(4)對經常受水平荷載作用的高層建筑、高聳結構和擋土墻等,以及建造在斜坡上或邊坡附近的建(構)筑物,尚應驗算其穩定性。(5)基坑工程應進行穩定性驗算。(6)建筑地下室或地下構筑物存在上浮問題時,尚應進行抗浮驗算。 [2](1)選擇地基基礎方案,確定基礎類型(包括材料和平面布置方式)。(2)選擇地基持力層,確定基礎埋置深度。(3)確定持力層的承載力。(4)根據持力層承載力計算基礎底面尺寸。(5)根據需要進行穩定性和變形驗算。(6)進行基礎結構的設計。(7)繪制基礎施工圖,提出施工說明。 [2]建筑基礎工程是建筑工程中的一個重要組成部分,主要涉及建筑物的基礎設計與施工。黃浦區選擇建筑基礎工程哪家好

(3)季節性凍土的凍害——土的凍脹、融陷特性。土顆粒凍結時,發生體積膨脹隆起成丘。凍脹主要是大氣的負溫度傳人土中時,土中的自由水首先凍結成冰晶體,隨著土溫繼續下降,結合水的**外層也開始凍結,使冰晶體逐漸擴大,結合水膜變薄,使得水膜中的離子濃度增加,產生的滲附壓力和分子引力。(4)軟土地基發生病害的主要原因及破壞癥狀。房屋建筑在軟土地基上,因土質不均勻、房屋體形復雜、上部結構荷載差異大,或房屋整體剛度差等原因,造成基礎的不均勻沉降,在上部結構相應部位會發生開裂或其他破壞現象。徐匯區選擇建筑基礎工程施工養護:混凝土澆筑后需要進行適當的養護,以確保其強度發展。

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)。
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。土方開挖:根據設計要求進行土方開挖,確保基礎底部平整。

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]在基礎施工完成后,需進行沉降觀測和其他相關檢測,確保基礎的穩定性。普陀區質量建筑基礎工程設計
進行地質勘探,以獲取地基土的物理和力學性質。黃浦區選擇建筑基礎工程哪家好
巖石地基:如花崗巖、石灰巖等堅硬地層,可直接采用淺基礎(如**基礎、條形基礎),將荷載直接傳遞至巖層。軟土地基:如淤泥、粉質黏土等,需通過樁基、筏板基礎或地基處理(如強夯、水泥攪拌樁)提高承載力,防止沉降。特殊地質:在地震帶、滑坡區或溶洞發育區,需采用抗震基礎、抗滑樁或跨溶洞結構,確保建筑在極端條件下的穩定性。中國港珠澳大橋的島隧工程便是典型案例。面對外海軟土層,工程師創新采用“鋼圓筒圍堰”技術,通過120個巨型鋼圓筒插入海底,形成人工島基礎,既縮短了工期,又解決了軟土承載力不足的問題。黃浦區選擇建筑基礎工程哪家好
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