基础工程之二浅基础设计.ppt
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1、2 天然地基浅基础的设计,中南大学资源与安全工程学院胡建华,提 纲,概述设计原则基础类型结构与地基、基础的共同作用浅基础设计,2.1 概述,设计等级划分原则,设计等级,2.1 概述,设计状况,2.1 概述,设计任务 基础结构作用效应分析 基础结构抗力及其他性能分析(按两种极限状态、最不利荷载组合),2.1 概述,2.1 概述,基础资料收集,上部结构资料 设计时所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力或限值应符合相应规范的有关规定原位测试资料 地基承载力、单桩竖向承载力以及地基压缩模量和变形模量的原位测试报告等,岩土工程勘察资料,(1)建筑场地(不良)地质条件及危害程度,(2)地层分布情况及各层岩
2、、土的物理力学性质,(3)地下水类型、水位、腐蚀性等,(4)地震设防区:场地类别,砂土液化,(5)方案建议,岩土工程勘察资料,地层参数表,岩土工程勘察资料,基底压力,附加应力,地基沉降变形,基底反力,基础结构的外荷载,上部结构的自重及各种荷载都是通过基础传到地基中的。,上部结构,基础,地基,建筑物设计,常规设计法将地基、基础、上部结构三者分离,分别对三者进行计算。优缺点:计算简单(不考虑三者共同作用);满足静力平衡条件;忽略三者受荷后变形的连续性;不经济、不合理。适用条件:沉降较小或较均匀;基础刚度大。,2.2 地基基础设计原则,2.2 地基基础设计原则,概率极限设计法与极限状态设计原则极限状
3、态 承载能力极限状态 正常使用极限状态,地基基础设计基本规定对地基计算的要求,荷载分类(按随时间的变化),地基基础设计基本规定荷载组合,荷载取值原则遵循以概率理论为指导的极限状态设计方法,该原则特点:(1)建立结构可靠度与结构极限状态方程;(2)充分考虑各有关影响因素的客观差异性;(3)设计计算工作量大,地基基础设计有些参数因统计资料不足,很大程度凭经验确定。正常使用极限状态对于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定值,如影响建筑物正常使用或外观的地基变形。承载能力极限状态对于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载大变形,如地基失稳而破坏。,地基基础设计原则 p fa 原则(地基承载力
4、验算原则)ss原则(地基变形验算,分有两种情况)基础结构强度、刚度和耐久性的要求 经常承受水平荷载的高层建筑、构筑物以及基坑工程的稳定性验算等,按组成基础的材料分类,砖基础;毛石基础;混凝土基础;毛石混凝土基础;灰土基础;三合土基础;钢筋混凝土基础。,其中砖基础,毛石基础,混凝土基础,毛石混凝土基础,灰土基础,三合土基础,都只适合于建造无筋扩展基础。钢筋混凝土基础适合扩展基础等更多的型式。,2.3 浅基础的类型,按基础外形和结构型式分类,按基础结构和受力特点分类(规范分类法),按基础外形和结构型式分类,单独基础(独立基础)柱下单独基础(柱基础 的最经济型式:有无筋和配筋两种),条形基础,墙下条
5、形基础(墙基础的最经济型式:有无筋和配筋两种,设于砖墙或剪力墙下),柱下条形基础(钢筋混凝土基础),十字交叉条形基础(钢筋混凝土基础),筏板基础(钢筋混凝土基础)箱形基础(钢筋混凝土基础),1)无筋扩展基础(刚性基础)特点:(1)砖、石、灰土、素混凝土等材料抗拉强度很低(2)有基础台阶宽高比(刚性角)要求适用条件:多层民用建筑和轻型厂房,按基础结构和受力特点分类(规范分类法),柱下单独基础墙下条形基础,2)扩展基础(柔性基础)特点(1)钢筋混凝土材料(2)要满足抗弯、抗剪和抗冲切等结构要求适用条件:宽基浅埋,支模板2mx2m,某工程柱下独立基础,矩形联合基础梯形联合基础连梁式联合基础,特点:调
6、整相邻两柱沉降差、防止两柱相向倾斜适用条件:两柱设立独立基础时,其中一柱受限;两柱间距较小而基底面积不足或荷载偏心过大等。,3)联合基础,4)柱下条形基础,(1)单向条形基础:在同一轴线(或同一方向)上若干个单独基础联合组成的长条形连续基础。(2)十字交叉条形基础:在柱网下纵横两个方向用条形基础连接组合而成。特点:抗弯刚度大,具有调整不均匀沉降的能力。适用条件:地基较软,分布不均;基底面积受相邻建筑物或设备基础的限制无法扩展时;柱荷载差异大,以致基底面积扩大使其彼此接近或相碰时。,某工程柱下条形基础,5)筏形基础,筏形基础是指在建筑物的所有柱墙下面用钢筋混凝土做一块连续的整片基础,也称筏板基础
7、,俗称“满堂红基础”。,平板式 梁板式,特点:基底面积大。整体性好,调整不均匀沉降能力强,抗震性好适用条件:“硬壳层持力层,较均匀软弱地基上6层及其以下承重横墙密集的民用建筑。,某工程现场筏板基础钢筋网,6)箱形基础,箱形基础是筏形基础的进一步发展,它是由顶板、若干纵横墙和底板所组成的整体结构,如同一只埋在土中的刚性密闭的箱子。,特点:显著减少基底压力,降低基础沉降,抗震性能好,钢筋水泥用量较大,工期长,造价高,基坑施工及护壁,对周围环境影响适用条件:高层建筑,7)特种基础,(1)壳体基础由正圆锥形及其组织形式构成的壳体基础,一般用于筒形的独立构筑物(如烟囱、水塔、料仓、中小型高炉等)的基础。
8、(2)岩层锚杆基础岩层锚杆基础适用于直接建在基岩上的柱基,以及承受拉力或水平力较大的建筑物、构筑物基础。,壳体基础,岩层锚杆基础,常见浅基础特点总结,单独基础 条形基础 筏形和箱形基础,基底面积越来越大、对上部结构荷载的扩散作用越来越强,在相同的上部结构荷载作用下,基底压力和基底附加压力越来越小,刚度越来越大,可以适应更软弱的地基,可以减小地基的沉降变形,在相同的地基条件下,可以承受更大的上部结构荷载作用,设计计算方法越来越复杂,一般情况下工程造价越来越高,1-10,2.4 地基、基础与上部结构共同工作,图 1.10 地基、基础、上部结构的常规分析简图,刚性基础,柔性基础,2.4.1 共同工作
9、的概念 上部结构刚度的影响,上部结构为绝对刚性,将约束基础变形,仅在支座间发生局部弯曲,上部结构为完全柔性,对基础变形约束作用很小,基础产生整体弯曲,图1.11 上部结构刚度影响示意图,柔性基础,随地基变形而任意弯曲,基底反力分布与基础上荷载分布相同,无力调整基底的不均匀沉降,刚性基础,在荷载作用下基础不产生挠曲,基底平面沉降后仍保持平面,基底反力分布有多种形态,1.5.2 地基与基础的相互作用,图1.12 柔性基础,图1.13 刚性基础,1.5.3 线性变形体的地基 计算模型,1 文克勒地基模型 地基任一点所受的压力强度与该点的地基沉降成正比的假设即,P 土体表面某点单位面积上的压力,kN/
10、m2S 相应于某点的竖向位移,mk 基床系数kN/m3,式中,图1.14 文克勒地基模型(a)弹簧模型;(b)文克勒地基 上的刚性基础,2 弹性半空间地基模型,式中 r集中力到计算点的距离E弹性材料的弹性模量弹性材料的泊桑比,将地基土体视为均质弹性半空间体,当其表面作用一集中力P时,其表面任一点的竖向位移:,图1.15 弹性半空间体表面的竖向位移计算(a)集中荷载;(b)矩形面积均布荷载,1.5.3 线性变形体的地基 计算模型,3 分层地基模型 根据土力学中分层总和法计算地基沉降:,也可采用数值方法计算,图1-16,式中 第i土层的平均附加应力,kN/m2;Hi第i土层的厚度,m;Esi第i土
11、层的压缩模量,kN/m2 n压缩层深度范围内的土层数,图1.16 分层地基模型(a)基底网格;(b)地基土的计 算分层,1.5.3 线性变形体的地基 计算模型,谢谢!,1.6 基础埋置深度的选择持力层选择,1)基础埋深的概念 基础埋置深度是指基础底面至设计地面的距离。,2)确定基础埋深的意义:选择了基础埋置深度就选择了地基持力层,反之亦然。,3)确定基础埋深的原则:1)在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础尽量浅埋 2)当上层土强度大于下层土时,宜采用上层为持力层。3)高层建筑应有足够的埋深来保持其稳定性。4)除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。,基础埋深和尺寸,4)基础埋深基本要求:(1
12、)D大于50cm:表土扰动,植物,冻融,冲蚀(2)基础顶面距离表土大于10cm:保护作用(3)桥基要求在冲刷深度以下,5)基础埋深d的取值,(1)一般至室外标高算起;(2)在填方整平地区,可至填土地面标高算起。(3)对于地下室,如采用箱形或筏形基础时,至室外标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。,1.6.1建筑结构条件与场地环境条件,(一)考虑建筑物地下空间的使用功能要求,基础埋深的影响因素,2)电梯缓冲坑:自地面向下至少1.4m,1)有地下室或半地下室的建筑,其埋深必须结合地下部分设计标高选定。地下管道应在基底以上,便于维修。,F,(二)考虑建筑物的高度和荷载大小的影响
13、,承载力变形,高层建筑基础,筏形基础和箱形基础,1/15,1/18-1/20,桩箱或桩筏基础,(不计桩长),输电塔基础 要求较大的埋深 提供足够的抗拔阻力,以上规定不包括岩石地基,岩石地基上的高层主要考虑抗滑要求,(三)考虑相邻建筑物的影响1)新建筑物基础埋深不宜大于原有建筑物基础。2)当埋深大于原有建筑物基础时,两基础间应保持一定净距3)否则要求支护并且严格限制支护的水平位移分段施工,设置临时加固支撑、打板桩、地下连续墙等施工措施,或加固原有建筑物地基。,(四)基础埋深不同时(1)主楼与裙房 高度不同,分期施工设置后浇带(2)台阶式相连 重要设备的基础需加大埋深地下室 与非地下室交界处的基础
14、山坡上的房屋,台北国际金融中心,只有低层房屋可用,否则处理,尽量浅埋若h1太小就为II,h14 m 桩基或处理,软土(很深),好土,软土,软土,好土,I II III IV,h1,h1,基础条件由其它条件确定时,尽可能浅埋,1.6.2 工程地质条件,1)根据荷载的大小和性质给基础选择可靠的持力层,1.6.2工程地质条件,2)置于边坡上的基础,=3.5 条形基础=2.5 矩形基础,1.6.3 水文地质条件,地下水的埋藏条件1)尽量考虑将基础置于地下水位以上。2)埋在地下水位以下时,考虑:基坑排水、坑壁围护、保护地基土不受扰动出现涌土、流砂的可能性;地下室防渗;轻型结构物 上浮托力;地下水浮托力
15、基础底板的内力 3)承压含水层的地基,控制基坑开挖深度,防止基坑隆起开裂,向下的土压力,向上的承压水压力,一般取0.70.9。,1.6.4地基冻融条件,季节性冻土:是冬季冻结、天暖解冻,每年冻融交替一次的土层,在我国北方地区分布广泛。,多年性冻土:指连续保持冻结状态三年以上的土层,其性质较复杂,属特殊土地基,另见专著。,1)冻土分类,冻胀:冻胀力,地面隆起 融陷:强度降低,建筑物下陷,建筑物开裂损坏,不均匀沉降,冻深,毛细区,地下水,冻结区,2)冻胀机理,水变成冰的体胀自由水冻结温度0oc,结合水冻结温度-0.5-30oc,吸引毛细水,自由水+外层(弱)结合水冻结,形成冰针,冰透镜,结合水膜变
16、薄,离子浓度加大,吸力增加,吸引地下水,粗粒土:无冻胀 坚硬粘性土:冻胀微弱 粉土:冻胀最严重,3)影响冻胀的因素:土性(土的粒径大小),含水量的多少,地下水位高低,4)冻胀性划分:建筑地基规范根据冻土层的平均冻胀率的大小,将地基土划分为不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀五类。注:冻胀区的基础,应保证有足够的埋深,使基底达到或基本达到冻胀影响深度以下,从而避免冻害。,5)冻胀土中基础埋深的要求 dmin zd hmax Zd 设计冻深;Z0 标准冻深;hmax允许残留冻土最大厚度,1.7 地基承载力,地基承受荷载的能力 为了满足地基强度和稳定性的要求,设计时必须控制基础底面最大压力不得大于
17、某一界限值,这一界限值称为地基承载力。,地基承载力的概念及设计理论,1)地基承载力的概念,地基承载力特征值fa:指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。,s,p s,pcr,pu,fa,sa,p,2)地基承载力特征值特点:,(1)地基承载力特征值实质就是容许承载力(2)按正常使用 极限状态原则确定(3)以地基的变形作为控制标准,重要性系数,分项系数,分项系数,(1)容许承载力理论,(2)极限承载力理论安全系数法,(3)极限承载力理论分项系数法,3)地基承载力设计理论,(1)容许承载力理论,承载力:塑性区开展范围:Pcr,P1/4,s/b(载荷试验)、计算公式荷
18、载:标准值(组合),F,塑性区,容许承载力:确保地基不发生剪切破坏而失稳,同时又保证建筑物的沉降不超过允许值的最大荷载。,(1)容许承载力理论,在载荷试验中可以由其比例界限确定;按一定沉降比人为规定,例如s/b0.002在理论计算中可以由塑性区发展理论中的临塑荷载pcrp1/4、p1/3确定。按容许承载力理论确定的承载力,其沉降一般也会满足要求,常常不需进行沉降验算。在这种设计中,工程的安全性和可靠性是无定量的概念。因而是一种经验的设计方法。其设计荷载可取为标准值或标准组合。,(2)极限承载力理论安全系数法,承载力:极限承载力理论公式、平板载荷试验极限值/安全系数(23)荷载:采用标准值(组合
19、),在这一理论方法中,其安全程度用单一的安全系数K表示,但这一安全系数反映多大的失事概率是不得而知的。,对于地基承载力问题,单一安全系数法的一般表达式为:,(3)极限承载力理论分项系数,承载力:采用标准值除以承载力分项系数荷载:荷载效应组合的代表值分项系数 设计值S(基本组合),基于可靠度理论的分项系数设计方法也是一种极限状态设计方法。由于工程中的荷载和抗力都是随机变量,有多少可能使荷载大于抗力而失事是一个随机事件。破坏的概率(可能性)决定于两个随机变量的均值(众值,中值及某个分位值)及其分布。,(3)极限承载力理论分项系数,岩土工程的不确定性,土层剖面与边界的不确定性现场与实验室岩土指标的不
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