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7、负摩阻力:在某些特殊情况下,桩可能相对于桩周土向上移动,桩侧会产生向下的摩阻力,这种摩阻力称为负摩阻力。
12、基础:将上部结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分
16、架越作用:把刚性基础能跨越基底中部,将所承担的荷载相对集中地传至基底边缘的现象叫做基础的架越作用
15、基底净反力:是扣除基础自重及其上土重后相应于作用的基本组合时地基土单位面积净反力
20、摩擦桩:桩穿过并支承在各种压缩性土层中,在竖向荷载的作用下,基桩所发挥的承载力以侧摩阻力为主,桩端阻力小到可以忽略不计,称为摩擦桩
22、群桩效应:由于承台、桩、土的相互作用使其桩侧阻力、端桩阻力、沉降等性状发生变化而与单桩明显不同,这种群桩不同于单桩的工作性状所产生的效应称为群桩效应
26、中性点:正、负摩阻力分界的地方,称为中性点。
28、桩基础:桩是设置于土中的竖直或倾斜的柱形基础构件,其横截面尺寸比长度小得多,它与连接桩顶和承接上部结构的承台组成深基础,简称桩基础。
常规设计:将基础作为独立结构,不考虑上部结构与基础的共同工作,也不考虑地基与基础的相互作用,即要求基础满足经历平衡条件,不要求满足上部结构与基础之间、基础与地基之间的位移连续条件,基底反力按线性分布假定考虑。
柔度系数:在网格j处作用单位集中力而在网格i的中点引起的变形。
单桩:独立的一根桩或群桩中性能不受邻桩影响的桩。
0、浅基础类型:根据形状和大小可分成独立基础、条形基础(包括十字交叉条形基础)、筏形基础、箱形基础及壳体基础等,根据构造形式可分为扩展基础、联合基础、独立基础、连续基础等
8、桩基设计包括哪些基本内容?(1)初步选择桩的类型、几何尺寸及承台板底面高程(2)确定单桩竖向(水平)承载力及桩数(3)确定桩的间距和布置方式(4)确定桩基承载力(考虑群桩效应)(5)计算桩顶荷载效应,验算桩基承载力和沉降,不满足时进行调整,直到满足要求(6)桩身结构设计(7)承台设计
7、桩基础设计原则?①所有桩基础均应进行承载能力极限状态计算,内容包括:桩基础的竖向承载力和水平承载力计算;桩端平面以下软弱下卧层承载力验算;桩基础抗震承载力验算;承台及桩身承载力计算②下列桩基础尚应进行变形验算:桩端持力层为软弱土的一、二级建筑物以及桩端持力层为粘性土、粉土或存在软弱下卧层的一级建筑桩基础的沉降验算;承受较大水平荷载或对水平变为要求严格的一级建筑桩基础的水平变位验算③对不允许出现裂缝或许限制裂缝宽度的砼桩身和承台,还进行抗裂或裂缝宽度验算。
混凝土预制桩、灌注桩的特点:
预制桩:在现场或工厂预制,经运输、吊装至设计桩位出后沉入预定深度的桩。
优点:1)桩身质量易于保证和检查;2)桩的单位面积承载力较高;3)桩身混凝土的密度大,抗腐蚀性强;4)易于水上施工;5)单桩成桩周期短,施工功效高哦。缺点:1)单价较灌注桩高,用钢量大;2)一般用锤击或振动法下沉,施工噪声大,污染环境,不宜在城市中用;3)是挤土桩,群桩施工时将引起周围地面隆起;4)收起吊设备能力限制,单节预制桩的长度不能太长,一般为十余米,因此难免进行接桩。灌注桩:优点:1)适用底层范围广;2)桩长可随持力层起伏而改变,不需截桩,没有接头;3)仅受轴向压力时,不用配置钢筋;4)桩径可以较大,单桩的承载能力可以很大;5)一般情况下比预制桩经济。缺点:桩的质量不易控制和保证;2)桩身直径变化较大,孔底沉积物不易清除干净,因而单桩承载能力变化较大;3)大直径灌注桩做压载实验的费用昂贵。
1、持力层:直接支撑基础的土层称为持力层
2、地基:将受上部结构物作用的那一部分土体或岩体称为地基
3、地基承载力:地基土在不发生剪切破坏和不发生过大变形时承受上部荷载的能力
4、地基承载力特征值:是在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力
5、单桩承载力容许值:指单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载
6、单桩的竖向承载力:指单桩在竖向荷载作用下,桩土共同工作,地基土和桩身的强度和稳定性得到保证,沉降变形在容许范围内时所承担的最大荷载值。
7、负摩阻力:在某些特殊情况下,桩可能相对于桩周土向上移动,桩侧会产生向下的摩阻力,这种摩阻力称为负摩阻力。
8、刚性基础:由刚性材料制作,不需配置受力钢筋的基础。
9、刚性扩大基础:将基础平台尺寸扩大以满足地基强度要求的刚性基础
3灌注桩:在现场地基中钻挖桩孔,然后在孔内放入钢筋骨架,在灌注桩身混凝土而成的桩
11、刚性桩:根据桩与土的相对刚度将桩划分为刚性桩和弹性桩,当桩的入土深度h《=2.5/a时,桩的相对刚度较大,这种桩称为刚性桩
12、基础:将上部结构所承受的
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