地基沉降造成的事故分析
地基沉降造成的事故分析
建筑物一般总会产生一定的沉降,软弱地基上的建筑物更容易产生不均匀沉降。
过大的不均匀沉降易使上部结构开裂与破坏,造成建筑物各处渗水、下水道堵塞不畅等,严重影响建筑物的使用。
对于多层砌体结构,由于砌体的抗拉、抗剪强度较低,在地基沉降时,很易在墙体上产生斜裂缝或踏步式裂缝,窗洞的四角部位尤其厉害。
而建筑物和土工建筑物修建前,地基中早已存在着由土体自身重力引起的自重应力。
建筑物和土工建筑物荷载通过基础或路堤的底面传递给地基,使天然土层原有的应力状态发生变化,在附加的三向应力分量作用下,地基中产生了竖向、侧向和剪切变形,导致各点的竖向和侧向位移。
地基表面的竖向变形称为地基沉降,或基础沉降。
建筑地基在长期荷载作用下产生的沉降,其最终沉降量可划分为三个部分:初始沉降(或称瞬时沉降)、主固结沉降(简称固结沉降)及次固结沉降。
初始沉降
初始沉降又称瞬时沉降,是指外荷加上的瞬间,饱和软土中孔隙水尚来不及排出时所发生的沉降,此时土体只发生形变而没有体变,一般情况下把这种变形称之为剪切变形,按弹性变形计算。
主固结沉降
主固结沉降是指荷载作用在地基上后,随着时间的延续,外荷不变而地基土中的孔隙水不断排除过程中所发生的沉降,它起于荷载施加之时,止于荷载引起的孔隙水压力完全消散之后,是地基沉降的主要部分。
次固结沉降
次固结沉降量常比主固结沉降量小得多,大都可以忽略。
但对极软的粘性土,如淤泥、淤泥质土,尤其是含有腐殖质等有机质时,或当深厚的高压缩性土层受到较小的压力增量比作用时,次固结沉降会成为总沉降量的一个主要组成部分,应给以重视。
地基沉降的原因
1.首先是地质勘察报告的准确性差、真实性不高。
实际施工中,有些工程不进行地质
勘察盲目施工;有的勘察不按规定进行,如钻探中布孔不准确或孔深不到位;有的抄袭相邻建筑物的资料等,都会给设计人员造成分析、判断或设计错误,使建筑物可能产生沉降或不均匀沉降,甚至发生结构破坏。
2.其次是设计方面存在问题。
建筑物长度太长;建筑体型比较复杂凹凸转角多;未在
适当部位设置沉降缝;基础及建筑物整体刚度不足;建筑物层高相差大所受荷载差异大;地基土的压缩性显著不同、地基处理方法不同;以及设计方面的错误等都会引起建筑物产生过大的不均匀沉降
3.最后是施工方面存在问题。
没有认真进行验槽;基础施工前扰动了地基土;在已建
成的建筑物周围推放大量的建筑材料或土方;对于砖砌体结构,砌筑质量不满足要求,砂浆强度低、灰缝不饱满、砌砖组砌不当、通缝多、拉结筋不按规定设置等,也会引起建筑物建成后产生不均匀沉降
4.结构设计不当,主要忽略了地基承载力之内的地基差异变形。
地基沉降的危害
使上部结构产生过大的附加应力,使建筑物的底层层高较小,建筑物总高度较小,上部结构过大变形,开裂倾斜甚至破坏主要表现为墙体开裂,柱子被压碎或者断裂,建筑物发生倾斜。
防止地基沉降的措施
1.建筑物体型应力求简单。
建筑物立面的高差不宜悬殊,所受荷载差异不宜太大;在平
面上开头应力求简单,尽量避免凹凸转角,同时平面上的转折和弯曲也不宜过多,否则会使其整体性和抗变形能力降低。
另外,适当控制建筑物的长高比(建筑物在平面上的长度和从基底算起的高度之比),其越小,整体刚度越好,调整不均匀沉降的能力越强,一般控制在2.5~3之间。
对于砌体承重结构,为保证其整体刚度,应合理布置纵横墙。
纵横墙应尽量贯通,横隔墙的间距不宜过大,一般不大于建筑物宽度的1.5倍为宜。
2.设置沉降缝。
沉降缝将建筑物分成各自独立的单元,各单元的沉降不相互影响。
一般
在建筑平面的转折部位,高度差异(或荷载差异)处,长高比嘉宾大的砌体承重结构或钢筋混凝土西式体承重结构或钢筋混凝土框架结构的适当部位,地基土的压缩性有显著差异处,建筑结构或基础类型不同处,分期建造房屋的交界处等设置沉降缝。
沉降缝应有足够的宽度,建筑物越高(层数越多),缝就越宽。
3.相邻建筑物之间应保持一定的距离。
地基土中的附加应力会扩散到基础外的一定宽度
和深度,如果两相邻建筑物距离过近,就会产生应力叠加,而引起过大的不均匀沉降;
特别是在原有建筑物旁新建重高建筑物时更应注意。
4.设置圈梁和钢筋混凝土构造柱。
在建筑物的墙体里设置圈梁和构造柱能增强建筑物的整
体性,提高其抗弯刚度,在一定程度上能防止或减少裂缝的出现,即使出现了裂缝也能阻止裂缝的发展。
5.减少或调整基础底面的附加压力。
采用较大的基础底面积,减少基底附加压力,可以减
小沉降量。
对同一地基上建筑物的相邻部分,可采用不同的基底附加压力,荷载大的宜采用增大基底尺寸,来减少基底附加压力、降低沉降差异。
某些时候可采用静定结构体系,当发生不均匀沉降时,不至于引起很大的附加内力,能较好地适应不均匀沉降6.在基坑开挖时,不要扰动地基土,通常坑底保留200mm左右的土,待垫层施工时,再
人工挖除。
如坑底土补扰动,应挖去,用砂、碎石回填夯实。
要注意打桩、井点降水及深基开挖对附近建筑物的影响。
7.当建筑物存在有高、低和重、轻不同部分时,应先施工高、重部分,使其有一定的沉降
后再施工低、轻部分,或先施工主体房屋,再施工附属房屋,能减少一部分沉降差;如高低层使用连接件时,应最后修建连接件,以调整部分沉降差异。
活载大的建筑物(如料仓、油罐、水塔等),在施工前,有条件时可先堆载预压;在使用期间,应控制加载速率和加载范围,避免量大、迅速和集中堆载。
地基与基础工程事故分析与处理讲解材料
定期安全检查
定期开展安全检查,对发 现的安全隐患及时整改, 确保施工过程的安全可控。
质量检测与验收
严格质量检测
在地基与基础工程施工过程中, 对各道工序进行严格的质量检测, 确保工程质量符合设计要求和规 范标准。
强化验收管理
建立健全验收管理制度,对完成 的工程进行严格的验收,确保工 程质量和安全性能达标。
该路段边坡因雨水作用失稳,造成路 基滑移、路面塌陷,影响交通通行。 经治理加固后恢复通行。
03 地基与基础工程事故处理
事故处理原则
安全第一
在处理地基与基础工程事故时, 必须始终将安全放在首位,采取 有效措施确保施工人员的安全。
预防为主
预防是处理事故的关键,应采取各 种预防措施,如加强监测、定期检 查等,以降低事故发生的可能性。
质量追溯与整改
对存在质量问题的工程进行追溯 和整改,防止类似问题再次发生, 提高工程质量水平。
05 地基与基础工程事故处理 经验总结
处理过程中的经验教训
01
监测与预警机制的重要性
在处理地基与基础工程事故时,缺乏有效的监测和预警机制导致事故恶
化。应建立和完善实时监测系统,及时发现异常并采取应对措施。
建立应急预案
针对可能发生的事故,制定应急预案,明确应急组织、救 援程序和资源调配方案,确保事故发生时能够迅速有效地 进行处置。
施工过程监控
01
02
03
加强现场安全管理
建立健全安全管理制度, 强化现场安全管理,确保 各项安全措施得到有效执 行。
实施过程监控
对地基与基础工程施工过 程进行实时监控,及时发 现和纠正不安全因素,防 止事故的发生。
裂缝处理
应急措施
针对结构中的裂缝,可以采用压力注浆、 表面封闭等方法进行处理,防止裂缝进一 步发展。
不均匀沉降事故案例分享
不均匀沉降事故案例分享不均匀沉降是指地基或地面在承受荷载作用下,由于地基土体的沉降不均匀而引起的结构变形或破坏现象。
下面列举10个不均匀沉降事故案例,以供参考。
1. 某城市地铁隧道沉降事故在某城市地铁隧道施工中,由于地铁隧道下方存在不均匀的软弱层,导致隧道沉降不均匀。
这种不均匀沉降使得隧道结构受到了严重损坏,导致地铁运营受阻,给城市交通带来了巨大影响。
2. 某高层建筑沉降事故在某高层建筑的施工过程中,地基承受的荷载不均匀,导致建筑物的沉降也不均匀。
这种不均匀沉降使得建筑物出现严重的倾斜,给建筑物的使用带来了极大的安全隐患,需要进行紧急的维修和加固。
3. 某道路路面沉降事故在某条道路的使用过程中,由于地基土体的不均匀沉降,导致道路路面出现了明显的沉降现象。
这种不均匀沉降使得道路出现了凹陷和坑洼,严重影响了车辆的通行安全,需要进行修复和加固工作。
4. 某工业厂房沉降事故在某工业厂房的使用过程中,由于地基土体的不均匀沉降,导致厂房结构出现了明显的变形和破坏。
这种不均匀沉降使得厂房的使用功能受到了严重影响,需要进行紧急的修复和加固工作。
5. 某桥梁沉降事故在某座桥梁的使用过程中,由于地基土体的不均匀沉降,导致桥梁的支座出现了明显的变形,甚至发生了坍塌。
这种不均匀沉降使得桥梁的使用功能受到了严重影响,给交通运输带来了巨大的危害。
6. 某水库大坝沉降事故在某水库大坝的运行过程中,由于地基土体的不均匀沉降,导致大坝的变形和破坏。
这种不均匀沉降使得大坝的安全性受到了严重威胁,可能会引发洪水泛滥的灾害,需要进行紧急的修复和加固工作。
7. 某地下管线沉降事故在某地下管线的使用过程中,由于地基土体的不均匀沉降,导致管线出现明显的变形和破坏。
这种不均匀沉降使得管线的正常通行受到了严重影响,可能会引发供水和供气的中断,需要进行紧急的修复和维护工作。
8. 某人行道沉降事故在某人行道的使用过程中,由于地基土体的不均匀沉降,导致人行道出现了明显的凹陷和坑洼。
工程质量安全事故案例分析与预防对策
工程质量安全事故案例分析与预防对策一、引言工程质量安全事故是指在工程建设过程中,由于设计、施工、材料、设备、监理等方面存在问题所导致的事故。
这些事故不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对社会和环境造成严重的影响。
因此,进行工程质量安全事故案例分析,并提出相应的预防对策,具有重要的理论和实践意义。
二、工程质量安全事故案例分析1.小区楼房地基沉降事故某小区楼房建成不久后,出现了严重的地基沉降事故。
调查发现,该小区楼房建设过程中,没有进行足够充分的地质勘察,导致地基设计不合理,无法满足建筑物的承载要求。
此外,施工单位在施工过程中使用了低质量的建筑材料,增加了房屋受力不平衡的风险。
这些问题导致了该小区楼房地基沉降事故的发生。
2.高速公路桥梁倒塌事故某高速公路桥梁在通车仅一年后,突然发生了倒塌事故。
初步调查发现,该桥梁的设计存在严重缺陷,没有考虑到地质条件的不稳定性,导致了桥梁整体结构的安全隐患。
此外,施工单位在施工过程中质量把关不严,使用了低质量的建筑材料,进一步削弱了桥梁的承载能力。
这些问题最终导致了该桥梁的倒塌事故。
三、工程质量安全事故的原因分析通过对以上两个案例的分析,我们可以得出以下一些导致工程质量安全事故的原因:1.设计问题:设计不合理、设计缺陷等,直接导致工程质量安全事故的发生。
2.施工问题:施工单位在施工过程中不按照规范和要求进行施工,使用低质量材料、施工工艺不当等,增加了工程的安全风险。
3.监理问题:监理单位在监管过程中存在疏漏、失职等现象,没有及时发现和纠正施工过程中存在的问题。
4.管理问题:管理单位在工程管理过程中,缺乏对施工单位和监理单位的有效监督,导致问题得不到及时解决。
四、预防工程质量安全事故的对策为了预防工程质量安全事故的发生,我们应该采取以下一些对策:1.加强勘察和设计:在工程建设前,进行充分的地质勘察和设计,确保设计方案合理可行,满足工程承载要求。
2.强化施工质量管理:施工单位应当按照规范和要求进行施工,加强对施工人员的培训和管理,保证施工过程的质量和安全。
建造师考级工程质量事故案例解析
建造师考级工程质量事故案例解析工程质量事故是在建设工程过程中,由于设计、施工、材料、管理等方面出现问题,导致工程质量存在严重缺陷甚至发生事故的情况。
作为建造师,我们需要深入分析和解析工程质量事故案例,总结经验教训,提高自身的工程管理和质量控制水平。
本文将通过几个具体案例,进行工程质量事故的解析。
1. 案例一:建筑结构承重墙开裂在某高层建筑的施工中,出现了墙体开裂的问题。
经初步调查,发现其原因是设计和施工中的失误。
设计上,没有考虑到结构的稳定性和承载能力,而施工中也没有按照相关规范进行施工。
这导致了墙体的变形和开裂,威胁到整个建筑的结构安全。
这起事故的教训是,工程项目在设计和施工阶段都需要严格遵循规范和标准,确保结构的可靠性和稳定性。
同时,需要加强项目管理,确保施工过程中的每个环节都符合要求,并进行全过程的质量监控和检验。
2. 案例二:桥梁坍塌事故某城市的一座桥梁在通车不久后发生了坍塌事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
经过调查,发现桥梁的设计和施工中存在多个问题。
设计上,没有充分考虑到桥梁的抗震和承载能力,而施工中也出现了材料使用不合格、工序操作不规范等情况。
这起事故的教训是,桥梁工程在设计和施工中需要考虑到各种外力因素的作用,保证桥梁的强度和稳定性。
同时,需要进行材料的严格把控,保证其质量符合相关要求,并加强对施工过程的监督和检验。
3. 案例三:地基沉降引发建筑裂缝某住宅小区的多栋楼房在入住不久后出现了裂缝,严重影响了住户的正常生活。
经调查发现,这是由于地基沉降不均匀引起的。
在规划和建设过程中,没有对地基进行足够的勘察,也没有考虑到地基的承载能力和稳定性,导致了地基不均匀沉降和建筑物的变形。
这起事故的教训是,建筑工程前期需要进行充分的地质勘察和地基工程设计,确保地基的可靠性和稳定性。
同时,在施工过程中需要加强对地基处理和建筑结构的监测,及时发现并处理任何问题,确保工程质量。
通过以上几个案例的解析,我们深刻认识到工程质量事故对人身安全和财产造成的严重影响。
施工监理中的工程质量事故案例分析与预防对策及安全培训方案
施工监理中的工程质量事故案例分析与预防对策及安全培训方案一、引言施工监理在工程建设中起着至关重要的作用。
然而,由于各种原因,工程质量事故仍然时有发生,给工程项目造成巨大的经济损失和安全隐患。
本文将通过对施工监理中的工程质量事故案例进行分析,总结出预防对策,并提出相应的安全培训方案,以期提高工程质量和安全水平。
二、案例分析1. 地基处理不当导致的沉降事故在某个施工项目中,地基处理不当导致地基沉降,最终导致建筑物倾斜和结构不稳定。
这起事故的主要原因是在地基处理过程中,施工单位没有根据土壤地质情况采取适当的加固措施。
此外,施工监理也未能及时发现和纠正这一问题。
针对这种情况,我们应该采取以下对策来预防类似事故的再次发生:(1)施工前进行详细的地质勘察,确定地基处理的方式和加固措施;(2)施工监理应密切关注地基处理工程的施工过程,发现问题及时纠正;(3)建立规范的地基处理施工标准,确保施工单位按照标准进行操作。
2. 混凝土浇筑不当导致的强度不达标事故在另一起工程项目中,由于施工单位对混凝土的配比和浇筑工艺不熟悉,导致浇筑的混凝土强度不达标,无法满足设计要求,给工程质量带来了隐患。
针对这种情况,我们应该采取以下对策来预防类似事故的再次发生:(1)施工前完成混凝土配合比的试验研究,确保配比的准确性和合理性;(2)施工单位应严格按照标准流程进行混凝土浇筑,包括振捣、养护等环节;(3)施工监理应抽查混凝土配合比和施工流程,确保施工单位按照要求进行操作。
三、安全培训方案为了提高施工监理人员的安全意识和操作技能,我们应该开展有效的安全培训。
以下是一些安全培训方案的建议:1. 培训内容:(1)施工现场安全管理法规和政策;(2)各类施工安全事故案例分析和教训;(3)施工现场常见的危险因素和预防措施;(4)施工监理人员的责任和职责。
2. 培训形式:(1)理论培训:通过课堂讲解、PPT演示等形式进行;(2)实践培训:组织实地考察和模拟演练,让人员亲身体验和学习安全操作。
地基质量事故处理案例
地基质量事故处理案例概述地基质量事故是指在土地开发、基础施工或建筑物使用期间,由于地基质量不合格或施工过程中出现问题而引发的意外事件。
这些事故可能导致严重的人员伤亡、财产损失和环境破坏。
本文将以几个真实的地基质量事故案例为例,介绍它们的处理过程和教训。
案例一:地铁工程地基沉降事故案例描述该案发生在一座正在建设中的地铁工程项目中。
在施工过程中,地铁工程的地基出现了严重的沉降,导致相邻建筑物的倾斜和破坏。
事故发生后,施工方立即停工并启动救援和处理工作。
处理过程1.安全评估:施工方首先对事故现场进行安全评估,确保没有人员受到进一步的威胁。
随后,他们与当地政府和专业机构合作进行详细的地质勘察和结构评估。
2.事故调查:施工方成立了一个专门的调查团队,对事故原因进行了全面调查。
他们发现,在设计和施工过程中,地质勘测不够完善,导致施工在不稳定的地基上进行。
此外,施工方在施工过程中没有充分考虑地基的承载能力,使用了不合适的施工方法和材料。
3.救援和修复:施工方立即开始救援工作,并与受影响的建筑物业主进行沟通。
他们采取了加固措施,确保建筑物的稳定性,并逐步修复地基问题。
4.法律责任:受影响的业主提起民事诉讼,要求施工方承担损失。
最后,施工方与业主达成和解协议,并对受影响的建筑物进行了全面修复和补偿。
教训和启示1.地基质量是地下工程的关键,应进行充分的地质勘测和结构评估,确保施工在稳定的地基上进行。
2.施工过程中,应密切关注地基的沉降和承载能力,及时采取补偿措施,防止地基沉降进一步发展。
3.在地基质量事故发生时,及时停工并启动救援工作,确保人员安全。
4.与受影响的业主保持沟通,及时采取措施修复受损建筑物,减轻损失,并与业主达成和解协议,避免进一步纠纷。
案例二:土地开挖导致地面塌陷事故案例描述该案发生在一个正在进行土地开挖的工地上。
在土地开挖的过程中,突然发生了地面塌陷,导致一辆施工车辆被埋,一名工人被困。
事故发生后,施工方和救援队伍立即展开了抢救工作。
地基基础工程事故分析.doc
地基基础工程事故分析.doc地基基础工程事故指在建筑物或其他工程项目的基础工作中发生的事故,主要包括地基失稳、地基承载能力不足、地基沉降过大等问题。
这些问题都会导致建筑物或其他工程项目的安全性受到威胁,给工程师、施工人员和相关方面带来巨大的损失。
造成地基基础工程事故的原因有多种,常见的有以下几种:1. 设计不合理地基工程事故中最常见的原因之一就是设计不合理。
有些设计师在设计地基时,没有考虑到地质条件的复杂性,导致地基承载能力不足,在建造和使用过程中出现事故。
2. 地质条件复杂地质条件对地基工程非常重要。
如果建筑工程所在的地区地质条件复杂,如地下水位较高、地层较软等,则建筑物的地基容易失稳,甚至出现沉降过度导致建筑物倾斜等问题。
3. 施工问题施工中的问题也会导致地基工程事故的发生。
例如,土方开挖不当,把地基挖得太深或者太浅;土壤处理不当,使土壤受到破坏,导致地基不稳固;使用不合适的工具或者设备,造成地基中断或较大的缺陷等。
如何防止地基基础工程事故的发生呢?以下是几个必须要注意的方面:1. 彻底的勘探在设计和建造地基工程时,进行充分的勘探是至关重要的。
勘探应该涵盖所有与地质、地下水和土壤相关的问题,以便确保设计和建造适用于各个地方的地基工程。
设计师需要根据施工现场的地理、地质信息和业主的需求,进行合理的设计。
他们需要考虑土壤的性质、地下水位、基础类型、土地规划和其他相关问题,从而确保基础结构的安全性和强度。
3. 检验及调整工作在项目的不同阶段,必须进行各种检验、调整和调试工作,以确保地基工程的稳定性和安全性。
这些检验可以包括现场测试、计算和可视检查等,以便建筑师们在早期阶段了解到任何瑕疵和需要解决的问题。
4. 严格监控施工在整个施工过程中,需要对地基工程进行严格的监控,例如地基的挖掘和回填,土壤的加固和增强,以及支撑设施的加固和检查。
这种监控可以确保基础结构的稳定,从而避免事故的发生。
总之,地基基础工程事故是一个非常严重的问题,需要建筑师、设计师和施工人员在整个项目过程中持续关注,并采取相应的措施来确保地基工程的稳定性和安全性。
2 地基基础事故解析
事故 处理 措施
1.在沉降大的东侧压入20m左右长的 桩共36根,以减少地基沉降 2.在沉降小的西侧采用钻孔抽水和 掏土,以加大沉降施工中严格控制 沉降速率 3.设置21根保护桩
青海某厂一座水塔50M3,水箱,塔架与基 础均为钢筋混凝土结构,如图7—19所示, 在水塔建成后发现向南倾斜20.4cm,向东 倾斜9.45cm
建筑工程质量事故案例
地基与基础事故
房屋 倾斜 事故
南京某楼长15.4m,宽13.3m,高17m, 建筑面积1100m2,砖混结构,条形 基础,基底下有2-3m厚的大片石垫 层,在建成后发现房屋向东倾斜。
事故 原因 分析
1.建筑地区属长江漫滩,有厚20m左 右的软粘土层,承载力低,压缩性 高 2.地基开挖后,基底有低洼水塘, 用大片石回填处理,因施工质量问 题,形成东侧垫层厚而沉降大,西 侧垫层薄而沉降小,因而导致建筑 物倾斜。
4 事 故 处 理 4.1 设置降水系统
由于基坑基础开挖到底,工程水文地质情况十 分清除,降水系统采用两阶分层封闭降水。一阶采用 轻型 塑料管井系统,一阶为真空射流轻型井点系统。 轻型塑料管井为∮25mm硬质塑料花管、包塑料纱及纱 布;采用150型钻机成孔下管,管外滤料为粗砂,抽水 泵采用1.0~1.5英寸微型潜水电泵,井距8.0m、井深 11.5m,主要抽降上部粉砂层水。由于地下水流场已经 形成,加之是雨季施工,降水效果不十分理想,砾石 层仍有水流出但水量很小,采用盲沟和局部小井点处 理;而上部真空射流井点系统抽降粉砂层水比较成功。 4.2 固坡、清基 降水对边坡土体稳定起到很大作用,同时又采取放 缓边坡、做好坡面截水等措施。边坡下部结核层及膨 胀土部分采用块石挡墙,墙前设反滤层导水入井。清 基采用边清边换砂的办法,换砂可以起到压重和滤层 作用,有可以减少膨胀对基础的影响。换砂的厚度视 清除厚度而定,一般要求不小于20cm,以完全消除扰 动部分和控制基底高程为准。水塔 倾斜 事故事故 原因 分析
地基不均匀沉降的工程事故
地基不均匀沉降的工程事故工程概况:南京内燃机实验室位于江苏工学院院内,建筑面积1140平方米。
建筑物长53米,宽16米,局部高达8.9米。
低层为中间走道,两边为实验室;第2层为北面单边走道,南边为办公室;建筑物的西边为大功率测试单层排架结构。
本工程结构复杂,底层部分房间在天棚上有技术层。
实验室内部要求保温隔音。
大功率间排架部分与砖混部分间设沉降缝一道。
除大功率间为预制钢筋混凝土桩基础外,其余部分均为带形基础。
自1984年7月开工至1985年8月土建主体基本完成,施工过程中就出现了不均匀沉降,造成了墙体裂缝。
通过现场观察知道,排架部分基本没有问题。
而砖混部分纵横墙上都有裂缝出现,其中纵墙上裂缝较为发达,且裂缝呈一定的规律性,越靠近大功率间其裂缝急宽且长,并向东渐弱,逐渐变化为从西端的左底右高的裂缝走向,并且,都从窗角开始向两侧延伸。
最长的裂缝有1.5米以上,缝宽打17毫米。
另外,还出现2米左右的水平裂缝。
同时发现,靠西端部分下沉极小,但是从中间部分向东下沉则基本一致,沉降量190毫米左右;而从西端到中间部分,下沉量基本上是逐渐加大的。
在外墙的裂缝口上,上口凸出下口墙面6~8毫米,有部分裂缝错位较大,都出现在纵墙上。
事故分析:由现有资料,及地层岩性和物理力学测量报告可知,该建筑物所在地基地层较为复杂,局部场地为泥炭和淤泥质亚粘土层,层厚较大,土质较弱,均属高压缩性土层。
土质结构松散,含有氧化铁、腐植物、有机物,更增加了土层的压缩性。
由于软土层较浅,施工时还可能使软土表面受到搅动。
后经静力触探,结果使基础下20厘米即为淤泥层,探至11米尚未穿透,西端软土层厚13米,东端软土层厚20余米,地耐力仅有20~60千牛/米。
由此可见,第一次的勘探报告不准,造成承载力估计偏高。
该工程西端大功率间为桩基础,采用300*300毫米截面,长13米的预制桩,其余部分为转混结构,采用1~1.25米宽的带基础,基础上设地圈梁一道。
地基不均匀沉降案例分析
地基不均匀沉降案例分析一,案例(1); 地基不均匀沉降造成的严重倾斜——苏州市虎丘塔l.工程事故概况:虎丘塔位于苏州市西北虎丘公园山顶,原名云岩寺塔,落成于宋太祖建隆二年(公元961年),距今已有1000多年悠久历史。
全塔七层,高47.5m。
塔的平面呈八角形,由外壁、回廊与塔心三部分组成。
虎丘塔全部砖砌,外型完全模仿楼阁式木塔,每层都有八个壶门,拐角处的砖特制成圆弧形,十分美观,在建筑艺术上是一个创造。
中外游人不绝。
1961年3月4日国务院将此塔列为全国重点文物保护单位。
1980年6月虎丘塔现场调查,当时由于全塔向东北方向严重倾斜,不仅塔顶离中心线已达2.31m,而且底层塔身发生不少裂缝,成为危险建筑而封闭、停止开放。
仔细观察塔身的裂缝,发现一个规律,塔身的东北方向为垂直裂缝,塔身的西南面却是水平裂缝。
虎丘塔倾斜全景(1980年6月)虎丘塔Ⅰ-Ⅰ地质剖面图2.事故原因分析经勘察,虎丘山是由火山喷发和造山运动形成,为坚硬的凝灰岩和晶屑流纹岩。
山顶岩面倾斜,西南高,东北低。
虎丘塔地基为人工地基,由大块石组成,块石最大粒径达1000mm。
人工块石填土层厚1-2m,西南薄,东北厚。
下为粉质粘土,呈可塑至软塑状态,也是西南薄,东北厚。
底部即为风化岩石和基岩。
塔底层直径13.66m范围内,覆盖层厚度西南为2.8m,东北为5.8m,厚度相差3.0m,这是虎丘塔发生倾斜的根本原因。
此外,南方多暴雨,源源雨水渗入地基块石填土层,冲走块石之间的细粒土,形成很多空洞,这是虎丘塔发生倾斜的重要原因。
在十年“文革”期间,无人管理,树叶堵塞虎丘塔周围排水沟,大量雨水下渗,加剧了地基不均匀沉降,危及塔身安全。
从虎丘塔结构设计上看有很大缺点,没有做扩大的基础,砖砌塔身垂直向下砌八皮砖,即埋深0.5m,直接置于上述块石填土人工地基上。
估算塔重63000kN,则地基单位面积压力高达435kPa,超过了地基承载力。
塔倾斜后,使东北部位应力集中,超过砖体抗压强度而压裂。
