桩的水平承载力及桩质量检测

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2、斜桩,5.6.2 桩的相对刚度、相对桩长,桩在水平力和力矩的作用下受弯,桩身产生水平变形和弯曲应力。外力的一部分由桩本身承担,另一部分通过桩传给桩侧土体。桩的入土深度不同,在水平力作用下的工作性状也不相同,刚性桩,弹性桩,刚性桩,桩径较大、桩的入土深度较小、土质较差 在水平力的作用下,桩身如刚体一样围绕桩轴上某点转动。 水平承载力一般由桩侧土的强度控制,刚性桩的变形,弹性桩,桩径较小、桩的入土深度较大、地基较密实 桩的相对刚度较小 桩的变形呈波状曲线 弹性桩的水平承载力由桩身材料的抗弯强度和侧向土抗力所控制,弹性桩的变形,相对桩长,桩打入土中的深度Lt与桩相对刚度T的比值称为相对桩长Zmax,

3、我国港口桩基规范划分的标准为: Lt4T为弹性长桩; 4T Lt 2.5T为中长桩; Lt2.5T时为弹性桩。 我国公路部门的标准为: 相对桩长zmax2.0时为刚性桩;2zmax4.5时弹性桩;zmax4.5时为弹性长桩,单桩水平承载力确定方法,水平静载荷试验法 理论计算法,5.6.3 水平静载荷试验法确定单桩水平承载力,P168 试验装置:加荷 、位移观测 加荷方法:循环、连续 终止条件:断、超位移 试验结果:H-T-X,循环加载,Hcr,Hu,Hcr:临界荷载 受拉区混凝土明显退出工作,桩身即将开裂时,桩顶最大水平荷载。 Hu:极限荷载 桩身应力达到强度极限,或 桩顶水平位移超过3040

4、mm 桩侧土体破坏的前一级水平荷载,水平力-水平位移,水平力-水平位移梯度,水平力-弯矩最大点钢筋应力,单桩水平承载力设计值:Rh,一级桩:水平静载试验 s0.65, 取Rh=R(h=10mm) s0.65, 取Rh=Hcr 地震(验算):Rh=1.25Rh,5.6.4 水平荷载作用下桩身的理论计算,先假定土处于极限状态时地基反力的分布形状; 按照作用在桩上的外力及其平衡条件来求桩的横向抗力。 地基反力p只是桩入土深度的函数,与桩的挠度y没有直接关系。 根据土反力分布规律的不同假设,此法又分为不同的计算模型,水平抗力 x=kxx,地基水平抗力系数图,常数法,k法,m法,c法,水平受荷桩,M值可

5、查表得到,P172 桩身各处的位移、转角、弯矩、剪力见式(5-42),P173,其中的系数见表5-10,P174 关键是求出桩身最大弯矩值Mmax及对应的截面位置。查表5-11求出CM系数,利用(5-44)计算。 H0-桩顶承受的水平力,M0-桩顶弯矩,-桩的水平变性系数,桩身各处的位移、转角、弯矩、剪力,挠度,弯矩,剪力,水平抗力,水平荷载下群桩的工作性状和破坏机理,桩距:8d时按单桩处理。 桩长:群桩土面下应力应变的影响一般约在桩入土深度为10倍桩径的范围内。 桩顶嵌固:群桩虽然由于桩土共同作用引起应力重叠影响,但群桩桩顶是嵌固的,故综合的结果,群桩中平均每根桩的水平承载力仍高于单桩,6.

6、 桩基工程质量 目录,6.1 桩基施工质量检测,6.2 桩基承载力检测,6.3 灌注桩质量控制,基础工程施工技术 p60,6.1 桩基施工质量检测,6.1.1 桩孔质量检测 6.1.2 桩位检测 6.1.3 混凝土取样与强度测试 6.1.4 钻孔取心验桩,桩基施工质量检测,施工工程中的检测 桩位、孔径、孔斜、孔深、孔形、沉渣厚度、钢筋焊接强度、混凝土试块、灌注过程中混凝土面的位置等。 成桩后的检测 桩的灌注质量、混凝土强度以及桩的承载力等,6.1.1 桩孔质量检测,孔径 孔深 垂直度,1. 孔径和孔形检测p60,笼式井径仪 自制硬木井径仪 JJY-1型井径仪,四根测脚,滑线电阻,孔形检查-超声

7、波法,利用发射和接收的时间差测出传感器和孔壁间的距离。 记录仪的走纸速度和传感器上下行走速度成比例,从而可在记录仪上连续绘出孔壁形状、凸凹不平程度及孔中心偏移情况,并可自动绘出不同桩身位置的桩形变位图,2. 孔深和孔底沉渣检测,直桩:标准测锤。 锤底直径1315cm, 高2022cm,重46kg。 斜桩: 超声波检测孔底沉渣厚度 其原理是利用泥浆、沉渣、原状地基土的密度不同 SLD-1数字式桩孔沉渣测厚仪,精度可达1mm,3. 桩孔垂直度检测,1钻杆测斜法, 实质是钻孔测斜仪p61 2圆球检测法, tg=e/H 3电子水平仪测斜法,6.1.2 桩位检测,桩位测点选在桩头的中心点 标在桩位复测平

8、面图上 精密经纬仪或红外测距仪,6.1.3 混凝土取样与强度测试p62,灌注过程中留取混凝土试样,检查拌合物的生产质量和配比强度; 钻探取样检查混凝土凝固质量和强度、实际标号; 动测法无损验桩,检查整个桩身的混凝土质量和强度。 试样数量每根桩不得少于一组,每组不少于三块。 一般只做极限或轴心抗压强度检测,6.1.4 钻孔取芯验桩,钻孔灌注桩按总桩数的5%10的比例进行钻探取芯验桩。 直径不小于76mm的金刚石钻进工艺,钻取的混凝土芯样直径不小于59mm,芯样采取率要求在98以上,不得低于95。 保存好混凝土芯样 对混凝土芯进行现场素描,作出质量述评。 说明芯样的凝固情况、连续性、密实性、桩基有

9、无沉渣、基岩持力层的岩性和标高、质量病害类型和所处位置等;绘制桩身实际剖面图,标明实际桩长、桩顶和桩底标高、钢筋笼位置、嵌岩深度、与基岩胶结情况等。 不同位置取三个相同尺寸的混凝土芯作为一组试样,6.2 桩基承载力检测,桩基承载力是桩基工程质量最重要的一个指标。 6.2.1 影响桩基承载力的因素分析 6.2.2 单桩承载力的确定方法 6.2.3 单桩荷载试验 6.2.4 桩的动测,6.2.1 影响桩基承载力的因素分析,1) 桩身穿越土层的强度、变形性质和历史 (2) 桩端持力层的强度和变形性质 (3) 桩身与桩底的几何形状 (4) 桩体材料强度 (5) 群桩效应 (6) 桩的施工方法,P64,

10、6.2.2 单桩承载力的确定方法,6.2.2.1 承载力理论公式,Pu-桩的极限承载力 A-桩底面积,m2 q-桩底单位阻力,kPa 1N/m2=1Pa 1N/mm2=1MPa,li-桩穿过第i层土的长度, m u-桩的周长,m fi-第i层土对桩侧的单位摩阻力, kPa n-桩所穿过的土层数,确定q,Nc, Nq, Nr-与土摩擦角有关的承载力系数 c-土的粘聚力,kN -土的容重,kN/m3 D-桩深,m B-桩底直径,m,不排水粘土桩 =0,Nq=1,Nr=0 2. 排水粘土桩 Nc=0, Nr=0 3. 砂土桩 c=0,6.2.2.2 经验公式,铁路桥梁涵桩的承载力,岩层中桩容许承载力

11、,p66,路桥桩,嵌承桩,6.2.2.3 原位测试法,端阻力和侧阻力直接用原位试验测得 静力触探、标贯试验和旁压仪试验等。 原位测试法的q值和f值误差小,1静力触探法,2标贯试验方法,标贯试验测q,f国内少见,日、美国较多。 梅耶霍夫(Meyehof)公式,砂层桩,3旁压仪试验,中国,法国应用较多,6.2.3 单桩荷载试验,单桩垂直荷载试验 单桩水平荷载试验 斜桩静载试验,6.2.3.1 单桩垂直荷载试验,试桩方法 荷载装置 基准点/梁的设置 测量仪表设置 加载试验 桩底反力、桩身内力及桩周摩阻力的测定 试验结果分析,1试桩方法,1)慢速维持荷载法: 下沉量增量,试验周期37天,费工费时费钱。

12、 (2)快速维持荷载法: 等时间间隔连续加载。 (3)等贯入速率法(简单CRP法) 按荷载贯入量(即下沉量)曲线确定极限荷载。试验一般进行到累计贯入量5070mm,或设计荷载的3倍,或贯入量至少等于桩径的15,或试桩系统的最大能力。试验在13h内就可完成,试验要求严格。 (4)循环加载卸载试验法: 国外用,改变了桩的性状,p68,2. 荷载装置p68,堆重平台装置 锚桩与反力梁 锚杆与反力梁 锚桩与堆重平台 现有构筑物 利用山体,堆重物:压铁/砼块/水箱/砂袋,沙包堆载现场实例,2. 荷载装置,堆重平台装置 锚桩与反力梁 锚杆与反力梁 锚桩与堆重平台 现有构筑物 利用山体,2. 荷载装置,堆重

13、平台装置 锚桩与反力梁 锚杆与反力梁 锚桩与堆重平台 现有构筑物 利用山体,2. 荷载装置,堆重平台装置 锚桩与反力梁 锚杆与反力梁 锚桩与堆重平台 现有构筑物 利用山体,2. 荷载装置,堆重平台装置 锚桩与反力梁 锚杆与反力梁 锚桩与堆重平台 现有构筑物 利用山体,2. 荷载装置,堆重平台装置 锚桩与反力梁 锚杆与反力梁 锚桩与堆重平台 现有构筑物 利用山体,3基准点与基准梁的设置,作为沉降量测试的基准点和基准梁原则上应该是不动的。 基准桩(点)设在离开试桩及反力桩2.5倍桩径以外。 如果是临时设置的桩,希望设置在5倍以外,基准梁安装在基准桩上 基准梁一般采用型钢,磁性、刚度大,4测量仪表的

14、设置,5加载试验,目前多为1020级。 分为等量加载或递变加载。 等量加载为预估极限荷载量的110115,第一、第二级荷载可为1518。 试桩曲线-在接近极限荷载时,可按每级荷载量的12l4施加,荷载分级 沉降稳定标准 终止加载条件 卸载 沉降观测,p72,5加载试验,荷载分级 沉降稳定标准 终止加载条件 卸载 沉降观测,粘性土:0.1mmh或0.03mm15min。 砂性土: 0.2mmh; 岩石: 0.02mmh。 符合上列标准,并连续出现两次以上,可视为下降停止并达到相对稳定,即可施加下一级荷载。或依下判定: 沉降一时间对数曲线尾部出现平缓直线段 快速加载时,只要达到规定时间 等沉降速率

15、法的沉降速率为0.10.5mmh 试验期间不得中途变更沉降稳定标准,5加载试验,试压桩达到破坏即终止加载。 沉降-荷载曲线 / 沉降-时间对数曲线 下列之一即可认为试压桩破坏: 某级荷载沉降量为前级沉降量的5倍; 某级荷载沉降量大于前级的两倍,且经24小时沉降仍不稳定; 荷载超过极限荷载经36小时仍不稳定; 桩的总沉降量超过规定值,荷载分级 沉降稳定标准 终止加载条件 卸载 沉降观测,5加载试验,卸载要平稳 多台千斤顶时应同步 一般每隔12h卸除一级荷载,荷载分级 沉降稳定标准 终止加载条件 卸载 沉降观测,5加载试验,荷载分级 沉降稳定标准 终止加载条件 卸载 沉降观测,加载阶段,每加一级荷

16、载,即测读百分表读数,此后,每隔1020min测读一次,直至沉降稳定。 快速加载时,515min测读一次。每级荷载的测读数不少于3次,并求出几个百分表的平均值作为本次结果。 卸载阶段一般是在每级卸载后的1015min测读一次沉降回弹量,测读两次后,每隔半小时测读一次,每级卸载测读次数不少于3次。全部卸载后,每隔34h再读一次。每次测读均须记录,并绘制回弹曲线,6桩底反力、桩身内力及桩周摩阻力的测定,桩底反力通过埋入试压桩底的压力盒来测定 压力盒固定于预制的桩尖并随钢筋笼下入孔底。预制的桩尖形状尽量与孔底形状或钻头形状相同,桩尖与孔底接触均匀;桩尖直径与桩孔直径基本一致,使桩尖受压面积与桩身截面

17、积基本相等,以减少实测计算桩底反力的误差。 桩身内力可利用钢筋应变计和混凝土应变计分别测定。 应变片应牢固地粘贴在钢筋上。 每级荷载施加完毕,即测读桩身内力和孔底反力。此后至少在下一级荷载施加之前(即达到沉降稳定时)再测读一次。 根据钢筋及混凝土的应力计算桩各断面上的轴向力。 根据轴向力求桩底反力及桩周摩阻力,7试验结果分析,破坏荷载 极限荷载 容许荷载,现场试验时根据每级荷载作用下桩的沉降值,及时绘出 沉降-荷载曲线 沉降-荷载对数曲线 沉降-时间对数曲线 沉降-荷载、桩底反力、桩周摩阻力曲线 并根据试桩数据和曲线进行分析,确定单桩垂直极限承载力与容许承载力,P-荷载 F桩底反力 R桩周摩阻

18、,7试验结果分析,破坏荷载 极限荷载 容许荷载,试验达到破坏而终止时的荷载 未达破坏而终止,将最后一级荷载视为破坏荷载,7试验结果分析,破坏荷载 极限荷载 容许荷载,PcrPu? 为破坏荷载的前一级荷载 或S-P曲线发生明显陡降的起始点所对应的荷载 或SlgP曲线出现陡降直线段起始点所对应的荷载 或Slgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载,7试验结果分析,破坏荷载 极限荷载 容许荷载,也有规定某一沉降量时的荷载,6.2.3.2 单桩水平静载试验,通过试验确定: 桩的水平极限荷载 容许极限荷载 容许水平位移及转角 地基土的水平抗力 计算桩的截面弯矩等,试验装置 加载试验 试验结果分析,1试验

19、装置,p75,2加载试验,循环加载,每级荷载维持410min,测读水平位移,卸载至零, 停25min测读残余水平位移,然后再施加本级荷载, 如此循环56次便完成一组荷载的试验观测, 如此反复,直至加到最大试验荷载或破坏荷载。 每级加载量为预计破坏荷载的110115 每级卸载量可为相应的两级加载量。 加荷速度2030kNmin,小荷载时,25kNmin。 百分表或位移计观测桩头水平位移和转角。 在桩身内埋设钢筋计和在桩壁土层中埋设压力盒来观测推算桩身截面弯矩与桩壁土抗力 当桩身折断或水平位移超过3040mm时,可终止试验,3试验结果分析,水平力-时间-位移曲线 水平力-位移梯度曲线 水平力-位移

20、曲线 水平力-最大弯矩截面钢筋应力曲线,水平力时间水平位移,水平力水平位移梯度,10,Hcr,Hu,水平力最大弯矩截面钢筋应力,试验结果分析,水平临界荷载 水平极限荷载 水平允许荷载 地基系数,Hcr 指桩身受拉区混凝土明显退出工作前的最大荷载 综合确定: 取H0-t-X0曲线出现突变点的前一级荷载。 水平力位移梯度曲线第一直线段的终点所对应的荷载。 取水平力最大弯矩截面钢筋应力曲线第一突变点对应的荷载,试验结果分析,水平临界荷载 水平极限荷载 水平允许荷载 地基系数,Hu 取H0-t-X0曲线出现突变点的前一级荷载。 水平力位移梯度曲线第2直线段的终点所对应的荷载。 取桩身折断或钢筋应力达到

21、屈服极限的前一级荷载,试验结果分析,水平临界荷载 水平极限荷载 水平允许荷载 地基系数,试验结果分析,水平临界荷载 水平极限荷载 水平允许荷载 地基系数,6.2.3.3 斜桩静载试验,目的:确定桩的轴向承载力、垂直承载力和水平承载力及桩底反力、桩侧土抗力、桩身变形和内应力等。 桩轴线位移和桩侧土抗力的测量一般可用电测位计和土压力盒测定。 斜桩的加载方式、稳定标准和终止加载条件与直桩的垂直、水平荷载试验相同,6.2.4 桩的动测. p79,桩的动测又称桩的无损检测。 检测项目: 桩身混凝土质量 桩径和桩形 桩底软底层 桩的承载力 桩周土的力学性能等。 方法: 机械阻抗法 水电效应法 激震波速法

22、锤击法 声波法等。 动测技术仍在发展中,频率法:桩的自振频率,如机械阻抗法、水电效应法等。属小应变法类。 波速法:桩底反射的弹性波的振幅时间曲线,如激震波速法。30kN以上激振力,属大应变类。 波动方程法:在测定参数的基础上,应用一维波动方程。常见的锤击法属于此类,属大应变类。 声波法:通过声波的传播时间、速度和衰减,1机械阻抗法p79,分正弦稳态激振、瞬态激振(冲击)及随机激振三种,2水电效应法,3.激震波速效应法p80,带通滤波 快速傅氏变换 频谱分析,浅层地震检测装置示意图,1-桩; 2-信号检测波器; 3-激发震源; 4-浅层地震仪; 5-计算机; 6-打印机,桩完整性判据表,4锤击贯

23、入法,利用桩锤锤击把桩打出一定的贯入度,使桩和土之间产生足够的位移,量测的动力参数有锤击力、加速度、贯入度和桩的位移等,1-试桩;2-标桩;3-基准梁; 4-磁性表座;5-测量标点; 6-百分表;7-紧固螺栓; 8-桩帽;9-桩垫; 10-锤击力传感器; 11-锤垫;12-导杆; 13-落锤;14-卷扬机; 15-电桥盒;16-电源; 17-动态应变仪; 18-光电示波器; 19-调压稳压器; 20-交流电源;21-工作间,5声波法,声波、声幅、频谱 裂缝、空洞、夹层、离析、稀释、蜂窝等 桩身混凝土强度,单桩承载力 桩身缩径、鼓肚、断桩 绘制桩身外形曲线图。 预埋声波测管内充满水或机油作为耦合剂,将声波发射和接收传感器分别置于两根测管间,将混凝土的传播时间、速度和衰减情况记录下来,然后根据记录下来的声

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THE END
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