桩基础教学讲解教学课件.pptx

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1、一、桩基础的优点一、桩基础的优点 桩基础的适用性桩基础的适用性 1.承载力高承载力高 2.沉降量小沉降量小 3.能承受一定的水平荷载和上拔力,稳定性好能承受一定的水平荷载和上拔力,稳定性好 4.可以提高地基基础的刚度、改变其自振频率可以提高地基基础的刚度、改变其自振频率 5.可提高建筑物的抗震能力可提高建筑物的抗震能力 6.便于实现基础工程机械化和工业化便于实现基础工程机械化和工业化 1二、桩基础的适用范围二、桩基础的适用范围1.建筑物荷载较大,地基上部软弱而下部不太深处理藏有坚建筑物荷载较大,地基上部软弱而下部不太深处理藏有坚实地层时;实地层时;2.高层建筑或其它重要的建筑物,不允许地基有过

2、大的沉降高层建筑或其它重要的建筑物,不允许地基有过大的沉降或不均匀沉降时;或不均匀沉降时;3.高耸建筑物或构筑物对限制倾斜有特殊要求时;高耸建筑物或构筑物对限制倾斜有特殊要求时;4.建筑物为敏感性结构,而地基土极不均匀时;建筑物为敏感性结构,而地基土极不均匀时;5.大型或精密的机械设备基础,对沉降或沉降速率有严格要求;大型或精密的机械设备基础,对沉降或沉降速率有严格要求;6.地震区,以桩基作为结构抗震措施时。地震区,以桩基作为结构抗震措施时。7.采用其它地基基础形式会遇到施工困难时采用其它地基基础形式会遇到施工困难时(排水不易排水不易,流砂流砂,开挖困难开挖困难)8.采用其它地基基础形式不经济

3、时。采用其它地基基础形式不经济时。2二、桩基础的适用范围二、桩基础的适用范围海洋构筑物海洋构筑物3基本设计规定基本设计规定(一)桩基础应按极限状态设计一)桩基础应按极限状态设计 承载能力极限状态承载能力极限状态-桩基达到最大承载能力、整体失稳或发生不适于继续承载的变形。正常使用极限状态正常使用极限状态-桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或达到耐久性要求的某项限值。4(二)设计等级(二)设计等级根据建筑规模、功能特征、对差异变形的适应性、场地地基和建筑物体型的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用的程度,应将桩基设计分为三个设计等级。甲级甲级(1)重要的建筑(2)30层以上或高

4、度超过100m的高层建筑(3)体型复杂且层数相差超过10层的高低层(含纯地下室)连体建筑(4)20层以上框架核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求的建筑(5)场地和地基条件复杂的7层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑 (6)对相邻既有工程影响较大的 乙级乙级除甲级、丙级以外的建筑 丙级丙级场地和地基条件简单、荷载分布均匀的7层及7层以下的一般建筑5(三)承载能力验算规定(三)承载能力验算规定1应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算的竖向承载力计算和水平承载力计算;2应对应对桩身和承台结构承载力进行计算桩身和承台结构承载力进

5、行计算;对于桩侧;对于桩侧土不排水抗剪强度小于土不排水抗剪强度小于 10kPa 且长径比大于且长径比大于 50 的桩应的桩应进行桩身压屈验算;对于混凝土预制桩应按吊装、运输进行桩身压屈验算;对于混凝土预制桩应按吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力验算;对于钢管桩应进行和锤击作用进行桩身承载力验算;对于钢管桩应进行局部压屈验算;局部压屈验算;3当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行软弱软弱下卧层承载力验算;下卧层承载力验算;6(四)稳定性验算规定(四)稳定性验算规定1对位于坡地、岸边的桩基应进行对位于坡地、岸边的桩基应进行整体稳定性验算整体稳定性验算;2对于抗

6、浮、抗拔桩基,应进行基桩和群桩的对于抗浮、抗拔桩基,应进行基桩和群桩的抗拔抗拔承载力验算;承载力验算;3对于抗震设防区的桩基应进行对于抗震设防区的桩基应进行抗震承载力验算抗震承载力验算。7(五)沉降计算规定(五)沉降计算规定 1设计等级为甲级甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的建筑桩基;2设计等级为乙级乙级的体型复杂、荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的建筑桩基;3软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础。对受水平荷载较大,或对水平位移有严格限制的建筑桩基,应计算其水平位移。应根据桩基所处的环境类别和相应的裂缝控制等级,验算桩和承台正截面的抗裂和裂缝宽度。8作用效应组合与作用效应组合与相应的抗

7、力规定相应的抗力规定 1确定桩数和布桩桩数和布桩时,应采用传至承台底面的荷载荷载效应标准组合效应标准组合;相应的抗力抗力应采用基桩或复合基桩承承载力特征值。载力特征值。2计算荷载作用下的荷载作用下的桩基沉降和水平位移沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合水平地震作用、风载效应标准组合。3验算验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性整体稳定性时,应采用荷载效应标准组合荷载效应标准组合;抗震抗震设防区,应采用地震作用地震作用效应和荷载效应的标准组合。效应和荷载效

8、应的标准组合。9(6)粘性土的摩阻力有时效性屈曲破坏 整体剪切破坏 刺入破坏1)单桩的破坏模式影响因素大直径:d800mm1)承台分配给各桩桩顶的竖向荷载,其大部分直接传递到桩端。(2)桩端平面以下土压缩变形;土层所在深度、土类及其性质、成桩方式、桩径、施工工艺一般常用桩距为:s=34d 桩距太大会增加承台的面积,使其体积和用料加大而不经济;根据建筑规模、功能特征、对差异变形的适应性、场地地基和建筑物体型的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用的程度,应将桩基设计分为三个设计等级。单桩的竖向承载力在工作状态下桩所允许承受的最大荷载。当柱边外有多排桩形成多个剪切斜截面时,尚应对每个

9、斜截面进行验算。1)Sa 6d 时按整体基础2)打到基岩面或坚实土层的端承桩,沉桩深度宜按最后贯入度确定,以桩端设计标高作参考;高层建筑或其它重要的建筑物,不允许地基有过大的沉降或不均匀沉降时;(2)打入或压入式沉桩存在挤土效应问题;作用效应组合与作用效应组合与相应的抗力规定相应的抗力规定 4在计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,应采用传至承台顶面的荷载效应基本组合荷载效应基本组合。当进行承台和桩身裂缝控制验算桩身裂缝控制验算时,应分别采用荷载荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合。效应标准组合和荷载效应准永久组合。5桩基结构设计安全等级、结构设计使用年限和结构

10、重要性系数 应按现行有关建筑结构规范的规定采用,除临时性建筑外,重要性系数重要性系数 不应小于不应小于1.0。6当桩基结构进行抗震验算抗震验算时,其承载力调整系数 应按现行国家标准建筑抗震设计规范建筑抗震设计规范(GB 50011)的规定的规定采用。10 按施工方法按施工方法:预制桩和灌注桩预制桩和灌注桩 按桩的设置效应按桩的设置效应:大量挤土桩、小量挤土桩和不挤土桩大量挤土桩、小量挤土桩和不挤土桩 按桩的材料、形状、尺寸按桩的材料、形状、尺寸按桩的受力性能:端承桩与摩擦桩按桩的受力性能:端承桩与摩擦桩第二节第二节 桩的类型及施工工艺桩的类型及施工工艺一、桩的分类一、桩的分类11桩的分类桩的分

11、类按按承承载载性性状状摩摩擦擦型型桩桩端端承承型型桩桩按按施施工工方方法法预预制制桩桩灌灌注注桩桩按按桩桩成成型型效效应应挤挤土土桩桩部部分分挤挤土土桩桩按按桩桩身身材材 料料、形形 状状、尺尺寸寸非非挤挤土土桩桩方方 形形、圆圆形形等等木木 材材、钢钢 材材、钢钢筋筋混混凝凝土土12根据承台与地面的相对位置,一般可分为:1.低承台桩基低承台桩基:桩基承台底面位于土中 低承台桩基的承台底面位于地面以下,其受力性能低承台桩基的承台底面位于地面以下,其受力性能 具有较强的抵抗水平荷载的能力具有较强的抵抗水平荷载的能力 多用于工业与民用建筑多用于工业与民用建筑2.高承台桩基高承台桩基:承台底面高出地

12、面以上 高承台桩基的承台底面位于地面以上,且桩常处于水高承台桩基的承台底面位于地面以上,且桩常处于水 下,水平受力性能差,但可避免水下施工及节省基础材料下,水平受力性能差,但可避免水下施工及节省基础材料 斜斜 桩桩 多用于桥梁及港口工程多用于桥梁及港口工程桩基础的类型桩基础的类型13桩基础示意图(a)低承台桩基 (b)高承台桩基141.按桩的受力性能(竖向受力情况)分类按桩的受力性能(竖向受力情况)分类15端承桩端承桩摩擦桩PsPsP162.按施工方法分类按施工方法分类17多用于桥梁及港口工程3)桩端扩底直径与桩身直径之比 :影响桩端分担荷载的大小;预制桩优点:桩身质量易于保证,单桩承载力较高

13、;(1)轴心竖向力作用下:1、桩基础通过桩身与桩周土层的相互作用,将上部结构荷载传递到地基深部土层,与浅基础相比,具有较高的承载力和较强的稳定性。建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)受冲切和受剪计算 承台的厚度当有混凝土垫层时,不应小于40mm。承台底土不分担桩基荷载,故承载力=端阻+侧阻;并了解当地使用桩的经验,以供设计参考。桩基承台的抗剪计算,类似于小剪跨比条件下深梁。1)承台分配给各桩桩顶的竖向荷载,其大部分直接传递到桩端。广州市亚洲大酒店人工挖孔桩1)桩端土和桩周土的刚度比 :影响桩的承载性状采用其它地基基础形式会遇到施工困难时(排水不易,流砂,开挖困难)预制桩现场灌注桩锤

14、击沉桩振动沉桩静压桩引孔,部分挤土 大面积地面隆起不引孔,挤土桩沉桩方式人工挖孔螺旋钻正反循环地下水以下泥浆护壁冲击,夯扩,爆破沉管灌注浇注法水上水下其他18振动沉桩振动沉桩预制桩预制桩113mPile Point19离心预应力预制钢筋混凝土离心预应力预制钢筋混凝土20人工挖孔桩人工挖孔桩21广州市亚洲大酒店广州市亚洲大酒店人工挖孔桩人工挖孔桩2223螺旋钻螺旋钻 24螺旋钻孔灌注桩螺旋钻孔灌注桩粘性土粘性土砂性土砂性土25预制桩预制桩优点:桩身质量易于保证,单桩承载力较高;优点:桩身质量易于保证,单桩承载力较高;缺点缺点:(1 1)桩身规格、长度受限,接桩影响桩质量和承载力发挥;桩身规格、长

15、度受限,接桩影响桩质量和承载力发挥;(2 2)打入或压入式沉桩存在)打入或压入式沉桩存在挤土效应挤土效应问题;问题;(3 3)噪音污染、接、截桩麻烦)噪音污染、接、截桩麻烦。适用条件:适用条件:(1 1)不需考虑噪音污染和震动影响的环境;)不需考虑噪音污染和震动影响的环境;(2 2)持力层上覆盖为较松软地层,无坚硬夹层;)持力层上覆盖为较松软地层,无坚硬夹层;(3 3)持力层顶起伏变化不大,桩长易于控制;)持力层顶起伏变化不大,桩长易于控制;(4 4)水下桩基工程)水下桩基工程 (5 5)大面积打桩工程;)大面积打桩工程;26灌注桩灌注桩 优点:桩长可随持力层起伏而变化;无接、截桩麻烦;仅优点

16、:桩长可随持力层起伏而变化;无接、截桩麻烦;仅承受轴压时不用配钢筋,需配置钢筋时按工作荷载要求布承受轴压时不用配钢筋,需配置钢筋时按工作荷载要求布置;节约用钢量;直径大,单桩承载力大,比预制桩经济;置;节约用钢量;直径大,单桩承载力大,比预制桩经济;承载力由桩身成型和混凝土质量保证。承载力由桩身成型和混凝土质量保证。缺点:施工问题如局部夹土、混凝土离析、缩颈等;泥浆缺点:施工问题如局部夹土、混凝土离析、缩颈等;泥浆护壁污染环境护壁污染环境 适用条件:各种地基土适用条件:各种地基土27(1)轴心竖向力作用下:13 横墙下“探头桩”的布置受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定。大型或精密

17、的机械设备基础,对沉降或沉降速率有严格要求;低承台桩基,作为轴心受压构件,取纵向弯曲系数为1,不考虑纵向压曲影响;单桩的竖向承载力在工作状态下桩所允许承受的最大荷载。考虑桩端利用好土夹层的可能性。单桩轴向荷载传递的过程分析。桩轴心受压时 QApfcc4)群桩承载力等于个单桩承载力之和 Qg=Qi3Qum,取Qu=Qum;好土层很深时,应设法让更多土层参与工作。根据承台与地面的相对位置,一般可分为:承台形状 方形、矩形、三角形、多边形、圆形1)桩端土和桩周土的刚度比 :影响桩的承载性状3.3.其它不同的分类标准其它不同的分类标准材料材料形状形状尺寸尺寸软土层28按材料:按材料:木桩、混凝土、钢筋

18、混木桩、混凝土、钢筋混凝土、钢管(型钢)桩、凝土、钢管(型钢)桩、复合桩复合桩 钢筋混凝土:普通混凝钢筋混凝土:普通混凝土、预应力混凝土(离土、预应力混凝土(离心预制)、高强混凝土心预制)、高强混凝土29按形状按形状 按纵断面:楔形桩、树根桩、按纵断面:楔形桩、树根桩、螺旋桩、多节(分叉)桩、扩螺旋桩、多节(分叉)桩、扩底桩、支盘桩、微型桩底桩、支盘桩、微型桩 按横断面:圆形,八边形,十按横断面:圆形,八边形,十字桩、字桩、X X形桩形桩30桩身桩身31桩端桩端Dd32横断面横断面33按尺寸按尺寸 按断面按断面(直径直径)的大小的大小:大直径大直径:d800mm 小直径小直径:d60m 短桩短

19、桩:L3,且极差QU0.3Qum,取Qu=Qum;试桩数n3,Qu=Qumin(3)单桩竖向承载力特征值Ra的确定(1)作荷载沉降(Qs)曲线642.确定竖向承载力特征值的规范经验公式确定竖向承载力特征值的规范经验公式Ra=qpaApupqsiali (桩端阻力桩侧摩阻力)65嵌岩桩的破坏分为三个阶段:嵌岩桩的破坏分为三个阶段:弹性受荷阶段弹性受荷阶段 裂隙开展阶段裂隙开展阶段 破坏阶段破坏阶段3.嵌岩桩嵌岩桩 663.嵌岩桩嵌岩桩 土层岩层QskQrkQpkRa=qpaAp建筑桩基技术规范建筑桩基技术规范(JGJ94-94)建筑地基基础设计规范建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)

20、67三、竖向荷载下的群桩效应三、竖向荷载下的群桩效应(一)基本概念一)基本概念1 1、群桩效应、群桩效应在在竖向荷载作用下,由于承台、桩、地基土的相互作用情况不同,群桩基础中一根桩的承载力发挥和沉降性状往往与相同情况下的独立单桩有显著差别,这种现象称为群桩效应。群桩效应。群桩效应的几种体现:(1 1)预制桩(沉桩)预制桩(沉桩)砂土、非饱和土和一般粘性土、填土有挤密作用,使承载力增加饱和粘土:超静孔压积累,地面上浮,先入桩上浮,土层扰动,使承载力降低(2 2)应力叠加)应力叠加桩底应力叠加,使承载力不足,总的沉降增加(3 3)桩之间互相调节)桩之间互相调节 个别桩承载力低总体上可互补,个别桩受

21、荷,其他桩帮助传递荷载(4 4)承台可部分承受荷载)承台可部分承受荷载682、群桩效应系数、群桩效应系数群桩承载力Qg与基桩承载力之和Qi的比值。3、基桩群桩中的一根桩。4、复合基桩考虑承台底土阻力时群桩中的一根桩。5、复合桩基由桩和承台底地基土共同承担荷载的桩基。6、非复合桩基不考虑承台底土阻力的桩基。软 土 层69端承型群桩的桩底持力层刚硬、桩端贯入变形小,由桩身压缩引起的桩顶沉降不大,承台底面土反力很小。桩顶荷载集中通过桩端传给桩底持力层,桩侧阻力忽略不计,即不考虑桩端平面处的应力叠加现象。岩石土1 1、端承型群桩、端承型群桩(二)群桩特性70端承型群桩受力特点1)承台分配给各桩桩顶的竖

22、向荷载,其大部分直接传递到桩端。2)桩侧阻力分担荷载较小,传递到桩端平面应力重叠效应较小。3)桩端持力层较坚硬,承台底土反力小,故承台底土分担荷载的作用可忽略不计。4)群桩承载力等于个单桩承载力之和 Qg=Qi 群桩沉降等于单桩的沉降 sg=si 群桩效应系数=15)端承型群桩无需计算沉降。6)桩端下存在软弱下卧层时,应进行相关的验算。71压力扩散深度压力扩散深度s6ds6dS=(3-4)dS=(3-4)d2 2、摩擦型群桩、摩擦型群桩应力叠加应力叠加 使桩底应力使桩底应力增加增加,使承载力不足使承载力不足,总的沉降增加总的沉降增加721)摩擦型群桩受力特点(1)在竖向荷载作用下,桩顶大部分荷

23、载通过桩侧阻力传到桩周土和桩端土中,其余部分由桩端承受。由于桩端土的贯入变形和桩身弹性压缩,对低桩承台群桩,承台底也产生一定反力,分担一部分荷载,使承台底土、桩间土、桩端土都参与工作,形成承台、桩、土相互作用,使群桩的工作性质复杂。(2)群桩中基桩的性质明显不同于单桩,群桩承载力不等于单桩承载力之和,可能小于1,也可能大于1,群桩沉降量则大于单桩的沉降量,这就是承台、桩、土相互作用的效应。732)承台底面脱地(非复合桩基)(1)特点特点:假设这种情况下承台下各基桩受力均匀,侧阻在桩端平面处引起应力叠加,则s群s单;承台底土不分担桩基荷载,故承载力=端阻+侧阻;摩擦型群桩Qs曲线属缓变型,可能小

24、于1、等于1或大于1。(2)影响影响的因素的因素承台刚度;刚性承台下桩顶荷载分配:角桩最大 中心桩最小 边桩居中地基土性质:中间桩最大 桩距s-主导因素74 3)承台底面贴地(复合桩基)(1)特点:同承台底面脱地情况;s s群群ss单单 承台底面土分担桩基荷载,兼有浅基础作用;承载力=端阻+侧阻+承台底面土阻力;(2)发挥承台底土的反力(此问题有待商榷);(3)承台底面贴地引起的群桩效应:对桩侧阻力的削弱作用 对桩端阻力的增强作用 对土体侧移的阻挡作用75 关于承台承载力问题 承台下土的承载力低于浅基础 承台内反力小于外围:双曲线分布 在动力荷载下(铁路桥梁);负摩擦力(地面下沉);端承桩情况

25、下不考虑承台承载力ecAicAnAqQcckck76 单桩沉降计算单桩沉降计算 1 1、单桩沉降的组成、单桩沉降的组成(1)桩身弹性压缩引起;(2)桩侧阻力引起的桩端沉降;(3)桩端荷载引起。2 2、计算、计算(1)荷载较小时,按弹性理论;(2)荷载较大时,考虑塑性变形和时间效应。3 3、计算方法、计算方法(1)荷载传递分析法;(2)弹性理论法;(3)剪切变形传递法;(4)有限单元分析法;(5)其他简化方法四、桩基础沉降的计算77群桩沉降的计算1、群桩沉降组成(1)桩间土压缩变形;(2)桩端平面以下土压缩变形;2、影响群桩沉降因素(1)桩几何尺寸、桩数、桩距、桩长 桩基宽度与桩长之比;(2)成

26、桩工艺(3)施工(4)土的性质与类别(5)荷载大小与作用时间(6)承台设置方式等783、计算方法规范推荐方法单向压缩分层总和法(不考虑桩间土的压缩变形对沉降的影响)mjniisjijijpjEhs11,式中各符号含义详见教材P142一般不计桩身压缩量及桩与土间的相对位移,以一般不计桩身压缩量及桩与土间的相对位移,以假想基础假想基础为刚性整体,验算桩端以下土沉降为刚性整体,验算桩端以下土沉降F l G B0A79当S6d,按假想实体深基础计算基底平面处的基底附加应力F lG b0A A)4tan2)(4tan2(00lblaA(1)考虑扩散作用将应力扩散范围以内的桩、土以及承台作为实体深基础。c

27、KKcKoKAGFpp)(ldAGK80isialqba)(200cKoKppF F b b0 0G G b0a0(2)不考虑扩散作用扣除最外一圈桩的侧面积上作用的侧阻力,即扣除l)()(20000ldbalqbaGGFmisiafKKK81第五节第五节 桩基础设计桩基础设计 设计原则以概率理论为基础的极限状态设计法,以变形控制进行基础设计 设计要求安全、合理、经济 对桩和承台:足够的强度、刚度和耐久性 对地基:足够的承载力和不产生过量变形aKaKRQRQ2.1maxss 计算桩数:按正常使用极限状态,荷载效应的标准组合计算变形:按正常使用状态,荷载效应的准永久组合,不计入风荷载和地震作用确定

28、承台高度、计算基础内力及配筋:按承载力极限状态,荷载效应基本组合设计荷载取值单桩承载力桩基沉降82No结构与地质资料结构与地质资料桩型、桩长、桩距桩型、桩长、桩距确定桩数确定桩数n桩基中单桩承载力验算桩基中单桩承载力验算软弱下卧层验算软弱下卧层验算实体深基础验算实体深基础验算承台设计承台设计沉降计算沉降计算桩桩基基础础的的设设计计步步骤骤83桩基础设计步骤桩基础设计步骤一、必要的资料准备一、必要的资料准备 在设计之前,首先应通过调查研究,充分掌握一些基本的设计资料,其中包括上部结构的情况(如平面布置、结构型式、荷较大小以及构造和使用上的要求)、工程地质与水文地质勘察资料、基础材料的来源及施工条

29、件(如桩的制作、运输、沉桩设备)等。并了解当地使用桩的经验,以供设计参考。84二、初步选择桩的类型、桩长及桩的截面尺寸等二、初步选择桩的类型、桩长及桩的截面尺寸等 1.桩的类型 2.桩的截面尺寸3.桩长4.桩端进入持力层的深度85粘土粘土 2d2d砂土砂土 1.5d1.5d碎石碎石 1.0d1.0d 4d4d持力层软弱下卧层1、桩型选择的原则1)地质条件选择桩型首要因素2)建筑条件决定桩型的重要因素3)施工对周围环境的影响4)施工的可行性选择桩型的前提条件5)经济分析2、桩长的确定(1)设计桩长的确定关键是桩端持力层的选择桩端全断面进入持力层深度,依据各类持力层中成桩的可能性和尽可能提高桩端阻

30、力的要求决定,一般为13倍桩径;坚硬持力层较厚且施工条件允许,宜达桩端阻力的临界深度;持力层较薄且有软弱下卧层,桩端下坚实土层厚度不宜小于4倍桩径。86 1)打入可塑或硬塑粘性土的摩擦型桩,沉桩深度宜按桩端设计标高确定,以最后贯入度作参考;2)打到基岩面或坚实土层的端承桩,沉桩深度宜按最后贯入度确定,以桩端设计标高作参考;3)大直径桩以取出岩碎屑为主,结合钻进速度等确定。(2)施工桩长的确定考虑桩端设计标高和最后贯入度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,通常以最后每阵(10击)的平均贯入量表示。87三、确定单桩承载力三、确定单桩承载力 四、确定桩的数量及其平面布置四、确定桩的

31、数量及其平面布置88 选择最优的桩距就是合理布桩,这是使桩基设计做到经济和有效的重要一环。一般常用桩距为:s=34d 桩距太大会增加承台的面积,使其体积和用料加大而不经济;桩距太小则会使摩擦桩基承载力降低,沉降加大,且给施工造成困难。桩的边距s1(桩的中心至承台边的距离)一般不小于桩的直径,亦不得小于300mm。2.确定桩距s893.桩的平面布置确定承台尺寸 在确定桩数、桩距和边距后,根据布桩的原则,选用合理的排列方式,尺寸。(1)布置原则:力求使桩基中各桩受力比较均匀:作用在板式承台上荷载的合力作用点,应与群桩横截面的重心相重合或接近;桩基在承受水平和弯矩较大方向有较大的抵抗矩,以增强桩基的

32、抗弯能力。90图8.13 横墙下“探头桩”的布置 外密内疏(桩承台外围布桩间距较小、而内部布桩间距较大)布置探头桩 91(2)排列方式行列式梅花式桩的平面布置示例(a)柱下桩基;(b)墙下桩基92五、桩基承载力验算五、桩基承载力验算 桩顶荷载简图93 1.桩顶荷载计算 (1)轴心竖向力作用下:kkkFGQn(2)偏心竖向力作用下:22ykikkxkiikiiMxFGMyQnyx(3)水平力作用下:kikHHn942.单桩承载力验算 (1)轴心竖向力作用下:kaQR(2)偏心竖向力作用下:kaQRmax1.2kaQR(3)水平力作用下:ikHaHR95 对于抗震设防区,地震作用效应组合:(单桩竖

33、向受震承载力提高25%)(1)轴心竖向力作用下:1.25kaQR(2)偏心竖向力作用下:1.25kaQRmax1.5kaQR963.群桩验算 对于桩数较多,桩距较小的摩擦群桩,桩端处地基中各桩传来的压力将互相重合,桩端处压力比单桩时大得多,桩端以下压缩土层的影响深度也比单桩大。此时群桩中各桩的工作状态与单桩时迥然不同,其承载力不等于各单桩承载力之和,沉降量则大于单桩的沉降量。这就是所谓的群桩效应。由于具有群桩效应,除验算单桩承载力外还应进行桩端地基的强度和变形验算。974.4.软弱下卧层的验算软弱下卧层的验算1)1)S Sa a 6d 6d 时按整体基础时按整体基础F F l lb b0 0t

34、 t z z G G qwukzisikzqztbtalqbaGF)tan2)(tan2()(20000,()1.65zwukqzq自重应力附加应力软弱下卧层极限承载力标准值 深度修正抗力分项系数98六、桩基承台设计六、桩基承台设计 桩基承台的设计包括确定承台的材料、底面标高、平面形状及尺寸、剖面形状及尺寸以及进行受弯、受剪、受冲切和局部受压承载力计算,并应符合构造要求。991.构造要求 承台形状承台形状 方形、矩形、三角形、多边形、圆形方形、矩形、三角形、多边形、圆形(1)最小宽度最小宽度 500mm(2)最小厚度最小厚度 300mm(3)桩外缘距离桩外缘距离承台边承台边 150mcm 边桩

35、中心距离边桩中心距离承台边承台边 1.0d且不得且不得 小于小于300mm(5)桩嵌入桩嵌入承台承台 大桩横向荷载大桩横向荷载 100mm,小桩小桩 50mm,钢筋伸入钢筋伸入承台承台30d(5)混凝土标号混凝土标号 C20,保护层保护层70mm,当有混凝土垫层时,不应小于当有混凝土垫层时,不应小于40mm。1.0d 150mm100mm1002.承台的计算 承台计算包括受弯、受剪、受冲切及局部受压承载力计算。受弯计算的结果 承台的钢筋配置受冲切和受剪计算 承台的厚度101(1)受弯计算 柱下独立桩基承台(板式承台)的弯矩计算 板式承台的弯矩计算模式取决于承台的受弯破坏模式。根据模型试验得到板

36、式承台的弯矩破坏模式。最大弯矩产生于平行柱边两个方向的屈服线处。利用极限平衡原理即可导出两个方向的承台正截面弯矩计算公式。墙下条形桩基承台(梁式承台)的弯矩计算 梁式承台的内力,考虑承台梁与上部墙体的协同作用,按倒置的弹性地基梁计算弯矩和剪力。计算时先求得作用于梁上的荷载,然后按普通连续梁计算其弯矩和剪力。102(2)受冲切计算a aixixa aiyiyc c1 1c c2 2F45oh0柱对承台的冲切角桩对承台的冲切F Fh h0 0 4545o o103(3)受剪切计算 柱下桩基独立承台应分别对柱边、变阶处和桩边连线形成的斜截面进行受剪计算。当柱边外有多排桩形成多个剪切斜截面时,尚应对每

37、个斜截面进行验算。桩基承台的抗剪计算,类似于小剪跨比条件下深梁。a ax xh h0 00haxbx104(4)局部受压计算 对于柱下桩基承台,当混凝土强度等级低于柱的强度等级时,应按现行结构设计规范要求验算承台的局部受压承载力。105七、单桩设计七、单桩设计1.单桩计算 桩身混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值乘以工作条件系数c,桩身强度应符合下式要求:桩轴心受压时 QApfcc 1062.单桩构造(1)最小配筋率:0.8(打人式预制桩);0.6(静压预制桩);0.20.65%(灌注桩,小直径桩取大值)(2)配筋长度:受水平荷载和

38、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,配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土层或液化土层。坡地岸边的桩、8度及8度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋。柱径大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的23。107九、桩的质量检验九、桩的质量检验 1)开挖检查2)抽芯法3)声波检测法4)动测法八、绘制施工图,编写必要的设计说明八、绘制施工图,编写必要的设计说明 108本章小结本章小结 1、桩基础通过桩身与桩周土层的相互作用,将上部结构荷载传递到地基深部土层,与浅基础相比,具有较高的承载力和较强的稳定性。2、桩按其承载性状、施工方法和成桩方法的效

39、应分类。3、单桩竖向承载力的确定取决于桩身材料强度和土对桩的支承力,设计时两者应同时兼顾。4、负摩阻力将使桩身轴力增大、桩的承载力减小、桩的沉降增大,在设计时应充分重视。5、群桩由于桩-土-承台的共同作用而较单桩的工作特点更为复杂。摩擦型群桩在设计时应考虑群桩效应的影响。6、桩基础设计时根据承载力极限状态和正常使用极限状态的要求,进行荷载取值及必要的计算和验算。1091.按桩的受力性能(竖向受力情况)分类按桩的受力性能(竖向受力情况)分类110预制桩现场灌注桩锤击沉桩振动沉桩静压桩引孔,部分挤土 大面积地面隆起不引孔,挤土桩沉桩方式人工挖孔螺旋钻正反循环地下水以下泥浆护壁冲击,夯扩,爆破沉管灌

40、注浇注法水上水下其他111振动沉桩振动沉桩预制桩预制桩113mPile Point112由于桩端土的贯入变形和桩身弹性压缩,对低桩承台群桩,承台底也产生一定反力,分担一部分荷载,使承台底土、桩间土、桩端土都参与工作,形成承台、桩、土相互作用,使群桩的工作性质复杂。受弯计算的结果 承台的钢筋配置引起桩侧负摩阻力的条件是:(Q-S)关系曲线特征:缺点:施工问题如局部夹土、混凝土离析、缩颈等;桩基承台的设计包括确定承台的材料、底面标高、平面形状及尺寸、剖面形状及尺寸以及进行受弯、受剪、受冲切和局部受压承载力计算,并应符合构造要求。3)施工对周围环境的影响8(打人式预制桩);预制桩优点:桩身质量易于保

41、证,单桩承载力较高;地基土性质:中间桩最大(1)布置原则:建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)土体性质(灵敏度、密实度、饱和度)和锤击作用进行桩身承载力验算;3Qum,取Qu=Qum;广州市亚洲大酒店广州市亚洲大酒店人工挖孔桩人工挖孔桩1131.桩身轴力和截面位移桩身轴力和截面位移(1)单桩轴向荷载的传递)单桩轴向荷载的传递1142)常见的单桩破坏模式)常见的单桩破坏模式 屈曲破坏屈曲破坏 整体剪切破坏整体剪切破坏 刺入破坏刺入破坏轴向荷载下基桩的破坏模式115(2)整体剪切破坏整体剪切破坏荷载-沉降(Q-S)关系曲线的特征:呈“急进破坏”的陡降陡降型型破坏模式特点:当具有足够强度的桩穿过抗剪强度较低的土层,达到强度较高的土层,且桩的长度不大时,桩在轴向荷载作用下,由于桩底上部土层不能阻止滑动土楔的形成,桩底土体形成滑动面而出现整体剪切破坏。此时桩的沉降量较小,桩侧摩阻力难以充分发挥,主要荷载由桩端阻力承受,呈现明确的破坏荷载(图b)。桩的承载力主要取决于桩端土的支承力。一般打入式短桩、钻扩短桩等均属于此种破坏。116三、确定单桩承载力三、确定单桩承载力 四、确定桩的数量及其平面布置四、确定桩的数量及其平面布置117

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