基础设计如何考虑基础地下水位季节性的变化?

岩土工程小白 回答了问题 • 2 人关注 • 1 个回答 • 1312 次浏览 • 2017-03-10 10:14 • 来自相关话题

锚杆对周围的环境有什么影响?

岩土工程Jlee 回答了问题 • 2 人关注 • 1 个回答 • 2598 次浏览 • 2017-03-10 11:22 • 来自相关话题

sentinel LDK这项服务为什么每次关机后都要我重新启动啊?

库仑产品库仑吴汶垣 回答了问题 • 1 人关注 • 1 个回答 • 2158 次浏览 • 2017-03-09 20:23 • 来自相关话题

建筑地基不均匀沉降的原因及设计措施

岩土工程库仑李建 发表了文章 • 0 个评论 • 3235 次浏览 • 2017-03-09 17:50 • 来自相关话题

建筑物在建设过程中,以及在建筑物建成以后都会发生沉降和不均匀沉降。如果是均匀沉降,导致的危害或许不大。但如果是不均匀沉降,将会导致建筑物发生结构变化。以至于建筑物发生塌陷,不能够继续使用。因此,在最初的设计时就应该对其进行关注。建筑地基产生不均匀沉降的原因1. 地质因素由于基岩起伏,局部土质不均匀,覆土层的厚度不同,常常使建筑物一部分基础置于坚硬的基岩上,另一部分基础置于硬土层上。或者于地基土质软弱,地基下卧层软土厚度较大,土的压缩性较大,存在暗沟、洞穴等。地基含水量变化不正常,受压后都会使建筑物地基产生不均匀沉降。2. 勘察因素勘察单位不按规定操作,如钻探中布孔不准确或孔深不到位,造成地质报告的准确性差、真实性不高。实际施工时,有些工程甚至不进行有效的地质勘察盲目施工。3. 设计因素建筑物长度太长;建筑体型比较复杂、凹凸转角多;或有层高高差及荷载显著不同的;未在适当的部位设置沉降缝;基础及建筑物整体刚度不足;地基处理不当,基础设计不合理;相邻建筑物复合地基的影响等设计方面的失误。4. 施工因素没有认真验槽;施工排水方案不合理;对建筑物任意改建、扩建;墙体砌筑时砂浆强度偏低、灰缝不饱满,拉结筋不按规定标准设置等。5. 其他因素大量开采地下水,建筑物使用不当。随意改变房屋用途,增大荷载或增加振动,破坏墙体,导致建筑物不均匀沉降、墙体开裂、结构破坏。建筑地基不均匀沉降设计的具体措施1. 建筑设计措施1)建筑措施建筑的平面形状应力求简单,规则整齐,尽量避免形状复杂、阴角太多、建筑物有显著的高差或荷载差异。在软土地区建筑物的裂缝事故,往往是在高度或荷载有差异的建筑物为多见,尤其是高、低或轻、重单元连成一体未设置沉降缝时易发生。2)保障质量加强原材料的进场验收,禁止不合格的材料进入施工现场。在进行砌砖时应遵循上、下错缝,内外搭砌的砌筑法。并注重砌体与非结构构件的可靠连接,来提高墙体的整体性。3)设置圈梁在建筑物的基础和顶层处,宜各设置一道钢筋混凝土圈梁。其他各层可隔层设置,其主要作用是增强建筑物的整体性。它在一定程序上能防止或减少裂缝的出现,即使出现了裂缝也能阻止其发展。4)建筑物的长高比及合理布置纵横墙由砖石结构建筑的纵横墙应当尽量保证贯通,横墙之间应保持适当距离,一般不超过建筑物宽度的1.5 倍为宜。纵横墙尽量保持直线,减少转折点,这样可以最大程度的提高建筑物的整体性。5)设置沉降缝利用沉降缝可以有效地将建筑物进行分割,进而实现单元体化。从而使得各个单元体之间的沉降可以产生互补,减少不均匀沉降带来的对建筑物的不利影响。对于长度较长的建筑物以及不同建筑时期或者同一建筑时期的不同部位都应该进行沉降缝施工,并保证沉降缝宽度的要求。6)相邻两个建筑物的影响建筑物不仅仅使建筑物的地基发生形变,由于压力的扩散作用,将会导致相邻的土层也发生形变。因此,在建设建筑物时,两个建筑物之间应当保持一定的安全间距。2. 结构设计措施1)减轻建筑的荷载在建筑设计时尽量减少自重应力,采用的建材计量选用自重轻、强度高的材料。同时还可以采用建设地下室或者半地下室的措施,来减少建筑物的沉降量。2)增加建筑物的强度以及刚度尽可能的控制建筑物的长高比,并可以适当的增加横墙的数量,这样有助于增加建筑物的整体性和刚度。在此之外,可以从建筑物的结构上出发,增强建筑物的整体性。即便发生较大的沉降,也可避免发生较大的挠曲变形。在一定程度上减少裂缝的发生,即便产生了裂缝,也可以阻止裂缝的继续扩大发展。3)建筑物的上部结构应当采用静定结构建筑体系针对地基比较软弱的建筑物、工业厂房,都可以考虑采用静定结构的结构体系,这样可以减轻不均匀沉降带来的后果。4)设置施工后浇带设置施工后浇带,这是一种先“放”后“抗”的方法,进行后浇带的部位通常设置在建筑的主楼以及副楼的结构受力比较小的部位。在分别对建筑物的主楼以及副楼进行浇带施工时,应该从基础梁、墙、基础顶板到上部结构的梁和板都提前预留出进行浇带施工的地方。等待主楼与副楼完工之后,再利用钢筋混凝土将主、副楼进行补强施工,使整个结构连成一个整体。这样施工可以先对建筑物的沉降进行先“放”,使得建筑物发生一部分沉降之后再进行浇带施工,再进行“抗”。即通过构造措施,提高砌体强度,加强墙体的整体性和抗裂能力,减少墙体变形。3. 地基基础设计措施1)在地基基础设计时,应当以控制建筑物变形为主。设计单位在进行设计时,应当对基础最终沉降以及偏心距离进行有效的验算。2)在进行基础地基设计时,设计人员应当有意识的针对建筑物的刚度和强度进行加强。采用各种形式,减少或者消除基础的挠曲变形。3)当低级的本身力学性能不能够满足建筑的的支撑需求时,必须要采取一定的技术措施对其进行处理。4)对于同一建筑物,应当尽量采用相同的基础,并兼基础埋置在同等厚度的土层之中。如果采用不同的基础形式,建筑物的上部结构必须要断开,尤其是在地震区。地基发生沉降的原因是多种多样的,发生不均匀的沉降将会给建筑带来巨大的影响,并且对建筑物的损伤是无法弥补的。因此,我们需要从建筑物设计时就进行考虑,以便最大程度地减少不均匀沉降。 查看全部
建筑物在建设过程中,以及在建筑物建成以后都会发生沉降和不均匀沉降。如果是均匀沉降,导致的危害或许不大。但如果是不均匀沉降,将会导致建筑物发生结构变化。以至于建筑物发生塌陷,不能够继续使用。因此,在最初的设计时就应该对其进行关注。建筑地基产生不均匀沉降的原因1. 地质因素由于基岩起伏,局部土质不均匀,覆土层的厚度不同,常常使建筑物一部分基础置于坚硬的基岩上,另一部分基础置于硬土层上。或者于地基土质软弱,地基下卧层软土厚度较大,土的压缩性较大,存在暗沟、洞穴等。地基含水量变化不正常,受压后都会使建筑物地基产生不均匀沉降。2. 勘察因素勘察单位不按规定操作,如钻探中布孔不准确或孔深不到位,造成地质报告的准确性差、真实性不高。实际施工时,有些工程甚至不进行有效的地质勘察盲目施工。3. 设计因素建筑物长度太长;建筑体型比较复杂、凹凸转角多;或有层高高差及荷载显著不同的;未在适当的部位设置沉降缝;基础及建筑物整体刚度不足;地基处理不当,基础设计不合理;相邻建筑物复合地基的影响等设计方面的失误。4. 施工因素没有认真验槽;施工排水方案不合理;对建筑物任意改建、扩建;墙体砌筑时砂浆强度偏低、灰缝不饱满,拉结筋不按规定标准设置等。5. 其他因素大量开采地下水,建筑物使用不当。随意改变房屋用途,增大荷载或增加振动,破坏墙体,导致建筑物不均匀沉降、墙体开裂、结构破坏。建筑地基不均匀沉降设计的具体措施1. 建筑设计措施1)建筑措施建筑的平面形状应力求简单,规则整齐,尽量避免形状复杂、阴角太多、建筑物有显著的高差或荷载差异。在软土地区建筑物的裂缝事故,往往是在高度或荷载有差异的建筑物为多见,尤其是高、低或轻、重单元连成一体未设置沉降缝时易发生。2)保障质量加强原材料的进场验收,禁止不合格的材料进入施工现场。在进行砌砖时应遵循上、下错缝,内外搭砌的砌筑法。并注重砌体与非结构构件的可靠连接,来提高墙体的整体性。3)设置圈梁在建筑物的基础和顶层处,宜各设置一道钢筋混凝土圈梁。其他各层可隔层设置,其主要作用是增强建筑物的整体性。它在一定程序上能防止或减少裂缝的出现,即使出现了裂缝也能阻止其发展。4)建筑物的长高比及合理布置纵横墙由砖石结构建筑的纵横墙应当尽量保证贯通,横墙之间应保持适当距离,一般不超过建筑物宽度的1.5 倍为宜。纵横墙尽量保持直线,减少转折点,这样可以最大程度的提高建筑物的整体性。5)设置沉降缝利用沉降缝可以有效地将建筑物进行分割,进而实现单元体化。从而使得各个单元体之间的沉降可以产生互补,减少不均匀沉降带来的对建筑物的不利影响。对于长度较长的建筑物以及不同建筑时期或者同一建筑时期的不同部位都应该进行沉降缝施工,并保证沉降缝宽度的要求。6)相邻两个建筑物的影响建筑物不仅仅使建筑物的地基发生形变,由于压力的扩散作用,将会导致相邻的土层也发生形变。因此,在建设建筑物时,两个建筑物之间应当保持一定的安全间距。2. 结构设计措施1)减轻建筑的荷载在建筑设计时尽量减少自重应力,采用的建材计量选用自重轻、强度高的材料。同时还可以采用建设地下室或者半地下室的措施,来减少建筑物的沉降量。2)增加建筑物的强度以及刚度尽可能的控制建筑物的长高比,并可以适当的增加横墙的数量,这样有助于增加建筑物的整体性和刚度。在此之外,可以从建筑物的结构上出发,增强建筑物的整体性。即便发生较大的沉降,也可避免发生较大的挠曲变形。在一定程度上减少裂缝的发生,即便产生了裂缝,也可以阻止裂缝的继续扩大发展。3)建筑物的上部结构应当采用静定结构建筑体系针对地基比较软弱的建筑物、工业厂房,都可以考虑采用静定结构的结构体系,这样可以减轻不均匀沉降带来的后果。4)设置施工后浇带设置施工后浇带,这是一种先“放”后“抗”的方法,进行后浇带的部位通常设置在建筑的主楼以及副楼的结构受力比较小的部位。在分别对建筑物的主楼以及副楼进行浇带施工时,应该从基础梁、墙、基础顶板到上部结构的梁和板都提前预留出进行浇带施工的地方。等待主楼与副楼完工之后,再利用钢筋混凝土将主、副楼进行补强施工,使整个结构连成一个整体。这样施工可以先对建筑物的沉降进行先“放”,使得建筑物发生一部分沉降之后再进行浇带施工,再进行“抗”。即通过构造措施,提高砌体强度,加强墙体的整体性和抗裂能力,减少墙体变形。3. 地基基础设计措施1)在地基基础设计时,应当以控制建筑物变形为主。设计单位在进行设计时,应当对基础最终沉降以及偏心距离进行有效的验算。2)在进行基础地基设计时,设计人员应当有意识的针对建筑物的刚度和强度进行加强。采用各种形式,减少或者消除基础的挠曲变形。3)当低级的本身力学性能不能够满足建筑的的支撑需求时,必须要采取一定的技术措施对其进行处理。4)对于同一建筑物,应当尽量采用相同的基础,并兼基础埋置在同等厚度的土层之中。如果采用不同的基础形式,建筑物的上部结构必须要断开,尤其是在地震区。地基发生沉降的原因是多种多样的,发生不均匀的沉降将会给建筑带来巨大的影响,并且对建筑物的损伤是无法弥补的。因此,我们需要从建筑物设计时就进行考虑,以便最大程度地减少不均匀沉降。

在持力层起伏过大的地质条件,适合用预应力管桩吗?

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岩土工程liufen 回答了问题 • 2 人关注 • 1 个回答 • 2086 次浏览 • 2017-03-09 15:47 • 来自相关话题

桩身完整性和承载力的关系探讨

岩土工程库仑李建 发表了文章 • 0 个评论 • 1411 次浏览 • 2017-03-09 14:51 • 来自相关话题

1、三个相互独立的基本概念(1)桩身完整性桩身完整性是反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。其类别按缺陷对桩身结构承载力的影响程度进行划分,如下表。            桩身完整性类别                分类原则                                                                                                                Ⅰ类桩                                桩身完整                                                                                                                Ⅱ类桩                                桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥                                      Ⅲ类桩                                桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响                                                        Ⅳ类桩                                桩身存在严重缺陷(2)桩身结构承载力桩身结构承载力就是桩身承载力,是桩本身作为一结构构件所表现出的承受荷载的能力。设计时是按桩身材料强度、成桩工艺、吊运与沉桩、约束条件、环境类别等因素进行验算的。实际与桩身截面尺寸、配筋截面尺寸都有很大的关系。(3)桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力我们检测时所说的桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力是指桩在荷载作用下到达相关规范规定的某种状态时所对应的荷载,有极限值和特征值之分。其取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。2、两个不同的评价项目在桩基础施工质量验收项目中两者都是主控项目,而在有粘结强度增强体复合地基中承载力是主控项目,桩身完整性是一般项目。此外的评价项目包括桩身材料强度、桩长、桩径、桩顶标高、桩位偏差等等。3、桩身完整性和承载力关系图从以上基本概念和影响因素出发,绘制桩身完整性和承载力关系如下图。4、一个形象的比喻试想,某豪华五星级酒店接待大厅当中的一根柱子,如果柱身存在截面尺寸(如:直径小了等)、材料密实性(如:有空洞、离析等)或材料连续性(如:断裂、短了两寸等)问题,即完整性有问题的话,其结构承载力必定是会受到影响的。如果把这根柱子插到土层当中时,它就变成了一根地地道道的桩。因为有了土层的支承,情况立马就复杂多变了。当这根桩本身完整性上还存在上述问题时,即完整性影响了其结构承载力,可能会影响其竖向抗压、抗拔及水平承载力其中之一,也可能都不影响。5、结语通过以上对相关概念及相互关系的梳理,可以得出以下结论:1)桩身完整性、桩身(结构)承载力和桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力是相互独立的概念、不同的评价项目,但同时三者之间又有着复杂的关系,并非一一对应。2)桩身完整性状况直接影响(并非唯一)的是桩身(结构)承载力,是否进一步影响桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力也并不唯一确定。因此,出现Ⅰ类或Ⅱ类桩不影响桩身(结构)承载力的正常发挥,但有可能桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力却不满足设计要求;Ⅲ类或Ⅳ类桩影响了桩身(结构)承载力的正常发挥,但有可能桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力却满足设计要求。此属于正常现象,同时也是被工程实例所证明的。3)因果并不唯一,反之更难以明确。因此,当出现桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力满足设计要求时,可能是桩身(结构)承载力和土对桩的支承力两因素中的一种或共同所起到的作用,并不能唯一确定由桩身(结构)承载力决定,进而对桩身完整性进行评价,认为非Ⅰ类或Ⅱ类桩莫属。反之,当出现桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力不满足设计要求时,也不能唯一确定由桩身(结构)承载力引起,进而确定桩身完整性类别为Ⅲ类或Ⅳ类。换句话说应用仅具备承载力检测功能的方法,如静载试验的检测结果来评价桩身完整性类别并不具有理论依据,纯属扯蛋。因此,对桩身完整性类别为Ⅳ类的桩进行静载试验的意义仅在于看看这种桩还能提供多大的承载力,并无其他。4)桩身完整性是一个定性指标,不能对桩身材料强度(除钻芯法外)和缺陷性质及程度给出定量数值,其对桩身(结构)承载力的影响程度是感观的、经验的,也没有具体的量化数值。5)桩身完整性三要素以不同的途径通过影响桩身(结构)承载力,进而影响桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力。因此,静载试验前后对试桩进行桩身完整性检测的目的就是估计桩身完整性状况对后两个承载力的影响程度。 查看全部
1、三个相互独立的基本概念(1)桩身完整性桩身完整性是反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。其类别按缺陷对桩身结构承载力的影响程度进行划分,如下表。            桩身完整性类别                分类原则                                                                                                                Ⅰ类桩                                桩身完整                                                                                                                Ⅱ类桩                                桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥                                      Ⅲ类桩                                桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响                                                        Ⅳ类桩                                桩身存在严重缺陷(2)桩身结构承载力桩身结构承载力就是桩身承载力,是桩本身作为一结构构件所表现出的承受荷载的能力。设计时是按桩身材料强度、成桩工艺、吊运与沉桩、约束条件、环境类别等因素进行验算的。实际与桩身截面尺寸、配筋截面尺寸都有很大的关系。(3)桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力我们检测时所说的桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力是指桩在荷载作用下到达相关规范规定的某种状态时所对应的荷载,有极限值和特征值之分。其取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。2、两个不同的评价项目在桩基础施工质量验收项目中两者都是主控项目,而在有粘结强度增强体复合地基中承载力是主控项目,桩身完整性是一般项目。此外的评价项目包括桩身材料强度、桩长、桩径、桩顶标高、桩位偏差等等。3、桩身完整性和承载力关系图从以上基本概念和影响因素出发,绘制桩身完整性和承载力关系如下图。4、一个形象的比喻试想,某豪华五星级酒店接待大厅当中的一根柱子,如果柱身存在截面尺寸(如:直径小了等)、材料密实性(如:有空洞、离析等)或材料连续性(如:断裂、短了两寸等)问题,即完整性有问题的话,其结构承载力必定是会受到影响的。如果把这根柱子插到土层当中时,它就变成了一根地地道道的桩。因为有了土层的支承,情况立马就复杂多变了。当这根桩本身完整性上还存在上述问题时,即完整性影响了其结构承载力,可能会影响其竖向抗压、抗拔及水平承载力其中之一,也可能都不影响。5、结语通过以上对相关概念及相互关系的梳理,可以得出以下结论:1)桩身完整性、桩身(结构)承载力和桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力是相互独立的概念、不同的评价项目,但同时三者之间又有着复杂的关系,并非一一对应。2)桩身完整性状况直接影响(并非唯一)的是桩身(结构)承载力,是否进一步影响桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力也并不唯一确定。因此,出现Ⅰ类或Ⅱ类桩不影响桩身(结构)承载力的正常发挥,但有可能桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力却不满足设计要求;Ⅲ类或Ⅳ类桩影响了桩身(结构)承载力的正常发挥,但有可能桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力却满足设计要求。此属于正常现象,同时也是被工程实例所证明的。3)因果并不唯一,反之更难以明确。因此,当出现桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力满足设计要求时,可能是桩身(结构)承载力和土对桩的支承力两因素中的一种或共同所起到的作用,并不能唯一确定由桩身(结构)承载力决定,进而对桩身完整性进行评价,认为非Ⅰ类或Ⅱ类桩莫属。反之,当出现桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力不满足设计要求时,也不能唯一确定由桩身(结构)承载力引起,进而确定桩身完整性类别为Ⅲ类或Ⅳ类。换句话说应用仅具备承载力检测功能的方法,如静载试验的检测结果来评价桩身完整性类别并不具有理论依据,纯属扯蛋。因此,对桩身完整性类别为Ⅳ类的桩进行静载试验的意义仅在于看看这种桩还能提供多大的承载力,并无其他。4)桩身完整性是一个定性指标,不能对桩身材料强度(除钻芯法外)和缺陷性质及程度给出定量数值,其对桩身(结构)承载力的影响程度是感观的、经验的,也没有具体的量化数值。5)桩身完整性三要素以不同的途径通过影响桩身(结构)承载力,进而影响桩的竖向抗压、抗拔及水平承载力。因此,静载试验前后对试桩进行桩身完整性检测的目的就是估计桩身完整性状况对后两个承载力的影响程度。

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