10.水泥土搅拌桩知识分享

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水泥土(喷浆)搅拌桩

水泥土(喷浆)搅拌桩
3雨季施工时清除桩间土后要及时采取覆盖等措施,避免雨水浸泡槽底桩间土。
七、应注意的问题
1施工中及时核查桩位及桩数,发现漏打要补上,如果因机械移位困难无法施打的桩位要用其他工艺进行补打。
2预搅下沉困难,电流值偏高,电机声音过大跳闸,应检查额定电压是否过低并将其调高,土质较硬时应适量冲水或浆液下沉,遇土中较大障碍物(大石块、树根、旧地基等)应进行人工清除,或适当移位。
4施工前应将水泥、粉煤灰、外掺剂送实验室复试,保证各种材料合格。
5施工前应对施工人员进行全面的安全技术交底,对设备进行安全可靠性检查,确保施工安全。
6施工现场应做好材料、机具摆放规划,使水泥浆输送距离最短,且输送管铺设时拐弯最少。
四、操作工艺
工艺流程:
上述工艺称为“四搅两喷”工艺,根据地层情况及加固要求也可采用“四搅三喷”或“四搅四喷”工艺。
4输浆管、水管:规格要与施工能力相匹配,且不得漏浆、漏水。
5动力电缆:与电机工作能力相匹配。
6过滤网:网孔不得大于20目,过滤搅浆筒出水泥浆。
三、作业条件
1施工前应完成“三通一平”施工条件,现场电源根据设备功率大小,选用现场配电;水源根据设备数量,选用宜大勿小;场地应平整并具有一定的强度,如强度不足,应铺垫砂石,或垫钢板以利机械行走。地上、地下如电线、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均已排除处理完毕,无碍施工。尤其遇有明浜、池塘及洼地时应抽水和清淤,先填200~300mm砂石垫层,然后分层回填粘性土并予以压实。各项临时设施如照明、动力、安全设备准备就绪。
1搅拌桩机,常用的搅拌桩机如下表所示。
常用搅拌桩机主要技术参数表
型号
主要技术参数
SJB-1/2
2搅拌轴,叶片外径700~800mm,电机功率2×30kW,提升力大于10t,接地压力60kPa,最大加固深度10m/18m,总重4.5t

水泥桩搅拌桩施工及干湿法

水泥桩搅拌桩施工及干湿法

5.空心桩
当土层含水量低于20%时,宜采用钻孔时适当注水 或改用喷浆搅拌成桩工艺 6.桩体强度不均 控制提钻速度,确保均匀提升、均匀喷灰、均匀搅 拌 经常检查计量秤,确保计量准确
经常检查输灰管路德喷灰量和供气压力,确保平稳 送灰
遇松软土层或黏土层应调整输出
冻土地区路基施工处理措施
1、多年冻土的特性及其对铁路施工的影响 冻土是一种有其特殊性的土体,冻土的特殊性 在于冻土的物理特性与稳定密切相关,对温度变化 极为敏感且性质不稳定。冻土还与土中含冰量有关, 而含冰量又直接与温度有关,它随着温度的升高而 减少,造成冻土的力学特性发生巨大变化。冻土在 正负温度交替变化过程中水分产生剧烈的相变,伴 随产生土体体积的变化,表现在工程建设中就是冻 胀和融沉变形。多年冻土具有的流变性、融沉性和 冻胀性对铁路建设影响严重。
(2)控制融化原则是指在设计使用年限内允
许所设计的路基基底(或边坡)多年冻土逐 渐完全融化或产生局部融化,而且经融化下 沉变形量计算,可以将融化速率和深度控制 在路基稳定性所允许的变形范围之内。 (3)破坏冻土原则是指在设计文件中规定在 施工过程中将基底(或边坡)多年冻土融化 或清除(全部或达到设计深度),并将融化 后的范围 内提高了桩间土的强度。 干法缺点;搅拌均匀性欠佳,难于全程复 搅。
3.水泥桩常见故障判断以及处理措施
湿法
处理措施 预搅下沉困难,电流值高, ①调高电压 电机跳闸 ②适当冲水或浆液 ③挖除障碍物
搅拌机下沉不到预定深度, 增加搅拌机自重或开动加 但电流不高 压装置 喷浆未到设计桩顶面(或 ①重新标定投料量 底部桩端)高程,集料斗 ②检修灰浆泵 浆已排空 ③重新标灰浆输浆量
伴随土的冻胀,在建筑基础表面将作用冻

水泥土搅拌桩适用性、施工工艺、要求及质量检验方法

水泥土搅拌桩适用性、施工工艺、要求及质量检验方法

水泥土搅拌桩适用性、施工工艺、要求及质量检验方法1、水沙粒搅拌桩概述水泥土搅拌桩是冰所称利用水泥土搅拌机,钻进地基土中同样深度后,喷出水泥浆液,将强逼钻孔深度内的地基土与浆液强行拌和,使软土硬结成具有总的来说、水稳定性和一定应力的桩体;根据固化剂休眠状态的不同,水泥土搅拌法又分为两种,重复使用当使用水泥浆作为固化剂时,称为深层搅拌法(deepmixing,简称湿法),当添加水泥粉作为固化剂时,称为粉体喷搅法(dryjetmixing,简称干法)。

我国对搅拌桩的研究始于1977年,眼下的主要用途是加固软土地基,从20世纪90年代末期开始大量用于基坑支护。

起初一般是单轴搅拌,发展到今天,主要使用单轴双轴及三轴搅拌机,蒸煮功率大大提高,由于目前国内大量应用的多为650mm、850mm和1000mm三种。

2、水泥土拌桩适用性水泥土搅拌法适用于加固正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、黏性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基,当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用干法,用于处理泥炭土、有机质土、塑性指数。

大于25的黏土、地下水具有腐蚀性时以及无经验的地区,必须通过现场试验确定会场其适用性。

3、水泥土的物理力学性质(1)物理性质1)重度∶水泥土的重度主要就与被加固土体的性质、水泥除去凝胶比以及所用水泥浆液有关。

一般情况下,水泥土的沙石重度比天然软土重度增加0.5%~3.0%。

2)含水量∶泉水泥土在硬凝过程中,由于水泥水化等反应,使部分自由水以结晶水的形式固定,故水淤泥的含水量略低于远高于原土样的含水量,一般比原土样含水量减少0.5%~7.0%,且随着水泥掺入比的缩减增加而减小。

3)相对密度∶水泥的相对密度大约为3.1,一般软土的相对密度为2.65~2.75,水泥土相对密度比天然的相对密度增加0.7%~2.5%。

4)渗透系数∶水减小的渗透系数随水泥掺入比的增大和养护龄期的增长而泥土,一般可达10-5~10-cm/s数量级。

水泥搅拌桩总结

水泥搅拌桩总结

水泥搅拌桩总结水泥搅拌桩,听起来是不是有点像在水泥里搅拌什么神秘配方的东西呢?哈哈,其实它可大有学问。

一、水泥搅拌桩是啥。

水泥搅拌桩呀,就是一种在地基处理里特别常见的技术。

简单来说呢,就是把水泥和地基里的土搅拌在一块儿。

就像我们平时做蛋糕,把面粉和各种配料混合起来一样,只不过这个规模可大多了,而且“配方”也更讲究。

这搅拌桩的作用可不得了,它能够提高地基的承载力,让那些软趴趴的地基变得坚实可靠,就像把一个软弱的小瘦子变成强壮的大力士。

二、施工过程那点事儿。

1. 前期准备。

施工前的准备工作就像是一场大战之前的排兵布阵。

首先得选好合适的水泥,这就像厨师选食材一样,要挑最好的。

然后是各种设备的检查,那些搅拌桩机之类的设备,必须得确保它们都是“健康”的,不然在施工过程中突然“生病”可就麻烦大了。

场地也要清理干净,总不能在一堆杂物中间施工吧,就像我们不能在乱糟糟的桌子上画画一样。

2. 搅拌过程。

开始搅拌的时候,那场面可有点像一个超级大的搅拌机在工作。

桩机把钻头插到地里,然后一边喷水泥浆,一边搅拌。

这个过程得控制好速度和深度,就像我们开车一样,速度太快或者太慢都不行。

而且这个深度可是很有讲究的,挖浅了,地基处理不到位,挖深了,又可能造成不必要的浪费。

工人们在这个时候就像一群技艺高超的厨师,精心地控制着每一个环节,让水泥和土完美地融合在一起。

3. 后续检查。

搅拌完了可不是就万事大吉了哦。

还得检查呢,就像做完作业要检查一样。

看看搅拌的均匀程度啦,水泥的用量是不是合适啦等等。

如果发现有哪里不合格,就得赶紧想办法补救,可不能让有问题的搅拌桩就这么留在地里,那可是会影响整个地基的质量的。

三、水泥搅拌桩的优缺点。

1. 优点。

水泥搅拌桩的优点可多了去了。

首先呢,它比较环保。

不像有些地基处理方法会产生很多噪音和污染,它就安安静静地在那儿把地基变好。

而且它的成本相对比较低,这对于很多工程来说可是个很大的优势呢。

还有哦,它的施工速度也还可以,不会拖整个工程的后腿。

单、多向水泥搅拌桩施工培训

单、多向水泥搅拌桩施工培训

单、多向水泥搅拌桩施工培训1、单向水泥搅拌桩1.1单向水泥搅拌桩简介单向水泥土搅拌桩是利用水泥作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基,从而提高地基强度。

这种方法适用于处理软土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。

单向水泥搅拌桩机见图1.1-1图1.1-1单向水泥搅拌桩机1.2单向水泥搅拌桩施工流程图单向水泥搅拌桩施工流程图见图1.2-1。

图1.2-1单向水泥搅拌桩施工工艺流程图1.3单向水泥搅拌桩施工示意图单向水泥搅拌桩施工过程示意图见图1.3-1。

原 地 面 处理测 量 放 样钻 机 就 位钻进、搅拌、下沉喷浆、搅拌、提升提升至停浆面喷浆、 搅拌、下沉搅拌、提升钻 机 移 位泥浆排泄处理图5.3.1.1-3单向水泥搅拌桩施工过程示意图图7.3.1.1-3单向水泥搅拌桩施工过程示意图1.4单向水泥搅拌桩施工方法及技术措施⑴平整场地水田地段应排水疏干后挖除地表0.3~0.5m厚种植土,旱地及旱田地段挖除地表植物根系,并用土回填至原地面。

对需要报废的水塘排水疏干、对不报废水塘围堰抽水后,用土回填至水塘埂高程(原地面)处。

回填土需进行碾压,碾压密实至压实系数K≥0.9、地基系数K30≥90MPa/m。

⑵测量放样施工前,根据设计图纸,定出坡脚线,搅拌桩按正三角行布置。

施工时,根据计算的搅拌桩位置测放桩位,在搅拌桩的位置上,插上竹签标记,并布上白灰点。

布桩形式见图1.4-1。

图1.4-1单向水泥搅拌桩布桩示意图⑶钻机定位搅拌机械运至工地后,先安装调试,待转速、液压系统正常后,操作人员根据桩位移动搅拌机,由专人指挥,将搅拌机钻头准确落在桩位上。

钻机对准桩位后,确保孔位偏差符合规范要求,水平偏差不超过5cm 。

钻机平台水平,导向架及钻杆竖直,竖直度偏差不得大于1.0%。

单向水泥搅拌桩孔位校准坡脚线坡脚线线路中心线a 米 a 米单向水泥搅拌桩钻杆垂直度校核施工中应对桩机的定位及垂直度进行认真检查并填写检查记录表。

水泥土搅拌桩挡墙支护技术详解!

水泥土搅拌桩挡墙支护技术详解!

水泥土搅拌桩挡墙支护技术详解!1、冰泥土搅拌法的原理水树叶搅拌法本是用于地基饱和软黏土加固的一种较常用的地基加固方法。

它是利用水泥作为填料,通过特制的深层搅拌机械,边钻进边往软土中喷射浆液或粉体,在地基深处就地将软土固化成为具有足够的强度、开裂鼓包模量和稳定性的水泥土,从而达到地基加固的目的。

这些加厚柱体与柱体间的土构成了一种复合地基;也可把深层搅拌而成的水树叶深层柱体,逐根紧密排成连续壁状墙体,而作为落幕一种挡土结构和防水帷幕。

水泥土搅拌法是木炭深层搅拌法的一种类型。

目前,固化剂采用的有水泥浆液和干水泥香菇,因此,它有助剂和干法之分,前者又有期指搅拌和单头搅拌之别。

在国内,搅拌的最大的深度可达30m,搅拌加固的柱体直径为500~850mm。

水泥土搅拌法适应于软土地泥土默莱处理,如沿海一带的海滨平原区、河口三角洲、湖盆地沉积的河海相软土。

对于在这类沉积厚度非常大、含水量高、孔隙比大于1.0、抗剪强度低、压缩性高和较低渗透性差的软土地区建造建筑物时,通常都需要进行地基处理和基坑开挖。

水泥土搅拌法具有施工工期短、效率高的特点;在施工过程中,无振动、无噪声、无地面隆起、不排污、不挤土、不污染环境以及施工机具简单、加固费用低廉等功用,尤其是在深基坑支挡结构体系中,水泥土搅拌法也常用作防水帷幕。

因此,它是一种长效的地基处理和基坑支护方法。

2、水泥搅拌桩挡墙支护技术的特点水泥土搅拌法桩挡墙支护技术,具有如下的独特优点(1)最大限度地利用了原土。

(2)搅拌时无振动、无噪声和无污染,可在密集建筑群中工程建设进行施工,对周围地下隧道原有的建筑物及地下沟管影响很小。

(3)根据上部结构的可能需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等平面布置,布置挡土的各种形式。

(4)与钢板混凝土桩锚挡土支护相比,可节约钢材并大幅度降低造价。

水泥土搅拌法最适用于加固各种成因的饱和软黏土。

水泥固化剂一般适用于恒定固结的明定淤泥与淤泥质土(规避产生负摩擦力)、黏性土、粉土、素填土(包括冲填土)、饱和黄土、粉砂以及中粗砂、砂砾(当加固粗粒土时,应注意壳状有无明显的流动地下水,以防固化剂尚未硬结而被地下水冲洗掉;也要考虑到钻头阻力的增大而引起搅拌机钻进的困难)等基坑的加固。

水泥土搅拌桩(即水泥搅拌桩)施工及规范相关

水泥土搅拌桩(即水泥搅拌桩)施工及规范相关一、水泥土搅拌桩定义及强条水泥土搅拌桩也就是我们常说的水泥搅拌桩,根据最新《GB55032-2022 建筑与市政工程施工质量控制通用规范》归类为地基子分部中,另根据《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第2.1.14条定义如下:水泥土搅拌桩复合地基(composite foundation with cement deep mixed columns):以水泥作为固化剂的主要材料,通过深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌形成竖向增强体的复合地基。

规范强条(《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第7.3.2条):水泥土搅拌桩用于处理泥炭土、有机质土、pH值小于4的酸性土、塑性指数大于25的黏土,或在腐蚀性环境中以及无工程经验的地区使用时,必须通过现场和室内试验确定其适用性。

规范强条(《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第7.3.6条):水泥土搅拌桩干法施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪。

二、施工要求引自规范《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第7.3.5条1、水泥土搅拌桩施工现场施工前应予以平整,清除地上和地下的障碍物。

2、水泥土搅拌桩施工前,应根据设计进行工艺性试桩,数量不得少于3根,多轴搅拌施工不得少于3组。

应对工艺试桩的质量进行检验,确定施工参数。

3、搅拌头翼片的枚数、宽度、与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度应相互匹配,干法搅拌时钻头每转一圈的提升(或下沉)量宜为10mm~15mm,确保加固深度范围内土体的任何一点均能经过20次以上的搅拌。

4、搅拌桩施工时,停浆(灰)面应高于桩顶设计标高500mm。

在开挖基坑时,应将桩顶以上土层及桩顶施工质量较差的桩段,采用人工挖除。

5、施工中,应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的竖直,搅拌桩的垂直度允许偏差应满足本规范第7.1.4条的规定;成桩直径和桩长不得小于设计值。

水泥土搅拌桩施工培训课件PPT(30张)


ZKD-85-3A MAC-240 ZKD85-3B
二、设计要点及注意事项
设计要求
1、型钢采用热轧H型钢,型钢上端露出冠梁500mm。当型钢焊接接 长时,应采用坡口等强焊接,焊缝质量等级不应低于二级。单根 型钢中焊接接头不超过2个,焊接接头位置不宜设在支撑位置或开 挖面附近等型钢受力较大处;相邻型钢接头竖向位置应相互错开, 错开距离不小于1.0m。
2、桩体与内插型钢的垂直度都不应大于1/200,型钢顶标高允许 偏差±50mm;型钢平面位置允许偏差:平行于基坑边线50mm,垂 直于基坑边线10mm;型钢转角允许偏差3°。
设计要求
3、型钢宜在桩体施工结束后30min内插入,插入前应检查其平整度和接
头焊缝质量。
4、在型钢表面涂抹减摩剂前,必须清除表面铁锈或灰尘,涂抹厚度大于
设计要求
6、三轴搅拌桩搅拌下钻时喷浆、下钻平均速度严格按设计进行控制搅拌 至设计深度后,静止喷浆20秒后开始复搅,按照不大于1m/min的速度提 升5m后下沉,到桩底后搅拌提升至桩顶,提升速度宜严格根据设计要求 进行控制.
7、液浆泵送量应与搅拌下沉或提升速度相匹配,保证搅拌桩中水泥参
量的均匀性。
8、因搁置时间过长产生初凝的浆液,应作为为废料处理,严禁使用。
施工方法图
施工顺序3
施工顺序5
施工顺序7
施工顺序1
施工顺序2
施工顺序4
施工顺序6
单侧挤压法施工顺序
三、现场质量控制
水泥用量计算:
水泥用量计算
假设按设计要求水泥参量25%,膨润土参量10% 公式T=SXdXrX25% T——每幅桩水泥用量; S——单幅桩截面积; d——桩长度; r——天然土平均重度; 首幅桩水泥用量15.74t膨润土用量1.57t 单幅桩水泥用量10.50t膨润土用量1.05t

水泥搅拌桩施工重点、难点分析及应对措施

水泥搅拌桩施工重点、难点分析及应对措施一、施工重点及应对措施重点1、桩位定位的准确性应对措施:按照设计要求的平面位置尺寸将区域内所有的桩位放好样,并撒灰线和灰点。

现场监理工程师对放好样的桩位进行复测,复测结果符合设计要求后方可进行桩机的定位。

桩机定位前,先十字拉线定好桩位中心线,桩机定位时就位应对中,平面允许偏差应为±20mm,立柱导向架的垂直度偏差不应大于1/250。

重点2、桩体所用水泥原材料及掺量的控制应对措施:按照设计要求,水泥为P.O42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量为16%~18%(具体掺量需通过现场试成桩试验确定)。

水泥原材料除了应有出场合格证和出场检测报告外,应在现场监理工程师的见证下进行取样送往有资质的实验室进行试验检测,其28d无侧限抗压强度标准值不小于0.6MPa。

重点3、水泥搅拌桩的施工工艺应对措施:按照按设计要求采用二次搅拌施工工艺,在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。

正式施工前,应进行现场工艺试验,以确定搅拌桩的水泥掺量是否合适、施工工艺等技术参数,确保成桩质量。

搅拌桩搅拌下沉速度宜控制在0.5m/min~1m/min,提升速度宜控制在1m/min~2m/min,并保持匀速下沉和提升。

施工过程中检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌桩的长度及标高。

二、施工难点及应对措施难点1、垂直度偏差过大原因分析:目前的钻机大多是采用支腿式机型,如果地形不平,四条腿支的不平或个别腿支撑不牢固,容易导致机架倾斜,机架倾斜则钻杆不垂直。

部分支腿不牢固,机架晃动大,也可导致钻杆不垂直,垂直度偏差过大。

应对措施:①在机架上挂垂线,在机架横梁上画出中线,只有机架垂直才能钻杆垂直,只有钻杆垂直才能桩体垂直。

②保证每条腿都与地基充分接触受力,只有支撑牢固才能保证机架稳定,只有机架稳定才能预防钻杆倾斜。

难点2、喷浆不正常原因分析:①注浆泵损坏。

②注浆口被堵塞。

③水泥浆中有硬结块及杂物等,也可将管路堵塞,影响喷浆。

水泥土搅拌桩相关内容

水泥土搅拌桩法第一节概述水泥土搅拌桩是一种用于加固饱和粘土地基的常用软基处理技术,他将水泥作为固化剂与软土在地基深处强制搅拌,由固化剂和软土产生一系列物理化学反应,使软土硬结成一定强度的水泥加固体,从而提高地基土承载力和增大变形模量。

水泥土搅拌桩从施工工艺上可分为湿法和干法两种。

一、湿法湿法常称为浆喷搅拌法,将一定配比的水泥浆注人土中搅拌成桩,国内于1977年由冶金部建筑研究总院和交通部水运规划设计院研制,1978年生产出第一台深层搅拌机,并于1980年在上海宝山钢铁总厂软基加固中获得成功。

该工艺利用水泥浆作固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在加固深度内就地将软土和水泥浆充分拌和,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和足够强度的水泥土的一种地基处理方法。

二、干法干法常称为粉喷搅拌法,于1974年日本研制出另一类粉体搅拌桩即DJM法,自1983年铁四院应用该技术首先成功地用于铁路涵洞软土地基加固以来,经过多年的试验、研究和工程实践,国内粉体喷搅法已在港口、石油化工、市政和工业与民用建筑工程中得到大量应用,并取得了良好的技术经济效果。

该工艺利用压缩空气通过固化材料供给机的特殊装置,携带着粉体固化材料,经过高压软管和搅拌轴输送到搅拌叶片的喷嘴喷出,借助搅拌叶片旋转,在叶片的背面产生空隙,安装在叶片背面的喷嘴将压缩空气连同粉体固化材料一起喷出,喷出的混合气体在空隙中压力急剧降低,促使固化材料就地粘附在旋转产生空隙的土中,旋转到半周,另一搅拌叶片把土与粉体固化材料搅拌混合在一起,与此同时,这只叶片背后的喷嘴将混合气体喷出,这样周而复始地搅拌、喷射、提升,与固化材料分离后的空气传递到搅拌轴的周围,上升到地面释放。

粉体喷射搅拌法(DJM工法)是深层搅拌加固技术的一种。

1967年瑞典BPA公司的Kjeld Paus先生提出了一种采用生石灰粉与原位软粘土搅拌形成石灰桩的软土加固法,即"石灰桩法"(Lime Columns Method),它标志着粉体喷射搅拌技术的问世。

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