第15章 地基基础
土力学地基基础章节计算题及答案
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章节习题及答案第一章土的物理性质1有一块体积为60 err?的原状土样,重N,烘干后N 。
已只土粒比重(相对 密度)G,二。
求土的天然重度、天然含水量⑷、干重度°、饱和重度腆、浮 重度'、孔隙比e 及饱和度S标,故题目可解。
人(1 + w) 126.7(1 + 0.235)------------------ —1 = --------------------------------------/17.5w ・G 0.235x 2.6 _ S r = ------ = --------------- = 71% ' e 0.884注意:1・使用国际单位制;2.w 为已知条件,w =10kN/m 3;3. 注意求解顺序,条件具备这先做;4. 注意各的取值范围。
2某工地在填土施工中所用土料的含水量为5%,为便于夯实需在土料中加水,解:分析:由〃和可算得,由必和A 可算得加上G,共已知3个指VV _ 1.05x10」一厂 60x10"= 17.5kN/m 3叱 _ 0.85x10"T 60x10"= 14.2kN/m 3:.y s = G 仏=2.67x10 = 26.7kN/m 3W s1.05-0.850^85= 23.5%= 0.884(1-12)(1-14)使其含水量增至15%,试问每1000 kg质量的土料应加多少水解:分析:加水前后必不变。
于是:加水前:(1)加水后:M s +15%xA/s =1000 +AM、v (2)由(1)得:= 952kg,代入(2)得:AM W =95.2kg注意:土料中包含了水和土颗粒,共为1000kg,另外,“=厶。
Ms3用某种土筑堤,土的含水量w=15%, 土粒比重Gs=。
分层夯实,每层先填0.5m ,其重度等=16kN/m‘,夯实达到饱和度S『=85%后再填下一层,如夯实时水没有流失,求每层夯实后的厚度。
地基基础讲义
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图12.4 扩展基础
(a)钢筋混凝土条形基础;(b)现浇独立基础;(c)预制杯形基础
图12.5 扩展基础底板受力钢筋布置示意图
图12.6 现浇柱的基础中的插筋构造示意图
12.2.1.3 柱下条形基础
当上部结构荷载较大、地基土的承载力较低时, 采用无筋扩展基础或扩展基础往往不能满足地基强 度和变形的要求。为增加基础刚度,防止由于过大的 不均匀沉降引起的上部结构的开裂和损坏,常采用 柱下条形基础。根据刚度的需要,柱下条形基础可 沿纵向设置,也可沿纵横向设置而形成双向条形基 础,称为交梁基础,如图12.7所示。
(4)钢筋混凝土强度等级不应小于C20
(5)当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢 筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m 时,底 板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交 错布置,如图12.5(a)
(6)钢筋混凝土条形基础底板在T形及十字形交接 处,底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通长 布置,另一个方向的横向受力钢筋可布置到主要受 力方向底板宽度的1/4处,如图12.5(b)。在拐角处底 板横向受力钢筋应沿两个方向布置,如图12.5(c)
12.1.2 碎石
碎石土为粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50 %的土。
根据粒组含量及颗粒形状,碎石土可按表12.5 (详见P244)分为块石、漂石、碎石、卵石、角砾、 圆砾。
12.1.3 砂土
砂土为粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50 %、粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重50%的土。
一般而言,粘性土的沉积历史越久,结构性越 好,工程力学性质越好。
12.1.6 人工填土
人工填土是人类活动的堆积物。根据其组成和 成因,可分为素填土、杂填土和冲填土
《地基基础工程》课件
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高压喷射注浆法
总结词
通过高压喷射注浆技术,将浆液注入土 层中,形成固结体,提高地基承载力
VS
详细描述
高压喷射注浆法是利用高压喷射技术,将 浆液(水泥浆、粘土浆等)注入土层中, 使浆液与土体混合并固结成坚硬的地基, 从而提高地基承载力、减少沉降量的地基 处理方法。
Part
04
桩基工程
桩的类型与选择
基础工程的定义与分类
总结词
阐述基础工程的定义,并按照结构形式、材料等进行分类说明。
详细描述
基础工程是指为了将建筑物荷载有效地传递至下层土体中而设置在建筑物底部的结构物。根据结构形式不同,基 础工程可分为独立基础、条形基础、筏形基础等;根据材料不同,基础工程可分为混凝土基础、桩基等。
地基基础工程的重要性
案例三:某大型厂房的基坑支护设计
总结词
深基坑支护设计
详细描述
该大型厂房的地下室开挖深度较大,存在基坑边坡稳定 性问题。为了确保施工安全,采用了土钉墙、预应力锚 索等支护结构,有效控制了基坑变形和滑坡风险。同时 ,注重支护结构与主体结构的协同作用,保证了整体结 构的稳定性。
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钢板桩支护
适用于较浅的基坑,具有较好的抗弯能力和 防水性能。
地下连续墙
适用于深基坑,能够承受较大的侧压力,提 供良好的防渗性能。
土钉墙支护
适用于一般土质条件的基坑,施工简便,成 本较低。
拱墙支护
适用于较窄的深基坑,能够承受较大的侧压 力,提供良好的防渗性能。
基坑开挖方法与注意事项
开挖方法
分层开挖、中心岛式开挖 、盆式开挖等。
桩的类型
根据材料、施工方法、承载力要求等,桩可以分为预制桩、灌注桩、扩基桩等多种类型 。
《地基基础》PPT课件优选全文
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地基的重要性
2、加拿大特朗斯康谷仓:
加拿大特朗斯康谷仓长59.44m,宽23.47m,高31.00m。 谷仓的基础为钢筋混凝土筏基,厚61cm,基础理深3.66m。谷 仓于1911年开始施工,1913年秋完工。谷仓自重20000t,相 当于装满谷物后满载总重量的42.5%。1913年9月起往谷仓装 谷物,仔细地装载,使谷物均匀分布。10月,当谷仓装了 31822m3谷物时,发现1小时内垂直沉降达30.5cm。结构物向 西倾斜,并在24小时内谷仓倾倒。谷仓西端下沉7.32m,东端 上抬1.52m。
分类 振冲置换法(用于处理不排水粘性土、粉 土、饱和黄土及人工填土)、振冲密实法(用于处 理砂土、人、粉土土基)。
机具设备:振冲器、起重机械、水泵及供水管道、 控制设备。
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地基局部处理及其他加固方法
地基局部处理
①松土坑:当坑的范围较小是,可将坑中松软的土挖除, 回填与天然而土压缩性相近的材料,分层夯实。
构造:厚度一般根据底面的自重应力与附加压应 力之和不大于同一标高处软弱土层的容许承载力 确定。
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材料要求:宜采用颗粒级配良好,质地坚硬的中砂、 粗砂、砾砂、碎石、石悄或基他工废料。
施工要点:先基底表面浮土、淤泥等杂物清除干净, 作好边坡处理。
底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,施工应 按先深后浅的程序进行。
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地基的重要性
主要原因:对谷仓地基土层事先未作勘察、试验与 研究,采用的设计荷载超过地基土的抗剪强度,导致 这一严重事故。是地基整体滑动强度破坏的典型工程 实例。
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由相邻建筑物引起的沉降破坏
完整版)《建筑地基基础设计规范》
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完整版)《建筑地基基础设计规范》上的建筑物,应按变形控制设计原则,满足使用功能要求。
第5章“地基基础设计的计算方法”之强制性条文:第5.2.1条:地基基础设计中,应根据地基土和岩石的性质和特点,选择合适的承载力计算方法和参数,确保设计的合理性和安全性。
第6章“地基基础设计的变形计算”之强制性条文:第6.2.1条:地基基础设计中,应根据地基土和岩石的变形特点,选择合适的变形计算方法和参数,确保设计的合理性和安全性。
第7章“地基基础设计的稳定性计算”之强制性条文:第7.2.1条:地基基础设计中,应根据地基土和岩石的稳定性特点,选择合适的稳定性计算方法和参数,确保设计的合理性和安全性。
第8章“地基基础设计的施工及验收”之强制性条文:第8.2.1条:地基基础施工前,应进行地基土和岩石的勘察和试验,确定地基的性质和特点,制定合理的施工方案和验收标准。
第9章“地基基础设计的监测与检测”之强制性条文:第9.2.1条:地基基础施工后,应进行地基的监测和检测,及时发现和解决地基问题,确保建筑物的安全和稳定。
第10章“特殊地基基础设计”之强制性条文:第10.2.1条:特殊地基基础设计中,应根据地基的特殊性质和特点,选择合适的设计方法和参数,确保设计的合理性和安全性。
新规范于2002年4月1日开始实施,取代了原规范(GBJ7-89)。
新规范共有27条强制性条文,分别分配在第3章至第10章中。
新规范明确了地基基础设计中承载力极限状态和正常使用极限状态的使用范围和计算方法,并强调按变形控制设计的原则,满足建筑物使用功能的要求。
同时,对岩石分类和地基土的冻胀分类进行了细化,并增加了有限压缩层地基变形和回弹变形计算方法、岩石边坡支护设计方法、复合地基设计方法、基坑工程设计方法、地基基础检测与监测内容。
取消了壳体基础设计的规定。
新规范第1.0.2条明确规定了地基基础设计必须坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则,精心设计。
地基与基础 pdf
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地基与基础pdf
地基与基础是建筑工程中非常重要的概念。
地基是指建筑物所依托的地面或地表的一部分,它起着承载建筑物荷载、分散荷载和保证建筑物稳定的作用。
地基的类型包括浅基础和深基础。
浅基础是指地基的下沉程度相对较浅的基础,常见的有筏形基础、板桩基础、连续墙基础等。
浅基础适用于地层较为坚实、稳定的场地,负载能力较小的建筑物。
深基础是指地基的下沉程度相对较深的基础,常见的有桩基础、摩擦桩基础、钻孔灌注桩基础等。
深基础适用于地层较为松软、不稳定或者需要承受较大荷载的场地,能够通过深入地下来获得更好的承载能力。
基础是指建筑物底部的结构,是将建筑物的荷载传递到地基上的一部分。
基础的种类很多,常见的有承台基础、隔离基础、条形基础等。
基础的设计需要考虑建筑物的荷载特点、地基的承载能力以及周围环境等因素。
地基与基础的设计和施工都需要严格按照相关规范和标准进行,以确保建筑物的安全稳定。
在建筑工程中,地基与基础的选择和设计是一个非常重要的环节,需要充分考虑地质条件、荷载特点和建筑物的要求等因素。
地基基础设计手册
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地基基础设计手册第一章:地基基础概述地基基础是建筑物承受和传递荷载的主要组成部分。
其设计与施工质量直接关系到建筑物的安全稳定和使用寿命。
本手册旨在介绍地基基础设计的基本原则和方法,供设计人员和相关技术人员参考。
第二章:地基基础类型1. 承台基础:适用于承受大面积荷载的建筑,常用于大型工业厂房、桥梁等。
2. 单一基础:适用于承受单点荷载的建筑,如电线杆、广告牌等。
3. 桩基础:适用于承受大荷载的地基,常见于高层建筑、大跨度建筑等。
4. 基础扩大:适用于地质条件较差,需扩大基础底部承载力的情况。
第三章:地基勘察地基勘察是地基基础设计的第一步,对地质、地形、水文等情况进行全面调查和分析,以便合理选择基础类型和尺寸。
勘察内容包括地质钻探、地下水位观测、土壤力学参数测试等。
第四章:基础设计原则1. 根据建筑物荷载进行合理分布,采用合适的基础类型和尺寸。
2. 考虑地基土的承载能力和变形特性,避免基础沉降和变形过大。
3. 考虑地基水文情况,采取防水措施,避免基础受水影响。
4. 考虑地震和风荷载对基础的影响,采取相应的抗震和防风设计。
第五章:基础材料选择1. 水泥混凝土:常用于普通建筑的地基基础,具有良好的耐久性和承载力。
2. 钢筋混凝土:适用于大型建筑、特殊地质条件的基础,具有较高的抗震和承载能力。
3. 预应力混凝土:适用于大跨度建筑、桥梁等,具有较高的抗震和自重控制能力。
第六章:基础施工地基基础施工应严格按照设计要求和规范要求进行,包括基坑开挖、基础模板、钢筋安装、混凝土浇筑等环节。
施工时应注意安全和质量控制,尤其是对于桩基础、深基槽基础等复杂工法,需严格按照施工方案执行。
第七章:基础验收和监测基础施工完成后,需要进行基础验收和定期监测。
验收应检查基础尺寸、平整度、强度等指标,确保符合设计要求。
监测应包括基础沉降、变形、裂缝情况等,及时发现并处理异常情况。
结语地基基础设计对建筑物的安全稳定至关重要,设计人员应充分了解地基基础的基本原理和技术要求,结合实际情况进行合理设计,并严格控制施工质量,以确保建筑物安全可靠。
地基基础讲义基础工程桩基础部分
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原因:施工不当、桩身材料问题、地下水位变化等
处理方法:加固桩基、更换桩身材料、降低地下水位等
桩基不均匀沉降:采用桩基加固措施,如压力注浆、扩大桩基等
桩基承载力不足:采用补桩、扩大基桩或增加桩基配筋等措施
桩基侧移:采用桩基加固或纠偏措施,如桩基托换、桩基静压等
桩基质量缺陷:采用补强、加固或返工重做等措施
静载试验法:通过加载重物检测桩基础承载力的方法
动力检测法:利用振动原理检测桩基础的完整性和承载力的方法
声波透射法:通过声波传播特性检测桩内是否存在缺陷的方法
钻芯法:通过钻取桩身芯样检测桩基础的混凝土强度和桩身质量的方法
桩身完整性:采用低应变法或声波透射法检测,要求桩身完整、无缺陷
承载力:根据静载试验或高应变法检测,要求达到设计要求的承载力
在城市改造和桥梁工程中,桩基础可以减小对周围环境的影响
适用于各种类型的建筑物,如高层建筑、工业厂房、公路桥梁等
特别适用于地质条件复杂、软弱土层较厚的情况
PART THREE
添加标题
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添加标题
添加标题
优化设计方案:根据地质勘察资料、荷载要求等因素,优化桩基设计方案,选择合适的桩型、桩径和桩长。
确定单桩承载力特征值
确定桩型与桩径
确定桩的长度与桩数
确定桩身混凝土强度等级
PART Байду номын сангаасOUR
预制桩施工:通过打桩机将预制的桩体打入地下,适用于硬土层和岩层。
树根桩施工:采用小直径钻孔,插入钢筋笼并浇筑混凝土,适用于已有建筑物加固和改造。
锚杆桩施工:将锚杆一端固定在岩层或土层中,另一端与桩体连接,适用于边坡加固和隧道支护。
桩基础由一组或多组桩组成,每根桩通过桩身和桩帽连接在一起
土力学地基基础电子教材
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绪 论一、土力学、地基与基础的概念:1.地基——位于建筑物基础的下方,支承建筑物荷载的那部分地层。
⎩⎨⎧⎩⎨⎧人工地基天然地基地基岩石土地基的组成 土——地球表面的大块岩石经风化、搬运、沉积而形成的松散堆积物,称为土。
⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧残余变形变形包括了单性变形变形需一定的时间变形性较大透水性孔隙性液三相组成气由固土的主要特征..5.4.3..2 (1)2.土力学:土力学——利用力学的一般原理,研究土的应力、应变、强度、稳定和渗透等特性及其随时间变化规律的学科,称为土力学。
3.基础:基础——建筑物的一部分,位于地面以下,承受上部结构传来的荷载,形状是扩大的那部分下部结构,称为基础。
⎩⎨⎧><特殊的施工方法深基础施工方法简单浅基础基础分类)m 5()m 5(4.地基与基础设计的原则:安全、经济综合考虑地基、基础和上部结构三者之间的相互关系。
1.要求作用于地基的荷载不超过地基的承载能力,保证地基。
在防止整体破坏方面有足够的安全储备。
(安全系数)2.控制基础沉降使之不超过允许值,保证建筑物不因地基沉降而损坏或者影响其正常使用。
二、本课程的特点和学习要求:⎪⎩⎪⎨⎧⎩⎨⎧剪切性压缩性土的力学性质土的物理性质本课程的内容.1土力学的基本原理:①应力——应变关系②强度理论③地基的计算如遇相关课程的内容,本课程只是引用,而重点是要求理解其意义及应用条件,切不可把注意力放在相关课程公式的推导上。
3.本课程的学习要求:运用基本原理,具体问题具体分析。
因此,最重要的是理论联系实际,提高分析问题解决问题的能力。
结合实验了解土力学常规参数的获取方法。
三、本学科的发展概况(简要介绍)第一章 土的物理性质及分类1. 土力学的研究对象:土土——土是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,经过不同的搬运方式,在各种自然环境中生成的沉积物。
2.土的组成⎪⎩⎪⎨⎧孔隙中的水液气体气冰土颗粒固:::土中颗粒的大小、成分及三相之间的比例关系反映出土的不同性质,如干湿、轻重、松紧、软硬等。
桩与地基基础工程1015
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3. 送桩
V桩=S·(h+0.5)·N V桩=S·H·N
式中:
S—预制桩截面面积。
V=F(h+0.5) =0.4*0.4*(3.8+0.5)=0.688M3
05年试题:共计50根现场浇筑独立桩承台
静力压预制桩,角钢接桩每个接头设计用 量9.4kg,要求计算预制钢筋混凝土静力压桩 以及接桩的综合单价
预制钢筋混凝土管桩:单位:根 1、土壤类别:一类土; 2、单桩长度:12米; 3、桩截面:桩径500,壁厚125 4、桩倾斜度:垂直 5、混凝土强度等级:C30
010201002接桩:是指设计打桩深度较大、设计 要求两根或两根以上桩连接后才能达到设计桩底 标高的情况。一般钢筋混凝土预制桩都不超过30 米长,因为过长对桩的起吊和运输都不利。但如 果基础本身要求有很长的桩时,一般都是分段预 制,打桩时先把第一段打到地面附近,然后采用 特定的技术措施,把第一段和第二段连接牢固, 再继续向下打入土中的过程为接桩。接桩的方式 一般为焊接和硫磺胶泥。接桩一般多用于预制方 桩,当两根桩头事先埋入预制铁件,即用电焊连 接,如两根桩头未设预埋铁件或留有钢筋公母榫 者,即采用硫磺胶泥铺设。
工程量计算: 静力压预制桩体积=0.4*0.4*(10+9)*50根
=152M3 送桩体积=0.4*0.4*(2+0.5)*50根=20M3 综合单价计算
编码 名称
单 数量 综合单
位
价
010201 预制钢筋砼静 M 950 70.47 001001 力压桩
5-52 预制方桩制作 M3 152 254.80
应注明土壤类别,单桩的长度、桩截面和根数, 以便计算工程量和套用定额,12、15、30米,一 般预制钢筋混凝土方桩不能超过30米,否则要进 行接桩处理。
《地基基础规范1~4章)(2013)
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第二章
术语和符号
2.1.4 重力密度(重度) gravity density unit weight 单位体积岩土所承受的重力,为岩土的密度 与重力加速度的乘积。
2.1.5 岩体结构面 rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面。如层面、节理、 断层、片理等。又称不连续构造面。
6. 增加当地基中下卧岩面为单向倾斜,岩面坡度大于10%,
基底下的土层厚度大于1.5m的土岩组合地基设计原则; 7. 增加岩石地基设计内容; 8. 增加岩溶地区场地根据岩溶发育程度进行地基基础设计的 原则;
主要修订
9. 增加复合地基变形计算方法;
10. 增加扩展基础最小配筋率不应小于0.15%的设计要求; 11. 增加当扩展基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加2倍基础 有效高度的斜截面受剪承载力计算要求; 12. 对桩基沉降计算方法,经统计分析,调整了沉降经验系数;
建筑地基基础设计规范 1、什么是标准、规范、规程?
2、区别标准、规范、规程中的不同情况
对重复性事物和概念 所做的统一规定,它 各部委授权主管机构 要严格遵守的条文 是以科学技术和实践 各部委授权主管机构 制定的针对勘察、规 经验的综合成果为基 制定的对具体技术要 划、设计、施工中的 应该遵守的条文 础,作为共同遵守的 求、实施程序和方法 技术要求和方法所做 准则和依据。 所做的系列规定 —— 允许这样做的条文 的系列规定 ——具有 涉及的范围较单一、 范围广、通用性强的 3、地基和基础设计的重要性特点。 较具体、专用性强。
地基基础设计等级
设计 等级
表3.0.1
建筑和地基类型
重要的工业与民用建筑物 30 层以上的高层建筑 体型复杂,层数相差超过10 层的高低层连成一体建筑物 大面积的多层地下建筑物(如地下车库、商场、运动场等) 对地基变形有特殊要求的建筑物 甲级 复杂地质条件下的坡上建筑物(包括高边坡) 对原有工程影响较大的新建建筑物 场地和地基条件复杂的一般建筑物 位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程 开挖深度大于15m 的基坑工程 周边环境条件复杂、环境保护要求高的基坑工程
基础工程(同济大学第二版)0
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0. 绪论
1. 地基基础的定义 地基: 地基: 承受建筑物荷载的地层。 • 天然地基: 天然地基: 当选定合适的基础形式后,若地基不加处理 就可以满足设计要求的,称为天然地基。 • 人工地基: 人工地基: 当地基强度不足或压缩性很大而不能满足设 计要求时,则需要对地基进行处理,经过人工 处理后的地基则称为人工地基。
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1. 地基基础的定义 基础: 基础:建筑物向地基传递荷载的下部结构 • 浅基础: 浅基础: 通常把埋置深度较浅,且施工简单的基础称 为浅基础。 • 深基础: 深基础: 若浅层土质不良,须将基础埋置在较深的好 土层上,且需要借助于特殊施工方法的基础, 则称为深基础。
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3. 基础工程的发展历史和现状
最近几十年来,由于土木工程建设的需要,特别是电 子计算机和计算理论的发展及其在土木工程中的应用, 使得基础工程,无论是设计理论,还是施工技术都得到 了迅速的发展,出现了许多新的基础形式。 深、大、复合型方向发展:超长桩、巨型钢筋混凝 土浮运沉井、大型盾构、顶管、地下连续墙等。 地基基础形式多样化(尤其在地基处理技术中):强 夯、深层搅拌桩、树根桩、复合桩基、锚杆、加筋 土等。 新型基础材料不断涌现:最初的砖、石到混凝土、 钢,以及到现在的水泥土、PHC桩、混凝土管桩、 土工织物合成类材料等。 由于基础工程的复杂性(地质条件,隐蔽工程),目前 基础工程领域还有许多问题需要进一步研究和探讨。
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比萨斜塔是比萨大教堂的钟楼, 8层圆柱形建筑,白色大理石砌成,塔 高54.5米。1370年完工时塔顶中心点已偏离垂直中心线2.1米,1990年1月 起斜塔全部关闭,塔身重心线已偏离10%。 经过11年的纠倾工作,2001年12月15日向游人重新开放,比萨斜塔被 扳“正”0.44米,目前还倾斜4.5米,基本恢复到18世纪末的水平。 2010-11-19 6
建筑地基基础设计规范

1 总则1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。
对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。
1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。
1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号2.1 术语2.1.1 地基Subgrade, Foundation soils支承基础的土体或岩体。
2.1.2 基础Foundation将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
2.1.3 地基承载力特征值Characteristic value of subgrade bearing capacity由载荷试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。
2.1.4 重力密度(重度)Gravity density, Unit weight单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。
2.1.5 岩体结构面Rock discontinuity structural plane岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。
2.1.6 标准冻结深度Standard frost penetration在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。
2.1.7 地基变形允许值Allowable subsoil deformation为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。
2.1.8 土岩组合地基Soil-rock composite subgrade在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。
地基基础施工教学教材

条形基础施工
混凝土浇筑
将混凝土浇筑在模板内,振捣密实。
养护拆模
同钢筋混凝土独立基础施工。
筏板基础施工
施工准备
01
同钢筋混凝土独立基础施工。
定位放线
02
放出筏板基础的轴线及边线。
基坑开挖
03
按放出的基坑边线进行土方开挖,挖至设计标高。
筏板基础施工
垫层施工
在基坑底部铺设一层混凝土垫层。
钢筋绑扎
在垫层上按照图纸要求绑扎钢筋 骨架,注意上下层钢筋的间距和
利用重锤自由落下时的冲击能来夯实地基,适用于处理碎 石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土等地基。
换填法
将基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,然后分层填 入强度较大的砂、碎石、素土、灰土或其他性能稳定且无 侵蚀性的材料,并压实至要求的密实度。
振冲法
利用振冲器的振动力和水冲作用使地基土达到密实状态, 适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地 基。
养护拆模
混凝土浇筑完成后进行养护,达到一 定强度后拆除模板。
条形基础施工
施工准备
同钢筋混凝土独立基础施工。
定位放线
放出条形基础的轴线及边线。
基坑开挖
按放出的基坑边线进行土方开挖,挖至设计标高。
条形基础施工
垫层施工
在基坑底部铺设一层混凝土垫层。
钢筋绑扎
在垫层上按照图纸要求绑扎钢筋骨架。
模板支设
支设条形基础模板并加固。
02
地基勘察与处理
地质勘察方法及报告编制
地质勘察方法
包括钻探、坑探、地球物理勘探等, 用于获取地基岩土的物理力学性质、 地下水条件等信息。
报告编制
根据勘察结果,编制地质勘察报告, 包括工程地质评价、地基稳定性分析 、地基处理建议等内容。
地基基础PPT文档
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本章概要: •本章主要内容:土的组成,物理性质与 状态指标,工程分类。 •以上指标将影响土的物理、力学性质。
•工程上可将土示为一种工程材料。
第一节 土的成因与组成
一、土的生成
1.土:岩石经风化、剥蚀、破碎、搬运、沉积等过
程形成的堆积物,由固体颗粒、水和气体组成的
三相分散体系。(形成了土自身固有的特性)
透水性很小,有粘性,可塑。
土工分析方法:(土工试验) 筛分法(0.075~60) 密度计法(≤0.075的粉粒,粘粒) 试验结果表述:
颗粒级配:指大小土粒的搭配情况,通常用各粒组 的相对含量表示。 颗粒级配曲线:纵坐标表示小于某粒径的土粒含量 百分比;横坐标表示土粒的粒径(取对数坐标)。
曲线特征
第二章 土的物理性质与工程分类
第一节 土的成因与组成 第二节 土的物理性质指标(本章重点) 第三节 土的物理状态指标 第四节 地基岩土的工程分类
回顾
一、土力学与地基基础的概念
二、地基基础在工程中的重要性
三、课程内容与学习要求 四、地基基础设计的要求与程序
上 部 结 构 、 基 础 、 地 基 示 意 图
粒组划分:工程上将物理力学性质相近的颗粒划
分为一组,便于研究。
巨粒(漂石、块石:d>200;
卵石、碎石:60<d≤200)
透水性大,无粘性。
粗粒(砾粒、粗粒:20<d≤60,
细粒2<d≤20; 砂粒:0.075<d≤2)
透水性大,无粘性。
易透水,无粘性,松散。
细粒(粉粒:0.005<d≤0.075; 透水性小,稍有粘性。 粘粒:d≤0.005)
3 6
【解】
w
W V
1 . 87 10 100 10
GB 50007-2002《建筑地基基础设计规范》

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)前言本规范是根据建设部建标[1997]108 号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、施工、研究和教学单位对《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89 进行修订而成。
修订过程中,开展了专题研究,调查总结了近年来国内地基基础工程的工程实践经验,采纳了该领域新的科研成果,并以各种方式在全国范围内广泛征求了有关设计、勘察、施工、科研。
教学单位的意见,经反复讨论、修改和试设计,最后经审查定稿。
本次修订后共有10 章22 个附录。
主要修订内容是:明确了地基基础设计中承载力极限状态和正常使用极限状态的使用范围和计算方法;强调按变形控制设计的原则,满足建筑物使用功能的要求;细化岩石分类和地基土的冻胀分类;增加有限压缩层地基变形和回弹变形计算方法;增加岩石边坡支护设计方法;增加复合地基设计方法;增加高层建筑筏形基础设计方法;增加桩基础沉降计算方法;增加基坑工程设计方法;增加地基基础检测与监测内容。
取消了壳体基础设计的规定。
本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范的具体解释由中国建筑科学研究院地基基础研究所负责。
在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄交北京市北三环东路30号中国建筑科学研究院国家标准《建筑地基基础设计规范》管理组(邮编:100013,E-mail:tyjcabr@)。
本规范的主编单位:中国建筑科学研究院参编单位:北京市勘察设计研究院,建设部综合勘察设计研究院,北京市建筑设计研究院,建设部建筑设计院,上海建筑设计研究院,广西建筑综合设计研究院,云南省设计院,辽宁省建筑设计研究院,中南建筑设计院,湖北省建筑科学研究院,福建省建筑科学研究院,陕西省建筑科学研究院,甘肃省建筑科学研究院,广州市建筑科学研究院,四川省建筑科学研究院,黑龙江省寒地建研院,天津大学,同济大学,浙江大学,重庆建筑大学,太原理工大学,广东省基础工程公司。
地基基础的概念和内容
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地基基础是指以地基为基础的房屋的墙或柱埋在地下的扩大部分。
地基基础的设计和检测是建筑工程人员工作的重要一环。
具体来说,基础是建筑物十分重要的组成部分,应具有足够的强度、刚度和耐久性以保证建筑物的安全和使用年限。
基础的作用是把建筑物上部的荷载传递给地基。
而地基不属于建筑的组成部分,但它的好坏将直接影响整个建筑物的安危。
在实际施工中,由于地质情况和建筑物设计要求的各不相同,所采用的基础形式也不一样。
根据基础的类型可以分为自然基础和人工基础两类。
同时,根据基础的类型又可以将基础分为浅基础和深基础两类,浅基础适用于较小或者荷载不大的建筑物,深基础则是适用于荷载大、大型建筑物,如高层、大型商场等。
地基和基础都是地下隐蔽工程,关系到建筑物的安全和正常使用。
因此,在建筑设计之前,必须进行建筑场地的工程地质勘查,并对地基上(岩)进行物理力学性质试验。
鉴于地基基础的重要性,且它是一项地下隐蔽工程,施工完之后不易检查,一旦发生事故补救也十分困难。
所以在整个施工过程中、施工准备阶段都应认真对待。
以上内容仅供参考,如需更全面准确的信息,可以咨询建筑领域的专业人士。
GB50007-2002-建筑地基基础设计规范
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建筑地基基础设计规范标准第1章总则第1.0.1条为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用,技术先进,经济合理,确保质量,保护环境.制定本规范.第1.0.2条地基基础设计,必须坚持因地制宜,说地取材,保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型,材料情况与施工条件等因素,精心设计.第1.0.3条本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计.对于湿陷性黄土,多年冻土,膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合现行有关标准,规范的规定.第1.0.4条采用本规范设计时,荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定;基础的计算尚应符合现行国家标准<<混凝土结构设计规范>>GB50010和<<砌体结构设计规范>>GB50003的规定.当基础处于侵蚀性环境或受温度影响时,尚应符合国家且行的有关强性规范的规定,采取相应的防护措施.第2章术语和符号2.1 术语第2.1.1条地基subgrade foundation soils为支承基础的土体或岩体.第2.1.2条基础foundation将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分.第2.1.3条地基承载力特征值characteristic value of subgrade bearing capacity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.第2.1.4条重力密度(重度)gravity dansity unit weight单位体积岩土所承受的重力,为岩土的密度与重力加速度的乘积.第2.1.5条岩体结构面rock disconrinuity structural plane岩体内开裂的和易开裂的面.如层面,节理,断层等.又称不连续构造面.第2.1.6条标准冻深standard forst penetration在地面平坦,裸露,城市外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻深的平均值.第2.1.7条地基变形允许值allowable subsoil deformation为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值.第2.1.8条土岩组合地基soil-rock composite subgrade在建筑地基(或被沉降缝分隔区段的建筑地基)的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石出露的地基.第2.1.9条地基处理ground treatment指为提高地基土的承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法.第2.1.10条复合地基composite subgrade composite foundation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.第2.1.11条扩展基础spread foundation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.第2.1.12条无筋扩展基础non-reinforced spread foundation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.第2.1.13条桩基础pile foundation由设置于岩土中的桩和联接于桩顶端的承台组成的基础.第2.1.14条支挡结构retaining structure使岩土边坡保持稳定,控制位移而建造的结构物.第2章术语和符号2.1 术语第2.1.1条地基subgrade foundation soils为支承基础的土体或岩体.第2.1.2条基础foundation将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分.第2.1.3条地基承载力特征值characteristic value of subgrade bearing capacity 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.第2.1.4条重力密度(重度)gravity dansity unit weight单位体积岩土所承受的重力,为岩土的密度与重力加速度的乘积.第2.1.5条岩体结构面rock disconrinuity structural plane岩体内开裂的和易开裂的面.如层面,节理,断层等.又称不连续构造面.第2.1.6条标准冻深standard forst penetration在地面平坦,裸露,城市外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻深的平均值.第2.1.7条地基变形允许值allowable subsoil deformation为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值.第2.1.8条土岩组合地基soil-rock composite subgrade在建筑地基(或被沉降缝分隔区段的建筑地基)的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石出露的地基.第2.1.9条地基处理ground treatment指为提高地基土的承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法.第2.1.10条复合地基composite subgrade composite foundation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.第2.1.11条扩展基础spread foundation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.第2.1.12条无筋扩展基础non-reinforced spread foundation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.第2.1.13条桩基础pile foundation由设置于岩土中的桩和联接于桩顶端的承台组成的基础.第2.1.14条支挡结构retaining structure使岩土边坡保持稳定,控制位移而建造的结构物.第3章基本规定第3.0.1条根据地基复杂程度,建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使作的程度,将地基础设计分为三个设计等级,设计时应根据具体情况,按表3.0.1选用.地基基础设计等级表3.0.1第3.0.2条根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定:1.所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定;2.所有建筑物为甲级,乙级的建筑物,均应按地基变形规定;3.表3.0.2所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下列情况时,仍应作变形验算;1)地基承载力标准值小于130kPa,且体型复杂的建筑;2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,引起地基产生过大的不均匀沉降时;3)软弱地基上的相邻建筑如距离过近,可能发生倾斜时;4)相邻建筑距离过近,可能发生倾斜;5)地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。
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15地基基础15.1 常见类型设计基础时首先要选择基础的方案。
基础直接建造在未经加固的天然地层上时称为天然地基。
事先经过入工加固再修建基础称为人工地基。
天然地基上的基础依基础埋置深度可分为浅基及深基,习惯上认为埋深超过5m的称为深基础。
当建筑地基土层坚实,性质良好时,将基础直接做在天然土层上,称为天然浅基。
如遇建筑地基土层软弱、压缩性高、强度低而无法承受上部结构荷重时,需经过人工加固处理后作为地基,即人工地基。
当建筑场地上部土层软弱,深层有坚实土但深度不大时,则可将软弱的浅层土挖去,将房屋建在坚实土层上,这种做法称为明挖,俗称大开挖,常用于一般多层建筑。
当建筑场地上部土层软弱,深层有坚实土层但深度又较大时;或者城市密集环境不容许大开挖施工时,则可用桩基础。
当上部结构荷载很大,一般基础无法承受;或有特殊用途与要求时,可用其它类型的基础。
常用的有沉井、沉箱、地下连续墙等。
一般工业与民用建筑物尽量采用天然浅基。
遇天然土层软弱时,可以用大开挖或地基加固的方法。
无法或不宜采用人工地基时,就得采用其它类型基础,其中以桩基础应用最广。
桩按受力状况分类时分为两类。
端承桩穿透软弱土层,进入深层坚实土中;上部传来的荷载主要由桩尖阻力承受。
当软弱土层很厚,桩只需有一定的深度而不需穿透软弱土层,上部结构荷重由桩侧摩擦力和桩尖阻力共同承受;这种桩称为摩擦桩。
桩按施工方法分为打入桩和灌注桩两类。
打入桩也称预制桩。
预制桩是指预先制成桩,利用沉桩设备打入地基的各种桩,包括钢筋混凝土预制桩、钢桩等。
预制桩一般是标准化大量生产,质量高。
在运输、吊装、打桩过程中应注意避免损坏桩体。
沉桩方法最常见为锤击法,还有振动法、静力压桩法等。
还有一种打入桩较短但排列很密,用来于加固土体,称为挤密桩,属于地基处理的应用。
灌注桩在现场成孔、然后灌注成型。
灌注桩的优点在于噪音小、省钢材、不需预先制作和运输、可做成大直径桩、便于扩底等。
成孔方法有机械钻孔、机械冲孔和人工挖孔等。
人工挖孔桩的优点是不需要机械、便于扩底,现在经常采用。
15.2 地基处理当建筑物的天然地基强度不足,压缩性过大或不均匀时,往往需对进行地基处理,处理过的地基称为人工地基。
具体有多种方法,要根据具体情况选用。
在软粘土地基上修建建筑物时,常采用排水固结法处理地基。
置换法是以砂、碎石等材料置换软上地基中部分软土,置换时必须逐层压实,这种方法俗称换土。
堆载预压法是在建筑物施工前,用堆土或其他荷重对地基进行预压。
机械碾压法这是一种采用平碾、羊足碾、压路机、推土机或其他压实机械压实松散土的方法,常用于大面积填土的压实和杂填土地基的处理。
碾压的效果主要决定于被压实土的含水量是否符合最优含水量和压实机械的压实能量。
振动压实法是一种用振动压实机在地基表面施加振动力以振实浅层松散土的地基处理方法。
宜用于处理砂土地基及炉渣、碎石等无粘性土为主的填土地基。
振动压实的产果与填土成分、振动时间等因素有关。
重锤夯实法是利用起重机将形状为一截头圆锥体的夯锤提高到 2.5-4.5m,自由落下,重复6-8遍夯打击实地基,从而提高地基表层的承载力。
强夯法使用很重的锤,一般为10—40吨,从很高处自由落下,落距一般为6-40m,给地基以冲击力和振动,从而对地基进行加固。
振冲法是一种利用在砂上中加水振动可以使砂土密实的原理发展的一种加固深层软弱土的方法在振动水冲过程中,于振冲孔内回填砂或碎石等材料而形成的圆性体称为振冲柱。
深层搅拌法是利用水泥、石灰或一些化学材料等作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和浆液状或粉状的固化剂进行强制搅拌,经拌合后的混合物发生一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的复合地基高压喷射注浆法也是利用水泥、石灰或一些化学材料等作为固化剂,用钻机钻至所需深度后,用高压脉冲泵通过安装在钻杆下端的特殊喷射装置向四周土体喷射固化剂,强力冲击破坏土体,使固化剂浆液与土搅拌混合。
加筋法是指软弱土层中沉入砂桩,或等在人工填土的路堤或挡墙内铺设土工聚合物,作为加筋,使形成的人工复合土体,承受抗拉、抗压、抗剪或抗弯作用,以改善土体的工程性质,提高地基承载力,减少沉降和增加地基的稳定性。
15.3 地基承载力和变形地基受力过大时会破环,表现为建筑物下沉速度突然加快,同时可能出现周围未受力的土体向上凸出或岩体破裂等现象。
破坏后的地基会使建筑物出现大幅度沉陷、倾斜,完全失去安全性和使用性。
地基不破坏情况下能承受的最大压应力称为地基承载力,有时也称地耐力。
地基基础设计时必须保证地基实际承受的压应力再加上一定余量不大于地基承载力。
地基承载力由地质勘查确定。
地质勘查报告提供的地基承载力是基本的数值,基础设计时还要根据基础的尺寸、埋设深度等加以调整。
即便地基受力没有超出承载力,也会在荷载的作用下发生缓慢的下沉,称为地基变形。
变形过大的的地基可能使房屋出现开裂、倾斜等现象,设计时也必须保证地基变形不超出许可的数值。
对于地基变形允许值,《地基基础规范》要求:第5.3.1条建筑物的地基变形计算值,不应大于地基变形允许值。
第5.3.2条地基变形特征可分为沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜。
第5.3.3条在计算地基变形时,应符合下列规定:1.由于建筑地基不均匀、荷载差异很大、体型复杂等因素引起的地基变形,对于砌体承重结构应由局部倾斜控制;对于框架结构和单层排架结构应由相邻柱基的沉降差控制;对于多层或高层建筑和高耸结构应由倾斜值控制;必要时尚应控制平均沉降量。
2.在必要情况下,需要分别预估建筑物在施工期间和使用期间的地基变形值,以便预留建筑物有关部分之间的净空,考虑连接方法和施工顺序。
一般多层建筑物在施工期间完成的沉降量,对于砂土可认为其最终沉降量已完成80%以上,对于其它低压缩性土可认为已完成最终沉降量的50%-80%,对于中压缩性土可认为已完成20%-50%,对于高压缩性土可认为已完成5%-20%。
第5.3.4条建筑物的地基变形允许值,按表5.3.4规定采用。
对表中未包括的建筑物,其地基变形允许值应根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求确定。
建筑物的地基变形允许值表5.3.415.4 地基稳定性对于建筑在土坡上的建筑,即便地基承载力和地基变形满足要求,还存在一个地基稳定性的问题。
地基丧失稳定后会向下方滑移,造成房屋倒塌。
对于地基稳定性,《地基基础规范》要求:第5.4.1条地基稳定性可采用圆弧滑动面法进行验算。
最危险的滑动面上诸力对滑动中心所产生的抗滑力矩与滑动力矩应符合下式要求:M R/M S≥1.2(5.4.1)式中 M S---滑动力矩; M R---抗滑力矩。
第5.4.2条位于稳定土坡坡顶上的建筑,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于3m时,其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离(图5.4.2)应符合下式要求,但不得小于2.5m:条形基础a≥3.5b-d/tanβ(5.4.2-1)矩形基础a≥2.5b-d/tanβ(5.4.2-2)式中a---基础底面外边缘线至坡顶的水平距离;b---垂直于坡顶边缘线的基础底面边长;d---基础埋置深度;β---边坡坡角。
当基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不满足式(5.4.2-1),(5.4.2-2)的要求时,可根据基底平均压力按公式(5.4.1)确定基础距坡顶边缘的距离和基础埋深。
当边坡坡角大于45,坡高大于8m时,尚应按式(5.4.1)验算坡体稳定性15. 5 无筋扩展基础无筋扩展基础属于刚性基础通常是以砖石、素混凝土等材料建造。
这些材料有较好的抗压强度,但抗拉、抗弯性能较差,荷载通过基础按一定的角度扩散传递给地基,基础一般做成台阶逐渐向下扩展,俗称大放脚,基础扩展的大小要根据荷载的大小,基础材料的强度和地基土层的性质,保证基础共有足够的刚度,避免在地基反力作用下基础发生受弯破坏。
因此基础台阶高宽比要适当。
按基础台阶宽高比允许值所设计的基础一般均具有足够刚度,不需要再作抗弯、抗剪验算。
这种刚性基础材料便宜易得、施工简单,运用广泛,可是它强度低、高度大、体积大、用料多、在实际应用上也受到一定限制。
一般是适用于7层和7层以下的一般民用建筑和轻型厂房。
《地基基础规范》规定:第8.1.2条无筋扩展基础高度,应符合下式要求(图8.1.2)H0≥b-b0/2tanα式中b---基础底面宽度;b0---基础顶面的墙体宽度或柱脚宽度;H0---基础高度;b2---基础台阶宽度;tanα---基础台阶宽高比b2:H0,其允许值可按表8.1.2选用。
无筋扩展基础台阶宽高比的允许值表8.1.2第8.1.3条采用无筋扩展基础的钢筋混凝土柱,其柱脚高度h1不得小于b1(图8.1.2),并不应小于300mm且不小于20d(d为柱中的纵向受力钢筋的最大直径)。
当柱纵向钢筋在柱脚内的竖向锚固长度不满足锚固要求时,可沿水平方向弯折,弯折后的水平锚固长度不应小于10d也不应大于20d。
15.6 讨论和其它支承基础的那一层岩土,被称为持力层;基础设计时要保证持力层的地基承载力能够支承由基础传来的荷载。
持力层以下的各层岩土,被称为下卧层。
从地面到基础底面的距离称为基础埋置深度。
当不适合应用刚性基础时,可以设计为钢筋混凝土材料的柔性基础。
这种基础承受较大的弯矩和剪力,要在底部配置钢筋。
柔性基础也要保证有足够的基础高度,以避免发生冲切或剪切破坏。
这种基础的外形一般有阶梯形、锥台形、杯口形与壳体形等。
明挖基坑而又不能放坡时,可以沿基坑周边先做一圈混凝土灌注桩、钢板桩、地下连续墙等用于挡土,然后再开挖基坑。
这种为围护基坑而建的结构称为围护结构。
围护结构有时也被设计为基础结构的一部分,从而起到双重的作用。
计基础对房屋的经济性是很重要的。