建筑施工技术复习

发布 2022-01-10 19:49:28 阅读 4000

土方施工特点; 工程量大、施工工期长、施工条件复杂、劳动强度大。

土的工程分类;根据土的坚硬程度和开挖方法分类。

土的分类; 松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。

土的组成;一般由土颗粒、水、空气组成。

可松性系数概念;天然土经过开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,任不可完全复原,这种现象称为可松性。

ks=v’/v

基坑柱状体土方量;

v=h/6(a1+4*a0+a2)

天然含水量:天然状态下,土中水的质量与固体颗粒质量之比的百分率叫土的天然含水量天然密度和干密度:土在天然状态下单位体积的质量,叫土的天然密度。

场地设计标高应考虑的因素;

一、满足建筑规划和生产工艺及运输的要求。 二、尽量利用地形,减少挖填方数量。 三、场地内的挖方、填方量尽量平衡。

四、有一定的排水坡度,满足排水要求。

空隙比和空隙率;渗透系数表示单位时间内水穿透土层的能力。

土方调配原则:

1) 应力求达到挖方与填方基本平衡和就近调配,使挖方量与运距的乘积之和尽可能为最小,即土方运输量或费用最小。

(2)土方调配应考虑近期施工与后期利用相结合的原则,考虑分区与全场相结合的原则,还应尽可能与大型地下建筑物的施工相结合,以避免重复挖运和场地混乱。

(3)合理布置挖、填方分区线,选择恰当的调配方向、运输线路,使土方机械和运输车辆的性能得到充分发挥。

(4)好土用在回填质量要求高的地区。

(5)土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合,将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。

施工前准备。

(1)场地清理:包括拆除房屋、古墓,拆迁或改建通讯、电力线路、上下水道以及其他建筑物,迁移树木,去除耕植土及河塘淤泥等工作。

(2)排除地面水:场地内低洼地区的积水必须排除,同时应注意雨水的排除,使场地保持干燥,便于土方施工。地面水的排除一般采用排水沟、截水沟、挡水土坝等措施。

(3)建筑临时设施:建筑临时道路、供水、供电及临时停电机棚与修理间等临时设施。

土方边坡和土壁支撑;

1) 土方边坡:a.土方边坡的坡度是以土方挖方深度h与放坡宽度b之比。

土方边坡 h/b=1:m

b.土方边坡的大小主要与土质,开挖深度、开挖方法、边坡留置时间的长短、边坡附近的各种荷载状况及排水情况有关。

密实、中密的沙土和碎石类土 1.0m

硬塑、可塑的粉土及粉质粘土 1.25m

硬塑、可塑的黏土和碎石类土 1.5m

坚硬的黏土2m

土壁支撑:基坑或沟槽开挖时,为了缩小施工面,减少土方量或因受场地条件的限制不能放坡时,可采用设置土壁支撑的方法施工;采用横撑式支撑时,应随挖随撑,支撑要牢固。

土方工程施工排水与降低地下水位。

(1)降水方法分为:明排水法和人工降低地下水位法两类。

明排水法:在基坑或沟槽开挖时,采用截、疏、抽的方法来进行排水。开挖时,沿坑底周围或**开挖排水沟,再在沟底设集水井,使基坑内的水经排水沟流向集水井,然后用水泵抽水。

流砂现象;当水流在水位差的作用下对土颗粒产生向上的压力时,动水压力不但使土粒受到了水的浮力,而且还使土粒受到向上的推动力。如果动水压力大于土的饱和密度则土粒处于悬浮状态,土的抗剪力等于零,土粒能随着渗流的水一起流动,这种现象叫流沙现象。

管涌现象;当基坑坑底位于不透水土层内,而不透水层下面为承压蓄水层,坑底不透水层的覆盖厚度的重量小于承压水的托力时,基坑底部可能发生管涌现象。

流砂的防治办法:抢挖法、打板桩法、水下挖土法、人工降低地下水位、地下连续墙法。

人工降低地下水位:就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管,利用抽水设备从中抽水,使地下水位降落在坑底以下,直至施工结束为止。

常用施工机械有推土机、铲运机、单斗挖斗机、装载机。

推土机的特点;推土机操作灵活、运转方便,所需工作面小、行驶速度快、易于转移,能爬30°左右的缓坡。

铲运机特点;能综合完成挖土、运土、平土或填土等全部土方施工工序,对行驶道路要求较低;操作灵活、运转方便,生产率高。

单斗挖土机的特点;在土方工程中应用较广,种类多,按其行走装置的不同,分为履带式和轮胎式。

正铲挖土机特点;向前向上,强制切土。

反铲挖土机特点;向后向下,强制切土。

拉铲挖掘机特点;后退向下,自重切土。

抓铲挖掘机特点;直上直下,自重切土。

填土压实的方法:碾压法、夯实法和振动压实法。

1)碾压法:利用机械滚轮的压力压实土壤,使之达到所需的密实度,此法多用于大面积填土面积。

2)夯实法:利用夯锤自由下落的冲击力来夯实土壤,主要用于小面积回填。夯实法分为人工夯实和机械夯实两种。

3)振动压实法:振动压实法是将振动压实机放在土层表面,借组振动机械使压实机械振动,土颗粒在振动动力的作用下发生相对位移而达到的紧密状态。

填土压实的影响因素。(压实功的影响、含水量的影响、每层土土厚度)

1)压实功的影响:当土的含水量一定,在开始压实时,土的密度急距增加,待到接近土的最大密度时,压实功虽然许多,而土的密度则变化甚小。实际施工中,对于砂土只需碾压或夯击2~3遍,对粉土只需3~4遍,对粉质黏土或黏土只需5~6遍。

2)含水量的影响:在同一压实功条件下,填土的含水量对压实质量有直接影响。较为干燥的含水量对压实质量有直接影响。

较为干燥的土颗粒之间的摩擦力较大,因而不易压实。(3)铺土厚度的影响:土在压实功的作用下,其应力随深度增加而逐渐减小,其影响深度与压实机械、土的性质和含水量等有关。

基坑施工的放线;

(1)基槽放线:根据房屋主轴线控制点,首先将外轴线的交点用木桩测设在地面上,并在桩顶钉作为标志。

(2)柱基放线:在基坑开挖前,从设计图上查对基础的纵横轴线编号和基础施工详图,根据柱子的纵横轴线。

土方开挖应遵循的原则 “开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖。”

软土地区开挖基坑应符合规定;

一、 施工前必须做好地面排水和降低地下水位的工作,地下水位应降低至基坑底以下0.5~1.0m后,方可开挖。降水工作应持续到回填完毕。

二、 施工机械行驶道路应填筑适当厚度的碎石或砾石,必要时应铺设工具式路基箱或梢排等。

三、 相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序,并应及时做好基础。

四、 在密集群桩上开挖基坑时,应在打桩完成后间隔一段时间,再对称挖土,在密集群桩附近开挖基坑时,应采取措施防止桩基位移。

五、 挖出的图不得堆放在坡顶上或建筑物附近。

土方工程质量标准;

1)柱基、基坑、基槽和管沟基底的土质,必须符合设计要求,并严禁扰动。

2)填方的基底处理,必须符合设计要求或施工规范规定。

3)填方柱基、基坑、基槽、 管沟回填的土料必须符合设计要求和施工规范要求。

4)填方和柱基、基坑、基槽、 管沟回填,必须按规定分层夯压密实。

5)土方工程的允许偏差和质量检验标准。

第二章。地基处理加固; 换土地基、强夯地基、重锤地基、振冲地基。

换土基础:当建筑物基础下的持久力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土地基来处理软弱地基。按其回填材料可分为砂地基、碎石地基、灰土地基等。

砂地基和砂石地基;

是将基础以下一定范围内的土层挖去,然后用强度较大的砂或碎石等回填,并经分层夯实至密实,以起到提高底基承载力、减少沉降、加速软弱土层的排水固结、防止冻胀和消除胀土的胀缩作用。

换土地基施工要点;

1、 铺筑地基前应验槽,先将基地表面浮土、淤泥等杂物清除干净,边坡必须稳定,防止塌方。

2、 砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,施工应按先深后浅的程序进行。

3、 人工级配的砂、石材料,应按级配拌合均匀,再进行铺填捣实。

4、 在地下水位高于基坑底面施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑保持无积水状态。

5、 冬天施工时,不得采用夹有冰块的砂石作地基,并应采取措施防止砂石水分冻结。

换土地基质量验收法; a、环刀取样法 b、贯入测定法。

环刀取样;在捣实后的砂地基中,用容积不小于200立方厘米的环刀取样,测定其干密度,不小于通过实验所确定的该砂料在中密状态时的干密度数值为合格。

贯入测定法;检查时先将表面的砂刮去30mm左右,用直径为20mm,长1250mm的平头钢筋距离砂层面700mm自由下落,或用水撼法使用的钢叉距离砂层面500mm自由下落。测钢筋或钢叉的插入深度。

灰土地基;是将基础底面下一定范围内的土层挖去,用一定体积混合比的石灰和粘性土拌合均匀,在最优含水量的情况下分层夯实至密实而成。

强夯地基;是用起重机(8~30t)吊起从高处(6~30m)自由下落,给地基以冲击力和振动,从而提高地基土的强度并降低其压缩性的一种有效的地基加固方法。

重锤夯实地基;用起重机将夯锤提升到一定高度后,利用自由下落的冲击能来夯实基土表面。

振冲地基;是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带动偏心块,使振冲器产生高频振动,同时开动水泵,通过高压水枪流成孔,然后分批填以石砂骨料形成一根根桩体,桩体与原地基构成复合地基,以提高地基承载力。

浅埋式钢筋混凝土基础施工; 条式基础、杯形基础、筏式基础 、箱型基础。

条形基础:包括柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。这种基础的抗弯和抗剪性能良好,可在竖向荷载较大、地基承载力不高于以及承受水平力和力矩等荷载情况下使用。

桩基的作用和分类。

1)作用:在于将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较大的土层上;或使软弱土层挤压,以提高土壤的承载力和密实度,从而保证建筑物的稳定性和减少地基沉降。

2)分类:一、按承载性质分; 摩擦型桩 、端承型桩。

二、按桩的使用功能分; 竖向抗压桩、竖向抗拔桩、水平受荷载桩、复合受荷载桩。

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