桩基施工规范
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。
桩基础工程施工质量验收规范

桩基础工程施工质量验收规范为了确保桩基础工程施工的质量,保障工程的稳定性和安全性,特制定本施工质量验收规范。
下文将从基础施工前期准备、桩基础施工过程、验收程序和验收标准等方面进行详细说明。
一、基础施工前期准备在桩基础工程施工前,施工方应做好以下准备工作:1.勘察设计:根据工程要求,进行桩基础的勘察和设计,确保施工方案合理。
2.材料准备:按照设计要求,选用合适的桩材料,并进行相应的试验,保证其质量达标。
3.施工设备检查:检查施工所需设备的工作状态和性能,确保施工设备满足要求。
4.技术人员培训:进行施工人员的培训,确保他们具备足够的专业知识和技能。
二、桩基础施工过程桩基础施工按照以下步骤进行:1.标定桩位:根据设计要求,在施工现场进行桩位标定,保证桩的位置准确。
2.桩孔开挖:采用合适的方法进行桩孔开挖,保证桩孔的垂直度和直径符合要求。
3.确定桩长:根据设计要求和现场情况,确定每根桩的合适长度。
4.打桩施工:根据桩的类型选择合适的施工方法,进行桩身的打入或灌注。
5.维护养护:对新建成的桩进行养护,确保其质量稳定和强度达标。
三、验收程序桩基础工程施工质量验收按照以下程序进行:1.前验收:在桩基础施工结束后,进行桩的前验收。
a.对桩身进行观察和检测,确保无明显的质量问题。
b.对桩身进行测量和检测,检查其长度、直径、离地高度等是否符合设计要求。
2.试载试验:在桩基础完成后,进行试载试验,检验桩的承载能力。
a.按照设计要求,施加相应荷载,观察和记录桩的变形情况。
b.根据试验结果,判断桩基础的质量是否合格。
3.终验收:在前验收和试载试验合格后,进行桩基础的终验收。
a.对桩身进行全面检查和测量,确保质量符合设计要求。
b.根据试载试验结果和质量验收标准,判断桩基础工程是否合格。
四、验收标准桩基础工程施工质量验收标准如下:1.桩孔开挖:桩孔的直径和垂直度均应符合设计要求,孔底平整。
2.桩长:桩的长度应符合设计要求和现场实际情况,允许偏差在设计范围内。
桩基施工技术规范

桩基施工技术规范桩基施工技术规范是指在土壤条件复杂、工程要求高、地基承载力低的情况下,进行桩基施工的一套规范。
桩基施工技术规范主要包括桩基施工前期准备、桩基施工工艺、桩基施工质量控制等方面的内容。
桩基施工前期准备是桩基施工的重要一环,主要包括以下几个方面:1. 桩基设计:根据工程要求和土壤条件,确定桩基的类型、尺寸、布置等参数,并进行桩基的计算与设计。
2. 土壤勘察:对桩基施工区域进行土壤勘察,确定不同层次土壤的物理力学性质和水分含量等,并进行土质分析。
3. 施工平整:进行施工区域的平整,清除障碍物,确保施工的安全和顺利进行。
桩基施工工艺是桩基施工的关键环节,主要包括以下几个方面:1. 桩基安装:根据设计要求和土壤条件,选择适当的桩基类型,并进行桩机的安装和调试。
2. 现场测量:在桩基施工过程中,对桩基的根部埋深、桩头高度、垂直度等进行测量,确保桩基位置的准确性。
3. 施工工艺:根据设计要求和土壤条件,选择合适的施工工艺,如钻孔法、打桩法等,进行桩基施工。
4. 端头处理:在桩基施工完成后进行桩端处理,如钢管灌浆、剪切、锯桩等,确保桩基的稳定性和承载力。
桩基施工质量控制是保证桩基施工质量的关键,主要包括以下几个方面:1. 施工记录:对桩基施工过程中的各项数据进行记录,如钻孔深度、灌浆量、桩基高程等,以备后期检查和验收。
2. 桩基检测:对桩基进行质量检测,如静载试验、动力触探等,确保桩基的承载力和稳定性。
3. 桩施工后处理:在桩基施工完成后,进行相关的辅助工程,如土方回填、砼浇筑等,保证桩基与周围土体的良好连接和平整。
以上是关于桩基施工技术规范的简要介绍,桩基施工涉及的方面较多,需要施工单位严格按照规范要求进行操作,确保施工质量和工程安全。
同时,施工过程中还需要根据实际情况进行调整和优化,提高施工效率和质量。
桩基技术规范

桩基技术规范桩基技术规范桩基技术是土木工程中常用的一种基础设施技术,通过在地下打入桩机,使钢筋混凝土桩或者其他材料的桩固定于地下,以起到支撑和传递荷载的作用。
为了保证桩基的工程质量和安全性,需要遵循以下桩基技术规范:1. 桩基设计规范:桩基的设计应符合国家规范和相关地方标准,结构设计要符合工程要求,包括桩长、桩径、桩间距、桩端承载力等参数的确定。
2. 材料选择规范:桩基所选用的材料应符合国家标准,主要包括钢筋、混凝土、钢结构等。
材料的质量要求应符合相关规定,材料的强度和耐久性要与工程需求相匹配。
3. 桩机使用规范:桩机的使用应符合安全规范,操作人员要持证上岗,对桩机的操作进行培训,掌握桩机的操作技术和安全操作常识,保证桩机的正常运行。
4. 建设现场规范:桩基的建设现场应符合相关规范,采取安全措施,保护周围环境和管线设施,避免对周围环境和人群造成损害。
5. 桩测量规范:桩基施工后需要进行桩身和桩顶的测量,桩身的测量包括桩径、桩长、桩身直线度等参数。
桩顶的测量包括桩顶标高和桩位偏差等参数。
测量应采用准确可靠的测量仪器和方法。
6. 施工质量规范:桩基的施工质量应符合相关规范,尤其是桩身和桩顶的质量。
桩身的混凝土应均匀致密,钢筋应正确放置,无锈蚀和损伤。
桩顶应符合设计要求,平整无裂缝。
7. 检测监控规范:桩基的施工阶段需要进行监控,包括静载试验、动载试验等,以确保桩基的质量。
监控应采用准确可靠的检测仪器和方法,对各项数据进行记录和分析。
8. 施工记录规范:桩基施工过程中应进行详细的施工记录,包括土层情况、桩身参数、试验结果等。
施工记录应清晰可读,存档备查。
9. 桩基验收规范:桩基施工完成后,需要进行验收。
验收应根据设计要求和相关规范进行,包括桩身和桩顶的质量检测、试验结果的合格判定等。
桩基技术规范的遵循,可以有效保证桩基的工程质量和安全性,降低工程风险,为土木工程的顺利进行提供保障。
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。
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
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。
桩基施工规范标准

本工艺标准适用于工业和民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量砂、石粘土层,且地下水位低的人工成孔灌注桩工程2.1 材料及主要机具:2.1.1 水泥:宜采用325号~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
2.1.3 石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石;桩身混凝土也可用粒径不大于5cm的石子,且含泥量不大于2%。
2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。
2.1.5 外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。
2.1.6 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。
2.1.7 一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、100W),电焊机、通风及供氧设备、扬程水泵、木辘轳、活动爬梯、安全帽、安全带等。
2.1.8 模板:组合式钢模,弧形工具式钢模四块(或八块)拼装。
卡具、挂钩和零配件。
木板、木方,8号或12号槽钢等。
2.2 作业条件:2.2.1 人工开挖桩孔,井壁支护应根据该地区的土质特点、地下水分布情况,编制切实可行的施工方案,进行井壁支护的计算和设计。
2.2.2 开挖前场地应完成三通一平。
地上、地下的电缆、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均已排除处理完毕。
各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施准备就绪。
2.2.3 熟悉施工图纸及场地的地下土质、水文地质资料,做到心中有数。
2.2.4 按基础平面图,设置桩位轴线、定位点;桩孔四周撒灰线。
测定高程水准点。
放线工序完成后,办理预检手续。
2.2.5 按设计要求分段制作好钢筋笼。
2.2.6 全面开挖之前,有选择地先挖两个试验桩孔,分析土质、水文等有关情况,以此修改原编施工方案。
2.2.7 在地下水位比较高的区域,先降低地下水位至桩低以下0.5m左右。
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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。
2.2 符
2.2.1 作用和作用效应
号Байду номын сангаас
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; H k ——按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的水平力; H ik ——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; 绕通过桩群形心的 x 、 M xk 、 M yk ——按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的外力, 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 ——作用于群桩中某一基桩的下拉荷载; Qg qf ——基桩切向冻胀力。 2.2.2 抗力和材料性能 E s ——土的压缩模量; f t 、 f c ——混凝土抗拉、抗压强度设计值; f rk ——岩石饱和单轴抗压强度标准值; f s 、 qc ——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; p s ——静力触探单桥探头比贯入阻力; q sik ——单桩第 i 层土的极限侧阻力标准值; q pk ——单桩极限端阻力标准值; Qsk 、 Q pk ——单桩总极限侧阻力、总极限端阻力标准值; Qu k ——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; Ra ——单桩竖向承载力特征值; Rh a ——单桩水平承载力特征值; Rh ——基桩水平承载力特征值; Tgk ——群桩呈整体破坏时基桩抗拔极限承载力标准值; Tuk ——群桩呈非整体破坏时基桩抗拔极限承载力标准值; γ 、 γ e ——土的重度、有效重度。 2.2.3 几何参数 A p ——桩端面积; A ps ——桩身截面面积; Ac ——计算基桩所对应的承台底净面积; Bc ——承台宽度; d ——桩身设计直径; d s ——钢管桩外直径; D ——桩端扩底设计直径;
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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 4 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, 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 应采用地震作用效应和荷载效应的标准组合。 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 6 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 γ o 应按现行有关建 当桩基结构进行抗震验算时,其承载力调整系数 γ RE 应按现行国家标准 《建筑抗震 筑结构规范的规定采用,除临时性建筑外,重要性系数 γ o 不应小于 1.0。 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
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l ——桩身长度; Lc ——承台长度; s a ——基桩中心距; u ——桩身周长; z n ——桩基沉降计算深度(从桩端平面算起) 。
2.2.4 计算系数
α E ——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值; ηc ——承台效应系数; η f ——冻胀影响系数; ζ s 、 ζ p ——桩嵌岩段侧阻力系数、端阻力系数; ψ s 、ψ p ——大直径桩侧阻力、端阻力尺寸效应系数; λ p ——桩端土塞效应系数; λ s ——钢管桩侧阻挤土效应系数; ψ ——桩基沉降计算经验系数; ψ c ——成桩工艺系数; ψ e ——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。
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。
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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。
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2.1.16 桩基等效沉降系数 equivalent settlement coefficient for calculating settlement of piled foundations 弹性半无限体中群桩基础按 Mindlin 解计算沉降量 wM 与按等代墩基 Boussinesq 解计 算沉降量 wB 之比,用以反映 Mindlin 解应力分布对计算沉降的影响。
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。 2 建筑场地与环境条件的有关资料: 1) 建筑场地现状,包括交通设施、高压架空线、地下管线和地下构筑物的分布; 2) 相邻建筑物安全等级、基础形式及埋置深度; 3) 附近类似工程地质条件场地的桩基工程试桩资料和单桩承载力设计参数; 4) 周围建筑物的防振、防噪声的要求; 5) 泥浆排放、弃土条件;