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地基基础设计基本原则
目录
contents
地基基础设计概述
地基土力学性质
基础类型与选择
地基处理与加固技术
地基基础设计优化策略
地基基础设计实践案例分析
地基基础设计概述
01
地基基础设计定义
地基基础设计是土木工程中的重要组成部分,涉及土壤力学、结构力学等多个学科,旨在确保建筑物或其他结构物在地基上的稳定性和安全性。
重要性
地基基础设计的优劣直接关系到建筑物的安全、稳定和耐久性。不合理的设计可能导致建筑物沉降、倾斜甚至倒塌,对人民生命财产安全造成严重威胁。
设计目标
地基基础设计的目标是确保建筑物在荷载作用下,地基土不会发生破坏,且基础沉降和倾斜控制在允许范围内,保证建筑物的正常使用和安全。
确保地基基础在各种荷载和环境条件下都能保持稳定和安全。
在满足安全要求的前提下,尽量降低地基基础工程的造价。
采用成熟、先进的技术和方法,提高地基基础设计的水平和质量。
遵循绿色、环保、节能的理念,减少对环境的污染和资源的浪费。
安全可靠
技术先进
环保节能
经济合理
03
设计计算
根据所选基础类型和荷载条件,进行地基承载力、沉降、稳定性等方面的计算。
01
荷载分析
根据建筑物荷载特点,分析地基土所承受的荷载类型和大小。
02
选择基础类型
根据地质条件和荷载分析结果,选择合适的基础类型,如条形基础、独立基础、桩基础等。
将设计计算结果转化为施工图纸,明确基础的构造细节和施工要求。
施工图绘制
在建筑物使用过程中,定期对地基基础进行监测和评估,确保其安全性和稳定性。
后期评估
地基土力学性质
02
按塑性变形区发展范围确定
通过地基土的压缩模量、泊松比等参数计算地基承载力。
采用分层总和法、有限元法等计算地基的沉降量。
沉降计算
沉降观测
变形控制
通过沉降观测点的设置和观测,掌握地基的沉降情况。
根据地基的变形情况,采取相应的措施进行变形控制,如设置变形缝、采用柔性基础等。
03
02
01
基础类型与选择
03
适用于柱下地基持力层较好、上部结构荷载较小的情况。
独立基础
适用于墙下地基持力层较好、上部结构荷载较小且分布均匀的情况。
条形基础
适用于地基软弱、上部结构荷载较大且分布不均匀的情况,通过增大基础底面积降低基底压力。
筏形基础
适用于地基承载力不足、变形要求严格的情况,通过桩身将上部荷载传递至深部土层或岩层。
桩基础
适用于地下水位较高、施工排水困难或需要大直径基础的情况,通过沉井自重和取土减小井内土重而下沉。
沉井基础
适用于基坑开挖深度大、周边环境保护要求高的情况,通过连续墙体承受土压力和水压力。
地下连续墙
根据地质勘察报告、上部结构荷载及分布、变形要求等因素,综合分析比较各种基础类型的适用性、经济性和安全性,选择最合适的基础类型。
基础选型方法
以某高层建筑为例,地质勘察报告显示地基承载力不足,且变形要求严格。经过分析比较,最终选择桩基础作为该建筑的基础类型,并通过施工过程中的监测和验收确保基础质量和安全。
案例分析
地基处理与加固技术
04
原理
将基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,然后回填强度高、压缩性较低、并且没有侵蚀性的材料,如中粗砂、碎石或卵石、灰土、素土、石屑、矿渣等,再分层夯实后作为地基的持力层。
适用范围
适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。
原理
用几十吨重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。
要点一
要点二
适用范围
适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。
通过布置竖向排水井(砂井或塑料排水带等),改善地基的排水条件,然后通过加压系统或自载加压进行加载预压,使地基土压密固结,强度提高,同时起到加速地基土抗剪强度的提高,从而达到提高地基承载力和稳定性的目的。
原理
适用于处理饱和软土和冲填土地基。对于泥炭质土和有机质土处理效果较差。
适用范围
原理
利用水泥、水玻璃、氯化钙等材料作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基。
适用范围
适用于处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土等地基。
地基基础设计优化策略
05
1
2
3
在建筑设计中,优先选用轻质、高强度的建筑材料,如轻质混凝土、钢结构等,以降低建筑物的自重。
选用轻质材料
通过合理的结构设计,如采用空腹梁、空
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