(整理)土力学及路基工程

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土力学与基础工程重点概念总结范文(2篇)

土力学与基础工程重点概念总结范文(2篇)

土力学与基础工程重点概念总结范文土力学与工程地质试题(简答题)判断砂土松密程度有几种方法。

答:(1)孔隙比e(2)相对密实度dr(3)标准贯入锤击数n2、影响边坡稳定的因素有哪些。

答。

(1)土坡所处的地质地形条件;(2)组成土坡的土的物理力学性质;(3)土坡土体的润滑和膨胀作用;(4)振动液化作用;(5)土坡下部开挖造成的平衡失调和坡顶堆放何载等人为因素。

3、什么是风化作用。

对岩石有什么影响。

____要将岩体按风化程度分级。

答。

地表或接近地表的岩石在大气、水和生物活动等因素的影响下,使岩石遭受物理的和化学的变化,称为风化,引起岩石这种变化的作用,称风化作用,能使岩石成分发生变化,使坚硬的岩石变脆,产生裂隙等。

为了说明岩体的风化程度及其变化规律,正确评价风化岩石对水利工程建设的影响,必须将岩体按风化程度分级。

4、地基处理的目的是什么。

答。

提高地基的强度,保证地基的稳定,降低压缩性,减少基础的沉降或不均匀沉降。

5、减轻不均匀沉降的危害应采取哪些措施。

答:(1)建筑措施(2)结构措施(3)施工措施6、什么是地基承载力。

由于承载力不足而使地基遭受破坏的形式有哪几种。

答:是指地基受荷后塑性区限制在一定范围内,保证不产生剪切破坏而丧失稳定,且地基变形不超过容许值时的承载力。

地基破坏的形式主要有三种:整体剪切破坏、局部剪切破坏和冲切破坏。

7、确定地基承载力有哪些方法。

答。

(1)根据《规范》表格确定;(2)按静载荷试验方法确定;(3)根据土的强度理论计算确定;(4)根据邻近条件相似的建筑物经验确定。

8、库区的工程地质问题有哪些。

对水库有什么影响。

答。

库区的工程地质问题有库区渗漏、包括暂时性和永久性的渗漏、水库浸没的问题;一般发生在山间谷地和山前平原中的水库;水库塌岸问题,一般在平原水库比较严重;水库淤积问题,会减少水库库容,缩短水库寿命。

9、什么是土的自重应力。

地下水位下降对地基土有何影响。

答。

土的自重应力是指土体由自身重力作用所产生的应力。

道路工程知识点总结

道路工程知识点总结

道路工程知识点总结道路工程是城市发展和交通运输领域的重要组成部分。

在道路工程的规划、设计和施工中,需要掌握一些关键的知识点。

本文将对道路工程涉及的几个重要知识点进行总结。

一、土壤力学和地基工程在道路工程中,土壤力学和地基工程是非常重要的内容。

土壤力学是研究土壤的物理力学性质、力学行为及其与工程结构相互作用的科学。

地基工程则是研究地表下土壤的力学性质以及建筑物在地表下的受力和变形特征,为道路工程提供稳定的基础。

1. 土壤力学参数:了解土壤的物理性质、力学参数,如土壤的密实度、水分含量、剪切强度等,对道路的设计和施工具有重要影响。

2. 地基处理技术:了解地基处理技术,如夯实、加固、改良等,以提高地基的承载能力和稳定性。

二、路基工程路基是道路工程中的一部分,它是指道路的基础层。

路基工程的设计和施工对于保证道路的稳定性和安全性至关重要。

1. 路基设计:了解路基设计的原则和方法,包括路基的宽度、厚度、坡度等,以及路基材料的选择和使用。

2. 路基施工技术:了解路基施工的工艺和技术,包括平整、加固、排水等,以确保路基的稳定性和承载能力。

三、路面工程路面是道路工程的最上层,直接承受车辆荷载和交通运输的压力。

路面工程需要考虑道路的平整度、耐久性和安全性。

1. 路面材料:了解不同的路面材料,如沥青混凝土、水泥混凝土等,以及它们的性能和适用范围。

2. 路面结构:了解路面的结构设计和施工方法,包括底基层、基层、面层的厚度和材料要求。

3. 路面养护:了解路面养护的方法和技术,如定期检查、修复裂缝、刷涂防水层等,以延长路面的使用寿命。

四、交通安全设施交通安全设施是保障道路交通安全的重要组成部分。

了解相关的知识点可以帮助设计和布置交通安全设施。

1. 交通标志:了解交通标志的种类、形状、颜色和意义,以及规范要求。

2. 交通信号灯:了解交通信号灯的种类、工作原理和布置要求,以保证交通顺畅和安全。

3. 隔离设施:了解不同类型的隔离设施,如护栏、隔离柱等,以分隔车行道和人行道,保护行人和车辆安全。

土力学及地基基础教案

土力学及地基基础教案

土力学及地基基础教案教案名称:土力学及地基基础教学目标:1.了解土力学的基本概念和原理;2.掌握土壤的力学性质和土壤的分类;3.学习地基基础的设计原则和常用的地基基础类型。

教学重点:1.土力学的基本概念和原理;2.土壤力学性质和分类;3.地基基础的设计原则和常用类型。

教学难点:1.土壤的力学性质和分类的理解;2.地基基础设计原则的掌握。

教学内容与进度安排:第一课时:土力学的基本概念和原理(30分钟)1.土力学的定义和研究内容;2.力学的基本概念:应力、应变、弹性模量等;3.鉴定土力学参数的实验方法。

第二课时:土壤的力学性质和分类(30分钟)1.土壤的物理性质:密度、含水量、塑性性质等;2.土壤的力学性质:强度、压缩特性等;3.土壤的分类方法。

第三课时:地基基础设计原则(30分钟)1.地基基础的定义和作用;2.地基基础设计原则:安全性、经济性和耐久性;3.地基基础设计的考虑因素。

第四课时:常用的地基基础类型(30分钟)1.浅基础:单排基、连续墙基、均布荷载基等;2.深基础:桩基、筏基等;3.地基基础的选择和设计方法。

教学方法:1.讲授:通过讲解地理概念和原理,提供基础知识;2.分组讨论:学生分小组进行土力学和地基基础设计问题的讨论和解答;3.实践操作:利用实验室和实地考察等方式,进行土性的测试和实践操作。

教学资源:1.教科书:《土力学》、《土力学与地基基础》等;2.实验设备:土壤物理和力学测试仪器设备。

评估方式:1.课堂讨论:根据学生的讨论和回答问题的情况,进行口头评估;2.实验报告:要求学生完成相关的实验操作和报告,对实践操作进行评估。

教学反思:本课程通过讲授土力学的基本概念和原理,以及地基基础的设计原则和常用类型,帮助学生理解土壤的力学性质和分类,以及地基基础的设计过程。

教学内容结构合理,教学方法多样化,通过实践操作和分组讨论的方式,增加了学生的参与度和学习效果。

在评估方式上,既包括了课堂表现的评估,也包括实验报告的评估,既能够考察学生的理论掌握情况,也能够检验学生的实践操作能力。

土力学、地基及基础

土力学、地基及基础

绪论一、土力学、地基及基础1、土力学:土力学的研究对象是“工程土”。

土是岩石风化的产物,是岩石经风化、剥蚀、搬运、沉积而形成的松散堆积物,颗粒之间没有胶结或弱胶结。

土的形成经历了漫长的地质历史过程,其性质随着形成过程和自然环境的不同而有差异。

因此,在建筑物设计前,必须对建筑场地土的成因、工程性质、不良地质现象、地下水状况和场地的工程地质等进行评判,密切结合土的工程性质进行设计和施工。

否则,会影响工程的经济效益和安全使用。

土力学是工程力学的一个分支,是利用力学原理研究土的应力、应变、强度和稳定性等力学问题的一门应用学科。

由于土的物理、化学和力学性质与一般刚体、弹性固体和流体有所不同,因此,土的工程性质必须通过土工测试技术进行研究。

2、地基:建筑物都是建造在土层或岩层上的,通常把直接承受建筑物荷载的土层或岩层称为地基。

未经人工处理就能满足设计要求的地基称为天然地基;需要对地基进行加固处理才能满足设计要求的地基称为人工地基。

3、基础:建筑物上部结构承受的各种荷载是通过基础传递给地基的,所谓基础是指承受建筑物各种荷载并传递给地基的下部结构。

通常情况下,建筑物基础应埋入地面以下一定深度进入持力层,即基础的埋置深度。

按照基础的埋置深度的不同,基础可分为浅基础和深基础。

在建筑物荷载作用下,地基、基础和上部结构三部分是彼此联系、相互影响和共同作用的,如图1所示。

设计时应根据场地的工程地质条件,综合考虑地基、基础和上部结构三部分的共同作用和施工条件,并通过经济、技术比较,选取安全可靠、经济合理、技术可行的地基基础方案。

二、土力学的发展简史生产的发展和生活的需要,使人类早就懂得了利用土进行建设。

西安半坡村新石器时代的遗址就发现了土台和石础;公元前两世纪修建的万里长城及随后修建的京杭大运河、黄河大堤等都有坚固的地基与基础。

这些都说明我国人民在长期的生产实践中积累了许多土力学方面的知识。

十八世纪产业革命以后,随着城市建设、水利工程及道路工程的兴建,推动了土力学的发展。

土力学与基础工程参考答案

土力学与基础工程参考答案

土力学与基础工程参考答案1. 引言土力学是土木工程中非常重要的学科,它研究土体的物理特性和力学行为。

基础工程是土木工程中的一个重要分支,它涉及到建筑物和结构的基础设计和施工。

本文将介绍土力学和基础工程的基本概念,讨论相关的理论和方法,并提供一些参考答案,帮助读者更好地理解和应用这些知识。

2. 土力学基本理论土体是一种复杂的多相材料,它的物理特性和力学行为受到多种因素的影响。

土力学的基本理论提供了一种理解和描述土体行为的框架。

2.1 土体物理性质土体的物理性质包括土粒的颗粒大小分布、孔隙度、含水量等。

这些性质直接影响土体的力学行为。

例如,土粒的大小分布决定了土体的孔隙结构,进而影响了土体的透水性和渗透性。

2.2 应力和应变土体受到外部荷载的作用时会发生变形,这种变形可以通过应力和应变来描述。

应力是单位面积上的力,应变是长度的变化与原始长度的比值。

根据土体的不同行为特点,可以将应力和应变分为弹性、塑性和黏弹性等不同阶段。

2.3 孔隙水压力和饱和度土体中普遍存在着水分,水分对土体的力学行为有很大的影响。

孔隙水压力是指土体中水分的压力,它取决于土体的饱和度和水分的渗透能力。

饱和度是指土体中孔隙空间被水填充的程度。

2.4 土体的力学行为土体在受到外部作用时会发生变形,这种变形可以分为弹性、塑性和流变等。

弹性变形是指土体在外力作用下能够恢复原状的变形,塑性变形是指土体在外力作用下不能恢复原状的变形,流变是指土体在外力作用下发生流动的变形。

3. 基础工程基本理论基础工程是土木工程中的一个重要分支,它涉及到建筑物和结构的基础设计和施工。

基础工程的基本理论包括基础类型、基础设计和基础施工等。

3.1 基础类型常见的基础类型包括浅基础和深基础。

浅基础是指基础底部与地面之间的深度较小的基础,包括承台、独立柱基、隔震基础等。

深基础是指基础底部与地面之间的深度较大的基础,包括桩基、井基等。

3.2 基础设计基础设计是根据建筑物或结构的荷载要求和土壤的力学特性来确定基础的尺寸和形式。

土力学与地基基础知识点总结

土力学与地基基础知识点总结

土力学与地基基础知识点总结土力学与地基基础知识点总结1. 引言土力学(soil mechanics)是研究土体力学性质和力学行为的学科,它在土木工程中具有重要的地位。

地基基础则是土力学应用的一个重要领域,它关乎着建筑物的稳定性和安全性。

本文将从土力学的基础概念、土体性质、土力学参数和地基基础设计等方面,对土力学与地基基础的关键知识点进行总结。

2. 土力学的基础概念(1)土体:土力学研究的对象是由固体颗粒、空隙和水分组成的土体。

土体可以分为粘性土和非粘性土两大类。

(2)土力学三性:土体的强度、变形和渗透性是土力学研究的三个基本性质。

(3)边界条件:土体的力学行为与边界条件密切相关,包括自由边界、刚性边界和过渡边界。

(4)固结与压缩:土体在受到外力作用的过程中,会发生固结与压缩现象。

固结是指土体体积的减小,而压缩则是指土体产生的应力与应变的变化。

3. 土体性质(1)颗粒组成:土体的颗粒组成对其力学性质有很大影响,不同颗粒组成的土体具有不同的工程特性。

(2)粒径分布:土体中颗粒的粒径大小分布对土体的密实度、渗透性和抗剪强度等性质有影响。

(3)含水量:土体中水分的含量决定了土体的湿度状态,并影响其强度和固结性质。

(4)比表面积:土体颗粒的比表面积对水分和颗粒间的黏聚力有影响,是研究土体吸力和渗透性的重要参数。

4. 土力学参数(1)有效应力和孔隙水压力:有效应力是指实际应力减去孔隙水压力,对土体的强度和变形特性有重要影响。

(2)孔隙比和孔隙比因子:孔隙比是指土体的孔隙体积与固相体积的比值,是研究土体压缩性和渗透性的重要参数。

(3)剪切强度和摩擦角:土体的剪切强度与颗粒间的黏聚力和内摩擦角有关,是研究土体稳定性的重要指标。

(4)压缩指数和压缩预应力:土体的压缩指数和压缩预应力是研究土体固结性质的重要参数,对土体的固结行为有影响。

5. 地基基础设计(1)承载力计算:地基基础的主要设计目标是保证建筑物的稳定和安全,需要进行承载力计算来确定地基基础的尺寸和形式。

土力学与基础工程重点概念总结范本(二篇)

土力学与基础工程重点概念总结范本(二篇)

土力学与基础工程重点概念总结范本土力学与基础工程是土木工程领域中的核心学科,涉及地基工程、基础工程和土木结构等方面。

以下是一份关于土力学与基础工程的重点概念总结范本。

1. 土力学基本原理:- 土体力学性质:包括土体的体积重、孔隙比、含水量、固结性、塑性指数等。

- 土体力学行为:弹性、塑性、黏塑性、强度、变形等。

- 静力平衡原理:土体在受力下达到平衡的条件。

- 应力应变关系:弹性模量、剪切模量、泊松比等。

2. 地基工程:- 地基基础分类:浅基础(如承台、基础板等)和深基础(如桩基、墙体基础等)。

- 地基改良:包括土体固结、振实、排水、加固等。

- 基础设计:根据土体力学性质和工程要求,确定合理的基础尺寸和承载力。

- 地基沉降:预测和控制地基沉降,避免建筑物沉降过大导致损坏。

3. 基础工程:- 地基承载力:地基承载能力能够支撑建筑物荷载的能力。

- 地基沉降:建筑物施工后,地基由于荷载作用而产生的沉降。

- 地基基础类型:表层基础、悬臂基础、连续基础、单桩基础等。

- 基础稳定性:基础稳定性分析和设计,避免因土体不稳定而导致的倒塌。

4. 土木结构:- 结构荷载:设计建筑物承受的荷载,包括自重、人员荷载、雪荷载、风荷载等。

- 结构分析:使用力学和结构力学方法,计算和模拟结构的行为和性能。

- 建筑物抗震设计:设计建筑物能够抵御地震力的作用,确保结构的安全。

- 结构材料:混凝土、钢材、木材等材料在土木结构中的应用和性能。

5. 地震工程:- 地震力作用:地震引起的水平地震力和垂直地震力对建筑物的作用。

- 结构抗震设计:地震力作用下,建筑物能够抵御倒塌的能力和安全性。

- 地震灾害评估:根据地震参数和结构特点,评估地震对结构的破坏程度和安全性。

6. 岩土工程:- 岩土工程参数:包括土体和岩石的强度、抗剪强度、膨胀力、渗透系数等。

- 地下开挖:岩土工程中挖掘地下空间(如隧道、地铁等)的方法和技术。

- 边坡工程:边坡的稳定性分析和设计,防止边坡滑坡和坍塌。

土力学与地基基础重点(一篇)

土力学与地基基础重点(一篇)

土力学与地基基础重点(一篇)土力学与地基基础重点 1土力学与地基基础重点土力学与地基基础重点第1章工程地质概述一、重点:掌握土的渗透规律。

土的生成。

重点掌握渗流力及流沙、管涌的基本概念。

掌握土的透水性、流砂、潜蚀、地下水升降等对建筑工程的影响。

了解主要造岩矿物的物理性质,岩石的分类和主要特征;第四纪沉积物的类型、分布规律及特征;第四纪沉积物类型及其工程特点。

了解地下水的埋藏条件。

二、难点:褶皱构造、断裂构造,地下水的埋藏条件,土的渗透性、地下水的腐蚀性、动水力、流砂和潜蚀。

第2章土的物理性质及分类一、重点:土的三项指标。

无粘性土的密实度。

土的压实原理。

土的物理特征和地基土的工程分类。

必须掌握土的物理性质指标的定义、测定、换算和应用。

掌握粘性土的物理特征和液塑限试验。

粘性土的界限含水量,粘性土的塑性指数和液性指数,粘性土的灵敏度和触变性。

掌握土的颗粒级配的含义及颗粒级配累积曲线的做法、用途,区分开三大类矿物成分(高岭石、伊里石、蒙脱石)不同性质,土中水的主要形态类型。

熟悉地基土的工程分类方法。

了解粒径级配对无粘性土性质的影响。

一般了解粘土矿物、水和离子的相互作用。

了解砂类土的物理性质。

了解土的压实特性在分层压实处理地基中的应用意义。

二、难点:土的压实原理。

土的物理特征和地基土的工程分类。

粘性土的物理特征和液塑限试验。

粒径级配及其对无粘性土性质的影响。

第3章地基的应力和变形一、重点:矩形和条形荷载面积下的附加应力计算。

土的压缩性及其指标的确定。

最终沉降量的计算。

熟练掌握土的自重应力计算,基底附加压力的计算。

记住中心荷载作用下和偏心荷载作用下基底压力及基底附加压力的计算公式。

运用角点法计算地基中附加应力。

要求建立地基弹性体内应力扩散概念、掌握几种典型规则的分布荷载下附加应力计算、会利用学过知识求不规则荷载作用下的附加应力;要求记住几个主要公式、条形均布荷载下应力分布规律、非均质和各向异性地基对附加应力有何影响。

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土力学及路基工程复习题第一章一、下列知识点可出单项选择题或填空题单选题知识点:1、基坑开挖时,如在基坑内排水或降水有困难,可采用水下灌注混凝土。

2、根据经验对稳定性较差的淤泥、粉沙等土层,如无渗水,喷射混凝土层厚度为3~8cm。

4、铁路常用的钢板桩围堰类型是单层。

5、填筑土围堰时尽可能使土密实,必要时需在外坡上铺设树枝、草皮或片石,防止冲刷。

6、土围堰适用于流速缓慢,基底不渗水的情况,且水深不超过2m。

7、建筑物的基础通常建筑在天然地基上。

8、如建筑物所在的地基土质很差,采用了不同方法进行加固,使土的结构和性质已经不是天然状态,这类地基则称为人工地基。

9、根据经验对一般土质,如无渗水,喷射混凝土层厚度为3~8cm。

10、板桩因受长度的限制,一般适用于深度不超过5~6m的基坑。

11、修筑围堰时,还要考虑因修筑围堰使河流过水断面减小,流速增大而引起河床的集中冲刷。

12、基坑内各类支撑结构所承受的荷载主要是坑壁土压力和水压力。

13、离心吸泥机是靠旋转叶片所产生的离心力来吸泥水,其吸程约为3~4m。

14、基坑开挖时,坑边应在基础的襟边之外每边各增加富余量30~60cm。

15、双瓣式抓土斗适用于开挖基坑中的泥沙。

16、基坑内各类支撑结构所承受的荷载主要是坑壁土压力和水压力。

17、如基础是在岩层上砌筑,板桩应尽量打入岩层内,使下端有一支承点;如岩层坚硬,打不下去,则板桩下部只能考虑算作悬臂梁。

19、开挖基坑时,如土的湿度能引起坑壁坍塌,坑壁坡度应采用该湿度下土的天然坡度。

20、钢板桩具有很大的优越性,适应性很强,其中应用范围最广的是槽型。

22、为保证桥梁墩台基坑开挖后地基土结构不受破坏,规定最后一层需用人工开挖的土层距基底设计标高约30cm。

23、直升导管法灌注混凝土时,应始终保持导管下口低于管中混凝土面以下1.0m。

24、围堰建成后,就可开挖基坑如河床的土质透水性大,水抽不干,或因抽水会引起涌砂时,可采取水下挖土。

25、用砖、石、混凝土等材料砌筑的基础,因材料的抗拉性能差,截面要求具有足够的强度,基础在受力时本身几乎不产生变形,这类基础称为刚性基础。

26、汇水井井壁要加以支护,同时为保证井底的土在抽水时不被带走,需在井底铺一层粗砂或碎石。

27、离心吸泥机是靠旋转叶片所产生的离心力来吸泥水,其吸程约为3~4m。

28、在卵石土层中,卵石含量在60%以上、粒径小于300mm时应用的吸泥机是水力吸石筒。

29、由于井点系统在工作过程中的各种水头损失,如需降低水位更深一些,可采用二级轻型井点,但降低水深不超过10m。

填空题知识点:30、制作板桩的材料有木、钢、和钢筋混凝土。

32、为保证基坑内旱地施工,对地下水位在基坑底以上者,可采取集水明排和井点法降水。

33、单层钢板桩围堰适用修筑中小面积基坑,常用于水中桥梁基础。

34、水泥土墙的施工因所用机具不同而有两种基本方法,深层搅拌法和高压喷射注浆法。

35、水下灌注混凝土封底层时,为使混凝土达到要求的强度,养护至少需要72小时。

36、挡土墙基础、房屋墙下基础都是条形基础。

37、单层钢板桩围堰适用修筑中小面积基坑,常用于水中桥梁基础。

38、单独基础的两种形式分别是:刚性单独基础和钢筋混凝土单独基础。

39、水下挖土机械主要有两类,是抓土斗和吸泥机。

40、钢板桩的优点很多,其中应用范围最广的是槽型。

41、浅平基按施工方法可划分为就地砌筑和组合式。

42、铁路工程许多大型建筑,如桥梁墩台等,如基础底面离河底不深,可在水中修筑基坑施工方法是在将要开挖的基坑周围先建一道挡水的围堰。

43、水泥土墙的施工因所用机具不同而有两种基本方法,是深层搅拌法和高压喷射注浆法。

44、在轻型井点降低地下水位的方法中,设备简单,降水深度可达9m的泵是水射泵型。

45、水下灌注混凝土的方法中,有两种方法质量都较差,只用于圬工量不大的情况,如水下局部堵漏。

它们是吊斗法和袋装法。

二、下列知识点可出名词解释或简答题1、概念:刚性基础:用砖、石、混凝土等材料砌筑的基础,因材料的抗拉性能差,截面要求具有足够的强度,基础在受力时本身几乎不产生变形,这类基础称为刚性基础。

2、概念:围堰:在水中砌筑浅平基,一般要在基坑周围预先围成一道临时性的挡水围墙,叫做围堰。

3、汇水井开挖的施工要点有哪些?答:在基坑基础范围外低处挖汇水井,并从井开始在基础外周围挖边沟(排水沟),使流进坑内的水沿边沟流入汇水井。

汇水井井底应低于坑底或边沟底,以便在井内用水泵抽水时将水面降至坑底以下。

汇水井井壁要加以支护,井底铺一层粗砂或碎石层。

4、基底检查时如发现土质达不到地基承载力要求,应如何处理?答:一种方法是变更设计,如扩大基础面积或改为桩基等;另外一种方法是改良地基土,如用砂夹卵石换填、爆破挤压砂桩使地基土密实,或压注胶结物使土胶结坚固。

5、开挖基坑有哪些要求?答:基坑开挖前应准确测定基础轴线、边线位置及标高。

并根据地质水文资料及现场具体情况,决定坑壁开挖坡度或支护方案,做好防水排水工作。

基坑开挖的深度一般稍大于基础埋深。

坑边应在基础的襟边之外每边各增加30~60cm的富余量,为基坑的支护和排水留出必要的空地。

6、简述直升导管法的施工方法。

答:用20~30cm直径的导管垂直放到立即坑底约10cm处,导管的单节长为1、1.5、2m,两端有法兰盘,用螺栓连接成需要的总长度。

导管上端伸出水面,上接漏斗,其容积大致与导管容积相等。

灌注时,始终保持导管下口低于管中混凝土面以下1.0m,直到灌完,不得间断。

7、简述用围囹进行钢板桩围堰施工的要点。

答:(1)先在岸上或驳船上拼装好围囹,用驳船运到设计位置,在围囹中打定位桩将围囹挂起来。

(2)然后在围囹周围的导框(由内外两层围木或导梁组成)间插打钢板桩;其次序应从上游分头插向下游,以保证施工的安全和顺利进行。

(3)当全部钢板桩逐根或逐组插打到稳定深度后(砂类土一般为2~3m),再依次打到设计深度。

8、汇水井开挖的施工要点有哪些?答:在基坑基础范围外低处挖汇水井,并从井开始在基础外周围挖边沟(排水沟),使流进坑内的水沿边沟流入汇水井。

汇水井井底应低于坑底或边沟底,以便在井内用水泵抽水时将水面降至坑底以下。

汇水井井壁要加以支护,井底铺一层粗砂或碎石层。

9、概念:筏片基础:如基础上面是一系列的墙或柱支撑的结构,且地基弱,荷载大,可采用连续的钢筋混凝土板作为全部墙或柱的基础,简称筏片基础。

三、下列知识点可出综合论述题1、基坑处理按不同土质应符合那些要求?答:(1)岩层:在未风化的岩层上建筑基础时,应先将岩面上的松碎石块、淤泥、苔藓等清除干净。

如岩层倾斜,应将岩面凿平或凿成台阶,以免滑动。

在风化岩层上建筑基础时,开挖基坑应尽量不留或少留坑底富裕量,将基础圬工填满坑底,封闭岩层。

(2)碎石类或砂类土层:应先将基地修理平整,并铺一层稠水泥砂浆。

(3)粘性土层:在铲平基地时,应尽量保持其天然状态,不得用回填土夯实。

必要时可夯入一层厚10cm以上的碎石层,碎石顶面应略低于基地设计标高。

(4)泉眼:应用堵塞或排除的方法处理,不能任其浸泡圬工。

2、挖基坑时什么情况下需设置混凝土封底?封底层为什么要有足够的厚度?答:如基底为粗砂、碎石层等透水性大的土层,很难抽干围堰内积水,或因基底为粉砂、细砂等细粒土层,抽水可能引起涌砂危险时,需在水下灌注一层混凝土,以封住坑底,防止漏水。

当围堰业已封底并抽干水后,在封底层的底面因水头差而受到向上浮力作用的静水压力。

如果板桩围堰和封底之间的粘结作用不致被静水压力破坏,封底混凝土板有可能被水浮起,或者产生向上挠曲而折裂。

因此,封底层要有足够的厚度。

3、基坑支护都有哪些类型?分别适用于什么基坑条件?答:基坑支护的类型及适用条件:(1)挡板支护及桩板支护当地下水位在坑底以下时,可用挡板支护。

挡板支护在边开挖边支挡的情况下施工是不方便的,可用钢桩代替立木的支护,称桩板支护。

在地下水位较低或已降低的地铁工程和一些高层建筑基础施工较为方便。

(2)板桩支护当基坑在地下水面以下时,可用板桩支护;(3)水泥土墙支护是一种重力式的新型支护。

深层搅拌法水泥土墙适用于基坑深度不大于6~7m、具有较开阔场地的软弱土地区、高压喷射注浆法水泥土墙适应性强,在工作场地狭窄或地下有障碍物时施工灵活方便;(4)喷射混凝土护壁支护用喷射混凝土来保护松软土层基坑坑壁。

4、阐述水中围堰的种类及其适用条件?答:水中围堰的种类及其适用条件:(1)土围堰、袋装土围堰和填石竹笼黏土墙防水围堰土围堰一般适用于水深在2m以内,流速缓慢,基底为不渗水的情况。

袋装土围堰一般适用于水深在2.5m、流速1.5m/s以内,河床不透水情况。

填石竹笼黏土墙防水围堰是由内外两排填石竹笼中间夹一层黏土墙组成,可用于水深2~3m时。

(2)木板桩围堰木板桩围堰一般适用于水深在3m以内,河床为砂类土、黏性土等地层中。

围堰通常采用单层的木板桩,桩外侧填筑一道土堤。

(3)钢板桩围堰钢板桩围堰一般适用于砂类土层、半干硬黏性土、碎石类土以及风化岩等地层中。

钢板桩围堰有单层、双层和构体式等几种。

单层钢板桩围堰常用于水中桥梁基础工程;双层钢板桩围堰应用在水深而需要确保围堰不漏水,或因基坑范围很大,不便安设支撑情况下使用;在水深坑大、无法安设支撑时,也可采用平直型板桩组成的构体式钢板桩围堰。

第二章一、下列知识点可出单项选择题或填空题单选题知识点:1、设计桥梁墩台基础,要收集的线路资料主要包括线路等级、几股线、平面上是直线或曲线及轨底标高。

2、墩台基础的容许沉降量,根据《桥规》规定,对外力静定结构其总沉降与墩台施工期间沉降量之差不得超过容许值,其中墩台均匀沉降量不得大于3、不冻胀土与冻胀土的划分是根据土的冻胀严重程度。

4、基顶外缘离墩底边缘的距离叫做襟边,通常规定:房建的最小襟边为5~15cm。

5、控制基底偏心矩的目的是为了避免基底产生拉应力。

6、简支梁传到墩台上的纵向水平力数值,固定支座为全孔制动力或牵引力的100%。

7、桥梁墩台基底的倾覆稳定系数K0一般情况下不得小于1.5。

8、现行《桥规》规定,单线桥的制动力或牵引力计算按竖向静活载重量的10%。

9、检算基底尺寸是否符合设计要求,须先计算作用于基底上的合力。

10、桥梁墩台基底的倾覆稳定系数如考虑地震力或施工荷载时,不得小于1.2。

11、墩台的滑动稳定系数Kc是指基底与土之间的摩擦阻力和水平推力的比值。

12、控制基底偏心矩的目的是为了避免基底产生拉应力。

13、简支梁传到墩台上的纵向水平力数值,滚动支座为全孔制动力或牵引力的35%。

14.、墩台在承受主力加地震力时,在节理不发育、节理较发育、和节理发育的硬质岩上,合力的偏心矩e不得大于基底截面核心半径ρ的2.0倍15、设计桥梁墩台基础,要收集的当地情况资料主要包括有何建筑材料可供使用、地方交通及电力供应。

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