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 1斜坡高填土地基对建筑结构设计的影响

1.1斜坡场地的影响。斜坡地基上路堤边坡破坏影响因素及治理措施研究有十分广阔的应用前景。斜坡场地会对建筑结构设计产生影响,斜坡场地具有特殊性,并且因为地形地貌问题,会对施工建筑产生影响。比如,如果建筑结构规划阶段为旱季,施工现场的考查工作无法判断出地下水问题,如果在雨季进行现场勘查,则会地表高低起伏问题,无法对下部的岩石缝隙进行判断。地下水位埋深表现为多边性。工程设计的过程中,如果不能对此类问题进行彻底分析,则会导致建筑结构设计出现不合理之处,对工程项目的整体开发造成影响[1]。

1.2地下水的影响。建筑物场地内存在地下水的情况,可能会因为地下水下降,引起建筑物和地表沉降问题。地下水位如果升高,也有可能导致岩土软化,降低岩土的性能,或者建筑工程项目的地下室位置出现地板变形。地下水位的变化会直接影响到建筑物所在区域范围内的边坡和基坑的稳定性。在进行建筑结构设计中,要重点考虑到地下水位的问题,根据地下水位对防水防潮结构进行优化设计。地下水是影响工程质量与安全性的重要因素,如果在方案设计中忽视了这一问题,则会影响到工程项目的工期以及造价,所以建筑物的场地与地下水的是建筑结构设计中需要重点考虑到的因素。

2斜坡高填土地基建筑结构设计方案

2.1地质勘探初步设计。通过现场地质勘探的方式,能够掌握建筑物规划设计区域的实际情况,判断出地质结构类型以及滑坡的坡度。比如,我国某地区的建筑结构设计单位,在正式施工之前,采用了钻探和挖探的方式,对施工场地下方的地层结构与层序机型了初步探明。但是此种方式不能清晰地反映出场地下方的地层水分布状况。所以,该建筑结构设计单位还采用了地球物理方法,主要采用了其中的地震波法、电磁法、超声波法和重力法进行勘探分析。此类方法可以被广泛地应用到地层层序与相关的地质勘探工作中,通过地层层序识别的方法,获取最精准的数据。此种方法的实际操作原理主要是通过测定穿透层的地层相对介电常数、波阻抗、声速等物理参数,完成地层特征的深度揭露,确定地质界面。

2.2斜坡滑坡计算分析。在进行建筑结构设计的过程中,要对斜坡滑坡量进行精准计算。比如,在原坡地自然地表表面的填土区,会存在潜在的滑坡表面。所以,在进行系统设计的过程中,要重点关注到坡地填平,并对斜坡表面进行清理和整治。再比如,建筑结构设计中,需要对表层的草皮以及松散的腐质植涂层进行清理,挖掘成立于防滑的小台阶模式,同时,填土需要进行分层压实,严格地控制压实的土层和干密度。在大面积的高厚填土项目施工中,经常会出现填土不密实的问题,在完成施工之后,还会受到自重压力和建筑荷载作用而产生滑动问题。考虑到地震作用,需要对潜在的滑动体稳定系数进行计算,计算公式为::#!(;3<=8>?=@AB1(3C!(;=@A(>?3<=(1)公式当中的K、W和Q分别表示的是安全系数、滑动岩土的重量和滑动岩土的竖向荷载,F表示的是地震作用力,L表示的是滑动的长度,c表示的是土体的内聚力,除此之外的α和φ分别表示的是坡度与摩擦角度。当土体结构处处于相对稳定的状态时,可以忽视地震作用力,计算单体稳定性与安全系数。如果存在不稳定的岩土体,则需要综合考虑多种因素,完成计算之后,采用抗滑挡土墙、抗滑桩和锚杆等措施,加强建筑物的结构设计。

2.3挡土墙结构设计。在对建筑物的斜山坡高填土平台阶的挡土墙结构进行设计的过程中,需要明确形式有浆砌块石重力式挡土墙的设计、锚杆式挡土墙的设计、钢筋混凝土悬臂式挡土墙设计、钢筋混凝土扶壁式挡土墙设计。以重力式挡土墙的设计为例,在进行设计的过程中,主要重点对挡土墙的高度进行设计,确保强身高度同时,增强挡土墙的抗弯能力和墙体的稳定性。因为重力式挡土墙本身的厚度较大,结构性较强,占地面积较为笨重,此种设计方案在实际执行过程中,有可能受到施工条件和经济因素的限制。对此,要结合工程项目的实际需求,对重力式挡土墙进行优化,降低造价,提高实用性。高填土地基中,需要在完成挡土墙的施工之后再进行填土,如果使用锚杆式挡土墙,需要将锚杆一端插入到挡土板中,另一端和锚定板相互连接,嵌入到岩土当中之后,与锚桩连接。

2.4建筑基础设计。基础设计是斜坡高填土地基建筑结构设计的主要内容,高填土斜坡地基上建造的房屋,大部分为高层建筑物,建筑物的地基不能够采用传统的回填土作为持力层,否则会影响建筑物的整体稳定性,在填土地坪时,可以将地坪下方的部位作为不等高地下室,建筑物的基础可以落到下方坚实的岩土结构中。如果在此过程中,能够充分考虑到建筑物的坡体抗滑移结构,则要对计算应力和滑动土体的推力作用进行计算。以新近填平的地坪房屋建筑结构为例,在进行设计的过程中,基础设计可以使用桩基础,促使建筑物荷载的持续传播,并且依靠建筑物持力层的设计,可以充分提升建筑物的抗滑移的能力。

3总结

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