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地下水對地基基礎設計的影響

時間:2016-01-08來源:深部國重實驗室巖土地基創新研究應用中心閱讀:

雷曉雨[1]申雪靜[2]閆雪峰[3]
([1] 天津大學建筑工程學院,天津 300072, [2] 上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院,上海 200240
[3] 中國建筑技術集團有限公司,北京 100013;)


摘  要:地基基礎設計主要包括地基承載力計算、地基變形計算和基礎設計計算。承載力計算中要涉及到基底壓力Pk的確定和承載力深度修正;變形計算要求基底附加壓力P0;基礎設計計算需要確定基礎反力。當地基中存在地下水時,基底壓力、基底附加壓力、基礎反力的計算,以及對地基承載力進行深度修正就變得比較復雜。本文通過討論地下水對基底壓力、基底附加壓力、基礎反力和承載力深度修正的影響,給出了上述設計參數的計算方法。
關鍵詞:地下水;基底壓力;基礎反力;基底附加壓力;深度修正
中圖分類號:TU473.1      文獻標識碼:       文章編號:
作者簡介:雷曉雨(1983– ),男,漢族,河北唐山人,天津大學建筑工程學院在讀博士,從事地基與基礎設計與研究。
Groundwater Impact in The Design of Building Foundation
 LEI Xiao-yu [1], SHEN Xue-jing [2]YAN Xue-feng [3]
( [1] School Of Civil Engineering , Tianjin University ,Tianjin 300072. [2] School of Naval Architecture,Ocean and Civil Engineering , Shanghai Jiao Tong University , Shanghai 200240 [3]China BuildingTechnique Group Co.Led, Beijing 100013)
Abstract: Building foundation design includes the calculations of subgrade bearing capacity, subsoil deformation and foundation design. Bearing capacity is involved in the determination of base pressure Pk and depth correction; Deformation calculation requires solution of base supplementary pressure P0; The foundation reaction force need to be identified in the calculations of foundation design.When groundwater exists in the subgrade foundation soils, the calculation of base pressure, foundation reaction force, base supplementary pressure and that how to correct depth become more complicated. Through discussing the impact of groundwater in the calculation of base pressure, foundation reaction force, base supplementary pressure and depth correction of bearing capacity, this paper educes the calculation method of these design parameters.
Key words: groundwater; base pressure; foundation reaction force; base supplementary pressure; depth correction


0  引    言
根據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)(后簡稱《地基規范》)[1],地基基礎設計時,需要進行如下計算:
(1)    承載力計算:
基礎底面壓力, 應滿足下式要求:
當軸心荷載作用時,
PkFa                                                                                            (1)
式中Pk為相應于荷載效應標準組合時,基礎底面處的平均壓力值。并有:
1.png                                                                                    (2)
式中Fk為相應于荷載效應標準組合時,上部結構傳至基礎頂面的豎向力值;Gk為基礎自重和基礎上的土重;A為基礎底面面積。fa為修正后的地基承載力特征值。
(2)    承載力深度修正:
在(1)式中,fa是修正后的地基承載力特征值,《地基規范》 條文說明指出“目前建筑工程大量存在著主裙樓一體的結構,對于主體結構地基承載力的深度修正,宜將基礎底面以上范圍內的荷載,按基礎兩側的超載考慮,當超載寬度大于基礎寬度兩倍時,可將超載折算成土層厚度作為基礎埋深,基礎兩側超載不等時,取小值。”
(3)    變形計算:
P0是對應于荷載準永久組合時的基礎底面處的附加壓力,《地基規范》計算地基變形需要確定P0;
(4)    基礎設計計算:
基礎設計涉及基礎反力的求解,它是基礎斷面配筋計算的重要參數。
對基礎基底壓力pk、基底附加壓力po、基礎反力在有地下水情況下如何確定,以及當對地基做深度修正時,基礎一側有建筑荷載,要將超載折算成當量土層厚度,在有地下水的情況下,如何將超載折算成當量土層厚度,本文都將做進一步討論。


1  地下水對基底壓力的影響
基底壓力Pk是基礎底面與地基之間產生的接觸壓力,它是基礎作用在地基土上的有效應力。在地基承載力計算中,特別是存在地下水的情況如何合理確定基地壓力Pk,下面分四種情況進行討論,見圖1:

 1111.png

圖1 存在地下水時的地基示意圖
Fig. 1 The diagram of foundation when groundwater exists

在圖1(a)中,地下水位在基底以下,這時的基底壓力按(2)式計算,即:1.png
同樣,圖1(b)和圖1(c)中的基礎底面分別處在隔水層和隔水層以下,基礎沒有受到水浮力的作用,基底壓力Pk按(2)式計算。
圖1(d)中,基礎底面位于地下水位以下隔水層以上,基礎受地下水的作用,基底壓力應扣除地下水的浮力,基底壓力為:
 3.png                   (3)
 ——水的容重。
根據《地基規范》[1],在地基承載力計算中,當軸心荷載作用時,基底壓力,應符合下式要求:
PkFa                                    (4)
Pk——相應于荷載效應標準組合時,基礎底面處的平均壓力值。
fa——修正后的地基承載力特征值。


2  地下水對基礎反力的影響
基礎反力是基礎底面受到的總的作用力,不是基底壓力的反作用力,數值不一定與基底壓力相同。
當基礎底面沒有受到地下水作用,如圖1中(a)(b)(c)的情況,基礎底面只受到土體的作用,這個力與基底壓力大小相等方向相反,是基底壓力的反作用力,即:
5.png                      (5)
R——基礎反力。
當基礎底面在地下水位以下,如圖1(d),基礎底面既受到土體的作用(基底壓力的反作用力),又受到地下水的作用(浮力),兩者方向相同,共同作用在基礎的底面上,這時基礎反力值為基底壓力反作用力與水的浮力之和。即:
6.png                         (6)
將(3)式 ,代入66.png(6)式得:
7.png(7)
可見,地基中有無地下水,基礎反力的計算結果不變,可以認為基礎反力大小與地下水位無關。


3  地下水對基底附加壓力的影響
地基變形計算需要確定基地附加壓力P0,P0是指由于外荷載的作用,使地基產生變形的那一部分壓力,是有效應力。基底附加壓力等于基底壓力扣除土的自重應力,即:
8.png(8)
P——基底壓力準永久組合值。
γ——天然地基容重,水下用有效容重。
D——基礎埋深。
當地基中有地下水,如何確定P0,通過一個算例加以討論:
例1:如圖2,某建筑物平面尺寸為20×20m,基礎埋深為D=4m,傳到基礎底面的荷載(準永久組合)為200kN/m2,該處地基為密實中砂,土的重度為20kN/m3,(1)無地下水(2)地下水位于室外地面下2m,求基底附加壓力。

9.png

圖2 基底附加壓力算例示意圖
Fig. 2 The diagram of example with basic additional pressure

(1)地基中無地下水,上部結構傳到基礎底面的荷載就是基底壓力P,根據(8)式得:

10.png

(2)地基中有地下水,傳到基礎底面的荷載并不是有效應力,不等于基底壓力,要求基底壓力應先扣除地下水的浮力,即:

11.png

根據(8)式:

12.png

 (3)水位標高同天然地面標高
基底壓力 13.png

根據(8)式: 15.png

通過以上討論可以看出,在地基變形計算中,確定基底附加壓力的值可以不考慮地下水的作用。


4  地下水對地基承載力深度修正的影響
對地基承載力進行深度修正時,當兩側超載均為土體,應取基礎埋深較淺一側進行深度修正;當地基中無地下水,基礎兩側超載一側為土體,另一側為建筑物(基底壓力滿足線性分布條件),可將超載折算成土層厚度,按照埋深較淺一側進行深度修正;當地基中存在地下水且基礎兩側超載一側為土體,另一側為建筑物的情況,深度修正問題就變得比較復雜,下面通過一個算例做一探討。
例2:某建筑,主樓左側為埋深d=10m的土層,右側為裙房,裙房作用在基礎底面的豎向壓力為180kpa,且裙房寬度大于等于主樓基礎寬度的2倍,地下水位在距地表5m的位置,基礎底面上下均為粘粒含量小于10%的粉土(根據《地基規范》,查表5.2.4得基礎埋深地基承載力修正系數 ),土層具體物理力學指標見圖3,對地基承載力進行深度修正:


2222.png

圖3 主樓兩端超載示意圖
Fig. 3 The diagram of the main building with overloads

a 選取超載較小的一側作為控制深度
主樓左側:作用在基礎底面處的自重應力:31.png

基礎底面地基土受的有效壓力即為150kpa。
主樓右側:裙房作用在基礎底面的豎向壓力180kpa,扣除水的浮力,得到裙房下地基土受到的有效壓力

32.png

根據《地基規范》當基礎兩側超載不等時,取小值。本例中應選取主樓右側建筑物超載控制深度修正量。
b承載力深度修正方法的探討
方法1,將裙房荷載轉換成當量土層,地下水位不變。
按裙房豎向壓力180kpa,將其折算為重度為 厚度為9m的土層,地下水位不變,見圖4

33.png

圖4 按照方法1修正后的主樓基礎示意圖
Fig. 4 The diagram of the main basis after amendment by means of the first method

按方法1將建筑物超載折算成9m厚土層的加權平均重度: 34.png

深度修正量: 35.png

方法2,將裙房荷載扣除水的浮力后準換成當量無地下水的土層。
把裙房下地基土受到的有效壓力130kpa等效為重度36.png ,厚度6.5m無地下水的土層,見圖5

37.png

圖5 按照方法2修正后的主樓基礎示意圖
Fig. 5 The diagram of the main basis after amendment by means of the second method

按方法2將建筑物超載折算成6.5m厚土層的加權平均重度: 38.png

深度修正量:39.png

通過深度修正量的比較,方法2小于方法1的修正量,方法2更為安全,建議應采用方法2進行修正。


5  結    論
通過以上討論,可以得出如下結論:
(1)    當基礎底面處于地下水位以下隔水層以上,應考慮地下水位對基底壓力的影響,并按照(2)式求取;
(2)    在地基變形計算中,地基中有無地下水對基底附加壓力P0的數值沒有影響;
(3)    計算基礎反力時可不考慮地下水的作用;
(4)    對地基承載力做深度修正,當地基中存在地下水,基礎兩側超載一側為土體,一側為建筑物超載,且深度修正由建筑物超載控制,在選擇修正方法時,宜采用深度修正量小的方法進行修正。


參考文獻:
[1] 建筑地基基礎設計規范(GB 50007-2002)[S],中國建筑工業出版社,2002(Code for design of building foundation (GB 5007-2002)[S],China building industry press 2002)


作者簡介:雷曉雨(1983– ),男,河北唐山人,天津大學建筑工程學院博士研究生,從事地基與基礎設計與研究。
工作單位:天津大學建筑工程學院
聯系方式:天津大學48齋120室
聯系電話:15822888215
Email:real-leixiaoyu @163.com

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