地基与基础工程教学内容

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公元前1万年中石器时代——地穴 “丈凡,开浅挖止基于址五平须尺面相或为视四地圆尺脉形”虚,实上,小其下深大不过一
第 11 页
半坡村落遗址 赵州桥
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国外
12
在18世纪产业革命以后 页
Charles Augustin de Coulomb
(1736 – 1806)
地 基
定义:
支承建筑物的基础,承受上部荷载的岩土层
土层划分:
持力层:与基础直接接触,承担荷载的土层 下卧层;位于持力层以下,受基础荷载影响的其它土层。
分类:
天然地基: 人工地基:
第 5 页
基 础
定义:
位于建筑物的下部,承担上部荷载并将其传递给地基的建筑物的下部结构。
分类:
浅基础:一般指深度5m以内,采用普通基础结构形式,常规施工方法的基础。 深基础:一般指深度超过5m,采用特殊结构形式,特殊施工方法或工艺建设的
第 17 页
上海环球金融中心基础工程:
建筑高度:492m,地上101层,地下3层; 基础形式:桩筏基础; 筏基尺寸:主楼筏基埋深20m,板厚m; 桩基规格:钢管桩,最大直径700m,桩长58m,最大桩深80多米,打桩
2000多根。
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第0章 绪 论
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上海金茂大厦基础工程:
建筑高度:420.5m,地上88层,地下3层; 基础形式:桩筏基础; 筏基尺寸:主楼筏基埋深18m,板厚4m,总量13500m3,C50混凝土; 桩基规格:钢管桩,最大直径914m,最大桩深83m,总计打桩1062根 基坑围护:地下连续墙,深36m,厚1m; 基坑支撑:钢筋混凝土内支撑方案。
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课程简介与教学安排
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பைடு நூலகம்
课程性质:
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专业基础课,核心课程
先修课程:
工程力学, 结构力学, 弹性力学,岩土力学, 工程地质与 水文地质, 钢筋混凝土结构设计
学时与学分:
32学时;2学分。
第 9 页 0.4 基础工程的历史
我国西安新石器时代的半坡村遗址,发现有土台和 石础的建筑。
我国秦万里长城逾千百年而留存至今,充分体现了 我国古代劳动人民的高超水平。
隋朝李春所建赵州石拱桥,造型美观,桥台砌置于 密实的粗砂层上,一千三百多年来安然无恙。
据《梦溪笔谈》记载,北宋初著名木工喻皓(公元 989年)建开封开宝寺木塔时,考虑当地多西北风, 特意使建于饱和土上的塔身稍向西北倾斜,设想在 风力的长期断续作用下可渐趋复正。可见当时的工 匠已考虑到建筑物地基的沉降问题了
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绪论
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基础工程的发展概况
最早的基础工程活动——地穴 我国最早的有关基础工程的规范
1925,Terzaghi《土力学》出版,标志土力学与地基基础作为独立学 科开始发展。
公元1103年,北宋李诫《营造法式》全书共 分五个部分,357 篇。

上海环球金融中心
教材:
周景星,《基础工程》(第二版), 清华大学出版社, 2007
本课程的定位
工程力学
岩土力学
结构力学
第 3 页
弹性力学
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地基与基础工程
高层结构
建筑施工
路基路面
桥梁工程
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第 4 页 0.1基本概念
属于隐蔽工程,质量控制攸关安全。
造价与工期
一般高层建筑,基础工程造价约占总造价的25%,工期可占25%~30%。
现代工程建设正不断向更高(高层建筑)、更深 (地下工程)、更远(高速公路)的方向发展。地 基基础工程的重要性更加突出。
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基础设计
天然地基上浅基础设计; 天然地基上深基础设计; 人工地基上基础设计(一般同天然地基浅基础)。
基坑工程
基坑开挖及降水方案; 基坑围护结构; 基坑支撑结构。
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第 8 页 0.3 地基与基础工程的重要性
安全方面
建筑物安全、稳定性的根本;
基础。
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第 7 页 0.2 地基与基础工程课程的内容
工程地质勘察
工程建设的首要环节;
地基处理
通常为软弱及特殊土地基所需;
基础工程也随着工业技术的发展而得到
新的发展,如利用气压沉箱法修建深水
基础。
20世纪20年代
基础工程有比较系统、比较完整的专著
问世,1936年召开第一届国际土力学
与基础工程会议后,土力学与基础工程
作为一间独立的学科取得不断的发展。
Karl von Terzaghi
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20世纪50年代后
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现代科学新成就的渗入,使基础工程技术与
城建、水利、道路建筑
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规模的扩大,促使人们对
基础工程的重视与研究,
对有关问题开始寻求理论
上的解答。此阶段在作为
本学科的理论基础的土力
学方面,如土压力理论、
土的渗透理论等有局部的
突破。
f ctan

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19世纪中叶

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理论更得到进一步的发展与充实,成为一门较
成熟的独立的现代学科。
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近年来基础工程科学技术发展也较快,许多 国家采用了概率极限状态设计方法。将高强度 预应力混凝土应用于基础工程,基础结构向薄 壁、空心、大直径发展,采用的管柱直径达6m ,沉井直径达80m(水深60m)并以大口径磨削 机对基岩进行处理,在水深流速较大处采用水 上自升式平台进行沉桩(管柱)施工。
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