DBJ52/T045-2018 贵州建筑地基基础设计规范;DBJ52/T046-2018 贵州省建筑岩土工程技术规范;DBJ52/T088-2018 贵州省建筑桩基设计与施工技术规程.pdf

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标准编号:DBJ52/T045-2018
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标准类别:建筑工业标准
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DBJ52/T045-2018 标准规范下载简介

DBJ52/T045-2018 贵州建筑地基基础设计规范;DBJ52/T046-2018 贵州省建筑岩土工程技术规范;DBJ52/T088-2018 贵州省建筑桩基设计与施工技术规程.pdf

C.0.1对于一般工程,根据已查明的地质条件,结合基底荷 载情况,对影响溶洞稳定性的各种因素进行分析比较,可按表 C.0.1进行地基稳定性评价(经验比拟法)。

表C.0.1岩溶地基稳定性评价

C.0.2岩溶地基稳定性的定量评价:可按下列公式对溶洞顶 板的稳定性进行验算, 1当顶板为中厚层、薄层,裂隙发育,易风化的岩层,顶 板有可能塌、但能自行填满洞体时,无需考虑其对地基的影响。 此时所需塌落高度(H)可按下式计算:

式中:Ho一一塌落前洞体最大高度(m) K一一岩石松散(涨余)系数,石灰岩K取1.2,黏土K 取1.05。 当顶板岩层较完整、完整,强度较高,层厚较大,并已知顶板 厚度和裂隙切割情况时JGT526-2017 建筑电气用可弯曲金属导管,可按抗弯、抗剪验算顶板稳定性,且应 符合下列规定: 1)当顶板跨中有裂缝,顶板两端支座处岩石坚固完整 时,可按悬臂梁计算:

2)当裂隙位于支座处,而顶板较完整时,可按简支梁 土算:

支座和顶板岩层均较完整时,可按两端固定梁计

4)计算弯矩和剪力应符合下列公式的要求

6M≤0 bH H≥ 6M Vbo 4fs Ms H≥ 4f. NS

式中:M一一弯矩(kN·m); P一一顶板所受总压力(kN),为顶板的岩体自重、顶板 上覆的土体重和附加荷载之和; 一溶洞跨度(m); (kPa) ; S一一岩体计算抗剪强度(石灰岩一般为允许抗压强度的 1/12)(kPa) ;

梁板的宽度(m) H 顶板岩层厚度(m)。 C.0.3按极限平衡条件计算顶板受剪切承载力时,应符合下 列公式的要求

注:1、桩径允许偏差的负值是指个别断面

2、H为施工现场地面标高与顶设计标高的距离:d为设计桩径

附录E全套管管内取土(岩)成孔 灌注桩施工工艺流程

附录E全套管管内取土(岩)成孔 灌注桩施工工艺流程

吊放钢筋笼V放入混凝土灌注导管V灌注混凝土逐次拔管V测量混凝土标高钻机移位附录F微型钢管混凝土桩施工允许偏差允许偏差或允许项检查方法序号检查项目值目单位1垂直度允许偏差1/100L测斜仪主mm2桩位偏差控设计桩位±50用钢尺量项基桩检测技术规基桩检测技术目3桩基承载力范的规定值规范的规定4桩节机械丝扣连接电焊接桩焊缝上下节端部错口(1)外径≥700mm≤3用钢尺量外径<700mm≤2用钢尺量一般(2)焊缝咬边深度mm≤0.5焊缝检查仪项(3)焊缝加强层高度mm2焊缝检查仪目(4)焊缝加强层宽度mm2焊缝检查仪无气孔、无焊瘤、(5)焊缝电焊外观质量直观无裂缝(6)焊缝探伤检验满足设计要求按设计要求109

2、L为相连接两节桩的长度

附录G天直径钻孔扩底灌注桩伞形

G.0.1机械成孔孔径检测,应在成孔、清孔完毕后进行。 G.0.2伞形孔径仪必须是具有计量器具生产许可证的厂家生 金的合格产品。现场检测前应按照本规程附录H的要求标定。伞 形孔径仪标定后得到恒定电流源电流、量程、仪器常数及起始孔 径在检测过程中不得变动。 G.0.3伞形孔径仪应符合下列规定: 1被测孔径小于1.2m时,孔径检测误差应为土15mm, 被测孔径大于等于1.2m时,孔径检测误差应为土25mm; 2孔深检测精度不低于0.3%; 3探头绝缘性能不小于100M2/500V,在潮湿情况下不 小于2MQ/500V; 4应在-10~+40℃温度范围内正常工作,并具备检测

工作必须的防尘、防潮、方振等功能。 G.0.4检测前应校正好自动记录仪的走纸与孔口滑轮的同步 关系。 G.0.5检测前应将深度起算面与钻孔钻进深度起算面对齐, 以此计算孔深, G:0.6孔径检测应自孔底向孔口连续进行。 G.0.7检测中探头应匀速上体,提升速度应不大于10m/min。 孔径变化较大处,应降低探头提升速度。 G.0.8检测结束时,应根据孔口护筒直径的检测结果,再次 标定仪器的测量误差,必要时应重新标定后再次检测。 G.0.9孔径记录图应符合下列规定: 1应有清晰的孔径、深度刻度标记,能准确显示任意深 截面的孔径: 2应有设计孔径基准线、基准零线及同步记录深度标记; 3记录图纵横比例尺,应根据设计孔径及孔深合理设定 并应满足分析精度需要。 G.0.10桩端扩大端孔径及桩身孔径可按下式计算 D'= D.+kx△V/I (G. 0. 10) 式中: D一一起始孔径(m); K. 仪器常数(m/2); AV 信号点位差(V); 恒定电流源电流(A)。

附录H伞形孔径仪标定方法

H.0.1伞形孔径仪的标定应在专用标定架上进行。标定架应 定期送交国家法定计量检测机构检定合格。 H.0.2标定架刻度误差应为土1mm。 H.0.3伞形孔径仪应按系列步骤进行标定: 1连接孔径仪,打开电源,确认设备工作正常; 2按从小到大、从大到小的顺序,分别将四条测臂置于 标定架不同直径的刻度点,记录仪器每次测量值; 3将各次的直径~测量值数据组,按最小二乘法拟合出 直径~测量值的线形方程:

式中: k一一斜率(仪器常数); 4将方程求出的仪器常数及起始孔径输入记录仪:

5将测臂置于标定架不同直径刻度点3次,分别记录各次仪器测 量值: 6将上述3次标准直径分别代入线形方程,计算出方程的测量值 7对应不同标准直径,比较方程测量值与仪器测量值的差值。 H.0.4根据上述标定的结构,若仪器测量值与方程测量值之 差满足规范精度要求,表明仪器正常,可以进行检测。否则需要 重新标定确定仪器常数及起始孔径,若精度仍不满足要求,仪器 必须返厂维修

附录 刚性桩水平承载力与位移

J.0.1当桩身水平变形系数α<4/I时,可按以下刚性桩的方 法计算桩的内力与变位。在桩顶水平力H及力矩Mo作用下, 桩的转动点位置o及转角θ由下列公式确定(图J.0.1):

mb. X=VEI 注:桩身变形系数 b,ml*+18CdW bmf(4Mox+3/H)+6HuC.dW Zo = 2b,mP(3M +21Hl)

图J.0.1 12(Mox +IHik) Q: Zo = / b,ml*+6CodW

层土的竖向抗力系数的比例系数,宜由试验确定;缺乏试验资料 时,可按表J.0.1取; 在计算C时,如桩长l<10m,取l=10m; d一一沿水平力作用方向的桩边长或桩径,当桩端有扩大头时应 取扩大头直径; 桩底中、微风化岩持力层的竖向抗力系数℃可按表J.0.1取值

1岩石地基紧向抗力系类

注:1中间数值可按线性插值法确定。

为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的 用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”:反面词采用“不宜”

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可” 规程中指明应按其他有关标准、规范执行时的写法为“应符 合…的规定(或要求)”或“应按执行”

《建筑桩基技术规范》JGJ94 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《岩土工程勘察规范》GB50021 4、 《建筑边坡工程技术规范》GB50330 5、 《建筑结构荷载规范》GB50009 6、 《混凝土结构设计规范》 GB50010 《建筑抗震设计规范》 GB50011 8、 《混凝土结构工程施工规范》 GB 506

9、 《钢筋混凝土用钢材》GB1499.2 10、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 11、 《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3 12、 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870 13、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 14、 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107 《钢筋焊接及验收规程》GJ18 16、 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 17、 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 《大直径扩底灌注桩技术规程》JGJ/T225 19、 《贵州建筑地基基础设计规范》DBJ52/45 20、《贵州建筑岩土工程技术规范》DB22/46 21、《人工挖孔灌注桩施工技术工程》 DB22/11 22、 《灌注桩成孔质量检测技术规程》 DBJ52/T068

总 126 2术语和符号. .127 2.1 127 2.2符号 .127 3设计规定. .128 3.1 一般规定, . . . 128 3.2桩的选型与布置. .129 3.3 特殊条件下的桩基。 .132 8.4 耐久性规定. . . 134 桩基构造 .136 4.1 基桩构造 .136 承台构造. . . 137 ? 桩基计算 .138 桩顶作用效应计算. ..138 5.2桩基竖向承载力计算. .138 5.3 单桩竖向极限承载力. ..138 5.4特殊条件下桩基稳定性验算. .144 5.5桩基沉降计算. ..144 5.6桩基水平承载力与位移计算. .144 5.7桩身承载力与裂缝控制计算. 145 人工挖孔灌注桩. . . 146

6. 1 般规定, .146 6.2 施工准备 .146 6.3 成孔, 146 6. 4 钢筋笼制作与安装 .147 6.5 混凝土施工 .148 6. 6 安全 . . 149 7 冲击成孔灌注桩. .150 7. 1 一般规定. . . .150 7.2 施工准备。 .150 7.3 成孔. .151 7. 4 清孔 .153 8 旋挖成孔灌注桩. .156 8.1 般规定, . . . 156 8.3 成孔 156 全套管管内机械取土(岩)成孔灌注桩. . . 161 9.1 般规定 .161 9. 3 成孔, . 162 9.4 清孔, .162 9.5 钢筋笼制作与安装. . 162 9.6 混凝土施工 . . . 163 10 微型钢管混凝土桩 .164 10. 1 一般规定, . 164 0.3 成孔 164

0.4清孔 .165 0.5 钢管制作与安装. .165 10.6 混凝土施工 11桩基工程质量检查及验收嵌岩人工挖孔桩基础安全专项施工方案, .167 11. 1 一般规定, ..167 11. 2 施工前检验. ...167 11. 3 施工检验 11. 4 施工后检验. .. .169 11. 5 基桩及承台工程验收资料 170

1.0.1在进行桩基的设计与施工时,要实现安全适用、技术先 进、经济合理、确保质量、保护环境的目标,必须结合贵州省山 区复杂多变的特殊地质条件、岩溶地基特点和经验进行综合考虑。 1.0.2明确本规程的适用范围。 1.0.3要实现1.0.1条提出的目标,基的设计与施工,应 综合考虑以下因素,把握相关技术要点:地质条件;上部结构类 型、使用功能与荷载特征;施工技术条件与环境;注重概念设计。 1.0.4明确在执行本规程时尚应符合国家现行的有关标准、 规范的规定。桩基础设计在《贵州建筑地基基础设计规范》 OBJ52/45申列有单独章节,内容与本规程有部分重复,因此需要 配套使用;贵州工程地质条件有其显著的地域性和特殊性,因此 本规程亦需与《贵州省建筑岩土工程技术规范》DB22/46配套使 用

术语以《建筑桩基技术规范》JGJ94和贵州省地方标准《人 工挖孔灌注桩施工技术规程》DB22/11为基础,根据本规程内容, 作了相应的增补、修订和删节。

符号以沿用《建筑桩基技术规范》JGJ94既有符号为主,共 有四条:2.2.1作用和作用效应;2.2.2抗力和材料性能;2.2.3 几何参数:2.2.4计算系数。

3.1.1、3.1.2本条文引自《建筑桩基技术规范》JGJ94。 3.1.3关于桩基承载力计算和稳定性验算,是承载能力极限状 态设计的具体内容,应结合工程具体条件有针对性地进行计算或 验算,条文所列6项内容中有的为必算项,有的为可算项。由于 贵州处于岩溶地区,对于穿越溶洞空腔的桩基应进行其稳定性验 算。 3.1.4、3.1.5桩基变形涵盖沉降和水平位移两大方面,后 者包括长期水平荷载、高烈度区水平地震作用以及风荷载等引起 的水平位移;桩基沉降是计算绝对沉降、差异沉降、整体倾斜和 局部倾斜的基本参数。 3.1.6、3.1.7本条文引自《建筑桩基技术规范》JGJ94。 3.1.8同一结构单元内的桩基,不应选择压缩性差异较大的 土层作桩基持力层,不宜采用部分端承桩型和部分摩擦桩型,主 要原因是差异沉降不易控制,当有把握控制差异沉降或有可靠措 施时(如留设沉降后浇带等,待沉降大的部分沉降稳定后再连为 整体),同一单元采用不同桩型也是可行的。 3.1.9、3.1.10本条文引自《建筑桩基技术规范》JGJ94 3.1.11对采用机械成孔的桩,应严格控制孔底沉渣。 3.1.12本条文引自《建筑桩基技术规范》JGJ94并经修改而

3.2.1、3.2.2桩的分类与选型 1应正确理解桩的分类内涵 1)按承载力发挥性状分类 承载性状的两个大类和四个亚类是根据其在极限承载力状 态下,总侧阻力和总端阻力所占份额而定。承载性状的变化不仅 与桩端持力层性质有关,还与桩的长径比、桩周土层性质、成桩 工艺等有关。对于设计而言水利水电工程施工组织设计指南 (上、下册),应依据基桩竖向承载性状合理配筋、 计算负摩阻力引起的下拉荷载、确定沉降计算图式、制定灌注桩 沉渣控制标准和预制桩锤击和静压终止标准等。 2)按成桩方法分类 按成桩挤土效应分类,经大量工程实践证明是必要的,也 是借鉴国外相关标准的规定。成桩过程中有无挤土效应,涉及设 计选型、布桩和成桩过程质量控制。 成桩过程的挤土效应在饱和粘性土中是负面的,会引发灌 主桩断桩、缩颈等质量事故,对于挤土预制混凝土桩和钢桩会导 致桩体上浮,降低承载力,增大沉降;挤土效应还会造成周边房 至、市政设施受损:在松散土和非饱和填土中则是正面的,会起 到加密、提高承载力的作用。 对于非挤土桩,由于其既不存在挤土负面效应,又具有穿

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