本文作者:神木钢结构设计

地下室抗浮加固(地下室抗浮计算公式)

神木钢结构设计 4周前 ( 07-17 05:16 ) 4245 1条评论
高2米,您需要地下室死荷载至少20kPa,如果高出5米,扬压力50kPa则需要50kPa的死荷载,大概是这个考虑思路,我今天问了一个国际岩土专家,一个20mx15mx4m高的混凝土储水池,如果地下水在1米深度,因为抗浮问题,.可能处理费用+整个施工费用是6百万RMB,您的情况是施工期抗浮问题,因为地面建筑物起来后就没有这个问题了,因此还有别的解决办法,如基坑降水和排水减压等措施,地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际

本篇文章给大家谈谈地下室抗浮加固,以及地下室抗浮计算公式对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

地下室上浮加固效果

常见的地下室上浮加固措施包括:

1、地下室加固:对地下室进行加固,增加地下室的承重能力,从而减少地下室上浮的风险。地下室排水:通过排水系统将地下室周围的水分排出,减少土壤松动的风险,从而减少地下室上浮的风险。

2、地下室加重:在地下室内增加重物,如水泥块、沙袋等,增加地下室的重量,从而减少地下室上浮的风险。地下室加固桩:在地下室周围钻孔,安装加固桩,增加地下室的承重能力,从而减少地下室上浮的风险。

隧道抗浮加固安全施工措施有哪些

隧道结构抗浮方法:

1、仅靠自身重量以及覆土,经计算可以满足抗浮要求。2、隧道光过渡段和敞开段因为无顶板和覆土,因此一般来说靠自身重量都无法满足抗浮要求,可在底板下设置倒滤层结构。3、在底板下设置抗拔桩。4、通过其他方式增加结构自重。

隧道是埋置于地层内的工程建筑物,是人类利用地下空间的一种形式。隧道可分为交通隧道,水工隧道,市政隧道,矿山隧道。1970年国际经济合作与发展组织召开的隧道会议综合了各种因素,对隧道所下的定义为:“以某种用途、在地面下作用任何方法规定形状和尺寸修筑的断面积大于2㎡的洞室。”

抗浮锚杆,也叫抗浮桩 ,是建筑工程地下结构抗浮措施的一种。抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,与一般基础桩的最大区别在于:基础桩通常为抗压桩,桩体承受建筑荷载压力,受力自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着建筑荷载的变化而变化;而抗浮桩则为抗拔桩体承受拉力,普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着地下水位的变化而变化,但两者受力机制恰好相反。

地下室抗浮加固(地下室抗浮计算公式) 结构污水处理池施工

地下室底版抗浮锚杆锚固长度是多少?

锚杆的材料可以是不同构成地下室抗浮加固,有不同直径和级别的热轧带肋钢筋、钢筋组、高强钢筋组地下室抗浮加固,还可能是预应力的。所以锚杆上端锚固宜采用机械锚固,应由设计人经计算确定。即使是单根钢筋,设计图上也有注明,一般不会由施工单位自定。

抗浮设计水位的确定应合理可靠,一般应由地质勘测单位提供,比较可靠和有说服力,应设置水位观测井,对于超出抗浮设计水位的情况应有应对措施。

扩展资料:

桩体承受建筑荷载压力,受力自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着建筑荷载的变化而变化;而抗浮桩则为抗拔桩体承受拉力,普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着地下水位的变化而变化,但两者受力机制恰好相反。

锚杆抗拔承载力特征值现场试验时由于一般为单根锚杆加载,未考虑锚杆间距影响,特别是锚杆间距较为密集时的情况;当单根锚杆影响范围内的土体自重大于锚杆拉力时,可以不考虑锚杆间距影响。

参考资料来源:百度百科--抗浮锚杆

地下室抗浮设计注意事项

1、设计人员不仅要对地下室底板的梁、板、墙在地下水浮力荷载作用下的进行强度、变形和裂缝计算,更应该加强地下室的抗浮设计意识。

2、设计人员利用上部结构自重抗浮,不仅要看上部结构总自重标准值大于总的水浮力设计值,还要分析其上部自重荷载的分布和抗浮力的传递途径。避免造成局部范围因抗浮压力或拉力小于水浮力,导致底板隆起,甚至造成地下室及上部结构构件大面积破坏。

3、在地下室底板计算中不仅要验算强度,还要进行变形的裂缝宽度的计算,避免造成底板产生裂缝,漏水严重,形成“地下游泳池”。

4、加强认识地表水作用,当地下室地基为不透水的岩层且支护严密的基坑,要考虑存在水浮力,避免造成施工期间或使用期间地下室上浮破坏的盲点。此类基坑一旦暴雨来临,地面的地表水可能流入基坑,低洼场区或城区地下下水管道复杂的地段,极易形成“脚盆”效应,基坑成为“大脚盆”,地下室就是“小脚盆”。

5、充分认识“脚盆”效应,与施工方沟通设计图纸对施工时抗浮措施,在施工过程中多关注降水问题。

扩展资料:

设计中采取的抗浮设计方法:

1、结构自重(配重)抗浮是利用结构自身的重量,其重量包括地下室底板的重量,地下室结构梁板柱的重量,上部结构的重量,地下室顶部(或底板上部)覆土的重量。结构自重的计算应取材料的标准值,结构自重标准值按结构构件的设计尺寸与材料单位体积的自重计算确定。对于自重变异较大的材料和构件,自重的标准值应取下限值。

增加地下室底板的厚度,增加地下室顶板或底板的覆土,都可以增加结构的自重,这几种方式也可以叫做增加结构配重的抗浮方式,增加配重也可以认为是自重抗浮的一种特殊情况。这种方法适用于结构自重与地下水浮力相差不大的情况。

2、设置抗拔桩主要依靠桩身与土层的摩擦力来承受上拔力,以抵抗轴向拉力为主。对原采用桩基础的建筑结构,可将竖向承重桩同时设计成抗拔桩,这种设计方法可使工程桩满足结构各种不同荷载受力工况的需要,一桩两用使桩的效益发挥到最大。如果是工程受力需要也可以设计成单纯抗拔桩。

3、增设抗拔锚杆是专门附设的抗拔锚固构件,仅仅承受拉力,用以抵消地下水对地下室结构产生的浮力。

抗拔锚杆适宜用于坚硬的岩石土层,锚杆的布置可以沿梁下设置,也可以在板下布置,岩石锚杆的锚固段长度不应小于3m,且不宜大于45D和6.5m,锚杆的数量间距可根据锚杆所锚定的建筑物的抗浮要求及地层稳定性确定,锚杆间距除满足锚杆的受力要求外,尚需大于1.5米,所采用的间距更小时,应将锚固段错开布置。

抗浮锚杆沿地下室底板及梁下布置,能够抵消地下水对梁板的浮力作用,可以减少梁板的配筋,有一定的技术经济优势。

4、释放水浮力法是在基底下方设置静水压力释放层,使基底下的压力水通过释放层中的透水系统(过滤层,导水层)汇集到集水系统(滤水管网络),并导流至出水系统后进入专用的水箱或集水井中排出,从而释放部分水压力。释放水压力法对相关排水设备的稳定性要求高,后期长期运营维护成本较高,需要保证技术可行、安全可靠的基础上才可采用。

5、延伸地下室周边底板法是延伸底板法是将地下室结构的底板向外延伸而形成悬臂底板,有悬臂底板承托覆土以抵抗地下水的上浮力。这种方法最适合在地下室周边采用,对局部抗浮不满足的情况下是一种很好的选择。

参考资料来源:百度百科-抗浮稳定性

参考资料来源:百度百科-基坑开挖

地下室上浮了怎么办?

原因很简单,就是地下水水位太高,扬压力太大,而地下室本身死荷载有限,把地下室浮托起来的。至于那边浮托多,哪边小是现象,因为结构设计没有考虑(也不可能考虑)地下室被浮起来的情况 - 因为就不能浮!但问题出在了,设计可能没有考虑承压水的作用或勘察没有交代清楚场地的最高地下水位,或提出与地下水有关的工程问题。处理也很简单,增加地下室的死荷载、采用抗浮桩或地锚等措施。关键还是要搞清楚,地下水位多高,从基坑底板起算,看高出几米?高2米,您需要地下室死荷载至少20kPa,如果高出5米,扬压力50kPa则需要50kPa的死荷载。大概是这个考虑思路。我今天问了一个国际岩土专家,一个20mx15mx4m高的混凝土储水池,如果地下水在1米深度,因为抗浮问题,.可能处理费用+整个施工费用是6百万RMB。您的情况是施工期抗浮问题,因为地面建筑物起来后就没有这个问题了。因此还有别的解决办法,如基坑降水和排水减压等措施。

地下室的地下水与抗浮有什么解决措施?

地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。 常见设计问题如:地下水位未按勘察报告确定,或勘察报告未提供计算浮力的地下水位及其变幅,违反了GB50007-2002第3.0.2条;斜坡道未进行抗浮验算,斜坡道与主体分缝处未作处理;抗浮验算不满足要求,GB50009-2001第3.2.5条等。

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地下室抗浮加固是保障建筑物安全的重要环节,而其计算公式的准确运用则更是关键,只有通过精确的计算,才能确保地下室在各种水压力下稳定可靠,从而保证整个建筑物的安全,这一领域的技术进步,不仅提升了我们的生活质量,也展示了科技对于社会发展的巨大推动力。

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