中文名 | 土岩组合地基 | 外文名 | soil-rock composite subgrade |
---|---|---|---|
条 件 | 下卧基岩表面坡度较大 | 属 性 | 地基 |
soil-rock composite subgrade
在建筑地基(或被沉降缝分隔区段的建筑地基)的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。2100433B
需要做签证处理的。
你好,地基挖到老土就可以了,一般也就1米左右 横梁的要看你是多大的梁,一般24*24什么的,你用上面2个12下面2个14的就可以了,箍筋的话6的20公分间距 楼板的话用10的螺纹钢,上下两皮20公分间...
当土基与地基并存时,土基是土,地基也是土,如何区分土基与地基?【市政】
土基是指土质基础如砂土、灰土、3合土、岩土等等;地基是指支撑基础的土体或者岩体承受由基础传递的建筑物荷载,地基非建筑物组成,地基基础设计使用时间应该≥建筑结构设计使用时间。可以查看2013全国造价工程...
以某项目建筑场地东西走向的一条断面为例,分析了在该场地地基土上进行填土对粘性地基土固结度与沉降的影响,并对该项目场地的人工填土填垫速率进行了确定,从而得出一些富有指导性的结论。
在分析常用土岩组合地基基础工程处理措施的基础上,对某住宅小区的软土和岩石地基基础工程处理方法进行了介绍。通过采用独立基础和一柱一桩基础的设计,制定多种能够及时应对施工过程中发现的不良地质问题的处治原则,加上施工过程中设计、施工、勘察和监理各单位的密切配合,使该小区软土和岩石组合地基上的基础工程得到了及时有效的处理,取得了良好效果。
随着山区城镇建设日益发展,工程中面临的不良地质条件越来越普遍。对于山区土岩组合地基,若处理不当,其不均匀性常引起建筑物开裂、倾斜等问题,给人民生命和物质财产带来威胁。结合土工合成材料技术,用加筋垫层调整不均匀沉降的处理方法在工程中广为应用,但对于其处理土岩组合地基的机理研究较少报道。针对山区土岩组合地基的差异沉降和地基稳定性问题,本项目利用大型包裹式加筋土作为加筋垫层,并通过施加预应力的方法来提高加筋垫层的整体抗弯刚度,提出预应力包裹式加筋垫层的地基处理方法。结合缩尺模型试验及数值解析方法分别研究包裹材对土体的约束补强能力、预应力对加筋垫层的变形控制作用。通过揭示在长期荷载作用下加筋垫层的变形规律,并在融合申请人前期研究成果对该复合地基进行变形稳定性分析的基础上,探讨预应力加筋垫层的合理设计方法。本项目为预应力加筋土的应用和发展提供重要参考依据,对山区土岩组合地基处理提供新的解决思路。
随着山区城镇建设日益发展,工程中面临的不良地质条件越来越普遍。针对山区地基不均匀问题,为避免不均匀沉降对建筑物的破坏及对道路正常使用的影响,提出一种增加加筋土沉降控制效率的预应力加筋土技术。通过模型试验、理论推导及数值计算等方法研究分析了预应力式加筋土调整不均匀沉降的效果及作用机理,并对加筋土设计及计算理论提出修正。本项目为预应力加筋土的应用和发展提供重要参考依据,对完善加筋土结构的设计理论,特别是沉降控制设计方面具有指导意义,同时为山区地基处理提供新的解决思路。研究内容主要分为以下几部分: (1)包裹土袋式复合加筋土结构设计及性能分析。首先针对加筋土填料选取及改良问题进行研究。其次,在预应力施加以前的包裹体部分进行研究并设计,提出了采用包裹土袋式的复合加筋土结构。通过室内试验、模型试验、数值模拟的手段研究包裹土袋式复合加筋土的力学性能、变形性能和整体稳定性能。研究表明,相对于传统土袋或一般加筋土,土工格栅包裹土袋加筋土的承载能力及变形性质都有较大的改善。 (2)基于包裹式土袋加筋土的设计思想,考虑到提高加筋土侧向约束效果对加筋土整体性能的作用,本项目提出了一种预应力加筋土结构,并考虑应用于不同地质条件和荷载条件下造成不均匀沉降的加筋土地基和边坡等领域。为了探究预应力加筋土刚度的变化规律,考虑到工程实际情况,共设计了5种试验工况,考虑了预应力大小、悬臂长度和包裹体填料等影响。分析其变形规律,得到一下结论:预应力越大,试验模型的变形越小,稳定性越强;填充介质为粗砂的预应力式加筋土性能更加优良;悬臂长度越长,试样变形越强烈,越容易发生破坏。 (3)基于修正的抛物索理论,通过分析节点处反力,建立了加筋土结构中筋材的受力方程,结合抛物索变形挠度式可求得筋材不均匀沉降变形曲线,从而提出一种在不均匀沉降下加筋土结构筋材应力分布及其变形曲线的计算方法。同时,基于一种考虑加筋材料刚度及变形的数值解析方法,评估动、静不同荷载作用下加筋土加筋土的变形性能及稳定性。 2100433B
编制说明
1 地质勘察和勘察报告
1.1 岩土工程勘察的一般规定
1.2 设计对勘察的基本要求
1.3 详细勘察的基本要求
1.4 基坑工程的详细勘察要求
1.5 各种水位的区别与选择
1.6 山区地基的详细勘察要求
1.7 水和土的腐蚀性
1.8 结构设计需要的土层主要参数
1.9 液化土层的判断
2 特殊土地基与处理
2.1 山区地基一般规定
2.2 土岩组合地基
2.3 填土地基
2.4 滑坡防治
2.5 岩石地基基础设计
2.6 岩溶与土洞
2.7 边坡与边坡支护
2.8 软弱土地基
2.9 液化土地基
2.10 地基处理方法及适用条件
2.11 大面积堆载的技术要点
3 基坑支护
3.1 一般规定
3.2 基坑开挖工程的监测
3.3 基坑支护结构选型
3.4 土压力的计算方法
3.5 土体强度指标
3.6 支护结构稳定性验算
3.7 支挡式结构
3.8 基坑坑底抗承压水稳定性及基坑渗流稳定性计算
4 地基计算
4.1 一般规定
4.2 地基基础设计的作用和抗力
4.3 地基基础的埋置深度
4.4 地基变形计算深度
4.5 软弱下卧层地基计算
4.6 建筑物的高度
4.7 变刚度调平设计
5 浅基础
5.1 各类浅基础的相关计算规定
5.2 无筋扩展基础的构造
5.3 扩展基础(柱下独立基础和墙下条形基础)
5.4 柱、墙钢筋在基础内的锚固构造
5.5 柱下条形基础
5.6 筏形基础
5.7 大体积混凝土
5.8 基础的防腐蚀措施
6 桩基础
6.1 一般规定
6.2 桩的选型与布置
6.3 桩基的计算要求
6.4 桩基的构造要求
6.5 桩基承台的构造要求
6.6 桩端持力层的要求
6.7 灌注桩后注浆的设计要点
6.8 斜坡桩的构造处理
6.9 桩基础联系梁
6.1 0软土地基中挤土桩的影响及处理方法
6.1 1桩基的检测
6.1 2桩的防腐蚀措施
7 地下室(非人防)
7.1 荷载作用
7.2 地下室抗浮
7.3 地下室外墙简化计算模型
7.4 防水混凝土结构一般规定
7.5 地下室外墙的构造措施
7.6 地下室顶板的构造要求
7.7 地下室的抗震等级
7.8 施工缝的构造要求
7.9 后浇带的构造要求
7.10 沉降缝 2100433B