水平承载桩的计算基本信息

书    名 水平承载桩的计算 作    者 韩理安
出版社 中南大学出版社 出版时间 2005年02月
页    数 139(页) 定    价 15 元
开    本 16 开 ISBN 7-81061-986-1

本书结合桩基工程发展新动向,全面阐述了水平承载桩的计算方法,系统地介绍了作者20年来在水平承载桩方面的研究成果。全书分七章,包括绪论、水平承载单桩的工作性状与计算、水平承载单桩实用非线性计算新方法———NL法、水平承载群桩的工作性状与计算、水平承载群桩计算新方法———地基系数折减法、特殊工作条件下的水平承载桩计算、特殊用途的水平承载桩计算。附录中提供了有关计算用表。本书可供从事桩基础设计、施工的工程技术人员及该领域的科研人员参考,也可作为土木类专业研究生和本科生的教材或教学参考书。

水平承载桩的计算造价信息

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第1章 绪论(1)

1.1 桩基的应用与发展(1)

1.2 水平承载桩计算方法的发展与现状(3)

1.3 水平承载桩计算方法的分类及评述(5)

第2章 水平承载单桩的工作性状和计算(7)

2.1 水平承载单桩的工作性状(7)

2.2 水平荷载下弹性桩的计算(10)

2.3 水平荷载下刚性桩的计算(25)

第3章 水平承载单桩实用非线性计算新方法———NL法(30)

3.1 概述(30)

3.2 桩侧土抗力函数的确定(33)

3.3 挠曲微分方程的相似理论解法(37)

3.4 NL法的验证和应用(41)

第4章 水平承载群桩的工作性状和计算(47)

4.1 水平荷载下群桩的临界桩距(47)

4.2 水平荷载作用下群桩的工作性状(49)

4.3 水平荷载下群桩的计算(54)

第5章 水平承载群桩计算新方法———地基系数折减法(65)

5.1 桩侧土抗力的群桩折减率(65)

5.2 水平地基系数的群桩折减率(67)

5.3 地基系数折减法的应用和验证(74)

第6章 特殊工作条件下的水平承载桩计算(80)

6.1 多层地基中的水平承载桩计算(80)

6.2 水平荷载作用下的嵌岩桩计算(87)

6.3 竖向荷载作用下的水平承载桩计算(91)

6.4 循环荷载作用下的水平承载桩计算(97)

6.5 水平承载桩的抗震计算(104)

第7章 特殊用途的水平承载桩计算(111)

7.1 柔性靠船桩的计算(111)

7.2 抗滑桩的计算(117)

参考文献(125) 2100433B

【作 者】:韩理安

【出 版 社】:中南大学出版社

【出版时间】:2005-02

【ISBN】:7-81061-986-1/TU·015

【字 数】:164(千字)

【页 码】:139(页)

【定 价】:¥15(元)

【开 本】:16开

水平承载桩的计算常见问题

  • 岩石锚杆该如何计算水平承载力?

    规范是说水平力较大的建筑采用锚杆,不是说锚杆抗剪!因为水平力大的建筑可能会在基底产生拉力,所以用锚杆来抗拔,不是锚杆抗剪。

  • 弹簧承载量如何计算

    弹簧承载量应该是弹簧的承载力吧,计算公式如下:弹力公式F=kx,F为弹力,k为劲度系数,x为弹簧拉长的长度比如要测试一款5N的弹簧:用5N力拉劲度系数为100N/m的弹簧,则弹簧被拉长5cmF...

  • 请问单桩承载和cfg桩有什么不同?

    CFG桩为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的具有一定强度的可变强度桩。CFG桩是一种低强度混凝土桩,可充分利用桩间土的承载力共同作用,并可传递荷载到深层地基...

水平承载桩的计算文献

不同设盘支盘桩的水平承载性状研究 不同设盘支盘桩的水平承载性状研究

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不同设盘支盘桩的水平承载性状研究——支盘桩由于支、盘的存在扩大了水平荷载作用下桩一土的接触面积,从而也提高了其抵抗水平荷栽的承载力.在均质土层中,支、盘在桩身中设置位置的不同对承受竖向压力时桩的承载力相差不大,但承受水平荷载时,支、盘在桩身中...

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支盘桩水平承载性状试验研究 支盘桩水平承载性状试验研究

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支盘桩水平承载性状试验研究——通过支盘桩水平承载性状试验证明了支盘桩比等直径桩具有更好的抗水平荷载能力,支盘的存在可以使桩身弯矩减小,是一种各向受荷效果均优于等直径桩的新桩型。   

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《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)规定,单桩水平承载力特征值取决于桩的材料强度、截面刚度、人土深度、土质条件、桩顶水平位移允许值和桩顶嵌固情况等因素,应通过现场水平载荷试验确定。必要时可进行带承台桩的载荷试验试验,宜采用慢速维持荷载法。

当作用于桩基上和外力主要为水平力时,应根据使用要求对桩顶变位的限制,对桩基的水平承载力进行验算。当外力作用面的桩距较大时,桩基的水平承载力可视为各单桩的水平承载力的总和。当承台侧面的土未经扰动或回填密实时,应计算土抗力的作用。当水平推力较大时,宜设置斜桩。

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)规定,单桩的水平承载力特征值的确定应符合下列规定:

(1)对于受水平荷载较大的设计等级为甲级、乙级的建筑桩基,单桩水平承载力特征值应通过单桩水平静载试验确定,试验方法可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)执行。

(2)对于钢筋混凝土预制桩、钢桩、桩身正截面配筋率不小于0.65%的灌注桩,可根据静载试验结果取地面处水平位移为10 mm(对于水平位移敏感的建筑物取水平位移6 mm)所对应的荷载的75%为单桩水平承载力特征值。

(3)对于桩身配筋率小于0.65%的灌注桩,可取单桩水平静载试验的临界荷载的75%为单桩水平承载力特征值。

(4)当缺少单桩水平静载试验资料时,可按公式估算桩身配筋率小于0.65%的灌注桩的单桩水平承载力特征值(参见规范原文)。

(5)对于混凝土护壁的挖孔桩,计算单桩水平承载力时,其设计桩径取护壁内直径。

(6)当桩的水平承载力由水平位移控制,且缺少单桩水平静载试验资料时,可按公式估算预制桩、钢桩、桩身配筋率不小于0.65%的灌注桩单桩水平承载力特征值(参见规范原文)。

(7)验算永久荷载控制的桩基的水平承载力时,应将上述(2)~(5)款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以调整系数0.80;验算地震作用桩基的水平承载力时,宜将按上述(2)~(5)款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以调整系数1.25.。 2100433B

挤扩支盘桩是在普通灌注桩基础上研制出来的一种新型桩基础,它与普通钻孔灌注桩的主要区别在于支盘的设置和其特殊的挤扩工艺。由于这些支盘的设置,大大地提高了桩的承载力,减小了沉降量,因此具有可观的经济效益和社会效益。

《挤扩支盘桩承载特性及强度计算》基于现场静载荷试验和桩身应力测试,系统地研究了挤扩支盘桩在压力荷载、上拔荷载作用下的荷载传递规律,补充和完善了挤扩支盘桩的抗压、抗拔极限承载力的实用计算公式;通过室内支盘模型试件的荷载试验,测定了支盘的荷载一位移全程曲线,揭示了试验条件下的支盘破坏形态为斜压破坏,并建立了支盘强度承载力的计算模型;运用二维轴对称及三维有限元法,探讨了挤扩支盘桩单桩和群桩的承载变形性状,对挤扩支盘桩的支盘竖向临界间距、水平桩距和布桩方式的设计,提出了相应建议。最后还总结了挤扩支盘桩的强度计算与构造措施。

《挤扩支盘桩承载特性及强度计算》可为土建、交通等行业设计、施工与科研人员提供借鉴与参考。

【学员问题】桩承载力的意义?

【解答】一、单桩轴向荷载传递机理和特点桩在轴向压力荷载作用下,桩顶将发生轴向位移(沉降)=桩身弹性压缩+桩底土层压缩之和置于土中的桩与其侧面土是紧密接触的,当桩相对于土向下位移时就产生土对桩向上作用的桩侧摩阻力。桩顶荷载沿桩身向下传递的过程中,必须不断地克服这种摩阻力,桩身轴向力就随深度逐渐减小,传至桩底轴向力也即桩底支承反力,桩底支承反力=桩顶荷载-全部桩侧摩阻力桩顶荷载是桩通过桩侧摩阻力和桩底阻力传递给土体。

土对桩的支承力=桩侧摩阻力+桩底阻力桩的极限荷载(或称极限承载力)=桩侧极限摩阻力+桩底极限阻力桩侧摩阻力和桩底阻力的发挥程度与桩土间的变形性态有关,并各自达到极限值时所需要的位移量是不相同的。

试验表明:桩底阻力的充分发挥需要有较大的位移值,在粘性土中约为桩底直径的25%,在砂性土中约为8%~10%,而桩侧摩阻力只要桩土间有不太大的相对位移就能得到充分的发挥,具体数量目前认识尚不能有一致的意见,但一般认为粘性土为4~6mm,砂性土为6~10mm.柱桩:由于桩底位移很小,桩侧摩阻力不易得到充分发挥。对于一般柱桩,桩底阻力占桩支承力的绝大部分,桩侧摩阻力很小常忽略不计。但对较长的柱桩且覆盖层较厚时,由于桩身的弹性压缩较大,也足以使桩侧摩阻力得以发挥,对于这类柱桩国内已有规范建议可予以计算桩侧摩阻力。

摩擦桩: 桩底土层支承反力发挥到极限值,则需要比发生桩侧极限摩阻力大得多的位移值,这时总是桩侧摩阻力先充分发挥出来,然后桩底阻力才逐渐发挥,直至达到极限值。对于桩长很大的摩擦桩,也因桩身压缩变形大,桩底反力尚未达到极限值,桩顶位移已超过使用要求所容许的范围,且传递到桩底的荷载也很微小,此时确定桩的承载为时桩底极限阻力不宜取值过大。

桩侧摩阻力=f(土间的相对位移,土的性质, 桩的刚度,时间,土中应力状态,桩的施工)

桩侧摩阻力实质上是桩侧土的剪切问题。

桩侧土极限摩阻力值∝桩侧土的剪切强度桩侧土的剪切强度=f(类别、性质、 状态和剪切面上的法向应力)

桩的刚度较小时,桩顶截面的位移较大而桩底较小,桩顶处桩侧摩阻力常较大;当桩刚度较大时,桩身各截面位移较接近,由于桩下部侧面土的初始法向应力较大,土的抗剪强度也较大,以致桩下部桩侧摩阻力大于桩上部。

由于桩底地基土的压缩是逐渐完成的,因此桩侧摩阻力所承担荷载将随时间由桩身上部向桩下部转移。在桩基施工过程中及完成后桩侧土的性质、状态在一定范围内会有变化,影响桩侧摩阻力,并且往往也有时间效应。影响桩侧摩阻力的诸因素中,土的类别、性状是主要因素。

在分析基桩承载力等问题时,各因素对桩侧摩阻力大小与分布的影响,应分别情况予以注意。在塑性状态粘性上中打桩,在桩侧造成对土的扰动,再加上打桩的挤压影响会在打桩过程中使桩周围土内孔隙水压力上升,土的抗剪强度降低,桩侧摩阻力变小。待打桩完成经过一段时间后,超孔隙水压力逐渐消散,再加上粘土的触变性质,使桩周围一定范围内的抗剪强度不但能得到恢复,而且往往还可能超过其原来强度,桩侧摩阻力得到提高。

在砂性上中打桩时,桩侧摩阻力的变化与砂土的初始密度有关,如密实砂性上有剪胀性会使摩阻力出现峰值后有所下降。

桩侧摩阻力的大小及其分布决定着桩身轴向力随深度的变化及数值,因此掌握、了解桩侧摩阻力的分布规律,对研究和分析桩的工作状态有重要作用。由于影响桩侧摩阻力的因素即桩土间的相对位移、土中的侧向应力及上质分布及性状均随深度变比,因此要精确地用物理力学方程描述桩侧摩阻力沿深度的分布规律较复杂。

其中a) 为上海某工程钢管打入桩实测资料,在粘性土中的打入桩的惦侧摩阻力沿深度分布的形状近乎抛物线,在桩顶处的摩阻力等于零,桩身中段处的摩阻力比桩的下段大。现常近似假设打入桩桩侧摩阻力在地面处为零,b) 图为我国某工程钻孔灌注桩实测资料,从地面起的桩侧摩阻力呈线性增加,其深度仅为桩径的5一10倍,而沿桩长的摩阻力分布则比较均匀。而对钻孔灌注桩则近似假设桩侧摩阻力沿桩身均匀分布。

桩底阻力=f (土的性质,持力层上覆荷载,桩径,桩底作用力、时间及桩底端进持力层深度)

桩底地基土的受压刚度和抗剪强度大则桩底阻力也大,桩底极限阻力取决于持力层土的抗剪强度和上覆荷载及桩径大小的影响。由于桩底地基土层受压固结作用是逐渐完成的,桩底阻力将随土层固结度提高会随着时间而增长。

模型和现场的试验研究表明,桩的承载力(主要是桩底阻力)随着桩的入土深度,特别是进入持力层的深度而变化。这种特性称为深度效应,桩底端进入持力砂土层或硬粘土层时,桩的极限阻力随着进入持力层的深度线性增加。达到一定深度后,桩底阻力的极限值保持稳值。这一深度称为临界深度h. h与持力层的上覆荷载和持力层土的密度有关。 上部荷载越小、持力层土密度越大,则h越大。

当持力层下为软弱土层也存在一个临界厚度tc 当桩底下卧软弱层顶面的距离t≤tc时,桩底阻力将随着t的减小而下降,持力层土密度越高、桩径越大,则tc越大。

由此可见,对于以夹于软层中的硬层作桩底持力层时,要根据夹层厚度,综合考虑基桩进入持力层的深度和桩底下硬层的厚度。必须指出,群桩的深度效应概念与上述单桩不同。在均匀砂或有覆盖层的砂层中,群桩的承载力始终随着桩进入持力层的深度而增大,不存在临界深度,当有下卧软弱土层时,软弱土对单桩的影响更大。

第一种情况:

当桩底支承在很坚硬的地层,桩侧土为软上层其抗剪强度很低时,桩在轴向受压荷载作用下,如同一根压杆似地出现纵向挠曲破坏。在荷载-沉降(P-s)曲线上呈现出明确的破坏荷载。桩的承载力取决于桩身的材料强度。

第二种情况:

当具有足够强度的桩穿过抗剪强度较低的土层而达到强度较高的土层时,桩在轴向受压荷载作用下,桩底土体能形成滑动面出现整体剪切破坏,这是因为桩底持力层以上的软弱土层不能阻止滑动土楔的形成。在PT曲线上可求得明确的破坏荷载。桩的承载力主要取于桩底士的支承力,桩侧摩阻力也起一部分作用。

第三种情况:当具有足够强度的桩入土深度较大或桩周土层抗剪强度较均匀时,桩在轴向受压荷载作用下,将会出现刺入式破坏。根据荷载大小和土质不同,试验中得到的P-S曲线上可能没有明显的转折点或有明显的转折点(表示破坏荷载)。桩所受荷载由桩侧摩阻力和桩底反力共同支承,即一般所称摩擦桩或几乎全由桩侧摩阻力支承即纯摩擦桩。

单桩轴向容许承载力:

单桩在轴向荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围之内所容许承受的最大荷载,它是以单桩轴向极限承载力(极限桩侧摩阻力与极限桩底阻力之和)考虑必要的安全度后求得的。

确定方法有多种 ,考虑地基土具有多变性、复杂性和地域性,几种方法作综合考虑和分析,合理地确定。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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