建筑结构地基变形处理的措施
谈谈砌体房屋的收缩变形和地基变形问题

谈谈砌体房屋的收缩变形和地基变形问题在建筑工程中,砌体房屋的收缩变形和地基变形问题是不可避免的。
这些问题可能会影响房屋的结构稳定性和使用寿命,因此建筑师和工程师需要充分考虑这些因素,并采取适当的措施来降低这些变形的影响。
砌体房屋收缩变形问题收缩原因砌体房屋的主要材料是石灰砖、水泥砖等,这些材料在施工过程中,由于含水量的不同,在不同条件下干燥的速度也不同,导致了收缩变形。
另外,砖与墙面之间的接缝也会因为季节、气候等原因发生变化,从而导致房屋的收缩变形。
影响房屋的收缩变形可能会导致一些问题,例如裂缝、沉降等。
这些问题不仅影响房屋的美观度,也会影响其结构安全性。
措施为了避免砌体房屋的收缩变形对结构造成影响,可以通过以下措施来实现:1.采用高质量的建筑材料,例如水泥、石灰砖等。
2.在施工过程中,对墙面进行湿润处理,以平衡各处的含水量,防止收缩不均。
3.在设计过程中,考虑房屋的结构设计和施工要求,采用预应力混凝土、钢筋混凝土等技术,以满足结构的强度要求。
地基变形问题地基变形原因地盘有所谓的“沉降”或“下沉”的现象,以至于与所建筑物之重量形成相等反作用,发生沉降位置或凹陷的地基部分被压缩后,继而便呈现变形的现象,这种变形现象便被称作“地基变形”。
影响地基变形可能会导致一些严重后果,如墙体开裂、结构变形等,从而导致房屋安全性受到威胁。
措施为了避免地基变形问题的影响,可以采取以下措施:1.通过对土壤、地基和地表的勘测,评估地基承载能力,选择合适的地埋深度及适当的承重范围。
2.在地基建造过程中,注意加强沉降或者下沉点的加强措施,例如使用钢筋网和钢筋水泥板等来增加地基的强度。
3.定期检查房屋的建筑物的地基变形程度,及时进行维修和补强。
的建筑技术不断进步,对于砌体房屋的收缩变形和地基变形问题的解决方法也在不断优化和改善。
我们需要根据具体情况,采取合适的控制措施,以保证房屋结构和使用安全。
建筑物地基处理标准

建筑物地基处理标准建筑物的地基处理是确保建筑物稳固的重要步骤。
合理的地基处理标准能够有效地消除地基沉降、土壤侧移以及其他地基问题,保障建筑物的安全和稳定。
本文将介绍建筑物地基处理的标准,并探讨各种地基处理方法的适用情况。
一、地基处理标准概述地基处理标准根据各种土壤类型和建筑物的要求而定。
一般情况下,地基处理应满足以下标准:1. 承载力标准:地基的承载力应能满足建筑物的荷载要求,确保建筑物承重结构的安全性。
2. 沉降标准:建筑物的沉降应在可接受的范围内,并且不会对建筑物的使用功能产生负面影响。
3. 水平变形标准:地基的水平变形应控制在规定的范围内,避免建筑物结构发生扭曲和破坏。
4. 抗倾覆标准:建筑物的地基应具有足够的抗倾覆能力,确保建筑物在地震等自然灾害面前的稳定性。
二、地基处理方法地基处理方法主要包括预压法、土石方改良法、灌浆法、加筋法等。
根据地基的具体情况和建筑物需求,选择合适的地基处理方法是确保建筑物稳定的关键。
1. 预压法:适用于较深的软弱地基,通过在地基上施加预先设计的荷载,使地基产生弹性沉降并排除地基中的气泡和水分。
预压法可有效提高地基的承载力和稳定性。
2. 土石方改良法:适用于松散土壤的地基处理。
常见的土石方改良方法包括原位灌浆法、深层碎石法等。
这些方法通过改良土壤的结构和强度,提高地基的承载力和抗沉降性能。
3. 灌浆法:适用于土壤存在空洞、裂隙以及不均匀沉降的地基。
灌浆法通过注入水泥浆或聚合物浆液等材料,填充空隙并加固地基,提高地基的稳定性。
4. 加筋法:适用于地基的抗剪及抗扭能力不足的情况。
加筋法通过在地基中加入钢筋或纤维增强材料,提高地基的抗剪能力,防止地基侧移和破坏。
三、地基处理实施过程地基处理的实施过程需要严格按照相关规范和标准进行。
下面是地基处理的一般流程:1. 地基勘测:通过地质勘测和土壤力学测试,确定地基处理的具体要求和方案。
2. 施工准备:确定合适的施工队伍和机械设备,准备所需的材料和工具。
建筑物沉降变形应急预案

建筑物沉降变形应急预案一、处理措施:1、提前准备一定数量的钢支撑,及时架设临时支撑。
2、提前准备双液注浆、旋喷注浆机械各一套,编织袋、短木桩等相关应急物资若干。
根据预案,进行地基加固处理。
3、加大对地面沉降监测的频率,随时观察变形动态,发现异常,立即增设或加密支撑,并以监测信息指导开挖。
监测方案详见第7章施工测量与监控量测。
建筑物沉降主要控制标准及保护措施表1、注浆孔布置:注浆孔布置于建筑物周边桩与地梁周边,主要在桩周布置,间距L5m,孔深根据建筑物桩基深度确定。
2、注浆浆液:采用水泥浆一水玻璃双液浆,浆液配合比初步确定:注浆浆液浓度由稀到浓逐级变换,水灰比控制在0.8:1-L1;水玻璃浓度35〜40BM;水泥浆与水玻璃的体积比为1:0.6o具体的浆液配合比通过在注浆前及开始几个孔注浆时的现场试验确定。
3、注浆量及压力:注浆以加固土体,提高建筑物基础承载力为目的,同时也考虑到建筑物的安全,施工过程中通过加强监测,缓慢加大注浆压力,注浆压力一般控制在1〜2Mpa;注浆量根据地层加固区需充填的地层孔隙数量及现场试验来确定;同时也应加强各方面的监测,以便指导注浆。
4、注浆步骤:(1)注浆孔采用钻机钻孔后插入小导管(或用冲击钻破除硬化地面后打入小导管),用双液注浆泵注浆,浆液在进入小导管前混合。
(2)加工注浆管:在650钢管前端2m范围内梅花型布设直径8mm左右的注浆眼,间距20cm左右。
把加工好的注浆管与注浆塞一起下入注浆孔内。
(3)注浆前先注水试压,注水压力IMpa,持续20min左右。
(4)根据选定的参数配制注浆浆液,水泥浆液配好后用筛过滤一遍。
按设计连接注浆管路并做好注浆系统的检查。
浆液采用集中制浆,集中制浆站设立灰浆搅拌机、3台送浆泵,并铺设三条管路,一条送浆管、一条回浆管,另一条为送水管,采取措施使浆液温度保持在5〜40℃之间。
对水泥浆水泥采用合格新鲜水泥,所用水泥细度要求满足通过80Rm方孔筛的筛余量<5%。
地基下沉处理方法有哪些

地基下沉处理方法有哪些地基下沉是指建筑物地基在承受荷载作用下所发生的沉降变形。
地基下沉可能会导致建筑物结构的损坏,因此及时有效地处理地基下沉问题至关重要。
下面将介绍几种常见的地基下沉处理方法。
首先,一种常见的地基下沉处理方法是加固地基。
加固地基的方法有很多种,比如使用钢筋混凝土桩、灌浆桩、搅拌桩等。
这些方法可以通过增加地基的承载能力,来减小地基下沉的影响,从而保护建筑物结构的安全。
其次,地基下沉处理的另一种方法是土石方加固。
这种方法通过在地基下方加入土石方材料,来增加地基的承载能力,从而减小地基下沉的风险。
土石方加固可以有效地改善地基的承载能力,是一种常见的地基下沉处理方法。
另外,地基下沉处理还可以采用地基处理技术。
地基处理技术包括地基改良、地基加固、地基加固处理等多种方法,可以有效地提高地基的承载能力,减小地基下沉的影响。
地基处理技术是一种比较综合的地基下沉处理方法,可以根据具体情况选择不同的技术来进行处理。
此外,还有一种常见的地基下沉处理方法是地基加固处理。
地基加固处理通过在地基下方加入加固材料,来增加地基的承载能力,从而减小地基下沉的风险。
地基加固处理是一种比较常见的地基下沉处理方法,可以有效地提高地基的承载能力。
总的来说,地基下沉处理方法有很多种,可以根据具体情况选择合适的方法来进行处理。
加固地基、土石方加固、地基处理技术、地基加固处理等方法都是常见的地基下沉处理方法,可以有效地减小地基下沉的影响,保护建筑物结构的安全。
希望以上介绍的方法能够对您有所帮助。
房屋建筑工程的软土地基处理措施

房屋建筑工程的软土地基处理措施房屋建筑工程中软土地基的处理措施软土地基是指由含水量较高、结构较松散的土层组成的地基。
由于其强度较低、变形较大的特点,给房屋建筑工程带来了一系列的问题和挑战。
为了确保房屋的安全和稳定,必须采取适当的处理措施来加固和加强软土地基。
本文将介绍几种常见的软土地基处理措施。
一、预压加固预压加固是一种常见的软土地基处理方法。
它的原理是通过在软土地基上施加一定的压力,使土层发生压密和固结,从而提高土体的强度和稳定性。
预压加固可以通过施加重物、水荷载、预应力锚杆等方式来实现。
通过预压加固,软土地基的强度和稳定性可以得到显著提高,为后续的建筑施工提供了良好的基础。
二、土体改良土体改良是另一种常见的软土地基处理措施。
它的目的是通过改变土体的物理性质和结构,提高土体的强度和稳定性。
常用的土体改良方法包括土壤固化、土壤改良剂添加、土壤冻结等。
通过土体改良,软土地基的强度和稳定性可以得到显著提高,从而满足房屋建筑工程的需求。
三、地基加固地基加固是一种综合性的软土地基处理措施。
它包括了预压加固和土体改良等多种方法,旨在通过综合应用不同的处理手段,有效地提高软土地基的强度和稳定性。
地基加固可以根据具体情况采用不同的处理方法和技术,如地基加固桩、地基加固板等。
通过地基加固,软土地基可以得到全面而有效的处理,提供了可靠的基础支撑。
四、排水处理软土地基往往具有较高的含水量,存在较大的孔隙水压力,容易引发地基沉降和变形。
因此,排水处理是软土地基处理中重要的一环。
通过合理的排水系统,将地下水排除出去,减小软土地基的孔隙水压力,从而提高土体的强度和稳定性。
排水处理可以采用水平排水、垂直排水等方式,如水平排水带、抽水井等。
通过排水处理,软土地基的稳定性可以得到显著提高。
五、加固结构在软土地基处理中,加固结构也是一种重要的手段。
通过设置加固结构,如加固墙、加固梁等,可以在地基上形成一个稳定的框架结构,有效地分散和传递荷载,减小地基的变形和沉降。
如何防止建筑物地基变形的具体方法

如何防止建筑物地基变形的具体方法【摘要】地基变形顾名思义,一般就是指建筑的负载过大,岩土体被压缩而产生的相应变形。
若地基变形量过大,将会影响建筑物的正常使用,甚至危及建筑物的安全。
其中在建筑物开发中,大多数以软土地基为主。
建筑物的建成上部荷载的增加地基承载力和可能产生的沉降变形值是关键问题,下面我们就着如何引起软土地基变形的一些因素,给出的相应的分析和防止、应对方法。
【关键词】软土地基地基变形地基沉降方法地基作为建筑物的负荷载体,如果建筑物负荷过大,就会引起地基不均匀的下降,带来的后果,将导致建筑物上部结构产生裂缝、倾斜,严重者造成结构破坏。
一般导致软土地基变形的因素沉降的原因多数是,建筑物的检测度和平衡性,以及建筑物的稳定性。
一般建筑施工中对沉降的监测,就成了保障建筑物安全的重要措施,建筑的平衡,就会使软土地基着重点不一样,容易导致地基的内外变形,从而影响了建筑的稳定性。
因此,本文着重探讨了处理措施和一些防止的方法。
一、软土地基变形的一些处理措施在实际的工程中,地基变形的情况是不容易控制的,所谓的建筑地基处理就是要提高软弱土的强度保证地基稳定降低其压缩性减少地基沉降或不均匀沉降即地基变形。
但是对于软弱地基或饱和土而言,在荷载刚施加时,水来不及排出,体积尚未压缩,但地基沉降发生了,这种沉降就是侧向变形引起的。
在这种情况下,我们应及时排除水量,使得软土密度变大,这样才能载重的负荷增大避免了局部的地基变形。
这就是减少孔隙水压力加速固结如排水法、挤密法等。
通常我们采用置换法人工增强土的密度如强夯法、碾压、振动法等。
来实现巩固地基和建筑物的稳定性,在建筑施工中,我们还要充分了解建筑的楼层分布和着重点。
着重点不同的地方,应均匀补充地基软土,对于不良地质,我们要合理开发,减少建筑物安全隐患。
二、防止地基变形的具体方法(1)沉降要提前分析、计算工程中计算地基沉降往往是按一维问题来考虑的,即假设地基土没有侧向变形,只有竖向压缩,计算沉降所用的压缩性指标由无侧向变形的压缩试验测定。
基坑开挖变形应急措施

基坑开挖变形应急措施基坑开挖是指在建筑工程中挖掘地面以便建设地基或地下结构的过程。
在基坑开挖过程中,由于土壤和地下水的变形等问题可能会引发安全事故。
因此,制定合理有效的应急措施非常重要。
下面将从防范基坑变形、监测与控制、事故应急处置等方面进行具体的介绍。
一、防范基坑变形1.灾前准备:在基坑开挖前,要做好充分的灾害防范准备工作,如制定完善的安全生产管理规章制度,设立必要的安全警示标志、警示线等。
2.查明地质情况:在开挖前,必须充分了解并查明工程所在地区的地质情况,包括土层特性、地下水位、地下水压力等,这是制定合理应对措施的基础。
3.选用合理的施工方法和设备:根据实际情况选择合适的挖掘方法和设备,并严格按照规范和要求进行施工,避免盲目开挖或不当处理。
二、监测与控制1.监测设备的布设:在基坑开挖过程中,应合理布设各种监测设备,如测量孔、测斜管、沉降观测点等,通过实时监测地下水位、土体变形等参数,及时发现问题。
2.地下水位的控制:开挖过程中最常见的问题是地下水位的上升,导致土体松动、坍塌甚至严重开挖事故。
因此,要采取措施降低地下水位,如增设排水井、使用抽水机进行抽排。
3.变形的控制:如果发现基坑土体出现较大变形的趋势,要及时采取措施进行控制,如设立体积变形监测点、采用加固手段等,以减小变形带来的安全隐患。
三、事故应急处置1.事故发生后停工处理:一旦发生基坑变形或坍塌事故,首先要立即停工,并将相关人员从危险区域撤离。
2.启动应急预案:根据事故的具体情况,启动相应的应急预案,并及时通知相关部门、人员,组织力量进行事故处置工作。
3.组织救援与抢险:事故发生后,应立即组织救援队伍前往现场进行抢险工作,同时通知消防、医疗等相关部门提供支援。
4.事故调查与处理:事故发生后,要及时成立调查组进行调查,并制定措施防止事故再次发生,对责任人进行严肃处理。
综上所述,基坑开挖变形的应急措施主要包括防范基坑变形、监测与控制、事故应急处置等方面。
地基不均匀沉降的原因与处理方法

地基不均匀沉降的原因与处理方法
地基不均匀沉降是由于施工时地基土质不均匀、地基下有松散层或水分含量不同、以及周围环境及地下水位等因素的影响,导致地基不均匀沉降的现象。
这种现象会导致建筑物出现倾斜、裂缝、拱形变形等问题,严重时甚至会威胁到建筑物的安全。
针对地基不均匀沉降的问题,可以采取以下处理方法:
1.整体加固:对于已经出现倾斜或裂缝等问题的建筑物,需要进行整体加固。
加固方式包括人工地基加固、振动加固等。
2.重新打桩:重新打桩是一种常见的地基加固方法,可以改变地基土层的结构,使其均匀承载建筑物。
3.节约水与防渗漏:需对周围环境及地下水位进行控制,避免水分对地基的影响,在施工过程中,还需要采取措施,避免水分渗入地基。
4.加强监测:对于已经出现地基不均匀沉降的建筑物,需要加强监测。
监测可以及早发现问题,及时采取处理方案。
总之,地基不均匀沉降是一种常见的建筑问题,需要及早发现和处理,以保障建筑物的安全和稳定。
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建筑结构地基变形处理的措施
(一)地基变形处理的一般方法
地基变形是造成建筑物裂缝损坏、倾斜和事故的重要原因。
随着建筑物的建成, 上部荷载的增加, 地基承载力和可能产生的沉降变形值是关键问题。
地基变形特征有沉降量、沉降差、倾斜和局部倾斜。
要改良软弱地基土的工程特性, 一般的常用处理方法较多, 大体可分三类:
1)采用挖除软弱地基, 如置换法;
2)人工增强土的密度如强夯法、碾压、振动法等;
3)减少孔隙水压力加速固结如排水法、挤密法等。
地基处理的目的就是要提高软弱土的强度, 保证地基稳定, 降低其压缩性, 减少地基沉降或不均匀沉降即地基变形。
减少地基变形的地基基础措施, 可从以下5个方面考虑:
1)掌握土层分布情况;
2)妥善处理不良地质现象;
3)减少附加应力;
4)充分挖掘地基潜力;
5)采用合适的基础方案。
在对施工方案的筛选和优化中, 不容忽略的是, 建筑结构应主动适应地基变形, 使建筑物安全可靠且经济合理, 应是设计中首要考虑的因素且施工中应首要选择。
2.结构适应地基变形的措施
1)采用合适的结构形式。
当上部结构和基础的整体刚度及强度不能适应地基变形时, 上部结构就遭致裂损。
在其他条件相同的情况下, 上部结构连同基础的整体刚度愈大, 建筑物的差异沉降就愈小, 但在上部结构和基础中产生的附加弯矩就愈大, 所以当上部结构柔性大时, 基础不宜有相当大的刚度。
水池、油罐常采用柔性底板, 目的就是使之能适应大量的不均匀沉降。
选择结构形式时, 对于由地基变形引起的结构物的整体或局部稳定问题必须引起重视。
2)建筑处理措施
(1)建筑物的平面布置不宜复杂。
由于软土地基变形的特点, 建筑物的平面布置不宜复杂, 同一建筑物的各组成部分的高度和荷载不宜有过大的差别。
因为采用H 、Y 、L 等形状, 在转角交接处或层差的相邻处往往出现裂缝损坏。
(2)考虑相邻基础的影响。
在已建成的建筑物旁建造新的建筑物, 后者使前者产生附加沉降, 其速率较大, 曲率半径较小而弯曲方向相反, 往往容易使前者发生裂损;当同一建筑物的邻接部分或相邻两建筑物同时建造时, 由于相互影响而增加沉降, 其曲率半径较大, 加上建筑材料在施工初期的蠕变性质往往较能适应不均匀沉降, 故损坏情况比不同时间建造的相邻建筑物轻些。
(3)必要时设置沉降缝。
当建筑物各单元的高度和荷载相差悬殊, 或平面形状较复杂, 又不能将各单元分开适当距离;或地基土不均匀, 可能产生较大的沉降;或当建筑物分期建造时, 则各单元连接处可考虑设置沉降缝。
设置沉降缝时需注意以下各点:
①沉降缝需有足够的宽度, 缝中不可填塞, 使各单元可以自由移动, 否则会引起相互顶住挤压, 损坏结构。
沉降缝的宽度一般为:二、三层时, 5 ~8cm ;四、五层时,8 ~12cm ;五层以上, 不小于12cm , 当地基有显著不均匀时, 应适当加宽。
②沉降缝须从建筑物顶部开始断开, 直到基础底部, 利用伸缩缝是不可取的。
③沉降缝不能消除地基中的应力重叠, 故在条件许可时将建筑物划分为几个单元为妥, 各单元间相隔一定距离并可先造临时性通道, 待沉降基本稳定后, 再建造永久性建筑;如必须同时建造永久性建筑, 则可插入具有足够刚强度的结构;或采用简单结构过渡, 但沉降缝必须处理得当, 否则也不能生效。
(4)建筑和构造上留有调整或沉降余地
①当预估建筑物或构筑物沉降过多而有碍使用或美观, 或采用天然地基在技术和经济上优越但沉降量较大时, 可有意将标高适当提高。
②当有管道与建筑物相撞时, 建筑物的过大沉降将使管道断裂, 可在穿墙孔洞上方留有余地。
外接管道若有支架, 可将支架标高适当降低, 支架与管道暂以垫片垫之, 随着建筑物下沉逐步抽出, 调整标高, 直到建筑物的沉降基本结束, 再将管道和支架的联系固定。
也可采用特制的活络接头, 允许相对位移和转动, 目前有些油罐和气柜的接出管就采用了这种接头, 以适应较大的地基变形。
③油罐一类的构筑物, 除沉降较大外, 常发生较大的倾斜。
为了对付这种变形, 可预先在四周埋设千斤顶, 或设计预留安放千斤顶的位置, 必要时用千斤顶校正倾斜。
有时如没有考虑这种措施, 也可在沉降小的一边外侧地坪上, 离开一定距离, 沿圆周切线方向开槽, 迫使地基土被挤出而下沉, 可收到一定的效果。
3)结构处理
(1)砖承重结构的纵横墙布置对整体刚度有很大的影响, 对调整不均匀沉降起重要作用, 要求纵墙贯通, 横墙密布, 犹如空腹多肋深梁, 刚度甚大。
(2)有时预估到建筑物不均匀沉降较大时, 也可在局部墙体内配置钢筋, 以加强砌体强度。
(3)砖承重结构在墙体内设置钢筋混凝土圈梁, 或钢筋砖圈梁, 是加强建筑物刚强度的重要措施, 同时为满足抗震要求, 应层层设置, 多层建筑物在基础和顶层处均应设置。
圈梁在平面内必须呈封闭系统。
(4)砖承重结构中采用较高大的条形基础, 能收到一定的效果。
有的设计中将室内地坪以下至基础顶面的一段砖墙, 改用现浇混凝土来代替。
(5)砖承重结构的开孔或开窗不能过大, 以防止墙体的刚度和强度受到削弱, 当必须开较大的孔洞时可采用钢筋混凝土边框加强。
(6)当建筑物受到邻近建筑或地面荷载的影响而产生附加变形时, 有时适当加强其强度, 以抵抗所产生的附加应力, 也是一种措施。
4)防止动、活荷载引起地基的不均匀沉降。
在软土地基上的建筑物和构筑物, 当承受的活荷载较大, 加荷速率过快, 反复作用频繁时, 常常产生过大的不均匀沉降, 故要特别予以重视。
如重级制吊车反复作用的动荷载, 使基础的沉降比静荷载作用时有显著增加, 并由于外力的偏心作用, 基础倾斜往往较大, 可考虑采用桩基等措施。
对于某些堆载较重, 堆积面积较大的仓库或厂房, 须重视使用中的措施。
(1)控制荷载分布, 要求有计划地均匀堆物, 并防止在基础上堆放;
(2)控制加载速率, 如料仓与储油罐地基, 活荷载应有控制地增加, 对减少沉降和不均匀沉降起到一定作用;
(3)当均匀堆放的大面积地面堆载超过40MPa , 可考虑采用桩基础。
5)房屋相邻部分不同施工进度的影响。
当同一建筑物由高差较多或重量差异较大的相邻部分组成时, 一般应先建重的和高的部分, 间隔相当时间后, 再建造轻的和低的部分, 以减少相邻基础的影响。
软土地基处理方法中, 要注意每种方法都有其适用范围、局限性和优缺点。
在软土地区, 应该采取各种有效措施, 控制地基不均匀沉降。
针对某一具体土木建筑工程的工程地质条件、
地基基础条件、工程对软土地基的特殊要求, 要具体情况具体分析, 确定出合适的地基处理方法。
关键是将建筑物的上部结构、基础与地基视作一个共同作用的整体, 通过采用合适的建筑结构形式、采取建筑处理、结构处理等措施, 使建筑结构能够适应地基变形, 从而使得结构设计与施工更加经济、合理、科学。