关于桩基础设计选型一篇文章

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从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析随着建筑工程的快速发展,桩基础已经成为现代建筑中最常见和最重要的一种基础形式。

桩基础的设计和施工在不同的地质条件下具有复杂性,因此选型分析显得尤为重要。

本文将从施工的角度对某房建工程桩基础的选型进行分析。

1. 地质条件分析地质条件是桩基础选型的首要考量因素。

在这个房建工程的地质条件下,根据现场勘探和实测资料,土层为软黏土,深度约10米。

同时,土层下方是稳定的岩石基础。

因此,从地质条件来看,选用钻孔灌注桩或地下连续墙成为两种选择。

2. 工程技术特点桩基础的工程技术特点也是选型需要考虑的因素。

根据建筑方案,这个房建工程有三层地下室和五层地上建筑。

在施工过程中,要考虑到施工队伍和施工材料的投入和消耗,以及工程时间和工程成本的控制等。

对此,从施工角度来看,选用钻孔灌注桩会更为合适。

3. 成本控制成本控制也是选择桩基础类型需要考虑的一个因素。

钻孔灌注桩的成本相对比地下连续墙要低,因为钻孔灌注桩可以节省钢筋、模板和混凝土等材料的使用。

同时,在施工过程中,钻孔灌注桩也可以更好地控制施工时间,减少人力物力浪费。

4. 技术可行性技术可行性是选择桩基础类型需要考虑的最后一个因素。

在施工过程中,必须确保工程的质量和安全。

根据施工经验,在这个房建工程中,选用钻孔灌注桩能够保证工程的质量和安全。

同时,这种桩基础类型也非常适合在软黏土地质条件下施工。

综上所述,从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析,选用钻孔灌注桩是比较合适的选择。

因为从地质条件、工程技术特点、成本控制和技术可行性四个方面考虑,钻孔灌注桩都能够满足这个房建工程的要求。

桩基施工中的桩型选择与钻孔技术

桩基施工中的桩型选择与钻孔技术

桩基施工中的桩型选择与钻孔技术桩基工程是建筑工程中非常重要的一部分,主要用于增加地基的承载力和稳定性。

在桩基施工中,桩型选择和钻孔技术是关键因素之一。

本文将探讨桩型选择与钻孔技术在桩基施工中的重要性和相互关系。

一、桩型选择的重要性桩型选择是桩基施工中的关键环节,它直接影响到桩基工程的质量和效果。

不同的桩型适用于不同的地质条件和工程要求。

常见的桩型有静力桩、动力桩、摩擦桩和灌注桩等。

静力桩是通过垂直荷载将桩与土壤一起承担荷载的桩型,适用于良好的土壤条件和承载要求较高的工程。

动力桩则是通过动力作用和桩顶受力的沉桩方式,适用于淤泥、软土和粉土等地质条件复杂的区域。

摩擦桩则是依靠桩身与土壤之间的摩擦力传递荷载,适用于坚硬岩石和较深地下水位的地区。

而灌注桩是将灌浆料注入钻孔孔中并形成疏松土体构成桩身,适用于各种地质条件和荷载要求。

因此,正确选择桩型是确保桩基工程质量和效果的重要保证。

在选择桩型时,需要综合考虑地质条件、工程要求、经济效益等因素,做出科学合理的决策。

二、钻孔技术的重要性钻孔技术是桩基施工中的核心环节,它是完成桩基钻孔和桩身浇筑的关键环节。

钻孔技术的质量和效率直接影响到桩基工程的成败。

钻孔技术包括钻机的选择、钻孔方法的确定、孔壁稳定措施的采取等。

钻机的选择应根据桩型和工程要求进行合理配置,选择适当的钻机类型和规格,以提高钻孔效率和质量。

钻孔方法的确定包括孔底冲洗法、旋挤法、加压泥浆平衡法等。

合理选择钻孔方法可以提高施工效率和保证钻孔质量。

另外,为了保证钻孔质量,还需要采取孔壁稳定措施,如套管、钻孔液等。

这些措施可以防止孔壁塌方,同时保证桩孔的垂直度和直径,确保浇筑桩体的质量。

三、桩型选择与钻孔技术的相互关系桩型选择和钻孔技术是相互关联的,二者在决策和施工中相互影响。

桩型选择的合理性直接决定了钻孔技术的要求和难度。

在选择桩型时,要考虑到地质条件的复杂性和钻孔技术的可行性。

例如,在软土层和淤泥地区选择动力桩时,需要采用振动钻机进行钻孔,以提高钻孔效率和质量。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析一、引言在房屋建筑工程中,桩基础是一种常见的基础形式,它通过桩的形式将建筑物的荷载传递到深层地基中,以增加地基承载能力和改善地基稳定性。

在选择桩基础的类型时,需要考虑多方面的因素,其中施工角度是非常重要的一个方面。

本文将从施工角度对房建工程桩基础的选型进行分析,以帮助工程设计人员和施工单位在选择桩基础类型时能够充分考虑施工的便捷性和经济性。

二、桩基础的施工分类按照桩基础的施工方式和材料的不同,桩基础可以分为多种类型,包括钻孔灌注桩、螺旋桩、挤压桩等。

这些桩基础的施工特点各不相同,对场地条件、土质特性、建筑物荷载等方面的要求也有所差异。

在进行桩基础选型的时候,需要综合考虑施工条件、工程要求和经济性等多个方面因素,选择合适的桩基础类型。

1. 场地条件在选型桩基础时,首先需要考虑的是场地条件。

如果场地地势较为平坦,不存在明显的地形地貌特征,且地质条件较为均匀,那么可以考虑选择钻孔灌注桩。

因为钻孔灌注桩的施工工艺相对较为简单,对场地的平整度要求较低,适用范围较广。

而如果场地地形较为起伏,无法满足钻孔灌注桩的施工要求,可以考虑选择螺旋桩或挤压桩,这两种类型的桩基础在场地条件要求上相对较为灵活。

2. 土质特性土质特性是选择桩基础类型的重要考量因素之一。

对于较为坚实的土层,可以考虑使用挤压桩或螺旋桩,这两种类型的桩基础都能较为方便地在坚实土层中施工。

而对于土质松软的场地,可以选择钻孔灌注桩,在松软土层中进行灌注桩施工的效果较好,能够有效提高桩基础的承载能力。

3. 建筑物荷载建筑物的荷载是选择桩基础的重要考量因素之一。

对于大型建筑物,如高层建筑、大型厂房等,需要考虑大荷载的作用下桩基础的承载能力。

在这种情况下,可以选择挤压桩或者螺旋桩,这两种类型的桩基础能够较好地适应大荷载的施工需求,提高桩基础的承载能力。

而对于小型建筑物,如居民住宅、小型商业建筑等,可以考虑选择钻孔灌注桩,这种类型的桩基础施工便捷快速,能够满足小型建筑物的施工需求。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析在房建工程中,桩基础是一种常见的基础形式,它主要由桩和桩顶连接构成。

桩基础通常用于较浅的基础层次上,以改善土壤和地基的承载力,从而支撑建筑物。

在进行施工之前,需要进行桩基础的选型分析,以确保桩基础的稳定性和承载能力。

下面从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析进行详细介绍。

1. 地质环境及地下水情况在进行桩基础的选型分析时,首先需要考虑地质环境及地下水情况。

不同的地质环境和地下水情况对桩基础的选型方式有着不同的要求。

例如,在稳定的地基层次上,可以选用钻孔灌注桩或拔管灌注桩,而在软弱的地基层次上,则需要选用钢管桩或混凝土灌注桩。

另外,如果地下水位较高,应该选用钢板桩或混凝土连续墙桩,以确保桩基础的稳定性和安全性。

2. 层压力和承载能力要求每种桩基础都有其特定的承载能力和适用范围,因此在进行选型分析时需要考虑层压力和承载能力的要求。

例如,卸载桩适用于大型建筑物的支撑,而摩擦桩适用于较小型建筑物的支撑。

此外,还需要考虑桩基础的深度和直径,以确保满足承载能力的要求。

3. 约束条件每个项目都有其独特的约束条件,如时间和成本等,这些条件对桩基础的选型方式也有影响。

例如,对于工期较紧的项目,应选择易于安装和料理的桩基础,如钢管桩或预制桩。

另外,由于不同桩基础的成本不同,因此需要在成本和效益之间找到一个平衡点。

4. 施工条件最后,施工条件也是桩基础选型分析的重要因素。

施工条件包括地形、气候、场地状况和施工时间等因素。

在施工条件不利的情况下,需要选择易于操作和可靠性较高的桩基础,以确保施工进度和安全性。

例如,对于靠近河流或海洋的项目,需要使用防水桩或磁性射频拍卖,以保护桩基础。

总之,针对某房建工程桩基础的选型分析,需要考虑地质环境、层压力和承载能力要求、约束条件和施工条件等因素,以确保选用最合适的桩基础形式。

同时,需要与工程设计单位和监理单位沟通,调查场地环境和地质情况,开发合理的施工计划和预算,以确保施工的质量和安全性。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析某房建工程的选择和设计桩基础是非常重要的,它直接关系到整个建筑的稳定性和安全性。

从施工角度来看,对桩基础的选型分析有以下几个方面。

首先是根据工程地质条件进行选型分析。

在确定桩基础的时候,首先需要了解工程的地质条件,包括土壤的类型、层位分布、地下水位等。

这是决定桩基础类型和长度的重要依据。

在一般的柔性地基上,可以选择浅桩,如灌注桩、钻孔桩等;在较硬和深的地基上,可以选择深桩,如扩底桩、摩擦桩等。

还需要了解地质条件是否存在特殊问题,如软弱土层、易液化地层等,需要选择相应的特殊桩型和增强措施。

其次是根据建筑的结构形式进行选型分析。

建筑的结构形式也会对桩基础的选型产生影响。

一般来说,对于高层建筑采用钢筋混凝土刚性框架结构,可以选择混凝土搅拌桩和钻孔灌注桩等;对于大跨度结构如桥梁、大跨度厂房等,可以选择摩擦桩和钢筋混凝土扩底桩等。

还需要结合建筑的荷载和变形要求进行选型,以满足整个结构的稳定性和安全性。

再次是根据施工工艺和条件进行选型分析。

在桩基础的选择中,还需要考虑施工工艺和条件的限制。

一方面,桩基础施工需要有相应的设备和技术,并且需要工期合理,成本控制等方面的因素。

还需要考虑施工工艺的适应性,如桩身是否容易拔出浆液、施工过程的排水和加固等等。

在进行选型分析时,需要综合考虑施工工艺和条件的限制,选取适合工程施工的桩基础类型。

最后是根据经济效益进行选型分析。

在选型分析中,还需要综合考虑桩基础的经济效益。

一方面,需要根据工程的投资和效益进行评估,确定合理的投资回报比例。

还需要考虑长期维护和管理的成本,保证桩基础的使用寿命和稳定性。

根据经济效益的考虑,可以进行不同类型桩基础的成本对比分析,选择经济性较好的桩基础。

从施工角度对某房建工程的桩基础选型分析,需要综合考虑工程地质条件、建筑的结构形式、施工工艺和条件以及经济效益等方面的因素,选取适合工程需求和施工要求的桩基础类型。

只有在保证工程的稳定性和安全性的前提下,才能选择出最合适的桩基础。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析【摘要】本文通过从施工角度对某房建工程桩基础的选型进行分析。

在文章首先介绍了背景信息,阐述了研究目的和研究意义。

接着,在分别探讨了桩基础选型的基本原则、影响桩基础选型的因素、不同类型桩基础的特点、施工角度对桩基础选型的影响,以及实用案例的分析。

在结论部分总结了施工角度对桩基础选型的重要性,提出了未来发展方向,并做出了全文总结。

本文旨在为读者提供对于桩基础选型的全面分析,帮助施工方及设计方在工程实践中做出更加合理的选择。

【关键词】桩基础、选型分析、施工角度、基本原则、影响因素、特点分析、实用案例、重要性、未来发展、总结1. 引言1.1 背景介绍在建筑工程中,桩基础是一种常用的地基处理方式,它可以通过将桩嵌入地下来承受建筑物的荷载,提高地基的承载能力和稳定性。

在选择桩基础类型时,施工角度至关重要,因为不同类型的桩基础在施工过程中会有不同的影响和挑战。

随着建筑工程的不断发展和进步,对桩基础选型的要求也在不断提高。

施工方在选择桩基础类型时需要考虑多种因素,比如土壤条件、建筑物荷载、场地环境等,以确保桩基础能够满足建筑物的需求并确保施工的安全和顺利进行。

从施工角度对桩基础选型进行分析和研究具有重要意义。

通过深入研究桩基础选型的基本原则、影响因素和不同类型桩基础的特点,可以为施工方提供更科学和合理的选择依据,从而提高施工效率和保障工程质量。

1.2 研究目的研究目的:本文旨在通过对桩基础选型的分析,探讨从施工角度出发对某房建工程桩基础的选型进行优化和合理选择。

具体目的包括:深入了解桩基础选型的基本原则,探讨影响桩基础选型的因素,分析不同类型桩基础的特点,探讨施工角度对桩基础选型的影响,并通过实用案例对桩基础选型进行具体应用和分析。

通过研究桩基础选型,旨在为工程实践提供一定的指导和借鉴,提高工程施工过程中桩基础选型的科学性和合理性,确保工程的安全性和稳定性。

通过本研究对施工角度对桩基础选型的重要性进行探讨,为未来桩基础选型的发展方向提供一定的参考和建议。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析
某房建工程的桩基础选型分析从施工角度主要考虑以下几个方面:桩基础的承载力、
施工难度、施工速度、经济性以及工程的环境影响等。

桩基础的承载力是选择桩型的关键因素之一。

根据地质勘察报告和承重要求,可以确
定工程所需的桩基础的承载力。

常见的桩基础类型包括钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩、
钢桩、木桩等,每种桩的承载力都不相同,根据具体情况进行考虑。

施工难度是影响桩基础选型的因素之一。

施工难度包括桩基础的孔洞开挖、桩的安装、混凝土灌注等过程。

对于土层较软或存在地下水情况的工程,选择打桩或灌注桩相对较困难,而对于土层较硬的工程,则可以选择预应力桩或静压桩等。

施工速度也是选择桩基础类型的考虑因素之一。

某些工程对施工周期有着较紧的要求,因此选择施工速度较快的桩基础类型可以提高工程进度。

使用现浇桩比螺旋桩施工速度更快,但前者需要等待混凝土硬化,而后者则不需要。

经济性是选择桩基础类型的一个重要因素。

不同类型的桩基础在施工成本、材料费用、劳动力等方面存在差异。

综合考虑工程预算和成本效益,选择经济性较好的桩基础类型可
以降低工程成本。

对于环境影响,要考虑施工过程对周边环境的影响。

某些桩基础类型在施工过程中可
能产生噪音、振动或挖掘大量土方,对周围居民和环境有一定的影响。

选择对环境影响较
小的桩基础类型可以减少这些问题的发生。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析
某房建工程的桩基础的选型分析是一个重要的研究内容,对于工程的施工和整体质量有着重要的影响。

在进行桩基础的选型时,需要综合考虑多个因素,包括工程地质条件、桩基础设计要求、施工技术条件等。

下面从施工角度对某房建工程桩基础的选型进行分析。

需要对工程地质条件进行详细的调查与勘探,确定地质情况和地下水情况。

通过地质勘探报告,可以了解到地下土层的性质、分布以及地下水位的深度等信息。

这些信息对于桩基础的选型起到了重要的指导作用。

如果地下土层为松散的砂质土或者含有高含水量的软土,则可以考虑采用灌注桩或者钻孔桩。

而在地下水位较高的情况下,可以选择采用灌注桩、钻孔灌注桩或者冲孔灌注桩等形式。

需要根据桩基础设计要求,选择适合的桩型。

根据工程的荷载特点和土层条件,可以选择桩基础的类型,如杆式桩、锥形桩、圆筒形桩等。

杆式桩适用于地面荷载作用较大的工程,可以有效承载较大的荷载;锥形桩适用于地下水位较高的场合,可以提高桩基础的稳定性;圆筒形桩适用于侧压力较大的场合,可以有效地抵抗地下土层的侧向位移。

需要考虑施工技术条件对桩基础选型的影响。

在选型过程中,还需要综合考虑施工过程中的施工条件和技术要求。

如果施工现场对噪音和振动有严格要求,可以考虑采用静压桩或者微动桩等低振动、低噪音的施工技术。

而在施工空间受限的情况下,可以采用小型钻机等设备进行桩基础施工。

还需要考虑工程经济效益,综合考虑施工成本和工期等因素。

在施工过程中,选用合适的桩基础类型,可以加快施工进度,降低施工成本。

采用机械钻孔桩施工,可以节省人工成本和时间成本,提高工程效率。

建筑物桩基础选型设计

建筑物桩基础选型设计

建筑物桩基础选型设计在建筑设计中,桩基础是一种常用的基础选型,适用于复杂地质条件下或建筑物承载要求较高的情况。

桩基础选型设计是确定桩基础类型、数量和位置的过程,它直接影响着建筑物的稳定性和承载能力。

本文将从地质条件、建筑物要求和桩基础类型三个方面来探讨桩基础选型设计。

首先,地质条件是影响桩基础选型设计的关键因素之一、地质条件包括土层类型、土层厚度、土层性质和地下水位等,在选择桩基础类型和数量时需要综合考虑这些因素。

例如,在软黏土地层中,选择灌注桩或灌注桩组来增加承载能力;在砂质土地层中,选择直接压桩来提供沉降平稳的基础。

其次,建筑物的承载要求也是桩基础选型设计的重要考虑因素。

建筑物的承载要求包括垂直载荷和水平载荷两个方面。

垂直载荷包括建筑物本身的重量和活载,而水平载荷包括风荷载和地震荷载等。

根据建筑物的承载要求,可以计算出所需的桩基础数量和直径。

同时,还需要考虑桩基础的布置方式,如单排桩、双排桩或多排桩等。

最后,桩基础的类型也是桩基础选型设计的关键内容之一、常见的桩基础类型包括灌注桩、直接压桩、钻孔灌注桩和预应力锚杆桩等。

不同类型的桩基础适用于不同的地质条件和建筑物要求。

例如,灌注桩适用于软土地层和荷载较大的建筑物,而直接压桩适用于砂质土地层和荷载较小的建筑物。

根据地质调查和承载分析结果,可以确定合适的桩基础类型。

总之,桩基础选型设计是一个复杂而重要的过程,需要综合考虑地质条件、建筑物要求和桩基础类型等因素。

通过科学、合理的选型设计,可以确保建筑物在复杂地质条件下具有良好的稳定性和承载能力。

因此,在进行建筑物桩基础选型设计时,需要充分考虑各种因素,并结合实际情况进行综合分析和决策。

桩基施工中的桩型选择和设计要点

桩基施工中的桩型选择和设计要点

桩基施工中的桩型选择和设计要点桩基施工是土木工程中常见的一种基础施工方式,用于增强土壤的承载能力。

在桩基施工过程中,桩型的选择和设计是非常关键的环节,它直接影响着工程的稳定性和安全性。

本文将讨论桩基施工中的桩型选择和设计要点,从桩的材料和形式两个方面进行分析。

桩的材料选择一直以来都是一个热议的话题。

传统上,木桩是一种常见的桩材,由于木材具有一定的弯曲和压缩性能,适用于柔软土壤的基础施工。

然而,随着科技的发展和工程施工的需求,混凝土桩和钢桩逐渐取代了木桩的地位。

混凝土桩是目前最常用的桩材之一。

它由水泥、砂、骨料和水等材料混合而成,既具有较高的强度又能够抵抗腐蚀和长期变形。

混凝土桩适用于各种土壤条件,并可以根据实际需要进行钻孔和灌注,形成立体力学原理中的“钢筋混凝土梁柱”结构,提高土壤的承载能力。

另一种常见的桩材是钢桩。

钢材具有高强度、耐腐蚀和可塑性等特点,适用于复杂的土壤条件和大型工程施工。

钢桩可以分为无缝钢管桩和螺旋钢管桩两种类型。

无缝钢管桩是由无缝钢管制成的,可根据需要进行延伸和焊接,适用于较深的土层。

螺旋钢管桩则由螺旋钢管制成,具有较大的承载能力和刚度,适用于纵向承载和侧向承载。

在桩型选择之后,设计要点成为了另一个需要关注的问题。

首先,桩基设计需要考虑土壤的物理和力学性质。

土壤的类型、压实度、湿度和承载能力等参数都会影响桩基的设计,需要进行详细的土壤勘察和试验。

其次,设计要充分考虑桩的荷载传递路径和荷载特性。

根据土壤条件、桩型和荷载要求,确定合理的桩基间距和桩长,并选择适当的桩头形式,如挖坑连接、扩底扩顶、预埋等。

最后,施工和监测也是桩基设计的重要环节。

施工过程需要控制桩身的垂直度和水平度,以确保桩基的稳定性。

监测工作可以通过测量桩基的沉降、倾斜和侧向位移来评估桩的承载能力。

综上所述,桩基施工中的桩型选择和设计要点涉及桩的材料、形式和工程特性。

在选择桩材时,混凝土桩和钢桩是常见的选择。

设计要点包括考虑土壤性质、确定荷载传递路径和荷载特性,并进行合理的施工和监测。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析某房建工程的桩基础是整个工程的基础,它的选型对工程的安全稳定和经济效益有着重要影响。

从施工角度来看,对某房建工程桩基础的选型进行分析时,需要考虑以下几个因素。

要考虑土质条件。

不同土质条件对桩基础的选型有着直接影响。

对于黏土地区,由于其强度和变形特性的限制,常规的灌注桩或钻孔灌注桩是比较好的选择。

而对于砂土地区,挖孔桩或摩擦桩可能更适用。

如果土层较深且较软,则可以考虑采用准静力压浆桩。

要考虑工程的载荷条件。

工程的受力特点决定了桩基础需要承受的荷载大小和类型。

如果工程承受的是垂直集中荷载,那么常规的挤密灌注桩或静压灌注桩可能是不错的选择。

而如果是水平荷载,摩擦桩或压实桩则更适合。

如果工程还需要承受侧向荷载或抗浮力,那么可以考虑采用抗滑桩或抗浮桩。

要考虑施工条件和限制。

施工条件对桩基础的选型有重要影响。

如果工程地块狭小,周边有建筑物或其他障碍物,挖孔桩可能无法施工,此时可以考虑采用钻孔灌注桩或摩擦桩。

如果地下水位较高,可以选择抗浮桩或使用护壁减少水位对基坑的影响。

如果施工场地有限,需要尽量减少施工对周边环境的影响,那么可以选择使用无振动或低振动的施工方法,如静压灌注桩。

要考虑经济性和可行性。

桩基础的选型应该是在满足工程要求的前提下尽可能经济和可行的。

对于一些小型房建工程来说,成本和施工周期可能是更为重要的考虑因素,这时可以选择施工方便、经济性较高的挤地桩或灌注桩;而对于一些大型工程来说,长期使用性和安全性可能更为重要,这时可能需要选择更加稳定可靠的摩擦桩或钻孔灌注桩。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析
房建工程的稳定性是很重要的,而在稳定性中,桩基础的作用尤其突出。

桩基础是将混凝土或钢筋混凝土桩钻入地基,通过桩和地基之间的摩擦力和桩与土体之间的端阻力来支撑结构的基础系统。

对于房建工程来说,桩基础的选型尤为重要。

在施工角度上,我们需要做出科学的选型分析,来保证工程的稳定性和施工的顺利进行。

1. 根据地基情况选择桩形式
桩基础的选型首先要考虑地基情况,包括地质条件、土层厚度、松软程度和承载力等因素。

在地质条件不确定时,采用深度较深、长度大的钢筋混凝土桩,以增加桩的承载力和抗载能力。

对于软土层和沉降敏感区,应选用较长的螺旋桩或挖孔桩等,以减小桩端根部对土体的破坏。

2. 根据荷载条件选择桩类型
在选型时,还需考虑设计荷载条件。

对于承载荷载较大的房建工程来说,选择钢筋混凝土桩或高强度混凝土桩等更有利。

而对于荷载条件较小的房屋,在不影响结构力学性能的情况下,可选择直径较小的预制混凝土桩。

牵涉到施工问题时,桩基础的选型也非常关键,基础施工有远程钻孔灌注桩、现浇钻孔桩、螺旋挤土桩、挖孔灌注桩等。

现场施工条件较为苛刻时,应采用现场浇注的钢筋混凝土桩,以提高桩的抗拔能力和承载能力。

在选型时,还需考虑桩基础的耐久性和经济性。

对于住宅项目来说,经济性可能更为重要,需要综合考虑各个方面因素的影响,找到最适合的建设标准和技术规范,从而做出恰当的选择。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析一、前言二、桩基础的种类及其特点桩基础是一种通过在地下打入地层或者放入钻孔中的柱状物,来承担建筑物荷载并将其传递至较深的地层的一种基础形式。

按照桩的材料和施工方式的不同,桩基础主要可分为钢筋混凝土桩、钢桩、预制桩、打入桩等几种类型。

而不同类型的桩基础在施工中具有不同的特点和适用范围。

1. 钢筋混凝土桩:这种桩基础是在现场通过浇筑而成,具有较强的承载能力和耐久性,但其施工周期较长,较为耗费人力资源。

2. 钢桩:钢桩施工简便、速度快,尤其适用于河道、湖泊等特殊地质条件下的基础处理,但其成本较高。

3. 预制桩:预制桩是在工厂进行制作,然后运输到现场进行安装,具有较高的施工效率和质量可控性,但需对现场进行较大的开挖和安装工作,因而更适用于需要大规模桩基础的工程。

4. 打入桩:这种桩基础的施工不需要进行开挖,只需对桩进行打入和振捣,具有较低的成本和施工难度,特别适用于土质较软的地基工程。

在进行桩基础选型时,需要全面考虑地质条件、施工工艺、经济效益等方面的因素。

三、某房建工程的实际情况分析某小区的房建工程即将开始,经过勘察,发现该地区地质条件较为复杂,有部分地段地基土质松软,需要进行桩基础处理。

而该小区的房屋为多层建筑,对桩基础的承载能力有较高的要求。

在进行桩基础选型时,需要仔细分析该工程的实际情况,做出合理的选择。

1. 地质条件分析在进行桩基础选型时,首先需要对地质条件进行充分的分析。

在该小区地质勘察中,发现了一些地段的地基土质较软,需要进行较深的桩基础处理。

而在其他地段,地基土质相对较硬,对桩基础的要求则较低。

需要在桩型的选择上,针对不同地段的地质特点进行综合考虑。

2. 施工工艺分析在桩基础的施工工艺上,需要考虑现场条件、施工人力资源、施工周期等因素。

根据该小区的实际情况,需要在保证施工质量的前提下,尽量缩短施工周期,减少成本。

需要选择适合施工条件的桩基础类型。

3. 经济效益分析在进行桩基础选型时,经济效益也是一个非常重要的考量因素。

桩基础设计毕业论文

桩基础设计毕业论文

桩基础设计毕业论文桩基础设计毕业论文一、引言桩基础作为土木工程中的重要组成部分,承担着支撑结构的重要任务。

在现代建筑工程中,桩基础设计的质量直接关系到整个建筑物的安全性和稳定性。

因此,对于桩基础设计的研究和优化具有重要的意义。

本篇论文将探讨桩基础设计的相关问题,并提出一种新的设计方法。

二、桩基础设计的背景桩基础是一种通过将桩体嵌入地下,利用桩体与土体的相互作用来传递建筑物荷载的基础形式。

在复杂地质条件下,桩基础设计面临着许多挑战。

首先,地下土层的性质和力学特性对桩基础的设计起着至关重要的作用。

其次,桩基础的长度和直径的选择也需要考虑到土层的承载能力和建筑物的荷载要求。

最后,桩基础的施工过程和质量控制也对整个设计方案的可行性和效果产生重要影响。

三、桩基础设计的关键问题1. 地下土层的勘察和力学特性分析在桩基础设计的初期阶段,对地下土层进行详细的勘察是必不可少的。

通过采集土样和进行地质勘探,可以获取土层的物理性质和力学特性数据。

这些数据对于确定桩基础的类型、长度和直径等参数非常重要。

此外,还需要进行土体的力学特性分析,包括土壤的抗剪强度、压缩性等指标,以便对桩基础的承载能力进行准确评估。

2. 桩基础的类型选择根据地下土层的性质和建筑物的荷载要求,可以选择不同类型的桩基础。

常见的桩基础类型包括钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩和钢管桩等。

每种类型的桩基础都有其适用的地质条件和荷载要求。

因此,在桩基础设计过程中,需要综合考虑土层的承载能力、施工条件和经济性等因素,选择最合适的桩基础类型。

3. 桩基础的长度和直径的确定桩基础的长度和直径的选择直接关系到其承载能力和稳定性。

一般来说,桩基础的长度应该能够达到稳定土层,以保证建筑物的安全性。

而桩基础的直径则需要根据土层的承载能力和建筑物的荷载要求进行合理确定。

过小的直径可能导致桩基础的承载能力不足,而过大的直径则会增加施工难度和成本。

四、新的桩基础设计方法基于以上分析,本论文提出了一种新的桩基础设计方法,即综合考虑地下土层的力学特性、桩基础类型选择、长度和直径的确定等因素。

桩基工程方案选择论证

桩基工程方案选择论证

桩基工程方案选择论证一、桩基工程方案选择的必要性在进行桩基工程之前,首先需要通过详细的勘察和试验来了解地下土层的工程性质,包括土壤的类型、层压缩模量、抗剪强度等,以便进行合理的桩基工程方案选择。

同时,桩基工程方案的选择也要考虑到工程的土质类型、承载力要求、地下水位等因素。

只有进行了充分的方案选择论证,才能确保桩基工程的顺利施工和工程质量。

二、桩基工程方案的选择1. 按照桩的材料分类,桩基工程的选择可以分为:框架桩、钢柱桩、混凝土桩等。

(1)框架桩:适用于不同土层的桩种类型。

通过钻机进行安装,框架桩的桩材使用H型钢或工字钢,具有较强的承载能力和稳定性,适用于桩基坚硬的地层。

(2)钢柱桩:是用钢材制成的桩基,适用于海上建筑或土壤较软的地方,因其具有较强的耐腐蚀性和承载能力。

一般分为角钢柱和管柱。

(3)混凝土桩:是用混凝土制成的桩基,可按照形状分为圆形桩、方形桩、椭圆形桩等。

混凝土桩适用于软弱土层,但需考虑混凝土质量和施工难易度。

2. 按照桩的施工方式分类,桩基工程的选择可以分为:钻桩、锤击桩、振动桩等。

(1)钻桩:采用旋挖钻机或振动钻机进行施工。

适用于较深的桩基施工,但需消耗较大的时间和能源。

(2)锤击桩:采用锤击机进行振击。

适用于桩基较浅和地形较杂的地方,但对施工环境要求较高。

(3)振动桩:通过振动锤将桩体打入地下,适用于软土层和不适宜进行锤击的地方。

三、案例分析某开发项目需要进行地下车库的地基处理,桩基工程方案选择需要充分考虑地下土层的工程性质、施工环境、桩基类型等因素。

经过勘察和试验,得到以下土层情况:地下10米为粉壤土,10-20米为黏性土,20米以下为砾石、砂岩等坚硬层。

根据地下土层情况,选择使用混凝土桩为主体,其中粉壤土层采用振动桩,黏性土层和坚硬层采用锤击桩。

由于桩基施工环境受到地下车库规划的限制,因此需要采用锤击桩,且桩的数量较大,对施工周期和造价有一定的影响。

针对此问题,可考虑使用高效的锤击机和施工工艺,以减少施工周期和降低成本。

地基处理选择与桩基选型研究共3篇

地基处理选择与桩基选型研究共3篇

地基处理选择与桩基选型研究共3篇地基处理选择与桩基选型研究1随着建筑结构的发展,地基处理及选择与桩基选型的研究越来越受到关注。

选取合适的地基处理及桩基类型,可以提高工程的承载能力,确保建筑物的稳定性和安全性。

地基处理包括加固地基、改良地基和加固加改良三种方式。

加固地基:主要适用于砂土、粉土等土层,方法为在土中设置深层基础,通过深穿透强制振动、装填碎石等方式,使土体更加坚实。

改良地基:主要适用于黏土、软土等土层。

改良地基的方法包括预制桩、动力压实、盘扣桩等。

加固加改良:这是一种比较综合的处理方式,适用于土质复杂的地层,方法包括静力压桩、动力压实、振动加固等。

在选择地基处理方式时,需要考虑不同的因素,如建筑结构的设计荷载、地质土层特征、建筑物使用年限等。

桩基是一种常用的地基处理方式,适用于软土、深厚粉土、淤泥等土层。

根据桩的材料、施工方式以及荷载传递方式等不同分类,桩基可分为多种类型,如钢管桩、混凝土桩、钢筋混凝土桩、压力桩等。

在选择桩基类型时,需要考虑多种因素,如桩的荷载传递、桩的抗压和侧阻力等。

总之,地基处理及选择与桩基选型是建筑工程中的重要环节。

合理的地基处理及桩基选型能够确保建筑物的稳定性和安全性,同时也能够提高工程的承载能力,减少建筑物的安全隐患。

地基处理选择与桩基选型研究2地基处理选择与桩基选型研究地基处理和桩基选型是建筑工程中非常重要的一环节。

地基作为建筑物的基础,负责承担建筑物的重量和承受地震等外力,因此地基的选择和处理对建筑物的稳定性和安全性有着非常重要的影响。

本文将就地基处理和桩基选型进行探讨。

地基处理选择地基处理是指通过采用特定的方法,来提升地基的承载能力和稳定性。

地基处理的方法主要有加固法、改良法、矫正法和加压处理法等。

在进行地基处理时,需要根据工程实际情况和需要处理的地基性质,综合考虑多种方法的优缺点,选择最适合的方法。

加固法是指通过外加钢筋或钢板等材料,对地基进行加固和补强。

桩基础方案比选范文

桩基础方案比选范文

桩基础方案比选范文桩基础是一种常见的基础形式,适用于各种建筑和工程项目。

在桩基础的设计和选择过程中,需要考虑多种因素,包括土质条件、荷载要求、工程成本等。

本文将从不同方面对桩基础方案进行比选,以便于选择最佳的方案。

首先,土质条件是选择桩基础方案的重要依据。

根据土质的不同,桩基础可以分为灌注桩、预制桩和钻孔灌注桩等多种类型。

对于土质较好、坚硬的地层,可以选择使用灌注桩或预制桩作为基础形式。

而对于土质较松软、不稳定的地层,则需要选择使用钻孔灌注桩等适应土质条件的基础形式。

因此,在比选桩基础方案时,需要对土质条件进行详细的勘探和分析,以便选择合适的桩基础类型。

其次,荷载要求也是选择桩基础方案的重要考虑因素。

根据荷载类型和荷载大小的不同,桩基础可以分为承载桩、摩擦桩和组合桩等多种类型。

对于较大的垂直荷载和水平荷载,可以选择使用承载桩。

而对于较小的荷载和需要增加摩擦力的情况,则可以考虑使用摩擦桩。

此外,针对复杂的荷载情况,也可以选择使用组合桩来满足不同荷载要求。

因此,在比选桩基础方案时,需要详细分析并评估荷载类型和大小,以便选择合适的桩基础类型。

此外,工程成本也是选择桩基础方案的重要参考因素。

不同的桩基础类型在施工难度和材料成本等方面存在差异,因此会对工程造价产生影响。

一般来说,灌注桩和预制桩相对施工简单和较经济,适用于一些规模较小的建筑项目。

而钻孔灌注桩则相对复杂一些,成本会高一些,适用于规模较大的建筑和工程项目。

因此,在比选桩基础方案时,需要综合考虑工程规模和预算,并结合土质条件和荷载要求,以便选择经济合理的桩基础方案。

最后,施工工期也是选择桩基础方案时需要考虑的因素之一、不同的桩基础类型具有不同的施工方式和施工工期。

一般来说,灌注桩和预制桩施工相对简单,时间较短。

而钻孔灌注桩则相对复杂,施工周期较长。

因此,在比选桩基础方案时,需要综合考虑工程时间要求,并结合工期和成本,以便选择最合适的桩基础方案。

总之,选择桩基础方案需要全面考虑土质条件、荷载要求、工程成本和工期等多个因素。

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析

从施工角度对某房建工程桩基础的选型分析1. 引言1.1 研究背景研究背景:在房建工程中,桩基础是一种常见的地基处理方式,用于增加地基的承载能力和稳定性。

桩基础的选型对于工程的施工质量和安全性起着至关重要的作用。

本文旨在从施工角度对某房建工程桩基础的选型进行深入分析,以便为工程实践提供参考和指导。

房建工程中的桩基础选型是个复杂的问题,需要考虑诸多因素,包括地质条件、工程技术要求、桩基础类型、施工工艺等多个方面。

只有充分了解这些因素,并进行系统分析和综合考虑,才能选择出最适合的桩基础类型,确保工程顺利进行并达到预期的效果。

1.2 研究目的本文旨在通过对某房建工程桩基础选型的分析,探讨在施工过程中如何根据地质条件、工程技术要求以及其他影响因素来优化桩基础的选择。

具体来说,本文旨在明确地质条件对桩基础选型的影响,总结不同类型桩基础在特定工程技术要求下的适用性,分析选择桩基础的依据和方法,以及讨论其他可能影响桩基础选型的因素。

通过这些内容的分析,本文旨在为施工单位提供更为科学、合理的桩基础选型建议,同时为未来相关研究提供一定的参考方向和思路。

通过本文的研究,希望能够为工程施工中桩基础选型问题提供一些有价值的探讨和建议,促进工程施工质量的提升和效率的改进。

2. 正文2.1 地质条件分析地质条件分析是选择桩基础的关键因素之一。

在进行桩基础选型前,我们首先需要对工程所处地区的地质情况进行详细分析。

地质条件直接影响着桩基础的承载力和变形性能,因此必须充分考虑。

我们需要了解地质构造特征,包括地层性质、岩石的坚固程度等。

不同地质构造对桩基础的影响各不相同,例如在软弱地层,传统的桩基础可能无法满足承载需求,需要考虑其他类型的基础形式。

需要考虑地下水情况。

地下水位的高低及变化对基础的稳定性有着重要影响。

如果地下水位较高且波动较大,可能导致桩基础周围土体的液化,进而影响基础的稳定性。

要考虑地震活动性。

地震地质条件对桩基础的选型也有着重要影响。

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关于桩基础设计选型的一篇文章“厦门海沧嘉崧花园”基础设计厦门“海沧花园”项目位于厦门市海沧区,南侧为海沧大道,北侧为已建住宅区,西临滨湖北路,东侧为扬福滨海商住中心。

拟建建筑主塔楼为5栋32层、高度99.9m的住宅楼,设有一层六级人防地下室。

上部结构为纯剪力墙结构,基础形式初定为桩基础。

根据工程地质勘察报告,可供选择的桩型有三种:1、冲钻孔灌注桩。

2、大直径沉管灌注桩。

3、高强预应力管桩。

究竟采用哪一种桩型,设计单位和业主进行了充分的讨论,业主也邀请了工程界的专家进行了论证,最终确定采用桩型为PHC500-125-A型的高强预应力管桩为桩基础型式,施工方法为锤击法。

下面以主塔楼为对象,具体介绍该项目桩基础设计的有关内容:(一)地质情况:拟建场地位于海沧,原为滩涂地,后经围海填方整平,地面较平坦,地面高程4.58m~6.05m;本工程的地质勘探已由中建东北设计研究院完成;根据地质报告,场地土层分布如下:①素填土:粘性土、中粗砂组成,厚~9.40m,尚未完成自重固结,fak=80kpa,全场分布。

②淤泥:饱和流塑,全场分布,厚~13.50m,fak=50。

③粘土:可塑,均匀性一般,全场分布,厚~12.4m,fak=200kpa。

④淤泥质土:饱和、软塑~流塑,半数钻孔有分布,层厚~6.40m,fak=75kpa。

⑤1花岗岩残积土:可塑~硬塑、以粘性土为主,工程性能一般,场地中局部分布,层厚~11.10m,fak=250kpa。

⑥⑤2辉绿岩残积土:可塑~硬塑,以粘性土为主,工程性能一般,场地大部分地区有分布,与⑤1交互分布,层厚~11.40m,fak=250kpa。

⑥1全风化花岗岩:岩芯呈土状,主要成分为石英、长石及闪长石风化物,为极软岩,岩体基本质量为V级,层厚~7.20m,fak=350kpa。

⑥2全风化辉绿岩:主要成分为辉石及长石风化物,为极软岩,系岩脉穿插风化而成,岩体基本质量为V级,层厚~11.40m。

⑦1砂砾状强风化花岗岩:砂工状结构,主要成分为石英、长石、闪长石及其风化残留物,岩芯呈砂土状,岩体结构破碎,属极软岩~软岩,岩体基本质量为V级,工程性能良好,层厚~9.10m。

⑦2砂砾状强风化辉绿岩:岩性及组成与⑦1稍有差别,层厚~12.4m,工程性能良好,与⑦1类似的力学结构。

⑧1碎块状强风化花岗岩。

⑧2碎块状强风化辉绿岩。

⑨1中风化花岗岩。

未钻穿⑨2中风化辉绿岩。

未钻穿(二)地下水:勘察期间为雨季,对场地水位影响较大,场地初见水位埋深为~3.30m,场地混合稳定水位埋深~3.60m,相当于黄海高程~4.85m。

地下水位年变化幅度为~2.0m,地质报告建议年最高水位取室外设计地坪下0.5m考虑。

场地地下水对弱(微)透水层中的混凝土结构具弱腐蚀性,在长期浸水条件下,对钢筋砼结构中的钢筋具弱腐蚀性,在干湿交替条件下,对钢筋砼结构中的钢筋具强腐蚀性;对钢结构具中等腐蚀性。

(三)地震效应和场地土类别:拟建4#、5#楼场地为Ⅲ类,其系均取Ⅱ类。

厦门海沧抗震设防裂度为七度,设计地震组为第一组,设计基本地震加速度值为,设计特征周期4#、5#楼为,其余为。

本场地无饱和和砂土和粘土分布,不考虑液化问题。

(四)基础选型分析:本工程地上三十二层,建筑高度为99.9m,地下一层为平线结合的地下室。

按照《地基基础设计规范》GB50007-2002,本工程地基基础设计等级为甲级。

依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-94,桩基础安全等级为一级,桩基重要性系数r0=。

根据工程地质勘察报告,可供选择的桩型有三种:a、冲钻孔灌注桩。

b、大直径沉管灌注桩。

c、高强预应力管桩。

究竟采用哪一种桩型,设计单位和业主进行了充分的讨论,业主也邀请了工程界专家进行了论证,最终确定采用桩型为PHC500-125-A型的高强预应力管桩为桩基础型式,施工方法为锤击法。

下面就桩基础的选型过程进行了总结。

该桩型的选型综合了设计、施工、检测等各方面专家的意见,主要论证的内容包含以下几个方面:①地下水、土的腐蚀性。

②基础承台下部有8~13m的淤泥层。

③“挤土效应”。

④成桩质量和施工的难易程度。

⑤经济性指标。

下面分别从以上五个方面进行论述。

1、地下水、土的腐蚀性:根据地质报告,本工程地下水地砼结构具弱腐蚀性;在长期浸水条件下对钢筋砼结构中的钢筋具弱腐蚀性,在干湿交替条件下,对钢筋砼结构中的钢筋具强腐蚀性;对钢结构具中等腐蚀性。

由于地下水对钢筋砼结构中的钢筋具强腐蚀性的范围在干湿交替条件,而桩顶标高为设计标高-7.000m左右,已避开干湿交替条件,进入长期浸水条件。

主要问题是长期浸水条件下的防腐蚀问题。

设计单位认为在防腐蚀方面,大直径沉管灌注桩和冲钻孔桩均具有优势,而高强预应力管桩为空心成品管桩,施工过程中需要接桩。

因地下水在长期浸水条件下对钢结构具中等腐蚀性,若采用钢端板焊接接头的话不利于桩的耐久性,接头处焊缝受地下水腐蚀后,桩身水平承载力受影响。

特别是桩身有倾斜的情况下,其竖向承载力也受影响。

从这个角度出发,设计单位提出应优先考虑采用大直径沉管灌注桩。

如果采用管桩,应考虑如何处理接头问题;考虑如何保证桩的抗压和抗水平力的承载力均不受影响。

2、基础承台底部为8m~13m厚的淤泥层。

根据地质报告,本工程场地土内全场分布8m~13m厚的淤泥层。

考虑到淤泥土层为软质土层,上部结构为三十二层的高层建筑,基础承受荷载较大,在地震作用下,要求桩基础具备较好的抗侧刚度。

而淤泥土层为软弱土层,对桩基础的约束较差。

在这个定义上,采用冲钻孔灌注桩和大直径沉管灌注桩是较佳的选择,而高强预应力管桩本身直径较小,且系空心管桩,抗侧刚度较差,对抗震是不利的。

3、“挤土效应”。

桩基础布置较为密集时,对施工工艺为挤土类型的挤土桩,往往会产生“挤土效应”,其主要表现是使土体向上隆起并向侧向挤压,对已施工的工程桩产生挤压影响,使桩身发生偏移和倾斜。

“挤土效应”严重时,可致工程桩上浮产生“浮桩”。

对于本工程来说,主楼若采用挤土类型的“管桩”或“大直径沉管灌注桩”时,必须考虑这方面的因素,尤其是“管桩”,施工时应注意合理安排打桩的顺序,对周边环境和工程桩进行及时监测。

而冲钻孔灌注桩为非挤土桩,施工时不会产生“挤土效应”。

4、成桩质量和施工难易程度。

高强预应力管桩为预制桩,其施工方法为锤击法或静压法,无论采用哪一种方法,均具备施工安全快速、易于操作的特点,成桩质量较容易保证。

特别是“锤击法”施工,即可以保证桩端进入持力层一定深度,又可以减弱挤土效应,其承载能力比静压法施工的管桩要高。

大直径沉管灌注桩也是一种施工方便、工期较短的桩型。

但由于桩身砼为现场沉管灌注,桩身质量控制不直观,受场地淤泥土质和较大地下水量的影响,可产生现桩身“缩径”、“露筋”等现象。

要求施工队伍经验丰富,管理先进。

对于“冲钻孔灌注桩”,采用泥浆护壁成孔,水下浇灌砼,且要求设计成“嵌岩桩”,桩端嵌岩深度为1米左右。

该桩型施工质量难以抗制,主要表现在施工时“塌孔”,桩身“缩径”,桩身砼胶接不良,发生“离析”现象,特别是对嵌岩桩,桩底部“沉渣”难以清理干净,往往造成桩在荷载作用下变形较大,单桩承载力不能满足设计要求。

该类型桩其成桩质量不容乐观,施工过程中的意外事故较多,要求施工队伍管理先进,施工经验丰富。

5、经济性指标。

下面以3#楼为例,计算分析该三种桩型的经济性指标:①、冲(钻)孔桩:桩端持力层为中风化花岗岩或辉绿岩,该岩层的饱和单轴抗压强度标准值为,拟设计成嵌岩桩,根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-94第5.2.11条。

Quk=Qsk+Qrk+Qpk=U∑qsikLi+Uξs frc·hr+ξpfrcAp frc=A、单桩承载力估算。

以3#楼7-7剖面中2k24为例:取桩径d=1.2m,嵌岩深度Ld=1.0m。

桩长L=28.5m。

Quk=π××(15×+50×+15×+50×+60×+75×+×120)+××××103×+××103×π×/4=5478+9863+28472=43813KNhr/d==线性插值ξs=+-/-×-=ξp=+(-)/()×()=B、桩身承载力计算:按《地规》8.5.9条,桩身强度应满足以下要求:Q≤Apfc·φc 取φc=桩身砼强度等级为C35Q≤××(π×)÷4=11300KN显然单桩承载力由桩身强度控制,因此取单桩承载力设计值R=10000KNC、桩数估算:以重力荷载作用下的恒+活组合作为桩基础设计荷载进行估算。

以3#楼为例,上部荷载(不合筏板自重)N=363300KN。

总桩数n=363300÷10000=≈36根D、工程量及造价估算:按目前厦门地区冲钻孔桩费用1000元/m3计算。

平均桩长35.0m。

造价Q=36×(π×÷4×35)×1000=万元②、大直径沉管灌注桩。

拟采用桩径φ700的大直径沉管灌注桩,桩身砼强度等级为C35,桩工作条件系数取。

A、桩身强度计算:按《地规》8.5.9条。

Q≤Ap·fc·φc =×(π×7002)÷4×=3854KNB、单桩承载力估算:桩端持力层为⑦砂砾状强风化花岗岩或辉绿岩,进入持力层深度取3d,以3#楼钻孔2k24为例,桩长约26.0m,Ra=qpa Ap+Up∑qsiaLi=(×+55×+20×+55×+65×+85×+125×)××+(π×)÷4×8500=6954KN显然,其单桩承载力由桩身承载力控制,因此取单桩承载力设计值R=3500KN。

C、桩数估算:以重力荷载作用下的组合π+活作为桩基础荷载进行估算。

以3#楼为例:上部荷载N=36330KN总桩数n=363300÷3500=104根D、工程量及造价估算:按照厦门地区大直径沉管灌注桩费用约1100元/m3计算。

平均桩长28m。

造价Q=104×(π×÷4×28)×1100=123万元③、高强预应力管桩。

桩端持力层同大直径沉管灌注桩PHC500-125-A型锤击法施工,焊接接桩,采用带砼桩尖的成品管桩,地下水对钢结构具中等腐蚀性,接头处采用C35细石砼灌芯。

A、单桩承载力结算:以3#楼2K24为例,桩长约25m,按《地规》第8.5.9条Ra=qpa Ap+Up∑qsiaLi=2020KN入岩0.5mB、桩身承载力查图集《闽02G119》《先张法预应力高强砼管桩》,该桩的桩身强度设计值为3300KN因此设计取Ra=2000KN,即设计值R=Quk/=4000/=2500KN。

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