桩基础课程设计终稿

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桩基础课程设计

桩基础课程设计

桩基础课程设计一设计题目:桩基础课程设计二设计荷载:柱底荷载标准组合与柱底荷载效应基本组合见桩基础设计任务书表3,表4。

1 题号:4号2 柱底荷载效应标组合值A轴:F k=2040KN M K=242KN.M V K=145KN。

B轴:F k=2280KN M K=223KN.M V K=158KN。

C轴:F k=2460KN M K=221KN.M V K=148KN。

3 柱底荷载效应标准组合值A轴:F k=2650KN M K=253KN.M V K=193KN。

B轴:F k=3560KN M K=228KN.M V K=175KNC轴:F k=3120KN M K=244KN.M V K=188KN。

4 地层条件及其参数地基各土层物理性质参数5.场地水文地质条件场地内地下水位位于地表下3.5米处。

地下水对混凝土结构无腐蚀性。

四.桩的选型疏桩布置经济承载力高,此处地层中无高压缩性土,不考虑承台作用,拟采用Φ500灌注桩,持力层选择粉沙层。

桩入土深度1.0米(不小于2d),设计桩长15.6米,伸入承台50mm,承台底置于淤泥质土顶面,拟选承台高1200mm。

室外地坪标高为—0.45m,自然地面标高同室外地坪标高。

土层分布图(一)单桩承载力计算1单桩竖向承载力极限值QukQuk=Qsk+Qpk=U∑q si l i+A p q pk=π×0.5×(2.0×26×0.8+1.3×28+6.6×45+4.2×65+1.0×75)+ π×(0.5/2)^2×2400=1606.1kn2基桩竖向承载力特征值R承台底部为淤泥质地基土,压缩性大,不考虑承台效应ηc=0,则有R=Ra=Ruk/K=1606.1/2=803.05KN根据上部荷载初步估计桩数为:n=Fk/R=3.06 取4根(一)桩基竖向承载力验算根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),当按单桩竖向承载力特征值进行计算时,荷载应取效应标准组合值,由于桩基所处场地设防烈度为7度,且场地内无可液化沙土,粉土问题,因此不进行地震效应承载力验算。

桩基础课程设计

桩基础课程设计

目录1 .设计资料 (2)(一)工程概况 (2)(二)设计资料 (2)2 .选择桩型、桩端持力层、承台埋深 (4)3 .确定单桩极限承载力标准值 (5)4 .确定桩数和承台底面尺寸 (6)5 .单桩竖向承载力验算 (7)6 .柱下独立承台的冲切计算和受剪计算 (8)7 .承台的抗弯计算和配筋 (15)8 .基础梁(连系梁)的结构设计 (21)9 .参考文献 (24)1. 设计资料(本组采用的工况为ACE)(一)工程概况凤凰大厦为六层框架结构,±0.00以上高度19.6米。

底层柱网尺寸如图1所示。

根据场地工程地质条件,拟采用(A)400×400mm2钢筋混凝土预制桩或(B)450×450mm2钢筋混凝土预制桩基础,要求进行基础设计。

Z1Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z1Z1Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z2Z1Z3Z3Z4Z4Z4Z4Z4Z4Z4Z4Z4Z4Z4Z4Z4Z4Z3Z3 123456789DCBA图1 底层柱网平面布置图(二)设计资料①场地工程地质条件(1)钻孔平面布置图17.5m16.0m16.0m16.0mZk5Zk6Zk7Zk8Zk1Zk2Zk3Zk4(2)工程地质剖面图-1.8-2.0-2.2-2.5-5.1(-5.8) -9.5(-10.5) -18.4(-20.4)-3.0(-4.0)-15.5(-17.3)-4.5(-5.3)-8.6(-9.2)-20.5(-21.8)-6.0(-6.5)-9.0(-9.7)-20(-21.2)杂填土淤泥粉质粘土砾质粘土-8.5(-9.8)Ⅰ—Ⅰ剖面-1.8-2.0-2.2-2.4-4.9(-4.5) -10.0(-11.4) -14.5(-16.3)-3.0(-4.5)-8.0(-9.4)-17.0(-18.5)-5.5(-6.2)-22.0(-23.0)-6.5(-7.5)-9.5(-11.3)-21.5-(22.0)杂填土淤泥粉质粘土砾质粘土-8.5(-10.7)Ⅱ—Ⅱ剖面注:括号外数据为(C)工况,括号内数据为(D)工况(3)预制桩桩端承载能力标准值土层名称桩周侧摩阻力标准值q sk(kPa)桩端极限承载力标准值q pk(kPa) 杂填土未完成自重固结/ / /淤泥10 (5)/ / /粉质粘土40 (30)1800(1600)1900(1700)2000(1800)砾质粘土50 (40)3000(2500)3500(3000)4500(3500)注:括号外数据为(E)工况,括号内数据为(F)工况②底层柱截面尺寸及荷载底层柱柱截面尺寸轴力(KN)偏心距离Z1400×400 1050 0.2Z2400×400 1280 0.2Z3400×600 1900 0.2Z4500×700 2000 0.1③其它条件(1)柱底标高为-1.0m;(2)基础梁(连系梁)顶面荷载Q=15kN/m ; (3)建筑物处于非地震区,可不考虑抗震。

桥梁基础桩基础课程设计

桥梁基础桩基础课程设计

桥梁基础桩基础课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解桥梁基础桩的基本概念、分类及在桥梁工程中的应用。

2. 学生能掌握基础桩的受力原理、设计要点及施工方法。

3. 学生能了解桥梁基础桩的检测与验收标准。

技能目标:1. 学生能运用基础桩知识,分析桥梁工程中基础桩的选择与应用。

2. 学生能运用所学原理,进行基础桩的简单设计和施工方案制定。

3. 学生能运用检测方法,评估桥梁基础桩的质量。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对桥梁工程建设的兴趣,增强对国家基础建设的责任感和使命感。

2. 学生树立正确的工程质量观念,注重施工安全和环境保护。

3. 学生培养团队合作精神,学会在工程实践中相互协作、共同解决问题。

课程性质:本课程为工程专业实践课程,结合理论知识与实际应用,提高学生的工程实践能力。

学生特点:学生具备一定的桥梁工程知识基础,对桥梁基础桩有一定了解,但缺乏深入的认识和实际操作经验。

教学要求:通过本课程的学习,使学生能够掌握桥梁基础桩的知识,具备实际操作能力,培养解决实际问题的能力。

教学过程中注重理论与实践相结合,提高学生的综合素质。

课程目标分解为具体学习成果,以便于教学设计和评估。

二、教学内容1. 桥梁基础桩概述- 基础桩的定义、分类及功能- 桥梁基础桩的发展历程及现状2. 基础桩受力原理- 桩土相互作用原理- 桩基承载力的计算方法- 桩身强度及稳定性分析3. 桥梁基础桩设计- 设计原则与要求- 桩长、桩径、桩距的确定- 桩基施工图的绘制4. 桥梁基础桩施工技术- 施工准备与工艺流程- 钻孔灌注桩施工方法- 预制桩施工方法- 桩基施工质量控制措施5. 桥梁基础桩检测与验收- 检测方法与技术- 验收标准与程序- 桩基工程质量评定6. 案例分析与讨论- 现有桥梁基础桩工程案例介绍- 案例分析与问题讨论- 解决实际工程问题的方法与技巧教学内容根据课程目标进行科学性和系统性组织,结合教材相关章节进行详细讲解。

沉管灌注桩桩基础工程课程设计

沉管灌注桩桩基础工程课程设计

基础工程课程设计————桩基础设计一: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五层,物理力学指标见下表。

勘查期间测得地下水位深为2.5m。

桩基安全等级为2级,已知上部结构由柱子传来的荷载:相应于荷载效应组合时作用于柱底荷载为:F K =6500kN, 长边方向M yk = 100kN∙m、H k = 300kN;柱的截面尺寸为:400×400mm;2、根据地质资料,以粉质粘土为桩尖持力层,沉管灌注桩桩径为500mm;附:1):土层主要物理力学指标;三:桩基础设计(一):必要资料准备岩土工程勘察报告:见上页附表(二):外部荷载及桩型确定1、选择持力层:10.9~15.0m,粉质粘土为桩端持力层,桩端进入第三层粉质粘土2.1m, 取承台埋深2.0米。

2、桩型确定:1)、桩为沉管灌注桩;2)、构造尺寸:桩长L=11.0m,桩径d=500mm3)、桩身:混凝土强度 C30、c f =15MPa 、mf=16.5MPa4φ16 yf=300MPa(三):单桩承载力确定1、 单桩竖向承载力的确定:根据地基基础规范公式计算:1°、桩端承载力计算: 粉质粘土,3L I=0.10,入土深度为13.0m,4284pakPa q=2°、桩侧土摩擦力: 粘土层1:0.6LI = ,40~52sakPa q= 取47kPa 粘土层2:20.85L I= ,228~40sa kPa q 取35kPa 粉质粘土层1:30.1L I=,363~72sa kPa q= 取68kPa桩周长: 3.140.5 1.57d m μπ==⨯= 桩截面积:22/40.196p A d m π==242840.5/40.5(47 3.635 5.368 2.1)839.7 1.57497.51620.8uk pipsiapaQ pk sk kPaQ Q q q lAππμ=+=⨯+⨯⨯⨯+⨯+⨯=+⨯=+=∑单桩承载力标准值:查表 1.75s pγγ==1620.8926.21.75pkukaspkN QQRγγ=+==2、桩数和桩的布置: 1°、桩数和桩距 65001.1 1.17.7926.2k aF n R =⨯=⨯= 取 n=9根桩距 :()()3.5~4 3.5~40.5 1.75~2S d m ==⨯= 取 1.8S m = 2°、桩的布置和承台尺寸及柱排列如下图:承台长、宽:2(1.80.5) 4.6a b ==⨯+=,承台高h=1.5m, 桩顶深入承台80mm, 保护层100mm, 有效高度0 1.50.1 1.41400h m m m =-==(四):单桩受力验算:1、单桩所受平均竖向力:320/G kN m γ=6500204.64.62816.3926.29k kK a F G Q kPa R kPa n++⨯⨯⨯===<=2、单桩所受最大及最小力:()()m ax m ax22m in100300 1.5 1.8816.36 1.8()k ik k Q M H h xQx+⨯⨯=±=±=⨯+∑765.4kN>03、 单桩水平承载力计算: 30033.39kiH kN n H=== ,6500722.29ikN F==33.311722.221.612H F==< 即 iF与i H 合力 与i F 的夹角小于5∴单桩水平承载力满足要求,不需要进一步的验算。

桩基工程课程设计

桩基工程课程设计

桩基工程课程设计1. 课程设计背景本课程设计是为了让学生掌握桩基工程的设计与计算,培养学生分析和解决实际工程问题的能力。

桩基工程是建筑工程中一个重要的分支,其应用范围广泛,尤其在高层建筑、大型桥梁、海洋平台等工程项目中应用十分广泛,因此学生掌握桩基工程设计与计算的能力是非常必要的。

2. 思路设计2.1 确定教学目标本课程设计主要是为了让学生掌握基础的桩基工程设计与计算方法,具体目标如下:1.理解桩基工程的相关知识;2.掌握桩基工程设计与计算的方法;3.能够运用所学知识和方法分析和解决工程实际问题。

2.2 课程设计内容1.桩基工程的相关知识授课;2.桩基工程设计与计算方法的讲解;3.在实践中应用所学知识和方法进行实例分析。

2.3 课程设计方法本课程主要采用讲授、实例分析等教学方法。

教师通过讲解桩基工程的相关知识和设计计算方法,引导学生理解和掌握所学知识;通过实例分析,让学生了解并应用所学知识和方法解决实际问题。

3.1 课程设计流程图graph TD;A[桩基工程的相关知识授课]-->B[桩基工程设计与计算方法的讲解];B-->C[在实践中应用所学知识和方法进行实例分析];3.2 课程设计实施步骤1.教师讲解桩基工程的相关知识;2.教师讲解桩基工程设计与计算方法;3.学生独立或小组完成实例分析和解答题目;4.教师讲解和点评实例的解答。

3.3 实例分析题目3.3.1 问题一某工程需要设置桥墩,根据勘察资料,岩石层深度为20m,砂石混合土层深度为5m,上部软土深度为5m,要求桩长为15m,根据上述情况,计算该桥墩应设置在什么深度,桩的直径需多大?3.3.2 问题二在某工程中,需要钻孔灌注桩,岩石层深度为15m,砂石混合土层深度为12m,需要计算该桩的容许承载力,根据资料得到钻孔直径为0.8m,桩长20m,钻孔长度为30m,地下水位深度12m,岩石的单轴抗压强度为140MPa,砂石混合土的容重为19kN/m^3,其抗剪强度特征值为30kPa,分别计算岩石层和砂石混合土层的固结应力的影响系数,进而计算出孔壁土的等效内摩擦角和粘聚力。

课程设计桩基础设计总结

课程设计桩基础设计总结

课程设计桩基础设计总结一、教学目标本课程旨在让学生掌握桩基础设计的基本原理和方法,能够运用所学知识分析和解决实际工程问题。

具体目标如下:1.知识目标:学生能够理解桩基础的分类、适用范围、工作原理和设计流程;掌握单桩承载力计算、群桩承载力计算和桩身强度计算的方法。

2.技能目标:学生能够运用所学知识进行桩基础设计,包括选择合适的桩型、确定桩的布置方式、计算桩的承载力和沉降等;能够使用相关软件进行桩基础设计的模拟和计算。

3.情感态度价值观目标:培养学生对工程安全的重视,使其能够遵循工程规范和标准进行设计;培养学生团队协作和沟通能力,使其能够在工程项目中发挥积极作用。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.桩基础概述:介绍桩基础的分类、适用范围、工作原理和设计流程。

2.单桩承载力计算:讲解单桩承载力计算的方法,包括摩尔-库仑理论、美国API规范等。

3.群桩承载力计算:介绍群桩承载力计算的方法,包括等效单桩法、系数法等。

4.桩身强度计算:讲解桩身强度计算的方法,包括混凝土抗压强度计算、钢筋抗拉强度计算等。

5.桩基础设计实例:分析实际工程案例,让学生掌握桩基础设计的方法和技巧。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用以下几种教学方法:1.讲授法:讲解基本概念、原理和方法,使学生掌握桩基础设计的基础知识。

2.案例分析法:分析实际工程案例,让学生学会将理论知识应用于实际问题。

3.讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的团队协作和沟通能力。

4.实验法:安排实验课程,让学生亲手操作,加深对桩基础设计方法的理解。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的学习资料。

2.参考书:提供相关的参考书籍,拓展学生的知识视野。

3.多媒体资料:制作精美的PPT、动画等多媒体资料,提高学生的学习兴趣。

4.实验设备:配置齐全的实验设备,确保学生能够进行实地操作。

桩基工程课程设计

桩基工程课程设计

桩基工程课程设计
1. 背景
桩基工程是土木工程领域中重要的一部分,它贯穿了土木工程的各
个领域,如建筑工程、水利工程、道路交通工程等。

随着现代工程建
设的不断发展,桩基工程在其中的地位越来越重要。

本课程设计旨在
帮助学生深入了解桩基工程的基本理论、设计方法和实际应用,培养
学生实际解决工程问题的能力。

2. 设计要求
2.1 设计任务
在一个沿海地区,设计一个建筑物基础的桩基工程方案。

该建筑物
属于4层结构,屋顶高度为20米,地上面积为1000平方米。

合理选
取桩的类型和数量,满足地基承载力、沉降量和扭转刚度的要求。

2.2. 设计内容要求
1.建筑物载荷计算:根据建筑物的自重、楼层荷载、风荷载
和地震荷载等参数,计算出建筑物的货运量和水平荷载。

2.地基参数计算:对本地区的土壤、岩石地质条件进行探测,
采用标准试验方法,获取地基物理力学特性参数。

3.桩基承载力计算:根据所选桩的类型和数量,采用经验公
式或现代设计软件等方法,计算桩的评价承载力。

桩基工程课程设计报告

桩基工程课程设计报告

基础工程桩基础课程设计1. 设计资料1.1 上部结构资料某城市新区拟建一栋15层框架结构的办公楼,其场地位于临街地块居中部位,无其他邻近建筑物,地层层位稳定,现浇整体式,混凝土强度等级为C30。

设计柱下独立承台桩基础。

1.2 建筑物场地资料拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。

场地地下水类型为潜水,地下水位离地表2.2米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。

2. 选择桩型、桩端持力层 、承台埋深2.1 选择桩型因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大 ,不宜采用浅基础。

根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。

因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。

2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深依据地基土的分布,第3层是粉质粘土,第4层是淤泥质土,且比较厚,而第5层是卵石层,所以第5层是较适合的桩端持力层。

桩端全断面进入持力层1.0m (>2d ),工程桩入土深度为h 。

故:m h .2.2712.95.45.90.3=++++=由于第1层厚3.0m,地下水位为离地表2.2m,为了使地下水对承台没有影响,即承台埋深为2.2m,桩基得有效桩长即为27.2-2.2=25m。

桩截面尺寸选用:取350mm×350mm,由施工设备要求,桩分为两节,上段长13m,下段长13m(不包括桩尖长度在内),实际桩长比有效桩长,这是考虑持力层可能有一定的起伏以及桩需要嵌入承台一定长度而留有的余地。

桩基以及土层分布示意如图2.2.1。

图2.2.1土层分布示意3 .确定单桩极限承载力标准值本设计属于二级建筑桩基,当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值时,宜按下式计算: p pk i sik pk sk uk A q l q u Q Q Q +=+=∑式中sikq --- 桩侧第层土的极限侧阻力标准值如无当地经验值时可按《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94中表5.2.8-1(桩的极限侧阻力标准值)取值。

桩基础课程设计 (土木工程专业毕业设计)

桩基础课程设计  (土木工程专业毕业设计)

2.1 设计资料2.1.1 上部结构资料某教学实验楼,上部结构为七层框架,其框架主梁、次梁、楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级为C30。

底层层高3.4m(局部10m,内有10 t桥式吊车),其余层高3.3m,底层柱网平面布置及柱底荷载见附图。

2.1.2 建筑物场地资料拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物平面位置见图2-1。

图2-1 建筑物平面位置示意图建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。

场地地下水类型为潜水,地下水位离地表2.1米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。

建筑地基的土层分布情况及各土层物理、力学指标见表2.1.表2.1地基各土层物理,力学指标土层编号土层名称层底埋深(m)层厚(m)3(kN/m)γe(%)ωLI(kPa)c()ϕ︒(MPa)sE(kPa)kfMPasP()1 杂填土 1.8 1.8 17.52灰褐色粉质粘土10.1 8.3 18.4 0.90 33 0.95 16.7 21.1 5.4 125 0.723灰褐色泥质粘土 22.1 12.0 17.8 1.06 34 1.10 14.2 18.6 3.8 95 0.864 黄褐色粉土夹粉质粘土 27.4 5.3 19.1 0.88 30 0.70 18.4 23.3 11.5 140 3.445 灰-绿色粉质粘土>27.4 19.7 0.72 26 0.46 36.5 26.8 8.6 210 2.822.2 选择桩型、桩端持力层 、承台埋深2.2.1 选择桩型因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大 ,不宜采用浅基础。

根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。

因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。

2.2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深依据地基土的分布,第③层是灰色淤泥质的粉质粘土,且比较后,而第④层是粉土夹粉质粘土,所以第④层是比较适合的桩端持力层。

基础工程桩基础课程设计报告书

基础工程桩基础课程设计报告书

基础工程课程设计课程名称:桩基础课程设计院系:土木工程系专业:年级::学号:指导教师:西南交通大学目录一、概述 (3)1.1 设计任务 .............................................................................................................................. 3 1.2设计资料 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

二、设计计算 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。

2.1桩的计算宽度......................................................................................... 错误!未定义书签。

2.2桩的变形系数α ..................................................................................... 错误!未定义书签。

2.3桩顶的刚度系数ρ1,ρ2,ρ3,ρ4。

............................................... 错误!未定义书签。

2.4计算承台底面形心O 点的位移a,b,β................................................ 错误!未定义书签。

基础工程基础工程桩基础课程设计精选全文完整版

基础工程基础工程桩基础课程设计精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版1.设计资料柱底荷载标准组合:Fk=1403KN,M kx=30kN,H kx=22kNM ky=-42kN H ky=-34kN柱底荷载基本组合=柱底荷载标准组合×1.352.选择桩端持力层、承台埋深根据上表土层条件,以碎石混砂层为桩尖持力层,采用钢筋混凝土预制桩,型号。

桩端进入持力层1.0m(>2d).工程桩桩入土深度h=0.5+3.5+6+11+1=22m,则桩基有效长度为L=22-2.0=20m.桩基尺寸选择400mm x400mm。

本工程桩身混凝土强度等级为C80。

承台用C20级混凝土桩,取f t=1100kPA配置HRB335级ƒy=300N/mm²。

3.确定单桩极限承载力标准值极限侧阻力标准值q sk粘土q s1k=24kpa淤泥q s2k=12kpa淤泥质粘土q s3k=20kpa碎石混砂q s4k=40kpa极限端阻力标准值q pk q pk=2300kpa=2300x0.42+4x0.4x(24x2+12x6+20x11+40x1)=976kNK取2单桩竖向承载力特征值:R a=Q uk/K=976/2=488kNA-⑦4.确定桩的根数、布桩及承台尺寸 桩距:s=4d=4x400=1600mm,取s=1.6m. 预设承台尺寸:承台的边长a=b=(0.4+0.8)x2=2.4m 。

承台为边长=2.4m 的正方形。

初设承台埋深2m ,承台高度h=1.2m ,桩顶伸入承台50mm ,钢筋保护层取70mm 。

承台的有效高度为:h 0=1.2-0.07=1.13m=1130mm 取承台及其上土的平均重度。

3.34=48822.42.420+1403R G +F ≥n a k K ⨯⨯⨯= 暂取 n=4根。

5.计算桩顶荷载取承台及其上土的平均重度桩顶平均竖向力:Q k =(F k +G k )/n=(1403+20x2.4x2.4x2)/4=408.35KN<R a =488kN{585.6KN =1.2Ra <416.6KN 400.1KN25.87517.625±408.35=)(4x0.80.81.2)-34+(-42±)(4x0.80.8)1.222+30(±408.35=x ∑x )h H +(M ±y ∑y )h H +M (±Q =Q 222i i k y k y 2i i k x k x k max min =⨯⨯⨯⨯=相应于作用的基本组合是作用于柱底的荷载设计值为: F=1.35F k =1.35x1403=1894.05kN M=1.35M kx =1.35x30=40.5kN =1.35M ky =1.35x -42=-56.7kN H=1.35H kx =1.35x22=29.7kN =1.35H ky =1.35x -34=-45.9kN扣除承台和其上填土自重后的桩顶竖向设计值: N=F/n=473.5kN2iik y k y 2i i k x k x max minx ∑x )h H +(M ±y ∑y )h H +M (±N =N=473.5±23.834.9 ={kN kN6.4844.4626.承台受冲切承载力验算①柱边冲切计算:冲切力 kN N F F i l 05.1894005.1894=-=-=∑ 受冲切承载力截面高度影响系数=hp β计算 因为h 0=2m 所以=hp β0.9 冲垮比λ与系数β的计算310.013.135.0000===h a x x λ 647.12.0310.084.02.084.0x 00=+=+=λx β310.013.135.0000===h a y y λ 647.12.0310.084.02.084.0y 00=+=+=λy β)(05.1894626413.111009.0)]35.05.0(647.1)35.05.0(647.1[2h f ]a a [20t hp y 0c y 0y 0c 0可以β)(β)(βkN F kN b b l x =>=⨯⨯⨯+⨯++⨯=+++ ②角柱向上冲切,c 1=c 2=0.6m,a 1x =a 0x =a 1y =a 0y =0.35,λ1x =λ0x =λ1y =λ0y =0.310098.12.0310.056.02.056.0098.12.0310.056.02.056.0y 11x 11=+=+==+=+=λλyx ββ)(6.484190413.111009.0)]2/35.06.0(098.1)2/35.06.0(098.1[h f ]a 2/a [max 0t hp 11y 1y 121可以β)(β)(βkN N kN c c x x =>=⨯⨯⨯+⨯++⨯=+++ 7.承台受剪切承载力计算 剪跨比与以上冲切跨比相同。

桩基础课程设计

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桩基础课程设计1. 引言桩基础是建筑工程中常用的基础形式之一,它能够分散建筑物的重量并传递到稳定的土层中。

本文将讨论桩基础的设计过程。

我们将从桩基础的类型、设计要求、计算方法和施工步骤等方面进行探讨。

2. 桩基础类型桩基础可分为以下几种类型: - 摩擦桩:通过桩与周围土壤的摩擦力来传递荷载。

- 立桩:通过桩与土壤的承载力来传递荷载。

- 预应力桩:在施工过程中施加预应力,以增加桩体的抗弯能力。

- 钢管桩:由钢管组成的桩,具有较高的强度和抗侧向力能力。

3. 桩基础设计要求在进行桩基础设计时,需要考虑以下几个方面的要求: - 承载力要求:根据建筑物的重量和荷载要求,确定桩的承载力。

- 稳定性要求:确保桩在承受荷载时不会发生倾覆和滑移。

- 抗浮托要求:应对桩基础可能遭受的浮托力进行抗浮托设计。

- 碰撞考虑:考虑桩基础在施工过程中可能发生的与其他结构或设备的碰撞情况。

4. 桩的计算方法4.1. 摩擦桩计算方法:摩擦桩的承载力主要由桩侧面土壤的摩擦力和桩端阻力共同承担。

根据土的性质和桩的几何形状计算桩的总承载力。

4.2. 立桩计算方法:立桩的承载力主要由桩端的承载力来传递。

根据桩端土壤的性质和桩的几何形状计算桩的总承载力。

4.3. 预应力桩计算方法:预应力桩的抗弯能力是通过施加预应力来提高桩体的承载能力。

预应力桩的设计中需要考虑桩的长度和预应力的大小。

4.4. 钢管桩计算方法:钢管桩的设计需要考虑桩的截面形状和钢管的材料强度。

通过计算桩的承载力和桩体的变形来确定钢管桩的设计参数。

5. 桩基础施工步骤5.1. 桩基础设计阶段:根据建筑物的荷载要求和土壤的性质,确定桩基础的类型和设计参数。

5.2. 桩基础施工准备:准备施工现场,测量和标记桩位,并进行土壤勘探。

5.3. 桩基础施工过程:按照设计要求进行桩的打桩、拔桩或钻孔设桩的工艺。

5.4. 桩基础质量控制:进行桩基础的质量监测,包括钢筋的布置情况、混凝土的振捣和强度的检测等。

基础工程课程设计最终稿-12页精选文档

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中南大学课 程 设 计题 目 铁路桥墩桩基础课程设计 专 业土木工程桥梁专业学生姓名 学 号 指导老师一、确定基桩几何尺寸及所需桩数1.从地址和地下水位情况选定持力层,这里选8.8m 厚的中密粗砂层,按照摩 擦桩初步估算桩数。

2.考虑选择较硬土层作为桩端持力层(强度较高、压缩性较低的粘性土、粉土、中密或密实的砂土、砾石土以及中风化或微风化的岩层,是常用的桩端持力层),根据地质条件,将桩端定在粗砂层。

桩端全截面进入持力层的深度,对于砂土不宜小于1.5d ,取桩的直径d=1m ,桩长l=41m ,标高为-7.69m 处,桩端进入持力层深度为4.18m.3.成桩方式:钻孔灌注桩;钻孔机具为Φ100cm 旋转钻机。

4估算桩数(按双孔重载估算): 按照公式:][p Nμn ∑⋅=其中,N:承台顶面的竖向力;经验系数μ,桥梁桩基采用 μ=1.3~1.8 取1.5。

5单桩的轴向受压容许承载力按下试计算:'02222[](43)6430510436 2.510 1 43050150630Mpa k d k d σσγγ=+-+=⨯⨯-+⨯⨯⨯=++=+()在桩长范围内,各土层的极限摩阻力和土层厚度: 软塑砂粘土 MPa f 451= 厚度m l 52.21= 粉砂 MPa f 402= 厚度m l 5.92= 淤泥质砂粘土 MPa f 253= 厚度 m l 4.13= 细砂(中密) MPa f 504= 厚度 m l 4.234= 粗砂(中密) MPa f 805= 厚度 m l 18.45=18629.071.57.56,8[]3696.16N n n p μ∑=⋅=⨯=∴取根 ,验算后再做调整。

二、桩在承台底面的布置及与承台的连接方式1桩在承台地面的布置按行列式型如下图: ①.承台尺寸采用任务书中所示尺寸。

②.查《桥规》知,当m d 1≥时,最外一排柱至承台底板边缘的净距不得小于d 3.0且不得小于0.5m ,且钻孔灌注桩的桩中心距不应小于d 3,根据承台尺寸及以上布桩原则,桩的初步分布如下图所示:2桩与承台的连接方式桩与承台的连接方式采用主筋伸入式(适用于钻孔灌注桩),桩身应伸入台0.1~0.15m ,箍筋采用φ8以上直径的钢筋,主筋采用φ16以上的钢筋。

独立桩基础课程设计

独立桩基础课程设计

独立桩基础课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解独立桩基础的定义、分类及构造特点。

2. 学生能掌握独立桩基础的承载特性及影响因素。

3. 学生能了解独立桩基础在工程中的应用及优缺点。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析独立桩基础在实际工程中的适用性。

2. 学生能够通过实例,评估独立桩基础的承载能力。

3. 学生能够设计简单的独立桩基础结构,并对其进行简单的受力分析。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对土木工程学科的兴趣,激发其探索精神。

2. 培养学生的团队合作意识,使其在小组讨论和实践中学会倾听、交流、协作。

3. 培养学生关注社会热点问题,了解土木工程在国民经济和社会发展中的重要作用。

课程性质:本课程为土木工程专业基础课程,旨在让学生掌握独立桩基础的基本理论、设计和应用。

学生特点:学生已具备一定的力学基础和土木工程知识,具有一定的分析问题和解决问题的能力。

教学要求:结合理论知识与实践应用,注重培养学生的动手能力和实际操作技能,提高其解决实际工程问题的能力。

在教学过程中,注重启发式教学,引导学生主动参与、积极思考、乐于探究。

通过课程学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观方面得到全面提升。

二、教学内容1. 独立桩基础的定义、分类及构造特点- 桩基础的分类及适用范围- 独立桩基础的构造及组成部分- 桩身材料及其性能要求2. 独立桩基础的承载特性及影响因素- 桩的受力分析及承载机制- 影响桩承载力的主要因素- 桩基设计中的安全系数及可靠性分析3. 独立桩基础的设计方法- 桩长的确定- 桩径的选择- 桩间距及排布方式- 桩基施工工艺及质量控制4. 独立桩基础在工程中的应用实例- 桩基础在高层建筑中的应用- 桩基础在桥梁工程中的应用- 桩基础在水利工程中的应用5. 独立桩基础的优缺点分析- 独立桩基础的优点- 独立桩基础的局限性- 独立桩基础与其他类型基础的比较教学内容安排与进度:第一周:独立桩基础的定义、分类及构造特点第二周:独立桩基础的承载特性及影响因素第三周:独立桩基础的设计方法第四周:独立桩基础在工程中的应用实例及优缺点分析教学内容依据课程目标,紧密结合教材,注重理论与实践相结合,旨在培养学生的实际工程设计能力。

桩基础课程设计终稿

桩基础课程设计终稿

2.1设计资料2.1.1上部结构资料某教学实验楼,上部结构为七层框架,其框架主梁、次梁、楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级为底层层高3.4m (局部10m,内有10 t桥式吊车),其余层高3.3m,底层柱网平面布置及柱底荷载见附图。

2.1.2建筑物场地资料拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物平面位置见图2-1。

建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。

场地地下水类型为潜水,地下水位离地表 2.1米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。

建筑地基的土层分布情况及各土层物理、力学指标见表 2.1.土层编号土层名称层底埋深(m)层厚(m)3(kN/m ) e(%)I Lc(kPa)E s(MPa)f k(kPa)P s(MPa)1 杂填土 1.8 1.8 17.52 灰褐色粉质粘土10.1 8.3 18.4 0.90 33 0.95 16.7 21.1 5.4 125 0.723 灰褐色泥质粘土22.1 12.0 17.8 1.06 34 1.10 14.2 18.6 3.8 95 0.864黄褐色粉土夹粉质粘土27.4 5.3 19.1 0.88 30 0.70 18.4 23.3 11.5 140 3.445灰-绿色粉质粘土>27.4 19.7 0.72 26 0.46 36.5 26.8 8.6 210 2.82C30。

二三三三E三三三三2.2选择桩型、桩端持力层、承台埋深2.2.1 选择桩型因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大,不宜采用浅基础。

根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。

因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。

2.2.2选择桩的几何尺寸以及承台埋深依据地基土的分布,第③层是灰色淤泥质的粉质粘土,且比较后,而第④层是粉土夹粉质粘土,所以第④层是比较适合的桩端持力层。

毕设柱下桩基础课程设计报告

毕设柱下桩基础课程设计报告

目录2 桩基础课程设计................................................ - 1 -2.1设计资料................................................. - 2 -2.1.1地形.............................................. - 2 -2.1.2工程地质条件...................................... - 2 -2.1.3岩土设计技术参数.................................. - 2 -2.1.4水文地质条件...................................... - 3 -2.1.5场地条件.......................................... - 3 -2.1.6上部结构资料...................................... - 3 -2.1.7本人设计资料...................................... - 4 -2.2 灌注桩基设计............................................ - 4 -2.2.1单桩承载力计算.................................... - 4 -2.2.2桩基竖向承载力验算................................ - 5 -2.2.3承台设计.......................................... - 7 -2.2.4桩身结构设计..................................... - 10 -2.2.5桩身构造设计......................... 错误!未定义书签。

桩基础 课程设计

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基础工程桩基础课程设计学校:专业:土木工程目录桩基础设计报告 (1)设计步骤 (2)1、确定桩的类型、规格,桩端持力层,承台埋深,承台尺寸。

22、确定单桩竖向承载力。

(2)3、确定桩数及其布置。

(2)4、进行基桩承载力验算. (3)5、承台计算: (4)6、桩顶位移验算。

(6)7、绘制桩基础施工详图。

(7)主要参考资料 (9)桩基础设计报告苏州斜拉桥如图所示,设计其一侧塔柱下的桩基础。

图苏州斜拉桥及其地层剖面示意图设计步骤1、确定桩的类型、规格,桩端持力层,承台埋深,承台尺寸。

设计采用C30的混凝土, 挖孔灌注桩,桩径d=1m, 桩长l=14.1m, 桩深入承台0.1m ,伸入持力层(石灰岩)的深度为1m ,承台埋深为3m ,承台厚度1.5m ,拟定承台尺寸为:长16m 宽14m ,钢筋布置情况:6根22Φ 。

2、确定单桩竖向承载力。

查规范得: 10.5c =,[]()210.56000010.041600000.50.2137410482a R πππ⎛⎫=⨯⨯+⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯+⨯=⎪⎝⎭45665.3kN按桩身材料计算:()()'0.80.811.525000019522816133.4c c p y s R f A f A KN ϕψπ=+=⨯⨯⨯+⨯=R 取较小值。

3、确定桩数及其布置。

(1)确定桩数:2000020161431.1 5.96133.4F G n R μ++⨯⨯⨯=== 取6根。

(2)布桩:桩的中心距如下规定:在长边方向为4d=4m ,在短边方向为6d=6m ; 承台底的布桩设计如下图:(3)重新验算桩数 按布桩后,承台及承台上土的自重,则:2000020101231.1 4.846133.4F G n R μ++⨯⨯⨯=== 取6根。

4、进行基桩承载力验算.(1)首先进行竖向承载力的验算,应满足以下两个条件:0N R γ≤; 0max 1.2N R γ≤2000020101235573.36F G N n ++⨯⨯⨯=== 05573.315573.3N γ=⨯=<Rmax max22300050035573.35643.6144y iM x F G N n X ++⨯=+=+=⨯∑ 0max 15643.615643.61 1.27360.08N R γ=⨯=<=所以基桩竖向承载力满足要求。

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2.1 设计资料2.1.1 上部结构资料某教学实验楼,上部结构为七层框架,其框架主梁、次梁、楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级为C30。

底层层高3.4m(局部10m,内有10 t桥式吊车),其余层高3.3m,底层柱网平面布置及柱底荷载见附图。

2.1.2 建筑物场地资料拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物平面位置见图2-1。

图2-1 建筑物平面位置示意图建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。

场地地下水类型为潜水,地下水位离地表2.1米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。

建筑地基的土层分布情况及各土层物理、力学指标见表2.1.表2.1地基各土层物理,力学指标2.2 选择桩型、桩端持力层 、承台埋深2.2.1 选择桩型因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大 ,不宜采用浅基础。

根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。

因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。

2.2.2 选择桩的几何尺寸以及承台埋深依据地基土的分布,第③层是灰色淤泥质的粉质粘土,且比较后,而第④层是粉土夹粉质粘土,所以第④层是比较适合的桩端持力层。

桩端全断面进入持力层1.0m (>2d ),工程桩入土深度为m h h 1.231123.88.1,=+++=由于第①层后1.8m ,地下水位为离地表2.1m,为了使地下水对承台没有影响,所以选择承台底进入第②层土0.3m ,即承台埋深为2.1m ,桩基得有效桩长即为23.1-2.1=21m 。

桩截面尺寸选用:由于经验关系建议:楼层<10时,桩边长取300~400,350mm ×350mm ,由施工设备要求,桩分为两节,上段长11m ,下段长 11m (不包括桩尖长度在内),实际桩长比有效桩长长1m , 图2-2桩基及土层分布示意图 这是考虑持力层可能有一定的起伏以及桩需要嵌入承台一定长度而留有的余地。

桩基以及土层分布示意如图2-2。

2.3 确定单桩极限承载力标准值本设计属于二级建筑桩基,采用经验参数法和静力触探法估算单桩极限承载力标准值。

根据单桥探头静力触探资料P s 按图2-3确定桩侧极限阻力标准40801000gp s (kPa)q s k (k P a )1401206020图2-3 s sk p q -曲线图2-4由于除去杂土外,第②,③,④,⑤层土都是粘土,则采取图2.3中的折线oabc 来确定桩侧极限阻力的标准值: 即:kPa P s 1000<时,s sk P q 05.0= kPa P s 1000>时,25025.0+=s sk P q桩端的竖向极限承载力标准值的计算公式 p sk iski pk sk uk A P l qu Q Q Q α+=+=∑其中:)(2121sk sk sk P P P β+=u ――桩身截面周长,m 。

i l ――桩穿过第i 层土的厚度。

p A ――桩身横截面积,扩底桩为桩底水平投影面积,2m ,α――桩端阻力修正系数,查表2.2。

由于桩尖入土深度H=23.1m(15<H<30),查表2.2,由线性插值法求得修正系数α=0.831sk P 为桩端全断面以上8倍桩径范围内的比贯入阻力平均值,计算时,由于桩尖进入持力层深度较浅,仅1m,并考虑持力层的可能起伏,所以这里不计持力层土的sk P ,2sk P 为桩端全断面以下4倍桩径范围以内的比贯入阻力平均值,故KPa P sk 8601=,KPa P sk 34402=,β为折减系数,因为5/21<sk sk P P ,取β=1。

根据静力触探法求sk q ,根据图2-3和表2.1的数据(各层土的Ps 值),有如下: 第二层:kPa q m h sk 15,6=≤;kPa Ps q m h sk 3672005.005.0,1.106=⨯==≤≤; 第三层:kPa ps q m h sk 4386005.005.0,1.221.10=⨯==≤≤;第四层:kPa p q m h s sk 111253440025.025025.0,6.273.22=+⨯=+=<≤依据静力触探比贯入阻力值和按照土层及其物理指标查表法估算的极限桩侧,桩端阻力标准值列于下表:按静力触探法确定单桩竖向极限承载力标准值:240.35156-2.136 4.1431211110.351784.5 1166.34+218.6 1385kNuk sk pk ski i sk pQ Q Q u q l P A α=+=+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯∑=〔()+++〕+==估算的单桩竖向承载力设计值(60.1==ps γγ)kN Q ppks6.8656.11385Q R sk1==+=γγ按经验参数法确定单桩竖向承载力极限承载力标准值:240.35358+29125510.352200956.2269.51226kNuk sk pk Q Q Q =+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=(+)+=+=估算的单桩竖向承载力设计值(65.1==ps γγ)kN Q ppks74365.11226Q R sk2==+=γγ由于R 1>R 2,所以最终按经验参数法计算单桩承载力设计值,即采用kN R R 7432==,初步确定桩数。

2.4 确定桩数和承台底面尺寸下面以①—B,①—C 的荷载计算。

2.4.1 B 柱桩数和承台的确定最大轴力组合的荷载:F 2294kN ,M =78kN m Q 47kN ∙=,=初步估算桩数,由于柱子是偏心受压,故考虑一定的系数,规范中建议取1.1~1.2, 现在取1.1的系数,即:()根4.31.174322941.1n 2=⨯=⨯≥R F取n =4根,桩距 1.05m 3d =≥a S ,桩位平面布置如图2-5,承台底面尺寸为1.9m 1.9m ⨯。

2.4.2 C 柱柱桩数和承台的确定最大轴力组合的荷载F 3254kN ,M =41kN m Q 56kN ∙=,=初步估算桩数(根)=4.61.174332541.1n ⨯=⨯≥RF取n =5根, 1.05m 3d =≥a S ,取m S a 6.1=,则承台底尺寸为2.3m 2.3m ⨯。

桩位平面布置如图2-6(四个角上的桩与中间桩的mm mm d 105011302800>==)图2-5四桩桩基础 图2-6五桩桩基础2.5 确定复合基桩竖向承载力设计值该桩基属于非端承桩,并n>3,承台底面下并非欠固结土,新填土等,故承台底面不会于土脱离,所以宜考虑桩群、土、承台的相互作用效应,按复合基桩计算竖向承载力设计值。

目前,考虑桩基的群桩效应的有两种方法。

《地基规范》采用等代实体法,《桩基规范》采用群桩效应系数法。

下面用群桩效应系数法计算B,C 复合基桩的竖向承载力设计值2.5.1四桩承台承载力计算(B 承台)图2-7承台净面积:22212.335.049.1m A c =⨯-=。

承台底地基土极限阻力标准值:KPa f q k ck 25012522=⨯==kN nA q Q cck ck 19542.3250=⨯==kN l q u Q i ski sk 2.956==∑ kN q A Q p p pk 5.269== 分项系数70.1,65.1===c ps γγγ因为桩分布不规则,所以要对桩的距径比进行修正,修正如下: 4.235.049.19.1886.0886.0=⨯⨯==bn e A da S09.0219.1==lBc群桩效应系数查表得:64.1,8.0==p s ηη承台底土阻力群桩效应系数:cece ccic i cc A A A A ηηη+=承台外区净面积2222.1)35.09.1(9.1m A ec =--= 承台内区净面积92.12.112.3=-=-=ec c ic A A A m 2查表.0,11.0==e c ic ηη31.012.32.163.012.392.111.0=+=+=cece ccic i cc A A A A ηηη那么,B 复合桩基竖向承载力设计值R: kN Q Q Q R cckcppkpssks76770.119531.065.15.26964.165.12.9568.0=++=++=γηγηγη2.5.2五桩承台承载力计算(C 承台)承台净面积:2226775.435.053.2m A c =⨯-=承台底地基土极限阻力标准值:KPa f q k ck 25012522=⨯==kN nA q Q cck ck 23456775.4250=⨯==kN l q u Q i ski sk 5.956==∑ kN q A Q p p pk 5.269== 分项系数70.1,65.1===c ps γγγ因为桩分布不规则,所以要对桩的距径比进行修正,修正如下: 6.235.053.23.2886.0886.0=⨯⨯==bn e A da S1095.0213.2==lBc群桩效应系数查表得:64.1,8.0==p s ηη承台底土阻力群桩效应系数: cece ccic icc A A A A ηηη+=承台外区净面积2224875.1)35.03.2(3.2m A ec =--= 承台内区净面积19.34875.16775.4=-=-=ec c ic A A A m 2查表63.0,11.0==e c ic ηη275.06775.44875.163.06775.419.311.0=+=+=cece ccic i cc A A A A ηηη那么,C 复合R:kN Q Q Q R cckcppkpssks 76970.1234275.065.15.26964.165.12.9568.0=++=++=γηγηγη2.6 桩顶作用验算2.6.1四桩承台验算(B 承台)(1)荷载取B 柱的m ax N 组合:F 2294kN ,M =78kN m Q 47kN ∙=,= 承台高度设为1m 等厚,荷载作用于承台顶面。

本工程安全等级为二级,建筑物的重要性系数0λ=1.0.由于柱处于①轴线,它是建筑物的边柱,所以室内填土比室外高,设为0.3m ,即室内高至承台底2.4m ,所以承台的平均埋深m d 25.2)4.21.2(21=+=。

作用在承台底形心处的竖向力有F,G,但是G 的分项系数取为1.2.kN G F 248919522942.12025.29.122942=+=⨯⨯⨯+=+作用在承台底形心处的弯矩∑=⨯+=kN M 12514778 桩顶受力计算如下:kN y y M n G F Ni6746.046.012542489)(22m axm ax=⨯⨯+=⨯++=∑∑kN y y M n G F Ni5706.046.012542489)(22m axm in=⨯⨯-=⨯-+=∑∑kN nG F N 62242489==+=R kN N 2.1674m ax0<=γ 0m in0>NγkN R kN N 7676220=<=γ 满足要求(2)荷载取maxM组合:F 1977kN ,M =254kN m Q 38kN ∙=,=∑=⨯+==+=+kNM kNG F 29213825421721951977桩顶受力计算如下: kN y y M nG F Ni7.6647.1215436.046.029242172)(22m axm ax=+=⨯⨯+=⨯++=∑∑kN y y M n G F Ni3.4217.1215436.046.029242172)(22m axm in=-=⨯⨯-=⨯-+=∑∑kN nG F N 54342172==+=R kN N 2.17.664m ax0<=γ 0m in0>NγkN R kN N 7675430=<=γ 满足要求(1)荷载取B 柱的m ax N 组合:F 3254kN ,M =41kN m Q 56kN ∙=,= 承台高度设为1m 等厚,承台的平均埋深m d 25.2=。

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