Phân tích sức chịu tải cọc bê tông ly tâm ứng lực trước nodular thi công theo phương pháp hyper mega

151 20 0
Phân tích sức chịu tải cọc bê tông ly tâm ứng lực trước nodular thi công theo phương pháp hyper mega

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ****************** LÊ TRỌNG THẠCH PHÂN TÍCH SỨC CHỊU TẢI CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC NODULAR THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP HYPER-MEGA CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÃ SỐ NGÀNH: 60.58.02.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ Tp.Hồ Chí Minh, tháng 06/2018 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG – HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MINH TÂM Cán chấm nhận xét 1: PGS.TS LÊ BÁ VINH Cán chấm nhận xét 2: TS NGUYỄN NGỌC PHÚC Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: PGS.TS VÕ PHÁN PGS.TS LÊ BÁ VINH TS NGUYỄN NGỌC PHÚC TS ĐỖ THANH HẢI TS PHẠM VĂN HÙNG Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ Chủ nhiệm Bộ môn quản lý chuyên ngành sau Luận văn Thạc sĩ sửa chữa (nếu có) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS VÕ PHÁN TRƯỞNG KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : LÊ TRỌNG THẠCH MSHV Ngày, tháng, năm sinh : 22/12/1978 I Nơi sinh : Phú Yên : Địa kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành : 1670175 Mã ngành : 60 58 02 11 TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích sức chịu tải cọc bê tông ly tâm ứng lực trước Nodular thi công theo phương pháp Hyper-MEGA NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:  Tính tốn sức chịu tải cọc theo vật liệu làm cọc dựa sở lý thuyết tính tốn giải tích:TCVN 10304:2014, TCVN 7888:2014 TCVN 5574:2012;  Tính toán sức chịu tải cọc dựa sở lý thuyết tính tốn giải tích Japan Pile Corporation đề xuất;  Thiết lập mơ hình tính tốn sức chịu tải cọc sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Plaxis 2D;  Trên sở phương pháp mơ phương pháp giải tích so sánh với kết thử nghiệm thử tải tĩnh cọc, đánh giá hệ số sức kháng mũi cọc cho đất mũi cọc Tp.HCM khu vực lân cận so với công thức đề xuất Japan Pile Corporation;  Kết luận kiến nghị II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : 15/01/2018 III NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 17/06/2018 IV CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : PGS.TS NGUYỄN MINH TÂM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN PGS.TS NGUYỄN MINH TÂM PGS.TS LÊ BÁ VINH TRƯỞNG KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn quý Thầy/ Cô Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, đặt biệt q Thầy/ Cơ Bộ mơn Địa Nền móng truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ thời gian qua; Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Nguyễn Minh Tâm giúp đỡ dẫn tận tình thời gian thực Luận văn Thầy truyền đạt cho học viên phương thức tiếp cận, định hướng cách giả vấn đề khoa học Đây hành trang quý giá để học viên vận dụng thực trình thực Luận văn này; Bên cạnh đó, xin cảm ơn đến Công ty Cổ phần Phan Vũ giúp đỡ cho học viên có tài liệu tham khảo quý giá công nghệ sản xuất thi cơng móng liên quan đến nội dung Luận văn; Cuối cùng, xin cảm ơn đến Gia đình học viên, Cơ quan (QUATEST 3) bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ học viên thời gian học tập vừa qua Tp Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2018 Học viên Lê Trọng Thạch TĨM TẮT: Cơng nghệ thi công cọc theo phương pháp Hyper – MEGA áp dụng ngày nhiều Việt Nam, đặt biệt Tp Hồ Chí Mình khu vực lân cận Quy trình thi cơng sau: Tạo hố khoan đến cao độ mũi cọc, mở rộng hố khoan, tạo vữa chèn hông cọc, tạo vữa chèn đáy cọc, sau đưa đoạn cọc Nodular vào đoạn đáy đoạn cọc PHC vào đoạn Tiến hành tính tốn sức chịu tải cọc đơn theo cơng thức đề xuất Japan Pipe Corporation, theo vật liệu cọc, thi công cọc thử, thử tải tĩnh dọc trục cọc đơn mô thử tải tĩnh dọc trục để xác định Hệ số sức kháng mũi cọc (α) loại đất mũi cọc (đất sét đất cát); Các cơng trình phục vụ cho tính tốn sau: Một Cơng trình “Cresent Mall 2” Đường Nguyễn Khắc Viện, Khu Nam Sài Gòn, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh Diện tích xây dựng 6553 m2, thiết kế 25 tầng thân 01 tầng hầm Móng cơng trình thiết kế cọc Nodular, đường kính 800-600 mm, tải trọng thiết cọc đơn 5500 kN Tổ hợp cọc gồm 10 m cọc Nodular D 800 – 600 cho đoạn cuối 31 m cọc PHC cho đoạn Đất mũi cọc cát bụi, giá trị N = 25; Hai Cơng trình “Xây dựng Đường trượt Số – Dự án Phát triển Mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt”, cảng VIETSOPETRO, đường 30/4, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Móng cơng trình thiết kế cọc Nodular, đường kính 800-600 mm, tải trọng thiết kế 5000 kN Tổ hợp cọc gồm 12 m cọc Nodular D 800 – 600 cho đoạn cuối 34 m cọc PHC cho đoạn Đất mũi cọc sét dẻo, giá trị N = 25.3; Ba cơng trình “Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Tp.Hồ Chí Minh” Số 2, Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Quy mơ cơng trình tổ hợp thương mại dịch vụ, cụm rạp chiếu phim, trung tâm văn hóa khối văn phịng gồm 02 tầng hầm 16 tầng thân Diện tích đất 3643.9 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 26000 m2 Móng cơng trình thiết kế cọc Nodular, đường kính 800-600 mm, tải trọng thiết kế 6050 kN Tổ hợp cọc gồm 12 m cọc Nodular D800 – 600 cho đoạn cuối 31 m cọc PHC cho đoạn Đất mũi cọc sét dẻo, giá trị N = 34.8 Bốn cơng trình “Chung cư M8 (The Peak)” Khu Nam Sài Gòn, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh Cơng trình 04 chung cư kết nối với thuộc dự án Phú Mỹ Hưng Midtown tích đất 56331 m2, bao gồm: The Grande, The Symphony, The Signature The Peak Cơng trình The Peak q trình thiết kế Móng cơng trình thiết kế cọc Nodular, đường kính 800-600 mm, tải trọng thiết kế 5500 kN Tổ hợp cọc gồm 12 m cọc Nodular D 800 – 600 cho đoạn cuối 37 m cọc PHC cho đoạn Đất mũi cọc cát mịn, giá trị N = 22; Sức chịu tải giới hạn cọc đơn ước lượng theo vật liệu làm cọc, theo công thức đề xuất Japan Pipe Corporation theo phương pháp phần tử hữu hạn (mô phần mềm Plaxis 2D) lần lược 19584 kN, 13200 kN 19250 kN cơng trình “Cresent Mall 2) lần lược 19612 kN, 17248 kN 18500 kN cơng trình “Đường trượt số 2” ,lần lượt 20957 kN, 17166 kN 16940 kN cơng trình “Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Tp.Hồ Chí Minh” lần lược 19579 kN, 17023 kN 19250 kN cơng trình “Chung cư M8”; Từ kết phân tích sức chịu tải cọc theo phương pháp phần tử hữu hạn (mô phần mềm Plaxis 2D), xác định Hệ số sức kháng mũi cọc (α) đất sét 254 & 214 (tương ứng 68% & 57% Hệ số sức kháng mũi cọc Japan Pipe Corporation đề xuất - αjp) 401 & 504 (tương ứng 97% & 122% αjp) đất cát ABSTRACT: The pre-boring technology by Hyper - MEGA method is applying more and more in Vietnam, specially in Ho Chi Minh City and the neighbourhood in Ho Chi Minh City Construction process as follow: Excavation to pile end level, enlarged excavation by expanded blade, jetting shaft grout and mixing repeatelly, forming the grouted base, install Nodular pile tip and next to PHC pile Carry out calculation bearing capacity of single pile according to fomula of Japan Pile Corporation, pile casting material, working test pile, static axial compressive load test and using the finite element method to simulate load test in oder to determinate constant of end bearing capacity (α) correspond with pile toe soil (clay or sand); The projects serve the pile foundation calculation as follow: The first , “Cresent Mall 2” project at Nguyen Khac Viet Street, Saigon South, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City Constructed on 6553 m2 area with 25 storeys & 01 basement level The foundation of buiding is designed by Nodular pile, diameter of 800 mm, with dead-sustained load of 5500 kN Length of pile include 10 m of Nodular pile toe and next to 31 m of PHC pile The silty sand at pile toe have SPT value of 25; The second, “Skipway No.02 – Sao Vang and Dai Nguyet Development ” project at Vietsopetro port, 30/4 Street, Vung Tau City The foundation of buiding is designed by Nodular pile, diameter of 800-600 mm, with dead-sustained load of 5000 kN Length of pile include 12 m of Nodular pile toe and next to 34 m of PHC pile The plasticity clay at pile toe have SPT value of 25.3; The third, “Ho Chi Minh City Cinema Centre” project at No.02 Phan Dinh Giot Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City The size of this building is also a complex of trade services, cinemas, cultural center and office block with basements and 16 storeys in a total floor area of over 26000 m2 The foundation of buiding is designed by Nodular pile, diameter of 800 mm, with dead-sustained load of 6050 kN Length of pile include 12 m of Nodular pile toe and next to 31 m of PHC pile The Clay at pile toe have SPT value of 34.8; The fourth, “M8 Apartment” project at Saigon South, District 7, Ho Chi Minh City, it is one of four interconnected buildings of “Phu My Hung Midtown” project on 56331 m2 of land, consist of The Grande, The Symphony, The Signature and The Peak in which The Peak is designing The foundation of buiding is designed by Nodular pile, diameter of 800 mm, with dead-sustained load of 5500 kN Length of pile include 12 m of Nodular pile toe and next to 37 m of PHC pile The Sand at pile toe have SPT value of 22 Design compressive strength of shaft grout and base grout are 10 MPa and 20 MPa respectively The height of base grout at pile toe is about 3,2 m, include 2,0 m of height above pile toe level and 1,2 m of height under pile toe level; The bearing capacity of pile was estimated according to pile casting material, fomula of Japan Pile Corporation and using the finite element method (simulation the problem through plaxis software 2D) is equal to 19584 kN, 13200 kN 19250 kN respectively for “Cresent Mall 2” project, 19612 kN, 17248 kN and 18500 kN respectively for “Skipway No.02 – Sao Vang and Dai Nguyet Development” project and 20957 kN, 17166 kN 16940 kN respectively for “Ho Chi Minh City Cinema Culture Centre” project and 19579 kN, 17023 kN 19250 kN respectively for “M8 Apartment” project; From analysis results of bearing capacity by finite element method (simulation the problem through plaxis software 2D), constant of end bearing capacity (α) was determinated equal to 254 & 214 (corresponding to 68% & 57% αjp) for clay and 401 & 504 (corresponding to 97% & 122% αjp) for sand LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ tơi thực hướng dẫn Thầy PGS.TS.Nguyễn Minh Tâm Các kết đạt trong Luận văn thật chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm kết quả thực Tp HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2018 Học viên Lê Trọng Thạch DANH MỤC HÌNH ẢNH CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG Hình 1.1 Mặt cắt dọc mô làm việc cọc theo phương pháp HyperMEGA Hình 1.2 Cọc BTLT ƯLT Nodular Hình 1.3 Cọc BTLT ƯLT thơng thường (PHC) Hình 1.4 Trình tự thi cơng cọc theo phương pháp Hyper-MEGA Hình 1.5 Sơ đồ khoan, bơm vữa Hình 1.6 Lấy mẫu vữa xi măng Hình 1.7 Hàn nối cọc Hình 1.8 Hạ cọc vào hố khoan Hình 1.9 Thiết bị thi cơng Hình 1.10 Máy khoan 10 Hình 1.11 Lưỡi khoan ruột gà 10 Hình 1.12 Hệ thồng bơm trộn vữa xi măng 11 Hình 1.13 Biểu đồ phân chia tỷ lệ sử dụng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn theo phương pháp thi công 14 Hình 1.14 Phạm vi ứng dụng phương pháp Hyper–MEGA 14 CHƯƠNG Hình 2.1 Mơ hình sức kháng mũi cọc 19 Hình 2.2 Biểu đồ quan hệ αp ω đất rời 21 Hình 2.3 Biểu đồ quan hệ αp ω đất dính 21 Hình 2.4 Biểu đồ quan hệ tỉ số fss/ ω giá trị N đất rời 22 Hình 2.5 Biểu đồ quan hệ tỉ số fsc/ ω giá trị N đất dính 23 Hình 2.6 Biểu đồ quan hệ tỉ lệ fss/ω giá trị N 24 Hình 2.7 Biểu đồ quan hệ tỉ lệ fsc/ω giá trị qu 25 Hình 2.8 Mơ hình Hardening Soil 27 Hình 2.9 Mơ hình Hardening Soil hệ trục không gian 27 Hình 2.10 Đàn hồi 27 Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Tp.Hồ Chí Minh Chu kỳ % Ptk 0% 25% 50% 75% Tải trọng thử, kN Thời điểm, phút No.1 No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 0 0 0 0.00 1.43 0.37 2.25 1.56 1.40 10 1.42 0.38 2.26 1.55 1.40 20 1.43 0.40 2.28 1.55 1.42 30 1.43 0.40 2.28 1.55 1.42 45 1.43 0.40 2.28 1.55 1.42 60 1.43 0.40 2.28 1.55 1.42 3.06 2.56 4.41 3.06 3.27 10 3.06 2.56 4.41 3.06 3.27 20 3.09 2.57 4.41 3.05 3.28 30 3.07 2.56 4.42 3.07 3.28 45 3.07 2.56 4.42 3.07 3.28 60 3.09 2.56 4.43 3.06 3.29 4.91 4.79 6.61 4.98 5.32 10 4.97 4.83 6.64 5.04 5.37 20 5.00 4.82 6.65 5.06 5.38 30 5.03 4.85 6.69 5.09 5.42 45 5.03 4.85 6.69 5.11 5.42 60 5.05 4.85 6.69 5.12 5.43 1513 3025 4538 Chuyển vị đầu cọc, mm Trang 17 Chu kỳ % Ptk 100% 50% Tải trọng thử, kN 6050 3025 0% 25% 1513 50% 3025 Thời điểm, phút No.1 No.2 No.3 No.4 7.02 7.04 8.93 7.10 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 7.52 10 7.10 7.08 8.96 7.16 7.58 20 7.12 7.12 8.99 7.20 7.61 30 7.16 7.16 9.04 7.22 7.65 45 7.21 7.18 9.05 7.27 7.68 60 7.21 7.18 9.05 7.27 7.68 90 7.21 7.18 9.05 7.27 7.68 120 7.13 7.25 9.09 7.25 7.68 180 7.13 7.25 9.09 7.25 7.68 210 7.13 7.25 9.09 7.25 7.68 300 7.13 7.25 9.09 7.25 7.68 360 7.12 7.25 9.09 725 7.38 4.75 4.99 6.73 4.94 5.35 10 4.74 4.97 6.72 4.93 5.34 20 4.73 4.97 6.72 4.93 5.34 30 4.73 4.97 6.71 4.92 5.33 0.70 0.47 2.37 0.76 1.08 10 0.68 0.45 2.30 0.77 1.05 20 0.09 -0.43 1.56 0.18 0.35 30 0.07 -0.48 1.51 0.15 0.31 45 0.06 -0.49 1.51 0.15 0.31 60 0.04 -0.56 1.41 0.17 0.26 90 0.04 -0.58 1.42 0.13 0.25 120 -0.04 -0.58 1.40 0.14 0.23 1.55 1.70 3.35 1.64 2.06 10 1.55 1.70 3.35 1.64 2.07 20 1.55 1.69 3.36 1.67 3.01 30 2.52 2.66 4.29 2.58 4.04 3.51 3.80 5.31 3.55 4.04 10 3.52 3.80 5.36 3.52 4.05 20 3.51 3.81 5.34 3.55 4.05 Chuyển vị đầu cọc, mm Trang 18 Chu kỳ % Ptk 50% 75% 100% 125% Tải trọng thử, kN Thời điểm, phút No.1 No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 3025 30 3.53 3.80 3.35 3.56 4.06 5.67 6.05 7.66 5.66 6.26 10 5.67 6.06 7.64 5.67 6.26 20 5.67 6.05 7.67 5.65 6.26 30 5.67 6.05 7.65 5.68 6.26 7.16 7.74 9.38 7.18 7.86 10 7.21 7.76 9.41 7.21 7.90 20 7.23 7.80 9.42 7.24 7.92 30 7.25 7.80 9.40 7.25 7.93 45 7.24 7.83 9.42 7.27 7.94 60 7.24 7.83 9.41 729 794 9.39 10.29 11.93 9.41 10.26 10 9.41 10.33 11.98 9.45 1029 20 9.53 10.44 12.08 9.57 10.41 30 9.57 10.46 12.11 9.58 10.43 45 9.63 10.52 12.17 9.64 10.49 60 9.62 10.52 12.15 9.67 10.49 13.43 14.56 16.15 13.48 14.41 10 13.51 14.64 16.24 13.55 14.49 20 13.68 14.79 16.38 13.71 14.46 30 13.73 14.85 16.46 13.76 14.70 45 13.79 14.85 16.47 13.82 14.73 60 13.91 14.97 16.55 13.98 14.85 90 13.94 15.03 16.61 13.98 14.89 120 13.95 15.02 16.65 13.99 14.90 16.14 17.30 18.89 16.19 17.13 10 16.14 17.34 18.89 16.19 17.14 20 16.14 17.34 18.89 16.19 17.14 30 16.16 17.37 18.89 16.19 17.16 45 16.17 17.37 18.89 16.19 17.16 4538 6050 7563 150% 160% 9075 9680 Chuyển vị đầu cọc, mm Trang 19 Chu kỳ % Ptk 160% 170% 180% Tải trọng thử, kN Thời điểm, phút 9680 10285 10890 190% 200% 11490 12100 No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 60 16.18 17.38 18.90 16.21 17.17 17.93 19.17 20.65 17.92 18.92 10 18.03 19.24 20.75 18.04 19.02 20 18.10 19.33 20.83 18.11 19.09 30 18.21 19.44 20.93 18.19 19.19 45 18.28 19.45 20.91 18.24 19.22 60 18.32 19.53 21.02 18.29 19.29 90 18.34 19.57 21.07 18.33 19.33 120 18.50 19.56 21.24 18.51 19.50 20.11 21.36 22.77 20.01 21.06 10 20.20 21.48 22.91 20.16 21.19 20 20.26 21.54 22.96 20.19 21.24 30 20.28 21.59 23.00 20.24 21.28 45 20.31 21.61 23.03 20.26 21.30 60 20.35 21.61 22.98 20.30 21.31 90 20.51 21.82 23.22 20.46 21.50 120 20.52 21.81 23.22 20.48 21.51 21.20 22.56 23.84 21.14 22.19 10 21.24 22.59 23.92 21.18 22.23 20 21.26 22.63 23.94 21.22 22.26 30 21.32 22.68 24.01 21.27 22.32 45 21.35 22.70 23.99 21.28 22.33 60 21.39 22.75 24.10 21.33 22.39 90 21.45 22.76 24.10 21.37 22.42 120 21.62 22.90 24.21 21.57 22.58 23.47 24.54 25.72 23.18 24.23 10 23.60 24.67 25.82 23.31 24.35 20 23.80 24.86 26.02 23.47 24.54 30 23.91 24.96 26.11 23.56 24.64 45 24.02 25.10 26.32 23.66 24.75 Chuyển vị đầu cọc, mm No.1 Trang 20 Chu kỳ % Ptk 200% Tải trọng thử, kN 12100 150% 100% 50% 9075 6050 3025 Thời điểm, phút No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 60 24.06 25.12 26.07 23.70 24.79 90 24.09 25.16 26.30 23.74 24.82 120 24.11 25.17 26.33 23.74 24.84 180 24.12 25.20 26.31 23.77 24.85 240 24.19 25.22 26.35 23.81 24.89 300 24.21 25.26 26.41 23.84 24.93 360 24.23 25.27 26.39 23.87 24.94 420 24.43 25.48 26.60 24.09 25.15 480 24.45 25.47 26.61 24.10 25.16 540 25.72 27.60 28.39 25.25 26.74 600 25.72 27.61 28.42 25.25 26.75 660 25.71 27.60 28.43 25.23 26.74 720 25.72 27.60 28.43 25.25 26.75 840 25.76 27.59 28.40 25.28 26.76 960 25.77 27.59 28.41 25.29 26.77 1080 25.75 27.59 28.43 25.26 26.76 1200 25.77 27.59 28.40 25.30 26.77 1320 25.76 27.59 28.43 25.28 26.77 1440 26.29 25.82 27.85 27.19 26.79 26.29 25.82 27.79 27.07 26.74 10 26.10 26.10 27.76 26.87 26.73 20 26.32 26.32 27.80 26.53 26.71 30 26.52 26.52 27.84 26.32 26.71 23.85 25.07 26.32 23.80 24.76 10 23.84 25.03 26.28 23.78 24.73 20 19.48 20.32 21.77 19.57 20.29 30 19.48 20.31 21.76 19.55 200.28 13.57 14.00 15.45 13.55 14.14 10 13.55 14.00 15.44 13.54 14.13 20 13.56 14.00 15.44 13.55 14.14 Chuyển vị đầu cọc, mm No.1 Trang 21 Chu kỳ % Ptk 50% 0% Tải trọng thử, kN Thời điểm, phút 3025 No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 30 13.56 14.00 15.44 13.55 14.14 8.26 8.37 10.10 8.09 8.70 10 8.26 8.38 10.08 8.08 8.70 20 8.24 8.37 10.10 8.08 8.70 30 8.25 8.37 10.10 8.08 8.70 45 8.25 8.37 10.09 8.08 8.70 60 8.26 8.37 10.08 8.08 8.70 90 8.26 8.37 10.08 8.08 8.70 120 8.26 8.37 10.08 8.08 8.70 Chuyển vị đầu cọc, mm No.1 Trang 22 Chung cư M8 Chu kỳ % Ptk 0% 25% Tải trọng thử, kN Thời điểm, phút No.1 No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 0 0 0 0.00 0.02 0.03 1.08 0.01 0.28 10 0.04 0.05 1.19 -0.02 0.31 20 0.02 0.05 1.29 -0.02 0.33 30 0.05 0.04 1.44 -0.02 0.35 45 0.05 0.04 1.44 -0.02 0.38 60 0.05 0.04 1.44 -0.02 0.38 1375 Chuyển vị đầu cọc, mm Trang 23 Chu kỳ % Ptk 50% 75% Tải trọng thử, kN 2750 4125 100% 50% 0% 5500 2750 Thời điểm, phút No.1 No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 1.54 0.79 5.11 1.25 2.17 10 1.57 0.80 5.16 1.26 2.19 20 2.69 1.97 9.16 1.95 2.18 30 2.76 2.02 9.29 2.00 2.19 45 2.02 2.02 9.31 9.31 2.00 2.00 2.20 60 2.78 2.78 2.78 2.02 9.31 2.00 3.94 10 2.78 2.02 9.31 2.00 4.02 20 4.75 4.34 14.31 3.46 4.03 30 4.78 4.34 14.34 3.46 4.03 45 4.81 4.35 14.39 3.47 4.03 60 4.81 4.35 14.43 3.45 4.03 4.83 4.35 14.41 3.47 6.72 10 1.57 0.80 5.16 1.26 6.73 20 2.69 1.97 9.16 1.95 6.76 30 2.76 2.02 9.29 2.00 6.76 45 2.78 2.02 9.31 2.00 6.77 60 4.88 4.35 14.48 3.49 6.80 90 4.89 4.36 14.47 3.44 6.79 120 4.89 4.35 14.50 3.46 6.80 180 4.94 4.33 14.57 3.47 6.83 210 4.98 4.35 14.60 3.46 6.85 300 4.98 4.35 14.60 3.46 6.85 360 4.98 4.35 14.60 3.46 6.85 1.91 5.95 11.08 0.39 4.83 10 1.55 5.95 11.09 -0.13 4.62 20 1.31 5.95 11.11 -0.55 4.46 30 1.31 5.95 11.11 -0.55 4.46 2.05 3.61 12.49 0.39 4.64 10 2.05 1.12 12.63 0.39 4.05 20 2.05 1.12 12.64 0.39 4.05 Chuyển vị đầu cọc, mm Trang 24 2.20 Chu kỳ % Ptk 0% 25% 50% 75% 100% 125% Tải trọng thử, kN 1375 2750 4125 5500 6875 Thời điểm, phút No.1 No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 30 2.05 1.12 7.50 0.38 2.76 45 2.05 1.12 4.94 0.39 2.12 60 2.05 1.12 2.74 0.39 1.58 90 4.03 1.12 2.74 0.38 2.07 120 4.03 1.12 2.72 2.31 2.55 180 7.33 1.12 2.74 2.11 3.33 240 6.24 1.12 2.71 2.12 3.05 300 4.75 2.01 3.75 4.27 3.70 360 2.88 1.12 2.75 2.08 2.21 4.65 1.89 3.64 4.17 3.59 10 4.74 1.97 3.70 4.27 3.67 20 4.76 1.99 3.71 4.28 3.69 30 4.77 2.01 3.72 4.29 3.70 7.32 4.58 5.63 5.56 5.77 10 7.34 4.60 5.66 5.60 5.80 20 7.38 4.62 5.69 5.62 5.83 30 7.39 4.64 5.71 5.63 5.84 9.89 6.35 7.84 7.87 7.99 10 9.92 6.40 7.88 7.91 8.03 20 9.95 6.43 7.92 7.95 8.06 30 9.97 6.45 7.95 7.97 8.09 10.74 7.74 10.63 9.96 9.77 10 10.77 7.78 10.66 10.02 9.81 20 10.80 7.82 10.70 10.06 9.85 30 10.84 7.83 10.72 10.10 9.87 12.62 9.75 12.75 12.29 11.85 10 12.59 9.73 12.73 12.26 11.83 20 12.57 9.70 12.71 12.24 11.81 30 12.54 9.68 12.70 12.23 11.79 45 12.52 9.67 12.69 12.22 11.78 Chuyển vị đầu cọc, mm Trang 25 Chu kỳ % Ptk 125% 150% 160% Tải trọng thử, kN Thời điểm, phút No.1 No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 6875 60 12.51 9.66 12.68 12.21 11.77 16.63 13.01 17.02 16.14 15.70 10 16.66 13.04 17.04 16.16 15.73 20 16.70 13.06 17.06 16.18 15.75 30 16.74 13.08 17.08 16.20 15.78 45 16.77 13.09 17.10 16.22 15.80 60 16.86 13.13 17.18 16.28 15.86 18.78 14.51 18.73 18.34 17.59 10 18.79 14.56 18.79 18.34 17.62 20 18.81 14.61 18.87 18.35 17.66 30 18.81 14.62 18.87 18.35 17.66 45 18.81 14.63 18.88 18.35 17.67 60 18.82 14.64 18.88 18.36 17.68 21.50 16.70 21.66 21.05 20.23 10 21.53 16.69 21.62 21.08 20.23 20 21.51 16.70 21.67 21.08 20.24 30 21.48 16.70 21.70 21.09 20.24 45 21.52 16.70 21.74 21.08 20.26 60 21.53 16.69 21.74 21.08 20.26 23.15 19.15 23.19 23.07 22.14 10 23.17 19.18 23.23 23.11 22.17 20 23.20 19.20 23.26 23.13 22.20 30 23.40 19.23 23.40 23.31 22.34 45 23.41 19.25 23.40 23.32 22.35 60 23.41 19.25 23.40 23.32 22.35 26.33 20.87 26.05 25.82 24.77 10 26.35 20.88 26.06 25.83 24.78 20 26.35 20.89 26.06 25.83 24.78 30 26.36 20.89 26.06 25.83 24.79 45 26.36 20.90 26.07 25.84 24.79 8250 8800 170% 180% 190% 9350 9900 10450 Chuyển vị đầu cọc, mm Trang 26 Chu kỳ % Ptk 190% 200% Tải trọng thử, kN Thời điểm, phút 10450 11000 150% 100% 8250 5500 No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 60 26.36 20.90 26.07 25.84 24.79 28.78 23.26 28.99 27.77 27.20 10 28.77 23.26 28.99 27.77 27.20 20 28.78 23.26 28.98 27.79 27.20 30 28.79 23.27 28.99 27.80 27.21 45 28.77 23.27 29.00 27.77 27.20 60 28.77 23.36 29.30 27.78 27.30 90 28.77 23.36 29.27 27.78 27.30 120 28.77 23.36 29.29 27.78 27.30 180 28.77 23.36 29.30 27.78 27.30 240 28.79 23.36 29.28 27.76 27.30 300 28.76 23.37 29.30 27.77 27.30 360 28.78 23.36 29.46 27.72 27.33 420 28.77 23.57 29.46 27.76 27.39 480 28.77 23.57 29.46 27.76 27.39 540 28.77 23.57 29.46 27.78 27.40 600 28.77 23.57 29.46 27.75 27.39 660 28.78 23.57 29.46 27.77 27.40 720 28.78 23.57 29.46 27.74 27.39 840 28.78 23.57 29.46 27.76 27.39 960 28.77 23.58 29.46 27.75 27.39 1080 28.77 23.57 29.46 27.77 27.39 1200 29.55 24.54 30.33 29.26 28.42 1320 29.55 24.54 30.33 29.26 28.42 1440 29.55 24.54 30.33 29.26 28.42 27.20 23.15 29.13 29.22 27.18 10 27.18 23.13 29.11 29.19 27.15 20 27.15 23.08 29.07 29.15 27.11 30 27.14 23.07 29.05 29.15 27.10 20.86 16.06 24.05 22.47 20.86 Chuyển vị đầu cọc, mm No.1 Trang 27 Chu kỳ % Ptk 100% 50% Tải trọng thử, kN 5500 2750 0% Thời điểm, phút No.2 No.3 No.4 Chuyển vị đầu cọc trung bình, mm 10 20.84 16.21 23.38 22.45 20.72 20 20.82 16.19 23.37 22.44 20.71 30 20.78 16.16 23.33 22.40 20.67 15.12 9.95 17.33 16.38 14.70 10 15.11 9.94 17.31 16.36 14.68 20 15.08 9.91 17.28 16.34 14.65 30 15.07 9.89 17.26 16.32 14.64 9.54 5.26 11.41 9.80 9.00 10 9.51 5.24 11.39 9.77 8.98 20 9.49 5.22 11.38 9.76 8.96 30 9.47 5.20 11.36 9.73 8.94 45 9.22 4.96 11.08 9.46 8.68 60 9.21 4.95 11.07 9.42 8.66 90 9.2 4.94 11.05 9.41 8.65 120 9.19 4.94 11.03 9.4 8.64 180 9.18 4.93 11.01 9.38 8.62 240 9.00 4.78 10.81 9.21 8.45 300 9.00 4.78 10.81 9.21 8.45 360 9.00 4.78 10.81 9.21 8.45 Chuyển vị đầu cọc, mm No.1 Trang 28 Trang 29 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CƠNG VÀ THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG Hình P1 Cọc NPH PHC Hình P2 Thi cơng cọc Hình P3 Thử tải dọc trục cọc Trang 30 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: LÊ TRỌNG THẠCH Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1978 Nơi sinh: Phú Yên Địa liên lạc: 208/3/10 Võ Văn Hát, Phường Long Trường, Quận 9, Tp HCM ĐTDĐ: 0985 583 385 Email: ltthach78@gmail.com QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1997 – 2003 : Kỹ sư Địa Chất – Dầu Khí, Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM 2016 – 2018 : Học viên cao học, chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM Q TRÌNH CƠNG TÁC 2003 – 2005 : Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở 2005 – Nay : Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QUATEST 3) ... TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích sức chịu tải cọc bê tơng ly tâm ứng lực trước Nodular thi công theo phương pháp Hyper- MEGA NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:  Tính tốn sức chịu tải cọc theo vật liệu làm cọc dựa sở... Vì đề tài ? ?Phân tích sức chịu tải (SCT) cọc bê tông ly tâm ứng lực trước Nodular thi công theo phương pháp Hyper- MEGA? ?? thực nhằm nghiên cứu gớp phần làm sáng tỏ thêm công nghệ thi công, lý thuyết... : Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước NPH : Cọc bê tông ly tâm Nodular FEM : Phương pháp phần tử hữu hạn αjp : Hệ số sức kháng mũi cọc theo công thức đề xuất Japan Pile Corporation α : Hệ số sức

Ngày đăng: 18/04/2021, 20:01

Mục lục

  • Muc luc - R1

  • Noi dung - R3.2

    • 1. Tính cấp thiết của đề tài

    • 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

    • 3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

    • 4. Ý nghĩa khoa học của đề tài

    • 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

    • 6. Hạn chế của đề tài

    • 1.1.2. Phương pháp thi công:

    • 1.1.3. Thiết bị thi công:

    • Nhận xét và kết luận:

    • Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỌC NODULAR THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP HYPER-MEGA

    • 2. Cơ sở lý thuyết xác định SCT dọc trục:

      • a)

      • 2.1. Tính toán SCT dọc trục cọc đơn theo vật liệu (TCVN 10304:2014, TCVN 7888:2014 và TCVN 5574:2012):

      • 2.2. Cơ sở lý thuyết tính toán SCT do Japan Pile Corporation đề xuất:

        • 2.2.1. Sức kháng mũi cọc (Pp):

        • 2.2.2. Sức kháng ma sát hông cọc (Pf):

        • 2.3. Cơ sở lý thuyết mô phỏng tính toán SCT bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH):

          • 2.3.1. Sơ lược về lịch sử phát triển:

          • 2.3.2. Mô hình tính toán phương pháp phần tử hữu hạn:

          • 2.4. Ảnh hưởng của xi măng đất đến sức chịu tải cọc:

          • Nhận xét và kết luận:

          • Chương 3. PHÂN TÍCH SỨC CHỊU TẢI CỌC NODULAR THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP HYPER-MEGA

            • 3.1. Dự án Crescent Mall 2:

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan