精品课件天然地基上的浅基础ppt课件

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1、天然地基上的浅根底需求掌握的重点天然地基上的浅根底需求掌握的重点1承载力承载力 确定方法确定方法 (原位实验原位实验 实际公式实际公式 规范规范法法)2 持力层,脆弱下卧层的承载力计持力层,脆弱下卧层的承载力计算算3 宽度深度修正宽度深度修正4 宽度、深度对承载力的影响宽度、深度对承载力的影响5确定根底埋深的原那么确定根底埋深的原那么 6掌握根底尺寸确定的原那么掌握根底尺寸确定的原那么7掌握地基变形计算、掌握地基变形计算、8了解根底构造计算了解根底构造计算浅根底小浅根底小结第九章第九章 桩根底桩根底本章主要内容本章主要内容概述概述-桩的功能及的功能及类型型桩的承的承载机理机理 单桩承承载力确力

2、确实定定桩根底根底设计桩根底的施工根底的施工软 土 层桩:指垂直或者稍:指垂直或者稍倾斜布置于地基中,其断面相斜布置于地基中,其断面相对其其长度度较小的杆状构件。小的杆状构件。桩的功能:的功能:经过杆件的杆件的侧壁摩阻力和端阻力将上壁摩阻力和端阻力将上部构造的荷部构造的荷载传送到深送到深处的地基上。的地基上。桩的功能及的功能及类型型假设干根桩与承台共同构成桩根底。假设干根桩与承台共同构成桩根底。上部荷载经过承台传送到各桩顶,再上部荷载经过承台传送到各桩顶,再由桩传到较深的地层中去。由桩传到较深的地层中去。沉井沉井caisson任务间任务间梯子梯子支护支护通气通气桶桶深根底深根底第一节第一节 概

3、概 述述一一桩的运用桩的运用二二1 历史十九世纪以前,木桩历史十九世纪以前,木桩三三 隋唐建塔隋唐建塔,西安灞桥西安灞桥,北京御河桥北京御河桥四四2 十九世纪初,资料和动力提高十九世纪初,资料和动力提高五五 铸铁管桩铸铁管桩六六3 十九世纪末,现场钻孔桩十九世纪末,现场钻孔桩七七 桩的功能的功能新加坡开展银行新加坡开展银行,四墩四墩, 每墩直径每墩直径7.3m将荷载传送到下部好土将荷载传送到下部好土层层,承载力高承载力高大直径钻孔桩大直径钻孔桩风化砂岩及粉砂岩风化砂岩及粉砂岩部分风化及部分风化及不风化泥岩不风化泥岩桩的功能的功能新加坡开展银行新加坡开展银行,四墩四墩7.3m现场灌注现场灌注护坡

4、桩护坡桩造价低造价低桩的功能的功能桩的功能的功能2 2 特点特点优点优点将荷载传送到下部将荷载传送到下部 好土层好土层,承载力高承载力高沉降量小沉降量小抗震性能好,可穿过液化层抗震性能好,可穿过液化层接受抗拔接受抗拔(抗滑桩抗滑桩)及程度力及程度力(如风载荷如风载荷)与其他深根底比较与其他深根底比较,施工造价低施工造价低桩的功能及的功能及类型型缺陷缺陷比浅根底造价高比浅根底造价高施工环境影响大施工环境影响大 预制桩施工噪音预制桩施工噪音大大 钻孔灌注桩的泥钻孔灌注桩的泥浆浆桩的功能及的功能及类型型3 适用条件适用条件(1)水上建筑物水上建筑物(2)深持力层深持力层 高地下水位高地下水位(3)抗

5、震地基抗震地基(4)对沉降非常敏感的对沉降非常敏感的建筑,如精细仪器建筑,如精细仪器桩的功能及的功能及类型型日本阪神地震中日本阪神地震中发生的桩根底的发生的桩根底的破坏导致墩倾倒破坏导致墩倾倒桩的功能及的功能及类型型二二 桩的分类桩的分类 不同的分类规范不同的分类规范(一一) 按承台按承台 (二二)桩身体料桩身体料(三三)桩身外形桩身外形(四四)承载机理承载机理(五五)按尺寸按尺寸(六六)施工方法施工方法软土层桩的功能及的功能及类型型二二 桩的分类桩的分类( (一一) ) 按承台按承台 承台承台: :将几个桩结合起来将几个桩结合起来传送荷载传送荷载高承台桩高承台桩 承台在地面以上承台在地面以上

6、, ,桥桩桥桩, ,码头码头, ,栈桥栈桥2 2 低承台桩低承台桩 承台在地面以下承台在地面以下, , 承台承台本身承当部分荷载本身承当部分荷载软土层桩的功能及的功能及类型型低承台低承台 桩桩桩的功能及的功能及类型型高承台桩高承台桩(二二) 按按资料料 木木桩、混凝土、混凝土、钢筋混筋混凝土、凝土、钢管管(型型钢)桩、复合复合桩 钢筋混凝土:普通混凝筋混凝土:普通混凝土、土、预应力混凝土力混凝土(离心离心预制制)、高、高强混凝土混凝土桩的功能及的功能及类型型(三三) 按外形按外形按纵断面:楔形桩、树根桩、螺旋桩、多节按纵断面:楔形桩、树根桩、螺旋桩、多节( (分叉分叉) )桩、扩底桩、支盘桩、

7、微型桩桩、扩底桩、支盘桩、微型桩按横断面:圆形,八边形,十字桩、按横断面:圆形,八边形,十字桩、X X形桩形桩桩的功能及的功能及类型型桩身桩身桩的功能及的功能及类型型桩端桩端Dd桩的功能及的功能及类型型横断面横断面桩的功能及的功能及类型型(四四) 按尺寸按尺寸按断面按断面(直径的大小:直径的大小: 大直径:大直径:d800mm; 小直径:小直径:d250mm ; 中等直径:中等直径:250mmd 60m 3) 长桩长桩 l 10m 短桩短桩 程度变形系数程度变形系数 l 2.5 为刚性短桩为刚性短桩2.5 0.8 m刚性板直径刚性板直径800mm单桩承承载力确定力确定左左: :土工离心机土工离

8、心机右上右上: :离心机中的入桩设备离心机中的入桩设备右下右下: :模型桩模型桩单桩承承载力确定力确定三、三、 确定单桩竖向承载力的方法确定单桩竖向承载力的方法1静载荷实验静载荷实验22 其他原位测试方法其他原位测试方法3阅历参数法阅历参数法4桩身强度验算桩身强度验算单桩承承载力确定力确定2 静力触探静力触探Static Cone Penetration 地基根底地基根底设计为丙丙级的建筑物的建筑物经过单桥探探头得到比得到比贯入阻力入阻力ps单桩竖向极限承向极限承载力力规范范值为传感器传感器电缆电缆单桥探头单桥探头qsik 用静力触探比用静力触探比贯入入阻力阻力ps估算的第估算的第i层土的土的

9、极限极限侧阻力阻力规范范值Psk 桩端附近比端附近比贯入阻入阻力平均力平均值Ap 桩底横截面面积桩底横截面面积up 桩身周长桩身周长li 第第i层土的厚度层土的厚度单桩承承载力确定力确定3 阅历参数法阅历参数法根据根据94单桩承承载力确定力确定大直径灌注大直径灌注桩竖向极限承向极限承载力力规范范值可按下式可按下式计算:算:(d800mm)Quk= Qsk+ Qpk= usiqsikli+pqpkAp si,p大直径桩侧阻、端阻尺寸效应系数 三、三、 确定单桩竖向承载力的方法确定单桩竖向承载力的方法1静载荷实验静载荷实验:直接确定直接确定Qu-Ra22 其他原位测试方法其他原位测试方法Quk=

10、Qsk+ Qpk3阅历参数法阅历参数法Quk= Qsk+ Qpk4桩身强度验算桩身强度验算单桩承承载力确定力确定4、桩身强度验算、桩身强度验算轴心受压条件下桩身承载力的计算轴心受压条件下桩身承载力的计算Rc 对不同的施工工不同的施工工艺有:有: 混凝土混凝土预制制桩 c=1.0; 干作干作业非非挤土灌注土灌注桩 c=0.9; 泥泥浆护壁和套管壁和套管护壁的非壁的非挤土灌注土灌注桩、部分部分挤土灌注土灌注桩、挤土灌注土灌注桩 c =0.8。三、三、 确定单桩竖向承载力的方法确定单桩竖向承载力的方法(JGJ9494)对单桩竖向极向极限承限承载力确力确实定有以下定有以下规定:定:(1)一一级建筑建筑

11、桩基基应采用采用现场静静载荷荷实验,并并结合合静力触探、静力触探、规范范贯入等原位入等原位测试方法方法综合确定;合确定;(2)二二级建筑建筑桩基基应根据静力触探、根据静力触探、规范范贯入、入、阅历参数等估算,并参照地参数等估算,并参照地质条件一条件一样的的试桩资料料综合确定。当缺乏可参照的合确定。当缺乏可参照的试桩资料或地料或地质条件复条件复杂时,应由由现场静静载荷荷实验确定;确定;(3)对三三级建筑建筑桩基,如无原位基,如无原位测试资料料时,可,可利用承利用承载力力阅历参数估算。参数估算。群桩效应及基桩、复合基桩概念群桩效应及基桩、复合基桩概念1群桩效应群桩效应 群桩根底,由于承台、桩与地基

12、土相互作用,使桩侧群桩根底,由于承台、桩与地基土相互作用,使桩侧阻力、桩端阻力、沉降等性状发生变化而明显不同于阻力、桩端阻力、沉降等性状发生变化而明显不同于单桩,群桩承载力、群桩沉降不等于单桩所对应的简单桩,群桩承载力、群桩沉降不等于单桩所对应的简单叠加,称其为群桩效应。单叠加,称其为群桩效应。2基桩基桩 群桩根底中的单桩称作基桩。群桩根底中的单桩称作基桩。3复合基桩复合基桩 低承台群桩根底中包含承台底土阻力的基桩称作复合低承台群桩根底中包含承台底土阻力的基桩称作复合基桩。基桩。4复合桩基复合桩基 思索由承台底地基土与桩共同接受荷载的桩基称作复思索由承台底地基土与桩共同接受荷载的桩基称作复合桩

13、基。合桩基。四、基桩或复合基桩竖向承载力设计值四、基桩或复合基桩竖向承载力设计值R (1)桩数不超越桩数不超越3根的桩基,基桩的竖向承载力根的桩基,基桩的竖向承载力设计值为:设计值为: 当根据静载荷实验确定单桩极限承载力时,基当根据静载荷实验确定单桩极限承载力时,基桩的竖向承载力设计值为:桩的竖向承载力设计值为:四、基桩或复合基桩竖向承载力设计值四、基桩或复合基桩竖向承载力设计值R (2)对于桩数超越对于桩数超越3根的非端承桩桩基,宜思索桩群、土根的非端承桩桩基,宜思索桩群、土承台的相互作用效应,其复合基桩的竖向承载力设计承台的相互作用效应,其复合基桩的竖向承载力设计值为:值为:五、桩身承载力

14、五、桩身承载力(桩身强度桩身强度)验算验算桩身承身承载力力验算是算是桩基基设计的一个重要的一个重要环节,特特别是端承型是端承型桩及及长细比大的比大的桩,必需,必需 进展展桩身承身承载力力验算。算。稳定系数,思索土的定系数,思索土的侧向向压力作用取力作用取 =l,但,但对于于桩周周为可液化土或地基极可液化土或地基极 限承限承载力力规范化范化值小于小于50kPa的地基土的地基土(或不排水抗或不排水抗剪剪强度小于度小于10kPa)时,应思索思索压曲影响;曲影响; c 任任务条件系数,混凝土条件系数,混凝土预制制桩取取0.75;灌注灌注桩取取0.60.7(水下灌注水下灌注桩或或长桩时用低用低值);桩的

15、设计原那么桩的设计原那么 极限形状设计法,以分项系数表达的极限形状设计表达式进展计算。桩基需进展以下计算和验算。 1桩基承载力极限形状的计算 桩基竖向承载力和程度承载力计算、桩身及承台承载力计算、桩端平面以下存在脆弱下卧层时应验算脆弱下卧层的承载力、坡地、岸边的桩基应验算整体稳定性、抗震设防区应验算抗震承载力。 2桩基正常运用极限形状的验算 (1)变形验算 采用荷载的长期效应组合。 (2)桩身和承台抗裂与裂痕宽度验算 应采用作用效应的短期效应组合或短期效应组合思索长期荷载的影响。1 负摩擦的摩擦的产生生(1)桩周附近地面大面周附近地面大面积堆堆载(2)大面大面积降低地下水位降低地下水位(3)欠

16、固欠固结土土,新填土新填土(4)湿陷性黄土遇水湿陷湿陷性黄土遇水湿陷(5)砂土液化、砂土液化、冻土融陷土融陷正摩阻正摩阻负摩阻负摩阻 桩的负摩阻力桩的负摩阻力桩相对桩相对土向下土向下土相对土相对桩向下桩向下2 负摩擦力确摩擦力确实定定,成成为荷荷载下部下部为岩石的端承岩石的端承桩,能能够全全桩为负阻力。阻力。抗拔抗拔桩承承载力力lnNegative-+摩阻力摩阻力轴向力轴向力N桩桩顶顶位位移移 SpSp对于普通桩对于普通桩, ,由于桩土都有变形由于桩土都有变形, ,视二者的相对视二者的相对位移量和方向位移量和方向桩桩身身紧紧缩缩 ScSc土土的的位位移移 SeSe负摩擦区负摩擦区正摩擦区正摩擦

17、区l抗拔抗拔桩承承载力力桩的承载力小结桩的承载力小结单桩竖向承载力根据单桩竖向承载力根据规定,规定,应按以下原那么确定:一级建筑桩基应采用应按以下原那么确定:一级建筑桩基应采用现场静载荷实验并结合静力触探、规范贯入现场静载荷实验并结合静力触探、规范贯入等原位测试方法综合确定;二级建筑桩基应等原位测试方法综合确定;二级建筑桩基应根据静力触探、规范贯入根据静力触探、规范贯入 、阅历参数等估算、阅历参数等估算并参照地质条件一样的试桩资料综合确定,并参照地质条件一样的试桩资料综合确定,当缺乏可参照的试桩资料或地质条件复杂时,当缺乏可参照的试桩资料或地质条件复杂时,应由现场静载荷实验确定;对三级建筑桩基

18、应由现场静载荷实验确定;对三级建筑桩基如无原位测试资料时,可利用承载力阅历参如无原位测试资料时,可利用承载力阅历参数估算。数估算。程度承程度承载桩第四节第四节 桩根底设计桩根底设计一一 群桩与群桩效应群桩与群桩效应二二 群桩设计群桩设计问题问题单桩承载力加单桩承载力加起来等于群桩起来等于群桩承载力?承载力?实践工程中桩根底是由多根实践工程中桩根底是由多根桩组成,上部由承台衔接。桩组成,上部由承台衔接。由三根和三根以上的桩组成由三根和三根以上的桩组成的桩根底称为群桩根底的桩根底称为群桩根底一一 群桩与群桩效应群桩与群桩效应Pile group and group efficiencyPile g

19、roup and group efficiency岩石土压力分散深度力分散深度 6d一一 群桩与群桩效应群桩与群桩效应1 预制制桩沉沉桩 砂土砂土,非非饱和土和普通粘性土和土和普通粘性土,填土填土有有挤密作用密作用,使承使承载力添加力添加饱和粘土和粘土,超静孔超静孔压积累累,地面上浮地面上浮,先入先入桩上浮上浮,土土层扰动,使承使承载力降低力降低2 应力叠加力叠加 桩底底应力添加力添加,使承使承载力缺乏力缺乏;总的的沉降添加沉降添加3 桩之之间相互相互调理理 个个别桩承承载力低力低总体上可互体上可互补;个个别桩受荷受荷,其他其他桩协助助传送荷送荷载4 承台可部分接受荷承台可部分接受荷载应力叠加

20、应力叠加 桩底应力添加桩底应力添加, ,侧阻发扬程度降低,侧阻发扬程度降低,端阻发扬程度提高端阻发扬程度提高; ;总的沉降添加总的沉降添加关于承台承载力问题关于承台承载力问题承台可以承当荷承台可以承当荷载,最高达,最高达3030刚性承台下各性承台下各桩承当的荷承当的荷载不同不同在在动力荷力荷载下下( (铁路路桥梁梁); );负摩擦力摩擦力( (地面下沉地面下沉); );端承端承桩情况下不思索承台承情况下不思索承台承载力力各桩承当的竖向力各桩承当的竖向力群桩效应与很多要素相关。可以用群桩效应群桩效应与很多要素相关。可以用群桩效应系数估计系数估计对于砂土、于砂土、长桩和大和大间距条件下距条件下 1

21、.0, 工程工程设计中常取中常取 1.0 =群桩承载力群桩承载力群桩中各单桩承载力之和群桩中各单桩承载力之和二二 桩根底设计桩根底设计1. 桩根底设计步骤桩根底设计步骤2.群桩中的单桩承载力群桩中的单桩承载力3.承台设计承台设计桩根根底底的的设计步步骤No构造、地构造、地质和和环境境资料料桩型、型、桩长、断面、断面桩数和布置数和布置验算算单桩承承载力力桩基沉降基沉降验算算承台与承台与桩身身设计计算算设计终了了单桩承载力特征值单桩承载力特征值RaNo荷荷载、持力、持力层、相、相邻建筑建筑根据施工条件决根据施工条件决议桩型型根据持力根据持力层深度确定深度确定桩长根据荷根据荷载大小决大小决议桩截面截

22、面桩端端进入持力入持力层深度:深度:13d,进入入较好岩体好岩体0.5m。桩端下持力端下持力层厚度厚度 4d。根据第二根据第二节的方法确的方法确定定单桩承承载力特征力特征值1单桩的静的静载荷荷实验2 其他其他现场实验3原位原位测试4 阅历方法方法初估桩数初估桩数nFk 竖向荷载效应的规竖向荷载效应的规范组合范组合Gk 设计地面下承台设计地面下承台底面以上构造和土的底面以上构造和土的自重,容重用自重,容重用19.6kN/m3桩距桩距 摩擦桩普通摩擦桩普通3d扩底灌注桩扩底灌注桩扩底直径扩底直径的的1.5倍倍群桩承载力合力作用群桩承载力合力作用点与长期荷载的重心点与长期荷载的重心重合重合承承载力力

23、验算采用正常算采用正常运用极限形状下荷运用极限形状下荷载效效应的的规范范组合合沉降沉降验算采用正常运算采用正常运用极限形状下荷用极限形状下荷载效效应的准永久的准永久组合合承台和承台和桩身身强度度验算算时采用正常运用极限采用正常运用极限形状下荷形状下荷载效效应的根的根本本组合合承台尺寸、厚度承台尺寸、厚度承台的抗冲切、抗弯、承台的抗冲切、抗弯、抗剪抗剪验算算钢筋混凝土筋混凝土桩的配筋的配筋等等设计3 承台的承台的设计计算算 独立承台、条形承台梁,独立承台、条形承台梁,筏板承台和箱形承台筏板承台和箱形承台承台的埋置深度普通与承台的埋置深度普通与浅根底一浅根底一样,主要由建,主要由建筑物构造筑物构造

24、设计和和环境条境条件决件决议,普通不小于,普通不小于600mm对于承台于承台应进展抗弯、展抗弯、抗冲切和抗剪抗冲切和抗剪计算算焗璭驥?碅铲敐n鴵w臐O?E緙O貛綖w:?詊浗綶2Y? 佚陯訍?c?:)堆莕,hh韑m%犩?g?fS7 龆頋mm?|w 鮢p?s:鐭Y喎瑡x?:?DC螵? 鷏蟥?7 龆頋mm?|w 鮢p?s:鐭Y喎瑡x?:?DC螵? 鷏蟥?臞i雕擌5耍嘋?胣?-犍3郢 坘G 蜮y暠褾?兾ZF0Qn 琱 呞喿赧痛齗蜀r? 轩 s?輍?脌祵?墹裕渌灕Iu葴榄+$?b7c 髼;檀p 鐇D恲渄痵?韮?-c宭旑R?p|懰O晉v?耞缸蟌莲fIi旖? 儒M獧S4霿焚 尔U抝途Y?(k?wi 咹8W摧

25、mUn灑壉UId 檶q-k?Og 闝曅坘G 蜮y暠褾?兾ZF0Qn 琱 呞喿赧痛齗蜀r? 轩 s?輍?脌祵?墹裕渌灕Iu葴榄+$?b7c 髼;檀p 鐇D恲渄痵?韮?-c宭旑R?7 龆頋mm?|w 鮢p?s:鐭Y喎瑡x?:?DC螵? 鷏蟥?臞i雕擌5耍嘋?胣?-犍3郢 坘G 蜮y暠褾?兾ZF0Qn 琱 呞喿赧痛齗蜀r? 轩 s?輍?脌祵?墹裕渌灕Iu葴榄+$?b7c 髼;檀p 鐇D恲渄痵?韮?-c宭旑R?p|懰O晉v?耞缸蟌莲fIi7龆頋mm?|w 鮢p?s:鐭Y喎瑡x?:?DC螵? 鷏蟥?臞i雕擌5耍嘋?胣?-犍3郢 坘G 蜮y暠褾?兾ZF0Qn 琱 呞喿赧痛齗蜀r? 轩 s?輍?脌祵?墹裕渌

26、灕Iu葴榄+$?b7c 髼;檀p 鐇D恲渄痵?韮?-c宭旑R?p|懰O晉v?耞缸蟌莲fIi旖? 儒M獧S4霿焚 尔U抝途Y?(k?wi 咹8W摧mUn灑壉UId 檶q-k?Og 闝曅揷5;F赼?惖諯;溜?侏 !?;藚;U?/蠾 臷?zXK堧0d 鄚+%敷寚ZU貀驨悚稙厜矜j烱n梲廈隝炊?Mlt頄W?儡详顭卙芝?峜u栫瘹錤箜腋澭?TVkIv?院!噧? 鄲壁殫? 袽 褾?隩冢?o 漶鎩j垔勝(垱?!DDDDDDg厽渾掿娍眗了8?4楈U旖? 儒M獧S4霿焚 尔U抝途Y?(k?wi 咹8W摧mUn灑壉UId 檶q-k?Og 闝曅揷5;F赼?惖諯;溜?侏 !?;藚;U?/蠾 臷?zXK堧0d 鄚+%敷寚

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