灌注桩竖向承载力设计值

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桩端承载力计算

桩端承载力计算

桩端承载力计算书计算依据:《建筑桩基技术规范》JGJ94-94和本项目岩土工程勘察报告单桩竖向承载力设计值(R)计算过程:桩型:干作业钻孔灌注桩(d<0.8m)桩基竖向承载力抗力分项系数:γs=γp=γsp=2桩类别:圆形桩直径或边长d/a=600mm截面积As=.282743334m周长L=1.88495556m第1土层为:新近填土,黄土,极限侧阻力标准值qsik=20Kpa层面深度为:0m; 层底深度为:5m土层厚度h= 5 m土层液化折减系数ψL=1极限侧阻力Qsik=L×h×qsik×ψL=1.88495556×5 ×20×1= 188.495556 KN第2土层为: 粉细砂,极限侧阻力标准值qsik=55Kpa层面深度为:5m; 层底深度为:7m土层厚度h= 2 m土层液化折减系数ψL=1极限侧阻力Qsik=L×h×qsik×ψL=1.88495556×2 ×55×1= 207.3451116 KN第3土层为:粉土,极限侧阻力标准值qsik=50Kpa层面深度为:7m; 层底深度为:10m土层厚度h= 3 m土层液化折减系数ψL=1极限侧阻力Qsik=L×h×qsik×ψL=1.88495556×3 ×50×1= 282.743334 KN第4土层为: ⑧1泥质砂岩,极限侧阻力标准值qsik=100Kpa层面深度为:10m; 层底深度为:13m土层厚度h= 3 m土层液化折减系数ψL=1极限侧阻力Qsik=L×h×qsik×ψL=1.88495556×3 ×100×1= 565.486668 KN第5土层为: ⑧2泥质砂岩,极限侧阻力标准值qsik=140Kpa层面深度为:13m; 层底深度为:16m土层厚度h= 3 m土层液化折减系数ψL=1极限侧阻力Qsik=L×h×qsik×ψL=1.88495556×3 ×140×1= 791.6813352 KN总极限侧阻力Qsk=∑Qsik= 2035.7520048 KN极限端阻力标准值qpk=2500KN极限端阻力Qpk=qpk×As=2500×.282743334= 706.858335 KN总侧阻力设计值QsR=Qsk/γs= 1017 KN端阻力设计值QpR=Qpk/γp= 353 KN基桩竖向承载力设计值R=Qsk/γs+Qpk/γp= 2035.7520048 /2+ 706.858335 /2= 1370 KN──────────────────────────────────────────。

(完整版)灌注桩计算(承载力、桩身、抗拔、拉梁、承台)

(完整版)灌注桩计算(承载力、桩身、抗拔、拉梁、承台)
(极限侧阻力)
∑Qsk(极限侧阻力)
2
600 1.88495556 4.27
3
#N/A
#N/A
3.5
4
#N/A
#N/A
0.8
5
#N/A
#N/A
8.2
6
#N/A
#N/A
1.23
18
q Qpk= pk*Ap
(总极限端阻力)
q 极限端阻力标准值 pk(kPa)
640
Quk=∑Qsk+Qpk (初算单桩极限竖向承载力)
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.Rp''
(kN) (kN)
824.479562 824.479562
纵筋最小面积
实设主筋
(%) (平方毫米) 直径(mm)
0.65 1837.8317 18
实设主筋 根数
10
f A 纵向主筋抗压 强度 设计值
实际设计主筋 截面面积
y'(Mpa) s'(平方毫
桩截面面积
Aps
(平方毫米)
360
2544.69 282743.334
桩身配筋率(%) ρ=As'/Aps
实设箍筋 最外层钢 直径 筋保护层
压缩机房-600mm灌注桩受压承载力计算
桩设计参数
Rp' (混凝土受压承载力)
Rp'' (桩主筋受压承载力)

灌注桩及管桩承载力计算

灌注桩及管桩承载力计算

土厚li(m) 13
பைடு நூலகம்
基底应力(kpa) 桩横向间距(m) 桩竖向间距(m) 单桩承载力标准 值Quk 结论: 有效桩长L= 单桩承载力特征 值Ra= Quk=μp*∑qsik*li+Ap*qpk
3600
13 1043.008761 单桩荷载标准值 (kN) 816
说明:1。本表按JGJ94-2008编制。 2。红色部分人工输入
桩外径D(mm) 截面钢筋数 钢筋直径(mm) 钢筋强度设计值 混凝土强度设计值 钢筋截面面积 混凝土截面面积
400 16 22 360 14.3 6079.04 119520.96
成桩工艺系数 0.9fy'·As' φ c·fc·Aps 桩身承载力
0.7 1969.60896 1196.40481 3166.01377
灌注桩承载力计算
桩侧土磨擦 阻力标准值 桩端土阻力标准 (qsik) 值(qpk) 100 ZK275
设计计算:
机具条件: 有效桩长(m) 桩截面面积(m ) 桩周长μ
p 2
外径D(m) 0.4 L= Ap=D *π/4 μp=D*π pk= d1= d2= 2086.017522
2
桩长范围土层名称 13 0.126 1.257 160 1.7 3 1 2 3 4 5 6

混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力检测要求

混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力检测要求

混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力检测要求
【学员问题】混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力检测要求?
【解答】1、采用静载试验时,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3、根;当总桩数在50、根以内时,不得少于2、根。

采用高应变法时,抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于5、根。

2、当符合下列条件之一时,应采用静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测:
1)地基基础设计等级为甲级的桩基工程;
2)场地地质条件复杂的桩基工程;
3)施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程;
4)桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响,采用完整性检测方法难以确定其影响程度;
5)本地区采用的新桩型或采用新工艺施工的桩基工程;
3、对于直径大于等于1500mm、的端承型混凝土灌注桩,经工程质量各方责任主体共同确认,因试验设备或现场条件限制,难以进行单桩竖向抗压承载力检测时,应进行桩身完整性检测和桩端持力层鉴别,检测方法应选择钻芯法、声波透射法、高应变法。

总抽检桩数应符合规范的规定,其中,钻芯法的抽检桩数不应少于总桩数的10%,且不得少于10、根。

若成桩前已进行岩基载荷试验(不少于3、个
点),总抽检桩数可减少2、个百分点。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

灌注桩及大直径桩竖向承载力设计值

灌注桩及大直径桩竖向承载力设计值
288.96
根据桩径按内插法计算桩身配筋率(0.20%~0.65%)
0.637
%
桩身最小配筋值
612.72
φ8根数(As=50)
13
φ10根数(As=78)
8
φ12根数(As=113)
6
φ16根数(As=201)
4
1989
2331
2695
3079
4353
根据桩径按内插法计算桩身配筋率ρ(0.20%~0.65%)
0.518
0.465
0.438
0.412
0.385
0.306
桩身最小配筋值=ρ*Ap
2602
3650
4165
4658
5115
6151
φ16根数(As=201)
13
19
21
24
26
31
φ18根数(As=254)
0.93
0.90
0.87
0.85
0.79
桩身周长u(m)
2.51
3.14
3.45
3.77
4.08
5.02
桩端面积Ap(m^2)
0.50
0.79
0.95
1.13
1.33
2.01
单桩极限侧阻力标准值(kN)Qsk = u *∑ψsi * qsik * lsi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
桩端极限端阻力标准值qpk(kPa)
2400.00
桩径D(m)
0.35
桩侧阻抗力分项系数γs

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。

钻孔灌注桩基础的单桩竖向承载力估算分析

钻孔灌注桩基础的单桩竖向承载力估算分析

160总490/491/492期2019年第04/05/06期(2月)0 引言在桥梁工程施工过程中,钻孔灌注桩是一种常用的基础结构,具有无挤土效应、桩身变形小、单桩承载力高、入土深度大等优点。

通常情况下,单桩竖向承载力又分为桩侧摩阻力和桩端阻力,前者受桩基进入土层的深度、土质特点、桩基尺寸等因素的影响比较大,后者受桩的入土深度、土的类型、桩的设置方法等影响比较大,为了保证钻孔灌注桩施工质量,在进行施工前要做好钻孔灌注桩基础的单桩竖向承载力估算分析。

1 工程概况某桥梁工程总施工长度为85m ,设计桥梁宽度为6.9m ,桥梁上部使用简支箱梁结构,下部使用钻孔桩基础。

桥梁工程设计公路荷载等级为II 级,设计抗震烈度为V 度,钻孔灌注桩设计桩长为15m ,灌注桩直径为1.5m 。

在桥梁工程施工过程中,保证桥梁钻孔灌注桩基础的施工质量是工程施工中的一个重点。

本文以此工程为例,对钻孔灌注桩基础单桩竖向承载力进行估算分析。

2 桥梁工程地质情况结合该桥梁工程的地质情况,场地地层岩性主要由淤泥质土、粉质黏土、强风化砂岩、中风化砂岩和石灰岩构成。

地层的基本特点如下:(1)淤泥质土。

淤泥质土呈软塑状,颜色为黑、灰色,土层的厚度为0.77m ,土层的压缩性比较高。

(2)粉质黏土。

土层呈黏性和硬塑状,颜色为褐色和黄色。

土质结构均匀,并且结构非常密实,土层的平均厚度为3.1m ,呈中等压缩性。

(3)强风化砂岩。

砂岩呈黄色、灰黄色,土层结构岩体裂隙比较发育,土层的平均厚度为0.61m 。

(4)中风化砂岩。

该土层呈黄色、灰黄色,主要为砂岩,岩体裂隙发育,土层厚度平均值为10.52m ,为软岩结构,岩体结构比较完整。

(5)石灰岩。

该土层呈灰白色和灰褐色,结构密实,具有完整的岩体结构,岩土层的厚度达到了2~10.6m ,属于硬岩,具有完整的岩体结构。

3 钻孔灌注桩单桩竖向承载力的涵义在进行桥梁结构设计过程中,桩基础结构对桥梁的安全性有比较大的影响,因此在设计桥梁钻孔桩基础时,需进行精细化的计算。

灌注桩单桩竖向承载力计算通用版

灌注桩单桩竖向承载力计算通用版

灌注桩单桩竖向承载力计算回目录根据桩径按内插法计算工程桩桩身配筋率(0.30%~0.65%)0.360%工程桩桩身最小配筋值1811.29φ12根数(As=113)17纵筋间距φ14根数(As=154)12纵筋间距φ16根数(As=201)10纵筋间距φ18根数(As=254)8纵筋间距试桩桩身最小配筋As=[Quk-0.65*fc*Ap*(1-3%)]/fy=6479.38(mm2)φ16根数(As=201)33.00纵筋间距φ18根数(As=254)26.00纵筋间距φ20根数(As=314)21.00纵筋间距φ22根数(As=381)18.00纵筋间距φ25根数(As=491)14.00纵筋间距锚桩兼做工程桩时单桩抗拔承载力Rd'=(λ*∑Qsik)/γs + Gp=1574.95λ为抗拔承载力系数,一般取0.5~0.6γs为桩的抗拔承载力分项系数,取1.6Gp为桩的自重,地下水以下扣除浮力,浮力分项系数1.2Gp=(25-10*1.2)*Ap*∑lsi=锚桩桩身最小配筋As'=Rd'/fy=5249.84(mm2)φ16根数(As=201)27.00纵筋间距φ18根数(As=254)21.00纵筋间距φ20根数(As=314)17.00纵筋间距φ22根数(As=381)14.00纵筋间距φ25根数(As=491)11.00纵筋间距值fc (N/mm2)=14.3013519122928769.4688.16109.15127.34163.73Gp=(25-10*1.2)*Ap*∑lsi=258.11kN84.90109.15134.84163.73208.38。

旋挖钻孔灌注桩竖向承载力特征值计算-广东省标-嵌岩桩2200

旋挖钻孔灌注桩竖向承载力特征值计算-广东省标-嵌岩桩2200

frp= 40000 Kpa
0.50 m
桩侧土摩阻力 特征值(kPa)
土层厚度(m)
抗拔摩阻力 折减系数
桩周土侧阻力 分段特征值 (kN)
桩周岩总侧 阻力特征值 Rrat(kN)
桩端总阻力 特征值 Rpa(kN)
③中风化混合岩
④微化混合岩 有效桩长(m)l= Σli =
桩侧土总 摩阻力 (kN)Rsa= Σ u*qsia*li = 桩侧岩总摩阻力(kN)Rra=up*C2*frs*hr=
λi
u*q sia *l i
40
10.60
0.60
2930.5
60
2.21
0.60
916.5
12.81
3846.9
Ra=Rsa+Rra+Rpa= 53547.8 kN Qa=ψc*fc*A/1.25= 40659.0 kN
u p * C 2 *f rs *h r C 1 *A p *f rp
15641.0
ү=
25
kN/m3
(当地有成熟
ψc= 0.7 经验时可取 0.75)
C40
fc= 19.1 N/mm2
u= 6912 mm
A= 3801327 mm2
uP= 6912 mm
AP= C1= C2= frs=
3801327
0.28 0.032 40000
mm2
对于钻冲孔桩, C1、C2系数乘以0.8折减系数 Kpa
旋挖灌注桩竖向承载力计算
一、桩基本参数:
桩身直径: 桩扩大头 直径: 混凝土容 重:
工作条件 系数
桩身混凝 土强度等 级: 桩身周 长: 桩身面 积: 桩扩大头 周长: 桩扩大头 面积: 嵌岩桩系 数嵌C岩1桩系 数桩C侧2岩层 天然湿度 桩端岩层 天然湿度 嵌岩深度 h二r、土层 参数:

灌注桩承载力特征值计算

灌注桩承载力特征值计算

550.41 374.28
1011.59 758.69
791.68 546.26
1822.12 1311.93
第 1 页
单桩竖向承载力设计值计算
强风化花岗岩 5.60 120.00 0.00
29.00
2111.15 1266.69
第 2 页
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.96 0.95 3.14 0.79 0.00 0.00 6264.92 0.00 6264.92 4750.06 5823.58 强风化花岗岩 5823.58
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
粘土 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
粉质粘土 2.10 40.00 0.00
粗粒混合土 7.30 24.00 0.00
残积砂质粘性土① 4.60 70.00 0.00
残积砂质粘性土② 3.60 70.00 0.00
全风化花岗岩 5.80 100.00 0.00
0.96
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
263.89 184.73
单桩竖向承载力设计值计算
钻孔桩d= 1000 桩身长度Li(m) 桩侧极限侧阻力特征值qsia(kPa) 桩端极限端阻力特征值qpa(kPa) 桩径d(m) 桩端面积Ap(m^2) 单桩侧阻力特征值(kN) Qsia = u * qsia * lsi 单桩抗拔力特征值(kN) Qsia' = u * qsia * lsi 桩侧土总摩侧阻力特征值(kN) ∑Qsia = u * ∑qsia * lsi 持力岩层总端阻力特征值(kN) Qpa = C1*frp * Ap 单桩竖向极限承载力特征值(kN) Ra = ∑Qsia + Qpa 单桩竖向抗拔力特征值(kN)Ra = ∑Qsia' +0.9G0 钻孔桩桩身强度设计值 持力层 单桩竖向极限承载力特征值(kN)Ra=min[Ra,桩身强度]

钻孔灌注桩单桩竖向承载力设计值计算-2011.11.01

钻孔灌注桩单桩竖向承载力设计值计算-2011.11.01

单桩竖向承载力设计值计算一、构件编号: ZH-1示意图二、依据规范:《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)三、计算信息1.桩类型: 桩身配筋率<0.65%灌注桩2.桩顶约束情况: 固接3.截面类型: 圆形截面4.桩身直径: d=800mm;桩端直径: D=1200mm5.材料信息:1)混凝土强度等级: C30 fc=14.3N/mm2 Ec=3.0×104N/mm22)钢筋种类: HRB335 fy=300N/mm2fy,=300N/mm2Es=2.0×105N/mm23)钢筋面积: As=2155mm24)净保护层厚度: c=50mm6.其他信息:1)桩入土深度: H>6.000m7.受力信息:桩顶竖向力: N=800kN四、计算过程:1)根据桩身的材料强度确定桩型:人工成孔灌注桩(d≥0.8m)桩类别:圆形桩桩身直径D =800mm桩身截面面积A ps=0.50m桩身周长u=2.51mR a=ψc f c A ps +0.9f y,A S,【5.8.2-1】式中A ps————桩身截面面积f c———混凝土轴心抗压强度设计值ψc———基桩成孔工艺系数,预制桩取0.85,灌注桩取0.7~0.8。

f y,———纵向主筋抗压强度设计值A S,———纵向主筋截面面积R a =5363+582=5945KN2)根据经验参数法确定计算依据:《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008和本项目岩土工程勘察报告单桩竖向承载力特征值(R a)应按下式确定:R a=1/k×Q uk 【5.2.2】式中Q uk————单桩竖向极限承载力标准值K———安全系数,取K=2.Q uk=Q sk+Q pk= u∑ψsi q sik L i +ψp q pk A p 【5.3.6】桩型: 人工成孔灌注桩(d≥0.8m)桩类别:圆形桩桩端直径D=1400mm桩端面积A p=1.54m桩端周长u=4.4m极限端阻力标准值q pk=3200KPa大直径桩侧阻力、端阻力尺寸效应系数ψp=(0.8/D)1/3 =0.8总极限端阻力标注值Q pk=ψp×q pk×A p=0.8×3200×1.54= 3942 KN Q uk=Q sk+Q pk=3942单桩竖向承载力特征值R a = 1971KN。

单桩承载力计算

单桩承载力计算

单桩竖向承载力设计值(R)计算过程:桩型:大直径灌注桩(清底干净)桩基竖向承载力抗力分项系数:γs=γp=γsp=1.65桩类别:圆形桩直径或边长d/a=1000mm截面积As=.78539815m周长L=3.1415926m第1土层为:不计阻力土层,极限侧阻力标准值qsik=0Kpa层面深度为:.0m; 层底深度为:1.4m土层厚度h= 1.4 m土层液化折减系数ψL=1极限侧阻力Qsik=L×h×qsik×ψL=3.1415926×1.4 ×0×1= 0 KN第2土层为:淤泥,极限侧阻力标准值qsik=10Kpa层面深度为:1.4m; 层底深度为:-12.1m土层厚度h= 13.5 m土层液化折减系数ψL=1极限侧阻力Qsik=L×h×qsik×ψL=3.1415926×13.5 ×10×1= 424.115001 KN第3土层为:粘土,极限侧阻力标准值qsik=26Kpa层面深度为:-12.1m; 层底深度为:-21.6m土层厚度h= 9.5 m土层液化折减系数ψL=1极限侧阻力Qsik=L×h×qsik×ψL=3.1415926×9.5 ×26×1= 775.9733722 KN第4土层为:粘土,极限侧阻力标准值qsik=50Kpa层面深度为:-21.6m; 层底深度为:-28.2m土层厚度h= 6.6 m土层液化折减系数ψL=1极限侧阻力Qsik=L×h×qsik×ψL=3.1415926×6.6 ×50×1= 1036.725558 KN总极限侧阻力Qsk=∑Qsik= 2236.8139312 KN极限端阻力标准值qpk=280KN极限端阻力Qpk=qpk×As=280×.78539815= 219.911482 KN总侧阻力设计值QsR=Qsk/γs= 1355 KN端阻力设计值QpR=Qpk/γp= 133 KN基桩竖向承载力设计值R=Qsk/γs+Qpk/γp= 2236.8139312 /1.65+ 219.911482 /1.65= 1488。

桩基承载力计算

桩基承载力计算

第一个算例-桩基承载力及沉降计算算例简图(规范桩基例题)工程地质地层参数单桩竖向承载力设计值计算本工程采用C30级,φ.6米×22米混凝土灌注桩,桩周长为1.88米,截面积为.28平方米;1. 按规范第6.2.6条按桩身结构强度确定桩竖向承载力设计值: 灌注桩:R d ≤0.60f c A p =2544.69kN ;2. 按规范第6.2.4条按地基土对桩的支承力确定桩竖向承载力设计值: 桩侧总极限摩阻力标准值: R sk =U p Σf si l I =830.32kN ; 桩端极限阻力标准值:R pk =f p A P =197.92kN ; 则桩端阻比:ρp =R pk /(R sk +R pk )=0.1925;由端阻比按规范表6.4.2-2插值得分项系数 γs =1.784,γp =1.114; 故单桩竖向承载力设计值: R d =R sk /γs +R pk /γp =643.1kN ;综合1、2的计算,单桩竖向承载力设计值设计值可取为643.1kN 。

桩基最终沉降量及竖向承载力计算 一、 工程概况:本工程拟采用桩基,承台埋深1.2米,地下水位-0.7米,承台总面积为A =136.58平方米;桩长为22米,桩截面边长(桩径)为0.6米,总桩数为181根;上部结构荷载设计值为F d =99000kN ,上部结构荷载准永久值为78636.26kN ,底层附加荷载设计值为0kN ,底层附加荷载准永久值为0kN 。

本工程无地下室。

二、 单桩基本计算参数的确定: 根据前述单桩承载力计算:单桩承载力设计值(用户调整系数为1)取为:R d =643.1kN ; 单桩扣除水浮力后自重标准值G pk =93.31kN ; 端阻力R p =197.92kN ,侧阻力R s =830.32kN ; 单桩端阻比α= R p /(R p +R s )=0.1925;三、最终沉降量计算:1.计算点座标(默认值为群桩形心,AutoCAD-WCS座标系,否则为用户指定):X c = 45312.29,Yc= 57120.9;2.单桩沉降计算Q取准永久值效应作用下的单桩平均附加荷载(计入单桩Gpk):经计算群桩顶部附加荷载准永久值效应组合值Fl=78950.39kN;故Q=Fl /n+Gpk=78950.39/181+93.31=529.5kN;3.压缩层厚度计算:按Mindlin解,考虑桩侧摩阻力为线性增加(Geddes积分解)模式:⑴地基中应力计算一览表:应力计算式:桩尖以下深度z(m) 土中附加应力(kPa)自重应力(kPa)应力比.0 175.75 182.70 0.9621.0 81.65 191.40 0.4272.0 65.99 200.10 0.3303.0 63.48 208.80 0.3044.0 61.24 217.50 0.2825.0 58.61 226.20 0.2596.0 55.81 234.90 0.2387.0 53.02 243.60 0.2188.0 50.33 252.60 0.1999.0 47.77 261.60 0.18310.0 45.35 270.60 0.16811.0 43.08 279.60 0.15412.0 40.96 288.60 0.14213.0 38.97 297.60 0.13114.0 37.10 306.60 0.12115.0 35.36 315.60 0.11216.0 33.73 324.60 0.10417.0 32.19 333.60 0.097⑵根据以上计算表搜索压缩层厚度:当桩以下16.52米时:自重应力为329.29kPa,附加应力为32.91kPa,应力比为0.100,故压缩层厚度16.52米。

冲孔灌注桩竖向抗拔承载力试验研究

冲孔灌注桩竖向抗拔承载力试验研究

冲孔灌注桩竖向抗拔承载力试验研究摘要:桩基竖向抗拔静载测试技术目的是检测桩的竖向抗拔承载力是否满足设计要求,本文介绍了某工程两根冲孔灌注桩单桩竖向抗拔静载的现场试验,并对试验的结果进行了分析,最后对规范试验操作、提高冲孔灌注桩的竖向抗拔力提了一些可行性、操作性较强的建议,可供类似工程提供参考借鉴。

关键词:试验;桩基;承载力;实验研究桩基静载试验技术是随着桩基础在建筑施工中的使用越来越广泛而发展起来的。

采用竖向抗拔静载试验的方法进行桩基检测,其目的是检测桩基实际抗拔极限承载力,检测桩基工程质量,除了能保证桩基质量外,还能向设计人员提供准确可靠的设计数据,因此桩基静载试验研究对工程安全具有十分重要的意义。

文章结合实际工程,通过对冲孔灌注桩竖向抗拔静载试验的探讨,谈一些个人的见解。

1 工程概况某工程,框架结构,共6层,桩基础采用冲孔灌注桩,桩径Ф800~1200mm,总桩数为293根,桩身混凝土强度为C30,持力层为强风化花岗岩或强风化混合岩。

其中,进行竖向抗拔静载试验共2根桩,单桩承载力特征值为940KN及1200KN。

根据该工程场地岩土工程勘察报告整理出该工程场地岩土参数,参见表1。

表1 场地岩土参数概况表注:采用表中数值计算的摩擦桩单桩承载力宜通过现场静载试验校核。

2 现场竖向抗拔静载试验本次静载试验按照《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)的有关规定进行。

试验加载:抗拔承载力试验采用两个面积为9.6m2的支墩提供反力,加载系统由传感器和油压千斤顶组成,采用慢速维持荷载法进行测试。

分级载荷为最大试验荷载的1/10,其中第一级荷载取分级荷载的2倍,每一小时内的桩顶上拔量不超过0.1mm,并连续出现两次,可施加下一级荷载。

上拔量观测:在桩顶装设4个位移传感器,按规程规定时间测读上拔量。

表2 受检桩成桩参数(冲孔灌注桩)由现场测读的数据整理出“单桩竖向抗拔试验数据汇总表”,绘制出试桩的荷载—上拔值关系即U-δ、δ-lgt曲线如表3所示。

01-旋挖(钻孔)灌注桩竖向承载力特征值计算-国标-嵌岩桩

01-旋挖(钻孔)灌注桩竖向承载力特征值计算-国标-嵌岩桩

土层顶高程 土层底高程 土层厚度
(m)
(m)
l i(m)
0.00 -20.00 20.00
抗拔摩阻力折 μ×ψsi×qsik×li
减系数λ i
(kN)
0.40
0.0
μ×qsik×li×λi (kN)
0.0
μ×ψsi×qsik×li μ×qsik×li×λi
(kN)
(kN)
0.0
0.0
②破碎泥岩
165
பைடு நூலகம்
P-2
P-1
1200
1000
3770
3142
1130973
785398
1800
1000
5655
3142
2544690
785398
0.874
0.928
0.922
0.956
桩抗压/抗拔摩阻力分段特征值
抗压阻力
抗拔阻力
抗压阻力
抗拔阻力
岩土名称
桩周土极限 侧阻力标准

q sik (kPa)
①杂填土(强夯处理) 0
桩周土极限抗压总侧摩阻力标准值:Qsk=∑μ×ψsi×qsik×li=
0.0
桩周土极限抗拔总侧摩阻力标准值:Tuk=∑μ×qsik×λi×li=
嵌岩深度 hr(m)
1.00
329.9
989.6 1.00
0.0
0.0
0.0
549.8
1.00
1.00
嵌岩深径比 hr/d
桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数ξr
岩土名称
-20.00 -20.00 0.00
0.70
0.0
0.0
0.0
0.0

灌注桩竖向承载力特征值计算表

灌注桩竖向承载力特征值计算表

0
0
0.83 1.23 0.67
0
3.83 5.37 1.53
<2-5> 粗(砾)砂
30
4.57 5.9 7.85 6.4 2.4
0
6.5
0
4.3 5.3 7.8 5.93 6.17 4.63 4.2
<2-6> 淤泥质土
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
0
0
0
0
<2-7> 粉质粘土
18
0
0
0
0
4.5
0
0
10
10
10
10
单桩竖向承载力特征值 Ra平均值=
465
kN,
单桩竖向承载力特征值 Ra最小值=
303
kN,
实取单桩竖向承载力特征值 Ra(kN)=
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<3>
粉质粘土
32
0.1
0
4.5 3.55 3.75 1.95 0.9 3.7 0.4 0.4 5.48
0
3.85 2.27 1.87
u∑qsia*li
377.2 280.2 379.8 378.6 377.6 358.0 353.6 368.9 326.7 273.2 384.1 303.3 382.4 379.0 369.5
qpa(kPa)=
3000.0
3000.0 3000.0
3000.0

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

灌注桩及大直径桩竖向承载力设计值

灌注桩及大直径桩竖向承载力设计值
0.412 4658
24 19 15 13 10
1.30 0.00 0.00 4500 1.65 1.65 0.85 0.85 4.08 1.33 0.00 5081 5081 3079
0.385 5115
26 21 17 14 11
1.60 0.00 0.00 4500 1.65 1.65 0.79 0.79 5.02 2.01 0.00 7182 7182 4353
lsi 单桩极限端阻力标准值(kN)Qpk = ψp * qpk * Ap 单桩竖向极限承载力标准值(kN) Quk = Qsk + Qpk 单桩竖向承载力设计值(kN)R = Qsk / γs + Qpk / γp 根据桩径按内插法计算桩身配筋率ρ(0.20%~0.65%) 桩身最小配筋值=ρ*Ap φ16根数(As=201) φ18根数(As=254) φ20根数(As=314) φ22根数(As=380) φ25根数(As=490)
0.306 6151
31 25 20 17 13
制作人: GYB 20承载力设计值计算
桩径D(m) 桩身长度L(m) 桩侧极限侧阻力标准值qsk(kPa) 桩端极限端阻力标准值qpk(kPa) 桩侧阻抗力分项系数γs 桩端阻抗力分项系数γp 大直径桩侧阻力效应系数ψs=(0.8/D)^1/3 大直径桩端阻力尺寸效应系数ψp=(0.8/D)^1/3 桩身周长u(m) 桩单端桩面极积限侧Ap阻(m力^2标) 准值(kN)Qsk = u * ∑ψsi * qsik *
0.80 0.00 0.00 4500 1.65 1.65 1.00 1.00 2.51 0.50 0.00 2262 2262 1371
0.518 2602
13 11 9 7 6
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(0.20%0~.501.865%)0.465 0.438
桩身最小配筋值=ρ*Ap
2602 3650 4165
φ16根数(As=201)
13
19
21
φ18根数(As=254)
11
15
17
φ20根数(As=314)
9
12
14
φ22根数(As=380)
7
10
11
φ25根数(As=490)
6
8
9
1.20 0.00 0.00 4500 1.65 1.65 0.87 0.87 3.77 1.13 0.00 4447 4447 2695 0.412 4658
24 19 15 13 10
1.30 0.00 0.00 4500 1.65 1.65 0.85 0.85 4.08 1.33 0.00 5081 5081 3079 0.385 5115
大连大仁堂药业有限公司 单桩竖向承载力设计值计算
桩径D(m)
0.80 1.00 1.10
桩身长度L(m)
0.00 0.00 0.00
桩侧极限侧阻力标准值qsk(kPa)
0.00 0.00 0.00
桩端极限端阻力标准值qpk(kPa)
4500 4500 4500
桩侧阻抗力分项系数γs
1.65 1.65 1.65
单桩极限侧阻力标准值(kN)Qsk = u * ∑ψs0i.0*0 qsik0*.0l0si 0.00
单桩极限端阻力标准值(kN)Qpk = ψp * qpk22*62Ap 3281 3846
单桩竖向极限承载力标准值(kN) Quk = Qs2k26+2 Qpk 3281 3846
单桩竖向承载力设计值(kN)R = Qsk / γs 1+37Qp1k / γ19p89 2331
桩端阻抗力分项系数γp
1.65 1.65 1.65
大直径桩侧阻力效应系数ψs=(0.8/D)^1/3 1.00 0.93 0.90
大直径桩端阻力尺寸效应系数ψp=(0.8/D)^1/.300 0.93 0.90
桩身周长u(m)
2.51 3.14 3.45
桩端面积Ap(m^2)
0.50 0.79 0.95
26 21 17 14 11
1.60 0.00 0.00 4500 1.65 1.65 0.79 0.79 5.02 2.01 0.00 7182 7182 4353 0.306 6151
31 25 20 17 13
制作人: GYB 2019/11/15
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