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浅基础1(2.1概述 2.2浅基础的类型)
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2.刚性基础与扩展基础
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2.刚性基础与扩展基础
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2.刚性基础与扩展基础
2.关于荷载取值规定
地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的
抗力限制应按下列规定采用:
(1)按地基承载力确定基础底面积、埋深时,按正常使用 极限状态下荷载效应标准组合。相应抗力采用承载力特征值; (2)计算地基变形时,传至基础底面上荷载效应按正常使 用极限状态下荷载效应准永久组合,不应计入风荷载、地震作 用。相应限值为地基变形允许值。
两方调整不均沉降图。图2-7、2-8。
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2.2.5 筏形基础
面积较大或使用要求抗弯刚度大,整体性好。
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2.2.6 箱型基础
箱型基础是由钢筋混凝土的底板、顶板、侧墙 及一定数量的内隔墙构成封闭的箱体。
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构相互作用。
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2.刚性基础与扩展基础
浅基设计存在问题
2)常规法应满足下列条件:沉降较 小或较均匀,基础刚度较大;对连续基础 荷载柱距均匀。
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2.刚性基础与扩展基础
2.1.3
设计原则
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011根 据地基复杂程度、建筑物规则和功能特征,以及
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第2章. 浅基础
2.刚性基础与扩展基础
回答下列问题
1、什么是地基?基础? 持力层和下卧层及软弱下卧层? 2、基础工程设计的基本要求有哪些? 3、为什么说基础工程在建筑工程中 是至关重要的?
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2.刚性基础与扩展基础
2.1 概述
地基基础设计时,必须坚持因地制宜,就地取材,
图2-3 。
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2.刚性基础与扩展基础
刚性基础可用于六层和六层以下(三合土基 础不宜超过四层)的民用建筑和墙承重的厂房。
常见基础有砖基础、毛石基础、三合土基础、灰
土基础、混凝土基础和毛石混凝土基础。
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2.刚性基础与扩展基础
墙下钢筋混凝土条形基础多用于地质 条件较差的多层建筑物,其截面形式可做
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2.刚性基础与扩展基础
2.1.1
浅基设计内容
1)选择基础材料,类型,进行平面布置; 2)确定地基持力层和基础深度; 3)确定地基承载力;
4)确定基础底面尺寸,变形稳定验算;
5)进行基础结构设计;(内力分析、截面计算、满
足构造要求)
6)绘制基础施工图、提出施工说明。
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成无肋式或有肋式两种 .
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现浇柱下钢筋混凝土基础的截面常做成台阶形或角 锥形;预制柱下的基础一般做成杯形基础 . 扩展基础在施工前常在基坑地面铺一层强度等级为 C10的混凝土垫层,其厚度一般为100mm,其作用在于 保护坑底不被人为扰动和雨水侵蚀,同时改善基础的施工
低温冻胀高温干缩的效应。
深埋
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2.3.1
与建筑物有关的条件
荷载效应:对于竖向荷载大,地震力和风力等水平荷载 作用也大的高层建筑,基础埋深适当加大,以满足承载 力变形,稳定性,如箱基础埋深应满足抗滑要求,筏基、 箱基不宜小于建筑高度的1/15,桩筏或桩箱基础(不包 括桩长)不宜小于建筑高度的1/18~1/20;对于受有上 拔力的基础,应有较大的埋深以提供所需的抗拔力,如 电塔,应有较大的埋深满足抗拔力的要求;基岩上的高 层埋深应满足抗滑要求;烟囱、水塔等高耸结构应满足 抗倾覆稳定性要求;对于室内地面荷载较大或有设备基 础的厂房、仓库,应考虑对基础内侧的不利影响。
2.刚性基础与扩展基础
2.1.2浅基常规设计法
常规设计法,把上部 结构、地基、基础三者分
离开来,分别对三者进行 计算。例框架结构图2-1。
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2.刚性基础与扩展基础
先视框架柱底 端为固定支座,将
框架分离出来,按
(b)图计算荷载作
用下框架内力。
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2.刚性基础与扩展基础
选择基础埋置深度
也就是选择合适的地基持力层
持 力 层
是基础设计重要一环,关系到
地基基础方案的优劣,造价的
下 卧 层
高低,施工难易。
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2.刚性基础与扩展基础
选择基础埋置深度应考虑的因素:
与建筑物有关的条件
工程地质条件
水文地质条件
地基冻融条件
场地环境条件
条件。
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2.刚性基础与扩展基础
2.2.2 联合基础
指同列相邻两柱公共的钢筋混凝土基础。 相邻两柱距小或一柱在边或基地面积不足或荷载偏心过大。也 可用于调整相邻两柱间的沉降差或防止两者之间的相向倾斜。 图25
联合基础也可用于调整相邻两柱 的沉降差或防止两者之间的相向倾斜。
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2.刚性基础与扩展基础
(3)计算挡土墙土压力、验算地基和斜坡稳定及滑
坡推力时,传至基础底面上的荷载效应应按承载能力极限 状态下荷载效应的基本组合值,但其分项系数均为1.0; (4)确定基础高度、支档结构截面、计算基础或支挡 结构内力、确定配筋和验算材料强度时,传至基础底面上 的荷载效应应按承载力极限状态下荷载效应的基本组合值,
保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资
料,综合考虑结构类型,材料及施工条件等因素, 精心设计。 常见基础有:浅基础、深基础、深浅结合基础。 天然地基上浅基础优点:便于施工,工期短,造
价低,如能满足强度和变形要求,宜优先采用。
本章主要讨论天然地基上浅基础的设计原理和方
法,也适用于人工地基上的浅基础。
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2.刚性基础与扩展基础
2.3.2 工程地质条件
持力层:直接承受基础的土层,其下的各土层称为下卧层。
地基受力层:条基底面下深度3b,独基下1.5b,且厚度不小于
5m范围(沉降计算深度)。为满足承载力和变形要求,基础应
埋在良好的土层上,在受力层内有下卧层时,下卧层承载力变 形也应满足要求。 良好土层:对小型建筑。粘土坚硬,硬塑,可塑状态粘土层。 中密(15<N<30),密实(N>30)状态的砂土,碎石土及低、中
4)相邻建筑距离过近,可能产生倾斜时;
5)地基内有较厚的或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时;
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2.刚性基础与扩展基础
2.1.3
设计原则
(4)对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构、挡土 墙及斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚验算稳定性; (5)基坑工程验算稳定; (6)地下水较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题 时,进行抗浮验算。
按标准贯入锤击数N确定砂土密实度 N ≤10 N值 10<N ≤15 15<N ≤30 密实度
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N>30
松散
稍密
中密
密实
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2.刚性基础与扩展基础
基础埋深确定原则 a.自上而下都是良好土层,埋深由其它条件和最小埋 深确定。 b.自上而下都是软弱土层,不满足承载力变形要求, 则应采用连续基础、人工地基或深基础。 c.上为软弱土层,下部为良好土层。持力层选择取决 于上部软弱土层厚度。〈2m就选下部良好土层为持 力层,较厚时按b处理。 d.上部为良好土层,下部为软弱土层。对低层建筑宜 选上层为持力层尽量浅埋、加大基底到软弱层距离, 应力扩散,需验算下弱层承载力。 e.当地基持力层倾斜时,同一建筑基础可以采用不同 埋深,由深到浅过渡。
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2.刚性基础与扩展基础
2.2.7 壳体基础
烟囱、水塔、贮仓、中小型高炉等各类筒形构筑物基础的
平面尺寸较一般独立基础大,为节约材料,同时使基础结构有较
好的受力特性,常将基础做成壳体形式,称为壳体基础。其常用 形式有正圆锥壳、M型组合壳、内球外锥组合壳等。 材料省、造价低,抗压性能好。
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压缩性土。
软弱土层,压缩系数高,软塑、流塑粘土,松散状态砂土,未
处理填土,高压缩性土层;
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2.刚性基础与扩展基础
标准贯入试验
标准贯入试验:是用规定的锤重 (63.5kg)和落距(76cm)把标准贯入器 (带有刃口的对开管,外径50mm,内径 35mm)打入土中,记录贯入一定深度 (30cm)所需的锤击数N的原位测试方法。 N反映了土层的松密和软硬程度,是一种简 便的测试手段。 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-94)
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2.刚性基础与扩展基础
2.3.1
与建筑物有关的条件
使用功能及用途 荷载效应 设备条件
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2.刚性基础与扩展基础
2.3.1
下设备和
地下设施,半埋式结构物等;冷库或高温炉 窑确定埋深时,应考虑热传导引起地基土因
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2.刚性基础与扩展基础
荷载效应:
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2.刚性基础与扩展基础
2.3.1
与建筑物有关的条件
设备条件:在确定埋深时,需考虑给排水、供