桩基础与强夯工程中应用

合集下载

强夯结合砂桩在软基处理中的应用

强夯结合砂桩在软基处理中的应用
指 导意 义 。
关 键 词 :强 夯
砂桩
软 基 处 理 应 用 文 献标 识码 : B 文章 编 号 :O4 6 3 (0 10 -0 6 — 0 1 0 — 15 2 1 ) 5 0 1 4
中 图分 类 号 : omp c i n wih s n pie i o tg o n r a me ta plc to s n m cc a to t a d l n s f r u d t e t n p i a i n
0 前言
近年来 , 随着我 国经 济的快 速发展 , 国家 加大 了港 口基础 设施的投入 , 在沿海 大力发展港 口物 流产业 , 填海造 地工程建 设如同雨后春笋 。采用开 山土石或 吹填造地 是沿海地 区 常用 的方法 , 而软基处理却是 填海造 地 中的重 点和难 点 , 虽然软基 处理有着多种方 法且 被普 遍采用 , 在 实践 中又 遇到不 少难 但 题, 因此对地基处理技术 带来 了新的机 遇 , 工程实 践 中对 已 在
Iing W e a n /
( a g u Dr g n Gr u Xime 3 1 0 Xin l a o o p a n 6 0 0)
Ab ta t Thsp p rd s rb sa n iern x mpewi y a cc m p cinwih sn i eh d i o r u d te t n s r c : i a e e cie n e gn eige a l t d n mi o a t t a d pl m t o n s b g o n rame t h o e
4 试验 结 果分 析
() 型动力触探试验l 1重 7 本 工 程 通 过 两个 试 夯 区 进 行 试 夯 , 前 每个 试 夯 区 各 选 择 夯 1 点 进 行 重 型 动 力 触 探 试 验 , 验 点 编 号 分 别 为 D — 1 个 试 T1 、

强夯处理范围

强夯处理范围

强夯处理范围强夯处理是一种常用的地基处理方法,广泛应用于土木工程和建筑工程中。

它通过利用重锤或振动器对土壤进行冲击或振动,以改善土壤的物理性质和工程性能。

本文将介绍强夯处理的范围和应用。

1. 基础处理强夯处理在基础工程中起到重要的作用。

它可以用于加固软弱土壤,提高土壤的承载力和稳定性。

通过强夯处理,可以使土壤颗粒重新排列,填充土壤孔隙,增加土壤的密实度和抗压能力。

这对于建筑物的稳定性和安全性至关重要。

2. 路基处理在道路和铁路工程中,强夯处理也是常用的方法之一。

它可以改善路基土壤的工程性能,提高路基的承载力和稳定性。

通过强夯处理,可以减少路基的沉降和变形,延长路基的使用寿命。

此外,强夯处理还可以改善路基土壤的排水性能,减少路面积水和积雪的可能性。

3. 地基处理强夯处理在地基处理中也有广泛的应用。

它可以用于加固填土地基,提高地基的承载力和稳定性。

通过强夯处理,可以改善填土的密实度和排水性能,减少地基的沉降和变形。

此外,强夯处理还可以改善地基土壤的抗液化能力,减少地震对地基的影响。

4. 桩基处理强夯处理在桩基处理中也有一定的应用。

它可以用于加固桩基周围的土壤,提高桩基的承载力和稳定性。

通过强夯处理,可以改善桩基周围土壤的密实度和抗剪强度,增加桩基与土壤的摩擦力。

这对于桩基的承载能力和抗侧移能力非常重要。

5. 地下管道处理在地下管道施工中,强夯处理也可以发挥重要的作用。

它可以用于加固管道周围的土壤,提高管道的稳定性和安全性。

通过强夯处理,可以增加管道周围土壤的密实度和抗压能力,减少管道的沉降和变形。

此外,强夯处理还可以改善管道周围土壤的排水性能,减少管道的渗漏和损坏。

总结起来,强夯处理的范围非常广泛,涵盖了基础处理、路基处理、地基处理、桩基处理和地下管道处理等多个领域。

它可以改善土壤的物理性质和工程性能,提高工程的稳定性和安全性。

在实际工程中,根据具体情况选择合适的强夯处理方法和参数非常重要,以确保处理效果的最大化。

强夯法概念及应用介绍

强夯法概念及应用介绍

2. 动力密实 采用强夯法加固多孔隙、粗颗粒、非饱和土是基于动力密实 的机理,即冲击型动力荷载,使土体中的孔隙减小,土体变得密 实,从而提高地基土强度。非饱和土的夯实过程,就是土中的气 相(空气)被挤出的过程,其夯实变形主要是由于土颗粒的相对 位移引起。 3. 动力置换 动力置换可分整式置换和桩式置换。整式置换是采用强夯将碎石 整体挤入淤泥中,其作用机理类似于换土垫层。桩式置换是通过 强夯将碎石填入土中,部分碎石桩(或墩)间隔地夯入软土中, 形成桩式(墩式)的碎石桩(墩),其作用机理类似于振冲法形 成的碎石桩,整体形成复合地基。
5. 间隔时间 两遍夯击之间应有一定的时间间隔,间隔时间取决于土中超 孔隙水压力的消散时间。当缺少实验资料时,可根据地基土的渗 透性确定,对于渗透性较差的粘性土地基,间隔时间不应少于 3~4周;对于 渗透性好的地基可连续夯击。 6. 夯点布置 夯点位置可根据建筑物结构类型,采用等边三角形、等腰 三角形或正方形布置。每个夯击点间距可知5~9m,或夯锤直径 的2.5~3.5倍,以后各遍夯击点间距可与第一遍相同,也可适当减 小。对处理深度较深,或单击夯击能较大的工程,第一遍夯击点 间距宜适当增大。
《规范》提出,在缺少试验资料和当地经验时,可按下表预估:
注:强夯法有效加固深度应从最初起夯面算起。 在有效深度确定后,可反算出需要的夯锤重量或落距。
2. 夯击能的确定 强夯时,当地基中出现的孔隙水压力达到上覆土层自重压力 时,此时对应的夯击能为最佳夯击能。 夯击能分为单击夯击能和单位夯击能。 (1)单击夯击能 ) 即夯锤重量与落距的乘积。一般根据加固深度来确定,但也 受限于起重机的起重能力和臂杆的长度。锤重和落距越大,单击 夯击能越大,加固效果越好。 (2)单位夯击能 ) 单位夯击能是指施工场地单位面积上所施加的总夯击能,即 单位夯击能=锤重×落距×总夯击数÷加固面积。 × × ÷ 强夯的单位夯击能应根据地基土类别、结构类型、荷载大小和要 求处理深度等综合考虑,并可通过试验确定。一般情况,粗颗粒 土可取1000~3000KN•m/m2,细颗粒土可取1500~4000KN•m/m2。

各类桩基施工的优缺点

各类桩基施工的优缺点
+ 4.桩身质量不易控制,容易出现断桩、缩颈、 露筋、钢筋笼上浮和夹泥层的现象
+ 四、钻孔灌注桩冲孔灌注桩 + 优点: + 1.地下水位较高时,不用降水即可施工,基本
不受雨季雨天的影响; + 2.机械施工; + 3.施工时对周围的现状影响较小; + 4.钻孔桩可以灵活选择桩径,降低浪费系数; + 5.适用于桩身较长的桩基础; + 6.可以解决地层中的孤石问题;
于离建筑物和构筑物比较近的区域,容易产生 扰动和扰民。 + (2)对于土方含水量比较敏感,含水量 高锤击后容易造成橡皮土。 + (3)施工场地不易太小,否则施工机具 无法施工。 + (4)施工中要掌握好机具的稳定性,重 锤不要直接接触砖块和混凝土块等硬物,否则 易于出现伤亡事故。
+ 二、内夯沉管灌注桩(即夯扩桩)
以便增加起吊能力和稳定性。
+
(5)节省材料:
+
一般的强夯处理是将原状土或者回填土方施以能量,减低
建材的消耗。
+
(6)节省造价:
+
强夯工艺无需特殊的建筑材料,与桩基础相比节省了建筑
材料的购置、运输、制作、打入费用,除了消耗油料和人工费
用外,基本没有; (1)施工过程中震动比较大,不适合用
+ 3.无振动、低噪音、无污染适合城市基建及 改、扩建工程。
+ 4.在地下水位以下砂、卵石等易塌孔的地层 成桩时不需采取专门护壁措施
+ 缺点:
+ 1.施工不当往往会引起浆液外溢。 + 2.如水灰比掌握不好可影响桩体质量; + 3.孔底沉积物不易清除干净,容易出现桩底

孔内深层强夯桩法SDDC桩地基处理施工工法

孔内深层强夯桩法SDDC桩地基处理施工工法

孔内深层强夯桩法(SDDC)桩地基处理施工工法孔内深层强夯桩法(SDDC)桩地基处理施工工法1前言孔内深层强夯桩法(SDDC)桩法首先采用螺旋钻对地基进行打孔,用PE管对注水孔进行注水作业,使得地基土含水率达到最优含水,在采用SDDC桩法进行强夯。

SDDC 是一种深层地基处理方法,该方法先成孔至预定深度,然后自下而上分层填料强夯或边填料边强夯,形成高承载力的密实桩体和强力挤密的桩间土(以下简称SDDC法)。

陡沟调蓄池是一座以供水为主的IV等小(1)型工程,主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级,临时建筑物为5级建筑物。

调蓄水池位于红柳沟镇东南约5.8km的陡沟村以西凹地,设计总容积976万m3,主要由砂壤土组成;并且工程区域内降水极不平衡,地下水深达70m,土壤含水率极低。

为消除坝基8m以内湿陷性,且压实度大于90%,采用了孔内深层强夯桩法(SDDC) 桩进行试验。

2特点㈠SDDC桩采用正三角形布置且注水孔分部其桩周围,每个桩外围为6个注水孔,布置科学合理。

㈡注水系统采用管网布置,注水时采用“少食多餐”原则,全过程严格控制注水量,并控制水头与孔口齐平,使其能够充分均匀的渗透。

㈢夯击时采用隔排跳桩,且回填土料为提前闷制而成,回填土料的含水率为最优含水率,夯击后能够使其很好的粘结,很大程度上的减少夯击后土的孔隙率,使其达到设计要求。

㈣SDDC桩施工时振动较小,对周围建筑物影响较小。

㈤SDDC桩对桩身处理效果能够达到设计要求,对桩间挤密效果也比较明显。

㈥SDDC桩适用于素填土、杂填土、砂土、粉土、粘性土、湿陷性黄土、淤泥质土等地基的处理。

(七)SDDC桩处理基础,代替一些桩基础节省石灰、钢材和水泥,而且速度快、效果好、投资少,是一种经济、简便的地基加固方法。

3适用范围SDDC桩法可用于机场、道路、港口、堆场、储罐、仓贮、工厂和房屋建筑等工程场地的地基处理。

4工作原理SDDC桩强夯是一种深层地基处理方法,该方法先成孔至预定深度,然后自下而上分层填料强夯或边填料边强夯,形成高承载力的密实桩体和强力挤密的桩间土。

碎石桩与强夯组合型地基处理在超厚回填土层的应用

碎石桩与强夯组合型地基处理在超厚回填土层的应用
40 0KP a。
23 .、施 工 方 法 、施 工 主要 工 序
2 3 、施 _ _ . .1 1 = -f芋及 I艺 流 程 J :
2 3 . 、施 一: : . .1 1 1I 序
羚藉 捡骑
2 3 2 主 要 施 工 工 序 技 术 方 法 与要 求 ..、
2321 . . . 碎石桩施工 工序技术方 法与要求 ( 1)桩 机 安装 、 调试 及试 成 桩 工 作 本工程使 用 1 O型振动沉管 桩机 ,桩机 安装完成后 ,须进 行调试 2
【 摘
为相同地 基处理提供 经验及参考。
要 】 文章通过 昆明新机场基地货运 区及航食 区地基处理工程 实 , 例 详细介绍 了碎石桩与强夯组合 型地基处理技 术的施工工艺及技 术要 求, 碎石桩 强夯
施工参数 。 试 验工 作结 束后再 进行 正式施 工 。
2 3 1 2、工 艺 流 程 .. . ( 1) 碎 石 桩 工 艺 流 程
难 釜
|黼晦 菇 盎
地区的 门户机场 ,是实施 中国面 向东南亚 、南亚国际大通 道战略的重要 组成部分 。机场 占地面积约 2 . 6 m ,货运 区及 航食区分别位于机场 62kz 航站楼 东南面 及西南面,其中货运区总用地 面积 l l 0 m ,航食区总 050z 用地面 积 5 4 3 两个 区域 地层从上往 下主要 为:①素填土 、② 红 74m 粘土、③ 白云质 灰岩 ,其中① 素填土层 分布 于整个场地表层,主要成分
嗍 — — —
_ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ j
( )强 夯 工 艺 流 程 2
步压实处理,填 土压实系数 ^C仅为 0 8 ~O 9 ,平均 0 9 ,填土均 .5 .5 .0 匀 性 羞 ,强 度 低 ,无 法满 足 使 用 要 求 ,须 进 行 地 基 处 理 , 以提 高场 地 地

建筑工程地基基础及桩基础施工技术

建筑工程地基基础及桩基础施工技术

建筑工程地基基础及桩基础施工技术摘要:随着科学技术的不断发展,建筑行业内的施工技术水平也得到广泛提升。

地基基础和桩基础施工技术作为建筑工程中较为常见的组成内容,对房屋建筑地基的稳固性起到重要的作用。

本文主要探讨房屋建筑地基基础的施工特点,并对地基基础工程的施工技术进行分析,为后续的研究提供参考建议。

关键词:建筑工程;地基基础;桩基础;施工技术随着现代经济的发展,建筑行业的规模也逐渐扩大,给国家经济的发展起到一定的促进作用。

同时,社会各界也越来越关注房屋住宅的施工质量。

桩基作为高层房屋建筑的主要基础形式,在一定程度上能有效保障建筑物结构的稳定性。

在施工过程中,施工人员为了提高建筑工程的整体质量和施工安全,应根据实际情况合理选择地基和桩基施工技术手段。

但是,由于受到技术和人员的影响,导致桩基和地基施工的整体质量大大降低,严重缩短了房屋建筑的实际使用寿命。

因此,施工人员应大力推动地基和桩基技术研究,为建筑行业的发展奠定基础。

1.建筑工程地基基础施工特点1.1隐蔽性强根据建筑工程的实际情况对地基基础的施工情况进行分析,可以得知房屋建筑基础施工工序存在较强的隐蔽性。

随着地基基础的不断升高,为了确保建筑工程的稳定性,地基基础施工应朝着更深的方向进行施工。

但是,在大多数地基基础建设的施工过程中,前期的勘察工作很容易受到其他因素的影响,比如外界环境、技术水平等,从而导致勘察结果出现失误。

1.2施工难度较大对于建筑工程来说,很多高层建筑项目地基基础需要承载较高的载荷,对地基基础的施工技术要求比其他建筑工程更高。

建筑企业应高度关注地基基础施工技术的实际应用等方面的问题,提高建筑工程的施工质量,确保施工的整体安全。

一旦施工过程中出现安全问题,将会严重危害建筑工程的整体质量,甚至出现比较严重的人员伤亡[1]。

1.3施工操作不可逆在每个建筑工程的施工项目中,地基基础作为项目建设的重要内容,在其中发挥着非常重要的作用,进一步推动建筑工程建设的发展。

振冲碎石桩和强夯置换在软基处治中的应用

振冲碎石桩和强夯置换在软基处治中的应用

S F -n L yn HIa i, lu j
( hn rnp r t nT n- i g wa re &Dein C i Ta sot i o gL h y uvy a ao Hi S s g
E gneig o ay Xia 7 0 7 , h a n ier C mp n , ’n 1 0 5 C i ) n n
i yT set r ut f l . i t x i t d ci na o t nfa owa h e r s e tn s t h n o o d p i l pt o s t c u h dso e h
Ap lc to o t Flpt p ia i nf r wi h a oW a ht s heCr s e uh d
良地 质 现 象 ; 良地 质现 象 主要 为季 节 性 冻 胀 和 砂 不 与 土 的摩擦 系 数 因水 的润 滑 而 降低 , 此 含 水 量 的 因
项 来发挥承载作用 。随着外荷载 的不断增加 , 桩侧
土 体 达 到其 抗 剪 强 度 , 生 剪 切 破 坏 , 时 支 盘 桩 发 此 支 盘 主要 发 挥 其 端 承 作 用 , 支 盘 主 要 靠 承 担 承 载 即
So t Ba eS tl f s ete
[ e rs f pt ahcuhds n s t ete slcme t K ywod ] a w s s e o e a ; pae n l o r t sk h d i
o s o g d s ; es f b s t e ;o s u t n;x m ia i n f t n a h t t a e e l sc n t c i e a n t r h o s r o o
【 关键词】 冲碎石 桩 ; 夯置换; 基处 治; 工; 振 强 软 施 检验
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

桩基础与强夯在工程中的应用文章来源:重庆强夯工程设备有限责任公司发布时间:2014-03-11 电力设备往往都对基础稳定性要求较高,对沉降较为敏感,若变电站的地基承载力较差,为了保障设备的安全运行,必须对地基进行处理。

管桩对单体较沉重的设备效果很好,稳定性高且施工速度快,但工程造价较贵;强夯法对大面积的地基处理较为经济,且能满足大部分小设备的要求。

当建筑地基的承载力不足或压缩性过大,不能满足设计要求时,可以针对不同地基,进行处理。

以增加地基土的强度、刚度和稳定性;减少地基变形,提高地基承载力。

进行地基处理必须首先明确处理的目的,选择合适的地基处理方法,并作好处理前的准备工作和处理后的勘察鉴定工作。

一、地基处理的目的及前后工作(一)、地基处理的目的针对性质不同的地基上,如软土、湿陷性黄土、膨胀土、岩溶、滑移、液化等特殊地质情况,采用不同的地基处理方法,以达到地基处理的目的。

如:提高地基承载力;提高地基抗剪强度、防止地基产生过大的剪切变形,避免大面积土体滑动;改善土的压缩性、减少地基变形;改善土的动力特性、减轻或消除地震效应、防止砂土液化;消除湿陷性黄土的湿陷性;防止膨胀土遇水膨胀,干旱收缩的性能;解决岩溶地区的溶沟、溶洞等危害。

(二)、地基处理前后工作()处理前的准备工作:收集和研究分析已有的岩土勘察报告;调查当地地基基础现状和地基常用的有效方法;对地下水位要进行深入调查了解;注意地基处理对邻近建筑、地下设施、地下管道等的影响。

()处理后的勘察鉴定工作:所有经过处理的的地基,必须进行岩土工程勘察、重新提供设计所需的技术参数;根据新的岩土工程勘察成果,鉴定地基处理的目的是否达到;然后在处理后的地基上进行地基基础设计。

下面,结合笔者工作遇到的问题,分析几个常用的地基处理办法。

二、工程案例及原因分析案例一:在某地区新建一变电站,具体地质情况为:上层为2m3m厚度不等的人工填筑土层,地基承载力基本值,主变容量,变压器总重20000kg,主变基础采用长米,宽米,厚米的独立基础,内配Ф双层双向钢筋,基础埋深米,下设厚混凝土垫层。

经沉降计算,最大沉降量超出设备技术要求,明显不利于设备安全运行,基础只得重新处理。

经过几种地基处理方案对比后,业主决定基础采用米Ф(壁厚)预制管桩,单桩设计承载力。

安装结束观测至今发现沉降很小。

案例二:某在建变电站,变电场内由于多为回填土,地基承载力过低,特别是不均匀沉降为设备的安全运行带来了隐患。

为了提高地基承载力,解决不均匀沉降,业主决定以强夯法进行地基处理。

具体地质情况为:上层为4.5m5.7m厚度不等的人工填筑土层,地基承载力基本值,有较大的浸水附加沉陷量,以下为淤泥质粘性粉土和细砂,厚度为0.8m2.0m,采用履带起重机,锤重,落距为18m,经过夯击后,地基承载力基本值。

经过分析研究,案例一工程由于地下水位的影响,软土在含水量高时极易压缩变形,从而引起主变基础过大沉降,使用管桩能迅速有效地提高地基承载力,满足设备的特殊要求;案例二工程是回填土地基,由于其成份复杂、成层有厚有薄、性质也不相同,且无规律性,在大多数情况下,回填土地基需要经过处理后才能作为结构物地基。

三、处理措施及设计对策(一)、管桩基础案例一采用的是管桩基础。

管桩是专业工厂里采用先张法预应力和离心成型工艺,经过蒸压养护而制成的一种空心圆简体的等截面构件,运往施工现场后,通过锤击或静压的方法沉入地下作为建(构)筑物的基础。

管桩有卓绝的贯入性能,能穿透密实的砂层,能适应复杂的环境与地理条件。

、桩的优越性()桩的单桩承载力高,单位承载力价格便宜。

桩身混凝土强度等级为,具有高强性能,φ的桩的单桩允许承载力达到~。

可作为高层、超高层建筑的基础。

其单位承载力的造价比预制混凝土方桩和钻孔灌注桩低。

()抗弯性能好。

桩选用高强度、低松驰的阴螺纹钢筋作为预应力主筋,使桩身具有较高的预压应力,其抗弯性能良好。

()质量稳定可靠。

由于采用工厂预制的生产方式,能利用先进的工艺和设备,质量容易控制,产品质量容易保证。

()应用范围广。

工厂生产、商品供应,可以有不同的规格,长度供选择,使设计选用范围广,容易布桩,对桩端持力层起伏变化大的地质条件适应性强。

()施工速度快,工期短。

桩在工厂商品化生产,能按施工要求及时供桩,施工前期准备时间短,一般能缩短工期一~二月。

()施工现场文明。

施工现场无砂石、水泥,无泥浆污染,对施工现场狭窄的工程特别有利。

、施工要点()静力压桩单桩竖向承载力,可通过桩的终止压力值大致判断,但因土质的不同而异。

桩的终止压力不等于单桩的极限承载力,要通过静载对比试验来确定一个系数,然后再利用系数和终止压力,求出单桩竖向承载力的标准值。

如判断的终止压力值不能满足设计要求,应立即采取送压加深处理或补桩,以保证桩基的施工质量。

压桩应控制好终止条件。

压桩到设计桩长时,压力表的压力达到单桩承载力.倍时,即可停止压桩,否则应增加桩长,并会同设计单位另行处理。

()压桩应连续进行,采用硫磺胶泥接桩间歇不宜过长(正常气温下为~)接桩面应保持干净,浇注时间不应超过;上下校中心线应对齐,偏差不大于10mm;节点矢高不得大于%桩长。

()垂直度控制,调校桩的垂直度是沉桩质量的关键,须高度重视。

插桩在一般情况下人土~㎝为宜,然后进行调校。

桩机驾驶人员在施工长的组织、指挥下,掌握好双方角度尺两个方向上都归零点,使桩机纵横方向保持水平,调校垂直在规范允许值以内才能沉桩。

在沉桩过程中施工员随时观察桩的进尺变化,如遇地质层有障碍物、桩杆偏移时,应分一二个行程逐渐调直。

、沉桩线路的选定预应力桩基施工时随着人桩段数的增多,各层地质构造土体密度随之增高。

土体与桩身表面间的摩擦阻力也相应增大,压桩所需的压入力也在增大。

为使压桩中各桩的压力阻力基本接近,入桩线路应选择单向行进,不能从两侧往中间进行(即所谓打关门桩),这样地基土在人桩挤密过程中,土体可自由向外扩张,即可避免地基土上溢使地表升高,又不致因土的挤压而造成部分桩身倾斜,保证了群桩的工作基本均匀并符合设计值。

、管桩的设计及施工中应注意的事项()管桩的造价较高,桩基础设计时须根据上部荷载、工程地质条件等综合考虑,多方案比较后方可采用。

同一工程中桩的规格、型号不应太多,以免造成施工困难,特别是注意避免造成施工错误。

()综合考虑地质情况和桩身强度,确定单桩承载力。

管桩为开口桩,根据现场压桩观察分析,在入土过程中,会较快地在桩尖处形成一土楔,使其入土时的挤土情况与闭口桩无异,故在确定单桩承载力时将开口桩按闭口桩考虑。

()适当限制压桩速度,沉桩速度一般控制在/左右为宜,使各层土体能正确反映其抗剪能力。

当地基表层中存在大块石头等障碍物时,要避免压偏。

()压桩机应根据土质情况配足额重量或选用相应的液压桩机。

()若采用焊接法接桩时,须分层均匀地将套箍对焊的焊缝填满,为加快施工速度,减少接桩时间,可设~名焊工同时施焊,焊毕停约即可进行沉桩。

()管桩身不受损坏;桩帽、桩身和送桩的中心线应重合;压同一根桩应缩短停息时间。

()压桩机的液压入桩有一定的垂直行程高度,如桩机的垂直行程为.5m,即每入桩.5m即松开抱桩器。

开动油泵使之上移,再抱桩固定压入,循环作业。

在开始的第一二个行程,要特别注意控制桩身的垂直度。

()记录入桩行程深度及相应压力值,以判别入桩情况正常与否及桩的承载能力。

()为减少静力压桩的挤土效应,应采取如下措施:.设置袋装砂井或塑料排水板,以消除部分超孔隙水压力,减少挤土现象。

袋装砂井直径一般为~,间距~.5m,深度~。

塑料排水板的深度、间距与袋装砂井相同。

.设置隔离板桩.压桩过程中应加强邻近建筑物、地下管线的观测、监护。

(二)、强夯法案例二采用强夯法处理地基。

强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。

对高饱和度的粉土与黏性土等地基,当采用在夯坑内回填块石、碎石或其他粗颗粒材料进行强夯置换时,应通过现场试验确定其适用性。

、设计及施工要点()强夯的单位夯击能量,应根据地基土类别、结构类型荷载大小和要求处理的深度等综合考虑,并通过现场试夯确定。

在一般情况下,对于粗颗粒土可取~·;细颗粒土可取~·。

()夯点的夯击次数,应按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,且应同时满足下列条件:.最后两击的平均夯沉量不大于50mm,当单击夯击能量较大时不大于100mm。

. 夯坑周围地面不应发生过大的隆起。

. 不因夯坑过深而发生起锤困难。

()夯击遍数应根据地基土的性质确定,一般情况下,可采用~遍,最后再以低能量夯击一遍。

对于渗透性弱的细粒土,必要时夯击遍数可适当增加。

()两遍夯击之间应有一定的时间间隔。

间隔时间取决于土中超静孔隙水压力的消散时间。

当缺少实测资料时,可根据低级土的渗透性确定,对于渗透性较差的黏性土地基的间隔时间,应不少于~周;对于渗透性好的地基土可连续夯击。

()夯击点位置可根据建筑结构类型,采用等边三角形、等腰三角形或正方形布置。

第一遍夯击点间距可取~9m,以后各遍夯击点间距可与第一遍相同,也可适当减小。

对于处理深度较大或单击夯击能较大的工程,第一遍夯击点间距宜适当增大。

()强夯处理范围应大于建筑物基础范围。

每边超出基础外缘的宽度宜为设计处理深度的至。

并不宜小于3m。

()根据初步确定的强夯参数,提出强夯试验方案,进行现场试夯。

应根据不同土质条件待试夯结束一置数周后,对试夯场地进行测试,并与夯前测试数据进行对比,检验强夯效果,确定工程采用的各项强夯参数。

、施工中应注意的事项()一般情况下夯锤重可取~。

其底面形式宜采用圆形。

锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力值可取~,对于细颗粒土锤底静压力宜取小值。

锤的底面宜对称设若干个与其顶面贯通的排气孔,孔径可取~300mm。

()强夯施工宜采用带自动脱钩装置的履带式起重机或其它专用设备。

采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采取其它安全措施,防止落锤时机架倾覆。

()当地下水位较高,夯坑底积水影响施工时,宜采用人工降低地下水位或铺填一定厚度的松散性材料。

夯坑内或场地积水应及时排除。

()强夯施工前,应查明场地内范围的地下构筑物和各种地下管线的位置及标高等,并采取必要的措施,以免因强夯施工而造成破坏。

()当强夯施工所产生的振动,对邻近建筑物或设备产生产生有害的影响时,应采取防振或隔振措施。

、质量检验()检查强夯施工过程中的各项测试数据和施工记录,不符合设计要求时应补夯和采取其它有效措施。

()强夯施工结束后应间隔一定时间方能对地基质量进行检验。

对于碎石土和砂土地基,其间隔可取~周;低饱和度的粉土和黏性土地基可取~周。

()质量检验的方法,宜根据土性选用原位测试和室内土工试验。

相关文档
最新文档