桩基础的设计计算(共37页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业第四章 桩基础的设计计算1本章的核心及分析方法本节将介绍考虑桩与桩侧土共同抵抗外荷载作用时桩身的内力计算,从而解决桩的强度问题。重点是桩受横轴向力时的内力计算问题。桩在横轴向荷载作用下桩身的内力和位移计算,国内外学者提出了许多方法。目前较为普遍的是桩侧土采用文克尔假定,通过求解挠曲微分方程,再结合力的平衡条件,求出桩各部位的内力和位移,该方法称为弹性地基梁法。以文克尔假定为基础的弹性地基梁法从土力学观点看是不够严密的,但其基本概念明确,方法简单,所得结果一般较安全,在国内外工程界得到广泛应用。我国公路、铁路在桩基础的设计中常用的“m”法、就属此种方法,
2、本节将主要介绍“m”法。2学习要求 本章应掌握桩单桩按桩身材料强度确定桩的承载力的方法, “”法计算单桩m内力的各种计算参数的使用方法,多排桩的主要计算参数及其各自的含义。掌握承台计算方法,群桩设计的要点及注意事项,了解桩基设计的一般程序及步骤。本专科生均应能独立完成单排桩和多排桩的课程设计。第一节单排桩基桩内力和位移计算一、基本概念(一)土的弹性抗力及其分布规律(一)土的弹性抗力及其分布规律1土抗力的概念及定义式(1)概念桩基础在荷载(包括轴向荷载、横轴向荷载和力矩)作用下产生位移及转精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业角,使桩挤压桩侧土体,桩侧土必然对桩产生一横向土抗力,它起抵抗外力
3、zx和稳定桩基础的作用。土的这种作用力称为土的弹性抗力。(2)定义式 zzxCx(4-1)式中: 横向土抗力,kN/m2;zx 地基系数,kN/m3;C 深度 Z 处桩的横向位移,m。zx 2影响土抗力的因素(1)土体性质(2)桩身刚度(3)桩的入土深度(4)桩的截面形状(5)桩距及荷载等因素 3地基系数的概念及确定方法 (1)概念地基系数 C 表示单位面积土在弹性限度内产生单位变形时所需施加的力,单位为 kN/m3或 MN/m3。(2)确定方法地基系数大小与地基土的类别、物理力学性质有关。地基系数 C 值是通过对试桩在不同类别土质及不同深度进行实测及后zxzx反算得到。大量的试验表明,地基系
4、数 C 值不仅与土的类别及其性质有关,而且也随着深度而变化。由于实测的客观条件和分析方法不尽相同等原因,所采用的 C 值随深度的分布规律也各有不同。常采用的地基系数分布规律有图下所示精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业的几种形式,因此也就产生了与之相应的基桩内力和位移的计算方法。图 4-1 地基系数变化规律现将桩的几种有代表性的弹性地基梁计算方法概括在表下中。 桩的几种典型的弹性地基梁法 表 4-1计算方法图 号地基系数随深度分布地基系数 C 表达式说 明m 法4-50a)与深度成正比C=mZm 为地基土比例系数K 法4-50b)桩身第一挠曲零点以上抛物线变化,以下不随深度变化C=KK
5、为常数C 值法4-50c)与深度呈抛物线变化C=cZ0.5c 为地基土比例系数张有龄法4-50d)沿深度均匀分布C=K0K0为常数上述的四种方法各自假定的地基系数随深度分布规律不同,其计算结果是有差异的。实验资料分析表明,宜根据土质特性来选择恰当的计算方法。(二)单桩、单排桩与多排桩(二)单桩、单排桩与多排桩1单排桩的概念与力的分配(1)概念是指与水平外力 H 作用面相垂直的平面上,仅有一根或一排桩的桩基础。(2)力的分配对于单排桩,如下图所示桥墩作纵向验算时,若作用于承台底面中心的荷精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业载为 N、H、My ,当在单排桩方向无偏心时,可以假定它是平均分布在
6、各桩N上的,即 (4-2)nMMnHnNPyiii;Q式中:桩的根数。n当竖向力 N 在单排桩方向有偏心距 e 时,如图所示,即 Mx=Ne,因此每根桩上的竖向作用力可按偏心受压计算,即 图 4-2 单桩、单排桩及多排桩 图 4-3 单排桩的计算 (4-2)2iixiyyMnNP由于单桩及单排桩中每根桩桩顶作用力可按上述简单公式计算,所以归成一类。2多排桩概念基力的分配(1)概念是指在水平外力作用平面内有一根以上桩的桩基础(对单排桩作横桥向验算时也属此情况) 。(2)力的分配不能直接应用上述公式计算各桩顶上的作用力,须应用结构力学方法另行计算。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业(三)桩
7、的计算宽度(三)桩的计算宽度1定义计算桩的内力与位移时不直接采用桩的设计宽度(直径) ,而是换算成实际工作条件下相当于矩形截面桩的宽度 b1,b1称为桩的计算宽度。2采用计算宽度的原因为了将空间受力简化为平面受力,并综合考虑桩的截面形状及多排桩桩间的相互遮蔽作用。3计算方法根据已有的试验资料分析,现行规范认为计算宽度的换算方法可用下式表示: () (4-3)fKb 10KKbd或式中:()与外力 H 作用方向相垂直平面上桩的边长(宽度或直径) ;bd或 形状换算系数,即在受力方向将各种不同截面形状的桩宽度乘以fK ,换算为相当于矩形截面宽度,其值见表;fK 受力换算系数,即考虑到实际桩侧土在承
8、受水平荷载时为空间受0K力 问题,简化为平面受力时所采用的修正系数,其值见表; K各桩间的相互影响系数。如图所示,当水平力作用平面内有多 根桩时,桩柱间会产生相互产生影响。为了考虑这一影响,可将桩的实际宽度(直径)乘以系数 K,其值按下式决定:L10.6h1时K=1.0; 当 L10.6h1时 计算宽度换算 表 4-2精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业图 4-4 相互影响系数计算基 础 形 状名 称符号形状换算系数Kf1.00.9Bd1 . 010.9受力换算系数K0b11d11B11d11 (4-4)116 . 01hLbbK式中:L1与外力作用方向平行的一排桩的桩间净距(图 3-5
9、3) ; h1地面或局部冲刷线以下桩柱的计算埋入深度,可按下式计算,但h1值不得大于桩的入土深度() ,h1=3(d+1) m;h d桩的直径,m; 根据与外力作用方向平行的所验算的一排桩的桩数而定的系数。bn当=1 时=1,当=2 时=0.6,当=3 时=0.5,当4 时=0.45。nbnbnbnb但桩基础中每一排桩的计算总宽度不得大于(+1) ,当 nb1大于1nbB(+1)时,取(+1) 。为边桩外侧边缘的距离。BBB当桩基础平面布置中,与外力作用方向平行的每排桩数不等,并且相邻桩中心距(b+1)时,可按桩数最多一排桩计算其相互影响系数 K 值,并且各桩可采用同一影响系数。为了不致使计算
10、宽度发生重叠现象,要求以上综合计算得出的 b12b。 以上的计算方法比较复杂,理论和实践的根据也是不够的,因此国内有些规范建议简化计算。圆精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业形桩:当 d1m 时,b1=0.9(1.5d+0.5) ;当 d1m 时,b1=0.9(d+1) 。方形桩:当边宽 b1m 时,b1=1.5b+0.5;当边宽1m 时,b1=b+1。而国外有些规范更为简单:柱桩及桩身尺寸直径 0.8m 以下的灌注桩,b1=d+1(m) ;其余类型及截面尺寸的桩,b1=1.5d+0.5(m) 。(四)刚性桩与弹性桩(四)刚性桩与弹性桩为计算方便起见,按照桩与土的相对刚度,将桩分为刚性桩
11、和弹性桩。1弹性桩当桩的入土深度时,这时桩的相对刚度小,必须考虑桩的实际刚度,5 . 2h按弹性桩来计算。其中称为桩的变形系数,51EImb2刚性桩当桩的入土深度时,则桩的相对刚度较大,计算时认为属刚性桩, ha5 . 2二、 “m”法计算桩的内力和位移(一)计算参数(一)计算参数地基土水平抗力系数的比例系数 m 值宜通过桩的水平静载试验确定。但由于试验费用、时间等原因,某些建筑物不一定进行桩的水平静载试验,可采用规范提供的经验值如下表所示。 非岩石类土的比例系数 m 值 序 号土 的 分 类m 或 m0(MN/m4)1 流塑粘性土 IL1、淤泥 352 软塑粘性土 1IL0.5、粉砂 510
12、3 硬塑粘性土 0.5IL0、细砂、中砂 10204 坚硬、半坚硬粘性土 IL0、粗砂 20305 砾砂、角砾、圆砾、碎石、卵石 30806 密实粗砂夹卵石,密实漂卵石 80120 在应用上表时应注意以下事项1由于桩的水平荷载与位移关系是非线性的,即 m 值随荷载与位移增大而精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业图 4-5 比例系数 m 的换算有所减小,因此,m 值的确定要与桩的实际荷载相适应。一般结构在地面处最大位移不超过10mm,对位移敏感的结构、桥梁工程为6mm。位移较大时,应适当降低表列 m 值。 2当基桩侧面由几种土层组成时,从地面或局部冲刷线起,应求得主要影响深度hm=2(d+
13、1)米范围内的平均 m 值作为整个深度内的 m 值(见图 4-5)对于刚性桩,hm采用整个深度 h。当 hm深度内存在两层不同土时: (4-5)22212211)2(mhhhhmhmm当 hm深度内存在三层不同土时: (4-6)2332132212211)22()2(mhhhhhmhhhmhmm3承台侧面地基土水平抗力系数 Cn Cn=mhn (4-7)式中:m承台埋深范围内地基土的水平抗力系数,MN/m4; hn承台埋深,m。4地基土竖向抗力系数 C0、Cb和地基土竖向抗力系数的比例系数 m0(1)桩底面地基土竖向抗力系数 C0 C0=m0h (4-8)式中:m0桩底面地基土竖向抗力系数的比
14、例系数,kN/m4,近似取 m0=m; h桩的入土深度(m),当 h 小于 10m 时,按 10m 计算。(2)承台底地基土竖向抗力系数 Cb精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业图 4-7 xz、z、Mz、Qz的符号规定 Cb=m0hn (4-9)式中:hn承台埋深(m),当 hn小于 1m 时,按 1m 计算。 岩石地基竖向抗力系数 C0 表 3-17单轴极限抗压强度标准值 RC(MPa)C0(MN/m3)12530015000注:当 RC为表列数值的中间值时,C0采用插入法确定。(二)符号规定(二)符号规定在公式推导和计算中,取 4-6 图所示的坐标系统,对力和位移的符号作如下规定:
15、横向位移顺 x 轴正方向为正值;转角逆时针方向为正值;弯矩当左侧纤维受拉时为正值;横向力顺 x 轴方向为正值,如 4-7 图所示。图 4-6 桩身受力图示(三)桩的挠曲微分方程的建立及其解(三)桩的挠曲微分方程的建立及其解桩顶若与地面平齐(Z=0) ,且已知桩顶作用水平荷载及弯矩0QM0,此时桩将发生弹性挠曲,桩侧土将产生横向抗力zx,如图 3-55 所示。从材料力学中知道,梁的挠度与梁上分布荷载 q 之间的关系式,即梁的挠曲微分方程为 (4-9) qdZxdEI44精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业式中:E、I分别为梁的弹性模量及截面惯矩。 因此可以得到桩的挠曲微分方程为 (4-10
16、)1144bmZxbqdZxdEIzzx式中:E、I分别为桩的弹性模量及截面惯矩; 桩侧土抗力,C 为地基系数;zxzzzxmZxCx 桩的计算宽度;1b 桩在深度处的横向位移(即桩的挠度) 。zxz将上式整理可得0144zzZxEImbdZxd或 (4-0544zzZxadZxd11)式中:桩的变形系数或称桩的特征值(1/m) ,51EImb其余符号意义同前。从桩的挠曲微分方程中不难看出,桩的横向位移与截面所在深度、桩的刚度(包括桩身材料和截面尺寸)以及桩周土的性质等有关,是与桩土变形相关的系数。式(4-11)为四阶线性变系数齐次常微分方程,在求解过程中注意运用材料力学中有关梁的挠度与转角、
17、弯矩和剪力之间的关系,即zxzzMzQ (4-3322dZxdEIdZxdEIMdZdxzzzzzzQ12)精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业就可用幂级数展开的方法求出桩挠曲微分方程的解(具体解法可参考有关专著) 。若地面处即=0 处,桩的水平位移、转角、弯矩和剪力分别以、和Z0 x00M表示,则桩挠曲微分方程(式 4-11)的解即桩身任一截面的水平位移的表0Qzx达式为 (4-1301201010DEICEIMBAxxzQ13)利用式(4-13) ,对求导计算,并通过归纳整理后,便可求得桩身任截面的转zx角、弯矩及剪力的计算公式:zzMzQ (4-2302202020DEICEIMB
18、AxzQ14) (4-33032030302DEICEIMBAxEIMZQ15) (4-43042040403DEICEIMBAxEIZQQ16)根据土抗力的基本假定,可求得桩侧土抗力的计算公式:zzzxmZxCx (4-)(1301201010DEIaCEIaMBaAxmZmZxzzxQ17)以上公式(4-14) 、 (4-15) 、 (4-16) 、 (4-17)中,Ai、Bi、Ci、Di(i=14)为16 个无量纲系数,根据不同的换算深度已将其制成表格, 由附表可查用。Zz 以上求算桩的内力、位移和土抗力的式(4-13)(4-17)等五个基本公式中均含有、M0、这四个参数。其中 M0、可
19、由已知的桩顶受力情况0 x00Q0Q确定,而另外两个参数、则需根据桩底边界条件确定。由于不同类型桩的0 x0桩底边界条件不同,应根据不同的边界条件求解、。0 x0精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业图 4-8 桩底抗力分析 摩擦桩、柱承桩在外荷作用下,桩底将产生转角位移时,桩底的抗力情h况如图 4-8 所示,与之相应的桩底弯矩值为 hM0000dACxxxdNMAhAxh 000200ICdAxChAh式中:A0桩底面积; 桩底面积对其重心轴的惯性矩;0I 基底土的竖向地基系数,。0ChmC00这是一个边界条件。此外,由于忽略桩与桩底土之间的摩阻力,所以认为=0,即为另一个边界条件。hQ
20、将= -及=0 分别代入式(4-15)、(4-16)中得hM00LChhQ)(43032030302DEICEIMBAxEIMhQ =00ICh=0)(43042040403DEICEIMBAxEIhQQ又 )(2302202020DEICEIMBAxhQ解以上联立方程即得 (4-18))(0002000200300BEIMAEIBEIMAEIxxxQQ式中:、均为的函数,可以由、计算得到。0 xA0 xB0A0BziAiBiCiD对于h2.5 的摩擦桩或h3.5 的支承桩,几乎为零,此时这四个系数的hM计算公式可以简化,已制成由值查用的表格,查看附录或参考公路桥梁基Z础规范 。 对于桩底嵌固
21、于未风化岩层内有足够的深度时,可根据桩底、等于零hxh精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业这两个边界条件,联立求解得 (4-19)00000200002000300BEIMAEIBEIMAEIxxxQQ式中、也都是的函数,根据值制成表格,可查阅附00 xA00 xB00A00BZZ录或有关规范。大量计算表明,4.0 时,桩身在地面处的位移、转角与桩底边界Z0 x0条件无关,因此4.0 时,嵌岩桩与摩擦桩(或支承桩)计算公式均可通用。Z求得、后,便可连同已知的、一起代入式(4-12)(4-17) ,0 x00M0Q从而求得桩在地面以下任一深度的内力、位移及桩侧土抗力。(四)无量纲法(四)无
22、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) 按上述方法,用基本公式(4-14) 、 (4-15) 、 (4-16) 、 (4-17)计算、zxz、,其计算工作量相当繁重。当桩的支承条件入土深度符合一定要求时,zMzQ可利用比较简捷计算方法来计算,即所谓的无量纲法。其主要特点一是利用边界条件求 x0、时,系数采用简化公式;二是因为、都是、的函数,00 x00Q0M代入基本公式整理后,无须再计算桩顶位移 x0、,而直接由已知的、00Q求得。0M对于2.5 的摩擦桩、3.5 的柱承桩,将式(4-19)代入式(4-hh14)(4-17)经过整理归纳即可得 (4-19a)xxzBEIM
23、AEIx2030Q (4-19b)BEIMAEIz020Q精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业 (4-mmzBMAM00Q19c) (4-19d)QQQQBMAz00对于2.5 的嵌岩桩,将式(4-18)分别代入式(4-14)(4-17) ,再经ah整理得 (4-20a)020030 xxzBEIMAEIxQ (4-20b)00020BEIMAEIzQ (4-0000mmzBMAMQ20c) (4-20d)0000QQQQBMAz 式(4-19) 、 (4-20)即为桩在地面下位移及内力的无量纲法计算公式,其中、及、AxAxBABmAmBQAQB0 xA0 xB0A0B0mA0mB、为无
24、量纲系数,均为h 和的函数,已将其制成表格供查用。本书摘0Q0QBZ录了一部分,见附表 1附表 12。使用时,应根据不同的桩底支承条件,选择不同的计算公式,然后再按、查出相应的无量纲系数,再将这些系数代hZ入式(4-19)或式(4-20) ,就可以求出所需的未知量。当4 时,无论采用h哪一个公式及相应的系数来计算,其计算结果都是接近的。由式(4-19)及(4-20)可简捷地求得桩身各截面的水平位移、转角、弯矩、剪力以及桩侧土抗力。由此便可验算桩身强度,决定配筋量,验算桩侧土抗力及其墩台位移等。 (五)桩身最大弯矩位置(五)桩身最大弯矩位置和最大弯矩和最大弯矩的确定的确定maxMZmaxM 桩身
25、各截面处弯矩的计算,主要是检验桩的截面强度和配筋计算(关于zM配筋的具体计算方法,见结构设计原理教材内容) 。为此,要找出弯矩最大的截面所在的位置相应的最大弯矩值,一般可将各深度处的 Mz值求maxMZmaxMZ精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业出后绘制图,即可从图中求得。也可用数解法求得及值如下。zMZ maxMZmaxM 在最大弯矩截面处,其剪力等于零,因此=0 处的截面即为最大弯矩QZQ所在位置。maxMZ 由式(4-19d)令000QQQQBMAz则 (4-QQQQQQQQDABMCBAM000021)式中:CQ及 DQ也为与有关的系数,当4.0 时,可按附表 13 查得。CQ
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