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533 伸缩缝位置大小应与墙体、屋顶变形缝一致。缝内以可压缩变形的
油膏、沥青麻丝、金属或塑料调节片等材料做封缝处理,上铺活动盖板或橡皮等以防灰尘下落。顶棚处的盖缝条只能固定于一端,以保证缝两端构件自由伸缩。屋顶伸缩缝构造
534 不上人屋面一般在伸缩缝处加砌矮墙,屋面防水和泛水基本上同常
规做法,不同之处在于盖缝处铁皮混凝土板或瓦片等均应能允许自由伸缩变形而不造成渗漏,上人屋面则用嵌缝油膏嵌缝并注 535 意防水处理。 536 第二节 沉降缝 537 ①沉降缝的设置:
538 沉降缝是为了建筑物各部分由于不均匀沉降引起的破坏而设置的变
形缝。下列情况须设置沉降缝: Ⅰ.当建筑物建造在不同的地基土壤上,两部分之间。
539 Ⅱ.当同一建筑物的相邻部分高度相差两层以上或部分高度差超过
10米时。
540 Ⅲ.当同一建筑相邻基础的结构体系、宽度和埋置深度相差悬殊时。 541 Ⅳ.原有建筑物和新建建筑物紧相毗连时。
542 Ⅴ.建筑平面形状复杂,高度变化较多时,应将建筑物划分为几个简
单的体型,在各部分之间设置沉降缝。 543 ②沉降缝构造:
544 沉降缝与伸缩缝最大的区别在于沉降缝非但将墙、楼层及屋顶部分
脱开,而且其基础部分亦必须分离。
545 沉降缝的宽度随地基情况和建筑物的高度不同而定。
546 沉降缝一般兼起伸缩缝的作用,其构造与伸缩缝基本相同,但盖缝
条及调节片构造必须注意能保证在水平方向和垂直方向自由变形。 547 第三节 防震缝
548 对建筑防震来说,一般只考虑水平方向地震波的影响。
549 在地震区建造房屋,应力求体形简单,重量、刚度对称并均匀分
布,建筑物的形心和重心尽可能接近,避免在平面和立面上的突然变化。同时在地震区最好不设变形缝,以保证结构的整体性,加强整体刚度。
550 多层砌体房屋,在设计烈度为8度和9度的地震区,当建筑物立面
高差大于6米,或建筑物有错层,且楼板错层高差较大;或建筑物各部分结构刚度、质量截然不同时,应设防震缝。
551 ※防震缝宽度在多层砖房中按设计烈度的不同,取50~70毫米;在
多层构件混凝土框架建筑中,建筑物高度在15米及15米以下时为70毫米;当建筑物高度超过15米时:
552 设计烈度6度,建筑物每增高5米,缝宽的70毫米基础上增加20
毫米;
553 设计烈度7度,建筑物每增高4米,缝宽的70毫米基础上增加20
毫米;
554 设计烈度8度,建筑物每增高3米,缝宽的70毫米基础上增加20
毫米。
555 设计烈度9度,建筑物每增高2米,缝宽的70毫米基础上增加20
毫米。
556 一般基础可不设防震缝,但与震动有关的建筑各相连部分的刚度差
别很大时,也须将基础分开 伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开,基础部分因受温度变化影响较小,不需断开。
557 基础与地下室
558 基本概念:建筑物与土壤直接接触的部分称为基础,支承建筑物重
量的土层称为地基。
559 第一节 土壤的基本知识
560 土是岩石在长期风化作用下产生大小不同的松散颗粒,经过各种地
质作用而形成的沉积物,分为残积土、堆积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土。 561 ①土的组成
562 土一般由矿物颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)组成。孔
隙完全被水充满时为饱和土,孔隙完全被气体充满时为干土。 563 土中水
564 液态水、气态水和固态水。固态水指土中水结成的冰,气态水指土
中出现水蒸气,对土的影响不大。液态水包括化学结合水、表面结合水(弱结合水对粘性土的物理力学性质影响最大)及自由水。 565 分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土等。 566 作为地基土具有下列特性:1. 压缩与沉降
567 碎石类土及砂土的土质较坚硬,透水性大,水易从孔隙中排出,因
此可压缩性小。在建筑物建造时期沉降较快,往往在施工结束后沉降基本终止。不均匀沉降2. 抗剪与滑坡
568 土的剪力强度主要是取决于土的内聚力和内摩擦力。建筑地基不允
许土因剪力而产生滑动变形。土的抗剪强度会影响施工中开挖基坑(或基槽)时边坡的稳定性,也影响土对挡土墙的压力作用。 所谓滑坡是指土层内部潜在倾斜的和具有抗剪强度差的滑动面,在外界河流冲刷、地下水的活动或地震等的影响下,使部分土层或岩层在重力作用下,沿一定软弱面以水平位移为主的变形现象。 针对滑坡的对策:建筑基地应尽量避开可能产生滑坡现象的地段。在地形地质复杂的山区建设中,应采取各种防止滑坡的措施,如设挡土墙、排除地面水、截流地下水或山地植林等。
569 3. 土中水对地基的影响含水量
570 针对溶洞的对策:可在裂缝中灌入粘土、沥青、水泥浆或混凝土
等,还应设排水沟,排除地面水,防止溶洞的发展。
571 流砂现象针对流砂的对策:可采用打板桩,切断地下水流入基坑的
通路,或采用井点排水法等人工降低地下水位的办法制止。——在施工过程开挖基坑(或基槽)时,流砂现象会造成基坑侧壁塌落和建筑物下陷,上部结构产生裂缝和倾斜等。——指土中水的重量和土颗粒的重量比,通常用百分比表示。它是判断粘性土在天然情况下的状态和性质的重要指标。含水量的多少直接影响粘性土地基的承载力。——当地基土层构造变化较大,厚薄分布不均,或在均匀的软弱土层相邻两建筑间的距离过近,均会使建筑物产生不均匀沉降。 土的地基特性土的工程分类
572 第二节 地基
573 ①有关地基的几个概念
574 持力层和下卧层:直接承受建筑物荷载而需要进行计算压力的土层
称持力层,持力层以下的所有土层称下卧层。
575 地耐力:地基在稳定的条件下,每平方米所能承受的最大垂直压
力,称地基容许承载力或地耐力。 ②建筑物沉降观测
576 沉降观测主要是控制地基的沉降量与沉降速率。沉降速率减少到
0.05mm/d以下时,可认为沉降趋于稳定。
577 民用建筑每施工完一层(包括地下部分),应观测一次。工业建筑
按不同荷载阶段分次观测,但施工期间的观测不应少于4次。建筑物竣工后的观测,第一年不少于3~5次,第二年不少于2次,以后每年1次,直到下沉稳定为止。 578 ③地基处理
579 1. 天然地基与人工地基
580 2. 地基土人工处理的一般原则
581 首要原则是尽量利用天然地基。治理方案要上下结合,尽可能减轻
上部自重并利用上部结构的整体性调整基底压力,使其分布与地基承载力的分布相适应。尽量采取“宽基浅埋”。 582 3. 人工地基的加固方法 583 A.机械压实法: 584 机械碾压法:
585 适用对象:大面积填土地基
586 方法提示:采用平碾、羊足碾、振动碾等方法压实地基土。分层压
实的铺填厚度一般为20~30cm, 587 振动碾压可达60~130cm。 588 重锤夯实法:
589 适用对象:地下水位距地表为0.8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿
陷性黄土、杂填土及分层填土的地基
590 方法提示:用起重机将重锤提升到一定高度自由落下,重复夯打,
使地基表面形成一层硬壳层。锤重1.5~3.0t,落距一般采用
2.5~4.5m,夯打遍数一般为8~12遍,有效夯实深度可达1.2m左右。夯实后,地基承载力一般可达100kPa~150kPa。
591 夯打时基土应保持最优含水量。对于饱和软土层,应降低地下水位
后再夯打,避免出现“橡皮土”。 振动压实法:
592 适用对象:粘土颗粒含量少,透水性较好的松散杂填土及砂土地基 593 方法提示:使用振动压实机械使之产生很大的垂直振动力将地基表
层振实(浅层处理) 强夯法:
594 适用对象:碎石土、砂土、粉土、低饱和度的粘性土、人工填土及
湿陷性黄土地基
595 方法提示:将80KN~400KN的重锤提升到8~40m的高度自由落
下,对土进行强力夯实
596 经夯实加固后,地基承载力可提高3~4倍,压缩性可降低
200%~1000%,其影响深度在10m以上。但此方法施工时产生的噪声与振动很大,影响附近建筑物,在城市中不宜采用。 597 B.换土垫层法:
598 适用对象:湿陷性黄土、膨胀性土等软弱地基及暗沟暗塘浅层处
理,用于上部建筑物荷载不大时 方法提示:将较弱土层如淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层,部分或全部挖去,换成其他较坚硬的材料,如中砂、粗砂、碎石、矿渣、石屑、素土、灰土等松散材料
599 C.挤密法、振密法:
600 适用对象:砂土、粉砂或部分粘土粒含量不高的粘性土 601 土或灰土桩挤密法:
602 适用对象:地下水位以上含水量不高的湿陷性黄土、素填土或杂填
土地基
603 方法提示:在钢管打入土中时挤压周围土体,然后在孔内分层填入
素土或灰土,经夯实后成土桩,与桩间土组成复合地基 604 砂桩挤密法:
605 适用对象:松散砂土、素填土和杂填土地基,饱和粘性土地基上主
要不以变形控制的工程也采用砂桩置换处理
606 方法提示:宜用锤击或振动沉管方法,使砂桩压入土中 607 振动水冲法:
608 振冲法分为振冲置换法和振冲密实法两类。
609 适用对象:振冲置换法适用于不排水、抗剪强度不小于20kPa的粘
性土、粉土、饱和黄土和人工填土等地基。振冲密实法适用于砂土和粉土等地基
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