rg锤击式沉管灌注桩贯入度控制标准的探讨
锤击式沉管灌注桩贯入度控制值的分析

Ke r s ie dv dpl;ijcin d g e ;c n r l aa ywod :pp — ie i e net e re o to t o d
1 问 题 的 提 出
桩基应用范 围 广 , 乎 可适 用 于各 种工 程地 质 条件 , 几
设 计 人 员 依 据 现 有 的 打 桩 动 力 公 式 结 合 当 地 成 功 经 验 确 定 贯 人 度 。在 施 工 时 , 于 以 摩 擦 为 主 的 摩 擦 桩 , 多 数 对 大 情 况 下 沉 管达 不 到设 计 要 求 的 贯 入 度 , 时 通 常 采 用 四个 这 方法解决 : 加深桩长 ; 复打桩 ; 扩大桩径 ; 加桩 。 ① ② ③ ④
尤 其适用于软弱 地基 。锤击式 沉管灌 注桩 以其诸 多优点 , 成为多层住 宅 、 合 楼 、 水 处理 池 的首选 桩 型之 一 。但 综 污 其 在设计与施工 中参数选取存在 不确定 性 , 管灌 注桩 的 沉
贯 人 度 的 选 取 与 控 制 便 是 其 中 之 一 。本 文 将 对 此 进 行 初
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锤击式PHC预应力混凝土管桩贯入度的控制

浅谈锤击式PHC预应力管桩贯入度的控制xxxx1.工程概况xxxx工程,有6栋11层~17层的小高层建筑组成。
设计中全部采用PHC-AB型预应力管桩;桩位数达到700多个。
存在施工场地大、地质情况差异大、桩的入土深度不同等特点;施工采用柴油锤打桩机沉桩;所以本工程的桩基施工质量管理显得非常重要。
本文主要从打桩过程的贯入度控制来分析质量要点,提出质量管理措施。
2.PHC管桩锤击式沉桩工艺PHC管桩沉桩方法有多种,目前在我国各地施工打PHC管桩以柴油锤为主。
选择桩锤时,必须充分考虑桩的形状、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。
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。
如果桩锤的能量不能满足上述要求,则会引起桩头部的局部压曲,难以将桩送到设计标高。
其施工程序:测量放线、定桩位→打桩机就位→桩机调整→底桩就位、桩尖对准桩位,扶正桩身→安好衬垫,套上桩帽,放下桩锤→桩垂直度检验、调直→锤击沉桩(图2一1)→焊接接桩(图2一2)再锤击沉桩→送桩(图2一3)→打至持力层→收锤→拔送桩器,填桩孔→桩机移位。
锤击预应力管桩的施工往往会出现一些质量问题:桩位偏差及桩身倾斜超过规范要求、桩头破碎、桩身破损断裂、沉桩达不到设计的控制要求、单桩承载力达不到设计要求。
这些质量问题的发生,有厂家制作上的原因,有施工操作上的原因,也有土质变化等原因。
任何环节出了问题,都会影响工程桩的质量,本文就如何控制锤击PHC管桩的贯入度问题作一探讨。
图2一1图2一2图2一33.锤型、锤重与贯入度的关系锤的冲击部分的重量和落锤的高度不变时,桩越长,锤的总重越大,其贯入度就越小;锤的冲击部分的重量和桩的长度不变时,落锤的高度越大贯入度就越大;这是众所周知的道理,故在打桩前应该认真选择适合的锤重和锤型。
地基和基础工程施工验收规范GB50202-2002中建议按附录选择锤型,但规范附录四中的应当注意。
灌注桩质量控制标准

灌注桩质量控制标准引言概述:灌注桩是一种常用的基础工程技术,广泛应用于建筑、桥梁、港口、水利等领域。
为了确保灌注桩的质量,制定一套科学的质量控制标准是非常重要的。
本文将从灌注桩的基本要求、施工工艺、材料选择和质量检测四个方面,详细阐述灌注桩质量控制标准。
一、灌注桩的基本要求1.1 承载能力要求:灌注桩的主要作用是承受和传递荷载,因此其承载能力是关键指标。
质量控制标准应包括灌注桩的承载能力要求,如桩身抗压强度、桩端承载能力等。
1.2 抗侧力要求:灌注桩在承受荷载的同时,还要能够抵抗侧向力的作用,以保证结构的稳定性。
质量控制标准应包括灌注桩的抗侧力要求,如桩身抗弯强度、桩端抗拔能力等。
1.3 寿命要求:灌注桩的寿命直接影响到工程的安全和持久性。
质量控制标准应包括灌注桩的寿命要求,如桩身的耐久性、抗腐蚀性等。
二、灌注桩的施工工艺2.1 地基处理:在进行灌注桩施工前,需要对地基进行必要的处理,以确保地基的稳定性。
质量控制标准应包括地基处理的要求,如地基的平整度、土壤的密实度等。
2.2 钻孔施工:灌注桩的钻孔施工是灌注桩施工的关键环节。
质量控制标准应包括钻孔施工的要求,如钻孔直径、钻孔深度、钻孔的垂直度等。
2.3 灌注混凝土:灌注桩的主体是混凝土,因此灌注混凝土的浇筑过程需要严格控制。
质量控制标准应包括灌注混凝土的要求,如混凝土的配合比、浇筑方式、浇筑质量等。
三、灌注桩的材料选择3.1 桩身材料:灌注桩的桩身材料通常选择混凝土。
质量控制标准应包括桩身材料的选择要求,如混凝土的强度等级、抗渗性能等。
3.2 钢筋材料:灌注桩中的钢筋起到增强桩身强度的作用。
质量控制标准应包括钢筋材料的选择要求,如钢筋的规格、抗拉强度等。
3.3 灌注材料:灌注桩中的灌注材料主要是混凝土,但在特殊情况下,也可以使用其他材料。
质量控制标准应包括灌注材料的选择要求,如混凝土的流动性、自密实性等。
四、灌注桩的质量检测4.1 桩身质量检测:灌注桩的桩身质量是保证其承载能力和抗侧力的重要保证。
锤击式沉管灌注桩贯入度控制标准浅议

编号:AQ-JS-06668( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑锤击式沉管灌注桩贯入度控制标准浅议Discussion on penetration control standard of hammer driven cast-in-place pile锤击式沉管灌注桩贯入度控制标准浅议使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
锤击式沉管灌注桩以其诸多优点,成为多层住宅、综合楼的首选桩型。
但其自身也存在一些缺陷和在设计施工中难以操作的指标,灌注桩沉管贯入度的控制便是其中之一。
本文通过工程实例,介绍锤击式沉管灌注桩贯入度设计的一般方法,指出存在问题,初步分析问题原因,提出解决问题的实用方法。
一、问题的提出一般认为,桩的贯入度与其极限承载力有直接关系。
贯入度通常依据现有的打桩动力公式结合当地成功经验确定。
但灌注桩沉管的贯入度与桩承载力的关系是否可以用简单的经验公式确定,或者简单地套用当地成功经验,以及贯入度是否为一项控制性的设计指标,对于这些问题,笔者认为有必要作进一步的探讨。
目前,采用灌注桩的一般是9层以下的二级建筑物。
由于国家规范对二级建筑物没有规定要进行现场试验确定单桩承载力,而是“应根据静力触探、标准贯入、经验参数等估算,并参照地质条件相同的试桩资料,综合确定”,因此这类建筑很少在设计施工前进行桩的现场试验,设计人员依据现有的打桩动力公式结合当地成功经验确定贯入度。
在施工时,对于以摩擦为主的摩擦桩,大多数情况下沉管达不到设计要求的贯入度,此时通常采用四种方法解决:1)加深桩长;2)复打桩;3)扩大桩径;4)加桩。
沉管灌注桩的质量控制

低应变动力检测法,可分为应力波反 射 法 、机 械 阻 抗 法 、动 力 参 数 法 和 水 电 效 应 法 等 。其 中 应 力 波 反 射 法 在 检 测 桩 体 完 整 性时最为常用。该方法在检测时, 用手锤敲 击桩顶,给桩一个脉冲力,应力波沿柱身传 递 , 当 遇 到 阻 抗 有 变 化 时 , 如 断 桩 、缩 颈 、扩 颈 、离 析 等 缺 陷 时 , 应 力 波 反 射 回 桩 顶 。安 装在桩顶的加速传感器,接收桩顶的响应 信号, 分析处理后得到时域响应波形。从而 判 断 桩 身 的 完 整 性 。本 方 法 物 理 意 义 明 确 , 对桩体浅层严重缺陷位置的判断较为准 确。低应变动力检测法需要施工人员, 在施 工检查记录中准确记录桩长。
1 施工过程的质量控制
1.1 准备工作 施工前的准备工作是保证施工顺利进
行的关键。施工前应组织有关人员, 根据设 计 图 纸 、地 质 勘 测 报 告 及 附 近 同 类 工 程 的 打桩资料,选择合适的打桩机械(如需要穿 越卵石层夹层,应备有相应的钻孔机械)。 充分估计和预防施工中可能出现的质量问 题,编写切实可行的施工方案。 1.2 打桩顺序
关键词:沉管灌注桩 施工 检测
中图分类号: T U 7
文献标识码: A
文章编号:1674-098X(2009)09(b)-0101-02
沉管灌注桩,是用打桩机将带有活瓣 或预制桩尖的钢管沉入土中,然后边浇灌 混凝土, 边拔管所形成的基础承载桩。可分 为 锤 击 灌 注 桩 、振 动 灌 注 桩 和 振 动 冲 击 灌 注 桩 , 沉 管 灌 注 桩 适 用 于 一 般 粘 性 土 、粉 土 、淤 泥 和 淤 泥 质 土 , 也 可 用 于 杂 填 土 、砂 土。随着我国建筑业的蓬勃发展, 沉管灌注 桩 以 其 适 用 广 泛 、造 价 低 、成 桩 容 易 、无 泥 浆污染等特点,被广泛的应用于工业与民 用 建 筑 基 础 中 。但 在 使 用 时 由 于 控 制 不 当 , 也 会 发 生 各 种 各 样 的 质 量 问 题 。为 了 确 保 沉 管 灌 注 桩 的 质 量 , 必 须 从“ 施 工 过 程 ” 及“ 桩 基 检 测 ”两 方 面 进 行 控 制 。
沉管灌注桩施工工艺和质量问题防治探讨

沉管灌注桩施工工艺和质量问题防治探讨摘要:本文介绍沉管灌注桩施工工艺,对其质量问题和质量保证措施做了详细探讨,供广大工程技术人员参考。
关键词:沉管灌注桩;质量问题;保证措施中图分类号:tu473.1+4文献标识码: a 文章编号:1 前言沉管灌注桩又叫套管成扎灌注桩,依据使用桩锤和成桩工艺不同,分为锤击沉管灌注桩、振动沉管灌注桩、静压沉管灌注桩、振动冲击沉管灌注桩和沉管务扩灌注桩等。
这类灌注桩的施工工艺是:使用锤击式桩锤或振动式桩锤将带有桩尖的钢管沉入土中,造成桩孔,然后放入钢筋笼.浇筑混凝土,最后拔出钢管,形成所需的灌注桩。
沉管桩对周围环境有噪音、振动、挤压等影响。
目前,由于施工机械设备的发展和环境保护的要求,沉管灌注桩在一些发达地区逐步退出历史舞台,但在我国很多地区也依然采用较多。
2 沉管灌注桩施工工艺施工工艺一般为:桩点定位一埋设预制桩尖一桩机就位一沉管造桩孔一吊放钢筋笼一灌注混凝一边拔管、边振动一成桩一移人下一桩点。
施工要点为:(1)施工时,用桩架吊起钢桩管,对准埋好的预制桩尖。
桩管与桩尖连接处要垫以麻袋、草绳,以防地下水渗入管内。
(2)缓缓放下桩管,套入桩尖压进土中,桩管h端扣上桩帽,检查桩管与桩锤是否在同一垂直线上,桩管垂直度偏差≤o.5%时即可锤击沉管。
(3)先用低锤轻击,观察无偏移后冉正常施打,直至符合设计要求的沉桩标高或者满足要求的贯入度,并检查管内有无泥浆或进水,即可浇筑混凝土。
(4)管内混凝土应尽量灌满,然后开始拔管。
拔管速度要均匀,对一般土层以1~2m/min为宜,存软弱土层及软硬土层交界处宜控制存0.5m/min为宜。
当根据设计要求扩大桩的直径、增加桩的承载力时,扩大灌注桩的施工方法则称为“复扣‘法”。
复打法是在第一一次单打将混凝上浇筑到桩顶设计标高后,清除桩管外壁上污泥和孔周围地面上的浮土,立即在原桩位上再次安放桩尖,进行第二次沉管,使第一次未凝固的混凝土向四周挤压密实,将桩径扩大,然后第二次浇筑混凝土成桩。
沉管灌注桩基础工程施工的控制要点

沉管灌注桩基础工程施工的控制要点论文导读:在沉管灌注桩施工中,在做完桩基小应变试验后,发现了大面积的桩出现了不同程度地缩径现象,尤其靠近河道西侧的几条轴线处出现了断桩。
经过分析认为,沉管灌注桩工艺属挤土施工,设计根据规范控制桩的中心线间距应不小于3.5倍的桩直径,而且施工时实行顺序跳打,但仍不能避免土层对临桩的挤压,特别是上部比较软弱的土层,在施工后地面土隆起,由于表层土的隆起,使临桩出现真空抽吸现象,致使该处出现缩径甚至断桩。
且延长相邻桩施工间隔时间,待邻桩混凝土达到设计强度的50%后再施打,减少土层对临桩的挤压。
混凝土灌注桩质量判定。
关键词:灌注桩,工程项目,控制,质量,施工一、沉管灌注桩工程施工的控制要点确保地基承载力符合设计要求,满足《建筑桩技术规范》JGJ942008的要求质量控制中,首先要确保地基承载力符合设计要求。
根据建筑桩基设计等级的要求,沈阳市市区范围内的高层建筑都采用桩基设计等级5级的桩基设计等级配筋率:当桩身直径为300~2000mm时,正截面配筋率可取0.65%~0.2%(小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应小于上述规定值。
摩擦型灌注桩配筋长度不应小于2/3桩长;当受水平荷载时,配筋长度尚不宜小于4.0/a(a为桩的水平变形系数)。
对于受地震作用的基桩,桩身配筋长度应穿过可液化土层和软弱土层,进入稳定土层的深度不应小于规范第3.4.6条的规定;二、沉管灌注桩工程施工前的控制;工程施工前应在以下方面加以严格控制:认真审核施工方案,主要包括选用的机械设备数量、型号,施工作业人员组织及特殊工程上岗证,施工现场平面布置及打桩施工顺序,施工技术措施及有关参数指标等;核查施工必备的检测工具和仪器的准备工作,经纬水准仪和卷尺准确有效(年检),测距绳锤、坍落度量仪等;砂、石、水泥、钢材和焊接接头以及桩身混凝土配比严格执行见证取样制度,对水泥、钢材和焊条、认真审核其质保资料,所有材料达到要求后方可用于工程;认真复核轴线和桩位,特别着重校核建筑物放样定位点;桩机的安全检测,取得建筑机械使用许可证后方可施工。
锤击桩贯入度确定及施工质量控制

表1 桩基设计参数 层号 土层名称
预应力混凝土管桩(特征值)
qpk(kPa)
qsik(kPa)
②
粉质粘土
43
③
粉土
30
④
细砂
30
⑤ 全风化泥岩
3000
55
⑥ 强风化泥岩
7000
90
⑦ 中风化泥岩 根据设计要求,本工程选用第⑥层为桩基持力层。
施工工序安排
本工程选用导杆式柴油锤,锤重63kN,根据四平当地的施 工经验,第④层砂质致密,需先用长螺旋钻机引孔至第⑥层, 再进行锤击沉桩。下面简述实施流程:
根据四平地区管桩施工积累的经验数据,第⑥层回弹 量多在1~1.5cm之间,按保守的原则取K=1.5cm时,解得 s=2.05cm,计算结果与03SG409图集中数值基本吻合。
静载试验的验证
按照上述贯入度施工完试桩后进行静载试验,当堆载加 载到3460.6kN时,沉降量均在规范之内,满足设计要求。
施工质量控制要点
工程概况
1、设计概况 四平东站位于吉林省四平市铁东经济开发区,站房建筑 面积为5258.94平方米,平面尺寸大致为140.4×47.9m(屋 面投影),地上两层(设备及办公用房),局部一层(候车 大厅),层高5.3m,建筑总高18.9m。主站房采用全现浇框 架结构,基础为高强预应力管桩基础。桩型采用PHC-AB500 (100)-8a,单桩承载力为1537kN,极限承载力为3381kN。 2、工程地质简述 四平市位于松辽凹陷的东部边缘,是中朝地台的一部分, 四平市的地貌形态属于波状台地和一级阶地。白垩纪泥岩和砂 岩构成基底,台地的覆盖层为10~30m左右厚的粘性土层,底 部为厚度不等的砂层。车站底层构造情况如下: 第①层素填土 :黑、褐色,主要成分为粘性土,层厚 0.40~2.50 m。 第②层粉质粘土:褐黄色,稍湿,硬塑。层厚 0.30~4.90m。 第③层粉土:褐黄色,局部为褐灰色,含粗砂、砾砂及岩 石碎片,层厚0.30~2.40m。 第④层细砂:褐黄色~灰白色,层厚0.50~3.30m。
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锤击式沉管灌注桩贯入度控制标准的探讨摘要:通过工程实例,介绍了锤击式沉管灌注桩贯入度设计的一般方法,指出了存在的问题,初步分析了问题存在的原因,提出了解决问题的实用方法。
关键词:桩基础施工
1问题的提出
桩基几乎可应用于各种工程地质条件和各种类型的工程,尤其适用于软弱地基。
锤击式沉管灌注桩以其诸多优点,成为多层住宅、综合楼的首选桩型。
但其自身也存在一些缺陷和在设计施工中难以操作的指标,灌注桩沉管的贯入度的控制便是其中之一。
本文拟通过工程实践来对此进行探讨。
一般认为,桩的贯入度与其极限承载力有直接的关系。
贯入度通常依据现有的打桩动力公式结合当地成功经验确定。
但灌注桩沉管的贯入度与桩承载力的关系是否可以用简单的经验公式确定,或者简单地套用当地成功经验,以及贯入度是否为一项控制性的设计指标,对于这些问题,笔者认为有必要作进一步的探讨。
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)在灌注桩基础设计中没有贯入
度设计的规定,仅提出灌注桩的贯入度“必须准确测量”,严格控制。
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)也没有引入灌注桩贯入度设计概念。
显然,贯入度作为灌注桩设计指标并由设计人员提出缺乏规范依据。
目前,采用灌注桩的一般是九层以下的二级建筑物。
由于国家规范对二级建筑物没有规定要进行现场试验确定单桩承载力,而是“应根据静力触探、标准贯入、经验参数等估算,并参照地质条件相同的试桩资料,综合确定”,因此这类建筑很少在设计施工前进行桩的现场试验,设计人员依据现有的打桩动力公式结合当地成功经验确定贯入度。
在施工时,对于以摩擦为主的摩擦桩,大多数情况下沉管达不到设计要求的贯入度,这时通常采用四个方法解决:(1)加深桩长;(2)复打桩;
(3)扩大桩径;(4)加桩。
每种方法(有时二种、三种方法同时采用)都会增大工程量,增加成本。
而这些做法都属惯例,似乎没有人会怀疑贯入度要求本身的合理性。
当工程验收时,单桩承载力检验合格,证明设定的贯入度“没有问题”,又可以作为经验被采用。
因此,如何把握贯入度,对于工程的安全性、经济性都有较大的意义。
2单桩竖向承载力的计算
2.1荷载传递机理
桩在荷载作用下,桩身上部首先受到压缩,一部分荷载往下部桩身传递,另一部分则在桩与桩周土之间形成摩阻力。
当荷载分级逐步加到桩顶时,桩身上部受到压缩而产生相对于土的向下位移,与此同时,桩周表面受到土的向上摩阻力,桩身荷载通过桩周摩阻力传递到桩周土层中去,致使桩身荷载和桩身压缩变形随深度递减。
随着荷载的增加,桩身压缩量和位移量增加,桩身下部的摩阻力随之进一步发挥出来。
当桩周摩阻力全部发挥达到极限状态后,若继续增加荷载,则荷载量将全部由桩端土承担。
桩的这种传递理论,是符合静压试桩实际的,且已为许多桩的荷载试验所证实。
2.2单桩竖向极限承载力标准值
单桩竖向极限承载力标准值按下式计算:
Rk=u∑qsikli+qpkAp(1)
式中Rk——单桩的竖向承载力标准值;
qpk——极限端阻力标准值;
Ap——桩身横截面面积;
u——桩身周边长度;
qsik——桩侧第i 层土的极限侧阻力标准值;
li——按土层划分的各段桩长。
贯入度的设计一般依据现有的打桩动力公式[3],主要有格尔谢凡诺夫公式、工程新闻修正公式、海利公式和广东打沉管灌注桩公式等。
上述经验公式是根据功能原理和实验推导出来的,适用对象为预制桩(包括钢管桩);而灌注桩与预制桩在施工方法上有很大区别,如果套用上述经验公式设计灌注桩的贯入度,显然是不恰当的。
在工程实践上,这种方法往往偏于安全,结果是使工程成本增加。
3工程实例
本例为东莞某学校的桩基实际工程。
该小区位于东江形成的三角洲平原,属于冲积地貌,地形平坦,场地土层分层描述如表1。
设计要求采用锤击沉管灌注桩,桩端以中细砂层上部为持力层,桩长L=22m(从场地地坪算起),桩径?=480mm,单桩承载力标准值为600kN。
沉管贯入度计算:
(1)格氏公式
式中e——打桩最后阶段平均每锤的贯入度,cm;
n——桩及桩垫材料系数,无桩垫时,n=0.5;
ε——恢复系数,无桩帽时ε2=0.25;
Q——锤重,kN;
q——桩、桩帽、桩锤的非冲击部分重量,kN;
H——落锤高度,cm;
A——桩的横截面积,cm2;
m——安全系数,永久建筑为2;
Rk——单桩承载力标准值,kN。
根据现场设备情况和设计要求,有关参数取值为:
Q=30kN, q=26kN, A =1.810cm2,H=100×0.8=80cm,Rk=600kN
将有关数据代入格氏公式后得:
e=0.54cm/击
(2)广东打沉管灌注桩公式
式中e——打桩最后阶段平均每锤的贯入度,cm;
Q——锤重,kN;
H——落锤高度,m;
A——参数,桩径?=480mm, A=9;
B——参数,桩径?=480mm, B=120;
N ——总锤数,此时取800锤;
Rk——单桩承载力标准值,kN。
将有关数据代入广东打沉管灌注公式后得:
e=0.18cm/击
由上述计算结果可知,广东公式要求较之更加严格。
该地成功经验为:对于桩径?=480mm、设备锤重为30kN、设定锤落距为1.0m情况,最后三阵锤击,每阵10锤,贯入度<6cm。
综合考虑计算结果和当地成功经验,设计规定,最后三阵锤击,要求贯入度控制在6cm/10击以下。
但在实际施工中,桩管打至设计标高时,大部分桩贯入度都超过了设计要求,个别桩多达22~50cm/10锤,距设计要求相差很大。
为了减小贯入度,对于部分贯入度较大的桩采用了灌砂复打,挤密砂土的新方法。
考虑到本小区桩基工程量大,基桩总数约为3 000余根,为了工程安全和节省投资,并为后续施工提供依据,为此对贯入度较大的以及经灌砂复打的桩,选择了6根桩进行了静载测试,有关数据如表2、3。
因为此次静载测试目的并不是做桩的破坏试验,所以最大试验荷载以满足设计要求为限。
至最大试验荷载时,没有出现极限特征。
从测试试验结果看出:(1)该地区的灌注桩沉管贯入度实际值是设计值的2~8倍(至设计标高时),这时即使不加长桩长或复打,桩的承载力也完全能达到设计要求。
可见贯入度设计值偏小。
(2)对于贯入度特别大的3号桩,经灌砂复打,测试结果表明,桩的承载力也能达到设计要求,且最大沉降量仍未超过规范极限值。
可见,若严格控制贯入度不甚合理,
分析其原因有以下几点:
(1)由于构造上的原因,锤击式沉管灌注桩的预制桩靴比桩管外径大6~8cm,施工时,土对桩管的挤压力减少使桩管下沉阻力减少,因而使沉管贯入度增大。
(2)成桩后灌注桩的实际桩径往往比管径大6%~7%,这是因为桩靴直径较大所致。
由于实际桩径扩大使得桩的承载力相应增加,因此尽管施工时的贯入度相对较大,但静载试验加载至最大荷载时沉降量仍然较小。
(3)灌注桩的实际桩身表面是凹凸不平的,桩身混凝土与周围土互相咬合,致使土的摩阻力较预制桩大,且施工时桩管的摩阻力小于成桩后的摩阻力。
(4)沉管时由于连续锤击震动,土体内摩擦角变化很大。
而在桩身灌注混凝土28天后,进行静载试验时,土体结构基本稳定,承载力有一定幅度提高。
(5)灌砂复打对桩周土和桩端土进行了挤密,使桩侧摩阻力提高,桩端土的强度提高。
(6)打桩公式适用于预制桩和钢管桩估算其打桩阻力,将它用于沉管贯入度的计算只是权宜之计。
经过综合分析试验结果,以及其成因分析,认为可以适当加大贯入度的设计值。
为了安全起见,后续桩的贯入度控制在2倍设计值范围内;个别贯入度较大的桩,采用灌砂复打的方法,将其控制在相同范围内。
该项工程竣工已近6年,运行正常。
这说明当时贯入度控制原则是安全合理的。
4结论
(1)对于砂土地基,采用灌砂复打,充分利用其挤密效应,是一种经济有效地减小贯入度的方法。
(2)简单套用现有的打桩动力公式设计沉管贯入度,有时与工程实际情况不符,将造成工程浪费。
(3)灌注桩贯入度作为一项设计施工指标,应该加以控制,但是应该避免盲目性。
在无现场试验确定单桩承载力的情况下,可以采用这样的方法:在地质钻探孔附近,土层分布和各土层的物理力学指标比较准确,宜先在此打桩,仔细做好记录,在设计标高附近一定范围内准确测量每10击的贯入度。
综合分析贯入度的现场施工记录、设计值,以及当地成功经验,调整实施的贯入度值,以尽可能地使贯入度控制值趋于合理。
参考文献
[1]中国建筑科学研究院.建筑桩基技术规范(JGJ94-94)[S].北京:中国建筑工业出版社,1995
[2]中华人民共和国城乡建设环境保护部.建筑地基基础设计规范(GBJ7-89)[S].北京:中国建筑工业出版社,1989.
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