软土地基评价解读

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1、3、软土地基评价 1)什么工程要评价? (评价的工程分为哪几类?) 2)评价哪些方面? 3)评价采用什么计算方法? 软软土地基 概念1、地基土由软软土构成。 概念2、通常把抗剪强度低、压缩压缩 性高、透 水性差的地基以及在动动力荷载载作用下容易液 化的地基称为软为软 土地基。 软软土地基 承载载力计计算 天然地基:地基承载载力 8.2.2 采用静载荷试验确定地基承载力特征值时应 符合下列要求: 1 当试验承压板宽度大于或接近实际基础宽度或其持力层下的土 层力学性质好于持力层时,其地基承载力特征值应按下列公式计 算: fak=fk/2 (8.2.2 ) 式中:fk 地基极限承载力标准值(kPa)

2、。 2 当试验承压板宽度远小于实际基础宽度,且持力层下存在软弱 下卧层时,应考虑下卧层对地基承载力特征值的影响。 8.2.3 采用原位测试成果确定地基承载力特征值时,宜符合表8.2.3 的规定。 天然地基:地基承载载力 8.2.6 当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,载荷试验或原位测试、经验值 等方法 确定的地基承载力特征值,尚应按下列公式进行下列修正: fa= fak+d0(d0.5)+b(b 3) (8.2.6) 式中:fa修正后的地基承载力特征值(kPa); f ak按本规程8.2.5 条确定的地基承载力特征值(kPa); d、b基础埋深和宽度的地基承载力特征值修正系数,按基底下

3、土类确定: 淤泥质土 d=1.0,b=0;一般粘性土d=1.1,b=0;粉性土d=1.3,b=0.3; b基础宽度(m);当基础宽度小于3m按3m计算,大于6m按6m计算; d基础埋置深度(m),宜自室外地面算起; 0、分别为基础底面以上和以下土的重度(kN/m3),地下水位以下取浮重度。 当e0.033b,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力 fa 土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值 Mb、Md、Mc 承载力系数(可根据k查表得到) g地基土的重度,地下水位以下取浮重度 d基础埋置深度(m),从室外地面标高计算 gm基础底面以上土的加权重度,地下水位以下取浮重度 b 基础地面宽度,大于6m

4、时,按6m取值,对于砂土小于3m时按3m取值 ck 基底下一倍短边宽深度内土的粘聚力标准值 8.2.7 当采用室内土工试验三轴不固结不排水抗剪强度计算时,地基承载力特征值可 按现行国家标准建筑地基基础设计规 范(GB50007)确定。 天然地基:地基承载载力 8.2.5 当持力层下存在软弱下卧层时,应考虑下卧层对地基承载力特征值的影响,地基 承载力特征值fak可按下列条件确定: 1 当持力层厚度h1与基础宽度b之比h1/b0.7时不计下卧层影响,可按下列公式计算: fak=fak1 (8.2.5-1) 式中:fak1持力层的地基承载力特征值(kPa)。 2 当0.5h1/b0.7时,可按下列公

5、式计算: fak=(fak1+fak2)/2 (8.2.5-2) 式中:fak2软弱下卧层的地基承载力特征值(kPa)。 3 当0.25h1/b0.5时,可按下列公式计算: fak=(fak13fak2)/4 (8.2.5-3) 4 当h1/b0.25时,不计持力层影响,可按下列公式计算: fak=fak2 (8.2.5-4) 天然地基:地基承载载力 1. 稳稳定验验算 软软土地基路堤的稳稳定验验算一般采用瑞典圆圆弧滑动动法中的固结结有效应应力法、改进总进总强度法,有条件时时也可采用 简简化Bishop法、Janbu普遍条分法。 1.1 固结结有效应应力法考虑虑了软软土地基路堤施工的实际实际情

6、况,即路堤荷载载并非瞬间间填到设计设计高度,而是按照一定的 施工速率逐渐渐填筑。当遇到在强度很差的地基上需要修筑高路堤的情况时时,可以按照这这一计计算模式对对采取分期加 载载的方法逐渐渐使地基固结结强度提高后的安全系数进进行验验算,以保证证路堤填筑过过程中的稳稳定满满足要求。采用固结结有 效应应力法验验算时时,稳稳定安全系数计计算式为为: 式中:cqi、qi地基土或路堤填料快剪试验测 得的内聚力和内摩擦角; 地基土固结快剪试验测 得的内摩擦 角; 地基平均固结度,其余符号见图 2.1-1。 (2.1-1) 图2.1-1 安全系数计算图式 1.2 改进总进总强度法是以=0法为为基础发础发展来的,

7、它是基于=0法利用原位测试资测试资 料(采用静力触探试验试验的贯贯入 阻力(单桥单桥探头头)或锥锥尖阻力(双桥桥探头头)换换算的十字板抗剪强度或直接由十字板试验试验得到的抗剪强度)的优优点, 借用固结结有效应应力法计计算地基强度随固结结增加的思想,采用强度增长长系数计计算固结过结过程中强度的增量。采用该该方 法与静力触探试验试验相结结合,为软为软土地基路堤稳稳定验验算提供了一种高效可靠的途径。采用改进总进总强度法验验算时时,稳稳 定安全系数计计算式为为: (2.1-2) 式中:Sui由静力触探试验 的贯入阻力(单桥 探头)或锥尖阻力(双桥探头)换算的十字板抗剪强度或直接由十字板试验 得到的抗剪

8、强度; 地基土层强度增长系数,按表2.1-1取值。其余符号意义同前。 地基土层强度增长系数 表2.1-1 土名描述 泥炭 在潮湿和缺氧条件下,由未充分分解的喜水植物遗体堆积而形成的泥沼覆盖层。 呈纤维状,深褐色至黑色。有机质含量大于60%,含水量大于300,孔隙比大于 10。 0.35 泥炭质 土 喜水植物遗体大部分完全分解后形成的有臭味、呈黑泥状的细粒土。有机质含量 在1060之间(尚可细分为弱泥炭质土、中泥炭质土、强泥炭质土),含水量 不超过300,孔隙比大于3。 0.20 有机质 土 在多水环境下由不同分解的植被植物所组成的细粒土,其中混有矿物颗粒。有机 质含量在310之间,淤泥、淤泥质

9、土属于此类。 0.25 粘质土塑性指数(76g锥)大于17的土。0.30 粉质土塑性指数(76g锥)大于10,但小于或等于17的土。0.25 1.3 采用简简化Bishop法验验算时时,稳稳定安全系数计计算式为为: (2.1-3) 式中: 分别为 地基土三轴试验测 得的有效内聚力和有效内摩擦 角; 分条的水平宽度,即 滑动面上的孔隙水压力。其余符号同前。 由于公式(2.1-3)右端中含有F,所以安全系数计算需要采用迭代法。 1.4 采用Janbu普遍条分法验验算时时,稳稳定安全系数计计算式为为: (2.1-4) 式中: 土条两侧边 界上的剪力增量,可以根据土条两侧边 界上法向力作用点位置的假定

10、计算出来。其余符号同前。 因为公式(2.1-4)右端中含有F, 简化Bishop法和Janbu普遍条分法都是较精确的计算方法,简布普遍条分法还常用于非圆弧滑动面的稳定验算。 由于两种计算方法采用有效抗剪强度指标,取样试验 的工作量比较大,设计中全部采用这种方法计算有一定困难, 可以在路堤的重点部位有选择性地应用。 计算过程中也含有F,所以安全系数计算需要采用迭代法。 软软土地基 承载载力案例 1、 Tower of Pisa (意大利比萨斜塔) 这是举世闻名的建筑物倾斜 的典型实例。 该塔自1173年9 月8日动工,至1178年在建至第 4层中部,高度约29m时,因塔 明显倾斜而停工。94年后

11、,于 1272年复工,经6年时间,建完 第7层,高48m,再次停工中断 82年。于1360年再复工,至 1370年竣工,全塔共8层,高度 为55m。 塔身呈圆圆筒形,16层层由优质优质 大理石砌成,顶顶部78 层层采用砖砖和轻轻石料。 1590年伽利略在此塔做落体实验实验 ,创创建了物理学上著 名的落体定律。 斜塔成为为世界上最珍贵贵的历历史文物,吸引无数世界各 地游客。全塔总总重约约145MN,基础础底面平均压压力约约 50kPa。地基持力层为层为 粉砂,下面为为粉土和粘土层层。目前 塔向南倾倾斜,南北两端沉降差1.80m,塔顶顶离中心线线已达 5.27m,倾倾斜5.5,成为为危险险建筑。1

12、990年1月4日被封闭闭 。除加固塔身外,用压压重法和取土法进进行地基处处理。目 前已向游人开放。 Latitude: 43.7167 Longitude: 10.3833 Elevation of Piazza : About 6 ft, (2 m) First Construction Stop: 1178 (War with Firenze) Lean obvious: 1178 (3rd Story: 10.6m ) Level - Tower Straightens to North: 5 (About 110 meters) 2nd Construction Stop: 1185

13、(War with Firenze) Later Construction Stop: 1284 (War with Genoa, Major Sea Battle Defeat) 比萨萨斜塔纠纠偏 该该谷仓仓平面呈矩形,南北向长长59.44m,东东西向宽宽23.47m ,高31.00m,容积积36368立方米,容仓为圆仓为圆 筒仓仓,每排13个 圆仓圆仓 ,5排共计计65个圆圆筒仓仓。谷仓仓基础为钢础为钢 筋混凝土筏板基 础础,厚度61cm,埋深3.66m。谷仓仓于1911年动动工,1913年完 工,空仓仓自重20000T,相当于装满满谷物后满载总满载总 重量的 42.5%。 2、Trans

14、cona Grain Elevation (加拿大特朗斯康谷仓仓) 1913年9月装谷物,10月17日当谷仓已装了31822 谷物时 ,发现1小时内竖向沉降达30.5cm,结构物向西倾斜,并 在24小时内谷仓倾斜,倾斜度离垂线达2653,谷仓西端 下沉7.32m,东端上抬1.52m,上部钢筋混凝土筒仓坚如 磐石。 谷仓地基土事先未进行调查研究,据邻近结构物基槽 开挖试验结果,计算地基承载力为352kPa,应用到此谷 仓。1952年经勘察试验与计算,谷仓地基实际承载力为( 193.8-276.6)kPa,远小于谷仓破坏时发生的压力 329.4kPa,因此,谷仓地基因超载发生强度破坏而滑动。 事后

15、在下面做了七十多个支撑于基岩上的混凝土墩,使用 388个50t千斤顶以及支撑系统,才把仓体逐渐纠正过来, 但其位置比原来降低了米。 3、Tower of Huqiu in suzhou(苏苏州虎丘塔 ) 位于苏苏州市虎丘公园山顶顶,落成于宋太 祖建隆二年,(公元961年),距今已有 1036年悠久历历史。全塔7层层,高47.5m。塔的 平面呈八角形,由外壁、回廊与塔心三部分 组组成。塔身全部青砖砖砌筑, 80年代,塔身已向东东北方向严严重倾倾斜, 不仅仅塔顶顶离中心线线已达2.31m,而且底层层塔 身发发生不少裂缝缝,东东北方向为竖为竖 直裂缝缝, 西南方向为为水平裂缝缝。 召开多次专专家会议

16、议,采取在塔四周建造 一圈桩桩排式地下连续墙连续墙 并对对塔周围围与塔基 进进行钻钻孔注浆浆和树树根桩桩加固塔身。 软软土地基 变变形计计算 软软土地基 变变形计计算 规规范公式 天然地基:地基变变形 8.3.1 天然地基最终沉降量可采用分层总和法按现行国家标准建筑地基基础设计规 范 GB50007的规定进行计算。 8.3.2 地基变形计算值不应大于现行国家标准建筑地基基础设计规 范GB50007规定 的地基变形允许值。计算地基变形时,应符合下列规定: 8.3.3 当考虑应力历史对粘性土压缩性的影响时,尚需提供各土层的前期固结压力pc以 及超固结比OCR 、压缩指数Cc 、回弹指数Cs 的值。对正常固结土、超固结土、欠固 结土分别按下列公式计算

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