最新土力学桩基础精品课件.ppt
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1、桩基结构示意图承台桩身桩间土上部结构地表Df桩长桩入持力层深度1.5m桩基埋深LBL0b0桩周尺寸ab桩径dp半个桩径v2按施工方法分类按施工方法可分为预制桩、灌注桩两大类。v d. e. f.混凝土灌注桩 v3按承载性状分类v荷载作用下的桩,按达到承载力极限状态时的荷载传递主要方式,可分为:v(a)端承型桩v(b)摩擦型桩PQP桩杆受力桩杆受力QSv4按成桩过程中挤土效应分类随着桩的设置方法(打入或钻孔成桩等)的不同,桩周土所受的排挤作用也很不相同。挤土作用会引起桩周土天然结构、应力状态和性质的变化,从而影响土的性质和桩的承载力。对桩按设置效应分为三类:挤土桩、小量挤土桩和非挤土桩。挤土桩v
2、1、挤土灌注桩v 振动沉管桩v 锤击沉管桩v 沉管灌注桩 振动冲击沉管桩v 平底大头桩v 沉管灌注同步桩v 夯扩灌注桩 法兰基桩v 夯击成型桩 v 干振灌注桩挤土桩v2、挤土预制桩v 冲击施工法桩v 打入式桩v 摇动施工法桩v 静压桩部分挤土桩v1、部分挤土灌注桩v冲击成孔灌注桩v桩端压力注浆桩v孔底压力注浆桩v小桩(M桩)vCIP工法进桩vMIP工法进桩vPIP工法进桩v爆扩灌注桩v2、埋入式桩v 中掘施工法桩v 预钻孔打入式预制桩v 旋转埋设施工法桩v3、螺旋式预制桩v4、打入式开口管桩v5、组合桩非挤土桩非挤土灌注桩v1、干作业法设桩v 螺旋钻孔灌注桩v 多节扩孔灌注桩v 钻孔扩底灌注桩
3、v 机动洛阳铲成孔灌注桩v 人工挖(扩)孔灌注桩v2、泥浆护壁法v 潜水钻成孔灌注桩 v 钻斗钻成孔灌注桩 v 反循环钻成孔灌注桩v 正循环钻成孔灌注桩v 钻孔扩底灌注桩v3、套管护壁法v 4、巴列特灌注桩按照受力分类v1、竖向受荷桩v 摩擦桩和端承桩v2、横向受荷桩v 主动桩和被动桩v3、抗拔桩v4、抗浮桩v5、抗倾覆桩v二、常用的桩型特点v木桩v钢桩v混凝土桩v顶压桩v螺旋桩v爆扩桩v斜桩PPMRK=QS+QPQPQP桩杆受力桩杆受力偏心受压桩身受力偏心受压桩身受力QS单桩与地基土的相互作用QSPP抗拔桩受力抗拔桩受力负摩擦桩受力负摩擦桩受力原始地面重新固结地面QSQSRK=QS+QPv1
4、、桩身所穿越土层的强度、变形性质、应力历史v2、桩端持力层的强度和变形性质:v3、桩身与桩底的几何特征: v4、桩体材料强度: v5、群桩几何参数: v6、成桩方法: 影响桩承载力的因素:N软 土 层硬土层或基岩NSZ00s杆端嵌入硬土层或基岩的端承桩桩的破坏模式与极限承载力 N软 土 层硬土层或基岩NSZ00s杆端嵌入坚实土层的摩擦桩桩的破坏模式与极限承载力 N软 土 层NSZ00s均匀土质中的摩擦桩桩的破坏模式与极限承载力 N软土层NSZ00s杆端嵌入软土层桩的破坏模式与极限承载力 单桩轴向承载力的确定v、规范法:v桩的承载力包括地基土对桩的支承力和桩身结构承载力。 v单桩竖向极限承载力除
5、以安全系数2得到单桩竖向承载力标准值Rk。考虑上部结构的载荷系数之后取1.2Rk为单桩竖向承载力设计值Rd。v2、按桩杆材料强度确定:)(AfAfRcgycfyfgA其中:R竖向载荷设计值,:为纵向弯曲系数,A桩杆横截面积,:为混凝土轴向抗压设计强度,:为受压钢筋设计强度,:为受压钢筋面积。v3、按地基与基础设计规范经验公式确定:inisippklquAqR1ppkAqR pqsiq摩擦桩:端承桩:、的标准值查表。也可按地区经验确定。4、按建筑桩基技术规范公式确定:根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值,按下式计算:iniskippkklquAqR1v5、原位静
6、力测试确定承载力v这是在施工现场对桩施加轴向荷载并量测桩的沉降量,根据量测结果确定桩的轴向承载力,这种方法称为试桩。v静力试桩 群桩承载力的确定v1、群桩效应QPQSQPQSKRR群v对端承桩或者桩距较大的摩擦桩v1、群桩效应QPQSQPQSKRR群v对桩距较小的摩擦桩影响荷载传递的因素v(1)桩端土与桩周土的刚度比v(2)桩土的刚度比 v(3)桩底扩大头与桩身直径之比v(4)桩长径比 vv1、群桩效应的评判沉降比:荷载的沉降量单桩上作用载荷的沉降量群桩上作用NnN个单桩承载力群桩承载力n群桩效应系数:避免产生群桩效应的措施v1、对端承桩:KRR群v2、对桩距3d的摩擦桩:NMTQmaxQmi
7、nv3、对桩距s3d,桩数超过9根(含9根)的摩擦桩基假想的实体基础4141001412ltgAA001412ltgBBdfBAGN110l00BA、02 . 1minmax11PfPWMWMBAGNdyyxx将桩与桩间土看成一个实体基础,载荷从桩周最外缘的桩顶以 的倾角向外沿深度扩散传播。桩侧为中压缩性土层,桩尖处为中、低压缩性时就是这种情况。此时应满足:中心受压:, :为桩长范围内各土层的加权内摩擦角为桩周尺寸偏心受压时:为桩长1、上部为中压缩层,下部为中低压缩层dfBAGN0002 . 1minmax00PfPWMWMBAGNdyyxx2、桩侧为高压缩层,桩尖为地低压缩层将桩与桩间土视为
8、一个实体基础,不考虑桩间土的摩擦作用,此时应满足如下条件:中心受压:偏心受压:dsiifBAkqluGN00/02 . 1/minmax00PfPWMWMBAkqluGNdyyxxsii3、桩侧、桩尖为高、中压缩性土层将桩与桩间土看成一个实体基础,考虑实体基础侧面与土的摩擦力的支持作用,在此条件下应满足如下条件:中心受压:安全系数K一般取3。 偏心受压:群桩沉降检算 v建筑桩基技术规范中指出,桩基的桩距小于6d,最终沉降计算可用当地经验或等效作用分层总和法。v桩基内任意点最终沉降量可用角点法计算:nisiijjijnjjcpcpEDDPaSSb1)1(01/上部结构承台D承台埋深L桩长jaja
9、nZiZ第 层i等效作用面下应力分布计算模式p0 . 1pmlllmlp251007209 . 5257 . 1, :桩基沉降计算经验系数,按地区经验取值,当无地区经验时,按下式计算:非软土地区和软土地区桩端有良好的持力层时,软土地区且桩端无良好持力层时,c210) 1(1CnCnCbbcABnnb/210CCC、dsd/dl/BA/nBA、为桩基等效沉降值,按下式计算:式中:分别为根据群桩不同的距径比长径比基础长宽比均由建筑桩基技术规范中附录查出。分别为承台尺寸和总桩数。桩基设计程序:1、根据地基情况确定桩的类型及几何尺寸,初步确定承台底面标高;2、确定单桩的容许承载力;3、确定桩的数量及平
10、面布置;4、确定群桩承载力,必要时验算群桩地基沉降;5、计算桩基中各桩的荷载,进行单桩设计。6、承台设计;绘制桩基施工图。桩的设计v1、桩型v2、尺寸选择v3、构造要求v4、承台梁的连接v5、桩的布置v单独桩基础在承受中心受压时,其布置可采用行列式及梅花式,桩的间距一般采用等间距。偏心受压时,常采用在偏心方向上不等距的布置方式,但宜使桩的中心轴对称,使桩基各桩受力均匀。群桩横截面的重心,应尽可能与合力作用点相重合或尽可能接近。当上部有几种不同内力组合时,承台上面合力作用点将发生变化,此时群桩截面的重心应位于合力作用点可能变化的变化范围之内,尽可能接近最不利时的合力作用点位置。v条形基础下桩的布
11、置单列式 梅花式 (双排错放)桁列式 (双排并排)3d v满堂红桩基础下桩的布置梅花式行列式3d d 2d 四方布置中心布置纵横墙交接处桩的布置合理布置桩并确定适当的间距,是桩基设计达到经济和安全可靠的重要一环。一般情况下桩的间距可取 。dd43对于打入的竖直摩擦桩,桩的中心距离不宜小于3d。斜桩的中心间距在桩尖处3d,在承台底面不宜小于1.5d(或边长)。振动法打入砂土的预制桩,在桩尖处不宜小于桩径或边长。支承于岩基上的端承桩,桩的中心间距不得小于2.5d或者2.5d倍的边长。桩的间距一般取3d6d或边长,也不得小于0.7m。桩的间距桩的根数 v1、墙下桩基:Rqln v2、单独基础的桩基础
12、:中心受压时:RGNn 偏心受压时 RGNnnGNQi22iiyiixixxMyyMnGNQ群桩中单桩受力 计算iQKKiRRnRRRnGNQ1 . 132 . 1时,22minmaxiiyiixiixxMyyMnGNQ0miniQ对低承台桩基础 1、中心受压:2、偏心受压:一般情况下,桩不能受拉,所以要求zxMyM910111265781234xyymaxxixmaxyv桩顶荷载计算图22iiyiixixxMyyMnGNQxMyMxv单桩水平承载力h0h0hdd210hdd210hdd21v边桩对承台的冲切简图方桩0000)3()21()21(212hhdhddhddAch0h0hdd210
13、hdd210hdd211s2s 圆形桩v边桩对承台的冲切简图021)(21hssAc1s2s其中,分别为边桩处承台冲切破坏锥下边、上边的长度 sssAfQ07. 0sQsA0BhAs0LhAssf当柱尺寸与位置正好位于桩基础中心几根桩之间时,容易产生直剪破坏。承台高度应满足其中为作用于桩承台上的剪切荷载,取抗剪计算截面以外全部桩的净反力之和是抗剪截面。对截面对截面,为混凝土轴心抗压强度设计值。若桩还有弯矩作用,应取桩反力最大的一边承台进行验算。承台的抗剪强度计算承台板抗弯计算 v4根桩以上柱下独立桩基矩形承台板的抗弯强度计算,有三种基本模式:v桁架法v板式法v梁式法 桁架法板式法iiijiij
14、iiiixyxyQyQyxyM2iiijiijiiiiyyxxQxQyxxM2, 取承台板中心作为危险计算截面,任一基桩反力引起的弯矩在板的两个正交方向上按距离比例分配,求得对承台板中心的X,Y轴的设计弯矩 :梁式法v桩净反力对柱底边缘的弯矩:ijixyQMijiyxQM, 桩承台的形式 v等边3桩承台 :)43(3maxhsQM等腰3桩承台: )475. 0(312max1basQM)475. 0(322max2baaQM, 承台梁设计 v承台梁有墙下及柱下承台梁两种形式。这些承台梁,都必须进行抗冲切及抗弯强度计算:v1、承台梁抗冲切计算v墙下承台梁由于它与墙体共同作用,具有很高的抗冲切能力
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