基础工程知识点
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基础工程知识点总结一、地基与基础的基本概念。
1. 地基。
- 定义:承受建筑物荷载的地层。
是建筑物的根基,它不是建筑物的组成部分。
- 分类。
- 天然地基:未经人工处理就可以满足设计要求的地基。
例如,在土质较好的地区,坚实的土层如岩石层、砂土层等可直接作为天然地基。
- 人工地基:当天然地基不能满足设计要求时,需要对地基进行加固处理,这种经过人工处理的地基称为人工地基。
如采用换土垫层法、强夯法等处理后的地基。
2. 基础。
- 定义:将建筑物的荷载传递给地基的下部结构。
它是建筑物的重要组成部分。
- 作用:承受上部结构传来的荷载,并将其扩散到地基中,保证建筑物的稳定和安全。
- 分类。
- 按材料分类。
- 砖基础:适用于地基较好、地下水位较低的多层砖混结构建筑。
具有取材方便、造价低廉等优点,但强度和耐久性相对较差。
- 混凝土基础:包括素混凝土基础和钢筋混凝土基础。
素混凝土基础适用于受压为主的基础,钢筋混凝土基础则可承受较大的弯矩和拉力,适用于上部结构荷载较大、地基承载力较低的情况。
- 毛石基础:用未加工的毛石和水泥砂浆砌筑而成,适用于山区等石材丰富的地区,抗压强度较高,但整体性较差。
- 按构造形式分类。
- 独立基础:常用于柱下,当柱的荷载较小时,采用独立基础可以减少基础之间的相互影响。
形式有阶梯形独立基础、锥形独立基础等。
- 条形基础:当建筑物为砖混结构,墙体承重时,常采用条形基础。
它沿着墙体方向连续设置,可将墙体荷载均匀地传递给地基。
- 筏板基础:当建筑物上部荷载较大,地基承载力较低,柱下独立基础或条形基础不能满足要求时采用。
筏板基础是一块整体的钢筋混凝土板,可将建筑物的荷载均匀地分布到地基上。
- 箱形基础:由钢筋混凝土顶板、底板和纵横交错的隔墙组成的空间结构。
它的整体性好、刚度大,能有效地调整地基的不均匀沉降,常用于高层建筑或对沉降要求严格的建筑物。
二、地基土的工程性质。
1. 土的三相组成。
- 土由固体颗粒(固相)、水(液相)和空气(气相)组成。
基本工程知识点总结工程是一门综合性很强的学科,涉及到建筑、交通、水利、能源等多个领域。
本文将从建筑工程、土木工程、交通工程、水利工程、电力工程等方面,对工程的基础知识进行总结。
一、建筑工程建筑工程是利用各种材料和技术,按照一定的规划和设计,来建造各种房屋和建筑物的过程。
在建筑工程中,需要考虑材料的选择、结构的设计、施工工艺等方面的问题。
1.1 建筑材料建筑材料是建筑工程的基础,主要包括水泥、钢筋、砖块、木材、玻璃、涂料等。
不同的建筑材料具有不同的特性,需要根据建筑的具体要求来选择。
1.2 结构设计建筑物的结构设计是为了保证建筑物的安全和稳定。
结构设计师需要考虑如何合理地分配承重,以保证建筑物在自然灾害等情况下也能保持稳固。
1.3 施工工艺施工工艺是建筑施工的关键环节,涉及到材料的运输、堆放、搭建等一系列工序。
良好的施工工艺能够提高施工效率,减少安全事故的发生。
二、土木工程土木工程是利用土木材料,如土石、木材、钢筋混凝土等,进行土地开发和工程建设的学科。
土木工程主要包括地基工程、结构工程、地质工程等方面。
2.1 地基工程地基工程是土木工程中的基础工程,主要涉及到地基的选址、处理、加固等方面。
合理的地基工程能够保证建筑物的稳定和安全。
2.2 结构工程结构工程是土木工程中的核心工程,涉及到建筑物的结构设计、施工等方面。
结构工程师需要考虑如何设计合理的结构,以保证建筑物在使用中的安全性。
2.3 地质工程地质工程是研究地球物质在建筑物工程中的应用的学科,主要包括地质调查、地质监测、地震工程等方面。
地质工程是土木工程中的关键环节,对建筑物的稳固性和安全性起着重要作用。
三、交通工程交通工程是研究交通设施、交通运输系统和交通管理等问题的学科,主要包括道路工程、桥梁工程、铁路工程、港口工程等方面。
3.1 道路工程道路工程是交通工程中的基础工程,主要包括道路设计、路基工程、路面工程、路基材料等方面。
合理的道路工程能够提高交通效率,减少交通事故的发生。
基础工程第五版知识点总结基础工程是指建筑物的基础设施,是建筑工程中非常重要的一部分。
基础工程的设计和施工质量直接影响着建筑物的安全性和稳定性。
因此,建筑工程领域的从业人员都应该对基础工程有着深入的了解。
本文将对基础工程第五版的知识点进行总结,包括基础工程的类型、设计与施工流程、相关规范和标准、常见问题与解决方法等方面。
一、基础工程的类型基础工程按照其形式可以分为浅基础和深基础两种类型。
浅基础是指埋置在地面以上一定深度内的基础,包括桩基础、筏基础、扩展基础等。
深基础是指埋置在地面以下一定深度内,以承担建筑物荷载的基础,包括桩基础、嵌岩基础、复合土工格栅等。
二、基础工程的设计与施工流程1. 设计流程:基础工程的设计流程包括勘察、地质分析、基础类型选择、计算和分析、施工工艺等。
勘察是基础工程设计的第一步,需要对地质情况、地下水情况、地表情况进行全面仔细的调查和分析。
地质分析则是针对地质条件进行分析,包括土质、地层分布、地下水情况等。
在设计中需要根据实际情况选择合适的基础类型,进行详细的计算和分析,确定基础尺寸、承载力和变形控制要求。
最后,需要对施工工艺进行详细的设计和规划,确保基础能够安全、合理地施工。
2. 施工流程:基础工程的施工流程包括开挖、材料搅拌、浇筑、养护等环节。
在开挖阶段,需要按照设计要求进行地面开挖和基础坑的开挖。
材料搅拌是指将混凝土、水泥、砂、石等原材料按照一定的比例进行搅拌,制成混凝土。
浇筑是指将混凝土进行浇灌到基础坑中,根据需要进行振捣、夯实等工艺。
养护是指在混凝土浇筑后对其进行养护,保证其充分硬化和强度发挥。
三、相关规范和标准基础工程的设计与施工需要严格按照相关的规范和标准进行。
其中包括《建筑基础规范》、《建筑基础设计规范》、《地基与地基处理工程技术规范》等。
这些规范和标准包括了基础工程的设计、施工、验收等方面的要求,对基础工程进行了严格的规范,确保其安全、可靠地进行设计和施工。
基础工程知识点总结基础工程是建筑工程中最重要的一环,它直接关系到建筑物的安全和稳定。
在建筑工程中,基础工程的作用是承载建筑物的重量,将建筑物的荷载传递到地基,通过扩大基础面积来降低土壤的承载压力,从而保证建筑物的稳定性。
基础工程的种类根据不同的地质条件和建筑物类型,基础工程可以分为浅基础和深基础两种类型。
浅基础适用于地基较好、土质坚实的地区,主要包括筏式基础、桩基础和扩大基础等。
而深基础适用于地基较差、土质松软的地区,主要包括桩基础、地下连续墙和钢管桩等。
此外,基础工程还包括基桩、基梁、地下室等。
基础工程的设计原则基础工程的设计应符合以下原则:一是保证建筑物的安全稳定,承载建筑物的荷载和地震力,避免基础沉降和开裂。
二是确保基础的经济合理,通过减小截面、采用适当的材料和改变施工方法降低成本。
三是保证基础施工的施工供给,减少土方开挖和减小基础尺寸,提高基地利用率。
基础工程的施工要点基础工程的施工有以下几个关键要点:一是选择合适的基础类型和施工方法,例如选择打桩基础、钻孔灌注桩或者桩梁基础。
二是合理控制基础设计厚度和截面尺寸,根据建筑物的荷载分布,确定基础的厚度和截面尺寸。
三是保证基础的整体性和稳定性,在基础施工过程中采用加固和支护措施,确保基础的整体结构和稳定性。
基础工程的质量验收基础工程的质量验收应包括以下内容:一是基础的尺寸和位置,应检查基础的截面尺寸和深度,保证基础的准确性和稳定性。
二是混凝土的质量和配合比,应根据设计要求对混凝土进行抽检,检查混凝土的质量和配合比。
三是基础的强度和稳定性,应进行基础的静载试验和动载试验,检查基础的强度和稳定性。
四是基础的防水和耐久性,应对基础进行防水处理和耐久性检查,确保基础的使用寿命。
基础工程的常见问题及解决方法基础工程中常见的问题包括基础沉降、裂缝、变形、渗水等。
解决方法包括采取防止过于深井,创造更小的桩头变移推大桩竖向承压许用荷载的方法,还有进一步分析压力的方法基础工程的施工质量管理基础工程的施工质量管理包括施工前准备、土方开挖、基础浇筑和竣工验收等阶段。
第一章绪论第二章基础工程:研究下部结构物与岩土相互作用共同承担上部结构物所产生各种变形与稳定问题。
持力层:在地基基础设计时,直接承受基础荷载的土层。
(持力层受附加应力影响,随深度增加而减小;当附加应力与自重应力之比满足一定条件时,此时深度为持力层底面)下卧层:承受压力的这一部分为持力层;持力层以下部分为下卧层。
(注:根据承受荷载不同,持力层和下卧层也不同)地基:建筑物的全部荷载都由它地层来承担,受建筑物影响的那一部分地层。
地基可分为:①天然地基:开挖基坑后可以直接修筑基础的地基;②人工地基:不能满足要求而需要事先进行人工处理的地基。
基础:建筑物向地基传递荷载的下部结构。
基础的作用:扩散压力;传递压力;调整地基变形;抗滑或抗倾覆及减振。
基础可分为:①浅基础:指埋深不大的基础(d<5m);(1)采用常规施工方法修建;大开挖——降水——建造基础——回填土(2)不计基础侧面的摩擦力。
②深基础:对于浅层土质不良,需要利用深处良好地层;(1)采用专门的施工方法和机具建造的基础;(2)计算承载力时需要计入基础侧面的摩擦力。
③深浅结合的基础:桩——筏基础、桩——箱基础。
地基基础设计方案:①天然地基上的浅基础(优先选用)——天然地基②人工地基上的浅基础③天然地基上的深基础④深浅结合的基础(桩-筏基础、桩-箱基础)对地基基础设计的基本要求:①地基承载力要求②地基变形要求③基础强度、刚度、耐久性要求④对坝基,有抗渗要求。
基础分类:地基液化:——液化层常采用原位测试方法来判别。
地震液化在地质上有如下的宏观现象:①喷水冒砂:土体中剩余孔隙水压力所产生的管涌所导致的水和砂在地面上喷出。
②地下砂层液化:地基中某些砂层,在其上虽覆盖有一定厚度的非液化土层,但当地震烈度大于7度时,地下饱和砂层可发生液化,地基的强度降低。
液化土层的判别:影响土层液化的主要因素有振动强度、透水性、密度、粘性、静应力状态等。
当地基内存在如下土层特点时应注意:(1)若土的密度大,振动下体积收缩的趋势小,不易液化。
工程基础知识点总结一、工程基础概念1. 工程的定义工程是指把科学技术、经济、环境、社会和管理等多种因素综合运用,以解决实际问题为目的,组织实施相应的活动,和达到一定的目标。
2. 工程的分类工程可以按不同的分类方式进行划分,常见的分类方式包括按用途分、按性质分和按规模分等。
按用途分可以分为土木工程、电气工程、机械工程和化工工程等;按性质分可以分为建筑工程、交通工程、水利工程和环保工程等;按规模分可以分为大型工程、中型工程和小型工程等。
3. 工程基础的重要性工程基础是指在工程实践中,为解决现实问题,必须要具备的基本知识和技能。
工程基础对于工程实践的顺利进行和进步是至关重要的。
二、工程基础知识点1. 数学基础工程中的数学基础包括微积分、线性代数、概率论和数理统计等,这些数学知识对于工程中的问题建模、分析和求解至关重要。
2. 物理基础物理基础是工程中不可或缺的一部分,包括力学、热力学、电磁学和光学等,这些知识对于工程中的材料选择、结构设计和能源利用等具有重要的指导意义。
3. 化学基础化学基础是工程中涉及到化学反应、催化剂和材料制备等方面的知识,对于化工工程、材料工程和环保工程等领域具有重要的应用价值。
4. 计算机基础计算机基础包括计算机编程、数据结构和算法等知识,这些知识对于工程中的模拟计算、数据处理和系统控制等方面具有重要的作用。
5. 工程力学工程力学是土木工程和机械工程等领域的基础学科,包括静力学、动力学、材料力学和结构力学等内容,对于工程中的结构设计和受力分析等方面起着至关重要的作用。
6. 工程地质学工程地质学是土木工程、矿业工程和地质工程等领域的基础学科,包括地质基本概念、地质调查和地质工程勘察等内容,对于工程地质灾害的防治和地下工程的设计具有重要的指导作用。
7. 工程材料工程材料包括金属材料、非金属材料和复合材料等,对于工程材料的选择、使用和性能测试等具有重要的意义,是工程中不可或缺的一部分。
1. 极限状态可分为承载能力极限状态和正常使用极限状态。
2. 承载能力极限状态:这种极限状态对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载大变形。
3. 正常使用极限状态:这种极限状态对应于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定的限值。
5. 为保证建筑物的安全与正常使用,根据建筑物的安全等级和长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计和计算应满足下述三项基本原则:①在防止地基土体剪切破坏和丧失稳定性方面,应具有足够的安全度。
②控制地基的变形,使之不超过建筑物的地基变形允许值,以免引起基础和上部结构的损坏或影响建筑物的正常使用功能和外观。
③基础的材料、形式、尺寸和构造除应能适应上部结构、符合使用要求,满足上述地基承载力和变形要求外,还应满足对基础结构的强度、刚度和耐久性要求。
6. 建筑地基设计规范规定对于丙级建筑物可不作地基变形验算,但是存在哪些情况时,仍应作地基变形验算?①地基承载力特征值小于130kPa,且体型复杂的建筑;②在基础上及其附近由地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降;③软弱地基上大建筑物存在偏心荷载时;④相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时;⑤地基有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。
7. 对于承受动荷载的基础,则不宜选择饱和疏松的粉细砂作为持力层,以免这些土层由于振动液化而丧失承载力,造成基础失稳。
10. 设计冻深:系采用在地面平坦,裸露,城市之外的空旷场地中不少于10年实测最大冻深的平均值。
11. 局部倾斜:指砌体承重结构沿纵向6-10m内基础两点的沉降差与其距离的比值。
12. 基础底板受力钢筋直径不应小于10mm ,间距不大于200mm ,也不宜小于100mm 。
13. 在进行设计时可以采取哪些措施调整建筑物的局部标高?①根据预估沉降,适当提高室内地坪和地下设施的标高;②将相互有联系的建筑物各部分(包括设备)中预估沉降较大者的标高适当提高;③建筑物与设备之间应留有足够的净空;④有管道穿过建筑物时,应留有足够尺寸的孔洞,或采用柔性管道接头。
房地产基础工程知识点总结1. 土地开发土地开发是房地产基础工程中的第一步,它包括了土地的选址、勘察、测量和规划等工作。
在进行土地开发前,要进行充分的市场调研和规划设计,以及对土地的自然环境和土地用途的分析。
2. 土地平整土地平整是指对土地进行平整、夯实和排水处理,使土地成为适合建房的基础。
3. 土木工程土木工程是指建筑工程中所涉及到的土木相关技术,包括土方工程、基础工程、地基处理、地下结构工程等。
4. 地基处理地基处理是指对地基进行加固、防渗、排水等处理,以提高地基的承载能力和稳定性。
5. 地下室地下室是指建筑物下方的地下空间,常用于停车场、储藏室或工作室等用途。
建设地下室需要对地下空间进行顶、墙、地板等结构的设计和施工。
6. 地基基础地基基础是指建筑物的基础工程,用于承受建筑物的重力和抗震力,常见的地基基础包括承台基础、桩基础、板式基础等。
7. 楼层结构楼层结构是指建筑物的上部结构,包括楼板、梁、柱等部分。
楼层结构的设计和施工需要考虑建筑物的承载能力、使用功能和安全性等因素。
8. 钢结构钢结构是指使用钢材构成的建筑结构,具有轻、强、抗震等优点,常用于大跨度、高层建筑的结构中。
9. 预应力混凝土预应力混凝土是指在混凝土构件中预先施加一定的拉应力,以提高混凝土的承载能力和抗裂性能。
10. 钢筋混凝土钢筋混凝土是指以钢筋为骨架的混凝土结构,常用于建筑物的梁、柱、板等部分。
11. 墙体结构墙体结构是指建筑物的外墙和内隔墙等部分,常用于承受建筑物的风压、自重和隔音等功能。
12. 建筑装饰建筑装饰是指建筑物内外的装饰材料、艺术装饰和装饰构件等,用于提高建筑物的美观和舒适性。
13. 地下管线地下管线是指建筑物下方的各种管线,包括给水管、排水管、燃气管等,需要考虑管线的敷设深度、材料选择和防腐保温等因素。
14. 绿化景观绿化景观是指建筑物周围的植被和景观设计,用于改善建筑环境、提高空气质量和增加人的舒适感。
15. 室内装修室内装修是指建筑物内部的装修设计和施工,包括墙面装饰、地面铺设、门窗安装等。
刚性角的概念、直立层、塌落层、板桩墙计算土压力的确定主动土压力被动土压力,土压力计算模式、土压力的实际分布第一章名词解释1.地基:承受建筑物荷载应力与应变不能忽略的土层。
(有一定深度和范围)2.基础:埋入土层一定深度并将荷载传给地基的建筑物下部结构。
3.持力层:直接支撑建筑物基础的土层。
4.下卧层:持力层下部的土层填空1, 基础包括浅基础、深基础、深水基础2,浅基础包括刚性扩大基础、柔性扩大基础3,深基础包括桩基础、沉箱基础、沉井基础、地下连续墙刚性扩大基础柔性扩大基础桩基础沉井基础基础深基础沉箱基础地下连续墙I深水基础简答4, 基础工程设计计算的原则1、基础底面的压力小于地基承载力容许值;2、地基及基础的变形值小于建筑物要求的沉降值;3、地基及基础的整体稳定性有足够保证;4、基础本身的强度、耐久性满足要求。
需要看书理解:P11公式(1-7)第二章(第四节需要看书名词解释1.浅基础:将埋置深度较浅(一般在数米以内),且施工相对简单的基础。
2.天然地基:没有经过人为加固处理的地基3.人工地基:需人工加固的软弱地基4.板桩墙支护概念:在基坑开挖前先垂直打入土中至坑底以下一定深度,然后边挖边设支撑,开挖基坑过程中始终是在板桩支护下进行。
5.刚性角:自墩台身边缘处的垂线与基地边缘的连线间的最大夹角填空1.天然地基浅基础根据受力条件及构造可分为刚性基础(也称无筋扩展基础)和钢筋混凝土扩展基础两大类。
2.作为刚性基础,每边扩大的最大尺寸应受到材料刚性角的限制。
3.旱地上基坑开挖:无围护基坑、有围护基坑4.有围护基坑断面形式:一字形、槽形和2字形三种o— __________ 口―干_时时4一字形槽形Z字形5.有围护基坑支撑方式:无支撑式、支撑式和锚撑式a) G J)天支撑单支撑多支撑锚探6.基坑排水的常用方法:表面排水法、井点法降低地下水位7.围堰的种类:有土围堰、草(麻)袋围堰、钢板桩围堰、双壁钢围堰和地下连续墙围 +叵笺♦I女。
刚性角的概念、直立层、塌落层、板桩墙计算土压力的确定主动土压力被动土压力,土压力计算模式、土压力的实际分布
第一章
名词解释
1.地基:承受建筑物荷载应力与应变不能忽略的土层。
(有一定深度和范围)
2.基础:埋入土层一定深度并将荷载传给地基的建筑物下部结构。
3.持力层:直接支撑建筑物基础的土层。
4.下卧层:持力层下部的土层
填空
1.基础包括浅基础、深基础、深水基础
2.浅基础包括刚性扩大基础、柔性扩大基础
3.深基础包括桩基础、沉箱基础、沉井基础、地下连续墙
简答
4.基础工程设计计算的原则
1、基础底面的压力小于地基承载力容许值;
2、地基及基础的变形值小于建筑物要求的沉降值;
3、地基及基础的整体稳定性有足够保证;
4、基础本身的强度、耐久性满足要求。
需要看书理解:P11公式(1-7)
第二章(第四节需要看书)
名词解释
1.浅基础:将埋置深度较浅(一般在数米以内),且施工相对简单的基础。
2.天然地基:没有经过人为加固处理的地基
3.人工地基:需人工加固的软弱地基
4.板桩墙支护概念:在基坑开挖前先垂直打入土中至坑底以下一定深度,然后边挖边设支
撑,开挖基坑过程中始终是在板桩支护下进行。
5.刚性角:自墩台身边缘处的垂线与基地边缘的连线间的最大夹角
填空
1.天然地基浅基础根据受力条件及构造可分为刚性基础(也称无筋扩展基础)和钢筋混凝
土扩展基础两大类。
2.作为刚性基础,每边扩大的最大尺寸应受到材料刚性角的限制。
3.旱地上基坑开挖:无围护基坑、有围护基坑
4.有围护基坑断面形式:一字形、槽形和Z字形三种
5.有围护基坑支撑方式:无支撑式、支撑式和锚撑式
6.基坑排水的常用方法:表面排水法、井点法降低地下水位
7.围堰的种类:有土围堰、草(麻)袋围堰、钢板桩围堰、双壁钢围堰和地下连续墙围
堰等。
8.设计与计算的主要内容:基础埋置深度的确定、刚性扩大基础尺寸的拟定、地基承载力
验算、基底合力偏心距验算、基础稳定性和地基稳定性验算、基础沉降验算
简答
1.浅基础的特点
特点:施工一般采用敞开挖基坑修筑基础的方法,故亦称为明挖基础。
设计计算时可以忽略基础侧面土体对基础的影响,基础结构形式和施工方法也较简单。
2.无围护基坑
当基坑较浅,地下水位较低或渗水量较少,不影响坑壁稳定时,坑壁可不加围护,此时可将坑壁挖成竖直或斜坡形。
竖直坑壁只有在岩石地基或基坑较浅又无地下水的硬黏土中采
用。
(理解)
要求:在一般土质条件下开挖基坑时,应采用放坡开挖的方法,基坑深度在5m以内,施工期较短,地下水在基底以下,且土的湿度接近最佳含水量,土质构造又较均匀时,基坑坡度可参考下表选用。
3.表面排水法适用情况:
一般土质条件下均可采用。
但当地基土为饱和粉细砂土等黏聚力较小的细粒土层时,由于抽水会引起流砂现象,造成基坑的破坏和坍塌,因此当基坑为这类土时,应避免采用表面排水法。
4.表面排水法的概念:在基坑整个开挖过程及基础砌筑和养护期间,在基坑四周开挖集水
沟汇集坑壁及基底的渗水,并引向一个或数个比集水沟挖得更深一些的集水坑,集水沟和集水坑应设在基础范围以外,在基坑每次下挖以前,必须先挖沟和坑,集水坑的深度应大于抽水机吸水龙头的高度,在吸水龙头上套竹筐围护,以防土石堵塞龙头。
(理解)
5.井点法降低地下水位特点:井管范围内的地下水不从基坑的四周边缘和底面流出,而是
以相反的方向流向井管,因而可以避免发生流砂和边坡坍塌现象,且由于流水压力对土层还有一定的压密作用
6.井点法降低地下水位适用情况:适用于渗透系数为(0.1~80)m/d的砂土。
对于渗透
系数小于0.1m/d的淤泥、软黏土等则效果较差,需要采用电渗井点排水或其它方法。
7.基坑稳定性验算原则:板桩有足够的入土深度以增大渗流长度,减少向上动水力。
8.基础埋置深度的确定考虑因素:必须综合考虑地基的地质和地形条件、河流的冲刷程度、
当地的冻结深度、上部结构形式以及保证持力层稳定所需的最小埋深和施工技术条件、造价等因素。
需要看书理解:P46
第三章
名词解释
1.正循环:即在钻进的同时,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔
内,泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池,钻渣在此沉淀而泥浆仍进入泥浆池循环使用。
2.反循环:泥浆从钻杆与孔壁间的环状间隙流入孔内,来冷却钻头并携带沉渣由钻杆内腔
返回地面的一种钻进工艺
填空
1.桩基础按承台位置可分为高桩承台基础和低桩承台基础(简称高桩承台、低桩承台)
2.正循环旋转钻机所用钻头:a)鱼尾钻头b)笼式钻头c)刺猬钻头
3.反循环旋转钻孔(尺寸单位:mm)a)三翼空心单尖钻锥;b)牙轮钻头
4.钻孔的方法:旋转钻进成孔、冲击钻进成孔、冲抓钻进成孔
5.钻孔过程中容易发生的质量问题:塌孔、缩孔、斜孔
6.清孔目的是除去孔底沉淀的钻渣和泥浆,以保证灌注的钢筋混凝土质量,确保桩的承载
力。
7.清孔的方法:抽浆清孔、掏渣清孔、换浆清孔
8.灌注水下混凝土的施工方法:直升导管法
简答
1.护筒的作用:
(1)固定桩位,并作钻孔导向;
(2)保护孔口防止孔口土层坍塌;
(3)隔离孔内孔外表层水,并保持钻孔内水位高出施工水位以稳固孔壁。
因此埋置护筒
要求稳固、准确。
1.护筒的埋设方法:
可采用下埋式(适于旱地埋置a )、上埋式(适于旱地或浅水筑岛埋置b、c)和下沉埋设(适于深水埋置d)。
2.泥浆的作用:
(1)在孔内产生较大的静水压力,可防止坍孔;
(2)泥浆向孔外土层渗漏,在钻进过程中,由于钻头的活动,孔壁表面形成一层胶泥,具有护壁作用,同时将孔内外水流切断,能稳定孔内水位;
(3)泥浆比重大,具有挟带钻渣的作用,利于钻渣的排出。
此外,还有冷却机具和切土润滑作用,降低钻具磨损和发热程度。
3.正循环的特点
正循环成孔设备简单,操作方便,工艺成熟,当孔深不太深,孔径小于800cm时钻进效率高。
当桩径较大时,钻杆与孔壁间的环形断面较大,泥浆循环时返流速度低,排渣能力弱。
如使泥浆返流速度增大到0.20m/s~0.35 m/s,则泥浆泵的排出量需很大,有时难以达到,此时不得不提高泥浆的相对密度和粘度。
但如果泥浆密度过大,稠度大,则难以排出钻渣,孔壁泥皮厚度大,影响成桩和清孔
4.反循环的特点
由于钻杆内腔断面积比钻杆与孔壁间的环状断面积小得多,因此,泥浆的上返速度大,一般可达2 m/s ~3 m/s多,是正循环工艺泥浆上返速度的数十倍,因而可以提高排渣能力,减少钻渣在孔底重复破碎的机会,能大大提高成孔效率。
但在接长钻杆时装卸较麻烦,如钻渣粒径超过钻杆内径(一般为120mm)易堵塞管路,则不宜采用。
5.钻孔过程中容易发生的质量问题的处理方法
处理方法:在偏斜处吊放钻头,上下反复扫孔,直至把孔位校直;或在偏斜处回填砂黏土,待沉积密实后再钻。
6.双壁钢围堰
双壁钢围堰一般做成圆形结构,它本身实际上是个浮式钢沉井。
井壁钢壳是由有加劲肋的内外壁板和若干层水平钢桁架组成,中空的井壁提供的浮力可使围堰在水中自浮,使双壁钢围堰在漂浮状态下分层接高下沉。
在两壁之间设数道竖向隔舱板将圆形井壁等分为若干个互不连通的密封隔舱,利用向隔舱不等高灌水来控制双壁围堰下沉及调整下沉时的倾斜。
井壁底部设置刃脚以利切土下沉。
如需将围堰穿过覆盖层下沉到岩层而岩面高差又较大时,可做成如图3-34所示高低刃脚密贴岩面。
双壁围堰内外壁板间距一般为1.2m~1.4m,这就使围堰
刚度很大,围堰内无需设支撑系统
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第四章(不考虑计算)
荷载的传递过程、单桩承载力的竖向分析、单桩承载力弹钢性桩的确定、横向分析:单排假定、Mz、Qz、、多排:外力分配
第五章
1.按沉井的施工方法分类:一般沉井、浮运沉井
2.按沉井的建筑材料分类:混凝土沉井、钢筋混凝土沉井、竹筋混凝土沉井
简答
1.泥浆润滑套:泥浆润滑套是借助泥浆泵和输送管道将特制的泥浆压入沉井外壁与土层之
间,在沉井外围形成有一定厚度的泥浆层。
主要利用泥浆的润滑减阻,降低沉井下沉中的摩擦阻力。
2.壁厚压气沉井法
它是通过对沿井壁内周围预埋的气管中喷射高压气流,气流沿喷气孔射出,再沿沉井外壁上升,形成一圈压气层(又称空气幕),使井壁周围土松动,减少井壁摩阻力,促使沉井顺利下沉。
第六章
名词解释
简答
1.软土的特点:具有孔隙比大(一般大于1)、天然含水量高(接近或大于液限)、压缩性
高(a1-2>0.5MPa-1)和强度低的特点,多数还具有高灵敏度的结构性
第七章
名词解释
1.地震时地基土的液化是指地面以下,一定深度范围内(一般指20m)的饱和粉细砂土、
亚砂土层,在地震过程中出现软化、稀释、失去承载力而形成类似液体性状的现象。