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土质土力学2第4章
第四章天然地基上的浅基础;天然地基上的浅基础设计
Shallow foundation on natural ground
GB50007-2002;地基基础分类荷载和承载力计算;一 地基基础分类;下卧层;主要受力层(表3-0-2);天然地基;2 按基础刚度分;3 按基础的结构形式分类;2 条型基础;3 十字交叉基础;4 片筏基础;5 箱形基础;6 壳体基础;二 荷载计算;3 荷载的代表值
标准值:为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值,如均值
组合值:对于可变荷载,组合超越概率与其出现概率相同
频遇值:对于可变荷载,超越概率为规定的较小比率
准永久值:对于可变荷载,设计基准期内,其超越的总时间为设计基准期一半的荷载值。;4 荷载的设计值=代表值×分项系数
5 荷载效应
上部结构F:结构自重 屋面楼面荷载 活荷载
基础自重G:设计地面高程(内外地面平均值)
;荷载计算;1 原位测试方法
(1) 深,浅层平板荷载板试验
(2)其他原位试验
2 公式计算
3 经验类比;三 地基承载力计算;承载力的标准(特征)值fak;(二) 规范中设计承载力的确定;基础埋深和基础尺寸确定;基础埋深和尺寸;(二) 结构要求;新旧相邻建筑物有一定距离
否则要求支护
并且要严格限制支护的水平位移
L/ ?H=1~2;基础埋深不同时
(1) 主楼与裙房
高度不同,分期施工设置后浇带;(三)地基及地质水文条件;在满足其他要求下尽量浅埋;(四) 冻结深度;基础埋深和尺寸; 基础埋深和尺寸; 基础埋深和尺寸; 基础埋深和尺寸;(四) 冻结深度;1 冻胀危害及机理;毛细水;总结:开敞式水源,冻结慢,形成透镜体;2 发生冻胀的条件;3 按冻胀的地基土分类 老规范不冻胀,弱冻胀,冻胀,强冻胀;4 考虑冻胀的基础埋深;4 考虑冻胀的基础埋深;4 考虑冻胀的基础埋深;思考题:
在辽宁某地修建一6层宿舍楼,9月底开工挖地基,3月份建成第一层时发现基础和墙面由于冻胀而开裂。设计的基础埋深完全满足冻深的要求,解释为什么发生冻胀破坏? ;5 基础尺寸的确定;中心荷载;(2) 长和宽,高度的确定;条基-单位长度,确定基础宽度;偏心荷载;扩展基础(钢筋混凝土);承载力和下卧层验算;初步确定了埋深和尺寸后,需要一系列验算
(一) 持力层验算
1 承载力的设计值的确定
b6m 按6m, 3m 按3m 荷载板试验
fa=Mb?b+Md ? md+Mcck 不再做宽度和深度修正
fa :承载力特征值(设计值);2 承载力验算;2 承载力验算;a;(二) 软弱下卧层承载力验算;5 软弱下卧层顶部附加应力
?查表2-19,条基无后一项
6 只做深度修正,不做宽度修正
;(三) 沉降验算;沉降计算时的荷载;2 沉降计算;平均附加应力系数法:;(3)地基最终沉降;3 沉降不满足时,修改设计;基础的冲切验算;(四) 扩展基础弯曲和冲切验算;2 冲切和弯曲破坏的荷载;分项系数;45o;3 单独基础弯矩计算;任意截面I-I,II-II处的弯矩;基础的抗震验算;Kobe earthquake, 1995;拥有地铁的城市分布图;发生破坏的大开车站;阪神大地震中地基液化;Concrete-frame structure with a mid-story collapse ;(五) 抗震验算;2 基底压力计算(拟静力法);(2);3 水平地震力FE的计算;裂度:某地区的地面和各种建筑物受一次地震影响的强烈程度. (反映破坏程度).国际上定12度
(1)与震级有关
(2)与距离震中的远近有关
(3)与地质和地形条件有关
设计裂度:根据某地区多年地震裂度的统计而确定的基本裂度.根据重要性加减.
震级:M=logA,是能量大小的尺度;Tg 特征周期,地震在此地基引起的震动主周期
*当建筑物基本周期接近于???基的特征周期时发生最大损害—共振
*一次地震中,出现低层建筑破坏,同裂度另一地方高层破坏;4 验算条件;(二) 地基液化可能性判断liquefaction;2 规范法判断地基液化
(1)初判;2 规范法判断地基液化
(2)复判;N0基准标惯击数;基础的结构设计;一 砖基础;二 砖石基础;素混凝土基础;算例;?e=0.1
?Il=0.2
?w=0.1
n=6(样本数);1·根据给定条件,比较合理的埋深应为:;2.用经验类比(查表)法,第二层土的承载力标准值最接近于:;.3.用经验类比(查表)法,第三层土的承载力标准值最接近于:;4.如果基础埋深定为1.5米;基础宽度为1.7米。根据理论公式计算,第二层土的承载力设计值最接近于:;5. 如果基础埋深定为1.5米;基础宽度为1.7米。根据查
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