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高墩柱式墩承台桩顶反力自动计算表格Excel
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关键词: 桩顶反力计算
自动计算表格
承台抗压验算
柱式墩承台计算
本资料是高墩柱式墩承台桩顶反力自动计算表格Excel,共1页。 计算表格内容包含: 1. 桩顶反力计算 2. 承台计算 2.1承台抗压验算 2.2 承台抗拉验算 内容见下方预览图: 承台抗压计算.png 桩顶反力计算.png 桩顶反力计算_2.png
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桩筏结构复合地基中筏板受力分析理论计算模型与试验研究
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关键词: 岩土工程技术
筏板受力分析
内容简介 由于缺乏刚性桩复合地基之上筏板受力的合理计算公式,目前中国高速铁路桩筏结构复合地基中筏板的设计计算仍采用简化算法,其计算结果的准确合理性尚不满足要求,为此拟对桩筏基础之上的筏板进行理论求解。选取桩筏结构中单桩作用的筏板区域作为求解单元,将该单元结构视为位于单桩和Winkler 弹性地基共同支撑的四边滑支Reissner 矩形中厚板,将Reissner 矩形中厚板的基本方程导入Hamilton 体系,利用辛几何中的分离变量及本征函数展开等方法,求出矩形中厚板弯曲问题的解析解,进而可求得复合地基上筏板的内力、挠度、桩顶反力和桩间土压力等设计值。最后将现场试验实测值与理论模型解析
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抗压工程桩设计自动计算表格Excel
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关键词: 抗压桩设计计算
自动计算表格
桩基设计计算
excel自动计算
本资料是抗压工程桩设计自动计算表格Excel,编制依据是现行规范JGJ94-2008。 主要内容: 1.荷载 2.确定基本计算参数 3.单位力作用于桩顶时,桩顶产生的变位 4. 桩顶发生单位变位时,在桩顶引起的内力 5. 承台发生单位变位时,所有桩顶、承台和侧墙引起的反力和 6. 求承台变位 7. 求任一基桩桩顶内力 8. 求任一基桩桩身最大弯矩及其位置 9. 求承台和侧墙的弹性抗力 10. 求承台底地基土的弹性抗力和摩阻力 11. 校核计算结果 部分内容见下方预览
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群桩基础计算概论讲义PPT(25页)
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关键词: 群桩基础计算
基础计算概论
复合基桩竖向承载力
桩顶作用效应简化计算
本资料为群桩基础计算概论讲义PPT(25页),可供参考 概况: 群桩基础通过承台分配到各基桩桩顶的荷载,绝大部分或全部由桩身直接传递到柱底,由桩底岩层(或坚硬土)支承。由于桩底持力层刚硬,桩的贯入变形小,低桩承台的承台底面地基反力与桩测摩擦力所占比例很小,可忽略不计。 目录: 群桩基础的工作特点 承台下土对荷载的分担作用 复合基桩竖向承载力特征值 桩顶作用效应简化计算 群桩基础计算概论讲义PPT(25页) 复合基桩竖向承载力 摩擦桩群桩基础 &nbs
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抗滑桩类型、设计及计算,这样讲解容易多了
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一、概述 抗滑桩是将桩插入滑面以下的稳固地层内,利用稳定地层岩土的锚固作用以平衡滑坡推力,从而稳定滑坡的一种结构物。除边坡加固及滑坡治理工程外,抗滑桩还可用于桥台、隧道等加固工程。 抗滑桩具有以下优点: (1) 抗滑能力强,支挡效果好;(2) 对滑体稳定性扰动小,施工安全;(3) 设桩位置灵活;(4) 能及时增加滑体抗滑力,确保滑体的稳定;(5) 预防滑坡可先做桩后开挖,防止滑坡发生;(6) 桩坑可作为勘探井,验证滑面位置和滑动方向,以便调整设计,使其更符合工程实际。 二、抗滑桩类型 实际工程应用
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还不懂抗滑桩类型、设计和计算的看过来!
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关键词: 结构设计规范
抗滑桩设计与计算
抗滑桩怎么设计
混凝土结构设计
一、概述 抗滑桩是将桩插入滑面以下的稳固地层内,利用稳定地层岩土的锚固作用以平衡滑坡推力,从而稳定滑坡的一种结构物。除边坡加固及滑坡治理工程外,抗滑桩还可用于桥台、隧道等加固工程。抗滑桩具有以下优点:(1) 抗滑能力强,支挡效果好;(2) 对滑体稳定性扰动小,施工安全;(3) 设桩位置灵活;(4) 能及时增加滑体抗滑力,确保滑体的稳定;(5) 预防滑坡可先做桩后开挖,防止滑坡发生;(6) 桩坑可作为勘探井,验证滑面位置和滑动方向,以便调整设计,使其更符合工程实际。二、抗滑桩类型 实际工程应用中,应根据滑坡类型及规模、地质条件、滑床岩土性质、施工条件和工期要求等因素具体选择适
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现浇薄壁筒桩水平承载力计算方法研究
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关键词: 岩土技术论文
现浇混凝土薄壁筒桩
大体积混凝土
内容简介 单桩水平承载力的确定方法有水平静载试验和计算分析两类,水平静载试验最能反应实际情况,计算分析方法有:极限地基反力法、弹性地基反力法、弹性理论法、P—Y曲线法等。影响简桩单桩水平承载力的因素包括桩的截面刚度、材料强度、桩侧土质条件、桩的人土深度、桩顶约束情况等。简桩具有很大的抗压抗弯能力,可以承受强大的水平推力,并可节省大量材料。
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三万吨级单桩承载力测试案例分析(44p,2020)
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关键词: 基础自平衡法测试
单桩承载力测试
中马友谊大桥
大厦地连墙测试
该资料为三万吨级单桩承载力测试案例分析2020(44p+ppt).图文丰富,推荐下载学习。 一、发明背景与研究思路 深基础承载力精准测试至关重要 桩顶加载法应用限制:场地要求高、加载能力小、测试效率低 本发明思想的原创性:1996年龚维明提出深基础“平衡点”的存在性,巧妙利用上段桩、下段桩相互提供反力——自平衡法 二、目录 1、发明背景与研究思路 2、发明点及技术内容 3、三万吨测试应用案例 三、相关图片 南京金茂广场.png 深基础承载力精准测试至关重要.pn
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群桩基础计算(21页,清楚明了)
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本资料为群桩基础计算,共21页。 简介: 实际工程中,一般为群桩基础。群桩基础与单桩的不同主要有两个方面:群桩基础,各桩的承载力发挥和沉降性状往往与相同情况下的单桩有显著差别;承台底部的土反力也将分担部分荷载。因此,在桩基的设计计算时,必须考虑到群桩的工作特点。 目录: 一、群桩的工作特点 二、承台下土对荷载的分担作用 三、群桩的竖向承载力设计值 四、桩顶作用效应简化计算 五、基桩竖向承载力验算 六、桩基软弱下卧层承载力验算 相关图片: 承载力验算
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抗滑桩类型、设计及计算
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关键词: 结构设计规范
质量验收规范
一、概述 抗滑桩是将桩插入滑面以下的稳固地层内,利用稳定地层岩土的锚固作用以平衡滑坡推力,从而稳定滑坡的一种结构物。除边坡加固及滑坡治理工程外,抗滑桩还可用于桥台、隧道等加固工程。 抗滑桩具有以下优点: (1) 抗滑能力强,支挡效果好;(2) 对滑体稳定性扰动小,施工安全;(3) 设桩位置灵活;(4) 能及时增加滑体抗滑力,确保滑体的稳定;(5) 预防滑坡可先做桩后开挖,防止滑坡发生;(6) 桩坑可作为勘探井,验证滑面位置和滑动方向,以便调整设计,使其更符合工程实际。 二、抗滑桩类型
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一年后的桩承载力可提高60%?
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一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应(1)大直径桩端阻力的尺寸效应。主要原因是桩成孔卸载造成的孔底土回弹,造成端阻力的降低,类似于深基坑的回弹。大直径桩静载试验曲线均呈缓变型,反映出其端阻力以压剪变形为主导的渐进破坏。G.G.Meyerhof(1998)指出,砂土中大直径桩的极限端阻随桩径增大而呈双曲线减小。(2)大直径桩侧阻尺寸效应系数桩成孔后产生应力释放,孔壁出现松弛变形,导致侧阻力有所降低,侧阻力随桩径增呈双曲线型减小二、岩溶地区的桩基设计原则(规范3.4.4条)一不宜采用管桩的原因如下。1)管桩一旦穿过风化岩层覆盖就立即接触岩层,管
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反循环钻孔灌注桩技术详细解读!
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关键词: 反循环钻孔灌注
钻孔灌注桩技术
反循环钻成孔原理
旋转盘带动钻杆端部
所谓反循环,是指钻机工作时,旋转盘带动钻杆端部的钻头切削破碎孔内岩土,冲洗液从钻杆与孔壁间的环状间隙中流入孔底,冷却钻头并携带被切削下来的岩土钻渣,由钻杆内腔返回地面,与此同时,冲洗液又返回孔内形成循环。由于钻杆内腔较井孔直径小得多,所以,钻杆内泥水上升速度较正循环快得多。既是清水,也可将钻渣带至钻杆顶端,流向泥浆沉淀池,泥浆净化后再循环使用。反循环与正循环相比,反循环的钻进速度快得多,所需泥浆量少,转盘所消耗的功率少,清孔时间较快,采用特殊钻头可钻挖岩石等优点。 反循环钻成孔原理 反循环钻成孔施工按冲洗液循环输送
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抗滑桩的要求与计算步骤
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关键词: 桩的锚固深度
桩的平面位置
抗滑稳定安全系数
一、抗滑桩设计的要求 1.整个滑坡体具有足够的稳定性,即抗滑稳定安全系数满足设计要求值,保证滑体不越过桩顶,不从桩间挤出。 2.桩身要有足够的强度和稳定性。桩的断面和配筋合理,能满足桩内应力和桩身变形的要求。 3.桩周的地基抗力和滑体的变形在容许范围内。 4.抗滑桩的间距、尺寸、埋深等都较适当,保证安全,方便施工,并使工程量最省。 抗滑桩设计的任务就是根据以上要求,确定抗滑桩的桩位、间距、尺寸、埋深、配筋、材料和施工要求等。这是一个复杂的问题,常常要经过分析研究才能得出合理的方案。 二、抗滑桩设计计算步骤 1.首先弄清滑坡的
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反循环泥浆护壁机械成孔灌注桩施工技术
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关键词: 混凝土塌落度
成孔灌注桩施工
混凝土强度等级
一、工程概况 本工程的主要技术指标1、本工程地基基础设计等级为 甲 级。中风化泥质粉砂岩为持力,桩身混凝土的保护层厚度应 ≥50mm。2、抗压桩桩端进入持力层不小于 1D ,抗拔桩桩端进入持力层不小于 2D .3、桩身成孔钻进入基岩后,每钻进 500 mm 应清孔分段取样一次;分析取样准备终孔验收.4、桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度不得大于50mm并应立即灌注水下混凝土。5、 4.1 本工程灌注桩的混凝土强度等级为 C35 水下混凝土.塌落度 180-220mm.6、数量(1)支护桩:337根,(2)工程桩:1#楼:101根,2#楼:86根,
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反循环钻孔灌注桩技术你了解吗?
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关键词: 反循环钻孔灌注桩
钻孔灌注桩技术
反循环钻成孔原理
反循环成孔施工准备
反循环钻孔灌注桩技术 所谓反循环,是指钻机工作时,旋转盘带动钻杆端部的钻头切削破碎孔内岩土,冲洗液从钻杆与孔壁间的环状间隙中流入孔底,冷却钻头并携带被切削下来的岩土钻渣,由钻杆内腔返回地面,与此同时,冲洗液又返回孔内形成循环。由于钻杆内腔较井孔直径小得多,所以,钻杆内泥水上升速度较正循环快得多。既是清水,也可将钻渣带至钻杆顶端,流向泥浆沉淀池,泥浆净化后再循环使用。反循环与正循环相比,反循环的钻进速度快得多,所需泥浆量少,转盘所消耗的功率少,清孔时间较快,采用特殊钻头可钻挖岩石等优点。 反循环钻成孔原理 反循环钻成孔
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