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时间:2020-08-10
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1、地基与基础土力学概要土——是地壳岩石经过物理、化学、生物等风化作用的产物,是各种矿物颗粒组成的松散集合体,是由固体颗粒、水和空气组成的三相体系。土力学——是运用力学基本原理和土工测试技术,研究土的形成、组成、密度或软硬状态等物理性质以及土的应力、变形、强度和稳定性等静力、动力性状及其规律的一门学科。(简单说:就是用力学的观点研究土各种性能一门科学。)土层中附加应力和变形所不能忽略的那部分土层。承受建筑荷载并受其影响的该部分地层。地基——地基分类天然地基:人工地基:未经人工处理就可直接利用天然土层的的地基。经过人工加工处理才能作为地基的。基础—把埋入土层一定深度的建筑物向地基传递荷载的下部
2、承重结构。基础作用3、调整地基变形2、向地基传递压力1、承受上部结构荷载基础分类浅基础——用普通(常规)方法施工的基础。一般基础埋深d≤5m。深基础——需要一定的机械设备建造的基础。如桩基、墩基、和地下连续墙等。埋深d≥5m基础埋深:从设计地面(一般从室外地面)到基础底面的垂直距离叫~。持力层:直接与基础地面接触的土层。(基础直接坐落的土层)下卧层:地基内持力层下面的土层叫~。软弱下卧层:地基承载力低于持力层的下卧层叫~。地基与基础设计的基本条件强度条件:作用在基础底面的压力必须小于等于地基承载力特征值。变形条件:基础沉降不得超过地基变形容许值。也就是说将地基变形值必须限制在建筑所允许的范
3、围内。二、地基基础在建筑工程中的重要性地基与基础是建筑物的根基,又属于隐蔽工程,它的勘察、设计和施工质量直接关系到建筑物的安危!实践证明,建筑物的事故很多是与地基基础有关的。基础工程失败的例子…1加拿大Transcona谷仓,南北长59.44m,东西宽23.47m,高31.00m。基础为钢筋混凝土筏板基础,厚2m,埋深3.66m。谷仓1911年动工,1913年秋完成。谷仓自重20000t,相当于装满谷物后总重的42.5%。1913年9月装谷物时,发现谷仓1小时内竖向沉降达30.5cm,并向西倾斜,24小时后倾倒,西侧下陷7.32m,东侧抬高1.52m,倾斜27°。地基虽破坏,但钢筋混凝土筒
4、仓却安然无恙,后用388个50t千斤顶纠正后继续使用,但位置较原先下降4m。意大利比萨(Pisa)斜塔自1173年9月8日动工,至1178年建至第4层中部,高度29m时,因塔明显倾斜而停工。94年后,1272年复工,经6年时间建完第7层,高48m,再次停工中断82年。1360年再次复工1370年竣工,前后历经近200年。该塔共8层,高55m,全塔总荷重145MN,相应的地基平均压力约为50kPa。地基持力层为粉砂,下面为粉土和粘土层。由于地基的不均匀下沉,塔向南倾斜,南北两端沉降差1.8m,塔顶离中心线已达5.27m,倾斜5.5°,成为危险建筑。苏州虎丘塔,建于五代周显德六年至北宋建隆二年
5、(公元959~961),7级八角形砖塔,塔底直径13.66m,高47.5m,重63000kN。其地基土层由上至下依次为杂填土、块石填土、亚粘土夹块石、风化岩石、基岩等,由于地基土压缩层厚度不均及砖砌体偏心受压等原因,造成该塔向东北方向倾斜。1956~1957年间对上部结构进行修缮,但使塔重增加了2000kN,加速了塔体的不均匀沉降。1957年,塔顶位移为1.7m,到1978年发展到2.3m,重心偏离基础轴线0.924m,砌体多处出现纵向裂缝,部分砖墩应力已接近极限状态。后在塔周建造一圈桩排式地下连续墙,并采用注浆法和树根桩加固塔基,基本遏制了塔的继续沉降和倾斜。除满足承载力的要求外,还要求
6、地基不能发生过大的变形。图示为墨西哥城的一幢建筑,可清晰地看见其发生的沉降及不均匀沉降。该地的土层为深厚的湖相沉积层,土的天然含水量高达650%,液限500%,塑性指数350,孔隙比为15,具有极高的压缩性。第一章土的物理性质及工程分类一、土体的生成岩石地球土地球风化搬运、沉积土是岩石经过风化、剥蚀、破碎、搬运、沉积等过程后在不同条件下形成的自然历史的产物物理风化化学风化生物风化无粘性土粘性土有机质二、土的结构和构造定义:土体的结构是指土生成工程中所形成土粒的空间排列及其形式。单粒结构蜂窝结构絮状结构是指由粘粒(≤0.005mm)集合体组成。是指由粉粒(粒径0.005~0.075mm)在水
7、中下沉时形的。粗粒土的结构§1.2土的组成固相液相气相构成土骨架,起主体作用重要影响次要作用++土体土体三相组成示意图表格法表示的粒组划分一、土的固相二、土的液相土中水结合水自由水强结合水弱结合水重力水毛细水土的含水量试验所测定的为土中的自由水和弱结合水。三、土的气相土孔隙中未被水所占据的部位由气体充填。土中的气体若与大气相通,则对土的力学性质影响不大;若与大气隔绝,使土的压缩性提高,透水性减小。四、无黏性土的密实度指具
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