地基基础方案的选择确定

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地基处理方案比选

地基处理方案比选

地基处理方案比选引言地基处理是建筑工程中极为重要的一环,它直接关系到整个建筑物的安全和稳定性。

不同的地基情况需要采取不同的处理方案,以确保建筑物的稳定和耐久性。

本文将对几种常见的地基处理方案进行比选,以便工程师能够选择适合自己项目的最佳方案。

方案一:加固地基加固地基是一种常见的地基处理方案,它通过在地基中加入钢筋、混凝土或其他材料来增加地基的承载能力和抗震能力。

这种方案一般适用于地基条件较差、承重能力不足的情况。

优势•增加地基的承载能力,防止地基沉降或变形过大。

•提高建筑物的抗震能力,降低地震风险。

•施工方便快捷,不需要大规模基础改造。

缺点•施工成本相对较高,特别是对于大规模的建筑项目。

•需要较长的施工周期,可能影响工期。

•对现有建筑的改造较为困难。

方案二:加密地基加密地基是一种通过增加地基的承载面积来提高地基的承载能力的处理方案。

它通常通过在地基中设置桩基、地下挤土桩或地下连续墙等方式实现。

优势•提高地基的承载能力,减少地基沉降或变形的风险。

•施工周期相对较短,对工期的影响较小。

•可以在较狭窄的地基条件下进行,适用性广。

缺点•施工过程中的噪音和振动可能对周围环境和既有建筑物造成影响。

•需要进行复杂的土壤力学计算和结构设计,需要专业的技术支持。

•对施工现场要求较高,特别是需要进行挖掘作业的地区。

方案三:不改造地基在某些情况下,如果地基条件较好或承载能力足够,可以考虑不改造地基的方案。

这种情况下,可以通过调整建筑物的结构和布局来适应地基条件。

优势•施工成本较低,不需要进行地基改造。

•可以保持现有地基的自然特性,减少对环境的影响。

•施工周期短,可以减少工期。

缺点•对建筑物的结构和布局要求较高,需要进行详细的结构设计。

•地基条件较差或不稳定的情况下,可能导致建筑物的安全风险。

•对建筑功能和使用有一定限制。

方案四:地基处理组合方案在实际项目中,通常需要根据具体情况结合多种地基处理方案进行处理。

例如,可以将加固地基和加密地基相结合,以提高地基的承载能力和稳定性。

建筑物地基基础设计要点

建筑物地基基础设计要点

建筑物地基基础设计要点建筑是人类生活和工作的场所,而建筑物的地基基础是其稳定和安全的保障。

它承受着整个建筑物的重量和荷载,为建筑提供坚实的支撑。

因此,在建筑物的设计过程中,地基基础的设计显得尤为重要。

本文将从地基类型选择、地基承载力分析以及地基设计时的要点等方面详细探讨建筑物地基基础设计的要点。

地基类型选择是地基基础设计的第一步。

建筑物的地基类型可以分为浅基和深基两大类。

浅基包括地表覆盖层、承台、地平板和地下连续墙等,适用于地基土质较好、承载力较高的情况。

而深基则是将建筑物的荷载传递到更深的土层中,包括桩基和悬挂墩墙等。

在选择地基类型时,需要根据地基土质、地表条件、荷载特性等因素进行综合分析和评估,确保地基基础的安全和可靠。

当地基土质较松散、承载力较弱时,常常需要采用深基。

地基承载力分析是地基基础设计的核心环节。

承载力直接关系到地基的稳定性和安全性。

地基承载力分析的主要目的是确定地基的有效承载力以及不同区域的地基土质的强度特性。

通过不同的地质勘探方法,可以获得地基土层的力学性质、压缩性和剪切性等相关参数。

在地基承载力分析中,常常采用极限承载力设计方法或变形强度设计方法,根据不同的建筑物性质和特点来确定地基承载力的合理取值。

地基设计时的要点是为了保证地基基础的稳定性和可靠性。

首先,需要根据建筑物的荷载特点、地基土质条件以及工程经济等因素,选择合适的地基设计方案。

其次,在地基设计中,要合理确定地基的强度和刚度。

地基的强度指的是地基土层的抗剪强度和抗压强度,而地基的刚度则与地基土层的压缩模量和刚度系数相关。

要保证地基的强度和刚度与建筑物的性质和特点相匹配,以确保建筑物的稳定和安全。

此外,地基设计还需要注意地基的排水和防渗措施,以防止地基土层湿度过高、土质软化或水损失引起地基沉降或侧移等问题。

综上所述,建筑物地基基础设计是建筑设计中不可或缺的重要环节。

合理选择地基类型、进行地基承载力分析以及注意地基设计时的要点,对于确保建筑物的稳定性和安全性至关重要。

地基基础工程方案

地基基础工程方案

地基基础工程方案一、概述地基基础工程是建筑工程中重要且不可缺少的一环,它是支撑整个建筑物的基础。

本文档旨在介绍地基基础工程的方案,为相关工程人员提供参考。

二、地基选址地基选址是地基基础工程的重要一环。

在选择地基时,必须充分考虑地形、地质、水文等多种因素。

在确定地基选址时,应该遵循以下几个原则:•选址应尽量平整,地表不应有太大的变化和凹凸不平的土层。

•地质构造应为均匀的平原地形或小坡地形。

•湿地、沼泽、堆砾、层状土以及淤泥、黏土等不适宜建筑的土层应避开。

•应避免水源、村庄、城市公路、铁路等建筑物的临近,一般应离水源200米以外。

三、地基基础类型1.混凝土板基础混凝土板基础是建筑物常见的一种基础类型,它是一块大型的混凝土平板,直接覆盖在地面上,所承受的是均匀分布的压力。

混凝土板基础的使用范围较广,一般适用于小型住宅建筑和轻型钢结构等。

2.桩基础桩基础是一种以桩作为承载剂力的基础类型,适用于地基较弱的地区。

桩的种类很多,一般包括钢筋混凝土桩、木桩和钢桩等。

桩基础的使用范围较广,适用于大型建筑物和桥梁等。

3.埋管基础埋管基础也叫地锚基础,是一种将桶状管体置放在地下,再通过向锚定口注入混凝土固定在地下的基础类型。

埋管基础适用于在膨胀土层中施工的建筑物。

4.弹性基础弹性基础是一种特殊的基础类型,它通过减震和分散载荷,起到缓解地基和建筑物相互作用的作用。

弹性基础适用于工厂、科研院所等特殊要求的建筑物。

四、地基基础工程设计要点1.建筑物所承受的载荷不同,地基的要求也不同。

建筑物所承受的载荷主要由建筑物的重量和使用情况决定。

2.建筑物的地基基础必须满足地下水位均应低于地基底部,且超过地基底部的水应该随时排除。

3.建筑物在地基基础上的位置和角度必须准确无误。

4.建筑物地基基础的设计必须充分考虑地质、地形、洪水、风力等因素。

五、地基基础工程施工流程1.地基基础的施工分为地基选址、地基基础类型确定、地基基础工程设计、基础施工等四个阶段。

地基基础设计方案

地基基础设计方案

地基基础设计方案地基是建筑物的基础之一,它对建筑物的安全性和稳定性有着至关重要的影响。

本文将详细介绍地基基础设计的方案和要点。

一、确定地基类型地基类型的选择取决于诸多因素,包括建筑物的类型、土地的地质条件以及所需承载能力等。

常见的地基类型有浅基础和深基础两种。

1. 浅基础浅基础适用于土质较好且承载力较高的地区,其主要形式包括筏式基础、联合基础和独立基础等。

具体的选择要根据建筑物的结构类型和土壤工程性质进行决定。

2. 深基础深基础适用于土质较差或承载力较低的地区,常见的深基础形式有桩基础和悬挂基础等。

桩基础主要适用于软土地区,而悬挂基础则适用于存在地下水位较高的场所。

二、地质勘测与分析在进行地基基础设计之前,必须进行详细的地质勘测与分析,以获取与地基基础相关的土壤和岩石信息。

这些信息将对地基基础设计的方案选择和设计参数的确定起到关键性的作用。

1. 土壤力学参数的确定通过土壤试验和实验室分析,确定土壤的力学性质参数,包括土壤的承载力、抗剪强度和变形性质等。

这些参数将作为地基基础设计中的重要依据。

2. 岩石勘探对于岩石地基,必须进行岩石的勘探和分析。

岩石的强度、裂隙性质及变形特点等都对地基基础设计有着重要的影响。

三、地基基础设计方案在完成地质勘测与分析后,可以根据具体情况制定地基基础设计方案。

地基基础设计方案应包括以下内容:1. 地基基础形式的选择根据地质勘测结果和土壤力学参数,选择合适的地基基础形式,如承台、筏基、桩基等。

同时,也要考虑建筑物的结构特点和荷载情况。

2. 安全系数的确定基于承载力和抗倾覆等方面的考虑,确定合适的安全系数。

安全系数应满足建筑结构的要求,并具备充分的稳定性。

3. 基础尺寸和布置的确定根据建筑物的荷载及地质勘测资料,确定基础的尺寸和布置方式。

通过合理的布置,可以实现荷载的合理传递和均匀分配,确保基础的稳定性。

4. 材料选择与施工工艺根据地基基础设计方案,选择适宜的材料和施工工艺。

地基基础设计方案

地基基础设计方案

地基基础设计方案地基基础设计方案是建筑工程中至关重要的一环,其质量直接关系到建筑物的安全和稳定性。

为了有效地进行地基基础设计,必须综合考虑地质情况、建筑结构要求以及周围环境因素等多方面因素,制定科学合理的设计方案。

一、地质勘察与分析在制定地基基础设计方案之前,首先要进行地质勘察和分析。

通过对工程地区地质情况的详细调查,了解地层结构、土层特性、地下水位等信息,为后续的设计提供准确的数据基础。

地质勘察包括野外勘察、取样测试、地质测量等多项内容,必须由具备相关资质的地质专家进行。

二、荷载计算及结构设计在进行地基基础设计时,必须充分考虑建筑结构的荷载情况,包括静荷载、动荷载、风荷载等多种荷载形式。

结构设计师需要依据建筑物的用途、规模等因素进行荷载计算,并设计出符合要求的地基基础结构,确保建筑物安全可靠。

三、地基处理方案选择根据地质勘察结果和荷载计算数据,设计师需要选择适合的地基处理方案。

一般常用的地基处理方法包括灌注桩、预应力锚杆、悬吊桩等多种形式,设计师需要根据具体情况进行合理选择,并设计出相应的工程方案。

四、施工工艺与质量控制在地基基础设计方案确定后,需要进行施工工艺设计和质量控制。

施工工艺设计包括施工方法、工序、材料选用等内容,质量控制则涉及到施工监理、验收标准、质量检测等方面,确保施工过程符合设计要求,保证工程质量。

五、成本控制与风险评估地基基础设计方案的制定还需考虑到成本控制和风险评估。

设计师需要合理估算工程造价,优化设计方案,尽量降低施工成本。

同时还需要针对可能出现的风险情况进行评估和规避,确保工程进展顺利。

总而言之,地基基础设计方案是建筑工程中的关键环节,仅仅具备建筑设计资质的公司无法胜任该环节,需要专业的地质勘察及结构设计机构共同参与。

只有科学合理地制定地基基础设计方案,才能确保建筑物的安全可靠,为人们的生活和工作提供更好的保障。

地基基础检测方案选用指南

地基基础检测方案选用指南

地基基础检测方案选用指南地基基础是建筑物的重要组成部分,对于建筑物的安全和稳定性起着至关重要的作用。

因此,在建筑物兴建之前,进行地基基础检测是必不可少的。

本文将从地基基础检测方案的选择角度进行指南,帮助读者选择合适的地基基础检测方案。

首先,选择地基基础检测方案时,应该根据建筑物的类型和用途来确定。

不同类型和用途的建筑物对地基基础的要求不同,因此需要有针对性地选择检测方案。

例如,高层建筑的地基基础检测需要考虑地基承载能力和抗震能力等因素,而桥梁的地基基础检测则需要考虑地基的稳定性和变形情况等因素。

其次,选择地基基础检测方案时,应该考虑目标检测的深度和范围。

地基基础检测可以从浅层到深层,从表层到地下,需要综合考虑各种因素来确定检测的深度和范围。

一般来说,地基基础的检测应该包括土壤的物理力学参数(如孔隙比、密度、含水量等)、地基基础的变形情况(如沉降、倾斜等)以及地下水位等。

再次,选择地基基础检测方案时,应该综合考虑检测的费用和效益。

地基基础的检测费用一般是比较高的,因此在选择检测方案时需要综合考虑检测费用和效益。

有些地基基础检测方案可能费用较低,但检测结果的准确性和可靠性较低;而有些地基基础检测方案可能费用较高,但检测结果的准确性和可靠性较高。

因此,在选择地基基础检测方案时,需要综合考虑各种因素,确保选择的方案既具有一定的准确性和可靠性,又具有较低的费用。

最后,选择地基基础检测方案时,需要考虑检测的时间和方法。

地基基础的检测通常需要较长的时间和复杂的方法,因此在选择检测方案时需要考虑时间和方法的安排。

一般来说,地基基础的检测应该在兴建建筑物之前进行,以便及时发现和解决地基基础存在的问题。

同时,应该选择合适的检测方法,如地下探测、钻孔、取样等,根据具体的情况来确定。

综上所述,选择地基基础检测方案时应该考虑建筑物的类型和用途、检测的深度和范围、检测的费用和效益以及检测的时间和方法等因素。

只有考虑全面,选择合适的地基基础检测方案,才能确保建筑物的安全和稳定性。

地基基础施工方案

地基基础施工方案

地基基础施工方案一、引言地基基础是任何建筑工程的关键部分,它为建筑物提供了稳固的支撑和承载力。

本文将介绍地基基础施工方案,包括地基类型的选择、地基测试和处理、地基施工的步骤以及常见的施工技术和注意事项。

二、地基类型选择在选择地基类型时,需要根据建筑物的类型、土地地质条件和设计要求进行评估。

常见的地基类型包括浅基础和深基础。

1. 浅基础浅基础适用于土层较浅、地质条件较好的场地。

常见的浅基础类型包括筏基础、叠合基础和沉井基础等。

筏基础适用于大面积、重载建筑物的支撑,叠合基础适用于较小面积的建筑物,沉井基础适用于地下建筑物。

2. 深基础深基础适用于土层较深或地质条件较差的场地。

常见的深基础类型包括桩基础、板桩基础和钢板桩基础等。

桩基础适用于较大的水平载荷和垂直载荷,板桩基础适用于较小的水平载荷和垂直载荷,钢板桩基础适用于海洋工程和边坡防护等。

三、地基测试和处理在施工前,需要进行地基测试和处理,以确定地基的物理和力学特性,以及采取适当的处理措施。

1. 地基测试常见的地基测试包括地质勘探、土壤试验和地基承载力测试等。

地质勘探通过钻探和采样分析,确定地下土层的组成和性质。

土壤试验包括颗粒分析、压缩试验和剪切试验等,用于评估土壤的力学特性。

地基承载力测试用于确定地基的承载力和变形特性。

2. 地基处理根据地基测试的结果,可以采取适当的地基处理措施。

常见的地基处理方法包括加固、预压和处理软基等。

加固方法包括增加地基承载能力和改变土体的性质,如灌浆加固、深层加固和地基碎石等。

预压方法通过施加预压载荷来改善地基的力学性能。

处理软基方法包括施工排水、加固地基等,以提高土壤的稳定性。

四、地基施工步骤地基施工是地基基础的重要环节,需要按照科学合理的步骤进行。

1. 地表处理地表处理包括清理和平整地表,以确保施工区域的平坦和清洁。

2. 基础标定基础标定是确定建筑物结构位置和高程的过程。

根据设计图纸和测量数据,进行基坑标定和地基水平标定。

筏板基础和桩基础比选方案

筏板基础和桩基础比选方案

筏板基础和桩基础比选方案一、引言在建设工程中,基础是整个建筑物的支撑和稳定的重要部分。

而在选择基础类型时,筏板基础和桩基础是常见的两种选择。

本文将从不同角度对比这两种基础类型,以便读者更好地理解它们的特点,从而作出明智的选择。

二、筏板基础1. 定义和特点筏板基础是将建筑物的荷载均匀地分散到地基上的一种基础形式。

它由一层或多层承载能力较大的水泥板组成,通过混凝土柱或墩连接地面和建筑物的承载结构。

筏板基础适用于软土地基和较大荷载的建筑物,具有分散荷载、均匀沉降和较好的稳定性等特点。

2. 优点(1)分散荷载:筏板基础可以将建筑物的荷载均匀地分散到地基上,减小地基承受的压力,降低地基沉降的风险。

(2)稳定性好:由于筏板基础的大面积接触地基,使得整个建筑物的稳定性得到增强,能够抵抗地震和风力等外力作用。

(3)适用性广:筏板基础适用于各类土质,特别是软土地基,能够有效解决软土地基的沉降问题。

3. 缺点(1)施工难度大:由于筏板基础需要较大的土方开挖和混凝土浇筑,施工难度较大,需要投入较多的人力和物力资源。

(2)成本较高:相比较其他基础类型,筏板基础的施工成本较高,尤其是在土方开挖和混凝土浇筑方面。

三、桩基础1. 定义和特点桩基础是通过将桩体打入地下,将建筑物的荷载传递到较深的地层或更坚固的土层上,以提供稳定支撑的基础形式。

桩基础适用于地质条件复杂、土层较薄或地下水位较高的场所,具有承载能力高、结构稳定和施工周期短等特点。

2. 优点(1)承载能力高:桩基础能够将建筑物的荷载传递到较深的地层或更坚固的土层上,具有较高的承载能力,适用于大型建筑物或重载结构。

(2)适应性强:桩基础适用于各类土质和地质条件,特别是在土层较薄、地下水位较高或地质条件复杂的地区,能够提供稳定的支撑。

(3)施工周期短:相比较其他基础类型,桩基础的施工周期相对较短,能够缩短工期,提高工程效率。

3. 缺点(1)成本较高:桩基础的施工成本较高,主要是由于桩体的制作和安装需要较多的材料和人力资源。

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第三章地基基础方案的选择确定对于建筑工程来讲,地基基础方案的选择确定是一个非常重要的问题,其对于建筑物的安全、基础的造价、基础的施工周期都有决定性的影响,应充分重视地基基础方案的选取。

本章介绍了地基基础方案选择需考虑的因素及需特别注意的问题。

注:地基基础方案、基坑支护方案的多样性禁忌3.1考虑地基基础时对概念设计重视不够1概念设计的必要性地基基础工程受诸多不确定因素影响,虽然岩土力学理论取得长足进展,计算方法和设计软件不断创新,但具体设计仍处于半理论半经验状态,因此,概念设计对于确保地基基础的安全非常重要。

所谓地基基础的概念设计就是将土力学概念、力学的概念、岩土性质的基本概念、地质演化的科学规律、地下水的影响、各种施工工艺的特点、各种结构体系的特点、基础与结构的共同作用、当地的经验、经济等和地基基础相关的因素综合应用到地基基础的设计中。

通俗的讲概念设计就是知识和智慧的关系,有知识不一定有智慧,只有把知识转化为智慧才达到了学知识的目的,才能更好的进行工程设计。

2古人建塔对概念设计的启迪我国古代,有很多成功的应用概念进行工程建造的实例。

如古代建塔,一些塔的高度达到几十米,如唐朝的西安大雁塔64.5米,宋朝的定州开元寺塔高84.2米,苏州虎丘塔47.5米。

如此高建筑如何修建?是否进行过地质勘察?如何进行地基处理?如何搭建脚手架?建筑材料如何向上运输?对于工程中的这些问题,古人巧妙的利用简单的概念解决。

一些资料显示古人采用堆土的方式建塔,塔修建多高,土堆多高,塔建成后土再从上到下逐渐清除。

看似简单的堆土,实际解决了建造工程的关键问题,具体有以下几方面:1)相当于现代建筑的脚手架;堆土可随建筑物的增高而增高,工匠可站在上面操作,代替脚手架,且比脚手架安全;2)建筑材料运输坡道;利用堆土形成的坡作为建筑材料的运输通道,解决了建筑材料垂直运输的问题;3)对地基进行预压处理,解决了地基承载力和塔的沉降问题;对于塔基来说,堆土相当于我们现在用的堆载预压法,堆土的荷载和范围远大于塔重,土清除后,经过预压地基的承载力和变形一般能满足要求。

从我们古人看似简单的方法,实际上反映了很高的智慧,既解决了地基处理问题,同时解决了上部结构施工存在的问题。

古人在地基基础方面的智慧还很多,如图3.1.1大雁塔,1996年实测大雁塔顶水平位移1010.5毫米,出现了倾斜。

分析原因主要因素是当时地下水的过度抽取,大雁塔的倾斜问题引起了当地政府部门的高度重视,对大雁塔周边单位的400多口自备井实施封井措施,并加大了地下水回灌力度,将地表水注入地下含水层、以增加地下水储量,使得大雁塔的倾斜的问题得到有效遏制。

大雁塔在2003年底、2004年初开始缓慢改斜“归正”,目前塔顶水平位移降到990mm以内。

为什么已倾斜的塔自己会自己“归正”呢?据当地老人介绍,大雁塔的基础采用半圆形式基础方案,类似于‘不倒翁’的底座,此类基础方案有自动纠偏的功能,就像不倒翁最后保持垂直原理一样,且抗震稳定性好。

此基础实际形式虽有待考证,但显然和平板基础比较,半圆形基础具备一定的纠偏能力。

这也可能是其一千多年不倒的原因之一,也证明了地基基础方案的重要性。

注:万里长城;故宫;3 怎样做好概念设计1) 确定好的方案概念设计首先要确定好方案,这是最重要的,方案选择不好,后面的具体设计再好也只是补充完善,不能使其成为优秀的设计。

图1.1为古希腊雅典的六个石柱,首先在方案上进行了巧妙的构思,将柱子的形状雕成亭亭玉立的少女。

在总体方案上将美学和力学结合起来,从中我们可看出古人是如何巧妙的将美学和力学概念结合在一起的。

2)具体设计中利用概念完善方案以图1.1希腊六少女石柱分析,看古人如何在具体设计中巧妙利用概念的。

(1)古代没有钢筋混凝土,为减小梁的跨度,在柱顶部设柱帽,具体设计柱帽采用花篮,由少女头顶花篮。

花篮既起到柱帽的作用,也起到美化作用。

(2)为避免在水平荷载作用下,柱子在截面小的部位也就是人体的颈部出现破坏,采用披肩发将荷载传递到身体的躯干,既增加了美感又避免了刚度突变。

(3)为增加稳定性,少女着长裙,且腿部弯曲使裙外撑,增大柱下部截面积,也增加了美感。

从上面分析看出,具体设计的每一步都将美学和力学很好的结合,完善设计方案。

正是由于古人巧妙的利用概念设计,使建筑屹立几千年,我们至今仍有机会欣赏。

图3.1.1西安大雁塔图 3.1.2希腊六少女石柱4 概念在设计各阶段的作用概念设计贯穿基础设计全过程,在各阶段的作用如下:1)判断基础工程关键控制点概念设计首先要从总体上从本质上把握,判断工程相应部位的关键控制点。

不是单纯某一经验的应用,不是单纯的截面设计、承载力计算、变形计算之类,更不是简单的直观判断。

概念设计必须对基本原理有深刻的理解,有丰富经验的总结,有将基本理论灵活运用的能力,从主导理念上总揽全局,牢牢掌握影响工程成败的关键,并对实施效果有基本准确的估计,不犯概念性的错误。

有关地基基础关键控制点的把握,参看本章禁忌6。

2)利用基本概念指导地基基础的具体计算将复杂的客观条件,准确归纳为便于分析的模型,是地基基础工程计算的重要步骤。

在具体计算阶段,需根据勘察报告提供的参数、上部结构荷载和刚度、基础设计参数等,利用归纳的数学模型采用手算或计算程序对地基基础的具体问题进行计算。

设计者在应用软件和具体公式时,应对软件的数学模型和适用条件有正确的理解,了解这些假定条件与工程实际的符合程度,了解计算方法的局限性和可能产生的偏差。

3)利用基本概念和经验对计算结果进行分析判断对计算结果进行合理的分析和判断对工程的安全至关重要,以建筑沉降计算为例,对于复杂的地基基础工程,影响建筑物沉降的因素非常多,至少有十几项,一些因素计算能相对准确考虑,如荷载、上部结构刚度;一些因素考虑不准确如地基刚度、土的性质;有些因素计算不能考虑,如施工周期、施工工艺、施工顺序的影响。

如何判断计算结果的合理性和准确程度?这需依靠综合概念和经验。

利用概念判断沉降分布形态、沉降差的大小是否合理,利用已有的工程经验判断计算数值的准确程度。

禁忌3.2 对地基类型及设计注意事项掌握不全面地基是基础和上部结构的载体,进行基础设计应了解和掌握常见地基类型及设计要点。

常见的地基类型分均匀型地基、坡地型、岩土交错型、岩溶型。

1均匀型地基和非均匀型地基均匀型地基是指地基土层可能是单一的,如为多层土组成时,则各土层的坡度一般小于10%,软土层小于5%。

如图2.1a,均匀型地基中可能夹有薄层透镜体。

由于土层比较均匀,设计时主要考虑土的力学性质和建筑物的特性。

由于勘察布点不可能太密,有些地基在浅层可能会含有局部软土、墓穴、沟浜、树根、旧有建筑物的堆积物等情况,采用天然地基、复合地基或其它地基处理时,应特别注意验槽,而钎探是验槽所采用的必要手段。

非均匀型地基如图2.1b所示,各土层的坡度大于10%,软土大于5%。

非均匀地基设计时应注意倾斜,特别是采用天然地基,主要受力层存在不均匀的软土时,更应特别注意。

图2.2为虎丘塔和对应的地质剖面图。

苏州虎丘塔塔基下土层划分为五层,每层的厚度不同,因而导致塔身向东北方向倾斜。

图2.1 均匀地基和非均匀地基示意图图6.2 虎丘塔和对应的地质剖面图2坡地型地基坡地型地基为常见的山区地基类型,坡地土层有残积或坡积粘性土,也可能由块石、圆砾、砂土、粘性土、淤泥等厚度不同、分布不均的土层组成。

地形起伏与土质不均是这种地基类型的两个基本特点。

超过10度以上坡度,坡地稳定性是地基设计中的首要问题。

大规模平整场地带来的大挖、大填、自然排水系统破坏、自然条件稳定等一系列问题。

轻者造价高昂,重者出现人为滑坡。

图2.2为某地在山坡修建建筑物开挖图,基坑深度近40m,自然排水系统被改变。

图2.2 某坡地基坑开挖图片在坡地上建筑时,要遵守以下原则:1)查明拟建场地有无不良地质现象,应尽量避开古滑坡体或有可能滑坡地带;2)计算场地稳定性及各建筑地基稳定性;3)根据汇水面积布置新的排水系统,开辟新的引洪截流渠道;4)必须按照先排水治坡,再支挡,然后进行建筑施工的程序进行。

注:介绍元上都项目3岩土交错型地基岩土交错型地基的基本特征是在地基中一部分为较浅的基岩,另一部分为残积土、坡积或沉积的土层,土层厚度变化较大。

典型的地质剖面如图2.3所示,它可分为三种形态:岩石出露在地基中部、岩石出露在端部、岩石呈石芽状。

这类地基设计最主要的是地基变形不均匀,即岩石与土的模量相差百倍甚至千倍,土质部分的下沉引起建筑物的破坏。

对此类地基设计时考虑岩层表面的倾斜程度、上覆土层的力学性质、建筑物类型与荷载大小,设计时遵守以下原则:图2.3 岩土交错型地基示意图1)按变形控制设计,考虑到可能出现的不均匀沉降。

2)当土层部分采用天然地基或复合地基时,岩石出露部分必须凿去一部分,换以砂土或其它柔性材料,称为垫层,凿去的高度和面积应根据土层部分的厚度、变形模量、地基处理方法进行确定,并进行载荷板测试。

3)载荷板检测时,岩石出露部分和土层、复合地基部分在相当于基底压力荷载情况下,沉降量应接近,否则应增加土、复合地基的刚度或增加岩石上垫层厚度。

注:解释4)当坡度较大、建筑对变形要求严格时,土层部分应采用桩基处理,桩端应进入稳定的岩石。

4岩溶型地基岩溶型地基主要出现在碳酸盐类岩石地区,其基本特征是:地基主要受力层范围内有溶洞、溶沟、溶槽、落水洞以及土洞等,如图2.4所示。

我国广东、广西、云南、贵州、河北等地都有溶洞存在。

图2.4 岩溶型地基示意图溶洞是以岩溶水的溶蚀作用为主,由潜蚀和机械塌陷作用而造成的。

溶洞大小不一,有的溶洞已干枯或被泥砂填实,有的有经常性水流。

土洞存在于溶沟发育,地下水在地下频繁活动的岩溶地区,一般呈倒竖缶状,直径1~4m不等。

有的土洞已停止发育,但在地下水丰富地区,土洞还可能扩展。

大量抽取地下水时会加速土洞的发育,严重时可能引起地面大量塌陷。

溶洞地区地基基础设计时遵循以下原则:1)根据洞顶部的埋深、岩石强度、厚度、形状、洞跨估算它可能承受的荷载考虑基础方案,当岩石强度较高、顶板厚度接近或大于洞跨时,这类溶洞一般是稳定的。

当上覆土层性质较好、厚度较大时,根据荷载情况可采用天然地基或复合地基。

2)当上部荷载大且分布不均时,如框筒结构,且溶洞较浅时,为安全起见,采用大直径桩穿过溶洞,进入稳定岩石。

注唐山万达广场项目禁忌3 对特殊地基土的特性及变形特征了解不全面在土木工程建设中经常遇到的特殊土型主要包括:软土、陷性黄土、人工填土地基、膨胀土、多年冻土、盐渍土、液化土等。

1软土地基软土主要指淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。

淤泥是指在静水或缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成,其天然含水量大于液限,天然孔隙比大于或等于 1.5的粘性土。

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