土木工程专业建筑工程方向基础工程课程教学体会.docx
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1、土木工程专业建筑工程方向基础工程课程教学体会 摘要:基础工程是土木工程专业建筑方向的一门重要专业课,依据课程的特点,结合自身的教学阅历和工程实践经验,对教学过程中出现的重点难点进行了深化分析, 通过剖析工程案例,激发学生的学习爱好和热忱,相识到基础工程的重要性,通过各种渠道提高老师的专业素养,加强实践教学环节,旨在培育学生工程意识,为设计单位、施工单位输送具有扎实基础学问、较强综合实力和社会意识的工程人员。 关键词:基础工程;工程案例;课程教学 中图分类号:G642;TU753 文献标记码:A 文章编号:1015-290904-0056-04 基础工程是土木工程专业建筑工程方向的一门重要专业课
2、程1,在土木工程专业学问体系中有着相当重要的地位。该课程不同于混凝土、钢结构等课程,涉及的理论和专业学问较多, 与工程实践联系紧密,具有综合性、实践性强的特点。 目前,兰州交通高校土木工程专业基础工程课程有32学时,存在内容多、零散而课时少的冲突突出。学校土木工程专业实践教学环节相对较少,在学习该课程之前,进行了生产施工实习,学生对建筑工程有了初步相识,但工程实践和应用实力严峻不足,工程意识薄弱。 针对课程的特点及存在的问题,结合多年的教学阅历,对学生在学习中不简单驾驭的重要内容和教学中的关键问题进行了探讨。通过对国内外因地基基础引发事故案例的探讨,激发学生的学习爱好。从提高老师的工程意识和专
3、业素养,加强实践教学两个方面,培育学生的工程意识,使学生具有独立思索工程问题,擅长抓住主要冲突 解决实际工程问题的实力,最终为工程单位输送更多的、合格的工程技术人才。 一、教学中的几个关键问题 概念设计的重要性 作为建筑物载体的地基土具有三相性、碎散性和自然变异性的特征,加之上部结构的多样性、岩土参数的不确定性,导致地基基础问题相当困难且具有不确定性,因此,概念设 计是确保地基基础平安必不行少的重要途径。地基基础的概念设计就是将土力学的概念、结构力学概念、岩土性质的基本概念、地质演化的科学规律、地下水的影响、各种施工工艺的特点、各种结构体系的特点、基础与地基相互作用、当地阅历、经济水同等影响因
4、素综合应用于地基基础的设计之中。 概念设计贯穿于基础地基设计的全过程。陕西西安大雁塔的建立体现了古人利用简洁的概念解决困难问题的才智。例如:古人采纳“堆土”的方式建塔,相对于现在的堆载预压地基处理方法,堆土的荷载和范围远大于塔重,土清除后,经过预压,地基的承载力和变形一般能满意要求。塔的基础采纳半圆形式,类似于 “不倒翁”的底座,具有肯定自动纠偏的功能,体现了人类的才智。 雅典六個石柱的设计利用概念完善方案,将柱子的形态雕成亭亭玉立的少女。柱顶采纳少女头顶花篮的做法,花篮既起到柱帽的作用,也实现了美化功能。柱子在截面小的部位即人体的颈部采纳披肩发将荷载传递到躯干,既增加了美感又避开了刚度突变。
5、柱下部通过少女着长裙且腿部弯曲使裙外撑,既增大了柱截面面积,又增加了稳定性。正是由于古人利用概念设计,将美学和力学概念奇妙地结合在一起,使该建筑矗立千年而不倒。利用基本概念指导地基基础的详细计算,了解数学模型的适用条件,了解假设条件与实际工程的符合程度,了解计算方法的局限性和可能产生的偏差。利用基本概念和阅历对计算结果进行分析推断。计算结果的合理推断对工程的平安至关重要,比如建筑的沉降计算问题,影响沉降的因素特别多,有些因素如荷载、上部结构刚度可以较精确考虑。有些因素如地基刚度、土的性质考虑不太精确,有些因素如施工周期、施工工艺、施工依次等不易考虑。计算结果的合理性和精确程度依靠于综合概念和阅
6、历,利用概念推断沉降分布形态、沉降差的大小是否合理,利用已有的工程阅历推断计算数值的精确程度等。 老师通过对大雁塔和古希腊石柱典型工程概念设计的具体讲解并描述,引导学生领悟基础工程设计的特点,不盲目信任计算,意识到精确的基本概念和丰富的工程阅历对于基础工程设计的重要性。 自然地基承载力的特点 地基土为大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增加,地基土的密实度提高,当变形稳定后,地基土内摩擦角、粘聚力和重度等都有不同程度的提高,地基承载力也渐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”;另一方面,建筑物的运用有功能要求,经常是地基承载力还有潜力可挖,而变形已经达到或超过正常运用的限值,因此,地基
7、设计采纳正常运用极限状态这一原则,即按变形限制设计2。 地基承载力是可以提高的。对于混凝土或钢筋,每一强度等级都有确定的标准值和设计值,而地基土的承载力并非土的工程特性指标,各种指标相同的地基土,承载力可能差异很大。影响地基土承载力的因素许多,不仅与土质、土层埋藏依次有关,而且与基础底面的形态、大小、埋深、荷载状况、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降和地区阅历休戚相关。地基承载力随埋深增加而增大,承载力可以进行深度修正。地基承载力随基底宽度增加,随土质的不同而不同。饱和软土,增大基底尺寸不行能提高地基的承载力,而对于砂土,内摩擦角不为零,增大基底宽度提高地基的承载力,此时,承载力可以进行
8、宽度修正。 通过课堂对比分析,使学生对地基承载力的概念有了透彻理解,为地基基础的设计奠定了基础。 地基基础方案的选择 地基基础方案对建筑工程的平安、造价和施工有确定性影响,地基基础方案的确定是一门困难技术,须要全面分析、综合推断。首先,需了解场地四周的环境和场地的稳定性,因为场地一旦出现问题,对建筑物的破坏是毁灭性的。其次,需了解地基土的分布和工程性质,调研场地四周既有建筑和设备管线状况,调研当地类似工程资料,考虑地震因素如砂土液化造成的地基土整体失稳、软土地基的震陷等。最终,分析与基础工程亲密相关的地下水状况、地下水位的改变,以及有地下结构物的建筑工程对地基基础平安造成的影响。地下水的腐蚀性
9、影响混凝土的耐久性,使地基土的强度受到破坏,形成土洞,致使地表塌陷,影响建筑场地的稳定;地下水中的承压水冲垮基坑,破坏地基,可能会给工程造成很大损失;在高寒地区,季节性冻土致使地基土出现冻胀和融陷现象,危及建筑物的平安和正常运用。地基基础是整个上部结构的载体,是为上部结构服务的,地基基础的方案确定应考虑上部结构的形式、荷载特征和刚度特点等,考虑当地的施工状况,经过综合的经济对比,最终确定地基处理方法、变形关键限制点及基础形式,让学生懂得地基基础方案确定的重要性及困难性,让学生意识到只有优秀的方案才有可能成为优秀的设计。 二、工程实例剖析 案例一 意大利比萨斜塔建于1173年,当建至约29 m时
10、,因发生明显倾斜而停工。历经94年后复工,经6年时间完工,高达48 m。1360年再度复工,历时10年于1373年竣工,共8层,塔高55 m。目前,北侧沉降1 m多,南侧下沉近3 m,南北端沉降差1.80 m,塔顶中心偏离中心线5.27 m,傾斜5.50。该工程是典型的地基不匀称沉降引起建筑物倾斜的实例。 案例二 加拿大特朗斯康谷仓,平面尺寸23.5 m59.4 m,高31 m,容积为36 500 m3,基础为钢筋混凝土筏基,厚0.6 m,埋深3.6 m,地基为厚达16 m的软粘土层,1911年开工,1913年秋完工。当谷仓装谷子达87.7%额定容积时,发觉谷仓下沉,24小时内,西段下沉8.8
11、 m,而东端上抬1.5 m,倾斜近273,上部谷仓保持完整。 案例三 上海工业展览馆中心大厅为框架结构,采纳箱形基础,基础埋深7.27 m,两翼展览馆为条形基础,地基为高压缩性淤泥质粘土。展览馆于1954年开工,当年年底实测地基平均沉降量为60 cm。1957年中心大厅四周的沉降量最大处达到146.55 cm。 授课时探讨了这三类地基的性质及导致这三种地基事故的缘由和相应的处理方法。讲到比萨塔倾斜状况时,学生心情高涨,提出了比萨塔为什么会倾斜,是否会接着下沉,如何处理等一系列问题。分析倾斜缘由,地基持力层为粉砂,下面为粉土和粘土层,地基压缩层不匀称,造成倾斜。现在每年下沉1 mm。处理措施:1
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