地基系数的名词解释

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2017《基础工程》名称解释、问答题答案

2017《基础工程》名称解释、问答题答案

名词解释基本概念1、基础——指结构物底部与地基相接触的承重构件,它的作用是把上部结构的荷载传给地基。

2、基础埋深——基础埋深是指从基础底面至天然地面或局部冲刷线的垂直距离。

3、天然地基——自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人工处理的地基。

4、人工地基——天然地基的承载力不能承受基础传递的全部荷载,需经人工处理后作为地基的土体称为人工地基。

5、地基容许承载力——在建筑物荷载作用下,能够保证地基不发生失稳破化,也不会产生建筑物所不容许的沉降时的最大地基压力。

6、地基系数——表示土体表面在平面压力作用下产生的可压缩性的大小。

7、弹性抗力——支护结构发生相向围岩方向的变形引起的围岩对支护结构的约束反力。

浅基础1、刚性基础——能够依靠基础材料本身强度抵抗所承受的应力,而不需要配置钢筋的一类基础。

2、刚性扩大基础——将基础平面尺寸扩大以满足地基强度要求的刚性基础。

3、刚性角——刚性基础的宽度大小应能使所产生的基础截面弯曲,拉应力和剪应力不超过基础材料的强度极值,从而得到墩台边缘处的垂线与基底边缘的连线间的最大夹角。

4、地下连续墙——在地面上用抓斗式或回转式等成槽机械,沿着开挖工程的周边,在泥浆护壁的情况下开挖成一条狭长的深槽,形成一个单元槽段后,在槽内放入预先在地面上制作好的钢筋笼,然后用导管法教主混凝土,完成一个单元的墙段,个单元段之间以特定的接头方式相互连接,形成一条地下连续墙壁。

5、围堰——围堰是指在基础工程建设中,为了防水而修建的临时性围护结构。

桩基础1、钻孔灌注桩——在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。

2、端承桩——是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩端阻力承受,桩侧阻力相对桩端阻力而言较小,或可忽略不计的桩。

3、嵌岩桩——桩的下段有一定长度浇筑于岩体中的钻孔灌注桩。

4、单桩承载力容许值——单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载。

基础工程名词解释

基础工程名词解释

1.地基:承受结构物荷载的岩体、土体,有天然地基和人工地基两类。

天然地基是不需要人加固的天然土层,人工地基需要人加固处理。

2.基础:建筑物的各种作用传递至地基的结构物。

3.浅基础:埋置深度较浅(一般在数米以内),且施工相对简单的基础。

4.深基础:若浅层土不良,需将基础置于较深的良好土层上,且在设计计算中不能忽略基础侧面土体的摩阻力和侧向抗力的基础形式。

5.承载能力极限状态:对应于桥涵结构或其他构件达到的最大承载能力或出现不适于继续承载的变形或变位状态。

6.刚性基础:主要承受压应力的基础,一般用抗压性能好,抗拉、抗剪性能较差的材料(如混凝土、毛石、三合土等)建造受刚性角限制的基础称为刚性基础。

7.柔性基础:指用抗拉、抗压、抗弯、抗剪均较好的钢筋混凝土材料做基础。

能承受一定弯曲变形的基础。

8.刚性角:自墩台身边缘处的垂线与基地边缘的连线间的最大夹角αmax。

9.刚性扩大基础:由于地基强度一般较墩台或墙柱圬工的强度低,因而需要将基础平面尺寸扩大以满足地基强度要求,这种刚性基础称为刚性扩大基础。

10.地基容许承载力:地基单位面积上所能承受的最大压力。

11.持力层:指直接与基底相接触的土层。

12.软弱下卧层:承载力容许值小于持力层承载力容许值的土层。

13.高桩承台基础:承台底面位于地面或冲刷线以上的基础。

14.低桩承台基础:承台底面位于地面或冲刷线以下的基础。

15.基桩:打入地下以支承结构使之不沉陷的桩。

16.灌注桩:在现场地基中钻挖桩孔,然后在孔内放入钢筋骨架,再灌注桩身混凝土而成的桩。

17.端承桩:在极限荷载作用状态下,桩顶荷载由桩端阻力承受的桩。

18.摩擦桩:摩擦桩如果桩穿过并支撑在各种压缩土层时,主要依靠桩侧土的摩阻力支撑垂直荷载,这样的桩就称为摩擦桩。

19.柱桩:桩脚直接落在结实的岩层上。

将建筑物的压力全部通过柱子传递到岩层上。

20.单桩承载力容许值:是指单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载。

土力学地基基础名词解释

土力学地基基础名词解释

土力学地基基础名词解释1.解理:矿物受到外力的作用(如敲打),其内部质点间的连结力被破坏,沿一定的方向形成一系列光滑的破裂面的性质,称为解理。

2.褶皱构造:地壳中的岩层受到地壳运动应力的强烈作用,形成一系列波浪起伏的弯曲状而未丧失其连续性的构造,称为褶皱构造。

3.岩石软化性:岩石浸水后强度降低的性能称为岩石的软化性。

4.风化:地壳表面的岩石由于大气应力以及生物活动等因素的影响,发生破碎或成份变化的过程称为风化。

5.土的抗剪强度:土的抗剪强度是指土抵抗剪切变形与破坏的能力。

6.断口:矿物受到外力作用(如敲打),形成不具方向性的不规则断裂面,称为断口。

7.硬度:矿物抵抗外力刻划或研磨的能力称为硬度。

8.逆断层:上盘沿断层面相对上升,下盘沿断层面相对下降的断层,称为逆断层。

9.滑坡:斜坡上的岩土体在重力作用下,失去原有的稳定状态,沿斜坡内某些滑动面(带)整体向下滑移的现象,称为滑坡。

10.先期固结压力:形成土结构时的结构性应力,称为先期固结压力。

11.岩石:组成地壳的基本物质,是在一定地质条件下,由一种或几种矿物自然组合而成的矿物集合体。

12.风化作用:地壳表面的岩石,由于大气应力以及生物活动等因素的影响,而发生的物理和化学作用,称为风化作用。

13.泥石流:泥石流是山区特有的一种不良地质现象,它是由暴雨或上游冰雪消融形成的携带有大量泥土和石块的间歇性洪流。

14.流土:在渗流向上作用时,土体表面局部隆起或者土颗粒群同时发生悬浮和移动的现象称为流土。

15.固结沉降:是指荷载压力作用下,由于地基土的结构骨架受力压缩,使孔隙中水排出,土体积压缩引起的部分沉降,即由于排水固结引起的沉降。

16.断层:岩层受力作用断裂后,岩层沿着破裂面产生显著位移的断裂构造,称为断裂。

17.岩石的抗剪切摩擦强度:是指岩石与岩石相互接触面间,或岩石与其他材料接触面间,在正应力作用下相互摩擦的强度。

18.砂土液化:无粘性土(砂土)从固体状态转变为液体状态的现象称为砂土液化。

土力学各章名词解释

土力学各章名词解释

1、粒度:土粒的大小2、粒组:一定粒度范围的土粒3、颗粒级配:粒组相对含量,即各粒组质量占土粒总质量百分比4、粒径累计曲线:横坐标为粒径对数坐标,纵坐标为小于或大于某一粒径土重(累计百分比)含量。

5、限制,中值,有效粒径:小于某粒径累计百分比的60,30,10%6、不均匀系数:粒组分布情况,反应土粒均匀程度7、结合水:受电分子引力影响吸附在土粒表面的自由水8、强结合水:紧靠在土粒表面的结合水膜;弱结合水:紧靠在强结合水外围的结合水膜9、自由水:存在于电分子引力范围以外的水10、重力水:地下水位以下的透水层中的地下水11、毛细水:在地下水位上,受水与空气交界面表面张力的自由水12、毛细压力:由于弯液面张力与土粒表面的侵润作用,使毛细弯液面切线反向产生使土粒挤紧的力13、比表面:单位体积颗粒总表面积14、土的结构:土粒单元体大小,矿物成分,形状,相互排列和连接关系,以及土中水的性质,空隙等因素形成的综合特征15、土的组构:同一土层中的物质和颗粒大小等相似的各部分之间的关系,表征土的层理,裂隙16、单粒,蜂窝,絮状:粗大颗粒形成,有稳定的空间位置,粉粒或细砂组成,引力大于重力,土粒停留在最初的接触点不在下沉,细小黏粒构成,能在土中长期悬浮第二章1、相对密度:土粒质量与4°时纯水质量之比2、含水量:水的质量与土质量之比3、密度:土体单位体积的质量4、干密度:土中固体颗粒部分质量5、饱和密度:充满水时的单位体积质量6、浮密度:地下水位以下土粒质量与同体积水质量只差7、重度:土的重力密度称为重度8、孔隙比:空隙体积与土粒体积比9、孔隙率:空隙体积与总体积之比10、饱和度:水体积与空隙体积之比11、可塑状态:粘性土在某含水量范围内,可由外力朔成任何形状而不发生裂纹,外力移去后任可保持既得形状,这种性能也叫可塑性12、液限:土由可朔状态到流动状态的界限含水量13、朔限:土由可朔状态到半固态的界限含水量14、缩限:土由半固态不断蒸发水分,体积不断缩小直到,体积不再缩小时的界限含水量15、朔性指数:液与朔差16、液性指数:天然含水量与朔限的差与朔性指数的比17、天然稠度:原状土样的液限和天然含水量的差与朔性指数的比18、土的灵敏度:原状土强度与重塑土强度之比19、触变性:粘性土强度随时间恢复的胶体化学性质1、渗透:液体从物质微孔中透过的性质2、渗透性:土具有被液体透过的性质3、渗流:液体在土孔隙或其他透水性介质中流动的问题称为渗流4、渗流力:渗流对土颗粒施加我作用力5、渗透变形:渗流力引起土颗粒或土体的移动6、层流::水的每个粒组沿着一定的路线移动,不与其他任何粒子路线相交7、渗透系数:反应土透水性的比例系数,单位水力梯度的渗流速度8、起始水力梯度:对于密实粘土,当水力梯度达到某一数值后,才发生渗透,将这一水力梯度称为起始水力梯度9、流砂:向上的渗流力克服了向下的重力,粒间有效应力为0时,颗粒发生悬浮,移动的现象称为流砂10、临界水力梯度:开始发生流砂现象的水力梯度11、管涌:在渗流作用下,较细的颗粒在较粗颗粒形成的空隙中移动,甚至流失,随着空隙的不断扩大,流速的不断加快,较粗的颗粒也开始被水流带走。

基础工程复习资料

基础工程复习资料

2012基础工程复习资料一、填空题1.结构物的全部荷载都由它下面的地层来承担,受结构物影响的那一部分地层称为------,结构物与地基接触的部分称为------。

2.为了便于设计时应用,将作用在桥梁及道路构造物上的各种荷载,根据其性质分为------、------和偶然荷载。

3.基础工程设计计算的基本原则是:基础底面的压力小于地基的------,地基及基础的变形值小于结构物要求的------,地基及基础------有足够保证,基础本身的强度满足要求。

4.天然浅基础,根据受力条件及构造可分为------和------两大类。

5.地基承载力验算包括------验算,软弱下卧层验算和------的确定。

6.基础的沉降验算包括------,相邻基础------,基础由于地基不均匀沉降而发生的------等。

7.根据桩的受力条件,基桩可分为:------与------,竖桩与斜桩,桩墩。

按施工方法,桩的施工方法基本形式为------和灌注桩。

按承台位置,桩基础可分为------和------。

8.钻孔灌注桩的施工程序为------,清孔,吊放钢筋笼架,------。

9.地基承载力验算包括------,软弱下卧层验算和------的确定。

10.基础的沉降验算包括------,相邻基础------,基础由于地基不均匀沉降而发生的------等。

11.一般长度的桩,水平起吊常采用两个吊点,设桩长为a,根据吊运或堆放时桩身产生的正负弯矩相等的原则确定的吊点的位置应位于------。

12.桩在轴向压力荷载作用下,桩顶将发生轴向位移(沉降),它为------和桩底以下------之和。

桩顶荷载是桩通过------和------传递给土体。

13.地基系数变化规律之一的“m”法指的是------------------------------- 。

14.砂砾垫层的质量检验,可选用------法或------法进行。

二、名词解释1.人工地基------2.摩擦桩------3.单桩轴向容许承载力------4.地基系数C------5.复合地基------6. 何谓刚性基础和刚性角?刚性基础有何特点?7.什么是桩的负摩阻力?它产生的条件是什么?对基桩有什么影响?8.为什么粘土中打桩,桩打入土中静置一段时间后一般承载力会增加?9.什么叫“群桩效应”?单桩承载力与群桩中一根桩的承载力有什么不同?10.地基处理的目的是什么?按其作用机理,可分为哪几类?11.最不利荷载组合------12.弹性桩------13.地基处理按其作用机理,可分为哪几类?任取一种地基处理方法概述其特点。

名词解释

名词解释

名词解释场地土的液化地:饱和的粉土或砂土,在地震时由于颗粒之间的孔隙水不可压缩而无法排出,使得孔隙水压力增大,土体颗粒的有效垂直压应力减少,颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体的抗剪强度接近于零,呈现出液态化的现象。

等效剪切波速:若计算深度范围内有多层土层,则根据计算深度范围内各土层剪切波速加权平均得到的土层剪切波速即为等效剪切波速。

地基土抗震承载力:地基土抗震承载力,其中ζa为地基土的抗震承载力调整系数,fa为深宽修正后的地基承载力特征值。

场地覆盖层厚度:我国《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)定义:一般情况下,可取地面到剪切波速大于500m/s的坚硬土层或岩层顶的距离。

重力荷载代表值:结构抗震设计时的基本代表值,是结构自重(永久荷载)和有关可变荷载的组合值之和。

强柱弱梁:结构设计时希望梁先于柱发生破坏,塑性铰先发生在梁端,而不是在柱端。

砌体的抗震强度设计值:,其中fv为非抗震设计的砌体抗剪强度设计值,ζN为砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数。

剪压比:剪压比为,是构件截面上平均剪力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用以反映构件截面上承受名义剪应力的大小。

地震序列:在一定时间内(一般是几十天至数月)相继发生在相邻地区的一系列大小地震称为地震序列。

地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量,这就是地震波。

震级:是按一次地震本身强弱程度而定的等级。

它是用伍德-安德生式标准地震仪所记录到的距震中100KM 处最大水平地动位移的常用对数值表示的。

地震烈度:是指地震时某一地区的地面和各类建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度。

基本烈度:指在50年期限内,一般场地条件下可能遭遇超越概率为10%的地震烈度值。

震源深度:震中到震源的垂直距离,称为震源深度。

震中距:建筑物到震中之间的距离叫震中距。

震源距:建筑物到震源之间的距离叫震源距。

极震区:在震中附近,振动最剧烈.破坏最严重的地区叫极震区。

基础工程名词解释

基础工程名词解释

基础工程名词解释地基承载力特征值:在保证地基稳定的条件下,使建筑物的沉降量不超过允许值的地基承载力称为地基承载力特征值。

局部倾斜:砌体承重结构沿纵向6~10m内基础两点的沉降差与其距离的比值倾斜:基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值软弱下卧层:承载力显著低于持力层的高压缩性土层地基净反力:仅由基础顶面的荷载所产生的地基反力,称为地基净反力上部结构刚度:整个上部结构对基础不均匀沉降或挠曲的抵抗能力,称为上部结构刚度架越作用:刚性基础能跨越基底中部,将所承担的荷载相对集中地传至基底边缘,这种现象称为基础的“架越作用”静定分析法:静定分析法假定上部结构为柔性结构,假定基底反力呈线性分布,求得基底净反力,基础上所有的作用力都已确定并按静力平衡条件计算出任意截面上的剪力V及弯距M 倒梁法:倒梁法假定上部结构绝对刚性,是将柱下条形基础假设为以柱脚为固定铰支座的倒置连续梁,以直性分布的基底净反力作为荷载,用弯矩分配法或查表法求解倒置连续梁的内力基床反力系数:地基上任一点所受的压力强度p与该点的地基沉降量s成正比,这个比例系数就是基床反力系数。

k=p/s端承型桩:端承型桩是指桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受,但桩端阻力分担荷载较多的桩。

摩擦型桩:摩擦型桩是指桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受,但桩端阻力很小可以忽略不计时,称为摩擦桩群桩效应:在竖向荷载作用下,由于承台、桩、土相互作用,群桩基础中的一根桩单独受荷时的承载力和沉降性状,往往与相同地质条件和设置方法的同样独立单桩有显著差别,这种现象称为群桩效应。

负摩阻力:桩侧土体因某种原因而下沉且下沉量大于桩的沉降(即桩侧土体相对于桩向下位移),土对桩产生的向下作用的摩阻力,称为负摩阻力。

中性点:土层竖向位移曲线和桩的截面位移曲线的交点为桩土之间不产生相对位移的截面位置,称为中性点。

土力学与地基基础名词解释

土力学与地基基础名词解释

二、名词解释(本大题共5小题,每小题4分,共20分)1、相对密实度:将现场土的孔隙比e与该种土所能达到最密实时的孔隙比e min和最松散时的孔隙比e max相比较的办法,来表示孔隙比e时土的密实度。

这种度量密实度的指标称为相对密实度D r。

2、塑性指数:反映了黏性土处于可塑状态的含水量变化的最大范围。

3、液性指数:反映土的天然状态含水量和界限含水量之间相对关系的指标。

4、水力坡降:在单位流程中水头损失的多少表征水在土中渗流的推动力大小,可以用水力坡降表示。

5、渗透力:单位体积土颗粒所受到的渗流作用力。

6、流土:在向上的渗透水流作用下,表层土局部范围内的土体或颗粒群同时发生悬浮、移动的现象称为流土。

7、管涌:在渗透水流作用下,土中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中移动.以至流失;随着土的孔隙不断扩大,渗透流速不断增加.较粗的颗粒也相继被水流逐渐带走,最终导致土体内形成贯通的渗流管道,造成土体塌陷,这种现象称为管涌。

8、理想弹性体:理想弹性体的应力与应变成正比直线关系,且应力卸除后变形可以完全恢复。

9、均质、各向同性:所谓均质,是指受力体各点的性质相同;各向同性则是指在同一点处的各个方向上性质相同。

8、自重应力:在修建建筑物以前,地基中由土体本身的有效重量而产生的应力。

9、地基附加应力:指建筑物荷重在土体中引起的附加于原有应力之上的应力。

10、基底压力:建筑物荷载通过基础传递给地基,基础底面传递给地基表面的压力,称基底压力。

11、压缩模量(侧限压缩模量):土在完全侧限条件下的竖向压应力增量与相应的应变增量之比值(MPa)。

12、土的变形模量E:土体在无侧限条件下竖向压缩应力与竖向应变之比;变形模量一般由现场静载荷试验测得。

13、分层总和法:在地基沉降计算深度范围内将地基土划分为若干分层来计算各分层的压缩量,然后求其总和。

14、超固结比OCR :前期固结应力与现有有效应力之比。

15、固结:孔隙中水和气体向外排出要有一个时间过程,因此土的压缩亦要经过一段时间才能完成,我们把这一与时间有关的压缩过程称为固结。

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地基系数的名词解释
地基系数是指在工程建设中用于评估土壤地基稳定性和承载能力的重要指标。

它是通过对土壤地基性质进行测试和分析得出的,可以帮助工程师判断和设计建筑物的基础结构,以确保工程的安全性和可靠性。

一、地基系数的基本概念
地基系数是基于土壤力学的原理,对土壤地基的承载能力进行评估和计算的一种方法。

通常情况下,地基系数可以分为直接承载系数和摩擦阻力系数。

1. 直接承载系数
直接承载系数(q)是指土壤地基的单位面积上所能承受的最大垂直荷载。

它是根据土壤的物理性质、孔隙度、容重等参数来计算得出的一个数值。

在工程设计中,通过使用直接承载系数,可以帮助工程师确定建筑物地基的尺寸和材料,以确保建筑物能够承受预期的荷载。

2. 摩擦阻力系数
摩擦阻力系数(f)是指土壤地基单位长度上所能提供的摩擦力。

它是通过考虑土壤颗粒之间的内聚力和摩擦力来计算得出的。

在工程设计中,通过使用摩擦阻力系数,可以帮助工程师确定建筑物的支承方式和地基结构形式,以确保建筑物在水平方向上的稳定性。

二、地基系数的测试和计算方法
地基系数的测试和计算是基于土壤力学实验和理论的。

1. 土壤力学实验
在测试地基系数之前,需要进行一系列的土壤力学实验。

这些实验通常包括标贯试验、剪切试验、侧摩阻试验等。

通过这些实验,可以获得土壤的物理性质和力学参数,为地基系数的计算提供数据基础。

2. 地基系数的计算方法
地基系数的计算方法主要有经验公式法和数值模拟法两种。

- 经验公式法是基于以往实际工程经验得出的数学公式,通过将土壤参数代入公式中计算地基系数。

这种方法相对简化,适用于不同类型土壤地基的初步评估。

- 数值模拟法是基于数值分析和计算机模拟技术进行的。

通过建立土壤-结构相互作用的数学模型,进行力学计算,得出精确的地基系数。

这种方法适用于工程项目的详细设计和分析。

三、地基系数在工程建设中的应用
地基系数在工程建设中具有重要的应用价值。

1. 地基设计
通过对地基系数的评估和计算,工程师可以确定合适的地基结构形式,选择适当的材料,对建筑物地基进行合理设计。

这样可以确保建筑物在运行期间具有足够的稳定性和强度。

2. 地基施工控制
地基系数还可以用于地基施工的质量控制。

在地基施工过程中,通过实地监测和测试,对地基系数进行实时监测和评估,确保施工过程符合设计要求,避免施工质量问题。

3. 工程后期检测和维护
地基系数的计算和测试不仅适用于工程建设的初期,也可以在工程建设后期进行检测和维护。

通过对地基系数的持续监测,可以及时发现地基承载能力下降或地基结构变形的问题,采取相应的维修和加固措施,确保工程的安全可靠。

总之,地基系数是决定土壤地基承载能力的重要指标,它在工程设计、施工控制和后期检测维护中起着关键作用。

正确评估和计算地基系数,对于保证工程的安全性和可靠性具有重要意义。

通过不断深入研究和实践,我们可以进一步提高地基系数的计算和应用水平,为工程建设提供更加牢固可靠的土壤基础。

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