CFG桩复合地基设计案例

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CFG桩复合地基在桥梁工程中的应用

CFG桩复合地基在桥梁工程中的应用

CFG桩复合地基在桥梁工程中的应用简介CFG桩复合地基是一种在桥梁工程中广泛应用的地基处理技术。

CFG桩是一种由水泥土或水泥砂浆和碎石组成的复合桩,通过钢筋加固形成整体结构。

在桥梁建设中,通过应用CFG桩复合地基技术,可以提高地基承载力,增加地基的稳定性,并减小地基沉降,以确保桥梁的安全和稳定。

应用场景CFG桩复合地基适用于各种桥梁工程,包括公路桥、铁路桥和城市轨道交通桥等。

在以下情况下,CFG桩复合地基的应用效果尤为显著:- 地基不稳定,存在沉降、塌陷等问题;- 地质条件复杂,存在软基、弱土层等;- 桥梁设计要求较高的承载能力。

应用优势CFG桩复合地基在桥梁工程中具有以下优势:1. 增加承载力:CFG桩的钢筋加固能够增强地基的承载能力,使桥梁能够承受更大的荷载。

2. 提高稳定性:通过CFG桩的固结作用,能够增加地基的稳定性,减小地基沉降和变形。

3. 提高施工效率:CFG桩复合地基施工相对简单,不需要大规模地挖掘和排土,可以节约施工时间和成本。

4. 环保可持续:CFG桩复合地基采用环保材料,施工过程中不会产生大量废弃物,符合可持续发展的要求。

工程案例CFG桩复合地基在许多桥梁工程中得到了成功应用,以下是一些工程案例:1. 某高速公路桥梁工程:通过应用CFG桩复合地基,在地质条件较差的区域成功完成了桥梁建设,并满足了高速公路的设计要求。

2. 某城市轨道交通桥梁工程:CFG桩复合地基的应用使得地铁桥梁能够在软基条件下建设,为城市交通提供了更加安全和便捷的出行方式。

结论CFG桩复合地基是一种可靠且有效的地基处理技术,在桥梁工程中应用广泛,具有提高地基承载力、增加稳定性和减小沉降的优势。

通过分析工程案例,可以看出CFG桩复合地基在不同类型的桥梁工程中都取得了良好的效果。

因此,在桥梁工程中,应充分考虑CFG桩复合地基技术的应用,以确保桥梁的安全和稳定。

桩基础经典案例 (1)

桩基础经典案例 (1)



1. 通过补勘,发现场地局部有坚硬中风化的夹层, 静压桩无法穿越。 2. 压桩过程中引孔土洞洞壁土掉入孔底部,压桩深 度未进入持力层,承载力无法保证。


1. 通过补勘,探明夹层范围深度。 2. 引孔或旋挖穿越夹层成桩。 3. 有引孔的桩,重新复压,复压深度要超过引孔深 度进入持力层。


后进行复压前和复压后必须同时测量标高,可以避免桩的异常沉降)。
4. 试桩结束后尽快做静载试验,验证承载力是否满足。 5. 静压管桩必须预留复压的条件 6. 止水帷幕桩的深度应严格按设计要求,对照勘察进行施工。


1. 勘察必须准确、合格、合理。 2. 首先,桩基础施工应该试桩、技术交底。 (对照勘察进行技术交底,对基础施工中的难点、风险点要梳 理清楚,提出可靠的措施。) 3. 桩施工过程中,监理、施工单位需要对照勘察报告,检查实际 施工是否有异常。


1.把桩基础改为复合地基, 承台改成筏板。 2.三类桩降低承载力, 四类桩不考虑承载力, 重新补充800的桩。

1.

首先,桩基础施工应该试桩,施工单位、项目部、监理需要对 地质情况了解清楚,并邀请勘察单位、设计单位进行技术交底, 对基础施工中的难点、风险点要梳理清楚,提出可靠的措施。 施工过程中,监理需要对照勘察报告,检查实际施工是否有异常。 若发现异常,应及时上报,通知技术部门召开相关会议解决。
4. 对已施工的桩,具备检测条件时即立即抽芯或静载检测,便于 及时发现问题。
5. 静压管桩必须复压,且留有复压条件,不能送桩过深。 6. 大家要对桩基施工存有敬畏之心,不能为了赶进度而忽略基本 的技术问题。
措施
1. 重新做一排止水帷幕桩。

CFG桩施工案例

CFG桩施工案例

CFG 桩施工案例XX 项目工程所处的场地地貌为黄河冲积平原中下部,场地类别为III 类,属于中软土地基,地基持力层均为中压缩性,属于不均匀地基,为提高地基承载能力,特采用CFG 桩,1#楼总桩数485根,2#楼总桩数394根,桩径Φ400,采用C20商品混凝土施工,有效桩长≥13.5米,单桩竖向抗压承载力特征值为555KN,要求处理后的复合地基承载力特征值不小于380KPa 。

根据对现场土质情况和勘察报告的对比,发觉原设计有效桩长未进入勘察报告上显示的中砂层,经设计、甲方、施工单位共同研究,决定将2-13轴以西有效桩长增至16.5米,2-13轴以东有效桩长增至16米。

本工程采用长螺旋钻机成孔施工方法。

1.1.2关键技术施工方法及创新点在长螺旋CFG 桩施工中,桩位控制、桩基施工、混凝土质量、成桩后的防护是其控制要点。

1.1.2.1 CFG 桩复合地基施工流程图1.1.2.2测量定位:施工前平整场地,熟悉图纸,做好技术交底工作。

根据钻孔至桩底标高测量定位 钻孔 移至下一桩位钻机就位 提钻杆及压灌混凝土至标高成桩验收泵压混凝土材料配合比计量 搅拌混凝土坍落度实验及试块制作连接动力头软管和钢管 铺设混凝土管道 安装混凝土输送泵施工图纸,确定建筑物控制轴线,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,采用双控法将桩位准确的中心点位置放在桩作业面上,并用直径3 cm,深度50 cm白灰明示,桩位偏差小于1cm,保证桩位的准确。

1.1.2.3钻孔:对现场场地进行抄平,根据设计桩长和自然地面标高确定钻进深度和混凝土灌注高度,并在钻机塔身处做醒目标记,作为施工时控制桩长的依据。

桩机就位前再次核校桩位,无误后桩机就位,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面桩位时,启动电机下钻。

钻进过程中一定要保证电流稳定在50-110A之间,最大电流量不得超过120A。

开孔时先慢后快,减少钻杆摇晃,及时检查钻孔偏差;成孔时匀速钻进,避免形成螺旋孔,成孔深度误差不超过O.1m。

某工程CFG桩复合地基设计

某工程CFG桩复合地基设计

住宅楼CFG 桩复合地基设计方案(一)工程概况***房地产开发有限责任公司拟在***路南侧、***兴建两栋七屋住宅楼,结构型式为砖混结构,其中1# 住宅楼长62m 、宽11m ,2# 住宅楼长16m 、宽9m ,两栋住宅楼之间的间距16m 。

设计要求本工程采用CFG 桩复合地基处理,要求复合地基标准承载力f c =170kPa 。

CFG 复合地基由建设方另行委托给有相关资质的单位进行设计施工。

(二)CFG 桩设计计算参数根据湖北省地质勘察基础工程公司2000年5月提供的《武汉市团结小区A 区1#、2#住宅楼岩土工程勘察报告》,2001年8月提供的《武汉市团结小区A 区1#、2#住宅楼岩土工程勘察报告补充说明》,及2001年9月提供的《武汉市团结小区西区1#、2#住宅楼岩土工程补充勘察报告》基底下卧层地基承载力f k =110kN ,CFG 桩设计计算参数见下表:CFG 桩径D=400mm ,桩端持力层为第4 层粘土层,全断面进入持力层1m 。

1.CFG 单桩标准承载力R K()kN q D l q D P pki si 1303504.014.325.0280.190.2146.14.014.34122=⨯⨯⨯+⨯+⨯+⨯⨯⨯=⋅+⋅=∑ππkN K P R k 650.2/130/===2.CFG 复合地基置换率m 由()c k pkf m f m A R =-⋅⋅⋅+⋅1βα 其中 α――为桩间土强度提高系数,取α=1.0;β――为桩间土强度发挥度,β=0.75-1.0,取β=0.85。

从而可得:()()%3.1811085.00.14.014.325.06511085.00.1170/2=⨯⨯-⨯⨯⨯⨯-=⋅⋅-⋅⋅-=k p kk c f A Rf f m βαβα 3.桩间距L正方形布置: 83.0%3.1844.014.3422=⨯⨯==m D L π m 三角形布置:89.0%3.18324.014.33222=⨯⨯==mD L π m4.下卧层沉降变形计算在设计荷载(170kPa )下,CFG 桩复合地基沉降变形为42.4cm 。

CFG桩复合地基在高层建筑中的设计实例

CFG桩复合地基在高层建筑中的设计实例

和桩顶和基底间的褥 垫层共同组成复合地基 。与柔 性桩复合地 基相 比, C G桩处理地基 , 用 F 具有可使地基承载力 幅度提高大 的
优 点 ,故特别是 天然地 基承载力较低 而设计要 求的承载力较高
时 ,F C G桩 复合地基则有明显 的优势 。
1 工 程地质 条件
该建筑场地所属地貌单元为汾河一级 阶地 。 建筑场地类别为 Ⅲ类 , 场地土类型为中软场地土。 场地内不存在可液化 的土层 。 地 下水埋深 1. ~ 2 0m。 1 0m 1. ①层杂填土 , , 8 7 杂色 稍湿 。 主要 由小砖 块、 灰渣等组成 , 由粉土充填。结构松散 , 成分杂乱均匀性较差 , 呈
文章编号 :00 83 ( 0 )6 0 5 — 2 10 — 1 62 82 — 15 0 0
复合地基是 指部 分土体被增强或被置换 ,形成 由两种刚度
不同的材料组成 、 同分担上部荷载并协调变形 的人工地基。增 共 强或置换是指在天然地基 中设置一群 由碎 石、砂砾等散体材料 或其他材料组成 的桩 体 ,桩体和桩问土构成 了复合 地基 的加 固 区, 即复合土层 。水泥粉煤灰碎石桩 ( F C G桩 ) 由水泥 、 是 粉煤灰 和碎石等加水拌和 ,采用振冲法成桩或灌 注成 桩法施工 的一种 刚度介于碎石桩 和素混凝 土桩 之间的亚类桩 。C G桩与桩问土 F
摘 要 :结合具体工程 实例 , 对地质条件的分析 , 根据 介绍 了 C G桩复合地基的设计方法, F 指 出 CF 桩 复合 地 基 大 大提 高 了地 基承 栽 力 。 G
关 键 词 :复 合 地 基 ; F 桩 ; 计 方 法 CG 设 中图分类号 :T 7 . 文献标识码 :A U431
素 。最后 , 针对垄 断、 行业新增 固定 资产及专业技 术人数 占行业 职工人数的 比率分别提出对策 , 缩小 行业收入差距 , 使各行业之 间差距达到合理化以促进经济 的健康发展。

(范例)CFG桩设计

(范例)CFG桩设计

目录一、编制依据 (2)二、工程概况 (2)2.1工程概况 (2)2.2相关地质条件 (3)三、CFG桩设计 (4)3.1方案设计要点 (4)3.2 5#综合教学楼CFG桩设计............................................................. 错误!未定义书签。

3.3图书馆及报告厅CFG桩设计 (5)四、 CFG桩复合地基设计汇总 (14)五、 CFG桩复合地基检测 (15)一、编制依据1、《北京市顺义区职业教育中心工程岩土工程勘察报告》,中国建筑技术集团有限公司(2010技1021);2、《北京市顺义区职业教育中心一期工程图书馆基础底板详图、剖面图》北京国科天创建筑设计院;3、《北京市顺义区职业教育中心一期工程报告厅基础底板详图、剖面图》北京国科天创建筑设计院;4、《岩土工程勘察规范》〈GB 50021-2001〉;5、《建筑地基基础设计规范》〈GB50007-2002〉;6、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》〈GBJ11-501-2009〉;7、《建筑桩基技术规范》〈JGJ94-2008〉;8、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;9、《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002;10、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—91)。

二、工程概况2.1工程概况拟建公司北京市顺义区职业教育中心位于北京市顺义区木燕路东侧,杨镇一中北侧。

项目由北京市顺义区教育委员会兴建。

拟建建筑物包括食堂1栋、宿舍6栋、生活福利附属用房两排、学术报告厅1座、图书馆1座、综合教学楼1座、实训楼4座。

本设计包括报告厅及图书馆等两座建筑物。

建筑物的±0.00相当于绝对标高38.00m,拟建图书馆地上4层,无地下,钢筋混凝土框架结构,柱下独立基础,基础埋深-2.50m;拟建报告厅地上3层,无地下,钢筋混凝土框架-剪力墙结构,柱下独立基础加拉梁(静压区为独立基础加防水板),基础埋深-2.40m(静压区柱基-2.75m)。

CFG桩施工案例

CFG桩施工案例
1 台 l 台 2套 1 台
轴 线 控制 点 引放 定 出每 一个 桩 的桩 位点 , 并 撒 白灰 作 好 标 识 ;经 监 理 验 线 合 格后 进 行 下 道工 序 。
1台 1 个 1台
t 台
搅 拌 机 试 块 模 具 经 纬 仪
2 混凝 土 搅 拌 :根 据 设计 好 的 配 合 . 比 ,( 水 泥 : 1 石:水 :粉 煤 灰= : 约 砂 碎 l
CG 桩 ( F 钻孔 压 灌 素 混凝 土桩 )复 合地 基 为近 几年 研 究 采 用 的一 种 新 型地
基处 理 方 案 ,该 方 法施 工 简单 、速 魔 陕 、 质量 便 于控 制 。 某工 程 中 采用 此 技术 , 且 开创 了首 次在 总高 度超 过 10 的工程 中 0m 运 用 此 技术 ,效果 良好 。
( ) F 桩 复合 地 基承 载 力 简要 验 制 点 。 四 CG
算: ( )施 工方 法 : 二
工艺流程:
1 . 地基 范 围的 面积 为 :7 5 8 复合 19 . m 0
注 量等 ) ,确定 出成 桩 的 顺 序 为 :对 称 、
2 复 合 地基 承 要设 备 机 具准 备 : .主
长 螺旋 钻 机 ( 5 Wx ) 4 k 2 混 凝 土输 送 泵 坍 落度 测 筒 配 电箱
水 准仪
1 桩位 放 点 :按 照 地 基 处理 图设 计 . 的桩 位 、间距 、数 量 ,从 已定 好 的 2个

工程 概 况
某 工 程总 建筑 面积 约 5 m 万 ,地 下 二层 , 地上 2 层 。 楼基 础 为箱 形 基 础 , 8 主 主体 结 构类 型 为 全现 浇 剪力 墙 结 构 。 二 、C G桩 设 计 情 况 F ( ) 质 勘 测 情 况 : 底 持 力 层 为 一 地 基

水泥粉煤灰碎石桩(cfg)复合地基设计_secret

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。

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CFG桩复合地基设计案例
摘要:随着科学技术的发展,高层建筑得到了越来越多的应用,天然地基承载
力往往满足不了实际需要,因而促生了各种地基处理技术开发应用。

比如,地基
换填法、振冲碎石桩法、注浆加固法等等。

在各种地基处理方法中,水泥粉煤灰
碎石桩(CFG桩)技术以其独特的优势得到了快速发展,在全国都有应用。

CFG
桩对地基承载力的提高幅度较大、应用范围广泛不受限制,经处理后的地基也沉
降较小容易稳定,施工工艺简单以及造价便宜。

本文以实际工程为例,对CFG桩
的设计方法和设计中注意要点进行了总结和讨论,为以后工程中应用提供参考。

关键词: CFG桩;地基处理;复合地基
1、CFG桩简介
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)是由水泥、粉煤灰、碎石、砂或石屑加水搅拌,用各种成桩机械设备在地基土中钻孔灌注制成,强度达到C15~C25级混凝土的高
粘结强度桩,简称为CFG桩。

2、本项目概况
本项目位于包头市旧城区东河区,为住宅商业综合项目,其中三栋高层是住
宅楼,四栋五层框架为商业。

1#~3#高层住宅采用平板式筏基,筏板基底标高为-7.0m,此标高土层是第3层土粉土层,粉土层地基承载力为160kPa,不足以承载上部荷载,需进行处理。

本文以3#住宅楼为例子,进行CFG桩设计计算。

3、地基承载力修正计算
3#楼计算采用中国建筑科学研究院研发的PKPM软件计算,经计算,标准荷
载作用下基底反力为445kPa 。

地基处理计算中取处理后地基实际承载力为450 kPa。

查《建筑地基处理技术规范》,处理后的建筑地基,不需进行宽度修正。


础埋深修正系数取1.0 。

7、褥垫层的设置及预留桩头
褥垫层的设置保证了桩间土始终参与工作,减少了基础底面的应力集中,也保证了桩体
只承受竖向荷载作用,不承担水平荷载,确保桩体不发生折断。

本工程在CFG桩顶部设置
300mm厚的褥垫层。

褥垫层的材料一般为级配砂石,由最大粒径≤30cm的中砂、粗砂、碎石
等组成。

因CFG桩的施工一般是在基坑施工完成之前,CFG桩浇筑后上部容易发生离析现象,为
保证CFG桩的成桩质量,施工时应至少保证在桩顶标高以上预留500mm的桩头,开挖后再
将此部分质量较差部分用截桩机截掉。

8、CFG桩的验收
CFG桩的验收检验应采用规范规定的复合地基静载试验法进行验收,对CFG桩增强体尚
应进行单桩静载试验。

复合地基的承载力特征值确定有两种方法,一种是采用复合地基静载
试验的结果,一种是采用增强体(即CFG桩)的静载试验结果和桩周土的地基承载力特征值
结合当地经验来最终确定。

9、结论
CFG桩复合地基通过褥垫层把桩和基础隔开,不依赖于桩承担水平荷载,且竖向荷载也不完全由桩来承担,而是桩和地基土共同分担。

CFG桩不需要配筋,对桩体材料要求也较低,能够明显降低造价,减少浪费。

在设计中,CFG桩长更可以灵活处理,如果上部荷载不同,或者上部荷载相同而地质条件不同,都可以采用不同的桩长?不同的桩间距。

CFG桩相较于传统桩基础优势明显,桩体材料价格低廉,施工工艺简单,都能降低开发单位的投资,具有显著的经济效益。

它本身也已经发展成一种较为成熟的地基处理技术,值得我们大力推广它的应用。

参考文献:
[1]《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012
[2]《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011
[3] 阎明礼张东刚《CFG桩复合地基技术及工程实践》(中国水利水电出版社)。

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