桩基础-装的平面布置原则.
桩基础装的平面布置原则

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0.87s
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(a) ss
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(b)
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>a
>3d
>3d
(c)
图4-29 桩的常用布置形式
(a)柱下桩基;(b)墙下桩基;(c)圆(环)形桩基
4.8 桩的承台设计
承台的作用:
将各桩连成一个整体,把上部结构传下来的荷载转换、 调整、分配于各桩。
承台类型:
4.8.2 柱下桩基独立承台
1. 受弯计算
(1)柱下多桩矩形承台
a
s
Y
c yNii
h0
h0
Nixi Y
X
X
X
Y
(a)
(b)
图4-31 矩形承台 (a)四桩承台破坏模式;(b)承台弯矩计算示意
a
Mx=∑Niyi My=∑Nixi
式中 Mx、My——分别为垂直于y轴和x轴方向计算截面处的弯矩设 计值; xi、yi——垂直于y轴和x轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离; Ni——扣除承台和其上填土自重后相应于荷载效应基本组合时的第
对圆柱和圆桩,计算时可将圆形截面按等周长原则换算成正方形截 面,即取方形截面边长b=0.8d(d为圆形截面直径)。
3. 承台受剪切计算 桩基承台的抗剪计算,在小剪跨比的条件下具有深梁的特征。 柱下桩基独立承台应分别对柱边和桩边、变截面和桩边联线形成的斜
截面进行受剪计算。当柱边外有多排桩形成多个剪切斜截面时,尚应对每 个斜截面进行验算。 (如右图)
by0
by1h01by2 h02 h01h02
对B2-B2
bx0
bx1h01bx2 h02 h01h02
施工部署及平面布置

第一节:施工部署及平面部署依据本工程现场状况,为了满足施工需要,我企业将在现场搭设一整套暂时的项目指挥部、小型砼拌站、钢筋加工场及资料仓。
一、施工暂时设施部署1、现场平面部署原则现场平面部署一定合理,它将直接影响到整个施工过程的快慢和安全文明,并表现出施工管理的水平,为保证现场施工能顺利进行,联合现有的现场实质状况,确立平面部署原则以下:⑴满足各个施工阶段的施工要求。
⑵各阶段的施工部署尽量能一致,不产生多次拆、搭或移地重修。
⑶在满足施工的条件下,尽量节约施工用地。
⑷在满足施工需要的安全文明施工的前提下,尽可能减少暂时建设的投资。
⑸资料堆场和加工场尽量设置合理,减少场内二次搬运。
⑹场内的交通部署尽量合理,防范各工种间的互相搅乱。
2、现场平面部署本工程的施工暂时设施的部署依照少占地、少扰民的原则进行设计,从减少搅乱、安全操作、方便施工、经济节约的原则出发,本工程的施工总平面布置尽量利用红线范围内用地,最大限度地减少对环境的影响和保证周边的交通和水电等市政设施的正常运行。
依据地形、地貌及工程的相关要求,现施工场地部署以下:1)、项目部办公室部署在迎宾路与解放东路西南角之间的空地上。
( 当施工进行到临设所在地时进行搬家)2)生产临设:小型拌站设置在迎宾路与解放东路西南角的地点。
资料仓及钢筋加工场设置在项目部临设内。
3)宿舍:职工的食宿,我企业在场外自行会合租借居民住所解决。
详细部署详见施工平面部署图。
二、施工围蔽联合工程实质环境,对施工点采纳活动护栏围蔽。
三、施工现场用电、用水施工用水及施工用电接入点均向业主进行申请。
供水:施工现场用水接驳申报点。
现场报装 3 寸水管,并自接支管沿施工中线通往全线个施工点。
供电:施工现场用电向业主申报接驳用电,现场别的装备发电机在施工先期和停电时备用。
四、通信在施工现场报装可供电脑联网的程控电话机,接入市话网,与外界沟通联系。
五、保安和消防设施依照消防要求在各办公区和生活区设置足够的消防设施,包含灭火器和消防水池等,消防水池采纳砖砌池身,保持常常蓄满水。
CFG桩(要求规范)

一、一般规定1、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、沙土和桩端具有相对硬土层、承载力标准值不低于70KPa 的淤泥质土、非欠固结人工填土等地基。
2、水泥粉煤灰碎石桩桩端应位于相对硬的土层上。
3、水泥粉煤灰碎石桩复合地基按承载力设计师必须进行地基变形验算。
二、设计1、水泥粉煤灰碎石桩桩径d宜取350-600mm.2、桩的平面布置,可只布置在基础围。
3、桩距s应根据设计要求的复合地基承载理、土性、施工工艺等确定,宜取3-6倍桩井。
当在饱和粘性土中挤土成桩时,桩距s不宜小于4倍桩径。
4、桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求:fcu≥3Rk/Ap式中fcu-桩体混合料试块(边长150mm立方体)标准养护28d无侧限抗压强度平均值(KPa) RK-单桩承载力标准值(KN),应按本规9.2.8条取值。
5、桩顶应设置垫层,褥垫层厚度宜取100-300mm,当桩径、桩距大时褥垫层厚度宜取高值。
6、褥垫层材料宜用粗砂、中砂、级配砂石,碎石的最大粒径不宜大于30mm.7、水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力标准值,宜通过现场复合地基载荷实验确定,初步设计时也可按下式估算:fsp,k=mRk/Ap+β(1-m)fs,k式中fsp,k——复合地基承载力标准值(KPa);m——桩土面积置换率;β——桩间土强度发挥系数,宜取0.9-1.0对变形要求高的建筑物可取低值;fs,k——桩间土承载力标准值(KPa)。
8、单桩承载力标准值Rk的取值,应符合下列规定:(1)当用单桩静载荷实验确定单桩极限承载力标准值Ruk后,Rk可按下式计算:Rk=Ruk/γsp式中γsp——调整系数,宜取1.50-1.60,一般工程或桩间土承载力高、基础埋深大以及基础下桩数较多时应取低值,重要工程、基础下桩数较少或桩间土为承载力较低的粘性土时应取高值。
(2)当无单桩载荷试验资料时,可按下式计算;Rk=Up∑qsili+qpAp式中Up——桩的周长(m);qsi——桩侧第i层土德济限侧阻力标准值(KPa)可参照岩土工程勘察报告;qp——桩的极限端阻力标准值(KPa),可参照岩土工程勘察报告;li——第i层土的厚度(m)。
施工平面布置原则-施工平面布置原则

施工平面布置原则-施工平面布置原则项目平面布置原则1 项目平面布置的原则A. 总体指导思想:考虑全面周到,布置合理有序,方便施工,便于管理,利于文明施工,标准适度,体现文明工地的形象。
B. 现场生活区:生活区生活设施基本齐全,为职工营造一个比较优良的生活环境。
施工现场布设工人宿舍、进餐间及厕所、化粪池,具体设置位置征得业主及监理同意,并安排专人打扫,负责生活区环境的整洁与卫生。
C. 现场生产办公区:需考虑满足生产的需要,各专业工种都有相对独立的生产区域;施工机械设备的布置应考虑到其有效范围覆盖到整个施工区域,尽量减少运输距离。
D. 施工平面布置要考虑到尽量减少施工对周围环境的影响。
E. 随主体上部楼层的施工,工人工具房或材料库房可随至室内,以利于室外施工场地更为有效合理的布置,但是消防设施必须到位。
F. 某一阶段工程结束后或工程竣工前提前拆除现场内的无用临时设施,方便工程其它分部项施工。
G. 施工平面布置说明施工现场平面布置与管理第5章施工现场平面布置与管理施工现场的平面布置及管理得当与否, 直接影响工程的施工质量及工程进度,同时亦反映出一个企业的技术力量和管理水平, 是企业形象最直接的表现。
所以,规划一个比较合理的施工布局, 并且严格地进行统一管理, 为节约人力、物力和文明施工创造一个有利的条件, 也是确保施工进度所不可缺少的一个重要环节。
5.1施工总平面布置的原则1、在保证安全生产前提下,合理、科学的进行现场布置;2、依照施工的先后顺序进行各种设施的布置,杜绝出现耗能耗工的情况;并根据工程进度作适当调整;3、保证施工顺利的前提下,使用场布置紧凑、节约;4、符合环保、安全、消防等部门的要求。
5.2现场临时建筑物、围墙、机械工棚及仓库布置在我公司进入施工现场后,施工场地将按照施工总平面布置设计完善围墙围护、修建临时施工便道、规划临时大型机械停放场等临时设施的布置。
1、本工程计划办公室(含监理、乙方)、库房、厨房、宿舍等尽量在现场布置,布设在道路的北侧,具体位置由甲方指定。
4.桩基础课程设计

桩基承载力验算
桩顶作用效应
正常使用极限状态下 荷载效应标准组合
《桩基规范》
轴心竖向作用力
Nk
Fk
Gk n
偏心竖向作用力
Nk
Fk
Gk n
M xYi Yi2
MyXi
X
2 i
水平作用力
H ik
Hk n
承载力验算
轴心受压 Nk R
竖
Nk R
向 偏心受压
承
Nk max 1.2R
载
力 轴心受压Nk 1.25R
在预估设计桩长之后,施工时桩的实际长度:
1.如果土层比较均匀,坚实土层层面比较平坦,那么桩的实际长度常 与设计桩长比较接近; 2.当场地土层复杂,或者桩端持力层层面起伏不平时,桩的实际长度 常与设计桩长不一致。成孔控制深度应按桩底设计标高和最后贯入度 二方面控制。 ①摩擦型桩,以桩底设计标高为主,以贯入度为辅。 ②端承型桩,钻孔:以桩底设计标高为主,以贯入度为辅。
桩在平面上的布置
①桩在平面内可以布置成方形(成矩形)网格或二角形风格(梅花式) 的形式,也可采用不等距排列。 ②群桩承载力合力点与永久荷载合力作用点重合,并使得基桩受水 平力和力矩较大方向有较大的抗弯模量 ③桩箱基础、剪力墙结构桩筏(含平板和梁板式承台)宜将桩布置 于墙下 ④框架—核心筒结构桩阀基础将桩相对集中布置于核心筒和柱下, 外围框架柱宜采用复合桩基
2.桩基设计等级
设计等级
建筑类型
甲级 乙级
重要的建筑 30层以上或超过100m的的高层建筑 体形复杂,层数相差超过10层的高低层连体建筑 20层以上框架—核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求建筑 场地和地基条件复杂的7层以上的一般建筑物及坡地、岸边建筑 对相邻既有工程影响较大建筑
桥梁基础工程知识要点

1.我们一般习惯将桥梁的结构划分为上部结构和下部结构两大部分。
掌握P1图1.12.桥梁上下部分结构划分,梁式桥以支座划分,支座以上(含支座)为上部结构。
3.上部结构是拉弯体系、下部结构是压弯体系。
4.受水流和水中的漂浮物、流水、船舶等撞击作用,这些力的作用方向,主要是横桥方向。
5.同一桥渡线上,采用大跨径将减少孔数、墩数,单增加了上部结构的工程量和施工难度。
小跨径则反之(大、小跨径的优缺点)。
6.一般通航河流最小跨度不宜小于40m。
7.桥渡设计中的冲刷是决定桥墩基础埋置深度的关键因素。
8.基础设计时,优先考虑扩大基础、再考虑桩基础。
9.墩台基础设计原则:适用、经济、安全、美观,主要解决结构安全和造价经济的统一,使用功能与美学造型的统一。
(八个字+两个统一)11.桥梁下部结构由墩台与基础组成,墩台主要由墩(台)帽、墩(台)身两部分组成。
12.桥墩的类型主要由墩身的结构形式划分,一般分为实体桥墩、空心桥墩、桩(柱)式桥墩、排架桥墩及杆式(板式)结构墩等五种类型。
按照受力后变形特征分为刚性墩和柔性墩。
13.实体桥墩是指桥墩由实体结构组成,又称重力式桥墩。
其特点是主要是依靠自身重力(包括上部结构重力)来平衡外力保证桥墩稳定,其体积和自重较大,可就地取材,一般不设受力钢筋,用块(片)石、圬工砌体或素混凝土修建,是一般跨径桥梁较适宜的结构形式。
14.当采用桩基础时,可一桩到顶,上加盖梁作为墩帽,形成桩(柱)式桥墩。
当墩柱高度大于桩的间距1.5倍时,为增加墩柱刚度而需在桩顶设置横系梁。
15.桥墩在顺桥方向的墩身可以做的很薄,叫做柔性墩。
16.拱桥墩按照构造分类有重力式墩和柱式墩。
按承受的水平力的情况来分类可分为普通墩和单向推力墩。
17.桥台的结构形式分类分为重力式、埋置式、轻式、组合式和承拉式桥台。
18.重力式桥台也称实体桥台或U型桥台,它由台身(前墙)、台帽、基础与两侧的翼墙(侧墙)组成。
主要依靠自重与台腔内填土重平衡后台的土压力,保持桥台的稳定性。
桩基础_装的平面布置原则

X
X
X
Y
(a)
(b)
图4-31 矩形承台 (a)四桩承台破坏模式;(b)承台弯矩计算示意
a
Mx=∑Niyi My=∑Nixi
式中 Mx、My——分别为垂直于y轴和x轴方向计算截面处的弯矩设 计值; xi、yi——垂直于y轴和x轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离; Ni——扣除承台和其上填土自重后相应于荷载效应基本组合时的第
斜截面受剪承载力可按下式计算:
V hs ftb0h0
1.75 1.0
式中 V——扣除承台及其上填土自重后相应于荷载效应基本组合时斜 截面的最大剪力设计值;
βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs=(800/h0)1/4,当 h0小于800mm时,h0取800mm,当h0大于2000mm时,h0取2000mm;
4.7 桩的平面布置原则
4.7.1一般原则
1.平面布置形式
对称式 梅花式 行列式 环状排列
不等距排列(为使桩基在其承受最大弯矩的方向上 有较大的抵抗矩)
外密内疏(对柱下桩基和整片式的桩基)
2. 桩的间距
桩的间距(中心距)一般采用3~4倍桩径。间距太大会增 加承台的体积和用料,太小则将使桩基(摩擦型桩)的沉降量增 加,且给施工造成困难。
F——柱根部轴力设计值; ∑Ni——冲切破坏锥体范围内各桩的净反力设计值 之和。
(2)角桩对承台的冲切
1)多柱矩形承台受角桩冲切的承载力按下式计算:
Nl
1x
c2
a1 y 2
1
y
c1
a1x 2
hp
ft h0
基础结构平面布置图

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β hp——受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,β hp 取1.0, 当h大于等于2000mm时,β hp取0.9,其间按线性内插法取用; ft——承台混凝土轴心抗拉强度设计值; h0——冲切破坏锥体的有效高度; β
0x、β 0y——冲切系数;
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
λ 0x、λ 0y——冲跨比,λ 0x=a0x/h0、λ 0y=a0y/h0,a0x、a0y为柱边或变阶处至 桩边的水平距离;当a0x(a0y)<0.2 h0时,a0x(a0y)= 0.2 h0;当a0x(a0y)>h0时, a0x(a0y)=h0;
s——桩距;
c——方柱边长,圆柱时c=0.866d (d为圆柱直径)。
2)等腰三桩承台
承台弯矩按下式计算:
M1
N max 3
s
0.75 4 2
c1
M2
N max 3
s
0.75 4 2
c2
式中 M1、M2——分别为由承台形心到承台两腰和底边的 距离范围内板带的弯矩设计值; s——长向桩距; α——短向桩距与长向桩距之比,当α小于0.5 时,应按变截面的二桩承台 设计; ——分别垂直于、平行于承台底边的柱截面边长。
桩的外边缘至承台边缘的距离不小于
75mm。
≥500
为满足承台的基本刚度、柱与承台的链接等构造需要, 条形承台和柱下独立桩基承台的最小厚度为300mm。
承台混凝土强度等级不应低于C20,承台底面钢筋的混凝
土保护层厚度不应小于70mm,当有混凝土垫层时,不应小 于40mm。 承台的配筋,对于矩形承台,钢筋应按双向均匀通长布 置,钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm;对于
承台设计包括选择承台的材料及其强度等级、几何形状 以及尺寸、进行承台结构承载力计算,并使其构造满足一定 的要求。
4.8.1 构造要求
承台的最小宽度不应小于500mm,边 桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直 径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距 离不小于150mm。对于墙下条形承台,
≥d ≥150
4.7 桩的平面布置原则
4.7.1一般原则
1.平面布置形式
对称式 梅花式 行列式 环状排列
不等距排列(为使桩基在其承受最大弯矩的方向上 有较大的抵抗矩) 外密内疏(对柱下桩基和整片式的桩基)
2. 桩的间距
桩的间距(中心距)一般采用3~4倍桩径。间距太大会增
加承台的体积和用料,太小则将使桩基(摩擦型桩)的沉降量增
(1)柱对承台的冲切的承载力,按下式计算:
Fl F N i
0x
0.84 0 x 0.2
0.84 0 y 0.2
0y
式中 Fl——扣除承台及其上填土自重,作用在冲切破坏锥体上相应于荷载效应基 本组合的冲切力设计值,冲切破坏锥体应采用自柱边或承台变阶处至相应桩顶边 缘连线构成的锥体,锥体与承台底面的夹角不小于45°;
2.承台受冲切计算
(1)柱对承台的冲切
当柱基承台的有效高度不足时,承台将产生冲切破坏。承台冲切破坏的方 式,一种是柱对承台的冲切,另一种式角桩对成天的冲切。冲切破坏锥体斜截 面与承台底面的夹角大于或等于45 °,柱边冲切破坏锥体的顶面在柱与承台交界 处或承台变截处,底面在桩顶平面处;而角桩冲切破坏锥体的顶面在角桩内边 缘处,底面在承台上方。
加,且给施工造成困难。 桩的最小中心距应符合表4-9的规定。在确定桩的间距
尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响,因此,对
于大面积桩群,尤其是挤土桩,桩的最小中心间距应按表列 值适当加大。 另外,扩底灌注桩除应符合表4-9的要求,尚应满足表 4-10的规定。表4-9、表4-10如下:
4.7.2 布桩方法列举
s
s
αs (d) (e)
图4-32 三桩三角形承台
(a)、(b)、(c)承台破坏模式;(d)、(e)承台弯矩计算示意
a
c2
c1
1)等边三桩承台
由承台形心至承台边缘距离范围内板带的弯矩设计值M按下式计算:
N max M 3
3 s c 4
式中 Nmax——扣除承台和其上填土自重 后的三桩中相应于荷载效应基本组 合时的最大单桩竖向力设计值;
xi、yi——垂直于y轴和x轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离;
Ni——扣除承台和其上填土自重后相应于荷载效应基本组合时的第 i 桩竖向力设计值。
(2)柱下三桩三角形承台
柱下三桩承台分等边和等腰两种形式,其受弯破坏模式有所不同, 后者呈明显的梁式破坏特征。
a
1
c1 a
s
s
s
η s
c
2
(a)
(b)
αs (c)
4.8.2 柱下桩基独立承台
1. 受弯计算
(1)柱下多桩矩形承台
Y
h0 a
h0
c
Ni xi
Y
s
X X X
a
Ni yi
Y
(a) (b)
图4-31 矩形承台
(a)四桩承台破坏模式;(b)承台弯矩计算示意
Mx=∑Niyi
My=∑Nixi
式中 Mx、My——分别为垂直于y轴和x轴方向计算截面处的弯矩设 计值;
s
s
0.87s s
s
s
s
s
s (a)
s
s
s s s
s
s
w
s
s
s s (b)
>a >a
s
>3d
>3d
(c)
图4-29 桩的常用布置形式
(a)柱下桩基;(b)墙下桩基;(c)圆(环)形桩基
>3 d
w
s
4.8 桩的承台设计
承台的作用: 将各桩连成一个整体,把上部结构传下来的荷载转换、 调整、分配于各桩。 承台类型: 柱下独立承台(板式承台)、柱下或墙下条形承台 (梁式承台)、筏形承台、箱形承台等。 各种承台均按国家现行的《混凝土结构设计规范》进行 受弯、受冲切、受剪切和局部承压承载力设计。
三桩承台,钢筋应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢
筋围成的三角形应在柱截面范围内。
桩顶嵌入承台内的长度对于大直径桩,不宜小于100mm; 对于中等直径桩不宜小于50mm.混凝土桩的桩顶主筋应伸入 承台内,其锚固长度不宜小于钢筋直径(HPB235级钢筋) 的30倍和钢筋直径(HRB335级钢筋和HRB400级钢筋)的35 倍,对于抗拔桩基不应小于钢筋直径的40倍。 承台之间的连接,对于单桩承台,宜在两个互相垂直的方 向上设置联系梁;对于两桩承台,宜在其短向设置联系梁; 有抗震要求的柱下独立承台,宜在两个主轴方向设置联系梁。 联系梁顶面宜与承台位于同一标高。