土木工程 桩基础 毕业设计

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桩基础毕业论文

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桩基础毕业论文桩基础毕业论文桩基础是土木工程中常见的一种基础形式,其作用是通过将桩深入地下,将建筑物的荷载传递到更深的土层或岩石层,以增加建筑物的稳定性和承载能力。

在这篇毕业论文中,我将探讨桩基础的设计和施工过程,并分析其在不同地质条件下的适用性。

首先,我们需要了解桩基础的种类。

桩基础可以分为钻孔灌注桩、钻孔钢筋混凝土桩、沉桩、挤浆灌注桩等多种类型。

每种类型的桩基础都有其特定的适用范围和施工要求。

在选择桩基础类型时,我们需要考虑建筑物的荷载、地质条件、施工成本等因素。

其次,我们需要了解桩基础的设计过程。

桩基础的设计包括桩的数量、直径、长度等参数的确定。

在设计桩基础时,我们需要进行地质勘察,了解地下土层的性质和承载能力。

同时,还需要考虑建筑物的荷载和抗震要求。

通过计算和分析,确定桩基础的设计参数,以满足建筑物的稳定性和承载能力要求。

然后,我们需要了解桩基础的施工过程。

桩基础的施工包括桩孔的开挖、桩身的灌注或安装、桩顶的连接等步骤。

在施工过程中,我们需要注意土层的稳定性和桩身的垂直度。

同时,还需要进行质量检测,确保桩基础的质量符合设计要求。

施工过程中的每个环节都需要严格控制,以确保桩基础的稳定性和安全性。

接下来,我们将分析桩基础在不同地质条件下的适用性。

桩基础的适用性受地质条件的影响很大。

在软土地区,桩基础可以增加建筑物的稳定性,防止沉降和倾斜。

在岩石地区,桩基础可以通过将桩深入岩石层,将建筑物的荷载传递到更稳定的地层,增加建筑物的承载能力。

然而,在部分地区,如沙土地区或高地下水位地区,桩基础的施工难度较大,需要采取相应的施工措施。

最后,我们需要总结桩基础的优缺点。

桩基础的优点是可以增加建筑物的稳定性和承载能力,适用于各种地质条件。

然而,桩基础的施工难度较大,需要较高的技术水平和施工成本。

此外,桩基础在环境保护方面也存在一定的挑战,如对地下水的影响等。

因此,在选择桩基础时,我们需要综合考虑各种因素,确保桩基础的可行性和可持续性。

桩基础计算书毕业设计

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一引言桩基础是一种重要的基础型式,在房屋建筑、桥梁、海洋等工程中都有广泛的应用。

但桩基础的设计和计算过程比较复杂,手工计算十分麻烦、且很难得到满意的结果。

目前,有关桩基础设计与分析的软件非常少见。

本研究根据现有桩基础设计与分析理论,以VisualB++6.0为开发平台,研制了能够设计与分析单桩或群桩基础的程序。

程序设计主要包括界面设计与计算程序两个方面。

界面除了起交换数据作用外,更重要是直观、方便,能够有效地减少设计中的错误。

计算程序分别采用静力触探法、经验公式法、按土的抗剪强度指标法计算单桩竖向承载力,能够简单分析单桩和群桩的桩基础受力与变形。

随着计算机的普遍应用,国内外工程师加快了桩基础设计分析软件的开发和设计,国内外桩基础设计软件成果如下:国外桩基础程序设计起步较早,现在发展成熟的常见的软件有FAD3DPG,AllPile,mPile等国内桩基础程序设计起步较晚,当经过几年的发展桩基础设计程序日趋完善,国内有代表性的软件有:①湖南大学桩基础辅助设计软件PFCA D;②浙江大学某设计院以Visual C++6.0为平台开发设计横向承载桩基础分析软件;③华侨大学开发的PFOD系统;④同济大学启明星桩基础设计计算软件 Pile 2009等桩基础是目前在高层建筑,桥梁港口设计中应用极为广泛的一种基础形式,本设计的目的是为了使设计人员从枯燥的计算中解脱出来,并能够有效的减少人为设计错误二桩基础设计计算2.1 桩基础设计一般步骤:桩基础的设计应力求选型适当、经济合理、安全适用,对桩和承台有足够的强度、刚度和耐久性;对地基(主要是桩端持力层)有足够的承载力和不产生过量变形,其设计内容如下图所示:无必要验算整体强度图2.1 桩基础设计框图即:(1) 进行调查研究,场地勘察,收集有关资料;(2) 综合勘察报告、荷载情况、使用要求、上部结构条件等确定桩基持力层; (3) 选择桩材,确定桩的类型、外型尺寸和构造; (4) 确定单桩承载力特征值;(5) 根据上部结构荷载情况,初步拟定桩的数量和平面布置; (6) 根据桩的平面布置;初步拟定承台的轮廓尺寸及承台底标高; (7) 验算作用于单桩上的竖向和横向荷载; (8) 验算承台尺寸及结构强度;(9) 必要时验算桩基整体承载力及沉降量,当持力层下有软弱下卧层时,验算软弱下卧层的地基承载力;(10) 单桩设计,绘制桩和承台的结构及施工详图。

桩基础毕业设计摘要

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桩基础毕业设计摘要1.桩平面布置原则(1)力求使各桩桩顶受荷均匀,上部结构的荷载重心与桩的重心相重合,并使群桩在承受水平力和弯矩方向有较大的抵抗矩。

(2)在纵横墙交叉处都应布桩,横墙较多的多层建筑可在横墙两侧的纵墙上布桩,门洞口下面不宜布桩。

(3)同一结构单元不宜同时采用摩擦桩和端承桩。

(4)大直径桩宜采用一柱一桩;筒体采用群桩时,在满足桩的最小中心距要求的前提下,桩宜尽量布置在筒体以内或不超出筒体外缘1倍板厚范围之内。

(5)在伸缩缝或防震缝处可采用两柱共用同一承台的布桩形式。

(6)剪力墙下的布桩量要考虑剪力墙两端应力集中的影响,而剪力墙中和轴附近的桩可按受力均匀布置。

2.桩端进入持力层的最小深度(1)应选择较硬上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、粉土不宜小于2d(d为桩径);砂土及强风化软质岩不宜小于1.5d;对于碎石土及强风化硬质岩不宜小于1d,且不小于0.5m。

(2)桩端进入中、微风化岩的嵌岩桩,桩全断面进入岩层的深度不宜小于0.5m,嵌入灰岩或其他未风化硬质岩时,嵌岩深度可适当减少,但不宜小于0.2m。

(3)当场地有液化土层时,桩身应穿过液化土层进入液化土层以下的稳定土层,进入深度应由计算确定,对碎石土、砾、粗中砂、坚硬粘性土和密实粉土且不应小于0.5m,对其他非岩石土且不宜小于1.5m。

(4)当场地有季节性冻土或膨胀土层时,桩身进入上述土层以下的深度应通过抗拔稳定性验算确定,其深度不应小于4倍桩径,扩大头直径及1.5m。

3.桩型选择原则桩型的选择应根据建筑物的使用要求,上部结构类型、荷载大小及分布、工程地质情况、施工条件及周围环境等因素综合确定。

(1)预制桩(包括混凝土方形桩及预应力混凝土管桩)适宜用于持力层层面起伏不大的强风化层、风化残积土层、砂层和碎石土层,且桩身穿过的土层主要为高、中压缩性粘性土,穿越层中存在孤石等障碍物的石灰岩地区、从软塑层突变到特别坚硬层的岩层地区均不适用。

桩基础毕业设计

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摘要桩基础是人类在软弱地基上建造建筑物的一种创造,是最古老、最基本的一种基础类型,也是目前土木工程中利用最为广泛的一种,高层建筑占到70%以上。

在工程设计当中,利用土木工程力学方面的知识进行合理的桩基础设计是很重要、很有基础性意义的工作。

如何选择合理的桩基础形式,对于保证安全,节约投资、降低造价起着举足轻重的作用。

在本文中笔者根据上部结构荷载和场地地质条件,确定了桩型、桩几何尺寸和承台埋深,然后进行桩基计算:分析计算了单桩竖向极限承载力标准值、单桩竖向承载力特征值和复合基桩竖向承载力设计值,确定了桩数及承台底面尺寸;通过桩身结构设计计算确定桩身配筋;再进行了桩顶作用验算、基桩承载力验算和单桩桩身强度验算;接着进行承台设计:通过受弯计算确定承台配筋,通过受冲切验算桩基承台厚度及受剪验算、桩基础沉降验算;最后根据《建筑桩基技术规范JGJ94-2008》介绍了桩基础施工及工程质量检查和验收的过程,并绘制了施工图。

关键词:1. 预制桩基础 2.承台设计 3.沉降验算 4.基桩承载力验算5.施工操作AbstractPile foundation is a kind of creation of human buildings on soft soil foundation, is a type of foundation is the oldest, the most basic, but also in civil engineering at present by using one of the most extensive, high-rise buildings accounted for more than 70%. In the engineering design, the civil engineering mechanics knowledge pile foundation design is very important, it is the basic meaning of work. Piles foundation, how to choose a reasonable, to ensure safety, save investment, reduce the cost of play a decisive role. In this paper the author according to the upper structure load and the geological condition, to determine the type of pile, pile cap dimension and depth, then the calculation of pile foundation: analysis and calculation of the value, the bearing capacity of single pile vertical ultimate vertical bearing capacity of single pile bearing capacity design value and the value of composite pile vertical, determine the number of piles and the size of the pier; pile structure design calculation of pile reinforcement; then the checking of bearing capacity and strength of single pile and pile top settlement calculation checking , effect of pile foundation ; then the platform design: the flexural calculation to determine the pile reinforcement, the punching and shearing calculation, checking the pile cap thickness; finally, according to the "technical code for building pile foundation JGJ94-2008" introduced the process of pile foundation construction and engineering quality inspection and acceptance, and draw the construction drawings.Key word:1. Precast concrete pile foundation2. Design of pile caps3. Settlement calculation4. Pile bearing capacity calculation5. Construction operation目录第1章绪论 (1)1.1引言 (1)1.2基础工程技术的国外动态 (1)1.3新型桩基的发展 (1)1.4桩基向大直径超长方向发展 (2)1.5桩基向工厂预制化发展 (2)1.6桩基向新施工技术方向发展 (2)1.7桩基向组合桩方向发展 (3)1.8向高强度桩方向发展 (3)1.9桩基新设计方法 (4)1.10桩基施工中存在的问题 (4)1.11总体评估 (5)第2章 (7)2.1工程概况 (7)2.2地质条件 (7)2.3土层参数 (7)第3章 (9)3.1基础选型 (9)3.2桩的选型 (9)3.3桩基础设计 (9)3.4单桩承载力确定 (9)3.4.1 单桩竖向极限承载力标准值Q的确定 (9)uk3.4.2 单桩竖向承载力特征值计算 (10)3.5确定桩数和承台尺寸 (10)3.6计算单桩承受外力 (11)3.6.1桩数验算 (11)3.6.2在偏心竖向荷载作用下 (11)3.7桩身结构设计计算 (11)3.8桩基中各单桩水平向承载力验算 (12)3.9单桩桩身强度验算 (13)3.10承台板设计 (13)3.10.1抗弯验算 (15)3.10.2冲切验算 (15)3.10.3抗剪承载力计算 (16)3.11桩基础沉降验算 (18)第4章混凝土预制桩的施工 (20)4.1混凝土预制桩的制作 (20)4.2混凝土预制桩的起吊、运输和堆放 (21)4.3混凝土预制桩的接桩 (22)4.4锤击沉桩 (23)第5章结论与展望 (26)5.1结论 (28)5.2展望 (26)参考文献 (27)致谢 (28)附录 (29)第1章绪论1.1引言桩基础是一种历史悠久、应用广泛的深基础基础,随着工业技术和工程建设的发展,桩的类型和成桩工艺、桩的设计理论和设计方法、桩的承载力与桩体结构的检测技术等方面均有发展,以使桩与桩基础的应用更为广泛,具有很强的生命力。

桩基础毕业设计

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任务书
一、工程设计概况
(1)拟建建筑及场地
某市拟建一栋6层框架结构的办公楼,其建筑场地地势平坦,地层层位稳定,地下水位埋深位于地表下3.2m处,场地的工程地质条件和土层物理性质指标(表1)如下。

试设计柱下独立承台桩基础(假设不考虑地震作用的影响),桩的类型(预制桩或灌注桩)及桩的施工方式自行设定。

场地土层分布情况及各土层物理、力学指标见表1.
表1 土层物理性质指标
(2)上部结构资料
拟建建筑物为6层框架结构,长30m,宽9.6m,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm,柱截面尺寸均为mm
400 ,横向
mm
400
承重,柱网布置如图1所示。

上部结构荷载作用:上部结构作用在柱底的荷载效应标准组合值如表2所示,上部结构作用在柱底的荷载效应基本组合值如表3所示。

表2 柱底荷载效应标准组合值
表3 柱底荷载效应基本组合值
二、设计内容及要求
(1)确定单桩竖向承载力特征值;
(2)确定桩数,桩的平面布置,承台平面尺寸,单桩承载力验算;(3)软弱下卧层承载力验算;
(4)桩基沉降验算;
(5)桩身结构设计及验算;
(6)承台结构设计及验算;
(7)桩及承台施工图设计:包括桩平面布置图、桩身配筋图、承台配筋图、节点详图、钢筋图、钢筋表和必要的施工说明;
三、设计成果及提交
(1)计算说明书
(2)桩基础施工图。

桩基础课程设计棒毕业设计[管理资料]

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本科毕业设计(论文)三亚望海国际酒店静压桩基设计专业名称:年级班级:学生姓名:指导教师:河南理工大学土木工程学院二○一○年六月十日河南理工大学毕业设计(论文)任务书专业班级:学生姓名:一、题目:三亚望海国际酒店静压桩基设计二、起止日期 2012 年 3 月 20日至 2012 年 6 月 10日三、主要任务与要求①通过三亚望海国际酒店静压桩基设计、施工,了解高强度预应力混凝土PHC管桩在沿海地区的使用以及在内地推广的展望。

②指导教师:职称:院领导:签字(盖章)年月日毕业设计(论文)评阅人评语题目:三亚望海国际酒店静压桩基设计评阅人:职称:工作单位:年月日毕业设计(论文)评定书题目:三亚望海国际酒店静压桩基设计指导教师:职称:年月日毕业设计(论文)答辩许可证答辩前向毕业答辩委员会(小组)提交了如下资料:1、设计(论文)说明共页2、图纸共张3、指导教师意见共页4、评阅人意见共页经审查,岩土与地下工程专业同学所提交的毕业设计(论文),符合学校本科生毕业设计(论文)的相关规定,达到毕业设计(论文)任务书的要求,根据学校教学管理的有关规定,同意参加毕业设计(论文)答辩。

指导教师:签字(盖章)年月日根据审查,准予参加答辩。

答辩委员会主席(组长)签字(盖章)年月日毕业设计(论文)答辩委员会(小组)决议土木工程学院岩土与地下工程专业 2 班学的毕业设计(论文)于2012 年 06 月日进行了答辩。

根据所提供的毕业设计(论文)材料、指导教师和评阅人意见以及在答辩过程中学生回答问题的情况,毕业设计(论文)答辩委员会(小组)做出如下决议。

一、毕业设计(论文)的总评语二、毕业设计(论文)的总成绩:三、答辩组组长签名:答辩组成员签名:答辩委员会主席:签字(盖章)年月日摘要改革开放以来,我国经济建设带动了土木工程的迅速发展,大量的高层建筑、民用住宅、公用工程、大跨度桥梁、高速公路、港口、码头等工程均需优质的桩基础。

预应力静压管桩是重要的桩基材料,它是体现了当代混凝土制品高新技术水平的预制混凝土桩,与其他桩基础相比它主要具有施工时无噪音、无震动、无油烟,环保性强,适合在市区和其他对噪音、震动有限制的场地施工,比如学校、医院、办公楼及住宅小区、精密仪器房等附近区域等,而且目前有些城市已禁止在市区内锤击打桩,静压施工法是一种理想的选择;送桩深度比打入式桩要深,且送桩后桩身质量可靠,接桩方便;可以24小时施工,无季节性限制,经济效益高,相对于其他桩型具有单位承载力造价低、桩身质量有保障、承台小、施工周期短等优点。

桩基础施工毕业论文

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桩基础施工毕业论文桩基础施工毕业论文随着建筑工程的不断发展,桩基础作为一种重要的施工技术,在工程建设中扮演着重要的角色。

本篇毕业论文将围绕桩基础施工展开讨论,探索其在工程建设中的应用和发展。

一、桩基础的概念和分类桩基础是指通过将桩体打入地下,利用桩体与土体之间的摩擦力和桩体自身的承载能力来传递建筑物或其他结构的荷载的一种基础形式。

根据桩体的材料、施工方式和承载方式的不同,桩基础可以分为多种类型,如钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩、钢桩、木桩等。

二、桩基础施工的步骤和工艺桩基础施工是一个复杂的过程,通常包括以下几个步骤:施工准备、桩基础设计、桩基础施工方案的确定、桩基础施工材料的选用、施工现场的布置和施工机械的选择等。

在施工过程中,需要根据具体情况选择合适的施工工艺,如振动沉桩法、静压沉桩法、螺旋钻孔灌注桩法等。

三、桩基础施工中的质量控制桩基础施工的质量控制是保证工程质量的重要环节。

在施工过程中,需要对桩基础的各个环节进行严格的监控和检查,如桩体的材料质量、桩体的制作工艺、桩体的安装质量等。

同时,还需要进行相关的试验和检测,如桩身的静载试验、桩身的动力触探试验等。

四、桩基础施工中的常见问题及解决方法在桩基础施工中,常常会遇到一些问题,如桩身的偏斜、桩身的坍塌等。

这些问题对工程的安全和稳定性产生了不良影响。

为了解决这些问题,需要采取相应的措施,如加强施工监督、优化施工工艺、增加施工设备等。

五、桩基础施工的发展趋势随着建筑工程的不断发展和技术的进步,桩基础施工也在不断创新和发展。

未来,桩基础施工将更加注重环境保护和可持续发展,采用更加先进的施工技术和设备,提高施工效率和质量。

同时,还需要加强桩基础施工的标准化和规范化,提高工程的安全性和可靠性。

六、结语桩基础施工作为一种重要的施工技术,在工程建设中发挥着重要的作用。

本篇毕业论文通过对桩基础施工的概念、分类、施工步骤和工艺、质量控制、常见问题及解决方法以及发展趋势的探讨,希望能够对相关领域的研究和实践提供一些参考和借鉴。

毕业设计土木工程范文

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毕业设计土木工程范文一、引言。

大家好呀!今天我要跟你们唠唠我的土木工程毕业设计,这就像是一场建造房子的大冒险,不过是在纸上先完成的那种。

我选的是多层住宅建筑结构设计,为啥呢?因为住宅是咱生活的小天地,能把它设计得既安全又舒适,那可老有成就感了。

二、工程概况。

我这个多层住宅呢,打算建在一片安静又方便的地方。

总共是[X]层,可别小看这几层,每一层都有它的讲究。

整个建筑的占地面积大概是[X]平方米,形状方方正正的,就像一个规规矩矩的大盒子。

这样的形状在结构设计上有好处,受力比较均匀,就像一个站得稳稳当当的巨人。

这个住宅主要是给普通家庭住的,所以户型设计也得贴心。

有两居室、三居室的户型,每个房间都要有足够的阳光,不能让住在里面的人感觉像住在小黑屋里似的。

而且客厅要宽敞,能让一家人舒舒服服地聚在一起看电视、聊天啥的。

三、结构选型。

说到结构选型,这可就像给房子选骨架一样重要。

我在框架结构、剪力墙结构和框架剪力墙结构之间纠结了好久。

框架结构就像一个用柱子和梁搭起来的架子,简单明了,空间灵活性大,但是在抵抗侧向力方面可能有点弱。

剪力墙结构呢,墙特别厚,就像一个个坚强的卫士,抵抗侧向力那是相当厉害,可是空间就有点被限制住了,不能随心所欲地改户型。

最后我选择了框架剪力墙结构,它就像是框架结构和剪力墙结构的结合体,取两者之长。

框架负责承担竖向荷载,剪力墙负责抵抗侧向力,这样房子既结实又能灵活布局户型。

四、荷载计算。

这部分可不能马虎,荷载就像是房子要承受的各种压力。

首先是恒载,恒载就是那些固定不变的重量,比如房子自身的重量,包括梁、板、柱、墙这些结构构件的重量。

我得根据它们的尺寸、材料的密度等,一项一项地算出它们的重量。

这就像是给房子做个体重测量,每个构件都不能漏。

然后是活载,活载就是那些可变的荷载啦,像人在房间里走来走去、家具的重量、下雪的时候屋顶上的雪重之类的。

不同的房间活载取值还不一样呢。

比如说卧室的活载可能相对小一点,因为不会有太多重型的东西,而阳台可能要考虑到堆放一些杂物或者人在上面活动的情况,活载取值就会大一点。

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桩基础设计目录前言1、建筑设计资料(1)、设计原始资料(2)、建筑基地平面图2、选择桩型、桩端持力层、承台埋深(1)、选择桩型(2)、选择桩的几何尺寸以及承台埋深3 、确定单桩极限承载力标准值(1)确定单桩极限承载力标准值(1)、桩身结构设计计算(2)、确定复合基桩竖向承载力设计值(3)、九桩承台承载力计算(①—C承台)(4)桩顶作用验算,桩承台验算(①—C承台)6、承台设计(1)、柱对承台的冲切(2)、角桩对承台的冲切(3)、斜截面抗剪验算(4)、受弯计算7.桩基础沉降验算8. 结论与建议结束语参考文献1、建筑设计资料(1)、设计原始资料拟建三明大酒店工程位于三明市东兴五路以南,其东临电子商城,西侧为居民住宅,房地产公司。

南侧为儿童服装设计公司。

拟建建筑物为一框架结构,地面以上9层,地下2层,总建筑面积27000m2。

基坑长约60m,宽约40m,基坑开挖深度6m。

本次设计主要是对酒店的某根柱进行桩基础设计,作用于该柱(600mm×400mm)柱底面(基础顶面)处的荷载基本组合设计值有两类:最大轴力组合:轴向力F=6200 kN,柱底弯矩为M= 510 kN·m ,水平荷载V =285 kN;桩身采用C30的混凝土浇筑。

最大弯矩组合:轴向力F=4715 kN,柱底弯矩为M= 670 kN·m ,水平荷载V =385 kN;(M、H作用于柱的长边方向且均为从左指向右)。

基坑周边无复杂管线,有利于基坑施工。

根据钻探揭露,拟建场区地貌单元为阶地,地形较平坦,场地四周均无特殊情况分布。

在基坑支护影响范围内,自上而下有下列土层:①-1层填土:灰色,稍密,主要由碎石、碎砖、建筑垃圾组成,硬质含量30-60%,填龄大于5年。

②层粉质粘土:黄褐色,可塑~硬塑,含少量铁锰结核,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等。

③层粉质粘土:黄褐色,可塑,局部软塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等。

④层细砂:褐黄,黄色,细砂为主,含少量粘性土,分选性较好,成分多为石英质,含云母,很湿~饱和,稍密状态。

⑤砂土状强风化花岗岩(γ52(3)c):浅肉红色,原岩结构基本保留,岩芯呈砂土状,岩芯手可掰碎,遇水易散、易软化,干钻困难,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

该层全场地分布,层厚5.00-16.50m测得孔内初见水位埋深2.00~6.50m,稳定水位埋深2.20~6.20m。

地下水位埋深按3米计算,场地地下水对混凝土无腐蚀性影响。

场地土体情况一览(2)、建筑基地平面图2、选择桩型、桩端持力层、承台埋深(1)、选择桩型因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大,不宜采用浅基础。

又因为灌注桩具有承载力能力高,施工方便,工期短,造价低,施工时无振动、无地面隆起或侧移,对周边建筑物危害小,使用范围大,适用于各种地质条件。

所以,根据施工场地属于市区,地基条件以及场地周围环境条件,应该选择灌注桩基础。

(2)、选择桩的几何尺寸以及承台埋深因为基坑开挖深度为6米;依据地基土的分布,第①层灰色的填土,厚度为1.5米,第②层是黄褐色粉质粘土,厚度为6.5米,既不用考虑;第③层是黄褐色粉质粘土,厚度为3米,承载力低,土层太薄,不宜做持力层;第④层是黄褐色、黄色细砂土,厚度为5米,很湿~饱和,稍密状态,土层比较薄,桩承载力不够,所以不宜做持力层;第⑤层浅肉红色砂土状强风化花岗岩(γ52(3)c ),厚度为12米,桩端承载力也比较高;所以,综上各方面的情况应该选择第⑤层为持力层。

桩端全断面进入持力层1.0m (>2d ),工程桩入土深度为h 。

故:m h 111532=+++=选择承台埋深为2.0m ,桩基得有效桩长即为11-2=9.0m 。

桩截面尺寸选用:由于经验关系建议:楼层<10时,桩边长取300~400,故取d=350m ,由施工设备要求,桩分为两节,上段长4.5m ,下段长4.5m (不包括桩尖长度在内),实际桩长比有效桩长长0.5m ,这是考虑持力层可能有一定的起伏以及桩需要嵌入承台一定长度而留有的余地。

3 、确定单桩极限承载力标准值(1) 确定单桩极限承载力标准值本设计属于二级建筑桩基,当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值时,宜按下式计算:sk Q ——单桩极限摩阻力标准值(kN )pk Q ——单桩极限端阻力标准值(kN )u ——桩的横断面周长(m )p A ——桩的横断面底面积(2m )i L——桩周各层土的厚度(m )sikq ——桩周第i 层土的单位极限摩阻力标准值(a kP ) pk q ——桩底土的单位极限端阻力标准值(a kP )经查《建筑桩基技术规范》得:按经验参数法确定单桩竖向承载力极限承载力标准值:=[]7500414.30.35 120053536035.014.32 ⨯÷⨯+⨯+⨯+⨯⨯⨯=1254.234kN估算的单桩竖向承载力设计值(65.1==p s γγ)R ——单桩竖向极限承载力设计值,kNsk Q ——单桩总极限侧阻力力标准值,kNpk Q ——单桩总极限端阻力力标准值,kNs γ——桩侧阻力分项抗力系数p γ——桩端阻力分项抗力系数所以最终按经验参数法计算单桩承载力设计值,即采用kN R 142.760=,初步确定桩数。

4、确定桩数和承台底面尺寸下面以①—C 的荷载计算。

柱底荷载设计值如下:最大轴力组合: 最大轴力6200kN , 弯矩510 kN •m , 剪力285kN 最大弯矩组合: 轴力 4715 kN , 最大弯矩670kN •m , 剪力385kN(1) ①—C 柱桩数和承台的确定最大轴力组合的荷载:F=6200kN ,M=510kN •m ,Q=285kN初步估算桩数,由于柱子是偏心受压,故考虑一定的系数,规范中建议取1.1~1.2,现在取1.2的系数, 即: ()根25.72.1142.76035.162002.135.1n =⨯⨯=⨯≥R F 取n =9根,正方形布桩 ,查书161页表4-9有:桩距 1.4m m 35.044d =⨯≥=S ,可取S=1.4m 承台底面尺寸为3.5m ×3.5m;假设承台高为1.3m ,桩顶伸入承台60mm ,钢筋保护层取80mm ,则承台有效高度为h 0=1.3-0.08=1.22m如下图所示:装的布置图桩基平面图(2)计算桩顶荷载 取承台及其上土的平均为重度为320m KN G =γ 桩顶平均竖向力:满足要求KN R KN n G F Q a K K K 142.760510.53795.321035.1/62002=<=⨯⨯+=+=5、桩身结构设计计算(1)、桩身结构设计计算两端桩长各4.5m,采用单点吊立的强度进行桩身配筋设计。

吊立位置在距桩顶、桩端平面0.293L(L=4.5m)处,起吊时桩身最大正负弯矩2max 0429.0KqL M =,其中K=1.3; ./885.22.125435.014.32m kN q =⨯⨯÷⨯=。

即为每延米桩的自重(1.2为恒载分项系数)。

桩身长采用混凝土强度C30, X 级钢筋,所以:取桩身保护层的厚度50mm ,则桩身截面有效直径m d 30.005.035.00=-= 桩身受拉主筋260368.3630030099537.010258.3mm h f M A y s s =⨯⨯⨯==γ 所以按最小配筋率计算226.242414.3300%4.0mm A S =÷⨯⨯=又由,二级建筑桩基,根据桩径大小配置4~8根Φ10~12的桩顶与承台连接钢筋,锚入承台至少30倍主筋直径且伸入桩身长度不小于5d ,对于沿管灌注桩,配筋长度不小于承台软弱土层层底深度; 所以,)6.24231441014.34(104222mm mm A S>=÷⨯⨯=Φ 配筋率为%444.0430014.33142=÷⨯=ρ%>4.0min =ρ%。

所以,最终2231441014.34mm A S =÷⨯⨯=其他构造要求配筋见施工图。

桩身强度:KNR kN A f A f s y c c 142.760495.1104)314300430014.33.140.1(0.1)(2=>=⨯+÷⨯⨯⨯⨯=+ψϕ 故满足要求如下图所示:装的截面图桩的剖面图(2)、确定复合基桩竖向承载力设计值该桩基属于非端承桩,并n>3,承台底面下并非欠固结土,新填土等,故承台底面不会于土脱离 ,所以宜考虑桩群、土、承台的相互作用效应,按复合基桩计算竖向承载力设计值。

目前,考虑桩基的群桩效应的有两种方法。

《地基规范》采用等代实体法,《桩基规范》采用群桩效应系数法。

下面用群桩效应系数法计算复合基桩的竖向承载力设计值(3)、九桩承台承载力计算(①—C 承台)承台净面积:222385.11435.014.395.3m A c =÷⨯⨯-=。

承台底地基土极限阻力标准值:KPa f q ka ck 34017022=⨯== 分项系数70.1,65.1===c p s γγγ因为桩分布不规则,所以要对桩的距径比进行修正,修正如下: 群桩效应系数查表得:67.1,8.0==p s ηη 承台底土阻力群桩效应系数:ce c e c c i c i c c A A A A ηηη+= s η——侧阻群桩效应系数p η——端阻群桩效应系数cη——承台土阻力阻群桩效应系数 i c η——承台内区土阻力群桩效应系数e c η——承台外区土阻力群桩效应系数c γ——承台土阻力分项抗力系数ck Q——桩基中相应于每一根桩的承台底地基土极限抗力标准值(kN ), ck q ——承台底21承台宽度的深度范围内(m l 5≤),地基土极限抗力标准值,可按《地基规范》中相应的地基土承载力标准值乘以2取值,(kN );c A ——承台底地基土净面积(2m )。

i c A ——承台内区的净面积e c A ——承台外区的净面积k f ——承载力特征值,a kP承台外区净面积2223275.2)35.05.3(5.3m A e c =--=承台内区净面积222057.93275.2435.014.395.3m A A A e c c i c =-÷⨯⨯-=-=m 2查表得:0,14.0==e c i c ηη那么,C 复合桩基竖向承载力设计值R:那么,C 复合桩基竖向承载力设计值R: 取R = 760.142KN(4) 桩顶作用验算,桩承台验算(①—C 承台)荷载取C 柱的max N 组合:F=6200 kN ,M= 510kN •m ,Q=285 kN承台高度设为1.3m 等厚,荷载作用于承台顶面,桩顶伸入承台60mm ,钢筋保护层取80mm ,则承台有效高度为h 0=1.3-0.08=1.22m ,承台的平均埋深m d 2=;但因为基坑开挖深度为6米,地下水位埋深按3米计算, 所以承台埋置于地下水位以下。

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