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yantubbs-_建筑地基基础设计规范_承载力的确定方法研究.pdf

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1、第(%卷第"期岩土力学5678(%968"(&&(年-月<6=>?@AB6C7DE=F?@C=G4:;8(&&(!&&&)*+,-)((&&()&")&"*")&"《建筑地基基础设计规范》承载力的确定方法研究郭莹,董秀竹,栾茂田(大连理工大学土木系,辽宁大连!!.&(")《建筑地基基础设计规范》/01*)-,中给出了根据土的物理、力学指标查表确定承载力的方法,该方法在将实验获得的基本物理力学数据回归分析的基础上,由承载力基本值计算得到承载力标准值,但实际计算中,由于取值位数不同,会得出不同的解答,甚至出现无解的状况。研究发现其根本原因是回归分析中均方差计算公式不合适。通过

2、采用《港口工程地基规范》推荐的均方差计算公式计算表明,该公式较合理,建议《建筑地基基础设计规范》在修订时加以修正。承载力;规范;基本值;标准值;回归分析;均方差23%!(4!"#$%&’"()*)"(&$+&,$)"),*-’-’."()/)0,-’.10201-"%-’“3&$)+&,!&-45&#’$0"-&’&+6#-4$-’.”!"#$%&’,(#)!*%+,-+,."/)012,3%1&(!"#$%&’"(&)*+,-,./(0,(""%,(01!$.,$(2(,-"%3,&4)*5"67().)041!$.,$(889:;<,+7,($)=(&7">$3,3)

3、*“+)?"*)%@),.A)B(?$&,)()*CB,.?,(0DCEFGHI”1&7">"$%,(06$#$6,&46$(>"?"&"%’,("?$66)%?,(0&)&7"#743,6$.$(?’"67$(,6$.#%)#"%&,"3)*3),.JC4B3,(0&7,3’"&7)?1&7"3&$(?$%?-$.B")*&7">"$%,(06$#$6,&46$(>"6$.6B.$&"?*%)’&7">$3,6-$.B")*&7">"$%,(06$#$6,&4J57"?,**"%"(&%"3B.&36$(6)’",(&)>",(0,(&7"6$.6B.$&,(0>"6$

4、B3")*&7"?,**"%"(6")*#.$6")*-$.B"1$(?"-"(()3).B&,)(6$(>")>&$,("?J57"%"$3)(,3&7$&&7"*)%’B.$)*6$.6B.$&,(0’"$(3KB$%"?"-,$&,)(,(%"0%"33,)($($.43,3,3B(3B,&$>."J57"6$.6B.$&,(0%"3B.&3&7%)B07B3,(0&7"*)%’B.$)*“+)?"*)%@),.A)B(?$&,)()*L)%&/(0,(""%,(0”137)M&7$&&7"*)%’B.$)*L)%&/(0,(""%,(0,3%"$3)($>."J5

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6、力表确定;按土的抗剪强度指标确定;经验的物理力学指标并非都是实验室直接测定指标,需进行中间计算得到。如天然孔隙比!、液性指数"等等,确定。无论采用哪种方法确定地基承载力,《建筑地基#基础设计规范》#!$定义了%个地基承载力,即地基承载需由实验室实验获得的指标如密度、含水量、土粒比力基本值、地基承载力标准值、地基承载力设计值。应重、液限和塑限经计算获得,在计算过程中的误差会该说,上述的"种方法最大限度只能确定地基承载力导致意想不到的结果。本文对该问题进行讨论,以期标准值,而地基基础设计采用的是地基承载力设计找到解决问题的办法。值,需在地基承载力标准值确定的基础上进行实际建筑

7、物基础的宽度和深度修正得到。因而关键问题是确(《建筑地基基础设计规范》中地基承定地基承载力标准值。该数值一般由地基承载力基本载力标准值的确定值进行回归修正,而地基承载力基本值可由规范承载力表按土层物理、力学指标的平均值查表确定,也可#!$按照《建筑地基基础设计规范》,根据土的物理、收稿日期:(&&!)&*)!.作者简介:郭莹,女,!,.%年生,副教授,长期从事岩土工程及地基基础的教学、科研与试验工作。第*期郭莹等:《建筑地基基础设计规范》承载力的确定方法研究*,/力学性质指标查规范表得到承载力的基本值!,应按%的公式如下:!3

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