浅谈筏板基础设计的方法及注意事项

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浅谈筏板基础设计的方法及注意事项

浅谈筏板基础设计的方法及注意事项

浅谈筏板基础设计的方法及注意事项摘要:建筑物地基土的类别和地基土层的分布情况决定了建筑物所采用哪一种类型的基础形式。

而筏板基础能很好的将地基承载力充分的发挥的同时,又能使沉降不均匀得到良好的调整,因此筏板基础被广泛应用于诸多的结构类型中。

本文就筏板基础设计的方法及筏板基础设计中的相关注意事项进行了一些浅析。

关键字:筏形基础;筏形基础设计;筏板;基础随着我们国家经济水平的不断提高,近些年来,国家的建筑行业也蓬勃发展起来。

建筑设计的推陈出新和建筑使用性能的不断扩大,无论是从建筑的数量上还是质量上都对建筑行业提出了新的要求。

筏板基础也理所当然的成为人们关注的对象,越来越多的被人们所认识和研究。

筏板基础从传统的应用于大型高层的建筑开始,到现今在一些纷繁复杂的小型建筑中也得到重视,其地位和分量也不断增加,所以,我们非常有必要对筏板基础设计的方法进行探讨。

一、筏板基础由于建筑物的地基土的类别和地基土层的分布情况决定了建筑物所采用哪一种类型的基础形式。

而筏板基础不仅充分发挥了地基的承载力,也使沉降不均匀得到良好的校正,这也是筏板基础能够广泛应用于诸多结构类型之中的原因。

筏板基础刚度大,整体性好,根据上部结构形式划分,筏板基础的构造形式主要可分为两种:平板式筏板基础和肋梁式筏板基础。

在柱网相对较大的大型商业建筑施工中,往往建筑的上部所要承受的荷载最大,所以我们通常会选择肋梁式筏板基础。

而平板式筏板基础则被广泛的应用在小型公共建筑或者是低层住宅建筑。

而近些年来,平板式筏板基础因其施工简单的特点,在高层建筑中也得到广泛的应用。

高层建筑的地下室通常被拿来建造地下的车库,因为此,这样的建筑是不被允许过多的设置内墙的,从而对箱型基础,限制了其使用。

而筏板基础因其能满足停车库对空间的使用要求,而成为较理想的基础型式。

二、筏板基础埋深及承载力的确定在城市区域,基础筏板的预埋深度取决于所需建造的建筑物地下室的层数多少和每层的高度。

筏板基础设计方法及构造要求

筏板基础设计方法及构造要求

^50007-2002 前提条件:1■上部结构的计算可以提供荷载和凝聚到基础顶面的刚度2■基本参数地基砥载力特征佰Fak I 亦-kFa地基承载力宽度修正系数血|0.3—地基承载力深度俺正系数釧d [il-基底以下土的重廩感浮重度)< 1基底以上土的加权平均重厲¥n [1 阈昭承载力修正用基础埋置深度d --------- m室外目然地坪标鬲 sams基砒归并系数:0:2規凝土强厘等级c |55拉梁承担弯矩盅例 0结构重要性系数 I 1*拉毀承担穹矩比例只影响独基和桩承台的计算一层上部结构荷载作用点标高-也9基础埋置深度:一般应自室外地面标高算起。

对于地下室,采用筏板基础也应自室外地面标高算起, 其他情况如独基、条基、梁式基础从室内地面标高算起。

自动计算覆土重:该项用于独基、条基部分。

点取该项后程序自动按 20kN/m 2的混合容重计算基础 的覆土重。

如不选该项,则对话框中出现“单位面积覆土重”参数需要用户填写。

一般来说如条基、 独基、有地下室时应采用人工填写“单位面积覆土重”,且覆土高度应计算到地下室室内地坪处, 以保证地基承载力计算正确。

一层上部结构荷载作用点标高 :即承台或基础顶标高,先进行估算,计算完成后进行修改。

该参数主要是用于求岀基底剪力对基础底面产生的附加弯矩作用。

在填写该参数时,应输入PMCAD 中确定的柱底标高,即柱根部的位置。

注意:该参数只对柱下独基和桩承台基础有影响,对其他基础没有影响。

地梁筏板该菜单定义了按弹性地基梁元法计算需要的有关参数总信息:结构种类:基础基床反力系数:按默认按广义文克尔假定计算:若此项选择后,计算模型改为广义文克尔假定,即各点的基床反力系数将在输入的反力系数附近上下变化,边角部大,中部小一些,变化幅度与各点反力与沉降的比值有关,采用广义文克尔假定的条件是要有地质资料数据,且必须进行刚性底板假定的沉降计算,否则按一般文克尔假定计算。

在此处要与“基础梁板弹性地基梁法计算”中的“沉降计算参数输入”中参数相对应。

筏板基础设计步骤及要求

筏板基础设计步骤及要求

筏板基础设计步骤及要求筏板基础设计的一般要求(1)埋置深度当采用天然地基时,筏板基础埋深不宜小于建筑物地面以上高度的1/12,当筏板下有桩基时不宜小于建筑物地面以上高度的1/15,桩长度不计入埋深。

但对于非抗震设计的建筑物或抗震设防烈度为6度时,筏基的埋深可适当减小;在遇到地下水位很高的地区,筏基的埋深也可适当减小。

一般情况下,为了防止建筑物的滑移,设置一层地下室是必要的,这在建筑使用上也常常需要。

当基础落在岩石上,为设置地下室而需要开挖大量石方时,也允许不设地下室,但是,为了保证结构的整体稳定,防止倾覆和滑移,应采用地锚等必要的措施。

(2)选型梁板式筏基和平板式筏基两者相比,前者所耗费的混凝土和钢筋都比较少,因而也比较经济;后者对地下室空间高度有利,施工也比较方便。

因此,筏基型式的选用应根据土质、上部结构体系、柱距、荷载大小及施工等条件综合分析确定。

在工程设计中,一般认为柱距变化不超过20%、柱间的荷载变化也不20%时,对于柱网均匀且间距较小和上部荷载不很大的结构,通常考虑选用平板式筏板基础;对于纵横柱网尺寸相差较大,上部结构的荷载也较大时,宜选用梁式筏板基础。

对于上部结构为剪力墙体系时,如果每道剪力墙都直通到基础,一般习惯把筏板基础做成平板式的;而对于每道剪力墙不都直通到基础的框支剪力墙,必须选用梁板式的筏板基础。

(3)筏板厚度筏板厚度可根据上部结构开间和荷载大小确定。

梁板式筏基的筏板厚度不得小于200mm,且板厚与板格的最小跨度之比不宜小于1/20。

平板式筏基的板厚度应根据冲切承载力确定,且最小厚度不宜小于300mm。

(4)筏板平面尺寸筏板的平面尺寸,应根据地基承载力、上部结构的布置以及荷载分布等因素确定。

需要扩大筏基底板面积时,扩大位置宜优先考虑在建筑物的宽度方向。

对基础梁外伸的梁板式筏基,筏基底板挑出的长度,从基础梁外皮起算横向不宜大于1200mm,纵向不宜大800mm;对平板式筏基其挑出长度从柱外皮起算横向不宜大1000mm,纵向不宜大600mm。

高层住宅楼筏板基础的设计

高层住宅楼筏板基础的设计

高层住宅楼筏板基础的设计在现代城市的建设中,高层住宅楼如雨后春笋般拔地而起。

而作为支撑这些高楼大厦的重要基础结构,筏板基础的设计至关重要。

筏板基础具有整体性好、能有效调整不均匀沉降等优点,在高层住宅楼的建设中得到了广泛应用。

一、筏板基础的概念与特点筏板基础,简单来说,就是一块像筏子一样的钢筋混凝土板,将整个建筑物的底面积全部覆盖,把建筑物的荷载均匀地传递到地基上。

其主要特点包括:1、整体性好:筏板基础能够将上部结构的荷载均匀地分布到整个基础底面,有效地减少了不均匀沉降的发生。

2、稳定性高:由于基础面积大,对地基土的承载力要求相对较低,能够适应较软弱的地基条件。

3、抗渗性能强:对于地下水位较高的地区,筏板基础可以有效地抵抗地下水的渗透,保证建筑物的安全性。

二、高层住宅楼筏板基础设计的考虑因素在设计高层住宅楼的筏板基础时,需要综合考虑多个因素,以确保基础的安全性、经济性和合理性。

1、上部结构的荷载准确计算上部结构传递到基础的竖向荷载和水平荷载是设计的关键。

这包括建筑物的自重、使用活荷载、风荷载、地震作用等。

不同的荷载组合会对筏板基础的尺寸和配筋产生重要影响。

2、地质条件地质勘察报告提供的地基土的物理力学性质、承载力特征值、地下水位等信息是设计的基础。

根据地质条件,选择合适的基础持力层,并确定地基的处理方式。

3、沉降控制高层住宅楼由于高度较大,荷载较重,对沉降的要求较为严格。

设计时需要通过合理的基础尺寸和配筋,控制建筑物的沉降量和差异沉降,避免因不均匀沉降导致结构开裂和损坏。

4、抗浮设计在地下水位较高的地区,建筑物可能会受到地下水的浮力作用。

此时,需要进行抗浮设计,确保筏板基础能够抵抗地下水的浮力,保证建筑物的稳定性。

5、温度应力由于筏板基础的混凝土体积较大,在施工过程中会产生较大的温度应力。

设计时需要采取相应的措施,如设置后浇带、添加膨胀剂等,减少温度裂缝的产生。

三、筏板基础的设计计算1、地基承载力计算根据地质勘察报告提供的地基土参数,按照相关规范和公式,计算地基的承载力。

筏板基础设施施工方案

筏板基础设施施工方案

筏板基础设施施工方案一、前言筏板基础设施施工方案是指在建筑工程中采用筏板基础设施进行地基处理的一种施工方式。

本文档主要介绍筏板基础设施施工方案的设计思路、施工流程和注意事项等内容,以帮助施工人员顺利实施筏板基础设施施工。

二、设计思路筏板基础设施是指在较大面积下设置的混凝土板,用于承载结构和平衡地面沉降。

其设计思路主要包括以下几个方面:1.根据地基情况确定筏板的尺寸和厚度:根据地基的承载力和地质条件,确定筏板的尺寸和厚度,以保证其足够承载建筑结构的荷载并抵抗地基的沉降。

2.选择适当的基底处理方法:在筏板基础设施施工前,需要对地基进行处理,通常采用加固地基或者改良地基的方法,如挖槽、灌注桩等,以增加地基的稳定性。

3.采用合适的施工工艺:在施工过程中,需要选择适当的工艺,包括挖掘基坑、浇筑混凝土、铺设筏板等。

同时,还需要注意材料的选择和施工的顺序,确保施工质量。

三、施工流程筏板基础设施的施工可以分为以下几个步骤:1. 前期准备在开始施工前,需要做好以下几个准备工作:•进行地质勘察,了解地基的情况和承载力;•制定施工方案,确定筏板的尺寸、厚度和施工工艺;•准备施工材料和设备。

2. 基坑开挖根据筏板的尺寸,在施工现场挖掘基坑,保证基坑的平整和垂直度,并清除基坑中的杂物和浮土。

3. 地基处理根据地质勘察结果,对地基进行处理,包括加固地基或者改良地基等措施。

常用的方法有挖槽、灌注桩等。

4. 铺设筏板在基坑中铺设钢筋网格,并设置横向和纵向的钢筋,保证筏板的强度和稳定性。

然后,浇筑混凝土,将筏板铺设在地基上,用均匀的力将混凝土浇筑至合适的厚度,并进行均匀的振捣。

5. 后期施工筏板混凝土凝固后,需要进行后期施工工作,包括防水处理、填缝、养护等,以保证筏板的耐久性和使用寿命。

四、注意事项在筏板基础设施施工过程中,需要注意以下几个事项:1.施工前要进行详细的地质勘察,了解地基情况和承载力,以确定筏板的设计参数。

2.在施工过程中,要严格按照施工方案进行施工,确保施工过程的安全和质量。

筏板基础施工方案与技术措施

筏板基础施工方案与技术措施

筏板基础施工方案与技术措施一、引言筏板基础是一种常见的混凝土浅基础形式,广泛应用于建筑、桥梁、道路等工程中。

它具有面积大、承载能力强、抗震性好等优势。

本文将介绍筏板基础施工方案以及相关的技术措施。

二、施工前准备1. 剖析设计图纸:施工前,施工队需要详细剖析设计图纸,了解基础的尺寸、布置方式和钢筋等要求。

2. 土层调查:对施工地点进行土质勘察,确定承载力和地基沉降的情况。

根据土质情况合理选择基础类型和配置。

3. 清理工作:清理工地并确保施工现场平整。

清除杂物、建筑垃圾等,以确保施工过程的顺利进行。

三、筏板基础施工方案1. 基坑开挖:根据设计图纸要求,在土层调查的基础上,进行适当的基坑开挖。

确保基坑的底部平整,墙壁垂直,并根据设计要求进行加固。

2. 基础沉降:在基坑内进行基础沉降,通过质量块等工具按顺序得到设计要求的沉降值,并对沉降过程进行监测。

根据实际情况进行调整,确保基础整体沉降平稳。

3. 基础搭设:在基坑底部铺设防水层,以隔离建筑物与地下水的接触。

然后在防水层上铺设一层砂浆,以提高基础的稳定性和均匀性。

4. 钢筋制作与安装:根据设计图纸要求,制作和安装钢筋网和钢筋筋条。

钢筋的数量和布置要符合设计要求,并注意正确连接和固定。

5. 浇筑混凝土:将预制好的混凝土运输至基底,并通过抬升泵等设备将混凝土注入基底中。

在注入过程中,要注意混凝土的均匀分布和排除气泡。

6. 后续处理:在混凝土凝固后,进行后续处理工作。

包括收边、修整表面和喷涂防护层等,以提高基础的抗压和耐久性。

四、技术措施1. 施工工艺:在施工中,要严格按照设计要求和施工规范进行操作。

保证每个施工环节的质量和准确性。

2. 质量检查:在施工过程中,要进行质量检查,及时校正和处理施工中的问题,确保基础施工的质量和安全性。

3. 监测控制:在筏板基础施工过程中,利用现场监测装置对施工过程进行实时监测,及时发现问题并进行调整。

4. 安全防护:在施工过程中,要加强安全防护措施,确保施工人员的人身安全。

筏板基础专项方案

筏板基础专项方案

筏板基础专项方案1. 写作背景筏板基础是一种常用于建筑物基础的结构形式,它能够有效减小地基沉降,提高建筑物的稳定性。

本文将介绍筏板基础的专项方案,包括基础设计、施工步骤以及注意事项等内容,以便工程师和施工人员在筏板基础工程中能够正确操作。

2. 基础设计2.1 基础类型选择根据工程所处地区的地质条件和建筑物的荷载情况,选择适合的筏板基础类型,包括刚性筏板基础、柔性筏板基础和半刚性筏板基础。

•刚性筏板基础适用于土层较硬、地下水位较深的地区。

•柔性筏板基础适用于土层较软、地下水位较浅的地区,能够有效分散荷载。

•半刚性筏板基础适用于土层硬软变化较大的地区。

2.2 基础尺寸计算基础尺寸的计算需考虑建筑物的荷载、土层的承载力以及基础的稳定性要求。

可以采用经验公式或者有限元分析等方法进行计算。

2.3 筏板厚度根据土层的承载力分布、基础尺寸和基础荷载等因素,计算筏板的最小厚度,确保其具有足够的强度和刚度。

3. 施工步骤3.1 地面处理在确定基础位置后,需进行地面平整处理。

首先清除表面的杂物和草皮,然后按照设计要求进行填方或者挖方,使地面达到设计标高。

3.2 基础施工3.2.1 打桩根据设计要求,在基础位置处进行打桩,以提高筏板的水平和竖直度。

采用桩机或人工的方式进行打桩操作,确保桩与基础之间的连接牢固。

3.2.2 砼配制和浇筑按照设计方案,配制合适的砼,并进行现场浇筑。

浇筑过程中要注意控制好砼的坍落度和浇筑速度,确保砼能够充分填满筏板底部和侧面。

3.3 筏板处理3.3.1 防水处理在筏板施工完成后,对其进行防水处理,以防止地下水渗透到底板中。

可以采用防水涂料或者防水卷材等材料进行处理。

3.3.2 防腐处理对筏板进行防腐处理,以延长其使用寿命。

根据地下水和土层的特性,选择适当的防腐材料进行涂覆或者包裹处理。

3.4 筏板连接对于较大面积的筏板基础,需要对筏板进行连接处理,以增加其整体稳定性。

可以采用筋肋板连接、梳齿连接等方式进行连接。

浅谈建筑工程中的筏板基础施工 技术要点及分析

浅谈建筑工程中的筏板基础施工 技术要点及分析
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3.板厚
筏基底板的厚度均应满足受冲切承 载力、受剪切承载力的要求。对12层以 上建筑的梁板式(bǎnshì)筏基的板厚不宜小 于400mm,且板厚与最大双向板格的短 边净跨之比不小于1/4。
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4.柱(墙)与基础(jīchǔ)梁的连接


4-
4-
4b
4a
当交叉基础梁的宽度小于柱截面的 边长时,交叉基础梁连接处应设置八字 (bāzì)角,柱角和八字(bāzì)角之间的净 距不宜小于50mm,见图(a)
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3.外墙高出底扳300mm部分(bù
fen)
❖ 墙体高出部分模板采用10mm厚竹胶板事先拼装而成,外绑两道 水平向木方(50mm×100mm)。
❖ 在防水保护层上弹好墙边线,在墙两边焊钢筋预埋竖向和 斜向筋用φ12钢筋剩余短料),以便进行加固。
❖ 用小线拉外墙通长水平线,保证(bǎozhèng)截面尺寸为 297mm(300mm厚外墙),将配好的模板就位,然后用架子管和 铅丝与预埋铁进行加固。
❖ 模板固定完毕后拉通线检查板面顺直。
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4.5 混凝土工程(gōngchéng)(现场搅拌泵送)
1.混凝土现场(xiànchǎng)搅拌
❖ 每次浇筑混凝土前1.5h左右,由施工现场专业工长填写申报“混凝土浇灌申请 书”,由建设(监理)单位和技术负责人或质量检查人员批准,每一台班都应填写。
❖ 试验员依据“混凝土浇灌申请书”填写有关资料。根据砂石含水率,调整混凝土 配合比中的材料用量,换算每盘的材料用量,写配合比板,经施工技术负责人校 核后,挂在搅拌机旁醒目(xǐngmù)处。定磅秤或电子秤及水继电器。
度为20。
❖ 板底部钢筋按全板范围设置,短筋均为板底筋,钢筋保护层 厚度为40。
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浅谈筏板基础设计的方法及注意事项
摘要:建筑物地基土的类别和地基土层的分布情况决定了建筑物所采用哪一种类型的基础形式。

而筏板基础能很好的将地基承载力充分的发挥的同时,又能使沉降不均匀得到良好的调整,因此筏板基础被广泛应用于诸多的结构类型中。

本文就筏板基础设计的方法及筏板基础设计中的相关注意事项进行了一些浅析。

关键字:筏形基础;筏形基础设计;筏板;基础
随着我们国家经济水平的不断提高,近些年来,国家的建筑行业也蓬勃发展起来。

建筑设计的推陈出新和建筑使用性能的不断扩大,无论是从建筑的数量上还是质量上都对建筑行业提出了新的要求。

筏板基础也理所当然的成为人们关注的对象,越来越多的被人们所认识和研究。

筏板基础从传统的应用于大型高层的建筑开始,到现今在一些纷繁复杂的小型建筑中也得到重视,其地位和分量也不断增加,所以,我们非常有必要对筏板基础设计的方法进行探讨。

一、筏板基础
由于建筑物的地基土的类别和地基土层的分布情况决定了建筑物所采用哪一种类型的基础形式。

而筏板基础不仅充分发挥了地基的承载力,也使沉降不均匀得到良好的校正,这也是筏板基础能够广泛应用于诸多结构类型之中的原因。

筏板基础刚度大,整体性好,根据上部结构形式划分,筏板基础的构造形式主要可分为两种:平板式筏板基础和肋梁式筏板基础。

在柱网相对较大的大型商业建筑施工中,往往建筑的上部所要承受的荷载最大,所以我们通常会选择肋梁式筏板基础。

而平板式筏板基础则被广泛的应用在小型公共建筑或者是低层住宅建筑。

而近些年来,平板式筏板基础因其施工简单的特点,在高层建筑中也得到广泛的应用。

高层建筑的地下室通常被拿来建造地下的车库,因为此,这样的建筑是不被允许过多的设置内墙的,从而对箱型基础,限制了其使用。

而筏板基础因其能满足停车库对空间的使用要求,而成为较理想的基础型式。

二、筏板基础埋深及承载力的确定
在城市区域,基础筏板的预埋深度取决于所需建造的建筑物地下室的层数多少和每层的高度。

而地下室的层数多少和层高高度则由地下室的功能属性所决定,一般为城市里用地紧张,地价昂贵且建筑密集的高层所附带的地下停车场、基础设备用房、地下水池及人防工程。

在确定了基础筏板的埋置深度之后,我们就可以利用深度在充分分析建筑用地的岩石土层的情况下,进行基础选型。

首先研究天然筏板基础的可能选取的概率。

一般情况下,地下室的构造要求其地下水位相对较高,且具有一定程度的埋深。

由天然筏板基础的补偿特性决定了两种选择地基的方法,即其一为按照补偿性基础分析地基承载力;另一为地基承载力设计值的直接确定法:参照国家的相关规范条文,利用地基承载力的标准值,然后用深度和宽度去修正得到承载力的设计值,最后进行原位试验和室内土工试验,两项试验结果的相结合可以综合判定出建筑持力层的承载力。

三、天然筏板基础的变形计算
地基的承载力和地基的变形程度是地基计算的两个基础方面。

就目前的理论知识而言,地基的变形计算缺少精准性,在没有可靠的数据做基础的前提下,在工程中凭借经验施工,保守的进行基础设计,计算预估出过高的沉降量,导致本可以使用天然地基的工程错误的采用了桩地基,从而使工程造价提高,浪费了人力、物力和财力。

而对于高层建筑和超高层建筑物,基础变形的程度计算更是起着决定性的控制作用。

然而在实际工作中我们会发现,按照规范条文,运用分层综合方法进行运算,采用各向同性均质线性变形体计算模型运算出的自由沉降量与实际测量得到的地基变形量存在着一定的差异。

分析这些差异的主要原因是利用公式计算的建筑物沉降量只与基础尺寸有关,而实测沉降量已受到上部结构与基础刚度的调整,采用筏板基础的高层建筑物,由于其荷载大、基础宽,因而压缩层深度大,与一般多层建筑物不同,地基不是均一持力层,因此应用规范地基变形计算与实际变形有一定的差别。

四、基础的结构设计
平板式筏基和肋梁式筏基是筏板基础的两大构成形式,包括等厚度或变厚度底板和纵横向肋梁。

一般情况下宜将基础肋梁置于底板上面,如果地基不均匀或有使用要求时,可将肋梁置于板下,框架柱位于肋梁交点处。

在具体筏基设计时应着重考虑如下问题:
(1)为确定底板的尺寸大小和底板的形状,宜让筏板基础的几何中心点与上部结构的荷载合力的重心点重合起来。

(2)抗冲切和抗剪强度的验算决定了底板的厚度。

而其中冲切又是决定底板厚度的关键所在,所以应该进行详细的筏板基础冲切验算。

柱网间距较大时可在柱网设置加强板带(暗梁加配箍筋)来提高抗冲切强度以减少板厚,也可采用后张预应力钢筋法来减少混凝土用量和造价。

(3)无肋梁筏板基础的配筋可近似按无梁楼盖设柱上板带和跨中板带(倒楼盖法)的计算方法进行,精确计算可用有限元法:当肋梁式筏板基础中的肋梁高度明显大于筏板高度时,我们对底板和肋梁的配筋进行分别计算。

(4)在现实的施工工作中,往往对于构造钢筋的配置不够充分。

筏板受力筋应满足规范中0.15%的配筋率要求,悬挑板角处应设置放射状附加钢筋等。

五、筏板基础抗浮锚杆的设置
设置抗浮锚杆的作用是为了防止因地下水位过高,深埋的底板会产生浮力作用。

其实,当筏板基础底板上的结构重量大于实际上浮力后,整个基础结构就是稳定的。

在地下室和地面上相应有限几层的结构完成后,就可以克服地下水的上浮力。

加上在施工过程中,按时有序的对地下室内的积水及时清理,注意雨季防水措施,及时抽水清淤,是不必担心基坑内积水产生的浮托力。

六、裙房基础的设计
在考虑裙房基础设计选取时,我们往往运用薄板配柱下独立扩展基础来代替厚筏基础,这是因为相较于高层主体的荷载而言,裙房的单柱荷载要小很多。

在这里我们只需强调一点:控制沉降差在允许值范围内,即裙楼独立柱基的沉降与主楼筏板基础的沉降要相协调。

应根据公式计算主楼沉降量S,再按各柱的荷载N值和S值反算出各独立柱基础的面积A(尚应验算地基承载力)。

七、筏板基础的注意事项
在模板支架施工方面,要做好施工前的必要准备工作。

保持干净整齐的现场施工环境,利于设备材料的现场运输,避免不必要的人员擦伤等事故;对施工作业队进行现场情况和技术的交底工作,以减少施工人员重复作业和错误作业的概率;对进出安装的构配件进行验收后方可使用,以确保工程的质量安全。

验收合格后按施工方案的要求放线定位。

由于支撑搭设在斜道上,坡度为14.6%,因此,搭设立杆前,要先根据支模平面图放出每根立杆的位置,然后在斜道上凿平不小于150x150平面,以确保放置底座面水平,保证立杆垂直。

在安全管理方面,施工单位要对施工人员进行安全培训,需经安全培训合格后方可上岗。

施工现场要有专人负责施工安全的监督防护工作。

现场安全责任人监管到位,定职定责。

在进行支模搭设、拆除和混凝土浇筑等施工工作之前,要有专业技术人员进行安全交底,务必按照施工组织方案进行施工,不得擅自修改或变更施工方案。

在支模分段或整体搭设安装完毕以后,要经技术、安全负责人
及施工监理检查合格后才能进一步开展钢筋安装工作。

支模施工现场应搭设工作梯,施工人员严格按照施工安全规范进行安全作业。

在支模搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支模底下,并由安全员在现场监护。

按照规范要求,对模板系统的计算是采用概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行的。

因此,在高支模设计中,各种参数的取值是否合理,将影响计算数据的准确性和支撑系统的安全性。

当高、重、大跨度梁板模板支架支承在下层结构楼面上时,则要考虑下层楼面的结构承载力,必要时要进行加固处理。

当模板支架支承在泥土地面上时,应在平整、夯实后加设满足承载力要求的垫块支承立杆,并采取排水措施。

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