扩底墩基础设计方法探讨
墩基础的设计及构造探讨

二、墩基础的构造
1、墩基础的直径一般为φ800~φ2000,扩底直径d与墩身直径d之比宜小于3,扩底墩的底面宜挖成锅底形,其矢高c可取(0.15~0.20)d,且不小于200mm。
2、扩底墩端侧面的斜率应根据实际土体成孔及土体自立条件确定,a/h可取1/4~1/2,砂土可取1/4,粉土、黏性土可取1/3 ~1/2。
6、对于一柱一墩的墩基础,柱与墩的连接应按设计等级、荷载大小、连系梁布置情况等综合确定。当墩与柱直接连接时,柱边至墩边之间的最小间距应不小于200mm,并应进行局部承压验算。
7、柱下独立墩基础,墩顶处应在纵横两个方向设置连系梁,连系梁的截面和配筋应由计算确定,梁高不小于柱间跨度的1/12,配筋不小于按柱上最大轴力的0.1(8度、9度)、0.05(6度、7度)为拉力计算的配筋,当柱间距较大设置连系梁有困难时,应将承台加高做大,原槽浇灌或采取其他有效措施。
8、墩基础与上部柱采用插筋连接,其插筋的数量、直径以及钢筋的种类应与上部柱的纵向受力钢筋相同,插筋锚于墩基础内的长度应按受拉钢筋考虑。
9、相邻墩的墩底标高一致时,墩位按上部结构要求及施工条件布置,墩中心距可不受限制。持力层起伏很大时,应综合考虑相邻墩的墩底高差与墩中心距之间的关系,进行持力层稳定性验算,不满足时可调整墩距或墩底标高。
3墩身混凝土强度应满足墩基础承载力的设计要求验算应符合国家标准建筑地基基础设计规范gb500072002第8594在水平荷载作用下墩基础的受剪承载力计算应按混凝土结构设计规范gb5001020105墩基础的混凝土强度等级小于其上部的柱的混凝土强度等级时尚应按照gb500072002的有关规定验算墩基础顶面的局部受压承载力
扩底墩基础-大直径扩底桩基础

桥墩扩大基础施工方案

桥墩扩大基础施工方案桥墩扩大基础施工方案一、工程概况本项目是对已建成的桥墩进行扩大基础施工,旨在增强桥墩的承载力和稳定性。
桥墩扩大基础施工是一个复杂的工程,在施工过程中需要考虑多种因素,包括土地条件、河流水位、交通安全等。
二、施工原理1.在现有桥墩的周围,使用挖掘机进行土方开挖,将土方开挖到指定的深度和面积。
2.根据需要,为新的桥墩基础添加适当的加固和增强措施,如钢筋等。
3.对现有桥墩进行扩大处理,通过专业的技术手段将桥墩扩大到预定尺寸。
4.在扩大基础的基础上,进行新的桥墩施工和连接,确保扩大后的桥墩与原有桥墩无缝衔接。
5.根据设计要求,对新的桥墩进行巩固和稳定处理。
三、施工步骤1. 桥墩周边的准备工作,包括清理工地、确保施工区域安全等。
2. 挖掘机进行土方开挖,将原有土方清理出来,至指定的深度和面积。
3. 根据设计要求,在桥墩周围的土方中加入适当的加固和增强措施,确保基础的稳定性。
4. 使用专业的技术手段对现有桥墩进行扩大处理,将桥墩扩大到预定尺寸。
5. 在扩大基础的基础上,进行新的桥墩施工和连接,确保扩大后的桥墩与原有桥墩无缝衔接。
6. 对新的桥墩进行巩固和稳定处理,包括加固桥墩结构、灌注混凝土等。
7. 施工结束后,进行验收,确保扩大基础施工满足设计要求和施工标准。
四、安全措施1.建立严格的施工安全管理制度,包括施工人员的专业培训、工地安全警示标语设置等。
2.合理安排施工时间,避免在河流水位较高或天气恶劣的情况下进行施工。
3.对施工现场进行监测,确保土方开挖和基础施工的稳定性。
4.施工现场设置警示标志,确保过往车辆和行人的安全。
5.使用专业的施工设备和工具,确保施工人员的安全。
五、施工周期桥墩扩大基础施工是一项复杂的工程,根据具体情况而定,一般需要几个月到一年的时间来完成。
通过以上方案,可以有效地对桥墩进行扩基施工,增强桥墩的承载力和稳定性,确保桥梁的安全使用。
在施工过程中,要严格按照设计要求和施工标准进行施工,同时加强施工安全管理,确保施工人员的安全。
人工挖孔扩底墩基础

人工挖孔扩底墩基础在建筑工程领域,基础的选择和设计至关重要,它直接关系到建筑物的稳定性和安全性。
人工挖孔扩底墩基础作为一种常见的基础形式,具有独特的特点和优势,在众多工程项目中得到了广泛的应用。
人工挖孔扩底墩基础,顾名思义,是通过人工挖掘的方式形成孔桩,并在底部进行扩大处理,以增加基础的承载能力。
这种基础形式通常适用于地质条件较好、地下水位较低的地区,对于一些中小型建筑物或者对基础承载要求较高的结构来说,是一种较为经济实用的选择。
从施工过程来看,人工挖孔扩底墩基础的施工相对较为简单。
首先,需要根据设计要求确定孔位,并在地面上进行标记。
然后,施工人员通过手动挖掘的方式,逐步向下掘进。
在挖掘过程中,要注意保持孔壁的稳定性,防止坍塌事故的发生。
为了达到这一目的,通常会采用混凝土护壁等措施。
当挖到设计深度后,再对孔底进行扩大处理,形成扩底部分。
最后,在孔内放置钢筋笼,并浇筑混凝土,完成基础的施工。
与其他基础形式相比,人工挖孔扩底墩基础具有许多显著的优点。
其一,它能够适应各种复杂的地质条件。
无论是土层、岩层还是土岩组合地层,都可以采用这种基础形式。
其二,施工过程中对周围环境的影响较小。
由于是人工挖掘,不需要大型机械设备,因此产生的噪音和振动都相对较小,对周边建筑物和居民的生活影响不大。
其三,施工质量易于控制。
施工人员可以直接观察到孔内的情况,及时发现问题并进行处理,从而保证基础的质量。
其四,成本相对较低。
相比一些大型基础施工方法,人工挖孔扩底墩基础不需要大量的机械设备和材料投入,能够有效降低工程造价。
然而,人工挖孔扩底墩基础的施工也并非毫无挑战。
在施工过程中,安全问题是最为关键的。
由于是在地下作业,存在着坍塌、中毒、触电等多种安全隐患。
因此,施工单位必须制定严格的安全管理制度,为施工人员配备必要的安全防护设备,并加强安全教育和培训。
同时,要做好通风、排水等工作,确保施工环境的安全。
在设计方面,人工挖孔扩底墩基础需要考虑众多因素。
桥梁工程中扩大基础施工技术探讨

桥梁工程中扩大基础施工技术探讨摘要:我国城市基础建设取得了很大发展,通过不断提升桥梁基础施工技术及质量管控办法,为以后的有关工程建设提供有力依据。
桥梁施工中由于外部环境及地质条件受限的情况下,应考虑扩大基础应用,本文对在工程项目中无法冲击成孔或爆破成孔,而采用扩大基础施工技术应用进行详细描述,以下内容供同行参考。
关键词:桥梁工程;扩大基础;施工技术1扩大基础施工技术阐述通常情况下,扩大基础施工技术在桥梁工程中,指的是能够承载重量的基础板受到上层建筑的承受力之后,在实际工程中,基础建设的方式明显的得到了扩充。
因此,面对这种情况就需要施工单位使用基础施工措施以及施工技术,对于具体的问题进行具体的分析,同时还需要施工单位在开展基坑方向、中心线以及高程的复合等各项工作的过程中,结合当地的水文特征、地质结构、施工单位的实际情况以及施工现场等进行各项工作的开挖设计。
因此,在施工单位确定要开展支护力案、开挖坡度以及防排水措施之前,需要做好对当地土质结构的研究,因此,才能实现对不同技术的开挖,确保工程项目在建设的过程中能够很好的应用到各项技术,从而也便于对扩大基础施工技术进行有效的管理。
2桥梁工程施工方法2.1前期准备基坑底部尺寸与设计平面相比每边都要加宽0.5m以上,便于进行支撑、排水及立模板建设,如果坑壁垂直没有积水,就无需进行加宽处理,可直接将坑壁当作基础模板。
2.2基坑开挖由于没有对坑壁位置进行支撑,黏土位于半干或硬塑状态,基坑顶端没有活动荷载能力,土质相对松散的基坑其坑深不能超过0.5米,土质密度一般的基坑深度不能超过1.25米,土质密实度强的基坑深度不能大于2.0米。
基坑深度在5米以内,土壤水分合理,可运用挖掘斜坡坑壁或以坡度比值为依据挖掘阶梯状坑壁,每级阶梯高度不宜超过0.75米,并可以将其作为人工运土台阶。
当基坑深度大于5米时,就要对坑壁坡度进行有效调节或增加平台数量。
如果土质温度对坑壁稳定性造成一定影响,就要运用符合这一湿度条件的天然坡度或加固坑壁。
扩底墩基础施工方案及工艺方法

扩底墩基础施工方案及工艺方法(一)施工工艺:放线定位及高程→开挖第一节墩孔土方→支护壁模板附加钢筋→浇注第一节护壁混凝土→检查墩位(中心)→轴线架设垂直运输架→安装卷扬机械木辗轴→安装吊桶,活动盖板、水泵等→开挖吊运第二节墩孔士方(修边)→第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇注第二节护壁混凝土→检查墩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→土质验收→开挖扩底部分→检查验收→浇注封底混凝土→吊放并校定钢筋笼,安放串桶和溜槽→浇注桩身混凝土。
(二)施工方案1、定位、放线方法:依据现场建筑轴线控制网和基础桩基平面布置图,确定好墩位中心,以桩基半径或桩基尺寸撒石灰线作为桩基开挖尺寸线,桩基线定好之后,必须经有关部门复查,办好预验手续后开挖。
2、挖土方方法:第一节护壁土方采用人工开挖从上至下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效控制开挖截面尺寸,每节的高度应根据土质好坏及操作条件而定,一般以0.8~1.0m 为宜。
3、安装护壁钢筋、模板方法:桩基孔土方开挖符合要求后,应及时安装护壁钢筋,支护壁模板,防止孔壁塌方。
护壁模板采用薄钢(木)板、圆钢、角钢拼装焊接成弧形工具式内钢板,每节分节 4 块,采取拆上节支下节的方式重复周转使用,模板之间用卡具、扣件(木条、钉)连接固定。
为方便操作主设水平支撑,支护模板前应涂刷隔离剂。
第一节护壁以高出地坪150~200mm 为宜,便于挡土、挡水,桩位轴线和高程均应标定在第一节护壁上口,护壁厚度一般比下面井壁厚增加100~150mm。
4、浇筑护壁混凝土要求:护壁模板每支完一节检查符合要求后,应及时浇筑护壁混凝土,采用人工浇筑、人工捣实。
5、检查桩基中心、标高方法:每节的护壁做好以后,然后用十字线对中,吊线坠向井底投放,以半径尺寸检查孔壁的垂直平整度,随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测,保证墩孔轴线位置,标高、截面尺寸满足设计要求。
6、安装垂直运输架方法:第一节墩孔成孔以后,在孔上口架设垂直运输支架,要求搭设稳定、牢固。
扩底墩基础的勘察与设计

411 墩 端 地 基 土 总 承 载 力 特征 值 ..
1 扩底 墩 基 础 的 适 用条 件
11 适 用 于 单 柱 荷 载 较 大 的建 筑 ・ 裁 在 5 0 K 以 上 的 扩底 墩 基础 . 荷 00 N 经 济效 果 好 。
近年来许多重要工程 , 尤其 是 高 层 建 筑 和 大 跨 度 柱 网 工 程 , 用 利 。 采 了扩 底 墩 基 础 . 技 木 上 和 经济 上 取 得 了 成 功 的经 验 , 而 扩 大 了这 36 荷 载 小 时 , 埋 置 浅 些 , 载 大 时 , 埋 置 深 些 。 在 从 . 可 荷 应 一般 1m 以 内最 0 种 基 础 的应 用 范 围 。 为 适 宜 , 虑施 工方 便 , 好 不 超 过 2 m。 考 最 0 就 目前 来 说 , 用 扩底 墩基 础 尚无 规 范 可 循 , 各 地 的 勘 察 、 计 采 但 设 和 施 工单 位 积 累 了大 量 的 宝 贵经 验 和 研 究 成 果 , 疑 这 些 成 果 是 能 够 无 指 导 勘 察 与设 计 的。 文 拟 根据 国 内 的一 些 研 究 成 果 和 实践 经 验 加 以 41 墩 的 垂直 承 载 力 特 征 值 可 用 下述 两种 方 法 确 定 本 .
【 摘 要 】 年 来 许 多重 要 工 程 , 其 是 高层 建 筑 和 大跨 度 柱 网 工程 , 用 了扩 底墩 基 础 , 近 尤 采 在技 木 上 和 经 济 上 取 得 了成 功 的 经 验 , 而扩 大 从 了这 种 基 础 的 应 用 范 围 。 目前 来说 , 用 扩 底 墩基 础 尚无 规 范可 循 , 各地 的勘 察 、 计 和 施 工 单 位积 累 了大 量 的 宝 贵 经验 和 研 究 成 果 , 就 采 但 设 无疑 这 些成 果 是 能 够指 导 勘 察 与 设 计 的 。本 文拟 根 据 国 内的 一 些研 究 成 果 和 实践 经验 加 以论 述 和 介 绍 。 【 关键 词 】 底 墩 基 础 ; 察 与设 计 ; 底 墩 基础 承 载 力 ; 降 ; 工 扩 勘 扩 沉 施
桥梁扩大基础工程施工方法探析

桥梁扩大根底工程施工方法探析桥梁扩大根底工程施工方法探析摘要:桥梁上部承受的各种荷载,通过桥台或桥墩传至根底,再由根底传给地基。
根底是桥梁下部结构的重要组成局部,因此,根底工程在桥梁结构物的设计与施工中,占有极为重要的地位,它对结构物的平安使用和工程造价有很大的影晌。
本论文主要介绍桥梁扩大根底施工方法,如定位放样、基坑开挖、基坑排水、基底处理以及浇筑根底结构物等施工工序。
关键词:桥梁根底;施工方法Abstract: The upper part of the bridge under various loads, to the base through the abutment or pier, then based on. Foundation is an important part of the lower part of the bridge structure, therefore, the design and construction of the bridge structure in foundation engineering, occupies a very important position, it to the structure safety and engineering cost has a great influence. This paper mainly introduces the bridge foundation construction method, such as construction layout, excavation, foundation pit drainage, substrate processing and laying foundation structures such as construction process.Key words: bridge foundation; construction method中图分类号:TU74一、根底的定位放样在基坑开挖前,先进行根底的定位放样工作,以便正确的将设计图上的根底位置准确的设置到桥址上。
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扩底墩基础设计方法探讨摘要墩基础的设计方法在现行规范中没有明确的规定,造成了土木工程设计中的浪费或安全隐患。
本文分析了墩基础在岩石和非岩石地基中的受力机理和破坏模式,认为不能简单地按墩基础墩径比确定其承载力计算方法,应根据墩端地基土的特性合理确定,并提出了墩基础必须满足的独立基础和桩基础的设计构造要求。
关键词扩底墩基础,承载力,设计构造1. 引言大直径挖孔墩基础起源于美国,日本自20世纪30年代以来就开始应用,我国70年代最先在沿海一带使用,至今已有30多年历史。
由于大直径挖孔扩底墩具有承载力高,质量易于保证,施工速度快,无噪音,无振动等特点,在工业与民用建筑工程中得到广泛的应用。
目前,对于墩基础的设计尚无统一的认识,设计内容和概念不明确,造成浪费或安全隐患,本文结合墩基础的破坏模式和受力机理,拟就墩基础的设计方法和原则作一些分析探讨。
2. 墩基础的定义文[1]规定:桩长小于6 m及3L D 时按墩基础设计,但没有明确计算方法。
文[2]对于大直径墩基础,其设计原理是按深埋的独立基础进行计算的,可以不列入桩基范围。
文[3]将墩基础列为深基础的一种,是在地下用人工或机械开挖的大直径孔中浇灌混凝土而成的基础,并指出墩基础由于其直径较一般桩径大,埋深又比浅基础深,因此在荷载作用下与土相互作用机理也有其特点,尤其在墩底有扩大头的情况,不能简单地套用桩基和浅基础在极限荷载作用下土体破坏的可能模式。
文[4]指出:墩基是就地开出的坑孔内浇灌混凝土而成的深基础,从荷载传递性质来看,墩基和桩基并无本质的差别。
这两类基础的最大区别,只在于施工方法有所不同而已。
从以上文献可以看出,墩基础从学术概念上来讲,就是一种深基础,但其承载力应根据受力模式综合确定,按桩长来定义墩基础仅是一个工程概念。
本文认为文[1]仅用桩长来定义墩基础,而大多设计人员又按照文[2],设计原理按深埋的独立基础进行计算,造成较大的浪费,构造也不合理。
本文从基础破坏模式和构造要求出发,结合规范有关要求,探讨墩基础的设计原则和方法。
3. 墩基础的受力机理和破坏模式扩底墩基础下的地基变形和破坏模式既不同于扩展式基础,也不同于桩基础[5]。
浅基础破坏模式分为整体剪切破坏、局部剪切破坏和刺入破坏三种;桩基础则基本上属于整体剪切破坏和刺入破坏。
而扩底墩基础在竖向荷载作用下,地基土以竖向压缩变形为主,伴随有少量侧向挤压,即使在大变形时也无连续滑动面,墩周围表层土更无明显隆起现象,可归属为局部剪切破坏和刺入破坏。
扩底墩承载力以端承力为主,墩底压密影响深度为两倍扩底直径,压应力大致以持力层土的内摩擦角向下扩散。
扩底端的周围为拉应力区,荷载大时出现伞形拉裂缝,而且在扩大头上方有脱空现象。
其上土体松胀,但由于拱作用或土的粘聚力作用而不致塌落。
墩基础的竖向承载力主要由墩底土层承载力决定,勘察报告一般提供墩端地基承载力和墩端阻力,而且两者相差一般较大,究竟取何值,一直困扰设计人员。
本文分岩石和非岩石土层,从墩基础破坏模式来探讨其取值的合理性。
1) 非岩石土层的地基承载力和桩端阻力非岩石土层中的桩端阻力和桩侧阻力存在着“深度效应”的作用,也就存在着桩端阻力和桩侧阻力的“临界深度”的问题。
当基础相对埋深L d (L 为墩长,d 为墩身直径)较大时,基底以下的塑性变形区逐渐向基底以上扩展。
当相对埋深很大时,连续破坏面为一梨形封闭区。
从破坏模式来看,墩端的极限承载力,不但与桩端下一定深度内的土有关,而且也受到桩端以上一定深度厚度内土的影响,桩端要进入持力层一定的深度,才能保证连续破坏面为一梨形封闭区,并埋于土中而不冒出地面,此时可按桩基设计;否则,连续破坏面不能封闭而反映到地表面,使地面形成隆起,桩端土层不能充分发挥竖向承载力的作用而使墩丧失稳定性,此时其承载力应取土层地基承载力。
2) 岩石土层的地基承载力和桩端阻力岩石地基中的墩基础又称嵌岩墩,嵌岩墩的特点是墩和岩体连接成一个受力整体。
由于岩石土层岩体强度超过桩身混凝土强度,墩基础承载力一般由桩身强度控制。
一般认为,对于工业与民用建筑来说,岩石地基的承载力与基础埋深和底面尺寸无关,文[5]规定,当桩端无沉渣时,桩端岩石承载力特征值和基础岩石地基承载力特征值都是按岩基载荷试验方法或者可根据室内饱和单轴抗压强度计算而确定的,岩石地基中同层次、同位置、同面积的桩端岩石承载力和岩石基础的地基承载力是相同的。
岩石地基上的桩端承力和埋置深度无关,不存在天然土层中的桩的“深度效应”问题,只存在和岩石风化程度、岩石构造和岩石完整性等有关的问题。
4. 墩基础的竖向承载力确定墩基础竖向承载力最好通过静载试验确定的,但此方法时间长、费用高。
目前,墩基础设计所采用的计算方法均属于近似法即采用经验公式计算,其计算结果与实际受力情况有一定的差异。
评定分析扩底墩基础的承载力,可参照别列赞采夫模型试验结果:该试验结果用相对埋深H/B 将基础划分为特浅埋基础(00.5H B ≤≤)、浅埋基础(0.5 1.5 2.0H B ≤≤~)、深埋基础( 1.5 2.0H B >~)和特深埋基础(34H B >~)。
由于上覆土体的超载影响,地基极限承载力随H/B 的增加而增大。
扩底墩基础多在24H B ≤≤范围内,说明其承载力介于浅基础与桩基础之间,当墩基础与深基础和桩基础的界限不明确时,应分别按深基础和大直径桩基础计算承载力,承载力宜通过分析勘察报告提供土层承载力和桩端阻力综合确定。
4.1. 按深基础计算墩基础竖向承载力墩基础的竖向承载力按文[6]式5.2.4计算确定,即()()30.5a ak b d m f f b d ηγηγ=+-+-式中:a f ——修正后的墩底持力层的地基承载力特征值;ak f ——墩底持力层的地基承载力特征值;b η, d η——基础宽度和埋置深度的地基承载力修正系数,按基底下土的类别确定;γ——基础底面以下土的重度(3kN/m ),地下水以下取浮重;b ——基础底面宽度(m ),当基础底面宽度小于3 m 时按3 m 取值,大于6 m 时按6 m 取值; m γ——基础底面以上土的加权平均重度(3kN/m ),位于地下水位以下的土层取有效重度;d ——为基础埋置深度,一般自室外地面标高算起。
4.2. 按大直径桩基础计算墩基础竖向承载力墩基础竖向承载力按文[7]式5.3.6计算确定,即2a uk R Q =uk sk pk si sik i p pk P Q Q Q u q l q A ψψ=+=+∑∑a R ——单桩竖向极限承载力标准值,/kN ;uk Q ——单桩竖向极限承载力标准值,/kN ;sk Q ——总极限侧阻力标准值,/kN ;pk Q ——总极限端阻力标准值,/kN ;u ——桩身周长,/m ;sik q , pk q ——桩侧第i 层土极限侧阻力标准值、桩端极限端阻力标准值,/kPa ;si ψ, p ψ——大直径桩侧阻力、端阻力尺寸效应系数;按以上两种方法计算的墩基础承载力,由于墩端土层的承载力取值不同造成两者承载力相差较大。
4.3. 墩基础的有效摩阻长度从有扩大头墩基础的受力模式来看,扩底端的周围为拉应力区,荷载大时出现伞形拉裂缝,而且在扩大头上方有脱空现象,墩基础扩大头以上一定范围的土层不能为墩基础提供侧阻,因此,扩底墩的有效摩阻长度应比墩身长度适当减小,减小长度按文[3]一般取1.0 2.0d ~ (d 为墩身直径)。
4.4. 桩侧阻力、端阻力尺寸效应系数墩基础应参考大直径桩进行设计,当墩端持力层为非岩性土层时,其静载实验Q-S 曲线均呈缓变型,反映出其端阻力以压剪变形为主导的渐进破坏,桩侧桩成孔后产生应力释放,孔壁出现松弛变形,导致侧阻力有所降低,侧阻力随桩径增大呈双曲线减小[6],因此,大直径墩基础承载力应考虑墩端阻力和墩侧阻力尺寸效应折减系数。
桩侧阻力、端阻力尺寸效应系数不仅与土性特征有关,还分别与桩身直径和扩底端直径有关有关。
如表1。
5. 墩基础的其他设计内容1) 墩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。
应符合文[6]第5.8.2的要求,即c c ps N f A ψ≤式中:N ——荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值,kN ;c ψ——基桩成桩工艺系数,干作业非挤土灌注桩:0.9c ψ=;泥浆护壁和套管护壁非挤土灌注桩:0.70.8c ψ=~;c f ——混凝土轴心抗压强度设计值,N/mm 2;ps A ——桩身截面面积,2π4ps d A =,d 为桩身直径。
2) 墩基础扩大头处的受冲切承载力墩基础通过桩身将上部荷载传至扩大头,扩大头的直径一般比桩身直径大的多,因此在墩基础变阶处,应按扩展基础的要求验算抗冲切和抗剪承载力。
分别符合[7]第8.2.8条和8.2.9条的有关要求。
3) 当墩基础的混凝土强度等级小于其上部的柱的混凝土强度等级时,尚应按[8]的有关规定验算墩基础顶面的局部受压承载力。
4) 当墩基础受力层范围内存在软弱下卧层时,应按[7]第5.2.7条进行验算。
5) 当墩基础端部为非岩石时,应验算墩基础沉降,沉降验算应按[7]第5.3节的有关规定计算。
Table 1. The size effect coefficient of large diameter piles表1.大直径灌注桩尺寸效应系数ψ(0.8/d)1/5(0.8/d)1/3桩侧阻力尺寸效应系数siψ(0.8/D)1/4(0.8/D)1/3桩端阻力尺寸效应系数p注:表中d为桩身直径,D为扩底直径。
Figure 1. Structure of pier foundation图1. 墩基础构造6. 墩基础的相关构造要求如图1,墩基础介于独立基础和桩基础之间,其构造要求应同时满足两者要求。
1) 墩身最小直径不应小于0.8 m,扩底端直径与桩身直径之比D/d,应根据承载力要求及扩底端侧面和桩端持力层土性特征以及扩底施工确定,一般要求尽量发挥桩身承载力,挖孔墩不应大于3,钻孔墩不应大于2.5。
2) 扩底端侧面的斜率应根据实际成孔及土体自立条件确定,a/h c可取1/4~1/2,砂土可取1/4,粉土、黏性土可取1/3~1/2。
3) 扩低端底面在非岩性土中宜呈锅底形,矢高h b可取(0.15~0.20) D。
4) 扩底端侧面与锅底端部交接处宜采用竖直段h d过渡,其长度约为0.2 m,确保混凝土浇注质量和桩端承载力。
5) 因墩基础承载力较高,墩基础宜采用一柱一墩,部分荷载较大柱下也可采用多墩,墩间间距应同时满足:墩身中心间距应大于3 d,而扩底墩中心间距应大于1.5 D及净距大于1.5米。
6) 墩基础进入持力层的深度h宜按桩基础控制,应根据土质按下列要求确定:粘性土、粉土不宜小于2 d,砂土不宜小于1.5 d,碎石类土不宜小于1 d,嵌岩桩不宜小于0.4 d且不小于0.5 m。