本實用新型涉及一種非軟土地基復(fù)合樁基技術(shù),特別是涉及一種受壓型樁土變形協(xié)調(diào)器。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的樁變形調(diào)節(jié)器依賴于基礎(chǔ)沉降的計算,直接對土體承載進行設(shè)計控制。但這種方式受限于目前對土體基床系數(shù)等重要參數(shù)無法精確測定的技術(shù)瓶頸,仍然不能較為準(zhǔn)確的設(shè)計土體和樁在上部荷載作用下的承載比例。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于提供一種土受荷易于控制的受壓型樁土變形協(xié)調(diào)器。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型的技術(shù)解決方案是:
本實用新型是一種受壓型樁土變形協(xié)調(diào)器,包括上端板、上護筒、下端板、下護筒、十字短柱;所述的上護筒的上端固定連接在上端板的底面,上護筒的下端向下套接在下護筒的上端,下護筒的下端固定連接在下端板頂面上;所述的十字短柱的上、下兩端分別固定在上端板的底面和下端板的頂面上。
所述的十字短柱的中部固定有一塊以上的加勁板。
在上端板和下端板上設(shè)有錨栓孔。
所述的上護筒和下護筒的橫截面形狀為圓形。
采用上述方案后,由于本實用新型包括上端板、上護筒、下端板、下護筒、十字短柱,十字短柱的上、下兩端分別固定在上端板的底面和下端板的頂面上,通過計算十字短柱(低屈服點鋼材質(zhì))的板厚、板寬以及加勁板的間距位置,使各噸位設(shè)備的壓力-位移曲線滿足特定的反應(yīng)譜線,具有土受荷易于控制的優(yōu)點。使得本實用新型在復(fù)合樁基使用過程中,通過對樁受荷的準(zhǔn)確控制來實現(xiàn)對土受荷達到但不超出設(shè)計目標(biāo)的目的。非軟土地基能夠使用復(fù)合樁基,從而達到節(jié)省樁數(shù)、降低基礎(chǔ)造價、縮短建筑施工工期的目標(biāo)。復(fù)合樁基計算中樁、土受荷分擔(dān)比例不受場地復(fù)雜程度影響,不依賴于對基礎(chǔ)沉降的“估算”準(zhǔn)確,提升建筑地基安全可靠度。
下面結(jié)合附圖和具體實施例對本實用新型作進一步的說明。
附圖說明
圖1是本實用新型的縱向剖視圖
圖2是本實用新型的橫向剖視圖;
圖3是本實用新型使用狀態(tài)圖。
具體實施方式
如圖1、圖2所示,本實用新型是一種受壓型樁土變形協(xié)調(diào)器,包括上端板1、上護筒2、下端板3、下護筒4、十字短柱5、加勁板6。
所述的上護筒2的上端固定連接在上端板1的底面,上護筒2的下端向下套接在下護筒4的上端,下護筒4的下端固定連接在下端板3頂面上。在上端板1上設(shè)有錨栓孔,在下端板3上設(shè)有錨栓孔31。
所述的十字短柱5的上、下兩端分別固定在上端板1的底面和下端板3的頂面上。十字短柱5的中部固定有二塊加勁板6。
本實用新型的上護筒2和下護筒4的截面形狀是相對應(yīng)的,在本實施例中,本實用新型的上護筒2和下護筒4的橫截面形狀為圓形。
本實用新型的工作原理:
外力施加在上端板1上,上端板1作用力給十字短柱5,十字短柱5在外力的作用下向下壓縮變形,其變形量被上護筒2和下護筒4內(nèi)腔直徑限制。
如圖3、圖1所示,本實用新型受壓型樁土變形協(xié)調(diào)器10使用時,受壓型樁土變形協(xié)調(diào)器10安裝在承臺20與樁30之間。
本實用新型的使用方法:
1.1通過計算十字短柱5(低屈服點鋼材質(zhì))的板厚、板寬以及加勁板6的間距位置,使各噸位設(shè)備的壓力-位移曲線滿足特定的反應(yīng)譜線。
1.2按反應(yīng)譜,復(fù)合地基受力過程中,在基礎(chǔ)小沉降范圍,樁30受荷迅速達到協(xié)調(diào)器設(shè)備的指定噸位,而后樁30受荷緩慢增加,基礎(chǔ)位移加大,土受荷快速增大。
1.3樁30和土總受力達到設(shè)計指定,采取相應(yīng)措施后受壓型樁土變形協(xié)調(diào)器10退出工作,后續(xù)增加荷載由樁30承受。
1.4全過程樁30受荷明確可控,在總荷載一定的情況下,土受荷相應(yīng)明確可控。
十字短柱5在屈曲變形后仍具備一定受拉承載力,因此通過在上端板1和下端板3預(yù)留的錨栓孔,使用過程中可將設(shè)備通過錨桿等錨拉構(gòu)件將承臺20、樁30及受壓型樁土變形協(xié)調(diào)器10有效連接,達到傳遞上拔力目的,從而具備抗拔承載力。
以上所述,僅為本實用新型較佳實施例而已,上護筒和下護筒的橫截面形狀可有多種,故不能以此限定本實用新型實施的范圍,即依本實用新型申請專利范圍及說明書內(nèi)容所作的等效變化與修飾,皆應(yīng)仍屬本實用新型專利涵蓋的范圍內(nèi)。