单根试桩设计加载量为1200t,单根锚桩的设计抗拔力为1.25×2000KN,拉力全部由钢筋承担,砼不承受拉力,验算最大裂缝开裂宽度不超过0.25mm。
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序号 |
项目 |
1号试桩 |
2号试桩 |
3号试桩 |
4号试桩 |
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1 |
施工工艺 |
潜水钻进 |
潜水钻进 |
正循环 |
反循环 |
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2 |
砼设计方法M3 |
32 |
32 |
29 |
29 |
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3 |
砼浇注方量M3 |
33.2 |
32.8 |
32 |
32 |
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4 |
成孔直径 (CM) |
102 |
101 |
104 |
104 |
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5 |
沉淀层厚度CM |
30 |
30 |
10 |
0 |
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6 |
清孔工艺 |
二次清孔 |
二次清孔 |
二次清孔 |
二次 清孔 |
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7 |
试压块强度Mpa |
27.8 |
28.2 |
37 |
38 |
最大加载值:13000k
①根据P—S曲线或S—lg(P)曲线显著陡降来确定极限承载力
当4号试桩在加载至11000kN后,P—S曲线上出现明显下弯、及S—lg(P)曲线出现明显的拐点、曲线陡降,确定极限承举载力为11000kN。
②根据桩顶下沉随时间发展的规律
当4号试桩在加载至12000kN时,S—lg(t)曲线的尾部出现明显转折,存在下弯段特征,取该级荷载的前一级荷载11000kN为该桩的单桩极限承载力。
(2)极限摩阻力、极限端承力的椎算
利用S—lg(P)图,可以从极限承载力里将极限摩阻力和极限端承力分开,具体作法是将以极限荷载为起点的直线段延长与横坐标相交,其交点与坐标原点间的荷载值即为极限摩阻力、剩余部分为极限端承力。
用儿何方法得到推算方程:
α=1/(Smax/Su-1)
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桩位 |
试桩号 |
单桩极限承载力 (KN) |
推荐极限 承载力 | |
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141#墩 |
1号试桩 |
8800 |
141 #墩 |
8000 |
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2号试桩 |
8000 | |||
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29#墩 |
3号试桩 |
11000 |
29#墩 |
11000 |
|
4号试桩 |
11000 | |||
当现场测试出钢筋计应力σgi后,钢筋的测试应变εg可由下式计算:
因此,桩柱体任一测试截面Ai的轴力计算可用下式,即
以及断面沉降图。
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桩位 |
141#墩 |
29#墩 | ||||||
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试桩 号 |
1号试桩 |
2号试桩 |
3号试桩 |
4号试桩 | ||||
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代表 符 |
fu |
Ru |
fu |
Ru |
fu |
Ru |
fu |
Ru |
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承载 力 (KN) |
8559 |
241 |
7697 |
303 |
10578 |
422 |
10143 |
857 |
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比例% |
97 |
3 |
96 |
4 |
96 |
4 |
92 |
8 |
①桩柱体上部(约15m以内),各土层的极限摩阻力试验测试值与地勘报告值及规范值基本吻合;
②桩柱体中下部,各上层的极限摩阻力试验测试值较地勘报告值及规范值偏大,约大15~20%;
③桩柱体底部,侧阻力测试值与地勘报告值及规范值基本吻合;
④个别测区(分布在中下部),侧阻力测试信明显高于地勘报告值及规范值。
⑤下同位置土层的侧阻力发挥与桩顶沉降之间的关系是上部土层侧限力发挥仅需较小的桩顶沉降,一般桩顶沉降在5~7mm时,侧阻力已充分发挥;而中下部侧阻力则随桩顶沉降是不断增加的趋势;桩端的侧阻力似乎在极限状态下,仍未充分发挥。
(3)桩端反力的测试值明显偏低,钻孔灌注桩在使用阶段工作状态下桩顶沉降很小,一般在2~3mm左右,砼处于弹性压缩阶段,而端阻力的完全发挥需要重大柱顶沉降,一般结构是不容许这样大的沉降。在这里就端部反力不能发挥的原因作如下分析:
①本次试验的桩细长比均较大、141#墩L/D=40.8,而29#墩L/D=36.1,这样大的细长比,对端阻力的发挥是有影响的。
②端部反力的发挥除了与该土层的性质有关外,钻孔后的沉淀层厚度(虚土厚度)对端反力的发挥也有较大的影响,本次试验的两个桩位,桩尖持力层十的性质是接近的,但141#墩的端反力明显小于29#墩,而29#墩4号试桩施工采用了反循环钻机,沉淀层厚度较菏,其端阻力在极限状态对,比3号试桩大了一倍。由此可见,采用反循环施工工艺对控制沉淀层厚度,提高桩的端阻力是十分有利的。
(4)从桩顶及各测试断面沉降资料可明显看出,桩柱体的弹性压缩变形盘较小,各截面的沉降特征主要力桩——土体系间的相对滑动。
(2)土层深度的影响,在临界深度范围内,粘性土埋深越深,在土层自重应力作用下,其厕阻力应该越大,即同种土层,在不同深度,应该有不同的侧摩阻力。











