JTJ 024-1985(条文说明) 公路桥涵地基与基础设计规范.pdf
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1、附件公路桥洒地基与基础设计规范JTJ 024-85 条文说明目-L. = I=t 本规范系根据1975年出版的公路桥榻设计规范第七章一-地基与基础进行修订后编写而成。在修订过程中,我院会同哈尔槟建筑工程学院、吉林省交通科学研究所、黑龙江省交通科学研究所、山西省公路勘集1i计院、西安公路学院和南京大学等单位开展了以规范内容为对象的专题研究,进行了较广泛的调查和资料征集工作,总结和吸收了国内外的先进经验,在此基础上拟定了杂文初稿,并发送全国有关单位征求意见。编写组认真考虑了这些意见,又对杂文初稿作了相应的修改,最后报交通部审查定稿。修订的主要内容有E增加了新近沉积粘性土的容许承载力,软土地基容许承
2、载力的计算公式,大、中桥基靡最小埋探安全值,桥涵基础在季节性冻土中的埋置深度和切力值以及桩基础的撩拨验算公式,基础沉降计算公式及沉降计算经验系数,取消了原规范用K法计算桩基的方站,不再将桩基设计分为高桩承舍和低桩承台,即取消高低桩承舍的判别条件及低桩承台的设计方法,删去木桩的有关规定,调整了黄土地基土的容许承载力,补充了南壁浮运沉井横向稳定的计算,采用了站定计量单位以代替原规范的公制单位等。在这次修改中,我们虽做了一定的工作,但由于科学技术的不断发展,规范的内容也必将不断的改进、补充和提高。因此,该条文说明仅供本规范使用时参考。本规范条文说明由雍载盛同志和黄梅梅同志执笔编写。 119 目录篝-
3、章总则. .川.川.川. .川.川.川.川.川.叶21第二章地基承载为. .川.叶22第节地基的容许承载力川. .川. .川.川.叶22第二节地基土容许承载力的提高.川.川.川143第三章基础的埋置深度与计算. . .145 第一节基础的埋置深度. .145 第二节地基与基础的计算. .叮50第三节基础沉降计算. .川.叶59第四节基础稳定性计算.川.165第四章桩基础. . . .川.167第一节一般规定. . .167 第二节桩的构造. . .169 第三节桩的讨嘟川. .172 第五章人工地基. . .叶99第六章泯井基础. . 214 第一节一般规定. . 214 第二节沉井构造. .
4、 216 第三节沉井计算. . .219 120 第章总则篝1.0.1条公路桥洒地基与基础设计规范,主要包括地基土的工程性质、承载力,地基与基础的设计与计算。由于我国土地辽阔,幅员广大,土质各异,使得地基与基础工程设计更加复杂。考虑到这些特点,编写规范时我们力求尽量依据以往的设计和实践经验,同时参考了国内外一些先进资料,给出了在一般土质条件下地基土的承载力以及有关荷载作用下的计算公式。因此,本规范除适用于公路桥洒地基基础设计外,也可供厂矿、林业及城市道路桥洒地基工程设计参考使用。篝1.0.2条当桥位选定后,桥址处的地质构造应按公路桥位勘测设计规程(JTJ062-82)规定进行描述和摔价,荷载应
5、按公路桥橱设计通用规范确定和计算F基础及桩身强度应按公路砖石及棍提土桥橱设计规黯和公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥描设计规范的规定验算。第1.0.3条桥洒地基与基础应保证具有足够的强度、稳定性及耐久性。为了保证地基具有足够的强度,应验算基靡压应力基靡压应力不应超过地基土的容许承载力。建于岩石上的基础,当基靡合力偏心距超出截面核心半径时,仅按受压计算基摩最大压应力,即不考虑基摩承受拉应力,但考虑压应力的重分布)J当基居以下有软弱土层肘,还应验算读软弱土层面的压应力。为了保证基础具有足够的稳寇性,应验算基靡的倾覆稳定和滑动稳定。同时,对基础本身的结构材料强度及稳定性也应进行验算,基础的耐久性主要是通
6、过选择合适的建筑材料和埋置深度来保证。第1.0.4条选择桥描基础的类型,应考虑水文、地质、地 121 形、上部构造、荷载、材料供应和施工条件等合理确定。如1青况比较复杂,应拟寇几种方案,进行技术和经济等比较后确定。第1.0.5条桥址处的工程地质好坏是直接影响基础设置的主要因素,即地质构造对基础类型的选择有着决定性的意义,因此,设计时必须尽可能准确地查明桥址处的地质情况,如各层地基土的物理力学性质及其承载能力,土的透水性,问床冲刷和河床变迁,基岩层面的倾斜情况等。只有综合考虑了上述这些因素及其相互影响之后,才能选出切合实际并摘足上部掬造要求的安全和经济合理的基础方案。第二章地基承载力第一节地基的
7、容许承载为篇2.1.1条本条英于地基主的容许承载力衰,是根据荷载试验与土的物理力学性质指标的资料对比及国内外有关规施和实践经瞌综合考虑编制成的,具有一定的普遍性,因此归。的确定需满足强度和变形两个方面的基本条件。但由于我国幅员辽阔,自然条件复杂,不是在任何条件下本规施所给出的容许承载力都能适用的。对于地质或桥涵结构型式复杂的地基,应根据实际情况进行现场荷载试验以确定地基土的容许承载力。关于条文中地质复杂是指地基土不均句或土层倾斜较大,易引起建筑物不均匀沉降等。篝2.1.2黛本条各表所列各类土的容许承载力。J,除粘性土、黄土的归oJ值在编排上有所变动外,其余各表仍与1975年桥规相同。兹将各类土
8、的承载力表现明如下z一、粘性土容许承载力的分类粘性土的容许承载力与其生成年代和成因关系密切,故按堆 122 军R年代划分为老粘性土、一般粘性土和新近沉积粘性土井编制。表。对于基岩风化的践相粘性土的山仍按75年桥规单温列表。1.老粘性土的容许承载力EoJ(表2.1.2-1)。老粘性土在试验的可能加压范围内沉降量很小,如用物理指标确定0)则很不合理,因物性指标很难反映老粘性土的结构强度。在力学指标中,今、C资料很不齐全,又多未注明剪切试验方怯,无法利用3按室内压缩摸量乱,采用53份资料统计得到下列方程并用以计算出表2.1.2-1的值。E0) =308.9 + 79E.相关系数Y= 0.52) 式中
9、。一一容许承载力(kPa)J E.-压缩模最(MP吟。对于E.(送审稿)0国内多年工程实践证明,不同年代黄土的地质串征有明显的整刷.接本规范附表1.13黄土分类为s新近堆朝黄土,-般新黄土和老黄土三类。根据荷载(P)-沉降(8)曲线定印0)时,般采用比例界限。各衰的编制说明如下z1.新近堆积黄土新近堆飘黄土的容许承载为归。)(表2.1.2-肘,是根据97W 份荷戴试验资料,以含水比一一与承载力C0)进行回归分析得zWL W /、E。)= 162.35 -78.7一(c。)=1.6235-0.787一二l.- - - -WL飞.- - WL I 式中(00)-一容许承载为(kPa)J w一一天然
10、含水量,WL-一被限。(相关系数Y=O.474)按上式编袭,与工民建规范新近堆棋黄土容许承毅力值基本一载,仅将舍水比扩大到1.2。为安全计,该表也未增加深度修正值.2.一般新黄土一般新黄土地基的容许承载为归。)(表2.1.2-9),是依据311份压板荷载试验资料(应板面枫为1000-5000cm)分析得出。对一般新黄土,含水量,被限比旦与承载力归。的变化e 关系较为规律,不同地区回归结呆列表如下z 128 F E陪同到古巴巴方程检验i 因归系数俭验守护.1t , I t. . !工|雪144程. .1.6028 - 0.0498w + 0.0号方归回地1 11951陕I 26正二!区序号W.
11、a. . 0.0401-0.01186甜+0.0625亏. .1.078 -0.0403如川4342子10.503 10.240 10.518 10.553 1 1.84 12.86 1 0.18 1 1.91 f 2.16 8 1131鲁w. h叫.840- 0.05w + 0.02 f 10.633 10.352 10.320 10.288 1 2.45 1 2.42 1 2.20 1 0.14 1 2.01 1 46 1甘一一一-卜一一一-,一一一一-,一一一一一一一叫一一一町,(1. . - 1.3211-0.0033w + 0.125-;二7!刀-;-IWI. h目。.341-0.0
12、011111叫.046亏LWI (1. . 1.324 -0.0406由伞。.0364 7132 -MN。.从上表中可以看出,用方程检验和复相关数,除山东的公式( 8 )外,全部通过。公式(7 )基本上为各地公式的中恒,以该式为基础,结合实践经验,适当考虑深度修正,并参考工民建地基基础规范等,编制了一般新黄土的容许承载力归。表。3.老黄土老黄土的容许承载力CoJ(表2.1.2-10),是依据36份老黄土荷载试验与土样试验对比资料,以孔隙比e和含水比去两项指标建立下述公式zE0) = 1280 -216e甲87子(=12.8-2.16eWL飞川之-)(相关系数y=川式中(00)一-容许承载力(k
13、Pa)J 一一天然含水量,WL一一被限含水量,飞、e 去fj0.9 檐穆债|70 60 50 40 。-6lEJE旦I91 1 77 1_ 64 I_一-实测活周一一一一一180-120/98.3!35-100/73 150-100/67.3 I 40-61)/46.7 平均值II 一一石磊.150 1 40 -30 厂气了一11I93.r二王!11 丁丁380.8 I实测稳固I! 平均值II 推荐姐I40 ! 80 I 25 I 20 I IID !l3值I85 I 65 i 58 I 32 0.8写函百1i !-/ 可.l_- i 80/80 i 30/30 I 40/ e-一孔隙比。以此
14、作为编表的基本公式。上表中列出推荐值、回归计算值、实拥l值的范围及平均值。从上表可以看出,推荐的容许承载力白山既考虑了实测值,也考虑到回归方程的误差均方差近200kP吟。鉴于统计时一般取比例界限作为容许承载力,相应的相对下沉量平均为0.006,个别的为0.016,因而从强度和变形两方面分析,都有较大的安全度。由于山东老黄土资料少,且性质较差,查表时可适当降低100- 200kPao 六、确定多年冻土地基的容许承载力归。)(表2.1.2-11)的主要因素是土的颗粒成分、含水量和地温等。在相同的地温和含水量情况下,一般是碎石土的承载力最大,砂土次之,粘土最小。冻土的强度-般是随着含水量的增大而提高
15、,至饱和状态时达到最大值。此后冻土困含水量的继续增大而迅速增大其冻土的流变性,使其强度械弱。当冻土中有冰夹层肘,其强度往往表现出冰的性质即冰的强度。多年冻土地基容许承载力衰,是参考了1960年及1967年苏联规范的冻土容许承载力并结合我国实际情况,采用理论计算和室内试验资料进行综合分析而制定的。表中归。值约为冻土瞬时的单轴极限抗压强度的-L1,有一部分归。Jf直是根据球模试6 8 验仪测定的长期粘着系数C确定的。编表时,承载力。值是根据各类土的名称及随地温降低而增大确定的。多年冻土地基承载力。J,只适用于不融沉性土和弱融沉性土。对于干燥的碎石土和砂土或含水量小于10%的粘性土,不论负地温高低,
16、其承载力可按非冻土确定。冻土地区桥涵基础一般分季节冻土和多年冻土两大类。一季节性冻土的分类(附表1.14)说明如下z75年桥规把季节性冻土分为冻胀和不冻胀二类,不冻胀土,桥基可任意埋深z冻胀土桥基埋探必须大于最大冻结深度。实践 131 中普遍感到上述规定不甚合理,如有些建于冻土地基上的桥涵基础,埋深浅于冻结线而没有产生冻胀破坏,这说明,间为冻土,但土的冻胀性不同,桥基有的是可以合理技埋的。故这次修订桥规时,将冻土分为不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀五类,并给出了划分指标,见下表。各羹冻胀土与冻胀系数的划分指标类数AN-系%胀一胀um冻一冻l不冻胀叫!豆豆-;-r1V将毗kdl I叫3.5
17、 3叫( TJ7-74)中地基土冻胀性分类,设有考虑粉粘粒颗粒的限量问题,但从桥汹地基土的实际出发,尤其小桥涵冲刷筛选差,通常粗颗粒土中都含有一定数量的粉粘颗粒(即粒径13石二忑了民;77阿三i忑:-1二;二J2.粗颗位土包括碎石土、砂砾土的冻胀性,主要取决于粉粘粒含量。试验表明,较纯净的粗颗粒土(指其中没有粉粘桂含量),即使在充分饱水条件下,其冻胀量也是极其微小的,-般不大于1%。随着粉粘位含量的增加,其冻胀性质就逐渐发生变化,见下表s 133 饱水条件下粗颗挝土粉粘拉(50 kd( %) I叫1.612.0 1 3.51 4.0 1 45比|二当粉粘粒(粒径15%时为较差的工程地质条件。根
18、据试验资料求得冻胀系教与含水量的关系如下表=粒径15%粗颗粒土冻胀系数与含水量关系j东ij!(介类t自i胀系数kd(%) 采用含水量IV(%) 根据中国科学院冰川冻土研究所室内试验结果,粗颗粒土冻胀性除与含水量有关外,其冻胀系数与饱和度的关系也较紧密。当SO.9后,其冻胀系数成倍迅速增加,所以有人提出以饱和度代替含水量作为粗颗粒土的冻胀分类指标。但是饱和度实际上是一个相对的概念,受土的孔隙比控制。饱和度相同时,其孔隙比越大,含水量越高,冻结时转移水量也越多,冻胀性就大。反之亦然。试验还表明E对砂砾石,即是充分饱和,在有限的水量情况下,其冻胀性很小。由此可见,饱和度虽然相同,但由于土的密实程度不
19、同,含水量也不同,冻胀性差异很大。另外,在现场条件下,利用饱和度作为判断类别的指标会有一定的困难。所以,为了使用方便,仍采用天 134 然含水量为直接指标。但在附表1.14括弧内给出饱和度的指标供参考。若测试条件可能,采用天然含水量与饱和度两指标划分冻胀类别,则精确度更可靠。(二)多年冻土的分类附表1.15)是在总结我国冻土工程地质工作成果的基础上综合而成的。多年冻土分类表,是根据多年冻土对建筑物的破坏主要表现为融沉作用,所以按士的颗粒成分、含水(冰量,对多年冻土地基进行了融沉分级。其分类原则、等级界限、指标界限的确定等分述如下z1.多年冻土分类原则1)要反映多年冻土对工程建筑物破坏的主要因素
20、。这些因素是,在热影响下使冻土产生融化下沉作用,冬季融化层回冻时产生的冻胀作用以及冻土地基保持冻结状态时的强度问题。根据我国多年冻土地区的工程实践表明,其破坏的主要原因为融沉作用,因此对多年冻土进行工程分类时,采用融化下沉系数作为控制指标,并适当考虑冻胀和强度问题。这个分类,原则上可以与冻土强度分类、冻胀分央统一起来,其基本指标界限是一致的。2)分类应以现场和室内观测试验数值为依据。现场应用时,只需做一些简单的物理试验工作,如颗位筛分、含水量测寇等。2.多年冻土地基融沉等级的划分根据冻主的工程性质将其划分为zI一一不融沉土(少冰冻土)J 11一一弱融沉土(多冰冻土)J I11-融沉土(富冰冻土
21、)J lV一一强融沉土(饱冰冻土)J V一一融陷含土冰层。各类士基本指标的确定,主要是按基底以下融化深度为3m考虑的。因我国多年冻土地区一般建筑物如桥涵基唐融化探度以3m左右最为常见,采暖房屋当基础埋深在2m以下基靡的融深一般也在此施国内,所以具有一寇的代表性。各类土的控.135 制指标见下表s多年冻土地蕃土按融化下混划分融沉分类等级I粪土是仅次于岩石的地基七,在其上修建建筑物时,可不考虑冻融问题。1I粪土是多年冻土中较好的地基土,融化下沉量不大,一般可直接作为建筑物地基。当控制基底下最大融化深度在3m以内时,-般建筑物均未遭受明显的破坏。III粪土是一种过渡型士,作为地基时,在-般情况下基底
22、下融深不得大于1m。因这类土不但有较大的融化下沉量和压缩量,而且冬天回冻时有较大的冻胀性,所以利用此类土作为地基肘,应采取专门措施,如深基、保温、防止墓窟融化等。lV类土的融化下沉量很大,往往会造成建筑物的破坏,因此,原则上不允许地基土发生融化,设计时宜保持冻土不融或采用桩基等。V类土含土冰层属融陆土,融后呈流动、饱和状态,因此不但不允许地基土发生融化,而且在计算承载力时,应考虑其长期梳变作用,并需进行专门处理,如砂垫层等.3.多年冻土地基各类融沉士指标界限的确寇1)粘性土包括亚砂土、亚粘土、粘土)具有相似的物理力学特性,在冻结过程中均有聚冰作用,即在有充分的水分补给条件下,礁结过程中都有冰透
23、镜体和冰层的生存。各类粘性土的融化下沉量大小,与土的塑性含水量以及超过塑限含水量的绝对含水量有直接关系。其表达式为:A = k(-Wp)。其中(-p)称为有效融化下沉含水量,k为融化下沉常数,其值等于 136 0.5-0.72.果用0.72。冻结粘性土在融化过程中并不是大于川的水分均能排除,仅仅是其中的一部分,且随含水量的增加,不能排除的水分愈多。因此,在外荷载作用下,其压缩系数随着A的增大而加大,这对各种粘性土都是一致的。当A=1肘,粘性土临界融化下沉含水量叽=叫+1-p+3 .为了便于应用,以p代替。作为不融沉土与弱融沉土的分界含水量是偏于安全的。将A=6、10、25分别代入公式A=0.7
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