基础工程重点复习简答.docx
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1、基础工程重点复习简答地质勘察的目的:完成工程地质学在经济建中“防灾”这一总任务的具体实践过程。地质勘察的一般要求:1可行性研究。2初步设计。3施工图设计。 现场原位测试:在岩土层原来所处的位置上基本保持天然结构,天然含水量以及天然应力状态下,测定岩土的工程力学性质指标。 地基:承受基础荷载的那部分土体 基础:建筑物在地面以下用来支撑上部结构荷载并将荷载传给地基的结构 基础的功能决定了基础设计必须满足三个基本要求:强度要求、变形要求、上部结构的其他要求 直接放置基础的天然土层成为天然地基。 浅基础设计内容与步骤 1,选择基础材料和构造类型 2,确定地基持力层和基础的埋置深度 3,确定地基承载力
2、4,确定基础底面尺寸 若持力层中存在软弱下卧层,尚需要软弱下卧层的承载力 5,根据规范要求验算地基的变形与稳定性验算 6,对建在斜坡上或水平和荷载作用的建筑物,验算其抗倾覆及抗滑移稳定性 7,绘制基础施工图,编写施工说明 浅基础的设计方法:一种是将上部结构、基础和地基三者分开设计,只考虑三者之间力的平衡,不考虑俩俩之间变形的协调。另一种是考虑上部结构、基础、地基相互作用的方法 基础设计原则 地基基础设计的基本规定:地基基础设计等级分为甲、乙、丙三等级;(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设计等级为甲、乙等级的建筑物,均应按地基变形设计基坑工程应进行稳定性验算当地下水埋藏较浅,
3、建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸建筑和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性 浅基础 根据其所用材料的性能可分为无筋基础和钢筋混凝土基础,根据结构形式可分为扩展基础、联合基础、柱下条形基础、交叉条形基础、筏型基础、箱型基础、壳体基础 钢筋混凝土扩展基础包括 钢筋混凝土条形基础和柱下钢筋混凝土独立基础 基础埋深:室外设计地面到基础底面的距离 影响基埋因素工程地质条件、场地环境条件、建筑物功能条件、水文地质条件进行抗浮验算,采取抗渗措施验算抗冲破安全系数,采取降低承压水压力或减小基础埋深措施);地基冻融条件
4、工程地质条件:当从上至下各土层均是满足要求的良好土层时,可由其他要求决定基础埋深。当从上至下各土层都是承载力低或压缩性大,不满足持力层要求的软弱土层时,若上部结构荷载较小,各土层仍可作为持力层,可看成良好土层来对待。若各土层不能满足要求,可考虑采用底面积较、刚度较好的基础形式。对上部是良好土层,而下部是软弱土层时,可根据良好土层的厚度和上部荷载的大小来确定埋深。若荷载较大,良好土层较薄,可看成从上到下均为软弱土层处理。若荷载不大,软弱土层能达到2m以上,可根据实际情况选择“宽基浅埋”,甚至不埋的基础方案。 地基承载力 指地基承受荷载的能力 地基承载力特征值:在保证地基稳定的条件下,使建筑物的沉
5、降量不超过允许值的地基承载力称为地基承载力特征值。fa=pu/K 地基承载力极限值:地基土体中的塑性变形区充分发展并形成连续贯通的滑移面时,地基所能承受的最大荷载值 按规范要求,地基基础设计时,按地基承载力确定基础底面积及埋深时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合取值,相应的抗力则应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值 浅基础地基承载力确定方法 1,用载荷试验确定2,用理论公式计算3,用静力触探等其他原位试验确定4,凭经验值确定 计算地基变形时:传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允
6、许值。沉降量:基础中心的沉降量 。沉降差:相邻两个单独基础的沉降之差 。整体倾斜:单独基础在倾斜方向两端点的沉降差与此两点水平距离之比 。局部倾斜:砌体承重结构沿纵向6-10m内,基础两点的下沉值与两点水平距离之比 补偿式基础的设计:把建筑物的基础或地下部分做成中空、封闭的形式,那么被挖去的土重就可以用来补偿上部结构的部分甚至全部重量。采用补偿式基础设计并不意味着基础不再产生沉降;发生的原因是:深基坑开挖过程中所产生的坑底回弹及随后修筑基础和上部结构的再加荷载可能引起显著沉降 柱下钢筋混凝土独立基础设计时,其基础的高度一般是由验算其砼受冲切承载力确定 钢筋混凝土扩展基础设计的构造要求:锥型基础
7、的边缘高度,不宜小于200mm;阶梯性基础的每阶高度,宜为300500mm垫层的厚度不宜小于70mm,一般为100mm,每边伸出基础50100mm,垫层混凝土强度等级应为C10混凝土强度等级不应低于C20当地基软弱时,为了减少不均匀沉降的影响,墙下条形基础截面可采用带肋的板,肋的纵向钢筋按经验确定预制钢筋混凝土柱与杯口基础的连接应符合建筑地基基础设计规范的规定 基础的选用原则 1,在软土地基上,用柱下条形基础或住下十字交梁条形基础不能满足上部结构对变形的要求和地基承载力的要求时,用筏型基础2,当建筑物的柱距较小时而住的荷载很大,或柱的荷载相差较大将会产生较大的沉降差需要增加基础的整体刚度以调整
8、不均匀沉降时可用筏型基础3,当建筑物有地下室或大型贮液结构,结合使用要求,筏型基础是一种理想的基础形式4,风荷载及地震荷载起主要作用的建筑物,要求基础要有足够的刚度和稳定性时,可用筏型基础 补偿效应:把建筑的基础或地下部分做成中空,封闭的形式,那么被挖去的土重,就可以来补偿上部结构的部分甚至全部重量。这样,即使地基极其软弱,地基的稳定性和沉降也都很容易得到保证。 减轻建筑物不均匀沉降的工程措施 1,建筑措施:建筑体力求简单 ;设置沉降缝 ; 控制相邻建筑物的间距; 控制建筑物长高比及合理布置墙体;调整某些设计标高。2,结构措施:减轻建筑物自重 ;设置圈梁;设置基础梁;减小或调整基底附加压力3,
9、施工措施: 软土地基,施工时不要扰动其原状结构; 软土地基重房先施工;注意堆载,沉桩和降水对邻近建筑物的影响。 地基、基础、上部结构三者相互作用时,起主导作用的是地基,其次是基础,而上部结构则是在压缩性地基上基础整体刚度有限时起重要作用的因素 刚性基础:有砖,块石,毛石,素混凝土,三合土和灰土等材料建造的且不需要配置钢筋的基础。 常见的地基模型及其优缺点:文克尔地基模型:地基上任一点所受的压力强度与该点的地基沉降量成正比。P=ks优点:参数少,便于应用,力学性质与水相近的地基比较适合;缺点:不具有扩散应力和变形,未考虑相邻土柱间剪应力,地基变形仅限于基础底面范围内弹性半空间地基模型:弹性半空间
10、地基模型将地基视为匀质的线性半空间,并用弹性力学的公式求解地基中的附加应力和位移。优点:具有能够扩散应力和变形;缺点:扩散能力超过实际情况,计量的沉降量和沉降范围较实测结果大有限压缩层地基模型:优点:较好反映基土扩散能力和应变能力,反映邻近荷载的影响;缺点:无法考虑土的非线性和基底反力的塑性重分布 若基础是柱下条基,假设都满足条基简化算法的条件,各采用何种方法计算:上部结构刚度大=倒梁法;上部结构刚度小=静定梁法 浅基础与深基础的区别 1,浅基础:埋置深度小于5m的一般基础以及埋置深度虽然超过5m,但小于基础宽度的大尺寸基础,计算中基础的侧摩擦力不必考虑 2,深基础:埋置深度大于5m或大于基础
11、宽度,在计算中应考虑基础侧摩阻力的影响。 桩:垂直或稍倾斜布置于地基中,其断面积相对其长度很小的杆状构件 。桩基础:由桩来支撑上部荷载并将荷载传给地基的一种深基础形式 单桩:单独的一根桩。 集装:群桩基础中的某一根桩。 群桩:有两根或两根以上的桩组成的桩基础 。群桩效应:竖向荷载作用下的群桩基础,由于承台桩与地基土相互作用,使得基桩明显不同于单桩,表现为群桩承载力一般不等于各个单桩承载力之和,群桩沉降也不等于平均荷载作用下单桩所对应的沉降的现象。桩的分类:按施工方法分为预制桩和灌注桩(2)预制桩按材料分为木桩、砼桩和钢桩性状和竖向受力情况分为端成型桩和摩擦型桩按设置效应分为挤土桩、部分挤土桩和
12、非挤土桩按桩径大小分为:小直径桩d250mm,中等直径桩250mmd800mm,大直径桩d800mm。按使用功能分类:竖向抗压桩、竖向抗拔桩、水平受荷柱和复合受荷柱。端承装:在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩端阻力承担,而桩侧摩阻力相对于桩端阻力较小 摩擦桩:桩顶荷载绝大部分由桩侧摩阻力承担,桩端阻力可以忽略不计的桩 端承桩的深度效应:桩端阻力随着进入持力层深度的增加而增大,但当进入其一临界深度后,桩端阻力不再增大 负摩阻力:当桩身的下沉量小于桩周土的下沉量时,装身侧表面摩阻力就是负摩阻力 中性点:在某一深度处,桩周土沉降与桩身压缩变形相等,两者无相对位移发生,其桩侧摩阻力为零,这一
13、位置为中性点 单桩竖向静载实验的形式有哪些?相应承载力的确定方法? 荷载沉降曲线 各级荷载作用下沉降时间曲线 1,根据沉降随荷载的变化特征确定Qu:由Q-S曲线中,在陡降型曲线上,取曲线发生明显陡降的起始点所对应的荷载为单桩竖向极限承载力实测值Qu 2,根据沉降量确定Qu:对于缓变形Q-S曲线中,一般可取S=4060mm所对应的荷载值为Qu;对于大直径桩可取S=0.03D0.06D所对应的荷载值为Qu,对于细长桩可取S=6080mm对应的荷载3,根据沉降随时间的变化特征确定Qu:取S-Lgt曲线尾部出现明显向下弯的前一级荷载值 确定竖向承载力的方法:一是按照桩身材料强度确定,防止桩身被压坏或拉
14、坏等;二是按地基对桩体的支承能力来确定,防止地基承载力不足导致不宜继续承载或桩体位移过大。 竖向荷载下的群桩效应:是多根桩受力后通过桩周围土体而相互作用的引起的与单桩承载力与变形性状相异的效果。主要是由于各桩所引起的地基应力的叠加造成的。群桩效应包括承载力效应和变形效应。对竖向抗压柱基,定义效率系数=Qug/nQu,沉降比=Sg/S。端承型群桩基础中各根单桩的工作性状接近于独立单桩,群桩基础承载力等于各单桩承载力之和,群桩效应系数=1 桩基设计的原则与安全等级:承载力极限状态和正常使用极限状态。 桩基平面布置原则 1,布桩要紧凑2,尽量使桩基础的各桩受力比较均匀3,增加群桩基础的抗弯能力 忽略
15、或不考虑承台的贡献:1土的侵蚀性或工程使用期限内的开挖。2受动力荷载的反复作用。3承台底面以下有欠固结土、可液化土、湿陷土、新填土或高灵敏软土。4饱和软土因沉桩产生超孔隙水压力和土体隆其后,桩间土固结下沉。5地下水位下降引起地基土沉降。 当承台底面以下存在可液化土、湿陷性黄土、高灵敏软土、欠固结土、新填土,或可能出现震陷、降水、沉桩过程产生高孔隙水压和土体隆起时,不考虑承台效应。 承台构造要求:桩顶深入承台的长度一般不小于50mm,受水平力时不小于10cm承台底板厚度一般不小于300mm承台周边距桩中心距离不应小于直径或桩断面边长且边桩外缘至承台外缘的距离应不小于150mm承台混凝土等级不应低
16、于C20桩与承台连接主筋不宜少于412,长度按钢筋锚固要求确定 桩基础设计步骤:1收集基本设计资料。2选择持力层。3确定单桩承载力。4确定桩的数量、间距,承台底面和桩的布置。5桩基础的验算。6桩基础的构造。 筏形桩基础设计内容和计算步骤 1,收集设计资料 2,确定持力层 3,选择桩材,确定桩型,桩的断面形状及外形尺寸和构造,初步确定承台埋深 4,确定单承桩承载力设计值 5,确定桩数并布桩,从而初步确定承台类型及尺寸 6,验算单桩荷载 7,验算群桩承载力,必要时验算桩基础的变形 8,桩身内力分析及桩身结构设计等 9,承台的抗剪,抗弯,抗冲切及抗裂等强度设计及构造设计等 10,绘制桩基础结构施工图
17、及说明,编写施工设计说明 桩基的适用性 1,当地基上部土质软卧或地基土质不均匀,或上部结构荷载不均匀,而在桩端可达到深度处,埋藏有坚实土层时2,高层建筑;高耸建筑;重型T房;重要的有纪念性的大型建筑;对基础沉降与不均匀沉降有严格的限制时3,地基上部存在有不良土层,而不良土层下部有较好的土层时,可采用桩基穿过不良土层,将荷载传递到好的土层中4,建筑物除了承受垂直荷载外,还有较大的偏心荷载,水平荷载或动力及周期性荷载作用时5,地下水位高,采用其他地基形式施工困难,或位于水中结构物基础适宜选用桩基础6,地震区域建筑物,浅基础不能满足结构稳定要求时 单桩竖向承载力确定方法 1,按桩身材料强度确定 2,
18、按土对桩的支撑力确定 单桩的水平承载力确定的方法 1,水平静荷载试验 2,理论计算方法 泥墙护壁的机理和作用:由于填充于钻孔内的泥浆相对密度比地下水大,并且通常保持孔内泥浆液面略高于孔外地下水位,故孔内泥浆的液压既足以平衡孔外地下水压而对孔壁土体形成一种液态支撑,又促使泥浆渗入孔壁土体孔隙并在其表面形成一层细密而透水性很小的泥皮从而维持孔壁的稳定。 负摩擦阻力:在某些情况下,不仅是桩,桩周围的土地也受到荷载作用,而且土的沉降可能大于桩的沉降 1桩边大面积堆载,致使周土压密。2桩穿越松散新填土或欠固结土,土层产生自重固结下沉。3荷载中的动力作用引起的土固结。4地下水位的下降会导致任意深度土层的竖
19、向有效应力的增大,粘土层会产生固结沉降。5在黄土、冻土层中打桩,因黄土实现、冻土融陷而产生地面下沉。6桩数多而密集时,打桩使相邻已设置的桩抬升。 计算挡土墙土压力、地基和斜坡的稳定及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0 在确定基础高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基地反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。当验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态荷载效应标准组合。 基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要
20、系数不应小于1.0 计算桩基水平受力性能时,常用的水平抗力系数假定有常数法、k法、m法,C值法 导墙的作用和要求:1控制地下墙的平面位置、墙体厚度和垂直程度。2保持地面土体稳定。3维持泥浆液面。 基坑工程是为了保护基坑施工、地下结构的安全和周边环境不受损害而采取的支护、基坑土体加固、地下水控制、开挖等工程的总称。 基坑工程的特点:1综合性强。2临时性和风险性大。3地区性。环境条件要求严格。 基坑设计内容,可分为三个部分。其一是支护结构的强度变形和基坑内外土体稳定性设计;其二是对基坑地下水的控制设计;其三是施工监测,包括对支护结构的监测和周边环境的监测。 基坑工程设计依据:1岩土工程勘察报告。2
21、建筑总平面图、工程地红线图、地下工程的建筑、结构设计图。3邻近建筑物的平面位置,基础类型及结构图、埋深及荷载,周围的道路、地下设施、市政管道及通信工程管线图、基坑周围环境对基坑支护结构系统的设计要求。 支护结构的荷载包括:1土压力。2水压力。3基坑周围的建筑物及施工荷载引起的侧向压力。4温度应力。5临水支护结构的波浪作用力和水流退落时的渗透力。6作为永久结构时的相关荷载。 基坑稳定性分析:1整体稳定性。2倾覆及滑移稳定性。3基坑底隆起稳定性。4渗流稳定性。 为防止因地基不均匀沉降而导致墙身开裂,因根据地基、墙高、墙身断面的变化情况设置沉降缝。 为了防止圬工砌体因收缩硬化和温度变化产生过大的拉应
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