软土地基沉降计算

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软土地基高速公路拼接沉降计算方法研究

软土地基高速公路拼接沉降计算方法研究

逐渐减小 , 现场 实测横断 面沉降变化 曲线见 图 l 。

一 一
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三至 三三 三 三 至 一
图 I K + 3 0断 面路 堤 横 断 面沉 降 变 化 规 律 图 0 8
收 稿 日期 :0 1O一l 2 1一2O
2 1 年第 3期 01
府玉华 t软土地 基高速公 路拼接沉降计算方 法研究
8 7


- .
4 s


图2 K0 1 +7 0横断面沉降变化规律
11 原路 沉 降变形 已稳定 . 原 路沉 降变 形 已经稳 定 主要是 指 原地基 在原
处为最大 , 而在形 心垂线 位置至加宽后 的新堤脚 间
的 作用下 , 固结变 形规 律与 原来 存在较 大差异 , 其
特 别是采 用对 地基扰 动 较大 的处理 方法 时 。
根据 已有 的工 程 实 践 , 接工 程在 不 同工 况 拼 条件 其沉 降变 形 规律 是 不 同的 , 此 采取 的沉 降 因 分析 方法 亦不 同 。

软土地基沉降计算

软土地基沉降计算

7)计算各分层沉降量: 根据自重应力、附加应力曲线、e-p压缩曲 线计算任一分层沉降量:
e1i e2i si hi 1 e1i
8)计算基础最终沉降量:
s si
i 1
n
分层总和法计算地基沉降
§2 复合地基沉降计算 复合地基是指在地基处理过程中,部 分土体得到增强或被置换,或在地基中 设置加筋材料,加固区是由基体和增强 体两个部分组成的人工地基;在荷载作 用下,基体与增强体共同承担荷载的作 用。因此,复合地基既不同于天然地基, 也不同于桩基。绝大多数地基处理方法 形成的人工地基属复合地基。
si
桩身压缩量法
桩身压缩量法的基本思路是:计算出桩身 的压缩量和桩身刺入下卧层的量就可以得到地 基整体的压缩量。用公式表示为: S1 S p S c 式中:S1 —加固区的沉降量; S p —桩身压缩量; S c —桩身刺入下卧层的量。 桩身压缩量由作用在桩身上的荷载和桩身 的变形模量来计算,即 p p z l S1 dz S c 0 E z, p p 式中,l 为桩长。
铁路桥规规定,对于端承桩或者桩基础 各桩中心距大于6倍桩径时的摩擦桩,桩基 的总沉降可以采用单桩静载试验的沉降量, 这实质上就是不考虑群桩效应的影响。从而 对于这类桩基础可以用其它的方法在初步设 计时估算桩基的沉降,但对于各桩中心距小 于6倍桩径的摩擦桩,需要将桩基作为实体 基础进行沉降计算。计算公式为:

软土的判别及软土地基的沉降与稳定计算

软土的判别及软土地基的沉降与稳定计算
沉降 , 图l 直观地显示出了公路建造及运 营的各个 时 期沉 降量 的含义 。
形; 主固结沉降是指在荷载作用下孔隙水排出 , 孑 L 隙
时 界 间 限
时 期 分 类
Baidu Nhomakorabea
霁 嚣蓥 秦
望镭集
营运 期
豁鞣
期 无
填 土施工期
预 压期 卸 路 面施 载 工期
营运期
应 注意 的 问题 。 2 . 2 软 土判 别 的物理 、 力学 指标
2 软 土 的 判 别
2 . 1 软 土 的一般 特征 及分 类
国 内各个 行业 的相 关规 范规 程对 软土 的鉴 别指 标 在不 同时期 有所 差 异 , 公 路 部 门 在 不 同时 期 对 软 土 的鉴别 标 准也不 尽相 同。表 2~表 4为 现行 的公 路工 程相 关规 范 中关 于软土 判别 指标 的规定 。
地基的处理常常成为公路工程建设过程 中路基工程质量控制和工期控制的重点。介绍了软土 的特征、 分类与判定指标, 以及软土地基常规设计 中沉 降计算与稳定验算的方 法, 对每种计算 方法的适用性和注意事项进行 了分析 , 对有限元法在软土地基处理设计 中的应用做 了说明。 关键词 : 软土; 判定指标 ; 沉 降计算 ; 稳定验算
路 堤

填 与 用 筑 使 期 / \ 卸 载 土 ] ’ 路 堤 填 土

地基的沉降计算和强度计算

地基的沉降计算和强度计算

本项目主要包括地基的沉降计算和强度计算,沉降计算涉及到分层总和法和固结度计算,其中分层总和法用于计算软土层的总沉降量,固结度计算则确定不同时期的沉降发展情况。

(1)沉降计算

地基总沉降用分层总和法计算。预压荷载下地基的最终竖向变形量按下式计算:

=+-=n

i i i

i

i f h e e e S 10101ξ

式中:S f ——最终竖向变形量(m ); n ——压缩层范围的土层数;

i e 0——第i 层土在平均自重应力作用下的孔隙比,

由室内固结试验e-p 曲线查得;

i e 1——第i 层土在平均自重应力和平均附加应力共同作用

下的孔隙比,附加应力取80kPa ;

i h ——第i 层土层的厚度(m );

ξ——经验系数,取ξ=0.9,吹填土ξ=1.0。 (2)固结度计算

固结度的计算则根据相关规范,其计算理论如下。 地基中某一深度的竖向固结度

⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝

⎛--=∑∞

=t c H M H M M U v z m zt 220exp sin 2

1 地基中某一深度的径向固结度

()t H M M

U r m z rt β--=∑

=exp sin 2

10 地基中某一深度的总固结度

zt rt zt rt rzt U U U U U -+=

整个地基的竖向平均固结度

⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫

⎝⎛--=∑∞

=t c H

M M U v m zt

2202exp 2

1 整个地基的径向平均固结度

()t M U r m rt β--=∑

=exp 2

10

2 整个地基的总平均固结度

zt rt zt rt rzt U U U U U -+=

高速铁路软土地基沉降计算方法浅析

高速铁路软土地基沉降计算方法浅析

高速铁路软土地基沉降计算方法浅析

摘要:高速铁路软土地基沉降计算是高速铁路路基的主要研究课题之一,由于实际地质条件的复杂性,理论计算的沉降往往与实际值有较大的差异。大量的工程实践表明,要准确地计算软土地基的沉降,特别是预测工后沉降,仍是高速铁路建设中要解决的关键问题。因此,本文对目前各种文献出现过的高速铁路软土地基沉降计算方法加以总结,为进行软土地基沉降计算提供方法上的参考。

关键词:高速铁路软土地基沉降计算方法

软土地基沉降计算方法,早在20世纪初,Terzaghi等人就曾建立了经典的软土地基沉降分析法,以后又有很多人为该方法的改进和完善做出了重要贡献。自20世纪70年代以来,随着计算机技术的进步,采用有限元分析法计算地基沉降也已成为可能,但时至今日,地基沉降课题仍然困扰着土木工程技术人员。就一般的土木工程而言,仍在普遍沿用Terzaghi等人建立的经典分析法。在实用设计中,工程人员的经验和技术往往起着关键的作用。究其原因,可概括为如下几个方面:一是新的理论和技术尚未成熟,且对技术人员的素质和工程测试手段提出了很高要求;二是地基沉降的分析需要理论与实践密切地结合,而工程技术人员总希望地基沉降的计算方法能尽可能地简便直观,所需试验参数少而易确定,对各种工程情况均有良好的适应性,这就难免使地基沉降分析中需要加入一定的经验成分;三是地基沉降分析中涉及到地面外荷载的计算、土中应力的计算、土体固结度的计算、土体变形

的计算以及土体试验参数的选用等许多环节,各环节之间又互有影响,其相互关系也随时间变化,因此,地基沉降的分析也是一项复杂的系统工程,每一环节的疏忽都可能导致错误的结果。

浅谈软土地基沉降分析计算的分层总和法优缺点及其在施工中的适应性与改善措施

浅谈软土地基沉降分析计算的分层总和法优缺点及其在施工中的适应性与改善措施

浅谈软土地基沉降分析计算的分层总和法优缺点及其在施工中的适应性与改善措施

软土地基定义是指强度低,压缩量较高的软弱土层,多数含有一定的有机物质。由于软土地基的压缩性高,渗透性低,固结变形持续时间长,所以,软基沉降量及其速率的预估就成了工程设计中的主要问题,一般认为,地基沉降的理论分析方法大致可归纳为两种类型:理论公式法和数值分析法。国内外关于软土路基沉降的计算方法很多,常用的几种计算路基沉降量的方法有: 1.分层总和法2三维沉降计算方法3.有限单元法计算沉降量4.反分析法计算沉降量。

其中分层总和法是工程中使用最多的沉降计算方法,其基本原理是先求出路基土的竖向应力,然后利用室内压缩试验测出的压缩曲线、压缩指标、压缩系数或压缩模量计算分层沉降量然后再对其求和。其中e-lgp曲线法能够考虑地基土的应力历史,分别计算正常固结土、超固结土和欠固结土情况下路基土的最终固结沉降量。

分层总和法的优缺点

优点:分层总和法原理简单,物理意义简单明确,计算简便,在生产单位中获得广泛的应用。

缺点:(a)荷载分布形式为均匀分布或三角形分布,没有考虑一般

形式的分布(比如二次分布);(b)附加应力计算通常使用查表的方法,查表时确定荷载变化边、基础长短边容易引起失误,采用角点法分割荷载时比较繁琐,双线性内插法确定附加应力系数容易引起误差;(c)通过查压缩曲线图来确定不同应力下土层的孔隙比,比较繁琐、误差也大;(d)计算沉降需要把每一压缩层划分成很多细层并确定压缩层计算深度,实际计算过程因人而异,缺乏严格的比较基础,计算结果的重复性差;(e)即使是上述条件相同,由于大多数设计或计算人员采用手算或简单电算的方法,往往得出不同的计算结果。

基于ABAQUS的软土地基上路面结构沉降计算

基于ABAQUS的软土地基上路面结构沉降计算


茁(毅)
k
鬃(毅)
路堤填土 18.3
29.3
36.5
20
0.4
28.7
1.00
28.7
淤泥质黏土 17.6
8.0
24.0
2.5
0.35
35.3
1.00
35.3
表 2 Drucker-Prager 模型硬化参数
路堤填土
淤泥质黏土
滓1-滓3渊kPa冤 170.1
着p 0.000
滓1-滓3渊kPa冤 57.04
过大的沉降袁特别是不均匀沉降袁会使建筑物 发生倾斜尧开裂以致不能正常使用遥 地基产生不均 匀沉降的原因主要有院设计不合理袁地质勘查报告 不准确袁以及施工不严格等[3]遥 因此袁采用合理的方 法对地基沉降进行预防以及预测都十分重要遥 目 前袁地基沉降计算方法分两大类:第一类实用 计算方法袁如分层总和法尧弹性理论法尧弦线模量法 以及规范法等遥 第二类数值模拟的方法袁如有限元 和离散元[4]遥 本文采用 ABAQUS 有限元软件袁对某 道路工程实例进行了预应力管桩增强前后软土地 基上路面结构沉降的计算遥
摘 要院地基土层在自重应力和附加应力的作用下会发生压密现象袁产生沉降遥过大的沉降会影响建筑物或土工建筑物的 正常使用袁进而影响人民的财产安全和生命安全遥 本文采用了 ABAQUS 有限元软件袁对某道路工程实例进行了预应力管 桩增强前后软土地基上路面结构沉降的模拟分析袁结果表明院采用预应力管桩可以大幅减少道路路面结构沉降遥 关键词院道路与铁道工程曰地基沉降曰ABAQUS曰预应力管桩曰软土地基曰路面结构 中图分类号院U416

真空预压下软土地基的固结特性和沉降计算方法

真空预压下软土地基的固结特性和沉降计算方法

真空预压下软土地基的固结特性和沉降

计算方法

摘要:在在真空预压条件下,地基将会出现负的孔隙水压,而实际的沉降则是以膜下的真空度为等效荷载,采用堆载预沉法进行。因此,在负孔隙水压作用下,必须对其进行三维数值模拟,并对其进行数值模拟。通过三方压实与标准压实实验,比较了典型的负孔压饱和软粘土的力学性能。根据排水砂床与竖向砂井的边界条件,建立了一种预压型真空排水固结微分方程。本文从应力所决定的固结度出发,对一种新的固结沉降量进行了分析。

关键词:真空预压;软土地基;固结特性;沉降计算

引言

真空排水预压法是一种常用的施工方法,但它的整体沉降及固结沉降均以堆载预压固结理论为基础。通过实例证明,采用这种方法进行整体沉降及固结度计算时,在满足总沉降和固结度控制指标(U,≥90%)后,地基的沉降速度仍然很高,很难满足停泵要求,因此,本文提出了一种新的方法。在真空预压作用下,地基土的整体应力保持不变(Ao=0),孔隙水在竖向排水管道中发生渗透,造成土壤孔隙水压力逐渐降低,有效应力逐渐增大,从而引起土体体积的减少,并引起沉陷。

一、负孔隙水压力下土体固结特性

(一)试验方案

第一,三向固结试验。使用密度1.86g/cm³、32.4%水分的土壤制成三轴饱和再塑土样,其直径39.1mm,高80mm,样品中央留出一个直径5 mm的小孔,并用细沙填充小孔,以形成竖向排水槽。

采用真空预压方法进行分段加压,其放大效果最佳。在三轴试验机上,采用

三轴试验装置,对不同的压力、围压进行了模拟,并对其进行了模拟。在地应力

稳定土体变形后,采用真空度60,75,90 kPa的压实实验,测定了不同时期的渗

软土地基沉降控制复合桩基的设计计算

软土地基沉降控制复合桩基的设计计算
排水 结构设计。
征值 ; g 为桩 周 土摩 阻力 ;o 桩端 土 阻力 。根 据 勘 qa 为 察 报 告 , 场地 土含水 量 高 , 弱土埋 深 达 4 该 软 0i 右 , n左
21
中 茵z 国彳 柱
埋深 4 以下是 ③, 0m 层持 力 土层 。
关 键 词 : 池 ;软 土 地 基 ; 合 桩 基 水 复 中 图分 类 号 : U 7 . T 431 文献标志码 : A 文 章 编 号 : 0 4— 6 5 2 1 0 0 2 1 0 4 5 ( 0 2) 1— 0 1—0 3
软 土地基 采 用桩 基 础 设 计 的原 因有 2种 : 是地 一
12 0 0
1 2 5 6 1 6 2 0 2 4
50 0
8o 0
收 稿 日期 :0 1— 9— 3 2 1 0 2
表 中 , 地 基 土压 缩 模 量 ; 为地 基 承 载 力 特 E 为
作者简介 : 陈新 (9 9 ) 男 , 16 一 , 高级 工程 师 , 长期从 事 市政 工程
主要 的水 处理 构 筑 物有 进水 泵 房 、 格栅 及旋 流 细 沉砂 池 、 絮凝 反 应 池 、 B S R生 物 池 、 泥 池 、 外 线 消 储 紫
基承 载力 的不足 , 桩基 将 上 部 结构 的荷 载 传 递 到深 用 层有 效 的持 力土 层 中去 ; 是 天 然地 基 发 生 较 大 的沉 二 降变形 , 需采 用桩 基 来 减少 沉 降 量 。不 能 采 用 天然 地 基 的原 因往往 并 不是 天 然 地 基强 度 的明 显 不足 , 而是 高压 缩性 地 基 产 生 的 大 沉 降 。沉 降 控 制 复 合 桩 基 设

沉降计算

沉降计算

堤身沉降计算及预留超高值软土地基在荷载作用下,总沉降包括:瞬时沉降Sd、主固结沉降Sc和次固结沉降Ss,总沉降S∞可按下式计算:

S∞=Sd+Sc+Ss;

瞬时沉降和次固结沉降较难通过理论计算,瞬时沉降一般为主固结沉降的20%~40%。次固结沉降一般为主固结沉降的5%~10%。

主固结沉降是由于施工加荷后,土体排水固结而产生的沉降。这部分沉降采用分层总和法。

∑=+ -

=

n

i

i

i

i

i

c

h

e

e

e

S

112

1

1

由于在计算过程中较难将瞬时沉降、主固结沉降、次固结沉降三者区分开,所以在计算中,通过计算主固结沉降,再用沉降计算经验系数修正,即按下式计算总沉降S∞:S∞=Ms×Sc

根据浙东沿海软土地基上筑堤的经验,一般沉降计算经验系数Ms取1.4~1.6,本次取1.5。本次计算了东堤、南堤、西堤典型断面各点的沉降量,堤顶最大计算沉降量见下表。

计算代表断面堤顶最大沉降量成果表

施工图中各标高均为设计标高,堤身各级层面需按理论沉降值与实际观测的差值预留超高值。目前根据经验分析暂定各部分顶面超高值为别为:挡浪墙60cm,堤顶路面内外侧分别为50m和60cm,外海侧4.5或5.5平台内外侧分别为60cm 和40cm,砼灌砌块石和理砌块石平台内外侧分别为40cm和30cm,后破土方5.1m和3.5m及3.0等平台分别为50cm和40cm。该值仅供施工中参考,今后需根据施工期原型观测资料分析,由设计单位、建设单监理单位和施工单位等相关部门商量确定预留工后沉降量。

道路软基设计计算书

道路软基设计计算书

理正软土地基路堤设计软件

计算项目:简单软土地基路基设计 5

计算时间: 2014-12-19 15:12:05 星期五

============================================================================

原始条件:

计算目标: 计算沉降和稳定

路堤设计高度: 6.000(m)

路堤设计顶宽: 20.000(m)

路堤边坡坡度: 1:1.500

工后沉降基准期结束时间: 166(月) 荷载施加级数: 2

序号起始时间 (月) 终止时间(月) 填土高度(m) 是否作稳定计算

1 0.000 6.000 6.000 是

2 10.000 14.000 0.000 是

路堤土层数: 2 超载个数: 0

层号层厚度(m) 重度(kN/m3) 内聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1 5.000 16.500 12.500 20.000

2 1.000 22.000 17.000 30.000

地基土层数: 2 地下水埋深: 1.000(m)

层号土层厚度重度饱和重度快剪C 快剪1 固结快剪竖向固结系水平固

结系排水层

(m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) 1(度) 数(cm2/s) 数(cm2/s)

1 6.000 16.500 20.000 8.500 0.800 8.700 0.00150 0.00150 否

2 10.000 18.300 20.000 27.100 13.800 20.000 0.00150 0.00150 否

层号 e( 0) e( 50) e(100) e(200) e(300) e(400) e(500) e(600) e(800)

如何准确测算软基沉降

如何准确测算软基沉降

如何准确测算软基沉降

在高速公路的修建过程中,不可避免地要通过软土地基。由于软土地基的压缩性大、承载力低、在外荷作用下会产生较大的变形,而过大的沉降或沉降差会影响路面的平整度及路面结构的稳定性,继而影响行车速度和安全。因此,软土地基沉降计算方法的可靠程度对软土地区高速公路的建设具有十分重要的意义。

1 软土地基沉降的计算方法

《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》中计算软土地基的总沉降量有两种方法:一种是按瞬时沉降(Sd)、主固结沉降( Sc)、次固结沉降(Ss)之和计算,即 S=Sd+Sc+Ss。一种是采用经验系数校正法即 S=m·Sc ,m为沉降系数,它是考虑了地基的初始沉降、塑性变形及其它影响因素的综合修正系数,其大小与地基条件,荷载强度,加载速率等因素有关,取值范围为1. 1~1.7。

瞬时沉降是指在荷载作用下,因地基侧向剪切变形而产生的沉降,一般认为是当路堤填土荷载施加后立即发生并很快完成的,目前一般按弹性理论计算。

主固结沉降是由于地基排水固结而产生的沉降,一般采用一维压缩的分层总和法。根据计算中所用试验参数的差异,分层总和法包括e-p 曲线法、压缩系数av法和压缩指数Cc 法等。

次固结沉降是指作用在土骨架上的有效应力基本保持不变的条件下,地基随时间的增长而发生的沉降,一般可利用土样的室内试验结果进行估计,其计算可按从主固结沉降完成后开始,由e-lgP曲线的斜率采用次固结系数法近似求得。

2 计算的误差分析

2.1荷载强度

计算路堤荷载作用下地基中不同深度处的附加应力是计算地基主固结沉降的重要

软土地基沉降计算方法探讨

软土地基沉降计算方法探讨

Miaa 出的一维条 件 下 以体 积 应变 表示 的固结 ks 导 方程 如下L : 3 ]
r、
a。 。~ at



Aso a1 7) 为上式 可 近 似地 用 一个 级 数形 式 ak (98认 的微分方 程来 表示 :
() 1时间序列 中的数据项数或时间的期数 是 3 的
2 泊松 曲线预 测 法
泊松 曲线 亦称逻 辑斯 蒂 曲线 或推理 曲线 , 在时 间序 列预 测 中 , 泊松 曲线 的表达 式[ 为 : 4 ]
Y 一 t ( 4 )
式 中 : —— £ 时刻对 应 的预测 值 , 位 为长度单 位 ; 其单 口6 —待 定参 数且 为正 , 量纲 , 、、— a无 b的单位 为 时 间的倒数 , 志的单 位为 与 y 相对 应 的长度单 位 。 通常, 采用 3 计算法可以求得泊松 曲线方程 中的各 段 个参数 , 用该法求泊松 曲线方 程中的参数有 以下要求 :
固结沉 降量
a、z… 、~6 a、 a —— 与土 的固结系数 和边界 条件 有
* 收 稿 日期 :0 00 —8 修 回 日期 :0 00—8 2 1 —62 2 1—70
作者简介 : 王智宏( 9 7 , 汉族 ) 天津人 , 1 5- 男( ) , 工程师 , 现从事房地产开发 、 岩土工程 勘察施工研究工作。

分级堆料软土地基稳定性计算与沉降预测

分级堆料软土地基稳定性计算与沉降预测

算法【 m、Wi k r l , n e 算法{ u、指数曲线法 【] 。 , l 1等 2
码 头 料 场 和 混 匀 料 场 是 该 工 程 原 料 贮 运 设 施 的重 要组 成 部 分 ,码 头 料 场对 地基 最大 负荷 为 3 0k a 2 P 。混 匀 料 场对 地
基最大负荷为 2 0 P 。其场地 的地质概况及地基岩土体物 8ka
问题 。地 基稳定主要利用刚体极限平衡法进行评价 ,数值方
法 有 时 也 作 为 一 种 辅 助 手 段 。地 基 沉 降 计 算 方法 包 括 理 论 算 法 、 预 测 模 型 法 和 数 值 模 拟 …。理 论 方法 有 分 层 总 和 法 、 弦
线模量法【 ;预测模型有 MMF法 _ ih r s曲线模 型 l 等 3 l c ad 、R
1] 4

W eb l模 型 『、沉 降 差 法 ‘ 、正则 化 算 法 【、L p a e i ul 5 】 , 】 8 a lc l
二 、 工 程 概 况

图 1 程 序 设 计 流 程 表 2 分级 堆 载 中地 基 土 体 稳 定 性 计 算 表
料 场类 型
料 场 编 号 A
序 ,程序设计流程见图 1 。通过该程序分别对码头料场和混均料
表 1 料 场 地 层 及 物 理 力学 性 质 汇 总 表

基础沉降计算实例

基础沉降计算实例

基础沉降计算实例

一、计算基础

(1)确定设计厚度t:基础类型为加压平面基础,按照国家规范拟

定设计厚度t=2.5m;

(2)确定基础受力状况:确定按照对称计算,均布荷载P=600kN/m,

均布荷载Q=300kN/m;

(3)确定基础垫层及垫层荷载:基础垫层材料为砂层,厚度L=4m,垫

层均布荷载q=100kN/m2,以及未来几年加载时的垫层荷载倍数模数:190。

二、沉降计算

(1)基础计算:按照设计厚度t确认基础的支承面积A=224m2,应

力计算:基础受均布荷载P,Q和垫层荷载q的总荷载F=1114.4kN,基础

上每平方米的应力σ=5.0kN/m2,按照计算公式K=t/A,本例的基础K值

=0.011

(3)沉降计算:有了基础K值和垫层K值后,按照公式计算基础沉

降量:Δh=K*(F/q)^(1/3),本例的沉降量Δh=0.622m。

(4)沉降控制:由于本例中基础厚度较大,沉降量较高。

软土地基沉降计算

软土地基沉降计算

软土地基沉降计算

软土地基沉降计算是指根据软土地基的特性和荷载条件,通过计算来预测地基在荷载作用下的垂直位移量。软土地基的沉降主要包括立即沉降和长期沉降两个方面。

立即沉降是指荷载施加后地基的初始沉降,一般由地基的重压引起,可以通过地基沉降试验或者经验公式进行预测。

而长期沉降则是指在荷载作用下,地基逐渐继续沉降的过程。长期沉降一般由以下几个因素决定:土壤的压缩特性、剪切刚度、孔隙水压力变化等。

软土地基沉降计算的一般步骤如下:

1. 通过现场勘察和土质分析,确定软土地基的性质和特征参数;

2. 根据地基受到的荷载情况,计算出单位面积的荷载大小;

3. 根据软土地基的压缩特性和剪切刚度参数,利用合适的沉降计算方法,计算出荷载引起的立即沉降;

4. 根据土壤的压缩特性曲线和剪切变形参数,计算出荷载引起的长期沉降;

5. 对立即沉降和长期沉降进行合并计算,得到总体的地基沉降;

6. 利用计算结果进行地基设计和建设的评估。

需要注意的是,软土地基的沉降计算比较复杂且存在较大的不确定性,因此在实际工程中还需要考虑一定的安全系数,并进行实测验证和监测。同时,不同的软土地基可能需要采用不同的计算方法和模型,具体计算时需要结合实际情况和相关规范进行综合分析。

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5)确定地基沉降计算深度: 一般取附加应力与自重应力的比值为20 %处,即σz=0.2σc处的深度作为沉降计 算深度的下限;对于软土,可取 σz=0.1σc处,若沉降深度范围内存在基 岩时,计算至基岩表面为止。 6)计算深度以上各薄层的平均原存压力和 平均附加压力,得土层总应力平均值:
1 zi ( z (i 1) zi ) 2
复合模量法
复合模量法的原理是将复合地基加 固区的增强体和基体两个部分视为一个 复合体,采用复合压缩模量Ec表征复合 土体的压缩性,采用分层总和法计算其 复合地基加固区压缩量。计其时,按照 地基的地质分层情况,将地基分成若干 层,用下式计算地基加固区的沉降量 (也称压缩量):
pi S1 hi i 1 E cs
≤建筑桩基技术规范≥JGJ94—94 推荐的方法 国家行业标准《建筑桩基技术规范》 (JGJ94--94) (以下简称“桩基规范”)推荐的方 法指出,“对于桩中心距小于或等于6倍桩径的桩 基,其最终沉降量计算可采用等效作用分层总和 法”。桩基规范实际上是一种等代实体基础法, 只是没有考虑桩基侧面应力的扩散作用,并采 用了如下假定: 1)等效作用面位于桩端平面; 2)等效作用面积为桩承台投影面积; 3)等效作用附加应力近似取承台底平均 附加压力; 4)应力分布采用各向同性均质直线变形 体理论。
下卧层的沉降计算
下卧层的沉降量通常采用分层总和法 计算: n
S2
i 1 zi
式中,S1 —下卧层的沉降量; —第 i 层土的平均附加应力; E si —第 i 层土的压缩模量; hi —第 i 层土的厚度。 其附加荷载的计算有应力扩散法、 等效实体法和改进Geddes法。
zi
E si
加固区的沉降计算
沉降量的计算包括加固区沉降的计算和下 卧层沉降计算两个部分,复合地基总沉降量是 以上两种沉降量的和。复合地基沉降量的计算 对于复合地基设计具有十分重要的意义,沉降 量分析的可靠程度不仅取决于计算方法的好坏, 还取决于复合地基参数的准确性。 加固区的沉降计算一般有复合模量法、应 力修正法和桩身压缩量法。计算下卧层沉降一 般采用分层总和法进行,其附加荷载的计算有 应力扩散法、等效实体法和改进Geddes法。
hi
应力扩散法
按照弹性理论地基附加应力按一定的 扩散角向地基深度扩散,如下图所示。
对于矩形基础计算公式如下:
BDp pb B 2h tan D 2h tan
式中,B— 复合地基上荷载作用的宽度; D—复合地基荷载作用的长度; h —复合地基加固的厚度; —应力扩散角。 Bp 对于条形基础而言,有 pb B 2h tan 式中的符号意义同上。

由于软土地基的压缩性高,渗透性低, 固结变形持续时间长,所以,软基沉降 量及其速率的预估就成了工程设计中的 主要问题。随着我国基本建设的发展, 在软土地区兴建公路、铁路、水利、建 筑、机场以及码头等项目将会日益增多, 并对地基沉降估算要求也不断提高。因 此,革新或改进估算地基沉降的计算方 法具有重大学术价值与社会效益。
桩基内任意点的最终沉降量可用角 点法按下式计算: zi h s s E
n n e i 1 i e i 1 i si
式中, s —地基最终沉降量; ' —分层总和计算地基最终沉降量; s —桩基沉降计算经验系数,一般 取1.0 ; —桩基等效沉降系数; e —第i层土的平均附加应力。 zi
n
Ecs mE ps (1 m) Ess
式中,S1 —加固区的沉降量; pi —附加应力增量; hi —分层厚度; E ps —桩体压缩模量; E ss —桩间土压缩模量; m —复合地基置换率; n—分层总数。 A p 复合地基置换率: m 式中:A p —单桩面积; A A —桩周复合土体单元面积。
(2)计算步骤 1)根据地层剖面图把地基分成薄层,每 薄层的厚度不超过0.4b,b为基础宽。如 有不同性质的土层(包括重度、压缩性 质有变化者),不论多薄,也要单独分 层。 2)计算各薄层分界面上的原存压力(土 自重压力),按下式计算:
q zi h i h j
j 1 i
3)计算基底净压力。按基底平均接触压力, 0 p H 式中,γp 为基底以上土平均重度; H为基 础埋深;p为基础总荷载。 4)计算基础中心垂线上各薄层分界处的附 加应力。按布辛纳斯克公式求解。
§3 桩基沉降计算
桩基的沉降是受多种复杂的因素影响而 产生的,它涉及到桩和地基所受到的应力和 弹塑性变形、地基的固结沉降、桩的型式和 布置、施工或地基条件的变化等多种因素。 除单桩的弹、塑性变形可以用桩的静载试验 方法准确确定以外,其它因素只能根据建筑 经验和部分研究成果综合确定。对于桩基内、 桩基下的应力分布以及桩基沉降的计算有各 种各样的假设,以下将介绍目前国内外常用 的计算方法并进行一些讨论。
等效实体法
等效实体法的基本思路为将复合地 基加固区视为一个等效的实体基础,作 用在下卧层的荷载面与作用在复合地基 上的一致,在等效实体四周有摩阻力分 布,由弹性理论汁算出下卧层的附加应 力。这种方法的缺点是需要计算实体四 周摩阻力的大小与分布,一般不易计算 准确,这里不再介绍其计算方法。
改进的Geddes方法
s 1 /1 mn 1
pi —天然地基在荷载 p 作用下第 i 层 式中, 土上的附加应力增量; p —复合地基中第 i 层桩间土的附 加应力增量; u s —应力修正系数(反映桩间土分 担应力比例的系数); n —桩土应力比; E si —第 i 层桩间土的压缩模量。
软土地基沉降计算
主要内容

§1 §2 §3 §4
天然地基沉降计算 复合地基沉降计算 桩基沉降计算 排水固结沉降计算

地基沉降是土力学中的重要研究课 题之一。自从Terzaghi(1923年)的一维 固结理论问世以来,地基沉降的理论研 究已取得了长足的进展,并且在工程建 设中发挥了巨大的指导作用。然而,从 工程建设的发展与要求来看,还需对现 有的地基沉降计算理论作进一步的研究 和改进。
只要通过桩上荷载、桩身摩阻力和桩端端承力就可以 得到桩身应力,从而可以得到复合地基沉降量计算的公 式。 桩身压缩量法需要计算桩身的应力,但是桩身应力计 算牵涉到摩阻力的分布、端承力的大小以及桩顶应力等 极难获得的量值,即使在最为简单的情况下,如假设摩 阻力均匀分布和端承力为零的情况,也要牵涉到计算桩 土应力比n值,n值也不易获得。应力修正法计算简单, 但存在三个缺点:一是计算时需要桩土应力比n,而该值 很难确定;二是计算中忽略了桩体的存在,无法反映桩 体对桩间土的约束作用,因此计算出的压缩量值比实际 偏大;三是认为桩身与桩间土压缩量相等,这实际隐含 有一个假定,即基础为刚性,在桩顶面桩土变形协调。 因此在实际工程中加固区的沉降量一般用复合模量法来 计算。
应力修正法
应力修正法的基本思路是,认为桩 体和桩间土体压缩量相等,计算出桩间 土的压缩量则可以得到复合地基的压缩 量。在计算桩间土的压缩量时,忽略桩 体的作用,根据桩间土分担的荷载,以 桩间土的压缩模量,按分层总和法汁算。 其公式如下:
n p si pi S1 hi s hi i 1 Ei i 1 E si n
si
桩身压缩量法
桩身压缩量法的基本思路是:计算出桩身 的压缩量和桩身刺入下卧层的量就可以得到地 基整体的压缩量。用公式表示为: S1 S p S c 式中:S1 —加固区的沉降量; S p —桩身压缩量; S c —桩身刺入下卧层的量。 桩身压缩量由作用在桩身上的荷载和桩身 的变形模量来计算,即 p p z l S1 dz S c 0 E z, p p 式中,l 为桩长。
(1)基本假设
地基是均质、各向同性的半无限线性变形 体,可按弹性理论计算土中应力;在压力作用 下,地基土不产生侧向变形,可采用侧限条件 下的压缩性指标 ;在一定均匀厚度土层上施加 连续均布荷载,竖向应力增加,孔隙比相应减 小,土层产生压缩变形,没有侧向变形。-对于 路基中心下土层,较为接近。 为了弥补假定所引起误差,取基底中心点 下的附加应力进行计算,以基底中点的沉降代 表基础的平均沉降。
pb
Qp K p L2
Qr K r Qt K t 1 2 2 2 Q p K p Qr K r Qt K t L L L
QP , Qr , Qt —端承力、均匀摩阻力和三 式中, 角形 摩阻力值; K p , K r , K t —相应的计算参数(其表达 式较为复杂,此处不赘述)。
改进的Geddes方法的计算思路为将下卧层 应力计算分为桩间土引起的和桩体引起的两个 部分,桩间土引起的下卧层的附加应力用 Boussinesq方法计算。桩体引起的应力按照 Geddes方法计算。两者的合成就得到下卧层所 受到的附加应力值。 J.D.Geddes认为,长度为L的单桩在荷 载Q作用下,对地基土产生的应力可以近似地 简化成桩端端承力、均匀的摩阻力和随深度线 性增长的分布摩阻力二种形式的荷载组合(图 2—7),用Mindlin应力解积分可以分别导出以 上三种荷载在地基中产生的应力的计算公式, 采用应力叠加的方法就可以得到地基中的附加 应力,从而可以得到下卧层的附加荷载值:
≤铁路桥涵地基和基础设计规范 ≥TB10002.5—99推荐的方法 ≤铁路桥涵地基和基础设计规范≥TB10002.5—99(以 下简称铁路桥规)在我国的具体应用有如下特点: 1)计算时假设群桩基础为实体基础; 2)假想实体基础底面在桩端平面处(不考虑桩间土的 压缩变形) ,荷载面积大小为假想的实体基础底面 积; 3)一般均不考虑加固区侧阻力的应力扩散,若考虑, 则按φ/4的应力扩散角向下扩散; 4)桩端以下地基土附加应力按Boussinesq解确定,如 同计算明挖浅基的沉降方法那样计算群桩的沉降。 压缩层的下界定在某层压缩量与总的压缩量之比为 0.025处; 5)没有考虑桩间土的压缩引起的桩基沉降。
铁路桥规规定,对于端承桩或者桩基础 各桩中心距大于6倍桩径时的摩擦桩,桩基 的总沉降可以采用单桩静载试验的沉降量, 这实质上就是不考虑群桩效应的影响。从而 对于这类桩基础可以用其它的方法在初步设 计时估算桩基的沉降,但对于各桩中心距小 于6倍桩径的摩擦桩,需要将桩基作为实体 基础进行沉降计算。计算公式为:
S ms
i 1
n
z 0
E si
z i Ci zi 1Ci 1
式中各符号的意义详见铁路桥规。
≤建筑地基基础设计规范≥GB50007— 2002推荐的方法
≤建筑地基基础设计规范≥GB50007— 2002(以下简称地基规范)规定,计算地基 变形时,地基内的应力分布,可采用各 向同性均质线性形体理论,地基沉降计 算公式如下:
7)计算各分层沉降量: 根据自重应力、附加应力曲线、e-p压缩曲 线计算任一分层沉降量:
e1i e2i si hi 1 e1i
8)计算基础最终沉降量:
s si
i 1
n
分层总和法计算地基沉降
§2 复合地基沉降计算 复合地基是指在地基处理过程中,部 分土体得到增强或被置换,或在地基中 设置加筋材料,加固区是由基体和增强 体两个部分组成的人工地基;在荷载作 用下,基体与增强体共同承担荷载的作 用。因此,复合地基既不同于天然地基, 也不同于桩基。绝大多数地基处理方法 形成的人工地基属复合地基。
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§1 天然地基沉降计算
分层总和法: • 土层不均匀 • 应力不均匀

天然地基土一般都是不均匀的,性质不同 的土层,成层地相互重叠着。就是遇到均一 土层,随着深度的变化,土的某些物理力学 指标也在改变。要计算地基沉降,最好把土 层分成许多薄层,分别计算每个薄层的压缩 变形量,最后叠加而成总沉降。这是一种近 似计算法,叫分层总和法。
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