2 场地、地基和基础.ppt
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1、第二章第二章 场地、地基和基础场地、地基和基础u 工程地质条件对地震的影响u 场地u 地基抗震验算u 液化土和软土地基2.12.1工程地质条件的地震影响工程地质条件的地震影响1.1.场地选择场地选择 震害不仅与地震的大小、结构类型有关,还与场地的工程地质震害不仅与地震的大小、结构类型有关,还与场地的工程地质条件有关。条件有关。地基失效导致的建筑物破坏,目前为止虽然数量不多,但修复地基失效导致的建筑物破坏,目前为止虽然数量不多,但修复加固困难,一般通过场地选择和地基处理来减轻。加固困难,一般通过场地选择和地基处理来减轻。工程建设的第一步就是要通过勘察,结合地震活动情况和工程工程建设的第一步就是要
2、通过勘察,结合地震活动情况和工程地质情况对场地条件进行评价。抗震规范把建筑场地划分为有地质情况对场地条件进行评价。抗震规范把建筑场地划分为有利、一般、不利和危险地段,应尽可能选择有利地段、避开不利、一般、不利和危险地段,应尽可能选择有利地段、避开不利地段,无法避开时应采取有效措施,严禁在危险地段上建造利地段,无法避开时应采取有效措施,严禁在危险地段上建造甲、乙类建筑,不应建造丙类建筑。甲、乙类建筑,不应建造丙类建筑。2.1 2.1 工程地质条件的地震影响工程地质条件的地震影响2.1 2.1 工程地质条件的地震影响工程地质条件的地震影响2.2.局部地形影响局部地形影响宏观震害和地震反应分析表明,
3、高突地形对地震作宏观震害和地震反应分析表明,高突地形对地震作用有放大效应,离基准面的高度越大反应越强烈;用有放大效应,离基准面的高度越大反应越强烈;边坡越陡,顶部的放大效应越大;土质结构的边坡边坡越陡,顶部的放大效应越大;土质结构的边坡比岩石结构的反应要大。高突地形顶面愈开阔、远比岩石结构的反应要大。高突地形顶面愈开阔、远离高突地形边缘的中心部位反应明显减小。离高突地形边缘的中心部位反应明显减小。在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、边坡等不利地段建造丙类及以上建筑时,除保坡、边坡等不利地段建造丙类及以上建筑时,除保证地震作用下的稳定外,尚
4、应估计不利地段对地震证地震作用下的稳定外,尚应估计不利地段对地震动参数的放大作用。动参数的放大作用。3.局部地质构造的影响局部地质构造的影响 断裂断裂地质构造上的薄弱环节地质构造上的薄弱环节 发震断裂发震断裂与本地区的地震活动密切相关,具有潜与本地区的地震活动密切相关,具有潜在地震活动的断裂。在地震活动的断裂。断裂的危害与地震震级、覆盖层厚度、土体的地质年代有断裂的危害与地震震级、覆盖层厚度、土体的地质年代有关。关。“抗震规范抗震规范”规定,当设防烈度小于规定,当设防烈度小于8度、非全新世度、非全新世活动断层或烈度为活动断层或烈度为8、9度且前第四纪基岩隐伏断裂的土层度且前第四纪基岩隐伏断裂的
5、土层覆盖层厚度分别大于覆盖层厚度分别大于60、90米可忽略发震断裂错动对地面米可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响。否则应避开主断裂带。建筑的影响。否则应避开主断裂带。一般可以不考虑非发震断裂对烈度的增减影响。一般可以不考虑非发震断裂对烈度的增减影响。烈度烈度建筑物抗震设防类别建筑物抗震设防类别甲甲已已丙丙丁丁8专门研究专门研究200m100m-9专门研究专门研究400m200m-另外,地震时地下水位的高低对建筑物的震害也有另外,地震时地下水位的高低对建筑物的震害也有明显影响,水位越浅影响越大。不过,地下水位的明显影响,水位越浅影响越大。不过,地下水位的影响与地基土的性状有密切关系,软弱土地基影
6、响影响与地基土的性状有密切关系,软弱土地基影响程度最大,黏性土地基次之,坚硬土地基影响较小。程度最大,黏性土地基次之,坚硬土地基影响较小。4.场地场地场地场地是指工程群体所在地,其范围相当于一个是指工程群体所在地,其范围相当于一个厂区、居民点、自然村或不小于厂区、居民点、自然村或不小于1km2的范围。的范围。场地下的土层既是地震波传递的介质,又是结构物场地下的土层既是地震波传递的介质,又是结构物的地基。震害调查发现,在同一烈度区的不同场地的地基。震害调查发现,在同一烈度区的不同场地上,建筑物的震害程度不同。震害不仅与地震的大上,建筑物的震害程度不同。震害不仅与地震的大小、结构类型有关,还与工程
7、地质条件有关。小、结构类型有关,还与工程地质条件有关。场地条件的主要因素是场地条件的主要因素是场地土性状及其分布场地土性状及其分布。场地。场地土的基本特征是其软弱或坚硬程度以及呈层状分布,土的基本特征是其软弱或坚硬程度以及呈层状分布,场地土可能由很多土层组成,每个土层中的土具有场地土可能由很多土层组成,每个土层中的土具有不同的软硬等特征。土层的刚度可以反应一个土层不同的软硬等特征。土层的刚度可以反应一个土层的的软硬程度软硬程度,而,而土的刚度土的刚度与与土的剪切波速土的剪切波速相关,可相关,可以根据土的剪切波速对土的类型进行划分。以根据土的剪切波速对土的类型进行划分。从震源传来的地震波由许多频
8、率不同的分量组成。地震波通从震源传来的地震波由许多频率不同的分量组成。地震波通过场地土传到地表的过程中,与土层固有周期接近的频率群过场地土传到地表的过程中,与土层固有周期接近的频率群被放大,其它的衰减或被过滤掉。对建筑物有显著影响的是被放大,其它的衰减或被过滤掉。对建筑物有显著影响的是地震波中哪些与上覆土层固有振动周期相接近的波群,称为地震波中哪些与上覆土层固有振动周期相接近的波群,称为场地土的卓越周期场地土的卓越周期,T4H/V(H为场地覆盖层厚度,为场地覆盖层厚度,V为土的为土的剪切波速)。剪切波速)。若建筑物的固有周期与场地的卓越周期相接近,共振效应使若建筑物的固有周期与场地的卓越周期相
9、接近,共振效应使地震作用明显增强,因此,坚硬场地上自振周期短的刚性建地震作用明显增强,因此,坚硬场地上自振周期短的刚性建筑物和软弱场地上的柔性建筑物的震害会加重。对建于软弱筑物和软弱场地上的柔性建筑物的震害会加重。对建于软弱场地上的长周期结构而言,建筑物破坏程度可能逐步加重。场地上的长周期结构而言,建筑物破坏程度可能逐步加重。场地(放大场地(放大/过滤)过滤)地震波地震波建筑物建筑物软弱地基软弱地基地震波中长周期成分放大地震波中长周期成分放大地基失效或柔性建筑结构破坏地基失效或柔性建筑结构破坏坚硬地基坚硬地基地震波中短周期成分放大地震波中短周期成分放大刚性建筑不利,通常为结构破坏刚性建筑不利,
10、通常为结构破坏2.2 2.2 场地类别划分场地类别划分场地条件对地震影响很大,为了方便在工程设场地条件对地震影响很大,为了方便在工程设计中定量地考虑这一因素,抗震规范对建筑场计中定量地考虑这一因素,抗震规范对建筑场地进行了类别划分,以便采取合理的设计参数地进行了类别划分,以便采取合理的设计参数和采取相关的抗震措施。和采取相关的抗震措施。场地类别是场地条件的基本表征,抗震规范通场地类别是场地条件的基本表征,抗震规范通过场地覆盖层厚度和场地土的等效剪切波速进过场地覆盖层厚度和场地土的等效剪切波速进行划分。行划分。1.1.场地土覆盖层厚度场地土覆盖层厚度dov 场地场地土的覆盖层厚度指从地面到基岩顶
11、面的距离。土的覆盖层厚度指从地面到基岩顶面的距离。抗震规范规定了覆盖层厚度确定的要求:抗震规范规定了覆盖层厚度确定的要求:(1)一般情况按地面至剪切波速大于)一般情况按地面至剪切波速大于500m/s且其且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶的土层顶面的距离确定;面的距离确定;(2)当地面)当地面5米以下存在剪切波速大于其上部各土米以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波速层剪切波速2.5倍的土层,且其下卧层土的剪切波速倍的土层,且其下卧层土的剪切波速均不小于均不小于400m/s时,可算至该层土表面;时,可算至该层土表面;(3)剪切波速大于)剪切波速大
12、于500m/s的孤石、透镜体应视为的孤石、透镜体应视为周围土层;周围土层;(4)土层中的火山岩硬夹层应视为刚体,其厚度应)土层中的火山岩硬夹层应视为刚体,其厚度应从覆盖层中去除。从覆盖层中去除。2.2.等效剪切波速等效剪切波速场地土一般由多层土构成,等效剪切波速反映了土层场地土一般由多层土构成,等效剪切波速反映了土层的综合刚度并用于确定土体类型。的综合刚度并用于确定土体类型。等效剪切波速以地震波在地面至计算深度(地面下等效剪切波速以地震波在地面至计算深度(地面下20m且不大于覆盖层厚度)各层土中的传播时间不变且不大于覆盖层厚度)各层土中的传播时间不变的原则定义土层平均剪切波速。的原则定义土层平
13、均剪切波速。d d0 0计算深度,取覆盖层厚度和计算深度,取覆盖层厚度和2020米中的较小值米中的较小值t t地震波在计算深度内的传播时间地震波在计算深度内的传播时间(s)(s)d di i第第i i层土的厚度(层土的厚度(m)m)n n 土层层数土层层数V Vsisi 第第i i层土的剪切波速(层土的剪切波速(m/sm/s)3.3.场地类别场地类别由于地震效应与场地有关,为了在地震作用计算中定由于地震效应与场地有关,为了在地震作用计算中定量考虑场地条件对设计参数的影响以及采取适当的构量考虑场地条件对设计参数的影响以及采取适当的构造措施,抗震规范根据等效剪切波速和场地覆盖层厚造措施,抗震规范根
14、据等效剪切波速和场地覆盖层厚度将场地分为度将场地分为I I、IIIIII、四类。当有可靠的剪切四类。当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值位于下表所列场地类别的分波速和覆盖层厚度且其值位于下表所列场地类别的分界线附近(如界线附近(如1515)时允许按插值方法确定地震作)时允许按插值方法确定地震作用计算所用的设计特征周期。用计算所用的设计特征周期。各类场地的覆盖层厚度各类场地的覆盖层厚度(m)例:例:已知某建筑场地的钻孔土层资料如下表所示,试确已知某建筑场地的钻孔土层资料如下表所示,试确定该建筑场地的类别。定该建筑场地的类别。层底深度层底深度(m m)土层厚度土层厚度(m m)土的名称土的名称土层
15、剪切波速土层剪切波速v vsisi9.509.509.59.5砂砂17017037.8037.8028.3028.30淤泥质粘土淤泥质粘土13013043.6043.605.805.80砂砂24024060.1060.1016.5016.50淤泥质粘土淤泥质粘土20020063.0063.002.902.90细细 砂砂310310 69.50 69.506.506.50砾混粗砂砾混粗砂520520(1 1)确定覆盖层厚度)确定覆盖层厚度d dovov 63m 63m以下的以下的v vsisi=520m/s500m/s=520m/s500m/s,故,故d dovov=63m=63m。计算深度采用
16、计算深度采用20m20m。(2 2)确定地面下)确定地面下20m20m表层土的场地土类型表层土的场地土类型v vsese值位于值位于250250 v vsese 140m/s140m/s之间,故表层土属于中之间,故表层土属于中软场地土。软场地土。(3 3)确定建筑场地的类别确定建筑场地的类别由于表层土为中软场地土,以及由于表层土为中软场地土,以及d dovov50m50m,该建筑场,该建筑场地类别为地类别为IIIIII类。类。2.2 2.2 天然地基基础的抗震验算天然地基基础的抗震验算一般情况下,地基发生震害的情况很少。但高压缩性一般情况下,地基发生震害的情况很少。但高压缩性饱和软粘土和强度较
17、低的淤泥质土,在地震中易发生饱和软粘土和强度较低的淤泥质土,在地震中易发生不同程度的震陷、倾斜。杂填土、回填土,在地震中不同程度的震陷、倾斜。杂填土、回填土,在地震中也会发生震陷。严重不均匀地基、地基液化也会产生也会发生震陷。严重不均匀地基、地基液化也会产生较严重的问题。较严重的问题。抗震措施:对软弱粘性土采用桩基或地基加固等处理抗震措施:对软弱粘性土采用桩基或地基加固等处理措施。措施。1.1.地基不验算的范围地基不验算的范围抗震规范规定下述建筑可不进行天然地基及基础的抗抗震规范规定下述建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:震承载力验算:(1 1)地基主要持力层范围内不存在软弱粘性土层(
18、设)地基主要持力层范围内不存在软弱粘性土层(设防烈度为防烈度为7 7、8 8、9 9度时地基承载力特征值分别小于度时地基承载力特征值分别小于8080、100100、120kPa)120kPa)的一般单层厂房、单层空旷房屋和不超的一般单层厂房、单层空旷房屋和不超过过8 8层且高度在层且高度在24m24m以下的民用框架和框架以下的民用框架和框架-抗震墙房屋抗震墙房屋以及基础荷载相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震以及基础荷载相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋;墙房屋;(2 2)可不进行上部结构抗震验算的建筑。)可不进行上部结构抗震验算的建筑。2.2.地基土抗震承载力的调整地基土抗震承载力的调整
19、 除十分软弱的地基土外,地震作用下一般土的动除十分软弱的地基土外,地震作用下一般土的动强度皆比静强度高。在相同基底应力下,地震作用强度皆比静强度高。在相同基底应力下,地震作用所引起的变形小于静载产生的变形。再加上地震的所引起的变形小于静载产生的变形。再加上地震的偶然性和短暂性允许较低的可靠性,抗震规范将地偶然性和短暂性允许较低的可靠性,抗震规范将地基的静承载力乘以调整系数予以提高。基的静承载力乘以调整系数予以提高。地基抗震承载力地基抗震承载力f faEaE=a a f fa a a a 抗震抗震承载力承载力调整系数,根据土体性质,调整系数,根据土体性质,a a 在在1-1.51-1.5之间之间
20、f fa a深深宽修正后的地基承载力特征值。宽修正后的地基承载力特征值。3.3.天然地基抗震验算天然地基抗震验算地基平均压应力设计值地基平均压应力设计值 P P f faEaE地基最大压应力设计值地基最大压应力设计值 P Pmaxmax 1.2 1.2 f faEaE高宽比大于高宽比大于4 4的高层建筑,基础地面不应出的高层建筑,基础地面不应出现拉应力;其它建筑的零应力区不大于基础现拉应力;其它建筑的零应力区不大于基础底面积的底面积的15%15%。2.3 2.3 地基液化与软土地基地基液化与软土地基1.1.液化现象液化现象在地下水位以下,砂土或粉土的土体颗粒处于饱和状在地下水位以下,砂土或粉土
21、的土体颗粒处于饱和状态,在强烈地震作用下,孔隙水压力急剧增大且来不态,在强烈地震作用下,孔隙水压力急剧增大且来不及消散,土体颗粒间的有效压应力减小甚至消失,此及消散,土体颗粒间的有效压应力减小甚至消失,此时土体颗粒将处于悬浮状态,抗剪强度散失。由于下时土体颗粒将处于悬浮状态,抗剪强度散失。由于下部水头压力较大,水在上涌的同时,将土粒带出地面,部水头压力较大,水在上涌的同时,将土粒带出地面,形成喷水冒砂现象。形成喷水冒砂现象。2.2.危害危害砂土和粉土液化时,其强度完全丧失从而导致地基失砂土和粉土液化时,其强度完全丧失从而导致地基失效。场地液化会使建筑整体倾斜、下沉、不均匀沉降、效。场地液化会使
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