桩的竖向承载力解析.pptx
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1、2023/3/2511 4.桩基础4.3 4.3 单桩竖向承载力单桩竖向承载力n承载机理 荷载桩压缩侧摩阻消耗荷载桩底阻力桩顶荷载全部桩端阻承担持力层破坏。此时桩顶所承受的荷载就是极限承载力。n土对桩的支撑力 桩侧摩阻力和桩端阻力:何种为主,与桩身压缩量有关。n桩的荷载传递过程实质上就是桩侧摩阻力与桩端阻力逐步发挥的过程。4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 单桩轴向荷载的传递机理单桩轴向荷载的传递机理单桩轴向荷载的传递机理单桩轴向荷载的传递机理第1页/共54页2023/3/2522 4.桩基础n 桩上部侧阻先于下部侧阻,侧阻先于端阻发挥,发挥程度与桩土相对位移相关;侧阻充分发挥桩土
2、相对位移值:粘性土:4 46mm6mm;砂土:6 610mm10mm;端阻充分发挥桩底极限位移值:砂类土:(0.08:(0.080.1)0.1)d d;粘性土:0.250.25d d,硬粘土 0.1 0.1d d。桩侧阻与桩端阻存在深度效应。4.3.1 4.3.1 桩的荷载传递桩的荷载传递机理机理图图4.11 4.11 桩身荷载传递桩身荷载传递 (a)摩擦桩;摩擦桩;(b)端承桩端承桩第2页/共54页2023/3/253 桩侧摩阻力发挥作用的程度与桩和桩土间的相对位移有关,对于摩擦桩,当桩顶有竖向压力Q Q时,桩顶位移为s s0 0。s s0 0由两部分组成:一部分为桩端的下沉量s sp p(
3、包括桩端土体的压缩量和桩尖刺入桩端土层而引起的整个桩身的位移),另一部分为桩身在轴向力作用下产生的压缩变形s ss s。s s0 0=s=sp p+s+ss s4.3.1 4.3.1 桩的荷载传递桩的荷载传递机理机理n侧阻力沿桩身的分布侧阻力沿桩身的分布第3页/共54页2023/3/254N(z)N(z)+dN(z)qs(z)udzxx qs(z)udzQlzdzs0sp qs(z)qpz取微桩段上力的平衡条件,可得到桩侧阻力q qs s与桩身轴力N(z)N(z)的关系:桩荷载传递的基本微分方程4.3.1 4.3.1 桩的荷载传递桩的荷载传递机理机理n侧阻力沿桩身的分布侧阻力沿桩身的分布第4页
4、/共54页2023/3/255N0zN0=QQp=NlQsqs0zqs(z)s0zs0spss测出桩顶竖向位移s s0 0后,可利用上述已测轴力分布曲线N(z)N(z)计算出桩端位移和任意深度处桩截面的位移s(z)s(z),即:桩身截面位移s(z)s(z):4.3.1 4.3.1 桩的荷载传递桩的荷载传递机理机理n侧阻力沿桩身的分布侧阻力沿桩身的分布第5页/共54页2023/3/256n 影响荷载传递的因素影响荷载传递的因素 根据桩的长径比,桩可分为短桩(根据桩的长径比,桩可分为短桩(L/dL/d10)10)、中长、中长桩(桩(L/dL/d10)10)、长桩(、长桩(L/dL/d40)40)和
5、超长桩(和超长桩(L/dL/d100)100)。澳大利亚学者澳大利亚学者PoulosPoulos等运用弹性理论来分析桩基,等运用弹性理论来分析桩基,结果表明竖向受压时桩的荷载传递有以下规律:结果表明竖向受压时桩的荷载传递有以下规律:桩端土与桩侧土的相对刚度桩端土与桩侧土的相对刚度 有关有关。定义为桩端土与桩侧土的压缩模量或变形模量之定义为桩端土与桩侧土的压缩模量或变形模量之比比Eb/Es。其值越大,说明桩端土抵抗变形的能力强于桩侧其值越大,说明桩端土抵抗变形的能力强于桩侧土。土。越小,桩身轴力沿深度衰减越快,即传递到桩端越小,桩身轴力沿深度衰减越快,即传递到桩端的荷载越小。的荷载越小。当当 =
6、0 =0时,荷载全部由桩侧阻力承担时,荷载全部由桩侧阻力承担,属于摩擦桩。属于摩擦桩。4.3.1 4.3.1 桩的荷载传递桩的荷载传递机理机理第6页/共54页2023/3/257桩与桩侧土的相对刚度桩与桩侧土的相对刚度 定义为桩与桩侧土的压缩模量或变形模量之定义为桩与桩侧土的压缩模量或变形模量之比。当比。当 增大,桩端阻力也增大;反之桩端阻增大,桩端阻力也增大;反之桩端阻力分担的荷载比例降低。对于力分担的荷载比例降低。对于 10 10的中长桩,的中长桩,桩端阻力接近于零。这说明对于碎石桩、灰土桩等桩端阻力接近于零。这说明对于碎石桩、灰土桩等低刚度桩组成的基础,应按复合地基原理设计。低刚度桩组成
7、的基础,应按复合地基原理设计。n 影响荷载传递的因素影响荷载传递的因素第7页/共54页2023/3/258n 影响荷载传递的因素影响荷载传递的因素 桩端扩底直径与桩身直径之比桩端扩底直径与桩身直径之比D/dD/d:D/d越大,桩端阻力分担的荷载比越大。越大,桩端阻力分担的荷载比越大。对扩底桩,增大扩底直径与桩身直径之比对扩底桩,增大扩底直径与桩身直径之比D/d,桩,桩端分担的荷载可以提高。端分担的荷载可以提高。第8页/共54页2023/3/259 随长径比随长径比 增大而减小,桩身下部侧阻增大而减小,桩身下部侧阻的发挥也相应降低。的发挥也相应降低。当桩长较大时,桩端土的性质对荷载传递的影当桩长
8、较大时,桩端土的性质对荷载传递的影响较小,荷载主要由桩侧的摩阻力分担。当桩很长响较小,荷载主要由桩侧的摩阻力分担。当桩很长时,则不论桩端土刚度多大端阻均可忽略不计,时,则不论桩端土刚度多大端阻均可忽略不计,荷载全部由桩侧阻力分担。因此,很长的桩实际上荷载全部由桩侧阻力分担。因此,很长的桩实际上总是摩擦桩此种情况下,用扩大桩端直径来提高总是摩擦桩此种情况下,用扩大桩端直径来提高承载力是徒劳的。承载力是徒劳的。n 影响荷载传递的因素影响荷载传递的因素第9页/共54页2023/3/2510深度效应侧阻深度效应侧阻随深度增大而增加,但当桩入土深达某一临界深度后,侧阻就不随深度增加了。这个现象称为侧阻深
9、度效应。端阻也存在深度效应现象。当桩端入土深度现象增加,而大于该深度后则保持恒值不变,这一深度称为端阻的临界深度,它随持力层密度的提高,上覆荷载的减小而增大。n 影响荷载传递的因素影响荷载传递的因素第10页/共54页2023/3/2511综上所述,可归纳为以下几点:1 1、荷载增加时,桩身上部侧阻先于下部侧阻发挥作用。2 2、一般情况下,侧阻先于端阻发挥作用。3 3、工作荷载作用下,对于一般摩擦型桩,侧阻发挥作用的比例明显高于端阻发挥作用的比例。4 4、对于l l/d/d较大的桩,即使桩端持力层为岩层或坚硬土层,桩端阻很小,也可忽略成摩擦桩。n 影响荷载传递的因素影响荷载传递的因素第11页/共
10、54页2023/3/2512 上述理论分析结果表明,为了有效地发挥桩的承载性能和取得良好的经济效益,设计时应根据土层的分布性质并注意桩的荷载传递特性,合理确定桩长、桩径和桩端持力层。n 影响荷载传递的因素影响荷载传递的因素第12页/共54页2023/3/2513n 桩侧极限摩阻力的确定桩侧极限摩阻力的确定桩侧单位面积的极限摩阻力取决于桩土间的剪切桩侧单位面积的极限摩阻力取决于桩土间的剪切强度。按库仑强度理论得知强度。按库仑强度理论得知:(4 47 7)式中:式中:桩侧单位面积的极限摩阻力(桩桩侧单位面积的极限摩阻力(桩土间剪切面上的抗剪强度)(土间剪切面上的抗剪强度)(kPakPa););土的
11、水平应力及竖向应力(土的水平应力及竖向应力(KPaKPa););桩、土间的粘结力桩、土间的粘结力(KPa)(KPa)及摩擦角;及摩擦角;土的侧压力系数。土的侧压力系数。第13页/共54页2023/3/2514n 桩底极限阻力的确定桩底极限阻力的确定 把桩作为深埋基础,在做了某些假定的前提下,运用极限平衡理论,导出地基极限荷载(即桩底极限阻力)的理论公式:(410)式中:桩底地基单位面积的极限荷载(kPa);与桩底形状有关的系数;承载力系数,均与土的内摩擦角有关;桩底平面以上土的平均容重(KN/m3);桩的入土深度(m)。第14页/共54页2023/3/251515 4.桩基础单桩竖向承载力的确
12、定取决于两方面:单桩竖向承载力的确定取决于两方面:n 地层的支撑力n 桩身材料强度 如按桩的载荷试验确定,则以兼顾到了两如按桩的载荷试验确定,则以兼顾到了两个方面。个方面。一般说来,桩的承载力主要由前者决定;一般说来,桩的承载力主要由前者决定;材料强度往往不能充分利用,只有对端承桩、材料强度往往不能充分利用,只有对端承桩、超长桩以及桩身质量有缺陷的桩,才可能由桩超长桩以及桩身质量有缺陷的桩,才可能由桩身材料强度控制桩的承载能力。身材料强度控制桩的承载能力。4.3.2 4.3.2 单桩竖向承载力确定单桩竖向承载力确定第15页/共54页2023/3/2516n单桩竖向承载力分析单桩竖向承载力分析
13、作用于桩顶的竖向荷载作用于桩顶的竖向荷载Q是由桩侧土的总摩阻是由桩侧土的总摩阻力力Qs和桩端土的端阻力和桩端土的端阻力Qb共同承担。共同承担。Q Qs Qb 当桩顶荷载加大至极限值时,当桩顶荷载加大至极限值时,Q uQsu QPu Q u称为单桩竖向抗压极限承载力称为单桩竖向抗压极限承载力(kN);Qsu为单桩总极限摩侧阻力为单桩总极限摩侧阻力(kN);Qbu则为单桩总极限端阻力则为单桩总极限端阻力(kN)。4.3.2 4.3.2 单桩竖向承载力确定单桩竖向承载力确定单桩竖向承载力特征值:Ra=QU/KK安全系数安全系数,常取常取2第16页/共54页2023/3/2517 我国确定桩的承载力的
14、方法有两种:根据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002GB 50007-2002)方法;根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008JGJ94-2008)。桩的承载力包括单桩竖向承载力、群桩竖向承载力和桩的水平承载力。4.3.2 4.3.2 单桩竖向承载力确定单桩竖向承载力确定第17页/共54页2023/3/2518n 按桩周土的支承能力确定 现将建筑地基基础设计规范中推荐的几种主要现将建筑地基基础设计规范中推荐的几种主要方法介绍如下:方法介绍如下:由试验结果可绘出桩顶荷载和桩顶沉降关系曲线,由试验结果可绘出桩顶荷载和桩顶沉降关系曲线,根据上述曲线特性,可用下列方法确定单桩竖向极限根据
15、上述曲线特性,可用下列方法确定单桩竖向极限承载力。承载力。4.3.2 4.3.2 单桩竖向承载力确定单桩竖向承载力确定竖向抗压静载试验确定竖向抗压静载试验确定第18页/共54页2023/3/251919 4.桩基础竖向抗压静载试验确定竖向抗压静载试验确定特点:特点:是评价单桩承载力是评价单桩承载力最为直观最为直观和和可靠可靠的方法。的方法。基本原则基本原则 桩数:桩数:不宜小于不宜小于总数总数1,不少于,不少于3根;根;时间:时间:对于预制桩,桩设置后开始载荷试验所需的对于预制桩,桩设置后开始载荷试验所需的间歇时间:间歇时间:对于对于砂类土砂类土不得少于不得少于7天天;粉土和粘性粉土和粘性土土
16、不得少于不得少于15天天,饱和软粘土饱和软粘土不得少于不得少于25天天。4.3.2 4.3.2 单桩竖向承载力确定单桩竖向承载力确定第19页/共54页2023/3/252020 4.桩基础 试验装置及方法试验装置及方法试验装置试验装置:加荷系统:包括加力装置和反力装加荷系统:包括加力装置和反力装置、置、位移观测系统位移观测系统 测试方法:测试方法:分级(开始阶段分级(开始阶段1/51/8倍预估破坏荷倍预估破坏荷载,终了阶段载,终了阶段1/101/15)慢速维持荷载法。)慢速维持荷载法。图图4.18 静载实验装置静载实验装置4.3.2 4.3.2 单桩竖向承载力确定单桩竖向承载力确定第20页/共
17、54页2023/3/252121 4.桩基础直接堆载直接堆载锚桩反力梁法锚桩反力梁法 锚桩d=1.8m横梁:1.7m2.7m 反力装置反力装置4.3.2 4.3.2 单桩竖向承载力确定单桩竖向承载力确定第21页/共54页2023/3/2522第22页/共54页2023/3/2523锚桩法静载试验第23页/共54页2023/3/2524锚桩法静载试验第24页/共54页2023/3/252525 4.桩基础每级荷载大小每级荷载大小 分级(初始阶段:每级荷载为分级(初始阶段:每级荷载为1/51/8倍预估破坏荷载,倍预估破坏荷载,终了阶段终了阶段1/101/15)。)。测读沉降时间测读沉降时间 在每级
18、荷载施加后第一个小时内,按在每级荷载施加后第一个小时内,按5、15、30、45、60min测读一次,以后每隔测读一次,以后每隔30min测读一次,直至沉降测读一次,直至沉降稳定为止。稳定为止。稳定标准稳定标准 每级荷载下桩顶沉降量小于每级荷载下桩顶沉降量小于0.1mm/h,并连续出现两次。,并连续出现两次。慢速维持荷载法慢速维持荷载法4.3.2 4.3.2 单桩竖向承载力确定单桩竖向承载力确定第25页/共54页2023/3/252626 4.桩基础某级荷载下,某级荷载下,桩顶沉降量桩顶沉降量为前一级荷载下沉降量的为前一级荷载下沉降量的5倍倍;某级荷载下,桩顶沉降量大于前一级荷载下沉降量的某级荷
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