预制桩基设计计算书大学论文

合集下载

谈建筑工程预制桩基的施工技术论文

谈建筑工程预制桩基的施工技术论文

谈建筑工程预制桩基的施工技术论文谈建筑工程预制桩基的施工技术论文【摘要】在土建工程的建设过程中,桩基础是非常重要的组成部分,桩基础的施工贯穿于整个土建工程的施工环节,对于促进土建工程施工具有更高的质量起着决定性的作用。

作为施工管理人员,需要对桩基础技术的应用给予足够的重视,充分掌握桩基础技术应用的要点,从而使得桩基础技术的应用能够具有更高的经济效益和更高的应用效果。

【关键词】预制桩基;施工技术;技术分析1预制桩施工在建筑工程中的重要性预制桩施工是建桩基工程的重要内容,而桩基工程是建筑工程建设施工的重要基础工程,其建设的质量和建筑工程后期建设的安全性和工程质量有着密切的关系,也是工程质量的重要影响因素;具体来说,预制桩施工的好坏与否直接影响着建筑工程的施工安全、使用寿命、结构稳定等因素,所以建筑工程建设企业必须提高对预制桩施工的重视程度,要了解基础工程的重要性。

在进行预制桩施工技术的应用时要做好前期准备工作,认真严格的对施工地的土层等情况进行调查,要严格依照可靠的调查数据制定技术方案,这样才能保证钢筋混凝土预制桩施工技术应用的效率和质量。

对于建筑工程建设企业来说,预制桩施工作为工程施工的重要部分可以保证施工的质量和安全,这样就可以提高其社会效益,对于社会来说,通过预制桩施工可以建设出高质量的建筑物,为社会创造更多更高质量的价值,所以其具有重要性。

2桩基础技术概述在建筑工程的施工过程中,桩基础是一种常见的基础形式,一般由基桩和桩顶承台结合而成。

根据桩顶所支撑的高度不同,将桩基分为高承台和低承台桩基这两种形式。

在对高承台桩基进行施工的时候,根据施工方式的不同可以分为灌注桩施工和预制桩施工。

桩基础由于能够将建筑工程的竖向荷载有效地转移至地下或周围的地面中,从而可以大幅度提高建筑工程抵抗外力的能力,以免建筑工程出现倾斜或倒塌事故。

在暴雨或地震等自然灾害较多的地方,桩基础得到了非常广泛地应用。

由于桩基础工程施工的工程量较大,并且施工过程中对于地基基础的要求较高,因此为了确保桩基础的应用能够更好地提高建筑工程的稳定性效果,需要在施工之前对建筑工程的施工现场做好详细地勘察,特别是需要弄清施工地基的形变和承载力情况。

桩基础课程设计计算书【范本模板】

桩基础课程设计计算书【范本模板】

地基基础课程设计学生姓名:单兴孙学号:201005024312指导教师:赵少飞所在学院:建筑工程学院专业:土木工程专业2013 年09 月地基基础课程设计任务书(预制桩基础)-—土木B103一、工程概况燕郊某机械厂车间,为单层单跨排架结构,跨度18米,柱距6米,纵向总长度72m,室内外地面高差0.30米。

柱截面500×1000mm.建筑场地地质条件见表A,作用于基础顶面的荷载见表B.表A 建筑场地地质条件注:地下水位在天然地面下2。

5米处表B 上部结构传来荷载注:1、荷载作用于基础顶面,弯矩作用于跨度方向;2、表中给出的是荷载设计值,如需用到荷载标准值,直接把设计值除以1.3即可。

二、题目分配按学号选择表B中相应的荷载,全班地质条件均相同(表A)。

三、设计要求1、设计桩基础(包括桩、承台设计、群桩基础计算等);2、绘制施工图,包括基础平面布置图、承台和桩身详图及必要的施工说明等;(A1图纸594mm×841mm).3、计算书内容应详尽,数据准确,排版规范(按附件的排版规范执行).图纸应符合制图规范相关要求,表达完整、准确.参考设计步骤:1、确定桩的类型、长度(包括确定桩端持力层)、截面尺寸,初步选择承台底面标高(要考虑预制桩的要求);2、按经验公式确定单桩承载力;3、确定桩数及布置;4、群桩基础计算;5、桩身设计;6、承台设计;7、绘制施工图。

目录1 设计资料................................................................................................ 错误!未定义书签。

2 选择桩端持力层、承台埋深................................................................ 错误!未定义书签。

3 确定单桩极限承载力标准值 (2)4 确定桩数和承台尺寸 (3)5 桩顶作用效用验算 (3)6 桩基础沉降验算 (4)6.1 求基底压力和基底附加压力 (4)6。

桩基础工程施工方案论文

桩基础工程施工方案论文

摘要:桩基础作为一种常用的地基基础形式,在建筑工程中得到了广泛应用。

本文主要介绍了桩基础工程施工方案的设计原则、施工方法以及质量控制要点,旨在为桩基础工程施工提供理论指导和实践参考。

一、引言桩基础作为一种地基处理方法,具有承载力高、沉降量小、适用范围广等优点。

在建筑工程中,桩基础施工方案的设计和实施对工程质量和安全至关重要。

本文将从设计原则、施工方法和质量控制等方面对桩基础工程施工方案进行探讨。

二、设计原则1. 适应性原则:桩基础设计应适应地基土质、荷载条件、工程规模等因素,确保工程安全、经济、合理。

2. 可靠性原则:桩基础设计应保证桩的承载力、沉降量和稳定性满足工程要求。

3. 经济性原则:在满足工程要求的前提下,尽量降低工程成本,提高经济效益。

4. 环境保护原则:桩基础施工过程中应尽量减少对环境的影响,保护生态环境。

三、施工方法1. 桩基础施工前,应根据设计要求进行施工测量,确保桩位准确。

2. 施工前,应做好施工场地平整、排水、供水、供电等工作。

3. 桩基础施工方法主要有以下几种:(1)预制桩施工:预制桩施工包括桩的运输、堆放、吊装、打入等工序。

(2)灌注桩施工:灌注桩施工包括桩位定位、钻孔、清孔、钢筋笼制作与吊装、混凝土浇筑等工序。

(3)挖孔桩施工:挖孔桩施工包括桩位定位、挖孔、清孔、钢筋笼制作与吊装、混凝土浇筑等工序。

4. 桩基础施工过程中,应严格控制施工质量,确保桩的承载力、沉降量和稳定性。

四、质量控制要点1. 桩位精度控制:桩位精度是桩基础施工的关键,应严格按照设计要求进行测量和放样。

2. 桩长控制:桩长是桩基础承载力的关键,应严格按照设计要求进行施工。

3. 桩身质量控制:桩身质量直接影响桩的承载力,应严格控制混凝土配合比、振捣、养护等工序。

4. 桩基沉降控制:桩基沉降是影响工程安全和使用功能的关键因素,应严格控制施工过程中的沉降量。

5. 桩基稳定性控制:桩基稳定性是保证工程安全的关键,应严格控制桩的承载力、沉降量和稳定性。

桩基础实例设计计算书

桩基础实例设计计算书

桩基础实例设计计算书桩基础设计计算书⼀:建筑设计资料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四层,物理⼒学指标见下表。

勘查期间测得地下⽔混合⽔位深为,地下⽔⽔质分析结果表明,本场地下⽔⽆腐蚀性。

建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱⼦传来的荷载:V = 3200kN, M=400kN mg,H = 50kN;柱的截⾯尺⼨为:400×400mm;承台底⾯埋深:D =。

2、根据地质资料,以黄⼟粉质粘⼟为桩尖持⼒层,钢筋混凝⼟预制桩断⾯尺⼨为300×300,桩长为3、桩⾝资料:混凝⼟为C30,轴⼼抗压强度设计值fc=15MPa,弯曲强度设计值为fm =,主筋采⽤:4Φ16,强度设计值:fy=310MPa4、承台设计资料:混凝⼟为C30,轴⼼抗压强度设计值为fc=15MPa,弯曲抗压强度设计值为fm=。

、附:1):⼟层主要物理⼒学指标;2):桩静载荷试验曲线。

附表⼀:附表⼆:桩静载荷试验曲线⼆:设计要求:1、单桩竖向承载⼒标准值和设计值的计算;2、确定桩数和桩的平⾯布置图;3、群桩中基桩的受⼒验算4、承台结构设计及验算;5、桩及承台的施⼯图设计:包括桩的平⾯布置图,桩⾝配筋图,承台配筋和必要的施⼯说明;6、需要提交的报告:计算说明书和桩基础施⼯图。

三:桩基础设计(⼀):必要资料准备1、建筑物的类型机规模:住宅楼2、岩⼟⼯程勘察报告:见上页附表3、环境及检测条件:地下⽔⽆腐蚀性,Q —S 曲线见附表(⼆):外部荷载及桩型确定1、柱传来荷载:V = 3200kN 、M = 400kN ?m 、H = 50kN2、桩型确定:1)、由题意选桩为钢筋混凝⼟预制桩;2)、构造尺⼨:桩长L =,截⾯尺⼨:300×300mm 3)、桩⾝:混凝⼟强度 C30、cf=15MPa 、m=4φ16yf=310MPa 4)、承台材料:混凝⼟强度C30、cf=15MPa 、mf=tf=(三):单桩承载⼒确定 1、单桩竖向承载⼒的确定:1)、根据桩⾝材料强度(?=按折减,配筋φ16)2()1.0(150.25300310803.8)586.7pS cyR kNf f AA ?''=+=+?=2)、根据地基基础规范公式计算:1°、桩尖⼟端承载⼒计算:粉质粘⼟,LI=,⼊⼟深度为100800(800)8805pakPa q -=?= 2°、桩侧⼟摩擦⼒:粉质粘⼟层1:1.0LI17~24sakPa q= 取18kPa粉质粘⼟层2:0.60LI= ,24~31sakPa q= 取28kPa28800.340.3(189281)307.2p ippasia Ra kPaqq lA µ=+=?++?=∑3)、根据静载荷试验数据计算:根据静载荷单桩承载⼒试验Q s -曲线,按明显拐点法得单桩极限承载⼒550ukN Q=单桩承载⼒标准值:55027522uk kN QR === 根据以上各种条件下的计算结果,取单桩竖向承载⼒标准值275akN R单桩竖向承载⼒设计值1.2 1.2275330k kN R R ==?=4)、确定桩数和桩的布置:1°、初步假定承台的尺⼨为 223m ? 上部结构传来垂直荷载: 3200V kN = 承台和⼟⾃重: 2(23)20240G kN == 32002401.1 1.111.5330F G n R ++=?=?= 取 12n =根桩距:()()3~43~40.30.9~1.2S d m ==?= 取 1.0S m =2°、承台平⾯尺⼨及柱排列如下图:桩平⾯布置图1:100桩⽴⾯图(四):单桩受⼒验算: 1、单桩所受平均⼒:3200 2.6 3.6220297.912F G N kPa R n ++===<2、单桩所受最⼤及最⼩⼒:()()max max min2240050 1.5 1.5297.960.5 1.5iF G nMx Nx+??+=±=±=??∑3、单桩⽔平承载⼒计算: 150 4.212i H kPa n H === , 3200266.712i V == 4.211266.763.512H V ==<即 i V 与i H 合⼒与i V 的夹⾓⼩于5o∴单桩⽔平承载⼒满⾜要求,不需要进⼀步的验算。

桩基础、混凝土预制桩、桩基础设计、桩基施工毕业设计正稿

桩基础、混凝土预制桩、桩基础设计、桩基施工毕业设计正稿

Keywords:
pile foundation; precast concrete pile;pile foundation design;
Retaining and protection of excavation
II
目 录
前 言 ........................................................................................................... 1 1 场地工程地质条件 ................................................................................. 2 1.1 工程概况 ....................................................................................... 2 1.2 勘察工作概况 ............................................................................... 2 1.3 场地工程地质条件 ....................................................................... 2
132场地内各岩土层的分布及物理力学性质通过钻探揭露知场地内共有十四层岩土层分别为1填土alq3粉质粘土粘土6细砂7圆砾alq10粉粘土化泥岩e13中风化泥岩e14微风化泥岩e现自上而3mlq2粉质粘土q砾砂43alq4圆砾al8粘土3alq5al92al1alq1q1q11alq11粉质粘土1alq12强风下分别叙述如下1填土灰黑色黄褐色稍湿有臭味主要为建筑垃圾及粘性素填土局部为塘沟淤泥质新近填土最大厚度达1050m一般厚度25500m图纸松散稍秘状欠固结力学性质差

桩基础课程设计计算书

桩基础课程设计计算书

桩基础课程设计计算书桩基础是土木工程中非常重要的一部分,它承担着支撑建筑物的重要作用。

在设计桩基础时,需要进行一系列的计算和分析,以确保其稳定性和安全性。

本文将介绍桩基础课程设计计算书的内容,以及其中涉及的一些重要计算。

一、桩基础设计的背景和意义桩基础是一种常见的基础形式,主要用于承载建筑物的重力和水平力。

它通过将桩打入地下,利用桩与土壤之间的摩擦力和桩端的抗拔力来支撑建筑物。

桩基础的设计需要考虑土壤的性质、桩的类型和尺寸、荷载条件等因素。

二、桩基础设计计算书的内容1. 工程背景和设计要求:介绍工程的背景和设计的基本要求,包括建筑物的类型、土壤条件、设计荷载等。

2. 土壤力学参数的确定:确定土壤的力学参数,包括土壤的强度参数、变形参数等,这些参数将用于后续的计算。

3. 桩的类型和尺寸选择:根据土壤条件和设计荷载,选择合适的桩的类型和尺寸,包括钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩等。

4. 桩身的承载力计算:根据桩的类型和尺寸,计算桩身的承载力,考虑桩身与土壤的摩擦力和桩身的抗压能力。

5. 桩端的承载力计算:根据桩的类型和尺寸,计算桩端的承载力,考虑桩端的抗拔能力和桩端的摩擦力。

6. 桩基础的稳定性分析:对桩基础的稳定性进行分析,包括桩身的稳定性和桩端的稳定性,确保桩基础在不同荷载条件下的稳定性。

7. 桩基础的变形分析:对桩基础的变形进行分析,包括桩身的弯曲变形和桩端的沉降变形,确保桩基础在设计寿命内的变形满足要求。

8. 桩基础的设计优化:根据上述分析结果,对桩基础的设计进行优化,包括调整桩的类型和尺寸、增加桩的数量等,以提高桩基础的承载能力和稳定性。

三、桩基础设计计算书的重要性桩基础设计计算书是桩基础设计的重要依据,它包含了桩基础设计的各个环节的计算方法和结果。

通过桩基础设计计算书,可以评估桩基础的承载能力和稳定性,指导工程的施工和监测,确保工程的安全性和可靠性。

四、桩基础设计计算书的应用桩基础设计计算书广泛应用于土木工程领域,包括建筑物的基础设计、桥梁的基础设计、码头的基础设计等。

桩基础施工技术论文六篇

桩基础施工技术论文六篇

桩基础施工技术论文六篇桩基础施工技术论文范文1首先是在建筑工程的施工过程中假如消失地基上部土体性质较为脆弱、同时下部土体深处土体性质较为坚硬时,这种土体状况是较为相宜使用桩基础施工技术的状况类型之一,但值得留意的是假如在建筑地基土体的整体深度中土体上部的脆弱土体类型较厚而桩基础的最深深度无法有效的触遇到土体下部的坚硬土体时则需要充分考虑到桩基础施工过程中的沉降问题,需要将桩基础施工技术使其能够通过桩基础有效的将何在传到下方的脆弱土体层中,在实际的施工过程中施工单位肯定要亲密留意这一点,保证桩基础施工技术的确得到了有效的发挥。

其次是在建筑工程的施工过程中不允许地基消失较大的沉降现象或者是存在不匀称沉降现象的高层建筑项目的施工过程中,这种状况下也是桩基础施工技术能够有效发挥其相关性质性能的最佳施工现场之一,桩基础施工技术能够在这种状况下有效的提升建筑结构的承载力以及水平应力,防止高层建筑结构在施工过程中消失倾斜现象,在这一过程中也应当亲密留意做好桩基础施工过程中桩基础沉降现象的掌握工作,确保桩基础施工技术的确较好的发挥其相关功能。

二、建筑工程施工过程中桩基础技术的实践应用1.灌注桩施工技术在建筑工程施工过程中的实践应用灌注桩施工技术在建筑工程施工过程中的实践应用可以分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩以及挖孔桩基础施工技术三种,其中沉管灌注桩施工技术指的是在建筑工程的施工过程中利用冲击力将桩基础直接打入地基土体中,具有施工设备操作简洁、施工工艺快捷便利以及施工成本投入较低等优点,但是相应的缺点是在沉管灌注桩的施工过程中对桩基础施加的打击力很简单就导致桩基础本身材料的损害,因此在施工过程中掌握好桩锤的力度是施工单位在沉管灌注桩施工过程中应当必需做好的工作内容;钻孔灌注桩则是指在建筑工程施工过程中使用机械钻孔的方式完成对桩基础成孔工作,继而在桩孔中完成对灌注桩的混凝土浇筑和保养工作,使灌注桩、混凝土以及土体形成三者结合的新型土体材料,有效的完成对建筑工程土体性质改造的目的。

桩基础设计计算书

桩基础设计计算书

1.确定桩的规格根据地质勘察资料,确定第4层粘土为桩端持力层。

采用钢筋混凝土预制桩,桩截面为方桩,为400mm ×400mm ,桩长为22米。

承台埋深1.5米 ,桩顶嵌入承台0.1米,则桩端进持力层2.4米。

2.确定单桩竖向承载力标准值Q 和桩基竖向承载力设计值R查表内插求值得按静力触探法确定单桩竖向极限承载力标准值:p pk i sik pk sk uk A q l q u Q Q Q +=+=∑=4×0.4(24×2.0+14×15+32×2.4)+1600×0.4×0.4=791.68KN取=uk Q 791.68 kNQ 2uk R == 791.62=395kN 3.确定桩数n 及其布置粗估桩数n 为n =F/R=3200/ 395=8.1根取桩数n =9根。

桩距,查表,桩距s=3.0b p =3×0.4=1.2m承台边:a=2×(0.4+1.2)=3.2承台高度h 为1.2m, 桩顶嵌入承台0.1m ,钢筋保护层取150mm ,则h 0=1.2-0.15=1.05m=105mm4.基桩承载力验算∑++=2max max iy x x M n G F N= 3200 3.2 3.2 1.5 20(40050 1.05)1.296 1.2 1.2+⨯⨯⨯+⨯+⨯⨯ = 389+62.8 =451.8kN < 1.2R =1.2×395=474 kN 且nG F N +== 389 < R =395(满足) 5.软弱下卧层承载力验算 由Es1/Es2=3.2/1.9=1.68.z/b=2.5/2>0.5,查表得023θ=。

下卧层顶面处附加应力:()(2tan )(2tan )k c z lb p p p b z l z θθ-=++ 23.2 3.2(342.520 1.5)(3.2230.424)⨯⨯-⨯=+⨯⨯=96.9kpa 下卧层顶面处的自重应力:20 1.518.3(10.387)363.6cz σ=⨯+⨯-⨯=kpa 下卧层承载力:363.614.1/4.5czm KN m d z σγ===+ 75 1.214.1(4.50.5)142.68az f kpa =+⨯⨯-=>96.9kpa z p =(满足) 单桩水平力:1/ 5.6k k H H n kN ==(可以)相应于荷载效应基本组合时作用于桩底的荷载设计值为: 1.35 1.3532004320K F F KN ==⨯=1.35 1.35400540.K M M KN m ==⨯=1.35 1.355067.5K H H KN ==⨯=桩顶竖向设计值:480F N n==KN ()max maxmin 2iM Hh x N N x +=±∑ ()609350254067.5 1.2 1.2480480129.38{4 1.2+⨯⨯=±=±=⨯ 6.承台计算(1) 承台冲切计算:柱对承台的冲切,按下式计算:F 1.35320004320Ii l F N =-=⨯-=∑KN 受冲切承载截面高度影响系数hp β=1冲跨比λ与系数α的计算0000.80.76( 1.0)1.05a h λ===<00.840.880.760.2β==+ ()004b c hp t o a f h ββ⨯+()40.880.40.811100 1.05=⨯⨯+⨯⨯⨯ =4851>Fl角桩向上冲切,110.560.560.5830.20.760.2x βλ===++ ()102/2hp t c a f h ββ+()20.5830.60.8/211100 1.05=⨯+⨯⨯⨯ =1347.5>Nmax=609KN(可以)(2) 承台受剪计算1/408000.93hs h β⎛⎫== ⎪⎝⎭I -I 截面:00.76x λλ==175.1+=λβ=1.75/(0.76+1)=0.994 00h b f t hs ββ=0.93×0.994×1100×3.2×1.05=3416.6 kN >2Nmax=2×609=1218满足要求(3) 承台受弯计算按式计算x 34800.375769.5.i i M N y KN m ==⨯⨯=∑ 60769.5102714.0.90.93001050x s y M A KN m f h ⨯===⨯⨯ 选用1814,=s A 27702mm ,沿x,y 均匀布置。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

江苏省土木工程重点专业材料淮阴工学院《基础工程》课程设计计算书班级:土木1137姓名:吴军学号:1131407720指导老师:陈亚东日期:2016年6月归口单位:建筑工程学院1.1 设计题目本次课程设计的题目:预制桩基设计。

1.2 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1.1、表1.2所示。

表1.1 柱底荷载效应标准组合值表1.2 桩底荷载效应基本组合值(1)题号:9号。

(2)柱底荷载效应标准组合值如下。

○A轴荷载:F k=2920kN;M k=304kN·m;V k=192kN。

○B轴荷载:F k=2860kN;M k=285kN·m;V k=202kN。

○C 轴荷载:F k =3720kN ;M k =281kN ·m ;V k =191kN 。

(3)柱底荷载效应基本组合值如下。

○A 轴荷载:F =3680kN ;M=377kN ·m ;V=233kN 。

○B 轴荷载:F =4690kN ;M=326kN ·m ;V=230kN 。

○C 轴荷载:F =4230kN ;M=301kN ·m ;V=228kN 。

设计○C 轴柱下桩基,○A 、○B 轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数。

1.3 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。

1.4 预制桩基设计建筑物基础设计方案采用混凝土预制桩,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。

根据表1.5,该建筑桩基属丙级建筑桩基,拟采用截面为450mm (不宜小于350mm )的混凝土预制方桩,以④号土层粉质黏土为持力层,桩尖伸人持力层1.2m (对于黏性土、粉土不小于2d =700mm ),设计桩长11.0m ,初步设计承台高0.8m ,承台底面埋置深度标高-1.60m ,桩顶伸人承台50mm 。

1.4.1 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-12.6m ,桩长为11.0m 。

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 uk q A l q u Q Q Q由于 kN Q sk 78.795)060.75456.6283.322(0.350.454=⨯+⨯+⨯+⨯⨯⨯= kN Q pk 182.259000.450.45=⨯⨯= 则 kN Q uk 03.97825.18278.795=+= 2.单桩竖向承载力特征值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0=c η,则有kN K Q R R uk a 02.489203.978==== 根据上部荷载初步估计桩数为61.702.4893720===a k R F n 则设计桩数为9根。

1.4.2 桩基竖向承载力的验算根据《建筑桩基技术规范》(JCJ 94—2008),当按单桩承载力特征值进行计算时,荷载应取其效应的标准组合值。

由于桩基所处场地的抗震设防烈度为7度,且场地内无可液化砂土、粉土问题,因此可不进行地震效应的竖向承载力验算。

根据桩数及承台尺寸构造要求初步设计矩形承台(见左图),取承台边长为3.6m ×3.6m ,矩形布桩,桩的中心距取3.5d (3d ~4d ),则s =3.5×400=1400mm ,取s =1400mm ,桩心距承台边缘均为400mm 。

承台及其上填土的总重为kN G k 72.414206.16.36.3=⨯⨯⨯=计算时取荷载的标准组合,则()kN R kN n G F N k k k 02.48941.459972.4143720=<=+=+=∑+=2max max y My N N k k ()kN 05.51164.5141.4594.164.12818.019141.4592=+=⨯⨯+⨯+= ∑-=2m a xm i n y My N N k k ()kN 77.40764.5141.4594.164.12818.019141.4592=-=⨯⨯+⨯-= 因此()kN R kN N k 82.58602.4892.12.105.511max =⨯=<=077.407min >=kN N k满足设计要求,故初步设计是合理的。

1.4.3 承台设计根据以上桩基设计及构造要求,承台尺寸为3.6m ×3.6m ,预估承台厚0.8m (见下图),承台混凝土选用C30,f t =1.43N/mm 2,f c =14.3N/mm 2;承台钢筋选用HRB400级钢筋,f y =360N/mm 2。

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设计值,则基桩净反力设计值为()kN y y M n F N i i y 55.52755.574704.164.18.02283019423022max=+=⨯⨯⨯++=+='∑ ()kN y y M n F N i i y 45.41255.574704.164.18.02283019423022min=-=⨯⨯⨯+-=-='∑ kN n F N 47094230===' 2.承台厚度及受冲切承载力验算为防止承台产生冲切破坏,承台应具有一定的厚度,初步设计承台厚0.8m ,承台底保护层厚60mm ,则h 0=800-60=740mm 。

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。

(1)柱对承台冲切。

承台受桩冲切的承载力应满足下式:()()[]000002h f a h a b F t hp x c y y c x l βββ+++≤由于kN N F F i l 423004230=-=-=∑,则冲跨比为507.074.0375.0000===h a x x λ 013511740100...h a y y >===λ 取0.10=y λ。

冲切系数为19.12.0507.084.02.084.000=+=+=x x λβ7020018402084000......y y =+=+=λβ()()[]000002h f a h a b t hp x c y y c x βββ+++()()[]74.0143013.04.07.00.14.019.12⨯⨯⨯+⨯++⨯⨯= ()kN F kN l 42304563=>=故厚度为0.8m 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:011112122h f a c a c N t hp x y y x l βββ⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+≤由于kN N N l 55.527max='=,从角桩内边缘至承台外边缘距离为 m c c 625.021==m a x 375.01=m a y 74.01=507.074.0375.0011===h a x x λ 507.074.0375.0011===h a y y λ79.02.0507.056.02.056.011=+=+=x x λβ79.02.0507.056.02.056.011=+=+=y y λβ则011112122h f a c a c t hp x y y x βββ⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+74.0143012375.0625.079.02375.0625.079.0⨯⨯⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯+⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯=()kN N kN 55.527'1358max =>=故厚度为0.8m 的承台能够满足角桩对承台的冲切要求。

3.承台受剪承载力计算承台剪切破坏发生在柱边与桩边连线所形成的斜截面处,对于I —I 截面,()之间介于3~25.035.174.00.1000===h a y y λ 剪切系数74.0135.175.1175.1=+=+=λα 受剪切承载力高度影响系数计算:由于h 0<800mm ,故取βhs =1。

I 一I 截面剪力为kN N V 10.105155.5252'2max =⨯==则V kN h b f t hs >=⨯⨯⨯⨯⨯=281974.06.31043.174.01300αβ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 一I 截面,取基桩净反力最大值N ’max =527.55kN 进行计算,则m mm y i 2.112002001400==-=m kN y N M i i x ⋅=⨯⨯==∑18.18992.155.5273260179217403609.01018.18999.0mm h f M A y x s =⨯⨯⨯==因此,承台长边方向选用22@180,则钢筋根数为2111803600≈+=n 取2122@180,实配钢筋A s =7982mm 2,满足要求。

对于Ⅱ一Ⅱ截面,取基桩净反力平均值'N =470kN 进行计算。

此时mm h 740608000=-=m mm x i 2.112002001400==-=则m kN y N M i i y ⋅=⨯⨯==∑16922.14703 260270577403609.01016929.0mm h f M A y ys =⨯⨯⨯==因此,承台短边方向选用20@170,则钢筋根数为n=3600/170+1=23,取2320@170,实配钢筋A s =7227mm 2,满足要求。

5.承台构造设计混凝土桩桩顶伸入承台长度为50mm 。

两承台间设置连系梁,梁顶面标高-0.8m ,与承台顶齐平,根据构造要求,梁宽300mm ,梁高400mm ,梁内主筋上下共412通长配筋,箍筋采用8 @ 200。

承台底做100mm 厚C10素混凝土垫层,垫层挑出承台边缘100mm 。

1.4.4桩身结构设计预制桩的桩身混凝土强度等级选用C30,钢筋选用HRB400级。

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.8.2条的规定,桩顶轴向压力应符合下列规定:ps c c A f N ϕψ≤max∑++=2max iiy y y M n G F N()24.164.18.022*******.4142.14230⨯⨯⨯++⨯+=55.5730.525+= kN 85.582=计算桩身轴心抗压强度时,一般不考虑压屈影响,故取稳定系数φ=1;对于预制桩,基桩施工工艺系数ψc =0.85;C30级混凝土,f c =14.3N/mm 2,则2645.0103.1485.01⨯⨯⨯⨯=A f c c ϕψ()kN N kN 85.5822461max =>=故桩身轴向承载力满足要求。

相关文档
最新文档