地下室结构抗浮技术措施
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地下室抗浮方案地下室抗浮方案1. 引言在设计和建造地下室时,抗浮是一项至关重要的工程问题。
地下室的抗浮方案需要考虑地下水位、土壤条件、建造结构等多个因素。
本文档旨在提供一份最新最全的地下室抗浮方案,以供参考。
2. 地下室抗浮原理地下室抗浮原理是通过增加地下室的自重,降低浮力,从而保证建造的稳定性。
常见的地下室抗浮方式包括增加地下室的分量、降低地下室的浮力以及减小地下室与周围土壤的水压差。
2.1 增加地下室分量通过增加地下室的分量可以有效地提高地下室的抗浮能力。
增加地下室分量的方法包括增加地下室结构的混凝土厚度、增加建造物的荷载和增加地下室内的地下水储存量等。
2.2 降低地下室浮力地下室的浮力主要来自于地下水对地下室底板的浮力作用。
降低地下室浮力的方法包括设置防浮板、提高地下室底板的抗浮能力和降低地下水位等。
2.3 减小水压差减小地下室与周围土壤的水压差可以有效地提高地下室的抗浮能力。
减小水压差的方法包括设置防水层、增加排水设施和提高地下室结构的密封性等。
3. 地下室抗浮方案设计3.1 地下室结构设计地下室结构的设计应考虑抗浮要求,并根据土壤条件和地下水位确定地下室底板的厚度和强度。
地下室结构设计应符合当地的建筑设计规范和抗震要求。
3.2 地下室防浮方案设计根据地下室结构和浮力大小,设计相应的防浮措施。
常见的防浮措施包括设置防浮板、增加地下室底板的抗浮能力和降低地下水位等。
设计防浮方案时应考虑与地下室结构的协调性和施工难度。
3.3 地下室排水方案设计地下室的排水方案设计应考虑地下水位和地下室周围的排水情况。
合理设置排水设施,保证地下室内外的水压差,提高地下室的抗浮能力。
4. 本文档所涉及附件如下:附件一:地下室结构设计图纸附件二:地下室抗浮方案设计图纸附件三:地下室排水方案设计图纸附件四:其他相关文档5. 本文档所涉及的法律名词及注释:5.1 抗浮:指地下室在地下水位变化和土壤水分含量变化的情况下,仍能保持建造物稳定的能力。
地下建筑的抗浮技术措施摘要:叙述地下建(构)筑物在施工期的临时性抗浮措施,使用期的永久性抗浮措施,并分析其经济合理性。
关键词:地下建筑:临时抗浮措施;永久性抗浮构造近年来,城市中地下车库、地下水池、地下商场、地下储液罐等地下建(构)筑物的建设项目同趋增多。
这些地下建(构)筑物的上部建筑根据其周围环境的规划要求,分为有地上建筑和无地上建筑两类。
后者多见于城市广场及住宅区中,地下建(构)筑物的顶板上覆土后作绿化和便道,供人们休闲观赏。
这种地下建(构)筑物在施工中及竣工使用期的抗浮措施若无周密考虑,往往会产生上浮现象,导致地下墙体或底板开裂,直接危害使用及结构安全。
下面根据宁波机场地下车库和某地下小商品城及游泳池工程情况,对其抗浮措施加以分析。
1 抗浮措施的经济合理性选择地下建(构)筑物的抗浮措施,并做到经济合理性,首先应慎重分析工程地质和水文地质资料,并且区别施工阶段和竣工后使用阶段的不同工况。
众所周知,物体在水中所受到的浮力等于物体所排出的水重量,即地下室所受到的浮力等于地下水位以下至底板底这部分的水重量。
根据宁波市一般的地质,浅层土为淤泥质粘土或粘土,土层中多为非承压水、潜水和滞水,且土层的渗透系数低,大致≤10-7cm/s范围。
这种地质下的地下室在施工期间,虽然地下室顶板和覆土未完成,但只要及时排除地下室基坑中底板四周的水,就不会产生上浮现象。
其排水方法常采用排水沟加集水井,再用潜水泵排出。
地下建(构)筑物竣工后,只要伞部白重(包括顶板及覆土重)大丁地下水位下水的浮力,就可达到抗浮的目的。
如果地下建(构)筑物的全部自重小于浮力,应采用一定长度的配筋沉管灌注桩增加抗浮力,而不必增厚底板。
这些措施,达到了工程造价的经济合理性。
2 施工期间的抗浮措施地下建(构)筑物若处于透水系数比较大的粉质粘土、粉土、砂土中,由于正值施工期间,地下室的顶板和覆土尚未完成,此时底板和外墙已施工完成,在地下水作用下,形成了一定的浮力。
地下室抗浮方案地下室抗浮方案是在建筑中常见的安全设计措施,旨在防止地下室在水压力的作用下浮起。
本文将介绍地下室抗浮方案的原理、常见方法以及相关案例,以深入探讨地下室抗浮方案的重要性和有效性。
一、地下室抗浮原理地下室抗浮是基于阿基米德原理,即物体在液体中受到的浮力等于排斥掉的液体的重力。
当地下室周围的水位上升时,土壤中的孔隙水压力也随之增加,导致地下室受到往上推的力,从而引起地下室浮起的风险。
因此,地下室抗浮方案的关键在于通过一系列措施,使地下室充分抵抗浮力,保持稳定。
二、常见地下室抗浮方法1. 地下室重物压盖法该方法通过在地下室顶部设置重物,如混凝土或钢材,来增加地下室的自重,抵抗浮力。
重物的选取需要考虑到地下室的结构承载能力和抗浮需求,以确保地下室不会因此而受到过大的压力。
2. 地下室排水系统合理设计和维护地下室的排水系统,是防止孔隙水积聚和增加水压力的重要措施。
这包括将地下室周围的排水管道与雨水排水系统相连,以及设置有效的排水装置,如泵站和通风设备,确保地下室能够及时排除积水。
3. 桩基承载抗浮法该方法通过增加地基的稳定性和承载能力,减小地下室受到的浮力。
利用桩基的承载力来抵抗浮力,可以采用不同类型的桩基,如钢筋混凝土桩、钢管桩等,根据地下室的深度和地质条件来选择合适的桩基方案。
三、地下室抗浮方案的实际应用1. 某商业综合体地下车库项目该项目采用地下室重物压盖法和地下室排水系统相结合的抗浮方案。
在地下室顶部设置了大型的混凝土覆盖物,以增加地下室的自重,并确保地下室与上部建筑物的结构相连。
同时,地下室排水系统通过合理布置排水管道和安装泵站,及时将积聚的水排除出去,保持地下室的稳定。
2. 某住宅小区地下室项目该项目选择桩基承载抗浮法作为地下室抗浮方案。
根据地质勘测结果,采用了带有增强灌注桩的基础设计,以增加地基的稳定性和承载能力。
通过将桩基与地下室结构相连,形成一个整体,有效地抵抗了地下室的浮力。
防止地下室上浮的措施在建筑工程中,地下室上浮是一个较为常见且严重的问题。
地下室上浮可能会导致结构损坏、墙体开裂、防水层破坏等一系列严重后果,给建筑物的安全和使用功能带来极大的威胁。
因此,采取有效的措施防止地下室上浮至关重要。
一、地下室上浮的原因要想有效地防止地下室上浮,首先需要了解其产生的原因。
地下室上浮主要是由于地下水的浮力超过了地下室结构的自重和上部荷载之和。
1、地下水位上升在一些地区,地下水位可能会因为季节性降水、附近水源的补给、地下管道渗漏等原因而上升。
当水位上升到一定高度时,对地下室产生的浮力就可能导致上浮。
2、施工期间降水措施不当在施工过程中,如果降水不及时或不充分,导致地下水位没有降低到足够的深度,地下室在建造过程中就可能受到浮力的作用。
3、设计失误设计时对地下室的抗浮能力估计不足,比如结构自重计算不准确、上部荷载考虑不全面等,都可能导致地下室在地下水浮力作用下上浮。
4、回填土质量问题回填土的质量和压实度不足,无法有效地增加地下室的重量,从而降低抗浮能力。
二、防止地下室上浮的措施1、增加地下室结构自重这是一种常见且有效的方法。
可以通过增加地下室顶板、底板和墙体的厚度,或者采用密度较大的建筑材料,如混凝土中添加重骨料等,来增加结构的自重。
这样可以使地下室的自重和上部荷载之和大于地下水产生的浮力,从而防止上浮。
2、增加上部荷载在地下室顶板上增加覆土厚度、增加永久性的重物(如设备、水箱等),或者在建筑物顶部增加重量,都可以增加作用在地下室上的竖向荷载,以抵抗地下水的浮力。
3、抗浮桩或抗浮锚杆抗浮桩和抗浮锚杆是通过将地下室结构与深层稳定的土层或岩层连接起来,利用桩或锚杆的抗拔力来抵抗地下水的浮力。
抗浮桩一般采用灌注桩或预制桩,抗浮锚杆则是通过锚杆的锚固作用提供抗拔力。
在设计和施工抗浮桩或抗浮锚杆时,需要根据地质条件、地下水位、地下室结构的尺寸和重量等因素,合理确定桩或锚杆的数量、长度、直径和间距等参数。
浅谈几种常用的地下室抗浮措施方案一:地下室是现代建筑中常见的一种建筑结构,为了提高地下室建筑的安全性和稳定性,常常需要采取抗浮措施。
本文将对几种常用的地下室抗浮措施进行浅谈,具体如下:1. 挡土墙抗浮措施1.1 固结灌浆1.2 土钉墙1.3 挡土墙基础的加固1.4 钢筋混凝土挡土墙2. 地下连续墙抗浮措施2.1 间隙灌浆2.2 嵌岩固结法2.3 钻孔灌注桩2.4 锚杆加固3. 绿化抗浮措施3.1 引入草地3.2 种植乔木3.3 设置草坪3.4 构建花坛4. 地下室排水抗浮措施4.1 提高排水能力4.2 设置排水系统4.3 加强地下室防水层5. 地下室加固抗浮措施5.1 钢结构加固5.2 预应力加固5.3 高强度缝槽加固5.4 混凝土削方加固方法6. 地下室围护结构抗浮措施6.1 减少单元间拉缝6.2 提高水平连结性6.3 设置分组伸缩缝附件:1. 图表:地下室抗浮措施示意图2. 表格:各种抗浮措施的优缺点比较表3. 工程案例:某地下室的抗浮施工图纸法律名词及注释:1. 抗浮措施:地下室建筑中为了抵抗地下水压力而采取的一系列措施。
2. 土钉墙:利用钢筋混凝土土钉和土体之间的相互作用来抵抗土体的倾覆和滑动的一种地下室抗浮措施。
3. 挡土墙:用于抵抗土体压力、阻止土体滑动和倾覆的一种地下室抗浮措施。
4. 钻孔灌注桩:将锚杆加固在地下,利用注浆进行固定的一种地下连续墙抗浮措施。
方案二:地下室在建筑中具有重要的作用,为了增强地下室的稳定性和安全性,常常需要采取抗浮措施。
本文将详细介绍几种常用的地下室抗浮措施,具体内容如下:1. 锚索抗浮措施1.1 锚固深度的选择1.2 锚固材料的选用1.3 锚索的布置方式1.4 锚索的张拉方法2. 引水抗浮措施2.1 引入地下水井2.2 设置排水系统2.3 加固地下室防水层2.4 提高地下室排水能力3. 土体灌浆抗浮措施3.1 灌浆操作流程3.2 灌浆材料的使用3.3 灌浆后的养护措施3.4 灌浆效果的检测方法4. 地下连续墙抗浮措施4.1 分析地下水压力4.2 选取合适的抗浮措施4.3 进行连续墙的施工4.4 进行连续墙的加固5. 地下室基础加固抗浮措施5.1 加固基础的选材和施工方法5.2 预制混凝土桩的应用5.3 钢筋混凝土加固地基的技术附件内容:1. 图表:各种抗浮措施的示意图2. 表格:抗浮措施的优缺点比较表3. 工程案例资料:某地下室抗浮措施施工图纸法律名词及注释:1. 锚索抗浮措施:通过锚索的张拉作用,使地下室与地基相连接,以提供抵御浮力的一种抗浮措施。
地下室抗浮力控制措施.txt地下室抗浮力控制措施概述地下室的抗浮力控制对于确保建筑结构的稳定和安全至关重要。
本文档旨在介绍一些常见的地下室抗浮力控制措施,以帮助设计师、工程师和建筑师在地下室设计和施工过程中采取适当的措施。
1. 抗浮力基本原理地下室抗浮力控制是通过采取一系列措施来抵抗地下水的浮力。
浮力是指地下水对地下结构施加的向上推力,可能导致地下室上浮或结构破坏。
为了防止这种情况发生,需要采取以下措施。
2. 地下室防水地下室防水是地下室抗浮力控制的核心。
通过使用合适的防水材料和技术,可以预防地下水进入地下室,减少浮力产生的影响。
常见的防水措施包括外墙防水、地板防水和防水层的正确安装。
3. 排水系统一个有效的排水系统对于地下室抗浮力控制至关重要。
它能够及时将地下水从地下室中排除,减少地下水对地下结构的浮力。
排水系统应包括地下室内部和周围土壤的排水管道,确保地下水得到合理的引导和处理。
4. 地基处理地基处理是确保地下室抗浮力的重要环节。
通过对地基进行加固和改造,可以增加地下室的稳定性和抗浮力能力。
常见的地基处理措施包括地基加固、灌浆和基槽的建设等。
5. 结构设计合理的地下室结构设计也是抗浮力控制的关键之一。
通过采用适当的结构形式和加强措施,可以增强地下室的稳定性和抗浮力能力。
在设计过程中,应考虑地下室的重量、布局、连接方式以及适当的增强结构元素的使用。
6. 监测与维护地下室抗浮力控制措施的有效性需要定期进行监测与维护。
定期检查地下室的防水层、排水系统和结构状态,及时修复和加固,以保持其良好的抗浮力性能。
结论采取适当的措施和策略可以有效地控制地下室的浮力,确保地下室的稳定和安全。
通过在设计和施工过程中合理考虑抗浮力问题,可以避免出现地下室上浮或结构受损等不良情况的发生。
参考文献:1. 地下室抗浮力设计指南,___,20XX年。
2. 地下室结构设计手册,___,20XX年。
以上为地下室抗浮力控制措施的简要介绍,旨在为相关人员提供参考和指导。
地下室抗浮方案(一)引言概述:地下室抗浮方案(一)是针对地下室建设过程中可能出现的浮动问题而提出的解决方案。
本文将分为五个大点来详细阐述地下室抗浮方案的具体内容。
正文:一、地基处理1. 地下室建设前应进行地质勘探,以了解地下基岩情况。
2. 根据地质情况,采取适当的地基处理方法,如加固地基、注浆等。
3. 在地基处理过程中,需考虑地下水位及周边土质的影响。
二、地下室结构设计1. 结构设计应符合地质勘探结果,合理分析地下室的荷载和力学特性。
2. 合理选择地下室的结构材料和构造形式,以提高地下室的抗浮能力。
3. 设计中应考虑地下水涨落时对地下室结构的影响,合理控制结构的变形和裂缝。
三、防水措施1. 地下室施工过程中应采取适当的防水措施,以防止地下水渗入地下室。
2. 选择合适的防水材料,进行地下室墙体和地板的防水处理。
3. 定期检查和维护地下室防水系统,确保其正常运行。
四、地下室降浮控制1. 在地下室建设过程中,地下水位的变化可能导致地下室浮动。
2. 可采取降浮控制方式,如增大地下室重力、改变地下水压等。
3. 利用降浮控制手段,有效防止地下室浮动,保证地下室的稳定性。
五、监测与维护1. 地下室建成后,应进行系统的监测和维护工作。
2. 定期检查地下室结构和防水系统,及时发现问题并予以解决。
3. 加强地下室使用者的安全意识,教育其正确使用地下室设施,避免因不当行为引发地下室浮动。
总结:地下室抗浮方案(一)通过地基处理、结构设计、防水措施、地下室降浮控制和监测与维护等五个方面的措施,有效地解决了地下室浮动问题。
这些措施的实施将保证地下室的稳定性和安全性,为地下室的使用者提供安全的居住、办公及其他功能的场所。
地下室抗浮方案在建筑工程中,地下室的抗浮问题是一个至关重要的环节。
如果抗浮措施不当,可能会导致地下室上浮、结构破坏等严重后果,给工程带来巨大的损失和安全隐患。
因此,制定科学合理的地下室抗浮方案显得尤为重要。
一、地下室抗浮的基本原理地下室抗浮的原理是通过各种措施,使地下室所受到的上浮力小于或等于地下室自身的重量以及抗浮结构所提供的抗浮力之和,从而保证地下室在地下水位上升时不会发生上浮现象。
上浮力的大小取决于地下水位的高度、地下室的面积以及水的重度。
地下室自身的重量包括结构自重、覆土重量等。
抗浮力的来源则主要有抗拔桩、抗浮锚杆、增加配重等。
二、地下室抗浮方案的设计要点1、准确的地质勘察在设计地下室抗浮方案之前,必须进行详细的地质勘察,了解地下水位的变化规律、土层的物理力学性质等。
这是制定合理抗浮方案的基础。
2、合理确定抗浮设防水位抗浮设防水位是指地下室在设计使用年限内可能遇到的最高地下水位。
确定抗浮设防水位时,需要综合考虑历史最高水位、当地的水文气象资料、地下水的补给和排泄条件等因素。
3、计算上浮力和抗浮力根据确定的抗浮设防水位和地下室的尺寸,准确计算上浮力的大小。
同时,根据选用的抗浮措施,计算抗浮力的大小,确保抗浮力大于或等于上浮力。
4、选择合适的抗浮措施常见的地下室抗浮措施有以下几种:(1)抗拔桩抗拔桩是通过桩身与土层之间的摩擦力和桩端的阻力来提供抗拔力。
抗拔桩的优点是承载能力高、稳定性好,适用于上浮力较大的情况。
(2)抗浮锚杆抗浮锚杆是将锚杆锚固在土层中,通过锚杆与土层之间的粘结力来提供抗拔力。
抗浮锚杆施工方便、造价较低,但承载能力相对较小,适用于上浮力较小的情况。
(3)增加配重通过在地下室顶板或底板增加混凝土配重、增加覆土厚度等方式来增加地下室的重量,从而抵抗上浮力。
这种方法简单易行,但会增加地下室的造价和施工难度。
(4)排水减压通过设置排水系统,降低地下水位,减小上浮力。
这种方法适用于地下水位变化较大、有可靠排水出路的情况。
地下室抗浮措施引言地下室是许多建筑物的重要组成部分,可用于储存、停车、设备安装等多种用途。
然而,由于地下室位于地下水位之下,当地下水位上升时,地下室会面临浮力的挑战。
本文将介绍一些常见的地下室抗浮措施,以帮助人们提高地下室的抗浮性能。
地下室抗浮措施1. 加强地下室结构的稳定性地下室的结构稳定性是抗浮的基础。
在设计和施工阶段,应综合考虑地下室结构的承载能力、抗浮能力和地下水位的变化情况。
建议采用以下措施来加强地下室结构的稳定性:•增加地下室底板和墙体的厚度,以增加其承载能力和抗浮能力;•使用高强度混凝土或钢材等材料来提高结构的抗浮能力;•在地下室的结构中设置抗浮措施,如地下室墙体与地基的连接设计、地下室底板的加固等。
2. 地下室防水处理地下室的防水处理对于抗浮具有重要意义。
下面是一些常见的地下室防水措施:•选择适当的防水材料,如防水涂料、防水板等,确保地下室的防水性能;•做好地下室外墙的防渗处理,防止地下水通过墙体渗入地下室;•在地下室内设置排水系统,及时排除地下室内的积水,减少地下室受水浸的可能性;•防水层的施工应注意细节,如管道穿越处、接缝处等,确保防水层的完整性。
3. 排水系统的设计与维护合理的排水系统是地下室抗浮的重要组成部分,它能够及时排除地下水,减少地下室受水浸的风险。
以下是排水系统的设计与维护方面的建议:•针对地下室周围的地形、地质和地下水位等情况,设计合理的排水系统,包括排水沟、雨水管道等;•定期检查排水系统的运行情况,确保排水系统畅通无阻,及时清理堵塞的排水沟、雨水管道等;•在地下室周围设置排水井或泵站等设施,以保证地下室周围的地下水位维持在合理范围内。
4. 监测地下水位的变化地下水位的变化是地下室浮力增加的直接原因,监测地下水位的变化有助于及时采取相应的抗浮措施。
以下是地下水位监测方面的建议:•在地下室中设置地下水位监测装置,实时监测地下水位的变化;•建立地下水位监测系统,监测地下水位的长期趋势,为抗浮措施的调整提供依据。
施工过程中地下室抗浮问题的常见做法和应急措施【文档一】施工过程中地下室抗浮问题的常见做法和应急措施1. 引言地下室作为房屋的重要部分,施工过程中地下室抗浮问题是需要特别关注的。
本文将介绍地下室抗浮的常见做法和应急措施。
2. 抗浮常见做法2.1 地下室地基加固2.1.1 进行地基处理,如加固地基的密实度和强度等。
2.1.2 设置地下室周围的排水系统,有效地放水降低地下水位。
2.2 设计合理的结构使其自重更大2.2.1 在地下室设计中考虑增加自重,如增加地下室的楼板厚度等。
2.2.2 加大地下室的墙壁及柱子的厚度。
2.3 排水系统的设计2.3.1 设计地下室合理的排水系统,有效排除雨水及地下水。
2.3.2 安装泵站设备,及时排水。
2.4 钢筋混凝土梁的加固2.4.1 增加地下室内梁的数量和尺寸。
2.4.2 选择高强度的钢材。
3. 应急措施3.1 监测地下水位3.1.1 安装地下水位监测仪,及时掌握地下水位的变化。
3.1.2 当地下水位上升到一定程度时,及时采取措施。
3.2 加固地面构筑物3.2.1 对地下室周围的地面构筑物进行巡查和加固。
3.2.2 及时处理发现的地表下陷等问题。
3.3 易浸水材料处理3.3.1 对地下室使用的易浸水材料进行特殊处理,提高其抗水性。
4. 附件详细安装示意图、监测报告等。
5. 法律名词及注释5.1 地下水位:指地下水面与固体地面的交界面的高度。
5.2 自重:物体由于受到地球引力作用所产生的重量。
5.3 泵站设备:用于排水的机械设备,通常包括泵和相关管道等。
【文档二】施工过程中地下室抗浮问题的解决方案及相关措施1. 引言地下室作为房屋的重要组成部分,抗浮问题在施工过程中需要得到严格控制。
本文将详细介绍地下室抗浮的解决方案及相关措施。
2. 抗浮解决方案2.1 增加地下室自重2.1.1 增加地下室楼板和墙壁的厚度,以增加整体重量。
2.1.2 加大地下室结构的截面尺寸,提高自重。
地下建筑结构抗浮设计及措施探讨摘要:地下建筑物的抗浮设计关系到结构设计使用年限内的安全问题,抗浮设计措施应根据工程地质资料、施工条件、地下结构情况进行周密的设计、精心施工,尤其注意在施工阶段的抗浮问题。
设计中应考虑工程造价的合理性,并尽量利用一些简易的抗浮措施,以达到降低工程造价的目的。
本文分析了地下建筑结构抗浮设计理念,探讨了地下建筑结构的抗浮措施。
关键词:地下建筑结构抗浮设计理念措施地下建筑的抗浮问题是解决结构安全的关键问题,不同的地质状况应结合工程的实际情况,选择合理设计方法与经济实用的抗浮措施,综合运用局部抗浮验算与整体抗浮验算的方法,制定合理的抗浮措施。
一、关于地下建筑结构抗浮设计理念分析1.抗浮水位的讨论。
按照现行的抗浮设计规则,抗浮设计水位是抗浮验算的依据,是工程质量和造价的关键。
由于地下水位不仅与自然因素(地下水的补给、大气降水、排泄与径流等)有关,而且还受人为因素(地下水开采、水库放水、灌溉等) 的严重干扰,地下水位是一个变化幅度较大的随机变量,勘察报告很难给出合理的抗浮设防水位,即使给出勘察期间的水位,历史最高水位和近年水位也会有很大的误差。
在建筑使用年限的70 年间,建筑物周围地貌的变化以及水文条件和气象的变化都是不能预料的,特别是近年来气候的剧烈变化、经济活动的频繁使得地下水位更加无法估计。
而且很多构筑物上浮事故是地表水导致的,笔者经历的某工程就是因为连续几天的暴雨使地下室上浮后出事故的。
近年来,各地也常常出现几十年甚至百年一遇的暴雨,因此过度迷信合理的抗浮设计水位只会带来一次又一次对结构上浮的困惑。
不能把地下水的抗浮水位作为抗浮设计的唯一砝码,极限水位也很重要。
以地下室入口地面标高作为标杆,地表水位超过此标高就会涌入地下室。
极限水位可以成为解决结构上浮问题的重要指标,但这一指标还需要根据场地的水文地质、周边的环境、城市有无内涝的可能、有无洪水的可能、排水是否畅顺等因素综合确认。
地下室底板抗浮措施(二)引言概述:地下室底板的抗浮措施是确保地下室结构安全稳定的重要环节。
本文将从地下室底板的抗浮原理入手,详细介绍地下室底板抗浮的五个大点措施,包括合理施工和材料选用、加固加筋设计、防水与隔潮措施、减少荷载和保证排水系统畅通。
通过采取这些措施,可以有效提高地下室底板的抗浮性能,确保地下室的安全使用。
正文:1. 合理施工和材料选用- 地下室底板的抗浮受力主要是由混凝土底板和地基承受的。
因此,在施工中需要采取合理的工艺和选用高强度的混凝土材料。
- 应严格控制混凝土的配合比,确保其强度和均匀性,以提高底板的抗浮能力。
- 合理选用钢筋进行加固,增加底板的承载能力和刚度,提高抗浮能力。
2. 加固加筋设计- 在地下室底板的设计中,应合理设置钢筋的布置方案,增强底板的抗浮能力。
- 采用合理的钢筋布置密度和层间距离,确保底板的受力均匀,并增加其强度和刚度。
- 在底板设计中考虑到梁、墙等结构与底板的承接,采用合适的连接方式,提高整体的抗浮能力。
3. 防水与隔潮措施- 地下室底板的防水和隔潮措施是保证地下室结构稳定的关键环节。
- 可采用防水涂层、防水卷材等材料对底板进行防水加强,确保地下室不受地下水的影响。
- 同时,在底板与墙体连接处设置防水层或隔潮层,防止潮气和水分从地下室周围渗透到底板中,减少底板浮起的风险。
4. 减少荷载- 地下室底板的抗浮能力与其受到的荷载有关,因此减少荷载是提高底板抗浮能力的一项重要措施。
- 在设计过程中合理估算各种荷载的大小,并采取减轻荷载的措施,如增设支撑结构、优化设计方案等。
- 合理设置地下室的使用功能和布置方案,减少活动荷载的集中作用,提高底板的整体稳定性。
5. 保证排水系统畅通- 地下室底板的排水系统对于防止底板浮起至关重要。
- 设计合理的排水系统,设置合适的排水沟和排水孔,确保地下室内水分能够及时排出,减少水分对底板的影响。
- 定期检查和清理排水系统,保证排水的通畅性,确保地下室底板的稳定性和抗浮能力。
地下室抗浮预控措施施工阶段地下室抗浮对策地下室的抗浮设计满足的条件是建立在抗拔桩、地下室顶板覆土以及地下室结构自重、地上部分结构自重等因素的综合作用的基础上。
但是,在工程施工中,因受施工场地、施工条件的制约,覆土工作往往不能及时完成。
如果施工阶段没有采取有效的应对措施,受地下水位上升的影响,随着室内外水位差的增加,极有可能导致施工阶段的地下室结构因抗浮失效而出现局部的上浮情况发生,致使结构破坏,从而造成极大的经济损失和结构安全隐患。
因此,在施工阶段,做好地下室的抗浮措施,是一项十分重要的工作。
希望项目部能够引起足够重视。
公司技术部门结合施工中的有关经验和相关的技术资料,对地下室在施工阶段的抗浮工作,提出以下应对措施,供项目部参考。
1、按照图纸、施工图集的要求,严格控制抗拔桩的灌芯混凝土施工质量,保证设计要求的抗拔承载能力。
包括抗拔钢筋的规格、数量、直径、长度、混凝土的浇筑质量控制。
2、在后浇带底部预设300*300mm的排水盲沟,盲沟内用碎石填充。
3、在地下室后浇带的外墙部位,设置降水井,降水井的深度要和后浇带内的排水盲沟相对应。
当地下室的后浇带关闭后,对降水井内的水位进行监测,一旦超过警戒水位,应实时采取降水措施。
4、顶板结构施工完成后,应实时在顶板合适的部位设置抗浮观察标志,并做好原始观察记录。
当遭遇持续降雨、降水井不能满足降水要求时,加强抗浮观察。
一旦发现地下室有上浮现象发生时,实时奉告业主、设计、监理等单位。
必要时可采取在地下室底板开设泄压孔的方式,将室外水引入地下室以降低室内外的压力差,阻止地下室的进一步上浮带来的更大破坏。
5、地下室施工完成后,实时进行外围的土方回填。
回填土质需符合设计图纸和施工规范的要求,尽量选用渗水系数较小的粘土。
6、及时回填顶板覆土。
顶板覆土回填后,地下室满足了设计要求的抗浮条件,产生上浮的可能性就不复存在。
总工办:。
地下室抗浮的破坏形式及应对措施摘要:为了解决地下水浮力对地下室造成的抗浮破坏等影响,满足我国先进大密度的地下室建设需求,保障人的生命安全和财产安全,本文对地下室抗浮失效的原因进行了研究,探究了地下室抗浮的破坏形式及表现,并提出了防止抗浮失效的办法以及当出现抗浮破坏事故时的应对措施,供各位工程人员参考。
关键词:抗浮失效;措施;地下室引言:随着我国城市化、现代化进程不断推进,对地下空间的开发和利用已成为一种必然趋势。
但由于地下水浮力的作用,会对地下建筑结构造成一定压力,若是在建设过程中抗浮措施不当,将会造成地下室结构一定的破坏,严重时可能直接断裂和位移,在我国沿海地区曾出现过多起因地下水浮力而导致地下室破坏的事故,因此对抗浮形式和应对措施进行研究显得很有必要。
1.地下结构抗浮失效原因地下建筑物(构筑物)都需要抗浮结构设计和抗浮措施,特别是在地下水丰富的地区。
当地下水产生浮力时,会导致地面底板隆起、开裂、结构构件上浮等现象,造成巨大的经济损失。
地下结构抗浮失效事故是由于抗浮设计错误引起的,在进行结构设计时,对于抗浮水位的选取不当、计算中出现误差等,都会导致结构设计出现错误。
在进行设计时,若选取的是当地工程、勘探留下来的原始数据,有可能会存在一定的安全隐患。
在地下水不是很丰富的地区进行最高水位的确定,若该地出现过极少次数的洪涝灾害,按照当地水位的最高值来进行计算,会造成经济浪费,因为取值保守,工程造价也较高;但若不考虑该地强降水的可能,仅靠历史数据进行计算,在遇到不可测的洪涝时则会出现抗浮失效。
因此,抗浮水位的确定方法和准确性对工程有着深远的影响。
1.地下室抗浮破坏形式及特征1.整体抗浮失效整体抗浮失效是指当抗浮能力小于地下水浮力时,建筑物发生整体上浮的现象。
此时,地下室内力较小,结构构件通常不会发生损坏。
当地下水水位较高时,地下建筑物会受到较大浮力,当建筑物的重力小于地下水施加的浮力时,建筑物就有整体上浮被损坏的危险。
地下室抗浮力预控措施1. 地基加固:地下室建设前,进行充分的地基加固工程是非常重要的。
通过使用钢筋混凝土桩等方法,可以提高地基的稳定性,减小地下室受到浮力的影响。
地基加固:地下室建设前,进行充分的地基加固工程是非常重要的。
通过使用钢筋混凝土桩等方法,可以提高地基的稳定性,减小地下室受到浮力的影响。
2. 合理设计:在地下室的设计阶段,需考虑到地下水位的问题。
合理设置地下室的排水系统,以及增设窨井、排水管道等设施可以有效地控制地下水的压力,降低地下室的浮力。
合理设计:在地下室的设计阶段,需考虑到地下水位的问题。
合理设置地下室的排水系统,以及增设窨井、排水管道等设施可以有效地控制地下水的压力,降低地下室的浮力。
3. 防水施工:地下室的防水工程也是预防浮力的关键。
采用高质量的防水材料进行施工,并根据地下水位的变化进行相应的检修与维护,确保地下室的密封性。
防水施工:地下室的防水工程也是预防浮力的关键。
采用高质量的防水材料进行施工,并根据地下水位的变化进行相应的检修与维护,确保地下室的密封性。
4. 减少地下水位:在地下室施工前,可以通过降低地下水位的方法来减少地下室所受到的浮力。
一些常用的方法包括挖控水井、设置水泵抽水等。
减少地下水位:在地下室施工前,可以通过降低地下水位的方法来减少地下室所受到的浮力。
一些常用的方法包括挖控水井、设置水泵抽水等。
5. 监测与检查:定期对地下室的抗浮力措施进行监测与检查是必要的。
及时发现问题,并采取相应的修复措施,可以有效提高地下室的抗浮力能力。
监测与检查:定期对地下室的抗浮力措施进行监测与检查是必要的。
及时发现问题,并采取相应的修复措施,可以有效提高地下室的抗浮力能力。
以上是一些常见的地下室抗浮力预控措施,通过合理的设计、加固地基、防水施工等方法,可以有效地预防地下室因浮力而受到损坏的情况发生。
在实际项目中,还需根据具体情况采取适当的措施,以确保地下室的安全与可靠性。
(注意:以上信息仅供参考,具体实施时请根据实际情况和专业建议进行决策)。
高层建筑地下室结构设计中抗浮问题解决方法(1)在设计允许的情况下,尽可能提高基坑坑底的设计标高,间接降低抗浮设防水位。
高层建筑的基础底板多采用平板式筏板基础和梁板式筏板基础。
一般而言,平板式筏板基础的重量与梁板式筏板基础上填覆土的重量基本相当,但后者的基础高度一般要比前者高,在保证基顶标高不变的情况下,后者的基础埋深要大于前者。
从而相对提高了抗浮水位,故采用平板式筏板基础更有利于降低抗浮水位。
(2)楼盖提倡使用宽扁梁或无梁楼盖。
一般宽扁梁的截面高度为跨度的1/22~1/16,宽扁梁的使用将有效地降低地下结构的层高,从而相对降低了抗浮设防水位。
(3)增加地下室的层高来增加地下室的重量是解决地下室抗浮问题的一个直接有效的方法,但这种方法还应该结合地基土的承载力而定;在对主体结构的地基承载力进行深度修正时,增加地下室的层高可以提高主体结构的有效埋置深度,从而提高了主体结构修正后的地基承载力特征值。
①增加基础配重。
此种方法大致有以下3种情况:增加基础底板的厚度、增加基础顶面覆土厚度、基础顶面采用容重大且价格低廉的填料。
这三种方法的共同特点是:在增加基础配重用以解决抗浮问题的同时又不可避免的增加了基础的埋置深度,从而相对地提高了地下室抗浮设防水位的高度,因此它不是一种效率最高的方法。
②增加地下室顶板的厚度。
这种方法的优点是:在不增加基坑坑底标高的前提下,增加了地下室的重量,而且使用厚板后,地下室顶板的大板块之间可以不再设置次梁。
但此种方法的缺点是会略增加地下室顶板框架梁的负荷,而且由于板厚有限,这种方法解决抗浮问题的效果也是有限的。
(4)设置抗浮桩。
表面上看这是一种解决抗浮问题行之有效的方法,但仔细分析,这种方法也有一定的局限性,从结构受力方面讲,由于地下室的抗浮设防水位是根据拟建场地历年最高水位结合近几年的水位变化情况提出来的,即使是经过重新评估后确定的抗浮设防水位,也是按一定的统计规律得出的结论。
很显然,这种方法确定的地下水位在一般的情况下是很难达到的。
地下室底板抗浮措施(一)引言概述:地下室底板抗浮措施是在地下室施工中非常重要的一环。
地下室底板的抗浮设计是为了防止地下室土体和水压力的作用下底板浮起或变形,导致工程质量问题。
本文将从地下室底板的材料选择、底板结构设计、降低水压力等角度,阐述地下室底板抗浮措施的具体内容。
正文:一、材料选择1. 底板基础材料的选择:应选择具有较高强度和稳定性的混凝土材料。
2. 底板防水材料的选择:应选择具有良好防水性能的材料,如高强度防水卷材等。
3. 底板保温材料的选择:应选用具有良好保温性能和抗压强度的材料,如聚苯板等。
二、底板结构设计1. 底板厚度的设计:应根据地下室的使用功能、土体条件和地下水位等因素进行合理的厚度设计。
2. 底板钢筋布置:应按照规范要求进行钢筋的布置,以提高底板的抗拉强度。
3. 底板施工缝的设计:应合理设置底板的施工缝,以减少底板的收缩和温度变形。
三、降低水压力1. 底板防渗漏措施:应进行严密的防渗漏处理,如铺设防水层、加固承载层等。
2. 底板排水系统设计:应设计合理的排水系统,保证水从地下室底板迅速排出。
3. 地下室附加水压的考虑:在设计中要考虑地下室附近可能存在的附加水压,采取相应的措施进行处理。
四、环境因素考虑1. 土体密实度的检测:要对地下室周围土体的密实度进行检测,确保土体具有足够的稳定性。
2. 地下水位的监测:应进行地下水位的监测,及时采取措施保持地下水位稳定。
3. 地下室通风系统设计:应设计合理的通风系统,保持地下室的适宜环境。
五、其他相关措施1. 底板预应力设计:根据地下室结构和负荷情况,考虑进行底板的预应力设计。
2. 底板防辐射处理:根据需要,对地下室底板进行防辐射处理,确保使用安全。
3. 底板施工质量控制:在施工过程中,要严格控制底板施工质量,避免施工缺陷导致底板抗浮性能下降。
总结:地下室底板抗浮措施的设计与施工过程中,应根据具体的工程条件和需要,选择合适的材料,进行合理的结构设计,降低水压力,考虑环境因素,并采取相关措施进行补充。
浅论地下室结构抗浮技术措施
[摘要]本文结合多年的工作实践,对影响地下室抗浮因素进行分析,结合工程实践提出解决抗浮技术措施,以解决地下结构物的抗浮问题。
[关键词]地下室;抗浮;预防技术
中图分类号:b832.1 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)23-0125-01
1 影响地下室结构上浮因素
1.1 抗浮水位的影响与选取
建筑设防水位的确定对建筑物的安全和投资有着重要的影响。
对于水头差,黄志仑《关于地下建筑物的地下水扬力问题分析》中认为水头差为地下水位与基础底面的差值。
如高层楼房:假设其基础底面位于潜水层下h 处,由于水头差的存在,必然会有渗透,经过若干年,渗流将达到稳定。
假定原地面水位不变,若干年后的水头差应小于h,基础底面所受浮力就要减小。
而对于临时性构筑物如基坑工程,一般基坑开挖时采用支挡和隔水措施,基坑内外因水头差而形成渗流,水头差就更难确定。
在地面下数十米的深度内,存在多层地下水,其水头高差选择更要仔细研究,要确保安全情况下的经济合理。
1.2 地下室上部结构荷载取值
对于于上部结构重力g,应结合具体情况考虑:当地下室面积与上部主体结构面积相等时,可比较地下室水浮力与建筑总荷重的关
系,判断是否可能发生上浮。
但当上部主体建筑有裙房时,采用地下室总荷重只能计算到裙房的楼层;当地下室面积大于上部主体建筑±0.00层面积,或按裙房楼层比较浮力与建筑物总荷重,浮力大于建筑物总荷重时,应以竖向受力构件为单元分析浮力的平衡状态,特别是边柱、角柱和上部没有压重的单元;对于地下室层数较多而地上层数不多之建筑物,应慎重验算地下水之浮力作用,在验算建筑物抗浮能力时,应不考虑活载。
1.3 地下室刚度
地下室结构物在水浮力作用下是否产生不均匀上浮,板底荷载的实际分布和地下室整体刚度大小(即地下室整体变形协调能力大小)有很大影响。
对于高层建筑下的地下室结构,传统设计方法将底板上的高层主楼、低层裙房和纯地下车库分别与地下水浮力进行比较计算,而实际上诸多设计人员仅用建筑物基底的平均荷载(基底平均反力)与浮力比较来决定考虑结构上浮问题。
对于无上部结构地下室底板在水浮力作用下的内力计算,对筏板基础,如地基较均匀,基础底板刚度大,一般采用倒置的倒楼盖计算;如基础底板刚度较小,常按弹性地基梁计算,水浮力的影响较大。
基础在上部荷载作用下,产生盆形沉降的情况下,基底应力产生重分布。
边柱有较大的超荷载,而内柱有不同程度的卸载,即出现“架桥”作用。
2 地下室抗浮的常用措施
2.1 配重抗浮
小型水池一般不需要配重抗浮,因其池壁相距较近,再加上底板向外突出部分上部的土重和壁板与土的摩擦力,抗浮安全系数很容易满足规范要求。
配重抗浮一般有三种方法,一是在底板上部设低等级混凝土压重;二是设较厚的钢筋砼底板;三是在底板下部设低等级砼挂重。
2.2 锚固抗浮
锚固抗浮可分为锚杆和抗拔桩抗浮两类。
锚杆抗浮:锚杆是在底板和板下土层之间的拉杆,当底板下有坚硬土层且深度不大时,设锚杆不失为一种即简便又经济的方法;近年来,在饱和软粘土地基中,锚杆技术也得到发展应用。
锚杆抗浮要注意:一是当构筑物内无水时,锚杆处于受拉状态,当构筑物满水时,锚杆又处于受压状态,锚杆有可能受到反复拉压的作用;二是锚杆的施工需有专门的机械,施工前要进行试验,同时,较细的锚杆在施工时有一定的难度,如何控制钢筋偏移,如何使灌浆饱满、如何避免断杆等都是施工难题;三是当地下水有侵蚀性对锚杆的耐久性要求提高,这将在一定程度上限制其适用性。
本文工程实例将重点介绍锚杆抗浮的施工。
2.3 降水抗浮
其具体做法是在构筑物底板下设反滤层,在周围可设降水井,降水井和反滤层间用盲沟相连,使水的浮力可以自由释放,从而保证构筑物的稳定。
降水抗浮的关键问题是反滤层的设计,当土的颗粒较细时,应采取可靠措施防止土粒随地下水的涨落而进入反滤层,
引起反滤层堵塞而失去作用。
降水抗浮的优点是工程造价低。
但其可靠性差,如反滤层被堵塞,则水位很难降至底板以下。
该方法可通过延长后浇带的封闭时间,使水的压力从底板扩散到地下室内配合使用。
在后浇带封闭达到设计强度按设计要求及时顶板回土复压,使地下室抗浮系数大于1.05。
但该方法在施工过程要重点观测沉降变化,如有超出要求应立即采取措施。
3 工程实例
3.1 工程概况
某酒店,建筑面积5.8万m2,地下两层,地上十一层,框架结构。
单层地下室面积9800 m2,其中约3000 m2为没有上部塔楼的纯地下室,无覆土。
地质报告提供的地下水位为-1.500m。
地下二层底板板面标高-9.65m,底板厚300mm,采用φ500phc静压管桩桩基础。
该工程于2009年底主体施工完毕,进入装修阶段,没有进行上浮稳定验算即停止降水。
2010年2月进入雨季后,发现纯地下室部分上浮,最大上浮量达到195mm。
后经多方讨论计算决定采用预应力锚杆抗浮措施进行加固,但目前,土中抗浮锚杆的设计、施工和检测尚无明确的规范标准,主要参考《土层锚杆设计与施工规范》cecs22∶90,因此施工的过程检测及控制将成为重点。
3.2 锚杆的设计与试验
锚杆设计抗浮力经计算,工程单位面积上水浮力标准值为
42kn/m2,覆土、顶底板和墙柱等结构自重标准值为33kn/m2,结构
自重抗浮力分项系数取0.9,则单位面积上设计抗浮力标准值为12.3kn/m2。
考虑抗浮锚杆间距为3.0m,梅花形布置,则单根锚杆的抗浮力设计值为111kn。
取三根锚杆发生破坏前的荷载作为极限荷载,其平均值240kn作为抗拔锚杆的极限承载力,抗拔承载力设计值取为120kn大于
111kn。
3.3 施工工艺
测量定位→锚索编号→成孔→洗孔、下锚索→注浆→张拉、锁定→质量检验。
3.4 施工技术分析
成孔的水平方向偏差不大于50mm,垂直度偏差不大于1%,钻具直径为φ168mm;钻孔深度应超出设计深度不少于0.5m。
为了保证孔内泥浆较彻底洗净,在清水洗孔后应采用高压空气洗孔。
高压气管应伸至孔底,气管底端封死,底部500mm范围内布置4~5排出气孔,底部气管的直径应在φ10mm以上。
洗孔时,应从孔底洗起,慢慢来回转动出气管,并缓慢拔出气管,气管拔出的同时应通过注浆管从孔底注入水泥浆,水泥浆的水灰比为1.5:1,比重为1.3~1.4之间。
气管的拔出速度应控制在1m/min之内,每根锚索洗孔时间不小于10min。
4 结束语
地下建筑物的抗浮设计关系到结构使用年限内的安全问题,应根据工程地质资料、施工条件、地下情况进行周密计算、精心施工,
尤其注意施工阶段的抗浮问题。
本工程经抗浮加固后,经历了几次大暴雨和雨季的考验,没有上浮,抗浮措施达到预期的效果。
参考文献
[1] 许录明.抗浮锚杆在郑州市中孚广场工程中的应用[j]岩土工程界2005年(04)
[2] 贾金青,陈进杰.大型地下建筑抗浮工程的设计与施工技术[j]. 建筑技术2002,(05)。