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地基基础研究方法

发布时间:2022-08-30 14:59:26

A. 地基基础加固的常用方法哪些

常见的地基基础缺陷和处理因素 当前的地基基础缺陷处理中,需要注意的因素有以下几个方面:首先, 在地基缺陷处理中对于要结合建筑物上部结构的整体性、安全性和质量要 求进行综合分析,从而确定地基处理措施和施工方法;其次,对于地基土 质结构进行分析,避免受到土层的变动而出现结构变形、数值变化以及发 展问题严重的措施;再次,地基基础缺陷的种类以及施工的过程中存在的 相关因素影响,使得在处理的过程中造成周围建筑结构安全性、耐久性等 各方面影响,因此在施工的过程中对这些环节深入分析与研究;最后在施 工的过程中对于基础中存在的相关缺陷进行分析,并对其上部结构中可能 出现的问题深入研究,以确保结构处理的经济性与耐久性要求。
地基基础缺陷处理的原则 当地基基础的变形已经趋于稳定时,一般可不作地基或基础的加固; 当地基不均匀沉降尚未趋于稳定时,一般考虑等待沉降稳定、加速沉降稳 定和制止沉降三种方法处理。加速地基沉降可以缩短消极等待沉降稳定所 需的时间。一般适用于独立基础下的地基处理,具体做法是人为的有控制 的进行地基浸水、临时的增加载荷等;地基基础加固公司www.jzjiagugs.com等待沉降稳定的目的是不对地基基 础进行处理,而仅对上部结构进行修补,从而减少地基处理费用,并避免 上部结构的再度处理造成浪费;制止沉降的目的是终止地基和上部结构的 发展,加大基础底面积,上部结构减荷或加固,地基加固等。为了达到相 应的加固目的,施工建设单位可以根据实际情况进行多种方法的综合利 用。
基基础缺陷处理的措施 基础加固、对上部结构进行加固或减荷、地基加固等几种手段。施工 人员必须综合考虑建筑施工的各种影响因素,选择合理的处理办法,是由 于每种手段都有其内在的优势和局限性。同时,建筑施工必须为建筑单位 和开发商赢得部分经济效益,因此,在选择处理手段时不仅要考虑其实用 性更要充分考虑其经济效益和社会效益等,确保缺陷处理工作经济有效。
基加固的基本方法 强夯法。强夯法强夯地基在现阶段工程施工中主要应用在处理砂土、 碎石土、低饱和度的粉土和湿陷性黄土之中。在施工中对现场监理工作进 行分析和总结,发现现场施工工作中还存在着一定的缺陷与隐患,需要不 断地在工作中进行处理和创新。在强夯地基处理中通过掌握有关技术指 标,对工程中存在的各种隐患及时的处理,提出合理有效的解决措施。 强夯法地基加固处理技术的优势:加固效果明显、适用范围广、施工 简单方便、机械化程度低、工程造价低和工期短的优势。经过多年的社会 实践与发展,工作人员在工作中不断地引进各种先进的科学技术措施和管 理方式,逐步形成了以机械化为主的新型夯实加固方式,大大拓宽了强夯 法在传统地基加固处理中,仅仅适用于砂性土层和碎石土之中的应用范 围。这种措施的应用在当前的地基处理中被广泛的应用在各种不良土质 中,尤其是软土地区的应用更为明显。 在建筑结构修缮中,地基加固除了基本措施强夯法之外还有其他的一 些常用方法:加桩加固、分批分段更换病弱地基土、压力灌浆加固、用挖 钻孔灌桩加固等。地基加固方法的选定应充分了解地基范围内的地质情 况,地基加固工作是在建筑物存在情况下进行的,因而施工比较困难,它 既应保护地基的加固质量,收到极地加固的效果,又应采取措施保证上部 结构的安全。

B. 地基处理方法可分为哪几类

1、换填垫层法

适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。

2、强夯法

适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。

3、强夯置换法

适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。

4、砂石桩法

适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。

5、振冲法

分加填料和不加填料两种。加填料的通常称为振冲碎石桩法。振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度。

区分地基与基础的概念:

建筑物由上部结构、基础与地基三部分组成。

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。所以地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。

建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础,是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分,是建筑物的“脚”。作用是承受上部结构的全部荷载,把它传给地基。

C. 已有建筑物地基及基础加固技术有哪些如何分类

我国对既有建筑地基基础加固技术的全面研究还处于发展阶段,也取得了一些成果,且发展迅速。简单来说,建筑物地基加固的方法主要有扩大基础底面积法、注浆加固法、高压喷射注浆法、灰土挤密桩法、深层搅拌法、硅化法、碱液法等。
按照加固原理的不同,可以把这些方法分为四大类。

1、加大基础底面积法
基础加宽加固技术是一种设计简单、施工工艺成熟的加固技术,是采用混凝土或钢筋混凝土加大已有基础底面,减少作用在地基上的接触压力,降低地基土中的附加应力水平,以减少沉降量或满足承载力和变形的要求。
常用的加大基础底面积法有基础加固、基础直接加宽和扩大、外增基础。
2、加深基础法
加深基础加固法是通过在原基础下设置墩式基础,使基础坐落在较好的土层上,以满足承载力和变形的需要,它是直接在被托换的建筑物的基础下挖坑后浇筑混凝土墩的托换加固方法,也称坑式托换,墩式托换。主要适用于地基浅层有较好持力层、地下水位较低的场地。
加深基础法是一种受力明确、施工操作简便的加固技术,是通过基础下假设混凝土墩使荷载传递到较好的持力层,由于托换工作大部分是在建筑物外围进行的,在施工期间建筑物仍可以正常使用。缺点是施工周期较长,不能再地下水位很高或者流动性土层中使用。
3、加桩托换原基础
加桩托换原基础,也被称为桩式托换,是既有建筑物地基基础加固过程中比较常见的一种,是通过在原基础下设置预制桩基础或灌注桩基础,使基础坐落在较好的土层上,以满足承载力和变形的需要。一般用于处理软土地基、有地下工程需要或者有临近工程影响的J清况。
常用的加桩托换原基础有坑式静压桩托换、锚杆静压桩托换、树根桩托换、灌注桩托换。
4、灌浆加固
在建筑物基础之下,直向或斜向钻孔或打入管桩,通过孔眼及管孔,用一定压力把各种浆液(加固剂)灌人土层中,通过浆液凝固,把原来松散的土固结为有一定强度和防渗性能的整体,或把岩石裂缝堵塞起来,通过对建筑物地基土改良,使原有土层与浆液发生化学与物理反应,而使土体胶结,再经过一些列的机械作用,改善土体自身结构和性能,提高建筑物地基承载力,使建筑物地基能够满足上部结构传来的荷载作用,保证建筑物地基稳定。
灌浆加固一般可分为静压灌浆和高压喷射灌浆二类。静压灌浆又可分为填充灌浆、裂缝灌浆、渗透灌浆和挤压灌浆等;高压喷射灌浆又有旋转喷射灌浆和定向喷射灌浆之分。

D. 浅谈高层建筑的地基基础施工设计研究

浅谈关于高层建筑的地基基础施工设计研究

论文关键词:高层建筑 施工设计 工程施工

论文摘要: 高层建筑工程施工中,地基基础施工是整个建筑的重要组成部分,其施工质量直接影响到整个工程的质量。文章依据本人今年来的工作经验提出了高层建筑地基基础设计与选型的条件,并进一步探讨了高层建筑地基基础施工质量的提升建议,以期对广大工程设计与施工同仁提供参考。
0.引言
高层建筑的建造过程中,其建筑负荷全都由地层来承担,影响建筑物负荷的那部分地层被称之为地基,向地基传递负荷的下部结构被称为基础。近年来,在高层建筑工程的施工中因基础问题影响到施工质量的情况时有发生,在工程的整体设计上,一般认为施工难度较大的部分,在于建筑的上层结构,其实这是一种错误的认识,高层建筑地基基础才是施工中的重点。地基基础是工程基础建设质量的重要保障。为了确保地基基础的安全性,就必须对它加以研究,并在工程施工中对施工方法和施工手段进行分析,论证、监督。以下文章主要对高层建筑的地基基础的施工进行系统的分析和论述。
1.高层建筑基础设计与选型条件
1.1选型条件
现阶段,我国的建筑行业随着经济的进步而快速发展,给建筑工程地基提出了更高的要求。在建筑工程的整体设计中,经常有地基强度不足,抗压抗震性不强的,沉降不均匀的情况发生,这就要求设计部门根据实际情况设计地基基础。地基的处理方法有很多,每种方法都有其适应的环境和范围,在施工中要注意施工方法的局限性和优缺点,每个工程都要从地基的实际情况、处理要求、技术难度,工程费用等方面综合考虑,以确保用合理的方法来进行地基的处理。
地基基础的设计应满足以下几个基本条件。首先,地基的负荷不应超出地基本身的承载能力,避免地基土剪切和稳定性的失衡。其次,在控制好翻地的变形量,把变形量控制在地基可允许的范围内,控制好因地基引起的上部结构损坏,或因此影响建筑物功能上的使用。最后,要对地基基础做强度和耐久性、刚度的进行充分的数据分析,确保地基能适应高层建筑的结构。
1.2基础设计
地基的设计应由设计单位提出具体要求,并经过勘察单位进行现场的水文地质勘察,提供施工现场范围内的地质报告,并对土层和地质构造进行分析论证。不能以相邻建筑物的勘察资料做了待开工建筑的勘察据依。对于土质较软的地基,应进行地基加固处理,防止地基因土质问题而变形。且不能依靠大型基础断面来承担地基上部结构的荷载,因为基础再大,相对于上部结构还是较柔的。所以地基处理要与基础选型结合起来进行设计。在地基选型上要充分考虑到建筑整体的布局、结构荷载、抗震性,和现场的实际情况。要将地基与建筑结构作为一个整体来进行设计。基础设计形式要与上部结构相适应、相吻合、相协调,每个部分既是独立的,又是相互作用的,使得每个部分都能发挥出应用的作用又能发挥共同作用。在地基的设计过程中要参考邻近建筑物的资料,根据邻近建筑物的勘察资料,分析对待建建筑物的干扰,主要是指新建筑建成后,邻近建筑物对地基产生的影响和后果,既是否影响新建建筑物的地基变形,是否影响新建建筑物功能上的使用,是否影响新建建筑的整体布局和施工进度。在设计过程中要结合实际情况进行周密的论证分析,确保建筑物设计的合理性,和地基的完整性,合理的对地基进行选型,确保工程的顺利展开。施工队伍的施工经验和技术水平也决定着地基基础建设的好与坏,考虑好这些客观条件,提出符合实际情况的设计方案可以快速、有效、安全的进行地基施工。
2.高层建筑地基施工的质量控制
2.1高层建筑地基的测量放线
高层建筑的测量放线工作是建筑地基施工中的基础性工作,精确、详细、周密的测量能确保地基工程顺利安全的施工,并为上部结构的安全性提供有效的技术保障。高层建筑的测量放线对工程质量有着决定性的影响,在工程质量管理中也起到了非常重要的作用。放线过程中要充分的利用好手中的科学仪器,提升施工质量。地基施工中利用新仪器和新的技术手段可以提高工作效率,这就要求工程测量人员要不断的掌握和学习新的知识和新的仪器,为建筑地基基础工程提供更为精确和周密的数据而服务。
2.2高层建筑地基的施工材料控制
高层建筑地基的施工材料控制是确保地基安全性的重要组成部份。地基材料的质量决定着整体工程的质量,在施工中要确保原材料的达标性,既原材料一定是出厂合格产品并符合工程本身的技术质量要求。在地基施工的每个阶段都要严把质量关,控制好原材料的质量,以此提高地基工程的施工质量。在原材料的把关上,要对材料的供应商进行资质审核,有必要的进行调研的,可以去原材料生产单位进行调查研究,确保原材料的真实性。施工中进场的原材料必需由建设单位和监理单位进行统一严格的检查与审验,生产厂商对于每批的进场材料都要出具质量检验报告和合格证,有必要的`还需进行化学试验,确保原材料的生产质量。
2.3高层建筑地基水泥灌桩的质量控制
高层建筑地基多采用水泥灌桩技术进行地基基础的加固施工,钻孔灌桩技术中每个施工步骤都对地基的施工质量有着决定性的影响。钻孔和水泥灌桩是工程质量的关键。施工前对钻孔机器进行周密的检查,确保底座和顶端的平稳,避免施工过程中因底座的移位和下陷影响了灌桩的质量。当钻机达到设计高度后,需对孔径的大小,钻孔的深度和垂直度进行详细的检查,达到设计标准后请监理工程师对钻孔进行合格性检验,并填写钻孔检验记录,完成钻孔工作。灌桩进时所采用的原材料主要以混凝土为主,目前较多的施工单位都采用成品泥浆进行钻孔灌桩,这就要求施工单位和监理单位要对进场的泥浆进行严格的质量检验,在施工单位质量检验人员的检验的同时认真审核确保使用材料符合要求。
2.4管理体系和人员管理
高层建筑的地基施工中,要完善施工企业的质量管理,促进质量控制的实施,建立健全的质量控制体系是保障高层建筑施工质量的关键。高层建筑地基基础施工质量控制得益于企业完善的质量保障体系。通过全员、全过程的质量监控及施工过程记录、监理等有效保障高层建筑地基基础施工的质量,为工程质量打好坚实的基础。
3.结语

E. 地基基础设计规范的简介和勘察标准

一个良好的建筑是需要合适的地基的,良好的地基需要按照一定的规范和要求来建筑,有了好的地基,建筑才会更加坚实和稳固,地基的好坏和建筑的以后使用有非常直接的关系,所以目前来说,地基基础设计规范是非常重要的内容,适当的对地基基础设计规范进行了解,知道其中的部分内容,对于以后接触地基基础设计都是非常有利的。




地基基础设计规范的简介

地基基础设计规范是根据建设部建标的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、施工、研究和教学单位对《建筑地基基础设计规范》进行修订而成。

修订过程中,开展了专题研究,调查总结了近年来国内地基基础工程的工程实践经验,采纳了该领域新的科研成果,并以各种方式在全国范围内广泛征求了有关设计、勘察、施工、科研。教学单位的意见,经反复讨论、修改和试设计,最后经审查定稿。




关于地基基础设计规范的勘察标准

地基基础设计前应进行岩土工程勘察,并应符合下列规定:

岩土工程勘察报告应提供下列资料:

1.有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其危害程度;

2.建筑物范围内的地层结构及其均匀性,以及各岩土层的物理力学性质;

3.地下水埋藏情况,类型和水位变化幅度及规律,以及对建筑材料的腐蚀性;

4.在抗震设防区应划分场地土类型和场地类别,并对饱和砂土及粉土进行液化判别;

5.对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济合理的设计方案建议;提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数,并对设计与施工应注意的问题提出建议;

6.当工程需要时,尚应提供:




(1)深基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数,论证其对周围已有建筑物和地下设施的影响;

(2)基抗施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议;

(3)提供用于计算地下水浮力的设计水位。




地基基础设计规范是进行建筑地基的一个非常重要的组成部分,上述的内容只是其中的一个部分,适当的对其进行了解,对于建筑工程的了解会有一定的加深,想要更加深刻的了解什么是地基基础设计规范,那么请继续关注土巴兔,我们会为您继续提供这方面的内容和知识,帮助了解广大客户想要了解的关于地基基础设计规范方面的知识。

F. 扩大基础地基承载力检验方法

扩大基础地基承载力检验方法有:
1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
2、螺旋板荷载试验:适用于软土、一般粘性土、粉土及砂类土。
3、标准贯入试验:适用于一般粘性土、粉土及砂类土。
4、动力触探:适用于粘性土、砂类土和碎石类土。
5、静力触探:适用于软土、粘性土、粉土、砂类土及含少量碎石的土层。
6、岩体直剪试验:适用于具有软弱结构面的岩体和软质岩。
7、预钻式旁压试验:适用于确定粘性土、粉土、黄土、砂类土、软质岩石及风化岩石。
8、十字板剪切试验:适用于测定饱和软粘性土的不排水抗剪强度及灵敏度等参数。
9、应力铲试验:适用于确定软~流塑状饱和粘性土。
10、扁板侧胀试验:适用于软土、一般饱和粘性土、松散~中密饱和砂类土及粉土等。
知识拓展:
地基承载力是地基土单位面积上随荷载增加所发挥的承载潜力,常用单位KPa,是评价地基稳定性的综合性用词。应该指出,地基承载力是针对地基基础设计提出的为方便评价地基强度和稳定的实用性专业术语,不是土的基本性质指标。土的抗剪强度理论是研究和确定地基承载力的理论基础。
在荷载作用下,地基要产生变形。随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就发生剪切破坏而处在极限平衡状态,土中应力将发生重分布。这种小范围的剪切破坏区,称为塑性区。地基小范围的极限平衡状态大都可以恢复到弹性平衡状态,地基尚能趋于稳定,仍具有安全的承载能力。但此时地基变形稍大,必须验算变形的计算值不允许超过允许值。当荷载继续增大,地基出现较大范围的塑性区时,将显示地基承载力不足而失去稳定。此时地基达到极限承载力。

G. 地基处理的方法有哪些及目的是什么

1、换填垫层法,适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。

2、强夯法,适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。

3、砂石桩法,适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。

4、水泥土搅拌法,分为浆液深层搅拌法和粉体喷搅法。水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。

(7)地基基础研究方法扩展阅读

处理分类:

地基处理主要分为:基础工程措施、岩土加固措施。有的工程,不改变地基的工程性质,而只采取基础工程措施;有的工程还同时对地基的土和岩石加固,以改善其工程性质。选定适当的基础形式,不需改变地基的工程性质就可满足要求的地基称为天然地基;已进行加固后的地基称为人工地基。

地基处理工程的设计和施工质量直接关系到建筑物的安全,如处理不当,往往发生工程质量事故,且事后补救大多比较困难。因此,对地基处理要求实行严格的质量控制和验收制度,以确保工程质量。

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