地基与基础的概念
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地基与基础1、地基与基础的概念:地基是指承托建筑物基础的这一部分范围很小的场地。
也就是说承受由基础传来荷载的土层(或岩)称为地基。
位于基础底面下第一层称为持力层,在其以下的土层统称为下卧层.基础:上部建筑物地一部分,埋入图层一定深度,基础是建筑物的重要组成部分,是位于建筑物的地面以下的承重构件,它直接与土层相接处,承受建筑物的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给地基。
2、地基基础设计时应满足的基本要求:所有建筑物的地基计算均应该满足承载力计算的有关规定;设计登记为甲乙级的建筑物,均应该按地基变形设计;设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下列情况之一时,仍应作变形验算:1)地基承载力特征值小于130kpa,且体型复杂的建筑2)在基础上及其附近有地面堆积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)软弱地基上的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;对经常受水平荷载作用的高层建筑,高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡或者边坡附近的建筑物和构筑物,尚应算其稳定性;基坑工程应进行稳定性验算;当地下水埋藏较浅,建筑地下室或者地下建筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。
3、浅基础按受力性能分为无筋扩展地基和有筋扩展地基基础,简述他们定义和区别:无筋扩展地基系指由砖,毛石,混凝土或者毛石混凝土,灰土和三合土等材料组成的无需配置钢筋的墙下条形基础或者柱下独立基础。
其材料具有较好的抗压性能,但是抗拉抗剪强度都不高,为了使基础产生的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值,设计时需要加大基础的高度。
多适用于民用建筑和轻型厂房。
钢筋混凝土扩展基础系指墙下钢筋混凝土条形基础和柱下钢筋混凝土独立基础。
这类基础的抗弯和抗剪性能良好,可在竖向荷载较大,地基承载力不高以及承受水平力和力矩荷载等情况下使用。
与无筋基础相比,其基础高度脚小,因此更适宜在基础埋置深度较小时使用。
简述地基与基础的关系地基与基础是建筑工程中非常重要的一环,二者之间存在密切关系。
地基是指建筑物承受载荷的自然基础,而基础则是建筑物的人工承载结构。
本文将就地基与基础之间的关系进行简述。
一、地基的作用1. 承重载荷地基是建筑物承受载荷的自然基础,通过将建筑物自身的重量转移到地下的土层中,使其能够稳定地立在地面上。
2. 强度传递随着建筑物高度的增加和建筑材料的不断改进,建筑物的荷载越来越复杂,地基不仅需要承受建筑物自身的重量,还需要承受来自建筑物的风、震等外力。
地基在这些外力作用下,需要将这些力传递到地下的土层中。
二、基础的作用1. 承重基础是建筑物的人工承载结构,直接承受地面负荷的一部分,将建筑物的荷载分散到地基中。
2. 稳定基础的另一个重要作用是应对地基中的不均匀沉降。
如果地基中某一部分的承载能力不足,就会导致地基沉降不均衡,从而导致建筑物下沉或者倾斜。
基础可以通过分配建筑物的荷载,使建筑物保持稳定。
三、地基与基础的关系地基和基础之间的关系是相辅相成的。
地基承载建筑物的重量,基础则将建筑物的荷载分散到地基中,从而保证建筑物的稳定性和安全性。
在建造建筑时,为了保证建筑物的基础可以稳定地承载地基负荷,需要采用合适的基础形式。
不同的基础形式适用于不同的地基状况。
如浅基础适用于较好的地基条件,而深基础则适用于地基条件较差的情况。
因此,正确选择基础形式是确保建筑物稳定和安全的重要因素。
总之,地基和基础是建筑物的重要组成部分,二者之间的关系密不可分。
地基承载建筑物的载荷,基础则直接承受建筑物负荷并将其稳定分散到地基中。
合理地选择基础形式并加强基础施工控制,将有助于建筑物的稳定和安全。
基础与地基的概念基础和地基是建筑工程中非常重要的概念。
基础一般指建筑物所依托的承重构件,地基则是指建筑物直接放置在地下的土层或岩石上的部分。
基础是建筑物最底部的结构,承载着整个建筑物的重量,并将重力传递到地基上。
基础的主要作用是分散建筑物的重量,确保建筑物能够稳定地承载荷载,抵抗地震、风等外部力量的作用,保证建筑物的安全和稳定性。
基础的设计取决于建筑物的荷载大小、地质条件、建筑物的结构形式及用途等因素。
常见的基础形式包括浅基础和深基础。
浅基础是指将建筑物的重量直接传递到地表上的基础结构。
浅基础的特点是基础的埋深相对较浅,一般在地上数米至十几米之间。
浅基础常见的形式有基础块和地下连续墙。
基础块是指将建筑物的承重墙、柱等集中在一定范围内,形成整体的基础结构,用于承受建筑物的重量或集中荷载。
地下连续墙是指将建筑物的承重墙延伸至地下,形成一道连续的墙体,从而将建筑物的荷载分散到较大的土层上。
浅基础适用于土层较好、地震力较小的地区,常见于住宅、商业建筑等建筑物中。
深基础是指将建筑物的荷载通过基础结构传递到较深的土层或岩石层中的基础形式。
深基础的特点是基础的埋深较深,一般超过十几米,甚至数十米。
深基础常见的形式有桩基和板桩基。
桩基是通过钻孔、灌注或冲击等方式将混凝土或预制混凝土桩嵌入地下,通过桩与土层的摩擦力或桩与土层之间的摩擦力承受建筑物的荷载。
板桩基是将钢板或混凝土板嵌入地下,通过垂直于板桩面的桩与土层的摩擦力或桩与土层之间的摩擦力分担建筑物的荷载。
深基础适用于土层较差、地下水位高、地震力较大的地区,常见于高层建筑、大型桥梁等工程中。
地基是建筑物直接放置在地下土层或岩石上的部分。
地基的主要作用是为基础提供良好的承载力和稳定性。
地基的质量直接影响到建筑物的安全和稳定性。
根据地质条件的不同,地基可分为岩石地基和土质地基。
岩石地基是指建筑物直接放置在坚硬的岩石上的地基形式。
岩石地基具有高度的承载能力和稳定性,适用于大型建筑物或重要的工程项目。
地基和基础区分,常用地基处理方式一、区分一下地基与基础的概念建筑物由上部结构、基础与地基三部分组成。
建筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。
受建筑物影响的那一部分地层称为地基。
所以地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。
建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础,是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分,是建筑物的“脚”。
作用是承受上部结构的全部荷载,把它传给地基。
二、地基分类三、地基的处理方式(一)天然地基天然地基是指自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人工处理的地基。
天然地基土分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。
(二)人工地基天然地基的承载力不能承受基础传递的全部荷载,需经人工处理后作为地基的土体称为人工地基。
处理的方法有:换填法、预压法、强夯法、振冲法、砂石桩法、石灰桩法、柱锤冲扩桩法、土挤密桩法、水泥土搅拌法(含深层搅拌法、粉体喷搅法、深层搅拌法简称湿法,粉体喷搅法简称干法)、高压喷射注浆法、单液规划法、碱液法等。
1、换填法当建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土垫层法来处理软弱土地基,即将基础下一定深度内的土层挖去,然后回填以强度较高的砂、碎石或灰土等,并夯至密实。
实践证明:换土垫层可以有效地处理某些荷载不大的建筑物地基问题。
换土垫层按其回填的材料可分为砂垫层、碎石垫层、灰土垫层等。
垫层的主要作用:1)提高地基承载力;2)减少沉降量;3)加速软弱土层的排水固结;4)防止冻胀;5)消除膨胀土的胀缩作用。
换填法适用于浅层地基处理,包括淤泥、淤泥质土、松散素填土、杂填土等。
换填法还适用于一些地域性特殊土的处理,例如在西安地区可消除黄土的湿陷性,用于山区地基可处理岩面倾斜、破碎、高低差,软硬不匀以及岩溶等,用于季节性冻土地基可消除冻胀力和防止冻胀损坏等。
2、强夯法强夯法是用几吨至几十吨的重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。
地基和基础的概念地基和基础是建筑工程中非常重要的两个概念,它们对于建筑物的安全和稳定性至关重要。
本文将从地基和基础的定义、分类、选型和施工等方面进行详细讲解。
一、地基和基础的定义地基是指建筑物所处的地面部分,包括地面的土壤、岩石和水等。
而基础则是指承受建筑物重量的结构部分,通常是建筑物下面的一层结构,包括基础底座、基础柱、基础梁和基础板等。
地基和基础是建筑物的重要组成部分,它们的质量和稳定性直接影响到建筑物的安全使用寿命。
二、地基和基础的分类根据地基的类型,可以将地基分为自然地基和人工地基两类。
自然地基是指自然形成的地面土壤、岩石和水等,由于地质构造、地貌等原因,自然地基的性质和稳定性各不相同。
人工地基则是指经过人工处理的地基,如填土地基、深基础和基础加固等。
根据基础的类型,可以将基础分为浅基础和深基础两类。
浅基础是指基础底座直接放置在地面上的基础,通常适用于较小的建筑物和轻型结构。
深基础则是指基础柱、基础梁和基础板等深入地下的基础,通常适用于大型建筑物和重型结构。
三、地基和基础的选型在选型地基和基础时,需要考虑多个因素,如建筑物类型、地质条件、土壤性质、地下水位、气候条件和建筑物使用寿命等。
对于不同类型的建筑物和不同地质和土壤条件,需要选择不同类型的地基和基础。
例如,在软土地区,需要选择深基础来确保建筑物的稳定性;而在坚硬岩石地区,则可以选择浅基础来节省成本。
四、地基和基础的施工地基和基础的施工是建筑工程中非常重要的环节,它直接影响到建筑物的安全和稳定性。
在施工过程中,需要注意以下几点:1. 地基和基础施工前,需要进行充分的勘察和分析,了解地质和土壤情况,选择合适的地基和基础类型。
2. 在地基和基础施工过程中,需要严格按照设计要求和施工标准进行施工,确保施工质量和安全。
3. 在地基和基础施工过程中,需要注意施工现场的安全和环保问题,避免对周围环境和人员造成不良影响。
4. 在地基和基础施工完成后,需要进行检查和验收,确保地基和基础的质量和稳定性,避免后续使用中发生安全事故。
地基是指支承基础的土体或岩体,而基础则是建筑物、构筑物和各种设施在地面以下的组成部分,其作用是将上部结构所承受的各种作用荷载传递到地基上。
地基可分为天然地基和人工地基,天然地基为未经加固处理或扰动的地基,当天然地基承载力不够时,用换土夯实有机或无机结合稳定等方法,加固处理以提高承载力,这种加固处理后的地基称为人工或加固地基。
基础有刚性基础扩展基础,箱形基础、筏板基础、壳体基础和桩基础等,所有的建(构)筑物基础无不以土体或岩体为地基。
以上信息仅供参考,建议查阅专业的工程书籍或咨询专业人士。
地基与基础的基本概念第二节地基、基础和地下室构造一、地基与基础的基本概念基础是将结构所承受的各种荷载传递到地基上的结构组成部分,是建筑地面以下的承重构件。
它承受建筑物上部结构传下来的全部荷载,并把这些荷载连同本身的重量一起传到地基上。
地基则是承受由基础传下的荷载的土体或岩体。
地基承受建筑物荷载而产生的应力和应变随着土层深度的增加而减小,在达到一定深度后就可忽略不计。
直接承受建筑荷载的土层为持力层。
持力层以下的土层为下卧层(如右图)。
(一)地基应满足的几点要求石土、砂土、粉土、黏性土等组成的填土;经过压实或穷实的素填土为压实填土杂填土为含有建筑垃圾、工业废料、生活垃圾等杂物的填士;冲填土为水力冲填泥砂形成的填土。
人工填土的承载力 (标准值)为65-160 kPa。
1.强度方面的要求即要求地基有足够的承载力,应优先考虑采用天然地基。
地基竣工后其强度或承载力必须达到设计标准,并进行现场检验。
2.变形方面的要求即要求地基有均匀的压缩量,以保证有均匀的下沉。
若地基下沉不均匀时,建筑物上部会产生开裂变形。
设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应作地基变形设计。
3.稳定方面的要求即要求地基有防止产生滑坡、倾斜方面的能力。
必要时(特别是较大的高度差时)应加设挡土墙以防止滑坡变形的出现。
凡天然土层具有足够的承载能力,不需经过人工加固,可直接在其上部建造房屋的土层称为天然地基。
天然地基的土层分布及承载力大小由勘测部门实测提供。
作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。
1.岩石岩石为颗粒间牢固连接,呈整体或具有节理裂隙的岩体。
岩石根据其坚固性可分为硬质岩石(花岗石、玄武岩等)和软质岩石(页岩、黏土岩等) ;根据其风化程度可分为微风化岩石、中等风化岩石和强风化岩石等。
岩石承载力标准值fk为200~4000kPa。
2.碎石土碎石士为粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。
碎石土根据颗粒形状和粒组含量又分漂石、块石(粒径大于200mm) ;卵石、碎石(粒径大于20mm) ;圆砾、角砾(粒径大于2mm)。
第一章绪论第一节地基、基础的概念地基是指承托建筑物基础的这一部分范围很小的场地。
也就是说承受由基础传来荷载的土层(或岩)称为地基。
位于基础底面下第一层称为持力层,在其以下的土层统称为下卧层。
我国土地辽阔、幅员广大、自然地理环境不同,土质各异、地质条件区域性较强,因而使地基基础这门学科特别复杂。
随着当前经济建设的蓬勃发展,不仅事先要选择在地质条件良好的场地从事建设,而且有时也不得不在地质条件不好的场地进行建设,为此必须对地基进行地基处理。
建筑物的地基所面临的问题有以下四方面:1、地基承载力及稳定性.地基承载力及稳定性是指地基在建(构)筑物荷载(包括静、动荷载的各种组合)作用下能否保持稳定,若地基承载力不能满足要求,在建(构)筑物荷载作用下地基将会产生局部或整体剪切破坏,影响建(构)筑物的安全与正常使用,严重的会引起建(构)筑物的破坏。
天然地基承载力主要与土的抗剪强度有关,也与基础型式和埋深有关。
天然地基承载力不能满足要求时,需要进行地基处理,形成人工地基,以满足建(构)筑物对地基承载力的要求。
2、沉降、水平位移及不均匀沉降.在建(构)筑物的荷载(包括静、动荷载的各种组合)作用下,地基沉降,或水平位移,或不均匀沉降会超过相应的允许值。
若地基变形超过允许值,将会影响建(构)筑物的安全与正常使用,严重的会引起建(构)筑的破坏。
天然地基变形主要与荷载大小和土的变形特性有关,也与基础型式有关。
若天然地基变形不能满足要求,则需要进行地基处理,形成人工地基,以满足建(构)筑物对地基变形的要求。
3、渗漏.渗漏主要分两类:一类是堤坝蓄水构筑物地基渗流量超过其允许值时,其后果是造成较大水量损失;另一类是地基中水力比降超过其允许值时,地基土会潜蚀和管涌产生破坏而导致建(构)筑物破坏造成工程事故。
天然地基渗漏问题主要与土的渗透性有关。
若天然地基不能满足要求,则需对地基进行改良,减小土的渗透性,或在地基中设置止水帷幕,阻截渗流。