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本文根据闽南地区花岗岩岩体的风化特征,结合实际工作中对岩体风化带的划分原则和方法,在大量工程实践的基础上,运用现代岩体结构控制理论,从岩体结构、结构面、结构体三方面,引入岩体风化度对闽南地区的不同风化程度的花岗岩嵌岩桩岩体用公式F=Jv/1+RQD+2800/Vs+250/fr进行垂直量化分带,并对闽南地区嵌岩桩强、中、微风化花岗岩的风化度范围值进行界定。
在量化划分的基础上,根据嵌岩桩荷载传递机理和沉降组成,结合岩土体承载力确定的途径和方法,通过对工程实践所获得的资料进行相关分析,发现嵌岩桩承载力与岩体强度和桩身强度有关,且岩体强度是决定嵌岩桩承载力的主要因素。把桩岩耦合一体进行研究,通过系统分析,建立了嵌岩桩承载力与岩体风化度和桩身强度的关系:用式lgqp=(1-F)1/3lgfcr计算嵌岩桩桩端极限承载力;用式qs=(1-F)τ计算桩侧极限承载力。推荐闽南风化花岗岩地区应用嵌岩桩的地基承载力的范围值。
从嵌岩桩荷载的传递机理和受力性状出发,在分析实测资料的基础上,得出嵌岩桩确实存在最佳嵌岩深度范围——小于6倍桩径,当嵌岩达到一定深度时,继续增加嵌岩深度,对承载力的提高已不明显,即使入岩深度增大,端阻力始终存在。对不同风化度的岩体的嵌岩深度应区别对待,不能用一个最佳或最大嵌岩深度来衡量,并建议嵌岩桩无论基岩风化程度如何,均应按端承桩或摩擦端承桩桩来考虑其承载性状,用式Q=πD2/4·qP+πD∑hi·qsi计算其嵌岩深度。
本文的结论旨在对嵌岩桩的进一步研究和工程应用具有一定指导意义。