〖GBT50941-2014〗建筑地基基础术语标准.pdf

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〖GBT50941-2014〗建筑地基基础术语标准.pdf

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许 力(材料或岩土强度标准值除以安全系数)的设计方法,

3.1.2单一安全系数法 single safety factor 1

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GB/T 40930-2021 成人旅行滑雪靴 旅行滑雪板固定器接口 要求和试验方法,结构抵抗各种影响安全的 下利因素所必需的安全储备。通常用结构或地基基础的抗力效应 与所承受的作用效应的比值来表示

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 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 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 数为抗力标准值与抗力设计值之比。

3.2.5可靠度reliability

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,

2.6失效概率failureprobabi

结构或地基基础不能完成预定

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

3.2.8安全等级1Safety grade

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

persistent situation

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

transient situation

transientsituation

在结构或地基基础施工和使用过程中出现概率较大、与设 使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、持续期很短的 设计状况。

整个结构或地基基础,或其一部分超过某一特定状态就不能 足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继续 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值的 态。

3.4.1荷载效应load effect

由荷载引起结构或地基基础的反应

.4.2永久荷载permanentlo

在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值 比可以忽略不计,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比 可忽略不计的荷载,

在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大且持续时 很短的荷载

representativevalueofaload

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 小比率或超越频率为规定频率的荷载值。

对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间约为设计 准期一半的荷载值

3. 4. 11 动力系数 dynamic coefficient

抗震设计所采用由地运动引起结构动态作用的基本值,由 构重力荷载代表值或设计地震动参数等综合确定,分水平地震 用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力, 值等于所排开水体积的重量

3. 4. 15 基底压力

3. 4. 17 基底附加压力

基底接触压力与基底处原土体自重压力之差

3.4.18地基反力subgradereaction

地基对于基础底面的作用力

3.5.1莫尔一库仑强度准则

根据莫尔(Mohr)和库仑(Coulomb)理论归纳发展的 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白 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 模型。

3.5.3文克尔地基模型Winkler's foundation model

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

布辛尼斯科(Boussinesq)用弹性理论推导的,竖向集中 乍用在半无限空间弹性体表面时,在其内任意一点引起的附力 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 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 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 和孔隙水压力三者关系的定律:饱和土体中的任意方向平面上

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, 和变形只取决于土的有效应力。

3.5.8比奥固结理论

比奥(Biot)提出的饱和土体在三维条件下受荷载后(包 动力条件下),满足变形协调条件,无须假设在固结过程中三 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 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 型,有 E~和EB两种形式

3.5.10分层总和法/layerwise summation method

将地基变形计算深度范围内的土层按土质、应力变化和基础 大小划分为若干分层,分别计算各分层的压缩量,求和得出地基 总变形量的计算方法。 3.5.11弹性地基梁法 elastic'foundation supported beam method 将梁置于文克尔地基或弹性半空间地基上进行内力分析的 方法。

确定基础梁上的荷载和地基反力后,仅按静力平衡条件进 内力分析的方法

3. 5. 13倒梁法

将地基净反力视为作用在基础梁上的荷载,将上部结构的: 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

将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 地基作为一个整体所进行的共同工作分析。

库伦(C.A.Coulomb)建立的土压力计算理论:刚性挡 墙移动达到极限平衡状态时,假设墙后土体为刚塑性体,沿某 斜面发生滑动破坏,利用楔体力平衡原理求出作用于墙背的 压九。

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

3.5.18条分法Yslice methoc

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

3.5.20 弹性支点法 elastic fulcrum method

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

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(墙前被动土压力强

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

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

4岩土的工程分类及特性指

土中水在超静孔隙水压力作用下排出,超静孔隙水压力遂 消散,有效应力随之增加,土体发生压缩变形,最后达到变开 定的过程

土体抵抗剪切破坏的极限能力,其数值等于剪切滑动面 极限剪应力。

4. 1.3 土的前期固结压力

【土中的固体颗粒、液体(水)和气体三相物质组成及其术 的比例关系

表示土中固、液、气三相组成特性、比例关系及其相互价 特性的物理量。

土的固体颗粒的直径,可通过筛分时的筛孔孔径和水中 的当量球体的直径表示。

安土的粒径大小归并划分的粒径

土中各粒组颗粒的相对含量,以各粒组颗粒的质量占土颗粒

总质量的百分数表示。

4.2.6粒径分布曲线

反映小于某粒径的颗粒质量占土粒总质量百分率的关 曲线。

小于该粒径的颗粒质量占土粒总质量的50%,该粒径称 平均粒径。

2.8有效粒径effective grain

小于该粒径的颗粒质量占土粒总质量的10%,该粒径称 有效粒径,

小于该粒径的颗粒质量占王粒总质量的60%,该粒径称 控制粒径。

反映土颗粒粒径分布不均匀程度的系数,等于控制粒径与有 效粒径之比。

4. 2. 117 曲率系数

反映土的粒径分布曲线斜率连续性的系数,等于或小于该粒 径的颗粒质量占土粒总质量的30%的粒径的平方除以控制粒径 与有效粒径之积。

单位体积岩土的质量。

单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速 度的乘积

4. 2. 14 土粒比重

岩土在天然状态下的重力密度。

岩土在天然状态下的密度

4.2.17干密度dry density

单位体积岩土中所含固体成分的

.2.18千重度dry unity weig

单位体积岩土中固体成分所受的

水下土体饱和重度与水的重度之

4. 2. 20 孔隙率

buoyantunitwe

GB 1903.22-2016 食品安全国家标准 食品营养强化剂 富硒食用菌粉本的孔隙体积与体的总体积的

4. 2. 21 孔隙比

土体的孔隙体积与固体颗粒体积

4. 2. 22 含水量

细粒土从半固态转变到固态的含水量界限值,试验中取头 黏性土在干燥过程中,体积不再收缩时的界限含水量。

4. 2.26 塑限 plastic limit

GA/T 1469-2018 光纤振动入侵探测系统工程技术规范plastic limit

细粒土的液限与塑限之差,表示土在可塑状态的含水量变 幅度。习惯上用百分数的分子表示

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