深基坑对周边建筑物影响的风险分析
深基坑对周边建筑的影响分析

深基坑对周边建筑的影响分析摘要:随着国家城市化的快速发展,为了尽可能有效地利用有限的土地资源,城市中高层建筑迅速发展起来,同时建筑物的基础也越来越深,就出现了大量的深基坑工程。
但是,开挖深基坑会有可能诱使基坑周边的地表发生明显的变形现象,从而给周边的建筑造成很大的不利影响,甚至会使国家及人民群众的生命财产安全受到巨大的威胁,为此,进一步强化对基坑的安全性监测,对确保基坑施工的安全顺利施工、减小对周边建筑造成不利影响有着非常重要的意义。
关键词:深基坑;周边建筑;影响引言深基坑在施工过程中会对周边建筑和房屋造成不同程度的影响,要考虑深基坑对周边建筑影响的时候需要考虑物体与物体之间的力的相互作用,还需要对对基坑、土体以及房屋等进行综合的分析。
1工程概况1.1围护结构3号工作井基坑平面宽18.1m、长22.4m,基坑围护结构采用1.2m厚钢筋混凝土地下连续墙结构,开挖深度22.7m,原支撑体系采用3道混凝土支撑+3道钢支撑,钢支撑采用Ø800钢支撑,壁厚16mm,工作井与明挖段基坑高差约3m,采用1.2m厚连续墙封堵,基坑开挖深度22.8m。
后续根据设计调整,将3#工作井改为逆作法施工,支撑体系为4道混凝土支撑+1道钢支撑,钢支撑采用Ø800钢支撑,壁厚16mm。
1.2周边环境南侧:霞湾变电站围墙距3号工作井基坑约9m、围墙外侧的霞文文化线110KV电力管沟距基坑约8m、主楼距基坑约20m。
北侧:建华新村一幢6层居民楼(砖混结构),浅基础。
2 3#井逆作法施工过程2.1结构形式3#工作井采用逆作法施工时,根据结构布置形式,第二道支撑与顶板环框梁结合为整体,第三道支撑与第四道支撑以上侧墙施工采用叠合墙结构,最后一段侧墙待底板施工完成后顺做,主筋采用接驳器正、反丝机械连接,将侧墙接驳器预埋至混凝土腰梁位置,底板采用预铺防水卷材。
(1)顶板环框梁施工冠梁支撑施工完成后,待支撑梁强度达到设计强度的85%,开始进行第一层土方开挖,土方开挖至第二道支撑底部,进行顶板环框梁施工,顶板环框梁预留下一层侧墙钢筋接驳器。
深基坑开挖施工方案基坑开挖对周围建筑物的影响评估与保护方案

深基坑开挖施工方案基坑开挖对周围建筑物的影响评估与保护方案深基坑开挖是建筑工程中常见的施工方式,然而在进行深基坑开挖施工时,周围建筑物可能会受到一定的影响。
为了保证施工的安全性和周围建筑物的完整性,需要对基坑开挖对周围建筑物的影响进行评估,并采取相应的保护方案。
一、基坑开挖对周围建筑物的影响评估在进行深基坑开挖前,应进行周围建筑物的影响评估,具体步骤如下:1. 建筑物结构及地质勘察:通过对周围建筑物的结构和地质特征进行勘察分析,了解建筑物的基本情况,包括建筑物的类型、结构形式、地质条件等。
2. 潜在风险评估:根据建筑物结构和地质勘察结果,评估基坑开挖可能产生的潜在风险,包括地面沉降、建筑物倾斜、地下水位变化等。
3. 数值模拟分析:利用数值模拟软件对基坑开挖过程中的土体变形、应力分布等进行模拟分析,预测开挖过程中可能出现的变形情况。
4. 风险评估报告:根据潜在风险评估和数值模拟结果,编制风险评估报告,明确基坑开挖对周围建筑物的可能影响,并提出相应的保护措施。
二、基坑开挖施工方案基于对周围建筑物的影响评估,可以制定合理的基坑开挖施工方案,以减小对周围建筑物的影响,具体包括以下几个方面:1. 预留控制带:在基坑开挖过程中,应根据影响评估结果,在基坑边缘预留一定的控制带。
该控制带应考虑基坑变形和地下水位变化对周围建筑物产生的影响,并设置相应的监测设备进行实时监测。
2. 地下水位控制:根据数值模拟结果和潜在风险评估,制定合理的地下水位控制方案,确保基坑开挖过程中地下水位的稳定,以避免对周围建筑物的不良影响。
3. 支护结构设计:基坑开挖过程中,应采用合适的支护结构,以保证基坑周边土体的稳定性。
支护结构的选择应综合考虑地质条件、开挖深度、周围建筑物等因素,并经过专业的结构设计与施工方案评审。
4. 精确施工控制:基坑开挖过程中,应严格按照施工方案进行施工,并利用先进的测量技术进行实时监测和控制,确保开挖过程的稳定性和安全性。
基坑工程对周边环境影响的分析评价

基坑工程对周边环境的影响分析及保护措施一、深基坑工程对周边环境的影响分析某深基坑,地下共3层,基坑的平均开挖深度约为10.5m,最深近12m,基坑周长约150。
基坑的东面为3层的老式别墅,距基坑仅8m,且其基础形式为天然基础:南面为行车道路,距基坑约 9m;西面为6层的居民住宅楼,距基坑12-13m,其基础形式为天然基础;北面为已建成的办公大楼,该大楼设一层地下室,其深度约为6m,距拟开挖的基坑最近仅为 3m,按地下室开挖深度,结合场地土分布情况,开挖深度范围内主要土层由上自下分别为:人工填土、泥质性黏土、中细砂层、可硬塑粉质黏土、强分化粉砂岩、中风化粉砂岩。
由于该基坑周边环境复杂,且处于市区,拟开挖场地东侧、南侧、西侧因紧邻建筑物,支护方案以人工挖孔桩,桩之间进行压密注浆,基坑北侧以土钉墙进行支护。
对环境影响的主要原因可归结于基坑自身维护体系不足引起的破坏以及基坑工程引起对周边环境的过大位移。
基坑自身维护体系不足引起的破坏包括:挡十结构的破坏、支撑体系的破坏、挡土结构嵌入深度不足引起的破坏、坑底管涌和流沙引起的破坏等等;基坑工程引起对周边坏境的过大位移则包括:基坑开挖引起的土体位移、围护墙体自身施工引起的土体位移、地下水位变化引起的过大位移等等。
1.基坑开挖引起的基坑边坡滑移、地面沉陷及房屋道路开裂深基坑在周围没有建筑物的情况下一般采用放坡开挖,当周围环境不允许放坡开挖时,则采用直立开挖,边坡以砂质粉土为主,粘聚力较小,内摩擦角较大。
在不采取任何有效支护措施的情况下,边坡会失稳而产生滑移或坍塌,一般如果采用支护,措施的当,挡墙产生滑移情况较少。
深基坑开挖过程中,改变了原有地下水的平衡状态,地下水便向基坑内产生流动,尤其是基坑壁或基坑底揭露砂质粉土或粉砂层时,由于透水性较好,故地下水渗漏现象更为严重,如不采取控制地下水的措施,则严重影响施工或无法施工。
同时由于地下水位的下降,使土体中孔隙水应力降低,有效应力增加,土体产生新的压缩变形,也会使地面及附近建筑物及道路产生附加沉降。
基坑开挖对周边建筑物的沉降影响分析

基坑开挖对周边建筑物的沉降影响分析摘要:本文深入分析了基坑开挖工程对周边建筑物沉降的影响机制,并探讨了有效的监测与控制策略。
基坑开挖的工程特点,如深度、规模和所处的地质条件,直接影响土体的移动、应力的释放与重新分布,进而导致周围建筑物的沉降。
文章详细讨论了沉降影响机制,包括开挖深度、土层性质、水位变化等因素。
在监测与控制策略方面,本文强调了现代传感器和监测技术的应用,对基于数据的沉降趋势和风险进行了评估,并提出了包括加固方法、支护结构设计和水位控制在内的一系列控制措施。
通过这些方法,旨在最大限度地减少基坑开挖对周边建筑物的负面影响。
关键词:基坑开挖;周边建筑物;沉降;影响分析1引言基坑开挖作为城市建设和地下空间开发的重要部分,其对周边环境尤其是邻近建筑物的影响越来越受到重视。
随着城市化的加速,越来越多的大型基坑工程出现在复杂的城市环境中。
基坑开挖不仅涉及到工程技术的挑战,还牵涉到对周边建筑物安全的考量。
本文旨在分析基坑开挖过程中的工程特点及其对周边建筑物沉降的影响机制,以及提出有效的监测和控制策略,从而为城市基坑工程提供科学的指导和参考。
2基坑开挖的工程特点及其对建筑物沉降的影响机制**2.1基坑开挖工程特点基坑开挖是城市地下建设的核心环节,其工程特点对周边环境尤其是邻近建筑物的安全有着深远影响。
首先,开挖深度是决定基坑工程影响范围的关键因素。
深度的增加会导致更大范围的地下应力场变化,进而影响更广的区域。
随着深度的增加,对开挖过程中的稳定性控制和对邻近建筑物保护的难度也随之增加。
其次,基坑的规模也是影响其工程特点的重要因素。
大规模的基坑开挖往往伴随着大量土方的移动和较大范围的地质环境改变,这不仅给工程施工带来挑战,也对周边建筑物的稳定性构成威胁。
最后,所处的地质条件是决定基坑开挖工程难度和风险的基本要素。
不同的地质条件,如土壤类型、地下水位、地质结构等,决定了开挖过程中应对的技术难题和必要的安全措施。
深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理深基坑施工是建筑工程中常见的一项工作,其施工过程中存在着一定的风险。
本文将详细介绍深基坑施工中的常见风险,并提出相应的施工风险管理措施。
一、地质风险1.1 地质条件不稳定:在施工过程中,地质条件的不稳定可能导致基坑坍塌、地面下陷等问题。
1.2 地下水位高:地下水位高会导致基坑内水土流失,增加施工难度。
1.3 地下管线干扰:地下管线的存在可能会干扰施工进程,增加施工风险。
二、结构风险2.1 土方开挖不稳定:土方开挖过程中,土体的不稳定性可能导致基坑坍塌。
2.2 基坑支护不当:基坑支护结构的设计和施工不当可能导致支护结构失效,进而引发事故。
2.3 周边建筑物受损:深基坑施工可能对周边建筑物造成振动和沉降,导致建筑物结构受损。
三、安全风险3.1 施工人员安全意识不强:施工人员的安全意识不强可能导致施工过程中发生意外事故。
3.2 施工设备操作不当:施工设备操作不当可能引发设备故障或事故。
3.3 施工现场管理不善:施工现场管理不善可能导致施工过程中的安全隐患得不到及时发现和解决。
四、环境风险4.1 噪音、粉尘污染:深基坑施工过程中会产生噪音和粉尘,对周围环境和人员健康造成影响。
4.2 施工废弃物处理不当:施工废弃物处理不当可能对环境造成污染。
4.3 施工过程中的能源消耗:深基坑施工过程中的能源消耗可能对环境造成负面影响。
五、质量风险5.1 施工过程质量控制不严:施工过程中质量控制不严可能导致施工质量不达标。
5.2 施工材料质量问题:施工材料质量问题可能导致工程质量不稳定。
5.3 施工工艺不合理:施工工艺不合理可能导致施工质量不可靠。
为了有效管理深基坑施工风险,以下是一些建议的施工风险管理措施:1. 加强地质勘察和分析,确保施工前对地质条件有充分了解。
2. 采用适当的基坑支护结构和施工方法,确保基坑稳定和施工安全。
3. 加强施工人员的安全培训和管理,提高施工人员的安全意识。
基坑开挖对周围建筑物沉降的影响

基坑开挖对周围建筑物沉降的影响基坑开挖所引起的近邻建筑物产生沉降变形的情况在建筑行业中是十分普遍的,建筑物发生不均匀沉降会导致建筑物的结构产生相应的反应,如果不均匀沉降太大会导致建筑物产生裂缝、倒塌等问题;如果不均匀沉降不大,但绝对沉降较大,也可能对基坑附近的市政工程产生不利影响,正是由于基坑近邻建筑物的绝对沉降和不均匀沉降在现代施工过程中有着无可替代的作用,基坑开挖对周围建筑物沉降的影响研究受到了极大重视。
高层建筑的发展,离不开基坑工程的大力支持,而基坑工程的发展开始向着大深度和大面积的这个方向进行发展,除了上述的基坑开挖对周围建筑物沉降的影响,基坑开挖过程中许多其他的问题开始显现出来,常见的基坑工程都是在人口较为密集或者建筑物比较密集的建筑群中进行开展施工,这样的地理位置的限制使得施工的场地极为狭窄,难以施展,这加大了基坑开挖的难度,分析基坑开挖引起的近邻建筑物沉降变形的因素知道,近邻建筑物沉降变形是多种因素耦合作用的结果。
应用大型工程软件FLAC-2D,采用弹塑性大变形理论,对土钉墙支护形式下基坑开挖引起的近邻建筑物沉降问题进行了数值模拟分析。
标签:基坑;沉降;数值分析;意义基坑施工过程是十分复杂的,施工过程中的预测和控制都是极为重要的,研究“基坑开挖对周围建筑物的沉降”必须建立一个模型,科学上是以三维流固耦合模拟的方式进行研究,利用维有限差分分析程序FLAC3D为主要的计算手段,其目的是通过建立一个模型并分析以得到基坑周围建筑物在不同的工况和环境条件下的沉降规律并得到结论。
對于工程中的基坑开挖降水对周围建筑物沉降的影响的分析,利用三维流固耦合模拟的方式以及通过施工人员的现场实时监测的有关数据等,比较分析两个数据之间是否有出入,最终得出了结论,FLAC3D程序的耦合模拟实验是有效的,他在基坑开挖降水引起周围建筑物沉降研究方面的可行性是通过相关验证的,我们可以通过利用FLAC3D程序的耦合模拟实验来进行基坑开挖降水引起周围建筑物沉降研究方面的话题。
深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理深基坑施工是指在建筑工程中,为了建造地下结构或者进行地下工程施工而需要挖掘的较深的坑。
由于施工环境的特殊性,深基坑施工存在一系列的风险,包括土体塌方、地下水涌入、坑底沉降等。
为了确保施工的安全和顺利进行,施工方需要进行风险管理,采取相应的措施来防范和应对这些风险。
一、常见风险1. 土体塌方风险:由于挖掘土体的强度较高,当土体受到剧烈振动或者受力不均匀时,会导致土体塌方。
这种风险可能导致人员伤亡和设备损坏。
2. 地下水涌入风险:在深基坑施工中,地下水的涌入是一个常见的问题。
地下水的涌入可能导致坑底沉降、土体失稳等问题,给施工带来困难。
3. 坑底沉降风险:由于挖掘深度较大,坑底沉降是一个常见的风险。
坑底沉降可能导致地下管道破裂、建筑物倾斜等问题。
4. 周边建筑物损坏风险:深基坑施工可能对周边的建筑物造成影响,包括地震、振动、土体沉降等,可能导致建筑物的结构损坏。
5. 施工设备事故风险:在深基坑施工中,使用各种施工设备,如挖掘机、起重机等。
这些设备的操作不当或者故障可能导致事故发生。
二、施工风险管理为了有效管理深基坑施工中的风险,施工方需要采取以下措施:1. 风险评估:在施工前,对深基坑施工中的各种风险进行评估,确定可能存在的风险和潜在影响。
2. 风险控制措施:根据风险评估的结果,采取相应的风险控制措施,包括加固土体、排水处理、设置支撑结构等。
3. 安全培训:对施工人员进行安全培训,提高他们的安全意识和施工技能,确保他们能够正确应对施工中的风险。
4. 监测和预警:在施工过程中,对深基坑的变形、地下水位等进行监测和预警,及时发现异常情况,采取相应的措施。
5. 紧急救援预案:制定深基坑施工中的紧急救援预案,明确各级人员的职责和应对措施,确保在事故发生时能够迅速有效地进行救援。
6. 定期检查和维护:定期对深基坑进行检查和维护,及时发现和修复潜在的问题,确保施工的持续进行。
某工程深基坑开挖对相邻建筑物的影响

某工程深基坑开挖对相邻建筑物的影响背景随着城市建设的不断推进,地下建筑越来越多,深基坑开挖也日益频繁。
但是,深基坑开挖对相邻建筑物的影响也越来越受到关注。
针对此问题,本文将从以下几个方面进行探讨:1.深基坑开挖对相邻建筑物的影响机理;2.相邻建筑物的安全评估方法;3.预防和减轻深基坑开挖对相邻建筑物的影响的措施。
深基坑开挖对相邻建筑物的影响机理深基坑开挖对相邻建筑物的影响主要通过以下几个方面造成:土体受力改变深基坑开挖会改变土体的受力状态,从而对相邻建筑物造成影响。
深基坑周围的土体受到了侧压力和摩阻力的作用,导致土体产生压缩变形和剪切变形。
这些变形会使相邻建筑物的地基受到变形和位移的影响,进而对建筑物的结构和安全产生影响。
土体失稳在深基坑开挖过程中,由于地基土体受到的荷载作用不均,土体可能失稳,导致相邻建筑物的倾斜和不稳定。
如果深基坑开挖过程中,土体失稳引起相邻建筑物的倾斜超过安全限值,将会对人员和财产造成重大危害。
水文地质条件改变深基坑开挖过程中,地下水位可能会发生变化,从而改变相邻建筑物的水文地质条件。
地下水位降低会导致建筑物的地基下沉;而地下水位升高则会增加地基土体的饱和度,导致土体的强度、孔隙水压力等性质发生改变,引起相邻建筑物的不稳定。
相邻建筑物的安全评估方法针对深基坑开挖对相邻建筑物的影响,需要进行相邻建筑物的安全评估。
相邻建筑物的安全评估方法包括:观测法观测法是一种常用的相邻建筑物安全评估方法,即通过现场实测的方法,观测建筑物的位移、沉降、变形等指标的变化情况,以判断建筑物的安全性。
观测法需要有专业的观测人员和观测设备,并要进行实时的数据处理和分析。
数值模拟法数值模拟法是基于建筑物结构及其周围土体的有限元模型,对建筑物的受力和变形进行预测和分析,并据此判断建筑物的稳定性。
数值模拟法需要对建筑物、土体的物理性质、荷载等进行准确的数值建模,并运用复杂的数学算法进行分析。
预防和减轻深基坑开挖对相邻建筑物的影响的措施对于深基坑开挖对相邻建筑物的影响,需要采取预防和减轻影响的措施。
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1砌体结构现存问题 2 . 2控制 建筑高度及层 数。历次震害证 明 , 随着建 筑业的发展 ,临街有底层 为钢筋混 砌体建筑 的层数越多 , 高度越 高 , 震破坏就 其地 凝土框 架的大空 间商店 ,上部为小空 间砖房或 越大 。因为建筑层 数及高度值越 大就意味着侧 砌块建筑 的房屋大量建 设 。这种房屋存 在着 明 向地震作用就越 大 ,同时也加大 了建筑底部 的 倾 覆力距。 因此在地震中 , 覆力矩过大使得底 倾 显的弊病 : 1 . 1往往形成梁上砌墙 的布置 , 使抗震横 墙 部墙体产生过大 的压力和剪力 而被破 坏。所 以 在最不利 的底 层被切断 。且底 层框架一般 为大 控制 砌体结构高度及层 数对减少地震灾 害有很 建筑抗震设计 规 空间 的公共 建筑 , 由于使用功 能上的需要 , 客 大的作用。在 国家新修 改的 《 在 范 >G 50 2o ) 多层砌体建 筑 的总高 > B 0 1-o 8也对 ( 1 观上给纵横抗震墙 的布置带来了不少困难。 1 . 2底层 大部分用于商业 目的, 门窗开洞要 度和层数有 强制性 的规定 。 求者 艮 ,因而有 的采用 了前排 为钢筋混凝 土 大 2 . 3增强砌体结构的整体性及刚度 。 有效增 生 柱后 为砖混 的结 构 ,此结构 目前 无明确定义且 强砌 体结构 的整体 f及 刚度 的措 施有许 多种 , 前后 两种材料 刚度差异悬殊 , 高烈度地 区的 般 常见及在实践证 明的方法有纵 、横墙 的合 对 抗震极 为不 利 。 理布置 , 筑的楼盖为现浇 , 墙体面积及提 建 增加 1 . 3未作计算凭 习惯错误 地认为 , 层框架 高砂浆 的强度 , 底 设置圈梁及构造柱等 。 在地震 中 的侧 向刚度一定 比砖房好 ,纵 向框架 侧 向刚度 多层砌体结构 的纵 、横 向地震 作用主要 由相应 定 比横 向好 , 而实际上并非如此 。 墙体承担 。因此 , 、 纵 横墙的合理布置且 控制横 1 上面为几层砌体 、 4 开问小 、 墙多 、 横 不仅 墙 的间距 , 可控 制纵 、 墙 的侧 向变形 , 强 了 横 增 生, 横两个方 向的水 重量大 , 移刚度也大 , 侧 而底层 框架侧移 刚度 比 空间刚度和整 体 l 对 承受纵 、 抗剪者 常有利 。 E 墙体布置 上层小得 多 。刚度 的急剧 变化使得在结 构刚柔 平地震作用及抗弯 、 应尽 而当纵墙 交接处 , 高度集 中, 柱端产 生 塑性铰 , 应力 在 并 时 , 量采用纵墙贯 通的平 面布置 , 则 使 房屋 的变形 集 中发生在 相对薄弱 的底层 。这 不 能贯通布置 时 , 应在墙体交接处 采取加强 种 比较薄 弱的底层或 中间层 , 可称 之为“ 软层 ” 措施 。而横墙最大 间距就是为 了满足楼 盖对传 。 这 种“ 软层” 抗震设计中应引起高度 的注 意。 在 递水平 地震 所需的刚度要求 。 中 , 8 其 在 度设防 时,现 浇或 装配整体钢筋 混凝土楼盖板 的多层 2砌体建 筑抗震 常用处理措施 5 如横墙 间距 砌体 结 构是 采 用砌 块 和砂 浆 砌筑 而 成 的 砌体建筑 的横墙最 大间距 为 1 米。
主需要 。
墙 、 为建筑 物主要 受力构件的结构 。 柱作 其是通 过砌块 和砂浆的互相作 用及 纵横墙 的拉结 而达 到具有一 定整体 眭和承重能力 。 但砌体的抗拉 、 弯 、 的强度 又较其抗压强 度低 , 剪 导致建筑变 形 能力小 , 性能差等缺点 , 抗震 使砌体 结构的应 用 受到一定 限制 。 因此改善砌体 的廷 性 , 提高建筑 物 的整体稳定性 和抗震 陛能具有重要意义。 常用 的砌体建 筑抗震处理措施 , 注意 以 应
结语
总之 ,砌体结构是我 国使用历史很 长的结 构类 型。 由于砌体结构材料 的胞 陛性质 , 但 用其 砌筑 而成 的砌体结构也是脆 陛结 构 ,它的抗 震 性能很差 , 在抵御 侧向水平地震作用 时, 在变 形 极小 的情 况就会开裂 , 进而突然倒塌 , 以造 成 所 人们 的生命 和财产的巨大损失 。为 了最 大限度 地减轻震 害 , 建筑 工程技术人员应努力在抗震 设防 、抗震设计和施 工质 量三方面都提高到一 个新 的水平 , 才能 确保 建筑工程具备合理 的抗 御地震的能力 。
下几类。 2 合理 布局。建筑平 面、 . 1 立面应 尽可能简
过大时 ,纵墙会 因过大 的层 间变形 而产生平 面 的弯曲破 坏。 根据历次 地震后建筑受害情况分 析 ,多层
洁、 规整 , 使结构 质量 中心与 刚度 中心相 一致 。 建筑 立面应避免头 重脚轻 ,房屋 的重 心尽 可能 降 低 , 免采用错落 凹凸的立面 , 避 突出建筑屋 面 部分 的高度不应过 高 ,以免地震时发生鞭 梢效 应 ,同时应 控制好结构竖 向强度和刚度 的均 匀 性 。如在实 际工程 中, 在不 可避免的情况 下 , 应 尽量在适 当部位设 置抗 震缝 , 将体型复杂 、 面 平 不规 则 的建 筑分 割成 几个 相 对规 整 的独 立单
摘 要 : 结构 是 一种 传统 的墙 体材 料 , 我 国的各 类建 筑 中仍 占 8% ̄上 比例 。近年 来 , 着建 筑业 的发展 , 砌体 在 0 X 随 新型 墙体 材料 不 断 涌 现 , 从 欧 美引进 的混 凝 土 小型 空心砌 块就 是其 中的一种 。另外 , 如 结合 就地 取材 的原 则 生产 的 各种 地方 性砌 体材料 , 蒸压 类和烧 如 结 类 的非粘 土 多孔砖 和 实心砖 , 都 为砌 体结 构的 应 用扩 大 了领 域和 范围 。 这
关键 词 : 砌体 结构 ; 震 抗
中 图分 类号 :52 . V 5 +4
文 献 标 识 码 : A
现代 砌 体结 构 已与传 统 的砌 体 有许 多 区 别 。按照砌体 中的配筋率大小 可将 其分 为无 筋 砌 体结构 、 约束砌体 和配筋砌体 三类 , 的界 它们 限定 义为 :仅 有 少量 的 拉结 钢 筋 ,含筋 量 在 07 . %以下时为无筋砌 体 ; 0 约束砌体适用 于地震 设 防地区的砌体 结构 ,如在墙段边缘 设置边缘 构 件 ( 筋混凝 土构造 柱 )同 时墙段 上下 设置 钢 , 有 圈梁 ,此类砌体结构 的特| 点是在砌 体周边均 有钢 筋混凝 土约束构件 , 砌体配 筋量在 0 7 . %一 0 07 . %左右 ;配筋砌体 适用于 1 1 0层以上 的中高 层建筑 , 配筋混凝土空 心砌 块 , 如 其实就是一 种 砌筑成型 的剪力墙结构 , 配筋率也接近 于现 其 浇钢筋混凝土剪力墙结构 , 0 %左右 。 管 即在 . 2 尽 砌体结构 的抗 震性能如此 之差 ,然而在城镇 建 设 中, 由于我 国人 口集 中 , 地有 限 , 以我们 土 所 不 可能把砌体结 构限制过严 ,而是要适应发展 的需 要 , 在研究 和总结 震害 的基础 上 , 改进砌体 的抗 震性能 , 高它 的建造层数 和高度 , 提 满足业
一 一
砌体结构 的抗震能力与墙体 的截 面积大小及砂 浆等级 高低 成正 比。在多层砌体建筑 的抗 震验 算 中, 底部两层 的地 震作用力较大 , 是结构 的薄 弱层 。此 时改变 部分墙体的承载面积 和适 当提 高砂浆 的强 度等级可提高抗震能力 , 实践证 明 提高砂浆 的强度 能同时提高建筑 的抗拉 、 抗压 、 抗弯、 抗剪能力 , 从而达 到提 高砌 体建筑的抗震 性能力的 目的。 在多层 砌体建筑 中设置水平 圈梁 ,可加强 内外墙 的连 接 , 增强建筑 的整体 陛。 特别是屋盖 和基 础顶 两处的圈梁 的设 置具有 提高建筑 的竖 向刚度 和抗御不均匀 的沉 降能力。由于圈梁 的 约束作用 使楼盖与纵 、 横墙构成箱形 结构 , 能有 效地约束装 配板材 的散落 ,使砖墙 发生平面倒 塌可 能性 大为降低 ,以充分发挥各 片墙 体的抗 震能力 。在砖墙设 构造柱能提高砌体建 筑的延 性, 发挥砖墙砌体侧 向挤出塌落的约束作用 , 使 砌体的抗剪承载能 力提高 1-0 提高 了砌 体 03%, , - 结构 的变形能力 。另外 在建筑 中设置构造柱 能 提高建筑物 的整体 胜, 用其 塑性变形和滑移 利 摩擦 来消耗地震能 量 , 而提高建筑的抗震能 从 力 ,且圈梁与构造柱一起 对墙体在竖 向平面 内 进行约束 , 可限制墙体裂缝 的开展 , 减小裂缝 并 与水 平面的夹角 ,保证墙体 的整体 和变形能 力 , 了墙体的抗剪能力 , 提高 因此构造柱 与圈梁 的设 置是一种 经济有 效的抗 震措施 。
于空 白 纯建立在统计 资料上的分析方法 目前 治理叨. 地下工程与隧道 ,9 3 . 1 9 .1 2. 并不可行 。 因此 , 我们一 方面要做好调查统计工 刘建航 , 学渊. 工程手 册 . : 国 侯 基坑 北京 中 19. 作 , 一方面要重视 专家及现场技术人 员的主 建筑工业 出版社 ,97 另 观分析 , 结合两者来对深基坑工程进行风险分 f唐孟雄 , 3 1 赵锡宏. 深基坑周围地表沉降及变形
中国新技术新产品
一1 5 8—
分棚 . 建筑科学, 9 , )13. 1 6(: —5 9 43 深基坑工程事故发生率高, 灾害后果严重。 析 。 参 考 文 献 因此 , 在深 基坑 工程 中引入风险管 理 已迫 在眉 1I 1J 睫 , 深基坑工 程 的风 险分析方 面, 国几 乎处 『寅建航 地 下墙 深基 坑周 围地层移动 的预测和 在 我
参 考环境保 护部建 筑 l 1
抗震设计规 范( B l 8 . G J一9 l f施楚 贤. 2 ] 砌体结构[] M. : 北京 中国建筑工业 出版
社 .9 7 19 .
5建筑物体破坏风 险分 析 对 于开挖 引起 的建筑 物破坏 风险评估 , 国 内外学者 做了大量的工作 。 结论
建 筑 技 术
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浅谈 砌 体建 筑抗 震 常用 处理措 施
马 仁 平 谷 久 祥