桩基工程讲座.pptx
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1、桩基勘察如何进行岩土工程勘察?如何利用岩土工程勘察资料?第1页/共219页桩基工程勘察是桩基工程的重要组成部分,桩基工程的设计和施工需要了解场地的工程地质条件和地基土的物理力学性质。因此,岩土工程师在进行桩基设计前必须根据拟建工程的要求,提出勘察方案,确定勘探点的布置和勘探孔的深度,选定原位测试和土工试验的项目、数量和技术要求。在现场工作和室内试验分析的基础上进行桩基方案的论证和评价,包括选择桩型、桩端持力层和桩的截面尺寸,预估单桩承载力,分析沉桩的可能性。第2页/共219页与天然地基的勘察相比较,桩基工程勘察的勘探点的布置要求比较高。由于对桩端持力层层面起伏的控制要求比较严格,因此勘探点的间
2、距比较小;又由于桩基础的影响深度比较深,因此勘探孔的深度也比浅基础深。勘探的其他工作量都比浅基础要求高,因此当拟建建筑物可能采用桩基础时,应按桩基础的要求布置勘探的内容。第3页/共219页桩基工程勘察的内容1.查明场地各层岩土的类型、埋藏深度、岩土层的分布、岩土工程特性和变化规律;2.当采用岩基作为桩端持力层时,应查明岩石的岩性、构造、岩面变化规律和风化程度,确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级,判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层;第4页/共219页3.查明水文地质条件,评价地下水对桩基设计和施工的影响,判定水质对建筑材料是否具有腐蚀性;4.查明不良地质作用,可液化土层和特殊性岩土的分
3、布及其对桩基的危害程度,并提出防治措施的建议;5.评价成(沉)桩可能性,论证桩的施工条件及其对环境的影响。第5页/共219页勘探点的布置勘探点位的布置主要与建筑物的轮廓有关,一般将勘探孔沿建筑物边线布置或沿柱网轴线布置,对宽度比较大的建筑物,在建筑物中部也应适当布置勘探点。控制性勘探点数量一般为勘探点总数的1/31/2,对采用端承桩的工程可取下限。第6页/共219页对于设计等级为甲级的建筑桩基,场地至少应布置3个控制孔,设计等级为乙级的建筑桩基应布置不少于2个控制孔。对于在承台下布桩或沿轴线布桩的工程,桩基的勘探点一般宜按柱列线布设;但对于复杂地基的一柱一桩工程,则需每柱布设勘探点。对于满堂布
4、桩的工程,可沿建筑物的边线布设勘探点,勘探点的数量视工程规模大小而定,对于宽度大于35m的建筑物,在建筑物的中部需布置勘探点。第7页/共219页1.端承型桩的勘探点平面布设要求1)勘探点间距应能控制桩端持力层层面和厚度的变化,一般宜为1224m。当相邻勘探孔揭露的持力层层面坡度大于10或持力层起伏较大、地层分布复杂时,为了控制持力层层面的起伏,应根据具体工程条件适当加密勘探点。第8页/共219页2)如发现基岩中有断层破碎带,或桩端持力层为软、硬互层,或相邻勘探点所揭露的桩端持力层层面坡度超过10,且单向倾伏时,勘探点应适当加密;对荷载较大或复杂地基的一柱一桩工程,或每柱设置勘探点。第9页/共2
5、19页3)在岩溶发育的场地当以基岩作为桩端持力层时,应按柱位布孔,同时应辅以各种有效的地球物理勘探手段,以查明拟建场地范围及有影响地段的各种岩溶洞隙和土洞的位置、规模、埋深、岩溶堆积物的性状和地下水特征。4)控制性勘探点不应少于勘探点总数的1/3。第10页/共219页1.摩擦桩型桩的勘探点平面布设要求,1)勘探点应按建筑物周边或柱列线布设,宜按2035m布置勘探点。当相邻勘探点揭露的主要桩端持力层或软弱下卧层层位变化较大,影响到桩基方案选择时,需适当加密勘探点。带有裙房或外扩地下室的高层建筑,布设勘探点时应与主楼一同考虑。第11页/共219页2)桩基工程勘探点的数量应视工程规模的大小而定,勘察
6、等级为甲级的单幢高层建筑勘探点数量不宜少于5个;乙级不宜少于4个。对于宽度大于35m的高层建筑,其中心应布置勘探点。3)控制性勘探点应占勘探点总数的1/31/2。第12页/共219页1端承型桩的勘探深度1)当以可压缩地层(包括全风化和强风化岩)作为桩端持力层时,勘探孔深度应能满足沉降计算的要求,控制性勘探孔的深度应深入预计桩端持力层以下510m或6d10d(d为桩身直径或方桩的换算直径,直径大的桩取小值),一般性勘探孔的深度宜达到预计桩端下35m或35d。第13页/共219页2)对一般岩质地基的嵌岩桩,勘探孔深度宜钻入预计嵌岩面以下1d3d,控制性勘探孔宜钻入预计嵌岩面以下3d5d。对质量为I
7、II级以上的岩体,可适当放宽。3)对花岗岩地区的嵌岩桩,一般性勘探孔宜进入预计嵌岩面以下35m,控制性勘探孔宜进入微风化岩58m。第14页/共219页4)对于岩溶、断层破碎带地区,勘探孔需穿过溶洞、或断层破碎带进入稳定地层,进入深度宜需满足3d,并不小于5m。5)具多韵律层状的沉积岩或变质岩,当基岩中强风化、中等风化、微风化岩呈互层出现时,对拟以微风化岩作为持力层的嵌岩桩,勘探孔进入微风化岩深度不宜小于5m。第15页/共219页2摩擦型桩的勘探深度1)一般性勘探孔的深度宜进入预计桩端持力层或预计最大桩端入土深度以下不小于3m。2)控制性勘探孔的深度宜达到群桩基础沉降计算深度以下12m。群桩基础
8、的沉降计算深度可取桩端平面以下附加压力为上覆有效自重压力20%的深度,或按桩端平面以下(11.5)b的深度考虑,b为假想实体基础宽度。3)当可能有多种桩长方案时,宜根据最长桩方案确定勘探孔的深度。第16页/共219页桩基工程勘察应采用钻探取土试验和原位测试相结合的方法进行。特别是静力触探试验能得到连续的贯入曲线,能够比较正确地划分土层的层面,对于持力层的选择提供重要的依据。对软土、粘性土、粉土和砂土的测试手段宜采用静力触探和标准贯入试验;对碎石土宜采用重型或超重型圆锥动力触探。对于地质条件复杂的场地,还宜采用地球物理勘探的方法,以探明岩溶溶洞、裂隙、断裂带等深层的地层和地质构造特征。第17页/
9、共219页土工试验一般认为,在桩所穿过的土层中,应多做一些抗剪强度试验,而压缩试验可以少一些;在桩端以下的土层中则相反,抗剪强度试验可以少一些。但由于我国的规范主要采用按照土层的经验参数估算单桩承载力的方法,而很少规定按土的抗剪强度指标确定桩侧摩阻力和桩端阻力的方法,因此勘察报告中提出各土层的抗剪强度指标对于确定单桩承载力其实并没有太多的用处。第18页/共219页压缩试验主要用于沉降计算,但由于用作桩端持力层的砂土、碎石土很难取得质量合格的土样,因此得不到符合要求的压缩模量的数据,或者得到的变形参数过小,使沉降计算的结果偏大。在很多情况下,只能采用原位测试来估算变形模量的经验数据,或者用深层载
10、荷试验求得变形模量进行沉降计算。第19页/共219页当桩端持力层为基岩时,应采取岩样进行饱和单轴抗压强度试验,必要时尚应进行软化试验;对软岩和极软岩,风干和浸水都可以使土样破坏,无法试验,因此应封样保持天然湿度,做天然湿度的单轴抗压强度试验。第20页/共219页桩基工程的设计与施工所需要的有些参数,单靠钻探取土试验是无法取得的,原位测试有其独特的适应性。我国幅员广阔,各地地质条件不同,难以统一规定原位测试的手段。在桩基工程勘察中,静力触探试验、标准贯入试验和动力触探试验都可以用于判别土层的均匀性和划分土层,选择桩端持力层,估算单桩承载力以及判断沉桩可能性。但这三种方法各适用于不同的地质条件。第
11、21页/共219页在碎石类土和风化岩石中应选用重型的或超重型的动力触探试验。在砂土中应优先采用标准贯入试验,在粘性土中应优先采用静力触探试验。第22页/共219页划分土层和选择桩端持力层,静力触探试验具有独特的优势。由于静力触探试验能得到连续贯入的曲线,土层的分层界线非常清楚,相邻土层软硬的变化也非常明确,可以确定桩端持力层的层顶标高和桩端的标高。由于静力触探的贯入机理和沉桩的机理比较相似,用静力触探试验结果预估单桩承载力的方法建立在一定理论依据的基础上,比较符合实际情况,因此使用比较广泛。第23页/共219页对无法取样的破碎和极破碎的岩石,对于难以取得合格土样的砂土、碎石土,必须采用原位测试
12、的方法提供这些岩土层的强度和变形参数。对于这种类型的土,比较适合于采用标准贯入试验或动力触探试验。以不同风化带作桩端持力层的桩基工程时,控制孔宜进行压缩波波速测试,按完整性指数或波速比定量划分岩体完整程度和风化程度。第24页/共219页土的原位测试手段由于能直接提供较可靠的指标而常常被用以确定桩的承载力,例如标准贯入试验之用于砂土中的桩,十字板剪切试验之用于软粘土中的桩。当然,最直接用于确定桩端阻力的原位测试莫过于深层载荷试验,通过深度载荷试验可以测定桩端阻力值,也可用以确定桩端持力层的变形模量,提供大直径桩沉降计算的变形参数。第25页/共219页桩基评价与桩基方案建议桩基工程分析评价在下列条
13、件下才可以进行:1)充分了解工程结构的类型、特点、荷载情况和变形控制的要求等;2)掌握场地的工程地质和水文地质条件,考虑岩土体的非均质性和土性参数的不确定性;3)充分考虑地区经验和类似工程的经验;4)缺乏经验地区应通过设计参数检测和施工监测取得实测数据,以调整修改设计和施工方案。第26页/共219页在勘察报告中的桩基工程评价应包括以下基本内容:1)在不同方案分析比较的基础上推荐经济合理的桩型及与其相适应的桩端持力层,对于地层中存在多个硬土层或砂层时,应作桩端持力层的比较,以供设计选用;2)对可能采用的桩型、规格及相应的桩端入土深度提出建议,可根据当地的工程施工经验,对不同桩型的可行性和适宜性进
14、行技术经济的分析比较,并提出建议;第27页/共219页3)提供所建议桩型的侧阻力、端阻力、持力层和下卧层的压缩模量以及桩基设计施工所需的其他岩土参数;4)对沉(成)桩可能性、桩基施工对环境影响的评价和对策以及其他设计、施工应注意事项提出建议。第28页/共219页桩基勘察案例第29页/共219页碳酸盐岩地区钻孔灌注桩工程勘察实例昆明三聚磷酸钠厂在岩溶地区采用桩基础工业建筑的工程实例,岩溶地区的地质条件复杂,故桩基勘察有其特殊的内容和要求。第30页/共219页昆明三聚磷酸钠厂厂址位于岩溶洼地内,覆盖层为红粘土,层厚1040m,基岩为岩溶化的白云岩。主要车间引进德国成套设备,厂房高50余米,车间内配
15、置许多重型设备和管道,按工艺要求,沉降差不得大于0.001。钻孔灌注桩能嵌入基岩,稳定性好,沉降量小,沉降差能满足工程要求,是比较适合于本工程要求的基础型式。主要车间柱基础采用单桩,设备基础采用群桩基础。第31页/共219页“勘察要有针对性,那种遍地开花、普遍探查,试图用某种方法完全查清整个场地岩溶地基内岩溶的大小和位置以及岩面的起伏情况,都是没有实际意义的,也是徒劳的。”第32页/共219页勘察重点在勘察过程中,要着重解决与桩体稳定有关的问题:1)桩端的整个环形断面是否已经深入到基岩内部;2)桩端持力面以下应力影响范围内,是否存在对桩基稳定不利的洞穴,以及桩位侧面是否存在对桩基稳定不利的临空
16、面。第33页/共219页勘察手段在岩溶地区勘察,钻探是必不可少的直接探查手段,钻探的同时应考虑采用孔内摄影、测井、无线电波透视、声波等物探技术辅助了解岩溶情况。但是,这些辅助技术的探查结果必须用直接的手段加以证实。第34页/共219页勘察布孔的理念对大口径嵌岩灌注桩基础,无论对岩面起伏的研究或者是对桩底洞穴的探查,都要求对具体桩位进行工作,钻孔的布置应消除网度的概念,而应一桩一孔,个别地质条件复杂的部位应适当增加。第35页/共219页钻孔需要钻入完整岩体一定深度,查明持力层顶面标高和厚度。1)对于直接建造在基岩上的重大建筑物一柱一桩基础和重大设备基础,只要持力面以下有5m厚的连续完整岩体,且溶
17、洞顶板的厚度为洞径2倍以上时,其安全是可以保证的。因此,对于不存在大厅式溶洞的场地,钻入持力面以下5m深度的完整岩体可以作为重大建筑物勘察钻孔深度的控制基数。本工程在持力面以上一般存在溶蚀显著的石牙起伏带和强风化带,因此钻孔深度取为岩面以下8.0m。第36页/共219页2)若持力面以下5.0m范围内遇有小型溶洞,溶孔密集带,强风化夹层等强度较低的软弱夹层,钻孔深度视具体情况适当加深。若岩面平坦,且表部强风化层厚度不大,钻孔深度可适当减小。3)当桩位于溶槽、溶沟或竖向溶蚀裂隙近旁,桩侧存在临空面时,勘探孔的深度应能查明出露沟底以上的倾斜软弱结构面。第37页/共219页确定嵌岩标高的几个原则:1)
18、桩位勘探孔未发现洞隙,基岩面起伏不大,岩石坚硬完整,是可靠的桩位,桩端应穿过强风化带,保证持力面置于完整的基岩上。2)桩位勘探孔未发现洞隙,岩面起伏不大,但岩体内存在强风化夹层、泥化夹层、溶孔密集带、节理密集带等软弱夹层,则桩端不能置于这些软弱夹层上,而应视夹层的特征,对桩端标高进行调整。第38页/共219页3)桩位位于宽度小于桩径的竖向溶蚀裂隙中,桩端务必穿过强烈溶蚀带,嵌入完整的基岩。4)桩位勘探孔穿过单层或多层溶洞时,应按顶板岩层的不同性状分别进行溶洞顶板稳定性验算,按验算结果确定嵌岩标高。当溶洞顶板具有5.0m以上厚度的连续完整岩体,且场地又不存在大厅式溶洞时,可直接将桩端置于溶洞顶板
19、之上,不需要进行稳定性验算。第39页/共219页5)桩位位于竖向溶蚀裂隙、溶槽、溶沟近旁,地基岩体侧向存在临空面,若地基岩体中具有倾向临空面方向的软弱结构面,应进行地基抗滑稳定性验算。第40页/共219页溶洞顶板稳定性评价溶洞顶板稳定性评价可分为定性评价和定量评价两种。定性评价完全取决于工程师的经验。定量评价目前尚无完备的方法,可以运用一些简化的力学方法,如视顶板为梁板、无铰拱等假定的基础上的近似计算。也可以用弹性理论的方法求溶洞周边的应力场,计算孔边切向应力,并于岩石的强度进行比较的方法计算稳定性系数。第41页/共219页花岗岩地区人工挖孔桩工程勘察实例深圳福星大厦花岗岩的风化带具有厚度大,
20、岩性变化剧烈的特点,过去一般都将桩端置于中等风化或微风化岩层中。但这个工程却采用了以强风化岩作为桩端持力层的扩底桩方案,既避免了微风化基岩顶板标高差异过大产生的工程问题,又减短了桩长,节省了造价。第42页/共219页1)第四系松散土层可分为填土、沉积层和残积土3个层次。(1)人工杂填土,除局部外大部分地段均有分布,厚度0.503.70m。(2)全新世、上更新世海陆交互相沉积层,上部为透镜体状的软塑淤泥质土或可塑的粉质粘土,下部为稍密中密的砾砂混粘土,总厚度3.06.5m。(3)残积砾质粉质粘土,褐黄、桔黄、灰褐色,由粗粒花岗岩或细粒花岗岩风 化 残 积 而 成,由 上 而 下 为 可 塑 坚
21、硬 状 态,分 布 于 整 个 场 地,厚 度11.2023.00m。第43页/共219页2)基岩:场地下覆基岩为中生代燕山期侵入花岗岩,沿北北西向断裂后期侵入细粒花岗岩及煌斑岩脉。花岗岩遭受不同程度的风化,按风化程度可分为强、中、微三个带。(1)强风化带,褐黄、桔红、灰褐色,除钾长石保留原晶形、手捏成砂状外,其他矿物已风化成粘性土,换算后的标准贯入击数大于50击,顶板埋深17.029.5m,标高-9.46-21.38m,厚度0.6015.1m。第44页/共219页(2)中等风化岩带,浅黄、灰黄色,裂隙发育、裂隙面氧化铁浸染,岩芯呈块状,岩块手折不断,锤击声脆难碎。顶板埋深17.643.1m,
22、标高-10.06-35.92m,厚度0.36.8m。(3)微风化岩带,肉红、桔红色,粗拉结构,块状构造,有少量裂隙发育,裂隙面有浅铁锈色,岩石致密坚硬,需钢粒或金刚石钻进,顶板埋深17.946.0m,标高10.3638.32m。第45页/共219页第46页/共219页第47页/共219页桩基方案的建议福星大厦由28层塔楼和4层裙房组成,均设1层地下室,埋深45m。在基底标高处,大部分软弱土层已被挖除,局部地段残留小部分软弱土层可采取换填法处理。持力层砾砂混粘性土层的压缩性小,承载力高,经沉降验算,最大沉降量为32.5mm,符合规范要求。因此,裙楼可以采用天然地基,以砾砂混粘土作持力层。如果考虑
23、采用短桩基础,以强风化花岗岩为持力层。第48页/共219页建议采用人工挖孔桩方案。但能否采用人工挖孔桩的关键是采用强风化基岩作为桩端持力层,单桩承载力能否满足要求,以及建筑物的不同部位的桩分别置于强风化、中等风化和微风化基岩上的沉降差是否满足要求。第49页/共219页经过分析采取了扩大桩的端面积的措施以提高承载力。两座塔楼各布置了52根 直 径 1.4m,扩 大 头 直 径 2.02.6m,一 柱 一 桩,单 桩 承 载 力7800kN13200kN。裙房布置了46根直径1.2m,扩大头直径1.61.m,单桩承载力5000kN6300kN。桩端支承在强风化基岩上时,计算的最大沉降量19.1mm
24、,支承在中等风化和微风化基岩上的桩,沉降量为4.5mm,东西部的沉降差14.6mm,倾斜0.9均在允许范围内。第50页/共219页桩基设计第51页/共219页桩基础设计的目的是为了使建筑物安全、可靠地使用,设计时通过下表所示的控制达到这一目的,分别按承载力极限状态和正常使用极限状态两种极限状态验算。承载力极限状态控制包括地基土对桩的支承作用和下卧层对桩基础的支承作用的承载力验算、桩基础稳定性验算、桩身和承台的结构强度的验算;而正常使用极限状态包括桩基础沉降量和水平位移的验算、桩身裂缝验算等。第52页/共219页第53页/共219页承载力极限状态验算1.根据桩基的使用功能和受力特征进行桩基的竖向
25、抗压或抗拔承载力的计算和水平承载力的计算;对于某些条件下的群桩基础还需要考虑由桩群、土和承台相互作用产生的承载力群桩效应;第54页/共219页2.对桩身强度和承台的承载力进行验算;对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kPa且长径比大于50桩应进行桩身压屈验算;对于混凝土预制桩应按吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力验算;对于钢管桩应进行局部压屈验算;3.当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应验算软弱下卧层的承载力;第55页/共219页4.对位于斜坡、岸边的桩基需要验算整体稳定性;5.在地震区,按建筑抗震设计规范规定应进行抗震验算的桩基,应验算抗震承载力。第56页/共219页正常使用极限状态验算1.设计等
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