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第2章浅基础2-1概述1.地基的类型2.基础的类型2.1.1浅基础设计内容 主要内容:2.1.2浅基础设计方法 常规设计法(简化计算法)、相互作用设计法。合理的设计方法: 考虑地基、基础与上部结构的相互作用(分析难度较大)。2.1.3地基基础设计原则5)地基内有厚度较大或厚薄不匀的填土,其自重固结未完成时。标准值设计值按结构型式分:扩展基础、联合基础、柱下条形基础、柱下交 叉条形基础、筏形基础、箱形基础、壳体基础等。1.无筋扩展基础 指由砖、毛石、砼、毛石砼、灰土、三合土等材料组成的无需 配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。俗称“刚性基础”。 适用于多层民用建筑和轻型厂房。垫层作用(素砼,100厚,C10): 保护坑底土体不被人为扰动和雨水浸泡; 改善基础的施工条件。(3)灰土基础 石灰和土料按体积比3:7或2:8拌和均匀, 在基槽内分层夯实(每层虚铺220~250mm, 夯实至150mm)。四合土基础(南方个别地区用): 水泥:石灰:砂:骨料=1:1:5:10或1:1:6:122.钢筋砼扩展基础(简称扩展基础) 特点:抗弯、抗剪性能较好,基础高度较小。(2)柱下钢筋砼独立基础2.2.2联合基础2.2.3柱下条形基础特点: 整体抗弯刚度较大,因而具有调整不均匀沉降的能力; 基底压力较均匀; 造价高于扩展基础。2.2.4柱下交叉条形基础2.2.5筏形基础(1)墙下筏形基础 为一块厚度约200~300mm的钢筋砼平板。 主要在华东地区采用,浅埋或不埋。 适用于具有硬壳持力层、比较均匀的软弱地基上六层及六层以下承重横墙较密的民用建筑。(2)柱下筏形基础2.2.6箱形基础2.2.7壳体基础2-3基础埋置深度的选择基础埋深的确定原则是: 在保证安全可靠的前提下尽量浅埋。但基础埋 深不得小于0.5m,基础顶面距地面的距离宜大于 0.1m。 同一建筑物下面各部分的基础埋深可以不一致。 2.3.1与建筑物有关的条件2.3.2工程地质条件对于中小型建筑物: 良好土层——坚硬、硬塑、可塑状态的粘性土层;密实或 中密状态的砂土层和碎石土层;其他中低压 塑性土层。 软弱土层——软塑、流塑状态的粘性土层;松散状态的砂 土层;未经处理的填土;其他高压缩性土层。(1)(3)(4)2.3.3水文地质条件2.3.4地基冻融条件 多年冻土; 季节性冻土:冻胀、融陷; 最小埋深规定。2.4浅基础的地基承载力 2.4.1地基承载力概念工程中通常以两个指标来表示地基承载力, 即地基的容许承载力和极限承载力。 《地基规范》所称的地基承载力特征值相当于通常所说的地基容许承载力。当需要满足抗震设防要求时,应按相关规定进行检算。(见第9章)2.4.2地基承载力特征值的确定1.按土的抗剪强度指标以理论公式计算 (1)地基极限承载力理论公式 fa=pu/KK=2~3 常用公式:魏锡克公式、汉森公式等等。(2)规范推荐的理论公式长期承载力:地基承载力随建筑物荷载的增加而增大。 短期承载力:2.按地基载荷试验确定(最可靠) 浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验、螺旋板载荷试验。地基静载试验概况优缺点:能较好的反映天然土体的压缩性;试验工作量和 费用较大,时间较长。(1)当p~s曲线上有比例界限p1时,取fak=p1;3.按规范承载力表确定注意:埋深d的取法,见教材。 超载q=γmd与土力学中介绍的理论公式具有相同的形式,但两者含义不同。 还需要注意下列两点: 1)公式中已经包含了基础宽度和埋深的影响; 2)公式中的b是指基础的短边。 4.按建筑经验确定通过观察验槽和钎探后,如不满足要求,应根据具体情况更改设计或进行地基处理。对于槽底的局部人工填土和墓坑、松土坑、废井,一般宜挖除并用碎石、砂、灰土等分层回填夯实。对于局部松软土,一般应挖除至原土。 当上述挖、填方法由于施工困难等缘故而不宜采用时,可考虑采用钢筋混凝土梁板基础,以跨越局部松软土,或采用增大基础埋深、扩大基础面积、布置联合基础、加设挤密桩或局部设置桩基等方法加以解决。 当柱基或部分基槽下方存在过于坚硬的旧基础、树根和岩石等障碍物时,均应尽可能挖除,以防建筑物产生不均匀沉降或开裂。地基变形验算地基变形按其特征可分为四种: 沉降量——独立基础中心点的沉降值或整幢建筑物基础的平均 沉降值; 沉降差——相邻两个柱基的沉降量之差;倾斜——基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值; 局部倾斜——砌体承重结构沿纵向6~10m内基础两点的沉降差 与其距离的比值。不同结构类型需验算的地基变形: 砌体承重结构:由局部倾斜控制; 框架结构和单层排架结构:由沉降差控制; 高耸结构和高层建筑:由建筑物的整体倾斜(特别是横向整 体倾斜)控制,必要时应控制平均沉降量。沉降观测室内外平均埋深2.5基础底面尺寸的确定某粘性土重度γm为18.2kN/m3