地基基础检测人员培训资料:地基基础静载检测课件.ppt
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1、地基基础静载检测,地基基础检测人员培训,静载试验主要内容,1、概述2、基础知识3、主要仪器设备4、现场检测技术方法5、检测结果分析与评价6、检测记录与报告7、工程实例,地基基础检测人员培训,1.概述,地基基础检测人员培训,1.1 建筑地基型式,1.概述,地基处理的方法(JGJ79-2002、JGJ 123-2000),地基基础检测人员培训,1.概述,桩的分类,地基基础检测人员培训,1.概述,地基基础检测解决的主要问题,承载力(包含变形特性)、完整性(均匀性),地基基础检测主要方法,地基基础检测人员培训,1.2 地基基础检测解决的主要问题与主要检测方法,5,基桩静载试验,地基基础静载试验,地基静
2、载试验,单桩竖向抗压,单桩竖向抗拔,单桩水平试验,地基(岩)土静载,复合地基静载,浅层平板试验,深层平板试验,岩基载荷试验,地基基础检测人员培训,1.概述,1.3地基基础静载试验类型,地基基础检测人员培训,1.概述,1.4地基基础静载试验依据的标准,地基基础检测人员培训,1.概述,1.5 建筑地基基础设计等级,GB50027-2002 第3.0.1条根据地基复杂程度,建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使作的程度,将地基基础设计分为三个设计等级。,地基基础检测人员培训,1.概述,1.5 建筑地基基础设计等级,JGJ94-2008 第3.1.2条根据建筑规模、功能特征
3、、对差异变形的适应性、场地地基和建筑物体型的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑破坏和影响正常使用的程度,将桩基设计分为三个设计等级。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.1 术语及定义,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.1 术语及定义,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.1 术语及定义,“静载试验static loading test”的定义:在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。,主要目的1、为工程提供承载力的设计依据,2、为基桩工程的施工质量
4、进行检验和评定提供依据,3、为基桩施工选择最佳工艺参数,4、或为本地区采用的新桩型与提出承载力的设计依据。,基桩静载试验的地位:是目前进行承载力和变形特性评价的最可靠的方法,也是其它方法(如基桩高应变法)与之进行比对的标准。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.2 建筑基桩常见的质量问题,成桩工艺、成桩的过程、周围环境的影响、岩土条件,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.2 建筑基桩常见的质量问题,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.2 建筑基桩常见的质量问题,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.2 建筑基桩常见的质量问题,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,
5、2.3.1竖向受压荷载作用下的单桩工作机理,单桩竖向抗压极限承载力是指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所对应的最大荷载,二个因素决定:桩本身的材料强度 地基土强度。,在竖向受压荷载作用下,桩土体系荷载的传递过程:a 在初始受荷阶段,桩顶位移小,荷载由桩上侧表面的土阻力承担,以剪应力形式传递给桩周土体,桩身应力和应变随深度递减;b 随着荷载的增大,桩顶位移加大,桩侧摩阻力由上至下逐步被发挥出来,c 在达到极限值后,继续增加的荷载则全部由桩端土阻力承担。随着桩端持力层的压缩和塑性挤出,桩顶位移增长速度加大,在桩端阻力达到极限值后,位移迅速增大而破坏,此时桩所承受的荷载就是
6、桩的极限承载力。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.1竖向受压荷载作用下的单桩工作机理,1、侧阻影响分析桩周岩土层性状的影响:粘性土为510mm,砂类土为1020mm。成桩效应:饱和土中的成桩效应大于非饱和土的,群桩的大于单桩的。桩材和桩的几何外形。桩入土深度:作用在桩身的水平有效应力成比例增大。按照土力学理论,桩的侧摩阻力也应逐渐增大;但实验表明,在均质土中,当桩的入土超过一定深度后,桩侧摩阻力不再随深度的增加而变大,而是趋于定值,该深度被称为侧摩阻力的临界深度。时间效应:对于在饱和粘性土中施工的挤土桩,在施工过程中对土的扰动会产生超孔隙水压力,它会使桩侧向有效应
7、力降低,导致在桩形成的初期侧摩阻力偏小;随时间的增长,超孔隙水压力逐渐沿径向消散,扰动区土的强度慢慢得到恢复,桩侧摩阻力得到提高。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.1竖向受压荷载作用下的单桩工作机理,2、端阻影响分析桩端阻力的发挥也需要一定的位移量。持力层的选择对提高承载力、减少沉降量至关重要。桩端进入持力层的深度,一般认为,桩端进入持力层越深,端阻力越大;但大量实验表明,超过一定深度后,端阻力基本恒定。关于端阻的尺寸效应问题,一般认为随桩尺寸的增大,桩端阻力的极限值变小。端阻力的破坏模式分为三种,主要由桩端土层和桩端上覆土层性质确定。整体剪切破坏:当桩端土层密实
8、度好、上覆土层较松软,桩又不太长时,局部剪切破坏:当上覆土层密实度好时 冲入剪切破坏:当桩端密实度差或处在中高压缩性状态,或者桩端存在软弱下卧层时。实际上,侧阻和端阻的发挥和分布是相互作用、相互制约。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.1竖向受压荷载作用下的单桩工作机理,3、常见的单桩荷载-位移(Qs)曲线,常见的单桩荷载-位移(Qs)曲线见图3-1,它们反映了上述的几种破坏模式。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.2竖向拉拔荷载作用下的单桩工作机理,抗拔计算公式现状:理论计算公式是先假定不同的桩基破坏模式,然后以土的抗剪强度及侧压力系数
9、等参数来进行承载力计算。经验公式则以试桩实测资料为基础,建立起桩的抗拔侧阻力与抗压侧阻力之间的关系和抗拔破坏模式。,1、破坏模式、极限状态,在上拔荷载作用下,初始阶段,上拔阻力主要由浅部土层提供,桩身的拉应力主要分布在桩的上部,随着桩身上拔位移量的增加,桩身应力逐渐向下扩展,桩的中、下部的上拔土阻力逐渐发挥。当桩端位移量超过某一数值(通常为610mm)时,就可以认为整个桩身的土层抗拔阻力达到极限,其后抗拔阻力就会下降。此时,如果继续增加上拔荷载,就会产生破坏。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.2竖向拉拔荷载作用下的单桩工作机理,图3-2 竖向抗拔荷载作用下单桩的破
10、坏形态,桩的抗拔承载力:由桩侧阻力、桩身重力组成,桩端真空吸引力一般不予考虑。桩周阻力的大小,受桩土界面的几何特征、土层的物理力学特性等较多因素的影响;但粘性土中的抗拔桩在长期荷载作用下,随上拔量的增大,会出现应变软化的现象,即抗拔荷载达到峰值后会下降,而最终趋于定值。短期效应:如送电线路杆塔基础由风荷载产生的拉拔荷载,长期荷载:船闸、船坞、地下油罐基础以及地下车库的抗拔桩基。为提高抗拔桩的竖向抗拔力,可以考虑改变桩身截面形式。桩身材料强度(包括桩在承台中的嵌固强度)也是影响桩抗拔承载力的因素之一。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.2竖向拉拔荷载作用下的单桩工作机
11、理,2、影响单桩竖向抗拔承载力的主要因素(1)桩周围土体:桩周土的性质、土的抗剪强度、侧压力系数和土的应力历史。(2)桩自身因素:桩侧表面的粗糙程度、桩截面形状、桩长、桩的刚度和桩材的泊松比。曾有试验证明,粗糙侧表面桩的抗拔极限承载力是光滑表面桩的1.7倍。(3)施工因素:施工过程中桩周土体的扰动、打入桩中的残余应力、桩身完整性、桩的倾斜角度。(4)休止时间:从成桩到开始试验之间的休止时间长短对单桩竖向抗拔承载力影响是明显的;另外,桩顶的加载方式、荷载维持时间、加载卸载过程等对单桩竖向抗拔承载力也有影响。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.3 水平荷载作用下的单桩工
12、作机理,1、单桩水平静载试验确定,单桩水平临界荷载和极限荷载,推定土抗力参数,或对工程桩的水平承载力进行检验和评价。当桩身埋设有应变测量传感器时,可测量相应水平荷载作用下的桩身应力,并由此计算得出桩身弯矩分布情况,可为检验桩身强度、推求不同深度弹性地基系数提供依据。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.3 水平荷载作用下的单桩工作机理,2、桩顶实际工作条件,桩顶自由状态(JGJ106-2003中的试验桩为桩顶自由的单桩);桩顶受约束:(自由转动、桩顶受垂直荷载作用)。,桩所受的水平荷载部分由桩本身承担,大部分是通过桩传给桩侧土体,其工作性能主要体现在桩与土的相互作用上
13、,即当桩产生水平变位时,促使桩周土也产生相应的变形,产生的土抗力会阻止桩变形的进一步发展。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.3 水平荷载作用下的单桩工作机理,3、受荷传递,在桩受荷初期,由靠近地面的土提供土抗力,土的变形处在弹性阶段;随着荷载增大,桩变形量增加,表层土出现塑性屈服,土抗力逐渐由深部土层提供;随着变形量的进一步加大,土体塑性区自上而下逐渐开展扩大,最大弯矩断面下移,当桩本身的截面抗力无法承担外部荷载产生的弯矩或桩侧土强度遭到破坏,使土失去稳定时,桩土体系便处于破坏状态。,4、破坏机理,桩土相对刚度的不同,桩土体系的破坏机理及工作状态分为二类:刚性短桩
14、:桩的抗弯刚度比地基土刚度大很多,在水平力作用下,桩身象刚体一样绕桩上某点转动或平移而破坏;此类桩的水平承载力由桩周土的强度控制;弹性长桩:桩的抗弯刚度与土刚度相比较具柔性,在水平力作用下,桩身发生挠曲变形,桩下段嵌固于土中不能转动;此类桩的水平承载力由桩身材料的抗弯强度和桩周土的抗力控制。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.3 水平荷载作用下的单桩工作机理,4、破坏机理,对于钢筋混凝土弹性长桩,因其抗拉强度低于轴心抗压强度,所以在水平荷载作用下,桩身的挠曲变形将导致桩身截面受拉侧开裂,然后渐趋破坏;当设计采用这种桩作为水平承载桩时,除考虑上部结构对位移限值的要求外
15、,还应根据结构构件的裂缝控制等级,考虑桩身截面开裂的问题;但对抗弯性能好的钢筋混凝土预制桩和钢桩,因其可忍受较大的挠曲变形而不至于截面受拉开裂,设计时主要考虑上部结构水平位移允许值的问题。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.3 水平荷载作用下的单桩工作机理,4、影响桩水平承载力的因素,截面刚度、材料强度、桩侧土质条件、桩的入土深度、桩顶约束条件,工程中通过静载试验直接获得水平承载力的方法因试验桩与工程桩边界条件的差别,结果很难完全反应工程桩实际工作情况;此时可通过静载试验测得桩周土的地基反力特性,即地基土水平抗力系数(它反映了桩在不同深度处桩侧土抗力和水平位移的关系
16、,可视为土的固有特性),为设计部门确定土抗力大小进而计算单桩水平承载力提供依据。水平静载试验一般按设计要求的水平位移允许值控制加载,为设计提供依据的试验桩宜加载至桩顶出现较大的水平位移或桩身结构破坏。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.4 地基受竖向荷载的变形特性,一种是土体自重作用下的应力(自重应力),另一种是建筑物荷载作用下地基土中超过自重应力的那一部份应力增量称之附加应力。通常地基土在自重应力作用下的变形已经完成,建筑物荷载作用所引起的附加应力是地基土产生新的变形的根源。,1、建筑物地基中作用有两种应力,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2
17、.3.4 地基受竖向荷载的变形特性,1、建筑物地基中作用有两种应力,基础底面下地基土中附加应力分布随深度具有非线性扩散性质。条形基础:H=1.5B时,Pi=0.5P0,主要受力层3B。独立基础:H=0.5B时,Pi=0.5P0,主要受力层1.52.0B。,地基浅层平板载荷试验往往只反映了建筑物下浅层地基的变形特性,当地基的主要受力层由性质相差悬殊的多层土组成时,宜分层进行载荷试验或用不同面积的载荷板在同一试验深度进行。也可以补充其它原位测试手段,如轻便触探、标贯试验、静力触探等,对建筑场地的变形特征作出综合判定。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.4 地基受竖向荷载
18、的变形特性,2、地基受竖向荷载作用变形的三个阶段,直线变形阶段(压密阶段):地基土的变形是由于土的孔隙体积的减小即压密所引起。局部剪切阶段:压板下地基土在发生压密的同时,压板两侧基础边缘处的应力首先达到极限平衡,土体产生剪切而发生塑性变形区,并随荷载的增加,塑形变形区范围逐渐扩大,下沉量显著增大。完全破坏阶段:压板连续急剧下沉,即地基土中的塑性变形区不断扩大。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.4 地基受竖向荷载的变形特性,2、地基受竖向荷载作用变形的三个阶段,在软弱地基土中,基础的竖向位移产生沿基础周边的竖向剪切,使基础不断向下刺入。在压缩性较小的密实砂土或粘性土
19、地基中,由于塑性区的不断扩大而形成连续滑动面,土从载荷压板下挤出来,形成隆起的土堆,此时地基完全破坏,即基础压板丧失稳定。,地基变形的三个阶段是难以明确划分的,只有对砂土和密实的粘性土地基比较典型。,为了使地基载荷试验的结果能较好地描绘出地基土的变形特征,试验前应施加预压荷载,预压荷载(包括设备重量)应等于卸去压板以上土的自重,其相应的沉降量不计。加荷等级可分为8-12级,以后每级荷载增量,对较坚硬的土(硬塑或可塑粘性土)不超过25-50kPa,对于松软的土(软塑或流塑状态的淤泥或淤泥质土),不超过10-25kPa。地基载荷试验施加的总荷载不应少于设计荷载值的2倍,或应尽量接近土的极限荷载。,
20、地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.5 复合地基受竖向荷载的变形特性,1、复合地基的类别,复合地基在刚性基础下的变形特性比较复杂,随桩体与土体的相对刚度(如桩体材料性质、桩土应力比、面积置换率等因素)的变化而变化。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.5 复合地基受竖向荷载的变形特性,1、复合地基的类别,根据桩体材料性质,可将复合地基分为:(1)散体材料桩复合地基:有碎石桩(振冲、挤密、干振)复合地基、碴土桩及砂桩复合地基、强夯置换墩体复合地基、柱锤冲扩桩复合地基等;(2)一般粘结强度桩复合地基:有灰土桩复合地基、石灰桩复合地基、土挤密桩复合
21、地基、水泥土桩(深层搅拌桩、粉喷桩)复合地基、夯实水泥土桩复合地基等;(3)高粘结强度桩复合地基:有CFG(水泥、粉煤灰、碎石)桩复合地基、素砼桩复合地基、碎石压力灌浆桩(树根桩)复合地基等。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.5 复合地基受竖向荷载的变形特性,1、复合地基的变形特征,复合地基承载力大小,取决于桩体刚度与桩周土体刚度间的匹配关系。荷载施加初期,土承担的荷载大于桩承担的荷载。随着荷载的增加,应力逐渐向桩体转移,桩间土承担的荷载比例逐渐减少,桩承担的荷载比例逐渐增大。当桩和土承担的荷载各占50%之后,在桩身强度满足的条件下,随着桩长的增加,桩承担的荷载势
22、必愈来愈大于桩间土承担的荷载。同样,当竖向荷载达到一定的量值后,在恒定的荷载作用下,桩承担荷载比(p)随桩长增加、桩距减小、土体强度降低、褥垫层厚度减小而增大。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.5 复合地基受竖向荷载的变形特性,2、充分发挥桩土共同作用的措施,为了充分发挥复合地基中桩土的共同作用,桩体强度和桩长应根据桩周土体的强度作适当调整,使桩土应力比处于相对合理。对于一般粘结强度桩复合地基,桩与桩间土并非同时会达到极限荷载。一般桩体到达极限荷载后,上部桩体(25)d被压碎。对于双轴水泥搅拌桩,复合地基中桩的最大轴力在3m以内,而单桩受荷时的最大轴力在5.0m以
23、内。适当提高桩顶下(58)d范围内的桩体强度。在碎石桩复合地基中,当桩长L2.5B时,再增加桩长对提高复合地基承载能力作用不大。石灰桩模量高于碎石桩,荷载传递深度大于碎石桩,但由于桩身强度不高,随桩长的增加端阻力发挥愈来愈小。CFG桩由于桩体强度较高,能全长发挥侧阻力,桩长较短时端阻力也能得到较好地发挥。通过调节褥垫层的厚度、桩体强度及桩长,以控制桩土荷载分担比,充分发挥桩周土体的承载作用。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.5 复合地基受竖向荷载的变形特性,3、复合地基设计中涉及的主要参数,(1)桩土应力比n:复合地基竖向荷载中,作用于桩顶应力与作用于桩间土应力之
24、比称为桩土应力比。复合地基中桩土应力比不是常数。通常柔性桩的桩土应力比n10,刚性桩的桩土应力比n为1540。,(2)面积置换率m:复合地基中桩体所占据的面积与桩土总面积之比称为平均面积置换率。,(3)等效影响园直径de:是指复合地基中与加固单元体(一根桩及桩周加固土体)面积相等的园面积的直径,是确定复合地基载荷试验承压板面积的重要参数。,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.5 复合地基受竖向荷载的变形特性,4、复合地基中置换率m的计算,地基基础检测人员培训,2.基础知识,2.3 基本理论,2.3.5 复合地基受竖向荷载的变形特性,4、复合地基中置换率m的计算,独立基
25、础下的复合地基,通常作单桩复合地基载荷试验,试验承压板为圆形或方形,压板面积A=F/n(F为基础面积,n为基础下桩数)。,条形基础,地基基础检测人员培训,3.主要检测仪器设备,3.1 试验的主要测试装置,静载试验由加载反力装置、荷载测量装置、变形测量装置三部分组成,3.2 加载反力装置,加载反力装置组成:加载稳压设备、反力装置,目的:是保证提供足够的反力通过加载设备将荷载传到桩的预定部位。1、加载设备试验加载无论是竖向抗压、抗拔或水平推力均宜采用油压千斤顶加载。当采用两台及两台以上千斤顶加载时应并联同步工作。为此,采用的千斤顶型号、规格应相同,同时须保证在进行竖向承载力试验时千斤顶的合力中心应
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