体育馆桩基础设计与施工.doc
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1、1 设计资料1.1 工程概况拟建工程位于回龙桥路南侧,通海路中学路东侧(详见平面布置图),主要建筑物的特征见表11。表 11 拟建工程概况建筑物名 称幢数层数总占地面积(m2)总高度(m)基础埋置深度(m)荷载kN结构类型设计地坪标高综合楼1723982835400框架40.51.2 勘察依据和技术标准(1)建设工程勘察合同(2)岩土工程勘察规范(GB 500212001)(3)建筑地基基础设计规范(GBJ 500072001)(4)建筑抗震设计规范(GB 500112001)(5)建筑桩基技术规范(JGJ 9494)(6)土工实验方法标准(GB/T 501231999)(7)工程岩体实验方法
2、标准(GB/T 5026699)1.3 勘察目的、任务要求 根据工程特点和现行规范的要求,本次勘察拟达到如下目的:(1)查明地质、构造、岩土性质、地下水情况;(2)查明场地地层液化地层、土洞等不良地质现象;(3)提供地基承载力,桩的端阻力和侧阻力;(4)判定场地土类型,场地类别和地基的地震效应;(5)对地基和基础设计方案提出建议;(6)对基坑开挖和地下水控制提出建议;(7)提出对不良地质现象的治理意见;(8)提出地基处理方案建议。1.4勘察工作1.4.1 勘察方法和工作量 根据建筑物的重要性,、场地复杂程度和地基复杂程度判定勘察等级为乙级。1.4.2 勘探点布置 勘探点共计14个,勘探点间距为
3、12.021.0m(详见勘探点平面图)。勘探点间距满足规范要求。1.4.3 勘探孔深度根据场地条件和建筑物特点在预计浅基础地方,按照规范GB500212001第4.1.18条的规定:勘探孔深不小于基础底面宽度的3倍,且不小于5m,在预计桩基础地方,按照规范GB500212001第4.9.4条的规定:勘探孔深按进入桩尖持力层35d,勘探孔基本满足要求。 根据勘探的任务和要求:本次完成的勘探的工作量见表12:表 12 勘察工作量一览表钻孔14个进尺186.1m标准贯入实验18次/7孔取岩样分析6组/6孔简易水文观测3次1.5 地形、地貌 拟建工程原始地貌上属于剥蚀堆积丘陵区丘岗、冲沟,场地设计地坪
4、标高为40.5m,场地标高假定回龙桥路和通海路中学路交汇处(高程引测点)标高为40.11m,各孔标高36.0040.50m,高差4.5m,主楼负一楼和网架篮球场基础底面标高位于一个水平面内,坐标系统为北京坐标系。1.6 区域地质条件1.6.1 区域地质构造 本区域跨杨子准地台和华南褶皱系两个大地构造单元,处在江汉洞庭湖断陷盆地的华容隆起区与湘东鄂东断块隆起区的幕埠山上升的交界地区。 场地区域地质构造处于土马坳扇形背斜南翼、基地岩层倾向东北,倾角70。75。 从宏观上沙湖岳阳桃江断裂和湘江断裂是区内较大的断裂,它们是第四纪活动断裂,位于场地的西面,离场地较远,场地内无新构造通过。1.6.2 区域
5、地层 拟建场区内基底为下元古界板溪群板岩,上覆地层为第四系全新统地层。1.7 场地工程地质条件1.7.1 岩土特征 本次勘察查明,在钻探所达深度范围内,场地地层特性现分述如下:杂填土()(为地层编号,下同):杂色,由粉质粘土、风化板岩块石和建筑垃圾等填成,不均匀,结构疏松,具孔隙,欠压实,新近填成。全区均有分布,层厚0.69.0m。第四系全新统冲积层()粉质粘土:黄褐色、棕褐色,粘粒次之,湿稍湿,呈软可塑状态,摇振反映中,光泽反映中,干强度中,韧性中。层厚1.03.6m。元古界板溪群(Pt)强风化板岩():黄褐色,泥质成分为主,粉砂质成分次之,变余结构、板状构造,上部已风化成土状,往下变为碎块
6、状,强度逐渐增高。层厚0.65.0m。元古界板溪群(Pt)中风化板岩():黄褐色,黑褐色,泥质成分为主,粉砂质成分次之,变余结构,板状构造,节理裂隙发育,节理裂隙面上见有褐色铁锰质浸染,岩芯呈短柱状。 上述各地层分布规律及野外特征等情况详见“工程地质剖面图”和“钻孔柱状图”。1.7.2 岩、土物理力学性质(1) 标准贯入试验本次勘察为了了解各岩土层物理力学性质在各土层进行的原位标贯试验,其结果见附表13。我们对标贯击数进行了校正,并用电脑根据规范进行了统计、修正,得出了各土层标贯击数的标准值(见表13)。(2) 岩石试验本次勘察在中风化板岩取岩样6组,作岩石单轴饱和状态下的抗压强试验,结果附后
7、,岩石单轴抗压强度标准值统计如表14。表 13 标准贯入试验成果表层号地层名称样本数校正击数范围值(击)平均值(击)变异系数标准值(击)杂填土62.93.93.30.152.9粉质粘土66.710.78.50.187.3强风化板岩623.831.926.90.0524.7表 14 单轴抗压强度标准值层号地层名称样本数范围值(MPa)平均值(MPa)变异系数标准值(MPa)中风化板岩63.745.914.880.114.50 根据岩石的野外地质特征,结合试验分析结果,在计算地基承载力时,按天然单轴抗压强度,中风化板岩折减系数取0.30,得出中风化板岩地基承载力特征值=1044Kpa。(3) 岩土
8、参数按照GB500072002有关条文,主要物理力学性质指标:抗剪强度标准值;压缩性指标取平均值;地基承载力取特征值。根据岩土试验结果和邻近地区的经验,场地内主要物理力学性质指标推荐如下:1.8 地下水 场地内地下水类型为上层滞水和基岩裂隙水,上层滞水主要赋存于第四系填土层之中,接受大气降水和地表水的补给,动态变化受气候影响较大,地下水径流受基岩裂隙控制,风化板岩从上到下由于裂隙逐渐减少水量也逐渐变小。这二层地下水都由原始的山坡向冲沟内排泄。地下水如直接长时间的浸泡地基,粉质粘土和风化板岩都会因此而降低强度,地基承载力会显著降低,但基础选型合适,施工得当,地下水对工程的影响可以降低或避免。 勘
9、察期间实测钻孔稳定水位为5.012.0m。本次勘察未取水样,但附近无酸性水和硫化矿水的渗入,根据岩土工程勘察规范的有关规定和邻近地区的资料比较判定:场区地下水对混凝土无腐蚀性。表 15 各土层物理力学性质指标岩土名称天然重度P(KN/)土对挡土墙基底的摩擦系数压缩模量EsMpa内摩擦角(0)凝聚力C(Kpa)地基承载力特征值(Kpa)杂填土18.8108粉质粘土(软、可塑)19.10.337.01830150强风化板岩20.00.40(120)350中风化板岩24.20.501044 注:括号内的数值为变形量。1.9 场地和地基的地震效应 根据建筑抗震设计规范(GB 500112001)的规定
10、,拟建场地抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.10g。根据场地地层条件和邻近场地的波速试验结果判定:场地覆盖层在15m以内,场地等效剪切波速250140(m/s),场地属中软场地土,场地类别为类,场地特征周期为0.35s。根据场地条件分析,场地属于抗震不利地段。1.10 不良地质作用 场地内未发现土洞,液化地层、崩塌、滑坡等不良地质作用。1.11 岩土工程分析评价1.11.1 岩土工程特性评价 第层杂填土:结构疏松,不均匀,工程性能差,压缩性高,不能作为天然地基使用。 第层粉质粘土:强度中,工程性能中,压缩性能中等,分布不稳定,承载力一般,不宜作为建筑物基础持力层
11、。 第层强风化板岩:强度较高,工程性能较好,承载力较大,是多层建筑物基础较好的持力层和桩基础较好的坐落层。 第层中风化板岩:强度高,工程性能好,承载力大,是多层和高层建筑物基础理想的持力层和桩端坐落层。1.11.2 场地稳定性和均匀性评价 场地内未发现土洞、液化地层、崩塌、滑坡等不良地质作用。场地附近无高大建筑物,建筑遭受和诱发不良地质作用的可能性较小,场地稳定性较好。 根据场地岩土工程条件,对各剖面的岩土均匀性做出如下评价: 从11和22剖面:西侧软弱覆盖层较厚,东部软弱覆盖层较薄,岩面起伏较大,土层分布不均匀。 从33和44剖面:软弱覆盖层均较厚,土层分布较均匀。 综上所述:该场地地震构造
12、环境稳定,地层分布不均匀,为可进行建筑的一般场地。1.11.3 基础选型 根据场地工程地质条件和建筑物的特点以及周围环境分析: 根据拟建工程特点、场地土及周围环境条件,以及钻拢剖面图,建议拟建建筑物北面七层的综合楼东部分可采用浅基础,其余部分宜采用桩基础,以强风化或中风化板岩作为桩墙持力层。1.11.4 基础支护 本工程七层综合楼有负一层,基坑深度约4.0m,网架篮球场也位于设计地坪标高4.0m。综合楼北面和东面均临路,开挖放坡的余地不大,其东部基坑位于填土之中,应采用挡土墙或护壁板形式进行基坑支护。其设计参数可参考表5的数据,综合楼东部软弱覆盖层较薄,基坑护壁为风化,可采用简单的喷浆措施进行
13、基坑支护。 网架篮球场也应采用挡土墙或护壁桩等措施施工进行基坑支护,保证建筑物的正常使用。其设计参数可参考表15的数据。1.11.5 基础设计参数拟建建筑物如采用浅基础可采用表15的数据进行设计,拟建建筑物如采用桩基础,以下提供几种桩的极限侧阻力和端阻力标准值(见表16)。其桩长、桩径应通过计算以满足上部荷载的要求。1.12 建议与结论(1)根据拟建工程特点、场地土及周围环境条件,拟建建筑物采用桩基础。(2)勘察结果表明,拟建场地地层层序清晰,地层分布不均匀,无可液化地层、土洞等不良地质现象、场地稳定性较好。(3)拟建场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,场地特征周期为0.3
14、5g,场地土属中软场地土,场地类型为类。(4)场地地下水为上层滞水,该水质对混凝土不具腐蚀性。表 16 桩的极限侧阻力和端阻力标准值层号岩土名称冲、挖、钻孔灌注桩沉管灌注桩极限侧阻力标准值(Kpa)极限侧阻力标准值(Kpa)极限侧阻力标准值(Kpa)极限侧阻力标准值(Kpa)粉质粘土6463强风化板岩1161500924800中风化板岩=4500注:1 沉管灌注桩是指带预制桩尖的。2 采用不同的基础型式,应注意沉降差异。3 如采用沉管灌注桩,因填土中风化板岩块石较多,施工时应采用设计标高与贯入度双控的办法保证成桩质量。2 计算部分2.1 桩基持力层、桩型、承台埋深和桩长的确定从勘察资料可知,土
15、层分布不均匀,在此设计中取中间值进行计算,因此根据勘探资料可知:地基表面为4m厚的填土和3.6m厚的粘土层,以下为厚4.6m的强化板岩,而且其下层为性质较好的中风化板岩层。分析表明,柱在天然地基上难以满足要求,考虑采用桩基础。根据地质情况,选择中风化层作为桩端持力层,如图21所示。根据工程情况,承台埋深选为3.0m,预选350350、400400两种灌注桩作比较,桩进入中风化板岩层1.8m,伸入承台100,则桩长均为11.1m。2.2 桩基承载力即群桩基础中的单桩承载力。其竖向极限承载力标准值按下式计算。 (式21)式中:单桩竖向极限承载力标准值;、分别为单桩的总极限侧阻力标准值和总极限端阻力
16、标准值;桩周长;、分别为桩第i层土的极限侧阻力标准值和桩端持力层极限端阻力标准值;按土层划分的第i层土桩长;桩身截面面积。查规范得灌注桩采用经验参数法计算桩承载力时其抗力分项系数,则其桩竖向承载力设计值为: (式22)式中:R单桩竖向承载力设计值;、分别为侧阻分项抗力系数和端阻分项抗力系数。根据土质和桩型查规范可得、,以边长350桩为例:=40.35(151+633.6+924.6+751.8)+45000.352 =1120+7551.25 =1671.25KN=1120KN=551.25KNR=1671.25/1.70=983.1KN对400桩,=1280KN,=720KN,=2000KN
17、,R=1176.5KN2.3 桩数、布置和承台尺寸 根据轴心荷载设计值F及基桩承载力设计值R估算桩数。初步估算时考虑到弯矩M、基础及承台上土重G及承台底土分担荷载的作用,在此按不增减桩数和酌情增加、减小10%的桩数估计,即分别为0.9、1.0、1.1。 (式23)式中: n桩数;桩端形状系数;轴力。计算结果见表21。表 21 桩 数 估 算 和 桩 间 距桩 型=0.9=1.0=1.1S=4.0d(m)计算取图22计算取图22计算取图223503504004004.944.1355(a)(c)5.494.5965(b)(c)6.045.0566(b)(d)1.41.6图21 桩基土层情况根据桩
18、数和所选用的桩型查规范得最小桩间距为3.0d,考虑到桩穿过饱和土,查规范得最大布桩面度系数为5%,相应的最小中心距为4.0d,故按4.0d计算最小桩间距。根据规范所示最小桩间距和边桩中心离承台边距离最小为一倍桩径的要求,得到四种情况桩的布置与承台尺寸如图22所示。2.4 复合基桩荷载验算2.4.1 复合基桩承载力设计值根据图21的布置,先按下式计算复合基桩,即包含承台底土阻力的基桩竖向承载力设计值R。 (式24) (式25)式中:、分别为桩侧阻群桩效应系数、桩端阻群桩效应系数、桩侧阻端阻综合群桩效应系数和承台底土阻力群桩效应系数;、分别为桩侧阻抗力分项系数、桩端阻抗力分项系数、桩侧阻端阻综合抗
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