特种基础:桩筏基础PPT课件.ppt
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1、特种基础:桩筏基础特种基础:桩筏基础 高层建筑桩高层建筑桩-筏与桩筏与桩-箱基础设计箱基础设计 独立构筑物基础的设计(壳体、塔基)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)地下及半地下结构物的设计(埋管)储罐基础设计储罐基础设计 已有建筑物的地基加固与纠偏已有建筑物的地基加固与纠偏主要内容(2)地基土的强度和变形:为了满足地基承载力条件及减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。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,随基坑开挖与支护:高层建筑的基坑开挖深度较大,随之
2、出现基坑支护、坑内降水排水、引起地面沉降及变之出现基坑支护、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。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,节省虑三者共同工作进行设计,可以使设计更合理,节省 ,提高设计的水平。提高设计的水平。二、高层建筑桩二、高层建筑桩-筏基础的设计筏基础的设计1、计算模式、计算模式(1)桩承担全部上部荷载:在计算过程中假定筏板不承担桩承担全
3、部上部荷载: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。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
4、作为减小地基沉降或不均匀沉降的措施。力计算。桩仅作为减小地基沉降或不均匀沉降的措施。(3)桩桩-筏共同工作计算模型。筏共同工作计算模型。2、桩土相互作用及其影响、桩土相互作用及其影响(1)桩土相互作用系数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:桩间距的变化情况见下图:桩桩-土相互作用系数土相互作用系数上图所示结果表明: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;桩土相互作用系数随桩间距的增大而减小;实测值与计算值之间存在比较明显的差异;实测值与计算值之间存在比较明显的差异;桩间距超过
5、桩间距超过6倍桩间距后,桩土相互作用效应明显下降。倍桩间距后,桩土相互作用效应明显下降。(2)桩桩-筏基础共同作用筏基础共同作用为了考虑桩为了考虑桩-筏基础的共同作用,引入两个特征相对刚度筏基础的共同作用,引入两个特征相对刚度系数:系数:筏筏-土相对刚度系数:土相对刚度系数:桩桩-土相对刚度系数:土相对刚度系数:4233)1(4RSsRRRRLEBtEKSPPEEK 根据上述定义的相对刚度系数及计算分析结果,桩根据上述定义的相对刚度系数及计算分析结果,桩-筏相筏相互作用具有以下规律:互作用具有以下规律:筏板的相对刚度筏板的相对刚度KR对对B方向沉降的影响方向沉降的影响桩间距与沉降的关系桩间距与
6、沉降的关系 桩桩-筏基础的沉降(桩筏基础的沉降(桩-筏基础的沉降包括总沉降及差异筏基础的沉降包括总沉降及差异沉降)沉降)筏的刚度大小对桩筏的刚度大小对桩-筏基础的沉降及沉降差异影响明显,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;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,但桩间距在基础沉降随桩间距的增大而增大,但桩间距在6d以内以内时,桩间距对基础沉降的影响并不明显;时,桩间距对基础沉降的影响并不明显;桩的长细比对桩桩的长细比对桩-筏基础的影响比较明显,当桩径一定,筏基础的影响比较明显,当桩径一定,增大桩的长度就相应地
7、增大了桩增大桩的长度就相应地增大了桩-土体系的刚度,因此,土体系的刚度,因此,桩的长细比增大,桩桩的长细比增大,桩-筏基础的沉降相应减小,根据下图筏基础的沉降相应减小,根据下图所示结果,当桩的长细比所示结果,当桩的长细比L/d在在50100之间时,与常规筏之间时,与常规筏基相比(无桩筏基),桩基相比(无桩筏基),桩-筏基础的沉降可以降低至无桩筏基础的沉降可以降低至无桩筏基的筏基的20%。沉降与桩的长细比沉降与桩的长细比 L/d 的关系的关系 桩桩-筏基础中桩的相对刚度直接影响桩筏基础中桩的相对刚度直接影响桩-土体系的刚度。土体系的刚度。桩的相对刚度减小,基础的沉降增大。桩的相对刚度减小,基础的
8、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比等因素都会对桩-筏基础的沉降差异产生影响,但其中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。筏板的相对刚度影响最为明显。最大差异沉降与桩间距最大差异沉降与桩间距 s/d 的关系的关系最大差异沉降与筏板相对刚度的关系最大差异沉降与筏板相对刚度的关系 桩桩-筏基础筏板内力筏基础筏板内力设计桩设计桩-筏基础时,筏板内力计算是筏板强度验算及配筋筏基础时,筏板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、的依据,通常受筏板的相对刚度、桩
9、间距、桩的相对刚度、桩的长细比等因素影响。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;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;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桩的长细比、桩的
10、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。刚度。筏板最大弯矩随筏板相对刚度筏板最大弯矩随筏板相对刚度KR的变化的变化筏板最大弯矩随桩间距增大的变化筏板最大弯矩随桩间距增大的变化 桩桩-筏基础桩顶反力分布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相对刚度的关系桩顶反力分布与桩间距的关系桩顶反力分布与桩间距的关系 筏板的相对刚度增大,桩顶反力趋于不均匀,且角桩筏板的相对刚度增大,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,随着筏板及边桩的桩顶反力明显大于中间桩的桩
11、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;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,于中间桩,而增大桩间距,各桩的桩顶反力将趋于均匀,因此,桩因此,桩-筏基础的设计中,适当增大桩间距可使各桩受筏基础的设计中,适当增大桩间距可使各桩受力趋于均匀;力趋于均匀;桩的长细比减小,角桩及边桩承担荷载增加,桩的相桩的长细比减小,角桩及边
12、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。及桩的相对刚度对桩顶反力分布影响较小。桩桩-筏的荷载分配筏的荷载分配传统的桩传统的桩-筏基础设计,上部结构荷载全部由桩承担,桩筏基础设计,上部结构荷载全部由桩承担,桩间土体不承担上部荷载。对于上部荷载较大的高层建筑,间土体不承担上部荷载。对于上部荷载较大的高层建筑,桩桩-筏是共同承担荷载的,筏板的相对刚度、桩间距、桩筏是共同承担荷载的,筏
13、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的长细比及桩的相对刚度等都会对桩-筏的荷载分配产生筏的荷载分配产生影响。影响。筏板的相对刚度减小,筏板的荷载分担系数逐渐增大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;(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;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,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
14、细比对桩桩间距及桩的长细比对桩-筏间荷载分担影响较大。筏间荷载分担影响较大。桩的分担系数随桩的分担系数随KR的变化的变化桩的分担系数与桩间距的关系桩的分担系数与桩间距的关系3、桩、桩-筏基础的构造要求筏基础的构造要求 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。底板边缘至外排桩中基分担荷载的要求等因素确定。底板边缘至外排桩中心的距离不宜小于桩的直径(边长),且边缘挑出部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,基础底板厚度:
15、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,且不宜小于板跨的1/20,满堂布桩的平板式筏,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;基和箱基底板的板厚应满足抗冲切承载力要求;(1)底板混凝土强度等级及配筋率可以参考筏板基础的构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;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。基础梁与地下室底力外,还应验算局部承压承载力。基础梁与
16、地下室底层柱、剪力墙的连接及构造尺寸可参见图: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,桩顶嵌入箱基或筏基底板内的长度,对于大直径桩,不宜小于不宜小于100mm,对于中小直径的桩不宜小于,对于中小直径的桩不宜小于50mm;桩的纵向钢筋锚入箱基或筏基底板内的长度不宜小于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钢筋直径的35倍,对于抗拔桩不应小于钢筋直径的倍,对于抗拔桩不应小于钢筋直径的45倍。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结构柱的连接平面筏
17、板基础梁与上部剪力墙的连接剖面筏板基础梁与上部剪力墙的连接剖面4、刚性板条法、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。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续梁计算,计算时从纵横两个方向分别截取跨中到跨中或
18、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,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。按结构力学方法近似计算各板带的内力。(2)存在问题:存在问题:桩筏基础的桩顶反力并非相等,通常情况下是角桩、边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,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
19、偏于不安全;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;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上进
20、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、柱脚荷载分别作用在纵横板带上。其结果带交点处的墙、柱脚荷载分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。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;内力沿板带宽
21、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。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、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。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
22、的数值计算采用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,目前比较多的采用有限差分法和有限单元法,目前比较多的采用Winkler模模型或双参数地基模型,或其他非线性模型和弹塑性模型。型或双参数地基模型,或其他非线性模型和弹塑性模型。(2)有限差分法有限差分法 有限差分方程有限差分方程 板的挠曲微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。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:即可以得到双参数地基上筏板的挠曲微分方程:其中,其中,D为基础板的抗弯刚度,可按下式计算:为基础板的抗弯刚度,可按下式计算:),(
23、),()2(4422444yxkwyxqywyxwxwD),(),(),(2yxsGyxksyxpp),(),(),(1),(22yxwGyxkwyxqDyxwp)1(1223hhhED地基剪切模量地基剪切模量剪切层剪切层Gpk筏板中任意点处沿筏板中任意点处沿x轴和轴和y轴方向单位长度上的弯矩设计值轴方向单位长度上的弯矩设计值可按下式计算:可按下式计算:边界条件边界条件 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须考虑集中的板边反力Q和集中的板角反力和集中的板角反力R,Q和和R是由是由于板边以外的土介质的变形引起的,并沿板的
24、边界出现,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:可用下式近似表示:板边反力:板边反力:板角反力:板角反力:)()(22222222xwywDMywxwDMhyhxcplllplbbbpbwGRxwywwGxQywxwwGyQ43)(21)()()(21)()(2222上式中,上式中,下标,下标 b、l 表示板边,下标表示板边,下标 c 表示板角。表示板角。对于下图所示对称荷载矩形基础板,在板边对于下图所示对称荷载矩形基础板,在板边x=0、2l 和和y=0、2b处的自由边界条件为:处的自由边界条件为:板角处的自由边界条件:板角处的自由边界条件:差分方程差分方程 将基
25、础板沿将基础板沿x和和y两个方向划分成等间距的网格,将与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 的的pGk20)(,0)2,()0,(0)(,0),2(),0(2,02,0lbyxyyyyblxxyxxxQxMQbxMxMQyMQylMyM扭矩0432cpxywGM双参数地基上的弹性板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。以传递剪应力。先对板的挠曲微分方程进行变换:先对板的挠曲微分方程进行变换:式中式中 F 为
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