刘祖德--桩基工程中若干概念设计问题
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软弱下卧层上大直径扩底桩端承力分析计算刘小文 刘祖德(武汉大学土木建筑工程学院 武汉市 430072)提要 该文从大直径扩底桩的破坏模式出发,提出了软弱下卧层上大直径扩底桩端承力分析计算方法。
关键词 大直径扩底桩 软弱下卧层 承载力Analysis of End Bearin g Capacity of Large DiameterBottom -Enlarged Pile in Soft SubstratumLiu Xiaowen Liu Zude(School of Civil Engineering,Wuhan University)Abstract The calculation method of end bearing capacity of large diameter bottom-enlarged pile in soft substratum was proposed through the analysis of the failure mechanism of large diame ter bottom-enlarged pile.Keywords large diameter bottom-enlarged pile;soft substratum;bearing capacity作者简介:刘小文,1968年生,博士生、讲师,主要从事地基基础方面的教学及研究工作。
收稿日期:2002-09-171 前言大直径桩的竖向承载力,理论上要求通过静载试验确定,但由于桩基能承担的竖向荷载大,作静载试验很困难,并且费时费钱,因此在工程设计中,常常是根据经验公式确定其承载力。
桩基承载力由桩周摩阻力和桩端阻力组成。
在一般情况下,桩周摩阻力小,桩端阻力起主要作用。
按5建筑桩基技术规范6规定,对大直径(d >800mm),桩端阻力由经验公式计算:Q p k =W p q pk A p(1)式中:Q p k )))单桩极限端阻力标准值;W p )))端阻力尺寸效应系数;q pk )))桩径为800mm 的极限端阻力标准值;A p )))桩端面积。
抗拔桩和抗压桩的机理分析及承载力计算文章编号:100926825(2020 092020 8202抗拔桩和抗压桩的机理分析及承载力计算收稿日期:2020 211223简介:张正雨(19822,男,硕士,国家一级注册结构工程师,浙江大学建筑设计研究院,浙江杭州310027尹晔(19822,男,工程师,杭州市高速公路管理局,浙江杭州310016张正雨尹晔摘要:通过分析抗拔桩与抗压桩桩周土在桩身部位及桩端部位应力路径的不同,阐述了抗拔桩和抗压桩不同的荷载传递机理,在计算黏土地基中钻孔灌注桩的抗拔承载力时,针对抗压桩和抗拔桩侧阻在桩身部位和桩端部位土体应力的不同,引入了两个侧阻折减系数,并通过实例验证了公式的可行性。
关键词:抗拔桩,抗压桩,侧阻,增强效应,应力路径中图分类号:TU473.1文献标识码:A现今,随着高层建筑和基础工程的大量涌现,桩基的使用越来越多。
对于抗压桩的荷载传递机理及承载力的计算,前人已做了大量的研究[1]。
大量的文献证明[2,3],抗拔桩和抗压桩的荷载作用机理是有所不同的,它们的桩侧摩阻力也是有所差异的。
深入研究抗拔桩的受力性状,剖析它与抗压桩之间存在的差异,能更好的指导抗拔桩的施工和设计,这是本文研究的意义所在。
1土的应力路径与桩的荷载传递机理1.1桩身部分土层的应力路径无论是抗拔桩还是抗压桩,土体单元在受到剪切后,水平有效应力都不再是主应力,主应力的方向发生了旋转。
剪应力越大,旋转角就越大。
Roscoe (年[4]提出,在排水剪中:τσ′v =K ・tg φ(1其中,τ为施加的剪应力;σ′v 为竖向有效应力;K 为材料的常数;φ为σv ′和大主应力之间的夹角。
水平有效应力σ′r 的变化取决于土的应力应变性能,室内三轴试验证明[5]:一定密度的砂土,围压越小,剪胀越明显。
当围压渐增到一定值时,砂土则表现为常体积,当围压增大时,则表现为剪缩。
对于一定密度的正常固结黏土,三轴剪切试验中都表现为剪缩,且围压越大,剪缩越明显。
抗拔桩试验桩桩位选择与检测方案探讨摘要:一般情况抗拔桩设置在结构底板下,起结构抗浮作用,为了解决基坑开挖后钻机不便到基坑底部施工,需在原地面进行有空桩的抗拔桩施工,在大规模施工前往往需要通过原位试验桩抗拔力静载试验来确定桩长,抗拔桩在基坑开挖前后在开挖段侧摩阻力、开挖土体卸荷引起的承载力损失及土体回弹引起的桩身预拉力三个问题影响抗拔试验结果真实性,提出的一种可实现扣除开挖段侧摩阻力,得到有效桩长的抗拔承载力的试验桩方案,为类似工程试验检测提供参考依据,保证试验结果真实,并有效的缩短工期。
关键词:抗拔桩;试验桩;桩位选择;检测方案: general situation anti-pulling pile is set under the floor, structure anti-uplift role, in order to solve the drilling rig after excavation of inconvenience to the bottom of the foundation pit construction, should be free to pile on the ground in the anti-pulling pile construction, often need to pass in front of the large-scale construction in-situ pull-out force test pile static load test to determine the pile length, before and after the uplift piles in foundation pit excavation in the excavation section of side friction resistance, caused by the excavation unloading of soil bearing capacity pile caused by soil loss and the rebound method three questions affect the pull-out test result authenticity, proposed a kind of can realize deduction of excavation section of side friction resistance, pile length effectively uplift bearing capacity of pile test plan, test provide a reference basis for similar projects, guarantee the test result is true, and effectively shorten the time limit for a project.Key words: anti-pulling pile; Test pile; The pile location choice; Detection scheme0引言采用抗拔桩来满足结构抗浮要求的设计目前在我国深基坑工程中已经得到了广泛应用,并且取得了丰富的经验,成功的实例不胜枚举,但是抗拔桩设计失败导致结构失稳的案例也时有存在,往往抗拔桩的设计是通过理论计算得到的,需要通过现场试验来验证,但是由于受场地限制与施工组织的影响,往往原位试验无法完全与基坑开挖后的工况相同,因此怎样选择试验桩方案是确保抗拔桩设计是否成功的关键。
桩基施工中的关键工程要素桩基施工是建筑工程中非常重要的一环,它承担着支撑结构重量和传递荷载的重要作用。
在桩基施工中,有许多关键工程要素需要注意和重视,包括桩基的设计、材料的选择、施工技术、质量控制等。
首先,桩基的设计是桩基施工中的关键工程要素之一。
桩基设计需要考虑多种因素,如荷载特性、地质情况、建筑结构和预算等方面。
在荷载特性方面,设计师需要考虑到荷载的大小、分布和作用方式,以便选择合适的桩型和桩径。
地质情况也是设计中必须考虑的因素,地质图和勘察报告提供了土层的信息,设计师需要根据土层的性质和稳定性来确定桩的长短和直径。
此外,建筑结构的需求和预算的限制也会影响桩基设计的决策。
其次,材料的选择也是桩基施工中的关键工程要素之一。
常见的桩材料有钢筋混凝土、钢和木材。
钢筋混凝土桩是目前最常用的桩基材料,它具有强度高、耐久性好的优点。
钢材和木材桩则适用于特殊情况,如土质较差或需要更迅速施工的情况。
在选择材料时,除了考虑材料的性能和使用要求外,还需要注意材料的供应和成本。
然后,施工技术也是桩基施工中的关键工程要素之一。
在桩基施工中,需要采用合适的施工技术来确保桩的质量和稳定性。
例如,浅井桩采用冲洗灌注技术,可以提高桩体的一致性和密实度。
而破碎桩则需要采用冲击或振动装置将桩身打入土中。
不同的施工技术适用于不同的工程需求,施工人员需要根据实际情况选择合适的技术。
最后,质量控制是桩基施工中不可或缺的一环。
为了确保桩基质量,需要对施工过程进行严格监控和控制。
监控工程包括监测桩身的下沉、倾斜和承载力等指标,以及监测施工的质量和安全。
质量控制涉及施工人员的培训和考核,材料的检验和质量保证,以及施工工艺和设备的维护等方面。
只有通过全面的质量控制,才能保证桩基的质量和工程的安全。
综上所述,桩基施工中的关键工程要素涵盖设计、材料选择、施工技术和质量控制等方面。
在桩基施工中,设计师需要根据荷载特性和地质情况来合理设计桩基;施工人员需要选择合适的材料和施工技术来确保施工质量;同时,质量控制对于保证桩基工程的质量和安全也是至关重要的。
一级建造师---市政公用工程管理与实务精讲通关主讲老师:康拥政1K420100城市桥梁工程质量检查与检验1K420101掌握钻孔灌注桩施工质量事故预防措施一、地质勘探资料和设计文件(一)可能存在的问题地质勘探主要存在勘探孔间距太大、孔深太浅,土工试验数量不足、土工取样和土工试验不规范,桩周摩阻力和桩端承载力不足等问题。
设计文件主要存在对地质勘探资料没有认真研究、桩型选择不当、地面标高不清等问题。
二、孔口高程及钻孔深度的误差(一)孔口高程的误差孔口高程的误差主要有两方面:一是由于地质勘探完成后场地再次回填,计算孔口高程时疏忽而引起的误差;二是由于施工场地在施工过程中废渣的堆积,地面不断升高,孔口高程发生变化造成的误差。
其对策是认真校核原始水准点和各孔口的绝对高程,每根桩开孔前复测一次桩位孔口高程。
(二)钻孔深度的误差孔深测量应采用丈量钻杆的方法,取钻头的2/3长度处作为孔底终孔界面,不宜采用测绳测定孔深。
对于端承桩钻孔的终孔标高应以桩端进入持力层深度为准,不宜以固定孔深的方式终孔。
三、孔径误差每根桩孔开孔时,应验证钻头规格,实行签证手续。
四、钻孔垂直度不符合规范要求(一)主要原因(二)控制钻孔垂直度的主要技术措施1.压实、平整施工场地;2.安装钻机时应严格检查钻机的平整度和主动钻杆的垂直度,钻进过程中应定时检查主动钻杆的垂直度,发现偏差立即调整;3.定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换;4.在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低速低钻压钻进。
发现钻孔偏斜,应及时回填黏土,冲平后再低速低钻压钻进;5.在复杂地层钻进,必要时在钻杆上加设扶正器。
五、塌孔与缩径(一)主要原因塌孔与缩径产生的原因基本相同,主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注混凝土等原因所造成。
(二)预防措施钻(冲)孔灌注桩穿过较厚的砂层、砾石层时,成孔速度应控制在2m/h以内,泥浆性能主要控制其密度为1.3~1.49/cm3、黏度为20~30s、含砂率≤6%,若孔内自然造浆不能满足以上要求时,可采用加黏土粉、烧碱、木质素的方法,改善泥浆的性能,通过对泥浆的除砂处理,可控制泥浆的密度和含砂率。
刘祖德——武汉水利电力学院教授
刘祖德,江苏无锡人。
中国共产党党员。
1951年南京大学毕业,1961年苏联莫斯科建筑工程学院毕业,获副博士学位。
现任武汉水利电力学院教授、博士生导师。
历任水利部治淮委员会勘测设计院工程师、土工试验室主任,武汉水利电力学院土力学教研室教授。
兼任中国水利学会岩土专业委员会第三、四届委员,中国土力学及基础工程学会第三、四届理事,中国力学学会第四届理事,国际土力学及基础工程协会会员,武汉市第八届人大代表。
1988年湖北省人民政府授予“为中部崛起而奋勇拼搏的先进人物”,1989年能源部授予“全国能源工程劳动模范”。
中南勘察设计院总工程师李受祉
武汉民生银行大厦/武汉国际证券大厦file:///E:\其他\中第一高楼10年未竣工%20施工方称精雕细凿.doc
聂庆科梁金国韩立君白冰著《深基坑双排桩支护结构设计理论与应用》
聂庆科——1990毕业于武汉水利电力学院岩土工程专业,获硕士学位。
现任河北省建设勘察研究院有限公司总工程师、教授级高级工程师,北京交通大学硕士生导师,河北农业大学城建学院、石家庄铁道学院、长春工程学院兼职教授。
梁金国——1980年毕业于长春地质学院工程地质专业,现任河北省建设勘察研究院有限公司总经理、教授级高级工程师,任石家庄经济学院、河北农业大学城建学院、河北理工学院、河北工业大学、石家庄铁道学院兼职教授和硕士生指导老师。
2022-2023年注册岩土工程师《岩土专业知识》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!卷I一.综合考点题库(共50题)1.关于水泥粉煤灰碎石桩复合地基的论述,下列哪些说法是错误的?()A.水泥粉煤灰碎石桩可仅在基础范围内布桩B.当采用长螺旋压灌法施工时,桩身混合料强度不应超过C30C.水泥粉煤灰碎石桩不适用于处理液化地基D.对噪声或泥浆污染要求严格的场地可优先选用长螺旋中心压灌成桩工艺正确答案:B、C本题解析:A项,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)第7.7.2条第5款规定,水泥粉煤灰碎石桩可仅在基础范围内布桩,并可根据建筑物的荷载分布、基础形式和地基土形状,合理确定布桩参数;B项,根据条文说明第7.7.2条第6款,桩身强度应符合规范7.1.6条的规定,规范没有要求混合料强度不超过C30;C项,根据条文说明第7.7.3条规定,若地基土是松散的饱和粉土、粉细砂,以消除液化和提高地基承载力为目的,应选择振动沉管桩机施工,振动沉管属于挤土成桩工艺,对桩间土具有挤密作用,可处理液化地基;D项,根据第7.7.3条第1款规定,对噪声或泥浆污染要求严格的场地可优先选用长螺旋中心压灌成桩工艺。
2.盐渍土具有的特性为( )。
A.吸湿性B.湿陷性C.溶失性D.腐蚀性正确答案:A、C、D本题解析:暂无解析3.桩基沉降计算公式中,所采用的土的模量值是()。
A.为无侧限条件下的变形模量E0B.为完全侧限条件下的压缩模量EsC.一般说Es>E0D.其应力对应着由土的自重应力与附加应力之和的增量范围正确答案:B、C、D本题解析:根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)第5.5.6条,Esi是指等效作用面以下第i层土的压缩模量(MPa),采用地基土在自重压力至自重压力加附加压力作用时的压缩模量。
4.在地下水位较高的市区建设高层建筑,适宜采用的桩型有()。
A.静压式预制桩B.沉管灌注桩C.钻孔灌注桩D.挖孔灌注桩正确答案:A、C本题解析:桩一般用锤击或振动法下沉,施工噪声大,容易污染环境,不宜在城市中使用。
课程名称:基础工程作业题目:铁路干线单线特大桥基础设计院系:专业:年级:姓名:学号:作业成绩:指导教师(签章)一、设计任务某铁路桥梁桥墩基础设计二、设计资料1、该桥系某I级铁路干线上的特大桥,线路位于单线、直线平坡地段,该地区无地震。
2、桥孔由8孔32米预应力钢筋混凝土梁,1孔48米下承式钢桥梁和9孔32米预应力钢筋混凝土梁。
3、水文地质情况,工程地质情况和土的物理力学性质资料:表1 土工试验成果表土层编号及名称土层顶面标高地质年代比重G s重度γ/kN/m3含水量w/%液限w L/%塑限w p/%ϕ c/kPa渗透系数k/cm/s压缩系数a/MPa-1①软粘土21.0Q42.72 14.9 91.5 85.0 55.0 6︒17’10.1 2.8E-8 0.494②砂粘土20.0Q42.69 18.8 34.5 43.0 28.0 12︒05’19.4 3.4E-7 0.112③粗砂中密19.0Q32.60 19.5 26.2 / / 24︒32’/ 2.7E-1 0.011④强风化砂岩14.0 K 饱和单轴抗压强度R=2.4MPa⑤中风化12.5 K 饱和单轴抗压强度R=6.7MPa砂岩设计高水位(高程23.00m ) 设计低水位(高程22.00m ) 河床(高程21.00m ) 一般冲刷线(高程18.00m ) 局部冲刷线(高程17.50m )一孔梁重=2227KN线路材料及人行道每米长度的重量=10KN钢轨高度=176mm三.设计步骤1.荷载:上部为等跨32m 的预应力钢筋混凝土梁,荷载为纵向控制设计,混凝土桥墩,承台顶面上纵桥向荷载: (1)恒载1). 结构自重1N一孔梁重=2227kN ,线路材料及人行道每米长度的重量=10kN 。
故:N N k 2554107.3222271=⨯+=2). 顶帽自重2N体积 ()3222m 4.715.07.28.315.03.1335.035.17.28.3=⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯=ππV重量 kN N 9.9184254.72=⨯= 3).墩身自重N 3墩身高m .57h =;顶面积22164.132.14.28.3m A =⨯+⨯=π;底面积2226.719575.15.138.3m A =⨯+⨯=π,故体积 ()33m 4.51246.71964.136.71964.13.5731=⨯++⨯⨯=V重量 kN N 2.42864234.51243=⨯= 4).浮力N 4高水位处墩身截面积22m 75.174575.1915.28.3=⨯+⨯=π 低水位处墩身截面积22m 60.185075.1015.38.3=⨯+⨯=π 墩底面积26.719m =则桥墩浸入水下体积:高水位时 ()34m 5.0446.71975.176.71975.175.3231=⨯++⨯⨯=V低水位时 ()34m 9.8256.71960.186.71960.185.3131=⨯++⨯⨯=V故浮力为:高水位时 .5kN 440105.0444=⨯=N 低水位时 .9kN 258109.8254=⨯=N 5).竖向活载 一孔重载支点反力1R 为1132.7-7.55220(32.35-2 1.5)+92(32.7-7.5)(-0.35)1896.42322R kN ⎡⎤=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⎢⎥⎣⎦故竖向活载为 N R N k 42.189615==对基底x x -轴之力矩 m kN M ⋅=⨯=75.66342.189635.05 二孔重载其最不利荷载位置x 见图2-(a),可由1212G G l l =确定,若等跨度者,则可直接由12G G =解得,1G 和2G 分别为左右两跨上活载重量,故由12G G =,解得m 8.07x = 则支点反力12R R 、为 竖向活载 .52968.51432.01536216=+=+=R R N对基底x x -轴之力矩 ()m .2k 36.51432.015365.306∙=-⨯=N M6)制动力一孔重载大于 []10%522092(32.77.5)341.84kN ⨯⨯+⨯-=故取 1341.84H kN = 对基底x x -轴之力矩 ()m k 5.828195.20.50.57.83411∙=++⨯=N H M二孔重载 kN H 84.3412= 对基底x x -轴之力矩 ()m k 5.828195.20.50.57.83412∙=++⨯=N H M7)纵向风力本桥所在地区之基本风压值为1.2kPa 表知:..01.01.11k k k 3,2,1===,, 桥上有车时:kPa W 56.012.3180=⨯=% 顶帽风力3H迎风面积2m 25.35.65.0=⨯=,kN H 43.325.3056.13=⨯=对基底x -x 轴之矩 m kN M H ⋅=⎪⎭⎫⎝⎛+⨯=58.265.725.043.33 墩身风力4H低水位时 迎风面积()202.4015.6815.620.621m =⨯+=对基底x -x 轴之矩 m kN M H ⋅=⎪⎭⎫⎝⎛+⨯=8.11875.31215.6.3424 8)承台顶面荷载为横载及一孔荷载时:横载及二孔活载时:NN N N N N P k 2.08546.5296889.252.428649.9184255464321=+-++=+-++=∑承台用C20混凝土,尺寸为。
武汉高层建筑深基坑地下水防治的工程实践中的若干问题刘祖德
【期刊名称】《岩土工程技术》
【年(卷),期】1997(000)004
【摘要】武汉市高层建筑基坑工程面临的重大困难课题这一,就是汉地区深厚的承压含水砂层经常出现渗透破坏现象:如;坑壁漏水冒砂,坑底流土突涌,危及基坑安全1,导致环境破坏,根据该地区工程水文地条件和基坑工程中地下水渗透流网特征,就基坑地下水治理方法的优选,支护与止水结构的关系以及降水引起地面沉降的计算等问题作了较深入的探讨。
【总页数】8页(P23-30)
【作者】刘祖德
【作者单位】武汉水利电力大学
【正文语种】中文
【中图分类】TU463
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3.深基坑支护工程中的地下水防治问题研究 [J], 蒋红星;李龙;冯芳
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浅析建筑工程基础施工技术刘忠德摘要:质量安全是建筑的生命保障,而建筑基础的施工质量又关系到建筑工程整体的质量安全。
地基和基础都是地下隐蔽工程,建筑工程竣工后难以检查,一旦发生事故,补救难度很大。
切实抓好建筑工程基础施工质量管理,意义十分重大。
文章围绕建筑工程基础施工技术管理有关问题进行探讨,分析了当前我国建筑基础施工中存在的主要问题,并就如何加强建筑工程基础施工质量管理提出相关建议。
关键词:建筑工程;基础施工技术虽然近年来随着建筑业产业规模、产业素质的发展和提高,我国建筑技术水平在不断提高,尤其是一些单项技术已跻身世界先进行列。
但从整体上看,目前我国建筑技术的水平还比较低,建筑业作为传统的劳务密集型产业和粗放型经济增长方式,没有得到根本性的改变,在建筑工程领域如何加快科技成果转化,不断提高工程的科技含量,全面推进施工企业技术进步,促进建筑技术整体水平提高的唯一的途径就是紧紧依靠科技进步,将科学的管理和大量技术上先进、质量可靠的科技成果广泛地应用到工程中去,应用到建筑业的各个领域。
1施工新技术的发展状况?随着科技水平的不断提供,建筑施工技术的水平也相应得到了相当成熟的提高,特别是近年来,施工工程中不断出现的新技术和新工艺给传统的施工技术带来了较大的冲击,这一系列新技术的出现,不但解决了过去传统施工技术无法实现的技术瓶颈,推广和引导了新的施工设备和施工工艺的出现,而且新的施工技术使得施工效率得到了空前的提高,一方面它降低了工程的成本、减少了工程的作业时间,另一方面更是增强了工程施工的安全可靠度,为整个施工项目的发展提供了一个更为广阔的舞台。
2当前我国建筑工程基础施工中存在的主要问题?2.1基础轴线位移?所谓基础轴线位移指的是基础由大放脚砌至室内标高(±0.00)处,其轴线与上部墙体轴线发生错位。
建筑内横墙是基础轴线位移的多发区域。
一旦发生轴线位移,基础部分与上部墙体的重心不在一条轴线上,从而形成偏心压,结构整体受力情况发生改变。
建筑工程土建施工中桩基础技术研究刘德会发表时间:2019-01-16T16:30:09.827Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第31期作者:刘德会[导读] 在建筑工程土建施工中,只有对桩基础技术进行科学合理的应用,才能使土建施工质量得到可靠保证。
中国建筑第二工程局有限公司西南分公司重庆 400000 摘要:在建筑工程土建施工中,只有对桩基础技术进行科学合理的应用,才能使土建施工质量得到可靠保证。
不过,由于桩基础的地下环境非常复杂,地质条件、自然环境、施工水平等因素都会对桩基础的质量带来不同程度的影响。
如何消除或降低这些因素给桩基础造成的不利影响,已经成为建筑工程土建施工中的重要内容。
通过对桩基础技术进行合理应用,能够使桩基础的施工质量得到可靠保证,进而提高建筑基础的承载力,使建筑工程的抗震性能大幅提高,从而为建筑工程的安全可靠使用打下坚实的基础。
关键词:建筑工程;土建施工;桩基础技术在建筑工程土建施工中,对桩基础技术的应用有着非常重要的作用,它能够有效提高建筑工程的施工水平与整体质量,极大程度的保障了建筑工程项目的质量安全。
不过,现阶段桩基础技术在某些方向仍旧存在一定的局限性,其应用要求也相对较高。
因此,在对桩基础技术进行应用时,应根据建筑工程土建施工的特点,结合工程实际施工情况来对桩基础技术的应用条件进行确定。
在应用过程中,对桩基础技术的应用要求进行严格的把握,这样才能使桩基础技术在建筑工程土建施工中的作用得到最大程度的发挥。
1桩基础技术综述 1.1桩基础技术的内涵在建筑工程土建施工中,需要对岩土的应力分布进行一定程度的改变,由于受到建筑荷载的影响,会使建筑物的基底下部严重变形,这无疑会给建筑物的质量安全带来巨大威胁。
因此,必须通过相应的技术手段来避免这种问题,而桩基础技术无疑是解决这种问题的关键技术。
通过在岩土内打入桩基础,由桩基础来对承重台进行支撑,能够极大程度的提高建筑物的承载能力,保障建筑物的使用安全。
土木工程施工(刘宗仁主编)第一章习题----96c47de4-6ead-11ec-9e4c-7cb59b590d7d一、填空题1.土方工程施工时,根据划分,土壤可分为软土、普通土、硬土、砾石硬土软石、次坚石、坚石、特坚石类。
2.土方施工中要考虑土的可松性,是由于土方工程量是来计算的,土的可松动是用来表示。
3.影响土石方边坡稳定性的主要因素有:因素。
4.水在土中渗流时,水头差与渗透路径长度之比称为。
5、KS开挖200米3基坑?1.25,k?1.1. 如果使用斗容量为5M3的卡车运输土壤,则需要运输。
6.基坑边坡是以1:m表示的,m=,称为边坡系数。
7.水泥土搅拌桩的水泥用量应为:。
这种支护桩属于基坑支护形式。
二、判断题1、基坑边坡系数越大,边坡坍塌的可能性越小。
2.基坑开挖时,为了保证边坡稳定,土体强度越高,要求边坡系数m越大。
3.为了减少繁重的体力劳动,提高生产效率,加快土方工程进度,尽量采用先进技术的施工工艺和施工组织,比如机械化施工。
4.动水压力GD与水力梯度I成正比,与地下水渗透距离L成反比。
当动水压力GD大于土壤的浮重γ时,当w'时,土壤颗粒会产生流沙现象。
三、计算题1、已知基坑底部尺寸为20m×30m,深4.2米,边坡按1:0.3分级。
已知回填需用785m3,实测该土最终可松性系数是1.03,场内多余土用容量6m3的车外运428次,计算:该土的最初可松性系数;基础在基坑内的体积?2、某工程地基周边尺寸为35m×20m,深度4.5m。
为了满足施工要求,基坑的地基尺寸应在基坑外两侧各留0.6m宽的工作面。
基坑的长边应按1:0.5倾斜,短边应按1: 0.33倾斜。
据了解,土壤松动系数分别为1.25和1.05。
计算(1)基坑开挖土方量;(2)现场预留回填土方量;(3)如现场多余土用容量6立方米的车外运,安排车次?一第二部分1.以下哪项不是影响边坡稳定性的因素()a.坡顶堆载b.土的抗剪强度增加c.地下渗留d.降雨2、下列哪种不是基坑支护的结构形式()a、板桩支撑结构B.重力支撑结构C.悬臂钢板桩D.挡土板3。