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上部结构资料某教学实验楼,上部结构为七层框架,其框架主梁、次梁、楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级为C30。底层层高(局部10m,内有10t桥式吊车),其余层高,底层柱网平面布置及柱底荷载见附图。建筑物场地资料拟建建筑物场地位于市区内,地势平坦,建筑物平面位置见图2-1。图2-1建筑物平面位置示意图建筑物场地位于非地震区,不考虑地震影响。场地地下水类型为潜水,地下水位离地表,根据已有资料,该场地地下水对混凝土没有腐蚀性。建筑地基的土层分布情况及各土层物理、力学指标见表2.1.表2.1地基各土层物理,力学指标土层编号土层名称层底埋深(m)层厚(m)1杂填土2灰褐色粉质粘土331253灰褐色泥质粘土34954黄褐色粉土夹粉质粘土301405灰-绿色粉质粘土262102.2选择桩型、桩端持力层、承台埋深选择桩型因为框架跨度大而且不均匀,柱底荷载大,不宜采用浅基础。根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件,选择桩基础。因转孔灌注桩泥水排泄不便,为减少对周围环境污染,采用静压预制桩,这样可以较好的保证桩身质量,并在较短的施工工期完成沉桩任务,同时,当地的施工技术力量、施工设备以及材料供应也为采用静压桩提供可能性。选择桩的几何尺寸以及承台埋深依据地基土的分布,第=3\*GB3③层是灰色淤泥质的粉质粘土,且比较后,而第=4\*GB3④层是粉土夹粉质粘土,所以第=4\*GB3④层是比较适合的桩端持力层。桩端全断面进入持力层(>2d),工程桩入土深度为由于第=1\*GB3①层后,地下水位为离地表,为了使地下水对承台没有影响,所以选择承台底进入第=2\*GB3②层土,即承台埋深为,桩基得有效桩长即为23.1-2.1=21m。桩截面尺寸选用:由于经验关系建议:楼层<10时,桩边长取300~400,350mm×350mm,由施工设备要求,桩分为两节,上段长11m,下段长11m(不包括桩尖长度在内),实际桩长比有效桩长长1m,图2-2桩基及土层分布示意图这是考虑持力层可能有一定的起伏以及桩需要嵌入承台一定长度而留有的余地。桩基以及土层分布示意如图2-2。2.3确定单桩极限承载力标准值本设计属于二级建筑桩基,采用经验参数法和静力触探法估算单桩极限承载力标准值。根据单桥探头静力触探资料Ps按图2-3确定桩侧极限阻力标准图2-3曲线图2-4由于除去杂土外,第=2\*GB3②,=3\*GB3③,=4\*GB3④,=5\*GB3⑤层土都是粘土,则中的折线oabc来确定桩侧极限阻力的标准值:即:时,时,桩端的竖向极限承载力标准值的计算公式其中:u――桩身截面周长,m。――桩穿过第i层土的厚度。――桩身横截面积,扩底桩为桩底水平投影面积,,――桩端阻力修正系数,查表2.2。由于桩尖入土深度H=(15<H<30),查,由线性插值法求得修正系数表2.2桩端阻力修正系数值桩入土深度(m)H<1515<H3030<H60为桩端全断面以上8倍桩径范围内的比贯入阻力平均值,计算时,由于桩尖进入持力层深度较浅,仅1m,并考虑持力层的可能起伏,所以这里不计持力层土的,为桩端全断面以下4倍桩径范围以内的比贯入阻力平均值,故,,为折减系数,因为,取=1。根据静力触探法求,根据图2-的数据(各层土的值),有如下:第二层:;;第三层:;第四层:依据静力触探比贯入阻力值和按照土层及其物理指标查表法估算的极限桩侧,桩端阻力标准值列于下表:表极限桩侧、桩端阻力标准值层序静力触探法经验参数法eq\o\ac(○,2)粉质粘土15(h≤6)3635eq\o\ac(○,3)淤泥质粉质黏土4329eq\o\ac(○,4)粉质黏土111552200按静力触探法确定单桩竖向极限承载力标准值:估算的单桩竖向承载力设计值()按经验参数法确定单桩竖向承载力极限承载力标准值:估算的单桩竖向承载力设计值()由于R1>R2,所以最终按经验参数法计算单桩承载力设计值,即采用,初步确定桩数。2.4确定桩数和承台底面尺寸下面以=1\*GB3①—B,=1\*GB3①—C的荷载计算。B柱桩数和承台的确定最大轴力组合的荷载:初步估算桩数,由于柱子是偏心受压,故考虑一定的系数,规范中建议取,现在取1.1的系数,即:取n=4根,桩距,桩位平面布置如图2-5,承台底面尺寸为2.C柱柱桩数和承台的确定最大轴力组合的荷载初步估算桩数取n=5根,,取,则承台底尺寸为桩位平面布置如图2-6(四个角上的桩与中间桩的)图2-5四桩桩基础图2-6五桩桩基础2.5确定复合基桩竖向承载力设计值该桩基属于非端承桩,并n>3,承台