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2017年造價工程師土建計量講義:工程地質

更新時間:2016-12-22 11:19:38 來源:環球網校 瀏覽39收藏19

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2017年造價工程師土建計量講義:工程地質

  土建計量講義:工程地質對工程選址的影響

  工程地質是建設工程地基及其一定影響區域的地層性質。建設工程根據其規模、功能、質量、建筑布置、結構構成、使用年限、運營方式和安全保證等的不同,要求地基及其一定區域的地層有一定的強度、剛度、穩定性和抗滲性。有的工程地質能滿足這些要求;有的土體松散、軟弱、濕陷、濕脹,有的巖石軟弱、軟化、風化、泥化、破碎和巖層褶皺、斷裂、不整合以及受地下水的滲透和侵蝕等,不能滿足工程要求。許多建設工程不得不根據工程地質條件調整建筑結構設計,或者根據建筑結構設計要求處理工程地質缺陷,這些都會增加工程造價。建設項目選擇技術經濟合理的建設方案,必須重視工程選址。

  建設工程選址,除了受社會經濟條件和地形、氣象、水文等自然地理條件的影響外,也受工程地質條件的影響。工程地質對建設工程選址的影響,主要是各種地質缺陷對工程安全和工程技術經濟的影響。工程選址的正確與否決定工程建設的技術經濟效果乃至工程建設的成敗,是工程建設在工程技術方面最重要的決策。如長江三峽工程之所以選擇三斗坪壩址,其中一個重要原因是漫長的石灰巖河流基巖在此嵌有一段難得的花崗巖地段。

  一般中小型建設工程的選址,工程地質的影響主要是在工程建設一定影響范圍內,地質構造和地層巖性形成的土體松軟、濕陷、濕脹、巖體破碎、巖石風化和潛在的斜坡滑動、陡坡崩塌、泥石流等地質問題對工程建設的影響和威脅。

  大型建設工程的選址,工程地質的影響還要考慮區域地質構造和地質巖性形成的整體滑坡,地下水的性質、狀態和活動對地基的危害。

  特殊重要的工業、能源、國防、科技和教育等方面新建項目的工程選址,還要考慮地區的地震烈度,盡量避免在高烈度地區建設。

  地下工程的選址,工程地質的影響要考慮區域穩定性的問題。對區域性深大斷裂交匯、近期活動斷層和現代構造運動較為強烈的地段,要給予足夠的注意。也要注意避免工程走向與巖層走向交角太小甚至近乎平行。

  道路選線,因線性展布跨越地域多,受技術經濟和地形地貌各方面的限制,對地質缺陷難以回避,工程地質的影響更為復雜。道路選線盡量避開斷層裂谷邊坡,尤其是不穩定邊坡;避開巖層傾向與坡面傾向一致的順向坡,尤其是巖層傾角小于坡面傾角的順向坡;避免路線與主要裂隙發育方向平行,尤其是裂隙傾向與邊坡傾向一致的;避免經過大型滑坡體、不穩定巖堆和泥石流地段及其下方。

  土建計量講義:工程地質對建筑結構的影響

  工程地質對建筑結構的影響,主要是地質缺陷和地下水造成的地基穩定性、承載力、抗滲性、沉降等問題,對建筑結構選型、建筑材料選用、結構尺寸和鋼筋配置等多方面的影響。這些影響在各個工程項目的差別較大,具體分為以下幾方面:

  (1)對建筑結構選型和建筑材料選擇的影響。例如,按功能要求可以選用磚混或框架結構的,因工程地質原因造成的地基承載力、承載變形及其不均勻性的問題,而要采用框架結構、筒體結構;可以選用鋼筋混凝土結構的,而要采用鋼結構;可以選用砌體的,而要采用混凝土或鋼筋混凝土。

  (2)對基礎選型和結構尺寸的影響。由于地基土層松散軟弱或巖層破碎等工程地質原因,不能采用條形基礎,而要采用片筏基礎甚至箱形基礎。對較深松散地層有的要采用樁基礎加固,還要根據地質缺陷的不同程度,加大基礎的結構尺寸。

  (3)對結構尺寸和鋼筋配置的影響。為了應對地質缺陷造成的受力和變形問題,有時要加大承載和傳力結構的尺寸,提高鋼筋混凝土的配筋率。

  (4)地震烈度對建筑結構和構造的影響。工程所在區域的地震烈度越高,構造柱和圈梁等抗震結構的布置密度、斷面尺寸和配筋率要相應增大。

  土建計量講義:工程地質對工程造價的影響

  工程構筑物種類多,不同的工程構筑物對場地地基的適應程度不同,工程地質問題也就格外復雜。能否正確認識工程地質條件和處理工程地質問題,關系到工程能否順利建設、安全運營甚至關系到投資成敗。對于工程地質問題認識不足、處理不當,不但會帶來工程事故,大幅度增加工程造價,而且會遺留無盡的工程病害,從而導致維修整治費用的增加。

  工程地質勘察作為一項基礎性工作,對工程造價的影響可歸結為三個方面:一是選擇工程地質條件有利的路線,對工程造價起著決定作用;二是勘察資料的準確性直接影響工程造價;三是由于對特殊不良工程地質問題認識不足導致的工程造價增加。通常,存在著因施工過程才發現特殊不良地質的現象。這樣,不但處治特殊不良地質的工程費用因施工技術條件相對困難而增加,而且造成的既成工程損失:路基沉陷、邊坡倒塌、橋梁破壞、隧道變形等等,也很棘手。此外,特殊不良地質的處治是典型的巖土工程,包含著地質和土木工程的復合技術。

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  土建計量講義:工業建筑分類

  1.按廠房層數分

  (1)單層廠房。指層數僅為1層的工業廠房。適用于有大型機器設備或有重型起重運輸設備的廠房。

  (2)多層廠房。指層數在2層以上的廠房,常用的層數為2~6層。適用于生產設備及產品較輕,可沿垂直方向組織生產的廠房,如食品、電子精密儀器工業等用廠房。

  (3)混合層數廠房。同一廠房內既有單層也有多層的廠房稱為混合層數的廠房。多用于化學工業、熱電站的主廠房等。

  2.按工業建筑用途分

  (1)生產廠房。指進行產品的備料、加工、裝配等主要工藝流程的廠房,如機械制造廠中有鑄工車間、電鍍車間、熱處理車間、機械加工車間和裝配車間等。

  (2)生產輔助廠房。指為生產廠房服務的廠房,如機械制造廠房的修理車間、工具車間等。

  (3)動力用廠房。指為生產提供動力源的廠房,如發電站、變電所、鍋爐房等。

  (4)倉儲建筑。貯存原材料、半成品、成品的房屋(一般稱倉庫)

  (5)倉儲用建筑。是管理、儲存及檢修交通運輸工具的房屋,如汽車庫、機車庫、起重車庫、消防車庫等。

  (6)其他建筑。如水泵房、污水處理建筑等。

  3.按主要承重結構的形式分

  (1)排架結構型。排架結構型是將廠房承重柱的柱頂與屋架或屋面梁作鉸接連接,而柱下端則嵌固于基礎中,構成平面排架,各平面排架再經縱向結構構件連接組成為一個空間結構。它是目前單層廠房中最基本、應用最普遍的結構形式。

  (2)剛架結構型。剛架結構的基本特點是柱和屋架合并為同一個剛性構件。柱與基礎的連接通常為絞接,如吊車噸位較大,也可做成剛接。一般重型單層廠房多采用剛架結構。

  (3)空間結構型。一般常見的有膜結構、網架結構、薄殼結構、懸索結構等。

  土建計量講義:桁架結構體系

  桁架是由桿件組成的結構體系。在進行內力分析時,節點一般假定為鉸節點,當荷載作用在節點上時,桿件只有軸向力,其材料的強度可得到充分發揮。桁架結構的優點是利用截面較小的桿件組成截面較大的構件。

  屋架的弦桿外形和腹桿布置對屋架內力變化規律起決定性作用。同樣高跨比的屋架,當上下弦成三角形時,弦桿內力最大;當上弦節點在拱形線上時,弦桿內力最小。屋架的高跨比一般為1/6~1/8較為合理。一般屋架為平面結構,平面外剛度非常弱。在制作運輸安裝過程中,大跨屋架必須進行吊裝驗算。

  土建計量講義:網架結構體系

  網架是由許多桿件按照一定規律組成的網狀結構。網架結構可分為平板網架和曲面網架。它改變了平面桁架的受力狀態,是高次超靜定的空間結構。平板網架采用較多,其優點是:空間受力體系,桿件主要承受軸向力,受力合理,節約材料,整體性能好,剛度大,抗震性能好。桿件類型較少,適于工業化生產。

  平板網架可分為交叉桁架體系和角錐體系兩類。角錐體系受力更為合理,剛度更大,見圖2.1.2.

  網架的高度主要取決于跨度,網架尺寸應與網架高度配合決定,腹桿的角度以45°為宜。網架的高度與短跨之比一般為1/15左右。網架桿件一般采用鋼管,節點一般采用球節點。網架制作精度要求高,安裝方法可分為高空拼裝和整體安裝兩類。

  土建計量講義:懸索結構

  索網、邊緣構件和下部支承結構。

  索的拉力取決于跨中的垂度,垂度越小拉力越大。索的垂度一般為跨度的1/30.

  索的合理軸線形狀隨荷載的作用方式而變化。

  懸索結構可分為單曲面與雙曲面兩類。單曲拉索體系構造簡單,屋面穩定性差;雙曲拉索體系由承重索和穩定索組成,支承結構可以有很多種,如框架、拱等。

  土建計量講義:薄壁空間結構體系

  薄壁空間結構也稱殼體結構,其厚度比其他尺寸(如跨度)小得多,所以稱薄壁,屬于空間受力結構,主要承受曲面內的軸向壓力,彎矩很小。它的受力比較合理,材料強度能得到充分利用。薄殼常用于大跨度的屋蓋結構,如展覽館、俱樂部、飛機庫等。薄殼結構多采用現澆鋼筋混凝土,費模板、費工時。薄壁空間結構的曲面形式很多,下面主要介紹筒殼和雙曲殼這兩種形式。

  ①筒殼:一般由殼板、邊梁和橫隔三部分組成。筒殼的空間工作是由這二部分結構協同完成的。它的跨度在30m以內是有利的。當跨度再大時,宜采用雙曲薄殼。

  ②雙曲殼:適用于大空間大跨度的建筑。雙曲殼又分為圓頂殼、雙曲扁殼和雙曲拋物面殼。目前圓頂的直徑已達二百多米。圓頂結構可用在大型公共建筑中,如天文館、展覽館的屋蓋。圓頂結構由殼面、支座環組成,通過支座環支于垂直構件上,殼面主要承受壓力,支座環承受拉力。

  土建計量講義:地基與基礎的關系

  基礎是將結構所承受的各種作用傳遞到地基上的結構組成部分。基礎是建筑物的一個組成部分,承受建筑物的全部荷載,并將其傳給地基。地基是指基礎以下的土層,承受由基礎傳來的建筑物的荷載,地基不是建筑物的組成部分。

  土建計量講義:地基的分類

  地基分為天然地基和人工地基兩大類。天然地基是指天然土層具有足夠的承載能力,不需經過人工加固便可作為建筑的承載層,如巖土、砂土、黏土等。人工地基是指天然土層的承載力不能滿足荷載要求,經過人工處理的土層。

  土建計量講義:人工地基處理方法及應用

  人工地基處理的方法主要有:壓實法、換土法、化學處理法、打樁法等。天然地基施工簡單、造價較低,而人工地基比天然地基施工復雜,造價也高。因此在一般情況下,應盡量采用天然地基。

  (1)壓實法:地基土是由土壤顆粒、水、空氣三部分組成。當土壤中水及空氣含量過大時,土壤的承載力就低,且壓縮變形量也大。含水量大、密實性差的地基土,可預先人工加壓,排出一定量的空氣和水,使土壤板結,提高地基土的承載力。這種方法不消耗建筑材料,較為經濟,但作業效率低。

  (2)換土法:當地基的上表層部分為承載能力低的軟弱土(如淤泥、雜土)時,可將軟弱土層全部挖走,換成堅硬土(或墊上砂、碎石,或墊上按一定比較配制的砂石混合體),這種方法稱為換土法。這種方法處理的地基強度高,見效快,但成本較大。

  (3)化學處理法:對局部地基強度不足的在建建筑物或已建建筑物,可以采用注入化學物質,促使土壤板結,提高地基承載力。

  (4)打樁法:是將鋼筋混凝土樁打入或灌注入土中,由樁和樁間土層一起組成復合地基,從而提高地基的承載力。

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