2天然地基上的浅基础设计.ppt
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1、地基与基础工程董兰凤兰州大学资源环境学院二00四年三月,第二章 天然地基上的浅基础设计,一、基础设计内容与一般步骤相关地质资料的收集选择基础类型确定基础埋置深度确定地基承载力设计基础尺寸按规范进行强度、变形、稳定性检算绘制基础设计图、施工图编写设计说明书工程概预算,二、天然地基上浅基础的类型,按建材分类砖基础:毛石基础:素混凝土基础:毛石混凝土基础:灰土基础:三合土基础:钢筋混凝土基础 扩展式基础:,刚性基础,按基础的结构形式分类,从基底面积发展过程分A:单独基础:B:条形基础:C:联梁基础;D:交叉梁基础:E:片筏基础:F:箱形基础:,单独基础条形基础交叉梁基础筏式基础,平板式,梁板式,筏式
2、基础,地下室筏型基础示意图,240 600 5100 1800 5100 600 240,砖墙,窗井,窗井,钢筋混凝土板厚300防水层素混凝土垫层,A:单独刚性基础:倒置的两边外伸的悬臂梁;在靠近柱边或断面高度突变处容易产生弯折破坏;基础具有一定的高度,使弯折点产生的拉应力不超过材料的抗拉强度,刚性角:bHtg(俗称大放脚),取决于建筑材料Bb0+2Htg,对建材为标准砖的,墙厚一般为240mm、370mm、490mm等。,b0,b,H,B,应用:刚性基础按刚性角设计的宽、高一般具有足够的刚度,不需要再做抗弯、抗剪检算。且材料易得,施工简单、运用广泛。,高度大、体积大、用料多,自重大,一般适合
3、于6层和6层以下(三合土不宜超过4层)的一般民用建筑物和轻型厂房。,B:扩展式(柔性)独立基础,1、一般为钢筋砼基础2、适用于柱载荷较大或有偏心作用、地基土层较软弱、地下水位较高、基础埋深又受到一定限制等情况。不受刚性角的限制。3、基础内部配置一定数量的钢筋,依靠钢筋承受拉应力,基础可以产生一定的弯曲而不破坏。4、初步厚度确定:H(La)mm为经验系数,一般取0.30.5,独立基础,扩展式基础断面的类型:,阶梯形锥台形杯口形壳体形每级台阶300500,垫层厚度100,两边伸出100,垫层混凝土C15以上,75,独立柱下基础,1、有很多的构造形式,现浇台阶形、现浇锥形、预制杯口形。2、杯口形基础
4、又可分为单肢形、双肢形、低杯口、高杯口几种。3、计算属于平面应变问题4、墙下条形基础和柱下条形基础,排柱条基可以调整不均匀沉降,带肋的墙下混凝土条形基础,扩展基础的构造要求:,1、锥形基础边缘高度一般不小于200mm,阶梯型基础的每阶高度一般为300mm500mm。2、垫层厚度一般为100mm,两边各伸出100mm,混凝土强度等级一般取C10。3、底板受力筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,当有垫层时钢筋保护层厚度不宜小于70mm4、基础混凝土强度等级不宜低于C15。,柱下条形基础,当地基较软弱,为减小柱基之间的不均匀沉降,或柱距较小而载荷较大,使各柱基底面靠近或重叠时,可在整
5、栋柱下作一条钢筋混凝土底梁,将各单独基础连接成柱下条形基础。柱下条形基础的构造除应参考扩展基础的规定外,尚应符合下列要求:1、梁高应根据计算确定,一般可在柱距1/41/8范围内选择。2、底板厚度不宜小于200mm,当底板厚度小于或等于250mm时,以采用变厚度底板,其坡度小于或等于1:3。,预制钢筋混凝土柱与杯口基础的连,1、柱的插入深度,可按下表选用,杯口型基础的杯底厚度和杯壁厚度关系,1、当柱为轴心或小偏心受压且,杯壁配筋,或者大偏心受压且,时,杯壁内一般不配筋,,杯壁内可按照下表构造配筋。3、其它情况,应按计算配筋 杯壁配筋表,2、当柱为轴心或小偏心受压且,时,,C:十字交叉梁条形基础:
6、1、当单向条形基础的基底仍不能承受上部结构载荷的作用,可以把纵横柱基础均连在一起,成为十字交叉条形基础。可承受10层以下的民用住宅。2、地梁一般设在建筑物的纵向,可增加建筑物的纵向基础刚度。柱下条形基础常用于框架结构的基础。当基础压缩性很高且载荷较大时,为增加建筑物基础的整体性,可在纵横墙向均设置柱下条形基础而成为十字交叉条形基础。3、条形基础梁顶面和底面的纵向受力钢筋,应有24根通长配置,且其面积不得少于纵向钢筋总面积的1/3。4、柱下条形基础的混凝土强度等级一般采用C20。,D:筏板基础:,1、一般为等厚度的钢筋混凝土板,整个基础连成一块,适应于土层均匀软弱具有较硬表层的地基。2、分为平板
7、式:等厚度的钢筋混凝土平板,厚度0.52.5m,分不埋式(四周加边梁)和潜埋式(一般做架空地板)梁板式:柱距较大时,纵横向柱间设置连接横梁,多层建筑每层增加50mm3、墙下筏板基础垫层厚度一般为100mm,筏板配筋除符合计算要求外,纵横方向支座应尚分别0.15%、0.10%有配筋率的钢筋连通。,E:箱形基础,1、由钢筋混凝土顶板、底板、纵横交叉梁的隔墙组成的空间结构。2、地基软弱、载荷很大、上部结构对变形有严格的限制。隔热、隔潮层。在箱基内设置非承重内墙可以利用空间又可以利用空气夹层解决“结露”或者“渗漏”现象3、施工技术复杂、基坑降水对相邻建筑物的影响、深基坑支护技术,H,(1/81/12)
8、H,300mm,200mm,200300mm,F:壳体基础,1、可用于一般工业与民用房屋柱基和筒形构造物(烟囱、水塔、料仓、高炉等)基础。很适用于软弱地基及需要大尺寸的扩展基底的情况。2、可分为M型组合壳、正圆锥壳、内球外锥组合壳。3、节省建材、造价低。4、基坑开挖复杂、壳体施工技术高,计算理论未臻完善。但是施工时不必支模,土方挖运量较少。,正圆锥壳:r1:r20.40M型组合壳:0.35 r1:r2 0.55内球外锥组合壳:0.50 r1:r2 0.65,r1,r1,r1,r,r,r,壳体壁厚度表,壳体基础的构造配筋表,基底附加应力:P00箱基折板基础壳体基础,补偿式基础:,三、基础建筑材料
9、的基础知识,1、简单分类:天然石料矿物质材料:烧土制品 无机胶凝材料 混凝土及砂浆等。木材有机质材料:沥青 合成高分子材料等金属材料:钢铁及各种有色金属材料,2、材料的物理性质,比重容重孔隙率吸水性和软化系数抗渗性材料的耐久性材料的导热性,变形性质:塑性材料和脆性材料强度:分为抗压、抗拉、抗剪、抗弯对脆性材料:f抗压 f抗弯 f抗拉对塑性材料:f抗压 f抗剪 f抗拉根据材料强度的高低划分为若干个标号脆性材料一般按抗压强度划分建筑钢则按照抗拉强度划分,3、材料的力学性质,3、常用的基础建筑材料,水泥、气硬性胶凝材料混凝土、混凝土外加剂结构钢材及焊接材料建筑用天然石料、石沙、木材、人造板材砖和其他
10、烧土制品、熔融制品,砖类型,1、烧结普通砖2.承重粘土空心砖(烧结多孔砖)3.蒸压灰砂砖4.粉煤灰砖(外观质量标准、技术性能指标、强度级别规定和抗冻性指标),常见规格简介:,砖类型 主要规格 强度标号普通粘土砖 24011553MU7.5MU20承重粘土多孔砖 24011590 MU7.5MU20非承重粘土空心砖 300300100 MU3MU5炉渣空心砖 400115180 MU2.5煤矸石半内燃砖 24011553 MU10MU15蒸压灰砂砖 24011553 MU7.5MU20炉渣砖 24011553 MU7.5MU15粉煤灰砖 24011553 MU7.5MU15页岩砖 2401155
11、3 MU20MU30水泥砂空心大砖 390190190 MU7.5MU10,如:蒸压灰砂砖的技术性能指标,注:(1)优等品的强度级别不得小于15级。(2)蒸压灰砂砖的外观质量标准见表,普通烧结砖强度等级的确定,基础用砖、石材及砂浆最低标号,备注:按照砌体结构设计规范(GBJ388)的规定,底面以下或者防潮层以下的砖砌体,所用的材料标号不得低于以上表的规定,水泥砂浆:MU2.5、MU5、MU7.5、MU10、MU15 白灰、水泥混合砂浆:最高MU5砖砌体普通砖砌成的砌体厚度:砌体构件必须遵循内外搭接、上下错缝的砌式规则,不得出现连续的垂直贯通缝。砖砌体的错缝搭接长度不小于60mm,砂浆灰缝厚度不
12、小于10mm。砌筑类型:实心墙和空斗墙,砂浆简介,石料,1、将岩石用机械方法或人工方法进行加工或不经过加工而获得的各种块状或散粒状毛石、漂石等。2、相当高的抗压强度、很好的耐久性、分布广泛、脆性较大、硬度较高、开采困难3、性质决定于岩石的种类、矿成、结构、构造等4、强度等级的确定:抗压强度MU10MU100,5、试样尺寸(mm)2003 1503 1003 70.73 503 换算系数 1.43 1.28 1.14 1 0.86 6、强度指标换算系数单轴破坏时的压力试件截面积,石料,1、天然石材:2、卵石:卵石规格应基本一致,并应无脱层、蜂窝,外形应呈扁平状。呈圆球状、针状、薄片状及表面特别光
13、滑者不得使用。3、毛石:乱毛石系指形状不规则的石块;平毛石系指形状不规则,但有两个平面大致平行的石块。毛石砌体所用的毛石,包括乱毛石和平毛石,其外形应呈块状,中部厚度不宜小于15(砌挡土墙的毛石,中部厚度不小于20)。4、料石 5、混凝土用石子6、轻集料 7、建筑用砂,水泥,1、硅酸盐水泥:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。2、高铝水泥3、火山灰质水泥4、矾土水泥5、其它品种水泥:快硬硅酸盐水泥、白色及彩色硅酸盐水泥、膨胀水泥、I型低碱度硫铝酸盐水泥及快硬硫铝酸盐水泥,砼:,1、以水泥、砂及石子为主要原材料,按适当的比例拌制而成的混合物。经过一
14、定时间的硬化以后形成的人造石材。2、水和水泥形成水泥浆是砼中的胶结成分。3、特点:随着配合比例的不同,砼可以具有不同的物理力学性质,以满足不同工程的不同要求。4、砼的可塑性、整体性、不透水性和抗冻性。5、砼拌合物的和易性:,混凝土的外加剂,1、减水剂 分为普通型、早强型、缓凝型、引气型2、早强剂常见氯盐、亚硝酸钠、硫代硫酸钠、无水硫酸钠、有机胺类及复合早强剂 3、混凝土的防冻剂复合型、早强型,早强型防冻剂品名和性能参考,6、砼的抗压强度:200200200的试样,在203相对湿度95环境中养护28天所得试样的抗压强度标号。7、强度标号对比:TJ1074(kg/cm2)与 GBJ1089(kpa
15、)对照 75 100 150 200 300 400 500 550 600C5.5 C8 C13 C18 C28 C38 C48 C53 C58其中:A、B为经验系数,对不同的水泥取不同的值B灰是水泥标号CW是灰水比即水灰比的倒数。一般取1:0.6,几种特种水泥不同标号各龄期强度值,注:1.快硬硅酸盐水泥使用单位如要求7d及28d龄期的数据,则应进行试验,试验结果仅作参考,但后一龄期的强度必须高于前一龄期的强度。2.高铝水泥28d强度应予测定,其实测值不得低于同标号的3d指标。,8、砼的抗拉强度:保证砼的整体性不产生裂缝,一般仅为R28的710,也可用下式求解:9、砼的耐久性:包括抗渗性和抗
16、冻性。抗渗性:28龄期的标准试件在标准试验方法下所能承受的最大水压力(kg/cm2)。10、砼中的材料:水泥:砂:0.15 5.0mm 石子 5.0mm配合比:G水泥:G砂:G石子1:2.4:4 0,灰土与三合土,1、灰土:石灰:粘性土3:7或者2:8(体积比)2、三合土:石灰:细砂:骨料(碎砖或碎石)1:2:4或者1:3:63、石灰的熟化:4、施工步骤及适用条件5、强度特点6、“捏紧成团,落地开花”7、与二灰垫层的区别:石灰粉煤灰,箍筋6150,受力筋218120弯起,架立筋210,受力筋:根据计算确定的用于承受构件所受的弯距作用的主要钢筋箍筋:承受剪力或扭力,并对纵向钢筋起定位作用形成骨架
17、的钢筋。构造筋:有架立筋、分布筋以及由于构造所需要的各种附加钢筋的总和。其中架立筋与受力筋、箍筋形成骨架,分布筋是在板内与受力筋形成骨架。,钢筋混凝土与预应力砼结构的钢筋选用,钢筋保护层厚度:基础 有垫层 35mm受力筋 无垫层 70mm箍筋 梁和柱 15mm分布筋 墙和板 10mm,四、基础埋置深度的确定,1、基本原则在保证安全可靠的前提下尽量浅埋,降低造价。d至少0.5m以上,避免外界大气、雨水的影响。dH 10cm,避免基础外露。,室外地坪高程,荷载累计高程,室内地坪,外墙,d,H,建筑物的用途类型、结构类型及载荷的大小和性质地基土的工程地质和水文条件:尽量在地下水位之上,水下时基坑排水
18、、坑壁支撑、地下水对建材的侵蚀、对相邻建筑物的影响承压水地层存在时,必须考虑承压水的作用,基坑开挖后预留足够的地层厚度避免基坑被冲起,还要注意基坑的渗流破坏可能性水流、波浪对基础底部的冲刷破坏作用必须核算软弱下卧层的稳定性,2、影响基础埋置深度的主要因素,Z,L,设备基础,相邻基础的净距,一般取ZL为0.51.0,粉质粘土层,承压水位,Z,Z0,中砂层承压水,p1=Z,p2=Z,当Z Z时,基坑可能被拱起破坏。所以选择d的时候应该保证Z Z,否则在施工时要进行基坑人工降水。另外必须检算地下水渗流入基槽造成破坏的可能。,dD,1、地基土的冻胀和冻融冻胀:地下一定深度处的土层随气候而变。冬季时,上
19、部土层中水份因温度降低而冻结。而且随着上部土层的冻结还会促使下面的水分上升并冻结,因此土层冻结后含水量增加,体积膨胀,形成冻胀。冻融:解冻时,体积减小产生不均匀融陷。2、冻土:连续三年以上保持冻结状态的土层为永久冻土。一年内冻、融交替一次的土层为季节性冻土。,寒冷地区地基的冻结深度对基础埋深的影响,Z0:多年实测的最大冻结深度的平均值。我国东北地区和华北地区标准冻深线图我国一些主要大城市的Z0:冻结深度主要取决于当地的气象条件,气温越低,低温持续的时间越长,冻结深度就越大。冻结范围内的土层是否冻胀、陷,则取决于土层的种类、含水量和地下水位的情况。地基土冻胀分类:不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀GB
20、J789,3、标准冻结深度Z0,4、残余冻土层厚度dfr,冻胀只在冻深的一部分范围内产生,称为有效冻胀区,因此基底埋深只要超过有效冻胀区的深度就可以了。,采暖t10房间不同地段对冻深的影响系数t,5、基础埋深:,五、地基承载力的确定,、岩土参数的可靠性与适用性岩土参数是工程设计的基础可靠性:是指参数能正确反映岩土体在规定条件下的性状,是能比较有把握的估计参数真值所在的区间适用性:是指参数能满足岩土工程设计、计算假定条件和计算精度的要求。影响因素:岩土结构受扰动的程度(取样方法)试验方法(室内与现场、操作规程)取值标准(数据处理方法),2、岩土参数的统计分析,按工程地质单元、区段、层位分别统计随
21、机现象与岩土参数测试中的误差:土体是非常不均匀和复杂的,某项土工指标的获取服从概率分布的特性某一项土工指标X,在实验条件相同的情况下重复n次,每次试验结果构成一个简单随机样本(X1、X2、Xn)四个指标:均值、标准差变异系数、回归修正系数,同一层位上数据的统计:剔除粗差数据:正负三倍标准差法 chauvenet法 crubbs法岩土参数沿深度方向变化的特点有相关型和非相关型两种剩余标准差:相关型:非相关型:相关系数R0,3、岩土参数的标准值和设计值,对服从正态分布的岩土参数总体XN(、2),有简单随机样本(X1、X2、Xn),单侧置信区间问题,正负号的取值问题:强度参数取负值、对变形参数取正号
22、,岩土参数的基本值:岩土参数的标准值:岩土参数的设计值:地基承载力的基本值f0:由岩土参数试验指标的基本值查表获得地基承载力的标准值fk:fk=ff0地基承载力的设计值fd,、确定地基承载力的方法,用岩土参数按规范法查表确定地基承载力测定岩土参数X(、L、P、e、Ip)等利用其均值查表获得f0。为第二指标的折算系数,参见有关表格,当基础宽度b3m时按3m考虑,当b6m时按6m考虑。在GBJ789中:b0=3m,d0=0.5m,承载力修正系数b、d,例题,如图所示一柱基础底面尺寸LB3.63.2m2,基础埋置深度d=2.2m,埋深范围内有两层土,持力层在粘土层上,该层土的孔隙比e及液性指标的试验
23、数据如下:第一指标孔隙比:0.597,0.599,0.598,0.599,0.603,0.600第二指标液性指标:0.252,0.249,0.250,0.258,0.246,0.252试确定持力层承载力,粘土,1.2m,1.0m,LB36003200,第一指标标准差:,第一指标变异系数:,第二指标液性指数标准差:,第二指标液性指数标准差:,第二指标变异系数:,综合变异系数:,根据,查表得:,基底以上土的加权平均容重:,由,0.85,,0.85,查表得:,,,,,,,,所以:,例题,高层建筑箱形基础238.5md=4m确定地基承载力,素填土,粉土,地下水位,1.8m,2.8m,17.8kN/m3
24、,解:选择粉土作为持力层有关地质资料:G2.71,e-1+(G-1)/=0.81查承载力资料表:25%30%e:0.8 170 167(165)0.9 140 134 130,28%,埋深及宽度修正:B=8.5m,按6m计算,d=4me=0.81 0.85Sr=G/e=0.282.710.81=93.6%查表:b0、d1.1,根据地基强度理论公式确定地基承载力,动力触探:1、技术要求:自动落锤速度:1530击分 探杆最大偏斜度 22、施工过程:N实。3、钻杆长度修正:钻杆长3m时,由于钻杆摩擦能量的损失,对锤击数进行钻杆长度修正:N理 N实4、最终修正值:5、动力触探技术规程TBJ1887:对
25、超重锤可以换算后查表使用。,根据原位测试结果确定地基承载力,主要有:动力触探静力触探原位载荷试验,静力触探:1、利用机械装置或者液压装置将贴有电阻应变片的金属探头通过触探杆压入土中,通过电阻应变仪测定探头所受阻力R从而确定地基承载力和其它土性指标。2、贯入速度:0.51.0m/sec。每贯入1025cm记录一次应变值。3、总贯入阻力R(KN)包括探头锥尖阻力和侧壁摩擦力比贯入阻力,其中A为探头的截面积(m2)锥头阻力:侧壁摩擦力:As摩擦筒表面积,建立起比贯入阻力、锥头阻力、侧壁摩擦力的相关方程:,原位载荷试验:分平板和螺旋板两种将螺旋型的承压板,借助外力旋入地下一定深度,通过传力杆对螺旋板施
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