地基的种类
地基基础种类

地基基础种类1. 引言地基是建筑物的基础,承载和传递建筑物的荷载到地下土层中。
地基基础种类的选择在工程设计中起着至关重要的作用。
根据工程所在地的地质情况、建筑物的荷载特点以及其他工程要求,选择合适的地基基础类型对于保证建筑物的稳定性和安全性至关重要。
本文将介绍几种常见的地基基础种类,包括浅基础、深基础和特殊基础,并分别对它们的特点和适用条件进行详细阐述。
2. 浅基础浅基础是指地下部分埋深较浅,荷载主要通过承载层土层传递的地基基础。
常见的浅基础类型包括筏型基础、板型基础和隔离墩基础。
2.1 筏型基础筏型基础是一种承载力较大的浅基础,通常用于大型建筑物或荷载较大的建筑物。
它通过将建筑物的荷载均匀分布到整个基础面积上,降低地基承载力引起的沉降和不均匀沉降。
筏型基础的特点如下:•适用场所:适用于软弱土层、高地下水位或地基承载力较低的场所。
•结构形式:筏型基础通常是水平扩展的、与建筑物整体连接的大型平板,可以是钢筋混凝土结构或钢结构。
•施工要求:施工时需要对筏型基础进行有限元分析以确定承载力和稳定性,需要合理控制施工过程中的沉降和倾斜。
2.2 板型基础板型基础是一种常见的浅基础形式,适用于荷载较小、地基承载能力较高的建筑物。
它通过将建筑物的荷载传递到承载层土壤上,分散荷载并减小地基应力。
板型基础的特点如下:•适用场所:适用于地基土层较好、荷载较小的场所。
•结构形式:板型基础通常是方形或矩形的平板,可以是钢筋混凝土结构或预应力混凝土结构。
•施工要求:施工时需要保证基础平整、水平,控制混凝土的浇筑质量,以确保基础的承载力和稳定性。
2.3 隔离墩基础隔离墩基础是一种特殊形式的浅基础,用于建筑物与地下管线或其他结构物之间的隔离。
它通过在建筑物下部设置隔离墩,将建筑物的荷载传递到隔离墩上,再由隔离墩传递到地下承载层。
隔离墩基础的特点如下:•适用场所:适用于建筑物与地下管线、地下设施等存在冲突的场所。
•结构形式:隔离墩基础通常是柱状的墩体,可以是钢筋混凝土结构或钢结构。
地基与基础分部工程小结(2篇)

地基与基础分部工程小结地基与基础分部工程是建筑工程中非常重要的一部分,是整个建筑物的基础,对建筑物的稳定性和安全性起着至关重要的作用。
在本次地基与基础分部工程小结中,我将会介绍地基与基础的概念、种类、施工过程以及质量控制等方面的内容。
地基是指建筑物建立在其上的土层或岩石层,是承受建筑物重量和荷载的基础。
地基的质量和稳定性直接影响着建筑物的安全性和使用寿命。
常见的地基种类有浅基础和深基础。
浅基础是指直接建立在地表上的基础,如筏形基础、扩展基础、条形基础等。
深基础是指通过在地下挖掘或打入地下深层,使基础承载层深入到较深的地下岩石或良好的土层中,如桩基、筒井基础、盖子基础等。
地基与基础的施工过程一般包括勘测、开挖、基坑支护、基础制作和封闭。
首先,需要对建筑地点进行勘测,确定地基的类型和质量,并进行土质测试。
然后进行地基的开挖,根据地下土质情况和建筑物负荷,确定基坑的大小和形状,并进行支护。
支护材料常用的有钢板桩、预制混凝土桩和土石方填筑等。
基础制作包括混凝土浇筑和钢筋绑扎等工作,确保基础的强度和稳定性。
最后对基础进行封闭,即进行一层阻碍和隔离,以防止地下水的浸泡和乳化。
地基与基础的质量控制是施工过程中必不可少的一环,对于保证建筑物的安全性和使用寿命起着重要作用。
质量控制包括对工程材料的检验、合格证明的核查、施工图纸和标准的依据、施工进度的控制和监督以及施工质量验收等。
检验包括对基坑的检查、勘探测试、地基的检验和基础的检验等。
合格证明的核查主要是检查建筑施工材料的合格证明文件的真实性和有效性。
施工图纸和标准的依据是指合同、施工图纸和标准等文件,对施工过程和施工质量进行规范和约束。
施工进度的控制和监督是针对施工过程的,要保证施工按照合同和标准进行,确保工程质量符合要求。
施工质量验收是在施工完成后,对地基与基础进行质量检查和验收,确保建筑物的安全和质量。
在地基与基础分部工程中,还需要注意地基与基础的承载力和稳定性。
各种地基的变形模量

各种地基的变形模量全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:地基是指建筑物或其他工程的基础部分,用以承受和传递建筑物的重量和各种荷载。
地基的变形模量是指地基材料在受力作用下发生变形的能力,是衡量地基稳定性和承载能力的重要参数。
不同类型的地基材料有着不同的变形模量,下面我们就来了解一下各种地基材料的变形模量。
1. 砂土砂土是一种颗粒直径在0.05-2mm之间的颗粒土壤,主要成分是石英、长石、云母等矿物。
砂土的变形模量通常在20-60MPa之间,属于中等硬度的地基材料。
砂土的变形模量受土壤密实度、含水量等因素的影响较大,一般情况下,砂土的变形模量随着土壤密实度的增加而增大。
地基的变形模量是衡量地基稳定性和承载能力的重要参数。
不同类型的地基材料有着不同的变形模量,在设计和施工过程中需要根据具体情况选择合适的地基材料,以确保工程的安全和稳定。
希望以上内容对您有帮助!第二篇示例:地基工程是建筑工程中的重要组成部分,地基的质量和稳定性对整个建筑物的安全和正常使用起着至关重要的作用。
地基的变形模量是一个重要参数,它描述了地基材料在承受外力作用下的变形性能。
不同类型的地基材料具有不同的变形模量,了解各种地基的变形模量有助于工程设计和施工过程中的合理选择。
一、粘土地基的变形模量粘土地基是最常见的地基类型之一,其变形模量取决于粘土的含水量、密实度、孔隙率等因素。
一般情况下,干燥密实的粘土地基的变形模量较高,湿润的粘土地基则变形模量较低。
粘土地基的变形模量通常在50-300MPa之间,但在不同地区或不同季节可能存在较大的差异。
岩石地基是最坚固的地基类型之一,其变形模量通常在500-2000MPa之间。
岩石地基的变形模量主要受岩石类型、岩性、岩石结构等因素影响。
一般来说,花岗岩、石灰石等高硬度的岩石地基的变形模量较高,而页岩、泥岩等较软的岩石地基的变形模量较低。
第三篇示例:地基的变形模量是指地基材料在受力情况下发生变形时所需的应力与变形之间的比值,也可以理解为地基材料对外部载荷作用下的变形特性。
软弱土地基的种类与性质

软弱土地基的种类与性质第一篇:软弱土地基的种类与性质软弱土地基的种类与性质大家都知道建房子第一层是要打地基的,这地基对土地有很高的要求,恰恰打地基是建房子的首先重任,因此,在打地基时需要对建房子所在处的土地的分析与处理。
而从事这工作的人员就要掌握一定知识的软弱土地基的种类与性质。
什么是软弱土软弱土一般是指抗剪强度低、压缩性较高、渗透性较小、且具有高灵敏度和流变性的淤泥及淤泥质土,某些冲填土和杂填土以及其它高压缩性土层。
工程建设上常把淤泥和淤泥质土简称为软土,把主要受力层由软弱土组成的地基称为软弱土地基,工程建设需要以软土地做处理,软土地基处理就是指对不能满足承载力和变形要求的软土地基进行人工处理。
软弱土的种常见的软弱土一般指软土即淤泥和淤泥质土、杂填土和冲填土。
软土的性质:(1)含水量高,孔隙比大。
软土主要内粘粒及粉粒组成,常呈絮状结构,并含有机质,因而其天然含水量一般高于液限,有的可高达200%。
孔隙比大于1,一般在1.0~2.0之间,少数可达5.8。
2)压缩性高。
压缩系数通常在0.5~2.0MPa-1间变化,个别可高达4.2 MPa-1。
其压缩性随液限的增大而增高。
建造在这种软土上的建筑物将发生较大的沉降,尤其是沉降的不均匀性,会造成建筑物的开裂和损坏。
(3)抗剪强度低。
软土通常呈软塑~流塑状态,在外部荷载作用下,抗剪性能极差,抗剪强度与加荷速度及排水条件密切相关。
根据土工试验的结果,我国软土的天然不排水抗剪强度一般小于20 KPa,其变化范围在5~25 KPa之间,软土无侧限抗剪强度一般小于30KN/m2,不排水剪时,其内摩擦角几乎为零,抗剪强度仅取决于凝聚力C,一般C<30KN/m2;固结快剪时,内摩擦角=5°~15°。
(4)渗透性差。
软弱土尽管其含水量大,透水性却很小,其渗透系数一般为i×10-6~i×10-8cm/s。
因此,土体受到荷载作用后,呈现很高的孔隙水压,固结速率很慢,影响地基的压密固结。
桩基础的类型

分为摩擦型桩和端承型桩 1.摩擦型桩
摩擦型桩又分为摩擦桩和端 承摩擦桩
摩擦桩-在极限承载力状态 下桩顶荷载由桩侧阻力承受 的桩
端承摩擦桩: 在极限承载力 状态下,桩顶荷载主要有桩 侧阻力承受,桩端阻力很小。
摩擦桩 端承摩擦桩
2.端承型桩
端承型桩由分端承桩和摩擦端承桩
端承桩—在极限承载力状态下桩顶荷载由桩端阻力承 受的桩
e: 闭合式箍筋或螺旋筋直径不小于主筋的1/4且不小 于8mm,每隔2.0~2.5m设置加劲箍一道。
f: 钢筋笼四周设置定位钢筋,定位混凝土块。为防 止骨架移动发生露筋现象主筋保护层静距不小于
(二)钢筋混凝土预制桩
1.钢筋混凝土实心桩 1)桩的截面、长度和接头 截面常采用方形, 边长0.3~0.5m, 长度
适用: 粘土层、砂性土地基,桩径较小,常用 0.6 m以下,桩长20以内。
(三)管柱
是将预制大直径钢筋混凝土或预应力混凝土或 钢管柱,用大型的振动桩锤沿导向结构振动 下沉至基岩,然后在管内钻孔下放钢筋笼, 灌注混凝土将灌注嵌固于岩层。
适用性,大跨径桥梁的深水基础,岩面起伏不 平的河床上的基础。
(2)配筋: 通过内力计算确定
a:内力计算不需要配筋时,应在桩顶3.0~3.5m内设 计构造钢筋
b:桩内主筋直径不小于16mm,主筋数量不少于8, 80mm≤静距≥350mm
C:配筋较多,可采用束筋
d:受压主筋最小配筋率不小于0.5%,混凝土强度 C50以上不小于0.6%.一侧钢筋的配筋百分率不小于 0.2%
按不用沉桩施工方式:
1.打入桩: 适用于桩径较小,地基土为可可塑 状黏性土砂性土、粉土、细砂以及松散不含 大卵石或漂石的砂卵石类土的情况,施工中 噪声大,在城市中施工需考虑环境问题。
_特殊土地基

7.特殊土地基
7.3.1 黄土的特征和分布
定义:
黄土是一种产生于第四纪地质历史时期干旱条 件下的沉积物,主要呈黄色或褐黄色(包括原 生黄土及次生黄土)。 凡天然黄土在一定压力作用下,受水浸湿后, 土的结构迅速破坏,发生显著附加下沉,强度 也随之降低的,称为湿陷性黄土。 黄土受水浸湿后,在上覆土层自重应力作用下 发生湿陷的称自重湿陷性黄土;不发生湿陷, 而需在自重和外荷共同作用下才发生湿陷的称 为非自重湿陷性黄土。 8
4
7.特殊土地基
7.2.1 软土及其分布
分布 滨海环境沉积、海陆过渡环境沉积(三角洲沉积) 河流环境沉积、湖泊环境沉积和和沼泽环境沉积 山地型的软土,软岩风化产物和地表的有机物质 经水流搬运,沉积于低洼处,长期饱水软化或间 有微生物作用而形成。
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7.特殊土地基
7.2.2 软土的工程特性及其评价
7.特殊土地基
7.4.1膨胀土的特性
定义: 膨胀土是土中粘粒成分主 要由亲水性矿物组成,同 时具有显著的吸水膨胀和 失水收缩两种变形特性的 粘性土。
特征: 裂隙发育。
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7.特殊土地基
分布
23
7.特殊土地基
7.4.2 影响膨胀土胀缩变形的主要因素
内在机制 矿物成分。膨胀土含大量的蒙脱石、伊利石等亲水性
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7.特殊土地基
7.3.3 湿陷性黄土地基的勘察与评价
黄土地区的湿陷等级 • 湿陷性黄土地基的湿陷等级,应根据基底下各土 层累计的总湿陷量和计算自重湿陷量的大小按下 n 表确定。 n
zs 0 zsi hi
i 1
s si hi
i 1
湿陷类型 zs(cm) s(cm)
地基与基础
FN建筑物的荷载
地基承载力f
f≥FN/A 基础底面面积A
整理课件
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地基按土层性质不同,分为天然地基 和人工地基两大类。
天然地基:凡天然土层具有足够的承载力,不需经 人工加固或改良便可作为建筑物的地基。(常见的天 然地基有哪些?)
人工地基:当建筑物上部的荷载较大或地基的承载 力较弱,须预先对土壤进行人工加固或改良后才能才 能承受建筑物荷载的土层称人工地基。
地基土冻结后,是否对建筑产生 不良影响,主要看土冻结后会不会产 生冻胀现象。
若产生冻胀,会把房屋向上拱起 (冻胀向上的力会超过地基承载力), 土层解冻,基础又下沉。这种冻融交 替,使房屋处于不稳定状态,产生变 形,如墙身开裂,门窗倾斜而开启困 难;甚至使建筑物结构也遭到破坏等。
基础应埋置在冻土线以下 200mm。
剪力墙结构等,以及上部结构荷载较大且不均匀的情况筏形基础 分: 平板式:柱子支承在混凝土底板上。 梁板式:梁在底板下方或梁在底板上方,柱子支承在梁上。
筏形基础
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④ 箱形基础 由钢筋混凝土底板、顶板和若干纵横墙体组成,是一个整体的
空心箱体结构。
箱形基础整体空间刚度大,抗震性能好,其内部空间可用作
注:打桩法 当建筑物荷载很大,地基土层很弱,地基承载力不能满足要求时, 可以采用桩基础,将钢筋混凝土桩、钢桩、砂桩、打入或灌入土
整理课件
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➢ 基础的埋置深度
室外设计地面到基础 底面的垂直距离,叫基础 的埋置深度,简称基础埋 深。
根据埋深,基础可分 为浅基础和深基础。
浅基础:基础埋置深 度0.5~5m之间。
要求具有足够的强度、及防潮、防水能力。 可用砖或现浇钢筋混凝土。
地基基础种类
地基基础种类地基基础种类地基是建筑物的承载层,它是建筑物的重要组成部分。
地基的作用是将建筑物的重量传递到地面上,使建筑物稳定、安全。
在建筑工程中,地基可以分为浅基础和深基础两种类型。
本文将详细介绍浅基础和深基础的种类。
一、浅基础1. 承台式地基承台式地基又称为板式地基,它适用于土质较好、荷载较小、不易沉降的场合。
承台式地基由水泥混凝土制成,其形状为长方形或正方形。
承台式地基在施工时需要注意保证平整度和水平度。
2. 筏式地基筏式地基适用于荷载较大、土质较差或要求抗震性能较高的场合。
筏式地基由水泥混凝土制成,其形状为长方形或正方形。
在施工时需要注意保证平整度和水平度,并且需要进行加固处理以提高抗震性能。
3. 基础墙基础墙适用于荷载较大、土质较差或要求抗震性能较高的场合。
基础墙由水泥混凝土制成,其形状为长方形或正方形。
在施工时需要注意保证平整度和水平度,并且需要进行加固处理以提高抗震性能。
4. 地基梁地基梁适用于荷载较大、土质较差或要求抗震性能较高的场合。
地基梁由水泥混凝土制成,其形状为长方形或正方形。
在施工时需要注意保证平整度和水平度,并且需要进行加固处理以提高抗震性能。
二、深基础1. 桩式地基桩式地基适用于土质较差、荷载较大、建筑物高度较高或建筑物要求抗震性能较高的场合。
桩式地基有多种类型,如钢筋混凝土桩、预制桩、钻孔灌注桩等。
在施工时需要注意保证桩的竖直度和强度。
2. 基础板桩基础板桩适用于荷载较大、土质较差或要求抗震性能较高的场合。
基础板桩由钢筋混凝土制成,其形状为长方形或正方形。
在施工时需要注意保证平整度和水平度,并且需要进行加固处理以提高抗震性能。
3. 沉箱式地基沉箱式地基适用于建筑物高度较高或建筑物要求抗震性能较高的场合。
沉箱式地基由钢筋混凝土制成,其形状为长方形或正方形。
在施工时需要注意保证平整度和水平度,并且需要进行加固处理以提高抗震性能。
4. 地下连续墙地下连续墙适用于荷载较大、土质较差或要求抗震性能较高的场合。
深基础的种类
一.土方工程的内容:场地平整、基坑(槽) 开挖、土方回填及压实二. 土方工程的特点:(一) 工程量大:土方工程面广量大、劳动繁重。
大型工业企业或者民用建筑群,土方量常达数百万立方米,施工费用较高。
为了节省费用,应考虑:1. 合理选用施工方案和施工机械,以便提高施工效率。
2. 合理调配土方,尽量使总的土方量最少,费用最少。
(二) 施工条件复杂:土方工程多系露天作业,直接受水文、地质的影响。
为保证工程的工期和质量,要求合理安排施工计划,并要有相应的保证施工安全的措施。
土的可松性:自然状态的土经过开挖后,其体积因松散而增大,以后虽经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质称为土的可松性。
3.影响土方边坡坡度的因素:土质、挖土深度、边坡留置时间长短、排水状况、坡顶有无车辆和堆载等(一)造成土壁失稳的原因:1. 土方边坡过陡,使土体本身的稳定性不够,引起坍塌。
2. 雨水、地下水、施工用水等浸入土方边坡或基坑,将土体泡软(土体浸水),重量增大,抗剪能力降低。
3. 基坑(槽)土壁上边缘附近堆放大量土方、建筑材料、有动荷载(车辆、施工机械)等。
四. 基坑降水降水方法:集水井降水、井点(轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等)降水。
三. 影响回填土压实质量的主要因素(一)压实功(压实遍数) :(二)土料的含水量(应控制在最佳含水量) (三)虚铺土的厚度:(一)单斗挖土机的种类及各自的适用范围1.正铲挖土机开挖停机面以上的干燥土丘,开挖能力强,工效高。
正铲挖土机挖土和卸土方式a)正向挖土后方卸土b)正向挖土侧向卸土2.反铲挖土机可开挖停机面以下的土方(包括泥泞和高水位土壤)、干燥的土丘等。
反铲挖土机开行方式a)沟端开行b)沟侧开行3.抓铲挖土机挖深很大,可开挖停机面以下的土方以及泥泞土壤,特别适合独立基坑的水下挖土。
4.拉铲挖土机可开挖停机面以下的土方以及泥泞土壤(沼泽等),开挖深度和宽度较大。
但开挖精度相对较低。
地基的种类及处理方法
意义:
处理好地基问题,好地基问题具有较好的经济效益;提高地基处理水平能保证工程质量、加快工程建 设速度、节省工程建设投资。
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Pa rt
岩石
• 岩石在外力作用下 将发生变形,这种 变形因外力的大小, 岩石物理力学性质 的不同会呈现弹性、 塑性、脆性性质。 当外力继续增大至 某一值时,岩石便 开始破坏。它开始 破坏时的强度称为 岩石的极限强度。
碎石土
• 碎石土透气性好,在压缩过程中土体排 水固结速度快,达到压缩稳定所需的时 间短,以便压实。 • 在压实后在自重应力和荷载作用下,产 生沉陷变形小。 • 由于碎石土颗粒搭配适当,大颗粒形成 稳定骨架而次级颗粒填充大颗粒的空隙, 因此不仅密实,而且土体结构稳定,承 载能力大,沉陷变形小。 • 土体抗剪强度高,承载能力大,沉陷变 形小,但若级配不好,则会影响密实度。 • 压缩变形主要是塑性变形,延长压缩时 间可以提高压缩效果,但在施工过程中, 不可压缩时间过长,要加快固结速度必 须尽量减少碎石土中黏土的含量。
Pa rt
地基的种类
• 地基就是基础下面承压的岩土持力层。 • 地基可分为天然地基、人工地基。 • 天然地基是自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人工加固的天然土层,节 约工程造价。可分为:岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土。 • 人工地基是经过人工处理或改良的地基。当土层的地质状况良好,承载力较强时可以采用 天然地基;而在地质状况不佳的条件下,如坡地、沙地或淤泥地质,或土层地质良好,但 上部荷载过大时,为使地基具有足够的承载能力,则要采用人工加固地基,即人工地基。
2、振密、 挤密法
饱和净砂、非饱和但灌水饱和的砂、粉土和湿陷性黄 土
软粘土地基 能在加固区形成稳定的负压边界条件的软土地基 特别是饱和粉、细砂地基
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地基的种类
) 按所用材料分类
房屋建筑基础按所用材料可分为砖基础、毛石基础、灰土基础、混凝土基础及钢筋混凝土基础。
1.砖基础是用砖和水泥砂浆砌筑而成的基础。
2.毛石基础是用开采的无规则的块石和水泥砂浆砌筑而成的基础。
3.灰土基础是由石灰与粘土按一定比例拌合,加水夯实而成的基础。
4.混凝土基础是由混凝土拌制后灌筑而成的基础。
5.钢筋混凝土基础是在混凝土中加入抗拉强度很高的钢筋,使这种基础具有较高的抗弯抗拉能力。
(二)按外形分类
基础按外形可分为:
1.条形基础。
这种基础多为墙基础,沿墙体长方向是连续的。
2.独立基础。
这种基础主要为独立柱下的基础。
现浇钢筋混凝土独立柱基有平台式、坡面式。
预制柱下为钢筋混凝土杯形基础。
3.筏形基础。
筏形基础形象于水中漂流的木筏。
井格式基础下又用钢筋混凝土板连成一片,大大地增加了建筑物基础与地基的接触面积,换句话说,单位面积地基土层承受的荷裁减少了,适合于软弱地基和上部荷载比较大的建筑物。
4.箱形基础。
箱形基础是由钢筋混凝土的顶板、底板和纵横承重隔板组成的整体式基础。
箱形基础不仅同筏形基础一样有较大的基底面积,适用于软弱地基和上部荷载比较大的建筑物。
而且由于基础自身呈箱形,具有很大的整体强度和刚度。
当地基不均匀下沉时,建筑物不会引起较大的变形裂缝。
该基础施工难度大,造价高。
多用于高层建筑,另外可兼作地下室。
5.桩基础。
工程实践中,当建筑物上部结构荷载很大,地基软弱土层较厚,对沉降量限制要求较严的建筑物或对围护结构等几乎不允许出现裂缝的建筑物,往往采用桩基础。
桩基础可以节省基础材料,减少土方工程量,改善劳动条件,缩短工期。
(1) 桩基础由承台和桩群两部分组成。
承台设于桩顶,把各单桩联成整体,并把上部结构的荷载均匀地传递给各根桩,再由桩传给地基。
考试大为你加油
(2)桩按传力方式不同,分为摩擦桩和端承桩。
(3)混凝土或钢筋混凝土桩按制作方法不同可分为预制桩和灌注桩两类
无支护土方:土方开挖、土方回填;
有支护土方:排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱、钢筋混凝土支撑;
地基处理:灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基、土工合成材料地基、粉
煤灰地基、重锤夯实地基强夯地基、振冲地基、砂桩地基、预压地基、高压喷射注浆地基、土和灰土挤密桩地基、注浆地基、水泥粉煤灰碎石桩地基、夯实水泥土桩地基;
桩基:锚杆静压桩及静力压桩、预应力离心管桩、钢筋混凝土预制桩、钢桩、混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注);
地下防水:防水混凝土、水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、金属板防水层、塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,复合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,隧道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆;混凝土基础:模板、钢筋、混凝土、后浇带混凝土、混凝土结构缝处理;
砌体基础:砖砌体、混凝土砌块砌体、配筋砌体、石砌体;
劲钢(管)混凝土:劲钢(管)焊接、劲钢(管)与钢筋的连接、混凝土;
钢结构:焊接钢结构、栓接钢结构、钢结构制作、钢结构安装、钢结构涂装。
基础也就这些了,要是一个个解释我也解释不清楚,因为有些东西我也还在学习之中。
希望这些对你有用!
桩承台基础
概述
当建筑物采用桩基础时,在群桩基础上将桩顶用钢筋混凝土平台或者平板连成整体基础,以承受其上荷载的结构,此结构名为桩承台。
桩承台基础是基础结构物的一种形式,由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基
桩基
础,简称桩基。
桩基承台建筑在桩基上的基础平台。
平台一般采用钢筋混凝土结构,起承上传下的作用,把墩身荷载传到基桩上,各种承台的设计中都应对承台做桩顶局部压应力验算,承台抗弯及抗剪切强度验算。
具有承载力高、沉降量小而较均匀的特点,几乎可以应用于各种工程地质条件和
各种类型的工程,尤其是适用于建筑在软弱地基上的重型建(构)筑物。
因此,
在沿海以及软土地区,桩基应用比较广泛。
基础
桩基础是一种非常常见的深基础形式。
基础可以分为浅基础和深基础。
桩基础的
使用条件是:
1:荷载较大,地基上部土层软弱,适宜的地基持力层位置较深,采用浅基础国
人工地基在技术上、经济上不合理时;
2:河床冲刷较大,河道不稳定或冲刷深度不易计算正确,位于基础或结构物下
面的土层有可能被侵蚀、冲刷,如采用浅基础不能保证基础安全时;
3:当地基计算沉降过大或建筑物对不均匀沉降敏感时;
4:当建筑物承受较大水平荷载,需要减少建筑物水平位移和倾斜时
5:当施工水位或地下水水位较高,采用其他深基础施工不便或经济上不合理时;
6:地震区,可液化的地基中,采用桩基础可增加建筑物的抗震能力,桩基础穿
越可液化土层并伸入下部密实土层,可消除或减轻地震对建筑物的危害。
工程量计算中承台基础如何计算
作者:Admin更新时间:2012-6-29 点击次数:399
1、承台基础工程量
(1)承台基础垫层的体积(2)承台基础体积(3)、承台基础垫层基模板(4)、承台基础模板(5)基坑的土方体积(6)槽底钎探工程量
2、独立基础手工计算方法
⑴、承台基础垫层的体积
垫层体积=垫层面积×垫层厚度
⑵、承台基础垫层模板
垫层模板=垫层周长×垫层高度
⑶、承台基础体积
独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式)
⑷、承台基础模板
独立基础模板=各层周长×各层模板高
(5)基坑土方工程量
基坑土方的体积应按基坑底面积乘以挖土深度计算。
基坑底面积应以基坑底的长乘以基坑底的宽,基坑底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。
排水沟的体积应纳入总土方量内。
当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
(6)槽底钎探工程量
槽底钎探工程量,以槽底面积计算。
3、承台基础工程量的计算难点
①异形承台基础体积不好计算。
②承台基础与其他基础相交时扣减量不好计算。
③土方量计算时考虑工作面及放坡,计算扣减比较麻烦。
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