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。对超高层建筑,风引起的基
深坑支护施工
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。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。5)因本机工作环境条件差冲击振动大,操作时应随时观察各部动态。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。

地基基础与桩基础土建定义
地基是指建筑物荷载作用下基底下方产生的变形不可忽略的那部分地层,而基础则是指将建筑物荷载传递给地基的下部结构。作为支承建筑物荷载的地基,必须能防止强度破坏和失稳,同时,必须控制基础的沉降不超过地基的变形允许值。在满足上述要求的前提下,尽量采用相对埋深不大,只须普通的施工程序就可建造起来的基础类型,即称天然地基上的浅基础;高层建筑中使用的基础类型较多,有桩基础、条形及十字交叉基础、片筏基础、箱型基础、桩墩支撑基础等。地基不能满足上述条件,则应进行地基加固处理,在处理后的地基上建造的基础,称人土地基上的浅基础。当上述地基基础形式均不能满足要求时,则应考虑借助特殊的施工手段相对埋深大的基础形式,即深基础(常用桩基),以求把荷载更多地传到深部的坚实土层中去。
振动沉桩施工振动沉桩是利用固定在桩顶部的振动器所产生的激振力,通过桩身使土颗粒受迫振动,使其改变排列组织,产生收缩和位移,这样桩表面与土层间的摩擦力就减少,桩在自重和振动力共同作用下沉入土中。
振动沉桩设备简单,不需要其他辅助设备,重量轻、体积小、搬运方便、费用低、工效高,适用于在粘土、松散砂土及黄土和软土中沉桩,更适合于打钢板桩,同时借助起重设备可以损桩。打桩开始时,应先采用小的落距(0.5-0.8m)作轻的锤击,使桩正常沉入土中约1-2m后,经检查桩尖不发生偏移,再逐渐增大落距至规定高度,继续锤击,直至把桩订到设计要求的深度。打桩宜采用“重锤低击”。后还要对泥浆指标进行检查,适当的对泥浆或净化进行补充和调整,让后的清孔钻孔灌注桩工作得以更好的进行。
低应变动力检测法
这种方法的目的是普查桩身完整性和判定桩身缺陷的程度及位置。清孔即清除孔底沉渣、淤泥浮土,以减少桩基的沉降量,提高承载能力。反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面时,如桩底断桩和严重离析部位、缩径、扩径,将产生反射现象,经接收放大滤波和数字处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,利用波在桩体内传播的速度和相位变化判定桩身质量和缺陷位置。
适用范围:
(1)检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
(2)方法的有效检测桩长范围应通过现场试验确定。
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