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樁基設計

根據地質勘察資料、施工條件和工程要求,確定樁基礎的樁型、樁的斷面尺寸和長度、單樁容許承載力、樁的數量和平面布置以及承臺的尺寸和構造,再根據承受的荷載驗算樁基承載力,估算沉降量并驗算樁和樁承臺的強度。

樁基設計基本信息

中文名 樁基設計 前????提 地質勘察資料、施工條件和要求
目????的 估算沉降量并驗算強度。 事????實 達到各種條件經濟合理

中國建筑學會地基基礎學術委員會:《1981年樁基工程學術會議論文選集》,中國建筑工業出版社,北京,1982。

樁基設計造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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材料名稱 規格/需求量 報價數 最新報價
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單樁承載力  樁基在豎向荷載作用下,第i根樁承受的軸向力Qi(噸)(圖1)為  式中N為作用在樁基上的豎向荷載;G為樁承臺自重和樁承臺上覆土重;n為樁數;Mx、My為作用在樁承臺底面對樁基每一根主軸的力矩;xi、yi為自樁基主軸至第i根樁的距離。  樁基中每一根樁承受的平均軸向壓力,要小于單樁軸向受壓容許承載力;如樁受到軸向拉力,它所承受的平均軸向拉力要小于單樁軸向受拉容許承載力。

當樁基受到水平荷載作用時,樁所承受的水平力要小于單樁水平容許承載力。對于高樁碼頭等構筑物的樁基,在水平荷載作用下,其最大彎矩應小于樁身的抵抗彎矩;其水平位移應小于結構的容許水平位移。

確定單樁容許承載力,要結合工程的重要性、使用要求、荷載性質、樁制作質量的可靠性以及樁的布置等條件,并考慮適當的安全儲備。

如果樁周土體因自重固結、濕陷或地面堆載等產生的壓縮大于樁的下沉時,則還要考慮樁側負摩擦力的影響(見樁的軸向承載力、樁的橫向受力計算)。

群樁承載力  群樁極限承載力рG并不一定等于各單樁極限承載力рu之和。兩者的比值稱為群樁系數η。η與工程地質條件、樁型、樁的數量和平面布置以及樁距等有關。在砂土中,η常大于1.0;在粘性土中,η有可能小于1.0。當η<1.0時,說明群樁承載力小于單樁承載力之和;如課設計中η仍取1.0,樁基雖不致破壞,而沉降量卻會增加。在軟粘土地基中,只要樁距較大,η也可取1.0;但如果樁距小,樁數量多,樁較短,并且樁尖處是軟土層時,則要把樁基作為假想實體基礎(由樁承臺,樁和樁間土組成)計算群樁極限承載力рG(圖2)。 式中Ru為樁尖處土層的極限承載力;A為假想實體基礎的底面積;U為假想實體基礎的周長;Lj為樁身在第j層土的長度;fuj為第j層土的極限摩阻力。

如果рG考慮了適當的安全儲備后,仍大于結構荷載與實體基礎重量之和,則樁基就不會破壞。

樁基沉降  包括平均沉降和差異沉降。

計算樁基沉降時,假定它是砌置在樁尖平面處的實體基礎,是一種半經驗性質的近似方法(圖3a),K.泰爾扎吉和R.B.佩克建議摩擦樁基用砌置在距樁尖向上三分之一樁長平面處的實體基礎代替(圖3b);以及仍假定實體基礎砌置在樁尖平面處,但荷載從承臺底面和樁群外圍,以一個角度向樁尖平面處擴散。增大承載面積(圖3c)。它們都屬于同一范疇的近似方法。  樁基計算沉降量與實際情況有較大的差距。要縮小這種差距,關鍵在于選擇與實際應力水平相適應而有代表性的沉降計算參數,并重視結合區域性經驗。

與天然地基相比,樁基的平均沉降速度(毫米/日)小,收斂快,平均沉降量和不平均沉降值都較小,所以建筑物對樁基沉降的適應能力要比對天然地基沉降的適應能力好得多。因此,樁基上的建筑物采用天然地基上同類建筑物的容許沉降值是安全的。

承臺設計  對于支承柱子的鋼筋混凝土低樁承臺,在柱子所傳荷載、它的自重(包括覆土重量)及樁的反力作用下,根據初步確定的外形尺寸和制作材料的強度,按照鋼筋混凝土結構設計原理進行驗算;承臺在荷載作用下產生的內力要小于制作材料的強度。內力包括:柱子對承臺面的局部壓力、 樁對承臺的沖切力、 柱子對承臺的沖切力、剪切力和彎矩等。承臺底面的形狀和尺寸應根據樁群的平面布置情況確定。多為正方形、矩形、多邊形、橢圓形或圓形;承臺邊到邊樁中心的距離,相當于樁直徑或邊長。承臺的厚度往往取決于沖切力和剪切力的大小。承臺的鋼筋數量則根據彎矩計算求得。承臺與樁的連結是將樁頂伸進承臺5~10厘米,并將樁內的鋼筋插入一定的長度。

對于碼頭、橋梁等構筑物的高樁承臺的計算方法和構造,基本上與低樁承臺相似。

承臺-樁-土共同作用  樁基沉降量實際上包括了樁尖以下的土的壓縮量、樁尖刺入量和樁身壓縮量等分量,并不像計算所假定的作為一個整體下沉,只有樁尖以下土層受壓縮。樁將荷載傳遞給地基的過程中,由于樁尖處的力的作用,土層塑性變形,樁尖可能刺入土層;又由于樁側摩阻力的作用,樁間土會產生壓縮。在打樁過程中土層受破壞后,樁間土重新固結,也要產生壓縮。當樁尖刺入量等于或大于樁間土和樁身壓縮量之差時,低樁承臺底面與樁間土就不會脫開,樁間土就可以分擔一部分從承臺底傳來的荷載。對于樁距較大的短摩擦樁樁基,有時可考慮樁間土的承載作用。但為了安全起見,應將樁基作為實體基礎驗算它的承載力。對于樁距較小,樁尖處有堅硬土層的長樁樁基,承臺底面與樁間土往往會分開,因此,不宜考慮樁間土的承載作用。

在樁基設計過程中,往往要對初步確定的樁平面布置、樁距、承臺尺寸及混凝土標號等作反復修改,以滿足各種條件并達到經濟合理。

樁基設計常見問題

  • 石灰巖地區樁基設計與施工?

    樁基礎?

  • 樁基設計包括哪些基本內容

    樁基設計包括:樁的布置,承臺的布置,承臺梁的布置,承臺的設計與計算,畫成施工圖。樁基礎可以是單根樁(如一柱一樁的情況),也可以是單排樁或多排樁。對于雙(多)柱式橋墩單排樁基礎,當樁外褥枉地而上較高時,...

  • 樁基設計等級是什么意思

         根據建筑規模、功能特征、對差異變形的適應性、場地地基和建筑物體型的復雜性以及由于樁基問題可能造成建筑破壞或影響正常使用的程度,應將樁基設計分為表3.1.2所列的...

樁基設計文獻

樁基設計 樁基設計

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樁基設計——樁基設計PPT講稿93頁,圖文并茂

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樁基設計說明 樁基設計說明

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1. 表示靜鉆根植樁。為端承摩擦樁 ,以樁端全斷面進入 卵石層不小于 1.5m為主要終孔條件。 各樓幢樁長范圍及樁數如下: 1#樓:樁長約 65~67m;樁數 77根; 2#樓:樁長約 66~68m;樁數 76根; 3#樓:樁長約 67~68m;樁數 94根; 4#樓:樁長約 67~69m;樁數 98根; 5#樓:樁長約 67~69m;樁數 124根; 6#樓:樁長約 65~67m;樁數 116根; 7#樓:樁長約 66~67m;樁數 102根; 8#樓:樁長約 65~68m;樁數 114根; 9#樓:樁長約 66~68m;樁數 99根; 10#樓:樁長約 66~68m;樁數 105根;總共 1005根. 樁基與承臺連接為第一節樁 ,依次類推 .配樁如下: 第一 ,二,三,四節 采用 :先張法預應力混凝土管樁 ,(2010 浙 G22),型號為 PHC600 AB 130-15,1

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前言

建筑樁基設計與計算第一章 緒論

一、我國樁基技術現狀

二、樁基沉降計算方法

三、樁基礎沉降研究的進展和問題

四、高層建筑樁箱(筏)基礎沉降研究的進展

五、高層建筑樁基礎沉降計算中存在的主要問題

六、《建筑樁基技術規范》(JGJ94-2008)的頒布與實施

建筑樁基設計與計算第二章 基本設計規定

一、一般規定

二、樁基設計的基本資料

三、特殊條件下的樁基設計規定

四、設計耐久性的規定

建筑樁基設計與計算第三章 樁的分類與選型

一、樁型選擇與樁的技術特點

二、樁基礎的受力特征、分類和選型

三、樁型與成樁工藝選擇

四、樁的分類與選型的相關內容

建筑樁基設計與計算第四章 樁的受力性狀與單樁承載力的確定

一、普通灌注樁的荷載傳遞性狀

二、樁基豎向承載力計算

三、特殊條件下樁基豎向承載力驗算

四、樁的根數計算

五、樁基礎直接計算法

六、復合地基承載力的確定

七、樁基水平承載力與位移計算

建筑樁基設計與計算第五章 變剛度調平設計

一、變剛度調平概念

二、樁基承臺受力性狀與變剛度調平設計

三、碟形沉降和馬鞍形反力分布的負面效應

四、變剛度調平的理論與計算方法

五、工程應用

建筑樁基設計與計算第六章 樁基礎沉降計算

一、基礎沉降計算

二、高層建筑深基礎沉降研究進展和問題

三、超高層建筑深基礎沉降計算中實用模型和計算參數

四、土的泊松比和變形模量的確定

五、按《建筑樁基技術規范》(JGJ94-2008)建筑樁基的沉降計算

六、空間變剛度群樁等沉降設計

七、高層建筑基礎沉降計算與實測分析

建筑樁基設計與計算第七章 軟土地基減沉復合疏樁基礎

一、減沉復合疏樁基礎計算

二、減沉樁設計理論中的若干問題分析

三、上海地區樁基沉降計算方法探討

四、原位試驗方法估算樁基沉降量

五、疏樁基礎設計實例分析

六、減沉樁在廠房樁基礎上的應用

建筑樁基設計與計算第八章 復合樁基的承臺效應

一、承臺效應的試驗實測

二、高層建筑的樁筏(箱)荷載分擔的實測與計算

三、《建筑樁基技術規范》(JGJ94-2008)對承臺效應的分析

建筑樁基設計與計算第九章 樁基承臺計算與構造

一、關于樁和樁基的一般規定

二、樁承臺構造

三、樁的平面布置

四、樁基承臺計算

五、樁箱樁筏基礎結構計算

六、底板局部受力計算

建筑樁基設計與計算第十章 樁基變剛度調平應用實例

一、德國法蘭克福展覽大樓

二、北京京廣中心大廈

三、南京工業大學圖書館

四、南通市金童苑

五、久陽濱江酒店、聯富商業廣場、中環生活廣場三個樁基基礎變剛度優化設計工程簡介

六、儲油罐基礎采用變剛度調平設計

附錄:土的壓縮特性和力學指標

參考文獻

……2100433B

《建筑樁基設計與計算:樁基變剛度調平設計》重點分析了樁基變剛度調平設計這種概念設計方法,即考慮上部結構形式、荷載和地層分布以及相互作用效應,通過調整樁徑、樁長、樁距等改變基樁與支承剛度分布,以及建筑物沉

降趨于均勻、承臺內力降低的設計方法,并列出了一些實例。

《建筑樁基設計與計算:樁基變剛度調平設計》可為建筑工程設計和科研人員提供參考,也可供高等院校土木工程、建筑結構等相關專業師生閱讀。

前言

第一章緒論1

第一節樁基礎的定義及應用1

第二節樁基礎的分類2

第三節樁基工程的發展概況5

第四節樁基設計與計算概述5

第二章豎向受荷樁基的承載力8

第一節單樁的豎向抗壓承載性狀8

第二節單樁豎向抗壓承載力的確定16

第三節群樁的豎向抗壓承載性狀29

第四節群樁豎向抗壓承載力的確定 34

第五節樁的豎向抗拔承載力39

第六節樁的負摩阻力51

思考題56

第三章豎向受荷樁基的沉降57

第一節豎向受荷樁基的沉降性狀57

第二節沉降計算方法概述58

第三節荷載傳遞法60

第四節彈性理論法61

第五節剪切位移法72

第六節簡化計算方法75

思考題90

第四章水平受荷樁基的承載力與

位移91

第一節水平受荷樁基的工作性狀91

第二節單樁水平承載力的確定95

第三節水平受荷樁基計算方法概述99

第四節靜力平衡法100

第五節彈性地基梁法101

第六節py曲線法121

第七節彈性理論法簡介132

第八節提高樁基水平承載力的措施133

思考題134

第五章樁基礎的常規設計方法135

第一節概述135

第二節樁基設計計算的一般步驟和

方法137

第三節高層建筑樁基礎設計要點152

第四節橋梁樁基礎設計要點165

第五節樁基礎的抗震設計與計算178

第六節設計算例188

思考題208

第六章復合疏樁基礎的設計209

第一節概述209

第二節復合疏樁基礎的受力性狀211

第三節減沉復合疏樁基礎的設計計算213

第四節協力復合疏樁基礎的設計計算219

第五節設計算例220

思考題224

第七章抗滑樁的設計與計算225

第一節概述225

第二節抗滑樁的設計227

第三節抗滑樁的常用計算方法229

第四節設計算例235

思考題238

第八章樁基施工與檢測240

第一節樁基施工方法及工藝240

第二節樁基現場載荷試驗與大噸位

試樁技術247

第三節樁基工程的檢測251

思考題267

參考文獻2682100433B

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