筏形基础条形基础及各种桩
筏形基础(raft foundation),当建筑物上部荷载较大而地基承载能力
又比较弱时,用简单的独立基础或条形基础已不能适应地基变形的需
要,这时常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载承受在一
块整板上,这种满堂式的板式基础称筏形基础。筏形基础由于其底面
积大,故可减小基底压强,同时也可提高地基土的承载力,并能更有
效地增强基础的整体性,调整不均匀沉降。
独立基础 杯形基础
条形基础
一般按照构件的不同可以分为三类:墙下条形基础、柱间条形基础、
混凝土墙--柱下混合条形基础,后者一般用于框架剪力墙结构。条形
基础不同于独立柱基础的地方在于,独立柱基是接近方形的双方向受
力构件,双向受力构件是要验算冲切力的,而条形基础是单方向受力
构件,是要验算剪切力的。
按基础构造形式划分
条形基础、独立基础、满堂基础(筏板基础、箱型基础)和桩基础。
(一) 条形基础:当建筑物采用砖墙承重时,墙下基础常连续设置,
形成通长的条形基础。当柱下独立基础不能满足承载力,或地基变性
要求时,也可以做成柱下混凝土条形基础。
(二) 独立基础:当建筑物上部为框架结构或单独柱子时,常采用
独立基础;若柱子为预制时,则采用杯形基础形式。
(三) 满堂基础:当上部结构传下的荷载很大、地基承载力很低、
独立基础不能满足地基要求时,常将这个建筑物的下部做成整块钢筋
混凝土基础,成为满堂基础。按构造又分为筏板基础和箱形基础两种。
筏板基础:是埋在地下的连片基础,适用于有地下室或地基承载力较
低、上部传来的荷载较大的情况。
箱型基础:当伐形基础埋深较大,并设有地下室时,为了增加基础的
刚度,将地下室的底板、顶板和墙浇制成整体箱形基础。箱形的内部
空间构成地下室,具有较大的强度和刚度,多用于高层建筑。
(四) 桩基础:当建造比较大的工业与民用建筑时,若地基的软弱
土层较厚,采用浅埋基础不能满足地基强度和变形要求,常采用桩基。
桩基的作用是将荷载通过桩传给埋藏较深的坚硬土层,或通过桩周围
的摩擦力传给地基。
按照施工方法可分为钢筋混凝土预制桩和灌注桩。
钢筋混凝土预制桩:这种桩在施工现场或构件场预制,用打桩机打入
土中,然后再在桩顶浇注钢筋混凝土承台。优点是材料省、强度高、
承载力大、耐久性好,不受地下水位变化的影响,适用于较高要求的
建筑。但自重大,运输和吊装比较困难,打桩时震动较大,对周围房
屋有一定影响。施工难度高,受机械数量限制施工时间长。
灌注桩:首先在施工场地上钻孔,当达到所需深度后将钢筋放入浇灌
混凝土。优点是施工难度低,尤其是人工挖孔桩,可以不受机械数量
的限制,所有桩基同时进行施工,大大节省时间,缺点是承载力低,
费材料。
按照基础的受力原理大致可分为摩擦桩和承载桩。
摩擦桩:系利用地层与基桩的摩擦力来承载构造物并可分为压力桩及
拉力桩,大致用于地层无坚硬之承载层或承载层较深。
端承桩:系使基桩座落于承载层上(岩盘上)使可以承载构造物。
(端承桩和摩擦桩的区别)
桩基础根据其在土中受力情况不同,可分为和摩擦桩。 端承桩是穿过
而达到深层坚实土的一种
桩,上部结构荷载主要由桩尖阻力来承担; 摩擦桩是完全设置在软弱
土层一定深度的一种桩,上部结构荷载要由桩尖阻力和桩身侧面与土
之间的共同来承担。
摩擦型桩包括摩擦桩、端承摩擦桩 极限状态下,以摩擦力为主,端
承力很小或不计
端承型桩包括端承桩、摩擦端承桩 极限状态下,以端承力为主,摩
擦力很小或不计
主要区别在桩的受力模式上。
沉管灌注桩
是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。沉管灌注桩又称为打拔
管灌注桩。它是利用沉桩设备,将带有钢筋混凝土桩靴 (活瓣式桩靴)
的钢管沉入土中,形成桩孔,然后放入钢筋骨架并浇筑混凝土,随之
拔出套管,利用拔管时的振动将混凝土捣实,便形成所需要的灌注桩。
利用锤击沉桩设备沉管、拔管成桩,称为锤击沉管灌注桩。利用振动
器振动沉管、拔管成桩,称为振动沉管灌注桩。
筏形基础
梁板式筏形基础平板
• 上部纵筋锚入长度: max(12d,梁宽/2) • 上部纵筋长度=筏板净长+2×锚固长度 • 下部纵筋长度=筏板长-2×保护层+15d×2 • 根数=[板净宽-2×min(板筋间距/2,75)]/间距+1
• 上下部纵筋长度=筏板长-2×保护层+12d×2 • 根数=[板净宽-2×min(板筋间距/2,75)]/间距+1
平板式筏形基础
• 上部纵筋长度=筏板净长+2×锚固长度max(12d,梁宽/2) • 下部纵筋长度=筏板长-2×保护层+15d×2 • 根数=[板净宽-2×min(板筋间距/2,75)]/间距+1
平板式筏形基础封边构造
• 上下纵筋=板长-2×保护层+2×12d • U形封边构造筋=板厚-2×保护层+2×max(15d,200)
• 当柱网间距大时,一般采用梁板式筏形基础。
筏形基础
二、筏形基础的分类
梁板式筏 形基础 基础梁
基础主梁JL
基础次梁JCL
基础平板LPB
筏形基础
板式筏 形基础
柱下板带ZXB
基础平板BPB
跨中板带KZB
筏形基础
筏形基础
三、筏形基础平面注写
•编号 集中 标注 •截面尺寸 •配筋 •梁底面标高
筏形基础
四、筏形基础钢筋
柱下板带ZXB/ 跨中板带KZB
筏形基础 钢筋种类
底部贯通纵筋 顶部贯通纵筋
平板式基 础平板BPB
底部贯通纵筋 顶部贯通纵筋
基础主梁端部无外伸
• 筏形基础主梁
• 底部贯通筋长度=梁长-2×保护 层+2×15d
• 顶部贯通筋长度=梁长-2×保护 层+2×15d
基础工程-赵明华-第三章-柱下条形基础、筏形和箱型基础-1
•x=0时q =0: C3=C4=C
•x=0处V=-P0/2:C=P0l/2kb 解答
w
P0
2K
ex cos x
sin x
P0
2K
Ax
q
P0 2
K
ex sin x
P0 2
K
Bx
VMp P240PbP200
ex cos x sin x
e x
cos
x
P0 2
工况(1) 若为无限长梁, F=1000kN, M=0. 计算x=±5m处梁变形及内力。
工况(2)若为无限长梁, F=0,M=5000kN.m. 计算x=±5m处梁变形及内力。
工况(3)若为无限长梁, F=1000kN, M=5000kN.m. 计算x=±5m处梁变形及内力。
工况(4) LOA=5m, LOB=7m, x=0处F=1000kN, M=0, 求梁身内力。
Dx
ex cos x sin x
P0
4
Cx
P0
2b
Ax
集中力下的无限长梁
Ax ex cos x sin x, Bx ex sin x Cx ex cos x sin x, Dx ex cos x
3.1 弹性地基上梁的分析
一、弹性地基上梁的分析
力偶作用下的无限长梁 边界条件
• x→∞时w=0 • x=0时w =0 • x=0处M=M0/2 解答
边界条件
• x→∞时w=0 • x=0时M =0 • x=0处V= -F0 解答
w
2F0
K
Dx
q=-
2F0
K
2
Ax
M
F0
Bx
第五章 筏形与箱形基础
箱形基础 的组成
箱形基础的 布置
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箱形基础的特点 (1)有很大的刚度和整体性,能有效的调整基础的不均 匀沉降,常用于上部结构荷载大、地基软弱且分布不均的 情况,当地基特别软弱且复杂时,可再用箱基下桩基的方 案。
4
肋梁可设在板下使地坪自然 形成,且较经济,但施工不方便 。肋梁也可设在板的上方,施工 方便,但要架空地坪。
布置纵横向肋梁时,应使其 交点位于柱下。
肋梁向下突出,断面可做成 梯形,施工时利用土模浇注混凝 土。
通常采用肋梁向上突出的形 式。
肋梁
填土或低标号混 凝土或盖板
5
第二节 筏形基础的设计原则和构造
筏板悬臂长度,横向不宜大于1000mm,纵向不宜大 于600mm。如采用不埋式筏板,四周必须设置联连梁。
13
第三节 筏形基础内力的简化计算
❖筏形基础的受力特点 合理确定基底反力分布是问题的关键。 在工程实际中,筏形基础的计算常采用简化方法,
即假设基础为绝对刚性、基底反力按直线分布,并按静 力学的方法确定。
第五章 筏形与箱形基础
第一节 筏形基础的类型与特点
上部结构荷载较大,地基承载力较低,采用一般基础 不能满足要求,可将基础扩大成支承整个建筑物结构的大 钢筋混凝土板,即成为筏形基础或称为筏板基础。
筏形基础的优点: (1)能减少地基土的单位面积压力,提高地基承载力 (2)增强基础的整体刚性,调整不均匀沉降
多跨连续双向板计算。纵 向肋及横向肋可按多跨 连续梁计算。
18
右图所示的筏形基础, 在柱网单元中布置了次肋, 次肋的间距也较小。筏基梁 板的内力可采用平面肋形楼 盖的算法。筏基底板按单向 多跨连续板计算。
基础的类型与分类
基础的类型与构造一、基础的埋深1.基础埋深:指室外设计地坪到基础底面的距离。
浅基础:基础的埋置深度小于5m。
深基础:基础的埋置深度大于5m。
基础的最小埋置深度不小于500mm。
2.影响基础埋置深度的因素(1)建筑物的使用要求、基础型式及荷载(2)工程地质与水文地质条件a.工程地质条件在满足地基稳定和变形要求的前提下,要尽量浅埋。
当浅层土不能满足要求时,可考虑深埋,但应与其它方案比较。
b.水文地质条件尽量将基础埋置在地下水位200mm以上,如果地下水位较高,基础不得不埋在地下水中时,应将基础置于最低水位200mm以下。
(3)土的冻结深度的影响基础底面必须置于冰冻线以下200mm。
(4)相邻建筑物基础的埋深新建基础应低于相邻原有基础。
如埋深大于原有基础,则必须保持一定的距离。
基础间净距是基础底面高差的1~2倍。
(5)其它基础底面要底于室外设计地面不少于。
二、基础的分类1.按材料的受力特点分类(1)刚性基础:是用刚性材料建造,受刚性限制的基础。
如混凝土基础、砖基础、毛石基础、灰土基础。
通常用在层数不太高或地基条件很好的地区(2)柔性基础:是指基础宽度的加大不受刚性角限制,抗压、抗拉强度都很高,如钢筋混凝土基础。
钢筋混凝土基础用的最广(1)刚性基础(2)柔性基础2.按基础的构造形式(1)单独基础单独基础是独立的块状形式,常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。
适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础,其材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。
(2)条形基础基础是连续带形,也称带形基础。
有墙下条形基础和柱下条形基础。
1)墙下条形基础:一般用于多层混合结构的承重墙下。
2)柱下条形基础:为增加基底面积或增强整体刚度,以减少不均匀沉降,常用钢筋混凝土条形基础,将各柱下基础用基础梁相互连接成一体,形成井格基础。
(3)满堂基础(用板梁墙柱组合浇筑而成的基础)底宽在3m以上且底面积在20㎡以上的为满堂基础(满堂桩承台)一般有板式(也叫无梁式)满堂基础、梁板式(也叫片筏式)满堂基础和箱形基础三种形式。
筏形基础
筏板上网钢筋
柱及剪力墙插筋
梁钢筋
1、钢筋施工程序
放线并预检 成型钢筋进场 排钢筋 焊接接头 绑扎 柱墙插筋定位 交接验收
2、模板施工程序
3、混凝土施工程序
6.3 钢筋绑扎工艺
筏板基础地梁钢筋绑扎示意图
6.4 模板工程
筏板基础模板工程示意图
6.5 混凝土工程(现场搅拌泵送)
6.6 筏板施工的要点
四、筏形基础的优缺点
在通常设计中平板式筏形基础使用较为普遍, 其原因是平板式筏形基础在钢筋绑扎、模板支撑、 混凝土浇筑等施工过程中施工比较简便,施工速度 较快,对加快施工进度较为有利,致使整个基础工 程的钢筋和混凝土使用量相对梁板式筏形基础较浪 费,对控制基础工程的总造价不利。梁板式筏基与 平板式相比具有材耗低、刚度大的优点,缺点是基 础相对复杂,钢筋绑扎难度大,模板支撑和混凝土 浇筑也较平板式相对麻烦。
五、筏型基础的设计步骤和构造要求
六、筏板基础的施工
6.1 施工机具
1、
手锯 电锯 水性隔离剂 斧子
电钻
扳手
钳子
线坠
2、
砂浆 手推车 搅拌机
大铲
托线板 砖夹子 铁抹子 靠尺板
6.2 筏板基础的施工程序
基地土质验槽 施工垫层
在垫层上弹线抄平
筏板下网钢筋
筏板混凝土(板式) 、筏板及上部(梁式)
梁板式筏形基础 当柱网间距大时,一般采用梁板式筏形基础。根据肋梁的设置分为单向肋和双 向肋两种形式。单向肋梁板式筏形基础是将两根或两根以上的柱下条形基础中间 用底板连接成一个整体,以扩大基础的底面积并加强基础的整体刚度。双向肋梁 板式筏形基础是在纵、横两个方向上的柱下都布置肋梁,有时也可在柱网之间再 布置次肋梁以减少底的厚度。
混凝土地基基础规格及设计要求
混凝土地基基础规格及设计要求一、引言混凝土地基基础是建筑物的重要组成部分,能够承受建筑物的重量并将其传递到地下,保障建筑物的稳定性和安全性。
本文将介绍混凝土地基基础的规格及设计要求,包括基础类型、基础厚度、基础材料、地基处理、基础施工等方面的内容。
二、基础类型1.浅基础:适用于建筑物载荷较轻的情况,基础深度不超过1.5m,常见的浅基础类型有筏形基础、桩基础、条形基础等。
2.深基础:适用于建筑物载荷较大的情况,基础深度大于1.5m,常见的深基础类型有钢筋混凝土桩基础、钢管桩基础、悬挂式基础等。
3.特殊基础:适用于特殊情况下的基础,如软土地基、沼泽地基、岩溶地基等,常见的特殊基础类型有桩基础、沉井基础、地下连续墙基础等。
三、基础厚度基础厚度的设计应根据建筑物的载荷、地基的承载力、基础类型等因素进行考虑。
一般情况下,基础厚度应大于等于0.3m,深基础的基础厚度应大于等于0.5m。
四、基础材料1.混凝土:混凝土是混凝土基础的主要材料,其强度等级应根据建筑物的载荷进行选择。
2.钢筋:钢筋是混凝土基础中的增强材料,其直径和数量应根据设计要求进行选取。
3.砖石:砖石适用于浅基础的建筑物,常用于筏形基础和条形基础的支撑墙体。
五、地基处理地基处理是保障混凝土地基基础稳定性和安全性的重要环节,常用的地基处理方法有以下几种:1.填土加固:对于软土地基,可以采用填土加固的方法,使地基承载能力得到提高。
2.排水处理:对于高地下水位的地基,可以采用排水处理的方法,降低地下水位,提高地基承载能力。
3.灌浆加固:对于沉降较大的地基,可以采用灌浆加固的方法,使地基得到加固。
六、基础施工基础施工是保障混凝土地基基础质量的重要环节,常用的施工方法有以下几种:1.模板施工:按照设计要求,制作适合基础形状的模板,将混凝土浇筑至模板内,待混凝土凝固后,拆除模板即可。
2.钢筋绑扎:根据设计要求,将钢筋按照一定的间距和位置进行绑扎,确保混凝土基础的强度和稳定性。
第3章 柱下条形基础
第3章柱下条形基础、筏形和箱形基础§3-1概述柱下条形基础、筏形基础和箱形基础与柱下独立基础相比,具有优良的结构特征、较大的承载能力等优点,适合作为各种地质条件复杂、建设规模大、层数多、结构复杂的建筑物基础。
柱下条形基础、筏形基础和箱形基础将建筑物底部连成整体加强了建筑物整体刚度,调整和均衡传递给地基的上部结构荷载,减小荷载差异和地基不均匀造成的建筑物不均匀沉降,减小上部结构的次应力。
该类基础一般埋深较大,可提高地基的承载力,增大基础抗水平滑动的稳定性,并可利用地基补偿作用减小基底附加应力,减小建筑物的沉降量。
此外,筏形和箱形基础还可在建筑物下部构成较大的地下空间,提供安置设备和公共设施的合适场所。
但是,这类基础尤其箱形基础,技术要求及造价较高,施工中需处理大基坑、深开挖所遇到的许多问题,箱形基础的地下空间利用不灵活,因此,选用时需根据具体条件通过技术经济及应用比较确定。
如前所述的刚性及扩展基础,因建筑物较小,结构较简单,计算分析中将上部结构、基础和地基简单地分割成彼此独立的三个组成部分,分别进行设计和验算,三者之间仅满足静力平衡条件。
这种设计方法称为常规设计,由此引起的误差一般不致于影响结构安全或增加工程造价,但计算分析简单,工程界易于接受。
然而对于条形、筏形和箱形等规模较大、承受荷载多和上部结构较复杂的基础,上述简化分析,仅满足静力平衡条件而不考虑三者之间的相互作用,则常常引起较大误差。
由于基础在地基平面上一个或两个方向的尺度与其竖向截面相比较大,一般可看成是地基上的受弯构件—梁或板。
其挠曲特征、基底反力和截面内力分布都与地基、基础以及上部结构的相对刚度特征有关,故应从三者相互作用的角度出发,采用适当的方法进行设计。
应该指出,上部结构、基础和地基共同作用是一个复杂的研究课题,尽管已取得较丰硕的成果,但是由于涉及到的因素很多,尤其地基土是一种很复杂的材料,目前尚缺少一种理想的地基模型去确切模拟,因此考虑共同工作的分析结果与实测资料对比往往存在着不同程度的差异,有时误差还较大,说明理论分析方法尚有待进一步完善,许多设计人员提出,设计这些基础宜以“构造为主,计算为辅”的原则,本章在介绍柱下条形基础、筏形基础、箱形基础设计计算的同时,也介绍其结构和构造要求,供设计时采用。
02-03.建筑构造-基础
无筋扩展基础的截面形式有矩形、阶梯形、锥形等。 为保证在基础内的拉应力、剪应力不超过基础的容许抗拉、 抗剪强度,一般通过构造上加以限制。
无筋扩展基础构造
无筋扩展基础构造示意图 d—柱中纵向钢筋直径
H0≥(b-b0)/(2tanα) 式中:b—基础底面宽度;
b0—基础顶面的墙体宽度或柱脚宽度; H0—基础高度; tanα—基础台阶宽高比b2:H0,其允许值可按下表选用。
基础埋深是指从设计室外地面至基础底面的深度。 基础按其埋置深度大小分为浅基础和深基础。基础埋 深不超过5 m时称为浅基础。若浅层土质不良,需将 基础加大埋深,此时需采取一些特殊的施工手段和相 应的基础形式,如桩基、沉箱、沉井和地下连续墙等, 这样的基础称为深基础。
2.基础埋深的概念(掌握)
B.基础埋置深度的影响因素 影响基础埋置深度的因素有很多,若就某一工程
(a)立体图
(b)剖面图
毛石基础构造示意图
3.混凝土基础和毛石混凝凝土基础
也称为素混凝土基础,它具有整体性好、强度高、耐水等优点。
(a)矩形截面
(b)锥形截面
混凝土基础构造示意图
4.灰土基础
灰土基础是用一定比例的石灰与粘土,在 最佳含水量情况下,充分拌合,分层铺设 夯实或压实而成的基础。基础构造形式参 见下图。 石灰与土的比例一般为2:8或3:7。施工 时每层虚铺厚度220mm,夯至150mm, 称为“一步灰土”,一般可铺二至三步, 即厚度为300mm或450mm。三合土基础 厚度不应小于300mm,条形基础的灰土垫 层宽度不小于600mm,独立基础的宽度不 小于700mm。 灰土基础有一定的强度、水稳性和抗渗性 且施工工艺简单,取材容易,费用较低。 在我国华北和西北地区,广泛用于4层及四 层以下的民用建筑。 灰土基础一般适用于地下水位较低,基槽 经常处于干燥状态的基础。
基础的类型
基础的类型:基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础;按构造的方式可分为条形基础、独立基础、片筏基础、箱形基础等。
1.按材料及受力特点分类(1)刚性基础: 受刚性角限制的基础称为刚性基础。
刚性基础所用的材料的抗压强度较高,但抗拉及抗剪强度偏低。
刚性基础中压力分布角a称为刚性角。
在设计中,应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致,目的:确保基础底面不产生拉应力,最大限度地节约基础材料。
构造上通过限制刚性基础宽高比来满足刚性角的要求。
常用的有:砖基础。
灰土基础。
三合土基础。
毛石基础。
混凝土基础。
毛石混凝土基础。
1)大放脚为保证基础外挑部分在基底反力作用下不至发生破坏。
2)灰土基础灰土基础适用于地下水位较低的地区,并与其他材料基础共用,充当基础垫层。
3)三合土基础三合土基础一般多用于地下水位较低的四层和四层以下的民用建筑工程中。
4) 毛石基础具有强度较高、抗冻、耐水、经济等特点。
5)混凝土基础常用于地下水位高,受冰冻影响的建筑物。
6)在上述混凝土基础中加入一定体积毛石,称为毛石混凝土基础。
2)柔性基础。
在混凝土基础底部配置受力钢筋,利用钢筋受拉,这样基础可以承受弯矩,也就不受刚性角的限制。
所以钢筋混凝土基础也称为柔性基础。
钢筋混凝土基础断面可做成梯形,最薄处高度不小于200mm;也可做成阶梯形,每踏步高300-500mm。
通常情况下,钢筋混凝土基础下面设有C7.5或C10素混凝土垫层,厚度lOOmm左右;无垫层时,钢筋保护层为75mm,以保护受力钢筋不受锈蚀。
2.按构造分类(1)独立基础(单独基础)。
1)柱下单独基础。
单独基础是柱子基础的主要类型。
2)墙下单独基础。
墙下单独基础是当上层土质松软,而在不深处有较好的土层时,为了节约基础材料和减少开挖土方量而采用的一种基础形式。
(2)条形基础。
1)墙下条形基础。
条形基础是承重墙基础的主要形式。
当上部结构荷载较大而土质较差时,可采用钢筋混凝土建造,墙下钢筋混凝土条形基础一般做成无肋式;肋式的条形基础条件:地基在水平方向上压缩性不均匀,为了增加基础的整体性,减少不均匀沉降。
基础工程第4部分柱下条形基础筏形和箱形基础-精选.ppt
(第4章 柱下条形基础、筏形和箱形基础)
第4章 柱下条形基础、筏形和箱形基础
4.1 概述 4.2 地基、基础与上部结构的共同作用 4.3 地基模型 4.4 弹性地基上梁的分析 4.5 柱下条形基础 4.6 筏形基础与箱形基础设计简介
2
4.1 概 述
1. 柱下条形基础、筏形和箱形基础概念 在实际工程中,当荷载较大、地基较软或上部结构对基础 的整体性有较高要求时可将柱下独立基础或墙下条形基础连接 起来,形成柱下条形基础和筏形基础,当需要进一步增强基础 的整体刚度时,可将基础在立面上设置成一层或若干层,这就 成为了箱形基础。 这几类基础的结构形式如图4-1~4-4(p. 77)。
23
取网格j的集中力为Fj,如网格j中点受单位集中力作
用即Fj =l时,在网格i中点引起的竖向变形为δij(i=l,
2,…,n;j=l,2,…,n),则各网格中点的竖向F121 F222
Sn F1n1 F2n2
Fn1n
Fn
2
11
4.2 上部结构、基础与地基的共同作用
上部结构、地基和基础是建筑体系中的3个有机组成部分。 在荷载的作用下,3者不但要保持力的平衡,在变形上也必须 协调一致。也就是说,这3部分之间不但要满足力的平衡关系, 也需要满足变形协调条件。
基础的变形情况对地基反力有重要影响,例如对于绝对 刚性和绝对柔性的基础,其地基反力的分布有极大的差异。 反过来,地基的变形和地基反力的分布又会对基础和上部结 构的内力产生影响。这就是通常所说的上部结构、基础和地 基的相互作用,也就是3者的共同作用问题。
5
6
7
8
2009年9月24日下午16时,我国第三代核电自主化依 托项目之一的山东海阳核电站一号机组核岛筏基第一罐混 凝土开始浇注。标志着海阳核电站一期工程提前实现工程
