桩承载力计算
CFG桩承载力计算
CFG桩承载力计算CFG桩是一种预应力混凝土桩,由于其良好的承载性能和施工方便,被广泛应用于地基加固和桩基基础工程中。
在设计时,需要对CFG桩的承载力进行计算,以确保其能够满足工程要求。
本文将详细介绍CFG桩承载力计算的相关内容。
1.CFG桩承载力计算方法CFG桩的承载力主要包括桩身的皮摩擦阻力和桩底的端阻力。
在计算时,需要分别考虑这两种承载力的贡献,并将其相加得到最终的承载力。
CFG桩承载力的计算公式如下:P=QsAs+QtAt其中,P为CFG桩的承载力,Qs为桩身的皮摩擦阻力,As为桩身的有效摩擦面积,Qt为桩底的端阻力,At为桩底的有效端面积。
2.皮摩擦阻力计算CFG桩的桩身主要通过摩擦力来承载荷载,皮摩擦阻力的计算公式如下:Qs = ∑fsAs其中,fs为桩身与土壤之间的摩擦系数,As为桩身的有效摩擦面积。
桩身的有效摩擦面积可以通过以下公式计算:As=πDhL其中,D为CFG桩的直径,h为桩身的有效摩擦深度,L为CFG桩的长度。
3.端阻力计算CFG桩的桩底主要通过端阻力来承载荷载,端阻力的计算公式如下:Q t = ∑qsAt其中,qs为桩底的端阻力系数,At为桩底的有效端面积。
桩底的有效端面积可以通过以下公式计算:At=πD2/44.荷载传递系数计算在实际工程中,需要考虑荷载在桩身和桩底的传递情况,引入荷载传递系数来考虑这种传递关系。
荷载传递系数的计算公式如下:ζ = P/Pmax其中,ζ为荷载传递系数,P为实际承载力,Pmax为CFG桩的极限承载力。
5.安全系数计算在设计时,需要参考相关规范对安全系数进行考虑,一般情况下,安全系数为1.5~2.0。
安全系数的计算公式如下:FS = Pmax / P其中,FS为安全系数,P为实际承载力,Pmax为CFG桩的极限承载力。
综上所述,CFG桩的承载力计算需要考虑桩身的皮摩擦阻力和桩底的端阻力,并通过荷载传递系数和安全系数来验证设计的合理性。
在实际设计中,需要根据具体情况确定相关参数的数值,以确保CFG桩能够满足工程要求。
单桩承载力计算公式
单桩承载力计算公式经验公式法是根据实际桩基荷载测试结果和工程经验总结出来的一种估算方法。
它通过考虑侧摩阻力和桩端承载力来确定单桩的承载力。
其中,侧摩阻力是指桩身在土中受到的水平支撑力,桩端承载力是指桩端在土中所受到的垂直承载力。
常用的经验公式包括贝尔传统公式、奥古斯丁公式和桩侧阻力计算公式等。
以下是常用的几种桩基承载力经验公式:1.贝尔传统公式:Qs=α*Ap*σp其中,Qs为桩的承载力,Ap为桩身的有效横截面积,σp为土的有效侧压力,α为桩的减载系数。
2.奥古斯丁公式:Qb=α*Ap*Nc*Sc+γ*Ap*Dp*ScQs = α * Ap * qb其中,Qb为桩端的承载力,Nc为静力触探指数,Sc为静力触探标贯击数校正系数,γ为土的体积重量,Dp为桩端直径,qb为桩侧阻力。
3.桩侧阻力计算公式:qb = α1 * β * γ * Ap * Ls其中,qb为桩侧阻力,α1为桩侧阻力系数,β为桩侧土的活动土压力系数,γ为土的体积重量,Ap为桩身的有效横截面积,Ls为桩身的长度。
以上是经验公式法常用的几种计算公式,它们都能够根据桩基的参数来估算单桩的承载力。
不过需要注意的是,经验公式法是以经验数据为基础的估算方法,仅适用于一定范围内的工程情况。
对于特殊情况或精确计算,静力触探法是更为准确可靠的方法。
静力触探法是一种利用静力触探试验结果来计算单桩承载力的方法。
静力触探试验是指通过将一定载荷施加到桩上,并测量沉桩深度和反力来判断桩基承载力的试验方法。
常用的计算单桩承载力的静力触探法有挑剔集合法、剖分桩身法和直接计算法等。
1.挑剔集合法:挑剔集合法是通过触探数据的分析和比较,将不同位置处的桩体分为若干剖分段,然后根据静力触探曲线力和沉桩深度的变化规律,确定桩身各剖分段的承载力。
最后,将各剖分段承载力相加得到单桩整体的承载力。
2.剖分桩身法:剖分桩身法是将桩身分为若干剖分段,通过触探数据和剖分段的长度来确定各剖分段的承载力。
桩基础水平承载力的概念及计算方法
桩基础水平承载力的概念及计算方法
计算桩基础水平承载力的方法有很多种,其中常用的有动力触探法和
静载试验法。
动力触探法是通过在地面上利用锤击力和桩周土体的反应力来获取桩
基础水平承载力。
具体步骤如下:
1.在距离桩基础位置一定距离的地面上,设立一个与桩平行的触探点。
2.用一根标准试验杆在触探点上进行锤击,测量锤击时试验杆的侵入
深度,并记录锤击杆的质量、锤头的质量以及锤击时的下落高度。
3.通过试验杆侵入深度和试验杆的土壤类别(根据试验杆在不同土层
中的侵入速度判断)来确定土壤的力学特性。
4.根据土壤的力学特性和地面反应力,计算桩基础水平承载力。
静载试验法是通过在已经完成的桩基础上施加水平荷载,并进行荷载
与位移的测量来计算桩基础水平承载力。
具体步骤如下:
1.安装测量设备,包括荷载计和位移计。
2.施加水平荷载,并记录荷载与位移的变化。
3.根据施加的荷载和位移数据,绘制荷载-位移曲线。
4.通过荷载-位移曲线的形状和荷载的变化,计算桩基础水平承载力。
无论是动力触探法还是静载试验法,计算桩基础水平承载力都需要考
虑土壤的力学参数和桩的几何尺寸。
土壤的力学参数可以通过室内试验或
者现场试验来测定,如剪切强度和压缩模量等。
桩的几何尺寸包括桩的形状、直径和长度等。
需要注意的是,动力触探法和静载试验法只能计算桩的垂直承载力,对于水平承载力的计算只能提供参考值。
因此,在实际工程中,还需要根据具体情况综合考虑各种因素,如土壤的力学特性、桩的类型和设计要求等,进行合理的安全系数选取,以保证桩基础的安全可靠。
桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)
600
60
18
2.01
wlim=
430.0
580.5
#N/A
0.010
桩与承台参数
桩数 2
桩距中 心距离
承台长(m)
2.1
3.3
活载取0.5计算,作废
承台宽 柱底距承台底 计算覆土埋 附加墙重
(m)
距离(m)
深(m) (kN)
1.2
1.8
1.6
122.82
sts柱底内力标准值
承台底内力标准值
附加墙重偏 承台及土自
桩顶标高
451.7
桩底标高
433.7
#N/A Rak'' 180.955734 #N/A
Quk的取值 (最终单桩极限竖向承载力) 2.当 Quk≤Ru时,Quk=Quk 。
Quk=
Ra=Quk/2(竖向特征值)
RaE=1.25Ra(地震作用下) 地震作用下单桩承载力提高系数:
1.25
桩基验算(标准组合)
(mm) (mm)
钢筋的弹性模量
Es( N/mm2)
10
50
200000
ρ=
0.9
混凝土的弹性模量
Ec( N/mm2)
30000
α
扣除保护层厚 度的
E=Es/Ec 桩直径d0
6.6666667 480
W0------桩身换算截面受拉边缘的截面模量, mm3 w0 =πd[d2+2(αE-1)ρd02]/32
纵筋最小面积 实设主筋 (平方毫米) 直径(mm)
600 0.65 1837.8317 18 桩身配筋率(%) ρ=As'/Aps
ψ 桩截面面积Aps 成桩工艺系数
单桩极限承载力标准值计算
单桩极限承载力标准值计算单桩极限承载力是指桩基在受到最大荷载时所能承受的最大承载力,是桩基设计中非常重要的参数。
在工程实践中,根据桩基的设计要求和地质条件,需要对单桩的极限承载力进行准确计算,以保证工程的安全可靠性。
本文将介绍单桩极限承载力的计算方法,并通过一个实例进行说明。
首先,我们需要了解单桩极限承载力的计算公式。
在一般情况下,单桩极限承载力可按以下公式进行计算:Qp = Ap σcp + π D L c Nc + π D L q Nq + 0.5 π D^2 γ Nγ。
其中,Qp为单桩的极限承载力,Ap为桩的截面积,σcp为桩身的极限抗压强度,D为桩的直径,L为桩的埋入深度,c、q、γ分别为土的凝聚力、内摩擦角和重度,Nc、Nq、Nγ为相应的修正系数。
在实际计算中,我们需要根据具体的工程情况确定桩的截面积、抗压强度和地层参数,并结合相关的规范和标准进行计算。
在确定这些参数后,我们可以按照上述公式对单桩的极限承载力进行计算。
接下来,我们通过一个实例来说明单桩极限承载力的计算过程。
假设某工程需要设计一根直径为1m,埋入深度为15m的桩基,地层土的凝聚力为60kPa,内摩擦角为30°,重度为18kN/m³,桩身的极限抗压强度为150kPa。
根据规范,修正系数Nc、Nq、Nγ分别为14.6、27.5、10.3。
将这些参数代入上述公式,我们可以得到该单桩的极限承载力为:Qp = π (1m)^2 150kPa + π 1m 15m 60kPa 14.6 + π 1m 15m 18kN/m³ 27.5 + 0.5 π (1m)^2 18kN/m³ 10.3 ≈ 4716kN。
通过计算,我们得知该单桩的极限承载力约为4716kN。
在实际工程中,我们可以根据这一计算结果来确定桩基的设计方案,以保证工程的安全可靠性。
总之,单桩极限承载力的计算是桩基设计中的重要环节,需要根据具体的工程情况和地质条件进行准确计算。
钻孔灌注桩计算公式
钻孔灌注桩计算公式1.净竖向承载力计算公式:
Qult = Ap * fp
其中
Qult为每桩的净竖向承载力(单位:kN)
Ap为桩的截面面积(单位:m²)
fp为每平方米桩截面的承载力(单位:kN/m²)2.桩身的抗弯强度计算公式:
Mmax = Qult * L
其中
Mmax为桩身上的最大弯矩(单位:kN·m)Qult为每桩的净竖向承载力(单位:kN)
L为桩长(单位:m)
3.桩身的抗剪强度计算公式:
Vmax = Qvult * L
其中
Vmax为桩身上的最大剪力(单位:kN)
Qvult为每桩的净竖向承载力(单位:kN)
除了以上几个基本的计算公式之外,还需要考虑其他因素,如桩身的几何形状、土层的性质、桩端部分的承载力和桩体的侧阻力等。
总的来说,钻孔灌注桩的计算公式主要涉及净竖向承载力、抗弯强度和抗剪强度这三个方面。
在实际应用中,还需要根据具体的工程要求和设计参数进行合理的取值和调整,以确保钻孔灌注桩能够满足项目需求。
单桩承载力计算公式
单桩承载力计算公式
1.斯托克斯公式(Q=σπd^2/4):
斯托克斯公式是最简单的单桩承载力计算公式,适用于均质、饱和、饱和度高于85%的细砂土和粉土。
其中,Q为桩的承载力,σ为当地有效应力,d为桩的直径。
2. 牛顿-拉福森公式(Q = 2πNR/ln(R/r)):
牛顿-拉福森公式适用于泥质土、细砂土和砾石土等非饱和土壤。
其中,Q为桩的承载力,N为土的可逆孔隙比,R为桩的侧摩擦力,r为桩的顶端摩擦力。
3. 迈士公式(Q = Ap + πNar + Qu):
迈士公式适用于粘土、粉土和砾石土等非完全饱和土壤。
其中,Q为桩的承载力,Ap为桩尖端摩擦力,Na为桩周侧摩擦力的修正系数,r为桩的半径,Qu为桩基的无约束压缩强度。
4. 布勒特公式(Q = Ap + Qu + 0.5πNar):
布勒特公式适用于饱和黏土和泥质土。
其中,Q为桩的承载力,Ap为桩尖端摩擦力,Qu为桩基的无约束压缩强度,Na为桩周侧摩擦力的修正系数,r为桩的半径。
5.声衰减公式(Q=σA+πp(Qr)):
声衰减公式适用于黏土和充满水分的砂土。
其中,Q为桩的承载力,σ为当地有效应力,A为桩尖部承载力分量,p为声衰减系数,Qr为桩身表面的剪切摩擦力。
以上只是一些常用的单桩承载力计算公式,不同土体和工程条件下可能会使用不同的公式。
在实际工程设计和计算中,需要根据具体情况选择合适的公式,并结合现场勘察和试验数据进行合理调整和校正,以确保计算结果的准确性和可靠性。
桩基承载力计算公式
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,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=,c2=;钻孔桩取c1=,c2=。
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(m2),用设计直径(取计算;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,据规范表取为;2γ— 桩尖以上土的容重(kN/m 3); λ— 修正系数,据规范表,取为; 0m — 清底系数,据规范表,钻孔灌注桩取为,人工挖孔桩取为。
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。
桩基设计计算公式
桩基设计计算公式1.承载力计算公式:桩基承载力是指桩基能够承受的荷载大小。
常用的桩基承载力计算公式有以下几种:a.硬黏土中桩基的承载力计算公式:Qp = Ap × σcp + Ac × σcd其中,Qp为桩的承载力,Ap为桩的截面面积,σcp为黏土的压缩强度,Ac为桩侧部面积,σcd为黏土侧压缩强度。
b.砂土中桩基的承载力计算公式:Qp = Ap × σcp + Ac × σcd + As × σcs其中,Qp为桩的承载力,Ap为桩的截面面积,σcp为砂土的抗压强度,Ac为桩侧面积,σcd为砂土侧压缩强度,As为桩顶面积,σcs为砂土顶面抗拔强度。
c.软土中桩基的承载力计算公式:Qp = Ap × σcp + Ac × σcd + Aa × σca其中,Qp为桩的承载力,Ap为桩的截面面积,σcp为软土的抗压强度,Ac为桩侧面积,σcd为软土侧压缩强度,Aa为桩底面积,σca为软土底面抗拔强度。
2.侧阻力计算公式:桩基侧阻力是指桩基在侧面土体与桩身之间产生的摩擦力。
常用的桩基侧阻力计算公式有以下几种:a.锥形桩侧阻力计算公式:Fs=π×L×D×τ其中,Fs为桩的侧阻力,L为桩的长度,D为桩的直径,τ为土与桩身之间的摩擦系数。
b.圆柱桩侧阻力计算公式:Fs=π×L×D×τ其中,Fs为桩的侧阻力,L为桩的长度,D为桩的直径,τ为土与桩身之间的摩擦系数。
c.单桩顶阻力计算公式:Fv = d × L × qc其中,Fv为桩的顶阻力,L为桩的长度,d为桩顶板的直径,qc为土的静力锥尖抗力。
d.桩身摩阻力计算公式:Fr=π×L【D^2-(D-2t)^2】×γ×µ其中,Fr为桩的摩阻力,L为桩的长度,D为桩的直径,t为桩壁厚度,γ为土的单位重,µ为土与桩身之间的摩擦系数。
桩基的承载力计算.doc
桩基的承载力计算桩基的承载力计算?以下带来关于桩基的承载力计算根据单桥探头静力触探资料确定混凝土预制单桩竖向极限承载力标准值时,如无当地经验可按下式计算,相关内容供以参考。
Quk=Qsk+Qpk=u∑qsik·li+α·psk·Ap式中:Quk——单桩竖向极限承载力标准值;Qsk——单桩总极限侧阻力标准值;Qpk——单桩总极限端阻力标准值;u——桩身周长;qsik——用静力触探比贯入阻力值估算的桩周第i层土的极限侧阻力标准值;li——桩穿越第i层土的厚度;α——桩端阻力修正系数;psk——桩端附近的静力触探比贯入阻力标准值(平均值);Ap——桩端面积。
(2)根据双桥探头静力触探资料确定混凝土预制桩单桩竖向极限承载力标准值时,对于粘性土、粉土和砂土、如无当地经验时可按下式计算:Quk=u∑liβifsi+αqcAp式中:fsi——第i层土的探头平均侧阻力;qc——桩端平面上、下探头阻力,取桩端平面以上4d(d为桩的直径或边长)范围内按土层厚度的探头阻力加权平均值,然后再和桩端平面以下1d范围内的探头阻力进行平均;α——桩端阻力修正系数,对粘性土、粉土取2/3,饱和砂土取1/2;βi——第i层土桩侧阻力综合修正系数。
(二)土的物理指标法确定单桩承载力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:Quk=Qsk+Qpk=u∑qsikli+qpkAp式中:qsik——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,如无当地经验值时,可查规范。
qpk——极限端阻力标准值,如无当地经验值时。
以上是下面为建筑人士收集整理的关于“桩基的承载力计算”等建筑相关的知识可以登入建设通进行查询。
桩承载力计算
桩承载力计算桩承载力是指桩在地基土壤中所能承受的最大荷载。
桩承载力计算是土木工程设计中非常重要的一环,它对于确保桩的安全和稳定性至关重要。
桩承载力的计算包括抗压计算、抗拔计算、水平计算和压屈计算。
1.抗压计算:抗压计算是桩承载力计算中的基本内容。
在进行抗压计算时,需要考虑桩在地基土壤中受到的竖向荷载及桩的几何参数和材料性质。
抗压承载力的计算可以通过桩的单位侧阻力来进行,即所受瞬时压力与该桩的侧面积的乘积。
此外,还需要考虑桩的端阻力、桩与土壤之间的摩擦力等因素。
2.抗拔计算:抗拔计算是桩承载力计算中的另一个重要内容。
在进行抗拔计算时,需要考虑桩在水平方向上所受到的荷载以及桩的几何参数和材料性质。
抗拔承载力的计算可以通过桩的摩擦力和桩的端阻力来进行,即与地基土壤之间的摩擦力和桩的尖端产生的阻力之和。
3.水平计算:水平计算是桩承载力计算中用于考虑桩在水平方向上所受到的荷载的一种方法。
在进行水平计算时,需要考虑桩的水平变形和地基土壤的水平变形,以及桩与土壤之间的摩擦力等因素。
水平计算主要包括桩的水平刚度和桩的水平荷载的计算。
4.压屈计算:压屈计算是桩承载力计算中用于考虑桩在垂直方向上的稳定性的一种方法。
在进行压屈计算时,需要考虑桩的几何参数和材料性质,以及桩在垂直方向上所受到的荷载。
压屈计算主要包括桩的等效长度的计算和桩的压屈承载力的计算。
总结起来,桩承载力的计算涉及到桩在地基土壤中受到的抗压荷载、抗拔荷载、水平荷载和压屈荷载的计算方法。
这些计算方法的正确应用可以确保桩的安全和稳定性,进而保证土木工程项目的正常进行。
在实际工程中,需要根据具体桩的类型和工程条件,综合考虑各种荷载及其影响因素,采用合适的计算方法进行桩承载力的计算。
管桩的自身承载力计算公式
管桩的自身承载力计算公式管桩是一种常用的地基处理方法,它通过在地下打入管状桩体,来增加土体的承载能力和稳定性。
在工程中,为了确保管桩的承载能力满足设计要求,需要进行合理的计算和分析。
管桩的自身承载力是指管桩在土体中的承载能力,它是管桩设计的重要参数之一。
下面我们将介绍管桩的自身承载力计算公式及其相关内容。
一、管桩的自身承载力计算公式。
管桩的自身承载力通常可以通过以下公式进行计算:Qs = As σs + Ap σp。
其中,Qs为管桩的自身承载力,As为管壁的截面积,σs为管壁的抗压强度;Ap为管端的截面积,σp为管端的抗压强度。
在实际工程中,管桩的自身承载力还受到土体的侧压力和管桩的侧面摩阻力的影响,因此上述公式还需要进行修正。
修正后的管桩自身承载力计算公式如下:Qs = As σs + Ap σp Ps Fr。
其中,Ps为管桩的侧压力,Fr为管桩的侧面摩阻力。
二、影响管桩自身承载力的因素。
1. 土体的性质,土体的密实度、孔隙水压力、土粒的粘聚力和内摩擦角等因素都会影响管桩的自身承载力。
2. 管桩的材料和尺寸,管桩的材料强度、截面形状和尺寸大小都会影响其自身承载力。
3. 管桩的埋设深度,管桩的埋设深度越深,受到的土压力就越大,自身承载力也会相应增加。
4. 管桩的侧面摩阻力,管桩在土体中受到的侧面摩阻力也会对其自身承载力产生影响。
5. 管桩的施工质量,管桩的施工质量直接影响其自身承载力,如管壁的质量、管端的封闭情况等。
三、管桩自身承载力的计算方法。
在实际工程中,为了确保管桩的自身承载力满足设计要求,通常需要进行以下步骤的计算:1. 确定管桩的材料和尺寸,根据工程要求和现场条件,选择合适的管桩材料和尺寸。
2. 确定土体参数,对工程现场的土体进行勘察和试验,确定土体的性质参数,如密实度、孔隙水压力、土粒的粘聚力和内摩擦角等。
3. 计算管桩的自身承载力,根据上述介绍的管桩自身承载力计算公式,结合土体参数和管桩的材料和尺寸,计算出管桩的自身承载力。
各种桩的计算公式
各种桩的计算公式桩是一种在土层或岩石中起垂直支撑和传递建筑物或其他结构荷载的元素。
根据不同的设计要求和地质条件,可以选择不同类型的桩,如桩的形式、材料和施工方法等。
下面将介绍一些常用的桩的计算公式:1.钢筋混凝土桩(PHC桩)的计算公式:(1)桩身侧面摩擦力计算:F=πDLq其中,F表示摩阻力,D表示桩身直径,L表示桩身长度,q表示土的侧向抗力。
(2)桩身端部承载力计算:Qb=πDLc+πD²/4R其中,Qb表示桩身端部承载力,Lc表示桩身长度,R表示桩身底端净侧阻力。
(3) 桩身总承载力计算:Qult=Qb+Fs其中,Qult表示桩身总承载力,Fs表示桩身的摩擦力。
2.钻孔灌注桩(CGP桩)的计算公式:(1) 桩身总承载力计算:Qb=πDνcn+πD²/4Rs其中,Qb表示桩身总承载力,D表示桩身直径,νcn表示桩身侧阻力系数,Rs表示桩身底端净端阻力。
(2) 桩身摩阻力计算:F=2πDLqd其中,F表示桩身的摩阻力,D表示桩身直径,L表示桩身长度,q表示土的侧向抗力,d表示桩身摩擦阻力系数。
3.钢管桩的计算公式:(1)桩身摩擦力计算:F=πDLq其中,F表示桩身的摩擦力,D表示桩身直径,L表示桩身长度,q表示土的侧向抗力。
(2)桩身端部承载力计算:Qb=πDLc+πD²/4R其中,Qb表示桩身端部承载力,Lc表示桩身长度,R表示桩身底端净侧阻力。
(3) 桩身总承载力计算:Qult=Qb+Fs其中,Qult表示桩身总承载力,Fs表示桩身的摩擦力。
4.微桩的计算公式:(1) 桩身摩阻力计算:F=2πDLqd其中,F表示桩身的摩阻力,D表示桩身直径,L表示桩身长度,d表示桩身摩擦阻力系数。
(2) 桩身端部承载力计算:Qb=πDLcn+πD²/4R其中,Qb表示桩身端部承载力,Lc表示桩身长度,νcn表示桩身侧阻力系数,R表示桩身底端净侧阻力。
以上是一些常用的桩的计算公式,每种桩的计算公式都基于其特定的几何形状、地质条件和材料特性。
桩身承载力计算[整理版]
桩身承载力计算公司名称_______________项目名称_______________构件编号_______________设 计 人_______________校 对 人_______________日 期_______________一 、设计资料1.桩信息: 桩类型:干作业钻孔(挖孔)桩 桩长:l =10.00m 桩径:d =1.00m桩顶标高:bg =0.00m1000045001220047004300160028003800土层顶标高2.土层信息:土层参数表格3.设计时执行的规范建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)二、计算结果1.桩周土层信息2.桩周长u及底面积A p计算u = 1.0000⨯π = 3.1416 mA p = 0.5000⨯0.5000⨯π = 0.7854 m23.单桩竖向承载力计算根据“桩基规范(JGJ94-2008)”5.3.5用公式如下Q uk = Q sk + Q pk = u∑φsi q sik l i + φp q pk A p由于桩的直径大于800mm,因此侧阻力与端阻力要分别乘以尺寸效应系数 si、 p。
计算土的总极限侧阻力Q skQ sk = u∑q sik l iφsi =3.14⨯(28.00⨯3.80⨯1.00+55.00⨯2.80⨯0.93+87.00⨯1.60⨯0.93+121.00⨯1.80⨯0.93) = 1824.55 kN计算总极限端阻力Q pkQ pk = q pk A pφp = 3300.00⨯0.79⨯0.9283 = 2406.03 kN单桩竖向极限承载力标准值Q uk计算Q uk = Q sk + Q pk = 4230.58 kN单桩竖向极限承载力特征值R a计算根据桩基规范JGJ94-2008 5.2.2条规定。
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。
木桩数量的计算公式
木桩数量的计算公式在土木工程中,木桩是一种常用的基础设施,用于支撑建筑物或其他结构。
在设计和施工过程中,确定所需的木桩数量是至关重要的。
通过合理的计算公式,可以有效地确定所需的木桩数量,从而保证工程的顺利进行。
本文将介绍一些常用的木桩数量计算公式,并通过实例进行说明。
一、单桩承载力的计算公式。
在确定木桩数量之前,首先需要计算每根木桩的承载力。
单桩承载力的计算公式通常采用以下公式:Q = A σc Nc + P σq Nq + 0.5 B σγ Nγ。
其中,Q为单桩承载力,A为桩端面积,σc、σq、σγ分别为土的凝聚力、内摩擦角和重度,Nc、Nq、Nγ为相应的土压力系数,P为桩的周长,B为桩的长度。
通过这个公式,可以计算出每根木桩的承载力,从而确定所需的木桩数量。
二、木桩数量的计算公式。
确定了单桩承载力之后,就可以计算所需的木桩数量。
通常情况下,木桩数量的计算公式如下:N = Q_total / Q。
其中,N为所需的木桩数量,Q_total为建筑物或结构的总承载力,Q为单桩的承载力。
通过这个公式,可以确定所需的木桩数量,从而为工程的施工提供依据。
三、实例分析。
为了更好地理解木桩数量的计算公式,我们通过一个实例来进行分析。
假设某建筑物的总承载力为2000kN,单桩的承载力为100kN。
根据上述公式,可以计算出所需的木桩数量:N = 2000 / 100 = 20。
因此,这个建筑物需要20根木桩来支撑其承载力。
四、注意事项。
在使用木桩数量的计算公式时,需要注意以下几点:1. 土壤条件的影响,土壤的不同性质会对木桩的承载力产生影响,因此在计算时需要充分考虑土壤条件。
2. 结构的特点,建筑物或其他结构的特点也会对木桩数量产生影响,需要根据实际情况进行合理的调整。
3. 安全因素,在确定木桩数量时,需要考虑到安全因素,确保木桩的承载能力能够满足建筑物或结构的要求。
综上所述,木桩数量的计算公式是土木工程中非常重要的一部分。
桩水平承载力计算
桩水平承载力计算
首先,计算桩身抗压力。
桩身抗压力是指桩在承受侧向荷载时桩身的
变形和破坏。
计算桩身抗压力主要有以下两种方法:
1.基于凝聚力和内摩擦角的计算方法。
通过土的强度参数(如凝聚力
和内摩擦角)来计算桩身抗压力。
2.基于太切理论的计算方法。
太切理论是一种经验公式,通过考虑桩
体周围土体的太切应力来计算桩身抗压力。
其次,计算桩顶抗剪力。
桩顶抗剪力是指桩在承受侧向荷载时顶部混
凝土的变形和破坏。
计算桩顶抗剪力主要有以下两种方法:
1.基于反力法的计算方法。
利用反力法,可以计算出桩顶抗剪力的大小。
2.基于双曲抛物弯矩分布的计算方法。
通过假设桩顶的弯矩分布为双
曲抛物形状,可以计算出桩顶抗剪力的大小。
此外,还需要考虑桩的嵌入深度和直径等因素。
桩的嵌入深度越深,
桩的水平承载力越大。
而桩的直径越大,桩的水平承载力也越大。
在实际计算中,可以通过现场试验或数值模拟来确定桩的水平承载力。
通过实际试验可以获得桩的承载性状曲线,从而计算出桩的水平承载力。
总之,桩水平承载力的计算是确定桩在承受侧向荷载时的能力,需要
考虑桩身抗压力和桩顶抗剪力,以及桩的嵌入深度和直径等因素。
通过现
场试验或数值模拟可以确定桩的水平承载力。
上部扩大桩水平承载力计算
上部扩大桩水平承载力计算上部扩大桩是指在桩顶部增加一个拓宽部分,以增加桩的承载能力。
在实际工程中,经常会遇到土层较软或承载力要求较高的情况,此时可采用上部扩大桩来提高桩的水平承载能力。
本文将介绍上部扩大桩水平承载力的计算方法,以帮助工程师在设计过程中准确地评估桩的承载能力。
一、桩的水平承载力计算公式对于普通桩,其水平承载力可以通过下式计算:Q=p×A其中,Q为桩的水平承载力,单位为N;p为土壤的侧摩阻力,单位为N/m^2;A为桩的受力面积,单位为m^2对于上部扩大桩,其水平承载力可以通过以下公式计算:Q=p×A+T×h其中,Q为桩的水平承载力,单位为N;p为土壤的侧摩阻力,单位为N/m^2;A为桩的受力面积,单位为m^2;T为桩的承载能力提高系数,无单位;h为上部扩大桩的拓宽高度,单位为m。
二、上部扩大桩水平承载力计算方法1.确定土壤的侧摩阻力p首先需要确定桩周围土壤的侧摩阻力p。
通常可以通过现场取样测试或者地质勘探数据来获得土壤的侧摩阻力值。
2.计算桩的受力面积A桩的受力面积A取决于桩的截面形状和尺寸,一般可以根据实际情况来计算。
3.确定桩的承载能力提高系数T桩的承载能力提高系数T通常取决于桩的拓宽形式和拓宽高度h。
一般情况下,可以通过试验或者经验数据来确定。
4.计算桩的水平承载力Q根据上述公式,将p、A、T、h代入,即可计算得到桩的水平承载力Q。
三、案例分析以项目中的上部扩大桩为例,桩的直径为1.2m,拓宽高度为0.6m,土壤的侧摩阻力为200kN/m^2,桩的承载能力提高系数为1.51.计算桩的受力面积A桩的受力面积A为:A=π×(1.2/2)^2=1.13m^22.计算桩的水平承载力QQ=200kN/m^2×1.13m^2+1.5×200kN/m^2×0.6m=450kN+180kN=630kN因此,该上部扩大桩的水平承载力为630kN。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
桩长 (m)
总侧阻力
1411 706
8#
土层
1填土土 6-3 粉土 7 粉质粘土 8-1 粉质粘土 9-1 粉质粘土 7a 7b
厚度
0 0 3.33 6.2 1.6 3.4 5 2.47 0 0 0 22
侧阻力(kPa) ①侧阻力(kN)
0 24 26 22 54 42 46 50 56 68 0 0.00 0.00 136.00 214.26 135.72 224.31 361.28 193.99 0.00 0.00 0.00 1265.56 承载力极限值 特征值
桩长 (m)
0 17.4
0
总侧阻力
0.00 1406.33 承载力极限值 特征值
1534 767
第 2 页,共 3 页
λp=
0.8
桩塞效应面积
0.18212
总端阻力(kn)
118.378
1401.7803468 700.8901734
第 3 页,共 3 页
厚度
0 1.46 4.4 6.2 1.6 3.4 5 1.44 0 0 0 23.5
侧阻力(kPa) ①侧阻力(kN)
5 24 26 22 54 42 46 50 0 0 0 0.00 55.04 179.70 214.26 135.72 224.31 361.28 113.10 0.00 0.00 0.00 1283.40 承载力极限值 特征值
楼桩基承载力计算表
编号
①
2010.10.21
桩径 (m)
0.5
桩周长 (m2)
1.571
桩端面积 (m2) 端阻力 (kPa) 总端阻力 (kN)
0.196 650 127.6
6-6’
土层
1填土 4-1 泥质粉质粘土 6-1 粉质粘土 6-2 泥质粉质粘土 6-3 粉土 7 粉质粘土 8-1 粉质粘土 9-1 粉质粘土 7a 7b
桩长 (m)
总侧阻力
1393 697
16#
土层
2 粉土 3a 3b 4 5 6a 6b 7a 7b
厚度
0 0 3 2.3 1.6 3.9 0.8 4.2 0 1.6
侧阻力(kPa) ①侧阻力(kN)
0 40 38 48 45 45 52 65 56 68 第 1 页,共 3 页 0.00 0.00 179.07 173.42 113.10 275.67 65.35 428.83 0.00 170.90