特种基础:桩筏基础.ppt
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1、特种基础设计,课程性质:土木工程专业任选课学时安排:24学时,高层建筑桩-筏与桩-箱基础设计 独立构筑物基础的设计(壳体、塔基)地下及半地下结构物的设计(埋管)储罐基础设计 已有建筑物的地基加固与纠偏,主要内容,第一章:绪论,概述,特种结构的常见形式:高耸建筑物(储罐、塔、桅杆等)、管道、半地下结构(地下停车库)、填埋场等。特种结构的特点:结构特殊(大多属于公用设施)、荷载复杂、质量要求高。特种结构基础的常见形式:板式(梁板式)基础、壳体基础、桩基础、沉井基础、墩基础等。,各种形式的独立塔基,储罐的形式,储罐基础,特种结构地基基础设计应满足的要求及特征:地基应具有足够的强度及稳定性:在荷载作用
2、下地基不发生破坏、基础不发生失稳(水平力作用)、不发生振动液化(动力荷载)、遇水时不发生沉陷等。基础具有足够的刚度:基础应具有调整地基的不均匀 沉降,减小基础变形,减小振动等功能。工程造价比较高,对于基础方案的选择有较高的要求。对地基承载力要求较高,除了竖向荷载较大外,还要考虑承受较大的水平荷载或地震荷载(塔、杆等)。对地基的不均匀沉降较敏感,对于高耸建筑物常用倾斜度控制基础的变形。基础埋深较大,往往需要进行地基处理或考虑深基坑开挖的问题。,第二章:高层建筑桩-筏与桩-箱基础设计,一、概述1、高层建筑的主要特征 高高度、大刚度:高层建筑高度较大,对建筑物的稳定性及整体刚度要求较高,特别是建筑物
3、的整体倾斜要求严格。荷载复杂:同时存在比较大的竖向荷载和水平荷载,通常,建筑物层数每增加一层,基底压力就增大1015kPa;高层建筑的水平荷载主要考虑风荷载与地震荷载。基础埋深大:高层建筑常伴有地下室或其他地下构造物,基础埋深较大,甚至超过20m。,(4)环境效应:基础工程施工对周围环境影响的评估及预防措施(主要是深基坑开挖)。(5)造价高、工期长。2、高层建筑基础的主要类型 高层建筑由于荷载大,整体稳定性要求高,常采用稳定性较好的整体基础,如交叉条形基础、筏板基础、箱型基础或其他深基础(桩基础、地下连续墙等)。为适应复杂荷载或地基承载力不足,或减小地基变形,可以将筏板或箱基础与桩结合起来构成
4、桩-筏基础或桩-箱基础。3、高层建筑基础的主要工程问题 地基的选择:尽量选择压缩性低、分布均匀的地基,以减小地基沉降量和不均匀沉降,防止基础的整体倾斜。,(2)地基土的强度和变形:为了满足地基承载力条件及减小地基变形,要求地基土具有足够的强度和刚度。(3)基坑开挖与支护:高层建筑的基坑开挖深度较大,随之出现基坑支护、坑内降水排水、引起地面沉降及变形,对周边环境的影响等问题。(4)地基、基础及上部结构的共同作用:在设计中考虑三者共同作用的问题,仍然是目前的一个重要课题,考虑三者共同工作进行设计,可以使设计更合理,节省投资,提高设计的水平。,二、高层建筑桩-筏基础的设计1、计算模式(1)桩承担全部
5、上部荷载:在计算过程中假定筏板不承担地基反力,建筑物总荷载全部传递给桩基础。筏板仅是一个受拉构件,内力和配筋按受拉构件或上部结构楼板的计算方法计算(仅考虑局部弯曲)。这种计算模式主要适合于筏板下地基土比较松软的地基。(2)筏板承担建筑物的全部荷载,筏板承受地基反力并将此作为荷载,用地基计算模型或倒楼盖的方法计算内力计算。桩仅作为减小地基沉降或不均匀沉降的措施。(3)桩-筏共同工作计算模型。,2、桩土相互作用及其影响(1)桩土相互作用系数分别用计算及现场实测等方法得到的桩土相互作用系数随桩间距的变化情况见下图:,桩-土相互作用系数,上图所示结果表明:桩土相互作用系数随桩间距的增大而减小;实测值与
6、计算值之间存在比较明显的差异;桩间距超过6倍桩间距后,桩土相互作用效应明显下降。(2)桩-筏基础共同作用为了考虑桩-筏基础的共同作用,引入两个特征相对刚度系数:筏-土相对刚度系数:桩-土相对刚度系数:,根据上述定义的相对刚度系数及计算分析结果,桩-筏相互作用具有以下规律:,筏板的相对刚度KR对B方向沉降的影响,桩间距与沉降的关系,桩-筏基础的沉降(桩-筏基础的沉降包括总沉降及差异沉降)筏的刚度大小对桩-筏基础的沉降及沉降差异影响明显,筏板的刚度增大,基础沉降减小,基础沉降趋于均匀化;基础沉降随桩间距的增大而增大,但桩间距在6d以内时,桩间距对基础沉降的影响并不明显;桩的长细比对桩-筏基础的影响
7、比较明显,当桩径一定,增大桩的长度就相应地增大了桩-土体系的刚度,因此,桩的长细比增大,桩-筏基础的沉降相应减小,根据下图所示结果,当桩的长细比L/d在50100之间时,与常规筏基相比(无桩筏基),桩-筏基础的沉降可以降低至无桩筏基的20%。,沉降与桩的长细比 L/d 的关系,桩-筏基础中桩的相对刚度直接影响桩-土体系的刚度。桩的相对刚度减小,基础的沉降增大。筏板的相对刚度、桩的相对刚度、桩间距及桩的长细比等因素都会对桩-筏基础的沉降差异产生影响,但其中筏板的相对刚度影响最为明显。,最大差异沉降与桩间距 s/d 的关系,最大差异沉降与筏板相对刚度的关系,桩-筏基础筏板内力设计桩-筏基础时,筏板
8、内力计算是筏板强度验算及配筋的依据,通常受筏板的相对刚度、桩间距、桩的相对刚度、桩的长细比等因素影响。筏板的相对刚度与筏板的最大弯矩成正比,筏板的相对刚度对筏板的内力影响明显;桩间距增大,筏板的弯矩也随之增大,但随着桩间距的增大,筏板的弯矩增大趋势并不明显,可以认为,在桩-筏基础设计中,增大桩间距(或减小桩数)并不导致筏板内力的迅速增大;桩的长细比、桩的相对刚度等也会对筏板内力产生影响,但影响较小,影响筏板内力的主要因素是筏板的相对刚度。,筏板最大弯矩随筏板相对刚度KR的变化,筏板最大弯矩随桩间距增大的变化,桩-筏基础桩顶反力分布,桩顶反力分布与相对刚度的关系,桩顶反力分布与桩间距的关系,筏板
9、的相对刚度增大,桩顶反力趋于不均匀,且角桩及边桩的桩顶反力明显大于中间桩的桩顶反力,随着筏板的相对刚度减小(柔性化),各桩的桩顶反力趋于均匀;桩间距较小时,桩与桩之间的相互影响较大,各桩的桩顶反力分布明显不均匀,角桩与边桩的桩顶反力明显大于中间桩,而增大桩间距,各桩的桩顶反力将趋于均匀,因此,桩-筏基础的设计中,适当增大桩间距可使各桩受力趋于均匀;桩的长细比减小,角桩及边桩承担荷载增加,桩的相对刚度减小,角桩及边桩承担荷载降低,尤其角桩的桩顶反力下降明显,桩顶反力趋于均匀,但总体上桩的长细比及桩的相对刚度对桩顶反力分布影响较小。,桩-筏的荷载分配传统的桩-筏基础设计,上部结构荷载全部由桩承担,
10、桩间土体不承担上部荷载。对于上部荷载较大的高层建筑,桩-筏是共同承担荷载的,筏板的相对刚度、桩间距、桩的长细比及桩的相对刚度等都会对桩-筏的荷载分配产生影响。筏板的相对刚度减小,筏板的荷载分担系数逐渐增大(桩的荷载分担系数逐渐减小),但增大的趋势并不明显;筏板的荷载分担系数随桩间距的增大而增大,而且随着桩间距的变化,增大的趋势比较明显;随着桩的长细比增大,桩的荷载分担系数相应增大,桩间距及桩的长细比对桩-筏间荷载分担影响较大。,桩的分担系数随KR的变化,桩的分担系数与桩间距的关系,3、桩-筏基础的构造要求 底板的平面尺寸:通常根据布桩、上部结构、及对地基分担荷载的要求等因素确定。底板边缘至外排
11、桩中心的距离不宜小于桩的直径(边长),且边缘挑出部分的宽度不应小于150mm;基础底板厚度:底板厚度应满足整体刚度及防水要求,桩布置在墙下或基础梁下的基础板,底板厚度不小于300mm,且不宜小于板跨的1/20,满堂布桩的平板式筏基和箱基底板的板厚应满足抗冲切承载力要求;底板混凝土强度等级及配筋率可以参考筏板基础的构造要求;,(4)梁板式筏基:基础梁的宽度除满足剪压比、抗剪承载力外,还应验算局部承压承载力。基础梁与地下室底层柱、剪力墙的连接及构造尺寸可参见图:(5)桩与箱基或筏基的连接应符合以下规定;桩顶嵌入箱基或筏基底板内的长度,对于大直径桩,不宜小于100mm,对于中小直径的桩不宜小于50m
12、m;桩的纵向钢筋锚入箱基或筏基底板内的长度不宜小于钢筋直径的35倍,对于抗拔桩不应小于钢筋直径的45倍。,筏板基础梁与上部结构柱的连接平面,筏板基础梁与上部剪力墙的连接剖面,4、刚性板条法 底板内力计算的刚性板条法属于第一种计算模式,即不考虑板底地基土对荷载的分担作用,上部荷载全部由桩承担且各桩分担的荷载相等,同时不考虑各接触点的变形协调条件。(1)计算原理:以筏板为例说明,筏板内力按截条多跨连续梁计算,计算时从纵横两个方向分别截取跨中到跨中或跨中到板边的板带,将板带简化为以板下的桩为支座的多跨连续梁,以板带上的墙、柱脚荷载作为连续梁的荷载,按结构力学方法近似计算各板带的内力。(2)存在问题:
13、桩筏基础的桩顶反力并非相等,通常情况下是角桩、边桩的反力较大,内部桩反力较小,桩顶反力存在差异,,这样的结果将导致板的内力增大,因而按刚性板条法计算所得的结果偏于不安全;刚性板条忽略了各板带之间的变形协调和内力,即板带之间的剪力,计算结果比较粗糙,有时可能会导致计算结果的失真;各纵横板带交点处的墙、柱脚荷载由该处纵横板带共同承担,并在该处应满足变形协调条件,各纵横板带上的计算荷载应按变形协调条件由交点处的荷载在纵横两个方向上进行分配。但在实际计算中,由于桩反力分布及桩筏基础竖向刚度不易计算,因而目前计算中还没有对板带进行纵横方向荷载分配,设计中大部分计算还是直接将纵横板带交点处的墙、柱脚荷载分
14、别作用在纵横板带上。其结果使得板带计算内力偏大,造成桩筏(箱)基础底板厚度和配筋偏大。,刚性板条法计算得到的是各板带的平均内力,不能反映内力沿板带宽度方向的分布;刚性板条法计算的内力没有考虑基础板整体弯曲的影响。5、弹性板法 内力计算的弹性板法属于第二种类计算方法,该方法根据弹性地基上板的计算理论,采用较为灵活的数值计算方法计算板的内力。(1)计算原理:弹性板法按线性或非线性弹簧反力模拟桩的作用,考虑了地基与基础的相互作用,是目前计算筏板基础内力的一种较为可靠的方法。弹性板的数值计算采用有限差分法和有限单元法,目前比较多的采用Winkler模型或双参数地基模型,或其他非线性模型和弹塑性模型。,
15、(2)有限差分法 有限差分方程 板的挠曲微分方程将巴斯捷纳克双参数模型代入挠曲微分方程。即可以得到双参数地基上筏板的挠曲微分方程:其中,D为基础板的抗弯刚度,可按下式计算:,地基剪切模量,筏板中任意点处沿x轴和y轴方向单位长度上的弯矩设计值可按下式计算:边界条件 当按双参数模型考虑矩形板自由端的边界条件时,必须考虑集中的板边反力Q和集中的板角反力R,Q和R是由于板边以外的土介质的变形引起的,并沿板的边界出现,可用下式近似表示:板边反力:板角反力:,上式中,下标 b、l 表示板边,下标 c 表示板角。对于下图所示对称荷载矩形基础板,在板边x=0、2l 和y=0、2b处的自由边界条件为:板角处的自
16、由边界条件:差分方程 将基础板沿x和y两个方向划分成等间距的网格,将与地基接触的板简化为在网格结点处支撑在有限刚度为 k 的,扭矩,双参数地基上的弹性板,弹性支座上的板,由于引入了双参数,此时各弹簧之间可以传递剪应力。先对板的挠曲微分方程进行变换:式中 F 为结点竖向集中力,非节点上的荷载按静力等效原则分配到相邻节点上。K为地基系数。上式在任一节点(i,j)处的差分方程为:板中任一节点(i,j)上的弯矩差分方程为:,板中任一节点(i,j)上的扭矩差分方程为:考虑扭矩影响的单位长度上的合成剪力的差分方程为:板边反力Qb(y)、Ql(x)的差分方程为:,在建立上述差分方程时,除了内点外都会涉及板外
17、虚点的挠度,一般可以根据边界条件用板上结点的挠度来表示,使差分方程中不含有虚节点的挠度。当基础板的网格节点数为N时,最终可以形成N阶线性方程组,用矩阵形式可以表示为:加桩分析 上述矩阵方程为未考虑桩的差分方程,对于桩筏基础需要在此基础上进行加桩分析。根据上述板的差分方程及实际桩的布置,设桩的刚度系数为Ki,加桩分析时将相应桩位处的Ki叠加到差分系数矩阵中,即可求得桩筏基础的差分方程,并进一步求得筏板内力和桩顶反力。,一般桩的荷载位移曲线(Ps曲线)呈现明显的非线性性质,为反映桩筏基础的实际工作特性,分析中可以考虑采用试桩Ps曲线的双曲线模型来模拟桩筏基础中桩的非线性性质。令:,则有:式中Ki即
18、为相应于沉降si的单桩刚度系数,根据底板的网格划分及桩顶位置,可以建立桩的刚度矩阵 K,该矩阵的阶数为N(N:底板网格总节点数),对于非节点上的桩,可将其刚度分配到四周的相邻节点上;对于无桩节点,将桩的刚度矩阵中相应的刚度系数定义为零,然后将桩的刚度矩阵K直接叠加到底板矩阵中,即可得到桩筏基础的差分矩阵:其中,K=A+K、Q=F,由于桩的刚度矩阵K的确定必须依赖桩顶沉降 si,而si是一个随桩顶荷载而变化的量,所以实际计算过程是一个迭代运算的过程。(3)内力计算 桩筏基础底板的内力及桩顶反力的计算是一个迭代计算的过程,迭代求解的步骤为:利用差分方程计算各节点的位移w;根据地基计算模型求解基底反
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