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时间:2017-12-29
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1、有关静载试桩检测工作中常见问题探析 摘要:本文对检测工作中静载试验的取值,地区性标准曲线问题,静载试验的影响因素等进行针对性的探讨;并辅以工程实例说明了端承桩静载及摩擦桩静载所测试结果,望大家共同探讨!关键词:静载试桩;检测;承载力;问题中图分类号:C33文献标识码:A文章编号:单桩竖向抗压静载试验(简称静载试桩)采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向抗压承载力,是目前公认的检测桩基竖向抗压承载力最直观、最可靠的试验方法。静载试验为桩基工程的设计和验收提供依据。静载试验必须严格执行
2、国家规范[1]。但对于不同地区的地质特性,可采用有代表性的处理方法,解决当地的具体问题。1试验数据整理1.1单桩竖向承载力的确定7根据载荷试验可得到两种典型的P~S曲线,如图1所示,分为陡降型和缓变型曲线。对于陡降型P~S曲线而言,单桩竖向抗压承载力取其发生明显陡降的起始点所对应的荷载值。对于缓变型P~S曲线可根据沉降量确定,宜取S=40mm对应的荷载值;当桩长大于40m时,宜考虑桩身弹性压缩量;对于直径大于或等于800mm的桩,可取s=0.05D对应的荷载值。对于极限承载力取值的问题,各国标准和国内不
3、同规范有不同的规定,基本原则就是尽可能的挖掘桩的极限承载力而又保证有足够的安全储备。图1两种典型的P-s曲线1.2建立地区单桩静载标准曲线通过一些可信的静载资料,建立可以模拟P~S曲线的标准函数,为某地区的工程施工、设计、检测提供一种可靠的、简单易行的方法。采用的函数形式一般如下:P=α(l一eβs)(1)式中:α和β为回归系数,与土质条件、桩基条件、施工工艺有关。从上式看出,当S→0时,P→0,满足静载试验要求;当S→∝时,P→α,满足单桩试验破坏要求。通过回归分析,不断的改变系数a和β的值,可以得到
4、最佳的符合静载试验的P~S曲线的函数形式。2静载试验结果的影响因素分析2.1试桩刚度对试验结果的影响采用静载试验获得的沉降值是桩顶或桩身的某一点的沉降值,并没有真实的反映桩端的沉降。特别是在超长桩的静载试验中,这种现象就更明显,所以应对沉降值加以修正:s‘=s-△s(2)7式中:s‘为单桩实际沉降值;S为桩顶实测沉降值;△S为桩身弹性压缩量。桩身弹性压缩量可以根据最大试验荷载时的桩身平均轴力P、桩长L、横截面积A、桩身弹性模量E,按照下式计算:(3)对于摩擦桩,桩身轴力可按三角形分布计算(假设桩端轴力为
5、零),对于端承桩,桩身轴力可按矩形分布计算(假设桩端轴力等于桩顶轴力),对于摩擦端承桩,则认为桩身轴力按梯形分布,桩端轴力根据实际经验估计。2.2反力装置的影响(l)当采用堆载反力装置时,其压重平台的支墩会对地基土产生一定的影响,特别是在一些大吨位的桩基静载试验中,由于上部荷载引起地基土的附加应力比较大,这样就会出现过大的桩基负摩擦力和附加摩阻力,影响了试验结果的精度。在这种情况下,我们应尽量扩大承压区的面积。(2)当采用锚桩反力装置时,锚桩在试验过程中受到的上拔力会使桩周土受到影响,从而影响试桩的静载
6、试验结果[4]。设两单桩的相互作用系数为η。其中:u0为临近桩单位荷载作用下引起的附加竖向位移;u为桩自身在单位荷载作用下的竖向位移。7利用叠加原理和对称性,方便地将两桩桩群的分析推广到任一桩数的群桩分析。对于锚桩和试桩相互作用而言,η为负,显然,当两桩之间的间距Sa/d增大时,相互作用系数η减小;当桩长径比(L/d)增大时,相互作用系数η则增大。对于试桩和锚桩组成的桩群系统,试桩的沉降可用下式表示:(4)式中:s‘为试桩的实际沉降;s0为单位荷载下单桩的沉降;Si为第i根锚桩单位荷载下的沉降;ηi为第
7、i根锚桩对试桩的影响系数。3静载试验过程常见问题及处理3.1桩的结构性问题(l)桩帽压坏:由于桩顶(桩帽)面不平或强度不够、桩帽中心与桩身中心不在同一铅垂线上、桩帽与桩身结合处强度不够等,造成加载过程中桩帽破坏、静载试验无法继续。我们在静载试验前的准备工作中应注意尽量避免该情形发生。(2)桩身倾斜、破坏:由于桩身强度不够、桩身倾斜度过大或预制桩接头处理不妥,在静载试验过程中造成桩身倾斜、破坏、折断等,而地基土的承载力远未发挥完毕,使静载试验无法真实反映桩土体系共同的承载力状况7(3)锚桩上拔:用工程桩做
8、试验锚桩,未作锚固抗拔力计算,若钢筋过度受拉,或由于施工原因锚固接点拉脱,或不对称布置的锚桩系统,锚固力分配不当时,加载过程中会造成部分锚桩过度上拔,试验不得不中止,试验失败。因此在试桩方案实施前需进行受力核算。3.2加载系统问题(l)千斤顶量程用完,在试验开始之前,需检查千斤顶量程是否回零。(2)装置提供的反力荷载不够,或有时由于堆载吨位过大,堆载中心难以控制,造成偏心过大,试验中在达到目标吨位前堆载被向上顶动,试验不得不中止。故大吨位试
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