2018年一級結構工程師專業(yè)知識:地基與基礎(2)
1. 摩擦樁:樁頂荷載主要由樁側阻力承受,并考慮樁端阻力的樁。
端承樁(柱樁):樁頂荷載主要由樁端阻力承受,并考慮樁側阻力的樁。
2. 單樁軸向荷載的傳遞過程就是樁側阻力與樁端阻力的發(fā)揮過程,一般說來,靠近樁身上部土層的側阻力先于下部土層發(fā)揮,側阻力先于端阻力發(fā)揮。
3. 影響單樁軸向荷載傳遞的因素
(1)樁端土與樁周土的剛度比Eb/Es。
(2)樁土剛度比Ep/Es。
(3)樁端擴底直徑與樁身直徑之比D/d。
(4)樁的長徑比L/d。
4. 單樁豎向承載力容許值:是指單樁在豎向荷載作用下,地基土和樁本身的強度和穩(wěn)定性均能得到保證,變形也在容許范圍內,所能承受的最大荷載。
5. 單樁豎向承載力的確定:按靜載試驗最可靠,《公路橋涵地基基礎設計規(guī)范》規(guī)定,對于具有下列情況的大橋、特大橋,應通過靜載荷試驗確定單樁承載力:樁的入土深度遠超過常用樁;地質情況復雜,難以確定樁的承載力;有其他特殊要求的橋梁用樁。
6. 豎向荷載下的群樁效應
在豎向荷載作用下,由于承臺、樁、土相互作用,群樁基礎中的一根樁單獨受荷時的承載力和沉降性狀,往往與相同地質條件和設置方法的同樣獨立單樁有顯著差別,這種現(xiàn)象稱為群樁效應。
群樁效應系數(shù)與樁的承載性狀、樁距、樁數(shù)有關。
7負摩阻力:當樁周土體因某種原因發(fā)生下沉,其沉降變形大于樁身的沉降變形時,在樁側表面的全部或一部分面積上將出現(xiàn)向下作用的摩阻力,稱其為負摩阻力。
8:水平荷載作用下樁的分類:依據(jù)樁、土相對剛度的不同,水平荷載作用下的樁可分為:剛性樁、半剛性樁和柔性樁。
采用“m”法計算)為:
剛性樁——換算深度αh≤2.5(沉井)
半剛性樁——2.5<αh<4.0
柔性樁——αh≥4.0
9. 地基反力系數(shù)法是應用文克勒(Winkler)地基模型。
10.相應的基樁內力和位移計算方法為:
“m”法:
假定地基系數(shù)C隨深度呈線性增長,即C=mZ,如上圖a)所示。m稱為地基系數(shù)隨深度變化的比例系數(shù)(kN/m4)。
11. 沉井基礎的應用:沉井基礎是深基礎的一種,在橋梁及港口、碼頭工程中應用較多。
12. 沉井基礎的特點:
沉井的優(yōu)點:
(1) 埋置深度可以很大,整體性強、穩(wěn)定性好,有較大的承載面積,能承受較大的垂直荷載和水平荷載;
(2) 沉井既是基礎,又是施工時的擋土和擋水的圍堰結構物;
(3) 沉井施工時對鄰近建筑物影響較小且內部空間可以利用。 沉井的缺點:
(1)施工期較長;
(2)對粉細砂類土在井內抽水易發(fā)生流砂現(xiàn)象,造成沉井傾斜;
(3)沉井下沉過程中遇到的大孤石、樹干或井底巖層表面傾斜過大,均會給施工帶來一定困難。
13.沉井基礎的類型:按施工方法不同可以分為一般沉井和浮運沉井。一般沉井用于陸地和淺水,如基礎位置在水中,需先在水中筑島,再在島上筑井下沉。浮運沉井用于深水區(qū)。
14. 沉井的構造組成:一般沉井構造上主要由井壁(側壁)、刃腳、隔墻、井孔、凹槽、封底、蓋板及射水管等組成。
15.凹槽的作用:使封底混凝土與井壁有交好的接合,封底混凝土底面的反力更好的傳給井壁
16. 地基處理:對不能滿足建筑物對地基強度和變形等要求的天然軟弱地基,預先經(jīng)過人工加固補強處理后再建造基礎的做法。
17. 地基處理的目的:采取各種地基處理方法以改善地基土的工程性質,使其滿足工程建設的需要。
18.地基處理的分類:按作用原理的不同,地基處理大致可分為置換、排水固結、振密擠密、加筋、化學加固5大類,
19.換填法:換填法是將基礎底面下一定范圍內的軟弱土層挖去,然后分層填入強度較大的砂、碎石、素土、灰土以及其它性能穩(wěn)定和無侵蝕性的材料,并夯實(或振實)至要求的密實度
20. 砂墊層設計的主要內容是確定斷面的合理厚度和寬度。
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