CFG桩复合地基在地基处理中的应用

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CFG桩在地基处理的应用分析

CFG桩在地基处理的应用分析

CFG桩在地基处理的应用分析1 概述CFG樁又名水泥粉煤灰碎石桩,为一种新发展起来的地基处理措施,相对与灌注桩,CFG桩工艺不复杂,不用制作钢筋笼,不需要泥浆护壁,桩长也容易控制,可一次性冲击成孔下料,施工周期也大为缩短,材料也容易就近获取,而相对于传统的碎石桩,CFG桩桩身强度具有一定的胶结度,加固效果大大优于碎石桩。

CFG桩通过桩体与上覆的褥垫层共同承担来自基础传来的上部建筑荷载,从而形成一种复合地基,其对地基的加固主要通过以下三种方式:1.1桩身材料根据相关的工程实践经验与科研试验,采用CFG桩的复合地基桩土应力比达到了10~40,当桩间距越小、土质越疏松,褥垫层越薄,其桩土应力比越大。

同时,由于桩身材料掺加了水泥、粉煤灰,对处理含水量较大的地基时,在成桩初期可形成竖向排水带、降低土体中的含水量,起到固结的作用。

1.2桩间挤密作用由于CFG采用非取土的的冲击成孔法,在成孔过程中对桩身2~5倍桩径范围内的土体可以起到明显的挤土效应,压缩了桩间土,提高了桩间土的压缩模量,从而提高了桩间土的地基承载力。

1.3褥垫层作用通过在CFG桩顶与基础之间设置一定厚度的砂质褥垫层,可大大改良复合地基的处理效果,褥垫层的作用主要体现在以下方面:(1)调整竖向应力。

根据土力学中布辛耐斯克理论,通过桩顶传递到下部地基中的附加应力将随着深度的增加而减小,从而褥垫层便起到了扩散应力的作用,并使得桩土共同承担由基础传来的荷载,减小了桩身的应力集中现象,可有效防止桩顶刺入。

(2)调节桩身的水平荷载。

通过褥垫层的作用,使得基础传递到桩身的水平荷载明显降低,水平位移也随之减小,褥垫层厚度越大,其水平荷载降低的幅度也越大。

2 实际工程应用举例2.1设计资料百色某小区10#综合楼的基础形式采用筏板基础和柱下独立基础的复合形式,其中,独立基础对地基承载力的要求不高,为240kPa,可直接利用天然地基做为持力层。

筏板基础的厚度分为800mm和600mm两种,其面积分别为915.957m2和578.874m2,共1494.831 m2,而筏板基础对地基的承载力要求较高,天然地基无法满足承载力的要求,要求处理后复合地基fapk≥400kPa,故需对天然地基进行地基处理。

CFG桩在地基处理中的应用

CFG桩在地基处理中的应用

CFG桩在地基处理中的应用CFG(Cement Flyash Gravel Pile)桩即水泥粉煤灰碎石桩,是近年发展起来的处理软弱地基的一种新方法。

赵庄选煤厂矸石仓地基处理中采用了此方法。

矸石仓地质资料显示,地基土为粉质粘土,天然地基承载力不能满足设计要求。

设计采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基处理天然地基。

即在钢筋混凝土基础下布置CFG桩。

一、工艺原理1、CFG桩是在碎石桩的基础上掺入适量石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌合后制成具在一定强度的桩体。

其骨料仍为碎石,用掺入石屑来改善颗粒级配;掺入粉煤灰来改善混合料的和易性,并利用其活性减少水泥用量;掺入少量水泥使具一定粘结强度。

2、与碎石桩相比,CFG桩具有很高的优越性。

碎石桩是由松散的碎石组成,在荷载作用下会产生鼓胀变形,当桩周土为强度较低的软粘土时,桩体易产生鼓胀破坏;并且碎石桩仅在上部约3倍桩径长度范围内传递荷载,超过此长度,增加桩长,承载力提高不显著,故此碎石桩加固粘性土地基,承载力提高幅度不大(约20%——60%)。

而CFG桩是一种低强度混凝土桩,可充分利用桩间土的承载力,共同作用,并可传递荷载到深层地基中去,具有较好的技术性能和经济效果。

3、改变桩长、桩径、桩距等设计参数,可使承载力在较大范围内调整;有较高的承载力,承载力提高幅度在250%——300%,对软弱土地基承载力提高更大;沉降量小,变形稳定快,将CFG 桩落在较硬的土层上,可较严格地控制地基沉降量(在10mm内)。

4、工艺性好,由于大量采用粉煤灰,桩体材料具有良好的流动性秘和易性,灌筑方便,易于控制施工质量;可节约大量水泥、钢材,利用工业废料,消耗大量粉煤灰,降低工程费用,与预制钢筋砼桩加固相比,可节省投资30%——40%。

二、施工工艺1、采用长螺旋钻孔,管内泵压混合料灌压成桩工艺,桩距1443mm,桩径400mm.有效桩长13050mm。

2、桩施工顺序为:桩基就位——沉管至设计深度——停振下料——振动捣实后拔管,停振10秒——振动拔管、复打。

CFG桩复合地基在高层建筑地基处理中的应用

CFG桩复合地基在高层建筑地基处理中的应用

粉质粘土或含粉质粘 L圆砾层一定
深 度 。平 均 桩长 5 O, 桩数 10 .n 总 64
根, 桩身材料为 05m~ c 粒径碎 .c 1m
2 工程实例
2 1 工程概 况 . 某 工程 占地面 积 39 .4。 0 76m, 地
石 配 制 的 C S 凝 土 , 送 时 加 入 1混 泵
关 键词 : F 桩 复合地 基 CG
高层 建 筑 地 基处理
[ 中图分类号] U7 . T4 3 1 [ 文献标识码] B
水 泥 粉 煤 灰 碎 石 桩 即 CG F (e e t fyahgae pl) C m n l— s rvl ie桩 复合 地基 试验 研究 是建 设部 “ 七五 ” 计 划课 题 , 并于 19 年 由建设 部 组 92 织专 家鉴 定,9 4 19 年被 建设部 、 国家
和桩间士都要发生变形。因桩体的
模 量 (p 10 0P ~ 20M a 远 E = 80M a 20 0P )
小 于 桩 间 : 的 模 量 ( s3P ~ l : E = Ma
/ 械 携建设
() 1钻孔 。桩位定好后, 钻机就 位 并调整机身, 应用钻机塔 身的前 后垂直标杆检查导杆, 校正位置, 使 钻杆垂直对准桩位 中心, 以保证桩 身垂直度不得大于允许偏差。开钻 水浸泡槽底。钻孔弃土清运可采用 机械清运和人工清运两种方式 。采 用机械清运时, 应尽量采用小型机 械, 以避免扰动基底土层, 弃土清运 应与 C G F 桩施工配 合进行 , 严禁设 备碰撞 CG 避免造成浅部断桩。 F 桩, 桩间保护土的清运, 原则上应 在 CG F 桩施 工结束后进行 , 问保 桩 护土层 的开 挖、 清运 宜采用人工开 4 4P , 5k a 满足设计要求 。

CFG桩复合地基处理技术在工程中的应用

CFG桩复合地基处理技术在工程中的应用
收 。
关 键 词 : G 桩 ; 合 地 基 ; 测 验 收 CF 复 检
中图分 类号 : TU 4 3 1 7 .
文 献标 识码 : A
文 章 编 号 :0 7 6 2 ( 0 1 2一 o 8 一 O 10- 912 1 )1 O1 2
房 屋 建 筑 通 常 由 上 部 结 构 和 基 础 两 大 部 分 组 成 。 基 础 是 承 受 上 部 结 构 荷 载 并 将 荷 重 传 到 基 础 以 下 土 层 的结 构 。 承 受 基 础 传 来 的 建 筑 物 荷 载 的 这 一 部 分 土 称 为 地 基 。复 合 地 基 是 在 天 然 地 基 中 设 置 一 定 比例 的 增 强 体 , 由 原 土 和 增 强 体 共 同 承 担 由 基 并 础 传 来 的 建 筑 物 荷 载 。这 样 一 种 人 工 地 基 称 为 复 合 地 基 。 G 桩 复 合 地 基 是 高 粘 结 强 度 桩 复 合 地 基 的 CF 代 表 , O世 纪 8 2 0年 代 大 多 用 于 多 层 建 筑 的 地 基 处 理, 目前 多 用 于 高 层 和 超 高 层 建 筑 地 基 的 加 固 CFG 桩 是 水 泥 粉 煤 灰 碎 石 桩 的 简 称 。它 是 由 水 泥 、 煤 灰 、 石 、 屑 或 砂 加 水 拌 和 形 成 的 高 粘 结 粉 碎 石 强 度 桩 , 桩 间 土 和 褥 垫 层 一 起 形 成 复 合 地 基 中 与 其 褥 垫 层 的设 置 为 复 合 地 基 在 其 受 荷 后 提 供 了 桩 顶 的 刺 入 条 件 以 保 证 桩 间 土 始 终 参 与 工 作 。CF 桩 是 近 G 年来 发展起 来 的加 固地基 的一种 新方法 。 CFG 桩 适 用 于 多 层 和 高 层 建 筑 地 基 如 粘 性 土 、 粉 土 、 土 、 散 填 土 、 泥 质 粘 土 等 的 处 理 。 基 础 砂 松 淤 就 形 式 而 言 , 用 于 条 形 基 础 、 立 基 础 , 可 用 于 箱 适 独 也 形基 础及筏 板基 础 。 下 面 就 CF 桩 复 合 地 基 在 某 工 程 施 工 中 的 具 G 体应 用进行 介绍 。

CFG桩在地基处理中的应用 叶彬

CFG桩在地基处理中的应用 叶彬

CFG桩在地基处理中的应用叶彬发表时间:2018-01-03T20:55:35.593Z 来源:《基层建设》2017年第28期作者:叶彬[导读] 摘要:经济的发展,有效地促进了城镇化建设的进步与发展。

浙江省水文地质工程地质大队浙江宁波 315000摘要:经济的发展,有效地促进了城镇化建设的进步与发展。

在城镇化建设过程中,建筑工程数量不断增多,项目规模持续性扩大。

在外部环境不断改善的过程中,人们对所居住环境的要求也越来越高,对建筑工程施工技术的要求也越来越高。

在建筑工程建设中,如采用传统的地基处理技术显然难以满足建筑工程质量要求,因此开发和研究新型地基处理技术具有一定的必要性。

在此种因素影响下,复合地基处理技术产生,并逐渐得到了广泛应用。

CFG 桩具有众多优势,也因此被广泛应用于建筑工程地基处理。

关键词:CFG 桩;地基处理;应用1 CFG桩的基本原理1.1 CFG桩的构成情况褥垫层、桩周土和桩体等结构共同构成了CFG桩。

在工程的负重的作用下,桩周土和桩体会出现一定的沉降问题,所以需要在基础间和顶桩铺设一定的褥垫层,并且还要能够保证桩周土和桩身之间的受力是共同的,从而来完成对工程地基的复合。

CFG桩可以为工程承担起百分之五十的荷载,同时工程软土路基的载荷能力也会在CFG桩的帮助下提升到三倍左右。

1.2 CFG桩对软土路基的加固原理分析CFG桩对软土路基有着置换和挤密的功能,并且还拥有排水和预震等多方面的功能。

在CFG桩的作用下,软土路基能够达到最佳的状态。

在挤密较好和透水性较好的土层中CFG桩有着比较好的应用,通过CFG桩的挤密和排水等功能,桩侧和桩周土的固结情况能够得到很大程度的加强。

1.3 褥垫层的基本作用散体是褥垫层主要的组成材料,它能够对桩土的应力比状况、桩土水平的荷载能力和复合地基沉降量进行充分的调整,从而有效的发挥褥垫层的关键功能:1)路基和CFG桩都能够对荷载力进行承担;2)通过对褥垫层的厚度进行转变,以此来对CFG桩垂直方向的荷载能力进行调整;3)褥垫层的厚度可以通过土、桩的负重能力进行相应的调整,当褥垫层的厚度比较厚,那么土所承担的水平荷载所占总荷载的百分比就越大,这时桩所承担的荷载百分比量就越低。

CFG桩复合地基在某住宅楼地基处理中的应用

CFG桩复合地基在某住宅楼地基处理中的应用

C G 桩 复合 地 基 在 某住 宅楼 地基 处 理 中的应 用 F
刘 彬

陈 钰
要 : 合 具 体 工 程 实 例 , 绍 了 C G桩 复 合地 基 在 住 宅 楼 地 基处 理 中 的应 用 , 结 介 F 分别 阐述 了 C G 桩 复 合地 基 的 设 计 要 F
点和施工过程 中的质量控制措施 , C G桩复合地 基在建 筑中的应用提供 了有益经验。 为 F

l2・ 0

第3 6卷 第 3 6期 20 1 0年 1 月 2
山 西 建 筑
S HANXI ARCHI TEC TURE
Vo . 6 No 3 13 . 6 De . 2Ol e O
文 章 编 号 :09 6 2 2 1 3 一 12O 10 —85(00)6O O 一2
剪结构 , 地上 2 , 0层 地下 1层 , 基础形式 为筏板基础 。总建筑面 积
约 1 0 4 .0 440m 。 - 00标高为 3 . 0 4 1m。拟建场地地形较为平坦 , 地
3 C G 桩复合 地基 的施工 F
. 面相对标高最大值 04 最小值 一 .4m, .1m, 06 地表相对高差 1 5m 3 1 土 方 开 挖 . 。 0 本工程采用先挖土后打桩方 案。土方采用机 械开挖 , 开挖 深 在 勘 察 深 度 范 围 内所 揭 露 地 层 , 建 场 地 内 表 层 为 素 填 土 , 拟 本工程保护 土层 其下依次为第四系 洪积粉质 粘土 或粉土层 。各层 自上 而下 分述 度根据基底设计标高和桩顶保 护土层厚度确定 , 厚度为 5 I、 垫层厚度 为 2 m, 0C 褥 U 0 e 开挖标高 为素混凝土垫层底 如下 : 素填 土: ① 含碎砖 渣及 白灰渣 等物 , 以粘性土 为主 。厚 度 : 0c 以提 0 8m~ . . 5 0m。②粉质粘土: 于强度 中等。厚度 :.0m~ .0m。 标高 以上 3 m。每侧土方开挖宽度从基础外边 线外扩 2m, 14 20 F ③粉土 : 低干强度 , 韧性 。厚度 :. 0m ~1 7 低 0 4 .0m。④ 粘土 : f 供 C G桩作业 面。

水泥粉煤灰碎石桩(cfg桩)复合地基在高层建筑地基处理中的应用

水泥粉煤灰碎石桩(cfg桩)复合地基在高层建筑地基处理中的应用

0 引言
随着国家生产力的发展,科学技术的进步,产 业结构的调整,城市进程快速推进 。 [1] 城市建设如 火如荼,城市当中各种高层建筑,大型地标性建筑 层出不穷。城市建设用地紧张,大部分情况下需要 将建 (构) 筑物建造在地基土质比较差、承载力和 抵抗沉降变形能力不能够满足要求的软弱土层中。
为满足建设要求,需要对地基进行处理。在多种地 基处理方法当中,水泥粉煤灰碎石桩 (CFG 桩) 复 合地基以其节能环保、节约造价、地基承载能力提 高 幅 度 大 、 适 用 多 种 不 良 土 质 地 基 [2] 等 一 系 列 优 点 被广泛应用。本文以具体工程为例,验证水泥粉煤 灰碎石桩在软基高地下水位地区的应用效果。对于 水泥粉煤灰碎石桩 (CFG 桩) 的应用推广具有重要 意义。
HOU Hui-min (Shanxi Metallurgical Geotechnical Engineering Investigation Co.,Ltd.,Taiyua Shanxi 030002,China)
Abstract:Cement fly ash gravel pile(CFG pile)has:good reinforcement effect on bad foundation;wide range of application;pile body does not require reinforced cage framework;using fly ash to replace part of cement reduces cement usage and recycles fly ash energy saving and environmental protection reduce project cost;a variety of pile formation methods,a wide range of construction machinery selection and other advantages.Therefore,it is widely used in foundation treatment of construction projects.This paper mainly introduces the process and effect of applying cement fly ash crushed stone pile (CFG pile) in the foundation treatment of high- rise buildings with muddy soil and high groundwater level in swamp areas. Keywords:foundation treatment;composite foundation;cement fly ash gravel pile(CFG pile)

CFG桩在地基处理中的应用

CFG桩在地基处理中的应用

根据 设计图纸放 出 C G桩 的加 同的范围 ,清除地表腐杂 F 土及种植 土 ,并进行压实 ,做好临时排水 没施 。当原地面 的坡 度陡于 1: 5时 ,自上而下挖成 台阶 ,台阶i 控制在 06 m 亩度 . 左右 ,台阶的宽度 应满 足长螺旋钻施 ’作业 的要 求 原地 而 1 表 层 为 软 土 或 淤 泥 时 , 行 换 填 处 理 , 填 厚 度 据 实 际 情 况 而 进 换 定 ,换填 宽度每侧超 出设 汁宽度 2m,换填后 的高程不能高 丁 原地面 高程 ,换填后 的 实系数 大于 9 0%,以保证长螺旋钻
科 学 之 友
Fi do c neA tus rn f i c ma r e Se e
21 年 0 0 0 4月 ( 2) 1
CF 桩 在 地 基 处 理 中的应 用 G
王 拥政
( 中铁三局桥隧公 一 ,河北 邯郸 06 0 J 5 0 0)
摘 要 :C G 桩 属 地 基 加 固的 一种 方 法 ,目前 采 用振 动 沉 管 灌 注 桩 法和 长 螺旋 芯 管 泵送 F 混合料灌注成桩两种方法。 文就 武汉至广 州客运专线 CF 本 G桩采 用长螺 旋芯管泵送 混合 料灌注成桩的施工方法 ,浅谈 几点个人看 法。 关键 词 :C G 桩 ;地 基 处理 ;应 用 F 中 图 分 类 号 : U 7 文 献标 识 码 : 文 章 编 号 :10 T 42 A 0 0—8 3 2 1 2—0 4 16( 0 0)1 0 3—0 2 10S 右 。 2 左 32 机 械 的 选 择 . 根据各T点设 计的要求 , 段内 C G桩 设计长度 的范 嗣在 管 F 4 m~ 6mபைடு நூலகம்之间 ,据此选 择了两种不同型号的长螺旋钻机 ,分 2 别为 :T 2 S一 2步履式长螺旋钻 ,主要参数 :钻孔直径 5 0 0 mm、 最大成孔深度 2 2m,动 力 头 功 率 4 W 2 K B 2 B步 履 式 5k X 。 L 65
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CFG桩复合地基在地基处理中的应用摘要:根据CFG桩复合地的承载机理和特性,结合霸王(中国)饮料工业园生产综合车间1复合地工程实例,介绍了CFG桩的设计、施工及褥垫层的设置和应用,指出了CFG桩复合地基在设计和施工中应注意的问题。

关键词:CFG桩复合地基;地基处理;褥垫层;应用Abstract: according to the CFG pile composite ground bearing mechanism and properties, with the overlord (China) beverage industry park production of comprehensive workshop 1 composite ground engineering example, the paper introduces the design, construction of CFG pile and the setting and application serveral problems, and points out that the CFG pile composite foundation in the design and construction in the problem that should notice.Keywords: CFG pile composite foundation; Foundation treatment; Serveral problems; application随着工程建设的飞速发展,地基处理手段也日趋多样化,CFG桩复合地基由于其充分利用桩间土和桩共同作用的特有优势、相对低廉的工程造价和工期较短等特点越来越被广泛的应用。

本工程应用CFG桩复合地基,充分发挥了CFG 桩的高承载力性能,并通过褥垫层的设置发挥桩间土的承载力。

1基本原理CFG桩复合地基粘结强度桩是复合地基的代表,目前多用于高层和超高层建筑中。

CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称(即cementfIying-ashgravelpile)。

它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间士、褥垫层一起形成复合地基[1]。

CFG桩复合地基通过褥垫层与基础连接,无论桩端落在一般土层还是坚硬土层,均可保证桩间土始终参与工作。

由于桩体的强度和模量比桩间土大,在荷载作用下,桩顶应力比桩间士表面应力大。

桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应减少了桩间土承担的荷载。

这样,由于桩的作用使复合地基承载力提高,变形减小,再加上CFG桩不配筋,桩体利用工业废料粉煤灰作为掺和料,大大降低了工程造价。

复合地基设计中,基础与桩和桩间土之间设置一定厚度散体粒状材料组成的褥垫层,是复合地基的一个核心技术。

基础下是否设置褥垫层,对复合地基受力影响很大。

若不设置褥垫层,复合地基承载特性与桩基础相似,桩间土承载能力难以发挥,不能成为复合地基。

基础下设置褥垫层,桩间土载力的发挥就不单纯依赖于桩的沉降,即使桩端落在好土层上,也能保证荷载通过褥垫层作用到桩间土上,使桩土共同承担荷载。

2设计计算2.1工程概况霸王(中国)饮料工业园生产综合车间1高4层,结构为框架结构。

地基采用CFG桩复合地基进行加固处理,桩总桩数约为1316根,有效桩长约18m,桩径450mm,桩距为1350mm×1350mm。

基础采用独立基础,复合地基承载力特征值400kPa。

CFG桩采用长螺旋钻机成孔,桩身强度为20MPa;褥垫层厚度为280mm,采用级配砂石,砂石比例为3:7,选用中粗砂,碎石粒径不应大于20mm,灌水振实至250mm,且密度不小于95%,宽度超出基础边缘200mm,CFG桩桩顶入砂石褥垫层50 mm。

2.2工程地质条件本厂房场地原地貌为准冲积平原,场地原为山沟,现已填土整平,场地较平整。

根据岩土工程勘察资料,本工程场地地层结构按其成因类型自上而下可分为:人工填土(Qml )、第四系冲积层(Qal)、第四系残积土层(Qel)及石炭系基岩(C)等四大层。

其工程地质条件如表1所示。

本场地不良地质作用主要表现为岩溶(或土洞),岩层面起伏较大,从基岩面等高线图可以看出,场地的北西与南东部位的基岩面埋藏较浅,岩面埋深一般在20m内,场地中间近呈东西方向形成一个溶蚀凹槽地带,岩面埋深一般在30m 以上。

工勘施工钻孔中,见溶洞率11.87%,见土洞率6.84%。

生产综合车间1单柱最大荷载为9000kN。

天然地基不能满足建筑物对地基的要求,需对地基土进行CFG桩复合地基加固处理。

CFG桩以④3中风化灰岩或④4微风化灰岩作为持力层。

各岩土层力学性质指标表12.3单桩承载力根据本场地岩土工程勘察资料及《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)[2],确定各岩土层的摩阻力特征值、端阻力特征值、土层厚度的取值,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)[3]9.2.6式计算单桩承载力Ra:式中:qsi—第i土层桩侧的摩阻力特征值(kPa);qp—桩端持力层阻力特征值(kPa);Up—桩身截面周长(m);li—第i土层的厚度(m);Ap—桩身截面面积(m2)。

n—桩长范围内土层数。

计算单桩承载力特征值Ra(表2)。

综合以上计算,单桩承载力取Ra=550kPa 单桩承载力计算表表22.4复合地基承载力特征值根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)9.2.5式计算:式中:—复合地基承载力特征值(kPa);—桩间土承载力特征值(kPa);—CFG桩的面积置换率,经计算=0.0969;—CFG桩桩间土承载力折减系数,取=0.8。

经计算,= 400kPa2.5桩体强度确定=3×550÷0.1590=10377kPa≈10.4MPa,砼抗压强度达到10.3MPa时,即满足桩体砼强度要求。

施工时取CFG桩桩体砼强度等级为C20。

2.6地基变形计算根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定,最终变形按下式计算:式中:—地基最终沉降量(㎜);—按分层总和法计算出的地基沉降量(㎜);—沉降计算经验系数,取=1.0;—地基沉降计算深度范围内划分的土层数;—对应于荷载标准值时的基础底面的附加力(kPa);—基础底面下第i层土的压缩模量,按实际应力范围取值(MPa);、—基础底面至第i层土、第i-1层土底面的距离(m);、—基础底面计算点至第i层土、第i-1层土底面范围内平均附加应力系数。

⑴地基沉降计算深度据本工程岩土勘察报告,CFG桩桩深为17.1~18.5m,平均为18m,取18m 以内土体为压缩层计算,划分1个土层;Zi为18m,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)表k.0.1-2取值:=0.1044。

⑵复合地基压缩模量模量提高系数为:=/=400/90=4.44=5.88×4.44=26.1MPa⑶基底处附加应力:=900-17.0×1.5=874.5kPa式中:—设计上部结构荷载值,为900 kPa;—人工填土容重,取=17.0kN/m3;—基础埋深,按1.50m取值。

⑷计算沉降量=874.5÷26.1×(17.0×0.1044)=59.466㎜。

根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)表5.3.5沉降计算经验系数结合场地实际地质情况(取0.2)计算最终沉降量:最终沉降量为:==0.2×59.466=11.89㎜计算结果满足设计要求。

3施工⑴施工前应按设计要求由实验室进行配合比试验,确定配合比,施工时严格按配合比配制混合料。

⑵施工前进行试桩。

确定提升速度等参数并检测试桩效果。

⑶施工主要步骤:①测量放线:根据业主提供的施工测量控制网,在不受施工振动影响和土体变形影响的部位设置轴线控制点,再按CFG桩桩位平面布置图进行放样和地面标高测量,打入桩位标记;②桩机就位:根据桩位,使桩机对中,调平桩机,桩机钻杆与地面水平面垂直。

允许误差范围:桩位偏差为≯150㎜,垂直度偏差为≯1%;③长螺旋钻进:钻至设计深度后,拔管速度控制在1.2~1.5m/min,遇到淤泥或淤泥质土等软弱地层时,适当放慢拔管速度,同时要考虑地泵泵送能力调整拔管速度。

可参考试桩数据;④灌注混合料(砼):拔管的同时开始灌注砼,灌注至高出设计桩顶标高不少于0.5m时停止灌注。

本工程砼由粤花混凝土搅拌站提供;⑤移至下一施工桩位。

⑷桩体强度达到设计要求后,采用机械+人工的施工方法破除设计桩顶标高以上的桩头。

4检测施工结束28d后,按国家有关规定进行复合地基检测。

结复合地基静载试验,所检测桩的总沉降量为5.65~8.32㎜,s—lgt曲线呈平行排列,Q—S曲线平缓,复合地基承载力特征值满足设计要求。

5结语设计及施工应注意的问题:⑴在本工程中,基岩为灰岩,岩面起伏较大,应根据当地的实际情况和成功的案例进行设计,合理选取桩端持力层尤其重要。

⑵因岩面起伏大,所选用的持力层不尽相同,在设计时要选择好褥垫层的厚度,使桩体上有足够的空间,确保基础、桩和桩间土的协调作用。

⑶施工前必须仔细认真审图,选取能满足施工要求的施工工艺,严格按有关规范规定施工操作。

⑷根据工程场地周边环境、场地岩土层的不同特性,选择合适的施工工艺和施工方法。

本工程砂层厚,施工时采用“跳打法”施工,防止了串孔而影响成桩质量。

⑸本工程处于灰岩地区,溶洞发育,土洞发育,当成桩过程中,遇到以上不良地质现象时,必须先灌注土(溶)洞,再成桩施工,同时注意拔管速度,防止塌孔。

若土(溶)洞较大,不能一次性注满时,可采用间歇灌注即分多次灌注的方法,直至注满土(溶)洞为止。

⑹褥垫层铺设必须按规定选择材料、夯实、控制厚度和范围,并保证桩头入褥垫层不少于50㎜。

⑺做到施工信息化管理。

及时做好资料整理和信息收集,在施工过程中若遇到与设计时提供的资料不符时,应及时与相关部门、单位沟通,做出相应的设计变更。

参考文献:[1]常士骠,张苏民主编,工程地质手册[M]。

北京:中国建筑工业出版社,2007,931[2]建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)[S]。

北京:中国建筑工业出版社,2002,27[3]建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)[S]。

北京:中国建筑工业出版社,2002,41。

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