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吉林大学《基础工程》导学资料

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发表于 2017-7-29 18:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
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吉大《基础工程》FAQ(三)
第一章浅基础

一、影响地基承载力的因素。
*地基土成因、岩性、岩相与其堆积年代
*地基土的物理力学性质
即:密度与强度
*基础底面宽度(b)与埋深(d)
*地下水的存在条件与土的渗透性
*建筑物情况,体型简单整体刚度大,对不均匀沉降的适应性好
二、修正后地基承载力特征值(fa)的确定方法。
(1)按地基载荷试验确定;
(2)根据土的类型及土工物理试验指标(如密实度、孔隙比、液限指数含水量)或原位测试指标(如,动探、静探等)
(3)根据土的抗剪强度指标以理论公式计算;
地基承载力的修正及修正后承载力特征值fa
b当基础宽度b&lt3m,按3m计;b&gt6m,按6m计
d一般自室外地面标高算起。在填方整平区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,若采用箱形或筏形基础,基础埋深自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。
3规范公式
当偏心距e≤0.033b时,据土的抗剪强度确定地基承载力特征值。
b——基础底面宽度大于6m时按6m考虑,对于砂土小于3m按3m考虑;
d——基础埋置深度。一般自室外地面标高算起;对地下室,则从室内地面算起,若地下室用箱形或筏形基础时,则仍自室外地面标高算起;
Mc——基础下1倍基础宽度范围内土的粘聚力标准值
持力层承载力验算
对于所有等级的建筑物都必须进行持力层承载力验算。当基础只承受轴心荷载时,要求满足下式:
式中:
偏心时

式中:
矩形基础,基础底面的抵抗矩
三、地基变形允许值影响因素。
建筑物的结构、基础类型、建筑材料、使用要求、重要程度以及地基土等因素有关,是一个十分复杂的问题。
四、地基变形的特征。
(1)沉降量
(2)沉降差
(3)倾斜
(4)局部倾斜
沉降量指基础中心的沉降量。
沉降量过大,影响建筑物的正常使用。
五、扩展基础适用条件
1、上部建筑结构荷载较大,有时为偏心荷载或承受弯矩和水平荷载;
2、地基上部土层强度及承载能力较高,下部较低。
六、产生不均匀沉降的原因
由于建筑物结构形式或荷载大小分布不均,引起基底或地基附加应力相差悬殊。如建筑物高低层交界处,上部荷载突变,将产生不均匀沉降。
地基压缩层厚度相差悬殊,或软弱土层厚薄(土的压缩性)变化大。
消除或减轻不均匀沉降危害的途径有:
①采用桩基础或深基础;
②人工加固地基;
③采取建筑设计、结构与施工措施。
设计措施
力求简单;控制长高比(整个建筑物的长/高);合理布置纵横墙;合理安排相邻建筑物间距;设置沉降缝;控制与调整建筑物各部标高
结构措施
减轻自重;减小、调整基底压力;增强基础刚度;采用对沉降不敏感结构;设置圈梁
施工措施
七、地基模型的选择
选择地基模型是一个比较困难的问题,涉及到材料性质、荷载施加、整体几何关系和环境影响等诸多方面,甚至对于同一个工程,从不同角度分析时,也可能要采用不同的地基模型。
从工程应用出发,选择地基模型时,需考虑的主要因素:
(1)土的变形特征和外荷载在地基中引起的应力水平
(2)土层分布
(3)基础和上部结构的刚度及其形成过程
(4)基础的埋深
(5)荷载的种类和施加方式
(6)时效性
(7)施工过程(开挖、回填、降水、施工速度等)
八、选择地基模型的原则
任何一个地基模型,只有通过实践的验证,才能确定其可靠性。
选用的地基模型应尽量简单,最有用的地基模型其实是能解决实际问题的最简单的模型。
所选择的地基模型应该有针对性。不同的土和不同的工程问题,应该选择不同的、最合适的模型,同时还应注意到地基模型的地区经验性。
复杂工程问题,采用不同的地基模型进行反复的比较。任何模型都有其局限性,不同模型的相互补充和比较是十分重要的。
九、柱下条形基础适用性
柱下条形基础是常用于软弱地基上框架或排架结构的一种基础类型。
可用于地基承载力不足,需加大基础底面面积,而配置柱下扩展基础又在平面尺寸上受到限制的情况;尤其是当柱荷载或地基压缩性分布不均匀,且建筑物对不均匀沉降敏感时,在柱列下配置抗弯刚度较大的条形基础能收到一定的效果。
十、筏形基础优缺点。
优点
筏板基础易于满足软弱地基承载力的要求,减少地基的附加应力和不均匀沉降
能跨越地下浅层小洞穴和局部软弱层;
提供地下比较宽敞的使用空间;作为水池、油库等的防渗底板;
增强建筑物的整体抗震性能
有地下室或架空地板的筏基还具有一定的补偿性效应。
不足之处
由于平面面积较大,而厚度有限,造成它只具有有限的抗弯刚度,无力调整过大的沉降差异,尤其是对土岩组合地基等软硬明显不均的情况,就需局部处理才能适应;
由于它的连续性,在局部荷载下,既要有正弯矩钢筋,也要有负弯矩钢筋,还需有一定数量的构造钢筋,因此经济指标较高。
十一、箱形基础特点
基底宽阔面使地基受力层范围大为扩大,较大的埋置深度和中空的结构型式使开挖卸去的土重抵偿了上部结构传来的部分荷载在地基中引起的附加应力(补偿效应)。显著提高地基稳定性、降低基础沉降量。

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