支承由基礎傳遞的上部結構荷載的土體(或巖體)。為了使建筑物安全、正常地使用而不遭到破壞,要求地基在荷載作用下不能產生破壞;組成地基的土層因膨脹收縮、壓縮、凍脹、濕陷等原因產生的變形不能過大。在進行地基設計時,要考慮:①基礎底面的單位面積壓力小于地基的容許承載力。② 建筑物的沉降值小于容許變形值 。③ 地基無滑動的危險。由于建筑物的大小不同,對地基的強弱程度的要求也不同,地基設計必須從實際情況出發考慮三個方面的要求。有時只需考慮其中的一個方面,有時則需考慮其中的兩個或三個方面。若上述要求達不到時,就要對基礎設計方案作相應的修改或進行地基處理(對地基內的土層采取物理或化學的技術處理,如表面夯實、土樁擠密、振沖、預壓、化學加固和就地拌和樁等方法),以改善其結構性質,達到建筑物對地基設計的要求。這種地質條件的多樣性給地基工程帶來了極大的挑戰。普陀區附近地基工程聯系人

(1)提高地基土的承載力地基剪切破壞的具體表現形式有建筑物的地基承載力不夠,由于偏心荷載或側向土壓力的作用使結構失穩;由于填土或建筑物荷載,使鄰近地基產生隆起;土方開挖時邊坡失穩基坑開挖時坑底隆起。地基土的剪切破壞主要因為地基土的抗剪強度不足,因此,為防止剪切破壞,就需要采取一定的措施提高地基土的抗剪強度。(2)降低地基土的壓縮性地基的壓縮性表現在建筑物的沉降和差異沉降大,而土的壓縮性和土的壓縮模量有關。因此,必須采取措施提高地基土的壓縮模量,以減少地基的沉降和不均勻沉降。金山區選擇地基工程設計在建筑施工過程中,必須采取措施來控制地下水位,以防止地基受損。

8、夯實水泥土樁法適用于處理地下水位以上的粉土、素填土、雜填土、粘性土等地基。該法施工周期短、造價低、施工文明、造價容易控制,在北京、河北等地的舊城區危改小區工程中得到不少成功的應用。9、水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)法適用于處理粘性土、粉土、砂土和已自重固結的素填土等地基。對淤泥質土應根據地區經驗或現場試驗確定其適用性。基礎和樁頂之間需設置一定厚度的褥墊層,保證樁、土共同承擔荷載形成復合地基。該法適用于條基、**基礎、箱基、筏基,可用來提高地基承載力和減少變形。對可液化地基,可采用碎石樁和水泥粉煤灰碎石樁多樁型復合地基,達到消除地基土的液化和提高承載力的目的。
水泥土攪拌樁水泥土攪拌樁地基系利用水泥作為固化劑,通過深層攪拌機在地基深部,就地將軟土和固化劑(漿體或粉體)強制拌合,利用固化劑和軟土發生一系列物理、化學反應,使凝結成具有整體性、水穩性好和較**度的水泥加固體,與天然地基形成復合地基。 [3]巖基加固少裂隙、新鮮、堅硬的巖石,強度高、滲透性低,一般可以不加處理作為天然地基。但風化巖、軟巖、節理裂隙等構造發育的巖石,須采取專門措施進行加固。巖基加固的方法,有開挖置換、設置斷層混凝土塞、錨固、灌漿等。將鋼筋混凝土澆筑到地基中,形成建筑物的基礎,確保基礎的強度和穩定性。

三、強夯法:強夯法是法國L·梅納(Menard)1969年**的一種地基加固方法,即用幾十噸重錘從高處落下,反復多次夯擊地面,對地基進行強力夯實。實踐證明,經夯擊后的地基承載力可提高2~5倍,壓縮性可降低200~500%,影響深度在10m以上。四、振沖法:振沖法是振動水沖擊法的簡稱,按不同土類可分為振沖置換法和振沖密實法兩類。振沖法在粘性土中主要起振沖置換作用,置換后填料形成的樁體與土組成復合地基;在砂土中主要起振動擠密和振動液化作用。振沖法的處理深度可達10m左右。這可能需要使用排水系統或臨時支撐結構。金山區選擇地基工程設計
包括準備測量儀器、放控制點線、放外墻線、放開挖線等步驟,確保施工位置的準確性。普陀區附近地基工程聯系人
錨拉支撐 適于開挖較大型,深度不大的基坑或使用機械挖土,不能安設橫撐時使用。3.型鋼樁橫擋板支撐 適于地下水位較低,深度不大的一般粘性土層或砂土層中使用。4.短樁橫隔板支撐 適于寬度開挖大的基坑,當部分地段下部放坡不夠時使用。5.臨時擋土墻支撐 適于開挖寬度大的基坑,當部分地段下部放坡不夠時使用。6.擋土墻灌注樁支護 適于開挖較大,較淺(小于5米)基坑,鄰近有建筑物,不允許背面地基有下沉,位移時采用。7.疊袋式擋墻支護 適于黏性土,面積大,開挖深度應在5米以上的淺基坑支護。普陀區附近地基工程聯系人
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