桩基础的承载力桩基础的承载力n n 单桩承载力的确定是桩基设计的重要内单桩承载力的确定是桩基设计的重要内容,而要正确地确定单桩承载力又必须了容,而要正确地确定单桩承载力又必须了解桩-土体系的荷载传递,包括桩侧摩阻解桩-土体系的荷载传递,包括桩侧摩阻力和桩端阻力的发挥性状与破坏机理力和桩端阻力的发挥性状与破坏机理桩的荷载传递机理n n地基土对桩的支承作用地基土对桩的支承作用n n不同荷载下轴力沿深度的变化不同荷载下轴力沿深度的变化n n单桩荷载传递的基本规律单桩荷载传递的基本规律地基土对桩的支承作用n n 地基土对桩的支承由两部分组成:桩地基土对桩的支承由两部分组成:桩端阻力和桩侧摩阻力端阻力和桩侧摩阻力n n 如果认为两者是同步增大的,那么对如果认为两者是同步增大的,那么对任何的荷载阶段,这个表达式都是正确的:任何的荷载阶段,这个表达式都是正确的:n n 而实际上,桩侧摩阻力和桩端阻力而实际上,桩侧摩阻力和桩端阻力不是同步发挥的不是同步发挥的n n 竖向荷载施加于桩顶时,桩身的上竖向荷载施加于桩顶时,桩身的上部首先受到压缩而发生相对于土的向下部首先受到压缩而发生相对于土的向下位移,于是桩周土在桩侧界面上产生向位移,于是桩周土在桩侧界面上产生向上的摩阻力;荷载沿桩身向下传递的过上的摩阻力;荷载沿桩身向下传递的过程就是不断克服这种摩阻力并通过它向程就是不断克服这种摩阻力并通过它向土中扩散的过程土中扩散的过程 。
n n对对10根桩长为根桩长为27~~46m的大直径灌注桩的的大直径灌注桩的荷载传递性能的足尺试验结果试验表明,荷载传递性能的足尺试验结果试验表明,桩侧发挥极限摩阻力所需要的位移很小,桩侧发挥极限摩阻力所需要的位移很小,粘性土为粘性土为1~~3mm,,无粘性土为无粘性土为5~~7mm;;除两根支承于岩石的桩外,其余各桩除两根支承于岩石的桩外,其余各桩(桩端持力层为卵石、砾石、粗砂或残积(桩端持力层为卵石、砾石、粗砂或残积粉质粘土)在设计工作荷载下,端承力都粉质粘土)在设计工作荷载下,端承力都小于桩顶荷载的小于桩顶荷载的10% 不同荷载下轴力沿深度的变化单桩荷载传递的基本规律n n 基础的功能在于把荷载传递给地基土基础的功能在于把荷载传递给地基土作为桩基主要传力构件的桩是一种细长的作为桩基主要传力构件的桩是一种细长的杆件,它与土的界面主要为侧表面,底面杆件,它与土的界面主要为侧表面,底面只占桩与土的接触总面积的很小部分(只占桩与土的接触总面积的很小部分( 一一般低于般低于1%),这就意味着桩侧界面是桩向),这就意味着桩侧界面是桩向土传递荷载的重要的,甚至是主要的途径土传递荷载的重要的,甚至是主要的途径。
n n 竖向荷载施加于桩顶时,桩身的上竖向荷载施加于桩顶时,桩身的上部首先受到压缩而发生相对于土的向下部首先受到压缩而发生相对于土的向下位移,于是桩周土在桩侧界面上产生向位移,于是桩周土在桩侧界面上产生向上的摩阻力;荷载沿桩身向下传递的过上的摩阻力;荷载沿桩身向下传递的过程就是不断克服这种摩阻力并通过它向程就是不断克服这种摩阻力并通过它向土中扩散的过程土中扩散的过程 n n 设桩身轴力为设桩身轴力为Q,,桩身轴力是桩顶荷桩身轴力是桩顶荷载载N与深度与深度Z的函数,的函数,Q==f((N、、Z))n n桩身轴力沿深桩身轴力沿深度分布的实测度分布的实测资料资料n n 桩身轴力桩身轴力Q 沿着深度而逐渐减小;沿着深度而逐渐减小;在桩端处在桩端处Q 则与桩底土反力则与桩底土反力Qp相平衡,相平衡,同时桩端持力层土在桩底土反力同时桩端持力层土在桩底土反力Qp作用作用下产生压缩,使桩身下沉,桩与桩间土下产生压缩,使桩身下沉,桩与桩间土的相对位移又使摩阻力进一步发挥随的相对位移又使摩阻力进一步发挥随着桩顶荷载着桩顶荷载N 的逐级增加,对于每级荷的逐级增加,对于每级荷载,上述过程周而复始地进行,直至变载,上述过程周而复始地进行,直至变形稳定为止,于是荷载传递过程结束。
形稳定为止,于是荷载传递过程结束 n n 由于桩身压缩量的累积,上部桩身由于桩身压缩量的累积,上部桩身的位移总是大于下部,因此上部的摩阻的位移总是大于下部,因此上部的摩阻力总是先于下部发挥出来;桩侧摩阻力力总是先于下部发挥出来;桩侧摩阻力达到极限之后就保持不变;随着荷载的达到极限之后就保持不变;随着荷载的增加,下部桩侧摩阻力被逐渐调动出来,增加,下部桩侧摩阻力被逐渐调动出来,直至整个桩身的摩阻力全部达到极限,直至整个桩身的摩阻力全部达到极限,继续增加的荷载就完全由桩端持力层土继续增加的荷载就完全由桩端持力层土承受;当桩底荷载达到桩端持力层土的承受;当桩底荷载达到桩端持力层土的极限承载力时,桩便发生急剧的、不停极限承载力时,桩便发生急剧的、不停滞的下沉而破坏滞的下沉而破坏n n 桩桩的的长长径径比比L/d是是影影响响荷荷载载传传递递的的主主要要因因素素之之一一,,随随着着长长径径比比L/d增增大大,,桩桩端端土土的的性性质质对对承承载载力力的的影影响响减减小小,,当当长长径径比比L/d接接近近100时时,,桩桩端端土土性性质质的的影影响响几几乎乎等等于于零零。
发发现现这这一一现现象象的的重重要要意意义义在在于于纠纠正正了了“桩桩越越长长,,承承载载力力越越高高”的的片片面面认认识识希希望望通通过过加加大大桩桩长长,,将将桩桩端端支支承承在在很很深深的的硬硬土土层层上上以以获获得得高高的的端端阻阻力力的的方方法法是是很很不不经经济济的的,,增增加加了了工工程程造造价价但并不能提高很多的承载力但并不能提高很多的承载力 桩越长,端阻力所占的比例越低若干特殊桩型的承载性状若干特殊桩型的承载性状n n大直径超长灌注桩的承载特性n n灌注桩的后注浆技术灌注桩的后注浆技术n n嵌岩桩嵌岩桩n n静力压桩静力压桩n n钢管混凝土桩钢管混凝土桩大直径超长灌注桩的承载特性大直径超长灌注桩的承载特性n n超高层建筑和大跨度桥梁的建设使得基底荷载越来越大,往往超高层建筑和大跨度桥梁的建设使得基底荷载越来越大,往往要求桩基穿越深厚的土层进入相对较好的持力层以获取较高的要求桩基穿越深厚的土层进入相对较好的持力层以获取较高的承载力并控制变形,大直径超长桩的应用成为一种趋势,且普承载力并控制变形,大直径超长桩的应用成为一种趋势,且普遍采用后注浆工艺遍采用后注浆工艺。
上海华敏帝豪大厦苏苏州州东东方方之之门门东海大桥n n大跨度桥梁与超高层建筑普遍采用大直径超长灌注桩n n桥梁工程桥梁工程n n东海大桥采用了桩径为东海大桥采用了桩径为2500mm2500mm的灌注桩,桩长为的灌注桩,桩长为112m112mn n苏通大桥采用了桩径为苏通大桥采用了桩径为2500mm2500mm的灌注桩,桩长为的灌注桩,桩长为125m125mn n杭州钱塘江六桥钻孔灌注桩长为杭州钱塘江六桥钻孔灌注桩长为130m130mn n超高层建筑超高层建筑n n上海中心大厦(上海中心大厦(132132层,层,632m632m)) 中国最高的超高层建筑之一中国最高的超高层建筑之一n n天津天津117117大厦(大厦(117117层,层,600m600m)) 中国最高的超高层建筑之一中国最高的超高层建筑之一n n天津津塔(天津津塔(7575层,层,336.9m336.9m)) 天津在建的第二高楼天津在建的第二高楼n n上海白玉兰广场上海白玉兰广场(66(66层,层,300m) 300m) 上海浦西第一高楼上海浦西第一高楼n n温州世贸中心(温州世贸中心(6868层,层,323m323m)) 浙江第一高楼浙江第一高楼n n桩基设计桩基设计n n建筑高度:建筑高度:336.9m336.9mn n建筑层数:建筑层数:7575n n桩型:后注浆钻孔灌注桩桩型:后注浆钻孔灌注桩n n桩径:桩径:1000mm1000mmn n桩端埋深桩端埋深::79.1m79.1mn n有效桩长:有效桩长:55.655.6n n持力层:持力层: 1111层粉砂层层粉砂层n n桩身混凝土强度桩身混凝土强度等级等级::C40C40大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩————天津津塔天津津塔天津津塔天津津塔天津津塔天津津塔uu试试桩极限承载力皆不小于桩极限承载力皆不小于14400kN14400kN大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩————天津津塔天津津塔天津津塔天津津塔n n试桩试桩n n建筑高度:建筑高度:600m600mn n建筑层数:建筑层数:117117n n桩型:桩端、桩侧联合后注浆桩型:桩端、桩侧联合后注浆灌注桩灌注桩n n桩径:桩径:1000mm1000mmn n桩长:桩长:100m,120m100m,120mn n持力层:持力层: 10-510-5粉砂层,粉砂层,12-112-1粉粉砂层砂层n n试桩试桩桩身混凝土强度桩身混凝土强度等级等级::C50C50n n最大加载:最大加载:42000kN42000kN大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩————天津天津天津天津117117大厦大厦大厦大厦uu采用双套管隔离开挖范围段的桩侧摩阻力采用双套管隔离开挖范围段的桩侧摩阻力采用双套管隔离开挖范围段的桩侧摩阻力采用双套管隔离开挖范围段的桩侧摩阻力uu2 2 2 2根根根根120m120m120m120m和和和和2 2 2 2根根根根100m100m100m100m后注浆灌注桩的极限承载后注浆灌注桩的极限承载后注浆灌注桩的极限承载后注浆灌注桩的极限承载力力力力皆不小于皆不小于皆不小于皆不小于42000kN42000kN试桩试桩1((120m))试桩试桩2((120m))试桩试桩3((100m))试桩试桩4((100m))大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩————天津天津天津天津117117大厦大厦大厦大厦n n超长桩的特点是承载力较高的土层埋深较大,只超长桩的特点是承载力较高的土层埋深较大,只超长桩的特点是承载力较高的土层埋深较大,只超长桩的特点是承载力较高的土层埋深较大,只能通过加大桩径和桩长,进入较好持力层获取较能通过加大桩径和桩长,进入较好持力层获取较能通过加大桩径和桩长,进入较好持力层获取较能通过加大桩径和桩长,进入较好持力层获取较高的承载力并控制沉降。
桩身长、长径比大导致高的承载力并控制沉降桩身长、长径比大导致高的承载力并控制沉降桩身长、长径比大导致高的承载力并控制沉降桩身长、长径比大导致桩土相对刚度小,直接影响其受力特性桩土相对刚度小,直接影响其受力特性桩土相对刚度小,直接影响其受力特性桩土相对刚度小,直接影响其受力特性n n大直径超长桩的工程实践主要以现场实测为先导,大直径超长桩的工程实践主要以现场实测为先导,大直径超长桩的工程实践主要以现场实测为先导,大直径超长桩的工程实践主要以现场实测为先导,并基于实测开展了承载特性的探索并基于实测开展了承载特性的探索并基于实测开展了承载特性的探索并基于实测开展了承载特性的探索n n荷载荷载~ ~位移关系曲线位移关系曲线 n n桩端清渣干净和采用桩端后注浆工艺的超长灌注桩,桩端清渣干净和采用桩端后注浆工艺的超长灌注桩,加载至极限承载力的资料极少,加载至极限承载力的资料极少,Q~SQ~S曲线在试验荷载曲线在试验荷载作用下基本呈缓变型,无明显拐点,其极限承载力往作用下基本呈缓变型,无明显拐点,其极限承载力往往由桩顶变形值确定往由桩顶变形值确定天津津塔试桩天津津塔试桩Q~S曲线曲线(桩径(桩径1m, 桩端埋深桩端埋深79m,粉砂层),粉砂层)长峰虹口商城试桩长峰虹口商城试桩Q~S曲线曲线(桩径(桩径1.2m, 桩端埋深桩端埋深71.5m,,细细砂层)砂层)大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩————承载变形性状承载变形性状承载变形性状承载变形性状n n桩身压缩与沉降桩身压缩与沉降n n在极限荷载作用下桩顶在极限荷载作用下桩顶沉降主要表现为桩身压沉降主要表现为桩身压缩,压缩量由弹性压缩缩,压缩量由弹性压缩和塑性变形两部分组成,和塑性变形两部分组成,在高应力水平下,不能在高应力水平下,不能将其仅作为弹性杆件进将其仅作为弹性杆件进行计算。
行计算n n超长桩的沉降计算,除超长桩的沉降计算,除要计算桩端力及桩侧摩要计算桩端力及桩侧摩阻力传递到桩端引起的阻力传递到桩端引起的桩端沉降外,还要充分桩端沉降外,还要充分考虑到桩身压缩变形量考虑到桩身压缩变形量 n n侧摩阻力的发挥侧摩阻力的发挥n n上部土层的侧摩阻力先于下部发挥作用,荷载达到一定水上部土层的侧摩阻力先于下部发挥作用,荷载达到一定水平后,下部土层的侧摩阻力才逐渐发挥出来桩身上部变平后,下部土层的侧摩阻力才逐渐发挥出来桩身上部变形大且与土体之间发生滑移,相对位移可达形大且与土体之间发生滑移,相对位移可达20mm20mm以上,导以上,导致侧阻软化,有研究认为其残余强度约为峰值的致侧阻软化,有研究认为其残余强度约为峰值的0.90.9倍桩侧土土τ-z曲曲线上海世博上海世博500kv地下变电站试桩地下变电站试桩虹桥综合交通枢纽虹桥综合交通枢纽试桩试桩n n桩端阻力的发挥桩端阻力的发挥n n桩身下部位移小,深层侧阻和端阻的发挥有明显的滞桩身下部位移小,深层侧阻和端阻的发挥有明显的滞后性,且得不到充分发挥由于桩身长且端阻很难充后性,且得不到充分发挥由于桩身长且端阻很难充分发挥,桩侧摩阻力占总承载力的比例较大,超长桩分发挥,桩侧摩阻力占总承载力的比例较大,超长桩主要表现为摩擦型桩。
主要表现为摩擦型桩 n n端阻与侧摩阻力的关系端阻与侧摩阻力的关系n n桩侧摩阻力的发挥与桩端支承条件有关,当桩端软弱或桩侧摩阻力的发挥与桩端支承条件有关,当桩端软弱或沉渣较厚,不仅端阻承载力低还会使侧摩阻力的发挥大沉渣较厚,不仅端阻承载力低还会使侧摩阻力的发挥大打折扣,使得其在相对较小的荷载作用下便发生陡降破打折扣,使得其在相对较小的荷载作用下便发生陡降破坏桩端后注浆改善了桩端支承条件,桩端的嵌固作用坏桩端后注浆改善了桩端支承条件,桩端的嵌固作用加强,桩侧摩阻力可以发挥到较高的水平加强,桩侧摩阻力可以发挥到较高的水平 图 注浆前后桩端阻力曲线 图 注浆前后桩侧阻力曲线未注浆注浆n n大直径超长桩穿越土层深且土性复杂,加深了对大直径超长桩穿越土层深且土性复杂,加深了对大直径超长桩穿越土层深且土性复杂,加深了对大直径超长桩穿越土层深且土性复杂,加深了对其承载变形特性的认识难度其承载变形特性的认识难度其承载变形特性的认识难度其承载变形特性的认识难度, , 且受施工工艺的影且受施工工艺的影且受施工工艺的影且受施工工艺的影响较大目前的相关认识主要以现场实测数据为响较大。
目前的相关认识主要以现场实测数据为响较大目前的相关认识主要以现场实测数据为响较大目前的相关认识主要以现场实测数据为主主主主n n建立桩径、桩长与土层对承载与变形影响的理论建立桩径、桩长与土层对承载与变形影响的理论建立桩径、桩长与土层对承载与变形影响的理论建立桩径、桩长与土层对承载与变形影响的理论模型将有助于大直径超长桩的定量认识与合理设模型将有助于大直径超长桩的定量认识与合理设模型将有助于大直径超长桩的定量认识与合理设模型将有助于大直径超长桩的定量认识与合理设计计计计 n n尽管超长桩已被大量使用,规范没有建立在超长尽管超长桩已被大量使用,规范没有建立在超长尽管超长桩已被大量使用,规范没有建立在超长尽管超长桩已被大量使用,规范没有建立在超长桩承载变形性状之上的计算方法,其设计仍沿用桩承载变形性状之上的计算方法,其设计仍沿用桩承载变形性状之上的计算方法,其设计仍沿用桩承载变形性状之上的计算方法,其设计仍沿用常规桩,存在理论与实践之间的矛盾常规桩,存在理论与实践之间的矛盾常规桩,存在理论与实践之间的矛盾常规桩,存在理论与实践之间的矛盾n n超长桩的设计应充分考虑其施工难点、承载变形超长桩的设计应充分考虑其施工难点、承载变形超长桩的设计应充分考虑其施工难点、承载变形超长桩的设计应充分考虑其施工难点、承载变形特点,采取相应的对策特点,采取相应的对策特点,采取相应的对策特点,采取相应的对策n n桩型选择 n n超长桩桩身长径比大,桩顶荷载不易向下传递,超长桩桩身长径比大,桩顶荷载不易向下传递,很难达到侧阻与端阻皆达到极限的理论状态。
很难达到侧阻与端阻皆达到极限的理论状态在设计过程中应增大桩体刚度在设计过程中应增大桩体刚度n n增加桩身刚度的最直接有效的办法是控制长径增加桩身刚度的最直接有效的办法是控制长径比比n n采用桩侧与桩端后注浆来提高地基土的支承力,采用桩侧与桩端后注浆来提高地基土的支承力,可减少桩长增加桩身刚度,促进端阻与侧阻的可减少桩长增加桩身刚度,促进端阻与侧阻的充分发挥充分发挥n n此外,后注浆对于解决泥浆护壁大直径超长桩此外,后注浆对于解决泥浆护壁大直径超长桩施工引起的桩身泥皮和桩端沉渣等突出的工艺施工引起的桩身泥皮和桩端沉渣等突出的工艺局限问题有着积极的意义局限问题有着积极的意义 大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩————设计对策设计对策设计对策设计对策n n承载力取值 n n实际工程中应重视以载荷试验成果确定承载力,实际工程中应重视以载荷试验成果确定承载力,载荷试验应加强对桩身轴力与沉降的量测载荷试验应加强对桩身轴力与沉降的量测n n目前大直径超长灌注桩采用后注浆工艺已成为目前大直径超长灌注桩采用后注浆工艺已成为趋势,更需要通过载荷试验来确定注浆效果与趋势,更需要通过载荷试验来确定注浆效果与承载力提高幅度承载力提高幅度 n n超长桩在承受较高承载力的同时桩顶产生较大超长桩在承受较高承载力的同时桩顶产生较大的变形,极限承载力的确定需考虑变形控制和的变形,极限承载力的确定需考虑变形控制和桩身强度桩身强度大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩————设计对策设计对策设计对策设计对策n n桩身强度n n随着水下混凝土材料与浇筑工艺的发展,随着水下混凝土材料与浇筑工艺的发展, C40C40、、C45C45高等级水下混凝土成为大直径超高等级水下混凝土成为大直径超长桩应用的趋势长桩应用的趋势n n对水下混凝土材料配制和施工质量的控制提对水下混凝土材料配制和施工质量的控制提出了更高的要求,需增加超声波、钻孔取芯出了更高的要求,需增加超声波、钻孔取芯等检测比例等检测比例n n桩基沉降n n计算桩端阻力及桩侧摩阻力传递到桩端引起计算桩端阻力及桩侧摩阻力传递到桩端引起的桩端沉降外,还要充分考虑到桩身压缩变的桩端沉降外,还要充分考虑到桩身压缩变形引起的沉降形引起的沉降大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩————设计对策设计对策设计对策设计对策n n成桩工艺n n超长桩成孔深度大,施工时间长,导致泥浆超长桩成孔深度大,施工时间长,导致泥浆比重大、含砂率高。
桩身泥皮、沉渣与垂直比重大、含砂率高桩身泥皮、沉渣与垂直度的控制问题更为突出度的控制问题更为突出n n采用人工造浆、泵吸反循环清孔、泥浆静化采用人工造浆、泵吸反循环清孔、泥浆静化装置除砂、后注浆等都是保证大直径超长灌装置除砂、后注浆等都是保证大直径超长灌注桩的成功经验注桩的成功经验n n质量检测与控制n n大直径超长灌注桩更应注重对孔径、垂直度、大直径超长灌注桩更应注重对孔径、垂直度、沉渣等成孔质量进行全面的检测沉渣等成孔质量进行全面的检测n n受高、低应变动力测检测范围的限制,工程受高、低应变动力测检测范围的限制,工程实践中应以超声波和静载荷试验为主评价桩实践中应以超声波和静载荷试验为主评价桩身质量大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩大直径超长灌注桩————设计对策设计对策设计对策设计对策灌注桩的后注浆技术灌注桩的后注浆技术 n n后注浆技术是在灌注桩浇注混凝土以后,通过预后注浆技术是在灌注桩浇注混凝土以后,通过预后注浆技术是在灌注桩浇注混凝土以后,通过预后注浆技术是在灌注桩浇注混凝土以后,通过预埋的管子将水泥砂浆注入桩端以下,以挤压桩底埋的管子将水泥砂浆注入桩端以下,以挤压桩底埋的管子将水泥砂浆注入桩端以下,以挤压桩底埋的管子将水泥砂浆注入桩端以下,以挤压桩底的沉渣,压密桩端土层,从而提高端承力,也可的沉渣,压密桩端土层,从而提高端承力,也可的沉渣,压密桩端土层,从而提高端承力,也可的沉渣,压密桩端土层,从而提高端承力,也可以将水泥砂浆注入桩侧土层中以提高桩侧摩阻力以将水泥砂浆注入桩侧土层中以提高桩侧摩阻力以将水泥砂浆注入桩侧土层中以提高桩侧摩阻力以将水泥砂浆注入桩侧土层中以提高桩侧摩阻力的一种技术。
的一种技术的一种技术的一种技术n n根据注浆的目的,可以分成如下不同的注浆类根据注浆的目的,可以分成如下不同的注浆类根据注浆的目的,可以分成如下不同的注浆类根据注浆的目的,可以分成如下不同的注浆类型:型:型:型:n n1 1)桩端注浆)桩端注浆)桩端注浆)桩端注浆n n2 2)桩侧注浆)桩侧注浆)桩侧注浆)桩侧注浆n n3 3)复式注浆)复式注浆)复式注浆)复式注浆n n4) 4) 4) 4) 压浆修补桩的缺损部位压浆修补桩的缺损部位压浆修补桩的缺损部位压浆修补桩的缺损部位n n新版新版新版新版《《《《建筑桩基技术规范建筑桩基技术规范建筑桩基技术规范建筑桩基技术规范》》》》将灌注桩后注浆纳将灌注桩后注浆纳将灌注桩后注浆纳将灌注桩后注浆纳入规范,规定了施工的要求和设计参数的取法入规范,规定了施工的要求和设计参数的取法入规范,规定了施工的要求和设计参数的取法入规范,规定了施工的要求和设计参数的取法 根根据据一一些些试试验验的的结结果果,,认认为为后后压压浆浆处处理理后后可可以以达达到到比比较较好好的的效效果果,,对对细细粒粒土土中中的的桩桩,,单单桩桩承承载载力力可可提提高高30%%~~70%%;;对对粗粗粒粒土土中的桩,增幅可达中的桩,增幅可达60%~%~120%。
% 压浆后的侧摩阻效应表现为侧摩阻力提高压浆后的侧摩阻效应表现为侧摩阻力提高和桩侧土的剪切刚度提高;从而使摩阻力和桩侧土的剪切刚度提高;从而使摩阻力充分发挥时的位移值移后,这就意味着桩充分发挥时的位移值移后,这就意味着桩的韧性增大的韧性增大压浆对侧摩阻力的影响常规桩的曲线压浆桩的曲线n n1)在事故处理、补强中的应用;)在事故处理、补强中的应用;n n单桩承载力不足时的补强;单桩承载力不足时的补强;n n此时只能在桩体外下管注浆此时只能在桩体外下管注浆n n2)设计时承载力不能满足要求,事先在桩)设计时承载力不能满足要求,事先在桩体中预设压浆管的加强措施体中预设压浆管的加强措施 后压浆技术推广应用中的问题主要是如何后压浆技术推广应用中的问题主要是如何控制压浆的均匀性和如何实现注浆的技术控制压浆的均匀性和如何实现注浆的技术要求压浆后单桩承载力的提高幅度与压要求压浆后单桩承载力的提高幅度与压浆工艺密切相关,而均匀性和稳定性是在浆工艺密切相关,而均匀性和稳定性是在工程中应用的关键;工程中应用的关键;n n后压浆技术推广应用中的问题主要是如后压浆技术推广应用中的问题主要是如何控制压浆的均匀性和如何实现注浆的何控制压浆的均匀性和如何实现注浆的技术要求。
压浆后单桩承载力的提高幅技术要求压浆后单桩承载力的提高幅度与压浆工艺密切相关,而均匀性和稳度与压浆工艺密切相关,而均匀性和稳定性是在工程中应用的关键;定性是在工程中应用的关键;n n标准化将有助于这一技术的推广应用标准化将有助于这一技术的推广应用后注浆增强系数n n后注浆增强系数系通过数十根不同土层后注浆增强系数系通过数十根不同土层中的后注浆桩与普通桩的静载对比试验中的后注浆桩与普通桩的静载对比试验求得其侧阻和端阻增强系数不同,而求得其侧阻和端阻增强系数不同,而且变化很大且变化很大n n总的变化规律是:端阻的增幅高于侧阻,总的变化规律是:端阻的增幅高于侧阻,粗拉土的增幅高于细粒土,桩端、桩侧粗拉土的增幅高于细粒土,桩端、桩侧复式注浆高于单一注浆复式注浆高于单一注浆n n根据北京、上海、天津、河南、山东、根据北京、上海、天津、河南、山东、西安、武汉、福州等地西安、武汉、福州等地106份资料验证份资料验证嵌嵌 岩岩 桩桩n n 嵌岩桩是在端承桩的基础上发展起来的,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,在计算嵌岩桩承载力时,过岩一定的深度,在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,嵌由桩端承担但是,大量实测资料表明,嵌岩桩的端阻力与侧阻力之比并不接近于岩桩的端阻力与侧阻力之比并不接近于1.0,,如嵌岩桩端超过如嵌岩桩端超过5倍桩径后,端阻力反而趋倍桩径后,端阻力反而趋近于零,但嵌岩桩又显然不同于摩擦桩近于零,但嵌岩桩又显然不同于摩擦桩 灌注型嵌岩桩预制型嵌岩桩n n 嵌岩桩可采用机械钻孔或人工挖孔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,当嵌岩深度为测资料说明,当嵌岩深度为3倍桩径时,倍桩径时,桩的嵌固力与端阻力可以得到很好的配桩的嵌固力与端阻力可以得到很好的配合,嵌固力占总承载力的合,嵌固力占总承载力的75%以上,可以上,可以用最少的工程量获得最佳的承载效果,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。
因此称为最佳嵌岩深度 n n 在嵌岩桩承载力计算时,如何考虑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种桩侧摩阻力是一个有争议的问题一种意见认为嵌岩桩的端阻力很小,构成嵌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,认为嵌岩桩承载力的主要是侧摩阻力,认为嵌岩桩是摩擦桩;另一种意见认为桩侧土岩桩是摩擦桩;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,的摩阻力在总承载力中所占的比例较小,一般不超过一般不超过10%左右,在大约左右,在大约10m厚的土厚的土层中,桩侧土的摩阻力所占的比例更低,层中,桩侧土的摩阻力所占的比例更低,因此没有必要计入因此没有必要计入 n n 上述分歧的主要原因一是所依据的上述分歧的主要原因一是所依据的资料代表性不同,二是对桩侧摩阻力的资料代表性不同,二是对桩侧摩阻力的理解不同,如将嵌岩部分的阻力定义为理解不同,如将嵌岩部分的阻力定义为嵌固力而不是摩阻力,则将摩阻力限制嵌固力而不是摩阻力,则将摩阻力限制在覆盖层土的作用,则土的摩阻力所占在覆盖层土的作用,则土的摩阻力所占的比例就不一定很高,也不会将嵌岩桩的比例就不一定很高,也不会将嵌岩桩作为摩擦桩来研究,两种意见也就可以作为摩擦桩来研究,两种意见也就可以统一。
统一 n n 嵌岩桩的端阻力在总承载力中所占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的角度不同,得到的观点也会有差异根据国内外根据国内外150根嵌岩桩的实测资料(其根嵌岩桩的实测资料(其中国内中国内39根,国外根,国外111根;无覆盖层根;无覆盖层20根,根,有覆盖层有覆盖层130根,长度根,长度L=3.0~~55.0m,,直直径径d=0.5~~8.0m,,L/d L/d =1~~63.7),),给出给出了嵌岩桩在竖向荷载下端阻分担荷载比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与桩的长径比之间的关系 n n 当当L/dL/d从从1增加至增加至20时,时,Q Qp p/Q/Qu u自自100%随随L/dL/d增大而递减至大约增大而递减至大约30%;当;当L/dL/d从从20增大至增大至 63.7时,时,Q Qp p/Q/Qu u一般不会超过一般不会超过30%,%,其中大部分桩的其中大部分桩的Q Qp p/Q/Qu u在在20%以下,不少桩%以下,不少桩在在5%以下。
与此相对应,桩的侧阻力(严%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)大约在格地说应包括侧阻力和嵌固力)大约在L/d L/d 10~~20时开始起主要作用,随时开始起主要作用,随L/dL/d增大而增大而增大,增大, Q Qs s/ /Q Qu u一般保持在一般保持在70%以上,大部%以上,大部分在以上分在以上80%,不少桩在,不少桩在95%以上 n 嵌岩桩的长度也越来越长,长径比嵌岩桩的长度也越来越长,长径比越来越大,嵌岩桩的性状越来越大,嵌岩桩的性状离端承桩也越离端承桩也越来越远来越远;; n n 嵌入基岩部分的桩与基岩的相互作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用比较复杂,嵌岩段的侧阻力与底部的端阻力端阻力发挥的过程发挥的过程是不同的是不同的 n n 嵌岩桩的端阻力在总承载力中所占嵌岩桩的端阻力在总承载力中所占的的比例不高比例不高这是已为大量实测阻力所证这是已为大量实测阻力所证明了的,也是得到公认的事实明了的,也是得到公认的事实 n n 包括嵌固力在内的侧阻力占很大比例的包括嵌固力在内的侧阻力占很大比例的原因有三点原因有三点:n n1) 较长的桩受荷后桩身的弹性压缩量比较大,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,足以使侧阻得桩土之间相对位移也比较大,足以使侧阻得以发挥;以发挥;n n2) 由于施工工艺的限制,桩底沉渣很难清除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;使桩身位移,提供了侧阻发挥的条件;n n3) 由于岩石与桩的连接是脆性的,在比较小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,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。
深,端阻力的比例愈低嵌岩桩的承载性状n n 通过对比试验和对桩端阻力所占比例通过对比试验和对桩端阻力所占比例的分析可以得到嵌岩桩的分析可以得到嵌岩桩不一定是端承桩的不一定是端承桩的概念概念,从而改变了人们对嵌岩桩承载性状,从而改变了人们对嵌岩桩承载性状的认识的认识;;n n 其实质是认识嵌岩桩的其实质是认识嵌岩桩的侧阻力侧阻力的存在的存在和作用的问题,也是研究侧阻力的发挥条和作用的问题,也是研究侧阻力的发挥条件的问题件的问题嵌岩桩与非嵌岩桩的试验结果n n A2和和A3进入中风化泥岩进入中风化泥岩2.2m,,B3和和B4进入中风化泥岩进入中风化泥岩0.4m桩身轴力随深度变化曲线比较嵌岩与非嵌岩桩的荷载传递规律惊人地相似n n增加了桩长,嵌入了岩石,但承载力增加了桩长,嵌入了岩石,但承载力并没并没有显著提高有显著提高;;n n 桩身轴力随深度桩身轴力随深度明显地减小明显地减小;;n n 说明侧摩阻力得到了比较说明侧摩阻力得到了比较充分地发挥充分地发挥;;n n 嵌岩与不嵌岩的条件嵌岩与不嵌岩的条件并不影响侧阻力并不影响侧阻力的发挥的发挥;;进入新鲜岩石和强风化岩的比较n n 嵌入嵌入新鲜岩石新鲜岩石和和强风化岩石强风化岩石的的桩的荷载传递规律也惊人地相似;桩的荷载传递规律也惊人地相似;n n 嵌入强风化岩嵌入强风化岩5d,,d==0.6m;;n n 嵌入风化泥质砂岩嵌入风化泥质砂岩3.7m、、新鲜新鲜泥质砂岩泥质砂岩2.0m,,d==1.0m;;n n 两者的轴力都随深度递减;两者的轴力都随深度递减;n n 其其端阻力都比较小端阻力都比较小;;嵌岩桩荷载传递的特点n n1. 大量资料表明,桩的侧阻力和端阻力之大量资料表明,桩的侧阻力和端阻力之比都比都超过了超过了60%%,大部分在,大部分在80%以上;%以上;n n2. 桩侧阻力的分担比例桩侧阻力的分担比例随长径比随长径比((l/d))的的增大而增大增大而增大;;n n3. 当桩的当桩的长径比较大长径比较大(( l/d 35),而覆盖),而覆盖层又不太软弱的情况下,端阻力分担荷载层又不太软弱的情况下,端阻力分担荷载的比例很小(的比例很小(<5%),且桩的破坏常因桩%),且桩的破坏常因桩身破坏而引起。
身破坏而引起嵌岩桩侧阻力的发挥n n 侧摩阻力在几个毫米时就可以侧摩阻力在几个毫米时就可以发挥发挥;;n n 桩身的桩身的压缩量压缩量很容易达到毫米级,就很容易达到毫米级,就足以发挥侧摩阻力;足以发挥侧摩阻力;n n 因此,荷载是从桩顶因此,荷载是从桩顶依次向下传递依次向下传递;;n n 桩顶的荷载桩顶的荷载大部分大部分被侧阻力所平衡;被侧阻力所平衡;n n 传给桩端的荷载就传给桩端的荷载就剩下不多了剩下不多了嵌岩段的侧阻力n n 嵌岩段的侧阻力嵌岩段的侧阻力是构成嵌岩桩竖是构成嵌岩桩竖向承载力的重要因素;向承载力的重要因素;n n 嵌岩段的侧阻力在嵌岩段的侧阻力在很小的相对位很小的相对位移移时就能被调动起来;时就能被调动起来;n n 嵌岩段的侧阻力与桩-嵌岩段岩嵌岩段的侧阻力与桩-嵌岩段岩石之间的石之间的粗糙程度粗糙程度有关嵌岩深度与端阻的关系n n 嵌岩桩的端阻与桩的极限承载力嵌岩桩的端阻与桩的极限承载力之比随之比随嵌岩深度嵌岩深度与桩的半径之比增大与桩的半径之比增大而急剧而急剧减小减小;;n n 桩嵌岩桩嵌岩越深越深,端阻的,端阻的贡献越小贡献越小;;n n 与一般的观念正好与一般的观念正好相反相反。
嵌岩桩承载力的组成n 嵌岩桩的承载力由嵌岩桩的承载力由3个部分个部分组组成,即土层的侧阻力、端阻力和嵌成,即土层的侧阻力、端阻力和嵌岩段的侧阻力;岩段的侧阻力;n 端阻力和嵌岩段的侧阻力都和端阻力和嵌岩段的侧阻力都和岩石的岩石的饱和单轴抗压强度饱和单轴抗压强度建立联建立联系,用经验的计算系数表示系,用经验的计算系数表示静静 力力 压压 桩桩n n 静力压桩法是以设备本身自重(包括配静力压桩法是以设备本身自重(包括配重)作反力,液压驱动,用静压力将桩压入重)作反力,液压驱动,用静压力将桩压入地基土中的一种沉桩工艺这种施工工艺具地基土中的一种沉桩工艺这种施工工艺具有无震动、无噪声、无污染、无冲击力和施有无震动、无噪声、无污染、无冲击力和施工应力小等特点有利于沉桩震动对邻近建工应力小等特点有利于沉桩震动对邻近建筑物和精密设备的影响,避免对桩头的冲击筑物和精密设备的影响,避免对桩头的冲击损坏,降低用钢量在沉桩过程中还可以测损坏,降低用钢量在沉桩过程中还可以测定沉桩阻力,为设计和施工提供参数,预估定沉桩阻力,为设计和施工提供参数,预估和验证单桩极限承载力,检验桩的工程质量。
和验证单桩极限承载力,检验桩的工程质量n n 近年来,由于大吨位压桩机的出现,近年来,由于大吨位压桩机的出现,提高了静力压桩法施工的适用范围,能提高了静力压桩法施工的适用范围,能将长桩压入砂层,可适用于对单桩极限将长桩压入砂层,可适用于对单桩极限承载力设计要求超过承载力设计要求超过5000kN的超高层建的超高层建筑例如在上海地区,曾使用筑例如在上海地区,曾使用800 t 压桩压桩机,将机,将0.50m×0.50 m×38.5m的预制方桩的预制方桩压进中密砂层(此层的静力触探比贯入压进中密砂层(此层的静力触探比贯入阻力为阻力为12.5MPa))2.4m,,至设计标高时至设计标高时的压桩阻力为的压桩阻力为4778kN~~5868kN,,静载荷静载荷试验测定的单桩极限承载力为试验测定的单桩极限承载力为6750kN静力压桩方案成立的前提n n 能能否否将将桩桩压压到到预预定定的的深深度度??关关注注压压桩桩阻力与设备的能力;阻力与设备的能力;n n 压压桩桩阻阻力力与与单单桩桩承承载载力力之之间间存存在在什什么么样的关系?样的关系?n n 能否用压桩阻力来估计承载力?能否用压桩阻力来估计承载力?n n 能能否否用用地地层层的的静静力力触触探探数数据据来来估估计计压压桩阻力以选择压桩设备?桩阻力以选择压桩设备?压桩阻力的性质n n 静力压桩施工过程中可以得到每根桩静力压桩施工过程中可以得到每根桩的的压桩阻力压桩阻力,对判定桩的承载力和桩身质,对判定桩的承载力和桩身质量是最直接的依据;量是最直接的依据;n n 但是,压桩阻力但是,压桩阻力不等于桩的承载力不等于桩的承载力;;n n压桩阻力所反映的是桩体压入土中所需要压桩阻力所反映的是桩体压入土中所需要克服的克服的动阻力动阻力;;n n 是桩尖贯穿端部土层时的是桩尖贯穿端部土层时的冲剪力冲剪力。
n n 压桩阻力与桩端压桩阻力与桩端土的类别和性质土的类别和性质直接有直接有关;关;n n 又与又与桩长、桩距及桩群大小桩长、桩距及桩群大小等因素有关;等因素有关;n n 在在粘性土粘性土中,压桩过程中的阻力最小,中,压桩过程中的阻力最小,经过休息,土的强度逐渐恢复与增长,因此,经过休息,土的强度逐渐恢复与增长,因此,承载力通常显著地高于压桩阻力承载力通常显著地高于压桩阻力;;n n 粉砂粉砂就相反,压桩时急剧升高的孔隙水就相反,压桩时急剧升高的孔隙水压力夸大了桩的阻力,经过休息,孔隙水压压力夸大了桩的阻力,经过休息,孔隙水压力消散,端阻力下降,力消散,端阻力下降,桩的承载力常会低于桩的承载力常会低于压桩阻力压桩阻力n n 压桩经验的压桩经验的地方性地方性特别强;特别强;n n 各地的经验大致的趋势是各地的经验大致的趋势是相似相似的;的;n n 但存在但存在许多差别许多差别,与各地的地,与各地的地质条件及技术条件的不同有关;质条件及技术条件的不同有关;n n 还缺少还缺少地方技术标准地方技术标准;;n n 更没有更没有全国性全国性的技术标准。
的技术标准广东的经验n n利用利用终止压力终止压力估计极限承载力估计极限承载力n n 值的范围值的范围n n桩长小于桩长小于14m,,0.60~~0.80n n14m至至21m,,0.80~~1.00n n大于大于21m,,1.00~~1.20上海的经验n n根据已有的估计单桩承载力来根据已有的估计单桩承载力来估计压估计压桩阻力桩阻力n n研究压桩阻力与承载力的关系研究压桩阻力与承载力的关系钢钢 管管 混混 凝凝 土土 桩桩钢管混凝土桩的承载特性 n n在在软软土土覆覆盖盖层层很很厚厚的的地地区区建建造造超超高高层层建建筑筑,,常常采采用用60~~70m长长的的超超长长桩桩但但实实践践表表明明,,超超长长桩桩的的承承载载能能力力常常常常由由桩桩身身强强度度控控制制的的,,地地基基对对桩桩的的承承载载能能力力没没有有充充分分得得到到发发挥挥为为了了充充分分发发挥挥超超长长的的钢钢管管桩桩的的承承载载能能力力,,开开发发了了一一种种新新型型的的桩桩—钢钢管管混混凝凝土土桩桩,,简简称为称为SCP桩 钢钢管管混混凝凝土土桩桩的的施施工工步步骤骤是是先先将将钢钢管管桩桩沉沉至至设设计计标标高高,,然然后后用用抛抛灌灌方方法法灌灌注注微膨胀的混凝土直至灌满为止。
微膨胀的混凝土直至灌满为止n n 由于钢管混凝土桩具有足够的桩身由于钢管混凝土桩具有足够的桩身强度,可以获得较高的承载能力,桩径强度,可以获得较高的承载能力,桩径愈大,提高承载力的比例愈大愈大,提高承载力的比例愈大 。