搅拌桩软基处理计算书(共10页)
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t
5 设计计算
单桩承载力的计算
确定桩长
根据已知地质条件资料,⑤层粉质粘土呈上软下硬趋势,系④层粉质粘土与⑥层粉质粘土之间过渡层,厚薄不均。可作为拟建建筑物的水泥土搅拌桩的持力层,故选用有效桩长为米,施工时超搅500mm,选择桩直径为500mm。地下稳定水位埋深。
确定单桩竖向承载力标准值RK
dRKqsUplApqpd
13.251.577.50.50.196170
172.68kN式中 qs— 桩周土的平均摩擦力,取加权平均值; Up— 桩周长度,直径为500mm的桩的周长为; l— 搅拌桩的有效长度,取;
qp— 桩端天然地基土的承载力标准值,已知资料为
170kPa;
— 桩端天然地基土的承载力折减系数,可取~,此取;
Ap— 桩的截面积,直径500mm的桩的截面积为㎡。
确定水泥土的无侧限抗压强度fcu,k
fcu,k
dRKAp172.68 0.350.1962517.183kPa1
t式中 fcu,k— 与水泥土搅拌桩身加固土配比相同的室内加固土试
块(边长为的立方体,也可采用边长为50mm可立方体)的无侧限抗压强度平均值;
— 强度折减系数,可取~,此处取。
根据室内配合比试验资料及计算结果,可确定水泥采用级普通硅酸盐水泥,水泥掺量按被加固湿土质量的15%左右,水灰比为左右。
搅拌桩复合地基承载力的计算
深层搅拌水泥土桩的承载力性状与刚性桩相似,设计时可仅在上部结构基础范围内布桩。但是,由于搅拌桩桩身强度较刚性桩为低,在垂直荷载作用下有一定的压缩变形,在桩身压缩变形的同时,其周围的软土也能分担一部分荷载。因此,在桩的间距较大时,水泥土搅拌桩可与周围的软土组成柔性桩复合地基。
计算置换率m 上部结构对地基要求达到的承载力fsp,k为170kPa,单桩设计的承载力RK为,按下式求所需置换率:
dmfsp,kfs,kdRKfs,kAp
1700.3114. 172.680.3114.0.1960.16式中 fsp,k— 复合地基承载力标准值,取170kPa;
m— 面积置换率;
fs,k— 桩间天然地基土承载力标准值,取加权平均值;
2
— 桩间土承载力折减系数,当桩端土为软土时,可
取~;当桩端土为硬土时,可取~;当不考虑桩间软土的作用时,可取零,此处取。
确定总桩数n
n mAAp0.161814.976
0.1961482式中 A— 基础底面积,由基础平面图的资料可得:
126.0414.41814.976m2。
实际取桩的总数为1523。 桩位平面布置
选择柱状加固,条基宽度分别为:
B10.9m,B21.0m,B31.2m,B41.4m,B51.5m,B61.7m, B71.8m,B81.9m,B92.0m
n1B1 S1m0.160.90.7344 m Ap0.19611.34m n1m0.161.00.1863 m Ap0.196 n2B2 S211.23m n23
t n3B3 S3m0.161.20.9796 m Ap0.19611.02m n3m0.161.41.1429 m Ap0.196 n4B4 S410.87m n4m0.161.51.2245 m Ap0.196 n5B5 S510.82m n5m0.161.71.3878 m Ap0.196 n6B6 S610.72m n6m0.161.81.4694 m Ap0.196 n7B7 S710.68m n7m0.16 n8B81.91.551 m
Ap0.196 S810.m n8m0.162.01.6327 m Ap0.19
n9B9t S910.61m n9实际桩距具体见桩的平面布置图。
下卧层地基强度的验算
按群桩作用原理进行下卧层地基验算,即将搅拌桩和桩间土视为一个假想的实体基础,考虑假想实体基础侧面与土的摩擦力,验算假想基础底面(下卧层地基)的承载力。
计算假想实体基础地面积A1
A1126040166004(400440019504950395048001500135049503503300395045001200400058503950420036001200430050012005005850180042001200)6(1750585017503501050340044508003450610018503400 34005005100600)18149760004607800003004500001053746000mm21053.746m2计算假想实体基础侧表面积As
As[4(1440016503174002750415004395064800233002420021950249504350240002585045004350243002)6(135009300217504495023502105023400618502500260025100610023450244502800)413500]7.5(714200672000000)7.59991500000mm29991.5m2
5
计算假想实体基础自重
p(19.80.110.2719.20.89.20.999.31.179.11.359.529.40.8110.1)7.59.918kN/m3
GpA1l9.9181053.7467.5 78379.735kN 计算假想实体基础底面压力f'
f'fsp,kAGqsAsfs,k(AA1)A11701814.97678379.73513.259991.5114.(1814.9761053.7)
1053.746158.81kPa 计算假想实体基础底面经修正后的地基土承载力f ffsp,kmDp(D1.5)
1701.09.918(7.51.5) 229.508kPa mD— 深度修正系数,取; D— 埋深,取。
比较可知:f'<f,所以下卧层强度满足要求。
沉降计算
当搅拌桩复合地基承受上部基础传递来的垂荷载后,所产生的垂直沉降s包括桩土复合层本身的压缩变形s1和桩土复合地面以下土的沉降量s2,即ss1s2。
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桩土复合层的压缩变形s1
⑴计算桩群顶面的平均压力P Pfsp,kAfs,k(AA1)A1
1701814.976114.(1814.9761053.746) 1053.746210.065kPa⑵计算桩群体的变形模量E0
E0mEp(1m)Es
0.61302061.96(10.16)5560 53000.314kPa Ep— 水泥土搅拌桩的变形模量,
EpE50120fcu,k1202517.183302061.96kPa Es— 桩间土的变形模量,取加权平均值5560kPa。 ⑶计算桩群底面土的附加压力 P0f'pl
158.819.9187.5 84.43kPa⑷计算桩土复合层的压缩变形s1
s1
(PP0)l2E0(210.06584.43)7.5
53000.3140.0208m 桩土复合体地面以下未加固土体的压缩变形s2
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t桩的有效长度为,施工时要超搅500mm,故桩深为8m,基础宽度选取条基中的主要部分,取,上部结构的荷载为F=400kN/m。
⑴按比例绘制地基土层分布剖面图,如图5—1: ⑵计算地基土的自重应力c,详见图5—1。 ⑶计算基础底面接触压力P
P
FGA4001.8189.918 1.81301.566kPa土的自重应力σz8.001.80.7184.28591.456109.249130.257134.398图5--1地基应力分布图78.46931.02226.844222.222198.2基础的附加应力σz0.412.08
⑷计算基础底面附加应力0
0PD
301.5669.9188 222.222kPa8
⑸计算地基中的附加应力z
基础底面为矩形,用角点法计算,分成相等的四小块,计算边长
l1.8m,b1.0m。附加应力z4c0kPa。其中应力系数c查表,
列表计算如表5—1:
附加应力计算 表5—1
深度z (m) 0
⑹计算桩土复合体地面以下未加固土体的压缩变形s2
l/b
z/b 0
c
z4c0(kPa)
s2ss'si1nP0(ziizi1i1)Esi1.144[222.222222.222(0.710.8678)(2.510.4537
0.0080.012222.2220.710.8678)(4.590.27962.510.4537)0.01222.222(50.2604.590.2796)]0.0093
1.1440.030.034m式中 s— 沉降计算经验参数,查表取; n— 地基沉降范围内所划分的土层数; t P0— 基地附加应力;
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Esi— 基础底面下,第i层土的压缩模量,按实际应力范围取
值;
zi,zi1— 基础底面至第i层土、第i-1层土地面的距离; i,i1— 基础底面计算点至第i层土、第i-1层土地面范围内平均附加应力系数,可查表。
水泥土搅拌桩复合地基变形s
ss1s2
0.02080.0340.8m5.48cm
故沉降验算符合要求。
具体施工时,要先作试桩,达到设计要求后方可进行工程桩施工。 基础100mm厚混凝土垫层下为250mm厚3:7级配砂石褥垫层,碎石最大粒径不大于20mm,砂为中粗砂,砂石垫层应夯实,夯填度不得大于,每边伸出混凝土垫层200mm。
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