优质实用课件推选——建筑桩基技术规范2019版讲解上-资料.ppt
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1、建筑桩基技术规范2019版本讲解(上),同济大学 高大钊 2019年8月济南,内 容,桩基础的功能和工程意义 规范修订的技术背景 规范修改的主要内容 规范增加的新内容 规范删节的内容 新规范章节内容概要,要 求,1. 了解建筑桩基技术规范的变化; 2. 结合工程勘察工作的需要,了解桩基设计的内容、设计参数的工程应用以及探明地质条件对桩基设计的作用; 3. 扩大知识面,充实基础设计的知识。,桩基础的功能和工程意义,桩基础是应用比较广泛的一种基础类型,也是最古老的基础之一 。 桩是将建筑物的荷载(竖向的和水平的)全部或部分传递给地基土(或岩层)的具有一定刚度和抗弯能力的传力构件, 桩基础一般由承台
2、将若干根桩的顶部联结成整体,以共同承受荷载的一种深基础。,今天桩基础已成为高层建筑、大型桥梁、深水码头和海洋石油平台等工程最常用的基础形式。 在施工技术进步、桩型开发应用和设计理论研究等各方面至今仍然异常活跃,显示出桩基础具有强大的生命力和非常广阔的发展前景。,桩基础分为高桩承台和低桩承台两大类:,桩具有多种独特的功能,通过桩的侧面和土的接触,将荷载传递给桩周土体;或者将荷载传给深层的岩层、砂层或坚硬的粘土层;从而获得很大的承载能力以支承重型建筑物; 对于液化的地基,为了在地震时仍保持建筑物的安全,通过桩穿过液化土层,将荷载传给稳定的不液化土层;,桩基具有很大的竖向刚度,因而采用桩基础的建筑物
3、,沉降比较小,而且比较均匀,可以满足对沉降要求特别高的上部结构的安全需要和使用要求; 桩具有很大的侧向刚度和抗拔能力,能抵抗台风和地震引起的巨大水平力、上拔力和倾覆力矩,保持高耸结构物和高层建筑的安全; 改变地基基础的动力特性,提高地基基础的自振频率,减小振幅,保证机械设备的正常运转。,桩基规范修订的技术背景,我国的桩基工程经历了一个发展的历史过程。 现代意义上的桩基,大约在19世纪后期开始采用,距今已有100多年的历史。 在20世纪初期,上海和沿海的城市开始建造10层至20余层的高层建筑,都是采用桩基础的。,1929年上海沙逊大厦(现和平饭店)桩基施工,20世纪中页,许多工业建筑开始采用桩基
4、础,那时主要是预制桩,从公路桥梁上开始采用钻孔灌注桩,随后在建筑部门也开始推广应用。 20世纪80年代开始了高层建筑、大型桥梁的建设,桩基工程开始了全新的发展阶段。超大直径的超长桩对设计理论、施工方法和检测方法都提出了新的要求。,大直径钻井工程施工和开发能力上升到一个新的水平,主要表现在大直径工程桩施工和钻机的研制与开发。 从长江到钱塘江,十几个大桥的超大直径工程桩的施工,比较有代表性的长江大桥有荆沙大桥、武汉白沙州大桥、鄂黄大桥、润杨大桥、苏通大桥、钱塘江四桥、六桥、东海大桥、跨海大桥、上海长江大桥。 大直径工程钻机从GF-150 GYD-600已形成系列产品,最大扭矩达32t-m。,196
5、3年我国第一本地方标准,上海地基基础设计规范颁布,对于单桩承载力的确定,桩基沉降的计算作出了规定。 1974年,我国第一本全国的地基基础设计规范,规定了单桩承载力的确定方法,但没有对桩基沉降的计算作出规定。,1980年,工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程颁布,这本规程规定了单桩承载力的确定方法,提出了计算桩基沉降的要求,但没有规定具体的计算方法。 1994年,在灌注桩规程的基础上,编制了建筑桩基技术规范JGJ94-94,总结了80年代的桩基工程的经验。 从编制建筑桩基技术规范以来的十余年间,我国的桩基工程技术又经历了飞速的发展过程。,增加的内容,减少差异沉降和承台内力的变刚度调平设计 桩基
6、耐久性规定 后注浆灌注桩承载力计算与施工工艺 软土地基减沉复合疏桩基础设计,考虑桩径因素的Mindlin应力解计算单桩、单排桩和疏桩基础的沉降 抗压桩和抗拔桩桩身承载力计算 长螺旋钻孔压灌混凝土后插钢筋笼灌注桩施工方法 预应力混凝土空心桩承载力计算与沉降,调整的内容,基桩和复合基桩承载力设计取值与计算 单桩側阻力和端阻力经验参数 嵌岩桩嵌岩段側阻和端阻综合经验系数 等效作用分层总和法计算桩基沉降经验系数 钻孔灌注桩孔底沉渣厚度控制标准,新规范章节内容概要,1. 总则 2. 术语与符号 3. 基本设计规定 3.1 一般规定 3.2 基本资料 3.3 桩的选型与布置 3.3 特殊条件下的桩基 3.
7、4 耐久性规定,4. 桩基构造 4.1 基桩构造 4.2 承台构造 5. 桩基计算 5.1 桩顶作用效应计算 5.2 桩基竖向承载力计算 5.3 单桩竖向极限承载力 5.4 特殊条件下桩基竖向承载力验算,5.5 桩基沉降计算 5.6 软土地基减沉复合疏桩基础 5.7 桩基水平承载力与位移计算 5.8 桩身承载力与裂缝控制计算 5.9 承台计算 6. 灌注桩施工 6.1 施工准备 6.2 一般规定 6.3 泥浆护壁成孔灌注桩,6.4 长螺旋钻孔压灌桩 6.5 沉管灌注桩和内夯沉管灌注桩 6.6 干作业成孔灌注桩 6.7 灌注桩后注浆 7. 混凝土预制桩与钢桩施工 7.1 混凝土预制桩的制作 7.
8、2 混凝土预制桩的起吊、运输和堆放 7.3 混凝土预制桩的接桩 7.4 锤击沉桩,7.5 静压沉桩 7.6 钢桩(钢管桩、H型桩及其他异形钢桩)施工 8. 承台施工 8.1 基坑开挖与回填 8.2 钢筋和混凝土施工,9. 桩基工程质量检查及验收 9.1 一般规定 9.2 施工前检验 9.3 施工检验 9.4 施工后检验 9.5 基桩及承台工程验收资料,附录A 桩型与成桩工艺选择 附录B 预应力空心桩基本参数 附录C 考虑承台(包括地下墙体)、基桩协同工作和土的弹性抗力作用计算水平荷载的桩基 附录D Boussinesq(布西奈斯克)解的附加应力系数和平均附加应力系数 附录E 桩基等效沉降系数的
9、计算系数,附录F 考虑桩径影响的Mindlin(明德林)解应力影响系数 附录G 按倒置弹性地基梁计算砌体墙下条形桩基承台梁 附录H 锤击沉桩锤重的选用,各章内容重点,第一章 总则,规范编制的目的、适用范围、设计施工原则以及与其他规范的衔接。 桩基设计与施工应综合考虑工程地质和水文地质条件、上部结构类型、使用功能、荷载特征、施工技术条件与环境,重视地方经验,因地制宜;注重概念设计,合理选择桩型、成桩工艺和承台形式,优化布桩,节约资源;强化施工质量控制与管理。,第二章 术语,1. 桩基 由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础。 2. 复合桩基 由桩基和承台下
10、地基土共同承担荷载的桩基础,3. 基桩 桩基础中的单桩 4. 复合基桩 单桩及其对应面积的承台底地基土组成的复合承载基桩 5. 减沉复合疏桩基础 软土地基天然地基承载力基本满足要求的情况下,为减小沉降采用疏布摩擦型桩的复合桩基,6. 单桩竖向极限承载力标准值 单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载 7. 极限側阻力标准值 相应于桩顶出现极限荷载时,桩身側表面所发生的岩土阻力 8. 极限端阻力标准值 相应于桩顶出现极限荷载时,桩端所发生的岩土阻力,9. 单桩竖向承载力特征值 单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值单桩容许承载力 10. 变刚度调平
11、设计 考虑上部结构形式、荷载和地层分布以及相互作用效应,通过调整桩径、桩长、桩距等改变基桩支承刚度分布,以使建筑物沉降趋于均匀、承台内力降低的设计方法,11. 承台效应系数 竖向荷载下,承台底地基土承载力的发挥率 12. 负摩阻力 桩周土由于自重固结、湿陷、地面荷载作用等原因而产生大于基桩的沉降所引起的对桩表面的向下摩阻力 13. 下拉荷载 作用于单桩中性点以上的负摩阻力之和,14. 土塞效应 敞口管桩沉桩过程中土体涌入管内形成的土塞,对桩端阻力的发挥程度的影响效应 15.灌注桩后注浆 灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆,使桩端、桩侧土体(包
12、括沉渣和泥皮)得到加固,从而提高单桩承载力,减小沉降,16. 桩基等效沉降系数 弹性半无限体中群桩基础按Mindlin解计算沉降量与按等代墩基Boussinesq解计算沉降量之比,用以反映Mindlin解应力分布对计算沉降的影响,第三章 基本设计规定,3-1 两类极限状态 3-2 桩基设计等级划分 3-3 桩基承载力计算和稳定性验算 3-4 桩基变形计算 3-5 桩基设计采用的作用效应、抗力,3-6 变刚度调平设计 以上各点为3.1节一般规定的内容 3-7 基本资料 3-8 桩的选型与布置 3-9 特殊条件下的桩基 3-10 耐久性规定,3-1 两类极限状态,承载力极限状态:桩基达到最大承载能
13、力、整体失稳或发生不适于继续承载的变形。 正常使用极限状态:桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或达到耐久性要求的某项限值。,明确了两种极限状态的区别 桩基的承载力计算是承载力极限状态的验算,设计表达式的抗力是单桩极限承载力除以安全系数,荷载为承载力极限状态的荷载效应基本组合的荷载分项系数取为1.0,即荷载的标准组合。,3-2 桩基设计等级划分,划分建筑桩基设计等级旨在界定桩基设计的复杂程度、计算内容和应采取的相应措施。 桩基设计等级是根据建筑物规模、体型和功能特征、场地地质与环境的复杂程度,以及由于桩基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度划分为三个等级。,甲类建筑有三种情况: (1)
14、和(2)都是重要的或高层建筑,选择承载力高、布桩比较灵活、性能比较稳定的桩型,严格控制桩基的整体稳定与倾斜; (3)和(4)主要控制差异沉降,布桩有利于调整不均匀沉降; (5)和(6)主要考虑控制因场地因素带来的桩基不稳定性。,3-3 桩基承载力计算和稳定性验算,1. 应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算; 2. 应对桩身和承台结构承载力进行计算;对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kPa且长径比大于50的桩应进行桩身压屈验算;对于混凝土预制桩应进行吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力验算;,3. 当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行软弱下卧层承载力验算; 4
15、. 对位于坡地、岸边的桩基应进行整体稳定性验算; 5. 对于抗浮、抗拔桩基,应进行基桩和群桩的抗拔承载力验算; 6. 对于抗震设防区的桩基应进行抗震承载力验算。,3-4 桩基变形计算,哪些桩基需要计算变形? 1. 设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的建筑桩基; 2. 设计等级为乙级的体型复杂、荷载分布显著不均匀或桩端以下存在软弱土层的建筑桩基; 3. 软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础,用什么方法计算? 等代实体基础法 传统的分层总和法,用Boussinesq理论计算应力,用修正系数进行修正; 单桩、单排桩的沉降计算,根据产生沉降的不同原因,采用不同的理论计算应力。,3-5 桩基设计采用
16、的作用效应、抗力,1. 确定桩数和布桩时,应采用传至承台底面的荷载效应标准组合;相应的抗力应采用基桩或复合基桩承载力特征值; 2. 计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合;,3. 验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性时,应采用荷载效应标准组合;抗震设防区应采用地震作用效应和荷载效应的标准组合; 4. 在计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,应采用传至承台顶面的荷载效应基本组合。当进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合;,5. 桩基结构设计安全等级,结构
17、设计使用年限和结构重要性系数。应按现行有关建筑结构规范的规定采用,除临时性建筑外,重要性系数不应小于1.0; 6. 对桩基结构进行抗震验算时,其承载力调整系数应按现行建筑抗震设计规范的规定采用。,3-6 变刚度调平设计,是新规范的一个亮点 上部结构与地基基础共同作用原理工程应用的一种设计思路 主要提出一种概念设计的方法,变刚度调平设计是与传统设计原则不同的设计概念。 传统桩基设计的原则,同一建筑物下采用相同截面、相同长度的桩,一般等距离布桩,桩基的刚度是等刚度的。,基本概念: 等刚度的桩基,按等桩长、等桩径、等间距的布桩,其结果是: 沉降是中间大,四周小,形成碟形沉降盆; 桩的反力是中间小,四
18、周大,形成马鞍形反力分布。,变桩距、变桩径或变桩长都可以达到变刚度的目的,变刚度调平概念设计,变刚度调平概念设计的目的为了减小差异变形、降低承台内力和上部结构次应力,以节约资源,提高建筑物使用寿命,确保正常使用功能。,对于主群楼连体建筑,当高层主体采用桩基时,裙房(含纯地下室)的地基或桩基的刚度宜相对弱化,可采用天然地基、复合地基、疏桩或短桩基础;,对于框架核心筒结构高层建筑桩基,应加强核心筒区域桩基刚度(如适当增加桩长、桩径、桩数、采用后注浆等措施),适当弱化核心筒外围桩基刚度;,对于框架核心筒结构高层建筑天然地基满足要求的情况下,宜于核心筒区域设置增强刚度、减小沉降的摩擦型桩;,对于大体量
19、筒仓、储罐的摩擦型桩基,宜按内强外弱原则布桩;,变长度布桩使底板沉降均匀化,3-7 基本资料,三个方面的资料:勘察文件、场地与环境资料、建筑物资料; 对勘察的附加要求: 勘探点的间距:端承型桩,1224m; 摩擦型桩,2035m;单桩基础每桩一点;,勘探深度: 控制孔数量,1/31/2; 甲级:3个,乙级:2个; 控制孔深度,穿透压缩层; 一般孔深度,桩端平面下35倍桩径;且不得小于3m,大直径桩为5m。 嵌岩桩,控制孔35倍桩径,一般孔13倍桩径。,3-8 桩的选型与布置,1. 基桩分类 1.1 按承载性状分: 摩擦型桩:摩擦桩、端承摩擦桩; 端承型桩:端承桩、摩擦端承桩;,1.2 按成桩方
20、法分: 非挤土桩 部分挤土桩 挤土桩 1.3 按桩径分: 小直径桩:d250mm 中等直径桩:250mmd 800mm 大直径桩:d800mm,桩型选择的经济分析,基桩选型误区,(1)凡嵌岩桩必为端承桩 (2)挤土沉管灌注桩用于高层建筑 (3)预制桩质量稳定性高于灌注桩 (4)灌注桩不适当地扩底 (5)人工挖孔桩质量可靠,凡嵌岩桩必为端承桩,为了提高端阻力,将嵌岩深度尽量加大,导致施工工期延长,造价了提高,但却并没有提高多少单桩承载力。 其原因是对嵌岩桩的承载机理产生误解,将所有嵌岩桩都作为端承桩考虑。,嵌岩桩是在端承桩的基础上发展起来的,在基岩埋藏深度不深的地区,常将桩嵌入基岩一定的深度,在
21、计算嵌岩桩承载力时,过去常忽略覆盖层的侧阻力,将嵌岩桩作为直接传递荷载给基岩的受压柱看待,荷载全部由桩端承担。但是,大量实测资料表明,嵌岩桩的端阻力所占的比例很小。,嵌岩桩可采用机械钻孔或人工挖孔方法成孔,将桩嵌入岩体内一定的深度。嵌岩部分的嵌固力是嵌岩桩的承载力高于端承桩的主要原因,是研究嵌岩桩的核心问题。嵌入基岩部分的桩与基岩的相互作用比较复杂,嵌岩段的嵌固力与底部的端阻力发挥的过程是不同的。实测资料说明,当嵌岩深度为3倍桩径时,桩的嵌固力与端阻力可以得到很好的配合,可以用最少的工程量获得最佳的承载效果,因此称为最佳嵌岩深度。,在嵌岩桩承载力计算时,如何考虑桩侧摩阻力是一个有争议的问题。一
22、种意见认为嵌岩桩的端阻力很小,构成嵌岩桩承载力的主要是侧摩阻力;另一种意见认为桩侧土的摩阻力在总承载力中所占的比例较小,一般不超过10%左右,在大约10m厚的土层中,桩侧土的摩阻力所占的比例更低,因此没有必要计入。,嵌岩桩的端阻力在总承载力中所占的比例不高这是已为大量实测阻力所证明了的,也是得到公认的事实。但分析的角度不同,得到的观点也会有差异。根据国内外150根嵌岩桩的实测资料(其中国内39根,国外111根;无覆盖层20根,有覆盖层130根,长度L=3.055.0m,直径d=0.58.0m,L/d =163.7),给出了嵌岩桩在竖向荷载下端阻分担荷载比与桩的长径比之间的关系。,当L/d从1增
23、加至20时,Qp/Qu自100%随L/d增大而递减至大约30%;当L/d从20增大至 63.7时,Qp/Qu一般不会超过30,其中大部分桩的Qp/Qu在20以下,不少桩在5以下。与此相对应,桩的侧阻力(严格地说应包括侧阻力和嵌固力)大约在L/d 1020时开始起主要作用,随L/d增大而增大, Qs/Qu一般保持在70以上,大部分在以上80%,不少桩在95%以上。,嵌岩桩的长度也越来越长,长径比越来越大,嵌岩桩的性状离端承桩也越来越远; 嵌入基岩部分的桩与基岩的相互作用比较复杂,嵌岩段的侧阻力与底部的端阻力发挥的过程是不同的。 嵌岩桩的端阻力在总承载力中所占的比例不高这是已为大量实测阻力所证明了
24、的,也是得到公认的事实。,包括嵌固力在内的侧阻力占很大比例的原因有三点: 1)较长的桩受荷后桩身的弹性压缩量比较大,桩土之间相对位移也比较大,足以使侧阻得以发挥; 2)由于施工工艺的限制,桩底沉渣很难清除干净,桩愈长,沉渣愈难清除,沉渣的压实使桩身位移,提供了侧阻发挥的条件; 3)由于岩石与桩的连接是脆性的,在比较小的位移条件下嵌固段的阻力就可以达到峰值,而且先于土的侧阻力得到发挥,嵌固深度愈深,端阻力的比例愈低。,预制桩质量稳定性高于灌注桩,由于预制桩在工厂中预制,桩身质量肯定比灌注桩易于控制,易于保证; 但预制桩的主要问题发生在沉桩过程中,从而影响桩基的质量,甚至周围环境,产生工程事故。,
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