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温州大学建工学院WENZHOUUNIVERSITY课程设计题目:桩基础设计课程:基础工程班级:07土木本二指导教师:余闯完成日期:总则:1.上部结构资料某教学实验楼,上部结构为七层框架,其框架主梁、次梁、楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级为C30。底层层高(局部10m,内有10t桥式吊车),其余层高,底层柱网平面布置及柱底荷载见附图。2.建筑物场地资料拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物平面位置见图2-1。建筑物平面位置示意图建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。场地地下水类型为潜水,地下水位离地表米,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。建筑地基的土层分布情况及各土层物理、力学指标见表2.1.土层编号土层名称层底埋深(m)层厚(m)(KN/m3)ew(%)ILc(kpa)(o)ES(Mpa)fk(kpa)ps(Mpa)1杂填土1.512粉质粘土0.81926381403淤泥质粘土17.21.3491.58123704粉土夹粉质粘土3021.310.516005粉质粘土很深268.81850表2.1.地基各土层物理,力学指标二.桩基础设计:1.选择桩型、桩长、承台埋深根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。依据地质条件和地基土的分布,第=3\*GB3③层是淤泥质的粉质粘土,且比较厚,而第=4\*GB3④层是粉土夹粉质粘土,所以第=4\*GB3④层是比较适合的桩端持力层。桩端全断面进入持力层(>2d),预制桩入土深度为,如下图所示。由于第=1\*GB3①层土厚1.5m,地下水位为离地表,为了使地下水对承台没有影响,所以选择承台底进入第=2\*GB3②层土0.6m,即承台埋深为,桩基得有效桩长即为19.3-2.1=17.2m。考虑持力层可能有一定的起伏以及桩需要嵌入承台一定长度,取实际桩长为18m。由于经验得当楼层数n<10层时,桩边长取400mm×400mm。桩基及土层分布示意图2.确定单桩承载力标准值(1)按经验参数法确定单桩竖向承载力极限承载力标准值:查表得:(2)静力触探法估算单桩极限承载力标准值:根据单桥探头静力触探资料Ps按图2-3确定桩侧极限阻力标准2-3曲线图由于除去杂土外,第=2\*GB3②,=3\*GB3③,=4\*GB3④层土都是粘土,则中的折线oabc来确定桩侧极限阻力的标准值:即:时,时,桩端的竖向极限承载力标准值的计算公式其中:u――桩身截面周长,m。――桩穿过第i层土的厚度。――桩身横截面积,扩底桩为桩底水平投影面积,,――桩端阻力修正系数,查表2.2。由于桩尖入土深度H=m(15<H<30),查表2.2,由线性插值法求得修正系数=0.79表2.2桩端阻力修正系数值桩入土深度(m)H<1515<H3030<H60为桩端全断面以上8倍桩径范围内的比贯入阻力平均值,计算时,由于桩尖进入持力层深度较浅,仅1m,并考虑持力层的可能起伏,所以这里不计持力层土的,为桩端全断面以下4倍桩径范围以内的比贯入阻力平均值,故,,为折减系数,因为,取=1。根据静力触探法求,根据图2-3和表的数据(各层土的值),有如下:第二层:;;第三层:;第四层:依据静力触探比贯入阻力值和按照土层及其物理指标查表法估算的极限桩侧,桩端阻力标准值列于下表:表极限桩侧、桩端阻力标准值层序静力触探法经验参数法eq\o\ac(○,2)粉质粘土15(h≤6)6558eq\o\ac(○,3)淤泥质黏土20eq\o\ac(○,4)粉土加粉质粘土1101639502000按静力触探法确定单桩竖向极限承载力标准值:由以上可得单桩竖向极限承载力标准值3.确定桩数和承台底面尺寸按规范要求,取。初步确定承台尺寸为,查表得。先不考虑承台效应,估算的单桩竖向承载力设计值根据底层柱网平面布置及柱底最大轴力设计值选定第28,38号柱子(由于柱距太小,因此共用一个承台)、26号柱子、10号柱子进行荷载计算。(1).第28,38号柱子桩数和承台确定最大轴力组合的荷载设计值:F=N=5409+3678=9087KN,,Q=49+16=65KN。桩基承台和承台以上土自重设计值为:初步估计桩数取桩数n=15根,桩的平面布置图如图所示,根据构造要求确定承台面积为。第28,38号柱子(15桩)桩基础(2).第26号柱子桩数和承台确定最大轴力组合的荷载设计值:F=N=2072KN,,Q=76KN。桩基承