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岩土工程专业从业60项必会知识点解析
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关键词: 基坑排挡水设计
基坑土钉锚杆的成孔方法
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注册岩土专业基础考试真题讲解
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关键词: 注册岩土,注册岩土考试真题,注岩真题,2017年注岩真题,注册岩土工程,岩土勘察,浅基础,深基础,地
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地基土承载力“计算埋置深度”d如何取值?
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关键词: 地基土承载力
计算埋置深度
当前建筑愈建愈高,荷载越来越大,基础增加不断埋深,数个高层带一个大底盘的建筑层出不穷,地下水埋深极浅,这些工程如果仍然按承载力设计则可能遭遇以下困难: 工程师习惯使用的地基承载力计算式为: fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5) 对于主裙连体的裙房基础,工程师习惯用独立基础+抗水板,按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.4条,“对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起”。 关于这一段几十个字,这里有几个问题请大家思考。
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地基承载力计算及地基评价合集
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资料下载方法: 1、点击下方蓝色标题进入资料页面。 2、点击下载附件进行资料下载。 3、35篇资料要一个一个下载,不能一键全部下载哦~ 下载区 地基承载力与地基勘探详解ppt丨104页[推荐] 地基极限承载力计算(34页,清楚明了) 地基计算讲义(39页,清楚明了) 地基土的变形沉降计算(31页,清楚明了) 地基土的应力与沉降(93页,内容丰富) 地基中的附加应力(22页,清楚明了) 地基中的应力(80页,内容丰富
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岩土工程中地基承载力的可靠度分析
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内容简介 介绍了Jc法和可靠度分析优化算法,并利用Excel规划求解工具优化求解。通过具体工程算例,两种方法计算得到的结果进行了对比。结论表明土体之间的相关性对岩土工程可靠度分析有较大的影响,并且这种影响是偏于不安全的。
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土质学与土力学地基极限承载力培训PPT
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关键词: 土力学地基极限承载力
局部剪切破坏
上部结构倾斜
本资料为土质学与土力学地基极限承载力培训PPT,共43页,可供参考 概况: 由于地基土在建筑物荷载作用下产生变形,引起基础过大的沉降或者沉降差,使上部结构倾斜、开裂以致毁坏或失去使用价值。由于建筑物的荷载过大,超过了基础下持力层所能承受的能力而使地基产生滑动破坏。由于地基土在建筑物荷载作用下产生变形,引起基础过大的沉降或者沉降差,使上部结构倾斜、开裂以致毁坏或失去使用价值。 目录: 对地基的要求 地基承载力 地基中剪切破坏的型式 局部剪切破坏 土质学与土力学地基极限承载力培训PPT.png
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地基承载力的确定方法及荷载计算(39页)
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关键词: 地基承载力确定方法
地基承载力荷载计算
地基的临塑荷载
地基的极限承载力
本资料为地基承载力的确定方法及荷载计算(39页),可供参考 概况: 地基的主要破坏形式和破坏过程;地基的临塑荷载和临界荷载的概念及计算方法,地基极限承载力的确定方法;地基承载力的确定。地基承载力是指地基土承受荷载的能力。地基在建筑物荷载作用下,可能产生的破坏类型一般分为两大类:一类是地基在建筑物荷载作用下产生过大的变形或不均匀沉降,从而导致建筑物严重下沉、倾斜或挠曲;另一类是建筑物的荷重过大,使地基土体内出现剪切破坏(塑性变形)区域,当剪切破坏区域不断扩大,发展成连续的滑移面时,基础下面部分土体将沿滑移面滑动,地基将丧失稳定性,导致建筑物产生倾倒、塌陷等灾难性破坏。
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桩基础设计与承载力计算
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关键词: 桩身结构设计
钢筋混凝土桩
本资料为桩基础设计与承载力计算,共41页。 简介: 桩基中单桩所承受的荷载应满足单桩承载力计算的有关规定,对以下建筑物柱基应进行沉降验算: 地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基;桩体复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基;摩擦型桩基。位于坡地岸边的桩基应进行稳定性验算。 目录: 第一节桩基础 第二节 桩的类型 第三节 桩的竖向承载力 第四节 桩的负摩阻力 第五节 桩基础设计 相关图片: 承台桩基础 钻孔灌注桩施工程序
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填土能对基底土承载力修正吗?
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来源:土木吧,作者:闫明礼(中国建筑科学研究院)。 问题 没有压实的松散的、欠固结的、还有湿陷性的填土能否对建筑物基础下的粘粒含量小于10%的粉土地基承载力做深度修正? ◆◆◆ 大面积压实填土 ◆◆◆ 不是大面积压实填土 深度修正的实质 边载(超载)是压重、抗滑力矩,是维持地基稳定的抗力。 基础宽度对承载力的影响 深度修正的几种情况
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岩土中的水计算分析
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关键词: 岩土中的水计算分析
土的渗透性系数
饱和土的应力
水在岩土中是一个特别重要和特殊的存在。结构工程师思考水的问题时,一般是、、阿基米德浮力定律,几乎解决了大部分和水有关的问题,但如果再深入的话,未必这么简单,最近的几起地下室抗浮事故案例令人警醒。毫无疑问,水的问题是岩土工程中最为重要的问题之一。 一:岩土颗粒空隙中的自由水 岩土颗粒缝隙中有结合水和自由水,结合水又分强结合水与弱结合水,强结合水与土颗粒电化结合,不流动但会蒸发,和岩土设计无关。弱结合水不会流动但影响到土的可塑性。 自由水分毛细水和重力水,毛细水会克服自身的重力沿土体向上移动,建筑墙体设置的防潮层防的就是毛细水。重力水在岩土空隙
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竖向荷载下的群桩承载力计算(内容丰富)
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本资料为竖向荷载下的群桩承载力计算,共71页。 简介:复合桩基是有基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础。软土地基天然地基承载力基本满足要求的情况下 为减少沉降采用疏布摩擦型桩的复合桩基。考虑上部结构形式、荷载和地层分布以及相互作用效应,通过调整桩径、桩长、桩距等改变基础支承刚度分布,以促使建筑物沉降趋于均匀、承台内力降低的设计方法。 目录: 1桩的承载力 2竖向荷载下的桩基沉降计算 3桩基设计 相关图片: 独立基础 构造 灌注桩 扩底灌注桩
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地基极限承载力计算(29页,清楚明了)
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本资料为地基极限承载力计算,共29页。 简介: 地基承载力:地基对基础及上部结构载荷的承受能力,其大小取决于地基、基础及上部结构两个方面。 容许承载力:指满足(1)地基不会产生剪切破坏而失稳;(2)地基变形引起的建筑物沉降及沉降差等应限制在允许范围内时地基土所能承担的最大荷载。 目录: 一、承载力、极限承载力、容许承载力 二、地基承载力的确定方法 三、地基承载力的确定原则 相关图片: 整体破坏阶段
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桩身抗压承载力计算应注意的几个问题
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关键词: 桩身抗压承载力计算
建筑桩基技术
建筑桩基技术规范
建筑地基基础设计规范
混凝土结构设计
桩身抗压承载力计算应注意的几个问题转自公众号:PKPM构力科技 0 引言一般情况下,抗压桩的承载力由单桩竖向承载力特征值Ra控制,此时桩身承载力计算错误不影响结构安全,但当桩的承载力由桩身承载力控制(当桩较长、采用后注浆技术等使桩的承载力较大,或持力层为硬质岩的嵌岩桩,桩的承载力可能由桩身承载力控制)时,如果桩身承载力计算错误,可能导致设计采用的桩身混凝土强度等级偏低,不仅影响结构安全,还有可能出现静载试验(管桩静压施工)时桩身破坏。桩基规范第5.8.2~第5.8.3条条文说明通过分析得出如下结论:当桩身承载力满足桩基规范第5.8.2条规定时,在静载试验加载量达到2Ra时
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桩和桩基承载力计算及施工应用(40页)
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关键词: 桩基承载力计算
负摩阻力的近似计算
桩基承台计算
本资料为桩和桩基承载力计算及施工应用,共40页 概况: 桩基础适用情况:上部软弱土层较厚;荷载大、地基软弱,需控制沉降;地基压缩性相差悬殊;动力基础、精密设备基础对变形有严格要求;利用桩承台的侧向推力,以稳定边坡;高桩承台,作为码头及其他港湾建筑物;高层建筑、重型厂房、有特殊要求的建筑物。 目录: 概述 单桩垂直承载力的确定 单桩水平承载力的确定 负摩阻力的近似计算 群桩承载力 桩基承台计算 灌注桩施工常见质量问题及其对策 桩和桩基承载力计算及施工应用(40页)
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地基极限承载力计算(34页,清楚明了)
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本资料为地基极限承载力计算,共34页。 简介: 极限平衡理论以钢塑性体模型为基础,刚塑性体的一部分或全部在荷载作用下从静力平衡转向运动的临界状态成为极限平衡态。极限平衡状态理论是根据静力平衡条件和极限平衡条件所建立起来的理论. 目录: 1土体的极限平衡理论概述 2均质地基极限承载力计算 3斜向荷载下均质地基极限承载力计算 4双层地基极限承载力计算 5地震作用下地基极限承载力计算 相关图片: 载荷试验p-s曲线
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偏心荷载作用下地基土极限承载力
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关键词: 偏心荷载作用
地基土极限承载力
荷载倾斜系数
地基土承载力特征值
多数情况下建筑物承受偏心荷载,显然偏心荷载模式下地基土更易失稳,因此有必要研究偏心荷载作用下地基土的临塑荷载。偏心荷载作用时地基的整体剪切破坏沿水平荷载作用方向一侧发生滑动,弹性区的边界面也不对称(如图)。 偏心荷载下土体极限状态模型试验 滑动方向一侧为平面,另一侧为圆弧,其圆心即为基础转动中心图。随着荷载偏心距的增大,滑动面明显缩小(如图)。 偏心荷载下土中应力 汉森(B.Hanson,1961,1972)和魏锡克(Vesic)分别提出的在偏心荷载作用下,地面、基底倾斜,不同基础形
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路堤的沉降、承载力和稳定计算介绍
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路堤的沉降、承载力和稳定计算介绍 吴祖德 {常州市市政工程设计研究院有限公司} 内容提要 理正软土路堤、堤坝设计软件是在道路设计中对于软土路基路堤设计针对性极强的应用软件,可以加载路堤梯形状荷载,其他的沉降计算软件就无此功能。同时可以计算路堤的沉降及稳定性。提供多种软基处理措施(浅层处理、砂垫层、水平加筋、塑料排水板、超载预压、粒料桩、加固土桩(即如水泥土搅拌桩等))的沉降及稳定性计算。 要有正确的计算结果,必须要有完善的数据输入,所以岩土工程地质报告要有相应的测试数据,如各层土的e-p曲线(就是要提供0-50、50-100、100-200、200-3
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