建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)应用手册-刘金砺_高文生_邱明兵-2010

建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)应用手册-刘金砺_高文生_邱明兵-2010
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建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)应用手册-刘金砺_高文生_邱明兵-2010简介:

《建筑桩基技术规范应用手册》(JGJ94-2008)是由刘金砺、高文生和邱明兵共同编著的一本建筑技术书籍,主要针对我国2008年实施的《建筑桩基技术规范》(JGJ94)进行详细的解读和应用指导。该手册对桩基设计、施工方法、质量控制、安全规定等方面进行了深入解析,旨在帮助工程技术人员理解和应用桩基技术,确保建筑工程的稳定性和安全性。

该书内容涵盖了桩基础的选用、设计计算、施工工艺、检测验收等多个环节,既具有理论性,又注重实践指导,适合于建筑、土木工程及相关专业的设计师、施工人员、监理和管理人员使用。2010年的版本可能对原有规范进行了补充和修订,以适应当时的技术发展和行业需求。

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建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)应用手册-刘金砺_高文生_邱明兵-2010部分内容预览:

为使桩身能承受足够大的荷载而不产生明显压缩,通过桩、土刚度的显著差异产生桩土相对 位移将荷载传递至深部土层,桩身材料应具备很高的强度和刚度。桩身应采用钢筋混凝土或钢 材、型钢等现代材料制作。结合耐久性要求和桩身承载力要求,混凝土的单轴抗压强度标准值一 般不宜低于16.7MPa,弹性模量不低于2.8×104MPa,即混凝土强度等级不低于C25,桩身配 筋率不低于0.2%~0.65%(小直径取高值,大直径取低值)。这样,一则能充分发挥地基土的 支承阻力潜能,二则保持桩土刚度比E/E。不低于1000,使长径比不超过50的中长桩,能将荷 载传递至桩端,有效发挥其端阻力。

1.按承载性状分类 根据极限荷载下单桩总侧阻力与总端阻力比例大于50%和小于50%划分为摩擦型 型桩两大类,根据总侧阻力与总端阻力在两类桩中的主次情况进一步划分两个亚类如下

「摩擦桩—总端阻力小到可忽略不计。 摩擦型桩 L端承摩擦桩—一总端阻小于总侧阻力。 厂摩擦端承桩 一总端阻力大于总侧阻力。 端承型桩 端承桩 总侧阻力小到可忽略不计。

《城市地下水动态观测规程 CJJ76-2012》2)按承载性状分类的具体应用

第2前拼基设计基本规定

表中符号Q表示比晚效合适:△&示有可能采用:X表示不它采用

2.4杆的类型与选型

主要桩型的特点和施工中常见问题

第 2 章柱基设计基本规定

2.综合多因素优选桩型

不同桩型有其最佳适用条件。所应考虑的因素包括:①结构类型与荷载;②地质条件,包括 地层类别、土性、地下水赋存情况;③施工条件与环境,指当地经验、设备、场地作业空间、非

2.4桩的类型与选型

第2章桩基设计基本规定

迄今未开发出机械成孔设备和方法,既有工程均采取人工开挖加爆碎的办法,既危险又低效。 因此,应事先进行周密规划设计,填方前先清除地面软弱土层,然后分层填筑开山石右,分层 强夯处理,形成高承载力的碎石地基,建造高层建筑也可免于打桩。20世纪80年代建造的贵阳 龙洞堡机场就是按这样的程式和方法进行规划和处理的,厚达40余米成效很好。 7)岩浴场地 岩溶场地的桩基施工是另一个复杂变化莫测的特殊难题。岩溶场地不宜选用预制桩,因基岩 面起伏变化大,且水溶岩表面往往不存在风化岩,预制桩桩尖无法入岩,导致桩尖处于不稳定状 态,且可能在沉桩过程桩尖出现滑移折断。 岩溶区采用灌注桩是势在必然,但成桩过程可能出现的问题往往十分复杂,要因地制宜地分 析应对。如穿过溶洞时的成桩方法有:钢或混凝土套管护壁法;先灌注水泥土后钻孔成桩法等 文如当溶洞之上土层较弱,上下难以连续成桩时,可采用旋喷、搅拌等先行加固软弱上覆土层 又如当洞体跨距较小而上覆土层较厚,桩深而长、灌注混凝土流失量过大时,可考虑将桩调整为 直径较小较短的桩,并实施桩底桩侧后注浆,形成整体性强、刚度大的持力层承担建筑物荷载, 江西宜春高100m的邮电大厦桩基就是采用这种模式。 8)嵌岩桩 场地基岩埋藏深度、建筑物荷载大小与埋深是考虑是否采用嵌岩桩的三个因素。嵌岩桩的设 计要避免走人两个误区:一是凡嵌岩桩必为端承桩,即不计上覆土层的桩侧阻力;二是为提高嵌 岩桩的承载力,对于强度高于混凝土的硬质岩也实施扩底。 鉴于嵌岩桩嵌岩费用和工时较多,设计应力求充分发挥基岩和桩身材料的潜能,做到桩身抗压 承载力与岩土侧阻端阻总承载力匹配,桩身混凝土强度等级不宜低于C4O。对于超高层建筑,可采 取增加桩身配筋(随深度变截面)、提高混凝土强度等级(大于C40)来提高桩身轴压承载力。 对于强风化层厚且土质较好(如花岗岩)的情况,可根据承载力要求、成桩难度等因素,选 择强风化层为桩端持力层,入岩部分的侧阻力和端阻力可按其风化层状态按碎石类、砂类土确 定,这种情况下,桩属于非嵌岩桩。 9)扩底桩 扩底桩要使用得当,避免走人三个误区。一是在桩侧土层较好、桩较长、桩端持力层性质接 近于桩侧土层情况下实施扩底,会导致得失相当或失大于得。因为扩底将导致扩底端以上一定范 围侧阻力降低,并增加施工难度和费用。这时应采取桩底桩侧后注浆增强措施更为有效。二是在 存在软弱下卧层的情况下实施扩底,由于扩底会导致软弱下卧层的压缩量增大、沉降增加。三是 在桩下独立桩基多桩承台情况下扩底,这时将导致桩距加大,承台材料消耗增加。 对于基桩承受拔力的情况,实施扩底是提高抗拔承载力的方法之一。其技术经济效果可与桩 侧后注浆进行比较优选。一般说来,当桩侧有砂、粉土层时,桩侧注浆增强效果明显;当桩端以 上一定范围土层强度较高时,实施扩底,可为扩底部分提供较大抗拔阻力。 10)挤土沉管灌注桩 挤土沉管灌注桩虽然具有成桩效率高、造价低、无排浆排土的优点,但成桩过程的挤土效应 造成断桩、缩径、桩土上涌和水平位移等常常是导致工程质量事故的主要因素,有的工程总因此 而全部报废。因此除松散填土和液化土可利用其挤土效应而收到辅助效益外,其他地质条件下应 慎重采用。近年来,某些地区发展起来的全过程内夯沉管灌注桩,断桩缩短可能性相对减小,但 也仅限于剪力墙住宅工程中应用。因此,《建筑桩基技术规范》JGJ94一2008第3.3.2条2款规 定沉管灌注桩用于淤泥和淤泥质土层时,应局限于多层住宅工程。

2.5.1桩端土支承刚度对侧阻力的影响

2.5抗端持力层洗择

传统的认知是桩端土支承刚度只影响端阻力,不影响侧阻力。然而,根据近30多全 层中的试验结果表明,这一传统认识有待调整。以下引用4项试验成果对此现象进行了角 分析其发生机理。

传统的认知是桩端土支承刚度只影响端阻 中的试验结果表明,这一传统认识有待调翻 分析其发生机理。 1.试验结果 1)一般黏性土中干作业灌注桩试验结果 北京桩基研究小组1975年于天坛小区在 端土刚度条件下极限端阻力qpu极限侧阻力qsu

4)石家庄不同土层中的试验

第2克样热设计基本规定

3.桩侧阻力受桩端土支承刚度影响的机理分析

桩端支承刚度对桩侧阻力影响的机理,较多的解释是桩端土破坏时发生梨形剪切滑裂面,滑 动体对桩侧表面产生附加法向压力,从而提高桩侧阻力。然,根据对桩端平面桩侧土体的竖向 位移深标观测表明,由加载起至破坏,一直发生漏斗形沉降,无隆起现象。:.: 分析认为,侧阻力的超高是由于桩身受压产生侧胀即泊松效应所致。泊松效应是指桩身受压 产生侧胀,桩身受拉产生内缩,其侧向膨胀应变或侧向收缩应变一E,为泊松比与轴向应变 之乘积:e一uE"显然,桩端阻力愈大,轴向应变和侧向膨胀应变e,愈大,桩侧阻力增强 福度愈大。

1.端阻力的临界深度 当桩端进入均勾持力层的深度h小于某一深度时,其极限端阻力一直随深度线性增大:当进

2:5柱端持力层选择

2.5.3综合多种因素选择桩端持力层

桩端持力层的性质、埋深影响到桩基承载力、沉降等性状,实际上也决定了桩长。桩端持力 会选择应考虑多因素综合分析后确定,包括:上覆土层性质与桩的长径比;桩型与成桩工艺;下 卧土层性质与群桩效应;工程特点与荷载;可选桩端持力层的性价比;变刚度调平设计等。 1.考虑上覆土层性质和桩长径比 上覆土层强度和模量越高,桩、.土荷载传递率越高,桩侧阻力分担荷载比越天,桩身轴力随 深度衰减越快,单桩荷载传递的有效长径比(或临界长径比)ld随之减小。一般说来,有效长 径比,对于软土地基,1/d=50~80,对于一般第四纪土地基,/d=30~50%也就是说,桩长超 过有效长径比后,传递到桩端的荷载趋近于零。 上述有效长径比是针对单桩而言的,对于群桩基础,尚应考虑群桩效应,即由于桩与桩的相 互影响导致荷载传递的有效长径比加大,桩端以下持力层所受荷载和沉降加大。桩距越小、桩数 越多,群桩效应越显著。因此,对于穿越深厚土层、荷载很大的超长桩,其桩端持力层的优选仍 然士分重要

2.考虑桩型与成桩工艺

为发挥桩端持力层的承载潜能,如上所述桩端进人持力层应达到一定深度。对于钻孔灌注 桩,按设计要求达到所需深度不存在施工困难,对于挤土预制桩则不然,不仅要考虑桩端进入持 力层的可贯入性,而且应考虑其对于硬砂夹层等的可穿透性。设计不当,往往会造成困难局面, 初始沉桩还可能顺利,随着沉桩数量增加,挤土效应积累,沉桩阻力加大,导致桩被击碎或桩无

第2 章柱基设计基本规定

法进人持力层设计深度,或无法穿透硬夹层等情况时有发生。 对于钻挖孔灌注桩,可适用于各种桩端持力层,当需嵌岩时,可在人岩前更换钻头。对于预 制桩,桩端不能嵌岩,也不能进入坚硬卵砾石层,故不能选择中风化、微风化岩或坚硬卵砾石层 为桩端持力层,尤其是岩面起伏的岩溶场地,若以基岩为桩端持力层还可能出现桩端滑移和单桩 承载力变异很大等情况。由此可见,对于这类场地首先应解决合理选择桩型问题。

小学综合楼项目建设工程量清单(含图纸)3.考虑可选桩端持力层厚度与下卧土层性质

4.考虑工程特点与荷载

2.5柱端持力层洗择

第2章:柱基设计基本规定

第2 章桩基设计基本规定

5.对可选桩端持力层进行综合比较

可选为桩端持力层的土性条件是特定工程场地情况下的相对概念,在进行优选时应综合竖向 分层排序、成桩难度、技术经济效益等因素进行比对。如杭州市区,基岩埋深40~50m,基岩以 上分布有5m以上砾石层,对于带地下室的建筑,基础底面离基岩面一般为30~45mGB∕T 27690-2011 砂浆和混凝土用硅灰,按传统桩

2.6承台形式和基柱布置

2.6承台形式和基桩布置

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