岩土工程施工技术

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岩土工程施工技术教材

岩土工程施工技术教材

岩土工程施工技术教材岩土工程施工技术是地下工程施工中的一项重要技术,它涉及到地基处理、基础施工、边坡支护、地下空间开发等方面,对于保障工程的安全、稳定和持久具有至关重要的作用。

岩土工程施工技术教材是岩土工程相关专业学生和从事岩土工程施工的工程技术人员的重要学习资料,在学习和实践中起着重要指导作用。

本文将从岩土工程施工技术的基本概念、方法和应用等方面进行详细介绍。

一、岩土工程施工技术的基本概念1. 岩土工程施工技术的概念岩土工程施工技术是指利用岩土工程理论和实践经验,结合工程地质、材料力学和结构力学等知识,通过合理的施工计划和措施,对地下工程进行可靠、安全、经济和高效的施工活动的总称。

岩土工程施工技术包括地基处理技术、基础施工技术、边坡支护技术、地下空间开发技术等内容,是岩土工程学科的重要组成部分。

2. 岩土工程施工技术的特点(1)复杂性:岩土工程施工涉及到地质、地基工程、结构工程等多个学科的交叉,工程和地质条件复杂多变,施工要求高度灵活应变。

(2)针对性:岩土工程施工技术需要根据不同工程的具体情况,采用不同的施工方法和措施,保证施工过程顺利进行。

(3)科学性:岩土工程施工技术需要根据科学的理论和方法进行设计和施工,保证工程安全、稳定和持久。

(4)经济性:岩土工程施工技术在满足工程质量和安全要求的基础上,追求施工成本的节约和效益的最大化。

二、岩土工程施工技术的方法和应用1. 岩土勘察技术岩土工程施工的第一步是进行岩土勘察,通过对地质条件和地基性质的认真调查和分析,为后续的施工工作提供重要的依据。

岩土勘察技术包括现场地质勘察、岩土样品采集和实验室分析等内容,能够准确地了解地下情况,为设计和施工提供可靠的数据支持。

2. 地基处理技术地基处理是岩土工程施工中的重要环节,它包括软土处理、地基加固和基础处理等内容。

软土处理可以采用振动加固、加固桩、土石块填充等方法,地基加固可以采用灌浆加固、搅拌桩加固等方法,基础处理可以采用承台、桩基等方法,最终保证地基的稳定性和承载能力。

岩土工程施工技术交底

岩土工程施工技术交底

岩土工程施工技术交底1. 筹备阶段在开始施工前的筹备阶段,岩土工程施工团队首先要进行详细的调研和勘察工作。

这样可以帮助施工团队全面了解工程现场的地质条件,评估工程的可行性,并确定适宜的施工方法和工序。

此外,还需要根据设计要求和工程实际情况,制定出详尽的方案以确保施工的顺利进行。

2. 地基处理技术地基处理是岩土工程施工中至关重要的一步。

施工团队需要根据工程设计要求,采用适当的地基处理技术,以提高地基承载力和变形性能,确保建筑物的稳定性。

常见的地基处理技术包括土体加固、土体改良和土壤改造等。

不同的技术和方法在实际施工中需要根据工程要求和场地条件做出调整和决策。

3. 岩土挖掘与开挖施工团队需要进行岩土挖掘和开挖工作,以满足建筑物基础的需求。

这个过程中需要根据设计要求,结合地质条件和土壤性质,选择适当的挖掘机械设备和技术,确保开挖的准确度和质量。

同时,还需要注意施工安全,采取措施避免岩土塌方、坍塌和其他安全隐患。

4. 岩土加固与支护为了保障建筑物的结构安全和稳定性,施工团队需要对岩土进行加固和支护。

常见的岩土加固与支护技术包括加固土体、加固岩体和支护结构等。

在选择技术和方法时,需要考虑到岩土的性质、设计要求和工程条件,确保施工质量和稳定性。

此外,岩土加固和支护过程中,还需要严格遵守安全操作规程,确保施工过程中的安全。

5. 地基改良与处理地基改良是岩土工程施工中另一个重要环节。

通过地基改良可以改善地基的力学性质和工程地质条件,提高地基的承载力和变形性能。

常见的地基改良技术包括灌浆、振动加固和土工合成材料等。

施工团队需要结合工程要求,选择适当的地基改良技术和方法,保证工程的稳定性和可靠性。

6. 岩土压实与填筑在完成地基处理和地基改良后,施工团队还需要对地基进行岩土压实和填筑工作。

这一环节旨在提高地基的密实度和稳定性,确保施工后的地基能够满足建筑物的要求。

施工团队需要根据设计要求和工程实际情况,选择合适的压实设备和填筑材料,采取适当的工艺措施,确保岩土的良好压实和填筑效果。

岩土工程施工注意事项与技术控制

岩土工程施工注意事项与技术控制

岩土工程施工注意事项与技术控制岩土工程是指针对土壤和岩石进行处理、改造和利用的工程领域。

在进行岩土工程施工时,需要注意一些重要的事项和技术控制,以确保工程质量和安全性。

本文将从不同方面讨论岩土工程施工的注意事项和技术控制。

一、地质勘察与工程设计在进行岩土工程施工前,必须进行详细的地质勘察和工程设计。

地质勘察可以了解地下岩土条件、地层特征、地下水位等信息,从而为工程施工提供依据。

工程设计则需要结合地质勘察结果,确定施工方案、选用合适的工法和材料,并进行相应的计算和分析。

只有在充分了解地质条件的基础上,才能更好地控制施工过程中的风险。

二、施工场地准备与安全措施在进行岩土工程施工前,必须对施工场地进行准备工作,并采取相应的安全措施。

施工场地准备包括清理和平整场地、清除障碍物、搭建施工设施等。

安全措施包括设置安全警示标识、保护现场人员安全、采取防护措施等。

只有做好场地准备和安全措施,才能避免施工过程中的意外事故,并确保人员和设备的安全。

三、土方开挖与支护土方开挖是岩土工程施工的重要环节之一。

在进行土方开挖时,需要根据地质条件和设计要求,采用合适的开挖工法和设备。

开挖过程中,要注意控制工程变形和土方塌方的风险,采取相应的支护措施,如爆破、土方坡面加固、钢支撑等。

支护措施的选择和设计要合理,以确保开挖过程的稳定性和安全性。

四、基础处理与加固在进行岩土工程施工时,常常需要对地基进行处理和加固,以提高基础的承载能力和稳定性。

基础处理包括土方加固、地基改良等技术手段,如加压灌浆、预应力锚固等。

在进行基础处理时,要根据实际情况选择合适的处理方法,并进行相关的计算和检测,以确保基础处理的效果。

五、边坡与坑内支护在进行岩土工程施工时,常常需要进行边坡和坑内的支护工作,以防止边坡滑坡和坑内塌方的风险。

边坡和坑内支护的选择和设计要充分考虑地质条件、水文地质特征和周围环境的影响。

常用的支护措施包括边坡加固、挡土墙、喷射混凝土等。

岩土工程施工技术中难点及对策分析

岩土工程施工技术中难点及对策分析

岩土工程施工技术中难点及对策分析岩土工程施工技术是土木工程中的重要分支。

岩土工程施工技术包括了各种地基、基桩、卫星结构、岩土及地下工程等施工。

岩土工程施工技术存在着一些困难和难点,下面我们针对这些困难点以及对策进行详细分析。

(1)土变形行为复杂。

土体受力后具有复杂的变形表现,需要通过各种观测手段进行变形控制和分析。

(2)岩土软弱层的突出问题。

在软弱岩土层的施工过程中,有可能会出现倒塌、下沉、侧滑等问题,因此需要对软弱岩土层进行加固处理。

(3)基坑开挖困难。

地下水的渗透和土体的沉积等问题会使得基坑开挖困难,可能需要采用抗滑桩、护墙等方式来解决。

(4)复杂地质条件。

岩土工程施工往往需要在特殊的地质条件下进行施工,例如复杂地质构造、高原雪山等,需要采取特殊的施工方案。

(5)基础钻孔难度大。

岩土工程中常常需要进行基础钻孔,但是基础钻孔过程中可能会遇到各种复杂困难,如岩石、砂石、水等问题。

2、对策分析(1)强化观测手段。

针对土体复杂的变形行为,需要采用各种现代化的变形观测手段,如激光技术、微电子技术、激光应变测量技术等。

(2)岩土软弱层的加固处理。

常用的加固方法主要有挡土墙、抗滑桩、预应力锚索等方式,需要根据具体情况进行合理选择。

(3)加强基坑支护。

可以采用各种支撑方式来增强基坑的支撑能力,如抗滑桩、护墙、注浆等方式。

(4)制定合理的施工方案。

在复杂地质条件下进行施工时应尽量制定合理的施工方案,规避可能遇到的困难问题,保证施工的顺利进行。

(5)钻孔技术的改进。

可采用超声波钻孔技术、液压钻机等钻孔设备,并且加强钻孔调查的精度和全面性,提高钻孔质量。

综上可见,岩土工程施工技术难点主要包括土变形行为复杂、岩土软弱层的突出问题、基坑开挖困难、复杂地质条件和基础钻孔难度大等问题。

在实际工作中,需要通过加强观测手段、加强基坑支护和加强钻孔技术等方式来应对这些问题,确保施工的顺利进行。

岩土工程施工技术

岩土工程施工技术

岩土工程施工技术岩土工程是土木工程领域中的一个重要分支,涉及到土壤和岩石的工程性质、特点以及相关的施工技术。

岩土工程施工技术是在岩土工程设计的基础上,结合具体施工现场的实际情况,采取一系列合理的施工方法和措施,确保工程的安全性、稳定性和可靠性。

本文将介绍岩土工程施工技术的相关内容。

一、工程前期准备在进行岩土工程施工前,首先需要进行详细的工程前期准备工作。

这包括对施工场地进行勘察和调查,了解场地土壤和岩石的性质、工程地质条件以及地下水情况等。

同时,还需制定详细的施工方案和施工组织设计,并且根据实际情况准备必要的设备、材料和人力资源等。

二、基坑开挖与支护岩土工程中常常需要进行基坑开挖与支护工作。

基坑开挖是指为了建造地下结构或者进行地下设施施工而对地面进行的挖掘工程。

在开挖过程中,需要注意控制基坑的边坡稳定以及防止地面沉降等问题。

针对不同类型的岩土工程,可以采用不同的基坑支护方法,如土方支护、钢支撑和深基坑围护结构等。

三、地基处理地基处理是岩土工程施工中重要的一环。

通过地基处理可以改善土壤或岩石的工程性质,提高地基的稳定性和承载力。

常用的地基处理方法包括地基加固、地基改良和地基处理等。

地基加固一般采用加固桩、灌注桩或预应力锚杆等方式,以提高地基的强度。

而地基改良则是通过土壤改良剂或者其他工艺方法改善土壤工程性质。

地基处理主要是指采用挖填法对不合理的地基进行整治。

四、岩土工程的压实与固结岩土工程中的压实与固结是指对土壤进行压实和固结处理,以提高土壤的密实性和稳定性。

常用的压实方法包括静压法、动力压实法和振动压实法等。

固结则是通过排水、加压和固结材料等措施,使得土壤达到一定的稳定状态。

岩土工程中的压实与固结工作是整个工程中重要的一环,对保证工程的安全稳定发挥着重要作用。

五、地下排水与防水地下排水与防水是岩土工程施工中的重要环节。

地下排水是指对工程地下水的控制和排除,以确保工程的稳定性。

常见的地下排水方法包括深井排水、横向排水和垂直排水等。

岩土工程施工技术中难点及对策分析

岩土工程施工技术中难点及对策分析

岩土工程施工技术中难点及对策分析岩土工程施工技术是指在岩土地质条件下进行的工程施工,包括土方开挖、基础处理、支护和加固等工作。

岩土工程施工技术的难点主要集中在岩土地质条件复杂、地下水位较高、工程规模大、地震影响等方面。

本文将针对岩土工程施工技术中的难点进行分析,并提出相应的对策,以指导工程实践。

一、地质条件复杂地质条件复杂是岩土工程施工技术的常见难点。

地质条件复杂包括地层不稳定、岩体裂隙较多、构造构造复杂等情况,这些情况对施工提出了很大的挑战。

在地质条件复杂的情况下,施工中容易出现地层滑坡、岩体坍塌等现象,严重影响施工进度和工程安全。

对策:应充分了解地质条件,通过地质勘探、地质调查等手段对地质条件进行深入研究和分析,提前预判地质灾害风险,采取相应的防灾措施,如采用加固支护措施、使用增强材料等,提高地质条件下的施工安全性。

二、地下水位较高地下水位较高是岩土工程施工技术的另一个难点。

地下水位较高容易导致基坑、隧道、地下室等工程出现渗水、涌水等问题,严重影响施工工艺和质量。

对策:针对地下水位较高的情况,可以采取地下水控制措施,如采用降水井、井点泵、隔离层等措施,降低地下水位,减少地下水对施工的影响,提高施工质量和进度。

三、工程规模大在大型岩土工程施工中,规模较大是一个常见难点。

规模较大的工程施工难度大、施工周期长、施工风险高,需要有针对性的施工方案和严密的施工管理。

对策:在大型岩土工程施工中,应采取科学的施工方案,合理规划施工进度,确保施工质量和安全。

加强对施工现场的管理和监督,严格控制施工进度,提高工程施工效率。

四、地震影响地震是岩土工程施工的重要影响因素,地震对工程稳定性和安全性有着重要影响。

在地震影响下,岩土工程易出现滑动、倾覆、破坏等现象,严重危害工程的安全性。

对策:针对地震影响,应采取相应的地震防护措施,如采用抗震支护结构、增加地基处理的抗震能力等,提高工程的抗震能力,确保工程安全。

岩土工程施工技术

岩土工程施工技术

岩土工程施工技术岩土工程是土地开发和建筑工程中重要的一部分,涉及到土壤和岩石的力学性质、施工方法和工程设计等方面的知识。

岩土工程施工技术的合理应用对工程的质量和安全至关重要。

本文将介绍岩土工程施工技术的一些关键方面。

一、土壤和岩石勘察在进行岩土工程施工之前,土壤和岩石的勘察是必不可少的。

勘察的目的是了解地下土壤和岩石的成分、性质和分布情况,为工程设计和施工方案提供准确的数据。

勘察应该包括对土壤的质地、水分含量、压缩性、抗剪强度等性质的测试,以及对岩石的岩性、裂缝、节理、强度及物理性质的鉴定。

二、基础处理岩土工程中基础的处理是一个重要的工作环节。

在选址之前,应该对地基进行合理的处理和加固,以保证工程的稳定性和安全性。

基础处理的方法包括土壤改良、灌注桩、地下连续墙等。

土壤改良可以通过添加适量的水泥、石灰或者有机物质来改善土壤的性质,增加其稳定性。

而灌注桩和地下连续墙则是通过钻孔形成孔壁,再灌浆而形成的,可以提供较好的承载力。

三、边坡工程岩土工程中边坡的稳定性是一个关键的问题。

边坡的稳定性直接影响到工程的安全性。

对于较陡峭的边坡,应采取合理的加固措施,以预防边坡滑移或者坍塌。

一些常见的边坡加固方法包括使用锚杆、喷射混凝土和设置排水系统等。

四、地下水控制地下水的控制是岩土工程中的重要环节。

地下水的存在可能会对工程施工造成不利影响,如会导致土体的液化、软化和溶蚀,进而影响到工程的稳定性。

对于需要进行地下开挖的工程,应该采取合适的排水措施来控制地下水位。

常见的排水措施包括井点降水和水平排水。

五、监测与控制在岩土工程施工过程中,监测和控制非常重要。

监测的目的是及时发现和解决工程中可能出现的问题,以保证工程的安全性和质量。

一些常见的监测项目包括地下水位、地表沉降、地震活动等。

同时,应根据监测数据采取相应的控制措施,避免工程出现问题。

总结岩土工程施工技术是土地开发和建筑工程中重要的一部分,它涉及土壤和岩石的勘察、基础处理、边坡工程、地下水控制以及监测与控制等方面。

岩土工程施工技术中难点及对策分析

岩土工程施工技术中难点及对策分析

岩土工程施工技术中难点及对策分析岩土工程施工技术是指在土壤和岩石中进行施工作业的技术,包括地基处理、边坡支护、隧道开挖等工程。

随着城市化进程的不断推进,岩土工程施工技术日益成为建设工程中的重要一环。

岩土工程施工技术中存在着诸多难点和挑战,如地质条件复杂、施工环境恶劣、施工技术不成熟等问题,这些难点对工程施工造成了一定的影响。

对岩土工程施工技术中的难点进行深入分析,并提出有效的对策具有重要的意义。

本文将从地质条件的复杂性、施工环境的恶劣性、施工技术的不成熟度三个方面对岩土工程施工技术中的难点及对策进行分析。

一、地质条件的复杂性1. 难点分析:岩土工程施工中最大的挑战之一是地质条件的复杂性。

地质条件包括土层的类型、厚度、坚实程度等,不同地质条件对施工的影响也不尽相同。

有些地质条件下,土壤松软,难以承载大型建筑物,有些地质条件下,岩石结构复杂,难以进行开挖。

这些地质条件的不确定性给施工带来了很大的困难。

2. 对策建议:针对地质条件的复杂性,施工前需要进行详细的地质勘察,了解地质条件的特点,选择合适的施工方法和工艺。

在施工过程中,要加强地质监测,及时发现地质变化,采取相应的应对措施。

还可以通过强化土层或者岩石的处理,提高其承载能力,减少地质条件带来的影响。

二、施工环境的恶劣性1. 难点分析:岩土工程施工中常常面临着恶劣的施工环境,如高温、低温、潮湿、狭窄空间等。

这些恶劣的施工环境给施工带来了很大的困难,不仅影响着工程质量,还会威胁施工人员的安全。

2. 对策建议:针对施工环境的恶劣性,首先需要做好施工人员的防护工作,确保他们的安全。

在施工前需要对施工环境进行充分的评估,选择适当的施工周期和施工方法,确保施工的正常进行。

在施工过程中,要加强对施工环境的管理,及时排除可能存在的安全隐患。

还可以通过引入先进的施工设备和工艺,提高施工的效率,缩短施工周期,减少对施工环境的影响。

三、施工技术的不成熟度1. 难点分析:岩土工程施工技术相对而言还比较不成熟,存在诸多技术问题有待解决。

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岩土工程施工技术(考查)
2010年春季
1、
答:
清孔方法有一下几种:
1、抽浆法
抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩,但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。

2、换浆法
采用泥浆泵,通过钻杆以中速向孔底压入相对密度1.15左右,含砂率<4%的泥浆,把孔内悬浮钻碴多的泥浆替换出来。

3、掏碴法主要针对冲或冲抓法所成的桩孔,采用抽渣筒进行抽渣清孔。

4、用砂浆置换钻碴清孔法先用抽渣简尽量清除大颗粒钻渣,然后以活底箱在孔底灌注o.6m厚的特殊砂浆.其相对密度较小,能浮在拌合混凝土之上。

2.
答:沉管灌注桩(d≤480mm)适用于黏性土、粉土、淤泥、淤泥质土、松散至中密的砂土及人工填土等地层;当在厚度较大、含水量和灵敏度高的软土(淤泥、淤泥质土)、松散土中采用时,必须制定防止缩颈、断桩、充盈系数过大等质量保证措施,并经工艺试验成功后方可实施;在高流塑、厚度大的淤泥层中不宜采用d≤340mm的沉管灌注桩;当地基中存在承压水时,沉管灌注桩应慎用。

与锤击沉管灌注桩相比,振动沉管灌注桩贯穿砂土层的能力较强,还适用于稍密实的砂土、碎石层。

大直径沉管灌注桩的贯入能力强,可以把桩管打入强风化岩层或坚硬的土层。

3.
答:在一般情况下锚杆杆体与灌浆管同时插入钻孔底部,尤其对于土层锚杆,要求钻孔完后立即插入杆体。

插入时将锚杆有支架一面向下方,若钻孔时使用套管,则在插入杆体灌浆后再将套管拔出。

若是用风钻钻出的小口径锚杆孔,则要求灌浆后再插入杆体。

锚杆插入时要求顺直,杆体长度不够设计长度时则要求焊接,焊接可采用对焊或帮焊。

4.
答:(1)定位起重机(或塔架)悬吊搅拌机到达指定桩位,对中。

当地面起伏不平时,应使起吊设备保持水平。

(2)预搅下沉待搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉。

(3)制备水泥浆待搅拌机下沉到一定深度时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗中。

(4)提升喷浆搅拌搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷浆边旋转,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。

(5)重复上、下搅拌搅拌机提升至设计加固深度的顶面标高时,集料斗中的水泥浆应正好排空。

为使软土和水泥浆搅拌均匀,可再次将搅拌机边旋转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面。

(6)清洗向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中的残存的水泥浆,直
至基本干净,并将粘附在搅拌头上的软土清洗干净。

(7)移位重复上述1-6步骤,再进行下一根桩的施工。

5.
答:答:桩的动测又称桩的无损检测。

其检测项目包括桩身混凝土质量、桩径和桩形、桩底软底层、桩的承载力及桩周土的力学性能等。

常见的动测法有机械阻抗法、水电效应法、激震波速法、锤击法、声波法等。

6.
答:所谓地下连续墙就是利用一定的设备和机具,在地下挖一段狭长的深槽,在槽内吊放入钢筋笼,然后浇灌混凝土,筑成一段钢筋混凝土墙,再把把每一墙段逐一连接起来形成一道连续的地下墙壁。

开挖一定宽度、长度及深度的沟槽在它的末端设置把墙段连接起来的结点,然后在沟槽里吊放钢筋笼,浇注混凝土,再把墙段逐一连接起来,形成连续墙体。

目前地下连续墙的施工方法主要是槽式城墙方法。

其中修筑导墙,泥浆制备与处理,深槽挖掘,钢筋笼制备与吊放以及混凝土浇注,是地下连续墙施工中的主要工序。

7.
答:二次灌浆法是把锚杆的锚固段与非锚固段分两次进行灌注。

先灌注锚杆段,在灌注的水泥砂浆具有一定强度后,对锚杆段进行张拉,然后再灌注非锚固段。

8.
答:正循环回转钻进成孔是采用钻机回转装置通过钻杆带动钻头回转切削破碎岩土;泥浆泵泵送的泥浆经过钻杆内腔输送至孔底,悬浮并携带钻渣,再经钻杆与孔壁之间的环状空间返回地面,实现排渣和护壁。

这种泥浆循环方式叫正循环。

正循环适用于粘土、粉、细、中、粗砂各类土层,在砂砾、卵石含量少于20%的土层中亦可使用,也可在较软的基岩中钻进,桩径可达φ160cm。

正循环回转钻操作简单,在土层中成孔速度很高,目前在桩孔施工中应用仍非常广泛。

反循环钻进是指循环介质从钻杆与孔壁的环状间隙中进入钻孔,再从钻杆内返回孔口的一种钻井工艺。

实现反循环的方法可分为二大类;一是直接压送法,二是抽吸法。

反循环回转钻进常用钻头:锥形三翼钻头、筒式捞石钻头、牙轮钻头、潜水钻机成孔原理与正反循环相同,只是钻机是密封的,潜入水中工作。

10
答:施工中采用的打设方式有“单独打入法”和“屏风式打入法”两种。

1、单独打入法施工
是从板桩墙的一角开始打桩,逐块(或两块一组)打设直至工程结束,不需辅助支架,方法简便迅速。

但采用此方法时板桩易向一侧倾斜,当施工至一定数量后累积误差较大且不易纠正,所以一般只能适用于基坑开挖深度不大,板桩长度较小(如小于10m)的情况。

2、屏风式打入法施工
将10~20根钢板桩成排插入导向架内形成屏风状,先将屏风两端的板桩打入一定深度或打至设计标高以形成定位板桩,之后将中间的板桩按顺序并按1/3、1/2的板桩长度呈阶梯状打入,如图9-1所示。

该方法可减小倾斜误差的累积以防止过大倾斜,易于实现板桩墙封闭合拢使施工质量得以保证。

由于插桩时自立高度较大,应配合相应的稳桩措施以保施工安全。

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