GB/T 50941-2014 建筑地基基础术语标准(完整正版、清晰无水印).pdf

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GB/T 50941-2014 建筑地基基础术语标准(完整正版、清晰无水印).pdf

2. 0. 2 ± soil

岩石经风化作用形成的岩屑与矿物颗粒,在原地或经搬运在 异地混人自然界中的其他物质后形成的堆积物

土木工程中与岩石、土、地下水有关的部分。

JB/T 9081-2016 空气分离设备用低温截止阀和节流阀 技术条件2.0.4岩土工程勘察geotechnical investigation

根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质 竟特征和岩土工程条件,编制勘察文件的活动

2. 0.5 岩土工程设计

2. 0. 5 岩土工程设计 geotechnical design

根据建筑场地的地质、环境特征和工程要求进行的岩土工 寿的方案设计与施工图设计。

2. 0.6 地基 foundation soil

支承基础的士体或岩体。

为提高地基强度或改善其变形性能或渗透性能而采取的 措施。

2. 0. 9 人丁地基 artifical foundation

0. 9 人工地基 artifical four

天然地基采用地基处理技术措施进行处理后形成的地基。

天然地基采用地基处理技术措施进行处理后形成的地基。

0.10地基承载力bearing capacity of subsoil 地基承受荷载的能力。

2. 0. 12 基础

2. 0. 12 基础

将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分

理置深度不超过5m,或不超过基底最小宽度,在其承载 不计入基础侧壁岩土摩阻力的基础,

理埋置深度超过5m,或超过基底最小宽度,在其承载力中 基础侧壁岩土摩阻力的基础。

由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基 由柱与桩直接连接的单桩基础

承受机械设备所产生的静力、振动力、不平衡扰力或冲击 基础,

为保证地面向下开挖形成的地下空间在地下结构施工期间的 安全稳定所需的挡土结构及地下水控制、环境保护等措施的 总称,

在建筑场地或其周边的对建筑物有影响的自然边坡,或由于 土方开挖、填筑形成的人工边坡

3.1.1容许应力法allowablestressmethoc

使结构或地基在作用标准值下产生的应力不超过规定的容 (材料或岩土强度标准值除以安全系数)的设计方法。

.l.2单一安全系数法singlesafetyfactormethod

3.1.2单一安全系数法

使结构或地基的抗力标准值与作用标准值的效应之比才 规定安全系数的设计方法

将基本变量作为随机变量处理,采用以统计分析为主 效概率量度设计可靠性的一种设计方法。

以校准法为基础,采用分项系数描述的设计表达式 的一种近似概率设计方法

用抗力与作用之差描述的安全度控制指标。

在正常设计、施工和使用条件下,结构抵抗各种影响安全的 因素所必需的安全储备。通常用结构或地基基础的抗力效凡 承受的作用效应的比值来表示。

3. 2. 4 分项系数

为保证所设计的结构或地基基础具有规定的可靠度而在设计 表达式中设定的系数,分为作用分项系数和抗力分项系数两大 类,作用分项系数为作用设计值与作用标准值之比,抗力分项系 数为抗力标准值与抗力设计值之比

3. 2. 5 可靠度

结构或地基基础在规定的时间内,在规定的条件下完成预定 功能的概率

结构或地基基础不能完成预定功能的概率。

地基基础不能完成预定功能的

度量结构或地基基础可靠度的数值指标,是标准正态分布 数在可靠概率处的函数值。

为了使结构或地基基础具有合理的安全性,根据建筑物破 产生后果的严重性划分的设计等级,

代表一定时段内实际情况的一组设计条件,设计应做到在 条件下结构不超越有关的极限状态。

在结构或地基基础使用过程中一定会出现的设计状况,其 期很长且与设计使用年限为同一数量级。

在结构或地基基础施工和使用过程中出现概率较大、与设 用年限相比持续期很短的设计状况

在结构或地基基础使用过程中出现概率很小、持续期很短 计状况。

整个结构或地基基础,或其一部分超过某一特定状态就不 设计规定的某一功能要求的状态。

3.3.6承载能力极限状态

对应于结构或地基基础达到最大承载能力或达到不适于 承载的变形的状态。

3.3.7正常使用极限状态

对应于结构或地基基础达到使用或耐久性能的某一限 状态。

影响结构或地基基础可靠度的各主要随机变量。

由荷载引起结构或地基基础的反应。

由荷载引起结构或地基基础的反应

在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值不 以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。

在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相 忽略不计的荷载。

在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大且持 间很短的荷载

荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布 征值。

对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概 率能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组 合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值,

对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较 小比率或超越频率为规定频率的荷载值。

3.4.9荷载准永久值

对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间约为设讠 主期一半的荷载值。

承受动力荷载的结构或构件按静力设计时采用的系数 为结构或构件的最大动力效应与相应的静力效应的比值

抗震设计所采用由地运动引起结构动态作用的基本值,目 构重力荷载代表值或设计地震动参数等综合确定,分水平地 月和竖向地震作用标准值。

地表水或地下水位以下建(构)筑物所受向上的水压 值等于所排开水体积的重量。

基底接触压力与基底处原土体自重压力之差

地基对于基础底面的作用力

地基对于基础底面的作用力

不计所计算内力的基础构件自重的地基反力。

3.5计算理论与方法

3.5.1莫尔一库仑强度准则

根据莫尔(Mohr)和库仑(Coulomb)理论归纳发展 抗剪强度理论:土中某剪切面上的抗剪强度是作用于该面上 应力的单调增函数,二者在一定应力范围内呈线性关系。

假设地基为连续、均匀、各向同性半无限空间弹性体的地基 模型,

文克尔(Winkler)建立的地基计算模型:假定地基是由许 多互不联系的、竖向独立弹簧组成,地基表面任一点的压力 (p)与该点的沉降(s)成正比(p二ks·s),其比例系数k称为 基床系数或文克尔系数。

3.5.4布辛尼斯科解

布辛尼斯科(Boussinesg)用弹性理论推导的,竖向集中力 作用在半无限空间弹性体表面时,在其内任意一点引起的附加应 力和位移的解析解,

明德林(Mindlin)用弹性理论推导的,竖向或者水平集中 力作用在半无限空间弹性体内部时,在其内部任一点引起的附加 应力和位移的解析解。

3.5.6有效应力原理

太沙基(K.Terzaghi)建立的饱和土体中总应力、有效应 孔隙水压力三者关系的定律:饱和土体中的任意方向平面

受到的总应力由有效应力和孔隙水压力两部分组成,土体的强度 和变形只取决于士的有效应力。

3.5.7太沙基一维渗流固结理论

mensional consolidation

太沙基(K.Terzaghi)建立的饱和土体在侧限(一维)压 缩情况下,受荷载作用后超静孔隙水压力消散规律的理论。

3.5.8比奥固结理论Biot'sconsolidationtheory

比奥(Biot)提出的饱和土体在三维条件下受荷载后(包括 动力条件下),满足变形协调条件,无须假设在固结过程中三个 正应力之和为常数的超静孔隙水压力消散规律的理论。

由邓肯(Duncan)和张(Chang)在常规三轴压缩试验应力 应变关系曲线的双曲线拟合基础上建立的一种非线性弹性本构模 型,有 E~和E~B 两种形式。

将地基变形计算深度范围内的土层按土质、应力变化和基 小划分为若十分层,分别计算各分层的压缩量,求和得出地 变形量的计算方法。

将梁置于文克尔地基或弹性半空间地基上进行内力分析 法。

确定基础梁上的荷载和地基反力后,仅按静力平衡条件进 力分析的方法

将地基净反力视为作用在基础梁上的荷载,将上部结构的墙 或柱视为基础梁的支座,按倒置的连续梁进行内力计算的方法。

子筱形或箱形基础底板视为倒置的楼盖,将作用在基础底面

上的地基净反力视为作用在倒楼盖上的荷载,将上部结构的梁、 板、柱视为支座而进行的基础内力分析方法。

3.5.15地基基础和上部结构

考虑上部结构和基础与地基的变形协调,把上部结构、基础 和地基作为一个整体所进行的共同工作分析。

3.5.16库仑土压力理论

库伦(C.A.Coulomb)建立的土压力计算理论:刚性 墙移动达到极限平衡状态时,假设墙后体为刚塑性体,沼 斜面发生滑动破坏,利用体力平衡原理求出作用于墙背 压力。

朗肯(w.J.MRankine)建立的土压力计算理论:刚性挡 土墙墙背竖直、光滑,墙后地面水平,假设墙后土体为刚塑性 体,当挡土墙位移、墙后土体达极限平衡状态时的墙背土压力。

5. 5. 18条分法slice methoc

将滑动面以上滑动体分成若干个竖向土条进行稳定分析的

3.5.19瑞典圆弧法

由瑞典人提出并发展、假定滑动面为圆弧形、用抗滑力矩点 力矩之比定义抗滑稳定安全系数的方法

假定基坑侧壁土、锚杆或内支撑均为弹性体,借用弹性地基 梁的分析方法,对基坑支护结构的内力、位移进行分析计算的 种方法。

3.5. 21 m 法 m method

假定土的水平基床系数沿深度线性增加的比例系数为常数m 的一种结构受力计算弹性支点法

将基坑地面以下支护结构的土压力零点(墙前被动土压力引

度和墙后主动土压力强度相等的位置)视为弯矩零点,从而将该 位置等代为铰点,对支护结构嵌固深度、支点锚固力(支撑力) 进行受力计算的一种方法。

西(H.Darcy)通过试验发现的在层流条件下土中水的渗 与水力梯度成正比的规律,

4岩土的工程分类及特性指标

土中水在超静孔隙水压力作用下排出,超静孔隙水压力 消散DL/T 5285-2013 输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程,有效应力随之增加,土体发生压缩变形,最后达到型 定的过程,

4.1.2土的抗剪强度

土体抵抗剪切破坏的极限能力,其数值等于剪切滑动面上的 极限剪应力。

4.1.3土的前期固结压力

NB/T 51007-2012 无煤柱煤与瓦斯共采技术规范土在地质历史上曾经承受过的最大有效竖向压力。

4. 2. 1 土的组成

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