摩擦桩桩长计算小程序
有效桩长怎么计算

有效桩长怎么计算
有效桩长的计算方法:
有效桩长=设计计划桩顶设计标高-桩底设计标高。
有效桩长指的是根据设计桩径要求,在使用桩身在土层和岩层内部同时满足设计要求的总长度。
正常指承台底(或者桩间系梁底)到桩底的桩身长度(小于设计桩径的锥形或小圆柱形部分的长度)。
施工中有效桩长主要可以起到指导钻孔桩成孔深度或沉入桩沉桩深度的指标作用。
保护桩长指的是成桩时预设加长的桩长,正常为500mm,在结构物基础施工中,常常剔除用于路基。
设置保护桩主要是为了保证施工质量,但这个方式将会浪费材料。
建筑桩的种类有哪些
1、根据桩帽的高度
分为高桩帽桩基和低桩帽桩基,其中高桩指桩帽底面比路面更高承载力与变形和低桩帽桩基础不同,常常用于高速公路的桥梁和港口工程项目中;低桩帽桩,通常用于建筑工程项目中。
2、按承载性质不同有分
承重桩指越过软土层,根据桩身把建筑荷载转移到桩端的硬土层中。
桩侧较软,对桩的摩擦影响较小。
3、按桩身的材料不同
混凝土结构桩,可用来预制或浇筑,根据设计方案,可以随意选择桩的长度和横截面。
钢桩,直径为250〜1200mm的钢板桩及宽翼钢板桩。
钢桩承载力很大。
便于吊装,运输,下沉和连接桩,但它消耗大量的不锈钢板和工程成本非常高。
摩擦桩指软土层中沉入深度。
上端载荷在桩周围的土壤中传递并分布,具有不错的支撑作用,桩尖支撑的土壤本身不稠密,当桩相对于土壤有一定的相对位移时,具有摩擦桩的效果。
摩擦桩允许承载力计算

按设计规范经验公式确定单桩轴向容许承载力
1.摩擦桩
单桩容许承载力[P]=
K
1
安全系数[桩侧极限摩阻力P su +桩底极限阻力P pu ]
(1)打入桩容许承载力按下式计算
][2
1
][R i i i A l U P σατα+=∑
P -单桩轴向受压容许承载力kN U -桩周长m
l i -桩在承台底面或最大冲刷线一下的第i 层土层中的长度m
i τ-于l i 相对应的各土层与桩侧的极限摩擦阻力kPa
A -桩底面积㎡
R σ-桩底处土的极限承载力kPa
αi α-分别为振动下沉对各土层桩侧摩阻力和桩底抵抗力的影响系数,打入桩其值均为1
打入桩桩侧的极限摩阻力i τ值
注:表中I L 为土的液性指数;系按76g 平衡锥测定的数值
打入桩桩底处土的极限承载力R σ值
注:表中h 为桩底进入持力层的深度;d 为桩的直径或边长。
系数α钢管桩因需要考虑桩底端闭塞效应及其挤土效应特点,钢管桩单桩轴向极限承载能力P j ,可用下式计算:
R p i i s j A l U P σλτλ+=∑
当
5<s b d h 时,s s b p d h λλ16.0= 当
5≥s
b
d h 时,s p λλ8.0=
λ-桩底端闭塞效应系数,对于闭口钢管桩该值为1,对于敞口钢管桩宜按上式确式中:
p
定。
λ-侧阻挤土效应系数,对于闭口钢管桩,为1,敞口钢管桩,按下表确定
s
h-桩底端进入持力层深度m
b
d-钢管桩内直径m
s
λ
敞口钢管桩侧阻挤土效应系数
s。
塔吊摩擦桩桩长计算

hm= 0 m= #DIV/0! A= 0.567 σ 0= 110 [σ ]= 210.3 1190.67 kpa 满足要求!
计算:
设计:
复核:
设计:
复核:
有效桩长
桩底标高 (m) 0 主加附系数:
31.5 823.77 平均摩阻力f= 26.2 U= m0= 2.804 0.3 宽度修正系数k2= 2 深度修正k2'= 1 基底以上土的天然容重的平均值γ 2= 17 k= 1 [P]=k)= 桩顶N: 833 kpa p=N+1.1*A*L*8= kpa 990 土层厚 31.5 m 岩层厚 0m 复核:
桩基摩阻力计算
塔吊基础桩基 摩阻力计算公式: 侧压力比例系数的计算深度: 序号 1 2 3 层次 1-1 3-2 4-3 岩层说明 粉质粘土 淤泥质粘土 粘土 土石类 土类 土类 土类 6.98 开挖深 承台底标高: 4.827 地面标高 2.15 hm=2*(1.05*d+1)= f=Σ hi*fi/Σ hi 桩直径= 0.85 3.785 m=(m1*h1^2+m2*(2*h1+h2)*h2+m3*(2*h1+2*h2+h3)*h3)/hm^2 承载力 底层标 层厚 平均摩阻力计算 设计侧压力比例系数 采用厚 摩阻力 hi*fi 采用高 侧压力比 (kpa) 高(m) hi(m) 度hi(m) 系数fi 度hi(m) 例系数mi 150 4.97 -0.143 -0.143 45 -6.4 0 60 -22.76 27.73 27.73 25 693.3 0 120 -26.673 3.913 3.913 35 137.0 0 0
摩擦桩计算110

一 钻(挖)孔灌注桩的容许承载力计算 1、输入数据\计算过程
设计单桩桩顶竖向力P(kN) 桩基直径d(m) 深度修正系数k2 修正系数λ 清底系数m0 桩尖以上土的容重γ2(kN/m 3) 桩尖处土的容许承载力[σ0](kPa) 桩基自重与置换土层的重量差(kN) 桩尖的埋置深度h(m) 桩壁土的平均极限摩阻力τp(kPa)(见摩擦桩计算(附1)) 计算用土层总厚度L(m) 桩尖土的承载力允许值qr(kPa) 桩的周长U(m) 桩底横截面面积A(m2) 设计单桩桩顶竖向力P+桩基与置换土层的重量差(kN) 单桩轴向受压容许承载力[P](kN) 承载力富余(%) 2、结论 4100 1.3 2 0.65 0.7 18 350 388.6 36.6 60.6 34.6 676.9 4.08 1.33 4488.6 5422.9 17.23 土层n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 桩壁土的平均极限摩阻力 各土层的 极限摩阻力 厚度li(m) τi(kPa) 0.5 4 17.1 10 5 0 55 70 45 70
的平均极限摩阻力τp(kPa) 容许承载力 土的容重 [σ0](kPa) γ2(kN/m 3) 0 240 350 160 350 18 18 18 6 36.6
桩长可减小 设计桩长取“计算桩长+ 安全值” 设计桩长取“计算桩长+2m安全值” 桩尖土埋置计算深度h 冲刷深度
36.6 38.6 34.6 2
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
桩基土分层输入
60.57 τi×li 9 72 307.8 180 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 1197 450 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5*U* τi×li 0 448.8 2441.88 918 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土层总 厚度(m)
钻孔灌注桩长计算

引言概述:钻孔灌注桩是一种常用的地基处理方法,可用于加固土层、隔离地下水等工程需求。
在设计和施工过程中,准确计算钻孔灌注桩的长度至关重要。
本文将针对钻孔灌注桩的长度计算进行详细介绍,包括计算方法、影响因素以及实际案例分析。
正文内容:1.地质调查与前期工作1.1进行地质勘探和土质测试1.2分析地层结构和土壤性质1.3确定设计荷载和变形要求2.钻孔灌注桩的受力机理分析2.1桩身承受竖向荷载2.2确定桩身受压区域2.3考虑桩端摩擦力2.4考虑桩身摩擦力2.5考虑任意一截面受力平衡3.钻孔灌注桩长度计算方法3.1根据设计荷载与桩端摩擦力计算桩端摩阻长度3.2根据桩身摩擦力计算桩身摩阻长度3.3根据任意一截面受力平衡计算桩身有效长度3.4考虑桩端的局部摩擦计算桩端附加长度3.5综合考虑各项因素计算最终的钻孔灌注桩长度4.影响钻孔灌注桩长度的因素4.1地层和土壤特性4.2设计荷载及变形要求4.3确定桩端摩阻系数4.4确定桩身摩阻系数4.5桩端局部摩擦的影响5.实际案例分析5.1选择一个具体的工程案例5.2进行地质调查和前期工作5.3根据设计荷载和变形要求计算桩长5.4进行施工过程中的实时监测5.5结果分析与总结总结:准确计算钻孔灌注桩的长度是保证工程安全和质量的关键之一。
本文通过地质调查与前期工作、受力机理分析、计算方法、影响因素以及实际案例分析等方面进行了详细的阐述。
在设计和施工过程中,应根据具体情况综合考虑各项因素,并进行实时监测和结果分析,以确保钻孔灌注桩的长计算准确可靠。
只有这样,才能确保工程的顺利进行和经济效益的实现。
桩计算自动计算程序

①-1 ①-2 ②-1 62 ②-2 62
桩顶
③ 44
④ 60 ⑤-1 70 ⑤-2 85
桩端 ⑥-1 42 ⑥-2 42
0.7 0.7 0.7 2600 0.5 5000 0.5
土层 土层顶 土层 深度 标高 厚度 qsk*li (m) (m) li(m)
0 2.14 0.5 1.64 1.3 0.84 4 -1.86
0.2 12.4 1.5 66 1.3 78
13#孔 0.5
λ Um*qsk*li A*qpk i*Um*qsk*li
19.468 103.62 122.46
13.6276 72.534 85.722
第 4 页,共 9页
***2754530709.xls***
2020/7/27
⑤-1 70 ⑤-2 85
-2.5 0.36 22.32 5 -2.86 1.5 66 6.5 -4.36 2 120 8.5 -6.36 2 140 10.5 -8.36 3.14 266.9
-11.5 17.8 -15.66
1#孔 0.5
λ Um*qsk*li A*qpk i*Um*qsk*li
35.0424 103.62 188.4 219.8 419.033
11#孔 0.5
λ Um*qsk*li A*qpk i*Um*qsk*li
0 186.516 56.52 263.76 440.385
0 130.5612 39.564 131.88 981.25 220.1925
947.181 kN
1928.431 kN 522.1977 kN
土层 qsk qpk λi (kPa) (kPa)
2600 0.5 8.1 -5.5 1.9 133 208.81
桩摩擦系数

桩摩擦系数
桩摩擦系数是指桩和周围土体界面的摩擦阻力比值,是土木工程中重要的设计参数之一。
在桩基础的设计和施工中,桩摩擦系数的大小对桩的承载能力和工程安全性都有着直接的影响。
1. 摩擦系数的计算
桩摩擦系数是由桩侧单位长度的侧阻力与侧摩擦力之比计算得出的。
具体的计算公式:
fs/p = tanδ
其中,fs为桩侧单位长度的侧阻力,p为桩的周向内力,δ为土与桩壁之间的摩擦角。
2. 影响桩摩擦系数的因素
桩的摩擦系数一般受以下因素的影响:
(1)土的力学性质:土的密实程度、颗粒大小和形态、水分含量等都会影响土的摩擦性质,进而影响桩与土之间的摩擦系数。
(2)桩的类型和尺寸:不同类型和尺寸的桩,由于其表面积不同,摩擦系数也不同。
根据实际情况选择合适的桩型和尺寸能够提高桩的承载能力及安全系数。
(3)桩与土的接触面积形状:土体形状的不同,接触面积的形状也不同,在工程中选择合适的接触面积形状能够提高摩擦系数。
(4) 桩和土之间的力学状态:桩在不同深度、不同土体中的力学状态会不同,进而可能会影响桩和土之间的摩擦系数。
3. 桩摩擦系数的实际应用
在桩基础的设计和施工中,为了保证工程的安全性和合理性,必须对桩的摩擦系数进行合理的估算。
通常的做法是通过现场取样进行室内试验评价,或根据现有文献进行估算。
在实际设计中,对桩摩擦系数的计算及影响因素的分析十分重要。
通过对桩摩擦系数的理解,工程师们可以更好地评价桩的承载能力,寻求更加合理的桩的使用方式,保证工程安全性和合理性。
1、灌注桩桩长计算

灌注桩桩长计算公式
①终孔孔深=原始地貌标高-桩底标高+孔底沉渣厚度(当已知桩底标
高计算方式)
②终孔孔深=原始地貌标高-桩底承台标高+有效桩长-桩锚入承台长
度+孔底沉渣厚度(当已知有效桩长计算方式)
③总桩长=有效桩长+超灌长度
④孔底沉渣厚度:引自JGJ94-6.3.9中,端承桩≤50mm,摩擦桩≤100mm,抗拔、抗水平力桩≤200mm
⑤超灌长度:引自JGJ94-6.3.30中第5条,超灌长度宜为0.8~1.0m
⑥桩锚入承台长度:引自JGJ94-4.2.4中第1条,中等直径桩不宜小于50mm,大直径桩不宜小于100mm
示意图:承台底面标高与桩顶标高之间部分为桩锚入承台的长度(图片引自
10SG813-14)
⑦混凝土理论浇筑量=总桩长*ΠD^2/4(D为桩直径、当采用护筒作业时,应考虑护筒直径大于桩直径计算混凝土理论浇筑量)
⑧混凝土充盈系数=混凝土实际浇筑方量/混凝土理论浇筑方量
⑨混凝土试块送检:引自GB50202-5.1.3每浇筑50m3必须至少留置1试件,当混凝土浇筑量不足50m3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。
对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。
(强条)
但引自JGJ94-6.2.7中直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大1m的桩或者混凝土量不超过25m3桩,每个灌注台班不得少于1组(非强条)
⑩混凝土试块:尺寸150*150*150mm,每组试件3块;刻字要求:初凝后终凝前刻字,每个试块上刻有:浇筑日期、浇筑部位、混凝土强度⑪混凝土养护:采用标样,养护条件为20±2℃,湿度95%以上,养护时间为28d
原始地貌标高
灌注桩示意图。
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柱(桩)顶竖向力(kN) 柱径(m) 柱高(m) 最低水位以上桩长(m)
至局部冲刷线的桩长(m)
TURE
18.44
部冲刷线以下的桩长(m) 单根柱的自重(kN)
以上单根桩的自重(kN)
刷线单根桩的自重(kN)
以下单根桩的自重(kN)
部竖向荷载V(kN)
2975.13
2977.30
R)(摩擦桩)
5 6 7 8 9
0.00 14 15
0.00 16
0.00 17
0.00 180.00来自0.000.00
0.00
0.00
0.00
所受全部竖向荷载V计算 2266.90 1.50 6.31 0.00 8.34 10.10 278.77 0.00 267.49 161.97 桥名 墩台号 结论 桩总长
[P]=0.5*(Ulτ p+Aσ R)(摩擦桩)
土层数 各土层与桩壁的极限摩阻力τ i(kPa) 承台底面或局部冲刷线以下各土层厚度li(m) 各土层摩阻力U*τ i*li(kN) 土层数 各土层与桩壁的极限摩阻力τ i(kPa) 承台底面或局部冲刷线以下各土层厚度li(m) 各土层摩阻力U*τ i*li(kN) 单桩轴向受压容许承载力[P]计算 桩径d(m) 桩成孔直径增大值 桩尖处土的容许承载力[σ 0](kPa) 清底系数 1.65 0.15 400.00 0.80 0.70 11.80 3.00 4.68 10.10 14.78 5.65 2.14 915.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1 70.00 10.10 3997.99 10 11 0.00 12 0.00 13 0.00 2 3 4
m0
3
修正系数 λ 桩尖以上土的容重
r2(KN/m )
地面土容许承载力随深度的修正系数 k2 一般冲刷线至局部冲刷线的深度(m) 桩在局部冲刷线以下的有效长度 l (m) 桩尖的埋置深度h(m) 桩的周长 U(m) 桩底横截面积 A(m2) 桩尖处土的极限承载力σ R(kPa) 单桩轴向受压容许承载力[P](kN)
单桩桩底所受全部竖向荷载V计算 单根柱(桩)顶竖向力(kN) 柱径(m) 柱高(m) 最低水位以上桩长(m) 最低水位至局部冲刷线的桩长(m) 局部冲刷线以下的桩长(m) 单根柱的自重(kN) 最低水位以上单根桩的自重(kN) 最低水位至局部冲刷线单根桩的自重(kN) 局部冲刷线以下单根桩的自重(kN) 单桩桩底所受全部竖向荷载V(kN)