单桩竖向承载力特征值
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单桩竖向承载力标准值和特征值1. 什么是单桩竖向承载力?说到单桩竖向承载力,听起来是不是有点拗口?别担心,让我给你讲讲。
简单来说,单桩就是一种支撑建筑物的“腿”,它扎在地里,负责把上面的重量承载下来。
想象一下,就像你一边吃着大葱煎饼,一边用一只手撑着桌子,保证不会倒。
这个支撑力就是桩的承载力。
而竖向承载力呢,就是指这个桩能垂直承受多大的力量。
1.1 标准值与特征值的区别你可能会问,标准值和特征值有什么不同?简单来说,标准值就像是教科书里的数字,是个理想状态下的数字;而特征值则更贴近实际情况,反映了地质条件和施工质量等因素的影响。
想象一下,标准值就像你考试时的满分,而特征值呢,可能就是你实际拿到的分数,受到了各种因素的影响,比如睡眠不足、前一晚看了太多电视剧。
1.2 为啥要关注这些值?为什么我们要那么关注这些值呢?首先,咱们建房子可不能马虎,万一出了问题,可就不仅仅是“塌了”,更可能是家里的人和财产受到影响。
所以,了解这些承载力的值,就像在给我们的建筑穿上“保护衣”,让它更稳当。
要不然,建房子的心情就像在大风天骑自行车,心里总是提心吊胆的,生怕被风刮倒。
2. 如何计算单桩竖向承载力?哎呀,计算这些值其实没你想得那么复杂。
一般来说,工程师会根据土壤的性质、桩的材料和结构等因素来进行计算。
就像咱们做菜,得先看食材新鲜不新鲜,调料放多少,才能做出好吃的菜来。
2.1 地质条件的影响首先,土壤的类型可是关键,软土、硬土、砂土,各种土壤的承载能力可都是大相径庭的。
就像你在超市挑水果,苹果和西瓜的重量差别可大了去了,怎么能用同样的篮子装呢?所以,了解地质条件就像是搞清楚水果的特点,才能挑到最合适的篮子。
2.2 桩的类型与设计接下来,咱们得看看桩的类型,桩有很多种,比如沉桩、灌注桩、钢桩等等。
这就好比你选择骑自行车还是开车,得根据你的目的地、天气和心情来决定。
而在设计时,工程师还要考虑桩的长度、直径和材料,这些都直接影响到承载力。
在建筑工程中,单桩竖向承载力特征值1200kn是一个十分重要的概念。
它直接关系到工程的稳定性和安全性。
在本文中,我们将深入探讨单桩竖向承载力特征值1200kn的相关内容,包括其定义、计算方法、影响因素以及工程应用。
一、单桩竖向承载力特征值1200kn的定义单桩竖向承载力特征值1200kn指的是桩的竖向承载能力的特征值,是指在一定的可靠度水平下,桩的竖向承载能力的最小值。
通常以单位载荷下桩的竖向沉降或位移来表示。
在工程设计中,确定单桩竖向承载力特征值1200kn是十分重要的,它直接关系到桩基工程的稳定性和安全性。
二、计算方法在计算单桩竖向承载力特征值1200kn时,通常可以采用静力荷载试验、动力触发试验、静力触发试验等方法,通过测试得到桩的受力性能参数,再通过相应的计算方法得到单桩的竖向承载力特征值。
在实际工程中,可以根据桩的类型、地质条件、荷载大小等因素选择合适的计算方法,确保得到准确可靠的结果。
三、影响因素单桩竖向承载力特征值1200kn受到多种因素的影响,主要包括桩的类型、土壤的性质、荷载的大小、桩的长度和直径等方面。
不同的因素对承载力特征值的影响程度不同,因此在工程设计中需要综合考虑这些因素,确保得到合理、准确的承载力特征值。
四、工程应用单桩竖向承载力特征值1200kn在实际工程中具有重要的应用价值。
在基础设计、桥梁工程、港口工程等领域,都需要准确地确定单桩的竖向承载力特征值,以保证工程的稳定性和安全性。
通过合理的计算和分析,可以为工程设计提供可靠的数据支持,为工程建设提供保障。
五、个人观点和理解在我看来,单桩竖向承载力特征值1200kn是桩基工程设计中的重要参数,它直接关系到工程的稳定性和安全性。
在实际工程中,我们需要通过科学的测试和分析方法,准确地确定承载力特征值,为工程设计和建设提供可靠的数据支持。
我们也需要不断地改进和完善计算方法,以适应不断变化的工程需求。
总结回顾通过本文的讨论,我们对单桩竖向承载力特征值1200kn有了更深入的了解。
单桩承载力的确定单桩承载力的确定1.单桩竖向承载力特征值Ra的确定新的《建筑桩基技术规范》(JGJ 94- 2008)已经出版,主要根据该规范的有关规定确定单桩竖向承载力特征值Ra。
1.1 基本定义Ra=Q UK/KRa—单桩竖向承载力特征值,Q UK—单桩竖向极限承载力标准值,K—安全系数,取K=2。
1.2 单桩竖向极限承载力标准值确定的基本原则1.2.1 设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定:(1)设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩静载试验确定;(2)设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定;其余均应通过单桩静载试验确定;(3)设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。
1.2.2 单桩竖向极限承载力标准值、极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值应按下列规定确定:(1)单桩竖向静载试验应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 执行;(2)对于大直径端承型桩,也可通过深层平板(平板直径应与孔径一致)载荷试验确定极限端阻力;(3)对于嵌岩桩,可通过直径为0.3m 岩基平板载荷试验确定极限端阻力标准值,也可通过直径为0.3m 嵌岩短墩载荷试验确定极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值;(4)桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值宜通过埋设桩身轴力测试元件由静载试验确定。
并通过测试结果建立极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值与土层物理指标、岩石饱和单轴抗压强度以及与静力触探等土的原位测试指标间的经验关系,以经验参数法确定单桩竖向极限承载。
1.3 单桩竖向极限承载力标准值确定的基本方法1.3.1 原位测试法《建筑桩基技术规范》(JGJ 94- 2008)推荐的原位测试方法是静力触探,包括单桥和双桥两种,采用单桥静力触探的p s值确定极限侧阻力和端阻力标准值时计算过程较为复杂,且与经验参数法对比性较差,因此建议采用双桥静力触探的q s及f s确定极限端阻力及极限侧阻力较为适宜。
单桩竖向承载力特征值计算公式单桩竖向承载力特征值计算公式是一种用于估算土层中单桩竖向承载力的标准公式,它可以帮助工程人员快速有效地评估桩末端的竖向承载力。
根据桩的不同形式,单桩竖向承载力特征值计算公式也有不同的形式,主要分为钢筋混凝土桩、钢管桩、木桩三种。
1.钢筋混凝土桩:单桩竖向承载力特征值计算公式为F=0.2Qt×B×D,其中Qt表示桩顶部抗压强度,B表示桩的直径或边长,D表示桩的基底高度。
2.钢管桩:单桩竖向承载力特征值计算公式为F=0.3Qt×D×L,其中Qt表示桩顶部抗拔强度,D表示桩的外径,L表示桩的基底高度。
3.木桩:单桩竖向承载力特征值计算公式为F=0.5Qt×B×D,其中Qt表示桩顶部抗压强度,B表示桩的直径或边长,D表示桩的基底高度。
以上三种桩类型的竖向承载力特征值计算公式不仅反映桩的基础地基条件,还反映桩体结构自身的特性,可以作为建立桩体竖向承载力的重要参考依据。
在计算桩体竖向承载力时,单桩竖向承载力特征值计算公式可以帮助工程人员简化复杂的地质条件和桩体结构影响因素,从而快速有效地确定桩末端的竖向承载力。
在计算桩体竖向承载力时,如果某一项因素出现异常,如桩体结构出现裂缝,此时,工程人员还需要结合实际情况加以修正,以确保桩末端的竖向承载力的精确性。
另外,为了更好地确定桩末端的竖向承载力,还需要对桩体施工过程中发生的变化进行及时跟踪,如桩基础下沉或倾斜度发生变化等。
如果检测发现变化超出了可接受范围,则需要及时采取措施调整桩体竖向承载力,以确保其安全性。
总之,单桩竖向承载力特征值计算公式可以帮助工程人员快速有效地评估桩末端的竖向承载力,并且在计算过程中要结合实际情况加以修正,以确保桩末端的竖向承载力的精确性。
此外,还需要对桩体施工过程中发生的变化进行及时跟踪,以确保桩末端的竖向承载力的安全性。
单桩竖向承载力特征值按《建筑桩基技术规范》JGJ94 -2008第5.2.2条公式5.2.2计算:R a=Q uk/K式中:R a——单桩竖向承载力特征值;Q uk——单桩竖向极限承载力标准值;K——安全系数,取K=2。
1. 一般桩的经验参数法此方法适用于除预制混凝土管桩以外的单桩。
按JGJ94-2008规范中第5.3.5条公式5.3.5计算:式中:Q sk——总极限侧阻力标准值;Q pk——总极限端阻力标准值;u——桩身周长;l i——桩周第i 层土的厚度;A p——桩端面积;q sik——桩侧第i 层土的极限侧阻力标准值;参考JGJ94-2008规范表5.3.5-1取值,用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于端承桩取q sik=0;q pk——极限端阻力标准值,参考JGJ94-2008规范表5.3.5- 2取值,用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于摩擦桩取q pk=0;2. 大直径人工挖孔桩(d≥800mm)单桩竖向极限承载力标准值的计算此方法适用于大直径(d≥800mm)非预制混凝土管桩的单桩。
按JGJ94-2008规范第5.3.6条公式5.3.6计算:式中:Q sk——总极限侧阻力标准值;Q pk——总极限端阻力标准值;q sik——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,可按JGJ94-2008规范中表5.3.5-1取值,用户需 1取值,用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于扩底桩变截面以上2d范围不计侧阻力;对于端承桩取q sik=0;q pk——桩径为800mm极限端阻力标准值,可按JGJ94-2008规范中表5.3.6- 1取值;用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于摩擦桩取qpk=0;ψsi,ψp——大直径桩侧阻、端阻尺寸效应系数,按JGJ94-2008表5.3.6-2取值;u——桩身周长。
3. 钢管桩单桩竖向极限承载力标准值的计算按JGJ 94-2008规范第5.3.8条公式5.3.8-1计算:式中:Q sk——总极限侧阻力标准值;Q pk——总极限端阻力标准值;q sik——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,可按JGJ94-2008规范中表5.3.5-1取值,用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于端承桩取q sik=0;q pk——极限端阻力标准值,可按JGJ94-2008规范中表5.3.5-2取值;用户需在地质资料土层参数中设置此值;对于摩擦桩取q pk=0;l i——桩周第i层土的厚度;u——桩身周长;A j——空心桩端净面积面积;A p1——空心桩敞口面积;λp——桩端土塞效应系数。
单桩承载力验算一、土层分布情况二、单桩竖向承载力特征值桩端持力层为全风化花岗岩,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),中性点深度比l n /l 0=,桩周软弱土层下限深度l 0=,则自桩顶算起的中性点深度l n =。
根据规范可知,该处承载力特征值只计中性点以下侧阻值及端阻值。
kN l q u A q Q i sik p pk 3976)613021.712(1141600uk =⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=+=∑ππkN Q K R uk a 19883894211=⨯== 三、单桩负摩阻力第一层路堤填土和杂填土自重引起的桩周平均竖向有效应力: 地下水以上部分:Pa k 93.6594.6192111=⨯⨯=σ; 地下水以下部分:Pa k 06.1396.1)1019(2194.61912=⨯-⨯+⨯=σ; 则kPa 20512111=+=σσσ;第二层淤泥自重引起的桩周平均竖向有效应力:kPa 26.182)54.863.21()105.15(216.1)1019(94.6192=-⨯-⨯+⨯-+⨯=σ; ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 24245.612053.01111=>=⨯==σξ ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 121245.3626.1822.01222=>=⨯==σξ 对于单桩基础,不考虑群桩效应则1n =η;基桩下拉荷载:kN l q u Q n i i n si n ng1137))54.863.21(1254.824(10.11=-⨯+⨯⨯⨯⨯==∑=πη 四、单桩分担面积上的荷载kN N 720)2520(44k =+⨯⨯=五、验算N R N Q N a n k 1988k 185********g k =<=+=+故单桩承载力满足要求。
按照摩擦性桩验算: kN l q u A q Q i sik p pk 2752)313021.712(1141600uk =⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=+=∑ππkN Q K R uk a 137********=⨯== kN N 720)2520(44k =+⨯⨯= a R N <k故单桩承载力满足要求。
单桩竖向承载力特征值名词解释
单桩竖向承载力特征值名词解释
单桩竖向承载力特征值是指一个地基单桩承受荷载时可能发生的不同状况的极限值。
该极限值是由竖向承载力特征值所决定的。
1、最大静载荷(ultimateload):指一个地基单桩承受的最大永久荷载,一般指深基桩除入桩土体外,其他如芯筋、土墙等都没有发挥作用时的最大荷载。
2、最大活载荷(liveload):指一个地基单桩承受的活载最大永久荷载,一般指深基桩在入桩土体作用下,其他如芯筋、土墙等发挥其支撑效果时的最大荷载。
3、抗拔承载力(pulloutcapacity):指一个地基单桩承受的竖向拔出力的最大永久拔出力。
4、抗压承载力(compressivecapacity):指一个地基单桩遭受的竖向压力的最大永久压力承载力。
5、水平抗拔承载力(horizontalpulloutcapacity):指一个地基单桩承受水平拔出力的最大永久拔出力。
6、水平抗压承载力(horizontalcompressivecapacity):指一个地基单桩承受的水平压力的最大永久压力承载力。
7、抗振承载力(seismiccapacity):指一个地基单桩对地震作用的最大永久耐受力。
8、抗滑承载力(slidecapacity):指一个地基单桩遭受的滑动压力的最大永久滑动压力承载力。
单桩竖向承载力特征值
1 对管桩基础设计等级为甲、乙级的建筑物,应通过单桩竖向静载荷试验确定。
在同一条件下的试桩数量,不得少于桩总数的1%,且不得少于3根;对桩总数在50根以内时,不得少于2根。
单桩的荷载试验,应按《建筑地基基础设计规范》GB50007附录Q进行
2 在初步设计时和对管桩基础设计等级为丙级的建筑物,可按下式估算:
式中 `R_A`——单桩竖向承载力特征值;
`Q_PA`——桩端端阻力特征值;
`Q_SIA`——桩第I层土(岩)的侧阻力特征值;
`A_P`——桩底端横截面面积(桩尖水平投影面积);当采用开口型桩尖时,按封型口桩尖计算水平投影面积
`U_P`——桩身外周边长度;
`L_I`——桩穿越第I层土(岩)的厚度;。
单桩竖向抗压承载力特征值和极限值1. 了解单桩的基本概念在说单桩之前,我们先得了解一下什么是单桩。
大家可能在工地上见过,没错,就是那种像长杆子一样的东西,扎在地里,支撑着大楼。
单桩的主要任务就是承受来自上方建筑物的重量,让它稳稳当当地屹立在那儿。
听起来简单,但其实里面的学问可大着呢!1.1 抗压承载力的重要性抗压承载力就是单桩能承受多大压力而不发生变形或破坏。
就像你搬家时,找朋友帮忙,大家一块儿抬重物,你得知道每个人的力量才能确保不会掉链子。
抗压承载力就相当于那每个人的“体能”,越强当然越好。
其实,这玩意儿和你平时穿的鞋子也有点关系,鞋底够硬,脚才不会觉得累;单桩的抗压承载力足够强,建筑才不会摇摇欲坠。
1.2 特征值和极限值的区别说到抗压承载力,我们还得提到特征值和极限值。
这两个概念有点像双胞胎,长得很像,但性格上却大有不同。
特征值,简单来说,就是你对单桩承载能力的一个评估值,通常是在设计阶段用来参考的。
而极限值嘛,那就是真正的“底线”了,一旦超过这个值,单桩就可能出问题,甚至崩溃。
就像你吃冰淇淋,一口一口地吃,你心里知道能吃多少,但一旦猛下去,搞不好就肚子不舒服了。
2. 影响单桩承载力的因素在这里,我们不得不提到影响单桩承载力的一些因素,简直可以开个“影响力排行榜”了!2.1 土壤类型的影响首先,土壤类型就像是单桩的“床铺”。
软绵绵的沙子和坚硬的岩石,承载能力可大相径庭。
想象一下,如果你把床垫换成了沙发,躺下去会不会下陷?同理,土壤也有软硬之分,承载能力当然不一样。
不同的土壤会影响到单桩的抗压能力,设计师在设计时得好好琢磨。
2.2 单桩的尺寸和材料接着,单桩的尺寸和材料也不能忽视。
就好比你选择饮料,瓶子的大小和材质决定了能装多少。
单桩越粗,承载的力量就越大;而用什么材料制作,也影响着单桩的“力气”。
比如,混凝土和钢筋搭配,简直就是“黄金组合”,强强联手,稳如泰山。
3. 测试和评估承载力好,咱们说到这,单桩的承载力究竟是怎么测试的呢?这可是一门科学。
单桩竖向承载力特征值计算根据《简明施工计算手册(第三版)》单桩承载力计算:(p320—p326)1.一般直径竖向承载力特征值,可按下式计算:p pa i sia p pk sk a A q l q Q Q R +=+=∑μ其中,sk Q :单桩总侧阻力特征值;pk Q :单桩总端阻力特征值;p μ:桩身周长;sia q :桩第i 层土的侧阻力特征值——(查表5-15)(p321)修正系数0.8:1q =36K ,2q =20KN ,3q =116kN ;i l ——土层厚度;p A ——桩端面积pa q ——极限端阻力特征值——查表(5-16)(p322),得8400。
一、圆桩:(R=15)0.943×(2.5×36×0.8+2.5×0.8×20+1×2×116)+8400×A=808.8kN二、方桩:(A=0.3×0.3)4×0.3×(2.5×36×0.8+25×0.8×20+1×2×116)+8400×A=273.6+1029.6=1303.2kN2.大直径(mm d 800≥)单桩竖向承载力特征值,可按下式计算:p pa P i sia si p pk sk a A q l q Q Q R ’ψψμ+=+=∑其中,sk Q :单桩总侧阻力特征值,这里我们使用端承桩sk Q 为0忽略不计; pk Q :单桩总端阻力特征值;p μ:桩身周长;sia q :桩第i 层土的侧阻力特征值——(查表5-15)(p321);i l ——土层厚度;p A ——桩端面积,p A =N 221⎪⎭⎫ ⎝⎛ pa q ——极限端阻力特征值——查表(5-16)(p322);‘sia q ——桩侧第i 层土的侧阻力特征值——(查表5-15)(p321); ‘pa q ——桩径为800mm 的端阻力特征值,可采用深层载荷板试验确定,这里我们查表(5-17)取值2500;si ψ、P ψ——大直径桩侧阻、端阻尺寸效应系数,按表(5-18)(p324)取值P ψ端阻尺寸效应系数318.0⎪⎭⎫ ⎝⎛D 。
单桩竖向承载力特征值1200kn
摘要:
1.单桩竖向承载力特征值的定义
2.单桩竖向承载力特征值的计算方法
3.单桩竖向承载力特征值的应用
4.静载试验在确定单桩竖向承载力特征值中的作用
5.桩身承载力控制极限承载力的工程桩试验方法
正文:
一、单桩竖向承载力特征值的定义
单桩竖向承载力特征值是指静载试验测定的单桩压力变形曲线线形变形段内规定的变形所对应的压力值。
它反映了单桩在竖向荷载作用下所能承受的最大荷载,是桩基设计中一个重要的参数。
二、单桩竖向承载力特征值的计算方法
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)确定了单桩竖向承载力特征值的计算方法,主要采用静载试验法。
静载试验是通过对桩施加竖向压力,观测桩身应力和应变变化,从而确定单桩竖向承载力特征值的试验方法。
三、单桩竖向承载力特征值的应用
单桩竖向承载力特征值在桩基设计中具有重要作用,可用于确定桩的设计承载力、桩的数量、桩的布置等。
此外,它还可用于对工程桩的承载力进行抽样检验和评价,以确保桩基工程的质量。
四、静载试验在确定单桩竖向承载力特征值中的作用
静载试验是确定单桩竖向承载力特征值的重要手段。
通过静载试验,可以
模拟桩在实际工作条件下的受力情况,从而更准确地确定单桩竖向承载力特征值。
五、桩身承载力控制极限承载力的工程桩试验方法
对于以桩身承载力控制极限承载力的工程桩,静载试验应加载至承载力设计值的1.5-2 倍。
这样可以确保桩在实际工作中能够承受设计荷载,并且有一定的安全储备。
单桩竖向承载力特征值
单桩竖向承载力特征值,一般是指单桩竖向承载力极限值除以一个安全系数(一般为2)。
特征值大则可使用的桩承载能力就大,要求同样承载力时桩就可小些或少些,材料可能会节省点;单桩竖向承载力特征值是由地基地质情况和拟选用桩型决定的,其值大说明地质条件好,对建筑物有利。
取值原则
在取值原则上,特征值和标准值的本质是一样的。
但是在使用意义上,它是设计值。
过去地基规范有的叫标准值,有的叫设计值,新规范为了避免混淆,才将地基承载力称为“特征值”。
有些地勘报告里的标准值,实际上就是我们所说的特征值。
如果给出的是极限值,就应该除以2.0,就是特征值了。