最新基础工程设计实例
基础工程施工案例
基础工程施工案例:某大型商场地下停车场工程一、工程背景随着城市人口的增加和车辆的普及,停车问题成为城市发展的一个重要难题。
为了缓解停车压力,提高城市商业区的交通便利性,某城市决定在市中心的一座大型商场地下建设一座停车场。
该项目旨在提供充足的停车位,同时满足商场的商业需求。
二、工程概况1. 工程地点:位于某城市中心区域,商场地面建筑已建成使用。
2. 工程规模:地下停车场总面积约为5000平方米,计划建设停车位200个。
3. 工程结构:地下停车场采用钢筋混凝土框架结构,分为两层。
4. 工程进度:工程分为前期准备、土方开挖、基础施工、主体结构施工和装饰装修五个阶段。
三、基础工程施工1. 前期准备:包括工程测量、地质勘察、设计方案确定等。
根据勘察报告,场地内地质条件较好,适合进行基础施工。
2. 土方开挖:由于场地限制,土方开挖采用人工开挖与机械开挖相结合的方式。
在开挖过程中,严格控制土方堆放和运输,确保施工现场的安全生产。
3. 基础施工:本工程基础采用钢筋混凝土灌注桩基础,桩长约为15米,桩径约为0.8米。
施工过程中,严格控制桩位、桩顶标高和桩身质量。
为了保证桩基的承载力,采用静载试验对部分桩基进行承载力检测。
4. 主体结构施工:主体结构采用钢筋混凝土框架结构,施工过程中,严格遵循施工方案和规范要求,确保结构安全。
在施工过程中,对模板、支架、钢筋等进行验收,合格后方可进行下一道工序。
5. 装饰装修:地下停车场内部装修采用环保材料,地面采用防滑耐磨地砖,墙面和天花采用防火涂料。
装修过程中,注重美观与实用的结合,满足商业需求。
四、工程成果经过紧张的施工,该地下停车场工程顺利完工,并通过了相关部门的验收。
工程质量符合设计要求和规范要求,取得了良好的社会效益和经济效益。
1. 社会效益:解决了商场周边停车难题,提高了城市商业区的交通便利性,为市民提供了便利的停车服务。
2. 经济效益:地下停车场的建设,有效地利用了地下空间,提高了土地利用率,为商场带来了更多的商业价值。
基础工程施工方案案例(3篇)
第1篇一、工程概况某住宅小区位于我国中部地区,占地面积约10万平方米,总建筑面积约15万平方米,包含住宅楼、商业楼、地下车库等配套设施。
本次施工方案针对的是该住宅小区地下车库的基础工程。
二、施工组织设计1. 施工部署(1)施工顺序:按照先地下后地上、先主体后附属、先结构后装修的原则进行施工。
(2)施工阶段划分:基础施工、主体施工、装饰装修施工、设备安装施工、室外工程等。
(3)施工队伍组织:成立项目经理部,下设工程技术部、质量安全管理部、物资设备部、财务部等职能部门,确保施工顺利进行。
2. 施工进度计划根据工程规模和施工方案,制定详细的施工进度计划,确保工程按期完成。
三、施工工艺1. 土方开挖(1)采用机械开挖,人工配合。
(2)开挖顺序:自上而下分层开挖,每层厚度不超过1.5m。
(3)开挖过程中,注意边坡稳定性,防止坍塌。
2. 地基处理(1)地基处理方法:根据地质勘察报告,采用换填、压实、预压等处理方法。
(2)换填材料:选用符合设计要求的砂石、碎石等材料。
(3)压实度要求:满足设计要求,确保地基承载力。
3. 桩基施工(1)桩基类型:根据地质条件,选用预应力混凝土桩、钢管桩等。
(2)桩基施工方法:采用钻孔灌注桩、预制桩等方法。
(3)桩基质量控制:严格控制桩长、桩径、桩位、桩身质量等。
4. 地下室结构施工(1)地下室结构形式:钢筋混凝土框架结构。
(2)施工顺序:先施工柱、梁、板,再施工墙体。
(3)模板支设:采用钢模板,确保模板支撑体系稳定。
(4)混凝土浇筑:采用泵送混凝土,确保混凝土质量。
5. 防水施工(1)防水材料:选用优质防水材料,如SBS防水卷材、聚氨酯防水涂料等。
(2)防水施工:按设计要求进行防水施工,确保地下室防水效果。
四、施工质量控制1. 质量目标确保工程质量达到国家相关标准,达到设计要求。
2. 质量控制措施(1)严格执行国家有关工程质量标准、规范和规程。
(2)加强施工过程中的质量控制,确保每道工序质量。
柱下独立基础工程实例
柱下独立基础工程实例
以下是一个简单的柱下独立基础工程实例:
假设有一个二层小楼,每层有四个柱子,每个柱子下都有一个独立基础。
独立基础的设计需要考虑地质条件、柱子的承载力等因素。
首先,需要对地质条件进行勘察,确定土壤的承载力和压缩性等参数。
根据勘察结果,可以确定独立基础的埋深和尺寸。
其次,根据柱子的承载力计算独立基础的承载力。
独立基础的承载力应大于柱子的承载力,以保证柱子的稳定性。
最后,根据设计图纸进行施工。
施工过程中需要注意安全和质量问题,确保施工质量和安全。
以上是一个简单的柱下独立基础工程实例,实际工程中需要考虑更多因素,如地基的不均匀沉降、抗震要求等。
同时,设计图纸和施工方案需要根据实际情况进行调整和完善。
桩基础施工工程案例(3篇)
第1篇一、项目背景深江铁路是我国“十三五”规划重点建设项目,全长约113公里,连接深圳、江门等地。
其中,跨虎跳门水道特大桥是深江铁路的重要控制性工程,全长589.6米,主跨300米,采用钢桁加劲-部分包覆钢混”组合梁斜拉桥结构。
为保证大桥的稳定性和安全性,特大桥主塔桩基础施工成为项目的关键环节。
二、工程概况1. 主塔桩基础施工采用深嵌岩非爆破开挖深水基础工法,这是我国首次在复杂工况下大深度非爆破水下凿岩开挖的应用。
2. 主塔桩基础施工范围为一级航道,日均穿梭船只近300艘,安全风险高。
3. 主塔桩基础施工过程中,混凝土浇筑量大、落差高、控温难度较大。
4. 主塔桩基础施工的18号墩具有桩长孔深的特点,施工难度大。
三、施工方案及措施1. 施工方案:采用深嵌岩非爆破开挖深水基础工法,分阶段进行桩基础施工。
2. 安全措施:设置安全作业区、警戒区以及导、助航标志,保障来往航行船只及水上作业人员的安全。
3. 施工质量控制:严格执行三级检验制度,确保施工质量。
4. 施工进度控制:科学合理地安排施工计划,确保工程进度。
5. 施工温度控制:采用先进的混凝土浇筑技术,降低混凝土浇筑过程中的温度,确保施工质量。
四、施工难点及解决措施1. 难点:复杂工况下大深度非爆破水下凿岩开挖。
解决措施:采用深嵌岩非爆破开挖深水基础工法,降低施工风险。
2. 难点:施工范围处于一级航道,日均穿梭船只多。
解决措施:设置安全作业区、警戒区以及导、助航标志,确保船舶及作业人员安全。
3. 难点:混凝土浇筑量大、落差高、控温难度大。
解决措施:采用先进的混凝土浇筑技术,降低施工风险。
4. 难点:桩长孔深,施工难度大。
解决措施:采用深嵌岩非爆破开挖深水基础工法,提高施工效率。
五、工程成果经过90余天的连续作业,深江铁路跨虎跳门水道特大桥主塔桩基础施工顺利完成,标志着项目取得突破性进展。
该工程的成功实施,为我国深水基础施工积累了宝贵经验,提高了我国桥梁建设水平。
杯型基础工程实例
杯型基础工程实例一、工程概述本工程为某高层住宅楼工程,总建筑面积为10000平方米,建筑高度为100米,采用杯型基础。
杯型基础设计考虑了地质条件、建筑物荷载及结构要求等因素,以确保建筑物的安全性和稳定性。
二、地质勘察在杯型基础设计之前,我们进行了详细的地质勘察,包括地质勘测、土层分析、地下水位测量等。
根据地质勘察结果,我们对土层的承载力和压缩性进行了评估,为杯型基础设计提供了科学依据。
三、基础设计根据地质勘察结果和建筑荷载要求,我们进行了杯型基础设计。
设计中考虑了土层分布、地下水位、建筑物荷载等因素,并采用了适当的计算方法和设计参数。
最终确定杯型基础的尺寸、配筋、混凝土强度等级等。
四、施工工艺在施工过程中,我们采用了适当的施工工艺和设备,以确保杯型基础的施工质量。
具体施工工艺包括:土方开挖、基槽验收、垫层施工、杯型基础浇筑等。
在施工过程中,我们还采取了必要的监控措施,如施工监测、质量检测等。
五、质量检测为了确保杯型基础的施工质量,我们进行了全面的质量检测。
检测内容包括:混凝土强度检测、钢筋位置及保护层厚度检测、基槽承载力检测等。
在施工过程中和施工完成后,我们还进行了质量抽检和验收,以确保施工质量符合设计要求。
六、安全措施在施工过程中,我们采取了必要的安全措施,以确保施工安全。
具体措施包括:制定安全规章制度、配备安全设施、加强施工现场管理等。
同时,我们还对施工人员进行安全培训和教育,提高他们的安全意识和自我保护能力。
七、工程验收工程完成后,我们进行了严格的工程验收。
验收内容包括:外观质量检查、几何尺寸测量、混凝土强度检测等。
经检查,杯型基础各项指标均符合设计要求,验收合格。
同时,我们还整理了完整的验收资料和技术总结,为工程交付和使用提供了保障。
墩基础设计案例
墩基础设计案例以墩基础设计案例为题,列举以下10个案例:1. 道路墩基础设计案例:在道路建设中,道路墩基础是非常重要的一部分。
一个成功的道路墩基础设计案例是指在不同地质条件下,通过合理的设计和施工方法,确保道路墩基础的稳定性和持久性。
例如,在软弱地基条件下,可以采用灌注桩和加固梁的结构形式,以增加墩基础的承载能力。
2. 桥梁墩基础设计案例:桥梁墩基础设计案例要求考虑桥梁的跨度、荷载和地质条件等因素。
一个成功的案例是指通过合理的墩基础设计和施工方法,确保桥梁墩基础的稳定和安全。
例如,在河流地区,可以采用深基坑和抗浮桩的结构形式,以增加墩基础的稳定性。
3. 建筑墩基础设计案例:在建筑物的结构设计中,墩基础是承受建筑荷载和地震荷载的关键部分。
一个成功的案例是指通过合理的墩基础设计和施工方法,确保建筑物的稳定性和安全性。
例如,在高层建筑中,可以采用深基坑和钢筋混凝土墩的结构形式,以增加墩基础的承载能力和抗震性。
4. 输电塔墩基础设计案例:输电塔是电力输送的重要设施,其墩基础设计关系到输电线路的稳定和可靠运行。
一个成功的案例是指通过合理的墩基础设计和施工方法,确保输电塔的稳定性和安全性。
例如,在山区地区,可以采用深基坑和钢筋混凝土墩的结构形式,以增加墩基础的抗倾覆能力。
5. 高速铁路桥梁墩基础设计案例:高速铁路桥梁墩基础设计要求考虑高速列车的运行速度和荷载,以及地质条件等因素。
一个成功的案例是指通过合理的墩基础设计和施工方法,确保高速铁路桥梁的稳定和安全。
例如,在地震带地区,可以采用深基坑和加固梁的结构形式,以增加墩基础的抗震能力。
6. 水坝墩基础设计案例:水坝是蓄水和防洪的重要设施,其墩基础设计关系到水坝的稳定和安全。
一个成功的案例是指通过合理的墩基础设计和施工方法,确保水坝的抗滑稳定和抗震能力。
例如,在软弱地基条件下,可以采用加固梁和灌注桩的结构形式,以增加墩基础的承载能力和抗震性。
7. 石油化工厂设备墩基础设计案例:石油化工厂设备墩基础是支撑和固定设备的重要部分,其设计关系到设备的稳定和安全运行。
建筑地基工程施工案例(3篇)
第1篇一、项目背景某高层住宅项目位于我国某大城市,总建筑面积约为10万平方米,建筑高度为100米,共30层。
该项目地基基础设计采用桩基础,主要地质条件为粘性土和砂土。
为确保建筑物的稳定性和安全性,施工单位在施工过程中严格遵循相关规范和标准,确保工程质量。
二、施工难点1. 地质条件复杂:该项目地质条件复杂,粘性土和砂土层厚度不均,给桩基础施工带来了较大难度。
2. 施工周期紧张:该项目工期紧,施工进度要求高,对施工组织和管理提出了较高要求。
3. 施工安全风险大:桩基础施工过程中,存在桩身倾斜、断桩、地面塌陷等安全风险。
三、施工方案1. 地质勘察:在施工前,对场地进行详细的地质勘察,了解地层分布、土层性质、地下水情况等,为桩基础设计提供依据。
2. 施工组织设计:制定详细的施工组织设计,明确施工流程、施工方法、施工顺序、施工资源配置等。
3. 施工技术措施:(1)桩基础施工:采用旋挖钻机成孔,然后进行钢筋笼制作、混凝土灌注等工序。
为确保桩身质量,采用低应变法检测桩身完整性,检测数量不宜少于总桩数的20%。
(2)地基处理:针对粘性土和砂土层,采用强夯法进行地基处理,提高地基承载力。
(3)基坑支护:采用钢板桩围护结构,确保基坑开挖过程中的安全。
4. 施工质量控制:(1)材料检验:对桩基础施工所需原材料进行严格检验,确保材料质量符合要求。
(2)施工过程控制:对成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等工序进行严格控制,确保施工质量。
(3)质量验收:按照相关规范和标准,对桩基础、地基处理、基坑支护等工序进行质量验收。
四、施工效果1. 施工进度:通过优化施工方案,合理安排施工资源,确保了施工进度按计划进行。
2. 施工质量:严格遵循施工规范和标准,确保了桩基础、地基处理、基坑支护等工序的质量。
3. 安全生产:通过加强安全管理,确保了施工过程中的安全生产。
4. 社会效益:该项目的顺利实施,为我国高层住宅建设积累了宝贵经验,提高了我国建筑行业的技术水平。
基础工程施工方案案例(3篇)
第1篇一、项目概况项目地点:某城市项目规模:住宅楼总建筑面积约10万平方米,共包括8栋住宅楼,其中高层住宅6栋,多层住宅2栋。
工程结构:框架-剪力墙结构。
地质条件:场地土层主要为粉土、砂土和淤泥质土,地下水位较浅。
二、施工方案1. 施工准备(1)组织施工队伍,明确施工责任,进行技术交底。
(2)编制施工组织设计,明确施工顺序、施工工艺和施工方法。
(3)对施工人员进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识和技能。
(4)进行材料、设备的采购和验收,确保材料、设备质量符合要求。
2. 施工方法(1)土方开挖:采用机械开挖,开挖深度约为1.5米,挖至设计标高后进行边坡修整。
(2)基础垫层:铺设100mm厚C15混凝土垫层,表面平整,坡度符合设计要求。
(3)基础施工:①基础垫层铺设完毕后,进行钢筋绑扎,钢筋规格及间距符合设计要求。
②模板安装:采用钢模板,模板搭设稳固,接缝严密,防止漏浆。
③混凝土浇筑:采用商品混凝土,浇筑过程中进行振捣,确保混凝土密实。
④混凝土养护:浇筑完成后,及时进行养护,保持混凝土强度。
3. 施工质量控制(1)原材料质量控制:对进场材料进行检验,确保材料质量符合设计要求。
(2)施工过程控制:严格按照施工工艺进行施工,确保施工质量。
(3)隐蔽工程验收:在施工过程中,对隐蔽工程进行验收,确保工程质量。
4. 施工安全措施(1)施工现场设置安全警示标志,加强安全教育培训。
(2)施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。
(3)施工机械操作人员必须持证上岗,确保机械操作安全。
(4)施工现场设置消防设施,定期进行消防演练。
三、施工进度计划根据工程规模和施工条件,制定以下施工进度计划:1. 土方开挖:20天2. 基础垫层:10天3. 钢筋绑扎:15天4. 模板安装:10天5. 混凝土浇筑:15天6. 混凝土养护:15天总计:85天四、总结本案例针对某城市住宅项目基础工程施工方案进行了详细阐述,包括施工准备、施工方法、施工质量控制、施工安全措施和施工进度计划等方面。
基础工程施工方案实例
本工程为某住宅小区基础工程,位于我国某城市,占地面积约10万平方米。
本工程总建筑面积约20万平方米,包含住宅楼、商业楼、地下车库等。
基础形式为桩基础,采用预制钢筋混凝土管桩。
二、编制依据1. 工程设计图纸2. 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)3. 中国建筑工业出版社1999年1月出版的建筑施工手册4. 勘察单位提供的岩土工程勘察报告5. 建筑桩基技术规范(JGJ94-94)三、技术措施1. 土方开挖根据地质勘察报告,本工程土层分为杂填土、粉质黏土、粉砂、卵石等。
土方开挖采用机械开挖与人工配合的方式进行,开挖过程中注意保护地下管线。
2. 桩基础施工(1)桩基础设计参数:桩径600mm,桩长15m,桩间距2.0m,桩顶标高-1.0m。
(2)桩基础施工流程:桩位放样→桩基施工→桩顶处理→桩基础检测。
(3)桩基施工方法:采用振动沉管灌注桩,成孔后灌注混凝土,成桩质量达到设计要求。
3. 钢筋施工(1)钢筋加工:钢筋加工采用冷轧带肋钢筋,加工长度、形状、尺寸符合设计要求。
(2)钢筋绑扎:钢筋绑扎采用绑丝法,确保钢筋间距、保护层厚度等符合设计要求。
4. 模板施工(1)模板选用:采用钢模板,模板强度、刚度、稳定性满足施工要求。
(2)模板安装:模板安装采用对拉螺栓固定,确保模板平整、牢固。
5. 混凝土施工(1)混凝土配制:混凝土采用商品混凝土,配合比符合设计要求。
(2)混凝土浇筑:混凝土浇筑采用分层浇筑、振捣密实,确保混凝土质量。
四、施工进度安排1. 土方开挖:30天2. 桩基础施工:45天3. 钢筋施工:20天4. 模板施工:15天5. 混凝土施工:30天五、质量保证措施1. 严格按照设计图纸、规范和施工方案进行施工。
2. 对原材料、施工工艺、检测设备等进行严格控制。
3. 定期进行工程质量检查,发现问题及时整改。
4. 施工过程中加强沟通与协调,确保工程顺利进行。
六、安全措施1. 施工现场设置安全警示标志,确保施工人员安全。
基础工程挡土墙设计案例
1.35
1.3
(5)地基承载力验算 作用在基底的总竖向力
V G1 G2 66 55 121kN / m
合力作用点距墙趾O点的水平距离
x0
ห้องสมุดไป่ตู้
G1x1 G2 x2 Ea z f V
66 0.8 55 1.45 53.51.67 121
0.36m
偏心距
e
b 2
x0
1.70 2
(1)土压力计算
Ea
1 h 2tg 2 (45 )
2
2
1
18 52
tg 2 (45
)
2
2
53.5k N / m
土压力作用点距墙趾
zf
h 16.7m 3
(2)挡土墙自重及重心
挡土墙的截面分成一个三角形和一个矩形,它们 的重量分别是:
G1
1 2
1.2 5
22
66 k N
/
m
G2 0.5 5 22 55kN / m
G1、G2作用点距墙趾O点的水平距离:
x1
2 1.2 3
0.8m
x2
1.2
1 0.5 1.45m 2
(3)倾覆稳定性验算
Kt
G1x1 G2 x2 Ea z f
66 0.8 551.45 53.5 1.67
1.48 1.6
(4)滑动稳定性验算
KS
(G1
G2 )
Ea
(66
55) 0.6 53.5
0.36
0.49
b 6
0.28m
pmax
2V 3(b
e)
2 121 3( 1.7
224 kN / m2 )
2
基础工程方案选择实例
基础工程方案选择实例
在进行基础工程方案选择时,需要考虑多个因素,包括地质条件、用途需求、经济成本等。
下面将以某地的一个工业园区的基础
设施建设为例,进行基础工程方案选择。
首先,针对该工业园区地质条件的分析,该区域地下水位深度
较浅,地基土壤较为松软,需要进行地基处理。
根据工程经验,采
用钻孔灌注桩加钢筋混凝土桩的组合方式进行地基处理,以确保地
基的承载能力和稳定性。
其次,基于工业园区的用途需求,该工业园区将会建设多个重
型设备及大型物流运输车辆。
因此,需要对该区域的道路进行加固,以确保其能够承受重型设备和车辆的运行。
在此基础上,可选择采
用水泥混凝土和沥青混合料进行路面铺设,以避免路面的龟裂和变形。
最后,从经济成本的角度来考虑,我们可以分别进行对比。
对
于地基处理,可以考虑一次性采用钢筋混凝土桩进行地基处理,由
于钢筋混凝土桩的单位成本较高,因此其总成本也会明显高于钻孔
灌注桩加钢筋混凝土桩的组合方式。
但是相比起后者,采用钢筋混
凝土桩能够在工期上节约大量时间,从而降低项目总成本。
因此,
根据具体的项目要求和经济评估,我们可以选择较为合适的地基处
理方案。
总之,基础工程方案选择需要考虑各种因素,并在其基础上进
行合理的测试和调整,最终达到经济合理、质量可靠的方案。
基础施工工程实例(3篇)
一、工程背景新疆将军庙750千伏线路工程是新疆重点工程,位于我国西部新疆地区,途经准东经济技术开发区、奇台县和木垒县。
该工程是国家三基地一通道”能源战略中的国家大型煤炭煤电煤化工”丝绸之路经济带”能源核心区及西气东输”疆电外送”重要基地。
工程建成后,将为后续大容量火电机组、大规模新能源的开发建设及准东第二条特高压直流接入提供有利条件,满足准东东部区域4300兆瓦新能源的汇集送出需要,并在疆内消纳。
二、工程概况将军庙750千伏线路工程全长约150千米,共计N8号塔位开展基础浇筑作业,标志着工程全面进入基础施工阶段。
该工程于2024年3月7日开工建设,预计2024年竣工投产。
三、基础施工技术要点1. 施工方案:针对工程途经区域地质条件复杂,基础施工难度较大的特点,项目部制定了详细的施工方案,包括基础类型、施工工艺、施工顺序等。
2. 基础类型:根据地质条件和设计要求,工程基础类型主要包括挖孔基础、桩基础等。
挖孔基础适用于土质较软、地质条件较好的区域,桩基础适用于地质条件较差、土质较硬的区域。
3. 施工工艺:基础施工过程中,项目部严格执行施工规范,确保工程质量。
挖孔基础施工工艺包括:钻孔、清孔、钢筋绑扎、混凝土浇筑等;桩基础施工工艺包括:钻孔、钢筋笼制作、混凝土浇筑等。
4. 施工顺序:基础施工顺序为:基础测量、基础施工、基础验收。
在施工过程中,项目部严格执行“先设计、后施工”的原则,确保基础施工质量。
四、环境保护与文明施工1. 环境保护:针对工程途经的卡拉麦里有蹄类野生动物保护区和奇台硅化木——恐龙国家地质公园,项目部在施工过程中采取了一系列环保措施,如合理规划施工临时道路、选用挖孔类基础等,最大限度减少对保护区的影响。
2. 文明施工:项目部加强施工现场管理,确保施工现场整洁、有序。
同时,项目部还注重对施工人员的安全教育和培训,提高施工人员的安全意识。
新疆将军庙750千伏线路工程基础施工工程实例,充分展示了我国在大型输电线路基础施工领域的先进技术和管理水平。
基础工程课程设计实例
基础工程课程设计实例一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握基础工程的基本概念、原理和设计方法,培养学生分析和解决基础工程问题的能力。
具体目标如下:1.知识目标:学生能够理解基础工程的基本概念、原理和设计方法,包括地基承载力、基础类型、基础施工等技术要点。
2.技能目标:学生能够运用所学知识分析和解决基础工程问题,具备基础工程设计和施工的基本能力。
3.情感态度价值观目标:学生能够认识基础工程在工程建设中的重要性,培养对基础工程学科的兴趣和热情。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.基础工程概述:介绍基础工程的基本概念、功能和分类,让学生了解基础工程在工程建设中的重要性。
2.地基与基础:讲解地基的分类、性质和承载力计算,以及不同类型基础的设计和施工方法。
3.基础施工技术:介绍基础施工的基本工艺、施工设备和施工,以及施工中的质量控制和安全管理。
4.基础工程案例分析:分析典型基础工程案例,使学生能够将所学知识应用于实际工程问题的分析和解决。
三、教学方法为了实现教学目标,本课程将采用以下教学方法:1.讲授法:教师通过讲解基础工程的的基本概念、原理和设计方法,引导学生掌握相关知识。
2.案例分析法:分析典型基础工程案例,让学生学会将理论知识应用于实际工程问题的分析和解决。
3.实验法:学生参观施工现场或实验室,使学生能够直观地了解基础工程的施工技术和设备。
4.讨论法:鼓励学生积极参与课堂讨论,提高学生的思维能力和团队协作能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本课程将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的基础工程教材,为学生提供系统、全面的学习材料。
2.参考书:推荐学生阅读相关的基础工程参考书籍,丰富学生的知识储备。
3.多媒体资料:制作课件、动画等多媒体资料,直观地展示基础工程的设计和施工过程。
4.实验设备:安排学生参观施工现场或实验室,使学生能够直观地了解基础工程的施工技术和设备。
基础工程 工程案例
基础工程工程案例今天我要给你们讲个超酷的基础工程案例。
话说在咱们城市的中心,有一座打算盖成超级摩天大楼的项目。
这大楼设计得那叫一个宏伟,直插云霄的那种,可这楼要想稳稳当当立在那儿,全得靠基础工程的厉害功夫。
这个项目的地质条件相当复杂。
一开始勘查的时候,工程师们就发现地下有软土层,就像是蛋糕里那层软软的奶油,要是直接在这上面盖大楼,那楼就会像在棉花糖上插根筷子,风一吹或者楼体一重,就歪歪扭扭了。
那工程师们怎么解决的呢?他们采用了桩基础。
这些桩就像是大楼的超级长脚,深深扎进地下。
打桩的时候可热闹了,那打桩机“哐哐哐”地响,一根根粗大的桩被打进地下。
这些桩可不是随便打的,每一根的深度、间距都有严格的计算。
比如说,在软土层比较厚的地方,桩就打得更深一些,就像把脚用力踩进泥土里才能站得稳一样。
而且这些桩是钢筋混凝土做的,结实得很,能把大楼的重量稳稳地传递到更深更硬的地层上,就像接力赛一样,一层一层把重量传下去,最后让大楼稳稳当当的。
还有啊,这个大楼的基础工程在防水方面也特别牛。
大家想啊,地下有水,如果渗到楼的基础里,那钢筋就会生锈,混凝土也会被破坏,就像人得了风湿病一样,浑身不舒服。
工程师们给大楼的基础穿上了一层“防水衣”,他们在基础周围做了厚厚的防水层,就像给大楼的脚裹上了一层厚厚的保鲜膜,水根本进不来。
这防水层的材料也是精心挑选的,就像选衣服一样,要选那种既结实又防水的好材料。
这个基础工程完工后,大楼就顺利地往上盖了。
现在这座大楼已经矗立在城市中心,成为了地标性建筑。
每次路过看到它,我就会想,这下面看不见的基础工程才是真正的无名英雄呢,要是没有这么稳固的基础,这大楼早就成了危楼了。
这就是基础工程的魅力,在地下默默付出,却撑起了地上的辉煌。
再给你们讲一个比较特别的基础工程案例。
这是一个海边的度假村项目。
那个地方风景美是美,但是建房子可不容易。
海边的土壤含盐量高,腐蚀性强,就像有一群小恶魔在侵蚀着土地。
要是普通的基础工程,没几年房子就得倒了。
(完整版)基础工程课程设计(柱下独立基础)
基础工程课程设计(1) 柱下独立基础设计姓名:学号:班级:指导教师:设计条件:1、某框架结构建筑物设计安全等级为乙级,柱网尺寸为6.5m ×6.5m ,柱截面尺寸为400mm ×400mm 。
经过上部结构验算,作用于基础顶面的荷载效应准永久组合及标准组合分别为F=2520kN ;F k =2800kN ,M k =80kN.m(逆时针),H k =50kN(←),荷载效应基本组合由永久荷载控制。
2、天然土层分布①0~0.8m ,填土,γ=17kN/m 3;②0.8~2.0m ,粉质粘土,γ=18kN/m 3,I L =0.82,Es=3.3MPa ,f ak =185kPa ;③2.0~6.0m ,粉土(粘粒含量为8%),γ=19kN/m 3, Es=5.5MPa ,f ak =300kPa ; 地下水位在地面下6.0m 处。
④6.0~10.0m ,粘土,γsat =19kN/m 3,0e =0.83,L I =0.81, Es=6.0MPa ,f ak =280kPa ; ⑤10.0~12.0m 为淤泥质粘土,饱和容重sat γ=17.4kN/m 3, f ak =146kPa ,压缩模量s E =1.5MPa 。
⑥12.0m 以下为密实粘性土,γsat =20kN/m 3,0e =0.65,L I =0.5, Es=30MPa ,f ak =430kPa 。
要求:设计该柱下基础(提示:按照讲述的基础设计步骤进行,注意需要验算地基变形!)一.选择基础类型及材料选择柱下独立基础,基础采用C20混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度0.95m。
二.选择持力层(确定基础埋深)选择③号土层为持力层,基础进入持力层0.5m。
基础埋深为2+0.5=2.5m。
三.确定地基承载力特征值f a’ρc=8%,查表2-15得,ηb=0.5,ηd=2.0。
基底以上土的加权平均重度为:γm=17×0.8+18×1.2+19×0.52.5=17.88kN/m3持力层承载力特征值为:f a’=f ak+ηd γm(d−0.5)=300+2×17.88×(2.5−0.5)=371.52kPa四.确定基础底面尺寸取柱底荷载标准值:F k=2800kN,M k=80kN.m,H k=50kN。
《基础工程》设计计算案例题
《基础工程》设计计算案例题
1. 某建筑物基础底面尺寸为 3m×4m,基础理深 d=1.5m,拟建场地地下水位距地表 1.0m, 地基土分布:第一层为填土,层厚为 1 米,γ=18.0kN/m3;第二层为粉质粘土,层厚为 5 米, γ=19.0kN/m3,φk=22º,Ck=16kPa;第三层为淤泥质粘土,层厚为 6 米,γ=17.0kN/m3,φk =11º,Ck=10kPa;。按《地基基础设计规范》(GB50007-2002)的理论公式计算基础持力 层地基承载力特征值 fa,其值最接近下列哪一个数值?
A.203.2kPa; B.212.1kPa; C.213.2kPa; D.217.4kPa.
8. 条形基础宽 2m,基底埋深 1.50m,地下水位在地面以下 1.50m,基础底面的设计荷载为 350KN/m,地基土分布:第一层土厚度为 3 米,天然重度 γ=20.0kN/m3,压缩模量 Es=12MPa; 第二层为软弱下卧层,其厚度为 5 米,天然重度 γ=18.0kN/m3,压缩模量 Es=4MPa;扩散 到软弱下卧层顶面的附加压力 pz 最接近于下列哪一个数值?
土,γ=18.2kN/m3,10.0-12.0m 粘土,γ=18.5kN/m3,以下为砾石。当地下水位由-0.5m 下降
至-6.0m 后,桩身所受的总负摩阻力为:
(注:桩周土负摩阻力系数 ξn:粉质粘土
取 0.3,淤泥质粘土取 0.2,粘土取 0.3)
(A) 219.0kN;
(B) 296.4kN;
限抗压强度平均值取 1.5MPa,强度折减系数取 0.3) (A) 175kPa; (B) 110kPa; (C) 90kPa; (D) 145kPa。
基础工程设计案例
基础工程设计案例一、项目背景。
话说有这么一个小区住宅建设项目,地点在一个不算太繁华但也挺有潜力的小城里。
这块地以前是一片小果园,现在要盖几栋居民楼,给那些想在这儿安家的人们提供温馨的小窝。
二、工程地质勘察。
1. 初勘阶段。
首先呢,咱们的勘察团队就像一群探险家一样来到了这片土地。
他们扛着各种仪器,什么钻机啊、取样器之类的。
钻探的时候,就发现这地下的土还挺复杂的。
表层是一些比较松软的填土,这是以前果园改造的时候填进来的,大概有一两米厚。
再往下呢,是粉质黏土,这土有点黏糊糊的,像泥巴似的,不过还算比较稳定,厚度大概有个四五米。
在大概七八米的深度,遇到了砂层。
这砂层可有点调皮,颗粒比较松散,如果基础处理不好,可能会有沉降问题呢。
2. 详勘阶段。
根据初勘的情况,详勘就得更加细致了。
勘察人员加密了钻孔,就像给这片土地做更细致的体检一样。
他们发现砂层下面还有一层硬黏土,这层黏土就像一个坚强的守护者,比较密实,承载能力相对较高。
不过呢,在场地的一侧,靠近一个小池塘的地方,土的含水量明显比其他地方高,这可是个需要特别关注的点。
三、基础类型选择。
1. 考虑因素。
咱们要盖的是6层的居民楼,不是那种特别高的摩天大楼,但也得保证安全啊。
这时候就得考虑好多因素,像建筑物的重量(毕竟以后每家都要放好多家具,住好多人呢)、地质条件(就是刚刚勘察出来的那些复杂的土),还有当地的抗震要求。
这个小城虽然不在地震带上,但也得按照一定的抗震标准来设计,以防万一嘛。
2. 方案对比。
一开始有人提议用浅基础,比如说独立基础。
独立基础就像一个个小柱子扎在土里,适合那种土质比较好,建筑物重量比较分散的情况。
但是考虑到这里的粉质黏土虽然还算稳定,但砂层的存在还是有一定风险,而且建筑物是住宅,每个单元的荷载分布比较均匀但总量也不小,独立基础可能不太保险。
后来又考虑筏板基础。
筏板基础就像一个大饼一样,把整个建筑物的荷载均匀地分布在地基上。
这个方案对于这种土质不均匀的情况比较合适,而且能抵抗一定的不均匀沉降。
基础工程施工方案案例
基础工程施工方案案例基础工程施工方案案例一、项目概况本工程位于某市某县某乡,是一座综合商业楼项目。
总建筑面积约为20000平方米,地上6层,地下1层,主要包括商业、写字楼、停车场等功能。
二、施工方案1. 基坑开挖根据设计要求,基坑尺寸为80m×60m×6m,先进行挖坑定位,然后进行人工或机械开挖。
基坑开挖时要做好支护工作,以确保施工安全。
挖土可采用机械挖掘和人工清理相结合方式。
2. 地基处理根据现场勘测结果,地基土层为黏土。
为提高地基承载力和稳定性,采用灌注桩加强地基。
灌注桩采用Φ800mm灌注桩,桩件长度20m,桩间距1.5m,桩周配筋采用刚性连接。
3. 混凝土基础施工基础采用C40砼建筑混凝土,按设计要求进行施工,包括搅拌、运输、浇筑、振捣等工序。
浇筑完成后,要进行养护,保持基础湿润,防止裂缝的产生。
4. 主体结构施工主体结构采用钢筋混凝土框架结构,按照设计图纸进行施工,包括梁、柱、板等构件的制作、安装、绑扎等工序。
在施工过程中要做好防水、防腐、防火等处理工作。
5. 地下室施工地下室的建设包括地下室墙体、地下室底板的施工,以及地下室的防水、通风等工作。
地下室墙体采用抹灰砌块砌筑,地下室底板采用C30水泥砼浇筑。
地下室防水层采用聚氨酯涂料涂刷,保证地下室的防水效果。
6. 上部结构施工上部结构包括楼板、墙体、屋面等部分的施工。
楼板采用钢筋混凝土楼板,按设计要求进行施工。
墙体采用砌块墙体和预制板墙体,屋面采用钢结构与彩钢板结合。
7. 室外设施施工室外设施包括道路、排水系统等部分。
道路采用水泥混凝土路面,排水系统包括雨水管道、雨水篦子、雨水收水井等。
三、安全措施- 严格遵守安全生产法律法规,做好安全宣传教育工作。
- 施工现场设置围挡,保证人员和机械安全。
- 挖掘机械操作前进行检查,确保机械安全。
- 安排专人负责挖掘机械的操作,确保施工安全。
- 搅拌机、运输车辆等机械保持良好状态,定期检查维修。
编制基础工程施工方案案例
编制基础工程施工方案案例一、项目概况该项目位于某市区,是一座高层建筑物的地基基础工程。
建筑物高度为100米,地块总面积为10000平方米。
基础工程包括打桩、浇筑地基梁、锚固等工程内容。
二、地质勘察结果地质勘察报告显示,该地块为砂砾层和黏土层交替分布,其中砂砾层较为松软,黏土层较为稠密。
地下水位较浅,约在3米左右。
三、工程设计方案根据地质勘察结果,工程设计方案决定采用钻孔灌注桩作为基础工程的主要施工方式。
桩径为1米,桩深为20米。
地基梁采用钢筋混凝土浇筑,尺寸为30米×30米×2米。
锚固方式采用钢筋焊接。
四、材料选用1. 钻孔灌注桩:C50混凝土、HRB400钢筋。
2. 地基梁:C60混凝土、HRB500钢筋。
3. 锚固:HRB400钢筋。
五、施工工艺1. 钻孔灌注桩施工工艺(1)确定桩位,布置桩基坑。
(2)钻孔,利用旋挖钻机,将桩孔钻至设计要求的深度。
(3)灌注桩桩体,将混凝土泵入桩孔,同时在泵入混凝土的同时提升钻杆以保证桩孔内不会产生气泡。
(4)钢筋连接,根据设计要求在桩顶预留一定长度的钢筋,作为与地基梁连接的部分。
2. 地基梁施工工艺(1)模板安装,根据设计要求搭建地基梁的钢模板。
(2)钢筋绑扎,按照设计要求将钢筋带入模板内并固定好位置。
(3)混凝土浇筑,将预先配制好的混凝土泵入地基梁模板内,保证浇筑的质量和均匀性。
(4)养护,地基梁浇筑完成后,需进行养护保养工作。
综上所述,基础工程施工方案编制要充分考虑地质条件、工程设计、材料选用和施工工艺等多个方面,确保工程施工效果和质量。
只有这样,才能确保建筑物的稳固和安全,为后续施工工作奠定坚实的基础。
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基础工程设计实例柱下条形基础课程设计计算书由平面图和荷载可知A 、D 轴的基础受力情况相同,B 、C 轴的基础受力情况相同。
所以在计算时,只需对A 、B 轴的条形基础进行计算。
一、A 、D 轴基础尺寸设计1、确定基础底面尺寸并验算地基承载力由已知的地基条件,地下水位埋深2.1m ,最大冻结深度0.7m ,假设基础埋深1.6m (基础底面到室外地面的距离),持力层为粘土层。
(1)求修正后的地基承载力特征值85.086.0>=e ,查得0=b η,0.1=d η,3/5625.176.19.0187.017m kN m =⨯+⨯=γkPa d f f m d ak a 32.181)5.06.1(5625.170.1162)5.0(=-⨯⨯+=-+=γη(2)初步确定基础宽度条形基础轴线方向不产生整体偏心距,设条形基础两端均向外伸出m 975.09.325.0=⨯基础总长m l 15.33225.0392.31=⨯⨯+= 基础平均埋深为m 825.12/45.06.1=+ 则基础底面在单位1m 长度内受平均压力kN F k 57.13615.3325.06507650=⨯⨯+⨯=则基础底面在单位1m 长度内受平均弯矩m kN M k ⋅=⨯⨯+=34.2515.338)0.12580(基础平均埋深为m 825.12/45.06.1=+m d f F b G a k 94.0825.12032.18157.136=⨯-=-≥γ考虑偏心荷载的作用,将基底面积增大40%,则 m b 57.14.112.1=⨯=,取b=1.6m 。
(3)计算基底压力并验算 基底处的总竖向荷载为:kN G F k k 97.194825.16.10.12057.136=⨯⨯⨯+=+基底总弯矩为:m kN M k ⋅=34.25 偏心距为:m l m G F M e k k k 267.066.16129.097.19434.25==<==+=基底平均压力为:kPa f kPa A G F p a k k k 32.18186.1210.16.197.194=<=⨯=+=基底最大压力为:kPaf kPa l e p p a k k 58.2172.181.1806.1129.06186.12161max =<=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=满足条件。
2、验算软弱下卧层承载力选承载力较低层④粉质粘土进行验算由3031.170.691.621<==s s E E ,5.025.46.18.6>==b z 取︒=23θ下卧层顶面处的附加应力:[]kPa z b p p b p c k z 75.234245.08.626.1)9.0187.017(86.1216.1tan 2)(=⨯⨯+⨯+⨯-⨯=+-=θ下卧层顶面处的自重应力值为:3.1)103.18(1.3)105.18(9.1)108.18(5.08.189.00.187.017⨯-+⨯-+⨯-+⨯+⨯+⨯=cz p kPa 36.91=下卧层承载力特征值为:)5.0(-++=z d f f m d azk az γη)5.04.8(4.836.910.1125-⨯⨯+= kPa 92.210= kPa f kPa p p az cz z 92.21011.11536.9175.23=<=+=+软弱下卧层承载力满足要求 3、验算地基沉降量(1)求基底压力和基底附加应力基础底面处土的自重应力kPa d cz 1.289.0187.017=⨯+⨯==γσ 基底平均压力按准永久荷载计算kPa p 88.1185..115.335.16.115.33208540=⨯⨯⨯⨯+⨯=基底附加应力kPa p p cz 78.901.2888.1180=-=-=σ (2)用规范法计算地基沉降确定沉降计算深度mm s mm s i n ∑=<=∆02.1025.078.0 (3)确定沉降经验系数s ψ①计算s E()MPa E z z zz E A AE si i i i i i i ii si i is 77.571.492.4271.42.12144.476591.66.161792.422.1217656.16171111=++++++=⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=∑∑∑∑----αααα②s ψ值的确定 据ak f p 75.00<,MPa E s 77.5= 查得823.0=s ψ(4)基础最终沉降量计算mm s s i s 58.338.40823.0=⨯==∑ψ二、B 、C 轴基础尺寸设计1、确定基础底面尺寸并验算地基承载力 (1)初步确定基础宽度基础底面在单位1m 长度内受平均压力:kN F k 49.1258.015.3325.06507650=⨯⨯⨯+⨯=基础底面在单位1m 长度内受平均弯矩m kN M k ⋅=⨯⨯+=27.208.015.338)2580(基础平均埋深为m 825.1m d f F b G a k 91.0825.12032.18149.125=⨯-=-≥γ考虑偏心荷载的作用,将基底面积增大40%,则 m b 25.14.189.0=⨯=,取b=1.3m 。
(3)计算基底压力并验算基底处的总竖向荷载为:kN G F k k 94.1723.10.1825.12049.125=⨯⨯⨯+=+基底总弯矩为:m kN M k ⋅=27.20 偏心距为:m l m G F M e k k k 217.063.16117.094.17227.20==<==+=基底平均压力为:kPa f kPa A G F p a k k k 32.18103.1330.13.194.172=<=⨯=+=基底最大压力为:kPa f kPa l e p p a k k 58.2172.187.2043.1117.06103.13361max =<=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=取b=1.3m ,满足条件。
2、验算软弱下卧层承载力选承载力较低层④粉质粘土进行验算由3031.170.691.621<==s s E E , 5.025.46.18.6>==b z 取︒=23θ下卧层顶面处的附加应力:[]kPa z b p p b p c k z 30.19424.08.623.1)9.0187.017(03.1333.1tan 2)(=⨯⨯+⨯+⨯-⨯=+-=θ 下卧层顶面处的自重应力值为:1.3)105.18(9.1)108.18(5.08.189.00.187.017⨯-+⨯-+⨯+⨯+⨯=cz pkPa 57.80=下卧层承载力特征值为:)5.0(-++=z d f f m d azk az γη)5.01.7(4.857.1300.1130-⨯⨯+= kPa 37.251= kPa f kPa p p az cz z 37.25187.9957.8057.19=<=+=+软弱下卧层承载力满足要求 3、验算地基沉降量(1)求基底压力和基底附加应力基础底面处土的自重应力kPa d cz 1.289.0187.017=⨯+⨯==γσkPa p 18.1043.115.336.13.115.33208.08540=⨯⨯⨯⨯+⨯⨯=基底附加应力kPa p p cz 08.761.2818.1040=-=-=σ (2)用规范法计算地基沉降确定沉降计算深度mm s mm s i n ∑=<=∆76.0025.044.0 (3)确定沉降经验系数s ψ①计算s E()MPa E z z zz E A AE sii i i i i i ii si i is 81.571.43.4071.44.12544.45.65291.61.15103.404.1255.6521.15101111=++++++=⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=∑∑∑∑----αααα②s ψ值的确定 据ak f p 75.00<,MPa E s 81.5= 查得821.0=s ψ(3)基础最终沉降量计算mm s s i s 99.2444.30821.0=⨯==∑ψ三、基础梁截面及配筋设计 1、A 、D 轴①用反梁法计算内力由结构力学计算器计算出内力图:弯矩图 7q=190.65kN/m66.87172.5766.87275.53 -172.57245.72 -108.04 255.98 -125.03251.78-119.06255.98-119.06254.72-125.03275.53-1108.04407.75389.03396.90 394.39 394.15 398.83377.97剪力图由于支座反力与柱荷载不相等,在支座处存在不平衡力。
把支座不平衡力均匀分布于支座两侧各1/3跨度范围。
对两端挑出部分则布满均布力,调整后的内力图如下:67.74 -157.87 -99.92 -174.80-79.43 -109.44 248.92 -92.34 -86.51 -126.65 -82.89 -85.10 -120.62 -85.10 -82.89 -120.62 -86.51 -92.34 -126.65248.92 -79.43 -60.70-109.44 -99.92 -174.80 67.74-60.70 172.57-172.57 -125.03 -119.06 -119.06 -125.03弯矩图剪力图②截面设计设基础梁高mm h 950=,宽mm b 450= 1)正截面受弯承载力计算-382.88-404.01 -399.27 -399.52 -402.05 -394.08 138.96-266.19 -80.91170.07 413.05 -139.90 111.08 394.08 -121.01 129.97 402.05 -127.19 123.79 399.52 -123.79 127.19 399.27 -129.97121.01404.01-111.08 139.90 382.88 -170.07 80.91选用C20混凝土,HRB335级钢筋,2/6.9mm N f c =,2/300mm N f y =,0.11=α,8.01=β,mm a s 35=,在负弯矩作用下配筋计算:0575.09154506.90.11057.1722.126201=⨯⨯⨯⨯⨯==bh f M c s αα 55.0059.0211=<=--=b s ξαξ970.02211=-+=ss αγ2778915300970.057.1722.1mm h f M A o y s s =⨯⨯⨯==γ选用164Φ,2804mm A s = 验算最小配筋率%17.09159503001.145.045.0%19.0450*******=⨯⨯=>=⨯=h h f f y t ρ但%207.0915900%2.0%2.00=⨯=>h h ρ满足最小配筋率的要求。