地基深宽修正
地下室 地基承载力 修正

地下室地基承载力修正地下室是一种建筑结构,位于地面以下,通常用于储存、工作或居住空间。
它们被广泛应用于城市和农村地区,以增加可用的建筑面积。
然而,要确保地下室的安全和稳定,地基的承载力是一个至关重要的因素。
地基承载力是指土壤能够承受的最大荷载。
当地下室建造时,地基必须能够承受地下室的重量以及任何可能施加在其上的额外荷载,如楼上的建筑物、人员活动或土壤自身的压力。
如果地基的承载力不足,地下室可能会出现沉降、开裂或甚至坍塌的风险。
在设计和建造地下室时,工程师会进行地基承载力的评估。
他们会考虑土壤的类型、密度、湿度、压缩性以及其他相关因素。
基于这些评估结果,他们将确定合适的地基设计和修正措施。
地基修正是指通过改善或增强地基以提高其承载力的工程措施。
这些措施可以包括但不限于以下几种:1. 加固土壤:通过注浆、灌浆或深层压实等方法,将土壤加固并增加其密度和稳定性。
这将提高地基的承载力并减少沉降风险。
2. 使用地基板:地基板是一种承载地下室重量的混凝土结构。
它不仅可以均匀分配地下室的荷载,还可以提供更大的支撑面积,减少地基的压力。
3. 加大地基面积:通过扩大地基的宽度或通过使用地基扩展器,可以增加地基的支持面积,分散地下室的荷载,减少地基压力。
4. 使用地基悬挂:通过地基悬挂系统,可以将地下室的荷载传递给更深的土层,以减轻地基的负荷。
这对于承载力较低的土壤特别有用。
地下室的地基承载力修正是确保地下室结构安全和稳定的重要措施。
通过增加地基的承载能力,采取适当的修正措施,可以有效降低地下室建造和使用过程中的风险。
考虑到地基的重要性,建筑师和工程师应该在设计和建造地下室时特别关注地基的承载能力,并确保按照适当的规范和标准进行评估和修正。
这样,我们可以安心地利用地下室的功能和潜力,为我们提供更多的生活和工作空间。
在这个主题中,我个人认为地基承载力的修正是确保地下室结构稳定和安全的关键措施之一。
通过适当的评估和修正,可以充分利用地下室的潜力,并减少可能的风险。
基础工程教材习题解答

第2章 习题解答教材习题2-9 某砌体承重结构,底层墙厚490mm ,在荷载效应的标准组合下,传至0.00±标高(室内地面)的竖向荷载310/k F kN m =,室外地面标高为-0.30m ,建设地点的标准冻深1.5m ,场地条件如下:天然地面下4.5m 厚粘土层下为30m 厚中密稍湿状态的中砂,粘土层的0.73e =,319/kN m γ=,28%w =,39%L w =,18%P w =,22k C kPa =,18k ϕ=,中砂层的318/kN m γ=,30k ϕ=,试设计该基础。
补充条件和要求如下:1)设计成刚性条形基础; 2)材料用C15混凝土;3)基础底面低于标准冻深线;4)选择地基持力层,确定基础底面宽度并检算地基承载力;5)确定基础各部分尺寸使之满足基础刚性角的要求并绘制剖面草图(砖墙不设置大放脚)。
公式(2-9)涉及到的系数如下表:内摩擦角标准值ϕkM b M d M c 18° 30°解:按解题步骤求解。
1)选择C15素混凝土为基础的材料,立面形式待定;2)地基为两层,考虑荷载不大,故初步取地基持力层为粉质粘土,暂定基础的埋置深度为1.5m (不高于标准冻深,室外地面以下1.2m );3)计算基础底面积并决定其尺寸由于题目未给出f ak ,故应用公式(2-9)并预估基础宽度为1.5m ,有a b d m c k0.4319 1.5 2.7219 1.2 5.3122191.09kPa f M b M d M c γγ=++=⨯⨯+⨯⨯+⨯=由于是条形基础,故由公式(2-18)得到: k a 3101.86m191.0920 1.2G F b f d γ≥==--⨯取b =1.85m ,再代入(2-9)式计算,得a b d m c k0.4319 1.85 2.7219 1.2 5.3122193.95kPa f M b M d M c γγ=++=⨯⨯+⨯⨯+⨯=再代入(2-18),得:k a 3101.82m193.9520 1.2G F b f d γ≥==--⨯故取基础宽度b =1.85m 可行。
东南大学基础工程《浅基础例题与习题》

力值
基底处最大
pk max
k min
Nk (1 6e ) 933.5 (1 6 0.227 )
A
l 1.5 3.0
3
和最小压力
301.6kPa 1.2 113.3kPa 0
fa
282kPa
NO
20
(4)调整底面尺寸再算
取b=1.6m, l=3.2m
基底处总竖向力 Nk 830 201.63.21.15 947.8kN
18.6kN / m3 e 0.90
A
11
概念题 • 5. 按 《 建 筑 地 基 基 础 设 计 规 范 》
(GB50007 - 2002) 的 规 定 选 取 地 基 承 载 力深宽修正系数时,指出那些因素能影响 地基承载力深宽修正系数的取值: • (A) 土的类别; • (B) 土的重度; • (C) 土的孔隙比; • (D) 土的液性指数。
• 要求:计算修正后的地基承载力特征值fa
5
• 解:
• 塑性指数
I p wL wp 35.2 23.2 12.0
• 液性指数
IL
w wp wL wp
26.2 23.2 12
0.25
• 查表2-5
η b=0.3、 η d=1.6
•
基底以上土的加 权平均重度
m
1h1 2h2
h1 h2
A、C、D 14
概念题
• 8. 对于p~s曲线上存在明显初始直线段的 载荷试验,所确定的地基承载力特征值:
• (A) 一定是小于比例界限值; • (B) 一定是等于比例界限值; • (C) 一定是大于比例界限值; • (D) 上述三种说服都不对。
D
15
基础工程设计原理习题解答(全)

图 2-34 习题 2-5 图 【解】(1) 按轴心荷载初步确定基础底面积,根据式(2-29)得:
A0 ≥
Fk+Pk 1850 + 159 = = 9.57m 2 f a − γ G ⋅ d 240 − 20 × 1.5
考虑偏心荷载的影响,将 A0 增大 10%,即
A = 1.1A0 = 1.1 × 9.57 = 10.5 m2
由题知,a=1m,b=2m,则 当 i = j 时,
2 2 ⎧ ⎤ ⎡ ⎤⎫ 1 ⎪ ⎛ 2 ⎞ 2 ⎡1 1⎞ 1⎞ ⎪ ⎛ ⎛ Fii = 2 × ⎨ln⎜ ⎟ + ln ⎢ + ⎜ ⎟ + 1⎥ + ln ⎢1 + ⎜ ⎟ + 1⎥ ⎬ 2 ⎪ ⎝ 1 ⎠ 1 ⎢2 ⎥ ⎢ ⎥⎪ ⎝2⎠ ⎝2⎠ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎭ ⎩ = 2.406
基础工程简答题

绪论1。
基础工程设计的基本原则和目的?答:基础工程设计的目的是设计一个安全、经济和可行的地基及基础。
基本原则有以下几点:⑴基础底面的压力小于地基承载力;⑵地基及基础的变形值小于建筑物要求的沉降值;⑶地基及基础的整体稳定性有足够保证;⑷基础本身的强度满足要求.2.基础工程的几种形式及适用条件?答:地基可分为天然地基和人工地基,基础可分为浅基础和深基础。
基础工程的常见形式分为天然地基上的浅基础、天然地基上的深基础、人工地基上的浅基础三类.如若天然地基承载力较高,足以满足上部结构物荷载作用下的强度、变形和稳定性的要求,一般优先选用天然地基上的浅基础;若浅层土承载力不足,但下部较深土层有良好的承载力,可考虑天然地基上的深基础形式;若深基础不可行或没有较好土层,可考虑对浅层地基进行人工加固处理后设置人工地基上的浅基础。
3。
试述上部结构、地基、基础共同作用的概念?答:上部结构、基础、地基三者在相互的接触面上保持静力平衡,并且是相互联系成整体来承担荷载并发生变形,三部分都按各自的刚度对变形产生相互制约的作用,从而使整个体系的内力和变形发生变化.因此,在设计时应考虑三者的共同作用,即地基、基础、上部结构之间必须同时满足静力平衡和变形协调两个条件,在外荷作用下相互制约、彼此影响。
4.简述基础设计的内容和步骤。
答:⑴初步拟定基础的结构形式、材料与平面布置;⑵确定基础埋置深度;⑶计算作用在基础顶面的荷载;⑷计算地基承载力;⑸根据作用在基础顶面的荷载和地基承载力,计算基础的底面积,并以此计算基础的长度和宽度;⑹计算基础高度、确定剖面形状;⑺若地基持力层下存在软弱下卧层时,则需验算软弱下卧层承载力;⑻按要求计算地基变形;⑼基础细部构造和构造设计;⑽绘制基础施工图。
浅基础1。
浅基础与深基础有哪些区别?答:两者区别主要在三个方面:⑴埋置深度上:浅基础是指埋置深度在5米以内或基础宽度比埋深大的基础,其结构形式较简单,深基础是埋深大于5米以上且基础宽度小于埋深的基础,其结构形式一般较复杂;⑵设计上:浅基础不考虑基础侧面的土体对基础竖向的摩阻力和水平向的土抗力,而深基础要考虑;⑶施工上:浅基础一般是明挖,施工方法及设备简单,造价低,而深基础一般需要专门的设备开挖,施工方法及设备较复杂,造价较高。
10-CFG复合地基计算-国标

土层顶 高程
土层底 高程
分段长度 li (m)
分பைடு நூலகம்侧 摩阻力 (kN)
桩端持力层 阻力特征值
q pa (kPa)
2 粉质粘土 3 粉质粘土夹粉土 4 粉土 5 粉质粘土
39.0 29.0 34.0 38.0
23.05 21.73 17.13 8.63
21.73 17.13 8.63 6.13
1.32 4.60 8.50 2.50
满足要求
六、地基处理后各土层的变形模量计算及结果:
土层名称 2 粉质粘土
天然地基承 载力特征值 ƒak(kPa)
220
3 粉质粘土夹粉土
180
4 粉土
210
5 粉质粘土
220
复合地基 承载力特征
值
ƒspk(51k4Pa) 480
506
514
ζ=ƒspk/ƒak
2.34 2.67 2.41 2.34
天然地基 压缩模量
由土层参数计算所得的桩承载力特征值Ra大于实取值Ra',满足要求
备注
桩侧土摩阻力和桩端阻力特征值 按干作业法施工工艺取值
四、桩身强度验算:
桩身混凝土强度等级
C30
由公式 f'cu=4×λ×Ra/AP×[1+γm(d-0.5)/fspa] (做深度修正)得
fcu=
30.0 N/mm2
f'cu=
21.3 N/mm2
fa= 221.85 kPa
fspa=
500 kPa
天然地基承载力不满足设计要求,需要CFG复合地基处理。
二、复合地基计算(按正三角形)
CFG复合地基承载力特征值:
fspk=fa1-γm*(d-0.5)
条形基础设计计算
条形基础设计计算作者:马家幸来源:《城市建设理论研究》2013年第17期摘要:六层以下住宅结构目前广泛采用的砖混结构型式,设计人员往往认为其结构型式简单,重视不够,以致引起建筑物沉降过大或不均匀沉降,甚至开裂等一系列问题。
这些问题必须引起设计人员重视,认真学习规范才能够得以避免。
关键词:墙下条形基础条形基础宽度条形基础修正中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:六层以下住宅结构目前广泛采用的砖混结构型式,条形基础。
设计人员往往认为其结构型式简单,重视不够,尤其对基础设计没有足够的重视,往往会引起建筑物沉降过大或不均匀沉降,甚至开裂等一系列问题。
这些问题必须引起设计人员重视,认真学习规范才能够得以避免。
下面就砖混结构的条形基础作如下的分析。
条形基础分为墙下和柱下条形基础,墙下条形基础是挡土墙下或六层以下的砖混结构常用的基础形式,其横剖面可以是矩形或筑成台阶形。
有时为了增强桥柱下基础的承载能力,将同一排若干个柱子的基础联合起来,也就成为柱下条形基础。
条形基础的适用范围:由于条形基础具有抗弯刚度较大,调整不均匀沉降能力较强,且有能将所承受的集中柱荷载较均匀地分布到整个基底面积上的优点,因此可适用以下范围:1)当地基较软弱,承载力较低,而荷载较大时,或地基压缩性不均匀时;2)当采用单独基础所需底面积由于邻近建筑物或构筑物基础的限制而无法扩展时;3)各柱荷载差异过大,采用单独基础会引起基础之间较大的相对沉降差异时;4)当上部结构对基础沉降较敏感,有可能产生较大的次应力或影响使用功能时。
但就我目前进行的结构设计计算中,大部分结构的基础均采用墙下条形基础,下面就我在设计当中遇到的一些问题加以概括讨论,为以后更科学的设计计算提供一些方便。
设计中,墙下条形基础通常可以采用两种型式:无筋条形基础和钢筋混凝土条形基础。
其中不配筋基础材料具有较好的抗压性能,但是抗拉、抗剪强度都不高,设计时必须保证其拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值。
地基承载力特征值与地基承载力标准值关系
地基承载力特征值与地基承载力标准值关系这个问题具有普遍的意义,但不是一两句话可以说清楚的,这里涉及土力学的概念、统计的概念和设计方法的概念,而且相互交叉。
首先需要了解新、老规范术语的变化过程。
老规范:(1)由载荷试验求得的称为地基承载力标准值;(2)经过深宽修正以后称为地基承载力设计值;(3)将地基承载力公式计算的结果称为地基承载力设计值;新规范:(1)由载荷试验求得的称为地基承载力特征值;(2)经过深宽修正以后称为修正后的地基承载力特征值;(3)将地基承载力公式计算的结果称为地基承载力特征值。
有位网友做过一个概括,比较简明扼要,而且将地基承载力和设计时所用的载荷联系起来了,概念很清楚,特转引如下:“关于地基承载力的特征值与老规范标准值的关系,要弄清楚这个问题必须比较三本规范,即74规范、89规范和2002规范。
74规范是荷载标准值与容许承载力的比较;89规范是荷载设计值与承载力设计值的比较;2002规范是荷载标准值与承载力特征值的比较。
从74规范到89规范,荷载放大1.25~1.30倍,承载力只放大1.1~1.2倍,设计安全水平提高了约1.15倍。
从89规范到2002规范。
承载力表达式基本不变,去掉1.1的约束,荷载相当于74规范。
设计安全水平又回到74规范的水平。
实际上89规范是不正确的,2002规范的特征值物理意义就是74规范的容许值,表达式与89规范一样,但物理意义不一样。
”我国存在一个不是太好的倾向,就是技术术语的稳定性太差,不尊重约定俗成的习惯,随便下定义、改术语,给使用带来了许多的不方便,这样的例子太多了,标准值和特征值的关系之惑,也是必然的。
工程设计中所用的承载力、强度等性能值,都是属于抗力,其术语存在两种有密切关系但概念不同的体系。
从抗力的机理方面来划分,可分为极限值和容许值,如地基极限承载力和地基容许承载力之分,对材料则有极限强度和容许强度之分。
其概念非常清楚,一种是极限状态,一种是工作状态,极限状态验算需要用安全系数或者分项系数,而工作状态验算是不需要用安全系数的。
地基基础设计规范计算公式
MC 5.66 6.04 6.45 6.90 7.40 7.95 8.55 9.22 9.97 10.80 11.73
L.0.2(一)--(四)查取
力增大系数,土坡高度 时取1.0,5m--8m时取 大于8m时取1.2.
p β
θ
计算) 力增大系数,土坡高度 时取1.0,5m--8m时取 大于8m时取1.2.
挡土墙抗滑移稳定性计算及抗倾覆稳定性计算
挡土墙每 延米自重
挡土墙基 底底倾角
挡土墙背 的倾角
土对挡土 墙背的摩
擦角
土对挡土 墙基底的 摩擦系数
土压力作 用点距墙 踵的高度
挡墙重心 距墙趾的 水平距离
G(kPa) α0(o)
α(o)
δ(o)
800
8
ห้องสมุดไป่ตู้75
20
u
z(m)
x0(m)
0.35
3
2
主动土压 力
Eat
Mb
Md
MC
内摩擦角 Ф(度)
0.00 1.00 3.14 20.00
0.03 1.12 3.32 22.00
0.06 1.25 3.51 24.00
Mb
0.51 0.61 0.80
Md
3.06 3.44 3.87
6.00 0.10 1.39 3.71 26.00
1.10 4.37
8.00 10.00 12.00 14.00
0.14 0.18 0.23 0.29
1.55 1.73 1.94 2.17
3.39 4.17 4.42 4.69
28.00 30.00 32.00 34.00
1.40 1.90 2.60 3.40
基础工程简答题
绪论1.根底工程设计的根本原则和目的?答:根底工程设计的目的是设计一个平安、经济和可行的地基及根底。
根本原则有以下几点:⑴根底底面的压力小于地基承载力;⑵地基及根底的变形值小于建筑物要求的沉降值;⑶地基及根底的整体稳定性有足够保证;⑷根底本身的强度满足要求。
2.根底工程的几种形式及适用条件?答:地基可分为天然地基和人工地基,根底可分为浅根底和深根底。
根底工程的常见形式分为天然地基上的浅根底、天然地基上的深根底、人工地基上的浅根底三类。
如假设天然地基承载力较高,足以满足上部构造物荷载作用下的强度、变形和稳定性的要求,一般优先选用天然地基上的浅根底;假设浅层土承载力缺乏,但下部较深土层有良好的承载力,可考虑天然地基上的深根底形式;假设深根底不可行或没有较好土层,可考虑对浅层地基进展人工加固处理后设置人工地基上的浅根底。
3.试述上部构造、地基、根底共同作用的概念?答:上部构造、根底、地基三者在相互的接触面上保持静力平衡,并且是相互联系成整体来承当荷载并发生变形,三局部都按各自的刚度对变形产生相互制约的作用,从而使整个体系的内力和变形发生变化。
因此,在设计时应考虑三者的共同作用,即地基、根底、上部构造之间必须同时满足静力平衡和变形协调两个条件,在外荷作用下相互制约、彼此影响。
4.简述根底设计的内容和步骤。
答:⑴初步拟定根底的构造形式、材料与平面布置;⑵确定根底埋置深度;⑶计算作用在根底顶面的荷载;⑷计算地基承载力;⑸根据作用在根底顶面的荷载和地基承载力,计算根底的底面积,并以此计算根底的长度和宽度;⑹计算根底高度、确定剖面形状;⑺假设地基持力层下存在软弱下卧层时,则需验算软弱下卧层承载力;⑻按要求计算地基变形;⑼根底细部构造和构造设计;⑽绘制根底施工图。
浅根底1.浅根底与深根底有哪些区别?答:两者区别主要在三个方面:⑴埋置深度上:浅根底是指埋置深度在5米以内或根底宽度比埋深大的根底,其构造形式较简单,深根底是埋深大于5米以上且根底宽度小于埋深的根底,其构造形式一般较复杂;⑵设计上:浅根底不考虑根底侧面的土体对根底竖向的摩阻力和水平向的土抗力,而深根底要考虑;⑶施工上:浅根底一般是明挖,施工方法及设备简单,造价低,而深根底一般需要专门的设备开挖,施工方法及设备较复杂,造价较高。
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1.地基承载力——将fak值加以深宽修正
一、设计资料
1.基础信息
基础底面长度: l = 4.000 m
基础底面宽度: b = 4.000 m
修正用基础埋深: d = 3.50 m
基础底面标高: -2.00 m
2.荷载信息
竖向荷载: F k = 1000.00 kN
力矩: M xk = 300.00 kN·m
力矩: M yk = 0.00 kN·m
3.计算参数
天然地面标高: 0.00 m
地下水位标高: -8.00 m
是否进行地震修正: 是
抗震承载力调整系数ζa = 1.30
单位面积基础及覆土重: p =2.00 kPa
确定修正后地基承载力特征值fak的方法: 将fak值加以深宽修正4.土层信息:
二、计算结果
1.基础底板反力计算
基础自重和基础上的土重为:
G k = A ×p = 4.00 × 4.00 × 2.00 = 32.00 kN
根据地基规范公式5.2.2-1,基础底面平均压力为:
P k =( F k + G k )/A=(1000.00+32.00)/16.00=64050KPa
y方向的偏心距为:
eγ =M Kx /( F k + G k )=300.00/(1000.00+32.00)=0.291m≤b/6=0.667m
x方向的基础底面抵抗矩为:
W x = lb2/6=4.00x4.002 /6=10.67 m3
基底压力:
P kmax =( F k + G k )/A + M Kx / W x =64.50+(300.00/10.67)=92.63 KPa 2.修正后的地基承载力特征值计算
基底标高以上天然土层的加权平均重度,地下水位下取浮重度
γm=Σγi h i /Σh i =2.00x18.00/2.00=18.00 kN/m3
基底以下土层的重度为
γ = 18.00 kN/m3
b = 4.00 m
根据GB50007-2002之5.2.4,
f a = f ak + ηbγ(b - 3) + ηdγm(d - 0.5)
= 150.00 + 0.00 × 18.00 × (4.00 - 3) + 1.00 × 18.00 × (3.50 - 0.5)
= 204.00 kPa
调整后的地基抗震承载力计算
f aE = ζa f a = 1.30 × 204.00 = 265.20 kPa
3.计算结果分析
P k = 64.50 kPa, f aE = 265.20 kPa
P k≤f aE
P kmax = 92.63 kPa, 1.2f aE = 1.2 × 265.20 = 318.24 kPa
P kmax≤1.2f aE
地基承载力验算满足。