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文檔簡介
主編單位:重慶市設計院有限公司批準部門:重慶市住房和城鄉建設委員會施行日期:2025年2月1日重慶市住房和城鄉建設委員會文件重慶市住房和城鄉建設委員會各區縣(自治縣)住房城鄉建委,兩江新區、重慶高新區建設局,萬盛經開區住房城鄉建設局、雙橋經開區建設局、經開區生態環境現批準《建筑樁基礎技術標準》為我市工程建設地方標準,編號為DBJ50/T-200-2024,自2025年2月1日起施行,原《建筑樁基礎設計與施工驗收規范》DBJ50-200-2014、《旋挖成孔灌注樁工DBJ50/T-207-2014同時廢止。標準文本可在標準施行后登錄重慶市住房和城鄉建設技術發展中心官網免費下載。本標準由重慶市住房和城鄉建設委員會負責管理,重慶市設計院有限公司負責具體技術內容解釋。重慶市住房和城鄉建設委員會2024年11月18日本標準是根據重慶市住房和城鄉建設委員會《關于下達2021年度重慶市工程建設標準制定修訂項目立項計劃(第一批)的通知》(渝建標〔2021〕25號)的要求,由重慶市設計院有限公司會同有關勘察、設計、施工、研究和教學單位等,將《建筑樁基礎設計與施工驗收規范》DBJ50-200-2014、《旋挖成孔灌注樁工程技術規程》DBJ50-156-2012、《旋轉擠壓灌注樁技術規程》DBJ50/T-207-2014合并修訂而成。修訂過程中,編制組開展了專題研究,總結了近10年來重慶市在樁基工程勘察、設計、施工、檢驗及驗收中取得的成果和工程實踐經驗,參考了國內有關技術標準,吸收了國內外相關科研成果,在充分體現重慶市的地區特色、力求與國家和地方現行有關標準協調、注重標準的系統性和可操作性基礎上,通過反復討論、修改、充實,最后經審查定稿。本標準共9章2個附錄,主要技術內容包括:1.總則;2.術語和符號;3.基本規定;4.樁基計算;5.樁基構造;6.樁基施工;7.承臺及連系梁施工;8.安全施工和環境保護;9.樁基工程質量檢驗和驗收;10.有關附錄。本標準主要修訂內容是:1.將原重慶市工程建設標準《建筑樁基礎設計與施工驗收規范》DBJ50-200-2014、《旋挖成孔灌注樁工程技術規程》DBJ50-156-2012、《旋轉擠壓灌注樁技術規程》DBJ50/T-207-2014進行合并修訂;2.增加了植入法管樁和重錘沉管夯擴樁相關內容;3.給出了以土層、強風化層、極破碎、破碎和較破碎巖石為持力層的樁基承載力計算方法;4.調整了以較完整、完整巖石為持力層,采用干作業成孔且清底干凈或采用后注漿工藝的嵌巖樁單樁豎向極限承載力計算5.調整了樁基礎分別采用靜載試驗、巖基載荷試驗、巖石單軸抗壓強度與樁身質量檢測相結合的方式確定承載力的適用條件;6.增加樁端以巖層為持力層時,軟弱下臥軟質巖層的承載力驗算方法;7.增加樁基礎耐久性及抗震相關規定;8.增加安全施工和環境保護內容。本標準由重慶市住房和城鄉建設委員會負責管理,重慶市設計院有限公司負責具體技術內容的解釋。在本標準執行過程中,如有意見或建議,請寄送重慶市設計院有限公司(地址:重慶市渝中區人和街31號,郵編:400015,電子郵箱:471405208@qq.本標準主編單位、參編單位、主要起草人和審查專家:李成芳來武清何平薛尚鈴楊越陳銳劉力易朋瑩張建紅周成濤張順斌張智唆賀振坤熊啟東張紅軍熊曉科熊海全譚天貴譚新審查專家:高文生李英民劉彥生簡斌沈治宇譚建國葛增超1總則 2術語和符號 22.1術語 2 43基本規定 73.1一般規定 73.2樁基工程勘察 93.3樁的選型與布置 3.4特殊條件下的樁基 3.5耐久性規定 4樁基計算 224.1樁頂作用效應計算 224.2樁基豎向承載力計算 234.3單樁豎向極限承載力 4.4特殊條件下的樁基豎向承載力驗算 394.5樁基水平承載力計算 4.6樁身承載力與裂縫控制計算 4.7承臺及連系梁計算 5樁基構造 5.1基樁構造 5.2承臺及連系梁構造 625.3人工挖孔樁護壁構造 666樁基施工 676.1一般規定 6.2施工準備 706.3灌注樁施工 6.4預應力管樁施工 7承臺及連系梁施工 7.1基坑開挖和回填 927.2模板安裝 7.3鋼筋和混凝土施工 8安全施工和環境保護 8.1安全施工 948.2環境保護 979樁基工程質量檢驗和驗收 9.1一般規定 9.2施工前檢驗 989.3施工檢驗 9.4施工后檢驗 9.5基樁、承臺及連系梁工程驗收資料 附錄A樁端巖基載荷試驗要點 附錄B基樁承載力自平衡測試要點 本標準用詞說明 引用標準名錄 條文說明 1 2 4 73.2Geologicalinvestigationrequirementsofpilefoundation 93.3Styleandconfiguration 3.4Pilefoundationsunderspeci 4Calculationofpilefoundation 224.1Calculationofpiletopactioneffects 224.2Calculationofpilefoundationverticalbearing 4.3Verticalultimatebearingcapacityofpile 4.4Calculationofpileverticalbearingcapacityunder 4.5Calculationofpilefoundationlateralbearingca 4.6Calculationofpilebodybearingcapacityandpilecrack 4.7Calculationofpilecapandconnectingbeam 4.8Seismicprotectionofpilefoundation 575Detailingofpilefoundat 5.1Detailoffoundationpile 5.2Detailofpilecapandtie 625.3Detailofmanualholediggingpilewall 6Constructionofpilefoundation 67 676.2Constructionprep 706.3ConstructionofboredPile 726.4Constructionofprestressedpipe-pile 857Constructionofpilecapandconnectingtiebeam 927.1Excavationandbackfilloffoundation 92 927.3Constructionofsteel 948.2Environmen 979Qualityinspectionandacceptanceofpil 98 9.2Pre-construction 989.3Construction 9.4Inspectionaftercon 9.5Acceptanceinformationoffound AppendixA/Mainpointsofbatholiteloadtest Listofquotedstandards Explanationofprovisions 11.0.1為在樁基礎勘察、設計、施工、檢驗與驗收中貫徹執行國家的技術經濟政策,合理利用國家資源,做到技術先進、綠色環1.0.2本標準適用于重慶市建筑工程中混凝土樁基礎的勘察、1.0.3樁基礎設計與施工,應綜合考慮工程地質與水文地質條重地方經驗,因地制宜,合理選擇樁型和成樁工藝,優化布樁,節約資源。外,尚應符合國家和地方現行有關標準的規定。22.1.1樁基礎pilefoundation由設置于巖土中的樁和與樁頂連接的承臺共同組成的基礎或由樁與柱(剪力墻)直接連接的單樁基礎,簡稱樁基。2.1.2基樁foundationpile樁基礎中的單樁。2.1.3嵌巖樁rock-socketedpile樁端部嵌入巖石中風化層、微風化層中的樁。2.1.4極限側阻力ultimateshaftresistance2.1.5極限端阻力ultimatetipresistance相應于樁頂作用極限荷載時,樁端所發生的巖土阻力。2.1.6旋挖成孔灌注樁rotarydrillingpile用旋挖鉆機的伸縮鉆桿傳遞扭矩并帶動回轉鉆斗、短螺旋鉆頭或其他作業裝置進行干(濕)鉆進、逐次取土(巖屑)反復循環作2.1.7沖擊成孔灌注樁impactboredpile采用沖擊式鉆機或卷揚機懸吊沖擊鉆頭上下往復沖擊,將土層或巖層破碎成孔,并用撈渣筒掏渣成孔,再灌注混凝土而成的2.1.8螺桿灌注樁part-screwpile采用具有加壓裝置和同步技術的螺桿樁機鉆具旋轉擠壓土體成孔,管內泵送混凝土而成的樁。32.1.9重錘沉管夯擴樁heavyweightpipesinkingcompacted采用重型樁錘夯擊夯管成孔(可向管底灌注一定量干硬性混凝土并夯擊形成擴大頭或增強體),再向管內灌注混凝土(可在樁端形成底部為擴大頭狀)而成的樁。2.1.10預應力混凝土管樁prestressedconcretepipe-pile采用離心和預應力工藝成型的空心截面的預應力混凝土樁,簡稱管樁。2.1.11植入法methodofplantingpile預先用鉆機在樁位處成孔或采用攪拌、旋噴、旋挖成孔,再采用靜壓、錘擊、振動等方法將管樁植入其中的施工工法。2.1.12干作業旋挖成孔dryrotarydrilling不使用穩定液護壁,直接采用旋挖鉆具成孔的一種工法。2.1.13濕作業旋挖成孔wetrotarydrilling采用旋挖鉆具成孔、穩定液護壁的一種工法。2.1.14靜載試驗staticloadingtest在樁頂部逐級施加豎向壓力、豎向上拔力或水平推力,觀測樁頂部隨時間產生的沉降、上拔位移或水平位移,以確定相應的單樁豎向抗壓承載力、單樁豎向抗拔承載力或單樁水平承載力的試驗方法。2.1.15聲波透射法crossholesoniclogging在預埋聲測管之間發射并接收聲波,通過實測聲波在混凝土介質中傳播的聲時、頻率和波幅衰減等聲學參數的相對變化,對樁身完整性進行檢測的方法。2.1.16自平衡測試法self-balancedtestingoffoundationpile基樁靜載檢測的一種方法。在樁身中預埋荷載箱,在地面由高壓油泵進行加載,利用樁身自重、樁側阻力和樁端阻力互相提供反力,根據檢測數據繪制上、下段樁的荷載4到檢測樁的極限承載力的試驗方法。2.2.1作用和作用效應Fk——相應于作用標準組合時,計算的作用于承臺頂面的豎向力;Gk——樁基承臺和承臺上土自重標準值;G,——基樁自重;H、——相應于作用標準組合時,計算的作用于承臺底面的水平力;Hi——相應于作用標準組合時,計算的作用于第i基樁的水平力;Mk、Myk——相應于作用標準組合時,計算的作用于承臺底面的Nk——相應于作用標準組合軸心豎向力作用下,基樁的平均豎向力;Nik——相應于作用標準組合偏心豎向力作用下,第i基樁的豎向力;q";——中性點以上第i層土樁側負摩阻力標準值;Qg——負摩阻力引起的基樁下拉荷載標準值;σ——樁周第i層土平均豎向有效應力。2.2.2抗力和材料性能f巖石飽和或天然單軸抗壓強度標準值;flk——樁端地基極限承載力標準值;f.——混凝土軸心抗壓強度設計值;fuk——混凝土軸心抗拉強度標準值;fuk——下臥軟質巖石的地基極限承載力標準值;f,——縱向主筋抗壓強度設計值;5N63.5——重型圓錐動力觸探擊數;qpk——單樁極限端阻力標準值;qik——單樁第i層土(巖)的極限側阻力標準值;Qck——單樁樁周巖石總極限側阻力標準值;Quk——單樁豎向極限承載力標準值;Qk——單樁土層段總極限側阻力標準值;Qpk——單樁總極限端阻力標準值;Qrk——單樁嵌巖段總極限阻力標準值;R。——單樁豎向承載力特征值;R.——單樁水平承載力特征值;Tk——群樁呈非整體破壞時,基樁抗拔極限承載力標準值;Tgk——群樁呈整體破壞時,基樁抗拔極限承載力標準值。2.2.3幾何參數a——矩形樁的短邊尺寸;b——矩形樁的長邊尺寸;c,——橢圓形樁直段長度;d——圓形樁設計直徑;h——樁端進入非巖石持力層深度;h,——樁身嵌巖深度;1——樁身長度;l;——樁身穿越的第i層土厚度;n——樁基中的樁數;t——樁端下硬質巖持力層的厚度;u——樁身周長;A——樁身截面面積;Ap——樁端截面面積;D——樁端擴大頭直徑;s。——基樁中心距。2.2.4計算系數6K——安全系數;a;——直桿段第i層土的樁側極限側阻力標準值的增強系a——樁端地基承載力提高系數;β——考慮嵌固力影響后的承載力修正系數;β,——螺桿段第j層土的樁側極限側阻力標準值的增強系7.——端阻力調整系數;ζ,——樁嵌巖段側阻和端阻綜合系數;5m——樁周第i層土樁側負摩阻力系數;5.——嵌巖段側阻力系數;中.——成樁工藝系數;ψ,——大直徑樁端阻力尺寸效應系數;ψ,——大直徑樁側阻力尺寸效應系數;λ——基樁抗拔系數;Y。——結構重要性系數;Y,——塑性系數。73.1一般規定3.1.1樁基應按下列兩類極限狀態設計:1承載能力極限狀態:樁基達到最大承載能力、整體失穩或發生不適于繼續承載的變形;2正常使用極限狀態:樁基達到建筑物正常使用所規定的變形限值或達到耐久性要求的某項限值。3.1.2根據建筑規模、功能特征、環境條件以及由于樁基可能造成建筑破壞或影響正常使用的程度,將樁基設計分為表3.1.2所列的三個設計等級。樁基設計時,應根據表3.1.2確定設計等級。甲級(1)抗震設防分類為甲、乙類的高層建筑(2)30層以上或高度超過100m的高層建筑(3)場地和地基條件復雜的7層以上建筑(4)位于邊坡塌滑區范圍內的高層建筑(5)位于洞室上的高層建筑(6)對地基變形有特殊要求的建筑(7)對相鄰既有工程影響較大的建筑乙級除甲級、丙級以外的建筑1應根據樁基的使用功能和受力特性進行樁基的豎向承載力計算和水平承載力計算;2應對樁身和承臺結構承載力進行計算;對于混凝土預制8樁,還應按吊裝、運輸及施工作業時的受力工況進行樁身承載力驗算;3對于樁側土不排水抗剪強度小于10kPa且長徑比大于504樁端平面以下存在軟弱下臥層時,應進行軟弱下臥層承載力驗算;5位于斜坡、邊坡上的樁基,應進行整體穩定性驗算。當相鄰樁基樁端高差較大,上部樁基應力擴散對下部樁基存在應力疊加作用時,應對下部樁基進行穩定性和承載力驗算;6位于洞室上的樁基,應進行樁端洞室頂板抗沖切承載力驗算;7穿越溶洞、洞室且未對洞室進行填充的樁基,應對穿越段樁基進行承載力及穩定性驗算;8對抗浮、抗拔樁基,應進行樁基抗拔9樁基抗震承載力驗算。3.1.4當樁基受水平荷載較大或對水平位移有嚴格限制時,應計算其水平位移。3.1.5摩擦型樁基、對沉降有控制要求的非嵌巖樁基和非深厚堅硬持力層的樁基,應進行沉降計算。3.1.6抗拔樁基、使用上不允許開裂或需控制裂縫寬度的樁基應進行樁身抗裂和裂縫寬度驗算。3.1.7樁基設計時,所采用的作用效應與相應的抗力限值應符合下列規定:1按單樁承載力確定基樁數量和布樁時,傳至承臺底面或樁頂的作用效應應按正常使用極限狀態下作用的標準組合;相應的抗力應采用單樁承載力特征值;2計算樁基沉降時,傳至承臺底面或樁頂的作用效應應按正常使用極限狀態下作用的準永久組合,不應計入風荷載和地震作用;相應的限值應為樁基變形允許值;93計算荷載作用下的樁基水平位移時,應采用正常使用極限狀態下作用的準永久組合;計算水平地震作用、風荷載作用下的樁基水平位移時,應采用作用的標準組合;4驗算邊坡上樁基礎整體穩定性時,作用效應應按承載能力極限狀態下作用的基本組合,但其分項系數均為1.0;5驗算樁基結構承載力、確定尺寸和配筋時,應采用傳至承臺頂面或樁頂的承載能力極限狀態下作用的基本組合,采用相應式中:Sa——基本組合下的作用效應設計值;Yo——結構重要性系數,應按本標準第3.1.8條的規定采6驗算承臺和樁身裂縫寬度時,作用效應應分別按正常使用極限狀態下作用的標準組合和準永久組合。3.1.8樁基設計工作年限應與上部結構設計工作年限一致,樁基結構安全等級不應低于上部結構安全等級。樁基結構的重要性系數Y?,對安全等級為一級時不應小于1.1,二級、三級不應小于1.0,臨時性建筑可取0.9。3.1.9樁基施工時應根據對場地穩定性和周邊環境影響、成樁質量可靠性、施工安全等因素,選擇合適的施工方法和施工工藝。3.1.10建筑基坑及邊坡支護樁不宜兼作主體結構的基樁。3.1.11灌注樁可采取后注漿工藝處理樁底沉渣。3.1.12斜坡、邊坡上樁基及洞室附近樁基,應嚴格執行“動態設計、信息化施工”。3.2樁基工程勘察3.2.1樁基工程勘察除應滿足現行地方標準《工程勘察標準》3提供樁基工程設計及施工所需的各巖土層的物理力學4評價地下水對樁基設計和施工的影響,判定水和土對鋼1場地存在不良地質作用時,查明不良地質作用類型和分布范圍,評價不良地質作用的穩定性及其與樁基工程的相互影2位于斜(邊)坡或岸坡地段的樁基,查明巖土界面起伏情5樁基影響范圍內存在巖溶洞穴或地下洞室時,查明其規8受河、湖水影響的樁基工程,應查明水下地形、沖刷和淤3.3樁的選型與布置3.3.1樁基可按下列規定分類:1按樁承載性狀分類:1)摩擦型樁:摩擦樁:在承載能力極限狀態下,樁頂豎向荷載由樁側阻力承受,樁端阻力小到忽略不計;端承摩擦樁:在承載能力極限狀態下,樁頂豎向荷載主要由樁側阻力承受。2)端承型樁:端承樁:在承載能力極限狀態下,樁頂豎向荷載由樁端阻力承受,樁側阻力小到忽略不計;摩擦端承樁:在承載能力極限狀態下,樁頂豎向荷載主要由樁端阻力承受。2按成樁方法分類:1)非擠土樁:人工挖孔灌注樁、干作業法鉆(挖)孔灌注樁、泥漿護壁法鉆(挖)孔灌注樁、套管護壁法鉆(挖)2)部分擠土樁:沖擊成孔灌注樁、鉆孔擠擴灌注樁、預成孔打人(靜壓)預制樁、打入(靜壓)敞口管樁;3)擠土樁:重錘沉管夯擴灌注樁、打入(靜壓)閉口管樁、3按樁徑(設計直徑d)大小分類:3.3.2樁型與成樁工藝應根據建筑結構類型、荷載性質、樁的使施工經驗、制樁材料供應等,按安全適用、經濟合理的原則選擇。選擇時宜按表3.3.2-1和表3.3.2-2進行。1端承型樁基礎宜根據地質條件、成樁工藝和施工方法等合理控制樁長徑比,一般情況下灌注樁不宜大于60,預制樁不宜大于80。當樁基穿越斜坡地段填土區時,長徑比宜適當減小;2位于邊坡、斜坡地段附近的建筑場地,不宜采用濕作業成孔灌注樁,不應采用部分擠土樁或擠土樁。5穿越土層常用的一般黏性土及其填土淤泥和淤泥質土粉土沙土、砂土碎石土有硬夾層有砂夾層有礫石夾層硬黏性土密實砂土碎石土軟質巖石和風化巖石振動和噪聲排漿樁端擠土效應以上以下非擠土成樁一O△△△OOOOOOOO有無無O×OO×××△×OO△△無無無O×O×O△××△×OO△△無無無O×O×△△△O△△O△△O無無無O△法一△OO△△O△△△△△△有有無OOOOO△△OO△O△△△無有無OO一OOOO△△△△△△△△有無無OOO△O△△O△△OOOO無有無OO注:標志符號○表示比較適合;△表示有可能采用;×表示不宜采用;預成孔植入管樁在巖土層中的適應性與采用的預成孔施工工藝的適應性相同。穿越土層常用的一般黏性土及其填土淤泥和淤泥質土粉土沙土、砂土碎石土有硬夾層有砂夾層有礫石夾層硬黏性土密實砂土碎石土軟質巖石和風化巖石振動和噪聲排漿樁端擠土效應以上以下部分擠土成樁灌注樁O△△△OOOOOOOO有有無OOO△OO△△△△OO△△無無無O△預制樁OOO△△O△△OOO△有無有OO靜壓混凝土(預應力OOO△××△△OOO△無無有OO擠土成樁灌注樁OOOO△△O△OOOO有無有OOOOOOOOOOOOOO無無有OO預制樁閉口鋼管樁、混凝土OOO△△△△△OOO△有無有OOOO△△△△△×OO△×無無有OOOOOOOOOOOO△△有無有O△注:標志符號○表示比較適合;△表示有可能采用;×表示不宜采用;預成孔植入管樁在巖土層中的適應性與采用的預成孔施工工藝的適應性相同。1樁基持力層為土層或強風化巖層時,基樁最小中心距應符合表3.3.3-1的規定;表3.3.3-1基樁最小中心距(m)符合表3.3.3-2的規定,且樁間凈距不宜小于1m;表3.3.3-2嵌巖樁樁間最小中心距(m)2.0d且1.5D(D+1.5)2.5d且1.5D(D+1.5)3樁的布置應與上部結構形式、荷載類型、大小與分布一6同一結構單元宜避免同時采用摩擦型樁和端承型樁。當3.3.4應選擇較硬土層和巖層作為樁端持力層。樁端進入持力中風化極中風化較一一1.0d且0.5m0.4d且0.5m2嵌入傾斜的較完整和完整巖石時,樁端全斷面進入巖層深度均不宜小于0.4d且不小于0.5m,傾斜度大于30%的中風化3嵌入較破碎巖石時,樁端全斷面進入巖層深度不應小于0.5d且不小于1.0m;4巖溶強發育及中等發育場地,樁端全斷面進入巖層深度不宜小于1.0d且不小于1.0m;5以巖層作為樁端持力層且填土厚度不小于20m時,樁端全斷面進入巖層深度不宜小于1.0d且不小于1.0m。1斜坡、邊坡上的新建建筑樁基工程應與建筑邊坡工程統且樁端應進入潛在滑裂面以下穩定巖土層內。樁基應采取有效3建筑樁基與邊坡應保持一定的水平距離,且應采取有效4應考慮邊坡的變形對地基承載力降低和樁基礎變形加大5位于填方邊坡上樁基、存在外傾軟弱結構面的巖石邊坡7建筑跨越邊坡形成掉層時,應加強邊坡上樁基礎與掉層結構間的整體性。3.4.2洞室附近樁基設計原則應符合下列規定:1應對洞室地基進行穩定性驗算;2對洞室圍巖巖體結構面的不利組合,應進行局部穩定性驗算,并采取措施避免洞室因局部巖體的失穩而危及洞室地基的整體穩定性;3當洞室頂板為完整巖石且頂板厚度較大,樁基直接放置在其上時,宜采用端承型樁基,并應驗算樁端下頂板巖體的抗沖切承載力;樁端下頂板巖體的抗沖切承載力不能滿足要求時,樁端應置于洞底以下的穩定巖層中;4按洞室形態和頂板完整程度,可將頂板巖體視作梁、板、拱、殼等自承重結構進行結構內力分析和驗算;5對地基承載力、變形及穩定性有不利影響的洞室,應綜合分析后采取封填加固、襯砌加固、貫穿式頂撐、錨桿錨固、錨噴支6穿越洞室段樁基應按上部結構的框架柱進行設計;7洞室旁邊樁基礎進入穩定地基時,宜采取有效措施避免樁基礎承擔的豎向荷載傳至洞室。3.4.3巖溶地區樁基設計原則應符合下列規定:1巖溶地區的樁基,宜采用鉆(沖)孔灌注樁、旋挖成孔灌注樁,也可采用植入法管樁,在巖溶微發育地區可采用人工挖孔灌2巖面埋深較淺時,宜采用端承型嵌巖樁;3當基巖面起伏較大時,應合理控制相鄰樁的高差;4應對巖溶地基進行穩定性驗算;5樁基附近有洞隙形成臨空面時,應驗算向臨空面傾覆或沿不利結構面滑移的穩定性;6溶洞頂板巖體為較完整、完整的硬質巖,洞體形態清楚時,可按照本標準第3.4.2條進行樁基設計;7對于石筍、石芽密布,溶溝、溶槽發育的地段,灌注樁宜適當提高樁身混凝土強度等級及配筋率;預制樁宜適當降低樁承載力。3.4.4填土場地樁基礎設計原則應符合下列規定:1需要大面積填土的建筑場地,宜先填土并保證填土的密實性;待填土地基沉降基本穩定后再成樁;2新近填土的建筑場地,宜先采用強夯、灌漿等措施進行地基處理;3填土邊坡建筑場地,樁基之間應設置連系梁;4深厚填土場地上的樁基,應采取有效措施提高其抵抗水平作用的能力;5應考慮填土固結未完成時填土層負摩阻力影響,可采取對中性點以上的樁身進行處理等措施減少負摩阻力。3.4.5抗拔樁基的設計原則應符合下列規定:1應根據環境類別及水、土對鋼筋的腐蝕、鋼筋種類對腐蝕的敏感性和荷載作用時間等因素確定抗拔樁的裂縫控制等級;2對于嚴格要求不出現裂縫的一級裂縫控制等級,樁身應設置預應力筋,且預應力筋應滿足在荷載效應標準組合下抗拔樁混凝土不產生拉應力的要求;對于一般不要求出現裂縫的二級裂縫控制等級,樁身宜設置預應力筋,且預應力筋應滿足在荷載效應標準組合下抗拔樁混凝土拉應力不大于混凝土軸心抗拉強度標準值的要求;3對于三級裂縫控制等級,應進行樁身裂縫寬度控制計算。3.5耐久性規定3.5.1樁基結構的耐久性應根據設計工作年限、現行國家標準《混凝土結構設計標準》GB/T50010的環境類別規定以及水、土3.5.2二類和三類環境中,設計工作年限為50年的樁基結構混凝土材料的耐久性基本要求應符合表3.5.2的規定。表3.5.2二類和三類環境樁基結構混凝土材料的耐久性基本要求用量(kg/m3)最大含量(%)二ab三a2預應力構件混凝土中的水溶性氯離子最大含量為0.06%,最小水泥用量為3.5.3樁身裂縫控制等級及最大裂縫寬度應根據環境類別和表3.5.3樁身的裂縫控制等級及最大裂縫寬度限值(mm)二a三二0b三二0三a三一0護等措施。采取專門的有效措施。4.1樁頂作用效應計算4.1.1對于一般建筑物和受水平力較小的高層建筑群樁基礎,應按下列公式計算柱、墻、核心筒群樁中基樁的樁頂作用效應:1豎向力軸心豎向力作用下偏心豎向力作用下2水平力式中:Fk——相應于作用的標準組合下,作用于承臺頂面的豎向G——樁基承臺和承臺上土自重標準值,對穩定的地下水位以下部分應扣除水的浮力;Nk—作用的標準組合軸心豎向力作用下,基樁的平均豎N作用的標準組合偏心豎向力作用下,第i基樁豎向Mk、Myk——作用的標準組合下,作用于承臺底面,繞通過樁群形心的x、y主軸的力矩;Hk——作用標準組合下,作用于樁基承臺底面的水平力;Hk——作用標準組合下,作用于第i基樁的水平力;n——樁基中的樁數。4.1.2受較大水平力的樁基,計算基樁樁身內力和位移等作用效應時,宜考慮承臺(包括地下墻體)與基樁協同工作和土的彈性抗力作用。4.2樁基豎向承載力計算4.2.1樁基豎向承載力計算應符合下列要求:1荷載標準組合軸心豎向力作用下:N≤R偏心豎向力作用下除滿足上式外,尚應符合下式要求:2地震作用和荷載標準組合軸心豎向力作用下:Nek≤1.25R偏心豎向力作用下除滿足上式外,尚應符合下式要求:Nek——地震作用和荷載標準組合下,基樁平均豎向力;NEkmax——地震作用和荷載標準組合下,樁頂最大豎向4.2.2單樁豎向承載力特征值R。應按下式確定;式中:Quk——單樁豎向極限承載力標準值;K——安全系數,巖質地基按本標準第4.3.15、4.3.16條確定樁基豎向極限承載力時,K=3;其余K=2。4.3單樁豎向極限承載力4.3.1以土層、強風化層、極破碎或破碎巖石為持力層的樁基,以及以較破碎、較完整、完整巖石為持力層的中、小直徑的樁基,應通過單樁靜載試驗確定單樁豎向極限承載力標準值。4.3.2以較破碎巖石為持力層的大直徑嵌巖樁設計采用的單樁豎向極限承載力標準值應符合以下規定:1設計等級為甲級的樁基,應通過單樁靜載試驗確定;2設計等級為乙級的樁基,宜通過單樁靜載試驗確定,單樁靜載試驗受場地條件和設備能力等因素限制難以進行,且地質條件簡單時,經設計單位確認,設計采用的單樁豎向極限承載力標準值可通過巖基載荷試驗取得承載力參數后計算確定;3/設計等級為丙級的樁基,宜通過巖基載荷試驗取得承載力參數后計算確定,有可靠資料和經驗時,可采用巖石單軸抗壓強度和經驗參數計算確定。4.3.3以較完整、完整巖石為持力層的大直徑嵌巖樁設計采用的單樁豎向極限承載力標準值應符合以下規定:1設計等級為甲級的樁基,宜通過單樁靜載試驗確定,單樁靜載試驗受場地條件和設備能力等因素限制難以進行,且地質條件簡單時,經設計單位確認,設計采用的單樁豎向極限承載力標準值可通過巖基載荷試驗取得承載力參數后計算確定,有可靠資料時,也可采用巖石單軸抗壓強度和經驗參數計算確定;2設計等級為乙級的樁基,宜通過巖基載荷試驗取得承載力參數后計算確定,有可靠資料和經驗時,可采用巖石單軸抗壓強度和經驗參數計算確定;3設計等級為丙級的樁基,可采用巖石單軸抗壓強度和經驗參數計算確定。4.3.4采用豎向靜載試驗確定單樁豎向極限承載力標準值時,應按現行行業標準《建筑基樁檢測技術規范》JGJ106執行;樁的極限側阻力標準值和極限端阻力標準值宜通過埋設樁身軸力測試元件由靜載試驗或附錄B的方法確定。4.3.5采用巖基載荷試驗確定以較破碎、較完整、完整巖石為持力層的大直徑嵌巖樁的樁端極限承載力標準值時,應采用附錄A或附錄B的方法。4.3.6當根據土的物理指標與承載力參數之間的經驗關系確定單樁豎向極限承載力標準值時,可按下式計算:式中:Qk—土的總極限側阻力標準值;Qm——單樁極限端阻力標準值;u——樁身周長;9—樁的第i層土的極限側阻力標準值(kPa),無試驗參數時,可按表4.3.6-1取值;l;——樁側第i層土厚度;qpk——極限端阻力標準值(kPa),無試驗參數時,可按表Ap——樁端面積(m2)。(沖)孔樁(挖)孔樁螺桿灌注樁、中密中密中砂中密中密N63.5>15N63.5>10N63.5>10一N63.5>10中風化一N63.5>10一一一250~300~300~700~350~450~600~750~500~800~900~1200~1400~1600~中密300~500~650~750~800~1200~650~750~900~1100~1200~350~600~650~500~1300~750~900~1100~900~1700~650~900~1200~1500~1200~2000~中砂850~1100~1500~1900~1800~2800~3600~2100~2400~2600~N3.5>10混凝土預制樁樁長I(m)中密中砂N83.5>10N63.5>10N63.5>10N63.5>104.3.7當根據土的物理指標與承載力參數之間的經驗關系,確Qu=Qk+Qm=u∑ψqikl;+式中:qsik——樁的第i層土的極限側阻以上2d長度范圍不計側阻力;qpk——樁徑為800mm的極限端阻力標準值,可按表4.3.6-2取值;對于干作業挖孔(清底干凈)可采用深層載荷板試驗確定,當不能進行深層載荷板試驗時,可按表4.3.7-1取值;混凝土時,樁身周長可按護壁外直徑計算。表4.3.7-1干作業挖孔樁(清底干凈,D=800mm)極限端阻力標準值q(kPa)中密中砂圓礫、角礫ψp4.3.8螺桿灌注樁單樁豎向極限承載力標準值可按下式計算:式中:a—直桿段第i層土的樁側極限側阻力標準值的增強系數,可根據工程經驗確定。無經驗時,依據土性選擇α=1.0~1.2:黏性土、粉土、砂土宜取低值,礫砂、現場單樁靜載試驗結果或當地已有試樁資料進行驗證和調整;β,——螺紋段第j層土的樁側極限側阻力標準值的增強系取值;qpm——極限端阻力標準值(kPa),無試驗參數時,可按表4.3.8-2取值。中密中密中砂中密中密中密圓礫、角礫中密、密實中密、密實中風化軟質巖表4.3.8-2螺桿灌注樁的極限端阻力標準值qm(kPa)一一一一中密中密、密實中砂續表4.3.8-2螺桿灌注樁樁長(m)N63.5>10一N63.5>10一中風化N63.5>10注:1砂土和碎石土中樁的極限端阻力取值,宜綜合考慮土的密實度,樁端進入持力層的深徑比h?/d,土愈密實,h?/d愈大,取值2樁的巖石極限端阻力指樁端進入強風化巖一定深度條件下極限端阻力。4.3.9重錘沉管夯擴樁可根據土的物理指標與承載力參數之間的經驗關系計算單樁豎向極限承載力標準值:式中:l,——樁身穿越第i層土的長度(m),擴大頭以上2d長度范圍內不計側阻力;7e——端阻力調整系數,對黏性土(水下取0.9,水上取1.1),砂土取1.3,碎石類土取1.4;qpk——樁端極限端阻力標準值(kPa),可按表4.3.9取值;A,——樁端擴大頭截面積(m2),,D為樁端擴大頭直徑(m)。樁長I(m)中密中砂圓礫、角礫N63.5>10N63.5>10N63.5>10N63.5>10注:砂土和碎石土中樁的極限端阻力,宜綜合考慮土的密實度,樁端進入持力層的深下列規定:l;——第i層土(巖)的厚度(m);Qik——樁的第i層土(巖)極限側阻力標準值(kPa),宜根據現場試驗和地區經驗按灌注樁取值,無試驗資料和地區經驗時,可按表4.3.6-1泥漿護壁鉆孔灌注樁取高值;9mk———樁端極限端阻力標準值(kPa),根據樁端插入深度取值,無相關參數時可按表4.3.6-2;插入深度等于參數時可按表4.3.6-3取值;A——樁端橫截面面積(m2)。2樁端持力層為中、微風化巖層,可按本標準第4.3.15條計算。4.3.11置于極破碎、破碎巖石的樁基單樁豎向極限承載力標準值,根據成樁工藝的不同,可按本標準第4.3.64.3.12置于較破碎、較完整、完整巖石的嵌巖樁單樁豎向極限承載力,由樁周土總極限側阻力和嵌巖段總極限阻力組成,可按下式計算:式中:Qk——單樁豎向極限承載力標準值;Qsk—土層段單樁總極限側阻力標準值;Qrk——單樁嵌巖段總極限阻力標準值。4.3.13置于較完整、完整巖石上的樁基,穿越土層厚度小于10m時,可不考慮樁側土的正摩阻力。4.3.14樁端置于較破碎、較完整、完整巖石的機械成孔嵌巖樁,嵌巖段總極限阻力標準值根據巖石單軸抗壓強度標準值確定時,可按下式計算:式中:5.——嵌巖段側阻和端阻綜合系數,可按表4.3.14采用;frk——巖石天然單軸抗壓強度標準值,對于使用期遭受水浸泡的非黏土質巖(砂巖),應取巖石飽和單軸抗壓強度標準值;表4.3.14樁嵌巖段側阻和端阻綜合系數ζ0一較完整、一較完整、4.3.15干作業成孔且清底干凈或采用后注漿工藝嵌入較破碎、較完整、完整巖石的樁基,其嵌巖段總極限阻力標準值根據巖石單軸抗壓強度標準值和經驗系數綜合確定時,可按下列公式提高系數和地質勘察報告提供的地基條件系數的較β—考慮嵌固力影響后的承載力修正系數,按本標準第4.3.17條取值。注:介于軟巖與較硬巖二者之間可內插取值。4.3.16干作業成孔且清底干凈或采用后注漿工藝的嵌巖樁,其嵌入較破碎、較完整、完整巖石段總極限阻力標準值根據巖基載荷試驗所得的樁端地基極限承載力標準值結合經驗系數確定時,可按下列公式計算:式中:fmk——樁端地基極限承載力標準值,可按本標準附錄A樁端巖基載荷試驗方法確定。4.3.17根據持力層巖石完整性、軟硬程度、嵌巖深度及樁基形狀的不同,考慮嵌固力影響后的樁基承載力修正系數β應按下列規定取值:1以較破碎巖石為持力層,嵌入深度小于1倍樁徑(短邊尺寸)時,β=1.0;嵌入深度不小于1倍樁徑(短邊尺寸)時,圓形樁、2以較完整、完整巖石為持力層,嵌入深度小于0.5倍樁徑(短邊尺寸)時,β=1.0;嵌入深度不小于0.5倍樁徑但小于1倍樁徑(短邊尺寸)時,β=1.2;嵌入深度不小于1倍樁徑(短邊尺寸)23456β一一注:n為嵌巖深度h,與嵌巖段樁身直徑d之比,若n不為整數時,β值可按線性插值法計算。12341較完整、1較完整、112341較完整、1續表4.3.17-31234較完整、1注:1c,為橢圓樁嵌巖段截面直段尺寸,c?/d值為表中范圍內時,β值可按線性插值法計算;2n為嵌巖深度h,與橢圓樁圓弧直徑d之比,若n不為整數時,β值可按線性插值法計算。4.4特殊條件下的樁基豎向承載力驗算I負摩阻力計算4.4.1樁基符合下列條件之一時,在計算基樁承載力時應計入樁側負摩阻力:2樁周存在軟弱土層,鄰近樁側地面承受較大的局部長期荷載,或地面大面積堆載(包括填土)時;3由于降低地下水位,樁周土產生顯著壓縮沉降時。4.4.2樁周土沉降可能引起樁側負摩阻力時,應根據工程具體情況考慮負摩阻力對樁基承載力和沉降的影響。當缺乏工程經驗及實測資料,沒有相似條件下的工程類比經驗作參考時,可按下列規定驗算:1對于摩擦型基樁可取樁身計算中性點以上側阻力為零,并可按下式驗算基樁承載力:2對于嵌巖樁及端承型基樁除滿足式(4.4.2-1)要求外,尚應按下式驗算基樁承載力:式中:Q"——負摩阻力引起的基樁下拉荷載標準值;ψ——調整系數,嵌巖段總極限阻力標準值按本標準第4.3.14計算時,取1.5;嵌巖段總極限阻力標準值按本標準第4.3.15計算,且樁端位于較完整、完整巖,嵌巖深度大于0.5倍樁徑(短邊尺寸)時,ψ取1.25;其余情況,ψ取1.0。4.4.3單樁承受的樁側負摩阻力及其下拉荷載標準值,當無實測資料時可按下列規定計算:1中性點以上單樁樁周第i層土負摩阻力標準值,可按下式計算:式中:q"—中性點以上的第i層土樁側負摩阻力標準值,當按式(4.4.3-1)計算值大于樁側極限正摩阻力標準值時,取樁的極限正摩阻力標準值進行設計;5m——樁周第i層土負摩阻力系數,當缺少相關巖土參數時,可按表4.4.3取值;0——樁周第i層土平均豎向有效應力,可按現行行業標2干作業成孔時,取表中較大值,濕作業成孔時,取表中較小值;3新近碎塊石填土,當塊石空隙被黏性土充填時,取表中較大值,當無充填時,取表中較小值。u——樁身周長;4.4.4受負摩阻力的樁,中性點應按樁周土層沉降與樁沉降相1當樁頂以下5d范圍的樁身螺旋式(或水平環形)箍筋間距不大于100mm,且符合本標準第5.1.1條規定時:2當樁身配筋不符合上述1款規定時:f.——混凝土軸心抗壓強度設計值;A——樁身橫截面面積。4.4.6基樁成樁工藝系數亞。應按下列規定取值:1混凝土預制樁、預應力混凝土管樁:.=0.85;2干作業非擠土灌注樁:ψ.=0.9;3泥漿護壁和套管護壁非擠土灌注樁:ψ.=0.8;4部分擠土灌注樁及擠土灌注樁:.=0.7~0.8;5軟土地區的擠土灌注樁:ψ.=0.6。Ⅱ抗拔樁基承載力驗算4.4.7承受拔力的樁基,應按下列公式同時驗算群樁基礎整體破壞和呈非整體破壞時基樁的抗拔承載力:N≤T/2+GN≤Tk/2+G即式中:Nk——按荷載標準組合計算的基樁拔力;Tuk——群樁呈非整體破壞時,基樁的抗拔極限承載力標準值,可按本標準第4.4.8條確定;G,——基樁自重,擴底樁為樁土柱體自重標準值,地下水位以下取浮重度;Tgk——群樁呈整體破壞時,基樁的抗拔極限承載力標準值,可按本標準第4.4.8條確定;G——群樁基礎所包圍體積的樁土總自重除以總樁數,地下水位以下取浮重度。4.4.8基樁的抗拔極限承載力的確定應符合下列規定:1/基樁抗拔極限承載力應通過單樁豎向抗拔靜載試驗確定。單樁豎向抗拔靜載試驗及抗拔極限承載力標準值取值可按2群樁呈非整體破壞時,基樁的抗拔極限承載力標準值可按下列規定計算:1)以土層、強風化層、極破碎或破碎巖石為持力層的樁基,基樁的抗拔極限承載力標準值可按下式計算:2)以較破碎、較完整、完整巖石為持力層的樁基,且嵌巖深度不小于2倍樁徑時,基樁的抗拔極限承載力標準值可按下式計算:u;——樁身周長;5。——嵌巖樁與巖體的側阻力系數,按表4.4.8-2采用;h,——嵌巖樁的嵌巖深度。嵌巖深徑比h?/d極軟巖、軟巖、較硬巖、3群樁呈整體破壞時,基樁的抗拔極限承載力標準值可按下式計算:Ⅲ軟弱下臥層驗算4.4.9樁端持力層以下3倍樁徑或5m的范圍內存在承載力低于樁端持力層承載力1/3的軟弱下臥層時,應驗算軟弱下臥層的承載力,必要時尚應驗算其變形。4.4.10軟弱下臥層可按下列要求驗算承載力:1樁端以土層、強風化層、極破碎或破碎巖石為持力層時,可按現行行業標準《建筑樁基技術規范》JGJ94進行軟弱下臥層的承載力驗算;2樁端以較破碎、較完整、完整巖石為持力層,兩樁之間樁端壓力擴散距離之和不大于樁凈距時(圖4.4.10-1),可按下列公式驗算單樁樁端下臥軟質巖層的承載力:式中:N—相應于荷載標準組合下的樁頂軸向壓力值;fak一下臥軟質巖層的樁端地基極限承載力標準值;Ap—擴散至下臥軟質巖層頂面的計算樁端面積;Qk——土層段單樁總極限側阻力標準值;Qck——單樁樁周巖石的總極限側阻力標準值;d——圓形樁或橢圓形樁直徑;c,——橢圓形樁直段尺寸;θ——樁端壓力擴散角;t——樁端持力層厚度。3樁端以較破碎、較完整、完整巖石為持力層,兩樁之間樁端壓力擴散距離之和大于樁凈距時(圖4.4.10-2),可按下列公式驗算樁端下臥軟質巖層的承載力:圓形樁:圓形樁:式中:Nik——相應于荷載標準組合下第i樁樁頂軸向壓力值;Qik——第i樁土層段的總極限側阻力標準值;Qaik——第i樁樁周巖石的總極限側阻力標準值;A——計算范圍樁外緣擴散至下臥軟質巖層頂面的總計算樁端面積。圖4.4.10-2軟弱下臥層承載力驗算-2表4.4.10樁端持力層擴散角θ1≥d(或a)123的總極限側阻力標準值Qk,可按下列公式計算:1圓形樁:式中:5,——樁嵌巖段側阻力系數,可按表4.4.11采用;u——嵌巖段樁周長;h,——嵌巖深度。2矩形樁或橢圓形樁:巖石持力層,嵌入深度小于1倍樁徑(短邊尺寸)時,E=1.0,嵌入深度不小于1倍樁徑(短邊尺寸)時,軟質巖ε=1.2,硬質巖∈=1.1。軟巖、4.5樁基水平承載力計算單樁水平承載力應符合下列要求:考慮地震作用組合時:Rh——單樁水平承載力特征值。2當缺少單樁水平靜載試驗資料時,可按樁身強度或變形4.5.3當作用于樁基上的外力主要為水平力時,應根據使用要以土體為主時可采用“m”法計算樁內力和變形;樁側為巖體采用“k”法計算內力和變形。4.5.4驗算斜坡上樁基的水平承載力時,應綜合考慮斜坡的坡1當樁頂以下5d范圍的樁身螺旋式(或水平環形)箍筋間距不大于100mm,且符合本標準第5.1.1條規定時:2當樁身配筋不符合上述1款規定時:f,——縱向主筋抗壓強度設計值;4.6.2鋼筋混凝土軸心抗拔樁的正截面受拉承載力應符合下式1嚴格要求不出現裂縫的一級裂縫控制等級預應力混凝土2一般要求不出現裂縫的二級裂縫控制等級混凝土基樁,在荷載標準組合下的拉應力不應大于混凝土軸心受拉強度標準3允許出現裂縫的三級裂縫控制等級基樁,最大裂縫寬度土基樁的最大裂縫寬度按荷載標準組合并考慮長期作用影響的式中:0k、O——荷載效應標準組合、準永久組合下正截面法向作用影響計算的最大裂縫寬度,可按現行國家4.6.4水平荷載作用下,樁身受彎、受剪承載力計算應符合現行國家標準《混凝土結構設計標準》GB/T50014.6.5管樁的樁身正截面受壓驗算按現行行業標準《預應力混凝土管樁技術標準》JGJ/T406相關要求進行。4.6.6當考慮地震作用驗算樁身承載力時,應根據現行國家標準《建筑抗震設計標準》GB/T50011的規定,對作用于樁頂的地震作用效應進行調整。4.7承臺及連系梁計算4.7.1柱下樁基承臺的彎矩可按以下簡化計算方法確定:1多樁矩形承臺計算截面取在柱邊、墻邊和承臺變階處(圖M=M,=(a)矩形多樁承臺(b)等邊三樁承臺(c)等腰三樁承臺x;、y;——垂直y軸和x軸方向自樁軸線到相應計算截2三樁承臺1)等邊三樁承臺(圖4.7.1b):Nmax——不計承臺和其上填土自重,在荷載基本2)等腰三樁承臺(圖4.7.1c):長向樁中心距;a——短向樁中心距與長向樁中心距之比,當α小于4.7.2柱下樁基礎獨立承臺受沖切承載力的計算,應符合下列1柱對承臺的沖切,可按下列公式計算(圖4.7.2-1):式中:F,——不計承臺及其上填土自重,在荷載效應基本組合下作用于沖切破壞錐體上的沖切力設計值,沖切破壞錐體應采用自柱邊或承臺變階處至相應樁頂邊緣連線構成的錐體,錐體與承臺底面的夾角不應小于45°(圖4.7.2-1);h。——沖切破壞錐體的有效高度;βp——承臺受沖切承載力截面高度影響系數,當h≤800時,β取1.0,h≥2000mm時,β取0.9,其間按線性內插法插值;變階處至樁邊的水平距離;當aox(aoy)<0.25h。取aox(ao)=ho;F——不計承臺及其上土重,在荷載基本組合作用下柱底的豎向荷載設計值;—不計承臺及其上土重,在荷載基本組合作用下沖切破壞錐體范圍內各樁的凈反力設計值之和。圖4.7.2-1柱對承臺沖切計算示意2角樁對承臺的沖切,可按下列規定計算:1)多樁矩形承臺受角樁沖切的承載力應按下列公式計算(圖4.7.2-2):圖4.7.2-2矩形承臺角柱沖切計算示意式中:N,—不計承臺和其上填土自重,在荷載基本組合下角樁反力設計值;足0.25~1.0;C1、C2——從角樁內邊緣至承臺外邊緣的距離;a1x、a1y——從承臺底角樁頂內邊緣引45°沖切線與承臺頂面至角樁內邊緣的水平距離;當柱(墻)位于該45°線以內時,則取柱(墻)邊或承臺變階處與樁內邊緣連線為沖切錐體的錐線;h。——承臺外邊緣的有效高度。2)三樁三角形承臺受角樁沖切的承載力可按下列公式計算(圖4.7.2-3):底部角樁:頂部角樁:應滿足0.25~1.0的要求;a11a1?——從承臺底角樁頂內邊緣向相鄰承臺邊引起45°沖切線與承臺頂面相交點至角樁內邊緣的水平距離;當柱(墻)位于該45°線以內時,則取柱(墻)邊或承臺變階處與樁內邊緣連線為沖切錐體的錐線。對圓柱及圓形樁,計算時應將圓形截面換算成正方形截面,取換算截面邊長為0.8d(d為圓柱或圓形樁直徑)。4.7.3柱下樁基獨立承臺應分別對柱邊和樁邊,變階處和樁邊聯線形成的斜截面進行受剪計算(圖4.7.3)。當柱邊外有多排樁形成多個剪切斜截面時,尚應對每個斜截面進行驗算。斜截面受剪承載力可按下列公式計算:式中:V——不計承臺及其上填土自重,在荷載基本組合下,斜截面的最大剪力設計值;f.——混凝土軸心抗拉強度設計值;bo——承臺計算截面處的計算寬度;ho——計算寬度處的承臺有效高度;α——承臺剪切系數;βh——受剪切承載力截面高度影響系數,當h?<800mm時,h。取800mm;當h?>2000mm時,h。取2000mm;其間按線性內插法取值;λ——計算截面的剪跨比,λ=ax/h。、λ,=a,/ho,ax、ay為柱邊或承臺變階處至x、y方向計算一排樁的樁邊的水平距離,當λ<0.25時,取λ=0.25,當時λ>3.0時,取λ=3.0。4.7.5當承臺的混凝土強度等級低于柱或樁的混凝土強度等級時,尚應驗算柱下或樁上承臺的局部受壓承載力。4.7.6鋼筋混凝土擋土墻下連系梁未與鋼筋混凝土板相連接4.7.8建筑跨越邊坡形成掉層時,邊坡上樁基礎與掉層結構間4.7.9當進行承臺和連系梁的抗震驗算時,應根據現行國家標且樁承臺周圍無淤泥、淤泥質土和地基承載力特征值不大于16度設防區的一般工業與民用建筑;37度區一般的單層廠房和單層空曠房屋。1單樁的豎向和水平抗震承載力特征值應按本標準第4.2、4.5節的規定執行;2當承臺周圍回填土質量滿足現行國家標準《建筑地基基的1/3,但不應計入承臺底面與地基土間的摩擦力。4.8.3存在液化土層的低承臺樁基抗震驗算,按現行國家標準4.8.4樁基承臺及地下室周圍回填土應分層壓實或采用混凝土配良好的材料填筑夯實;當采用砂土或粉土回填時,應使土層的標準貫入擊數大于液化標準貫入擊數臨界值,也可采用注漿等措施來消除液化。4.8.5液化土中的樁,由樁頂至液化深度以下1.5m的范圍內,縱向鋼筋需保持與樁頂相同,箍筋應加密,間距宜與樁頂部相同。4.8.6位于斜坡地段、岸邊的樁基,或因地震作用可能引起地基滑移的樁基,應考慮地震作用產生的附加水平力對樁基承載力的5.1基樁構造5.1.1灌注樁配筋應符合下列規定:1樁身配筋率可取0.65%~0.20%(小直徑樁取高值,大直徑樁取低值);對受荷載特別大的樁、大偏心受壓樁、抗拔樁,應根據計算確定配筋率,并不應小于上述規定值;2摩擦型灌注樁配筋長度不應小于2/3樁長,端承型樁及嵌巖樁應通長配筋;3對于受水平荷載較大的樁,主筋不應小于8φ12;對于抗壓樁和抗拔樁,主筋不應少于6φ10;縱向主筋應沿樁身周邊均勻布置,其凈距不應小于60mm,不宜大于300mm;4穿越洞室的基樁、斜坡上的基樁,臨空部分樁身應按框架柱配筋;5箍筋直徑不應小于6mm,間距宜為200mm~300mm;圓形樁宜采用螺旋式箍筋;大直徑樁基,樁頂以下1500mm范圍內箍筋間距不應大于100mm,直徑不應小于8mm;中、小直徑樁基及考慮主筋作用計算樁身受壓承載力的樁基,樁頂以下5d范圍內箍筋間距不應大于100mm。當鋼筋籠長度超過4m時,應每隔2m設一道直徑不小于12mm的加勁箍,焊接成環后與縱筋焊牢。橢圓形樁和矩形樁的鋼筋籠,沿樁截面長邊方向和樁長度方向每隔400mm宜增設直徑不小于10mm的拉筋。5.1.2當樁頂水平力滿足下式時,樁身可不配置抗彎鋼筋,但應按本標準第5.1.1條要求配置構造鋼筋。Nik——相應于作用標準組合下,樁頂扣除豎向活荷載作用fik——樁身混凝土抗拉強度標準值(表5.1.2綜合系數β2d+2m深度范圍內)中~密實礫砂、碎石類土注:1當水平力為長期荷載時,表中數值乘以0.8后采用;2當與地震作用組合時,表中數值乘以1.25后采用。1預應力混凝土管樁最小配筋率不應小于0.5%,且不得少2管樁兩端螺旋筋加密區長度不得小于2000mm,加密區螺旋筋的螺距為45mm,其余部分螺旋筋的螺距為80mm;3管樁上下節拼接可采用端板焊接連接或機械接頭連接,小于管樁樁身強度。任一基樁的接頭數量不宜超過3個。用作抗撥的管樁宜采用專門的機械連接接頭或經專項設計的焊接接1灌注樁樁身混凝土強度等級不應低于C25,采用水下混凝2預制樁不應低于C30,預應力混凝土管樁混凝土強度等級不應低于C60,預應力高強混凝土管樁混凝土強度等級不應低于3灌注樁縱向受力鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于50mm,腐蝕環境中樁的主筋混凝土保護層厚度不應小于55mm。預制樁的鋼筋混凝土保護層厚度不應小于45mm,預應力混凝土樁的鋼筋混凝土保護層厚度不應小于35mm。矩形人工挖孔灌注樁的長寬比不宜大于2;橢圓形人工挖孔灌注樁的直段長寬比不宜大于2。5.1.6人工挖孔擴底灌注樁擴底端尺寸應符合下列規定(圖土質地基上不應大于2.5;巖質地基上不宜大于2;2擴大部分高度與寬度之比h?/b應視地質條件而定,土質地基擴孔時不應小于4;巖質地基擴孔時不應小于2;3在極軟巖石地基或土質地基上的擴底灌注樁,樁端底面在極軟巖上可取200mm;在軟巖、硬質巖石地基上的樁底面可做成平底(圖5.1.6-b),樁底嵌入持力層時擴底端應設計成豎直段,高度可取300mm~500mm。圖5.1.6人工挖孔擴底灌注樁構造5.1.7重錘沉管夯擴樁擴大頭直徑D與樁身直徑d之比宜取2~3。夯擴樁箍筋最大間距250mm,縱向鋼筋進入擴大頭的長度不應小于25倍縱筋直徑且不小于350mm。5.2承臺及連系梁構造壓承載力和上部結構要求外,尚應符合下列規定:1/柱下獨立樁基承臺的最小寬度不應小于500mm,樁的外邊緣至承臺邊緣的距離不應小于150mm,對中、小直徑樁,邊樁中心至承臺邊緣的距離不宜小于樁的直徑或邊長;對于墻下條形承臺梁,樁的外邊緣至承臺梁邊緣的距離不應小于75mm;2承臺厚度應滿足樁、柱主筋錨固長度要求,最小厚度不應小于300mm。5.2.2樁承臺及連系梁混凝土強度等級不應低于C25。承臺底面鋼筋的混凝土保護層厚度,當有混凝土墊層時,不應小于50mm,無墊層時不應小于70mm,此外尚不應小于樁頭嵌入承臺內的長度。連系梁縱筋的混凝土保護層厚度不應小于35mm。1柱下獨立樁基承臺縱向受力鋼筋應通長配置,對四樁以上(含四樁)承臺宜按雙向均勻布置(圖5.2.3-a),對三樁的三角形應在柱截面范圍內(圖5.2.3-b)。縱向鋼筋錨固長度自邊樁內側(當為圓樁時,應將其直徑乘以0.8等效為方樁)算起,不應小于35d(d為鋼筋直徑);當不滿足時應將縱向鋼筋向上彎折,此時水平段的長度不應小于25d,彎折段長度不應小于10d。承臺縱向受力鋼筋的直徑不應小于12mm,間距不應大于200mm;2柱下單樁承臺上、下縱向受力鋼筋及高度范圍水平分布向分布鋼筋。承臺縱向受力鋼筋端部的錨固長度及構造應與柱4條形承臺梁的縱向主筋應符合現行國家標準《混凝土結構設計標準》GB/T50010關于最小配筋率的規定(圖5.2.3-c),主筋直徑不應小于12mm,架立筋直徑不應小于10mm,箍筋直徑不應小于6mm。承臺梁端部縱向受力鋼筋的錨固長度及構造應5筏形承臺板在縱橫兩個方向的下部鋼筋配筋率不宜小于0.15%,上部鋼筋應按計算配筋通長設置。6一承臺梁內主筋,除須按計算配置外,尚應滿足最小配筋率5.2.4樁與承臺的連接構造應符合下列規定:1樁嵌入承臺內的長度對中、小直徑樁及人工挖孔灌注樁不宜小于50mm;對其余工藝施工的大直徑樁不宜小于100mm;2樁頂縱向主筋應錨入承臺內,其錨入長度不宜小于35倍縱向主筋直徑。對于抗拔樁,樁頂縱向主筋的錨固長度應按現行3對于大直徑灌注樁,當采用一柱一樁時可設置承臺或將樁與柱直接連接;4管樁應采用樁頂填芯混凝土內插鋼筋與承臺連接的方式。對于沒有截樁的樁頂,可采用樁頂填芯混凝土內插鋼筋和在樁頂端板上焊接錨筋相結合的方式。連接鋼筋配筋率按樁外徑實心截面計算不應小于0.6%,數量不宜少于4根。對于承壓樁,鋼筋插入管樁內的長度應與樁頂填芯混凝土深度相同,錨入承臺內的長度不應小于35倍鋼筋直徑,其余構造應符合現行行業標5管樁頂部填芯混凝土深度不應小于3倍樁徑且不應小于1.5m。對于樁頂承擔較大水平力的樁,填芯混凝土深度應按計算確定,且不得小于6倍樁徑并不得小于3m。填芯混凝土強度等級應比承臺和連系梁提高一個等級,且不應低于C30。5.2.5柱與承臺的連接構造應符合下列規定:樁身內長度不應小于35倍縱向鋼筋直徑;2對于多樁承臺,柱縱向主筋應錨入承臺不應小于35倍縱3對于一、二級抗震等級的柱,縱向主筋錨固長度應乘以1.05的系數。5.2.6連系梁構造應符合下列規定:2樁基宜沿兩個主軸方向設置連系梁。地基巖石露頭且完整性較好或當樁與柱的截面直徑之比大于2,可不設連系梁;4連系梁頂面宜與承臺或樁基頂面位于同一標高。連系梁寬度不宜小于200mm,其高度可取樁中心距的1/10~1/15,且不宜小于400mm;5連系梁配筋應按計算確定,梁上下部配筋不宜小于2根直徑12mm鋼筋;位于同一軸線上的相鄰跨連系梁縱筋宜通長6高層建筑剪力墻墻下的連系梁截面寬度不宜小于其上剪力墻厚度的2倍,且不宜小于400mm,連系梁截面高度不宜小于計算跨度的1/8;7鋼筋混凝土擋土墻下連系梁未與鋼筋混凝土板相連接8山地建筑邊坡上樁基礎與掉層結構間連系梁縱向鋼筋宜5.3.1位于土層中的人工挖孔樁應設置樁護壁,位于強風化巖5.3.2鋼筋混凝土護壁的混凝土強度等級不應低于C25。當計應低于樁身混凝土強度等級。計算護壁承載力時護壁混凝土強5.3.3護壁厚度不宜小于150mm。護壁鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于20mm。5.3.4圓形護壁的環向鋼筋直徑不宜小于8mm,豎向鋼筋直徑不應小于6mm。矩形護壁和橢圓形護壁鋼筋應雙層雙向布置,鋼筋直徑不應小于8mm。5.3.5矩形護壁的長寬比不宜大于2;橢圓形護壁直線段的長寬比不宜大于2。5.3.6護壁鋼筋的錨固長度、搭接長度,應符合現行國家標準6.1一般規定6.1.1不同樁型的適用條件應符合下列規定:1鉆(沖)孔灌注樁適用于地下水位高的軟硬土層。其中泥漿護壁鉆孔灌注樁一般適用于地下水位以下的黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及風化巖層;沖孔灌注樁還可用于穿透舊基礎、建筑垃圾填土或大孤石等障礙物;及風化巖層;4重錘沉管夯擴灌注樁適用于回填土、黏性土、粉土、卵石5打入(靜壓)預應力管樁適用于黏性土、粉土、碎石、卵石、風化巖層;7干作業機械鉆(挖)孔灌注樁和人工挖孔灌注樁適用于無地下水或地下水較少的黏土、粉質黏土、含水率低淤泥或淤泥質6.1.2灌注樁后注漿技術適用于除沉管灌注樁外的各類鉆、挖、沖孔灌注樁樁底沉渣(虛土)、樁側泥皮和樁底、樁側一定范圍土體的加固。6.1.3鉆機施工時,應保證機械穩定、安全作業,必要時可在場地輔設能保證其安全行走和操作的鋼板或墊層(路基板)。允許偏差(mm)和安全時,應調整施工工藝或方法。1邊坡穩定性不足時,應先進行邊坡治理,再施工樁基;2斜坡上樁基施工前應修建運出開挖土和運進材料的施工便道;求后再澆注低處樁芯混凝土;5棄土應
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