方小丹建筑地基基础设计的若干问题
方小丹——建筑地基基础设计的若干问题

验算桩身截面强度:
Q c f c Ap
式中 ——工作条件系数,灌注桩取
c
0.750.85 (水下灌注桩取低值),预制桩取0.80.9; fc ——桩身混凝土轴心抗压强度设计值; Ap ——桩身横截面面积;
Q ——相应于荷载效应基本组合时的单桩竖
向力设计值。
► 理论与工程实践证明,低桩台中的桩,即使
2 hn 岩时,式 (6.3.5-6)中 E 0 n 及 2
hn ——基岩层的厚度;
——基岩层的变形模量; E0n
h 可不计; 2
2 n
E 0i——第层土的变形模量。
பைடு நூலகம்
►
5 花岗岩和泥质软岩的残积土、全风化岩及 强风化岩的变形模量值,应按浅层平板荷载 试验确定;对乙级、丙级工程,当无条件试 验时,可用实测标准贯入击数N 按下式估算:
► 广西南宁九洲大厦
7.桩的竖向承载力
► 由岩土条件决定的桩竖向承载力:
► 广东省地基基础规范根据工程经验提高了细、
中、粗砂、角砾、圆砾、砾砂、卵碎石的端 阻力取值,使按经验公式的计算承载力与试 桩结果更为接近。
► 增加了全风化和强风化岩的侧阻力、端阻力
特征值的经验值。
►嵌岩桩承载力的计算沿用公路桥涵地
试桩资料综合确定。
► 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验。
大直径嵌岩桩应检验孔底3倍桩身直径或5m深 度范围内有无土洞、溶洞、破碎带或夹层等不 良地质情况。必要时可抽取岩芯进行抗压强度 试验或原位岩石地基载荷试验。
► 持力层为灰岩时钻取岩芯检验的判断
► 施工完成后的工程桩应进行桩身完整性检验和
Qk Ra
满足
(11-1)
在偏心竖向力作用下,除满足式(11-1)外,尚应
对超限高层建筑抗震设防审查若干技术问题的讨论 方小丹 ppt

华南理工大学建筑设计研究院 方小丹 2014.11.21
1、中震作用下剪力墙拉应力2ftk控制问题
• 问题的提出 • 海口:高79.5米的剪力墙结构住宅,墙厚300mm。
高80.5米的剪力墙结构住宅,墙厚 600~ 700mm,还要配置型钢。合理吗? • 2010超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术 要点第12条 • (四)确定所需的延性构造等级。中震时出现 小偏心受拉的混凝土构件应采用《高层混凝土 结构规程》中规定的特一级构造,拉应力超过 混凝土抗拉强度标准值时宜设置型钢。
176kN。混凝土的名义拉应力小了,计算裂
缝宽度反而大了0.1mm,其主要原因是钢筋 的拉应力大了。
• 而增加176kN的受剪承载力,不是因为计算 裂缝宽度大了0.1mm,而是混凝土的强度高 了。在这些算例中,即便构件的混凝土名 义拉应力大于2ftk,不需要设置型钢也可有 足够的安全度。
小结: 1、全截面混凝土的名义拉应力只表示混凝土
• 当混凝土拉应力到达ftk时,构件安全系数
= K A= s f yk ρ f= yk , ρ K ftk
A ftk
ftk
f yk
=K 2= , ftk 2.01Mpa ~ 2.85Mpa(C30 ~ C60)= , fyk 400Mpa,
ρ = 1.0% ~ 1.4%
构件承载力满足大震不屈服。
名义拉应力达到n= ftk , K
• 3、钢筋可以承受拉力。混凝土构件的受拉 承载力与混凝土的名义拉应力无关,理论 上受拉构件的配筋率可以不限制。
• 4、控制混凝土构件裂缝宽度的关键因素是 控制钢筋的拉应力而不是混凝土的拉应力。
• 如果说,作用时间仅十几秒、几十秒的地震作用 下的混凝土受拉构件要配置型钢,那么承受长期 荷载、作用时间几十年的钢筋混凝土拉杆(吊柱) 呢?
建筑结构地基基础设计现存问题和解决措施分析

建筑结构地基基础设计现存问题和解决措施分析发布时间:2021-12-21T02:33:57.219Z 来源:《科学与技术》2021年7月第20期作者:常磊[导读] 由于建筑结构地基基础位于地下,地下空间具有易受水文地质环境影响以及结构隐蔽等特点,常磊陕西煤业化工建设(集团)有限公司,陕西省渭南市 715200 摘要:由于建筑结构地基基础位于地下,地下空间具有易受水文地质环境影响以及结构隐蔽等特点,建设过程中的复杂性以及不确定性较为突出,所以,整体施工质量控制难度相对较高,容易成为建筑体系的薄弱点,出现问题时不易察觉,在灾难发生时才会暴露出来。
因此想要更好地完成建筑结构地基基础设计,就需要对设计中存在的问题进行分析和探讨,并提出针对性的解决方案。
本文讨论了建筑地基基础工程设计的特点、施工技术以及工程设计与施工技术管理措施。
关键词:建筑结构;地基基础;设计;问题;解决措施引言地基基础是建筑结构的关键与核心,如果基础结构设计存在不规范等问题,会对建筑质量产生直接影响,导致整体结构在外力作用下出现倾斜以及裂缝等问题,严重者甚至会出现坍塌状况。
因此,为保证建筑结构的使用安全与建设质量,需要做好基础设计工作。
为对设计问题进行有效处理,确保设计工作开展能够达到预期,首先需要对设计原理以及设计影响因素等进行分析,以便科学地开展后续研究。
1建筑地基基础工程设计特点 1.1复杂性我国地域广阔,不同地区呈现出的地质特征存在差别。
受到地理环境影响,地基基础工程设计面临诸多困难。
以我国地质条件比较明显的区域来讲,西南地区因与喜马拉雅山地接近,房屋多处于地震带周边,受到地震灾害影响比较明显。
当地地质主要为熔岩土质,勘查地形开展地基基础工程设计均面临诸多难题。
西藏地区虽处于盆地周边,但地质多以冻土为主,地基基础工程施工面临冻土问题,施工进度和施工质量均受到不同程度干扰。
1.2多发性随着我国建筑行业的发展,越来越多企业进入到建筑领域,建筑施工技术随之增多,且因为不同建筑工程项目所处的地质环境不同,施工技术也开始适应地质条件而发生改变。
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37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
谢谢!
36、筑地基基础设计的若干 问题 143页PPT文档
6、法律的基础有两个,而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴力,那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序,有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起,可是人类却把它拆开。——查·科尔顿 10、一切法律都是无用的,因为好人用不着它们,而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶克斯
地基基础设计常见问题分析与探讨

地基基础设计常见问题分析与探讨- 结构综合资料地基基础设计常见问题分析与探讨摘要:由于地质条件差异性以及影响因素多样性,地基基础设计相比上部结构设计要复杂很多,不管是地基基础方案选型还是计算分析方案确定,许多问题是没有明确答案的。
本文将一些常见问题,如上部结构刚度与荷载、地质资料使用、基础方案选型及概念设计及基础分析计算等方面进行分析与探讨,供大家参考。
1 引言从发展趋势来看,建筑结构设计将使地基基础与上部结构以大结构的形式进行充分融合,同时突显各专业的特色。
地基基础设计包含两部分内容,一是地基设计,二是基础设计。
地基设计属于岩土工程学科,好比“中医”是经验学科,依据规范但又不可教条。
基础设计不仅是结构问题,由于与地基相连并与其相互影响,必须对地基有深入、专业的了解后进行的结构分析是解决问题的方法。
许多地基基础设计人员对地基基础设计不是太了解,往往按照上部结构的概念理解地基基础,在工作中会遇到一些“问题”无法解决。
太沙基曾说过“无论天然土体结构怎样复杂,也无论我们的知识与土的实际条件有多么大的差距,我们必须利用处理问题的艺术,在合理的造价前提下,为土工结构和地基基础问题寻求满意的答案”。
本文将一些大家关心的问题提出与大家进行探讨。
2 上部结构刚度与荷载地基基础设计的目的是为上部结构提供可靠的平台,上部结构的刚度与荷载是地基基础设计的重要依据。
问题1:荷载选择时上部结构活荷载折减系数是否考虑?《建筑结构荷载规范》[3]5.1.2条活荷载按楼层的折减系数,明确提到设计墙、桩、基础时对表5.1.1中规定的活荷载标准值进行折减,即活荷载标准值适当降低,而表5.1.1规定的其他系数如准永久值、组合值、频遇值仍然正常执行。
本文观点:地基与基础采用的荷载都来自上部结构,应按同样规则进行处理。
在基础软件中用户在交互输入的“荷载参数”菜单中可以选择楼层活荷载标准值是否折减。
问题2:水浮力计算及抗浮校核时,基本组合计算配筋时水浮力的组合系数如何选择?根据《建筑结构荷载规范》第3.1.1条的条文说明,水位不变的水压力按永久荷载考虑,水位变化的水压力按可变荷载考虑。
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11、获得的成功越大,就越令Fra bibliotek高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
拉
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
建筑工程设计中常见问题及完善对策 韩丹丹

建筑工程设计中常见问题及完善对策韩丹丹摘要:我国是建筑大国,建筑技术已经在全世界处于领先的水平。
但建筑工程看似简单,确实是一个繁琐的过程,尤其是在建筑工程开始之前,第一步就是完成建筑工程的设计。
思想是行动的指挥者,设计是建筑工程的指挥者。
在建筑工程设计中,需要解决的问题是什么样的建筑,如何根据使用要求进行施工,使用何种材料,如何在预算内控制成本。
由此可见,工程设计是建筑工程中的关键一步。
然而,在工程设计中,经常出现许多常见的问题,不能得到足够的重视,导致工程建设进度不顺利。
本文从常见的工程设计问题入手,为寻找完善的解决对策而努力。
关键词:建筑工程;设计;常见问题;完善对策导言工程设计的质量直接影响到建筑工程的质量和效率。
工程项目的有效设计,可以保证工程的安全、有效施工和工程监理等后续工作的有效开展。
如果在工程设计中存在问题,就有无穷的隐患。
因此,必须采取有效的策略来保证工程设计的质量。
目前,建筑工程设计中还存在许多问题。
解决相关问题,改进工程设计是施工中的关键任务。
1建筑工程设计中常见的一些问题1.1建筑工程整体外形的设计问题建筑工程的整体造型设计是最容易直观地看到的,但在现实中,一些建筑工程需要对建筑的整体造型进行特殊的设计,如柱面建筑设计,以表现其个性。
这些整体造型的设计要求必然导致建筑工程设计的单调乏味。
此外,面对这种设计要求,建筑师往往忽视现场情况,对照明、通风、消防、交通等方面的综合考虑不够全面,导致工程设计不合理。
1.2建筑工程设计尺寸与实际需求问题建筑工程根据建筑用途的不同,对于建筑的实际高度需求是不一样的。
但是从节约成本,控制预算上等来说,有时候设计师需要从实际需求上进行调整,而非只是从商业角度来商榷。
比如,建筑居民楼,在楼房的层高和室内的高度来说,为了满足成本控制,将室内房高降到4.6m,而居民入住后,挑高层用户进行室内设计时,会发现居住起来并不舒适。
再比如,现在的居民楼下普遍设有停车场,但是实际却发现,停车场的高度比较低,达不到预期的要求。
试析地基基础设计中的常见问题

试析地基基础设计中的常见问题地基基础设计是建筑工程中一个极为重要的环节,地基基础设计的质量直接影响到建筑物的安全性和稳定性。
在地基基础设计过程中,常常会出现一些常见问题,影响到设计的准确性和合理性。
本文将就地基基础设计中的常见问题进行详细的分析和讨论。
一、地基勘探不充分地基勘探是地基基础设计的第一步,也是至关重要的一步。
地基勘探的不充分将直接影响到地基基础设计的准确性。
常见的地基勘探不充分的问题包括:勘探点过少、勘探方法单一、勘探深度不足等。
这些问题将导致设计师对地基情况的不清晰,甚至可能造成设计上的严重错误。
针对这一问题,建议在地基勘探时要增加勘探点的密度,同时采用多种勘探方法,以确保对地基的全面了解。
在一些特殊复杂地质条件下,还需要加大勘探深度,避免因勘探不充分而造成设计风险。
二、地基承载力不足地基承载力不足是地基基础设计中常见的问题之一。
这种情况一般是由于地基土质的强度不足或地基的承载面积不足所导致的。
如果在地基基础设计时不对地基承载力进行充分的评估和计算,将会导致地基基础的安全性出现问题。
三、地基基础形式选择不当地基基础的形式选择对建筑物的安全性和稳定性有着重要的影响。
在地基基础设计中,常常会出现地基基础形式选择不当的问题。
在地基条件复杂的情况下,设计师可能会选择错误的基础形式,导致基础的承载能力不足或地基基础的稳定性受到影响。
四、地基基础设计参数计算不准确地基基础设计参数的计算准确性直接关系到地基基础设计的合理性。
在地基基础设计中,常常会出现地基基础设计参数计算不准确的问题。
设计师可能未能充分考虑地基土质的变化,导致地基基础的设计参数计算不准确。
为了避免地基基础设计参数计算不准确的问题,建议设计师在进行设计参数计算时要充分考虑地基土质的实际情况,避免出现参数计算偏差。
在地基基础设计参数计算时还要充分考虑建筑物的实际荷载情况,确保参数的准确性。
五、地基基础设计未考虑改善地基条件措施在某些复杂地基条件下,地基基础设计中未考虑改善地基条件的措施也是一个常见问题。
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►当地基压缩层各土层压缩性差别较大时, 地基最终变形量可按下式计算:
s P0b
E0
(6.3.5-5)
E0
n1
(h
i1
i j 1
hj )hiE0i
hn2 2
E0n
n1 i1
(h
i j 1
hj )hi
hn2 2
(6.3.5-6)
1. 地基承载力的确定方法
►地基承载力特征值 characteristic value of subgrade bearing capacity 指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。
►修正后的地基承载力特征值 revised characteristic value of subgrade bearing capacity 指在保证地基稳定的条件下,地基变形 不超过允许值的地基承载力。
【例2】 其它条件同例1, 但基底以下 0~2m为花岗岩残积土,标贯击数为 15击;2~4m为花岗岩强风化层,标 贯击数为55击;其余为中风化岩层。 试估算基础的最终沉降。
【解】由式(4.3.9),残积层E01=3450t/m2, 花岗岩强风化层 E02=300X55=16500t/m2 h=1.5b=1.5X4=6m, 由式(6.3.5-6)变形模 量当量值 E0=(4X2X3450+2X2X16500)/(2X2+4X2) =7800t/m2, 最终沉降 S=0.6X30X4/7800=0.009m=0.9cm
2
E0n
及
hn2 2
hn ——基岩层的厚度;
可不计;
E0Leabharlann ——基岩层的变形模量;n
E 0i ——第层土的变形模量。
► 5 花岗岩和泥质软岩的残积土、全风化岩及 强风化岩的变形模量值,应按浅层平板荷载 试验确定;对乙级、丙级工程,当无条件试
验时,可用实测标准贯入击数N 按下式估算:
► E0 (2 ~ 3)N (MPa)
►工程实例 ►1、广东汕头市旧殡仪馆 ►2、广州市西郊某住宅
3.广东省常用的桩型及其优缺点
►人工挖孔灌注桩 ►钻孔灌注桩 ►钢管护壁机械成孔灌注桩 ►冲击成孔灌注桩 ►旋挖桩
►振动沉管灌注桩 ►锤击沉管灌注桩 ►大直径锤击沉管灌注桩 ►内击沉管灌注桩 ►打入式预应力混凝土管桩 ►静压预应力混凝土管桩 ►预制混凝土方桩
►2 当地基压缩层为残积土、全风化
和强风化岩层且比较均匀时,地基
最终变形量可按下式计算 :
►
s
P0 b E0
(6.3.5-4)
式中 s ——地基最终变形量(mm);
E
——土的变形模量(MPa),按式
0
(4.3.9)确定;
p 0——相应于荷载效应准永久组合
标准值的基 底附加应力(MPa);
b ——基础宽度(mm);
►由此可知,当设计还未开始时,地基 承载力的容许值就无从确定。
►地基承载力容许值的确定过程也就是地 基计算过程:对“地基承载力特征值的 经验值”作二方面的修正:1、深度、宽 度修正即强度方面的修正;2、控制变形 方面的修正,包括沉降、沉降差的计算 。必要时应调整地基承载力取值。
►确定地基承载力的常规方法有: ►a、根据土的抗剪强度指标由理论公式
——经验系数,按当地经验取值。
缺乏经验时,可按表6.3.5-2取值。
►表6.3.5-2 沉降计算经验系数 ►单独基础方形0.5~0.8;矩形0.7~1.2;条形基
础1.0~1.5;片筏基础0.3~0.5 ►注:1 矩形基础长边与短边之比a/b=1.5~4;
条形基础长边与短边之比a/b>4; ►2 片筏基础宽度b≤50m; 宽度大时取较小值,
►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、乙级建筑物应进行地 基变形计算。(……均应按地基变形设计)
►有可靠经验,下列情况可不作变形计算: 浅 基础持力层为中、微风化岩;或十五层以下 、基础为条形、筏形基础,持力层地基承载 力特征值≥300kPa的碎石土、密实砂、硬塑至 坚硬残积土层或强风化岩层;桩基础持力层 为中~密实砂层、卵、碎石层(且没有软弱下 卧层),硬塑至坚硬残积土层及岩层的建筑 物。
式中 h ——变形计算深度,单独基础 可取h=(1~1.5)b,矩形基础可取 h=(1.5~2)b,条形基础可取h=(2~3)b, 片筏基础可取h=(0.5~0.9)b;
E0 ——变形计算深度范围内土变形
模量的当量值;
hi ——基底起自上至下第层土的厚度;
在计算深度范围内存在中微风化基
岩时,式
(6.3.5-6)中 hn2
►依成桩方式,可分排土桩、挤土桩、部分挤土 桩。例如:
►排土桩:钻孔桩,人工挖孔桩 ►挤土桩:静压、锤击预制桩 ►部分挤土桩:开口预应力管桩、预钻孔预制桩
计算;b、查表;c、平板荷载试验;d、 借鉴已有建筑的经验。必要时,也可 由几种方法综合确定。 ►全风化、强风化岩的载荷试验:岩石 地基还是土基?
►常规的确定地基承载力的方法各有其 优缺点,实用上,可互为参照,互为 补充。尤其重要的是设计人的经验, 包括借鉴及合理利用他人的经验。
2. 地基变形的估算
►修正后的地基承载力特征值,也即地基容 许承载力,其定义涉及二方面的内容:地 基的强度和变形。
►影响地基强度的主要因素有:a、土的物 理力学指标:粘聚力,内摩擦角,重度, 基底以上土的加权平均重度等;b、基础 宽度;c、基础埋深;d、地下水位。
►影响地基变形的主要因素有:a、基底 平均附加压力p0;b、土的力学性质如 压缩模量或变形模量,泊松比等;c、 基础的尺寸、形状及平面布置;d、压 缩层厚度。
►式中 ——载荷试验与标准贯入试验对比而得 的经验系数;
►N——实测(未经修正)标准贯入击数;
【例1】 某花岗岩残积土层上的柱下扩 展基础,平面尺寸4X5m,竖向荷载作 用下的柱轴力为600t。土层的标贯击数 为15击,持力层的承载力特征值为 30t/m2。试估算基础的最终沉降。
► 【解】由式(4.3.9), N=15,E0=2.3X15=34.5Mpa=3450t/m2 由式(6.3.5-4),最终沉降 S=0.6X30X4/3450=0.02m=2cm