建筑地基沉降控制与工程实例.pptx
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1、建筑地基沉降控制与工程实例,邱明兵2014年4月,Pkfa,Ss,目录第1章地基承载力浅谈第2章建筑地基变形控制第3章地基沉降计算第4章结构-地基基础共同作用分析第5章单桩承载力第6章独立基础与承台比较 杂谈,1.1引子 地基承载力特征值fak及其修正值fa是绝大多数工程师进行地基基础设计的核心参数,因此有必要了解其历史发展渊源,以便能合理使用。1954 年12 月,我国翻译引进第一本前苏联地基规范6248,仅限于内部发行,命名为天然地基设计暂行规范(规结7-54),该规范的重点是:“地基土受到的压力不应超过地基土的容许承载力(大致相当于今天的“地基土承载力特征值fak”)”,并明确指出:当“
2、基础宽度0.61.0m,基础埋深2.0m”时,可查表得到容许承载力,同时给出了岩石、强风化岩石、大块碎石、砂土和第四系粘土的承载力表格。其中砂土根据湿度和密实度给出承载力,粘土根据孔隙比和稠度给出承载力。当基础宽度大于1.0m,基础埋深大于2.0m或小于2.0m时应进行深宽修正。第一本引进的地基规范奠定了“以地基土承载力控制”的设计思想,对我们各类工程中地基的设计产生了深远的影响。,1955 年前苏联发布房屋与工业结构物天然地基设计标准与技术规范(127255)。1956 年12 月,我国建委建议审慎推广。这里略作介绍。该规范的变化可用以下两方面概括:1)在地基土承载力方面。将原来的“承载力”
3、改为地基土的“计算强度表”,并对数据进行了调整。此外还规定了用土的抗剪强度指标c、计算临塑荷载PB/4(中心荷载)或PB/3(偏心荷载)的公式;2)在地基土沉降变形方面。第一次提出:地基应按沉降变形控制设计。在此基础上,将地基土竖向变形分为固结沉降和地基失稳陷落,并且提出了相应控制指标:绝对下沉、平均下沉、纵倾和横倾、相对弯曲。为了能计算出地基土的沉降,又规定了土的压缩模量宜由浅层、深层载荷试验确定;同时根据工程实测和建筑病害调查结果,规定了各种房屋和结构物地基沉降变形限值;为了方便工程师设计减少工作量,规定了可不进沉降变形计算的条件。计算方法采用了工程师熟悉的分层总和法,同时还提出“必要时考
4、虑地基、基础和上部结构协同作用”。,1962 年前苏联发布了建筑法规,其中第二卷第二篇第一章为房屋及建筑物地基设计标准(211-62),与127255 比,没有大的原则性变化。1974 年,工业与民用建筑地基基础设计规范(试行,TJ 7274)发布,这是我国第一本地基基础设计规范。无需否认的是,该规范在章节编排、承载力计算、沉降变形计算等方面吸收前苏联规范经验,并根据当时我国实情增加了“基础设计”一章,由此也将规范命名为“地基基础”。事实上,由于“地基土”和“混凝土”特性的巨大差异,世界上多数国家都将“基础或承台设计”作为结构构件列入“混凝土规范”范畴,我国路桥领域也是如此,目前的公路钢筋混凝
5、土及预应力混凝土桥涵设计规范JTG D62-2004即包含了桩承台的设计内容。,74规范1)在地基承载力方面。中国建筑科学院地基基础研究所在全国众多勘察设计单位的参与协助下,全面总结5070年代初大量厂房和多层砖混结构的地基设计经验,建立了13张地基容许承载力表:(1)根据类别和风化程度确定岩石承载力;(2)根据密实度确定碎石土承载力;(3)根据密实度确定砂土承载力;(4)根据含水比确定老粘性土承载力;(5)根据物理性指标(孔隙比、液性指数)确定一般粘性土承载力;(6)根据含水量确定沿海淤泥和淤泥质土承载力;(7)根据含水比确定红粘土承载力;(8)根据压缩模量确定粘性素填土承载力;(9)根据标
6、准贯入锤击数确定砂土承载力;(10)根据标准贯入锤击数确定老粘性土和一般粘性土承载力;(11)根据轻便触探锤击数确定一般粘性土承载力;(12)根据轻便触探锤击数确定粘性素填土承载力;(13)根据物理性指标确定新近沉积粘性土承载力。2)在地基沉降变形方面。收集了大量工业与民用建筑物沉降观测资料,在详细分析其病害原因的基础上,提出了“地基沉降变形限值”表格,成为地基设计的重要指标。,1989 年,建筑地基基础设计规范(GBJ 7-89)修订发布,在地基承载力方面,规范组认为“鉴于我国幅员辽阔,同类土性质随地区差异较大,仅通过搜集几十份或百余份载荷试验资料来包络全国是不现实的。因此,各地在使用这类表
7、时,应取慎重态度。最好在本地区进行若干试验验证,取得经验后再行使用。且这类表仅限于一般建筑,对于重要的一级建筑物必须进行载荷试验”。将承载力表从正文移至附录。在地基沉降变形方面,继续收集沉降观测资料,对分层总和法进行改进,并对沉降经验系数做了进一步调整。2002年,建筑地基基础设计规范(GBJ 50007-2002)修订发布,在地基承载力方面,该规范取消了附录中的用土的物理性指标查地基承载力的表格;在地基沉降变形方面,继续收集沉降观测资料,改进分层总和法,调整沉降经验系数。,TJ 7274发布以来,随着工程建设大量开工,各种工程问题层出不穷,为了解决这些问题,规范体系继续发展。如:湿陷性黄土、
8、膨胀土、冻土等特殊土质分列出相应规范;桩基、基坑、边坡、锚杆等特殊应用功能编列相应规范;在土质较差不适合建设的场地发展出了地基处理及刚性桩复合地基(本书中的“刚性桩复合地基”等同于CFG桩)并编列相应规范。具体如图1.1-1。,回顾“地基(基础)规范”发展变迁的历史,有几点值得重视:1)在地基承载力方面,规范逐渐将“按地基承载力控制”的设计思想弱化,从“最初13个承载力表格”到“移至附录”,以至最终取消的过程表明,地基土的承载力指标的取值远非一个表格那么简单。“按承载力计算较为准确”的传统观念恐怕并不“准确”。在地基沉降变形方面,规范则不断积累沉降观测资料,并在沉降计算深度的取值、沉降经验系数
9、等方面不断深化、细化,可使估算结果更为准确。“预估沉降误差较大”的传统观念恐怕存在“较大误差”。2)技术规范是工程实践的总结,在应用中有其先进性,也有其局限性。如上世纪5070年代,我国大量建设厂房和多层砖混,由此遭遇的种种问题促使科学工作者研究并提出“按地基承载力控制”的解决方案,可见这类解决方案具有较强针对性。上世纪90年代开始建设大量高层建筑,埋深也超过3m,仍按这个思想则遭遇新的困境。,当前建筑愈建愈高,荷载越来越大,基础增加不断埋深,数个高层带一个大底盘的建筑层出不穷,地下水埋深极浅,这些工程如果仍然按承载力设计则可能遭遇以下困难:(1)地基土承载力“计算埋置深度”d如何取值?工程师
10、习惯使用的地基承载力计算式为:fa=fak+b(b-3)+dm(d-0.5)。对于主裙连体的裙房基础,工程师习惯用独立基础+抗水板,按照建筑地基基础设计规范GB50007-2002第条,“对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起”,多数工程师按室内地面算起。实际工程中,抗水板可能厚达600mm或以上,独立基础宽约4m厚约1m左右,即抗水板净距约4m,厚跨比约1/7,其抗弯刚度不可谓不大,如果将这种基础理解为“柱下局部加厚的筏基”,其地基承载力fa将大大提高,这样做可行么?,对于主裙连体的主楼基础,当前流行的做法是取“等
11、效埋置深度”,即将裙房荷载等效为深度为d的土厚,如:某工程2层地下车库及上覆1m土总重54kPa,那么等效埋置深度为d=54/18=3m。值得注意的是,根据临界荷载确定fa时,其压重在水平方向上有一定的距离B(详见本书),如图1.1-1,当地下车库宽度B1大于B时,这样取值没有疑义;如果地下车库宽度B2小于B时,是否应取宽度B范围内全部重量的“等效埋置深度”呢?。,此外,在按上述方法计算“等效埋置深度”时,并未考虑地下水浮力的影响。当地下水浮力与车库自重相当时,还能不能按“等效埋置深度”计算fa呢?如:基底压力54kPa,无地下水时可等效3m厚土;当地下水浮力为54kPa时,能否还按3m等效呢
12、?如果地下水位继续上升,裙房需要设置抗浮桩,桩对裙房土体提供一个向上的拔力,此时主楼的“等效埋置深度”能否成为“负数”呢?如:某工程作用于基底的荷载标准值pk为250kPa,不考虑地下水影响时计算天然地基承载力fa=270kPa;考虑地下水影响时计算天然地基承载力fa=230kPa,这时该如何判断承载力时候满足安全性要求呢?,(2)地基土承载力“计算宽度”b如何取值?建筑地基基础设计规范GB50007-2002第条规定:基础底面宽度b(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值。小于3m时计算的承载力还要小一些,偏于安全,为何不能按实际值取用呢?当前大量使用的高层建筑筏基,宽度大于6m
13、,为何不能按大于6m的宽度计算呢?如按实际宽度(如18m)取用后,又有何后果呢?建筑地基基础设计规范GB50007-2002第条指出:地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。软土地区有些工程用0.3m2的载荷板试验获得的fa较0.5m2载荷板试验获得的高,那么能否用较高的值呢?这里的0.5m2载荷板试验与上述基宽3m的限值有无关系呢?,(3)地下水对地基承载力的影响地下水对地基土黏聚力c和内摩擦角均有影响,地下水上升到基础底面以上时,地基承载力降低,这方面最为最为直观的地质现象是:多雨季节总伴随着较多的滑坡事故。建筑地基基础设计规范GB50007
14、-2002在多项指标中反应了“土体随含水量增加则强度降低”的规律,其中第条指出:地下水位以下取浮重度。如果地下水在基础底面以上则容易取值,当地下水紧邻基础底面也容易取值,当地下水在基底下1m时,该如何取值呢?2m、3m呢?其间有何关系?,(4)地基处理与b、d的关系?天然地基土承载力的深宽修正系数b、d与土性有关。但是在采用刚性桩复合地基后,b=0,d=1;采用复合桩基后,b=0,d=0;为何有这些变化呢?这些变化之间有无联系呢?如:某工程作用于基底的荷载标准值pk为250kPa,天然地基承载力fa=230kPa,判断为地基承载力不足,采用刚性桩复合地基,但布置少量(比如100根)刚性桩之后,
15、计算的地基承载力反而更低,这种现象该如何理解呢?,(5)地下水对基底荷载的影响如图1.1-2,分别为独立基础、独栋高层筏基、主裙连体建筑筏基。当地下水位上升到地面时,一方面降低地基土承载力,另一方面也对建筑产生浮力,那么是否意味着基底压力也减小呢?换言之,在验算地基承载力时,基底压力标准值pk是否需要用上部结构总荷载减去水浮力呢?建筑地基基础设计规范GB50007-2002第条指出:pk为相应于荷载效应标准组合时,(独立)基础底面处的平均压力值;高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ 6-99第条指出:()/,其中基础自重设计值和基础上的土重设计值之和,在计算地下水位以下部分时,应取土的有效重度
16、。建筑桩基技术规范JGJ94-2008指出:k为桩基承台和承台上土自重标准值,对稳定的地下水位以下部分应扣除水的浮力,归纳来看,宜扣除水浮力。那么如图1.1-2(c),对于主裙连体建筑,验算主楼下地基承载力时,应如何扣除水浮力呢?,(6)不同地基上基础的沉降某单层框架剖面如图1.1-3,独立基础A搁置于黏性土上,独立基础B搁置于砂土上,二者均按承载力(地基承载力特征值按经验确定,这里所谓的经验即是查表)设计,A尺寸大于B尺寸。现在考察二者的变形,黏性土压缩模量小,荷载也小;砂土压缩模量大,荷载也大,那么究竟哪个基础的沉降大呢?,下面是四个实际工程中的例子,这四个工程均为主裙连体的建筑综合体,主
17、体框架核心筒结构,地上130m,共39层,15层为商业,639层为公寓;地下3层,总高共13m,筏型基础厚度约2m。为简化讨论,这里仅就主楼涉及的问题展开。主楼平面尺寸为32mx42m。基底平均压力约为p1=18x39+20 x3+2x25=812kPa。基底附加压力p0=542kPa总荷载Nk=1091328kN。核心筒12mx16m,平均压力约为pc=1400kPa,附加压力pc0=1130kPa。前3个建筑基底均为10m厚密实细砂,fak=300kPa。第4个项目核心筒下为中风化灰岩,部分边框架下为30m中风化泥岩。,各个项目土层分布如图1.1-4。,项目1分析:(1)地基承载力 fa=
18、300+2.0 x18x3+3.0 x18x14.5=1191kN812kN可见地基承载力满足建筑物荷载需求。(2)建筑物沉降计算(按建筑地基基础设计规范第条计算)最终沉降值 s=ss=0.22x542=120mm200mm。可见预估总沉降满足建筑物需求。(3)软弱下卧层验算可见,软弱下卧层承载力不够。天然地基方案不可行。接下来的问题是:a.可以用CFG桩复合地基么?CFG能解决什么样的问题?如果可以应注意哪些方面的问题?b.采用桩基础能解决哪些问题?需要关注哪些关键点?,项目2分析:(1)地基承载力fa=300+2.0 x18x3+3.0 x18x14.5=1191kN812kN可见地基承载
19、力满足建筑物荷载需求。(2)建筑物沉降计算(按建筑地基基础设计规范第条计算)最终沉降值 s=ss=0.2x421=84mm200mm。可见预估总沉降满足建筑物需求。(3)软弱下卧层验算可见,软弱下卧层承载力基本满足。接下来的问题是:a.天然地基方案是否可行呢?如果可行,需要解决哪些问题呢?有什么对应的措施么?b.可以用CFG桩复合地基么?CFG能解决什么样的问题?如果可以应注意哪些方面的问题?c.采用桩基础能解决哪些问题?需要关注哪些关键点?,项目3分析:(1)地基承载力fa=300+2.0 x18x3+3.0 x18x14.5=1191kN812kN可见地基承载力满足建筑物荷载需求。(2)建
20、筑物沉降计算(按建筑地基基础设计规范第条计算)最终沉降值 s=ss=0.2x397=79.4mm200mm。可见预估总沉降满足建筑物需求。(3)核心筒沉降计算,最终沉降值 s=ss=0.2x397=79.4mm200mm。(4)核心筒地基承载力验算,fa=300+2.0 x18x3+3.0 x18x14.5=1191kN1400kN可见地基承载力远小于建筑物荷载需求。接下来的问题是:接下来的问题是:可否采用天然地基方案呢?如果不行,采取什么样的地基方案较为合理呢?需要解决的问题是什么呢?,项目4分析:(1)核心筒地基承载力验算核心筒下荷载效应标准值为2000kPa,而中风化灰岩承载力特征值为4
21、500kPa,表面上看承载力荷载,但是灰岩侧面分布着中风化泥岩,其承载力特征值仅仅为1000kPa,这对灰岩承载力有无影响呢?(2)边框架下地基承载力计算边框架下荷载效应标准值约为900kPa(柱荷载通过筏型基础分布在一个跨度9mx5m平面上),而中风化泥岩承载力特征值为1000kPa,表面上看承载力荷载,可以采用天然地基。但是中风化泥岩的沉降会否大于中风化灰岩?这部分差异沉降有多大呢?上部框支结构能否承受产生的差异沉降呢?如果预估天然地基差异沉降过大而选用桩基础,那桩端持力层选灰岩还是泥岩?如果桩端持力层取泥岩长,那桩长取多少?以上4个项目,从“按承载力设计”的思路开始,总不能最终解决问题,
22、其落脚点还是要解决建筑物的总沉降和差异沉降,即是按“按变形控制”的思路。,项目4分析:(1)核心筒地基承载力验算核心筒下荷载效应标准值为2000kPa,而中风化灰岩承载力特征值为4500kPa,表面上看承载力荷载,但是灰岩侧面分布着中风化泥岩,其承载力特征值仅仅为1000kPa,这对灰岩承载力有无影响呢?(2)边框架下地基承载力计算边框架下荷载效应标准值约为900kPa(柱荷载通过筏型基础分布在一个跨度9mx5m平面上),而中风化泥岩承载力特征值为1000kPa,表面上看承载力荷载,可以采用天然地基。但是中风化泥岩的沉降会否大于中风化灰岩?这部分差异沉降有多大呢?上部框支结构能否承受产生的差异
23、沉降呢?如果预估天然地基差异沉降过大而选用桩基础,那桩端持力层选灰岩还是泥岩?如果桩端持力层取泥岩长,那桩长取多少?以上4个项目,从“按承载力设计”的思路开始,总不能最终解决问题,其落脚点还是要解决建筑物的总沉降和差异沉降,即是按“按变形控制”的思路。,1.2地基承载力涵义探讨地基承载力与上部结构的适应能力有关研究建筑工程岩土力学性能的目标是为了防止上部结构破坏或坍塌。一方面岩土性能有自身的独立性;另一方面,建筑物对于岩土不仅仅提供荷载、刚度,还提供“需求”。如果没有这些需求,岩体力学的研究就没有意义;建筑物特征不同,其“需求”也不同,对岩土性能要求也不同,因此岩体的相关指标的“限值”,不能脱
24、离建筑物特征而独立存在。,土的工程性能有力学性能、水理性能、化学性能等。工程力学性能用地基承载力特征值表示。地基承载力确定方法:根据力学指标用理论公式计算;根据建筑经验给出一个概略的数值;用野外载荷试验确定。我国主要用野外载荷试验确定承载力特征值,压板面积为0.25m2或0.5m2,压板下23倍宽度范围内土层是匀质的。地基的允许承载力是指在建筑物独立基础荷载作用下,地基的强度(整体稳定性对应的强度)和变形(对于粘性土、淤泥质土等以变形控制)都能满足要求的承载能力。即是说:在保证建筑物地基的整体稳定性的同时,又不至于产生过大的沉降。换言之,这是一个双控的指标。,岩石地基承载力与基础埋深1、岩石地
25、基承载力岩土工程关注的是岩石的强度。岩石的坚硬程度根据岩块的饱和单轴抗压强度frk分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。岩体完整程度可分为完整、较完整、较破碎、破碎和极破碎。确定岩石承载力应确定岩石破坏模式,这与岩体节理、微裂隙、填充物、结构面倾斜方向等等密切相关,并不能一概确定某种极限破坏模式,这导致要统一确定岩石极限承载力称为不能完成的任务。为了方便工程师使用,89版建筑地基基础设计规范根据全国各地岩基平板载荷试验和岩样试验的资料统计回归,建议取,胡岱文、黄求顺在“岩石地基的承载力”一文中(重庆建筑大学学报,1995年12月,第17卷第4期),假定岩体为等效连续介质,极限承载力计算模式
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