水平荷载作用下PHC管桩承载性能分析
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PHC管桩PHC管桩,即预应力高强度混凝土管桩。
是采用先张预应力离心成型工艺,并经过10个大气压、1800 ? 左右的蒸汽养护,制成一种空心圆筒型混疑土预制构件,标准节长为10m ,直径从300mm,800mm ,混凝土强度等级?C80。
1、PHC 管桩简介PHC 管桩的常用规格及适用范围如表1所示表1 PHC 管桩的常用规格承载力标准值序号外径(mm) 壁厚(mm) 适用楼层备注(kN)1 300 70 900 6,122 400 95 1700 6,183 500 100 2350 10,304 500 125 2700 20,355 550 100 2800 10,306 550 125 2800 20,357 600 130 3200 20,408 800 130 4500 30,50 2、PHC 管桩的优点2.1单桩承载力高由于PHC 管桩桩身混凝土强度高,可打入密实的砂层和强风化岩层,由于挤压作用,桩端承载力可比原状土质提高70% ,80% ,桩侧摩阻力提高20%,40% 。
因此,PHC 管桩承载力设计值要比同样直径的沉管灌注桩、钻孔灌注桩和人工挖孔桩高。
2. 2 应用范围广PHC 管桩是由侧阻力和端阻力共同承受上部荷载,可选择强风化岩层,全风化岩层,坚硬的粘土层或密实的砂层(或卵石层)等多种土质作为持力层,且对持力层起伏变化大的地质条件适应性强,因此适应地域广,建筑类型多。
广泛应用于60 层以下的多种高层建筑以及工业与民用建筑低承台桩基础,铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政、构筑物,及大型设备等工程基础。
2. 3 沉桩质量可靠PHC 管桩是工厂化、专业化、标准化生产,桩身质量可靠;运输吊装方便,接桩快捷; 机械化施工程度高,操作简单,易控制;在承载力,抗弯性能、抗拨性能上均易得到保证2. 4 工程造价最便宜2. 4. 1 直接成本通过对多项工程实例的总结和分析,PHC 管桩的单位承载力造价在诸多桩型中是较便宜的一种。
PHC桩简介运往施工现场后,通过锤击或静压的方法沉入地下作为建(构)筑物的基础。
这是一种新型的基桩,由于它的卓越性能,得到了建筑界人士的青睐,在国外发展迅速,日本、港澳地区及东南亚各国使用都很广泛。
国内在八十年代开始研制生产PHC桩,到现在已有生产厂近百家,一年产量超过一千万米,应用在工业与民用建筑、桥梁、港口码头、水利工程等,在国家建设中发挥了愈来愈大的作用。
编辑本段PHC桩特点1、桩身强度高:PHC桩均采用C80以上的混凝土,采用先张法预应力制作,因而承压力高,能抵抗较大的抗裂弯矩。
具有较强的工作性能,桩身能在严劣的施工环境下保持完好,大大减少裂桩,断桩事故的发生。
2、PHC桩由专业厂家大批量自动化生产,桩身质量稳定可靠。
3、PHC桩穿透力强,足够的压力下,可穿越较厚的砂质土层,确保桩端嵌固于较好的持力层。
4、静压施工时,施工现场简洁,无污染、无噪音,能保障文明施工。
5、由于PHC桩的单桩承载力相对较高,其环形截面所耗混凝土量较少,因而单位承载力造价最省。
编辑本段PHC桩的专项施工组织设计1. PHC桩专项施工组织设计主要考虑施工方法、桩机与桩锤的选择等而。
桩机可按PHC桩的设计长度与施工成本,并结合实际现场情况选择。
选择桩锤时,必须充分考虑桩的形状、尺寸、重量、入土长度、结构形式以及土质、气象等条件,并掌握各种锤的特性。
桩锤的夯击能量必须克服桩的贯入阻力,包括克服桩尖阻力、桩侧摩阻力和桩的回弹产生的能量损失等。
如果桩锤的能量不能满足上述要求,则会引起桩头部的局部压曲,难以将桩送到设计标高。
施工方法:根据打桩施工区域内的地质情况和基础几何形状,要合理选择打桩顺序,对周围建筑物采取预防措施。
2. 验桩。
PHC桩的质量验收项目主要有外观质量、尺寸偏差、砼抗压强度和抗弯性能等四项。
只根验收合格的成品桩才可沉桩。
3. 吊装与运输。
PHC桩混凝土强度宜超过80%时才能吊装,吊装有两种方法:当桩长大于13m 的PHC 桩宜采用支点法,两支点设在离桩两端0.21L 处;当桩长不大于13m时,可采用直接进行水平起吊,采用专用吊钩钩住管桩两端内壁直接进行水平起吊。
水平荷载作用下预应力混凝土管桩受力性状的分析的开题报告标题:水平荷载作用下预应力混凝土管桩受力性状的分析摘要:预应力混凝土管桩是在施工中在桩身外部施加一定的预应力,以提高桩身的抗弯、抗剪、抗压强度和刚度,从而达到增加承载力和减小沉降的目的。
在实际工程中,预应力混凝土管桩常常受到水平荷载的作用,因此研究水平荷载作用下预应力混凝土管桩的受力性状对于工程实践具有重要意义。
本文将从理论和实验两方面对水平荷载作用下预应力混凝土管桩的受力情况进行分析,为工程实践提供参考。
关键词:预应力混凝土管桩;水平荷载;受力性状;分析一、研究背景和意义预应力混凝土管桩作为一种新型的基础工程形式,具有结构稳定、承载能力强、抗震能力好等优点,已经被广泛应用于建筑、桥梁、路基等领域。
但是,在实际使用中,预应力混凝土管桩常常遭受水平荷载的作用,如地震、风荷载等。
由于水平荷载的作用,使得预应力混凝土管桩受力状态发生改变,从而影响其承载能力和稳定性。
因此,对于水平荷载作用下预应力混凝土管桩的受力性状进行研究,对于提高其应用的安全性和可靠性具有重要意义。
二、研究内容和方法本文将从理论和实验两方面对水平荷载作用下预应力混凝土管桩的受力情况进行研究,主要内容包括:1、理论分析:通过建立水平荷载作用下预应力混凝土管桩的力学模型,分析其受力情况和受力特点,包括桩身的抗弯、抗剪、抗压强度和刚度等方面。
2、实验研究:通过在实验室中进行水平荷载作用下预应力混凝土管桩的受力试验,验证理论分析的准确性,并进一步研究其受力性状。
三、预期研究成果本文将对水平荷载作用下预应力混凝土管桩的受力性状进行深入的理论和实验研究,结果可以为实际工程提供设计、施工和监测方面的参考,同时也可以为相关研究提供理论数据和实验基础,具有一定的学术价值和应用价值。
①桩的水平承载力作用机理分析<1>水平荷载作用下的单桩工作机理:桩所受的水平荷载部分由桩本身承担,大部分是通过桩传给桩侧土体,其工作性能 主要体现在桩与土的相互作用上,即当桩产生水平变位时,促使桩周土也产生相应的变形,产生的土抗力会阻止桩变 形的进一步发展。
在桩受荷初期,由靠近地面的土提供土抗力,土的变形处在弹性阶段;随着荷载增大,桩变形量增 加,表层土出现塑性屈服,土抗力逐渐由深部土层提供;随着变形量的进一步加大,土体塑性区自上而下逐渐开展扩 大,最大弯矩断面下移,当桩本身的截面抗拒无法承担外部荷载产生的弯矩或桩侧土强度遭到破坏,使土失去稳定时, 桩土体系便处于破坏状态。
<2>按桩土相对刚度(桩的刚性特征与土的刚性特性之间的相对关系)的不同,桩土体系的破坏机理及工作状态分为二类:1)刚性短桩,此类桩的桩径大,桩入土深度小,桩的抗弯刚度比地基土刚度大得多,在水平力作用下,桩身像刚体一 样绕桩上某点转动或平移而破坏;此类桩的水平承载力由桩周土的强度控制;2)弹性长桩,此类桩的桩径小,桩入土深度大,桩的抗弯刚度与土刚度相比较具柔性,在水平力作用下,桩身发生挠 曲变形,桩下段嵌固于土中不能转动;此类桩的水平承载力由桩身材料的抗弯强度和桩周土的抗力控制。
3)对于钢筋混凝土弹性长桩,因其抗拉强度低于轴心抗压强度,在水平荷载作用下,桩身的挠曲变形将导致桩身截面 受拉侧面开裂,然后渐趋破坏;当设计采用这种桩作为水平承载桩时,除考虑上部结构对位移限值的要求外,还应 根据结构构件的裂缝控制等级,考虑桩身截面开裂的问题;但对抗弯性能好的钢筋混凝土预制桩和钢桩,因其可忍 受较大的挠曲变形而不至于截面受拉开裂,设计时主要考虑上部结构水平位移允许值的问题。
<1>桩的水平承载力大小取决于桩与土的相互作用,其力学模型可以认为是一端固接的悬臂梁,在自由端增加了反力,(此 处的近似模型包含:固接是针对桩在土体中受水平力时,位移很小可以近似认为固接,土体的反力不是集中力,而是 一个散布荷载,可以认为是一个似三角形荷载)。
PHC 管桩锤击法施工初参数分析及调整方法摘要:本文通过对PHC管桩锤击打桩法的落距、桩侧摩擦阻力特征值经验值、桩端承载力特征值经验值、单桩打击总动能、竖向静载试验数据的分析,提出了PHC管桩持力层确定的建议;对于入土深度较大、上部土层相对松散的管桩,提出了按1/3、2/3、3/3H(设计落距)逐段增大,甚至更多的落距调整沉桩锤击打桩法桩锤落距的建议。
本文提出的建议在工程项目得到了验证。
关键词:落距;锤击数;打击动能;竖向承载力;侧阻力;端承载力预应力高强砼管桩简称PHC管桩。
因其竖向抗压承载力高、成本低、施工进度快、质量保障率高而被广泛应用于各类工程。
PHC管桩的施工方法主要有柴油锤击法、液压锤击法、静力压桩法。
对于锤击法沉桩困难的坚硬黏土层、密实状砂卵石和砂层,还可采用引孔辅助沉桩法、植入式锤击沉桩法等辅助施工方法施工。
PHC管桩锤击式施工主要参数有锤重、落距、总锤击数、最后三阵贯入度、单桩承载力。
这些参数主要根据相关规范、岩土工程勘察报告和试桩报告确定。
这些参数共同影响着PH管桩的承载力,还在一定程度上影响着工程投资、工程质量和工程施工进度。
一、PHC管桩施工初参数分析研究及运用1.单桩竖向承载力特征值分析及运用。
PHC管桩单桩竖向承载力特征值Ra是最重要的施工参数,由桩周各土层的摩擦阻力特征值和桩端承载力特征值组成,Ra=3.14∑ξdqsia li+qpaA,ξ-桩周第i层土侧阻力修正系数; d-管桩直径(m); qsia-桩周第i层土的侧阻力特征值(kPa);li -桩周第i层土的厚度(m); qpa-桩端土层端阻力特征值(kPa); A-桩尖水平投影面积(m2)。
桩周摩擦阻力特征值3.14∑ξdqsia li随着桩体入土深度增加而增加,总阻力值为各土层阻力值的总和;桩端承载力特征值qpaA则因桩端所处的持力土层不同而不同,随着土层的状态不同而不同。
当桩身自上而下持续进入密实度更大的土层时,桩端承载力特征值也逐层增加。
PHC桩单桩静载试验“高强度预应力管桩”简称PHC是近年来我国引进美国、日本等发达国家的先进技术而研究开发的一种新型预制高强度预应力管桩。
该管桩按照国标GB13476-92《先张法预应力混凝土管桩》设计而制造,其混凝土强度不低于C80级。
具有质量稳定可靠,混凝土强度高、桩身承载力高、施工现场整洁文明等优点,耐锤打性好,贯穿能力强;单桩承载力高,单桩承载力价格便宜;对不同地质条件和不同沉桩工艺适应性强;运输吊装轻便施工速度快和成桩质量监测方便等优点。
因此,近年来在工程建设中日益得到广泛的应用。
目前,高强度预应力管桩的沉桩方式主要有静压法沉桩和锤击法沉桩两种。
下面简单地介绍一下锤击法的施工工艺。
一、施工工艺1、施工前对原地面进行处理,要求场地平整,并能确保打桩机在场地上行走时不发生沉陷,施工时机械不沉降。
2、桩位放样好后,做好护桩工作,防止管桩错位。
3、管桩进场要有合格证书,现场存放采用两点支法,即支点距两端0.21倍桩长处,堆高不超过四层。
管桩采用单点起吊,吊点距桩上端0.3倍桩长处。
起吊、搬运、堆码时防止冲撞以免发生附加弯矩。
管桩运至施工现场后首先用红油漆在桩体上分1m节做好刻度尺,便于施工中控制桩体的贯入度。
最后一米刻度精确至2cm。
4、施打过程中桩与锤之间要设相应的弹性衬垫,桩锤、桩身中心线必须重合,并随时在两个方向观察桩身的垂直度,确保桩身倾斜斜率不超过0.5%,施工当中如实记录每米锤击次数。
5、接桩错位偏差不大于2mm,端板空隙处用楔形钢板垫实焊接层数不得少于两层,焊缝必须饱满,不得有夹渣,厚度必须满足设计要求,接头必须自然冷却,时间不得少于8分钟,不得用水冷却,焊接铁件应做防腐处理。
6、停锤标准:落锤高度控制在1.5m-2m,最后10击贯入度小于2cm时应停锤。
7、截桩处理,采用专业切割机,严禁使用大锤硬砸。
8、打桩过程中防止桩位偏移,如果遇到下列情况,应停止打桩,经分析研究后采取相应措施:1)贯入度发生急剧变化或振动打桩机的振幅异常;2)桩身突然倾斜移位或锤击时有严重回弹;3)桩头破碎或桩身开裂;4)附近地面有严重隆起现象;5)打桩架发生偏斜或晃动。