高楼的地桩有多深?
在建筑工地上,我们经常会看到打桩机把粗大的钢筋混凝土桩一下下的打到地下去。当把一根桩打到地下某个深度时,打桩机就挪动位置,在另一个地方打另一根桩,有时竟要打数十根桩。这是为什么呢? 我们知道,良好的地基对于建筑物是十分重要的。地基坚固稳定,它上面的建筑物也就有了稳定牢固的前提。地基处理不好,譬如有的部分强度不够,房屋造好后,这部分在重压下就会沉降的比其他部分多,因此会造成房屋的变形,严重的甚至会倒塌。对于高层建筑来说,地基的处理即基础工程就显得更加重要。它不仅要保证建造在它上面的数十层甚至上百层的高楼的平稳,而且要能抵抗大风和地震等意外因素的袭击。打桩是一种十分有效而且应用普遍的加固地基的方法。在设计过程中,工程师们对地基下哪个深度有坚实的足以承受高楼重量的地层,已经通过钻探等手段了解的一清二楚。把许多根长度足以到达这地层的粗大的钢筋混凝土桩打入地基,就可以把高楼的重量传递到这坚固地层的桩基上,高楼便稳稳的建在它的上面。展开全部
在建设工地上,我们经常看到锤子厚的钢筋混凝土桩,以照顾撞上去下。当桩打到一定深度的地下,将移动锤头位置,在另一个地方打另一堆,有时竟打几十个桩。这是为什么呢?
我们知道,建设良好的基础是很重要的。强大而稳定的基础,它上面的建设将有一个稳定坚实的前提。基础处理不当,如强度的某些部分是不够的,房子修好后,这部分的重压下结算将超过其他地区,因此会导致房屋变形,严重时甚至崩溃。对于高层建筑的过程,是基础工程的基础上变得更加重要。它不仅保证高层上面的几十甚至上百层的光滑层的建筑,而且还能够抵御强风和地震袭击意外因素。打桩工程的地基加固方法非常有效和普遍的应用。在设计过程中,工程师深处,有一个坚实的基础足够高,能够承受地层的重量,已通过钻探等手段了解清楚。许多有足够的长度,以达到根厚的钢筋混凝土桩入地这个阵型,你可以在这个坚固的高层建筑高楼的重量转移到桩的形成将牢牢地在它上面建。
打桩的深度与楼宇高度的比例
打桩的深度与楼宇高度没有比例关系。
桩长的确定
决定桩长应根据土层的竖向分布特征,选择地基土持力层(包括摩擦持力层和桩端持力层),对于按实体基础考虑的群桩,还应考虑桩端压缩层深度 一般应选择较硬土层作为桩端持力层。
桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于4d。
当硬持力层较厚且施工条件许可时,桩端全断面进入持力层的深度宜达到桩端阻力的临界深度。 强风化岩的力学性质一般与碎石类土相似,用它作为桩端持力层时,桩进入该层的深度不宜小于1d。
岩溶地区的灌注桩基,当岩面较为平整且上覆土层较厚时,嵌入微风化或中等风化岩体的深度,宜采用0.2d或不小于0.2m嵌岩灌注桩周边嵌入完整或较完整的微风化、未风化、中风化硬质岩体的最小深度,不宜小于0.5m。
桩长的选择,应考虑在基础附近已埋入地下的建筑物等。 群桩桩长的选择还要考虑土的扩散角,避免应力重叠 承受水平荷载的桩,其入土长度应大于有效桩长,即对水平荷载发挥有效抗力的那部分长度。打桩的深度与楼宇高度没有比例关系。
桩长的确定
决定桩长应根据土层的竖向分布特征,选择地基土持力层(包括摩擦持力层和桩端持力层),对于按实体基础考虑的群桩,还应考虑桩端压缩层深度 一般应选择较硬土层作为桩端持力层。
桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于4d。
当硬持力层较厚且施工条件许可时,桩端全断面进入持力层的深度宜达到桩端阻力的临界深度打桩的深度与楼宇高度的比例,这一点无有具体比例。桩深是根据建筑物总重、地基勘探报告(土质情况),桩径有关。是经过计算得出的打桩深度的。
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