桩基础简介全课件.ppt

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资源描述

1、桩基础为了使桩基中各桩受力比较均匀,为了使桩基中各桩受力比较均匀,群桩横截面的重心应与群桩横截面的重心应与竖向永久荷载合力的作用点重合或接近竖向永久荷载合力的作用点重合或接近。在有门洞的墙下布桩时,应将桩设置在门洞的两侧。梁式在有门洞的墙下布桩时,应将桩设置在门洞的两侧。梁式或板式承台下的群桩,布桩时应多布设在柱、墙下,减少或板式承台下的群桩,布桩时应多布设在柱、墙下,减少梁和板跨中的桩数,以使梁、板中的弯矩尽量减小。梁和板跨中的桩数,以使梁、板中的弯矩尽量减小。为了节省承台用料和减少承台施工的工作量,在可能情况下,为了节省承台用料和减少承台施工的工作量,在可能情况下,墙下应尽量采用单排桩基,

2、柱下的桩数也应尽量减少。一般墙下应尽量采用单排桩基,柱下的桩数也应尽量减少。一般地说,桩数较少而桩长较大的摩擦型桩基,无论在承台的设地说,桩数较少而桩长较大的摩擦型桩基,无论在承台的设计和施工方面,还是在提高群桩的承载力以及减小桩基沉降计和施工方面,还是在提高群桩的承载力以及减小桩基沉降量方面,都比桩数多而桩长量方面,都比桩数多而桩长小的桩基优越。小的桩基优越。2.桩的间距桩的间距桩的间距桩的间距(中心距中心距)一般采用一般采用3 34 4倍桩径。间距太大会倍桩径。间距太大会增加承台的体积和用料,太小则将使桩基增加承台的体积和用料,太小则将使桩基(摩擦型桩摩擦型桩)的沉降的沉降量增加,且给施工

3、造成困难。量增加,且给施工造成困难。建筑地基基础设计规范建筑地基基础设计规范规定:摩擦型桩的间距不规定:摩擦型桩的间距不宜小于桩径的宜小于桩径的3倍;扩底灌注桩的间距不宜小于扩底直径倍;扩底灌注桩的间距不宜小于扩底直径的的1.5倍,当扩底直径大于倍,当扩底直径大于2m时,桩端净距不宜小于时,桩端净距不宜小于1m。对于大面积桩群,尤其是挤土桩,桩的最小中心距宜适当对于大面积桩群,尤其是挤土桩,桩的最小中心距宜适当加大。加大。参见表参见表4-9、表、表4-10。4.8 桩承台的设计桩承台的设计承台类型:承台类型:柱下独立承台柱下独立承台(板式承台)、柱下或墙下条形(板式承台)、柱下或墙下条形承台(

4、梁式承台)、筏形承台、箱形承台等承台(梁式承台)、筏形承台、箱形承台等4.8.1 构造要求构造要求承台的承台的最小宽度最小宽度不应小于不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不宜小于边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不小于台边缘的距离不小于150mm。对于墙。对于墙下条形承台,桩的外边缘至承台边缘下条形承台,桩的外边缘至承台边缘的距离不小于的距离不小于75mm。500d150条形承台和柱下独立桩基承台的条形承台和柱下独立桩基承台的最小厚度最小厚度为为300mm。承台承台混凝土强度混凝土强度等级不应低于等级不应低于C2

5、0,承台底面钢筋的混凝,承台底面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于土保护层厚度不应小于70mm,当有混凝土垫层时,不应,当有混凝土垫层时,不应小于小于40mm。承台的承台的配筋配筋,对于矩形承台,钢筋应按双向均匀通长布置,对于矩形承台,钢筋应按双向均匀通长布置,钢筋直径不宜小于钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于,间距不宜大于200mm;对于三;对于三桩承台,钢筋应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢桩承台,钢筋应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。筋围成的三角形应在柱截面范围内。桩顶嵌入承台内的长度不宜小于桩顶嵌入承台内的长度不宜小于50mm。混凝土桩的桩顶。混

6、凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于钢筋直径主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于钢筋直径(HPB235级钢筋)的级钢筋)的30倍和钢筋直径(倍和钢筋直径(HRB335级钢筋级钢筋和和HRB400级钢筋)的级钢筋)的35倍。倍。承台之间的连接,对于单桩承台,宜在两个互相垂直的方承台之间的连接,对于单桩承台,宜在两个互相垂直的方向上设置联系梁;对于两桩承台,宜在其短向设置联系梁;向上设置联系梁;对于两桩承台,宜在其短向设置联系梁;有抗震要求的柱下独立承台,宜在两个主轴方向设置联系有抗震要求的柱下独立承台,宜在两个主轴方向设置联系梁。联系梁顶面宜与承台位于同一标高。梁。联系梁顶面宜与承台

7、位于同一标高。当柱截面周边位于桩的钢筋笼以内,柱下端已设置两个方当柱截面周边位于桩的钢筋笼以内,柱下端已设置两个方向与柱可靠连结的具有足够抗弯刚度的联系梁,以及在桩向与柱可靠连结的具有足够抗弯刚度的联系梁,以及在桩顶以下顶以下4/范围内无软弱土层存在时,可采用范围内无软弱土层存在时,可采用单桩支承单柱单桩支承单柱的桩基的桩基型式,此时,柱下端与桩连接处可不设置承台。但型式,此时,柱下端与桩连接处可不设置承台。但宜在桩顶设置钢筋网,或在桩顶将桩的纵向受力钢筋水平宜在桩顶设置钢筋网,或在桩顶将桩的纵向受力钢筋水平向内弯至柱边并加构造环向钢筋连接,并应采取其它有效向内弯至柱边并加构造环向钢筋连接,并

8、应采取其它有效的构造措施。的构造措施。4.8.2 柱下桩基独立承台柱下桩基独立承台1.受弯计算受弯计算(1)柱下多桩柱下多桩矩形承台矩形承台xiNiYh0XasacYX(b)yiNi(a)YXh0图4-31 矩形承台(a)四桩承台破坏模式;(b)承台弯矩计算示意MxNiyi MyNixi 式中式中 Mx、My分别为垂直于分别为垂直于y轴和轴和x轴方向计算截面处的弯矩设计值;轴方向计算截面处的弯矩设计值;xi、yi垂直于垂直于y轴和轴和x轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离;轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离;Ni扣除承台和其上填土自重后相应于荷载效应基本组合时的第扣除承台和其上填土自重后相应于荷

9、载效应基本组合时的第i桩竖桩竖向向力设计值。力设计值。nGQNkiki35.1其他理论:其他理论:拉杆拉杆确保锚固长度确保锚固长度(2)柱下三桩三角形承台柱下三桩三角形承台 柱下三桩承台分等边和等腰两种形式,其受弯破坏模式柱下三桩承台分等边和等腰两种形式,其受弯破坏模式有所不同,后者呈明显的梁式破坏特征。有所不同,后者呈明显的梁式破坏特征。sa21c1(e)sac1c2 sc sss(c)a(d)ss(a)(b)图 4-32 三 桩 三 角 形 承 台 (a)、(b)、(c)承 台 破 坏 模 式;(d)、(e)承 台 弯 矩 计 算 示 意1)等边三桩承台等边三桩承台由承台形心至承台边缘距离

10、范围内板带的弯矩设计值由承台形心至承台边缘距离范围内板带的弯矩设计值M按下按下式计算:式计算:csNM433max式中式中 Nmax扣除承台和其上填土自重扣除承台和其上填土自重 后的三桩中相应于荷载效应基本组后的三桩中相应于荷载效应基本组 合时的最大单桩竖向力设计值;合时的最大单桩竖向力设计值;s桩距;桩距;c方柱边长,圆柱时方柱边长,圆柱时c0.866d (d为圆柱直径)。为圆柱直径)。2)2)等腰三桩承台等腰三桩承台 承台弯矩按下式计算:承台弯矩按下式计算:12max1475.03csNM22max2475.03csNM式中式中 M1、M2分别为由承台形心到承台两腰和底边的分别为由承台形心

11、到承台两腰和底边的 距离范围内板带的弯矩设计值;距离范围内板带的弯矩设计值;s长向桩距;长向桩距;短向桩距与长向桩距之比,当短向桩距与长向桩距之比,当小于小于0.5 时,应按变截面的二桩承台设计;时,应按变截面的二桩承台设计;2.承台受冲切计算承台受冲切计算(1)柱对承台的冲切柱对承台的冲切000002hfahabFthpxcyycxlilNFF2.084.000 xx2.084.000yy式中式中 Fl扣除承台及其上填土自重,作用在冲切破坏锥体扣除承台及其上填土自重,作用在冲切破坏锥体上相应于荷载效应基本组合的冲切力设计值,冲切破坏锥体上相应于荷载效应基本组合的冲切力设计值,冲切破坏锥体应采

12、用自柱边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线构成的锥体,应采用自柱边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线构成的锥体,锥体与承台底面的夹角不小于锥体与承台底面的夹角不小于45;hp受冲切承载力截面高度影响系受冲切承载力截面高度影响系数,当数,当h不大于不大于800mm时,时,hp取取1.0,当当h大于等于大于等于2000mm时,时,hp取取0.9,其,其间按线性内插法取用;间按线性内插法取用;ft承台混凝土轴心抗拉强度承台混凝土轴心抗拉强度设计值;设计值;h0冲切破坏锥体的有效高冲切破坏锥体的有效高 度;度;0 x、0y冲切系数;冲切系数;0 x、0y冲跨比,冲跨比,0 xa0 xh0、0ya0yh0,a0

13、 x、a0y为柱边或变阶处至桩边的水平距离;当为柱边或变阶处至桩边的水平距离;当a0 x(a0y)h0时,时,a0 x(a0y)h0;柱根部轴力设计值;柱根部轴力设计值;Ni冲切破坏锥体范围内各冲切破坏锥体范围内各桩的净反力设计值之和。桩的净反力设计值之和。(2)角桩对承台的冲切角桩对承台的冲切1)矩形承台受角桩冲切矩形承台受角桩冲切011112122hfacacNthpxyyxl2.056.011xx2.056.011yy式中式中Nl扣除承台和其上填土自重后角桩桩顶相应于荷载效应基本组合时扣除承台和其上填土自重后角桩桩顶相应于荷载效应基本组合时的竖向力设计值;的竖向力设计值;1x、1y角桩冲

14、切系数;角桩冲切系数;1x、1y角桩冲跨比,其值满足角桩冲跨比,其值满足0.21.0,1xa1xh0、1ya1yh0;c1、c2从角桩内边缘至承台外边缘的距离;从角桩内边缘至承台外边缘的距离;a1x、a1y从承台底角桩内边从承台底角桩内边缘引缘引45冲切线与承台顶面或承冲切线与承台顶面或承台变阶处相交点至角桩内边缘的台变阶处相交点至角桩内边缘的水平距离;水平距离;h0承台外边缘的有效高度。承台外边缘的有效高度。2)三桩三角形承台受角桩冲切三桩三角形承台受角桩冲切底部角桩底部角桩 01111112tan2hfacNthpl2.056.01111顶部角桩顶部角桩 02122122tan2hfacN

15、thpl2.056.01212式中式中 11、12角桩冲跨比,角桩冲跨比,11a11h0、12a12h0;a11、a12从承台底角桩内边缘向相邻承台边引从承台底角桩内边缘向相邻承台边引45冲切线冲切线与 承 台 顶 面 相 交 点 至 角 桩 内 边 缘 的 水 平 距 离;当与 承 台 顶 面 相 交 点 至 角 桩 内 边 缘 的 水 平 距 离;当柱 位 于 该柱 位 于 该 4 5 线 以 内 时,则 取 柱 边 与 桩 内 边 缘 连线 以 内 时,则 取 柱 边 与 桩 内 边 缘 连线为冲切锥体的锥线。线为冲切锥体的锥线。对圆柱和圆桩,计算时可将圆对圆柱和圆桩,计算时可将圆形截面

16、按等周长原则换算成正方形形截面按等周长原则换算成正方形截面,即取方形截面边长截面,即取方形截面边长b=0.8d(d为圆形截面直径)。为圆形截面直径)。3.承台受剪切计算承台受剪切计算柱下桩基独立承台应分别柱下桩基独立承台应分别对柱边和桩边、变截面和桩边对柱边和桩边、变截面和桩边联线形成的斜截面进行受剪计联线形成的斜截面进行受剪计算。当柱边外有多排桩形成多算。当柱边外有多排桩形成多个剪切斜截面时,尚应对每个个剪切斜截面时,尚应对每个斜截面进行验算。斜截面进行验算。00hbfVths0.175.1式中式中 V扣除承台及其上填土自重后相应于荷载效应基本扣除承台及其上填土自重后相应于荷载效应基本组合时

17、斜截面的最大剪力设计值;组合时斜截面的最大剪力设计值;hs受剪切承载力截面高度影响系数,受剪切承载力截面高度影响系数,hs(800h0)1/4,当当h0小于小于800mm时,时,h0取取800mm,当,当h0大于大于2000mm时,时,h0取取2000mm;00hbfVths0.175.1剪切系数;剪切系数;计算截面的剪跨比,计算截面的剪跨比,xax/h0,yay/h0。此处,。此处,ax、ay 为柱边或承台变阶处至为柱边或承台变阶处至x、y方向计算一排桩的桩边的水平距方向计算一排桩的桩边的水平距 离,离,当当3时,取时,取3;b0承台计算截面处的计算宽度;承台计算截面处的计算宽度;h0计算宽

18、度处的承台有效高度。计算宽度处的承台有效高度。4.承台局部受压计算承台局部受压计算当承台的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,当承台的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,尚应验算柱下或桩上承台的局部受压承载力。尚应验算柱下或桩上承台的局部受压承载力。4.9 桩基础设计的一般步骤桩基础设计的一般步骤4.9.1 必要的资料准备必要的资料准备桩基设计前必须具备的资料主要有:建筑物类型及其桩基设计前必须具备的资料主要有:建筑物类型及其规模、岩土工程勘察报告、施工机具和技术条件、环境条规模、岩土工程勘察报告、施工机具和技术条件、环境条件、检测条件及当地桩基工程经验等,其中,岩土工程勘件、

19、检测条件及当地桩基工程经验等,其中,岩土工程勘察资料是桩基设计的主要依据。察资料是桩基设计的主要依据。4.9.2 4.9.2 选定桩型,确定单桩竖向及水平承载力选定桩型,确定单桩竖向及水平承载力1.1.桩的类型、截面和桩长的选择桩的类型、截面和桩长的选择1 1)桩的类别(预制桩或灌注桩)桩的类别(预制桩或灌注桩)桩类选择应考虑的主要因素是:场地的地层条件、各类桩类选择应考虑的主要因素是:场地的地层条件、各类型桩的成桩工艺和适用范围。型桩的成桩工艺和适用范围。下列地质条件不宜选用预制桩下列地质条件不宜选用预制桩:)预制桩的穿透能力有限,当土中存在大孤石、废金预制桩的穿透能力有限,当土中存在大孤石

20、、废金属以及花岗岩残积层中未风化的石英脉时,预制桩将难以穿属以及花岗岩残积层中未风化的石英脉时,预制桩将难以穿越;越;)当土层分布很不均匀时,混凝土预制桩的预制长度)当土层分布很不均匀时,混凝土预制桩的预制长度较难掌握。较难掌握。软土地区的桩基,应考虑桩周土自重固结、蠕变、大软土地区的桩基,应考虑桩周土自重固结、蠕变、大面积堆载及施工中挤土对桩基的影响,在层厚较大的高灵面积堆载及施工中挤土对桩基的影响,在层厚较大的高灵敏度流塑粘性土中(如敏度流塑粘性土中(如我国东南沿海的淤泥和淤泥质土),我国东南沿海的淤泥和淤泥质土),不宜采用大片密集有挤土效应的桩基,宜采用承载力高而不宜采用大片密集有挤土效

21、应的桩基,宜采用承载力高而桩数较少的桩基。桩数较少的桩基。同一结构单元宜避免采用不同类型的桩同一结构单元宜避免采用不同类型的桩。为什么?为什么?2)桩的截面尺寸和长度)桩的截面尺寸和长度 桩的截面尺寸选择应考虑的主要因素是桩的截面尺寸选择应考虑的主要因素是:成桩工艺和结成桩工艺和结构的荷载情况。构的荷载情况。从楼层数和荷载大小来看(如为工业厂房可将荷载折算从楼层数和荷载大小来看(如为工业厂房可将荷载折算为相应的楼层数),建筑桩基可考虑采用的桩的截面尺寸:为相应的楼层数),建筑桩基可考虑采用的桩的截面尺寸:a)10层以下:直径层以下:直径500mm左右的灌注桩、边长为左右的灌注桩、边长为400m

22、m的预制桩;的预制桩;b)1020层:直径层:直径8001000mm的灌注桩、边长的灌注桩、边长450500mm的预制的预制桩;桩;c)2030层:直径层:直径10001200mm的钻(冲、挖)孔灌注桩、边长等的钻(冲、挖)孔灌注桩、边长等于或大于于或大于500mmd)3040层:直径大于层:直径大于1200mm的钻(冲、挖)孔灌注桩、边长的钻(冲、挖)孔灌注桩、边长500550 mm的预应力混凝土管桩和大直径钢管桩;的预应力混凝土管桩和大直径钢管桩;e)楼层更多的高层建筑所采用的挖孔灌注桩直径可达)楼层更多的高层建筑所采用的挖孔灌注桩直径可达5m左右。左右。3)3)桩的设计长度桩的设计长度

23、主要取决于桩端持力层的选择。通常,坚实土(岩)层主要取决于桩端持力层的选择。通常,坚实土(岩)层(可用触探试验或其它指标来鉴别)最适宜作为桩端持力(可用触探试验或其它指标来鉴别)最适宜作为桩端持力层。对于层。对于1010层以下的房屋,如在桩端可达的深度内无坚实层以下的房屋,如在桩端可达的深度内无坚实土层时,也可选择中等强度的土层作为桩端持力层。土层时,也可选择中等强度的土层作为桩端持力层。桩端进入坚实土层的深度桩端进入坚实土层的深度,应根据地质条件、荷载及施工工,应根据地质条件、荷载及施工工艺确定,艺确定,一般不宜小于一般不宜小于1 13 3倍桩径倍桩径(对粘性土、粉土不宜小(对粘性土、粉土不

24、宜小于于2 2倍桩径;砂类土不宜小于倍桩径;砂类土不宜小于1.51.5倍桩径;碎石类土不宜小于倍桩径;碎石类土不宜小于1 1倍桩径)。倍桩径)。对薄持力层、且其下存在软弱下卧层时,桩端以下坚实对薄持力层、且其下存在软弱下卧层时,桩端以下坚实土层的厚度土层的厚度不宜小于不宜小于4 4倍桩径倍桩径。当硬持力层较厚且施工条件许可时,为充分发挥桩的当硬持力层较厚且施工条件许可时,为充分发挥桩的承载力,桩端全断面进入持力层的深度宜尽可能达到该土承载力,桩端全断面进入持力层的深度宜尽可能达到该土层层桩端阻力的临界深度桩端阻力的临界深度(砂与碎石类土为(砂与碎石类土为3 31010倍桩径;粉倍桩径;粉土、粘

25、性土为土、粘性土为2 26 6倍桩径)倍桩径)对于穿越软弱土层而支承在倾斜岩层面上的桩,当风对于穿越软弱土层而支承在倾斜岩层面上的桩,当风化岩层厚度小于化岩层厚度小于2 2倍桩径时,桩端应进入新鲜或微风化基岩。倍桩径时,桩端应进入新鲜或微风化基岩。端承桩嵌入微风化或中等风化岩体的最小深度,不宜小于端承桩嵌入微风化或中等风化岩体的最小深度,不宜小于0.5m0.5m,以确保桩端与岩体接触。,以确保桩端与岩体接触。同一基础的邻桩桩底高差,对于非嵌岩桩,不宜超过同一基础的邻桩桩底高差,对于非嵌岩桩,不宜超过相邻桩的中心距,对于摩擦型桩,在相同土层中不宜超过相邻桩的中心距,对于摩擦型桩,在相同土层中不宜

26、超过桩长的桩长的1 11010。嵌岩桩或端承桩桩端以下嵌岩桩或端承桩桩端以下3 3倍桩径范围内应无软弱夹层、倍桩径范围内应无软弱夹层、断裂破碎带、洞穴和空隙分布;在桩端应力扩散范围内应断裂破碎带、洞穴和空隙分布;在桩端应力扩散范围内应无岩体临空面(例如沟、槽、洞穴的侧面,或倾斜、陡立无岩体临空面(例如沟、槽、洞穴的侧面,或倾斜、陡立的岩面的岩面)。实践证明,作为基础施工图设计依据的详细勘察阶段实践证明,作为基础施工图设计依据的详细勘察阶段的工作精度,较难满足这类桩的设计和施工要求。所以,的工作精度,较难满足这类桩的设计和施工要求。所以,在桩基方案选定之后,还应根据桩位进行专门的桩基勘察,在桩基

27、方案选定之后,还应根据桩位进行专门的桩基勘察,或施工时在桩孔下方钻取岩芯(或施工时在桩孔下方钻取岩芯(“超前钻超前钻”),以便针对),以便针对各根桩的持力层选择埋入深度。各根桩的持力层选择埋入深度。高层或重型建筑物采用大直径桩通常是有利的,但在高层或重型建筑物采用大直径桩通常是有利的,但在碳酸岩类岩石地基,当岩溶很发育、而洞穴顶板厚度不大碳酸岩类岩石地基,当岩溶很发育、而洞穴顶板厚度不大时,为满足桩底下有时,为满足桩底下有3 3倍桩径厚度的持力层的要求及有利于倍桩径厚度的持力层的要求及有利于荷载的扩散,宜采用直径较小的桩和条形或筏板承台。荷载的扩散,宜采用直径较小的桩和条形或筏板承台。超前钻超

28、前钻 4)桩长的施工控制)桩长的施工控制 为保证桩的施工长度满足设计桩长的要求,为保证桩的施工长度满足设计桩长的要求,打入桩的打入桩的入土深度应按桩端设计标高和最后贯入度(经试打确定)入土深度应按桩端设计标高和最后贯入度(经试打确定)二方面控制二方面控制。最后贯入度最后贯入度是指打桩结束以前每次锤击的沉入量,通是指打桩结束以前每次锤击的沉入量,通常以最后每阵(常以最后每阵(10击)的平均贯入量表示。一般要求最后击)的平均贯入量表示。一般要求最后二、三阵的平均贯入量(贯入度)为二、三阵的平均贯入量(贯入度)为1030mm阵(锤阵(锤重、桩长者取大值,质量为重、桩长者取大值,质量为7t以上的单动蒸

29、汽锤、柴油锤以上的单动蒸汽锤、柴油锤可增至可增至3050mm阵)。阵)。桩长的施工控制原则:桩长的施工控制原则:打进可塑或硬可塑粘性土中的打进可塑或硬可塑粘性土中的摩擦型桩摩擦型桩,沉桩深度,沉桩深度宜宜按桩端设计标高控制按桩端设计标高控制,同时以,同时以最后贯入度作参考最后贯入度作参考,并尽,并尽可能使同一承台或同一地段内各桩的桩端实际标高大致相可能使同一承台或同一地段内各桩的桩端实际标高大致相同;同;打到基岩面或坚实土层的打到基岩面或坚实土层的端承型桩端承型桩,沉桩深度宜,沉桩深度宜按按最后贯入度控制最后贯入度控制,同时以,同时以桩端设计标高作参考桩端设计标高作参考,并要求各,并要求各桩的

30、贯入度比较接近;桩的贯入度比较接近;大直径的钻(冲、挖)孔桩则以取出的岩屑(可分大直径的钻(冲、挖)孔桩则以取出的岩屑(可分辨出风化程度)为主、结合钻进速度等来确定施工桩长。辨出风化程度)为主、结合钻进速度等来确定施工桩长。2.确定单桩竖向及水平承载力确定单桩竖向及水平承载力 桩的类型和几何尺寸确定之后,应初步确定承台底面标桩的类型和几何尺寸确定之后,应初步确定承台底面标高,然后按高,然后按4.3节、节、4.6节的方法计算单桩竖向及水平承载节的方法计算单桩竖向及水平承载力。力。4.9.3 桩的平面布置及承载力验算桩的平面布置及承载力验算1.桩的根数和布置桩的根数和布置 一般可先按一般可先按nF

31、k/Ra估算桩数(偏心受压时桩数再增估算桩数(偏心受压时桩数再增加加10%20%),然后进行桩的平面布置,确定承台平面),然后进行桩的平面布置,确定承台平面尺寸。尺寸。2.桩基承载力验算桩基承载力验算轴心竖向力作用下:轴心竖向力作用下:QkRa (4-80)偏心竖向力作用下:偏心竖向力作用下:QkRa (4-80)Qkmax1.2Ra (4-81)水平力作用下:水平力作用下:Hik RHa抗震设防区抗震设防区Qk1.25RaQkmax1.5Ra(1)单桩承载力验算单桩承载力验算(2)桩基软弱下卧层承载力验算桩基软弱下卧层承载力验算 当桩基的持力层下存在软弱下卧层,尤其是当桩基当桩基的持力层下存

32、在软弱下卧层,尤其是当桩基的平面尺寸较大、桩基持力层的厚度相对地较薄时,应的平面尺寸较大、桩基持力层的厚度相对地较薄时,应考虑桩端平面下受力层范围内的软弱下卧层发生强度破考虑桩端平面下受力层范围内的软弱下卧层发生强度破坏的可能性。对于桩距坏的可能性。对于桩距s66d 的非端承群桩基础,桩基下的非端承群桩基础,桩基下方有限厚度持力层的冲剪破坏,一般可按整体冲剪破坏方有限厚度持力层的冲剪破坏,一般可按整体冲剪破坏考虑。此时,桩基软弱下卧层承载力验算常将桩与桩间考虑。此时,桩基软弱下卧层承载力验算常将桩与桩间土的整体视作实体深基础,实体深基础的底面位于桩端土的整体视作实体深基础,实体深基础的底面位于

33、桩端平面处,其验算方法按浅基础的软弱下卧层验算方法进平面处,其验算方法按浅基础的软弱下卧层验算方法进行。行。(3)桩基沉降验算桩基沉降验算 一般来说,对地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基,体一般来说,对地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基,体型复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙型复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基,以及摩擦型桩基,应进行沉降验算;级的建筑物桩基,以及摩擦型桩基,应进行沉降验算;对于地基基础设计等级为丙级的建筑物,可根据当地工程对于地基基础设计等级为丙级的建筑物,可根据当地工程经验估算建筑物的沉降量,也可不进行沉降验算。经验估算建筑

34、物的沉降量,也可不进行沉降验算。而对于嵌岩桩、对沉降无特殊要求的条形基础下不超过两而对于嵌岩桩、对沉降无特殊要求的条形基础下不超过两排桩的桩基、吊车工作级别排桩的桩基、吊车工作级别A5及及A5以下的单层工业厂房桩基以下的单层工业厂房桩基(桩端下为密实土层),可不进行沉降验算;当有可靠地区经(桩端下为密实土层),可不进行沉降验算;当有可靠地区经验时,对地质条件不复杂、荷载均匀、对沉降无特殊要求的端验时,对地质条件不复杂、荷载均匀、对沉降无特殊要求的端承型桩基也可不进行沉降验算。承型桩基也可不进行沉降验算。4.9.4 桩身结构设计桩身结构设计 桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。计算中应桩身混

35、凝土强度应满足桩的承载力设计要求。计算中应按桩的类型和成桩工艺的不同将混凝土的轴心抗压强度设计按桩的类型和成桩工艺的不同将混凝土的轴心抗压强度设计值乘以工作条件系数值乘以工作条件系数c,桩身强度应符合下式要求:,桩身强度应符合下式要求:桩轴心受压时桩轴心受压时 (4-87)式中式中 fc混凝土轴心抗压强度设计值,按现行混凝土轴心抗压强度设计值,按现行混凝土结构混凝土结构 设计规范设计规范取值;取值;Q 相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值,相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值,Q1.35Qk;c 工作条件系数,预制桩取工作条件系数,预制桩取0.75,灌注桩取,灌注桩取0.60.7

36、(水下灌注桩或长桩时用低值(水下灌注桩或长桩时用低值)。ccpfAQ 桩的主筋应经计算确定。打入式预制桩的最小配筋率不桩的主筋应经计算确定。打入式预制桩的最小配筋率不宜小于宜小于0.8;静压预制桩的最小配筋率不宜小于;静压预制桩的最小配筋率不宜小于0.6;灌;灌注桩最小配筋率不宜小于注桩最小配筋率不宜小于0.20.65(小直径桩取大值小直径桩取大值)。配筋长度:配筋长度:受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定。受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定。桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土层或液化

37、土层。度应穿过淤泥、淤泥质土层或液化土层。坡地岸边的桩、坡地岸边的桩、8度及度及8度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋。岩端承桩应通长配筋。桩径大于桩径大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的于桩长的23。承台设计,绘制施工图承台设计,绘制施工图 桩的质量检验桩的质量检验 采用某种方法设置于土中的预制桩,或在地下隐蔽条采用某种方法设置于土中的预制桩,或在地下隐蔽条件下成型的灌注桩,均应进行施工监督、现场记录和质量件下成型的灌注桩,均应进行施工监督、现场记录和质量检测,以保证质量,减少隐患。特别是大直径桩采用

38、一柱检测,以保证质量,减少隐患。特别是大直径桩采用一柱一桩的工程,桩基的质量检测就更为重要。一桩的工程,桩基的质量检测就更为重要。目前已有多种桩身结构完整性的检测技术,下列几种目前已有多种桩身结构完整性的检测技术,下列几种较为常用:较为常用:1)开挖检查。这种方法只能对所暴露的桩身进行观察检)开挖检查。这种方法只能对所暴露的桩身进行观察检查。查。2)抽芯法。)抽芯法。在灌注桩桩身内钻孔在灌注桩桩身内钻孔(直径(直径100150mm),),了解混凝土有无离析、空了解混凝土有无离析、空洞、桩底沉渣和入泥等情洞、桩底沉渣和入泥等情况,取混凝土芯样进行观况,取混凝土芯样进行观察和单轴抗压试验。有条察和

39、单轴抗压试验。有条件时可采用钻孔电视直接件时可采用钻孔电视直接观察孔壁孔底质量。观察孔壁孔底质量。3)声波检测法。)声波检测法。利用超声波在不同强度(或不同弹性模量)的混凝土中利用超声波在不同强度(或不同弹性模量)的混凝土中传播速度的变化来检测桩身质量。为此,预先在桩中埋入传播速度的变化来检测桩身质量。为此,预先在桩中埋入34根金属管,然后,在其中一根管内放入发射器,而在其它管根金属管,然后,在其中一根管内放入发射器,而在其它管中放入接收器,并记录不同深度处的检测资料。中放入接收器,并记录不同深度处的检测资料。桩基础超声波试验示意图 在基桩施工前,根据桩直径的大小预埋一定数量的在基桩施工前,根

40、据桩直径的大小预埋一定数量的声测管,作为换能器的通道。测试时每两根声测管为一组,声测管,作为换能器的通道。测试时每两根声测管为一组,通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器发通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器发射出去,在另一根声测管中的声测管接收信号,超声仪测射出去,在另一根声测管中的声测管接收信号,超声仪测定有关参数并采集记录储存。换能器由桩底同时往上依次定有关参数并采集记录储存。换能器由桩底同时往上依次检测,遍及各个截面。检测,遍及各个截面。超声波透射法检测桩身结构完整性的超声波透射法检测桩身结构完整性的基本原理基本原理是:由超声脉是:由超声脉冲发射源在砼内激发高频弹

41、性脉冲波,并用高精度的接收系统冲发射源在砼内激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在砼内传播过程中表现的波动特征记录该脉冲波在砼内传播过程中表现的波动特征:当砼内存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,当砼内存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射能量波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射能量明显降低;明显降低;当砼内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生波的当砼内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生波的散射和绕射。散射和绕射。根据波的初至到达时间和波的能量衰减特征、频率变化及波根据波的初至到达时间和

42、波的能量衰减特征、频率变化及波形畸变程度等特性,可以获得测区范围内砼的密实度参数。形畸变程度等特性,可以获得测区范围内砼的密实度参数。测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区内砼的参考强度和内部存在缺陷的性质、大小析就能判别测区内砼的参考强度和内部存在缺陷的性质、大小及空间位置。及空间位置。检测标准:参照国家行业标准检测标准:参照国家行业标准基桩低应变动测规程基桩低应变动测规程JGJ/T JGJ/T 93-9593-95中有关声波透射法规定进行。中有关声波透射法规定进行。4)动测法。)动测法。包括包括PDA(打桩

43、分析仪)等大应变动测、(打桩分析仪)等大应变动测、PIT(桩身(桩身结构完整性分析仪)和其它(如锤击激振、机械阻抗、水结构完整性分析仪)和其它(如锤击激振、机械阻抗、水电效应、共振等)小应变动测。对于等截面、质地较均匀电效应、共振等)小应变动测。对于等截面、质地较均匀的预制桩,这些测试效果可靠(的预制桩,这些测试效果可靠(PIT、PDA)或较为可靠。)或较为可靠。灌注桩的动测检验,目前已有相当多的实践经验,而具有灌注桩的动测检验,目前已有相当多的实践经验,而具有一定的可靠性。一定的可靠性。例题例题4-3从以上计算可见,该承台高度首先取决于从以上计算可见,该承台高度首先取决于-斜截面的受剪切承载力,斜截面的受剪切承载力,其次取决于沿柱边的受冲切承载力。其次取决于沿柱边的受冲切承载力。习题习题4-3

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