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第2章浅基础,本章主要内容浅基础类型、基础埋深的确定、地基承载力确定、基底尺寸确定、减轻不均匀沉降的措施要求1、掌握基础设计原则2、无筋扩展基础设计及扩展基础设计方法3、基础埋深及地基承载力确定4、减轻不均匀沉降危害的措施,2.1概述,2.1.1浅基础的设计内容与步骤2.1.2浅基础设计方法2.1.3地基基础设计的原则,优先选用:

天然地基上浅基础,强度问题,变形问题,地基中的应力状态,上部结构荷载,(自重应力附加应力),地基基础示意图,2.1.1地基基础设计的基本内容与步骤,地基基础设计,地基计算,基础设计,控制地基的变形:

正常使用极限状态,地基的稳定性验算:

斜坡,高耸结构,基础结构的强度刚度耐久性,防止地基强度破坏:

承载力极限状态,建筑物的型式与功能上部结构荷载资料,场地勘察与室内试验资料,场地施工技术条件,基础型式方案比较,拟定基础型式及平面布置,确定基础埋深,必要时的验算(软弱下卧层强度、变形稳定、抗滑验算等),确定地基承载力,确定基底平面尺寸,计算地基承受荷载,基础结构设计(基础剖面尺寸、配筋),编制施工说明、绘施工图,计算地基净反力,不满足,设计步骤,基底压力,附加应力,地基沉降变形,基底反力,基础结构的外荷载,上部结构的自重及各种荷载都是通过基础传到地基中的。

上部结构,基础,地基,建筑物设计,2.1.2浅基础设计方法,常规设计法将地基、基础、上部结构三者分离,分别对三者进行计算。

优缺点:

计算简单(不考虑三者共同作用);满足静力平衡条件;忽略三者受荷后变形的连续性;不经济、不合理。

适用条件:

沉降较小或较均匀;基础刚度大。

1.地基基础设计等级,设计等级分为甲、乙、丙三个等级;设计等级划分原则:

1)地基复杂程度2)建筑物规模和功能特征3)由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响建筑物正常使用的程度。

2.1.3地基基础设计原则,地基基础设计等级,建筑地基基础设计规范GB50007-2002,2.地基计算的要求,3.荷载取值的规定荷载取值原则遵循以概率理论为指导的极限状态设计方法该原则特点:

(1)建立结构可靠度与结构极限状态方程;

(2)充分考虑各有关影响因素的客观差异性;(3)设计计算工作量大,地基基础设计有些参数因统计资料不足,很大程度凭经验确定。

正常使用极限状态对于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定值,如影响建筑物正常使用或外观的地基变形承载能力极限状态对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,如地基失稳而破坏。

承载力极限状态,正常使用极限状态,基本组合简化基本组合,标准组合准永久组合,永久荷载效应控制的基本组合值取标准组合值的1.35倍,S=1.35SK,按组成基础的材料分类,砖基础;毛石基础;混凝土基础;毛石混凝土基础;灰土基础;三合土基础;钢筋混凝土基础。

其中砖基础,毛石基础,混凝土基础,毛石混凝土基础,灰土基础,三合土基础,都只适合于建造无筋扩展基础。

钢筋混凝土基础适合扩展基础等更多的型式。

2.2浅基础的类型,按基础外形和结构型式分类,按基础结构和受力特点分类(规范分类法),按基础外形和结构型式分类,单独基础(独立基础)柱下单独基础(柱基础的最经济型式:

有无筋和配筋两种),条形基础,墙下条形基础(墙基础的最经济型式:

有无筋和配筋两种,设于砖墙或剪力墙下),柱下条形基础(钢筋混凝土基础),十字交叉条形基础(钢筋混凝土基础),筏板基础(钢筋混凝土基础)箱形基础(钢筋混凝土基础),1.无筋扩展基础(刚性基础)特点:

(1)砖、石、灰土、素混凝土等材料抗拉强度很低

(2)有基础台阶宽高比(刚性角)要求适用条件:

多层民用建筑和轻型厂房,按基础结构和受力特点分类(规范分类法),柱下单独基础墙下条形基础,2.扩展基础(柔性基础)特点

(1)钢筋混凝土材料

(2)要满足抗弯、抗剪和抗冲切等结构要求适用条件:

宽基浅埋,如果柱子的荷载较大而土层的承载能力又较低,做单独基础需要很大的面积,在这种情况也可采用柱下条形基础,甚至柱下的交叉梁基础。

相反当建筑物较轻,作用于墙上的荷载不大,基础又需要做在较深处的好土层上时,做条形基础可能不经济,这时可以在墙下加一根过梁,将过梁支在单独基础上,称为墙下单独基础。

矩形联合基础梯形联合基础连梁式联合基础,3.联合基础,特点:

调整相邻两柱沉降差、防止两柱相向倾斜适用条件:

两柱设立独立基础时,其中一柱受限;两柱间距较小而基底面积不足或荷载偏心过大等。

4.柱下条形基础,

(1)单向条形基础:

在同一轴线(或同一方向)上若干个单独基础联合组成的长条形连续基础。

(2)十字交叉条形基础:

在柱网下纵横两个方向用条形基础连接组合而成。

特点:

抗弯刚度大,具有调整不均匀沉降的能力。

适用条件:

地基较软,分布不均;基底面积受相邻建筑物或设备基础的限制无法扩展时;柱荷载差异大,以致基底面积扩大使其彼此接近或相碰时。

5.筏形基础,筏形基础是指在建筑物的所有柱墙下面用钢筋混凝土做一块连续的整片基础,也称筏板基础,俗称“满堂红基础”。

平板式梁板式,特点:

基底面积大。

整体性好,调整不均匀沉降能力强,抗震性好适用条件:

“硬壳层持力层,较均匀软弱地基上6层及其以下承重横墙密集的民用建筑。

筏板基础(a)、(b)平板式;(c)、(d)梁板式,6.箱形基础,箱形基础是筏形基础的进一步发展,它是由顶板、若干纵横墙和底板所组成的整体结构,如同一只埋在土中的刚性密闭的箱子。

特点:

显著减少基底压力,降低基础沉降,抗震性能好钢筋水泥用量较大,工期长,造价高,基坑施工及护壁,对周围环境影响适用条件:

高层建筑,7.特种基础,

(1)壳体基础由正圆锥形及其组织形式构成的壳体基础,一般用于筒形的独立构筑物(如烟囱、水塔、料仓、中小型高炉等)的基础。

(2)岩层锚杆基础岩层锚杆基础适用于直接建在基岩上的柱基,以及承受拉力或水平力较大的建筑物、构筑物基础。

壳体基础,岩层锚杆基础,常见浅基础特点总结,单独基础柱下条形基础筏形和箱形基础,基底面积越来越大、对上部结构荷载的扩散作用越来越强,在相同的上部结构荷载作用下,基底压力和基底附加压力越来越小,刚度越来越大,可以适应更软弱的地基,可以减小地基的沉降变形,在相同的地基条件下,可以承受更大的上部结构荷载作用,设计计算方法越来越复杂,一般情况下工程造价越来越高,2.3基础埋置深度的选择持力层选择,1.基础埋深的概念基础埋置深度是指基础底面至设计地面的距离。

2.确定基础埋深的意义:

选择了基础埋置深度就选择了地基持力层。

3.确定基础埋深的原则:

1)在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础尽量浅埋2)当上层土强度大于下层土时,宜采用上层为持力层。

3)高层建筑应有足够的埋深来保持其稳定性。

4)除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。

基础埋深和尺寸,4.基础埋深基本要求:

1)D大于50cm:

表土扰动,植物,冻融,冲蚀2)基础顶面距离表土大于10cm:

保护作用3)桥基要求在冲刷深度以下,5.基础埋深d的取值,1)一般至室外标高算起;2)在填方整平地区,可至填土地面标高算起。

但填土在上部结构施工完成以后,应从天然地面标高算起;3)对于地下室,如采用箱形或筏形基础时,至室外标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。

注:

天然地面设计地面室外标高室内标高,2.3.1建筑结构条件与场地环境条件,

(一)考虑建筑物地下空间的使用功能要求,基础埋深的影响因素,2、电梯缓冲坑:

自地面向下至少1.4m,1、有地下室或半地下室的建筑,其埋深必须结合地下部分设计标高选定。

地下管道应在基底以上,便于维修。

F,

(二)考虑建筑物的高度和荷载大小的影响,承载力变形,高层建筑基础,筏形基础和箱形基础,1/15,1/181/20,桩箱或桩筏基础,(不计桩长),输电塔基础要求较大的埋深提供足够的抗拔阻力,以上规定不包括岩石地基,岩石地基上的高层主要考虑抗滑要求,(三)考虑相邻建筑物的影响如果与邻近建筑物的距离很近时,为保证相邻原有建筑物的安全和正常使用。

基础理设深度宜浅于或等于相邻建筑物的埋置深度。

如果基础深于原有建筑物基础时,要使二基础之间保持一定距离,其净距L一般为相邻两基础底面高差H的12倍。

以免开挖基坑时,坑壁塌落,影响原有建筑物地基的稳定。

如不能满足这一要求时,应采取施工措施,如分段施工、设临时加固支撑或板桩支撑等。

(四)基础埋深不同时

(1)主楼与裙房高度不同,分期施工设置后浇带

(2)台阶式相连重要设备的基础需加大埋深地下室与非地下室交界处的基础山坡上的房屋,三基础埋深和尺寸,台北国际金融中心,只有低层房屋可用,否则处理,尽量浅埋若h1太小就为II,h14m桩基或处理,软土(很深),好土,软土,软土,好土,IIIIIIIV,h1,基础埋深和尺寸,h1,基础条件由其它条件确定时,尽可能浅埋,2.3.2工程地质条件,1)根据荷载的大小和性质给基础选择可靠的持力层,2.3.2工程地质条件,2)置于边坡上的基础,=3.5条形基础=2.5矩形基础,2.3.3水文地质条件,地下水的埋藏条件1)尽量考虑将基础置于地下水位以上。

2)埋在地下水位以下时,考虑:

基坑排水、坑壁围护、保护地基土不受扰动出现涌土、流砂的可能性;地下室防渗;轻型结构物上浮托力;地下水浮托力基础底板的内力3)承压含水层的地基,控制基坑开挖深度,防止基坑隆起开裂,向下的土压力,向上的承压水压力,一般取0.70.9。

2.3.4地基冻融条件,季节性冻土:

是冬季冻结、天暖解冻,每年冻融交替一次的土层,在我国北方地区分布广泛。

多年性冻土:

指连续保持冻结状态三年以上的土层,其性质较复杂,属特殊土地基,另见专著。

1.冻土分类,冻胀:

冻胀力,地面隆起融陷:

强度降低,建筑物下陷,建筑物开裂损坏,不均匀沉降,冻深,毛细区,地下水,冻结区,2.冻胀机理,水变成冰的体胀自由水冻结温度0oc,结合水冻结温度-0.5-30oc,基础埋深和尺寸,吸引毛细水,自由水+外层(弱)结合水冻结,形成冰针,冰透镜,结合水膜变薄,离子浓度加大,吸力增加,吸引地下水,粗粒土:

无冻胀坚硬粘性土:

冻胀微弱粉土:

冻胀最严重,基础埋深和尺寸,3.影响冻胀的因素:

土性(土的粒径大小),含水量的多少,地下水位高低,4.冻胀性划分:

建筑地基规范根据冻土层的平均冻胀率的大小,将地基土划分为不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀五类。

注:

冻胀区的基础,应保证有足够的埋深,使基底达到或基本达到冻胀影响深度以下,从而避免冻害。

3按冻胀的地基土分类不冻胀,弱冻胀,冻胀,强冻胀,特强冻胀,土的冻胀性分类冻胀率=冻胀量/冻前厚度土类,含水量,地下水位Z0标准冻深多年实测最大冻结深度的平均值,夏季地面开始往下算。

北京1.0m,哈尔滨2.0m,满洲里2.5m,考虑冻胀的基础埋深,3考虑冻胀的基础埋深,设计冻结深度zdz0zszwzeZ0标准冻深;,考虑冻胀的基础埋深,4考虑冻胀的基础埋深,设计冻结深度zdz0zszwzeZ0标准冻深;soil,envi.考虑冻胀性,基础最小埋置深度dminzd-hmaxhmax-基底下允许出现冻土层最大厚度,冻胀土中基础埋深的要求dminzdhmaxZd设计冻深;Z0标准冻深;hmax允许残留冻土最大厚度,浅基础设计步骤,No,结构、地质和环境资料,基础结构类型与布置方案,确定地基承载力特征值及修正值,变形和稳定验算,基础设计图、施工图、预算书,确定持力层、基础埋深,基础的结构和构造设计,2.4地基承载力,在保证地基稳定的条件要求下,使建筑物的沉降量不超过允许值的地基承载力称为地基承载力特征值。

2.4.1地基承载力的概念及设计理论,1.地基承载力的概念,地基承受荷载的能力,地基承载力特征值特点:

1.地基承载力特征值实质就是容许承载力2.按正常使用极限状态原则确定3.以地基的变形作为控制标准,2.4.2地基承载力特征值确定的方法,按土的抗剪强度指标以理论公式计算载荷试验按规范提供的承载力表确定(地方规范)经验方法,1)理论公式,fa=Mbb+Mdmd+Mcck,注:

以p1/4=NB/2+Nqd+Ncc为理论依据,1、按土的抗剪强度指标确定,2)规范推荐的公式,24时,Mb实际比理论大,讨论:

(1)增大b?

(2)增大d?

(3)地下水对承载力的影响,1,地下水位在滑动面以下,地下水位在滑动面以下,2,地下水位在地面或地面以上,地下水位在地面或地面以上,第六节影响地基承载力的因素,3,地下水位基底齐平,第六节影响地基承载力的因素,4,地下水位在滑动面与基底之间,B,d2,5,B,d1,地下水位在基底与地面之间,2.载荷试验法,载荷板的测试范围:

在现场通过0.250.50m2的载荷板对扰动较少的地基土体直接施荷,所测得的成果一般能反映相当于12倍荷载板宽度的深度以内土体的平均性质。

规范要求:

对地基基础设计等级为甲级的建筑物采用载荷试验、理论公式计算及其他原位试验等方法综合确定。

载荷板试验的主要优缺点:

载荷试验可靠性高;费时、耗资;试验只能反映浅层地基的承载力。

图载荷板与实际基础对地基的影响深度比较(a)载荷试验(b)实际基础,确定地基承载力特征值,

(一)p-s曲线“陡降型”取值主要由地基强度控制,

(二)p-s曲线“缓变型”取值主要由地基允许变形控制,常出现于低压缩性土,常出现于中、高压缩性土,

(一)p-s曲线“陡降型”,取图中的比例界限荷载作为承载力特征值,对于少数呈“脆性”破坏的土,Pb与极限载荷很接近,当Pu2Pb时,取Pu/2作为承载力特征值。

(二)p-s曲线“缓变型”,当压板面积为0.250.50m2时,规定取s/b=0.010.015所对应的荷载作为承载力特征值,但其值不应大于最大加载量的一半。

确定地基承载力特征值,同一层土,应选择三个以上试验点,得到则取,

(一)根据现场载荷试验确定,

(二)根据室内饱和单轴抗压强度试验计算确定,静力触探;动力触探;标准贯入试验等,当地基基础设计等级为甲级和乙级时,应结合室内试验成果综合分析,不宜单独应用。

地基承载力的修正计算,考虑增加基础宽度和埋置深度时,地基承载力也将随之提高,所以,应将地基承载力对不同的基础宽度和埋置深度进行修正,才能供设计使用。

修正原因:

修正公式,b基础底面宽度(m);b取值范围36md基础埋置深度(m);,2.4.3地基变形验算,地基变形验算目的保证建筑物安全、正常使用和外观。

变形验算的要求:

建筑物的地基特征变形计算值,不应大于地基特征变形允许值,即地基特征变形计算值变形特征允许值。

注:

传至基础上的荷载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)。

沉降量沉降差倾斜局部倾斜,地基变形特征:

对各种建筑物产生危害的不利沉降形式。

地基变形特征的四种类型,

(1)沉降量,指基础某点的沉降值。

控制对象:

对于单层排架结构,体型简单的高层建筑基础,高耸结构基础的沉降量应注意验算。

(2)沉降差,一般指相邻柱基中点的沉降量之差。

控制对象:

是不均匀沉降的一种,框架结构容易出现这种情况的破坏。

(3)倾斜,指基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值。

控制对象:

高耸结构、长高比很小的高层建筑,(4)局部倾斜,指砌体承重结构沿纵向610m内基础两点的沉降差与其距离的比值。

控制对象:

一般砌体承重结构房屋的长高比不太大,易出现这种不均匀沉降。

它是砌体承重结构的主要变形特征。

变形验算的规定,1、根据建筑物的情况,按表2-6进行相应的验算。

2、对于重要的或体型复杂的、或对不均匀沉降有严格要求的建筑物,应作变形观测。

3、必要时,需预估建筑物施工期间和使用期间地基的变形值,以便预留建筑物有关部位之间的净空,选择连接方法和施工顺序。

浅基础设计步骤,No,结构、地质和环境资料,基础结构类型与布置方案,确定地基承载力特征值及修正值,变形和稳定验算,基础设计图、施工图、预算书,确定持力层、基础埋深,基础的结构和构造设计,2.5基础底面尺寸的确定,基本原则:

所有建筑物的地基计算均应满足承载力要求,基本条件:

基底平均压力p不大于持力层承载力的特征值fa轴心荷载pkfa偏心荷载pkfapmax1.2fa,1)确定基础尺寸2)验算持力层承载力,2.5.1按地基持力层的承载力计算基底尺寸,1、中心荷载作用下的基础,中心荷载作用下的基础,柱下单独基础底面积A的确定荷载F+GG=AGd,G是基础加土的容重=20kN/m3承载力特征值fa(暂不做宽度修正),中心荷载作用下基础面积的确定步骤,2、计算A0,确定b、l3、重新计算fa4、验算,1、先进行承载力深度修正确定fa,例1,例图7.2,解:

1.确定基础埋深:

为了便于施工,基础宜建在地下水位以上,故选择粘土层作为持力层,初步选择基础埋深d=1m。

2.对持力层土进行深度修正:

埋深范围内土的加权平均重度:

持力层土的承载力特征值,3.取1m长的条基作计算单元,基础宽度,取该承重墙下条形基础宽度b1.25m。

4.验算:

满足要求。

2、偏心荷载作用下的基础,单向偏心荷载作用下的基础,要求pkfa,由于基底与土之间不能传递拉应力,基底压力重新分布如图。

要求3a0.75l即脱开面积小于25%,四基础的验算,不满足时:

1)增加A2)增加l,减少b,A不变3)基础不对称布置,抗震设计:

高宽比大于4的高层建筑,不宜有拉应力;其它建筑脱开面积不应超过15%。

计算偏心荷载作用下的基础底面尺寸逐次渐近试算法,

(1)先仅考虑中心荷载,对地基承载力仅进行深度修正,并按中心荷载作用下的公式(2-18),计算基础底面积A0;

(2)考虑偏心影响,加大A0。

一般按经验可根据偏心距的大小增大10%40%,使A(1.11.4)A0。

对矩形底面的基础,按A初步选择相应的基础底面长度l和宽度b,一般:

l/b1.22.0;(3)计算偏心荷载作用下的pkmax、pkmin,并对地基承载力进行深宽修正,再验算是否满足公式(2.16)和(2.21)的要求;如果不适合(太小或过大),可调整基础底面长度l和宽度b,再验算;如此反复一、二次,便能定出合适的基础底面尺寸。

注意:

基底压力pkmax、pkmin相差过大则容易引起基础倾斜,,高、中压缩性地基土上的基础,低压缩性地基土上的基础(短暂作用),2.5.2软弱下卧层验算,软弱下卧层是指在基础持力层以下,成层地基的受力范围以内,承载力明显低于持力层的高压缩性土层。

基础的验算,2、验算要求,其埋深应取从地面到软弱下卧层顶面的距离。

传递到软弱下卧层顶面处的附加应力与土的自重应力之和不超过下卧层的承载力,3、附加应力按简化的“压力扩散角法”根据基底处总附加应力等于扩散后面积上的总应力求出,则软弱下卧层顶面处附加应力=基底处总附加压力/扩散后面积,矩形基础,条形基础,注意:

扩散角与Es1/Es2及z/b有关持力层太薄,不起作用,4、软弱下卧层强度不足应采取的措施,1)增大基础底面积;2)减小基础埋深;3)对软弱下卧层进行地基处理,用人工方法提高其承载力;4)变换地基持力层,或采用深基础避开软弱下卧层,【例2】,解:

条形基础,水下土的有效重度,软弱下卧层顶面处土的自重应力值,查表得,软弱下卧层顶面处的附加应力值,软弱下卧层顶面以上土的加权平均重度,不满足要求。

考虑增大基底面积。

设条形基础宽3.37m,,由题意,加大基底面积后,持力层承载力也肯定满足要求,不用再验算。

这时,基底压力:

重新验算软弱下卧层承载力:

满足要求。

方形基础,查表得,满足要求。

三、地基稳定性验算,承受水平荷载的高耸、高层建筑物、边坡上的建筑物1、在水平和竖向荷载共同作用下,基础和深层土层一起发生整体滑动时,采用圆弧滑动面法进行验算。

2、满足下式条件的边坡上建筑物,可不进行验算;若不满足,则进行土坡稳定性验算。

=3.5条形基础=2.5矩形基础,扩展基础破坏形式,四基础的验算,2.6扩展基础设计,一、无筋扩展基础结构计算,受力特点:

脆性材料(抗拉、抗剪差);必须控制基础内拉应力和剪应力;设计要求:

按持力层承载力确定基底尺寸,按满足刚性角(控制台阶宽高比)确定截面尺寸构造要求:

基顶埋深、基顶宽度、台阶高度、基础高度、垫层,2.6.1无筋扩展基础设计,计算公式:

(一)无筋扩展基础的宽高比限值,无筋扩展基础构造示意,刚性角,大小取决于基础材料和pk(荷载效应标准组合时基底处的平均压力),:

(二)抗剪验算,当混凝土基础的基础底面的平均压力值pk超过300kPa时,还应按下式验算墙(柱)边缘或变阶处的受剪承载力:

无筋扩展基础的设计步骤,1.根据已知的d,进行地基承载力特征值的深度修正。

2.按持力层承载力确定基底尺寸b。

3.按台阶宽高比允许值初选基础高度H0。

4.确定每一级台阶的宽度bi,高度hi。

注:

为保证传力路线流畅,节省材料,施工方便,每一级台阶都宜符合宽高比要求。

5.满足构造要求。

如砖模等。

2.6.2扩展基础设计,类型:

独立基础和墙下条形基础,受力模型:

倒置的悬臂梁。

弯曲,剪切,冲切问题。

一、设计荷载取值:

1、确定基础配筋和验算材料强度,上部结构传来的荷载效应组合应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合;相应的基底反力为净反力(不包括基础自重和基础台阶上回填土重所引起的反力)。

2、验算基础裂缝宽度,应按正常使用极限状态荷载效应标准组合。

二、墙下钢筋混凝土条形基础的结构计算,1.中心荷载:

基底的净反力,一般取沿墙长度方向的基础进行分析,在基础底板内产生弯矩M和剪力V。

-截面为结构控制截面,此截面上的弯矩M和剪力V为结构的控制内力。

基础高度由混凝土受剪承载力确定,2.偏心荷载,计算基底净反力的偏心距,基础边缘处的最大和最小净反力为:

基础结构抗剪和抗弯计算,得出控制截面和相应的内力,三、柱下钢筋混凝土独立基础结构计算,1、单独基础冲切破坏验算确定基础高度,要求FlV,Fl=AlpjV=0.7hpftamh0Al为阴影面积am冲切梯形的中线,计算要点:

冲切力的作用面积,冲切力作用面积Al的计算a+2h0l,基础变阶处,柱与基础交接处,a+2h0l,2、单独基础弯矩计算基础底板配筋,I,II,四块固定在柱边的悬臂板,不均匀沉降产生的原因

(1)地基条件,土层极软或不均匀;

(2)上部结构荷载不均匀;(3)相邻建筑物影响;(4)其它原因:

如堆载、开挖深基坑等,2.8减轻不均匀沉降损害的措施,中、小建筑物破坏的一般规律,1、砌体承重结构:

主要是墙体开裂斜裂缝、八字形裂缝、倒八字形裂缝2、框架等超静定结构:

沉降差引起构件附加内力,梁、板等产生裂缝、柱倾斜,2.8减轻不均匀沉降损害的措施,建筑物开裂、倾斜、甚至破坏,如何解决不均匀沉降的问题?

均匀沉降,影响建筑物的功能和正常使用,不均匀沉降,1)选用条形基础、筏形基础、箱形基础2)采用桩基础或其它深基础;3)地基处理方法(采用人工地基);4)从地基、基础和上部结构共同工作的观点为出发,在建筑、结构和施工方面采取某些措施。

增强上部结构对不均匀沉降的适应能力减少沉降,解决途径,具体措施,一、减轻不均匀沉降的建筑措施,1、建筑物的体型应力求简单,平面:

一字形立面:

高差最好不超过二层,建筑物立面高差过大,2、设置沉降缝沉降缝从上部结构檐口到基础底面将建筑物分割成两个或多个独立单元沉降缝要求:

分割出的独立单元(或沉降单元),应满足体形简单、长高比小、结构类型不变和所在处的地基比较均匀等条件的要求。

沉降缝作用:

调整不均匀沉降。

沉降缝设置的位置,注意事项:

沉降缝内填塞杂物、两单元对倾过大、宽度不足,沉降缝失效,

(1)控制建筑物的长高比:

建筑物长高比是指它的长度L与其高度(屋顶檐口至基底的距离)Hf之比,

(2)合理布置纵、横墙:

砌体结构,3、加强建筑物的整体刚度,建筑物过长:

长高比7.6:

1,2.53.0,决定相邻建筑物基础间净距的指标:

4、恰当安排相邻建筑物基础间的净距,

(1)同期建造的两相邻建筑物,低(或轻)者受高(或重)者的影响;

(2)不同期建造的两相邻建筑物,原有建筑物受邻近新建高(或重)的建筑物的影响。

相邻基

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