,桩端阻力可以忽略的桩7.柱桩;也称为端承桩8.单桩承载能力;单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载9.深度效应;桩的承载力(主要是桩端承载力)随着入土深度,特别是进入持力层的深度而变化,这种特性称之为深度效应10.单桩轴向承载能力:指单桩在外荷载作用下,不丧失稳定,不产生过大变形所能承受的最大荷载11.负摩阻力;当桩身穿越软弱土层支承在坚硬土层上,当软弱土层因某种原因发生地面沉降时,桩周围土体相对桩身产生向下位移,这样使桩身承受向下作用的摩擦力12.中性点:在ln深度处桩周土与桩截面沉降相等,两者无相对位移发生,其摩阻力为零,正、负摩阻力交换处为零的点即为中性点。
基础工程名词解释
名词解释:1.基础埋深:基础底面至天然地面的距离。
2. 地基承载力特征值:在保证地基稳定的条件下,使建筑物的沉降量不超过允许值的地基承载力。
3.地基承载力:地基承受荷载的能力。
4.桩基础:埋深较大、以下部分坚实土层或岩层作为持力层的基础。
5.复合基桩: 较大桩距〔一般在5-6倍桩径以上〕稀疏布置的摩擦群桩或端承作用较小的端承摩擦桩与承台体共同承载的桩基础。
6.摩擦型桩:柱顶竖向荷载由柱侧阻力和柱端阻力共同承受,但柱侧阻力分担侧阻力较多的桩。
7.端承型桩:柱顶竖向荷载由柱侧阻力和柱端阻力共同承受,但端桩阻力分担荷载较多的桩,其桩端一般进入中密以上的砂类、碎石类土层,或位于中风化、微风化及新鲜岩基顶面。
8.水泥土搅拌法:以水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌,形成具有整体性、水稳定性和一定强度的地基处理方法。
9.振冲法:利用振动和水力冲切原理加固地基的方法。
10.复合地基法:在天然地基中设置一定比例的增强体(桩体),使桩土共同承担荷载,并具有密实法和置换法的效应。
11.CFG桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌合形成高粘结度桩,并由桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的地基处理方法。
12.湿陷性黄土:有的黄土,在覆盖土层的自重应力或自重应力和建筑物附加应力的综合作用下受水浸湿,使土的结构迅速破坏而发生显著的附加下沉(其强度也随着迅速降低)。
13.沉降差:相邻两个柱基的沉降量之差。
14.弹性半空间地基模型:将地基视为均质的线性变形半空间,并用弹性力学公式求解地基中附加应力或位移。
15. 连续基础:柱下条形基础、交叉条形基础、筏型基础和箱型基础统称为连续基础。
16.无筋扩展基础:指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的无需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。
17.软土:一般指外观以灰色为主,天然孔隙比大于等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土。
基础工程名词解释
1.地基:承受结构物荷载的岩体、土体,有天然地基和人工地基两类。
天然地基是不需要人加固的天然土层,人工地基需要人加固处理。
2.基础:建筑物的各种作用传递至地基的结构物。
3.浅基础:埋置深度较浅(一般在数米以内),且施工相对简单的基础。
4.深基础:若浅层土不良,需将基础置于较深的良好土层上,且在设计计算中不能忽略基础侧面土体的摩阻力和侧向抗力的基础形式。
5.承载能力极限状态:对应于桥涵结构或其他构件达到的最大承载能力或出现不适于继续承载的变形或变位状态。
6.刚性基础:主要承受压应力的基础,一般用抗压性能好,抗拉、抗剪性能较差的材料(如混凝土、毛石、三合土等)建造受刚性角限制的基础称为刚性基础。
7.柔性基础:指用抗拉、抗压、抗弯、抗剪均较好的钢筋混凝土材料做基础。
能承受一定弯曲变形的基础。
8.刚性角:自墩台身边缘处的垂线与基地边缘的连线间的最大夹角αmax。
9.刚性扩大基础:由于地基强度一般较墩台或墙柱圬工的强度低,因而需要将基础平面尺寸扩大以满足地基强度要求,这种刚性基础称为刚性扩大基础。
10.地基容许承载力:地基单位面积上所能承受的最大压力。
11.持力层:指直接与基底相接触的土层。
12.软弱下卧层:承载力容许值小于持力层承载力容许值的土层。
13.高桩承台基础:承台底面位于地面或冲刷线以上的基础。
14.低桩承台基础:承台底面位于地面或冲刷线以下的基础。
15.基桩:打入地下以支承结构使之不沉陷的桩。
16.灌注桩:在现场地基中钻挖桩孔,然后在孔内放入钢筋骨架,再灌注桩身混凝土而成的桩。
17.端承桩:在极限荷载作用状态下,桩顶荷载由桩端阻力承受的桩。
18.摩擦桩:摩擦桩如果桩穿过并支撑在各种压缩土层时,主要依靠桩侧土的摩阻力支撑垂直荷载,这样的桩就称为摩擦桩。
19.柱桩:桩脚直接落在结实的岩层上。
将建筑物的压力全部通过柱子传递到岩层上。
20.单桩承载力容许值:是指单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载。
《基础工程》复习资料
《基础工程》复习资料一、名词解释1.地基:承担建筑物荷载的地层。
2.基础:介于上部结构与地基之间的部分,即建筑物最底下的一部分。
3.刚性基础:指抗压性能较好,而抗拉、抗剪性能较差的材料建造的基础。
柔性基础:用钢筋砼修建的基础。
4.基础埋置深度:指基础底面至地面的距离。
5.持力层:直接支承基础的土层。
其下的土层为下卧层。
6.相对刚度:在上部结构、基础与地基的共同作用下“上部结构+基础”与地基之间的刚度比。
7.群桩基础:由2根以上的基桩组成的桩基础。
8.复合地基:指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体和增强体两部分组成的人工地基。
9.单桩的竖向承载力:指单桩在树下是竖向荷载作用下,桩土共同工作,地基土和桩身的强度和稳定性得到保证,沉降变形在容许范围内时所承担的最大荷载值。
10.预压法:预压法是在建筑物建造以前,在建筑场地进行加载预压,使地基的固结沉降基本完成和提高地基土强度的方法。
11.土工合成材料:以合成纤维、塑料、合成橡胶等聚合物为原料制成的用于岩土工程的新型材料。
土工织物和土工膜的总称。
12.托换技术:指解决原有建筑物的地基、基础需要加固或改建问题;解决原有建筑物基础下,需要修建地下工程以及邻近建造新工程而影响到原有工程的安全等问题的技术总称。
13.桩式托换:包括所有采用桩的型式进行托换的方法总称。
14.湿陷性黄土:黄土和黄土状土在一定压力作用下,受水浸湿后结构迅速破坏,产生显著下沉的黄土。
15.非湿陷性黄土:在一定压力作用下,受水浸湿后,无显著附加下沉的黄土。
16.湿陷起始压力:湿陷性黄土在某一压力下浸水后开始出现湿陷现象时的压力。
17.三七灰土:三分石灰和七分粘性土拌匀后分层夯实。
18.一步灰土:施工时常用每层虚铺220—250mm,夯实后成150mm来控制,称为一步灰土。
19.群桩效应:指群桩基础收竖向荷载作用后,由于承台、桩、地基土的相互作用,使其桩端阻力、桩侧阻力、沉降的性状发生变化而与单桩明显不同,承载力往往不等于各单桩之和,沉降量则大于单桩的沉降量。
基础工程名词解释填空简答
基础工程一. 名词解释1.负摩阻力:当桩侧土体因某种原因而下沉,且其下沉量大于桩的沉降时,土对桩产生的向下作用的摩阻力,称为负摩阻力。
2.群桩效应:竖向荷载作用下,由于承台、桩、土的相互作用,群桩基础中的一根桩单独受荷时的承载力和沉降性状,往往与相同地质条件和设置方法的同样独立单桩有显著差别,这种现象称为群桩效应。
3.摩擦型桩; 摩擦型桩是指桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受,但桩侧阻力分担荷载较多的桩。
4.端承型桩;端承型桩是指竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受,但桩端阻力分担荷载较多的桩。
5.积极隔振:积极隔振指的是对于本身是振源的机器,为了减小它对周围设备及建筑物的影响,将它与地基隔离开来。
消极隔振:消极隔振指的是对于允许振动很小的精密仪器和设备,为了避免周围振源对它的影响,须将它与地基隔离开来。
6.自由膨胀率:自由膨胀率指研磨成粉末的干燥土样或易崩解的岩样,浸泡于水中,经充分吸水膨胀后所增加的体积与原干体积的百分比。
膨胀率:.膨胀率指原状土样经侧限压缩后浸水膨胀稳定,并逐级卸荷至某级压力时的土样单位体积的稳定膨胀率。
7.连续基础:柱下条形基础、交叉条形基础、筏形基础和箱形基础统称为.连续基础。
8.柔度指数:柔度指数是表征文克勒地基上梁的相对刚柔程度的一个无量纲值。
9.天然地基:10.地基处理:当天然地基不能满足设计建筑物对地基强度与稳定性和变形的要求时,常采取各种地基加固、补强等类技术措施,改善地基土的工程性质,以满足工程要求。
这些措施统称为地基处理。
二.填空1.浅基础根据结构形式分为扩展基础、联合基础、柱下条形基础、柱下交叉条形基础、筏形基础、箱形基础和壳体基础等。
选择基础埋深要考虑与建筑物有关的条件、工程地质条件、水文地质条件、地基冻融条件场地环境条件。
可将上部结构分为柔性结构、敏感型结构和刚性结构三类。
4.联合基础设计通常规定的假设条件有(1)基础是刚性的,一般认为,当基础高度不小于柱距的1/6时,基础可视为刚性的;(2)基地压力为线性分布;(3)地基主要受力层范围内土质均匀(4)不考虑上部结构刚度的影响。
基础工程名词解释
塑性指数:塑性指数可塑性是粘性土区别于砂土的重要特征。
可塑性的大小用土处在塑性状态的含水量变化范围来衡量,从液限到塑限含水量的变化范围愈大,土的可塑性愈好。
这个范围称为塑性指数Ip液性指数:IL=(ω-ωp)/(ωL-ωp)。
液性指数≤0 坚硬;0< 液性指数≤0.25 硬塑;0.25< 液性指数≤0.75 可塑;0.75<液性指数≤1 软塑;液性指数>1 流塑。
液性指数与土的类别及含水量有关,同一种土,含水量越大则液性指数越大,土质越软。
管涌:在渗流作用下,土中的细颗粒通过骨架孔隙通道随渗流水从内部逐渐向外流失形成管状通道的现象。
主动土压力:挡土结构物向离开土体的方向移动,致使侧压力逐渐减小至极限平衡状态时的土压力,它是侧压力的最小值。
被动土压力:挡土结构物向土体推移,致使侧压力逐渐增大至被动极限平衡状态时的土压力,它是侧压力的最大值。
双电层固定层和扩散层,与土粒表面负电荷一起构成的一层相对密度:砂土最疏松状态的孔隙比和天然孔隙比之差与砂土最疏松状态的孔隙比和最紧密状态的孔隙比之差的比值。
流沙:流砂是土体的一种现象,通常细颗粒、颗粒均匀、松散、饱和的非粘性土容易发生这个现象。
流砂的形成是多种多样的,但它对建筑物的安全和正常使用影响极大。
可以通过预防等手段制止流沙现象。
触变性:黏质土受到扰动作用导致结构破坏,强度丧失;当扰动停止后,强度逐渐恢复的性能。
压缩指数:土在有侧限条件下受压时,压缩曲线e-lgp在较大范围内为一直线,土压缩指数即为该段的斜率。
是计算粘性土地基沉降量的指标。
[1]压缩系数压缩模量:土试样在压缩试验条件下,竖向应力与竖向应变之比变形模量:土的变形模量是通过现场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值。
能较真实地反映天然土层的变形特性。
静止土压力:土体在天然状态时或挡土结构物不产生任何移动或转动时,土体作用于结构物的水平压应力安全系数:K=抗滑力/滑动力容许承载力:保证地基不产生整体破坏,又保证结构物的沉降量不超过容许值的最大荷载。
基础工程名词解释和问答题复习范围
灌注桩:在桩位处先 成孔,然后将钢筋笼 放入孔中,最后浇筑 混凝土形成桩基。
地下连续墙:在地下 挖出一条连续的深槽, 并在槽中浇筑混凝土, 形成地下连续墙。
扩基法:通过扩大 桩基的基底面积来 提高其承载能力。
地基处理的方法有哪些?
换填垫层法:将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去,然后分层填 入强度高、压缩性低、无侵蚀性的材料,再分层夯实或压实,作为地 基的持力层,提高地基的承载力。
计算方法:土压力的计算方法有多种,常用的有朗肯土压力理论和库仑土压力理论。
定义:挡土墙是一种防止土体滑坡 或坍塌的建筑物,通常由混凝土、 石料或钢材制成。
挡土墙
类型:重力式、悬臂式、扶壁式、 锚杆式等。
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作用:主要承受侧向土压力,防止 土体滑坡或坍塌,保持土体的稳定 性。
强夯法:通过重锤自由落下,对地面进行强力夯击,使地面形成一定 厚度的加固层,从而提高地基承载力和减小沉降。
土桩或灰土桩法:利用夯实机械将软弱土层夯实或振密,形成土桩或 灰土桩,作为地基的持力层。这种方法可以提高地基承载力和减小沉 降。
如何进行基础工程的施工组织设计?
确定施工方案:根据工程特点、地质条件、施工条件等选土压应力的计算方 法:土压应力=土 的自重应力+附加 应力
土的容重的计算方 法:土的容重=天 然容重+孔隙水压 力
埋深的计算方法: 埋深=基础埋深+ 填土高度
挡土墙的设计需要考虑哪些因素?
挡土墙的类型和结构 土压力的计算和分析 挡土墙的稳定性和安全性 施工条件和环境因素
桩基的施工方法有哪些?
预制桩:在工厂或施 工现场预制,通过锤 击或静压等方式打入 土中,形成桩基。
基础工程名词解释
基础工程名词解释地基承载力特征值:在保证地基稳定的条件下,使建筑物的沉降量不超过允许值的地基承载力称为地基承载力特征值。
局部倾斜:砌体承重结构沿纵向6~10m内基础两点的沉降差与其距离的比值倾斜:基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值软弱下卧层:承载力显著低于持力层的高压缩性土层地基净反力:仅由基础顶面的荷载所产生的地基反力,称为地基净反力上部结构刚度:整个上部结构对基础不均匀沉降或挠曲的抵抗能力,称为上部结构刚度架越作用:刚性基础能跨越基底中部,将所承担的荷载相对集中地传至基底边缘,这种现象称为基础的“架越作用”静定分析法:静定分析法假定上部结构为柔性结构,假定基底反力呈线性分布,求得基底净反力,基础上所有的作用力都已确定并按静力平衡条件计算出任意截面上的剪力V及弯距M 倒梁法:倒梁法假定上部结构绝对刚性,是将柱下条形基础假设为以柱脚为固定铰支座的倒置连续梁,以直性分布的基底净反力作为荷载,用弯矩分配法或查表法求解倒置连续梁的内力基床反力系数:地基上任一点所受的压力强度p与该点的地基沉降量s成正比,这个比例系数就是基床反力系数。
k=p/s端承型桩:端承型桩是指桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受,但桩端阻力分担荷载较多的桩。
摩擦型桩:摩擦型桩是指桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受,但桩端阻力很小可以忽略不计时,称为摩擦桩群桩效应:在竖向荷载作用下,由于承台、桩、土相互作用,群桩基础中的一根桩单独受荷时的承载力和沉降性状,往往与相同地质条件和设置方法的同样独立单桩有显著差别,这种现象称为群桩效应。
负摩阻力:桩侧土体因某种原因而下沉且下沉量大于桩的沉降(即桩侧土体相对于桩向下位移),土对桩产生的向下作用的摩阻力,称为负摩阻力。
中性点:土层竖向位移曲线和桩的截面位移曲线的交点为桩土之间不产生相对位移的截面位置,称为中性点。
基础工程名词解释(1,3章)
名词解释(1,3章)基础-:建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础。
作用:将上部结构的荷载安全可靠地传给地基。
地基:直接承担建筑物的全部荷载,并在其影响下产生应力与变形的那一部分地层称为地基。
作用:最终承受所有的荷载。
浅基础:基础埋深不大,施工简单,只需经过挖槽、排水等普通施工程序就可建造起来的基础深基础:浅层土质不良,须将基础埋置于较深的良好土层,并需借助特殊施工方法建造的基础。
如桩基础、沉井、地下连续墙等地基持力层:是直接承托基础底面的地层。
地基基础设计时,通常应选择强度较高、变形较小、稳定性较强的地层作为地基的持力层覆盖层:是位于持力层以上的所有地层。
下卧层:是位于持力层以下的地层。
刚性基础:由砖、砌石、素混凝土和灰土等材料做成满足刚性角要求的基础称为刚性基础。
柔性基础:当基础的高度不能满足刚性角要求时,可以做成钢筋混凝土基础。
常见的有柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础及筏板与箱形基础。
襟边:刚性扩大基础的剖面形式一般做成矩形或台阶形,自墩、台身底边缘至基顶边缘的距离c称襟边。
沉降量:一般指基础中心的沉降量。
相邻基础沉降差:指同一建筑物中,相邻两个基础沉降量的差值。
倾斜:指独立基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值。
刚性角:刚性基础满足基础强度要求时,容许的基础的外伸长度bt和基础高度h的比值相应的角度。
荷载组合:指的是根据桥涵特性、使用要求、桥位处自然条件、荷载发生频率等,由规范规定在设计时应考虑可能在结构上同时出现的若干荷载。
最不利荷载组合:是指产生相应最大力学性能的荷载组合。
桩:设置于土中的竖直或倾斜的柱型构件,在竖向荷载作用下,通过桩土之间的摩擦力(桩侧摩阻力)和桩端土的承载力(桩端阻力)来承受和传递上部结构的荷载。
桩基础:由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连接的单桩基础。
(桩基础=桩+承台)预制桩:在施工前预先制作成型,再用各种机械设备把它沉入地基至设计标高的桩,称为预制桩灌注桩:在建筑工地现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩单桩承载力:是指单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载。
基础工程的名词解释
基础工程的名词解释基础工程是指为了支撑建筑物或其他工程结构而进行的土木工程和建筑工程的一部分。
它是整个工程的基础,直接关系到工程的安全、稳定和耐久性。
一、地基工程地基工程是基础工程的重要组成部分,在建筑工程中发挥着至关重要的作用。
它主要包括土壤的勘察与评价、挖土与填土、地基处理等工作。
地基工程的目的是为了将建筑物的荷载传递到地下的稳定土层或岩石层上,以确保建筑物的安全和稳定。
土壤的勘察与评价是地基工程的第一步,它通过对地下土层的钻探、取样和实验分析,了解土壤的物理、力学性质,以及水分、渗透性等特性。
根据勘察结果,工程师可以确定合适的地基处理方法。
挖土与填土是地基工程中常见的工作,它们主要用于调整地面的高程,以满足建筑物的设计要求。
挖土是指将地下的土壤或岩石去除,填土则是将土方(土壤或石方)填充到挖空的地基中。
挖土与填土的目的是为了改变地基土的性质,提高承载能力和稳定性。
地基处理是指采取各种措施对地下土层进行改良,以提高地基的承载能力和稳定性。
常见的地基处理方法包括加固地基、土钉墙、灌浆、加压注浆等。
这些方法可以有效地改变地基土的力学性质,增加承载力和稳定性。
二、基础结构基础结构是建筑物或其他工程结构的底部部分,它承担着整个结构的重量,并将荷载传递到地基土层上。
基础结构分为浅基础和深基础两种形式。
浅基础是安置在地表或近地表的基础结构,它适用于地下土层较为稳定的情况。
常见的浅基础包括筏基、扩展基础、独立基础等。
筏基是一种承载力较大的基础结构,它可以将荷载均匀分散到较大的土层或岩石上,提高建筑物的稳定性。
深基础是通过打入地下,将荷载传递到较深的地层或岩石中的基础结构。
深基础适用于地下土层较为不稳定或需要承载大荷载的情况。
常见的深基础有桩基、地下连续墙等。
桩基是通过将桩体嵌入地下,通过摩擦力或桩端承载力传递荷载到地基中。
地下连续墙是沉入地下的墙体结构,通过墙体与土层的摩擦力和墙体自身的刚度来承载荷载。
三、地基沉降地基沉降是指建筑物或其他工程结构由于地下土层的变形和压实而导致的垂直位移。
基础工程复习(名词解释、问答、填空)
一、二、三、填空题:1、目前常用的属于线性变形体的地基模型是(文克勒地基)模型、(弹性半空间地基)模型和分层地基模型。
2、结构设计一般要进行(承载力) 和(变形(沉降) )验算。
3、与基础工程相关的土木工程有:(建筑)、(桥梁)、(道路)、地铁隧道、护坡、大坝等。
4、地基基础设计分为(甲)、(乙)、(丙)三个等级。
5、基础结构作用效应分析,即确定基础结构主要内力(弯矩)、(剪力)、(轴力)等效用。
6、基础工程概率极限状态设计法分有两类状态:(正常使用极限)状态和(承载能力极限)状态。
7、地基基础设计原则有:p <fa 原则即(基础底面的压力小于地基的承载力特征值),各级建筑均应进行承载力计算;s<[s]原则即(地基及基础的变形值小于建筑物要求的沉降值)。
8、地基基础要收集的主要设计资料有(上部结构)资料、(岩土工程勘察)资料、(原位测试)资料等9、对由永久荷载效应控制的基本组合,也可采用简化规则,荷载效应基本组合的设计值按下式确定:S=(1.35)Sk≤R 。
10、浅基础按受力性能分为(刚性)基础和(柔性)基础两类。
11、柔性基础随地基变形而任意弯曲,基底反力分布与基础上荷载分布相同,无力调整基底的不均匀沉降。
当荷载均匀分布时,反力也均匀分布,而地基变形不均匀,呈中间(大)两侧(递减)的变形。
显然,要使基础沉降均匀.则荷载与地基反力必须按中间(小)两侧(大)的分布。
12、刚性基础在荷载作用下基础不产生挠曲,基底平面沉降后仍保持(平面),基底反力分布有多种形态:凹曲变形、(马鞍形)、钟形、抛物线等。
13、考虑上部结构、基础和地基的共同作用,使三者之间不仅要(满足静力平衡)条件,而且必须满足(变形协调)条件,以保证建筑物和地基变形的连续。
14、按照文克尔模型,地基的沉降只发生在基底范围以内,这与实际情况不符。
其原因在于忽略了地基中的(剪应力),计算所得的基础位移和内力都偏(小)。
15、在双层地基中,若上层坚硬、下层软弱,则附加应力将产生(应力扩散)现象;16、对浅基础地基而言,以塑性区的最大深度Zmax=0所对应的荷载被称为(临塑荷载),P1/4是指Zmax= (1/4b(b为基础宽度)时所对应的荷载;17、对一定宽度的刚性基础,控制基础构造高度的指标是(刚性角);18、对烟囱、水塔等高耸结构而言,应控制的地基变形特征是(倾斜),必要时应控制平均沉降量;19、从理论上可知,一般地基承载力由三部分组成,这三部分都随土的(内摩擦角)的增大而增大;20、墙下钢筋砼条形基础底板厚度主要根据(抗剪切)条件确定;而柱下钢筋砼单独基础底板厚度则应根据(抗冲切)条件确定。
基础工程名词解释
1、地基承载力特征值:指由载荷实验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。
2、扩展基础:将上部结构传来的荷载,通过向侧边扩展成一定底面积,使作用在基底的压应力等于或小于地基土的允许承载力,而基础内部的应力应同时满足材料的本身的强度要求,这种起到压力扩散作用的基础称为扩展基础。
3、负摩阻力:桩周土由于自重固结、湿陷、地面荷载作用等原因而产生大于基桩的沉降所引起的对桩表面的向下摩阻力。
4、刚性扩展基础:由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。
5、复合地基:部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基土。
6、标准冻深:在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻深的平均值。
7、土塞效应:敞口空心桩沉桩过程中土体涌入管内形成的土塞,对桩端阻力的发挥程度的影响效应。
8、减沉复合疏桩基础:软土地基天然地基承载力基本满足要求的情况下,为减小沉降采用疏布摩擦型桩的复合桩基。
9、变刚度调平设计:考虑上部结构形式、荷载和底层分布以及相互作用效应,通过调整桩径、桩长、桩距等改变基桩支承刚度分布,以使建筑物沉降趋于均匀、承台内力降低的设计方法。
10、群桩效应:由于承台、桩、土相互作用,群桩基础中的一根桩(基桩)受荷时的承载力和沉降性状,往往与相同地质条件和设置方法的同样独立单桩受荷时有显著差别,这种现象称为群桩效应。
11、单桩竖向极限承载力标准值:单桩在竖向荷载作用下达到破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载,它取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。
12、单桩竖向极载力特征值:单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。
13、强夯法:反复将夯锤提到高出使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土夯实的地基处理方法。
14、强夯置换法:将重锤提到高处使其自由落下形成夯坑,并不断夯击坑内回填的砂石、钢渣等硬粒料,使其形成密实的墩体的地基处理方法。
英语动工专业名词解释汇总
英语动工专业名词解释汇总
1. 动工(Groundbreaking),动工是指正式开始一个建筑项目
或工程项目的过程,通常包括举行一个仪式或活动来标志着项目的
开始。
2. 基础工程(Foundation Engineering),基础工程是指建筑物或其他结构的基础设计和施工,包括地基处理、基础类型选择等。
3. 土木工程(Civil Engineering),土木工程是工程学的一
个分支,涉及设计、建造和维护土木结构,如道路、桥梁、隧道等。
4. 结构工程(Structural Engineering),结构工程是指设计和分析各种建筑和结构的力学性能,确保其安全和稳定。
5. 土木建筑(Civil Construction),土木建筑是指与土木工程相关的建筑活动,包括道路、桥梁、水利工程等的建设。
6. 施工管理(Construction Management),施工管理涉及规划、协调和控制建筑项目的各个方面,确保项目按时、按预算完成。
7. 土木施工(Civil Construction),土木施工是指土木工程项目的实际建设过程,包括土方工程、混凝土工程、钢结构工程等。
8. 工程监理(Engineering Supervision),工程监理是指对
建筑工程施工过程进行监督和管理,以确保工程质量和安全。
以上是一些常见的动工专业名词及其解释,涵盖了土木工程、
建筑工程、工程管理等多个方面。
希望这些解释能够帮助你更好地
理解动工专业名词。
基础工程名词解释
1.路基临界高度:不利季节路基处于某种临界状态时(干燥、中温、潮湿)上部土层(路床顶面以下80cm)距地下水位或地面积水水位的最小高度。
2.轮迹横向分布系数:刚性路面设计中,在设计车道上,50cm宽度范围内所受到的轮迹作用次数与通过该车道横断面的轮迹总作用次数之比。
3.设计弯沉:是根据设计年限内每个车道通过的累计当量轴次、公路等级、面层和基层类型确定的,相当于路面竣工后第一年不利季节,路面在标准轴载100KN 作用下,测得的最大回弹弯沉值。
4.边沟:设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧,多与路中线平行。
5.疲劳破坏:结构在低于极限强度的荷载应力作用下,随着荷载作用次数的增加而出现的破坏的现象。
6. 路床:路面的基础,是指路面以下80cm范围内的路基部分,承受路面传来的行车荷载,结构上分为上路床(0~30cm)和下路(30~80cm)。
7. 最佳含水量:路基碾压是或室内击实实验中,对应于某一压实功,土体获得最大干密度时所对应的含水量。
8. 唧泥:水泥混凝土板接缝,裂缝处,基层材料在行车荷载和水的作用下,抗冲刷能力差的细集料被挤出来的现象。
9. 劲度模量:材料在一定的温度和时间条件下,荷载应力与应变的比值。
10. CBR加州承载比:是美国加利福利亚州提出的一种评定土基及路面材料承载能力的指标,采用高质量标准碎石为标准,用对应于某一贯入度的土基单位压力P与相应贯入度的标准压力的比值表示CBR值。
11. 路床:路面的基础,是指路面以下80cm范围内的路基部分,承受路面传来的行车荷载,结构上分为上路床(0~30cm)和下路床(30~80cm)。
12. 平均稠度:不利季节实测路床80cm深度以内的平均含水量及路床的液塑限,将土的液限含水量减去平均含水量后除以液塑限含水量之差(塑性指数)。
13. 二灰稳定土:由石灰粉煤灰结合料稳定的粗粒土或细粒土,且强度随龄期的延长而增长的无机稳定材料。
14. 劲度模量:材料在一定的温度和时间条件下,荷载应力与应变比值。
基础工程考试资料
结构工程师考试大纲:五、地基与基础5.1 了解工程地质勘察的基本方法。
5.2 熟悉地基土(岩)的物理性质和工程分类。
5.3 熟悉地基和基础的设计原则和要求。
5.4 掌握地基承载力的确定方法、地基的变形特征和计算方法。
5.5 掌握软弱地基的加固处理技术和设计方法。
5.6 掌握建筑浅基础及深基础的设计选型、计算方法和构造要求。
5.7 掌握土坡稳定分析及挡土墙的设计方法。
5.8 熟悉地基抗液化的设计方法及技术措施。
5.9 了解各类软土地基加固处理和桩基的一般施工方法和要求。
一、名词解释:天然地基:开挖基坑后可以直接修筑基础的地基,称为天然地基。
人工地基:那些不能满足要求而需要事先进行人工处理的地基,称为人工地基。
持力层:直接支撑基础的土层称为持力层。
软弱下卧层:位于持力层下承载力显著低于持力层的高压缩性土层,称为软弱下卧层。
地基承载力特征值:在保证地基稳定的条件下,使建筑物的沉降量不超过允许值的地基承载力,称为地基承载力特征值。
基坑工程:在建造埋置深度较大的基础或地下工程,往往需要进行较深的土方开挖,这类工程称为基坑工程。
群桩效应:竖向荷载作用下,由于承台、桩,土相互作用,群桩基础中的一根桩单独受荷时的承载力和沉降性状,往往与相同地质条件和设置方法的同样独立单桩有显著差别,这种现象称为群桩效应。
负摩阻力:当桩测土体因某种原因而下沉,且其沉降量大于桩的沉降时,土对桩产生向下的摩阻力,称为负摩阻力。
重力式挡土墙:靠本身的重量保持墙身的稳定的挡土墙,称为重力式挡土墙。
悬臂式挡土墙:用钢筋混凝土建造,由三个悬臂板(立壁、墙趾悬臂、墙踵悬臂)组成,主要依靠墙踵悬臂以上的土的重量保持稳定的挡土墙。
扶壁式挡土墙:通常沿墙的长度方向每隔1/3~1/2 墙高设一道扶壁保持整体性,增强悬臂式挡土墙中立壁的抗弯性能。
这种挡土墙称为扶壁式挡土墙。
二、简答题:1、文克勒地基模型的定义、特征,文克勒地基梁的分类答:(1)定义:地面表面某点的沉降与其他点的压力无关,故可以把地基土体划分成许多竖直的土柱,每根土柱可以用一根独立的弹簧来代替,这种地基模型即为文克勒地基模型。
基础工程名词解释
1、标准冻深:2、补偿性托换:3、持力层:直接支撑基础的土层称为持力层4、沉井基础:用沉井法修筑的基础5、沉管灌注桩:采用锤击或振动的方法把带有钢筋混凝土桩尖或活瓣式桩尖的钢套管沉入土中成孔,再灌注成桩。
6、沉井:筒状结构物,它是以井内挖土,依靠自身重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔使其成为桥梁墩台或其他结构物的基础7、侧向托换:8、冲填土:9、地基:承受建筑物各种作用的地层10、地基系数C:单位面积土在弹性限度内产生单位变形时所需施加的力,C=mz11、地基承载力:地基所能承受荷载的能力12、地基承载力特征值:在保证地基稳定的条件下,使建筑物的沉降不超过允许值的地基承载力13、地基处理:当天然地基不能满足设计建筑物对地基强度与稳定性和变形的要求时,常采用各种地基加固、补强等类技术措施,改善地基土的工程性质,以满足工程要求,这些措施统称为地基处理14、单桩承载力容许值:指单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载确定方法:(1)静载试验法(2)经验公式法(3)动测试桩法(4)静力分析法15、单桩的竖向承载力:指单桩在竖向荷载作用下,桩土共同工作,地基土和桩身的强度和稳定性得到保证,沉降变形在容许范围内时所承担的最大荷载值。
16、单桩承载力:单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载17、多排桩:水平外力作用平面内有一根以上的桩的桩基础18、冻胀:由于土中水的冻结和冰体的增长引起土体膨胀、地表不均匀隆起的作用。
19、倒梁法:假设基础梁为刚性梁,基底反力呈直线分布,上部结构将荷载通过柱脚传递给基础梁。
在分析基础梁内力时,则将柱下条形基础简化为以柱脚作为固定铰支座的倒置多跨连续梁,以线性分布的基底净反力作为荷载。
20、端承桩或柱桩:基桩所发挥的承载力以桩底土层的抵抗力为主时,称为端承桩或柱桩21、打入桩:是通过锤击(或以高压射水辅助)将各种预先制好的桩(主要是钢筋混凝土实心桩或管桩,也有木桩或钢桩)打入地基内达到所需要的深度。
建筑工程名词
建筑工程名词建筑工程是指为实现特定用途而进行施工、翻修、改造等工作的过程。
在建筑工程中,涉及到众多专业名词,这些名词的正确理解和运用对于建筑工程的顺利进行至关重要。
本文将对一些常见的建筑工程名词进行解释和描述,以帮助读者更好地了解和掌握建筑工程领域的专业术语。
一、基础工程名词1. 承载力:指土壤或岩石能够承受的压力或荷载。
2. 基础:指建筑物承重的部分,位于地下,用以分散上部结构的荷载。
3. 扩展基础:指基础工程施工中,为增加基础的承载力而采取的一种增加基础面积的方法。
4. 桩基础:指通过将钢筋混凝土或者钢筋混凝土组合桩等打入地下来承受和传递荷载的基础形式。
5. 基础沉降:指土壤或岩石在荷载作用下发生的下沉现象。
二、结构工程名词1. 结构:指建筑物的支撑系统,包括构件、材料和接头等组成部分。
2. 承重墙:指用以承担建筑物重力荷载的墙体。
3. 梁:指起支承作用的构件,通常横跨于柱子或墙体之间,将荷载传递到承重墙或柱子上。
4. 柱子:指竖向承受荷载的构件,通常用于支撑建筑物的楼层或屋顶。
5. 楼板:指构成建筑物楼层的水平面结构,用以承受人员活动和设备负荷。
三、施工工艺名词1. 模板:指用于施工混凝土梁、板、墙等的临时支撑结构。
2. 浇注混凝土:指将水泥、沙子和骨料等原材料混合后倒入模板中,通过固化形成坚固的建筑构件。
3. 抹灰:指在墙体、楼板等表面涂抹一层薄薄的灰浆,以平整、保护和美化表面。
4. 砌筑:指将砖块、石块等材料使用砂浆进行连接黏结,构建墙体、墙柱等结构。
5. 钢筋工程:指在混凝土内嵌入钢筋,以增加构件的强度和韧性。
四、装修工程名词1. 瓷砖铺贴:指将瓷砖或其他类似材料铺贴在地板、墙面等上面,以装饰和保护表面。
2. 涂料:指涂刷在墙面、天花板等表面的液体材料,用于改善表面颜色、光泽和保护作用。
3. 吊顶:指安装在室内顶部的构件,用以遮挡管线、改善室内隔热、隔音等功能。
4. 壁纸:指用纸质、聚氯乙烯等材料做成的装饰材料,贴在墙面上以美化室内环境。
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浅基础:埋置深度不大、施工简单的基础
深基础:对于浅层土质不良,需要利用深层良好底层,施工较复杂的基础
刚性基础:基础在外力作用下,当基础工具有足够的截面使材料的容许应力大于由低级反力产生的弯曲拉应力和剪应力时,基础内不需配置受力钢筋,这种基础称作刚性基础
柔性基础:基础在基底反力作用下,在基础中配置足够数量的钢筋,这种基础称为柔性基础
箱形基础:为增大基础刚度,可将基础做成由钢筋混凝土顶板、底板及纵横隔墙组成的箱形基础,它的敢赌远大于筏板基础,而且基础顶板和底板间的空间常可利用坐地下室。
打入桩:是通过锤击将各种预先制好的桩(主要是钢筋混凝土实心桩或者管桩,也有木桩或者钢桩)打入地基内所需要的深度
摩擦桩:桩穿过并支承在各种压缩土层中,在竖向荷载作用下,基桩所发挥的承载力以侧摩擦阻力为主时,称为摩擦桩。
1.当桩端无坚实持力层且不扩底2.当桩的长径比,即使桩端置于坚实持力层上,由于桩身直接压缩量过大,传递到桩端的负荷较小时3.当预制沉桩过程由于桩距小、桩数多、沉桩速度快、使已沉入桩上涌,桩端阻力明显降低时。
群桩效应:由于承台、桩及土的相互作用使得群桩中基桩的工作性状(承载能力与沉降)与相同地质条件和设计方法的单桩有显著差别的现象
组合沉井:当采用低桩承台而围水挖基浇注承台由困难时,当沉井刃脚遇到倾斜较大的岩层或在沉井范围内地基软硬不均而水深较大,采用的上面是沉井而下面是桩基的混合式基础,称为组合式沉井。
真空预压法:实质上是以大气压作为预压荷重的一种预压固结法
复合地基:是指两种不同刚度或模量的材料所组成,两者共同分担上部荷载并协调变形的地基
地基:建筑物修建后,使土体中一定范围内应力状态发生变化的图层
基础:建筑物与地基接触的部分,它将整个建筑物的重量及荷载传递给基础
负摩阻力:当桩周体因某种原因下沉,其沉降变形大于桩身沉降变形时,在桩侧表面的全部或一部分面积上将出现向下作用的摩阻力,称为负摩阻力
中性点:正、负摩阻力变换处的位置,称为中性点
地基系数:单位面积的土体在弹性限度产生单位变形时所能承受的力换土垫层法:将土部分或全部挖去,然后换填工程性质良好的材料,并予以充分压实
单桩单排桩:与水平外力作用面垂直的平面上,由单根或多根组成的单根(排)桩基础
多排桩:在水平外力的作用平面内有一根以上的桩的桩基础
土的弹性抗力:桩身水平位移及转角使桩挤压桩侧土体,桩侧土体必然给桩一横向抗力,它起抵抗外力和稳定基础的作用
刚性桩:桩长小于H/2a,周围土体较弱,桩土相对刚度较大,破坏发生于庄周土中,桩转动
弹性桩:桩长大于H/2a,桩土相对强度较大,桩身发生绕曲变形,桩嵌在土中不能转动
刚性角:自墩台身边缘处的垂线与基地边缘的联线的最大夹角
单桩承载力:单桩在荷载的作用下,地基土和桩本身的强度和稳性都可得到保证,变形也在容许范围之内,以保证结构物的正常使用的最大荷载
软弱下卧层:指容许承载能力小于持力层容许承载能力的图层
什么情况下产生负摩阻力?
桩周土体的沉降变形大于桩身的沉降变形时,就会产生抚摩阻力
挤土桩和非挤土桩的形式有哪些
挤土桩:实心的预制桩、下端封闭的管桩、木桩以及沉管灌注桩在锤击或者振入过程中都要将桩位处的土大量排挤开,因而使土的结构严重扰动破坏。
粘性土由于重塑作用使得抗剪强度降低;而原来处于疏松和稍密状态的无粘性土的抗剪强度则可提高。
部分挤土桩:底端开口的钢管桩、型钢桩和薄壁开口预应力钢筋混凝土桩等,打桩时对桩轴突稍有排挤作用,但对土的强度及变形性质影响不大。
由原状土测得的土的物理,力学性质指标一般仍然可用于估算桩基承载力和沉降
非挤土桩:先钻孔后打入预制桩以及钻孔桩在成孔过程中将孔中土体清除掉,不会产生成扎桩时的挤土作用。
但桩周土可能向桩孔内移动,使得非挤土桩的承载力常有所减小
地基与基础设计的内容有哪些?
1选择基础的材料、类型,确定平面布置2选择基础的埋置深度,即确定地基持力层3确定地基承载力特征值4根据基础底面上的荷载效应和地基承载力特征值,确定基础底面积5根据基础底面上的荷载效应进行相应的地基验算(变形和稳定性演算)6根据基础底面上的荷载效应确定基础构造尺寸,进行必要的结构计算7绘制基础施工图
单桩轴向荷载传递机理
桩顶受到竖向荷载作用,桩身压缩,桩相对于桩周土产生相对向下的相对位移,桩侧表面受到土的向上的摩阻力。
随着荷载增加,桩身压缩量和相对位移量增大,桩侧表面的摩阻力进一步发挥,桩底土层也因为受到压缩而产生桩端阻力。
桩端土层的压缩阻力来承担,直至桩端阻力达到极限值。
此后,新增加的荷载将由桩端阻力来下承担,直至装端阻力达到极限值,桩端持力层被破坏。
此时桩受到的荷载为桩的极限承载力
试述沉井发生倾斜纠正方法:倾斜和偏移:在沉井高的一侧集中挖土;在低的一侧回填沙石;在沉井高的一侧加重物或者用高压身水冲松土层;必要时在沉井顶面施加水平力扶正。
纠正沉井中心位置发生偏移的方法是先使沉井倾斜,然后均匀出土,使沉井底中心线下沉至设计中心线后,再进行纠偏。
在刃脚处于到障碍物的情况,必须予以清除后再下沉.沉井下沉困难:增加沉井自重和减小井壁的摩阻力
负摩阻力产生的原因:在桩附近底面大量堆载,引起底面沉降;
土层中抽取地下水或者其他原因,地下水位下降,使得土层产生自重固结下沉。
桩穿过欠压密土层进入硬持力层,土层产生自重固结下层桩数很多的密集群桩打桩时,使得桩周土中产生很大的超微空隙水压力,打桩停止后桩周土的再固结作用引起下沉
在黄土、冻土中的桩,因为黄土湿陷、冻土融化产生地面下沉
对桩的影响:负摩阻力不但不能称为桩承载力的一部分,反而变成施加在桩上的外荷载,对入土深度相同的装来说,若是负摩阻力发生,则桩外荷载增大,桩的承载力相对降低,桩基沉降加大,在确定桩的承载力和桩基的设计中应予以注意
钻孔桩中泥浆的作用
在孔内形成较大的静水压力,防止塌孔
泥浆向外图层渗漏,在孔壁形成胶泥层,起护壁作用,同时将孔内外水流隔断,稳定孔内水位
泥浆的比重大,利于钻渣的排出
还起冷却机具和润滑的作用
沉井井壁、隔墙、井孔、刃脚、凹槽、射水管的作用
井壁:井壁是沉井的主要部分,应有足够的厚度和强度,以承受在下沉过程中各种最不利荷载组合所产生的内力,同时要有足够的重量,是沉井能在自重的作用下顺利下沉
刃脚:井壁最下端一般都做成刃状,其主要功用是减少下沉阻力,刃脚还应有一定的强度,以免发生破坏。
隔墙:沉井尺寸较大,应在沉井内设置隔墙以增加沉井的刚度,是井壁挠曲应力减小,其厚度小于井壁
井孔:井孔是挖土排土的工作场地和通道
凹槽:凹槽设置在井孔下端近凹槽处,用于使封底混凝土与井壁有较好的结合,封底混凝土地面的反力跟好的传递给井壁
射水管:当沉井下沉深度大,穿过图层较好,估计下沉会遇到哦困难时,可在井壁中预埋射水管,控制水压和水量来调节下沉方向
封底和盖板:承受地基土和水的反力
桩的分类
按承台位置:高桩承台基础和低桩承台基础
按施工方法:沉桩、灌注桩、管柱基础、钻埋空心桩
按设置效应:挤土桩、部分挤土桩、非挤土桩
按桩土相互作用特点:竖向受荷桩、横向受荷桩、桩墩
按桩身材料:钢桩、钢筋混凝土桩
基础深埋因素
地基的地质地形条件、河流的冲涮程度、当地的冻结深度、上部结构形式、保持持力层稳定所需的最小埋深和施工技术条件、造价沉管灌注桩的施工注意事项1.套管开始沉入土中,应当保持位置正确,如果有偏斜或者倾斜立即纠正2.拔管时应当先振后拔,满灌慢拔,边振边拔3.在软土中沉管时,由于排土挤压作用会使得周围土体侧移或隆起,有可能挤断临近已完成但是混凝土强度还不高的灌注桩,因此桩距不宜小于3到3.5倍,应当采用间断跳打的施工方法,避免对临桩挤压过大。
单桩轴向何在传递的破坏模式:1.当桩度支承在很坚硬的地层,桩测土为软土层,其抗剪强度很低时,桩在轴向受压荷载作用下,如同一受压杆件呈现纵向挠曲破坏2.当具有足够强度的桩穿过抗剪较低的土层而达到强度较高的土层时,桩在轴向受压荷载作用下,由于桩底持力层以上的软弱土层不能阻止滑动土层的形成,桩底土体将形成滑动面而出现剪切破坏3.当具有足够强度的桩入土深度较大或桩周土层抗剪强度较均匀时,将出现刺入式破坏。
什么是m法,它的理论依据是什么?此方法有什么优缺点?假定地基系数C随深度成正比例地增长,m称为地基比例系数。
M法的基本假定是认为桩侧土为温克尔离散性弹簧,不考虑桩土之间的黏着力和摩擦力,桩作为弹性构件考虑,当桩受到水平外力作用后桩土协调变形,任意深度Z处所产生的桩侧土水平抗力与该点水平位移成正比,且地基系数C随深度成正比增长。
1.根据M法假定土的弹性抗力与唯一成正比,而此换算忽视了桩身位移这一重要影响因数;2.换算土层厚6m仅与桩径有关,而与地基土类,桩身材料等因素无关显然过于简单。
地基上的水平抗土抗力大小与哪些因素有关?
取决于土体性质,桩身刚度,桩的入土深度,桩的截面形状,间距及荷载等因素。