CFG桩复合地基处理设计方案
CFG桩复合地基处理工程施工方案

CFG桩复合地基处理工程施工方案
一、工程背景
随着城市建设的不断发展,地基处理工程在建筑领域中扮演着十分重要的角色。
CFG桩复合地基处理工程作为一种有效的地基加固方式,被广泛应用于各类建筑
项目中。
本文将重点介绍CFG桩复合地基处理工程的施工方案。
二、施工准备
在进行CFG桩复合地基处理工程之前,需要进行充分的施工准备工作。
首先需要对现场进行勘测,确定地质情况和桩的布置方案。
然后进行周边环境的清理,确保施工现场的安全和整洁。
三、施工工艺
3.1 CFG桩施工
1.确定桩位和桩径,进行桩位标定。
2.使用挖掘机进行挖孔作业,保证孔洞的准确度和深度。
3.在孔洞中灌注混凝土,形成CFG桩。
4.对CFG桩进行定位和测量,保证桩的垂直度和水平度。
3.2 复合地基处理
1.在CFG桩周围的地基上进行预埋植筋。
2.进行地基填充,确保地基的均匀和密实。
四、施工注意事项
1.施工过程中要严格按照设计要求进行操作,确保施工质量。
2.注意施工现场的安全,做好防护措施,避免意外发生。
3.定期检查施工质量,及时发现和处理问题。
五、施工结束及验收
施工完成后,需进行工程验收。
验收内容包括桩的垂直度、深度和质量等方面。
只有通过验收,工程方可结束。
六、总结
CFG桩复合地基处理工程施工是一项细致且重要的工程,需要施工人员具备一定的经验和技术。
只有保证施工质量,才能确保工程的安全和可靠性。
希望本文的施工方案可以为相关从业人员提供一定的参考和帮助。
CFG桩复合地基处理设计

CFG桩复合地基处理设计CFG桩复合地基处理设计随着城市化进程的不断推进,建设用地越来越紧缺,可用的土地资源也越来越少。
因此,建筑工程设计中逐渐流行起了占用场地小、抗震性能好的混合地基工艺,它可以在提高设施安全性的同时,减少施工造成的对城市环境的影响。
CFG桩复合地基处理作为一种新型的地基处理技术,在近年来得到了广泛的应用和发展,这一技术的优点在于,能够有效地增加地基稳定性,提高建筑物的抗震能力。
本文就CFG桩复合地基处理的设计进行阐述,包括设计要求、材料选择、施工工艺等内容。
一、设计要求CFG桩复合地基处理的设计是在原有地基基础上加固,为了保证效果,必须满足以下几个方面的设计要求:1. 首先,要有准确的地质勘探数据,这样才能在地基处理这一阶段准确的评估施工情况和加固效果。
针对不同的地质情况,采用不同的材料和施工方案,达到最佳的加固效果。
2. 其次,要合理选择和配置材料,以提高地基的稳定性和承载能力。
在选择的时候,要注意考虑材料的品质和海拔高度,因为每个材料都有不同的重量和强度,必须在符合加固要求的前提下使用。
3. 最后,加固过程中必须注意安全第一,减少对周围环境的影响。
每一道工序都必须经过仔细的测试和管理,确保施工质量、保证安全生产。
二、材料选择1. 桩材料CFG桩作为一种具有很好抗震性能的地基材料,它的主要组成部分是由胶结土夹杂的水泥渣浆组成。
这种材料比传统的混凝土材料有更好的抗震性和稳定性。
2. 桩帽材料桩帽是为了满足楼房建筑需要承载位移而设计的,与桩体是不同的材料,桩帽材料选择考虑施工、效果等因素而定。
3. 基础材料CFG桩复合地基处理需要在原有基础上施工,因此原有基础的材料也需要进行对应的选择和配置。
一些主要的基础材料包括:清理好的砖石、钢结构等。
同时,水泥、砂子等也需要用来固化桩帽。
4. 辅助材料CFG桩复合地基处理过程中,辅助材料也非常重要。
建筑胶合剂、聚丙烯纤维、增塑剂等都是常见的辅助材料之一,它们可以提高施工效率和增加施工力度,同时也有助于提高地基的稳定性。
完整版 水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)法复合地基处理

水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)法复合地基处理一、编制依据二、施工准备(一) 技术准备(1)熟悉图纸a、与建设、监理、设计等相关单位就施工、设计及生产安排中可能遇到的问题充分交换意见,在充分理解设计意图和施工要点的基础上作好内部施工技术交底、安全交底工作。
对现场施工环境、排水系统、交通运输、土方堆放场地、施工限制等作出施工总体安排,并对投标时的施工组织设计进行优化、细化。
b、组织技术、生产管理人员熟悉设计图纸、工程内容、工期安排等,在明确总体工作的基础上对各分项工程的施工工艺流程、质量控制要点、施工准备所需的人、材、机、外部环境等做到心中有数,项目总工负责澄清项目实施中存在的疑问,并做好技术交底工作。
c、根据场地情况合理布置测量控制点,要求通视好、不影响交通,并考虑到基坑开挖。
d、图纸会审会议上提出我方的意见,并形成文字会议记录。
e、组织施工人员就施工当中可能遇到的技术难题选择最优方案,为圆满完成工程施工任务打好基础。
(2)技术交底由项目技术负责人对项目部施工员、质检员进行图纸和《施工组织设计》的技术交底;由项目施工员对作业班组作技术质量安全交底,履行交底签字手续。
(3)建立测量控制网根据业主所提供红线(或轴线点)和水准点,建立适合本工程的测量定位网络和标高控制网络,其中重要的坐标控制点要做成相对永久性的测站点,同时得到监理(或业主)的认可。
(4)做好各类原材料的复检工作。
(二) 材料机具准备施工机具和配套设备:振动沉管法=振动打桩机+配套设备;螺旋钻机成孔泵压砼= 钻机+砼输送泵+砼运输车。
为保证施工的连续性,在使用临电时,需配备一台发电机。
CFG 施工整体流程图振动沉管法C FG 桩施工工艺流程图长螺旋钻管内泵压C FG 桩施工工艺流程图(一) 振动沉管法CFG 桩施工拱形,标记处理场地范围内地下构筑物及管线。
测量放线桩底相对于场平面的深度。
平、稳固,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。
CFG桩复合地基处理

说明:目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料,本节均以此为据。
一、材料要求1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定。
2、褥垫层材料:5~32mm碎石或级配砂石,均应符合标准要求。
二、施工机具长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。
三、作业条件1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。
2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证浇筑过程顺利进行。
3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。
4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。
5、CFG桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。
五、CFG桩复合地基施工流程图设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。
单桩施工工艺流程:钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。
六、操作工艺1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。
2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度偏差小于l%。
3、混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。
灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第l根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。
压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后应立即灌注(2h内),严禁长时间搁置;保证桩身混凝土至少24h养护,避兔扰动;施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块l~2组。
CFG桩复合地基设计及施工与方案

CFG桩复合地基设计及施工与方案地基是建筑物最重要的部分之一,它承载着整个建筑物的重量,并将其传递到地下,以确保建筑物的稳定性和安全性。
而复合地基则是一种结合了多种地基技术的地基设计和施工方案,旨在提高地基的承载能力和抗震性能。
本文将重点讨论CFG桩复合地基设计及施工的方案。
CFG桩(cement fly ash gravel pile)是一种由水泥、粉煤灰和碎石混合物组成的桩基,它的特点是施工简单快捷,且具有较高的承载能力和抗震能力。
在CFG桩复合地基设计中,一般会结合其他地基技术,如钢筋混凝土桩、地下连续墙等,以进一步提高地基的整体性能。
首先,CFG桩复合地基的设计需要考虑建筑物的重量和荷载情况,以确定桩基的布置和尺寸。
一般情况下,CFG桩的直径为400-600毫米,间距为1-2米,长度可以根据具体工程的要求灵活确定。
此外,还需要结合现场的地质条件进行地基勘察,以评估土体的承载能力和稳定性。
其次,施工方案是保证地基质量的关键。
CFG桩的施工包括凿孔、浇注和静压注浆三个阶段。
凿孔过程中,应采用专业的钻孔设备,控制凿孔的深度和直径,并根据需要进行孔内清理。
浇注过程中,应确保混凝土与灰石的比例和浇注方式合理,以保证桩体的强度和稳定性。
静压注浆过程中,需要使用专业的注浆装置,将浆液注入桩孔中,以提高土体的密实性和稳定性。
整个施工过程需要严格按照设计要求和操作规范进行,确保地基的质量和施工安全。
最后,施工结束后需要进行地基验收和质量监测。
验收包括对地基桩体的外观和尺寸进行检查,以及对静压注浆进行质量抽查。
质量监测包括对地基桩的承载能力和抗震性能进行测试,以验证设计的合理性和施工的质量。
综上所述,CFG桩复合地基设计及施工方案是一项复杂而关键的工程,它需要充分考虑建筑物的需求和地质条件,并严格控制施工过程和质量监测。
只有在科学合理的设计和严格标准的施工条件下,才能确保地基的稳定性和安全性,为建筑物提供可靠的支撑。
第7章 CFG桩复合地基

岩土工程研究所
南京造纸厂软基CFG桩加固前后土性指标对比
4、桩顶设置垫层作用
形成复合地基:为桩上、下刺入
提供条件。
减小刚性基础底面的应力集中。
通过变化垫层厚度调整桩土应力比。
岩土工程研究所
岩土工程研究所
7.3设计计算
地基处理技术
第七章 CFG桩复合地基
岩土工程研究所
7.1 概述
CFG桩:水泥粉煤灰碎石桩(Cement-Flash-Gravel
Pile)。在碎石桩基础上加进一些石屑、粉煤灰和水泥,加 水拌和制成的强度较高的粘结材料桩。
CFG桩复合地基属于刚性桩复合地基。
CFG桩于1988年由中国建筑科学研究院提出,现已广泛 应用于建筑工程、公路工程、铁路工程等地基加固中。
一、设计参数 1、桩径:一般为35-60cm
2、桩距
对挤密性好的土,间距可取的较小。
对于单、双排布桩的条形基础和面积不大的独立基础,桩距可 取的较小。满堂布桩的筏板基础、箱形基础和多排布桩的条形
基础,桩距适当放大。
岩土工程研究所
3、承载力验算 复合地基承载力特征值:
f spk m Ra Ap (1 m ) f sk
关于Ra取值:
(1)极限承载力除以2 (2)计算公式:
R a u p q si l i q p A p
i 1 n
岩土工程研究所
4、沉降计算
S ms
n1
p
i 1
E si
hi
i n1 1
n2
pi E si
q p Ap
பைடு நூலகம்
水泥粉煤灰碎石桩(cfg)复合地基设计_secret

第一篇水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基设计1 工程概况拟建***花园综合楼游泳池位于**市**县***花园小区,由**公司建设,由四川**建筑设计院负责设计。
游泳为25米×13米。
本拟建项目重要性等级为二级,场地的复杂程度为二级,地基的复杂程度为二级,岩土工程勘察等级为乙级,地基基础设计等级为乙级,基坑重要性等级为三级。
因基础下为新近人工填土及素填土等软弱下卧层,基础变形不能满足设计要求,拟采用CFG桩进行加固处理,具体要求如下:⑴处理范围:游泳池基础部分及周边。
⑵处理后复合地基承载力特征值:f spk≥200kpa,压缩模量≥10Mpa。
⑶桩端持力层:卵石土。
受建设单位邀请,我院参加综合楼游泳池CFG桩复合地基加固处理工作,现编制本工程地基加固处理方案及施工组织设计如下。
2 CFG桩复合地基设计2.1 CFG桩复合地基概述CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称。
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,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。
这种复合地基,由于承载力提高幅度具有很大的可调性,沉降变形小,造价低,施工简单,具有明显的社会、经济效益。
2.2 设计要求⑴处理范围:游泳池基础部分及周边。
⑵处理后复合地基承载力特征值:f spk≥50kpa,压缩模量≥10Mpa。
⑶桩端持力层:卵石土。
2.3 设计依据⑴《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)⑵《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)⑶《成都雅居乐花园(一期)地下车库岩土工程勘察报告》(湖北地矿建设勘察有限公司2007.2)⑷《建筑地基验收规范》(GB50202-2002)2.4 GFG桩复合地基设计计算2.4.1 GFG桩复合地基设计流程GFG桩复合地基设计主要确定5个设计参数,分别为桩长、桩径、桩间距、桩体强度、褥垫层厚度及材料。
设计程序如下图。
调整桩长调整桩长调整桩间距调整桩间距NNnnGFG桩复合地基设计流程图2.4.2 确定桩长(l)根据地勘报告,场地基础持力层范围内的新近填土层不能满足变形要求,须对基底新近填土层及素填土层进行CFG桩地基加固处理。
第一讲CFG桩复合地基

第一讲CFG桩复合地基(一)第一讲CFG桩复合地基(一)目录概述2.CFG 桩体材料3.CFG桩设计计算4.CFG桩施工工艺5.实施举例1.概述CFG桩是在碎石桩体中掺加适量石屑、粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较高的桩体,称之为水泥粉煤灰碎石桩(Cement Fly-ash Gravel Pile),简称为CFG桩。
CFG桩与碎石桩不同主要体现在:单桩承载力、复合地基承载力、地基变形、三轴应力应变曲线及适用范围等方面,如表1所示。
CFG桩、桩间土和褥垫层一起构成CFG桩复合地基。
CFG桩复合地基技术是由中国建筑科学研究院地基所研制成功的,并于1996年被国家列为重点推广项目。
CFG桩的施工早期常用振动沉管机设备,现在施工长桩多用超流态混凝土压灌工艺,即利用新型中空式长螺旋钻机一次性钻进至设计孔深,从钻杆内(内径通常不小于150mm)泵压超流态混凝土,边压注CFG料边提升钻杆至桩顶而成桩的一种工艺。
施工CFG 短桩多采用长螺旋钻机或人工洛阳铲干成孔,孔底夯实,浇灌CFG料并用碎石桩应用的工程类型有工业和民用建筑,高耸结构物、多层和高层建筑,基础形式有条形基础、独立基础、箱形基础和筏基。
有滨海一带的软土,也有承载力在200kPa左右的较密实的土。
2.CFG 桩体材料近些年,随着CFG桩在高层建筑地基处理广泛应用,桩体材料组成和早期有变化,主要由水泥、碎石、砂、粉煤灰和水组成,其中粉煤灰为Ⅱ~Ⅲ级细灰,在桩体混合料中主要提高混合料的可泵性。
在CFG桩(或素混凝土桩)工程中,一般采用如下几种外加剂,来达到工程要求,如早强剂、防冻剂、泵送剂等。
3.CFG桩设计计算3.1单桩竖向承载力特征值下式计算:单桩承载力特征值Ra式中:Ra—单桩承载力特征值(KN);qsi—第i层土侧摩阻力特征值(Kpa),可按地区经验确定;qp—桩端端阻力特征值(kPa),可按地区经验确定;Ap—单桩截面积(m2);Up—桩周长(m);li-第 i层土厚度(m);n——桩长范围内划分的土层数;ap---桩端端阻力发挥系数,与增强体的荷载传递性质、增强体长度及桩土相对刚度密切相关,CFG桩设计一般取1.0。
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长螺旋钻挖成孔→泵压灌注砼成桩→钢管笼底振动施压→拔出钢管。
(1)钻机就位:钻机就位后,应使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1%。现场控制采用在钻架上挂垂球的方法测量该孔的垂直度,也可采用钻机自带垂直度调整器控制钻杆垂直度。每根桩施工前现场工程技术人员进行桩位对中及垂直度检查。满足要求后,方可开钻。
fspk= m +β(1-m)fsk
450=0.8×m× +0.90×(1-m)×100
m=0.16
采用等边三角形布桩:
m= = ≥0.16S≤1.32m
采用正方形布桩:
m= = ≥0.16S≤1.43m
式中:m—桩土面积置换率
d—桩身平均直径
de—等效影响圆直径,三角形布置时,de=1.05s;正方形布桩时,de=1.13s,s为桩距。
说明:施工中可根据现场实际情况来调整桩长及桩数。
CFG桩设计计算
根据地勘报告4-4’剖面,考虑单桩竖向承载力特征值最小的情况须满足处理后的复合地基的地基承载力特征值fspk≥450kPa,经计算zk15为最不利钻孔,根据zk15钻孔地质资料,桩长16.5m(含进入持力层1.00m)计算:
(1)单桩竖向承载力特征值Ra
③《普通混凝土配合比设计规范》(JGJ55—2011);
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);
《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/T014-2013);
《恒宇·时代天街岩土工程1#楼施工勘察报告(电子版)》(四川科建地基基础工程有限公司2014.10)
采用CFG桩复合地基处理方法对基底标高以下粉质粘土(可塑)、粉砂、含卵石粉质粘土进行处理。桩端持力层为含卵石粉质粘土或可塑粉质粘土,桩端进入持力层内不小于1.0m。
2、CFG桩复合地基设计
2.1 设计依据
①《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012);
②《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011);
《恒宇·时代天街工程1楼基础平面布置图》(湖南方圆建筑工程设计有限公司)
3、场地工程地质及水文地质条件
根据《恒宇·时代天街工程1#楼岩土工程补充勘察报告》资料,在拟建场地勘探深度范围内的地层主要上覆第四系全新统人工填土(Q4ml),其下由第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)成因的粉质粘土、含粉质粘土卵石和卵石组成。现将地层从上到下分别描述如下:
(3)粉砂:褐灰色、青灰色,松散,湿~很湿。以长石、石英为主,含少量云母片,混个别砾石、卵石。该层主要呈透镜体状分布于卵石层中,厚度0.8~3.30m。
(4)卵石:褐灰色、褐黄色,湿~饱和。以亚圆形为主。主要以花岗岩、砂岩及石英岩等组成,中~微风化,一般粒径20~50mm,最大100mm以上,隙间充填砂、砾石及粘性土,局部地段夹薄层粉质粘土。
2、加固深度
根据现场取土及补充地勘报告反映的土层结构及力学参数,选取含卵石粉质粘土层或可塑粉质粘土层作为CFG桩的桩端持力层,此时桩体在荷载作用下主要起应力集中的作用,从而使软土负担的压力相应减少。结合本场地地质条件,CFG桩进入持力层内不少于1000mm。
3、加固设计计算书
设计施工桩长为16.0m(含进入持力层至少1000mm,不含桩顶50cm浮浆预留段桩长),平均桩长约为16.0m,设计桩数约992根,设计桩长约15872.00m。具体桩位布置情况(见CFG桩平面布置图)。
(2)挤密作用:CFG桩复合地基采用挤土法施工,由于振动或冲击的挤压作用使桩间土得到一定程度的挤密,经实地测试,加固后的地基土的含水量、孔隙比、压缩系数均有所减少和降低,而土体的重度,压缩模量均有所增加。
(3)时间效应:利用冲击成桩法工艺施工,将对桩间土产生扰动,特别是对高灵敏度的土体,其结构强度将有一定程度的丧失,土体的强度降低,但在施工结束后,随着恢复期的增长,结构强度也会逐渐恢复。通过实际测试,桩间土的承载力较加固前有所增加。
(4)灌注及拔管:钻孔至设计标高后,停止钻进,提拔钻杆20~30cm后开始泵送混合料灌注,每根桩的投料量应不小于设计灌注量。钻杆芯管充满混合料后开始拔管,并保证连续拔管。施工桩顶高程宜高出设计高程50cm,灌注成桩完成后,桩顶盖土封顶进行养护。在灌注混合料时,对于混合料的灌入量控制采用记录泵压次数的办法,对于同一种型号的输送泵每次输送量基本上是一个固定值,根据泵压次数来计量混合料的投料量。
(5)移机:灌注时采用静止提拔钻杆(不能边行走边提拔钻杆),提管速度控制在2~3m/min,灌注达到控制标高后进行至下一根桩的施工。
(6)现场试验:对于每盘混合料,试验人员都要进行塌落度的监测,合格后方可进行混合料的投料,在成桩过程中抽样作混合料试块,每台班做1组(3块)试块,测定其28天抗压强度。
根据施工经验并结合CFG桩新型施工工艺在成都地区的成功运用,该场地利用CFG桩处理软弱地基是适宜的,具有较好的技术、经济合理性。
二、地基加固机理及工艺流程
1、加固机理
(1)桩体的置换作用:CFG桩复合地基不同于碎石桩复合地基。它的桩体是具有一定粘结强度的混合料桩体。在荷载作用下,桩体压缩性明显小于桩周土,因此基础传至复合地基的附加应力随地基的变形逐渐集中在桩体上,出现应力集中现象。CFG桩在复合地基中起到桩体的作用。试验表明,桩土应力比(桩承受的荷载与桩间土承受的荷载之比)可在24%~35%之间变化。
36
稍密卵石
21.0
320
30
22
0
38
4、地基加固处理方法、目的及要求
根据2014年11月4日上午11:00业主主持的现场会议精神,以现场基底以下取土至18米左右仍然未见含卵石粉质粉土,并结合1#楼补充地勘报告,经技术分析、建筑结构设计单位的质量要求、成本及工期对比,一致同意采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)桩对1#楼地基进行加固处理,并委托我单位进行设计及施工组织方案编制。
2CFG桩复合地基设计......................................................................................................1
附图:CFG桩平面布置图
恒宇·时代天街1#楼
CFG(水泥粉煤灰碎石)桩复合地基加固处理
Ra=upΣqsiιpi+αpqpAp=827.08kN
式中
up=1.884m(桩径为Φ600mm的周长)
Ap=0.2826m2(桩的截面积)
qp=400kPa(可塑粉质粘土层桩端端阻力特征值)
=0.8(桩端阻力发挥系数)
qsi=桩周i土层侧阻力(考虑本工程地基土含水量较大因素取值)
li=第i层土厚度
拟建物性质一览表 表1.1
建筑物
名 称
±0.00标高(m)
结构
类型
层数
及高度
地下室
筏板顶标高
基础
型式
单位荷载
(kN 、kPa)
对差异沉降敏感程度
1#住宅
538.90
剪力墙
25F
/78.90m
-1F
-5.25m
复合地基+筏板基础
450kPa
敏感
根据四川科建地基基础工程有限公司2014年10月提供《恒宇•时代天街1#楼补充勘察》(电子版)报告,粉质粘土等物理特性力学性能无法满足设计要求,粉质粘土、粉砂等加固处理,以达到施工结束后满足建筑结构设计单位技术要求:承载力特征值≥450KPa,压缩模量≥18.0MPa。
考虑独立基础受力的均匀性,采用正方形布桩,取S=1.20m进行计算。
复合地基承载力计算:
S=1.20m,
m= = =0.196≥0.16(满足置换率)
3.1第四系全新统人工填土(Q4ml)
素填土:本场地填土将挖除,为了减少分层数量,将杂填土统一划为素填土,褐灰色,局部褐黑色,松散~稍密,稍湿~湿;以粘性土为主,表层为厚约0.15m混凝土,该层广泛分布,层厚0.80m~4.90m。
3.2第四系全新统河流冲、洪积(Q4al+pl)
(1)粉质粘土,该场地粉质粘土根据其性质可分为两个亚层:
(2)含粉质粘土卵石
含粉质粘土卵石在大部分地段呈两层分布,浅层分布的含卵石粉质粘土埋深3.10~6.60m,标高大致在531.0~534.0m;深层分布的含卵石粉质粘土埋深7.00~11.00m,标高大致在526.0~530.0m。根据ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ状态可分为两类:
①含粉质粘土卵石:黄褐色,褐灰色,可塑状。所含卵石粒径一般为2~5cm,大者可达15cm以上,全风化~中风化,卵石含量40~50%;局部地段砾石含量较高,渐变为砾砂。该层在场地内普遍分布,厚度0.70m~10.50m。
设计及施工组织方案
一、概述
1、工程概况
拟建的恒宇·时代天街项目场地位于成都市大邑县晋原镇西岭大道与川西环线交汇口西北侧,该工程由成都恒霈房地产开发有限公司开发兴建。拟建场地北侧为香槟大道楼盘,西侧为正在修建的工地,南侧为西岭大道,东侧为川西环线道路,交通十分方便。规划建设净用地面积42930.00㎡,规划总建筑面积157498.19㎡,其中地上建筑面积约120216.93㎡,地下建筑面积约34995.07㎡。各拟建建筑物性质见表1.1。本工程由湖南方圆建筑工程设计有限公司设计。
根据卵石层密实度可分为松散、稍密两个亚层:
①松散卵石:大于20mm的颗粒含量50~55%,排列十分混乱,绝大部分不接触。
②稍密卵石:大于20mm的颗粒含量50~60%,排列混乱,大部分不接触。
土层的工程特性指标建议值
土层名称
重度
γ
(kN/m3)
承载力
特征值
fak
(kPa)
基床
系数kV