高层建筑基础工程筏板基础

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筏板基础的概念

筏板基础的概念

筏板基础是一种扩展基础形式,通常用于上部结构荷载较大且地基承载力较弱的情况。

以下是筏板基础的一些关键信息:
1.定义和用途:筏板基础是将建筑物的柱下独立基础或条形基础通
过联系梁连接起来,并整体浇筑底板形成的基础。

这种基础能够提供足够刚度,有助于调节不均匀沉降,适用于高层框架、框剪、剪力墙结构等。

2.类型:筏板基础主要分为两种类型,即平板式筏板基础和梁板式
筏板基础。

平板式筏基适用于荷载不太大、柱网较均匀且间距较小的情况;而梁板式筏基则多用于荷载较大的情况。

3.结构和功能:筏板基础在构造上类似于倒置的钢筋混凝土楼盖,
它扩大了基底面积,提高了基础的整体性,能有效调整地基的不均匀沉降。

这种基础可以设置在地基上,当地基承载力较小时也可以设置在桩上。

4.适用范围:当简单的条形基础或井格基础无法适应地基变形的需
要时,筏板基础就成为了一个合适的选择。

它的选型需要根据工程地质、上部结构体系、柱距、荷载大小以及施工条件等因素综合确定。

高层建筑基础工程施工

高层建筑基础工程施工

高层建筑基础工程施工随着城市的快速发展,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。

高层建筑的稳定性和安全性在很大程度上取决于基础工程的施工质量。

基础工程作为高层建筑的根基,承载着整个建筑的重量,其施工过程复杂且具有挑战性。

高层建筑基础工程施工具有一系列特点。

首先,施工难度大。

由于高层建筑的自重较大,基础需要承受巨大的荷载,因此对基础的承载能力和稳定性要求极高。

其次,施工环境复杂。

在城市中心进行施工,往往受到周边建筑物、地下管线等因素的限制,施工场地狭小,增加了施工的难度和风险。

再者,施工周期长。

基础工程施工涉及到大量的土方开挖、支护、降水等工作,工序繁多,需要耗费较长的时间。

在高层建筑基础工程施工中,常见的基础形式包括桩基础、筏板基础、箱形基础等。

桩基础是通过将桩打入地下,依靠桩身与土层之间的摩擦力和桩端的承载力来承受上部结构的荷载。

筏板基础则是将整个建筑的基础连成一块大板,共同承受上部结构的荷载,适用于地基承载力较弱的情况。

箱形基础是由钢筋混凝土底板、顶板和纵横交错的隔墙组成的一个空间箱体结构,具有较大的刚度和整体性。

土方开挖是高层建筑基础工程施工的重要环节之一。

在进行土方开挖前,需要制定详细的施工方案,包括开挖顺序、边坡支护方式、出土路线等。

开挖过程中,要严格控制开挖深度和坡度,避免超挖和边坡坍塌。

同时,要做好排水工作,防止地下水对施工造成影响。

基础支护是为了保证土方开挖过程中周边土体的稳定性。

常见的支护方式有土钉墙支护、灌注桩支护、地下连续墙支护等。

土钉墙支护适用于土质较好、开挖深度较浅的情况;灌注桩支护具有较强的抗弯能力,适用于开挖深度较大的情况;地下连续墙支护则具有良好的止水性能和整体稳定性,适用于周边环境复杂、对变形要求严格的工程。

降水工程也是基础施工中不可忽视的环节。

如果地下水位较高,在施工过程中需要采取降水措施,将地下水位降低到基础底面以下,以保证施工的顺利进行。

常见的降水方法有井点降水、深井降水等。

基础工程筏板基础施工方案

基础工程筏板基础施工方案

基础工程筏板基础施工方案一、工程概况基础工程筏板基础是建筑工程中常见的一种基础形式,主要用于承受建筑物的荷载并将荷载传递到地基土壤中。

筏板基础施工前需要进行土壤勘测和基础设计,确保基础的稳定性。

本文将对筏板基础的施工进行详细介绍,包括施工前的准备工作、施工过程中的注意事项和施工后的验收标准。

二、施工前准备1. 土壤勘测:施工前需要进行地质勘测,确定地下土层结构和承载能力,以便选择合适的基础形式和尺寸。

2. 基础设计:根据土壤勘测结果进行基础设计,确定筏板基础的尺寸和厚度,计算合理的荷载分布。

3. 材料准备:准备建筑用钢筋、混凝土和木模板等施工所需材料。

4. 设备准备:准备混凝土搅拌机、起重机、砼泵等施工设备。

5. 现场布置:确定基础施工现场,清理现场杂物,搭建施工场地,确保施工安全。

三、施工过程1. 基础标高:根据设计要求,确定筏板基础的标高,进行基础底板的级方与验收。

2. 钢筋加工:按照设计图纸要求,进行建筑用钢筋的加工、制作和验收。

3. 模板安装:在基础标高处安装木模板,确保模板的平整、牢固,防止混凝土泄漏。

4. 钢筋绑扎:将加工好的钢筋按图纸要求放置在模板内,并进行绑扎,确保钢筋的位置准确。

5. 混凝土浇筑:倒入预先配制好的混凝土,采用振动棒进行振实,确保混凝土的厚度和均匀性。

6. 混凝土养护:浇筑完成后,进行混凝土的养护工作,包括及时浇水、覆盖保温等,以确保混凝土的强度和稳定性。

7. 施工记录:施工过程中要做好施工记录,包括材料的使用、施工工艺、质量检测等内容,以便后期验收和管理。

四、施工后验收1. 筏板基础的验收主要包括基础标高、钢筋骨架、混凝土质量等方面的检查。

2. 基础标高:通过水准仪等测量工具检查筏板基础的平整度和标高是否符合设计要求。

3. 钢筋骨架:检查钢筋的规格、数量、位置是否符合设计要求,是否有损伤和错位等情况。

4. 混凝土质量:对混凝土进行抽检,检查混凝土的配合比、坍落度、外观和抗压强度等质量指标是否符合规定标准。

高层住宅楼筏板基础的设计

高层住宅楼筏板基础的设计

高层住宅楼筏板基础的设计在现代城市的建设中,高层住宅楼如雨后春笋般拔地而起。

而作为支撑这些高楼大厦的重要基础结构,筏板基础的设计至关重要。

筏板基础具有整体性好、能有效调整不均匀沉降等优点,在高层住宅楼的建设中得到了广泛应用。

一、筏板基础的概念与特点筏板基础,简单来说,就是一块像筏子一样的钢筋混凝土板,将整个建筑物的底面积全部覆盖,把建筑物的荷载均匀地传递到地基上。

其主要特点包括:1、整体性好:筏板基础能够将上部结构的荷载均匀地分布到整个基础底面,有效地减少了不均匀沉降的发生。

2、稳定性高:由于基础面积大,对地基土的承载力要求相对较低,能够适应较软弱的地基条件。

3、抗渗性能强:对于地下水位较高的地区,筏板基础可以有效地抵抗地下水的渗透,保证建筑物的安全性。

二、高层住宅楼筏板基础设计的考虑因素在设计高层住宅楼的筏板基础时,需要综合考虑多个因素,以确保基础的安全性、经济性和合理性。

1、上部结构的荷载准确计算上部结构传递到基础的竖向荷载和水平荷载是设计的关键。

这包括建筑物的自重、使用活荷载、风荷载、地震作用等。

不同的荷载组合会对筏板基础的尺寸和配筋产生重要影响。

2、地质条件地质勘察报告提供的地基土的物理力学性质、承载力特征值、地下水位等信息是设计的基础。

根据地质条件,选择合适的基础持力层,并确定地基的处理方式。

3、沉降控制高层住宅楼由于高度较大,荷载较重,对沉降的要求较为严格。

设计时需要通过合理的基础尺寸和配筋,控制建筑物的沉降量和差异沉降,避免因不均匀沉降导致结构开裂和损坏。

4、抗浮设计在地下水位较高的地区,建筑物可能会受到地下水的浮力作用。

此时,需要进行抗浮设计,确保筏板基础能够抵抗地下水的浮力,保证建筑物的稳定性。

5、温度应力由于筏板基础的混凝土体积较大,在施工过程中会产生较大的温度应力。

设计时需要采取相应的措施,如设置后浇带、添加膨胀剂等,减少温度裂缝的产生。

三、筏板基础的设计计算1、地基承载力计算根据地质勘察报告提供的地基土参数,按照相关规范和公式,计算地基的承载力。

高层建筑基础有哪些主要形式?

高层建筑基础有哪些主要形式?

高层建筑的上层结构载荷很大,基础底面压力也很大,应采用整体性好、能满足地基的承载力和建筑物容许变形要求并能调节不均匀沉降的基础形式。

根据上部结构类型、层数、载荷及地基承载力,可以用单独柱基、交叉梁基础、筏型基础或箱型基础;当地基承载力或变形不能满足设计要求时,可以采用桩基或复合地基。

1 筏型基础筏型基础也称为板式基础,多用在上部结构荷载较大、地基承载力较低的情况。

一般有两种做法:倒肋形楼盖式和倒无梁楼盖式。

倒肋形楼盖的筏基,板的折算厚度较小,用料较省,刚度较好,但施工比较麻烦,模板较费。

如果采用板底架梁的方案有利于地下室空间的利用,但地基开凿施工麻烦,而且破坏了地基的连续性,扰动了地基土,会降低地基承载力;采用倒无梁楼盖式的筏基,板厚较大,用料较多,刚度也较差,但施工较为方便,且有利于地下空间的利用。

采用此种形式的筏板,应在柱下板底或板面加墩,板底加墩有利于地下空间的利用,板面加墩则施工较为方便。

因此选择施工方案的时候应考虑综合因素。

2 箱型基础当地基极软切沉降不均匀十分严重时,采用筏形基础,其刚度会显得不足,在上部结构对基础不均匀沉降敏感时尤其如此,在这种情况下采用箱型基础就较为合理。

箱型基础是由底板、顶板、外围挡土墙以及一定的内隔墙组成的单层或多层混凝土结构。

箱型基础刚度大、整体性好、传力均匀;能适应局部不均匀沉降较大的地基,有效地调整基地反力。

由于地基面积较大,且埋置深度也较大,挖去了大量土方,卸除了原有的地基自重应力,地基承载力有所提高,建筑物沉降减小。

由于埋深较大,箱型基础外壁与土的摩擦力增大,增大了基础周围土体对结构的阻尼,有利于抗震。

但是箱形基础的内隔墙较多,支模等施工时间较费,工期较长;在使用上也受到隔墙太多的限制。

3 桩箱和桩筏基础在浅层地基承载力比较软弱,而坚实土层距离地面又较深的时候,采用其他类型的基础就不能满足承载力或变形控制的要求。

这是应当考虑采用桩基础。

桩基础由两部分组成:一是桩基承台,二是桩基本身。

《筏板基础》课件

《筏板基础》课件

筏板基础的应用场景
01
02
03
高层建筑
由于高层建筑荷载较大, 筏板基础能够提供足够的 承载力,并有效减小建筑 物沉降。
软土地基
在软土地基上,筏板基础 能够通过增大接触面积来 减小单位面积上的压力, 提高地基稳定性。
大型工业厂房
对于大型工业厂房,筏板 基础能够提供稳定、均匀 的承载力,保证厂房的正 常运行。
详细介绍某桥梁工程的筏板基础施工, 包括施工组织设计、施工流程、施工 方法、质量检测等。
筏板基础施工安全措施
探讨如何保障筏板基础施工的安全, 包括施工现场安全管理、安全技术措 施等方面的要求。
某地铁车站的筏板基础应用
地铁车站筏板基础应用概 述
介绍地铁车站筏板基础应用的 概念、特点、适用范围和设计 原则。
筏板基础的优缺点
优点
整体性强、承载力高、沉降量小、抗震性能好、适用范围广 。
缺点
工程造价相对较高、施工难度较大、对地质条件要求较高。
02 筏板基础的类型与设计
平板基础
平板基础是一种常见的筏板基础类型, 它通常由一块较大的混凝土板构成, 用于承载建筑物重量并分散压力。
平板基础的优点在于施工简便、成本 较低,且能够提供较大的承载能力。
垫层施工
在开挖好的基础上,铺设垫层材料,如砂 石、混凝土等,以提高基础的承载力和稳 定性。
混凝土浇筑
在钢筋安装完成后,对筏板基础进行混凝 土浇筑,并确保混凝土的配合比、坍落度 和浇筑质量符合要求。
钢筋安装
在垫层上铺设筏板基础的钢筋,按照设计 要求进行绑扎和焊接,确保钢筋的位置、 间距和数量符合要求。
础设计。
箱形基础的优点在于能够提供 较大的承载能力和稳定性,对 地质不均匀的适应性较强。

合理设计高层建筑基础筏板厚度

合理设计高层建筑基础筏板厚度

合理设计高层建筑基础筏板厚度在当今城市的天际线中,高层建筑如林立的巨人般矗立。

而这些高楼大厦的稳固性和安全性,很大程度上取决于其基础的设计,其中基础筏板的厚度设计更是至关重要。

基础筏板,作为高层建筑基础的重要组成部分,承担着将上部结构传来的巨大荷载均匀分散到地基中的关键任务。

如果筏板厚度设计不合理,就可能导致建筑物不均匀沉降、倾斜甚至倒塌等严重后果。

因此,合理设计高层建筑基础筏板厚度是一项极其重要的工作。

要设计出合理的筏板厚度,首先需要充分了解建筑物的上部结构特点和荷载情况。

上部结构的类型、高度、使用功能以及结构体系等因素都会对基础产生不同的荷载要求。

例如,高层住宅和商业写字楼的荷载分布就可能存在较大差异。

住宅通常以均匀分布的活荷载和恒荷载为主,而写字楼可能会因为局部的集中荷载(如大型设备、会议室等)而对基础产生特殊的要求。

同时,地质条件也是决定筏板厚度的关键因素之一。

不同的地质土层具有不同的承载力和压缩性。

如果地基土的承载力较高、压缩性较小,那么筏板厚度可以相对较薄;反之,如果地基土软弱、承载力低、压缩性大,就需要增加筏板厚度来提高基础的稳定性和抵抗变形的能力。

在实际工程中,地质勘察报告是了解地质条件的重要依据。

勘察人员会通过钻探、取样和试验等手段,获取土层的物理力学性质指标,为基础设计提供准确的数据支持。

此外,建筑物所在地区的抗震设防要求也会影响筏板厚度的设计。

在地震作用下,基础需要具备足够的刚度和整体性,以抵抗地震力的影响。

抗震规范通常会对基础的设计提出一些特殊要求,例如增加基础的埋深、提高基础的抗弯和抗剪能力等。

这些要求可能会导致筏板厚度的增加。

在计算筏板厚度时,需要运用到一系列的力学分析方法和设计理论。

常见的有弹性地基梁法、有限元法等。

弹性地基梁法是一种较为传统的计算方法,它将地基视为弹性体,通过求解梁的内力和变形来确定筏板的厚度。

有限元法则是一种更为精确的数值分析方法,它可以模拟地基和筏板的复杂受力状态,得到更为准确的结果。

筏板基础是什么意思

筏板基础是什么意思

筏板基础是什么意思通常是指基础工程里面的混凝土板;板子的下面存在地基,上面则是有柱子、墙等物件,因为它像是浮在土地上面的筏,所以被叫做筏板建筑,它的整体性优良,能够很好的抵抗地基沉降的情况。

装阀板基础施工步骤详细是什么?1、首先我们挖地坑,要是地下面有水,就应该人为把地下水的水位降低到坑的50厘米开外,这样才能够确保在施工的时候水不会漏出来。

2、挖土坑的时候要注意保持基坑底上的原型,要是用机械挖土,底面上有20~40厘米厚的土层的话,就要清除,这样可以避免往后损坏结构。

要是有部分有软的土层或者是超挖,就应该换一个地方作业。

通常基坑挖好之后不能立刻进行下一步,要在基坑的上面留150~200毫米不挖,等到下道步骤施工的时候,再设计基坑底的高度防止基土被干扰。

3、要是桩阀板非常长的时候,就要考虑在他的中间留通后浇缝带,这样可以避免温度收缩裂缝,还能方便我们施工的时候分段作业。

如果是很厚的桩阀筏板,就要考虑使用水泥水化热和浇筑入膜温度的方法,这样可以避免温度太大收缩的时候力度很大,导致基础底板损坏。

4、浇筑混凝土的时候,要先清除地基和垫盘上的脏物,基坑里面最好不要有水,木膜要用水浇湿,还要把板缝和孔洞堵好。

5、浇筑的高度大于两米的时候,就要使用串桶和溜槽,这样可以防止离析混凝。

土要一层一层的进行施工,每一层的厚度大概是250~300毫米。

6、操作混凝土的时候,我们要观察模板和钢筋,还有预先买好的铁件,预先留好的孔洞,看管道是不是正常,如果发现位置不正确或者是变形的时候,就要停止工作。

要在乎泥土初次凝前,处理完所有的工序,然后再继续浇筑。

7、混凝土浇好以后,可以用木抹子搓平。

8、桩阀筏板基层就完成了,最好在表面覆盖或者洒水养护,通常不能够少于7天。

采取保温措施,也可以让效果更好,能够预防水侵蚀地面。

9、预先在旁边做好沉降观测点,方便以后的观察分析。

高层住宅楼筏板基础的设计

高层住宅楼筏板基础的设计

高层住宅楼筏板基础的设计在高层住宅楼的建设中,筏板基础的设计是至关重要的环节。

筏板基础作为一种常见的基础形式,能够有效地将上部结构的荷载均匀地传递到地基中,为建筑物提供稳定的支撑。

接下来,让我们详细探讨一下高层住宅楼筏板基础的设计。

首先,我们要明确筏板基础的适用条件。

一般来说,当建筑物的地基承载力较弱、不均匀,或者上部结构的荷载较大、分布不均匀时,筏板基础就成为了一个理想的选择。

对于高层住宅楼而言,由于其高度较高、重量较大,对基础的稳定性和承载能力要求很高,筏板基础往往能够很好地满足这些需求。

在设计筏板基础之前,需要进行详细的地质勘察工作。

地质勘察能够提供关于地基土层的物理力学性质、地下水位等重要信息,这些信息是设计筏板基础的基础。

通过地质勘察报告,设计师可以了解到地基土的承载力特征值、压缩模量、土层分布等情况,从而为确定筏板基础的尺寸、厚度和配筋等提供依据。

筏板基础的尺寸设计是一个关键环节。

基础的长度、宽度和厚度需要根据上部结构的荷载、地基土的承载力以及建筑物的沉降要求等因素来综合确定。

通常情况下,筏板基础的长度和宽度会尽量与上部结构的外轮廓相接近,以减少基础的偏心距和不均匀沉降。

而筏板的厚度则需要满足抗弯、抗剪和冲切等承载力要求。

在确定筏板基础的厚度时,需要考虑多种因素。

一方面,要满足抗弯承载力的要求,防止筏板在受到上部荷载作用时发生过度弯曲而破坏。

另一方面,也要满足抗剪和冲切承载力的要求,确保筏板在柱、墙等竖向构件传递的集中力作用下不会发生剪切或冲切破坏。

此外,筏板的厚度还需要考虑建筑物的沉降控制要求,如果预计的沉降量较大,可能需要增加筏板的厚度来提高基础的刚度,从而减小沉降。

筏板基础的配筋设计同样重要。

配筋的数量和布置方式需要根据筏板所承受的弯矩、剪力和扭矩等内力来确定。

一般来说,筏板的底部和顶部都需要配置钢筋,以承受正负弯矩的作用。

在柱、墙等竖向构件下,还需要加强配筋,以抵抗集中力的作用。

高层建筑CFG桩与筏板复合基础施工工法(2)

高层建筑CFG桩与筏板复合基础施工工法(2)

高层建筑CFG桩与筏板复合基础施工工法高层建筑CFG桩与筏板复合基础施工工法一、前言高层建筑的基础是保证建筑物稳定安全的重要部分。

传统的筏板基础在部分土质条件下会出现沉降不均匀、楼体倾斜等问题,而CFG桩是一种综合利用水泥、粉煤灰、砂石等材料形成的混凝土,具有较强的承载力和抗侧力能力。

CFG桩与筏板复合基础施工工法结合了两者的优势,能够有效解决高层建筑基础问题。

二、工法特点CFG桩与筏板复合基础施工工法具有以下特点:1. 承载能力强:CFG桩具有很高的承载力和抗侧力能力,能够承受高层建筑的荷载,并保证其安全稳定。

2. 抗沉降能力优越:由于CFG桩在制作过程中有机掺入活性矿物掺合料,能够有效改善土体的工程性质,提高地基土的稳定性,从而有效减少沉降不均匀现象的发生。

3. 施工工期短:CFG桩的制作工艺简单,并且其硬化时间短,因此可大大缩短施工工期。

4. 施工风险低:该工法采用了深层基坑形式,可以有效减少施工风险,提高安全性。

5. 适用性强:适用于各种土质条件下的高层建筑基础施工,无论是土质条件差的地区还是泥质土或软黏土地区都能够较好地适应。

三、适应范围CFG桩与筏板复合基础施工工法适用于各种土质条件下的高层建筑基础施工,尤其适用于土质条件差、泥质土或软黏土地区。

四、工艺原理该工法通过深层基坑的设置,确定CFG桩的布置,并根据实际情况采取相应的技术措施,确保工法的实施与实际工程之间的联系。

首先,根据工程设计要求,在合适的位置挖掘深层基坑,然后在坑底进行处理,以提高地基土的稳定性。

接着,在基坑内设置模板和钢筋,浇筑CFG桩。

CFG桩通常采用手工或机械搅拌的方式制作,确保CFG桩具有足够的强度和稳定性。

随后,在CFG桩的顶部设置钢筋网和模板,浇筑筏板混凝土。

筏板是整个基础的承重层,能够有效分散和传递荷载,并保证建筑物的稳定性。

浇筑完成后,对筏板进行养护,确保其强度和稳定性。

五、施工工艺1. 基坑开挖:按照设计要求在合适的位置开挖深层基坑。

筏板基础_施工方案(3篇)

筏板基础_施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程位于某城市中心区域,总建筑面积约为10万平方米,地下两层,地上二十层。

筏板基础是本工程的基础结构形式,其主要作用是承受上部结构的荷载,并将荷载均匀传递到地基土层。

为确保工程质量,特制定本施工方案。

二、施工准备1. 人员准备- 组建一支经验丰富的施工队伍,包括施工管理人员、技术人员、施工员、质量员、安全员等。

- 对施工人员进行技术培训和安全教育,确保其掌握相关施工技能和安全知识。

2. 材料准备- 砼:根据设计要求,选用符合国家标准的混凝土,确保强度、耐久性等性能满足要求。

- 钢筋:选用符合国家标准的钢筋,确保其尺寸、间距、形状等符合设计要求。

- 模板:选用符合国家标准的钢模板或木模板,确保其刚度、稳定性、平整度等满足要求。

- 其他材料:水泥、砂、石子、外加剂等。

3. 机械设备准备- 混凝土搅拌站:用于搅拌混凝土。

- 混凝土运输车:用于运输混凝土。

- 钢筋加工设备:用于加工钢筋。

- 模板支撑体系:用于支撑模板。

- 测量仪器:全站仪、水准仪、钢卷尺等。

- 其他设备:搅拌机、振动器、切割机等。

三、施工工艺1. 基础处理- 对地基进行地质勘察,了解土层分布、地基承载力等。

- 清除地表杂物,平整场地。

- 对地基进行加固处理,如换填、压实等。

2. 钢筋工程- 钢筋加工:根据设计图纸,加工钢筋,确保其尺寸、形状、间距等符合要求。

- 钢筋绑扎:按照设计要求,进行钢筋绑扎,确保钢筋位置准确、牢固。

- 钢筋焊接:采用电弧焊或闪光对焊等方法,确保焊接质量。

3. 模板工程- 模板安装:按照设计要求,安装模板,确保其平整、稳定、严密。

- 模板支撑体系:搭建模板支撑体系,确保其刚度、稳定性、承载能力满足要求。

- 模板加固:对模板进行加固处理,防止变形、移位。

4. 混凝土工程- 混凝土搅拌:按照设计要求,搅拌混凝土,确保其质量满足要求。

- 混凝土运输:采用混凝土运输车,将混凝土运至施工现场。

- 混凝土浇筑:按照设计要求,进行混凝土浇筑,确保浇筑均匀、密实。

浅谈高层建筑筏板基础的设计

浅谈高层建筑筏板基础的设计
的配筋量 。为了使筏板基础各部分的变形趋于一致 , 可以使用 变 形验算 的方法来调整柱基 的面积 , 这样在满足结构需求 的同 时, 也可 以达到一定的经济效益 。 在进行地基基础选型时 , 应参考高层建筑的实际情况 , 并考
的特点来分析地基的承载力。 2 计算筏板基础变形量 建筑设 计中 , 地基验算主要包括变形 量的验算 和地基承载
关 键 词 : 层 建 筑 ; 板 基 础 ; 计 高 筏 设
- 5 42 1 .5 2 o: . 9js . 6 8 5 . 0 . 8 1 9 .s 0 01 0
0 前言 高层建 筑设计 中 , 基础 的选 型是非常重要 的一步 , 它的选
右 ,所以实际观测得到的地基变形量是计算结果 的1 倍左右。 . 2 高层建筑 的基础埋深较大 ,使得总沉 降变形中地基 回弹再压缩
刚度随着面积的增加 而降低 , 另外 , 在设计过程中 , 可以根据实 际情况选择“ 独立柱基+ 板式筏基 ” 的联合基础 , 即在 高层建筑
物中部 使用筏板基础 , 在建 筑物的四周使用联合基础或者独立
以使用天然筏板基础。 因为地 区的地下水位较高 以及地下室需 要一定 的埋置 深度 , 天然筏板基础 又是补偿性 的基 础 , 以在 所 确定地基时可以有两种办法 : 一是根据地基承载力的设计值来
确定 。它是依照有关的设计规 范并结合地基 承载力 的标准值 , 对宽度和深度进行必要 的修正后得 到地基承载力 的设计值 , 使 用实验室 内的土工试验与压板试验 、 标贯试验等原位试 验相结 合 , 而判断 出高层地 基下岩土 的性质 ; 进 二是 根据补偿性基 础
基础 , 以使 筏板在面积减 少的同时增大 刚度 , 可 这样 在降低 由 于沉降变形 而产 生的挠 曲外 , 可以使筏板 的抗冲切能力得到 也 提升。 与此同时 , 使筏板 的钢筋应力降低 , 进而减低筏板基础中

高层建筑基础类型选择

高层建筑基础类型选择

高层建筑基础类型选择在城市的天际线上,高层建筑如同一颗颗璀璨的明珠,展现着现代建筑的魅力与实力。

然而,要让这些高耸入云的建筑稳固矗立,其基础类型的选择至关重要。

就如同建造一座大厦需要坚实的地基一样,高层建筑的基础不仅要承载巨大的重量,还要应对各种复杂的地质条件和环境因素。

高层建筑基础的主要类型包括桩基础、筏板基础、箱型基础等。

每种基础类型都有其独特的特点和适用条件。

桩基础是一种常见且应用广泛的基础形式。

它就像是把建筑的重量通过一根根深入地下的桩传递到坚实的地层中。

桩基础可以分为灌注桩和预制桩。

灌注桩是在施工现场直接钻孔,然后灌注混凝土而成。

这种桩可以适应各种复杂的地质条件,但其施工过程相对复杂,质量控制难度较大。

预制桩则是在工厂预先制作好,然后运输到施工现场进行打入或压入。

预制桩的质量更容易保证,施工速度也较快,但对施工场地的要求较高。

桩基础适用于地质条件较差、土层承载能力较弱的情况。

比如在软土地基上,桩基础能够有效地将建筑荷载传递到深层稳定的土层或岩层中,确保建筑的稳定性。

而且,当建筑需要承受较大的水平荷载(如风荷载、地震荷载等)时,桩基础也能发挥出色的抵抗作用。

筏板基础则像是一块巨大的平板,将整个建筑的底部覆盖住。

它能够有效地分散建筑的重量,使地基受力更加均匀。

筏板基础适用于地基承载力相对较好、但建筑占地面积较大的情况。

在一些地质条件比较均匀、土层压缩性较小的区域,筏板基础可以提供足够的稳定性。

箱型基础则是一种比较特殊的基础形式,它是由钢筋混凝土顶板、底板和纵横交错的隔墙组成的一个封闭箱体。

这种基础具有较大的刚度和整体性,能够有效地抵抗不均匀沉降。

箱型基础适用于对沉降要求非常严格、或者需要在基础内部设置地下室等空间的高层建筑。

在选择高层建筑基础类型时,需要综合考虑多个因素。

首先是地质条件。

地质勘察报告是选择基础类型的重要依据。

如果土层的承载能力较强,那么可能选择筏板基础就能够满足要求;如果地质条件复杂,存在软弱土层或岩层起伏较大,那么桩基础或箱型基础可能更为合适。

高层住宅楼工程基础筏板混凝土施工方案

高层住宅楼工程基础筏板混凝土施工方案

筏板基础混凝土施工方案一工程概况1 XXXX安装公司高层住宅楼工程,地下一层为平战结合,战时为六级人防物资库(局部为设备用房),平时为停车库,沿北环路一、二、三层裙房为商业及办公用房,四~二十六层均为高层住宅,总建筑面积50004.5m2。

地上主体二十六层,建筑高度83.85m,室内外高差0.45m,建筑基底面积5230平方米,全楼长90m,宽32m。

2 地下室层高4.9米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,3层层高5.1米,4层层高为3.1米,5-26层层高均为2.9米。

3 该工程为一类建筑,耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,地下室设备房防水等级为一级,其余为二级,地下车库为Ⅳ类车库。

4 本工程为全现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构形式。

主楼筏板厚度为 1.8米,裙楼底板厚度0.4米,筏板及地下室外剪力墙为S8抗渗砼,其余为普通砼。

筏板及裙楼基础将近4850m3砼,筏板为C45砼,后浇带为膨胀C50砼。

混凝土标号一致,底部厚度不一致,现场空间狭小,施工难度较大,预计筏板浇筑需用六天时间。

5 本工程混凝土全部选用商品混凝土,地泵输送。

二编制依据1 XXXX安装公司高层住宅楼施工图纸、图纸会审纪要、现场勘察情况。

2 用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准:《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《砼强度检验评定标准》(GBJ107-87)《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-95)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社)《高层建筑施工手册》(第三版)(同济大学出版社)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002《混凝土质量控制标准》GB50164《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119三施工准备1 技术准备a 熟悉图纸,与设计沟通。

高层建筑筏板基础

高层建筑筏板基础

高层建筑筏板基础高层建筑作为现代城市建设的核心建筑之一,在城市中扮演着至关重要的角色。

它们不仅提供了城市独特的建筑面貌和景观,还承担着各种社会职能,如办公、住宅、商业等。

然而,高层建筑的结构设计和建筑材料都是非常特殊的,其基础也是至关重要的。

在一般的土质和地质条件下,高层建筑能够确定的建筑基础类型较多,如承台基础、装配式基础、双层筏板基础等。

其中,双层筏板基础是高层建筑中常用的基础形式之一。

但是,近年来,伴随着高层建筑项目的日益增多和建筑技术的不断进步,高层建筑筏板基础的设计和建造也面临了一些新的挑战。

什么是筏板基础筏板基础是指在土层上铺设一定厚度的混凝土板,形成梁板结构,在梁板上形成不规则网格状的钢筋格构,以承担建筑结构的重量和荷载,并最终通过混凝土板和钢筋格构的共同作用将荷载传递到地基土中。

筏板基础的优点是可以处理地基不均匀沉降,并可以缓冲垂直荷载在水平方向的传递。

因此,筏板基础广泛应用于建筑结构比较大、重量比较大、地基复杂等场合。

高层建筑筏板基础设计的特殊性高层建筑筏板基础设计是比较复杂的,需要充分考虑高层建筑自身独特的结构特点和地基的条件。

在高层建筑的设计中,地基土的类型和性质、荷载大小和性质、建筑结构的型式及支撑方式、建筑物周围环境、建筑物的使用功能等都是需要考虑的因素。

高层建筑的筏板基础通常需要满足较高的要求。

一般来说,高层建筑的筏板基础应该具备以下特点:•承受极大的建筑自重和荷载荷压;•具有较好的水平和垂直稳定性;•具有优越的抵抗隆起和下沉的能力;•具有较大的抗震和抗风能力;•适应不同地质条件,如软土、粉土、黏土、砂土等。

高层建筑筏板基础建造的难点高层建筑筏板基础建造的过程中有一些难点需要解决。

主要有如下三个方面:深基坑施工和土方支护高层建筑筏板基础建设需要进行较深的基坑开挖和土方支护。

在施工过程中,深基坑存在很多风险和危险,如垮塌、坍塌、滑坡等。

因此,高层建筑筏板基础施工需要采用一系列安全防护措施,并严格按照相关施工规范进行。

基础底面积,筏板基础下柱墩

基础底面积,筏板基础下柱墩

基础底面积,筏板基础下柱墩【最新版】目录1.筏板基础的概念及其特点2.筏板基础的结构设计要点3.筏板基础下柱墩的作用和设计要求4.筏板基础下柱墩的施工方法和注意事项5.筏板基础下柱墩的应用案例正文一、筏板基础的概念及其特点筏板基础是一种广泛应用于建筑物基础工程中的结构形式,尤其在高层建筑和大型公共建筑中具有较高的应用价值。

筏板基础主要由钢筋混凝土构成,其特点是结构整体性强、刚度大、抗震性能好,能够有效地分散荷载,降低不均匀沉降,保证建筑物的安全稳定。

二、筏板基础的结构设计要点1.确定基础底面积:基础底面积是筏板基础设计的重要参数,直接影响到基础的稳定性和承载能力。

设计时需要根据建筑物的结构形式、荷载大小、地基土质等因素综合考虑,保证基础底面积满足承载要求。

2.选择合适的基础埋置深度:基础埋置深度是指基础底部距离地面的垂直距离,其设计应考虑地基土层的承载能力、地下水位等因素,以确保基础稳定。

3.合理配置钢筋混凝土:筏板基础的钢筋混凝土配置应根据荷载、跨度、柱距等因素进行优化设计,以满足强度、刚度和抗震性能的要求。

三、筏板基础下柱墩的作用和设计要求1.作用:筏板基础下柱墩是筏板基础与柱子之间的连接部件,主要承担将筏板基础的荷载传递至柱子的任务,同时具有支撑柱子、固定柱位的作用。

2.设计要求:柱墩的设计应满足强度、刚度和稳定性的要求,同时要考虑施工和检修的便利性。

设计时需要考虑柱墩的材料、尺寸、形状等因素。

四、筏板基础下柱墩的施工方法和注意事项1.施工方法:通常采用预制或现场浇筑的方式进行柱墩施工。

预制柱墩需要在工厂或现场预制好,然后将预制件安装到筏板基础上;现场浇筑柱墩则直接在筏板基础上进行浇筑。

2.注意事项:施工过程中要注意保证柱墩的位置准确,避免出现偏差;同时要保证柱墩的质量,如混凝土的强度、钢筋的焊接质量等;此外,要注意施工安全,防止因操作不当导致的安全事故。

五、筏板基础下柱墩的应用案例筏板基础下柱墩在我国各类建筑物中得到了广泛应用,如高层住宅、商业综合体、桥梁等。

高层筏板基础宽度

高层筏板基础宽度

高层筏板基础宽度
筏板基础的宽度是一个重要的建筑参数,通常由结构工程师根据建筑物的重量、结构形式和地基条件等因素来确定。

在高层建筑中,筏板基础的宽度通常会根据以下因素进行考虑:
1. 建筑物的重量和使用要求:筏板基础需要承受整个建筑物的重量和未来的使用要求,如人员、车辆等。

因此,筏板基础的宽度需要能够承受这些载荷,并保持稳定。

2. 地质条件和地基稳定性:筏板基础的宽度也会受到地质条件的影响。

例如,如果地基土层较软或存在不稳定的地质条件,需要增加筏板基础的宽度以增加稳定性。

3. 结构形式和设计要求:筏板基础的宽度也会受到结构形式和设计要求的影响。

例如,采用平板基础的建筑物通常需要较宽的筏板基础,以确保建筑物能够承受各种载荷并保持稳定。

在确定筏板基础的宽度时,结构工程师通常会进行详细的地质勘察和结构设计计算,以确定最合适的宽度。

同时,还需要考虑到施工要求和经济性等因素。

一般来说,高层建筑的筏板基础宽度需要在满足建筑物使用要求和结构安全的前提下,尽可能地减小宽度,以减少成本和施工难度。

除了宽度之外,筏板基础的深度也需要进行考虑。

筏板基础的深度通常由建筑物的高度、荷载和地基条件等因素来确定。

在高层建筑中,筏板基础的深度通常较大,以确保建筑物能够承受各种载荷并保持稳定。

总之,高层建筑的筏板基础宽度是一个重要的建筑参数,需要根据多个因素进行综合考虑和计算。

在确定筏板基础的宽度时,需要考虑到建筑物的使用要求、
地质条件、结构形式、施工要求和经济性等因素,以确保建筑物能够安全、稳定地运行。

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高层建筑基础工程筏板基础 13
筏绪板论基础 筏板基础设计要求
一、一般规定:
2. 选型: a.在工程设计中,当柱距变化和柱间荷载变化
不超过20%、柱网间距较小、上部荷载 不很大时,可选平板式筏基; b.对于纵横柱网间尺寸相差较大,上部结构荷 载相差较大时,宜选用梁板式筏基; c.对于上部结构为剪力墙体系,如果每道剪力 墙都直通到基础,一般习惯做成平板式, 否则必须选用梁板式。
• 对于非抗震设计的建筑物或抗震设防烈度为6度;
• 在遇到地下水位很高的地区,筏基的埋深也可 适当减小。
高层建筑基础工程筏板基础 12
筏绪板论基础 筏板基础设计要求 一、一般规定:
1. 埋深: C.为了防止建筑物的滑移,常设置一层地下 室。当基础落在岩石上,也允许不设置 地下室,但是,为了保证结构的整体稳 定,防止倾覆和滑移,应采用地锚。
• 工期。
高层建筑基础工程筏板基础 5
筏绪板论基础
筏板基础的常见类型:
常见类型:
• 平板型筏基 • 柱下板底加墩型 • 板面加墩型 • 梁板型筏基
高层建筑基础工程筏板基础 6
筏绪板论基础 筏板基础的常见类型 平板型筏基
优点:是施工简便,且 有利于地下室空间 的利用。
缺点:是当柱荷载很大、 地基不均匀即差异 沉降较大时板的厚 度较大。
筏绪板论基础 筏板基础设计要求
二、构造要求:
2.筏板几何尺寸的确定:
(1)梁板式筏基 c. 地下室墙: • 外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应
小于200m; • 墙体截面设计除了应满足计算承载力要求
外,尚应考虑变形、抗裂及防渗要求; • 墙体内应设双面钢筋,竖直和水平钢筋的
直径不应小于12mm,间距不应大于 300mm。
向板格的短边净跨之比不得小于1/14。
高层建筑基础工程筏板基础 17
筏绪板论基础 筏板基础设计要求 二、构造要求:
2.筏板几何尺寸的确定:
(1)梁板式筏基 a. 板厚: • 当筏形基础的厚度大于2000mm时,宜
在板厚中间部位设置直径不小于12mm、 间距不大于300mm的双向钢筋网。
高层建筑基础工程筏板基础 18
• 板顶设粱:则便于施工,但缺点是不利 于地下室空间的利用。
高层建筑基础工程筏板基础 11
筏绪板论基础 第二节 筏板基础设计要求
一、一般规定:
1. 埋深:
A.采用天然地基时,
d
1 15
H (H为建筑物地面
以上高度)
B.桩筏(箱)基础: d ( 1 ~ 1 )H(注:d不
包括桩长)
18 20
如下情况埋深可适当减小:
高层建筑基础工程筏板基础 2
筏板基础 筏板基础的概念:
• 国内的规范: • 柱下或墙下连续的平板式或梁板式
钢筋混凝土基础。 • 从力学的角度看。筏板基础是用作
支承荷载和扩散荷载的基础结构,要求 具有一定的刚度和强度。其刚度一般介 于刚性板和柔性板之间,为有限刚度板。
高层建筑基础工程筏板基础 3
筏绪板论基础 筏板基础的特点:
高层建筑基础工程筏板基础 15
筏绪板论基础 筏板基础设计要求
二、构造要求:
1.筏板混凝土
• 筏形基础的混凝土强度等级不应低于c30; • 当有地下室时应采用防水混凝土防渗等
级根据地下水的最大水头与防渗混凝土 厚度的比值,按现行《地下工程防水技 术规范》选用,但不得小于0.6MPa; 必要时宜设架空排水层。
高层建筑基础工程筏板基础 14
筏绪板论基础 筏板基础设计要求
一、一般规定:
3. 筏基偏心矩: a.对单幢建筑物,在均匀地基条件下,筏基基
底平面形心宜与结构竖向荷载重心重合。 b.若不能重合.在永久荷载与楼(屋)面活荷载长
期效应组合下,偏心距e宜符合下式:
式中: w——与偏心距方向一致的基础底
面边缘抵抗矩; A——基础底面积。
高层建筑基础工程筏板基础 7
筏绪板论基础 筏板基础的常见类型 柱下板底加墩型
优点:增强了板的局部 抗剪切能力,有利 于地下室的利用;
缺点:施工不见类型 柱下板面加墩型
优点:增强了板的局部 抗剪切能力,施工 较方便;
缺点:不利于地下室的 利用;
筏绪板论基础 筏板基础设计要求 二、构造要求:
2.筏板几何尺寸的确定:
(1)梁板式筏基
b.当需要扩大筏板基础底面积时:
• 应优先考虑沿建筑物宽度方向扩展; • 对基础梁外伸的梁板式筏基,底板排出的
长度,以基础梁外皮起算横向不宜大于
1200mm,纵向不宜大于800mm。
高层建筑基础工程筏板基础 19
高层建筑基础工程筏板基础 16
筏绪板论基础 筏板基础设计要求
二、构造要求:
2.筏板几何尺寸的确定:
(1)梁板式筏基 a.板厚: • 应满足受冲切受剪切承载力的要求; • 不应小于300mm; • 板厚与板格的最小跨度之比不宜小于l/
20,对12层以上的建筑,梁板式筏基的 板厚不应小于 400mm,且板厚与最大双
高层建筑基础工程筏板基础 9
筏绪板论基础 筏板基础的常见类型 梁板型筏基
又分为:
板底设梁;
组成:
板顶设梁; 高层建筑基础短工程梁筏板、基础长梁、板
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筏绪板论基础 筏板基础的常见类型
梁板型筏基
特点: 与平板型相比具有材耗低、刚度大,因此 应用十分广泛。
• 板底设粱:有利于地下室空间的利用, 但地基开槽不但施工麻烦而且破坏了地 基的连续性、扰动了地基土,导致地基 承载力降低;
第三章筏板基础
第一节 概述
筏板基础的定义? 它有哪些特点? 什麽情况下使用筏板基础? 常见类型有哪些?
高层建筑基础工程筏板基础 1
筏板基础 筏板基础的概念: • 国外的文献: Raft Foundation或Mat Foundation, 指与建筑物平面投影尺度相近的整体基 础,其中也包括一般的箱形基础。
特点: • 能充分发挥地基承载力; • 基础沉降量比较小,调整地基不
均匀沉降的能力比较强; • 具有良好的抗震性能; • 可以充分利用地下空间; • 施工方便; • 在一定条件下是经济的。
高层建筑基础工程筏板基础 4
筏绪板论基础 筏板基础的应用条件:
影响方案选择因素: • 上部结构特点; • 地基土质条件; • 建筑功能要求; • 抗震要求; • 材料及施工条件; • 工程环境; • 基础造价;
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