土力学与地基基础教案.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流土力学与地基基础教案第 12周,第 1、2 次课章节名称第7章 天然浅基础设计授课方式课堂讲授( );实践课( )教学时数4教学目标1、 掌握天然浅基础的类型;2、 掌握地基承载力设计;3、 掌握浅基础的设计与计算;教学重点与难点重点:基础埋置深度,天然浅基础的设计,地基承载力计算难点:天然浅基础的设计,地基承载力计算地基、基础与上部结构相互作用的概念。地基承载力设计值;基础底面尺寸的确定;软弱下卧层地基承载力的验算方法 教学内容与设计第7章 天然浅基础设计本章内容:7.5.1 按土的抗剪强度指标确定一、规范推荐的理论公式对竖向荷载偏心和水平
2、力都不大的基础来说,当荷载偏心距/30(为偏心方向基础边长)时,还可以采用建筑地基基础设计规范推荐的式7-5计算。7.5.2 按地基载荷试验确定在现场通过一定尺寸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倍载荷板宽度的深度以内土体的平均性质。这样大的影响范围为许多其它测试方法所不及。载荷试验虽然比较可靠,但费时、耗资而不能多做。规范只要求对一级建筑物采用载荷试验,理论公式计算及其它原位试验等方法综合确定,对于成份或结构很不均匀的土层,如杂填土、裂隙土、风化岩等,它则显出用别的方法所难以代替的作用。规范地基承载力表所提供的经验性数值也是以静载荷试验成果为基础的。 有关
3、载荷试验方法以及确定承载力和变形参数的内容已经分别在第三章和第六章中介绍,此处不再赘述。新书198页,“由于建筑物基础面积。”7.5.3 按规范承载力表确定我国国家标准建筑地基基础设计规范GBJ789以各地区静载荷试验资料为基础,通过统计分析,对各类土建立了按野外鉴别结果、室内物理、力学指标,或现场动力触探试验锤击数查取地基承载力基本值或标准值的表格。除岩石地基外,所有表格都是针对基础宽度3m、埋置深度0.5m的情况作出的,具体的计算步骤可以看规范。7.6 浅基础的设计与计算7.6.1 轴心荷载作用下基础底面积的确定7.6.2 偏心荷载作用下基础底面积的确定7.6.3 软弱下卧层的验算当地基受
4、力层范围内存在软弱下卧层(承载力显著低于持力层的高压缩性土层)时,按持力层土的承载力计算得出基础底面所需的尺寸后,还必须对软弱下卧层进行验算,要求作用在软弱下卧层顶面处的附加应力与自重应力之和不超过它的承载力设计值,即新书201页7-7 。讲到201页结束旧书232页例题6-87.6.4 地基变形验算 一、概述按地基承载力适当选定了基础底面尺寸,一般已可保证建筑物在防止地基剪切破坏方面具有足够的安全度,但是,在荷载作用下,地基的变形总要发生。如何控制地基变形,使之不会导致建筑物开裂损坏、有损其使用条件和外观,这是地基基础设计必须予以充分考虑的另一基本问题。解决问题的理想途径是:从地基、基础、上
5、部结构三者之间的变形协调条件和静力平衡条件出发,进行整体的相互作用分析。这种计算如果可以实现,当然就能全面地预测整个体系的内力和变形情况,从而作出理想的设计方案。然而,建筑物与地基变形的相互影响与建筑物的结构类型、整体刚度、体型大小、荷载分布、基础结构、地基土层分布及其工程特性、乃至施工过程和方法等许多因素有关,其复杂程度是可想而知的。目前充其量还只能部分遵循以上原则,采用可行的简化方法进行局部的相互作用计算(例如将在第七章介绍的地基上梁和板的分析)。在常规设计中,一般都针对各类建筑物的结构特点、整体刚度和使用要求的不同,计算地基变形的某一特征值,验证其是否不超过相应的允许值,即要求满足下列条
6、件: (7-27)上式中各种特征变形值的预估应以对应于荷载标准值时的基础底面处的附加压力,按第三章的方法计算沉降量后求得。传至基础底面的荷载应按长期效应组合,不应计入风荷载和地震作用。对重要的柱下条形基础、筏板基础和箱形基础等连续基础,初步设计时,可先按常规方法验算,以确定方案的可行性,在详细设计时,可进一步,以考虑地基与基础相互作用的方法计算地基变形。地基变形允许值的确定涉及的因素很多,它除了要考虑各类建筑物对地基不均匀沉降反应的敏感性以及结构强度贮备等有关情况外,还与建筑物的具体使用要求有关。我国建筑地基基础设计规范综合分析了国内外各类建筑物的有关资料,提出了附表7-16所列的地基变形允许
7、值供设计时采用。对表中未包括的其它建筑物的地基变形允许值,可根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求自行确定。二、地基变形特征 地基变形特征一般分为:沉降量基础某点的沉降值;沉降差基础两点或相邻柱基中点的沉降量之差;倾斜基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值;局部倾斜砌体承重结构沿纵向6l0m内基础两点的沉降差与其距离的比值。具体建筑物所需验算的地基变形特征取决于建筑物的结构类型、整体刚度和使用要求。三、要求验算地基变形的建筑物范围进行地基变形验算,必须具备比较详细的勘探资料和土工试验成果。这对于建筑物安全等级不高的大量中、小型工程来说,往往不易办到。为此,建筑地基基础设计规范在制订各
8、类土的地基承载力表时,已经考虑了一般中、小型建筑物在地质条件比较简单的情况下对地基变形的要求。所以,只要是安全等级为三级,或地基条件和建筑类型符合规范要求的二级建筑物,在按规范表格提供的承载力确定基础底面尺寸之后,就可以不进行地基变形验算。7.7 防止不均匀沉降损害的措施 前面已反复说明,地基的过量变形将使建筑物损坏或影响其使用功能。特别是高压缩性土、膨胀土、湿陷性黄土以及软硬不均等不良地基上的建筑物,如果考虑欠周,就更易因不均匀沉降而开裂损坏。因此,如何防止或减轻不均匀沉降造成的损害,是设计中必须认真考虑的问题。通常的办法不外有:(1) 采用柱下条形基础、筏基和箱基等;(2) 采用桩基或其它
9、深基础;(3) 采用各种地基处理方法;(4) 从地基、基础、上部结构相互作用的观点出发,在建筑、结构或施工方面采取本节介绍的某些措施。前三类措施造价偏高,桩基、深基和许多地基处理方法还需要具备一定的施工条件才能采用。此外,只处理地基有时还不能完全解决问题,往往需同时辅以某些建筑、结构和施工措施,才能取得预期的效果。在很多场合下,采取了这些措施以后,便可降低对地基处理的要求,有时还可免于处理。7.7.1 建筑措施一、建筑物的体型应力求简单建筑物平面和立面上的轮廓形状,构成了建筑物的体型。复杂的体型常常是削弱建筑物整体刚度和加剧不均匀沉降的重要因素。因此,地基条件不好时,在满足使用要求的前提下,应
10、尽量采用简单的建筑体型,如长高比小(建筑物长度或沉降单元长度与自基础底面算起的总高度之比)的等高“一”字形建筑物。实践表明,这样的建筑物,由于整体刚度好,地基受荷均匀,所以较少发生开裂。平面形状复杂(如“”、“”、“”、“”等)的建筑物,纵、横单元交叉处基础密集,地基中由各单元荷载产生的附加应力互相重叠,必然出现比别处大的沉降。加之这类建筑物的整体性差,各部分的刚度不对称,很容易遭受地基不均匀沉降的损害。建筑物高低(或轻重)变化太大,地基各部分所受的荷载轻重不同,自然也容易出现过量的不均匀沉降。据调查,软土地基上紧接高差超过二层的砌体承重结构房屋,低者很多开裂,因此,当地基软弱时,建筑物的紧接
11、高差以不超过一层为宜。二、控制长高比及合理布置墙体砌体承重房屋的长高比大,整体刚度就差,纵墙很容易因挠曲过度而开裂。根据调查认为,二层以上的砌体承重房屋,当预估的最大沉降量超过120mm时,长高比不宜大于2.5;对于平面简单,内、外墙贯通,横墙间隔较小的房屋,长高比的控制可适当放宽,但一般不大于3.0。不符合上述要求时,一般要设置沉降缝。合理布置纵、横墙,是增强砌体承重结构房屋整体刚度的重要措施之一。一般房屋的纵向刚度较弱,故地基不均匀沉降的损害主要表现为纵墙的挠曲破坏。内、外纵墙的中断、转折,都会削弱建筑物的纵向刚度。地基不良时,应尽量使内、外纵墙都贯通。纵横墙的联结形成了空间刚度。缩小横墙
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