桩基础的分类
桩基工程知识点总结

桩基工程知识点总结桩基工程是一种土木工程技术,用于在土壤中支撑或传递荷载。
桩基工程包括用桩来支承或传递超载或地震等荷载的土木工程结构。
在土建工程中,桩基工程是一项重要的地基工程,它涉及到多种桩基类型和安装方法。
本文将介绍桩基工程的主要知识点,包括桩基的分类、桩基施工方法、桩基设计原则、桩基检测和验收等内容。
桩基的分类根据桩的性质和用途,桩基可以分为以下几类:1. 按材料分类- 木桩:主要用于较软的土层和水下基础。
- 钢桩:可以直接锤入土中,适用于相对较硬的土层。
- 混凝土桩:主要用于较硬的土层和特别厚的斜坡和填土的基础。
2. 按施工方式分类- 预制桩:事先在工厂制作好的桩。
- 现浇桩:在现场浇筑的桩。
3. 根据桩的结构类型- 框架桩:用于较软的土层。
- 灌注桩:用于较硬的土层。
桩基施工方法桩基施工方法包括了桩基的安装方式,主要有以下几种:1. 振动桩的施工方法:通过振动机的振动,将桩体徐徐地推进土壤中。
这种方式施工速度快,噪音小,对周围环境的影响小。
2. 打击桩的施工方法:通过打击机或锤击机,将桩体一锤一锤地打入土中。
这种方式施工速度慢,但适用于施工现场受限的情况。
3. 水泥浆灌注桩的施工方法:通过钻机将钻头钻入土壤中,同时往洞内灌注水泥浆,在取出钻头时同时将水泥浆倒入孔内进行浆液灌注成桩。
桩基设计原则桩基设计的主要原则包括了以下几个方面:1. 根据地质情况进行桩基设计:要考虑周围土壤的性质以及地下水位等地质因素,选择合适的桩基类型和施工方法。
2. 合理选择桩的尺寸和长度:对于不同类型的桩基,需要根据设计荷载和土质条件来选择桩的直径和长度。
3. 考虑桩组对地下结构的影响:要考虑桩组对周围地下结构的影响,包括其稳定性、变形和承载能力。
4. 考虑地震荷载下的桩基设计:在地震地区,需要考虑地震荷载对桩基的影响,设计并采取相应的加固措施。
桩基检测和验收桩基检测和验收主要包括了以下几个方面:1. 桩基质量检测:包括测定桩的位置、尺寸和长度,检测桩的强度和水泥浆的比例。
桩基础分类介绍

桩基础分类介绍桩基础是建筑工程中常用的一种基础形式,根据其分类特点可以分为多种类型。
本文将介绍桩基础的分类,并对每种类型进行详细阐述。
一、按桩的材料分类1. 钢桩:钢桩是由钢材制成的桩基础,具有较高的强度和抗震性能。
钢桩适用于土质较差、承载力要求较高的场所,如软土地基、河床等。
2. 混凝土桩:混凝土桩是由混凝土浇筑而成的桩基础,具有良好的承载力和耐久性。
混凝土桩适用于一般土质条件下的建筑工程,如房屋、桥梁等。
二、按桩的施工方式分类1. 钻孔灌注桩:钻孔灌注桩是通过钻孔的方式将混凝土灌注到孔中形成的桩基础。
钻孔灌注桩适用于土层较深、承载力要求较高的场所,如高层建筑、大型桥梁等。
2. 打入式桩:打入式桩是通过打击或振动的方式将桩体打入地下形成的桩基础。
打入式桩适用于土层较浅、承载力要求较低的场所,如一般房屋、小型桥梁等。
三、按桩的工作原理分类1. 摩擦桩:摩擦桩是通过桩身与土壤之间的摩擦力来承担荷载的桩基础。
摩擦桩适用于土层较深、土质较好的场所,如砂土地基、岩石地基等。
2. 立压桩:立压桩是通过桩身的自重和桩顶的压力来承担荷载的桩基础。
立压桩适用于土层较浅、土质较差的场所,如软土地基、填土地基等。
四、按桩的形状分类1. 圆形桩:圆形桩是指桩身呈圆形截面的桩基础。
圆形桩适用于一般土质条件下的建筑工程,如房屋、桥梁等。
2. 方形桩:方形桩是指桩身呈方形截面的桩基础。
方形桩适用于土质较差、承载力要求较高的场所,如软土地基、河床等。
桩基础根据不同的分类特点可以分为钢桩和混凝土桩两大类;根据施工方式可以分为钻孔灌注桩和打入式桩两大类;根据工作原理可以分为摩擦桩和立压桩两大类;根据形状可以分为圆形桩和方形桩两大类。
每种类型的桩基础都有其适用的场所和特点,工程设计中需要根据具体情况选择合适的桩基础类型,以确保工程的安全和稳定。
桩基础的几种类型

桩基础的几种类型桩基础是土木工程中常用的一种基础类型,因其具有承载能力大、结构稳定、适用于各种地质条件等优点,广泛应用于大型建筑物、桥梁、码头、隧道等工程中。
桩基础根据不同的分类标准,可以分为很多种类型。
本文将介绍桩基础的几种类型。
I. 按桩的结构形式分类1. 钢桩。
钢桩是由钢管或H型钢、方钢、角钢等材料组成的,具有较高的强度和稳定性,在各种条件下都能适用;适用于地下水位较深和土层较坚硬的情况下。
2. 混凝土桩。
混凝土桩差不多就是普通的混凝土柱子,主要由水泥、砂子、石子等材料制成,在施工中需要用到模板、钢筋、混凝土搅拌机等工具。
混凝土桩具有较高的强度和稳定性,适用于大型建筑物和桥梁等工程中。
3. 预制桩。
预制桩又称作工厂制成桩,是在工厂中预先制作好的桩,根据具体要求可以采用混凝土或钢筋混凝土材料,其优点是施工快捷、品质可靠、效率高、不受现场环境影响;适用于各种复杂条件及严格要求的工程。
4. 钻孔灌注桩。
钻孔灌注桩是一种组合形式的桩基础,其过程是在土层中钻取孔道,随后通过灌注混凝土或水泥浆来形成桩体。
钻孔灌注桩可适用于多种地质条件下,并适用于长桥、高耸建筑物、大型机械等要求较高的工程中。
1. 桩基础与土体桩身接触。
桩基础与土体桩身接触是指桩身与周围土体形成良好的粘结,荷载通过桩身将接触面处的荷载传递到地下深处。
这一类型的桩基础一般用于较软和中等硬度土体中。
2. 冲压钻孔桩。
冲压钻孔桩的施工方式是先用打桩机打入钢管,然后用钻头从钢管中心穿过,钻孔的过程中同时将钢管壁压缩,形成一个钢管贯通的孔道,中心土体通过内壁摩擦力和外壁土体摩擦力来支撑单桩的荷载,因此可用于各种海洋工程、隧道建筑、空港跑道等异型地质地段条件下的工程。
3. 循环沙捣桩。
循环沙捣桩的施工方式是借助装有抖振棒的柴油机,将抖振棒振动推进到土壤深层,通过振动来使土层密实,然后再进行打桩。
这种类型的桩基础使用范围比较广泛,适用于泥沙土、松散砾石等地质条件下的路桥、隧道、发电厂等工程建设。
桩基础的构成

桩基础的构成
桩基础是建筑中常用的一种基础形式,它由桩身和桩帽组成。
桩身是构成整个桩基础的主要承载部分,而桩帽则连接所有的桩身,起到分布载荷的作用。
桩身的构成有很多种方式,可以按材料分类,也可以按施工方式分类,下面分别来介绍。
按材料分类
1. 混凝土桩:混凝土桩是应用最广泛的一种桩基础,它由混凝土所构成,可以是钢筋混凝土、预应力混凝土等不同类型。
2. 钢管桩:钢管桩是由钢管制成的桩基础,它具有强度高、柔韧性好等优点,适用于部分土壤较差的场合。
3. 钢筋桩:钢筋桩又称铁筋混凝土桩,是将钢筋和混凝土组合在一起的桩基础,它的纵向和横向受力性能均良好。
4. 木桩:木桩是由天然木材或人造木材制成的桩基础,由于其价格低廉,适用性广,因此在一些建筑中仍是使用较为普遍的桩基础。
按施工方式分类
1. 静压桩:静压桩是在桩的顶部通过发动机进行压力调整,使桩以一定速度向土壤深处推进的一种桩基础,具有施工方便、安全可靠等优
点。
2. 钻孔灌注桩:钻孔灌注桩是通过钻孔机将预制的钢筋笼放入孔中,然后将混凝土灌注在孔洞中,并在灌注过程中将钢筋笼提升出孔洞,形成一种桩基础。
3. 桩长压预制构件法:该方法是将钢筋与混凝土预制成一定长度的构件,通过现场气压将其组装成一定长度的桩基础,然后在地下深处固定。
4. 微桩:微桩是指由钢筋加固的小型桩基础,其直径一般在200mm以下,适用于无法施工大型基础的场所。
总之,桩基础的构成方式繁多,每种构成方式都有其特定的优点和适用范围,建筑工程师应根据实际情况和需求选择合适的桩基础类型。
桩基础分类

“桩基础”,分类1、按承台位置的高低分①高承台桩基础——承台底面高于地面,它的受力和变形不同于低承台桩基础。
一般应用在桥梁、码头工程中。
②低承台桩基础——承台底面低于地面,一般用于房屋建筑工程中。
2、按承载性质不同①端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。
桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略不计。
②摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部荷载传递扩散于桩周围土中,桩端土也起一定的支承作用,桩尖支承的土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。
3、按桩身的材料不同①钢筋混凝土桩可以预制也可以现浇。
根据设计,桩的长度和截面尺寸可任意选择。
②钢桩常用的有直径250~1200mm的钢管桩和宽翼工字形钢桩。
钢桩的承载力较大,起吊、运输、沉桩、接桩都较方便,但消耗钢材多,造价高。
我国目前只在少数重点工程中使用。
如上海宝山钢铁总厂工程中,重要的和高速运转的设备基础和柱基础使用了大量的直径914.4mm和600mm,长60mm左右的钢管桩。
③木桩目前已很少使用,只在某些加固工程或能就地取材临时工程中使用。
在地下水位以下时,木材有很好的耐久性,而在干湿交替的环境下,极易腐蚀。
④砂石桩主要用于地基加固,挤密土壤。
⑤灰土桩主要用于地基加固。
4、按桩的使用功能分①竖向抗压桩②竖向抗拔桩③水平荷载桩④复合受力桩5、按桩直径大小分①小直径桩d ≤250mm②中等直径桩250mm< d < 800mm③大直径桩d ≥ 800mm6、按成孔方法分①非挤土桩泥浆护壁灌筑桩、人工挖孔灌筑桩,应用较广。
②部分挤土桩先钻孔后打入。
③挤土桩打入桩。
7、按制作工艺分①预制桩钢筋混凝土预制桩是在工厂或施工现场预制,用锤击打入、振动沉入等方法,使桩沉入地下。
②灌筑桩又叫现浇桩,直接在设计桩位的地基上成孔,在孔内放置钢筋笼或不放钢筋,后在孔内灌筑混凝土而成桩。
《桩基础的分类》课件

地下连续墙的实际应用案例
01
地下连续墙是一种在地下建造的连续墙体,通常采用混凝土或钢筋混 凝土材料。
02
地下连续墙广泛应用于地铁、隧道、高速公路等大型基础设施项目, 以及高层建筑的地下室和地下停车场等。
03
在实际应用中,地下连续墙能够提供较好的抗侧力和抗剪能力,同时 还可以作为结构物的外墙或挡土墙。
04
各类桩基础的实际应用案例
预制桩的实际应用案例
预制桩,也称为打入桩,是通过预制 混凝土桩或钢桩,通过打桩机将其打 入地下以提供支撑的结构。
在实际应用中,预制桩具有较高的承 载力和稳定性,能够有效地承受上部 结构的重量和外部载荷。
预制桩广泛应用于桥梁、高速公路、 铁路等大型基础设施项目,以及高层 建筑和大型工业设施。
预制桩的施工速度快,对周围环境影 响较小,因此在城市建设和改造中得 到了广泛应用。
灌注桩的实际应用案例
灌注桩是通过在地基中钻孔, 然后向孔中浇筑混凝土而形成
的桩。
灌注桩适用于各种地质条件, 包括软土、砂土、粘土等,因 此在各种类型的建筑物和基础
设施中得到广泛应用。
在实际应用中,灌注桩能够提 供较大的承载力和稳定性,同 时还可以通过改变桩径和长度 来调整承载力。
灌注桩的特点与适用范围
总结词
无接缝、抗震性能好、施工限制少
详细描述
灌注桩通过在地层中钻孔,然后浇灌混凝土形成。无接缝,抗震性能好。施工时 对周围环境影响较小,可在各种复杂地层条件下施工。
地下连续墙的特点与适用范围
总结词
整体刚度大、防渗性能好、适用各种地层
详细描述
桩基础的分类

桩基础的分类桩可按承载性状、使用功能、桩身材料、成桩方法和工艺、桩径大小等进行分类。
1、按承台位置高低分类( 1) 高承台桩基: 由于结构设计上的需要, 群桩承台底面有时设在地面或局部冲刷线之上, 这种桩基称为高承台桩基。
这种桩基在桥梁、港口等工程中常用;( 2) 低承台桩基: 凡是承台底面埋置于地面或局部冲刷线以下的桩基称为低承台桩基。
房屋建筑工程的桩基多属于这一类。
2、按承载性质不同分类(1)摩擦型桩①摩擦桩: 竖向荷载下, 基桩的承载力以桩侧摩阻力为主, 外部荷载主要通过桩身侧表面与土层之间的摩擦阻力传递给周围的土层, 桩尖部分承受的荷载很小。
主要用于岩层埋置很深的地基。
这类桩基的沉降较大, 稳定时间也较长。
②端承摩擦桩: 在极限承载力状态下, 桩顶荷载主要由桩侧摩擦阻力承受。
即在外荷载作用下,桩的端阻力和侧壁摩擦力都同时发挥作用, 但桩侧摩擦阻力大于桩尖阻力。
如穿过软弱地层嵌入较坚实的硬粘土的桩。
(2)端承型桩①端承桩: 在极限荷载作用状态下, 桩顶荷载由桩端阻力承受的桩。
如通过软弱土层桩尖嵌入基岩的桩, 外部荷载通过桩身直接传给基岩, 桩的承载力由桩的端部提供, 不考虑桩侧摩擦阻力的作用。
②摩擦端承桩: 在极限承载力状态下, 桩顶荷载主要由桩端阻力承受的桩。
如通过软弱土层桩尖嵌入基岩的桩, 由于桩的细长比很大, 在外部荷载作用下, 桩身被压缩, 使桩侧摩擦阻力得到部分地发挥。
3、按桩身材料分类根据桩身材料可分为混凝土桩、钢桩和组合材料桩等。
(1)钢筋混凝土桩混凝土桩是目前应用最广泛的桩, 具有制作方便, 桩身强度高, 耐腐蚀性能好, 价格较低等优点。
它可分为预制混凝土方桩、预应力混凝土空心管桩和灌注混凝土桩等。
(2)钢桩由钢管桩和型钢桩组成。
钢桩桩身材料强度高, 桩身表面积大而截面积小, 在沉桩时贯透能力强而挤土影响小, 在饱和软粘土地区可减少对邻近建筑物的影响。
型钢桩常见有工字形钢桩和H 形钢桩。
桩基础分类

桩基础分类 桩基础分类按受力情况分: 定 义 图 示是穿过软弱土层而达到坚硬土层或岩层上的 桩, 上部结构荷载主要由岩层阻力承受; 施工时以 端成桩 控制贯入度为主, 桩尖进入持力层深度或桩尖标高 可作参考 完全设置在软弱土层中,将软弱土层挤密实, 以提高土的密实度和承载能力, 上部结构的荷载由 摩擦桩 桩尖阻力和桩身侧面与地基土之间的摩擦阻力共 同承受, 施工时以控制桩尖设计标高为主, 贯入度 可作参考 按施工方法分: 预制桩 在预制构件厂或施工现场预制, 用沉桩设 定义 备在设计位置上将其沉入土中的桩 架,再浇筑混凝土而成的桩 灌注桩 是在桩位处成孔,然后放入钢筋骨种类繁多,大体可归纳为沉管灌注桩 可分为混凝土预制桩、钢桩和木桩;沉桩 分类 方式为锤击打入、振动打入和静力压入等 套管或沉管护壁、泥浆护壁和干作业等方 法成孔 1. 桩的单位面积承载力较高,由于其属挤土 桩,桩打人后其周围的土层被挤密,从而提高 地基承载力; 优点 2. 桩身质量易于保证和检查;适用于水下施 工; 3.桩身砼的密度大,抗腐蚀性能强; 钢筋。
需配制钢筋笼时,按工作荷载要求 布置,节约了钢材 (相对于预制桩是按吊 装、搬运和压桩应力来设计钢筋); 1.适用于不同土层; 2. 桩长可因地改变,没有接头; 3. 仅承受轴向压力时, 只需配置少量构造 和钻(冲、磨、挖)孔灌注桩两类;采用14.施工工效高。
因其打人桩的施工工序较灌注 桩简单,工效也高;4. 正常情况下,比预制桩经济; 5. 单桩承载力大(采用大直径钻孔和挖孔 灌注桩时); 6.振动小,噪声小;1.预制桩单价较灌注桩高。
预制桩的配筋是根 据搬运、吊装和压人桩时的应力设计的,远超1. 桩身质量不易控制,容易出现断桩、缩 颈、露筋和夹泥的现象;孔底沉积物不易清除干 过正常工作荷载的要求,用钢量大。
接桩时, 2. 桩身直径较大, 还需增加相关费用; 2. 锤击和振动法下沉的预制桩施工时,震动 噪音大,影响周围环境,不宜在城市建筑物密 集的地区使用,一般需改为静压桩机进行施 工; 3. 预制桩是挤土桩,施工时易引起周围地面 缺点 隆起,有时还会引起已就位邻桩上浮; 4. 受起吊设备能力的限制,单节桩的长度不 能过长,一般为 10 余米。
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桩基础的分类概述
摘要:桩基础是一种既古老又现代高层建筑物和重要建筑物工程中被广泛采用的基础形式。
桩基础是最常用的一种深基础, 当地基浅层土质不良, 采用浅基础无法满足结构物地基强度、变形及稳定性方面的要求, 且又不适宜采取地基处理措施时, 往往需要考虑桩基础。
本文介绍了目前常见的桩基础分类, 并对各类桩基础的适用范围进行了介绍。
关键词:桩基础分类适用范围
桩基础在工程中有多方面的应用, 就房屋建
筑工程而言, 桩基础适用于上部土层软弱而下部
土层坚实的场地。
具体地说, 下列情况往往适宜采用桩基础:
( 1) 高重建筑物下, 天然地基承载力与变形不能满足要求时;
( 2) 地基软弱, 且采用地基加固措施技术上不可行或经济上不合理时;
( 3) 地基软硬不均或荷载分布不均, 天然地基不能满足结构物对差异沉降限制的要求时;
( 4) 地基土性不稳定, 如液化土、湿陷性黄土、季节性冻土、膨胀土等, 要求采用桩基将荷载传至深部土性稳定的土层时;
( 5) 建筑物受到相邻建筑物或地面堆载影响, 采用浅基础将会产生过量沉降或倾斜时。
桩基已成为软弱地基上高、重建筑物、桥梁、码头、海洋平台等结构的最常用的基础形式。
一、桩基础的工作特点
桩基础的作用是将上部结构较大的荷载通过
桩穿过软弱土层传递到较深的坚硬土层上,以解决浅基础承载力不足和变形较大的地基问题。
桩基础具有承载力高,沉降量小而均匀,沉降速率缓慢等特点。
它能承受垂直荷载、水平荷载、上拔力以及机器的振动或动力作用,已广泛用于房屋地基、桥梁、水利等工程中。
二、桩基础的分类
桩可按承载性状、使用功能、桩身材料、成桩方法和工艺、桩径大小等进行分类。
1、按承台位置高低分类
( 1) 高承台桩基: 由于结构设计上的需要,
群桩承台底面有时设在地面或局部冲刷线之上,
这种桩基称为高承台桩基。
这种桩基在桥梁、港口等工程中常用;
( 2) 低承台桩基: 凡是承台底面埋置于地面
或局部冲刷线以下的桩基称为低承台桩基。
房屋建筑工程的桩基多属于这一类。
2、按承载性质不同分类
(1)摩擦型桩
①摩擦桩: 竖向荷载下, 基桩的承载力以桩
侧摩阻力为主, 外部荷载主要通过桩身侧表面与
土层之间的摩擦阻力传递给周围的土层, 桩尖部
分承受的荷载很小。
主要用于岩层埋置很深的地基。
这类桩基的沉降较大, 稳定时间也较长。
②端承摩擦桩: 在极限承载力状态下, 桩顶
荷载主要由桩侧摩擦阻力承受。
即在外荷载作用下,桩的端阻力和侧壁摩擦力都同时发挥作用, 但桩
侧摩擦阻力大于桩尖阻力。
如穿过软弱地层嵌入较坚实的硬粘土的桩。
(2)端承型桩
①端承桩: 在极限荷载作用状态下, 桩顶荷
载由桩端阻力承受的桩。
如通过软弱土层桩尖嵌入
基岩的桩, 外部荷载通过桩身直接传给基岩, 桩
的承载力由桩的端部提供, 不考虑桩侧摩擦阻力
的作用。
②摩擦端承桩: 在极限承载力状态下, 桩顶
荷载主要由桩端阻力承受的桩。
如通过软弱土层桩尖嵌入基岩的桩, 由于桩的细长比很大, 在外部
荷载作用下, 桩身被压缩, 使桩侧摩擦阻力得到
部分地发挥。
3、按桩身材料分类
根据桩身材料可分为混凝土桩、钢桩和组合材
料桩等。
(1)钢筋混凝土桩
混凝土桩是目前应用最广泛的桩, 具有制作
方便, 桩身强度高, 耐腐蚀性能好, 价格较低等
优点。
它可分为预制混凝土方桩、预应力混凝土空心管桩和灌注混凝土桩等。
(2)钢桩
由钢管桩和型钢桩组成。
钢桩桩身材料强度高, 桩身表面积大而截面积小, 在沉桩时贯透能力强
而挤土影响小, 在饱和软粘土地区可减少对邻近
建筑物的影响。
型钢桩常见有工字形钢桩和H 形钢桩。
钢管桩由各种直径和壁厚的无缝钢管制成。
由于钢桩价格昂贵, 耐腐蚀性能差, 应用受到一定
的限制。
(3)木桩
目前已经很少使用,只在某些加固工程或能就地取材的临时工程中使用。
在地下水位以下时,木材有很好的耐久性,而在干湿交替的环境下,木材很容易腐蚀。
(4)灰土桩
主要用于地基加固。
(5)砂石桩
主要用于地基加固和挤密土壤。
4、按桩的使用功能分类
( 1) 竖向抗压桩: 竖向抗压桩主要承受竖向
荷载, 是主要的受荷形式。
根据荷载传递特征, 可分为摩擦桩、端承摩擦桩、摩擦端承桩及端承桩四类。
( 2) 竖向抗拔桩: 主要承受竖向抗拔荷载的桩,应进行桩身强度和抗裂性能以及抗拔承载力验算。
( 3) 水平受荷桩: 港口工程的板桩、基坑的
支护桩等, 都是主要承受水平荷载的桩。
桩身的稳定依靠桩侧土的抗力, 往往还设置水平支撑或拉
锚以承受部分水平力。
( 4) 复合受荷桩: 承受竖向、水平荷载均较
大的桩, 应按竖向抗压桩及水平受荷桩的要求进
行验算。
5、按成孔方法分类
(1)非挤土桩
非挤土桩是指成桩过程中桩周土体基本不受
挤压的桩。
在成桩过程中。
将与桩体积相同的土挖出。
因而桩周围的土很少受到扰动。
这类桩主要有干作业法、泥浆护壁法和套管护壁法钻挖孔灌注桩。
或钻孔桩、井筒管桩和预钻孔埋桩等。
(2)部分挤土桩
这类桩在设置过程中,由于挤土作用轻微。
故桩周土的工程性质变化不大。
这类桩主要有打入的截面厚度不大的工字型和H型钢桩、开口钢管桩和
螺旋钻成孔桩等。
(3)挤土桩
在成桩过程中,桩周围的土被挤密或挤开,使
桩周围的土受到严重扰动,土的原始结构遭到破坏,土的工程性质发生很大变化。
挤土桩主要有打入或压入的混凝土方桩、预应力管桩、钢管桩和木桩。
另外沉管式灌注桩也属于挤土桩等。
三、桩基础类型的选择
桩基础类型的选择应根据工程性质、地质情况、施工条件、施工对环境的影响以及综合经济效益诸因素进行比较择优采用。
(1)应选择较硬土层或岩层作为桩端持力层。
桩端进入持力层深度, 对于粘性土、粉土、砂土、全风化、强风化软质岩等,不宜小于2d;对于卵石、碎石土、强风化硬质岩等,不宜小于1d。
桩端进入中、微风化岩的嵌岩桩,桩全断面嵌入岩层的深度不宜小于0. 5m;嵌入灰岩或其他微风化硬质岩时,嵌岩深度可适当减少,但不宜少于0.2m。
(2)桩周围存在可液化土层时,基桩应予穿过,进入稳定土层的深度应由计算确定。
(3)当地层不存在淤泥、砂层,地下水贫乏、补给源不丰富时,也可采用人工挖孔桩和扩大头人工挖孔桩,但孔深不超过25 m。
(4)当地层存在淤泥、砂层时,可采用深层
搅拌桩、预应力管桩。
预应力管桩可承受垂直荷载、水平荷载、抗拔力以及机器震动动力作用,由单根、双根或多根桩组成,桩顶设承台,把各桩连成整体,将上部结构的荷载传递给桩。
四、桩的起吊、运输和堆放
钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度
等级的70%方可起吊,达到设计强度等级的100%才
能运输和打桩。
如提前吊运,必须采取措施并经过验算合格后才能进行。
起吊时,必须合理选择吊点,防止在起吊过程中过弯而损坏。
当吊点少于或等于3个时,其位置按正负弯矩相等的原则计算确定。
当吊点多于3个时,其位置按反力相等的原则计算确定。
长20~30m 的桩,一般采用3个吊点。
如下图所示:
五、桩的质量检测
桩基础属于地下隐蔽工程,尤其是灌注桩,很易出现缩颈、夹泥、断桩或沉渣过厚等多种形态的质量缺陷,影响桩身结构完整性和单桩承载力,因此必须进行施工监督、观场记录和质量检测,以保证质量,减少隐患。
对于柱下单桩或大直径灌注桩工程,保证桩身质量就更为重要。
桩身结构完整性的检测方法:
(1)开挖检查
(2)抽芯法
(3)超声波检测法
(4)动测法。
六、结束语
桩基础具有承载力高、稳定性好、沉降量小而均匀等优点, 能以不同的桩型和施工方法适应不同的地质条件和上部结构特征。
随着科学技术的发展,桩的种类和型式、施工工艺和设备以及桩基理论和设计方法都会有很大的改进。
本文所做的分类包含了目前常用的桩基结构及选择要点, 以期能为桩基础施工提供借鉴。