基础工程整合

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1、16第一章导论1.建筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。受建筑物影响的那一部分地层称为地基;建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础基础工程所要研究的主要内容:为桥梁、道路及其他人工构造物基础及其所在地基的设计与施工、以及相关概念、计算原理和计算方法。桥梁结构:桥跨上部结构(桥跨结构、支座系统)、桥跨下部结构(桥墩、桥台、墩台基础)、附属结构(引道、锥坡、导流护岸等调治构造物)地基与基础要求:足够的强度、稳定性和耐久性。2.地基分类:(1)天然地基:未经人工处理就能满足设计要求的地基。(2)人工地基:天然地层土质过于软弱或有不良的工程地质问题,需要经过人工加固或处理后才能修筑基础的地基。

2、3.基础分类:(1)浅基础:埋置深度较浅(一般在数米以内),且施工简单的基础(2)深基础:由于浅层土质不良,需将基础置于较深的良好土层上,且施工较复杂的基础(3)深水基础:基础埋置在土层内深度虽较浅,但在水下部分较深,如深水中桥墩基础。4.地基和基础的重要性:A地基和基础的设计和施工质量的优劣,对整个结构物的质量和正常使用起着根本的作用。B基础有缺陷,难发现、难弥补。C基础的施工进度,控制着工程。桥梁的地基与基础在设计及施工之前,除了应掌握有关包括上部结构形式、跨径、作用、墩台结构及国家颁布的桥梁设计和施工技术规范等全桥的资料外,还应注意地质、水文资料的搜集和分析,重视土质和建筑材料的

3、调查与试验。5.荷载分类恒载(永久荷载):在设计使用期内经常作用,且其值不随时间变化或变化微小的荷载。可变荷载:数值随时间变化的荷载。偶然荷载:作用时间短暂,且发生的机率很小的作用。水浮力计算相关规定:(1)基础底面位于透水性地基上的桥梁墩台,当验算稳定性时,应考虑设计水位的浮力;当验算地基应力时,可仅考虑低水位的浮力,或不考虑水的浮力。(2)基础嵌入不透水性地基上,且基底与地基接触良好的桥梁墩台基础,可不考虑水的浮力。(3)作用在桩基承台底面的浮力,应考虑全部地面积。对桩嵌入不透水地基并灌入混凝土封闭者,不应考虑桩的浮力,在计算承台底面浮力时英扣除桩的截面面积。(4)当不能肯定地基是

4、否透水时,应以透水和不透水两种情况与其他作用组合,取其最不利者。6.基础工程设计计算的原则(1)基础底面的压力小于地基的容许承载力;(2)地基及基础的变形值小于结构物要求的沉降值;(3)地基及基础整体稳定有足够保证;(4)基础本身的强度满足要求。第二章天然地基上的浅基础1浅基础和深基础有那些区别:浅基础埋入地层的深度较浅,施工一般用敞开挖基坑修筑基础的方法,也称为明挖基础。浅基础在设计计算是,可以忽略基础侧面土体对基础的影响,基础结构形式和施工方法比较简单。深基础埋入地层较深,结构形式和施工方法较浅基础复杂,在设计计算是需考虑基础侧面土体的影响。2.刚性基础:基础圬工具有足够的截面使材

5、料的容许应力大于弯拉应力和剪应力,根部不开裂,基础内不配钢筋。刚性基础的特点:稳定性好、施工简便、能承受较大的荷载;自重大,需对软弱的持力层地基进行处理或加固————类型:刚性扩大基础;单独柱下基础;条形基础。3柔性基础:基础在基底反力的作用下,根部断面产生的弯拉应力和剪应力超过基础圬工的强度极限值,需布置足够的抗拉和抗剪钢筋以防止开裂。类型:柱下扩展基础、条形基础、十字形基础、筏板基础、箱形基础等。16特点:整体性能好,抗弯刚度大,适于土质较差的地基;钢筋和水泥的用量大,施工技术要求较高。4.基础的构造:刚性扩大基础;单独联合基础;条形基础;筏板和箱形基础5.基坑支护的目的(1)确保

6、基坑开挖和基础结构施工安全、顺利;(2)确保基坑临近建筑物或地下管道正常使用;(3)防止地面出现塌陷、坑底管涌发生。基坑支护的作用:挡土、挡水、控制边坡变形。基坑工程的基本技术要求(1)安全可靠性(2)经济合理性(3)施工便利性和工期保证性。6.喷射混凝土厚度主要取决地质条件、渗水量大小、基坑直径和基坑深度等因素。7.基坑排水:(1)表面排水法:设备简单、费用低,一般土质条件下均可采用。(2)井点法降低地下水位:适用:对粉质土、粉砂类土等如采用表面排水极易引起流砂现象,影响基坑稳定8水中围堰的种类:土围堰、草(麻)袋围堰、钢板桩围堰、双壁钢围堰还有地下连续墙围堰等。在水深较浅(2m以内

7、),流速缓慢,河床渗水较小的河流中修筑基础,可采用土围堰、草(麻)袋围堰。9.土围堰和草袋围堰:适用:水深较浅,流速缓慢,河床渗水较小类型:竹笼片石围堰、木笼片石围堰10.钢板桩围堰:适用:河床为砂土、碎石土和半干硬性粘土,并可嵌入风化岩层。11.地基容许承载力:地基土的容许承载力是指地基土稳定的条件下,建筑结构的沉降量(即地基土的压缩变形)不超过建筑结构物正常使用所允许沉降量时的地基承载力。12.确定土的分类名称:通常把一般地基土,根据塑性指

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