某高层建筑物沉降稳定的判断
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《商场现代化》2012年8月(下旬刊)总第693
期高层建筑物荷载大,地基压缩层的深度也大,同时,由于大部分高层建筑物基础埋深较深,场地的地下水对建筑物影响也很明显。
沉降观测主要监测地基的变形及外部荷载与内部应力产生的变形,具体就是沉降量与沉降速率。
当出现沉降不均匀时,建筑物会产生倾斜,当沉降速率忽然加大时,往往代表事故即将发生。
高层建筑物一旦发生沉降不均匀事故,产生的破坏也是非常大的。
因此目前规定,高层建筑物沉降观测报告是竣工验收备案的必要资料。
但是如果对沉降观测成果数据不予以高度重视,认真分析,也会产生错误判定。
一、现行沉降稳定的几个标准如下:
(1)《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-20118.4.5沉降稳定的控制标准宜按沉降观测期间最后100d 的平均沉降速率不大于0.01mm/d 采用。
(2)《建筑变形测量规范》JGJ8-20075.5.5
建筑沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定。
当最后lOOd 的沉降速率小于0.01~0.04mm /d 时可认为已进入稳定阶段。
具体取值宜根据各地区地基土的压缩性能确定。
(3)《工程测量规范》GB50026-200710.5.8
如果最后两个观测周期的平均沉降速率小于0.02mm /日,可以认为整体趋于稳定,如果各点的沉降速率均小于0.02mm /日,即可终止观测。
否则,应继续每3个月观测一次,直至建筑物稳定为止。
二、以下以高层建筑物为例,作简单探讨
(1)建筑物为25层框架-剪力墙结构,2层地下室,场地地层数据见下表,但该断裂带已被侵入岩体(玄武岩)充填,为闭合型死断层,且场地内无岩溶、滑坡等不良地质现象,场地稳定性好,
适宜建筑。
场地侵入岩体分布,导致各岩层层面起伏较大,甚至缺失,故该场地为不均匀地基。
最终以5-2层砂砾岩为人工挖孔桩持力层。
(2)沉降观测布点示意图
该建筑物施工沉降观测由某检测单位进行,根据其提供的观测成果,当建筑物施工至18层时,累计沉降量最大达54mm ,且
某高层建筑物沉降稳定的判断
■孔志祥
周震宇湖北省建筑科学研究设计院
[摘
要]关于几个现行规范中沉降稳定的判定标准的差异及探讨。
[关键词]基坑
变形测量
水平位移
沉降
三轴陀螺仪
网络
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期
人的全面可持续发展问题,今天已经在哲学领域和其他的科学领域被广泛关注并深入地研究。
基础课程在大学生全面可持续发展中的作用与地位,同时已经进入教育改革者和公众的视野,根据人的全面可持续发展理论,强调从现实的大学生个人出发,从大学生群体的实际需要出发,科学提出理论相应赋予其科学的内涵,并设计相关教育制度。
一、人文历史昭示基础课程对大学生发展的基础性
在西方古希腊最初的观念与愿景中,非常注重并强调对人的智力与体力的综合发展,对人的感情、判断与创造力进行培育,力求促使个人得到全面可持续发展。
柏拉图就曾在《理想国》中提出了完整承的体育、智育与德育思想,希望学生在理性的支配下,其身心能够得到全面发展,从而达到美、智、仁与勇。
文艺复兴的历史作用除了在于发现外部世界之外,还因为文艺复兴首先认识与揭示了丰满而完整的人性,为人的全面可持续发展提供了空间,尽最大可能为人的创造潜力与全面发展大力松绑。
文艺复兴促使人们从神性的束缚中大胆走出来并获得人性必要的准备。
文艺复兴时期众多人文学者坚持摆脱宗教对知识的控制与压抑,坚定相信人自身的感性与理性能力,提倡人的自由与平等,提倡人的尊严与个性解放。
18世纪的启蒙运动进一步弘扬了人的理性,特别强调对人性的肯定与极力张扬,积极为促进人的全面发展提供必要条件与前提。
启蒙运动强调人所特有的感觉与直觉等认识能力,更加突出人的理性,进而彻底把人从动物与神的众多束缚中摆脱出来,追求个人独立与个性的解放。
19世纪的空想社会主义的典型代表圣西门明确地提出了“人的全面发展”概念,他给“人”作了具体规定,如现实生活中的具体人,而人的全面发展,主要是指多数人的发展或者是每个人的共同发展,从人的需要、智慧、知识、以及人与社会的关系来界定全面发展;并进一步指出人类的历史,就是人类自身的潜能不断得以发挥的历史。
康德作为德国古典哲学的创始人,高度赞美能够充分发挥人的全部才智的美好社会,他认为,人作为地球上惟一的理性创造物,人的各种潜能应该得以全面发展。
费希特认为,绝大多数人应该通过职业选择将自身的全面发展与社会的全面发展有机结合起来。
与把人的全面发展的可能性寄托在教育与环境的作用不同的是,黑格基础课程在大学生全面可持续发展中的作用与地位
■白波四川财经职业学院
[摘要]基础课程在大学生全面可持续发展中的作用与地位不容忽视。
人文历史昭示基础课程对大学生发展具备不可替代的基础地位,基础课对大学生全面可持续发展具有理论重要性和现实紧迫性。
[关键词]基础课发展功能■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■在7天内平均沉降速率达到2mm/d,远大于规范稳定标准,当地建管部门据此要求该建筑物停工,并查明原因。
首先测量该建筑物整体倾斜,数据表明,该建筑物整体倾斜量在0.1‰-0.5‰,属正常。
再从该建筑物沉降最大部位挑选一根桩进行钻芯检测,结果表明桩身基本完好,桩底无沉渣,与桩侧钻孔进行比较,桩端进入持力层深度满足设计要求。
查找原因期间沉降观测连续进行,对照之前成果,发现该建筑物沉降速率停工后快速减小,10天后最大沉降速率已达到0.05mm/d。
经专家论证后,在加密观测的情况下复工,竣工后一个月内沉降速率为0.01mm/d~0.02mm/d,目前建筑物已投入使用2年,最近观测周期(6个月)沉降速率最大为0.01mm/d。
由此可见,建筑物沉降速率在施工过程中为一动态量,随施工进度、荷载堆放、雨水情况等时有增大减小。
事实上,确定建筑物的允许变形,在当前技术水平上来说是非常困难的,由于土力学理论有很多经验参数,加之客观因素复杂,现行规范制定的稳定标准一方面参考国外规范,另一方面根据国内实地采集的沉降资料,而由于国内外施工技术、结构类型、材料材资的差异及收集的资料代表性不足或过期,为保险起见,现行规范实际上取了较小的值作为稳定标准。
在当前实际应用中,应该将规范规定的稳定标准应作为竣工时的验收标准,此时建筑物荷载已基本完成,场地条件也不会有大的变化,速率反映比较真实。
如果简单的把规范的稳定标准作为施工期间的指标,就会产生相当多不稳定的建筑物,不仅影响了施工进度,也不利于找出真正的危险建筑物参考文献:[1]《工程测量规范》GB50026-2007中国计划出版社[2]《建筑变形测量规范》JGJ8-2007中国建筑工业出版社[3]《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011中国建筑工业出版社
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《商场现代化》2012年8月(下旬刊)总第693。