基础工程2-1

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岩土工程技术导论 第二讲 基础理论2_1工程地质学

岩土工程技术导论 第二讲  基础理论2_1工程地质学

第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
主要内容 1.1 基本概念 1.2 岩石与土 1.3 地质构造 1.4 地下水 1.5 不良地质灾害 1.6 工程地质勘察
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
1.1 基本概念
q地质学-是关于地球的科学,研究对象主要是固体
地球的上层。
体的总体。
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
1 工程地质学
主要内容
P 1.1 基本概念 P 1.2 岩石与土
1.3 地质构造 1.4 地下水 1.5 不良地质灾害 1.6 工程地质勘察
祖母绿
黄水晶
孔雀石
蓝宝石
水晶
海蓝宝石
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
猫眼石
羊脂玉
玛瑙
翡翠
绿松石
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
q岩体=岩石+软弱结构面
Ø指包括各种地质界面,如层面、层理、节理、断层、 软弱夹层等结构面的单一或多种岩石构成的地质体。
Ø被各种结构面所切割,由大小不同、形状不一的岩块 (即结构体)所组合而成。 Ø是指某一地点一种或多种岩石中的各种结构面、结构
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
C.变质作用:指构造运动与岩浆作用过程中,原 有岩石受温度、压力和化学性质活 泼的流体作用,在固体状态下发生 物质成分和特征的改变,转变成新 的岩石,即变质岩的形成过程。
D.地震:接近地球表面岩层中构造运动以弹性波 形式释放应变能而引起地壳的快速颤动 和震动。

建筑施工组织基础工程(3篇)

建筑施工组织基础工程(3篇)

第1篇一、施工准备1. 工程勘察:在施工前,对施工现场进行详细的勘察,了解地质条件、地下管线、周边环境等因素,为后续施工提供依据。

2. 设计审查:对施工图纸进行审查,确保设计合理、可行,并符合国家相关规范要求。

3. 材料设备准备:根据施工图纸,准备所需的建筑材料、施工设备、施工机具等,确保材料质量合格、设备性能稳定。

4. 人员组织:组建施工队伍,明确各岗位职责,进行技术交底,确保施工人员具备相应的技能和素质。

5. 施工现场布置:根据施工方案,对施工现场进行合理布置,确保施工顺利进行。

二、施工工艺1. 土方工程:根据设计要求,进行土方开挖、回填、平整等工作,确保土方工程满足设计要求。

2. 桩基工程:根据地质条件和设计要求,选择合适的桩基形式,进行桩基施工,确保桩基承载力满足要求。

3. 筏板基础:根据设计要求,进行筏板基础施工,包括模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑等工作,确保筏板基础质量。

4. 承台施工:根据设计要求,进行承台施工,包括模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑等工作,确保承台质量。

5. 基础梁施工:根据设计要求,进行基础梁施工,包括模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑等工作,确保基础梁质量。

三、质量保证措施1. 材料质量:严格把关材料采购、检验、验收等环节,确保材料质量合格。

2. 施工过程控制:加强施工过程的质量监控,严格执行施工规范和操作规程,确保施工质量。

3. 工程验收:按照国家相关规范和标准,对施工完成的基础工程进行验收,确保工程质量。

四、安全生产措施1. 施工现场安全管理:制定施工现场安全管理制度,加强施工现场安全管理,确保施工安全。

2. 施工人员安全教育:对施工人员进行安全教育,提高安全意识,预防安全事故发生。

3. 施工机械设备安全:对施工机械设备进行定期检查、维护,确保设备安全可靠。

4. 防范自然灾害:制定自然灾害应急预案,加强自然灾害防范,确保施工安全。

五、文明施工措施1. 施工现场整洁:保持施工现场整洁,及时清理施工垃圾,减少对周边环境的影响。

基础工程课件 第2章 浅基础设计原理-1

基础工程课件 第2章 浅基础设计原理-1

地基:为支承基础的土体或岩体。 天然地基:地基土有良好土层,不需经人工
处理,而直接承受基础荷载的天然岩土层, 即为天然地基。
天然地基上的浅基础:一般将天然地基上,
埋臵深度小于5m的基础及埋臵深度虽超过5m 但小于基础宽度的基础统称为天然地基上的 浅基础。
人工地基:当天然地基土层较软弱或具有
平板式筏基是一块等厚度(0.5~2.5m)的钢 混平板; 梁板式筏基是在筏板上沿柱轴纵横向设臵基 础梁而形成。

筏板基础可在六层住宅中使用,也可在50层 的高层建筑中使用,如美国休斯敦市的52层壳体 广场大楼就是采用天然地基上的筏板基础,它的 厚度为2.52m。
4.箱形基础
箱形基础是由钢筋混凝土底板、顶板、侧墙、 内隔墙组成,形成一个整体性好、空间刚度大的箱 体。 箱形基础比筏板基础具有更大的抗弯刚度,可 视为绝对刚性基础,产生的沉降通常较为均匀。适 用于软弱地基上的高层、重型或对不均匀沉降有严 格要求的建筑物。
砖墙

底板 垫层
过梁
(a)
(b)
单独基础
图2-2墙下扩展条形基础
图2-3墙下独立基础
(a)
(b)
(c)
柱下独立基础
2. 钢筋混凝土条形基础
条形基础——长度远大于宽度的基础 分为墙下条形基础、柱下条形基础和十字交叉条形基础。 墙下条形基础:横截面积根据受力条件又可分为不带肋 和带肋两种。可看作是钢筋混凝土独立基础的特例,其计算 属于平面应变问题,只考虑在基础横向(扩展方向、基底宽 方向)受力发生破坏。
表3-1 基础材料 混凝土基础 毛石混凝土基 础 砖基础 毛石基础
无筋扩展基础台阶宽高比的允许值 台阶宽高比的允许值 pk≤100 1:1.00 100< pk≤200 1:1.00 200< pk≤300 1:1.25

控制工程基础2-第1章(绪论)

控制工程基础2-第1章(绪论)

方框信号
• 方框 • 信号线
控制装置和被控对象分别用方框表示 方框的输入和输出以及它们之间的联接用带
箭头的信号线表示
• 输入信号 进入方框的信号 • 输出信号 离开方框的信号
7
例子2:恒温系统
• 人工控制恒温箱
测量、比较、判断、操 作
[动态过程]
1 2
观测恒温箱内的温度(被控制 量) 与 要 求 的 温 度 ( 给 定 值 ) 进行比较,得到温度偏差的大 小和方向
第三节 控制系统主要任务与研究内容
控制系统分析:已知系统的结构参数,分析系 统的稳定性,求取系统的动态、静态性能指标, 并据此评价系统的过程称为控制系统分析。 控制系统设计(或综合):根据控制对象和给 定系统的性能指标,合理的确定控制装置的结构 参数,称为控制系统设计。
41
课程的主要内容及其相互关系
16
开环例3:直流电机速度开环控制系统
17
• 闭环控制
如果系统的输出量与输入量之间具有
反馈联系,即输出量对系统的控制过程有 直接影响,这样的系统称为闭环控制系统。 闭环控制系统是按照反馈控制原理工作的, 又称为反馈控制系统。这种系统的信号传 递路线构成闭合回路(闭环)。 优点:具有自动补偿由于系统内部和外部干 扰所引起的系统误差(偏差)的能力,因 而有效地提高了系统的精度。
恒值控制系统(自动调节系统) 程序控制系统 随动系统(伺服系统)
恒值系统是指参考输入量保持常值的系统。其任务是消除或减少 扰动信号对系统输出的影响,使被控制量(即系统的输出量)保 持在给定或希望的数值上。例如蒸汽机离心调速器系统、恒温箱 温度控制系统等。 随动系统是指参考输入量随时间任意变化的系统。其任务是要求 输出量以一定的精度和速度跟踪参考输入量,跟踪的速度和精度 是随动系统的两项主要性能指标。

基础工程-第一章 地基基础的设计原则(2007.3)

基础工程-第一章 地基基础的设计原则(2007.3)

乙级 丙级
场地和地基条件简单,荷载分布均匀的七层及七层以下民 用建筑及一般工业建筑物;次要的轻型建筑物
正常使用极限状态设计;对短暂情况,可根据需要按正常使用极限状 态设计;对偶然情况,可不按正常使用极限状态设计。
1-1-2 基础工程设计的任务
主要任务:结构效应分析。 1、基础结构作用效应分析:确定由于上部结构荷载、 地基反力作用,在基础结构上的作用效应,即基础结构内 力:弯矩、剪力、轴力等。 2、根据拟定的基础截面进行基础结构抗力及其他性 能的分析,确定基础结构截面的承受能力及其性能。 按承载力极限状态设计时,根据材料和结构对作用的 反应,可采用线性、非线性、塑性理论计算;按正常使用 极限状态设计时,可采用线性理论计算,必要时采用非线 性理论。计算结果均应小于基础材料的抵抗能力。
1-2-3 地基基础设计基本规定
1、一般规定 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基 变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规 定: 1 . 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关 规定; 2 . 设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形 规定; 3. 表1-8所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作 变形验算,如有下列情况之一时,仍应作变形验算: 地基承载力特征值小于130kpa,且体型复杂的建筑; 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大, 可能引起地基产生过大的不均匀沉降时;
软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时; 地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完 成时。 4、对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和 挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑 物,尚应验算其稳定性; 5、基坑工程应进行稳定验算; 6、当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存 在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。

地基基础工程施工(3篇)

地基基础工程施工(3篇)

第1篇一、施工前的准备工作1. 地质勘察:在施工前,必须对施工现场进行地质勘察,了解地质条件、土壤类型、地下水位等,为地基基础设计提供依据。

2. 施工图纸:根据地质勘察结果,设计单位将编制出详细的地基基础施工图纸,包括基础形式、尺寸、材料等。

3. 施工方案:施工单位根据施工图纸,制定详细的施工方案,包括施工顺序、施工方法、施工进度等。

4. 施工队伍:组建一支具备相关专业资质和丰富经验的施工队伍,确保施工质量。

二、地基基础工程施工流程1. 土方开挖:根据设计要求,对场地进行土方开挖,清除地面障碍物,为地基基础施工创造条件。

2. 基坑支护:对于深基坑,需要采取相应的支护措施,如锚杆、桩支护、挡土墙等,确保基坑稳定。

3. 地基处理:根据地基条件,采取相应的地基处理方法,如换填、压实、加固等,提高地基承载力。

4. 基础施工:按照设计要求,进行基础施工,包括垫层、基础垫石、基础梁、柱、墙等。

5. 桩基础施工:对于桩基础,需要采用合适的桩型,如预制桩、灌注桩等,确保桩基础的质量和稳定性。

6. 地下防水:对地下工程进行防水处理,防止地下水渗入,确保建筑物不受损害。

7. 施工缝处理:在施工过程中,要处理好施工缝,确保建筑物的整体性和防水性能。

8. 施工质量检验:在施工过程中,对地基基础工程进行质量检验,确保施工质量符合设计要求。

三、施工注意事项1. 施工现场安全:确保施工现场安全,防止安全事故发生。

2. 施工环境:保护施工现场环境,减少施工对周围环境的影响。

3. 施工进度:合理安排施工进度,确保工程按期完成。

4. 施工质量:严格控制施工质量,确保地基基础工程满足设计要求。

5. 施工技术:采用先进的施工技术,提高施工效率和质量。

总之,地基基础工程施工是建筑工程的重要组成部分,施工单位要严格按照设计要求和技术规范进行施工,确保地基基础工程的质量和稳定性,为建筑物的长期安全使用奠定基础。

第2篇一、地基基础工程施工的概述1. 地基基础工程的概念:地基基础工程是指为满足建筑物在使用过程中对地基承载力和稳定性要求,对地基进行加固、处理和施工的工程。

一级注册结构工程师专业部分试卷-地基与基础(二)-1

一级注册结构工程师专业部分试卷-地基与基础(二)-1(总分:100.00,做题时间:90分钟)一、单项选择题(总题数:20,分数:100.00)某高层住宅地基基础设计等级为乙级,采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基,基础为整片筏基。

长44.8m,宽14m,桩径400mm,桩长8m,桩孔按等边三角形均匀布置于基底范围内,孔中心距为1.5m,褥垫层底面处由静荷载标准值产生的平均压力值为320kN/m 2,由活荷载标准值产生的平均压力值为120kN/m 2,活荷载的准永久系数取0.4,地基土层分布,厚度及相关参数,如图所示。

(分数:2.00)(1).假定取单桩承载力特征值为R a =520kN,桩间土承载力折减系数取β=0.80,问复合地基的承载力特征值最接近于______kPa。

(分数:1.00)A.260B.360 √C.390D.420解析:(2).问计算地基变形时,对应于所采用的荷载效应,褥垫层底面处的附加压力值最接近于______kPa。

(分数:1.00)A.185B.235 √C.283D.380解析:某17层建筑的梁板式筏基底板,如图所示,采用C35级混凝土,f t =1.57N/mm 2;筏基底面处相应于荷载效应基本组合的地基土平均净反力设计值p j =320kPa。

提示:计算时取a s =50mm。

(分数:10.00)(1).试问,设计时初步估算得到的筏板厚度h最接近于______mm。

(分数:2.00)A.320B.360C.380D.400 √解析:(2).假定:筏板厚度取500mm。

试问,对图示区格内的筏板作冲切承载力验算时,作用在冲切面上的最大冲切力设计值F l最接近于______kN。

(分数:2.00)A.5440B.5870 √C.6820D.7560解析:(3).筏板厚度同上题。

试问,进行筏板斜截面受剪切承载力计算时,平行于JL4的剪切面上(一侧)的最大剪力设计值V s最接近于______kN。

微波工程基础第2章-1


缓变问题:扩散方程
有源扩散方程 E 1 J 2 E t t H 2 H J t
(2.15)
无源扩散方程
E 2 E 0 t H 2 H 0 t
(2.16)
B dl 0 I B 0 J
L
(安培环路定理) (2.4)
( B) 0 J 0
中国科学院电子学研究所 Institute of Electronics, Chinese Academy of Science
J dS V t dV J t S (稳恒电流无源) J 0 J 0 (J J D ) 0 (2.5) t B 0 ( J J D ) J D ( E ) t 0 E E JD 0 B 0 ( J 0 ) (2.6) t t d d B dl 0 I 0 0 dt E dS H dl I dt D dS L S
B ∇ E t
(2.2)
中国科学院电子学研究所 Institute of Electronics, Chinese Academy of Science
磁力线封闭磁场无源 B dS 0
S
B 0
(2.3)
安培环路定理和位移电流假说(电产生磁) 0 Idl r dF I1dl1 B, B r 3 (毕奥 萨伐尔定律) 4 0 0 J r I i dli ri B r 3 B 4 r 3 dV 4 i i

2-1工程材料的基本性能


弹性变形的特征: 弹性变形的特征: 理想的弹性变形是可逆的, (1)理想的弹性变形是可逆的,即施加外力时变 外力去除后恢复原状。 形,外力去除后恢复原状。 金属、 (2)金属、陶瓷和部分高分子材料不论是加载或 卸载时,只要在弹性变形范围内, 卸载时,只要在弹性变形范围内,其应力与应变之 间都保持单值线性函数即服从胡克定律: 间都保持单值线性函数即服从胡克定律: 在正应力下, 在正应力下,σ=Eε 在切应力下, 在切应力下,τ=Gγ 弹性模量E与切变模量G 弹性模量E与切变模量G:G=E/2(1+ν) 式中: 为泊松比,表示侧向收缩的能力, 式中:ν为泊松比,表示侧向收缩的能力,在拉伸 试验时指材料横向收缩率与纵向收缩率的比值。 试验时指材料横向收缩率与纵向收缩率的比值。
第二章 材料的基本性能
工艺性能是指制造工艺过程中材料适应加工的性 工艺性能是指制造工艺过程中材料适应加工的性 是指制造工艺过程中材料 能。金属材料的工艺性能包括铸造、焊接、锻造、 金属材料的工艺性能包括铸造、焊接、锻造、 切削加工和热处理性能等。 切削加工和热处理性能等。 使用性能是指材料制成零件或产品后, 使用性能是指材料制成零件或产品后,在使用过 是指材料制成零件或产品后 程中能适应或抵抗外界对它的 适应或抵抗外界对它的力 化学、电磁、 程中能适应或抵抗外界对它的力、化学、电磁、 温度等作用而必须具有的能力。金属材料的使用 温度等作用而必须具有的能力。 作用而必须具有的能力 性能包括力学性能、物理性能、化学性能。 性能包括力学性能、物理性能、化学性能。
A0
(名义应力)
(名义应力)
铸铁的拉伸: 铸铁的拉伸: 铸铁拉伸没有屈服极限, 铸铁拉伸没有屈服极限,只有唯一指标是 强度极限: 强度极限: FbL σ bL =

地基基础工程的施工方法(3篇)

第1篇一、施工前的准备工作1. 地质勘察:在施工前,必须进行地质勘察,了解地基土质、地下水位、地层分布等地质情况,为后续施工提供依据。

2. 设计图纸:根据地质勘察结果,结合建筑物的功能、结构形式、荷载等要求,设计出合理的地基基础方案。

3. 施工方案:根据设计图纸,制定详细的施工方案,包括施工工艺、施工顺序、施工设备、施工人员等。

4. 施工组织:成立施工组织机构,明确各岗位责任,确保施工顺利进行。

二、地基基础工程施工方法1. 土方工程(1)开挖:根据设计要求,采用挖掘机、铲车等设备进行土方开挖,确保土方开挖质量。

(2)运输:将开挖出的土方运输至指定地点,进行填埋或堆放。

(3)回填:根据设计要求,对地基进行回填,确保回填土的密实度。

2. 桩基础工程(1)桩基施工:根据设计要求,采用钻孔、沉管、旋挖等方法进行桩基施工。

(2)桩基检测:对桩基施工质量进行检测,确保桩基承载力满足设计要求。

3. 深基础工程(1)深基坑开挖:采用挖掘机、钻机等设备进行深基坑开挖,确保开挖质量。

(2)支护结构:根据设计要求,对深基坑进行支护,如围护桩、支撑、锚杆等。

(3)地下连续墙:采用地下连续墙施工技术,确保深基坑的稳定性。

4. 地基处理(1)换填法:将软弱地基土挖除,用砂、碎石等材料进行回填,提高地基承载力。

(2)压实法:采用振动压实、静压压实等方法,提高地基土的密实度。

(3)加固法:采用注浆、锚杆、土钉墙等方法,对地基进行加固处理。

5. 基坑工程(1)基坑支护:根据设计要求,对基坑进行支护,如围护桩、支撑、锚杆等。

(2)降水:采用井点降水、管井降水等方法,降低地下水位。

(3)基坑开挖:采用挖掘机、钻机等设备进行基坑开挖,确保开挖质量。

6. 地下防水工程(1)防水材料:选用合格的防水材料,如防水卷材、防水涂料等。

(2)防水层施工:根据设计要求,对地下防水层进行施工,确保防水效果。

三、施工质量控制1. 严格控制施工材料的质量,确保材料符合设计要求。

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3. 地基基础设计考虑的主要因素 基础设计时,除须保证基础结构本身具有足够 的强度和刚度外,同时还须选择合理的基础尺寸和 布置方案,使地基的反力和沉降在允许的范围之内 (常见的地基承载力的范围)。 因此,基础设计包括地基与基础两部分,又常 称为地基基础设计。 在进行地基基础设计时,由于各种建筑物有不 同的结构类型和不同的使用要求,同时建筑物地基 的土质条件和建筑物对不均匀沉降的敏感性也不同, 因此针对具体问题需要采取不同的解决方法。
基础工程设计原理
同济大学地下建筑与工程系 梁发云
2006年2月23日
2-1
第二章 浅基础设计的基本原理
第一节. 概述
1. 浅基础的定义 通常将基础的埋置深度小于基础最小宽度, 且只需经过挖槽、排水等普通施工程序就可建造 的基础称作浅基础。 2. 浅基础的荷载传递 上部 荷载 结构 基 基底压力 地 基 础 应力变形
为加大底板刚度,可采用“套箱式”箱基。
5、壳体基础 常用于筒形构筑物(如烟囱、水塔、粮仓、 中小型高炉等)的基础,主要有M型组合壳、正圆 锥壳和内球外锥组合壳三种形式。 壳体结构的内力主要是轴向压力,这就充分 利用了混凝土结构受压性能好的特点,因而具有 材料省和造价低等优点。 根据工程实践统计,中小型筒形构筑物的壳 体基础,可比一般梁、板式的钢筋混凝土基础节 约混凝土50%左右,节省钢筋30%以上。 此外,一般情况下在壳体基础施工时不必支 模,土方挖运量也较少。但是,施工技术则要求 较高,目前主要用于筒形构筑物的基础。
浅基础设计时应考虑的主要因素 (1) 建筑基础所用的材料及基础的结构型式; (2) 基础的埋置深度; (3) 地基土的承载力; (4) 基础的形状和布置,以及与相邻基础、地下构 筑物和地下管道的关系; (5) 结构类型、使用要求及对不均匀沉降的敏感性; (6) 施工期限、施工方法及所需的施工设备等。 地基基础设计是一项复杂且细致的工作,为了 能找到最为合理和最为有利的设计方案,必须综合 考虑这些相互关联的因素,才能做到精心设计。
第二节 浅基础的类型
独立基础 条形基础 按基础形状和大小分类 筏板基础 箱形基础 壳体基础 按基础材料的性能分类 无筋扩展基础(刚性基础) 钢筋混凝土基础(柔性基础)
一、无筋扩展基础(刚性基础)
定义:通常由砖、块石、毛石、素混凝土、三合 土和灰土等材料建造的基础。
特点:抗压性能较好,但抗拉、抗剪强度不高。 设计要求:发生在基础内的拉应力和剪应力不超 过其材料强度设计值。可通过限制基础外伸宽度与基 础高度的比值来实现。 受力特点:在宽高比的限制下,基础相对高度一 般较大,几乎不会发生弯曲变形,此类基础习惯上称 之为刚性基础。 应用范围:刚性基础可用于六层和六层以下(三 合土基础不宜超过四层)民用建筑和砌体承重的厂房。 刚性基础又可分为墙下刚性条形基础和柱下刚性 独立基础。
平板式筏基
梁板式筏基
4. 箱形基础 箱形基础是由钢筋混凝土底板、顶板、侧墙、 内隔墙组成,形成整体性好、空间刚度大的箱体。 箱形基础比筏板基础具有更大的抗弯刚度,可 视为绝对刚性基础,产生的沉降通常较为均匀。适 用于软弱地基上的高层、重型或对不均匀沉降有严 格要求的建筑物。 与筏板基础比较,箱形基础的地下室被分割, 空间较小,而筏板基础的地下室空间则较大。 箱形基础埋深较深,基础空腹,卸除了基底处 原有的地基自重压力,因此大大地减小了作用于基 础底面的附加应力,减少建筑物的沉降,这种基础 又称之为补偿基础。 箱形基础的材料消耗量较大,施工技术要求高, 且还会遇到深基坑开挖带来的问题和困难。
十字交叉条形基础:当单向条形基础的底面积 仍不能承受上部结构荷载时,可将纵横柱基础均连 在一起,构成十字交叉条形基础。十字交叉条形基 础可承担10层以下民用住宅。
3. 筏板基础 当地基承载力低,而上部结构的荷重又较大, 以至于十字交叉条形基础仍不能提供足够的底面积 来满足地基承载力的要求时,或相邻基槽间距很小 时,可采用钢筋混凝土满堂基础即筏板基础。 筏板基础有更大的整体刚度,有利于调整地基 的不均匀沉降,较能适应上部结构荷载分布的变化。 特别对于有地下室的房屋或大型贮液结构,如水池、 油库等,筏板基础是一种比较理想的基础结构。 筏板基础分为平板式和梁板式两种类型。 筏板基础可在六层住宅中使用,也可在50层以上 的高层建筑中使用。
基础底面形状:轴心受压柱下一般为正方形, 偏心受压柱下一般为矩形。
2. 钢筋混凝土条形基础 分为墙下条基、柱下条基和十字交叉条形基础。 墙下条形基础:横截面积根据受力条件又可分 为不带肋和带肋两种。可看作是钢筋混凝土独立基 础的特例,其计算属于平面应变问题,只考虑在基 础横向受力发生破坏。
柱下条形基础:当地基承载力较低且柱下钢筋 混凝土独立基础的底面积不能承受上部结构荷载时, 常把ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ干柱子的基础连成一条,构成柱下条形基础。 目的是将承受的集中荷载较均匀地分布到条形基础 底面积上,以减小地基反力,并通过形成的基础整 体刚度来调整可能产生的不均匀沉降。
二、柔性基础(钢筋混凝土扩展基础))
当刚性基础尺寸不能同时满足地基承载力和基础 埋深要求时,则需采用柔性基础,即钢筋混凝土基础。 特点:具有较好的抗剪能力和抗弯能力。 设计要求:采用扩大基础底面积的方法来满足 地基承载力的要求,不必增加基础的埋深;选择合 适的材料、高度与配筋来满足基础抗剪和抗弯要求。 1. 钢筋混凝土独立基础 柔性基础种类:独立基础、条形基础、筏板基 础、箱形基础和壳体基础等。 钢筋混凝土独立基础主要是指柱下单独基础。 常见于桥梁工程、工业厂房等。 截面形式:现浇台阶形、锥形和预制柱杯形基础。
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