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桩基础由基桩和连接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基础。广泛应用于高层建筑、桥梁、高铁等工程。按照施工方式可分为预制桩和灌注桩。预制桩:通过打桩机将预置的钢筋混凝土桩打入地下。优点是材料省,强度高,适用于较高要求的建筑,缺点是施工难度高,受机械数量限制施工时间长。灌注桩:首先在施工场地上钻孔,当达到所需深度后将钢筋放入浇灌混凝土。优点是施工难度低,尤其是人工挖孔桩,可以不受机械数量的限制,所有桩基同时进行施工,大大节省时间,缺点是承载力低,费材料。桩基础具有以下特点:桩支承于坚硬的(基岩、密实的卵砾石层)或较硬的(硬塑粘性土、中密砂等)持力层,具有很高的竖向单桩承载力或群桩承载力,足以承担高层建筑的全部竖向荷载(包括偏心荷载)。桩基具有很大的竖向单桩刚度(端承桩)或群刚度(摩擦桩),在自重或相邻荷载影响下,不产生过大的不均匀沉降,并确保建筑物的倾斜不超过允许范围。凭借巨大的单桩侧向刚度(大直径桩)或群桩基础的侧向刚度及其整体抗倾覆能力,抵御由于风和地震引起的水平荷载与力矩荷载,保证高层建筑的抗倾覆稳定性。桩身穿过可液化土层而支承于稳定的坚实土层或嵌固于基岩,在地震造成浅部土层液化与震陷的情况下,桩基凭靠深部稳固土层仍具有足够的抗压与抗拔承载力,从而确保高层建筑的稳定,且不产生过大的沉陷与倾斜。常用的桩型主要有预制钢筋混凝土桩、预应力钢筋混凝土桩、钻(冲)孔灌注桩、人工挖孔灌注桩、钢管桩等,其适用条件和要求在《建筑桩基技术规范》中均有规定。
桩基经过软土层后置于硬土层上时,上部软土层由于某种作用力而发生沉降时,使得桩基周边的土体对桩基产生向下的摩擦力,产生的摩擦力称为负摩阻力。负摩阻力是桩基与土体之间的作用力,是两者相互作用产生的一种有害作用力。负摩阻力的存在会增加桩基的活荷载,影响桩基的正常使用和耐久性,负摩阻力较大时会使在建建筑物产生不均匀沉降,严重时可能会使建筑物局部开裂,甚至倒塌。
当上部结构传至基础顶面的荷载较小时,桩和桩间土同时开始受力,此时由于桩顶安装了变形调节装置(该装置的刚度远大于地基土的基床系数),因此,桩承担的荷载大于地基土承担的荷载 。随着基础承担的荷载逐渐增大 , 桩顶变形调节装置和桩间土均开始压缩变形,并且两者之间保持着协调,即变形调节器具有自适应性。由于变形较大,桩间土的承载力得以逐渐增大,并可能表现出初期非线性特征;而桩顶变形调节装置却依然保持线性工作状态,因此桩土荷载分担比将逐渐趋于稳定。最终桩 、土分别达到《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)建议的单桩竖向承载力特征值和地基土承载力特征值(修正) 。
当混凝土桩应用于硬土层时,桩基周边的土体会受到向下的荷载而产生向下的作用力,桩体周边的土体产生沉降,导致桩边土体对混凝土桩产生向下的摩阻力,使混凝土桩产生向下的作用力。
点承桩是指建筑荷载全部或主要由桩端阻力承受,桩侧阻力相对桩端阻力而言较小,或可忽略不计的桩。与之相反的是摩擦型桩:是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩侧阻力承受。
施工单位首先按设计图纸进行测量,放样桩位,确认自己已经根据施工图及勘察报告开挖,且达到了设计要求。报监理验孔(提交验孔申请表)。
监理工程师应该根据施工图及勘察报告检查是否达到持力层(即否达到施工图要求的持力层:比如是中风化或者强风化岩层及图纸要求的嵌岩深度),如果认为已经达到了设计要求,报甲方(业主)可以通知勘察和设计单位来验孔。勘察和设计单位来验孔,认为已经达到了设计要求,签字验收孔桩隐蔽,监理单位、甲方也必须签字。之后可以进行下部工序。
成孔是否达到要求,最终还是勘察和设计单位确认。
勘察单位只是在竣工后验槽是错误的,工程竣工时勘察单位应该出据持力层认定报告。
在开挖的同时,能在地面加工的钢筋笼在地面加工好;需要在工作面加工的钢筋,提前下好料,成孔验收合格以后,立即下钢筋笼或者立即组织人员在工作面加工钢筋笼,完成后报检。
钢筋笼加工放置完成报检合格后,立即实施混凝土浇注。浇筑混凝土时,振动棒一定要打到位,以确保桩的质量。
端承桩的孔底沉渣厚度不应大于100mm,摩擦桩的孔底沉渣厚度不应大于300mm。2100433B
管桩桩基础签证表格式
开始 结束 1 2-76 500 38.88 37.85 #### 8 0.00 6:01 6:29 6 17 35 72 79 105 156 210 256 0.01 936 5m+5m 2 2-78 500 38.91 37.85 #### 7 0.21 6:35 7:06 5 18 35 65 86 106 152 209 253 0.01 929 7m 3 2-79 500 38.93 37.85 #### 7 0.03 7:11 7:41 5 18 36 63 85 109 153 220 251 0.01 940 7m 4 2-77 500 38.90 37.85 #### 7.5 0.00 7:49 8:27 6 17 33 66 81 104 154 210 251 0.01 922 8m 5 2-81 500 38.92 37.85 #### 7 0.00 8:36 9
桩基础整体承载力的验算、桩基础的设计
桩基础整体承载力的验算、桩基础的设计——柱桩群桩基础通过承台分配到各基桩桩顶的荷载,绝大部分或全部由桩身直接传递到桩底,由桩底岩层(或坚硬土层)支承。由于桩底持力层刚硬,桩的贯入变形小,低桩承台的承台底面地基反力与桩侧摩阻力和桩底反力相比所占比...
“DX”桩也就是多节挤扩灌注桩,是由贺德新先生在总结了国内外桩基的基础上以新的理念于1998年研制开发出的专利技术。
这种技术突破了传统挤扩桩所存在的诸多缺陷,它以其成盘腔的可靠性,对称性和稳定性,合理地实现了由桩身、承力岔、承力盘和桩基共同承载的,使摩擦桩成为摩擦兼多端支点承的新桩型,这种桩型改变了桩周土的受力状态,较大限度地挖掘了地基土的潜力,从而大大提高了桩的承载力,通过几年来大量实践证明 桩在同类桩型中,具有显著优势。
“DX”是发明人贺德新名字的汉语拼音“de xin”的缩写。2100433B
影响框架节点承载力和延性有哪些因素?
(1)梁板对节点区的约束作用。
(2)轴压力对节点区混凝土抗剪强度和节点延性的影响。
(3)剪压比和配箍率对节点区混凝土抗剪强度的影响。
(4)梁纵筋滑移对结构延性的影响。
按外形桩可分成方桩(实心的、空心的)、管桩和多边形桩;按材质可分为木桩、钢桩、钢筋 混凝土桩。按对钢筋混凝土中的钢筋施加预应力工艺,又可分为先张预应力桩和后张预应力 桩;按施工方法可分为钻孔灌注桩和打入桩。桩的选型是桩基码头设计的主要内容之一,一般应根据码头的规模、地质情况、施工条件、桩台上部结构所需要的桩力等因素综合比较而定。木桩因木材缺乏承载能力低,现已基本不用;非预应力钢筋混凝土桩因桩身抗拉强度低,只在小型工程中使用;多边形桩因施工复杂也极少采用。按承载性状分类:
摩擦型桩:
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,桩端阻力小到可忽略不计;
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承受。
端承型桩:
端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计;
摩擦端承桩: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。2100433B