岩土工程类(地基与基础)

《岩土工程类(地基与基础)》是2008年黄河水利出版社出版的图书,作者是中国水利工程协会。该书主要讲述了关于地基原位测试、地基处理及质量检验等的研究。

岩土工程类(地基与基础)基本信息

书    名 岩土工程类(地基与基础) 作    者 中国水利工程协会
出版社 黄河水利出版社 出版时间 2008年12月1日
页    数 353 页 开    本 16 开
装    帧 平装 ISBN 9787807345633
字    数 525000

前言

第一章 地基承载力

第一节 地基土的破坏形式

第二节 按塑性开展深度确定地基承载力

第三节 地基极限承载力的确定

第四节 按规范表格确定地基承载力

第二章 地基原位测试

第一节 概述

第二节 土体原位密度试验

第三节 土体原位渗透试验

第四节 土体原位冻胀量试验

第五节 原位冻土融化压缩试验

第六节 原位土体剪切试验

第七节 十字板剪切试验

第八节 静力载荷试验

第九节 静力触探试验

第十节 圆锥动力触探试验

第十一节 标准贯人试验

第十二节 旁压试验

第十三节 波速测试

第十四节 压(注)水试验

第三章 地基处理及质量检验

第一节 概述

第二节 碾压法与夯实法

第三节 换土垫层法

第四节 排水固结预压法

第五节 挤密法和振冲法

第六节 高压喷射注浆法与水泥土搅拌法

第七节 其他地基处理方法

第八节 复合地基载荷试验

第四章 基桩检测

第一节 桩的基础知识

第二节 基桩检测概论

第三节 基桩动测的基本理论

第四节 桩身完整性检测

第五节 单桩承载力试验

第五章 防渗墙(截渗墙)质量检测

第一节 防渗墙施工技术

第二节 防渗墙质量检测

第三节 工程实例

第六章 锚杆(索)、土钉检测

第一节 概述

第二节 拉拔试验

第三节 锚固质量无损检测技术

参考文献

岩土工程类(地基与基础)造价信息

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本书共分六章,主要内容包括地基承载力、基桩检测、防渗墙(截渗墙)质量检测、锚杆(索)、土钉检测。主要作为水利水电工程质量检测人员从业资格注册的考核培训专用教材,也可作为大专院校相关专业的教材或参考书。

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岩土工程类(地基与基础)文献

岩土工程类勘察文件审查要点 岩土工程类勘察文件审查要点

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岩土工程类勘察文件审查要点——(一)为指导建筑工程施工图设计文件审查工作,根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》,特制定建筑工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查要点。   (二)本要点供施工图审查机构进行建筑工程、市政...

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岩土工程类课程案例教学方法探索 岩土工程类课程案例教学方法探索

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岩土类课程包括工程地质学、土力学、基础工程等,其内容丰富、实践性强.课程教学过程中引入案例教学法,基于真实的工程案例,紧扣工程实践要求,编制了案例说明书,以工程案例教学为抓手,强化培养学生的实践技能,突出对学生的过程考核与评价,从而构建完整的案例法教学体系.教学实践表明,案例法教学对于解决课时与教学内容冲突,培养学生实践能力有一定的效果.

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地基与基础的关系

基础是建筑物的地下部分,是建筑物的一个组成部分。

地基是指基础以下的土层,地基不是建筑物的组成部分。

地基的分类

人工地基是指经过人工处理的土层。

人工处理地基的方法主要有:压实法、换土法、化学处理法、打桩法等。

天然地基如岩土、砂土、粘土等。应尽量采用天然地基。

基础的类型

基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础;

按构造的方式可分为条形基础、独立基础、片筏基础、箱形基础等。

板式楼板

双向板(长短边比值小于2,四边支承)是双向受力,长边传力较小,短边受力较大。平行于短边方向所配钢筋为主要受力钢筋,并摆在板的下部。平行于长边方向所配钢筋也是受力筋,一般放在主要受力筋的上表面。

单向板(长短边比值大于或等于2,四边支承)仅短边受力。

梁板式肋形楼板

梁板式肋形楼板由主梁、次梁(肋)、板组成。当房屋的开间、进深较大,楼面承受的弯矩较大,常采用这种楼板。

无梁楼板

直接将板支承于柱上称无梁楼板。无梁楼板分无柱帽和有柱帽两种类型。当荷载较大时,为避免楼板太厚,应采用有柱帽无梁楼板,以增加板在柱上的支承面积。

井字型肋楼板

井字形密肋楼板没有主梁,都是次梁(肋),且肋与肋间的距离较小。当房间的平面形状近似正方形,跨度在l0m以内时,常采用这种楼板。

1、天然地基设计方案分析

在对变电站的站址、场地进行平整之后,变电站所选择的场地地基的岩土层主要有两种粘土,部分地区见灰岩。这几种岩土在变电站的场地都有分布。地基土的强度比较高,变电站的建(构)筑物可以采用天然的地基。把这两种粘土当成是地基的持力层局部地段的灰岩埋深浅,尤其是土岩的交界部位。在这里会存在溶槽等很多不均匀地基,在进行地基基础施工的时候。应该在这个地方加大地基基础的宽度或者是换土垫层。为了达到调整不均匀沉降的目标。

2、地基处理设计方案分析

在变电站的场地如有1.0~10.0m厚的填土区。它的厚度比较大。如果新填的填土的固结性比较差,力学的强度比较低,均匀性比较差,压缩性比较高,经过检验它的承载能力、变形以及均匀I-5-不能满足地基处理方案设计的要求。不能当做是建(构)筑物地基的持力层,要对整个变电站的施工场地的新填土层可以进行分层的强夯处理。用来提高整个施工场地的填土层的压实度,最终提高新填土地基的承栽力、变形的模量以及均匀性。

采用强夯法进行加固填土,以提高变电站建(构)筑地基的承载力。这样做的优点施工比较简单。加固的效果比较好。在经过强夯的处理之后。填土层的承栽力可增加到160kPa以上。在变电站的站内修道路以及排水渠和电缆沟时。可直接的置于填土层上。但是,这样做的缺点主要就是施工时所产生的噪音比较大、振动也很大,对周边环境有比较大的影响。

3、对地基承载力的分析

当时地基基础进行设计时。如果不考虑地面堆载的影响。那么就对导致地基的承栽能力不能满足相关的要求这样的情况下,就会给建(构)筑物造成很大的不利影响。对于这种情况下的改进措施就是:因为一些变电站的施工地面的堆栽一般都比较大,那么在对地基进行设计的时候,对于地面堆栽对地基的承载能力以及变形等造成的影响以及附加的压力都要考虑。此外还应该考虑由地面的堆载而造成的地基不均匀沉降的问题,只有对这各个方面都进行考虑才能不断的提高地基基础设计的质量。

岩土工程是欧美国家于20世纪60年代在土木工程实践中建立起来的一种新的技术体制。岩土工程是以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题,作为自己的研究对象。

地上、地下和水中的各类工程统称土木工程。土木工程中涉及岩石、土、地下水的部分称岩土工程。

岩土工程专业是土木工程的分支,是运用工程地质学、土力学、岩石力学解决各类工程中关于岩石、土的工程技术问题的科学。按照工程建设阶段划分,工作内容可以分为:岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程监测、岩土工程检测。

本学科的主要研究方向包括:①城市地下空间与地下工程:以城市地下空间为主体,研究地下空间开发利用过程中的各种环境岩土工程问题,地下空间资源的合理利用策略,以及各类地下结构的设计、计算方法和地下工程的施工技术(如浅埋暗挖、盾构法、冻结法、降水排水法、沉管法、TBM法等)及其优化措施等等。②边坡与基坑工程:重点研究基坑开挖(包括基坑降水)对邻近既有建筑和环境的影响,基坑支护结构的设计计算理论和方法,基坑支护结构的优化设计和可靠度分析技术,边坡稳定分析理论以及新型支护技术的开发应用等。③地基与基础工程:重点开展地基模型及其计算方法、参数研究,地基处理新技术、新方法和检测技术的研究,建筑基础(如柱下条形基础、十字交叉基础、筏形基础、箱形基础及桩基础等)与上部结构的共同作用机理和规律研究等。

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