筏板基础与箱型基础的区别与联系
- 格式:doc
- 大小:433.50 KB
- 文档页数:5
筏板基础与箱型基础的联系与区别名称定义 联系区别筏板基础当上部结构和在较大而地基承载力又特别低以及柱下条形基 础或井格基础已不能满足基础底面积要求时,常将墙和柱下基础连 成一钢筋混泥土板,形成筏板基础,又名满堂基础、筏片基础。
筏板基础分类①板式筏板基础②梁板式筏板基础。
⒈应用于上部荷载较大,地基承载力较弱的地基中。
⒉都是整体浇筑。
箱型基础可以说是再筏板基础上产生的。
⒊因整体性好,使用在建筑物易产生不均匀沉降处。
⒋都有较好的抗震性能 由底板、梁等整体组成的板状基础。
①梁板式伐型基础:梁板式伐型基础由基础主梁和基础次梁、基础 平板组成。
②板式伐型基础:板式伐型基础由柱下板带和跨中板带组成。
▶笩板型基础埋深比较浅,甚至可做不埋深式基础。
▶平面形状可以多样,经济且施工简单易行。
▶承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不 均匀沉降。
箱型基础建筑物荷载很大或浅层地质情况较差以及基础需要埋置深度很大 时,为了增加建筑的整体刚度,有效抵抗建筑物的不均匀沉降,常采用 由钢筋混泥土底板、顶板和若干纵横墙组成的空心箱体基础,即箱型基 础。
刚度:是零件载荷与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。
钢筋混凝土的底板、顶板、侧墙及一定数量的内隔墙构成封闭的箱体。
▶基础中部中空可在内隔墙开门洞作地下室使用。
▶具有整体性好,刚度大,调整不均匀沉降的能力,可消除因地基变形使 建筑物开裂的可能性,减少基底处原有地基的自重应力。
▶底板和外墙形成整体有利于防水。
▶箱基外壁与四周土的摩擦增大,增强了阻尼作用,具有良好的抗震性能。
▶它适用于软弱地基上的面积较小,平面形状简单,荷载较大或上部结构 分布不均的高层重型建筑物的基础及对沉降有严格要求的设备基础或特 殊构筑物,但混凝土及钢材用量 较多,造价也较高。
▶施工困难,复杂程度较高.工期 利用时间长。
▶隔墙太多,能够有效利用的空 间较少。
箱型基础和筏形基础箱型基础和筏形基础,这听起来可能有点枯燥,对吧?但其实呢,它们在建筑工程中可是起到了至关重要的作用。
你想想,盖房子,首先得有个稳稳的“地基”。
要是地基不牢靠,再豪华的设计都得打水漂。
箱型基础和筏形基础就是用来确保建筑物不往下沉、不摇晃的好帮手,像是给房子穿上了一双“稳重的鞋子”。
不过,你也许会想,“这两者有什么区别呀?不都是给建筑物提供支撑的吗?”嗯,听我慢慢说,咱们一块儿捋捋。
首先啊,箱型基础就像是一只坚固的盒子,箱子四周的墙壁都很厚,下面是底板。
那为什么要设计成这种盒子呢?其实是因为它能在承受很大负荷时,均匀地分布压力。
想象一下你背个重包,包的四个角都不会把你的肩膀压得太痛,因为包是平衡的、分布均匀的。
这就是箱型基础的原理。
它适合用在那些土层较松软的地方,或者建筑物很重、地基承载能力较弱的地方。
这种基础的设计让整个建筑物的重量能够均匀分摊,不至于把地基压垮。
至于做法嘛,箱型基础一般是用混凝土浇筑的,所以它特别强悍,承重能力特别好,建筑物就像是坐在一个非常结实的大盒子里,不用担心摇晃。
说到筏形基础呢,想象它就像一个巨大的“平板”或者“筏子”,整个基础是一个大平面,覆盖面积很大。
筏形基础的设计更侧重于分摊重量,把建筑物的重压“分摊”到广阔的范围。
它不像箱型基础那样有四周厚厚的墙壁,更多的是通过扩展面积来抵消压力。
你可以想象,一个船只的“筏子”在水面上漂浮,面积越大,受力就越均匀、越稳当。
同样,筏形基础就是通过增加面积来减少单位面积上的压力。
所以啊,筏形基础通常适用于土质较软、地下水位高的地方。
土壤的“支撑力”差,筏形基础就能让重量分散开,避免出现局部沉降。
这两种基础虽然设计原理不同,但有个共同点,就是都在讲究“分摊”和“均匀”。
你可以想象一下,如果把一个重物放在一个小点的地方,它可能就会压到地面塌下去。
可要是你把重物分开,放在更大的地方,压下去的力量就会被分散,地面就不会出现大问题了。
建筑的常用基础形式有哪些
建筑的常用基础形式有哪些
1、建筑的常用基础形式有独立基础、条形基础、筏板基础、箱型基础、桩基础等。
1)条形基础:当建筑物上部结构采用墙承重时,基础沿墙身设置,多做成长条形,这类基础称为条形基础或带形基础。
2)独立基础:当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形或矩形的独立式基础,这类基础称为独立式基础或柱式基础。
3)筏板基础:当建筑物上部荷载大,而地基又较弱,这时采用简单的条形基础已不能适应地基变形的需要,通常将墙或柱下基础连成一片,使建筑物的荷载承受在一块整板上成为筏板基础。
4)箱形基础:当板式基础做得很深时,常将基础改做成箱形基础。
箱形基础是由钢筋混凝土底板、顶板和若干纵、横隔墙组成的整体结构。
5)桩基础:桩基础由基桩和连接于桩顶的承台共同组成。
若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。
筏板基础和箱式筏板基础的区别
筏板基础是指满堂基础,是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。
由底板、梁等整体组成。
建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。
筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。
一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。
而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。
箱式基础就是把整栋大楼占地范围的地皮掏空挖深,然后填上钢筋商品混凝土。
它的优点在于:
第一、增大了大楼与地面的接触面积,从而减小了大楼对地面的压强,可有效地防止地皮大幅度的下陷;
第二、降低了整栋大楼的重心,增大了大楼的稳度,提高了大楼的抗震能力。
箱式基础下面可能有桩也可能没桩。
有桩时就叫做桩箱基础或桩筏基础,这是桩基础和浅基础结合的基础形式,两者共同承担上部荷载。
条形、筏形和箱形基础随着我国社会经济的发展和大规模现代化建设的推进,需要在各个地区、各种地质条件的地基上建设规模大、层数多、结构复杂的现代建筑物。
条形、筏形和箱形基础以其较优良的结构特点,适合作为这些现代建筑物的基础。
在我国已建成的大量高层建筑中,很多都是采用这类基础。
建国后,早在50年代,北京展览馆(1953年)和上海工业展览馆就采用了箱形基础。
以后这类基础虽陆续有所发展,但规模和速度都较有限。
直到80年代以来,随着各大都市高层建筑的、迅速发展,百米以上的高楼已不少见,其中许多就是建造在筏形和箱形基础上。
我国沿海许多城市,地基土质十分软弱,高层建筑物的沉降量很大,筏形和箱形基础也只限用于高度小于50m内的建筑物。
更高的建筑多采用桩与筏基、桩与箱基相结合的形式,称为桩筏基础和桩箱基础。
表1是我国最近20年来建造在箱基、筏基和条基上的超高层建筑物的部分实例。
图1为筏形基础建筑物的典型剖面,图2为箱形基础建筑物的典型剖面,图3为桩筏基础建筑物的典型剖面,图4为桩箱基础建筑物的典型剖面,可供参考。
条形、筏形和箱形基础有如下几个特点:1、有较大的基底面积,能承担较大的建筑物荷载,容易满足承载力的要求。
对于有局部地质缺陷的地基,可用这类基础直接跨越地质缺陷部位,避免进行地基局部处理。
2、将整个建筑物连成整体,具有较大的刚性,可调整和均衡上部结构荷载向地基传递,减小由于荷载差异和地基不均匀造成的建筑物不均匀沉降或倾斜,减小地基不均匀变形在结构物内部引起的附加应力。
3、基础埋置深度较大,可提高竖直和水平承载力,增加建筑物的稳定性,同时利用地基补偿作用减小基辰的附加压力,从而减小建筑物的沉降量。
此外,筏形和箱形基础在建筑物下部构成较大的地下空间,提供安置高层建筑用的设备或公共设施的合适场所。
但是这类基础,尤其是箱形基础,技术要求和造价较高,施工中需要处理大基坑、深开挖所碰到的许多问题,因此,需要根据具体条件通过技术经济比较才能正确选用。
火电厂锅炉房箱型基础与筏板基础的区别及施工要点箱型基础具有优良的结构特征,较大的承载能力,适合作为各种地质条件复杂、上部荷载大、结构复杂的建筑物基础。
文章结合某1000MW火电机组锅炉箱型基础施工,介绍了箱型基础与筏板基础的不同之处和箱型基础施工要点。
标签:火电厂;箱型基础;筏板基础;区别;施工要点1 箱型基础与筏板基础的区别锅炉基础选型直接关系到工程造价、施工难度和工期,因此应认真研究场地岩土性质和上部结构特点,通过综合技术经济比较确定。
基础选型应因地制宜,除基础应满足现行规范允许的沉降量和沉降差的限值外,整体结构应符合规范对强度、刚度和延性的要求,选用箱型基础或筏板基础都不是绝对的,安全可靠、经济合理才是基础选型的标准。
1.1 定义及适用范围的区别将建筑物基础做成整块钢筋混凝土基础,成为满堂基础。
按构造分为伐形基础和箱形基础两种。
筏板基础是将部分或整个建筑范围的基础连在一起,其形式犹如倒置的楼板,又似筏子,故称为筏板基础,适用于地质条件差、上部荷载大的建筑物,基础埋深较浅。
筏板基础根据是否有梁可分为平板式和梁板式两种。
火电厂锅炉基础基本都是平板式筏板基础,采用预制砼管桩进行地基处理。
箱型基础是由钢筋混凝土的底板、顶板、外墙和内隔墙组成的有一定高度的整体空间结构,适用于软弱地基上的高层、重型或对不均匀沉降有严格要求的建筑物,埋深大。
可在天然地基上直接施工。
1.2 承载力与筏形基础相比,箱型基础有更大的抗弯刚度,与建筑物上部结构相连,加强了建筑物的整体刚度,调整和均衡传递给地基的上部结构荷载,减少荷载差异和地基不均匀造成的建筑物不均匀沉降。
该类基础一般埋深较大,可提高地基的承载力,增大基础抗水平滑动的稳定性,并可利用地基補偿作用减小基底附加应力,基础上回填土少,从而使开挖卸去的部分土重抵偿了上部结构传来的荷载。
从而基本上消除了因地基变形而使建筑物开裂的可能性。
因此,与一般实体基础相比,它能显著减小基底压力,降低基础沉降量。