碎石桩计算书

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桩基础计算书1

桩基础计算书1
6.教育方针的核心:教育目的。
7.素质教育:73 96-97 241
8.坚持人的全面发展:
A.德育:首要位置
B.智育:核心地位
C.体育
D.美育
9.学制:(学校教育制度),指一个国家各级各类学校的体系及其规则系统
10.我国学校教育从类型上分为:普通教育、职业教育
11.中国学校教育制度的改革趋势:
A.学校教育与社会教育的联系更为密切
B.学制的弹性化、开放性的特征日趋明显
C.高等教育的大众化、普及化
D.普通教育和职业教育一体化趋势日益增强
E.现代学制逐渐向终身化方向发展
12.《教育规划纲要》(2010年):A.进一步强调了素质教育的战略意义,B.指出“坚持以人为本、全面实施素质教育是教育改革发展的战略主题,是贯彻党的教育方针的时代要求,其核心是解决好培养什么人、怎样培养人的重大问题”,C.并为此提出了坚持德育为先、坚持能力为重和坚持全面发展的基本策略。
a.学年(或学期)教学进度计划
b.单元(或课题)计划
c.课时计划(教案)
C.上课
基本要求:
a.目标明确
b.内容正确
c.结构合理
d.方法恰当
e.积极性高
f.语言精湛
g.板书有序
h.从容自如
26.学校德育的目的与功能(P211—213)
学校德育最基本、有效的途径:学科教学
27.德育的内容与原则
A.文明习惯与行为规范教育
b.在学校参加规范学习的人
c.在教师指导下主动学习的人
C.独立
a.具有主观能动性的人
b.具有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ特精神世界的人
16.青少年儿童的合法权利:
A.生存权
B.受保护权

碎石桩桩间距及复合地基承载力的计算

碎石桩桩间距及复合地基承载力的计算
Esp=[1+m (n-1)]Es = m=
0.8 米 1.26 米 1.356 米
一根桩分 担的处理 地基面积 的等效圆 直径
1.516054 米
220 kpa 0.4
3.5
110 kpa
桩土应 力比取2 ~4,原 土强度低 取大值, 反之取小 值。
7.4 Mpa 0.4
桩土应
力比,粘
土取2~
4,粉土
正方形
m=d²/de² =
0.3480652
矩形
m=d²/de² =
0.2784522
S=
1.2 米
S1=
1.2 米
S2=
1.5 米
面积置换 率 面积置换 率 面积置换 率 桩间距 矩形纵间 距 矩形横间 距
地基挤密 后要求达 到的相对 密实度, 取0.7~ 0.85
一根碎石 桩承担的 处理面积 碎石桩的 截面积 面积置换 率 碎石桩的 直径
一、振冲碎石桩间距的确定
1、松散粉土和砂土地基
等边三角形布置
S=0.95*ξ*d*SQRT((1+e0)/(=
1
d=
0.8 米
e0=
0.7
e1=
0.5
碎石桩间 距
修正系数考虑振动下沉密实作用时 碎石桩直 径 地基处理 前孔隙 比,可按 原状土样 实验、动 探静探确 定 地基挤密 后要求达 到的孔隙 比
最大、最小孔隙比可按《土工试验方
Dr1=
0.8
2、粘性土地基 等边三角形布置
正方形布置
S=1.08*SQ RT(Ae)= S=SQRT(Ae )=
1.210678 米 1.120998 米
Ae=Ap/m= 1.256637 平方米

宏捷铁路专用线碎石桩地基处理计算书

宏捷铁路专用线碎石桩地基处理计算书

宏捷铁路专用线碎石桩地基处理计算说明书西南交通大学2011年5月5日碎石桩地基处理计算说明书类别: 地基处理报告日期: 2011.5.5编写人: 李金明冉锦秀柳华荣钟国君李会强审核: 王磊负责人:王磊碎石桩地基处理计算说明书一、工程概况宏捷铁路专用线工程路基采用高路堤形式,路堤平均高度18m,路基底面宽度为150m,路基顶面宽度为87m。

填筑料从碳素厂处取土,经现场调查和土样分析试验;此处土方为红色粉质黏土,该类土自由膨胀率大于40%,具有较强膨胀性,占总取土量的85%,其余部分为炭质页岩。

直接用于路基填筑不能满足要求,需要对路基填筑进行处理。

二、加碎石桩前路基承载能力计算1、荷载情况:路基上部建筑物及动荷载为:0.2 t /2m红黏土及炭质页岩的承载能力:150kPa碎石填土层承载力里:460 kPa细圆砾土的承载力:180kPa粗圆砾土的承载力:250kPa灰岩<8-1>的承载力:500kPa填筑的红粘土和炭质页岩组成的填料的天然密度为:1.9g/3cm填筑碎石的密度:2.0g/3cm细圆砾土的密度:1.9g/3cm粗圆砾土的密度:1.95 g/3cm安全系数:1.22、承载力计算:基底承载力采用土力学里的分层总和法计算:(1)地层土的重度:填筑的红粘土和炭质页岩填料的重度:111.99.818.62 gγρ==⨯=3/kN m填筑碎石的重度:222.09.819.6 gγρ==⨯=3/kN m细圆砾土重度:331.99.818.62 gγρ==⨯=3/kN m粗圆砾土重度:441.959.819.11 gγρ==⨯=3/kN m(2)路堤承载力计算:路堤荷载采用由上至下分层计算:路基上部建筑物及动荷载:2=0.2t/9.8/ 1.96K m N kg P a σ⨯=外A 、第一层:6m 厚红黏土及炭质页岩层的自重:111() 1.218.626+1.96 1.2136.4Z H K Pa σγσ=+⨯=⨯⨯=外()红黏土及炭质页岩的承载能力:150KPa>136.4KPa (满足)B 、第二层:红粘土0.6m ,碎石层0.2m 交错填筑(共5层,每层0.8m )自重:212(0.60.2) 1.2518.620.6+19.60.2 1.2590.54Z K Pa σγγ=∙+∙⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=()第一层加第二层自重和:136.4+90.54=226.94KPa红粘土0.6m ,碎石层0.2m 交错填筑符合地基的承载力为:31150460227.5226.9444K P a K P a ⨯+⨯=>(满足)C 、第三层:红粘土0.5m ,碎石层0.3m 交错填筑(共2层,每层0.8m )自重:312(0.50.3) 1.2218.620.5+19.60.3 1.2236.45Z K Pa σγγ=∙+∙⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=()第一层、第二层、第三层自重和:136.4+90.54+36.45=263.4KPa红粘土0.5m ,碎石层0.3m 交错填筑符合地基的承载力为:53150460266.25263.488K P a K P a ⨯+⨯=>(满足)D 、第四层:红粘土0.4m ,碎石层0.4m 交错填筑(共2层,每层0.8m )自重:412(0.40.4) 1.2218.620.4+19.60.4 1.2236.7Z K Pa σγγ=∙+∙⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=()第一层、第二层、第三层和第四层自重和:136.4+90.54+36.45+36.7=300.1 KPa红粘土0.4m ,碎石层0.4m 交错填筑符合地基的承载力为:11150460305300.122K P a K P a ⨯+⨯=>(满足)E 、第五层:红粘土0.3m ,碎石层0.5m 交错填筑(共2层,每层0.8m )自重:512(0.30.5) 1.2218.620.3+19.60.5 1.2236.93Z K Pa σγγ=∙+∙⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=()第一层、第二层、第三层、第四层和第五层自重和: 136.4+90.54+36.45+36.7+36.93=337.03KPa红粘土0.3m ,碎石层0.5m 交错填筑符合地基的承载力为:35150460343.75337.0388K P a K P a ⨯+⨯=>(满足)F 、第六层:红粘土0.2m ,碎石层0.6m 交错填筑(共2层,每层0.8m )自重:612(0.20.6) 1.2218.620.2+19.60.6 1.2237.16Z KPa σγγ=∙+∙⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=()第一层、第二层、第三层、第四层、第五层和第六层自重和: 136.4+90.54+36.45+36.7+36.93+37.16=374.19 KPa红粘土0.2m ,碎石层0.6m 交错填筑符合地基的承载力为:131********.5374.1944K P a K P a ⨯+⨯=>(满足)G 、第七层:红粘土0.1m ,碎石层0.7m 交错填筑(共2层,每层0.8m )自重:712(0.10.7) 1.2218.620.1+19.60.7 1.2237.4Z K Pa σγγ=∙+∙⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=()路堤总自重:136.4+90.54+36.45+36.7+36.93+37.16+37.4=411.6KPa红粘土0.1m ,碎石层0.7m 交错填筑符合地基的承载力为:17150460421.25411.688K P a K P a ⨯+⨯=>(满足)综述:根据上面计算结果,路基按以上分层填筑,可以满足各层承载能力,只需要加碎石填筑桩贯通路堤底部与各层中碎石层连通,起到加快红黏土及炭质页岩层固结排水的作用。

第三章第2节碎石桩资料

第三章第2节碎石桩资料
3.2 碎(砂)石桩
一、概述
碎石桩和砂桩总称为碎(砂)石桩, 国外又称为粗颗粒土桩,是指用振动、冲 击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再 将碎石或砂挤压入已成的孔中,形成大直 径的碎(砂)石所构成的密实桩体。
碎石桩
伸缩履带式桩 机振动锤
履带排钻整机 工作状态
履带式桩架拖行状态
二台GPE120振动锤联动桩锤
排水减压作用:桩孔内的碎石等粗颗粒料,
在地基中形成渗透性良好的人工竖向排水减压 通道,可有效消散和防止超孔隙水压力的增高 和砂土产生液化,并可加快地基的排水固结。
砂基预振效应:施工过程中使填土料和地基
土在挤密的同时获得强烈的预振,能够增强砂 土的抗液化能力。
1975年美国H·B·seed等人的试验表明,相对 密实度Dr=54%但受过预振影响的砂样,其 抗液能力相当于相对密实度Dr=80%的未受 过预振的砂样。
碎(砂)石桩作为复合地基的加固作用,
除了提高地基承载力、减少地基的沉降量外, 还可用来提高土体的抗剪强度,增大土坡的 抗滑稳定性。
三、设计计算
(一)一般设计原则
1、加固范围:对于一般地基,在基础外缘应扩大1- 3排;对可液化地基,在基础外缘扩大宽度不应小 于可液化土层厚度的1/2,并不应小于5m。
度不小于20Kpa的饱和黏性土和饱和黄土地基,应在 施工前通过现场试验确定其适用性。不加填料振冲加 密适用于处理黏粒含量不大于10%的中砂、粗砂地 基。”
上海市标准 《地基基础技术规范》(DBJ08-40-94):

“对不排水扰剪强度小于2OkPa的淤泥、淤泥质
土等地基应通过试验确定其适用性、
(二)砂桩
各种与旋挖钻机配套的钻头、旋挖斗、 长式及短式螺旋钻头、筒状环状钻头、

碎石桩成本预算

碎石桩成本预算

碎石桩成本预算一、工程概况:湘榆铁路,陕西省西康市紫阳县区段。

中铁十八局六公司承建(以下简称甲方)。

碎石桩桩径¢800mm,桩长13m,桩数1100根,总工程量为14300m,甲方拟定投放两台套桩机施工。

每台桩机工作量7150m。

现按一台套桩机施工,成本核算如下:二、单机成本核算前提条件1.振冲器:55KW2.日完成工作量300m,工期35天,其中有效施工工期24天,进场准备4天,撤场3天,待工时间4天。

3.人员组成(按两台班算)班长 2人,壮工4人,泵工2人,排浆2人,做饭1人,司机1人,装载机司机2人,吊车司机2人,发电机2人,项目负责1人,现场负责1人,技术负责1人,安全员兼电工1人4.发电机租赁:120KW。

租金280~300元/天,耗油380升/天。

5.吊车租赁:16-25吨租金:25000-28000元/月耗油:200元/天运费:2000元(单程)6. 50装载机租赁:租金:19000-22000元/月耗油:200升/天运费:3000元(单程)。

7.工人工资:60元/天.人8.管理人员工资:100元/天.9.伙食标准: 7元/天.人。

10.现场用车:100元/天11.进出场费:16000元12.小材料消耗:150元/天13.管理人员通讯费:15元/天14.水费:0.7元/m15.排浆费:?16.管理费:3%17.税金:3.41%18.执照费:3%三、单机成本计算明细1.发电机租赁:租金:300元/天×35天=10500元耗油:380升/天×25天×5元/升=47500元2.吊车租赁:租金:934元/天×35天=32690元耗油:200升×5元/升×25天=25000元运费:2000元×2=4000元3.装载机租赁:租赁:733元/天×35天=25725元耗油:200升×5元/升×25天=25000元运费:3000元×2=6000元4.工人工资:60元/天×13人×35天=27300元5.管理人员工资:100元×35天×3人=10500元6.伙食费:7元/天.人×22人×35天=5390元7.施工人员往返路费:16人×300元/人=4800元8.小材料消耗:150元/天×25天=3750元9.进出场费:16000元(距天津1684公里)10.现场用车:100元×35天=3500元11.通讯费:15人×3人×35天=1575元12.水费:0.7元/m×7150m=5005元合计:254235元13.排浆费:?14.管理费:3%(含现场交际费)8419.31元15.税金:3.41% 9569.95元16.执照费:3% 8419.31元合计:280643.56元四、单机成本280643.56÷7150=39.25元/m合计每延米成本39.25元。

水泥粉煤灰碎石桩法计算书

水泥粉煤灰碎石桩法计算书

水泥粉煤灰碎石桩法计算书计算依据:1、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20122、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《建筑桩基技术规范》JGJ94-20084、《建筑施工计算手册》江正荣编著一、基本参数二、土层参数简图如下:基础剖面图三、复合地基承载力特征值1、单桩竖向承载力特征值当采用单桩荷载试验时,将单桩竖向极限承载力除以安全系数2,得Ra;当无单桩荷载试验资料时,如下计算:桩的周长:u p=πd=3.14×0.4=1.256m桩的截面积:A p=π(d/2)2=3.14×(0.4/2)2=0.126m2R a=u p∑q si l i+αp q p A p=1.256×(12×1.5+13×2.2+11×1.8)+1×300×0.126=121.198 kPa2、桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求f cu≥4×λ×R a/A p经验算:f cu=3500≥4×0.9×121.198/0.126=3462.8kpa满足要求!3、复合地基承载力特征值f spk=λm×R a/A p+β(1-m)f sk=0.9×0.2×121.198/0.126+0.8×(1-0.2)×800=685.14 kPa 复合土层压缩模量与原土层的比值:ξ=f spk/f ak=685.14/200=3.426四、沉降计算1、基础底面附加应力计算P0=F/A+(γ0-γ)d=500/(3×2)+(20-19.06)×1.7= 84.931 kN/m32、分层变形量计算z i(m)基础中心处平均附加应力系数αi相邻基础影响αi总附加应力系数αi总z i×αi总z i×αi总-z i-1×αi-1总土的压缩模量E si(MPa)A iΔs iΣΔs i0.54×0.24642×2×(0.2489-0.247)0.99320.49660.4966 5.50.49837.6687.66814×0.23192×2×(0.2436-0.2343)0.96480.96480.4682 5.50.48957.2314.8981.54×0.21082×2×(0.2341-0.2149)0.92 1.380.4152 5.50.4712 6.41221.3124×0.18942×2×(0.2219-0.1944)0.8676 1.73520.3552 6.50.4469 4.64125.9512.54×0.172×2×(0.209-0.1754)0.8144 2.0360.3008 6.50.4205 3.9329.88134×0.15332×2×(0.1962-0.1588)0.7628 2.28840.2524 6.50.3943 3.29833.1793.54×0.13912×2×(0.1841-0.1445)0.7148 2.50180.2134 6.50.3694 2.78835.9673.74×0.13412×2×(0.1795-0.1393)0.6972 2.57960.0778 6.50.1412 1.01736.9843、确定基础变形计算深度△s'n根据《规范》GB50007-2011表5.3.7得:△z =0.3m则当前计算深度向上取厚度为△z的土层深度: z'=5.2-0.3=4.9m此层土的变形值:Δs'n= P0(z i×αi总 -z i-1×αi-1总)/E si=84.931×(5.2×0.5808-4.9×0.6012)/6=1.051mm△s'n/∑△s =1.051/43.221=0.0243≤0.025满足要求。

第9章 碎石桩 (NXPowerLite)

第9章 碎石桩 (NXPowerLite)

(3)复合地基竣工验收,应采用复合地 )复合地基竣工验收, 基载荷试验, 基载荷试验,数量不应少于总桩数的 0.5%,且每个单体工程不应少于 点。 ,且每个单体工程不应少于3点
振冲碎石桩复合地基承载力特征值应通 振冲碎石桩复合地基承载力特征值应通 复合地基承载力特征值 过现场复合地基载荷试验确定, 过现场复合地基载荷试验确定,初步设 计时也可用单桩和处理后桩间土承载力 特征值按下式估算: 特征值按下式估算:
f spk = mf pk + (1 − m) f sk
Hale Waihona Puke m = d 2 / d e2
--复合土层压缩模量 复合土层压缩模量( 式中 Esp--复合土层压缩模量( MPa); ); Es --桩间土压缩模量(MPa),宜 --桩间土压缩模量 桩间土压缩模量( ),宜 ), 按经验取值,可取天然地基压缩模量。 按经验取值,可取天然地基压缩模量。 n值当无实测资料时,对粘性土可取 ~4, 值当无实测资料时, 值当无实测资料时 对粘性土可取2~ , 对粉土和砂土可取1.5~3,原土强度低取大值, 对粉土和砂土可取 ,原土强度低取大值, 原土强度高取小值。 原土强度高取小值。
• 振冲碎石地基处理
• 夯扩碎石桩
• 振冲碎石地基处理
• 碎石振冲置换桩
• 碎石桩地基处理
9.2
振冲碎石桩法
9.2 Vibroflotation Stone Column Method 采用振冲法在地基中设置碎石桩加固 采用振冲法在地基中设置碎石桩加固 振冲法 地基的方法称为振冲碎石桩法。 地基的方法称为振冲碎石桩法。振冲碎石 桩法适用于 适用于处理不排水抗剪强度不小于 桩法适用于处理不排水抗剪强度不小于 20kPa的粘土、粉土、砂土、饱和黄土和 的粘土、粉土、砂土、 的粘土 人工填土地基。 人工填土地基。

碎石桩成本预算

碎石桩成本预算

碎石桩成本预算一、工程概况:湘榆铁路,陕西省西康市紫阳县区段。

中铁十八局六公司承建(以下简称甲方)。

碎石桩桩径¢800mm,桩长13m,桩数1100根,总工程量为14300m,甲方拟定投放两台套桩机施工。

每台桩机工作量7150m。

现按一台套桩机施工,成本核算如下:二、单机成本核算前提条件1.振冲器:55KW2.日完成工作量300m,工期35天,其中有效施工工期24天,进场准备4天,撤场3天,待工时间4天。

3.人员组成(按两台班算)班长 2人,壮工4人,泵工2人,排浆2人,做饭1人,司机1人,装载机司机2人,吊车司机2人,发电机2人,项目负责1人,现场负责1人,技术负责1人,安全员兼电工1人4.发电机租赁:120KW。

租金280~300元/天,耗油380升/天。

5.吊车租赁:16-25吨租金:25000-28000元/月耗油:200元/天运费:2000元(单程)6. 50装载机租赁:租金:19000-22000元/月耗油:200升/天运费:3000元(单程)。

7.工人工资:60元/天.人8.管理人员工资:100元/天.9.伙食标准: 7元/天.人。

10.现场用车:100元/天11.进出场费:16000元12.小材料消耗:150元/天13.管理人员通讯费:15元/天14.水费:0.7元/m15.排浆费:?16.管理费:3%17.税金:3.41%18.执照费:3%三、单机成本计算明细1.发电机租赁:租金:300元/天×35天=10500元耗油:380升/天×25天×5元/升=47500元2.吊车租赁:租金:934元/天×35天=32690元耗油:200升×5元/升×25天=25000元运费:2000元×2=4000元3.装载机租赁:租赁:733元/天×35天=25725元耗油:200升×5元/升×25天=25000元运费:3000元×2=6000元4.工人工资:60元/天×13人×35天=27300元5.管理人员工资:100元×35天×3人=10500元6.伙食费:7元/天.人×22人×35天=5390元7.施工人员往返路费:16人×300元/人=4800元8.小材料消耗:150元/天×25天=3750元9.进出场费:16000元(距天津1684公里)10.现场用车:100元×35天=3500元11.通讯费:15人×3人×35天=1575元12.水费:0.7元/m×7150m=5005元合计:254235元13.排浆费:?14.管理费:3%(含现场交际费)8419.31元15.税金:3.41% 9569.95元16.执照费:3% 8419.31元合计:280643.56元四、单机成本280643.56÷7150=39.25元/m合计每延米成本39.25元。

第6讲-碎(砂)石桩法(2)

第6讲-碎(砂)石桩法(2)
160kpa,求:桩间距s,复合地基承载力。
❖ 例题2、某软土地基采用直径为1.0m的振冲 碎石桩加固,载荷试验测得桩体承载力特征 值fpk=250kpa,桩间土承载力特fsk=90kpa, 要求处理后的复合地基承载力达到150kpa, 采用等边三角形满堂布桩,求振冲碎石桩的 置换率m,桩间距s。
4.4 施工方法
目前施工方法多种多样,本书主要介绍两种 施工方法,即振冲法和沉管法。
4.4.1 振冲法
振冲法是碎石桩的主要施工方法之一,它是 以起重机吊起振冲器(图4-7),启动潜水电机 后,带动偏心块,使振冲器产生高频振动,同时 开动水泵,使高压水通过喷嘴喷射高压水流,在 边振边冲的联合作用下,将振冲器沉到土中的设 计深度。重复填料和振密,直至地面,从而在地 基中形成一根大直径的和很密实的桩体。
r L -桩体侧向极限应力。
有关侧向极限应力目前有几种不同的计算方法,但它们可
写成一个通式,即
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
rLhokcu
(4-13)
式中 cu一地基土的不排水抗剪强度(kPa);
k一常量,对于不同的方法有不同的取值;
h o 一某深度处的初始总侧向应力。 h o 的取值也随计算方法不同而有所不同。为了统一起 见.将 h o 的影响包含于参数K’,则式(4-12)可改写为:
(5)大功率振冲器投料可不提出孔口,小功率振冲 器下料困难时,可将振冲器提出孔口填料,每次 填料厚度不宜大于50cm。将振冲器沉入填料中 进行振密制桩,当电流达到规定的密实电流值和 规定的留振时间后,将振冲器提升30~50cm。
(6)重复以上步骤,自下而上逐段制作桩体直至孔 口,记录各段深度的填料量、最终电流值和留振 时间,并均应符合设计规定。
4.3.3 用于黏性土的设计计算

桩基础计算书1

桩基础计算书1

一、桩基础计算。

1、本工程基础持力层为:中风化灰岩,岩石饱和抗压强度标准值为31.6Mpa。

2、基础形式:机械钻孔桩,基础梁抬墙。

3、桩基础计算:桩基采用材料为:C25混凝土;ZJ1-800桩基计算:桩径800mm,嵌岩深度为800mm。

桩承载力的计算:Q uk=Q sk+Q rkQ sk=u∑q sik l i=0KN(本设计不考虑侧向摩阻力,设计偏于安全)Q rk=ζr f rk A p=0.81×31600×∏×0.8×0.8/4=12865KN(桩基规范5.3.9-3)Q =Q uk/2=6432KN桩身承载力R=ψc fcAps=0.7×11.9×∏×0.8×0.8×1000/4=4187KN (桩基规范5.8.2-2)取桩承载力为:4187KN>N=2275 KN(墙柱底最大轴力)1.学习与研究教育学的意义:A.教育学的理论与实践意义B.教育决策与教育改革需要教育理论的指导C.学习教育学是成为合格教诗的必要前提D.学习教育学有助于成为好家长2.学校产生于奴隶制社会。

3.现代教育的基本特征:A. 生产性 B. 普及性 C. 教育形式与手段的多样性 D. 科学性4.影响人的发展的因素:5.教育方针:是一个国家在一定时期教育发展和人才培养的行动指针。

6.教育方针的核心:教育目的。

7.素质教育:73 96-97 2418.坚持人的全面发展:A.德育:首要位置B.智育:核心地位C.体育D.美育9.学制:(学校教育制度),指一个国家各级各类学校的体系及其规则系统10.我国学校教育从类型上分为:普通教育、职业教育11.中国学校教育制度的改革趋势:A.学校教育与社会教育的联系更为密切B.学制的弹性化、开放性的特征日趋明显C.高等教育的大众化、普及化D.普通教育和职业教育一体化趋势日益增强E.现代学制逐渐向终身化方向发展12.《教育规划纲要》(2010年):A. 进一步强调了素质教育的战略意义,B. 指出“坚持以人为本、全面实施素质教育是教育改革发展的战略主题,是贯彻党的教育方针的时代要求,其核心是解决好培养什么人、怎样培养人的重大问题”,C. 并为此提出了坚持德育为先、坚持能力为重和坚持全面发展的基本策略。

桩基及抗拔计算书(手写)

桩基及抗拔计算书(手写)

桩基计算书按地质勘察报告,基础持力层为中风化泥质粉砂岩, 岩石天然湿度单轴抗压强度标准值为:frk=5.7Mpa 。

根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008; 取桩端岩石承载力特征值 pa q =2707.5Kpa ; 桩身混凝土标号C30, c f =14.32/mm N1.桩竖向承载力特征值a R 计算如下:a R =pa q p A1). D=800mm ,a R =pa q p A =2707.5Kpa ×π×0.4m ×0.4m=1361KN 2).D=1000mm ,a R =pa q p A =2707.5Kpa ×π×0.5m ×0.5m=2126KN 3).D=1100mm ,a R =pa q p A =2707.5Kpa ×π×0.55m ×0.55m=2573KN 4).D=1200mm ,a R =pa q p A =2707.5Kpa ×π×0.6m ×0.6m=3062KN 5).D=1300mm ,a R =pa q p A =2707.5Kpa ×π×0.65m ×0.65m=3594KN 6).D=1400mm ,a R =pa q p A =2707.5Kpa ×π×0.7m ×0.7m=4168KN 7).D=1500mm ,a R =pa q p A =2707.5Kpa ×π×0.75m ×0.75m=4785KN 8).D=1600mm ,a R =pa q p A =2707.5Kpa ×π×0.8m ×0.8m=5444KN 9).D=1700mm ,a R =pa q p A =2707.5Kpa ×π×0.85m ×0.85m=6145KN2.桩身承载力验算桩轴心受压时,桩身强度应符合Q ≤p A c f c ψ,c ψ――工作条件系数,取0.6 1).d=800mm Q=p A c f c ψ=π×400mm ×400mm ×14.32/mm N ×0.6=4313KN 2).d=1000mm Q=p A c f c ψ=π×500mm ×500mm ×14.32/mm N ×0.6=6739KN 3).d=1200mm Q=p A c f c ψ=π×600mm ×600mm ×14.32/mm N ×0.6=9694KN3.抗拔桩验算一.地下室抗浮设计水位为室外地面以下0.500m1).以G1#北侧地下室为例,地下室底板顶结构标高为-10.35m ,顶板覆土面标高为-5.650m ,覆土1.1m ,顶板结构标高为-6.75m ;2).以1-G 轴交1-12轴的ZJ-08(桩径1200扩底1600)为例,此处底板厚400mm ,顶板厚250mm ; 3).水对底板的水压力为(-6.75+10.350+0.4+1.1-0.5) x10=46KN/m2 二.抗浮计算:1).抗浮自重= (0.4+0.25)x25+0.1x20+1.1x18+3(顶板梁折合自重)= 41.05KN/m2 2).水对底板的净浮力为46-41.05x0.9=9.055KN/m23). 1-G 轴交1-12轴的ZJ-08此处,Nk=9.055x8.4x8.4=638.9KN a.单桩抗拔承载力特征值为1100KN ;b.ZH-08单桩抗拔承载力验算::Tuk=0.8x320x3.14x1.6x2.5=3215.36KN,Tuk/2>Nk;c.桩身抗拉验算(桩身裂缝验算):1.43x3.14x1200x1200/4=1616KN>Nk;d.桩身钢筋验算:5655.6x360/1.667=1221.4KN>Nk(桩配18根20钢筋);。

完整版)桩基础设计计算书

完整版)桩基础设计计算书

完整版)桩基础设计计算书设计任务书设计要求:1.确定桩基持力层、桩型、桩长;2.确定单桩承载力;3.确定桩数布置及承台设计;4.进行复合桩基荷载验算;5.进行桩身和承台设计;6.进行沉降计算;7.确定构造要求及施工要求。

设计资料:场地土层自上而下划分为5层,勘查期间测得地下水混合水位深为2.1m,建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载,承台底面埋深为2.1m。

桩基持力层、桩型、桩长的确定:根据场地的土层特征和勘查数据,确定了桩基持力层、桩型和桩长。

单桩承载力确定:通过计算,确定了单桩竖向承载力。

桩数布置及承台设计:根据单桩承载力和建筑荷载,确定了桩数布置和承台设计方案。

复合桩基荷载验算:进行了复合桩基荷载验算,确保了基础的稳定性和安全性。

桩身和承台设计:根据桩基的荷载情况,进行了桩身和承台的设计。

沉降计算:进行了沉降计算,确保了基础的稳定性和安全性。

构造要求及施工要求:确定了基础的构造要求和施工要求,确保施工的质量和安全。

预制桩的施工、混凝土预制桩的接桩、凝土预制桩的沉桩、预制桩沉桩对环境的影响分析及防治措施:详细介绍了预制桩的施工、混凝土预制桩的接桩、凝土预制桩的沉桩、预制桩沉桩对环境的影响分析及防治措施。

结论与建议:总结了本次基础设计的主要内容,并提出了建议。

参考文献:列出了本次设计中所使用的参考文献。

根据设计任务书提供的资料,分析表明在柱下荷载作用下,天然地基基础难以满足设计要求,因此考虑采用桩基础。

经过地基勘查,确定选用第四土层黄褐色粉质粘土为桩端持力层。

同时,根据工程情况,承台埋深为2.1m,预选钢筋混凝土预制桩断面尺寸为45㎜×45㎜,桩长为21.1m。

为了确定单桩承载力,首先需要根据地质条件选择持力层,确定桩的断面尺寸和长度。

在本工程中,采用截面为450×450mm的预置钢筋混凝土方桩,桩尖进入持力层1.0m,镶入承台0.1m,承台底部埋深2.1m。

碎石桩桩位布置计算

碎石桩桩位布置计算
碎石桩桩位布置计算表
长度:9.0米 碎石桩长度:6.0米 桩间距:1.3米 排间距:1.3*cos30=1.126米 平均填高:3.6米 横断面长度:((3.6*1.5)+13.5)*2=37.8(米) 第一排桩根数:37.8/1.3+1=30(根) K3+268.1-K3+277.1 第二排按最后一根桩距设计边桩位置大于桩间距一半在线 (B区) 外多布一根 第二排桩根数:(37.8-0.65)/1.3=30(根) 总排数:(9/1.126)+1=9(排) 距A区距离:9-(1.126*8)=-0.008 总根数:30*9=270(根) 长度:5.7米 碎石桩长度:6.0米 桩间距:1.1米 排间距:1.1*cos30=0.953米 平均填高:3.6米 横断面长度:((3.6*1.5)+13.5)*2=37.8(米) 第一排桩根数:37.8/1+282.9 第二排按最后一根桩距设计边桩位置大于桩间距一半在线 K3+200 (A区) 外多布一根 第二排桩根数:(37.8-0.55)/1.1=35(根) 总排数:(5.7-0.008-0.953)/0.953=5(排) 距A区距离:(5.7-0.008)-(0.953*5)=0.927 总根数:35*5=175根) 长度:9.1米 碎石桩长度:6.0米 桩间距:1.3米 排间距:1.3米 碎石桩总长:1260米 平均填高:3.6米 横断面长度:((3.6*1.5)+13.5)*2=37.8(米) 第一排桩根数:37.8/1.3+1=30(根) 第二排按最后一根桩距设计边桩位置大于桩间距一半在线 K3+282.9-K3+291.9 外多布一根 (B区) 第二排桩根数:(37.8-0.65)/1.3=30(根) 第一排桩距A区:0.953-0.927=0.026米 总排数:(9-0.026)/1.126+1=9(排) 8个排间距9排桩 距边线距离:(9-0.026)-(1.126*8)=-0.034 总根数:30*9=270(根) 碎石桩总长:6*(270+270+175)=4290米 变更后桩长:4140米 相差150米

碎石桩施工

碎石桩施工

说明:1、本土尺寸以米计。

2、本设计参数:Ⅰ区设计复合地基承载力标准值为0.2Mpa;Ⅱ区设计复合地基承载力标准值为0.3Mpa。

3、本段软基采取分区治理:Ⅰ区采用C20素砼桩+碎石桩治理,C20素砼桩、碎石桩按正方形布置,间距2.4米,桩径0.45米。

Ⅱ区采用C20素砼桩治理,C20素砼桩按正方形布置,间距1.2米,桩径0.45米。

桩端应置于基岩上,软基治理宽度至路基设计填方坡脚线外4米;碎石垫层厚0.5米,桩施工前应对场地回填0.8米杂填土预压。

4、碎石桩、C20素砼桩施工前必须先进行成桩试验,碎石短桩孔内灌入的碎石量按每根桩填料量的1.15~1.5倍计,本工程中计算时去1.3倍;C20砼长桩孔内灌入的砼梁按每根桩填料量的1.2倍计。

5、碎石桩、C20素砼桩施工应由路中心线向填方边缘两侧进行,平整场地可分区进行,每一分区使用同一高程,相邻两区控制高程不能超过0.5米,两区间进行平缓过度,先施工完碎石短桩后再进行砼长桩施工。

6、碎石桩、C20素砼桩桩顶铺设碎石褥垫层,后0.5米,压实度不小于93%。

7、碎石桩施工顺序:①平整场地,回填80cm性质均一、强度稍高的粘性土预压→②桩位放样→③沉桩机就位并做垂直校正(垂直误差±1%)→④启动振动机,将桩管下到设计深度→⑤向桩管中施加规定数量的碎石料→⑥将桩管提升1.0米,使管内碎石料流入孔内→⑦沉入桩管至规定深度(没提升1.0米应反插30mm,留震10—20s),利用振动及桩间的挤压作用将随时密实→⑧重复⑤⑥⑦三步,桩管上下运动,碎石桩不断增高→⑨桩管提升至地面,碎石桩完成。

8、C20砼桩施工顺序为:①整平原地面,回填80cm性质均一、强度稍高的粘性土预压→②桩位放样→③沉桩机就位并做垂直校正(垂直误差±1%)→④启动马达沉管到预定标高,停机,沉管过程中做好记录→⑤停机后立即向管内投料,直到混合料与进料口齐平。

水泥和沙按设计配比经搅拌机加水拌和,拌和时间不少于1min,加水量按坍落度3~5cm 控制,成桩后浮浆厚度以不超过20cm为宜→⑥启动马达,留振5~10s,开始拔管,拔管线速度为1.2~1.5m/min,遇淤泥质粘土或粉质粘土,拔管速度率应更慢→⑦沉管拔出地面,确认沉桩符合要求后,用粒状材料或湿粘性土封顶→⑧装机移位,进行下一根桩施工。

第9章 碎石桩(Gravel Pile

第9章  碎石桩(Gravel  Pile

粒移动。
冲:高压水从中间穿过,土颗粒石桩现场施工
砂土地基双点共振振冲密实

适用范围:振冲碎石桩法适用于处理砂土、粉土、
粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于不排水抗剪
强度不小于20kPa的饱和粘性土和饱和黄土,应通过
现场试验确定其适用性。不加填料振冲加密适用于处
5. 桩顶1m范围内,施工后应将松散桩体挖除,或
用碾压等方法使之密实。
9.3
其他碎石桩法
一、干振挤密碎石桩法 它与振冲挤密碎石桩的不同之处是不用高 压水冲。主要适用于地下水位较低的非饱和粘 性土、素填土、杂填土和二级以上非自重湿陷 性黄土。 二、沉管碎石桩法 可分为三种:管内投料重锤夯实法、管内 投料振动密实法、先拔管后投料复打密实法。
理粘粒含量不大于10%的中砂、粗砂。

振冲碎石桩复合地基承载力:承载力特征值应通
过现场复合地基载荷试验确定,初步设计时也可用单
桩和处理后桩间土承载力特征值按下式估算:
f spk mfpk (1 m) f sk
m d 2 / d e2
d e 1.05 s d e 1.13 s
以专用振冲器水平
较快
20~ 25
0.6 ~ 1.2 0.4~ 0.7


有泥 水污 染
较快
<6

中等
中等
12~ 0.4~ 15 0.7
19~ 28 0.4~ 0.6
较强

无泥 水污 染
较快
中等
中等
振冲法
沉管法
干振法

碎石桩的加固机理
其加固机理,与砂桩相似,因土质差别而有所不
同。
⑴ 对砂土、粉土和碎石土具有置换和挤密作用;

4.2.4碎(砂)石桩

4.2.4碎(砂)石桩

4.2.4 碎(砂)石桩1、概述碎石桩和砂桩总称为碎(砂)石桩,又称粗颗粒土桩,是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将碎石或砂挤压入已成的孔中,形成大直径的碎(砂)石所构成的密实桩体。

(1)碎石桩目前国内外碎石桩的施工方法多种多样,按其成桩过程和作用可分为四类,如表4.2.4-1所示。

表4.2.4-1 碎石桩施工方法分类中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)中规定:“振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。

对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的饱和粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。

不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中砂、粗砂地基。

”(2)砂桩目前国内外砂桩常用的成桩方法有振动成桩法和冲击成桩法。

振动成桩法是使用振动打桩机将桩管沉入土层中,并振动挤密砂料。

冲击成桩法是使用蒸汽或柴油打桩机将桩管打入土层中,并用内管夯击密实砂填料,实际上这也就是碎石桩的沉管法。

因此,砂桩的沉桩方法,对于砂性土相当于挤密法,对粘性土则相当于排土成桩法。

砂桩适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基。

对饱和粘土地基上对变形控制要求不严的工程也可采用砂石桩置换处理。

砂桩也可用于处理可液化地基。

早期砂桩用于加固松散砂土和人工填土地基,如今在软粘土中,国内外都有使用成功的丰富经验。

但国内也有失败的教训,对砂桩用来处理饱和软土地基持有不同观点的学者和工程技术人员,认为粘性土的渗透性较小,灵敏度又大,成桩过程中土内产生的超孔隙水压力不能迅速消散,故挤密效果较差,相反却又破坏了地基土的天然结构,使土的抗剪强度降低。

如果不预压,砂桩施工后的地基仍会有较大的沉降,因而对沉降要求严格的建筑物而言,就难以满足沉降的要求。

所以应按工程对象区别对待,最好能进行现场试验研究以后再确定。

4、加固原理(1)对松散砂土加固原理碎石桩和砂桩挤密法加固砂性土地基的主要目的是提高地基土承载力、减少变形和增强抗液化性。

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碎石桩计算书
工程概况:
1. 本工程±0.000详建筑图。

2. 本工程采用"挤密碎石桩(干振)”加固基础,各桩均为复打桩,理论直径为ф533。

3. 根据淮北市金地泉建设勘察有限公司提供的《淮北市方舟机械设备制造有限公司新建厂区岩土工程勘察报告》(详勘2011-04037)。

本工程需加固的地基土共分三层(见下图),有效桩长约L=7米,桩顶相对标高在原自然地坪.桩底部入4层土不少于1500mm。

4. 参考与本工程地质条件基本一致的本地区其他工程同桩型加固资料,加固后碎石桩体(复打)承载力(f pk)不小于350KPa.复合地基承载力特征值(f spk)不得小于150KPa。

计算:
1、根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)中
F spk=[1+m(n-1)]f sk (7.1.5-1)
m面积置换率=0.52/1.132=0.196
n复核地基桩土应力比取3
f sk处理后桩间土承载力特征值取110kpa
F spk=[1+m(n-1)]fsk =(1+0.196×2)×110=153kpa。

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