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某工程抗拔桩设计〔提要〕本文介绍某工程抗拔桩设计,并对抗拔桩设计的若干问题作了探讨。〔关键词〕抗拔桩,抗拔承载能力TheDesignofUpliftPilesforaBasementAbstract:Inthispaper,thedesignofupliftpilesisintroducedandseveralissuesaboutdesignofupliftpilearecommentedKeywords:upliftpile,upliftbearingcapacity1工程概况某工程位于湖东路东段,北临五四河、南朝湖东路,建筑面积65000m2,室内±0.00相当于罗零标高7.50m,室外地面标高为-0.15m。主楼分南、北两楼,南楼地下一层、地上二十九层,北楼地下二层、地上三十三层,南、北两楼地下室与四周大面积二层纯地下车库连成一体。主楼基础采用Φ800冲孔灌注桩加桩底压桨。北楼裙房地下室和室外二层地下车库部分由于没有足够的荷载重量,抗浮稳定不满足要求,需要设置抗拔桩。经分析采用Φ600和Φ700两种桩径冲孔灌注桩作为抗拔桩,能解决地下室抗浮问题。2地质概况和地下室抗浮设防水位确定根据钻探,场地土层自上而下分布详表1。表1场地土层分布土层编号土层名称土层描述土层厚度(m)1杂填土稍湿-松散1.6-4.82粘土湿,可塑0.3-1.503淤泥饱和,流塑12.8-15.54粉质粘土湿,可塑为主1.3-5.25泥质粉细砂饱和,稍密0.7-3.36泥质砾卵石粗砂饱和,稍密0.3-4.37粉质粘土湿,可塑1.3-5.08泥质粗砂卵石湿,稍密1.9-6.09淤泥质粘土饱和,流塑0.3-1.610粉质粘土湿,可塑1.5-4.211碎卵石湿,中密6.3-9.512残积砾质粘性土湿,可塑-硬塑10.0-18.013强风化花岗岩稍湿,硬1.8-5.914中风化花岗岩较坚硬-坚硬,致密地下水按埋藏条件可分为上层滞水和承压水两种。上层滞水主要埋藏于杂填土中,受大气降水和地表水补给,并与五四河有水力联系。勘探期间场地平均标高约6.0m(罗零,下同),钻孔混合水稳定水位为4.25-5.18m,近几年地下水最高水位5.7m。下部承压水埋藏于⑹、⑻、⑾等层。承压水虽和上层滞水有水力联系,但由于含水层埋藏深度超过20m,不直接影响地下室的上浮稳定。地下室抗浮设防水位应是建筑物设计使用年限内可能产生的最高地下水位。由于地区缺少长期地下水观测资料,要准确确定抗浮设防水位还比较困难,目前只能根据近期地下水调查资料和周围地下水补给、排泄条件预测可能出现的最高水位。本场地近年地下水高水位为5.7m,由于现行城市排水设计标准低于抗浮设防标准,暴雨时虽因室外地面(标高7.35m)高于湖东路面和五四河岸约1.4m,地面雨水可经湖东路和五四河排泄,地面不会积水,但周围的湖东路面和五四河岸(标高5.95m),可能短时间积水、抬高地下水位,影响地下室上浮稳定。经分析选择6.30m作为地下室抗浮设防水位。3桩的抗拔承载力验算桩的抗拔极限承载力标准值一般按经验公式⑴计算并应满足⑵式要求(2)。------------------------(1)-------------------------⑵式中符号物理意义详规范(2)qsik为桩的极限侧阻力标准值,由于经验数值的局限性,为了比较可靠地确定它的数值,在3根不同直径的静压载荷试验工程桩中安装了振弦式钢筋计,测试桩身轴力,推算各土层桩侧阻力。钢筋计布置在主要土层交界面,每根桩共布置九个断面,每个断面布置三个钢筋计,取三根桩极限侧阻力测试值的最小值作为桩极限侧阻力标准值。各土层桩极限侧阻力测试结果(4)和桩极限侧阻力标准值如表2所示。桩的抗拔侧阻力和抗压侧阻力有相似之处,但随着上拔量的增加,其侧阻力会因土层松动及侧面积减少等原因而低于抗压侧阻力,用抗压试验实测极限侧阻力计算抗拔承载力时还应该用抗拔系数λ加以折减。根据现有工程经验:砂性土λ=0.55,粘性土λ=0.75。表2各土层桩侧阻力土层编号土层名称实测极限桩侧阻力(KN/m2)桩极限侧阻力标准值(KN/m2)2#3#6#3淤泥22.016.011.011.04粉质粘土48.052.072.048.05泥质粉细砂121.0113.088.088.07粉质粘土63.06980.063.08泥质粗砂卵石112.0114.0140.0112.010粉质粘土89.033.079.033.011碎卵石154.079.0107.079.0为得到较大的抗拔承载力,桩长取27.5m。按⑴式计算的桩抗拔极限承载力标准值:Φ700桩为1913KN,Φ600桩为1640KN。两层地下室底板底标高-8.5m(罗零-1.0m),浮托力为73KN/m2,经核算在北楼裙房地下室和室外两层地下车库柱下布置两根Φ