石油大学土力学储罐基础设计PPT课件
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2.重型工业厂房和荷载很大的建筑物,如仓库、料仓等; 3.对烟囱、输电塔等高耸结构物,采用桩基以承受较大的
上拔力和水平力,或用以防止结构物的倾斜时; 4.对精密或大型的设备基础,需要减小基础振幅、减弱基
础振动对结构的影响,或应控制基础沉降和沉降速率时; 5.软弱地基或某些特殊性土上的各类永久性建筑物,或以桩
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按桩的使用功能分类
竖向抗压桩:各类建(构)筑物的桩基绝大多数是以承受竖 向荷载为主,桩顶荷载以轴向压力为主。
竖向抗拔桩:输电塔、发射塔、海洋石油平台、高耸的烟囱 、大型储罐等结构物的桩基、水下建筑抗浮桩 基(水上栈桥桩基)等均属此类,其功能主要 是抵抗上拔力,故桩基荷载以轴向拔力为主。
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建筑桩基设计原则
1、单桩承受的竖向荷载不宜超过单桩竖向承载力特征值; 2、单桩承受的水平向荷载不宜超过单桩水平向承载力特征
值; 3、桩基的沉降不得超过建筑物的沉降允许值; 4、满足上部结构对桩基的强度、刚度和耐久性方面的要求。
当天然地基承载力满足建筑物荷载要求、而以减小沉降为目的设置 的桩,特称为“减沉桩”。减沉桩的用桩数量是根据沉降控制条件(即 允许沉降量)计算确定的。
少数重要工程 中使用
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三、竖向承压桩的承载力
单桩竖向荷载的传递机理
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Nz z up dz (Nz dNz ) 0
z
1 up
dNz dz
桩端总 阻力
Qp Nl
桩底 轴力
Qs Q Qp
桩侧总 阻力
桩顶轴 向荷载
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d
Nz
dz Ap Ep
水平受荷桩:主要承担水平荷载。当外荷载的作用方向与桩 纵轴线垂直,使桩身横向受剪、受弯,这种桩 即属受横向荷载的桩,如承受较大剪力的桩、 挡土桩、基坑支护桩等。
复合受荷桩:竖向和水平向荷载均较大。
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按桩的施工方法分类
预制桩
是在施工前预先制作成型,再用各种机械设备把它沉入地基至设计标
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一、概述
▪ 深基础
埋深较大,以下部坚实土层或岩层作为持力层的基础。
▪ 深基础的类型
桩基础、沉井、沉箱和地下连续墙…
▪ 桩 是将建筑物的荷载(竖向的和水平的)全部或部分传递给地 基土(或岩层)的设置于土中的竖直或倾斜的具有一定刚度和抗 弯能力的柱型基础构件。
▪ 桩基础
桩与连接桩顶的承台共同组成桩基础,简称桩基。
的
水平受荷桩以及复合受荷桩
类
按桩的施工方法分类:预制桩和灌注桩
型
按成桩方法分类:非挤土桩、部分挤土桩 、挤土桩
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按承载性状分类
端承型桩:
在竖向荷载作用下,主要靠桩端坚实土层或岩层的阻力支承荷 载,桩所发挥的承载力以桩端阻力为主时,统称为端承桩。
端承桩:在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载由桩端阻力承受。 摩擦端承桩:在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受。
单桩竖向极限承载力标准值由总极限侧阻力标准值和 总极限端阻力标准值组成:
Quk Qsk Qpk
单桩竖向承载力特征值:
Ra
Quk K
K 2
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❖ 单桩竖向极限承载力标准值的确定
《桩基》规范规定设计时采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下 列规定: 1、设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩竖向静载荷试验确定。 2、设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件
挥的承载力以桩侧阻力为主时,统称为摩擦桩。
摩擦桩:在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载由桩侧阻力承受。
端承摩擦桩:在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载主要由桩侧阻力承受。
1、桩端无坚实持力层且不扩底的桩,因桩端阻力不大,主要靠摩 阻力支承。
2、长径比很大的桩,即使桩端置于坚实持力层上,当受荷载以 后,因桩自身压缩量所占的比例过大,以致传递到桩端的荷载 已较小。
相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试确定;其余应通过单桩 竖向静载荷试验确定。 3、设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。
单桩竖向极限承载力标准值、极限侧阻和端阻标准值的确定: • 单桩竖向静载荷试验符合《建筑基桩检测技术规范》; • 对于大直径端承型桩,可采用深层平板载荷试验确定极限端阻力标准值; • 对于嵌岩桩,通过直径为0.3m岩基平板载荷试验确定极限端阻标准值; • 桩的极限侧、端阻标准值应通过埋设桩身轴力测试元件由静载试验确定,
3、灌注桩施工成孔后,孔底沉渣超过一定厚度,较厚的沉渣覆 盖于坚实的持力层上,使持力层的承载力难以发挥,桩端阻力 减小很多。
4、在进行打桩施工过程中,若因柱距小、桩数多、施打顺序不合 理且沉桩速度快时,会使土层中产生的超孔隙水压力来不及消 散,致使先打入土体的桩被抬起,对已经进入持力层而后被抬 起的桩,其桩端阻力明显减小,只能视作摩擦桩。
筑;
乙级
6、对相邻既有工程影响较大的建筑 除甲级,丙级以外的建筑
丙级
场地和地基条件简单,荷载分布均匀的七层及七层以下一 般建筑
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建筑桩基设计荷载
1、确定桩数和布桩,应采用传至承台底面的荷载效应的标准组合; 相应抗力采用基桩或复合基桩承载力特征值。 2、计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,采用荷载效应的准永 久组合;计算水平地震作用、风荷载作用下的桩基水平位移时,应 采用水平地震作用、风荷载效应标准组合。 3、验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性时,采用荷载效应的标准 组合;抗震设防区,采用地震作用效应和荷载效应标准组合。 4、计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,采用传至承台顶面 的荷载效应基本组合。当进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别 采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合。
▪ 群桩基础 由2根以上桩组成的桩基础。
▪ 复合桩基 由基桩和承台底地基土共同承担荷载的桩基础 。
▪ 复合基桩 单桩及其对应面积的承台下地基土组成的复合承载桩。
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桥墩
沉井
沉井基础
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运物外室 通风
气闸 进入外室
压缩空气 升 降 架
沉箱室 (a)
沉箱基础
上部结构
填孔 软土
对成桩质量不易控制,泥浆护壁灌注桩宜 出现塌孔、桩孔倾斜、缩孔、断桩等问题, 沉管灌注柱桩宜出现缩颈、断桩、桩身混 施工时能解决 凝土坍塌、桩身夹泥、套管内进入泥浆及 出堆放问题; 水等问题,干作业成孔灌注桩宜出现孔低 地下无障碍物 虚土过厚、塌孔、桩身混凝土质量差等问 题
耗钢量大,造价高;抗腐蚀性能差;钢管 桩宜出现挤土、振动、钢管桩被打坏、沉 桩困难等问题;H型钢桩宜出现桩在土中 失稳贯入度突然增大、桩断面发生扭转等 问题
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
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二、桩基础及桩的分类与选型
按桩身材料分类 :木桩、混凝土桩、钢筋混凝土
桩、钢桩以及组合材料桩
按承台标高位置分类: 低承台桩基和高承台桩基
按承载性状分类 :端承型桩、摩擦型桩
桩
按桩的使用功能分类:竖向抗压桩、竖向抗拔桩、
坚土
封底
(b)
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江阴长江大第桥5页北/锚共8沉0页井
第6页/共80页
钢壳沉井
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桩基础的作用
1、将上部结构荷载传至地基深部; 2、具有很大的侧向刚度和抗拔承载力,可以承受上拔
荷载、水平荷载和力矩荷载。 3、改变基础和地基的动力特性,提高基础与地基的自
高的桩。
按制作地点
工厂预制
现场预制
按桩身材料
混凝土预制桩
是否施加预应力 预应力
非预应力
H型钢桩
预
钢桩
钢管桩
制
桩
木桩 临时工程,用于水下耐久性较好
锤击法沉桩
沉桩方式
静压法沉桩
振动法沉桩
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第21页/共80页
灌注桩
在建筑工地现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等 手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混 凝土而做成的桩。
并通过测试结果建立阻力标准值与各指标之间的经验关系,已经验参数法 确定单桩竖向极限承载力。
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单桩竖向抗压静载试验
《建筑桩基检测技术规范》(JGJ 106-2003)
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试验成果
1、作荷载-沉降(Q-s)曲线和其他辅助分析所需的曲线。 2、当陡降段明显时,取相应于陡降段起点的荷载值。 3、Q-s曲线呈缓变型时,取桩顶总沉降量s=40mm所对应的荷载值,当 桩长
基作为地震区结构抗震措施时; 6.天然地基承载力满足要求,但沉降量过大,如需要利用桩
基减小沉降的建筑物,如软基上的多层建筑; 7.地基土有可能被水冲刷的桥梁基础; 8.需要穿越水体和软弱土层的港湾和海洋构筑物基础,如码
头、海上采油平台,输汽油管线支架及大型储罐基础等。
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桩基设计内容
1、桩的类型和几何尺寸的选择; 2、初步确定承台底面标高; 3、单桩的竖向和水平向承载力的确定; 4、确定桩的数量、间距和平面布置; 5、桩基承载力和沉降验算; 6、桩身结构设计; 7、承台设计; 8、绘制桩基施工图。
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建筑桩基设计等级
设计根等据级建筑规模、功能特征、对差异变形建的筑适类应型性、场地地
基或建筑物1体、形重的要复的杂建性筑以;及由于桩基问题可能造成建筑破坏 或影响正常2使、用30的层程以度上。或将桩高基度分超为过三1个00设m计的等高级层。建筑;
3、体型复杂,层数相差超过10层的高低层(含纯地下室)连
体建筑物;
甲级 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层以上一般建筑及坡地、岸边建
用钢量少,造价低;桩 长、桩径可根据需要灵 活调整
材料强度高,抗冲击能 力强;施工、运输方便
缺点
施工条件
用钢量大、造价高;施工噪声大;挤土效 应对周围环境影响较大;施工中宜出现桩 顶偏位过大、桩身倾斜、桩顶碎裂、桩身 断裂、沉桩达不到设计控制要求等质量问 题
场地空旷,周 围环境对噪声、 振动和测向挤 压没有限制的 场地
大于40m时,宜考虑桩身的弹性压缩。
4、按上述方法判断有困难时,可结合其他辅助分析方法综合判定。对桩 基沉降有特殊要求者,应根据具体情况选取。
5、参加统计的试桩,当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均 值
桩身压
缩变形 桩身横
桩身弹
截面积
性模量
Nz
Ap Ep
d
dz
z
Ap Ep up
d 2
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1 up
dNz dz
z
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z
0
1 Ap Ep
z
0 Nz dz
桩顶
单桩破坏模式
位移
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单桩竖向承载力特征值的确定《桩基》规范
单桩轴向承载力的确定,取决于二个方面。其一,决 定于桩本身的材料强度,其二, 取决于土层的支承力。 设计时分别按这两方面取最小的。
部分挤土桩
成桩过程对周围土稍有挤压作用的桩。 主要有: H型钢桩、开口钢管桩、开口的预应力钢筋混凝土管桩等 。
非挤土桩
成桩过程对桩周围的土无挤土作用的桩称为非挤土桩。 主要有:先钻孔的预制桩、钻(冲)孔桩、挖孔桩等。
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常用桩类比较
桩类 预制桩
灌注桩 钢桩
优点 制作方便,可根据需要 制成不同尺寸和截面形 状;承载力高;不受地 下水位的限制;施工速 度快、效率高;桩身质 量已于检查;抗腐蚀性 能强
灌 注 按成孔方式 桩
沉管灌注桩 钻(冲、磨)孔灌注桩 挖孔灌注桩 夯扩灌注桩
爆扩灌注桩
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第23页/共80页
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按成桩方法分类
挤土桩
成桩过程中,桩孔中的土未取出,全部挤压到桩的四周,这类桩称为挤土 桩。
主要有:木桩、实心钢筋混凝土预制桩、下端封闭的钢管桩或钢筋混凝土管 桩、沉管灌注桩等。
1、桩的长径比不太大,并且桩端置于坚硬粘土层、砂砾石层等坚 实的土层或岩层中,这类桩的端阻力所占比例比较大,属于端 承桩。
2、桩端持力层的承载力虽不是很大,但桩端直径被扩大较多,使 桩端总阻力所占比例较大时,也应视为端承桩。
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摩擦型桩:
在竖向荷载作用下,主要靠桩侧地基土摩阻力支承荷载,桩所发
振频率,减小振幅; 4、提供很大的竖向刚度,在自身荷载及相邻荷载影响
下,不会产生过大的沉降和差异沉降,通常能满足 建筑物对沉降变形的各种严格要求; 5、抗震、抗液化。
桩基础的突出优点: 承载力高、变形量小而均匀、稳定性好、适用范围广。
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❖ 桩基的使用
1.不允许地基有过大沉降和不均匀沉降的高层建筑或其它 重要的建筑物;
上拔力和水平力,或用以防止结构物的倾斜时; 4.对精密或大型的设备基础,需要减小基础振幅、减弱基
础振动对结构的影响,或应控制基础沉降和沉降速率时; 5.软弱地基或某些特殊性土上的各类永久性建筑物,或以桩
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按桩的使用功能分类
竖向抗压桩:各类建(构)筑物的桩基绝大多数是以承受竖 向荷载为主,桩顶荷载以轴向压力为主。
竖向抗拔桩:输电塔、发射塔、海洋石油平台、高耸的烟囱 、大型储罐等结构物的桩基、水下建筑抗浮桩 基(水上栈桥桩基)等均属此类,其功能主要 是抵抗上拔力,故桩基荷载以轴向拔力为主。
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建筑桩基设计原则
1、单桩承受的竖向荷载不宜超过单桩竖向承载力特征值; 2、单桩承受的水平向荷载不宜超过单桩水平向承载力特征
值; 3、桩基的沉降不得超过建筑物的沉降允许值; 4、满足上部结构对桩基的强度、刚度和耐久性方面的要求。
当天然地基承载力满足建筑物荷载要求、而以减小沉降为目的设置 的桩,特称为“减沉桩”。减沉桩的用桩数量是根据沉降控制条件(即 允许沉降量)计算确定的。
少数重要工程 中使用
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三、竖向承压桩的承载力
单桩竖向荷载的传递机理
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桩端总 阻力
Qp Nl
桩底 轴力
Qs Q Qp
桩侧总 阻力
桩顶轴 向荷载
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水平受荷桩:主要承担水平荷载。当外荷载的作用方向与桩 纵轴线垂直,使桩身横向受剪、受弯,这种桩 即属受横向荷载的桩,如承受较大剪力的桩、 挡土桩、基坑支护桩等。
复合受荷桩:竖向和水平向荷载均较大。
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按桩的施工方法分类
预制桩
是在施工前预先制作成型,再用各种机械设备把它沉入地基至设计标
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一、概述
▪ 深基础
埋深较大,以下部坚实土层或岩层作为持力层的基础。
▪ 深基础的类型
桩基础、沉井、沉箱和地下连续墙…
▪ 桩 是将建筑物的荷载(竖向的和水平的)全部或部分传递给地 基土(或岩层)的设置于土中的竖直或倾斜的具有一定刚度和抗 弯能力的柱型基础构件。
▪ 桩基础
桩与连接桩顶的承台共同组成桩基础,简称桩基。
的
水平受荷桩以及复合受荷桩
类
按桩的施工方法分类:预制桩和灌注桩
型
按成桩方法分类:非挤土桩、部分挤土桩 、挤土桩
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按承载性状分类
端承型桩:
在竖向荷载作用下,主要靠桩端坚实土层或岩层的阻力支承荷 载,桩所发挥的承载力以桩端阻力为主时,统称为端承桩。
端承桩:在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载由桩端阻力承受。 摩擦端承桩:在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受。
单桩竖向极限承载力标准值由总极限侧阻力标准值和 总极限端阻力标准值组成:
Quk Qsk Qpk
单桩竖向承载力特征值:
Ra
Quk K
K 2
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❖ 单桩竖向极限承载力标准值的确定
《桩基》规范规定设计时采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下 列规定: 1、设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩竖向静载荷试验确定。 2、设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件
挥的承载力以桩侧阻力为主时,统称为摩擦桩。
摩擦桩:在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载由桩侧阻力承受。
端承摩擦桩:在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载主要由桩侧阻力承受。
1、桩端无坚实持力层且不扩底的桩,因桩端阻力不大,主要靠摩 阻力支承。
2、长径比很大的桩,即使桩端置于坚实持力层上,当受荷载以 后,因桩自身压缩量所占的比例过大,以致传递到桩端的荷载 已较小。
相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试确定;其余应通过单桩 竖向静载荷试验确定。 3、设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。
单桩竖向极限承载力标准值、极限侧阻和端阻标准值的确定: • 单桩竖向静载荷试验符合《建筑基桩检测技术规范》; • 对于大直径端承型桩,可采用深层平板载荷试验确定极限端阻力标准值; • 对于嵌岩桩,通过直径为0.3m岩基平板载荷试验确定极限端阻标准值; • 桩的极限侧、端阻标准值应通过埋设桩身轴力测试元件由静载试验确定,
3、灌注桩施工成孔后,孔底沉渣超过一定厚度,较厚的沉渣覆 盖于坚实的持力层上,使持力层的承载力难以发挥,桩端阻力 减小很多。
4、在进行打桩施工过程中,若因柱距小、桩数多、施打顺序不合 理且沉桩速度快时,会使土层中产生的超孔隙水压力来不及消 散,致使先打入土体的桩被抬起,对已经进入持力层而后被抬 起的桩,其桩端阻力明显减小,只能视作摩擦桩。
筑;
乙级
6、对相邻既有工程影响较大的建筑 除甲级,丙级以外的建筑
丙级
场地和地基条件简单,荷载分布均匀的七层及七层以下一 般建筑
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建筑桩基设计荷载
1、确定桩数和布桩,应采用传至承台底面的荷载效应的标准组合; 相应抗力采用基桩或复合基桩承载力特征值。 2、计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,采用荷载效应的准永 久组合;计算水平地震作用、风荷载作用下的桩基水平位移时,应 采用水平地震作用、风荷载效应标准组合。 3、验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性时,采用荷载效应的标准 组合;抗震设防区,采用地震作用效应和荷载效应标准组合。 4、计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,采用传至承台顶面 的荷载效应基本组合。当进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别 采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合。
▪ 群桩基础 由2根以上桩组成的桩基础。
▪ 复合桩基 由基桩和承台底地基土共同承担荷载的桩基础 。
▪ 复合基桩 单桩及其对应面积的承台下地基土组成的复合承载桩。
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桥墩
沉井
沉井基础
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运物外室 通风
气闸 进入外室
压缩空气 升 降 架
沉箱室 (a)
沉箱基础
上部结构
填孔 软土
对成桩质量不易控制,泥浆护壁灌注桩宜 出现塌孔、桩孔倾斜、缩孔、断桩等问题, 沉管灌注柱桩宜出现缩颈、断桩、桩身混 施工时能解决 凝土坍塌、桩身夹泥、套管内进入泥浆及 出堆放问题; 水等问题,干作业成孔灌注桩宜出现孔低 地下无障碍物 虚土过厚、塌孔、桩身混凝土质量差等问 题
耗钢量大,造价高;抗腐蚀性能差;钢管 桩宜出现挤土、振动、钢管桩被打坏、沉 桩困难等问题;H型钢桩宜出现桩在土中 失稳贯入度突然增大、桩断面发生扭转等 问题
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
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二、桩基础及桩的分类与选型
按桩身材料分类 :木桩、混凝土桩、钢筋混凝土
桩、钢桩以及组合材料桩
按承台标高位置分类: 低承台桩基和高承台桩基
按承载性状分类 :端承型桩、摩擦型桩
桩
按桩的使用功能分类:竖向抗压桩、竖向抗拔桩、
坚土
封底
(b)
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江阴长江大第桥5页北/锚共8沉0页井
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钢壳沉井
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桩基础的作用
1、将上部结构荷载传至地基深部; 2、具有很大的侧向刚度和抗拔承载力,可以承受上拔
荷载、水平荷载和力矩荷载。 3、改变基础和地基的动力特性,提高基础与地基的自
高的桩。
按制作地点
工厂预制
现场预制
按桩身材料
混凝土预制桩
是否施加预应力 预应力
非预应力
H型钢桩
预
钢桩
钢管桩
制
桩
木桩 临时工程,用于水下耐久性较好
锤击法沉桩
沉桩方式
静压法沉桩
振动法沉桩
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灌注桩
在建筑工地现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等 手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混 凝土而做成的桩。
并通过测试结果建立阻力标准值与各指标之间的经验关系,已经验参数法 确定单桩竖向极限承载力。
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单桩竖向抗压静载试验
《建筑桩基检测技术规范》(JGJ 106-2003)
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试验成果
1、作荷载-沉降(Q-s)曲线和其他辅助分析所需的曲线。 2、当陡降段明显时,取相应于陡降段起点的荷载值。 3、Q-s曲线呈缓变型时,取桩顶总沉降量s=40mm所对应的荷载值,当 桩长
基作为地震区结构抗震措施时; 6.天然地基承载力满足要求,但沉降量过大,如需要利用桩
基减小沉降的建筑物,如软基上的多层建筑; 7.地基土有可能被水冲刷的桥梁基础; 8.需要穿越水体和软弱土层的港湾和海洋构筑物基础,如码
头、海上采油平台,输汽油管线支架及大型储罐基础等。
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桩基设计内容
1、桩的类型和几何尺寸的选择; 2、初步确定承台底面标高; 3、单桩的竖向和水平向承载力的确定; 4、确定桩的数量、间距和平面布置; 5、桩基承载力和沉降验算; 6、桩身结构设计; 7、承台设计; 8、绘制桩基施工图。
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建筑桩基设计等级
设计根等据级建筑规模、功能特征、对差异变形建的筑适类应型性、场地地
基或建筑物1体、形重的要复的杂建性筑以;及由于桩基问题可能造成建筑破坏 或影响正常2使、用30的层程以度上。或将桩高基度分超为过三1个00设m计的等高级层。建筑;
3、体型复杂,层数相差超过10层的高低层(含纯地下室)连
体建筑物;
甲级 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层以上一般建筑及坡地、岸边建
用钢量少,造价低;桩 长、桩径可根据需要灵 活调整
材料强度高,抗冲击能 力强;施工、运输方便
缺点
施工条件
用钢量大、造价高;施工噪声大;挤土效 应对周围环境影响较大;施工中宜出现桩 顶偏位过大、桩身倾斜、桩顶碎裂、桩身 断裂、沉桩达不到设计控制要求等质量问 题
场地空旷,周 围环境对噪声、 振动和测向挤 压没有限制的 场地
大于40m时,宜考虑桩身的弹性压缩。
4、按上述方法判断有困难时,可结合其他辅助分析方法综合判定。对桩 基沉降有特殊要求者,应根据具体情况选取。
5、参加统计的试桩,当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均 值
桩身压
缩变形 桩身横
桩身弹
截面积
性模量
Nz
Ap Ep
d
dz
z
Ap Ep up
d 2
dz2
z
1 up
dNz dz
z
N z Q 0 u p z dz
z
0
1 Ap Ep
z
0 Nz dz
桩顶
单桩破坏模式
位移
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单桩竖向承载力特征值的确定《桩基》规范
单桩轴向承载力的确定,取决于二个方面。其一,决 定于桩本身的材料强度,其二, 取决于土层的支承力。 设计时分别按这两方面取最小的。
部分挤土桩
成桩过程对周围土稍有挤压作用的桩。 主要有: H型钢桩、开口钢管桩、开口的预应力钢筋混凝土管桩等 。
非挤土桩
成桩过程对桩周围的土无挤土作用的桩称为非挤土桩。 主要有:先钻孔的预制桩、钻(冲)孔桩、挖孔桩等。
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常用桩类比较
桩类 预制桩
灌注桩 钢桩
优点 制作方便,可根据需要 制成不同尺寸和截面形 状;承载力高;不受地 下水位的限制;施工速 度快、效率高;桩身质 量已于检查;抗腐蚀性 能强
灌 注 按成孔方式 桩
沉管灌注桩 钻(冲、磨)孔灌注桩 挖孔灌注桩 夯扩灌注桩
爆扩灌注桩
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按成桩方法分类
挤土桩
成桩过程中,桩孔中的土未取出,全部挤压到桩的四周,这类桩称为挤土 桩。
主要有:木桩、实心钢筋混凝土预制桩、下端封闭的钢管桩或钢筋混凝土管 桩、沉管灌注桩等。
1、桩的长径比不太大,并且桩端置于坚硬粘土层、砂砾石层等坚 实的土层或岩层中,这类桩的端阻力所占比例比较大,属于端 承桩。
2、桩端持力层的承载力虽不是很大,但桩端直径被扩大较多,使 桩端总阻力所占比例较大时,也应视为端承桩。
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摩擦型桩:
在竖向荷载作用下,主要靠桩侧地基土摩阻力支承荷载,桩所发
振频率,减小振幅; 4、提供很大的竖向刚度,在自身荷载及相邻荷载影响
下,不会产生过大的沉降和差异沉降,通常能满足 建筑物对沉降变形的各种严格要求; 5、抗震、抗液化。
桩基础的突出优点: 承载力高、变形量小而均匀、稳定性好、适用范围广。
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❖ 桩基的使用
1.不允许地基有过大沉降和不均匀沉降的高层建筑或其它 重要的建筑物;