浅基础(明挖基础)课件.ppt

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1、第七章天然地基上的浅基础 (明挖基础)土力学与基础工程第二篇基础工程成都铁路工程学校李光涛本章学习目标地基与基础的基本概念,基础的埋深及其影响因素,基础的类型与构造等本章学习重点基础的类型与构造本章内容7.1地基与基础概述7.2基础的类型和构造基础是建筑物上部承重结构向下的延伸和扩大,它承受建筑物的全部荷载,并把这些荷载连同本身的重力一起传到地基上。地基不是建筑物的组成部分,它只是承受由基础传来荷载的土层。其中,具有一定的地耐力,直接承受建筑荷载,并需进行力学计算的土层称为持力层,持力层以下的土层称为下卧层(图7.1示)。7.1地基与基础概述7.1.1地基与基础图7.1基础与地基

2、基础的作用及构造要求作用——基础是建筑物最下部分的承重构件,它承受着建筑物的全部荷载,并把这些荷载传承给地基。构造要求——具有足够的承载能力、刚度、耐水、耐腐蚀、耐冰冻,防止不均匀沉降和延长使用寿命。图片示例加拿大特朗斯谷仓该谷仓平面呈矩形,南北向长59.44m,东西向宽23.47m,高31.00m,容积36368立方米,容仓为圆筒仓,每排13个圆仓,5排共计65个圆筒仓。谷仓基础为钢筋混凝土筏板基础,厚度61cm,埋深3.66m。谷仓于1911年动工,1913年完工,空仓自重20000T,相当于装满谷物后满载总重量的42.5%。1913年9月装谷物,10月17日当谷仓已装了31

3、822谷物时,发现1小时内竖向沉降达30.5cm,结构物向西倾斜,并在24小时内谷仓倾斜,倾斜度离垂线达26°53ˊ,谷仓西端下沉7.32m,东端上抬1.52m,上部钢筋混凝土筒仓坚如磐石。谷仓地基土事先未进行调查研究,据邻近结构物基槽开挖试验结果,计算地基承载力为352kPa,应用到此谷仓。1952年经勘察试验与计算,谷仓地基实际承载力为(193.8-276.6)kPa,远小于谷仓破坏时发生的压力329.4kPa,因此,谷仓地基因超载发生强度破坏而滑动。事后在下面做了七十多个支撑于基岩上的混凝土墩,使用388个50t千斤顶以及支撑系统,才把仓体逐渐纠正过来,但其位置比原来降低了

4、4米。地基重要性实例意大利比萨斜塔这是举世闻名的建筑物倾斜的典型实例。该塔自1173年9月8日动工,至1178年在建至第4层中部,高度约29m时,因塔明显倾斜而停工。94年后,于1272年复工,经6年时间,建完第7层,高48m,再次停工中断82年。于1360年再复工,至1370年竣工,全塔共8层,高度为55m。塔身呈圆筒形,1~6层由优质大理石砌成,顶部7~8层采用砖和轻石料。塔身每层都有精美的圆柱与花纹图案,是一座宏伟而精致的艺术品。1590年伽利略在此塔做落体实验,创建了物理学上著名的落体定律。斜塔成为世界上最珍贵的历史文物,吸引无数世界各地游客。全塔总重约145MN,基础底

5、面平均压力约50kPa。地基持力层为粉砂,下面为粉土和粘土层。目前塔向南倾斜,南北两端沉降差1.80m,塔顶离中心线已达5.27m,倾斜5.5°,成为危险建筑。1990年1月4日被封闭。除加固塔身外,用压重法和取土法进行地基处理。目前已向游人开放。地基重要性实例地基按土层性质不同,分为天然地基和人工地基两大类。 凡天然土层具有足够的承载力,不需经人工加固或改良便可作为建筑物地基的称为天然地基;当建筑物上部的荷载较大或地基的承载力较弱,须预先对土壤进行人工加固或改良后才能作为建筑物地基的称为人工地基。人工加固地基通常采用压实法、换土法、打桩法和化学加固法等。由室外设计地面到基础底

6、面的距离,称为基础的埋置深度,简称基础的埋深(图7.2)。一般情况下埋深大于等于5m,且采用了特殊的结构形式和施工方法的为深基础;埋深小于5m的为浅基础。7.1.2基础的埋置深度及其影响因素7.1.2.1基础的埋置深度图7.2基础的埋深(1)土层构造情况地下土一般是分层的,各层的承载能力不同,基础应埋在坚实的土层上,而不要设置在耕植土、淤泥土、杂填土等弱土层上。(2)地下水位的影响当地下水位较高,基础不能埋置在地下水位以上时,宜将基础埋置在全年最低地下水位以下,且不少于200mm(图7.3)。7.1.2.2影响基础埋深的因素(3)冰冻深度的影响冻结土与非冻结土的分界线称为冰

7、冻线,冰冻线的深度为冻结深度。各地气候不同,低温持续时间不同,冰冻深度也不相同。地基土冻结后对建筑物会产生不良影响,冻胀力将基础向上拱起,解冻后,基础又下沉,天长日久,会使建筑物产生变形甚至破坏。因此,一般要求基础埋置在冰冻线以下200mm(图7.4)。(4)相邻建筑物基础的影响同时新建建筑物的相邻基础宜埋置在同一深度上,并设置沉降缝。当不能满足上述要求时,应采取临时加固支撑、打板桩、地下连续墙或加固原有建筑物地基等措施,以保证原有建筑物的安全和正常使用。(5)其他因素的影响

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