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來源: 發布時間:2025-09-29

抗傾覆與抗滑移:在水平力(如風荷載、地震力)作用下,基礎需提供足夠的抗力,防止建筑物傾覆或滑動。二、建筑基礎的分類1. 按材料分類剛性基礎:由磚、石、混凝土等剛性材料構成,抗拉強度低,需滿足剛性角(基礎臺階寬高比)限制,適用于低層建筑。柔性基礎:由鋼筋混凝土構成,抗拉強度高,可承受較大彎矩,適用于高層建筑或地基承載力較低的場合。2. 按構造形式分類**基礎:單獨支撐柱子的基礎,適用于框架結構或單柱荷載較大的情況。基礎澆筑:使用混凝土澆筑基礎,確保強度和穩定性。奉賢區品牌建筑基礎工程平臺

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按埋置深度劃分基礎可分為淺基礎與深基礎兩大類。一般埋深小于5m的為淺基礎,大于5m的為深基礎。也可以按施工方法來劃分:用普通基坑開挖和敞坑排水方法修建的基礎稱為淺基礎,如磚混結構的墻基礎、高層建筑的箱形基礎(埋深可能大于5m)等;而用特殊施工方法將基礎埋置于深層地基中的基礎稱為深基礎,如樁基礎、沉井、地下連續墻等。 [根據建筑物地基基礎設計等級及長期荷載作用下地基變形對上部結構的影響程度,地基基礎設計應符合下列規定:嘉定區質量建筑基礎工程平臺安裝基礎模板,模板應具有足夠的強度、剛度和穩定性,表面應平整、光滑,接縫應嚴密。

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例如,1995年日本阪神地震中,大量建筑物因基礎設計不足或施工質量問題倒塌,尤其是軟土地基上的建筑,因地基液化導致傾斜或沉陷。而同年建成的神戶機場航站樓,通過采用深基礎(如樁基)穿透軟土層至堅硬持力層,成功抵御了地震沖擊。這一案例深刻揭示了基礎工程對建筑安全的決定性作用。二、地質條件:基礎設計的“天然密碼”地球表面并非均勻的“畫布”,不同地域的地質構造、土壤類型、地下水位等差異巨大,這對基礎工程提出了個性化挑戰。工程師需通過地質勘查,解讀大地的“語言”,選擇**適合的基礎形式。

在進行地基設計時,要考慮:①基礎底面的單位面積壓力小于地基的容許承載力。② 建筑物的沉降值小于容許變形值 。③ 地基無滑動的危險。由于建筑物的大小不同,對地基的強弱程度的要求也不同,地基設計必須從實際情況出發考慮三個方面的要求。有時只需考慮其中的一個方面,有時則需考慮其中的兩個或三個方面。若上述要求達不到時,就要對基礎設計方案作相應的修改或進行地基處理(對地基內的土層采取物理或化學的技術處理,如表面夯實、土樁擠密、振沖、預壓、化學加固和就地拌和樁等方法),以改善其結構性質,達到建筑物對地基設計的要求。 [用鋼筋混凝土建造的基礎,具有較好的抗拉、抗剪性能,適用于地基承載力較低、上部結構荷載較大的建筑物。

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地基基礎允許承載力是指在保證地基穩定的條件下,房屋和構筑物的沉降量不超過容許值的地基承載力。中國制定的“工業與民用建筑地基基礎設計規范”(TJ7-74)中規定,在基礎寬度小于3米, 埋深0.5—1.0米的條件下,粘性土主要根據孔隙比(e)、天然含水量(Wo)、相對含水量(Wb)考慮。砂根據飽和度(Sr)和緊密度(D)決定,也可按標準貫入試驗及鉆探試驗錘擊數確定地基承載力。當基礎寬度大于3米,埋深大于1米時,必須按下式校正:P=[σ]+ k1r0(b-3)+k2r(h-1)。式中P為計算承載力(噸/平方米),[σ]為按表查得的承載力(噸/平方米),r0及r為地基土持力層的天然容重(地下水位以下取水下容重,噸/立方米),k1及k2為安全系數,取2—3。 [2]施工過程中需要嚴格控制混凝土的配比、澆筑質量和養護措施。奉賢區品牌建筑基礎工程平臺

基礎的主要功能是將建筑物的荷載安全地傳遞到地基土中,確保建筑物的穩定性和安全性。奉賢區品牌建筑基礎工程平臺

此法適用于處理砂土、粉砂、黃土、雜填土和含粉砂的粘性土等。施工時噪聲與振動較大。⑥堆載預壓法:在堆積荷載作用下,使飽和軟土層排水固結,提高抗剪能力,增加地基的穩定性。⑦砂井堆載預壓法(圖d):在軟土層中按一定距離打入管井,井中灌入透水性良好的砂,形成排水“砂井”,在堆載預壓下,加速地基排水固結,提高地基承載能力。此外,還有擠密砂樁法和振動水沖樁法等。換土法當地基持力層軟弱,密集法不能滿足建筑物荷載要求時,可采用換土墊層的辦法處理土層。此法是先將基礎底下一定深度的軟弱土層挖出,回填砂、碎石、素土或灰土等,逐層夯實,便成為承載能力較高的墊層(圖e)。奉賢區品牌建筑基礎工程平臺

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