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5)压缩系数和压缩模量水泥土的压缩系数约为(2.0~3.5)×10°(kPa),其相应的压缩模量E, (60~100)MPa (3)水泥土抗冻性能水泥土试件在自然负温下进行抗冻试验表明,其外观无显著变化,仅少数试块 表面出现裂缝,并有局部微膨胀或出现片状剥落及边角脱落,但深度及面积均不 大,可见自然冰冻不会造成水泥土深部的结构破坏 4、设计计算 (1)单桩竖向承载力的设计计算单桩竖向承载力特征值应通过现场载荷试验确定。初步设计时也可 按式(4.2.4-15)估算。并应同时满足式(4.2.4-16)的要求,应使由桩身材料强度确定的单桩承载力大于(或 等于)由桩周土和桩端土的抗力所提供的单桩承载力: Ra=upasi+aqpA (4.2.4-9) Ra=auap (4.2.4-10) 式中 与搅拌桩桩身水泥土配比相同的室内加固土试块(边长为707mm的立方体,也可采用边长 为50mm的立方体)在标准养护条件下9od龄期的立方体抗压强度平均值(kPa) 门—一桩身强度折减系数,干法可取0.20~0.30;湿法可取025~0.33 1p-桩的周长(m) n1-—桩长范围内所划分的土层数 qsi-桩周第i层土的侧阻力特征值。对淤泥可取4~7kPa:对淤泥质土可取6~12kPa:对 软塑状态的粘性土可取10~15kPa:对可塑状态的粘性土可以取12~18kPa 7-—桩长范围内第i层土的厚度(m qp——桩端地基土未经修正的承载力特征值(kPa),可按现行国家标准《建筑地基基础设计规 范》(GB50007-2002)的有关规定确定 α—一桩端天然地基土的承载力折减系数,可取04~0.6,承载力高时取低值。 (②)复合地基的设计计算加固后搅拌桩复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定, 也可按下式计算: +B(1-m)f (4.2.4-11) 式中fsnk—复合地基承载力特征值(kPa) m——面积置换率 Ap—桩的截面积(m)35 5)压缩系数和压缩模量 水泥土的压缩系数约为(2.0~3.5)×10-5 (kPa)-1,其相应的压缩模量 Es = (60~100)MPa。 (3)水泥土抗冻性能 水泥土试件在自然负温下进行抗冻试验表明,其外观无显著变化,仅少数试块 表面出现裂缝,并有局部微膨胀或出现片状剥落及边角脱落,但深度及面积均不 大,可见自然冰冻不会造成水泥土深部的结构破坏。 4、设计计算 (1)单桩竖向承载力的设计计算 单桩竖向承载力特征值应通过现场载荷试验确定。初步设计时也可 按式(4.2.4-15)估算。并应同时满足式(4.2.4-16)的要求,应使由桩身材料强度确定的单桩承载力大于(或 等于)由桩周土和桩端土的抗力所提供的单桩承载力: i p p n i Ra = upqsil +q A =1 (4.2.4-9) a cuAp R =f (4.2.4-10) 式中 cu f ——与搅拌桩桩身水泥土配比相同的室内加固土试块(边长为 70.7mm 的立方体,也可采用边长 为 50mm 的立方体)在标准养护条件下 90d 龄期的立方体抗压强度平均值(kPa);  ——桩身强度折减系数,干法可取 0.20~0.30;湿法可取 0.25~0.33; up ——桩的周长(m); n ——桩长范围内所划分的土层数; si q ——桩周第 i 层土的侧阻力特征值。对淤泥可取 4~7kPa;对淤泥质土可取 6~12kPa;对 软塑状态的粘性土可取 10~15kPa;对可塑状态的粘性土可以取 12~18kPa; i l ——桩长范围内第 i 层土的厚度(m); qp ——桩端地基土未经修正的承载力特征值(kPa),可按现行国家标准《建筑地基基础设计规 范》(GB 50007-2002)的有关规定确定;  ——桩端天然地基土的承载力折减系数,可取 0.4 ~ 0.6,承载力高时取低值。 (2)复合地基的设计计算 加固后搅拌桩复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定, 也可按下式计算: sk p a spk m f A R f = m + (1− ) (4.2.4-11) 式中 spk f ──复合地基承载力特征值(kPa); m ──面积置换率; Ap ──桩的截面积(m2 );
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