基础工程复习(名词解释、问答、填空).doc
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1、一、 填空题:1、目前常用的属于线性变形体的地基模型是(文克勒地基)模型、(弹性半空间地基)模型和分层地基模型。2、结构设计一般要进行(承载力 ) 和 (变形(沉降) )验算. 3、与基础工程相关的土木工程有:(建筑)、(桥梁)、(道路)、地铁隧道、护坡、大坝等.4、地基基础设计分为(甲)、(乙)、(丙)三个等级。5、基础结构作用效应分析 ,即确定基础结构主要内力(弯矩)、(剪力)、(轴力)等效用。6、基础工程概率极限状态设计法分有两类状态:(正常使用极限)状态和(承载能力极限)状态.7、地基基础设计原则有:p fa 原则即(基础底面的压力小于地基的承载力特征值),各级建筑均应进行承载力计算;
2、ss原则即(地基及基础的变形值小于建筑物要求的沉降值)。8、地基基础要收集的主要设计资料有(上部结构)资料、(岩土工程勘察)资料、(原位测试)资料等9、对由永久荷载效应控制的基本组合,也可采用简化规则,荷载效应基本组合的设计值按下式确定:S=(1.35)SkR 。10、浅基础按受力性能分为(刚性)基础和(柔性)基础两类.11、柔性基础随地基变形而任意弯曲,基底反力分布与基础上荷载分布相同,无力调整基底的不均匀沉降。当荷载均匀分布时,反力也均匀分布,而地基变形不均匀,呈中间(大)两侧(递减)的变形。显然,要使基础沉降均匀则荷载与地基反力必须按中间(小)两侧(大)的分布.12、刚性基础在荷载作用下
3、基础不产生挠曲,基底平面沉降后仍保持(平面),基底反力分布有多种形态:凹曲变形、(马鞍形)、钟形、抛物线等.13、考虑上部结构、基础和地基的共同作用,使三者之间不仅要(满足静力平衡)条件,而且必须满足(变形协调)条件,以保证建筑物和地基变形的连续.14、按照文克尔模型,地基的沉降只发生在基底范围以内,这与实际情况不符.其原因在于忽略了地基中的(剪应力),计算所得的基础位移和内力都偏(小).15、在双层地基中,若上层坚硬、下层软弱,则附加应力将产生(应力扩散) 现象;16、对浅基础地基而言,以塑性区的最大深度Zmax=0所对应的荷载被称为(临塑荷载),P1/4 是指Zmax= (1/4b(b为基
4、础宽度)时所对应的荷载;17、对一定宽度的刚性基础,控制基础构造高度的指标是(刚性角); 18、对烟囱、水塔等高耸结构而言,应控制的地基变形特征是(倾斜) ,必要时应控制平均沉降量;19、从理论上可知,一般地基承载力由三部分组成,这三部分都随土的(内摩擦角)的增大而增大;20、墙下钢筋砼条形基础底板厚度主要根据(抗剪切)条件确定;而柱下钢筋砼单独基础底板厚度则应根据( 抗冲切)条件确定。 21、确定基础埋深需要考虑工程地质条件和(水文地质条件)、(建筑结构条件与场地环境条件 )、及(地基冻融条件 )等方面因素。 22、需验算基础台阶宽高比的是( 刚性 )基础。23、中心荷载作用下的条形基础的宽
5、度计算公式为( )。24、根据基础的受力条件,我们可以把砼基础称为(刚性基础)而把钢筋砼基础称为(柔性基础 )。25、软土工程特性有:(触变性),(高压缩性),(流变性),(低强度)和透水性差及不均匀性。26、常用的浅基础按结构型式有如下几种:独立基础、条形基础、 筏板基础、箱形基础等。27、为防止地基不均匀沉降通常采用以下三个方面的措施:建筑措施、结构措施、施工措施。28、为使基础不受人类活动的影响,基础应埋置在地表以下,其最小埋深为0.5m ;29、钢筋混凝土扩展基础底板受力钢筋最小直径不宜(10)mm,间距不宜(200)mm和(100)mm。纵向分布筋直径(8)mm,间距(300)mm。
6、30、钢筋混凝土扩展基础混凝土强度等级不宜低于(C20),有垫层时混凝土的净保护层厚不宜(40)mm,无垫层时不宜(70)mm.31、钢筋混凝土扩展基础:阶梯形基础每阶高宜为300500mm.垫层厚度一般为100mm32、基础埋深基本要求:大于50cm;基础顶面距离表土大于10cm;桥基要求在冲刷深度以下33、新建筑物基础埋深不宜大于原有建筑物基础。当埋深大于原有建筑物基础时,两基础间应保持一定净距(L(1-2)H).34、浅基础开挖若遇承压水时,为防止基底因挖土减压而隆起开裂,必须控制基坑开挖深度,使基底隔水层的覆盖压力(自重力)大于水的承压力(静水压力),35、建筑地基规范根据冻土层的平均
7、冻胀率的大小,将地基土划分为不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀五类。36、公桥基规规定,当上部结构为超静定结构时,基底应埋置在最深冻结线以下不小于0。25m,小桥涵的基础底面应设置在设计洪水冲刷线以下不小于1m。37、矩形独立基础底面的长边与短边的比值l/b,一般取11.5,锥形基础的顶部每边宜沿柱边放出50mm.38、筏基中的“倒楼盖法”是将(筏形基础)视为楼盖。39、连续基础有:柱下条形基础、十字交叉条形基础、筏形和箱形基础。40、弹性地基上梁分类:短梁(刚性梁) :ll/4; 有限长梁:/4 ll;无限长梁:ll。41、条形基础肋梁高度H应由计算确定,初估截面时,宜取柱距的1/81/
8、4,肋宽b0应由截面的抗剪条件确定,且应满足构造要求.42、为了调整基础底面形心的位置,以及使各柱下弯矩与跨中弯跨均衡以利配筋,条形基础两端宜伸出柱边,其外伸悬臂长度l0宜为边跨柱距的1/41/343、当肋梁的腹板高度450时,应在梁的两侧沿高度配置直径大于10mm纵向构造腰筋,每侧纵向构造腰筋(不包括梁上、下部受力架立钢筋)的截面面积不应小于梁腹板截面面积的0.1%,其间距不宜大于200mm。44、条形基础肋梁常用静定分析法和倒梁法简化计算法45、补偿设计,利用分层开挖、抽水、重量逐步置换等措施减少沉降减少应力减除量 减少膨胀再压缩曲线滞后程度相应减少。46入土深度控制对摩擦桩应以(桩尖设计
9、标高 )为主,以(贯入度)作为参考,端承桩应以(贯入度 )为主;47若按施工方法分,预制桩可划分为(锤击沉桩 )、(静力压桩 )、( 振动沉桩 )、(水冲沉桩 ).48. 基础工程概率极限状态设计法分有两类状态:(正常使用极限状态) 和 (承载能力极限状态).49. 确定基础埋深需要考虑(工程地质条件)、(水文地质条件)、(建筑结构条件与场地环境条件) 及 (地基冻融条件) 等方面因素。50。 为防止地基不均匀沉降通常采用以下三个方面的措施:(建筑措施)、(结构措施)、(施工措施)。51. 连续基础有:(柱下条形基础)、(十字交叉条形基础)、(筏形)和(箱形基础).52。 桩基础按承台位置可分
10、为 (高承台) 桩基础和 (低承台) 桩基础两种。53. 桩基础一般由 ( 桩 ) 和 ( 承台) 两部分组成.54。 受水平荷载刚性桩:承载力主要由桩的(水平位移和倾斜)控制 ;柔性桩:承载力由(桩身水平位移及最大弯矩值控制)。55. 挡土墙按结构类型可分为(重力式)、(悬臂式)、 ( 扶壁式) 和 ( 板桩式 )。56桩架的作用是(悬吊桩锤)、(固定桩身 )、(为桩锤导向)。57预制桩接桩的方法有:(焊接接桩 )、(浆锚法 )、(法兰接桩 )。58、桩侧负摩阻力一般在( 位于桩周欠固结的软粘土或新填土在重力作用下产生固结 , 大面积堆载使桩周土层压密, 地下水位下降引起大面积地面沉降,自重
11、湿陷性黄土浸水后产生湿陷)等条件下产生,会造成桩的(实际受荷加大,从而沉降加大,承载力下降)的影响。 59、单桩竖向承载力的确定,取决于两个方面:一是取决于桩本身的材料强度;二是取决于地层的支承力 。 60、桩据其受力特点可分为:竖向受荷桩 水平受荷桩承受上拔力桩。(亦可答为: 摩擦桩, 端承桩, 摩擦型端承桩或端承型摩擦桩) 61、按静载试验确定单桩竖向承载力时,为了使试验能真实反映桩的实际情况,要求在(砂类土) 土的间歇时间不少于10天、(粉土和粘性土)土不少于15天及(饱和粘性土)不少于25天.62、桩基础按承台位置可分为(高承台)桩基础和(低承台 )桩基础两种 63、当土层相对于桩侧向
12、下位移时,产生于桩侧的向下的摩阻力称为(负摩阻力) ;64、桩的抗拔承载力主要取决于桩身材料强度及桩与土之间的抗拔侧阻力和桩身自重。 65、桩侧水平抗力系数如何沿桩身分布,分为几种确定 (a)常数法;(b)k法;(c)m法(水平位移大用);(d) c法;其中水平位移小用c法;水平位移大用m法。66、受水平荷载刚性桩:承载力主要由桩的水平位移和倾斜控制 ;柔性桩:承载力由桩身水平位移及最大弯矩值控制。67、独立柱下桩基承台一般为板式,最小宽度不应小于 500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于 150mm。墙下条形承台为梁式,桩的外边缘至承台
13、梁边缘的距离不应小于 75mm.承台的最小厚度不应小于 300mm,埋深应600mm。68、建筑地基基础设计规范(GB500072011)根据(地基复杂程度)、(建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分为 (甲级)、(乙级)和(丙级)。69。 一般砌体承重结构房屋的长高比不太大,变形特征以(局部倾斜)为主,应以该变形特征作为地基的主要变形特征。70. 考虑上部结构、基础和地基的共同作用,使三者之间不仅要满足(静力平衡条件),而且必须满足(变形协调)条件,以保证建筑物和地基变形的连续。71。 文克尔地基上梁按 可划分为(短梁)、(有限长梁)和(
14、长梁).72。 垫层设计内容包括(垫层材料的选择)、 (垫层宽度确定)、(垫层厚度)和(软弱下卧层验算).名词解释1、刚性角:不配筋基础的材料都具有较好的抗压性能,但抗拉、抗剪强度却不高。设计时必须保证发生在基础内的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值,这种保证通常是通过对基础的构造的限制来实现,即要求基础每个台阶的宽度与高度之比都不得超过规范允许值。基础外伸宽度与台阶高的反正切形成角度一般称为刚性角.2、下拉荷载- 单桩桩侧总的负摩阻力,即中性点以上负摩阻力之和.3、软土地基土质地基中含水量大于液限,孔隙比e1。5或1。0e1。5的新近沉积粘性土,为淤泥、淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土、淤泥
15、混砂、泥炭及泥炭质土,具有强度低、压缩性高、透水性差、流变性明显和灵敏度高等特点,都称之为软弱地基。4、局部倾斜-砌体承重结构沿纵向610m内基础两点的沉降差与其距离的比较值5、地基承载力特征值指由载荷试验测定的地基压力变形曲线线性段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例限值。6、复合地基指天然地基在地基处理的过程中,部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。7、扩展基础-将上部结构传来的荷载,通过向侧边扩展成一定底面积,使作用在基底的压应力等于或小于地基土的允许承载力,而基础内部的应力应同时满足材料本身强度要求,这
16、种起压力扩散作用的基础称为扩展基础。8、地基承载力地基承载力是指地基单位面积承受荷载的能力。9、文克勒地基:认为地基土的本构关系符合:地基上任一点所受的压力强度p与该点的地基沉降s成正比,即p=ks,其中k称为基床反力系数(简称基床系数)的地基称为文克勒地基.这一地基模型是由捷克工程师文克勒(Winkler)首先提出的,因此称为文克勒地基。这一假设忽略了地基土中剪应力的存在.一般认为力学性质与水相近的地基,用文克勒地基最合.10、补偿设计概念-箱基埋深大,基底处土自重应力c和水压力w之和较大,可补偿建筑物的基底压力p。11、最后贯入度-最后贯入度是指锤击沉桩施工中,最后10击内桩的平均入土深度
17、.12、挤土桩在锤击或振入过程中都要将桩位处的土大量排挤开,使土的结构严重扰动破坏(重塑),对土的强度和变形性质影响较大:粘性土由于重塑作用使抗剪强度降低(一段时间后部分强度可以恢复);而原来处于疏松和稍密状态的无粘性土的抗剪强度则可提高。 13、桩基础- 桩基础是最常用的深基础形式之一,一般由设置于土中的桩和承接上部结构的承台组成,桩顶埋入承台中。按桩的受力情况可分为 摩擦桩、端承桩、摩擦型端承桩(端承型摩擦桩)。随着承台与地面的相对位置不同,有低承台桩基(工业与民用建筑桩基)和高承台桩基(桥梁和港口工程桩基)14、侧阻的深度效应-当桩入土深度达某一临界深度后,侧阻就不随深度增加的现象称为侧
18、阻的深度效应。15、端阻的临界深度当桩端入土深度小于某一临界值时,极限端阻随深度增加,而大于该深度后则保持恒值不变,这一深度称为端阻的临界深度。16摩擦桩:处于极限状态时,由桩侧阻力承受绝大部分荷载而桩端阻力可忽略不计的桩。17、地基:承受上部结构荷载影响的那一部分土体。18、桩的负摩阻力:桩负摩阻力,就是当桩身穿越软弱土层支承在坚硬土层上,当软弱土层因某种原因发生地面沉降时,桩周围土体相对桩身产生向下位移,这样使桩身承受向下作用的摩擦力,软弱土层的土体通过作用在桩侧的向下的摩擦力而悬挂在桩身上;这部分作用于桩身的向下摩擦力,称为负摩阻力。19、群桩效应:群桩效应就是指群桩基础受竖向荷载后,由
19、于承台、桩、土的相互作用使其桩侧阻力、桩端阻力、沉降等性状发生变化而与单桩明显不同,承载力往往不等于各单桩承载力之和这一现象。20、沉井基础:以沉井作为基础结构,将上部荷载传至地基的一种深基础.沉井是一个无底无盖的井筒,一般由刃脚、井壁、隔墙等部分组成.在沉井内挖土使其下沉,达到设计标高后,进行混凝土封底、填心、修建顶盖,构成沉井基础。21、复合地基:复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。在荷载作用下,基体和增强体共同承担荷载的作用。五、问答题:1、某场地地基
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