11第十一章桩和桩基.ppt
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1、第11章 桩和桩基,主要内容,概 述单桩承载力的确定群桩的承载力桩基承台计算,第1节 概 述,一、桩基及其作用,桩基构成:桩+承台(可为独立、条形、筏、箱)有高、低两种,前者用于水中;桩之作用:(1)将荷载传至硬土层,或分配到较大的深度范围,以提高承载力。(2)减小沉降,从而也减小沉降差,故地基强度够,而变形不合要求时亦用。(3)抗拔:用于抗风、抗震、抗浮等(4)有一定抗水平荷载能力,特别是斜桩(5)抗液化:深层土不易液化,浅层土液化后,有桩支撑,有助于上部结构的稳定。,2、特点:(1)承载力高;(2)稳定性好;(3)沉降小;(4)便于机械化施工。桩基础已成为建筑、交通、水利、港口等工程中广为
2、采用的基础形式。,单柱单桩基础,3、应用 桩基础主要通过作用于桩尖土层的阻力和桩周土的摩阻力来支承轴向荷载,也可利用桩侧土的侧向阻力抵抗水平荷载。通常遇以下情况时可选用桩基础:(1)对地基沉降要求严格,不允许有不均匀或过大沉降的建筑物;(2)采用地基加固措施不合适的软弱地基或特殊土地基;,(3)当施工水位或地下水位很高或基础位于水中的建筑物;(4)高耸建筑物等;(5)建筑物受到大面积地面超载的影响,或软土上活荷载比较大的筒仓、油库等;(6)承受大荷载、动荷载、大偏心荷载的建筑物;(7)精密或大型设备的基础,对基础振动有较高要求的建筑;(8)意义重大或需长期保存的建筑物。,下列情况采用桩基础时会
3、对工程产生不利因素:(1)上层土比下层土硬得多;(2)土层中有障碍物而又无法排除;(3)只能采用打入或振入法施工,而附近有重要的或对振动强烈敏感的建筑物时。是否采用桩基础要予以综合考虑。,桩基设计主要内容:桩型选择 单桩承载力确定 群桩承载力和沉降验算 桩身强度和承台计算。,二、桩的类型,按承台与地面相对位置分,低承台桩基,高承台桩基,按桩轴线方向分,斜桩,竖直桩,叉桩,高桩承台由于承台位置较高或设在施工水位以上,可减少墩台的圬工数量,避免或减少水下作业,施工较为方便,且更经济。然而,高桩承台基础刚度较小,在水平力作用下,由于承台及基桩露出地面的一段自由长度周围无土来共同承受水平外力,基桩的受
4、力情况较为不利,桩身内力和位移都将大于在同样水平外力作用下的低桩承台,在稳定性方面低桩承台也较高桩承台好。,1、按材料分:木、钢、钢筋混凝土,木桩水位以上耐久性差,强度低,我国森林资源不足,应少用,钢桩本身强度高,易加工,接头容易,运输方便,但造价是混凝土的3-4倍,用于海洋平台及陆上重要工程,如宝钢高炉、金茂大厦用钢管桩。,钢砼桩取材方便,价格便宜,耐久性好,可预制、现浇,尺寸易调,适用性强,故应用广泛,是主要研究对象。,2、按桩的制作方法分,预制桩质量易保证、现场整洁、用时间少,但配筋由运输、打桩控制,配筋率较大,长度不可过大,现场接桩、截桩难。,灌注桩钻孔、放钢筋笼、浇砼。尺寸灵活,还可
5、扩头,配筋率可以小,但现场脏,质量难保证,例断桩、缩颈、露筋、清底不充分等。,1).预制钢筋混凝土桩,预制钢筋混凝土桩最常用的是实心方桩,该桩型质量可靠、制作方便、沉桩快捷,是我国解放以来应用最普遍的一种桩型。断面尺寸从200mm200mm到600mm600mm;桩长在现场制作时可达2530m,在工厂预制时一般不超过12m。分节制作的桩应保证桩头的质量,满足桩身承受轴力、弯矩和剪力的要求。接桩的方法有:钢板角钢焊接、法兰盘螺栓和硫磺胶泥锚固等。前两种适用于各类土层,第三种硫磺胶泥适用于软土。当采用静压法沉桩时,常用空心方桩;在软土层中亦有采用三角形断面,以节省材料,增加侧面积和摩阻力。,一)预
6、制桩的种类,2).预应力钢筋混凝土桩,预应力钢筋混凝土桩系将预制混凝土桩的部分或全部主筋作为预应力张拉钢筋,采用先张法、后张法对桩身混凝土施加预压应力,提高桩的抗冲(锤)击能力与抗弯能力。预应力钢筋混凝土桩简称为预应力桩。预应力钢筋混凝土桩与普通钢筋混凝土桩比较,其强度重量比大,含钢率低,耐冲击,耐久性和抗腐蚀性能增高,以及穿透能力强,因此特别适合于用作超长桩(L50m)和需要穿越夹砂层的情况,所以它们是高层建筑的理想桩型之一,但制作工艺要求较复杂。,预应力桩按其制作工艺分为两类:一类是普遍立模浇制的,断面形状为含内圆孔的正方形,称为预应力空心方桩,或简称预应力空心桩;另一类是离心法旋制的,断
7、面形状为圆环形的高强预应力管桩(Prestressed High Strength Concrete Tube shaped Piles),简称PHC桩。目前常用的预应力空心桩主要有两种规格:500500mm和600600mm。PHC桩主要有以下几种规格:外径500mm、550mm、800mm、1000mm,壁厚90mm130mm,桩段长4m至15m,钢板电焊或螺栓连接,混凝土强度达C60C80。,钢桩有两种:钢管桩和H形桩。钢管桩系由钢板卷焊而成,常见直径有406mm、609mm、914mm和1200mm几种,壁厚通常是按使用阶段应力设计的,约10mm左右。钢管桩具有强度高、抗冲击疲劳性能好
8、、贯入能力强、抗弯曲的刚度大,单桩承载力高,便于割接、质量可靠、便于运输、沉桩速度快以及挤土影响小等优点;但它抗腐蚀性能较差,须做表面防腐蚀处理,且价格昂贵。因此,在我国一般只在必须穿越砂层或其它桩型无法施工和质量难以保证、或必须控制挤土影响、或工期紧迫等情况下及重要工程才选用。,3).钢桩,H型钢桩系一次轧制成型,与钢管桩相比,其挤土效应更弱,割焊与沉桩更便捷、穿透性能更强。H型钢桩的不足之处是侧向刚度较弱,打桩时桩身易向刚度较弱的一侧倾斜,甚至产生施工弯曲。在这种情况下,采用钢筋混凝土或预应力混凝土桩身加H型钢桩尖的组合桩则是一种性能优越的桩型。实践证明这种组合桩能顺利穿过夹块石的土层,亦
9、能嵌入N63.550的风化岩层。,预制桩的施工工艺包括制桩与沉桩两部分,沉桩工艺又随沉桩机械而变,主要有三种:锤击式、静压式和振动式。锤击法的施工参数是不同深度的累计锤击数和最后贯入度;压桩法的施工参数是不同深度的压桩力。它们包含着桩身穿过土层的信息,在相似场地中积累了一定施工经验后,可根据这些施工参数预估单桩承载力的大小,桩尖是否达到了持力层的位置。如果场地内不同区域之间施工参数出现明显变化,将预示着地基不均匀;个别桩施工参数出现明显变化时,可能是桩遇到了障碍物或桩身已损坏,因此设计确定的沉桩控制标准,有时要求设计标高和锤击贯入度双重控制。,4).预制桩的施工工艺,灌注桩系指在工程现场通过机
10、械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成的桩孔内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。依照成孔方法不同,灌注桩分为:沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几大类。,(二)灌注桩的种类,钻孔灌注桩(简称钻孔桩)与冲孔灌注桩(简称冲孔桩)是指在地面用机械方法取土成孔的灌注桩,其施工顺序如图所示。主要分三大步:成孔、沉放钢筋笼、导管法浇灌水下混凝土成桩。,1).钻(冲)孔灌注桩,人工挖孔灌注桩简称挖孔桩,是先用人力挖土形成桩孔,在向下掘进的同时,将孔壁衬砌以保证施工安全,清理完孔底后,浇灌混凝土。,水下钻孔桩成孔过程中,通常采用具有一定重度和粘度的泥浆进行护壁,泥浆不断循环,同时完成携土和运土的任务
11、。两者区别仅在于前者以旋转钻机成孔,后者以冲击钻机成孔。这种成孔工艺可穿过任何类型地层,桩长可达100m。施工过程无挤土、无(少)振动、无(低)噪音,环境影响较小,在城市建设中获得了越来越广泛的运用。,2)人工挖孔灌注桩,这种方法可形成大尺寸的桩,满足了高层建筑对大直径桩的迫切需求,适合我国劳动力成本较低的国情,成本较低,对周围环境也没有影响。因此,很快在全国推广开来,成为一些地区高层建筑桩基础的一种常用桩型。挖孔桩因为直径较大,相应的桩长较小,也称作墩。护壁可有多种方式,现在多用混凝土现浇,整体性和防渗性更好。,3)沉管灌注桩和夯扩桩 沉管灌注桩又称套管成孔灌注桩,这类灌注桩是采用振动沉管打
12、桩机或锤击沉管打桩机,将带有活瓣式桩尖、或锥形封口桩尖,或预制钢筋混凝土桩尖的钢管沉入土中,然后边灌注混凝土、边振动或边锤击、边拔出钢管而形成灌注桩。该方法具有施工方便、快捷,造价低的优点,是国内目前采用得较为广泛的一种灌注桩。,它是最早出现的现场灌注桩,其施工程序一般包括四个步骤:沉管、放笼、灌注、拔管,如图所示。沉管灌注桩的优点是在钢管内无水环境中沉放钢筋笼混凝土,从而为桩身混凝土的质量提供了保障。夯扩灌注桩是在锤击沉管灌注桩的机械设备与施工方法的基础上加以改进,增加一根内夯管,按照一定的施工工艺,采用夯扩的方式将桩端现浇混凝土扩大成大头形的一种桩型,通过扩大桩端截面积和挤密地基土,使桩端
13、土的承载力有较大幅度的提高:同时桩身混凝土在柴油锤和内夯管的压力作用下成型,避免了“缩颈”现象,使桩身质量得以保证。,3、按设置效应分是否挤土,挤土桩打入或压入,预制桩或沉管灌注桩。挤土使土密实,但打入有噪声,挤土会发生漂桩,还会破坏周边设施,非挤土桩钻、挖孔桩,桩长、桩径可较大,可穿越硬土层。无挤密效果,但有些土(饱和软粘土)本不可挤密。,部分挤土桩钻小口径孔,再打入,或钢管、砼管桩,预制钢筋混凝土桩、沉管灌注桩(无论打入、压入或振入)均属于挤土桩。挤土桩的危害:在饱和软土中进行密集桩群施工将使土中超静水孔隙水压力剧增(例如达上覆土重的1.4倍,甚至更高)、地表隆起(例如桩区内50m,隆起总
14、体积约为桩入土体积的40)、浅层土体水平位移(影响范围达1倍桩长以上)、深层土体位移、先打设的桩被抬起和挤偏及至弯曲和断裂。这将造成各种危害,包括原有建筑物下沉或局部抬起以致结构损坏,邻近路面开裂以及地下管线位移或破坏。控制沉桩挤土效应是市区选用预制桩的前提,控制和减轻沉桩挤土影响的方法:设置防振沟、挤土井、预钻孔、排水砂井、控制沉桩速度以及调整打桩流水等。,4、按荷载传递方式分,桩端土差、桩很长、灌注桩清底差,桩端为岩石、大头桩,根据桩土相互作用的特点,按桩侧阻力与桩端阻力的发挥程度及各自对荷载的分担比例,桩基础分为端承桩和摩擦桩。1、端承型桩(1)端承桩 在极限承载力状态,桩顶荷载由桩端承
15、受,桩侧阻力可忽略不计。(2)摩擦端承桩 在极限承载力状态,桩顶荷载主要由桩端阻力承受,桩侧阻力属次要地位。,2、摩擦型桩 根据竖向极限荷载作用下桩侧阻力与桩端阻力所分担荷载的比例,分为摩擦桩和端承摩擦桩:(1)摩擦桩 竖向极限荷载作用下,桩顶荷载绝大部分由桩侧阻力承担,桩端阻力可忽略不计。(2)端承摩擦桩 桩顶极限荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,大部分由桩侧阻力承担。,5、按直径大小分一般直径桩、微桩、大直径桩,微桩(树根桩)d800,往往是端承,一柱一桩,人工挖孔,一般直径桩(250d800mm),第2节 单桩承载力的确定,一、桩、土体系荷载传递机理,Q=QS+QP Qu=Qsu+Qpu
16、,二、单桩破坏模式,破坏模式取决于,桩周、桩端土;,桩的尺寸;,桩的类型。,1、屈曲破坏,2、整体剪切破坏,3、刺入破坏,小直径端承桩,细长木桩,一般的打入式短桩、钻扩短桩,钻孔灌注桩,三、单桩承载力的确定,R 取决于三个方面:(三者同时兼顾,并取最小值),桩本身材料强度;,上部结构的容许变形值;,土层的支承能力。,(桩数n3根),桩数n3根,考虑相互作用。,一、按材料强度确定单桩竖向承载力,按材料强度计算单桩竖向承载力时,将桩视为一轴向受压构件,混凝土桩单桩竖向承载力设计值公式:(1)式中:单桩竖向承载力设计值;混凝轴心受压构件的稳定系数;混凝土轴心抗压强度设计值;纵向受力钢筋的抗压强度设计
17、值;桩身横截面面积;纵向受力钢筋的截面面积。,二、按静荷载试验确定单桩轴向承载力,静载试验是在施工现场进行的,考虑:(1)地基土的支承能力;(2)桩身材料强度对承载力的影响。规范规定,对于一级建筑物必须通过静荷载试验,同一条件下的试桩数不宜少于总桩数的1%,并不少于3根;工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。对于地基条件复杂、桩的施工质量可靠性低等某些情况下的二级建筑桩基,也须通过静荷载试验。,二、按静荷载试验确定单桩轴向承载力,测出n根试桩极限承载力 后,可通过统计的方法,确定单桩竖向极限承载力 的标准值:(2),三、静力触探法确定单桩轴向承载力,静力触探法在确定混凝土预制桩的竖向承载力时
18、被广泛应用。根据探头的不同分为单桥探头法和双桥探头法。(一)单桥探头法建筑桩基技术规范中提出了根据比贯入阻力确定混凝土预制桩单桩竖向极限承载力的标准值:(3),三、静力触探法确定单桩轴向承载力,桩身周长;用静力触探比贯入阻力值估算的桩周土第i层的极限侧阻力标准值;桩穿过第i层土的厚度;桩端阻力修正系数;桩端附近的静力触探比贯入阻力标准值;桩端面积。桩端穿越粉土、粉砂细砂及中砂底面时 按建筑桩基技术规范估算的值,需乘以 进行修正。,(二)双桥探头法,双桥探头可同时测出探头侧阻力 和端阻力,该法较多采用,可按下式计算:式中:桩身周长;第 i层土层厚度;第 i层土的探头平均阻力;第 i层土桩侧阻力综
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