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B、重錘夯實法適用:壓實各種稍濕粘土、砂土、雜填土地基(在最優含水量時下錘,若含水量過大,可換土;若含水量過小,可灑水,使之變為最優含水量。)C、擠密裝法(運用廣泛)適用:鬆散土、雜填土、可液化土,對飽和軟粘土不適用。D、強夯振沖法適用:淺層飽和砂土(可防止液化)E、砂井預壓法(是一種深層加固方法)適用:深厚的粉土層,淤泥質粘土層,淤泥質薄軟土地基加固。F、振沖法(用振沖設備,常用水沖)工作時,先啟動電擊帶動偏心塊高速旋轉,同時噴射高壓水,使形成孔洞,到一定深度後,填5-40mm碎石邊振實,形成碎石樁。2.2.1、可不進行天然地基及基礎抗震驗算的建築《規範》4.2.1規定:1、砌體房屋2、地基主要受力層範圍內不存在軟弱粘性土層的下列建築:一般的單層廠房;單層空曠房屋;不超過8層且高度在25m以下的一般民用框架房屋及基礎荷載相當的多層框架廠房。3、可不進行上部結構抗震驗算的建築2.2天然地基與基礎的抗震驗算抗震結構設計2.2.2天然地基在地震作用下的抗震承載力驗算1、地基土的抗震承載力:調整後的地基土抗震承載力:地基土抗震承載力調整係數:深度修正後的地基土靜承載力特徵值國內外研究資料表明:除十分軟弱土之外,多數土在有限次的動載下,地震作用下一般土的動承載力皆比靜承載力高。考慮地震作用的偶然性、短暫性及工程經濟等因素,地基在地震作用下的可靠性應比靜力作用下的可靠性有所降低。2、天然地基的抗震驗算認為基底壓應力呈直線分佈,則::地震作用效應標準組合的基礎底面的平均壓應力:地震作用效應組合的基礎邊緣的最大壓應力。高寬比大於4的高層建築,基底不宜出現拉應力其他基礎底面與地基土之間零應力區面積不應超過基底面積的15%。2.3.1、地基土的液化2液化土與軟土地基抗震結構設計液化的宏觀標誌是在地表出現噴砂冒水。處於地下水位以下的飽和砂土和粉土在地震時容易出現液化現象處於地下水位以下的飽和砂土和粉土的土顆粒結構受到地震作用時將趨於密實,使空隙水壓力急劇上升,而在地震作用的短暫時間內,這種急劇上升的空隙水壓力來不及消散,使原有土顆粒通過接觸點傳遞的壓力減小,當有效壓力完全消失時,土顆粒處於懸浮狀態之中。這時,土體完全失去抗剪強度而顯示出近於液體的特性。這種現象稱為液化。唐山地震時,嚴重液化地區噴水高度可達8米,廠房沉降可達1米。天津地震時,海河故道及新近沉積土地區有近3000個噴水冒砂口成群出現,一般冒砂量0.1-1立方米,最多可達5立方米。有時地面運動停止後,噴水現象可持續30分鐘。液化的震害:噴水冒砂淹沒農田,淤塞管道,淘空路基;沿河岸出現裂縫、滑移,造成橋樑破壞,等等。2、場地土液化產生的震害地面開裂、下沉使建築物產生過度下沉或整體傾斜。不均勻沉降引起建築物上部結構破壞,使梁、板等水準構件及節點破壞,使牆體開裂和建築物體形變化處開裂。地室內地坪上鼓、開裂,設備基礎上浮或下沉3、影響場地土液化的因素土層的地質年代和組成:地質年代越古老,越不易液化;細砂較粗砂易液化等。土層的相對密度:土的密實程度越大,越不易液化;土的粘性顆粒含量越高,越不易液化。土層的埋深和地下水位的深度:土的埋深越大,地下水位越深,越不易液化。地震烈度和地震持續時間:地震烈度越高,持續時間越長,飽和砂土越易液化。2.3.2、液化的判別液化判別和處理的一般原則:1)對存在飽和砂土和粉土(不含黃土)的地基,除6度外,應進行液化判別。對6度區一般情況下可不進行判別和處理,但對液化敏感的乙類建築應按7度的要求進行判別和處理。2)存在液化土層的地基,應根據建築的抗震設防類別、地基的液化等級結合具體情況採取相應的措施。抗震結構設計場地、地基和基礎地震破壞作用:從破壞性質和工程對策角度,地震對結構的破壞作用可分為兩種類型:場地、地基的破壞作用和場地的震動作用。場地和地基的破壞作用一般是指造成建築破壞的直接原因是由於場地和地基穩定性引起的。場地和地基的破壞作用大致有地面破裂、滑坡、坍塌等。場地:建築物的所在地,其在平面上大體相當於廠區、居民區或自然村的區域範圍。2.1場地這種破壞作用一般是通過場地選擇和地基處理來減輕地震災害的。場地的地震動作用是指由於強烈地面運動引起地面設施振動而產生的破壞作用

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