.3 钻孔灌注桩
是目前应用最多的一种桩基础。优点为该桩型适应范围广泛,几乎在各类复杂工程地质和水文地质条件下都能适应。缺点为由于其工程造价相对较高,且在施工中泥浆排量大,具有一定的噪声污染,在繁华市区内施工时对环境具有较大影响,因此不能作为首选桩型,只有在其它桩型不适应或不能满足承载力要求的情况下才选用这种桩型。
校区内的29层高层住宅楼桩型选择时,由于相临建筑非常近,地下水埋较浅,其它桩型均不适应现场条件,因而采用了钻孔钢筋混凝土灌注桩。在持力层的选择时,按照《高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-90》及《建筑桩基技术规范JGJ94-94》规定,原则上选择层位厚度稳定的中低压缩性土、粉土、中密~密实状态的砂土,下无软弱土层或可液化土层。⑦层粉土以上各层均不满足这些要求,而⑧层卵砾石承载力很高,但层面埋深变化大,桩长过长。因此⑦层粉土作为桩端持力层,桩长36米,桩身直径800mm。 4 基础选型
基础的选型应根据场地岩土工程条件及建筑物的重要性,从地基稳定性、承载能力、控制不均匀沉降以及施工工期、施工难度、工程造价等方面综合分析比较。
校区内主要有三种基础形式:
1) 条型基础:在早期的五层以下砖混结构中,常用墙下条形基础。
2) 筏片基础:考虑场地的不均匀性,后期的五至六层建筑大多为此基础形式。
3) 箱型基础。箱形基础突出的优点是抗震稳定性好,刚度也比较大,抵抗不均匀沉降的能力也比较强。由于高层建筑一般荷载较大,对地基的附加应力影响范围广,因此为了减少地面产生过大荷载,就要考虑建筑物地面下设置地下室,以卸除土的自重压力,予以平衡,使基础多加稳定。目前太原市区及建造的高层建筑高度在60m甚至百米以上,其地面下都搞了1~3层地下室,即增加了使用空间,又解决了基础稳定问题。故此,将高层建筑基础埋在地面下5~10m是完全可以的。
校区内的29层高层住宅楼就采用了桩箱基础,在施工期间,沉降观测始终沉降均匀,最大沉降量为12mm。
5 总结
由于场地土的不均匀性,场地条件各异,建筑物设计千差万别,每种地基处理方法不是万能的,故在实际设计时常采用几种地基处理方案组成的综合处理方法,甚至综合考虑上部结构、基础与地基处理、施工及经济等因素,以便优化设计选择合理的地基处理方案。 无忧论文 【http://www.uklunwen.com】 |
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