建筑地基基础及地下室结构设计
地基基础与地下室

地基基础与地下室
2、柔性基础构造
地基基础与地下室
钢筋混凝土基础的基本构造要求: ①、材料:混凝土C15以上,钢筋直径≥8
mm,间距不超过200mm。 ②、钢筋保护层厚度:有垫层的C=35,
无垫层C=70。 ③、垫层采用C10以上混凝土,厚度70~
100,两边出挑各为70~100。 ④、端部厚度不小于200。 ⑤、插筋的规格及数量与柱子内部配筋相
2-2 地基、基础与地下室
地基基础与地下室
一、地基
作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石 土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。
天然土层具有足够的承载能力,不需人工处 理就能承受建筑物全部荷载,称为天然地基。
当土层的承载能力较差,必须进行人工加固 后才能在其上建造房屋的土层,称人工地基。
地基基础与地下室
(一)、地基的设计要求 1、强度要求 2、变形要求 3、稳定性要求 4、经济性要求
地基基础与地下室
(二)、人工地基的处理
常用的人工加固地基的方法有压实法、换土法和桩基 1、压实法 : 主要是通过减少土颗粒间的孔隙,把细土粒压入
大颗粒间的孔隙中去,并及时排去孔隙中的空气, 从而增加土的干容重,减少土的压缩性,提高地 基的强度。
地基基础与地下室
地基基础与地下室
地基基础与地下室
(四)、特殊构造
1、止水带
地基基础与地下室
地基基础与地下室
(3)、土的冻结深度的影响 (4)、相邻建筑物的影响
地基基础与地下室
(四)其他
1、基础不同埋深的处理
地基基础与地下室
2、地下管沟
(1)、沿墙管沟
地基基础与地下室
(2)、中间管沟 (3)、过门管沟
地基基础与地下室
基础与地下室—地基与基础的设计要求(建筑构造)

地基与基础的设计要求
基础的设计要求
1. 强度、稳定和均匀沉降要求:基础是建筑物的重要构件,它承受着建筑物上部 的全部荷载,是建筑物的安全保证。必须具有足够的强度、良好的稳定性,以 及均匀沉降,限制地基变形在允许范围内。
2. 耐久性要求:基础是埋在地下的隐蔽工程,维修、加固困难,所以必须使其与 上部结构的使用年限相适应。
地基与基础的设计要求
地基与基础的设计要求
地基的设计要求Leabharlann 1. 承载力的要求:地基的承载力应足以承受基础传来的压力,建 筑物的建造地址尽可能选在地基土的承载力较高且分布均匀的 地段。
2. 变形的要求:要求地基有均匀的压缩量,以保证有均匀的下沉。 3. 稳定的要求:要求地基有防止产生滑坡,倾斜方面的能力。
3. 经济要求:基础工程占工程总造价的10%-40%,所以选择地方材料和合理结构形 式,以降低工程总造价。
地基与基础的设计要求
基础设计等级
《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2011) 根据地基复杂程度,建筑物规模 和功能特征以及由于地基问题可 能造成建筑物破坏或影响正常使 用的程度可以将地基基础设计分 为甲、乙、丙三个设计等级。
基础与地下室

图2.14地下室类型
(二)地下室的组成 地下室一般由墙体、底板、顶板、门窗、楼
梯五部分组成(图2.15)。
• 地下室墙体 主要承受上部的垂直荷载,还承受土、地下
水及土壤冻胀时产生的侧压力。 要求具有足够的强度、及防潮、防水能力。 可用砖或现浇钢筋混凝土。
比萨斜塔
• 正是由于地基土质 较差,基础埋置较 浅,仅3.05米,在建 到第三层时,基础发 生不均匀沉降。塔 顶中心点偏离中心 线2.1米,现已偏离 5.2米,终成斜塔。
地下室的防潮与防水
地下室由于经常受到下渗地 表水、土壤中的潮气和地下 水的侵蚀。因此,防潮、防 水问题便成了地下室设计中 所要解决的一个重要问题。 如果由于忽视防潮、防水工 作或处理不当,会导致内墙 面生霉,抹灰脱落,甚至危 及地下室使用和建筑物的耐 久性。因此应妥善处理地下
窗主要用做采光、通风和眺望。
二、基础构造
(一)基础与地基
1、基础: 将结构所承受的各种作用传到地基上的结构组成部分称为基础。 基础是房屋建筑的重要组成部分,它承受建筑物上部结构传来 的全部荷载,并将这些荷载连同自身重量一起传到地基。
2、地基: 为支承基础上的土体或岩体称为地基。 地基不属于建筑物的组成部分,但它对 保证建筑物的坚固耐久具有非常重要的作用。
垫层上作水泥砂浆找平层 涂冷底子油 铺贴防水层 基坑回填隔水层(粘土或灰土)和滤 水层(砂),并分层夯实。
⑵ 高分子卷材防水
高分子合成材料的防水层比沥青卷材的拉伸强度 高、拉断延伸率达,承受荷载冲击力强。
⑶ 防水混凝土防水
防水混凝土属于刚性防水,可分为普通防水混凝 土和外加剂混凝土
建筑构造基础与地下室ppt课件

3.1基础与地基
(5)、其他因素对基础埋深的影响 应考虑相邻基础的深度,拟建建筑物是否有地下室、 设备基础等因素的影响 。
3.2基础的类型与构造
一、按基础的构造形式分类 条形基础 独立基础 井格式基础 筏形基础 箱形基础 桩基础
3.2基础的类型与构造
3.2基础的类型与构造
1.条形基础
基础是连续带形,也称带形基础。
3.1基础与地基
持力层:地基中直接承受建筑物荷载的土层
下卧层:持力层以下的软土层
(二)作用
基础;它承受着建筑物的上部荷载,并将 这些荷载传给地基。 地基:支承建筑物重量。要求坚固耐久。 (建筑事故与地基的关系)
3.1基础与地基
二、地基基础的关系
f≥FN/A
FN建筑物的 荷载
地基 承载力
基础底面 面积
3.1基础与地基
三、地基的分类
1.天然地基:
凡天然土层本身具有足够的 强度,能直接承受建筑物荷 载的地基,不需人工加固被 称为天然地基。
2.人工地基:
土层承载力差或上部荷载大, 须预先对土壤层进行人工加工 或加固处理后才能承受建筑物 荷载的地基称人工地基。
3.1基础与地基
地基处理
3.1基础与地基
Байду номын сангаас
3.1基础与地基
(2)工程地质 根据土层构成,确定基础的埋置位置。 上层土质好而有足够厚度,则以埋在上层范围内
为宜;如坚实平坦的土层或岩石) 反之,上层土质差而厚度浅,则以埋置下层好土
范围内为宜。
3.1基础与地基
土 层 的 影 响
3.1基础与地基
(3)水文地质: 地下水上升下降影响建筑物的沉降,如黏性土在
地下水上升时,土层因含水量增加而膨胀,使土 的强度降低;当地下水下降时,基础将产生下沉。 一般基础应争取埋在最高水位以上 >200mm 当地下水位较高,基础不能埋在最高水位以上时, 不得不埋在地下水内,但应注意宜将基础底面埋 置在最低地下水位以下200mm。防止置于地下水 升降幅度内,减小水的浮力对建筑的影响。如果 在中间,水位上涨建筑物对地基压力小,建筑物 浮起来(游泳池)
地基、基础和地下室结构构造

二、地下室构造 地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层
以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。一些高层建筑 基础埋深很大,充分利用这一深度来建造地下室,其经济 效果和使用效果俱佳。 1.地下室的分类 按使用功能分为普通地下室和防空地下室;按结构形式分 为砖墙结构地下室和混凝土结构地下室;按地下室埋入地 下深度可分为全地下室和半地下室。
作的基础,底面宽度扩大受刚性角的限制; 柔性基础用非刚性材料,如钢筋混凝土制作的基
础,基础宽度的加大不受刚性角的限制。
地基、基础和地下室结构构造
刚性角
基础底面积越大其底面压强越小,对地基的负荷越
有利,但放大的尺寸超过一定范围,超过基础材料本身的
抗拉、抗剪能力,就会引起折裂破坏,折裂的方向不是沿
地基、基础和地下室结构构造
地基、基础和地下室结构构造
地基、基础和地下室结构构造
地基、基础和地下室结构构造
桩基础按受力特点分为端承桩和摩擦桩;按桩身材料分为 木桩、钢桩、钢筋混凝土桩等;按施工方法分为钻孔灌注 桩、冲孔灌注、桩静力压桩、爆扩桩、挖孔桩等。
灌注桩是直接在地面上钻孔或打孔,然后放入钢筋笼,浇 筑混凝土;静力压桩是采用压桩设备直接把预制钢筋混凝 土桩(包括管桩)压到地基土层中;爆扩桩是用机械或人 工钻孔后,用炸药爆炸扩大孔底,再浇注混凝土而成。
柱或墙的外侧垂直向下的,而是与垂线形成一个角度a
(允许宽高比:b / H=tanα),这个角度就是材料刚性
角。
地基、基础和地下室结构构造
地基、基础和地下室结构构造
(2)按构造形式可分为独立基础、条形基础、井格基础、 片筏基础(筏板基础)、箱形基础、桩基础等。
地基、基础和地下室结构构造
高层建筑地下室与基础设计

高层建筑地下室与基础设计在现代城市的发展中,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
而高层建筑的地下室与基础设计,是整个建筑结构的重要组成部分,直接关系到建筑的稳定性、安全性和使用功能。
地下室的设计不仅仅是为了增加建筑的使用空间,还具有诸多重要的功能。
例如,它可以作为停车场、设备房、储物间等,提高土地的利用率。
同时,地下室还能在一定程度上起到抗震、抗风的作用,增强建筑整体的稳定性。
在进行地下室设计时,首先要考虑的是防水和防潮问题。
由于地下室处于地下水位以下,容易受到地下水的渗透和潮气的影响,如果处理不当,会导致地下室潮湿、发霉,甚至影响建筑结构的安全性。
因此,在设计时需要选择合适的防水材料,并做好防水节点的处理,如阴阳角、施工缝、后浇带等部位。
同时,还要设置有效的排水系统,及时排除地下室的积水。
其次,通风和采光也是地下室设计中需要重点关注的问题。
良好的通风可以保证地下室空气的新鲜,减少潮湿和异味。
采光则可以改善地下室的环境质量,减少人工照明的需求,节约能源。
为了实现良好的通风和采光,可以采用机械通风设备和采光井等设计手段。
另外,地下室的防火设计也至关重要。
由于地下室空间相对封闭,一旦发生火灾,疏散和扑救难度较大。
因此,在设计时要按照相关的防火规范,设置足够的疏散通道、防火分区和消防设施,确保人员的安全疏散和火灾的及时扑救。
基础设计是高层建筑结构设计的关键环节。
基础的作用是将建筑上部结构的荷载传递到地基中,因此基础必须具备足够的承载能力和稳定性。
常见的高层建筑基础形式有桩基础、筏板基础、箱形基础等。
桩基础是通过桩身将荷载传递到深层的坚硬土层或岩层中,适用于地质条件较差、上部荷载较大的情况。
桩基础的设计需要考虑桩的类型(如灌注桩、预制桩)、桩的长度、直径、间距等参数,以及桩与承台的连接方式。
筏板基础是将整个建筑的基底连成一片的大板基础,适用于地基承载力较弱、不均匀,或者上部结构荷载较大且分布不均匀的情况。
筏板基础的设计需要考虑板的厚度、配筋以及与上部结构的协同工作。
浅谈建筑工程地下室结构设计

浅谈建筑工程地下室结构设计建筑工程地下室结构设计是建筑项目中非常重要的一个环节,它不仅关乎建筑的整体结构稳定性,还涉及到地下室使用功能的实现和地下空间的合理利用。
在地下室结构设计中,要考虑地下室的承载能力、抗震性能、防水防潮等方面的问题,以及如何合理利用地下空间,使其达到最佳的效果,满足使用者的需求。
本文将就建筑工程地下室结构设计进行浅谈,希望对相关人员有所帮助。
一、地下室结构设计的相关内容1.地下室结构设计的基本原则在进行地下室结构设计时,首先要遵循一些基本原则,如合理布局、高效利用空间、结构合理、安全稳定等。
地下室结构设计要符合相关的设计标准和规范,考虑到地下室的使用功能,合理设置出入口和通风系统等。
还要根据地下室所在地的地质条件和环境特点进行综合考虑,保证地下室的结构安全和稳定性。
2.地下室结构的承载能力地下室作为建筑的支撑基础,承载能力是地下室结构设计中需要重点考虑的问题。
在地下室结构设计中,要进行合理的承载力分析和计算,确保地下室可以承受楼上建筑物的载荷,并且保持结构的稳定。
在地下室结构的承载能力设计中,还要考虑地下水位变化对结构的影响,尽量避免因地下水位的变化而导致结构的变形和损坏。
3.地下室结构的抗震性能地下室结构设计中,抗震性能的考虑是非常重要的。
地震是地下室结构可能面临的自然灾害之一,而地下室的抗震能力直接关系到整体建筑的安全性。
在地下室结构设计中,需要采用合适的抗震设计方案,合理设置结构构件的尺寸和布置方式,确保地下室的抗震性能符合相应的设计要求。
4.地下室结构的防水防潮设计地下室结构的防水防潮设计也是地下室结构设计的重要内容之一。
地下室通常处于地下水位附近,容易受到地下水的影响,因此在地下室结构设计中,要考虑采用防水材料或防水技术,保证地下室整体结构及其周边设施的防水效果。
还要有效防止地下室的潮湿和霉变等问题,保持地下室内部空气的清洁和干燥。
二、地下室结构设计的相关技术1. 地下室结构设计中的桩基技术在一些地势较高或者地下水位较深的地区,地下室结构设计中常常需要采用桩基技术,以增加地下室的承载能力和抗震性能。
基础及地下室施工方案

基础及地下室施工方案第一节基础施工本工程地下室为一层,开挖面积为约22000 m2,主楼1、2、3、4、5号楼采用桩基础,主楼外地下室采用500mm厚筏板基础。
根据成都兴蜀勘察基础工程公司《岩土工程勘察报告》,场地内岩土层主要由砂、泥岩碎石、粉质粘土、泥岩及砂岩构成。
基岩裂隙水及松散岩孔隙水较贫乏,地下水活动迹象不明显。
设计持力层为中风化基岩,其中中风化泥岩承载力特征值为2537kPa,中风化砂岩承载力特征值为11437 kPa。
1、土方开挖土方开挖采取整体大开挖至设计挖方标高,然后进行基础换填、褥垫层、及强夯地基施工。
2、强夯地基施工(1)工艺流程场地平整→布置夯点→机械就位→夯锤起吊至预定高度→夯锤自由下落→按设计要求重复夯击→低能量夯实表层松土(2)设计1)有效加固深度:H≈a h M式中a--修正系数,一般黏性土取0.5,砂性土到0.7,黄土取0.35~0.5;H--有效加固深度(m);M--夯锺重(t);h--落距(m)。
实际影响有效加固深度的因素很多,除了锤重和落距外,还有地基土层的性质、不同土层的厚度和埋藏顺序、地下水位以及其他强夯的设计参数等都与有效加固深度密切相关。
在缺少经验或试验资料时,可按下表预估。
强夯的有效加固深度(m)表注:强夯的有效加固深度应从最初起夯面算起。
2)夯点的夯击次数,应按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,并应同时满足下列条件:a、最后两击的平均夯沉量不大于下列数值:当单击夯击能量小于4000kN·m 时为50mm;当单击夯击能量为4000~6000kN·m 时为100mm;当单击夯击能量大于6000kN·m时为200mm;b、夯坑周围地面不应发生过大的隆起;夯坑间距3—5m;c、不因夯坑过深而发生起锤困难。
3)夯击遍数应根据地基土的性质确定,可采用点夯2~3 遍,对于渗透性较差的细颗粒土,必要时夯击遍数可适当增加。
最后再以低能量满夯2 遍,满夯可采用轻锤或低落距多次夯击,锤印搭接。
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建筑地基基础及地下室结构设计
建筑的地基基础和地下室设计直接关乎建筑结构的安全性以及使用效果。
在整个建筑项目建设过程中,地基基础和地下室设计非常重要,其直接影响了建筑工程的整体效益以及成本。
在这种状况下,就要提高建筑地基基础及地下室结构设计水平。
所以,本文在对建筑地基基础和地下室结构进行介绍的基础上,分析了建筑地基基础和地下室结构设计过程中需要注意的问题,并且提出了合理化建议,力求进一步确保建筑物更加稳定、安全的使用。
标签:建筑地基基础;地下室结构;设计;注意事项
随着我国城镇化建设不断发展,建筑不断变为城市建设当中重要内容。
由于建筑物不仅能够有效的缓解城市用地的问题,还能够缓解城市人口问题。
但是,因为建筑物自身有着高度大、层次高以及重量大等特点,其承受比较大的荷载力将造成了倾覆力矩增大。
在这种状况下,就要求建筑地基基础有较高的承载力,进而控制建筑倾斜以及沉降,让建筑有着更好的稳定性以及安全性。
所以,本文在对建筑地基基础和地下室结构进行介绍的基础上,分析了建筑地基基础和地下室结构设计过程中需要注意的问题,并且提出了合理化建议,力求进一步确保建筑物更加稳定、安全的使用。
1、建筑地基基础和地下室结构设计相关概述
目前,在我国建筑基础工程设计过程当中,以往会对深桩基础进行详细的设计。
通过桩基础来设计,不但可以让后期工程变的简单,还让桩基受力更加科学,让深部土层承载能力更好的发挥。
除此之外,更好的提升地基基础和地下室设计技术水平,让其在基础工程当中将性能发挥到最好[1]。
在建筑地基基础以及地下室设计过程当中,要对多种因素进行考虑,对地基基础和地下室的面积、承受力以及配筋、内力等方面进行确定。
除此之外,还需要进行对应计算,进而得出准确数据。
因此,只有充分考虑各种因素,才能够保证建筑地基基础及地下室结构设计各项计算更加准确,保证建筑地基基础更加稳定以及安全。
2、建筑地基基础和地下室设计过程中注意的问题
2.1沉降缝问题
因为地基不均匀沉降造成了一些建筑物地下室结构受到破坏,所以要对沉降缝进行设计。
因为在建筑物施工过程中,地基的土质基础不尽相同,同时相临建筑物的高度、荷载以及结构形式存在比较大的差距,往往会由于不均匀沉降而发生开裂问题[2]。
为了对这些问题进行有效预防,要在有差异的位置设置垂直缝隙,并且将建筑物分割为一些独立单元。
由于建筑自身结构压力较大就会让地基基础和地下室结构设计比较复杂,然而沉降缝设计将会对地下室在土层内的嵌固作用带来一些负面影响,进而大大影响了建筑物的稳定性以及安全性。
因此,在建筑物设计过程中,尽可能的不留沉降缝,针对不同基础类型,针对性的采用后
浇带和膨胀加强带等处理方式,最终实现对不同地基条件下出现的沉降差异进行协调。
2.2地下室底板受力的问题
在当今建筑结构设计均考虑地下室底板受力问题。
在地下室底板计算过程中,一些设计人员仅仅考虑到地下室底板活荷载以及水浮力。
在利用常规桩基础的时候,将会自主的假设底板和土是脱离的。
在这个基础上,就算对底板地面上面的全部荷载考虑进去,也仅仅是一个假定计算[3]。
相关研究显示:因为实际状况下土和底板底部往往存在接触,让底板承受荷载最大能够达到上部的30%左右。
所以,这些荷载也是底板计算过程中需要充分考虑的问题。
2.3桩端进入持力层方面问题
第一,一般情况下,持力层要选择较硬土层。
当利用d作为桩径的时候,沙土以及软质岩应该大于1.5d。
桩端进入到持力层的深入应该大于2d。
对碎石层和硬质岩来说应该大于1d。
第二,当桩身进入到膨胀土时,需要利用抗拨稳定性来进行计算。
一般状况下,它的深度要大于四倍的桩径。
第三,当场地内含有液化土层的时候,桩身需要贯穿这种土层进入到下方稳定土层。
按照相关状况来对深度进行计算。
对坚硬粘性土以及粗中砂深度應该大于0.5m。
对其他的非岩石土应该大于1.5m。
第四,一般情况下,桩端进入到中和微风化岩当中的嵌岩桩的时候,桩全段面进入到岩层深度应该大于0.5米。
如果嵌入没有风化的硬质岩时,嵌岩深度能够根据实际状况进行相应的减小,但是其深度应该大于0.2米。
2.4地基土和结构问题
将高层建筑、地基基础以及地下室三者看成是一个整体,并且要充分满足三者在接触部位变形协调的条件。
高层建筑和地基基础需要共同的进行作用。
地基基础和地下室的柔性桩、半柔性桩等各种桩一同担负着上部结构的荷载。
它们的荷载承担的比例时根据基础变形协调条件来确定的。
因此我们看出,共同作用概念具体表现在利用沉降控制地基基础以及地下室设计。
按照基础沉陷量大小控制地基基础以及地下室补强程度更好地发挥原地基承载力。
3、提高建筑地基基础和地下室结构设计的合理化建议
建筑地基基础和地下室结构设计是整体建筑设计的重要内容。
所以,在对其设计的时候,有关设计人员要从建筑整体方面充分的进行考虑。
在对建筑上部结构关系进行充分考虑的过程中,还需要对各种假定状况做好分析,然而在实际设计过程中,通常情况下设计师根据建设方要求要先进行地基基础和地下室结构设
计,后进行上部结构施工图设计。
因此,在地基基础和地下室结构设计过程中,需要充分对有关影响进行考虑,尽可能的预防设计阶段出现的各类误差,继而更好的保障地基基础和地下室结构设计质量。
结语:
建筑地基基础和地下室结构设计是一个比较复杂的工程。
对于建筑物设计人员而言,在建筑基础和地下室结构设计的时候需要持续创新,对工作经验进行总结,并且对各个因素进行充分考虑。
这不但是因为地基基础和地下室工程占了造价方面的大部分比例,另外还因为地基基础工程质量直接关乎整体建筑的工程质量,继而对项目的投资利润效益带来非常大的影响。
参考文献:
[1]张亚岁.高层基础设计中存在的主要问题及其处理措施[J].中国标准化,2018(10):51~52+55.
[2]徐飞略.高层建筑基础设计的优化策略探讨[J].四川水泥,2017(07):128+79.
[3]才向群.高层建筑地基基础方案的优选探讨[J].中国高新技术企业,2015(22):125~126.。