1.基础工程的重要性?基础工程属于地下隐蔽工程,是建筑物的根本。基础的设计和质量关系着建筑物的安危。大量例子表明,建筑物发生事故,很多与基础问题有关。基础一旦发生事故,补救并非易事。此外,基础工程费用与建筑物总造价的比例,视其复杂程度和设计、施工的合理与否,可以变动百分之几到百分之几十之间。因此,基础工程在整个建筑工程中的重要性是显而易见的。2.天然地基上浅基础设计内容?(1)选择基础的材料、类型,进行基础平面布置;(2)确定地基持力层和基础埋置深度;(3)确定地基承载力;(4)确定基础的底面尺寸,必要时进行地基变形与稳定性验算;(5)进行基础结构设计;(6)绘制基础施工图,提出施工说明。3.地基基础设计应符合下列规定?(1)所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定;(2)设计等级为甲、乙级的建筑物,均应按地基变形设计;(3)表2-2所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算;(4)对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物,应验算其稳定性;(5)基坑工程应进行稳定性验算;(6)建在地下水下的建筑物应进行抗浮验算。4.基础设计等级为丙级时有下列情况时应进行变形验算:1)地基承载力特征值小于130kpa,2)地基附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降时;3)软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时;4)相邻建筑物过近,可能发生倾斜时;5)地基内有厚度较大不均匀填土时,其自重固结未完成。5.影响基础埋深选择的主要因素:(1)与建筑物有关的条件;(2)工程地质条件;(3)水文地质条件;(4)地基冻融条件;(5)场地环境条件。6.确定地基承载力特征值的方法:(1)按土的抗剪强度指标确定;(2)按地基载荷试验p-s曲线确定;(3)按规范承载力表确定;(4)按建筑经验确定。7.什么情况下进行圆弧滑动面进行地基稳定性验算?在水平荷载和竖向荷载的共同作用下,基础可能和深层土层一起发生整体滑动破坏。8.矩形联合基础设计步骤:(1)计算柱荷载的合力作用点位置;(2)确定基础长度,使基底形心尽可能与柱荷载重心重合;(3)按地基土承载力确定基础底面宽度;(4)按反力线性分布假定计算基底净反力设计值,并用静定分析法计算基础内力,画出弯矩图和剪力图;(5)根据受冲切和受剪承载力确定基础高度;(6)按弯矩图中的最大正负弯矩进行纵向配筋计算;(7)按等效梁概念进行横向配筋计算。9.减轻不均匀沉降的措施:一是增强上部结构对不均匀沉降的适应能力;二是减少不均匀沉降。具体措施:①采用柱下条形基础减少地基不均匀沉降;②采用桩基础或深基础减少沉降量;③对地基深度进行人工处理;④从地基、基础、上部结构作用出发在建筑、结构和施工方面采取措施。建筑措施:(1)建筑物体型力求简单;(2)控制建筑物长高比及合理布置墙体;(3)设置沉降缝;(4)相邻建筑物基础间应有一定净距;(5)调整某些设计标高;结构措施:(1)减轻建筑物的自重;(2)设置圈梁;(3)设置基础梁;(4)减小或调整基底附加压力;(5)采用对不均匀沉降欠敏感的结构形式;施工措施:(1)遵照先重后轻的施工顺序;(2)注意堆载、沉桩和降水对邻近建筑物的影响;(3)注意保护坑底土体。10.在什么情况下采用文克勒地基模型?(1)地基主要受力层为软土;(2)厚度不超过基底宽度一半的薄压缩层地基;(3)基底下塑性区相应较大时;(4)支承在桩上的连续基础。11.桩基础的特点:具有承载力高、稳定性好、沉降量小而均匀。12.什么情况下采用桩基础?(1)天然地基承载力和变形不能满足要求的高重建筑物;(2)天然地基承载力基本满足要求,但沉降量过大,需利用桩基础减少沉降量的建筑物;(3)重型工业厂房和荷载很大的建筑物;(4)软弱地基或某些特殊性土上的永久建筑物;(5)作用有较大水平力和力矩的高耸结构物的基础;(6)需要减弱其振动影响的动力机器基础;(7)地基上有可能被水冲刷的桥梁基础。13.桩基础设计内容?(1)桩的类型和几何尺寸选择;(2)单桩竖向承载力的确定;(3)确定桩的数量、间距和平面布置;(4)桩基础承载力和沉降验算;(5)桩身结构设计;(6)承台设计;(7)绘制桩基础施工图。14.桩的分类:(1)端承型桩和摩擦型桩;(2)预制桩和灌注桩。15.单桩轴向荷载的传递机理:(1)桩身轴力和截面位移;(2)影响荷载传递的因素;(3)桩侧摩阻力和桩端阻力16.影响单桩荷载传递的因素主要有(1)桩端土与桩周土的刚度比Eb/Es;;(2)桩土刚度比Ep/Es;(3)桩端扩底直径与桩身直径之比D/d;(4)桩的长径比l/d。17.竖向荷载作用下单桩沉降哪三部分组成?(1)桩身弹性压缩引起的桩顶沉降;(2)桩侧阻力引起的桩周土中的附加应力以压力扩散角向下传递,致使桩端下土体压缩所产生的桩端沉降。18.产生负摩阻力的情况有多种,例如:位于桩周欠固结的软粘土或新填土在重力作用下产生固结;大面积堆载使桩周土层压密;在正常固结或弱超固结的软黏土地区,由于地下水位全面降低,使有效应力增加,因而引起大面积沉降;自重湿陷性黄土侵水后产生失陷;地面因打桩时孔隙水压力剧增而隆起、其后孔压消散而固结下沉等。19.桩基础沉降验算,需验算:对地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基础,体型复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基础,以及摩擦型桩基础,应进行沉降验算;不需验算:对于地基基础设计等级为丙级的建筑物、群桩效应不明显的建筑物桩基础,可不进行验算,而对于嵌岩桩、对沉降无特殊要求的条形基础下不超过两排桩的桩基础、吊车工作级别A5及A5以下的单层工业厂房桩基础,可不进行沉降验算;当有可靠地区经验时,对地质条件不复杂、荷载均匀、对沉降无特殊要求的端承型桩基础也可不进行沉降验算。20.桩基础设计的一般步骤:(1)必要的资料准备;(2)选定桩型,确定单桩竖向及水平承载力;(3)桩的平面布置及承载力验算;(4)桩身结构设计。21.桩的平面布置原则:(1)桩的平面布置可采用对称式、梅花式、行列式和环状排列;(2)为了使桩基础中各桩受力比较均匀,群桩横截面的重心应与竖向永久荷载合力的作用点重合或接近;(3)布置桩位时,桩的间距一般采用3-4倍桩径。