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基桩检测及相关知识
基桩检测及相关知识 王风雷 基桩检测所使用的规范 JGJ106---03《建筑基桩检测技术规范》 JGJ93---95《基桩低应变动力检测规程》 CECS35-91《锤击贯入试桩法规程》 JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》 1 桩质量检测工作符合安全适用、技术先进、数据准确、正确评价的要求 基桩检测结果应结合下述因素进行分析判定。 根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件、桩型及施工质量可靠性、使用要求等因素进行合理选择搭配 桩检测的基本要求 基桩的分类1 1、按成桩方法分类 打入桩:通过锤击、振动等方式将预制桩沉入地层至设计要求标高形成的桩。 灌注桩:通过钻、冲、挖或沉入套管至设计标高后,灌注混凝土形成的桩。 静压桩:将预制桩采用无噪声的机械压入至设计标高形成的桩。 2、按使用功能分类 竖向抗压桩:主要承受竖向受压荷载的桩。 竖向抗拔桩:主要承受竖向上拔荷载的桩。 水平受荷桩:主要承受水平荷载的桩。 复合受荷桩:承受竖向、水平荷载均较大的桩。 基桩的分类2 3、按荷载传递机理分类 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。 4、按桩材质进行分类 混凝土桩:目前使用最广泛的桩,一般分为预制混凝土桩和灌注混凝土桩两大类。 钢桩:国外应用较多,目前我国应用较少。常规的桩型有开口或敞口管桩、H形钢桩或其他异形钢桩。 基桩的分类3 木桩:历史最悠久的桩型,仅适用于地下水位以下土层。目前永久性建筑物很少使用,多用于抢修或临时建筑物。 组合桩:指一根桩由两种或两种以上材料组成的桩。该种桩一般为发挥材料特性,根据地形条件组合而成。 5、根据桩径大小分类 根据成桩直径大小,可将桩分为小直径桩、中等直径桩及大直径桩。 小直径桩:D≤250mm; 中等直径桩:250mm <D < 800mm; 大直径桩:D≥800mm。 竖向受荷桩的承载机理 1、工作原理 竖向受荷桩一般由单根或多根桩加承台构成,桩顶与承台连接,上部结构荷载通过承台传递到桩顶,桩顶竖向荷载再由桩侧摩阻力和桩端阻力承担。 桩的承载力取决于两个因素: 一是桩本身的材料强度; 二是地基土强度。 在桩身强度满足要求的前提下,单桩承载力一般取决于土对桩的阻力。而土对桩的阻力,由桩侧阻力和桩端阻力两部分组成。 2、桩土荷载传递分析 当桩顶承受竖向荷载时,桩顶荷载由桩侧和桩端土阻力共同承担。但侧阻力和端阻力发挥并不同步,首先是桩身上部侧阻力先发挥,然后是下部侧阻力和端阻力发挥。一般情况下,侧阻力先达到极限,端阻力后达到极限。 在受荷的初始阶段,首先是桩身上部收到压缩,使桩土产生相对位移,桩侧受到土向上的摩阻力,桩此时所受荷载由发挥出来的摩阻力承担,并以剪应力形式传递给桩周土。 桩身的轴力、截面竖向位移和桩、土间的相对位移量随深度递减。 随着荷载增加,压缩量和位移增大,桩侧阻力由上至下逐步发挥出来,在达到极限值后,继续增加的荷载则全部由桩端土阻力承担。随着桩端位移的增大,桩端阻力最后也达到极限值。这时的荷载就是桩的极限承载力。 发挥极限侧摩阻力所需的位移,对于黏性土一般约为5-10mm,对于砂类土一般约为10-20mm,但并非定值。它与桩径大小、桩长、桩的施工工艺、土层性质与分布位置、成桩质量等有关。发挥极限桩端阻力所需的位移,对于黏性土一般为桩端直径的10-25%,硬黏土中取较小值。对于砂性土为8-10%。 3、桩侧阻力的发挥 大量的测试结果表明,发挥侧阻力所需位移并非定值,与桩径大小、施工工艺、土层与分布位置有关。试验表明,发挥侧阻力所需相对位移一般不超过20mm,且先于端阻力发挥。 4、桩侧阻力的深度效应 桩侧阻力的深度效应是指桩入土深度超过一定值后,侧阻力不再随深度增加而增大。该深度称为侧阻力的临界深度,对应的阻力称为侧阻力稳值。 侧阻力稳值随砂土密度提高而增大,上覆压力使侧阻力稳值提高。 5、桩的各种承载力值的定义 极限值是指在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载。
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