当地基承载力很低,建筑物荷载又很大时,宜采用筏基。沉积土层不均匀,有软弱土的不规则夹层,或者有坚硬的石芽出露,亦或石灰岩层中有不规则溶洞、溶曹时,采用筏基调节不均匀沉降或者跨越溶洞。即使地基土相对较均匀时,对不均匀沉降敏感的结构也常采用筏基
当地基承载力很低,建筑物荷载又很大时,宜采用筏基。沉积土层不均匀,有软弱土的不规则夹层,或者有坚硬的石芽出露,亦或石灰岩层中有不规则溶洞、溶曹时,采用筏基调节不均匀沉降或者跨越溶洞。即使地基土相对较均匀时,对不均匀沉降敏感的结构也常采用筏基
计算特点——假定基底土反力为均匀分布,为了减小基底压力使之满足软弱地基承载力的要求而将基底加宽到互相连通的程度,但不作为连续的整板去分析。
针对高层建筑筏板基础设计中沉降计算进行了全面的阐述,将软件计算沉降量与实测沉降量进行了对比分析,提出了筏板沉降量计算中需要注意的问题,以供设计参考。
介绍在多层砖混住宅设计中遇到地基持力层埋深较深.且周边与其他建筑物紧邻.地基内又有大面积旧毛石混凝土基础情况时。对地基的处理方法。
提出了一种群桩一土一筏板基础共同作用的有限元简化计算方法,计算时将筏板下的桩、土根据各自的非线性刚度简化成弹簧作用在筏板上,对厚筏板采用三维退化层合单元进行有限元计算,在保证精度要求下有效地减少了单元数和节点数。对一实际桩筏基础进行了计算和
通过具体工程实例,将理论计算和实验结果相对比,得出了多、高层建筑筏板基础厚大混凝土的温升规律,对于很好地掌握施工中厚太混凝土蛄构温升值出现酌时段,进而更好地控制温度裂缝有一定的参考作用。
1、基础型式:3#楼为筏板基础,基础持力层为粘土质卵石层3层,地基承载力标准值fka=300kPa(稍密)。筏板厚度1.5m,核心筒及个别柱下筏板局部加厚至1.7m。筏板基础结构表面标高-2.6米至-3.9米。
电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
砼中掺用的毛石应选用坚实、未风化、无裂缝洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且。。。。。
埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。 墩基础多用于多层建筑,由于基底面积按天然地基的设计方法进行计算,免去了单墩载荷试验。因此,
1.1钢筋工程 1.1.1、作业条件 1)钢筋绑扎前,核对钢筋加工料表是否正确,并检查有无锈蚀现象,除锈后再运至绑扎部位。 1.2模板工程 1.2.1、作业条件 1)外墙高出300mm部分模板采用竹胶板拼装,拼装完毕后进行编号,并涂刷水质脱
一、工程概况: 地下室底板设计为片筏基础,板厚350cm,梁板高1000mm,底板长57.90m,宽36.90m,混凝土合计960立方米,设计要求要在6G/2F轴间设置一条后浇带,将底板分为两段施工,8F-6G段,底板混凝土量为490立方米
桩基作为目前工程建设中大量采用的深基础形式,是涉及结构安全的重要组成部分。桩基是隐蔽工程,它是建筑物的基础,其质量优劣直接影响到这些建筑物的平安。在桩基础的施工过程中,桩基检测是一个不可短少的环节。近年来桩基础在高层建筑和铁路建设中普遍运用
①筏板部分一般为上下两层钢筋网,下层钢筋网片放在最下面,基础梁的整个钢筋(箍筋及纵筋)放在下层钢筋网片的上面
缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.地基施工;5.基础 施工;6.基坑工程;7.降水;8.土方工程;9.边坡工程
本资料为筏板基础设计的概念及方法,筏板基础不仅能减少地基土的单位面积压力、提高地基承载力,还能增强基础的整体刚性,调整不均匀沉降,故在多层和高层建筑中呗广泛采用。
塔吊型号TZ5012;自重(包括压重)F1=297.80kN;最大起重荷载F2=50.00kN;塔吊倾覆力距M=1035.3kN.m;塔吊起重高度H=30m;塔身宽度B=1.60m;混凝土强度等级:C35;基础埋深D=1.80m;基础最小厚
本文介绍了双柱联合基础的分类.各自的适用范围!特点以及设计步骤等.并提出了基础设计软件对双柱联 合基础的处理方法以及设计人员应用时应注意的问题.
压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
地基处理与基础工程规范表格 地基处理与基础工程 工序施工质量及单元工程施 工质量验收评定表 最新的规范用表及填表说明