软土地基螺旋桩竖向抗拔极限承载力计算方法

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桩基抗拔计算书

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桩基础抗拔分析
取一跨对支架系统受力分析,根据已确定的各项参数,验算抗拔承载力是否足够;
/2k uk p N T G <+
式中
k N ——按荷载效应标准组合计算的基桩拔力; uk T ——群桩呈非整体破坏时基桩的抗拔极限承载力标准值,可按桩基规范确定;
p G ——基桩自重,地下水位以下取浮重度,对于扩底桩应按桩基规范表确定桩、土柱体周长,计算桩、土自重;
1 群桩呈非整体破坏时, 基桩的抗拔极限承载力标准值按以下式计算:
q sik uk i i T u l =
式中: T uk --基桩抗拔极限承载里标准值
u i -- 破坏表面周长, 取u = πd ;
q sik -- 桩侧表面第i 层土的抗压极限侧阻力标准值; λi -- 抗拔系数;
风压标准值
Pa W W z s z k 19018500.14.10.10=⨯⨯⨯=⋅⋅⋅=μμβ
风力对组件的作用力
()N 93.739cos 6.23.319.1K N K =⨯⨯=
桩身受力面积
2m 02.13.125.014.3πdh =⨯⨯==S
单根桩需提供的抗拔力卵石抗拔系数λ=
KN T 44.736.002.1120uk =⨯⨯=
G p = × 25 × = kN
KN N KN G T P 93.7>72.380.272.362/k uk ==+=+
桩基满足抗拔要求。

灌注桩竖向和抗拔承载力计算

灌注桩竖向和抗拔承载力计算

灌注桩竖向和抗拔承载力计算
灌注桩是一种常见的地基处理方法,它以灌注混凝土为主要材料,通过在地下钻孔的同时往孔中灌注混凝土,形成与地基土一体化的结构,提高地基的承载能力。

灌注桩主要用于承受纵向荷载和抗拔荷载。

1.桩身自重:桩身自重与桩长成正比,可以通过计算桩身总体积乘以混凝土比重来得到。

2.桩端摩擦阻力:桩端部分与周围土体之间存在摩擦阻力,可以通过摩擦力计算公式来计算。

常见的摩擦力计算公式有查特伍德公式、弗谢特公式等。

3.桩端端阻力:当桩端直接承受地基土的作用力时,桩端产生的阻力称为端阻力。

常见的端阻力计算公式有比索公式、摩擦桩法等。

4.动力触探法:动力触探法是一种通过测量动力触探测试数据来推算桩的侧阻力和端阻力的方法。

灌注桩的抗拔承载力计算主要涉及以下几个方面的内容:
1.土体承载力:抗拔承载力的计算需要考虑桩与周围土体之间的相互作用,一般采用土壤力学中的极限平衡法来进行计算。

2.摩擦力:抗拔承载力中的摩擦力是指桩与土体之间的摩擦作用力。

摩擦力可以通过摩擦阻力计算公式来计算。

3.继发拔桩:当桩的抗拔承载力不足以支撑所受荷载时,会发生继发拔桩现象。

继发拔桩的抗拔承载力计算需要考虑桩基底土的破坏形态以及土体的变形特征等。

灌注桩的竖向和抗拔承载力计算是一个较为复杂的过程,需要考虑多个因素的综合影响。

在实际工程中,需要根据具体情况选择适当的计算方法,并进行必要的试验和监测来验证计算结果的准确性。

桩基竖向承载力计算

桩基竖向承载力计算

5.2 桩基竖向承载力计算5.2.1 桩基竖向承载力计算应符合下列要求:1 荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下N k R (5.2.1-1)偏心竖向力作用下除满足上式外,尚应满足下式的要求:N kmax 1.2 R (5.2.1-2)2 地震作用效应和荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下N Ek 1.25R (5.2.1-3)偏心竖向力作用下,除满足上式外,尚应满足下式的要求:N Ekmax 1.5 R (5.2.1-4)式中 N k——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,基桩或复合基桩的平均竖向力;N kmax——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,桩顶最大竖向力;N Ek——地震作用效应和荷载效应标准组合下,基桩或复合基桩的平均竖向力;N Ekmax——地震作用效应和荷载效应标准组合下,基桩或复合基桩的最大竖向力;R ——基桩或复合基桩竖向承载力特征值。

5.2.2 单桩竖向承载力特征值 R a应按下式确定5.2.3 对于端承型桩基、桩数少于4 根的摩擦型柱下独立桩基、或由于地层土性、使用条件等因素不宜考虑承台效应时,基桩竖向承载力特征值应取单桩竖向承载力特征值。

5.2.4 对于符合下列条件之一的摩擦型桩基,宜考虑承台效应确定其复合基桩的竖向承载力特征值:1 上部结构整体刚度较好、体型简单的建(构)筑物;2 对差异沉降适应性较强的排架结构和柔性构筑物;3 按变刚度调平原则设计的桩基刚度相对弱化区;4 软土地基的减沉复合疏桩基础。

5.2.5 考虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值可按下列公式确定:当承台底为可液化土、湿陷性土、高灵敏度软土、欠固结土、新填土时,沉桩引起超孔隙水压力和土体隆起时,不考虑承台效应,取ηc=0。

浅析规则式植物造景和自然式植物造景苏旺指导老师:汪小飞(黄山学院生命与环境科学学院,安徽黄山245041)摘要:本文分析了规则式植物造景和自然式植物造景,和他们各自的造景特色和主要适用在什么场合。

单桩竖向承载力特征值计算公式

单桩竖向承载力特征值计算公式

单桩竖向承载力特征值计算公式单桩竖向承载力特征值计算公式是一种用于估算土层中单桩竖向承载力的标准公式,它可以帮助工程人员快速有效地评估桩末端的竖向承载力。

根据桩的不同形式,单桩竖向承载力特征值计算公式也有不同的形式,主要分为钢筋混凝土桩、钢管桩、木桩三种。

1.钢筋混凝土桩:单桩竖向承载力特征值计算公式为F=0.2Qt×B×D,其中Qt表示桩顶部抗压强度,B表示桩的直径或边长,D表示桩的基底高度。

2.钢管桩:单桩竖向承载力特征值计算公式为F=0.3Qt×D×L,其中Qt表示桩顶部抗拔强度,D表示桩的外径,L表示桩的基底高度。

3.木桩:单桩竖向承载力特征值计算公式为F=0.5Qt×B×D,其中Qt表示桩顶部抗压强度,B表示桩的直径或边长,D表示桩的基底高度。

以上三种桩类型的竖向承载力特征值计算公式不仅反映桩的基础地基条件,还反映桩体结构自身的特性,可以作为建立桩体竖向承载力的重要参考依据。

在计算桩体竖向承载力时,单桩竖向承载力特征值计算公式可以帮助工程人员简化复杂的地质条件和桩体结构影响因素,从而快速有效地确定桩末端的竖向承载力。

在计算桩体竖向承载力时,如果某一项因素出现异常,如桩体结构出现裂缝,此时,工程人员还需要结合实际情况加以修正,以确保桩末端的竖向承载力的精确性。

另外,为了更好地确定桩末端的竖向承载力,还需要对桩体施工过程中发生的变化进行及时跟踪,如桩基础下沉或倾斜度发生变化等。

如果检测发现变化超出了可接受范围,则需要及时采取措施调整桩体竖向承载力,以确保其安全性。

总之,单桩竖向承载力特征值计算公式可以帮助工程人员快速有效地评估桩末端的竖向承载力,并且在计算过程中要结合实际情况加以修正,以确保桩末端的竖向承载力的精确性。

此外,还需要对桩体施工过程中发生的变化进行及时跟踪,以确保桩末端的竖向承载力的安全性。

桩基承载力计算公式(老规范)

桩基承载力计算公式(老规范)

一、嵌岩桩单桩轴向受压容许承载力计算公式采用嵌岩的钻(挖)孔桩基础,基础入持力层1~3倍桩径,但不宜小于1.00m,其单桩轴向受压容许承载力[P]建议按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85第4.3.4条推荐的公式计算。

公式为:[P]=(c1A+c2Uh)Ra公式中,[P]—单桩轴向受压容许承载力(KN);Ra—天然湿度的岩石单轴极限抗压强度(KPa),按表4.2查取,粉砂质泥岩:Ra =14460KPa;砂岩:Ra =21200KPah—桩嵌入持力层深度(m);U—桩嵌入持力层的横截面周长(m);A—桩底横截面面积(m2);c1、c2—根据清孔情况、岩石破碎程度等因素而定的系数。

挖孔桩取c1=0.5,c2=0.04;钻孔桩取c1=0.4,c2=0.03。

二、钻(挖)孔桩单桩轴向受压容许承载力计算公式采用钻(挖)孔桩基础,其单桩轴向受压容许承载力[P]建议按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85第4.3.2条推荐的公式计算。

公式为:[]()RpAUlPστ+=21公式中,[P] —单桩轴向受压容许承载力(KN);U —桩的周长(m);l—桩在局部冲刷线以下的有效长度(m);A — 桩底横截面面积(m 2),用设计直径(取1.2m)计算; p τ— 桩壁土的平均极限摩阻力(kPa),可按下式计算:∑==n i i i p l l 11ττ n — 土层的层数;i l — 承台底面或局部冲刷线以下个土层的厚度(m);i τ— 与i l 对应各土层与桩壁的极限摩阻力(kPa),按表3.1查取;R σ— 桩尖处土的极限承载力(kPa),可按下式计算:{[]()}322200-+=h k m R γσλσ []0σ— 桩尖处土的容许承载力(kPa),按表3.1查取;h — 桩尖的埋置深度(m);2k — 地面土容许承载力随深度的修正系数,据规范表2.1.4取为0.0;2γ— 桩尖以上土的容重(kN/m 3);λ— 修正系数,据规范表4.3.2-2,取为0.65; 0m — 清底系数,据规范表4.3.2-3,钻孔灌注桩取为0.80,人工挖孔桩取为1.00。

长螺旋灌注桩单桩承载力及抗拔力

长螺旋灌注桩单桩承载力及抗拔力
桩基础设计:
1、桩基 桩础端类持型力: 层2、为单第桩4 竖向承载
2000
kPa
单桩竖向承载力特征值计算
桩编号:ZH3(抗压计算)
本工程采用长螺旋钻孔灌注桩
1.桩身基本参数: 桩身直径d= 500
持力层极
扩大头直径 D=
500
限桩端 身阻 配力 筋 量As=
904
桩端持力层为:第4层卵石层,桩端入土深度10000mm.
抗拔桩桩 身抗裂计
裂缝计 算1.: 1 基 本圆资形料截面 受截拉面构尺件寸 外受径拉D区=纵 向带钢肋筋钢的筋 的非相预对应粘力 受预拉应纵力筋受 拉最纵外筋层面纵 向混受凝拉土钢抗 拉按强荷度载标效 应设的计标时准执 行的规《 混凝土结
500 mm
4562 mm2 0 mm2
1.27 N/mm2
3.桩身强度验算:
393
kN
3004
kN
1502
kN
根据《建筑地基基础规范》GB5007-2002第8.5.9条: Q≤fc*Ap*ψc
式中:ψc为桩工作条件系数,对冲挖孔桩取0.80 [N2]=[Q] 4.单桩竖 /1.35=fc
1600.8859 kN
向承载力 综合上述
计算
上部传来的桩顶竖向力标准值限值[N]=min([N1],[N2])=
1502
kN
单桩竖向承载力特征值 Ra=[N]=
1502

1200
kN
单桩竖向极限承载力标准值Quk=
2400
kN
5.桩身配筋:
钢筋数量
8
钢筋直径
12
桩身面积A 0.196
配筋率%
0.46
沿桩周钢筋间距

桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

360
2544.69001 678.5840016
Ru=2φRp/1.35
Ru(kN)
5414.430126
Ru(kN)
4192.978923
桩的抗拔承载力 TK(kN)
非整体破坏时基桩的抗拔承载力 TK=TUK/2+GP
抗拔系数 λi
0.7
TUK=∑λiUqsikLi
(kN)
#N/A
桩砼浮重度 基桩自重 (kN/m3) GP(kN)
Nk柱底竖向 力(kN) 187.09
82.49
298.05
36.01
187.09
82.49
Vk柱底剪 力(kN) 34.49
-44.77
-25.76
32.82
34.49
-44.77
控制力
Ra
#N/A
TK
注: 1.本表中紫色字体为输入部分。
Mk承台底弯矩 Nk承台底竖 Vk承台底剪
(kNm)
向力(kN) 力(kN)
φRp
roN-φRp
实际设计主筋 截面面积As' (平方毫米)
桩身稳定性 系数φ
2544.69001
1
桩身受压承载力 极限值 Ru
Rp'(kN)
φRp' (kN)
Ru=2φRp/1.
2830.26077 2830.26077
Rp'' φRp''
(kN) (kN)
824.479562 824.479562
MPa
wlim=
裂缝宽度限值 0.2
序号 1
桩编号 ZH1
桩直径 d(mm)
保护层厚度 cs mm

桩基承载力计算公式(老规范)[整理]

桩基承载力计算公式(老规范)[整理]

一、嵌岩桩单桩轴向受压容许承载力计算公式采用嵌岩的钻(挖)孔桩基础,基础入持力层1~3倍桩径,但不宜小于 1.00m ,其单桩轴向受压容许承载力[P]建议按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85第4.3.4条推荐的公式计算。

公式为:[P]=(c 1A+c 2Uh)Ra公式中,[P]—单桩轴向受压容许承载力(KN);Ra —天然湿度的岩石单轴极限抗压强度(KPa),按表4.2查取,粉砂质泥岩:Ra =14460KPa ;砂岩:Ra =21200KPah —桩嵌入持力层深度(m);U —桩嵌入持力层的横截面周长(m);A —桩底横截面面积(m 2);c 1、c 2—根据清孔情况、岩石破碎程度等因素而定的系数。

挖孔桩取c 1=0.5,c 2=0.04;钻孔桩取c 1=0.4,c 2=0.03。

二、钻(挖)孔桩单桩轴向受压容许承载力计算公式采用钻(挖)孔桩基础,其单桩轴向受压容许承载力[P]建议按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85第4.3.2条推荐的公式计算。

公式为:Rp A Ul P 21公式中,[P] —单桩轴向受压容许承载力(KN);U —桩的周长(m);l —桩在局部冲刷线以下的有效长度(m);A —桩底横截面面积(m 2),用设计直径(取1.2m)计算;p —桩壁土的平均极限摩阻力(kPa),可按下式计算:n i iip l l 11n —土层的层数;i l —承台底面或局部冲刷线以下个土层的厚度(m);i —与i l 对应各土层与桩壁的极限摩阻力(kPa),按表3.1查取;R —桩尖处土的极限承载力(kPa),可按下式计算:322200h k m R 0—桩尖处土的容许承载力(kPa),按表3.1查取;h —桩尖的埋置深度(m);2k —地面土容许承载力随深度的修正系数,据规范表2.1.4取为0.0;2—桩尖以上土的容重(kN/m 3);—修正系数,据规范表 4.3.2-2,取为0.65;0m —清底系数,据规范表 4.3.2-3,钻孔灌注桩取为0.80,人工挖孔桩取为 1.00。

桩竖向极限承载力验算

桩竖向极限承载力验算

桩竖向极限承载力验算桩承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条;根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=856.94kN;单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算:其中 R──单桩的竖向承载力设计值;Q sk──单桩总极限侧阻力标准值:Q pk──单桩总极限端阻力标准值:Q ck──相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值:q ck──承台底1/2承台宽度深度范围(≤5m)内地基土极限阻力标准值,取q ck= 190.000 kPa;A c ---承台底地基土净面积;取Ac=5.000×5.000-4×0.385=23.461m2;n ---桩数量;取n=4;ηc──承台底土阻力群桩效应系数;按下式取值:ηs, ηp, ηc──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,承台底土阻力群桩效应系数;γs,γp, γc──分别为桩侧阻抗力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数;q sik──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值;q pk──极限端阻力标准值;u──桩身的周长,u=2.199m;A p──桩端面积,取A p=0.385m2;l i──第i层土层的厚度;各土层厚度及阻力标准值如下表:序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称1 1.42 70.00 1750.00 粘性土2 2.30 36.00 1400.00 粉土或砂土3 6.50 45.00 2100.00 粉土或砂土4 4.00 75.00 2850.00 粘性土由于桩的入土深度为14.00m,所以桩端是在第4层土层。

单桩竖向承载力验算:R=2.20×(1.42×70.00×0.98+2.30×36.00×1.02+6.50×45.00×1.02+3.78×75.00×0.98)/1.67+1.15×2850.00×0.385/1.67+0.37×(190.000×23.461/4)/1.650=2.01×103kN>N=856.942kN;上式计算的R的值大于最大压力856.94kN,所以满足要求!。

桩基专项方案计算公式

桩基专项方案计算公式

一、桩基承载力的计算公式1. 单桩承载力计算公式:Qs = Qsk + Qp其中,Qs为单桩承载力;Qsk为极限承载力;Qp为桩身抗拔力。

2. 极限承载力计算公式:Qsk = 1.2×γD×L×fck其中,γ为桩身材料重度;D为桩径;L为桩长;fck为桩身材料抗压强度标准值。

3. 桩身抗拔力计算公式:Qp = 0.8×γD×L×fck其中,Qp为桩身抗拔力;其他参数与极限承载力计算公式相同。

二、桩基沉降的计算公式1. 桩基沉降计算公式:S = (Qs - Qp)×δp / (A×E)其中,S为桩基沉降;δp为桩身材料变形模量;A为桩身截面积;E为桩身材料弹性模量。

2. 桩基沉降计算公式(简化):S = (Qs - Qp)×δp / (πD²/4)其中,其他参数与桩基沉降计算公式相同。

三、桩基首灌混凝土计算公式1. 钻孔灌注桩首盘方量计算公式:V = (H1 - H2)×πD²/4 + πd²/4×h1其中,V为首盘方量;H1为桩孔底至导管底端距离;H2为导管初灌埋深;D为桩孔直径;d为导管内径;h1为桩孔内混凝土达到埋置深度时,导管内混凝土柱平衡导管外压力所需的高度。

2. 钻孔灌注桩首盘方量计算公式(简化):V = πD²/4×(H1 - H2) + πd²/4×h1其中,其他参数与钻孔灌注桩首盘方量计算公式相同。

四、桩基施工进度计算公式1. 桩基施工进度计算公式:P = (N × D × L) / (T × 24 × 60)其中,P为桩基施工进度;N为桩基数量;D为桩径;L为桩长;T为施工时间(小时)。

2. 桩基施工进度计算公式(简化):P = N × D × L / (T × 24)其中,其他参数与桩基施工进度计算公式相同。

抗拔桩荷载取值计算公式

抗拔桩荷载取值计算公式

抗拔桩荷载取值计算公式引言。

在土木工程中,抗拔桩是一种常见的地基工程结构,它可以用来支撑建筑物或其他工程结构。

在设计抗拔桩时,需要计算桩的荷载承载能力,以确保其能够承受设计荷载。

本文将介绍抗拔桩荷载取值计算公式,以帮助工程师更好地设计和评估抗拔桩的承载能力。

抗拔桩荷载取值计算公式。

抗拔桩的荷载承载能力可以通过以下公式进行计算:Q = A σc + π D L τ。

其中,Q表示桩的荷载承载能力,A表示桩的横截面积,σc表示桩材料的抗压强度,D表示桩的直径,L表示桩的长度,τ表示土的抗剪强度。

该公式的第一部分A σc表示桩的端部承载能力,即桩材料的抗压强度乘以桩的横截面积。

而第二部分π D L τ表示桩的侧面承载能力,即土的抗剪强度乘以桩的侧面积π D L。

在实际工程中,桩的荷载承载能力还需要考虑其他因素,如桩的安全系数、土的压缩性、桩与土的侧摩擦力等。

因此,在使用该公式进行计算时,需要综合考虑这些因素,并根据实际情况进行修正。

应用举例。

为了更好地理解抗拔桩荷载取值计算公式的应用,我们举一个简单的例子来说明。

假设有一根直径为1m,长度为10m的抗拔桩,其材料抗压强度为10MPa,土的抗剪强度为5kPa。

我们可以使用上述公式来计算该桩的荷载承载能力。

首先,计算桩的横截面积A:A = π (D/2)^2 = 3.14 (1/2)^2 = 0.785m^2。

然后,代入公式计算桩的荷载承载能力Q:Q = A σc + π D L τ。

= 0.785 10 + 3.14 1 10 5。

= 7.85MPa + 157kN。

= 7.85MPa + 157kN。

因此,该抗拔桩的荷载承载能力为7.85MPa + 157kN。

结论。

抗拔桩荷载取值计算公式是设计和评估抗拔桩承载能力的重要工具。

通过该公式,工程师可以快速、准确地计算桩的荷载承载能力,从而为工程设计和施工提供重要的参考依据。

然而,需要注意的是,在实际工程中,桩的荷载承载能力还需要考虑其他因素,如安全系数、土的压缩性等,因此在使用该公式时需要进行修正和综合考虑。

桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

Quk的取值
1.当 Quk≥Ru时,Quk=Ru 。
(最终单桩极限竖向承载力)
桩侧阻力标准值
qsik(Kpa)
35 45 55 48 56
Ap
0.282743334
Quk=
土层标高
Qsk'
281.71 #N/A #N/A #N/A #N/A
每层土层底 标高(m)
447.43 443.93 443.13 434.93 433.7
心(m) 重标准值 -0.455 126.72
轴心竖向力 偏心竖向力作用下 作用
桩竖向力计算
工况 Mmax 对 M应mi组n 合对 N应ma组x 合对 N应mi组n 合对 V应ma组x 合对 应V组mi合n 对应组
Mk柱底 弯矩 284.73
-372.46
-169.75
222.93
284.73
-372.46
拉梁有效高度 h0(mm)
按简支梁配 筋As2(mm2)
按连续梁配 筋As2(mm2)
按简支梁总 单侧配筋 As(mm2)
按连续梁总 单侧配筋 As(mm2)
单排根数
#N/A #N/A
#N/A
#N/A
400 #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
4
#N/A #N/A
#N/A
#N/A
350 #N/A
#N/A
14.3
360
有效高度h0 受压区高
(mm) 582
度#xN(/mAm)
647
#N/A
底筋
682
800
负筋
747
#N/A #N/A
ζb 0.518 条件
#N/A #N/A #N/A #N/A

抗拔桩计算公式范文

抗拔桩计算公式范文

抗拔桩计算公式范文抗拔桩计算公式是用来计算桩身在外部荷载作用下的抗拔能力的公式。

在土木工程中,桩身需要有足够的抗拔能力来承受外部荷载的作用,以保证土体与桩身之间的相对稳定性。

下面将介绍两种常用的抗拔桩计算公式:极限状态设计法和安全系数法。

一、极限状态设计法:极限状态设计法是一种常用的计算桩身抗拔能力的方法,在设计过程中,要保证桩的极限状态强度安全系数不小于1.0。

极限状态设计法的计算公式如下:Qult = (Ap + As) * f * α * β其中Qult为桩身的极限抗拔承载力(单位:kN);Ap为桩身的端面积(单位:mm²);As为桩的侧面积(单位:mm²);f为土体的抗拔强度(单位:kN/mm²);α为桩的长度效应修正系数,取决于桩的长径比和地层类型;β为土体的加速度系数,取决于地震作用。

二、安全系数法:安全系数法是一种常用的计算桩身抗拔能力的方法,通过将荷载除以承载力的安全系数,来确保桩的安全工作状态。

安全系数法的计算公式如下:Qd = Qult / γf其中Qd为桩身的设计抗拔承载力(单位:kN);γ为土体的安全系数,一般取1.4-2.0;f为荷载的工作状态系数,取决于桩的工作状态,一般取0.5-1.0;Qult为桩身的极限抗拔承载力。

以上是两种常用的抗拔桩计算公式,根据具体的工程情况和设计要求,还可以使用其他的公式进行计算。

在计算过程中,需要准确获取桩身的相关参数,如端面积、侧面积、土体抗拔强度等,并根据实际情况进行修正和调整,以确保计算结果的准确性和合理性。

抗拔桩水平承载力计算公式

抗拔桩水平承载力计算公式

抗拔桩水平承载力计算公式引言。

在土木工程中,桩基是一种常见的地基处理方式,用于承载建筑物或其他结构的重量。

在某些情况下,桩基需要抵抗水平力,这就需要计算桩的水平承载力。

本文将介绍抗拔桩水平承载力的计算公式及其应用。

1. 抗拔桩水平承载力计算公式。

抗拔桩水平承载力的计算公式可以通过以下步骤进行推导:步骤1,计算桩的侧面土压力。

根据土力学原理,桩的侧面土压力可以通过以下公式计算:P = Ks γ H。

其中,P表示桩的侧面土压力,Ks为土的侧向土压力系数,γ为土的单位重量,H为土的高度。

步骤2,计算桩的水平承载力。

桩的水平承载力可以通过以下公式计算:Qh = P As。

其中,Qh表示桩的水平承载力,As为桩的侧面积。

综合以上两个步骤,可以得到抗拔桩水平承载力的计算公式:Qh = Ks γ H As。

2. 计算公式的应用。

抗拔桩水平承载力的计算公式可以应用于以下几个方面:(1)桩基设计。

在土木工程中,设计师需要根据建筑物或其他结构的要求,计算桩基的水平承载力,以确保桩基能够抵抗水平力的作用。

(2)工程施工。

在桩基的施工过程中,施工人员需要根据桩的尺寸和土壤条件,计算桩的水平承载力,以确保桩基的安全性和稳定性。

(3)工程监测。

在工程施工完成后,监测人员需要对桩基的水平承载力进行监测,以确保桩基的实际承载力符合设计要求。

3. 计算公式的改进。

抗拔桩水平承载力的计算公式可以根据实际情况进行改进,以提高计算的准确性和可靠性。

例如,可以考虑土壤的非线性特性、桩的受力状态等因素,对计算公式进行修正和改进。

结论。

抗拔桩水平承载力的计算公式是土木工程中重要的计算工具,它能够帮助设计师、施工人员和监测人员对桩基的水平承载力进行准确计算和评估。

通过不断改进和完善计算公式,可以更好地保障桩基的安全性和稳定性,为工程的顺利进行提供保障。

桩极限承载力计算公式

桩极限承载力计算公式

桩极限承载力计算公式管桩桩身的竖向极限承载力标准值、设计值与特征值的关系(一)、计算公式:管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk、桩身竖向承载力设计值Rp与单桩竖向承载力最大特征值Ra的计算:1、管桩桩身竖向承载力设计值Rp的确定:根据03SG409《预应力混凝土管桩》国家标准图集中的说明第6.2.5条的计算式可以计算出桩身竖向承载力设计值Rp:Rp=AfcΨc。

式中Rp—管桩桩身竖向承载力设计值KN;A—管桩桩身横截面积mm2;fc—混凝土轴心抗压强度设计值MPa;Ψc—工作条件系数,取Ψc=0.70。

2、单桩竖向承载力最大特征值Ra的确定:根据03SG409《预应力混凝土管桩》国家标准图集中的说明第6.2.6条的计算式可以计算出单桩竖向承载力最大特征值Ra:Ra=Rp/1.35。

3、管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk的确定:第一种确定方法:根据GB50007—2002《建筑地基基础设计规范》附录中单桩竖向桩身极限承载力标准值Qpk=2 Ra。

第二种确定方法:根据以下公式计算Qpk=(0.8fck-0.6σpc)A。

式中Qpk—管桩桩身的竖向极限承载力标准值KN;A—管桩桩身横截面积mm2;fck—混凝土轴心抗压强度标准值MPa;σpc—桩身截面混凝土有效预加应力。

管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk相当于工程施工过程中的压桩控制力。

4、综合以上计算公式,管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk、桩身竖向承载力设计值Rp与单桩竖向承载力最大特征值Ra的关系如下:Ra=Rp/1.35;Qpk=2 Ra=2 Rp/1.35约等于1.48 Rp。

(二)、举例说明:一、例如,根据03SG409《预应力混凝土管桩》国家标准图集标准,现对PC—A500(100)的管桩分别计算管桩桩身的单桩竖向极限承载力标准值、设计值与特征值如下,以验证以上公式的正确性:1、管桩桩身竖向承载力设计值Rp的计算:Rp=AfcΨc=125660 mm2×27.5 MPa×0.7=2419KN;03SG409《预应力混凝土管桩》中为2400 KN,基本相符。

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【关键字】精品塔吊基础计算书一、计算参数如下:非工作状态工作状态根底所受的水平力H:66.2KN 22.5KN根底所受的竖向力P:434KN 513KN根底所受的倾覆力矩M:1683KN.m 1211KN.m根底所受的扭矩Mk:0 67KN.m取塔吊根底的最大荷载进行计算,即F =513KN M =1683KN.m二、钻孔灌注桩单桩承受荷载:根据公式:(注:n为桩根数,a为塔身宽)带入数据得单桩最大压力: Qik压=872.04KN单桩最大拔力:Qik拔=-615.54KN三、钻孔灌注桩承载力计算1、土层分布情况:2、单桩极限承载力标准值计算:钻孔灌注桩直径取Ф800,试取桩长为30.0 米,进入8-3层根据《建筑地基根底设计规范》(GB50007-2002)单桩竖向承载力特征值计算公式:式中:Ra---单桩竖向承载力特征值;qpa,qsia---桩端端阻力,桩侧阻力特征值;Ap---桩底端横截面面积;up---桩身周边长度;li---第i层岩土层的厚度。

经计算:Ra=0.5024×600+2.512×(22×0.95+13×4.6+16×5.6+38×7.3+25×8.9+30×2.65)=2184.69KN>872.04KN满足要求。

单桩竖向抗拔承载力特征值计算公式:式中:Ra,---单桩竖向承载力特征值;λi---桩周i层土抗拔承载力系数;Gpk ---单桩自重标准值(扣除地下水浮力)经计算:Ra,= 2.512×(22×0.95×0.75+13×4.6×0.75+16×5.6×0.75+38×7.3×0.6+25×8.9×0.75+30×2.65×0.6)+0.5024×30×15=1504.03KN>615.54KN满足要求。

深厚土层散体材料桩桩体竖向承载力计算

深厚土层散体材料桩桩体竖向承载力计算

深厚土层散体材料桩桩体竖向承载力计算
1.桩的侧摩阻力计算方法:
Qs=∑(τ×S×L)
其中,Qs为桩的侧摩阻力,τ为土体的摩擦系数,S为桩周土体的剪切面积,L为桩的埋入深度。

桩的侧摩阻力是桩的侧面与土体之间摩擦力的累加,通过此计算方法可以得到桩在侧向的承载力。

2.桩的端阻力计算方法:
Qt=∑Cu×Ap
其中,Qt为桩的端阻力,Cu为土壤的不排水剪切强度,Ap为桩端土体的承载面积。

桩的端阻力是土壤与桩端面之间的剪切力的累加,通过此计算方法可以得到桩在纵向的承载力。

3.总的承载力计算方法:
Q=Qs+Qt
其中,Q为桩的总承载力,Qs为桩的侧摩阻力,Qt为桩的端阻力。

综合考虑桩的纵向和侧向承载力,可以得到桩在深厚土层散体材料中的承载能力。

需要注意的是,在计算过程中应考虑土壤的特性、桩的形状和尺寸、土壤的参数等因素,具体计算应根据具体情况进行。

此外,还需要根据相关规范和标准进行计算和设计,以确保计算结果的准确性和安全性。

桩基(设计、设计极限、极限、承载、终压、复压值)计算确定

桩基(设计、设计极限、极限、承载、终压、复压值)计算确定

桩基(设计、设计极限、极限、承载、终压、复压值)计算确定一、概述1、概念单桩承载力特征值×1.25=单桩承载力设计值;单桩承载力特征值×2=单桩承载力极限值=桩侧摩阻力+桩端阻力=单桩承载力(设计单桩承载力设计值×1.6=单桩承载力极限值。

2、静压桩终压值确定压桩应控制好终止条件,一般可按以下进行控制:1)对于摩擦桩,按照设计桩长进行控制,但在施工前应先按设计桩长试压几根桩,待停置24h后,用与桩的设计极限承载力相等的终压力进行复压,如果桩在复压时几乎不动,即可以此进行控制。

2)对于端承摩擦桩或摩擦端承桩,按终压力值进行控制:①对于桩长大于21m的端承摩擦桩,终压力值一般取桩的设计极限承载力。

当桩周土为粘性土且灵敏度较高时,终压力可按设计极限承载力的0.8~0.9倍取值;②当桩长小于21m,而大于14m时,终压力按设计极限承载力的1.1~1.4倍取值;或桩的设计极限承载力取终压力值的0.7~0.9倍;③当桩长小于14m时,终压力按设计极限承载力的1.4~1.6倍取值;或设计极限承载力取终压力值0.6~0.7倍,其中对于小于8m的超短桩,按0.6倍取值。

3)超载压桩时,一般不宜采用满载连续复压法,但在必要时可以进行复压,复压的次数不宜超过2次,且每次稳压时间不宜超过10s。

专业知识整理分享专业知识整理分享3、静压桩复压值确定 取终压力值举例:桩长18~20m , 800kn (单桩竖向承载力特征值)=2×800 kn =1600 kn 单桩承载力(设计)极限值 =1600 kn/1.6=1000 kn (单桩承载力设计值)=1600 kn ×1.25=2000 kn(终压力值、复压力值) ,当桩长小于21m ,而大于14m 时,终压力按设计极限承载力的1.1~1.4倍取值(取1.25)。

二、钢管桩承载力(5.3.7-1)当h d /d<5时, (5.3.7-2)当h d /d ≥5时, (5.3.7-3)式中:q sik 、q pk 分别按表5.3.5-1、5.3.5-2取与混凝土预制桩相同值;:桩端土塞效应系数;对于闭口钢管桩λp = 1,对于敞口钢管桩按式(5.3.7-2)、(5.3.7-3)取值;h b :桩端进入持力层深度; d :钢管桩外径。

最新桩基地基承载力计算公式方法

最新桩基地基承载力计算公式方法

地基承载力计算公式对于宽度为b的正方形基础对于直径为b′的圆形基础b.汉森承载力公式式中Nr,Nq,Nr——无量纲承载力系数,仅与地基土的内摩擦角有关,可查表8.4.1表8.4.1承载力系数Nc,Nq,Nr值Nc Nq Nr Nc Nq Nr0 5.14 1.00 0.00 24 19.32 9.60 6.90 2 5.63 1.20 0.01 26 22.25 11.85 9.53 4 6.19 1.43 0.05 28 25.80 14.72 13.13 6 6.81 1.72 0.14 30 30.14 18.40 18.09 8 7.53 2.06 0.27 32 35.49 23.18 24.95 10 8.35 2.47 0.47 34 42.16 29.44 34.54 12 9.28 2.97 0.76 36 50.59 37.75 48.06 14 10.37 3.59 1.16 38 61.35 48.93 67.40 16 11.63 4.34 1.72 40 75.31 64.20 95.51 18 13.10 5.26 2.49 42 93.71 85.38 136.76 20 14.83 6.40 3.54 44 118.37 115.31 198.70 22 16.88 7.82 4.96 46 152.10 158.51 224.64Sc,Sq,Sr——基础形状系数,可查表8.4.2表8.4.2基础形状系数Sc,Sq,Sr值基础形状Sc Sq Sr条形 1.00 1.00 1.00圆形和方形1+Nq/Nc 1+tanφ0.60矩形(长为L,宽为b) 1+b/L×Nq/Nc1+b/Ltanφ1-0.4b/L dc,dq,dr——基础埋深系数,可查表8.4.3表8.4.3埋深系数dc,dq,dr埋深系数d/bdc dq dr ≤1.0 1.0 〉1.0 1.0 ic,iq,ir——荷载倾斜系数,可查表8.4.4表8.4.4荷载倾斜系数ic iq ir注:H,V——倾斜荷载的水平分力,垂直分力,KN ;F——基础有效面积,F=b'L'm;当偏心荷载的偏心矩为ec和eb,则有效基底长度,L'=L-2ec;有效基底宽度:b'=b-2eb。

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软土地基螺旋桩竖向抗拔极限承载力计算方法
软土地基螺旋桩的竖向抗拔极限承载力可以通过以下计算方法进行估算:
1. 确定土壤参数:首先需要确定软土地基的一些土壤参数,包括土壤的重度(γ)、内摩擦角(φ)、准静态抗剪强度(c),这些参数可以通过现场勘探或实验室测试获得。

2. 计算桩身埋深:根据工程要求和土壤特性,确定螺旋桩的埋深(L),一般建议将桩身埋入到稳定的土层中。

3. 桩侧阻力计算:根据软土地基螺旋桩的几何形状和土壤参数,可以使用一些经验公式或数值分析方法计算桩侧土的摩擦阻力。

常用的方法包括考虑桩侧阻力的全桩体计算和按段计算等。

4. 桩端承载力计算:软土地基螺旋桩的桩端承载力可以通过考虑土壤强度参数的数值分析方法来计算,例如使用有限元方法进行模拟分析。

5. 计算抗拔极限承载力:将桩身埋深中的桩侧阻力和桩端承载力进行合并,得到螺旋桩的竖向抗拔极限承载力。

这个数值可以用于评估
螺旋桩在软土地基中的抗拔能力。

需要注意的是,以上计算方法仅为一种常见的估算方法,实际工程中还需要考虑一些其他因素,如土壤的孔隙水压力、桩身的形状和材料等。

因此,在具体工程设计中,最好由专业的工程师进行详细的计算和评估。

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