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沉管灌注桩桩基础工程课程设计

沉管灌注桩桩基础工程课程设计

基础工程课程设计————桩基础设计一:设计资料1、建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为五层,物理力学指标见下表。

勘查期间测得地下水位深为2.5m。

桩基安全等级为2级,已知上部结构由柱子传来的荷载:相应于荷载效应组合时作用于柱底荷载为:F K =6500kN, 长边方向M yk = 100kN∙m、H k = 300kN;柱的截面尺寸为:400×400mm;2、根据地质资料,以粉质粘土为桩尖持力层,沉管灌注桩桩径为500mm;附:1):土层主要物理力学指标;三:桩基础设计(一):必要资料准备岩土工程勘察报告:见上页附表(二):外部荷载及桩型确定1、选择持力层:10.9~15.0m,粉质粘土为桩端持力层,桩端进入第三层粉质粘土2.1m, 取承台埋深2.0米。

2、桩型确定:1)、桩为沉管灌注桩;2)、构造尺寸:桩长L=11.0m,桩径d=500mm3)、桩身:混凝土强度 C30、c f =15MPa 、mf=16.5MPa4φ16 yf=300MPa(三):单桩承载力确定1、 单桩竖向承载力的确定:根据地基基础规范公式计算:1°、桩端承载力计算: 粉质粘土,3L I=0.10,入土深度为13.0m,4284pakPa q=2°、桩侧土摩擦力: 粘土层1:0.6LI = ,40~52sakPa q= 取47kPa 粘土层2:20.85L I= ,228~40sa kPa q 取35kPa 粉质粘土层1:30.1L I=,363~72sa kPa q= 取68kPa桩周长: 3.140.5 1.57d m μπ==⨯= 桩截面积:22/40.196p A d m π==242840.5/40.5(47 3.635 5.368 2.1)839.7 1.57497.51620.8uk pipsiapaQ pk sk kPaQ Q q q lAππμ=+=⨯+⨯⨯⨯+⨯+⨯=+⨯=+=∑单桩承载力标准值:查表 1.75s pγγ==1620.8926.21.75pkukaspkN QQRγγ=+==2、桩数和桩的布置: 1°、桩数和桩距 65001.1 1.17.7926.2k aF n R =⨯=⨯= 取 n=9根桩距 :()()3.5~4 3.5~40.5 1.75~2S d m ==⨯= 取 1.8S m = 2°、桩的布置和承台尺寸及柱排列如下图:承台长、宽:2(1.80.5) 4.6a b ==⨯+=,承台高h=1.5m, 桩顶深入承台80mm, 保护层100mm, 有效高度0 1.50.1 1.41400h m m m =-==(四):单桩受力验算:1、单桩所受平均竖向力:320/G kN m γ=6500204.64.62816.3926.29k kK a F G Q kPa R kPa n++⨯⨯⨯===<=2、单桩所受最大及最小力:()()m ax m ax22m in100300 1.5 1.8816.36 1.8()k ik k Q M H h xQx+⨯⨯=±=±=⨯+∑765.4kN>03、 单桩水平承载力计算: 30033.39kiH kN n H=== ,6500722.29ikN F==33.311722.221.612H F==< 即 iF与i H 合力 与i F 的夹角小于5∴单桩水平承载力满足要求,不需要进一步的验算。

桩基础课程设计(1)

桩基础课程设计(1)

桩基础课程设计(1)一、概述桩基础是现代建筑中广泛应用的一种地基处理方式。

桩基础不仅具有承受建筑荷载的能力,而且可有效地降低地基沉降,防止地基侧移,提高建筑的抗震能力。

本课程旨在通过教授桩基础的原理、设计方法和施工技术,培养学生对桩基础的深刻理解。

二、课程大纲2.1 桩基础原理•桩基础的定义•桩基础的分类•桩基础的荷载传递机理•桩基础的作用2.2 桩基础设计•桩基础设计的基本原理和方法•桩基础的荷载-位移特性分析•桩基础的设计参数选择•不同种类桩基础应用场合与设计方法2.3 桩基础施工技术•桩基础施工前的准备工作•桩基础施工过程•桩基础施工质量控制•桩基础施工常见问题解决方法三、教学方法3.1 理论讲授本课程通过理论讲授,传授桩基础的原理、设计方法和施工技术,使学生对桩基础有系统、全面的了解,为后续的实践操作打下坚实的基础。

3.2 实践操作为了提高学生的实操能力和解决实际问题的能力,本课程安排了大量的实践操作环节,包括桩基础的施工现场观摩、桩基础施工质量检查和实操演练等。

四、考核方法考核方法主要包括两种方式:理论考试和实践操作。

4.1 理论考试理论考试采用笔试方式进行,考察学生对桩基础原理、设计方法和施工技术的掌握程度以及理论基础的扎实程度。

4.2 实践操作实践操作主要考察学生的实操能力和解决实际问题的能力,通过桩基础施工现场观摩和实操演练等方式进行。

五、教学资源为了保证教学质量,本课程所需要的教学资源包括:•一份通俗易懂的桩基础设计教材•一份桩基础设计软件——STAAD.Pro•一份桩基础施工操作手册六、教学成果通过本课程的学习,学生应掌握以下知识与技能:•理解桩基础的定义、分类和作用•掌握桩基础设计的基本原理和方法•能够分析和计算桩基础的荷载-位移特性•熟练掌握桩基础施工过程和质量控制方法•具备解决桩基础施工常见问题的能力七、桩基础是建筑结构中不可或缺的组成部分,学习桩基础课程对建筑专业学生具有重要意义。

灌注桩桩基设计

灌注桩桩基设计

广东工业大学华立学院基础工程课程设计题目灌注桩桩基设计学部城建学部专业土木工程班级学号学生姓名指导教师日期2014-11-25设计计算书一.设计题目本次课程设计的题目:灌注桩粧基设计。

二.设计荷载上部结构作用在柱底的荷载效应标准组合值如表3所示,该表中弯矩MK,水平力VK 均为横向方向。

上部结构作用在柱底的荷载效应基本组合值如表4所示,该表中弯矩M ,水平力V 均为横向方向。

(1)题号:8号(2)柱底荷载效应标准组合值如下。

A 轴荷载:k F = 2670KN; k M =299KN M; k V =183KNB 轴荷载:k F = 3550KN; k M =264KN M; k V =190KNC 轴荷载:k F = 3410KN; k M =256KN M; k V =170KN(3)柱底荷载效应基本组合值如下。

A 轴荷载: F=3360KN; M=332KN M; V=225KNB 轴荷载: F=4420KN; M=315KN M; V=225KNC 轴荷载: F=4010KN; M=269KN M; V=216KN设计A 轴柱下桩基,B 、C 轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数。

三.地层条件及其参数(1)地形拟建建筑场地地势平坦,局部堆有建筑垃圾。

(2)工程地质条件自上而下土层依次如下:F=95KPa。

①号土层:素填土,层厚1.5m,稍湿,松散,承载力特征值akF=65KPa。

②号土层:淤泥质土,层厚3.3m,流塑,承载力特征值akF=110KPa。

③号土层:粉砂,层厚6.6m,稍密,承载力特征值akF=165KPa。

④号土层:粉质黏土,层厚4.2m,湿,可塑,承载力特征值akF=280KPa。

⑤号土层:粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值ak(3)岩土设计技术参数岩土设计技术参数如表1和表2所示。

(4)水文地质条件①拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性。

②地下水位深度:位于地表下3.5m。

灌注桩课程设计6A

灌注桩课程设计6A

灌注桩课程设计 6 A一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握灌注桩的基本概念、类型、施工工艺及其质量控制方法。

通过本课程的学习,使学生能够:1.知识目标:(1)了解灌注桩的定义、分类及特点;(2)掌握灌注桩的施工工艺流程及操作要点;(3)熟悉灌注桩的质量控制指标和方法。

2.技能目标:(1)能够正确识别各种灌注桩的施工图;(2)能够根据工程实际情况,选择合适的灌注桩施工方案;(3)具备对灌注桩施工质量进行评估的能力。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对建筑工程质量的重视;(2)培养学生遵守施工规范,注重安全的原则;(3)培养学生对工程技术创新的兴趣和热情。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.灌注桩的基本概念、分类及特点;2.灌注桩的施工工艺流程及操作要点;3.灌注桩的质量控制指标和方法;4.灌注桩施工中的常见问题及处理措施。

教学进度安排如下:第1周:灌注桩的基本概念、分类及特点;第2周:灌注桩的施工工艺流程及操作要点;第3周:灌注桩的质量控制指标和方法;第4周:灌注桩施工中的常见问题及处理措施。

三、教学方法本课程采用多种教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1.讲授法:讲解灌注桩的基本概念、分类、特点、施工工艺及质量控制方法;2.案例分析法:分析实际工程中的灌注桩施工案例,使学生更好地理解理论知识;3.实验法:学生进行现场观摩或实验操作,增强学生的实践能力。

四、教学资源1.教材:选用权威、实用的灌注桩施工教材;2.参考书:提供相关的技术规范、标准图集等参考资料;3.多媒体资料:制作精美的课件、教学视频等,丰富教学手段;4.实验设备:安排现场观摩或实验操作,使学生更好地理解理论知识。

五、教学评估本课程的评估方式包括以下几个方面:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等方式,评估学生的学习态度和积极性;2.作业:布置相关的练习题和案例分析,评估学生的理解和应用能力;3.考试:设置期中考试和期末考试,全面测试学生的知识掌握和运用能力。

基础工程双柱式桥墩钻孔灌注桩课程设计

基础工程双柱式桥墩钻孔灌注桩课程设计

目录1 设计任务书 (3)设计目的 (3)设计任务 (3)设计资料 (3)地质资料 (3)材料 (4)基础方案 (4)-计算荷载 (4)设计要求 (6)时间及进度安排 (6)建议参考资料 (6)2 设计指导书 (8)拟定尺寸 (8)荷载设计及荷载组合 (8)荷载计算 (8)%桩顶荷载计算及桩顶荷载组合 (8)桩基设计计算与验算 (10)桩长确定及单桩承载能力验算 (10)桩身内力及配筋计算 (11)单桩水平位移及墩台水平位移验算 (12)3 设计计算书 (13)设计拟定尺寸 (13)荷载计算及荷载组合 (13)(桩基设计计算与验算 (14)承载能力极限状态荷载组合 (14)正常使用极限状态荷载组合 (17)桩基设计与验算 (20)桩长与单桩承载力验算 (20)桩的内力计算 (21)桩身配筋计算 (24)4 钢筋构造图 (29)…钢筋用量计算 (29)纵筋用量计算 (29)普通箍筋用量计算 (29)横系梁主筋用量计算 (29)横系梁箍筋用量计算 (29)加劲箍筋用量计算 (29)定位钢筋用量计算 (30)伸入横系梁箍筋用量计算 (30)]钢筋总用量 (30)配筋图 (30)三视图 (30)4 参考文献 (31)1 双柱式桥墩钻孔灌注桩设计任务书设计目的:通过本课程设计,掌握承受竖向和水平力作用的单排桩基础的设计与计算,对相应规范有一定的了解。

设计任务:¥设计资料:我国某公路桥墩采用桩(柱)式桥墩,初步拟定尺寸如下图所示。

其上部结构为28米钢筋混凝土装配式T型梁桥,桥面宽7米。

设计汽车荷载为公路-Ⅱ级。

(单位:mm)地质资料:标高米以上桩侧土为软塑亚粘土,其各物理性质指标为:容重γ=m3,土粒比重G=,天然含水量ω=21%,ωL=%,ω;m=7000kN/m4;桩周土极限摩阻力τ=40kPa;P=%标高米以下桩侧及桩底均为硬塑性土,其各物理性质指标为:容重γ=m3,土粒比重G=,天然含水量ω=%,ωL=%,ωP=%, m=15000kN/m4;桩周土极限摩阻力τ=65kPa;[σ。

桩基础课程设计报告书-5页精选文档

桩基础课程设计报告书-5页精选文档

设计计算一.确定尺寸及桩个数:设计采用C20的混凝土,桩径d=1.00m ,挖孔灌注桩,桩长l=41.00m ,伸入持力层(粗纱)的深度为3.3m 。

1.求[]σ:根据条件,所选公式:可查知持力层的基本承载力 kPa 4000=σ查《规范》得 52=k 5.225'2==k 则桩底地基土的容许承载力: 2.求[]p :公式:[][]∑+=σA m l f U p i i 021查《规范》得4.00=m查《规范》得i f (钻孔灌注桩极限摩阻力)。

则:[]Kpap 56.3875607854.04.0)3.3808.26558.0301.850245(2673.321=⨯⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯⨯⨯=3.定桩数:取u=1.5则: []91.756.38755.204425.1=⨯==p Nn μ布桩如下: 二.计算:1. 桩的计算宽度b o : 公式:b k kk b f 00= 2. 求变形系数α: 假设为弹性桩,则:则得:立。

故属于弹性桩,假设成5.281.164141.041.01006.14796.186405650>=⨯==⨯⨯==l EI mb αα 3. 计算1ρ:查《规范》得 440/105.2M KN m ⨯=因而取m d 30=,所以22200069.7434M d A =⋅==ππ4. 计算2ρ,3ρ,4ρ因00=l α,0.481.164141.0>=⨯=l α 所以查《规范》知: 则:三.计算承台位移βα,,b : 1.计算 bb γ,aa γ,βγa ,ββγ;2.计算 'aa γ,'βγa ,'a βγ,'ββγ;地面以下承台计算宽度: 3.计算βα,,b情况一:双孔重载; 情况二:一孔重载; 四.墩顶位移检算: 将墩身作如图划分; 1.墩帽所受风力: 托盘所受风力: 托盘如下图; 则:墩身四个部分每个部分所受风力: H 3= H 4 =H 5= H 6由所得风力(水平),及墩顶荷载,得各截面弯矩,列表如下:2.计算墩顶的水平位移△根据621233ii i bh bh I =⨯=列表如下:五.单桩承载力验算: 六.群桩承载力验算:七.桩在上面处的位移检算: 八.桩身截面配筋: 1.Mz 计算表:按要求只验算一孔重载情况:则:MM MM Z B A B A M 1.2027.2209.20241.0321.9+-=+-=系数M M B A ,的值根据0.4,≥l z αα及从《基础工程》表6—11查得并计算列表如下:桩身弯矩表弯矩图:2.截面的配筋;根据桥规规定,取=min μ0.5% 则 采用φ22的光面钢筋 则:43.158.1427.392=⨯=πn所以取n =16 则2272.408.1416cm A g =⨯⨯=π实取钢筋的净保护层厚度为80mm 。

基础工程课程设计(灌注桩)

基础工程课程设计(灌注桩)

《基础工程》课程设计计算书一、设计题目本次课程设计的题目:灌注桩粧基设计。

二、设计荷载柱底荷载效应标准组合值和柱底荷载效应基本组合值分别如表4.1、表4.2所示。

表4.1表4.2(1)题号:5号(2)柱底荷载效应标准组合值如下。

A轴荷载: Fk =2040kN;Mk =242kN·m;Vk=145kN。

B轴荷载: Fk =2280kN;Mk =223kN·m;Vk=158kN。

C轴荷载: Fk =2460kN;Mk =221kN·m;Vk =148kN。

承台-2平面图AA(3)柱底荷载效应基本组合值如下。

A 轴荷载:F =2650kN ;M =253kN ·m ; V =193kN 。

B 轴荷载:F =3560kN ;M =228kN ·m ; V =175kN 。

C 轴荷载:F =3120kN ;M =244kN ·m ; V=186kN 。

设计A 轴柱下桩基,B 、C 轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数。

三、 地层条件及其参数地层条件及其参数详见桩基础课程设计任务书。

四、预制桩基设计建筑物基础设计方案采用混凝土灌注桩,具体设计方案如下:室外地坪标高为-0.45m ,自然地面标高同室外地坪标高。

查表,该建筑桩基属丙级建筑桩基,拟采用截面为400mm 的沉管灌注桩,以⑤号土层粉沙土为持力层,桩尖伸人持力层0.6m (对于沙土不小于1.5d =600mm ),设计桩长15.0m ,初步设计承台高0.7m ,承台底面埋置深度-1.60m ,桩顶伸人承台50mm 。

(一) 、单桩承载力计算根据以上设计,桩顶标高为-1.6m ,桩底标高为-16.6m ,桩长为15.0m 。

1. 单桩竖向极限承载力标准值单桩竖向极限承载力标准值按下式计算:pk p i sik p pk sk ul q A l q u Q Q Q +=+=∑由于)756.0602.4456.6283.32235.0(4003.14Qsk ⨯+⨯+⨯+⨯+⨯⨯⨯= Qpk =301kN 2400×0.4×3.14×412=Quk =301+1022=1173kN2.基桩竖向承载力设计值计算承台底部地基土为较松软的填土,压缩性大,因此本工程不考虑承台土效应,即取ηc =0,则有:kN K R R A 5.58621173Q uk ==== 根据上部荷载初步估计桩数为:a R n k F ==74.35.5862040= 则设计桩数为 4 根。

灌注桩基础课程设计讲课教案

灌注桩基础课程设计讲课教案

灌注桩基础课程设计1、设计资料(1) 设计题号6,设计轴号B (A 轴、6轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数)。

(2) 柱底荷载效应标准组合值如下A 轴荷载:B 轴荷载: 6轴荷载:(3) 柱底荷载效应基本组合值如下A 轴荷载:B 轴荷载: 6轴荷载: (4) 工程地质条件① 号土层:素填土,层厚1.5m,稍湿,松散,承载力特征值f 二95kPa 。

ak② 号土层:淤泥质土,层厚3.3m ,流塑,承载力特征值f 二65kPa 。

ak③ 号土层:粉砂,层厚6.6m,稍密,承载力特征值f =110kPaoak④ 号土层:粉质粘土,层厚4.2m,湿,可塑,承载力特征值f =165kPaoak⑤ 号土层一粉砂层,钻孔未穿透,中密■密实,承载力特征值f 二280kPa 。

ak(5) 水文地质条件地下水位于地表下3.5m,对混凝土结构无腐蚀性。

(6) 场地条件建筑物所处场地抗震设防烈度为7级,场地内无可液化砂土、粉土。

(7) 上部结构资料拟建建筑物为六层钢筋混凝土框架结构,长30m,宽9.6mo 室外地坪高同 自然地面,室内外高差450mm,柱截面尺寸400mmx<X )mm,横向承重,柱网 布置图如下:F =2310kN ;kF = 2690kN ;M =275kNjm ; V = 165kNk k M =231kNnm ; V = 162kNk kM =238kNDm ; V =153kN F =2910kN ;F = 3790kN ; kF = 3430kN ;kM =286kNQm ; V =204kN k k M =251 kN Cm ; V =188kN kkM = 266kN □ m ; V =196kN k k6000 c3CC 690C 6000 6CC02、灌注桩基设计建筑物基础设计方案采用混凝土沉管灌注桩,具体设计方案如下:室外地坪标高为-0.45m,自然地面标高同室外地坪标高。

根据建筑类型,该建筑桩基设计等级为丙级,拟采用直径为400mm的混凝土沉管灌注桩,选用⑤号土层粉砂层为持力层,桩尖深入持力层0.6m (对于砂土不小于1.5dX设计桩长15m,桩尖长0.5m,初步设计承台高0.95m,承台底面标高-1.65m,桩顶深入承台50mm。

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灌注桩基础课程设计1、设计资料(1)设计题号6,设计轴号(轴、轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数)。

(2)柱底荷载效应标准组合值如下轴荷载:N k 165V m kN 275M kN 2310F k k k =•==;;轴荷载:N k 162V m kN 231M kN 2690F k k k =•==;;轴荷载:N k 153V m kN 238M kN 2970F k k k =•==;;(3)柱底荷载效应基本组合值如下轴荷载:N k 204V m kN 286M kN 2910F k k k =•==;;轴荷载:N k 188V m kN 251M kN 3790F k k k =•==;;轴荷载:N k 196V m kN 266M kN 3430F k k k =•==;;(4)工程地质条件①号土层:素填土,层厚1.5m,稍湿,松散,承载力特征值f=95kPa。

ak②号土层:淤泥质土,层厚3。

3m,流塑,承载力特征值f=65kPa.ak③号土层:粉砂,层厚6.6m,稍密,承载力特征值f=110kPa。

ak④号土层:粉质粘土,层厚4。

2m,湿,可塑,承载力特征值f=165kPa.ak⑤号土层:,粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值f=280kPa。

ak(5)水文地质条件地下水位于地表下3.5m,对混凝土结构无腐蚀性。

(6)场地条件建筑物所处场地抗震设防烈度为7级,场地内无可液化砂土、粉土。

(7)上部结构资料拟建建筑物为六层钢筋混凝土框架结构,长30m,宽9.6m。

室外地坪高同自然地面,室内外高差450mm,柱截面尺寸400mm×400mm,横向承重,柱网布置图如下:2、灌注桩基设计建筑物基础设计方案采用混凝土沉管灌注桩,具体设计方案如下:室外地坪标高为-0.45m ,自然地面标高同室外地坪标高。

根据建筑类型,该建筑桩基设计等级为丙级,拟采用直径为400mm 的混凝土沉管灌注桩,选用⑤号土层粉砂层为持力层,桩尖深入持力层0.6m (对于砂土不小于1.5d ),设计桩长15m ,桩尖长0.5m,初步设计承台高0.95m ,承台底面标高—1。

65m ,桩顶深入承台50mm 。

(1)单桩承载力计算根据以上设计,桩顶标高为—1.65m,桩底标高为-16.65m ,桩长15。

0m 。

①单桩竖向极限承载力标准值计算uk Q =sk Q +pk Q =∑i sik p l q u +pk p q A ,查表4.2得:sk Q =3。

14×400×(0.35×22+3.3×28+6.6×45+4。

2×20+0.6×75)=872kNpk Q =41×24.0×3.14×2400=301kN uk Q =872+301=1173kN②基桩竖向承载力设计值计算承台底部地基土为较松软的填土,压缩性大,因此不考虑承台土效应,即承台效应系数0c =η,则有:R=a R ==Kuk Q 21173=586。

5kN 根据上部荷载初步估计桩数为 n=a R k F =5.5862690=4。

59,取设计桩数为6根. 3、桩基的验算由于桩基所处的长度抗震设防烈度为7度,且场内无可液化砂土、粉土问题,因此可不进行地震效应的竖向承载力验算。

下面进行桩基竖向承载力验算。

桩中心距取3.5d=1.4m,桩心距承台边缘均为400mm ,根据桩数确定承台尺寸为2.2m ×3。

6m,矩形布桩(见下图)。

承台及其上填土的总重为k G =2。

2×3.6×1。

65×20=261.36kN 计算时取荷载的标准组合636.2612690+=+=n G F N k k k =491。

89<R =⨯+⨯+=+=∑22max max 4.14)23195.0162(89.491y My N N k ik 566。

53kN =⨯+⨯-=-=∑22max min 4.14)24895.0179(06.581yMy N N k ik 417.24kN 因此max k N =566。

53kN <1.2R=703。

8kN24.417min =k N kN >0满足设计要求,所以初步设计是合理的。

4、承台设计承台混凝土选用C25,2mm 27.1N f t =,2c mm 9.11N f =,承台钢筋选用HRB335级,2mm 300N f y =。

(1)承台内力计算承台内力计算荷载采用荷载效应基本组合值,则基桩净反力设计值为N y y M n F N i i y k 38.7084.144.1)95.0188251(6379022'max =⨯⨯⨯++=+=∑N y y M n F N i i y k 96.5544.144.1)95.0188251(6379022'min =⨯⨯⨯+==∑—— kN 67.63163790n F N ===—‘(2)承台厚度及受冲切承载力验算为防止承台产生冲切破环,承台应具有一定的厚度,初步设计承台厚0.95m,承台保护层后50mm,则m m 90050950h 0==—。

分别对柱边冲切和角桩冲切进行计算,以验算承台厚度的合理性。

由于基桩为圆形桩,则换算成等效方桩截面边宽为==d 8.0b p 320mm ,承台计算简图如下:①柱对承台冲切承台受桩冲切的承载力应满足0000l )]()([2F h f a h a b t hp x c y oy c x βββ+++≤冲跨比000h a x x =λ=9.034.0=0.378(在0。

25~1.0之间)378.09.034.0000===h a yy λ(在0.25~1。

0之间) 冲切系数45.12.0378.084.02.084.00=+=+=x ox λβ 45.12.0378.084.02.084.00=+=+=y oy λβ截面高度影响系数hp β=1.080020008009501⨯---=0。

98750000)]()([2h f a h a b t hp x c y oy c x βββ+++=2[1.45(0。

4+0.34)+1.45(0.4+0。

34)]×0.9875×1270×0。

9=4844kN >379003790F l =-=-=∑i N F kN故厚度为0。

95m 的承台能够满足柱对承台的冲切要求。

②角桩冲切验算承台受角桩冲切的承载力应满足下式0111121l )]2()2([N h f a c a c t hp x y y x βββ+++≤从角桩内边缘到承台外边缘的距离为 ==21c c 0.56m =x a 10。

34,=y a 10。

34 011h a x x =λ=9.034.0=0.378(在0。

25~1。

0之间) 011h a y y =λ=0.378(在0。

25~1。

0之间) 969.02.0378.056.02.056.011=+=+=x x λβ969.02.0378.056.02.056.011=+=+=y y λβ 0111121)]2()2([h f a c a c t hp x y y x βββ+++=)]234.056.0(969.0)234.056.0(969.0[+⨯++⨯×0.9875×1270×0。

9 =1597kN >708.38kN故厚度为0。

95m 的承台能够满足角柱对承台的冲切要求。

(3)承台受剪承载力计算承台剪切破环发生在柱边与桩边连线所形成的斜截面处,对于Ⅰ-Ⅰ截面,9.034.0000==h a yy λ=0。

378(在0.25~3。

0之间) 剪切系数:=+=+=1378.075.1175.1λα1。

27 受剪切承载力高度影响系数==25.00)800(h hs β0.971 Ⅰ—Ⅰ截面剪力为V=2×238.708'max ⨯=N =1417kN则0bh f t hs αβ=0。

971×1。

27×1270×2。

2×0.9=3101kN >V=1417kN故满足抗剪切要求。

(4)承台受弯承载力计算承台计算截面弯矩如下:对于Ⅰ—Ⅰ截面,取基桩净反力最大值38.708'max =N kN ,则==∑i i x y N M 2×38.708×1。

2=1700kN •m =1s A 260mm 69969003009.01017009.0=⨯⨯⨯=h f M y x 因此承台长边方向选用22@120,则钢筋根数n==+1120220019,实配钢筋2mm 72221.38019=⨯=s A ,满足要求. 对于Ⅱ—Ⅱ截面,取基桩净反力平均值kN 67.631N =—‘进行计算,此时=0h 950—70=880mm则=⨯⨯==∑5.067.6313i i y x N M 947。

51kN •m=2s A 260mm 39888803009.01051.9479.0=⨯⨯⨯=h f M y y 因此承台短边方向选用16@190,则钢筋根数n==+1190360020,实配钢筋2mm 40221.20120=⨯=s A ,满足要求。

承台计算配筋简图如下: (5)承台构造设计混凝土桩桩顶深入承台50mm,两承台间设置联系梁,梁顶面标高-0。

7m ,与承台顶齐平,梁宽250mm ,梁高400mm ,梁内主筋上下共412通常配筋,箍筋采用Ф8@200。

承台底做100mm 厚C10素混凝土垫层,挑出边缘100mm 。

5、桩身结构设计沉管灌注桩选用C25混凝土,预制桩尖选用C30混凝土,钢筋选用HPB235、级。

(1)桩身轴向承载力验算桩顶轴向压力应符合ps c c A f N ϕψ≤max∑++=2max ii y y y M n G F N ==⨯⨯⨯+++24.144.1)95.0188251(636.2613790752kN 计算桩身轴心抗压强度时,一般不考虑屈压影响,故取稳定系数1=ϕ;对于挤土灌注桩,施工工艺系数8.0=c ψ;C25级混凝土,2mm 9.11N f c =,则ps c c A f ϕψ=1×0。

8×11。

9×0.25×3.14×0。

4×0.4=1196kN >m ax N =752kN故桩身轴向承载力满足要求.(2)桩身水平承载力验算 每根基桩承受水平荷载为6162n H k ik ==H =27kN 桩身按构造要求配筋,桩身配6Ф12纵向钢筋,则桩身配筋率为24.014.3416.678⨯⨯==A A s g ρ=0。

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