建筑工程桩基施工规范

合集下载

桩基施工规范

桩基施工规范
1.2 3.1 表 3. 设计等级 建筑桩基设计等级 建筑类型 (1)重要的建筑 (2)30 层以上或高度超过 100m 的高层建筑 (3)体型复杂且层数相差超过 10 层的高低层(含纯地下室)连体建筑 (4)20 层以上框架-核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求的建筑 (5)场地和地基条件复杂的 7 层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑 (6)对相邻既有工程影响较大的建筑 除甲级、丙级以外的建筑 场地和地基条件简单、荷载分布均匀的 7 层及 7 层以下的一般建筑
15
2 术语、符号
2.1 术 语
2.1.1 桩基 piled foundation 由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩 基础。 2.1.2 复合桩基 composite piled foundation 由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础。 2.1.3 基桩 foundation pile 桩基础中的单桩。 2.1.4 复合基桩 composite foundation pile 单桩及其对应面积的承台下地基土组成的复合承载基桩。 2.1.5 减沉复合疏桩基础 composite foundation with settlement-reducing piles 软土地基天然地基承载力基本满足要求的情况下, 为减小沉降采用疏布摩擦型桩的复 合桩基。 2.1.6 单桩竖向极限承载力标准值 ultimate vertical bearing capacity of a single pile 单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大 荷载,它取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。 2.1.7 极限侧阻力标准值 ultimate shaft resistance 相应于桩顶作用极限荷载时,桩身侧表面所发生的岩土阻力。 2.1.8 极限端阻力标准值 ultimate tip resistance 相应于桩顶作用极限荷载时,桩端所发生的岩土阻力。 2.1.9 单桩竖向承载力特征值 characteristic value of the vertical bearing capacity of a single pile 单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。 2.1.10 变 刚 度 调 平 设 计 optimized design of pile foundation stiffness to reduce differential settlement 考虑上部结构形式、荷载和地层分布以及相互作用效应,通过调整桩径、桩长、桩距 等改变基桩支承刚度分布,以使建筑物沉降趋于均匀、承台内力降低的设计方法。 2.1.11 承台效应系数 pile cap coefficient 竖向荷载下,承台底地基土承载力的发挥率。 2.1.12 负摩阻力 negative skin friction ,negative shaft resistance 桩周土由于自重固结、湿陷、地面荷载作用等原因而产生大于基桩的沉降所引起的对 桩表面的向下摩阻力。 2.1.13 下拉荷载 down drag 作用于单桩中性点以上的负摩阻力之和。 2.1.14 土塞效应 plugging effect 敞口空心桩沉桩过程中土体涌入管内形成的土塞, 对桩端阻力的发挥程度的影响效应。 2.1.15 灌注桩后注浆 post grouting for cast-in-situ pile 灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆 阀注入水泥浆,使桩端、桩侧土体(包括沉渣和泥皮)得到加固,从而提高单桩承载力, 减小沉降。

最新桩基工程施工规范

最新桩基工程施工规范

最新桩基工程施工规范一、总则1.0.1 为规范桩基工程的施工,保证工程质量,提高工程效益,根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008等相关国家标准和行业规范,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于我国新建、改建、扩建工程中的桩基工程施工。

1.0.3 施工单位应按照本规范的要求进行施工,并接受相关管理部门的监督检查。

二、施工准备2.1 施工图纸及技术文件2.1.1 施工前应认真阅读和理解设计图纸、施工方案和技术文件,明确工程要求和技术指标。

2.1.2 施工单位应根据设计文件,编制详细的施工组织设计和质量计划,并提交给相关部门审批。

2.2 施工现场准备2.2.1 施工前应做好施工现场的平整、清理工作,确保施工场地符合要求。

2.2.2 施工单位应根据工程需要,设置临时设施,包括施工用房、临时道路、水电供应等。

2.3 材料准备2.3.1 施工单位应按照设计要求和相关标准,采购合格的材料,并进行检验和试验。

2.3.2 材料应妥善存放,防止污染、损坏和变质。

2.4 设备准备2.4.1 施工单位应根据工程需要,配置足够的施工机械和检测设备,并进行检查和调试。

2.4.2 操作人员应经过培训,持证上岗。

三、施工工艺3.1 桩基施工3.1.1 桩基施工应按照设计图纸和施工方案进行,确保桩基的质量和安全。

3.1.2 施工单位应根据地质条件和设计要求,选择合适的桩型和施工方法。

3.1.3 施工过程中应严格控制桩位、桩长、桩径等参数,并进行桩身质量检验。

3.2 桩基连接3.2.1 桩基连接应按照设计要求进行,确保连接的牢固和可靠。

3.2.2 施工单位应采用合适的连接方法和材料,防止连接部位的渗漏和损坏。

3.3 桩基检测3.3.1 施工单位应按照《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003的要求,对桩基进行检测。

3.3.2 检测项目应包括桩长、桩径、桩身质量、承载力等。

3.3.3 检测结果应符合设计要求和相关标准。

桩基工程施工规范文本

桩基工程施工规范文本

一、适用范围本规范适用于新建、改建、扩建项目中各类桩基工程施工与验收,包括预制桩、灌注桩、地下连续墙、沉井等桩基工程。

二、施工准备1. 工程地质资料齐全,桩基设计图纸已组织会审,桩基专项施工方案已审批。

2. 已排除桩基范围内高空、地面和地下障碍物,场地已平整压实,桩基施工机械能在场地内正常运行,雨期施工已落实排水措施。

3. 施工人员应具备相应的资质,并对施工人员进行安全技术培训。

4. 材料质量要求:1. 预应力桩质量应符合设计要求和施工规范的要求,并有产品合格证和标识,成品管桩外观检查无裂缝等缺陷,管壁厚度符合标准要求。

2. 桩基及护壁使用的砼、钢筋及水泥等原材料的质量应符合国家标准及设计要求,有出厂合格证及见证取样试验报告。

3. 焊条型号及质量应符合设计要求和相关标准的规定,有产品合格证。

4. 护壁泥浆应通过比重测试仪确定配合比。

5. 外加剂、掺合料有出厂合格证明和配合比试验报告,外加早强剂应通过试验选用。

6. 预应力PC桩的混凝土强度等级不低于C50,PHC(高强)桩的混凝土强度等级不低于C80。

7. 桩尖、桩帽的制作及焊接应符合设计要求。

5. 设备质量要求:1. 桩基施工机械及质量检测设备应符合施工专项方案及施工工序、质量检测标准的要求,有出厂合格证及有效期内校验证明。

2. 施工设备应定期进行保养和维修,确保设备正常运行。

三、施工工艺1. 预制桩施工:1. 桩基定位:根据设计图纸,采用全站仪、激光经纬仪等测量设备进行桩基定位,确保桩位准确。

2. 桩基吊装:采用吊车将预制桩吊装至设计位置,确保桩身垂直。

3. 桩基沉桩:采用振动锤、柴油锤等设备将预制桩沉入土中,确保桩身垂直、桩顶标高符合设计要求。

4. 桩基连接:采用焊接、螺栓连接等方式将预制桩连接成整体。

2. 灌注桩施工:1. 桩位定位:采用全站仪、激光经纬仪等测量设备进行桩位定位,确保桩位准确。

2. 钻孔:采用旋转钻、冲击钻等设备进行钻孔,确保孔径、孔深符合设计要求。

桩基施工标准及验收规范

桩基施工标准及验收规范

桩基施工标准及验收规范桩基施工是土木工程中一项重要的施工工艺,它是保证工程安全、稳定的基础。

为了确保桩基施工的质量,施工人员需要遵循一定的标准和规范,同时进行验收工作。

本文将介绍桩基施工的标准及验收规范。

一、桩基施工标准桩基施工标准是指在桩基施工过程中,对桩的材料、尺寸、质量及施工工艺等方面提出的具体要求。

以下是桩基施工的标准:1. 桩材料标准:桩的材料应符合国家相关标准,如钢筋应符合GB1499.2标准,混凝土应符合GB/T 50080-2002标准等。

2. 桩尺寸标准:桩的尺寸应符合设计要求,包括桩的直径、长度等。

在施工过程中,应定期进行尺寸检查,以确保桩的符合要求。

3. 桩质量标准:桩的质量应符合相关标准和规范要求。

质量检验包括桩身的表面平整度、焊缝质量、混凝土强度等。

4. 桩施工工艺标准:桩基施工需要按照相关的工艺要求进行。

包括桩打入、振动沉桩、静压桩等不同的施工方法。

施工人员应按照工艺规范进行操作。

二、桩基验收规范桩基验收是指在桩基施工完成后,对桩基的质量和施工工艺进行检查和验收。

以下是桩基验收的规范:1. 桩身检查:对已施工完成的桩身进行视察,检查桩身的尺寸、形状、表面平整度等是否符合要求。

2. 钢筋检查:检查钢筋的质量和布置是否符合设计要求。

包括钢筋的直径、间距、编织结构等。

3. 混凝土质量检验:对已浇筑的混凝土进行质量检验,包括强度检测、含气量检测等。

4. 施工记录检查:检查施工记录的完整性和准确性,包括施工过程的记录、材料使用记录等。

5. 桩施工设备检查:检查桩施工过程中所使用的设备是否符合相关安全标准,并进行设备维护记录的检查。

通过以上的桩基验收规范,可以确保桩基施工的质量和安全性。

三、桩基施工问题及处理措施在桩基施工过程中,可能会出现一些问题,需要及时处理和解决。

以下是常见问题及处理措施:1. 桩打偏:在桩打入的过程中,可能会出现桩打偏的情况。

及时调整打击位置,保证桩的正确位置。

建筑基础桩工程施工规范

建筑基础桩工程施工规范

建筑基础桩工程施工规范一、引言建筑基础桩工程是建筑工程中的重要部分,其施工质量直接关系到建筑物的安全和稳定。

为了确保建筑基础桩工程施工质量,减少工程质量事故的发生,特制定本规范。

二、术语和定义1. 基础桩:建筑物的桩基础承受建筑物自重和荷载的桩。

2. 桩顶标高:桩底标高至地面或建筑物顶部的高度。

3. 桩身直径:桩的直径。

4. 桩身长度:桩的长度。

三、施工前准备1. 施工前必须对桩基础的设计和相关图纸进行认真审查,了解桩的材料、规格和数量。

2. 施工前必须对施工现场进行安全检查,确保施工现场没有隐患。

3. 施工前必须对桩基础周围地下管线、设施等进行调查,确定桩的施工位置和方向。

4. 施工前必须准备好相关施工机械和设备,并经过检查和试运行,确保运转良好。

5. 施工前必须对参与施工的人员进行安全技术培训,并配备相应的防护用品。

四、施工工艺1. 桩基础的施工应按照设计要求和施工图纸进行。

2. 在桩基础的施工现场必须明确设置施工标志,确定桩的位置和桩的方向。

3. 在桩基础的施工现场必须科学地设置施工场地,确保施工场地平整、无积水、无杂物。

4. 在桩基础的施工过程中,必须对地下管线、设施等进行保护,避免对其造成损坏。

5. 桩基础的施工必须按照规定的机械和设备进行,确保施工的效率和质量。

6. 在桩基础的施工过程中,必须按照设计要求和标准进行监测和检查,确保施工的质量和安全。

五、施工质量检验1. 在桩基础的施工进度较快时,必须进行施工质量检验,确保施工的质量和安全。

2. 在桩基础的施工过程中,必须对桩的质量进行监测和检查,确保桩的质量。

3. 桩基础的施工完成后,必须进行验收,确保桩的质量达到设计要求和标准。

六、施工中的安全防护1. 桩基础的施工过程中,必须严格遵守相关的安全规定,确保施工的安全。

2. 桩基础的施工现场必须设置明显的安全警示标志,提醒施工人员注意安全。

3. 桩基础的施工人员必须严格遵守相关的安全操作规程,使用防护用品,确保个人安全。

建筑工程桩基施工规范

建筑工程桩基施工规范

建筑工程桩基施工规范(总69页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--1 总则为了在桩基设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。

本规范适用于各类建筑(包括构筑物)桩基的设计、施工与验收。

桩基的设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、上部结构类型、使用功能、荷载特征、施工技术条件与环境;并应重视地方经验,因地制宜,注重概念设计,合理选择桩型、成桩工艺和承台形式,优化布桩,节约资源;强化施工质量控制与管理。

在进行桩基设计与施工时,除应符合本规范外,尚应符合现行的有关标准的规定。

2 术语、符号2.1 术语桩基 piled foundation由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础。

复合桩基composite piled foundation由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础。

基桩 foundation pile桩基础中的单桩。

复合基桩 composite foundation pile单桩及其对应面积的承台下地基土组成的复合承载基桩。

减沉复合疏桩基础 composite foundation with settlement-reducing piles 软土地基天然地基承载力基本满足要求的情况下,为减小沉降采用疏布摩擦型桩的复合桩基。

单桩竖向极限承载力标准值 ultimate vertical bearing capacity of a single pile单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载,它取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。

极限侧阻力标准值 ultimate shaft resistance相应于桩顶作用极限荷载时,桩身侧表面所发生的岩土阻力。

极限端阻力标准值 ultimate tip resistance相应于桩顶作用极限荷载时,桩端所发生的岩土阻力。

桩基工程施工的规范要求与施工注意事项

桩基工程施工的规范要求与施工注意事项

桩基工程施工的规范要求与施工注意事项桩基工程是建筑工程中常见的一项重要施工工序,其质量直接关系到整个建筑的稳定性和安全性。

为了确保桩基工程的施工质量和效果,需要遵循一定的规范要求并注意一些施工事项。

本文将介绍桩基工程施工的规范要求与施工注意事项。

一、桩基工程施工的规范要求1. 地质调查与设计在进行桩基工程施工前,必须进行全面的地质调查和设计。

地质调查包括地质构造、地层分布、地下水位等方面的勘探,以便对桩基的类型、引入深度和直径等参数进行合理选取和设计,确保桩基的承载力和稳定性满足工程要求。

2. 施工图设计和备案桩基工程的施工必须按照相关的施工图进行操作。

施工图设计应满足结构强度和刚度要求,并包含基坑开挖、桩基布设和钢筋绑扎等具体施工细节。

施工图还需要在相关主管部门进行备案,以便监督和检查施工的合规性。

3. 施工设备与材料桩基施工中需使用各类施工设备和材料。

施工设备要具备稳定性和可靠性,操作人员必须熟练掌握设备的使用方法和安全操作规程。

施工材料应符合国家有关标准,并经过质量检验合格,以保证各项性能指标达到设计要求。

4. 施工工艺与工序桩基工程施工必须按照规定的工艺和工序进行操作。

首先进行基坑开挖和坑底处理,然后进行钻孔、清孔和灌注混凝土工序。

施工过程中需要控制孔壁的稳定,确保钻孔位置、直径和深度符合设计要求。

对于泥质地层,还需要特别关注孔内水位控制。

5. 质量检验与验收桩基工程施工完成后,需要进行质量检验和验收。

检验内容包括桩身的垂直度、孔径直径、强度和钢筋的布设等。

验收时,应邀请设计单位或第三方检测机构参与,确保施工质量符合相关要求。

如发现施工质量问题,应及时整改和补救。

二、桩基工程施工的注意事项1. 安全施工桩基工程是属于高风险工程,施工方必须高度重视安全施工。

全体施工人员要正确佩戴安全帽、安全带等防护用品,并严格遵守各项操作规程。

对于特殊情况或可能存在的风险,必须采取相应的措施,如设置警示标志、临时支护等,确保施工过程中无事故发生。

建筑桩基施工规范

建筑桩基施工规范

建筑桩基施工规范
建筑桩基施工规范
桩基作为一种经济、可靠的地基形式,其施工是建筑工程中一个关键的部分。

为确保桩基的质量和安全性,在桩基施工过程中必须遵循严格的规范和要求。

一、材料要求
1. 桩头配筋采用HRB335或以上级别的钢筋,截面几何尺寸符合设计要求。

桩中心的钢筋直径应不小于10mm。

2. 弯曲损伤的钢筋、锈蚀不良的钢筋不得使用。

3. 钢筋的锚固部位应合理布置,锚肘弯曲直径应不小于4d(d 为钢筋直径),锚固长度应不小于25d。

4. 必须按照相关标准测试桩混凝土的强度、抗渗性和抗裂性等性能指标,抗压强度应达到设计要求。

5. 混凝土使用应符合国家和地方的相关标准要求,混凝土强度等级应不低于C25。

在低温环境下施工,应选用低温混凝土。

6. 预制桩顶应清理干净,不得有混泥土、泥土或其它杂物残留在桩内或桩外。

二、施工准备
1. 根据土壤条件选择适当的桩型、桩径、桩长及桩间距,准备适当的竹夹板、模板、模具、模筋等。

1。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 总则1.0.1为了在桩基设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。

1.0.2本规范适用于各类建筑(包括构筑物)桩基的设计、施工与验收。

1.0.3桩基的设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、上部结构类型、使用功能、荷载特征、施工技术条件与环境;并应重视地方经验,因地制宜,注重概念设计,合理选择桩型、成桩工艺和承台形式,优化布桩,节约资源;强化施工质量控制与管理。

1.0.4在进行桩基设计与施工时,除应符合本规范外,尚应符合现行的有关标准的规定。

2 术语、符号2.1 术语2.1.1桩基piled foundation由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础。

2.1.2复合桩基composite piled foundation由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础。

2.1.3基桩foundation pile桩基础中的单桩。

2.1.4复合基桩composite foundation pile单桩及其对应面积的承台下地基土组成的复合承载基桩。

2.1.5 减沉复合疏桩基础composite foundation with settlement-reducing piles软土地基天然地基承载力基本满足要求的情况下,为减小沉降采用疏布摩擦型桩的复合桩基。

2.1.6单桩竖向极限承载力标准值ultimate vertical bearing capacity of a single pile单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载,它取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。

2.1.7极限侧阻力标准值ultimate shaft resistance相应于桩顶作用极限荷载时,桩身侧表面所发生的岩土阻力。

2.1.8 极限端阻力标准值ultimate tip resistance相应于桩顶作用极限荷载时,桩端所发生的岩土阻力。

2.1.9单桩竖向承载力特征值characteristic value of the vertical bearing capacity of a single pile单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。

2.1.10变刚度调平设计optimized design of pile foundation stiffness to reduce differentialsettlement考虑上部结构形式、荷载和地层分布以及相互作用效应,通过调整桩径、桩长、桩距等改变基桩支承刚度分布,以使建筑物沉降趋于均匀、承台内力降低的设计方法。

2.1.11承台效应系数pile cap coefficient竖向荷载下,承台底地基土承载力的发挥率。

2.1.12负摩阻力negative skin friction ,negative shaft resistance桩周土由于自重固结、湿陷、地面荷载作用等原因而产生大于基桩的沉降所引起的对桩表面的向下摩阻力。

2.1.13下拉荷载 down drag作用于单桩中性点以上的负摩阻力之和。

2.1.14 土塞效应 plugging effect敞口空心桩沉桩过程中土体涌入管内形成的土塞,对桩端阻力的发挥程度的影响效应。

2.1.15灌注桩后注浆post grouting for cast-in-situ pile灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆,使桩端、桩侧土体(包括沉渣和泥皮)得到加固,从而提高单桩承载力,减小沉降。

2.1.16 桩基等效沉降系数 equivalent settlement coefficient for calculating settlement of piledfoundations弹性半无限体中群桩基础按Mindlin 解计算沉降量M w 与按等代墩基Boussinesq 解计算沉降量B w 之比,用以反映Mindlin 解应力分布对计算沉降的影响。

2.2 符 号2.2.1 作用和作用效应F k —— 按荷载效应标准组合计算的作用于承台顶面的竖向力;G k —— 桩基承台和承台上土自重标准值;k H ——按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的水平力;ik H ——按荷载效应标准组合计算的作用于第i 基桩或复合基桩的水平力;xk M 、yk M ——按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的外力,绕通过桩群形心的x 、y 主轴的力矩;N ik ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第i 基桩或复合基桩的竖向力;n g Q ——作用于群桩中某一基桩的下拉荷载; f q ——基桩切向冻胀力。

2.2.2 抗力和材料性能s E ——土的压缩模量;t f 、c f ——混凝土抗拉、抗压强度设计值;rk f ——岩石饱和单轴抗压强度标准值;s f 、c q ——静力触探双桥探头平均侧阻力、平均端阻力;m ——桩侧地基土水平抗力系数的比例系数;s p ——静力触探单桥探头比贯入阻力;sik q ——单桩第i 层土的极限侧阻力标准值;pk q ——单桩极限端阻力标准值;sk Q 、pk Q ——单桩总极限侧阻力、总极限端阻力标准值;k u Q ——单桩竖向极限承载力标准值;R ——基桩或复合基桩竖向承载力特征值;a R ——单桩竖向承载力特征值;a h R ——单桩水平承载力特征值;h R ——基桩水平承载力特征值;gk T ——群桩呈整体破坏时基桩抗拔极限承载力标准值;uk T ——群桩呈非整体破坏时基桩抗拔极限承载力标准值;γ、e γ——土的重度、有效重度。

2.2.3几何参数p A ——桩端面积;ps A ——桩身截面面积;c A ——计算基桩所对应的承台底净面积;c B ——承台宽度;d ——桩身设计直径;s d ——钢管桩外直径;D ——桩端扩底设计直径;l ——桩身长度;c L ——承台长度;a s ——基桩中心距;u ——桩身周长;n z ——桩基沉降计算深度(从桩端平面算起)。

2.2.4计算系数E α——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值;c η——承台效应系数;f η——冻胀影响系数;s ζ、p ζ——桩嵌岩段侧阻力系数、端阻力系数;s ψ、p ψ——大直径桩侧阻力、端阻力尺寸效应系数;p λ——桩端土塞效应系数;s λ——钢管桩侧阻挤土效应系数;ψ——桩基沉降计算经验系数;c ψ——成桩工艺系数;e ψ——桩基等效沉降系数;α、α——Boussinesq 解的附加应力系数、平均附加应力系数。

3 基本设计规定3.1 一般规定3.1.1桩基础应按下列两类极限状态设计:1 承载能力极限状态:桩基达到最大承载能力、整体失稳或发生不适于继续承载的变形;2 正常使用极限状态:桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或达到耐久性要求的某项限值。

3.1.2根据建筑规模、功能特征、对差异变形的适应性、场地地基和建筑物体型的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用的程度,应将桩基设计分为表 3.1.2所列的三个设计等级。

桩基设计时,应根据表3.1.2确定设计等级。

表3.1.2建筑桩基设计等级3.1.3桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算:1 应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算;2 应对桩身和承台结构承载力进行计算;对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kPa、且长径比大于50的桩应进行桩身压屈验算;对于混凝土预制桩应按吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力验算;对于钢管桩应进行局部压屈验算;3 当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行软弱下卧层承载力验算;4 对位于坡地、岸边的桩基应进行整体稳定性验算;5 对于抗浮、抗拔桩基,应进行基桩和群桩的抗拔承载力计算;6 对于抗震设防区的桩基应进行抗震承载力验算。

3.1.4下列建筑桩基应进行沉降计算:1 设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的建筑桩基;2 设计等级为乙级的体型复杂、荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的建筑桩基;3 软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础。

3.1.5 对受水平荷载较大,或对水平位移有严格限制的建筑桩基,应计算其水平位移。

3.1.6应根据桩基所处的环境类别和相应的裂缝控制等级,验算桩和承台正截面的抗裂和裂缝宽度。

3.1.7桩基设计时,所采用的作用效应组合与相应的抗力应符合下列规定:1 确定桩数和布桩时,应采用传至承台底面的荷载效应标准组合;相应的抗力应采用基桩或复合基桩承载力特征值。

2计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合。

3验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性时,应采用荷载效应标准组合;抗震设防区,应采用地震作用效应和荷载效应的标准组合。

4 在计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,应采用传至承台顶面的荷载效应基本组合。

当进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合。

5桩基结构设计安全等级、结构设计使用年限和结构重要性系数oγ应按现行有关建筑结构规范的规定采用,除临时性建筑外,重要性系数γ不应小于1.0。

oγ应按现行国家标准《建筑抗震6 当桩基结构进行抗震验算时,其承载力调整系数RE设计规范》(GB 50011)的规定采用。

3.1.8以减小差异沉降和承台内力为目标的变刚度调平设计,宜结合具体条件按下列规定实施:1 对于主裙楼连体建筑,当高层主体采用桩基时,裙房(含纯地下室)的地基或桩基刚度宜相对弱化,可采用天然地基、复合地基、疏桩或短桩基础。

2对于框架-核心筒结构高层建筑桩基,应加强核心筒区域桩基刚度(如适当增加桩长、桩径、桩数、采用后注浆等措施),相对弱化核心筒外围桩基刚度。

3对于框架-核心筒结构高层建筑天然地基承载力满足要求的情况下,宜于核心筒区域设置增强刚度、减小沉降的摩擦型桩。

4对于大体量筒仓、储罐的摩擦型桩基,宜按内强外弱原则布桩。

5对上述按变刚度调平设计的桩基,宜进行上部结构—承台—桩—土共同工作分析。

3.1.9软土地基上的多层建筑物,当天然地基承载力基本满足要求时,可采用减沉复合疏桩基础。

3.1.10对于本规范第 3.1.4条规定应进行沉降计算的建筑桩基,在其施工过程及建成后使用期间,应进行系统的沉降观测直至沉降稳定。

3.2 基本资料3.2.1 桩基设计应具备以下资料:1 岩土工程勘察文件:1)桩基按两类极限状态进行设计所需用岩土物理力学参数及原位测试参数;2)对建筑场地的不良地质作用,如滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、土洞等,有明确判断、结论和防治方案;3)地下水位埋藏情况、类型和水位变化幅度及抗浮设计水位,土、水的腐蚀性评价,地下水浮力计算的设计水位;4)抗震设防区按设防烈度提供的液化土层资料;5)有关地基土冻胀性、湿陷性、膨胀性评价。

相关文档
最新文档