最新CFG-桩施工-CFG-桩即水泥粉煤灰碎石桩.doc
《最新CFG-桩施工-CFG-桩即水泥粉煤灰碎石桩.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新CFG-桩施工-CFG-桩即水泥粉煤灰碎石桩.doc(40页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateCFG-桩施工-CFG-桩即水泥粉煤灰碎石桩CFG 桩施工 CFG 桩即水泥粉煤灰碎石桩,是在碎石桩基础上加进一些石屑, 粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的一种具有一定粘结强度的桩CFG 桩施工 CFG 桩即水泥粉煤灰碎石桩,是在碎石桩基础上加进一些石屑, 粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的一种具有一定粘结强度的桩.其 施工工艺与普通沉管碎石桩基本相同. 1.工程材料 1
2、.1 粉煤灰粉煤灰是燃煤发电厂排出的一种工业废料.它是磨至 一定细度的粉煤灰在煤粉炉中燃烧(11001500.C)后,由收尖器 惧的细灰(简称干灰).其主要化学成分有 SiO2,Al2O3,Fe2O3, CaO 和 MgO 等,其中粉煤灰的活性决定于各种粒度 Al2O3 和 SiO2, 的含量, CaO 对粉煤灰的活性也极为有利. 粉煤灰的粒度组成是影响 粉煤灰质量的主要指标,一般粉煤灰越细,球形颗粒越多,因而水化 及接触界面增加,容易发挥粉煤灰的活性. 1.2 碎石碎石为不溶于地下水或不受侵蚀影响的硬骨料,一般采 用砾石,碎石等,其粒径为 2050mm,密度为 2.7tm3,松散密度为 1.
3、39tm3,含水率 0.96%,含泥量不得大于 5%. 1.3 石屑掺入一定数量的石屑是填充碎石的孔隙, 使其级配良好. 石屑宜选用与同一种碎石原料进行加工,掺入的数量应由试验确定, 不能随意添加.其各项参数如下:粒径 2.510mm,密度 2.7tm3, 松散密度 1.47tm3,含水率 1.05%,含泥量不得大于 5%. 1.4 水泥一般采用 425 号普通硅酸盐水泥,质量优良,新鲜无结 块. 2.机具设备 2.1 主要机具振动打桩机是振动沉管法施工的主要机具.目前国 产型号有 DZ60KS/DZ30/DZ20/DZ60/DZ120 等,对于地质情况较复 杂的地基,功率大的打桩机比功率小的
4、效果好,在一般的砂粘性土地 基 DZ90 能满足孔径小于 80cmCFG 桩的施工. 2.2 配套设备 2.2.1 吊机的起吊能力应不小于 10t,可用起落架代替吊机. 2.2.2 电气控制设备是施工机械的心脏,控制电流操作台要有 250A 以上容量的电流表 3 块,500V 电压表 3 块. 2.2.3 加料可用架子车或小翻斗车完成, 按一次不超过 0.5 立方计 算需要运输工具的数量. 3.施工准备施工前,应作好以下准备工作: 3.1 认真核对施工现场地质情况,防止施工时沉管振动破坏; 3.2 按设计要地求布置桩位,绘出布桩平面图,标出打桩顺序和 注明桩位编号,具体施工注意事项应详加说明;
5、 3.3 对现场及邻近的地下管线,地上建筑物等应事前进行清理; 3.4 搞好现场测量工作,水准控制点及平面控制点应按测规要求 引至现场,以控制桩的调程及位置; 3.5 完成施工现场三通一平工作,保证沉管机械进场. 4.施工方法 CFG 桩施工前,一般须进行试验,以便确定成桩有 关技术参数,待参数确定后再行组织施工. 其施工工艺如右图所示. 4.1 沉管 桩机就位须水平,稳固,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏 差不大于 1%; 若采用预制钢筋混凝土桩尖,需埋入地表以下 300mm 左右; 启动电动机,开始沉管过程中注意调整桩机的稳定,严禁倾斜 和错位; 沉管过程中须作好记录.激振电流每沉 1m
6、记录一次,对土层 变化处应特别说明,直到沉管至设计标高. 4.2 投料 在沉管过程中可用料斗进行空中投料. 待沉管至设计标高后须 尽快投料,直到管内混合料面与钢管料口平齐; 如上料量不多,须在拔管过程中进行孔中投料,以保证成桩桩 顶标高满足设计要求; 混合料配比应严格按设计文件规定执行, 碎石和石屑含杂质不 大于 5%; 按设计配比配制混合料,投入搅拌机加水拌和,加水量由混合 料坍落度控制,一般坍落度为 3050mm,成桩后桩顶浮浆厚度一般 不不超过 200mm; 混合料的搅拌须均匀,搅拌时间不得小于 1min. 4.3 拔管 当混合料加至钢管投料口平齐后,开动电动机,沉管原地留振 10s,然
7、后边振动边拔管; 拔管速度按均匀线速控制,一般控制在 1.21.5m/min 左右, 如遇淤泥或淤泥质土,拔管速率可适当放慢; 当桩管拔出地面, 确认桩符合设计要求后用粒状材料或湿粘土 封顶,然后移机继续下一根桩施工. 4.4 施工顺序连续施打可能造成的缺陷是桩径被挤扁或缩颈,但 很少发生桩完全断开; 跳打一般很少发生已打桩桩径被挤小或缩颈现 象,但土质较硬时,在已打桩中间补打新桩时,已打桩可能被振断或 振裂. 在软土中, 桩距较大可采用隔桩跳打; 在饱和的松散粉土中施打, 如桩距较小,不宜采用隔桩跳打的方案;满堂布桩,无论桩距大小, 均不宜从四周向内推进施工. 施打新桩时与已打桩间隔时间不应
8、小于 7 天. 4.5 混合料坍落度为避免桩顶浮浆过多, 混合料坍落度一般为 3 5cm. 4.6 保护桩长所谓保护桩长是指成桩时预先设定加长的一段桩 长,基础施工时将其剔掉. 保护桩长越长, 桩的施工质量越容易控制, 但浪费的料也就越多. 设计桩顶标高离地表距离不大于 1.5m 时,保护桩长可取 50 70cm,上部用粒状材料封顶直到地表. 4.7 桩头处理 CFG 桩施工完毕待桩体达到一定强度 (一般为 7 天 左右),方可进行基槽开挖.在基槽开挖中,如果设计桩顶标高距地 面不深(一般不大于 1.5m),宜考虑采用人工开挖,不仅可防止对 桩体和桩间土产生不良影响,而且经济可行;如果基槽开挖
9、较较深, 开挖面积大, 采用人工开挖不经济, 可考虑采用机械和人工联合开挖, 但人工开挖留置厚度一般不宜小于 700mm. 4.8 褥垫铺设为了调整 CFG 桩和桩间土的共同作用, 宜在基础下 铺设一定厚度的褥垫层,其铺垫厚度应严格按设计规定办理.其材料 多为粗砂,中砂或级配砂石,限制最大粒么不超过 3cm. 施工时先虚铺,再采用静力压实,当桩间土含水量不大时也可夯 实.桩间土含水量较高,特别是高灵敏度土,要注意施工扰动对桩间 土的影响,以避免产生橡皮土. 5.施工质量控制 5.1 施工监测 打桩过程中随时测量地面是否发生隆起, 因为断桩常常和地表 隆起相联系; 打新桩时对已打但尚未结硬桩的桩
10、顶进行桩顶位移测量, 以估 算桩径的缩小量; 打新桩时对已打并结硬桩的桩顶进行桩顶位移测量, 以判断是 否断桩.一般当桩顶位移超过 10mm,需开挖进行查验. 5.2 逐桩静压对重要工程或施工监测发现桩顶上升量较大且桩数 较多时,可对桩进行快速静压,将可能断裂并脱开的桩连接起来.但 这一处理方式应根据施工现场实际情况确定或设计文件有特别规定 需做处理. 5.3 静压振拔技术静压振拔是指沉管时不启动电动机,借助桩机 自重将沉管沉至预定标高,填料后启动电动机振动拔管.对饱和土采 用这一技术对保证施工质量是有益的. 5.4 大直径预制桩尖的采用在软土地区,当桩长范围内桩端有可 能落在好的土层上时,可
11、采用比通常用的更大的预制桩尖,桩尖的直 径增大到沉管外径的 1.52.0 倍,即大头桩尖,其目的是为了获得 更大的端阻力. 6.质量检验 CFG 桩施工结束后,应间隔一定时间方可 进行质量 检验.一般养护龄期可取 28 天. 6.1 桩间土检验桩间土质量检验可用标准贯入,静力触探和钻孔 取样等试验对桩间土进行处理前后的对比试验. 对砂性土地基可采用 标准贯入或动力触探等方法检测挤密程度. 6.2 单桩和复合地基检验可采用单桩载荷试验,单桩或多桩复合 地基载荷试验进行处理效果检验.检验点数量可按处理面积大小取 24 点. 7.常见问题及施工措施 6.1 施工中常见问题 6.1.1 施工扰动土的强
12、度降低振动沉管 CFG 桩施工时,对土体扰 动较大,而不同密度的土受到扰动后,承载力变化也不一样,对密实 较高的土,如采用振动沉管成桩工艺,振动使土的结构强度破坏,承 载力反而可能下降. 6.1.2 缩颈和断桩在饱和软土中沉桩时,桩机的振动力较小,当 采用连打作业时,新打桩对已打桩的作用主要表现为挤压,使得已打 桩被挤压成不规则形状,影响承载力,严重时还会造成缩颈和断桩. 而在上部有较硬土层或中间夹有硬土层的土中成桩,桩机振动较大, 会对已打桩产生振动破坏.采用跳打法时,若已打桩硬结强度又不太 高,在中间补桩时,已打桩可能被振裂口 6.1.3 桩体强度不均匀桩机 卷扬机系统沉管线速度太快时,为
13、控制平均速度,一般采用提升一级 距离,停下留振一段时间,非留振时速度太快可能导致缩桩或断桩. 拔管速度太慢或留振时间过长,都会使桩端水泥含量少,桩顶浮浆过 多,混合料也容易产生离析,造成桩身强度不均匀. 6.1.4 桩料与土的混合当采用活瓣桩靴成桩时,可能出现的问题 是桩靴开口宽度不够,混合料下落不充分,造成桩端与土接触不密实 或桩端一段桩径偏小.若采用反插法施工,如果桩管不垂直,反插时 使土体与桩体材料混合,造成桩身掺土等缺陷. 6.2 施工措施施工措施由于振动沉管 CFG 桩容易出现以上种种缺 陷,因此为保证质量,应尽量做到: 6.2.1 施工前进行工艺试验工艺试验的目的是考查设计的桩距和
14、 沉桩顺序能否有效的保证桩身质量.工艺试验可结合工程桩施工进 行,并做如下观测: 首先,考查新打桩对尚未结硬的已打桩的影响.观测前应在已打 桩的桩顶设置标杆,沉新桩时,测量已打桩的上升高度,据此推测其 直径的缩小值,直至已打桩完全结硬后,开挖以检测其质量及桩径. 其次,考查新打桩对已结硬的已打桩的影响.具体作法是将标杆 埋设于尚未结硬的已打桩的桩顶,持桩体结硬后,测量打新桩时已打 桩的桩顶位移. 对挤密效果好的土,打桩振动会引起地表下沉,桩顶因为受挤上 升而产生断桩的可能性不大,如果发现桩顶向上位移过大时,桩可能 发生断开,若上升超过 10mm,则断桩可能性较小. 6.2.2 加强施工监测施工
15、过程中,如能加强对沉桩的监测,可以 使技术人员及时发现施工中的问题.便于施工管理人员进行决策,从 而保证工程质量. 施工前,要选择足够的有代表性的测点,以测量场地标高,沉管 过程中也应随时测量地面标高是否隆起,防止断桩口施工过程中,应 加强对桩顶标高的观测,必要时,对桩顶上升幅度较大或怀疑发生质 量事故的桩应开挖探查. 6.2.3 逐桩静压对重要工程或监测中发现桩顶上升量较大且桩数 量多,桩距小的工程可采用逐个桩,快速静压,以消除可能出现的断 桩对地基承载力产生的消极影响.此技术在沿海一带应用广泛,称为 跑桩. 施工时,可在沉管桩桩架上配置适量压重,一般以桩顶压力不小 于 1.2 倍单桩设计荷
16、载为宜,当桩身达到一定强度后进行逐桩静压, 每根桩静压时间一般为 3min.采取静压技术可以将可能发生的断桩连 接起来,使之正常传力. 6.2.4 静压振拔技术静压振拔是指沉管时不启动马达,借助桩机 自重将沉管压至设计标高,填满混合料后再启动马达振动拔管. 这种做法主要适用于饱和软土中,特别是塑性指数较高的软土 中,它可以避免因振动土体而导致的过大孔隙水压力对桩体影响,也 可以防止土体受到剧烈扰动而使其强度大幅度降低. CFG 桩设计及施工方案 第一章:工程概况 1. 1 工程简介: 表 1-1 序 号 项 目 内 容 1 工程名称 东风小区 W2 区 7#,8#,9#,10#住宅及南区地下车
17、库工程 2 工程地址 北京市朝阳区东风乡南十里居 3 建设单位 北京宝润房地产开发有限公司 4 设计单位 马建国际建筑设计顾问有限公司 5 合同工期 2001 年 11 月 20 日2001 年 12 月 23 日 6 质量目标 优良 1.2 结构设计概况 表 1-2 序 号 项 目 内 容 1 结构形式 基础结构形式 筏板基础,底板厚 600mm 2 土质水位 土质情况 直接持力层为重粉质粘土,粉质粘土第层及粘质粉土 地下水位 地下水埋深 0.5-3.3m.水位标高 32.71-35.26 滞水层:6m 左右 设防水位:2.4m 地下水水质 对基础混凝土无腐蚀性 3 建筑物地基 地基土质层
18、粉质粘土(第层) 地基承载力 200Kpa 地基渗透系数 垂直 4.8610-6cm/s;水平 3.610-6cm/s 4 抗震等级 工程设防烈度 8 度 结构安全等级 二级 剪力墙抗震等级 二级 5 土方标高及工程量 地下室层数 2 层,局部 3 层 地下车库 2 层 基坑开挖深度 -6.80m 建工程外包面积 约为 14000m2 基坑周长 约为 900m 基坑有效深度 暂按 6.30m 计 6 地面标高 相对标高 0.000=+36.100m 自然地坪平均绝对标高 为+35.600m travise 2005-10-06 20:43 第二章:编制依据 2.1 北京市京岩工程公司提供的 岩
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新 CFG 施工 水泥 粉煤 碎石
限制150内