有效桩长

有效桩长:在特定的荷载作用下(或一定的桩顶沉降限制下),桩顶荷载未能有效传递至桩端,仅传至桩身某一位置的长度,一般指传递深度小于实际桩长的长度。业内一般指"全断面"部分。

有效桩长基本信息

中文名称 有效桩长 性质 桩长
属性 有效 临界桩长 在特定的荷载作用下

施工中,有效桩长指达到设计桩径要求,使用时桩身在土层和岩层里满足设计要求的部分的总长度。一般指承台底(或桩间系梁底)到桩底的桩身长度(不包含钻孔桩钻头形成的直径小于设计桩径的锥形或小圆柱形部分的长度)。

施工中有效桩长是用于指导钻孔桩成孔深度或沉入桩沉桩深度的一个指标。

由于钻头形状所限,钻孔桩成孔后会在孔底形成一个倒圆锥(旋挖钻、循环钻)或直径小于桩径的柱体(空心冲击钻)坑洞,灌注后该坑洞处形成的桩体直径小于设计桩径,不能起到正常桩的作用,即"无效",因此将该段"无效"部分去除后的桩身才是满足设计要求的"有效"部分,桩身的"有效"部分长度就被称作有效桩长。桩身有效长度必须满足设计长度要求,钻孔桩成孔时去除小于设计桩径部分后的孔深为有效孔深,有效孔深必须满足有效桩长要求。

有效桩长造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
U形板 预制板:U-450-I,截面宽1000mm,壁厚120mm型号分为Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ,在以Ⅰ型号除税价为基础,排序中的每种型号除税价在前一型号上递增20元/米 查看价格 查看价格

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U形板 预制板:U-600-1020-Ⅰ-C60,横截高度600mm,截面宽度1020mm,C60型号分为Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ,在以Ⅰ型号除税价为基础,排序中的每种型号除税价在前一型号上递增20元/米 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
粘土(钻孔用) 冲钻孔 浆用 查看价格 查看价格

云浮市新兴县2009年2季度信息价
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临界桩长:在特定的荷载作用下(或一定的桩顶沉降限制下),桩顶荷载未能有效传递至桩端、仅传至桩身某一位置的长度,一般指传递深度小于实际桩长的长度。业内一般指"全断面"部分。

其他的几个桩长概念如下:

设计桩长:一般设计人员给一个范围值,因为场区各土层不会很均匀,尤其是持力层的埋深不会是一样的,设计一般对桩端进入持力层的深度有明确要求。钻孔和挖孔桩要看持力层土层的土样或岩样决定,打入和压入桩要以入土深度油压或者入土深度、贯入度双控制。

施工桩长:有的要计算超灌部分,有的直接用孔深或入土深度代替施工桩长和委托方结算。

测点下桩长:传感器安装部位以下桩的实际长度。一般是根据入土深度结合开挖处理深度计算得到。

孔深:从自然地面到挖孔桩或钻孔桩桩底的深度,实际上混凝土的总高度一般要低于孔深。

入土深度:一般预制桩或沉管桩施工用这个概念,也是从自然地面算起的。

有效桩长常见问题

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超长桩有效桩长问题的探讨——超长桩在大型桥梁和高层建筑中得到了越来越广泛的应用,实际工程中往往会出现桩越来越长的现象,有时桩太长会造成浪费,且不科学,所以有必要研究超长桩的有效桩长问题。运用数学和力学知识,在假定计算模型的基础上,从理论上推导...

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关于超长桩有效桩长问题的探讨——超长桩的出现给桩基理论研究与工程实践提出了新的课题与挑战,针对工程中的实际情况对超长桩提出了有效桩长的问题。运用数学和力学知识,在假定计算模型的基础上,从理论上推导了超长桩的有效桩长的计算公式。结果表明,有效桩...

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随着我国大型桥梁的不断修建,大型超长群桩基础正被广泛采用。而由于对此类基础的荷载传递规律尚缺乏准确认识,工程设计中具有较大盲目性(如盲目增大桩长以提高承载力),从而极大地增加了施工难度与工程造价,因此深入开展大型超长群桩基础有效桩长的计算方法研究,已成为工程界迫切需要,具有重要工程意义。本研究从室内模型试验、理论分析、数值模拟以及现场试验等入手,对超长桥梁群桩的荷载传递机理、承载力与沉降计算等进行了深入系统的研究,主要研究工作及重要结论如下: (1)以相似理论为指导,设计并完成了超长单桩、超长带台单桩及超长群桩的室内模型竖向承载对比试验,通过量测加载过程中桩身轴力、桩身摩阻力、桩端阻力、承台底土反力以及桩顶沉降,探讨了超长单桩、超长带台单桩及超长群桩的荷载传递机制与沉降特性,揭示了大直径超长灌注桩的荷载传递机理、破坏模式; (2)采用剪切位移法考虑桩周土体应力的横向传递作用,以荷载传递法模拟群桩中基桩荷载的竖向传递规律,并考虑群桩间遮帘效应,建立了桩-桩相互作用模型,并由此导得了基桩竖向荷载传递的微分方程,通过对该微分方程的求解,得到了深厚软土区的超长群桩的沉降计算方法,再此基础上,通过控制桩顶沉降法来确定超长群桩基础的有效桩长,从而建立了考虑群桩效应的超长群桩有效桩长计算方法,并分析了超长群桩基础的影响因素; (3)采用ADINA非线性结构分析程序建立超长群桩基础的三维实体有限元模型,结合算例研究,证明了本文模型的准确性。给出了竖向荷载作用下数值计算中超长群桩基础有效桩长的界定方法,在此基础上深入的研究了深厚软土区的超长群桩有效桩长问题,并分析了其影响因素,结果表明:桩顶荷载、桩土刚度系数、土层的内摩擦角及土层的粘聚力对超长群桩基础有效桩长的影响较大,而桩半径、桩间距对超长群桩基础有效桩长的影响较小,土体泊松比对超长群桩基础有效桩长的影响可以忽略不计; (4)将室内模型及理论计算结果应用于湖南省长湘高速公路深厚软土区超长群桩基础的优化设计计算,通过开展现场深厚软土区大直径超长灌注桩的自平衡静载试验及长期观测试验,试验结果表明,优化设计后的长湘高速公路湘江特大桥的基桩承载力及稳定性满足设计要求,承载性能随时间趋于稳定; (5针对深厚软土区大直径超长灌注桩施工的复杂性和特殊性,提出了相应的施工质量监控及检测技术,编制了施工指南,从而为实际工程建设提供了技术指导。

随着我国大型桥梁的不断修建,大型超长群桩基础正被广泛采用。而由于对此类基础的荷载传递规律尚缺乏准确认识,工程设计中具有较大盲目性(如盲目增大桩长以提高承载力),从而极大地增加了施工难度与工程造价,因此深入开展大型超长群桩基础有效桩长的计算方法研究,已成为工程界迫切需要,具有重要工程意义。为此,本研究拟以湖南洞庭湖区实际工程为依托,从现场原型试验与室内模型试验入手,探讨其受力特性,并深入分析其承载破坏全过程的荷载传递机理、破坏模式、荷载沉降曲线特征等;在此基础上,通过建立合理的荷载传递模型,并引入突变理论考虑超长群桩承载过程的突变性,导出对应于于不同桩长的超长群桩基础承载力计算公式。最后,基于数值模拟分析,在解决本构模型的前提下,深入探讨桩间距、桩径、土体强度等对超长群桩基础有效桩长的影响,由此提出考虑多因素情况下超长群桩基础有效桩长确定方法,并编制相应的设计指南,为相关设计提供参考。

该产品利用反射波(低应变)法检测混凝土基桩的桩身完整性,推定桩身缺陷的程度及其在桩身中的位置,也可对基桩的有效桩长进行校核。

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