坡地建筑结构基础设计与地基加固处理措施研究

坡地建筑结构基础设计与地基加固处理措施研究
坡地建筑结构基础设计与地基加固处理措施研究

坡地建筑结构基础设计与地基加固处理措施研究

【摘要】根据坡地建筑的特殊性,对坡地建筑的结构基础设计与地基加固处理措施进行了研究。由于此坡地的地形地貌比较复杂,并处于丘陵山体之间,多山风和多雨的自然气候也需要考虑其中,如何在复杂的坡地地基上进行基础设计,达到经济合理的同时,也能预防地质灾害的发生,是本文研究的重点。

【关键词】坡地;建筑结构;地基;基础设计;加固

由于坡地建筑具有环境优美,并远离噪音及污染,空气质量比较好,亲近自然等多种优势,越来越受到人们的喜爱,因此,山地坡地建筑已经成为建筑的一个新亮点。坡地建筑可利用缓坡的地形优势,与自然景观交相呼应,给人们艺术美的享受。但是,相对于其它类型的建筑,坡地建筑的地基基础设计尚不成熟,其基本的设施也不完善,加上坡地易发生滑坡、泥石流等地质灾害,因此,对坡地建筑结构基础设计与地基加固措施处理进行研究,是十分有必要的。

1.坡地建筑地基基础常见的问题

坡地建筑地基基础常见的问题有:⑴地基的承载力不均匀:地基的承载力指的是地基承受建筑物的荷载力下,能支持其建筑正常使用的能力,坡地建筑的地基的承载力不均匀,将会产生局部破坏或者整体倾斜或塌陷,使建筑物的安全性得不到保证;⑵发生沉降和移位:地基的稳定性差,就会让建筑物产生沉降和位移,地基也会发生变形,对建筑物造成严重的破坏;⑶发生渗透:地基中的水力

坡地建筑设计的方法

坡地建筑设计的方法 坡地建筑设计的方法 摘要: 由于我国的幅员辽阔,地形复杂,人口众多,使得坡地建筑越来越多。坡地的地形处理是一种在新型建筑设计中很重要的工作,比平坦的地形更复杂,通过设计,探讨边坡的环境如何结合实际需要,分散的高和低的地形,科学合理利用,建筑设计点的地形,和努力营造一个健康的、良好的、与建筑环境的生态原则相一致的。 关键字:坡地建筑,建筑设计 中图分类号:TU2文献标识码: A 引言: 坡地建筑以其独特的地理条件和环境愈发地受到欢迎,坡地建筑指的是建在地面起伏较大处的建筑物,坡地是自然界的原生态资源,坡地建筑应该是景观建筑、原生态建筑和人文建筑。坡地建筑设计的基本理念是充分利用自然与坡地资源,使坡地建筑有别于其他建筑,形成独特的建筑风格。服从坡地自然形态,创造丰富的建筑空间,使建筑成为自然的有机组成部分,达到人、建筑、自然的和谐统一。 坡地建筑的定义 坡地建筑,即建于地面不同地形坡度的建筑物。坡地建筑是基于地貌环境的一种建筑类型,与其他建筑不同,它不同于一般的一段时间,风格,流派或功能划分的建筑类型。它具有以下特性:环境形态的复杂性—坡地环境是坡地建筑生成基因之一,它的空间属性和形态特征直接影响了坡地建筑形态的组织与体现。坡地是自然地貌中最常见的一种类型,然而由于它千变万化,庞杂浩繁,因而很难准确地以某一种方式加以分类。坡地建设用地常采用坡度为5~25%的坡地,其建筑的接地条件表现出良好的适地性、节地性、通达性和安全性等人居环境的条件要素。坡地建筑设计的基本理念是充分利用自然与坡地资源,服从坡地自然形态,创造丰富的建筑空间,使建筑成为自然的有机组成部分,达到人、建筑、自然的和谐统一。这样可使人们享受

建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)最新版本

1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值Characteristic value of subgrade bearing capacity 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,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度)Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。2.1.5 岩体结构面Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。 2.1.9 地基处理Ground treatment, Ground improvement 为提高地基强度,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。 2.1.10 复合地基Composite subgrade,Composite foundation 部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 2.1.11 扩展基础Spread foundation 为扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础。2.1.12 无筋扩展基础Non-reinforced spread foundation 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。 2.1.13 桩基础Pile foundation

重庆市建筑地基基础设计规范

重庆市建筑地基基础设计规范 第一节、术语 地基 subgrade,foundation soils 承受建筑物基础传来的各种作用的岩土体。 基础 foundation 将结构所随的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 土岩组合地基 soil-rock composite subgrade 由土与岩石(或大块弧石)组成的地基 填土地基 fill-foundation soil 由人工填土组成的地基洞穴地基foundation with cavern 地基受力层范围内存在着洞穴的地基 地基承载力特征值 characteristic value of subgrade bearing capacity 具有一定安全储备的地基承载能力代表值 扩展基础 spread foundation 底部截面扩大的基础。分为无筋扩展基础和有筋扩展基础两类 刚性下卧层 rigid sub-layer 相对上方持力层而言其压缩模量或变形模量很大的土层或岩层 桩基础 pile foun dati on 由柱或桩与连接于桩顶的承台所组成的基础 嵌岩桩 rock-socketed piles 端部嵌入基岩不小于1倍桩径的桩 基坑支护结构 support ing of foun dati on pit

为保持基坑稳定、控制基坑变形而兴建的结构 第二节、基本规定 1、根据地基基础损坏造成建筑物破坏后果(危及人的生命,造成的经济损失、社会环境影响及修复的可能性)的严重性,将建筑物分为三个安全等级,按表3.0.2选用。 2、岩土的分类及工程特性指标应由工程地质勘察报告提供。 岩体分类有:1.岩石根据坚硬程度分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩及极软岩。 2.岩石根据风化程度分为强风化、中等风化、和微风化。 3、岩层根据单层厚度分为巨厚层(H>1.0)、厚层(1.0>H>0.5)、中厚层(0.5>H>0.1)和薄层(H<0.1) 4、按岩体结构类型分为整体状结构、块状结构、层状结构、碎裂结构、和散体结构。 5、按岩体裂隙发育程度分为不发育、较发育、发育。 6、按岩体完整程度分为完整、较完整、较不完整、不完整、和极不完整。 7、粒径大于2mm勺颗粒含量超过全重的50%勺土应定名为碎石土。

坡地建筑地基基础设计分析

坡地建筑地基基础设计分析 摘要:地基作为建筑工程施工作业的基础项目,工程施工设计内容的科学性、 合理性和有效性与否,对建筑工程整体施工质量和施工效率而言具有重要影响, 尤其对于坡地建筑而言,由于区域内地基物类型较多,如何确保坡地建筑的安全 性是现阶段建筑企业基础设计作业的重中之重。鉴于此,本文主要基于坡地建筑 地基基础分类,剖析了地基基础设计的基本内容,以此在切实保坡地建筑安全性 的基础上,为国家可持续发展目标的实现奠定良好基础。 关键词:坡地建筑;地基基础分类;地基基础设计 一、坡地建筑地基基础分类的基本概述 经大量调研数据分析可知,地球陆地面积中百分之七十是山地,而由于山地 的特殊性,山地建筑的空间形态也较为复杂,虽然近年来随着交通硬件设施的不 断发展和完善,坡地建筑周遭的交通问题得到了有效解决,但在建筑基础设计过 程中,由于涉及问题的复杂性以及影响因素的大量性,坡地整体建筑施工质量始 终未能达到预期施工目标,建筑整体的安全性也受到了一定影响,因此要想在当 前多元化市场竞争环境下,提高企业的市场竞争力,优化坡地建筑设计是极为必 要的。就目前来看,坡地地基的基础形式主要有天然地基、复合地基与深基础几 种形式,地基形态以及空间属性的复杂性在一定程度上也使得坡地建筑的形态组 织多样化,而在进行地基基础设计过程中,自然因素、环境因素以及人为因素的 不同,建筑基础设计作业成效也不尽相同,此外在坡地建筑地基基础设计、建设 的过程中,地基稳定性与承载力的问题、渗透问题以及水平位移和不均匀沉降问 题的发生,在影响建筑工程整体施工质量和效率的同时,给企业发展也造成了极 为不利的影响,因此在地基基础设计过程中,妥善处理上述问题是设计人员的重 点和难点。 二、坡地建筑地基基础设计的基本剖析 (一)坡地建筑自身结构稳定性设计 地基作为项目工程的基础构成,其工程施工设计的科学性与否,在影响地基 工程施工作业质量的同时,还与工程整体施工效益存在一定内在联系。与传统平 面施工作业相比,坡地建筑无论是施工难度还是施工作业量都高于前者,此外由 于区域地质物的复杂性,地基工程施工过程中,为确保工程施工的合理化,在地 基基础设计时,设计人员需考虑以下内容: 其一,由于山地建筑建筑群落具有一定的层次性,当受到不可控外力因素时,建筑滑坡现象较为严重,给人们的生命财产埋下了巨大安全隐患,故此在进行地 基设计时,为确保建筑自身结构的稳定性,设计人员需在设计时做好对周边环境 的地质勘测,综合考虑自然条件下建筑滑坡现象以及断层破碎带等因素; 其二,在工程施工作业工程中,由于填土亦或是挖方等问题的存在,山坡的 稳定性往往也受到了极大威胁,故此为妥善解决上述问题,在进行地基基础设计时,设计人员还需将上述作业影响考虑在内,从而设计出具有稳定结构的建筑物,以此在满足人们居住需求的同时,切实保障人们的生命财产安全; 其三,地基均匀性问题以及岩溶土洞发育程度问题也是现阶段影响坡地建筑 结构稳定性和安全性的重要因素,与此同时泥石流问题的频发也给人们的生命财 产埋下了巨大安全隐患,故此为妥善处理上述问题,在进行地基设计时,设计人 员可通过平整场地局部地坪,使建筑物坐落在四周同一标高上的场地上,以此来 提高坡地建筑结构的稳定性。

[坡地,建筑设计,实例]坡地学校校园建筑设计实例探讨

坡地学校校园建筑设计实例探讨 【摘要】针对于坡地建筑来说,顺势而建的坡地建筑无疑是最佳选择。坡地建筑都依山体而建,形成自然落差,依山就势、错落有致正是其最大的特色。本文系统地分析了坡地建筑设计形式,同时结合某坡地学校工程实例,总结出该坡地学校的设计特色,为同类工程提供参考借鉴。 【关键词】建筑设计坡地建筑坡地学校规划设计 一、引言 坡地建筑属于我国历史上悠久的居住形态,往往能更好地让人们融入大自然。正如别墅大多选择依山傍水,亲近自然的地方而建一样,这与人们要求健康、悠然、写意的生活方式是分不开的。所以说,坡地与建筑相结合,是一种完美的建筑形态,更是一种完美的生活方式。 二、坡地建筑设计形式 对于坡地建筑来说,顺势而建的坡地建筑无疑是最佳选择。坡地建筑都依山体而建,形成自然落差,依山就势、错落有致正是其最大的特色。相对于平地建筑而言,坡地建筑具有较为显著地位优势。首先,坡地建筑由于多出现于山区地段,其一般有良好的自然环境,自然植被丰富,环境优美。其次,坡地建筑的景观营造充满艺术感,由于其自身坡地形成的自然落差,建造阶梯式的建筑群,可以与周围的原生态景观相映成趣。此外,坡地建筑可以顺应缓坡的地势,科学而自然地排列组合。与坡地起伏的地形相呼应,从而创造出一种轻松、明快、优雅的风情。 不难看出,如此的坡地风情建筑,对于建造学校建筑来说,其可以创造出一种更为轻松优雅的完美生活,建筑形式简单中蕴涵复杂,体现出一种优雅的韵律,使学生在学习生活过程中能轻松学习生活。建筑自然而有序地融合在自然环境当中,顺应地势形成不同的观景视野,自然景观与社区景观产生移步换景的丰富空间感受,最大程度让师生接近自然,视野通透的需要。 对于坡地建筑来说,其适宜采取“小”、“散”、“隐”的融入型的建筑,与树木、草皮、岩石以及水体等有机结合,以创造宁静、舒美的宜居环境。对于坡地建筑来说,其规划设计上应当采取前低后高,强调地形的起伏,不相互遮挡,使其获得良好的视野和日照,此时建筑物前适宜种植灌木,但不宜太高,乔木则适宜疏植,不遮挡建筑物。此外,应注意处理好建筑物本身与自然环境的关系,不宜以庞大或者纤细繁琐的形象而破坏自然环境的优美;但对于地形地貌单调的地方,则建筑物形象和其布置可以多样,主次有别,以不 显得呆板而生气。 针对于坡地来说,山脚是坡地的边缘部分,尤其是对于阶地边缘的建筑来说。因此对于坡地建筑来说,其在山脚处不适宜规划成连续较长地布置,以免形成城墙。要有意识地“间

《建筑地基基础设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除《建筑地基基础设计规范 篇一:建筑地基基础设计规范 关于发布国家标准《建筑地基基础设计规范》的通知 建标[20xx]46号 根据我部《关于印发的通知》(建标[1997]108号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑地基基础设计规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为gb50007—20xx,自20xx年4月1日起施行。其中,3.0.2、3.0.4、5.1.3、5.3.1、5.3.4、5.3.10、6.1.1、6.3.1、6.4.1、7.2.7、 7.2.8、8.2.7、8.4.5、8.4.7、8.4.9、8.4.13、8.5.9、8.5.10、 8.5.18、8.5.19、9.1.3、9.1.6、9.2.8、10.1.1、10.1.6、10.1.8、10.2.9为强制性条文,必须严格执行。原《建筑地基基础设计规范》gbj7—89于20xx年12月31日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 20xx年2月20日

第1章总则 第1.0.1条为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用,技术先进,经济合理,确保质量,保护环境.制定本规范. 第1.0.2条地基基础设计,必须坚持因地制宜,说地取材,保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合 考虑结构类型,材料情况与施工条件等因素,精心设计. 第1.0.3条本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计.对于湿陷性黄土,多年冻土,膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合现行有关标准,规范的规定. 第1.0.4条采用本规范设计时,荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》gb50009的规定;基础的计算尚应符合现行国家标准>gb50010和>gb50003的规定.当基础处于侵蚀性环境或受温度影响时,尚应符合国家且行的有关强性规范的规定,采取相应的防护措施. 第2章术语和符号 2.1术语 第2.1.1条地基subgradefoundationsoils为支承基础的土体或岩体. 第2.1.2条基础foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部

基础设计规范(桩基础部分)

建筑地基基础设计规范GB50007-2001——8.5桩基础(一) 8.5 桩基础 8.5.1 本节包括混凝土预制桩和混凝土灌注桩低桩承台基础。 按桩的性状和竖向受力情况可分为摩擦型桩和端承型桩。摩擦型桩的桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受;端承型桩的桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受。 8.5.2桩和桩基的构造,应符合下列要求: 1摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的 1.5倍,当扩底直径大于2m时,桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺 中挤土等效应对邻近桩的影响。 2扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的3倍。 3桩底进入持力层的深度,根据地质条件、荷载及施工工艺确定,宜为桩身直径的1~3倍。 在确定桩底进入持力层深度时,尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度,不宜小于0.5m。 4布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合。 5预制桩的混凝土强度等级不应低于C30;灌注桩不应低于C20;预应力桩不应低于C40。 6桩的主筋应经计算确。定打入式预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%;静压预制桩的最小配筋率不宜小于0.6%;灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%(小直径桩取大值)。 7配筋长度: 1)受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定。 2)桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥淤、泥质土层或液化土层。 3)坡地岸边的桩、8度及8度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋。 4)桩径大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。 8桩顶嵌入承台内的长度不宜小于50mm。主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径(Ⅰ级钢)的30倍和钢筋直径(Ⅱ级钢和Ⅲ级钢)的35倍。对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。 9 在承台及地下室周围的回填中,应满足填土密实性的要求。 8.5.3 群桩中单桩桩顶竖向力应按下列公式计算:

坡地建筑十原则

坡地建筑十原则 尊重自然原则,系统原则,亲水原则,择高原则,择坡原则,留顶原则,占边原则,经济原则,美学原则。 坡地建筑的杂谈 坡地住宅挑战最大的是成本问题,因为在坡地上面搞建筑活动,必然会增加成本,至于成本增加多少,增加20%,30%都是有可能的。所以我们成本控制上面要做得更加的精细,另外我们也会动一些脑筋,想一些办法,比如在坡地上景观地利用,提到水景,我们坡地本身有很好的一些山地的溪流的水景,这些水景我们充分地利用,把这些溪流的沟床做一些处理,下雨的时候水很大,不下雨的时候水就很小。这个没关系,我们把沟床进行景观化处理了以后,有水是有水的景观,没水是没水的景观。这是我们可以利用的地方。坡地跟平地是一个矛盾体,坡地有坡地的优势,但是同时它也有很多的劣势,所以关键的是开发商拿到坡地以后,如何最大限度地发挥它的优势,而最大限度地抑制它的劣势。 开发商如果要把坡地的优势发挥出来,这个优势主要是这样几个方面: 第一个就是对坡地住宅他有平地住宅所无法比拟的视线和景观的优势,这实际上是一种心理上的感受和享受,在坡地上形成退台之后,后面的房子不会被前面的房子挡住,那么他视线的开阔度和私密性各方面都会比平地的小区要好很多。平地上的小区所有的房子都一样高,每一户的窗子都是互相的对望,你保持18米的间距,还是会有私密性的干扰。 那么坡地建筑大部分的住宅能够保证他的私密性能够得到很好的保护,这是坡地建筑最伟大的价值,第二个坡地建筑本身有很好的生态环境,景观很好,空气好,我们学府大道69号,我们专门做一个空气质量的测试,我们对于悬浮物和污染物的含量,我们专门请重庆大学环境测评所给我们测试,比我们主城区里面的平地的数值有很明显的区分。所以居住坡地建筑有很明显的生态上的享受,那么你要得到这些享受,肯定相应就要克服一些困难,主要就是高差的困难,那么在重庆来讲,重庆的坡地建筑在80年代,90年代以前,重庆市场没有真正的坡地建筑,只是因为重庆没有这么多平地,所以就有大部分房子是盖在坡地上面,可能有些房子就是上面是8层,然后下面还吊了6层,那么整个有十几层,但是还没有电梯。 我们在解决居民的入住的舒适度上面做了很多的探索,包括路网和车行道和步行系统上面有一个合理的搭配,再配上现代化的扶梯和电梯这些交通工具,加上家庭小车越来越普及之后,利用小车能够上去之后,慢慢的以前坡地所固有的这些抗性,慢慢就会化解。反过来对坡地所得到的好处和享受的坡地的价值会慢慢超过坡地的劣势,两者比较,他认为得到的好处比付出的代价更多的时候,他就会愿意买你这个房子。

建筑地基基础计算

建筑地基基础计算 地基基础计算用表 1.地基基础设计等级(表2-27) 地基基础设计等级表2-27 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定: (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。 (2)设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计。 (3)表2-28所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下列情况之一时,仍应作变形验算: 1)地基承载力特征值小于130kPa,且体型复杂的建筑; 2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基

产生过大的不均匀沉降时; 3)软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 4)相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时; 5)地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。 (4)对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,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。 (5)基坑工程应进行稳定性验算。 (6)当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮间题时,尚应进行抗浮验算。 可不作地基变形计算设计等级为丙级的建筑物范围表2-28 注:1.地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外); 2.地基主要受力层中如有承载力特征值小于130kPa的土层时,表中砌体承重结构的设计,应符合《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)中第7章的有关要求;

3.表中砌体承重结构和框架结构均指民用建筑,对于工业建筑可按厂房高度、荷载情况折合成与其相当的民用建筑层数; 4.表中吊车额定起重量、烟囱高度和水塔容积的数值系指最大值。 2.基础宽度和埋深的地基承载力修正系数(表2-29) 承载力修正系数表2-29 注:1.强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土类取值,其他状态下的岩石不修正; 2.地基承载力特征值按地基基础设计规范附录D深层平板载荷试验确定时ηd取0。 3.建筑物的地基变形允许值(表2-30) 建筑物的地基变形允许值表2-30

建筑坡地地基基础设计要点

建筑坡地地基基础设计要点 摘要:本文结合云南某地基基础设计方面的一些实务展开研究,就其施工设计 上需要注意的问题实施了分析,并以和县龙泉湖坡地施工的项目为案例展开研究,分析了坡地建筑结构的特点与相关的技术要求,希望能通过本文的研究,为我国 建筑施工领域的技术进步与专业课题探讨提供有益地推动作用。 关键词:坡地;基础设计;加固 1.工程概况 我国南方的某个项目,施工地点背靠青山,面临湖泊,自然环境十分优美,属 于丘岗地貌,施工项目地选址位于坡地边缘,下伏基岩节理,裂隙经检测有不同 程度的扩大化现象,基岩完整程度不理想,存在一定的安全隐患,目标地区属对 防御地震较为不利的地质条件。一些建筑属于陡坡与缓坡别墅。针对以上问题, 目标项目的坡地基础应当怎样设计,笔者按照目前掌握的起概况就目标工程进行 以下一些要点的分析:目标项属于山区坡地的地基修建,因而需要考虑到以下一 些关键性问题: (1)目标区域当中,通常条件下,是否存在山体滑坡现象,是否存在断层破碎带。 (2)施工作业当中,挖方、填土等施工作业环节是否会造成对坡体稳定性带来负面影响。 (3)目标地区建筑地基在不均匀性方面的具体情况如何。 (4)目标地区是否存在岩溶、土洞等现象,其各自的发育程度如何。 (5)目标地区自然情况下发生山体崩塌、滑坡等灾害现象的历史资料及其几率。 2.建筑结构自身稳定性分析 对于设计建造于坡地环境当中的建筑,如果不采取针对性的结构设计,很难 保障其稳定性与安全性,因而对于此类建筑,应根据坡地环境进行深入的分析研究,如:观察坡地建筑受环境条件的影响下有可能出现的稳定性问题,通常坡地 建筑无法拥有双向对称结构,因而容易受到外力影响而使得压力聚集在建筑某处,造成对建筑稳定性的不良影响。 设计建议:对于坡地建筑,在结构设计上应尽量有可能使减少建筑发生扭转 的条件,通过将环境中的局部地坪进行平整,让建筑四周处在同一标高环境下, 同时在建筑靠近坡顶部位,安排一定的支挡结构用于固定。 图1:建筑结构 3.地基处理及基础设计 按照评价得出的资料信息,目标地区的地质构造不存在活动断层,根据就地 质构造与地震活动历史资料等各个方面信息实施汇总研究,目标区域的地质条件 可以达到稳定性要求。进行建筑方案的施工可以满足施工要求的稳定性与安全性,不过因为目标地区处在山坡前坡地带,地质环境较为复杂,因而如果遭遇暴雨山 洪等特殊的自然现象影响,依然有可能出现滑坡。因而依据对目标地区的地质构 造实施研究,目标地区需要就坡地稳定性实施进一步的勘察研究与专项防护工作。目标地区经勘察得出的资料信息显示,其地下水主要为孔隙潜水与裂隙水两类, 前者主要分布在厚填土孔隙里面;后者主要分布在底部基岩的裂隙里面,不同的 分布地区存在一定程度的水性不均现象,具有各向异性。经过对最近五年以内年

坡地建筑设计要点

坡地建筑规划设计 一、坡地建筑六大设计要素 历史要素 开发坡地住宅要探寻它的传统,以前的坡地住宅怎么做,人们为什么要做坡地住宅,这都对今天的坡地建筑开发有非常大的意义。 建筑形态要素 对于坡地建筑单体,最复杂的就是住宅和地形结合的地方接地模式。复杂多变的接地模式是坡地单体住宅的典型特征。 总体布局要素 坡地建筑讲究自由的总图布局,主要是跟地形结合,有两种布局形式,一个是分散式布局,一种是集中式布局。 交通要素 坡地建筑的路网一般做成自由的路网,有两方面原因,一个方面是地形的限制,第二个是成本的原因。 工程成本要素 作为开发商,肯定对成本要素要非常重视。因为在坡地上面做住宅,最大的挑战就是在成本上面。总图规划和项目运作都跟平地没有什么区别,最大的区别就是在成本上。 情感要素 除了工程技术和经济因素外,还有一个重要的因素就是要投入情感。具体来讲就是对待土地的心态和态度。五、坡地建筑景观设计1、坡地景观设计优势平缓错落的坡地地形比平地更容易营造立体绿化、立体园林,不会像平地营造水景必须掘地挖渠通道等,破坏原生地。 二、“三要四不”原则

坡地建筑当中的设计原则,也是其特色。坡地有高差,做到户户有景的机会比平地上更加理想,因为坡地,一般有园林、山谷、河道,在小区设计的同时保护山区的生态是非常重要的。 1.三要原则 (1)要显山露水不要影响到坡地山水自然的美,尽量提供一个健康生态的居住环境。 (2)要依山就势依山造势,可以设计多样化的户型。例如花园洋房,情景洋房。 (3)要错落有致增加景观的开阔道。山坡建筑可以令空间更加丰富,因为错落有致,令到天际线更加多层次感。 2.四不原则 (1)不随意伐木除了保护生态环境来说,具体来讲,超过15米以上的大树,或者是有价值的树种,珍贵的树种,要尽量的保留,不要砍伐,必要的时候可以移栽。 (2)不大量挖填土尽量不做大量的挖土和填土。 (3)不做太高的挡土墙认真地做总图设计,利用坡地的原件,减少很多挡土墙,挡土墙最好不要超过1.5米。 (4)架桥道路不要过高如果坡地建筑区内的道路要横过山谷,这个架桥道路的高度最好不要超过1.5米,因为挡土墙和高架桥,不单只是建筑成本比较贵,而且在视觉上会影响山坡的生态,要令到小区里面的规划一方面可以减少道路面积,做到局部的人车分流,另一方面可以提高成本效益。三、坡地建筑设计的七大重要环节 1.发挥坡地山体应有的特性 因为山体建筑的平地是有限的,大规模的绿化空间,大规模的广场不容易做到,事实上也没有必要这样做,不必将平地建筑的一些条件和设计的元素强

《建筑地基基础设计规范》“特征值”的说明

一、原因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到可超过正常使用的限值,也就是变表控制了承载力。 因此,根据传统习惯,地基设计所用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形不超过其允许值的地基承载力,即允诺承

载力,其安全系数已包括在内。无论对于天然地基或桩基础的设计,原则均是如此。 随着《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)施行,要求抗力计算按承载能力极限状态,采用相应于极限值的“标准值”,并将过去的总安全系数一分为二,由荷载分项系数和抗力分项系数分担,这给传统上根据经验积累、采用允许值的地基设计带来了困扰。 《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)以承力的允许值作为标准值,以深宽修正后的承载力值作为设计值,引起的问题是,抗力的设计值大于标准值,与《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定不符,因此本次规范进行了修订。 二、对策 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)鉴于地基设计的特殊性,将上一版“应遵守本标准的规定”修改为“宜遵守本标准规定的原则”,并加强了正常使用极限状态的研究。而《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)也完善了正常使用极限状态的表达式,认可了地基设计中承载力计算可采用正常使用极限状态荷载效应标准组合。 “特征值”一词,用以表示按正常使用极限状态计算时采用的地基承载

建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表

附件:建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表(恩施州) 第1页,共4页 序号基础选型 天然地基桩(墩)身完整性 桩(墩)的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量 1 人工挖孔灌注墩 (埋深大于3米,直径不少 于1000mm,且埋深与墩身 直径小于6或墩身直径与 扩底直径的比小于4的独 立刚性基础,墩身有效长 度不宜超过5米。《建筑地 基基础检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.8 条) 非 嵌 岩 墩 浅层平板静载荷试 验 依据:《建筑地基基 础设计规范》 GB50007-2002 第10.1.6条 具体数量部位由设计文件 给出,但单位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基基础检测 技术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条 低应变 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.8条 每根柱的承台下抽检的墩数不应 少于1根,承台下单墩、二墩应 全数检测 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.8条 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.7.2条 。 执行《建筑地基基础检 测技术规范》 DB42/269-2003标准 3.0.7条第2款天然地 基的检测规定。 嵌 岩 墩 岩基静载荷试验 依据:《建筑地基基 础检测技术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 具体数量部位由设计文件给 出,但单位工程试验数量不 少于3点, 依据:《建筑地基基础检测技 术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条。

第2页,共4页序号基础选型 天然地基桩身完整性桩的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量检测方法检测数量 2 人工挖孔 灌注桩 (桩径 ≥1000mm) 端 承 型 非 嵌 岩 桩 深层平板 静载荷试 验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 静载荷试 验或抗 拔试验 总桩数的1%,不应少 于3根,总数小于50 根时,不应少于2根。 依据:《建筑地基基础 检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.6.2条;《建筑地 基基础设计规范》 GB50007-2002第 10.1.8条。 端 承 型 嵌 岩 桩 岩基静载 荷试验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地 基基础检测技 术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 核验 根据岩基静载荷试验 报告,结合桩身质量 (声波透射法、钻芯 法)报告校验。依据: 《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2002 第10.1.8条。

坡地建筑设计要点

坡地建筑设计控制要点 一、建筑方案 1、建筑方案公司一定要有坡地建筑设计的经验,其次必须紧扣规划用地条件(尤其注意有无航空限高等特殊因素)、产品策划报告; 2、方案开始设计前,一定要对用地清表(主要清楚场地内杂草、灌木、遗留构筑物、建筑物等),并对清表后地形进行等高线测绘。等高线测绘范围一定要超出红线,延伸20~30米,如相邻的市政道路或小区比较近,也纳入测绘范围(小区测绘关键性区域); 3、建筑单体方案基本确定后,反扣到总平图上,首先确定道路线型、交叉路口的标高。因为只有道路标高确定后,才能确定建筑单体的±0.00的绝对标高,并且将前花园入口与小区道路相交位置的标高标出来。 4、梳理场地内的挡墙。坡地建筑的特点所决定了场地内或红线周围有一定的挡墙,并单独用线性表示,并且将建筑主体内的挡墙用另一种线型标示出来。存在掉层的别墅,别墅之间的室外挡墙的起点与终点一定是半地下室挡墙; 5、单体建筑设计的时候尽量少采用单跨结构、花池等,注意控制赠送面积的方式; 二、施工图阶段 1、地质勘查。(1)如公司成本控制得比较严格,建议对建筑单体一柱一勘察。这样做不仅责任明确,而且可以减少现场处理基础超深问题的时间;(2)挡墙的地质勘察。按照建筑总图上挡墙的平面布置,建议按间距10~15米布孔,并查明有无滑坡体; 2、挡墙设计。(1)建议这一部分由地勘单位进行。因为现在的建筑设计单位对超过图集高度的挡墙,在技术上有一定困难,且没有相关的设计资质;(2)地勘单位对现场的情况比较熟悉(应注意在地勘招标时,应将挡墙设计纳入其中);(3)挡墙设计一定要结合景观总平图; 3、施工图设计。(1)施工图设计单位一定要有坡地设计经验;(2)形成完整的《设计任务书》。在设计之前应对设计单位全面交底,问题一定要说清楚、讲明白,其中可以纳入建设单位设计部各专业的看法、设计思路,因为这个时候你比设计单位熟悉方案、场地等,千万不能含糊其词;(3)首先需要在建筑总平图上把室外和主体内的挡墙标示出来,一是为了方便结构专业分析场地,方便结构建模;二是,如果需要提前做场平的话,可以提前招标、施工(个人建议最好施工图出完后在进行场平,因为场平除了建筑总平图之外,还需要看建筑单体图,在存在吊脚层的时候尤其重要,可以避免开挖过深);(4)时间控制节点尽量合理。尤其注意,同样面积的坡地建筑施工图设计时间是平原建筑的1.5~2.5倍,有些地形复杂的可以达到3倍;(5)在设计经济指标中的含钢量、混凝土含量,一定要讲明如何计算,明确计算公式,计算范围等。

建筑地基基础设计规范(doc 83页)

建筑地基基础设计规范(doc 83页)

1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。 1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值Characteristic value of subgrade bearing capacity 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,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度)Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩

土体的密度与重力加速度的乘积。 2.1.5 岩体结构面Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。 2.1.9 地基处理Ground treatment, Ground improvement 为提高地基强度,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。 2.1.10 复合地基Composite subgrade,Composite foundation 部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。2.1.11 扩展基础Spread foundation 为扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础。 2.1.12 无筋扩展基础Non-reinforced spread

建筑坡地地基基础设计要点

建筑坡地地基基础设计要点 发表时间:2018-10-01T16:06:31.343Z 来源:《基层建设》2018年第26期作者:袁良 [导读] 摘要:本文结合云南某地基基础设计方面的一些实务展开研究,就其施工设计上需要注意的问题实施了分析,并以和县龙泉湖坡地施工的项目为案例展开研究,分析了坡地建筑结构的特点与相关的技术要求,希望能通过本文的研究,为我国建筑施工领域的技术进步与专业课题探讨提供有益地推动作用。 云南云大设计研究院有限公司云南昆明 650031 摘要:本文结合云南某地基基础设计方面的一些实务展开研究,就其施工设计上需要注意的问题实施了分析,并以和县龙泉湖坡地施工的项目为案例展开研究,分析了坡地建筑结构的特点与相关的技术要求,希望能通过本文的研究,为我国建筑施工领域的技术进步与专业课题探讨提供有益地推动作用。 关键词:坡地;基础设计;加固 1.工程概况 我国南方的某个项目,施工地点背靠青山,面临湖泊,自然环境十分优美,属于丘岗地貌,施工项目地选址位于坡地边缘,下伏基岩节理,裂隙经检测有不同程度的扩大化现象,基岩完整程度不理想,存在一定的安全隐患,目标地区属对防御地震较为不利的地质条件。一些建筑属于陡坡与缓坡别墅。针对以上问题,目标项目的坡地基础应当怎样设计,笔者按照目前掌握的起概况就目标工程进行以下一些要点的分析:目标项属于山区坡地的地基修建,因而需要考虑到以下一些关键性问题: (1)目标区域当中,通常条件下,是否存在山体滑坡现象,是否存在断层破碎带。 (2)施工作业当中,挖方、填土等施工作业环节是否会造成对坡体稳定性带来负面影响。 (3)目标地区建筑地基在不均匀性方面的具体情况如何。 (4)目标地区是否存在岩溶、土洞等现象,其各自的发育程度如何。 (5)目标地区自然情况下发生山体崩塌、滑坡等灾害现象的历史资料及其几率。 2.建筑结构自身稳定性分析 对于设计建造于坡地环境当中的建筑,如果不采取针对性的结构设计,很难保障其稳定性与安全性,因而对于此类建筑,应根据坡地环境进行深入的分析研究,如:观察坡地建筑受环境条件的影响下有可能出现的稳定性问题,通常坡地建筑无法拥有双向对称结构,因而容易受到外力影响而使得压力聚集在建筑某处,造成对建筑稳定性的不良影响。 设计建议:对于坡地建筑,在结构设计上应尽量有可能使减少建筑发生扭转的条件,通过将环境中的局部地坪进行平整,让建筑四周处在同一标高环境下,同时在建筑靠近坡顶部位,安排一定的支挡结构用于固定。 图1:建筑结构 3.地基处理及基础设计 按照评价得出的资料信息,目标地区的地质构造不存在活动断层,根据就地质构造与地震活动历史资料等各个方面信息实施汇总研究,目标区域的地质条件可以达到稳定性要求。进行建筑方案的施工可以满足施工要求的稳定性与安全性,不过因为目标地区处在山坡前坡地带,地质环境较为复杂,因而如果遭遇暴雨山洪等特殊的自然现象影响,依然有可能出现滑坡。因而依据对目标地区的地质构造实施研究,目标地区需要就坡地稳定性实施进一步的勘察研究与专项防护工作。目标地区经勘察得出的资料信息显示,其地下水主要为孔隙潜水与裂隙水两类,前者主要分布在厚填土孔隙里面;后者主要分布在底部基岩的裂隙里面,不同的分布地区存在一定程度的水性不均现象,具有各向异性。经过对最近五年以内年目标区域最高地下水位埋深的观察发现,目标地区能够依据场地整平后地表下 1米作为水位准高加以确定。目标地区的环境类型可以归类为Ⅱ类,地下水、土壤与地表水就建筑结构会存在一定的腐蚀性,其成分就钢筋混凝土里面的成份具有轻微腐蚀效果。 3.1对山地勘察的基本要求 在结构设计工作开展前,需要就勘察活动实施预先的检查,看是否达到设计要求,其主要检查的范围包括: (1)就目标地区的持力层实施测量 (2)就目标地区持力层的地基承载力实施测量 (3)就目标地区地基变形实施测量 按照标准要求,就施工项目实施地基变形计算,观察各土层指标是否存在不安全因素。 (4)就目标地区地下水实施测量 需要调查弄清当地地下水是否存在对水泥、钢筋等建筑材料的腐蚀性。弄清地下水位、理论抗浮设计水位等重要参数指标。 (5)就目标地区的安全性实施测量 应观察统计目标地区历史灾害的资料信息,并实施危险性测算。就坡地建筑通常存在的崩塌、滑坡、地面沉降、裂隙等地质灾害进行资料汇总与系统研究,进而得出安全性评估结论。 3.2基础设计 笔者选取了国内某县计划修建的一处别墅建筑当做案例展开研究,就坡地建筑的基础设计问题实施案例进行阐释。按照当地的地质资

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