桩基础工程经典讲义.ppt
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1、1,第六章 桩基础,参考资料:1.地基及基础 四校合编第三版2.简明建筑基础计算与设计手册 张季容,朱向荣编3.建筑地基基础 吴湘兴主编4.建筑地基基础设计规范GB50007-20025.建筑桩基技术规范JGJ94-2008 6.建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003,J256-20037.桩基工程手册1995年第一版8.主编,基础工程学第一版,北京大学出版社,2,第六章 桩基础,6.1 概述6.2 基桩的分类6.3 单桩轴向荷载的传递6.4 基桩与复合基桩竖向承载力特征值的确定6.5 桩基计算 6.5.1桩顶作用效应计算与竖向承载力验算 6.5.2桩基沉降计算 6.5.3承台计算6.6
2、桩基设计与构造要求 6.6.1桩的选型、桩数及布置 6.6.2变刚度调平设计 6.6.3软土地基减沉复合疏桩基础 6.6.4桩的耐久性要求 6.6.5桩基构造要求6.7 桩的质量检测,3,6.1概述 一、基本概念,桩基:由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础。桩基础中的单桩称为基桩。,4,一、基本概念,复合桩基:由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础。复合基桩:单桩及其对应面积的承台底地基土组成的复合承载基桩。,5,二、桩基础的特点与作用,桩是竖直或微倾斜的基础构件,横截面尺寸远小于长度方向。荷载传递:桩侧摩擦阻力+桩端阻力,或:通过桩身将横向荷载传递
3、给土体。,(1)桩侧与土体接触,将荷载传递给桩周土体,或荷载传给深层的岩(砂、硬粘土)层;(2)对液化地基,桩穿越液化层,增加结构抗震能力;(3)桩侧竖向刚度大,桩穿越高压缩土层,沉降要求高的结构满足安全和使用要求;(4)桩具有很大的侧向刚度和抗拔力,抵抗台风、地震等巨大水平力;(5)改变地基基础的动力特性,提高地基基础自振频率,减少振幅,保证结构及设备正常运行。,6.1概述,6,三、桩基的适用性:,天然地基承载力和变形不能满足要求的高重建筑物;天然地基承载力基本满足要求、但沉降量过大,需利用桩基减少沉降的建筑物,如软土地基上的多层住宅建筑,或在使用上、生产上对沉降限制严格的建筑物;重型工业厂
4、房和荷载很大的建筑物,如仓库、料仓等;软弱地基或某些特殊性土上的各类永久性建筑物;作用有较大水平力和力矩的高耸结构物(如烟囱、水塔等)的基础,或需以桩承受水平力或上拔力的其它情况;需要减弱其振动影响的动力机器基础,或以桩基作为地震区建筑物的抗震措施;地基土有可能被水流冲刷的桥梁基础;需穿越水体和软弱土层的港湾与海洋构筑物基础,如栈桥、码头、海上采油平台及输油、输气管道支架等。,6.1概述,7,桩基的部分应用,8,1.选择桩的类型和几何尺寸。2.确定单桩竖向(或水平向)承载力特征值。3.确定桩数,桩距及平面布置方式。4.验算桩基承载力和变形。5.桩身结构设计。6.承台与基础梁的设计。7.绘制施工
5、图,6.1概述 四、桩基础设计内容,9,1.岩土工程勘察资料。2.建筑场地与环境条件的有关资料。3.建筑物有关资料。4.施工条件有关资料。5.供设计比较用的各种桩型及其他实施的可行性。,6.1概述 五、桩基设计应具备资料,10,一)桩基础应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。二)桩基设计等级见下表:,6.1概述 六、桩基设计基本规定(JGJ94-2008),11,三)桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算:1、应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行竖向(抗压或抗拨)承载力计算和水平承载力计算。2、应对桩身和承台结构承载力(抗冲切、抗剪切、抗弯)进行;对于桩侧土不排水抗
6、剪强度小于10kPa且长径比大于50 的桩,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,应进行软弱下卧层承载力验算;4、对位于坡地、岸边的桩基应进行整体稳定性验算。5、对于抗浮、抗拔桩基,应进行基桩和群桩的抗拔承载力计算;6、对于抗震设防区的桩基,应进行抗震承载力的验算。,12,四)下列建筑桩基应进行沉降计算:1、设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的建筑物桩基。2、设计等级为乙级的体型复杂,荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的建筑桩基。3、软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础
7、。桩基沉降不得超过建筑物的沉降允许值。五)对受水平荷载较大,或对水平位移有严格限制的建筑桩基,应计算其水平位移。六)应根据桩基所处的环境类别和相应的裂缝控制等级,验算桩与承台的正截面的抗裂和宽度验算。,13,6.1概述 七、桩基设计采用的作用效应、抗力,1 布桩时,荷载效应采用标准组合;抗力为基桩或复合基桩承载力特征值。2 计算沉降和水平位移时,按荷载效应准永久组合。计算水平地震和风载引起的水平位移时,按荷载效应标准组合。计算桩基结构承载力时,采用荷载效应基本组合。验算坡地、岸边桩基整体稳定性时,采用荷载效应标准组合(由于采用综合安全系数)。地震设防区,采用水平地震作用效应和荷载效应标准组合。
8、,14,一、按桩的承载性状分类二、按成桩方法分类三、按桩径(设计直径d)大小分类 有些文献中还有按桩的使用功能分类、按使用的材料分类等方法。,6.2 基桩的分类,15,一、按桩的承载性状分类:端承型桩、摩擦型桩,端承型桩是指桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受的桩。端承型桩包括端承桩和摩擦端承桩两类。当桩侧阻力很小可以忽略不计时,称为端承桩。,摩擦型桩是指桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受的桩。摩擦型桩包括摩擦桩和端承摩擦桩。当桩端阻力很小可以忽略不计时,称为摩擦桩。,桩端阻力,桩侧阻力,16,端承型桩:其桩端一般进入中密以上的砂类、碎石类土层,或位于中风化、微风化及新鲜基岩顶面。这类桩的侧摩阻力虽属次
9、要,但不可忽略。端承桩:桩的长径比较小(一般ld10),桩身穿越软弱土层,桩端设置在密实砂类、碎石类土层中或位于中风化、微风化及未风化硬质岩石顶面(即入岩深度hr0.5d)。,嵌岩桩:当桩端嵌入完整和较完整的中风化、微风化及未风化硬质岩石一定深度以上(hr 0.5d)时,称为嵌岩桩。工程实践中,嵌岩桩一般按端承桩设计。但这并不意味着嵌岩桩不存在侧阻和嵌岩阻力。,17,摩擦型桩:桩端持力层多为较坚实的粘性土、粉土和砂类土,且桩的长径比不很大。,摩擦桩:具备下列条件之一时:桩的长径比很大,桩顶荷载只通过桩身压缩产生的桩侧阻力传递给桩周土,因而桩端下土层无论坚实与否,其分担的荷载都很小;桩端下无较坚
10、实的持力层;桩底残留虚土或残渣较厚的灌注桩;打入邻桩使先设置的桩上抬、甚至桩端脱空等情况。,桩承载性状的变化不仅与桩端持力层性质有关,还与桩的长径比、桩周土层性质以及成桩工艺等有关。,18,二、按成桩方法分类:1、预制桩和灌注桩,(1)预制桩,木桩,混凝土预制桩,钢桩。,常用松木,长46m,桩径160260mm,多用于软弱地基上的民宅和小型建筑物。应打入地下水位以下0.5m。要确保桩端进入硬持力层。,19,混凝土预制桩,普通混凝土预制桩、预应力混凝土管桩(PC)、预应力高强混凝土管桩(PHC)、预应力砼空心方桩。,普通混凝土预制桩截面边长一般为300500mm。可以在工厂生产,也可在现场预制。
11、现场预制桩的长度一般在2530m以内,工厂预制桩的分节长度一般不超过12m,沉桩时在现场连接到所需长度。,20,预应力混凝土管桩采用先张法预应力工艺和离心成型法制作。经高压蒸气养护生产的为预应力高强混凝土管桩(代号为PHC桩),其桩身离心混凝土强度等级不低于C80;未经高压蒸气养护生产的为预应力混凝土管桩(代号为PC桩),其桩身离心混凝土强度等级C60 C80。常用的PHC、PC管桩的外径为300600mm,分节长度为713m,沉桩时桩节处通过焊接端头板接长。桩的下端设置十字型桩尖、圆锥型桩尖或开口型桩尖。,21,锤击法沉桩施工工艺 沉桩前的准备工作:认真处理高空、地上和地下障碍物。对现场周围
12、(50m以内)的建筑物作全面检查。对危房进行必要的处理。对建筑物基线以外46m以内的整个区域及打桩机行驶路线范围内的场地进行平整、夯实。在桩架移动路线上,地面坡度不得大于1%。修好运输道路,做到平坦坚实。打桩区域及道路近旁应排水畅通。在打桩现场或附近需设置水准点,数量为两个,用以抄平场地和检查桩的入土深度。根据建筑物的轴线控制桩定出桩基每个桩位,作出标志,并在打桩前,应对桩的轴线和桩位进行复验。打桩机进场后,应按施工顺序铺设轨垫,安装桩机和设备,接通电源、水源,并进行试机。然后移机至起点桩就位,桩架应垂直平稳。,22,沉桩施工要点:(1)桩帽与桩接触的表面应平整,与桩身应在同一直线上。(2)当
13、桩吊起就位后,要缓缓放下,插入土中,进行桩位和垂直度校正后,并在桩身侧面或桩架上设置标尺,做好记录,才能开始施打,开始时应起锤轻压或轻击数锤,待锤以及桩身等垂直度一致后,即可转入正常施打。(3)沉桩时如桩顶不平,可用麻袋或厚纸板等垫平。(4)打桩顺序;(5)桩停止锤击的控制原则:桩端位于一般土层时,以控制桩端设计标高为主,贯入度可作参考;桩端过到坚硬、硬塑的粘性土、粉土、中密以上砂土、碎石类土以及风化岩时,以贯入度控制为主,桩端标高作参考。,23,建设部行业标准预应力砼空心方桩JG197-2006预应力砼空心方桩KFZ,C60预应力高强砼空心方桩HKFZ,C80薄壁预应力砼空心方桩TKFZ,C
14、60边长3001000mm相比管桩,承载力更高,成本低,抗震性好,更易成桩。,砼预制桩主要优缺点:桩身质量好,施工工期短。桩径较小,穿透能力有限,配筋量较大。,24,钢桩,H型钢桩,下端开口或闭口的钢管桩,H型钢桩的横截面大都呈正方形,截面尺寸200200360410mm翼缘和腹板的厚度为926mm。H型钢桩贯入各种土层的能力强,对桩周土的扰动亦较小。由于H型钢桩的横截面面积较小,因此能提供的端部承载力并不高。,钢管桩的直径一般为4003000mm,壁厚为650mm,国内工程中常用的大致为4001200mm,壁厚为920mm。端部开口的钢管桩易于打入(沉桩困难时,可在管内取土以助沉),但端部承
15、载力较闭口的钢管桩小。,25,钢桩的穿透能力强,自重轻、锤击沉桩的效果好,承载能力高,无论起吊、运输或是沉桩、接桩都很方便。但钢桩的耗钢量大,成本高,抗腐蚀性能较差,须做表面防腐蚀处理,目前我国只在少数重要工程中使用。,工程实例杭州湾跨海大桥全长36km,打设钢管桩5475根,桩径15001600mm,壁厚2023mm,l=7189.35m。,26,(2)灌注桩 灌注桩是直接在所设计桩位处成孔,然后在孔内加放钢筋笼(也有省去钢筋的)再浇灌混凝土而成。,适用于各种地基土,桩端可进入中、微风化岩层;桩径可较大,配筋量小;桩长可按要求确定;桩身质量相对较差。,特点:,27,1)沉管灌注桩沉桩方式:锤
16、击、振动、振动冲击。,桩径:300500mm。桩长:20m以内。,施工设备简单,沉桩进度快,成本最低,但很易产生缩颈(桩身截面局部缩小)、断桩、局部夹土、混凝土离析和强度不足等质量问题。,特点:,28,沉管灌注桩,29,沉管灌注桩桩靴.,30,2)钻(冲、磨)孔灌注桩,国内:桩径6002500mm,桩长70m。,特点:,桩端能进入微风化硬质岩石。成本高;现场不够环保(泥浆护壁时)。,桩径大;能克服流砂、消除孤石等障碍物;,31,3)挖孔桩,桩径0.82m(广州新电视塔用了24根,桩径1m-2m),桩长宜小于30m。,32,人工挖孔桩,33,挖孔桩的优点:可直接观察地层情况,孔底易清除干净,设备
17、简单,噪声小,场区各桩可同时施工,桩径大,适应性强,桩端可以入岩,又较经济;缺点:桩孔内空间狭小、劳动条件差,可能遇到流砂、塌孔、有害气体、缺氧、触电和上面掉下重物等危险而造成伤亡事故,在松砂层(尤其是地下水位下的松砂层)、极软弱土层、地下水涌水量多且难以抽水的地层中难以施工或无法施工。,34,二、按成桩方法分类:2、按挤土效应分类,(1)挤土桩实心的预制桩,下端封闭的管桩,木桩,沉管灌注桩,挤土桩在锤击、振动贯入或压入过程中,都将桩位处的土大量排挤开因而使桩周土层受到严重扰动,土的原状结构遭到破坏,土的工程性质有很大变化。粘性土由于重塑作用而降低了抗剪强度,孔隙水压力升高(土体固结后强度会更
18、高);而非密实的无粘性土则由于振动挤密而使抗剪强度提高。,在饱和粘性土中挤土桩若设置过密,会使土体产生横向位移和竖向隆起,致使先打入的桩被推移或被抬起,或对邻近的结构物造成重大影响。“植桩”法施工,35,钻孔植桩法:放样定桩位钻机就位钻孔测量孔深、孔径及孔底虚土沉渣泥浆护壁植入预制桩,桩尖达设计标高拔送桩管、回填送桩内孔虚土。此新工艺将排挤土桩改善为低排挤土桩,减少超空隙水压力上升和土体隆起及位移,从而排除了沉桩时对邻近建筑物、马路、构筑物等不良影响,解决了穿越硬夹土层等的特定条件下的施工难度。,36,(2)非挤土桩钻、冲、挖孔桩,设桩时桩周土不但没有受到排挤,相反可能因桩周土向桩孔内移动而产
19、生应力松弛现象。因此,非挤土桩的桩侧摩阻力常有所减小。,(3)部分挤土桩开口的管桩、钢管桩、H型钢桩,37,三、按桩径(设计直径d)大小分类:1)小直径桩:d250mm 2)中等直径桩:250mm d800mm 3)大直径桩:d800mm四、按桩的使用功能分类:1)竖向抗压桩。2)竖向抗拨(浮)桩。3)水平受荷桩。4)复合受荷桩。,38,6.3 单桩轴向荷载的传递,一、单桩轴向荷载的传递机理,39,令:桩顶轴向荷载为Q,桩长为L,桩周长为p。在桩身任一深度Z处取微段dz。桩身轴力在该截面处为Nz并在其作用向下位移了z。则微单元应满足如下力的平衡(图a):Nz-zpdz-(Nz+dNz)=0可得
20、桩侧摩阻力z与轴力Nz的关系为:,式中:负号表示摩阻力z与轴力Nz方向相反,z也就是桩侧单位面积上的荷载传递量。,40,令Q作用下桩顶位移为S(S由桩身变形和桩身弹性变形两部分组成),则在Z处桩身截面位移z为S与Z深度范围内桩身压缩量(桩身弹性变形)之差,所以有:,通过在桩身若干截面预先埋设应力量测元件,获得Nz的分布图。通过上两式可得出z、z沿桩身的分布图(图c、d)。,式中:AP及EP为桩身横截面而积和弹性模量。,41,1)桩侧摩擦力是体现桩土相互作用与影响桩的荷载传递的重要因素。随着桩顶荷载Q的变化,桩截面的轴力、位移、摩阻力是不断变化的。Q较小时,桩身截面位移主要发生在桩身上段。Q主要
21、由上段桩侧摩阻力来承担。Q增加到一定数值时,桩端产生位移,桩端阻力才开始表露出来。,二、桩侧摩擦力与桩端阻力的发挥,2)根据试验资料:桩、土相对位移约为4-6mm(粘性土)或6-10mm(砂土)时,摩阻力达到极限值。桩端位移达到桩径的0.1-0.25倍时,桩端阻力达到极限值。,42,3)对于密实砂土中的桩,由于桩土相互作用,只是在地面以下一段(约为10-20倍桩径),摩阻力极限值才随深度而增加,深度更大时,摩阻力接近均匀分布。在粘性土中的挤土桩,摩阻力沿深度呈抛物线分布,桩身中段的摩阻力较大。,43,1)桩端土与桩周土的刚度比;2)桩土刚度比;桩土刚度比愈大,传递到桩端的荷载愈大吗?3)桩端扩
22、底直径与桩身直径之比;4)桩的长径比。影响荷载传递的主要因素之一 短桩:l/d 100,其刚度比愈小,桩身轴力沿深度衰减愈快还是愈慢?传递到桩端的荷载愈小还是愈大?,三、影响荷载传递的因素,长径比很大的桩都属于摩擦桩。,为什么?,44,6.4 基桩与复合基桩竖向承载力特征值的确定,一、概述 1、按以概率理论为基础的可靠度极限状态设计方法的要求,单桩承载力特征值Ra应以单桩极限承载力除以抗力分项系数确定。但由于岩土工程的许多不确定性,概率极限状态设计模式实属不完整的可靠性分析,短期内不可能实现突破。为此,规范JGJ94-2008以综合安全系数K取代荷载和抗力分项系数,以极限承载力标准值Quk为抗
23、力R。因此:,45,6.4 基桩与复合基桩竖向承载力特征值的确定,二、基本概念1、单桩竖向极限承载力标准值:单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载。它取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。2、土对桩的支承阻力包括极限侧阻力标准值qsik(相应于桩顶作用极限荷载时,桩身侧表面所发生的岩土阻力)和极限端阻力标准值qpk(相应于桩顶作用极限荷载时,桩端所发生的岩土阻力)。,46,三、单桩极限承载力标准值确定方法1、试验方法:单桩极限承载力标准值指通过不少于3根的单桩现场静载试验确定的,反映特定地质条件、桩型与工艺、几何尺寸的单桩极限承载力代表值。2、按经验参数计
24、算方法:指根据特定地质条件、桩型与工艺、几何尺寸、以极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值的统计经验值计算的单桩极限承载力标准值。,6.4 基桩与复合基桩竖向承载力特征值的确定,47,方法1.静载荷试验 静载荷试验是评价单桩可靠性较高的一种方法。,缺点:时间长;费用高。广东最大可加载3000t。,48,挤土桩在设置后须隔一段时间才开始载荷试验。这是由于打桩时土中产生的孔隙水压力有待消散,且土体因打桩扰动而降低的强度也有待随时间而部分恢复。所需的间歇时间:预制桩在砂类土中不得少于7天;粉土和粘性土不得少于15天;饱和软粘土不得少于25天。灌注桩应在桩身混凝土达到设计强度后才能进行。,49,加荷分级不
25、应少于8级,每级加载量宜为预估极限荷载的1/81/10。,符合下列条件之一时可终止加载:1.当荷载沉降(Qs)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且桩顶总沉降量超过40mm;,50,2.sn+1/sn2,且经24h尚未达到稳定;3.25m以上的非嵌岩桩,Qs曲线呈缓变型时,桩顶总沉降量大于6080mm;4.在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶总沉降量大于100mm。,51,单桩竖向极限承载力Qu应按下列方法确定:,1.作荷载沉降(Qs)曲线和其他辅助分析所需的曲线。,2.当陡降段明显时,取相应于陡降段起点的荷载值。或取s-lgt曲线尾部明显向下弯曲的前一级荷载。,3.当出现终止加载条件第二款的
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