地基基础的概念
第七章 地基与基础

(4)黏性土:是指含黏土粒较多,透水性较小的土。压实 后水稳性好,强度较高,毛细作用小。用作建筑物地基 的粘性土,其承载力取决于它的天然稠度状态。根据其 在天然状态下的软硬程度可分为坚硬、硬塑、可塑、软 塑和流塑五种不同的状态。
(5)粉土:是指塑性小于黏性土, 且粒径大于0.075mm的颗粒含量 不超过总重50%的土。粉土介于 砂土和黏性土之间,工程性质通 常较差。
柔性基础:柔性基础是指用抗拉、抗压、抗弯、抗剪性能 均较好的钢筋混凝土材料做的能承受一定弯曲变形的基础 (不受刚性角的限制)。用于地基承载力较差、上部荷载 较大、设有地下室且基础埋深较大的建筑。
有筋柔性扩展基础主要包括柱下钢筋混凝土独立基础和墙 下钢筋混凝土条形基础。这种基础抗弯和抗剪性能良好,特 别适用于“宽基浅埋”或有地下水时。 由于扩展基础有较好的抗弯能力,通常被看作柔性基础。 这种基础能发挥钢筋的抗弯性能及混凝土抗压性能,适用范 围广。
3.2按构造分不同可分为:独立基础、条形基础、片筏基础、 箱形基础、桩基础、沉井基础等 独立基础——配臵于上部设备之下的无筋或有筋的整体基
础形式。可分为柱下独立基础和墙下独立基础。
柱下独立基础
墙下独立基础
条形基础——指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。 按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。 当上部结构荷载较大、地基土的承载力较低时,采用无筋扩 展基础或有筋扩展基础往往不能满足地基强度和变形的要 求。为增加基础刚度,防止由于过大的不均匀沉降引起的上 部结构的开裂和损坏,常采用柱下条形基础。
箱形基础——是由钢筋混凝土的底板、顶板和若干纵横墙 组成的,形成中空箱体的整体结构,共同来承受上部结构 的荷载。箱形基础整体空间刚度大,基础底部附加应力小 ,可以显著地提高地基的稳定性,降低基础沉降量。一般 适用于高层建筑或在软弱地基上造的上部荷载较大的建筑 物。当基础的中空部分尺寸较大时,可用作地下室。
基础工程施工简答题

1. 请简述地基与基础的概念。
答:地基是指直接承受建筑物荷载作用且应力发生变化的土层;基础是建筑物向地基传送荷载的下部结构。
2. 请解释持力层和下卧层的概念。
答:持力层是指地基直接与基础底面接触、承受主要荷载的那部分土层;下卧层是指持力层以下的其他土层。
3. 请简述浅基础和深基础的概念。
答:浅基础是指埋置深度小于5米,只需要通过简单的挖槽、排水等施工工序就可以建造起来的基础,如条形基础、独立基础、筏板基础等;深基础是指埋置较深,要借助特殊的施工方法才能完成的基础,如桩基础、沉井、地下连续墙等。
4. 请简述土方工程的定义及其主要内容。
答:土方工程是建筑工程施工的主要工种工程之一,主要包括场地平整、土方的开挖、运输和填筑,以及施工排水、降水和土壁支撑等准备和辅助工作。
5. 请解释土的天然密度、干密度和密实度的概念。
答:土的天然密度是指土在天然状态下单位体积的质量;土的干密度是指单位体积中固体颗粒的质量;土的密实度是指土的密实程度,及实际干密度与最大干密度之比,通常用干密度表示。
6. 请解释土的可松性和含水量。
答:土的可松性是指在自然状态下的土经开挖后,其体积因松散而增大,以后虽经回压实,也不能恢复其原来的体积;土的含水量是指土中水分的质量占土的总质量的比例。
7. 请简述基础工程施工的一般步骤。
答:基础工程施工的一般步骤包括:场地平整、基础设计、基础开挖、基础施工、基础验收、基础回填等。
8. 请简述桥涵基础工程施工的五个情境。
答:桥涵基础工程施工的五个情境分别为:情境一桥涵基础工程知识回顾;情境二天然地基上浅基础施工;情境三人工地基工程施工;情境四桩基础工程施工;情境五沉井基础工程施工。
9. 请简述基础工程施工中的质量控制要点。
答:基础工程施工中的质量控制要点包括:基础设计、基础材料、基础施工工艺、基础施工质量检验等。
10. 请简述基础工程施工中的安全措施。
答:基础工程施工中的安全措施包括:施工人员安全培训、施工安全防护设施、施工安全检查等。
土力学、地基及基础概念

【绪论】1土力学、地基及基础概念:土力学——工程力学的一个分支,用于研究土体的应力、变形、强度、渗流和长期稳定性的一门学科。
基础工程学——关于地基基础设计与施工的知识。
地基:❖定义:承受建筑物或构筑物荷载、受这些荷载影响的那一部分地层。
❖种类:天然地基和人工地基基础:❖定义:支承上部结构荷载并将其传给地层中地基内的、起到承上启下作用的下部结构。
❖种类:浅基础和深基础。
地基与基础设计的基本条件:❖作用于地基上的荷载效应不得超过地基容许承载力值。
❖基础沉降不得超过地基变形容许值。
❖具有足够防止失稳破坏的安全储备。
3基础工程学学习方法:(1)重视工程地质勘察及现场原位测试(2)重视地区工程经验(3)考虑地基、基础和上部结构的共同工作(4)施工质量的重要性绪论(补充内容)土的物理性质第一节土的形成与颗粒特征一、土体的形成:土是岩石经风化、搬运、堆积而形成的自然历史的产物。
二、土体的三相组成(一)、固体矿物颗粒(固相)1. 矿物成分原生矿物:石英、长石、云母等次生矿物:主要是粘土矿物,包括三种类型高岭石、伊利石、蒙脱石粘土矿物:由硅氧四面体和铝氢氧八面体构成的晶胞所组合而成颗粒大小基本概念粒度:天然土是由大小不同的颗粒组成的,土粒的大小称为粒度。
粒组:天然土的粒径一般是连续变化的,工程上把相近的土粒合并为组,称为粒组。
粒径级配:(1)定义:工程中常用土中各粒组的相对含量,占总质量的百分数来表示,称为土的粒径级配(粒度成分)。
(2)粒径分析方法•筛分法(d>0.075mm的土)•沉降分析法:(d<0.075mm的土)密度计法(d<0.075mm的土)(3)表述方法:表格法3. 颗粒形状:•原生矿物圆状、浑圆状、棱角状•次生矿物针状、片状、扁平状(二)、土体中水(液相):土中的水即为土体中的液相,其含量根据土体中水分子受到电场力的作用大小,土体中的水主要可以分为:(三)、土体中气体(气相)土体中的气体是指存于土体空隙中未被水占据的部分,存在形式有两种:第二节土的结构定义:土体的结构是指土颗粒之间的相互排列和连接方式。
基础工程重点总结

1。
基础与地基的概念:为了保证建筑物的安全与稳定性,需要将建筑物与地层接触部分的断面尺寸适当地扩大,以减小接触面上的应力分布,建筑物地步扩大的那一部分称为基础,而受建筑物荷载影响的那一部分地层称为地基.2。
持力层与下卧层:当地基由多层土组成时,直接与基础底面相接触且承受主要荷载的那部分土层称为持力层,持力层一下的部分称为下卧层3.地基与基础是建筑物的根本,统称基础工程. 研究内容:研究在各种可能荷载作用下以及各种工程地质条件下的地基基础问题.4.基础的分类:浅基础和深基础地基的分类:天然地基和人工地基(浅基础:通常埋置深度小于5m,只需经过简单的挖槽、排水等施工工序就可以建造起来。
深基础:基础埋置深度较深,要借助于特殊的施工方法才能建造的。
天然地基:不加处理就能满足设计要求、可直接在上面进行修建的天然土层。
人工地基:是经过处理后才满足要求的土层)5。
地基与基础设计必须满足三个基本条件:a 强度要求作用于地基上的荷载效应不得超过地基容许承载力b 变形要求基础沉降不得超过地基变形容许值 c 上部基本结构的其他要求基础应具有足够的强度、刚度和稳定性。
6.地基基础设计包括地基设计和基础设计两部分7。
基础工程特点:隐蔽性复杂性风险性时效性综合性8。
浅基础设计内容:a 基础材料类型的选择b 基础的平面布置c 持力层(基础埋深)的选择d确定地基承载力特征值 e 确定基础底面尺寸,按规范要求进行必要的变形和稳定性验算f 进行基础的结构设计g 绘制施工图纸9。
刚性基础与柔性基础的比较:刚性基础具有就地取材,造价不高,设计简单,不需要复杂内力分析计算等优点。
缺点:强度不高,截面尺寸较大,埋深受限制和载荷较大时难以采用,某些材料的耐久性较差。
柔性基础:由于采用的是钢筋混凝土材料,其抗弯和抗剪性能得到极大的提高,可在竖向荷载较大,地基承载力不高,有水平力和力矩等情况下发挥其特点,并能适应基础埋深受限时对截面高度的限制要求.10。
地基与基础概述

当地下水位较高时,可至于最低水位以上500mm。
(4)土的冻结深度的影响 地面以下的非冻结土与冻结土的分界线称为冰
冻线。 北京地区为0. 8 ~1. 0m,哈尔滨为2. 0m; 上海、南京地区为0. 12~0. 2m。 一般基础的埋深应在土层的冻结深度以下
天然地基(不用处理) 地基
人工地基(换填法、压实法、胶结法等)
1、天然地基
天然土层具有足够的承载力,不需要经过 人工加固,可直接在其上建造房屋的土层,称 之为天然地基。
天然地基的土层分布及承载力大小由勘察 部门实测提供。
2、人工地基
当土层的承载力较差或虽然土层较好,但上 部荷载较大时,为使地基具有足够的承载能力, 应对土体进行人工加固,这种经人工处理的土层, 称为人工地基。
(1)建筑物的特点及使用性质的影响
高层建筑基础埋深随建筑高度增加而增大,一般情况, 其基础埋深是地上建筑物总高度的1/15~1/10。
(2)工程地质条件的影响
基础底面应尽量选在常年未经扰动而且坚实平坦的土层 或岩石上,俗称“老土层”。基础最小埋置深度不宜小于 0.5米。
(3)水文地质条件的影响 一般宜将基础落在地下常年水位和最高水位之上,这样
人工加固地基通常采用压实法、换土法、深层密实 法、排水固结法、胶结法(注浆、深层搅拌、高压旋喷) 等。
1.3 基础的埋置深度
1.概念:基础的埋置深 度,从设计室外地面至 基础底面的深度。 (≮0.5米 )
2.分类(根据埋深不同) a.浅基础 (埋深≯ 5米) b.深基础 (埋深>5米)
基础埋深
3.影响基础埋深的因素
进行应力和应变计算。
建设工程中的地基基础工程概述

建设工程中的地基基础工程概述地基基础工程是建设工程中的重要环节,它为建筑物、道路和桥梁等建设提供了稳固的支撑,具有至关重要的作用。
本文将对地基基础工程进行概述,介绍其基本概念、分类、设计原则以及实施过程等相关内容。
一、地基基础工程的概念地基基础工程是指在建设工程中对地面或地下土壤进行处理和加固的过程,以确保建筑物或工程的稳定性和安全性。
地基基础工程包括地质勘探、土壤力学分析、地基处理、基础设计等一系列步骤和工作。
二、地基基础工程的分类根据地基处理的方法和施工工艺的不同,地基基础工程可以分为几种不同的类型。
常见的地基基础工程包括浅基础、深基础、地下室及基坑工程等。
浅基础一般适用于土层较浅、土质较好的情况,常见的形式有隧道、地下室和一些小型建筑物的地基处理。
而深基础适用于土层较深、土质较差的情况,例如高层建筑、大型桥梁等的地基处理。
三、地基基础工程的设计原则地基基础工程的设计需要遵循一定的原则,以确保工程的稳定性和耐久性。
首先,需要根据地质勘探结果对地下土体进行合理分析,确定土壤的性质和承载力等参数,为后续的地基处理和设计提供依据。
其次,根据建筑物或工程的荷载要求以及土壤的承载力,选择适当的地基处理方法和基础类型。
此外,还需要考虑到地震、水文等特殊因素对地基的影响,做出相应的处理和设计。
四、地基基础工程的实施过程地基基础工程的实施过程可以分为勘探、设计、施工和验收等几个阶段。
首先,进行地质勘探,了解地下土体的性质和情况。
其次,根据勘探结果进行设计,确定地基处理方案和基础类型。
然后,进行施工,包括清理地表、挖掘、加固和灌注等工序。
最后,进行验收,对地基基础工程进行检查和测试,确保工程达到设计要求并符合安全标准。
总结:地基基础工程在建设工程中具有重要的地位和作用,它为建筑物和工程提供了稳固的基础,保证了工程的安全性和稳定性。
在进行地基基础工程时,需要根据实际情况和设计要求选择合适的地基处理方法和基础类型,并遵循设计原则和施工规范进行施工和验收。
土力学与地基基础

土力学与地基基础项目一绪论1.地基、基础概念地基:地基则是用来承受基础传递过来的荷载,有天然地基,也有经过人工加固过的地基。
基础:基础用来直接承受建筑物上部荷载,并把它传递给地基。
它是建筑物的一部分,有条形基础、独立基础、箱形基础、筏形基础等。
2.天然地基、人工地基天然地基:未经加固处理直接利用天然土层作为地基的,称为天然地基。
人工地基:地基土较弱,工程性质较差,需对地基进行人工加固处理后才能作为建筑物地基的,称为人工地基。
3.持力层、下卧层持力层:通常将直接与基础底面接触的土层称为持力层。
下卧层:在基础范围内持力层以下的土层称为下卧层。
4.简述地基基础设计的基本要求?(1)地基承载力要求:应使地基具有足够的承载力,在荷载的作用下地基不发生剪切破坏或失稳。
(2)地基变形的要求:不使地基产生过大的沉降和不均匀沉降,保证建筑的正常使用。
(3)基础结构本身应具有足够的强度和刚度,在地基反力作用下会发生强度破坏,并且具有改善地基沉降与不均匀沉降的能力。
项目二土的物理性质及工程分类1.土由哪几部分组成?土中水分为哪几类?其特征如何?对土的工程性质影响如何?土体一般由固相、液相和气相三部分组成(即土的三相)。
土中水按存在形态分为:液态水、固态水和气态水(液态水分为自由水和结合水,结合水分为强结合水和弱结合水,自由水又分为重力水和毛细水)。
特征:固态水是指存在于颗粒矿物的晶体格架内部或是参与矿物构造的水,液态水是人们日常生活中不可缺少的物质,气态水是土中气的一部分。
影响:土中水并非处于静止状态,而是运动着的。
工程实践中的流沙、管涌、冻胀、渗透固结、渗流时的边坡稳定问题都与土中水的运用有关。
2.土的不均匀系数Cu及曲率系数Cc的定义是什么?如何从土的颗粒级配曲线形态上,Cu和Cc数值上评价土的工程性质?不均匀系数Cu反映了大小不同粒组的分布情况。
曲率系数Cc描述了级配曲线分布的整体形态,表示是否有某粒组缺失的情况。
地基的概念与分类

地基的概念与分类地基是指建筑物或其他工程结构的基础部分,承担着承载和传递荷载的重要作用。
地基根据其结构特征和作用可以分为浅基和深基两大类。
浅基是指地基底部往下较浅的一部分,通常位于地表以下1至3米以内,根据地基的形式及其与建筑结构之间的联系,浅基分为独立基础、连续基础和板基。
独立基础也称为单礅基础,是最简单最常见的浅基形式,适用于独立柱、墙等结构的基础。
连续基础也称为条基础,适用于负责抵消建筑物纵向水平荷载的连墙、连梁等结构的基础。
板基是一种均匀分布载荷的持力层,常用于较小的建筑物上,例如简易房屋等。
深基是指地基底部位于地下较深处的一部分,深基的设置与地层的性质以及建筑物的形式和规模有关。
深基主要包括桩基、墙基和箱形基。
桩基是通过预制在地下的桩来进行传力的基础形式,通常用于地基较差、地下水位较高或地震烈度较高等特殊情况下。
墙基是在地下挖槽的基础上根据需要采用削土法或压满法进行构筑墙体,常用于河堤、隧道等大型工程。
箱形基是在软土或深水中以压实加固为目的而构筑的基础,主要用于港口码头、海底油井等工程。
除了根据结构特征和作用的不同,地基还可以根据地面的性质进行分类。
按地基所处的地质层次来看,地基可以分为岩石地基和土质地基。
岩石地基是指基坑底部岩石层面以上的基岩,在岩石地基上建造的建筑物稳定性较好,但施工难度较大。
土质地基是指土层相对较浅的地基,土质地基可以进一步细分为砂质地基、黏土地基、粉土地基等,不同土层的物理力学特性和水分含量会对地基的承载能力和稳定性产生影响,因此在设计和施工中需要针对不同的土质地基采取相应的处理措施。
总结来说,地基是建筑物和其他工程结构的基础部分,承担着荷载传递和分散的重要作用。
地基可以根据结构特征和作用分为浅基和深基,浅基包括独立基础、连续基础和板基,深基包括桩基、墙基和箱形基。
此外,地基还可以根据地质层次分为岩石地基和土质地基,土质地基根据土层的不同又可以细分为砂质地基、黏土地基等。
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地基基础的概念
地基基础是建筑物的基础结构的一部分,用于承受建筑物的重量并将其传递到地下的地层。
下面是地基基础的一些概念:
1. 地基:指建筑物下方的土壤或岩石层,它承受建筑物的重量并传递给地下的地层。
2. 基础:指支撑建筑物本身和所承受的重量的结构。
地基是基础的一部分,它位于地下,并直接与地面接触。
3. 均质地基:指土壤或岩石层具有相似物理性质和承载能力的地基。
均质地基可以直接采用简单的基础结构。
4. 非均质地基:指土壤或岩石层具有不同物理性质和承载能力的地基。
在非均质地基上建造建筑物时,需要采用更加复杂的基础结构。
5. 基础类型:根据建筑物的设计、土质条件和建筑物重量等因素,常见的基础类型包括浅基础(如板基础、筏基础、承台基础等)和深基础(如桩基础、钢板桩基础等)。
6. 承载力:指地基或基础能够承受的最大重量。
承载力的大小取决于地基的土壤或岩石的性质,以及土质的密实程度等因素。
7. 沉降:指建筑物由于自身重量压实地基而产生的地面沉降现象。
沉降可以通过合适的地基基础设计和施工措施来控制。
地基基础是建筑物安全和稳定的关键要素,合理的地基基础设计和工程施工对于保证建筑物的稳定和耐久性至关重要。