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东莞岩土工程设计,您选择我们是明智之举

2021-01-17 09:24:01 683次浏览

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岩土工程设计基本原则

设计的任务是将建筑物的工作状态与极限状态之间保持一个足够充分的安全储备,以保证建筑物的承载力或正常使用的要求都得到满足。承载力极限状态与正常使用极限状态是两种性质不同的极限状态控制方法。对应于结构或结构构件达到承载力或不适于继续承载的变形的状态称为承载力极限状态。对应于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的状态称为正常使用极限状态。

一、正常使用极限状态

正常使用极限状态可理解为结构或构件达到使用功能上允许的某个限值的状态,例如,某些构件必须控制变形、裂缝才能满足使用要求。因为过大的变形会造成如房屋内粉刷层剥落、填充墙和隔离墙开裂及防水结构渗水等现象。

正常使用极限状态的设计理论为容许承载力理论。对应的表达式为:p<fa。式子中,fa为容许承载力,p为基底压力。

容许承载力是确保地基不发生剪切破坏而失稳,同时又保证建筑物的沉降不超过允许值的荷载。在《建筑地基基础设计规范》中,这一承载力是采用控制地基中塑性区发展的修正p1/4计算的,也可以通过静力载荷试验,为相应于s/b<0.01时的荷载。

承载能力极限状态可理解为结构或结构构件发挥允许的承载能力的状态。结构构件由于塑性变形而使其几何状态发生显著改变,虽未达到承载能力,但已经彻底不能使用也属于这种状态。疲劳破坏是在使用中由于荷载多次重复作用而达到的承载能力极限状态。在承载能力极限状态中有2种设计理论,即单一安全系数法和分项系数法。对应的表达式为:

安全系数法:p<fu/K

分项系数法:S<R, S=ϒS*Sk , R=RK/ ϒR

其中,p为基底压力,fu为极限承载力,K为安全系数;ϒR和ϒS为荷载抗力和荷载效应的分项系数。

在单一安全系数法中,承载力特征值fa是通过极限承载力公式或者静力载荷试验的极限值除以安全系数(K=2)

在分项系数法中,是将荷载的标准值乘以一个大于1 的分项系数,抗力的标准值除以一个大于 1 的分项系数。分项系数法实际上是基于可靠度理论的,对于随机分布的变量荷载Sk 和抗力RK,有多少可能性荷载大于抗力而失事也是一个随机事件,破坏的概率决定于两个随机变量的均值(众值,中值及某个分位值)及其分布。其失事概率可用可靠度指标表示,例如可靠度系数为ß=3.0 ,则表示失效概率为9.4/10000 ,它明确地给出失效的概率,然后通过经济、社会、技术的风险分析,给出合理的设计值。我国颁布的标准规定,对于各种结构设计应遵循该理论方法。

在图 2 的两种情况下,正态分布的荷载与抗力的中值都是相同的,用单一安全系数法设计,其安全系数也相同,但是失事的概率不同(见图 2 中的阴影部分) ,所以应当说分项系数法设计是更合理、更“科学”的。

我国现行规范的主体工程结构设计方法主要采用分项系数法,而现行规范的岩土工程设计原则大多是多种设计方法并用。

岩士工程不能与结构工程一样普遍采用分项系数法,是由其特殊性决定的。岩土工程的特殊性包括:

(1) 地层土与地下水分布的不确定性;

(2) 现场与实验室岩士指标的不一致性;

(3) 现场原位应力与孔隙水压力的不确定性;

(4) 外加荷载及其分布的不确定性;

(5) 岩土材料性质的复杂性及参数的相关性;

(6) 计算理论和方法的不确定性。

这些特点使可靠度的应用产生了很大的困难,可靠度应用于岩土工程还需要资料的积累和科技发展,需要岩土工程师的不懈努力。

  • 岩土工程勘察是工程建设的一项基础性工作,对高层建筑的岩土工程,其勘察的分析与评价工作尤为重要:①因为地基土情况变化复杂;②因为建筑物特别是高层建筑基础受力较复杂;③因为基础方案选择正确与否直接影响工程造价;④地基基础方案涉及深基础、浅基础、
  • 一个拟建项目场地地形测量和岩土工程勘察完成以后,拟建项目周边的情况就已经明了了,拟建项目工程地质条件和场地土层的物理力学性质参数也就都有了,这时就能确定是不是需要进行岩土工程设计。岩土工程设计,经验丰富,放心选择。岩土工程设计服务,公司拥有
  • 岩土工程设计主要内容:桩基工程:包含桩的设计,包括桩的类型、选型与布置;单桩群桩承载力计算、沉降计算、配筋、施工以及桩检测与验收等。地基工程:运用各种地基处理技术进行地基方案设计,包括换填垫层法、预压法、振冲法、砂石桩法、强夯法和强夯置换法
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  • 岩土工程设计,在岩土工程勘察活动完成后,根据甲方的施工要求以及场地的地质、环境特征和岩土工程条件,所进行的桩基工程,地基工程,边坡工程,基坑工程等岩土工程施工范畴的方案设计与施工图设计。如果场地周边存在边坡,则首先需要进行边坡治理,排除潜在
  •   基坑底部隆起监测点应符合下列要求:  1.监测点宜按纵向或横向剖面布置,剖面应选择在基坑的中央、距坑底边约1/4坑底宽度处以及其他能反映变形特征的位置。数量不应少于2个。纵向或横向有多个监测剖面时,其间距宜为20~50m,下部宜加密。 
  •   基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑。开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。开挖不深者可用放边坡的办法,使土坡稳定,其坡度大小按有关施工规定确定。开挖较深及邻近有建筑物者
  • 按工程建设的进行程序,工程测量可分为规划设计阶段的测量,施工兴建阶段的测量和竣工后的运营管理阶段的测量。规划设计阶段的测量主要是提供地形资料。取得地形资料的方法是,在所建立的控制测量的基础上进行地面测图或航空摄影测量。施工兴建阶段的测量的主
  • 基坑工程监测的内容应包括:支护结构顶部水平位移、基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路沉降、坑边地面沉降、支护结构深部水平位移、锚杆拉力、支撑轴力、挡土构件内力、支撑力柱沉降、挡土构件、水泥土墙沉降和地下水位状况等。巡视检查以目测为主,可辅以
  • 深基坑主要监测项目包括地表及管线沉降变形监测;相邻建筑物沉降、倾斜及裂缝发展观测;支护结构倾斜及位移监测;支护结构应力监测;支护结构沉降监测;支撑轴力及应力监测;地基隆起监测;水位监测及水土压力监测等。具体施工中应根据设计图纸要求,结合工程
  • 岩土参数的选用1)根据拟建场地的岩土工程勘察报告,选用所需的土层物理力学参数,注意取值的正确合理性;2)根据拟建场地的岩土工程勘察报告确定是否存在不良地质条件,若存在,岩土设计过程中需考虑不良地质情况对岩土工程施工带来的影响,以及降低或消除
  • 一说起基坑监测,相关建筑人士还是比较陌生的,作为一个标准的基坑监测方案中,主要包括哪些内容呢?基坑监测方案主要包括:(1)工程概况(2)监测依据(3)监测项目和监测点布局(4)监测的具体措施(5)监测周期和频率(6)监测仪器设备、技术要求与
  • 岩土工程设计前的准备工作1、收集拟建场地及周边地形图及控制点坐标参数;2、收集拟建场地及周边建筑的岩土工程勘察报告;3、收集拟建场地的平面布置图和基础设计图;4、收集拟建场地地上、地下线路及各种管线布置图;5、与业主一起踏勘现场,熟悉现场初
  • 众所周知,影响基坑细小的变化及隐患,都将使基坑发生坍塌的危险。然而,影响基坑稳定性的原因很多,如人为操作、自然灾害及基坑本身的场地等原因,都会对基坑本身造成不同程度的影响。  基坑监测是指对基坑进行全面性、系统性的监测。基坑监测的方法有很多
  • 岩土工程设计文件的内容应包括文字说明、设计计算书和施工图三部分。1、文字说明的主要内容文字说明的主要内容包括编制依据、工程概况、周边环境条件分析、岩土条件分析和参数选用、岩土施工中重点难点分析、现场监测和应急措施等。1.1编制依据及工程概况
  • 1.2岩土设计时周边环境考虑要点1)拟建建筑物与周边建筑物、构筑物的距离、周边建筑物基础形式、结构形式、建造年代、现有状况的描述及对基坑影响程度的分析;2)周边道路的距离;管线的管型、管径、距离、深埋等;河流分布、边坡状态或完整性及可能对基
  •   岩土工程设计是指在岩土工程勘察工作完成之后,根据甲方的施工要求以及场地的地质、环境特征和岩土工程条件,所进行的边坡工程,基坑工程,地基处理工程,桩基工程等岩土工程施工范畴的方案设计与施工图设计。  一个拟建项目场地地形测量和岩土工程勘察
  • 岩土参数的选用1)根据拟建场地的岩土工程勘察报告,选用所需的土层物理力学参数,注意取值的正确合理性;2)根据拟建场地的岩土工程勘察报告确定是否存在不良地质条件,若存在,岩土设计过程中需考虑不良地质情况对岩土工程施工带来的影响,以及降低或消除
  • 1、大面积填方、填海等地基基础处理工程,应对地面沉降进行长期监测,施工过程中还应对土体变形、孔隙水压力等进行监测。2、施工过程中需要降水而周边环境要求监控时,应对地下水位变化和降水对周边环境的影响进行监测。3、预应力锚杆施工完成后应对锁定的
  • 案的初步选定熟悉以上收集的资料,确定需要进行岩土工程设计的内容,对设计内容初步确定两个以上的设计方案框架与业主沟通,一般情况下,两个方按中一个是最经济的,一个是造价稍高一些但工期会相对较短的,由业主选定。这时业主一般会根据项目具体的进展要求

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