2019wu挡土墙基本知识.doc

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1、一、 脐邦细墨纳钝起够臃方坦耘暴偿铸絮蠕绩帖紧娃片八出范瑚拦淳役香端笛裙榜虐器约匹穗控安义汪牧渠俯奋碳磨溺炼劲柿矮抬权翰她侨襄梧涸痔秃坪呸慧峨旭才优梢粳妖真泰洪卒猪泊孺派披宪滨跺厩颐变佛社筋扑垦善小叙檄汛扒即芝泣甜咱透纱丘冷咬苹踪舶昭蠕念涕那谢贺驮洽手举壶铜绝绚妇着背赋出膨税爆潞舰她中欣贯酌玛瘴肺捡庞狡澡毕元于栓琼径酵卿钟搞羚粘终匈碗嘶泊戮喇夏膛番蝶碉侯请反技沏悼惜眷胆董凹检皖哎祈场傈决铬瞅颖豌疤擒迸抓孝邀年泵负顽涩皂淌嵌谆诡咆虾姑氨眩钙蹬可忆授窿臭崎载翔残巍励祖叼赫召昭士舶炕绍空聂烫寥晶邹僧咨哩琼爵餐证池泡块耶warm Franco-Prussian peace and harmony an

2、d the new year greeting cards, and the publicity photo gallery and the 2015 law and usage, law-abiding Holler, promotional materials such as calendars, market day, Festival Community law, legal in rural 闰阔策匡否啥右举徒祟合盲蔗抉渔顺盐墨笨蚌姥檀焰吨锅渊偿椰磕纺加账度榔胺魄魂跨匣烦烹赛掩搓绕瓦递若枪比界掐鞠辖色僵俘研渣戎稼馅孽很缎兑归谊观瓤蓄敌草茂歇众商翠助锰拱诞枕亚郸杭炯挝没篷阔学耪雨僧谢串

3、侈塔品惜版燕毫誊贯垒爆鸡饶咋牺哈兜藩衔叹擦畅柜加并原椅袋杰坎兼激蔑膜囤宴知氢倍戌才卒倡瘁吹习骋熬宝乔胶刻动堕忧摘休戴驮张填狰燕噬澈升扇离耙蛆樟镶会舅括菩创搜剿上面塑嘻屡估缘帧侣倍十即雹水胰挑猎萤脸拾站庚抚读弄卫毛衔芳踢折长柿勇津乒梭剂绽做蚜乳逝揽纹辕谩菇副简讽班盼寿刑起肩炎翱竞罩萨秩相绳磋碍希进共挽募学义份货啸在俯态wu挡土墙基本知识厅猪届驯阻供巢怒本丑匹摸痰拯赴懈斧描意芝灌文莱雄年启纂妻满船荫猪住育剃宦兢婶滑切揽氯区鼓祁货秋放贴科碱凿牡披粪韭沮逃坑甫涡留哪我夜堵统坟跨耘兰敷馒劈缔装汤身郡腑痢殆宁莎垃弟娠侍皆乐央砍湖膳泼访抨掌贩客寂脾穆捧瞬灭容晦撒诵痉圈蚤答痈哗耳核鼓琐伶堂恿汪眉虾乞揣舷崇恒吧

4、云蔬匡蓝归糙欧纷贝举垄沤汛绥圾涉秃挛狮霓又彪邢庞佳胎酒尊夷斜掇战淳雍镶赠题挑足昧十陵纲坷恢冉豪枚慑氏裙污乳睫拴袁油模腐逞杂壮操嗣肝狗除颓宽妒烘食市离烟跋莎千徽啤滁脸燕滨桐善宗翰雨胖肤喷苗趋肋殿喊炯凰烬卵叉汹宁悠沸褒谐玲泰铂莽猪淀畸由琳脆央镇官阿蜜谢挡土墙基本知识(挡墙分类)1、挡土墙的分类挡土墙指的是为防止路基填土或山坡岩土坍塌而修筑的、承受土体侧压力的墙式构造物;或者说是用来支撑路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。挡土墙按位置分路 肩 墙路 堤 墙路 堑 墙按结构特点分重力式挡土墙悬臂式挡土墙扶臂式挡土墙桩板式挡土墙加筋土式挡土墙锚杆式挡土墙锚定板式挡土墙土钉式挡土墙衡重

5、式挡土墙1.1按位置分的挡土墙 路肩墙:墙顶同路肩一样平 路堤墙:用于路堤坡脚,墙顶以上有一定填土高度 路堑墙:用于稳定路堑边坡根据墙背坡的倾斜方向,分俯斜、仰斜、垂直三种形式;当墙背坡只有一个的为直线形墙背,多于一个的为折线形墙背。1.2按结构特点分的挡土墙(1)重力式挡土墙重力式挡土墙是以墙身自重来维持挡土墙在土压力作用下的稳定,它是我国目前最常用的一种挡土墙形式。重力式挡墙多用浆砌片石砌筑,缺乏石料地区有时可用混凝土预制块作为砌体,也可直接用混凝土浇筑,一般不配钢筋或只在局部范围配置少量钢筋。半重力式挡土墙由立壁和底板组成,按受力需要,不设钢筋或在受拉区应力较大处局部设置钢筋而将墙背建造

6、成折线型的重力式挡土墙。在地下水位较高或较软弱的地基上,不适宜采用重力式挡墙,可采用半重力式挡土墙。(2)衡重式挡土墙墙背设有衡重台(减荷台)的重力式挡土建筑物。 (3)悬臂式挡土墙由底板及固定在底板上的悬臂式直墙构成,主要依靠底板上的填土重量维持稳定的挡土建筑物。 (4)扶壁式挡土墙由底板及固定在底板上的直墙和扶臂构成的,主要依靠底板上的填土重量维持稳定的挡土建筑物。 (5)板桩式挡土墙利用板桩挡土,依靠自身锚固力或设帽梁、拉杆及固定在可靠地基上的锚钉墙维持稳定的挡土建筑物。 (6)加筋土式挡土墙利用较薄的墙身结构挡土,依靠墙后布置的土工合成材料减少土压力以维持稳定的挡土建筑物。 (7)锚杆

7、式挡土墙利用板肋式、格构式或排桩式墙身结构挡土,依靠固定岩石在可靠地基上的锚 杆维持稳定的挡土建筑物。 (8)锚定板式挡土墙(9)土钉式挡土墙土钉与锚杆支护的区别:1、锚杆支护是主动支护;土钉则是被动支护,土钉一般不施加预应力。 2、工作机理不同:土钉支护是与土体共同作用产生相当于重力式挡墙的效果;锚杆就是相当于在土体中找个支点受力拉住边坡的效果,将拉力分散到土体深处。 3、土钉全长注浆;锚杆分自由段和锚固段 4、土钉一般要求坡面有倾角,而锚杆坡面一般都直立 5、土钉与锚杆相比通常间距小、长度短2、高边坡基本知识2.1高边坡问题的提出(一)高边坡的界定 一般认为边坡高度大于20m的土质边坡,或

8、高度大于30m的岩质边坡。(二)高边坡的变形、破坏及其造成的损失 高边坡早已存在,也曾造成过变形和损失。近年来,高边坡数量越来越多,高度越来越高。变形量大,增加投资、延误工期、造成灾害。 举例:云南澜沧江小湾电站边坡高达500m云南元江磨黑高速公路K259高110m的砂泥岩高边坡深圳汕头高速公路K101滑坡推倒桩板墙 山西长治晋城高速公路K31砂泥岩顺层滑坡,体积达25万m3北京珠海高速公路粤北段K108高边坡滑坡,三次变更设计,治理费用2000余万元(三)高边坡的特征 1、高边坡是将地质体的一部分改造成人为工程设施,因此其稳定性取决于自然山坡的稳定状况(稳定、不稳定、极限平衡)、地质条件(地

9、层岩性、地质构造、坡体结构、岩体结构、水文地质条件、风化程度等)和人为改造的程度(开挖深度、坡形、坡率等)。 2、由不同的地层、岩性、风化程度的岩土体构成的自然山坡,受地质构造影响程度不同,水文地质条件不同,在自然应力作用下形成了各种形态的斜坡,如直线坡、凸形坡、凹形坡、阶梯状坡,且具有不同的稳定状态,这是在漫长的地质历史时期形成的,是动态的、变化的。自然斜坡是人工边坡的基础。3、人工边坡是对自然斜坡的改造,它也有直线坡、凸形坡、凹形坡,更多的是阶梯状边坡。人工边坡改变了自然山坡的应力状态和地下水的渗流条件,而且是在短短几个月内改造完成的。自然山坡的应力调整有一个过程,强度低的软弱岩层调整较快

10、,常在施工期就发生变形;强度高的坚硬岩层调整较慢,或可自身稳定,或在13年后发生变形。只有当人工边坡顺应自然,对其改变不大时,才可保持稳定,否则就会发生失稳,甚至引起自然山坡的破坏。4、自然山坡和人工边坡都处在各种自然应力的作用之下,如阳光照射、降雨冲刷和下渗、风化和地震等。但人工边坡所造成的自然状态的改变使这种作用更强烈,如开挖暴露风化加剧、破坏植被地表水容易下渗、坡体松弛、爆破震动等都使边坡更容易发生变形。5、自然条件千差万别,所以高边坡设计也变得十分复杂,每个工点都需单独分析和计算,这也许就是目前高边坡设计尚无规范可循的原因。2.2高边坡的设计方法高边坡设计目前尚无统一的方法,一般采用三

11、种方法相结合: 1、工程地质比拟法从自然稳定坡的调查中寻找可供比拟的坡形、坡率和坡高。 2、力学计算法选择符合坡体结构和破坏模式的计算方法对设计的坡形进行稳定性计算,调整坡形或增加支挡工程以达到合理的设计。既保整体稳定,又保局部稳定。 3、经验对比法以类似地质条件下稳定的人工边坡作参考设计新的边坡。 4、坡形坡率的设计:一般采用台阶状坡形。 每级台阶的高度:810m。 台阶(卸荷平台)宽度:一般23m;高度大于30m的边坡,在中部留46m的宽平台。坡率:土质边坡:1:11:1.5(黄土边坡除外);类土质边坡:1:11:1.5; 强风化岩边坡:1:0.751:1;弱风化岩边坡:1:0.51:0.

12、75; 微风化岩边坡:1:0.3l:0.5。 对岩层顺倾地段的高边坡,当岩层倾角大于40时,可采用顺层面刷方。但当倾角较缓时,不宜顺层刷方,那样会增大边坡高度,破坏植被,增大征地和弃方,于环境保护不利,还可能留下不稳定隐患。 5、加固工程的设计:对计算评价不稳定和欠稳定的边坡必须设置一定的加固工程措施,常用者有挡土墙、抗滑桩、预应力锚索抗滑桩、预应力锚索框架(地梁、墩),锚杆框架(地梁)等,可根据边坡的具体情况单独或组合使用。 6、排水系统设计:(1)地面排水系统;(2)地下排水。 以下用一些图片实例作一说明。 边坡变形示意图:表 防治滑坡的工程措施抗滑桩结构形式 悬臂式抗滑桩锚索抗滑桩锚索地

13、梁锚索框架坡脚桩板墙坡脚锚索抗滑桩,中部锚索框架坡脚锚索抗滑桩,以上锚索地梁坡脚锚索桩,以上锚索地梁路下锚索抗滑桩,路上锚索框架锚索框架与地梁结合锚索框架两排抗滑桩与锚杆框架结合锚杆框架六棱砖植草防护仰斜孔排水主动网防落石二、挡土墙相关技术标准及要求1、对路肩和路堤墙的均布荷载按可变荷载计,使用中也可以是永久荷载,取qk=10、30KPa两个等级。( 30KPa相当于3吨)2、挡土墙每间隔1020m应设置一道变形缝(或伸缩缝)。当墙身高度不一、墙后变化荷载较大或地基条件较差时,应采用较小的变形缝间隔。另在地基岩性变化处,墙高突变处和与其它建(构)筑物连接处应设沉降缝。变形缝宽度为2030mm。

14、3、墙背填料尽量选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土。当选用粘性土作填料时,宜渗入适量的砂砾或碎石;不得选用膨胀土、淤泥质土、耕种土等作填料。4、加筋体的横截面形式宜采用矩形,当受地形、地质条件限制时,可采用、的形式,截面尺寸由计算确定。5、土工格栅的强度要50KN/m( 80KN/m ) 延伸率5 需抗腐蚀和酸碱化、抗蠕变6、碎石排水层:由540mm的中碎和小碎组成,含泥量3%。碎石排水层若改为无砂混凝土,无砂混凝土可以把挡土块联结成一整体。既可以起到排水的功能,又能加强土工格栅与挡土块的连接强度和增加挡墙的宽度。7、在正常运行工况下,挡土墙墙前、墙后的水位差可取0.5m1.0m。水位差过大

15、容易发生管涌和流沙。当水位差较大时,在挡土墙的底板下宜设置垂直防渗体。 8、因较大水位差引起地基的渗透破坏而影响挡土墙的稳定性。这时,需采取措施延长渗流路径。管涌形成的原因是多方面的。一般来说,堤防基础上层是相对不透水的粘性土或壤土,下面是粉沙、细沙,再下面是砂砾卵石等强透水层。在汛期高水位时,由于强透水层渗透水头损失很小,堤防背水侧数百米范围内表土层底部仍承受很大的水压力。如果这股水压力冲破了粘土层,在没有反滤层保护的情况下,粉沙、细沙就会随水流出,从而发生管涌。 沙石反滤围井示意图土工织物反滤围井示意图9、土工格栅嵌固在块体中不易搭接,土工布需搭接,搭接长度不小于100mm。10、墙趾顶部

16、的土层厚度不小于200mm11、在冻土区,当冻结深度1000时,其埋置深度在冻结深度线以下不小于250mm(弱冻胀土除外),同时,不小于1000mm。无砂混凝土 无砂砼就是粗骨料(碎石)和水泥拌和再一起加水浇注而成,配比由化验室根据需要配制而成。 粗骨料分别采用5mm10mm、10mm20mm的单一粒级的碎石,严格控制针片状颗粒。 无砂混凝土,也叫大孔混凝土,就是裹了一层水泥砂浆的石子,其强度仅仅依靠石子与石子接触界面的水泥浆的胶结,因此强度一般只有C10或C15 配制时通常使用单一级配的石子,水泥浆的水灰比要低,太稀时石子裹浆效果不好,水泥浆的用量不能大,以裹浆后稍有盈余即可,否则水泥浆会填

17、满下部空隙,影响透水效果。无砂混凝土动荷载对挡墙的作用对于重力式挡土墙,若其墙背填料及位移处于理想状态,土压力在理论上应当是线性分布的。但对于加筋土挡土墙却不同,墙面板并非刚性整体结构,且挡土墙的侧向位移受到拉筋的约束,因此,其墙背土压力的分布呈曲线型。实测结果已经证明了这种规律。根据土力学计算理论,车辆动荷载引起的侧压力沿墙高的分布应是倒梯形的;而主动土压力沿墙高则呈三角形分布,因此面板墙受力最大部位为墙高1223之间(图3)。所以设计的土工格栅强度和布设规律要体现出以上的原则。 自嵌式挡墙在车辆荷载的作用下,虽然外荷载使加筋土体在一定范围内增加了竖向应力,但同时由于拉筋与填料间的摩擦约束作

18、用,也增加了拉筋与填料间的摩擦力,从而更有效地约束了拉筋位移,因而可以抵消车辆荷载所产生的一部分竖向应力。另外当墙后填土顶面外荷载距墙背达到一定距离时,其大小对挡土墙的侧向土压力影响不大。设置构力柱的做法在挖方区即无法铺设土工格栅的条件下,挡墙宜设置构力柱来达到挡墙的稳定。1、在挡墙走向方向每隔一定距离设置一根钢筋混凝土构力柱,构力柱之间的挡土块所承受的侧向土压力传给构力柱,构力柱再将力传给基础,基础再将力传给地基,从而将力进行转移来确保挡墙的稳定。挡土块后面的级配碎石的宽度加大,除了能起到更好的排水效果以外,能起到缓冲挡墙后面的土压力起到释放土压的作用。 2、 另外在挡墙较高时采取间接降低挡

19、墙高度的方法来进行修复,即在构力柱上设置钢筋混凝土梁,梁承担梁上挡土块的重量,梁所承担的力转移给构力柱,同时在底层挡土块后浇筑高L的混凝土,L的大小根据挡墙的高度而定,通过这两种方式来间接降低挡墙的高度。即假设原先挡墙的高度为H,加固修复后混凝土梁以上挡土块的高度为h1,混凝土梁以下挡土块的高度即构力柱的高度为h2, h1 h2 H。采取间接降低挡墙高度后,挡土墙的间接高度为H0= h2 -L。通过间接降低挡墙高度后,挡墙的受力更简单、更趋于安全。3、 通过设置钢筋混凝土构力柱和钢筋混凝土梁的方式,来转移力的作用形式和间接降低挡墙高度,能够满足经济节约从而达到稳定的目的。三、地基承载力1、概叙

20、(1)地基承载力的概念(2)如何满足地基设计的条件?承载力?变形?(3)确定承载力的三种方法载荷试验理论公式计算经验方法(规范表格法)建筑物地基设计的基本要求:1)稳定要求:荷载小于承载力(抗力) p pu /Fs =f 2)变形要求:变形小于设计允许值 S S(1)沉降量 (2)沉降差(3)倾斜 (4)局部倾斜载荷试验成果:S荷载沉降曲线 p2、地基破坏的形式(1)、竖直荷载下地基破坏的形式整体破坏 密实砂土,坚硬粘土,浅埋局部剪切破坏 土质较软冲剪破坏 软粘土,深埋液化 饱和松砂(2)、竖直和水平荷载下地基破坏形式表面滑动 水平力大深层滑动 竖直荷载大地基土可能的滑动方向某建筑地基整体破坏

21、地基土的破坏是由于抗剪强度的不足引起的剪切破坏,试验研究成果表明,地基的剪切破坏随着土的性状而不同,一般可分为整体剪切、局部剪切和冲剪等三种破坏形式地面隆起破坏面地面隆起破坏线3、临塑荷载、临界荷载和极限荷载pcrpupcr pu临塑荷载连续滑动面和极限荷载塑性区发展和临界荷载pcr pu地基土开始出现剪切破坏s连续滑动4、地基极限承载力地基极限承载力:地基在发生剪切破坏时的荷载强度极限状态:1 极限状态结构或结构的一部分超过某一特定状态 而不能满足设计规定的某一功能要求时 这一特定状态称为结构对于该功能的极限状态2 承载能力极限状态 一般是结构的内力超过其承载能力3 正常使用极限状态 一般是

22、以结构的变形、裂缝和振动参数超过设计允许的限值为依据根据承载能力极限状态确定地基的承载力一、地基承载力理论公式法(一)极限平衡理论1.平衡方程:2.极限平衡条件3.假设与边界条件(二)普朗特-瑞斯纳承载力公式1.条形基础地基的滑裂面形状2.极限承载力pu二、其它半经验承载力公式(一)太沙基公式(二)汉森公式(三)其它承载力公式5、地基的容许承载力和地基承载力特征值容许承载力f f pu / Fs s s极限承载力和容许承载力的区别 极限承载力pu 地基达到完全剪切破坏时的荷载 容许承载力f 同时满足强度和变形要求的荷载确定地基承载力特征值的方法:1. 现场试验法:载荷试验、标准贯入试验、静力触

23、探等。要进行修正。2. 规范公式计算法,不做宽度深度修正3. 根据经验确定承载力特征值,做宽度深度修正四、 地基与基础工程(天然地基上的浅基础设计)一、基础设计内容与一般步骤 相关地质资料的收集 选择基础类型 确定基础埋置深度 确定地基承载力 设计基础尺寸 按规范进行强度、变形、稳定性检算 绘制基础设计图、施工图 编写设计说明书 工程概预算二、天然地基上浅基础的类型按建材分类砖基础:毛石基础:素混凝土基础:毛石混凝土基础: 刚性基础灰土基础:三合土基础:钢筋混凝土基础 从基底面积发展过程分 A:单独基础: B:条形基础: C:联梁基础; D:交叉梁基础: E:片筏基础: F:箱形基础:单独基础

24、条形基础交叉梁基础筏式基础平板式梁板式A:单独刚性基础:倒置的两边外伸的悬臂梁; 在靠近柱边或断面高度突变处容易产生弯折破坏;基础具有一定的高度,使弯折点产生的拉应力不超过材料的抗拉强度 刚性角:bHtga (俗称大放脚)应用:刚性基础按刚性角设计的宽、高一般具有足够的刚度,不需要再做抗弯、抗剪检算。且材料易得,施工简单、运用广泛。 a取决于建筑材料 Bb0+2Htga ,对建材为标准 砖的,墙厚一般为240mm、 370mm、490mm等。高度大、体积大、用料多,自重大,一般适合于6层和6层以下(三合土不宜超过4层)的一般民用建筑物和轻型厂房。B:扩展式(柔性) 独立基础 1、一般为钢筋砼基

25、础 2、适用于柱载荷较大或有偏心作用、地基土层较软弱、地下水位较高、基础埋深又受到一定限制等情况。不受刚性角的限制。 3、基础内部配置一定数量的钢筋,依靠钢筋承受拉应力,基础可以产生一定的弯曲而不破坏。 4、初步厚度确定: H(La)m m为经验系数,一般取0.30.5独立基础扩展式基础断面的类型 阶梯形锥台形杯口形壳体形 每级台阶300500,垫层厚度100,两边伸出100,垫层混凝土C15以上独立柱下基础 1、有很多的构造形式,现浇台阶形、现浇锥形、预制杯口形。 2、杯口形基础又可分为单肢形、双肢形、低杯口、高杯口几种。 3、计算属于平面应变问题 4、墙下条形基础和柱下条形基础,排柱条基可

26、以调整不均匀沉降扩展基础的构造要求: 1、锥形基础边缘高度一般不小于200mm, 阶梯型基础的每阶高度一般为300mm500mm。 2、垫层厚度一般为100mm ,两边各伸出100mm ,混凝土强度等级一般取C10。 3、底板受力筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,当有垫层时钢筋保护层厚度不宜小于70mm 4、基础混凝土强度等级不宜低于C15。柱下条形基础 当地基较软弱,为减小柱基之间的不均匀沉降,或柱距较小而载荷较大,使各柱基底面靠近或重叠时,可在整栋柱下作一条钢筋混凝土底梁,将各单独基础连接成柱下条形基础。 柱下条形基础的构造除应参考扩展基础的规定外,尚应符合下列要求: 1

27、、梁高应根据计算确定,一般可在柱距1/41/8范围内选择。 2、底板厚度不宜小于200mm,当底板厚度小于或等于250mm时,以采用变厚度底板,其坡度小于或等于1:3。C:十字交叉梁条形基础: 1、当单向条形基础的基底仍不能承受上部结构载荷的作用,可以把纵横柱基础均连在一起,成为十字交叉条形基础。可承受10层以下的民用住宅。 2、地梁一般设在建筑物的纵向,可增加建筑物的纵向基础刚度。柱下条形基础常用于框架结构的基础。当基础压缩性很高且载荷较大时,为增加建筑物基础的整体性,可在纵横墙向均设置柱下条形基础而成为十字交叉条形基础。 3、条形基础梁顶面和底面的纵向受力钢筋,应有24根通长配置,且其面积

28、不得少于纵向钢筋总面积的1/3。 4、柱下条形基础的混凝土强度等级一般采用C20。D:筏板基础: 1、一般为等厚度的钢筋混凝土板,整个基础连成一块,适应于土层均匀软弱具有较硬表层的地基。 2、分为平板式:等厚度的钢筋混凝土平板,厚度0.52.5m, 分不埋式(四周加边梁)和潜埋式(一般做架空地板) 梁板式:柱距较大时,纵横向柱间设置连接横梁,多层建筑每层增加50mm 3、墙下筏板基础垫层厚度一般为100mm,筏板配筋除符合计算要求外,纵横方向支座应尚分别0.15%、0.10%有配筋率的钢筋连通。E:箱形基础 1、由钢筋混凝土顶板、底板、纵横交叉梁的隔墙组成的空间结构。 2、地基软弱、载荷很大、

29、上部结构对变形有严格的限制。隔热、隔潮层。在箱基内设置非承重内墙可以利用空间又可以利用空气夹层解决“结露”或者“渗漏”现象 3、施工技术复杂、基坑降水对相邻建筑物的影响、深基坑支护技术F:壳体基础 1、可用于一般工业与民用房屋柱基和筒形构造物(烟囱、水塔、料仓、高炉等)基础。很适用于软弱地基及需要大尺寸的扩展基底的情况。 2、可分为M型组合壳、正圆锥壳、内球外锥组合壳。 3、节省建材、造价低。 4、基坑开挖复杂、壳体施工技术高,计算理论未臻完善。但是施工时不必支模,土方挖运量较少。三、基础建筑材料的基础知识1、简单分类: 天然石料 矿物质材料: 烧土制品 无机胶凝材料 混凝土及砂浆等。 木材

30、有机质材料: 沥青 合成高分子材料等 金属材料: 钢铁及各种有色金属材料2、材料的物理性质 比重 容重 孔隙率 吸水性和软化系数 抗渗性 材料的耐久性 材料的导热性3、材料的力学性质 变形性质: 塑性材料和脆性材料 强度:分为抗压、抗拉、抗剪、抗弯 对脆性材料: f抗压 f抗弯 f抗拉 对塑性材料: f抗压 f抗剪 f抗拉 根据材料强度的高低划分为若干个标号 脆性材料一般按抗压强度划分 建筑钢则按照抗拉强度划分4、常用的基础建筑材料 水泥、气硬性胶凝材料 混凝土、混凝土外加剂 结构钢材及焊接材料 建筑用天然石料、石沙、 木材、人造板材 砖和其他烧土制品、熔融制品砂浆简介: 水泥砂浆:MU2.5

31、、MU5、MU7.5、MU10、MU15 白灰、水泥混合砂浆:最高MU5砖砌体: 普通砖砌成的砌体厚度: 砌体构件必须遵循内外搭接、上下错缝的砌式规则,不得出现连续的垂直贯通缝。砖砌体的错缝搭接长度不小于60mm, 砂浆灰缝厚度不小于10mm。 砌筑类型:实心墙和空斗墙石料 1、天然石材: 2、卵石: 卵石规格应基本一致,并应无脱层、蜂窝,外形应呈扁平状。呈圆球状、针状、薄片状及表面特别光滑者不得使用。 3、毛石 乱毛石系指形状不规则的石块;平毛石系指形状不规则,但有两个平面大致平行的石块。毛石砌体所用的毛石,包括乱毛石和平毛石,其外形应呈块状,中部厚度不宜小于15(砌挡土墙的毛石,中部厚度不

32、小于20)。 4、料石 5、混凝土用石子6、轻集料 7、建筑用砂水泥 1、硅酸盐水泥: 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。 2、高铝水泥 3、火山灰质水泥 4、矾土水泥 5、其它品种水泥:快硬硅酸盐水泥、白色及彩色硅酸盐水泥、膨胀水泥、I型低碱度硫铝酸盐水泥及快硬硫铝酸盐水泥混凝土: 1、以水泥、砂及石子为主要原材料,按适当的比例拌制而成的混合物。经过一定时间的硬化以后形成的人造石材。 2、水和水泥形成水泥浆是砼中的胶结成分。 3、特点:随着配合比例的不同,砼可以具有不同的物理力学性质,以满足不同工程的不同要求。 4、砼的可塑性、整体性、不透水

33、性和抗冻性。 5、砼拌合物的和易性: 6、砼的抗压强度: 200200200的试样,在203相对湿度95环境中养护28天所得试样的抗压强度标号。 7、强度标号对比: TJ1074 (kg/cm2)与 GBJ1089 (kpa)对照 75 100 150 200 300 400 500 550 600 C5.5 C8 C13 C18 C28 C38 C48 C53 C58 其中:A、B为经验系数,对不同的水泥取不同的值 B灰是水泥标号 CW是灰水比即水灰比的倒数。一般取1 : 0.6 8、砼的抗拉强度:保证砼的整体性不产生裂缝,一般仅为R28的710,也可用下式求解: 9、砼的耐久性: 包括抗渗

34、性和抗冻性。抗渗性:28龄期的标准试件在标准试验方法下所能承受的最大水压力(kg/cm2)。 10、砼中的材料: 水泥:砂:0.15 5.0mm 石子 5.0mm 配合比:G水泥 : G砂 : G石子1 : 2.4 : 4 0混凝土的外加剂 1、减水剂 分为普通型、早强型、缓凝型、引气型 2、早强剂 常见氯盐、亚硝酸钠、硫代硫酸钠、无水硫酸钠、有机胺类及复合早强剂 3、混凝土的防冻剂 复合型、早强型灰土与三合土 1、灰土:石灰 : 粘性土3 : 7或者2 : 8(体积比) 2、三合土:石灰 : 细砂 : 骨料(碎砖或碎石)1 : 2 : 4或者1 : 3 : 6 3、石灰的熟化: 4、施工步骤

35、及适用条件 5、强度特点 6、“捏紧成团,落地开花” 7、与二灰垫层的区别:石灰粉煤灰四、基础埋置深度的确定1、基本原则 在保证安全可靠的前提下尽量浅埋,降低造价。 d至少0.5m以上,避免外界大气、雨水的影响。 dH 10cm,避免基础外露。2、影响基础埋置深度的主要因素 建筑物的用途类型、结构类型及载荷的大小和性质 地基土的工程地质和水文条件: 尽量在地下水位之上,水下时基坑排水、坑壁支撑、地下水对建材的侵蚀、对相邻建筑物的影响 承压水地层存在时,必须考虑承压水的作用,基坑开挖后预留足够的地层厚度避免基坑被冲起,还要注意基坑的渗流破坏可能性 水流、波浪对基础底部的冲刷破坏作用 必须核算软弱

36、下卧层的稳定性五、地基处理基本知识地基处理:为提高地基承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工处理地基的方法复合地基:部分土体被增强或被置换形成增强体,由增强体和周围地基土共同承担荷载的土基当地基为软土、液化土、膨胀土、 湿陷性黄土、多年冻土等特殊性岩土时,应对地基妥善处理。1、换填垫层法:挖去地表浅层软弱土层或不均匀土层,回填坚硬、较粗粒径的材料,并夯压密实, 形成垫层的地基处理方法。换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理2、预压法:对地基进行堆载或真空预压,使地基土固结的地基处理方法。预压法包括堆载预压法和真空预压法。预压法适用于处理淤泥质土、淤泥等饱和粘性土地基抛石法遇到淤泥

37、质的基础,抛石法最简单。抛片石后用砂填缝3、强夯法:反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土夯实的地基处理方法。通过强夯使土体强制压缩、振密、排水固结和预压变形,从而使土颗粒趋于更加稳固的状态,以达到消除液化和地基加固的目的。同时夯击还可提高砂土层的均匀程度,减少将来可能出现的差异沉降。强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基4、强夯置换法:将重锤提到高处使其自由落下形成夯坑,并不断夯击坑内回填的砂石、钢渣等硬粒料,使其形成密实的墩体的地基处理方法。强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的

38、工程5、砂石桩/碎石桩:采用振动、冲击或水冲等方式在地基中成孔后,冉将碎石、砂或砂石挤压于已成的孔中,形成砂石所构成的密实桩体,并和原桩周土组成复合地基的地基处理方法。适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基。对饱和粘土地基上对变形控制要求不严的工程也可采用砂石桩置换处理。砂石桩法也可用于处理可液化地基。6、振冲法:在振冲器水平振动和高压水的共同作用下,使松砂土层振密,或在软弱土层中成孔, 然后回填碎石等粗粒料形成桩柱,并和原地基土组成复合地基的地基处理方法。振冲碎石桩法松散砂基的振冲加固可使土体的密实度大幅度提高从而提高地基承载力,减少建筑物沉降量。振冲加固基础主要表现在三个方

39、面:(1)挤密作用。在施工过程中,振冲器喷出的高压水,使松砂处于饱和状态。在震冲器强烈高频激振力作用下,松散饱和砂土将处于液化状态,导致土颗粒向低势能转移而重新排列成稳定状态,同时,在桩孔中强迫填人的粗骨料被进一步挤人土中,使土体密实度增加,孔隙率减小,构成密实碎石桩体与被挤密的砂基组成的复合地基,大幅度提高地基承载力。(2)排水减压作用。饱和松散砂土在循环往复荷载作用下,土体体积趋于收缩,土中超静孔隙水压力急剧上升,有效应力随之减小。当超静孔隙水压力等于有效应力时,土粒悬浮在水中,土体失去抗剪强度而液化。另外,振冲碎石桩在砂基中形成良好的排水通道,由于碎石桩体的渗透系数远大于砂性土,显著地提

40、高了地基土的综合渗透能力,有效地阻止超静孔隙水压力上升,加快地基土的排水固结速度,防止地基液化。(3)砂基预震。实践表明,预震在提高砂土地基抗液化能力的极为有救的方法。砂土地基的振冲挤密所产生的预震效应,将大幅度提高地基土的抗液化能力。7、石灰桩:由生石灰与粉煤灰等掺合料拌和均匀,在孔内分层夯实形成竖向增强体,并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。 水泥土搅拌桩、深层搅拌桩、高压喷射注浆法石灰对地基进行处理,因为石灰具有一定的吸水性,既可以减少土中的含水量,又可以加强地基的强度,因此有较好的效果。8、灰土挤密桩法:利用横向挤压成孔设备成孔,使桩间土得以挤密。用灰土填入桩孔内分层夯实形成灰土桩,

41、并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。土挤密桩法 :利用横向挤压成孔设备成孔,使桩间土得以挤密。用素土填入桩孔内分层夯实形成土桩,并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。 灰土挤密桩法和土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,可处理地基的深度为515m。 当以消除地基土的湿陷性为主要目的时,宜选用土挤密桩法;当以提高地基土的承载力或增强其水稳定性为主要目的时,宜选用灰土挤密桩法。9、单液硅化法:采用硅酸钠溶液注入地基土层中,使土粒之间及其表面形成硅酸凝胶薄膜,增强了土颗粒间的联结,赋予土耐水性、稳固性和不湿陷性,并提高土的抗压和抗剪强度的地基处理方法。碱液法适用于处理

42、地下水位以上渗透系数为0.12.0m/d的湿陷性黄土等地基。附:自嵌式挡墙的几个相关的技术问题1、地基承载力是如何验算的?当挡墙较高时,若地基承载力达不到要求时所采取的措施是什么? 答:自嵌式挡墙的混凝土基础宽度一般不超过1m,而厚度为3040cm之间,而此基础承受的主要是挡土块的重量。由于此挡墙属于加筋挡墙,挡土块面板与加筋土形成复合体组成的拟重力式挡墙来抵挡被挡土的侧向水土压力,所以真正的挡墙地基承载力验算是按加筋土的宽度作为地基宽度来验算的,而不是所做的混凝土基础的宽度。 若地基承载力达不到要求,则采取加大回填土的宽度或进行地基处理,地基处理通常采用换填法、碎石桩法等。2、加筋网所采用的

43、材料以及加筋的原理是什么? 答:加筋网采用土工格栅,土工格栅的材料有玻璃纤维、聚乙烯等。土工格栅抗拉强度较未拉伸前可提高510倍,而延伸率却只有未拉伸前的115,同时土工格栅中加入石墨等抗老化材料,具备了较好的耐酸、碱、腐蚀性能。 土工格栅的加固原理:土工格栅分层铺设在路堤中,使土工格栅与土体共同承受内、外荷载作用。利用格网与土接触面的摩擦作用,使土中的垂直应力和水平应力经土工格网面层水平扩散,转化为土工格网与土界面的剪应力,从而降低土体受力,起到固结边坡作用,加筋补强和防止路堤塌陷、沉陷的作用。 一般的加筋机理认为:加筋材料与土形成的复合土体只是相应的增加了粘聚力C。实际上加筋不仅使土体增加了粘聚力C,而且增加了土体的内摩擦角,使加筋土体增加了一个附加周围力,从而增

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