墙下桩基承台梁设计知识分享
墙下条基与桩的协同工作探讨
墙下条基与桩的协同工作探讨
[摘要]本文利用结构力学原理,对墙下条形承台梁与其下单排桩的协同工作及适用范围进行了探讨,指出单排桩承载力计算应考虑其协同工作。
[关键词] 承台梁单排桩协同工作
一.概述
在软土地区,民用房屋结构常常采用墙下条形基础承台梁下单排桩的基础形式,由于上部结构传递荷载的不均匀性,或者由于承载范围的不同,致使各根单桩所承受的竖向荷载的大小产生差异,沉降也产生差异,造成有的单桩承受的荷载接近或超过单桩承载力,而有的单桩承受的荷载比单桩承载力小很多。
由工程实例发现,在承受荷载接近极限承载力的单桩两侧,有时存在承载力还有一定富裕的单桩。分析认为,在一定条件下,富余的承载力可以相互调节,即承台梁下单排桩存在协同工作。
二.理论分析
由文献[1]和大量工程实例可知,在竖向荷载下,可以把单排桩看作条形承台梁的弹性支座,条形承台梁是具有弹性支座的多跨连续梁。
1.弹性支座反力(桩顶反力)重分配
假定各单桩弹性刚度K相同,K可根据实测Q-s曲线直线段的Qi/Si确定。为简便,分析某一单桩在集中荷载P和均布荷载q作用下,相邻两桩的反应。
(1)集中荷载P作用情况(见图1)
两等跨承台梁具有相同截面,惯性矩I,
弹性模量E,桩距l;桩A和桩B荷载或支座反
力为R A和R B,根据结构力学原理有
2R A+R B=P (1)
设δA、δB分别为支座A、B的位移(沉降),得
δA=R A/K,δB=R B/K
集中荷载P作用下桩B和桩A的沉降差为
Δδ=δB-δA=(R A-R B)/K(2)
而承台梁在荷载P和R B作用下,B支座位移为
高层剪力墙结构桩基础设计要点
高层剪力墙结构桩基础设计要点
[摘要]依据新实施的《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)设计理论和方法,针对高层剪力墙结构的特点,分析了常用桩基础的设计要点和注意事项。
[关键词]高层剪力墙结构;桩基;承台效应;差异沉降;桩基概念设计
0.前言
大开间落地剪力墙结构对建筑高度要求低,建筑内不露梁柱,承重墙与分隔墙结合,有效增加建筑空间,隔声成效好;结构自身整体性强,侧向刚度大,抗侧力性能好,用钢量少,施工周期短,造价相应较低,已在近年来日益增多的高层居住建筑(住宅、公寓、饭店、旅社等)中。由于高层建筑结构上部荷载大,对地基、基础承载力、变形限值、整体稳固等要求高,桩基础已成为高层剪力墙结最常用的基础形式。桩基础是结构重要组成部分,造价一样要占到总造价的25%左右,且一旦显现问题,补偿难度大。因此设计人员要把握好桩基础的设计每一个环节,真正做出技术先进、安全适用、经济合理、确保质量的设计。
1. 上部结构布置对桩基设计的阻碍
1.1结构上部竖向荷载
高层居住建筑剪力墙结构,当荷载平均或变化不大时,一样竖向荷载标准值可按下表估算。
高层建筑竖向荷载标准值估算表表1
因为确定桩数和布桩采纳的是传至承台底面的荷载效应标准值,因此依照上部竖向荷载和岩土工程勘察报告提供的地质参数可初步确定桩所需达到的承载力和布桩方案。
1.2剪力墙布置
上部剪力墙布置时,为了保证建筑布置的灵活性,尽可能地保证使用建筑面积,剪力墙一样布置在外墙处(专门是两端),内墙则在满足户内梁布置的情形下尽量减少,如此的剪力墙布置在提供结构侧向刚度的同时提供了最佳的抗扭刚度,减小扭转位移,在满足层间位移指标(层间位移角)、扭转指标(周期比、位移比)的前提下尽量大开间布置剪力墙(一样7~8米,相当于建筑的2~3个开间),减小结构刚度、结构自重,地震作用下的地震效应也相应减小,从而减小作用于承台底面的竖向力和弯矩,从根源上降低基础造价。
桩基承台的弯矩计算
桩基承台的弯矩计算
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.9.2条指出:柱下独立桩基承台的正截面弯矩设计值可按下列规定计算:
(1)两桩条形承台和多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台变阶处,可按下列公式计算:
M x=ΣN i y i
M y=ΣN i x i
式中:M x、M y——分别为绕x轴和绕y轴方向计算截面处的弯矩设计值(kN·m);
xi、yi——垂直y轴和x轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离(m);
Ni——不计承台及其上土重,在荷载效应基本组合下的第i基桩或复合基桩竖向反力设计值(kN)。
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.9.3条指出:箱形承台和筏形承台的弯矩可按下列规定计算:
(1)箱形承台和筏形承台的弯矩宜考虑地基土层性质、基桩分布、承台和上部结构类型和刚度,按地基-桩-承台-上部结构共同作用原理分析计算;
(2)对于箱形承台,当桩端持力层为基岩、密实的碎石类土、砂土且深厚均匀时;或当上部结构为剪力墙;或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时,箱形承台底板可仅按局部弯矩作用进行计算;
(3)对于筏形承台,当桩端持力层深厚坚硬、上部结构刚度较好,且柱荷载及柱间距的变化不超过20%时;或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时,可仅按局部弯矩作用进行计算。
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.9.4条指出:柱下条形承台梁的弯矩可按下列规定计算:
(1)可按弹性地基梁(地基计算模型应根据地基土层特性选取)进行分析计算;
(2)当桩端持力层深厚坚硬且桩柱轴线不重合时,可视桩为不动铰支座,按连续梁计算。
建筑桩基础设计分析
桩 一箱基础系 由底板 、 顶板、 外墙和若干纵墙 内隔墙构成的空箱 结构 把上部荷载分配给桩 , 由于其刚度很 大, 具有调整各桩受力和沉 降的良好性能 , 因此在软弱地基土上建造高层建筑时较多采用基础型 式。 它适 用于包括框架结构在内的任何结构型式。 用桩 一箱基础的 采 框剪结构高层建筑可达百米以上的高度 。 般认为 , 桩一箱基 础是 一种可 以在任何适合于桩基的地质条件 下建造任何结构型 式的高层建筑 的 “ 万能式桩基 ” 。不过 这并不是说 它在任何情况下都合 适, 这里关键是造价。 一箱基础是各种桩基 中 桩 造价最高的 ,因此 必须在全 面的技术经济分析基础上再做出选 择。
1 、桩的类型及桩基础的形式
11 桩的类型 . ( 按传 力及作用性质分 ,可分为端承桩和摩擦桩。 1) ( 按桩的功能分 ,有受压桩 、横 向受荷桩、抗 拔桩、锚桩 、 2) 护坡桩等 。 ( 按桩的制作和施 工方法 ,可以分为预 制桩和 灌注桩 。常用 3】 的预制桩有钢筋混凝土桩 , 木桩 , 钢桩等。常用的灌注桩有沉管式灌
合肥
200 300
要 】桩基础在建筑设计与施工 中已经达到广泛的应用。桩基础在设计 中需要关注的问题很 多,比较突 出的有单桩竖向承载力的确定;桩基 的静栽荷试
单桩 承载力 静栽荷试验 桩长细比
验 ;桩 长 细 比的 合 理 确 定 以及 桩 偏 差 的控 制 和 处 理 。
承台设计以及施工图设计演示
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承台设计以及施工图设计演示
一、承台的施工图片
2
3
4
二、《桩基规范》JGJ94-2008对承台尺寸的要求
4.2.1 桩基承台的构造,应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求,尚应符合下列要求:
1 独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。承台的最小厚度不应小于300mm。
2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。
3 高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6 的规定。
4.2.2 承台混凝土材料及其强度等级应符合结构混凝土耐久性的要求和抗渗要求。
5
4.2.3 承台的钢筋配置应符合下列规定:
1 柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台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(图4.2.3-b)。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35d g(d g 为钢筋直径);当不满足时应
6
将纵向 钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25d g,弯折段长度不应小于10d g。承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。
桩承台及基础梁施工方案
桩承台及基础梁施工方案
一、项目概述
项目概况:主要建设工程内容为(设备库房、配电房、地下消防泵房及消防水池、应急物资库、业务用房、成品粮库、成品油库、门卫)的基坑支护工程,桩基工程,主体结构工程,室内外装饰装修工程,室内外给排水工程,室内外消防工程,室内外强弱电安装工程,智能化安装工程,暖通安装工程,室外停车场,路面,绿化,照明,围墙等工程。(具体内容详见设计图纸)。
工期要求:480日历天。
质量要求:合格。
二、编制说明
1.编制说明
为确保优质、高速、安全、文明地完成施工任务。我单位在认真阅读招标文件和对工程所在现场认真勘察的基础上,对施工组织设计的施工部署、施工工艺、各项措施进行了充分的研究,编制了本工程的施工组织设计,用于指导施工生产。
本工程必须遵照设计师的思路,遵守图纸各部位及节点的施工配套设计要求进行,做到具体问题具体分析,以保证质量、工期按计划完成,从而达到高标准、高质量的建设标准。
2.编制原则
根据招标文件要求,我们以招标文件和现场踏勘为基础,针对工程特点、难点、重点,结合我单位的施工特长、经验、技术、设备能力,本着“安全为先,质量为本”的安全质量原则,以“确保安全,提高质量,均衡生产,文明施工,降低成本,如期高效”的项目管理思路,根据以下原则进行施工组织设计的编制:
(1)严格遵守招标文件要求的原则
施工组织设计编制将严格遵守招标文件的各项要求。
(2)强化质量管理原则
实施比施工规范要求更高的技术和质量标准,在项目实施过程中,在质量、工期、安全生产、文明施工、交通组织及环境保护各个环节的管理更加规范和标准。强调过程控制和可追溯性,强调质量记录,通过贯彻执行9001 质量体系标准,积极推广使用四新技术,通过强化质量管理,确保质量目标的实现。
桩基承台施工设计.doc
桩基承台施工设计
桩基承台施工设计?以下带来关于桩基承台施工设计,相关内容供以参考。
1)选择桩型根据设计要求、工程地质条件、机械设备情况、工期和造价等综合考虑选用合适的桩的类型(非挤土灌注桩、部分挤土桩和挤土桩)。
2)设桩机械设备的选择桩基施工机械设备应视工程地质条件、工程规模、桩种特性、工期、动力与机械供应以及现场情况等条件来选择。
3)设备、材料供应计划
制定设备、配件、工具(包括质量检查工具)、桩体(对于预制桩、钢管桩和埋入桩等)、灌注桩所需材料(钢筋、水泥、砂、石及外加剂等)的供应计划和保障措施。
4)设桩方法与进度要求对于打入桩要考虑桩的预制(对于钢筋混凝土桩)、起吊方案、运输方式、堆放方法、沉桩方式、打桩顺序和接桩方法等;对于就地灌注桩要考虑成孔、钢筋笼的放置、混凝土的灌注、泥浆制备、使用和排放(对于泥浆护壁灌注桩成孔的情况)、孔底清理等。
5)作业和劳动组织制定施工作业计划和劳动组织规划。
6)桩的试打或试成孔如编制施工组织设计或施工方案前未进行桩的试沉(对于打入桩、压入桩)或试成孔(对于灌注桩),则此项工作应在桩正式施工前进行。
7)桩的载荷试验如无试桩资料,设计单位要求试桩时,应制定试桩计划。
8)制定各种技术措施制定保证工程质量、安全生产、劳动保护、
防火、防止环境污染(振动、噪声、泥浆排放等)和适应季节性(冬季、雨季)施工的技术措施以及文物保护措施。
9)编制施工平面图在图上标明桩位、编号、数量、施工顺序;水电线路、道路和临时设施的位置;当桩施工需制备泥浆时,应标明泥浆制备设施及其循环系统的位置;材料及桩(对于预制桩)的堆放位置。
桩基承台施工方案
桩基承台施工方案
1范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑中桩承台及承台梁。
2施工准备
2.1材料及主要机具:
2.1.1水泥:宜用32.5~42.5矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
2.1.2砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。
2.1.3石子:卵石或碎石,粒径5`32mm,含泥量不大于2%。
2.1.4钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。
2.1.5垫块:用1∶3水泥砂浆埋22号大烧丝提前预制成或用塑料卡垫。
2.1.6火烧丝:规格18~20号铁丝烧成。
2.1.7外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。
2.1.8主要机具
2.1.8.1浇筑混凝土:应备有磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子和铁盘等。
2.1.8.2绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、扳手、小撬棍、铡刀(切断
火烧丝用)、弯钩机、木折尺以及组合钢模板等。
2.2作业条件:
2.2.1桩基施工已全部完成,并按设计要求挖完土,而且办完桩基
施工验收记录。
2.2.2修整桩顶混凝土:桩顶疏松混凝土全部剔完,如桩顶低于设
计标高时,须用同级混凝土接高,在达到桩强度的50%以上,再将埋
入承台梁内的桩顶部分剔毛、冲净。如桩顶高于设计标高时,应预先
剔凿,使桩顶伸入承台梁深度完全符合设计要求。
2.2.3桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求,一般不小于30d,钢筋长度不够时,应予以接长。
2.2.4对于冻胀土地区,必须按设计要求完成承台梁下防冻胀的处
理措施。
2.2.5应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。
桩基础设计指南
桩基础设计
1、桩基设计的基本原则
(1)根据桩基的使用功能和受力特征进行桩基的承载力计算;对桩数超过3根的非端承桩复合桩基,宜考虑由桩群、土、承台相互作用产生的承载力群桩效应。
(2)对桩身及承台承载力进行计算;对于桩身露出地面或桩侧为可液化土、极限承载力小于50kPa(或不排水抗剪强度小于10kPa)土层中的细长桩尚应进行桩身压屈验算;对于混疑土预制桩尚应按施工阶段的吊装、运输和锤击作用进行强度验算。
(3)当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应验算软弱下卧层的承载力等。
2、桩基设计的基本资料
(1)工程地质勘察资料:包括土层物理力学性质指标,地下水位,试桩资料或邻近类似桩基工程资料,液化土层资料等。
(2)建筑物情况:包括建筑物平面布置图,结构类型、安全等圾,变形要求和抗震防灾烈度等。
(3)建筑环境条件与施工条件:包括相邻建筑物情况,地下管线与构筑物分布,施工机械设备条件及周围环境对施工的要求等。
3、桩基的一般构造要求
(1)混凝土预制桩
①混凝土预制桩的截面边长不应小于200mm ;预应力混凝土预制桩的截面边长不宜小于350mm ;预应力混凝土离心管桩的外径不宜小于300mm 。
②预制桩的最小配筋率一般不宜小于0.80%,当采用静压法沉桩时,最小配筋率不宜小于0.4%。桩的主筋直径不宜小于14mm 。在打人桩桩顶2~3d 长度范围内箍筋应加密,并设置钢筋网片。
③预制桩的混凝土强度等级不宜低于C30,采用静压法沉桩时,可适当降低,但不宜低于C20,预应力混凝土桩的混凝土强度等级不宜低于C40,预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于30mm 。
基础梁和承台梁
基础梁和承台梁
一、基础梁的定义和作用
基础梁是一种连接地基和建筑物结构的重要构件,通常用于承受建筑
物的重量和地震等外力。基础梁通常由混凝土或钢筋混凝土制成,具
有较高的强度和稳定性。
二、基础梁的种类
1. 独立式基础梁:独立式基础梁通常用于单独建筑物或小型结构中。
它们是独立于其他建筑物结构的,支撑着整个建筑物。
2. 连续式基础梁:连续式基础梁通常用于长跨度建筑物或大型结构中。它们由多个独立式基础梁组成,并通过钢筋混凝土板连接在一起。
三、承台梁的定义和作用
承台梁是一种支撑桥墩或柱子的重要构件,通常由混凝土或钢筋混凝
土制成。承台梁能够承受桥墩或柱子产生的垂直荷载,并将其传递到
地面。
四、承台梁的种类
1. T形承台梁:T形承台梁通常用于桥墩和柱子的支撑。它们由一条主梁和两个支撑梁组成,形状类似于字母“T”。
2. U形承台梁:U形承台梁通常用于较大的桥墩或柱子的支撑。它们由一条主梁和两个支撑梁组成,形状类似于字母“U”。
3. 拱形承台梁:拱形承台梁通常用于跨度较大的桥墩或柱子的支撑。它们由多条弯曲的钢筋混凝土板组成,能够有效地分散荷载。
五、基础梁和承台梁的区别
1. 作用不同:基础梁主要用于建筑物结构中,而承台梁主要用于桥墩或柱子的支撑。
2. 结构不同:基础梁通常是水平放置在地面上,而承台梁则是垂直放置在桥墩或柱子上。
3. 形状不同:基础梁可以有多种形状,如长方形、圆形等,而承台梁通常是T形、U形或拱形。
4. 承受荷载不同:基础梁主要承受建筑物的重量和地震等外力,而承
台梁主要承受桥墩或柱子产生的垂直荷载。
桩基承台及系梁工程施工方案
桩基承台及系梁工程施工方案
1.工程概况:
本工程是为了支撑建筑物的承重结构而进行的桩基承台及系梁工程,主要施工包括钻孔、注浆、浇灌混凝土、封孔等工序。
2.施工准备:
(1)组织施工:成立施工组织机构,明确施工责任和任务、技术标准及施工安全措施。
(2)现场布置:根据设计图纸要求,合理布置施工设备、人员、材料等。
(3)施工设备:准备好所需的钻机、搅拌机、泵车、起重机、封孔设备等。
3.施工流程:
(1)勘察定位:根据设计要求,对每个承台的位置进行勘察定位,确保施工的准确性。
(2)基坑开挖:按照设计要求,挖掘承台的基坑,注意土方的处理和支护。
(3)钻孔:根据设计图纸要求,采用钻孔机进行孔洞的钻进,注意孔洞的位置和孔径的准确性。
(4)注浆:钻孔完成后,进行注浆处理,保证孔洞的强度和稳定性。
(5)承台浇筑:经过检查验收后,对承台进行铺筑模板、布置钢筋、浇注混凝土等工序。
(6)封孔:待混凝土达到设计强度后,对孔口进行封孔处理,保证孔洞的密封性。
4.质量控制:
(1)材料:严格按照设计要求选用材料,并进行质量检验和验收。
(2)施工工艺:严格按照施工方案,控制施工过程,确保工艺的正确性和施工质量。
(3)监督检查:设立监督检查机构,对施工进行随机检查,发现问题及时进行整改。
5.安全措施:
(1)人员安全:施工人员必须经过安全培训,佩戴防护用具,遵守安全操作规程。
(2)设备安全:施工设备必须经过安全检查和维护保养,操作人员必须具备相应的驾驶证。
(3)施工现场:施工现场设置合理的安全标志和警示牌,保证施工现场的通行安全。
桩承台施工工艺设计及标准
桩承台施工工艺及标准
1范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑中桩承台及承台梁。
2施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 水泥:宜用32.5~42.5矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。
2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径5`32mm,含泥量不大于2%。
2.1.4 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。
2.1.5 垫块:用1∶3水泥砂浆埋22号大烧丝提前预制成或用塑料卡垫。
2.1.6 火烧丝:规格18~20号铁丝烧成。
2.1.7 外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。
2.1.8 主要机具
2.1.8.1 浇筑混凝土:应备有磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子和铁盘等。
2.1.8.2 绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、扳手、小撬棍、铡刀(切断火烧丝用)、弯钩机、木折尺以及组合钢模板等。
2.2 作业条件:
2.2.1 桩基施工已全部完成,并按设计要求挖完土,而且办完桩基施工验收记录。
2.2.2 修整桩顶混凝土:桩顶疏松混凝土全部剔完,如桩顶低于设计标高时,须用高一级混凝土接高,在达到桩强度的75%以上,再将埋入承台梁内的桩顶部分剔毛、冲净。如桩顶高于设计标高时,应预先剔凿,使桩顶伸入承台梁深度完全符合设计要求。
2.2.3 桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求,一般不小于30d,钢筋长度不够时,应予以接长。
2.2.4 对于冻胀土地区,必须按设计要求完成承台梁下防冻胀的处理措施。
砌体墙下桩基条形承台梁计算
砌体墙下桩基条形承台梁计算一、计算条件:
工程名称: 工程一益华
工程项目: 项目一益华
承台梁编号: 承台梁1
请选择计算位置: 中间跨
承台梁上表面是否有洞口: 否
承台梁的宽度b(mm): 600
承台梁的高度h(mm): 600
桩的直径或边长d(mm): 400
相邻两桩的中心距s(mm): 2500
承台梁上砌体墙的厚度b k(mm): 360
承台梁(不含自重)所受均布恒载q D(kN/m): 200
承台梁所受均布活载q L(kN/m): 100
承台梁顶面保护层厚度c1(mm): 40
承台梁底面保护层厚度c2(mm): 40
承台梁箍筋肢数n: 4
承台梁箍筋间距S(mm): 200
承台梁混凝土强度等级: C30
承台梁纵筋级别: HRB400
承台梁箍筋级别: HPB300
砌体墙的弹性模量E k(MPa): 3014
结构重要性系数γ0: 1.0
恒载分项系数γG: 1.3
活载分项系数γQ: 1.5
活载组合值系数ψc: 0.7
活载准永久值系数ψq: 0.5
承台梁最小配筋率(%): 0.25
进行裂缝计算: 是
裂缝限值(mm): 0.2
裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
二、计算依据:
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 附录G
三、计算简图:
(b) L > a0 > L/2
四、计算结果:
(1)以下是弯矩及剪力计算过程:
荷载基本组合值: q = r G ×q D + r Q ×q L
= 1.3 × 200 + 1.5 × 100
桩的平面布置原则、桩基承台设计及桩基础设计的一般步骤
式中:M1、M2—分别由承台形心至承台两腰和底边距离范围内板带的弯
距设计值;
Nmax—扣除承合和其上填土自重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;
s—长向桩距;
α—短向桩距与长向桩距之比,当α小于0.5时,应按变截面两桩设计; c1、c2—分别垂直于、平行于承台底边的柱截面边长。
4.8.2 柱下桩基独立承台 1. 受弯计算
(1)柱下多桩矩形承台
其破坏特征呈梁式破坏: 挠曲裂缝在平行于柱边两个方向交 替出现,承台在两个方向交替呈梁 式承担荷载。最大弯矩产生在平行 于柱边两个方向的屈服线处。
多桩矩形承台计算截面取在柱边和承台高度变化处。
M x N i yi
M y N i xi
2. 混凝土:≥C20。
3. 钢筋保护层厚度:台底钢筋
的混凝土保护层厚度宜≥70㎜。 当有混凝土垫层时不应小于40
㎜,
4. 钢筋配置:
承台的配筋按计算确定,对于矩形承台板,宜双向均匀配臵,钢筋 直径宜≥φ10 ,间距应满足 100 ~ 200㎜ ;对于三桩承台,应按三向 板带均匀配臵,最里面3根钢筋相交围成的三角形,应位于柱截面范 围以内[见图]。 承台梁的纵向主筋应≥φ12,架立筋≥φ10,箍筋直径≥φ6。
4.7 桩的平面布置原则 桩的平面布置实例
桩的平面布置实例
4.7 桩的平面布置原则
桩基础的设计
= 1.75 +1
800 1/4
hs = ( )
h0
承台斜截面受剪计算示意
(1)对于阶梯形承台应分别在变阶处(A1-A1,B1-B1)及柱边处 (A2-A2,B2-B2)进行斜截面受剪承载力计算。
计算变阶处截面(A1-A1,B1-B1)的斜截面受剪承载力时, 其截面有效高度均为h10,截面计算宽度分别为by1和bx1。
顶部角桩:
( ) Nl 12 2c2 +a12 hptg
2
2
ftho
0.56
12 = 12 + 0.2
三桩三角形承台角桩冲切计算示意
3、受剪计算
柱(墙)下桩基承台,应分别对柱(墙)边、变阶处和 桩边联线形成的贯通承台的斜截面的受剪承载力进行验算。当 承台悬挑边有多排基桩形成多个斜截面时,应对每个斜截面的 受剪承载力进行验算。 1 ) 承台斜截面受剪承载力可按下列公式计算:
3) 当有抗震设防要求时,对于一、二级抗震等级的 柱,纵向主筋锚固长度应乘以1.15的系数;对于三级 抗震等级的柱,纵向主筋锚固长度应乘以1.05的系数。
承台与承台之间的连接构造应符合下列规定:
1) 一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。 当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设联系梁。
2) 两桩桩基的承台,应在其短向设置联系梁。 3) 有抗震设防要求的柱下桩基承台,宜沿两个主轴方
桥梁桩基和承台施工方案
桥梁桩基和承台施工方案
一、前言
桥梁是连接岸边的重要设施,桩基和承台是桥梁施工的重要组成部分。本文将介绍桥梁桩基和承台施工方案的相关内容。
二、桩基施工方案
1. 桩基施工准备
在进行桩基施工前,首先要做好施工准备工作,包括确定桩基的类型、数量和位置,清理施工现场,并准备好必要的工具和设备。
2. 桩基钻孔
根据设计要求和现场情况,选择合适的钻孔方法和设备进行桩基钻孔,保证钻孔的准确性和稳定性。
3. 桩基灌浆
完成桩基钻孔后,进行桩基灌浆,填充适量的混凝土,确保桩基的承载力和稳定性。
三、承台施工方案
1. 承台结构设计
根据桥梁的设计要求和现场条件,确定合适的承台结构设计方案,包括承台的形式、尺寸和材料。
2. 承台基础施工
进行承台基础的施工工作,包括基础的开挖、加固和浇筑,确保承台基础的稳定性和承载能力。
3. 承台主体施工
完成承台主体的施工,包括承台的支撑和搭设,保证承台的结构完整和稳固。
四、总结
桥梁桩基和承台施工是桥梁建设的重要环节,需要严格按照设计要求和施工标准进行施工,保证桩基和承台的质量和稳定性。通过本文介绍的施工方案,可以有效指导施工人员进行桩基和承台的施工工作,确保桥梁的安全和可靠性。
以上是桥梁桩基和承台施工方案的相关内容,希望对您有所帮助!
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我做过一些地梁设计,一般的地梁都处于墙下。就我所做的地梁中的,大多保证最小配筋率就可,在jccad有计算程序,但计算后需要校核。梁高取跨度的1/4至1/8就可。
cdcd2627 wrote:
...梁高取跨度的1/4至1/8就可。
请问为什么你们的地梁要设那么高?
地梁的受力较大,它要承受上部建筑的全部荷载,所以就不能按照普通的1/10、1/12的梁跨取梁高。墙下地梁取1/7~1/8,柱下地梁取1/4~1/8
谢谢楼上的指教,还有些不大明白.墙下地梁,如果不设架空板的话,荷载应该不会很大?我们这里全部采用轻质空心砖墙,不知道你们是否这样?柱下地梁是否用于平衡弯钜,要那么高吗?1/4应该是深受弯构件了.
我认为地梁取这么大的主要原因是大家都算不清
地梁受力要比一般的梁大一点
但取1/4~1/6我还是觉得大了一点
但我还是要这么取,免得麻烦
条基分为墙下条基与柱下条基,一般我对浅基础都手算,包括柱下独基。柱下条基我一般采用如下步骤:
一.承载力计算:
1.根据地质资料和上部结构传下荷载(PKPM竖向导荷)选定基础持力层及基础底标高;
2.根据选定的持力层,根据地基承载力特征值计算地基承载力标准值及地基承载力设计值;
3.选定某一地梁,根据地基承载力标准值和该地梁上所有柱的竖向导荷及墙体荷载(标准值),计算基础底面积,由此确定地梁底板宽度,并且根据构造,确定底板边缘高度并根据经验假设一底板根部高度;
二.配筋计算:
1.底板:
根据底板挑出长度(底板宽/2)、根部高度、地基反力(可由上部荷载(设计值)和基底面积相除得到,或直接采用地基承载力设计值)计算底板根部受力,并由此确定底板配筋,且注意最小配筋率。
2.地梁:
取某一受力最大跨或直接取整根地梁,计算基底反力(此时不必考虑墙体荷载)或直接采用地基承载力设计值,由此计算地梁的线荷载,再根据倒梁法,计算地梁受力及配筋。
以上只是大概,某些计算过程有简化包括什么刚度分配、弯矩分配、交叉部分重复计算问题等等,其实里面有很多需要考虑及深究的地方,具体可参考结构计算手册。
地梁高取跨度的1/4至1/8,可以保证基础整体刚度(刚度无限大)不考虑基础与地基受力变形协调,可以按一般梁按线形算法,
大于1/8小于1/10,可考虑基础与地基受力变形协调,即按弹性算法(规范上有公式)
基础刚度大,可以保证建筑均匀沉降,当然最好。
基础与地基怎么个共同受力变形协调,谁也说不清,既然规范,软件都是这样说的,当然也可以这么做,但要有经验。
以上地梁仅仅是作为基础地梁。不是拉梁。
我感觉地梁只起两个作用,一是承受底层墙和架空板(如果有)的重量,一是起到一定的拉结作用,梁高取L/10足够了,配筋按墙板自重计算就可以了。
楼上提到的L/3~L/4高的梁应该指的是柱下条基的基础梁,梁高和配筋都会比较大,增强基础的整体刚度,减少差异沉降
还有就是柱下独立基础的拉梁,我们这一般按柱轴力的1/10计算梁的受拉配筋,配筋上下相同。
还有桩基承台梁,一般也是起拉结作用,主要考虑桩基持力层和桩间土的情况选择合适的截面尺寸和配筋,上海这边考虑差异沉降较大一般取得相对较大,而我看到过武汉那边就相对比较小
gxg110 wrote:
地梁高取跨度的1/4至1/8,可以保证基础整体刚度(刚度无限大)不考虑基础与地基受力变形协调,可以按一般梁按线形算法,
大于1/8小于1/10,可考虑基础与地基受力变形协调,即按弹性算法(规范上有公式)
基础刚度大,可以保证建筑均匀沉降,当然最好。
基础与地基怎么个共同受力变形协调,谁也说不清,既然规范,软件都是这样说的,当然也可以这么做,但要有经验。
以上地梁仅仅是作为基础地梁。不是拉梁。
"基础地梁"是否是筏板基础的地梁,普通地梁应是承受底层墙或板与墙重,还有就是拉结作用.
不明白地梁的计算模型:
1.荷载取基底地基对基础的作用力,按“倒梁”法计算(好像学校老师讲到过,没认真听),梁上部受拉;
2.荷载取上部墙体等对基础的作用力,按普通梁计算,梁下部受拉;
请问是哪一个?
我对地基梁这个概念还是不怎么明白。不知道下面的说法的概念对不对,请大家指教。
浅基础:
墙下条基,取h=b/8 b为基础跨度,h为基础高度。
柱下条基,取h=(1/4~1/8)柱距
桩基础:
条形承台,我个人认为应该按主梁来选择其截面高度,在JGJ94-94上附录F有它的计算方法。
独立承台的拉梁,高度取承台中心距的1/10,其计算方法在JGJ94-94中4.2.5.4的条文说明里有。
我刚刚参加工作,没作几个工程,上面我是在规范与教科书上找到的,不过我不明白哪个叫作地基梁?哪个叫作承台梁?我在作工程时,总是搞不清楚。
基础梁计算问题的商榷[转帖] 甘肃省工业大学宋天齐[论文]
基础梁在工程中颇为多见,但其计算方法多不一致,例如墙下基础梁、柱下基础梁(即一般文献中所称的墙下承台梁,柱下承台梁),在一些文献[1]中,视其为不同情况的弹性地基梁进行有关的计算。但这些计算方法是不符合基础梁的实际工作状态的,故此,本文就此
问题予以商榷,并提出建议方法,以供设计参考。
1 现有观点
在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种:
(1)对墙下基础梁,现有观点认为,可视承台梁以上墙体为半无限平面弹性地基,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,视基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁,按弹性理论求解基础梁的反力,经简化后作为作用在基础梁上的荷载,然后按普通连续梁计算内力。(2)对柱下条形基础梁,现有观点认为,可视为弹性地基梁计算,即将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱为梁的支座,按普通连续梁分析其内力,桩顶反力按弹性地基架计算确定。
对于以上两种不同情况的基础梁,现有观点在计算过程中,均曾视其为弹性地基梁,所不同者,墙下基础梁视为倒置弹性地基梁,而柱下基础梁则视为弹性地基梁。但应指出的是,现有观点的以上处理方法,是与弹性地基梁的定义不符合的。
2 笔者观点
2.1 墙下基础梁
现有观点视基础梁上墙体为半无限弹性地基,基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁。此处,问题的症结在于,能否视墙下基础梁为倒置弹性地基梁?笔者认为墙下基础梁不能视为倒置弹性地基梁;其原因如下所述。
(1)基础梁以上墙体,高度一般在18m(例如8度区)左右,宽度在12m左右,抗弯刚度极大,加之该墙体还承受着相当数量的楼面荷载及墙体自重,故该墙体在桩顶荷载作用下,并不会产生变形,亦谈不到弹性,不符合半无限弹性地基假定条件中关于弹性的假定条件。(2)基础梁以上墙体,因每层均有圈梁,故各层墙体间,被圈梁分隔成独立部分,已不存在连续性,整片墙实为砌体与混凝土梁的组合构件,但砖砌体与混凝土梁的弹性模量相差甚大(约10倍),故在受力中,二者是不协同的。因此,墙下基础梁不符合半无限弹性地基关于连续的假定。
(3)基础梁以上墙体,系由砖砌体与混凝土梁两种构件组成,且砖砌体系弹塑性材料,其弹性模量从一开始,应力与应变就不成比例。而在地震发生时,即使在小震作用下,根据震害调查,8度区框架,填充墙亦将产生较多裂缝,而中震和大震下,则裂缝更为普遍,即使是框架梁、柱,亦将产生裂缝。此外,砖砌体与框架梁亦不属各向同性构件,故墙体是不符合半无限弹性地基的假定条件的。
由上述可知,基础梁上墙体,并不符合半无限弹性地基的匀质、连续、弹性假定条件,故墙下基础梁不应视为倒置弹性地基梁进行有关计算。
2.2 柱下基础梁
现有观点认为,柱下基础梁可视为弹性地基梁计算,与该观点相应的计算原则有两种:其一是将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱作为梁的支座,桩顶反力按弹性地基梁计算确定,然后按普通连续梁分析内力;其二是视基础梁为弹性地基梁进行分析计算。
按照前者,基础梁受桩顶集中力作用,柱为梁的支座。须知此时,由于桩顶集中力与桩底轴向力平衡,则桩顶集中力并不在基础梁内产生内力,仅底层填充墙在基础梁内产生较小内力。此外填充于框架梁和框架柱之间的填充墙,系彼此隔离的小面积独立墙片,同时填充墙目前多采用大孔洞免烧砖,故基础梁以上之填充墙是不符合半无限弹性地基条件的,且因基础梁底部只与回填土接触,并不与地基土接触,只有桩头才与地基土接触。虽然地基土(例如卵石层)在端阻力作用下将产生一些变形,桩身亦会产生弹性压缩变形,但柱下基础梁并不符合倒置弹性地基梁定义。