单桩竖向承载力特征值
单桩竖向承载力标准值和特征值

单桩竖向承载力标准值和特征值1. 什么是单桩竖向承载力?说到单桩竖向承载力,听起来是不是有点拗口?别担心,让我给你讲讲。
简单来说,单桩就是一种支撑建筑物的“腿”,它扎在地里,负责把上面的重量承载下来。
想象一下,就像你一边吃着大葱煎饼,一边用一只手撑着桌子,保证不会倒。
这个支撑力就是桩的承载力。
而竖向承载力呢,就是指这个桩能垂直承受多大的力量。
1.1 标准值与特征值的区别你可能会问,标准值和特征值有什么不同?简单来说,标准值就像是教科书里的数字,是个理想状态下的数字;而特征值则更贴近实际情况,反映了地质条件和施工质量等因素的影响。
想象一下,标准值就像你考试时的满分,而特征值呢,可能就是你实际拿到的分数,受到了各种因素的影响,比如睡眠不足、前一晚看了太多电视剧。
1.2 为啥要关注这些值?为什么我们要那么关注这些值呢?首先,咱们建房子可不能马虎,万一出了问题,可就不仅仅是“塌了”,更可能是家里的人和财产受到影响。
所以,了解这些承载力的值,就像在给我们的建筑穿上“保护衣”,让它更稳当。
要不然,建房子的心情就像在大风天骑自行车,心里总是提心吊胆的,生怕被风刮倒。
2. 如何计算单桩竖向承载力?哎呀,计算这些值其实没你想得那么复杂。
一般来说,工程师会根据土壤的性质、桩的材料和结构等因素来进行计算。
就像咱们做菜,得先看食材新鲜不新鲜,调料放多少,才能做出好吃的菜来。
2.1 地质条件的影响首先,土壤的类型可是关键,软土、硬土、砂土,各种土壤的承载能力可都是大相径庭的。
就像你在超市挑水果,苹果和西瓜的重量差别可大了去了,怎么能用同样的篮子装呢?所以,了解地质条件就像是搞清楚水果的特点,才能挑到最合适的篮子。
2.2 桩的类型与设计接下来,咱们得看看桩的类型,桩有很多种,比如沉桩、灌注桩、钢桩等等。
这就好比你选择骑自行车还是开车,得根据你的目的地、天气和心情来决定。
而在设计时,工程师还要考虑桩的长度、直径和材料,这些都直接影响到承载力。
载体桩单桩竖向承载力特征值Ra计算

载体桩单桩竖向承载力特征值R 计算 a
车静云 锦州市城市建筑设计研究院
1一般 自室 外地面标高 算起 。 .
2 在 填方 整 平地 区 ,可 自填 土地 面标 高 .
算起 ,但 填土 在 上部 结构 施工 后 完成 时 ,应 从天然地面标 高算起 。
A. 桩身截面 面积 ( . 一 I )。 n
3 对 于地 下 室 , :如 采用 箱 形基 础或 筏 . a 基时 ,基础 埋置深度 自室外地面标 高算起 ;
b: 采用独 立基础 或条 形 如
基础时 , 应从 室内地面算起 :
表 5 2 4 承 载 力 修正 系数 q
式 中 :R 结 构 构 件抗 力的 设 计值 ,按
设 计 规 范 》 GB 0 ] 的 规 定 ; 5 0O
参考 献 : 文
【 载体桩设计规程》JJ3 2 】《 G 15
I 1
稍 密 杂填土
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
【 ~ 3 ~38j ~34 38 4 5 O 一 4 3 一 l —— 【 — 2I 18 I5 24 2 9【 ~251 —22 ~19l <1 6
二 、根据混凝 土桩 身强度计算R a 桩 身混 凝 土 强度应 满足 承 载 力要求 ,桩
l 砂 粉
中密
! 砂1 细
稍 密
31 28 ~ 22 —35 ~32l 5 29{ ~26} (22 1 2
的是 关于修 正深 度d ,其取值一 律应按 “ 自室 外地 面 标高 算起 ” ,有 些设 计者 由于 概念 不 够 清楚 ,针 对地 下 室下 面的 桩 ,在设 计 中取 用了 “ 自室 内地 面标 高 算起 ” ,造 成 不 必要
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
单桩竖向承载力特征值1200kn

在建筑工程中,单桩竖向承载力特征值1200kn是一个十分重要的概念。
它直接关系到工程的稳定性和安全性。
在本文中,我们将深入探讨单桩竖向承载力特征值1200kn的相关内容,包括其定义、计算方法、影响因素以及工程应用。
一、单桩竖向承载力特征值1200kn的定义单桩竖向承载力特征值1200kn指的是桩的竖向承载能力的特征值,是指在一定的可靠度水平下,桩的竖向承载能力的最小值。
通常以单位载荷下桩的竖向沉降或位移来表示。
在工程设计中,确定单桩竖向承载力特征值1200kn是十分重要的,它直接关系到桩基工程的稳定性和安全性。
二、计算方法在计算单桩竖向承载力特征值1200kn时,通常可以采用静力荷载试验、动力触发试验、静力触发试验等方法,通过测试得到桩的受力性能参数,再通过相应的计算方法得到单桩的竖向承载力特征值。
在实际工程中,可以根据桩的类型、地质条件、荷载大小等因素选择合适的计算方法,确保得到准确可靠的结果。
三、影响因素单桩竖向承载力特征值1200kn受到多种因素的影响,主要包括桩的类型、土壤的性质、荷载的大小、桩的长度和直径等方面。
不同的因素对承载力特征值的影响程度不同,因此在工程设计中需要综合考虑这些因素,确保得到合理、准确的承载力特征值。
四、工程应用单桩竖向承载力特征值1200kn在实际工程中具有重要的应用价值。
在基础设计、桥梁工程、港口工程等领域,都需要准确地确定单桩的竖向承载力特征值,以保证工程的稳定性和安全性。
通过合理的计算和分析,可以为工程设计提供可靠的数据支持,为工程建设提供保障。
五、个人观点和理解在我看来,单桩竖向承载力特征值1200kn是桩基工程设计中的重要参数,它直接关系到工程的稳定性和安全性。
在实际工程中,我们需要通过科学的测试和分析方法,准确地确定承载力特征值,为工程设计和建设提供可靠的数据支持。
我们也需要不断地改进和完善计算方法,以适应不断变化的工程需求。
总结回顾通过本文的讨论,我们对单桩竖向承载力特征值1200kn有了更深入的了解。
单桩承载力的确定

单桩承载力的确定单桩承载力的确定1.单桩竖向承载力特征值Ra的确定新的《建筑桩基技术规范》(JGJ 94- 2008)已经出版,主要根据该规范的有关规定确定单桩竖向承载力特征值Ra。
1.1 基本定义Ra=Q UK/KRa—单桩竖向承载力特征值,Q UK—单桩竖向极限承载力标准值,K—安全系数,取K=2。
1.2 单桩竖向极限承载力标准值确定的基本原则1.2.1 设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定:(1)设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩静载试验确定;(2)设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定;其余均应通过单桩静载试验确定;(3)设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。
1.2.2 单桩竖向极限承载力标准值、极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值应按下列规定确定:(1)单桩竖向静载试验应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 执行;(2)对于大直径端承型桩,也可通过深层平板(平板直径应与孔径一致)载荷试验确定极限端阻力;(3)对于嵌岩桩,可通过直径为0.3m 岩基平板载荷试验确定极限端阻力标准值,也可通过直径为0.3m 嵌岩短墩载荷试验确定极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值;(4)桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值宜通过埋设桩身轴力测试元件由静载试验确定。
并通过测试结果建立极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值与土层物理指标、岩石饱和单轴抗压强度以及与静力触探等土的原位测试指标间的经验关系,以经验参数法确定单桩竖向极限承载。
1.3 单桩竖向极限承载力标准值确定的基本方法1.3.1 原位测试法《建筑桩基技术规范》(JGJ 94- 2008)推荐的原位测试方法是静力触探,包括单桥和双桥两种,采用单桥静力触探的p s值确定极限侧阻力和端阻力标准值时计算过程较为复杂,且与经验参数法对比性较差,因此建议采用双桥静力触探的q s及f s确定极限端阻力及极限侧阻力较为适宜。
单桩竖向承载力特征值计算公式

单桩竖向承载力特征值计算公式单桩竖向承载力特征值计算公式是一种用于估算土层中单桩竖向承载力的标准公式,它可以帮助工程人员快速有效地评估桩末端的竖向承载力。
根据桩的不同形式,单桩竖向承载力特征值计算公式也有不同的形式,主要分为钢筋混凝土桩、钢管桩、木桩三种。
1.钢筋混凝土桩:单桩竖向承载力特征值计算公式为F=0.2Qt×B×D,其中Qt表示桩顶部抗压强度,B表示桩的直径或边长,D表示桩的基底高度。
2.钢管桩:单桩竖向承载力特征值计算公式为F=0.3Qt×D×L,其中Qt表示桩顶部抗拔强度,D表示桩的外径,L表示桩的基底高度。
3.木桩:单桩竖向承载力特征值计算公式为F=0.5Qt×B×D,其中Qt表示桩顶部抗压强度,B表示桩的直径或边长,D表示桩的基底高度。
以上三种桩类型的竖向承载力特征值计算公式不仅反映桩的基础地基条件,还反映桩体结构自身的特性,可以作为建立桩体竖向承载力的重要参考依据。
在计算桩体竖向承载力时,单桩竖向承载力特征值计算公式可以帮助工程人员简化复杂的地质条件和桩体结构影响因素,从而快速有效地确定桩末端的竖向承载力。
在计算桩体竖向承载力时,如果某一项因素出现异常,如桩体结构出现裂缝,此时,工程人员还需要结合实际情况加以修正,以确保桩末端的竖向承载力的精确性。
另外,为了更好地确定桩末端的竖向承载力,还需要对桩体施工过程中发生的变化进行及时跟踪,如桩基础下沉或倾斜度发生变化等。
如果检测发现变化超出了可接受范围,则需要及时采取措施调整桩体竖向承载力,以确保其安全性。
总之,单桩竖向承载力特征值计算公式可以帮助工程人员快速有效地评估桩末端的竖向承载力,并且在计算过程中要结合实际情况加以修正,以确保桩末端的竖向承载力的精确性。
此外,还需要对桩体施工过程中发生的变化进行及时跟踪,以确保桩末端的竖向承载力的安全性。
单桩竖向承载力特征值计算方法

单桩竖向承载力特征值按《建筑桩基技术规范》JGJ94 -2008第5.2.2条公式5.2.2计算:R a=Q uk/K式中:R a——单桩竖向承载力特征值;Q uk——单桩竖向极限承载力标准值;K——安全系数,取K=2。
1. 一般桩的经验参数法此方法适用于除预制混凝土管桩以外的单桩。
按JGJ94-2008规范中第5.3.5条公式5.3.5计算:式中:Q sk——总极限侧阻力标准值;Q pk——总极限端阻力标准值;u——桩身周长;l i——桩周第i 层土的厚度;A p——桩端面积;q sik——桩侧第i 层土的极限侧阻力标准值;参考JGJ94-2008规范表5.3.5-1取值,用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于端承桩取q sik=0;q pk——极限端阻力标准值,参考JGJ94-2008规范表5.3.5- 2取值,用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于摩擦桩取q pk=0;2. 大直径人工挖孔桩(d≥800mm)单桩竖向极限承载力标准值的计算此方法适用于大直径(d≥800mm)非预制混凝土管桩的单桩。
按JGJ94-2008规范第5.3.6条公式5.3.6计算:式中:Q sk——总极限侧阻力标准值;Q pk——总极限端阻力标准值;q sik——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,可按JGJ94-2008规范中表5.3.5-1取值,用户需 1取值,用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于扩底桩变截面以上2d范围不计侧阻力;对于端承桩取q sik=0;q pk——桩径为800mm极限端阻力标准值,可按JGJ94-2008规范中表5.3.6- 1取值;用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于摩擦桩取qpk=0;ψsi,ψp——大直径桩侧阻、端阻尺寸效应系数,按JGJ94-2008表5.3.6-2取值;u——桩身周长。
3. 钢管桩单桩竖向极限承载力标准值的计算按JGJ 94-2008规范第5.3.8条公式5.3.8-1计算:式中:Q sk——总极限侧阻力标准值;Q pk——总极限端阻力标准值;q sik——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,可按JGJ94-2008规范中表5.3.5-1取值,用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于端承桩取q sik=0;q pk——极限端阻力标准值,可按JGJ94-2008规范中表5.3.5-2取值;用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于摩擦桩取q pk=0;l i——桩周第i层土的厚度;u——桩身周长;A j——空心桩端净面积面积;A p1——空心桩敞口面积;λp——桩端土塞效应系数。
单桩承载力验算

单桩承载力验算一、土层分布情况二、单桩竖向承载力特征值桩端持力层为全风化花岗岩,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),中性点深度比l n /l 0=,桩周软弱土层下限深度l 0=,则自桩顶算起的中性点深度l n =。
根据规范可知,该处承载力特征值只计中性点以下侧阻值及端阻值。
kN l q u A q Q i sik p pk 3976)613021.712(1141600uk =⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=+=∑ππkN Q K R uk a 19883894211=⨯== 三、单桩负摩阻力第一层路堤填土和杂填土自重引起的桩周平均竖向有效应力: 地下水以上部分:Pa k 93.6594.6192111=⨯⨯=σ; 地下水以下部分:Pa k 06.1396.1)1019(2194.61912=⨯-⨯+⨯=σ; 则kPa 20512111=+=σσσ;第二层淤泥自重引起的桩周平均竖向有效应力:kPa 26.182)54.863.21()105.15(216.1)1019(94.6192=-⨯-⨯+⨯-+⨯=σ; ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 24245.612053.01111=>=⨯==σξ ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 121245.3626.1822.01222=>=⨯==σξ 对于单桩基础,不考虑群桩效应则1n =η;基桩下拉荷载:kN l q u Q n i i n si n ng1137))54.863.21(1254.824(10.11=-⨯+⨯⨯⨯⨯==∑=πη 四、单桩分担面积上的荷载kN N 720)2520(44k =+⨯⨯=五、验算N R N Q N a n k 1988k 185********g k =<=+=+故单桩承载力满足要求。
按照摩擦性桩验算: kN l q u A q Q i sik p pk 2752)313021.712(1141600uk =⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=+=∑ππkN Q K R uk a 137********=⨯== kN N 720)2520(44k =+⨯⨯= a R N <k故单桩承载力满足要求。
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4500 0
830.7
钻孔桩单桩竖向承载力特征值计算成果表GB50007--2002式(8.5.5-1)
层顶标 孔号 土层 高 (米) zk5 ⑤ 67.3 66.33 ⑦ ⑨ 62.23 桩直 层底标 厚度 径 高 (米) (米 (米) ) 66.33 0.97 1 62.23 4.1 1 61.23 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 側阻力 端阻力特 特征值 征值 qpa(kpa) Ap(kpa) 35 35 70 upqsiali(kn) 106.6 450.6 219.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 qpaAp(kpa) 0.0 0.0 863.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 桩承载力特 征值Ra(KN)
1100 0
1640.5
钻孔桩单桩竖向承载力特征值计算成果表GB50007--2002式(8.5.5-1)
层顶标 孔号 土层 高 (米) zk5 ⑤ 67.3 66.33 ⑦ ⑨ 62.23 ⑩ 51.83 桩直 层底标 厚度 径 高 (米) (米 (米) ) 66.33 0.97 1 62.23 4.1 1 51.83 10.4 1 50.83 1 1 0 1 0 0 0 0 0 側阻力 端阻力特 特征值 征值 qpa(kpa) Ap(kpa) 35 35 70 55 upqsiali(kn) 106.6 450.6 2285.9 172.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 qpaAp(kpa) 0.0 0.0 0.0 1099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 桩承载力特 征值Ra(KN)
预制桩单桩竖向承载力特征值计算成果表GB50007--2002式(8.5.5-1)
桩直 层顶标 层底标 厚度 径 孔号 土层 高 高 (米) (米 (米) (米) ) zk5 ⑤ 67.3 66.33 0.97 0.4 66.33 62.23 4.1 ⑦ 0.4 ⑨ 62.23 61.83 0.4 0.4 0 0.4 0 0.4 0 0 0 0 0 側阻力 端阻力特 特征值 征值 qpa(kpa) Ap(kpa) 36 36 72 0 0 upqsiali(kn) 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 qpaAp(kpa) 0.0 0.0 565.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 桩承载力特 征值Ra(KN)
0 1400
4114.8