最新单桩竖向极限承载力PPT课件.ppt
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1、竖向受压桩的荷载传递 现从桩身任意深度现从桩身任意深度z处取处取dZ微分段,其微分段,其受力状况见图受力状况见图49(a),根据微分段的竖),根据微分段的竖向力平衡条件(忽略桩身自重),可得向力平衡条件(忽略桩身自重),可得4-1式桩的荷载传递基本方程式桩的荷载传递基本方程 : 上式表明,上式表明,任意深度处单位侧摩阻力任意深度处单位侧摩阻力qs的大小与该处轴力的大小与该处轴力N(z)的变化率成正比)的变化率成正比,且方向相反且方向相反。只要测得桩身轴力。只要测得桩身轴力 N(z)的)的分布曲线,即可用此式求桩侧摩阻力的大分布曲线,即可用此式求桩侧摩阻力的大小与分布。小与分布。 如果在试桩时,
2、如果在试桩时,同时测出桩顶竖向位移同时测出桩顶竖向位移s0及桩的弹性模量及桩的弹性模量E则还可利用上述已测知则还可利用上述已测知的轴力分布曲线的轴力分布曲线N(z) ,根据材料力学公,根据材料力学公式,求出式,求出桩端位移桩端位移Sp和和任意深度处的桩身截任意深度处的桩身截面位移面位移S(z),即),即 注意:图注意:图4-9中的中的荷载传递曲线(荷载传递曲线(Nz曲曲线)线)、侧阻分布曲线(侧阻分布曲线(qsz曲线)曲线)及及桩截桩截面位移曲线(面位移曲线(sz曲线曲线),),都是随着桩顶荷都是随着桩顶荷载载Q的增加而不断变化的的增加而不断变化的。 如何采用不同荷载作用下的荷载传递曲如何采用
3、不同荷载作用下的荷载传递曲线,了解侧阻力和端阻力随荷载增大的发展线,了解侧阻力和端阻力随荷载增大的发展变化、它们的发挥程度及两种阻力与桩身位变化、它们的发挥程度及两种阻力与桩身位移的关系等规律,无疑对合理地确定桩的承移的关系等规律,无疑对合理地确定桩的承载力和进行桩基础的设计是很有意义的。载力和进行桩基础的设计是很有意义的。(1 1)桩侧阻力)桩侧阻力 桩与桩之间相对位移的大小,直接影响其阻力的桩与桩之间相对位移的大小,直接影响其阻力的发挥程度。国内外原型桩和模型试验表明:发挥程度。国内外原型桩和模型试验表明:当桩与桩当桩与桩周土之间仅有非常小的相对位移时,桩侧摩阻力就发周土之间仅有非常小的相
4、对位移时,桩侧摩阻力就发生了生了。 在在粘性土粘性土中,使桩侧摩阻力中,使桩侧摩阻力全部发挥全部发挥的相对位移的相对位移量约量约为为46mm,在,在砂土砂土中约为中约为610mm,这一位,这一位移量不受桩的尺寸或长度的影响。移量不受桩的尺寸或长度的影响。 (大直径钻孔灌注桩大直径钻孔灌注桩,如果孔壁呈凹凸形,发挥侧如果孔壁呈凹凸形,发挥侧摩阻力需要的极限位移较大,可达摩阻力需要的极限位移较大,可达20mm以上,甚至以上,甚至40mm,约为桩径的,约为桩径的2.2%,如果孔壁平直光滑,发,如果孔壁平直光滑,发挥侧摩阻力需要的极限位移较小,只有挥侧摩阻力需要的极限位移较小,只有34mm。)2 2、
5、桩侧阻力和桩端阻力、桩侧阻力和桩端阻力 桩侧摩阻力沿桩身的分布受多种因素桩侧摩阻力沿桩身的分布受多种因素(如桩(如桩的类型、沉桩方法、土的种类及性质等)的类型、沉桩方法、土的种类及性质等)的影响的影响。根据试验研究结果得出:根据试验研究结果得出: 一般粘性土中的桩,其摩阻力沿桩身分布的一般粘性土中的桩,其摩阻力沿桩身分布的形状,常近乎抛物线,在桩顶处摩阻力为零,桩形状,常近乎抛物线,在桩顶处摩阻力为零,桩身中段处的摩阻力则比桩的下段大身中段处的摩阻力则比桩的下段大(图图49c )。 而而在砂土中的桩在砂土中的桩,其摩阻力从地面开始约其摩阻力从地面开始约520倍桩径(打人桩约为倍桩径(打人桩约为
6、1020倍桩径;灌注桩约倍桩径;灌注桩约为为510倍桩径)范围内随深度增加而增大。倍桩径)范围内随深度增加而增大。深深度更大处的摩阻力则接近均匀分布或逐渐减小度更大处的摩阻力则接近均匀分布或逐渐减小。(2 2)桩端阻力)桩端阻力 桩端处的阻力是在荷载作用下桩与桩周土之桩端处的阻力是在荷载作用下桩与桩周土之间产生相对位移到一定程度之后,荷载传至桩端间产生相对位移到一定程度之后,荷载传至桩端处引起土的压缩变形而产生的处引起土的压缩变形而产生的。 当作用于桩顶的荷载当作用于桩顶的荷载Q不断增大,不断增大,桩侧摩阻桩侧摩阻力完全发挥达到极限值后,力完全发挥达到极限值后,继续增加的荷载就靠继续增加的荷载
7、就靠桩端阻力的增大来承担桩端阻力的增大来承担,直到桩端下的土体达到,直到桩端下的土体达到极限平衡,桩端阻力也达到极限值,此时桩所承极限平衡,桩端阻力也达到极限值,此时桩所承受的荷载即为受的荷载即为极限承载力极限承载力Qu。 由于桩端阻力是桩侧阻力发挥到一定程度之后由于桩端阻力是桩侧阻力发挥到一定程度之后才开始发生的才开始发生的,因此,因此,要使桩端阻力充分发挥就需要使桩端阻力充分发挥就需要比桩侧阻力全部发挥时的桩与土之间的要比桩侧阻力全部发挥时的桩与土之间的相对位移相对位移量大得多的相对位移量量大得多的相对位移量。 试验研究结果表明,试验研究结果表明,在给定的地基条件下,充在给定的地基条件下,
8、充分发挥桩端阻力所需的桩与土之间的分发挥桩端阻力所需的桩与土之间的相对位移量是相对位移量是桩径(或边长)的函数。桩径(或边长)的函数。 对于一般土,桩与土之间相对位移为对于一般土,桩与土之间相对位移为0.25倍桩倍桩径;对于坚硬粘土,为径;对于坚硬粘土,为0.1倍桩径;对砂土,为倍桩径;对砂土,为0 .080.1倍桩径。倍桩径。 在不同的桩顶荷载作用下,桩侧总摩阻力和桩端在不同的桩顶荷载作用下,桩侧总摩阻力和桩端总阻力的比值总阻力的比值并非是一个常数并非是一个常数。可见桩顶荷载传递。可见桩顶荷载传递过程是较复杂的。过程是较复杂的。1) 摩擦型桩摩擦型桩 摩擦型桩是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷
9、摩擦型桩是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩侧阻力承受。根据桩侧阻力分担载全部或主要由桩侧阻力承受。根据桩侧阻力分担荷载的大小,摩擦型桩分为摩擦桩和端承摩擦桩两荷载的大小,摩擦型桩分为摩擦桩和端承摩擦桩两类。类。(3)桩侧、桩端阻力的荷载分担比与桩的分类)桩侧、桩端阻力的荷载分担比与桩的分类 桩侧、桩端阻力的荷载分担情况,除了与桩侧、桩侧、桩端阻力的荷载分担情况,除了与桩侧、桩端土的性质有关以外,还与桩端土的性质有关以外,还与桩土相对刚度桩土相对刚度、长径比长径比l/d有关有关。桩土相对刚度越大,长径比桩土相对刚度越大,长径比l/d越小越小,桩端传桩端传递的荷载就越大。递的荷载就越
10、大。 按桩侧阻力与桩端阻力的发挥程度和分担荷载比,按桩侧阻力与桩端阻力的发挥程度和分担荷载比,将桩分为摩擦型桩和端承型桩将桩分为摩擦型桩和端承型桩两大类和四个亚类两大类和四个亚类。 在深厚的软弱土层作中,无较硬的土层作为在深厚的软弱土层作中,无较硬的土层作为桩端持力层,或桩端持力层虽然较坚硬但桩的桩端持力层,或桩端持力层虽然较坚硬但桩的长长径比径比l/d很大很大,传递到桩端的轴力很小,以至在极,传递到桩端的轴力很小,以至在极限荷载作用下,桩顶荷载绝大部分由桩侧阻力承限荷载作用下,桩顶荷载绝大部分由桩侧阻力承受,桩端阻力很小可忽略的桩,称其为摩擦桩。受,桩端阻力很小可忽略的桩,称其为摩擦桩。 当
11、桩的当桩的l/d不很大,桩端持力层为较坚硬的粘不很大,桩端持力层为较坚硬的粘性土、粉土和砂类土时,除桩侧阻力外,还有一性土、粉土和砂类土时,除桩侧阻力外,还有一定的桩端阻力桩顶荷载由桩侧阻力和桩端阻力共定的桩端阻力桩顶荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,但大部分由桩侧阻力承受的桩,称其为同承担,但大部分由桩侧阻力承受的桩,称其为端承摩擦桩。这类桩所占比例很大。端承摩擦桩。这类桩所占比例很大。 端承型桩是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷端承型桩是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩端阻力承受,桩侧阻力相对桩端载全部或主要由桩端阻力承受,桩侧阻力相对桩端阻力而言较小,或可忽略不计的桩。根据桩
12、端阻力阻力而言较小,或可忽略不计的桩。根据桩端阻力发挥的程度和分担荷载的比例,又可分为摩擦端承发挥的程度和分担荷载的比例,又可分为摩擦端承桩和端承桩两类。桩和端承桩两类。 桩端进入中密以上的砂土、碎石类土或中、微桩端进入中密以上的砂土、碎石类土或中、微化岩层,桩顶极限荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同化岩层,桩顶极限荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,而主要由桩端阻力承受,称其为摩擦端承桩。承担,而主要由桩端阻力承受,称其为摩擦端承桩。 当桩的当桩的l/d较小较小 (一般小于一般小于10),桩身穿越软弱土层,桩身穿越软弱土层,桩端设置在密实砂层,碎石类土层中、微风化岩层桩端设置在密实砂层,碎石类土层中
13、、微风化岩层中,桩顶荷载绝大部分由桩端阻力承受,桩侧阻力中,桩顶荷载绝大部分由桩端阻力承受,桩侧阻力很小可忽略不计时,称其为端承桩。很小可忽略不计时,称其为端承桩。 对于钻(冲)孔灌注桩,桩侧与桩荷载分担比对于钻(冲)孔灌注桩,桩侧与桩荷载分担比还与孔底沉渣有关,一般为摩擦型桩。还与孔底沉渣有关,一般为摩擦型桩。2) 端承型桩端承型桩 (4 4)极限桩侧阻力、桩端阻力的影响因素)极限桩侧阻力、桩端阻力的影响因素 1) 深度深度效应效应 当桩端进入均匀持力层的深度当桩端进入均匀持力层的深度h小于某一深小于某一深度时,其端阻力一直随着深度线性增大度时,其端阻力一直随着深度线性增大;当进入当进入深度
14、大于某个深度后,极限端阻力基本保持恒定深度大于某个深度后,极限端阻力基本保持恒定不变不变,该深度称为端阻力的,该深度称为端阻力的临界深度临界深度hcp,该恒定,该恒定极限端阻力称为极限端阻力称为端阻稳定值端阻稳定值qpl。 Hcp随随砂的相对密度砂的相对密度Dr和桩径和桩径的的增大而增大增大而增大,随覆盖压力随覆盖压力p0的的增大而减小增大而减小。 qpl随砂的相对密度随砂的相对密度Dr的增大而增大,而与桩径和覆盖压力的增大而增大,而与桩径和覆盖压力p0无关。无关。 但但端阻力端阻力将将受其下受其下存在的存在的软弱下卧层影响而降低软弱下卧层影响而降低,端阻的临界厚度端阻的临界厚度tc主要随砂的
15、相对密度主要随砂的相对密度Dr和桩径和桩径d的增的增大而增大大而增大。 在上海、安徽蚌埠对桩端进入粉砂不同深度的打在上海、安徽蚌埠对桩端进入粉砂不同深度的打入桩进行了系列入桩进行了系列试验表明试验表明: 临界深度在临界深度在7d以上,端阻的临界厚度为(以上,端阻的临界厚度为(5-7)d; 硬粘性土中的临界深度与临界厚度接近相等,硬粘性土中的临界深度与临界厚度接近相等,hcp tc 7d 。 2) 成桩效应成桩效应 (a) 挤土桩、部分挤土桩的成桩效应挤土桩、部分挤土桩的成桩效应 非密实砂土中的挤土桩非密实砂土中的挤土桩,成桩过程使桩周土因挤压,成桩过程使桩周土因挤压而趋于密实,而趋于密实,导致
16、桩侧、桩端阻力提高导致桩侧、桩端阻力提高。对于桩群,桩。对于桩群,桩周土的挤密效应更为显著。周土的挤密效应更为显著。 饱和粘土中的挤土桩饱和粘土中的挤土桩,成桩过程使桩周土受到挤压、,成桩过程使桩周土受到挤压、扰动、重塑,产生超孔隙水压力,随后出现孔压消散、扰动、重塑,产生超孔隙水压力,随后出现孔压消散、再固结和触变恢复,再固结和触变恢复,导致侧阻力、端阻力产生显著的时导致侧阻力、端阻力产生显著的时间效应,间效应,即软粘土中挤土摩擦型桩的承载力随时间而增即软粘土中挤土摩擦型桩的承载力随时间而增长,距离沉桩时间越近,增长速度越快。长,距离沉桩时间越近,增长速度越快。 (b)非挤土桩的成桩效应非挤
17、土桩的成桩效应 非挤土桩(钻、冲、挖孔灌注桩)在成孔过程由于非挤土桩(钻、冲、挖孔灌注桩)在成孔过程由于孔壁侧向应力解除,出现侧向土松弛变形。孔壁侧向应力解除,出现侧向土松弛变形。孔壁土的松孔壁土的松弛效应导致土体强度削弱,桩侧阻力随之降低。弛效应导致土体强度削弱,桩侧阻力随之降低。 采用采用泥浆护壁成孔的灌注桩泥浆护壁成孔的灌注桩,在桩土界面之间将,在桩土界面之间将形成形成“泥皮泥皮”的软弱界面的软弱界面,导致桩侧阻力显著降低,导致桩侧阻力显著降低,泥浆越稠、成孔时间越长,泥浆越稠、成孔时间越长,“泥皮泥皮”越厚,桩侧阻力越厚,桩侧阻力降低越多降低越多。如果形成的孔壁比较粗糙。如果形成的孔壁
18、比较粗糙(凹凸不平凹凸不平),由,由于混凝土与土之间的于混凝土与土之间的咬合作用咬合作用,接触面的抗剪强度受,接触面的抗剪强度受泥皮的影响较小,泥皮的影响较小,使得桩侧摩阻力能得到比较充分的使得桩侧摩阻力能得到比较充分的发挥发挥。 对于非挤土桩,成桩过程对于非挤土桩,成桩过程桩端土不仅不产生挤密桩端土不仅不产生挤密,反而出现虚土或沉渣现象反而出现虚土或沉渣现象,因而使端阻力降低,沉渣,因而使端阻力降低,沉渣越厚,端阻力降低越多。越厚,端阻力降低越多。这说明钻孔灌注桩承载特性这说明钻孔灌注桩承载特性受很多施工因素的影响,施工质量较难控制。掌握成受很多施工因素的影响,施工质量较难控制。掌握成熟的施
19、工工艺,加强质量管理对工程的可靠性显得尤熟的施工工艺,加强质量管理对工程的可靠性显得尤为重要。为重要。3 3、桩侧负摩阻力、桩侧负摩阻力 前面讨论的是在前面讨论的是在正常情况下正常情况下桩和周围土体之桩和周围土体之间的荷载传递情况间的荷载传递情况,即在桩顶荷载作用下,即在桩顶荷载作用下,桩相桩相对桩周土体产生向下的位移,因而土对桩侧产生对桩周土体产生向下的位移,因而土对桩侧产生向上的摩擦力,构成了桩承载力的一部分,向上的摩擦力,构成了桩承载力的一部分,称为称为正摩阻力正摩阻力。 但是在某些但是在某些特殊情况下特殊情况下,桩周土层的下沉量,桩周土层的下沉量大于相应深度处桩身的下沉量,大于相应深度
20、处桩身的下沉量,即土层相对桩产即土层相对桩产生向下的位移时,土对桩侧产生向下的摩擦力,生向下的位移时,土对桩侧产生向下的摩擦力,这种摩擦力称为这种摩擦力称为负摩阻力负摩阻力(见图(见图410)。)。 负摩阻力的存在将导致增大桩身荷载(或降负摩阻力的存在将导致增大桩身荷载(或降低了桩的承载力),并增大桩基的沉降危害!低了桩的承载力),并增大桩基的沉降危害!负摩阻力的分布与中性点(1)负摩阻力的产生条件(2)负摩阻力的分布)负摩阻力的分布 正负摩阻力分界的地方,即桩土之间不发生相对正负摩阻力分界的地方,即桩土之间不发生相对位移的截面称为位移的截面称为中性点中性点(见图(见图4-10(b)。)。在中
21、性在中性点以上点以上,土层相对于桩产生向下的位移土层相对于桩产生向下的位移,在这部分桩在这部分桩长范围内出现长范围内出现负摩阻力负摩阻力;在;在中性点以下中性点以下,桩截面产生桩截面产生相对于土层的向下位移,因而产生桩侧相对于土层的向下位移,因而产生桩侧正摩阻力正摩阻力,同,同时在中性点处下拉荷载(即由负摩阻力在桩身引起的时在中性点处下拉荷载(即由负摩阻力在桩身引起的最大轴力)达到最大值(见图最大轴力)达到最大值(见图4-10 (d)。)。 中性点的深度中性点的深度Ln与桩周土的压缩性和变形条件与桩周土的压缩性和变形条件及桩和持力层土的刚度等因素有关,及桩和持力层土的刚度等因素有关,理论上可根
22、据桩理论上可根据桩的竖向位移和桩周土的竖向位移相等处来确定,的竖向位移和桩周土的竖向位移相等处来确定,但实但实际上准确确定中性点的位置比较困难。际上准确确定中性点的位置比较困难。 一些一些实测资料表明实测资料表明: 对于欠固结的软弱土层中的摩擦型桩,中性点对于欠固结的软弱土层中的摩擦型桩,中性点的位置大多在桩长的的位置大多在桩长的7080深度处;深度处; 对于穿过软土、自重湿陷性黄土,支撑在基岩、对于穿过软土、自重湿陷性黄土,支撑在基岩、砂卵石上的端承型桩,当沉降在允许范围之内时,砂卵石上的端承型桩,当沉降在允许范围之内时,中性点的位置在桩长的中性点的位置在桩长的8595深度处,深度处,当桩沉
23、当桩沉降量接近于零时,负摩阻力可分布于全桩身,中性降量接近于零时,负摩阻力可分布于全桩身,中性点接近基岩面。点接近基岩面。 在有可压缩土层在有可压缩土层L0的范围内,中性点深度的范围内,中性点深度Ln是是随桩端持力层的强度和刚度的增大而增加的,表随桩端持力层的强度和刚度的增大而增加的,表4-2为为建筑桩基规范建筑桩基规范给出的中性点深度给出的中性点深度Ln与桩周软与桩周软弱土层下限深度弱土层下限深度L0之比,即中性点深度比之比,即中性点深度比Ln/ L0的经的经验值,可供设计时参考。验值,可供设计时参考。4-3所示 对于砂类土,可按下式估算:对于砂类土,可按下式估算: N桩周土经钻杆长度修正的
24、平均标准贯入试验击数桩周土经钻杆长度修正的平均标准贯入试验击数 在工程实际中,应尽量减小桩基负摩阻力使桩在工程实际中,应尽量减小桩基负摩阻力使桩竖向承载力降低的影响,在设计和施工时针对性的竖向承载力降低的影响,在设计和施工时针对性的采取一些有效预防措施:采取一些有效预防措施: 例如:例如: a、对于欠固结土层、湿限性土层、冻融土层、对于欠固结土层、湿限性土层、冻融土层、液化土层、地下水位变动范围,以及受地面堆载影液化土层、地下水位变动范围,以及受地面堆载影响而发生沉降的土层中的预制钢筋混凝土桩和钢桩,响而发生沉降的土层中的预制钢筋混凝土桩和钢桩,一般采用在产生负摩阻力的一段桩身上涂以软沥青一般
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