㈠ 如何确定地基持力层
问题一:什么是地基持力层? 土木工程结构设计中,在地基基础设计时,直接承受基础荷载的土层称为持力层。在土力学计算中,持力层受到的压力是持续减少的,到若干深度以后压力就可以忽略不计,具体深度要经过计算才知道。承受压力的这一部分叫做持力层,持力层以下的部分叫做下卧层。也就是说,根据承受荷载的不同,持力层和下卧层也是不同的。
确定方法
地勘部门的地质报告提供各层地基承载能力特征值及建议,供结构师可以根据手上工程的荷载以及工程的使用功能、重要性等并综合考虑技术、经济、施工能力等确定。
问题二:地基持力层如何选择 根据地质勘察报告提供的地基资料,以及上部建筑结构形式、荷载大小来选择。
要求是:满足地基的强度要求、变形要求、整体稳定性要求。
具体选择方法,要视实际情况而定。
问题三:施工现场具体怎么判断是持力层? 一、土的概念广义上理解,凡未固结成岩的均可称之为土,那么根据其固结的程度我们可以区别其相对好坏,这个好坏的影响因素与固结时间及沉积环境有关。二、“具体要什么样的土才算好的持力层啊”,应该说凡承载力满足上部建筑物荷载的土均是好的持力层。注意好的持力层与好土不一定是一一对应的。比如在上部荷载过大时,即使土质再好,也可能无法满足其承载力的要求,这时就需要我们对地基土进行处理或采取桩基等其它承载形式,在这个时候,我们发现,土质好并不一定就是好的持力层。
问题四:基础工程中独立基础持力层和埋深是如何选择确定的? 简单通俗的说一下设计过程吧。
上部结构传下来的力是多少,要知道柱子的轴力是多少,基本上可以确定那个持力层承载得了。轴力除于承载力(承载力由地质报告提供,是通过承载力试验得出来的,或通过其它办法得出来的。)就是基础的底面积了。这样独基的面积也有了。按构造画出来,埋入土中,看一下要多少深。这样就基本设计好了,再看一下有什么不妥当的,调整一下,设计就完成厂。埋深最小是。0.5米吧(记不得了,见谅)。地基基础设计规范上面有最小的埋深,要满足这个要求的。
有关基础设计要遵照的规范,是地基基础规范,可去众智网免费下载的。我无电子版的,就孬你了。见谅。
不明继续联系吧。
问题五:地基挖多深才能到持力层怎么才能知道 这个是这样子的。
做勘测,从而知道了地质情况,当然包括持力层在什么位置了,承受多少的压力等这样的数据也有了。
然后进入设计。
然后施工,开挖出来一看,与当时勘测的情况一样咯。就继续施工。如不一样,就要速度调整设计了。
问题六:地基持力层有哪些要求 一、什么是持力层? 所谓持力层是指具有2500KN/m^2以上的承载力并且原则上是指N值大于50的地基。持力层的均匀性,除该层土在水平及垂直方向上的分布是否均匀外,还可用力学性质指标来评价,比如,这层土所取样品的力学指标差异性,通过统计分析其均匀性,主要是看统计指标的变异系数。 建筑工程的设计施工图纸要根据该工程的地质勘探报告来设计.一般能承受上部荷载的叫持力层,持力层土壤类别,每平方米的承载压力,地质勘探报告上都有说明,比如说地质勘探报告上注明第2层可做为浅基础持力层,设计人员根据拟建房屋的类型进行计算.如果第2层满足不了设计要求,则要加深基础的埋深或采用加固地基.如强历地基就是对地基加固的一种做法. 二、地基处理方法的发展及现状 地基处理是按照上部结构对地基的要求,对地基土进行必要的加固或改良;提高地基土的承载力,保证地基的稳定;减少房屋的沉降或不均匀沉降;消除湿性黄土的湿陷性;提高抗液化能力等。 随着建设事业的发展与对软弱土地基的充分利用,老的地基处理的方法在日益完善,新的地基处理方法不断涌现。从机械压实到化学加固,从浅层处理到深层处理,从一般松散土处理到饱和粘性土处理,方法很多。 1、机械压实法括机械碾压、重锤夯实、振动压实及强夯等方法。 机械碾压法是采用平碾、羊足碾、振动碾等压实地基土,适用于大面积填土地基的施工。 重锤夯实法是用起重机械将重锤提升到一定高度后自由落下,重复夯打,使地基表面形成一层较密实的土层,适用于地下水位距地表0.8m以上的粘性土、砂土、杂填土及分层填土的地基,夯打时地基土还应保持最优含水量,才能夯打密实。 振动压实法是使用振动压实机械使之产生很大的垂直振动力将地基表层振实,适用于粘土颗粒含量少、透水性较好的松散杂填土及砂土地基。 强夯法又称为动力固结法。是将8~40t的重锤提升到8~40m的高度自由落下,对土进行强力夯实。此法是在重锤夯实法的基础上发展的新方法。 2、换土垫层法 换土垫层法就是挖去软弱土而换填强度较大的材料,垫层材料可用砂、碎石、素土、灰土等,换置后的垫层因强度较高可作为基础的持力层,基底的附加应力通过垫层向下扩散,以减少作用在垫层底下软弱下卧层土的附加应力,适用于软弱地基的浅层处理。 3、挤密法 挤密法加固地基是在软弱地基中先成孔,再在孔中填以砂、石、土等材料,分层振(挤、冲)实成桩,使桩挤密周围软弱土或松散土层,土与所成桩组成复合地基,从而提高地基承载力,减少沉降量。 根据所用材料及施工方法的不同,有土或灰土桩挤密法、砂桩挤密法、振动冲法。 4、排水固结法 排水固结法是利用加载预压和真空预压等方法,使孔隙水排除,土体压缩,使大量的沉降在建筑物建造之前完成的方法。近年来在大面积材料堆场、机场跑道、油罐工程、路堤、土坝等地基中已较多采用。 常有堆载预压法、砂井堆载预压法。 5、化学加固法 化学加固法是指利用化学浆液或胶结剂,通过压力或电渗原理,采用灌注、压入、高压喷射或拌和,使浆液与土粒胶结,以改善地基土的物理与力学性质的地基处理方法。目前采用的浆液有水泥浆液、以水玻璃为主的浆液、以丙烯酰胺为主的浆液、以木质素为主的浆液等。 常有硅化法、高压喷射注奖法、深层搅拌法、粉体喷射搅拌法。 在以上各种方法中,对于机械压实法、重锤夯实法、振动压实法及换土垫层法等因加固处理的影响深度较浅,属于浅层地基处理方法。对于强夯法、挤密法、砂井堆载预压法、高压喷射注奖法、深层搅拌法等因加固处理的影响深度较深,属于深层地基处理方法
问题七:怎样确定基础已进入持力层,以及持力层的土质类型 5分 根据地质勘探报告提供的数据及土质情况,对照现场实际土质来确定。
问题八:什么土可以作为建筑工程的地基持力层? 主要看是什么样的工程。一层的民房卵石就可以,但是超高层就要微风化岩层。
问题九:基础进入持力层的深度要求规范有没有规定 有的。详见《建筑地基基础设计规范》
5.1基础埋置深度
第5.1.1条 基础的埋置深度,应按下列条件确定: 1.建筑物的用途,有无地下室、设备基础和地下设施,基础的形式和构造; 2.作用在地基上的荷载大小和性质; 3.工程地质和水文地质条件; 4.相邻建筑物的基础埋深; 5.地基土冻胀和融陷的影响。第5.1.2条 在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋,当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层土作持力层。除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。第5.1.3条 高层建筑筏形和箱形基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18~1/20。 位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑要求。第5.1.4条 基础宜埋置在地下水位以上,当必须埋在地下水位以下时,应采取地基土在施工时不受扰动的措施。 当基础埋置在易风化的岩层上,施工时应在基坑开挖后立即铺筑垫层。第5.1.5条 当存在相邻建筑物时,新建建筑物的基础埋深不宜大于原有建筑基础。当埋深大于原有建筑基础时,两基础间应保持一定净距,其数值应根据原有建筑荷载大小,基础形式和土质情况确定。当上述要求不能满足时,应采取分段施工,设临时加固支撑,打板桩,地下连续墙等施工措施,或加固原有建筑物地基。
问题十:桩基持力层如何选择 正确选择持力层是结构师的功夫。
正常步骤是先有地勘报告提供场地内土层的性、状,有一个以上像样的承载能力特征及其压缩性的层位供选择,根据房屋荷载的情况来确定基础的型式。像题目那样先定好了桩基为基础型式再来选择持力层的,似乎有点‘打破常规’!
大直径灌注端承桩的持力层应该是中密、密实的碎石土层,中风化硬质基岩(完整、较完整性);
大直径灌注端承-摩擦桩的持力层应该是稍密的碎石土层,中密、密实的砂砾土、坚塑的粉土类;
摩擦承压或抗拔桩宜用方桩其持力层应选择埋藏足够深的老土,主要要求穿越各层土的性、状。
小直径的静压、锤击、夯扩、沉管灌注、振动沉管灌注等,仍然根据端承或摩擦桩来选择。
㈡ 如何确定桩端进入持力层深度
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的3.3.3条:5应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。
当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。6对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长诸因素确定;对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深度不宜小于0.4d且不小于0.5m,倾斜度大于30%的中风化岩,宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度。
对于嵌入平整、完整的备陆坚硬岩和较硬岩的深度不宜小于0.2d,且不应小于0.2m。《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的3.4.6条:1桩进入液化土层以下稳定土层的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定;对于碎石土,砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬黏性土尚不应小于2~3倍桩身直径,粗滚胡对其它非岩石土尚不宜小于4~5倍桩身直径。
(2)进入持力层深度如何算扩展阅读
桩基础工程是现代建筑工程中,处理浅层地基承载能力不足的主要手段。端承桩是其中的一种。端承桩主要依靠桩端持力层传递上部建筑物、基础、土层的竖向荷载,根据地基与基础工程规范。
桩端持力层是指设计端承桩的桩端支撑层地基,该地基层必须满足在使用年限内的耐久性;必须满足上部建筑物的稳定性;必须满足在极端自然环境下的安全性。所以常见的桩端持力层,多为原土层下坚硬的岩层。
㈢ 桩基础基础底标高是承台的顶标高吗桩基础基础层的层高怎么算
桩基础基础底标高不是承台顶标高。不存在桩基础基础层层高的说法。
桩基础基础底标高是桩的底标高,而承台顶标高是桩上方承台的顶标高。
桩底标高=建筑地面高度-承台上部覆土高度-承台高度-桩长
(3)进入持力层深度如何算扩展阅读
桩底标高需要根据上部结构荷载大小、现场土层分布、持力层深度等因素确定。同样的上部荷载,位于不同的土质环境,桩长不同,桩底标高不同。桩底标高进入持力层深度不小于一倍桩径。
承台顶标高根据现场地面标高、覆土深度、相邻建筑物的基础埋深、地基土冻胀影响及水电管线等因素确定,应低于室外地面,以免影响正常使用。
桩顶标高伸入承台,当桩为小直径桩,即桩的直径不大于600时,桩顶标高伸入承台50mm;当桩为大直径桩,即直径大于800mm时,桩顶伸入承台100mm。
㈣ 钻孔桩为嵌岩桩,如何知道桩的嵌岩深度如何知道钻头已经到达基岩持力层
相关规范规定如下:
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011:
8.5.3-3桩底进入持力层的深度,宜为桩身直径的1倍~3倍。在确定桩底进入持力层深度时,尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度,不宜小于0.5m。
——适用于预制桩和灌注桩。较为笼统,但给出了嵌岩灌注桩进入持力层最小深度。
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008:
3.3.3-5桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。
——同样适用于预制桩和灌注桩,与地基规范相比较为详细,另给出存在软弱下卧层时的要求。
5.1.9
桩端进入持力层深度,对于黏性土、粉土、砂土、全风化岩等,不宜下雨2d;对卵石、碎石土、强风化岩等,不宜小于1.5d。
——适用于锤击式预制管桩。
广东省《静压预制混凝土桩基础技术规程》(征求意见稿):
4.1.8
桩端持力层应按本规程1.0.5条的规定进行选择。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土、全风化岩等,不宜小于2d(b),砂土不宜小于1.5d(b
),卵石类土、碎石类土、强风化岩等,不宜小于1.0d(b)。
——适用于静压式预制管桩。
㈤ 桩进入持力层深度如何确定灌注桩持力层如何选定
这个是设计的问题,有点小深奥。据我了解,首先要确定单桩承载力为多少。然后再根据地勘报告设计桩径和桩深,持力层深度也就出来了~~
㈥ 人工挖孔桩要进入持力层多深
首先看是端承桩还是摩擦桩,两者承载力计算完全不同。
对端承桩而言:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
3.3.3 基桩的布置应符合下列条件:
5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。
㈦ 钻孔桩进入持力层深度如何确定
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011,桩底进入持力层的深度,宜为桩身直径的1倍~3倍。在确定桩底进入持力层深度时,尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度,不宜小于0.5m。具体操作标准如下:
一、应选择较硬上层或岩层作为桩端持力层。桩端进入持力层深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d(d为桩径);砂土及强风化软质岩不宜小于1.5d;对于碎石土及强风化硬质岩不宜小于1d,且不小于0.5m。
二、桩端进入中、微风化岩的嵌岩桩,桩全断面进入岩层的深度不宜小于0.5m,嵌入灰岩或其他未风化硬质岩时,嵌岩深度可适当减少,但不宜小于0.2m。
三、当场地有液化土层时,桩身应穿过液化土层进入液化土层以下的稳定土层,进入深度应由计算确定,对碎石土、砾、粗中砂、坚硬粘性土和密实粉土且不应小于0.5m,对其他非岩石土且不宜小于1.5m。
四、当场地有季节性冻土或膨胀土层时,桩身进入上述土层以下的深度应通过抗拔稳定性验算确定,其深度不应小于4倍桩径,扩大头直径及1.5m。
五、桩型选择原则。桩型的选择应根据建筑物的使用要求,上部结构类型、荷载大小及分布、工程地质情况、施工条件及周围环境等因素综合确定。
1)预制桩(包括混凝土方形桩及预应力混凝土管桩)适宜用于持力层层面起伏不大的强风化层、风化残积土层、砂层和碎石土层,且桩身穿过的土层主要为高、中压缩性粘性土,穿越层中存在孤石等障碍物的石灰岩地区、从软塑层突变到特别坚硬层的岩层地区均不适用。其施工方法有锤击法和静压法两种。
2)沉管灌注桩(包括小直径D<5O0mm,中直径D=500~600mm)适用持力层层面起伏较大、且桩身穿越的土层主要为高、中压缩性粘性土;对于桩群密集,且为高灵敏度软土时则不适用。由于该桩型的施工质量很不稳定,故宜限制使用。
㈧ 施工现场具体怎么判断是持力层
施工现场具体判断持力层,这个要看建筑结构采用的是什么基础,浅基础的话对得地基承载力要求较高,如住下独立基础很经济但对持力层的承载力要求搞一点的。
一般的建筑物,桩都是打到全风化。至于比较重要的建筑物,可能是中风化或者弱风化。
持力层的承载能力特征值,是工程地质勘察单位根据勘察委托书要求,提供的勘察成果报告文件的结论。房屋基础结构所受到的荷载效应的组合值是结构设计师进行整体力学分析,分配到基础传递给可用持力层的。
土木工程结构设计中,在地基基础设计时,直接承受基础荷载的土层称为持力层。
在土力学计算中,持力层受到的压力是持续减少的,到若干深度以后压力就可以忽略不计,具体深度要经过计算才知道。承受压力的这一部分叫做持力层,持力层以下的部分叫做下卧层。也就是说,根据承受荷载的不同,持力层和下卧层也是不同的。
㈨ 如何确定桩端进入持力层深度
1、桩底进入持力层的深度,宜为桩身直径的1至3倍,在确定桩底进入持力层深度时,尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响,嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度,不宜小于半米。
2、桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土厚度不宜小于2分米,砂衡镇燃土厚度不宜小于1、5分米,碎石类土厚度不宜小于1分米,当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于旅弊3分米。
3、桩端进入持力层深度,对于黏性土、粉土、砂土、全风化岩等,厚度不宜小于2分米,对卵石、碎石土咐虚、强风化岩等,厚度不宜小于1、5分米。