桩基设计

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桩设计规范

桩设计规范

桩设计规范桩设计规范是指在土方工程中,根据工程要求和现场条件,对桩基设计和施工进行规范和控制。

一、桩的分类及用途:1.按照施工方法划分:打入型桩和钻进型桩;2.按桩身材质划分:钢桩、钢筋混凝土桩、木桩、锚杆桩等;3.按桩身形状划分:圆形桩、方形桩、多边形桩等;4.按桩身承载力划分:承载桩、立桩、边桩、提升桩等。

二、桩基设计要求:1.根据工程地质勘察报告、桩周土质、荷载要求等因素,确定桩的类型、埋设深度、直径、长度、间距等参数;2.根据设计要求,确定桩基底面标高,确定桩顶标高;3.根据桩的承载力和荷载要求,计算桩的截面尺寸,确定桩的配筋和锚固长度;4.根据设计要求,确定桩顶与地表的距离;5.根据地质条件和荷载要求,确定桩基施工方法和过程控制。

三、桩的施工要求:1.施工前,应按照设计要求进行现场竖孔打探,验证设计参数的准确性;2.针对桩式和地质,选择适合的施工方法,如冲击桩打入时,应避免重复冲击引起桩身损伤等;3.应采用现场质量控制措施,如检测桩身形状、尺寸、长度、施工过程中的施工质量;4.桩身长度过长的情况下,应考虑处理桩身顶端的位移和荷载传递;5.桩基施工完毕后,应检测桩的竖直度、位置和截面尺寸的准确性;6.桩身部分和混凝土浇筑的接触面积不应小于设计要求;7.桩身部分与土体的胶结力和摩擦力应符合设计要求。

四、桩的质量要求:1.桩身表面不应有明显的裂缝、剥落和变形;2.桩底孔口不应有渗漏和掉落现象;3.桩头出现断裂或破碎情况;4.桩的试车载荷应符合设计要求,达到设计要求的荷载产生的沉降不应超过规定范围;5.桩的混凝土浇筑强度应符合设计和施工要求。

综上所述,桩设计规范是保证桩基的稳定性和承载力,提高工程质量的重要工作。

设计规范对于桩基的类型选择、参数确定、施工方法等方面进行了规范和要求。

施工过程中要注意控制质量,合理选择和使用施工设备,确保桩基施工的质量和效果。

同时,对于桩基施工后的检验验收,也要严格按照设计要求进行,以保证工程的安全和稳定。

《桩基础设计》PPT课件

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对于常年有流水、冲刷较深,或水位较高,施工排水困 难,在受力条件允许时应尽可能采用高承台。
承台如在水中、在有流冰的河道,承台底面应位于最 低 冰层底面以下不少于0.25m;
在有其它漂流物或通航的河道,承台也应适当放低,以 保证基桩不会直接受 到撞击,否则应设置防撞装置。
5.1承台的尺寸和结构
(1) 形状:方,矩型,三角形,多边形,圆形 (2) 最小宽度 500mm (3) 最小厚度 300mm (4) 桩外缘距离承台边 150mm (5) 边桩中心距离承台边 1.0d (5) 桩嵌入承台大桩横向荷载 100mm,
3.桩的数量和布置
桩的根数 初步估算桩的根数时,先不考虑群桩效应,确定单桩承 载力设计值 R 后,可估算桩的数目。
桩基为轴心受压时,桩数 n 用在承台上的轴向压力设计值; G——承台及其上方填土的重力; R——单桩署向承载力设计值。
偏心受压时,对于偏心距固定的桩基,如果桩 的布置使得群桩横截面的重心与荷载合力作用点重 合,则仍可按上式估算桩数,否则,桩的根数应按 上式确定的增加10%~20%。
(6) 小桩50mm, 钢筋伸入承台30d
1. ⑹混凝土标号C15, 保护层70mm
15cm
1.0d
10 cm
5. 2承台的内力计算 —取计算截面
柱下多桩矩形承台弯矩的计算截面:柱边和承台高度变化处,
并按下式计算:
Mx Ni yi
M y Ni xi
Mx、My——垂直X轴和Y轴方向计算截面处的弯矩设计值;
确定预制桩或灌注桩的类别、桩的截面尺寸和长度、桩端 持力层、确定桩的类型。 楼层;荷载: 10层以下建筑物:桩基直径500mm左右的灌注桩和边长为400mm 预制桩; 10~20层:用直径800mm~1000mm灌注桩和边长为450mm~500mm 预制桩; 20~30层:用直径大于1200mm的钻(冲、挖)孔灌注桩和边长 大等于500mm~550mm的预应力混凝土管桩和大直径钢管桩。

桩基础课程设计

桩基础课程设计

桩基础课程设计一、设计资料1、地形拟建建筑场地地势平坦, 局部堆有建筑垃圾。

2.工程地质条件自上而下土层依次如下:(号土层: 素填土, 层厚约1.5m, 稍湿, 松散, 承载力特性值fak=95kPa(号土层: 淤泥质土, 层厚3.3m, 流塑, 承载力特性值fak=65kPa。

(号土层: 粉砂, 层厚6.6m, 稍密, 承载力特性值fak=110kPa。

(号土层:粉质黏土, 层厚4.2m, 湿, 可塑, 承载力特性值fak=165kPa。

(号土层:粉砂层, 钻孔未穿透, 中密-密实, 承载力特性值fak=280kPa。

3.岩土设计技术参数岩土设计参数如表3.1和表3.2所示.表3.1 地基岩土物理力学参数土层编号土的名称孔隙比e含水量W(%液性指数I L标准贯入锤击数N压缩模量Es(MPa)素填土---- 5.0 淤泥质土 1.04 62.4 1.08 - 3.8 ●粉砂0.81 27.6 -14 7.5 ❍粉质黏土0.79 31.2 0.74 -9.2 ⏹粉砂层0.58 --31 16.8表3.2 桩的土的名称桩的侧阻力qsk桩的端阻力qpk土层编号土的名称桩的侧阻力qsk桩的端阻力qpk(1)拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性。

(2)地下水位深度: 位于地表下3.5m。

5.场地条件建筑物所处场地抗震设防烈度为7度, 场地内无可液化砂土、粉土。

6.上部结构资料拟建建筑物为六层钢筋混凝土结构, 长30m, 宽9.6m。

室外地坪标高同自然地面, 室内外高差450mm。

柱截面尺寸均为400mm×400mm, 横向承重, 柱网布置如图3.1所示。

图3.1 柱网布置图7、上部结构作用上部结构作用在柱底的荷载效应标准组合值如表3.3所示, 该表中弯矩MK 、水平力VK 均为横向方向。

上部结构作用在柱底的荷载效应基本组合值如表3.4所示, 该表中弯短M、水平力V均为横向方向。

表3.3 柱底荷载效应标准组合值题号FK(kN)MK( kN.m)VK(kN)A轴B轴C轴A轴B轴C轴A轴B轴C轴1 1256 1765 1564 172 169 197 123 130 1122 1350 1900 1640 185 192 203 126 135 1143 1650 2050 1810 191 197 208 132 141 1204 1875 2160 2080 205 204 213 139 149 1345 2040 2280 2460 242 223 221 145 158 1486 2310 2690 2970 275 231 238 165 162 1537 2568 3225 3170 293 248 247 174 179 1658 2670 3550 3410 299 264 256 183 190 1709 2920 3860 3720 304 285 281 192 202 19110 3130 3970 3950 323 302 316 211 223 230题号FK (kN)MK( kN.m)VK(kN)9、混凝土强度等级为C25~C30, 钢筋采用HPB235.HRB335级。

桩基础的设计计算

桩基础的设计计算
长桩的问题
无量纲法 (桩身在地面以下任一深度处的内力和位移的简捷计算方法) 当桩的支承条件、入土深度符合一定要求时,可利用比较简捷的计算方法计算。即无量纲法。 主要特点: 利用边界条件求x0、 0时,系数采用简化公式; 利用x0、 0是Q0、M0的函数的特征,代入基本公式后,无须再计算x0、 0,可由已知的Q0、M0直接计算。
单击此处添加大标题内容
多排桩在外力作用平面内有多根桩,各桩受力相互影响,其影响与桩间净距L1有关。 单排桩或L1≥0.6h1的多排桩 k=1.0; L1<0.6h1的多排桩 h1——地面或最大冲刷线以下桩柱 计算埋入深度:h1=3(d+1) ;但h1值不 得大于桩的入土深度(h);
L1
H
q1、q2——梯形土压力强度。
桩顶为弹性嵌固——适合于墩 台受上部结构约束较强的情况。 轻型桥台用锚柱固接; 摩擦力较大的毛毡支座; 固定支座的单孔桥。
——单位水平力作用在地面或最大冲刷线处,桩在该处产生的转角;
——单位弯矩作用在地面或最大冲刷线处,桩在该处产生的转角;
x0、 0的计算 摩擦桩、柱承桩 x0、 0 的计算 桩底受力情况分析 桩底为非岩石类土或支承在岩基面上,在外荷作用下,桩底产生位移 xh、 h,桩底 x 处产生竖向位移 x h,桩底的抗力情况如下图所示。如竖向地基系数为C0,桩底竖向力增量:
z——地面或最大冲刷线以下地基系数计算点的深度; n——随不同计算假定而设置的指数。 “m”法假定—— “K”法假定——地基系数C沿深度分两段变化,在桩身第一挠曲零点以上按凹形抛物线变化(n=2),以下为常数K。 “C”法假定——地基系数C沿深度分两段变化, , ; 的桩长段地基系数C取常数。 “张有龄”法假定(常数法)——地基系数C沿深度不变为常数C=K0(n=0)。

建筑桩基础设计规范

建筑桩基础设计规范

建筑桩基础设计规范建筑桩基础设计规范桩基础是建筑工程中常用的一种基础形式,主要是为了增加建筑物的稳定性和承载能力。

为了确保桩基础设计的质量和安全性,制定一套规范和标准是非常重要的。

以下是一些常见的建筑桩基础设计规范。

一、设计原则1. 桩基础应根据工程性质、地质条件、桩型和承载要求等因素进行合理的选择和设计。

2. 桩基础应具备良好的承载能力和稳定性,确保建筑物在正常使用和地震等外力作用下不发生沉降或倾斜。

3. 桩基础设计应满足相关国家和行业的规范和标准要求。

二、桩的选型1. 桩的选型应根据地质条件和工程要求进行,常见的桩型有混凝土灌注桩、钻孔灌注桩、钢管桩等。

2. 桩的直径和长度应根据建筑物的荷载要求和地质条件进行计算和选择,确保桩的承载能力和稳定性。

三、桩基础的设计计算1. 桩基础设计应按照相关的力学原理和桩的受力特点进行计算和分析,确定桩的受力状态和承载能力。

2. 桩的侧阻力和端阻力应根据地质条件和桩的类型进行合理估算和计算,确保桩的整体承载能力。

3. 桩基础的抗拔能力应根据建筑物的荷载要求和地质条件进行计算,确保桩在抗拔方面具备足够的稳定性。

四、桩基础施工要求1. 桩基础的施工要按照相关的规范和标准进行,确保施工过程中的质量和安全。

2. 桩基础的施工过程中应加强质量控制和监督,定期检查桩的质量和稳定性。

3. 桩基础施工完成后,应进行质量验收和检查,确保桩的质量和承载能力符合设计要求。

五、桩基础的检测和监测1. 桩基础的检测应按照相关的规范和标准进行,包括桩的质量、尺寸、强度等方面。

2. 桩基础的监测应定期进行,包括桩的沉降、倾斜、抗拔性能等方面。

3. 对于监测结果异常的桩基础,应及时采取措施进行修复或加固,确保建筑物的安全性。

总结:以上是建筑桩基础设计的一些常见规范,设计人员在进行桩基础设计时应参考相关的规范和标准,确保设计的质量和安全性。

同时,在桩基础施工和检测过程中也应严格按照相关规范和标准进行,确保桩基础的质量和承载能力符合设计要求。

桩基设计计算公式

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。

桩基工程设计的技术要求与验收标准

桩基工程设计的技术要求与验收标准

桩基工程设计的技术要求与验收标准桩基工程是土木工程中常见的一项重要工作,主要用于加固土壤、承载建筑物荷载和抵抗地震力的传递。

在进行桩基工程设计时,需要符合一定的技术要求与验收标准,以确保工程质量和安全性。

本文将从设计要求和验收标准两个方面进行探讨。

一、技术要求1. 地质勘察与分析:在进行桩基工程设计之前,必须进行详尽的地质勘察,了解地下土质的状况、地下水位等相关数据。

地质分析是设计桩基工程的基础,能够确定合适的桩型和桩长。

2. 桩基设计参数:桩基工程设计时需要确定一系列重要参数,如桩径、桩长、桩身的材料和强度等。

这些参数的选取应基于实际情况和设计荷载,以确保桩基工程的承载力和稳定性。

3. 桩基施工方法:桩基的施工方法也对工程的质量和安全性有着重要影响。

施工方法应与设计参数相匹配,同时还需考虑地下水位、土质条件等因素。

常见的施工方法有挖掘孔坑灌注桩、钻入法桩等。

4. 桩基施工质量控制:在桩基工程施工过程中,需要密切关注施工质量控制,包括桩长、垂直度、水平位移、桩机振动等方面。

严格遵守施工规范和技术要求,确保施工质量合格。

二、验收标准1. 桩基质量:桩基工程验收首要考虑的是桩基的质量。

桩基的质量应符合相关行业规范和设计要求。

常见的质量指标包括桩长、承载力、变形、碰撞等。

特别是在特殊地质条件下,如软土层、沉积层等,桩基的质量要求更加严格。

2. 灌注桩的质量验收:灌注桩作为常用的桩基形式之一,其质量验收尤为重要。

验收内容包括混凝土的坍落度、密实度、强度等,同时还要通过取样检测来验证设计参数和施工要求是否符合。

3. 钻孔灌注桩的质量验收:钻孔灌注桩是常用的钻入法桩,其验收标准与灌注桩略有不同。

关键点包括孔洞直径和深度、灌浆材料的投入比例与质量、压力控制等。

4. 桩基工程的安全性验收:桩基工程的安全性验收是必不可少的一项工作,为确保建筑物在使用过程中的稳定性和安全性。

验收内容主要包括桩基的强度、稳定性、荷载传递能力等方面,需要依据设计要求和相关规范进行检测和评估。

桩基设计中的设计方法和施工要求

桩基设计中的设计方法和施工要求

桩基设计中的设计方法和施工要求一、引言桩基设计是建筑工程中不可或缺的一部分,它对于保证建筑物的稳定性和安全性起着至关重要的作用。

本文将就桩基设计中的设计方法和施工要求进行探讨。

二、桩基设计的种类及选择桩基设计主要包括混凝土桩和钢筋桩两种类型。

混凝土桩可分为灌注桩和灌注钻孔桩。

钢筋桩又可分为钻孔灌注桩和预制钢筋混凝土桩。

不同类型的桩基在不同的地质环境和工程要求下具有各自的适用性和优势。

在选择桩基类型时,需要根据地质勘探和工程设计的数据综合考虑,以确保所选桩基能够满足工程的需求。

三、桩基设计的设计方法1. 施工设备选择在进行桩基设计时,需要根据施工设备的选择确定桩基的类型和规格。

合理的施工设备选择可以提高施工效率和质量,同时减少施工风险。

2. 桩基的承载力计算桩基的承载力计算是设计中的重要环节,其结果直接影响桩基的尺寸和数量。

常用的承载力计算方法包括静力触探法、莫氏圈法和静力负荷试验法等。

3. 桩基的稳定性分析在桩基设计中,除了考虑承载力外,还需要进行桩基的稳定性分析。

稳定性分析主要包括抗倾覆和抗滑移两方面。

通过对桩基的稳定性进行分析,可以确保桩体在施工和使用过程中不发生倾覆和滑移现象。

四、桩基设计的施工要求1. 土壤处理在进行桩基施工前,需要对土壤进行必要的处理。

常见的土壤处理方法包括挖掘土壤、填充土壤和加固土壤等。

土壤处理的目的是提高桩基的承载力和稳定性。

2. 施工质量控制桩基施工质量的控制是保证桩基设计实施成功的重要保障。

施工质量控制包括施工工艺控制、施工材料的质量控制和施工现场的管理控制等方面。

3. 桩基施工的安全保障在桩基施工过程中,安全是首要考虑的因素。

施工过程中需要进行充分的安全防护措施,确保施工人员的人身安全和施工设备的稳定运行。

五、结语桩基设计是建筑工程中至关重要的环节,它直接关系到建筑物的稳定性和安全性。

本文简要介绍了桩基设计中的设计方法和施工要求,从桩基的选择、设计方法和施工要求等方面进行了探讨。

桩基设计流程

桩基设计流程

桩基设计流程
咱们通俗点说哈:
摸清底细:先得把建筑的家底搞清楚,比如它是高高的楼房还是宽阔的大桥,有多大块头,上面会压些啥重东西。

还得挖地三尺,看看地底下是软泥巴、硬石头还是其他啥玩意儿。

选棍子和挖坑计划:根据地底下的情况,挑合适的“棍子”(就是桩),比如是预制好的大水泥柱子还是现场浇筑的。

还得决定这些柱子要戳多深,找到下面的硬骨头才稳当。

算算棍子能扛多重:得算一算每根柱子能顶得住多重,不光是上面压下来的,还有可能从旁边挤的或者想把它拔起来的力量。

摆棍子的阵法:想想一共要用多少根柱子,怎么摆才好看又稳固,还要方便工人们施工。

看看会不会塌或者歪:检查一下,这么多柱子一起能不能撑住整个房子,还会不会让房子陷下去或者歪了,得保证住在里面的人安安稳稳的。

设计柱子和大底座:给每根柱子设计好,让它结实得很,再设计一个大底座,就像个大盘子一样,把这些柱子连起来,稳稳托住上面的房子。

画图纸和定规矩:把柱子怎么放、底座咋设计的都画成图纸,还得写清楚施工的时候该咋干,验收的时候得达到啥标准。

找人把关:最后,得有专家来看看设计合不合理,不行就得回炉重造,改到大家都点头为止。

这一套流程下来,就是要确保建出来的房子站得稳,住得安心,经得起风吹雨打。

桩基设计与施工的注意事项

桩基设计与施工的注意事项

桩基设计与施工的注意事项引言:桩基作为基础工程中的重要组成部分,承担着分布载荷并将其传输到地下的土层中。

因此,在桩基设计和施工阶段,需要注意一些关键事项以确保工程的质量和可靠性。

本文将从桩基设计和施工两个方面介绍一些需要注意的事项。

一、桩基设计的注意事项:1. 场地勘察:在进行桩基设计之前,务必进行详尽的场地勘察工作。

通过对土壤、地下水位、地质构造等特征的调查,可以了解地下情况,为桩基设计提供准确的基础数据。

此外,还应对可能的地震、洪水等自然灾害进行评估,并考虑到这些因素对桩基的影响。

2. 桩型选择:桩基设计中的一个重要决策是选择适当的桩型。

根据地层条件和设计要求,可以选择摩擦桩、端承桩、混合桩等不同类型的桩。

不同桩型具有不同的力学特性和适用范围,需要根据具体情况进行选择。

3. 桩长的确定:桩长的确定直接关系到桩基的承载力和稳定性。

一般来说,桩长应超过承载土层的不良土层,以确保桩基能够承受设计荷载。

在桩长确定时,需要综合考虑土壤条件、荷载特性、工程要求等因素,以找到最佳的桩长方案。

4. 桩的布置间距:桩的布置间距也是桩基设计中需要注意的关键问题。

合理的桩间距能够保证桩基整体承载力的均衡分布,并减小桩与桩之间的相互影响。

因此,在设计时需要综合考虑土层的强度、桩的直径和类型等因素,以确定最佳的桩间距。

二、桩基施工的注意事项:1. 桩材料的选择:在桩基施工中,选择合适的桩材料十分重要。

一般采用的材料有钢筋混凝土、预应力混凝土、木材等。

需要根据设计要求、土壤条件和工程预算等因素来选择最适合的桩材料。

2. 施工方法:桩基施工可以采用多种方法,如钻孔灌注桩、挤土桩、冲击沉桩等。

在选择施工方法时,需要考虑桩型、土层条件、施工场地等因素,并进行必要的方案优化。

此外,对施工工艺和施工设备的选择也需要进行充分的研究和评估。

3. 施工质量控制:桩基施工的质量控制是确保桩基质量和可靠性的关键。

在施工过程中,需要加强对桩的制作、安装、固结等环节的监控,确保施工符合设计要求。

桩基综合设计计算方法

桩基综合设计计算方法

桩基综合设计计算⽅法⼀、引⾔桩基作为建筑物的基础形式之⼀,具有承载能⼒强、沉降变形⼩、适应性强等优点,因此在各种⼯程结构中得到了⼴泛应⽤。

桩基设计是建筑⼯程中的重要环节,其设计计算的准确性和合理性直接关系到建筑物的安全性和经济性。

本⽂将对桩基综合设计计算⽅法进⾏详细阐述,旨在提⾼桩基设计的⽔平和质量。

⼆、桩基设计计算的基本原理桩基设计计算的基本原理主要包括静⼒平衡原理、变形协调原理、强度与稳定性原理等。

静⼒平衡原理要求桩基在承受外荷载时,桩身和桩周⼟体的应⼒分布应满⾜静⼒平衡条件。

变形协调原理则要求桩基在承受外荷载时,桩身和桩周⼟体的变形应协调⼀致,避免出现过⼤或不均匀的变形。

强度与稳定性原理要求桩基在承受外荷载时,桩身和桩周⼟体的强度应满⾜要求,同时桩基应具有⼀定的稳定性,确保在⻓期使⽤过程中不会发⽣失稳或破坏。

三、桩基设计计算的主要内容桩基设计计算的主要内容包括桩型选择、桩径和桩⻓确定、单桩承载⼒计算、桩基承载⼒验算、桩基变形计算等。

其中,桩型选择应根据⼯程实际情况、地质条件、荷载特点等因素进⾏综合考虑。

桩径和桩⻓的确定则需要根据单桩承载⼒要求进⾏计算,同时考虑桩身强度和变形的要求。

单桩承载⼒计算可采⽤静⼒分析法、动⼒分析法、经验公式法等,具体⽅法应根据⼯程实际情况进⾏选择。

桩基承载⼒验算应确保桩基整体承载⼒满⾜要求,同时考虑桩基与上部结构的相互作⽤。

桩基变形计算则应根据建筑物的变形要求进⾏计算,确保桩基在使⽤过程中变形控制在合理范围内。

四、桩基设计计算的步骤与⽅法1.收集⼯程地质资料:包括地质勘察报告、地形地貌、地层结构、岩⼟物理⼒学性质等。

2.确定桩型与桩径:根据⼯程实际情况、地质条件、荷载特点等因素选择合适的桩型,并根据单桩承载⼒要求进⾏桩径的初步确定。

3.计算单桩承载⼒:采⽤静⼒分析法、动⼒分析法或经验公式法等计算单桩承载⼒,确保单桩承载⼒满⾜要求。

4.确定桩⻓:根据单桩承载⼒要求、桩身强度和变形的要求确定桩⻓。

桩基的设计原则

桩基的设计原则

桩基的设计原则
桩基的设计原则主要包括以下几点:
1. 承载力原则:桩基设计首先要满足承载力要求,即保证桩基能承受地面的荷载和荷载的变化。

根据地下土层的承载能力和工程荷载的大小,确定桩基的直径、长度、布设密度等参数。

2. 稳定性原则:桩基设计要考虑桩的稳定性,防止桩身或桩顶的倾覆、滑移等现象出现。

通过合理选择桩的截面形状、配置纵向拉筋等措施来增加桩的稳定性。

3. 抗拔性原则:在某些情况下,桩基还需要具备一定的抗拔能力,以防止桩体因土体液化、水位上升等原因而受到抬浮的影响。

采取加固措施如设置锚杆、锚索等来提高桩体的抗拔能力。

4. 经济性原则:桩基设计要综合考虑经济性,选择最经济合理的桩型和布设方案。

在满足工程要求的前提下,尽可能减少桩基数量和规模,减少桩基的施工成本和工期。

5. 可施工性原则:桩基设计还要考虑桩的施工可行性。

要充分考虑施工工艺、设备条件、材料供应等实际情况,选择最适合的施工方法和方案。

总的来说,桩基的设计原则包括承载力、稳定性、抗拔性、经济性和可施工性等方面,以确保桩基能够安全可靠地承担工程荷载,并在施工过程中能够得到有效实施。

桩基工程设计要素与承载力计算

桩基工程设计要素与承载力计算

桩基工程设计要素与承载力计算桩基工程是土木工程中常见的一种基础形式,它将荷载通过桩身传递到更深的土层中,以增加地基的承载能力。

桩基工程设计的关键是确定合适的桩型和桩长,并计算桩的承载力。

本文将从设计要素和承载力计算两个方面探讨桩基工程的相关知识。

一、设计要素1. 地质条件:地质条件是进行桩基工程设计的基础。

土层的稳定性、承载能力以及水文环境等都会对桩基工程产生影响。

因此,在设计之前需要进行必要的地质勘察,获得地质资料,以便确定桩基工程相关参数。

2. 桩的类型:根据桩体材料和桩的施工方式,桩可分为多种类型,如钢筋混凝土桩、钢管桩、木桩等。

设计人员应根据具体情况选择合适的桩型。

3. 桩的直径和长度:桩的直径和长度是确定桩体承载力的重要参数。

一般来说,桩的直径越大,桩体的承载能力越高;桩的长度越长,桩体的摩擦阻力越大。

因此,在设计时需要综合考虑地质条件和工程要求,确定合理的桩径和桩长。

4. 桩的布设形式:桩的布设形式包括桩的间距、排列方式以及桩身的布设方式等。

合理的桩布设形式可以降低桩体之间的相互干扰,提高整体承载力。

5. 桩顶承载能力:桩顶承载力是桩基工程设计的关键指标之一。

它是指桩头能承受的最大荷载。

桩顶承载能力的计算和确定需要考虑桩的类型、强度以及尺寸等因素。

二、承载力计算桩的承载力是指桩体在承受荷载时能保持稳定的能力。

桩的承载力计算需要考虑桩的竖向承载力和横向承载力。

1. 竖向承载力计算:桩体的竖向承载力由桩端承载力和桩身摩擦阻力组成。

桩端承载力是指桩底部的承载力,它受到桩顶荷载的作用。

桩身摩擦阻力是指桩身与土层之间的摩擦力,通常通过施工负荷试验来确定。

2. 横向承载力计算:桩体在横向作用力的作用下,会发生弯曲和剪切变形。

横向承载力计算主要考虑桩的抗弯刚度和剪切刚度。

一般采用桩的弯矩-弯曲曲线和横向阻力曲线来计算桩体的横向承载力。

在桩基工程设计中,还需要考虑荷载的传递方式、桩土相互作用等因素。

桩基工程施工设计方案

桩基工程施工设计方案

桩基工程施工设计方案一、工程背景和目标桩基工程是建筑工程中重要的基础施工工程之一、本施工设计方案根据工程背景和目标,制定出合理、可行的施工方案,以确保桩基工程的质量和工期。

1.1工程背景本工程为一座高层建筑的基础工程,由于地基土质条件较差,需要进行桩基施工以提升基础承载力。

工程地点位于城市中心区域,周边交通繁忙,施工条件相对较为复杂。

1.2工程目标1)确保桩基工程质量达标,满足设计要求。

2)保证施工工期,防止对周边交通造成严重影响。

3)确保施工安全,减少事故风险。

二、施工内容和方法根据工程背景和目标,确定以下施工内容和方法:2.1施工内容1)桩基工程钻孔:采用旋挖钻孔机进行钻孔,钻孔直径为800mm,深度根据设计要求进行调整,确保达到稳定地层。

2)桩身集中浇筑:使用混凝土泵将钢筋混凝土注入钻孔中,确保桩身质量达标。

3)桩顶平整处理:通过机械砼平整机对桩顶进行平整处理,确保桩顶的水平度和垂直度符合设计要求。

2.2施工方法1)钻孔方法:采用旋挖钻孔机进行钻孔,根据钻孔机的技术参数和地质勘察报告确定合适的钻孔参数和钻孔方案。

2)灌注桩身方法:在完成钻孔后,使用混凝土泵将钢筋混凝土注入钻孔中,同时进行振捣,确保混凝土的密实性。

3)桩顶平整方法:采用机械砼平整机对桩顶进行平整处理,通过调整机械设备保持平整度。

三、施工组织和管理为了保证施工的顺利进行,需要合理组织和管理施工进程。

3.1组织架构1)项目经理:负责整个工程的管理和协调,对进度质量负责。

3)施工人员:负责具体的施工任务,按照施工方案进行施工操作。

3.2质量控制1)施工前,进行试坑勘察和地质勘察,确保施工的可行性和合理性。

2)施工过程中,对钻孔机进行定期检查和维护,确保其正常运行。

3)施工过程中,对混凝土的配比进行抽样检测,确保强度和抗渗等性能达到设计要求。

4)施工结束后,进行桩身及桩顶的质量检验,确保符合设计要求。

3.3安全管理1)制定完善的安全管理制度,确保施工过程中的安全。

桩基设计步骤

桩基设计步骤

桩基设计步骤嗨,朋友!你想知道桩基是怎么设计的吗?这可真是个挺有趣又很重要的事儿呢。

桩基就像是建筑物的脚,要是脚没设计好,那建筑物可就站不稳喽。

我呢,在这方面还算有点经验,今天就来和你唠唠桩基设计的步骤。

第一步呀,那得先搞清楚工程的基本情况。

这就好比你要给一个人做鞋子,你得先知道这个人的脚多大、多重、平时是怎么走路的一样。

对于桩基设计来说,得知道建筑物的类型,是住宅、商场还是工厂呢?不同类型的建筑物对桩基的要求可不一样哦。

比如说住宅,可能对沉降的要求比较严格,毕竟大家都希望自己的房子稳稳当当的。

还有建筑物的规模,多少层呀?这关系到桩基要承受多大的重量呢。

就像你背个小书包和背个大旅行包走路,感觉能一样吗?肯定不一样呀。

这时候我就会和建筑设计师聊天,“嘿,老哥,你这楼打算盖多高呀?”建筑设计师就会告诉我,“兄弟,咱这楼打算盖个20层呢。

”这信息可太重要了。

接着呢,得对工程场地进行勘察。

这场地勘察就像是侦探在调查案发现场一样,要找出各种线索。

要搞清楚地下的土质情况,是软土、硬土还是岩石呢?要是软土的话,那桩基可能就得打得更深些,就像在泥地里插根棍子,你得插深点它才稳呀。

这时候地质勘察人员就登场了。

他们带着各种仪器,像钻探机之类的,在场地里钻来钻去,然后拿出一份详细的勘察报告。

我拿到报告的时候就像拿到了宝藏图一样,可兴奋了。

我看着报告,心里就在想,“这土的承载力这么低呀,看来得好好设计桩基喽。

”第三步,确定桩型。

这就像你要选择一种合适的材料来做鞋子的鞋底一样。

有灌注桩、预制桩等不同类型的桩。

灌注桩就像是现场浇灌混凝土做出来的桩,而预制桩呢,是在工厂里做好了再运到现场打下去的。

选择哪种桩型得考虑好多因素呢。

我会和施工队的人商量,“兄弟,你们觉得这灌注桩你们施工起来方便不?”施工队的人可能就会说,“哎呀,这灌注桩虽然灵活,但是施工时间长呀,咱这工期紧的话,预制桩是不是更好些?”这时候我就得权衡各种利弊了。

然后呀,就是计算桩的承载力了。

桩基础的设计

桩基础的设计
桩基础的设计应符合安全、合理合经济的要求。
当天然地基不能满足建筑物、构筑物承载力或沉降要求时, 一般可提出桩基础、地基加固方案进行比较。当天然地基承载 能力已基本满足或差不多而地基沉降偏大时,也可考虑在地基 中设置部分桩,成为一种沉降控制桩基础,此时,需按控制 沉降进行桩基础设计。
对桩和承台来说,应有足够的强度、刚度合耐久性。
1x = 0.56 1x + 0.2
1y = 0.56 1y + 0.2
(a)锥形承台; (b)阶形承台 四桩以上(含四桩)承台角桩冲切计算示意
(2)三桩三角形承台可按下列公式计算受角桩冲切的承载力 :
底部角桩:
( ) N l
11
2c1 + a11
hp tg
1
2
f tho
0.56
11 = 11 + 0.2
向设置联系梁。
4) 联系梁顶面宜与承台顶面位于同一标高。联系梁 宽度不宜小于250mm,其高度可取承台中心距的 1/10~1/15,且不宜小于400mm。
5) 联系梁配筋应按计算确定,梁上下部配筋不宜小 于2根直径12mm钢筋;位于同一轴线上的联系梁纵 筋宜通长配置。
承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙应灌 注素混凝土,或采用灰土、级配砂石、压实 性较好的素土分层夯实,其压实系数不宜小 于0.94。
5、验算作用于单桩的荷载,若不符合要求,需调整平面布置与承台 尺寸再进行验算,直至满足要求。
6、验算群桩承载力和变形,若不符合要求则返回第4步修正设计,直 至满足要求。
7、桩身结构设计和计算。 8、承台设计和计算。 9、绘制桩位、桩身结构和承台结构施工图,编制设计说明。
2 桩型和持力层的选择
一、桩型、截面和桩长选择原则

桩基设计要点范文

桩基设计要点范文

桩基设计要点范文桩基设计是建筑工程中至关重要的一步,它的质量直接关系到建筑物的安全和稳定性。

在桩基设计中,有几个重要的要点需要特别注意,包括荷载计算、桩的类型选择、桩的直径和长度、桩的布置以及施工工艺等。

首先,荷载计算是桩基设计的关键。

在进行荷载计算时,需要考虑到建筑物的自重、荷载的种类、荷载的大小以及地基土的力学性质等因素。

其中,荷载的种类包括静荷载和动荷载,静荷载可以分为永久荷载和临时荷载,动荷载则包括风荷载、地震荷载等。

地基土的力学性质包括土的强度、土的承载力以及土的变形特性等。

其次,选择适当的桩的类型也是桩基设计的重要要点。

常见的桩的类型有钻孔灌注桩、钢筋混凝土灌注桩、预制桩、螺旋桩等等。

不同类型的桩有着不同的特点和适用范围,因此需要根据具体项目的要求和实际情况选择合适的桩型。

第三,桩的直径和长度的确定也是桩基设计中需要考虑的关键因素。

一般来说,桩的直径和长度应该满足地基土的承载力要求,确保桩能够承受建筑物的荷载。

对于荷载较大的建筑物,需要选择直径和长度较大的桩,以增加桩的承载能力。

此外,桩的布置也是桩基设计的重要要点之一、桩的布置应根据建筑物的荷载和地基土的力学性质进行合理的布置,以确保桩能够有效地分担荷载,避免集中荷载对地基土的过度压实,从而导致地基沉降或不均匀沉降。

最后,施工工艺也是桩基设计中需要重视的要点。

施工工艺涉及到桩的施工方法和施工顺序等,需要根据具体的桩型和地质情况进行合理的安排。

施工工艺的合理性将直接影响到桩的质量和稳定性,因此需要在桩基设计中充分考虑。

综上所述,桩基设计是一个复杂的工作,需要考虑到多个关键要点。

荷载计算、桩的类型选择、桩的直径和长度、桩的布置以及施工工艺等都是桩基设计中需要特别注意的重要要点。

只有在这些要点上做好充分的考虑和规划,才能保证桩基设计的质量和可靠性,确保建筑物的安全和稳定性。

桩基的设计与计算方法

桩基的设计与计算方法

桩基的设计与计算方法桩基是土木工程中常用的地基处理方法之一,用于增加土壤的承载力和抗沉降能力。

本文将介绍桩基的设计与计算方法,包括预测荷载、桩长计算、抗拔设计和桩身承载力计算等方面的内容。

一、预测荷载在进行桩基设计之前,首先需要预测桩基所能承受的荷载。

常见的预测方法包括:1.1 静力触探法静力触探法通过在地面上进行力学试验,测量桩顶受到的反力和桩侧阻力,从而得到桩基所能承受的荷载。

1.2 动力触探法动力触探法通过在桩顶施加冲击力,观测冲击波的传播和反射情况,计算得到桩基的承载力。

1.3 建筑物荷载法建筑物荷载法根据建筑物的设计荷载及土壤特性,通过静力学原理计算得到桩基的承载能力。

二、桩长计算桩长的计算是桩基设计的重要步骤之一。

合理的桩长可以确保桩基的承载能力和稳定性。

2.1 摩擦桩的桩长计算对于摩擦桩来说,桩长的计算通常基于桩身与土壤间的侧摩擦力。

根据不同的土壤特性和设计要求,可以采用细触探法、爆破法等方法进行计算。

2.2 立桩的桩长计算对于立桩来说,桩长的计算主要考虑桩尖在土壤中所产生的承载力。

常见的计算方法有卡诺公式、刚度法等。

三、抗拔设计当建筑物所受到的动、静力荷载超过桩基的承载能力时,桩基会发生抗拔设计。

常见的抗拔设计方法包括:3.1 增加桩基直径通过增加桩的直径可以增加桩身的承载能力,以抵抗外力的抗拔。

3.2 采用锚杆加固在桩体下部安装锚杆,将锚杆固定在岩石或深层土层中,以增加桩基的稳定性和承载能力。

四、桩身承载力计算桩身承载力的计算是桩基设计的关键环节。

常用的计算方法包括:4.1 驱动钻孔桩的承载力计算通过驱动钻孔桩时所需的扭矩和驱动时间,计算桩身的承载能力。

4.2 预应力桩的承载力计算预应力桩的承载力计算需要考虑桩体的预应力效应,通过计算桩身所受应力,得出桩的承载能力。

总结本文介绍了桩基的设计与计算方法,包括预测荷载、桩长计算、抗拔设计和桩身承载力计算等方面的内容。

通过合理预测荷载、计算桩长、设计抗拔和确定桩身承载力,可以确保桩基的承载能力和稳定性,从而保证土木工程的安全和可靠性。

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。

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多桩矩形承台计算截面取在柱边和承台高度变化处。
M x Ni yi M y Ni xi
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2. 混凝土:≥C20。 3. 钢筋保护层厚度:台底钢筋的 混凝土保护层厚度宜≥70㎜。当 有混凝土垫层时不应小于40㎜,
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4. 钢筋配置:
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6. 承台之间的连接构造 单桩桩基承台宜在双向设置联系梁。 两桩桩基承台:宜在其短向设置联系梁。 有抗震要求的柱下独立承台:宜在双向设置联系梁。 联系梁顶面宜与承台顶位于同一标高,梁宽应≥250㎜, 梁高可取承台中心距的1/10~1/15。 配筋:计算、构造。
桩基承台设计内容:
构造;
计算:受弯、受冲切、受剪、 局压承载力,
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4.8.1 桩基承台构造要求
1. 承台的平面尺寸和厚度:
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d
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7. 承台埋深: 应≥600㎜; 在季节性冻土等地区≥1000㎜。 保证承台周围填土质量、密实性。
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5.桩顶与承台的连接构造
桩顶嵌入长度:为保证群桩与承台之间连 接的整体性,桩顶应嵌入承台一定长度, 对大直径桩宜≥100㎜;对中等直径桩宜 ≥50㎜。 桩顶主筋锚固长度:混凝土桩的桩顶主筋 应伸入承台内,其锚固长度宜≥30dg(Ⅰ 级), ≥35dg(Ⅱ、Ⅲ级)对于抗拔桩基应 ≥40dg。
4.7 桩的平面布置原则 桩的平面布置实例
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桩的平面布置实例
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4.7 桩的平面布置原则
4.7.1 一般原则
1.当承台承受偏心作用时,应 增加桩基横截面的惯性矩,对 群桩基础,宜采用外密内疏的 布置方式;
承台的配筋按计算确定,对于矩形承台板,宜双向均匀配置,钢筋直
径宜≥φ10,间距应满足100~200㎜;对于三桩承台,应按三向板 带均匀配置,最里面3根钢筋相交围成的三角形,应位于柱截面范围 以内[见图]。
承台梁的纵向主筋应≥φ12,架立筋≥φ10,箍筋直径≥φ6。
筏形、箱形承台配筋与筏基、箱基相同。
对横墙下桩基,可在外纵墙之外设一至二根“探头”桩。 在有门洞口的墙下布桩应将桩设置在门洞的两侧。
"探头"桩 外纵墙下 架式承台 重墙下 架式承台

"探头"桩
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4.8 桩基承台设计
类型:柱下独立承台、柱下或墙下条 形承台梁、筏板承台和箱形承台。 作用:是将桩联结成一个整体,并把 建筑物的荷载传到桩上,因而承台应 具有足够的强度、刚度。
4.8.2 柱下桩基独立承台
1. 受弯计算 (1)柱下多桩矩形承台
其破坏特征呈梁式破坏: 挠曲裂缝在平行于柱边两个方向交 替出现,承台在两个方向交替呈梁 式承担荷载。最大弯矩产生在平行 于柱边两个方向的屈服线处。
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排数不少于3排且桩数不 少于9根的摩擦型桩基 3.0d 3.5d 4.0d 3.5d 3.5d
其他情况
2.5d 3.0d 3.5d 3.0d 3.0d
灌注桩扩ห้องสมุดไป่ตู้端最小中心距 成桩方法
钻、挖孔灌注桩 沉管夯扩灌注桩
注:D----扩大端设计直径。
表4-10
最小中心距 1.5D或D+1m(当D>2m时)
2.0D
一般情况下:sa (34)d 具体见表 4-9、4-10规定
大面积桩群,桩的最小中心距还应适 当加大。
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桩的最小中心距
表4-9
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土类与成桩工艺 非挤土和部分挤土灌注桩 挤 土 穿越非饱和土 灌 注 桩 穿越饱和软土 挤土预制桩 打入式敞口管桩和H型钢柱
2.桩基中各桩受力应比较均匀, 布桩时应尽可能使上部荷载的 中心与群桩的横截面形心重合 或接近;
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3. 桩的中心距
桩的间距过大,承台体积增加,造价 增加,有时基础间的空间不允许;
桩的间距过小,桩的承载能力不能 充分发挥,且给施工带来较大困难。
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4.7.2 布桩方法举例
桩在平面上可布置为:方形(或矩形)、三角形、多边形、 梅花形;条形基础下的桩,可采用单排或双排,也可采用不 等距。
柱下桩基
墙下桩基
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圆(环)形桩基
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厚度≥300㎜,宽度≥500㎜。
平面尺寸:承台边缘至边桩中心距离 不应小于桩的直径或边长,且边缘挑 出 部 分 应 ≥ 150㎜ , 对 于 条 形 承 台 梁 应≥75㎜。
筏形、箱形承台: 承台板厚度:宜≥250㎜,且板厚 与计算取段最小跨度之比不宜小 于1/20。
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