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地基基礎

時間:2023-05-30 10:16:54

開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇地基基礎,希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進步。

第1篇

【關鍵詞】地基基礎;檢測

1、前言

地基基礎質量檢測是工程質量保證的重要環節,是保證建( 構) 筑物結構安全的重要手段。工業與民用建筑中的質量通病和重大質量事故多與基礎工程的質量有關,其中有不少樁基工程的質量問題直接危及主體結構的正常使用與安全。近年來高層、超高層建筑不斷涌現,建設規模日益增長擴大,建設工程大量采用復合地基和樁基礎。影響地基質量的因素很多,涉及地基工程質量的安全事故將直接影響建( 構) 筑物結構正常使用,因此加強建設工程地基基礎檢測單位的質量監督管理,規范地基基礎檢測市場,提高地基基礎檢測質量,保證檢測工作的科學性和公正性,對確保建設工程質量和使用安全有著重要的意義。所以對地基基礎檢測尤為重要。

既有建筑:原來就有的建筑,比如在既有建筑上加一層。現在一般是指業主本來就擁有的建筑,既有建筑在原有的荷載上增加荷載是一項相當復雜的技術工作,它與地基土的種類和狀態、基礎的類型和尺寸、基礎材料的耐久性、上部結構體系、作用荷載的性質與大小、房屋使用年限、既有建筑的使用情況以及對不均勻沉降的敏感程度等許多因素有關。既有建筑在增層改造時,使其增加的荷載應盡量小、適用性和安全性、經濟和美觀等應滿足多種條件,堅持用材少、投資省、工期短、見效快和施工簡便的原則。要達到這一目的,除對既建筑上部結構進行鑒定外,對地基基礎的評定是一個關鍵,而檢測技術則是更重要的

2、檢測與評定技術的研究

2. 1 載荷試驗技術

建筑物增載和增層改造是一項技術難度較大的工作,其中對地基承載力的評價是關鍵技術之一。對既有建筑物的地基承載力的評價有多種方法,但都是以載荷試驗的結果為依據。因此對既有建筑采用載荷試驗技術測試地基承載力是行之有效方法,是目前測試承載力方法中不可代替技術。載荷試驗選取獨立基礎或條形基礎的典型建筑,在基礎旁開挖豎向試坑,然后在基礎下開挖試驗位置,應用載荷試驗技術測試地基承載力,判斷基礎下載荷試驗技術的可行性和適用性,并根據工程施工前載荷試驗和既有建筑基礎外載荷試驗進行對比,分析地基承載力在建筑物長期荷載作用下的變化規律。

2. 2 原位取樣技術

既有建筑地基土的物理力學性質指標主要有含水率、密度、孔隙比、壓縮模量、粘聚力、內摩擦角等。土的物理力學性質指標測試的準確程度直接關系到地基基礎及上部結構的安全度,因此準確測試既有建筑地基土的各項物理力學性質指標至關重要。確定既有建筑地基土物理力學性質指標最直接的辦法就是在基礎下方直接取原狀試樣,進行土工試驗。為了對比選取典型試驗場地,在基礎中心及邊界和基礎外分層取土樣,測試土樣的物理力學性質指標,分析基礎下和基礎外地基土物理力學性質指標的變化特點。

既有建筑基礎下和基礎外地基土的物理力學性質指標相比,基礎下地基土的密度和壓縮模量均有提高; 根據地基土的抗剪強度指標c、φ 標準值,利用規范公式確定基礎下和基礎外地基承載力特征值;隨著地基土層深度的增加,基礎中心、基礎邊界以及基礎外地基土的各指標逐漸趨于一致。通過原位取樣技術可對既有建筑地基土各項指標的變化規律進行研究。

2. 3 剪切波速試驗技術

剪切波速可以進行土的物理力學指標的判定,包括地基士的泊松比μ、剪切模量G、彈性模量E、阻尼比D; 推求飽和土層的孔隙率和容重,計算場地的固有周期,確定建筑場地類別劃分,檢驗地基加固效果等。剪切波速與標準貫入擊數建立的關系來確定地基承載力特征值。在試驗場地上選取合適的位置,緊靠基礎嘗試標準貫入試驗技術判斷既有建筑的地基承載力。

地區不同土的性質也不同,可以采用相同的研究方法根據地區的特點,建立相應的關系式。通過剪切波速試驗可應用于既有建筑場地類別的判定和建立剪切波速與標貫擊數的關系式。

2. 4 探地雷達測試技術

選取某橋梁的樁基礎和某建筑的樁基礎為試驗對象,嘗試在樁基礎側面應用探地雷達檢測樁位,研究探地雷達測試技術的可行性。探地雷達測試技術可較準確的確定基樁的位置和埋置深度。根據實測成果可知,探地雷達天線的選取與基礎的埋深有關。當基礎埋深在2. 0m 以內選取400MHz 的天線較好; 當基礎埋深大于2.0m小于5m時,270MHz 的天線較為適用; 100MHz 的天線可探測較深的距離,但是測試精度較低。地下水對雷達測試的影響較大,對地下水位較高的的既有建筑樁基礎的測試有待進一步研究。

2. 5 低應變動力測試技術

低應變反射波法檢測樁身結構完整性。在復合地基中選取素混凝土樁,進行低應變動力測試; 采取特殊的測試措施,對比建筑基礎施工前后的測試數據,驗證低應變動力測試在既有建筑地基中應用的可行性。低應變基樁反射波法測試技術,在洞內錘擊的激振方式,可以采集到典型的動測曲線,具有較好的適用性。

2. 6 沉降觀測技術

沉降觀測是對既有建筑高程變化所進行的測量,確定建筑物在不同時期的沉降變形和變化狀態及特征。為了保證增層或增載建筑物的正常使用和安全,為以后的改造工程的勘察設計施工提供可靠的資料及相應的沉降參數,同時從沉降數據可以了解既有地基基礎的變化狀態,因此既有建筑沉降觀測是必不可缺少的。

建筑物的地基變形特征可分為沉降量,沉降差,傾斜、局部傾斜。對不同結構,地基變形特點不同,故對不同結構形式應采用不同的變形特征來評價。對砌體承重結構,應由局部傾斜控制其變形,對多層建筑還應控制其基礎的整體傾斜值。

3、結束語

目前國內對既有建筑地基基礎的檢測主要采用對新建場地的勘察和測試技術進行檢測和評定,如載荷試驗、標準貫入試驗、圓錐動力觸探、原位取樣等測試技術。這些技術通過改進和改變測試條件才能適用,改變和改進的技術則是既有建筑地基基礎檢測和評定的熱點和難點。

在國內外很多學者通過原位測技術測得數據,經過數理統計和分析,得到了既有建筑地基承載力計算公式。為既有建筑地基基礎檢測和評定提出了地方公式和研究成果,有很好的指導作用。但都缺少實測數據和系統的測試方法及評定技術。本文對既有建筑地基基礎系統的檢測與評定是一次有效嘗試。

參考文獻:

[1]郭忠賢,楊志紅.既有建筑物地基土壓密效應的研究.河北建筑工程學院學報.

第2篇

[論文摘要] 地基穩固是保證建筑物安全的基礎和前提,本文結合實際,詳細闡述了地基基礎缺陷處理的一般原則、處理措施,對地基基礎缺陷處理及加固有一定借鑒作用。

強夯法常用來加固砂土、粘性土、雜細土等各類地基,可提高地基的強度并降低其壓縮性,并改善其抗振動液化能力和消除土的濕陷性。在雨水充沛的廣東地區1個新建500KV變電站的地基加固中,采用強夯法來加固新回填粘土的地基,尚屬首次。由于用強夯法加固新回填粘土地基,其加固效果存在一些質量缺陷。在進行了原因分析后,結合工程的實際情況,提出了切實可行的處理方法。

地基基礎缺陷的處理應綜合考慮下列因素:一、地基基礎缺陷的種類及其對建筑物使用、安全、耐久性等方面的影響;二、上部結構的整體性、安全度、使用要求等具體情況對地基基礎變形的適應性;三、地基基礎變形、結構變形的數值,發展速度和趨勢;四、地基基礎缺陷和加固上部結構的可能性和經濟性。

地基基礎處理的措施有:對上部結構進行維護;對上部結構進行加固或減荷,基礎加固、地基加固。上述幾種措施有時不單獨采用,有時需多種措施綜合采用。這些措施的選擇,往往需要對上部結構和地基基礎作全面的考慮,提出不同的方案,進行經濟和技術上的比較,從而選擇合理的方案。必要時還應對缺陷形成的原因及現實,從使用和維護上采取相應的防范措施。

地基基礎缺陷處理的一般原則如下:當地基基礎的變形已經趨于穩定時,一般可不作地基或基礎的加固。當地基不均勻沉降尚未趨于穩定時,一般考慮“等待沉降穩定”、“加速沉降穩定”和“制止沉降”三種方法處理。

等待沉降穩定的目的是不對地基基礎進行處理,而僅對上部結構進行修補,從而減少地基處理費用,并避免上部結構的再度處理造成浪費。

加速地基沉降的目的和適用條件基本上與等待地基沉降穩定的方法相同,但可以縮短消極等待沉降穩定所需的時間。一般適用于獨立基礎下的地基處理,具體做法是臨時的增加載荷,人為的有控制的進行地基浸水等。

制止沉降的目的是終止地基和上部結構的發展。具體做法是上部結構減荷或加固,基礎加大底面積,地基加固等。這些措施的單獨采用或綜合采用應根據有關措施的適用條件并做經濟比較后予以選定。

采用減少上部荷重的措施時,應考慮生產和使用條件的具體要求,并通過地基強度、地基變形的驗算確定減荷的具體數據。在地基強度破壞喪失穩定以及上部結構嚴重損壞威脅安全的情況下,減荷亦可作為緊急情況下的安全措施后加固施工期間的安全措施。

上部結構加固是當上部結構安全度不足時采取的必要措施。而在地基基礎加固比較困難時,亦可考慮用上部結構加固替代或配合地基基礎的加固。其具體方法有增設圈梁等措施。

基礎擴大底面積的加固,適用于地基承載力不足等情況。增大底面積應由地基強度驗算確定。當地基強度滿足要求而缺陷僅僅表現為不均勻沉降,變形過大時,采用增大基礎底面積的加固,主要由地基變形計算來加以確定。

在建筑結構修繕中,地基加固常用的方法有;分批分段更換病弱地基土、加樁加固、用挖鉆孔灌樁加固、壓力灌漿加固(包括硅化法加固地基)等。地基加固方法的選定應充分了解地基范圍內的地質情況。地基加固工作是在建筑物存在情況下進行的,因而施工比較困難。它既應保護地基的加固質量,收到極地加固的效果,又應采取措施保證上部結構的安全。

更換地基和震動打樁加固都可能引起地基附加沉降,上部結構變形會有新發展。采用此類方法應對生產附加地基沉降有所估計,必要時采取相應措施,挖鉆孔灌樁,壓力灌漿加固地基不使用權地基避免受到附加影響,但施工也比較復雜。地基加固后應做必要的質量檢查,如貫入度實驗等。加固前加固后都應作好沉降的觀測記錄工作。

更換病變的地基是基礎加固中比較直觀的一種。它適宜病變地基土層分布較淺,厚度較小的情況下采用。這種方法加固可導致地基的進一步沉降和破壞。因此加固施工的組織應視具體情況分期分段逐步進行。挖除軟弱土層后常用砼、磚砌體或碎石夯實等材料加以填充。

打樁加固地基的設計原理有的是在打樁時使周圍土壤加密,有的是用樁承重,也有兩者同時采用的。被打入的樁可為木樁、鋼管樁、鋼筋砼樁等。在加固量較大時宜將樁拔出重復使用,而在樁孔內填實粗砂、砼、石灰等材料。

挖鉆孔樁加固地基的原理相似于打樁加固地基。挖孔樁的典型方法是石灰灌樁,它用挖孔代替了打樁拔樁成孔,用生石灰吸水膨脹的原理是周圍土加密。生石灰熟化吸水也不降低地基的含水量,該方法適用于加固濕陷性黃土地基及含水率較高的軟弱地基。

壓力灌漿加固地基是將某種液體灌入地基基礎中,填塞孔洞,縫隙,膠結土壤顆粒,從而達到減少增大強度的目的。壓力灌漿加固地基基礎的具體方法很多,應用十分廣泛。其中硅化法加固已有建筑物的地基效果很好,但費用較高,一般僅用于重要部位的加固,其原理是將硅酸鈉等溶液壓入到地基中,發生化學反應,產生硅膠,將土的顆粒膠結起來,從而增大地基的強度,減少其壓縮性和透水性。硅化適用于粉質土和有一定滲透系數的粘質土。視土紙滲透性的大小可選用三種方法:一、壓力雙液硅化法;二、電動雙液硅化法;三、壓力單液硅化法。壓力雙硅化法是將水玻璃與氯化鈣輪流壓入土中,適用滲透系數為0.1—80米/晝夜以下的各類土加固。壓力單液硅化法是將水玻璃壓入土中,適用滲透系數為0.2—2.0米/晝夜的地下水位以下的濕陷性黃土和粉沙土加固。硅化法不適用于為瀝青、油脂、石油化合物所浸透的土壤以及PH值大于0.9的土壤。施工前須作出硅化加固的施工組織設計,其內容包括:注液管及電相管的布置和打入深度、化學溶液濃度和用量、注液方法、灌注速度以及硅化后的加固效果的估計等,必要時硅化設計前應先做實驗。

參考文獻

第3篇

關鍵詞:建筑施工;地基;處理;技術

中圖分類號: TU7 文獻標識碼: A 文章編號:

一、前言

文章簡述了建筑施工中地基處理技術的分類及特點,并對其施工要點進行了詳細介紹,通過分析,并結合自身實踐經驗,對建筑施工中地基處理技術的新方法進行了探討。

二、建筑施工中地基處理的特點

1、地基處理具有復雜性

我國國土面積的特點之一是跨經緯度的范圍廣泛,不同的地方地質條件的差異性很大,如凍土地,洼地,軟土地等等。在氣候條件的不斷作用下,出現很多地址災害,如:地震,洪水,泥石流,滑坡等,其復雜性在很大程度上影響了建筑中地基處理的施工工作。

2、地基處理的多發性

目前,我國建筑工程整體上表現為質量差的跡象,大多的建筑的地基處理不合理,導致頻有坍塌事件的發生,這些都嚴重威脅著我們的生命財產和安全問題,使得國家經濟受到嚴重的損失,往往代價的巨大的。

3、地基處理的潛在性

建筑工程的整個施工過程是相互聯系,每個環節都是緊密相連的,面對在建筑中對地基的處理所存在的問題,由于不能進行有效的預防和及時發現問題的癥結,這些問題都會給地基的處理埋下潛在的禍患,加大建筑工程的施工中的不安全因素,最終影響建設工程的質量。

4、地基處理的嚴重性

地基是建筑工程的基礎施工環節,一旦房屋地基正式投入使用,在以后的建筑施工中,一旦發現地基施工中埋下的隱患問題,就會加大建筑施工處理的難度,不僅需要投入巨大的資金來處理,處理不當時還會給國家財產和公民財產帶來巨大的損失。

5、地基處理的困難性

在建筑工程質量的治理工作中,需要對建筑的局部問題時采取必要的手段,然后進行一步步調整,如果想最后的建筑效果能超出預期計劃,就要把建筑的地基處理工作牢牢做到踏實和穩固,因為房屋的建筑中的地基處理工作關系到整個建筑工程的根基,由于地基處理大部分在地下工作中實現,因此一旦有事故發生,會加大處理難度,同時地基處理中出現問題也會對建筑上部結構性能產生嚴重的影響,甚至使建筑工程產生嚴重的質量問題。

三、建筑施工中地基處理技術的分類

根據建筑地下環境進行地基處理,其施工原理是利用換填、夯實、擠密或振密、排水固結、膠結、冷熱處理等方法對地基進行加固。進一步細分來看,地基處理技術還包括地基加固技術、樁基技術以及輔助的地下連續墻技術。地基加固技術的主要目的是增強土地基的承載力,在防止沉降變形方面起到預防作用;這項技術的主要作用是把上部的荷載力傳導到地基部位,通過緩沖來消解沖擊力;相對有輔助作用的地下的連續墻技術主要是來提供側向支護。在地基的處理方法中,針對改良地基土提高地基的抗剪切強度有幾種,降低地基的壓縮性,通過改善地基土壤的透水特能,終極目的是為了使地基土的環境更快的適應加固地基的目的。

四、建筑地基的施工技術要點

1、施工準備

工程開工動土之前必需要具備現場的地質的調研資料,組織安排好施工工藝流程和安全技術指標及措施,對現場存在的隱患應制定相關的預警處理方案。同時,根據現場環境檢查“三通一平”及臨時設施的準備情況,掌握現場周邊區域內的地下管線和構筑物等分布情況。據施工現場的便利情況和工程量計劃配置施工機械設備的型號和數量,施工材料的選購及進場需嚴格控制質量,從源頭上把關。

2、施工階段

近年來,我國在建筑地基處理技術上已初步摸索出一套新理論和新方法。但在實際施工中的體現仍有待于提高,缺乏統一的相關規范和標準。土方開挖前,先放好基礎邊線和土方開挖線,并將其引到基坑以外不會被破壞的地方。土方開挖時,施工測量人員嚴格控制標高,嚴禁超挖。澆搗C10砼墊層時,需留置標養及同條件試塊各一組,做試塊時請監理公司人員旁邊監督,送試驗室養護。按施工圖計算準確下料單,根據鋼材定尺長度統籌下料。綁扎前要清掃模板內雜物和砌墻的落地砂漿灰,模板上彈好水平標高線。綁扎結束后應保持鋼筋清潔。模板的接縫不應漏漿。木模與支撐系統應選不易變形、質輕、韌性好的材料不得使用腐朽、脆性和受潮濕易變形的木材。澆筑時應以最少的轉載次數和最短的時間從攪拌地點運至澆筑地點,使用振搗器時,要輕拔快插搗有序,不漏振,每一振搗的延續時間應使砼的表面呈現浮漿和不在沉落,等等。

3、質量檢查及驗收階段

地基施工階段,所使用的材料物資必須有出廠合格證,材質單等,強度必須達到設計要求。樁位正確,樁身垂直,接樁偏差均應控制在規范允許的誤差范圍內。樁基按有關規定必須做單樁靜載試驗。必需在沉樁施工停止15天以后,待土的強度恢復即可進行試驗程序,并要嚴格控制預制樁樁頭進入基坑內必須預留有一定的錨固長度。接樁焊縫牢固,無缺、漏焊現象,壓入土中鐵件必須刷防腐漆處理。操作進尺均勻,記錄必須真實可靠。另外,嚴格控制封樁混凝土的澆筑質量,確保混凝土振搗密實,強度準確,滿足設計要求。混凝土必須按要求留試塊,檢驗混凝土強度。

五、建筑施工中地基處理新方法

1、DDC灰土擠密法

DDC灰土擠密法的原理是利用孔內深層的強夯法,在配合螺旋鉆機的前提下將灰土分層注入孔內,同時進行反復錘擊樁工作,來進一步擴大樁徑,最后與樁間部分土形成一個復合地基。要想使濕陷性的黃土打孔結構產生變化,需要通過地基土濕陷性來處理,這種方法能最大程度的減小地基土的變形,進一步的提高地基土的承載力。在實施的過程中需要注意的問題是:在非黃土地區,DDC灰土擠密法在施工中的效果不佳。DDC灰土擠密法最適用于濕陷性黃土地上做地基處理。

2、粉煤灰吹填法

粉煤灰的最大特點透水性強,這種方法主要應用在加固處理沖填土的地基處理上,粉煤灰吹填法能加速沖填土的固結,進一步縮減工期,加固處理費也會明顯降低。在具體實際的建筑施工中,一定要注意粉煤灰和淤泥的混合比例,確保其均勻混合,從而達到改善土壤的固結性。

3、強制固結法

強制固結法最大優勢最大限度的提高固結率。加壓系統和排水系統作為強制固結法中的重要環節,在有效運用真空壓力的同時,進一步縮減堵截的時間,從而更好的實現加固。同時在一定程度上也起到了擴大排水通道的作用。因此,加快固結的速率有利于縮短工程工期,更加保證了混凝土的施工質量。

六、地基處理技術的研究方向

地基處理方法已經被列為世界性的建設領域的難題,也是今后主要的研究方向。在建筑工程施工技術日益發展的今天,地基處理技術也日益趨向于計算機化和復合型。目前的綜合性復合地基處理技術的研究已經在突破了基于加固機理研究重于作用機理和功能疊加的束縛,更加側重于綜合效應考慮,力求實現乘數效應。又如,復合地基的計算理論,原先的復合樁基承載力計算由于引入的參數過多,極易導致數據的失真,而對地基變形的計算也由于將樁土分開考慮導致數據計算因不夠全面而出現屢屢失誤,往往浪費了大量的寶貴時間,而利用計算機在數值分析上的優勢,如三維數值、設計軟件等,不僅能提高樁基承載力和變形系數計算的精確度,而還能大大提高工程設計的質量和效率。

七、結束語

建筑施工中地基處理技術不到位的話會給今后建筑的使用帶來安全隱患,阻礙社會的發展進程,故一定要引起高度重視。

參考文獻:

[1]李旭飛.探討建筑施工工程中的地基處理技術[J]. 城市建筑. 2012(09).

[2]王志慧,鞏良.強夯法處理濕陷性黃土地基的工程實踐[J]. 甘肅科技縱橫. 2007(02).

第4篇

關鍵詞:地基基礎問題

一、地基基礎工程質量的重要性

地基基礎工程是建設工程最基本的核心組成部分,是建設工程基于地球表面的前提條件,是建設工程與地球表面聯接、保持相對穩定、同步運動的媒介,通過這個媒介,使所有建設工程所承擔的荷載和諧地傳遞給地基持力層,使其穩固地固結于地表之上,發揮其必要的使用功能。地基基礎工程質量是建設工程質量的基石,沒有地基基礎工程可靠的質量保證,基于其上的建設工程就失去立根之本,就無從談起建設工程結構安全,就不能有效地發揮建設工程的使用功能,地基基礎工程質量的可靠性,是建設工程整體安全可靠性的基源。為了保證地基基礎工程質量,有必要研究和認識地基基礎工程質量問題的內在特征,對其實施有效的監督。

地基基礎質量的形成涵蓋了勘察設計、施工監理和使用維護的建筑物質量形成的全過程,建筑物的業主、勘察設計、施工、材料設備生產供應、監理和使用等主體的質量行為在地基礎質量形成過程中都起著重要的作用。業主是建筑物質量目標的決策者,在地基基礎質量的形式中起主導作用。勘察質量是地基基礎設計的前提,設計質量是對地基基礎質量技術的科學規劃,是地基基礎質量形成的龍頭。施工質量決定地基基礎的實體質量,施工主體是地基基礎的直接形成者。監理是實現業主委托的專業管理者和控制者,它的專業化和科學化服務是保證質量目標實現的關鍵驅動力。設備和材料生產供應主體是實體質量目標實現的物質基礎,保證設備和材料質量是實現建筑物地基基礎質量的前提條件。使用主體是地基基礎質量的維護者和完善者,也是質量的需求者和使用者。以用戶為中心的指導方針體現了把用戶質量需求作為起點和歸宿點的質量決策、規劃、實施和維護的建設管理思想。地基基礎質量形成的各個階段和各個主體之間既相對獨立又相互影響,構成了地基基礎質量的全部內涵。

二、地基基礎中存在的一些質量問題

從地基基礎質量形成特性和其質量事故發生的特點分析,地基基礎工程質量問題歸納起來有以下幾個特征:復雜性、多發性、潛在性、連鎖性、嚴重性、多元性、困難性,此外地基基礎工程質量事故處理代價高。

究其原因很多,也很復雜,既包括基礎沉降變形和基坑穩定性問題,也與巖土和支護結構的共同作用結果有關,主要有以下幾個方面:工程勘察的失誤、基坑設計失誤、荷載取值錯誤、水處理不當、支撐結構失穩錨固結構失穩、忽視基坑穩定性、施工方法錯誤、工程監測不當、工程管理不當、相鄰施工影響、盲目降低造價。在這些因素當中,基坑設計失誤、水處理不當、工程管理不當和錨固結構失穩的影響最大。

1、工程地質勘查中的問題

工程勘察報告要全面反映建筑場地工程地質和水文地質情況,預防地基與基礎的工程事故。在勘察時要重視對鉆孔深度的選擇,鉆孔深度必須符合設計要求,如果不符合設計對壓縮厚度的要求,或者達不到樁所座落的地層時,那就不可能正確地計算地基的沉降及樁的承載力,也就達不到基礎設計的要求。因此,必須按設計要求確定合適的鉆孔深度。

在勘察時應注意,勘察量不足,鉆孔和探坑布點少,再加上鉆孔深度不夠,以致不能表達出土的不均勻性,土層的層理不一致,就有可能引起建筑物的撓曲和彎折而出現裂縫,造成危害和浪費。

2、設計原始資料不正確或對資料認識

不夠而產生的工程事故由于荷載和其他作用的資料不正確,如只給出設備的靜載,而未給出實際上還產生的動荷載;或未能指出工藝液體對土可能產生的侵蝕作用,這類問題在化工廠出現得較多;也有未能指出基礎的單面受熱等。這就促使必須加固設備基礎或地基,以及采用其他措施等。而當侵蝕性液體在發生事故時溢出,將使地基土膨脹,基礎隆起,從而破壞了基礎的使用。而當基礎單面受熱時,則將出現裂縫。

3、基礎計算錯誤

如果地層柱狀圖沒有把復雜的土全面地反映,對基礎實際的受力情況也反映得過于簡化,或沒有考慮到裂縫形成的可能性,與接觸壓力的重分配,以及產生推力和偏心荷載等情況,其后果將造成基礎的損壞;對超靜定的基礎板而言,將造成彎矩數值和符號的差異,導致布置鋼筋的不正確,過多地耗費鋼筋,無根據地提高或降低實際強度與抗裂性。這樣設計的結果不是浪費就是造成工程事故。

4、施工

施工方面引發的事故也是不能忽視的,主要是施工質量問題。如支護樁墻質量差而能引起樁的折斷,墻體大面積漏水、流土等,特別是由于轉手承包,一些施工隊伍技術素質很差,甚至偷工減料,給基坑工程造成嚴重隱患。

5、工程使用中的錯誤問題

對特殊構筑物的受荷情況及使用方法,在工程設計時,必須周密考慮,并提出要求。在靠近基礎地段上加荷載時,要考慮到堆積超載的作用、已建的鄰近建筑物的作用、設備通過地基和基礎將動力傳給建筑物的作用及機器的振動作用等,當所有上述荷載傳給基礎時,將使基礎的沉降超過計算值或產生傾斜,造成上部結構出現裂縫而引起工程事故。因此,在設計計算中,必須全面考慮附加荷載,不允許附加荷載超過計算值。

此外,在使用建筑物時應嚴格按設計荷載的規定,決不允許施加未經計算的荷載或超載。對已有建筑物,不容許雨水長期浸泡地基或工廠的工業污水浸入地基中,因為這將降低地基的承載力并破壞基礎,從而出現附加沉降,對此,也必須提出相應的措施,防止事故產生。

參考文獻:

[1]杜千層,李寧.我國高層建筑地基基礎的發展及展望[J].2004

[2]田德武.地基基礎工程事故分析[J].2006

第5篇

“結論及建議”是巖土工程勘察報告中重要的組成部分,也是所有勘察工作成果在勘察報告中的最終體現,而“地基基礎方案建議”則是整個“結論及建議”部分的靈魂,地基與基礎方案選擇的正確與否,直接影響到建筑物的安全性,同時也是影響建筑工程成本的重要因素。經過多年的工程實踐,各種地基處理方法的的地區經驗日益豐富,應用也日益成熟,其在勘察報告中具體體現為:地基基礎方案的選用更加合理、成熟,方案中的各項巖土工程設計參數更加詳細具體、有針對性。但是就目前“地基基礎方案建議”的通用提法而言,是否依然存在著不盡人意的地方呢?鑒于“地基基礎方案建議”在整個勘察成果中的重要性和特殊性,有必要提出來共同探討,共同提高。

2“地基基礎方案建議”目前通用提法及存在問題

以下為三個工程實例,是目前“地基基礎方案建議”比較通用的寫法。從總體看,以上三個實例對地基處理方案建議的闡述已經都比較明確、具體,但仔細推敲,依然存在以下幾點不足:

①從以上三個工程實例看,地基基礎處理方案相對單一,對應的僅有一種處理方案,這是勘察人員通過多年實踐經驗的總結后得出的結果,但卻可能對設計人員形成先人為主的誤導,即讓人感覺擬建場地地基基礎僅有這一種方案,這個場地地基基礎方案也只能采用這種方案了。其結果是,從建筑物的整體結構或總體造價角度而言,可能忽視了更為合理的方案。

②在具體方案的敘述中,側重于方案具體操作方法和經驗參數的敘述,而忽視了勘察工作的本分——建議。<巖土工程勘察規范》明確規定,勘察的任務是:對建筑地基做出巖土工程評價,并對地基類型、基礎形式、地基處理等提出建議。勘察工作者在基礎形式、地基處理等方面有的只是提出建議,只能是基于現有的巖土工程條件,依據相關的專業知識,套用各類勘察依據(國家規范和行業標準),來提出各種可能的地基基礎方案,并對可能的方案進行一個評價說明,對它優劣、它的可行性、它的經濟性進行初步判斷。勘察工作者不能先先人為主的限定一個地基基礎方案,然后又更為具體的提出該方案的設計過程、施工方法以及各項經驗設計參數,巖土工程勘察不能等同與地基處理設計。

③在“地基處理方案建議”中,定量的巖土設計參數建議值過于單一,并經常會出現本末倒置的情況,如實例①中,已明確的換填厚度1.5m,也明確了處理后地基承載力為250kPa,再進行下臥層驗算就有點多余,因為已有了一組單一的建議值,也就說明在該組建議值下下臥層驗算是能達到要求的。如果單一的建議值變成一個范圍值。那么下臥層驗算可能會更具實際意義。

④從以上實例還可以看出,“地基處理方案建議”中所提到的地基基礎方案多是本地區該處理方法的經驗說明。而該地基基礎方案最根本的目的和最基本的原理沒有提及。實際上,地基基礎方案的目的和原理對結構設計人員來說是非常重要的,它可以開闊結構設計人員的視野,使之更全面的了解方案的優劣及特點,所以,勘察工作者在“地基基礎方案建議”的闡述中,首先應明確方案的最根本目的和最基本的原則,然后才是對經驗作法的適當說明。所謂“目的”是地基基礎方案最根本的動機,“原則”則是應遵循的規程規范或基本的巖土工程原理,“地基基礎方案建議”只有明確了目的和原則才能查之有據,更具針對性和說服力。

3“地基基礎方案建議”存在問題的完善與改進

針對以上存在問題,建議在“地基基礎方案建議”的論述中做如下改進:①根據勘察結果在清楚場地地基的“病癥”后,具體的“地基基礎方案建議”提出時,應盡量提出兩個或兩個以上的地基基礎方案,并以勘察者的視角對其作初步比較,為結構設計人員在地基基礎方案選擇上做好參謀工作。②在地基基礎方案的敘述過程中,避免所提出的各項參數太過具體詳細,參數值避免過于單一,這樣可以給結構設計人員更多選擇余地,也可為方案的留下進一步優化空間。③“地基基礎方案建議”應在方案的目的、原理及所依據的標準上作更多的說明,在方案具體的論述過程中,應堅持先原則論述,后經驗說明的模式。

第6篇

【關鍵詞】建筑工程;地基基礎;施工技術

前言

近年來,隨著我國社會經濟的飛速發展和城市化建設進程的不斷加快,工程建設的數量越來越多,工程建設的質量越來越受到人們的重視,地基基礎建設質量的高低將會直接影響到建筑工程的根基,只有控制好地基基礎的施工,才能有效地保證工程建設的質量。

1、地基基礎施工的概論

地基是指建筑物荷載作用下基底下方產生的形變絕不能疏忽地層,而基礎則是指將建筑物荷載傳給地基的底部構造。地基是作為支承建筑物荷載,所以一定要能預防強度的毀壞和穩固,同時,務必掌控基礎的沉降不超過地基的變形允許值。能夠完成上面要求前提下,盡可能的采用對立來說深度小,僅需要一般施工程序便可建造起來的基本類別,即天然地基上淺基礎;地基若滿足不了上述的要求,就必須進行穩固處理,處理后地基上建造的基礎,即人工地基上的淺基礎。如果上述地基基本形式統統都不能夠來滿足要求的話,就要想方設法借助特殊的手段相對埋深大的基礎形式,稱深基礎(常用樁基),以求把荷載更多地傳到深部堅固的敦實土層中。

2、建筑地基基礎工程施工的質量要點控制

1)首先做好項目的質量策劃工作,包括項目經理部的建立、施工所需資源的準備、以及《施工組織設計》的編制、審核。

2)把握好原材料的質量控制關。建筑地基基礎工程施工涉及的材料主要有水泥、鋼筋、鋼絞線、砂石等,要做到:①優選供貨廠家,最好從廠家直接供貨;②加強材料檢查驗收,嚴把材料質量關;③加強現場原材料的復試工作,以防現場錯用或使用不合格材料。原材料采用應以供應部門集中到供貨到現場,項目經理部驗收、檢查、送檢的方式,保證現場材料的可靠性。

3)做好技術交底工作。技術交底是保證施工質量必不可少的環節,首先是設計人員對項目經理部人員交底,目的是讓項目經理部人員熟悉領會施工圖意圖;其次是施工項目技術負責人對施工班交底,目的是讓施工班組掌握如何按規定要求施工,質量控制要點有哪些。技術交底要清楚易懂,必要時應附圖,記錄時要有責任人簽字。

4)施工參數的確定。由于各場地地基基礎工程條件的差異性,建筑地基基礎工程正式施工前都應進行試樁、試打工作,以確定有關施工參數、設計和施工方案的合理性。

3、加強建筑地基基礎工程的施工技術

1)地基基礎的選型

作為地基與建筑物的相連部分,基礎能將由物豎向體系傳來的荷載又傳向地基。如果地基能夠完全承受,基本的散布形式和豎向構造的散布形式一樣,可以采取突出基礎;若地基很軟弱,那么建筑物非常高的前提下,就要采取筏形基礎,筏形基礎有比較大地基接觸面的優勢,它和突出基礎相對來說,造價相對更高一些。若基礎土質較好,地下水位較低的粘土,亞粘土、就要采用作支承的人工挖孔灌注樁。

假設地基承載力不夠,則屬于軟土地基,要采取措施對軟弱地基進行處理。軟弱地基系由淤泥質土、濕陷性黃土、或者其它等等構成,在查看時要查明軟弱土層的均勻性組成,散布范圍和土質泥沙,為采用的地基處理方案提供相應的參數。在初步計算時最好計算房屋結構的大致荷載量,假定它平均散布在了整個面積,從而便得到了平均的荷載位,可以和地基本身的承載力相對比.若是地基的容許承載力大于4倍的平均荷載位,則用獨立基礎可能比筏形基礎更加經濟。若地基的容許承載力小于2倍的平均荷載位,可選用滿鋪在全部面積下的筏形基礎,若介于在兩者間,則用樁基礎或沉井基礎。

2)地基基礎施工技術與措施

當基地土質為淤泥,上層土層又較薄時,應采用避免施工中對淤泥和淤泥土擾動的措施。若是沖填土、建筑物垃圾廢料,當均勻性和密實度較好時均可利用作為持力層,對有機質含量相對多的生活垃圾、基礎有腐蝕性的工業度料等雜填土,未經處理不能作為持力層。在選擇地基處理方法時,應綜合工程地質和水文地質條件、建筑物對地基要點,建筑結構類型和基礎型式,周圍環境條件、材料供應情況、施工條件等各方面因素,經過技術經濟指標比較分析后擇優采用。

地基處理時,一定得采取有效措施,加強上部結構的剛度和強度,以便加強建筑物對地基不均勻變形的適應能力,已確定的地基處理方法,進行必要的檢測,同時為施工質量提供相關依據。地基處理后,建筑地基變形應滿足現行有關規范要求,并在施工期間進行沉降觀測;如果地基上欠固結土、膨脹土,濕陷性黃土,則選用適當的增強填土和施工工藝。

3)各部位鋼筋連接方式

轉換層中鋼筋的種類繁多,不同位置鋼筋受力情況也不盡相同。

(1)轉換層大梁的主筋是轉換層中最重要的受力單元,應采用最可靠且對鋼筋無損害的連接方式,通常采用冷擠壓連接法;(2)轉換層柱鋼筋、剪力墻豎向分布筋宜采用電渣壓力焊;(3)轉換層主梁腰筋及箍筋、聯系梁主筋、板鋼筋一般采用閃光焊接;(4)其他受力較次要部位,如聯系梁架力筋及箍筋可采用綁扎連接。

4、混凝土澆筑技術

轉換梁混凝澆筑量大,澆筑速度塊,總的澆筑時間長,又要考慮溫度應力的影響,因此,下面有幾點需要注意下:

(1)混凝土施工盡量安排在白天進行,并確保混凝土的輸送不間斷。混凝土澆筑應分層來進行,每層高度控制在300~500mm。每層間隔時間1.5~2h。

(2)混凝土的振搗采用機械振搗為主,人工扦插為輔。插入振動器宜采用快插慢拔,振動時間以出現泛漿為準,同時插入點距離應在振動棒有半徑1.25倍范圍內。在梁柱節點處,若鋼筋太密,振動插入不了,則采取鋼扦來插,在梁柱側模用橡皮錘敲打,用人工振搗來彌補。

(3)樓板混凝土澆筑,除在梁處采用插入式振動器外,其余均采平板振動器沿垂直澆筑方向來回振搗。平板振動器依回字型路線成排進行振搗,且排與排中間要有一定的搭接,以確保混凝土不漏振,以保證密實度。

(4)泵送施工全過程除了按常規操作外,應注意以下幾點:布管及拆管要嚴格配合施工順序和施工縫留設要求:管泵送前,加強壓送水濕潤管和泵體,必要時將濕麻袋覆蓋于泵管上,降低混凝土的溫度;泵送過程中,有泵管與溜槽配合,控制泵送沖擊力,避免撓動深梁錨固筋;混凝土入模溫度控制。入模溫度直接影響混凝土的中心溫升值,固而降低入模溫度是轉換層大體積混凝土施工重要控制內容之一。

結束語

綜上所述,地基基礎是建筑物的基礎工程,地基基礎的施工對于工程建設來將有著重要作用。因此施工人員必須充分掌握相應的施工技術,保證施工質量,確保建筑物的穩定性。在實際施工中,應該根據土質的實際情況、地基狀況以及施工環境的具體要求,選擇合理的施工方法,提高施工質量,保證建筑安全可靠。

參考文獻

[1]建筑地基基礎施工質量驗收規范GB50202—2002

第7篇

關鍵詞:企業地基;檢測;技術

中圖分類號:C29 文獻標識碼: A

一、前言

地基基礎檢測是決定企業建筑質量的重要手段,所以對檢測規范性及技術性嚴格的要求。下文將對其檢測要求及技術進行闡述及分析。

二、地基基礎檢測行業的現狀及意義

1、檢測行業現狀

檢測行業從形成到今天經歷了15年---20年的歷史,十幾年的時間以使檢測行業規模由小到大,工作類型由單一到綜合,檢測市場化概念化從無到有,從暗到明,如今全國各種建筑工程檢測機構近5000家,其中企業實驗室數量大約占40%,監督監測機構占30%,科研院檢測力量占30%。

2、工程檢測的目的與意義

質量與安全是建筑企業管理工作的一個重要組成部分。質量安全工作是一項系統的工程,是一門管理科學,具有嚴密的計劃性,技術性,群眾性及強制性。涉及到多門工程科學 。質量安全工作責任重于泰山,只有把質量安全工作做好,人民的生命財產才能得到保障,工程建設才能健康有序的進行。

近幾年,一些地方連續發生建筑工程安全事故,給人民生命財產帶來重大損失,也引起社會輿論的廣泛關注。對于工程質量安全,幾乎天天講,月月講,年年講,但安全事故頻頻曝光。這些不禁促使我們反思,究竟是哪些原制約成安全事故,應采取那些有效的防范措施措使安全形勢好轉。

三、地基基礎檢測的要求分析

1、天然地基基坑檢測

對天然地基進行的檢測工作一般都比較簡單,如果場地地基條件比較簡單的,在勘察報告中對于持力層中巖土的各項指標數據都有詳細描述的情況下,進行地基驗槽時,只需要將基底土層的實際狀況和勘察報告中數據核對一下即可,一般情況下沒有太大的差異。但是如果地基的條件比較復雜的話,那么在進行地基驗槽時就需要非常的小心,避免出現意外狀況。

2、人工挖樁基礎地基檢測

在對人工挖樁基礎地基進行檢測的過程中,在基巖和上面的覆土層有明顯區別的狀況下,對持力層的檢測還是比較容易的,主要是在遇到比較復雜的巖層時,對于樁端的持力層確定就有一定的難度。如果在基層中存在軟弱的夾層時,那么在檢測工作中,重點要檢測的就是樁端持力層位置的確定。在沉積巖中一般都是泥巖和砂巖共同出現的,沒有說非常純粹的單獨出現的時候,而泥巖遇水就會發生軟化,這對于建筑物來講是非常不利的,威脅到建筑物的安全,所以說在檢測的過程中,一般都會按照最為不利的情況進行處置。對于含有泥巖軟夾層的情況,在檢測時,鉆探孔要穿過泥巖層并且進入持力層至少三米處,這樣進行的檢測工作才會更為保險。

3、復合地基的檢測

采用一定技術手段針對部分土體增強或置換形成增強體,由加固增強體和同承擔建筑物荷載的地基稱為復合地基。對經地基處理后的復合地基的檢測,根據處理方法的不同,可采取不同的檢測方法。常用的地基處理方法中,對采用換土法和強夯法進行處理的復合地基,常采用動力觸探試驗進行檢驗。對采用深層攪拌樁、碎石樁、砂樁或CFG樁等方法處理的復合地基,應采用載荷試驗確定其承載力。

四、地基基礎檢測中的需要注意的技術問題

1、檢測時,未將試驗樁和竣工驗收工程樁的抽樣進行分離檢測

在檢測時,兩種基樁的靜載試驗的目的是不同的:試驗樁的目的是試驗樁型、判斷校核基樁的設計參數、以及施工工藝參數等,為基樁的設計提供試驗依據。然而,對于竣工驗收的工程樁的抽檢主要是為了檢驗樁的施工質量,為建筑工程的安全提供可靠的保障。

2、灌注樁時,在樁端、樁側后部位壓漿提高承載能力,但是無法對其進行檢測

在工程施工時,基樁的工藝選擇在灌注樁的樁端部位、樁側后邊部位進行壓漿工藝,在壓漿之后,基樁的承載力就會得到顯著的提升,據研究分析表明:基樁壓漿灌注樁的承載能力是基樁壓漿之前的2 ~ 3 倍,所以使用壓漿工藝對加強基樁的承載力有很大的效果。

3、低應變法檢測的問題

在JGJ 106-2003 建筑基樁檢測技術規范中說道:對于樁身完整性的檢測方法有鉆芯法、低應變法、高應變法、聲波透射法這四種方法。在該規范中就規定對樁身進行完整性檢測時,最好使用兩種或多種合適的檢測方法來進行檢測,但目前施工檢測時,都過多的依賴小應變來進行檢測,卻沒有小應變所帶來的檢測局限性,有的施工單位在檢測時,甚至不考慮實際情況直接在一些不適宜使用小應變的場合采用小應變來進行檢測。

4、換填墊層檢測時的問題。在對低層建筑進行地基基礎檢測檢測時,通常都是選擇換填墊層法來進行檢測,對于部分對承載力要求不高的低層建筑,竣工驗收時采用載荷試驗檢測墊層承載力幾乎是沒有必要的,就可以利用環刀法、靜力觸探、貫入儀、標準貫入試驗、動力觸探等方法來對施工質量進行檢測。在必須要使用載荷試驗來進行檢測時,則需要注意其能夠有效影響的深度問題。保證有效影響的深度一定要大于或等于換填墊層處理的深度,載荷試驗壓板的邊長或直徑也要確保大于或等于墊層厚度的三分之一。

五、解決地基基礎問題及技術問題的方法

1、要精心設計,對建筑物場地條件要充分了解

首先,要做到在全面、正確了解工程地質條件的基礎上再進行精心設計、施工,根據建筑物對地基的要求進行地基基礎設計。地基、基礎和上部結構是一個統一的整體,在設計中應統一考慮。要認真分析地基變形,正確估計施工后的沉降。還要做到按設計資料和施工規范的要求精心施工。其次,要重視對建筑場地工程地質水文地質條件的全面、正確了解。

2、測算好工程建設關鍵指標

地基承力是建筑物地基基礎設計中的一個關鍵,各類地基承受基礎傳來荷載的能力都有一定限度,超過這一限度,首先發生的是建筑物具大的不均勻沉降,引起房屋開裂;如果超越限度過多,則可能因地基土發生剪切破壞整體滑動或急劇下沉,造成房屋的傾倒或嚴受損。地基整體剪切破壞事故,它造成的工程事故災害很嚴重,必須引起土建工程技術人員極度重視。

3、對檢測人員進行提高管理

檢測人員應該了解巖石工程勘察資料,了解臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。同時工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。砂、石子、水泥、鋼材、石灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法、應該符合國家現行標準的規定。地基基礎工程的檢測質量是否可以提高,與檢測人員的檢測力有著直接的聯系,所以要提高檢測人員的檢測能力與科學技術水平,所以要對檢測人員進行相應的培訓,把實際工作落實下來,提高對地基基礎的檢測對檢測人員的技術水平的培訓,相關機構應該設立相應的規章制度以及培訓內容,還有此相關的法律文件、指導文件,全方面的提高檢測人員綜合素質。

4、合理組織施工,加強施工管理

施工方案和技術指導要兼顧彼此的問題,特別是各工種間的互相協調配合問題。要加強對攪拌站和計量器具的管理,嚴格按照規定的攪拌管理制度進行操作和控制,對所有材料都要采用重量比,并計量準確;對有試配要求的砂漿、混凝土等,必須先進行試配,調整合格后方可按確定的配比進行施工。

六、結束語

總之,企業的地基基礎檢測是決定企業建筑安全性的重要手段。在進行檢測時應嚴格遵守檢測要求,在檢測技術上也應不斷的創新,最大限度的保障檢測結果的準確,提高企業建筑的安全系數。

參考文獻:

[1]郭娟紅.地基基礎檢測要求及技術分析.科技創新與應用.2013年3月,第2期,166-168.

第8篇

關鍵詞:地震災害;地基影響;抗震設計

中圖分類號:S611文獻標識碼: A

近年我國地震多發,給老百姓帶來了很大的損失和傷痛,依據相關的地震災害資料,結合工程實踐及現行規范就地基基礎的抗震設計性能進行分析。

在地震地區,當強烈地震發生時,地震作用將導使建筑物和構筑物的振動,這種振動產生的慣性力是導致建筑結構變形乃至破壞的主要原因。地基基礎對建筑物的震害影響很大,一些建筑物往往在地震中是由于地基失效而導致破壞。

例如1970年1月云南通海7.7級強烈地震,在通海某山村民房基本是土坯墻穿斗木屋架結構,地震烈度為8~9度,同是土木結構的房屋,該村人部分房屋嚴重倒塌,村西南僅一巷之隔的幾幢房屋未倒,僅土坯山墻部分土坯散落,出現幾條剪切裂縫,原因是房屋建于巖性地基上。而在某單位的一幢辦公樓其地基局部為堅硬的礫砂,局部為填土,地震時由于填土部分下沉使整幢樓房倒塌。在地震區常常出現在同一局部范圍內的房屋結構類型和建筑質量基本相同,建筑物的震害卻有很大的差別;宏觀地震烈度可能相差1~2度,出現所謂“重災區里有輕災,輕災區里有重災”的烈度異常區,產生這種現象的原因是地質條件不相同。震害資料表明地震時地基基礎的震害與上部建筑物的破壞有著密切的關系。

一、地基土的性質在地震中的影響

地震之時,建筑物基礎下的持力層及周圍土層承受一系列振動應力,這些振動應力與建筑物振動產生的應力將引起地基土的強度和穩定性的變化。地震對地基土的性質影響主要是強度和變形兩方面,其中砂土類地基和粘土類地基的性質變化有著明顯的差異。

1、粘性土:對飽和粘性土,當振動速度達到某一數值時,剪切變形顯著增加,抗剪強度會降低,主要是在振動過程中土顆粒間原來的摩擦系數和粘結力都發生了變化。試驗表明:一般性粘土在短時間重復荷載作用下的強度變化不

大,但軟弱粘土的強度則有明顯的降低。因此,對于建造在軟弱地基上的建筑

物,在抗震設計中必須避免出現這種現象。對地基和基礎及上部結構加強結構整體性和豎向荷載分布的均勻性,否則由于不均勻沉降將造成上部結構損壞。

2、砂土類:試驗表明,當振動加速度約超過0.3g(g重力加速度值),砂土結構發生破壞,強度顯著下降,變形突然增大。飽和粉細砂土在地震力作用下其結構將發生破壞,引起砂土顆粒問抗剪強度的消失,使粒間孔隙水壓力驟然增大,如果孔隙水不能及時排走:則孔隙水壓力會不斷遞增,當孔隙水壓力增高到等于上覆土壓應力時,則有效側限應力變為零,砂土就完全喪失強度,它在瞬間由固體變成沒有支承能力的懸浮顆粒,這就是砂土的振動液化。因此,在飽和粉細砂地基設計時,解決好砂土的振動液化是關鍵性的問題。如:1966年的河北邢臺6.8級和7.2級地震,1975年的遼寧海城7.3級強烈地震,1976年的河北唐山7.8級強烈地震,場地土都發生過液化現象,因此使大量的建筑物遭到非常嚴重程度的傾斜破壞,甚至倒塌。

二、地基基礎震害造成上部結構的破壞

建筑物的抗震性能主要取決于三個因素:上部結構的抗震能力,地基基礎的處理和工程地質條件。地震震害實例調查,都證明了地震時地基基礎的抗震性能與上部建筑物的破壞有著密切的關系。

1、地裂縫通過建筑物的地基破壞建筑:地震產生的地裂縫是構造應力和地震波作用于地殼表層的結果,當地裂縫通過各種構筑物的地基時,直接破壞上部建筑,并且比普通振動的破壞還嚴重。這種破壞是通過地基開裂,并使之產生位移,這種裂縫能拉裂基礎造成上部結構嚴重開裂甚至倒塌。例如1996年2月,云南麗江發生7.0級強烈地震,某辦公樓由于地基變形造成嚴重破壞;95年10月云南武定縣發窩、康照一帶發生6.5級地震,發窩北西一帶地裂,導致山體滑坡,發窩中學化學實驗室及教學樓遭受嚴重破壞。

2、噴砂冒水造成建筑物不均勻下沉:強烈地震造成飽和砂土地基振動液化,地面噴砂冒水,大量建筑地基遭到破壞,發生大量不均勻沉陷,建在其上的建筑物產生傾斜與不均勻沉降,從而加劇了建筑上部結構的破壞。如:唐山地震時,唐山齒輪廠鍛錘車間大量噴砂冒水,沙土液化使廠房地基不均勻下沉,廠房上部結構嚴重開裂并傾斜。1995年10月云南武定縣地震,由于沙土液化現象、噴砂冒水使水庫大壩震毀,民房倒塌。

3、選址在不利地段的場地基礎對山區建筑嚴重震害:山區有不少建筑建于山坡上,由于地理作用使土層不斷堆積,有些地表雖已近于平坦,但下部基巖仍是傾斜,有的巖面坡度還很大。有些地方又由于局部基巖埋藏較深,該部分房屋的基礎就砌筑在基巖的填土上,從而使整個建筑物位于軟硬不均勻的地基上,當地震發生時,巖石地基不發生沉降,填土部分就會由于振動而壓縮密實,或由于基巖表面傾斜而產生滑動,致使建筑物因地基不均勻下沉產生開裂,甚至倒塌。還有一種情況是:在地震力作用下,斜坡上的土層由于在動力作用下可能出現局部或整體滑動,甚至出現大面積滑坡。如:1974年5月,云南昭通大關、永善兩縣交界之處發生7.1級地震,震中烈度達9度,地震使附近30多個鄉鎮出現大量山體崩滑阻塞江河,毀壞房屋良田,倒塌的建筑壓死人畜等等。

三、地基基礎的抗震設計措施

從地震震害造成的建筑結構破壞分析,地震作用下地基的破壞對上部結構的影響是很大的,甚至是致命的。為了避免和減輕這方面原因造成的損失,在進行建筑抗震設計時應從這幾方面考慮:

1、建筑場地的選擇。

《抗震設計規范》將場地分為三個類別:①有利地段:穩固基巖,堅硬土或開闊平坦密實均勻的中硬土等;②不利地段:軟弱土,分布不均勻的土層;③危險地段,地震時可能發生滑坡、崩塌、地陷、地裂,泥石流等及地震斷裂帶上可能發生地表錯位的地段。

選擇建筑場地應根據擬建工程的要求,了解本地區地震活動情況和工程地質的有關資料,對場地作出綜合評價,不能在地震時可能產生明顯的地表錯動和地裂縫的場地上建設,不能在有溶洞或地震時可能發生滑坡,崩塌,地陷,地裂,泥石流等及發生砂土液化的場地進行建設,應盡量選擇對建筑物抗震有利的地段建設。

建筑場地選擇時,首先應考慮土質和基巖埋深,在此基礎上還應注意以下情況:①地裂縫對結構震害有明顯影響,不能在地震斷裂帶及強震發生時易產生明顯錯動的地裂縫密集的地段進行建設。②具有活動性的一般斷層的端部,轉折和交叉部分,則應區別對待慎重處理。③避免在高出的山包,孤立突出的丘陵地帶和容易發生坍塌、滑坡、滾石等地質災害的場地進行建設。④對軟弱地基上進行抗震設計時,由于軟土地基的震害比堅硬土層上的震害要大得多,所以應采取較為慎重的措施,即安全系數取大些。

2、砂土液化的處理措施。

不能在地震時可能發生砂土液化的場地進行建設。通過多較大地震震害分析:砂土液化造成的震害非常嚴重,其中湖相沉積土中飽和細紗和粉砂土層,存在較大隱患,但是只要認真預防,采取有效對策,完全可以減輕砂土液化的震害。其主要措施有:①采用筏板基礎。因為筏板基礎整體性好,可以減小砂土液化所造成地基基礎的不均勻沉降。②采用樁基礎穿越液化層面進入穩定土層,樁基對于抵抗砂土液化影響具有明顯的效果。③加強基礎的整體性和剛度:如采用鋼筋混凝土條形基礎,并對建筑物上部結構也采用加強整體性和剛度的措施提高建筑物的整體剛度。④在可能產生砂土液化的場地上設計建筑時,應當充分考慮建筑的不均勻沉降,對沉降縫、抗震縫等應當留有足夠的寬度,防止因縫寬不夠造成的震害。

總之,地基基礎的抗震設計須從建筑場地的選擇入手,要采取有效抗震措施,建筑結構設計合理,避免出現應力突變等情況,保證施工質量,盡量避免和減少不利于因素,就可以提高地基基礎及建筑物的抗震能力,減輕地震災害。

參考文獻:

【1】.中華人民共和國建設部 ,《建筑抗震設計規范》GB50011-2010,2010

第9篇

[關鍵詞]地基基礎;檢測技術;監測技術;設備 文章編號:2095-4085(2017)02-0038-02

隨著我國經濟的發展及城市化進程的加快,建筑施工市場競爭也越來越激烈,其中最為激烈的為地基基礎檢測與監測市場。目前有很大一部分地基基礎檢測與監測單位為了能夠搶占市場而采取不正當的競爭方式,其中包括惡意壓低價格,從而在一定程度上對地基基礎檢測與監測帶來安全隱患,影響地基基礎檢測市場的正常運行。隨著建筑行業規模的逐漸擴大,人們也越來越關注建筑結構的安全性,地基基礎檢測與監測為建筑結構的安全性提供了一定的保障,因而作為檢測單位來說,其必須加強對地基基礎檢測的重視程度,以確保建筑工程的質量。

1地基基礎檢測技術要求

1.1人工挖樁

相關人員在面對此種基礎地基檢測與監測的過程中,由于基巖與上面的覆土層之間存在顯著差異,因而在對持力層進行檢測的過程中較為簡單。主要原因在于在檢測過程中,若遇到較為復雜的巖層時,則在斷定樁端的持力層上便會有一定難度。如果在檢測過程中面對底層伴有脆弱的夾層時,則檢測的要點在于如何斷定樁端的持力層方位。一般來說,在沉積巖中大多一起呈現出泥巖以及砂巖,不會出現獨自呈現的狀況。但泥巖一旦遇水便會出現軟化狀況,這會嚴重地對建筑物質量及安全造成影響。因此,在實際檢驗過程中對于夾帶泥巖的軟夾層來說,鉆探孔的深入至少要穿過泥巖層且進入持力層3 m以上.如此才能確保檢測作業的安全。

1.2天然地基

在對天然地基進行檢測與監測過程中方法較為簡單,如果建筑場地具有較為簡單的地基條件,并且對于持力層中詳細地描述了各項目標數據,那么在地基驗槽的過程中僅需要核對基地土層實際情況與數據。但如果面對較為復雜的地基條件,那么相關人員在對地基驗槽的過程中需要非常當心,必要時采用平板載荷試驗,確定地基土承載力是否滿足設計要求,避免意外的出現。

1.3地基基礎檢測技術方式

目前在對地基基礎檢測技術上主要包括成孔質量檢測技術、靜載試驗檢測技術以及鉆孔取芯法檢測技術。其中成孔質量檢測技術主要適用于成孔質量的檢測作業中,其檢測的重點在于位置、垂直度、孔深、孔徑以及樁底沉渣等,此種檢測技術能夠全面且有效地衡量成樁前質量,成孔后需通過樁身完整性檢測進行進一步檢測。靜載試驗檢測技術在檢測過程中,重點應該放在水平及豎向承載作用力檢測中,此種檢測方式具有直觀、準確,因而應用的較為普遍。鉆孔取芯法檢測技術能夠直觀地分析樁基礎樁身質量,能夠明確樁基礎樁身混凝土強度、離析以及膠結等問題,但缺點在于受場地限制具有較高的投入以及較慢的響應速度。因此在實際用過程中需要根據具體情況選擇合適的檢測技術。

2地基基礎檢測與監測對設備的要求

(1)適合打入地下的管樁焊接質量的檢測技術及設備。低應變檢測往往對突變有明顯反射,而管樁焊接僅僅只能在外側進行。因此在實際應用中經常遇到水平承載力滿足設計要求的樁,但卻因為其具備的低應變的敏感性,使得反射波出現多次反射的現象,無法對樁深部進行評價。

(2)適合管樁孔內攝像檢測或高應變法檢測,對樁身或接頭存在裂縫的樁進行驗證。

(3)取芯孔的360°剖面成像設備。由于很多鉆芯設備在性能上的差異,對芯樣會在一定程度上產生不同程度的擾動狀況。因此,對取芯孔進行攝像,并合成一張剖面圖,能夠促進鉆芯法檢測的進一步完善及發展。

(4)管樁孔內攝像檢測的輕便型驗證設備。現有設備大多較復雜、可靠性差,部分低應變檢測驗證試驗只需要輕便型的可視設備。

(5)具有多途徑傳輸的數據。目前在實際應用中的許多設備均只有一種數據傳輸方式,比如美國的PIT,早期的產品只能通過串口傳輸的形式,而當今的產品只能將卡取出來用讀卡器讀出。數據傳輸方式在使用中各有利弊,最好是兩種方法在設備上能同時實現。

第10篇

【關鍵詞】既有建筑,地基基礎,加固施工

中圖分類號:TU4 文獻標識碼:A 文章編號:

一、前言

改革開放以來,我國的建筑行業取得了輝煌的發展成果,建筑施工體系不斷完善,工程質量管理系統不斷成熟,施工工藝不斷得到更新,在此過程中,由于混凝土建筑結構獨具的特點,混凝土建筑結構在建筑行業得到全面的推廣運用。因此,加強對既有建筑尤其是鋼筋混凝土結構中地基基礎加固技術的研究和探討,不僅僅是促進整個建筑行業進步的需要,也是促進施工工藝革新的客觀需求,更是新時期下,堅持以人為本,建設社會主義和諧社會的重要舉措,因此,加強對既有建筑地基基礎的加固技術研究,有著十分客觀的經濟意義和社會意義。

二、對既有建筑地基基礎進行加固的意義分析

1.這是保證建筑整體結構穩定性的基礎措施,萬丈高樓平地起,既有地基將會直接關系到整個建筑的安全性和穩定性,對整個建筑的穩定性有著十分重要的影響。但是,在既有地基基礎施工過程中,尚存在著一些不成熟的地方,建筑工程的后期護理也難以做到規范化和標準化,因此,使得建筑結構的安全性和穩定性得不到保證,必須實施加固,保證建筑安全,提高建筑質量。

2.這是完善既有建筑地基基礎加固理論的客觀要求,既有建筑地基的加固技術具有復雜性,涉及到各種法律規范,施工標準,施工的材料設備等各個方面,雖然這種技術已經在世界范圍內廣泛運用,但是這種技術依然不夠完善,理論不夠成熟,基本上依然處在探索階段。因此,加強加固技術的探討研究,有助于完善加固技術理論系統,有著重要的意義。

3.這是保證建筑質量的重要舉措,現有建筑物及構筑物常常因設計或施工的缺陷以及長期使用過程中的老化、破壞,甚至自然災害造成建筑既有地基基礎結構承載力不足、開裂以及抗震性能不良等,影響建筑物及構筑物的安全和使用功能,從而不得不考慮結構的修復加固問題。另外,結構設計規范也幾經變動,原有建筑物及構筑物大部分己不滿足現行規范的設計要求,必然存在一定的安全隱患,

4.這是保證建筑使用者切身利益的客觀要求。伴隨著建筑行業的快速發展,越來越多的建筑工程開始施工,房屋建筑的更新換代的周期也逐漸縮短,房屋建筑的穩定性和安全性將會直接關系到使用者的切身利益,對既有地基基礎進行加固,不僅僅可以使得建筑的性能得到保障,也可以一定程度的消除很多的安全隱患,使得建筑的使用者能夠安全使用,維護了他們的合法權益,體現出以人為本的思想戰略。

三、既有建筑地基基礎加固施工技術探討

1既有建筑地基和基礎加固前期準備

(一) 既有建筑地基和基礎加固前,應先對地基和基礎進行鑒定,方可進行加固設計和施工既有建筑地基和基礎的鑒定、加固設計和施工,應由具有相應資質的單位和有經驗的專業技術人員承擔。

(二)對于相關建筑的處置

對地基基礎加固的建筑,應在施工期間進行沉降觀測,對重要的或對沉降有嚴格限制的建筑,尚應在加固后繼續進行沉降觀測,直至沉降穩定為止。對鄰近建筑和地下管線應同時進行監測。

(三)既有建筑地基和基礎加固的施工人員應掌握所承擔工程的地基基礎加固目的、加固原理、技術要求和質量標準等施工中應有專人負責質量控制,并進行嚴密的監測,當出現異常情況時應及時,會同設計人員及有關部門分析原因,妥善解決。

2. 復合注漿法

(一)注漿鉆孔施工。對樁基的樁身缺陷或樁底持力層缺陷進行加固時,先采用地質鉆機在樁中進行鉆孔抽芯或在樁側進行鉆孔,對樁身缺陷加固時需在樁中鉆孔抽芯至缺陷位置以下1m左右,對樁底持力層缺陷加固時需根據設計樁底持力層要求從樁中或樁側鉆孔抽芯至完整持力層以下3m左右。鉆孔孔徑一般開孔為110mm或101mm,終孔直徑為101mm或91mm,鉆孔垂直度保證小于1%。

(二)建立孔口注漿裝置。注漿鉆孔施工完成以后,在注漿孔口建立注漿裝置。孔口注漿裝置采用預埋設的方式固定在樁頂注漿孔口,采用水泥漿將孔口裝置與鉆孔之間的間隙固定密封。

(三)采用高壓旋噴方式噴射清水進行沖洗擴孔。

(四)采用高壓旋噴注漿方式進行注漿。按要求進行清水噴射洗孔和擴孔后,再采用高壓旋噴注漿方式進行旋噴注漿。將注漿管分段下入孔底后,從下而上進行旋噴注漿,旋噴注漿一般采用單管旋噴注漿方式。

(五)采用靜壓注漿方式進行注漿。高壓旋噴注漿結束后,利用孔口注漿裝置封住孔口進行靜壓注漿。靜壓注漿開始時采用較稀的漿液和較低的注漿壓力,隨后逐漸增加漿液濃度及加大注漿壓力,直至設計注漿量和注漿壓力為止。一般靜壓注漿在漿液終凝前需進行2~3次灌注。靜壓注漿可以采用單液也可采用雙液注漿。

(六)封孔。靜壓注漿結束后,若注漿孔口冒漿,需對孔口進行封閉處理,防止漿液流出;若注漿結束后孔內漿液有流失,需補灌漿液到注漿孔內漿液飽滿為止。

3.樹根樁法

樹根樁是一種小直徑鉆孔灌注樁。通常采用鋼管導向沖擊成孔,亦可直接采用回轉成孔,成孔直徑100~250mm,根據成孔直徑的大小,可放入一根鋼筋或多根鋼筋,也可采用鋼管,成孔后,將配制好的砼灌入孔內,最后成樁。由于樹根樁可以任意角度傾斜,形態似樹根故而得名。它的突出優點是能夠最大限度地保持結構物與地基之間原有的平衡狀態,保證在加固地基的同時,又不破壞地基土對結構物的支撐作用。

(一) 樁徑宜為150~300mm,樁長不宜超過30m,樁的布置可采用直樁型或網狀斜樁型。

(二) 樹根樁的單樁豎向承載力可通過單樁載荷試驗確定,也可按《建筑地基基礎設計規范》有關規定估算,尚應考慮既有建筑的地基變形條件的限制和樁身材料的要求;對軟弱地基,主要承受豎向荷載時鋼筋長度不應小于1/2樁長,主要承受水平荷載時應全長配筋。

(三) 樹根樁設計時,尚應對既有建筑的基礎進行有關承載力的驗算。當不滿足上述要求時,應先對原基礎進行加固或增設新的承臺。

四、關于既有建筑地基基礎加固設計施工的建議

1.要做到科學設計,從既有建筑的現實狀況和整個建筑地基基礎使用的實際出發,實地勘察,精密測量,采集第一手相關的地質地貌,施工高度,施工難度等一系列的客觀數據,保證數據的真是完整性,采取科學合理的設計方法,選擇合理的加固方法,制定嚴格的施工規范,做好各種加固施工前的準備,比如對器械工具,人員的準備。

2.要采取先進的技術設備,對加固施工的各種機械設備做出科學選擇,保證機械設備穩定安全,同時,要加強對加固材料的選擇,采購質量管理,選擇符合我國國家質量標準的材料,杜絕假冒偽劣產品,從材料商保證加固的質量。同時,嚴格執行材料使用制度,規范科學合理施工使用,避免浪費,做到物盡其用。

3.要對整個加固工程設計施工都進行全程監控,實施全面的質量管理監督。加強對管理人員的管理技能的提高,培養其負責的工作態度,安裝先進的監控設備,加強對施工人員的施工規范性指導和管理,從施工細節到全局的施工進度,加固后的護理修繕,都做出細致全面的監控,保證質量的高標準。同時,要做好加固后期的定期實施路橋維護,管理。全程管理控制,保證加固的質量,提高整個交通網絡中的路橋使用壽命和安全性能。

五、結束語

既有建筑地基是保證整個建筑穩固性和安全性的基礎性工作,做好既有建筑地基的加固工作,將會對整個建筑的穩固性和安全性有著深遠的影響。對既有建筑地基的加固施工既關系到整個國民經濟的發展,又關系到居民生活方式的改變和生活質量的提高,因此,通過加固技術的研究,在建設施工過程中,充分考慮到各種項目工程的實際情況,根據不同的建筑結構構件特點,科學制定施工方案,合理選擇加固方法,嚴格遵守各種施工標準和施工規范,采用先進科技和先進施工工藝,促進加固施工的規范化和標準化,提高整個既有建筑地基的加固效果,增強其穩定性和安全性。從而為確保建筑使用者的切身利益。

參考文獻:

[1]潘衛成,夏群策,既有建筑地基基礎加固施工技術[會議論文] 2006 - 第九屆全國地基處理學術討論會

[2]卜良桃,蔣愛民,某住宅樓地基基礎綜合加固[會議論文] 2002 - 第六屆全國建筑物鑒定與加固改造學術會議

[3]張琦琦,高壓旋噴注漿法加固已有建筑物地基[會議論文] 2009 - 中國建筑學會全國復合地基學術會議

[4]吳銘炳,戴一鳴,林穎孜,王文輝,基坑加深的加固措施及其效果[會議論文] 2010 - 中國建筑學會地基基礎分會2010學術年會

第11篇

關鍵詞:地基基礎方法設計

一、前言

地基是指建筑物荷載作用下基底下方產生的變形不可忽略的那部分地層,是指建筑物下面支承基礎的土體或巖體。作為建筑地基的土層分為巖石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。地基有天然地基和人工地基兩類。而基礎則是指將建筑物荷載傳遞給地基的下部結構,是建筑物和地基之間的連接體。基礎把建筑物豎向體系傳來的荷載傳給地基。從平面上可見,豎向結構體系將荷載集中于點,或分布成線形,但作為最終支承機構的地基,提供的是一種分布的承載能力。

在地基基礎設計中包括了對基礎的設計和對地基的處理,二者是密不可分的。地基處理的好壞將直接關系到基礎的選型和造價。在地基基礎設計中,基礎的選型必須根據上部結構的荷載、地基土體的承載力和工程造價綜合各方面的情況進行確定。

二、地基處理的一些措施及方法

常用的地基處理方法一般有孔內深層強夯法、換填墊層法、強夯法、砂石樁法、振沖法、水泥土攪拌法、高壓噴射注漿法、預壓法、夯實水泥土樁法、水泥粉煤灰碎石樁法、石灰樁法、灰土擠密樁法和土擠密樁法、柱錘沖擴樁法、單液硅化法和堿液法等。

1、強夯法

強夯法適用于處理碎石土、砂土、低飽和度的粉土與黏性土、濕陷性黃土、雜填土和素填土等地基。對高飽和度的粉土與黏性土等地基,當采用在夯坑內回填塊石、碎石或其他粗顆粒材料進行強夯置換時,應通過現場試驗確定其適用性。而且強夯施工前,應在施工現場有代表性的場地上選取一個或幾個試驗區,進行試夯或試驗性施工。試驗區數量應根據建筑場地復雜程度、建設規模及建筑類型確定。設計時還應注意的幾個問題。

1.1、夯擊點位置可根據建筑結構類型,采用等邊三角形、等腰三角形或正方形布置。第一遍夯擊點間距可取5~9m,以后各遍夯擊點間距可與第一遍相同,也可適當減小。對于處理深度較大或單擊夯擊能較大的工程,第一遍夯擊點間距宜適當增大。

1.2、兩遍夯擊之間應有一定的時間間隔。間隔時間取決于土中超靜孔隙水壓力的消散時間。當缺少實測資料時,可根據低級土的滲透性確定,對于滲透性較差的黏性土地基的間隔時間,應不少于3~4周;對于滲透性好的地基土可連續夯擊。

1.3、夯點的夯擊次數,應按現場試夯得到的夯擊次數和夯沉量關系曲線確定,且應同時滿足下列條件:

A.最后兩擊的平均夯沉量不大于50mm,當單擊夯擊能量較大時不 大于100mm。

B. 夯坑周圍地面不應發生過大的隆起。

C. 不因夯坑過深而發生起錘困難。

1.4強夯處理范圍應大于建筑物基礎范圍。每邊超出基礎外緣的寬度宜為設計處理深度的1/2至2/3。并不宜小于3m。

2、振沖法分加填料和不加填料兩種。

加填料的通常稱為振沖碎石樁法。振沖法適用于處理砂土、粉土、粉質粘土、素填土和雜填土等地基。對于處理不排水抗剪強度不小于20kPa的粘性土和飽和黃土地基,應在施工前通過現場試驗確定其適用性。不加填料振沖加密適用于處理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。振沖碎石樁主要用來提高地基承載力,減少地基沉降量,還可用來提高土坡的抗滑穩定性或提高土體的抗剪強度。

3、強夯置換法

適用于高飽和度的粉土,軟-流塑的粘性土等地基上對變形控制不嚴的工程,在設計前必須通過現場試驗確定其適用性和處理效果。強夯法和強夯置換法主要用來提高土的強度,減少壓縮性,改善土體抵抗振動液化能力和消除土的濕陷性。對飽和粘性土宜結合堆載預壓法和垂直排水法使用。

4、石灰樁法

適用于處理飽和粘性土、淤泥、淤泥質土、雜填土和素填土等地基。用于地下水位以上的土層時,可采取減少生石灰用量和增加摻合料含水量的辦法提高樁身強度。該法不適用于地下水下的砂類土 。

另外在確定地基處理方案時,宜選取不同的多種方法進行比選。對復合地基而言,方案選擇是針對不同土性、設計要求的承載力提高幅質、選取適宜的成樁工藝和增強體材料。

三、土建設計還應加強對地基基礎的設計研究

房屋基礎設計應根據工程地質和水文地質條件、建筑體型與功能要求、荷載大小和分布情況、相鄰建筑基礎情況、施工條件和材料供應以及地區抗震烈度等綜合考慮,選擇經濟合理的基礎型式。

砌體結構優先采用剛性條形基礎,如灰土條形基礎、Cl5素混凝土條形基礎、毛石混凝土條形基礎和四合土條形基礎等,當基礎寬度大于2.5m時,可采用鋼筋混凝土擴展基礎即柔性基礎。

多層內框架結構,如地基土較差時,中柱宜選用柱下鋼筋混凝土條形基礎,中柱宜用鋼筋混凝土柱。

框架結構、無地下室、地基較好、荷載較小

無地下室、地基較差、荷載較大為增強整體性,減少不均勻沉降,可采用十字交叉梁條形基礎。

如采用上述基礎不能滿足地基基礎強度和變形要求,又不宜采用樁基或人工地基時,可采用筏板基礎(有梁或無梁)。

框架結構、有地下室、上部結構對不均勻沉降要求嚴、防水要求高、柱網較均勻,可采用箱形基礎;柱網不均勻時,可采用筏板基礎。

有地下室,無防水要求,柱網、荷載較均勻、地基較好,可采用獨立柱基,抗震設防區加柱基拉梁。或采用鋼筋混凝土交叉條形基礎或筏板基礎。

筏板基礎上的柱荷載不大、柱網較小且均勻,可采用板式筏形基礎。當柱荷載不同、柱距較大時,宜采用梁板式筏基。

無論采用何種基礎都要處理好基礎底板與地下室外墻的連結節點。

框剪結構無地下室、地基較好、荷載較均勻,可選用單獨柱基,墻下條基,抗震設防地區柱基下設拉梁并與墻下條基連結在一起。

無地下室,地基較差,荷載較大,柱下可選用交叉條形基礎并與墻下條基連結在一起,以加強整體性,如還不能滿足地基承載力或變形要求,可采用筏板基礎。剪力墻結構無地下室或有地下室,無防水要求,地基較好,宜選用交叉條形基礎。當有防水要求時,可選用筏板基礎或箱形基礎。高層建筑一般都設有地下室,可采用筏板基礎;如地下室設置有均勻的鋼筋混凝土隔墻時,采用箱形基礎。

當地基較差,為滿足地基強度和沉降要求,可采用樁基或人工處理地基。

多棟高樓與裙房在地基較好(如卵石層等)、沉降差較小、基礎底標高相等時基礎可不分縫(沉降縫)。當地基一般,通過計算或采取措施(如高層設混凝土樁等)控制高層和裙房間的沉降差,則高層和裙房基礎也可不設縫,建在同一箋基上。施工時可設后澆帶以調整高層與裙房的初期沉降差。

當高層與裙房或地下車庫基礎為整塊筏板鋼筋混凝土基礎時,在高層基礎附近的裙房或地下車庫基礎內設后澆帶,以調整地基的初期不均勻沉降和混凝土初期收縮。

四、總結

地基和基礎都屬于地下隱蔽工程,建筑工程竣工后難以檢查,一旦發生事故,難以補救,甚至造成災難性后果。所以在前期應做好基礎結構設計,而且選用合理的施工方法,采取有效的技術措施,并按施工驗收規范和操作規范的要求嚴格認真進行施工,才能確保建筑工程的質量。

參考文獻:

【1】陳仲頤,葉書麟主編.《基礎工程學》[M].北京:中國建筑工業出版社,1990

第12篇

[關鍵詞]建筑;地基;基礎;處理;工程;

[Abstract] With the continuous development and progress of our society, we are more and more attention to the processing of the building foundation, attach importance to the construction work of foundation treatment has an important significance for the social reality. This paper mainly discusses the handling of the building foundation.

[Keywords] building; foundation; basis; processing; engineering;

中圖分類號:K826.16文獻標識碼:A 文章編號:

引言

我國地域遼闊,自西向東,有南而北;從沿海到內地,由山區到平原,分布著多種多樣的地基土。地基土的抗剪強度、壓縮性以及透水性等,因土的種類不同而可能有很大的差別,地基條件區域性較強。因而使地基基礎這門學科特別復雜。隨國民經濟的快速增長,我國的建筑業也取得較快的發展。現在,國內不少知名的房地產開發商家紛紛將開發項目轉向自然風光優美的山地(譬如:各類度假山莊、高檔高爾夫球場、某某莊園等);雖然這給樓招‘增加了不少賣點,但是隨之也引來諸多不便及問題。

1、建筑工程地基處理的主要內容

伴隨建筑事業的發展,建筑工程施工技術也取得了長足的進步;在現代的建筑工程施工中,不僅事先要選擇在地質條件良好的場地上從事建設,而有時也不得不在地質條件不良的地基上進行修建。

另外,隨著科學技術的口新月異,結構物的荷載口益增大,對變形的要求也越來越嚴格,因Ifu原來一般可評價為良好的地基,也可能在一定條件下,非得進行地基處理不可。

所以不僅要針對不同的地質條件、不同的結構物選定合適的基礎形式、尺寸和布置方案,而要善十選取最恰當的地基處理方法。利用換填、夯實、擠密、排水、膠結、加筋和熱學等方法對地基土進行加固,用以改良地基土的工程特性。

一般情況來講:當建筑物的天然地基存在以下問題之一或幾個時,即須采用地基處理措施以保證建筑物的安全與正常使用:強度及穩定性問題、壓縮及不均勻沉降問題、滲漏問題、液化問題。這也是建筑物的地基所面臨的最主要問題。2、地基設計中的沉降計算

2.1有關計算參數的確定

在進行地基設計之前,先通過勘探和原位試驗(如荷載試驗,旁壓試驗)或室內壓縮試驗,測定有關計算沉降的土工參數。試樣無側向變形的壓縮試驗結果,可用壓縮曲線或稱e-p(e~logp)曲線表示,并得出反映土壓縮性高低的兩個指標(壓縮系數av、壓縮指數C),同時為了研究土的回脹特性,亦可進行減壓試驗,得出土的回彈、再壓曲線。=

av=(e1-e2)/(p2-p1)=-Δe/ΔpCc=(e1-e2)/(logp2-logp1)=-Δe/log(p2/p1)=

壓縮系數不是常量,它隨壓力增量的增大而減小。在我國《工業民用建筑地基基礎設計規范》按a1-2值的大小(即P1=100KPa,P2=200KPa),劃分土的壓縮性。而壓縮指數在較高的壓力范圍內基本為常量。通過兩種圖示曲線可以算出:

av=0.435/p•Cc為所研究壓力范圍內的平均壓力

2.2不同固結條件下的沉降計算

如前所述目前工程中廣泛采用的分層總和法,該法按照壓縮曲線所取坐標的不同,又可分為e-p曲線法和e-logp曲線法。

在進行地基沉降計算時,先要確定地基的沉降深度(即壓縮層的界定),對于天然沉積的土層,土體本身已在自重作用下壓縮穩定,所以地基中的初始應力δZ隨深度的分布即為土的自重應力分布。而地基土的壓縮變形是由外界壓力(沉降計算壓力)在地基中引起的附加應力δS產生的,在理論上附加應力可深達無窮遠。但目前在水利工程中通常按豎向附加應力δZ與自重應力δS之比確定地基沉降計算深度,對一般性粘土取δZ=0.2δS,對軟粘土取δZ=0.1δS。

e-p曲線法

計算公式為第i分層的壓縮量

Si=(e1i-e2i)/(1+e1i)•Hi(1-1)

Hi--第i分層的厚度

地基的最終沉降量(1-2)

有時勘測單位提供的不是壓縮曲線,而是其他壓縮性指標,可換算為:

Si=av/(1+e1)•ΔP•Hi=mv•ΔP•Hi=1/Es•ΔP•Hi

ΔP--壓力增量

mv--土的體積壓縮系數

av--土的壓縮系數

Es--土的壓縮模量

在計算過程中應注意首先要根據建筑物基礎的尺寸,判別在計算基底壓力和地基中附加應力時是屬于空間問題還是平面問題,再按荷載性質求出基底壓力P的大小和分布。應當注意,當基礎有埋置深度Df時,應當采用基底凈壓力Pn=P-r•Df,然后求出計算點垂線上各分層的豎向附加應力δZ,并繪出它的分布曲線,按算術平均計算出各分層的平均自重應力δsi和平均附加應力δzi進行累加,在e-p曲線中查出相應的初始孔隙比e1i和壓縮穩定后孔隙比e2i,從而計算出各分層壓縮量(式1-1),并進行累加后得出地基的最終沉降量(式1-2),必須注意自重應力δS應從原地面高程算起,附加應力δZ應從基底高程算起,同時在三維變形狀態下,斯肯普登--貝倫建議將沉降值S乘以一個系數Cp,即修正固結沉降S=Cp•S,根據我國《工業民用建筑地基基礎設計規范》規定,計算所得的沉降值S應乘以一個沉降計算經驗系數Ms,這樣才能較準確估算地基沉降量(MS=1.3~0.2,其具體數值視土的壓縮模具Es的不同范圍參見規范說明),一般來講軟粘土地基的S計算值偏小,而硬粘土的S計算值又偏大較多。

e-logp曲線法

按e-logp曲線法來計算地基的沉降與e-p曲線一樣,每一分層壓縮量計算公式仍為S=(e1-e2)/(1+e1)•H,與前述利用e-p曲線或壓縮系數av計算的方法步驟基本相同,所不同的只是選用壓縮性指標和確定初始及最終孔隙比的手段不同,須由現場壓縮曲線求得。經推導可得出用e-logp曲線或壓縮指數Cv的沉降計算公式為:

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