桩基础设计实例1
预制管桩工程量计算实例(含图)
机
人工费 材料费 机械费 管理费 利润
钢桩尖
人工费 材料费 机械费 管理费 利润
桩头插筋 人工费 材料费 机械费 管理费 利润
预埋铁件
0.288*68*150
293.76
0.00
41.33*150
619.95
7.6*150 293.95*0.2
板:3.14*(0.272 /4) *0.01*148*7.86 肋:0.27*0.08*0.01*2*148*7.86
案例:珠海某桩基础工程,四类干土,打预制管桩,桩径Φ300,壁厚70mm,设计桩长单 根为18m,总共148根。其中设计桩顶标高为-1.40m,设计室外地坪标高为-0.3m,要求打 两根试验桩。每根桩桩顶做法见图,桩底要求有不少于1m的长度往管内填C25混凝土,并且 要求打桩的最后一节桩的桩顶应高出设计桩顶标高1.5倍桩径长度以供截桩,截桩要求机械 截割.桩尖采用十字刀刃钢桩尖,具体做法见图所示.余土外运,运距800m。试求桩基础分 部分项工程定额费用(人工费按168元/工日,利润按20%,C30 20石砼按300元/m3,C25 20石按250元/m3,铁件按6100元/T考虑,钢材按4200元/T考虑)。
A2-31
(15) .
A1-35
垫层
1.5*1.5*0.1*(148/4)
8.33
承台
1.3*1.3*1*37
62.53
回填 钢桩尖
桩头插筋 预埋铁件 管桩填芯 管桩填芯
212.12-8.33-62.53
板:3.14*(0.272 /4) *148*78.6/1000 肋:0.27*0.08*2*148*78.6/1000 竖 筋:4*(2.0+0.5)*148*202*0.00617/1000
桩筏基础设计范文
桩筏基础设计范文桩筏基础是一种常见的地基工程设计方案,用于解决土壤承载力较低、沉降变形大的问题。
下面是一份桩筏基础设计范文,供参考。
一、工程背景和目标:城市规划建设了一座高层建筑,为保证建筑物的安全和稳定,需要进行桩筏基础设计。
设计目标是确保基础的承载力满足建筑物的荷载要求,并控制基础的沉降变形在合理范围内。
二、土壤调查和分析:对工程所在地进行全面的土壤调查,包括土壤采样和实验室测试。
根据测试结果,确定地下土层的厚度、类型、黏性和承载力等参数,以及地下水位和地震活动等特点。
三、桩筏基础形式选择:根据土壤调查结果和建筑物的要求,选择桩筏基础形式。
考虑到土层较浅且承载力较低,决定采用桩筏基础。
同时,基础的类型为刚性桩筏基础,以确保基础的刚度和承载力。
四、基础尺寸计算:根据建筑物的荷载要求、土壤承载力和基础形式选择,进行基础尺寸计算。
首先根据建筑物的荷载和地下土壤的承载力计算出单个桩的承载力,然后根据单个桩的承载力计算桩的数量和间距。
五、桩筏基础设计:根据基础尺寸计算结果和土壤条件,进行桩筏基础的具体设计。
设计桩的直径和长度,确定桩的材料和制作工艺。
根据桩的数量和间距,设计桩筏的尺寸、厚度和布置方式。
六、基础施工方案:根据设计要求和施工条件,制定基础施工方案。
包括桩的施工方法、施工顺序和施工工艺等。
考虑到基础的稳定性,决定采用预制桩的施工方法,并在地下土层泥层上设置钢板桩。
七、基础检测和监测:在基础施工过程中,进行基础检测和监测。
对桩的制作质量进行抽检,确保桩的质量和承载力满足设计要求。
对基础的沉降和变形进行实时监测,及时进行调整和处理。
八、基础验收和报告:在基础施工完成后,进行基础验收和报告。
对基础的质量进行全面检查和评估,确保基础的稳定性和可靠性。
编制基础设计报告,包括设计方案、计算结果、施工方案和监测数据等。
九、风险控制和优化:在整个设计过程中,及时发现和处理潜在的风险和问题。
根据施工和监测数据,进行基础设计的优化和改进。
桩基础计算例题1
土石方工程算例
例1-1:如图为某建筑物的基础图,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土一墙砖,室外地面标高为-0.3m,求该基础人工挖三类干土的工程量。
例1-2:某工程如图所示,土质为坚土,试计算条形基础土石方工程量,确定定额项目。
(J1)J2基础详图
桩、基础垫层计算示例
1、某工程用截面400×400mm、长12m预制钢筋砼方桩280根,设计桩长24m (包括桩尖),采用轨道式柴油打桩机,土壤级别为一级土,采用包钢板焊接接桩,已知桩顶标高为-4.1m,室外设计地面标高为-0.30m,试计算桩基础的工程量。
2 某建筑物基础平面图及详图如下图所示,地面做法:20厚1:2.5的水泥砂浆,100厚C10的素混凝土垫层,素土夯实。
基础为M5.0的水泥砂浆砌筑标准粘土砖。
试求垫层工程量。
3600360036003600
3600
45004500180001209000
300*300300*300
J2
J1
J1J 1
J 1
图2-3基础平面图 ZJ
ZJ
240
图
360
3 打桩机打孔钢筋混凝土灌注桩,桩长14m,钢管外径0.5m,桩根数为50根,求现场灌注桩工程量,确定定额项目。
三七灰土
图2-3b
1210±0.000
-0.450
-1.500
1200
30050
240100
100
图1-10b(J1)J2
(900)1100
(1100)1300
-2.250
100
1800。
地基处理——树根桩
采用树根桩进行基础托换加固
优点
机具简单,施工场地小; 施工时振动和噪音小,施工方便; 因桩孔很小,无次应力,墙身无危险;不扰动 地基土,不干扰正常工作; 适用于碎石土、砂土、粉土、粘性土、湿陷性 黄土和岩石等各类地基土; 不仅可承受竖向荷载,还可承受水平荷载。 压力注浆使桩的外侧与土体紧密结合,使桩具 有较大的承载力。 不会损伤原有建筑物的外貌,对修复古建筑尤 为重要。
一般为摩擦桩 容许的最大 沉降值愈大, 树根桩承载力 发挥度愈高
二、树根桩的应用范围
1.建筑物需要加层(或上部增加荷载), 地基和基础承载力不足时; 2.由于地质勘察、设计和施工原因,建 筑物建成后,发生不均匀沉降; 3.由于市政工程,如地铁或隧道通过建 筑物下面地基土层时,为防止建筑物的 不均匀沉降; 4.古建筑的地基基础加固; 5.对岩石和土体边坡稳定加固等。
树根桩法施工
工程实例
1.广州一六层框架结构宿舍楼树根桩基 础托换工程
该宿舍楼原设计为五层框架结构,基础 采用打桩及独立柱基础。在施工过程中 进行加层,结果发现建筑物出现不均匀 沉降,沉降量达十几厘米。根据此情况, 采用树根桩进行基础托换,每个桩基设 四条树根桩,桩径Φ150,桩长8米。该 工程于1992年11~12月施工,施工后, 建筑物沉降稳定。
施工
(一)施工工具:钻机和注浆泵。
1 钻机:分干钻和湿钻两类。 2 注浆泵:分泥浆泵和砂浆泵两种。砂浆泵用于对桩 身强度要求较高的工程。
(二)施工工艺
1.成孔
对饱和软土地层钻进时,经常会遇到粉砂层,有时会 出现缩孔和塌孔现象,因此应采用泥浆护壁。在饱和 软土层中,钻进时一般不用套管护孔,仅在孔口处设 置一段1m以上套管,套管应高出地面 1Ocm ,以防 钻具碰压坏孔口。钻孔到设计标高后必须清孔,控制 供水压力的大小,直至孔口基本溢出清水为止。
地基基础工程施工实例
一、工程概况某住宅小区位于我国东部沿海地区,占地面积约12万平方米,总建筑面积约18万平方米。
该小区由10栋住宅楼、1栋商业楼和1个地下车库组成。
地基基础工程是该小区建设的关键环节,直接关系到建筑物的安全与稳定性。
二、地质条件该小区地质条件较为复杂,表层为松散的砂土层,下卧为黏土层,再下为砂卵石层。
根据地质勘察报告,地基承载力特征值约为120kPa,地基稳定性较差。
三、施工方案1. 地基处理:针对地基承载力较差的问题,采用强夯法进行地基处理。
具体施工步骤如下:(1)测量放线:根据设计图纸,确定地基处理范围,并设置测量控制点。
(2)设备就位:将强夯设备就位,调整设备高度,确保夯实锤头与地表距离一致。
(3)夯实:启动强夯设备,进行夯实作业。
每次夯实后,检查夯实效果,确保夯实深度达到设计要求。
(4)检测:夯实完成后,进行地基承载力检测,确认地基处理效果。
2. 基础施工:(1)桩基施工:采用钢筋混凝土预制桩,桩径600mm,桩长12m。
施工过程如下:①测量放线:根据设计图纸,确定桩基位置,并设置测量控制点。
②桩基预制:在预制场预制钢筋混凝土桩,确保桩身质量。
③运输与堆放:将预制桩运输至施工现场,堆放整齐。
④桩基施工:采用振动沉桩法,将桩基沉入地基。
施工过程中,注意控制桩基垂直度和桩顶标高。
(2)承台施工:桩基施工完成后,进行承台施工。
承台采用钢筋混凝土结构,尺寸为7.5m×6m×1.2m。
施工过程如下:①测量放线:根据设计图纸,确定承台位置,并设置测量控制点。
②模板安装:安装承台模板,确保模板位置准确、牢固。
③钢筋绑扎:绑扎承台钢筋,确保钢筋间距和间距一致。
④混凝土浇筑:采用泵送混凝土,确保混凝土浇筑密实。
四、质量控制1. 地基处理:严格控制夯实深度和夯实效果,确保地基承载力满足设计要求。
2. 桩基施工:严格控制桩基垂直度和桩顶标高,确保桩基质量。
3. 承台施工:严格控制模板安装、钢筋绑扎和混凝土浇筑质量,确保承台结构安全可靠。
基础工程施工实例
基础工程施工实例:某高层建筑的地基与基础工程某城市中心区一栋高层建筑,地上30层,地下2层,总建筑面积约为50000平方米。
建筑基础采用钢筋混凝土桩基础,桩端进入中风化岩层,桩长约为25米。
工程地质条件复杂,地层变化较大,施工过程中遇到了诸多困难。
一、工程特点及施工难点1. 工程特点:(1)桩基工程量大,共有桩基约1500根;(2)桩长较长,平均桩长25米;(3)桩端进入中风化岩层,岩层强度较高;(4)地下水位较高,地下水对桩基施工影响较大。
2. 施工难点:(1)桩基施工过程中,如何保证桩身质量;(2)如何在复杂地质条件下,确保桩基施工的安全与进度;(3)如何有效控制地下水位对桩基施工的影响。
二、施工准备1. 技术准备:(1)根据工程地质条件,编制详细的桩基施工方案;(2)对施工人员进行技术培训,确保施工操作规范;(3)采购合格的施工材料,确保工程质量。
2. 施工现场准备:(1)平整施工场地,清除障碍物;(2)设置施工临时设施,包括临时道路、临时水电等;(3)准备施工所需的各种机械设备。
三、施工过程1. 桩基施工:(1)采用旋挖钻机进行钻孔,钻孔直径为800毫米;(2)采用跳孔施工法,避免桩间干扰;(3)采用超声波检测法,实时监测桩身质量;(4)采用导管法进行混凝土灌注,确保桩身完整性。
2. 地下水位控制:(1)设置降水井,采用井点降水法降低地下水位;(2)在桩孔周围设置临时排水沟,避免水流进入桩孔;(3)施工过程中,定期检查地下水位,调整降水措施。
3. 施工安全与进度控制:(1)制定施工安全措施,加强施工现场安全管理;(2)定期检查施工进度,确保工程按计划推进;(3)针对地质条件变化,及时调整施工方案。
四、施工成果经过为期一年的紧张施工,该高层建筑的地基与基础工程顺利完工。
桩基质量符合设计要求,地下水位控制得当,施工安全与进度得到有效保障。
工程验收合格,为后续主体结构施工奠定了基础。
总结:本工程实例中,针对复杂地质条件和高地下水位等因素,施工方采取了了一系列有效措施,确保了地基与基础工程的顺利实施。
桩基工程施工案例分析模板
桩基工程施工案例分析模板1. 项目概况项目名称:某某工程项目桩基施工项目地点:某某地区项目类型:桩基工程项目规模:某某平方米2. 施工背景某某工程项目为一座大型建筑项目,需要进行桩基施工以确保建筑物的稳定性和安全性。
桩基工程是整个建筑工程的基础工程,对整个建筑项目的进度和质量具有至关重要的影响。
3. 施工方案根据工程设计要求和现场实际情况,我们制定了以下桩基施工方案:- 桩基类型:采用某某类型的桩基- 桩基数量:总计某某根桩- 桩基直径:某某米- 桩基深度:某某米- 桩基施工方法:采用某某方法进行施工- 施工设备:某某设备4. 施工过程4.1 桩基材料准备在施工前,我们购买了足够数量的桩基材料,并对材料进行了检查和测试,确保符合设计要求和质量标准。
4.2 施工设备调试在施工现场,我们进行了施工设备的调试和检验,确保设备运行正常,能够满足施工需求。
4.3 桩基施工根据施工方案,我们进行了桩基的施工工作。
在施工过程中,我们严格按照设计要求和标准进行操作,保证施工质量和安全。
4.4 施工质量检查在施工过程中,我们进行了多次质量检查和监督,确保施工质量达标。
同时,我们及时处理了施工中发现的问题和难点。
5. 施工结果经过几天的紧张施工,我们顺利完成了桩基工程施工任务。
所有桩基均符合设计要求和质量标准,确保了整个建筑项目的安全性和稳定性。
6. 总结与展望通过这次桩基工程施工案例分析,我们深刻认识到桩基工程对整个建筑项目的重要性。
在未来的施工工作中,我们将继续加强施工质量管控,提高施工效率,确保项目顺利完成。
同时,我们也会不断学习和探索新的施工技术和方法,为建设更加安全和稳定的建筑项目贡献力量。
以上是某某工程项目桩基施工案例分析的内容,希望对大家有所帮助。
谢谢!。
桩基础工程计算实例详解
桩基础工程1.某工程用打桩机,打如图4-1所示钢筋混凝土预制方桩,共50根,求其工程量,确定定额项目。
钢筋混凝土预制方桩【解】工程量=0.5×0.5×(24+0.6)×50=307.50m3钢筋混凝土预制方桩套2-6定额基价=114.59元/m32.打桩机打孔钢筋混凝土灌注桩,桩长14m,钢管外径0.5m,桩根数为50根,求现场灌注桩工程量,确定定额项目。
【解】工程量=3.14÷4×0.52×(14+0.5)×50=142.28m3打孔钢筋混凝土灌注桩(15m以内)套2-41定额基价=508.3元/m33.如图所示,已知共有20根预制桩,二级土质。
求用打桩机打桩工程量。
【解】工程量=0.45×0.45×(15+0.8)×20m3=63.99m34.如图所示,求履带式柴油打桩机打桩工程量。
已知土质为二级土,混凝土预制桩28根。
【解】工程量=[×(0.32-0.22)×21.2+×0.32×O.8]×28m3=99.57m35.如图所示,求送桩工程量,并求综合基价。
【解】工程量=0.4×0.4×(0.8+0.5)×4=0.832m3查定额,套(2-5)子目,综合基价=0.832×(96.18+21×0.63×0.25+1033.82×0.060×0.25)=115.625元6.打预制钢筋混凝土离心管桩,桩全长为12.50m,外径30cm,其截面面积如图所示,求单桩体积。
【解】离心管桩V1=×3.1416×12m3=0.0125×3.1416×12m3=0.471m3预制桩尖V2=0.32××3.1416×0.5m3=0.0255×3.1416×0.5m3=0.035m3总体积∑V=(0.471+0.035)m3=0.506m37.求图示钢筋混凝土预制桩的打桩工程量,共有120根桩。
桩基础设计实例
桩基础设计实例
以下是一个桩基础设计实例:
项目概况:
- 设计地点:某市某地
- 设计用途:办公大楼
- 地基情况:软土层深度10米,下面为坚硬的岩石层
- 最大荷载:5000吨
设计步骤:
1. 地质勘察:对地基进行详细勘察,确定软土层深度、岩石层情况以及地下水位等重要参数。
2. 天地线计算:根据设计荷载和地基情况,计算出合适的桩基础直径和长度。
3. 桩基础布置:确定桩基础的布置方式,一般为桩群或桩桥。
4. 桩身计算:根据桩基础布置确定桩身所受力情况,计算桩身受到的摩擦力和承载力。
5. 桩头设计:根据桩身受力情况和工程要求,设计桩头的直径和长度。
6. 桩基础施工:根据设计图纸,进行桩基础的施工工艺和流程。
实例设计方案:
- 设计荷载:5000吨
- 地基情况:软土层深度10米,下面为坚硬的岩石层
- 桩基础布置方式:桩群
- 桩直径:1.5米
- 桩长度:14米
- 桩头直径:2.5米
- 桩头长度:6米
- 桩基础数量:20根
设计计算:
- 桩身承载力:根据地基情况和桩身直径及长度,计算出每根桩的承载力。
- 桩身摩擦力:根据桩直径和桩身长度,计算桩与土壤的摩擦力。
- 桩头承载力:根据桩直径和桩头长度,计算桩头的承载力。
施工方法:
- 桩基础施工工艺:先进行桩孔钻探,然后进行桩基础灌注混凝土,并在桩头部分加入钢筋进行加固。
这是一个简单的桩基础设计实例,具体的设计还需要根据具体工程要求和现场实际情况进行详细设计。
桩基工程基础处理方案设计
桩基工程基础处理方案设计一、工程概况该项目是一处高层建筑的地基处理工程,位于城市中心繁华商业区。
由于地下水位较浅,土质为松软湿润的沉积层和岩石层,因此地基承载力较低,需要进行桩基工程基础处理。
二、现场勘测1.地质条件通过现场钻孔取样及地质勘探,确定了地下土层的分布和性质。
根据勘测结果,划分了地基处理区域,并确定了处理深度和桩基布设方案。
2.地下水位通过水位监测仪器实时监测地下水位,确定地下水位的深度和波动情况。
根据地下水位的深度,确定了桩基的打设深度和防水措施。
三、基础处理方案1.桩基设计根据建筑结构荷载和地基条件,采用钻孔灌注桩为主要承载形式。
桩径为1.5米,桩长为15米,桩间距4米。
桩基采用混凝土C40级,保证桩体的承载能力和抗震性能。
2.桩基施工采用旋挖钻机进行桩孔开挖,同时配合水泥搅拌站进行现场搅拌灌注。
采用自动振捣机器进行桩体振实,确保桩质量。
在桩基施工过程中,要根据地下水位和土层情况采取相应的防水措施,保证施工的安全和质量。
3.桩基检测完成桩基施工后,进行静载试验和动载试验。
静载试验通过施加不同程度的荷载,检测桩身变形和承载能力,保证桩基的设计承载性能。
动载试验通过振动器或冲击器在桩头施加荷载,检测桩基的动力特性和抗震性能。
4.基础处理完工根据桩基的检测结果,确定了基础处理的完工标准。
在桩基完工后,进行地表的处理和复原,包括地面平整和草坪植被的恢复。
同时,进行落实基础验收手续,确保基础处理工程的完工质量。
四、安全与环保措施1.安全措施在桩基施工过程中,严格遵守相关的安全操作规程,加强现场安全防护,保证施工人员的人身安全。
同时加强机械设备的安全检查和维护,防止安全事故的发生。
2.环保措施在桩基施工过程中,加强施工废弃物的处理和回收利用,减少对环境的影响。
同时在地下水位较浅的地段,加强地下水的监测和防护,避免地下水污染。
五、施工管理与验收1.施工管理按照相关的施工规范和管理要求指导桩基的施工,强化项目管理和质量控制,确保施工的安全和质量。
桩基础设计实例计算书
桩基础设计实例某城市中心区旧城改造工程中,拟建一幢18层框剪结构住宅楼。
场地地层稳定,典型地质剖面图及桩基计算指标见表8-5。
柱的矩形截面边长为400mm ×500mm ,相应于荷载效应标准组合时作用于柱底的荷载为:5840=k F kN ,180=xk M kN ·m ,550=yk M kN ·m ,120=xk H kN 。
承台混凝土强度等级取C30,配置HRB400级钢筋,试设计柱下独立承台桩基础。
表8-5 地质剖面与桩基计算指标解:(1)桩型的选择与桩长的确定人工挖孔桩:卵石以上无合适的持力层。
以卵石为持力层时,开挖深度达26m 以上,当地缺少施工经验,且地下水丰富,故不予采用。
沉管灌注桩:卵石层埋深超过26m ,现有施工机械难以沉管。
以粉质粘土作为持力层,单桩承载力仅240~340 kN ,对16层建筑物而言,必然布桩密度过大,无法采用。
对钻(冲)孔灌注桩,按当地经验,单位承载力的造价必然很高,且质量控制困难,场地污染严重,故不予采用。
经论证,决定采用PHC400-95-A (直径400mm 、壁厚95mm 、A 型预应力高强混凝土管桩),十字型桩尖。
由于该工程位于城市中心区,故采用静力法压桩。
初选承台埋深d =2m 。
桩顶嵌入承台0.05m ,桩底进入卵石层≥1.0m ,则总桩长L=0.05+1.0+10.4+3.5+9.3+1.0≈25.3m 。
(2)确定单桩竖向承载力 ①按地质报告参数预估∑+=i sia P p pa a L q u A q R()4596910.1803.9105.3304.1061254.044.055002+=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯⨯⨯+⎪⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯=ππ =1150kN②按当地相同条件静载试验成果u Q 的范围值为2600 ~3000kN 之间,则 1500~13002/==u a Q R kN ,经分析比较,确定采用13502/==u a Q R kN 。
桩基础工程工程量计算教程
桩基础计算示例 案例一:某工程用截面400×400mm、长12m预制
钢筋砼方桩280根,设计桩长24m(包括桩尖), 采用轨道式柴油打桩机,土壤级别为一级土,采 用包钢板焊接接桩,已知桩顶标高为-4.1m,室 外设计地面标高为-0.30m,试计算桩基础的工程 量。 【解】(1)一级土12m桩长轨道式柴油打桩机打预 制方桩 V=0.4×0.4×12×280=537.6m3 (2)柴油打桩机送桩(桩长12m,送桩深度4m以 外)(打送桩时,项目人工、机械乘以系数) V=0.4×0.4×(4.1-0.3+0.5)×140=192.64m3 (3)预制桩包钢板焊接接桩 N=140个
桩基础工程示例二----某灌注桩工程
土壤级别:二级土,单根桩设计长度:8m,总根数: 127根,桩截面:D800,灌注砼强度等级C20。
(一)业主根据灌注桩基础施工图计算清单工程量为:
砼灌注桩总长为:8m×127=1016m,钢筋笼重量24.19t。 (二)经投标人根据地质资料和施工方案及2008年《河
几个基本概念
A、设计桩长:设计桩顶到桩底长度,以施工图为准。 B、送桩:在打桩过程中,有时要将桩顶面打到低于桩
架操作平台以下,由于打桩机的安装和操作的要求,桩 锤不能直接锤击到桩头,而必须把另一根桩(也称冲桩、 送桩器)接到桩的上端,然后再往下施打,直至把原来 桩顶端送到设计要求标高,然后把冲桩拔出,此过程称 为送桩。,不宜太深,一般在2M以内为宜。 送桩长度:是打桩机架底至桩顶高度或自桩顶面至自然 地坪面另加0.5M。 C、试验桩:定额要求打试验桩按相应子目的人工费、 机械费乘以系数2。
北省建筑工程预算综合基价》计算:
1、砼桩体积为:3.14*0.4*0.4*1016=510.44m3
桩基础的抗震设计
均匀布桩或天然地基时,中心沉降是角点的3.0~3.7倍。刚度则是1/3.0~3.7
(5)整体抗弯刚度比较 1)从计算结果可以看出,厚1.5m的筏形承台,其整体抗弯能力是一层单 跨框架的70倍; 2)厚1.5m的筏形承台,其整体抗弯能力与二层单跨剪力墙相当; 3)当筏形承台跨数更多时,其等效整体抗弯刚度将随计算长度的约三次 方幂趋势降低; 4)剪力墙结构整体抗弯刚度极大,抵抗差异变形的能力极强。
调整桩顶作用的均匀分布。虽然按桩顶承担均匀的拉力来设计,但用于筏板受到
极大的浮力上拱,使得靠近柱的基桩分担的浮力较小,而远离柱的基桩分担的浮 力偏大。
荷载N
筏板上拱示意
荷载N
荷载N
荷载N
筏板上拱示意
荷载F
抗拔力F
(a)集中于柱下 抗浮桩布桩模式
(b)均布于筏板下
筏板刚度愈小,这种不均匀分布的趋势则更为剧烈;极端的,当筏板抗弯
(2) 建筑立面图
地上36层,顶部10层。 主体高度156m。
图2
建筑平面图
(3) 场地地层特点
第⑨层为卵石、圆
砾、第⒀层为细-
中砂,是桩基础良
好持力层。
图3
场地地层柱状土
2 概念设计 2.1 基桩设计 采用后注浆灌注桩桩筏基础,设计桩径1000mm。按强化核心筒桩基的 支承刚度、相对弱化外围框架柱桩基支承刚度的总体思路,核心筒采用常规 桩基,桩长25m,外围框架采用复合桩基,桩长15m。核心筒桩端持力层选为 第⒀层细-中砂,单桩承载力特征值Ra=9500kN,桩距Sa=3d;外围边框架柱 采用复合桩基础,荷载由桩土共同承担,单桩承载力特征值Ra=7000kN。 2.2 承台结构形式 由于变刚度调平布桩起到减小承台筏板整体弯距的作用,板厚可减少。核心
基坑典型工程实例
第八章基坑典型工程实例建筑基坑工程的设计与施工技术形式多样,实际工程影响因素很多,与(一般)岩土工程特性一样,基坑工程有着"先实践,后理论"的特点,迄今为止,我国已有大量的较成功的深基坑工程实践经验,但也有一些失败的教训。
为了全面地了解建筑基坑的设计与施工特点,便于设计人员在计算时参考工程经验,本章选择了一些较成功的基坑工程实例。
所选实例主要考虑以下几点:(1)工程规模大且典型的深基坑;(2)在某一方面具有突出的特色;(3)对以后基坑工程有指导意义。
另外,对几种典型的悬臂桩墙围护结构的设计计算也通过实例进行了详细介绍。
实例一桩墙结构设计1.悬臂桩墙设计已知:悬臂桩墙结构挡土高度=3m;砂土y=19kN/m2;P一30,无地下水,钢板桩允许应力[口]=240MPa,如图8-1。
确定板桩墙所需长度L和所需截面矩Ⅳ。
可选用单位重度845N/m的300×300工字钢(W----365cm3/m)。
2.单支撑桩墙设计已知:挡土高度H=6m,砂土7=19kN/m3,无地下水,采用横向支撑,间隔2m。
作用点在墙后地面下1m处;钢板桩,允许挠曲应力240MPa,按"自由支座"进行设计。
求:板桩所需长度L、支撑作用力F和所需截面矩W(见图8-2)。
解3.拉锚板桩计算某工程挖土深6m,采用拉锚板桩挡土,将板桩后挖去1m深、1~2m宽的沟槽,地面荷载为条形荷载30kN/m2,宽6m,离板桩2m,地质情况如图8-3所示。
基坑内为密集钢筋混凝土桩,板桩外设井点降水,井点管长7m。
解(1)选用的各层土的P、c值,在井点降水范围内的认f值进行调整,板桩后主动侧压力(2)地面荷载:由于在板桩后预先挖了Im深的沟槽,计算土压力时以Im深处起算,该Im厚的土作为地面荷载,其值为4.多层支撑板桩墙计算某工程地下室,挖土深9m,桩基承台厚4m,土质情况如图8-4所示。
钢板桩选用V号ESP,每延长米截面模量Ⅳ一3.82×106mm3,惯性矩,一9.55×108mm4,弹性模量E=2.06×105N/mm2。
桩基础受上阶冲切计算实例
桩基础受上阶冲切计算实例
冲切计算是指在设计桩基础时,考虑到桩的自重和地震或风载等外力的作用下,桩基础所承受的冲切力的计算。
下面是一个桩基础受上阶冲切计算的实例:
假设有一根直径为1米、总长为20米的桩基础,它的设计参数如下:
- 地震设计水平冲切力为1000kN;
- 桩身重量为400kN/m;
- 桩身底部的摩阻力为200kN/m;
- 桩身底部的最大静摩阻力为3000kN。
首先,计算桩身的总重量:
桩身总重量= 桩身重量×桩身总长= 400kN/m ×20m = 8000kN
然后,计算桩身底部的总冲切力:
桩身底部总冲切力= 水平冲切力+ 桩身总重量= 1000kN + 8000kN = 9000kN
接下来,判断桩身底部冲切力是否超过了最大静摩阻力。
如果桩身底部总冲切力大于最大静摩阻力,则取最大静摩阻力作为桩身底部的冲切力,否则取桩身底部总冲切力。
在这个实例中,最大静摩阻力为3000kN,桩身底部总冲切力为9000kN,因此桩身底部的冲切力为3000kN。
最后,根据冲切力和桩身底部的面积计算桩身底部的冲切应力:
桩身底部的冲切应力= 冲切力/ 桩身底部的面积= 3000kN / (π×(0.5m)²) = 3831.8kPa
通过以上实例,可以得到桩基础受上阶冲切的计算结果为:桩身底部的冲切力为3000kN,桩身底部的冲切应力为3831.8kPa。
在桩基础的设计中,要根据这些冲切力和应力的计算结果来选择合适的桩基础类型和尺寸,确保桩基础的稳定性和安全性。
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桩基础设计实例
一、设计资料:
建筑场地资料同任务书。
二、选择桩型、桩端持力层、承台埋深
1、选择桩型
因框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大,不宜采用浅基础。
根据施工场地、地基条件以及场地周围的环境条件,选择桩基础。
可选择预制桩或钻孔灌注桩
2、选择桩的几何尺寸及承台埋深
依据地基土的分布,第④层土是较合适的桩端持力层。
桩端全断面进入持力层(>2d),确定工程桩入土深度。
承台底进入第②层土,承台埋深≥2.0m,确定桩基的有效桩长度。
预制桩:桩截面尺寸选用边长400mm~500mm(450mm×450mm),由施工设备要求,桩分为两节,实际桩长比有效桩长大1m,这是考虑持力层可能有一定的起伏以及桩需嵌入承台一定长度而留有的余地。
桩基及土层分布示意图见图1。
3、确定单桩极限承载力标准值
本设计属二级建筑桩基,采用经验参数法 单桩承载力标准值:规范
p33
单桩竖向承载力特征值
±0.00
-0.30
X
X
Y
Y
450
450100010001000
450
4501000
1000
图2 五桩桩基础
uk sk pk sik i pk p
Q Q Q u q l q A =+=+∑
4、 确定桩数和承台底面尺寸 以下各项计算均以轴线⑦-A 轴柱为例。
最大轴力组合的荷载:F A =4239KN,
M XA =100KN-m, Q YA =52KN 初步估算桩数:
6.41.11015
42391.12=⨯=⨯≥
R F n (根)
取n=5,
桩距s a ≥3d =1.35m 。
桩位平面布置如图2,承台最小宽度不应小于 2 倍桩的直径或边
图1 桩基及土层分布示意图
长,且≥ 500mm 。
承台边缘至边桩的中心距不小于桩的直径或边长,边缘挑出部分≥150mm ,条形基础≥150mm 。
承台厚度应≥300mm 。
承台底面尺寸为 。
5、 确定复合基桩竖向承载力设计值
该桩基属非端承桩,并n >3,承台底面下并非欠固结土、新填土等,故承台底不会与土脱离,所以宜考虑桩群、土、承台的相互作用效应,按复合基桩计算竖向承载力设计值。
规范p28:R=R a +ηc f ak A c 6、 桩顶作用效应验算 五桩承台:
荷载取A 柱N max 组合:F =4239KN M =100KN-m Q =52KN 设承台高度H =1.0m (等厚),荷载作用于承台顶面处。
本工程安全等级为二级,建筑物重要性系数γo =1.0。
桩顶受力:
∑∑±±+=≤+=
2
2max i i
k y i i k x k k k
k k x x M y y M n G F N R n
G F N
8、 桩身结构设计计算
预制桩:两段桩长各11m ,采用单点吊立的强度计算进行桩身配筋设计。
吊点位置在距桩顶、桩端平面0.293L (L =11m )处,起吊时桩身最大正负弯矩Mmax =0.0429KqL2 ,其中,K=1.3;q =0.452
R 2.1≤
×25×1.2=6.075KN/m ,为每延长米桩的自重(1.2为恒载分项系数)。
桩身长采用混凝土强度等级C30,Ⅱ级钢筋,故: Mmax =0.0429×1.3×6.075×112=41.0KN-m 桩身截面有效高度ho =0.45-0.04=0.41m
6
22
141.0100.0381.014.3450410c s o M a f bh α⨯===⨯⨯⨯
查《混凝土结构设计规范》得γs =0.98,桩身受拉主筋配筋量:
2641.010340.10.98300410
s S y o M A mm f h γ⨯===⨯⨯
选用2Φ18,因此整个截面的主筋为4Φ18(AS =1017mm2),其配
筋率ρ=4104501017
⨯=0.55%>ρmin =0.4%。
其它构造钢筋可参见相关
标准图集。
桩身强度 满足要求
R
KN A f A f s y c c >=⨯+⨯⨯⨯⨯=+8.3352)
1017310410450150.1(0.1)(ψϕ
灌注桩:按照m 值法,计算最大弯矩。
进行配筋。
9、 承台设计计算
承台混凝土强度等级采用C20。
N =max j N
N j =H =
冲跨比:930/475/00==h a λ 冲切系数:2
.084
.00+=
λβ 9
.0,20000.1,800=≥=≤hp hp mm h mm h ββ,其余值采用线性内插法。
A 柱截面尺寸bc ×ac =600mm ×600mm 。
混凝土的抗拉强度设计值ft =1100kpa 。
冲切力设计值F l =F -∑QI =4239-847.8=3391.2KN
Um :承台冲切破坏椎体一半有效高度处的周长。
00h f u F t m hp l ββ≤ (2) 角桩对承台的冲切 由图3,
,
675,
4752111mm c c mm a a y x ====
角桩冲跨比: P75页。
角桩冲切系数:
670
.0
2.0
516
.0
48
.0
2.0
48
.0
1
1
1
=
+
=
+
=
=
x
y
xλ
α
α
11
1211
max
()()
22
0.475
20.67(0.675)11000.92
2
1237.4885.8
y x
x y t o
o j
a a
c c f h
KN N KN
αα
γ
⎡⎤
+++
⎢⎥
⎣⎦
=⨯⨯+⨯⨯
=>=满足要求
(3)斜截面抗剪验算
计算截面为Ⅰ-Ⅰ,截面有效高度ho=0.92m,截面的计算宽度bo=2.9m,混凝土的轴心抗压强度fc=10000kpa,该计算截面上的
最大剪力设计值V =2N jmax =2×885.8=1771.6KN 。
由图3,mm a a y x 475== 剪跨比:
516.092.0475.0===
=o x y x h a λλ
(4)受弯计算
由图3,承台Ⅰ-Ⅰ截面处最
大弯矩为:
M =2N jmax y =1771.6×0.7=
1240.12KN-m 。
钢筋fy =300N/mm 2,故:
61240.121049920.90.9300920
S y o M A mm f h ⨯===⨯⨯
采用20Φ18(双向布置)。
(配
筋图见图4)
(5)承台局部受压验算
已知A柱截面面积A L =0.6×
0.6=0.36m2,混凝土局部受压净
面积A ln =A L =0.36m 2,局部受压
时的计算底面积Ab =3×0.6×3
×0.6=3.24m2,混凝土局部受压
时的强度提高系数:
β=336.024.3==t b A A
混凝土强度影响系数 βC =1.0
1.35βC βL f C A ln ln
=1.35×1.0×3×10000×0.36=14580KN >F A =4239KN 满足要求
其他桩基础计算从略。
图4 承台配筋图
连系梁LL尺寸取600mm×400mm,计算略。