地基基础概念设计

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地基基础的课程设计

地基基础的课程设计

地基基础的课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握地基基础的基本概念,包括地基、基础的定义及其在工程中的作用。

2. 使学生了解地基土的性质及分类,能够描述不同类型地基土的特点。

3. 让学生掌握基础的类型及适用条件,能够分析实际工程中选择合适基础的原因。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识,分析简单工程案例中地基基础问题的能力。

2. 提高学生运用图表、数据等工具,进行地基基础计算和问题解决的能力。

3. 培养学生通过小组合作,进行资料搜集、讨论和分析,形成问题解决方案的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对土木工程领域的兴趣,激发学生探究科学问题的热情。

2. 培养学生严谨、务实的学习态度,使学生认识到基础知识在工程实践中的重要性。

3. 培养学生的团队协作意识,提高学生在合作中沟通、交流和解决问题的能力。

本课程针对初中年级学生,结合教材内容,注重理论知识与实际应用的结合,旨在提高学生对地基基础知识的掌握,培养学生解决实际问题的能力,同时注重培养学生的学习兴趣和团队协作精神。

课程目标具体、可衡量,便于后续教学设计和评估。

二、教学内容1. 地基基础概念:讲解地基、基础的定义,探讨其在工程中的作用及相互关系。

教材章节:第一章 地基基础概述2. 地基土的性质及分类:介绍地基土的物理、力学性质,阐述不同类型地基土的特点。

教材章节:第二章 地基土的性质与分类3. 基础的类型及适用条件:讲解不同类型的基础结构,分析其适用条件及优缺点。

教材章节:第三章 基础的类型与选用4. 地基基础计算:引导学生学习如何进行简单地基基础计算,包括地基承载力、基础底面尺寸等。

教材章节:第四章 地基基础计算5. 工程案例分析:分析实际工程中地基基础问题的解决方法,提高学生运用知识解决实际问题的能力。

教材章节:第五章 工程案例分析6. 小组合作与讨论:组织学生进行小组合作,搜集相关资料,讨论分析地基基础问题,形成解决方案。

教材章节:第六章 实践与探讨教学内容根据课程目标进行选择和组织,确保科学性和系统性。

地基基础设计的主要内容

地基基础设计的主要内容

地基基础设计的主要内容地基基础是建筑物的最底部结构,承受着整个建筑物的重量和荷载。

因此,地基基础的设计至关重要。

本文将围绕地基基础设计的主要内容展开讲解。

一、地质勘察在进行地基基础设计前,必须进行详细的地质勘察。

通过地质勘察,可以了解到建筑物所处地区的地质情况、土层分布、土壤性质等信息。

这些信息对于选择合适的地基类型和确定合理的承载力极为重要。

二、承载力计算在确定了土壤性质后,需要对其进行承载力计算。

承载力是指土层能够承受的最大压力,也是设计地基尺寸和深度的依据。

根据不同类型的土层和荷载情况,可以采用不同的计算方法来求得承载力。

三、选取适当的地基类型根据不同情况选取适当的地基类型也是设计中重要环节之一。

常见的地基类型有浅基础和深基础两种。

1.浅基础浅基础通常指直接放置在土层表面上并通过自身重量和摩擦力来承受建筑物荷载的基础。

常见的浅基础类型有筏式基础、板式基础、带形基础等。

2.深基础深基础是指通过深挖土层并将地基置于较深处,利用土层的承载能力来承受建筑物荷载的基础。

常见的深基础类型有桩式基础、钻孔灌注桩、沉井等。

四、地基尺寸和深度设计在选取了合适的地基类型后,需要确定地基尺寸和深度。

这一步骤需要根据所选取的地基类型、土层性质以及荷载情况进行计算。

通常情况下,地基尺寸越大,承载能力也就越大,但同时也会增加成本和施工难度。

五、考虑排水问题排水问题也是地基设计中需要考虑到的因素之一。

在某些情况下,土层中可能存在过多的水分,会影响到地基的稳定性和承载能力。

因此,在设计时需要采取相应措施来解决排水问题。

六、施工监管在进行地基施工时,需要有专业的监管人员进行现场监督,确保施工质量和安全。

同时,还需要对施工过程中出现的问题及时进行处理,以保证地基的稳定性和承载能力。

总之,地基基础设计是建筑物建设中极为重要的环节之一。

只有通过详细的地质勘察、承载力计算、选取适当的地基类型、确定合理的地基尺寸和深度、考虑排水问题以及进行专业的施工监管,才能够确保地基基础的稳定性和承载能力,从而为建筑物提供坚实可靠的支撑。

简述地基基础设计包含的主要内容

简述地基基础设计包含的主要内容

一、主题概述地基基础设计是建筑工程中非常重要的环节,它直接关系到建筑物的稳固性和安全性。

地基基础设计包含了哪些主要内容呢?在本文中,我将从简述地基基础设计的概念入手,逐步深入探讨其主要内容,帮助你全面理解地基基础设计的重要性和复杂性。

二、地基基础设计的概念地基基础设计是指针对建筑物所处地基土壤的特性和荷载要求,通过工程技术手段确定地基基础的类型、尺寸和承载能力,以确保建筑物在承受荷载时不发生沉降超限、倾斜过大或破坏。

简而言之,地基基础设计就是为了使建筑物稳固地“立”在地面上,不会出现因土壤条件等问题而发生倾斜或破坏。

三、主要内容概述1. 土壤勘察与地质分析2. 地基基础类型的选择3. 地基基础尺寸计算4. 地基基础的施工要点四、土壤勘察与地质分析土壤勘察与地质分析是地基基础设计的首要环节。

通过对工程地基土壤进行勘察和分析,了解土壤的物理特性、力学性质以及地下水情况,为地基基础设计提供依据。

土壤勘察与地质分析的内容主要包括地质勘探、岩土试验、地层分析等,这些都是确定地基基础设计参数的基础。

五、地基基础类型的选择地基基础类型的选择是根据土壤特性、建筑物荷载和工程施工等条件来确定的。

目前常见的地基基础类型包括浅基础和深基础两大类。

在选择地基基础类型时,需要充分考虑土壤的承载能力、压缩性和不均匀性等因素,以及建筑物的荷载特点和施工条件等因素。

六、地基基础尺寸计算地基基础尺寸的计算是地基基础设计中的关键环节。

根据土壤承载力、建筑物荷载以及地基基础类型等因素,确定地基基础的尺寸。

地基基础的尺寸计算不仅需要考虑地基基础的承载能力,还需要考虑到地基基础与建筑物结构之间的适配性。

七、地基基础的施工要点地基基础的施工要点包括了地基基础的施工工艺、施工方法和质量控制等内容。

地基基础的施工要点直接关系到地基基础的质量和安全,它包括了地基基础的施工工艺、施工方法以及施工过程中的质量检验等内容,为地基基础的施工提供了具体的操作指导。

地基、基础的概念与设计要求

地基、基础的概念与设计要求
概念与设计要求
1.1 基础和地基的作用
基础施工顺序:
挖基坑
护坡 降水(根据需要) 地基处理
做基础
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2021年7月18日5时0分
地基、基础的概念与设计要求
1.1 基础和地基的作用
基础施工顺序:
挖基坑
护坡
做基础
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2021年7月18日5时0分
地基、基础的概念与设计要求
1.1 基础和地基的作用
1.3 地基与基础的设计要求
□ 地基应具有足够的承载力和均匀程度(不均匀 沉降、墙体开裂)
□ 基础应具有足够的强度和耐久性 (坚固) □ 经济要求 (10%~40%)
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房屋建筑学
地基持力层的承载力要大于基础底面的平 均压力。如果土质达不到,则要采用人工 处理。
地基
天然地基(不用处理) 人工地基(换填法、压实法、桩基等)
地基与基础
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2021年7月18日5时0分
地基、基础的概念与设计要求
1.1 基础和地基的作用
换 填 法
桩基
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2021年7月18日5时0分
地基、基础的概念与设计要求
设计最高地下水位
建筑物的使用要求,基础型式、荷载等 工程地质和水文地质条件(最高水位以上 200mm) 冻胀层深度(基础应埋置在冰冻层以下并不小200mm) 相邻建筑物的埋深(新基础埋深不宜大于相邻原基础埋深) 为保护基础,顶面低于设计地面不少于0.1m
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2021年7月18日5时0分
地基、基础的概念与设计要求
房屋建筑学
地基、基础的概念与设计要求
1.1 基础和地基的作用
基础:是建筑物向地基传递荷载的下部结构. 是建筑物的“脚”。作用是承受上部结构的 全部荷载,通过自身的调整,把它传给地基。

地基基础设计的主要内容和具体步骤

地基基础设计的主要内容和具体步骤

地基基础设计的主要内容和具体步骤下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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地基基础设计包含的主要内容

地基基础设计包含的主要内容

地基基础设计包含的主要内容
地基基础设计是建筑工程的核心设计之一,它是指建筑物的地基
与地面之间的结构,是建筑物承受重力并分散到地面的关键部分,具
有极其重要的作用。

下面从建立基础、选材、预算、施工等角度,分
别来探讨地基基础设计的主要内容。

首先,建立基础是地基基础设计的前提,我们需要根据所需建筑
物的类型、用途、地质情况、建设地区的气候特征等因素,进行合理
的基础类型及深度选择。

一般来说,建筑基础可分为浅基础和深基础
两种,根据地质勘探报告进行分析后确定最合适的基础类型,使得地
基与地面之间的承载能力更稳定。

其次,选材也是地基基础设计一个重点,根据建筑物的建造性质、位置、负荷和温度变化等情况,选择合适的建材,如水泥、钢筋等。

一定要注意材料选购的质量,以确保地基基础的安全、稳定。

第三,预算是地基基础设计中不可忽视的重点。

按照建筑基础的
不同类型、规模及其他建设所需的量及材料选择,制定合理的预算计
划以确保工程落实合理及经济。

最后,施工环节关系到地基基础设计的安全性,安全施工至关重要。

施工人员需要根据施工进度和每一阶段的测量结果,对施工过程
中出现的问题及时进行调整和处理。

在施工过程中,还必须注意保护
周边环境,使其不受施工影响。

综上所述,地基基础设计的主要内容包括建立基础、选材、预算、施工等方面,而且在每一方面都要做出科学的决策以确保工程的安全,从而为我们的城市和社会的发展创造更加稳健的基础。

高层建筑地基基础概念设计的思考

高层建筑地基基础概念设计的思考

高层建筑地基基础概念设计的思考摘要:受到我国土地资源的限制,高层建筑正逐渐成为城市建筑的主体成分。

高层建筑地基是稳定高层建筑,保证建筑安全的重要部分,设计时要充分考虑如何保障地基自身的强度和刚度,并考虑如何保障上部建筑的稳定性、周边环境的适应性等。

本文介绍了在高层建筑地基基础的概念设计理念。

关键词:结构设计;高层建筑;基础设计;概念设计概念设计是指由用户需求开始,到概念产品生成的一系列设计活动。

在这个过程中,设计者对最终产品的认知逐渐清晰明确,能够清楚的了解在产品的各部分需要具有哪些功能。

概念设计中对数值、参数并没有严格的要求,只需要根据以往经验和相关的力学、结构学、地震学和试验的知识,根据设计的基本理念和原则,确定建筑的总体结构布置和宏观控制。

在高层建筑地基基础的概念设计中,更多的使用到的是定性的设计方法,它要求在设计过程中始终贯穿和应用结构概念,以整体的观念规划设计过程,保障建筑安全可靠、经济适用。

本文论述了概念设计在高层建筑基础设计中的应用。

1、筏型基础的设计理论筏型基础又可分为梁板式筏基和平板式筏基。

计算筏板基础时,常用的方法有“倒楼盖”法、静定法(截面法)、弹性地基梁板方法和有限元分析方法。

“倒楼盖”法和静定法都是一种简化计算方法。

“倒楼盖”法适合用在土质均匀、筏板刚度大的地方,而用“倒楼盖”法作为地基建设的建筑上部结构要具有较大的刚度,柱轴力及柱距相差不大,荷载分布均匀。

静定法在计算参数要求上与“倒楼盖”差不多,不过静定法建成的地基基础上部的建筑结构刚度较小,柱轴力及柱距相差较大。

而上述两种方法都具有一个缺点,就是无法保证基础的整体作用,不能进行挠曲变形计算。

此外,利用“倒楼盖”法进行地基基础计算容易出现高估上部结构刚度的问题,而静定法在计算中完全没有考虑上部建筑的刚度。

这就导致使用这些方法进行计算时,一定要符合相应的基础要求,否则就要按弹性地基梁板计算。

近年来,随着计算软件的进步,上部结构、基础和地基共同作用分析法在筏板基础内力计算中得到广泛运用,该分析法基础按弹性地基上板考虑,地基模型一般采用文克尔地基、弹性半空间地基和压缩层地基等地基模型,常用数值分析方法为有限元法、有限差分法等,其中有限元法较为常用。

关于高层建筑地基基础概念设计的几点思考

关于高层建筑地基基础概念设计的几点思考

关于高层建筑地基基础概念设计的几点思考如今,随着全球经济的飞速发展,高层建筑也随之异军突起,如今,高层建筑似乎成为代表一个地区或一个国家经济是否发达的标志。

但是,由于如今建筑的高度仍然处于增长的趋势,所以高层建筑的地基也成为建筑学家密切关注的问题,地基的设计不仅要考虑建筑楼层的高度,还要依据当地的地势和所处地壳板块的活跃程度来设计。

高层建筑的地基是高层建筑最重要的部分,犹如树的根一样需要稳固扎实,所以在进行高层建筑的地基设计时需要考虑地理环境、周边条件、气候因素、结构体系等。

标签高层建筑;增长趋势;稳固扎实;地壳活跃1 高层建筑的诞生及发展现代高层建筑诞生于十九世纪中叶,当时由于载人电梯的发明和钢铁业的迅猛发展,致使高层建筑应运而生。

但是自二十世纪五十年代开始,高层建筑才基本真正广泛出现。

然而在最近三十年,由于电子计算机以及先进的信息技术的发展,各个国家开始不满足于高层建筑而开始转向超高层建筑。

位于迪拜的世界第一高的迪拜塔建成于2010年,其高度已经高达828米共162层,这无疑给全世界的高层建筑一个不小的“下马威”,这使位于台北的101大楼、上海的环球金融中心、香港国际金融中心随之逊色下来。

然而,高层建筑在各个国家甚至各个地区都有不同的定义,这主要出于各地区的地壳板块以及人口密度来考虑的。

在美国,一般在七层以上的建筑都视为高层建筑,而日本的高层建建筑也定义为8层以上的建筑。

因为他们是处于环太平洋地震带的,出于板块较活跃的考虑,所以建筑的高度都较低。

而中国,就规范规定:一般定义超过八层的民用建筑为高层建筑。

在新的《高层建筑混凝土结构技术规程》里有新的定义,二十八米的民用建筑或者是建筑高度大于二十四米的其他民用建筑。

当建筑的高度超过一百米时,已经算为超高层建筑。

2 高层建筑的意义以及中国高层建筑地基设计介绍如今,各个国家以及各个城市中的高层建筑已经无疑代表了其经济发展和社会进步。

面对现今土地资源越来越匮乏,高层建筑对其的缓解不可小觑,并且高层建筑可以有效的缩短公共设施的开发周期,从而使城市建设加快,高层建筑集中了分散的人口,有利于发展交通从而加快效率,在采光、通风上高层建筑都显得略胜一筹。

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地基基础工程概念设计和实例分析1、两座住宅之间的连廊一侧为滑动铰连接,做法是梁下设油毡滑动层,Φ10钢筋锚栓固定,后来发现油毡下的支座开裂。

原因是施工队擅自加大了钢筋锚栓直径。

2、施工时楼板负筋被踩下,停工。

3、框架柱拉接筋埋置过深,凿不出来,破坏柱。

4、遇到疑难问题就去找教科书,分析清楚力学模型。

5、斜柱角部少混凝土,宽达20cm,长达70~80cm,图上能画,施工困难;异型梁柱界面较小、钢筋密集问题。

6、水下干作业复合灌注桩,先打Φ900的水泥土套,再用螺旋钻取土成Φ600混凝土桩,此为课题,有了结果,效果良好但无法推广。

7、利用基本概念推导复杂问题的处理,增强创新意识,提高民族自尊心。

8、地基基础设计的目的和步骤:a、概念设计;b、具体计算;c、数据分析利用。

9、概念设计:力学、土力学、岩土性质、地质演化、地下水的渗流、施工工艺、当地材料,等等。

10、魏公村支护:基坑深-19.5m,利用弧形做水平拱支撑,减少了锚杆数量。

北京一般的-12~13m 的基坑采用土钉墙支护,再深的就采用桩基、压梁支护,上为锚杆。

11、泰安工程:泰山脚下的单厂,一柱一桩,桩为夯扩桩。

地下水的渗流,影响桩头,带走了泥砂,造成掏空现象。

12、北京胡家楼:上边4栋30层的建筑采用压浆桩,长29m,下边的建筑为25层的剪力墙结构,设计为14m长的CFG桩。

而30层的建筑封顶时桩基已经沉降了3cm,25层的建筑要求4cm,后改为桩基。

13、淄博基坑支护:基坑深-11.5m,旁边为重要建筑、道路、光缆,不允许穿透下边土层,且没有基坑的c、Φ值。

采用纵向钢筋堆原理,下部正常桩基、锚杆支护,上部密集土钉支护。

14、济南人工挖孔桩:整体抗滑移。

利用脚掌原理,滑动方向设置大头,桩头箍筋全部加密。

用于基岩上。

15、整体方案的概念,哪个地方最关键,如桥心,哪个地方即为设计重点。

16、乌克兰工程:紧邻、围绕三层砖木结构、毛石基础建筑修建18层的新建筑。

靠刚度抵抗变形,先打钢板桩,用锚索拉住钢板桩保护毛石基础,采用非挤土长桩、钢管护壁。

17、唐山:管桩基础不合格的多,厂房加烟囱,挤土桩的变形较大,沉降控制。

18、算不清楚才概念设计。

19、首钢:抽真空强夯,比一般强得很多。

20、快速抽水引起的沉降比慢速大得多。

21、上海:管桩打完后就施工上部,比打完桩后停下来一段时间再施工上部,产生的沉降大。

22、框筒结构沉降为锅底形,而边缘桩受力大,中间筒处小些。

23、北京CFG间距1.2~1.6m,桩体内不可压缩,复合地基Es提高,一个算一个不算,上刺入时一点桩产生负摩阻力,实际CFG混凝土承载力大,不会产生大的沉降。

24、济阳某工程:软土6层,计算出20 cm多,结果对,是按规范算的,不对,规范是经验性的,最好看周围类似的建筑资料。

25、昆仑饭店预应力桩,竣工时沉降5cm多,现在11cm多;天津某水库中的人工岛别墅,工程重点在沉降,湖下肯定有粘土层或淤泥,大面积的土没有刚度,中间大,小桩没用,土的承载力和含水量有密切关系,抽完回填再泡水对承载力有影响。

同时还有坡度稳定问题,如何防护。

26、扩大桩:湿陷性土层内做支盘,湿陷后增加了附加重量。

国贸三期300m高,基坑深20m 多,没有基坑方案,荷载位置也不一样。

基坑打桩采用双套管,之间用黄油填充,压Φ1m的内管,外管应不动,消除前20m的摩阻力。

27、杂填土上建楼,土为母体,不稳定,用复合载体桩不可行。

刚体和散体料。

28、涉县:两山之间夹的沟,为排水通道,后修排水涵管回填素填土,建了房子、广场,基底下做了3m的三七灰土垫层。

由于涵管接头没有做好,漏水,填土压好了,但怕水泡,导致房子、广场下沉,后用桩托换再注浆,解决了房子的问题,广场处理很难。

29、江苏的广场景观:喷水,没过一年就下沉,放水没有做好,引起开裂、下沉。

30、广东、香港用管桩,桩头支在软岩上,软岩被水泡软,导致管桩下沉。

31、某工程基坑深-12m,勘察没有水,挖了7~8m后开始出水,基坑上边裂了3cm多,赶紧回填上。

后查一电缆沟里存水,抽净电缆沟里存水后再作基坑,成功。

32、三层砖混加一层,条基,五十年代的房子,压了40年,直接加一层。

不可对承载力钻的太死,主要是变形控制。

山东六层框架条基封顶时倾斜超标,原来没沉的一侧有四层的砖混,钎探还很均匀,用土包压纠偏。

33、S=ψσ/E,本质不准,应考虑Φ。

34、多桩形加筋,加筋好,复合地基刚性体没经过地震考验,至少桩上部加。

35、杭州工程:淤泥质土中做复合地基,桩内做了穿过软土层的钢筋,桩间可能沉,不像复合,也不像桩。

36、桩和墩的区别:墩的承载力小。

37、复合地基:挤土桩不能用,把土的承载力折到桩上来,承台与土不脱开,北京的复合地基β取0.9。

38、宝洁公司工程:车间为框架结构,柱距10m,地面活荷载3t/m2,要求沉降小,地基承载力特征值为140kPa。

用了桩基,复合地基有以下:褥垫层变形,基础下的土侧向基础变形,活荷载的影响,用了长桩。

39、邯郸工程:基坑与一建筑物相距13m,建筑物基础为砖砌条基,两边都有围墙,不远处还有一4层框架建筑物,基坑开挖过程中被爆破拆除。

基坑开挖后,一边的围墙被拉开,另一侧被挤裂,基坑深7m,基坑护壁采用拉锚体系,双排桩,2m的帽梁,锚杆长20m多,打到建筑物地基中,倾角10~15°,钻杆向里打,水向外冲,粉土可能塌孔。

后改套管跟进,水泥浆加早强剂、膨胀剂,理论上注1t水泥,实际上注了7t多。

40、潍坊:1300根桩,试桩13根,8根合格,5根不好,小应变没有问题,螺旋钻成孔。

施工时可能钻杆提起后,才打开混凝土阀门,造成桩底虚,承载力底,对应的荷载曲线为陡变形。

41、泥浆:功能仅为护壁,只要不塌孔就行,不必太稠。

山西阳城,提钻后孔内出水达2/3孔深,而勘察没水。

后来施工改为水下灌注,不塌孔就没有改泥浆护壁,20多层的建筑建成后下沉1.25cm。

42、山东威海:桩底打到岩石后桩的强度很低,可能输送混凝土的管细,导管粗,可能导致导管进水,材料失效。

43、三根试桩,2好,1根不合格,比好的承载力低50%。

低者的施工日志上记载,施工时水供应不上,施工过程中缺水。

由此看出,泥浆过稠,形成了较厚的泥皮,承载力降低。

44、旋挖钻机,国贸三期桩长70m多,直径2.2m,成孔垂直度好,但需要二次清孔。

45、发展方向:环保、高效。

46、长螺旋压灌桩:螺旋钻成孔,混凝土至孔底,成素混凝土桩,制成带尖的钢筋笼,采用插筋器,将钢筋笼振或压进桩中。

北京成桩直径400,长10m多,1套设备24小时可插50多根。

桩长受限制,不大于30m,一般20m多,国内钢筋可插18~20m。

保护层不好,用Φ25钢筋焊成耳朵。

垫块不太好,后用钢板。

黄河边上,打好的桩内没有混凝土,因为压混凝土的压力太大了,可能将混凝土挤走了,桩的充盈系数达到了1.5~1.8。

47、管桩:施工中易斜,打桩急时接口处断,复压后可以用。

斜度最大不超过1%,有的打得下去,有的打不下去,如果一片规则的打不下去,可能造成倾斜。

框筒结构采用管桩,注意筒的压力大,框筒处布桩多,有可能打不下去。

厚砂层单根试桩可以打下去,工程桩密集,挤密了砂层后,3就不易打进去了。

48、夯扩桩:郑州的房子用过几年后开裂,不应是温度问题,底部应有好的持力层,满足耐久性,时间长了大头可能失效。

49、水泥土桩:桩身不均匀,出现问题往往是施工没有做好,叶片的数量、大小、角度、转速、喷搅时间,比土的模量高100倍?50、CFG桩,现在都用螺旋钻。

51、嵌岩桩是否是端承桩,看嵌岩深度和质量。

52、挤土桩:存在挤土效应,易存在缩颈、断桩问题。

53、山东东平:湖边建单层厂房,一柱一桩,桩为人工挖孔桩,但桩内只有砂、石子。

施工过程中边挖边抽水,施工邻桩时,将水抽出了,同时带走了水泥。

54、威海:大底盘上有5栋30层的高层,留有缝,降水费用高。

55、长青大厦:4个塔楼,底盘150x200m,地下2层,地上3层裙房,没有设缝。

56、土为桩的母体,施工工艺看对土体的作用,才能判断施工工艺的好坏。

57、大直径桩:对侧面和端部都进行折减,因为侧边土出现了应力松弛状态,底土反弹。

58、喀麦隆体育场:打桩后侧得二组之间的水平承载力差一倍,桩基采用二种方法施工,一种为混凝土护壁,另一种为钢管护壁,前者结合好,后者有缝,结合不好,后承载力采用了前者。

59、临沂汽车站:广场前大拱跨度240m,采用泥浆护壁灌注桩,a、注浆消除泥皮;b、打桩后改善土,用扇形搅拌桩;c、灰土填承台四周的基坑。

60、墙下布桩底板厚度:桩体沉降使板受土向上的均布力,据说20%左右的压力,土越好、桩越短受力越大,地下车库也如此。

61、主裙楼连体:消除沉降差异,主楼封顶、沉降稳定后再浇上。

62、北京鸟巢:抗浮水位地上1m,一般没水,地基承载力高,一般天然地基就够。

裙房打了抗拔桩,主楼没打,实际抗拔桩的作用不对。

63、2栋高层中间设缝,各自都有裙房,都向缝处倾斜,裙房的影响,超过4层刚度就较大,补偿裙房不沉。

64、济南工程:主楼裙房,一样的桩基;昌平:4层框架,有软弱液化地基土层,采用CFG沉管桩,后用碎石桩消除,封顶时反而均匀沉降了9cm。

65、抗浮桩:桩体受拉,验算裂缝,轴力不均匀,混凝土规范不适合。

66、北辰大厦:一个采用8m桩,一个采用18m锚杆,地下有好土约束,两个刚度不一样,前者大。

67、某中心:距离较大的2座塔楼在1个底盘上,中间受浮,尽量控制主楼沉降,抗浮桩做短,桩侧加浆,桩底沉渣不必控制大好,底板做成一样厚。

68、试验:主楼一侧加裙房,裙房顶面与主楼结合处被压坏,主楼沉,裙房不沉,裙房整体受弯,边缘上翘。

69、变形和承载力:鸟巢变形约2cm多,桩基变形可能大于单桩极限承载力变形。

70、打管桩12m,下为6~7m的砂卵石层,在下为粘土,完成后沉降5cm,现在是11cm,主要是粘土问题。

主裙楼之间的差异沉降3~4cm是可以的。

71、控制变形的方法:减小附加应力,增加加强体的长度是最有效的方法之一,采用变刚度调平设计。

72、济南工程:四周两边是16~17层,另两边是多层,粘土、粉土层。

减小了附加应力,做了18~19m的嵌岩桩,变刚调平,最后沉降1cm多;万豪,38m桩长,最后沉降1cm;呼家楼,桩长28m,最后沉降3cm。

73、双桩抗水平力比2个单桩高得多,鸟巢高59%。

74、济南军区:桩落在碎石土上,下为起伏大的基岩,碎石土层中有粘土透镜体。

压浆,每桩4套,5 MPa,长时间稳定,破坏透镜体。

75、预制方桩将替代管桩,同截面强度高,或侧阻高,抗震好。

76、威海海悦国际:3栋高层L型布置,由裙房连接,上部有淤泥质土、粘土层,深层天然地基修正后够。

在筒范围内打CFG桩,裙房柱下也打了些桩,最后中间沉降2.5cm、外边2.3cm。

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