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注册结构 第6页

注册结构工程师考试

长螺旋和短螺旋钻孔灌注桩的区别

长螺旋和短螺旋钻孔灌注桩的核心区别,在于钻孔深度、作业效率和适用土层,可以简单理解为 “打深孔” 和 “打浅孔” 的两种专用设备。 像 “拧螺丝” 的两种工具 长螺旋:好比家里拧深孔螺丝的 “长螺丝刀”。 螺丝孔深,长螺丝刀能一次伸到底,连续把木屑(对应土层)带出来,不用反复拔出来清理,效率高。 但如果碰到里面有硬块(对应硬岩层),长杆容易弯,就不好用了。 ...
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桩的换算深度(αh)、最大弯矩系数、桩顶水平位移系数

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《建筑桩基技术规范》里计算 “桩基水平受力变形” 的核心工具,本质是为了简化复杂的水平受力问题,快速算出桩顶的弯矩、位移等关键指标。 1. 桩的换算深度(αh):给桩 “量身高” 的特殊尺子 桩基水平受力时,变形和受力会随桩长变化,但不是简单的 “越长越结实”,而是和土壤的刚度(软硬)密切相关。 换算深度就是把 “实际桩长” 和 “土壤刚度” 结合起来,算出...
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布辛奈斯克和明德林公式计算桩基沉降

明德林公式本质是一种 “更精准计算桩基下方土壤变形” 的数学工具,核心是解决了传统公式忽略 “桩侧土变形” 的问题,让桩基沉降计算更贴近实际。 简单说,传统公式只算桩底土被压缩的沉降,而明德林公式会同时算桩底土压缩和桩周围土壤被挤压、剪切产生的变形,相当于把桩基周围土壤的 “所有动静” 都考虑进去了。 1. 为什么需要明德林公式?(解决传统方法的痛点) 在它...
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桩基等效沉降系数(Ψe)和沉降计算经验系数(Ψs)

桩基等效沉降系数解决 “群桩和单桩沉降不一样” 的问题 沉降计算经验系数解决 “理论公式和真实世界有差距” 的问题。 1. 桩基等效沉降系数(Ψe):修正 “群桩效应” 这个系数专门针对由多根桩组成的 “群桩基础”,核心是调整群桩和单桩的沉降差异。   为什么需要它? 单根桩受力时,只会让自己正下方的土产生沉降。 但多根桩组成群桩后,每根桩的沉降影响范围会重...
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内夯沉管灌注桩

内夯沉管灌注桩是一种通过 “沉管 + 内部夯实” 工艺成型的桩基,靠挤压土层和夯实桩身材料提高承载力,适合特定地质场景。 通俗工作原理 先把带有桩尖的钢管(沉管)打入地下预定深度,划出桩的轮廓。 向管内填入混凝土、碎石等桩身材料,然后用重锤在管内反复夯实,让材料密实成型。 一边夯实一边缓慢拔出沉管,最终形成牢固的灌注桩。 核心特点 优势:夯实过程能挤压周围土...
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承台效应、液化效应、群桩效应

三者是桩基工程中不同的受力影响现象,承台效应是承台与地基共同承重的作用,液化效应是土层液化削弱载力的现象,群桩效应是多根桩共同工作时承载力的相互影响。 承台效应 桩基的承台(连接多根桩顶部的钢筋混凝土平台)不仅起连接作用,还能与下方地基土接触,分担部分上部结构荷载,相当于 “桩和承台一起扛重量”。 适用场景:当承台下方土质较好(如密实黏性土)且未被扰动时,该...
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土层液化折减系数:桩基极限承载力标准值,侧阻力打折

土层液化折减系数:土层液化折减系数是一个用于考虑土层液化对桩基承载力影响的修正系数。 在地震等特殊情况下,饱和砂土或粉土可能会发生液化现象,即原本坚实的土层会变得像液体一样失去承载力。 土层液化折减系数就是用来衡量这种液化程度对桩基侧阻力或端阻力的削弱程度。 如果土层液化程度高,该系数就小,意味着桩基在液化土层中的承载力会被大幅降低;反之,如果液化程度低,系...
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干作业护壁灌注桩和泥浆护壁灌注桩

两者核心差异在成孔时的孔壁防护方式,干作业不用泥浆靠土体自身或简易措施固壁,泥浆护壁靠特制泥浆防塌孔,适用场景和施工特点由此分化。 干作业护壁灌注桩 成孔全程不使用泥浆,依靠土层自身稳定性,或借助套管、螺旋钻具等简易方式保护孔壁。 适配地下水位低、土层密实的地质,比如黏性土、粉土等。 优势是施工环保无泥浆污染,设备简单、效率较高;短板是遇到软土或地下水易塌孔...
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考虑承台效应的桩基承载力

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承台效应就是在摩擦型群桩中,当有竖向荷载作用时,桩会往下沉,桩和土之间就会有相对位移。 承台效应就是,考虑桩间土对承台的向上支撑力,相当于桩的承载力增加。 这时候,桩间的土就会对承台产生一个向上的力,就好像土在帮忙一起承受上面的荷载一样,这个现象就叫做承台效应。   根据《建筑桩基技术规范》,考虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值可按以下公式计算:   式中...
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高桩承台和低桩承台

高桩承台是 “承台飘在水面或地面上方”,下面的桩露出很长; 低桩承台则是 “承台埋在地面或水下土里面”,桩几乎看不到,核心区别就是承台的 “位置高低” 和桩的 “露出长度”。 1. 先看 “位置”:一眼就能分清 两者最直观的区别是承台是否埋在土里(或水下土层里),就像 “桌子腿” 露在外面还是藏在地里。 (1)高桩承台:承台 “悬在空中”   样子:承台在水...
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