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1;竖向荷载作用下群桩的工作性状;竖向荷载作用下群桩的工作性状;竖向荷载作用下群桩的工作性状;竖向荷载作用下群桩的工作性状;竖向荷载作用下群桩的工作性状;竖向荷载作用下群桩的工作性状;竖向荷载作用下群桩的工作性状;竖向荷载作用下群桩的工作性状;第七节 群桩的竖向承载力计算;群桩的竖向承载力计算;群桩的竖向承载力计算;群桩的竖向承载力计算;群桩的沉降计算; 桩和承台:足够的强度、刚度和耐久性
地基(主要桩端持力层):足够的承载力和不产生过量的变形; 设计桩基之???必须充分掌握设计原始资料,包括建筑类型、荷载、工程地质勘察资料、材料来源及施工技术设备等情况,并尽量了解当地使用桩基的经验。; 粘性土、粉土:不宜小于2d,
砂类土: 不宜小于,
碎石类土: 不宜小于1d。
当存在软弱下卧层时:
桩端以下硬持力层厚度不宜小于4d
嵌岩灌注桩的周边嵌入微、中等风化
岩体的dmin不宜小于,;8.3 桩数及桩位布置;
;桩身截面强度计算; 灌注桩:
混凝土强度:C15,水下>C20,预制桩尖应>C30。
当桩顶轴向压力和水平力满足《桩基规》受力条件时,可按构造要求配置桩顶与承台的连接钢筋笼。
一级建筑桩基,主筋:6-10根Φ12-14, ρmian >%,锚入承台30dS(主筋直径),伸入桩身长度≥ 10d,且不小于承台下软弱土层层底深度;
二级建筑桩基,主筋: 4-8根Φ10-12 ,锚入承台30dS,且伸人桩身长度≥ 5d,对于沉管灌注桩,配筋长度不应小于承台软弱土层层底厚度
三级建筑桩基可不配构造钢筋。
一般ρg可取%一%(小直径取高值,大直径取低值)
; 对受水平荷载特别大的桩、抗拔桩应根据计算确定。
主筋:长度一般可取/α(α为桩的水平变形系数),当为抗拔桩、端承桩或承受负摩阻力和位于坡地岸边的基桩应通长配置。
承受水平荷载的桩:主筋宜≥8Φ10,
抗压和抗拔桩:≥6Φ10,周边均匀布置,净距≮60mm,
箍筋宜采用Φ 6-8@200-300mm的螺旋箍筋,受水平荷载较大和抗震的桩基,桩顶3—5d内箍筋应适当加密,当钢筋笼长度超过4m时,每隔2m左右应设一道Φ 12-18的焊接加劲箍筋。
主筋的混凝土保护层厚度应≥ 35mm,水下浇灌混凝土时应≥ 50mm。
; 预制桩除了满足上述计算之外,还应考虑运输、起吊和锤击过程中的各种强度验算。;8.5 承台设计; 为保证群桩与承台之间连接的整体性,桩顶应嵌入承台一定长度,对大直径桩宜100,对中等直径桩宜≥ 50mm。混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度宜≥ 30ds,对于抗拔桩基应≥ 40ds。
承台的混凝土强度等级宜≥ C15,采用Ⅱ级钢筋时宜≥ C20。承台的配筋按计算确定,对于矩形承台板,宜双向均匀配置,钢筋直径宜≥ Φ10,间距应满足100-200mm,对于三桩承台,应按三向板带均匀配置。最里面3根钢筋相交围成的三角形,应位于柱截面范围以内。
;8.5.2 承台的内力计算
模型试验研究表明,柱下独立桩基承台(四桩及三桩承台)在配筋不足的情况下将产生弯曲破坏,其破坏特征呈梁式破坏。;②柱下三桩三角形承台
计算截面应取在柱边,并按下式计算;8.5.3 承台厚度及强度计算;(2)受剪切计算;第九节 其它深基础简介; 沉井通常是用钢筋混凝土或砖石、混凝土等材料制成的井筒状结构物,一般分数节制作。施工时,先在场地上整平地面铺设砂垫层,设支承枕木,制作第一节沉井,然后在井筒内挖土(或水力吸泥),使沉井失去支承下沉,边挖边排边下沉,再逐节接长井筒。当井筒下沉达设计标高后,用素混凝土封底,最后浇注钢筋混凝土底板,构成地下结构物,或在井筒内用素混凝土或砂砾石填充,构成深基础。;;; 4.9.3 地下连续墙;②成槽 成槽是地下连续墙施工中最主要的工序,对于不同土质条件和槽壁深度应采用不同的成槽机具开挖槽段。例如大卵石或孤石等复杂地层可用冲击钻;切削一般土层,特别是软弱土,常用导板抓斗、铲斗或回转钻头抓铲。采用多头钻机开槽,每段槽孔长度可取6—8m,采用抓斗或冲击钻机成槽,每段长度可更大。墙体深度可达几十米。;④槽段的连接 地下连续墙各单元槽段之间靠接头连接。接头通常要满足受力和防渗要求,并施工简单。国内目前使用最多的接头型式是用接头管连接的非刚性接头。在单元槽段
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