水泥粉煤灰碎石
水泥粉煤灰碎石桩

水泥粉煤灰碎石桩水泥粉煤灰碎石桩是一种常见的桩基施工方法,广泛应用于建筑工程中。
在本文中,我们将详细介绍水泥粉煤灰碎石桩的定义、施工步骤、应用领域以及一些优点和缺点。
希望本文能帮助读者更好地了解和使用水泥粉煤灰碎石桩。
一、水泥粉煤灰碎石桩的定义水泥粉煤灰碎石桩是一种以水泥、粉煤灰和碎石为主要原料,通过混合、搅拌、浇筑等工艺制成的桩基。
它具有结构稳定、承载能力强、施工便捷等特点,因而被广泛应用于建筑工程中。
二、水泥粉煤灰碎石桩的施工步骤1. 桩位布置:根据设计要求,在施工区域内确定桩位,并标明桩的编号。
2. 桩孔开挖:根据设计要求,使用挖掘机或人工开挖桩孔,将桩孔挖至设计要求的深度。
3. 清理桩孔:用水泥砂浆清洗桩孔内部的污物和泥浆,并确保桩孔底部平整。
4. 钢筋加工:根据设计要求,将钢筋加工成桩筋,并按桩的编号堆放在施工区域内。
5. 模板安装:根据设计要求,将桩孔周围安装模板,用于保持桩孔的形状和尺寸。
6. 混凝土浇筑:将水泥、粉煤灰、碎石等原料按一定比例混合,并用搅拌机搅拌均匀。
然后,将混凝土浇入桩孔中,直至模板顶部。
7. 桩顶整平:用平顶机或手工工具将浇筑的混凝土顶部整平,使其与模板齐平。
8. 桩顶加工:根据设计要求,在桩顶上加工孔洞、锚板或钢筋等构件。
9. 后续处理:等待混凝土初凝后,拆除模板;混凝土硬化后,可进行后续处理,如修整桩顶、检查桩身等。
三、水泥粉煤灰碎石桩的应用领域水泥粉煤灰碎石桩广泛应用于建筑工程中,特别适用于以下领域:1. 大型建筑物的基础:由于水泥粉煤灰碎石桩的承载能力强,可用于大型建筑物的基础,如高层建筑、桥梁、仓库等。
2. 各类桥梁的桩基:水泥粉煤灰碎石桩可用于各种桥梁的桩基,如大桥、小桥、高速公路桥梁等。
3. 岩石地质条件下的桩基:由于水泥粉煤灰碎石桩的结构稳定,能够适应较恶劣的地质条件,因此在岩石地质条件下的桩基施工中使用广泛。
四、水泥粉煤灰碎石桩的优点和缺点1. 优点:(1)承载能力强:水泥粉煤灰碎石桩具有很高的抗压能力,能够承受较大的荷载。
水泥粉煤灰碎石桩名词解释

水泥粉煤灰碎石桩名词解释
水泥粉煤灰碎石桩(英文简写CFL)是一种重要的复合地基处理方法,主要用于增强地基的承载能力和稳定性。
这种技术通过在地基中设置一系列的水泥粉煤灰碎石桩,让这些桩与周围的土体共同作用,显著提高整个地基的承载能力。
在制作水泥粉煤灰碎石桩的过程中,需要按照一定的比例混合水泥、粉煤灰、碎石以及适量的水。
经过充分的搅拌,这些材料会形成一种具有较高强度的桩体。
这种桩体不仅强度高,还具有一定的压缩性,能够适应地基沉降所产生的应力,从而有效减少地基的不均匀沉降。
水泥粉煤灰碎石桩的应用范围非常广泛。
由于其适用于各类土质地基,尤其在处理软土地基方面表现优异,因此被广泛应用于各类建筑工程中。
在软土地基中设置水泥粉煤灰碎石桩,不仅能显著提高地基的承载能力,还能有效减少地基的沉降量,进一步增强地基的稳定性。
除了应用范围广,水泥粉煤灰碎石桩的制作工艺也相对简单,施工速度快。
在施
工过程中,这种技术对周围环境的影响较小,既环保又安全。
因此,它成为了许多建筑工程的理想选择。
水泥粉煤灰碎石桩是一种高效、环保的地基处理方法。
通过在地基中设置水泥粉煤灰碎石桩,可以显著提高地基的承载能力和稳定性,为建筑工程的安全与稳定奠定坚实基础。
在未来,随着技术的不断进步和应用范围的进一步扩大,水泥粉煤灰碎石桩将在更多领域发挥其独特的优势和价值。
水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩)

水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩)9.1.1 水泥粉煤灰碎石桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩(简称CFG桩),桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地基。
水泥粉煤灰碎石桩系高粘结强度桩,需在基础和桩顶之间设置一定厚度的褥垫层。
保证桩、土共同承担荷载形成复合地基。
水泥粉煤灰碎石桩与素混凝土桩的区别仅在于桩体材料的构成不同,而在其受力和变形特性方面没有什么区别。
掺粉煤灰后,水化热小,干缩性小,抗裂性好(多用于大体积混凝土、地下及海港混凝土)。
见《土木工程材料》第47页第1行;《西南地区建筑标准设计通用图集05J302》第10页第18行(防水混凝土掺粉煤灰20℅)。
水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有承载力提高幅度大,地基变形小等特点,并具有较大的适用范围。
就基础形式而言,既可适用于条基、独立基础,也可适用于箱基、筏基;既有工业厂房,也有民用建筑。
就土性而言,适用于处理粘土、粉土、砂土和正常固结的素填土等地基。
对淤泥质土应通过现场试验确定其适用性。
水泥粉煤灰碎石桩不仅用于承载力较低的土,对承载力较高(如承载力fak=200kPa)但变形不能满足要求的地基,也可采用水泥粉煤灰碎石桩减少地基变形。
目前已积累的工程实例,用水泥粉煤灰碎石桩处理承载力较低的地基多用于多层住宅和工业厂房。
比如南京浦镇车辆厂厂南生活区24幢6层住宅楼,原地基土承载力特征值为60kPa的淤泥质土,经处理后复合地基承载力特征值达240kPa,基础形式为条基,建筑物最终沉降多在4cm左右。
对一般粘性土、粉土或砂土,桩端具有好的持力层,经水泥粉煤灰碎石桩处理后可作为高层或超高层建筑地基,如北京华亭嘉园35层住宅楼,天然地基承载力特征值为fak=200kPa,采用水泥粉煤灰碎石桩处理后建筑物沉降3~4cm。
对可液化地基,可采用碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩多桩型复合地基,一般先施工碎石桩,然后在碎石桩中间打沉管水泥粉煤灰碎石桩,既可消除地基土的液化,又可获取很高的复合地基承载力。
CFG桩

关于CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)CFG桩即水泥粉煤灰碎石桩,是在碎石桩基础上加进一些石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的一种具有一定粘结强度的桩。
其施工工艺与普通沉管碎石桩基本相同。
1.工程材料1.1粉煤灰粉煤灰是燃煤发电厂排出的一种工业废料。
它是磨至一定细度的粉煤灰在煤粉炉中燃烧(1100~1500。
C)后,由收尖器惧的细灰(简称干灰)。
其主要化学成分有SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO和MgO等,其中粉煤灰的活性决定于各种粒度Al2O3和SiO2、的含量,CaO对粉煤灰的活性也极为有利。
粉煤灰的粒度组成是影响粉煤灰质量的主要指标,一般粉煤灰越细,球形颗粒越多,因而水化及接触界面增加,容易发挥粉煤灰的活性。
1.2碎石碎石为不溶于地下水或不受侵蚀影响的硬骨料,一般采用砾石、碎石等,其粒径为20~50mm,密度为2.7t•m3,松散密度为1.39t•m3,含水率0.96%,含泥量不得大于5%。
1.3石屑掺入一定数量的石屑是填充碎石的孔隙,使其级配良好。
石屑宜选用与同一种碎石原料进行加工,掺入的数量应由试验确定,不能随意添加。
其各项参数如下:粒径2.5~10mm,密度2.7t•m3,松散密度1.47t•m3,含水率1.05%,含泥量不得大于5%。
1.4水泥一般采用425号普通硅酸盐水泥,质量优良,新鲜无结块。
2.机具设备2.1主要机具振动打桩机是振动沉管法施工的主要机具。
目前国产型号有DZ60KS/DZ30/DZ20/DZ60/DZ120等,对于地质情况较复杂的地基,功率大的打桩机比功率小的效果好,在一般的砂粘性土地基DZ90能满足孔径小于80cmCFG桩的施工。
2.2配套设备2.2.1吊机的起吊能力应不小于10t,可用起落架代替吊机。
2.2.2电气控制设备是施工机械的心脏,控制电流操作台要有250A以上容量的电流表3块,500V电压表3块。
2.2.3加料可用架子车或小翻斗车完成,按一次不超过0.5立方计算需要运输工具的数量。
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工工艺标准

水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工工艺标准1适用范围本标准适用于建筑工程地基加固采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工。
2施工准备2.1材料2.1.1水泥:一般采用强度等级为32.5及其以上的普通硅酸盐水泥。
水泥进场时应有出厂合格证,并有现场复验报告。
2.1.2粉煤灰:一般采用细度不大于45%的Ⅱ级或Ⅱ级以上的粉煤灰;粉煤灰进场时应有出厂合格证,并有现场复验报告。
2.1.3石子:一般采用粒径为20~50mm的坚硬碎石或卵石,含泥量不大于3%且应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53的规定。
2.1.4石屑:一般采用粒径为2.5~5mm,含泥量不大于3%,质量符合设计要求。
2.1.5砂:宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
2.1.6外加剂:根据施工需要通过试验确定。
2.2机具设备2.2.1长螺旋钻机:常用长螺旋钻机的钻孔直径为300~800mm,钻孔深度8~27.5m。
2.2.2振动沉管机:激振力74kN以上,允许加压力60kN以上。
2.2.3洛阳铲:选用直径多为110~130mm。
2.2.4辅助设施与机具2.2.4.1强制式搅拌机、高压混凝土泵、混凝土泵管、振捣器、材料秤、机动翻斗车、小推车、重锤等。
2.2.4.2水准仪、经纬仪、测绳、钢尺等检测工具。
2.3作业条件2.3.1施工场地达到“三通一平”,对软弱地面进行碾压或夯实处理。
2.3.2施工范围内的地上、地下障碍物应清理或改移完毕,对不能改移的障碍物必须进行标识,并有技术保护措施。
2.4技术准备2.4.1收集场地工程地质、水文地质资料,编制水泥粉煤灰碎石桩施工方案并经审批,对操作人员进行技术交底。
2.4.2测设建筑场地水准控制点和建筑物轴线桩,测放桩位并做好标记。
2.4.3对材料进行复试、试配。
2.4.4试桩,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜。
3操作工艺3.1工艺流程3.1.1长螺旋钻孔或人工洛阳铲成孔干作业灌注成桩工艺流程3.1.2长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩工艺流程3.1.3振动沉管灌注成桩工艺流程3.2操作方法3.2.1长螺旋钻孔或人工洛阳铲成孔干作业灌注成桩操作方法3.2.1.1定桩位:放桩位后应用钢钎打入地下200mm,灌入白灰做标记,经建设单位和监理验收。
地基处理第九章水泥粉煤灰碎石桩法

第九章水泥粉煤灰碎石桩法9.1概述水泥粉煤灰碎石桩简称CFG桩,是在碎石桩基础上加进一些石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的一种具有一定粘结强度的桩,也是近年来新开发的一种地基处理技术。
通过调整水泥掺量及配比,可使桩体强度等级在C5~C20之间变化。
这种地基加固方法吸取了振冲碎石桩和水泥搅拌桩的优点。
第一,施工工艺与普通振动沉管灌注桩一样,工艺简单,与振冲碎石桩相比,无场地污染,振动影响也较小。
第二,所用材料仅需少量水泥,便于就地取材,基础工程不会与上部结构争“三材”,这也是比水泥搅拌桩优越之处。
第三,受力特性与水泥搅拌桩类似。
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。
对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。
水泥粉煤灰碎石桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。
9.2加固机理CFG桩加固软弱地基,桩和桩间土一起通过褥垫层形成CFG桩复合地基。
如图9-1所示。
此处的褥垫层不是基础施工时通常做的10cm厚的素混凝土垫层,而是由粒状材料组成的散体垫层。
由于CFG桩系高粘结强度桩,褥垫层是桩和桩间土形成复合地基的必要条件,亦即褥垫层是CFG桩复合地基不可缺少的一部分。
图9-1 CFG桩复合地基示意图图9-2 σσ/与褥垫厚度关系曲线p s其加固软弱地基主要有三种作用:1)桩体作用;2)挤密作用;3)褥垫层作用。
(1)桩体作用CFG桩不同于碎石桩,是具有一定粘结强度的混合料。
在荷载作用下CFG 桩的压缩性明显比其周围软土小,因此基础传给复合地基的附加应力随地基的变形逐渐集中到桩体上,出现应力集中现象,复合地基的CFG桩起到了桩体作用。
据南京造纸厂复合地基载荷试验结果,在无褥垫层情况下,CFG桩单桩复合地基的桩体应力比n=24.3~29.4;四桩复合地基桩土应力比n=31.4~35.2;而碎石桩复合地基的桩土应力比n=2.2~2.4,可见CFG桩复合地基的桩土应力比明显大于碎石桩复合地基的桩土应力比,亦即其桩体作用显著。
建筑工程技术专业《20.水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工》

水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工一、施工准备水泥粉煤灰碎石桩,简称CFG,是用振动沉管打桩机或其他成桩机具成孔,将碎石、石屑、粉煤灰掺适量水泥加水拌和,泵压或经下料斗投入孔中,制成的一种具有一定粘结强度的桩,并由桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的处理方法。
水泥粉煤灰碎石桩适用于处理黏性土、粉土、砂土和以自重固结的素填土等地基。
水泥粉煤灰碎石桩的设计应符合下列规定:①水泥粉煤灰碎石桩应选择承载力高和模量较高的土层作为持力层。
②桩径:长螺旋钻中心压灌、干成孔和振动沉管成桩宜350~600mm;泥浆护壁钻孔灌注桩宜取600~800mm。
③桩距:应根据基础形式、设计要求的复合地基承载力和复合地基变形、土性和施工工艺确定。
箱形基础、筏形基础和独立基础,桩距宜取桩径的3~5倍。
④桩顶与基础之间应设褥垫层:褥垫层材料应符合设计要求,厚度宜取~倍桩径,材料宜用中砂、粗砂、级配砂石或碎石等,最大粒径不宜大于30mm;对于较干的砂石材料,虚铺后可适当洒水再进行夯实。
1技术准备(1)根据设计要求,经试验确定混合料配合比;(2)试成孔应不少于3个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技术参数;(3)编制施工方案和进行技术交底。
2材料准备(1)卵石(或碎石):粒径202150mm(2)砂:杂质含量小于5%;(3)粉煤灰:用符合Ⅲ级及以上标准的粉煤灰;(4)水泥:用强度等级不低于级的普通硅酸盐水泥,水泥进场应有出厂合格证和复验报告,其他材料应经试验符合设计要求。
3机具准备根据碎石桩的设计资料及碎石桩的施工参数,提出该地基处理所需要的施工机具与设备,例如振冲器、起吊机具、填料机具等。
二、施工工艺1施工工艺流程(1)根据现场施工条件选择施工工艺。
①长螺旋钻孔灌注成桩:适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土,中等密实以上的砂土;②长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩:适用于黏性土、粉土、砂土以及对噪声污染要求严格的场地;③振动沉管灌注成桩:适用于粉土、黏性土及素填土地基。
水泥粉煤灰碎石桩

水泥粉煤灰碎石桩
水泥粉煤灰碎石桩是一种新型的桩基础形式,它是通过将水泥、粉煤灰和碎石混合制成的桩体,用于地基加固和承受建筑物的重量。
它的出现在很大程度上解决了地基加固工程中传统桩基础所存在的问题。
水泥粉煤灰碎石桩的优点非常明显,首先它的强度非常高,能够比较好地承受建筑物的重量,其次,它的防水性能也比较好,可以有效地防止地下水的渗透。
此外,水泥粉煤灰碎石桩的形式非常适合复杂土层,不需要进行复杂的施工,而且还可以节约一定的时间和成本。
水泥粉煤灰碎石桩的制作非常简单,首先要准备好水泥、粉煤灰和碎石等材料,然后按照一定比例进行混合,最后再进行振动压实,制成一个坚实耐用的桩体。
对于桩的长度和直径等参数,需要根据地基的情况而定,通常的设定为10米-15米左右。
水泥粉煤灰碎石桩广泛应用于建筑工程中,在超高层和大型厂房等建筑工程中使用较为普遍。
根据不同的建筑环境和工况,可以采取不同的桩基础方案。
对于水泥粉煤灰碎石桩的施工,需要选择有经验的建筑公司,凭借专业的技术和设备,可以快速、高效地完成相关工程。
在施工过程中需要注重安全措施,尽量减少施工对周围环境的影响。
总的来说,水泥粉煤灰碎石桩是一种非常实用的桩基础形式,它的优点在于强度高、防水性能好、适用范围广泛,对于地基加固和承担建筑物负载方面都有着非常显著的作用。
未来,在建筑工程中的应用也将更加广泛和普及化。
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- 石屑率,一般取 0.25 0.33.
CFG桩设计计算书
• 一、工程概况 拟建建筑物结构形式为剪力墙结构,地上33层,地下1层, 基础形式为筏板基础,基础埋深6.5m。 二、工程地质条件 拟建场地属于某河南岸与山前冲洪积交汇地段。 1地层 ①耕土(Q4pd)层厚0.4m。γ=15.0kN/m3 ②粉土(Q4al+pl)层厚18.0m,含钙质结核。 γ=18.0kN/m3 ③圆砾(Q4al+pl)该层未穿透,最大揭露厚度4.0m。 2水位 场地水位17.0m。属潜水。
7.3 设计与计算
平面布置、桩径、桩距 桩长、桩体强度
设计参数
褥垫层厚度及材料
平面布置、桩径、桩距 等边三角形或方形布置,
面积置换率m不宜超过10%
(充分发挥桩间土作用) 直径——350~600mm 桩距——(3~6)d
S
桩长
求解思路:根据设计要求达到的复合地基承 载力以及天然地基承载力以及m——Ra—— n 桩长
f spk 设计要求达到的复合地 基承载力; f sk 天然地基承载力
2、桩长推算
n
Ra u p qsi li q p Ap
i 1
褥垫层材料、厚度
材料:碎石、级配砂石、粗砂或中砂
厚度:10~30cm为宜,可适当加宽。
h
H
h - 褥垫层厚度, cm
- 夯填度,一般 0.87 0.90
3)碎石与石屑的用量计算
G C W F
— —混合料密度,一般取 2200kg / m
3.
桩体强度与配合比设计
2、桩体材料中水泥掺量及其他材料的配合比计算
4)石屑率的计算
G1 G1 G2 G1 每m3石屑质量,kg G2 - 每m3碎石质量,G2 G G1
褥垫层作用
一、保证桩与土共同承担荷载
二、调整桩与土垂直和水平荷载的分担作用
(调整均化作用) 三、减少基础底面的应力集中
褥垫层作用
——保证桩与土共同承担荷载
褥垫层作用
——保证桩与土共同承担荷载
褥垫层作用
——保证桩与土共同承担荷载
褥垫层作用
——调整桩与土垂直和水平荷载的分担作用
Байду номын сангаас 褥垫层作用
——调整桩与土垂直和水平荷载的分担作用
第七章 水泥粉煤灰碎石桩——CFG桩
主要内容
7.1 概述 7.2 加固原理 7.3 设计与计算 7.4 施工工艺 7.5 效果检验 7.6 工程实例
7.1 概述
定
义
重要概念
适用范围
一、定义
在碎石桩基础上加入适量石灰、粉煤灰和水 泥,加水拌和制成的一种具有一定粘结强度的桩, 与周围地基土体形成复合地基。
1、确定单桩竖向承载力特征值
• 单桩竖向承载力特征值根据《建筑地基处 理技术规范》(JGJ79-2002) Ra=3.14×0.4×(30×11.9+70×0.6) +1000×3.14×0.22 =501.1+125.6 =626.7(kN)
2、确定复合地基承载力特征值
•
复合地基承载力特征值根据《建筑地基处理技术 规范》(JGJ79-2002) m=d2/de2 =0.42/(1.05×1.5)2 =0.0645 fspk=0.0645×4989.6+0.8×(1-0.0645) ×150 =321.8+112.3 =434.6(kPa)
• 3、桩体试块抗压强度平均值应满足: fcu=3Ra/Ap =3×626.7÷(3.14×0.22×1000) =14.97 N/mm2;
CFG- 水泥粉煤灰碎石桩
一、定义
碎石-粗骨料 石屑-中等粒径骨料,使得级配良好; 粉煤灰-细骨料和低标号水泥作用,提高桩 体后期强度。 水泥-提高强度。
一、定义
按照施工工艺不同,分为挤土和非挤土两类
振动沉管法施工-挤土法
螺旋钻施工-非挤土法
一、定义
CFG桩和桩间 土一起,通过褥垫层 形成CFG桩复合地 基。 褥垫层是CFG 桩和桩间土形成复合 地基的必要条件,是 不可缺少的一部分。
Rc-水泥标号强度,Mpa。
C-水泥用量,kg
W-水用量,kg
fcu-桩体混合料试块28d立方体抗压强度平均值,kpa
桩体强度与配合比设计
2、桩体材料中水泥掺量及其他材料的配合比计算
2)粉灰比计算
W F 0.187 0.791 C C
F-粉煤灰用量,kg
桩体强度与配合比设计
2、桩体材料中水泥掺量及其他材料的配合比计算
三、各项参数
地层 侧阻力特征值(kPa)
端阻力特征值(kPa) 压缩模量(MPa) 变形模量(MPa) 10 35
粉土 30
圆砾 300 70
1000
地基承载力特征值(kPa) 150
• 其中端阻力与侧阻力特征值是根据桩基规范中的标 准值除以k=2得出的。
四、CFG桩设计
•
CFG桩布桩形式采用三角形布桩形式,桩径 400mm,桩间距1.5m,桩长12.5m,(嵌入 圆砾层0.6m),混凝土采用C25。
褥垫层作用
——减少基础底面的应力集中
H=0时,桩对基础的应力集中很显著,和桩 基础一样,需要考虑桩对桩基的冲切破坏; H大到一定程度后,基底反力即为天然地基的 反力分布。
二、适用范围
CFG桩主要适用于: 粘性土、淤泥、淤泥质土、粉土、砂性土、杂 填土、湿陷性黄土。
7.2 加固原理
桩体的置换作用
Ra u p qsi li q p Ap
i 1
1、Ra=?
f spk Ra m (1 m) f sk Ap
m d 2 / d e2 d 桩平均直径; d e 一根桩分担的地基处理 面积的等效圆直径;
桩间土的发挥系数,可 取0.75 ~ 0.95, 一般0.8;
H — 褥垫层压实厚度, 15 30cm。
桩体强度与配合比设计 1、桩体材料配比按照桩体强度控制, 桩体试块抗压强度:
f cu 3Ra / Ap
桩体强度与配合比设计 2、桩体材料中水泥掺量及其他材料的配合比计算 1)水灰比计算
C f cu 0.366 R ( 0.071) c W
褥垫层的调整均化作用
挤密作用
加固原理
桩体的置换作用
桩中的水泥经水解和水化反应以及与粉煤灰
的凝硬反应,生成了不溶于水的稳定结晶化合物, 使桩具有更高的桩体模量和强度。
褥垫层的调整均化作用
保证桩与土共同承担荷载
调整桩与土垂直和水平荷载的分担作用 减少基础底面的应力集中
挤密作用
非挤土法施工时,施工对土体的振动或挤密 --提高了强度。