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规范规定:基础底面平均压力和边缘最大压力应符合下式要求:----基础底面地震作用效应标准组合的平均压力(kPa)----基础底面边缘地震作用效应标准组合的最大压力(kPa)----地基土抗震允许承载力二、地基土的抗震承载力验算2.2天然地基与基础的抗震验算第二章、场地、地基与基础高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区(零应力区);其他建筑,基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不应超过基础底面面积的15%。2.2天然地基与基础的抗震验算第二章、场地、地基与基础2.3液化土与软土地基一、定义:处于地下水位以下的饱和砂土和粉土的土颗粒结构受到地震作用时将趋于密实,使孔隙水压力急剧上升,而在地震作用的短暂时间内,这种急剧上升的孔隙水压力来不及消散,使原有土颗粒通过接触点传递的压力减小,当有效压力完全消失时,土颗粒处于悬浮状态之中。这时,土体完全失去抗剪强度而显示出近于液体的特性。这种现象称为液化。2.3.1.地基土的液化液化的宏观标志是在地表出现喷砂冒水。一、定义:2.3.1地基土的液化液化的宏观标志是在地表出现喷砂冒水。处于地下水位以下的饱和松散的砂土或粉土(不含黄土),地震时土体完全失去抗剪强度而显示出近于液体的特性,地基承载力丧失或减弱,甚至喷水冒砂,这种现象一般称为砂土液化或地基土液化。2.3液化土与软土地基第二章、场地、地基与基础砂土液化机理地震饱和砂土、粉土颗粒在强烈振动下发生相对位移颗粒结构趋于压密颗粒间孔隙水来不及排泄而受到挤压孔隙水压力急剧增加孔隙水压力=土颗粒所受到的总的正压应力土粒之间因摩擦产生的抗剪能力消失土颗粒处于悬浮状态形成液化现象2.3液化土与软土地基第二章、场地、地基与基础唐山地震时,严重液化地区喷水高度可达8米,厂房沉降可达1米。天津地震时,海河故道及新近沉积土地区有近3000个喷水冒砂口成群出现,一般冒砂量0.1-1立方米,最多可达5立方米。有时地面运动停止后,喷水现象可持续30分钟。液化的震害:喷水冒砂淹没农田,淤塞渠道,淘空路基;沿河岸出现裂缝、滑移,造成桥梁破坏,等等。2.3液化土与软土地基第二章、场地、地基与基础①地面开裂下沉使建筑物产生过度下沉或整体倾斜;②不均匀沉降引起建筑物上部结构破坏,使梁板等水平构件及其节点破坏,使墙体开裂和建筑物体形变化处开裂;③室内地坪上鼓、开裂,设备基础上浮或下沉。二、液化的震害(对结构物)2.3液化土与软土地基第二章、场地、地基与基础彰化县社头乡三幢三层楼透天住宅,中间一幢有地下室,前后二幢皆无,液化使前后两幢相对下沉40~70cm南投埔里镇民富一街路面因土壤液化而导致开裂及下陷砂土液化的危害(图)2.3液化土与软土地基第二章、场地、地基与基础南投市公所社会科办公大楼前之大草坪产生土壤液化情形砂土液化的危害(图)液化喷沙现象2.3液化土与软土地基第二章、场地、地基与基础2、场地土液化产生的震害地面开裂、下沉使建筑物产生过度下沉或整体倾斜。不均匀沉降引起建筑物上部结构破坏,使梁、板等水平构件及节点破坏,使墙体开裂和建筑物体形变化处开裂。地室内地坪上鼓、开裂,设备基础上浮或下沉3.影响场地土液化的因素土层的地质年代和组成:地质年代越古老,越不易液化;细砂较粗砂易液化等。土层的相对密度:土的密实程度越大,越不易液化;土的粘性颗粒含量越高,越不易液化。2.3液化土与软土地基第二章、场地、地基与基础1)、当符合下列条件之一的情况,可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响:(1)、抗震设防烈度小于8度;(2)、非全新世活动断裂;(3)、抗震设防烈度为8度和9度时,隐伏断裂的土层覆盖层厚度分别大于60m和90m。※场地内存在发震断裂时,应对断裂的工程影响进行评价,并应符合下列要求:2.1场地第二章、场地、地基与基础发震断裂的影响2.1场地第二章、场地、地基与基础2)、当不符合上述规定的情况,应避开主断裂带。其避让距离不宜小于规范对发震断裂最小避让距离的规定。在避让距离的范围内确有需要建造分散的、低于三层的丙、丁类建筑时,应按提高一度采取抗震措施,并提高基础和上部结构的整体性,且不得跨越断层线。2.1场地第二章、场地、地基与基础烈度建筑抗震设防类别甲乙丙丁8度专门研究200m100m——9度专门研究400m200m——表4.1.7发
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