测量不确定度计算公式桩数的公式中R是什么?

地区:南宁
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桩扩大头计算公式
装扩大头计算公式圆弧形的,锥形的部分,不记得公式了
地区:山东
等级:12 级
头衔:总经理★
1.椭球体积V=3.1415926*(b^2/a^2)*(a*h^2-h^3/3)
如锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球体积V,本公式:v=π*b2/a2(ah2-h3/3)
2.球冠部分是:V=3.*(3r^2+H^2)
圆台部分是:V=3.*(R^2+r^2+Rr)
注:H1为球冠的高度
H2为圆台的高度
r为挖孔桩半径
R为扩大头半径
3.球缺的体积公式:V=πH2/3(3R-H)。
π:是3.1415,H:球缺的高,2:平方;/3:是三分之一
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地区:湖南
等级:5 级
头衔:工   长
这部分叫球缺。假设这部分高度为h1,r为半径。其计算公式是:V=3.14*h1*(r-h1/3)。其中球缺半径r=((R/2)^2+h1^2)/2h1.R为球缺直径,R=D
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桩基础若干问题的探讨
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摘要桩基础是人类在软弱地基上建造建筑物的一种创造,是最古老、最基本的一种基础类型,也是目前土木工程中利用最为广泛的一种,高层建筑占到70%以上。在工程的前期设计当中,利用土木工程力学方面的知识进行合理的桩基础设计是很重要、很有基础性意义的工作。如何选择合理的桩基础形式,对于保证安全,节约投资、降低造价起着举足轻重的作用。而在后期将设计变现的施工过程中,按施工方法,桩可分为非挤土桩、部分挤土桩和挤土桩三大类。再细分,桩的施工方法超过300种。施工方法的变化、完善、更新可以说是日新月异。笔者就以下几方面对桩基础设计中值得注意的进行探讨:桩基础加固;某具体工程的桩基础设计;桩基础施工应注意的问题及未来的发展方向,以寻求实际中更好的桩基础方案。关键词:1.桩基础2设计实例3桩基加固4施工操作5发展趋势定义、特点简介简介桩基础是由桩和承台构成的深基础。由基桩和联接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基础。高层建筑中,桩基础应用广泛。特点(1)桩支承于坚硬的(基岩、密实的卵砾石层)或较硬的(硬塑粘性土、中密砂等)持力层,具有很高的竖向单桩承载力或群桩承载力,足以承担高层建筑的全部竖向荷载(包括偏心荷载)。  (2)桩基具有很大的竖向单桩刚度(HYPERLINK&/view/564012.htm&端承桩)或群刚度(摩擦桩),在自重或相邻荷载影响下,不产生过大的不均匀沉降,并确保建筑物的倾斜不超过允许范围。  (3)凭借巨大的单桩侧向刚度(大直径桩)或HYPERLINK&/view/3038753.htm&群桩基础的侧向刚度及其整体抗倾覆能力,抵御由于风和地震引起的水平荷载与力矩荷载,保证高层建筑的抗倾覆稳定性。  (4)桩身穿过可液化土层而支承于稳定的坚实土层或嵌固于基岩,在地震造成浅部土层液化与震陷的情况下,桩基凭靠深部稳固土层仍具有足够的抗压与抗拔承载力,从而确保高层建筑的稳定,且不产生过大的沉陷与倾斜。常用的桩型主要有预制钢筋混凝土桩、HYPERLINK&/view/1636283.htm&预应力钢筋混凝土桩、钻(冲)孔HYPERLINK&/view/1033347.htm&灌注桩、人工挖孔灌注桩、钢管桩等,其适用条件和要求在《建筑桩基技术规范》中均有规定。桩基础可以采用不同的材料(木、现场灌注;打入法、压入法),可以支撑在不同的土层中,可以作为各类工程结构物的基础(建筑物的低桩承台、桥梁或码头的高桩承台),因而其受力性状各不相同,承载能力相差悬殊,施工工艺和设备极其多样。桩基技术极为复杂,发展空间相当广阔,成为地基基础领域中一个非常活跃的、具有很强生命力分支领域,50年来出现了许多新的桩型、新的工艺、新的设计理论和新的科技成果,成为我国工程建设的有力支柱。某工程桩基设计实例本人所在四川某地的一高层建筑工程,该工程楼层为地上20层,建有地下室1层。工程地质条件由专业勘察机构得出相关勘察报告:(1)填土(Q4al)该层为建筑垃圾及粘性素填土,厚度为2—7.5米,力学性能较差,埋深5.0米以下的粘性素填土建议承载力特征值为70。(2)粉质粘土(Q4al)软塑状,中压缩性,分布不均匀,承载力特征值为150,埋藏深,不选作基础持力层。(3)粉质粘土(Q3al)硬塑状,中压缩性,厚度大于2.50米,承载力特征值为223,不选作基础持力层。(4)细砂(Q3al)中密状,厚度0.6-1.8米,承载力特征值为280,不选作基础持力层。(5)粘土(Q2al)硬塑状,低压缩性,承载力特征值为295,个别孔缺失,埋藏深,不选作基础持力层。(6)细砂(Q2al)该层厚度较大,承载力特征值仅为240,埋藏深,不选作基础持力层。(7)圆砾(Q1al)该层呈中密状,厚度大于5米,场地内分布稳定,承载力特征值为350,可作为该高层建筑良好的基础持力层。(8)粘土(Q1al)该土层呈硬塑状,低压缩性,厚度大于2米,承载力特征值为315,可作为该场地高层建筑物基础持力层的下卧层。(9)砾砂(Q1al)该土层呈中密状,厚度达4.60米,承载力特征值为360,可作为该建筑物基础持力层的下卧层。综上所述,该工程为二级工程,场地为二级场地,地基属二级地基,岩土工程勘察登记为二级。各岩土层承载力特征值及设计预估单桩承载力参数如下表:力学指标土层名称厚度(m)承载力特征指值fk(K
正在加载中,请稍后...R.E.古德曼公式确定岩层桩端极限承载力--《煤炭工程》2013年04期
R.E.古德曼公式确定岩层桩端极限承载力
【摘要】:把Hoek-Brown破坏准则与R.E.古德曼岩基承载力计算公式结合起来,计算嵌岩桩极限端阻力,对比桩基规范经验参数及深层平板载荷试验结果,说明对于岩石地基的极限承载力,采用R.E.古德曼公式进行计算是合适的。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU473.11【正文快照】:
1概述《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008[1](以下简称“桩基规范”)对以岩层为桩基持力层时,以饱和单轴抗压强度标准值乘以折减系数确定地基承载力特征值。嵌岩段总极限阻力按式(1)计算:Qrk=ζrfrkAp(1)式中Qrk———嵌岩段总极限阻力;frk———岩石饱和单轴抗压强度标准值,黏
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