桩基疑难问题汇总.docx
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1、桩基疑难问题汇总一、关于大直径桩(d2800)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应近日,有同行提出一个问题:“桩基规范在计算大直径桩承载力时需考虑桩侧阻力尺寸效应系数(Vl的系数),但计算嵌岩桩时没有区分大直径桩,没有考虑桩侧阻力尺寸效应系数,是否有点儿前后不对应呢?”为了解释这个问题,我们先了解下规范是如何规定的,建筑桩基技术规范JGJ94-20*对于大直径桩单桩极限承载力标准值是这样规定的:5.3.6根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系,确定大直径桩单桩极限承载力标准值时,可按下式计算:式中qsik桩侧第i层土极限侧阻力标准值,如无当地经验值时,可按本规范表5.3.5T取值,对于扩底桩变
2、截面以上2d长度范围不计侧阻力;qpk桩径为800mm的极限端阻力标准值,对于干作业挖孔(清底干净)可采用深层载荷板试验确定;当不能开展深层载荷板试验时,可按表5.3.6-1取值;大直径桩侧阻、端阻尺寸效应系数,按表5.3.6-2取值。而对于嵌岩桩却没有尺寸效应系数:5.3.9桩端置于完整、较完整基岩的嵌岩桩单桩竖向极限承载力,由桩周土总极限侧阻力和嵌岩段总极限阻力组成。当根据岩石单轴抗压强度确定单桩竖向极限承载力标准值时,可按以下公式计算:式中Qsk.Qrk分别为土的总极限侧阻力、嵌岩段总极限阻力;qsik桩周第i层土的极限侧阻力,无当地经验时,可根据成桩工艺按本规范表5.3.5-1取值;f
3、rk岩石饱和单轴抗压强度标准值,黏土岩取天然湿度单轴抗压强度标准值;嵌岩段侧阻和端阻综合系数,与嵌岩深径比hrd.岩石软硬程度和成桩工艺有关,可按表5.3.9采用;表中数值适用于泥浆护壁成桩,对于干作业成桩(清底干净)和泥浆护壁成桩后注浆,应取表列数值的1.2倍。注:极软岩、软岩指frkW15MPa,较硬岩、坚硬岩指frk30MPa,介于二者之间可内插取值。hr为桩身嵌岩深度,当岩面倾斜时,以坡下方嵌岩深度为准;当hr/d为非表列值时,可内差取值。大直径桩,为何要考虑侧阻、端阻尺寸效应系数呢?由于桩的承载性状随桩径而有所变化,工程界通常将桩划分为小直径桩或微型桩(Cr25Omm)、中等直径桩(
4、250mm800mm),嵌岩段的侧阻力和端阻力不需要考虑尺寸效应系数;计算嵌岩段以上土层侧阻力时,应考虑大直径桩侧阻力的尺寸效应系数。二、岩溶地区的桩基设计原则(规范3.4.4条)一不宜采用管桩的原因如下。(1)管桩一旦穿过风化岩层覆盖就立即接触岩层,管桩很容易就破坏,破坏率达30%50%;(2)桩尖接触岩面后,很容易沿倾斜的岩面滑移,造成桩身倾斜,导致桩身断裂或倾斜率过大;(3)桩长难以把握,配桩困难4)桩尖落在基岩上,周围土体嵌固力小,桩身稳定性差。三、灌注桩后注浆(1)灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆,使桩端、桩侧土体(包括沉渣和泥皮
5、)得到加固,从而提高单桩承载力,减小沉降。承载力一般可提高40%100%(但省标DB42/242-20*规定不宜超过同类非压浆桩的1.3倍),沉降可减少20%30%,可使用与除沉管灌注桩外的各种钻、挖、冲孔桩。(2)增强机理:a、后注浆对桩侧及桩端土的加固作用,表现为:固化效应-桩底沉渣及桩侧泥皮因浆液渗入而发生物理化学作用而固化,充填胶结效应-对桩底沉渣及桩侧泥皮因渗入注浆而显示的充填胶结,加筋效应-因劈裂注浆现成网状结石。(3)增强特点:端阻的增幅高于侧阻,粗粒土的增幅高于细粒土。桩端、桩侧复式注浆高于桩端、桩侧单一注浆。这是由于端阻受沉渣影响敏感,经后注浆后沉渣得到加固且桩端有扩底效应,
6、桩端沉渣和土的加固效应强于桩侧泥皮的加固效应;粗粒土是渗透注浆,细粒土是劈裂注浆,前者的加固效应强于后者。(4)注浆后变形特点:非注浆的Q-S曲线为陡降型,而后注浆为缓变型,使得在一样安全系数下桩的可靠度提高,沉降减少。沉降减少的主要原因如下:a、固化了桩底沉渣及虚土,同时桩端有扩底效应b、由于注浆压力较大(一般均大于IMpa),对桩端土开展了预压。(5)设计以注意的事项:a、注浆管的连接应采用套管连接b、当注浆管代替钢筋时,最好在桩顶处预埋附加钢筋,防止由于施工保护不当导致注浆管在桩顶处折断c、注浆管的固定应采用绑扎固定。四、单桩承载力的时间效应所谓的单桩承载力的时间效应是指桩的承载力随时间
7、变化,一般出现在挤土桩中,特别是预制桩的资料显示,随着打桩后间歇时间的增加承载力都有不同程度的增加,间歇一年后的但桩承载力可提高30Q60%。分析原因如下:桩打入时,土不易被立即挤实(特别是软土中),在强大的挤压力作用下,使贴近桩身的土体中产生了很大的空隙水压力,土的构造也造成了破坏,抗剪强度降低(触变)。经过一段时间的间歇后,孔隙水压力逐渐消散,土逐渐固结密实,同时土的构造强度也逐渐恢复,抗剪强度逐渐提高。因而摩擦力及桩端阻力也不断增加。强度提高最快发生在13个月时。某种程度上可由高孔隙水压和排挤开的体积的影响,使紧靠桩的土产生迅速的排水固结来解释。实际上紧靠桩的土(大约50200mm的范围
8、内)往往固结的很厉害,以至使桩的有效直径增加。桩的承载力随时间的增长的现象在软土中比较明显。但在硬塑土中的变化规律有待进一步研究。不是所有的桩的承载力都随时间增加,一些桩的承载力随时间降低。五、桩筏根底反力呈马鞍型分布的解释根据传统的荷载分布原则,荷载的分布是根据刚度开展分配,根底中间部位桩的承载力低说明土对桩的支撑刚度降低,也就是桩侧桩端土的刚度降低。原因是中间部位的桩间土要承受四周桩传来的荷载。换一种解释方法是,中间有限的桩间土不能同时给周围的桩提供所要求的承载力,而靠近外侧的桩除依靠根底内侧的土提供承载力外,还能利用靠近根底外侧的士提供承载力,而靠近根底外侧的土受内部桩的影响小,能比内部
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