桩基的水平承载能力
高层建筑基底水平剪力和倾覆力矩,主要由和风所引起,一般地,作用为控制因素。引起的基底水平剪力一般不超过高层建筑总重的5%,但仍相当可观。因高层建筑上部结构的远高于基础底面,因此还会引起很大的倾覆力矩,在区这些作用都必须加以考虑。对高层建筑,作用往往成为设计中的控制因素。但在沿海地区,由于海洋风暴的侵扰,风的影响可能甚于。根据荷载传递特征,可分为
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桩基的水平承载能力
高层建筑基底水平剪力和倾覆力矩,主要由和风所引起,一般地,作用为控制因素。引起的基底水平剪力一般不超过高层建筑总重的5%,但仍相当可观。因高层建筑上部结构的远高于基础底面,因此还会引起很大的倾覆力矩,在区这些作用都必须加以考虑。对高层建筑,作用往往成为设计中的控制因素。但在沿海地区,由于海洋风暴的侵扰,风的影响可能甚于。根据荷载传递特征,可分为摩擦桩、端承摩擦桩、摩擦端承桩及端承桩四类。对超高层建筑,风引起的基底水平剪力和倾覆力矩可能接近甚至远超过引起的结果,成为设计中的控制因素。因此,高层建筑桩基础,必须有足够的抵御水平荷载和倾覆力矩的能力。

按受力情况分为端承桩、摩擦桩
端承桩是穿过软弱土层而达到坚硬土层或岩层上的桩,上部结构荷载主要由岩层阻力承受;施工时以控制贯入度为主,桩尖进入持力层深度或桩尖标高可作参考。
摩擦桩完全设置在软弱土层中,将软弱土层挤密实,以提高土的密实度和承载能力,上部结构的荷载由桩尖阻力和桩身侧面与地基土之间的摩擦阻力共同承受,施工时以控制桩尖设计标高为主,贯入度可作参考。

在桩基础施工中还在要不断解决难题的过程中总结经验,以便于更好的改进施工方法,提高施工的效率及质量,保证工程的完成。这就需要建筑工程中的桩基础施工技术发展趋向更加优越化:首先是需要建筑工程的桩基础处于桩成孔难点方向高技术发展,其次就是向低公害方向发展,让扩孔桩的发展更好的应用,并靠向异型桩方向,因为这样提升了单桩承载力,这样的异型桩在国内发展还是一个新方向的发展,后便是向组合式工艺桩方向发展,在相应程度上将钻孔扩底灌注桩的成直孔和扩孔两个技术有机的结合起来,这样才能使得桩基础施工的适用范围更加广泛,施工方法更加有效。打桩工艺顺序:设置标尺→桩架就位→吊桩就位→扣桩帽、落锤、脱吊钩→低锤轻打→正式打(接桩,截桩,静、动载试验,承台施工)。

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