基础工程第4章 复合地基

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基础工程-桩基础-(史上最全面)

基础工程-桩基础-(史上最全面)
5)、按现行抗震设计规范规定进行抗震验算。
2、 下列桩基应进行变形验算:
1)、桩端持力层为软弱土的一,二级桩基以及 桩端持力层为粘土,粉土或存在软弱下卧层 一级建筑桩基,应验算沉降并考虑上部结构 与基础共同作用.沉降不超过建筑沉降允许 值;
2)、受水平荷载较大或对水平变位要求严格 的一级建筑桩基应验算水平位移。
第四章 桩基础
本章教学目标: 1 了解桩基础的使用,熟悉桩基础的设计内容、
设计原则、分类及成桩效应; 2 了解桩基础单桩传递机理,熟悉掌握桩基础
竖向承载力的确定,熟悉群桩效应; 3 了解单桩沉降计算,熟悉群桩沉降计算及减
小桩负摩阻力的措施。 4 掌握桩基础承台设计,熟悉桩基础设计步骤
及施工图绘制。
4.1概述
桩基按极限状态设计法设计,应满足承载 能力极限状态和正常使用极限状态的要求。
建筑桩基分三个安全等级。 桩基设计应进行下列计算和验算:
1、所有桩基础都应进行承载能力计算,计算内容包括:
1)、按使用功能,受力特征进行 竖向(压.拔)和水平承载 力计算,不宜超过承载力特征值。 某些条件下群桩基 础宜考虑桩.土、承台共同作用;
3、 下列桩基应进行桩身和承台抗裂和 裂缝宽度验算:
根据使用条件要求混凝土不得出现裂 缝的桩基应进行抗裂验算;使用上需 限制裂缝宽度的桩基应进行裂缝宽度 验算。
4、建于软土上的一、二级建筑桩基施 工 过程和使用期间必须进行沉降观
测直到 稳定。
4.1.4 桩基设计内容
桩基设计包括下列基本内容: 1、桩的类型及几何尺寸的选择; 2、单桩竖向(和水平向)承载力的
载的桩基。 桩基应用:以有百年历史,承载力高、稳 定性好,沉降均匀的特点,在不良土上修 建建筑,普遍应用的基础形式。

工程基础知识:复合地基载荷试验要点是什么

工程基础知识:复合地基载荷试验要点是什么

岩土工程基础知识:复合地基载荷试验要
点是什么
(1)复合地基载荷试验承压板应具有足够刚度。

单桩复合地基载荷试验的承压板可用圆形或方形,面积为一根桩承担的处理面积;多桩复合地基载荷试验的承压板可用方形或矩形,其尺寸按实际桩数所承担的处理面积确定。

桩的中心(或形心)应与承压板中心保持一致,并与荷载作用点相重合。

(2)承压板底面标高应与桩顶设计标高相适应。

承压板底面下宜铺设粗砂或中砂垫层,垫层厚度取50~150mm,桩身强度高时取大值。

试验标高处的试坑长度和宽度,应不小于承压板尺寸的3倍。

基准梁的支点应设在试坑之外。

(3)试验前应采取措施,防止因气候变化、施工及降低地下水位等原因,造成试验场地地基土含水量的变化及土体扰动,以免影响试验结果。

(4)加载等级可分为8~12级。

最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。

(5)每加一级荷载前后均应各读记录压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。

当一小时内沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。

(6)当出现下列现象之一时可终止试验:
①沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起;
②承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%;
③当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍。

(7)卸载级数可为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。

复合地基施工方案

复合地基施工方案

目录一、工程概况二、编制依据三、工程地质条件四、设计要求五、施工部署六、施工工艺和技术要求七、质量保证措施八、安全、文明施工措施九、工程进度计划一、工程概况有限公司拟建的 27#住宅楼,地上为27层,地下为2层。

±0。

00为绝对标高15。

30m。

住宅住宅楼主体采用剪力墙结构体系,基础采用墙下板式筏型基础。

主体基底压力标准为455kPa。

二、编制依据1.《25#、27#住宅楼岩土工程勘察报告》;2.建筑设计有限公司设计的27#住宅楼《基础平面图》及结构设计说明;3.国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002);4.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;5.国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99);6、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;7.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002);三、工程地质条件(一)、地层概况本次勘察深度0~55.00m范围内地层,根据地质年代,成因类型,结构特征及物理力学性质差异,将勘察控制深度内土层划分为9层,揭露地层除素填土外,②~③层为新近代沉积成因地层,④~⑧层为第四系全新统冲洪积成因地层,⑨层为第四系上更新统(Q3)冲洪积成因地层,沉积环境相对较稳定,现分述如下:①层素填土:黄褐色,稍湿,松散,以粉土为主,含植物根系,偶见砖块,局部为杂填土。

层底埋深为1.40~3。

50米,层底标高为12。

30~13。

40米,层厚为1.40~3.50米.全场地分布。

②层新近代沉积粉土:黄褐色,稍湿~湿,中密~密实,含铁染、云母片,具砂感,夹细砂薄层;摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。

层底埋深为5。

90~7。

20米,层底标高为7。

70~9.90米,层厚为2。

60~5.60米。

全场地分布。

③层新近代沉积粉质粘土:黄褐色,可塑—硬塑,含铁染,偶见小螺壳;稍有光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。

地基处理复合地基

地基处理复合地基
原则叠加两部分得到复合地基得承载力; ▪ (2)将桩体和桩间土组成得复合地基作为整体来考虑,确定
复合地基得极限承载力。
▪ (1)叠加
pcf k11mppf k22 (1 m) psf
pcf mppf (1 m) psf
极限承载力 承载力特征值
▪ (2)整体
c (1 m) s m p (1 m)[C (s pc s z) cos2 tgs ] m( p pc p z) cos2 tg p
▪ 基础下得平均桩土应力比就是反映桩土荷载分担得一个参数。 ▪ 桩体材料刚度越大,桩土应力比就越大; ▪ 桩越长,桩土应力比就越大; ▪ 面积置换率越小,桩土应力比就越大。
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
▪ 3、复合地基Hale Waihona Puke 土荷载分担比▪ 4、复合模量
6、4 竖向增强体复合地基承载力计算
▪ 桩体复合地基中,散体材料桩、柔性桩和刚性桩得荷载传 递机理就是不同得。桩体复合地基上基础刚度大小、就是 否设置垫层、垫层得厚度等都对复合地基受力性状有较大 影响,在桩体复合地基承载力计算中都要考虑这些因素得 影响。因此,桩体复合地基得承载力计算比较复杂。
▪ 桩体复合地基承载力计算得两种思路: ▪ (1)分别确定桩体得承载力和桩间土得承载力,根据一定得
m Ap Ae
▪ 实际工程中,由于地基土性质得变化、上部结构荷载得不 均匀性以及基础平面尺寸等因素得影响,不可能在整个基 础下部就是等间距布桩。对只在基础下布桩得复合地基, 桩得截面面积之和与基础总面积相等得复合土体面积之比, 称为平均面积置换率。
▪ 2、复合地基桩土应力比
▪ 实际工程中,即使就是单一桩型得复合地基,由于桩处在基础下得部位 不同或桩距不同,桩土应力比n也不同。将基础下桩得平均桩顶应力与 桩间土平均应力之比定义为平均桩土应力比。

《基础工程》(第四版)王晓谋主编 - 删减版

《基础工程》(第四版)王晓谋主编 - 删减版

《基本工程》(第四版.王晓谋主编)【2 】一.名词解释第一章1.地基:承担建筑物荷载的地层.2.基本:介于上部构造与地基之间的部分,即建筑物最底下的一部分.3.天然地基:天然状况下即可知足承担基本全体荷载请求,不须要人工处理的地基4.人工地基:天然地基的承载力不能推却基本传递的全体荷载,需经人工处理后作为地基的土体称为人工地基5.浅基本:基本埋深小于5m,在设计盘算中可疏忽基本侧面土体的摩阻力和侧向抗力的基本6.深基本:基本埋深大于5m,在设计盘算中不能疏忽基本侧面土体的摩阻力和侧向抗力的基本7.最不利荷载组合:参与组合起来的荷载,能产生响应的最大力学效能第二章1.刚性基本:不需设置装备摆设受力钢筋的基本2.柔性基本:用钢筋砼建筑的基本3.刚性角;刚性基本的宽度大小应能使所产生的基本截面曲折,拉应力和剪应力不超过基本材料的强度极值,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.刚性扩大基本;也叫无筋扩大基本,由砖,毛石,混凝土,灰土和三合土等材料构成的墙下条基或柱下自力基本5.地基许可承载力:指地基稳定有足够安全度的承载才能,它由地基极限承载力除以一个安全系数所得6.持力层:直接支承基本的土层.其下的土层为下卧层.7.下卧层:持力层地基推却的荷载是跟着土体深度的加深而慢慢减小,到必定深度后土体承受的荷载就可以疏忽不计了,这时我们就把这一层往下的土体叫做下卧层8.脆弱下下卧层:地基由多层土构成时,持力层以下消失许可承载力小于持力层许可承载力的土层时,如许的土层叫做脆弱下卧层9.桩的横向承载力:桩在与桩横轴线垂直偏向受力时的承载力. 第三章1.高桩承台基本;承台在地面或冲刷线以上的基本2.低桩承台基本;承台在地面或冲刷线以下的基本3.基桩;就是指群桩基本中的单桩4.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5.端承桩;桩顶极限荷载绝大部分由桩端阻力承担,桩侧阻力可疏忽不计的桩6.摩擦桩;桩顶极限荷载绝大部分都由桩侧阻力承担,桩端阻力可以疏忽的桩7.柱桩;也称为端承桩8.单桩承载才能;单桩在荷载感化下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在许可规模内,以保证构造物的正常运用所能推却的最大荷载9.深度效应;桩的承载力(主如果桩端承载力)跟着入土深度,特别是进入持力层的深度而变化,这种特点称之为深度效应10.单桩轴向承载才能:指单桩在外荷载感化下,不损掉稳定,不产生过大变形所能推却的最大荷载11.负摩阻力;当桩身穿越脆弱土层支承在坚硬土层上,当脆弱土层因某种原因产生地面沉降时,桩四周土体相对桩身产生向下位移,如许使桩身推却向下感化的摩擦力12.中性点:在ln深度处桩周土与桩截面沉降相等,两者无相对位移产生,其摩阻力为零, 正.负摩阻力交流处为零的点即为中性点.13.钻孔灌注桩;在工程现场经由过程机械钻孔.钢管挤土某人力发掘等手腕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14.正轮回成孔;泥浆由泥浆泵以高压从泥浆池输进钻杆内腔,经钻头的出浆口射出.底部的钻头在扭转时将土层搅松成为钻渣,被泥浆悬浮,随泥浆上升而溢出,经由沉浆池沉淀净化,泥浆再轮回运用.井孔壁靠水头和泥浆破坏15.反轮回成孔:泥浆由泥浆池流入钻孔内,同钻渣混杂.在真空泵抽吸力感化下,混杂物进入钻头的进渣口,经由钻杆内腔,泥石泵和出浆掌握筏渗出到沉淀池中净化,再供运用.因为钻杆内径较井孔直径小得多,故钻杆内泥水上升比正轮回快4~5倍,在桥梁钻孔桩成孔中处于主导地位第四章1.弹性抗力:桩身的程度位移及转角,使桩挤压桩侧土体,桩侧土对桩所产生的横向土抗力, 称为土的弹性抗力2.地基系数;单位面积的土在弹性规模内产生单位变形所需的力3.刚性桩;当桩的入土深度h>2.5/a时,称为弹性桩,反之称为刚性桩,a为桩-土变形系数.4.柔性桩;5.桩的换算宽度;盘算桩的内力与位移时不直接采用桩的设计宽度(直径),而是换算成相当现实工作前提下矩形截面桩的宽度b1,b1称为桩的盘算宽度6.群桩效应:因为承台.桩.土的互相感化使得群桩中基桩的工作性状(承载才能与沉降)与雷同地质前提和设置办法的单桩有明显差别的现象第五章1.沉井;先在地表制造成一个井筒状的构造物(沉井),然后在井壁的围护下经由过程从井内不断挖土,使沉井在自重感化下逐渐下沉,达到预定设计标高后,再进行封底,建筑内部构造第六章1.软土:软土是淤泥和淤泥质土的总称.主如果由天然含水量大.紧缩性高.承载才能低的淤泥沉积物及少量腐殖质所构成的土2.换土垫层法;建筑物基本下的持力层比较脆弱,不能知足上部荷载对地基的请求时,将基础以下必定深度.宽度规模内的软土层挖去,然后回填强度较大的砂.石或灰土等,并夯至密实.3.化学加固法;是运用某些化学溶液注入地基土中,经由过程化学反响生成胶凝物资或使土颗粒表面活化,在接触处胶结固化,以加强土颗粒间的贯穿连接,进步土体的力学强度的办法4.砂井堆载预压法;在软土层中按必定距离打入管井,井中灌入透水性优越的砂,形成排水“砂井”,在堆载预压下,加快地基排水凝聚,进步地基承载才能.5.挤密砂桩法;是运用振动或锤击感化,将桩管打入土中,分段向桩管加砂石不断晋升并反复挤压而建成桩的办法6.强夯法;指的是为进步脆弱地基的承载力,用重锤自必定高度下落夯击土层使地基敏捷固结的办法7.复合地基:指天然地基在地基处理进程中部分土体得到加强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体和加强体两部分构成的人工地基.三.选择题第一章1.下列不属于根本可变荷载的是:( A B )A.水的浮力;B 风力;C 汽车荷载; D 人群荷载2.基本工程设计盘算的根本原则:(ABCD)A 基本底面的压力小于地基的许可承载力;B 地基及基本的变形值小于建筑物请求的沉降值;C 地基及基本的整体稳定性有足够保证;D 基本本身的强度知足请求. 第二章3.不需设置装备摆设受力钢筋,仅经由过程限制基本伸出宽度与高度之比来知足强度请求的基本称为( A ).A.刚性基本 B 柔性基本 C3.扩大基本下列不属于浅基本的是( B D )A 刚性扩大基本;B 桩基本C 箱形基本 D3.沉井基本板桩墙可分为(ABCD)几种情势.A 无支持式B 单支持板式C 多支持式D 锚撑式4.双壁钢围堰采用中空井壁是因为:(A C)A 供给的浮力可使围堰在水中自浮,使双壁钢围堰在沉没状况下分层接高低沉;B 勤俭钢材;C运用向井壁内的密封隔舱不等高灌水来掌握双壁围堰下沉及调剂下沉时的竖直;5.地基许可承载力的肯定一般有以下四种办法:(ABCD)A在土质根本雷同的前提下,参照邻近建筑物地基许可承载力;B根据现场荷载实验的p-s曲线;C按地基承载力理论公式盘算;D按现行规范供给的经验公式盘算.6.刚性扩大基本的设计与盘算的重要内容:(ABCD)A 基本埋置深度的肯定;B 刚性扩大基本尺寸的拟定;C 地基承载力验算;基底合力偏幸距验算;基本稳定性和地基稳定性验算;D 基本沉降验算.7.选择基本埋深时,对于岩质地基如岩石的风化层很厚,难以全体清除时,基本放在风化层中的埋置深度应根据(ABC )来肯定.A 风化程度B 冲刷深度C 风化层的许可承载力D 岩层的承载才能8.当基本的抗倾覆验算不及格时,可以采取以下措施:(AD )A 桥台的台身做成后倾式B 基底增设齿槽C 仅受单向程度推力,基底做成竖直式D 台后必定长度规模内填碎石.干砌片石或填石灰土9.当基本的抗滑移验算不及格时,可以采取以下措施:(BC )A 桥台的台身做成后倾式B 基底增设齿槽C 仅受单向程度推力,基底做成竖直式D 台后必定长度规模内填碎石.干砌片石或填石灰土10.下列属于预制桩的是:(ABC)A 打入桩B 振动下沉桩C 静力压桩D 沉管灌注桩11.按照桩土互相感化的特色,竖向受荷桩可分为( B )两类.A 挤土桩和非挤土桩B 端承桩和摩擦桩C 自动桩和被动桩12.扭转转进成孔时,按照泥浆轮回程序不同分为( B )两种. A 正轮回和逆轮回 B 正轮回和反轮回 C 换浆轮回和抽浆轮回13.钻孔进程中泥浆的感化有( ABCD )A孔内产生较大的静水压力,防止坍孔.B孔壁形成胶泥护壁,割断孔表里渗流,稳定孔内水位; C悬浮钻渣,利于排渣. D冷却机具和切土润滑.14.下列桩型中属于挤土桩的是(AC)A 实心预制桩B 预应力管桩C 沉管灌注桩D 敞口钢管桩挤土效应对工程扶植造成的不利影响有:(ABCD)A 未初凝的灌注桩桩身缩小甚至断裂B 桩上涌和移位,地面隆起,降底桩的承载力C 影响邻近建筑物,地下管线的安全;D使桩产生负摩阻力,降低桩基承载力,增大桩基沉降15.桩基施工中护筒的感化有(ABC ):A 固定桩位,并作钻孔导向;B 破坏孔口防止孔口土层坍塌;C 隔离孔内孔外表层水,并保持钻孔内水位凌驾施工水位以稳定孔壁.D 防止超钻16.正轮回扭转钻机所用钻头有:( ABD )A 鱼尾钻头B 笼式钻头C 牙轮钻头D 刺猬钻头17.钻孔进程中应留意:(ABCD)A 始终保持钻孔护筒内水位要凌驾筒外1~1.5m的水位差和护壁泥浆达到请求.B 根据土质等情形掌握钻进速度.调剂泥浆稠度.C 钻孔宜趁热打铁,不宜半途停钻.D 加强对桩位.成孔情形的检讨工作.终孔时应对桩位.孔径.外形.深度.竖直度及孔底土质等情形进磨练,及格后立刻清孔.吊放钢筋笼,灌注混凝土.18.灌灌水下混凝土时应留意:(ABCD)A 混凝土拌合必须平均,尽可能缩短运输距离和减小颠簸;B 灌注混凝土必须持续功课,趁热打铁,避免任何原因的中止.C 随时测量和记载孔内混凝土灌注标高和导管入孔长度,孔内混凝土上升到接近钢筋骨架底处时应防止钢筋笼架被混凝土顶起.D 灌注的桩顶标高应比设计值凌驾0.5m,此规模的浮浆和混凝土应凿除.19.在深水中构筑高桩承台桩基时,因为承台地位较高不需座落到河底,一般采用( AB )构筑桩基本.A 吊箱法B 套箱法C 围堰法20.土对桩的支承力由和两部分构成.一般情形下, 先于施展.()AA 侧摩阻力.端阻力;侧摩阻力,端阻力B 基底压力.摩阻力;基底压力,摩阻力C 侧摩阻力.端阻力;端阻力,侧摩阻力21.下列情形可视为摩擦桩的是(ABD)A 当桩端无坚实持力层且不扩底时;B桩端虽置于坚实持力层但桩的长径比很大,传递到桩端的荷载较小;C 桩周土层脆弱,桩底支承在岩层上;D当预制桩因为挤土效应,使已沉入桩上涌,桩端阻力明显降低时.22.预制桩起吊和堆放时吊(支)点的肯定应根据( B )A 施工便利B 桩的正负弯矩相等C 反力相等D 桩的配筋数目23.对于桥头路堤高填土的桥台桩基本,当桩周土的沉降大于桩的沉降时,在桩侧将产生( B ).A 弹性抗力B 负摩阻力C 正摩阻力24.静载荷实验中,极限荷载肯定根据:(ABC)A 取损坏荷载的前一级荷载B P-S曲线上明显拐点处所对应的荷载C S-lgt曲线线形由直线变为折线时所对应的前一级荷载D 时光—位移梯度曲线上第二直线段末尾的点25.单向多轮回加载法测定单桩横向承载才能时,极限荷载可取:( AD )A 荷载-时光-位移(H0-T-U0)曲线明显陡降(即位移包络线下凹)的前一级荷载B P-S曲线上明显拐点处所对应的荷载C S-lgt曲线线形由直线变为折线时所对应的前一级荷载D 荷载-位移梯度(H0-U0/H0)曲线第二直线段终点对应荷载26.下列情形下可产生负摩阻力的是:( ABC )A 桩邻近大量堆载,引起地面沉降B 地下水位降低,引起土层产生自重凝聚C 桩穿越欠凝聚土层进入硬持力层D 挤土效应引起已就位的桩上浮.27.验算可能产生负摩阻力桩的单桩承载才能时,下列说法正肯定的是:(B C )A 桩侧摩阻力取全部桩长规模内的侧阻力之和;B 负摩阻力nN应作为外荷载加以斟酌;C 桩侧摩阻力只计中性点以下桩段的侧摩阻力之和;D 取中性点处作为验算截面. 第四章28.影响土的弹性抗力的身分有:(ABCDE)A 土体性质;B 桩身刚度;C 桩的入土深度;D桩的截面外形;E桩距及荷载29.为盘算便利起见,按照桩与土的相对刚度,将桩分为 .当桩的入土深度5.2h时,按来盘算.( C )A 刚性桩.柔性桩;刚性桩B 刚性桩.弹性桩;刚性桩 C刚性桩.弹性桩;弹性桩30.对于摩擦型群桩基本,当桩的中间距小于6倍桩径时,下列说法准确的是( BD )A 不必斟酌群桩效应B 群桩基本的承载才能小于各基桩承载才能之和C 群桩基本的沉降等于雷同地质前提和设置办法下单桩的沉降D 群桩基本的群桩基本的沉降大于雷同地质前提和设置办法下单桩的沉降31.对于端承型群桩基本,下列说法准确的是( AC )A 不必斟酌群桩效应,各基桩的工作性状接近于雷同地质前提下的单桩B 群桩基本的承载才能小于各基桩承载才能之和C 群桩基本的沉降等于雷同地质前提和设置办法下单桩的沉降D 群桩基本的群桩基本的沉降大于雷同地质前提和设置办法下单桩的沉降32.关于桩基设计,下列说法准确的是:(ABD)A 基岩埋藏较浅时,应优选柱桩;B 统一桩基中不宜同时采用柱桩和摩擦桩,以及不同材料.不同直径和长度相差过大的桩;C 柱桩的最小嵌岩深度由单桩轴向承载才能掌握D 在进行桩的平面布置时应尽可能使群桩横截面重心与荷载合力感化点重合或接近第五章33.沉井施工进程中,在抽除垫木时,应根据( ABCD )的原则进行. A 对称 B分区 C 依次 D 同步34.沉井的一般构造可分为 .隔墙.井孔.凹槽.射水管.封底和盖板.( AD )A 井壁B 射口挡板C 气龛D 刃脚35.沉井井壁的感化有:( ABC )A施工顶用作围堰,推却土.水压力; B 下沉时作为重量战胜井壁与土之间的摩阻力; C 施工完毕后,作为基本或基本的一部分承担荷载 D 保持井内水位36.沉井隔墙的感化有:( BC )A 施工顶用作围堰,推却土.水压力;B 增长沉井鄙人沉进程中的刚度,减小井壁受力盘算跨度;C 分隔井孔,掌握沉降及纠倾D 保持井内水位 37.沉井产生竖直改正办法:(ABCD) A在沉井高的一侧分散挖土; B 在低的一侧回填砂石; C 在沉井高的一侧加重物或用高压身水冲松土层; D 必要时可在沉井顶面施加程度力扶正.第六章38.砂井或塑料排水板的感化是什么?(D)A 进步复合模量B 形成复合地基C 起竖向加强体的感化D 预压荷载下的排水通道经由过程将土压密挤实,使孔隙比减小从而进步地基土的强度减小变形的地基处理办法有:(ABC)A 强夯法B 堆载预压C 挤密砂桩D 深层搅拌39.运用化学办法使得土粒胶结在一路,进步土的强度,减小土的紧缩性的地基处理办法有:( ABD )A 硅化法B 旋喷法C 挤密砂桩D 深层搅拌 40.对于饱和软粘土实用的处理办法有( CDE )A 碾压B 强夯C 降水预压D 堆载预压E 搅拌桩F 振冲碎石桩 41.经由过程置换处理地基的办法有(ABC)A 换土垫层B 碎石桩C 石灰桩法D 深层搅拌桩42.经由过程增长排水门路,缩短排水距离,加快地基凝聚来进行地基处理的办法有:(A C) A 砂井法 B 堆载预压法 C 塑料排水板法 D 碎石桩法 43.软土的工程特点:(ABCDE)A 含水量较高,孔隙比较大 ;B 抗剪强度低;C 紧缩性较高; D渗入渗出性很小; E构造性明显,流变性明显五.简略题一.绪论1.基本工程设计的根本原则和目标?答:基本工程设计的目标是设计一个安全.经济和可行的地基及基本. 根本原则有以下几点:⑴基本底面的压力小于地基承载力;⑵地基及基本的变形值小于建筑物请求的沉降值;⑶地基及基本的整体稳定性有足够保证;⑷基本本身的强度知足请求.2.基本工程的几种情势及实用前提?答:地基可分为天然地基和人工地基,基本可分为浅基本和深基本.基本工程的常见情势分为天然地基上的浅基本.天然地基上的深基本.人工地基上的浅基本三类.如若天然地基承载力较高,足以知足上部构造物荷载感化下的强度.变形和稳定性的请求,一般优先选用天然地基上的浅基本;若浅层土承载力不足,但下部较深土层有优越的承载力,可斟酌天然地基上的深基本情势;若深基本不可行或没有较好土层,可斟酌对浅层地基进行人工加固处理后设置人工地基上的浅基本.3.试述上部构造.地基.基本配合感化的概念?答:上部构造.基本.地基三者在互相的接触面上保持静力均衡,并且是互相接洽成整体来承担荷载并产生变形,三部分都按各自的刚度对变形产生互相制约的感化,从而使全部别系的内力和变形产生变化.是以,在设计时应斟酌三者的配合感化,即地基.基本.上部构造之间必须同时知足静力均衡和变形调和两个前提,在外荷感化下互相制约.彼此影响.4.简述基本设计的内容和步骤.答:⑴初步拟定基本的构造情势.材料与平面布置;⑵肯定基本埋置深度;⑶盘算感化在基本顶面的荷载; ⑷盘算地基承载力;⑸根据感化在基本顶面的荷载和地基承载力,盘算基本的底面积,并以此盘算基本的长度和宽度;⑹盘算基本高度.肯定剖面外形;⑺若地基持力层下消失脆弱下卧层时,则需验算脆弱下卧层承载力; ⑻按请求盘算地基变形;⑼基本细部构造和构造设计; ⑽绘制基本施工图.二.浅基本1.浅基本与深基本有哪些差别?答:两者差别重要在三个方面:⑴埋置深度上:浅基本是指埋置深度在5米以内或基本宽度比埋深大的基本,其构造情势较简略,深基本是埋深大于5米以上且基本宽度小于埋深的基本,其构造情势一般较庞杂;⑵设计上:浅基本不斟酌基本侧面的土体对基本竖向的摩阻力和程度向的土抗力,而深基本要斟酌;⑶施工上:浅基本一般是明挖,施工办法及装备简略,造价低,而深基本一般须要专门的装备开挖,施工办法及装备较庞杂,造价较高.2.何谓刚性基本?刚性基本有什么特色?答:刚性基本是指由抗压强度高,抗剪抗弯强度较低的材料砌筑而成的基本,基本请求有足够的截面抵抗曲折拉应力和剪应力,即知足刚性角的请求,从而不须要设置装备摆设钢筋的基本.其特色是稳定性好.施工简便.自重大,能推却较大的荷载,合适于地基前提较好持力层承载力较高的情形.3.肯定基本埋置深度应斟酌哪些身分?答:应斟酌以下几个身分:⑴地基的地质前提;⑵河道的冲刷深度;⑶当地的冻结深度;⑷上部构造情势;⑸当地的地形前提;⑹保持持力层稳定所需的最小埋置深度.4.基本埋置深度对地基承载力.沉降有什么影响?答:一般来说,跟着基本埋置深度的增长,基本底面的附加应力逐渐减小,地基承载力是随之增长,而沉降是随之减小的.5.何谓刚性角(请画图解释)?它与什么身分有关?答:刚性角是指从与基本相连的上部构造边缘处的垂线与基底边缘的联线间的最大夹角.它与基本所用的材料强度有关,也与基底压力有关.6.刚性扩大基本为什么要验算基底合力偏幸距?答:验算刚性扩大基本底面的合力偏幸距的目标是掌握其大小,尽可能使基底应力散布比较平均,以免基底两侧应力相差过大使基本产生较大的不平均沉降而使上部构造产生竖直,影响正常运用.7.地基沉降盘算包括哪些内容?答:地基沉降验算内容包括沉降量.相邻基本沉降差.不平均沉降产生的竖直和局部竖直等.8.在什么情形下应验算桥梁基本的沉降?答:大型.重要的桥梁基本要验算沉降,建筑在一般土质前提下的中小型桥梁的基本只要知足了地基的强度请求,就可以不验算其沉降,但是下列几种情形下的中小桥梁基本的沉降须要验算:⑴建筑在地质前提庞杂.地层散布不均或强度较小的软粘地盘基及湿陷性黄土上的基本;⑵建筑在非岩石地基上的拱桥.持续梁桥等超静定构造的基本;⑶当相邻基本下地基土强度有明显不同或相邻跨度相差悬殊而必须斟酌其沉降差时;⑷对于跨线桥.跨线渡槽要保证桥(或槽)下净空高度时.9.水中基坑开挖的围堰情势有哪几种?答:水中基坑开挖的围堰情势有以下几种:土围堰.草袋围堰.钢板桩围堰.双壁钢围堰.地下持续墙围堰等.10.水中基坑开挖的围堰应知足哪些请求?答:应相符的请求有:⑴围堰顶面标高应凌驾施工时代可能消失的最高水位0.5米以上,有风波时应恰当加高;⑵建筑围堰使河道断面紧缩一般不超过流水断面积的30%,必要时应采取有用防护措施;⑶围堰内尺寸应知足基本施工请求,留有恰当工作面积,基坑边缘至堰脚距离一般不小于1米;⑷围堰构造应能推却施工时代产生的土压力.水压力以及其他可能产生的荷载,知足强度和稳定请求,并应具有优越的防渗机能.11.天然地基浅基本有哪些类型?答:常见的类型有:刚性扩大基本.单独和结合基本.条形基本.筏板基本.箱形基本等. 12.肯定地基许可承载力的办法有哪些?地基承载力的深宽修改系数与哪些身分有关?答:一般有四种办法肯定:⑴在土质根本雷同的前提下,参照邻近建筑物的地基许可承载力;⑵根据现场载荷实验曲线肯定;⑶按地基承载力理论公式盘算;⑷按现行规范供给的经验公式盘算.16. 简述箱形基本的特色. 答:⑴整体性好,具有比筏板基本更大的刚度,能有用调剂和削减不平均沉降,削减对上部构造的影响;⑵它的宽度和有限埋深比单独基本和条形基本大,能进步地基的承载力和加强地基的稳定性;⑶它的地下箱体体积大,与筏板(地下室)基本比拟,不仅能供给更大的地下运用空间,并且具有较大的补偿效应.。

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

名词解释第一章绪论地基建筑物的全部荷载都由他下面的地层来承担,受建筑物影响的那一部分地层基础建筑物向地基传递荷载的下部结构人工地基那些不能满足要求而需要事先进行人工处理的地基第二章浅基础地基主要受力层扩展基础墙下条形基础和柱下独立基础(单独基础)基础埋置深度是指基础底面至天然地面的距离持力层直接支承基础的土层下卧层持力层下的各土层地基承载力是指地基承受荷载的能力沉降量独立基础中心点的沉降值或整幢建筑物基础的平均沉降值沉降差相邻两个柱基的沉降量之差倾斜基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比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软弱下卧层持力层以下存在容许承载力小于持力层容许承载力的土层地基净反力基础计算中,不考虑基础及其上面土的重力(因为由这些重力产生的那部分地基反力将与重力相抵消),仅由基础顶面的荷载产生的地基反力全补偿性基础、超补偿性基础、欠补偿性基础第四章桩基础低承台桩基桩基础的承台底面低于地面以下高承台桩基桩基础的承台底面高于底面以上端承型桩桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受摩擦型桩桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受摩擦端承桩指桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受的桩,但桩侧阻力不可忽略的桩端承桩桩顶竖向荷载绝大部分由桩端阻力承受,而桩侧阻力很小可以忽略不计端承摩擦桩指桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承担的桩,但桩端阻力不可忽略的桩摩擦桩桩顶竖向荷载绝大部分由桩侧阻力承受,而桩端阻力很小可以忽略不计灌注桩直接在所设计桩位处成孔,然后在孔内加放钢筋笼(也有省去钢筋的)再浇灌混凝土而成群桩效应竖向荷载作用下,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,往往相同地质条件和设置方法的同样独立单桩有显著差别群桩效应系数用以度量构成群桩承载力的各个分量因群桩效应而降低或提高的幅度指标,如侧阻、端阻、承台底土阻力的群桩效应系数复合桩基是指考虑承台下桩间土承载的桩基础.复合桩基与普通桩基础在设计上的区别在于复合桩基除考虑桩体本身的承载力外,还要考虑承台下桩间土的承载力,两者的叠加形成复合桩基整体的承载力负摩阻力当桩侧土体因某种原因而下沉,且其下沉量大于桩的沉降(即桩侧土体相对于桩向下位移)时,土对桩产生的向下作用的摩阻力中性点在单桩产生负摩擦阻力的荷载传递图中,土层不同深度的位移曲线和装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第五章地基处理地基处理当天然地基不能满足设计建筑物对地基强度与稳定性和变形的要求时,常采用各种地基加固、补强等类技术措施,改善地基土的工程地质,以满足工程要求的措施软土外观以灰色为主,天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土淤泥天然孔隙比e≥1.5时的软土淤泥质土天然孔隙比1.5>e≥1的软土复合地基天然地基中部分土体得到加强或置换而形成与原地基土共同承担荷载的地基第七章挡土墙墙趾与墙踵墙基的前缘为墙趾,后缘为墙肿悬臂式板桩墙指的是由立壁、趾板、踵板三个钢筋混凝土悬臂构件组成的挡土墙锚定式板桩墙墙高较大时,在桩顶或桩顶附近加一道锚定拉杆以减少板桩打入土中的长度和断面第九章特殊土地基特殊土具有特殊工程性质的土类软土地基主要受力层由软土组成的地基原生黄土由风力搬运堆积而成,又未经次生扰动、不具层理的黄土次生黄土由风成以外的其他营力搬运堆积而成、常具有层理或砾石夹层的湿陷性黄土在覆盖土层的自重应力或自重应力和建筑物附加应力的综合作用下受水浸湿,使土的结构迅速破坏而发生显著地附加下沉(其强度也随着迅速降低)自重湿陷性黄土在土自重应力作用下浸湿后发生显著附加下沉非自重湿陷性黄土在自重应力作用下受水浸湿后不发生显著附加下沉湿陷系数原状土样在一定压力下,压缩稳定后的高度与土样加水浸湿下沉稳定后的高度的差值,与土样原始高度h之比湿陷起始压力在压力-湿陷系数曲线上取湿陷系数为0.015所对应的压力膨胀土指粘粒成分主要由亲水性粘土矿物组成,同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特征的粘性土自由膨胀率指研磨成粉末的干燥土样(结构内部无约束力)或易崩解的岩样,浸泡于水中,经充分吸水膨胀后所增加的体积与原干体积的百分比膨胀率指原状土(岩)样经侧限压缩后浸水膨胀稳定,并逐级卸荷至某级压力时的土(岩)样单位体积的稳定膨胀率(以百分数表示)膨胀力表示原状土(岩)样在体积不变条件下,由于浸水产生最大内应力线缩率指土的垂直收缩变形与原始高度值百分比收缩系数原状土(岩)样在直线收缩阶段中含水量每降低1%时,所对应的竖向线缩率的改变红粘土炎热湿润气候条件下的石灰岩、白云岩等碳酸盐岩系出露区的岩石在长期的成土化学风华作用(红土化作用)下形成的高塑性粘土物质,其液限一般大于50%,一般呈褐色、棕红、紫红和黄褐色等色次生红粘土由于搬运过程掺合其他成分和较粗颗粒物质,呈可塑至软塑状,固结度差但压缩性普遍高于红粘土融化下沉系数冻土试样融化前的高度与融化后的高度的差值,与试样融化前的高度之比盐渍土土中易溶盐含量大于0.3%,并具有溶陷、盐胀、腐蚀等工程特性溶陷系数原状土样在一定压力下,压缩稳定后的高度与土样浸水熔虑下沉稳定后的高度的差值,与土样原始高度之比结晶膨胀盐渍中常含易溶的硫酸盐和碳酸盐,当环境湿度降低或失去水分后,溶于土孔隙水中的硫酸盐分浓缩并析出结晶,产生的体积膨胀➢备注:以上绿色字的部分为习题集所列的名词解释。

复合地基常见形式及选用原则

复合地基常见形式及选用原则
4. 复合地基
4.2复合地基常见形式及选用原则
《地基处理技术》
ห้องสมุดไป่ตู้ 录
1
复合地基常见形式
2
复合地基的选用原则
1.复合地基常见形式
在工程实践中应用的复合地基型式很多,可从下述三个方面来分类: (1)增强体设置方向;(2)增强体材料;(3)基础刚度以及是否设置垫层。
1.1增强体设置方向
水平向增强 复合地基
1.复合地基常见形式
1.3基础刚度以及是否设置垫层
➢ 刚性基础下和路堤下复合地基性状具有较大的差异。为叙述 方便,将填土路堤下复合地基称为柔性基础下复合地基。柔 性基础下复合地基的沉降量远比刚性基础下复合地基的沉降 大。
➢ 为了减小柔性基础复合地基的沉降,应在桩体复合地基加固 区上面设置一层刚度较大的“垫层”,防止桩体刺入上层土 体。
2.复合地基选用原则
原则1
水平向增强体复合地基主要用于提高地基稳定性。
原则2 原则3 原则4 原则5
散体材料桩复合地基适用于加固砂性土地基,对饱和软粘土地基应慎用。
对深厚软土地基,可采用刚度较大的复合地基,适当增加桩体长度以减少地基 沉降,或常用长短桩复合地基的形式。
刚性基础下采用粘结材料桩复合地基,若桩土相对刚度较大,且桩体强度较 小时,桩头与基础间宜设置柔性垫层。若桩土相对刚度较小,或桩体强度足够 时,也可不设褥垫层。
1.4复合地基常用的形式总结
• 增强体设置方向 ①竖向; ②水平向; ③斜向。 • 增强体材料 ①土工合成材料,如土工格栅、土工织物等; ②砂石桩; ③石
灰桩、水泥土桩等;④CFG桩和低强度混凝土桩等;⑤两种以 上竖向增强体(多元复合地基);⑥水平向和竖向增强体(桩 网复合地基)。 • 基础刚度和垫层设置 ①刚性基础,设垫层; ②刚性基础不设垫层; ③柔性基础,设垫 层; ④柔性基础不设垫层。 • 增强体长度 ①等长度; ②不等长度(长短桩复合地基)。
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基础工程第4章 复合地基
• 所谓复合地基是指天然地基在地基处理过程中部 分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设 置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体)和 增强体(竖向桩体或水平加筋材料)两部分组成的 人工地基。
• 4.1.2 复合地基的效用
• 一般地,复合地基的效用可综合为5个主要方面, 即:
• 2)应力修正法
• (2)加固区下卧层沉降量s2的计算 • 1)压力扩散法 • 对平面应变情况,可简化为:
图4.18 复合地基应力扩散
• 2)等效实体法
图4.19 等效实体法
• 对于平面应变情况,可简化为:
图4.20 当层法原理图
• 3)当层法 • 4)改进的Geddes法
• 4.4.2 复合地基沉降计算 • (1)刚性桩复合地基沉降计算
图4.4 水平向增强体复合地基破坏模式
• 1)加筋体以上土体剪切破坏
• 2)加筋体在剪切过程中被拉出、或与土体产生过 大相对滑动产生破坏
• 3)加筋体在剪切过程中被拉断而产生剪切破坏 • • 对网格状平面布置 • 4.3.3 复合地基桩土应力比
(a)
(b)
图4.5 实测载荷板下复合地基反力分布图
• (1)桩土应力比定义
图4.6 复合地基竖向附加应力等值线图
• (2)桩土应力比的影响因素
图4.7 复合地基p~n关系曲线
• 1)荷载水平 • 2)桩土模量比
• 3)面积置换率 • 4)基体强度
图4.9 复合地基m~n关系曲线 图4.10 复合地基L/d~n关系曲线
• (2)Nishigata-Yamaoka(1990)承载力公式 • 则复合地基极限承载力可表达为:
图4.16 土工织物加筋复合土层计算简图
• 4.4 复合地基沉降 • 4.4.1 复合地基沉降计算模式
• (1)加固区沉降量s1的计算 • 1)复合模量法 • 采用面积比法计算:
• 也可采用应力比法计算:
• ①桩体效用
• ②垫层效用
• ③排水固结效用
• ④挤密效用
• ⑤加筋效用
• 4.2 复合地基形成条件和分类
• 4.2.1 复合地基的形成条件 • 复合地基有两个基本的特征: • ①加固区是由基体和增强体两部分组成的,是非
均质的,各向异性的; • ②加固区的基体和增强体共同承担荷载作用并协
调变形。 • 4.2.2 复合地基的分类
• (2)半刚性桩复合地基沉降计算
• (3)柔性桩复合地基沉降计算 • (4)水平向增强体复合地基沉降计算
• 4.3 复合地基承载力 • 4.3.1 复合地基破坏模式 • (1)竖向增强体复合地基的破坏模式
(a)刺入破坏 (b)鼓胀破坏 (c)整体剪切破坏 (d)滑动破坏 图4.3 竖向增强体复合地基可能的破坏模式
• 1)刺入破坏 • 2)鼓胀破坏 • 3)整体剪切破坏 • 4)滑动破坏 • (2)水平向增强体复合地基的破坏模式
• 5)桩长 • 6)固结时间
图4.11 复合地基t~n关系曲线
图4.12 施工过程实测桩土应力比n的 变化情况
• (3)桩土应力比理论计算 • 1)模量比公式
• 2)Baumann公式 • 3)基于Rowe剪胀理论的公式
• 4)Priebe公式
• 5)基于静载荷试验的公式
• 4.3.4 竖向增强体复合地基承载力 • (1)复合地基载荷试验
• (2)承载力计算模式 • 1)面积比公式
• (3)应力比公式
• (4)复合土体稳定分析法
• 复合土体的抗剪强度τsp可用式(4.17)表示: • 若φs=0,(4.17)式可简化为:
• 复合土体综合强度指标采用面积比法计算,可用 下式表示:
• 4.3.5 水平向增强体复合地基承载力 • (1)Florkiewicz(1990年)承载力公式
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