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地基与基础设计的基本规定
汇报人:AA
2024-01-14
地基与基础设计概述
地基承载力与稳定性分析
基础类型选择与布局规划
桩基设计与施工技术要点
地下室防水防潮措施及案例分析
地基与基础加固方法及案例分析
总结与展望
contents
目
录
01
地基与基础设计概述
基础定义
基础是指建筑物地下的承重构件,它承受建筑物上部结构传来的荷载,并将这些荷载连同自重一起传递给地基。
地基定义
地基是指承受建筑物荷载作用的那一部分土体或岩体。
地基与基础分类
根据地基的承载力和变形特性,地基可分为天然地基和人工地基;根据基础的构造形式,基础可分为条形基础、独立基础、筏形基础、箱形基础等。
地基与基础设计应遵循安全、经济、合理的原则,确保建筑物在正常使用年限内安全、稳定。
设计原则
地基与基础设计应满足承载力、变形和稳定性要求,同时考虑地质条件、水文条件、气候条件等因素。
设计要求
地基与基础是建筑物的根本,其设计质量直接关系到建筑物的安全性、稳定性和经济性。
地基与基础设计受地质条件、水文条件、气候条件、荷载条件等多种因素影响,需要综合考虑各种因素进行设计。
影响因素
重要性
02
地基承载力与稳定性分析
通过在实际场地进行载荷试验,直接测定地基土的压力-变形关系,确定地基承载力。
现场载荷试验
理论公式计算
工程经验法
根据地基土的物理力学性质指标,采用理论公式计算地基承载力。
结合地区经验,根据地基土类别、物理力学性质指标以及建筑物对地基的要求,确定地基承载力。
03
02
01
将软弱土层全部或部分挖除,换填强度较高的材料,如砂、碎石、灰土等,并压实至要求的密实度。
换填法
通过设置竖向排水体(如砂井、袋装砂井等),加速地基土的固结过程,提高地基承载力。
排水固结法
利用强大的冲击力将重物反复夯击地面,使地基土产生强烈的应力和应变,从而提高地基承载力。
强夯法
将水泥浆或其他化学浆液注入软弱土层中,通过浆液与土的混合、凝固作用,改善土的物理力学性质,提高地基承载力。
注浆加固法
03
基础类型选择与布局规划
适用于地基承载力较高、变形较小的场地,如独立基础、条形基础等。
浅基础
适用于地基承载力较低、变形较大的场地,如桩基、沉井基础等。
深基础
适用于特殊地质条件和特殊要求的建筑物,如地震区的隔震基础、大跨度建筑的悬挑基础等。
特殊基础
布局规划原则
根据建筑物荷载分布、地质条件、施工条件等因素,合理规划基础的平面布置和竖向布置。
实例分析
以某高层建筑为例,分析其基础类型选择、荷载传递路径、沉降控制等方面的布局规划要点。
在保证建筑物安全的前提下,降低基础造价、缩短工期、提高经济效益。
优化设计目标
采用新型基础形式、改进传统基础设计方法、采用先进的施工技术等。
优化设计措施
结合具体工程案例,探讨地基与基础设计的优化设计方案和实施效果。
案例分析
04
桩基设计与施工技术要点
摩擦型桩
适用于土层较厚、承载力较低、压缩性较大的地区。主要依靠桩侧摩阻力将荷载传至土层中。
混凝土浇筑与养护
采用合格的原材料,按照配合比进行搅拌;浇筑时要保证混凝土的密实度和连续性;浇筑完成后进行养护,确保混凝土强度达到设计要求。
施工前准备
进行地质勘察,了解土层分布、承载力等参数;制定施工方案,选择合适的施工机械和工艺。
成孔质量控制
确保孔径、孔深、垂直度等符合设计要求;采取护壁措施,防止孔壁坍塌。
钢筋笼制作与安装
按照设计要求制作钢筋笼,确保钢筋直径、间距等符合规范;安装时要保证钢筋笼的垂直度和定位准确。
成桩质量检测
采用低应变动力检测、高应变动力检测等方法对成桩质量进行检测,确保桩身完整性和承载力满足设计要求。
验收标准
根据《建筑地基基础设计规范》等相关规范,对桩基的承载力、变形等指标进行验收。同时,还要检查施工记录、检测报告等资料是否齐全、真实。对于不合格的桩基,必须进行处理或重新施工,直至满足验收标准为止。
05
地下室防水防潮措施及案例分析
地下室防水等级
防水材料选择
防水构造设计
地下室防潮措施
根据地下室的重要性和使用功能,确定合理的防水等级,一般分为一级、二级、三级和四级。
在地下室结构设计中,应设置防水层、隔离层、排水层等,形成完整的防水体系。
选用具有良好防水性能的材料,如高分子防水材料、防水涂料、防水卷材等。
通过设置通风设备、使用防潮材料、加强地下室保温等措施,降低地下室的湿度,防止潮湿问题。
案例背景
01
某住宅小区地下室出现严重渗漏问题,影响居民生活和财产安全。
解决方案
02
经过现场勘查和原因分析,采用高压注浆技术,对地下室渗漏部位进行注浆堵漏处理。同时,加强地下室排水系统的设计和维护,确保排水畅通。
实施效果
03
经过治理后,地下室渗漏问题得到有效解决,居民生活和财产安全得到保障。
重视地
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