基础工程学-第5章-桩基础设计课件.ppt
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- 基础 工程学 桩基础 设计 课件
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1、n 概述n 建筑桩基设计的基本规定n 桩的分类n 竖向荷载作用下的单桩工作性状n 竖向荷载作用下单桩承载力的确定方法n 竖向荷载作用下的单桩沉降计算n 竖向荷载作用下群桩工作性状n 群桩的竖向承载力计算n 群桩的沉降计算n 水平荷载作用下桩基的承载力和变位n 桩基础设计l 十九世纪以前:十九世纪以前:7000年年8000年前,浙江宁波附近的河姆渡遗址;年前,浙江宁波附近的河姆渡遗址;3000年年4000年前的古罗马;西安灞桥、隋唐建塔等等。年前的古罗马;西安灞桥、隋唐建塔等等。l 十九世纪以后:十九世纪以后:材料和动力进步促进桩基发展和应用;水泥工业、蒸材料和动力进步促进桩基发展和应用;水泥工
2、业、蒸汽动力出现,铸铁管桩得以应用;十九世纪末,现场钻孔桩应用;汽动力出现,铸铁管桩得以应用;十九世纪末,现场钻孔桩应用;l 近、现代时期:近、现代时期:桩基应用已得到很大发展,桩基材料、桩型、工艺和桩基应用已得到很大发展,桩基材料、桩型、工艺和施工技术等多样化。施工技术等多样化。l 桩基技术的发展受工业化的影响巨大;桩基技术的发展受工业化的影响巨大;l 桩型及施工工艺推陈出新,桩基理论和概念以及桩基效用实质性变化;桩型及施工工艺推陈出新,桩基理论和概念以及桩基效用实质性变化;l 桩基与其它基础形式或工艺联合应用,高强、大直径、超长为发展趋势;桩基与其它基础形式或工艺联合应用,高强、大直径、超
3、长为发展趋势;l 桩基施工检测与监测形成相当丰富有效的技术。桩基施工检测与监测形成相当丰富有效的技术。西安灞桥(1834年清道光14年)上海河南路桥木桩基础(1923年)新加坡发展银行新加坡发展银行,四墩四墩,每墩直径每墩直径7.3m。将荷载传递到下部好土层将荷载传递到下部好土层,承载力高。承载力高。l 土质条件太差不宜用浅基础时选用桩基;土质条件太差不宜用浅基础时选用桩基;l 地基土特殊不宜采用地基改良方法和加固措施时选用桩基;地基土特殊不宜采用地基改良方法和加固措施时选用桩基;l 上部结构荷载较大,或需要较大的抵御水平荷载刚度选用桩基;上部结构荷载较大,或需要较大的抵御水平荷载刚度选用桩基
4、;l 结构对不均匀沉降相当敏感,或建筑物受到大面积堆载时选用桩基;结构对不均匀沉降相当敏感,或建筑物受到大面积堆载时选用桩基;l 地下水位很高,或水下基础施工困难时选用桩基;地下水位很高,或水下基础施工困难时选用桩基;l 具有重要历史意义或需长期保存之建筑物基础选用桩基。具有重要历史意义或需长期保存之建筑物基础选用桩基。l 桩柱基础:柱下独立桩基础;桩柱基础:柱下独立桩基础;l 桩梁基础:基础梁(或承台梁)下桩基础;桩梁基础:基础梁(或承台梁)下桩基础;l 桩墙基础:剪力墙(或实腹筒壁)下桩基础;桩墙基础:剪力墙(或实腹筒壁)下桩基础;l 桩筏基础:筏板下桩基础;桩筏基础:筏板下桩基础;l 桩
5、箱基础:箱基下桩基础。桩箱基础:箱基下桩基础。l 桩基形式的合理选择:桩基形式的合理选择:考虑地基条件和结构特点;考虑地基条件和结构特点;l 持力层和桩长的合理选择:持力层和桩长的合理选择:从承载力、变形、经济和施工角度考虑;从承载力、变形、经济和施工角度考虑;l 合理布置桩基:合理布置桩基:最大程度发挥桩的承载性能;最大程度发挥桩的承载性能;l 桩基水平承载力的合理确定:桩基水平承载力的合理确定:能有效抵御倾覆或外荷载致水平力;能有效抵御倾覆或外荷载致水平力;l 合理控制桩基施工引发的环境问题:合理控制桩基施工引发的环境问题:噪音干扰、周边设施的保护。噪音干扰、周边设施的保护。l 承载力极限
6、状态:桩基达到最大承载能力、整体失稳或发生不适于继承载力极限状态:桩基达到最大承载能力、整体失稳或发生不适于继续承载的变形;续承载的变形;l 正常使用极限状态:桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或耐正常使用极限状态:桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或耐久性要求的某项限值。久性要求的某项限值。(1)重要的建筑(2)30层以上或高度超过100m的高层建筑(3)体型复杂且层数相差超过10层的高低层(含纯地下室)连体建筑(4)20层以上框架核心筒结构及其它对差异沉降有特殊要求之建筑(5)场地和地基条件复杂的7层以上一般建筑及坡地、岸边建筑物(6)对相邻既有工程影响较大的建筑除甲级、丙级以外的
7、建筑场地和地基条件简单、荷载分布均匀的7层及以下一般建筑l 确定桩数和布桩时确定桩数和布桩时,应采用传至承台底面的荷载效应,应采用传至承台底面的荷载效应标准组合标准组合;相应;相应的抗力应采用基桩或复合基桩的抗力应采用基桩或复合基桩承载力特征值承载力特征值;l 计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应,应采用荷载效应准永久组准永久组合合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移水平位移时,应采用水平地时,应采用水平地震作用、风载效应震作用、风载效应标准组合标准组合;l 计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时计算
8、桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,应采用传至承台,应采用传至承台顶面顶面的荷的荷载效应载效应基本组合基本组合。进行承台和桩身裂缝控制验算时进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别采用荷载效,应分别采用荷载效应应标准组合标准组合和和准永久组合准永久组合。l 按承载性状分类:摩擦型桩和端承型桩按承载性状分类:摩擦型桩和端承型桩摩擦桩:摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩断阻力小到可忽略不计断阻力小到可忽略不计端承摩擦桩:端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力
9、承受承受端承桩:端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受,在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计桩侧阻力小到可忽略不计摩擦端承桩:摩擦端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受在承载能力极限状态下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受摩擦型桩摩擦型桩端承型桩端承型桩l 按成桩方法分类:非挤土桩、部分挤土桩和挤土桩按成桩方法分类:非挤土桩、部分挤土桩和挤土桩各类钻(挖)孔桩:干作业法、泥浆护壁法、套管护壁法等各类钻(挖)孔桩:干作业法、泥浆护壁法、套管护壁法等冲孔灌注桩、钻孔挤扩灌注桩、打入(静压)式敞口钢管桩、冲孔灌注桩、钻孔挤扩灌
10、注桩、打入(静压)式敞口钢管桩、H型钢型钢桩、预应力混凝土空心桩等。桩、预应力混凝土空心桩等。沉管灌注桩、打入(静压)预制桩、闭口预应力空心桩和钢管桩等沉管灌注桩、打入(静压)预制桩、闭口预应力空心桩和钢管桩等非挤土桩非挤土桩挤土桩挤土桩部分挤土桩部分挤土桩干法施工干法施工预制桩预制桩钢桩钢桩预应力桩预应力桩l 按桩径(设计直径)大小分类:小直径桩、中等直径桩、大直径桩按桩径(设计直径)大小分类:小直径桩、中等直径桩、大直径桩小直径桩:小直径桩:d不超过不超过250mm中等直径桩:中等直径桩:250mm d 800mm大直径桩:大直径桩:d不小于不小于 800mml 对框架核心筒等荷载分布很不
11、均匀的桩筏基础,宜选择基桩尺寸和对框架核心筒等荷载分布很不均匀的桩筏基础,宜选择基桩尺寸和承载力可调性较大的桩型和工艺;承载力可调性较大的桩型和工艺;l 挤土沉管灌注桩用于淤泥和淤泥质土层时,应局限于多层住宅桩基;挤土沉管灌注桩用于淤泥和淤泥质土层时,应局限于多层住宅桩基;l抗震设防烈度为抗震设防烈度为8度及以上地区,不宜采用预应力混凝土管桩和预应力度及以上地区,不宜采用预应力混凝土管桩和预应力混凝土空心方桩混凝土空心方桩 竖向荷载下单桩的工作性状包括两个重要的问题:竖向荷载下单桩的工作性状包括两个重要的问题:(1)单桩的荷载传递机制单桩的荷载传递机制;(2)桩侧负摩阻力问题。桩侧负摩阻力问题
12、。竖向荷载作用下,单桩的荷载传递是竖向荷载作用下,单桩的荷载传递是桩土体系共同工作的结果桩土体系共同工作的结果。桩顶受竖向荷载作用,桩顶受竖向荷载作用,桩身压缩而向下位移。由此,桩身压缩而向下位移。由此,桩身与土间的摩阻力出现,桩身与土间的摩阻力出现,并使桩身轴力和位移随深度并使桩身轴力和位移随深度递减。在桩土相对位移为零递减。在桩土相对位移为零处,摩阻力为零。处,摩阻力为零。荷载继续增加,桩身向荷载继续增加,桩身向下位移加大,带动下部土层下位移加大,带动下部土层摩阻力发挥,直到荷载增加摩阻力发挥,直到荷载增加到一定程度,桩侧摩阻力不到一定程度,桩侧摩阻力不能支持桩身荷载,此时,桩能支持桩身荷
13、载,此时,桩端阻力发挥作用。端阻力发挥作用。)()()()(zQuzqzdQzQs 竖向荷载下单桩的工作性状包括两个重要的问题:竖向荷载下单桩的工作性状包括两个重要的问题:(1)单桩的荷载传递机制单桩的荷载传递机制;(2)桩侧负摩阻力问题。桩侧负摩阻力问题。根据上述描述,则可根据桩身任一截面处的受力和变形建立桩身轴力、轴向根据上述描述,则可根据桩身任一截面处的受力和变形建立桩身轴力、轴向变形和桩侧摩阻力之间的关系。如图,取一微分段变形和桩侧摩阻力之间的关系。如图,取一微分段dz:由该微分段的静力平衡条件:由该微分段的静力平衡条件:Q(Z)Q(Z)+dQ(z)dz微分段表面积微分段表面积则可得到
14、:则可得到:dzzdQuzqs)(1)(由桩身轴力和压缩变形关系:由桩身轴力和压缩变形关系:pAEdzzQzds)()(桩身压缩变形桩身压缩变形桩身截面积桩身截面积桩身压缩模量桩身压缩模量 竖向荷载下单桩的工作性状包括两个重要的问题:竖向荷载下单桩的工作性状包括两个重要的问题:(1)单桩的荷载传递机制单桩的荷载传递机制;(2)桩侧负摩阻力问题。桩侧负摩阻力问题。根据上述描述,则可根据桩身任一截面处的受力和变形建立桩身轴力、轴向根据上述描述,则可根据桩身任一截面处的受力和变形建立桩身轴力、轴向变形和桩侧摩阻力之间的关系。如图,取一微分端变形和桩侧摩阻力之间的关系。如图,取一微分端dz:Q(Z)Q
15、(Z)+dQ(z)则由:则由:dzzdQuzqs)(1)(pAEdzzQzds)()(和和zsdzzquQzQ00)()(Z深度的轴力:深度的轴力:zPdzzQAEszs00)(1)(Z深度的沉降:深度的沉降:桩土体系荷载桩土体系荷载传递微分方程:传递微分方程:22)()(dzzsduAEzqPsl 作用于桩顶的竖向荷载Q是由桩侧土的总摩阻力Qs和桩端土的端阻力QP共同承担。Q Qs QP;当桩顶荷载加大至极限值时,Q uQsu QPu其中:Q u称为单桩竖向抗压极限承载力(kN);Qsu为单桩总极限摩侧阻力(kN);QPu则为单桩总极限端阻力(kN)。l 对桩的荷载传递过程的研究表明:桩在外
16、荷载Q作用下,Qs 与与 QP 的发挥程的发挥程度与桩土之间的相对位移度与桩土之间的相对位移情况有关。桩桩与土之间发生不大的相对位移时,摩阻与土之间发生不大的相对位移时,摩阻力就可充分发挥出来力就可充分发挥出来。l 单桩受荷过程中桩端阻力的发挥滞后于桩侧阻力,充分发挥所需的桩底位移值比桩侧摩阻力到达极限所需的桩身截面位移值大得多。另外:另外:P121什么是负摩阻力?什么是负摩阻力?在此之前的分析认为,桩侧摩阻力的产生是因为桩身压缩向下位移,故土体阻止在此之前的分析认为,桩侧摩阻力的产生是因为桩身压缩向下位移,故土体阻止桩身向下位移而作用于桩侧的向上阻力。这可理解为正的桩侧摩阻力;倘若桩身向上桩
17、身向下位移而作用于桩侧的向上阻力。这可理解为正的桩侧摩阻力;倘若桩身向上位移,即位移,即土体相对桩身向下位移土体相对桩身向下位移,此时,土体欲,此时,土体欲“下拉下拉”桩身,则此时摩阻力方向向下,桩身,则此时摩阻力方向向下,故称其为故称其为“负摩阻力负摩阻力”。负摩阻力对桩基稳定具有。负摩阻力对桩基稳定具有“负面效应负面效应”:加大桩身荷载和沉降加大桩身荷载和沉降。什么情况下会产生负摩阻力?什么情况下会产生负摩阻力?土体发生大于桩身压缩位移的沉降!土体发生大于桩身压缩位移的沉降!这种情况的产生有几种可能:这种情况的产生有几种可能:l 欠固结土体的固结沉降;湿陷性黄土浸水、欠固结软土,厚松散填土
18、欠固结土体的固结沉降;湿陷性黄土浸水、欠固结软土,厚松散填土l 桩周土体在外荷载下的固结沉降;桩侧大面积堆载,地震,预压堆载桩周土体在外荷载下的固结沉降;桩侧大面积堆载,地震,预压堆载l 降水引起的地基固结沉降;人工抽、排水;城市用水降水引起的地基固结沉降;人工抽、排水;城市用水l 卸载后的再固结沉降。开挖隆起后再固结卸载后的再固结沉降。开挖隆起后再固结桩侧负摩阻力如何分布?桩侧负摩阻力如何分布?桩身上负摩擦力的分布范围可根据桩与周围土的相对位移情况确定。若桩身桩身上负摩擦力的分布范围可根据桩与周围土的相对位移情况确定。若桩身某一截面处,桩与周围土体之间没有相对位移,则作用在桩上的摩擦力为零,
19、称某一截面处,桩与周围土体之间没有相对位移,则作用在桩上的摩擦力为零,称该点为该点为中性点中性点。在在中性点截面处,桩身的轴力中性点截面处,桩身的轴力N最大最大;在;在中性点以上中性点以上,土的下沉,土的下沉量大于桩的沉降量,所以是量大于桩的沉降量,所以是负摩擦区负摩擦区;在;在中性点以下中性点以下,土的下沉量小于桩的沉降,土的下沉量小于桩的沉降量,因而是量,因而是正摩擦区正摩擦区。桩侧负摩阻力如何分布?桩侧负摩阻力如何分布?中性点的深度中性点的深度ln与桩周土的压缩性和变形条件,以及桩和持力层土的刚度等因素与桩周土的压缩性和变形条件,以及桩和持力层土的刚度等因素有关,但实际上准确确定中性点的
20、位置比较困难。有关,但实际上准确确定中性点的位置比较困难。桩尖沉降桩尖沉降sp越小,越小,ln越大越大,对于支承,对于支承在岩层上的端承桩(在岩层上的端承桩(sp0),负摩擦力可分布于全桩身负摩擦力可分布于全桩身。K0 :土的侧压力系数;土的侧压力系数;:土的有效内摩擦角度;土的有效内摩擦角度;:桩周土中的竖向有效应桩周土中的竖向有效应力;力;n n:桩周土负摩擦力系数。桩周土负摩擦力系数。桩侧负摩阻力如何计算?桩侧负摩阻力如何计算?nnKq)tan(0 单桩竖向承载力由两个方面因素所决定:单桩竖向承载力由两个方面因素所决定:一是地基土对桩的支承能力;二是桩一是地基土对桩的支承能力;二是桩本身
21、材料的强度。本身材料的强度。一般情况下,单桩的竖向承载力由地基土的支承能力所决定。这一般情况下,单桩的竖向承载力由地基土的支承能力所决定。这是因为正常情况下的桩身材料强度往往不能得到完全发挥,只有对端承桩及少数桩是因为正常情况下的桩身材料强度往往不能得到完全发挥,只有对端承桩及少数桩身存在质量缺陷的情况下才可能由桩身强度决定其竖向承载力。身存在质量缺陷的情况下才可能由桩身强度决定其竖向承载力。l 按桩身材料强度确定竖向承载力按桩身材料强度确定竖向承载力 根据材料强度计算单桩承载力时,根据材料强度计算单桩承载力时,可把桩视为插在土中的受压杆件,在轴可把桩视为插在土中的受压杆件,在轴向压力作用下,
22、计算桩身轴力受压强度向压力作用下,计算桩身轴力受压强度时,一般可不考虑弯曲的影响,即取稳时,一般可不考虑弯曲的影响,即取稳定系数定系数 1.0,则其承载力设计值可用,则其承载力设计值可用右式确定:右式确定:。纵向钢筋的横截面面积值;纵向钢筋抗压强度设计桩的横截面面积;计值;混凝土轴向抗压强度设;单桩轴向承载力设计值式中钢筋混凝土桩混凝土桩pypcgpcpcAfAfRAfAfRAfRy小注:小注:存在压曲破坏可能的竖向单桩承存在压曲破坏可能的竖向单桩承载力不能完全由桩身强度确定。例如,载力不能完全由桩身强度确定。例如,长细比很大的桩体、可液化土中的桩体长细比很大的桩体、可液化土中的桩体等!等!单
23、桩竖向承载力由两个方面因素所决定:单桩竖向承载力由两个方面因素所决定:一是地基土对桩的支承能力;二是桩一是地基土对桩的支承能力;二是桩本身材料的强度。本身材料的强度。一般情况下,单桩的竖向承载力由地基土的支承能力所决定。这一般情况下,单桩的竖向承载力由地基土的支承能力所决定。这是因为正常情况下的桩身材料强度往往不能得到完全发挥,只有对端承桩及少数桩是因为正常情况下的桩身材料强度往往不能得到完全发挥,只有对端承桩及少数桩身存在质量缺陷的情况下才可能由桩身强度决定其竖向承载力。身存在质量缺陷的情况下才可能由桩身强度决定其竖向承载力。l 按桩周土的支承能力确定竖向承载力按桩周土的支承能力确定竖向承载
24、力 建筑桩基技术规范建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)对不同设计等级桩基规定了单桩设计对不同设计等级桩基规定了单桩设计极限承载力标准值的确定方法:极限承载力标准值的确定方法:通过单桩静载试验确定地质条件简单时,可参照相同地质条件试桩资料,结合静探等原位测试或经验参数综合确定,其余由载荷试验确定根据原位测试或经验参数确定l 载荷试验确定单桩竖向极限承载力载荷试验确定单桩竖向极限承载力l 载荷试验确定单桩竖向极限承载力载荷试验确定单桩竖向极限承载力l 载荷试验确定单桩竖向极限承载力载荷试验确定单桩竖向极限承载力 由试验结果可绘出由试验结果可绘出桩顶荷载和桩顶沉降桩顶荷载和桩顶沉降关系曲线关系
25、曲线,根据上述曲线特性,可用下列,根据上述曲线特性,可用下列方法确定单桩竖向极限承载力。方法确定单桩竖向极限承载力。按沉降随荷载的变化特征确定按沉降随荷载的变化特征确定Qu 当当Qs曲线有明显的第二拐点出现时,取第曲线有明显的第二拐点出现时,取第二拐点处所对应的荷载为极限荷载二拐点处所对应的荷载为极限荷载Qu。所。所谓第二拐点,即谓第二拐点,即Q s曲线陡降段的起点。曲线陡降段的起点。根据沉降量确定极限承载力。对于缓变根据沉降量确定极限承载力。对于缓变型型Q s,一般可取,一般可取s40mm60mm对应对应的荷载值为的荷载值为Qu。对于大直径桩可取。对于大直径桩可取s0.03d0.06d(d为
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