• 191.00 KB
  • 53页

06年《桩基工程》演讲稿04

  • 53页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
'桩基工程(第四讲) 第二章桩基设计计算 2—3桩基础的设计 桩基础设计的目的主要是: 根据上部结构的型式及适用要求、荷载的性质及大小,地质及水文资料、施工方法等条件,确定合适的桩基类型及尺寸,保证承台、基桩和地基强度、变形及稳定方面,满足安全和使用上的要求,且经济合理。 一、调查研究,收集勘察资料1.工程地质剖面图、钻孔柱状图; 2.土工试验成果; 3.现场试桩资料及建筑物附近地区可供参考的试桩资料; 4.地下水位及水分析结论; 5.如果为冻土地区,应提供地基土冻胀资料。 二、选定桩基类型,桩长和截面尺寸1.桩基础的类型选择 根据土层分布,施工条件,打桩设备等,选择合适的桩型,确定桩的型状和截面尺寸。 ①.摩擦型桩与端承型桩基的选择——主要根据地质条件和受力情况确定。 端承型桩基:承载力大,沉降小,较为安全可靠。(当基岩埋深浅时的首选);摩擦型桩基:适宜的桩端持力层埋深较大或受到施工条件的限制不宜采用端承桩时,则采用; ②.承台底面标高——主要根据桩的受力情况、桩的刚度、地形、地质、水流、施工等条件确定。 低承台:桩身受力条件好,稳定性,但在水中施工难度在;高承台:桩身内力较大,但避免了水下施工。 (海岸工程、海洋平台以及常年有流水的桥梁工程中多选用高承台) 2.桩长:①主要选择桩端持力层:坚硬土层和岩层为首选,若无此土层可选择中等强度土层,否则就重新选择桩型。 ②桩尖进入持力层深度:粘性土和粉土进入深度≥2d(桩径)砂土≥1.5d(桩径)。 ③应避免同时使用端承桩和摩擦桩——为了减小不匀均沉降;同一基础中相邻桩底标高差端承桩不宜超过桩的中心距,磨擦桩不宜超过桩长的十分之一。 3.桩径:当桩的类型选定后,桩径可根据各类桩的特点及常用尺寸选择确定。钻(冲)孔桩,桩径d=600~1500mm;沉管桩,桩径d=350~500mm;人工孔桩,桩径d>800mm。 三、确定单桩极限承载力标准值和设计值1、单桩竖向极限承载力标准值①.按桩身材料确定抗压承载力(P12)②.土对桩的支承力确定抗压承载力(P15~17)③.按静载荷试验确定抗压承载力(P19~21) 单桩竖向极限承载力标准值(P15~17)土对桩的支承力确定抗压承载力只适用于桩径<0.8m的小直径桩适用于大直径桩(d≥0.8m) 2、端承桩和桩数不超过3根的摩擦桩竖向极限承载力设计值(P19)这种桩不考虑群桩效应系数。 竖向承载力设计值R可用下式计算 3.摩擦群桩承载力设计值的计算(P38) 超过3根的摩擦桩,应考虑群桩效应。所以需要乘以群桩效应系数η用下式计算。 γs,γp,γsp,γc—桩各阻力的抗分项系数ηs,ηp,ηsp,ηc—桩各阻力的群桩效应系 数。 式中:Quk—单桩竖向极限承载力标准值(kN) Qsk—单桩总极限侧阻力标准值(kN) Qpk—单桩总极限端阻力标准值(kN)Qck—任一复合基桩总极限阻力标准值(kN) Ac—承台底地基土净面积(m2) qck—承台底1/2承台宽度深度范围(≤5m)内地基极限阻力标准值(kN) 四、确定桩数及平面布置1.桩的根数:①.中心荷载 ②.偏心荷载μ偏心荷载系数一般为1.1到1.2 2.桩的间距:桩的中心线之间的距离。①.钻(挖)孔灌注桩, 摩擦桩间距≥2.5d;端承桩间距≥3d;桩的最大间距≤(5~6)d。 ②.打入桩的间距≥3d,在软土地基适当增加。 ③.为了避免承台边缘距桩身过近而发生破裂,边桩外侧到承台边缘的距离: 对于桩径小于1m的桩≥0.5d,且≥0.25m;对于桩径大于1m的桩≥0.3d,且≥0.5m。 3.桩的平面布置见图示: 桩的布置原则:①.群桩横截面重心与承台荷载合力作用点相重合或接近。当上部荷载有几组,则尽可能接近最不利的合力作用点。 ②.当作用于承台底面的力矩较大时,应力求增加桩基的惯性矩,从面增强抗弯能力。 宜采用外疏内密的布置方式; 对于横墙的桩基,则可考虑将横墙下的承台外挑,在外纵墙壁之外布置一两根“探头桩” ③.对于纵横墙壁交接处的桩,往往要承受两面个方向传来的荷载,有可能负担过重,此时,该桩与相邻桩的距离应取最小桩距;如果是沉管灌注桩,可以采用复打扩大,也可以将4根桩对称地布置在两轴线交点的四周。 ④.在有门洞的墙下布桩时,应将桩布置在门洞的两侧。 ⑤.为减小承台尺寸,节省用料和施工工作量,在尽可能情况下,尽量加大桩长、减少桩数。 五、桩基验算1.对设计值R进行验算: ①.轴心竖向力作用下: ②.偏心竖向力作用下除满足上式外还应满足: 五、桩基验算地震效应基本组合的极限状态表达式 ①.轴心竖向力作用下: ②.偏心竖向力作用下除满足上式外还应满足: 2.桩基软弱下卧层验算:当桩端平面以下受力层在软弱下卧层时,应考虑软弱土层发生强度破坏的可能性,分别按桩基整体和各基桩单独冲剪破坏 二种模式进行验算。 2.桩基软弱下卧层验算:当桩端平面以下受力层在软弱下卧层时,应考虑软弱土层发生强度破坏的可能性,由于有群桩效应的存在,根据桩距的大小分别对桩基整体和各基桩单独冲剪破坏二种模式进行验算。 ①.对桩距Sa≤6d的群桩基础,按整体冲剪验算: 对于桩距小于6倍直径的群桩基础,群桩、桩间土如同墩基发生整体冲剪破坏,需按下式验算。(P34) 式中:σz—作用于软弱下卧层顶面的附加应力(kpa)γi—软弱层顶面以上各主要土层加权平均重度 (kN/m3)Z—地面至软弱层顶面的深度(m)qwuk—软弱下卧层经深度修正的地基极限承载力标 准值(kpa) γq—地基承载力分项系数,取γq=1.65;F—上部建筑物作用于承台上的荷载(kN)G—假想实体墩基础重力(kN)a0b0—分别为群桩外缘矩形面积长和宽(m)θ—压力扩散角可查(见P35表2-29) ②各基桩单独冲剪破坏: 当群桩桩距大于6倍桩径、且各基桩桩端的压力扩散线不相交于硬持力层中时,即硬持力层厚度时,各单桩呈单独冲剪破坏,按下式计算。 式中:N—桩顶轴向荷载设计值(kN)De—桩端等代直径,对于圆形桩端,De=D,对方形桩,De=1.13b(b方桩边长)(m) 计算题1:1.某厂房作用在某号柱下桩基承台顶面的荷载设计值F=2000KN,My=300KN.m,地基表层为杂填土,厚1.8m;第二层为软粘土,厚为7.5m,qsi=28kpa;第三层为粉质粘土,厚为5m,qsi=60kpa,qpi=1600kpa.若选取承台埋深d=1.8m,承台厚度1.5m,承台底面积取2.4m*3.0m。选用截面积为300*300mm的钢筋混凝土预制桩,试确定桩长L及桩数n,并进行桩位布置和群桩位中单桩受力验算。 解题指导:该题属综合应用题,主要考查对经验公式法确定单桩竖向承载力,怎样选择持力层,确定桩数,各单桩受力的计算和验算等问题的掌握情况,要求能正确运用所学的理论知识求解桩基设计中最基本的问题。 解:(1)确定桩长L:根据地质资料,将第三层粉质粘土层作为桩端持力层较好,设桩打入第三层的深度为5倍的桩宽,即5*0.3=1.5m则桩的长度L为:L=0.05+7.5+1.5=9.05m取L=10m(包括桩尖长度) 解:(2)根据题意,画出工程地质剖面图,并标出各层的土性指标。 (3)确定单桩竖向极限承载力标准值Quk:由《建筑桩基规范》JGJ94-94公式计算 (4)确定基桩竖向承载力设计值R:预估桩数n>3根的非端承桩复合桩基,应考虑桩群、土、承台的相互作用效应,由P41式(2-45)计算: 注:查P19表2-12知γs=γp=γsp=1.65,γC=1.70。 因承台下软粘土,不考虑承台效应,即ηc=0,ηs、ηp取P19表2-33中Bc/l≤0.2一栏的对应值。因为桩数n未知,桩距Sa也未知,先按Sa/d=3查表,待确定桩数及桩距后,再验算基桩的承载力设计值是否满足要求。ηs=0.8ηp=1.64ηsp=0.93 (5)桩数n、桩距Sa及平面布置:承台及其以上土的平均重量G为:桩数n为:(公式:2-33,2-32)μ-偏心受力不均增加经验系数1.1至1.2,取n=9根 (5)桩数n、桩距Sa及平面布置:承台及其以上土的平均重量为: 桩数n为:(公式:2-33,2-32) 取n=8根 (5)桩在承台底面上的布置: 桩的最小中心距:桩位的布置 见图: (6)群桩中单桩的受力验算:①.单桩所受的平均竖向力为: ②.群桩中单桩所受的最大、最小竖向力为: 习题:计算题某工程地质土第一层土厚2m,w=30.6%,wL=35%,wp=18%;第二层土厚7m,e=0.8,w=24.5%,wL=25%,wp=16.5%;第三层为中密的中砂,厚5m。如果承台埋深取1m,采用桩长9m(不包括桩尖长度),载面边长300mm方形钢筋混凝土预制桩,试求单桩的竖向承载力设计值。'