基础工程小抄专用
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建设工程施工管理小抄一、施工管理概述1. 施工管理的定义:施工管理是指在建设工程项目施工过程中,对施工资源(包括人力、物力、财力等)进行有效组织、计划、协调、控制和监督,以实现项目目标的过程。
2. 施工管理的目标:确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
3. 施工管理的原则:科学性、系统性、规范化、动态化。
二、施工组织设计1. 施工组织设计的意义:施工组织设计是施工管理的基础工作,是指导施工全过程的纲领性文件。
2. 施工组织设计的内容:施工总体布局、施工流程、施工方法、施工资源配置、施工进度计划、施工现场管理、质量安全管理等。
3. 施工组织设计的编制:依据工程特点、施工条件、施工技术和管理水平等因素,进行科学、合理的组织设计。
三、施工进度管理1. 施工进度管理的重要性:施工进度管理是施工管理的核心内容,直接关系到工程项目的顺利实施。
2. 施工进度计划编制:采用网络计划、横道图等方法,明确施工顺序、工期、关键节点等。
3. 施工进度控制:依据施工进度计划,对施工过程进行动态监控,确保工程按计划推进。
四、施工质量管理1. 施工质量管理的目标:确保工程质量满足设计要求和标准规定。
2. 施工质量管理的措施:建立健全质量管理体系,严格执行质量管理制度,加强过程质量控制,做好质量检查和验收。
3. 施工质量问题处理:对质量问题及时进行调查、分析、处理,确保工程质量。
五、施工安全管理1. 施工安全管理的重要性:施工安全管理是施工管理的重要组成部分,关系到施工现场人员和设备的安全。
2. 施工安全管理的措施:建立健全安全管理制度,制定安全事故应急预案,加强安全培训和教育,做好施工现场安全防护。
3. 施工安全事故处理:对安全事故及时进行报告、调查、处理,防止类似事故的再次发生。
六、施工成本管理1. 施工成本管理的目标:确保项目投资控制在预算范围内。
2. 施工成本计划编制:根据工程特点、施工条件和资源配置,制定合理的成本计划。
建筑工程技术小知识点总结一、建筑基础工程建筑基础工程是建筑工程的重要组成部分,它直接影响到整个建筑物的稳定性和安全性。
建筑基础工程包括地基处理、基础设计、基础施工等方面的内容。
1. 地基处理地基处理是指对地基土层进行改良和加固的操作。
常见的地基处理方式包括振动加固、灌注桩、搅拌桩、土钉墙等。
地基处理的目的是确保地基土层的承载能力和稳定性,以保证建筑物的安全性。
2. 基础设计基础设计是指根据建筑物的结构和荷载情况,确定基础的类型、尺寸和布置。
常见的基础类型包括承台基础、隔离基础、桩基础等。
基础设计需要进行充分的地质勘察和力学分析,以确保基础的稳定性和安全性。
3. 基础施工基础施工是指根据基础设计要求进行基础的施工和验收。
基础施工包括基坑开挖、地基处理、基础浇筑等环节。
在基础施工过程中,需要严格控制施工质量,确保基础的稳定性和完整性。
二、建筑结构工程建筑结构工程是建筑工程中的核心部分,它直接影响到建筑物的承载能力和使用性能。
建筑结构工程包括结构设计、结构施工、结构材料等方面的内容。
1. 结构设计结构设计是指根据建筑物的功能和荷载情况,确定结构的类型、尺寸和布置。
常见的结构类型包括钢结构、混凝土结构、钢-混组合结构等。
结构设计需要进行充分的力学分析和计算,以确保结构的承载能力和安全性。
2. 结构施工结构施工是指根据结构设计要求进行结构的施工和验收。
结构施工包括模板搭设、钢筋加工、混凝土浇筑等环节。
在结构施工过程中,需要严格控制施工工艺,确保结构的稳定性和一致性。
3. 结构材料结构材料是指用于构成建筑结构的材料,包括钢材、混凝土、砖石等。
不同的结构材料具有不同的特性和应用范围,需要根据实际情况进行选择和设计。
结构材料的质量直接影响到结构的安全性和耐久性。
三、建筑装饰工程建筑装饰工程是建筑工程中的重要组成部分,它直接影响到建筑物的美观性和舒适性。
建筑装饰工程包括内装饰、外装饰、装修工艺等方面的内容。
1. 内装饰内装饰是指对建筑内部空间进行装饰和装修的操作。
第1篇一、施工准备1. 工程勘察:对施工区域进行详细勘察,了解地质、水文、气象等条件,确保施工安全。
2. 施工组织设计:根据工程特点,制定合理的施工组织设计,明确施工进度、质量、安全、成本等目标。
3. 材料设备准备:根据施工需求,准备所需材料、设备,确保施工顺利进行。
4. 人员配置:根据工程规模,合理配置施工人员,确保施工力量充足。
二、施工技术1. 土方工程:- 土方开挖:采用机械开挖,确保开挖质量。
- 土方填筑:选用适宜的土料,控制填筑厚度,确保压实度。
2. 基础工程:- 桩基础:采用钻孔、挖孔、预制桩等方法,确保桩基础质量。
- 地基处理:根据地质条件,采用换填、压实、加固等方法处理地基。
3. 混凝土工程:- 模板制作:选用合适的模板材料,确保模板的稳定性和刚度。
- 混凝土浇筑:控制浇筑速度,确保混凝土质量。
4. 钢筋工程:- 钢筋加工:根据设计要求,加工钢筋,确保钢筋质量。
- 钢筋绑扎:按照规范要求,进行钢筋绑扎,确保钢筋间距和锚固长度。
5. 施工缝处理:- 采用合理的施工缝处理方法,确保施工缝质量。
三、施工管理1. 质量管理:- 建立质量管理体系,确保施工质量符合设计要求。
- 定期进行质量检查,发现问题及时整改。
2. 安全管理:- 制定安全管理制度,确保施工安全。
- 定期进行安全培训,提高施工人员安全意识。
3. 进度管理:- 制定施工进度计划,确保工程按期完成。
- 加强进度控制,确保施工进度符合计划。
4. 成本管理:- 制定成本控制方案,确保施工成本合理。
- 加强成本核算,控制施工成本。
四、施工验收1. 施工验收标准:按照国家相关标准和规范,对施工质量进行验收。
2. 验收程序:- 施工单位自检,提交自检报告。
- 监理单位审核,提出验收意见。
- 施工单位整改,重新提交验收报告。
3. 验收资料:- 施工图纸、设计变更文件。
- 施工记录、检验报告。
- 施工照片、视频等。
通过以上施工小抄,希望对水利工程施工有所帮助。
基础工程考试复习要点基础工程评审要点一、基础调查1.场地概念和基础答案:(1)现场:指工程建筑所在并直接使用的土地。
(2)基础:指场地内直接支撑建筑基础的岩土。
2、岩土工程勘察分类答案:3.什么是基础探索方法?回答:(1)地球物理测量:一种使用物理方法测量地层分布、地质结构和地下水深度的测量方法。
(2)坑深:也称深挖法,即在施工现场开挖探井、坑、槽,直接观察基础岩土层,从槽中取出优质原状土进行试验分析。
③钻孔:用钻机在地下进行地质勘探是目前最广泛使用的勘探方法。
(4)探测:这是一种勘探方法,也是一种现场试验方法。
点数:动态探测和静态探测,二、浅基础1.基础(天然基础和人工基础)和基础(浅基础和深基础)的概念。
回答:(1)自然基础:地基是良好的土层或上部有较厚的良好土层。
一般情况下,地基直接建在天然土层上。
人造基础:加固上部土层以提高土层的承载力,然后在此人工加固层上打地基。
(2)浅基础:对于天然地基上埋深小于5m的一般基础(柱基或墙基)和埋深大于5m但小于基础宽度的大型基础(箱形基础或筏基),不考虑侧摩阻力。
深厚的基础:直接在地基深处承载力较高的土层上,埋深大于m或大于地基宽度,计算中考虑了有摩擦阻力的地基。
2、基础的设计方法,荷载值的规定。
回答:①容许承载力设计方法A≥S/R][R]地基容许承载力②极限状态设计方法S/A=p≤ Pu/Fs Pk=(Fk Gk)/A≤fa ③可靠性设计方法3、基础设计等级划分,应符合规定;回答:(1)分类:甲乙丙三方,三级,高到低,基本条款:A.所有等级建筑的基础设计应满足承载力b的要求,a级和b级建筑应根据基础变形进行设计。
除非在特定条件下,否则不得检查c类建筑物的变形。
d .对于经常承受水平荷载的高层建筑、高层结构、水工结构和围护结构,除了进行承载力验算和变形验算外,还应进行地基稳定性验算。
e .在确定基础或桩基的高度、支护结构的截面、计算基础或围护结构的内力、确定配筋和验算材料的强度时,作用组合应为承载力极限状态下作用的基本组合,并采用相应的分项系数。
1、电力系统中的无功电源包括同步发电机、调相机、电容器、静止无功补偿器2、中枢点调压可以采用逆调压、顺调压、常调压3、3/2接线方式母线是:有汇流母线。
4、导致人体触电死亡的因素:电流的大小和通流的时间 6、按接地的目的可分为:工作接地、保护接地、防雷接地 8、常用的防雷装置有:避雷针、避雷线、阀型避雷器9、供电系统短路故障中,短路危害最大的短路类型一般为三相短路 、 10、要11、需要12、线路故障为保护电路,电路继电器有:每相导线接对地电容 能力13、对线路送电操作,先合:母线侧刀闸,再合:线路 侧隔离刀闸、断路器。
14、电压调整的措施有:改变发电机端电压、改变变压器变比、改变电网无功分布、降低输电线电抗15、低压配电系统调压方式:放射式、干线式、环式、混合式。
1、断路器和熔断器的区别?答:断路器:有完善的灭弧装置,不仅能通断正常负荷电流,还可切断一定的短路电流,并在保护装置下自动跳闸,切除短路故障。
熔断器:通过的电路超过规定值时,熔体因自身产生的热量自行熔断而断开电路,对电能及其设备进行断路和过负荷保护。
2、配电网有哪些降损措施? 答:(1)、合理使用变压器:调整运行负荷;保持三相平衡;选择节能变压器 (2)、重视和合理进行无功补偿:采取集中、分散、就地相结合无功补偿的方式,避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。
(3)对电力线路改造,扩大导线的载流水平(4)调整用电负荷,保持均衡用电:错峰填谷,保持负荷三相平衡。
3、电气设备选择的一般条件是哪些?(10%) 答:(1)按正常工作条件选择①、额定电压:U N ≥ U NS ②额定电流:I N ≥I max ③按当地环境条件校核:当气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等环境条件超过一般电器使用条件时,应采取措施。
(2)按短路情况校验:①、短路热稳定 :Q t I kt≥2 ②、电动力稳定校验:i i shes≥ 或 I I sh es ≥4、电力系统电源中性点接地方式的优缺点?答:中性点不接地;优:三相线电压对称,三相用电设备正常工作。
一、概念地基:场地范围内直接承托建筑物基础的岩土。
基础:建筑物底部与地基直接接触的承重构件,由砖石混凝土或钢筋混凝土等建筑材料建造,用于传递上部荷载和减少应力强度。
浅基础:做在天然地基上,埋置深度小于5m或超过5m但小于基础宽度的大尺寸的基础,在计算中基础的侧面摩擦力不必考虑.深基础:把基础直接做在地基深处承载力较高的土层上.埋置深度大于5m或者大于基础宽度,在计算基础时考虑基础侧壁摩擦力的影响地基承载力:地基承受荷载的能力基础埋深:基础底面埋在地面(一般指设计地面)下的深度持力层:是指与基础相接触,直接承受建筑物荷载的地层。
下卧层:位于结构物基础持力层以下,并处于压缩层范围内的各土层。
软弱下卧层: 持力层以下,承载力显著低于持力层的高压缩性土层。
文克勒地基模型:地基上任一点所受的压力强度p与该点的地基沉降量s成正比,即p=ks 式中比例系数k称为基床反力系数沉降量: 独立基础或刚度特别大的基础中点沉降值沉降差: 两相邻独立基础沉降值之差Δs=s1-s2倾斜: 独立基础在倾斜方向上两端的沉降差与其距离的比值。
tanθ=(s1-s2)/b 局部倾斜: tanθ′=(s1-s2)/l负摩擦桩:当出现沿桩长一定范围(或整个)内侧摩阻力方向与外荷载方向相同时,该侧阻力称为负摩阻力,相应的桩称为负摩擦桩。
负摩阻力:当桩侧土体因某种原因而下沉,且其下沉量大于桩的沉降时,土对桩产生的向下作用的摩阻力,称为负摩阻力。
摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可忽略不计;端承摩擦桩:桩顶极限荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,但桩侧阻力分担荷载较大。
如桩端为坚实的粘性土、粉土和砂类土时的桩。
端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计;摩擦端承桩:桩顶极限荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,但桩端阻力分担荷载较大。
如桩端为密实砂类、碎石类土层中时的桩。
减沉桩基础:当天然地基承载力基本满足建筑物荷载要求,而以减少沉降为目的设置的桩,特称“减沉桩”。
基础工程复习资料(知识要点)1、基础工程包括建筑物的地基和基础的设计与施工。
2、地基可分为天然地基和人工地基。
3、基础根据埋置深度分为浅基础和深基础。
4、为了保证建筑物的正常使用与安全,地基与基础必须具有足够的强度和稳定性,变形也应在允许范围之内。
5、公路桥梁的作用,按其随时间变化的性质,分为:永久作用、可变作用和偶然作用。
6、作用效应组合的概念和作用:为了保证桥梁结构的安全和适用,需要根据作用的特性、桥梁结构的特性、施工方法以及桥位处的环境因素,针对结构的不同状况、不同安全等级、不同设计或验算内容,确定各种作用效应的取舍以及各种作用效应对结构的共同效果(叠加值)。
为什么要进行作用效应组合:根据荷载的作用效果,分析判断最不利荷载组合,进行计算比较,作为桥梁的地基和基础的控制设计7、浅基础与深基础有哪些区别?浅基础埋入地层深度较浅,施工一般采用敞开挖基坑修筑基础的方法,故有时称按此法施工的基础为明挖基础。
浅基础在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比较简单。
深基础埋入地层较深,结构形式和施工方法较浅基础复杂,在设计计算时需考虑基础侧面土体的影响。
在深水中修筑基础,有时也可采用深水围堰清除覆盖层,按浅基础形式将基础直接放在基岩上。
但施工方法较复杂。
8、天然地基浅基础的分类根据受力条件及结构可分为刚性基础和柔性基础两大类。
刚性基础:基础在外力(包括基础自重)作用下,基础圬工具有足够的截面使材料的内容容许应力大于地基反力产生的弯曲拉应力和剪应力,此时基础的悬出部分断面不会出现裂缝,,基础内不需配置受力钢筋。
特点:稳定性好、施工简便、能承受较大的荷载。
缺点是自重大。
柔性基础:基础在基底反力作用下,基础悬出部分产生弯曲拉应力和剪应力超过了基础圬工的强度极限值,为了防止基础在断面开裂甚至断裂而在基础中配置足够数量的钢筋。
9、确定基础埋置深度应考虑哪些因素?基础埋置深度对地基承载力、沉降有什么影响?基础埋置深度:指地面或一般冲刷线至基础底面的距离。
基础工程笔记知识点框架:
- 基础工程的概念与分类
- 常见基础工程类型的特点
- 基础工程设计的基本要素
- 基础工程施工的要点
思维方面:
- 老师推导某些原理的逻辑思路
- 分析问题、解决问题的独特方法
重难点和易错点:
- 重点强调的关键概念用红色笔标注
- 容易出错的计算步骤用蓝色笔标注
补充点:
- 相关实际案例的讲解
- 行业内最新研究成果的提及
自己的总结和思考:
- 对不同基础工程类型适用场景的归纳
- 对设计与施工中应注意问题的思考,形成初步知识体系。
基础工程复习要点第一章导论1.地基天然地基:未经人工处理即可满足设计要求的地基人工地基:经过人工加固或处理后的地基2.基础浅基础:刚性扩大基础和柔性扩大基础深基础:桩基础、沉箱基础、沉井基础和地下连续梁深水基础:水深超过5m以上,且不能采用一般的土围堰、木板桩围堰等防水技术施工的桥梁基础。
3.基础沉降计算计算基础沉降时,传至基础底面的作用效应应按正常使用极限状态下作用长期效应组合计算。
4.基础工程设计计算的基本原则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、耐久性满足要求第二章天然地基上的浅基础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.刚性基础:当基础圬工具有足够的截面使材料的容许应力大于由地基反力产生的弯曲拉应力和剪应力时,断面不会出现裂缝,这时,基础内不需配置受力钢筋,这种基础称为刚性基础。
3.刚性基础的特点(问答题)优点:稳定性好,施工简易,能承受较大的荷载,所以只要地基强度能满足要求,它是桥梁和涵洞等结构物首先考虑的基础形式。
缺点:自重大,并且当持力层为软弱土时,由于扩大基础面积有一定限制,需要对地基进行处理或加固后才能采用,否则会因所受的荷载压力超过地基强度而影响建筑物的正常使用。
所以对于荷载大或上部结构对沉降差较敏感的建筑物,当持力层的土质较差又较厚时,刚性基础作为浅基础是不合适的。
4.了解一下常用的浅基础类型(选择)①刚性扩大基础②单独和联合基础③条形基础④筏板和箱型基础5.旱地上基坑开挖及围护①无围护基坑②有围护基坑(板桩墙支护:无支撑式、支撑式和锚撑式喷射混凝土护壁混凝土围圈护壁)6.基坑排水方法(理解、选择、填空)①表面排水法②井点法降低地下水位(轻型井点、喷射井点、电渗井点和深井泵井点)7.水中围堰的种类(填空、选择)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8.板桩支撑间距布置的方法等弯矩布置和等反力布置。
制造过程(生产过程)是将制造资源(生产要素)转变为有形财富或产品的过程。
生产率实际上就是衡量生产要素(资源)使用效率的尺度。
衡量生产率主要是为了通过使用较少的投入生产相同的产出或者通过使用相同的投入生产较多的产出来改善经营。
生产率测评的种类静态生产率即某一给定时期的产出量与投入量之比,即一个测定期的绝对生产率。
动态生产率一个时期(测量期)的静态生产率与以前某个时期(基准期)静态生产率相除得到的商,能反映不同时期生产率的变化。
单要素生产率:一种生产过程的实际产出量对某一种给定要素的实际投入量之比。
多要素生产率:一种生产过程的实际产出量对某几种要素的实际投入量之比,它表明几种要素的综合使用效率。
总生产率或全要素生产率:一个系统的总产出量与全部生产要素的真实投入量之比狭义生产率只考虑直接的资源(要素)投入产出结果的各种要素生产率。
广义生产率指生产系统从投入到产出转换过程的总绩效或效能。
提高企业生产率的途径可归纳为两类①企业外部要素/方法:企业提高生产率的条件和基础,是间接作用的要素。
②企业内部方法:提高生产率的直接方法和途径,主要是IE范畴的方法IE的定义IE是对人员、物料、设备、能源和信息所组成的集成系统进行设计、改善和配置的一门学科。
它综合运用数学、物理学和社会科学方面的专门知识和技术,以及工程分析和设计的原理和方法,对该系统所取得的成果进行确定、预测和评价IE的目标就是:使生产系统投入的要素得到有效利用,降低成本,保证质量和安全,提高生产率,获得最佳效益。
工业工程的产生与发展产生动因✶科学技术:20世纪初进入电动机时代✷生产力:福特生产线经济形态:18-19世纪完成工业资本积累✷代表人物:泰勒吉尔布雷斯甘特依次经过三个阶段:科学管理、传统IE、现代管理泰勒的时间研究进行了铁锹实验吉尔布雷斯的动作研究进行了砌砖实验工作研究以生产系统为研究对象。
作业系统是为实现预定的功能、达成系统的目标,由许多相互联系的因素所形成的有机整体工作研究的特点只需很少的投资或不需要投资的情况下,通过改进作业流程和操作方法,实行先进合理的工作定额,充分利用企业自身的人力、物力和财力等资源,走内涵式发展的道路,挖掘企业内部潜力,提高企业的生产效率和效益,降低成本,增强企业的竞争能力。
地基及基础的概念:任何结构物都建造在一定的地层之上,建筑物的全部荷载都由他下面的地层来承担,受结构物影响的那部分地层称为地基。
建筑物与地基接触的部分称为基础。
地基可分为两类:天然地基和人工地基。
基础工程的研究内容:地基与基础的设计与施工。
天然地基:土质地基、岩石地基;特殊土地基的种类:软土地基、湿陷性黄土、膨胀土地基、冻土地基、盐质土地基、红粘土地基。
常用的地基线性变形体模型:文克勒地基模型、弹性半空间地基模型、分层地基模型。
减少地基不均匀沉降的具体措施:1.建筑措施:建筑物的体型应力求简单、设置沉降缝、控制相邻建筑物基础间的净距、调整建筑物的某些高程。
2.结构措施:减轻建筑物的自重、增加建筑物的整体刚度和强度、减小或调整基底附加应力、采用对不均匀沉降欠敏感的结构形式3.施工措施:保持地基土的原状结构、合理安排施工顺序。
浅基础的分类:根据结构形式可分为扩展基础柱下条形基础筏形基础箱型基础等基础的基本功能:1通过扩大基础底面积或深基础将上部结构荷载传递给地基土,满足地基土的承载力要求2根据地基土的变形特征及上部结构的特点,利用基础所具有的刚度调整地基的不均匀沉降,使上部结构不致产生过大的次生应力3具有伊丁的抗滑抗倾覆和减震作用地基设计的基本步骤:1掌握拟建场地的工程地址条件,地基勘察资料水文调查报告2调查当地的工程材料,设备供应以及建设经验等3了解上部结构的特点和要求,基础所采用的材料基础的结构类型及平面布置方案,以及与相邻基础地下构筑物地下管道的关系4在此基础上,选择地基的持力层和确定基础埋置深度5确定地基承载力6根据地基承载力确定基础平面的平面尺寸7进行变形验算和必要的稳定性验算荷载组合:地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值按下列规定采用:1按地基承载力确定基础底面积及埋深时,传至基础地面上的荷载效应应按地基承载力特征值,2计算地基变形时,传至基础地面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用,相应的限值为地基变形允许值,3计算挡土墙压力,地基和斜坡的稳定及滑坡推力时,荷载效应应将承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0,4在确定基础高度,支挡结构截面,计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力极限状态下的基本组合,采用相应的分项系数,5由永久荷载效应控制的基本组合可取标准组合的1.35倍基础设计的技术要求 1所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定 2设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计 3有些丙级建筑物可不作变形验算,有如下情况之一者,仍应作验算:1地基承载力特征值小于130kpa,且提醒复杂的建筑 2在基础上或其附近有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弱地基上的建筑物存在偏心荷载时 4相邻建筑距离过劲,可能发生倾斜时 5地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时 6对经常受水平荷载作用的高层建筑,高耸建筑和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性7基坑工程 8地下水埋深较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算影响基础埋置深度的因素: 1与建筑物有关的条件 2工程地质条件3水文地质条件4地基冻融条件 5场地环境条件地基承载力的确定方法 1载荷试验法 2理论公式法地基变形特征值可分为沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜四种,对于砌体承重结构的地基变形由局部倾斜控制,对于框架结构和单层排架结构应由相邻柱基的沉降差控制对于多层或高层建筑和高耸建筑结构应由倾斜值控制,必要时应控制平均沉降量计算地基变形时,地基内应力分布,可采用各向同性均质线性变形体理论,对经常承受水平荷载租用的高层建筑、高耸建筑和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,应对地基进行稳定性验算。
基础设计的原则和要求:1.尽可能优先选用天然地基上的浅基础,只有当其无法满足工程安全或正常使用要求时,才考虑其他方案。
2、基础设计既要使基础本身具有足够的强度、刚度和耐久性,还要使地基具有足够的稳定性,并且不产生过大的沉降和不均匀沉降,所以在设计中要充分考虑到地基基础共同工作的关系,应满足承载力极限状态和正常使用极限状态,能使设计的地基基础方案安全。
浅基础的分类:根据结构形式可分为扩展基础、柱下条形基础、筏型基础和箱形基础等。
根据基础所用材料可分为无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。
类型: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、箱形基础壳体基础。
柱下筏型基础是底板连成整片形式的基础,分为平板式和梁板式两种类型。
箱形基础是由底板、顶板和纵横墙板组成的盒式结构,具有较大的刚度。
补偿性基础是利用卸除大量地基的自重应力以抵消建筑物荷载的基础。
十字交叉基础的节点荷载分配原则:1、静力平衡条件:各点分配在纵横基础上的荷载之和,应等于作用在该节点上的总荷载。
2、变形协调条件:纵横基础梁在交叉节点处的位移应桩基础的概念:桩基础是一种常用而古老的深基础形式,由桩体与连结桩顶的承台组成。
桩的分类按承载性状分类:摩擦型桩(摩擦桩,端承摩擦桩),端承型桩(端承桩,摩擦端承桩)按施工方法分类:预制桩(混凝土预制桩,钢桩,木桩),灌注桩(沉管灌注桩,钻孔灌注桩,挖孔桩)按桩的挤土效应分类:非挤土桩,部分挤土桩。
挤土桩。
按桩身材料》混凝土桩,钢桩,木桩,组合材料桩。
按粒径大小:小桩,普通桩,大直径桩。
按承台:高承台桩,低承台桩。
按使用功能:竖向抗压桩,竖向抗拔桩,水平受荷桩,复合受荷桩。
桩基础的优缺点:优点:1.具有较高的承载能力和稳定性2.减少建筑物沉降和不均匀沉降3.克服不良地质现象危害,有良好的抗震、抗爆性能4.很强的灵活性,对结构体系、范围及荷载变化有较强的适应性。
桩的破坏机理:单桩在轴向荷载做用下其破坏模式取决于桩周土的抗剪强度。
桩端支撑情况,桩的尺寸以及桩的类型等条件压屈破坏:桩体支撑在坚硬的土层或岩层上,桩周图极为软弱,桩身无约束或侧向抵抗力。
桩在轴向荷载作用下出现纵向压屈破坏,荷载-沉降关系曲线为急剧破坏的陡降型。
其沉降量很小,具有明确的破坏荷载。
桩的承载力取决于桩身的材料强度。
整体剪切破坏:当有足够强度的桩穿过抗剪强度较低的土层,达到抗剪迁都较高的土层,且桩的长度不大时,桩在轴向何在作用下,由于桩底上部土层不能阻止滑动契的形成,桩底土层形成滑动面而出现整体剪切破坏。
Q-S曲线也为陡降型。
呈现明确的破坏荷载,桩的承载力取决于桩端土的支撑力刺入破坏当桩的入土深度较大或桩周土层抗剪强度较均匀时,桩在轴向荷载作用下将出现刺入破坏。
桩周土质较软弱时,Q-S曲线为渐近破坏的缓变型。
无明显拐点,桩的承载力主要由上部结构所能承受的极限沉降Su确定。
当桩周土的抗剪强度较高时,Q-S可能为陡降型,有明显的拐点,桩的承载力主要取决于桩周土的强度。
单桩竖向极限承载力的确定:1静荷载试验法:经验参数法,桩基负摩阻力计算1 根据沉降随荷载的变化特征,确定Qu。
对于陡降的Q-S曲线,取曲线发生明显陡降的起始点所对应的荷载为Qu。
2 根据沉降量确定Qu,对于缓变型Q-S曲线取S=40~60MM对应的荷载值为Qu,对于大直径桩取S=0.03~0.06d(d为桩端直径),对于细长桩(L/d>80),取S=60~80MM,对应的荷载3根据沉降随时间的变化特征确定QU.取S-Log t曲线尾部出现明显向下弯曲的前一荷载值作QU。
测出每根桩的极限承载力值QU,通过统计确定单桩竖向极限承载力标准值。
桩的负摩阻力概念:桩周围的土由于某些原因发生下沉,且变形量大于相应深度处桩的下沉量,即桩侧土相对桩产生向下的位移,土体对桩产生向下的摩擦力,这种摩擦力称为负摩擦力。
中性点:正负摩擦力的分界的地方。
中性点处的摩擦力为零,故桩对土的相对位移也为零。
同时,下拉荷载在中性点处达到最大值,即在中性点截面桩身轴力达到最大值(Q+Qn)承载力与变形性状相异的效果:群拔效应包括两方面即(承载力效应)(变形效应),分别以群桩效应系数η及变形比ζ。
两个指标来反映群桩效应的强弱及评价群桩的工作性状,水平荷载作用下桩基础的承载力确定方法。
单桩的横向承载力设计值应通过单桩水平静荷载试验确定。
群桩水平承载力设计值确定应考虑由承台桩群,土相互作用的群桩效应按公式确定桩基础的概念。
桩基础简称桩基,他是一种常用而古老的深基础形式。
通常由桩体与连结桩顶的承台组成。
当承台底面设于底面以下时,承台称为低桩承台。
相应的桩基础称为低台桩基础,当承台底面高于底面时,承台称为高桩承台。
相应的桩基础称为高台桩基础。
掌握桩在竖向荷载作用下荷载:变形分布图:1桩头:A桩土之间的滑动造成土体破坏,只剩下残余强度。
B由于土体水平作用压力小桩端:由于桩端产生的位移相对较小桩土之间的相互摩阻力也比较小。
沉井的分类:1、按施工的方法分为一般沉井和浮运沉井2、按沉井材料不同分为混凝土沉井、钢筋混凝土沉井、竹筋沉井和钢沉井3、按沉井主面形状不同分为柱形、阶梯型和锥形沉井4、按沉井平面形状分为圆形、矩形和圆端型沉井施工步骤 1.旱地沉井施工清整场地、制造第一节沉井、拆模及抽垫、除土下沉、接高沉井、设置井底部防水围堰、基底检查和处理、沉井封底、沉井填充和顶板浇筑水中沉井施工水中筑岛或浮运沉井,其余同上。
导致偏斜的原因:1土体表面松软,或制作场地或河底高低不平,软硬不均2刃脚制作质量差,井壁与刃脚中线不重合3抽垫方法欠妥,回填不及时4除土不均匀对称,下沉时有突沉和停沉现象5刃脚遇障碍物顶住而未及时发现,排土堆放不合理,或单侧受水流冲击淘空等导致沉井受力不对称导致难沉的原因:1开挖面深度不够,正面阻力大2偏斜,或刃脚下遇到障碍物、坚硬岩层和土层3井壁摩阻力大雨沉井自重4井壁无减阻措施或泥浆套、空气幕等遇到破坏沉井施工中常见基本问题和处理方法:1、偏斜。
除土、压重、顶部施加水平力、刃脚下支垫2、难沉。
增加压重、减少井壁摩阻力3、突沉。
控制均匀除土,在刃脚处除土不宜过4、流沙。
1、排水下沉时发生流沙可向井内灌水、采取不排水除土,减小水头梯度 2、采用井点深井或深井泵降水,降低井外水位,改变水头梯度方向使土层稳定,防止流沙产生。
基坑支护结构的分类及其特点悬臂式支护结构:在开挖面以上,支护结构无任何支撑或锚拉条件,其受力条件比较明确适用于土质条件较好,开挖较浅(≤6m)的基坑支护。
单(多)支点支护结构:在基础开挖面以上的任何位置上提供单个或多个支点与挡土结构而成的支护结构。
重力式支护结构:加固基坑周边土体,改变弯矩为主的支护结构为受压为主,改善受力条件水泥搅拌桩法、高压旋喷桩法、网状树根桩法、土钉墙支护结构、插筋补强法导致偏斜的主要原因:1.土体表面松散,或制作场地或河底高低不平,软硬不均。