墩基础的概念
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独立基础及墩基础施工方案一、概述独立基础和墩基础是建筑施工过程中常见的两种基础类型。
独立基础是指承接主体结构的基础,用于承载主体结构的荷载并传递到地基中。
墩基础是一种短而粗的立柱形式基础,用于支撑结构或构筑物的一部分。
本文将介绍独立基础和墩基础的施工方案,包括施工步骤、要点和注意事项。
二、独立基础施工方案2.1 施工步骤独立基础施工的步骤一般包括以下几个阶段:1.基础设计准备:根据设计图纸,准备施工方案和需要的材料、工具等。
2.地基准备:对基坑进行清理,清除杂物和软土层,确保基坑底部平整。
3.基础模板搭建:根据设计要求,搭建基础的模板,确保尺寸和形状的准确性。
4.钢筋安装:根据设计要求,将预先制作好的钢筋进行安装,并进行必要的连接和焊接。
5.混凝土浇筑:在模板内依次浇注混凝土,注意浇筑的均匀性和充实性。
6.后续处理:待混凝土凝固后,对基础进行养护和防水处理。
2.2 要点和注意事项在独立基础的施工过程中,需要注意以下几点:•基础设计:根据建筑荷载和地基条件,合理设计基础的尺寸、形状和钢筋布置。
•地基准备:清理基坑时要避免破坏土体的稳定性,特别是对于软土地基的施工。
•模板搭建:模板要牢固可靠,尺寸和形状要与设计要求一致。
•钢筋安装:钢筋的安装要符合设计要求,连接和焊接要牢固可靠。
•混凝土浇筑:混凝土浇筑要均匀充实,避免产生空隙和裂缝。
•养护和防水处理:混凝土凝固后要进行养护,避免早期干缩和开裂,并进行必要的防水处理。
三、墩基础施工方案3.1 施工步骤墩基础施工的步骤一般包括以下几个阶段:1.基础设计准备:根据设计图纸,准备施工方案和需要的材料、工具等。
2.地基准备:对基坑进行清理,清除杂物和软土层,确保基坑底部平整。
3.基础模板搭建:根据设计要求,搭建基础的模板,确保尺寸和形状的准确性。
4.钢筋安装:根据设计要求,将预先制作好的钢筋进行安装,并进行必要的连接和焊接。
5.混凝土浇筑:在模板内依次浇注混凝土,注意浇筑的均匀性和充实性。
第八章墩基础第一节墩基础的类型与特点一、墩的类型墩的类型较多.可根据墩的受力情况、墩的体型与施工方法进行分类。
(一)按受力情况分类墩作为深基础,主要用于承受上部结构物传来的竖向压力及水平力、而较少用于抗拔情况。
按传递上部压力荷载的方式,墩可分为摩擦墩与端承墩两种基本类型,如图1 (a)(b)所示。
当墩以承受水平荷载为主时,称水平受力墩,如图1(c)所示。
(二)按墩体形状分类墩的截面形状多是圆形,而墩身轴向截面形状及墩底形式有许多类型。
1.墩轴向截面形状墩按轴向截面形状不同可分为柱形墩、锥形墩与齿形墩三种类型。
柱形墩的截面尺寸及形状不随深度变化,如图2(a)所小。
柱形墩因其形状简单、施工方便、设计计算较简单而得到广泛的应用。
锥形墩截面形状随深度不变而尺寸则随深度呈线性变化,因而墩的受力状态较好,但其成孔施工较柱形墩复杂(图2(b))。
图2(c)所示为齿形墩的两种形式。
齿形墩由于沿墩身没有倒置的台阶,故可以加大墩的侧壁阻力,主要适于墩侧面有较硬的黏土层的情况,但此种情况应用较少。
图1 按受力情况分类图2 墩按轴向截面形状分类2.墩底形式墩底形式主要取决于墩底岩土的承载能力及墩底荷载大小。
如图3(a)所示,直底墩墩端尺寸与上部墩身尺寸相同。
这种墩常见于墩底为坚硬土层或岩层、墩承载力较易满足要求的情况。
为了使墩端承担更大的荷载,常在墩底土较硬的情况下,将墩底部尺寸加大,形成扩底墩.如图3(b)所示。
当墩底支承于岩层上,为使墩底牢固、防止水平荷载导致墩底滑动而将墩端部嵌入岩层.形成嵌底墩.亦称嵌岩墩,如图3(c)所示。
图3 墩底形式(三)按施工方法分类墩的施工方法除用混凝土浇制墩体外,主要指墩的成孔方法与孔壁支护方法两个方面。
1.成孔方法墩由于其截面尺寸较大,故不能打入而只能通过在地基中成孔制作而成。
墩按成孔方法分类有钻孔墩、挖孔墩及冲孔墩三种。
钻孔墩是使用带有大型钻头的钻机在土、岩层中钻孔而成的墩.其应用较广泛。
第八章墩基础第一节墩基础的类型与特点一、墩的类型墩的类型较多.可根据墩的受力情况、墩的体型与施工方法进行分类。
(一)按受力情况分类墩作为深基础,主要用于承受上部结构物传来的竖向压力及水平力、而较少用于抗拔情况。
按传递上部压力荷载的方式,墩可分为摩擦墩与端承墩两种基本类型,如图1 (a)(b)所示。
当墩以承受水平荷载为主时,称水平受力墩,如图1(c)所示。
(二)按墩体形状分类墩的截面形状多是圆形,而墩身轴向截面形状及墩底形式有许多类型。
1.墩轴向截面形状变化,如图2(a)所小。
柱形墩因其形状简单、施工方便、设计计算较简单而得到广泛的应用。
锥形墩截面形状随深度不变而尺寸则随深度呈线性变化,因而墩的受力状态较好,但其成孔施工较柱形墩复杂(图2(b))。
图2(c)所示为齿形墩的两种形式。
齿形墩由于沿墩身没有倒置的台阶,故可以加大墩的侧壁阻力,主要适于墩侧面有较硬的黏土层的情况,但此种情况应用较少。
图1 按受力情况分类图2 墩按轴向截面形状分类2.墩底形式墩底形式主要取决于墩底岩土的承载能力及墩底荷载大小。
如图3(a)所示,直底墩墩端尺寸与上部墩身尺寸相同。
这种墩常见于墩底为坚硬土层或岩层、墩承载力较易满足要求的情况。
为了使墩端承担更大的荷载,常在墩底土较硬的情况下,将墩底部尺寸加大,形成扩底墩.如图3(b)所示。
当墩底支承于岩层上,为使墩底牢固、防止水平荷载导致墩底滑动而将墩端部嵌入岩层.形成嵌底墩.亦称嵌岩墩,如图3(c)所示。
图3 墩底形式(三)按施工方法分类墩的施工方法除用混凝土浇制墩体外,主要指墩的成孔方法与孔壁支护方法两个方面。
1.成孔方法墩由于其截面尺寸较大,故不能打入而只能通过在地钻孔墩、挖孔墩及冲孔墩三种。
钻孔墩是使用带有大型钻头的钻机在土、岩层中钻孔而成的墩.其应用较广泛。
挖孔墩则有人工挖孔与机械挖孔之分,一般成孔截面较大而深度较浅,其应用也较多。
冲孔墩是使用冲击钻钻头冲击土层或成孔的墩.多在较特定条件下应用。
人工挖孔墩基础方案尊敬的客户,以下是关于人工挖孔墩基础方案的详细说明,共计约3000字。
第一章:引言1.1 项目背景和目的在建筑和土木工程中,墩基础是一种重要的地基结构,用于支撑建筑物或桥梁的重量和荷载。
通常情况下,墩基础是通过挖孔的方式进行施工,以确保地基的稳定性和强度。
本方案将详细介绍人工挖孔墩基础的施工流程和关键步骤,以及所使用的材料和设备。
第二章:方案概述2.1 基础类型人工挖孔墩基础是一种深基础,适用于地下水位较高或土壤承载力较差的地区。
根据实际情况,可以选择不同类型的孔墩基础,如圆形孔墩、方形孔墩等。
本方案将以圆形孔墩为例进行介绍。
2.2 施工流程总览人工挖孔墩基础的施工流程主要包括勘察和准备、孔墩挖掘、钢筋安装、混凝土浇筑和养护等步骤。
具体施工流程将在后续章节中逐一介绍。
第三章:勘察和准备3.1 地质勘察在施工前,需进行地质勘察,以确定地下水位、土层分布和承载能力等关键参数,从而为挖孔墩基础的设计和施工提供依据。
3.2 预备工作在施工现场,需进行土地平整、临时道路的搭建和原料的储存等预备工作。
同时,还应合理规划施工区域,确保安全和有序施工。
第四章:孔墩挖掘4.1 孔墩位置确定根据设计要求,确定孔墩的位置和布置。
在施工现场,可采用激光测量仪和传统测量仪器对孔墩位置进行精确测量。
4.2 孔墩挖掘工艺孔墩的挖掘可采用人工或机械方式。
人工挖孔适用于较小的孔径和孔深,机械挖孔适用于较大的孔径和孔深。
挖孔应根据设计要求,控制孔径和孔深的精度,以确保墩基础的稳定性。
第五章:钢筋安装5.1 钢筋加工和预制根据孔墩的设计要求,对钢筋进行加工和预制。
钢筋应符合国家相关标准,并在安装前进行质量检测。
5.2 钢筋安装和固定将预制好的钢筋悬挂进入孔墩中,并用支撑设备将其固定。
钢筋的安装要保证水平和垂直度,确保其与混凝土充分粘结。
第六章:混凝土浇筑6.1 混凝土准备按照设计要求,将水泥、砂子、骨料和掺合料等原材料进行比例配制,制备混凝土。
桩和墩的区别及墩基础计算在一些坡地及岩层埋深比较浅的地方经常会碰到把人工挖孔桩改成墩基基础的情况鉴于有些刚接触结构设计的同志对墩基基础具体设计方法比较模糊而且各种资料提及的也不多故编写此文以供参考。
墩基的适用范围:埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。
墩身有效长度不宜超过5m。
桩与墩1.在我国的工程技术标准中,没有关于墩的任何技术规定;2.在《建筑岩土工程勘察基本术语标准》中,关于“墩”的定义是:“用人工或机械在岩土中成孔现场灌注的直径一般大于800mm的混凝土柱,亦称为大直径桩”;3.在龚晓南教授主编的《土力学及基础工程实用名词词典》中,有钻孔墩基础的定义:“在机械或人工挖好的井孔内灌注混凝土而筑成的深基础。
井孔底部可使之扩大而形成扩底墩。
钻孔墩墩身直径一般大于750mm。
大直径钻孔灌注桩、人工挖孔桩、沉井基础等常被用来表示墩基础”;4.在方晓阳的《基础工程手册》中,认为桩和墩的主要区别在于施工方法不同。
桩的设置通常是将结构构件打入或振入土中,而使土挤压。
墩基的设置则是先挖好或钻好一个井孔,井孔可根据土质情况带有套筒或不带套筒,然后将混凝土灌入孔内;5.综上所述,可见无论在国内外,墩都是大直径桩的同义语。
桩和墩的区别《全国民用建筑工程设计技术措施——结构》在挖孔桩基础设计一节提到:人工挖孔桩的桩长不宜大于40m,宜不宜小于6m,桩长少于6m的按墩基础考虑,桩长虽大于6m,但L/D <3m,亦按墩基计算。
由此可看出,主要使用构件长度来区分墩基与扩底桩的(当然区分后各自的算法就不一样了),从计算方法上来说,墩基础仍属于天然地基,多用于多层建筑,由于基底面积按天然地基的设计方法进行计算,免去了单墩载荷试验。
因此,在工期紧张的条件下较受欢迎。
一、墩基的适用范围:埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。
什么是墩基础?墩基础虽然在很多工程上得到应用,但是其概念与原有国内外相关文献的定义是有本质区别的,主要表现在设计计算方法和构造尺寸要求上.其新概念的形成主要衍生于地方经验,并已得到设计和施工单位越来越广泛的应用,但是在我国工程技术规范中还未见对墩基础的定义,因此对其概念的解释是十分必要的,有助于工程技术人员的掌握.与此同时,对于这种特殊的基础形式采取何种检测方法对其承载力、完整性进行检测,从而做出正确评价也是值得探讨和借鉴的.一、墩基础的概念1.墩基础的概念形成2.墩基础的破坏模式墩基础是介于浅基础和桩基之间的一种特殊的基础形式.浅基础的破坏模式主要表现为整体剪切、局部剪切和刺入破坏,桩基的破坏模式主要表现为整体剪切和刺入破坏,而墩基础埋深浅、直径大,且大部分采用扩大头的设计方法,其破坏模式主要表现为局部剪切和刺入破坏.墩基础是以墩端受力为主,墩身侧摩阻力根据墩基础沉降量大小及埋深情况可能处于不发挥、得不到充分发挥和充分发挥的状态.另外对于普遍采用的扩大头墩基础随着荷载的增加,位移量增大,墩端四周出现拉应力区,扩大头与上方土体出现脱空现象.因此墩基础受力状态较浅基础和桩基复杂.3.墩基础的计算方法墩基础承载力特征值的计算方法主要有三种思路,但是由于研究的还不够深入,目前采用的均为经验公式,与墩基础实际受力状态下的承载力还是具有一定的误差,是存在过于保守或高估的风险.该计算方法是依据大直径扩底桩计算墩基础承载力,并根据埋深及上覆土情况判断是否考虑敦侧摩阻力,但该计算方法比较少见.还有文献提出是将式(1)与式(2)计算结果比较取低值.根据墩基础的破坏模式及复杂的受力机理可知墩基础计算若是采用浅基础计算公式是过于保守的,若是采用桩基公式显然其侧摩阻力和桩端阻力的发挥成度目前也是无依据的,一般是高估了墩基础的承载力.因此采用合理的修正系数来计算墩基础承载力是十分必要的,有待进一步研究总结,该计算方法为主要的研究方向.二、墩基础的检测方法对于目前墩基础的检测设计一般是不做要求的,因为大多数的设计采用的计算理论是基于浅基础,是一种保守的设计方法,且浅基础地基承载力的研究也是比较充分的,工程设计上确实很少做检测要求,普遍认为地勘参数已经具有较高的安全性,同时也是为了节约工期.但是目前墩基础的承载力设计值一般较高,施工方法大多采用旋挖机械成孔的方式,适用条件也由原来简单地质条件发展到在复杂地质条件下的运用,比如岩溶区、泥岩区等.因此不确定的因素也越来越多,能采取正确适当的检测方法对其承载力、完整性进行检测,从而作出正确评价保障工程质量安全刻不容缓.墩基础的承载力主要是由墩端持力层来提供,因此正确判断墩端持力层的承载力是十分关键的.对此目前提出的检测方法主要是对墩端持力层采用墩底平板载荷试验、深层平板载荷试验、螺旋板载荷试验等.从上述墩基础设计、施工、地质条件的变化来分析,简单采用上述检测方法或不做检测是不能保证墩基础质量且不具说服力的.为此笔者提出如下建议:(1)对于墩基础的竖向承载力,在有条件的情况下应该采用静载试验检测,吨位较大的墩基应事先选用墩底平板载荷试验、深层平板载荷试验、螺旋板载荷试验等其中一种方法来作为承载力检测手段.(2)对于已经施工的墩基可采用钻芯法、触探、岩芯抗压等来验证墩底持力层的性质.(3)对于墩基础的水平承载力,由于墩基础埋深较浅抵抗水平力的能力较差,若建筑物可能受到的水平力较大时应进行水平承载力检测.(4)墩基础的墩身完整性与桩基一样重要,墩身质量和墩底成渣是决定墩的承载力能否得到发挥至关重要的因素,但是墩基础埋深浅,低应变法可能大多数墩长是不适用的,一般可采声波透射法或钻芯法进行检测.三、结论与建议(1)掌握墩基础的概念主要在于对新旧定义区分,破坏模式及计算方法的了解.(2)对于墩基础的研究正处于不断完善的过程,定义的提出、计算方法的选择及破坏模式的分析主要来自于工程经验的总结,还缺乏充足的理论依据,有待进一步的研究.(3)墩基础的检测方法已经滞后于它的工程应用,为了能正确评价墩基础工程质量,本文对墩基础的承载力、完整性检测提出了一些建议,以供检测人员参考.。
墩基础的概念
墩基础是建筑工程中常见的一种地基形式,也是一种承受建筑荷载并将其传递到地下土层的重要结构。
墩基础通常用于承受大型或高层建筑的重荷载,以及用于不均匀或不稳定土质的地基。
墩基础的特点是由多个独立的基础单元组成,这些基础单元之间的间距通常较大,使得墩基础能够承受较大的水平荷载以及抵御地震力的影响。
墩基础的实际形态可以根据具体的工程条件和设计要求进行调整,常见的墩基础形式包括墩柱基础、墩台基础和多横梁基础。
墩柱基础是由独立的柱形基础单元组成的,每个柱形基础都分别负责承受建筑物荷载的一部分。
墩台基础是由基础上的平台形成的,平台上可以建造建筑物的框架结构。
多横梁基础是由多个横梁形的基础单元组成的,这些横梁相互连接并共同承受建筑物的荷载。
墩基础的设计和施工需要考虑多个方面的因素。
首先,墩基础的尺寸和形状应该根据建筑物的荷载大小和土壤的承载力来确定。
其次,墩基础的材料选择和加固措施需要符合设计要求,以确保基础的稳定性和承载能力。
最后,施工过程中需注意墩基础与地下管线和基坑支护等施工作业的协调和安全措施的实施。
墩基础的优点主要有以下几点。
首先,墩基础能够灵活适应不均匀或不稳定土层的地基条件,因为墩基础的多个独立基础单元可以根据具体情况进行调整。
其次,
墩基础由多个基础单元组成,能够实现荷载的分散和传递,使得整个基础结构更加稳定和安全。
此外,墩基础能够通过调整基础单元的尺寸和间距,实现对不同规模和类型的建筑物进行支撑和抵御地震力的作用。
然而,墩基础也存在一些局限性。
首先,在设计和施工过程中需要综合考虑多个因素的影响,包括土层的性质、墩基础的形式和尺寸、建筑物的荷载等,这增加了工程的复杂性和难度。
其次,由于墩基础的每个基础单元之间的间距较大,可能会导致较大的基底面积,这在土地资源较为紧张的地区可能会受到限制。
总之,墩基础是一种常见且重要的地基形式,在承受大型或高层建筑的重荷载和不均匀土壤条件下发挥着重要的作用。
墩基础的设计和施工需要考虑多个因素的影响,以确保基础结构的稳定性和承载能力。
墩基础具有灵活性和稳定性的优点,但也存在一些局限性。
在实际工程中,需要根据具体情况进行综合考虑和合理选择。