减小地基变形及控制不均匀的措施

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减轻不均匀沉降危害的措施

减轻不均匀沉降危害的措施

减轻不均匀沉降危害的措施不均匀沉降是指在建筑物的地基上,不同部位的沉降速度不一致,导致建筑物发生不同程度的倾斜或破坏的现象。

为了减轻不均匀沉降的危害,可以采取以下措施:1.土质调整:通过处理及改良地基土质,改变土体的性质和结构,以提高地基的承载力和稳定性。

常用的方法包括填充土的加固、挖土填埋、土体冲击密实等。

2.基础刚性调整:通过设计合适的基础结构和加固措施,提高建筑物的整体刚性,减少变形和沉降。

例如采用加固型地下室、钢筋混凝土刚性支承带、钢筋混凝土加固柱等。

3.地下水控制:保持地下水位的稳定,避免地下水位上下波动造成地基沉降。

可以通过排水、注水、挖井等方法来控制地下水位。

4.建筑物布置优化:合理布置建筑物,尽量减少不均匀沉降对建筑物的影响。

例如在易发生沉降的地区,可以采用独立的建筑物分块,利用伸缩缝等设计措施来减少沉降的传递。

5.沉降监测与预测:及时监测和预测不均匀沉降的情况,提前采取相应措施。

可以利用传感器、测斜仪等监测设备对建筑物的沉降变化进行实时监测,为修复和加固提供依据。

6.加固修复措施:对于已经发生沉降的建筑物,应及时采取加固修复措施,以防止进一步倾斜和破坏。

可以通过加固地基、增加支撑、修复裂缝等方式来进行修复。

7.土体预压:在地基上施加一定的压力,使地基土体固结压密,提前形成一定的沉降,从而减少以后的沉降。

常用的方法有挖土压顶、沉箱法、超前浇注法等。

8.技术经济对策:在设计和施工过程中,采用符合实际情况的技术经济对策,以减轻不均匀沉降的危害。

包括合理选址、合理荷载控制、合理施工工艺等。

综上所述,减轻不均匀沉降危害的措施可以从土质调整、基础刚性调整、地下水控制、建筑物布置优化、沉降监测与预测、加固修复措施、土体预压和技术经济对策等方面入手。

同时,在实际工程中,还需根据具体情况综合考虑,采取综合性的措施,确保建筑物的安全稳定。

减少和防止地基不均匀沉降造成裂缝的措施

减少和防止地基不均匀沉降造成裂缝的措施

减少和防止地基不均匀沉降造成裂缝的措施减少和防止地基不均匀沉降造成裂缝的措施?⑴地基处理措施①地基处理应根据软弱地基的构成、特性以及上部构造的设计要求,选用适宜的处理方法对软弱地基开展处理,到达提高地基承载力和减小变形、减小不均匀沉降的目的。

②对已选定的地基处理方法,宜按建筑等级和场地复杂程度,在有代表性的场地上,开展相应的现场试验或试验性的施工,并开展必要的测试,以检验设计参数和处理效果。

若达不到设计要求时,应查明原因,修改设计参数或调整地基处理方法。

③天然地基、复合地基静载荷试验,当按相对变形值确定地基承载力时,同一场地、同一建筑物的各点试验所取的沉降量s与荷载板宽度b之比,必须是在规范要求的允许范围中的同一数值。

④天然地基和人工处理地基的建筑及按规范规定需开展变形观测的建筑,必须开展沉降监测。

当根底施工至±0.000m部位时,必须按规范规定的位置、数量设置沉降观测点,并在主体施工阶段,每一构造层沉降观测一次,主体封顶后开展百日观测。

根据百日平均沉降值确定后继观测周期,直至沉降趋于稳定。

⑵建筑措施①建筑物的体型应力求简单;纵横向构造构件的布置均匀对称,沿平面不错位,沿竖向应上下连续,力求构造平面及体型规整,防止构造平面上的突然变化。

②建筑物的长度宜控制在50m以内,若超出50m,应按50m段设置沉降缝。

③同一构造单元,不宜部分采用天然地基、部分采用桩基。

⑶构造措施①采用天然地基和人工处理地基的建筑,除应开展持力层土的承载力计算外,还应开展软弱下卧层验算及地基变形验算,沉降值和局部倾斜值应满足规范要求。

②条形根底和筏形根底,当采用天然地基和人工处理地基时,在0.000m标高处,必须在纵横向内外墙设置贯穿的钢筋混凝土地圈梁,相应平面内位置,根底应采用肋梁式,并在适当位置设短构造柱,将±0.000m地圈梁与根底板肋梁拉结,与根底墙一起形成组合梁。

③当预估沉降量大于120mm时,应注意增强纵向的空间刚度,为减少建筑物的盆形弯曲变形,应设置两道内纵墙,轴线上下宜对齐,开洞率不应大于35%,且洞口处过梁(圈梁或底板肋梁)应加强。

减小地基不均匀沉降的措施

减小地基不均匀沉降的措施

减小地基不均匀沉降的措施如何减小地基不均匀沉降的措施地基是支撑建筑物的基础,其稳定性对建筑物的安全和使用寿命至关重要。

然而,由于土壤的特性以及施工过程中的种种因素,地基不均匀沉降是一个常见却很严重的问题。

本文将逐步介绍如何减小地基不均匀沉降的措施。

第一步,仔细勘察地基在设计和施工之前,必须进行详细的地质勘察,包括地层情况、土壤类型、地下水位等参数的测定。

只有了解了地下条件,才能选择合适的建筑方法和地基加固方案。

第二步,选择合适的地基改良措施地基改良是减少不均匀沉降的关键步骤。

常用的地基改良方法包括加固地基、桩基处理和挖土换填等。

其中加固地基最常见的方法是通过加固土壤的强度和稳定性来改善地基。

该方法可以通过增加土壤的复合材料,如钢筋网、纤维材料和化学固化剂等,来增强地基的承载能力和稳定性。

桩基处理是另一种常见的地基改良方法,通过在地下钻孔并注入混凝土或钢筋组成的桩来提高地基的强度和承载能力。

挖土换填是指将潮湿或松散的土壤挖掉,然后用更稳定的土壤或石料重新填充。

第三步,合理规划建筑物结构建筑物结构的合理规划可以减少地基不均匀沉降的影响。

例如,在建筑物的结构中加入适当的刚性部件,如筋肋和受力墙等,可以分散地基的压力,减轻不均匀沉降的影响。

此外,结构的平衡设计和合理的荷载分布也可以减少地基的不均匀沉降。

第四步,控制施工质量施工过程中的质量控制对减少地基不均匀沉降至关重要。

确保地基改良方法的正确施工和材料的质量。

此外,施工过程中要严格控制土壤的压实度和湿度,以避免土壤的沉降和变形。

第五步,定期监测地基变形定期监测地基的变形是发现不均匀沉降的及时方法。

通过在地基上安装应变、沉降和倾斜监测仪器,可以实时监测和记录地基的变形情况。

一旦发现不均匀沉降,及时采取相应的补救措施,如局部加固或重新加固地基。

综上所述,减小地基不均匀沉降需要从勘察地基、选择地基改良措施、合理规划建筑物结构、控制施工质量以及定期监测地基变形等多个方面入手。

减少建筑物不均匀沉降的措施

减少建筑物不均匀沉降的措施

减少建筑物不均匀沉降的措施建筑物的不均匀沉降是指建筑物在使用过程中,由于地基不稳定等原因,导致不同部分的沉降程度不一致。

这种不均匀沉降会给建筑物带来很大的损害,严重时可能导致建筑物倾斜、开裂等问题。

为了减少建筑物的不均匀沉降,可以采取以下措施:1.地基处理:在建筑物兴建前,进行充分的地质勘测,确保选择合适的地基,避免建造在地下水位较高、土质不稳定等地段。

地基处理包括填土加固、浆液注入、桩基处理等方法,可以提高地基的承载能力,减少不均匀沉降的发生。

2.建筑结构设计:在建筑设计中,要充分考虑建筑物的自重和荷载,合理设置结构的强度和刚度。

合理的结构设计能够使建筑物的重力均匀分布,减少不均匀沉降的可能性。

同时,合理设置伸缩缝和分段施工,可以分散建筑物的收缩和膨胀变形,减少沉降的影响。

3.施工控制:在施工过程中,要严格控制质量,确保土方开挖、填筑、压实等施工工艺规范执行。

此外,应监测地基的变形和沉降情况,及时调整施工方法和参数,减少沉降不均匀引起的问题。

4.监测措施:建筑物沉降监测是及时发现和解决不均匀沉降问题的重要手段。

通过设置合适的监测点位,使用自动化监测设备进行实时监测,可以及时掌握建筑物的沉降情况。

一旦发现不均匀沉降的趋势,可以采取相应的措施进行调整和修复,减少沉降对建筑物的影响。

5.维护保养措施:建筑物的维护保养是减少不均匀沉降的重要环节。

定期巡查和维护建筑物的地基和结构,及时处理裂缝、渗漏等问题,进行必要的维修和加固工作,可以有效延长建筑物的使用寿命,并减少因沉降而引起的损害。

总之,减少建筑物的不均匀沉降是一个复杂的工程问题,需要从地基处理、建筑结构设计、施工控制、监测措施以及维护保养等多个方面进行综合考虑和处理。

只有采取科学合理的措施,在建筑物的整个生命周期中进行有效监测和维护,才能有效减少不均匀沉降带来的影响。

简述减少建筑物不均匀沉降的措施

简述减少建筑物不均匀沉降的措施

简述减少建筑物不均匀沉降的措施为什么会产生建筑物不均匀沉降呢?经过现场检查,发现原因是:由于桩与桩之间的连接不密实。

如果在高层建筑中把建筑物地基打得非常牢固,那就可以防止建筑物的不均匀沉降了。

所以减少建筑物不均匀沉降的措施有: 1、选用好的桩型和长度。

桩的直径一般取决于地质情况和荷载大小,因此应根据具体情况,尽量采用较粗的桩;桩长受建筑物深度、周围环境、土质和其他条件影响。

如浅层粘性土宜短;较深时则要适当增加。

沉降观测,特别是水准观测,是监控桩基质量的重要手段,对控制沉降速率有效。

施工前通过对原状土试样进行标准贯入试验,确定合理的单桩竖向承载力、水平承载力及桩端持力层,并计算桩身完整性系数,确保沉降速率满足设计要求,同时对施工过程中出现的异常沉降进行分析,为质量控制提供依据。

为防止建筑物不均匀沉降,可采用以下几种措施: 1、选用好的桩型和长度。

桩的直径一般取决于地质情况和荷载大小,因此应根据具体情况,尽量采用较粗的桩;桩长受建筑物深度、周围环境、土质和其他条件影响。

如浅层粘性土宜短;较深时则要适当增加。

2、地基处理。

对软弱地基采用强夯法或换土垫层法,以加强地基强度,达到地基处理的目的。

若软土层厚度大于3m,也可用地基强化的方法,如深层搅拌桩法等,从而改善土的强度,降低软土的压缩性。

3、设置沉降缝。

在高层建筑物相邻部位,沉降差异很大的区段,按构造情况设置沉降缝,缝内填沥青麻絮或橡胶等弹性材料,使各个独立单元结合成一个整体,避免由于局部荷载的突然增减或其他原因引起的地基不均匀变形。

这样可以大大减少因地基不均匀变形引起的墙体开裂、倾斜甚至倒塌等事故。

4、设置沉降缝。

在高层建筑物相邻部位,沉降差异很大的区段,按构造情况设置沉降缝,缝内填沥青麻絮或橡胶等弹性材料,使各个独立单元结合成一个整体,避免由于局部荷载的突然增减或其他原因引起的地基不均匀变形。

这样可以大大减少因地基不均匀变形引起的墙体开裂、倾斜甚至倒塌等事故。

建设工程中房屋地基基础出现不均匀沉降事故的综合控制措施

建设工程中房屋地基基础出现不均匀沉降事故的综合控制措施

建设工程中房屋地基基础出现不均匀沉降事故的综合控制措施在当前新建项目中,控制地基基础产生超规沉降及不均匀沉降的重点措施如下:4.1 地基基础产生较大沉降、不均匀沉降4.1.1 设计1 地基基础设计应明确沉降控制值(沉降和差异沉降),对符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第3.0.2条等规定的,必须进行变形验算,变形计算值不应大于表4.1.1-1的相应允许值。

2 同一结构单元不应采用多种类型的地基基础设计方案(如天然地基、地基处理、磨擦桩、端承桩等),当必须采用两种或两种以上地基基础方案时,应采取设置沉降缝等措施控制差异沉降。

3 建筑物地基基础采用桩基时,同一结构单元桩端应置于同一地基持力层上。

4 层数超过相差超过10层或平面布置复杂的建筑物,应设置沉降缝;确有困难的,必须设置沉降后浇带。

后浇带应在主体结构封顶或沉降速率达到稳定标准、预估沉降差异可满足设计要求,并经设计认可后方可封堵。

5 建筑物在施工和使用时间,应进行沉降观测。

设计等级为甲级、地质条件复杂、设置沉降后浇带及软土地区的建筑物,沉降观测应由有资质的检测单位检测,测量精度不低于Ⅱ级。

工程竣工验收时,沉降没有达到稳定标准的,沉降观测应继续进行。

4.1.2 施工1 施工前,应编制详细的施工组织设计方案,并按规定程序审批。

2 施工机械必须鉴定合格,计量设备应经计量标定且能保证正常工作,主要工种施工人员应持证上岗。

3 施工中采用的钢材、水泥、砂子、外加剂、预制构件等材料应有出厂合格证,进场要进行外观等检查,需要进场检验的应按规定抽样检测,不符合要求的不得使用。

4 采用桩基和地基处理的,若缺乏地区经验时,必须在开工前进行施工工艺试验。

设计等级为甲、乙级的建筑物,单桩竖向承载力特征值Ra或地基处理后承载力特征值fspk应按规范根据静载荷试验确定。

试验数量不少于总桩数的1%且不少于3根(处)。

5 桩基(地基处理)工程施工,应保证有效桩长和进入持力层深度。

水泥稳定基层施工中常见的变形问题及解决方法

水泥稳定基层施工中常见的变形问题及解决方法

水泥稳定基层施工中常见的变形问题及解决方法水泥稳定基层施工在城市道路、高速公路以及港口码头的建设中具有重要的地位。

然而,在实际操作中,我们常常会遇到各种变形问题,影响工程质量和使用寿命。

本文将针对水泥稳定基层施工中常见的变形问题展开论述,并提出相应的解决方法。

一、问题一:基层沉降变形基层沉降是水泥稳定基层施工中常见的变形问题之一。

它通常由于原土地基不坚实、土质松软或者施工过程中振动不到位等原因引起。

基层沉降会导致道路表面不平整、车辆行驶不稳定,严重时还会影响路面排水和道路使用寿命。

解决方法:1. 加强地基处理:在施工前,对原土地基进行加固处理,采用碎石填充、灰土加固等方式,提高地基的承载能力和稳定性。

2. 控制施工振动:在施工过程中,合理选择施工设备和施工工艺,控制施工振动。

例如可以使用低频振动器进行施工,减少对地基的影响。

3. 选择合适的水泥稳定剂:在水泥稳定基层施工中,选择适合地区气候和土壤条件的水泥稳定剂,并根据工程要求控制其使用量,确保基层的稳定性。

二、问题二:龟裂龟裂是水泥稳定基层施工中常见的变形问题之二。

龟裂通常由于混凝土收缩、温度变化、荷载作用等原因引起。

龟裂不仅影响道路外观,还会导致水泥稳定层的脱落,影响道路的使用寿命。

解决方法:1. 控制施工温度:在施工过程中,合理控制水泥稳定层的温度,避免温度变化过大引起龟裂。

可以采取遮阳措施、增加混凝土初始温度等方式控制施工温度。

2. 增加控制缝:合理增设控制缝以减少龟裂的扩展。

控制缝的设置应根据水泥稳定层的面积、厚度和周边环境等因素进行合理布置。

3. 选材优化:选择合适的水泥稳定剂和填料,提高抗龟裂性能。

同时,在施工中,控制施工过程中的水水化反应,减小龟裂风险。

三、问题三:沉降不均匀沉降不均匀是水泥稳定基层施工中常见的变形问题之三。

它通常由于施工过程中基层装载不均匀、压实不到位等原因引起。

沉降不均匀会导致道路表面起伏、车辆行驶不稳定,影响道路使用舒适性。

防止建筑物不均匀沉降的措施

防止建筑物不均匀沉降的措施

防止建筑物不均匀沉降的措施1. 使用钢筋混凝土结构:钢筋混凝土具有较高的抗压和抗弯强度,能有效减少建筑物沉降可能造成的损害。

2. 施工前进行地质勘测:通过对地质条件进行细致勘测,能了解地质结构、土质特性等,从而避免在不稳定或脆弱地质条件下建造建筑物。

3. 合理选址:避免选择在土壤不稳定、水位较高或存在强烈地质活动的地方建设建筑物。

4. 采用浅层基础:在土质坚实、承载力好的地方,可使用浅层基础,如浅基坑、扩展板基等,减少土层沉降对建筑物的影响。

5. 综合利用复合地基:对于地基较差的地方,可以采用复合地基技术,如预压桩、混凝土加固地基等,增加地基的稳定性。

6. 控制建筑物高度和负荷:合理控制建筑物的高度和负荷,避免超载造成不均匀沉降。

7. 考虑变形补偿:在建造过程中,应考虑建筑物的变形补偿,如设置伸缩缝、滑移缝等,以吸收沉降带来的变形。

8. 加强建筑物监测:建造完成后,应加强对建筑物的监测,及时发现沉降异常情况,并采取相应的补救措施。

9. 扎实地基处理:对于土质较差的地方,应进行地基处理,如加固、改良土层等,以提高地基的稳定性。

10. 考虑地下水位:对于地下水位较高的地方,要采取排水措施,防止地下水对土层稳定性的影响。

11. 定期维护和检查:定期对建筑物进行维护和检查,及时处理地基沉降问题,避免进一步加剧不均匀沉降情况。

12. 严格控制施工工艺:在施工过程中,严格按照规范要求进行,确保施工质量和设备使用符合标准,避免施工质量问题导致不均匀沉降。

13. 积极采取预防措施:对于已知地质条件不稳定的区域,应提前采取预防措施,如加固地基、采用特殊的基础结构等。

14. 科学规划建筑物布局:合理规划建筑物的布局,避免大型建筑物集中在局部区域,造成沉降集中,影响建筑物整体稳定性。

15. 加强沉降监测:对于重要的建筑物,应加强沉降监测,及时了解沉降情况,以便采取必要的措施控制沉降。

地基不均匀沉降的原因及防治措施

地基不均匀沉降的原因及防治措施

地基不均匀沉降的原因及防治措施地基不均匀沉降是指地基在承载荷载、温度变化或水分变化等外部因素作用下,不同位置或不同部分的沉降速度不一致,导致地基结构出现失稳的现象。

这种沉降不均匀性会对建筑物造成严重的影响,如建筑倾斜、裂缝产生等,因此需要进行防治措施。

在本文中,我将深入探讨地基不均匀沉降的原因以及可行的防治措施。

一、地基不均匀沉降的原因1. 土层差异:当地基所处的土层中存在不同性质的土壤层,如黏土、砂土和岩石等,这些土层的承载能力和沉降性质可能会不同,从而导致地基不均匀沉降。

2. 湿度变化:当地基所处的土壤水分含量发生变化时,会引起土壤的收缩和膨胀,从而导致地基的不均匀沉降。

在干旱季节,土壤水分减少,土壤会收缩,导致地基下沉;而在雨季,土壤水分增加,土壤会膨胀,导致地基上升。

3. 统一荷载:如果建筑物的整个荷载分布不均匀,也会导致地基不均匀沉降。

如果建筑物的重心位置在地基的一侧,那么该侧地基的沉降速度可能会较快,造成地基不均匀沉降。

4. 建筑结构变化:如果建筑物的结构发生变化,例如进行装修、扩建或改变荷载分布等,也会导致地基不均匀沉降。

这是因为建筑结构变化会改变荷载的作用方式,从而影响地基的沉降特性。

二、地基不均匀沉降的防治措施1. 地基处理:在设计和施工过程中,选择合适的地基处理方法是防治地基不均匀沉降的关键。

可以采用加固土壤、加设地基板或桩基等方法,以增加地基的承载能力和均匀性,减少地基沉降的不均匀性。

2. 进行地基监测:为了及时发现地基不均匀沉降的情况,可以进行地基监测。

通过安装监测设备,如沉降仪、倾斜仪等,可以监测地基沉降的速度和方向,及时采取必要的措施进行修复。

3. 合理设计建筑结构:在建筑结构的设计中,应考虑到地基的不均匀沉降可能性,并采取相应的措施来平衡荷载和防止结构失稳。

在设计时可以采用加固柱或设置伸缩缝等方法,以分散荷载和容纳地基沉降。

4. 定期维护和修复:地基的维护和修复对于防治不均匀沉降非常重要。

建筑结构地基变形处理的措施

建筑结构地基变形处理的措施

建筑结构地基变形处理的措施(一)地基变形处理的一般方法地基变形是造成建筑物裂缝损坏、倾斜和事故的重要原因。

随着建筑物的建成, 上部荷载的增加, 地基承载力和可能产生的沉降变形值是关键问题。

地基变形特征有沉降量、沉降差、倾斜和局部倾斜。

要改良软弱地基土的工程特性, 一般的常用处理方法较多, 大体可分三类:1)采用挖除软弱地基, 如置换法;2)人工增强土的密度如强夯法、碾压、振动法等;3)减少孔隙水压力加速固结如排水法、挤密法等。

地基处理的目的就是要提高软弱土的强度, 保证地基稳定, 降低其压缩性, 减少地基沉降或不均匀沉降即地基变形。

减少地基变形的地基基础措施, 可从以下5个方面考虑:1)掌握土层分布情况;2)妥善处理不良地质现象;3)减少附加应力;4)充分挖掘地基潜力;5)采用合适的基础方案。

在对施工方案的筛选和优化中, 不容忽略的是, 建筑结构应主动适应地基变形, 使建筑物安全可靠且经济合理, 应是设计中首要考虑的因素且施工中应首要选择。

2.结构适应地基变形的措施1)采用合适的结构形式。

当上部结构和基础的整体刚度及强度不能适应地基变形时, 上部结构就遭致裂损。

在其他条件相同的情况下, 上部结构连同基础的整体刚度愈大, 建筑物的差异沉降就愈小, 但在上部结构和基础中产生的附加弯矩就愈大, 所以当上部结构柔性大时, 基础不宜有相当大的刚度。

水池、油罐常采用柔性底板, 目的就是使之能适应大量的不均匀沉降。

选择结构形式时, 对于由地基变形引起的结构物的整体或局部稳定问题必须引起重视。

2)建筑处理措施(1)建筑物的平面布置不宜复杂。

由于软土地基变形的特点, 建筑物的平面布置不宜复杂, 同一建筑物的各组成部分的高度和荷载不宜有过大的差别。

因为采用H 、Y 、L 等形状, 在转角交接处或层差的相邻处往往出现裂缝损坏。

(2)考虑相邻基础的影响。

在已建成的建筑物旁建造新的建筑物, 后者使前者产生附加沉降, 其速率较大, 曲率半径较小而弯曲方向相反, 往往容易使前者发生裂损;当同一建筑物的邻接部分或相邻两建筑物同时建造时, 由于相互影响而增加沉降, 其曲率半径较大, 加上建筑材料在施工初期的蠕变性质往往较能适应不均匀沉降, 故损坏情况比不同时间建造的相邻建筑物轻些。

不均匀沉降技术

不均匀沉降技术

不均匀沉降技术
不均匀沉降技术是指在土地或结构物的建设过程中,为了解决地基不均匀沉降带来的问题,采取的一种技术手段。

不均匀沉降是指地基或结构物在沉降过程中,由于土壤的不均匀性或者结构物自身的不均匀性而产生的沉降差异。

不均匀沉降会导致结构物产生变形或破坏,从而影响其安全性和可靠性。

为了解决不均匀沉降问题,可以采取以下不均匀沉降技术:
1. 土地预处理:通过对土地进行加固处理或改良,提高其承载能力和均匀性,减小不均匀沉降的发生。

2. 结构物调整:通过对结构物进行调整,使其能够适应地基的不均匀沉降,减少结构物的变形或破坏。

3. 监测预警:对土地或结构物进行实时监测,及时发现不均匀沉降的迹象,并采取相应措施进行处理,以防止不均匀沉降的发展和加剧。

4. 建设技术措施:在建设过程中采取合理的施工工艺和控制措施,以减小地基沉降的不均匀性。

5. 环境治理:通过改善周边环境,减少影响地基沉降的因素,如减少地下水开采、控制土地开发程度等。

综上所述,不均匀沉降技术是为了解决地基不均匀沉降问题而
采取的一系列技术手段,旨在保证土地和结构物的安全性和可靠性。

地基不均匀沉降及其预防措施

地基不均匀沉降及其预防措施

地基不均匀沉降及其预防措施地基不均匀沉降是指地基在承受荷载的过程中,由于不同部位的地质条件、荷载分布不均匀等原因,导致地基不同部位的沉降程度不一致。

这种不均匀的沉降会给建筑物的结构安全和使用带来很大的风险,因此需要采取一系列的预防措施。

首先,应在设计施工前进行地基工程勘察及评价,以了解地质条件、荷载要求等,并制定相应的地基处理方案。

通过对地基的钻孔观测、土层取样等手段获取准确的地质信息,对地基进行评价,确定不同区域的地基处理方式。

例如,对于地质条件差、承载力低的区域,可以采取加固处理措施,如基坑加固、地基处理、灌浆等技术手段,提高地基的承载能力。

其次,在地基施工阶段应严格按照设计要求进行施工,确保地基处理效果。

例如,在土方开挖时,要控制填方和挖方的平衡,避免过度挖土造成地基变形;在灌注混凝土时,要保证混凝土浇筑的连续性和质量,以免因为浇筑不均匀导致地基不均匀沉降。

此外,还应注重地基的后续维护和监测。

定期对地基进行检查,观察是否出现沉降等异常情况,并及时采取相应的措施进行修复。

同时,可以通过安装地基位移监测仪器,实时监测地基的变化情况,及时掌握地基的沉降程度,有针对性地采取措施进行修复和加固。

另外,在预防地基不均匀沉降的措施中,还可以采取土体加固的方式。

如采用灌浆加固地基,通过在土中注入混凝土浆体来增加土体的强度和稳定性。

还可以采用土钉加固或锚固技术,通过埋设钢筋或锚索,使其与土体相互作用,形成整体稳定的结构,来抵抗地基沉降引起的变形。

总体来说,预防地基不均匀沉降需要从勘察评价、施工过程控制、后续维护和监测等方面综合考虑。

通过科学的勘察设计、合理的施工操作和定期的维护监测,可以有效地预防和控制地基不均匀沉降,确保建筑物的安全和使用寿命。

消除不均匀沉降的方法

消除不均匀沉降的方法

消除不均匀沉降的方法概述:在工程施工过程中,地基沉降是一种常见的现象。

不均匀沉降可能导致结构物的变形和破坏,因此需要采取相应的措施来消除不均匀沉降。

本文将介绍几种常用的消除不均匀沉降的方法。

一、土体加固土体加固是消除不均匀沉降的重要手段之一。

常用的土体加固方法有灌浆加固、加筋土墙加固和土壤改良等。

1. 灌浆加固灌浆加固是指在地基中注入特定材料,以填充土壤孔隙并提高土体的强度和稳定性。

常用的灌浆材料有水泥浆、聚合物浆料和化学浆料等。

灌浆加固的优点是施工方便、成本相对较低,适用于较浅的地基加固。

2. 加筋土墙加固加筋土墙是在地基中设置钢筋网格,并通过浇筑混凝土来形成加固结构。

钢筋网格能够提供土体的抗拉强度,从而增加土体的整体强度和稳定性。

加筋土墙加固适用于较深的地基加固,能够有效控制土体的沉降和变形。

3. 土壤改良土壤改良是通过改变土壤的物理和化学性质来提高土体的强度和稳定性。

常用的土壤改良方法有填筑加固、压实加固和化学固化等。

填筑加固是指在地基上填筑更强的土层,以增加地基的承载能力。

压实加固是通过施加外部压力,使土体的颗粒更加紧密排列,从而提高土体的密实度和强度。

化学固化是指通过添加化学药剂,改变土体颗粒之间的黏结力,提高土体的强度和稳定性。

二、基础设计合理的基础设计是消除不均匀沉降的关键。

基础设计应根据地基的具体情况进行,考虑地基的承载能力和变形特性,选择适当的基础形式和尺寸。

常用的基础形式有浅基础和深基础等。

浅基础适用于地基较浅、土质均匀的情况,深基础适用于地基较深、土质不均匀的情况。

此外,还可以采用承台式基础、桩基础和地下连续墙等特殊形式的基础,以提高地基的稳定性和均匀性。

三、监测与修复在工程施工过程中,应对地基沉降进行监测,并及时采取修复措施。

监测可以通过安装测量设备,如沉降仪、倾斜仪和应变计等,对地基沉降进行实时监测。

一旦发现不均匀沉降的情况,应根据具体情况采取相应的修复措施。

修复措施可以包括灌浆加固、土体加固和基础加固等,以恢复地基的均匀性和稳定性。

防治建筑施工中地基不均匀沉降的措施

防治建筑施工中地基不均匀沉降的措施

防治建筑施工中地基不均匀沉降的措施
1、保证勘察报告的真实性和可靠性。

(1)建筑物立面的高差不宜悬殊,所受荷载差异不宜太大。

在平面上开头应力求简单,尽量避免凹凸转角,同时平面上的转折和弯曲也不宜过多,否则会使其整体性和抗变形能力降低。

另外,适当控制建筑物的长高比(建筑物在平面上的长度和从基底算起的高度之比),其越小,整体刚度越好,调整不均匀沉降的能力越强,一般控制在2.5~3之间。

对于砌体承重结构,为保证其整体刚度,应合理布置纵横墙。

纵横墙应尽量贯通,横隔墙的间距不宜过大,一般不大于建筑物宽度的1.5倍为宜。

(2)设置沉降缝。

设置沉降缝。

多层住宅的学位体长度应控制在55米以内;长度较大的住宅,考虑在适应部位设置沉降缝;对于平面图形复杂的,或有层高高差及荷载显着不同的,要在其转折处;层高高差处或荷载显着不同的部位设置沉降缝;在地基土的压缩性有显着不同处或在地基处理方法不同处设置沉降缝。

(3)相邻建筑物之间应保持一定的距离。

地基土中的附加应力会扩散到基础外的一定宽度和深度,如果两相邻建筑物距离过近,就会产生应力叠加,而引起过大的不均匀沉降;特别是在原有建筑物旁新建重高建筑物时更应注意。

(4)适当调整建筑物标高。

各建筑单元、地下管线、工业设备等原有标高,会随着地基的不断沉降而改。

基础不均匀沉降的控制措施

基础不均匀沉降的控制措施

基础不均匀沉降的控制措施
1.地基处理:在选址和设计阶段,要进行详细的地质勘探和地基工程
评估,了解地质条件和基础土壤的特性,进行地基处理。

对于松软土地基,可以采取加固处理,比如灌注桩、挤浆桩等;对于不均匀地基,可以进行
平整和均匀增厚处理。

2.基础设计:基础设计要考虑到地基的特性和承载能力,采用适当的
基础形式和尺寸。

对于松软地基,可以选择大面积浅基础,增加承载面积;对于不均匀地基,可以设计适当的补偿基础,在沉降较大的地方加厚基础
和加固结构。

3.建筑结构设计:建筑结构设计中要考虑到基础不均匀沉降可能引起
的变形,采用适当的抗沉降措施,如设置伸缩缝、控制层间位移,增加结
构的刚度和抗侧移能力。

4.检测监测:在建筑物施工和使用过程中,要进行定期的检测和监测,及时发现和处理基础不均匀沉降。

可以使用测斜仪、沉降仪等监测设备,
对建筑物和地基进行实时监测,以便及时采取补救措施。

5.补救措施:一旦发现基础不均匀沉降问题,要及时采取补救措施,
防止问题进一步加剧。

可以采用增加局部填充、加固局部地基等方法来修
复地基沉降问题,使建筑物回复平稳的状态。

总之,基础不均匀沉降是建筑物安全和使用寿命的重要影响因素,为
了避免和控制这一问题,需要在选址、设计、施工和使用过程中采取综合
措施,包括地基处理、基础设计、建筑结构设计、检测监测和补救措施。

只有科学合理地控制基础不均匀沉降,才能保证建筑物的安全和稳定。

简述减轻不均匀沉降危害的建筑措施

简述减轻不均匀沉降危害的建筑措施

简述减轻不均匀沉降危害的建筑措施一、背景介绍不均匀沉降是建筑施工过程中常见的问题,如果不及时采取措施,会对建筑物造成严重的影响。

不均匀沉降会导致建筑物结构变形、裂缝产生、地基下沉等问题,严重的甚至会导致建筑物倾斜、垮塌。

因此,减轻不均匀沉降危害是建筑工程中必须要做好的一个环节。

二、减轻不均匀沉降危害的原因1. 土壤本身性质差异。

2. 土层厚度和分布不同。

3. 土层含水量和渗透性差异。

4. 建筑物自身重量和荷载分布。

三、减轻不均匀沉降危害的措施1. 地基改良技术地基改良技术包括土体加固、土体置换等方法。

通过加固土体,提高其承载力和抗沉降能力;通过置换土体,将松软易沉降的土层替换成更稳定的土层。

(1)加固土体:使用桩基、灌注桩、搅拌桩等技术,将土层加固,提高承载力和抗沉降能力。

(2)置换土体:使用挖掘机、钻机等设备将松软易沉降的土层替换成更稳定的土层,以提高地基的稳定性。

2. 建筑结构设计在建筑结构设计中,应考虑到地基的不均匀沉降问题。

采用合理的结构形式和分布荷载方式,减少建筑物对地基的影响,从而减轻不均匀沉降危害。

(1)采用轻型结构:轻型结构具有自重轻、刚性小等特点,可以减少对地基的影响。

(2)采用分布荷载方式:通过合理分配荷载,避免荷载集中在某一部位导致不均匀沉降。

3. 监测与维护建筑物竣工后应进行监测和维护。

通过定期检查建筑物变形情况、裂缝情况等,及时发现并处理不均匀沉降问题。

(1)监测:通过安装位移计、倾斜仪等设备对建筑物进行监测,及时发现沉降情况。

(2)维护:对发现的不均匀沉降问题,采取相应的措施进行维护,如加固地基、修补裂缝等。

四、结论减轻不均匀沉降危害是建筑工程中必须要做好的一个环节。

通过采用地基改良技术、合理的建筑结构设计和监测与维护等措施,可以有效减轻不均匀沉降危害,保证建筑物的安全稳定。

防止不均匀沉降的措施(一)

防止不均匀沉降的措施(一)

防止不均匀沉降的措施(一)防止不均匀沉降引言不均匀沉降是指一个建筑物或者工程在使用过程中由于地基不均匀承载而导致的不同部分的沉降速度不一致的现象。

不均匀沉降会导致建筑物的变形和损坏,给使用者带来安全隐患。

下面将介绍一些常见的措施,用于防止不均匀沉降。

地基处理•选择合适的地基类型:在建筑物或者工程设计初期,应根据地质勘察结果选择合适的地基类型。

不同的地质条件适合不同的地基类型,如承压层较薄的地区适合采用深基础,而地质条件较好的地区则可以选择浅基础。

•地基加固:对于地质条件较差的地区,可以采取地基加固的措施。

常见的地基加固方法包括地基加固桩、灌注桩等。

这些方法可以增加地基的承载能力,减少不均匀沉降的发生。

结构设计•合理布局结构:在建筑物的结构设计中,应合理布局结构,避免在地下室或者高洼地区设置重要设备或者压力容器,以减少不均匀荷载对地基的影响。

•分区设计:对于建筑物或者工程的大跨度部分,可以进行分区设计,每个区域单独设置支座。

通过分区设计,可以减少不均匀加载对整个结构的影响,降低不均匀沉降的可能性。

监测和维护•沉降监测:对于一些重要的建筑物或者工程,在使用过程中应进行沉降监测。

通过监测可以及时发现不均匀沉降的状况,并采取相应的措施进行修复,以避免进一步的损坏。

•定期维护:通过定期维护建筑物或者工程,及时检查并修复可能存在的问题。

定期维护可以延长建筑物或者工程的使用寿命,降低不均匀沉降的风险。

总结通过合理的地基处理、结构设计以及监测和维护措施,可以有效地防止不均匀沉降的发生。

在建筑物或者工程的设计和使用过程中,应加强对不均匀沉降的预防和控制,以保障建筑物的稳定和安全。

地基处理•严格地质勘察:在进行地基处理之前,需要进行严格的地质勘察,了解地下地质情况和土壤性质。

通过详细的地质勘察,可以确定地基处理的方式和方法。

•地基改良:根据地质勘察结果,进行地基改良。

常见的地基改良方法包括加压注浆、预压桩、碎石桩等。

地基不均匀沉降处理方法

地基不均匀沉降处理方法

地基不均匀沉降处理方法地基不均匀沉降是指地基在受到荷载作用时,因为地基承载能力不一致或者土壤性质不均匀,导致地基不同位置的沉降量不一致的情况。

地基不均匀沉降可能会引起建筑物的变形、裂缝以及结构的破坏,因此在设计和施工中需要采取相应的处理方法来解决这个问题。

地基不均匀沉降的处理方法可以分为预防措施和修复措施两个方面。

预防措施主要是在设计和施工中采取一系列的措施来减少地基不均匀沉降的可能性。

修复措施是在地基已经存在不均匀沉降的情况下,通过一系列的处理措施来修复地基的均匀性,避免进一步的沉降和建筑物的损坏。

一、预防措施1.选址和勘察:在选址和勘察阶段,要对地基的承载能力和土壤性质进行详细的调查和研究,避免选择承载能力不均匀或者土壤性质不一致的地区作为建筑物的基础。

2.地基处理:在地基处理阶段,可以采取一些措施来增加地基的均匀性,如平整土面、挖坑填土、加固土壤等,以提高整个地基的承载能力和稳定性,减少不均匀沉降的可能性。

3.合理设计:在建筑物的设计中,要充分考虑地基的不均匀沉降问题,合理安排建筑物的重要结构部分在地基上的位置,并采用合适的结构形式和材料,以降低地基不均匀沉降对建筑物的影响。

4.监测与控制:在施工中要加强对地基的监测和控制,及时了解地基沉降的情况,并根据实际情况调整施工方法和施工进度,以减少不均匀沉降的可能性。

二、修复措施1.地基加固:在地基已经存在不均匀沉降的情况下,可以采用地基加固的方法来提高地基的承载能力和均匀性。

常见的地基加固方法有加固土壤、加固桩、加固板等。

2.沉降平台:在地基不均匀沉降较为严重的情况下,可以采用沉降平台的方法来平衡地基的沉降。

沉降平台是一种根据地基沉降量的不同,将建筑物的一些部分设置在较大的沉降量上,以达到整体上的平衡。

3.控制建筑物变形:在地基不均匀沉降会引起建筑物变形和结构破坏的情况下,可以采用控制建筑物变形的方法来降低不均匀沉降的影响。

常见的控制建筑物变形的方法有设置伸缩缝、采用柔性连接、采用抗震设计等。

地基变形措施

地基变形措施

地基变形措施1. 引言地基变形是指地面或建筑物基础发生形变的现象。

地基变形通常是由于土壤的不均匀沉降或土壤的不稳定引起的。

地基变形对于建筑物的稳定性和安全性有很大的影响,因此采取措施来减少地基变形是非常重要的。

本文将介绍几种常见的地基变形措施,包括土壤改良、加固地基和监测控制等。

这些措施旨在减少地基变形,提高建筑物的稳定性和安全性。

2. 土壤改良土壤改良是一种通过改变土壤的物理或化学性质来提高土壤的承载力和稳定性的方法。

常见的土壤改良方法包括填充、加固和固化等。

2.1 填充填充是一种常见的土壤改良方法。

通过向土壤中填充材料,可以增加土壤的承载力和稳定性。

常用的填充材料包括污泥、砂石等。

填充材料应选择具有较好的稳定性和抗压性的材料。

2.2 加固加固是指通过向土壤中注入浆液或颗粒物质来提高土壤的稳定性和承载力的方法。

常用的加固方法包括灌浆、喷射和喷涂等。

加固的目的是填充土壤中的空隙,提高土壤的密实度和稳定性。

2.3 固化固化是一种通过化学反应改变土壤的性质,提高土壤的承载力和稳定性的方法。

常用的固化方法包括水泥固化和化学固化等。

固化材料应选择对环境无害、有较好固化效果的材料。

3. 加固地基加固地基是一种通过在地基中加入加固措施,提高地基的承载力和稳定性的方法。

常见的加固地基方法包括桩基、悬挂桩和地下连续墙等。

3.1 桩基桩基是一种通过在地基中安装桩来加固地基的方法。

桩基根据加固方式的不同可分为灌注桩、钻孔桩和承台桩等。

桩基可以提高地基的承载力,减少地基的沉降和变形。

3.2 悬挂桩悬挂桩是一种通过在地下水平岩层中设置悬挂桩,形成悬挂墙,加固地基的方法。

悬挂桩可以有效地提高地基的稳定性和抗侧移能力。

3.3 地下连续墙地下连续墙是一种通过在地下设置深挖的连续墙来加固地基的方法。

地下连续墙可以有效地控制地基的沉降和变形,提高地基的稳定性和承载力。

4. 监测控制监测控制是一种通过对地基变形进行实时监测和控制,以及进行相应的处理措施,以保证建筑物的稳定性和安全性的方法。

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箱基持力层为淤泥质砂质粉土、粘 土、粉质粘土:
含水量W= 38 .6 (%) 压缩模量E1-2= 7.17 (MPa) 按上海地基规范计算得出的地基承 载力设计值为 260 kPa。 地下水位离地面平均约为 1.00m。
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7 第一硬土层组
暗绿色硬土层
5—30
8 1 第一承压含水砂层 黄色粉细砂
82 组
青灰色细砂
30—60 30—60
921020/6/7第四软土层组
灰色淤泥质亚粘土夹粉 45—60
11
表中的第2层土,是较好的土层,是可以充分 利用的.
层 序 工程地质组
1
表土层组
2 潜水
工程地质层 层顶-层底深度
黄褐色亚粘土
工程地质层
层顶-层底深 度
1 表土 层组
黄褐色亚粘土
0-4
2 潜水砂土层组
灰色粉砂夹亚砂土
4—15
3 1 第一软土层组 32
4 第二软土层组
灰色淤泥质亚粘土夹砂 4—10
灰色淤泥质粘土
8—20
灰色淤泥质亚粘土
20—25
5 潜水-承压水砂层组 灰色粉砂夹亚砂土
25—30
6 第三软土层组
灰色淤泥质亚粘土夹砂 30—60
s3-2 = s3 _s2 例:s =16.2_(16.8-16.2)2 /
[(17.3_16.8)_(16.8_16.2)] = 16.2_0.62/(0.5_0.6)=19.8
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上海康乐路12层住宅
中部女儿墙标高为 38.00 m,两翼为 36.60m。
上部为墙板式结构,预制空心楼板,滑 模施工。结构剖面和标准层平面如图所示。
减小地基变形及控制不均匀的措施
荷载不对称,地基不均匀是产生不 均匀沉降的根本原因.而要求一幢建筑
物做到荷载绝对均匀对称、要求其地 基绝对均匀几乎是不可能的.因此地基 发生不均匀沉降是必然的.只不过不均 匀沉降有大有小而已,对建筑物有没有 影响而已.
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4
这里的另一层意思是地基变形的
绝对值与不均匀值之间的关系.一般来 说,绝对沉降大,不均匀沉降也大.所以我 常常讲,要减小不均匀沉降的最好办法 是减小地基的绝对沉降,也可以说是减 小地基变形.
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一 减小地基变形的措施
1 基本原则 7.1.2勘察时,应查明软弱土层 的均匀性、组成、分布范围和土质情 况。冲填土尚应了解排水固结条件。 杂填土应查明堆积历史,明确自重下 稳定性、湿陷性等基本因素。
一层地下室,天然地基,箱形基础。
地下室外包尺寸为 67.58×11.65 m,底板 南北挑出 1.20m,东西挑出 1.00 m,基底面 积为69.58×14.05 = 980 m2
基础结构平、剖面如图所示。
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工程地质状况
表层:三合土、垃圾及灰填土,深2.3m左右, 褐黄砂质粉土:湿,可塑~稍塑,局部夹粘,西部较东部砂性 增重,但此层较薄,仅为0.3~1.4m,属中压缩性土; 灰淤质砂质粉土:湿,饱和状态,夹少量的云母屑等,层厚达 14m左右,砂性随深度增加而渐增,土质均匀,属中压缩性土; 灰粘土:湿,软塑,层厚仅3.0m左右,夹有少量蚌壳屑、僵块 等物,土质尚匀,属高压缩性土; 灰粉质粘土:湿,可塑,层厚9~12m,夹僵块、黑腐植质等, 土质尚均,属中压缩性土; 暗绿粘土:稍湿,硬塑,层厚平均为2m,南部厚达4.5m左右, 夹有少量砂粒,土匀,属低压缩性土; 黄粘土:稍湿,硬塑,夹褐色斑点,砂性略重,属低压缩性土; 绿粉质粘土:湿,夹有云母屑等,砂性较重,属低压缩性土; 黄粉砂:湿,中密,土匀,属低压缩性土; 灰粉砂:湿,属低压缩性土; 灰粘土:湿,软可塑,夹较多黑色有机质,少量砂,土质尚匀, 属高压缩性土。
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7.1.5 活荷载较大的构筑物或构 筑物群(如料仓、油罐等),使用初 期应根据沉降情况控制加载速率,掌 握加载间隔时间,或调整活荷载分布, 避免过大倾斜。
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2 根据土层分布特点,充分利用较好土层
1 ) 淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土 层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免 施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施;
0-4
3
4
在上海这层土仅仅分布在一部分地区,
一般
5 做为多层建筑和15层以下的高层建筑的持
力层
6 地基变形相对比较小.
7
下面介绍一些工程实例.
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上海华盛路高层住宅
该工程由南楼(13层)和北楼(12 层)组成。南、北楼女儿墙的标高分别 为+39.80m和+37.00m;上部均采用装配 式框架—剪力墙结构(现浇注),外墙 用挂板,内墙为空心砖,预制空心板; 两楼之间采用能自由沉降的悬挑结构连 接,沉降缝宽度为10cm;结构剖面和建 筑平面如图所示。
2 ) 冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废 料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为 持力层;
3) 对于有机质含量较多的生活垃圾和对基 础有侵蚀性的工业废料等杂填土,未经处理不 宜作为持力层。
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4 ) 存在较好土层时,应充分利用
如上海是典型的软土地基,如下表所示:
工 程 地质 组 层 序
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采用天然地基,两层地下室为箱
形基础。室外地面标高为-0.800m,基 底标高为 -6.450m。南楼地下室的外包 尺 寸 为 24.00×12.50m , 底 板 南 西 向 各 挑出 0.20m,东北向挑出分别为1.50m 和 1.70m , 基 底 总 面 积 为 407m2 ; 北 楼 地 下 室 的 外 包 尺 寸 为 55.80×12.50m , 底板四周均挑出0.90m,基底总面积为 824m2。基础结构的平面、剖面如图所 示。
基底回弹量
45
(mm)
(基坑面积 60 × 16 = 960 m2 开挖深度5.65m 基底以下有5.7 m 厚粉质砂土 开挖时间 11 天)
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指数曲线法推算最终沉降量
在曲线较稳定的一段上 取 s1、s2、s3三点,则最终 沉降量s为
s = s1 - s22-1/ (s3-2 - s2-1) 式中 s2-1 = s2 – s1
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7.1.3 设计时,应考虑上部结 构和地基的共同作用。对建筑体型、 荷载情况、结构类型和地质条件进行 综合分析,确定合理的建筑措施、结 构措施和地基处理方法。
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7.1.4 施工时,应注意对淤泥和 淤泥质土基槽底面的保护,减少扰动。
荷载差异较大的建筑物,宜先建重、 高部分,后建轻、低部分。
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沉降观测情况 上海华盛路高层住宅
北楼 南楼
计算平均沉降量 219
(分层总和法)
实测推算沉降量 197
200 (mm) 186 (mm)
(根据实测沉降曲线按指数曲线法推算的最终沉降量)
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