地基承载力为什么修正

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地基承载力为什么要进行宽度修正

地基承载力为什么要进行宽度修正
4.用地基承载力公式计算的结果,绝对不应该再进行深宽修正,而现在不知怎么会出现这种错误的做法,实在是不应该。
Q:
谢谢高老师,但是我还是有点不明白:在《地基基础规范》里按公式进行宽度修正计算,其实,地基承载力提高的并不多,在实际工作中好多都不考虑它,这是其一;其二,当基础宽度大于3M时,地基承载力进行宽度修正提高一点,是不是同样的地基承载力条件下,基础宽度越大,基础就较稳定,地基较不易破坏?谢谢!
2.在2002版的规范中,虽然没有了地基承载力表,但用载荷试验得到的地基承载力,仍然需要进行深宽修正;
3.深宽修正的系数缺乏试验的依据,主要参考国内外的一些技术标准的规定确定的,为了留有的余地,对深度和宽度都有一个起始值,例如宽度小于3m不修正,大于6m用6m,这些规定没有非常严格的数值上的道理,各本规范的规定也很不相同,没有谁对谁不对的问题;
4.为什么要有一定的控制呢?当基础宽度很大时,在发生整体破坏以前,可能其他的破坏模式已经出现了,例如沉降量比较大,就会出现正常使用极限状态,限制了进一步采用更大的基底压力;
5.基础的埋置深度和宽度对地基承载力的影响程度,远比规范中给出的深宽修正系数所反映的影响大,问题也是能不能用那么大,岩土工程的条件是那么复杂多变,一本国家标准能管得了那么宽吗?怕控制不住而又要管,那只能往比较保险的方向控制,大家都能睡得着觉;
A:
1.地基承载力是随基础宽度和埋置深度的增加而增大,这在承载力计算公式中充分地体现出来,反正由岩土工程师根据计算结果取用,看着办;
2.基础宽度太大了,计算的承载力比较高,不敢用,所以大于6m的就按6m 的计算结果用;
3.你这最后一个问题,应当提为“在同样基底压力的条件下,基础宽度越大,基础就较稳定。”是这么个道理。

地下室 地基承载力 修正

地下室 地基承载力 修正

地下室地基承载力修正地下室是一种建筑结构,位于地面以下,通常用于储存、工作或居住空间。

它们被广泛应用于城市和农村地区,以增加可用的建筑面积。

然而,要确保地下室的安全和稳定,地基的承载力是一个至关重要的因素。

地基承载力是指土壤能够承受的最大荷载。

当地下室建造时,地基必须能够承受地下室的重量以及任何可能施加在其上的额外荷载,如楼上的建筑物、人员活动或土壤自身的压力。

如果地基的承载力不足,地下室可能会出现沉降、开裂或甚至坍塌的风险。

在设计和建造地下室时,工程师会进行地基承载力的评估。

他们会考虑土壤的类型、密度、湿度、压缩性以及其他相关因素。

基于这些评估结果,他们将确定合适的地基设计和修正措施。

地基修正是指通过改善或增强地基以提高其承载力的工程措施。

这些措施可以包括但不限于以下几种:1. 加固土壤:通过注浆、灌浆或深层压实等方法,将土壤加固并增加其密度和稳定性。

这将提高地基的承载力并减少沉降风险。

2. 使用地基板:地基板是一种承载地下室重量的混凝土结构。

它不仅可以均匀分配地下室的荷载,还可以提供更大的支撑面积,减少地基的压力。

3. 加大地基面积:通过扩大地基的宽度或通过使用地基扩展器,可以增加地基的支持面积,分散地下室的荷载,减少地基压力。

4. 使用地基悬挂:通过地基悬挂系统,可以将地下室的荷载传递给更深的土层,以减轻地基的负荷。

这对于承载力较低的土壤特别有用。

地下室的地基承载力修正是确保地下室结构安全和稳定的重要措施。

通过增加地基的承载能力,采取适当的修正措施,可以有效降低地下室建造和使用过程中的风险。

考虑到地基的重要性,建筑师和工程师应该在设计和建造地下室时特别关注地基的承载能力,并确保按照适当的规范和标准进行评估和修正。

这样,我们可以安心地利用地下室的功能和潜力,为我们提供更多的生活和工作空间。

在这个主题中,我个人认为地基承载力的修正是确保地下室结构稳定和安全的关键措施之一。

通过适当的评估和修正,可以充分利用地下室的潜力,并减少可能的风险。

地基承载力宽度修正系数

地基承载力宽度修正系数

地基承载力宽度修正系数1. 什么是地基承载力宽度修正系数?好家伙,今天咱们聊聊地基承载力宽度修正系数。

听起来是不是有点儿高深莫测?别担心,咱们来把这个“高大上”的概念用简单易懂的方式拆解开来。

首先,地基承载力就像一块蛋糕,越宽的地基就能承载更多的“重”,这就是我们房子稳稳当当的基础。

宽度修正系数呢,简单说,就是帮我们调整这块蛋糕大小的调料,让地基在不同情况下都能发挥出最好的效果。

想象一下,你在一个沙滩上建个小房子,沙子松松的,房子可能就会“沉”下去。

这时候,地基的宽度就显得特别重要了。

宽一点儿,房子就稳,窄一点儿,那可就要小心了。

修正系数就是在这方面给我们提供了一个“加分项”,它根据不同的土壤条件、荷载情况来调整我们计算的承载力,确保房子不会在关键时刻“翻车”。

1.1 为什么需要修正系数?修正系数的必要性,就像是你烤蛋糕的时候,需要根据蛋糕的大小和形状调整烘焙时间一样。

地基也是一样,不能“一刀切”。

不同的土质、不同的气候,甚至不同的建筑类型都要考虑进去。

比如说,城市里边,地基要承受的荷载可不是一般的重,有时候甚至还要加上风、雨、雪等自然力量的“挑战”。

修正系数就是你在面对这些挑战时的“救星”,帮你调整承载力,让地基稳如泰山。

1.2 修正系数的计算方式说到修正系数的计算,那简直是一门“艺术”。

其实,它不是单纯的数字,而是有很多因素综合考虑的结果。

你得知道土壤的种类、湿度、深度等等。

这些数据就像是调料一样,少了、少了可不行,过了也不行。

通常来说,专业的工程师会根据标准的公式,结合实际的地质勘探报告,计算出合适的修正系数。

2. 常见的地基承载力宽度修正系数在实际应用中,有几个常见的修正系数,咱们简单聊聊。

比如,粘土、砂土和石土,这些都是影响承载力的重要因素。

你想想,沙子容易流动,而粘土就像黏黏的糖,承载力自然不一样。

针对这些不同的土壤类型,修正系数也会随之变化。

2.1 粘土的修正系数对于粘土来说,宽度修正系数通常会偏高。

地基承载力深度修正原理

地基承载力深度修正原理

0 前言对于地基承载力的深度修正问题,一些设计人员在认识上存在一定的误区。

下面探讨地基承载力深度修正的实质,同时给出几种常见结构形式相应的基础埋深取值方法。

1 地基破坏形式在竖向荷载作用下,建筑物地基的破坏通常是由于承载力不足而引起的剪切破坏,地基剪切破坏的形式可分为整体剪切破坏、局部剪切破坏和冲剪破坏三种,如图1所示。

(a)整体剪切破坏 (b)局部剪切破坏 (c)冲剪破坏图1 地基的破坏形式一般来说,密实砂土和坚硬粘土将出现整体剪切破坏;而压缩性比较大的松砂和软粘土,将可能出现局部剪切或冲剪破坏。

当基础埋深较浅、荷载为缓慢施工的恒载时,将趋向发生整体剪切破坏;若基础埋深较大,荷载为快速施加的或是冲击荷载,则可能形成局部剪切或冲剪破坏。

实际工程中,浅地基础(包括独立基础、条形基础、筏基、箱形基础等)的地基一般为较好的土层,荷载也是根据施工缓慢施加的,所以工程中的地基破坏一般均为整体剪切破坏。

2 深度修正实质根据太沙基承载力理论,破坏时理论上的塑流边界为如图2所示的abcd和a′bc′d′,其中Ⅰ为“弹性核”区,随基础一起向下移动;Ⅱ为过渡区,一组滑动面为由对数螺线形成的曲面,另一组则是辐射向的曲面;Ⅲ区是被动朗肯区,滑动面是平面,其与水平面的夹角为(45º-ϕ/2)。

极限承载力根据弹性楔aa′b的静力平衡条件确定,很显然基底水平面以上基础两侧的超载,会限制滑动面的发展,提高地基极限承载力。

根据太沙基承载力理论,极限承载力可近似由下式表示:P u=cN c+γBNγ/2+qN q(1)式中第3项为基底水平面以上基础两侧的超载对承载力的贡献,N q为无量纲的承载力系数,仅与土的内摩擦角ϕ有关。

《建筑地基基础设计规范》第5.2.4条给出从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载特征值的修正公式如下:(3)(0.5)a akb d mf f b dηγηγ=+−+−(2)式中第三项为基础埋深对承载力的修正项,其原理归根到底也是基础两侧的超载对承载力的贡献。

地下室浅基础承载力修正深度

地下室浅基础承载力修正深度

地下室浅基础承载力修正深度地下室浅基础承载力修正深度,说白了就是在建房子、做地下室时,我们得算一算土壤到底能承受多少重的压力。

想象一下,如果你要往沙滩上堆沙子,光堆一堆沙子肯定不行,沙子本身不够牢固,底下会被压塌。

所以呢,修正深度就是根据地下的土壤情况,来调整基础的深度,好让整个建筑稳稳当当的,别一阵风就倒了。

咱们生活中也经常听说“地基打得稳,楼房才能高”这样的说法吧。

这话说得一点不假,地基的好坏直接决定了建筑物的安全性。

你要是选个土壤松软的地方,地下室的基础再扎实,也得承受不了长期的压力。

这样,不是找麻烦吗?地基修正深度就像是给你的建筑打了一针“强心剂”,让它在不稳定的土地上也能站得稳。

这样说来,你是不是能明白了,修正深度其实就是给地基加点“厚重感”,让它更能“抗压”了?很多时候,设计师或者工程师在计算这个修正深度时,真的是“头大”。

想象一下,你得考虑好多因素:土壤的种类,地下水位,周围建筑的影响,甚至是天气的变化。

要是考虑不周,可能一座大楼就要倒塌,地下室的“承载力”也就没戏了。

你说,这种工作压力大不大?搞不好就得“赔了夫人又折兵”。

所以说,修正深度绝对是个技术活儿,不容小觑。

说到这里,可能有些人会问了,什么是“浅基础”?简单来说,就是地下室的基础没有那么深,跟深基础相比,浅基础就是埋得浅一些,差不多就在土壤表面。

浅基础的好处是成本低,施工速度快,风险相对可控。

但问题是,浅基础承载力相对较差,特别是当你遇到湿土、沙土这样的软弱土壤时,基础如果太浅,承载力就会不足,别说楼房了,可能你家的门框都歪了。

这时候,就需要修正深度来确保承载力足够。

大家知道,地基的问题很多时候不是说“摸一摸就知道”。

这可是得通过一系列的测试,比如土壤承载力的试验,才能准确判断。

修正深度的数值就得通过这些试验数据来进行调整。

这也是为什么修正深度常常需要根据具体的工地情况来调整,而不是一成不变的标准。

所以,搞建筑的人得懂得灵活运用这些数据,才不会让地基“吃不消”。

不同情况下的地基承载力修正

不同情况下的地基承载力修正

不同情况下的地基承载力修正1 进行深度修正的原因在基坑开挖前,受土体自重应力的作用,土样处于三向应力状态,基坑开挖和图样采集过程中,土体收到扰动,已改变了其实际的受力状态,为了弥补土工试验及现场浅层平板实验与土样实际受力情况的差异,应考虑基础埋置深度对地基承载力的影响,关注的是土颗粒所受到的其上土层自重应力的影响(受地下水影响时,应计算土颗粒实际受到的上部土体自重压力,即按浮重度考虑)。

2 各类情况下用于地基承载力修正的基础埋深计算1)无地下室时条形基础及独立基础的计算埋深取值 d 见图(a)(b)(c)图一对填方整平地区的基础修正深度,规范依据填土的时机确定填方对地基承载力特征值的影响,先期填土(在结构施工前完成)对地基土承载力有一定的压密提高作用,而后填土(在上部结构施工后)则不考虑其对地基土承载力的压密提高作用,仅作为地面超载考虑。

2)地下室设置条形基础及独立基础时的基础计算埋深取值:地下室外墙下基础的计算埋深(1)内墙或柱基础的计算埋深:一般第四纪沉积土(2)此式为考虑了地下室外墙基础实际埋深对中部基础的有利影响,当地下室足够大,即图二(a)、图二(b)中,中部基础边缘与地下室外墙基础的水平距离l 大于两倍外墙基础实际埋深d2,即I>2d2时,建议不考虑其有利影响,而直接取d=D1新近沉积土及人工填土d=D1其中,D1和D2的取法如下:无防水底板时,图二(a):D1=d1;D1=d1 有防水底板时,图二(b):D1=he;D2=d23)地下室设置钢筋混凝土筏形基础,图二(c):d=min(d1 ,d2,he)he=q/ 丫m基础底面的地基反力折算土厚度(a)(b)(c)图二4)带裙楼高层建筑基础的基础埋置深度计算:图三(a ),裙楼和主楼连成一体,裙楼部分采用独立基础,主楼采用钢筋混凝土筏板基础,此时裙楼的基础埋深应按本文上述第1)、2)条中无防水底板时一般条基及独立基础的计算方法的计算,主楼基础埋深应由裙楼室内地面算至主楼的基础底面。

土的地基承载力动力触探修正值

土的地基承载力动力触探修正值

土的地基承载力动力触探修正值一、引言土的地基承载力是指土壤能够承受的最大荷载。

在土壤工程中,为了准确评估土壤的承载力,常常需要进行动力触探试验,并根据试验结果进行修正。

本文将详细探讨土的地基承载力动力触探修正值的相关内容。

二、动力触探试验概述动力触探试验是一种常用的土壤力学试验方法,通过将钻杆驱动到土壤中,记录驱动钻杆的能量损失来评估土壤的承载力。

试验中,常用的参数包括击数、击入阻力等。

三、土的地基承载力修正的必要性动力触探试验能够初步评估土壤的承载力,但由于试验过程中存在多种因素的干扰,试验结果可能存在一定的误差。

因此,对试验结果进行修正是必要的。

3.1 土壤类型修正不同类型的土壤具有不同的力学性质,其承载力也会有所差异。

根据土壤类型的不同,需要对动力触探试验结果进行相应的修正。

3.2 土壤含水量修正土壤的含水量对其力学性质有着重要影响。

当土壤含水量较高时,其承载力会降低。

因此,在进行动力触探试验时,需要考虑土壤的含水量修正。

3.3 土壤应力修正土壤的应力状态也会对承载力产生影响。

在动力触探试验中,常常需要进行土壤应力的修正,以准确评估土壤的承载力。

3.4 地下水位修正地下水位的存在会对土壤的力学性质产生重要影响。

在进行动力触探试验时,需要考虑地下水位修正,以准确评估土壤的承载力。

四、土的地基承载力修正方法根据不同的修正因素,可以采用不同的修正方法对动力触探试验结果进行修正。

4.1 土壤类型修正方法根据土壤类型的不同,可以采用经验修正系数或校正公式对动力触探试验结果进行修正。

修正系数和校正公式的确定需要根据大量的试验数据和经验总结。

4.2 土壤含水量修正方法在进行动力触探试验时,需要同时测定土壤的含水量,并根据含水量修正系数对试验结果进行修正。

修正系数可以根据试验数据和经验确定。

4.3 土壤应力修正方法土壤的应力状态对承载力有着重要影响。

在进行动力触探试验时,需要根据土壤的应力状态对试验结果进行修正。

地基承载力为什么要进行宽度修正

地基承载力为什么要进行宽度修正

地基承载力为什么要进行宽度修正答疑论中讨心高-钊教大专栏授请地问基承载力为么什进要宽行修度?Q:正请问基地载承力为什么进行宽度修要?正《建筑地在基基规础范》础基宽取3~6度,M桥而设梁规范计则大于是2~01,M这其中的原是什么由?指教请谢谢!A!:1.在地基基础《计设规》范9版8中,地基承力载深宽的修是正平板与载试验及地荷基载承力表配使用的套术规技,由定平板于荷载验的试板宽度比较压,埋小置深度等零,于将荷试载的结果验用于实基础时,际要按需实基础际的寸尺进行修正。

地基承载表力根据是荷试载的结果统计得验到的因,也和此荷载验试结果的一样,需要深修宽;2.在正202版的规0中范,虽没有了地然承基载表,力但用载荷试得到的验基承载力,仍然需地进行要宽深正;修3.宽修深的系正缺数乏试验依的,主据参要考内外国的一些术技标准规的定确的定为了留,的有地,对深余和宽度都度一个起有值始例,宽如小度于3m不正修大于6,m用6,这些规定m没有常非严格数值上的道的理各,规范的本定规很也相同,不有没对谁不谁对的题问;4.用基承载地公力计算的式果结,绝不应该再对行深进修正宽而,在现不怎么知会出这种错现的做误,实法是不在应。

该Q:谢高老师,谢但我还是是点不有明:在《白地基础基规》里按范式公进宽度行正计修,算其,地基实载承力高提的不多并在实际工,作中好都多不考虑,这它是其;其一二当基,础度大于宽M3时地基,承载进行宽力度正修高一提,是点是同不的样地基载承条力下件,础基宽越度,大基础较就定,地基稳较易不坏破?谢!谢A:1.基地承力是随基础载宽度埋置和深的增加而增大度,在承载力这计算公中充分式地体出来现,反正由土岩程工师根据算计结取果,看用办;2着基础.度太大了,计算宽承的力载比高,不敢用,所较以于大m的就6按m6 的算结计用;果3你这最.后个问一,题应当提为在“同样底压力基条件的,下础基度越大宽基,就础较定。

稳”是么个这理道。

Q:谢谢高老师!对基于大础于M6情况,的以作可验验证吗试,么这怎样的题就问放在,那大6于也M能根据际进行修正对于高实层义很大意;说再现,在行宽进度修,正载承只力增加了一个微小的数,真正是很计设时好,设计多人不考虑员度宽正,修那个这度宽又什有么义意?理呢论上如果地,承基载随力着基础宽的增度,加基地承载力无限也的增加,当制了宽度然正系修数也应通过验很准试确确的,定么那才有意。

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实验表面,地基承载力不仅与土的性质有关,还与基础的大小、形状、埋深以及荷载的情况有关。

这些因素对承载力的影响程度又随土质的不同而不同,在采用载荷实验或原位实验的经验统计关系等确定地基承载力标准值时,考虑的是对应于标准条件或基本条件下的值。

而在进行地基基础设计和计算时,考虑的是承载力极限状态下的标准组合,即采用荷载设计值,所以对某个实体基础而言,就应该计入它的埋深和宽度给地基承载力特征值带来的影响,进行深度和宽度修正。

(一)、承载力宽度修正
根据大量的载荷资料表明:对于øk>0的地基土,其承载力的增大随øk的提高而逐渐显著。

若地基底部的宽度增大,地基承载力将提高,所以地基承载力标准值应予以宽度修正。

当b>6m时,修正公式必将给出过大的承载力值,出于对基础沉降方面的考虑,此时宜按6m 考虑。

另一方面,当b<3m时,根据沙土地基的静载荷资料表明,按实际值计算的结果偏小许多,所以《地基规范》又规定,当基底宽度小于3m时按3m考虑。

(二)、承载力深度修正
静载荷实验又表明:地基承载力随埋深d显线形增加趋势,即深度修正系数将增大。

实际上,如果埋深d越大,那么基础以上的土可做边载考虑,基底处土体所受到的上覆压力越大,使基础产生失稳和破坏的荷载也越大,也就是说,埋深越大,地基承载力越高。

值得注意的是,深度修正系数是根据同样宽度但埋深不同的载荷板实验,得出随埋深增大而承载力增长的规律确定的。

但由于载荷板实验的埋深有限,所以得出的规律也只能在有限的范围内运用。

有些根据直径为200~300mm的小载荷板所做的实验结果表明:同样存在着一个约4d左右的临界深度,超过此值时,承载力的增长规律不明显。

所以在有些地区确定大直径桩的承载力时,由于静载荷实验的困难,就套用天然地基承载力再加上深度修正的办法得出桩的端承力,对此必须慎重对待,务必不超过当地的经验值。

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