『壹』 橋梁擴大基礎是什麼
你好,我是土木工程學生,簡單的理解就是在以前所設計的基礎上進行明挖擴大 以保證其穩定性增強。
『貳』 橋梁基礎施工方法匯總
本文重點包括:橋梁基礎按施工方法,橋梁基礎按施工方法可分為擴大基礎、樁基礎、管柱、沉井、地下連續牆等,下面分別介紹各類基礎的分類及受力特點。
一、擴大基礎
所謂擴大基礎,是將墩(台)及上部結構傳來的荷載由其直接傳遞至較淺的支承地基的一種基礎形式,一般採用明挖基坑的方法進行施工,故又稱為明挖擴大基礎或淺基礎。
擴大基礎按其施工方法分為:機械開挖基坑澆築法、人工開挖基坑澆築法、土石圍堰開挖基坑澆築法、板樁圍堰開挖基坑澆築法。
擴大基礎按其材料性能特點可分為配筋與不配筋的條形基礎和單獨基礎。無筋擴大基礎常用的有混凝土基礎、片石混凝土基礎等,不配筋基礎的材料都具有較好的抗壓性,但抗拉、抗剪強度不高,設計時必須保證發生在基礎內的拉應力和剪應力不超過相應的材料強度設計值。鋼筋混凝土擴大基礎的抗彎和抗剪性能良好,可在豎向荷載較大、地基承載力不高以及承受水平力和力矩荷載下使用。
擴大基礎是由地基反力承擔全部上部荷載,將上部荷載通過基礎分散至基礎底面,使之滿足地基承載力和變形的要求。擴大基礎主要承受壓應力,一般用抗壓性能好,抗彎拉、抗剪性能較差的材料(如混凝土、毛石、三合土等)建造,適用於地基承載力較好的各類土層,根據土質情況分別採用鐵鎬、十字鎬、挖掘機、爆破等設備與方法開挖。
擴大基礎在埋置深度和構造尺寸確定以後,應先根據最不利而且有可能情況下的荷載組合,計算出基底的應力,然後進行基礎的合力偏心距、穩定性以及地基的強度(包括持力層、弱下卧層的強度)的驗算,需要時還應進行地基變形的驗算。
二、樁基礎
樁基礎是深入土層的柱形結構,其作用是將作用於樁頂以上的結構物傳來的荷載傳到較深的地基持力層中去。當荷載較大或樁數量較多時需在樁頂設承台將所有基樁聯接成一個整體共同承擔上部結構的荷載。
樁是垂直或微斜埋置於土中的受力桿仵,它的橫截面尺寸比長度小得多,其所承受的荷載由樁側土的摩阻力及樁端地層的反力共同承擔。
1、樁的分類
(1)按樁的使用功能分類
豎向抗壓樁:主要承受豎向下壓荷載(簡稱豎向荷載)的樁,應進行豎向承載力計算,必要時還需計算樁基沉降,驗算軟弱下卧層的承載力以及負摩阻力產生的下拉荷載。
豎向抗拔樁;主要承受豎向上拔荷載的樁,應進行樁身強度和抗裂計算以及抗拔承載力驗算。
水平受荷汪孫樁:主要承受水平荷載的樁,應進行樁身強度和抗裂驗算以及水平承載力和位移驗算。
復合受荷樁:承受豎向、水平荷載均較大的樁,應按豎向抗壓(或抗拔)樁及水平受荷樁的要求進行驗算。
(2)按樁承載性能分類
摩擦樁:當軟土層很厚,樁端達不到堅硬土層或岩層上時,則樁頂的極限荷載主要靠樁身與周圍土層之間的摩擦力來支承,樁尖處土層反力很小,可忽略不計。
端承樁:樁穿過軟弱土層,樁端支承在堅硬土層或岩層上時,則樁頂極限荷載主要靠樁尖處堅硬岩土層提供的反力來支承,樁側摩擦力很小,可以忽略不計。
摩擦端承樁:樁頂的極限荷載由樁側阻力和樁端阻力共同承擔,但主要由樁端阻力承受。
端承摩擦樁:樁頂的極限荷載由樁側阻力和樁端阻力共同承擔,但主要由樁側阻力承受。
(3)按樁身材料分類
可分為木樁,混凝土樁,鋼樁,組合樁等。
(4)按樁徑大小分類
←小—250←中→800—大→
小樁;樁徑d≤250mm。
中等直徑樁:250mm<d<800mm。
大直徑柱:樁徑d≥800mm。因為樁徑大且樁端還可以擴大,因此,單樁承載力較高。此類樁除大直徑鋼管樁外,多數為鑽、沖、挖孔灌注樁,近年來的發展較快,應用范圍逐漸增大,並可實現柱下單樁的結構型式。
(5)按施工方法分類
可分為沉樁、鑽孔灌注樁、挖孔樁。
沉樁:分為錘擊沉樁法、振動沉樁法、射水沉樁法、靜力壓樁法。
錘擊沉樁法一般適用於鬆散、中密砂土、黏性土,樁錘有墜錘、單動汽錘、雙動汽錘、柴油機錘、液壓錘等,可根據土質情況選用適用的樁錘悶盯;
振動沉樁法一般適用於砂土,硬塑及軟塑的黏性土和中密及較松的碎石土;
射水沉困罩鏈樁法適用在密實砂土,碎石土的土層中,用錘擊法或振動法沉樁有困難時,可用射水法配合進行;
靜力壓樁法在標准貫入度n<20的軟黏土中,可用特製的液壓機或機力千斤頂或卷揚機等設備沉入各種類型的樁;
挖孔灌注樁適用於無地下水或少量地下水,且較密實的土層或風化岩層,如空氣污染物超標,必須採取通風措施。
2、樁基礎的受力計算
基樁的計算,可按下列規定進行:
承台底面以上的豎直荷載假定全部由基樁承受;
橋台土壓力可按填土前的原地面起算.當基樁上部位於內摩擦角小於20°的軟土中時,應驗算樁因該層土施加於基樁的水平力所產生的撓曲;
在一般情況下,樁基不需進行抗傾覆和抗滑動的驗算;但在特殊情況下,應驗算樁基向前移動或被剪斷的可能性.
在軟土層較厚,持力層較好的地基中,樁基計算應考慮路基填土荷載或地下水位下降所引起的負摩阻力的影響.
鑽(挖)孔灌注摩擦樁單樁軸向受壓容許承載力[p]可按下列方法計算,
支承在基岩上或嵌入基岩內的鑽(挖)孔樁、沉樁和管柱的單樁軸向受壓容許承載力[p],可按下式計算;
[p]=(c1a+c2uh)ra
式中[p]-單樁軸向受壓容許承截力(kn);
ra-天然濕度的岩石單軸極限抗壓強度(kpa),試件直徑為7~l0cm,試件高度與試件直徑相等;
h-樁嵌入基岩深度(m),不包括風化層;
u-樁嵌入基岩部分的橫截面周長(m),對於鑽孔樁和管柱按設計直徑採用;
a-樁底橫截面面積(it12),對於鑽孔樁和管柱接設計直徑採用;
c1、c2-根據清孔情況、岩石破碎程度等因素而定的系數,按表1b413012-4採用.
三、管柱(薄皮大徑)
管柱基礎是由管柱群和鋼筋混凝土承台組成的基礎結構,也有由單根大型管柱構成基礎的。它是一種深基礎,埋入土層一定深度,柱底盡可能落在堅實土層或錨固於岩層中,作用在承台的全部荷載,通過管柱傳遞到深層的密實土或岩層上。
管柱基礎因其施工方法和工藝較為復雜,所需機械設備較多,所以較少採用。但當橋址處的地質水文條件十分復雜,如大型的深水或海中基礎,特別是深水岩面不平、流速大或有潮汐影響等自然條件下,不宜修建其他類型基礎時,可採用管柱基礎。管柱基礎主要適用於岩層、緊密黏土等各類緊密土質的基底,並能穿過溶洞、孤石支承在緊密的土層或新鮮岩層上,不適用於有嚴重地質缺陷的地區,如斷層擠壓破碎帶或嚴重的鬆散區域。
管柱按材料分類有由○1鋼筋混凝土管柱、○2預應力混凝土管柱及○3鋼管柱三種。
管柱基礎按地基土的支承情況可分為以下兩種:
(1)如管柱穿過土層落於基岩上或嵌於基岩中,則柱的支承力主要來自柱端岩層的阻力,稱為支承式管柱基礎;
(2)如管柱下端未達基岩,則柱的支承力將同時來自柱側土的摩擦力和柱端土的阻力,稱為摩擦式或支承及摩擦式管柱基礎。
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『叄』 橋梁擴大基礎是什麼
橋梁擴大基礎是一種將墩台及上部結構傳遞的荷載直接傳遞到較淺的地基上的基礎形式。這類基礎通常採用明挖基坑的方法進行施工,因此也被稱為明挖擴大基礎或淺基礎。擴大基礎的設計主要考慮地基承載力和變形要求,通過將上部荷載分散到基礎底面來實現。
在實際應用中,擴大基礎能夠有效地將橋樑上部結構的荷載分散到較淺的地基上,從而減少對深部地基的影響。施工過程中,首先需要開挖基坑,隨後根據設計要求進行基礎澆築。為了確保施工質量和安全,施工過程中必須嚴格遵守相關規范和標准,以保證基礎能夠滿足承載力和變形的要求。
擴大基礎在橋梁工程中的應用非常廣泛,尤其適用於地基條件較好的地區。這種基礎形式具有施工簡便、成本較低等優點,但也存在一些局限性,比如在軟土或鬆散土層中施工可能會遇到一定困難。因此,在選擇擴大基礎作為橋梁基礎形式時,需要綜合考慮地質條件、施工條件和經濟性等因素。
需要注意的是,擴大基礎的設計和施工需要根據具體的工程條件進行詳細分析和計算,以確保其能夠滿足橋梁結構的安全性和穩定性要求。在施工過程中,還需密切關注地基的實際情況,及時調整施工方案,以確保工程質量。
『肆』 什麼叫擴大基礎的施工方法
是要施工方案嗎?擴大基礎是指一種獨立台階式基礎形式,右下向上逐漸縮小。
現在要求必須一起澆築砼,不允許單獨分層分階澆築。
施工方法也就是要求把整個施工過程如何操作做簡單描述而已。設計的無非是鋼筋、砼、模版幾項。
『伍』 二級建造師:橋梁基礎施工方法
橋樑上部承受的各種荷載,通過橋台或橋墩傳至基礎,再由基礎傳至地基。基礎是橋梁下部結構的重要組成部分,因此,基礎工程在橋梁結構物的設計與施工中,佔有極為重要的地位,它對結構物的安全使用和工程造價有很大的影響。
橋梁基礎按施工方法可分為擴大基礎、樁及管柱基礎、沉井基礎、地下連續牆基礎和鎖口鋼管樁基礎。
(1)擴大基礎
擴大基礎或稱明挖基礎屬直接基礎,是將基礎底板設在直接承載地基上,來自上部結構的荷載通過基礎底板直接傳遞給
承載地基。其施工方法通常是採用明挖的方式進行的,施工中坑壁的穩定性是必須特別注意的問題。
明挖擴大基礎施工的主要內容包括基礎的定位放樣、基坑開挖、基坑排水、基底處理以及砌築(澆築)基礎結構物等。
1、基礎的定位放樣
在基坑開挖前,先進行基礎的定位放樣工作,以便正確的將設計圖上的基礎位置准確的設置到橋址上。放樣工作系根據橋梁中心線與墩台的縱橫軸線,推出基礎邊線的定位點,再放線畫出基坑的開挖范圍。基坑各定位點的標高及開挖過程中標高檢查,一般用水準測量的方法進行。
2、陸地基坑開挖
基坑大小應滿足基礎施工要求,對有滲水土質的基坑坑底開挖尺寸,需按基坑排水設計(包括排水溝、集水井、排水管網等)和基礎模板設計而定,一般基底尺寸應比設計平面尺寸各邊增寬0.5-1.0m。基坑可採用垂直開挖、放坡開挖、支撐加固或其他加固的 開挖方法,具體應根據地質條件、基坑深度、施工期限與經驗,以及有無地表水或地下水等現場因素來確定。
(1)坑壁不加支撐的基坑
對於在乾涸無水河灘、河溝中,或有水經改河或築堤能排除地表水的河溝中;在地下水位低於基底,或滲透量少,不影響坑壁穩定;以及基礎埋至不深,施工期較短,挖基坑時不影響臨近建築安全的施工場所,可考慮選用坑壁不加支撐的基坑。
(2)坑壁有支撐的基坑
當基坑壁坡不易穩定並有地下水滲入,或放坡開挖場地受到限制,或基坑較深、放坡開挖工程數量較大,不符技術經濟要求時,可視具體情況,採用以下的加固坑壁措施,如擋板支撐、鋼木結合支撐、混凝土護壁及錨桿支護等。常用的坑壁支撐形式有:直襯板式坑壁支撐、橫襯板式坑壁支撐、框架式支撐、及其他形式的支撐(如錨樁式、錨桿式、錨碇板式、斜撐式等)。
3、水中基礎的基坑開挖
橋梁墩台基礎大多位於地表水位以下,有時水流還比較大,施工時都希望在無水或靜止水條件下進行.橋梁水中基礎最常用的施工方法是圍堰法.圍堰的作用主要是防水和圍水,有時還起著支撐施工平台和基坑坑壁的作用.
圍堰必須滿足以下的要求:
(1)圍堰頂高宜高出施工期間水位70cm,最低不應小於50cm,用於防禦地下水的圍堰宜高出水位或地面20~40cm。
(2)圍堰的外形應適應水流排泄,大小不應壓縮流水斷面過多,以免壅水過高危害圍堰安全,以及影響通航、導流等。圍堰內形應適應基礎施工的要求,並留有適當的工作面積。堰身斷面尺寸應保證有足夠的強度和穩定性,使基坑開挖後,圍堰不至發生破裂,滑動或傾覆。
(3)圍堰要求防水嚴密,應盡量採取措施防止或減少滲漏,以減輕排水工作。對圍堰外圍邊坡的沖刷和築圍堰後引起的河床的沖刷均應有防護措施。
(4)圍堰施工一般應安排在枯水期間進行。 來源:考試大的美女我們
公路橋梁常用的圍堰的類型有:土石圍堰,木籠圍堰或竹籠圍堰,鋼板樁圍堰,套箱圍堰。 來源:www.examda.com
4、基坑排水
基坑坑底一般多位於地下水位以下,地下水會經常滲進坑內,因此必須設法把坑內的水排除,以便利施工。要排除坑內滲水,首先要估算涌水量,方能選用相當的排水設備。
橋梁基礎施工中常用的基坑排水方法有: 來源:www.examda.com
(1)集水坑排水法,除嚴重流沙外,一般情況下均可採用。 來源:www.examda.com
(2)井點排水法。當土質較差有嚴重流沙現象,地下水位較高,挖基較深,坑壁不易穩定,用普通排水的方法難以解決時,可用井點排水法。井點排水法因需要設備較多,施工布置復雜,費用較大,應進行技術經濟比較後採用。在橋涵基礎中多用於城市內挖基。 www.Examda.CoM考試就到考試大
(3)其他排水法。
5、基底檢驗及處理
(1)基底檢驗
基坑施工是否符合設計要求,在基礎澆築前應按規定進行檢驗。其目的在於:確定地基的容許承載力的大小、基坑位置與標高是否與設計文件相符,以確保基礎的強度和穩定性,不致發生滑移等病害。基底檢驗的主要內容包括:檢查基底平面位置、尺寸大小,基底標高;檢查基底土質均勻性,地基穩定性及承載力等;檢查基底處理和排水情況;檢查施工日誌及有關試驗資料等等。
(2)基底處理
天然地基上的基礎是直接靠基底土壤來承擔荷載的,故基底土壤狀態的好壞,對基礎及墩台、上部結構的影響極大,不能僅檢查土壤名稱與容許承載力大小,還應為土壤更有效的承擔荷載創造條件,即要進行基底處理工作。
6、基礎圬工澆築
基礎施工分為無水澆築、排水澆築和水下澆築三種情況。 來源:www.examda.com
排水施工的要點是:確保在無水狀態下砌築圬工;禁止帶水作業及用混凝土將水趕出模板外灌注方法;基礎邊緣部分應嚴密隔水;水下部分圬工必須待水泥沙漿或混凝土終凝後才允許浸水。
水下澆築混凝土只有在排水困難時採用。基礎圬工的水下灌注分為水下封底和水下直接灌築基礎兩種。前者封底後仍要排水再砌築基礎,封底只是起封閉滲水作用的作用,其混凝土只作為地基而不作為基礎本身,適用於板樁圍堰開挖的基坑。
澆築基礎時,應做好與台身、墩身的接縫聯結,一般要求: 採集者退散
(1)混凝土基礎與混凝土墩台身的接縫,周邊應預埋直徑不小於16mm的鋼筋或其他鐵件,埋入與露出的長度不應小於鋼筋直徑的 20倍。
(2)混凝土或漿砌片石墩台身的接縫,應預埋片石作 ,片石厚度不應小於15cm,片石的強度要求不低於基礎或墩台身混凝土或砌體的強度。
7、地基加固
我國地域遼闊,自然地理環境不同,土質強度、壓縮性和透水性等性質有很大的差別。其中,有不少是軟弱土或不良土, 諸如淤泥質土、濕陷性黃土、膨脹土、季節性凍土以及土洞、溶洞等。當橋涵位置處於這類土層上時,除可採用樁基、沉 井等深基礎外,也可視具體情況採用相應的地基加固措施,以提高其承載能力,然後在其上修築擴大基礎,以求獲得縮短 工期、節省投資的效果。
對於一般軟弱地基土層加固處理方法可歸納為四種類型:
(1)換填土法:將基礎下軟弱土層全部或部分挖除,換填力學物理性質較好的土
(2)擠密土法:用重錘夯實或砂樁、石灰樁、砂井、塑料排水板等方法,使軟弱土層擠壓密實或排水固結。
(3)膠結土法:用化學漿液灌入或粉體噴射攪拌等方法,使土壤顆粒膠結硬化,改善土的性質。
(4)土工聚合物法:用土工膜、土工織物、土工格柵與土工合成物等加筋土體,以限制土體的側向變形,增加土的周壓力,有效提高地基承載力。