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文档简介
dA深基础工程本课件将深入探讨dA深基础工程的原理、设计、施工和应用。dA深基础工程是一种新型深基础技术,在复杂地质条件下具有独特的优势,应用范围不断扩大。课程大纲第一部分:深基础工程概述介绍深基础工程的概念、发展历史、应用领域和重要性。涵盖深基础工程的基本原理、分类、设计原则和施工工艺。第二部分:深基础工程设计讲解深基础工程的常见类型,如桩基础、灌注桩、CFG桩、钻孔灌注桩等。重点阐述深基础工程的设计方法、计算步骤和软件应用。课程目标培养专业知识掌握深基础工程的理论知识,了解基础工程的常见形式和类型。提升设计能力学习基础设计方法,能够独立完成浅基础和桩基础的设计工作。提高实践技能了解基础施工工艺和质量控制要点,具备现场指导和解决问题的能力。深基础工程概述深基础工程是指在软弱地基上建造的深埋基础。它包括桩基础、地下连续墙、灌注桩等,用于支撑大型建筑物和基础设施。深基础工程的设计和施工需要考虑多种因素,例如地质条件、荷载类型、建筑物的规模等。目标是确保基础的稳定性和可靠性,并防止沉降和失效。基础形式与类型浅基础直接设置在土层上,包括条形基础、独立基础和筏板基础。适用于荷载较轻、地基承载力较好的情况。深基础将基础埋入地基较深部位,包括桩基础、地基处理等。适用于荷载较重、地基承载力较差或地基土层较软弱的情况。混合基础将浅基础和深基础结合在一起,以发挥各自的优势,例如,在荷载较大的区域设置深基础,在荷载较小的区域设置浅基础。常见基础设计标准规范与标准例如:《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011,涵盖基础形式、承载力、沉降、材料等要求。设计要求根据地质条件、荷载特性、施工条件等制定具体设计方案,确保基础安全可靠。图纸审查设计图纸需经专业机构审查,确保设计符合规范要求,并符合实际工程情况。荷载条件及计算荷载类型计算方法注意事项永久荷载结构自重、土方重量考虑结构尺寸、材料密度活荷载使用荷载、风荷载、地震荷载根据使用功能、设计规范确定温度荷载考虑温度变化对结构的影响关注材料热膨胀系数基础承载力计算基础承载力计算是深基础工程中的关键步骤,它涉及分析基础在不同荷载条件下的承载能力。计算结果直接影响基础的尺寸、形状以及材料选择,确保基础安全可靠地承载上部结构。1.2安全系数考虑地基土的性质、荷载类型等因素1.5极限荷载地基土所能承受的最大荷载2.0允许荷载实际工程中允许施加的荷载3.0承载力特征值根据地基土的试验结果确定基础沉降计算基础沉降计算是深基础工程的重要环节,它是预测和评估基础沉降量的关键步骤,也是确定基础设计是否满足要求的重要依据。沉降计算方法主要包括:弹性理论法、经验公式法、数值模拟法等。桩基础设计11.桩型选择根据地质条件、荷载特性、施工条件等因素选择合适的桩型,例如预制桩、灌注桩、旋挖桩等。22.桩身计算确定桩身截面尺寸、长度、配筋等参数,以满足承载力、沉降、稳定性等要求。33.桩基础布置根据建筑物的平面布置、荷载分布、地质条件等因素合理布置桩基础,确保基础整体稳定性。44.施工工艺根据桩型选择相应的施工工艺,并严格控制施工质量,确保桩基础的质量和安全。桩基础承载力计算桩基础承载力计算是桩基础设计的重要环节,需要根据具体情况选择合适的计算方法。常见的计算方法有静载试验法、动力试验法等。桩基础沉降计算桩基础沉降计算是深基础工程中的重要环节,其结果直接影响结构物的安全性和使用寿命。桩基础沉降计算需要考虑多种因素,例如桩的类型、数量、排列方式、地层条件、荷载大小等等。1计算方法常见计算方法包括弹性地基梁法、弹性地基模型法等。2影响因素桩基础沉降受地层条件、桩的几何尺寸、桩的间距、荷载大小等因素影响。3精度要求沉降计算结果需要满足一定的精度要求,以确保结构物的安全和使用。4软件工具现今有专门的软件工具可用于桩基础沉降计算,如Ansys、Plaxis等。浅基础设计基础类型浅基础包括条形基础、独立基础和筏板基础等,主要用于建筑物荷载较轻、地基承载力较好的情况。设计步骤浅基础设计包括确定基础类型、计算基础尺寸、选择材料、进行抗震验算、进行沉降验算等步骤。施工工艺浅基础施工工艺包括基础开挖、垫层施工、基础浇筑、养护等,需严格控制施工质量。浅基础承载力计算浅基础承载力计算是基础设计的重要环节,直接影响基础的安全性。计算方法适用范围极限承载力计算适用于均质地基或分层地基。经验公式法适用于简化计算或工程经验丰富的情况下。数值模拟法适用于复杂地基条件或特殊形状基础。浅基础沉降计算计算方法弹性理论法分层总和法适用范围均匀地基非均匀地基计算精度较高相对较低计算复杂度复杂相对简单浅基础沉降计算方法根据地基土的性质和工程条件选择,计算结果应与实际情况相符,确保结构安全。混合基础设计11.桩-筏板基础将桩基和筏板基础组合在一起,有效结合两种基础形式的优势。22.桩-承台基础适用于荷载较集中,但地基承载力不足的情况。33.桩-独立基础将桩基与独立基础相结合,适用于荷载较轻,但地基承载力不足的情况。44.混合基础设计要点充分考虑地质条件、荷载大小、施工条件等因素。基础监测与检测监测目的确保基础安全,防止地基沉降、倾斜或破坏。监控基础结构的整体性和稳定性。监测方法水准测量、倾斜测量、沉降观测、位移观测、应力应变测量等。检测方法钻孔取样、原位测试、无损检测等。评估地基承载力、岩土性质、结构完整性。监测频率根据基础类型、地质条件和工程特点确定。定期监测,实时分析数据,及时采取措施。基础加固与加强基础加固方法包括灌浆加固、粘贴钢板加固、包裹钢筋混凝土加固等。加强技术包括扩大基础面积、增加基础深度、更换基础材料等。常见问题基础沉降、裂缝、强度不足等。基坑支护设计土方开挖确保开挖深度与周围环境安全,避免塌方和地面沉降。支护结构选择合适的支护结构,包括支撑体系、锚固系统、排水系统。施工工艺严格控制施工步骤,确保支护结构稳固、安全。监测控制对基坑变形进行监测,确保支护结构的安全性。基坑支护计算基坑支护计算是基坑工程设计中重要的环节,主要目的是确保基坑的稳定性,防止坍塌和变形,并确保施工人员的安全。计算过程需要考虑多种因素,例如土质、地下水位、荷载、支护结构类型等。计算结果用于确定最合适的支护方案,并指导施工过程,确保基坑安全和工程质量。基坑支护监测监测设备常见的基坑支护监测设备包括倾斜仪、位移计、水位计等,用于实时监测基坑的变形情况。监测人员专业的监测人员负责定期进行监测,并根据监测结果及时分析评估基坑的稳定性。数据分析监测数据需要进行分析和处理,并与设计指标进行比较,及时发现异常情况并采取措施。监测报告根据监测结果编制监测报告,记录监测数据、分析结果以及建议,为施工过程的安全管理提供依据。地基处理技术地基加固技术利用物理或化学方法改善地基土的强度、压缩性和渗透性。桩基础通过桩体将上部结构荷载传递到深层土层或岩层。地基压实通过机械或爆炸方法提高地基土的密度和承载力。地下水控制降低地下水位或改变地下水性质,改善地基条件。地基处理施工工艺1勘察与设计勘察地质条件,制定施工方案2准备工作清理施工区域,准备设备材料3施工步骤根据方案,分步骤施工4质量控制严格控制施工质量,进行检测5竣工验收完成施工,验收合格地基处理施工工艺是确保基础工程质量的关键环节。地基处理质量控制11.材料控制严格控制地基处理材料质量,确保材料性能符合要求。22.施工工艺控制规范施工工艺,确保施工过程符合设计要求,避免施工质量问题。33.过程控制定期进行质量检测,及时发现问题并及时处理。44.成果验收最终验收合格后方可进行后续施工,确保地基处理质量达标。基础施工技术基础施工方法基础施工方法多种多样,根据不同地质条件、工程类型和荷载要求选择合适的施工方法。例如,桩基础施工方法包括钻孔灌注桩、预制桩、旋挖桩等。施工工艺流程基础施工一般包括基础开挖、基坑支护、垫层施工、基础浇筑等环节。每个环节都有严格的工艺要求,确保施工质量和安全。基础施工质量控制严格控制原材料确保水泥、砂石、钢筋等质量合格,符合设计要求。规范施工工艺严格执行施工规范,确保每道工序质量符合要求。加强现场管理建立完善的质量管理体系,定期进行质量检查。及时处理质量问题发现问题及时整改,确保工程质量符合标准。基础维护与加固裂缝修补基础裂缝会影响其完整性,需要及时修补。加固措施加固措施可增强基础承载力,延长使用寿命。防水处理防水处理能有效防止地下水渗透,保护基础。定期检查定期检查可以及时发现问题,采取预防措施。案例分析与讨论通过分析具体工程案例,深入理解深基础工程的设计、施工及管理实践。探讨深基础工程中遇到的实际问题,分享解决问题的思路和经验。案例包括:高层建筑、桥梁、隧道等各种工程类型。案例分析有助于学生更好地理解深基础工程理论知识。学习总结与思考知识回顾本课程全面介
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