CFG桩施工方案(1).doc
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1、目录一工程概况2二场地地质条件及计算参数的选取和复合地基设计22.1场地工程地质特征22。2地下水情况及土的腐蚀性42。3.计算参数的选取52。4。复合地基设计5三施工方案113。1。施工工艺流程113.2。施工准备113.3。工艺性试桩123。4.桩基施工123。5.人员、设备配置16四.施工进度安排17五。施工监测175。1监测内容175。2。监测频次185.3.资料整理18六工程质量保证措施186。1。质量控制要点186.2。成桩常见问题20七安全生产保障措施及应急预案227。1.安全措施227.2.安全防护237.3.项目管理部及紧急救援联系方式23八文明施工措施24九环境保护措施24
2、9。1。环境保护机构设置249。2.防尘措施249。3.噪声控制259。4。水土保持措施25一工程概况由广西华海宝诚房地产有限公司投资开发的“蓝山上湾”项目建设用地位于北海市北海大道交美景路东北角、原北海渔业基地管理处用地内,场地规划一期总用地面积6394。45,总建筑面积为123608.14,其中一期工程主要建筑物为:1+31层普通住宅楼1幢(11#楼);1+22层高级住宅楼3幢(1214楼);1+28层普通住宅楼1幢(8楼);1+17层普通住宅楼2幢(910#楼);8#11#西侧为23层的商业裙楼,场地内设地下室一层,拟建建筑物0.00m为黄海高程9.35m,根据地勘院2011年3月提供地
3、质勘察报告表明,拟建8#、9、14#楼场地的基础持力层的天然地基承载力特征值fak不能满足拟建建筑的荷载要求。经设计单位技术论证和经济对比后,确定采用CFG桩进行地基加固处理,要求加固后复合地基承载力标准值280-650kPa。本工程共需施工1556根桩,其中8#楼699根,9#楼478根,14楼379根,9#、14楼CFG桩径为400mm,8#楼CFG桩径为420mm,CFG桩采用长螺旋钻孔工艺施工,桩端进入粘土层,桩身材料为标号C25商品混凝土,混凝土塌落度要求16cm20cm,桩施工垂直度偏差不大于1%,桩位偏差不大于0.4倍桩径,需隔桩施工。桩身长度具体详见附图8、9、14楼CFG桩基
4、施工详图.二场地地质条件及计算参数的选取和复合地基设计2.1场地工程地质特征拟建场地地形地貌位于冲、洪积平原与滨海堆积沙滩过渡边缘地段。据钻探揭示,各土层的岩性特征自上而下为:(1)。素填土(Q4ml):灰黄、灰褐、深灰色,稍湿饱和,松散为主,局部稍密,主要由粘性土、砂土等混合组成,含少量有机质,堆填年限大部份在5年以上,该层局部地段为原表土层,含植物根茎及少量有机质。该层分布于场地大部分地段的表面,厚度差较大,南边原鱼塘位置厚度较大,层厚0。307。70m不等,平均1.82m.(2)。含粘性土粗砂(Q2b3):暗红色为主,稍湿,结构较松,由中、粗石英砂混粘性土组成,属混合土,粘性土含量占40
5、%45左右,该土层为中偏高压缩性土,具有干硬湿软特性,主要分布于场地北边1、2#、3#、21#楼地段,往南逐渐变薄至缺失,孔内揭示厚度0。406.30m不等,平均3.74m。(3).含粘性土砾砂(Q2b2):浅黄、浅褐、黄褐色,稍湿,稍密为主,主要砾粗粒砂混粘性土组成,杂少量铁质,粘性土含量占20-40不等,自上而下逐渐减少。中压缩性,属冲、洪积层。该层北边厚度较大,往南逐渐变薄,部分地段缺失,孔内揭示厚度1。104.90m不等,平均2。75m.(4).粘土(Q1Z):红褐杂灰白,硬塑,饱和,主要成分以高岭土和绿泥石为主,杂少量铁质,干强度高,中偏低压缩性,无摇震反应,为冲、洪积老粘性土.该层
6、揭示层厚0。306。00m不等,平均2。44m。在该层中见两个亚层存在,分别描述如下:1)。粘土1:灰白、浅黄色为主,可塑,饱和,干强度高,无摇震反应,该层主要见于粘土层的底部,局部地段在水平方向上呈相变关系,该层见于部份钻孔中,层厚0.404。70m不等。2)。粗砂2:灰白、浅黄、浅红色,饱和,中密为主,局部稍密,成分以石英质粗、砾颗粒为主,该层主要呈夹层状、透镜状分布,厚1。003.60m不等。(5).粗(中)砂(Q1Z):浅黄色,灰白色,饱和,中密为主,主要由石英质粗、中颗粒组成,粒径为0.52mm者居多,呈次棱角亚圆形状,含量占50左右,次以细粒砂为主,级配良好,为冲、洪积层,局部地段
7、见相变为中砂现象,该层层厚1。3010。4m,平均5。14m。(6).粘土(Q1Z):灰白为主,杂红褐、褐黄等色, 硬塑-坚硬,饱和,由绿泥石和高岭土组成,手捏有滑腻感,切面光滑,干土强度高。层厚3.1011.50m,平均6。41m.该层底部在少量钻孔中见夹粉质粘土1,描述如下:1).粉质粘土1:浅黄色、灰白,可-硬塑,饱和,局部常见含较多细粉砂,该层主要见于粘土的底层,层厚0。701.20m不等。(7).粗(砾)砂(Q1Z):浅黄、灰白,饱和,中密密实,砂粒主要成分为石英,粒径以0.5-4mm者居多,次棱角,级配良好,局部见有相变为砾砂现象,该层厚度较大,孔内揭示厚度9.1019.20m,平
8、均15。93m,该层在少量钻孔中见有粘土1夹层,描述如下:粘土1:灰白杂黄褐色,硬塑-坚硬,饱和,湿土无摇震反应,韧性大,干强度高,该层主要呈透镜状分布于粗(砾)砂层中,层厚0.502.60m不等. (8)。粘土(N): 灰白杂浅黄、红褐色,坚硬,饱和,主要成分由绿泥石和高岭土组成,含少量铁质,低压缩性土,为第三系地层,呈半成岩状,该层在最大钻深50m范围内未揭穿,最大揭示厚度8.70m.2。2地下水情况及土的腐蚀性在最大勘探深度50。0m范围内,于拟建场地内见有两层含水层,根据钻孔内地下水测量结果,其主要分布情况见下表:地下水情况一览表 层号地下水类型主要含水层主要补给来源初见水位(m)埋深
9、(标高)稳定水位(m)埋深(标高)承压水头(m)地下水潜水承压粗砂2、粗(中)砂大气降水、地表水渗入2。1014.00(-0.483.10)2.1011。30(1.213。10)02.7地下水承压水粗(砾)砂、砾砂大气降水、上层潜水渗入20。6024.20(-11.9611.15)10。1012。10(-0。051。68)11。112。9根据本区水文地质资料,本次勘察测量的地下水水位属于低水位期的水水位,第一层潜水层年变幅为23m,与当年降雨量有较大关系,如遇台风暴雨时,则水位会有显著上升。根据场地地下水埋藏情况分析,对于本工程有影响的地下水主要为第一层潜水,其变幅较大,在高水位期时,对基坑的
10、开挖有一定的不利影响。第二层承压水稳定水水位变化不大,其标高一般低于本工程基坑底面标高,故对本工程基坑的开挖影响不大。根据本区已有勘察经验,场地主要透水层的渗透系数建议采用如下: (1)粗砂2: K=60m/d(2)粗(中)砂: K=62m/d(3)粗(砾)砂: K=65m/d(1)地下水和土对建筑材料的腐蚀性根据场地取土及51钻孔中取第一层潜水样及17#钻孔中取第二层承压水样进行室内分析结果,这两层地下水在其含水层中对建筑材料腐蚀性见下表:地下水和土对建筑材料腐蚀性一览表序号编号取样钻孔地下水类型对混凝土结构的腐蚀性等级对钢筋混凝土中的钢筋的腐蚀性等级在弱透水层在强透水层长期浸水干湿交替1S
11、151潜水微弱微弱2S217承压水微弱微弱31-11微微432232微微各岩土层主要岩土力学参数建议值 地层名称及编号天然重度(kN/m3)承载力特征值fak(kPa)压缩模量Es1-2(MPa)压缩模量Es2-4(MPa)压缩模量Es46(MPa)压缩模量Es6-8(MPa)抗剪强度ck(kPa)k(度)素填土17。5-10.011.0含粘性土粗砂18.0 1505.72 8。24 27。6 21。5 含粘性土砾砂18。7 2108。15 10。70 -23.0 27.4 粘土19。6 30013。33 15.28 17.39 21.0570。7* 10.0* 粘土119。2 1909。02
12、 10。58 12.29 14.81 36。0 7。8 粗砂218。927012.5015.1018.5022.30033。0粗(中)砂19.028013.0015。5019。0023。00033。2粘土19.8 32015.19 17。32 20.22 22.99 92。8 12.1 粉质粘土119.12059。2011。5013。0016。0050.08.2粗(砾)砂19。232513.8016。7020。2025。50035.0粘土119.532015.5017。9019.5023.8095.012.5粘土21.9 40018。90 21。90 26。06 32.22112.5 13.1
13、 注:抗剪强度带“”号者为三轴(UU)数据,其它为直剪数据.2。3.计算参数的选取 CFG桩径D=400mm,桩截面积Ap=0.1256m2,桩周长Up=1。256m,计算书中的有效桩长减了截除500mm桩头的长度和填土内的桩长,桩身材料为C25商品混凝土。2.4.复合地基设计a、复合地基承载力特征值大于280kPa(1)单桩竖向承载力标准值Ra的确定Ra=UpqsiLi+Ap.qp =21.25620+41。25630+0.1256400 =251(kN)取该工程的单桩竖向承载力标准值Ra为250kN。式中: qsi-桩周土的平均摩擦力; qp桩端天然地基土的承载力特征值; (2)置换率m的
14、计算fspk=mRa/Ap+(1m)fsk280=m250/0.1256+0.75(1m)190 m=0。074fspk-复合地基的承载力特征值为280kPa;fsk桩间天然地基土的承载力特征值取190kPa;桩间土承载力折减系数取0.75。因该地基加固工程的复合地基承载力特征值要求280kPa,故实际布桩时置换率m略大于0.074,桩间距按方格布置。b、复合地基承载力特征值大于300kPa(1)单桩竖向承载力标准值Ra的确定Ra=UpqsiLi+Ap.qp =21。25620+71。25630+0。1256400 =364(kN)取该工程的单桩竖向承载力标准值Ra为360kN。式中: qsi
15、桩周土的平均摩擦力; qp桩端天然地基土的承载力特征值; (2)置换率m的计算fspk=mRa/Ap+(1-m)fsk300=m360/0。1256+0.75(1m)190 m=0。058fspk-复合地基的承载力特征值为300kPa;fsk桩间天然地基土的承载力特征值取190kPa;桩间土承载力折减系数取0。75。因该地基加固工程的复合地基承载力特征值要求300kPa,故实际布桩时置换率m略大于0.058,桩间距按方格布置。c、复合地基承载力特征值大于340kPa(1)单桩竖向承载力标准值Ra的确定Ra=UpqsiLi+Ap.qp =21。25620+81。25630+0。1256400 =
16、400(kN)取该工程的单桩竖向承载力标准值Ra为400kN。式中: qsi桩周土的平均摩擦力; qp桩端天然地基土的承载力特征值; (2)置换率m的计算fspk=mRa/Ap+(1-m)fsk340=m400/0.1256+0。75(1m)190 m=0.065fspk-复合地基的承载力特征值为340kPa;fsk桩间天然地基土的承载力特征值取190kPa;桩间土承载力折减系数取0.75.因该地基加固工程的复合地基承载力特征值要求340kPa,故实际布桩时置换率m略大于0。065,桩间距按方格布置。d、复合地基承载力特征值大于420kPa(1)单桩竖向承载力标准值Ra的确定Ra=UpqsiL
17、i+Ap。qp =41。25620+91.25630+0.12561500 =625(kN)取该工程的单桩竖向承载力标准值Ra为625kN。式中: qsi桩周土的平均摩擦力; qp桩端天然地基土的承载力特征值; (2)置换率m的计算fspk=mRa/Ap+(1-m)fsk420=m625/0。1256+0.75(1-m)190 m=0.057fspk复合地基的承载力特征值为420kPa;fsk桩间天然地基土的承载力特征值取190kPa;-桩间土承载力折减系数取0.75。因该地基加固工程的复合地基承载力特征值要求420kPa,故实际布桩时置换率m略大于0.057,桩间距按方格布置。e、复合地基承
18、载力特征值大于440kPa(1)单桩竖向承载力标准值Ra的确定Ra=UpqsiLi+Ap。qp =41.25620+101.25630+0。12561500 =665(kN)取该工程的单桩竖向承载力标准值Ra为665kN.式中: qsi-桩周土的平均摩擦力; qp桩端天然地基土的承载力特征值; (2)置换率m的计算fspk=mRa/Ap+(1m)fsk440=m665/0.1256+0。75(1m)190 m=0.058fspk复合地基的承载力特征值为440kPa;fsk桩间天然地基土的承载力特征值取190kPa;桩间土承载力折减系数取0。75。因该地基加固工程的复合地基承载力特征值要求440
19、kPa,故实际布桩时置换率m略大于0.058,桩间距按方格布置。f、复合地基承载力特征值大于450kPa(1)单桩竖向承载力标准值Ra的确定Ra=UpqsiLi+Ap.qp =21。25620+101。25630+0。12561500 =615(kN)取该工程的单桩竖向承载力标准值Ra为615kN.式中: qsi-桩周土的平均摩擦力; qp桩端天然地基土的承载力特征值; (2)置换率m的计算fspk=mRa/Ap+(1-m)fsk450=m615/0。1256+0.75(1m)190 m=0。065fspk-复合地基的承载力特征值为450kPa;fsk-桩间天然地基土的承载力特征值取190kP
20、a;-桩间土承载力折减系数取0.75。因该地基加固工程的复合地基承载力特征值要求450kPa,故实际布桩时置换率m略大于0。065,桩间距按方格布置。g、复合地基承载力特征值大于500kPa(1)单桩竖向承载力标准值Ra的确定Ra=UpqsiLi+Ap.qp =41.25620+121.25630+0.12561800 =779(kN)取该工程的单桩竖向承载力标准值Ra为775kN.式中: qsi桩周土的平均摩擦力; qp-桩端天然地基土的承载力特征值; (2)置换率m的计算fspk=mRa/Ap+(1-m)fsk500=m775/0。1256+0.75(1-m)190 m=0。059fspk
21、复合地基的承载力特征值为500kPa;fsk桩间天然地基土的承载力特征值取190kPa;-桩间土承载力折减系数取0.75.因该地基加固工程的复合地基承载力特征值要求500kPa,故实际布桩时置换率m略大于0。059,桩间距按方格布置.h、复合地基承载力特征值大于600kPa(1)单桩竖向承载力标准值Ra的确定Ra=UpqsiLi+Ap.qp =41.25620+121。25630+0.12561800 =779(kN)取该工程的单桩竖向承载力标准值Ra为775kN。式中: qsi桩周土的平均摩擦力; qp-桩端天然地基土的承载力特征值; (2)置换率m的计算fspk=mRa/Ap+(1m)fs
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