PHC预应力管桩在复杂地质环境工程中的应用

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PHC管桩在工程中的应用

PHC管桩在工程中的应用

PHC管桩在工程中的应用摘要:PHC管桩因单桩承载力高、沉桩质量可靠、降低成本,同时静压法施工对周边环境无影响下而被广泛应用。

关键词:施工工艺流程质量标准安全措施PHC管桩,即预应力高强度混凝土管桩。

是采用先张预应力离心成型工艺,并经过10个大气压、1800 ℃左右的蒸汽养护,制成一种空心圆筒型混疑土预制构件,标准节长为10m ,直径从300mm~800mm ,混凝土强度等级≥C80。

1施工准备工作1.1场地平整:确保地耐力不小于150KN/m2,回填顶标高应大于桩顶标高0.5-1.0m。

1.2修筑施工临时道路:现场临时道路宽度不得小于6.5m,一般场地道路基层处理好后,先铺50cm厚直径为20cm左右块石,然后铺20cm厚碎石,以满足运桩车辆进出。

1.3水电准备:为保证施工机械正常运行,快速高效地完成生产任务,保证施工进度;现场用电需提供250KW电源。

现场用水应接入2寸进水管。

1.4桩管进场验收:每批桩进场必须提供相应的质量保证书,由我方人员负责做好有关标识。

在施工过程中,我公司将及时与制桩单位沟通,自行协调解决施工中的配合问题。

1.5试桩:试桩的目的在于在正式施工工程桩前,通过少量试桩,检验场地地质层位,对于设计桩长、入土深度的沉桩可行性,同时取得相应压力值对照设计要求单桩承载力的满足程度,并通过载荷试验确认。

试桩对保证工程质量、避免施工的盲目性和为设计确认或合理调整桩的配比、减少浪费均具有重要意义。

2测量放线(1)根据总平面图和设计图纸工程所在地区的红线点位置及坐标、周围环境、现场地形、地面建筑物的布局、定位依据、定位条件及建筑物的主要轴线等情况,将业主提供的水准点、高程、坐标进行复核。

(2)样桩的放样采用极坐标法放样,先计算出每根桩到测站的距离、角度,编制放样数据表,经过两人单独计算、校对,签字认可。

利用经纬仪施放每根样桩,样桩经自检无误后做上醒目标记报业主、监理复核验收,并办理相关手续。

PHC桩在巴基斯坦复杂地质条件下的应用

PHC桩在巴基斯坦复杂地质条件下的应用

PHC桩在巴基斯坦复杂地质条件下的应用我国从20世纪60年代就开始研制预应力混凝土管桩,一直到80年代才引进管桩的先进生产设备。

随着国民经济的迅速发展,我国对基础设施建设的投资力度不断加大,高层建筑、桥梁、港口等行业得以飞速发展,海洋石油和天然气开发也向深海进一步发展。

PHC桩凭借其单桩承载力高,耐打性好,穿透能力强以及施工便捷、经济性好等优点,已经在上述行业中得到广泛应用。

虽然PHC桩在我国以及世界诸多国家已经广泛应用,但是在巴基斯坦,由于当地经济条件落后,生产能力低下,政府对基建项目投入较少,到目前为止,尚未尝试对PHC桩的应用。

在巴基斯坦卡西姆港粮食化肥码头的建设过程中,设计单位通过反复论证,大胆尝试,在该地区首次使用PHC桩,使用总长17000多米。

课题组通过对本工程在复杂地质条件下PHC桩沉桩技术的研究,制定出具体沉桩标准,该技术标准一旦在巴基斯坦地区应用,就可以将PHC桩在该地区推广使用,可以创造出很好的经济效益及社会效益。

同时,由于本工程PHC桩沉桩区域地基土为砂性土,部分土层标贯击数较高,给打桩带来一定困难,研究在此种复杂地质条件下如何提高PHC桩沉桩的完好率和提高沉桩速度对同类地质条件下的PHC桩应用具有一定的借鉴和指导作用。

管桩(PHC桩)在高地震烈度地区的应用

管桩(PHC桩)在高地震烈度地区的应用
设地方标准《 先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》 和云南省建 筑标准设计 图集《 先张法预应力混凝土管桩) 20 (0 8年 3月 1日颁 布 )首先解决了大于 7 , 度地区使用管桩的标准问题。 在太原 ( 抗震设防烈度为 8度 )使用预应力 高强混凝土管 桩, 应解决国家标 准图集 0 S 4 9巾“ 3G 0 则需另行验算 ” 的要求 。 本 文结合我 院新建食堂项 目桩基的设计过程 , 谈一下个人 的观点 。
Rh  ̄ 7 3 =0.5a E v
其 中桩顶水平位移为 1 m; 0m m取 5 相 当于软塑 、 ( 流塑状态 的饱 和黄土 ) B型桩各参数见表 1 。A 。 计算时均以 A B型桩 的参数进行计算。 表 1 A B型桩各参数表
外 壁 桩体 自身强度 桩顶位移控 单桩竖 向 Q R Q为 p /( 径 厚 控制的水平承 制 的水平承 承载 力特 与 Q 中的 / / 载力 Q. N 载力 O k 征值 Rk mm mm / k dN IN
由于 P HC管桩具有应用 范围广 、 桩承载力高 、 单 工程造价低 、 施 工工期短 、 质量容易保 证等明显优点 , 所以近几年在我 国发展 迅 速。 目前广东地区处于领先地位 , 设计人 员将 P HC管桩作为首选 基础之一 , 具有丰富的设计 、 工经验 。 施 由于国家标准 图集 《 预应 力混凝土管桩 )0 S 4 9 适用 范 ) 3G 0 ) ( 围为非抗震地区和抗震设防烈度为 6度 、 度的地区 ,若将 P C 7 H 管桩使用于抗震烈度 为 8度的地区则需 另行验算。 广东省标准《 锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》 D Jr ( B厂
5o o l OO
5o o l5 2
50 5 l0 0
2 37 5 .

预应力混凝土管桩(PHC)在地基处理施工中的应用

预应力混凝土管桩(PHC)在地基处理施工中的应用

60 30
30 . 3—O 5 ; 19 8 1 8
况复杂 ,施工难度大 。漯河西站工程 ( K 4 + 0 一 K 5 + 8 . 段 )由于施 工场地 狭 窄 、 D 87 2 0 D 80 2 1 5 4
工期紧 等要 求 ,地 基处 理 工程 中采用 了 2 —3 m 长 的 8 5 P C桩 ,总 工程 量为 l 万延 米 。 H 5
停锤 。
4 静 压预 应 力管桩 施工应 用
41施工 工艺 流程 ( 图 2) . 见
4 . 2施工顺序
与锤 击预 应 力管桩 相 同 ,采 取分 边施 工 间隔跳打得 方法进行 管桩 施 工 ,既先打 D 8 7 20 D 80 2 1 5 K 4 + 0 一 K 5+ 8 . 4 段 中心 线右 边 的管桩 , 后打 K 4 + 0一 K 5+ 8 . 段 8 7 20 D 80 2 1 5 4
32施工工艺流程 ( . 见下图 1 ) 广’ I第一节桩吊入桩机夹持腔
打底桩 ,露
出 06 l .一 m
吊 对 I 接 桩再沉 齐 H 攸 再 击 底 与 桩 , 桩 桩 I值 打 接
图 1 施 工工 艺图
直 至 设
移机沉下

计标 准
根桩
< 交通工程建设 )21 年第二期 00
浅灰色 、褐灰色 ,饱和 ,中密 ,主要由长石和石英颗粒 组成 ,层厚 2 ~1. . 1 m。 8 4
3 锤 击预 应 力管桩 施工应 用
31 . 打桩机型选择 在选 择桩 锤 时 ,我们 充 分考 虑桩 的形状 、尺 寸 、重 量、入土长度 、结构形式以及土质、气象等条件,并掌 握各种锤的特性( 见下表 l 油打桩机性能参数一览表) 柴 。 桩锤的夯击能量必须克服桩的贯入阻力,包括克服桩尖 阻力 、桩侧 摩 阻力和 桩 的 回弹产 生的 能量损 失等 。如 果

PHC预应力管桩在复杂地质环境工程中的应用

PHC预应力管桩在复杂地质环境工程中的应用

科技创业PIONEERING WITH SCIENCE &TECHNOLOGY MONTHLY月刊科技创业月刊2008年第10期1工程概况上海宝钢不锈钢分公司冷轧不锈带钢后续工程地处宝钢不锈钢分公司厂区西北部,主车间布置在四号路以西和五号路以东,新建浦东铁路线与不锈钢大道之间的区域范围内。

场地土类型为软弱土,建筑场地类别为Ⅳ类建筑场地。

上部结构为钢结构,基础采用PHC 预应力管桩基础。

设计桩型为端承摩擦桩,采用D62柴油锤锤击沉桩,基桩桩端持力层为中粗砂层,要求进入持力层2m ,最后3阵贯入度小于40mm ,其中主厂房区域桩长自然地面算起约72m ,堆载地坪部分桩长自然地面算起约42m 。

该工程堆载地坪部分PHC 基桩总数282根,外径Φ400,基桩混凝土设计强度等级为C80,设计单桩竖向极限承载力3000KN 。

2岩土层工程地质特征根据岩土工程勘察报告得知,厂内岩土层由上至下划分(见表1),地下水位深约1.50m ,其桩桩侧极限摩阻力标准值f si 和桩端极限端阻力标准值f p (见表2)。

3单桩竖向极限承载力标准值估算按照我国《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94),单桩竖向极限承载力标准值按下式估算:Quk=Qsk+Qpk=u ∑qsikli+qpkAp其中,Quk 单桩竖向承载力标准值(KN );Qsk 单桩总极限侧阻力标准值;Qpk 总极限端阻力标准值;u 桩身周长(m );qsik 桩侧第i 层土的极限侧阻力标准值;qpk 极限端阻力标准值;li 桩穿越第i 层土的厚度;Ap 桩端面积。

据该工程岩土工程勘察报告中所揭露PHC 预应力管桩在复杂地质环境工程中的应用张尤慧(中冶集团武汉勘察研究院有限公司湖北武汉430080)摘要以上海宝钢不锈钢分公司冷轧不锈带钢后续工程为例,介绍了PHC 预应力管桩在工业厂房工程中的应用。

关键词桩基础PHC 预应力管桩单桩竖向极限承载力中图分类号TU42文献标识码A收稿日期:2008-07-17表1岩土层状态划分地层编号①1②③1③2③3④⑤1⑤4⑥1⑥2⑦1⑧1-1⑧1-2⑧2⑨1-1⑨1-2⑨2地层名称杂填土粉质粘土淤泥质粉质粘土砂质粉土淤泥质粉质粘土淤泥质粘土粉质粘土粉质粘土粉质粘土粉质粘土砂质粉土粉质粘土粉质粘土粉质粘土夹粉土、粉砂砂质粉土粉细砂含砾中粗砂层厚m 范围值平均值0.90~11.303.160.20~2.901.110.40~3.800.990.90~6.203.241.20~5.602.916.10~12.608.680.30~9.902.490.90~10.804.230.50~5.002.701.20~7.203.590.80~9.405.063.20~11.706.9710.10~19.0014.466.00~14.1010.191.00~6.602.445.20~13.909.50未钻穿颜色杂色黄褐~灰黄色灰色灰~青灰色灰色灰色灰~褐灰色灰绿色暗绿色草黄~黄褐色草黄~灰绿~灰色灰~褐灰色深灰~黑灰~褐灰色褐灰~灰褐~灰色灰~青灰色灰~青灰色灰~黄灰色湿度湿~饱和湿~饱和饱和饱和饱和饱和湿~饱和湿湿湿饱和湿~饱和湿~饱和饱和饱和饱和饱和状态或密度松散~稍密软塑~可塑流塑松散~稍密流塑流塑软塑~可塑可塑~硬塑可塑~硬塑可塑~硬塑稍密~中密软塑~可塑软塑~可塑软塑~可塑密实密实密实地层描述主要由粘性土、混凝土碎块、碎石、矿渣等组成,其中硬质杂质含量约占10%~80%。

复杂地质条件下的PHC管桩施工技术

复杂地质条件下的PHC管桩施工技术

复杂地质条件下的PHC管桩施工技术【摘要】:黄江雍雅山庄城中区商住小区工程场地较大,两次试桩的位置不同,PHC管桩承载力差别很大。

我司作为施工总承包单位,对该工程PHC管桩承载力差异大的原因进行了研究分析。

通过对该工程场地岩土情况分析,并对不同岩土情况下的单桩承载力进行了理论分析,阐述该工程PHC管桩承载力差异大的原因,总结PHC管桩承载力与岩土地质情况的对应关系,提出处理措施,为今后类似地基基础设计和施工提供借鉴。

【关键词】PHC管桩基础单桩承载力岩土地质情况挤土情况桩端强风化岩软化Abstract: Yong Huang Jiang Ya downtown commercial and residential district Villa greater engineering site, the location of the two different test pile, PHC pile bearing capacity varies greatly. Division I as a construction general contractors, engineering PHC pile bearing capacity of the reasons for the large differences in research and analysis. Ground conditions through the analysis of the project site, and different geotechnical pile capacity in case of a theoretical analysis to explain the large differences in engineering PHC pile bearing capacity reasons, summary PHC pile bearing capacity of the geological and geotechnical correspondence between the situation and put forward measures to deal with,provide a reference for the similiar foundation for the future design and construction.Key Words: PHC pile foundation, pile capacity, ground geology, soil compaction conditions, strongly weathered rock pile softening中图分类号:TU473 文献标识码:A文章编号:1、工程概况东莞雍雅山庄城中区工程由六栋高层塔楼及一~三层商业裙楼组成,地下设一层地下室,住宅建筑层数23层,框支剪力墙结构。

phc管桩原理

phc管桩原理

phc管桩原理PHC管桩是一种常用的地基处理方法,被广泛应用于建筑工程中。

下面将从PHC管桩的原理、施工过程和应用范围三个方面进行详细介绍。

一、PHC管桩的原理PHC管桩,全称为预应力混凝土管桩,是一种以预应力混凝土为主要材料的桩基处理方法。

其原理是通过预应力钢筋的应力传递和桩身的承载作用来增加地基的承载能力和稳定性。

在PHC管桩中,预应力钢筋起到了关键作用。

在施工过程中,预应力钢筋首先被张拉,然后通过锚固设备固定在桩身内。

预应力钢筋的张拉过程可以使桩体内部产生压应力,从而提高桩体的整体强度和刚度。

这种预应力钢筋的应力传递方式可以使地基承载能力得到有效提升。

二、PHC管桩的施工过程PHC管桩的施工过程主要包括桩基设计、材料准备、桩身制作、桩基施工和验收等环节。

1. 桩基设计:根据工程所需的承载力和变形要求,确定桩的数量、直径、长度和间距等参数,并进行桩基设计。

2. 材料准备:准备好预应力混凝土、钢筋、钢模和其他辅助材料。

3. 桩身制作:按照设计要求,在施工现场进行预应力混凝土的浇筑,同时将预应力钢筋张拉并锚固在桩身内。

4. 桩基施工:将制作好的PHC管桩逐根沉入地下,直至达到设计标高。

施工过程中,要注意桩身的垂直度和水平度,保证桩基的稳定性。

5. 验收:完成桩基施工后,进行验收工作,检查桩身的质量和安全性能,确保满足设计要求。

三、PHC管桩的应用范围PHC管桩适用于各种地质条件下的建筑工程,特别是在软土地区具有明显的优势。

其主要应用范围包括以下几个方面:1. 大型建筑物的基础处理:PHC管桩可以用于大型建筑物的基础处理,如高层建筑、桥梁、码头和厂房等。

通过PHC管桩的施工,可以有效增加地基的承载能力,提高建筑物的稳定性。

2. 城市地铁工程:PHC管桩在城市地铁工程中也有广泛应用。

地铁隧道的施工会对地下环境产生一定的影响,PHC管桩可以通过加固地基的方式,保证地铁工程的安全性和稳定性。

3. 河道治理和堤坝加固:在河道治理和堤坝加固工程中,PHC管桩可以用于加固土体、控制地下水位和抵抗水流侵蚀等。

变电站地基处理中PHC管桩的应用

变电站地基处理中PHC管桩的应用

变电站地基处理中PHC管桩的应用发布时间:2022-07-24T05:26:38.905Z 来源:《中国电业与能源》2022年5期3月作者:黄飞龙[导读] 在变电站地基处理中,对于预应力高强度混凝土管桩的利用,黄飞龙中国能源建设集团广东电力工程局有限公司广东广州 510735摘要:在变电站地基处理中,对于预应力高强度混凝土管桩的利用,能够从根本上对地基的稳定性作出保证。

同时,由于管桩本身具备造价低、工期短、操作方便等优势,在行业内被广泛应用。

据相关调查显示对于PHC管桩的实际应用,会使地基土受力状况得到良好的优化,承载能力也能够得到有效提升。

PHC管桩所采用的是先张预应力离心成型技术,经过高压、高温、蒸汽养护等环节,制成空心圆筒形构件,用作桩基础的一种技术。

本文将针对变电站地基处理中PHC管桩的应用进行分析与探讨。

关键词:变电站;地基处理;PHC管桩;应用关于预应力高强度混凝土管桩的应用主要有两种方式,一种是静压法,另一种是锤击法。

实际工程建设中,选取哪种方式进行作业,还需根据具体问题具体分析。

而静压沉桩工艺的优化、大吨位压装机的出现,使得静压法的应用变得更加广泛,在地基处理中,逐渐取代了锤击法。

施工单位在实际施工中,使用静压法就是通过桩架配重、压桩机自重作反力,把预应力高强度混凝土管桩压入土中,在这个过程中,还会有各种因素的影响,需要工作人员及时注意,以保证地基的安全稳定。

1.PHC管桩的概念PHC管桩也可称为预应力高强度混凝土管桩,上文中提到,它所应用的是先张预应力离心成型技术,再通过180摄氏度蒸汽养护以及10个大气压作用,最终制造而成的预制构件,标准规格为混凝土强级在C80以上、节长为10米、直径为300毫米到800毫米之间[1]。

2.PHC管桩的优势PHC管桩的优势主要有以下四方面的划分,首先,就是应用范围较广,关于他的应用是由端阻力、侧阻力一起来承受上部的荷载,持力层土质的选择可以为强风化岩石、坚硬的粘土层、全风化岩石等,即使持力层地质条件起伏变化较大,也能够完美适应,因此,许多建筑都选择其作为地基,所适用的地域范围很广,常见于多种高层建筑以及民用、工业建筑的低层台桩基础,水利、公路、码头、桥梁、市政等工程基础作业中也十分常见;其次,就是工程造价便宜,通过实际比较,PHC管柱在众多桩型中是十分便宜的,同时由于其本身具备工期短、速度快等特点,注重工期的价值,能够将竣工时间提前,从而提高经济价值以及社会效益;第三,单桩的承载力较高,可直接打入强风化岩石中,桩端承受力与原状土质相比,有70%到80%的提升,桩侧摩阻力也有20%到40%的提升,在设计时,要比其它沉管灌注桩的人工挖孔桩更高;最后,就是质量可靠,它的生产符合工业化、标准化、专业化要求,桩身质量可靠、吊装方便、机械化程度较高、接桩快速、易控制,抗弯性能、承载力均能得到有效保证[2]。

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斟技创 业
E T HO E y 一 一一 。_ 一 … 。 。… … 一一
PC H 预应力 桩在复 管 杂地质环 程中 应用 境工 的
张 尤 慧
( 中冶集 团武汉勘察 研 究院有 限公 司 湖 北 武 汉 40 8 ) 300
摘 要 以上 海 宝 钢 不锈 钢 分公 司冷 轧 不 锈 带钢 后 续 工 程 为 例 .介 绍 了 P C 预应 力 管桩 在 工业 厂 房 工 程 H
⑤ 粉质粘 土 O 0 9 0 灰一 . ~. 3 9
24 .9
夹 湿~ 软塑~ 含少 量 腐 植 物 及钙 质结 核 . 薄 层 粉 土 。
褐 灰 色 饱 和 可 塑
夹 ⑤ 粉质粘 土 O9 ~ 08 灰绿色 湿 可塑~ 含氧 化 铁 及 少 量有 机 质 , 少 量 灰 色条 纹 。 .O 1.0
夹 土 ⑧ 粉质粘土 l. ~ 9 0深灰~ 饱和 软塑一 含有 机 质及 少 量 钙 质 结 核 . 微 薄 层 粉 土 , 质 。 01 1 . O 0
2 岩 土层工 程地质 特征
根 据 岩 土 T 程勘 察 报 告 得 知 .厂 内 岩 土 层 由上 至 下 划 分 ( 表 1 . 下 水 位 深 见 )地
42 . 3
硬 塑
夹 上 ⑥. 粉质粘土 O5 ~ . 暗绿色 湿 可塑~ 含氧 化 铁 斑 点 . 灰 色 条 纹 . 部 可 见 大 孔 隙及 .O 5o o
3 0 KN 。 00
粉质 粘 土 29 .1
及 粉 砂 . 堆 区域 已基 本 固结 为 粉 质粘 土 土
夹 局 ④ 淤泥质粘 61~ 2 O 灰色 饱和 流塑 含有 机 质 及 少 量 贝 壳 碎 片 . 薄层 粉 砂 . 部底 . l. O 6
土 86 .8
部 富集 贝 壳 碎 片 . 质 均 匀 、 感 细 腻 。土 堆 区 土 手 域 已基 本 固 结 为 粘 土
27 .O 草黄~ 硬 塑 腐 植 物 根 茎
约 10 . m,其 桩 桩 侧 极 限 摩 阻 力标 准 值 5
和 桩端 极 限 端 阻力 标 准 值 ( 表 2 。 见 )
⑥: 粉质粘土 1 O 7 O 黄褐色 湿 可塑~ 含氧 化 铁 斑 点 .底 部 夹 薄 层 粉 土 .状 态 逐 渐变 . ~- 2 2
中的 应 用 。 关 键词 桩 基 础 P HC预 应 力 管桩 单桩 竖 向极 限 承 载 力
中 图分 类 号
T 4 U2
文献标识码

表 1 岩 土 层 状态 划 分
1 工 程 概 况
上 海 宝 钢 不 锈钢 分 公 司冷 轧 不 锈 带 钢
后 续 T 程 地 处宝 钢不 锈 钢 分 公 司厂 区 西 北 部 主 车间 布置 在 四 号路 以西 和 五 号 路 以 东 .新 建 浦 东铁 路 线 与不 锈 钢 大 道 之 间 的 ① 杂填 土
11 .1
灰 黄 色 饱 和 可 塑 灰 色 饱 和 流 塑 含 少 量 腐 植 物 及 贝壳 碎 片 . 夹 01 .m 厚 粉 . 2 0 土 . 堆 区 域 已 基 本 固结 为 粉 质 粘 土 土
饱 和 松 散~ 含 云 母 片 . 薄 层 淤 泥 质 粉 质 粘 土 、 质 粘 土 及 夹 粉
0.0 13 9 -1 . O
3 1 .6
混 碎石 、 渣 等组 成 矿 杂 色 湿 ~ 松 散一 主要 由粘 性 土 、 凝 土 碎 块 、
饱 和 稍 密 其 中硬 质 杂 质 含量 约 占 1%~ 0 。 0 8%
区 域 范 围内 场 地 土类 型为 软 弱 土 . 筑 场 建
稍 密 粘 质 粉 土
③ 淤泥质
04 - 8 . 0 3.0
粉质 粘 土 . 9 09 砂质 粉 土 . 0 6-O 0 9 - 2 灰~
32 .4
青 灰 色
入持 力层 2 m. 最 后 3 阵 贯 人 度 Nhomakorabea小 于
③ 淤泥质
12 ~ . O .0 56
灰 色 饱 和 流 塑 含少 量 腐 植 物 及 贝 壳 碎 片 , 01 03 厚 粉 土 夹 .~ .m
35 .9 草黄~ 硬 塑 软 。
⑦ 砂质粉土 0 O 9 0 灰绿~ 饱和 稍密一 夹薄 层 粉 质 粘 土 和 粉 砂 .局 部 为 粉 土 与 粉 质粘 . ~. 8 4
5o .6 灰 色 湿 ~ 中密 土互 层
3 单桩 竖 向极 限承载 力标准值估 算
按 照我 围 《 筑桩 基 技术 规 范》 建
⑧ 一 粉质粘土 3 0 l. 灰~ . ~ 7 2 10
69 .7
夹 微 饱和 软塑一 含腐 植 物 , 薄层 粉 土 及 粉 细 砂 , 层 理 发 育 ,
褐 灰 色 湿 ~ 可 塑 呈 “ 千层 饼 ” . 部 富 集 贝壳 碎 片 。 状 局
(G 9 — 4 ,单 桩竖 向极 限承 载 力 标 准 值 J J4 9 ) 按 下式 估 算 :
地类 别 为 Ⅳ 类建 筑 场 地 上 部 结 构 为 钢 结 构 . 础 采用 P 基 HC预 应力 管 桩 基 础 设 计 桩 型 为 端 承 摩 擦 桩 . 用 D 2柴 油 锤 锤 击 采 6
沉 桩 . 桩 桩 端 持 力 层 为 中 粗 砂层 . 求 进 基 要
02 - 9 ② 粉质粘土 . 0 2.0 黄 褐 ~ 湿 ~ 软 塑~ 含氧 化 铁 斑 点 及铁 锰 结 核 。
4 mm. 中 主厂 房 区域 桩 长 自然 地 面 算 起 0 其
约 7 m.堆 载地 坪部 分 桩 长 自然 地 面 算 起 2 约 4m 2 该 1 程 堆 载 地 坪部 分 P C基 桩 总 二 H 数 2 2根 . 径 4 0. 桩 混 凝 土 设 计 强 8 外 0 基 度 等 级 为 C 0 设 计 单 桩 竖 向 极 限 承 载 力 8.
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