1.0.1 為在復(fù)合地基設(shè)計、施工和質(zhì)量檢驗中貫徹國家的技術(shù)經(jīng)濟政策,做到保證質(zhì)量、保護環(huán)境、節(jié)約能源、安全適用、經(jīng)濟合理和技術(shù)先進(jìn),制定本規(guī)范。
1.0.2 本規(guī)范適用于復(fù)合地基的設(shè)計、施工及質(zhì)量檢驗。
1.0.3 復(fù)合地基的設(shè)計、施工及質(zhì)量檢驗,應(yīng)綜合分析場地工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件、上部結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)形式、荷載特征、施工工藝、檢驗方法和環(huán)境條件等影響因素,注重概念設(shè)計,遵循因地制宜、就地取材、保護環(huán)境和節(jié)約資源的原則。
1.0.4 復(fù)合地基的設(shè)計、施工及質(zhì)量檢驗,除應(yīng)符合本規(guī)范外,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
條文說明
1 總 則
1.0.1 根據(jù)在地基中設(shè)置增強體的方向不同,復(fù)合地基可分為豎向增強體復(fù)合地基和水平向增強體復(fù)合地基兩大類,考慮到水平向增強體復(fù)合地基工程實踐積累較少,本規(guī)范未包含水平向增強體復(fù)合地基,只包括常用的各種豎向增強體復(fù)合地基。
1.0.2 隨著地基處理技術(shù)和復(fù)合地基理論的發(fā)展,近些年來,復(fù)合地基技術(shù)在我國房屋建筑(包括高層建筑)、高等級公路、鐵路、堆場、機場、堤壩等土木工程建設(shè)中得到廣泛應(yīng)用。本規(guī)范邀請建筑、公路、鐵路、市政、機場、堤壩等土木工程領(lǐng)域從事復(fù)合地基設(shè)計、施工的專家編寫,總結(jié)了上述土木工程領(lǐng)域應(yīng)用復(fù)合地基的經(jīng)驗。本規(guī)范適用于建筑、交通、鐵道、水利、市政等工程中復(fù)合地基的設(shè)計、施工及質(zhì)量檢驗。
1.0.3 巖土問題分析應(yīng)詳細(xì)了解場地工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件,了解土層形成年代和成因,掌握土的工程性質(zhì),運用土力學(xué)基本概念,結(jié)合工程經(jīng)驗,進(jìn)行計算分析。由于巖土工程分析中計算條件的模糊性和信息的不完全性,單純力學(xué)計算不能解決實際問題,需要巖土工程師在計算分析結(jié)果和工程經(jīng)驗類比的基礎(chǔ)上綜合判斷,所以復(fù)合地基設(shè)計注重概念設(shè)計。復(fù)合地基設(shè)計應(yīng)在充分了解功能要求和掌握必要資料的基礎(chǔ)上,通過設(shè)計條件的概化,先定性分析,再定量分析,從技術(shù)方法的適宜性和有效性、施工的可操作性、質(zhì)量的可控制性、環(huán)境限制和可能產(chǎn)生的負(fù)面影響,以及經(jīng)濟性等多方面進(jìn)行論證,然后選擇一個或幾個方案,進(jìn)行必要的計算和驗算,通過比較分析,逐步完善設(shè)計。
2.1.1 復(fù)合地基 composite foundation
天然地基在地基處理過程中,部分土體得到增強,或被置換,或在天然地基中設(shè)置加筋體,由天然地基土體和增強體兩部分組成共同承擔(dān)荷載的人工地基。
2.1.2 樁體復(fù)合地基 pile composite foundation
以樁作為地基中的豎向增強體并與地基土共同承擔(dān)荷載的人工地基,又稱豎向增強體復(fù)合地基。根據(jù)樁體材料特性的不同,可分為散體材料樁復(fù)合地基、柔性樁復(fù)合地基和剛性樁復(fù)合地基。
2.1.3 散體材料樁復(fù)合地基 granular column composite foundation
以砂樁、砂石樁和碎石樁等散體材料樁作為豎向增強體的復(fù)合地基。
2.1.4 柔性樁復(fù)合地基 flexible pile composite foundation
以柔性樁作為豎向增強體的復(fù)合地基。如水泥土樁、灰土樁和石灰樁等。
2.1.5 剛性樁復(fù)合地基 rigid pile composite foundation
以摩擦型剛性樁作為豎向增強體的復(fù)合地基。如鋼筋混凝土樁、素混凝土樁、預(yù)應(yīng)力管樁、大直徑薄壁筒樁、水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)、二灰混凝土樁和鋼管樁等。
2.1.6 深層攪拌樁復(fù)合地基 deep mixing column composite foundation
以深層攪拌樁作為豎向增強體的復(fù)合地基。
2.1.7 高壓旋噴樁復(fù)合地基 jet grouting column composite foundation
以高壓旋噴樁作為豎向增強體的復(fù)合地基。
2.1.8 夯實水泥土樁復(fù)合地基 compacted cement-soil column composite foundation
將水泥和素土按一定比例拌和均勻,夯填到樁孔內(nèi)形成具有一定強度的夯實水泥土樁,由夯實水泥土樁和被擠密的樁間土形成的復(fù)合地基。
2.1.9 灰土擠密樁復(fù)合地基 compacted lime-soil column composite foundation
由填夯形成的灰土樁和被擠密的樁間土形成的復(fù)合地基。
2.1.10 石灰樁復(fù)合地基 lime column composite foundation
以生石灰為主要黏結(jié)材料形成的石灰樁作為豎向增強體的復(fù)合地基。
2.1.11 擠密砂石樁復(fù)合地基 compacted stone column composite foundation
采用振沖法或振動沉管法等工法在地基中設(shè)置砂石樁,在成樁過程中樁間土被擠密或振密。由砂石樁和被擠密的樁間土形成的復(fù)合地基。
2.1.12 置換砂石樁復(fù)合地基 replaced stone column composite foundation
采用振沖法或振動沉管法等工法在飽和黏性土地基中設(shè)置砂石樁,在成樁過程中只有置換作用,樁間土未被擠密或振密。由砂石樁和樁間土形成的復(fù)合地基。
2.1.13 強夯置換墩復(fù)合地基 dynamic-replaced stone column composite foundation
將重錘提到高處使其自由下落形成夯坑,并不斷向夯坑回填碎石等堅硬粗粒料,在地基中形成密實置換墩體。由墩體和墩間土形成的復(fù)合地基。
2.1.14 混凝土樁復(fù)合地基 concrete pile composite foundation
以摩擦型混凝土樁作為豎向增強體的復(fù)合地基。
2.1.15 鋼筋混凝土樁復(fù)合地基 reinforced-concrete pile composite foundation
以摩擦型鋼筋混凝土樁作為豎向增強體的復(fù)合地基。
2.1.16 長-短樁復(fù)合地基 long and short pile composite foundation
以長樁和短樁共同作為豎向增強體的復(fù)合地基。
2.1.17 樁網(wǎng)復(fù)合地基 pile-reinforced earth composite foundation
在剛性樁復(fù)合地基上鋪設(shè)加筋墊層形成的人工地基。
2.1.18 復(fù)合地基置換率 replacement ratio of composite foundation
復(fù)合地基中樁體的橫截面積與該樁體所承擔(dān)的復(fù)合地基面積的比值。
2.1.19 荷載分擔(dān)比 load distribution ratio
復(fù)合地基中樁體承擔(dān)的荷載與樁間土承擔(dān)的荷載的比值。
2.1.20 樁土應(yīng)力比 stress ratio of pile to soil
復(fù)合地基中樁體上的平均豎向應(yīng)力和樁間土上的平均豎向應(yīng)力的比值。
條文說明
2.1 術(shù) 語
2.1.1 復(fù)合地基是一個新概念。20世紀(jì)60年代國外開始采用碎石樁加固地基,并將加固后地基稱為復(fù)合地基。改革開放后,我國引進(jìn)碎石樁等許多地基處理新技術(shù),同時引進(jìn)了復(fù)合地基概念。復(fù)合地基最初是指采用碎石樁加固形成的人工地基,隨著復(fù)合地基技術(shù)在我國土木工程建設(shè)中推廣應(yīng)用,復(fù)合地基理論得到很大的發(fā)展。隨著攪拌樁加固技術(shù)在工程中的應(yīng)用,發(fā)展了水泥土樁復(fù)合地基的概念。碎石樁是散體材料樁,水泥土樁是黏結(jié)材料樁。水泥土樁復(fù)合地基的應(yīng)用促進(jìn)了柔性樁復(fù)合地基理論發(fā)展。隨著混凝土樁復(fù)合地基的應(yīng)用,形成剛性樁復(fù)合地基概念,復(fù)合地基概念得到進(jìn)一步的發(fā)展。如果將由碎石樁等散體材料樁形成的人工地基稱為狹義復(fù)合地基,則可將包括散體材料樁、各種剛度的黏結(jié)材料樁形成的人工地基,以及各種形式的長-短樁復(fù)合地基稱為廣義復(fù)合地基。隨著復(fù)合地基概念的發(fā)展和復(fù)合地基技術(shù)應(yīng)用的擴大,發(fā)展形成了廣義復(fù)合地基理論。本規(guī)范是基于廣義復(fù)合地基理論編寫的。
2.1.4、2.1.5 樁的剛?cè)崾窍鄬Φ模荒苤挥蓸扼w模量確定。樁的剛?cè)嶂饕c樁土模量比和樁的長細(xì)比有關(guān),可按樁土相對剛度來進(jìn)行分類。樁土相對剛度可按下式計算:
(1)
式中:Ep——樁體壓縮模量(MPa);
Gs——樁間土剪切模量(MPa);
l——樁長(m);
r——樁體半徑(m)。
有人建議當(dāng)K大于1時可視為剛性樁,小于1時可視為柔性樁。在工程上剛性樁和柔性樁沒有嚴(yán)格的界限。
2.1.17 工程設(shè)計人員應(yīng)重視樁網(wǎng)復(fù)合地基和樁承堤的區(qū)別。在樁承堤中荷載通過拱作用和土工格柵加筋墊層作用,加筋墊層下樁間土不直接參與承擔(dān)荷載,荷載全部由樁承擔(dān)。樁承堤中的樁應(yīng)是端承剛性樁。樁網(wǎng)復(fù)合地基中加筋墊層下樁間土直接參與承擔(dān)荷載,荷載由樁和樁間土共同承擔(dān),樁網(wǎng)復(fù)合地基中的樁應(yīng)是摩擦型樁。本規(guī)范將樁網(wǎng)復(fù)合地基和樁承堤的設(shè)計統(tǒng)一起來,也可應(yīng)用于樁承堤設(shè)計和施工。
2.1.20 樁土應(yīng)力比是均值概念。在荷載作用下,樁間土地基和樁體上的應(yīng)力不可能是均勻分布的。因此,定點測量可能帶來較大誤差。樁土應(yīng)力比的影響因素很多,如樁土模量比、置換率、荷載形式與荷載水平、作用時間,以及基礎(chǔ)剛度等。在復(fù)合地基設(shè)計中將樁土應(yīng)力比作為設(shè)計參數(shù)較難把握。


鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 GB149
