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樁基工程新進(jìn)展高大釗(留存版)

2024-10-01 15:09上一頁面

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【正文】 00mm的用2根, 1200~ 2500mm的用 3根; ? 15m, 且對承載力增幅要求較高時,采用樁端樁側(cè)復(fù)式注漿; ? 、樁長和承載力增幅要求等因素確定,可在樁端 5~15m以上,樁頂 8m以下,每隔6~12m設(shè)置一道注漿閥。 ? 設(shè)計樁型為預(yù)應(yīng)力管樁。 ? 至 1999年 1月,觀測到最大沉降達(dá), 最大沉降速率為 ,最大傾斜為 ‰ 。 ? 事故概況: ? 1995年 12月 3日,突然發(fā)現(xiàn)建筑物向東北方向明顯傾斜。樁基工程新進(jìn)展 同濟(jì)大學(xué) 高大釗 2022年 8月武漢 內(nèi) 容 ?一些樁基工程事故案例 ?若干特殊樁型的承載性狀 ?樁基設(shè)計的一些新進(jìn)展 ?有關(guān)樁基技術(shù)的規(guī)范發(fā)展對比分析 ? 樁基礎(chǔ)是應(yīng)用比較廣泛的一種基礎(chǔ)類型,也是最古老的基礎(chǔ)之一 。 ? 在這樣的地質(zhì)條件下,能否采用夯擴(kuò)樁呢?當(dāng)年,正是夯擴(kuò)樁風(fēng)行的年代,這個案例給了最好的說明。 ? 1995年 11月結(jié)構(gòu)封頂,沉降基本保持均勻沉降,平均沉降速率 1樓 ,2樓 ; ? 1996年 6月,沉降大增,平均沉降速率 1樓 , 2樓 , ? 傾斜: 1樓 ‰ , 2樓 ‰ ,沉降已為結(jié)構(gòu)到頂時的 2~3倍; ? 其間,屋頂水箱注水,地下室澆注 的混凝土, 1樓從 ‰ 發(fā)展至 ‰ 、‰ ; 2樓從 ‰ 發(fā)展至 ‰ 、 ‰ 。 綜合樓樁基工程施工質(zhì)量事故 ? 綜合樓為框架結(jié)構(gòu),樁基礎(chǔ),主體建筑地上八層,地下一層,建筑面積 8000m2。 ? 根據(jù)注漿的目的,可以分成如下不同的注漿類型: ? 1)樁端注漿 ? 2)樁側(cè)注漿 ? 3)復(fù)式注漿 ? 4) 壓漿修補(bǔ)樁的缺損部位 ? 新版《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》將灌注樁后注漿納入規(guī)范,規(guī)定了施工的要求和設(shè)計參數(shù)的取法。其側(cè)阻和端阻增強(qiáng)系數(shù)不同,而且變化很大。與此相對應(yīng),樁的側(cè)阻力(嚴(yán)格地說應(yīng)包括側(cè)阻力和嵌固力)大約在 L/d ?10~ 20時開始起主要作用,隨 L/d增大而增大, Qs/Qu一般保持在 70%以上,大部分在以上 80%,不少樁在 95%以上。這種施工工藝具有無震動、無噪聲、無污染、無沖擊力和施工應(yīng)力小等特點(diǎn)。 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20壓樁力差異(%) 壓樁力差異h/L? 將樁壓入土體的過程作為土體在外荷載作用下處于極限平衡狀態(tài)。 ? 樁的設(shè)計參數(shù)表的完善 ? 群樁效應(yīng)設(shè)計方法退出規(guī)范 ? 設(shè)計原則退回到安全系數(shù)設(shè)計方法 ? 承臺效應(yīng)的有條件應(yīng)用 ? 變剛度調(diào)平設(shè)計 ? 樁基結(jié)構(gòu)的耐久性 樁的設(shè)計參數(shù)表的完善 ? 94規(guī)范的試樁資料 229根; ? 本次修訂增加資料 416根; ? 樁的極限端阻力增加了全風(fēng)化、強(qiáng)風(fēng)化等土類; ? 樁的側(cè)摩阻力增加了角礫和碎石的側(cè)阻力。 rnddqEw ssr ln10??? ? 2. 承臺分擔(dān)荷載比隨承臺寬度與樁長之比增大而增大。 ? 鋼筋銹蝕的電化學(xué)過程需要有水和 O2的參與。 ? 如果認(rèn)為兩者是同步增大的,那么對任何的荷載階段,這個表達(dá)式都是正確的: ??? isippp lquAqR ? 而實(shí)際上,樁側(cè)摩阻力和樁端阻力不是同步發(fā)揮的。 樁基礎(chǔ)的沉降計算 樁基沉降計算時 , 一般將群樁所包圍的土體作為實(shí)體深基礎(chǔ)計算 。 蓋得斯對圖示的 Qp、 Qw和 Qv三種荷載分別進(jìn)行積分 , 給出了單樁荷載下土中任一點(diǎn)豎向應(yīng)力的顯式 。 ? 場地內(nèi)第四系土層厚度 700~ 800m,勘探深度 150m, 在地面下 30m范圍內(nèi)為黃土和古土壤,在 30m至 54m范圍內(nèi)為可塑狀態(tài)的粉質(zhì)粘土,在 54m以下為含鈣質(zhì)結(jié)核的硬塑粉質(zhì)粘土層。 ? 單樁豎向靜載荷試驗(yàn)是確定單樁豎向承載力的最基本的一種方法。 ? 如果相對濕度較高,混凝土始終處于濕潤的飽水狀態(tài),則空氣中的 CO2難以擴(kuò)散到混凝土體內(nèi),碳化就不能進(jìn)行或非常緩慢地進(jìn)行。 群樁應(yīng)力的重疊作用 設(shè)計原則 ? 樁基設(shè)計是按極限狀態(tài)設(shè)計 ? 單樁極限承載力除以安全系數(shù)得單樁容許承載力-單樁承載力特征值 ? 我國對樁基設(shè)計的安全系數(shù)取 2 ? 對應(yīng)的荷載采用標(biāo)準(zhǔn)值 ? 94規(guī)范采用的是分項(xiàng)系數(shù)描述的設(shè)計表達(dá)式,荷載用設(shè)計值 ? 1. 確定樁數(shù)和布樁時,應(yīng)采用傳至承臺底面的荷載效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組合;相應(yīng)的抗力應(yīng)采用基樁或復(fù)合基樁承載力特征值; ? 2. 計算荷載作用下的樁基沉降和水平位移時,應(yīng)采用荷載效應(yīng)準(zhǔn)永久組合;計算水平地震作用,風(fēng)荷載作用下的樁基水平位移時,應(yīng)采用水平地震作用、風(fēng)載效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組合; cakca AfRR ??? ? 3. 在計算樁基結(jié)構(gòu)承載力、確定尺寸和配筋時,應(yīng)采用傳至承臺頂面的荷載效應(yīng)基本組合; ? 當(dāng)進(jìn)行承臺和樁身裂縫控制驗(yàn)算時,應(yīng)分別采用荷載效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組合和荷載效應(yīng)準(zhǔn)永久組合; ? 4. 驗(yàn)算坡地、岸邊建筑樁基的整體穩(wěn)定性時,應(yīng)采用荷載效應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)組合;抗震設(shè)防區(qū)應(yīng)采用地震作用效應(yīng)和荷載效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組合。 為了充分發(fā)揮超長的鋼管樁的承載能力 , 開發(fā)了一種新型的樁 — 鋼管混凝土樁 , 簡稱為 SCP樁 。 管樁壓樁阻力與土塞高度 ? 管樁在壓樁過程中,內(nèi)部 形成土塞并逐步升高,壓樁阻力隨之增大; ? 土塞所形成的“ 閉塞效應(yīng) ”是影響壓樁阻力的重要因素; ? 通過對 土塞形成機(jī)理 的研究,了解壓樁阻力形成與變化的規(guī)律。 rrksrk hfuQ ?? prkppk AfQ ?? 深徑比的影響 嵌巖段側(cè)阻力和端阻力計算系數(shù) 嵌巖深徑比 h r / d 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 ? s 0. 07 0 0. 09 6 0. 09 3 0. 08 3 0. 07 0 ? p 0. 72 0. 54 0. 36 0. 18 0. 12 ?94版《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》 ?側(cè)阻力與深徑比的關(guān)系不大; ?隨著 深徑比 的 增大 ,端阻力急劇地 減小 。 ? 嵌巖樁的端阻力在總承載力中所占的比例不高這是已為大量實(shí)測阻力所證明了的,也是得到公認(rèn)的事實(shí)。壓漿后單樁承載力的提高幅度與壓漿工藝密切相關(guān),而均勻性和穩(wěn)定性是在工程中應(yīng)用的關(guān)鍵; ? 后壓漿技術(shù)推廣應(yīng)用中的問題主要是如何控制壓漿的均勻性和如何實(shí)現(xiàn)注漿的技術(shù)要求。 ? 引發(fā)本案的主要原因是樁基工程的施工時間從一個月左右拖到接近一年的時間,影響了這個建筑物的后續(xù)施工和整個工期。 注漿孔40 0 40 0預(yù) 制樁22壓密注漿區(qū)400 4 00預(yù) 制樁? 原因分析: ? 1. 設(shè)計方面的問題:采用 400?400mm的預(yù)制樁, 樁的截面過大,樁的截面面積之和與基底面積之比大于 %,擠土效應(yīng)嚴(yán)重。樁端持力層為砂質(zhì)粉土夾粉砂, Es= 11MPa。 ? 建筑物體型為十字形的點(diǎn)式樓,基礎(chǔ)底面積約 800m2, 地上 18層,地下 1層,總高度 , 鋼筋混凝土剪力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)采用夯擴(kuò)樁基礎(chǔ),設(shè)計樁徑 480mm,施工樁長 16~ 20m, 樁端持力層粉細(xì)砂,樁端進(jìn)入持力層約 。 ? 樁基礎(chǔ)分為高樁承臺和低樁承臺兩大類: ? 在框架結(jié)構(gòu)的柱下 ,通常在承臺下設(shè)置若干根樁,構(gòu)成獨(dú)立承臺的樁基礎(chǔ)或一柱一樁基礎(chǔ) ; ? 當(dāng)荷載較大時,在框架柱列之間常聯(lián)以基礎(chǔ)梁,沿梁的軸線方向布置排樁,構(gòu)成梁式的承臺樁基礎(chǔ); ? 上部為剪力墻結(jié)構(gòu),則可在墻下設(shè)置排樁,但因樁徑一般大于剪力墻厚度,故需要設(shè)置構(gòu)造性的過渡梁; ? 若在筏板承臺下布樁,如果樁數(shù)不多,可按柱網(wǎng)軸線布置,使板不承受樁的沖剪作用,只承受水的浮力和有限的土反力; ? 如荷載比較大需要布樁較多時,沿軸線布置樁可能有困難,則可以在筏板下滿堂布樁 ; ? 采用箱形基礎(chǔ)時,可滿堂布樁,或按柱網(wǎng)軸線布樁。 ? 決定于 12月 26日爆破拆除。 接樁部位拉斷 情況一覽 1 房 2 房 5 房 8 房 10 房 11 房 14 房 樁長 (m) 23 、 27 23 23 22. 5 22 22 單樁承載力 (KN) 1200 1200 1120 1120 1120 1120 1120 總樁數(shù) ( 根 ) 303 217 194 194 124 256 124 脫節(jié)樁數(shù) ( 根 ) 97 102 25 39 93 84 79 脫節(jié)樁率 (%) % % % % % % % 脫節(jié)預(yù)制樁復(fù)打 下 沉 量統(tǒng)計 沉降量( cm ) 樓編 號 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 〉 20 平均 下 沉 量( cm ) 1 # 4 14 22 15 11 9 8 4 3 1 1 7. 8 2 # 17 13 13 15 5 9 10 7 5 2 6 8. 3 5 # 7 3 6 3 1 3 2 5. 2 8 # 9 13 6 3 3 3 1 0 1 4. 7 10 # 10 12 16 18 14 5 9 4 1 2 2 7. 3 11 # 6 13 10 16 5 10 5 4 3 8 4 9. 2 14 # 2 11 11 16 19 15 3 2 7. 7 合計 55 79 84 76 58 54 38 21 13 13 13 % 10. 9 15. 7 16. 7 15. 1 1 1. 5 10. 7 7. 5 4. 2 2. 6 2. 6 2. 6 ? 本項(xiàng)目的斷樁具有如下特點(diǎn): ? ( 1) 斷樁的比例高 , 而且呈集中成片地出現(xiàn); ? ( 2) 每幢建筑物最后一批施工的樁基本上都沒有出現(xiàn)斷樁現(xiàn)象; ? ( 3) 邊樁在較大的擠壓力作用下 , 向外側(cè)發(fā)生較大偏位; ? ( 4) 3# 、 9# 、 13#樓樁基采用同樣的施工方法 , 但為了保護(hù)河岸而采取較慢的施工速度 , 結(jié)果未出現(xiàn)斷樁問題 。 ? 壓樁施工過程中由施工單位提出,經(jīng)設(shè)計單位同意,改變了 61根樁的長度,其中 30根樁增加 1m, 22根減少 2m, 9根減少 3m。 ? 終止注漿的條件: ? ; ? 75%,且注漿壓力超過設(shè)計值; ? 檢測條件: ? 在注漿后 20天進(jìn)行; ? 摻入早強(qiáng)劑的可在注漿后 15天進(jìn)行檢測。 ? 嵌巖樁可采用機(jī)械鉆孔或人工挖孔方法成孔,將樁嵌入巖體內(nèi)一定的深度。 嵌巖樁與非嵌巖樁的試驗(yàn)結(jié)果 ? A2和 A3進(jìn)入中風(fēng)化泥巖 , B3和B4進(jìn)入中風(fēng)化泥巖 。 壓樁的優(yōu)缺點(diǎn) ? 靜力壓樁的優(yōu)點(diǎn)是沒有噪聲、沒有震動,不會對環(huán)境造成危害; ? 但靜力壓樁需要大量的配重,對場地的要求比較高,如果場地土非常軟弱,無法承受配重的過大壓力,就不能采用; ? 靜力壓樁的擠土作用還是相當(dāng)大的,孔隙水壓力比較高,采用靜力壓樁的建筑物,其沉降一般偏大。 土塞的測量資料見下表。群樁效應(yīng)可用群樁效率系數(shù) η和沉降比 ?表示。 實(shí)測樁頂荷載分布 基礎(chǔ)型式 序號 基礎(chǔ)布置 樁 距 樁 徑 Pc: Pe: Pi Pc: Pav Pe: Pav Pi: Pav 1 樁 箱 滿堂布置 3 . 0 1 . 5 0 :1 3 樁 箱 滿堂布置 3 . 3 ~ 6 . 5 3 . 5 9 :2 . 7 0 :1 1 . 3 4 :1 1 . 0 4 :1 0 . 4 :1 6 樁 筏 滿堂布置 3 . 7 1 . 7 0 :1 1 . 4 6 :1 0 . 8 6 :1 7 樁 箱 滿堂布置 3 . 4 1 . 7 8 :1 1 . 3 2 :1 8 樁 筏 沿墻布置 3 . 2 1 . 9 7 :1 1 . 3 2 :1 9 樁 筏 滿堂布置 3 . 6 2 . 2 0 :1 . 7 0 :1 1 . 8 3 :1 1 . 4 2 :1 0 .
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