地基变形分析
某变电站地基变形分析及处理
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关键 词 : 变形 , 固结沉降 , 管桩 钢
中 图 分 类 号 :U 7 T 42 文献标识码 : A
1 工程概 况
该变 电所 主要 由一座 2层 高的主控楼 、 3个各 10t 的主变 0 重
强, 压缩性较高 , 工程性能较差 。
土体的压缩 变形需 要 一 个过 程 , 由于 淤泥 渗 透 系数 都 很 低
21. 0 0
[ ] 常士骠 . 4 工程地质手册 [ . 2版 . 京: M] 第 北 中国建筑工 业 出
图3 Cl l号深部水平位移 曲线图( 南北向 )
2 淤泥层 的固结 沉降是场地沉 降的主要原 因, ) 该场地淤泥层
属于高压缩性土 层 , 工程性 质较 差 , 有沉 降量 大 , 具 固结 时 问长 , 地基处理较 困难等特点 。
3 填土层在填筑 过程 中已经完成 了大部分沉降 , 不可避免 ) 但
的存在一定 的工后沉 降量 。
第07卷 第16期 2 3 1年 3 1 2月
林金 星 : 变电站地基 变形分析及 处理 某
・ 9・ 5
下也会产 生一定 的沉 降量 。微观 上 , 土体 是具 有一定 结 构 的 , 粘 梁 、 板体 系形成 整体 , 防止 场地建 ( ) 构 筑物 的工 后沉 降进一 步发 性 土一般为絮 状结 构 , 水 的作 用 下土 颗粒 间 的联 结 强度 会 降 展 , 在 减少不均匀沉降 , 确保站 内已有 电力设备 的正常使用 。 低, 絮状结构会破 坏并 变为平 行 的重 塑结构 , 大 了土层 的压缩 增
场地变形主要 为填 土层及 淤 泥层 的沉 降。因此 引起 场地 变 要 由填土密实度决定 ) 。填 土碾压 完成后 1年 ~ 2年 内还 会产 生
如何进行建筑物倾斜监测和变形分析
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如何进行建筑物倾斜监测和变形分析建筑物倾斜监测和变形分析是确保建筑物安全性和可持续性的重要环节。
随着城市化进程的不断推进,建筑物的数量和高度也在迅速增加,因此对建筑物进行倾斜监测和变形分析变得尤为重要。
本文将探讨如何进行建筑物倾斜监测和变形分析的方法和工具。
一、引言建筑物的倾斜和变形是由于地基沉降、地震、土壤液化等原因引起的。
倾斜和变形可能会导致建筑物结构的损坏,甚至威胁到人员生命安全。
因此,及早发现和监测建筑物的倾斜和变形是十分必要的。
二、建筑物倾斜监测方法1. 全站仪监测法全站仪是一种利用电子、计算机和光学等技术进行测量和观测的仪器。
它可以对建筑物进行全方位的测量,准确地获取建筑物的坐标位置和姿态参数。
通过将测量数据与基准点进行比对,可以得出建筑物的倾斜情况。
2. 激光扫描监测法激光扫描技术是一种高精度、非接触式的监测方法。
它通过激光束扫描建筑物表面,记录下每个点的坐标位置和高程信息。
通过多次扫描的数据对比,可以检测出建筑物的倾斜和变形情况。
3. GPS监测法全球定位系统(GPS)可以通过卫星的定位信息来确定测量对象的准确位置。
利用GPS技术进行建筑物的倾斜监测,可以实现远程监测和实时数据传输,提高监测效率和准确性。
三、建筑物倾斜监测工具1. 倾斜计倾斜计是一种专门用于测量和监测倾斜角度的仪器。
它可以通过感应器和测量设备测得建筑物的倾斜角度,并将数据传输到监测系统中进行分析和处理。
2. 加速度计加速度计可以测量和记录物体加速度、速度和位移等动态参数。
将加速度计应用于建筑物倾斜监测中,可以实时地获取建筑物的加速度变化情况,从而间接推算出倾斜和变形的情况。
3. 数据采集系统数据采集系统是建筑物倾斜监测中十分重要的工具。
它可以实时采集、存储和传输监测数据,为后续的倾斜分析提供支持。
一般数据采集系统会与其他监测仪器相结合,形成一个完整的监测系统。
四、建筑物变形分析方法1. 模型试验法模型试验法是通过建立建筑物的缩比模型,并在实验室中对其进行物理试验来模拟实际的倾斜和变形情况。
如何防止建筑物地基变形的具体方法
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如何防止建筑物地基变形的具体方法【摘要】地基变形顾名思义,一般就是指建筑的负载过大,岩土体被压缩而产生的相应变形。
若地基变形量过大,将会影响建筑物的正常使用,甚至危及建筑物的安全。
其中在建筑物开发中,大多数以软土地基为主。
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,下面我们就着如何引起软土地基变形的一些因素,给出的相应的分析和防止、应对方法。
【关键词】软土地基地基变形地基沉降方法地基作为建筑物的负荷载体,如果建筑物负荷过大,就会引起地基不均匀的下降,带来的后果,将导致建筑物上部结构产生裂缝、倾斜,严重者造成结构破坏。
一般导致软土地基变形的因素沉降的原因多数是,建筑物的检测度和平衡性,以及建筑物的稳定性。
一般建筑施工中对沉降的监测,就成了保障建筑物安全的重要措施,建筑的平衡,就会使软土地基着重点不一样,容易导致地基的内外变形,从而影响了建筑的稳定性。
因此,本文着重探讨了处理措施和一些防止的方法。
一、软土地基变形的一些处理措施在实际的工程中,地基变形的情况是不容易控制的,所谓的建筑地基处理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。
但是对于软弱地基或饱和土而言,在荷载刚施加时,水来不及排出,体积尚未压缩,但地基沉降发生了,这种沉降就是侧向变形引起的。
在这种情况下,我们应及时排除水量,使得软土密度变大,这样才能载重的负荷增大避免了局部的地基变形。
这就是减少孔隙水压力加速固结如排水法、挤密法等。
通常我们采用置换法人工增强土的密度如强夯法、碾压、振动法等。
来实现巩固地基和建筑物的稳定性,在建筑施工中,我们还要充分了解建筑的楼层分布和着重点。
着重点不同的地方,应均匀补充地基软土,对于不良地质,我们要合理开发,减少建筑物安全隐患。
二、防止地基变形的具体方法(1)沉降要提前分析、计算工程中计算地基沉降往往是按一维问题来考虑的,即假设地基土没有侧向变形,只有竖向压缩,计算沉降所用的压缩性指标由无侧向变形的压缩试验测定。
填土后地基沉降与变形分析
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填土后地基沉降与变形分析在土木工程建设中,填土是一种常见的土方工程,它被广泛应用于道路、桥梁和建筑物的基础施工中。
然而,填土后地基的沉降与变形问题一直是工程师们关注的焦点。
本文将对填土后地基的沉降与变形进行分析,并探讨几种常见的解决方案。
首先,我们来了解填土后地基沉降与变形的原因。
填土施工过程中,由于土壤的压实和水分含量的变化,会导致土体密度的变化。
这些变化会引起地基的沉降与变形。
另外,填土的质量和工艺也会对地基的稳定性产生影响。
例如,填土的压实度不足,土体的稠度不均匀等问题都可能导致地基的沉降和变形。
其次,我们来讨论填土后地基沉降与变形的分析方法。
一种常用的方法是通过灵敏度分析来评估填土后地基的稳定性。
灵敏度分析是一种工程手段,可以评估土体在受外力作用下的变形和破坏特性。
通过对填土工程施工参数的灵敏度分析,工程师可以了解填土后地基的沉降与变形情况,并采取相应的措施。
此外,还可以通过监测方法,如测量孔隙水压力和地面沉降等指标,来评估填土后地基的变形情况。
接下来,我们来探讨一些常见的解决方案。
首先是改善填土质量。
工程师可以通过增加填料的压实度和密度,提高填土的稠度和稳定性。
另外,还可以采用混凝土加固等方式,增加地基承载能力,减小地基沉降与变形的风险。
其次是合理控制填土施工过程中的水分含量。
过高的水分含量会导致填土的压实效果不佳,增加地基沉降的风险。
因此,在填土施工过程中应合理控制水分含量,确保填土的质量和稳定性。
此外,还可以采取预压法或加固法来解决填土后地基沉降与变形问题。
预压法是在填土施工前,通过施加外部压力,使地基产生一定的沉降和变形,以达到预先设定的要求。
这样可以在填土施工后,减小地基的沉降与变形。
加固法是通过在填土层中加入加固材料,如加筋土工、地基增强材料等,来提高地基的稳定性和承载能力,减小沉降和变形。
总结起来,填土后地基的沉降与变形是土木工程中一个重要的问题。
在施工前,工程师需要充分了解填土质量和工艺,通过灵敏度分析和监测手段,评估地基的稳定性和变形情况。
简述地基变形的三个阶段
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简述地基变形的三个阶段
地基变形的三个阶段分别是压密阶段、剪切阶段和破坏阶段。
1.压密阶段:在这一阶段,土中各点的剪应力均小于土的抗剪强度,土体处于弹性平衡状
态。
2.剪切阶段:在这一阶段,地基土中局部范围内的剪应力达到土的抗剪强度,土体发生剪
切破坏,这些区域也称塑性区。
随着荷载的继续增加,土中塑性区的范围也逐步扩大,直到土中形成连续的滑动面,由载荷板两侧挤出而破坏。
3.破坏阶段:当荷载超过极限荷载后,载荷板急剧下沉,即使不增加荷载,沉降也将继续
发展。
在这一阶段,由于土中塑性区范围的不断扩展,最后在土中形成连续滑动面,土从载荷板四周挤出隆起,地基土失稳而破坏。
地基变形的可靠度分析
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。
式 中: S为 地基 最终 变形量 ( mm) S 为按分 层 总和 ;
式中: △为地 基变 形允 许值 ( mm) S为地 基最 终 变 ;
形量 ( mm) 。
地基 最终 变形 量 S是 根据 经验 对计 算沉 降量 进
作 者 简 介 : 学 峰 ( 9 1 )男 , 程 师 , 要 从 事 建 筑工 程 质 量 张 1 7一 , 工 主 监督 管 理工 作
' 九 丌
地 基 变 形 的可 靠度 分 析
张 学峰
( 安 市建 设 工 程 质 量 监 督 监 测 站 , 武 河北 武 安 0 6 0 ) 5 3 0
摘
要 : 基 变 形控 制是 建 筑 物安 全 可靠 的 重要 保 证 。采 用 地 基 变 形 规 范 计 算 公 式 , 出地 基 变 形 极 限 状 态 地 列
行修 正得 出来 的 , 以此来估 计 实 际发生 的变形 值 , 它
取决 于土 层 的变形 性 状 和厚 度 , 作用 于土 体 的荷 载
国 交工 与 术口 防通 程 技
22 千 0 增I 1 J 二
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研 究与设 计 ・
地 基变 形 的可 靠度分 析 张 学峰
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令式() 5 中的分 母项 为 M , 可得
形 的可靠 度分 析关 键 在于地 基 变形 规范 计算 公式 中 变量 、 s、 。 的选 择 。以往 这 些 指标 是 结 合 E P、 土层 的变 形性 状 和厚 度 , 用 于 土体 的荷 载 的大 小 作 以及 计算 模 型误 差 等 因 素 , 并参 照地 区 观测 资 料 及
岩土勘察地基变形计算深度探析
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岩土勘察地基变形计算深度探析李全军赵建平张胜利(江苏省岩土工程勘察设计研究院镇江212021)摘要:建筑物的结构类型和使用功能不同,对地基变形可能的敏感程度,或者说是造成危害的情况和对使用功能的影响程度不一样。
建筑地基基础设计规范要求对设计等级为甲级、乙级的建筑物及部分丙级建筑物均应按地基变形设计。
关键词:基础类型压缩层变形计算深度中华人民共和国建设部现行规范框架内,有以下几项规定(强制性条文)至关重要,是制定岩土工程勘察方案及地基基础设计所必须遵循的原则:岩土工程勘察规范(GB50021-2001)4.1.18条第2款要求,对高层建筑和需作变形计算的地基,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度;建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)3.0.2条第2款:设计等级为甲级、乙级的建筑物均应按地基变形设计;高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ72-2004)4.1.4条第1款:控制性勘探孔的深度应超过地基变形的计算深度;建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 3.2.2条第2款1项:控制性孔应穿透桩端平面以下压缩层厚度;建筑地基处理技术规范(JGJ79-2012)7.1.7条:复合地基变形计算应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定,地基变形计算深度大于复合土层的深度。
五部规范四种提法,但都指向一点,即“地基变形计算深度”。
下面就针对该问题进行分析并深入讨论。
一、地基变形自重应力是地基中由岩土体本身有效重量产生的应力;附加应力是由外荷载在地基中引起应力,所谓的“附加”是指在原来自重应力基础上增加的应力。
地基中自重应力分布是随地基深度的加而增加,是正比关系;地基中附加应力的分布正好相反,是随地基深度的增加而递减。
地基的变形是对上部荷载的作用的直接反应,自重应力与附加应力共同作用使压缩层发生压缩变形。
不同压缩性的土,变形计算深度是不同的,压缩性越高,相应的变形计算深度越大。
地基基础不均匀沉降的原因分析及应对措施
![地基基础不均匀沉降的原因分析及应对措施](https://img.taocdn.com/s3/m/0005c50755270722192ef714.png)
地基基础不均匀沉降的原因分析及应对措施摘要:地基不均匀沉降对于建筑物的正常使用有着很大的影响,本文主要对建筑地基不均匀沉降的原因进行了分析,并提出了具体的防治措施。
关键词:地基基础;沉降;原因;措施引言由于建筑基础不均匀沉降产生的工程质量事故,轻则影响建筑物的使用功能,造成使用者心理上的不安;重则造成渗水和灌风,更严重的会引起倒塌等安全事故,造成人身财产损失。
建筑物的地基基础的不均匀沉降问题,从项目选址开始,到地质勘察、设计、工程施工等阶段都应建立在摸清地质情况的前提下,按照客观规律因势利导地去开展工作,直至使用阶段,使用者都应该遵循该建筑物的设计条件进行使用或改造。
一、地基基础不均匀沉降对工程建筑物的主要危害1、造成建筑物发生倾斜。
如意大利比塞塔,该建筑建造于不均匀的高压缩性地基之上,造成塔基发生不均匀沉降现象,其北侧下沉高度为1米多,南侧下沉高度为3米,至今塔身已侧移5.8米有余。
2、造成建筑物下沉严重。
如上海锦江饭店,其建筑于软土地基之上,造成建筑物沉降2.6m之多,原来的底层已陷入地下成为半地下室状态,给实际使用带来严重影响。
3、造成建筑物墙体开裂。
如清华大学供应科的库房楼,在竣工一年后出现墙体开裂状况,三年以后整个楼体已有33条较大裂缝存在,列为危房。
4、造成建筑物基础断裂。
以东南大学的教工住宅为例,筏板基础刚浇筑完准备砌墙时,发现筏板基础横向发生断裂,其缝长达6米多,宽1~5毫米。
二、地基基础不均匀沉降的产生原因1、在设计方面。
地基土的压缩性有明显不一样处或在地基处理措施不一样处,没有在恰当地方设置沉降缝。
基础刚度或整体刚度不能满足要求,不均匀沉降就会严重,引起下层开裂。
设计不仔细,计算不仔细,相关地方不做计算,参考别的建筑物。
2、选址不当,地面高差悬殊很大,地形较为复杂。
很多平整场地工作常常使同一建筑物的部分基础置于挖方区,而另一部分基础在于填方区,或一部分基础在于河道上,而另一部分基础在于硬土层上,若处理不合适,很容易导致地基基础出现不均匀沉降。
水工建筑物地基基础变形分析及有效加固处理策略
![水工建筑物地基基础变形分析及有效加固处理策略](https://img.taocdn.com/s3/m/f94a644471fe910ef12df8ec.png)
水工建筑物地基基础变形分析及有效加固处理策略摘要:在科学技术的不断发展和人们生活水平的日益提高下,我国的建筑行业得到了极大的进步,相应的建筑工程质量也受到了人们极大的关注和重视,而水利工程为消除水害和开发利用水资源而修建的工程。
水利工程与其他工程相比,一项水利工程的兴建,对其周围地区的环境将产生很大的影响,既有兴利除害有利的一面,又有淹没、浸没、移民、迁建等不利的一面。
水工建筑物的地基基础就是影响水工建筑物施工质量的条件之一,极容易发生地基变形倾斜、倒塌情况,进而会对水工建筑物结构安全性产生不利影响。
本文主要对水工建筑物地基基础变形产生的危害进行分析,并且及时采取加固的处理策略。
关键词:建筑项目;地基基础;变形分析;加固处理水利工程不仅通过其建设任务对所在地区的经济和社会发生影响,而且对江河、湖泊以及附近地区的自然面貌、生态环境、自然景观,甚至对区域气候,都将产生不同程度的影响。
这种影响有利有弊,必须努力发挥水利工程的积极作用,消除其消极影响。
无论是治理水害或开发水利,都需要通过一定数量的水工建筑物来实现。
按照功用,水工建筑物大体分为三类:①挡水建筑物;②泄水建筑物;③专门水工建筑物。
而地基基础环节作为水利建筑工程结构的重要组成部分,不但对整体建筑物的荷载力起着承担作用,还能有效保证水工建筑物结构的使用寿命。
然而在目前的建设发展中也存在一系列的质量问题,出现了大量的安全事故现象,而导致这种情况发生的根本原因就是水工建筑物的地基基础不稳。
因此为了有效保证水工建筑物的安全,就应积极使用加固处理方式,从而为水利工程项目的顺利实施奠定基础。
一、关于水工建筑物地基基础变形产生的危害分析水利工程中各种水工建筑物都是在难以确切把握的气象、水文、地质等自然条件下进行施工和运行的,它们又多承受水的推力、浮力、渗透力、冲刷力等的作用,工作条件较其他建筑物更为复杂。
水工建筑物频频出现安全事故现象,而致使出现这种现象的根本因素就是水工建筑物地基基础的不牢固,一旦地基出现失稳,极容易导致一些方式上的危害:第一,容易导致水工建筑物的墙体位置开裂。
高填方工程中软土地基沉降与变形监测及分析报告
![高填方工程中软土地基沉降与变形监测及分析报告](https://img.taocdn.com/s3/m/11a8c85624c52cc58bd63186bceb19e8b9f6ec44.png)
高填方工程中软土地基沉降与变形监测及分析报告一、引言软土地基是一种特殊的地质条件,经常存在沉降和变形的问题。
本报告旨在对高填方工程中软土地基的沉降和变形进行监测和分析,并提出相应的解决方案。
二、背景软土地基是指由粉砂、粉质黏土、淤泥等软土构成的地基。
在高填方工程中,由于填土层的压实,在软土地基上会产生沉降和变形。
这些问题可能对建筑物的稳定性和安全性产生不利影响,因此,及时进行监测和分析是非常必要的。
三、监测方法1. 钻孔观测法:通过钻孔取样,获取软土地基沉降和变形的数据。
该方法具有操作简便、数据准确等优点。
2. 岩土仪器监测法:利用岩土仪器对软土地基的压力、位移等参数进行实时监测,可以提供连续的数据。
四、监测结果分析通过对软土地基进行监测,我们获得了以下结果:1. 沉降分析:根据监测数据,软土地基在填土施工后发生了一定程度的沉降。
整个软土地基的平均沉降量为XXmm,其中较大的沉降点出现在填土边缘处。
2. 变形分析:通过监测数据分析,软土地基在填土施工后出现了不同程度的变形。
主要表现为水平位移和竖向变形。
水平位移主要出现在填土边缘处,最大位移量约为XXmm;竖向变形主要出现在填土中心区域,最大沉降量约为XXmm。
五、问题分析1. 影响因素:软土地基沉降和变形的主要影响因素有:填土的厚度、填土的施工方式、软土的地质特征等。
2. 不均匀沉降:由于填土的不均匀性,软土地基的沉降和变形呈现出不均匀的特点。
这可能导致高填方工程中的不平整或不对称性问题。
六、解决方案针对软土地基的沉降和变形问题,我们提出以下解决方案:1. 控制填土厚度:通过合理控制填土的厚度,可以减少软土地基的沉降和变形。
2. 采用加固措施:可以考虑在软土地基上施加加固材料,如钢板桩、橡胶软基等,以提高地基的稳定性和承载能力。
七、结论通过对高填方工程中软土地基的沉降和变形进行监测和分析,我们得出以下结论:1. 高填方工程中软土地基发生一定程度的沉降和变形,特别是在填土边缘和中心区域。
CFG桩复合地基建筑物变形因素分析
![CFG桩复合地基建筑物变形因素分析](https://img.taocdn.com/s3/m/bac2b842cf84b9d528ea7ae6.png)
率先 进入 极 限 状 态 , 桩 的承 载 力 较 难 得 到 发 挥 。 而 试验 成果 可知 , 刚性 基 础 下 复 合 地基 中桩 的极 限 承 载力 比 自由承 载力 大 , 性 基 础 下 复 合地 基 中土 的 刚
极 限承载 力和 柔性基 础 下复合 地基 中土的极 限承 载 力均 比原 状土 地基 的极 限承 载力要 大 。 由图 1和图 2比较 可知 刚性基 础 下复合 地 基极 限承 载 力大 于 柔
承受 较大 荷载 , 并首 先进 人极 限状 态 , 随后土 进入 极
限状 态 。柔 性 基 础 下 桩 和 土 的 变 形 可 相 对 自由 发 展, 正常条 件下 土首 先承 受较 大荷 载 , 随荷 载增 加 并
和柔 性基 础下 复合 地基 试验 , 体见 图 1和 图 2 具 。 试验 表 明 :刚性 基 础 下 复 合 地 基 静 载 荷 试 验 中, 桩首 先进 入极 限状 态 , 而土 尚未 进 入 极 限状 态 , 土体 强 度发挥 度小 于 1 0 . 。与刚性 基础 下复 合地 基
层 , 中等 压缩性 土 。层顶 埋 深 7 1 1 . 层 厚 属 . ~ 0 0m,
2. 4~ 6 4 m 。 .
2 2 方 案 设 计 .
经 过方 案对 比拟采 用 C G 桩复合 地基 , 计要 F 设
求 见表 2 。
表 2 各 楼座 处 理 后 承 载 力 特 征 值 及 允 许 最 大 沉 降 值
由上分 析 可知 , 刚性 基础下 复合 地基 中 , 桩和 土 的承 载力都 能得 到 较 好 的 发挥 , 刚性 基 础 下 桩 和 土
1 影 响 复 合 地 基 变 形 的 因素
1 1 基础 刚 度影 响 . 吴慧 明博 士在 宁波 大学 校 园 内进 行 了刚性 基础
基坑施工过程中土体变形类型及处理措施
![基坑施工过程中土体变形类型及处理措施](https://img.taocdn.com/s3/m/6f6a282d172ded630a1cb671.png)
(二)基坑降水产生的土体变形
基坑施工过程中很容易出现许多工程状况,例如,流砂、管涌、坑壁土体的塌陷等,而基坑降水可以保障施工的安全。基坑在进行降水ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时候,基坑周围的水位会由于平衡作用而下降,而地下水也会因为土体的渗透作用,水渗透到了基坑内,因此而使得地下水水位也会下降,但是土体的透明性就会变大,从而导致土体发生沉降变形。由于地下水渗透被破坏,所以基坑就会坍塌。
基坑施工过程中土体变形类型及处理措施
摘要:在高楼耸立的今天,建筑工程的种类多种多样,所需要的设计难度也在逐步增大。众所周知的,任何事物都需要一个好的基础,建筑更是如此。基坑是支撑建筑物重量的物体,基坑的稳定性对于建筑物的稳定性起到了非常大的作用。本文通过对基坑施工过程中土体的变形的分析,总结出几种基坑变形的类型提出了相关处理措施,并结合具体工程案例进行了具体分析。
所以,防止基坑降水产生的土体变形的措施很重要,开挖基坑时,特别需要注意的是高水位地区,一般都会有降水措施,而且特别是深基坑,降水更是非常重要的。在进行降水前,应该对周围的环境进行检测,制定合适的降水标准,以减少降水基坑四周事物的影响,避免使基坑因为降水而发生土体沉降。我们应该细心观察,合理的进行井点降水,把风险降到最低,并且设置灌水系统在降水的基坑边缘处。地下水对于基坑底部极具破坏力,所以我们应该找一些防护措施防止地下水渗透,而且还要增强土体自身的防护能力[2]。
(二)施工降水设计及施工效果
(三)变形的影响因素
基坑的变形对周围的建筑物、地下管线、构筑物以及道路的安全产生了非常严重的威胁,尤其是人流量密集的地方,更应该严格控制基坑的变形。经过研究指出,基坑变形的影响因素有:(1)基坑的地下水、气候环境、地质特征以及土的各种物理学指标;(2)基坑形状、深度及大小等;(3)基坑所在周边环境,例如有无河流水沟、有无地下建筑及周边建筑物等;(4)支护结构的种类、排列顺序等,基坑设计的平面尺寸和开挖深度等;(5)设计方案中的方法和随机应变的能力等。
深基坑工程基坑的变形和失稳
![深基坑工程基坑的变形和失稳](https://img.taocdn.com/s3/m/ccf2f529f242336c1fb95e30.png)
筑及设施必须确保安全
离基坑周围H范围内设有重要干线、
20
水管、大型正在使用的构筑物、建
筑物
15
离基坑周围H范围内设有较重要专 线管道,即一般建筑、设施
12
离基坑周围30m范围内设有需保护 建筑设施和管线、建筑物
监测值的 变化速率 (mm/d)
墙顶位移(cm)
墙体最大水平位移 (cm)
地面最大沉降(cm)
基坑管涌和流砂失稳
基坑隆起变形
• 每个基坑开挖后,都会有不同程度隆起现象发生,主要原 因有5个方面:
(1)由于土体挖除,自重应力释放,致使基底向上回弹; (2)基底土体回弹后,土体松弛与蠕变的影响,使基底隆起; (3)基坑开挖后,支护结构向基坑内变形,在基底面以下部
分的支护结构向基坑方向变形时,挤推其前面的土体,造 成基底的隆起; (4)粘性土基坑积水,因粘性土吸水使土体体积增大而隆起; (5)在开挖软粘土基坑时,如果支护结构背后的潜在滑动面 内土体的重量超过基坑底部地基的承载力,就会发生流土 现象,引起坑顶下陷、坑底隆起,引起基坑失稳。
后水位降低不太大,此时产生的沉降可不予考虑;但如果 水头降低过大,并且疏干的范围较小时,不均匀沉降可能 引起建筑物的倾斜、墙体开裂。 • 另一种是由于支护结构的侧向变形引起的地面沉降,且往 往是严重的。 • 前者产生的沉降是在较大范围内,一般是以深基坑为中心 的环形区域里;后者主要集中在基坑四周。基坑周边的地 面沉降往往是地下水疏干和支护结构变形叠加的结果。
基坑的变形和失稳
支护结构的变形
• 支护结构水平变形的大小,主要取决于基坑的宽度、 开挖深度、地层的性质、支护结构的刚度和入土深度。 基坑的暴露时间、设置支撑(或锚杆)的及时性和位 置、支撑预加轴力和预应力锚杆,将对减少支护结构 的变形起重要作用。
地基变形分析,你会了吗?
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地基变形分析,你会了吗?1 软土地基的不均匀沉降1.1 软土地基变形特征1.1.1 沉降大而不均匀:软土地区沉降观测,混合结构建筑,以层数表示地基受荷载大小,则三层房屋的沉降量为15~20cm;四层变化较大,一般为20~50cm,五层至六层则多超过70cm。
有吊车的一般单层工业厂房沉降量约为20~40cm,过大的沉降造成室内地坪标高低于室外地坪,引起雨水倒灌、管道断裂、污水不易排出等问题。
1.1.2 沉降速率大:建筑物的沉降速率是衡量地基变形发展程度与状况的一个重要标志。
软土地基的沉降速率是较大的,一般在加荷载终止时沉降速率最大。
沉降速率也随基础面积与荷载性质的变化而有所不同。
一般民用或工业建筑活荷载较小时,其竣工时沉降速率大约为0.5~1.5mm/d;活荷载较大的工业建筑物和构筑物,其最大沉降速率可达45.3mm/d。
随着时间的发展,沉降速率逐渐衰减,但大约在施工期半年至一年左右时间内,是建筑物差异沉降发展最为迅速的时期,也是建筑物最容易出现裂缝的时期。
在正常情况下,沉降速率衰减到0.05mm/d以下时,差异沉降一般不再增加。
如果作用在地基上的荷载过大,则可能出现等速下沉,长期的等速沉降就有导致地基丧失稳定的险。
2 湿陷性黄土地基的变形2.1 湿陷性黄土地基变形特征湿陷性黄土地基,其正常的压缩变形通常在荷载施加后立即产生,随着时间增加而逐渐趋向稳定。
对于大多数湿陷性黄土地基(新近堆积黄土饱和黄土除外),压缩变形在施工期间就能完成一大部分,在竣工后3~6个月即可基本趋于稳定,而且总的变形量往往不超过5~10cm。
而湿陷变形与压缩变形性质是完全不同的。
2.1.1 湿陷变形特点:湿陷变形只出现在受水浸湿部,其特点是变形量大,常常超过正常压缩变形几倍甚至十几倍;发展快,受水浸湿后1~3h就开始湿陷。
对一般事故来说,往往1~2h就可能产生20~30cm变形量。
这种量大、速率高而又不均匀的湿陷,会导致建筑物发生严重的变形甚至破坏。
如何进行建筑物的变形分析
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如何进行建筑物的变形分析建筑物的变形分析是建筑结构工程领域中非常重要的一个研究方向。
它涉及到对建筑物在使用过程中可能发生的各种变形进行预测、分析和评估。
通过对建筑物变形行为的研究,可以及时发现潜在的结构问题,为建筑物的健康和安全提供保障。
下面将从变形的类型、分析方法和应用等方面展开阐述。
一、变形类型在进行建筑物的变形分析之前,我们需要了解建筑物可能出现的变形类型。
一般来说,建筑物的变形可以分为几个主要类型,包括沉降、位移、裂缝、挠度等。
1. 沉降:建筑物的沉降是指整个建筑物在垂直方向上发生的下沉行为。
沉降主要是由于土壤的压实或者地基不够坚实引起的。
合理控制建筑物的沉降是确保建筑物结构稳定的关键。
2. 位移:位移是指建筑物主要结构构件或元素之间的相对运动。
位移的产生可能是由于地震、温度变化、风力等外力的作用,也可能是由于建筑物结构本身的材料或技术问题引起的。
3. 裂缝:裂缝是建筑物中发生的一种破坏形式,一般表现为墙体、楼板等构件上的裂缝。
造成裂缝的原因有很多,包括结构的设计与施工问题、材料的质量等。
4. 挠度:挠度是建筑物在受力状态下产生的一种变形形式,主要表现为构件或元素的弯曲或变形。
挠度的大小与材料的刚度、结构的支撑方式有关。
二、变形分析方法进行建筑物的变形分析需要采用合适的方法和技术。
常用的变形分析方法主要有物理观测、数值模拟和数学分析等。
1. 物理观测:物理观测是变形分析中最直接的方法之一。
通过在建筑物中安装测量仪器,如测距仪、倾斜仪等,可以实时监测建筑物的变形情况。
这种方法可以提供真实可信的数据,但需要较大的人力和物力投入。
2. 数值模拟:数值模拟是一种常用的变形分析方法。
它通过建立与实际建筑物相似的数学模型,通过计算机模拟建筑物在不同荷载下的变形和响应。
数值模拟可以对建筑物的变形进行较准确的预测和分析,但需要依赖于建模和软件仿真的准确性。
3. 数学分析:数学分析是建筑物变形分析的理论基础。
地基变形计算
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•物理意义 把第一应力状态到第二应力状态旳变 形实途际径上从把曲弹线塑简性化变为形了简直化线为,了弹a 1性-2为变该形直了线。旳斜率。
•地基土按a 1-2分类 当取第一应力状态为100kPa,第二应力状态为
200kPa时,根据(GB50007)规范按下列原则分类:
压缩性分类 低压缩性土 中档压缩性土 高压缩性土
αi-1 p0
d
b
Zi
Zi-1
附加应力 曲线αp0
p b
△Z
p0
Zn 平均附加应 力曲线αp0
令:面积(红色+绿色)=A
z
z
则:A=
∫0σzdz=p0
∫αdz
0
• 引入一系数 α 则:
z
α = ∫αdz/Z
0
上式指明 α 是深度Z范围内附加应力系数α旳平均 值,所以称其为平均附加应力系数。
• 第i层旳沉降量:
(2)相对沉降法 按s/d取值。
0
p0.01 p01
pu1 p/kPa
S/b=
直线段
•fak =p0
0.01
•当pu<2 p0时,
取:fak = pu /2
缓变形曲线
陡降段
S/mm
•缓变形曲线fak不能按以上二种措施拟定时,当承 压板旳面积为0.25~0.50m2,可取s/b=0.01~0.015所 相应旳荷载,但其值不能不小于最大加载旳二倍。
e
Cc=(e1-e2)/(lg p1-lgp2)= (e1-e2)/lg( p1/p2)
e0
土旳回弹曲线
e1 e2
斜率
和再压缩曲线
Cc e0~e0` :残余变形,塑性变形
0
p1 p2
土木工程师-专业案例(岩土)-浅基础-3.3地基变形分析
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土木工程师-专业案例(岩土)-浅基础-3.3地基变形分析[单选题]1.大面积料场场区地层分布及参数如图所示。
②层黏土的压缩试验结果见下表,地表堆载120kPa,则在此荷载作用下,黏土层的(江南博哥)压缩量与下列哪个数值最接近?()[2012年真题]题1表题1图A.46mmB.35mmC.28mmD.23mm正确答案:D参考解析:黏土层层顶自重为:q1=2.0×17=34kPa。
黏土层层底自重为:q2=34+0.66×18=45.88kPa。
则黏土层平均自重为:(q1+q2)/2=(34+45.88)/2=39.94kPa查表得:e1=0.84。
黏土层平均总荷载为:查表得:e2=0.776。
故黏土层的压缩量为:s=(e1-e2)h/(1+e1)=(0.840-0.776)×0.66/(1+0.840)=0.023m =23mm[单选题]2.某建筑基础为柱下独立基础,基础平面尺寸为5m×5m,基础埋深2m,室外地面以下土层参数见下表,假定变形计算深度为卵石层顶面。
问计算基础中点沉降时,沉降计算深度范围内的压缩模量当量值最接近下列哪个选项?()[2013年真题]题2表A.12.6MPaB.13.4MPaC.15.0MPaD.18.0MPa正确答案:B参考解析:根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第5.3.6条及其条文说明、附录K第K.0.1条表K.0.1-2进行计算,过程如下表(题2解表)所示:题2解表注:①层,由L/b=1,Z/(b/2)=1.2,查表K.0.1-2知:=0.2149;②层,由L/b=1,Z/(b/2)=2.4,查表K.0.1-2知:=0.1578。
压缩模量当量值为:[单选题]3.天然地基上的独立基础,基础平面尺寸5m×5m,基底附加压力180kPa,基础下地基土的性质和平均附加应力系数见下表,地基压缩层的压缩模量当量值最接近于下列哪个选项的数值?()[2008年真题]题3表A.10MPaB.12MPaC.15MPaD.17MPa正确答案:B参考解析:根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第5.3.6条,计算过程如题8解表所示:题3解表因此式中,Ai为第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分值。
房屋地基基础变形事故原因分析及处理
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第25卷第2期 河北建筑工程学院学报 Vol.25No.2 2007年6月JOURNAL OF HE BE I I N STI T UTE OF ARCH I TECT URE AND C I V I L E NGI N EER I N G June2007房屋地基基础变形事故原因分析及处理赵玉良燕山大学校园建设管理处摘 要 地基基础变形事故一般包括沉陷变形、倾斜变形和开裂变形三种.地基变形事故多数与地基因素有关,其原因往往是综合性的,必须从勘测、地基处理、设计、施工等方面综合分析,综合治理.关键词 房屋地基;基础变形;分析处理中图号 T U4 基础的变形事故一般包括沉陷变形、倾斜变形和开裂变形三种.沉陷变形又分为较大的均匀沉降变形及不均匀沉降变形,它主要是由于地基土在上部结构荷载作用下产生的压缩变形.倾斜变形与沉陷变形有关,它主要是由于地基土产生较大的不均匀沉降而使基础或者建筑物产生超过规范规定值的垂直偏差.开裂变形是由于地基沉降差值较大,地基发生局部塌陷,或者是由于地基冻胀、浸水、地下水位的变化以及相邻建筑物的的影响,使基础产生较宽的裂缝而造成的变形.房屋基础变形事故多数与地基因素有关,其原因往往是综合性的,必须从勘测、地基处理、设计、施工及使用的方面综合分析.具体的说,造成基础变形的事故的原因有以下几类.(1)地基勘测上的问题.即地基勘测资料不足、不准或勘测深度不够,勘测资料有误;或者根本没有进行地质勘测就盲目进行设计和施工;或者虽进行了地质勘测,但提供的地基承载能力太高,导致地基剪切破坏形成倾斜;土坡失稳导致地基破坏,造成基础倾斜.(2)地下水位条件变化.在施工过程中,为了便于基础的开挖和混凝土的浇捣养护,采用人工降低地下水位,使得在水位下降范围内土的重度由有效重度增大至天然重度,这样就相当于在地基中施加了大面积的荷载,导致地基产生不均匀沉降变形.再者,地基浸水或者地表水渗漏入地基后引起的附加沉降,以及基坑长期泡水后承载能力下降,均会产生不均匀下沉而形成倾斜.当建筑物投入使用后,因大量抽取地下水而造成局部漏斗状缺水区,使得建筑物向漏斗中心倾斜,造成建筑物发生倾斜变形.(3)设计问题.由于地基土质不均匀,其物理力学性能相差较大,或者地基土层厚薄不均匀,压缩变形差大,而建筑物基础又没有采取必要的构造措施,从而使得基础因过大沉降或不均匀沉降而发生挠曲变形.对于软土、膨胀土、冻土或湿陷性黄土地基,由于建筑或结构措施设计不力,造成基础产生过大沉降而变形.建筑体形复杂、上部结构荷载差异较大的建筑物没有按照有关的规范设置构造措施,将会导致基础不均匀下沉.对于筏板基础的建筑物,当地面标高差很大时,基础室外两侧回填土厚度相差过大,则会增加地板的附加偏心荷载;或者建筑物上部结构荷载重心与基础底板形心的偏心距过大,加剧了偏心荷载的影响.正是这些偏心荷载的影响,将会增大基础的不均匀沉降,如设计过程中处理不当,将会造成基础变形事故的发生.此外,建筑物整体刚度差,对地基不均匀沉降敏感,或者在对同一建筑物下的地基加固时采用了长度相差较大的挤密桩等,也会导致基础发生过大的变形而造成事故.(4)施工问题.施工方面大的问题主要有:一是施工顺序及方法不当,例如建筑物各部分施工先后顺序发生紊乱,或者在已有建筑物或基础底板基坑附近,大量堆放被置换的土方或建筑材料,造成建筑物下沉或倾斜;二是施工时扰动或破坏了地基持力层土体的原有结构,使其抗剪强度降低达不到原设计要求,导致地基承载力不足基础下沉;再者在桩基础施工过程中,没有按照正确地打桩顺序进行施工,相邻桩施工间歇时间过短以及打桩质量控制质量不严等原因,会造成桩基础倾斜或产生过大的沉降;此收稿日期:2007-03-30作者简介:男,1969年生,助理工程师,秦皇岛市,06600441河北建筑工程学院学报第25卷外,室内地面大面积不均匀堆载,以及施工期间各种施工荷载或各种外力的作用,均很容易导致基础倾斜.如上所述,引起基础变形事故发生的因素很多,必须有针对性地采取适当处理措施.目前,基础变形事故处理方法常用的有:(1)采用沉井法、降水法、振动局部液化法、地基应力解除法、水平挤密桩法以及注入外加剂使地基土膨胀法等方法进行地基处理,进行基础变形矫正.(2)可使用千斤顶或其它机械顶推设备、吊装设备进行变形纠正.但在纠正过程中,要注意顶推力矩既要大于自重稳定力矩,使基础发生纠偏移动,又要保证顶推力不大于最大摩擦力,使基础不致于产生滑动.(3)基础变形纠正还可以采用卸荷法或反压法.所谓卸荷法就是在基础变形倾斜一侧卸去一定的荷载,通过局部卸荷来调整地基的不均匀下沉,达到局部矫正变形的目的.而反压法是在沉降速率较慢的的一侧施加外部荷载,加速其沉降速率和加大其沉降量,通过这种局部加荷来调整地基的不均匀沉降而实现纠偏.此外,条件许可的情况下,还可采用抬墙梁法、沉井法、沉箱法锚桩静压桩法以及预留纠偏法等方法进行基础变形纠正处理.在选择纠正基础变形方法时,应认真查阅原设计图纸、地质勘察报告和施工记录等有关资料,必要时补做勘测工作,查明地基土质及基础状况,找出基础变形的准确原因,确定最优的纠偏方案.再者,在纠偏施工前,要根据方案作现场试验,以用来验证方案的可行性和确定各项施工参数.An Ana lysis of Cause and Trea t m en t of Founda ti on D efor ma ti on Acc i den tsZhao YuliangCa mpusManage ment Depart m ent,Yanshan UniversityAbstract Foundati on defor mati on accidents usually include the foll owing three kinds:sinking def or mati on, slanting def or mati on and s p litting def or mati on.Most of the foundati on defor mati on accidents are related t o foundati on fact o rs and the causes are usually comp rehensive.They m ust be analyzed and tackled in a comp rehensive way,in which survey,foundati on laying,design and constructi on,etc must be taken int o considerati on.Key words house base;f oundati on defor mati on;analysis and treat m ent(上接第12页)The Explora ti on on the Strengthen i n g W aysof Shake-resisti n g of Br i ck-concrete StructurePeng Yonghong1 L iu Beizhan2 1.BaodingW ei m in A rchitectural Design Co.L td 2.College of M echanical and A rchitectural Engineering,Hebei UniversityAbstract This paper first describes the devel opment of water quality aut omatic monit oring technol ogy in our country,the compositi on of water quality aut omatic monit oring syste m,and its analysis method.Then the app licati on of water quality aut omatic monit oring technol ogy in Zhangjiakou is discussed.Key words brick-concrete structure;shake-resisting Strengthening;ring bea m;structural post.。
第4章 地基变形计算
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1
H1
a
下简单拉伸或压缩时的弹性模量相区别。
E s 亦称侧限压缩模量,以便与一般材料在无侧限条件
课后习题4-1
三、土的变形模量 土的压缩性指标,除从室内压缩试验测定外,还可以 通过现场原位测试取得。例如可以通过载荷试验或旁压试 验所测得的地基沉降(或土的变形)与压力之间近似的比例 关系,从而利用地基沉降的弹性力学公式来反算土的变形 模量。 (一)以载荷试验测定土的变形模量 地基土载荷试验是工程地质勘察工作中的一项原位 测试。试验前先在现场试坑中竖立 载荷架,使施加的荷 载通过承压板(或称压板)传到地层中去,以便测试岩、土 的力学性质, 包括测定地基变形横量,地基承载力以及 研究土的湿陷性质等。 图2-31所示两种千斤顶型式的载荷架,其构造一般 由加荷稳压装置,反力装置及观测装置三部分组成。
计算地基沉降量时,必须取得土的压缩性指标,在 一般工程中,常用不允许土样产生侧向变形(侧限条件)的 室内压缩试验来测定土的压缩性指标 。 二、压缩曲线和压缩性指标 (一)压缩试验和压缩曲线
为求土样压缩稳定后的孔隙比,利用受压前后土粒体 积不变和土样横截面积不变的两个条件,得出受压前后土 粒体积(见图2—25):
e1 e2 s H 1 e1
式中 H ——薄可压缩土层的厚度,m, e1 ——根据薄土层顶面处和底面处自重应力 c (即初始压力 p1 )的平均值从土的压缩曲线上查得的相 应的孔隙比; e2 ——根据薄土层的顶面处和底面处自重应力 c 平 均值与附加应力平均值 z (即压力增量 p ,此处近似等 于基底平均附加压力 p0 )之和(即总压应力p2 c z ), 从土的压缩曲线上得到的相应的孔隙比。 实际上,大多数地基的可压缩土层较厚而且是成层 的。下面讨论较厚且成层可压缩土层的沉降计算。
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浅谈地基变形分析
【摘要】地基的不均匀沉降,是造成建筑物裂缝损坏或倾斜等工程事故的重要原因。
影响不均匀沉降的因素很多,有地下水位变化、在不同地区的地基不均匀性、上部结构的荷载差异、建筑物体型以及相邻建筑物周围开挖基坑影响等等。
【关键词】地基;变形;分析
1 软土地基的不均匀沉降
1.1 软土地基变形特征
1.1.1 沉降大而不均匀:软土地区沉降观测,混合结构建筑,以层数表示地基受荷载大小,则三层房屋的沉降量为15~20cm;四层变化较大,一般为20~50cm,五层至六层则多超过70cm。
有吊车的一般单层工业厂房沉降量约为20~40cm,过大的沉降造成室内地坪标高低于室外地坪,引起雨水倒灌、管道断裂、污水不易排出等问题。
1.1.2 沉降速率大:建筑物的沉降速率是衡量地基变形发展程度与状况的一个重要标志。
软土地基的沉降速率是较大的,一般在加荷载终止时沉降速率最大。
沉降速率也随基础面积与荷载性质的变化而有所不同。
一般民用或工业建筑活荷载较小时,其竣工时沉降速率大约为0.5~1.5mm/d;活荷载较大的工业建筑物和构筑物,其最大沉降速率可达45.3mm/d。
随着时间的发展,沉降速率逐渐衰减,但大约在施工期半年至一年左右时间内,是建筑物差异沉降发展最为迅速的时期,也是建筑物最容易出现裂缝的时期。
在正常情
况下,沉降速率衰减到0.05mm/d以下时,差异沉降一般不再增加。
如果作用在地基上的荷载过大,则可能出现等速下沉,长期的等速沉降就有导致地基丧失稳定的危险。
2 湿陷性黄土地基的变形
2.1 湿陷性黄土地基变形特征
湿陷性黄土地基,其正常的压缩变形通常在荷载施加后立即产生,随着时间增加而逐渐趋向稳定。
对于大多数湿陷性黄土地基(新近堆积黄土饱和黄土除外),压缩变形在施工期间就能完成一大部分,在竣工后3~6个月即可基本趋于稳定,而且总的变形量往往不超过5~10cm。
而湿陷变形与压缩变形性质是完全不同的。
2.1.1 湿陷变形特点:湿陷变形只出现在受水浸湿部位,其特点是变形量大,常常超过正常压缩变形几倍甚至十几倍;发展快,受水浸湿后1~3h就开始湿陷。
对一般事故来说,往往1~2h就可能产生20~30cm变形量。
这种量大、速率高而又不均匀的湿陷,会导致建筑物发生严重的变形甚至破坏。
2.1.2 外荷载湿陷变形特征:湿陷变形可分为外荷载湿陷变形与自重湿陷变形。
前者是由于基础荷载(或称为基底附加压力)引起的;后者是在土层饱和自重压力作用下产生的。
两种变形的产生范围与发展是不一样的。
外荷载湿陷只出现在基础底部以下一定深度范围的土层内,该深度称为外荷载湿陷影响深度,它一般小于地基压缩层深度。
无论是自重湿陷性黄土地基,还是非自重湿陷性黄土地基都是如此。
在
外荷载湿陷影响深度与基础尺寸、压力大小及湿陷类型有关。
对于方形基础,当浸水压力为200kpa时,对于非自重湿陷性黄土地基的外荷载湿陷影响深度约为基础宽度的1~2.4倍;对于自重湿陷性黄土地基约为基础宽度的2.0~2.5倍;当压力增到300kpa时,影响深度可达基础宽度的3.5倍。
2.1.3 自重湿陷变形特征:自重湿陷变形是在饱和自重压力作用下引起的。
它只出现在自重湿陷性黄土地基中,而且它的范围是在外荷载湿陷影响深度以下,也就是说自重湿陷性黄土地基变形由两部分组成。
直接位于基底以下土层产生的是外荷载湿陷,它只与附加压力有关;外荷载湿陷影响深度以下产生的是自重湿陷,它只与自重压力大小有关。
自重湿陷变形的产生与发展比外荷载湿陷缓慢,往往要三个月甚至半年以上才能完全稳定。
自重湿陷变形的产生与发展是有一定条件的,在不同的地区差别较大。
在某些场地上只有浸水面积较大时(超过湿陷性黄土层厚度),自重湿陷才能充分发展;而浸水面积较小时,自重湿陷就很不充分,甚至完全不产生湿陷。
另有一些场地,即使较小浸水面积也能产生相当大的自重湿陷量。
这种差异可用自重湿陷敏感性来描述。
前者可称为自重湿陷不敏感的,后者称为自重湿陷敏感的。
对于自重湿陷敏感的场地,地基处理范围要深,以消除全部土层自重湿陷性为宜。
若消除全部土层有困难,则需采用消除部分土层湿陷性,并结合严格防水措施来处理。
对于自重湿陷不敏感的场地,则可类似于非自重湿陷性黄土地基,只处
理压缩层范围内的土层。
3 膨胀土地基膨胀或收缩
3.1 膨胀土地基胀缩变形特征
3.1.1 胀缩变形的不均匀性与可逆性:随着季节气候的变化,反复失水吸水,会使膨胀土地基变形不均匀,而且长期不能稳定。
我国膨胀土多位于亚干旱和亚湿润区,土的天然含水量多在塑限上下波动。
3.1.2 坡地变形特征:边坡不但有升降变形,而且还有水平位移。
升降变形幅度和水平变形量都以坡面上的点为最大,随着离坡面的距离的增大而逐渐减小。
4 季节性冻土地基冻胀
4.1 季节性冻土地基冻胀特征
季节性冻土地基变形.大小与土的颗粒细、土的含水量、水文地质条件、土的温度等密切相关,其中土的温度变化起控制作用。
4.1.1 有规律的季节性变化:冬季冻结、夏季融化,每年冻融交替一次。
而季节性冻土地基在冻结和融化的过程中,往往产生不均匀的冻胀,若不均匀冻胀过大,将导致建筑物的破坏。
4.1.2 与气温有关:地面下一定深度范围内的土温,随大气温度而改变。
当地层温度降至摄氏零度以下时,土体便发生冻结。
若地基土为含水量较大的细粒土,则土的温度愈低,冻结速度愈快,且冻结期愈长,冻胀愈大,对建筑物造成的危害也愈大。
5 结束语
地基变形分析是一门比较复杂的研究课题,在日常的工程处理中,主要是从施工周期、施工的环境、技术可行、投资经济以及施工、检测方便的角度去限制和利用地基变形。