CFG桩(规范)

CFG桩(规范)
CFG桩(规范)

一、一般规定

1、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、沙土和桩端具有相对硬土层、承载力标准值不低于70KPa的淤泥质土、非欠固结人工填土等地基。

2、水泥粉煤灰碎石桩桩端应位于相对硬的土层上。

3、水泥粉煤灰碎石桩复合地基按承载力设计师必须进行地基变形验算。

二、设计

1、水泥粉煤灰碎石桩桩径d宜取350-600mm.

2、桩的平面布置,可只布置在基础范围内。

3、桩距s应根据设计要求的复合地基承载理、土性、施工工艺等确定,宜取3-6倍桩井。当在饱和粘性土中挤土成桩时,桩距s不宜小于4倍桩径。

4、桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求:

fcu≥3Rk/Ap

式中fcu-桩体混合料试块(边长150mm立方体)标准养护28d无侧限抗压强度平均值(KPa)

RK-单桩承载力标准值(KN),应按本规范9.2.8条取值。

5、桩顶应设置垫层,褥垫层厚度宜取100-300mm,当桩径、桩距大时褥垫层厚度宜取高值。

6、褥垫层材料宜用粗砂、中砂、级配砂石,碎石的最大粒径不宜大于30mm.

7、水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力标准值,宜通过现场复合地基载荷实验确定,初步设计时也可按下式估算:

fsp,k=mRk/Ap+β(1-m)fs,k

式中fsp,k——复合地基承载力标准值(KPa);

m——桩土面积置换率;

β——桩间土强度发挥系数,宜取0.9-1.0对变形要求高的建筑物可取低值;

fs,k——桩间土承载力标准值(KPa)。

8、单桩承载力标准值Rk的取值,应符合下列规定:

(1)当用单桩静载荷实验确定单桩极限承载力标准值Ruk后,Rk可按下式计算:

Rk=Ruk/γsp

式中γsp——调整系数,宜取1.50-1.60,一般工程或桩间土承载力高、基础埋深大以及基础下桩数较多时应取低值,重要工程、基础下桩数较少或桩间土为承载力较低的粘性土时应取高值。

(2)当无单桩载荷试验资料时,可按下式计算;

Rk=Up∑qsili+qpAp

式中Up——桩的周长(m);

qsi——桩侧第i层土德济限侧阻力标准值(KPa)可参照岩土工程勘察报告;

qp——桩的极限端阻力标准值(KPa),可参照岩土工程勘察报告;

li——第i层土的厚度(m)。

9、地基处理后的变形计算应按现行的国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7的有关规定执行,复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍,ζ值可按下式确定:

ζ=fsp,k/fki

式中fki——基础地面下第i层土的天然地基承载力标准值。

变形计算经验系数Ψs根据地区沉降观测资料及经验确定,也可采用表1的树脂。

表1变形计算经验系数Ψs

注:Es为变形计算深度范围内压缩模量的当量值,应按下式计算:—Ai

Es=∑Ai/∑ ——

Esi

式中Ai——第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分值;

Esi——基础底面下第i层土的压缩模量,桩长范围内的复合土层模量取值。

10、地基变形计算深度必须大于复合土层的厚度,并满足现行的国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7中地基变形计算深度的有关

规定。

三、施工

1、水泥粉煤灰碎石的施工,应按设计要求和现场条件选用相应施工工艺,并应按照国家现行有关规范执行:

(1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土地基;

(2)泥浆护壁钻孔灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布的地基;

(3)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩,适用于粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地;

(4)沉管灌注成桩,适用于粘性土、粉土、淤泥质土人工填土及无密实厚砂层的地基。

2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工和沉管灌注成桩施工除应执行国家现行有关规范外,尚应符合下列要求:

(1)施工时应按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水量由混合料塌落度控制,长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的塌落度以为180-200mm,沉管灌注成桩施工的塌落度宜为30-50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm;

(2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应同拔管速度相配合,以保证挂内有一定高度的混合料,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制,拔管线速

度应控制在1.2-1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢

(3)施工时,桩顶标高应高出设计桩顶标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成桩顺序等综合确定,一般不应小于0.5m.

(4)成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定其抗压强度;

(5)沉管灌注成桩施工过程中应观测新施工桩对已施工桩的影响,当发现桩断裂并脱开时,必须对工程桩逐桩静压,静压时间一般为

3min,静压荷载以保证使断桩接起来为准。

3、复合地基的基坑可采用人工或机械、人工联合开挖。机械、人工联合开挖时,予留人工开挖厚度应由现场开挖确定,以保障及械开挖造成桩的断裂部位不低于基础底面标高,且桩间土不受扰动。

4、褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。

5、施工中桩长允许偏差为100mm,桩径允许偏差为20mm,垂直度允许偏差为1%.对满堂布桩基础,桩位允许偏差为0.5倍桩径;对条形基础,垂直于轴线方向的桩位允许偏差为0.25倍桩径,顺轴线方向的桩位允许偏差为0.3倍桩径,对单排布桩桩位允许偏差不得大于60mm。

四、质量检验

1、复合地基检测应在桩体强度满足试验荷载条件时进行,一般宜在

施工结束2-4周后检测。

2、复合地基承载力宜用单桩或多桩复合地基载荷试验确定,复合地基载荷试验方法宜符合本规范附录A的规定,试验数量不应少于3个试验点。

3、对高层建筑或重要建筑,可抽取总桩数的10%进行底应变动力检测,检验桩身结构完整性。

4 单桩竖向抗压静载试验

4.1 适用范围

4.1.1 单桩抗压静载试验是公认的检测基桩竖向抗压承载力最直观、最可靠的传统方法。本规范主要是针对我国建筑工程中惯用的维持荷载法进行了技术规定。根据桩的使用环境、荷载条件及大量工程检测实践,在国内其他行业或国外,尚有循环荷载、等变形速率及终级荷载长时间维持等方法。

4.1.2 桩身内力测试按附录A 规定的方法执行。

4.1.3 本条明确规定为设计提供依据的静载试验应加载至破坏,即试验应进行到能判定单桩极限承载力为止。对于以桩身强度控制承载力的端承型桩,当设计另有规定时,应从其规定。

4.1.4 在对工程桩抽样验收检测时,规定了加载量不应小于单桩承载力特征值的 2.0 倍,以保证足够的安全储备。实际检测中,有时出现这样的情况:3 根工程桩静载试验,分十级加载,其中一根桩第十级破坏,另两根桩满足设计要求,按第 3.

5.3 条,单位工程的单桩竖向抗压承载力特征值不满足设计要求。此时若有一根满足设计要求的桩的最大加载量取为单桩承载力特征值的 2.2 倍,且试验证实竖向抗压承载力不低于单桩承载力特征值的 2.2 倍,则单位工程的单桩竖向抗压承载力特征值满足设计要求。显然,若抽检的 3 根桩有代表性,就可避免不必要的工程处理。

4.2 设备仪器及其安装

4.2.1 为防止加载偏心,千斤顶的合力中心应与反力装置的重心、桩轴线重合,并保证合力方向垂直。

4.2.2 加载反力装置的形式在《建筑桩基技术规范》基础上增加了地锚反力装置,对单桩极限承载力较小的摩擦桩可用土锚作反力;对岩面浅的嵌岩桩,可利用岩锚提供反力。

4.2.3 用荷重传感器(直接方式)和油压表(间接方式)两种荷载测量方式的区别在于:前者采用荷重传感器测力,不需考虑千斤顶活塞摩擦对出力的影响;后者需通过率定换算千斤顶出力。同型号千斤顶在保养正常状态下,相同油压时的出力相对误差约为1%~2%,非正常时可高达5%。采用传感器测量荷重或油压,容易实现加卸荷与稳压自动化控制,且测量精度较高。采用压力表测定油压时,为保证测量精度,其精度等级应优于或等于0.4 级,不得使用1.5 级压力表控制加载。当油路工作压力较高时,有时出现油管爆裂、接头漏油、油泵加压不足造成千斤顶出力受限、压力表线性度变差等情况,所以应选用耐压高、工作压力大和量程大的油管、油泵和压力表。

4.2.4 对于机械式大量程(50mm)百分表,《大量程百分表》JJG379 规定的 1 级标准为:

全程示值误差和回程误差分别不超过40μm 和8μm,相当于满量程测量误差不大于0.1%FS。沉降测定平面应在千斤顶底座承压板以下的桩身位置,即不得在承压板上或千斤顶上设置沉降观测点,避免因承压板变形导致沉降观测数据失实。基准桩应打入地面以下足够的深度,一般不小于1m。基准梁应一端固定,另一端简支,这是为减少温度变化引起的基准梁挠曲变形。在满足表 4.2.5 的规定条件下,基准梁不宜过长,并应采取有效遮挡措施,以减少温度变化和刮风下雨的影响,尤其在昼夜温差较大且白天有阳光照射时更应注意。

4.2.5 在试桩加卸载过程中,荷载将通过锚桩(地锚)、压重平台支墩传至试桩、基准桩周围地基土并使之变形。随着试桩、基准桩和锚桩(或压重平台支墩)三者间相互距离缩小,地基土变形对试桩、基准桩的附加应力和变位影响加剧。1985 年,国际土力学与基础工程协会(ISSMFE)根据世界各国对有关静载试验的规定,提出了静载试验的建议方法并指出:试桩中心到锚桩(或压重平台支墩边)和到基准桩各自间的距离应分别"不小于 2.5m或3D",这和我国现行规范规定的"大于等于4D且不小于 2.Om"相比更容易满足(小直径桩按3D控制,大直径桩按 2.5m控制)。高重建筑物下的大直径桩试验荷载大、桩间净距小(最小中心距为3D),往往受设备能力制约,采用锚桩法检测时,三者间的距离有时很难满足"大小等于4D"的要求,加长基准梁又难避免气候环

境影响。考虑到现场验收试验中的困难,且加载过程中,锚桩上拔对基准桩、试桩的影响小于压重平台对它们的影响,故本规范中对部分间距的规定放宽为"不小于3D"。关于压重平台支墩边与基准桩和试桩之间的最小间距问题,应区别两种情况对待。在场地土较硬时,堆载引起的支墩及其周边地面沉降和试验加载引起的地面回弹均很小。如φ1200 灌注桩采用10×10m 平台堆载11550kN,土层自上而下为凝灰岩残积土、强风化和中风化凝

灰岩,堆载和试验加载过程中,距支墩边1m、2m处观测到的地面沉降及回弹量几乎为零。但在软土场地,大吨位堆载由于支墩影响范围大而应引起足够的重视。以某一场地 500 管

2

桩用7×7m 平台堆载4000kN为例:在距支墩边0.95m、1.95m、2.55m和3.5m设四个观测点,

平台堆载至4000kN时观测点下沉量分别为13.4mm、6.7mm、3.0mm 和0.1mm;试验加载至4000kN 时观测点回弹量分别为 2.1mm、0.8mm、0.5mm和0.4mm。但也有报导管桩堆载6000kN,支墩产生明显下沉,试验加载至6000kN时,距支墩边 2.9m处的观测点回弹近8mm。这里出现两个问题:其一,当支墩边距试桩较近时,大吨位堆载地面下沉将对桩产生负摩阻力,特别对摩擦型桩将明显影响其承载力;其二,桩加载(地面卸载)时地基土回弹对基准桩产生影响。支墩对试桩、基准桩的影响程度与荷载水平及土质条件等有关。对于软土场地超过10000kN 的特大吨位堆载(目前国内压重平台法堆载已超过30000kN),为减少对试桩产生附加影响,应考虑对支墩下2~3 倍宽影响范围内的地基进行加固;对大吨位堆载支墩出现明显下沉的情况,尚需进一步积累资料和研究可靠的沉降测量方法,简易的办法是在远离支墩处用水准仪或张紧的钢丝观测基准桩的竖向位移。

4.3 现场检测

4.3.1 本条是为使试桩具有代表性而提出的。

4.3.2 为便于沉降测量仪表安装,试桩顶部宜高出试坑地面;为使试验桩受力条件与设计条件相同,试坑地面宜与承台底标高一致。对于工程桩验收检测,当桩身荷载水平较低时,允许采用水泥砂浆将桩顶抹平的简单桩头处理方法。

4.3.3 本条主要是考虑在实际工程桩检测中,因锚桩质量问题而导致试桩失败或中途停顿的情况时有发生,为此建议在试桩前对灌注桩及有接头的混凝土预制桩进行完整性检测,大致确定其能否作锚桩使用。

4.3.4 本条是按我国的传统做法,对维持荷载法进行的原则性规定。

4.3.5 慢速维持荷载法是我国公认,且已沿用多年的标准试验方法,也是其他工程桩竖向抗压承载力验收检测方法的唯一比较标准。4.3.6~4.3.7 按4.3.6 条第2 款,慢速维持荷载法每级荷载持载时间最少为2h。对绝大多数桩基而言,为保证上部结构正常使用,控制桩基绝对沉降是第一位重要的,这是地基基础按变形控制设计的基本原则。在工程桩验收检测中,国内某些行业或地方标准允许采用快速维持荷载法。国外许多国家的维持荷载法相当于我国的快速维持荷载法,最少持载时间为1h,但规定了较为宽松的沉降相对稳定标准,与我国快速法的差别就在于此。1985 年ISSMFE 根据世界各国的静载试验有关规定,在推荐的试验方法中,建议"维持荷载法加载为每小时一级,稳定标准为0.1mm/20min"。当桩端嵌入基岩时,个别国家还允许缩短时间;也有些国家为测定桩的蠕变沉降速率建议采用终级荷载长时间维持法。快速维持荷载法在国内从20 世纪70 年代就开始应用,我国港口工程规范从1983 年(JTJ 2202—83)、上海地基设计规范从1989 年(DBJ-08-11-89)起就将这一方法列入,与慢速法一起并列为静载试验方法。快速法由于每级荷载维持时间为1h,各级荷载下的桩顶沉降

相对慢速法确实要小一些。表 2 列出了上海市23 根摩擦桩慢速维持荷载法试验实测桩顶稳定时的沉降量和1h 时沉降量的对比结果。从中可见,在1/2 极限荷载点,快速法1h 时的桩顶沉降量与慢速法相差很小(0.5mm 以内),平均相差0.2mm;在极限荷载点相差要大些,为0.6~6.1mm,平均 2.9mm。相对而言,"慢

速法"的加荷速率比建筑物建造过程中的施工加载速率要快得多,慢

速法试桩得到的使用荷载对应的桩顶沉降与建筑物桩墓在长期荷载作用下的实际沉降相比,要小几倍到十几倍。所以,规范中的快慢

速试桩沉降差异是可以忽略的。

关于快慢速法极限承载力比较,根据上海市统计的71 根试验桩资料(桩端在粘性土中47 根,在砂土中24 根),这些对比是在同一根桩或桩土条件相同的相邻桩上进行的,得出的结果见表3。从中可以看出快速法试验得出的极限承载力较慢速法略高一些,其中桩端在粘性土中平均提高约1/2 级荷载,桩端在砂土中平均提高约1/4 级荷载。在我国,如有些软土中的摩擦桩,按慢速法加载,在2 倍设计荷载的前几级,就已出现沉降稳定时间逐渐延长,即在2h 甚至更长时间内不收敛。此时,采用快速法是不适宜的。而也有很

多地方的工程桩验收试验,在每级荷载施加不久,沉降迅速稳定,缩短持载时间不会明显影响试桩结果;且因试验周期的缩短,又可减少昼夜温差等环境影响引起的沉降观测误差。

在此,建议快速维持荷载法按下列步骤进行:

1 每级荷载施加后维持1h,按第5、15、30min 测读桩顶沉降量,以后每隔15min 测读一次。

2 测读时间累计为1h 时,若最后15min 时间间隔的桩顶沉降增量与相邻15min 时间间隔的桩顶沉降增量相比未明显收敛时,应延长维持荷载时间,直至最后15min 的沉降增量小于相邻15min 的沉降增量为止。

3 终止加荷条件可按本规范第4.3.8 条第1、3、4、5 款执行。

4 卸载时,每级荷载维持15min,按第5、15min 测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为2h,测读时间为第5、15、30min,以后每隔30min 测读一次。各地在采用快速法时,应总结积累经验,并可结合当地条件提出适宜的沉降相对稳定控制标准。

4.3.8 当桩身存在水平整合型缝隙、桩端有沉渣或吊脚时,在较低竖向荷载时常出现本级荷载沉降超过上一级荷载对应沉降 5 倍的陡降,当缝隙闭合或桩端与硬持力层接触后,随着持载时间或荷载增加,变形梯度逐渐变缓;当桩身强度不足桩被压断时,也会出现陡降,但与前相反,随着沉降增加,荷载不能维持甚至大幅降低。所以,出现陡降后不宜立即卸荷,而应使桩下沉量超过40mm,以大致判断造成陡降的原因。非嵌岩的长(超长)桩和大直径(扩底)桩的Q-s 曲线一般呈缓变型,在桩顶沉降达到40mm 时,桩端阻力一般不能充分发挥。前者由于长细比大、桩身较柔,弹性压缩量大,桩顶沉降较大时,桩端位移还很小;后者虽桩端位移较大,但尚不足以使端阻力充分发挥。因此,放宽桩顶总沉降量控制标准是

合理的。

4.4 检测数据的分析与判定

4.4.1 除Q-s、s-lgt 曲线外,还有s-lgQ 曲线。同一工程的一批试桩曲线应按相同的沉降纵座标比例绘制,满刻度沉降值不宜小于40mm,使结果直观、便于比较。

4.4.2 大量实践经验表明:当沉降量达到桩径的10%时,才可能出现极限荷载(太沙基和ISSMFE);粘性土中端阻充分发挥所需的桩端位移为桩径的4%~5%,而砂土中至少达到15%。故本条第 4 款对缓变型Q-s 曲线,按s=0.05D 确定直径大于等于800mm 桩的极限承载力大体上是保守的;且因D 800mm 时定义为大直径桩,当D=800mm 时,0.05D=40mm,正好与中、小直径桩的取值标准衔接。应该注意,世界各国按桩顶总沉降确定极限承载力的规定差别较大,这和各国安全系数的取值大小、特别是上部结构对桩基沉降的要求有关。因此当按本规范建议的桩顶沉降量确定极限承载力时,尚应考虑上部结构对桩基沉降的具体要求。

4.4.3 本规范单桩竖向抗压承载力的统计按《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的规定执行。也有根据统计承载力标准差大于15%时,采用极限承载力标准值折减系数的修正方法。实际操作中对桩数大于等于 4 根时,折减系数的计算比较繁琐,且静载检测本身是通过小样本来推断总体,样本容量愈小,可靠度愈低,而影响单桩承载力的因素复杂多变。当一批受检桩中有一根桩承载力过低,若恰好不是偶然原因造成,则该验收批一旦被接受,就会增加使用方的风险。因此规定极差超过平均值的30%时,首先应分析、查明原因,结合工程实际综合确定。例如一组 5 根试桩的承载力值依次为800、950、1000、1100、1150kN,平均值为1000kN,单桩承载力最低值和最高值的极差为350kN,超过平均值的30%,则不得将最低值800kN 去掉将后面 4 个值取平均,或将最低和最高值都去掉取中间 3 个值的平均值。应查明是否出现桩的质量问题或场地条件变异。若低值承载力出现的原因并非偶然的施工质量造成,则按本例依次去掉高值后取平均,直至满足极差不超过30%的条件。此外,对桩数小于或等于 3 根的柱下承台,或试桩数量仅为 2 根时,应采用低值,以确保安全。对于仅通过少

量试桩无法判明极差大的原因时,可增加试桩数量。

.4.4 《建筑地基基础设计规范》GB 50007 规定的单桩竖向抗压承载力特征值是按单桩竖向抗压极限承载力统计值除以安全系数

2 得到的,综合反映了桩侧、桩端极限阻力控制承载力特征值的低限要求。

4.4.5 本条规定了检测报告中应包含的一些内容,避免检测报告过于简单,也有利于委托方、

设计及检测部门对报告的审查和分析。

5 单桩竖向抗拔静载试验

5.1 适用范围

5.1.1 单桩竖向抗拔静载试验是检测单桩竖向抗拔承载力最直观、可靠的方法。与本规范中抗压静载试验一样,拔桩试验也是采用了国内外惯用的维持荷载法,并规定应采用慢速维持荷载法。

5.1.2 当需要检测桩侧抗拔极限摩阻力或了解桩端上拔量时,可按本规范附录 A 中有关方法执行。

5.1.3 当为设计提供依据时,应加载到能判别单桩抗拔极限承载力为止,或加载到桩身材料强度控制值。在对工程桩抽样验收检测时,可按没计要求控制最大上拔荷载,但应有足够的安全储备。

5.2 设备仪器及其安装

5.2.1 本条的要求基本同第4.2.1 条。因拔桩试验时千斤顶安放在反力架上面,当采用二台以上千斤顶加载时,应采取一定的安全措施,防止千斤顶倾倒或其他意外事故发生。

5.2.2 当采用天然地基作反力时,两边支座处的地基强度应相近,且两边支座与地面的接触面积宜相同,避免加载过程中两边沉降不均造成试桩偏心受拉。为保证反力梁的稳定性,应注意反力桩顶面直径(或边长)不小于反力架的梁宽。

5.2.3~5.2.5 这三条基本参照本规范第4.2.3~4.2.5 条执行,但应注意以下两点:

1 桩顶上拔量测量平面必须在桩身位置,严禁在混凝土桩的受拉钢筋上设置位移观测点,避免因钢筋变形导致上拔量观测数据失实。

2 在采用天然地基提供支座反力时,拔桩试验加载相当于给支座处地面加载。支座附近的地面也因此会出现不同程度的沉降。荷载越大,这种变形越明显。为防止支座处地基沉降对基准梁的影响,一是应使基准桩与支座、试桩各自之间的间距满足表 4.2.5 的规定,二是基准桩需打入试坑地面以下一定深度(一般不小于1m)。5.

3 现场检测

5.3.1 本条包含以下三个方面内容:

1 在拔桩试验前,对混凝土灌注桩及有接头的预制桩采用低应变法检查桩身质量,目的是防止因试验桩自身质量问题而影响抗拔试验成果。

2 对抗拔试验的钻孔灌注桩在浇注混凝土前进行成孔检测,目的是查明桩身有无明显扩径现象或出现扩大头,因这类桩的抗拔承载力缺乏代表性,特别是扩大头桩及桩身中下部有明显扩径的桩,其抗拔极限承载力远远高于长度和桩径相同的非扩径桩,且相同荷载下的上拔量也有明显差别。

3 对有接头的PHC、PTC 和PC 管桩应进行接头抗拉强度验算。对电焊接头的管桩除验算其主筋强度外,还要考虑主筋墩头的折减系数以及管节端板偏心受拉时的强度及稳定性。墩头折减系数可按

有关规范取0.92,而端板强度的验算则比较复杂,可按经验取一个较为安全的系数。

5.3.2 本条规定拔桩试验应采用慢速维持荷载法,其荷载分级、试验方法及稳定标准均同第 4.3.4 条和 4.3.6 条有关规定。

5.3.3 本条规定出现所列四种情况之一时,可终止加载。但若在较小荷载下出现某级荷载的桩顶上拔量大于前一级荷载下的 5 倍时,应综合分析原因。若是试验桩,必要时可继续加载,因混凝土桩当桩身出现多条环向裂缝后,其桩顶位移可能会出现小的突变,而此时并非达到桩侧土的极限抗拔力。

5.4 检测数据的分析与判定

5.4.1 拔桩试验与压桩试验一样,一般应绘制U-δ曲线和δ-lgt 曲线,但当上述二种曲线难以判别时,也可以辅以δ-lgU 曲线或lgU-lgδ曲线,以确定拐点位置。

5.4.2 本条前两款确定的抗拔极限承载力是土的极限抗拔阻力与桩(包括桩向上运动所带动的土体)的自重标准值两部分之和。第 3 款所指的"断裂"是因钢筋强度不够情况下的断裂。如果因抗拔钢筋受力不均匀,部分钢筋因受力太大而断裂,应视该桩试验无效并进行补充试验。不能将钢筋断裂前一级荷载作为极限荷载。

5.4.4 工程桩验收检测时,混凝土桩抗拔承载力可能受抗裂或钢筋强度制约,而土的抗拔阻力尚未发挥到极限,一般取最大荷载或取上拔量控制值对应的荷载作为极限荷载,不能轻易外推。

5.4.5 按统计的试桩竖向抗拔极限承载力确定单桩竖向抗拔承载力特征值U a时取安全系数为2,显然只与极限抗拔承载力按土的极限抗拔阻力控制的情况对应。有关抗裂控制要求的解释可参见第

6.4.6~6.4.7 条的条文说明。

6 单桩水平静载试验

6.1 适用范围

6.1.1 桩的水平承载力静载试验除了桩顶自由的单桩试验外,还有带承台桩的水平静载试验(考虑承台的底面阻力和侧面抗力,以便充分反映桩基在水平力作用下的实际工作状况)、桩顶不能自由转动的不同约束条件及桩顶施加垂直荷载等试验方法,也有循环荷载的加载方法。这一切都可根据设计的特殊要求给予满足,并参考本方法进行。

6.1.2 桩的抗弯能力取决于桩和土的力学性能、桩的自由长度、抗弯刚度、桩宽、桩顶约束等因素。试验条件应尽可能和实际工作条件接近,将各种影响降低到最小的程度,使试验成果能尽量反映工程桩的实际情况。通常情况下,试验条件很难做到和工程桩的情况完全一致,此时应通过试验桩测得桩周土的地基反力特性,即地基

土的水平抗力系数。它反映了桩在不同深度处桩侧土抗力和水平位

移之间的关系,可视为土的固有特性。根据实际工程桩的情况(如不同桩顶约束、不同自由长度),用它确定土抗力大小,进而计算

单桩的水平承载力和

弯矩。因此,通过试验求得地基土的水平抗力系数具有更实际、更普遍的意义。

6.2 设备仪器及其安装

6.2.3 水平力作用点位置高于基桩承台底标高,试验时在相对承台底面处产生附加弯矩,影响测试结果,也不利于将试验成果根据实际桩顶的约束予以修正。球形支座的作用是在试验过程中,保持作用力的方向始终水平和通过桩轴线,不随桩的倾斜或扭转而改变。

6.2.6 为保证各测试断面的应力最大值及相应弯矩的测量精度,试桩设置时应严格控制测点的纵剖面与力作用方向之间的偏差。对承受水平荷载的桩而言,桩的破坏是由于桩身弯矩引起的结构破坏。因此对中长桩而言,浅层土的性质起了重要作用,在这段范围内的弯矩变化也最大。为找出最大弯矩及其位置,应加密测试断面。

6.3 现场检测

6.3.1 单向多循环加载法,主要是为了模拟实际结构的受力形式。由于结构物承受的实际荷载异常复杂,所以当需考虑长期水平荷载作用影响时,宜采用第 4 章规定的慢速维持荷载法。由于单向多循环荷载的施加会给内力测试带来不稳定因素,为方便测试,建议采用第 4 章规定的慢速或快速维持荷载法;此外水平试验桩通常以结构破坏为主,为缩短试验时间,也可采用更短时间的快速维持荷载法。例如《港口工程桩基规范》(桩的水平承载设计)JTJ 254—98 规定每级荷载维持20min。

6.3.3 对抗弯性能较差的长桩或中长桩而言,承受水平荷载桩的破坏特征是弯曲破坏,即桩身发生折断,此时试验自然终止。本条对终止加荷的水平位移限制要求是根据《建筑桩基技术规范》提出的;在工程桩水平承载力验收检测中,终止加荷条件可按设计要求或规范规定的水平位移允许值控制。

检测数据的分析与判定

6.4.1 本条中的地基土水平抗力系数随深度增长的比例系数m值的计算公式仅适用于水平力作用点至试坑地面的桩自由长度为零时

的情况。按桩、土相对刚度不同,水平荷载作用下的桩-土体系有两种工作状态和破坏机理,一种是"刚性短桩",因转动或平移而破坏,相当于ah<2.5 时的情况;另一种是工程中常见的"弹性长桩",桩身产生挠曲变形,桩下段嵌固于土中不能转动,即本条中ah≥4.0 的情况。在 2.5≤ah<4.0 范围内,称为"有限长度的中长桩"。《建筑

桩基技术规范》对中长桩的v y变化给出了具体数值(见表4)。因此,在按式(6.4.1-1)计算m值时,应先试算ah值,以确定ah是否大于或等于 4.0,若在 2.5~

4.0 范围以内,应调整v y值重新计算m值(有些行业标准不考虑)。当ah<2.5 时,式(6.4.1-1)不适用。试验得到的地基土水平抗力系数的比例系数m 不是一个常量,而是随地面水平位移及荷载而变化的曲线。

6.4.3 对于混凝土长桩或中长桩,随着水平荷载的增加,桩侧土体的塑性区自上而下逐渐开展扩大,最大弯矩断面下移,最后形成桩身结构的破坏。所测水平临界荷载H cr为桩身产生开裂前所对应的水平荷载。因为只有混凝土桩才会产生开裂,故只有混凝土桩才有临界荷载。

6.4.4 单桩水平极限承载力是对应于桩身折断或桩身钢筋应力达到屈服时的前一级水平荷载。

6.4.6~6.4.7 单桩水平承载力特征值除与桩的材料强度、截面刚度、入土深度、土质条件、桩顶水平位移允许值有关外,还与桩顶边界条件(嵌固情况和桩顶竖向荷载大小)有关。由于建筑工程的基桩桩顶嵌入承台长度通常较短,其与承台连接的实际约束条件介于固接与铰接之间,这种连接相对于桩顶完全自由时可减少桩顶位移,相对于桩顶完全固接时可降低桩顶约束弯矩并重新分配桩身弯矩。如果桩顶完全固接,水平承载力按位移控制时,是桩顶自由时的2.60 倍;对较低配筋率的灌注桩按桩身强度(开裂)控制时,由于桩顶弯矩的增加,水平临界承载力是桩顶自由时的0.83 倍。如果考虑桩顶竖向荷载作用,混凝土桩的水平承载力将会产生变化,桩顶荷载是压力,其水平承载力增加,反之减小。桩顶自由的单桩水平试验得到的承载力和弯矩仅代表试桩条件的情况,要得到符合实际工程桩嵌固条件的受力特性,需将试桩结果转化,而求得地基土水平抗力系数是实现这一转化的关键。考虑到水平荷载-位移关系的非线性且m值随荷载或位移增加而减小,有必要给出H-m

和Y 0-m曲线并按以下考虑确定m值:

1 可按设计给出的实际荷载或桩顶位移确定m值。

2 设计未做具体规定的,可取6.4.6 条或6.4.7 条确定的水平承载力特征值对应的m值:对低配筋率灌注桩,水平承载力多由桩身强度控制,则应按试验得到的H-m曲线取水平临界荷载所对应的m 值;对于高配筋率混凝土桩或钢桩,水平承载力按允许位移控制时,可按设计要求的水平允许位移选取m值。与竖向抗压、抗拔桩不同,混凝土桩在水平荷载作用下的破坏模式一般为弯曲破坏,极限承载力由桩身强度控制。所以,6.4.6 条在确定单桩水平承载力特征值H a时,未采用按试桩水平极限承载力除以安全系数的方法,而按照桩身强度、开裂或允许位移等控制因素来确定H a。不过,也正是

因为水平承载桩的承载能力极限状态主要受桩身强度制约,通过试验给出极限承载力和极限弯矩对强度控制设计是非常必要的。抗裂要求不仅涉及桩身强度,也涉及桩的耐久性。6.4.7 条虽允许按设计要求的水平位移确定水平承载力,但根据《混凝土结构设计规范》GB 50010,只有裂缝控制等级为三级的构件,才允许出现裂缝,且桩所处的环境类别至少是二级以上(含二级),裂缝宽度限值为0.2mm。因此,当裂缝控制等级为一、二级时,按6.4.7 条确定的

水平承载力特征值就不应超过水平临界荷载。

CFG桩接桩施工方案-图文

CFG桩接桩施工方案-图文 XXXXXXXXXXX 建设 PPP项目 CFG桩接桩施工方案 编制人: XXX 审核人: XXX 审批人: XXX XXXXX有限责任 公司 XXXXX项目经理部 2021 年 12 月 25 日 XXXXXXXXXXXX项X目 CFG桩接桩施工方案 目录 一、工程概 况 . ....................................... 2 二、编制依据 . ........................................ 2 三、施工 准备 . ........................................ 2 四、技 术参数 . ........................................ 3 五、 施工方法 . (3) 六、工艺要点 . (4) 七、质量标准 . (4) 八、质量保证措施 . (4) 九、冬季施工措施 . (5) 十、安全保证措施 . (5) 一、 1 XXXXXXXXXXXX项X目 CFG桩接桩施工方案

CFG桩接桩施工方案 一、工程概况 工程名称: XXXX建设 PPP项目建设单位: XXX房地产开发有限责任公司监理单位: XXX工程监理咨询有限公司设计单位: XXX建筑设计院有限公司勘察单位: XXX岩土工程有限公司 工程地点:XXXXX(X 合同约为 82 万平方米)。本工程结构形式剪力墙结构,基础形式采用 CFG桩+筏板基础结构。抗震等级三级,抗震设防烈度七度。本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50年。 在主楼基坑开挖后,发现个别桩有加泥及在截桩时致使桩顶不能满足设计标高,针对此情况,需进行接桩处理。 二、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2021 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002;(3)《桩基施工图》 三、施工准备 (1)场地平整 基坑开挖完毕,在需要接桩的孔位人工挖孔,并做好余土外运。(2)机械、人员准备

CFG桩断桩接桩方案2018(最新)

教学楼工程 CFG桩断桩接桩方案 建设集团有限公司 2017年4月21日

教学楼工程 CFG桩断桩接桩方案 编制人: 审核人: 批准人: 建设集团有限公司 2017年4月21日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (5) 2.1工程简况 (5) 2.2设计概况 (5) 2.3断桩统计汇总表 (5) 三、施工准备 (6) 3.1断桩定位复核 (6) 3.2技术交底 (6) 3.3机械设备及人员准备 (6) 四、断桩处理措施 (6) 五、注意事项 (9)

CFG桩断桩接桩方案一、编制依据

二、工程概况 2.1工程简况 2.2设计概况 本工程共布置CFG桩1800根,方形布置,桩径均为400mm,有效桩长13.0米,桩间距为1.8米,桩混凝土强度等级为C20。本工程采用CFG桩施工工艺采用长螺旋钻孔,管内泵压砼成桩。 本工程主楼部分地基持力层为第2或第3层土,由于存在软弱下卧层,fak按105Kpa。桩端持力层为第8层土,要求处理后的复合地基承载力特征值为不小于215KPa,单桩承载力特征值不小于460kN,并应通过有关部门进行检测。桩体试块抗压强度平均值应满足规范《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)要求。 2.3断桩情况 在开挖桩间土过程中,采用小型挖掘机沿桩间行走开挖,人工配合清土。个别CFG 桩因挖掘机挖斗碰撞、车辆挤压或切桩剔凿等造成断桩,需要进行接桩处理。经现场核实,

有两根断桩深度约1.2m,其它断桩深度均小于0.5m。 三、施工准备 3.1断桩定位复核 因断桩被开挖的土方覆盖,在接桩前应复核桩位,确定断桩的边线,并根据复核放出断桩四周开挖边线,开挖边线应宽出桩侧10cm。 3.2做好技术交底 断桩处理前,应对施工人员进行技术交底,对桩头四周开挖范围、桩头接茬处理、接桩高度、宽度、接桩砼标号等详细交底说明,以确保接桩质量。 3.3机械设备及人员准备 断桩处理过程需要的人员及施工机具见下表: 四、断桩处理措施 对在桩间土开挖或剔除桩头时造成桩体断至桩顶设计标高以下的桩,根据不同情况采取不同的处理措施,并在接桩过程中保护好桩间土。出现中间断桩时应补桩。根据以上断桩统计表,断裂面距桩顶较近(小于0.5m),采用接桩形式。 拟采取如下补救措施: (1)对于下柱墩内出现的断桩,因土质均为粘土,塑性指数高,采用垂直掏挖形式。掏挖完成后,将桩顶表面浮土、砼渣子等清理干净,用水冲洗,使桩头表面露出新鲜密实砼,采用比CFG桩设计砼标号高一个标号的砼浇筑成型,接桩至设计标高,方法如下图一所示。

CFG桩桩头处理方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、保护桩头截断方案 (2) 四、接桩头处理方案 (3) 五、质量标准及要求: (4) 六、成品保护措施: (4)

一、编制依据 1、相关设计资料 核工业第五设计研究院设计的施工图 桩基检测中间报告 2、主要规程、规范 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 建筑桩基技术规范〈JGJ94-2012〉 施工手册第五版。 二、工程概况 1、本工程楼座基础采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)处理。桩身混凝土强度C25,桩径400mm,桩间距1.5m×1.5m正方形布置。要求复合地基承载力特征值不低于350Kpa。 2、桩基设计高度为高出基底面50cm,实际现场情况是平均高出基底面3-5m左右,对基坑土方及桩间土开挖、截桩等工作开展有一定的影响,以至于在土方开挖过程出现3-5次截桩严重影响施工进度。 三、保护桩头截断方案 1、在桩身上标识出桩顶标高位置,桩顶标高平基底标高; 2、采用专用的大直径的钢锯片固定在桩身上,切口为桩顶标高标识处,沿桩身 环切一周,切入桩身深度50mm,再采用2~4个钢钎在桩顶标高位置不同角度放置,用大锤同时打击钢钎,用力应适中,不可过猛而造成桩身破损,待上下桩身脱离即为桩头截断; 3、不可用重锤或重物横向击打桩体,避免造成桩顶标高以下的桩体横向断裂; 4、桩头截断后,用钢钎、手锤将桩顶从四周向中间修平至桩顶设计标高(桩顶 标高允许偏差0~+20mm)。 5、电梯井、集水坑等部位需要放坡的,桩身截断方式见设计图纸.

四、接桩头处理方案 1)、断桩形成的原因: A、桩基施工过程中局部夹杂泥浆,形成局部桩身缺陷在检测中显示为断桩; B、开挖桩间土期间,机械在运转过程中无意碰触桩身,造成断桩,此类断桩断裂部位有位于设计标高之上和之下两类情况。 C、截桩过程中,用力过猛造成桩头局部破损。 2)、断桩处理的程序 桩基检测→查找断桩位置→清理断桩周边土方→清理修平断口部位→验收并制作钢模板→浇筑补桩混凝土→养护。 3)、施工工具 铁铲、钢丝刷、扫把、铁皮箍、振捣棒、电锤等 4)、施工方法: 1、依据桩基检测的报告,找出断桩的位置;因机械挖土碰撞而引起的断桩,经检测下部桩身完好,做好标记;从外观可以判定下部桩身有断裂的现象,桩头明显的倾斜; 2、找到断桩后,安排工人进行清理周边土方,断裂位置在基底之上的继续截桩至设计标高;断裂位置位于基底之下的,人工扩孔桩身每侧100mm,深度深于断裂位置100mm; 3、截除断裂部位之上的桩头并吊运出基坑,查看断裂部位的状况,表面是否平整,是否有残缺; 4、清理修平断裂部位,并用钢丝刷将桩身周边的泥土清理干净;

CFG桩接桩方案

CFG桩接桩施工方案 编制: 审核: 审批: 黑龙江省建工集团有限责任公司 宏光协和城邦D区项目部 二0一三年七月三日 一、编制依据

1、业主提供资料 宏光协和城邦D区工程施工图纸,及桩基施工图。 2、规范、规程及标准 (1)工程测量规范(GBJ 50026-2007)(2)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)(3)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)(4)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) (5)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2011) (6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (7)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)(8)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)二、编制原因 我单位施工的宏光协和城邦D区工程(整体地下车库和8栋住宅楼),总建筑面积220000.0m2,地下三层,地上33~34层。地基采用CFG桩复合地基,筏板基础。土方开挖后,CFG桩出现断裂,断桩顶未达到设计标高,针对个别桩标高低于设计标高,现进行补桩处理。 三、CFG接桩施工 1、施工工艺

2、施工步骤 2.1、测量放线:以CFG桩中心为圆心,画半径300mm的圆形开挖线。 2.2、桩头土开挖:依据圆形开挖线,将桩周围土方开挖成直径为600mm的圆柱坑(槽),坑底高程至断桩处最低面以下100mm,坑底面平整。 2.3、桩头处理:以断桩桩头最低面剔凿平面,桩顶面大致水平,将桩头混凝土凿毛,将坑底及桩顶清理干净。 2.4、对清理完毕的桩头分批次报验,验收完毕后立即浇筑混凝土。 3、混凝土浇筑 混凝土采用高出桩强度一个等级的C30商品混凝土;浇筑至桩顶设计高程;分层浇灌,分层厚度不大于500mm,用Φ50振动棒振捣密实。桩顶砼面抹平。 CFG桩接桩示意图见:附图1 四、工艺要点 1、桩位土方开挖至断桩最地面下100mm,要求槽底平整。 2、断桩顶面凿成平面,将桩顶及桩位基槽清理干净。 3、浇筑混凝土前必须在桩头顶面洒水湿润。 4、混凝土浇筑完成后顶面覆盖塑料薄膜,砼凝固后可在桩顶覆土自然养护。 五、质量保证措施 1、施工技术三级交底 工程开工之前,由总包单位的项目部技术负责人向施工单位的技术负责人进行施工技术交底,施工单位的技术负责人向技术员和施工班组长和带班长进行施工技术交底,施工单位的技术负责人向技术员和施工班组长和带班长进行交底时,对施

CFG接桩方案

目录 1.工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2地层情况 (1) 1.3水文条件 (3) 2.编制依据 (3) 3.编制目的 (4) 4.施工工艺 (4) 4.1 桩头土开挖 (4) 4.2 桩头处理 (4) 4.3 模板安装 (4) 4.4 混凝土浇筑 (5) 5.安全文明施工保证体系 (5) 5.1安全保证措施 (5) 5.2文明施工措施 (6)

CFG桩接桩施工方案 1.工程概述 1.1工程概况 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 本工程为 基础坐落在①层粉土层上,①层粉细砂土层的天然地基承载力为120Kpa;地基采用CFG桩处理,桩径400mm,呈正方形布置。 1.2地层情况 据钻探野外描述、静力触探及土工试验成果,并结合附近场地的工程经验,综合确定本场地土主要由第四系全新统(Q4)的粉土、粉质粘土、粉砂、细砂等组成。勘探深度范围内,根据其物理力学性质及工程地质特性将本场地土分为11个地质单元层,现自上而下分层描述如下:第⑴层,粉土(Q4al+pl) 褐黄色,稍湿~湿,稍密,无光泽,摇震反应中等,干强度低,韧性低,夹杂植物根系,局部夹粉砂,上部局部存在杂填土。 第⑴-1层,粉质粘土(Q4al+pl) 灰褐色,软塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,偶见小颗粒姜石及少量的白云母碎片,见铁质锈斑,局部夹粉土。 第⑵层,粉质粘土(Q4al+pl)

褐灰色~灰色,软塑~可塑,稍有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,偶见小颗粒姜石及少量的白云母碎片,见铁质锈斑,局部夹粉土。 第⑶层,粉土(Q4al+pl) 黄灰色~浅灰色,湿,稍密,无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低,偶见云母碎片及蜗牛碎屑、锈斑,局部夹粉质粘土。 第⑷层,粉土(Q4al+pl) 黄灰色~浅灰色,湿,稍密~中密,无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低,偶见云母碎片及蜗牛碎屑、锈斑。 第⑷-1层,粉质粘土(Q4al+pl) 灰色,可塑,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,含锈质条纹和钙质斑、姜石,见有少量的蜗牛碎屑。 第⑸层,粉砂(Q4al+pl) 灰黄色~褐黄色,饱和,中密~密实,粘粒含量低,其矿物成分以石英、长石为主,含有云母碎片,局部夹粉土。 第⑸-1层,粉土(Q4al+pl) 黄灰色~浅灰色,湿,中密,无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低,偶见云母碎片及蜗牛碎屑、锈斑。 第⑹层,细砂(Q4al+pl) 灰黄色~褐黄色,饱和,密实,粘粒含量低,矿物成分以石英、长石为主,含有云母碎片,局部夹粉土。 第⑺层,粉质粘土(Q4al+pl)

接桩方案

第一章工程概述 一、编制依据 1、业主提供资料 北京六合置业京旺家园项目公司提供的相关图纸。 2、规范、规程及标准 (1)工程测量规范(GBJ 50026-2007) (2)建筑地基处理技术规范 (JGJ79-2002) (3)建筑地基基础设计规范 (GB50007-2002) (4)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) (5)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) (6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (7)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) (8)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) (9)建筑工程资料管理规程(DB11/T695-2009) 二、工程概况 1、工程规模 拟建京旺家园C2地块共有12个楼座,需要做地基处理的楼座基础共有9个,地上建筑最低为1层,最高为18层,地下有1~2层地下室,长33.74米,宽9.64~16.29米,框架剪力墙结构,筏板基础,基础埋深4.00m~7.00m。 2、针对施工内容 本方案设计施工内容为京旺家园C2地块CFG桩断桩处理。

第二章施工方案 一、方案选择 依据目前CFG断桩的通常处理形式为接桩,京旺家园C2地块CFG桩断桩采用接桩的形式进行处理。详细见下图: CFG桩断桩接桩示意图 二、施工准备 1、组织人员认真熟悉方案,结合本工程的特点,制定详细的施工计划和技术措施,做好施工前技术交底和安全交底,搞好上岗人员的培训工作。 3、落实施工所用的混凝土等材料的供应厂家。 4、准备好施工所用的仪器。抄测地面标高,根据标高算出实际需要成孔深度。 三、CFG桩施工 1、CFG桩施工工艺 CFG断桩处理工艺流程。

最新CFG桩接桩施工方案汇总

C F G桩接桩施工方案

CFG桩接桩施工方案 一、工程概况 本工程本工程为冠亚·尚成国际C区商务楼C-1、C-2栋工程,建设地点在柳州市跃进路88号,采用地基处理(CFG)桩,工程设计桩数为311根。 根据本工程的《岩土工程勘察报告》及设计图纸,处理后复合地基承载力特征值 fak=240Kpa,CFG桩置换率为8.7%。设计有效桩长不小于9.0m,地基处理(CFG)桩设计桩径为500mm,桩端置于第③层坚硬状红粘土中,并进入第③层坚硬状红粘土不少于2m,桩身混合料抗压强度为15MPa(C15)。地质情况详见《岩土工程勘察报告》。 二、基坑开挖情况: 在基坑开挖过程中,当基底开挖至设计标高87.20m(黄海高程)发现少量CFG桩桩顶标高低于设计标高,低于设计基槽底100~500mm不等,为确保工程质量,需查明原因,防止因土洞或孔隙因素导致砼流失,从而导致桩顶下沉而影响工程质量安全的现象。 三、桩顶标高低于设计标高原因分析 经现场踏勘并查阅原土方工程竣工图等资料综合分析判定,出现上述情况主要为如下一个方面因素所致: 由于施工过程中机械开挖,有少量桩头在机械开挖土方时被碰断,使桩顶面标高低于设计标高,需进行接桩处理。 四、接桩处理方法: CFG桩桩顶标高未能达到设计标高的桩体,按如下方法进行处理: 1、先把桩顶表面揭露完整;并使揭露出的孔径及桩面直径均不得小于500mm。 2、清除表面松散砼后,剔平、凿毛桩面砼,并将桩表面砼清理干净。 3、按上述方法处理后,再浇注高一级配砼(C20)接桩至褥垫层底面,加大为 800mm×800mm。 地基处理设计单位批复意见:

CFG桩工程接桩方案

银丰安置区三期二区三标段工程 CFG桩接桩专项处理方案 编制: 审核: 批准: XXXX建筑工程有限公司 二0—五年三月七日 一、工程概况 本工程位于银川市金凤区阅海五号路与凤凰街交汇处,施工单位宁夏凯田建筑工程有限公司,主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层,地上18 层。 二、CFG桩概述 根据图纸设计要求,地基处理采用CFG桩复合地基,其混凝土强度为 C25,塌落度为150~180mm,其中54#娄、55#楼桩数分别为357根,直径为600mm,桩长为12m,截桩后桩顶设计标高为楼298根,设计桩顶标高为,70#楼302根,其桩径为600mm,桩长为10m。在桩间土开挖时,难免造成部分桩头破坏,其下桩体保持完整。 三、施工方法及工艺简介 1、根据设计的接桩方案,确定采用人工挖土、机械(配合人工)凿除桩头原混凝土、商品混凝土机械振捣浇筑法进行接桩作业。其基本工艺流程为: 挖土、建造土胎膜、凿除桩顶混凝土 -整理混凝土面-浇筑混凝土及用级配料回填周边扰动土层并分层夯实。各工艺流程的施工方法为: (1)挖土、建造土胎膜和凿除桩顶混凝土工作同步穿插进行。根据以上设计,在挖土的同时,需利用地基土建造土胎膜,深度以超出原桩,密实段顶 部100伽为准。凿桩头的工具以风镐为主,至密实部位时须以人工凿除,凡是存在孔

洞或夹泥的混凝土均需凿除。 2、整理混凝土面工作于浇筑混凝土之前进行,即将混凝土面用水清洗干净。 3、浇筑混凝土工作于混凝土面整理工作完成后随即进行。混凝土由原供 货商提供,其强度等级比与原设计高一个等级,即强度等级为C30,塌落度 150-180伽;砂石需级配良好。混凝土浇筑过程中,采用机械振捣法捣实混凝土;桩身周边扰动土层用砂石料回填采用人工进行夯实。确保其密实度合格。 四、短、断桩处理方案 1. 编制依据 ( 1 )《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 ( 2)《建筑地基基础验收规范》GB50202-2002 (3)《银丰安置区三期CFG桩基工程施工图》 2. 短、断桩处理方案根据现场实际情况勘察,将采取下面方法进行处理。 (1)接桩长度〉500mm时,采用混凝土直接接桩法进行接桩,即:人工挖深至短、断面,将原桩头不合格混凝土凿除,挖开的土胚做模体,在其上部 以桩中心为基准,在其上部重新浇筑一段直径700mm的混凝土体,灌注C30的混凝土至设计桩顶标高。 (2)接桩长度w500mm时,采用砂石料换填法接桩,即:人工挖深至短、断面,将原桩头不合格混凝土凿除,用砂石料换填直径为700mm 至设计桩顶标高。 详见下页:银丰安置区三期CFG桩基接桩示意图。 (3)砂石料换填压实系数比原设计提高一个点,基槽验收完后对w500mm 时的短、断桩,灌注完混凝土,立即采用砂石料回填,不宜常晒。 五、CFG桩偏移统计及偏移情况 1>54#楼楼移位21根。短、断桩在设计桩顶标高以下接桩17根。 2.55#楼移位35根。短、断桩在设计桩顶标高以下接桩12根。

CFG桩接桩方案

东北东部铁路通道新建前阳至庄河段

C F G桩接桩施工方案 项目名称:东北东部铁路新建前阳至庄河线工程 DK109+015.18-DK116+661段区间路基项目地址:东港市 施工单位:中铁九局集团有限公司前庄项目经理部 建设单位:丹大快速铁路公司 监理单位:沈阳铁路建设监理有限公司 主编部门:中铁九局集团有限公司东通道前庄线工程DT2标段 项目经理部第一作业队 编制人:年月日审核人:年月日监理工程师:年月日

目录 1 工程概况 (4) 2 组织机构 (4) 3 施工方案 (5) 3.1接桩总体方案 (5) 3.2 主要施工工艺及施工方法 (5) 3.2.1 桩头土开挖 (5) 3.2.2 桩头处理 (5) 3.2.3 模板安装 (5) 3.2.4 混凝土浇筑 (6) 3.2.5 CFG桩接桩基坑回填 (6) 4应急预案 (6) 4.1 应急领导小组 (6) 4.2 主要危险源 (7) 4.3 突发事件的预防 (7) 4.4 应急响应 (8) 4.5 应急响应程序 (8) 5 环保措施 (9)

CFG桩接桩施工方案 1 工程概况 DK114+295.56-DK116+661段区间路基工程位于东港市长山镇境内,起自长山镇大顶子村,。CFG桩施工完毕后,止于长山镇宣城村,本区段内原设计有两段CFG桩软基处理在清理桩间土的过程中,造成部分CFG桩位于预留桩头顶部0.5m范围内的CFG桩身有标高不足,导致个别CFG桩桩顶标高低于设计标高。为保证软基处理质量,必须对CFG桩进行接桩处理。 2 组织机构 中国中铁九局前庄项目经理部第一作业队第四架子队承担DT2标段卧龙特大桥施工任务,架子队设架子队长1人,技术负责人1人,下设技术员、安全员、质量员、材料员、试验员、领工员、工班长。 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队第四架子队组织机构

CFG桩工程接桩方案

银丰安置区三期二区三标段工程CFG桩接桩专项处理方案 编制: 审核: 批准: 宁夏凯田建筑工程有限公司 二0一五年三月七日

一、工程概况 本工程位于银川市金凤区阅海五号路与凤凰街交汇处,施工单位宁夏凯田建筑工程有限公司,主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层,地上18层。 二、 CFG桩概述 根据图纸设计要求,地基处理采用CFG桩复合地基,其混凝土强度为C25,塌落度为150~180mm,其中54#楼、55#楼桩数分别为357根,直径为600mm,桩长为12m,截桩后桩顶设计标高为楼298根,设计桩顶标高为,70#楼302根,其桩径为600mm,桩长为10m。在桩间土开挖时,难免造成部分桩头破坏,其下桩体保持完整。 三、施工方法及工艺简介 1、根据设计的接桩方案,确定采用人工挖土、机械(配合人工)凿除桩头原混凝土、商品混凝土机械振捣浇筑法进行接桩作业。其基本工艺流程为:挖土、建造土胎膜、凿除桩顶混凝土→整理混凝土面→浇筑混凝土及用级配料回填周边扰动土层并分层夯实。各工艺流程的施工方法为: (1)挖土、建造土胎膜和凿除桩顶混凝土工作同步穿插进行。根据以上设计,在挖土的同时,需利用地基土建造土胎膜,深度以超出原桩,密实段顶部100㎜为准。凿桩头的工具以风镐为主,至密实部位时须以人工凿除,凡是存在孔洞或夹泥的混凝土均需凿除。 2、整理混凝土面工作于浇筑混凝土之前进行,即将混凝土面用水清洗干净。 3、浇筑混凝土工作于混凝土面整理工作完成后随即进行。混凝土由原供货商提供,其强度等级比与原设计高一个等级,即强度等级为C30,塌落度150-180㎜;砂石需级配良好。混凝土浇筑过程中,采用机械振捣法捣实混凝土;桩身周

CFG桩接桩方案

东北东部铁路通道新建前阳至庄河段DT2标段CFG桩接桩施工方案Array 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队

C F G桩接桩施工方案 项目名称:东北东部铁路新建前阳至庄河线工程 DK109+015.18-DK116+661段区间路基项目地址:东港市 施工单位:中铁九局集团前庄项目经理部 建设单位:丹大快速铁路公司 监理单位:铁路建设监理 主编部门:中铁九局集团东通道前庄线工程DT2标段 项目经理部第一作业队 编制人:年月日审核人:年月日监理工程师:年月日

目录 1 工程概况 (4) 2 组织机构 (4) 3 施工方案 (5) 3.1接桩总体方案 (5) 3.2 主要施工工艺及施工方法 (5) 3.2.1 桩头土开挖 (5) 3.2.2 桩头处理 (5) 3.2.3 模板安装 (5) 3.2.4 混凝土浇筑 (6) 3.2.5 CFG桩接桩基坑回填 (6) 4应急预案 (6) 4.1 应急领导小组 (6) 4.2 主要危险源 (7) 4.3 突发事件的预防 (7) 4.4 应急响应 (8) 4.5 应急响应程序 (8) 5 环保措施 (9)

CFG桩接桩施工方案 1 工程概况 DK114+295.56-DK116+661段区间路基工程位于东港市长山镇境,起自长山镇大顶子村,。CFG桩施工完毕后,止于长山镇村,本区段原设计有两段CFG 桩软基处理在清理桩间土的过程中,造成部分CFG桩位于预留桩头顶部0.5m围的CFG桩身有标高不足,导致个别CFG桩桩顶标高低于设计标高。为保证软基处理质量,必须对CFG桩进行接桩处理。 2 组织机构 中国中铁九局前庄项目经理部第一作业队第四架子队承担DT2标段卧龙特大桥施工任务,架子队设架子队长1人,技术负责人1人,下设技术员、安全员、质量员、材料员、试验员、领工员、工班长。 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队第四架子队组织机构

CFG桩桩头处理实施方案

CFG桩桩头处理实施方案

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目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (4) 三、保护桩头截断方案 (4) 四、接桩头处理方案 (5) 五、质量标准及要求: (4) 六、成品保护措施: (4)

一、编制依据 1、相关设计资料 核工业第五设计研究院设计的施工图 桩基检测中间报告 2、主要规程、规范 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 建筑桩基技术规范〈JGJ94-2012〉 施工手册第五版。 二、工程概况 1、本工程楼座基础采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)处理。桩身混凝土强度C25,桩径400mm,桩间距1.5m×1.5m正方形布置。要求复合地基承载力特征值不低于350Kpa。 2、桩基设计高度为高出基底面50cm,实际现场情况是平均高出基底面3-5m左右,对基坑土方及桩间土开挖、截桩等工作开展有一定的影响,以至于在土方开挖过程出现3-5次截桩严重影响施工进度。 三、保护桩头截断方案 1、在桩身上标识出桩顶标高位置,桩顶标高平基底标高; 2、采用专用的大直径的钢锯片固定在桩身上,切口为桩顶标高标识处,沿桩身 环切一周,切入桩身深度50mm,再采用2~4个钢钎在桩顶标高位置不同角度放置,用大锤同时打击钢钎,用力应适中,不可过猛而造成桩身破损,待上下桩身脱离即为桩头截断; 3、不可用重锤或重物横向击打桩体,避免造成桩顶标高以下的桩体横向断裂; 4、桩头截断后,用钢钎、手锤将桩顶从四周向中间修平至桩顶设计标高(桩顶 标高允许偏差0~+20mm)。 5、电梯井、集水坑等部位需要放坡的,桩身截断方式见设计图纸.

CFG桩接桩施工方案

XXXXXXXXXXX 建设PPP项目CFG桩接桩施工方案 编制人:XXX 审核人:XXX 审批人:XXX XXXXX有限责任公司 XXXXX项目经理部 2017 年12 月25 日

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、施工准备. (2) 四、技术参数. (3) 五、施工方法. (3) 六、工艺要点. (4) 七、质量标准. (4) 八、质量保证措施. (4) 九、冬季施工措施. (5) 十、安全保证措施. (5) 一、

CFG桩接桩施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX建设PPP项目 建设单位:XXX房地产开发有限责任公司 监理单位:XXX工程监理咨询有限公司 设计单位:XXX建筑设计院有限公司 勘察单位:XXX岩土工程有限公司 工程地点:XXXXX(X 合同约为82 万平方米)。本工程结构形式剪力墙结构,基础形式采用CFG桩+筏板基础结构。抗震等级三级,抗震设防烈度七度。本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 在主楼基坑开挖后,发现个别桩有加泥及在截桩时致使桩顶不能满足设计标高,针对此情况,需进行接桩处理。 二、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (3)《桩基施工图》 三、施工准备 (1)场地平整 基坑开挖完毕,在需要接桩的孔位人工挖孔,并做好余土外运。 (2)机械、人员准备 空压机,风镐,切割锯,振捣器,电焊机,圆头铁锹。 测量员 2 名,施工员 1 名,工人15 名。 (3)测量放样 测量人员依据施工图纸放出桩位中心点,由作业班组以桩位中心拉十字线引出护

CFG桩接桩施工方案

XXXXXXXXXXX 建设PPP项目 CFG桩接桩施工方案 编制人:XXX 审核人:XXX 审批人:XXX XXXXX有限责任公司 XXXXX项目经理部 2017年12月25日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、技术参数 (3) 五、施工方法 (3) 六、工艺要点 (4) 七、质量标准 (4) 八、质量保证措施 (4) 九、冬季施工措施 (5) 十、安全保证措施 (5) 一、

CFG桩接桩施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX建设PPP项目 建设单位:XXX房地产开发有限责任公司 监理单位:XXX工程监理咨询有限公司 设计单位:XXX建筑设计院有限公司 勘察单位:XXX岩土工程有限公司 工程地点:XXXXXX(合同约为82万平方米)。本工程结构形式剪力墙结构,基础形式采用CFG桩+筏板基础结构。抗震等级三级,抗震设防烈度七度。本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 在主楼基坑开挖后,发现个别桩有加泥及在截桩时致使桩顶不能满足设计标高,针对此情况,需进行接桩处理。 二、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (3)《桩基施工图》 三、施工准备 (1)场地平整 基坑开挖完毕,在需要接桩的孔位人工挖孔,并做好余土外运。 (2)机械、人员准备 空压机,风镐,切割锯,振捣器,电焊机,圆头铁锹。 测量员2名,施工员1名,工人15名。 (3)测量放样 测量人员依据施工图纸放出桩位中心点,由作业班组以桩位中心拉十字线引出护

CFG桩接桩施工方案

成绵乐铁路客运专线CMLZQ-4标段CFG桩接桩施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁十四局集团有限公司成绵乐铁路工程指挥部 2011年10月20日

目录 1、编制范围....................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况....................................................... 错误!未定义书签。 3、CFG桩断桩处理施工方案 ............................. 错误!未定义书签。接桩施工工艺................................................... 错误!未定义书签。施工质量控制................................................... 错误!未定义书签。

CFG桩接桩施工方案 1、编制范围 本方案针对区间路基在CFG桩施工过程中所造成的断桩的处理方案。 2、工程概况 本段区间正线路基长3.3km,地基处理全部采用CFG桩加固处理。本段路基CFG桩桩径均为0.5m,桩间距~1.8m,成正三角形布置,混凝土采用C15标号的混凝土。CFG桩打入下卧层<6>粗圆砾土或<5>卵石土或<7-W3>强风化泥岩不小于0.5m,且桩长不得小于设计桩长。采用长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工方法。CFG桩施工完成后,通过检测桩基小应变和平板载荷试验来检测施工质量。由于CFG桩的混凝土标号低且CFG的半径小,在挖运桩间土、平整桩间土、截桩头等施工过程中,易造成CFG桩断在设计桩顶标高以下,必须采取补救措施。 3、CFG桩断桩处理施工方案 接桩施工工艺 (1)人工开挖基坑至桩顶以下20cm,基础尺寸应大于设计桩径10cm,并应保证每边基础尺寸大于设计桩径5cm。 (2)将桩顶松散混凝土剔除清理干净,桩顶修平、凿毛,植筋。地面以下采用土模,地面以上采用钢模,钢模应伸入地面以下15cm,且钢模四周填土夯实。

CFG桩接桩方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 中国中铁 东北东部铁路通道新建前阳至庄河段DT2标段 CFG桩接桩施工方案 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队

C F G桩接桩施工方案 项目名称:东北东部铁路新建前阳至庄河线工程 DK109+015.18-DK116+661段区间路基项目地址:东港市 施工单位:中铁九局集团有限公司前庄项目经理部 建设单位:丹大快速铁路公司 监理单位:沈阳铁路建设监理有限公司 主编部门:中铁九局集团有限公司东通道前庄线工程DT2标段 项目经理部第一作业队 编制人:年月日审核人:年月日监理工程师:年月日

目录 1 工程概况 (4) 2 组织机构 (4) 3 施工方案 (5) 3.1接桩总体方案 (5) 3.2 主要施工工艺及施工方法 (5) 3.2.1桩头土开挖 (5) (图一) (6) 3.2.2桩头处理 (6) 3.2.3模板安装 (6) 3.2.4混凝土浇筑 (6) 3.2.5 CFG桩接桩拆模 (7) 4应急预案 (7) 4.1 应急领导小组 (7) 4.2 主要危险源 (7) 4.3 突发事件的预防 (8)

4.4 应急响应 (8) 4.5 应急响应程序 (9) 5 环保措施 (9) CFG桩接桩施工方案 1 工程概况 DK114+295.56-DK116+661段区间路基工程位于东港市长山镇境内,起自长山镇大顶子村,。CFG桩施工完毕后,止于长山镇宣城村,本区段内原设计有两段CFG桩软基处理在清理桩间土的过程中,造成部分CFG桩位于预留桩头顶部0.5m范围内的CFG桩身有标高不足,导致个别CFG桩桩顶标高低于设计标高。为保证软基处理质量,必须对CFG桩进行接桩处理。 2 组织机构 中国中铁九局前庄项目经理部第一作业队第四架子队承担DT2标段卧龙特大桥施工任务,架子队设架子队长1人,技术负责人1人,下设技术员、安全员、质量员、材料员、试验员、领工员、工班长。 中铁九局前庄工程项目经理部第一作业队第四架子队组织机构

CFG桩补桩头技术处理方案

CFG桩补桩头技术处理方案 一、工程概况 拟建场地位于北京市通州区大营村南侧,由A、B、C三个地块组成,其中B2地块由11个住宅楼、地下车库及配套设施组成,车库和住宅楼±0.00相当于绝对标高为21.60m。 地基形式为CFG桩和碎石桩复合地基,桩径400mm,同类桩桩距1.25~1.40m,均呈正方形布置,CFG桩有效桩长12~20.5m,桩身保护长度为500mm。桩顶部设200mm厚粒径5~20mm碎石褥垫层,每边扩出基础外缘200mm。 本工程在清理主楼CFG桩桩头保护土层过程中,部分桩头存在被施工机械碰断的质量问题,此方案为补桩头的施工方案。 二、CFG桩桩头修补工艺 1.情况分类: (1)桩头断裂位置在设计桩顶标高100mm以下时(h>100),桩头上部用C30砼补桩、补桩直径D+200mm、高度H+100mm。 接桩头示意图 (2)断裂位置未超过100mm的桩头(h﹤100)以断裂面最低点为

基准,将断裂面剔凿平整,待碎石垫层施工时,上部直接夯填碎石至设计标高。 2.修补步骤: (1)先以断裂面最低点为基准,将断裂面剔凿平整,并用钢丝刷将平面与侧面刷干净。 (2)然后将素水泥浆刷在需修补的桩头桩顶及侧面。 (3)最后将三合板或成品PVC管材做好的圆形套筒固定于桩头后方可浇注混凝土。 (4)浇注砼时,要确保混凝土振捣密实,浇注砼12h后浇水养护并用薄膜包好桩头。 3.修补用砼比原桩体砼高一个标号,砼配合比详见配比单。 三、质量标准及要求: 1、桩间土开挖应避免扰动基础持力层土,开挖后的标高须在设计 及范规定范围内。 2、挖过程中,严格控制开挖尺寸,避免超挖或二次开挖。 3、不允许横向重锤凿桩,桩头清除允许偏差须符合设计及规范要求。 四、成品保护措施: 1、桩清好后,严防重型机械行走或扰动,防止使桩头压松造成桩

CFG桩接桩方案

C F G桩接桩方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

XXXXXX集团办公楼项目 CFG 桩 接 桩 施 工 方 案 XX建筑工程(集团)总公司XXXXX公司XXX集团办公楼项目部 二0一二年四月十日

目录 1、编制原因---------------------------------------------1 2、施工准备---------------------------------------------2 3、施工工艺---------------------------------------------2 4、工艺要点---------------------------------------------2 5、质量保证体系-----------------------------------------3

CFG桩接桩方案 一、编制原因 XX办公楼CFG桩基经检测发现有部分缺陷桩,建设单位与设计单位进行沟通后,要求对柱身2m范围内的断桩进行处理,处理方案为原CFG桩的桩径每边外扩10cm,深入桩身断裂层下40cm,用C30混凝土浇筑成型。 二、施工准备 1、人员组织 接桩工作工长负责,由劳务队安卫兵负责具体施工。 2、模板制作 由厚的镀锌铁皮围成直径60cm的定型模板,铁皮高度为。 3、混凝土供应 混凝土选用商品混凝土,混凝土罐车运输。 三、施工工艺 1、桩头土开挖 将桩周围土开挖成直径的圆坑,坑底高程至断桩处桩头以下40cm,人工夯击密实。 2、桩头处理 将桩头凿至新鲜混凝土面,桩顶面大致水平,将桩头混凝土凿毛,清理干净,不得有泥土存在,将坑底混凝土碴清出坑外。 3、模板安装及加固

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