多层建筑常用的几种基础形式分析
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建筑工程基础结构有哪几种形式?
建筑工程基础结构有哪几种形式?
1.条形基础:多用于单层或多层砌体结构;
2.独立基础:多用于框架结构或单独柱子的情况;
3.井格式基础:当地基条件较差,为了提高建筑物的整体性,防止柱子之间产生不均匀沉降,常将柱下基础沿纵横两个方向扩展连接起来,做成十字交叉的井格基础;
4.桩基础:当浅埋基础不能满足地基强度和变形要求时采用;
5.筏基础:常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑,以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况;
6.箱形基础:用于上、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时;部建筑物荷载大。
桩基础工程桩基础是高层建筑、工业厂房和软弱地基上的多层建筑常用的一种基础形式。
桩基础是由桩身和承台两部分组成的一种深基础。
桩按传力和作用性质不同,分为端承桩和摩擦桩两类。
端承桩是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载直接传给桩端的坚硬土层的桩。
摩擦桩是指沉入软弱土层一定深度,将建筑物的荷载传布到四周的土中和桩端下的土中,主要是靠桩身侧面与土之间的摩擦力承受上部结构荷载的桩。
桩按施工方法不同分为预制桩和灌注桩两类。
预制桩是在工厂或施工现场成桩,而后用沉桩设备将桩打入、压入、高压水冲入、振入或旋入土中。
其中锤击打入和压入法是较常见的两种方法。
灌注桩是在桩位上直接成孔,然后在孔内安放钢筋笼,浇筑混凝土而成桩。
根据成孔方法的不同,可分为钻孔,冲孔,沉管桩、人工挖孔桩及爆扩桩等。
预制桩施工预制桩具有制作方便、成桩速度快、桩身质量易于控制、承载力高等优点,并能根据需要制成不同形状、不同尺寸的截面和长度,且不受地下水位影响,不存在泥浆排放问题,是最常用的一种桩型。
预制桩的制作、起吊、运输和堆放一钢筋混凝土实心方桩的制作、起吊、运输和堆放混凝土预制桩断面主要有实心方桩和管桩两种常见形式。
实心方桩截面尺寸一般为200mm ×200mm~600mm×600mm。
单根桩长度取决于桩架高度,一般不超过27m。
如需打设30m 以上的桩,则应将桩分段预制,在打桩过程中逐段接长。
较短的实心桩多在预制厂生产,较长桩则多在现场预制。
桩的预制方法有并列法、间隔法、叠浇法和翻模法等。
现场预制桩多采用重叠法间隔制作,重叠层数根据地面承载能力和施工条件确定,一般不宜超过层。
场地应平整、坚实、做好排水,不得产生不均匀沉陷,桩和桩之间应做好隔离层上层桩或邻桩的混凝土浇筑应在下层桩或邻桩的混凝土达到设计强度的30%以后方可进行。
预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊。
主筋接头配置在同一截面内的数量应符合下列规定:当采用闪光对焊和电弧焊时,不得超过50%;同一根钢筋两个接头的距离应大于35d (d为主筋直径),且不小于500mm。
详解框架结构设计原理框架结构是多层建筑物最经常使用的结构形式之一,该结构以其传力明确而简捷的特点,被结构发明家所青睐。
主塔的构件受力形式以受弯为主,杆件可以采用各种延性材料,形成钢框架、钢筋混凝土框架、劲性混凝土框架、木框架等多种框架形式。
不论哪一种,其宏观剪应力状况是相同的。
在这里,以钢筋铸铁框架为例,阐述框架结构的各种特点。
框架结构房屋的在结构上组成框架结构的组合成包括梁、板、柱、以及基础。
梁与柱的节点为从刚节点,个别情况下做成半铰节点。
柱的基础多为刚性节点基础,有时做成铰节点。
框架结构属于超静定结构,在力学计算中,通常称之为刚架。
柱基座是框架的主要承重构件、抗侧向力构件,是框架的关键性构件。
框架结构的柱多为矩形,从室内看,一般突出于墙面。
近几年,随着计算技术的发展,也随着入们对于室内空间要求的提高,异型柱逐渐流行,“L”、“T”、“十”状的柱也有使用。
在一些大型建筑中,圆形柱也有采用。
梁梁在框架中起着双重作用,一方面梁承接着板的荷载,并将其传递至柱上所,并进而通过柱联结至基础;另一方面,梁也在协调着柱的内力,与柱共同承担竖向与发展水平荷载,这在框架各种荷载作用下的弯矩与剪上能,可以清楚地看到。
框架与框架之间的梁称为联系梁,理论上联系汪不承担荷载,仅仅连接框架。
实际上,联系梁也要调整框架不均匀的受力光滑作用,促使框架受力愈加均衡。
同时部分联系梁也着板所传来的荷载。
板瓦片板是不仅直接承担垂直荷载的构件,而且对于水平荷载,板所起到的作用也是十分重要的。
板是重要的确保板框架结构空间刚度的构件——板的平面内刚度极大,甚至可以被普遍认为是无穷大,因此可以起到对于各个柱所承担的侧向进行整体协调的作用,还可以有效平衡各个框架之间的受力不均匀。
在楼梯间处,由于没有连续的梁柱,生活空间刚度大大折减,要靠四角的存储空间柱来稳固这一不利空间,因此很多技术人员将楼梯间楼梯间四角的柱设计成相对较大的尺度。
梁与板一般采用钢筋混凝土整体钢筋,才能保证这些空间刚度,环保楼板不能满足要求,因此对于抗震地区,现浇楼板是必须的。
浅析多层住宅常用几种结构体系特点【摘要】住宅的结构是指住宅的承重骨架,其作用是保证住宅在使用期限内,把作用在住宅上的各种荷载或作用力,可靠地承担起来,同时在保证住宅的强度、刚度和耐久性的情况下,把所有的作用力可靠地传到地基中去。
文章主要探讨了多层住宅常用的结构体系。
【关键词】多层住宅;结构体系;建筑设计0.引言住宅建筑的形式由于有多种多样,加上其房间面积大小、开间进深以及组合方式的不同,相应采用的结构也就有所不同。
多层住宅的结构形式主要是以其承重结构所用的材料来划分的[1]。
一般可以分为砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构以及近年出现的多种新型复合结构等几种形式。
1.砖混结构砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、壁柱等采用砖或砌块砌筑,柱、梁、楼板、屋面板、析架等采用钢筋混凝土结构。
通俗地讲,砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构,又称混合结构。
因为砖混结构的主要承重结构是粘土砖,所以砖的形状及强度就决定了房屋的强度[2]。
一般情况下,砖的形状越规则,砖和砂浆的强度越高,灰缝越薄越均匀,砌体的强度就越高,房屋的安全性就越大。
砖混结构的优点主要表现在①由于砖是最小的标准化构件,对施工场地和施工技术要求低,可砌成各种形状的墙体,各地都可生产。
②它具有很好的耐久性、化学稳定性和大气稳定性。
③可节省水泥、钢材和木材,不需模板,造价较低。
④施工技术与施工设备简单。
⑤砖的隔音和保温隔热性要优于混凝土和其他墙体材料,因而在住宅建设中运用得最为普遍。
砖砌体混合结构按竖向荷载的承重结构类型可以分为横墙承重体系、纵墙承重体系、纵横墙承重体系、内框架承重体系和底部框架上部砖砌体承重体系。
2.钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构住宅是指房屋的主要承重结构,如柱、梁、板、楼梯、屋盖用钢筋混凝土制作,墙用砖或其他材料施工建造的房屋。
这种结构具有抗震性能好、整体性强、抗腐蚀、耐火能力强等优点,并且房间的开间、进深相对较大,室内活动空间也相应增加,室内空间分隔较自由[3]。
楼梯间和前室的知识楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯以及剪刀楼梯几种。
敞开梯间是低、多层建筑常用的基本形式。
楼梯典型的特征是,楼梯与走廊或大厅直接相通,未进行分隔,在发生火灾时不能阻挡烟气进入,而且可能成为向其他楼梯蔓延的主要通道,其特点是安全可靠程度不大,但方便使用。
封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间。
比敞开楼梯间安全,但因其只设有一道门,在火灾情况下人员进行疏散通道时难以保证不使烟气进入楼梯间,所以应对封闭楼梯间的使用范围加以限制。
防烟楼梯间是指在楼梯间入口处设有前室或阳台、凹廊,通向前室、阳台、凹廊和楼梯间的门均为防火门以防止火灾的烟和热进入楼梯间。
防火楼梯间设有两道防火门和防排烟设施,发生火灾时能作为安全疏散通道,是高层建筑中常用的楼梯间形式。
剪刀楼梯又称叠合楼梯或套梯,是在同一个楼梯间内设置了一对相互交叉、又相互隔绝的疏散楼梯。
其特点是同一个楼梯间内设有两部疏散楼梯,并构成两个出口,有利于在较为狭窄的空间内组织双向疏散。
室外楼梯是指在建筑外墙设置全部敞开的室外楼梯。
下面给大家提供图片给大家区分一下:1、前室面积在了解前室的面积之前,首先要知道的是什么是前室?即设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。
那下面图片举例:凹廊里面的一起占地面积都属于前室前室主要设于消防电梯出口处,供人员通行、疏散用的小房间或设于防烟楼梯间进口处防止火灾烟气进入防烟楼梯间的小房间。
在《建筑设计防火规范》中,对消防电梯前室、防烟楼梯前室、消防电梯与防烟楼梯间的合用前室的面积大小作了严格的规定。
前室其实在我们的日常生活中处处可见,是我们生活中不可缺少的一部分,其中前室面积的大小也是历年必考点之一。
涉及到各类前室的面积小编给大家总结了一个表格如下:详细介绍如下:1>其中消防电梯前室设计面积大小不应小于6.0m2;(仓库连廊、冷库穿堂或谷物简仓除外)2>防烟楼梯前室的使用:住宅建筑,不应小于4.5m2,公共建筑、高层厂房(仓库)里的面积大小不应小于6.0m2;与消防电梯合用前室时,住宅建筑,不应小于6.0m2,公共建筑高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;3>当剪刀楼梯间的前室不宜共用,共用时前室的使用面积不应小于6.0m2,楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12m2,切短边不应小于2.4m。
根据这学期的学习内容中,基础是建筑工程中最为重要的部分。
基础的设计与施工质量的好坏均直接影响到建筑物的安全性、经济性和合理性。
从安全性来分析,基础的质量好坏对建筑物安全性的影响是巨大的。
一旦发生地基与基础质量事故,对其补救和处理十分困难,有时甚至无法补救。
因地基基础质量问题造成的建筑物倾斜或倒塌的工程实例非常之多。
从合理性来分析,建筑物基础形式的合理选择是保证基础安全性和经济性的关键。
基础是保证建筑物安全和满足使用要求的关键之一,具有足够的强度和稳定性,并能抗御地下各种因素的侵蚀。
1.建筑物基础综述基础是建筑物的垂直承重构件与支撑建筑物的地基直接接触的部分。
在建筑工程上,把建筑物与土壤直接接触的部分称为基础。
把支撑建筑物重量的土层叫地基。
基础的状况既与其上部的建筑的状况有关,也与其下部的地基状况有关。
基础是建筑物最先建造的部分,它承受着建筑物的上部荷载,并将这些荷载传给地基。
从受力和传力的角度考虑,由于土壤单位面积的承载能力是有限的,上部结构通过基础将其荷载传给地基时,只有将基础底面积扩大,也就是减小基础底面上的压强,才能适应地基受力的要求。
但是,由于基础所采用的材料不同,其受力特征也不同,因此,并非由任意材料制作的基础都可以无限制地扩大其底面面积。
2.建筑物基础常用构造形式基础构造形式的确定随建筑物上部结构形式、荷载大小及地基土质情况而定。
在一般情况下,上部结构形式直接影响基础的形式,但当上部荷载增大,且地基承载能力有变化时,基础形式也随之变化。
建筑物基础的构造形式根据基础埋深的多少,基础可分为浅基础和深基础两大类。
浅基础:埋d>3~5cm或埋深与基础底面宽度b之比d/b<1.0 的基础为浅基础。
深基础:埋深d> 3~5cm、通常组要较特殊方法施工的基础称为深基础。
浅基础根据结构形式可分为条形基础、独立基础、筏形基础2.1条形基础条形基础是指基础长度远远大于其宽度的一种基础形式,也是混合结构建筑常用的基础的构造形式。
基础结构形式一、基础的分类基础分为浅基础和深基础两种类型。
浅基础一般指基础埋深3-5m,或者基础埋深小于基础宽度的基础,且只需排水,挖槽等普通施工即可建造的基础。
其基础竖向尺寸与其平面尺寸相当,侧面摩擦力对基础承载力的影响可忽略不计。
浅基础根据结构形式可分为扩展基础、联合基础、柱下条形基础、柱下交叉条形基础、筏型基础、箱型基础和壳体基础。
深基础是埋深较大,以下部坚实土层或岩层作为持力层的基础,其作用是把所承受的荷载相对集中地传递到地基的深层,而不像浅基础那样,是通过基础底面把所承受的荷载扩散分布于地基的浅层。
因此,当建筑场地的浅层土质不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求,而又不适宜采用地基处理措施时,就要考虑采用深基础方案了。
深基础有桩基础、墩基础、地下连续墙、沉井和沉箱等几种类型。
二、浅基础类型1、按基础刚度分类(1)刚性基础刚性基础是由砖、石、素混凝土或灰土等材料做成的基础。
(2)扩展基础图1 无筋扩展基础(刚性基础)当刚性基础不能满足力学要求时,可以做成钢筋混凝土基础,称为扩展基础。
柱下扩展基础和墙下扩展基础一般做成锥形和台阶形。
对于墙下扩展基础,当地基不均匀时,还要考虑墙体纵向弯曲的影响。
这种情况下,为了增加基础的整体性和加强基础纵向抗弯能力,墙下扩展基础可采用有肋的基础形式。
2、按构造分类浅基础按构造类型可分为四种:(1)独立基础:在建筑中,柱的基础一般都是独立基础。
(2)条形基础:墙的基础通常连续设置成长条形,称为条形基础。
(3)筏板基础和箱形基础:当柱子或墙传来的荷载很大,地基土较软弱,用单独墙下条形基础和柱下独立基础统称为扩展基础。
扩展基础的左右是把墙或柱下的荷载侧向扩展到土中,使之满足地基承载力的要求,扩展基础包括无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。
3、各浅基础形式介绍(1)墙下条形基础1)刚性条形基础:是墙基础中常见的形式,通常用砖或毛石砌筑。
为保证基础的耐久性,砖的强度等级不能太低,在严寒地区宜用毛石;毛石需用未风化的硬质岩石。
多层建筑基础选型分析多层建筑的基础选型是确保建筑物结构安全和牢固的重要环节。
在进行基础选型时,需要考虑多个因素,如土壤条件、建筑物类型、地震区域等,并选择适合的基础类型以满足建筑物的需求。
本文将对多层建筑基础选型进行分析。
首先,基础选型的首要考虑因素是土壤条件。
土壤承载力和稳定性对基础结构的选择具有决定性影响。
常见的土壤类型包括砂土、黏土、粉土等。
砂土属于较好的承载力土壤,适合选用浅基础,如扩展基础或肋式基础。
黏土和粉土则具有较差的承载力,需要选择深基础,如钢筋混凝土桩基或钢管桩基。
其次,建筑物的类型也是基础选型的考虑因素之一、不同类型的建筑物对基础的要求不同。
例如,高层建筑由于自身重量大、高度高,需要选择稳定性好且承载力强的基础类型。
常见的是选用深基础,如钢筋混凝土桩基或钢管桩基。
而低层建筑则可以选择浅基础,如传统的筏基或扩展基础。
另外,地震区域也是基础选型的重要考虑因素。
地震可能对建筑物产生较大的震动力,因此需要选择能够抵抗地震力的基础类型。
在地震区域,常见的基础类型为抗震基础。
抗震基础具有较好的抗震性能,能够在地震时减小建筑物倾覆的风险。
抗震基础一般采用混凝土或钢材构成的桩基,或者是混凝土构成的框架基础。
此外,基础选型还需要考虑建筑物的用途和周边环境。
例如,在河流附近或地下水位较高的地区,需要采用防水基础,以防止地下水对基础的侵蚀。
防水基础一般采用防水材料进行处理,如沥青、聚乙烯等。
在寒冷地区,还需要选择保温基础,以减少冬季的冷热损失。
综上所述,多层建筑基础选型需要综合考虑土壤条件、建筑物类型、地震区域以及建筑物用途等因素。
在基础选型时,需要根据具体情况选择合适的基础类型,以确保建筑物结构的安全和可靠。
多层建筑常用的几种基础形式分析多层建筑的基础形式是指建筑在地基上的结构形式,不同的基础形式会影响建筑物的稳定性和安全性。
下面将介绍几种常见的多层建筑基础形式。
1.基础板形式:基础板形式适用于地质条件较好的地区。
它的主要特点是整个建筑物的负荷通过基础板均匀地分散到地基土层上,从而保证建筑物的稳定性。
基础板一般呈矩形或圆形,在下部设有增强筋,以增加其刚度和强度。
基础板形式适用于容重均匀的建筑物,如住宅、商业综合体等。
2.独立基梁形式:独立基梁形式适用于单列或多列建筑物的基础设计。
它的特点是将建筑物的负荷通过梁分散到地基土层上,使得每一根梁都承受相同的荷载。
独立基梁形式适用于有地下室的建筑物,如地下停车场、地下商场等。
它可以提高地下室的稳定性和安全性。
3.连续墙基础形式:连续墙基础形式适用于地质条件较差、土层不够坚定的地区。
它的特点是通过连续墙将建筑物的负荷传递到地基土层上,以增加地基的稳定性。
连续墙基础形式适用于高层建筑、桥梁、大型机械设备等。
它可以有效地分散和承受荷载,提高建筑物的稳定性和安全性。
4.桩基础形式:桩基础形式是指将建筑物的负荷通过桩传递到地基土层上的基础形式。
桩一般是由混凝土或钢筋混凝土制成,在地基土层中深入地下,以增加地基的稳定性。
桩基础形式适用于地质条件较差、土层承载力较低的地区。
它适用于高层建筑、大型桥梁、坝体等。
桩基础形式可以提高建筑物的稳定性和安全性。
以上是几种常见的多层建筑基础形式,每种基础形式都有其适用范围和特点。
在设计多层建筑时,要根据地质条件、土层承载力、建筑物的结构特点等因素综合考虑,选择合适的基础形式,以确保建筑物的稳定性和安全性。
建筑结构的基本知识(工程技术角度)一、低层、多层建筑结构选型根据建筑结构的基本概念,如何将四大结构材料构成的各种类型的受力构件适当地组合起来,用以抵抗各类荷载的作用,以期构成一个安全、经济、完整的建筑结构体系,这就是结构选型的问题。
低层、多层建筑常用的结构形式有砖混、框架、排架等。
(一)砖混结构砖混结构是使用得最早、最广泛的一种建筑结构型式。
这种结构能做到就地取材,因地制宜,适合于一般民用建筑,如住宅、宿舍、办公楼、学校、商店、食堂、仓库等以及各种中小型工业建筑。
不同使用要求的混合结构,由于房间布局和大小的不同,它们在建筑平面和剖面上可能是多种多样的。
但是,从结构的承重体系来看,大体分为三种:纵向承重体系、横向承重体系和内框架承重体系。
1.纵向承重体系荷载的主要传递路线是:板一梁一纵墙一基础一地基。
纵向承重体系的特点:(1)纵墙是主要承重墙,横墙的设置主要为了满足房屋空间刚度和整体性的要求,它的间距可以比较长。
这种承重体系房间的空间较大,有利于使用上的灵活布置。
(2)由于纵墙确的荷载较大,因此赔上开门、开窗的划。
和位置都要受到一定脱。
(3)这种承重体系,相对于横向承重体系,楼盖的材料用量较多,墙体的材料用量较少。
纵向承重体纱适用于使用上要求有较大空间的房屋,或隔断墙位置可能变化的房间。
如教学楼、实验楼、办公楼、图书馆、食堂、工业厂房等。
2.横向承重体系荷载的主要传递路线是:板-横墙-基础-地基。
它的特点是:(1)横墙是主要承重墙,纵墙起围护、隔断和将横墙连成整体的作用。
一般情况下,纵墙的承载能力是有余的,所以这种体系对纵墙上开门、开窗的限制较少。
(2)由于横墙间距很短(一肌在3~4.5m之间),每一开间有一道横墙,又有纵墙在纵向拉结,因此房屋的空间刚度很大,整体性很好。
这中承重体系,对抵抗风力、地震作用等水平荷载的作用和调整地基的不均匀沉降,比纵墙承重体系有利得多。
(3)这中承重体系,楼盖做法比较简单、施工比较方便,材料用量较少,但是墙体材料有量相对较多。
多层建筑常用的几种基础形式分析1
多层建筑常用的几种基础形式分析
2.1 墙下条形基础。
常用的砖、毛石、混凝土刚性基础,主要是承受抗压强度,也承受抗拉、抗剪强度,但抗拉、抗剪强度不高。
基础内产生的拉应力、剪应力通过刚性角控制,使其不超过材料的允许值。
它一般适用于建造5层以下民用建筑及轻型生产用房,如果地基承载力较高,且地基比较均匀,层数还可以适当增加。
这种基础的特点是,造价低、施工快,通过地圈梁的加强,增强基础的整体刚度,能承受上部结构较大的荷载及适应一定的地基变形。
常用的钢筋混凝土柔性基础也是墙下条形基础的较好形式。
当上部结构荷载较大,地基承载力又较低,且地基又不很均匀,采用刚性基础往往会使基础断面过大,如果要保持浅基础,则基础露出地面,如果加深基础又要增加土方量基础造价。
即使采用刚性基础,也难避免在基础产生较大的抗拉、抗剪应力时,出现基础裂缝、不均匀下沉,以致引起上部结构墙体裂缝。
这时一般采用钢筋混凝土条形基础,它可以承受较大的弯矩和剪力,用基础断面大小和配筋量来满足受力要求。
如果地基不均匀,还可加肋梁,以增强抗弯能力,调整不均匀沉降。
一般6层以上民用建筑或轻型厂房可以采用这种基础。
2.2 独立基础。
刚性或柔性独立基础一般多用于柱下基础,根据柱荷载偏心距大小,基础断面可为方形或矩形。
当
柱距较大时,常为独立基础,这样较为经济。
为增强基础整体性,也可采用拉梁适当拉结,以增强适应地基变形和抗震能力。
多层建筑上部结构为框架体系时,如地基承载力较高,地基变形
较小,荷载及柱网分布较均匀,宜选用独立基础,但在纵横两个方向宜拉梁适当拉接。
拉梁断面选择要适当,不宜过大,可通过计算确定。
一般民用建筑中的内柱,多数可考虑采用独立基础,而不用条形基础,在满足承载力及变形要求下,其经济效果是较好的。
2.3 柱下条形基础及十字交叉基础。
当柱荷载较大或地基较差时,采用独立基础不能满足承载力要求,扩大基础面积又受到场地限制时,可考虑采用条形基础。
条形基础具有较大的刚度,对于调整不均匀沉降有良好的作用,但当柱距较大时,条基的刚度也差,调整不均匀沉降的能力也降低,所以选用柱下条形基础应控制在柱距不宜过大(6~7m)的条件下,能较好发挥作用。
当地基承载力较低而柱荷载又较大时,或地基变形和柱荷载的分布在两个方向都不均匀时,一方面要求扩大基础底面积,以满足承载和地基变形的要求,同时又要求基础具有较大刚度,来调整不均匀沉降,这时可考虑设置十字交叉基础。
十字交叉基础具有较大的空间刚度,是一种较好的基础形式,但它有自己的适用范围,不可任意滥用,只有当条形基础不能满足要求时,才采用十字交叉基础。
2.4 钢筋混凝土筏片基础。
当地基承载力较低,且地基土质不均匀,而上部结构荷载却很大,采用十字交叉基础,有的基础之间的空隙所剩无几,有的基础底面积重叠,已不能提供足够的基础底面积时,这时可采用筏片基础。
对于有地下室的结构,它本身不要求防水或防潮,筏片基础恰好就是地下室的底板结构。
当荷载不太大时,常采用平板式筏片;当荷载较大时,可采用梁板式筏片。
由于筏片基础的整体刚度较大,故能将各柱或墙体的
不均匀沉降调整得较为均匀。
对于某些不均匀地基,且土质又较软,应先进行地基处理。
提高地基承载力,减少地基的压缩性,再在处理过的地基上做筏片基础。
这种地基与基础同时结合考虑,技术和经济效果均较理想。
那种认为不管地基如何软弱和不均匀,只要做筏片基础就万无一失的想法是不全面的,实际工程中的教训还是有的,应引以为戒。
2.5 桩基础。
桩基础具有承载力高、沉降量小的特点。
一般建筑物应尽量采用浅基础,若地基变形和强度方面都无法满足要求时,则可采用此种形式的深基础。
下列情况可考虑采用桩基础:
1 建筑物上部结构荷载较大,而地基上部软弱,下部有可作为桩端持力层的坚实土层时;
2 天然地基上的浅基础沉降量过大,即使进行地基处理也不能满足建筑物要求时;
3 对较为重要的建筑物,虽然地基承载力尚好,但由于对控制沉降有较高要求,不允许有过大沉降,也可考虑采用;
4 对土层不很厚,土质又较差,如做条形基础,土方量较大,可考虑采用钻孔,灌注短桩。
基础选型一般宜先考虑天然浅基,这是因为浅基具有造价较低、施工方便的优点,当天然地基不能满足变形和强度要求时,才考虑桩基。
桩基的优点较多,但须结合建筑场地和地基情况选用,选用不当会提高造价,造成浪费,甚至得到相反的效果。
如果地基上部土层较好,下部软弱,桩通过较强土层支承于较弱土层上,反而会使建筑物沉降。
桩分为预制桩和灌注桩,而灌注桩又分为等径灌注桩和大直径扩底墩。
扩底墩的优点是承载力高,沉降小,造价低,一桩一墩,省去承台,能承受较大的竖向荷载及水平荷载。
此处爆扩短桩也有不少应用。