8 桩基础及其它深基础

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基础工程桩基础和深基础

基础工程桩基础和深基础

基础工程桩基础和深基础基础工程是建筑工程中的一个重要部分,是建筑物的底部结构,支撑建筑物的重量,传递荷载至地基。

桩基础和深基础是基础工程中常见的两种类型,下面我们将介绍它们的特点和应用。

桩基础桩基础是将混凝土、钢筋等材料预制成桩,然后通过打入地下形成的一种基础结构。

桩基础按构造形式可分为钻孔灌注桩、打入型桩、钢筋混凝土灌注桩、预制桩等。

桩基础的设计和施工比较复杂,需要考虑许多影响因素,如桩的长度、直径、强度、间距、桩端抗压强度等。

桩基础的优点在于可以承受较大的竖向和水平荷载,适应于地基不稳定或地面沉降的情况。

由于桩基础不受地表土层质量的影响,可以避免因地质情况较差而导致的建筑物下沉和倾斜问题。

此外,桩基础还可以保证建筑物的地面空间,在城市密集地区或地下管线较多的情况下具有很大的优势。

深基础深基础是指地基建造的一种技术,它将建筑物的重量传递给深层土层或岩层中的土体,使其承受建筑物的荷载。

深基础的形式包括桩基础、墙体基础、地下连续墙、盘踞基础等。

与浅基础相比,深基础施工较为复杂,需要进行大量的勘测和试验,以确定其承载力和稳定性。

深基础具有很高的承载力和稳定性,主要适用于软弱地基、深厚地层、高层建筑、大型厂房等需要承受大荷载的建筑物。

深基础的优点在于可以实现地基的变形控制,有效地防止地基沉降和差异沉降,减少因地基不稳定而导致的建筑物损坏。

基础工程是建筑工程中的重要环节,桩基础和深基础是其中常见的两种类型。

桩基础可以有效地承受大的竖向和水平荷载,适用于地基不稳定或地面沉降的情况,有较强的抗震能力。

深基础具有很高的承载力和稳定性,在软弱地基、深厚地层、高层建筑、大型厂房等需要承受大荷载的建筑物中得到广泛的应用。

根据不同的地质条件和建筑需求,应综合考虑多种因素,选择适宜的基础工程类型,确保建筑物的稳定和安全。

基础工程考前整理资料

基础工程考前整理资料
13、套箱法:是指主要由细粒土组成的土,具有空隙大,天然含水率高,压缩性高和强度低的特点,多数还具有很高灵敏度的结构性。
13、 沉井基础: 用沉井法修筑的基础 沉井基础施工一般分为:旱地施工、水中筑岛、浮运沉井
14、 桩的计算宽度?:因为桩在水平外力作用下,除了桩身宽度范围内桩侧受挤压外在,在桩身宽度以外的一定范围内的土体都受到一定程度的影响(空间受力),且对不同截面形状的桩,土受到的影响范围大小也不同。
4何谓刚性角,它与什么因素有关?
自墩台身边缘处的垂线与基底边缘的联线间的最大夹角称为刚性角。它与基础圬工的材料强度有关。
5刚性扩大基础为什么要验算基底合力偏心距?
目的是尽可能使基底应力分布比较均匀,以免基底两侧应力相差过大,使基础产生较大的不均匀沉降,墩台发生倾斜,影响正常使用。
6地基(基础)沉降计算包括哪些步骤?在什么情况下应验算桥梁基础的沉降?
(3) 突沉:防止突沉的措施一般是控制均匀挖土,减小刃脚处挖土深度,在设计时可采用增大刃脚踏面宽度或增设底深的措施的提高刃脚阻力
(4) 流沙:防止流沙的措施:①排水下沉时发生流沙,可采用取面井内灌水,或不排水除土下沉时,减小水头梯度;②采用井点,或深井和深井泵降水,降低井壁外水位,改变水头梯度方向使土层稳定,防止流砂发生。
(2) 井点法降低地下水位:粉质土、粉砂类土
11、 需进行基础沉降验算的情况?
(1) 修建在地址情况复杂、地层分布不均或强度较小的软黏土地基及湿陷性黄土上的基础
(2) 修建在非岩石地基上的拱桥、连续梁桥等超静定结构的基础
(3) 当相邻基础下地基土强度有显著不同或相邻跨度相差悬殊而必须考虑其沉降差
8、 地基容许承载能力的确定?

土力学与地基基础第八章

土力学与地基基础第八章

4、特殊性地基,如湿陷性黄土、季节性冻土,要求采用 桩基础将荷载传到深层稳定的土层; 5、河床冲刷较大,河道不稳定或冲刷深度不易计算正确, 如果采用浅基础施工困难或不能保证基础安全时;
6、当施工水位或地下水位较高时,采用桩基础可减小施 工困难和避免水下施工;
7、地震区,在可液化地基中,采用桩基础可增加结构物 的抗震能力,桩基础穿越可液化土层并伸入下部密实稳定 土层,可消除或减轻地震对结构物的危害。
8.3.2 单桩竖向静载荷试验 静载荷试验是评价单桩承载力最为直观和可靠的方法,它 除了考虑地基的支承能力外,也计入了桩身材料对承载力 的影响。 对于灌注桩,应在桩身强度达到设计强度后方能进行静载 荷试验。对于预制桩,由于沉桩扰动强度下降有待恢复, 因此在砂土中沉桩7天后,粘性土中沉桩15天后,饱和软粘 土中沉桩25天后才能进行静载试验。 静载荷试验时,加荷分级不应小于8级,每级加载量宜为预 估限荷载的1/8~1/10。 测读桩沉降量的间隔时间为:每级加载后,第5、10、 15min时各测读一次,以后每15min测读一次,累计一小时 后每隔半小时测读一次。 在每级荷载作用下,桩的沉降量连续两次在每小时内小于 0.1mm时可视为稳定,稳定后即可加下一级荷载。
Quk Qsk Qpk u qsik li q pk Ap
二、 根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系,确定大直 径桩单桩极限承载力标准值时,可按下式计算:
8.2桩的类型
1、按承台位臵分:高桩承台基础和低桩承台基础 2 按承载性状分类: 摩擦型桩;端承型桩;
3 按成桩方法分类:非挤土桩;部分挤土桩;挤土桩;
4 按桩径(设计直径d)大小分类:小直径桩:d ≤250mm; 中等直径桩: 250mm< d <800mm;大直径桩: d ≥800mm 5、按桩身材料分:木桩,钢筋混凝土桩和钢桩 6、按施工方法分:预制桩;灌注桩

第七章 桩基础和其它深基础

第七章 桩基础和其它深基础

第七章桩基础和其它深基础(一)填空题1.按照制作方法分类,桩基础有、两种类型。

2. 桩中,群桩承载力是各单桩承载力之和。

3.桩的静载试验装置主要有部分和及部分。

4.桩按传递方式可分为、。

5.桩端以下坚实土层厚度,一般不宜小于桩径。

6.一般情况下,由端承桩组成的群桩,其承载力各单桩承载力之和,而由摩擦桩组成的群桩承载力各单桩承载力之和。

7.桩数少于根的摩擦桩基,桩基承载力等于各单桩承载力之和,当桩基为轴心受压时,桩数n应满足公式要求。

(二)选择题1.桩数少于()根的摩擦桩基,桩基承载力等于各单桩承载力之和,即不考虑群桩效应。

A、5B、6C、8D、92.()群桩承载力按整体深基础的地基强度和变形进行验算。

A、端承桩B、摩擦桩C、灌注桩D、预制桩3.桩侧产生负摩阻力是由于土相对于桩侧()位移。

A、侧向B、向下C、向上D、共同4. 桩端全断面(直径为d)进入持力层的深度,下列说法正确有:A 对于粉土至少不小于2d;B 对于碎石至少不小于2d;C 当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于2d;D 当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于4d。

5. 竖向抗压承载桩,打入式预制方桩、打入式沉管灌注桩、静压式预制方桩的含筋率大小顺序一般为:A 静压式预制方桩<打入式沉管灌注桩<打入式预制方桩;B 打入式沉管灌注桩<打入式预制方桩<静压式预制方桩;C 打入式沉管灌注桩<静压式预制方桩<打入式预制方桩;D 静压式预制方桩<打入式沉管灌注桩 打入式预制方桩。

6. 受竖向荷载桩,关于桩端阻力荷载分担大小,说法正确的是:,桩端阻力发挥值越大。

A 长径比l/d越小,桩土相对刚度越大;B 长径比l/d越小,桩土相对刚度越小;C 长径比l/d越大,桩土相对刚度越大;D 长径比l/d越大,桩土相对刚度越小。

7. 有上覆土层的嵌岩桩,受竖向荷载作用时,关于桩身周围土能发挥的侧阻力大小说法正确的是:A 持力层越硬,桩土相对刚度越大;B 持力层越硬,桩土相对刚度越小;C 持力层越软,桩土相对刚度越大;D 持力层越软,桩土相对刚度越小。

9.1 沉井深基础

9.1 沉井深基础

(a)
τ R = πD( H − 2.5) f
H −h (b) τ R = πD ( h + )f 4
下沉稳定系数K 下沉稳定系数 1’: 在下沉过程中,构成 的分子和分母不断变化, 在下沉过程中,构成K1的分子和分母不断变化,因此 不仅要确定最终状态下,而且应跟踪整个下沉过程中K 不仅要确定最终状态下,而且应跟踪整个下沉过程中 1值 的变化规律。 沉井在软弱土层中接高时有突沉可能, 的变化规律。如:沉井在软弱土层中接高时有突沉可能, 应根据施工情况进行下沉稳定验算: 应根据施工情况进行下沉稳定验算:
k = G / τ R ≥ 1.15 ~ 1.25
τ R = ∑ hi u i f i
沉井井壁与土体之间的摩阻力 f(kPa) ( ) 土的种类 f (kPa) 粘性土 25~50 砂性土 12~25 砂卵 石 18~30 砂砾石 15~20 软土 10~12 泥浆套 3~5
沉井井壁与土体之间的摩阻力 f 分布形式
顶盖 内隔墙 井壁 凹槽与 底板 底梁 刃角
(2)制做要求: )制做要求:
内隔墙间距5 内隔墙间距5~6m,厚度 0.5~1.2m 0.5~1.2m,底面高出刃脚踏 0.5m以上, 面0.5m以上,若与刃脚平齐应 留过人孔。 留过人孔。
4、封底与底板 、 (1)作用:封底起到隔离地下水的水力联系作用;凹槽起到使 )作用:封底起到隔离地下水的水力联系作用; 封底混凝土底板嵌入井壁,增强井壁与底板的联结强度的作用. 封底混凝土底板嵌入井壁,增强井壁与底板的联结强度的作用 左右, (2)制做要求:凹槽深 )制做要求:凹槽深0.15—0.25m,高1.0m左右,距刃角 , 左右 距刃角1.5m 以上。 以上。
南京长江大桥正桥1 南京长江大桥正桥1号桥墩的混凝土沉井基础

土力学与基础工程网络试题及答案

土力学与基础工程网络试题及答案

土力学与基础工程试卷本试题一共五道大题,共3页,满分100分。

考试时间90分钟。

注意:1、答案必须填写在答题纸上,题号不清或无题号的以零分计。

2、答题前,请在答题纸上准确、清楚地填写各项目;3、学号、考点名称、考室号、姓名、身份证号、课程代码、课程名称、培养层次等,不写、乱写及模糊不清者,答题纸作废;4、开卷考试,若有雷同以零分计。

一、填空题(每小题1分,共18分)1、根据地质成因条件的不同,有以下几类土:残积土、坡积土、洪积土、冲积土等等。

2、土的抗剪强度室内试验方法通常有三种直剪试验、三轴试验、无侧限压缩试验3、天然含水量大于液限,天然孔隙比大于或等于1.5的粘性土称为淤泥。

4、颗粒分析试验对于粒径小于或等于60mm,大于0.075mm的土,可用筛析法测定。

5、当动水压力等于或大于土的有效重度时,土粒处于悬浮状态,土粒随水流动,这种现象称为流砂。

6、单桩竖向承载力的确定,取决于两个方面,一是取决于桩本身的材料强度,二是取决于地基土对桩的承载力。

7、等高式大放脚是两皮砖一收,两边各收进1/4砖长。

8、符合下列条件者为三级地基(简单地基):(1)岩土种类单一,均匀,性质变化不大。

(2)无特殊性岩土。

9、计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的混合组合计算,且不应计入风荷载和地震作用。

10、根据挡土墙的位移情况与墙后土体的应力状态,土压力可分为主动土压力、被动土压力、侧动土压力三种。

其中:侧动土压力最小。

二、单项选择题(每小题2分,共20分)1、衡量土的颗粒级配是否良好,常用( A )指标判定。

A、不均匀系数B、含水量C、标贯击数D、内摩擦角2、中心荷载作用的条形基础底面下地基土中最易发生塑性破坏的部位是(B )A、中间部位B、边缘部位C、距边缘1/4基础宽度的部位D、距边缘1/3基础宽度的部位3、对土骨架产生浮力作用的水是( A )A、重力水B、毛细水C、强结合水D弱结合水4、如果土的竖向自重应力记为σcz,侧向自重应力记为σcx,则二者关系为(D )A、σcz〈σcxB、σcz= σcxC、σcz=K0σcxD、σcx=K0σcz5、下列因素中,与无粘性土的土坡稳定性相关的因素是( D )A、滑动圆弧的圆心位置B、滑动圆弧的半径C、土坡的坡高D、土坡的坡角6、钢筋砼柱下条形基础的肋梁高度不可太小,一般宜为柱距的( B )A、1/10~1/8B、1/8~1/4C、1/4~1/3D、1/3~1/27、已知某砂土测得e=0、98,e max=1、35,e min=0、85,则其相对密实度D为(B )γA、0、26B、0、74C、0、5D、0、378、评价粘性土软硬状态的物理指标是( A )A、含水量B、孔隙比C、液性指数D、内聚力9、土体具有压缩性的主要原因是( C )A、由土颗粒的压缩引起的B、由土中水被压缩引起的C、由孔隙体积减小引起的C、土体本身压缩模量较小引起的10、某箱形基础,上部结构和基础自重传到基础底面的压力P=100kPa,地基土的天然重度γ=18、5kN/m3,若使基底附加压力基本为零,则基础的埋深应取(C )A、3.24mB、4.25mC、5.40mD、6.32m三、名词解释(每小题4分,共16分)1、自重应力:是岩土体内由自身重量引起的应力。

土木工程基础知识大全

土木工程土方工程的施工特点:工程量大,施工条件复杂。

土的工程性质;1土的密度 2土的含水量 3土的渗透性 4土的可松性 名词解释 :天然密度是指土在天然状态下单位体积的质量土的干密度是指单位体积土中固体颗粒的质量土的含水量w 是土中所含的水与土的固体颗粒间的质量比 土的渗透性是指土的透水性能土的可松性 自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复成原来的体积。

公式; K a =12V V K S ’=13V V 式中;K a 最初可松性系数K S’最终可松性系数 V 1 土在自然状态下的体积V 2 土经开挖后松散状态下的体积 V 3 土经回填压实后压实状态下的体积例题;某工程基槽槽底宽10m ,基槽长50m ,基坑深4m ,边坡按1:0.3放坡。

基础和地下室完工后周围回填土,已知;回填土用土185m 3,实测得土的最终可松系数K S ’=1.03,场内多余土用6m 3自卸车外送450车次。

(基坑开挖前场地已平整)试计算:1 该土的最初可松系数 2 基础在基坑内的体积 。

解 :挖方量 :V 1 =504223.041010⨯⨯⨯⨯++)(=2240 m3基础在基坑内的体积:V 2=2240-18503.1⨯=2049.45 m 3土经开挖后松散状态下的体积:V 3=V 1⨯K a K a =18522406450-⨯=1.31土方工程按照土的开挖难易程度将土分为8类,在现行预算定额中将土分为 松软土、普通土、坚土、砂砾坚土等,后四类为石头。

由于条件限制不能放坡或是为了减少土方工程量而不放坡时需可设置基坑支护结构,以确保施工安全。

土方边坡坡度用挖方深度(或填方高度)H 与其边坡宽度之比来表示。

土方边坡坡度=m 1=B H ,m 称为坡度系数,m HB=基坑支护:水泥土墙支护、土钉墙支护。

水泥土墙支护 水泥土墙是由水泥土搅拌桩组成。

喷射旋喷桩 高压喷射注浆法事利用工程钻机钻孔至设计处理的深度,采用高压发生装置,通过安装在钻杆端部的特殊喷嘴,向周围土体喷射固化剂,将软土与固化剂强制混合,使其胶结硬化后在第几种形成直径均匀的圆柱体,固化后的圆柱体称为旋喷桩。

桩基础

桩基础工程桩是深入土层的柱状构件,桩与连接桩顶的承台组成深基础,简称桩基。

其作用是将上部结构的荷载,通过较软弱地层传递到深部较坚硬的、压缩性小的土层或岩层。

在一般房屋基础工程中,桩主要承受垂直的轴向荷载,但在河港、桥梁、高耸塔型建筑、近海钻采平台、支挡建筑以及抗地震等工程中,桩还需承受来自侧向的风力、波浪力、土压力和地震力等水平荷载。

桩基通过作用于桩端(云南习惯称桩尖)的地层阻力和桩周围的摩阻力来支承轴向荷载,依靠桩侧土层的侧向阻力来支承水平荷载。

一、基本概念(一)什么叫做桩基础?由桩身和连接于桩顶的承台共同组成,用以承受和传递上部荷载的基础形式,称之桩基础。

桩基础是常用的一种深基础形式。

当浅层地基土的强度和变形不能满足设计要求时,往往采用桩基础。

(二)桩基础的组成桩基础由承台和桩身两大部分组成。

承台:承受全部结构的重量,并把荷载传递给桩。

桩身:是基础中的柱状构件,其作用在于穿过软弱土层,把承台传来的全部荷载传递到较坚硬、较密实、压缩性较小的土层或岩石上。

桩基础组成见教材P69图5.1.1(三)桩基础的分类桩基础的分类按作用性质及传力特点分端承桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩端阻力承受。

摩擦桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受按使用材料分木桩:天然原木是最早用作桩的材料,单根长一般十余米,不利于接长。

钢桩:早期使用铸铁板桩,孔为型钢和钢管两大类。

型钢有各种型式的板桩,钢管桩则由各种直径和壁厚的无缝钢管组成。

钢筋混凝土桩:是当前国际上使用最普遍、应用最广泛的桩。

组合桩:一根桩由两种材料组成。

较早采用的水下桩基、泥面以下用木桩,水中部分用砼桩,在30年代上海曾使用,现在不再使用。

预制桩:按沉桩方式,分为打入桩、静压桩、振动沉桩等。

灌注桩:按成孔方法,分为泥浆护壁成孔、干作业成孔、套管成孔、爆扩成孔及大直径灌注桩等。

按施工方法分(四)名词解释1、打入桩:将预制桩用击打或振动法打入地层至设计要求标高。

深基础的种类

一.土方工程的内容:场地平整、基坑(槽) 开挖、土方回填及压实二. 土方工程的特点:(一) 工程量大:土方工程面广量大、劳动繁重。

大型工业企业或者民用建筑群,土方量常达数百万立方米,施工费用较高。

为了节省费用,应考虑:1. 合理选用施工方案和施工机械,以便提高施工效率。

2. 合理调配土方,尽量使总的土方量最少,费用最少。

(二) 施工条件复杂:土方工程多系露天作业,直接受水文、地质的影响。

为保证工程的工期和质量,要求合理安排施工计划,并要有相应的保证施工安全的措施。

土的可松性:自然状态的土经过开挖后,其体积因松散而增大,以后虽经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质称为土的可松性。

3.影响土方边坡坡度的因素:土质、挖土深度、边坡留置时间长短、排水状况、坡顶有无车辆和堆载等(一)造成土壁失稳的原因:1. 土方边坡过陡,使土体本身的稳定性不够,引起坍塌。

2. 雨水、地下水、施工用水等浸入土方边坡或基坑,将土体泡软(土体浸水),重量增大,抗剪能力降低。

3. 基坑(槽)土壁上边缘附近堆放大量土方、建筑材料、有动荷载(车辆、施工机械)等。

四. 基坑降水降水方法:集水井降水、井点(轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等)降水。

三. 影响回填土压实质量的主要因素(一)压实功(压实遍数) :(二)土料的含水量(应控制在最佳含水量) (三)虚铺土的厚度:(一)单斗挖土机的种类及各自的适用范围1.正铲挖土机开挖停机面以上的干燥土丘,开挖能力强,工效高。

正铲挖土机挖土和卸土方式a)正向挖土后方卸土b)正向挖土侧向卸土2.反铲挖土机可开挖停机面以下的土方(包括泥泞和高水位土壤)、干燥的土丘等。

反铲挖土机开行方式a)沟端开行b)沟侧开行3.抓铲挖土机挖深很大,可开挖停机面以下的土方以及泥泞土壤,特别适合独立基坑的水下挖土。

4.拉铲挖土机可开挖停机面以下的土方以及泥泞土壤(沼泽等),开挖深度和宽度较大。

但开挖精度相对较低。

基础工程知识点

刚性角的概念、直立层、塌落层、板桩墙计算土压力的确定主动土压力被动土压力,土压力计算模式、土压力的实际分布第一章名词解释1.地基:承受建筑物荷载应力与应变不能忽略的土层。

(有一定深度和范围)2.基础:埋入土层一定深度并将荷载传给地基的建筑物下部结构。

3.持力层:直接支撑建筑物基础的土层。

4.下卧层:持力层下部的土层填空1, 基础包括浅基础、深基础、深水基础2,浅基础包括刚性扩大基础、柔性扩大基础3,深基础包括桩基础、沉箱基础、沉井基础、地下连续墙刚性扩大基础柔性扩大基础桩基础沉井基础基础深基础沉箱基础地下连续墙I深水基础简答4, 基础工程设计计算的原则1、基础底面的压力小于地基承载力容许值;2、地基及基础的变形值小于建筑物要求的沉降值;3、地基及基础的整体稳定性有足够保证;4、基础本身的强度、耐久性满足要求。

需要看书理解:P11公式(1-7)第二章(第四节需要看书名词解释1.浅基础:将埋置深度较浅(一般在数米以内),且施工相对简单的基础。

2.天然地基:没有经过人为加固处理的地基3.人工地基:需人工加固的软弱地基4.板桩墙支护概念:在基坑开挖前先垂直打入土中至坑底以下一定深度,然后边挖边设支撑,开挖基坑过程中始终是在板桩支护下进行。

5.刚性角:自墩台身边缘处的垂线与基地边缘的连线间的最大夹角填空1.天然地基浅基础根据受力条件及构造可分为刚性基础(也称无筋扩展基础)和钢筋混凝土扩展基础两大类。

2.作为刚性基础,每边扩大的最大尺寸应受到材料刚性角的限制。

3.旱地上基坑开挖:无围护基坑、有围护基坑4.有围护基坑断面形式:一字形、槽形和2字形三种o— __________ 口―干_时时4一字形槽形Z字形5.有围护基坑支撑方式:无支撑式、支撑式和锚撑式a) G J)天支撑单支撑多支撑锚探6.基坑排水的常用方法:表面排水法、井点法降低地下水位7.围堰的种类:有土围堰、草(麻)袋围堰、钢板桩围堰、双壁钢围堰和地下连续墙围 +叵笺♦I女。

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8.2.5 按桩径大小分类
①小桩(d≤250mm) 桩 ②中等直径桩 (250<d≤800mm) ③大直径桩 (d>800mm) 土力学与基础工程
台州学院建筑工程学院
8.3 8.3 桩的竖向承载力 桩的竖向承载力
8.3.1 单桩竖向承载力标准值(桩基规范JGJ94-94)
8.3.1.1 按静载荷试验确定
式中:Qsk是单桩总极限侧阻力标准值; Qpk是单桩总极限端阻 力标准值;u是桩身周边长度;qsik是桩侧第i层土的极限侧阻 力标准值;qpk是极限端阻力标准值。 2. 大直径单桩可按下式计算确定
Q u k = Q sk + Q p k = u ∑ ψ
si
q s ik l i + ψ p q p k A p
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静载荷试验结果确定承载力标准值 Quk
1. 计算n根桩的实测极限承载力平均值。
Q um
1 = n

n
i =1
Q ui
2. 计算每根桩的实测极限承载力与平均值之比。
α i = Q ui / Q um
3. 计算上述比值的标准差。
Sn =
1 n −1

n
i =1
( α i − 1) 2
1. 单桩抗拔承载力标准值 (1)一级建筑物应通过现场单桩上拔静载荷试验确定。 (2)二级、三级建筑物可按下式计算确定:
U
k
=

λ i q s ik u i l i
式中:ui是破坏表面周长,等直径桩取πd, 扩底桩自桩底 起算5d范围内,取πD,其余取πd;λi是抗拔系数;其 余符号意义同前。 2. 单桩抗拔承载力设计值 Uk γ 0N ≤ + Gp (1)可按下式确定: γs 式中:γ0是建筑物的重要性系数;N是基桩上拔力设计 值; γs是桩侧抗力分项系数;Gp是自重设计值 。 土力学与基础工程
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8.4.2 桩型的选择和基础几何尺寸的确定 调查研究并收集相关资料
① 建筑物上部结构的情况; ② 上部结构传来的荷载及其性质。 ③ 当地的施工条件,包括沉桩机具、施工方法及施工质量; ④ 施工现场及周围环境的情况,交通和施工机械进出场地条 件,周围是否有对振动敏感的建筑物; ⑤ 当地及现场周围建筑基础设计及施工的经验等; ⑥ 当地建筑材料供应情况; ⑦ 工程地质勘察资料,必须在提出工程地质勘察任务时,说 明拟定的桩基方案; 土力学与基础工程
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群桩承载力计算
1. 不考虑群桩效应和承台效应 对于端承桩或桩数1-3根的非端承桩不考虑群桩效应和 承台效应。 2. 考虑群桩效应和承台效应 (1)桩数n>3的非端承桩桩基
Q sk R = ηs +η γs Q pk
p
γ
p
Q ck +ηc γc
(2)据静载荷试验确定单桩竖向承载力标准值时
R a = q pa A p
式中,qsa是桩端岩石承载力特征值。 土力学与基础工程
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8.3.5 群桩竖向承载力(桩基规范JGJ94-94) 群桩的特点
1. 群桩效应:桩群中任一根桩的工作性状不同于孤立的单 桩,群桩承载力不等于各单桩的承载力之和,群桩沉降也 不等于单桩沉降,这种现象就是群桩效应。 Rn η = nR 式中,Rn是群桩竖向承载力设计值;n是桩数;R是单桩竖 向承载力设计值。 2.桩承台效应:绝大多数情况承台是现浇钢筋混凝土结 构,与地基土直接接触,而且在上部荷载作用下,承台与 地基土紧密接触,承台亦有一定的承载能力。 土力学与基础工程
8.2.1 按桩身材料分
桩 木桩 混凝土桩 钢筋混 凝土桩 钢桩 组合 材料桩
钢筋砼桩材料与构造:可预制,亦可现场灌注;截面有方 形、圆形;砼强度要求不低于C30, 预应力砼桩要求不低于C40, 主筋应计算确定,在截面内对称布置,配筋率1%-3%;箍筋 采用Φ6-8mm,间距@200mm,桩顶3-5d范围内应加密;钢筋笼 长度超过4m时,应每隔2m设一道加劲箍筋。 土力学与基础工程
R = η sp Q uk Q + η c ck γ sp γc Q ck = q ck Ac n ηc = η
i c e A ci e Ac + ηc Ac Ac
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台州学院建筑工程学院 式中:Qck是相应于任一复合基桩承台底地基土总极限阻力标 准值; qck是承台1/2承台宽度深度范围(≤5m)内地基土极限阻 力标准值; Ac是承台底地基土净面积(=承台面积-桩横断面积);
4. 计算承载力标准值。
S n ≤ 0 .1 5 S n > 0 .1 5
Q uk = Q um Q uk = λ Q um
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8.3.1.2 按物理指标法确定
1. 一般地可按下式计算确定
Q u k = Q s k + Q p k = u ∑ q s ik l i + q p k A p
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8 8 桩基础及其它深基础 桩基础及其它深基础
学习目标:
Ø Ø Ø Ø Ø
通过学习应了解桩的类型、构造规定与选型依据。 掌握单桩与群桩承载力的确定方法。 掌握板式承台桩基础的设计方法。 了解桩基负摩阻力的基本概念。 了解其它类型深基础的形式和特点。
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8.1 概述 8.2 桩基础的类型 8.3 桩的竖向承载力 8.4 桩基础设计 8.5 桩基负摩阻力问题 8.6 其它深基础简介
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本 章 内 容
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8.1 8.1 概述 概述
承台 侧阻

软土 层
端阻
将荷载传递到下部好土层,承载力高 土力学与基础工程
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式中:ψsi, ψp是大直径桩侧阻、端阻尺寸效应系数,其余符 号同前。对于扩底桩变截面以下不计侧阻力;混凝土护壁的 大直径挖孔桩,计算其承载力时,桩径应取护壁外直径。 土力学与基础工程
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8.3.2 单桩竖向承载力设计值(桩基规范JGJ94-94)
对于桩数n ≤3根的桩基: 1. 基桩的竖向承载力设计值
方桩:S a / d = 0 .8 8 6
注意: Ae是承台总面积,两向桩距州学院建筑工程学院 式中:ηc 是承台底土阻力群桩效应系数;
Aci Ace 是承台区内、外区的净面积; ηci ηce 是承台内、外区土阻力群桩效应系数,查表8.17;
如左图所示,对于 Aci 的 计算可按下式:
灌注桩 桩 扩底桩
嵌岩桩
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8.2.3 按承载性状分类
①摩擦桩: 桩 ②端承桩
纯摩擦桩 端承摩擦桩(桩顶荷载主 要由桩侧阻力承受。) 端承桩 摩擦端承桩(桩顶荷载主 要由端阻力承受。)
8.2.4 按使用功能分类
①竖向抗压桩 桩 ②竖向抗拔桩 ③水平受荷桩 ④复合受荷桩
8.3.4.1 按静载荷试验确定
Ra
Ru = K
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8.3.4.2 按物理指标与承载力特征值之间的经验关系确定
一般可按下式进行计算:
R a = q p a A p + u p ∑ q s ia l i
式中,qpa,qsia——桩端阻力、桩侧阻力特征值; Ap——桩底端横截面面积; up——桩身周长; li——第i层岩土厚度。 对于嵌入完整及较完整的硬质岩中的桩,可按下式进行计算:
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静载荷试验
桩承载力静载试验装置示意图 (a)锚桩反力法试桩;(b)压重平台法试桩
试验加载装置 ①锚桩反力装置 ②压重平台反力装置 ③水平受荷桩 土力学与基础工程
台州学院建筑工程学院 终止加载的条件 1.沉降曲线上有陡降段,且 桩顶总沉降量s>40mm; 2. s>40mm后,加荷无陡降段; 3.si=5si-1; 4.si>2si-1且经24h尚未达相对 稳定; 5.底端支承于坚硬岩土, 沉 降量小,最大加载达设计荷 载2倍; 6.已达锚桩最大抗拔或压重 平台的最大重量; 标准值的确定 1.p-s曲线有明显陡降段,取 陡降段的起点所对应的荷载 值; 2. 桩径或桩宽在550mm以 下的预制桩,某级荷载下: Δsi /Δp > 0.1 mm/kN,取前一 级荷载值; 3.p-s曲线是缓变形时: ①s=40-60mm对应的荷载 ②大直径桩:s=0.03-0.06D ③l/d>80时: s=60-80mm 土力学与基础工程
η s η p η sp 均为群桩效应系数,可由表8.16查得。
查表时,应计算距跨比 Sa / d 及 Bc / l ,其中,Bc是承台宽度, l是桩的入土长度,d(b)是圆桩直径或方桩边长,sa是桩中心 距。当桩是不规则排布时,可按下式计算确定距跨比: 圆桩:S a / d =
Ae / ( n gd ) Ae / ( n gb )
Q pk Q sk + R = γs γ p
2. 据静载荷试验确定单桩竖向极限承载力标准值时,基桩 的竖向承载力设计值:
Q uk R = γ sp
式中:γs, γp. γsp分别是桩侧抗力、桩端抗力、侧阻端阻 综合抗力分项系数,且三者取值相等。 土力学与基础工程
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8.3.3 单桩竖向抗拔承载力(桩基规范JGJ94-94)
Aci =A虚线框-桩横断面积
而对于 Ace 的计算则等于 左图中的阴影部分面积!
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8.3.6 从桩身材料考虑单桩承载力
根据国标《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 规定进行验算:
γ 0 R ≤ φ (ψ
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