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挤扩支盘桩在福建省防震减灾中心大楼的应用

挤扩支盘桩在福建省防震减灾中心大楼的应用
挤扩支盘桩在福建省防震减灾中心大楼的应用

挤扩支盘桩在福建省防震减灾中心大楼的应用

郭春楚(厦门市建设监理事务所 361004)

Squeezed Branch Pile Applied to Fujian Earthquake Resistance & Hazard

Reduction Center Building

Guo Chunchu

[提要] 结合工程实例阐述挤扩支盘桩施工质量控制和技术措施,对施工过程出现的异常情况提出对策,为类似工程提供借鉴。

[关键词]挤扩支盘桩;挤扩作业;持力层;后压注浆

Abstract: Combining with practical project, the author introduces the squeezed branch pile construction quality control and construction technical measures, and gives the countmessures of accidents in the construction procession. It may provide references for other similar projects.

Key words: squeezed branch pile;squeezed work;supporting layer;post—pressure grouting 1前言

钻孔挤扩支盘桩是上世纪90年代初在传统灌注桩基础上发展起来的新型桩基础。它是一种多端承、多段侧摩阻共同作用的变截面多支点摩擦端承桩,通过发挥桩身长度范围内各较硬地层的潜力,发挥桩土共同承力的作用,提高桩的端承阻力和桩侧摩阻力,使桩承载力大幅度提高。采用这种桩型,有利于提高单桩竖向承载力、抗震性好、沉降变形小、减少桩长和桩径及桩数、节约成本、缩短工期。

近年来省外已有多项工程采用了多支盘技术,取得了良好的社会效益和经济效益。而此前福建省仅在厦门、漳州各有一个工程使用过此桩型。本文试图通过阐述福建省防震减灾中心大楼挤扩支盘桩的应用来说明如何正确合理有效地使用挤扩支盘桩,为该桩型在福建省的推广应用提供参考。

2工程概况、地质情况及设计施工参数

2.1 工程概况

该工程地下1层、地上11层,楼高46.90m,建筑面积9870m2,框架—剪力墙结构。地下室顶板梁下设橡胶隔震垫进行隔震设计。使用功能为抗震减灾指挥中心和科研两大部分。

2.2 地质情况

场地土层自上而下可分为:①杂填土:厚1.80~2.30m;②粉质粘土(Ⅰ):可塑、厚0.60~1.00m;③淤泥:流塑、厚12.00~13.00m;④粉质粘土(Ⅱ):可(硬)塑、厚1.10~3.50m;⑤含泥粗中砂:稍—中密、厚0.60~3.00m;⑥粉质粘土(Ⅲ):可(硬)塑、厚0.90~5.40m;⑦碎卵石(Ⅰ):中密—密、厚 4.90~5.50m;⑧含砾粉质粘土:可(硬)塑、厚0.90~1.40m;⑨碎卵石(Ⅱ):中密—密、最大揭示厚度6.60m,未揭穿。本场地属软弱场地土类型与Ⅲ类建筑场地。

2.3 设计施工参数

根据本工程建筑场地地基土的特性,结合建筑物的结构荷载特征,从满足建筑物的功能要求及采用隔震设计需要稳定性较好的基础类型要求出发,设计方通过技术、经济等方面分析比较,因第⑤层含泥粗中砂层适宜作上承力盘持力层、第⑦层碎卵石层适宜作桩端和底承力盘持力层,确定采用挤扩支盘钻孔灌注桩。桩端进入持力层≥1m,桩身混凝土强度等级C30、桩径Ф650mm、盘径Ф1400mm、盘间距≥3m。单桩竖向承载力设计值3100kN、极限承载力标准值5100kN。

根据地质勘察报告选择有代表性的桩号进行试成孔、试挤扩后确定:①桩端进入持力层深度1~2m或钻进持力层速度≤25cm/h进行双控终孔;②挤扩分支和承力盘以首压力值进行控制:底盘15~20MPa、上承力盘8~10MPa、十字分支5~7MPa。如果首压力值不能满足以上预估压力值且经盘位调整仍不能满足时,则将十字分支改做承力盘或采取桩底高压注浆。

3质量控制与技术措施

根据挤扩支盘钻孔灌注桩的荷载传递性可知,支盘承载力与分支和承力盘径、盘间距、支盘持力层等因素有关,施工中应采取措施确保挤扩作业相关环节的施工质量。

3.1 桩孔垂直度和孔径

垂直度偏差超限和孔径不足势必影响桩基承载力和受力特性,挤扩设备也无法进入孔内进行挤扩作业。挤扩前应检查垂直度、孔径、孔深,垂直度偏差应<1%、孔径偏差应<20mm。

(1)成孔设备在成孔过程中保持平稳,避免产生倾斜、移动;桩机水平架与钻杆垂直、转盘中心与钻架上吊滑轮在同一垂直线上,经常检测钻杆(或吊绳)在孔口的居中情况,发现偏差及时纠正。

(2)根据设计桩径、地层特点选用高导正性能的三翼梳齿梨式正循环钻头。钻进时保持孔内足够水头高度和合理的泥浆性能指标,平衡土层压力,防止缩孔和塌孔。

3.2 承力盘持力层判定

钻进过程中应经常取渣样,确定所进的地质层与地质勘察报告是否相符,便于查实桩端进入持力层的厚度及选择设计要求的持力层位置设置分支及承力盘。

3.3 挤扩作业

(1)碎卵石层泥浆含砂率高,造成泥浆表观密度高、粘度低、沉淤增加,影响泥浆护壁效果和桩身混凝土质量。挤扩支盘时弓压臂始终与土体紧密接触,极易造成塌孔。因此,应及时对泥浆进行净化或置换,使成孔第一次清孔后及挤扩过程中泥浆比重控制在1.3~1.5、含砂率<6%、粘度18~28s。

(2)挤扩机具入孔前检查接长杆、油管、液压装置、弓压臂分合情况,一切正常方可投入运行。按设计要求支盘位置标高,在支盘成型机接长管醒目位置标注挤扩支盘深度标志。桩孔垂直度、孔径、孔深经检查符合要求后,挤扩机方可入孔至设计支盘标高自下而上依次进行挤扩分支成盘。

(3)挤扩压力值反映了各土层的软硬程度,此值可判断勘察报告所提供的持力层好坏程度和层位(减薄或起伏)变化。挤扩作业时应仔细观察此值并与勘察报告、实际揭示的地层对照以复核保证承力盘处于良好的持力层面。如遇地质条件复杂多变,承力盘首压力值不能满足预估压力值,可在满足设计盘间距≥3m条件下进行盘位调整。经盘位调整仍不能满足时,则将十字分支改做承力盘。

(4) 本工程采用YZJ600支盘成型机,根据弓压臂宽0.3m、半径0.7m,可算出一个完整的承力盘至少需挤扩8次方可成盘(取9次)。挤扩机采用人工转动挤扩,挤扩前在孔口分度盘做好刻度标志。为确保成盘的完整性,挤扩时注意观察液压站油位变化并及时同空载油位变化进行比较以判断支臂是否完全支出至Φ1400mm,上次挤扩分支结束后旋转20。再进行第二个分支挤扩。

(5)每挤扩成型一个支盘后应及时补充泥浆以保持水头高度;随机用井径检测仪抽检孔深、孔径、盘径。

3.4 二次清孔

桩底沉渣会降低桩端阻力和桩侧阻力,灌注混凝土前应进行二次清孔。通过调制优质泥浆降低颗粒下沉速度,采用反循环清孔工艺提高清孔效率、降低孔底沉渣,沉渣厚度≤50mm方可停止清孔。清孔完毕立即浇灌砼。

4施工中出现的异常情况及对策

从地质报告分析,桩端和支(盘)的持力层动探(重2)试验标贯击数较小,土质强度不高。⑦碎卵石(Ⅰ)层分选性差、粒径悬殊,而⑤含泥粗中砂层稍—中密、厚0.60~3.00m,相邻的地质层④粉质粘土(Ⅱ)和⑥粉质粘土(Ⅲ)部分是可塑。因此,施工中出现:17个桩孔进入桩端持力层进尺速度偏快,如15#桩 1.25m/10min、53#桩 1.0m/9min、34#桩1.0m/13min;15个桩孔的挤扩首压力值不能满足预估的首压力值要求,如34#桩底承力盘12MPa、上承力盘6MPa,15#桩底承力盘14Mpa;经盘位调整,首压力值仍不能满足预估压力值等异常情况。经各方研究确定以下对策。

(1)钻进持力层进尺速度偏快和虽经盘位调整但挤扩首压力值仍不能满足预估压力值的桩位,制作钢筋笼时在其外侧对称布置预埋桩端注浆管,以备桩底高压注浆加固处理。

(2)挤扩首压力值不能满足预估压力值,在原设计盘位作上下1 m的盘位调整。如15#桩经盘位调整,底承力盘首压力值达17MPa满足要求。

(3)虽经盘位调整,首压力值仍不能满足预估压力值,如34#桩经盘位调整,底盘、上承力盘首压力值仅为11MPa、5MPa,仍不能满足要求,采取将十字分支改作承力盘或桩底高压注浆。桩身混泥土强度达70%后通过预埋的注浆管,以设计要求的注浆量(水泥750kg)和注浆压力(3~6MPa)进行双控,对桩底高压注浆。

(4)对于钻进持力层进尺速度偏快但挤扩首压力值满足预估压力值的桩位,待选定有代表性的桩进行静载实验,根据验桩结果确定是否注浆。如53#桩钻进持力层进尺速度虽偏快,但底承力盘首压力值16MPa满足预估压力值。

5单桩竖向抗压静荷载试验结果

根据施工记录选定如前所述有代表性的15#、34#、53#桩进行静载试验。试验结果见表1、Q—s曲线见图1。

表1 静载试验结果

综合分析静载试验的沉降观测数据及Q—s曲线,沉降稳定快、沉降量小、沉降差小;Q-s曲线属缓变形态,在最终荷载加至5100kN时曲线斜率增大不多,尚未出现陡降趋势,卸载后桩回弹率高,说明尚未达到极限荷载,承载力尚有一定余量,实际承载力大于设计承载力要求。

6结束语

(1)本工程采用挤扩多支盘桩总体上是成功的。支(盘)持力层减薄或变软,挤扩压力值达不到预估压力值时可采取盘位调整、增加承力盘数或桩底高压后注浆技术,提高成桩工作安全度。

(2)挤扩多支盘桩充分发挥桩身地基土的潜力,提高单桩竖向承载力、降低造价、缩短工期,值得推广应用。但是,如何合理选择桩端持力层和具体支盘位置及支盘间距极为重要,需进一步探索、实践、总结。支盘质量是满足工程设计承载力的重要环节。

参考文献

[1]《建筑施工手册》第3版,中国建筑工业出版社,北京,1997年.

[2]王诗祥,钻孔挤压分支桩在阜阳商厦工程中的应用[J],施工技术,1998[9]

《建筑结构抗震与防灾》复习题2

《建筑结构抗震与防灾》复习题2 一、填空题 1.一般来说,某地点的地震烈度随震中距的增大而减小。 2.《建筑抗震设计规范》规定,根据建筑使用功能的重要性及设计工作寿命期的不同分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。 3.《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别根据等效剪切波速和场地覆盖土层厚度双指标划分为4类。 4.震害调查表明,凡建筑物的自振周期与场地土的卓越周期接近时,会导致建筑物发生类似共振的现象,震害有加重的趋势。 5.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即初判法和标准贯入试验法判别。 7.《建筑抗震设计规范》根据房屋的设防烈度、结构类型和房屋高度,分别采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算、构造措施要求。 8.为了保证结构具有较大延性,我国规范通过采用强柱弱梁、强剪弱弯和强节点、强锚固的原则进行设计计算。 9、震源在地表的投影位置称为震中,震源到地面的垂直距离称为震源深度。 ] 11、丙类钢筋混凝土房屋应根据抗震设防烈度、房屋高度和结构类型查 表采用不同的抗震等级。 15.地震反应谱的定义为:在给定的地震作用期间,单质点体系的最大位移反应、最大速度反应、最大加速度反应随质点自振周期变化的曲线 17、柱的轴压比n定义为:n=N/f c A c(柱组合后的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比)。 18、建筑平面形状复杂将加重建筑物震害的原因为:扭转效应、应力集中。 19、多层砌体房屋楼层地震剪力在同一层各墙体间的分配主要取决于:楼盖的水平刚度(楼盖类型)和各墙体的侧移刚度及负荷面积。 二、选择题

1.地震烈度主要根据下列哪些指标来评定( C )。 A.地震震源释放出的能量的大小 B.地震时地面运动速度和加速度的大小 < C.地震时大多数房屋的震害程度、人的感觉以及其他现象 D.地震时震级大小、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地貌3.描述地震动特性的要素有三个,下列哪项不属于地震动三要素( D )。 A. 加速度峰值 B.地震动所包含的主要周期 C. 地震持续时间 D. 地震烈度 7.大量震害表明,多层房屋顶部突出屋面的电梯间、水箱等,它们的震害比下面主体结构严重。在地震工程中,把这种效应称为( B )。 A.扭转效应 B.鞭端效应 C.共振 D.主体结构破坏 9.在利用反弯点法计算水平荷载作用下框架内力时,当梁的线刚度k b和柱的线刚度k c之比大于( B )时,节点转交θ假定等于零。 .3 C 13.地震系数k与下列何种因素有关(A ) / A.地震基本烈度 B.场地卓越周期 C.场地土类别 D.结构基本周期 15.框架结构考虑填充墙刚度时,T1与水平弹性地震作用F e有何变化( A ) ↓,F e↑↑,F e↑↑,F e↓↓,F e↓ 16.抗震设防区框架结构布置时,梁中线与柱中线之间的偏心距不宜大于(A )A.柱宽的1/4 B.柱宽的1/8 C.梁宽的1/4 D.梁宽的1/8 17. 土质条件对地震反应谱的影响很大,土质越松软,加速度谱曲线表现为 (A ) A.谱曲线峰值右移B.谱曲线峰值左移 C.谱曲线峰值增大D.谱曲线峰值降低 19、楼层屈服强度系数 沿高度分布比较均匀的结构,薄弱层的位置为( D ) 】

2 支盘桩施工总结(王改)

炼钢车间挤扩支盘桩施工技术 刘洋王伟(芜湖三山项目部) 1、工程概况 芜湖新兴铸管三山工业园项目位于芜湖市三山工业园区,紧邻长江,我单位负责施工的炼钢车间总面积逾90000m2,炼钢车间桩基工程设计多为挤扩支盘桩,各项单位工程总桩数为1986根,其中二支盘桩1275根,三支盘桩711根。桩直径径为650mm,深度为30~38m,设计混凝土标号为C35,详见示意图(照片)。根据《炼钢车间工程岩土工程详细勘察报告书》,本工程施工区域土质为砂性土,支盘桩的第一、二盘在第⑦粉土夹粉砂层f ak=160kpa (25~32m),第三盘在第⑧中细砂层f ak=200kpa(32~47m),桩端持力层为第⑧中细砂层,桩端进入持力层≥3.0m。本场地属于长江冲淤积及洪积形成的一级地貌单元,场地高程一般在6.53m~9.03m间,浅层水位2.8~3.6m,深层水为第⑤⑦⑧层中的潜水,地下水受长江水影响较重。 2、支盘桩施工工艺原理及成孔设备介绍 支盘桩全称《挤扩支盘混凝土灌注桩》,由钻孔机(磨盘钻)采用650mm直径钻头 成孔,成孔检查合格后用吊车将支盘器吊至孔内在设计标高对孔壁进行挤扩,形成盘位,挤扩完成后焊接安装钢筋笼,最后进行水下砼浇筑形成桩身。三支盘的桩设计竖向单桩极限承载力Q UK≥6400KN。 钻孔成孔主要设备有泥浆泵,磨盘钻,支盘器,电子测径仪等,下面介绍下支盘器及电 子测径仪设备工作原理。 本工程采用的支盘设备型号为ZJ-800/2000,支盘成形机其基本构造由主机、液压油缸、接长管、液压站和高压胶管等5个部分组成,见图1。液压站提供液压动力,液压缸输出工作推力。当向液压缸工作腔供液时,活塞杆推出,使主机弓臂沿主机径向伸出,挤扩孔臂直至达到最大行程。当液压缸反向供液时,活塞杆回缩,拖动主机弓臂复位,直至原始位置,即完成一个分支盘的挤扩过程。通过旋转接长管将主机旋转相应角度,按设计要求的支盘数,重复上述挤扩过程,可在设定的位置上挤扩出若干分支或支盘,完成支盘桩的施工操作。

《建筑结构抗震与防灾》总复习题

建筑结构抗震复习习题汇编 一.填空题 1.地震按其成因可划分为构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震四种类型。 2.地震按地震序列可划分为主震型、震群型(多发型)和孤立型(单发型)。 3.地震按震源深浅不同可分为浅源地震;中源地震;深源地震 4.地震波可分为体波;面波 5.体波包括纵波(疏密波.压缩波);横波(剪切波) 6.纵波的传播速度比横波的传播速度快。 7.造成建筑物和地表的破坏主要以面波为主。 8.地震强度通常用震级;烈度等反映。 9.震级相差一级,能量就要相差3210倍之多。 10.一般来说,离震中愈近,地震影响愈大,地震烈度愈高。 11.建筑的设计特征周期应根据其所在地的设计地震分组和场地类别来确定。 12.设计地震分组共分3组,用以体现震级和震中距的影响。 13.抗震设防的依据是抗震设防烈度。 14.关于构造地震的成因主要有断层说;板块构造说 15.地震现象表明,纵波使建筑物产生上下颠簸,剪切波使建筑物产生水平方向摇晃,而面波使建筑物既产生上下颠簸又产生左右摇晃。 16.面波分为瑞雷波;洛夫波 17.根据建筑使用功能的重要性,按其受地震破坏时产生的后果,将建筑分为甲类;已类.丙类.丁类四个抗震设防类别。 18.《规范》按场地上建筑物的震害轻重程度把建筑场地划分为对建筑抗震有利、不利和危险的地段。19.我国《抗震规范》指出建筑场地类别应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分为四类。20.饱和砂土液化的判别分分为两步进行,即初步判别和标准贯入试验判别。 21.可液化地基的抗震措施有全部消除地基液化沉陷、部分消除地基液化沉陷和基础和上部结构处理。22.场地液化的危害程度通过液化等级来反映。 23.场地的液化等级根据液化指数来划分。 24.桩基的抗震验算包括非液化土中低承台桩基的抗震验算和存在液化土层的低承台桩基抗震验算两大类。25.目前,工程中求解结构地震反应的方法大致可分为两种,即拟静力方法(等效荷载法)和直接动力分析法。26.工程中求解自振频率和振型的近似方法有矩阵迭代法、能量法、等效质量法、顶点位移法。27.结构在地震作用下,引起扭转的原因主要有地面运动存在着转动分量和结构本身不对称两个。28.建筑结构抗震验算包括结构抗震承载力的验算和结构抗震变形的验算。 29.结构的变形验算包括在多遇地震作用下的变形验算和在罕遇地震作用下的变形验算。 30.一幢房屋的动力性能基本上取决于它的建筑布局和结构布置。 31.结构延性和耗能的大小,决定于构件的破坏形态及其塑化过程。 32.结构的整体性是保证结构各部件在地震作用下协调工作的必要条件。 33.选择结构体系,要考虑建筑物刚度和场地条件的关系。 34.选择结构体系时,要注意选择合理的基础形式及埋置深度。 35.地震区的框架结构,应设计成延性框架,遵守强柱弱梁、强剪弱弯、强节点、强锚固等设计原则。36.在工程手算方法中,常采用反弯点法和D值法(改进反弯点法)进行水平地震作用下框架内力的分析。37.竖向荷载下框架内力近似计算可采用分层法和弯矩二次分配法。 38.影响梁截面延性的主要因素有梁的截面尺寸;纵向钢筋配筋率;剪压比;配箍率;钢筋的强度等级;混凝土的强度等级 39.影响框架柱受剪承载力的主要因素有混凝土强度;剪跨比;轴压比;配箍特征值等。 40.轴压比是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。 41.框架节点破坏的主要形式是节点核芯区剪切破坏;钢筋锚固破坏 42.影响框架节点受剪承载力的主要因素有柱轴向力;正交梁约束;混凝土强度;节点配箍情况

工程结构抗震与防灾

《工程结构抗震与防灾》考试大纲 一、命题范围和基本要求 1、结构抗震基本知识 (1)了解地震的主要类型及其成因;了解地震波的运动规律; (2)掌握震级、地震烈度、基本烈度等术语; (3)了解地震动的三大特性及其规律; (4)了解地震动的竖向分量、扭转分量及其震害现象; (5)掌握建筑抗震设防分类、抗震设防目标和两阶段抗震设计方法; (6)了解多遇地震烈度和罕遇地震烈度的确定方法; (7)了解基于性能的抗震设计的基本思想; (8)掌握建筑场地类别的划分方法; (9)掌握场地土液化的判别方法,并了解抗液化措施。 2、结构抗震计算 (1)了解地震作用的机理和计算基本原则; (2)掌握底部剪力法、振型分解反应谱法的适用范围; (3)掌握设计反应谱和地震影响系数的确定方法; (4)掌握底部剪力法、振型分解反应谱法用于地震作用和地震作用效应的计算; (5)了解时程分析法的原理和要点; (6)了解竖向地震作用的特点和计算方法; (7)掌握地震作用效应和其它荷载效应的组合、截面抗震验算、抗震变形验算的方法和计算公式。 3、结构抗震概念设计 (1)了解结构抗震设计所存在的不确定性因素; (2)掌握结构的抗震概念设计的要点。 4、混凝土结构房屋抗震设计 (1)了解钢筋混凝土结构常见的震害特点; (2)掌握结构的抗震等级的确定; (3)了解框架结构、抗震墙结构和框架-抗震墙结构的受力特点、结构布置原则、屈服机制、基础结构要求和各自适用范围; (4)掌握框架结构内力和变形的计算和验算; (5)掌握框架柱、梁和节点的抗震设计要点及相应的抗震构造措施; (6)了解框架-抗震墙结构和抗震墙结构设计要点和构造措施。 5、砌体结构房屋抗震设计 (1)了解多层砌体房屋的结构布置原则、层数、高度和高宽比的限值要求; (2)掌握多层砌体房屋抗震计算要点和抗震构造措施。 6、钢结构房屋抗震设计 (1)了解钢结构房屋的常见震害; (2)了解高层钢结构体系及其各自特点; (3)了解高层钢结构的抗震设计要点; (4)了解钢构件及其连接的工作性能和抗震设计要点; (5)了解网架的抗震设计要点。 7、建筑结构基础隔震与消能减震设计 (1)了解基础隔震体系的减震机理、工作特性和适用范围; (2)了解夹层橡胶垫的基本性能参数;

挤扩多分支承力盘与多支盘灌筑桩

挤扩多分支承力盘与多支盘灌筑桩 挤扩多分支承力盘(或多支盘)灌筑桩,为一种新型变截面桩,是在普通灌筑桩基础上,按承载力要求和工程地质条件的不同,在桩身不同部位设置分支和承力盘,或仅设置承力盘而成(图7-72)。这种桩由主桩、分支、承力盘和在它周围被挤扩密实的固结料组成,类似树根系,但施工工艺方法及受力性能又不同于一般树根桩和普通直线形混凝土灌筑桩,而是一种介于摩擦桩和端承桩之间的变截面桩型。其特点是:单桩承载力高,其每m3混凝土承载力,P k>350kN,为普通混凝土灌筑桩的2~3倍;节约原材料,在同等承载力情况下桩长仅为普通灌筑桩的1/2~1/3,可省30%左右材料;施工快速,成本低,可缩短工期30%,节省资金25%;提高地基强度,适应性强,可在多种土层成桩,不受地下水限制;施工机械化程度高,低噪声,低振动,劳动强度低,工效高,操作维修方便。但施工需多一套专用分支成型机具设备,多一道挤扩工序。适用于一般多层和高层建筑物作桩基,可在粘性土、粉土、细砂土、含少量姜结石的砂土及软土等多种土层应用;但不适合于在淤泥质土、中粗砂层、砾石层以及液化土层中挤扩分支和成盘。 图7-72 挤扩多分支承力盘和多承力盘桩 (a)挤扩多分支撑力盘桩;(b)挤扩多承力盘桩

1-主桩;2-分支;3-承力盘;4-压实(挤密)土料 1.桩构造与布置 多分支承力盘灌筑桩的造型、尺寸、承力盘与分支数量根据上部建筑物的荷载量,结构形式、地质情况及使用的分支器尺寸而定,其分支、成盘形态和基本尺寸如图7-73所示。桩的分支、盘的间距按表7-84采用。一般在桩柱周围每隔1400mm左右设一组对称分支,呈十字方向分布,在下部设1~3道承力盘。多分支撑力盘灌筑桩的最小中心距一般取(1.5~2.3)D或+1m(D为多分支撑力盘灌筑桩的直径)。桩端持力层应选在较硬的土层上,厚度应大于3m,下卧层不可有软弱土层。 图7-73 挤扩多分支撑力盘灌筑桩构造和尺寸 (a)分支盘示意;(b)φ600mm直径桩分支形态; (c)φ426、φ600、φ800mm直径桩分支形态; (d)、(e)、(f)分别为φ426、φ600、φ800mm分支尺寸

浅析桥梁大直径挤扩支盘桩施工技术

技术是解决问题的方法及方法原理,是指人们利用现有事物形成新事物,或 是改变现有事物功能、性能的方法。为大家整理的相关的浅析桥梁大直径挤扩支盘桩施工技术,供大家参考选择。 浅析桥梁大直径挤扩支盘桩施工技术 1引言 随着我国经济的快速发展以及不断取得的成就,国内各行业获得了前所未有 的发展良机,发展尤为迅速的便是交通运输业。近年来,国家持续加大对基础建 设项目的投资力度,公路桥梁等因此也可以采取一些新技术,提升了桥梁的建筑 水平。其中,桩基础的应用是桥梁建设的重要组成部分。作为根据仿生学原理而 建立的一种新型结构的钢筋混凝土灌注桩,挤扩支盘桩从出现到现在已经有近20 年的历史,其在提高承载力、减少沉降、缩短工期、节约成本方面具有较大优势。同时,该桩型施工机械简单、适应土层广泛,能有效减小桩径及桩长,在抗水平 荷载、反复荷载及抗拔性能方面明显增强,具有广阔的应用前景。但是,由于挤 扩支盘桩的发展及应用历史较短,公共设施的建设要求也越来越高,迫切需要挤 扩支盘桩在大直径方面得到更大的应用,以开创桩基工程的新局面。 2适用范围 挤扩支盘桩适合在多种土层中成盘,一般为软可塑一坚硬状态的粘性土、稍 密一密实的粉土、砂土和碎石土、极软岩和节理很发育的软岩,不受地下水位的 限制。盘应避开流塑状土层、可液化土层及岩层,而对于塑性指数较高的粘土层,需经过试验来确定成盘的可靠性。 在内陆冲击、洪积平原及沿海河口部位的海陆交替沉积三角洲平原下的硬塑 粘性土层、密实土层、粉细砂层等均可作为支盘桩基的持力层。

成桩工艺适用范围较广,可适用于干作业成孔工艺、泥浆护壁成孔工艺、重锤捣扩成孔工艺及水泥注浆护壁成孔工艺等。同时,可根据承载力的需要,充分利用硬土层,采用增设分支和承力盘数量以提高单桩承载力(竖向抗压承载力、水平承载力、抗拔承载力)、桩身稳定性以及抗震性能。 3施工工艺 相比于传统灌注直桩,挤扩支盘桩由于其特有的挤扩工序,施工工序有很大特点,主要的施工工艺包括正反循环支盘工法、管桩支盘工法、旋挖支盘工法和冲击成孔支盘工法。施工工艺的区别主要在于成孔设备不同,而综合考虑成本及作业效率,桥梁工程中主要采用正反循环支盘工法和旋挖支盘工法。挤扩支盘桩的工艺流程图,见图1。 4施工过程 挤扩支盘桩由钻进成孔及清孔,挤扩支盘施工,二次清孔,下钢筋笼及灌注混凝土成桩四道工序完成,以旋挖成孔支盘工法为例来详细分析其施工过程。同正反循环钻机相比,旋挖钻机具有成孔速度快的特点,其工艺优点在于孔壁不易产生泥皮、在孔壁上形成较明显的螺旋线,从而有助于增加桩侧摩阻力,提高桩的质量。但由于不易形成泥皮,护壁性相对较差,容易缩径、塌孔。 4.1成孔 成孔工艺主要是旋挖钻机钻进成孔的过程,如下: 4.1.1场地准备 场地事先采用推土机平整压实,使钻机置于坚实的土层上,做到“三通一平”,防止发生不均匀沉陷。

挤扩支盘桩方案

工程概况:本工程基坑围护桩、内支撑立柱桩及地下室工程桩均采用钻孔灌注桩。基坑围护桩778根,内支撑立柱桩钻孔桩64根,地下室钻孔桩共204根600mm桩及88根700mm挤扩支盘钻孔桩。 第一节、挤扩支盘桩工程方案 1、说明 本工程桩基础采用700mm挤扩支盘混凝土灌注桩,挤扩支盘混凝土灌注桩及混凝土钻孔灌注桩桩编号参照《钻孔灌注桩》(2004浙G23)图集,基础桩构造要求本图未明确的均参照《钻孔灌注桩》(2004浙G23)图集执行。 挤扩支盘混凝土灌注桩施工按《挤扩支盘混凝土灌注桩技术规程》(DB33/T1012-2003)要求。支盘时挤扩压力明显小于预定压力值时,盘位应进行调整。盘位允许在竖直方向上下调整1.0m(盘与盘的竖向间距仍应不小于3.5m)。施工时要求支盘端承面应全部进入成盘土层。 基础桩施工时孔底沉渣厚度应≤50mm。钢筋笼在起吊、运输和安装过程中应采取措施防止变形。 施工时应先进行支盘桩施工,后进行钻孔灌注桩施工,以免支盘桩施工时的挤土效应影响钻孔灌注桩桩身质量。 2、机械选择 根据本工程设计的桩型及规格以及地质资料分析,按照我们在湖州地区以往的施工以验,钻孔桩及挤扩支盘桩采用GPs—10型武汉产钻机四台及二台支盘桩机。具体的施工机械配备详见下表: 主要施工机械设备表

挤扩支盘桩图形3、施工工序图

4、具体的施工方法及施工工艺 A、桩位放样 建立完善的测量控制网,确保桩位放样误差在允许误差范围以内,对测量控制点和桩位加强复测检查。 B、护筒埋设 护筒应采用Φ1000的钢制护筒,长度1.5m,护筒埋设时应确保垂直,其中心与桩位中心的偏差不大于2㎝,护筒周边用粘性土夯实以防漏浆。 C、泥浆制备 (一)、本工程采用自造泥浆护壁,泥浆循环系统工艺,如图示: (二)、造孔护壁泥浆的控制:以粘度18—20S,PH值为7—9。造孔泥浆比重要1.4以上,根据本工程的地质条件和以往经验,在淤泥质土层和砂性土、粉砂层土中取上限,在粘性土中取下限,以确保良好的护壁效果。 D、钻孔安装就位 钻机安装就位时应平稳,枕木必须垫实,确保钻机钻进平稳可靠,磨盘应水平,其回转中心与桩位中心的偏差不得大于2㎝。 E、钻进 钻机开钻时应采取轻压慢转钻进,检查钻机的平稳程度和主动钻杆的垂直度,正常钻进后应根据地层的变化情况及时调整钻进参数,避免出现孔内事故,泥浆性能应随时检查,泥浆比重宜控制在1.20-1.30之间,以确保孔壁稳定。另

挤扩支盘灌注桩的技术原理、施工流程及其实例工程经济性分析

挤扩支盘灌注桩的技术原理、施工流程及其实例工程经济性分析 经过八年多的工程实践应用,挤扩支盘灌注桩技术已趋于成熟,节约用料与成本减少较为显著,使其在目前常见采用的桩基形式中占比得到进一步提高。文章对挤扩支盘灌注桩的技术原理、施工流程、质量控制等进行描述,并以工程实例分析其经济性。 标签:支盘桩;技术原理;工艺;经济分析 1 挤扩支盘灌注桩的技术原理 1.1 产生由来。挤扩支盘桩是在原有等截面钻孔灌注桩的基础上发展而来的,将专用液压挤扩设备与现有桩基机械配套使用而产生的一种变截面灌注桩。 1.2 概念定义、结构构成及适用范围 1.2.1 定义及特点 (1)挤扩支盘桩全称为“液压挤扩支盘砼灌注桩”,是在常规钻孔灌注桩的基础上,采用专用液压设备对桩长范围内的土层进行多截面扩孔,形成多处锥状或三角形扩径空腔,空腔内灌注砼后形成多支点的多截面扩孔砼桩。 (2)由于大大增加了端承面积,把土层中的硬层端阻充分调动起来,每立方米砼完成承载力可提高1.7~2.3倍,因此在承载满足的情况下,可通过缩短桩长、减小桩径来降低造价,同时由于单桩承载力的提高又可以减小布桩面积,大大节约承台的造价。 1.2.2 结构构成 挤扩支盘桩的桩体由直杆部分和若干个突出的锥状分支、承力盘环组成,其具体结构如下图所示: 1.2.3 适用范围 (1)挤扩支盘桩属灌注桩体系,钻孔灌注桩适用的地质条件支盘桩基本都适用。 (2)在桩长范围内,场区内可利用的持力层层数越多、厚度越大则支盘桩的优越性也越明显,即使某些嵌岩桩的端承嵌岩(软质岩层),其上若有硬土、砂土持力层分布,除充分利用做承力盘,使承载力继续增大外,嵌岩深度及桩径还可适当调整,对提高工程施工进度十分有利。 (3)适合支盘成型的持力层有硬可塑、硬塑、坚硬的黏性土;中密、密实

《建筑结构抗震与防灾》教学大纲——韩杨

《建筑结构抗震与防灾》教学大纲 适用专业:建筑工程技术 学制:三年 学时:36 制定时间:2011年9月1日

(一)课程性质、地位和任务 性质:是建筑工程技术专业学生必修的技术专业课。它以混凝土结构设计、基础工程等课程为基础,通过学习本课程,使学生了解建筑结构抗震的基本知识,场地、地基与基础,建筑结构抗震计算方法;重点掌握结构抗震概念设计原则及各类结构抗震设计。是学习有关后继课程和从事专业技术工作的基础。 地位:《建筑结构抗震与防灾》是一门比较重要的专业课 任务:通过学习本课程,使学生了解建筑结构抗震的基本知识,场地、地基与基础,建筑结构抗震计算方法;重点掌握结构抗震概念设计原则及各类结构抗震设计。 (二)课程教学的基本要求 知识要求:本课程在教学实施过程中应从本专业的培养目标、特点及学生的实际情况出发,对基本理论的讲授以实际应用和后续专业课程的要求为目的,教学內容以必需够用为度,讲授建筑结构抗震的基本知识,场地、地基与基础,结构抗震概念设计原则及各类结构抗震设计等基本知识,重点讲授结构抗震概念设计原则及各类结构抗震设计。 能力要求: 1、掌握建筑结构抗震基本知识; 2、掌握场地、地基与基础; 3、了解建筑结构抗震计算; 4、掌握结构抗震概念设计 5、掌握砌体与砖混结构抗震设计; 6、掌握建筑多高层钢筋混凝土结构抗震设计; 7、了解钢结构抗震设计 8、了解隔震与消能减震设计 9、基本掌握建筑结构抗风设计 10、基本掌握建筑结构抗火设计 (三)本课程与其它课程的关系 在建筑结构抗震与防灾学习过程中,经常会遇到混凝土结构设计,基础工程等先修课程的知识,因此,在学习中应根据需要对上述课程进行必要的复习,并在运用中得到巩固和提高。 (四)教学时数分配表 本课程总学时为36,各部分学时分配如下表:

桩基础施工工艺标准

第一章主要施工工艺 一、挤扩支盘桩施工工艺 ㈠各工序的施工要点 1、施工准备 (1)做好三通一平,并确定泥浆池的位置,同时组织施工人员熟悉图纸和施工组织设计; (2)严格进行测量放线,确保桩位及标高准确; (3)钻孔施工前,检查钻机及支盘机的法兰连接、螺栓、油管、液压装置、挤压臂分合等,确保所有正常后才能投入运行,还应尽量先试钻孔,并核对地质资料的准确程度; (4)钢筋笼的制作按设计要求进行,在现场加工。 2、施工技术措施 在施工过程中,应根据出现的不同问题和实际情况,分析其成因并采取相应的技术措施。施工工艺见图1-1。 (1)成孔 ①坍孔:当出现轻度坍孔时,可采取加大泥浆密度和提高水位的措施,严重时则用粘土泥膏投入,待孔壁稳定后采用低速钻进。 ②钻孔偏移:若偏斜过大时,可填入石子粘土后重新钻进,采用慢速上下提升,往复扫孔纠正,遇探头石时宜用钻机钻透。 ③不进尺:当遇地下构筑物时,可用人工挖至约1.5m深,然后用探棒(φ16钢筋)进行探测,待探明后再根据现场实际情况采取保护、改建或拆除等处理方法;如出现粘钻,则可采取加强排渣、重装刀具、降低泥浆密度、加大配重

等措施,严重时可提出钻头清除泥块后再施钻。 ④卡钻:主要原因是钻头磨损过大,在孔遇较大探头石或石块落入孔卡住等,可采取反转或拉紧一侧吊起等措施。 (2)分支做盘 这是指将支盘机下放至孔中一定深度后,利用液压动力对土层施加很大的侧压力,直至形成承力盘的过程,是挤扩支盘桩施工中最重要的工序。其主要存在问题如下:

图1-1 挤扩支盘桩施工工艺流程 ①盘位标高不清:主要原因是操作不当。因支盘机在下放支盘过程中需要接长作业,故接长杆上应有尺寸标记,接(拆)杆前一般可在某一预定深度分支(尽量与设计挤扩位置吻合)将支盘机挂于孔中。 ②坍孔:主要原因是分支做盘需对土层施加很大侧压力,当桩距≤3.5d(主桩桩径)时无采用跳打;或者为省工而从底部开始挤扩成型等。处理措施是吊出

国家开放大学2016年度春本科建筑结构抗震设计综合检验答案解析

建筑结构抗震设计(专升本)综合测试1 总分: 100分考试时间:分钟 单选题 1. 6度设防的35m高的框架结构,其防震缝的宽度应为_____。(2分) (B) 180mm 参考答案:B 2. 地震系数表示地面运动的最大加速度与重力加速度之比,一般,地面运动的加速度越大,则地震系数_____。(2分) (C) 越高 参考答案:C 3. 某地区设防烈度为7度,乙类建筑抗震设计应按下列_____要求进行设计。(2分) (D) 地震作用按7度确定,抗震措施按8度采用 参考答案:D 4. 框架—抗震墙结构布置中,关于抗震墙的布置,下列_____ 是错误的。(2分) (D) 抗震墙宜布置在两端的外墙 参考答案:D 5. 《抗震规范》给出的设计反应谱中,当结构自振周期在0.1s~Tg之间时,谱曲线为_____。(2分) (A) 水平直线 参考答案:A 多选题

6. 在防灾减灾工作中,结构工程师的任务是_____。(2分) (A) 对地震区域作抗震减灾规划 (B) 对新建筑工程作抗震设计(C) 对已存在的工程结构作抗震鉴定 (D) 对已存在的工程结构作抗震加固 参考答案:A,B,C,D 7. 钢筋混凝土丙类建筑房屋的抗震等级应根据_(4) _ 因素查表确定。(2分) (A) 抗震设防烈度、结构类型和房屋层数 (B) 抗震设防烈度、结构类型和房屋高度 (C) 抗震设防烈度、场地类型和房屋层数 (D) 抗震设防烈度、场地类型和房屋高度 参考答案:B 8. 面波的两种形式_____。(2分) (A) 纵波(B) 横波(C) 瑞雷波(D) 乐夫波 参考答案:A,B 9. 一般说来,完整的建筑结构抗震设计包括_____三个方向的内容与要求。(2分) (A) 概念设计(B) 构造措施(C) 抗震计算设计(D) 计算模型选取 参考答案:A,B,C 10. 有抗震要求的多高层建筑钢结构可采用结构体系_____。(2分) (A) 框架-中心支撑结构体系(B) 框架-偏心支撑结构体系 (C) 框架结构体系(D) 框筒结构体系 参考答案:A,B,C,D 判断题

挤扩支盘灌注桩施工组织设计

挤扩支盘灌注桩施工组织设计 1. 前言 某发电厂一期工程2×600MW国产超临界燃煤汽轮发电机组主厂房,炉后及部分输煤系统区域桩基工程。包含主厂房、炉后及部分输煤系统(主厂房固定端侧的区域)。主厂房区(锅炉和汽轮发电机、集中控制楼等)及烟囱范围,采用挤扩支盘灌注桩。 2. 工程概况及厂区自然条件 2.1 厂区地形地貌 厂址在地貌单元上属华北东部滨海平原地带,地势从西向东呈陆地向海域的缓坡状,地形基本平坦。场地自然地面标高-0.90~1.65m,经回填真预压造陆后,地面标高为5.50m(黄骅高程),处理后地基承载力特征值为80kPa,平均固结度85%。 2.2 气象条件 拟建厂区临近渤海,气候较温和,空气较湿润。降雨多集中在七、八两月,少雨季较长;夏季多雷暴,冬季结冰期较长且多雾,属暖温带半湿润大陆性黄海平原气候。 多年平均气压 1014.0hPa(a) 多年平均气温 13℃ 多年平均最高气温 25.7℃ 多年平均最低气温 2.7℃ 极端最高气温 40.8℃ 极端最低气温 -19℃ 平均相对湿度 62% 多年年平均降水量 580.8mm 年最大降水量 1040.2mm 年最小降水量 171.6 mm 多年日最大降水量 225.2 mm 地表以上10m处最大风速(五十年一遇):25.3m/s 多年平均风速 3.5m/s

主导风向 夏季: ESE 冬季: NNW 全年: SW 基本风压(五十年一遇) 0.40 kN /m2 雪荷载 0.30 kN/m2 土壤冻结深度 52cm 最大积雪厚度 15cm 2.3 厂址区地质及地震资料 厂区场地土类别属软弱场地土,建筑场地类别为Ⅳ类。厂区地震基本烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.75s。本期工程主要建(构)筑物和重要设备基础均采用桩基。 2.4 厂区工程地质条件 厂区地下70m以上地层为第四系全新统海相、海陆交互相、陆相、湖沼相沉积层。根据地层的沉积成因、物理力学性质,各地层性质简述如下: 第Ⅰ层为近代河流沉积及滨海相沉积物,岩性为淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土、淤泥。在埋深5~7m处分布有约1.0m厚的粉土,以此粉土为界可将第一层分为两个亚层: Ⅰ 层主要岩性为淤泥质粘土,其次为淤泥质粉质粘土、淤泥,表层为灰黄~黄褐 1 色,下部为灰~深灰色,很湿,流塑~软塑状态,土质均匀,高压缩性,地基承载力=50kPa。 特征值f ak 该亚层一般厚度3.50~6.80m,。 层主要岩性为淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土,局部分布有粉质粘土、粘土、粉Ⅰ 2 土,灰~深灰色,很湿,流塑~软塑状态,土质均匀,高压缩性,地基承载力特征值=80kPa。 f ak 该亚层顶板埋深6.00~7.50m,标高-6.60~-7.50m,厚度3.40~8.70m。 第Ⅱ层为海陆交互相沉积物,按岩性特征及物理力学性质分为两个亚层:

(完整版)钻孔灌注桩在我国的应用发展简况

钻孔灌注桩在我国的应用发展简况 我国应用钻孔灌注桩始于20世纪60年代初,首先在桥梁和港口建设中采用。1963年冬在河南安阳冯宿桥的两座桥台中首先利用了钻孔灌注桩基础。钻孔使用的是水利部门打井用的大锅锥,用人力推磨方式钻孔。孔径一般为60~70cm。接着在河南竹竿河和白河两座大桥扩大应用,国内其他一些省、市也相继推广,1965年4月交通部在河南召开钻孔桩技术鉴定会,认为它是一项重大技术革新,成为公路桥梁下部基础的首选形式,风靡全国。1965年在成昆铁路建设中,西南铁路建设工地指挥部先后在黑龙江顺河桥、嘎立牛日河桥进行钻孔灌注桩基础试验,利用ykc- 30型冲击式钻机造孔,顺利通过了大粒径的漂卵省层,此后在修建京原、焦枝、襄渝、京广复级、京沪复线等的桥梁时,利用钻孔灌注桩为桥梁基础的极为普遍。自20世纪70年代中期以来,又陆续在广州、深圳、北京、上海、厦门等大城市应用于高层和重要建筑物。在80年代末90年代初,随着改革开放步伐的加快,钻孔灌注桩迅速发展,已普及于全国各省市自治区,数以百计的大中城市及开发区,主要应用于包括软土、膨胀土等特殊土在内的各类地基。 1965年交通部在河南举行鉴定会之后,随即以交通部公路科学研究所为首,河南、吉林、湖南、陕西、四川等省参加,对钻孔灌注桩的施工工艺、设计方法进行了全面系统的研究,所取得的研究成果已纳人1975年我国交通部颁布的《公路桥涵设计技术规范》(试行)和1985年颁布的《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJO24-85)。在铁道系统,铁道第二勘察设计院和西南交通大学在收集国内已有钻孔灌注桩承载力试验资料的基础上进行分析,提出了钻孔灌注桩支承于非岩石地基土的单桩承载力计算公式,一并纳人1975年颁布的《铁路工程技术规范》中。钻孔灌注桩桩径一般要比打人桩大,要求人们进一步合理考虑桩侧土的横向抗力,以改进单桩承受横向力的计算方法。我国有不少的桥梁工作者进行了这方面的研究,采取桩侧土的地基系数随深度成直线增长的规律,用幂级技术解了桩身弹性曲线方程,这是桩基计算的一次改进。在此基础上,研究者还系统推导了刚性桩、变载面桩、高桩承台、低桩承台计算的有关公式,使桩基水平力计算理论和方法进一步完善。 钻孔灌注桩的成孔技术也在工程实践中不断地得到发展,I964年河南省在公路桥梁中成功地利用“人工推磨”实现了φ60~100钻孔灌注桩的施工后,1966年起一些单位或部门开始进行机械钻孔的研究,如湖南、四川、河南、公路一局、铁道部大桥局、云南等进行了φ60~100钻孔灌注桩和冲抓锥钻孔灌注桩试

挤扩支盘桩的研究与工程应用(精)

挤扩支盘灌注桩的研究与工程应用 一、概述 挤扩支盘灌注桩及其用于支盘挤扩成形的液压设备是八十年代末期由张俊生先生发明的。1990年在国内取得发明专利权以后又分别在美国、欧洲、日本、加拿大和泰国取得或申请了专利。 挤扩支盘桩是在原有等截面钻孔灌注桩的基础上发展而来的,其专用液压挤扩设备与现有桩基机械配套使用,产生了如图1所示的桩体、承力盘和分支。根据地质情况在适宜土层中挤扩成型承力盘及分支、承力盘直径较大,如桩身直径 600mm的桩体,其承力盘直径可达1500—1600mm,如表1所示。 桩径与承力盘直径关系表1 挤扩支盘灌桩从1992年开始在建筑工程中使用。十年来已在北京、天津、河北、河南、安徽、 山东、江苏、黑龙江、湖北、广东、海南、福建 等十多个省市的上百项工程中采用。在提高桩基承截力、减少沉降、增加桩基安全性、降低工程造价和缩短工期等方面都取得了显著效果。国家科委1998年4月组织专家论证后,已将挤扩支盘灌注桩技术纳入“重点国家级火炬计划项目”,建议在全国推广应用。1998年11月科技部、税务总局、对外贸易经济合作部、质量技术监督局、环保总局等单位将挤扩支盘灌注桩及设备纳入“国家重点新产品“。在此之前,天津市建委、北京市科委、黑友江省建委、江苏省建委、河南省建委、广州市建委等都下达了文件或以会议纪要的形式推广这项新技术。 挤扩支盘灌注桩的出现,对于解决灌注桩的许多技术缺欠,提高和改进灌注桩的承载性状有着重大的影响和改进,是一项重要的新技术成果。 挤扩支盘灌注桩技术在理论研究方面也做了大量工作。1992年北方交通大学唐业清教授主持完成了《挤扩多分支承力盘砼灌注桩受力机型及承载力性状的实验研究》、《挤扩支盘桩支护结构的试验研究》并做了18组不同盘距、不同盘数支盘桩的数据测定,总结出不同盘距或盘数对承载力的影响和承载力的计算公式,对挤扩支盘桩技术做为承载桩及支护桩的应用提供了重要的理论基础。1994年在中国水利水电科学研究院主持下,对挤扩支盘带来的土质挤密效果进行了72组试验,得出了不同土层下挤密效果和成型规律。1995年在天津大学顾晓鲁教授的指导下,在天津沿海软土地区做了挤扩支盘工程桩的应力传递规律的试验研究,并对该桩型的应用效果进行了分析研究,进一步丰富了沿海软土情况下的设计计算方法。1999年4月,与北京勘察设计研究院合作进行了10组挤扩支盘桩的抗试验。

国家开放大学2016春本科建筑结构抗震设计综合测试答案230

1 )综合测试建筑结构抗震设计(专升本分钟考试时间:总分: 100分单选题 度设防的高的框架结构,其防震缝的宽度应为。分) _____1. 6(235m(B) 180mm 参考答案:B 一般,地面运动的加速度地震系数表示地面运动的最大加速度与重力加速度之比,2. 越大,则地震系数。分) _____(2(C) 越高 参考答案:C 乙类建筑抗震设计应按下列要求进行设计。某地区设防烈度为度,分) 3. (27_____(D) 地震作用按7度确定,抗震措施按8度采用 参考答案:D 框架抗震墙结构布置中,关于抗震墙的布置,下列是错误的。分) _____ 4. —(2(D) 抗震墙宜布置在两端的外墙 参考答案:D 《抗震规范》给出的设计反应谱中,当结构自振周期在之间时,谱曲线0.1s~Tg5. 为。分) _____(2(A) 水平直线 参考答案:A 多选题

在防灾减灾工作中,结构工程师的任务是。分) _____(26. (A) 对地震区域作抗震减灾规划 1 (C) 对已存在的工程结构作抗震鉴定(B) 对新建筑工程作抗震设计(D) 对已存在的工程结构作抗震加固A,B,C,D 参考答案:分因素查表确定。钢筋混凝土丙类建筑房屋的抗震等级应根据) _ 7. (2_(4) 抗震设防烈度、结构类型和房屋层数(A) 抗震设防烈度、结构类型和房屋高度(B) 抗震设防烈度、场地类型和房屋层数(C) 抗震设防烈度、场地类型和房屋高度(D) B 参考答案:分。面波的两种形式) 8. (2_____ (D) 乐夫波(B) 横波(C) 瑞雷波(A) 纵波A,B 参考答案:分一般说来,完整的建筑结构抗震设计包括三个方向的内容与要求。) _____(29. 计算模型选取(C) 抗震计算设计(D) (A) 概念设计(B) 构造措施A,B,C 参考答案:分。有抗震要求的多高层建筑钢结构可采用结构体系) 10. (2_____ (B) 框架-偏心支撑结构体系(A) 框架-中心支撑结构体系 框筒结构体系(C) 框架结构体系(D) A,B,C,D

2019年建筑结构抗震设计期末考试题A

━━━━━━━━━装━━━━━━━订━━━━━━━线━━━━━━━━━ 防灾科技学院 2013 ~ 2014学年第一学期期末考试 建筑结构抗震设计试卷(A) 使用班级1050221/22/23 答题时间120分钟 一、 单选题(本大题共10小题,每题2分,共20分。) 1、选择建筑场地时,首先应知道该场地的地质、地形、地貌对建筑抗震是否有利、不利和危险,下列叙述正确的是?( ) A.坚硬土、液化土、地震时可能滑坡的地段分别是对建筑抗震有利、不利和危险地段 B.坚硬土、密实均匀的中硬土、液化土分别是对建筑抗震有利、不利和危险地段 C.密实的中硬土、软弱土、半挖半填地基分别是对建筑抗震有利、不利和危险地段 D.坚硬土、地震时可能发生崩塌部位、地震时可能发生地裂的部位分别是对建筑抗震有利、不利和危险地段 2、我国抗震设计规范规定必须进行抗震设计的烈度范围是() A.6~8度 B.7~9度 C.6~10度 D.6~9度 3、关于设防烈度的说法中,下列哪条是不正确的?() A.设防烈度指的是三水准抗震设防目标中的中震烈度 B.设防烈度大都是基本烈度 C.设防烈度是该地区今后一段时间内,可能遭受的最大的地震产生的烈度 D.设防烈度不能根据建筑物的重要性随意提高 4、2010年颁布的建筑抗震规范(2011)提出的抗震设防目标及抗震设计内容可概括为() A.三水准两阶段 B.三水准三阶段 C.两水准三阶段 D.单水准单阶段 5、下列高层建筑中,计算地震作用时哪些宜采用时程分析法进行补充计算?() 一.甲类建筑 二.设防烈度8度,三类场地上大于60m的高层建筑结构 三.高柔的高层建筑结构 四.刚度与质量沿竖向分布特别不均匀的高层建筑结构() A.二、四 B.一、四 C.一、二 D.三、四 6、在抗震设防中,小震对应的是() A.小型地震 B.多遇地震 C.偶遇地震 D.罕遇地震 7、建筑物的地震作用是指() A. 输入地震动加速度时程 B. 地震时作用在结构上的惯性力 C. 设防烈度 D. 结构的自由振动 8、多数的高层建筑结构设计程序所采用的地震作用计算方法是() A.底部剪力法 B.振型分解反应谱法 C.弹性时程分析法 D.弹塑性时程分析法 9、地震时使用功能不能中断的生命线系统建筑物,包括医疗、通信、供电、供气、消防、教学等建筑,在抗震规范中为下列何种?() A.特殊设防类 B.重点设防类 C.一般设防类 D.标准设防类 10、采用底部剪力法计算钢筋混凝土框架结构地震作用时,近似计算结构基本周期的方法通常采用() A.顶点位移法 B.精确算法 C.根据层数估算的经验公式 D.现场试验方法 二、 填空题(本大题共11小题20空,每空1分,共20 分。) 1、震级与能量之间的关系为:震级越大,地震释放的能量________。

风力发电基础挤扩支盘灌注桩施工技术探讨与研究

风力发电基础挤扩支盘灌注桩施工技术探讨与研究 目前挤扩支盘灌注桩施工技术是我国桥梁建设中最为普遍的基础结构之一,还适用于公路、桥梁、水利、电力等部门,与普通混凝土灌注桩相比,可以充分发挥桩土的载荷作用,挤扩支盘桩的承载力较高,通过介绍支盘桩的特点,了解设计方法施工的工艺流程,使这种新桩型便于应用于工程实践过程中。 标签:风力发电;挤扩支盘;灌注桩施工 挤扩支盘灌注桩是一种在等截面基础上发展出来的新桩型,可用在风力发电的基础上,此技术的发展较早,大约在20世纪80年代末期,随后技术取得了我国的发展专利。挤扩支盘灌注桩施工技术在90年代得到了快速发展,应用在许多大型项目中,使用效果较为明显,通过多年工程的研究和实践,我国国家电力公司也逐渐使用此项技术。挤扩支盘灌注桩是钢筋混凝土灌注桩,通过液压挤扩,对承力盘周围施以压力,将支盘紧密结合为一体,形成挤扩支盘灌注桩。这项技术可以减少桩径和桩长,还可以提高桩的承载力,已在工业和民用建筑上得到了大量推广。 1挤扩支盘灌注桩的优缺点 挤扩支盘灌注桩是由主桩、底盘、中盘和数个分支组成,一般根据地质的实际情况,在土壤中设置分支及承载力。支盘桩桩身结构的优缺点如下: 挤扩支盘灌注桩技术能够利用桩身的上下部的硬土层,进而改善直径钻孔灌注桩的受力机制,会使桩基础的建筑建构稳定耐磨,让建筑机构的变形更小,挤扩支盘灌注桩多是渐进压缩型,挤扩支盘桩工艺应用范围广泛,适用于各种成孔工艺。 适应性强,可在土层中成桩,不受地下水位的限制,可依据承载力的需要,可以采用增强分支和承载力的数量,进而提高单桩承载力的,增强建筑的抗震性能。而且支盘位置恰当,支盘可以充分发挥各力层,让单层桩的承载得到充分发挥,如大型厂房、水塔等都可采用支盘桩基。可以产生较高的经济效益,单桩承载力较大,在载荷相同的情况下,可减少桩径、减少桩柱,也可以减少承台的尺寸,使整个工期缩短,达到节省投资的目的,挤扩支盘灌注桩单方面的承载力是普通的灌柱桩的两倍以上。 2挤扩支盘灌注桩的施工工艺 挤扩支盘灌注桩利用支盘成型机等设备,通过液压传动,展现出挤扩情况,挤扩压力值的大小决定了地层的软硬程度。我们通过对支盘机深浅的掌控,掌握各层的软硬变化,来确保勘察精度的精确,有效地控制持力层,完成盘位尺寸的设计,保证了承载力的设计要求。作为支盘桩工艺特点,让成型机的操作更加简单,生产效率高,设计新颖,可与普通的机械钻机配套使用。

建筑结构抗震与防灾复习题

一、填空题 1.一般来说,某地点的地震烈度随震中距的增大而减小。 2.《建筑抗震设计规范》规定,根据建筑使用功能的重要性及设计工作寿命期的不同分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。 3.《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别根据等效剪切波速和场地覆盖土层厚度双指标划分为4类。 4.震害调查表明,凡建筑物的自振周期与场地土的卓越周期接近时,会导致建筑物发生类似共振的现象,震害有加重的趋势。 5.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即初判法和标准贯入试验法判别。 7.《建筑抗震设计规范》根据房屋的设防烈度、结构类型和房屋高度,分别采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算、构造措施要求。 8.为了保证结构具有较大延性,我国规范通过采用强柱弱梁、强剪弱弯和强节点、强锚固的原则进行设计计算。 9、震源在地表的投影位置称为震中,震源到地面的垂直距离称为震源深度。 11、丙类钢筋混凝土房屋应根据抗震设防烈度、房屋高度和结构类型查 表采用不同的抗震等级。 15.地震反应谱的定义为:在给定的地震作用期间,单质点体系的最大位移反应、最大速度反应、最大加速度反应随质点自振周期变化的曲线 17、柱的轴压比n定义为:n=N/f c A c (柱组合后的轴压力设计值与柱的全截面面 积和混凝土抗压强度设计值乘积之比)。 18、建筑平面形状复杂将加重建筑物震害的原因为:扭转效应、应力集中。 19、多层砌体房屋楼层地震剪力在同一层各墙体间的分配主要取决于:楼盖的水平刚度(楼盖类型)和各墙体的侧移刚度及负荷面积。 二、选择题 1.地震烈度主要根据下列哪些指标来评定( C )。 A.地震震源释放出的能量的大小 B.地震时地面运动速度和加速度的大小 C.地震时大多数房屋的震害程度、人的感觉以及其他现象

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