地基与基础简答.docx

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地基与基础的区别和联系:建筑物修建而使应力发生变化的土层为地基。地基的上层为持力层,下层为下卧层。基础为建筑物向地基传递荷载的下部结构。基础使得上部压力分散开来,并传递给地基,使地基更好地承受上部压力,使强度符合各项要求。 环境荷载及特点:1风荷载,对建筑物产生风压,随之产生水平推移力和对建筑物固定端的倾覆力矩2波浪荷载,大风暴或风暴潮等产生的波压力,使建筑物失稳、地基变形、砂土液化软土沉陷,以及波浪、地基、结构的耦合作用3水流力,作用在建筑物水下部分,流速快、水流力大会冲刷基床4冰荷载,有静水力和动水力,静水力包括膨胀力、上拔力、摩擦力,动水力为撞击力,大小与建筑物外形,解冻时的冰温、冰厚有关工程地质条件对基础影响:1承载性质:由不同土和土层组成的建筑物地基具有不同承载力2摩擦性质:基础工程中基础与土的摩擦体现为土和建筑物的相互摩擦3支挡性质:如各种形式的挡土墙起着支挡的作用4渗透性质及承压水:水通过不同土层时发生渗流,产生渗流力,地下水的流动形成承压水基础划分:1按基础的材料:石、混凝土、钢筋混凝土、砖、金属基础2按基础埋深:浅基础和深基础3按基础构造形式:实体结构、基墙、立柱、条形、连续、桩、墩基础4按基础刚度:刚性和柔性基础5港工常用:重力式基础、桩基础、墩基础港口近海基础工程特点:1环境条件复杂多变,周期性往复荷载2软土地基,含水量高、压缩性大、抗剪强度低,一般需进行地基加固3重力式建筑物基础多具有较大断面,自重大施工不便4上部结构和基础之间无明显界限,多受水平力,在计算中正确却分上部结构和基础5港工建筑多位于水下、海上,施工不便,加之很多很多隐蔽工程,出现问题不易补救地质勘查目的:查明建筑物场区的地形、地貌、地质构造、水文地质条件、基岩分布、岩性特征、土层分布、土的成因、地质时代、土的物理力学性质等,为工程设计和施工提供所需的可靠地质资料地基勘查阶段:1可行性研究阶段:根据工程特点及技术要求,通过收集资料、勘查访问、工程地质调查、勘探、试验对场地的工程地质条件做出评价2初步设计阶段:为合理确定建筑物的总平面位置、建筑物的结构形式、基础类型和施工方法提供地质勘查资料3施工图设计阶段:为地基基础设计、施工及不良地质现像防治措施提供地质资料地质勘探方法:掘探、钻探、触探、物探(地球物理勘探)等钻探的方法和优点:回转钻探、冲击钻探、振动钻探。优点:可取到土样并现场划分土层,可确定地下水位置,钻孔内可进行触探或其他原位测试粘性土指标:物理性质指标:天然含水量、天然重度、孔隙比、饱和度、液限、塑限、塑限指数、液限指数。力学指标:抗剪强度,压缩系数或压缩模量,无侧限抗压强度等勘查报告中包括的岩土工程评价:1根据工程要求对够场地工程地质条件作出评价,对场地的稳定性作出结论,指出适宜的建筑地段2说明地层分布规律,选择基础形式和持力层建议,推荐指标数据和天然地基、桩基的承载力3评价不良地质现象对工程的危害性,提出整治方案建议4对环境工程地质问题提出预测和建议5指出设计施工中应注意的问题和下阶段勘查应注意的事项海底管道和特点:裸放式和埋放式。特点:1长度远大于宽度,基础问题按条形基础考虑2利用管道柔性将管道直接放置在天然海床上3一般埋深小于3米,基础属埋入式浅基础4管道在海底会受到各种力作用,如波浪力、海流力、水压力、土压力、地震力等管道稳定性设计:1海床地基承载力2管道侧向稳定3局部冲刷。影响因素:风荷载、波浪荷载、水流荷载、地质荷载、天然地基承载力等。 海底管道竖向承载力计算特点:要考虑海底基床的承载力,要考虑管径、水流引起的管道应力及管道下沉的影响。对于裸放式,由于埋深小,忽略边载,按条形基础考虑;对于埋放式,由于埋深较大,考虑基础侧边荷载作用。 验算海底管道侧向稳定:海底管道或埋置带海床上,对其水平方向的位置变动也要控制。这种变动就是滑动,产生原因是还有波流力的直接作用、海底水流对基床的冲刷,长期大面积海床地貌演变以及重力作用下的海床移动。 保护海底管道稳定的工程措施:1锚杆锚固法:岩性基床海底,尤其是管道的近岸登陆地段,由于基槽开挖困难时使用2螺旋锚杆锚固法:非岩类软性土灰硬性土海床,如地貌较稳定,管道裸放时用3锚桩锚固法:适用于比较稳定的海床上,对于易产生较大塌陷、滑坡或冲蚀的海床,尤其是土质较差、表层淤泥厚而需裸放的管道确定单桩竖向承载力方法:1主要方法:按桩身结构强度确定、按地基对桩的支持力确定(包括现场试验、经验公式法、理论计算及经验值法)2工程实践方法:静力触探法、打桩公式法及标贯实验法群桩效应和评价指标:群桩效应指多跟桩受力后通过桩周土体而相互作用引起的与单桩 承载力变形性状相异的效果。评价指标:群桩效应系数:变形比: 桩的负摩擦力合产生原因:当桩周土层由于某些原因产生向下的且超过桩身沉降量的位移时,桩周土对桩身的

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