桩基承载力特征值计算
桩身抗拔承载力设计值与特征值的关系

桩身抗拔承载力设计值与特征值的关系以桩身抗拔承载力设计值与特征值的关系为题,本文将从桩身抗拔承载力设计值和特征值的定义、计算方法以及关系等方面进行阐述。
桩身抗拔承载力设计值是指在一定的安全系数下,桩身所能承受的最大抗拔力。
一般来说,桩身抗拔承载力设计值需要满足土力学理论的要求,考虑桩身的强度和稳定性等因素。
设计值的确定需要根据具体工程条件、土层特性、桩身材料等多个因素综合考虑。
而特征值是指在一定统计概率下,某个参数的表现值。
在桩身抗拔承载力设计中,特征值是指在一定概率下,桩身抗拔承载力的表现值。
特征值的计算需要通过大量的现场试验数据进行统计分析,以确定合理的统计分布函数,进而求得特征值。
桩身抗拔承载力设计值与特征值之间存在一定的关系。
一般情况下,设计值会略大于特征值,以确保工程的安全性。
具体的关系可以通过以下几个方面进行说明:1. 安全系数:设计值和特征值之间的关系可以通过安全系数来体现。
安全系数是指设计值与特征值之间的比值,通常大于1,表示设计值要大于特征值。
安全系数的确定需要综合考虑工程的重要性、可靠性要求等因素。
2. 统计分布函数:特征值的计算需要通过统计分布函数进行,而设计值的确定则需要根据具体设计标准和规范进行。
设计值一般采用规范规定的计算方法和公式,而特征值则需要通过试验数据进行统计分析。
因此,设计值和特征值之间的关系可以通过统计分布函数的形状和特性进行分析。
3. 工程经验:设计值的确定通常还考虑了工程经验的因素。
在实际工程中,设计人员会根据自身的经验和实际情况对设计值进行适当调整,以确保工程的安全性和可靠性。
因此,设计值和特征值之间的关系还受到设计人员的主观因素的影响。
需要注意的是,设计值和特征值的关系不是一成不变的,而是会随着工程条件、土层特性、桩身材料等因素的变化而变化。
因此,在实际设计中,需要根据具体情况进行合理的选择和确定。
桩身抗拔承载力设计值与特征值之间存在一定的关系。
设计值通常略大于特征值,通过安全系数、统计分布函数和工程经验等因素进行确定。
如何计算单桩承载力特征值

(一)单桩承载力特征值是什么?1、单位桩体所能承受的极限荷载力也就是最大静载试验压力除以安全系数2.0得出的标准值2、指单桩在外荷载作用下,不丧失稳定,不产生过大变形所能承受的最大荷载特征值。
符号为Ra3、由荷载试验测定的单桩压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值(二)最近在搞水泥土搅拌桩(桩径500mm),设计给的复合地基承载力特征值是250kp,现在要计算单桩承载力特征值,应该怎么计算?《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002上有公式计算,但是有好多公式中的符号不知道是什么意思,求高手解答。
另外,能不能根据复合地基承载力的特征值推算出单桩的承载力特征值?楼主的原意是不是这样:设计给的水泥搅拌桩复合地基承载力特征值是250kp,这是设计要求,桩径500mm,其它还不太清楚,在此条件下,可以按下述步骤依据3楼公式反算:首先参数确定:fspk─复合地基承载力特征值250kPa,设计要求值;Ap─搅拌桩截面积(m2),500mm桩径为0.19625m^2;fsk─桩间土承载力特征值(kPa),可查勘察报告确定,一般水泥搅拌桩加固作复合地基的地层承载力都不高,假设查勘察报告应取100kPa;m─面积置换率,由计划的加固桩桩间距确定,我们暂时假设按3d桩间距布桩,则置换率为0.19625/(1.5*1.5)=0.0872;β─桩间土承载力折减系数,一般取0.7。
按3楼搅拌桩复合地基承载力特征值一般可按下式估算:fspk=m(Ra/Ap)+β(1-m)fsk则要求的单桩竖向承载力特征值:Ra=Ap(fspk-β(1-m)fsk)/m=0.19625(250-0.7(1-0.0872)100)/0.0872=418.8(kN)就是说按3d桩间距均布500mm搅拌桩,要达到设计要求的250kPa复合地基承载力需要,当地桩间土承载力特征值为100kPa时,要求的搅拌桩单桩竖向承载力特征值为420kN,按此方案,就可依据勘察报告提供的搅拌桩桩基参数,进一步确定单颗搅拌桩应该多长,能够达到420kN。
桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

600
60
18
2.01
wlim=
430.0
580.5
#N/A
0.010
桩与承台参数
桩数 2
桩距中 心距离
承台长(m)
2.1
3.3
活载取0.5计算,作废
承台宽 柱底距承台底 计算覆土埋 附加墙重
(m)
距离(m)
深(m) (kN)
1.2
1.8
1.6
122.82
sts柱底内力标准值
承台底内力标准值
附加墙重偏 承台及土自
桩顶标高
451.7
桩底标高
433.7
#N/A Rak'' 180.955734 #N/A
Quk的取值 (最终单桩极限竖向承载力) 2.当 Quk≤Ru时,Quk=Quk 。
Quk=
Ra=Quk/2(竖向特征值)
RaE=1.25Ra(地震作用下) 地震作用下单桩承载力提高系数:
1.25
桩基验算(标准组合)
(mm) (mm)
钢筋的弹性模量
Es( N/mm2)
10
50
200000
ρ=
0.9
混凝土的弹性模量
Ec( N/mm2)
30000
α
扣除保护层厚 度的
E=Es/Ec 桩直径d0
6.6666667 480
W0------桩身换算截面受拉边缘的截面模量, mm3 w0 =πd[d2+2(αE-1)ρd02]/32
纵筋最小面积 实设主筋 (平方毫米) 直径(mm)
600 0.65 1837.8317 18 桩身配筋率(%) ρ=As'/Aps
ψ 桩截面面积Aps 成桩工艺系数
【桩基础计算】预应力管桩单桩竖向承载力特征值计算

③1
粉质粘土(可塑)
③2
粉质粘土(硬塑)
④1
全风化片岩
④2
强风化片岩
厚度 li(m) 6.30 4.00 7.00 5.20 0.50
二、全风化qpa计算
qpa= 3000
Ap= 0.13
Rpa=qpaAp= 376.8
三、强风化qpa计算
qpa= p= 502.4
四、Ra计算 Ra=u∑qsiali+qpaAp = 2039.4
桩周摩擦力特 征值qsia(kPa)
10
25
Rsia
98.9 157.0
备注
扣除承台厚度 1.5m
35
384.7
55
449.0
90
70.7
Rsa=u∑qsiali= 1,160.2
嵌岩桩单桩竖向承载力特征值计算
工程名称:
计算依据:广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003
嵌岩桩单桩竖向承载力特征值计算
工程名称:
计算依据:广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003
计算公式:Ra=u∑qsiali+qpaAp (10.2.3) 钻孔编号:ZK7
设计参数:桩径d= 0.5
壁厚t= 0.1
Ap= 0.1256
一、Ra计算
up= 1.57
层号
土层名称
②
淤泥质粘土
二、全风化qpa计算
qpa= 3000
Ap= 0.13
Rpa=qpaAp= 376.8
三、强风化qpa计算
qpa= 4000
Ap= 0.13
Rpa=qpaAp= 502.4
四、Ra计算 Ra=u∑qsiali+qpaAp = 2069.3
桩基础计算

桩基础计算一.桩基竖向承载力(《建筑桩基技术规范》)522单桩竖向承载力特征值Ra应按下式确定:Ra=Quk/K式中:Quk为单桩竖向极限承载力标准值;K为安全系数,取2。
5.2.3对于端承型桩基、桩数少于4根的摩擦型柱下独立桩基、或由于地层土性、使用条件等因素不宜考虑承台效应时,基桩竖向承载力特征值应取单桩竖向承载力特征值。
5.2.4对于符合下列条件之一的摩擦型桩基,宜考虑承台效应确定其复合基桩的竖向承载力特征值:1. 上部结构整体刚度较好、体型简单的建(构)筑物;2. 对差异沉降适应性较强的排架结构和柔性构筑物;3. 按变刚度调平原则设计的桩基刚度相对弱化区;4. 软土地基的减沉复合疏桩基础。
当承台底为可液化土、湿陷性土、高灵敏度软土、欠固结土、新填土时,沉桩引起超孔隙水压力和土体隆起时,不考虑承台效应,取n =0。
单桩竖向承载力标准值的确定方法一:原位测试1. 单桥探头静力触探(仅能测量探头的端阻力,再换算成探头的侧阻力)计算公式见《建筑桩基技术规范》5.3.32. 双桥探头静力触探(能测量探头的端阻力和侧阻力)计算公式见《建筑桩基技术规范》5.3.4方法二:经验参数法1. 根据土的物理指标与承载力参数之间的关系确定单桩承载力标准值《建筑桩基技术规范》5.3.52. 当确定大直径桩(d>800mm时,应考虑侧阻、端阻效应系数,参见 5.3.6钢桩承载力标准值的确定:侧阻、端阻同混凝土桩阻力,需考虑桩端土塞效应系数;参见5.3.7混凝土空心桩承载力标准值的确定:侧阻、端阻同混凝土桩阻力,需考虑桩端土塞效应系数;参见5.3.8嵌岩桩桩承载力标准值的确定:桩端置于完整、较完整基岩的嵌岩桩单桩竖向极限承载力,由桩周土总极限侧阻力和嵌岩段总极限阻力组成。
后注浆灌注桩承载力标准值的确定:承载力由后注浆非竖向增强段的总极限侧阻力标准值、后注浆竖向增强段的总极限侧阻力标准值,后注浆总极限端阻力标准值。
桩基(设计、设计极限、极限、承载、终压、复压值)计算确定

桩基(设计、设计极限、极限、承载、终压、复压值)计算确定一、概述1、概念单桩承载力特征值×1.25=单桩承载力设计值;单桩承载力特征值×2=单桩承载力极限值=桩侧摩阻力+桩端阻力=单桩承载力(设计)单桩承载力设计值×1.6=单桩承载力极限值。
2、静压桩终压值确定压桩应控制好终止条件,一般可按以下进行控制:1)对于摩擦桩,按照设计桩长进行控制,但在施工前应先按设计桩长试压几根桩,待停置24h后,用与桩的设计极限承载力相等的终压力进行复压,如果桩在复压时几乎不动,即可以此进行控制。
2)对于端承摩擦桩或摩擦端承桩,按终压力值进行控制:①对于桩长大于21m的端承摩擦桩,终压力值一般取桩的设计极限承载力。
当桩周土为粘性土且灵敏度较高时,终压力可按设计极限承载力的0.8~0.9倍取值;②当桩长小于21m,而大于14m时,终压力按设计极限承载力的1.1~1.4倍取值;或桩的设计极限承载力取终压力值的0.7~0.9倍;③当桩长小于14m时,终压力按设计极限承载力的1.4~1.6倍取值;或设计极限承载力取终压力值0.6~0.7倍,其中对于小于8m 的超短桩,按0.6倍取值。
3)超载压桩时,一般不宜采用满载连续复压法,但在必要时可以进行复压,复压的次数不宜超过2次,且每次稳压时间不宜超过10s。
3、静压桩复压值确定取终压力值举例:桩长18~20m , 800kn (单桩竖向承载力特征值)=2×800 kn =1600 kn 单桩承载力(设计)极限值 =1600 kn/1.6=1000 kn (单桩承载力设计值)=1600 kn ×1.25=2000 kn(终压力值、复压力值) ,当桩长小于21m ,而大于14m 时,终压力按设计极限承载力的1.1~1.4倍取值(取1.25)。
二、钢管桩承载力(5.3.7-1)当h d /d<5时, (5.3.7-2) 当h d /d ≥5时, (5.3.7-3)式中:q sik 、q pk 分别按表5.3.5-1、5.3.5-2取与混凝土预制桩相同值; :桩端土塞效应系数;对于闭口钢管桩λp = 1,对于敞口钢管桩按式(5.3.7-2)、(5.3.7-3)取值; h b :桩端进入持力层深度; d :钢管桩外径。
单桩承载力估算(PHC桩)

4
③
含黏性土粉 砂
24
0
4.6 4 5.9 5.9 5.5 3.5 2.6 2.1 3.5 5.7 5.7
5 ④ 粗砂
70
4500
0
0 3.1 3.1 0
0 4.1 0
0
0
0
6 ⑤ 圆砾
140
6000 10.8 10.7 7.5 7.5 11 11
6 10.8 10.9 10.2 10.6
7 ⑥ 墙风化泥岩
单桩竖向承载力特征值计算(PHC引孔桩兼作抗拔桩)
工程名称
南宁盛世金悦
1、计算依据:
《建筑桩基础技术规范》JGJ942008
2、单桩竖向承载力计算:
地块名称:
楼栋号
1#
《混凝土结构设计规范》GB500010-2010(2015版)
桩基类别 桩身壁厚 计算公式
层序
岩土名称
1 ① 杂填土
预应力管桩PHC-AB500(100)
取荷载效应标准组合下轴心竖向力= 1800
满足
3、抗拔验算:
抗拔系数λi 0.7
桩砼浮重度
15
N/mm2 桩土浮重度
10
kN/m3
设计参数
设计参数
群桩数n=
2
桩内直径Φ 300
桩芯混凝土强度
C30
地勘孔位编号
桩群外围周长UL
桩芯砼灌注长度
桩芯钢筋强度等级fy XK11 XK12 XK13
5.071 m
2139 1091
2163 1102
1872 957
1872 957
2162 1102
2201 1122
1832 937
2202 1122
桩基承载力计算(详细+图)

海河镇行政服务中心综合楼桩基承载力计算一、主楼1、以层6粉质粉土层为桩端持力层,桩型选择直径为400mm的空心方桩,以C3号孔为例计算单桩竖向极限承载力标准值。
2、桩基设计参数一览表(参照地质报告)注:1特征值取极限标准值的1/22表中“L”为桩长3、参照《桩基技术规范》(JGJ 94-2008) P33方桩d=0.4m实心桩桩端净面积Ap=0.42=0.16m2实心桩周长U=4x0.4=1.6m则先张法空心方桩的单桩竖向极限承载力标准值为:1.6×(26×0.73+42×5.4+28×2.5+18×5.8+52×5.7+36×2.3+68×2.1+32×0.9+62×4.3+38×2.1+52×2.07)+2800x0.16 =2728KN则单桩竖向承载力特征值Ra=2728/2=1364KN,取1400KNC31.27二、附楼1、以层6粉质黏土层为桩端持力层,桩型选择直径为300mm的空心方桩,以C3号孔为例计算单桩竖向极限承载力标准值。
2、桩基设计参数一览表(参照地质报告)注:1特征值取极限标准值的1/22表中“L”为桩长3、参照《桩基技术规范》(JGJ 94-2008) P33方桩d=0.3m实心桩桩端净面积Ap=0.32=0.09m2实心桩周长U=4x0.3=1.2m则先张法空心方桩的单桩竖向极限承载力标准值为:1.2×(26×0.73+42×5.4+28×2.5+18×5.8+52×1.47)+2000x0.09 =776KN则单桩竖向承载力特征值Ra=776/2=388KN,取400KNC3 1.27。
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桩身进入持力层的深度应考虑地质条件,荷载和施工工艺
一般取值桩径深入长度1d~3d
5005001500
嵌岩灌注桩在完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的深度不宜小于0.5m 持力层下有软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于4d
桩径深入长度4d
5002000
地质条件和确定单桩承载力
桩型桩径土1长度土2长度土3长度
预制0.5015.846.29.413.23累积长度15.825.228.2
侧阻修正前4212预制0.50 2.4724.9337.2
挖孔桩0.50 2.4424.9257.2
桩型侧阻修正范围55~1010~2030+
5102030
0.81 1.1 1.2
桩数目:
n承台顶竖向力kN承台及其上土自重kN
5.4235108470
基桩抗浮计算(其实只是计算箱体的容重浮力)kPa
1结构自重厚度容重分项重量
覆土0.61810.8
垫层0.125 2.5
底板0.452511.25
顶板0.1825 4.5
面层0.2255
总自重34.05
考虑主、梁自重37.05←小陈的主次梁,考虑一般是0.2*25为一层↓认为淤泥有负摩擦阻力
安全系数水头顶水头底容重浮力(考虑系数)浮力(不考虑系数)
1.2-1.05-6.451064.854
单桩没被抗浮宽度抗浮长度←指地下室箱
抵消的浮力19.95312单桩抗浮力
需要抗浮桩数目 1.7955400
不宜小于0.5m
PKPM中使用的D+L组合:
SATWE-分析结果图形和文本显示土4长度土5长度土6长度土7长度
46.2514.4 3.318260X
33.236.538.5
42121550
38 6.6407.311510.4
33 6.6407.39510.4
0.2*25为一层
kPa
Jcad中的基底反力路径:
(D+L)组合JCCAD-基础人机交互输入-确定基础已有数据
"-荷载输入-读取荷载-satwe荷载"手动取值2↓可用到pkpm的Jcad基础力中
"图形管理-写图文件"
1800
PKPM中使用的D+L组合:
SATWE-分析结果图形和文本显示-底层柱、墙最大组合内力简图--荷载组合--D+L
单桩承载力↓可用到pkpm的Nmax中桩身单位kN端部单位kN总的折减手动取值桩长1426.1881079.3752505.5632087.969167200040.5
↑如果是标准值需要÷2
1679.4297852464.4292053.69083349.4
1388.508785511.42752173.5081899.93551583.279583
cad基础力中pkpm的Nmax中。