基坑底承载力怎么看?

作者&投稿:移殃 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
验槽时怎么判定基坑底部的承载力是否达到设计要求?~

一般情况下是采用钎探法来判定。
钎探法是建筑物基础开挖后,基坑验槽的方法之一,是用锤将钢钎打入坑底以下的土层内一定深度,根据锤击次数和入土难易程度来判断土的软硬情况及有无古井、古墓、洞穴地下掩埋物等的一种方法。钢钎的打入分人工和机械两种。首先根据基坑平面图,依次编号绘制成钎探点平面布置图。再按照钎探点顺序号进行钎探施工。
打钎时,同一工程应钎径一致、锤重一致、用力(落距)一致。每贯入30cm(通常称为一步),记录一次锤击数,每打完一个孔,填入钎探记录表内,最后进行统一整理。

检验方法
(一)
观察法
1.观察槽壁、槽底的土质情况,验证基槽开挖深度,初步验证基槽底部土质是否与勘察
报告相符,观察槽底土质结构是否被人为破坏。
2.基槽边坡是否稳定,是否有影响边坡稳定的因素存在,如地下渗水、坑边堆载或近距
离扰动等。(对难于鉴别的土质,应采用洛阳铲等手段挖至一定深度仔细鉴别)。
3.基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施等。如存在上述问题,应
沿其走向进行追踪,查明其在基槽内的范围、延伸方向、长度、深度及宽度。
4.在进行直接观察时,可用袖珍式贯人仪作为辅助手段。
(二)钎探法
1.工艺流程
绘制钎点平面布置图→放钎点线→核验点线→就位打钎→记录锤击数→拔钎→盖孔保护
→验收→灌砂。
2人工(机械)钎探采用直径22~25mm钢筋制作的钢钎,使用人力(机械)使大锤(穿心锤)
自由下落规定的高度,撞击钎杆垂直打人土层中,记录其单位进深所需的锤数,为设计承载力、地勘结果、基土土层的均匀度等质量指标提供验收依据。是在基坑底进行轻型动力触探的主要方法。
3.作业条件人工挖土或机械挖土后由人工清底到基础垫层下表面设计标高,表面人工铲平整,基坑(槽〕宽,长均符合设计图纸要求;钎杆上预先用钢锯锯出以300㎜为单位的横线,0刻度从钎头开始。
4.根据基坑平面图。依次编号绘制钎点平面布置图按钎点平面布置图放线。孔位洒上白灰点,用盖孔块压在点位上作好覆盖保护。盖孔块宜采用预制水泥砂浆块、陶瓷锦砖、碎磨石块、机砖等。每块盖块上面必须用粉笔写明钎点编号。
5.就位打钎钢钎的打入分人工和机械两种。
人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作处子上。用大锤打钢钎的顶
端;锤举高度一般为50cm,自由下落,将钎垂直打人土层中。也可使用穿心锤打钎。
机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,利用机械动力拉
起穿心锤。使其自由下落,锤距为60cm,把触探杆垂直打入土层中。
6.记录锤击数钎杆每打入土层30cm时,记录一次锤击数。钎探深度以设计为依据。如设计无规定时,一般钎点按纵横间距1.5m梅花形布设。深度为2.1m。
7.拔钎、移位。

地勘报告上面有。
基坑开挖好,会有地勘单位的,来验槽,看看是什么土层,是否满足承载力要求。
你自己看,没有法律效力。不过反正就是那么回事。土层到了就好了。

这得请专业队伍,要有合法的资质单位出具检验证明报告。

不是通过看得 得通过试验确定
(1)原位试验法(in-situ testing method):是一种通过现场直接试验确定承载力的方法。包括(静)载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等,其中以载荷试验法为最可靠的基本的原位测试法。
(2)理论公式法(theoretical equation method):是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式确定承载力的方法。
(3)规范表格法(code table method):是根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规范所列表格得到承载力的方法。规范不同(包括不同部门、不同行业、不同地区的规范),其承载力不会完全相同,应用时需注意各自的使用条件。
(4)当地经验法(local empirical method):是一种基于地区的使用经验,进行类比判断确定承载力的方法,它是一种宏观辅助方法。

1、第四系填土层(Qml)
素填土层:灰、灰褐色,松散,干-很湿,主要由粉质粘土及少量建筑垃圾和生活垃圾组成,含有少量根系,成份不均匀,主要分布在鱼塘间的田埂上及种植地范围,层厚一般较小,层厚0.35~2.4m。
2、第四系海陆交互沉积相(Qmc)
淤泥②1层:深灰、灰黑色,饱和,流塑,粘性强,具腥臭味,顶部1.0m一般含大量的贝壳类生物遗骸,生物遗骸最大可达5cm,底部局部含有棕褐色腐木,腐木最大直径可达50cm,有机质含量1.8~3.8%。该层实测标贯击数0~3击,原位十字板剪切强度Cu=8.59~21.98KPa,平均剪切强度Cu=13.02KPa,残余强度Cu’=1.72~8.13KPa,平均残余强度Cu’=4.19KPa,十字板剪切强度标准值13.45 KPa,三轴剪切强度标准值Cuu=8.0KPa,Фuu=1.6o。该层广泛分布于整个场地,在场地西南角局部缺失或尖灭,层顶埋深0.05~18.40m,相应标高-17.53~2.20m,层厚1.4~18.4m。
粘土②2层:灰白、灰黄、灰红色,可塑,局部软塑,含有少量中细砂粒,局部含砂量较高,偶见有腐木。半数钻孔分布有该层,主要分布于场地东及北侧,局部以透镜体形式出现,层厚0.7~9.4m。
中砂②3层:浅黄、黄、褐黄色等,饱和,稍密,分选差,石英质为主,泥质含量不均,局部见有贝壳,底部见有粗砂或砾砂,偶见有腐木,在zk26、zk36、zk45、zk46、zk47、zk52、zk61、zk62、zk68钻孔底部见有10~20cm石英质碎石(一般位于全风化岩顶部)。该层顶埋深2.0~21.3m,相应标高-19.95~0.27m,分布厚度0.4~7.1m,平均厚度2.94m。场地大部范围分布有该层。
3、燕山期花岗岩(γ)
场地下伏岩层为燕山期花岗岩,细粒结构,块状构造,勘探深度范围内按其风化程度可分为四个层(带):
全风化花岗岩③1:黄褐、红褐、肉红色,坚硬,原岩结构较清晰,岩芯呈土柱状,除石英和粉末状钾长石外其余成份均高岭土化,局部夹有强风化岩碎块。该层层顶埋深3.1~22.8m,相应标高-21.91~-0.95m,层厚0.4~5.4m,平均厚度2.06m。
强风化花岗岩③2:黄褐、红褐、棕褐色等,陡倾角节理裂隙发育,岩芯呈土夹砂石状或碎石夹土状。该层顶板埋深0.35~25.1m,相应标高-23.91~1.73m,层厚0.6~9.6m,平均层厚3.18m,各钻孔均有揭露。
中风化花岗岩③3:灰白、锈黄、锈褐色,细粒结构,节理裂隙发育,岩质较坚硬,敲击声哑,岩芯多呈块状,少量短柱状,柱面粗糙且多条陡倾角裂痕。埋深1.9~33.9m,相应标高-32.55~-0.23m,揭露厚度0.3~5.9m。
微风化花岗岩③4:灰白、青灰色,局部浅红色,岩质坚硬,细粒结构,主要成分有石英、钾长石、斜长石、绢云母等,陡倾角裂隙及劈理稍发育,岩芯多呈柱状及长柱状,柱面光滑。埋深5.8~37.9m,相应标高-36.55~-4.13m,揭露厚度2.0~5.7m。
(三)、场地水文地质条件
勘探期间,场地内各钻孔均遇地下水,地下水主要赋存于第四系海陆交互沉积相砂土层中,该场地所在区域位于珠江口西侧,区域内水域发育,海水连通内陆的多条河流沟渠,并且河、沟的水位变化直接受海水的涨落影响。本场地地下水主要补给来源为地下径流,属于孔隙潜水类型,具承压性,顶部淤泥层及粘土层为相对隔水层,蓄水量稳定。施工期间测得的地下水位为混合水位埋深0.0~1.35m,相应高程-0.02~1.70m。
按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中有关规定综合判定:场地地下水在直接临水条件下对混凝土结构具中等腐蚀性,腐蚀介质为侵蚀性CO2,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。本场地地下水位高,应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)的要求进行防腐设计。

第三节 设计概况
(一)场地地层物理力学性质指标取值
表1 勘察报告对各岩土层的物理力学性质指标的推荐值
地层名称及成因代号 承载力
特征值
fak(KPa) 压缩
模量
Es
(MPa) 变形
模量
Eo(MPa) 抗剪强度 重度
γ(KN/m3) 渗透系数
K
(m/d)
内摩角
Φ(度) 凝聚力
C(KPa)
Qmc 淤泥1层 50 1.5 \ 1.3 6 16.0 0.2
粘土2层 120 4.0 \ 10 20 19.5 0.5
中砂3层 150 \ \ 30.0 18.0 20.0
γ 全风化
花岗岩1层 280 12.0 60 30.0 30 \ 1.5
强风化
花岗岩2层 400 \ 180 45 \ \
中风化
花岗岩3层 1500 0.5
微风化
花岗岩4层 5000

(二)坡顶附加荷载设计值
基坑顶边线外2.0m内不允许堆载,外围荷载限值为10Kpa,地下室外边线15m之外的新近回填土按45Kpa,河涌边堆沙袋按30Kpa, 出土口处按30KPa考虑。
(三)基坑设计深度
现地面相对标高约为-2.80m,本次基坑支护设计考虑到石粉渣垫层,其相对标高-7.30m,深度4.5m。
(四)基坑支护设计安全等级
考虑基坑周边环境条件及基坑深度,本基坑的支护设计安全等级按二级设计。
(五)基坑支护结构型式及相关技术要求
本工程基坑支护型式为“搅拌桩止水帷幕(兼起超前支护作用)+锚索+超前微型桩(型钢)”的复合加强型喷锚支护结构进行支护。
(六)现场试验要求
喷射砼强度试验:必须按前述执行规范有关规定执行。


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登封市19514434809: 怎么判断地基承载力够不够啊?比如说.Fak为2000的七层砌体结构,够吗 -
箕波辛贝: 看来你刚入行.1、判断地基承载力够不够,首先要看现场静载荷等原位试验结果,然后调整上部建筑结构的类型结构,以适应地基变形,承载力结构.当然可以根据工程当地的经验值判断.2、记得以后提问的时候带上单位,否则别人的回答只能是模糊的.3、你说的fak为地基承载力特征值,单位是kPa,但是它等于2000不太可能,因为一般情况下,就算是砌体结构200-300已经够大了.4、你第二个问题没法回答.呵呵

登封市19514434809: 地基承载力计算公式的说明 -
箕波辛贝: fk——垫层底面处软弱土层的承载力标准值(kN/m2) ηb、ηd——分别为基础宽度和埋深的承载力修正系数 b--基础宽度(m) d——基础埋置深度(m) γ--基底下底重度(kN/m3) γ0——基底上底平均重度(kN/m3)

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箕波辛贝: 地基承载力检测可分为天然地基承载力检测和复合地基承载力检测,但检测方法原理都差不多的.通常采用平板静载荷试验来检测. 具体做法大致如下: 使用一定大小的钢板(需要具有一定的刚度,所以一般采用多块钢板按照从上到下从小大大的顺序叠加),置于准备检测的地基土上,如果是复合地基检测,一般还需要在钢板下面铺设一定厚度的褥垫层,在上面放置一个千斤顶,千斤顶上面架设荷载平台,平台上面堆放配重,可用水泥块,也用口袋装砂石作为配重,如果承载力较大的时候,也可采用锚桩作为反力.然后通过千斤顶逐级加载并测定相应的沉降情况,指导地基土沉降量满足不稳定条件时,测得的荷载配重量除以钢板的面积即可算出地基承载力.

登封市19514434809: 地基承载力试验检测方法 -
箕波辛贝: 地基承载力的确定方法,可以分为现场原位试验、理论公式以及根据地基土的物理性质指标,从有关规范中直接查取等三大类. 1、常用原位试验有现场荷载试验、标准贯入试验、触探试验等; 2、根据理论公式确定地基承载力,再结合建筑物对沉降的要求确定地即允许承载力; 3、对中小型建筑物,可根据现场土的物理力学性能指标,以及基础宽度和埋置深度,按规范查出地基允许承载力.

登封市19514434809: 地基承载力的问题?
箕波辛贝: 根据地质勘探单位的地质勘探报告就可以知道每层土质的地基承载力,施工现场确定地基承载力的方法是根据钎探的锤击数来确定的,一般是每300mm的锤击数乘以3,就大约是地基承载力.

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