锤击桩贯入度规范

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1、锤击桩贯入度规范  篇一:锤击桩贯入度控制  本条所规定的停止锤击的控制原则适用于一般情况,实践中也存在某些特例。如软土中的密集桩群,由于大量桩沉入土中产生挤土效应,对后续桩的沉桩带来困难,如坚持按设计标高控制很难实现。按贯入度控制的桩,有时也会出现满足不了设计要求的情况。对于重要建筑,强调贯入度和桩端标高均达到设计要求,即实行双控是必要的。因此确定停锤标准是较复杂的,宜借鉴经验与通过静载试验综合确定停锤标准。  桩终止锤击的控制应符合下列规定:  1当桩端位于一般土层时,应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅;  2桩端达到坚硬、硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土及风化岩时,应以贯入度

2、控制为主,桩端标高为辅;  3贯入度已达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,并按每阵10击的贯入度不  应大于设计规定的数值确认,必要时,施工控制贯入度应通过试验确定。  预应力混凝土管桩的总锤击数及最后沉桩锤击数应根据当地工程经验确定。  篇二:锤击桩贯入度控制  本条所规定的停止锤击的控制原则适用于一般情况,实践中也存在某些特例。如软土中的密集桩群,由于大量桩沉入土中产生挤土效应,对后续桩的沉桩带来困难,如坚持按设计标高控制很难实现。按贯入度控制的桩,有时也会出现满足不了设计要求的情况。对于重要建筑,强调贯入度和桩端标高均达到设计要求,即实行双控是必要的。因此确定停锤标准是较复杂

3、的,宜借鉴经验与通过静载试验综合确定停锤标准。  桩终止锤击的控制应符合下列规定:  1当桩端位于一般土层时,应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅;  2桩端达到坚硬、硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土及风化岩时,应以贯入度控制为主,桩端标高为辅;  3贯入度已达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,并按每阵10击的贯入度不  应大于设计规定的数值确认,必要时,施工控制贯入度应通过试验确定。  预应力混凝土管桩的总锤击数及最后沉桩锤击数应根据当地工程经验确定。  篇三:锤击法施工PHC管桩的贯入度讨论基础  锤击法施工PHC管桩的贯入度讨论  摘要:本文利用两种经验公式对锤击法

4、施工预应力高强混凝土管桩的设计贯入度进行估算,并在施工中,根据现场的实际地质情况和打桩情况对桩长和贯入度两个控制条件做相应的调整,本文的方法可为现场的贯入度计算及确定提供经验参考。  关键词:锤击法;预应力高强混凝土管桩;贯入度  0、前言  锤击法施工PHC桩已大量应用于各种工程,然而对于设计中沉桩双控的要求(即桩长和贯入度均满足设计要求),在施工中,往往会有较大的出入,工程技术人员难以准确判断桩的实际承载力是否与设计值一致。因此需要根据施工现场的实测数据,尤其是最后三阵的平均贯入度值,来估算出实际的单桩承载力,以满足设计承载力要求。  1贯入度和打桩公式  贯入度是指在地基土中用重力击打贯

5、入体,贯入体进入土中的深度。进行贯入测试的目的,是通过贯入度判断地基土的软硬程度,从而确定桩基或地基土的承载能力。一般地,土对桩的动态阻力(贯入阻力)随土质和桩的击入深度变化而变化,锤击法打桩入土时,每一锤击的入土深度,在硬土中比在软土中要小。在匀质土中打桩,同一根桩打得越深,则每一锤击的入土深度也越小。打桩公式就是根据打试桩的数据来反映贯入度与贯入阻力之间关系的公式,它以碰撞理论和能量守衡原理作为依据推出,即输入的能量等于有用的能量加被消耗的能量。但是,各种打桩公式实际上只能表示贯入阻力,并不能真正代表桩的承载力,因为贯入阻力与桩的承载力之间存在着根本的差别,尤其对于粘性土中的摩擦桩更是如此

6、。尽管用打桩公式来确定桩的承载力带有局限性,但在工程实践中仍有一定的参考意义。而在实际工程中,规范要求的贯入度和设计的桩长往往不能很好的吻合。本文通过一个工程实例,对比格氏打桩公式和福建、江浙一带常用的贯入度经验公式,对现场贯入度和桩长进行调整,从而验证打桩经验公式在本地区的可行性。为同类工程提供参考。  2.贯入度计算  某工程为大型仓库,由于仓库面积大,桩数多,需确定合理的桩长和贯入度值以保证整个基础工程的安全性和经济性。本工程设计为直径300的PHC管桩,单桩承载力特征值为800KN,桩长约为16米,设计贯入度要求最后三阵平均贯入度小于15cm。施工使用的桩锤类型是筒式柴油锤,锤重5t,

7、落距。  格氏打桩公式  即前苏联格尔谢万诺夫打桩公式。它是根据“锤击能量等于克服土的阻力,桩与土之  间的弹塑性变形和消耗有害阻力的能量之和”的规律导出。  根据设计承载力计算控制贯入度:  Q?S2(q?ql)nFM2Ee???KRa(KRa?nFM)Q?q?ql  式中Ra—桩的承载力特征值(kN);  n—与桩和桩垫材料有关的系数;按表1取用;  K—安全系数,临时性建筑物取,永久性建筑物

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