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施工图设计文件常见问题分析;;一、地基基础
(一)抗浮设计
(二)检验与检测
(三)案例
二、混凝土结构
(一)一般问题
(二)多层混凝土结构
(三)高层混凝土结构
(四)案例
;(一)抗浮设计1. 抗浮设计应进行哪些验算(l) 施工阶段、使用阶段及特殊情况下, 地下建筑物的整体及局部抗浮稳定验算。 整体及局部抗浮稳定均应得到保证, 设计中往往忽略了局部稳定的验算。 特殊情况下的整体及局部抗浮稳定验算, 指的是位于地下的水池、游泳池及其他储仓等, 当换水、???修需减小稳定荷载时, 也应考虑此工况的抗浮稳定性。 ;高层塔楼;(2) 抗拔构件的抗力及强度验算。 当建筑物重量不能平衡水的浮力时, 需设置抗拔构件, 如抗拔桩及锚杆等。抗拔构件的抗力( 抗拔力 )应通过抗拔静载荷试验确定, 不能以估算值为依据。(3) 地下建筑的外墙、底板等构件的强度及抗裂验算。 在抗浮整体及局部稳定得到保证的前提下, 才能进行地下建筑结构的验算。 ;2. 什么情况下可不考虑水浮力作用? 对于这个问题, 国家标准及行业标准未作明确规定。《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003)第11.4.11-1 条、第11.4.11-2 条中作了规定。 即,地下建筑物周边的水不能渗入基底, 地面的水也不能渗入基底, 地下建筑物还要埋于不透水层, 即做到地下建筑物完全埋置于无水的土层内, 方可不考虑水的浮力作用。 ;;3. 抗浮水位的确定 抗浮水位的确定是一个复杂问题 , 抗浮水位的高低与地形、地下水类型、土质等多种因素相关, 应综合多种因素分析确定, 不能简单地取用勘察报告提供的勘察时的水位。 (1) 地下室基底位于含水层内, 含水层有承压水存在时, 抗浮水位应按历史最高或丰水期最高承压水头计算。当承压水与潜水或上层滞水有水力联系时, 应按二者的混合最高水位计算。 (2) 当地下建筑物所处场地地势低洼, 场地有可能积水时, 应按可能发生的积水标高计算。; (3) 一般情况下, 出于安全考虑, 在场地无积水的情况下, 可取地面标高为抗浮水位标高。当场地地势高于周边地面时, 可按设计年限内可能产生的最高地下水位或丰水期稳定水位计算。 (4) 对处于斜坡上的地下室或其他可能产生明显水头差的场地上的地下室进行抗浮设计时, 应考虑地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室底板的影响。;; 4. 抗浮设计时 , 抗浮安全系数的取用 对水位稳定的地下水压力可按永久荷载考虑, 其抗浮稳定安全系数: ①对于明挖法施工阶段, 应大于1.05~1.1; ②使用阶段, 应不小于1.2/0.9=1.33。 对于水位急剧变化的地下水压力应按可变荷载考虑 , 抗浮稳定系数应不小于 1.4/0.9=1.56 。;5. 预应力混凝土管桩抗拔问题 当抗拔桩采用预应力混凝土管桩时, 截桩应将管桩内预应力钢筋保留, 与管桩孔内填埋混凝土内接长锚固钢筋共同锚入承台混凝土。 对抗拔管桩, 应验算桩身受拉承载力。对于受长期或经常出现水平力或拔力的建筑桩基, 其最大裂缝宽度不得大于0.2mm。当桩身处于腐蚀介质中时, 不允许桩身开裂, 并应验算其抗裂度。 特别注意, 截桩后留下的预应力钢筋存在一个预应力传递长度Ltr,此段管桩的有效预应力将减小, 抗裂能力减弱。 ;1. 基桩高应变检测运用不当 对大直径扩底桩、人工挖孔嵌岩桩、夯扩桩、后压浆钻孔灌注桩、素混凝土桩及Q~S曲线具有缓变形特征的大直径灌注桩等特殊类型桩, 不宜采用高应变检测单桩竖向抗压承载力。此类型桩应采用静载试验的方法确定单桩承载力。对人工挖孔桩亦可采用深层平板静载荷试验。 原因:混凝土匀质性较差且桩截面变化较大的桩, 在进行高应变承载力分析时所采用的桩单元模型或作出的假定与实际往往出入较大, 测试结果不可信。 ;2. 水泥土搅拌桩桩身完整性的检测方法不当 水泥土搅拌桩包括粉喷桩及浆喷桩, 对于如何检测此类桩桩身完整性, 国内外尚未找到有效的途径。极少数设计人员要求采用低应变方法检测桩身完整性, 显然是没有根据的。; 复合地基桩身质量或完整性的验收检测方法及数量;案例l 错选基础设计等级;塔楼;2 问题 结构设计人员在选择地基基础设计等级时取为乙级, 忽视了连为一体的高低层建筑的层数差较大的问题, 该工程4栋18层塔楼与2层裙房之间的层数相差达16层, 其选取的地基基础设计等级不满足《建筑地基基础设计规范》 (GB50007,2002)第3.0.1条的要求。; 对体型复杂,层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物, 其地基基础的设计等级应为甲级。
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