-静钻根植桩简介
静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法

静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法一、前言静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法是一种应用广泛的基础设施建设工法,通过静钻技术和根植桩技术相结合,实现了迅速、高效、稳定的成孔和接桩施工。
本文将介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法具有以下特点:1. 高效快速:采用静钻技术进行成孔,无须挖土运输,工程进度大大加快,节约施工时间。
2. 环境友好:成孔过程中无振动、无噪音,对周边环境影响小,不会对地质构造产生破坏。
3. 施工质量稳定:因采用沉静桩法成孔,围护作用好,保证成孔质量稳定可靠。
4. 承载力高:根植桩的成孔与接桩一体化,桩身混凝土与土壤紧密结合,提高桩身的承载能力。
5. 适应性强:适用于各种地质条件,尤其适合于沥青路面、土石方工程、沼气工程以及土地基坚实的建筑物基础。
6. 节约成本:不需要大量土方开挖和运输,成本较低,适用于大面积的土方工程。
三、适应范围静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法适用于以下范围:1. 道路工程:适用于各类公路、高速公路等道路工程的基础设施建设。
2. 土石方工程:适用于土石方边坡、填方工程等土石方工程的支护。
3. 沼气工程:适用于沼气池等构筑物的基础设施施工。
4. 建筑工程:适用于地下管道、基础桩等建筑工程的基础设施建设。
四、工艺原理静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法是一种集成了静钻技术和根植桩技术的施工方法。
在实际工程中,首先根据设计要求确定成孔和接桩的位置。
然后使用专用的静钻机进行成孔,通过旋转和推进实现成孔过程,同时注入微水泥固结土壤。
成孔完成后,将带有钢筋的混凝土灌入孔中,形成根植桩。
这种根植桩与土壤紧密结合,具有较高的承载能力和稳定性。
五、施工工艺静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法主要包括以下几个施工阶段:1. 前期准备:准备工地,包括清理、平整和确定成孔和接桩位置。
根植桩和静钻根植施工工法课件

孔内填充物的选择与处理
填充物选择
根据土质情况和设计要求选择合适的填充物,如砂、石、水 泥等。
填充处理
将填充物按照设计要求填入钻孔内,使用振捣器等工具进行 振实,确保填充物密实度符合要求。
05
施工质量控制与安全措施
施工质量控制
施工前准备
确保施工队伍具备相应的资质和经验,对施 工图纸进行详细审查,确保施工方案的科学
对施工机械和材料进行日常维护保养,确保其正常运转和使用效果 。
施工队伍的组织与培训
施工队伍的组建
01
根据工程规模和要求,组建专业的施工队伍,并进行人员分工
。
培训计划的制定与实施
02
制定详细的培训计划,包括岗前培训、技能提升培训等,确保
施工人员具备相应的技能水平。
安全教育与演练
03
进行安全教育和演练,提高施工人员的安全意识和应对突发事
调试
对钻机进行检查和调试,确保钻机运 转正常,钻头、钻杆等部件完好无损 ,为钻孔施工做好准备。
钻孔的施工
开孔
使用钻机按照放样线进行开孔,注意控制钻头的深度和角度,避 免偏离设计要求。
钻进
根据土质情况和钻孔深度选择合适的钻进参数,如转速、给进压力 、冲洗液流量等,确保钻孔质量和施工效率。
成孔
按照设计要求钻至预定深度,对孔径、孔深、孔斜等进行检查,确 保符合规范要求。
安全措施的制定与实施
1 安全制度建设
建立健全的安全管理制度和操作规程,明确各级管理人 员和操作人员的安全职责。
2 安全培训与教育
建立健全的安全管理制度和操作规程,明确各级管理人 员和操作人员的安全职责。
3 安全检查与隐患排查
建立健全的安全管理制度和操作规程,明确各级管理人 员和操作人员的安全职责。
-静钻根植桩简介

静钻根植工法简介
自动监控装置及智能化管理
施工管理装置 电流检测装置 深度检测装置 水泥浆配合控制系统
水泥浆流量 检测装置
钻杆垂直度 检测装置
桩机载荷 监控装置
桩端液压扩大 管理装置
成立施工数据管理中心,确保每根静钻根植桩的施工全过程可追踪
静钻根植工法简介
主要已完成研究项目
项目名称 复合配筋PRHC桩身力学性能研究
静钻根植桩技术与工程应用简介
张日红
中淳高科桩业股份有限公司 (浙东建材集团)
技术开发背景
钻孔灌注桩 非挤土!
资源消耗大 泥浆排放成为社会问题
PHC高强预制桩 工业化!
必须开发新的桩型 满足城市建设提出的高承载力要求 现行施工技术挤土效应严重,妨碍预制桩的应用发展
发展绿色桩基技术:扩大预制桩的使用领域! 开发非挤土施工的高承载力桩基础技术
工程应用简介
上海S26公路东延伸新建工程
配桩方式(由上向下)为: PRHC 800(130)II-15 + PHC 800(130)AB-16+ PHC 800(110)AB-16+ PHDC 800-600(110)AB-15, 桩长62m, 持力层为7-2粉砂层.
项目地点:S26(嘉松公路入口附近)
桩型
桩号
桩径 (mm)
桩长 荷载箱距桩端 单桩抗压极限承载
(m) 位置(m)
力(kN)
A20-1 1200 67.5
10.0
钻孔
灌注桩
A42-5 1500 60.0
11.0
静钻
S2
800
64.0
7.0
根植桩
S4
800
64.0
静钻根植桩施工工法

静钻根植桩施工工法一、前言静钻根植桩施工工法是一种常用的地基处理方法,通过将钢筋混凝土桩体静力注入地下来加固土层,并提高地基承载力和抗侧力。
静钻根植桩工法具有简单高效、施工速度快、对周围环境影响小等特点,被广泛应用于建筑工程、桥梁工程、港口码头等领域。
二、工法特点静钻根植桩施工工法的特点包括以下几个方面:1. 施工简便:静钻根植桩施工不需要挖掘大量土方,根据设计要求直接针对特定的地点进行钻孔注桩。
2. 施工速度快:由于采用静力注浆法,施工过程不需要等待混凝土凝结,施工速度要比传统的灌注桩施工方式快很多。
3. 抗侧力强:静钻根植桩使用混凝土注浆技术,钢筋混凝土桩体与土层结合紧密,桩身钢筋与土层交互作用,使桩体具有良好的抗侧力能力。
4. 适应性广:静钻根植桩适用于各种土质,包括砂土、黏土、软土等。
同时,钻孔直径和桩长可根据实际需求进行调整。
5. 对环境影响小:静钻根植桩施工不会振动、噪音小,对周围环境的影响较小。
三、适应范围静钻根植桩施工工法广泛应用于以下工程领域:1. 土地地基处理:用于大型公路、桥梁、机场、港口等土木工程中,以加固土层、增加地基承载力。
2. 建筑深基坑支护:用于深基坑支护,提高基坑的稳定性和承载能力。
3. 河道治理:用于提高岸坡的抗冲刷能力,加固河道岸边,防止河道决口。
4. 护坡工程:用于公路、铁路、河道等护坡工程中,加固土坡,提高抗滑能力。
5. 旧房加固:用于旧房的基础处理和加固,提高房屋的稳定性。
四、工艺原理静钻根植桩施工工法的施工工艺原理主要包括以下几个方面:1. 钻孔施工:根据设计要求,在地基中进行钻孔,钻孔的直径和深度根据实际工程需要确定。
2. 注浆施工:在钻孔完毕后,通过注浆管将浆液注入钻孔中,浆液包括水泥和其他辅助材料,通过浆液填充钻孔空隙。
3. 根植桩成型:在注浆完毕后,通过静力作用,浆液对土层起到抗侧力作用,并与钢筋形成牢固的结合。
4. 硬化固化:随着时间的推移,注浆中的水泥固化,形成钢筋混凝土桩体,提高土层的承载力。
静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法(2)

静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法静钻根植桩快速成孔、接桩施工工法一、前言静钻根植桩工法是一种高效快速的地基处理方法,可以广泛应用于不同地质条件下的基础施工工程。
该工法具有工期短、施工方便、质量可靠等特点,为工程施工提供了便利。
二、工法特点静钻根植桩工法的主要特点包括:1. 施工速度快:采用钻孔和接桩一体化作业,不需要钻孔后等待灌注混凝土的时间,能够快速地完成桩基施工任务。
2. 施工方便:该工法操作简单、操作人员要求低,只需少量的施工人员和设备即可完成工程施工。
3. 施工质量可靠:静钻根植桩采用压注法施工,通过钢筋与混凝土的共同作用,能够确保桩基的稳定性和承载能力。
4. 适应性强:该工法适用于各种地质条件下的基础处理,可以根据实际情况选择桩径和桩长,以满足工程的需求。
5. 可靠性高:静钻根植桩工法在实际工程中得到了广泛应用,并取得了良好的效果,具有可靠性和可行性。
三、适应范围静钻根植桩工法适用于以下范围:1. 建筑工程:适用于各类建筑物的基础处理,特别是在土质松软或不稳定地区的基础处理中发挥了重要作用。
2. 桥梁工程:适用于桥梁基础的加固和处理,能够提供良好的承载能力和稳定性。
3. 港口码头工程:适用于港口码头的桩基处理,可以确保港口设施的稳定和安全。
四、工艺原理静钻根植桩工法采用了一种先进的施工工艺,其工艺原理如下:1. 钻孔成孔:使用振动锤作为钻孔设备,通过振动锤的震动作用,在地下形成一个较细的孔洞。
2. 插桩接桩:钻孔完成后,将预制的钢筋根植桩通过临时导管插入孔洞中,并使用压力设备将钢筋桩与钻孔灌注固定。
五、施工工艺静钻根植桩工法的施工工艺可以分为以下几个阶段:1. 前期准备:包括施工人员的培训和安全防护设施的设置。
2. 钻孔成孔:根据设计要求,使用振动锤进行钻孔作业,达到设计长度和直径。
3. 预的根植桩准备:根据设计要求,将钢筋根植桩进行预加工和质量检查,确保符合要求。
4. 插桩接桩:将预制的钢筋根植桩通过临时导管插入钻孔中,并使用压力设备将钢筋与钻孔灌注固定。
静钻根植桩施工工法概述

静钻根植桩施工工法概述摘要:桩基础在工业与民用建筑、市政桥梁等工程的基础工程中得到广泛的应用,按照制作方式可分为预制桩和灌注桩两大类。
随着我国城市化的不断发展,对建筑物质量安全性与绿色建筑技术提出更高要求,桩基础行业需要不断创新,开发工程质量可靠,绿色环保的新型桩基技术。
国内首创、国际先进水平的新成果静钻根植桩基础,继承了预制桩和灌注桩的优点并摒弃了其缺点,并通过多个施工案例进行了验证。
关键词:桩基础施工;静钻根植桩前言近年来我国每年城市化建设中桩基础的市场估计在2000亿以上,其中采用预制桩桩基础用量达到一半以上,其市场规模超过500亿。
高层建筑高架桥梁等桩基础主要以钻孔灌注桩为主,市场规模超过了1500亿。
预制桩主要有锤击和静压两种传统沉桩方法,均对桩身质量有不同程度的损伤,挤土效应明显。
锤击法施工会产生噪声及油烟污染,对周边环境造成较大影响。
灌注桩由于现场浇筑混凝土,资源消耗严重,施工质量波动大,同时钻孔灌注桩泥浆排放会造成严重的环境污染,与低碳环保的发展趋势相违背。
1静钻根植桩概述静钻根植桩基础技术是一种新型的专利施工工艺,为使采用该工艺的工程符合“安全可靠、技术先进、经济合理、确保质量”的原则,静钻根植桩工法适用范围广泛,与传统施工工法相比,其新颖之处在于采用钻孔后依靠桩身自重将预制桩埋入桩孔的施工方法,兼具了埋入式施工方法及工厂化生产预制桩二者之长,且采用了桩端、桩周注浆的方式,并对桩端进行扩底处理,兼具搅拌桩、扩底桩的优点,是一种集多种施工方法优点于一身的新工艺。
2工艺原理静钻根植桩工法是采用专用单轴钻机,集钻孔、注浆、深层搅拌、扩孔、高强度预制桩技术于一身的新型桩基础施工方法。
本工法施工流程为:钻孔、扩孔、桩端水泥浆注入、桩周水泥浆注入与提钻、植桩。
其泥浆排放量少,施工过程无挤土,对周边环境影响小。
在受力方面,通过桩与周边水泥土的咬合,提高桩身侧阻力,通过下端扩头,改善桩端阻力特性,大幅度提高桩的承载能力。
静钻根植桩施工工艺

静钻根植桩施工工艺1. 引言静钻根植桩施工工艺是一种常用的地基处理方法,适用于各类土质条件下的建筑工程。
该工艺通过将钢筋混凝土桩静力钻入地下,使其与土壤形成一体化结构,提高地基的承载能力和稳定性。
本文将详细介绍静钻根植桩施工工艺的步骤、设备和注意事项。
2. 施工步骤2.1 前期准备在进行静钻根植桩施工前,需要进行充分的前期准备工作。
包括但不限于以下几个方面: - 土质勘察:了解地下土质情况,确定桩的设计参数。
- 设计方案:根据土质勘察结果,制定合理的施工方案和设计参数。
- 材料采购:采购所需的钢筋、混凝土等材料,并进行验收。
- 设备调试:检查和调试静钻机、混凝土泵等相关设备。
2.2 现场布置在施工现场进行必要的准备工作,确保施工的顺利进行。
- 标线:根据设计方案,对施工区域进行标线。
- 建设临时设施:搭建临时办公室、材料堆放区等设施。
- 设备安装:安装静钻机、混凝土泵等相关设备。
2.3 钢筋制作根据设计要求,制作钢筋笼。
具体步骤如下: - 切割钢筋:根据设计要求和桩的长度,将钢筋切割成合适的长度。
- 绑扎钢筋:使用铁丝将钢筋绑扎成笼状结构。
2.4 钻孔进行静钻根植桩施工的关键步骤是进行钻孔。
具体步骤如下: - 定位:根据设计要求,在标线上确定桩位,并使用定位器进行定位。
- 钻孔准备:清理孔口,确保孔口干净,并安装好导向器。
- 钻孔操作:使用静钻机进行钻孔,控制好速度和转速,避免过快或过慢。
- 钻孔质量检查:定期检查钻孔质量,确保孔径和垂直度符合要求。
2.5 安装钢筋笼完成钻孔后,需要将制作好的钢筋笼安装到孔内。
具体步骤如下: - 钢筋笼下放:使用起重设备将钢筋笼缓慢下放到孔内。
- 定位调整:调整钢筋笼的位置,使其与设计要求一致。
- 固定钢筋笼:使用临时支撑进行固定,避免钢筋笼移动。
2.6 灌注混凝土安装完钢筋笼后,进行混凝土灌注。
具体步骤如下: - 混凝土配制:按照设计要求进行混凝土配制。
非挤土静钻根植桩技术及工程应用实例研究

非挤土静钻根植桩技术及工程应用实例研究
非挤土静钻根植桩技术是一种新型的桩基处理方法,它是通过在地下形成一个
桩孔,然后在桩孔内注浆灌注,最终形成根植桩。
这种技术相对于传统的挤土桩有着许多优势,如施工过程中无需进行土的排土和挤土,可以减小对周围土体的影响,减少施工噪音和振动,适用于较为复杂的地质条件下的桩基处理。
在实际工程应用中,非挤土静钻根植桩技术已经得到了广泛的应用。
以某高层
建筑为例,施工地点地质条件复杂,地下水位较高,挤土桩施工难度较大。
为了确保建筑物的稳定性,工程方决定采用非挤土静钻根植桩技术。
首先,施工人员在地下钻孔,然后通过注浆机将特定比例的水泥浆注入桩孔,形成根植桩。
在整个施工过程中,监测人员通过现场实时监测仪器对桩基的承载能力进行监测,确保根植桩的质量。
经过一段时间的使用,该高层建筑根植桩的效果得到了验证,建筑物稳定性良好,符合设计要求。
这充分证明了非挤土静钻根植桩技术在复杂地质条件下的可靠性和有效性。
除了高层建筑,非挤土静钻根植桩技术还广泛应用于桥梁、隧道、地铁等工程
领域。
在桩基处理过程中,它不仅可以提高工程的施工效率,减少施工难度,还可以减小对周围环境的影响,保护地下水资源,实现了可持续发展的目标。
综上所述,非挤土静钻根植桩技术在工程领域的应用具有广泛的前景和重要的
意义。
通过不断的实践和研究,相信这种新型的桩基处理技术将在未来的工程建设中发挥更大的作用,为人们的生活和工作提供更加安全可靠的基础设施。
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静钻根植桩产品简介
PRHC桩与PHC管桩及灌注桩的桩身抗弯性能对比
静钻根植桩产品简介 PRHC桩与PHC管桩的桩身抗拉试验确认
静钻根植桩产品简介
3000 2500
PHC600AB130 PRHC600(130)
受拉承载力设计值(kN)
2000
1500
1000
500
0
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
PRHC桩与PHC管桩的桩身抗拉荷载对比
合作单位
浙江大学建工学院
时间
2010-2011
静钻根植PHDC竹节桩桩身性能研究 浙江大学及浙大设计院等
2010-2012
宁波南北环快速路工程应用研究
宁波通途公司,宁波城建院等
2011-2012
静钻根植桩承载力机理研究
浙江大学等
2012-2013
静钻根植桩在高架桥梁项目应用研究 上海公投公司,上海城建院等
工程应用简介
宁波中心项目分为四期开发,项目位 于宁波东部新城核心区C1-4/8/9、A322/23/25号地块,主要建筑为住宅、办公 式公寓、大型商业、高层办公、400米超高 层建筑组成。
其中宁波中心三期商业项目采用根植桩 桩基,三期总建筑面积约32万平方米,一 幢高层写字楼及16万方大型商业裙房组成。 建筑为框架、框剪结构,基础型式为桩基 础,本工程地下室为地下整体三层,地下 室底板板面标高为-15.750m,本工程靠近 已通车的地铁1号线和未施工的5号线,周 边环境复杂,桩基基础设计等级为甲级、 桩基安全等级为一级。
静钻根植桩技术与工程应用简介
张日红
中淳高科桩业股份有限公司 (浙东建材集团)
技术开发背景
钻孔灌注桩 非挤土!
资源消耗大 泥浆排放成为社会问题
PHC高强预制桩 工业化!
必须开发新的桩型 满足城市建设提出的高承载力要求 现行施工技术挤土效应严重,妨碍预制桩的应用发展
发展绿色桩基技术:扩大预制桩的使用领域! 开发非挤土施工的高承载力桩基础技术
大量单桩竖向抗拔承载力静载试验结 果(宁波、上海,温州)
桩身强度控制承载力(600mm:3000kN、 800mm:4000kN)
确保接点强度的技术措施: z 桩身与端板间的一体性 z 桩与桩的连接 z 桩与承台的连接
完全可以用于抗拔桩基础
2015/12/16
宁波浙东建材集团
推广应用领域
工程应用简介
工程应用简介
上海S26公路东延伸新建工程
配桩方式(由上向下)为: PRHC 800(130)II-15 + PHC 800(130)AB-16+ PHC 800(110)AB-16+ PHDC 800-600(110)AB-15, 桩长62m, 持力层为7-2粉砂层.
项目地点:S26(嘉松公路入口附近)
竹节桩及扩大头受力简化图
单元荷载传递示意图
静钻根植工法简介 受压荷载传递机理研究
竹节桩竖向应力分布
竹节桩周土体竖向应力分布
静钻根植工法简介
受压荷载传递机理研究
应变传感器设置 布置位置(土层分布情况) 布置数量(18个)
静钻根植工法简介 受压荷载传递机理研究
试桩Q-s曲线
试桩轴力分布图
静钻根植工法简介 受压荷载传递机理研究
静钻根植桩产品简介
代号
PHDC450-300 PHDC550-400 PHDC650-500 PHDC800-600 PHDC1000-800
节外径 (mm)
450 550 650 800 1000
桩身外径 (mm)
300 400 500 600 800
节间距 (mm)
1000
壁厚 (mm)
70 95 100/125 110/130 110/130
Ab 桩端扩底部投影面积。
单桩竖向抗拔承载力及抗水平承载力计算
按现行桩基规范进行计算
2015/12/16
25
宁波浙东建材集团
静钻根植工法简介 试桩结果汇总分析:
数百根单桩竖向抗压承载力试验结 果(宁波、温州、上海)
桩身强度控制承载力(600mm:9500kN、 800mm:16000kN)
C100 、 C120高强混 凝土预制桩技术的开 发
工程应用简介
设计对比 1、同桩长、同桩径承载力对比
桩长 持力 桩径 侧阻力 端阻力 承载力 (m) 层 ( mm) (kN) (kN) (kN)
比较
根植桩
承载力提 56 8‐1 800 3510 1073 4583 高39.6%
钻孔灌注桩 56 8‐1 800 2930 352 3282
根植桩与钻孔桩在桩长、桩径相同的情况下,承载力提高 约39.6%,在柱底荷载一定的情况下,采用根植桩,能有效地减 少桩数。
宁波邱一安置小区项目 位于宁波市鄞州区邱一村。 建物体共有9幢建筑及1个 大型地下车库组成。在1、 2、3#楼中采用静钻根植 桩基础。
工程应用简介
设计情况
工程应用简介
沉降观测结果
1,2,3 棟(静钻根植桩) 最大沉降:18mm 最小沉降:13mm 差异沉降:2mm
4–9棟(钻孔灌注桩) 最大沉降:29mm 最小沉降:16mm 差异沉降:4mm
------概要
1.集成钻孔灌注桩、深层搅拌桩、扩底桩、 SMW、预制桩等技术的优点。
2.利用竹节桩桩端直径变径技术与复合配筋 桩、PHC管桩等各种预制桩组合,可满足 工程对抗压、抗拔、抗水平力的不同要求。
3. 通过桩端扩底,并注入抗压强度20MPa以 上的桩端水泥浆,大幅度提高桩基端部承 载力,控制总沉降及不均匀沉降。
高层建筑基础 热电工程基础
轨道高铁基础
交通工程基础 桥梁工程基础
基坑围护
代表性重点工程
鄞州滨海园区太平货柜项目 杭州湾如佳酒店工程 宁波东部新城安置房工程 宁波东城国贸项目 国家电网宁波杭州湾变电站 杭甬高速高桥养护站项目 宁波市总工会职工之家 宁波市公安局项目 杭州湾电网改造项目
宁波邱一安置房项目 宁波象山沃尔玛商业广场 温州电厂“上大压小”工程 国家电网慈溪变电站改造 宁波明州热电厂项目 上海S26高架桥项目 宁波工程学院校区项目 宁波新材料科技城项目 杭州浙江能源项目
静钻根植工法简介
荷载传递机理研究
¾ 抗压承载机理小结
静钻根植桩承担的荷载主要由预制桩身承担,部分荷载通过桩周水泥 土扩散到桩周土层中;
双层应力扩散模式:预制桩身-水泥土、水泥土-桩周土; 竹节桩部位:竹节桩桩身和桩周水泥土变形协调; 轴力到达竹节桩部位后加速递减,竹节桩对承载力提高作用明显。
桩型
桩号
桩径 (mm)
桩长 荷载箱距桩端 单桩抗压极限承载
(m) 位置(m)
力(kN)
A20-1 1200 67.5
10.0
钻孔
灌注桩
A42-5 1500 60.0
11.0
静钻
S2
800
64.0
7.0
根植桩
S4
800
64.0
7.0
12860 17106 16773 16773
工程应用简介
宁波邱一安置小区
¾ 抗拔承载机理小结
水泥土-桩周土接触面特性与桩侧注浆桩相似,桩端水泥土扩大 头抗拔特性与混凝土扩底抗拔桩相似;
扩底部位可提高其上部一定范围土体的侧摩阻力。
静钻根植工法简介
单桩竖向抗压承载力计算
根据《地基基础设计规范》等, 当根据土的物理指标与承载力参数之间的经
验关系确定单桩竖向极限承载力标准值时,参照国外同类规范的规定,初步建议
上海S26公路 东延伸新建工程
工程应用简介
鉴定意见: 静钻根植桩可以用于 单孔跨径50以下的 高架桥梁。
工程应用简介
宁波轨道交通应用研究
工程应用简介
宁波轨道交通应用研究
A20-1钻孔灌注桩
A45-2钻孔灌注桩
S2,S4静钻根植桩
桩端上部 设置荷载箱
工程应用简介
宁波轨道交通应用研究
静钻根植桩与钻孔灌注桩自平衡静载试验结果对比
桩-土相对位移
桩侧摩阻力-桩土相对位移关系
静钻根植工法简介 上拔荷载传递特性研究
桩身预埋钢筋应力计
静钻根植工法简介 上拔荷载传递特性研究
钢 筋 应 力 计
指数函数曲线拟合
静钻根植工法简介 上拔荷载传递特性研究
试桩1轴力图
试桩2轴力图
静钻根植工法简介 上拔荷载传递特性研究
试桩1侧摩阻力与桩土相对位移关系 试桩2侧摩阻力与桩土相对位移关系
钻孔灌注桩
56 8‐1 1100 3848
702
桩径增加 4550
300mm
当钻孔桩桩径达到1100mm时,灌注桩的承载力可与根植 桩基本一致,但混凝土使用量剧增89%那么导致钢筋用量相应
增加非常不经济。
工程应用简介
静钻根植桩设计情况
承载力
桩长 (m)
持力层
桩径 特征值 数量 ( mm)(kN) (根)
静钻根植工法简介
钻孔 (D+100mm)
桩端扩底 (1.5孔径)
桩端水泥浆 (1100kg/m3)
桩周水泥浆
植桩
静钻根植工法简介
全过程自动监控施工数据采集
发挥预制桩高承载力特性 的条件: z 需要良好的施工设备 与施工全过程的控制手段 z 避免场地及人员等各 种外部因素的影响 z 确保桩基础质量稳定 可靠,变异系数小
∑ 按下式计算: Q uk = Q sk + Q pk =
u i q sik l i + q pk A p
qsik 桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,可按照混凝土预制桩极限侧阻力标
准值取值; q pk 极限端阻力标准值,可按照混凝土预制桩极限端阻力标准值的二分之一