桥涵基础工程施工.ppt
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1、桥涵基础工程施工桥涵基础工程施工高职高专道路桥梁工程技术专业高职高专道路桥梁工程技术专业高职高专道路桥梁工程技术专业高职高专道路桥梁工程技术专业“十二五十二五十二五十二五”规划教材规划教材规划教材规划教材主主 编:徐编:徐 俊俊主主 审:陈延方审:陈延方情境三 人工地基工程施工1.了解人工地基分类。2.掌握垫层的作用、设计方法、施工要点。3.掌握排水固结法原理、构造、施工工艺。4.掌握强夯法加固机理、设计参数、施工步骤。5.掌握挤密法加固原理、构造、施工方法。6.掌握深层搅拌法加固原理、设计要点、施工方法。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理一、一、挤密法与振冲法挤密法与振冲法 (一)(一)
2、挤密法挤密法 挤密法又称为挤密桩法,是指在软弱土层中以沉管、冲击的方式成孔,将土侧向挤密,然后向孔中填入碎石、砂、灰土、石灰或炉渣等填料,再加以振实成桩并且进一步挤密桩间土的方法。挤密法施工形成的桩称为挤密桩。挤密桩按其填入材料不同分别称为挤密砂桩、挤密土桩和挤密灰土桩等。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 1.1.挤密法的加固机理与适用范围挤密法的加固机理与适用范围 挤密法加固机理是:一方面成孔施工过程中挤密桩间土,土的密实度增加,另一方面桩体与桩间土形成复合地基,地基强度提高。对于砂土地基,当采用振动法下沉桩管和一次拔管成桩时,由于桩管下沉对周围砂土产生很大的横向挤压力,桩管将地基中同
3、体积的砂挤向周围的砂层,使其孔隙比减小,密度增大,这就是挤密作用。有效挤密范围可达34倍桩直径;当采用振动法下沉桩管和逐步拔出桩管成桩时,下沉桩管时对周围砂层产生挤密作用,拔起桩管时对周围砂层产生振密作用,有效振密范围可达6倍桩直径左右。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 振密作用比挤密作用更显著。对于软弱黏性土地基,由于桩体本身具有较大的强度和变形模量,桩的断面也较大,桩体置换同体积的软弱黏性土,与土组成复合地基,共同承担上部荷载。挤密砂桩常用来加固松砂易液化的地基以及结构疏松的杂填土地基。挤密土桩及灰土桩常用来加固湿陷性黄土地基,处理深度一般为515 m,是我国黄土地区地基处理的主要方
4、法之一。2.2.挤密桩的构造与布置挤密桩的构造与布置 桩孔直径一般为3080 cm,桩孔宜按梅花形布置,必要时也可按正方形布置,桩间距一般为35倍桩径。如软弱土层不很厚,挤密桩一般穿透软土层;如软弱土层很厚,挤密桩长度可按桩底承载力和沉降量的要求,根据地基的稳定性和变形验算确定。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 3.3.挤密法施工要点挤密法施工要点 挤密法施工包括成孔挤密和桩孔回填夯实两个步骤。(1 1)成孔挤密成孔挤密 常用成孔方法有沉管法成孔、冲击法成孔。沉管法成孔是指使用振动机或锤击打桩机,将带有特制桩靴的钢制桩管(图所示)打入土层中设计深度形成桩孔,成孔深度一般为78 m。冲击法
5、成孔是指使用冲击机,将锤头提升到一定高度后自由落下,反复冲击使土层冲孔,成孔深度可达20 m以上。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 (2 2)桩孔回填夯实(或振实)桩孔回填夯实(或振实)采用沉管法成孔时,桩管沉入设计深度后,往桩管中灌入填料(砂、碎石或土),边分层灌入填料夯实(或振实),边将桩管向上拔起(桩靴留在孔底),直至桩孔灌满填料。采用冲击法成孔后,往孔中分层灌入填料,分层夯实,直至桩孔灌满填料。图图3.2.1 钢制桩管构造示意图钢制桩管构造示意图图图3.2.2 振冲器构造示意图振冲器构造示意图单元二单元二 复合地基处理复合地基处理(二)(二)振冲法振冲法 振冲法是利用一个振冲器(
6、图所示),借助于高压水流边振边冲,使地基变密;或在黏性土地基中成孔,在孔中填入碎石制成一根根的桩体,桩体和原来的土构成比原来抗剪强度高和压缩性小的复合地基。1.1.振冲法的加固机理与适用范围振冲法的加固机理与适用范围 振冲法按加固机理和效果的不同,分为振冲置换法和振冲密实法两类。振冲置换法是在地基土中借振冲器成孔,往桩孔中填入碎石(或砂砾)并振密,制成一根根以碎石、砂砾等散粒材料组成的桩体,桩体与原地基土一起构成复合地基,单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 使其排水性能得到很大改善,有利加速土层固结,使承载力提高,沉降量减小,故又称振冲碎石桩法。振冲密实法主要是利用振动和压力水使砂层液化,
7、砂颗粒相互挤密,重新排列,孔隙减少,从而提高砂层的承载力和抗液化能力,故又称振冲挤密砂桩法,这种桩根据砂土的不同,又有加填料和不加填料两种。振冲置换法适用于:处理不排水且抗剪强度不小于20 kPa的黏性土、粉土、饱和黄土和人工填土等地基,如果桩周围土的强度过低,则难以形成桩体。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 振冲密实法适用于:处理松散砂土和粉土等地基,不加填料的振冲密实法仅适用于处理黏粒含量小于10的粗砂、中砂地基。振冲法不适用于在地下水位较高、土质松散易塌方和含有大块石头等障碍物的土层中使用。国内应用振冲法加固地基的深度一般为14 m,最大达18 m,置换率一般在1030,每米桩的填
8、料量为0.30.7 m3,直径为0.71.2 m。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 2.2.振冲法的设计要求振冲法的设计要求 (1 1)桩位布置桩位布置 对大面积处理,宜采用梅花形布置;对独立或条形基础,宜采用正方形、矩形或等腰三角形布置。(2 2)桩的间距桩的间距 振冲置换法桩距可用1.52.5 m,荷载大或原土强度低时,宜取较小的间距;反之,宜取较振冲置换法大的间距。对桩端未达相对硬层的短桩,宜取小间距。振冲密实法振冲点间距与土的颗粒组成、要求达到的密实程度、地下水位、振冲器功率、水量等有关,应通过现场试验确定,可取1.82.5 m。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 (3 3)
9、桩长、桩径确定桩长、桩径确定 振冲置换法桩长:当相对硬层的埋藏深度不大时,应按相对硬层埋藏深度确定;否则,应按建筑物地基的变形允许值确定,但桩长不宜小于4 m。在可液化的地基中,桩长应按要求的抗震处理深度确定。桩径常为0.81.2 m。振冲密实法的振冲深度:当可液化土层不厚时,应穿过可液化土层;否则,按要求的抗震处理深度确定。(4 4)填料填料 振冲置换法可用含泥量不大的碎石、卵石、角砾、圆砾等硬质材料。常用碎石的粒径为2050 mm,材料的最大粒径不宜大于80 mm。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 振冲密实法宜用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂等硬质材料。3.3.振冲法的施工
10、机械与施工步骤振冲法的施工机械与施工步骤 振冲法主要的施工机具是振冲器、吊机和水泵。振冲器是一个类似插入式混凝土振捣器的机具,其外壳直径为0.20.45 m,长25 m,重约2050 kN,筒内主要由一组偏心块、潜水电机和水管三部分组成,如图所示。振冲器有两个功能,一是产生水平向振动力(4090 kN)作用于周围土体;二是从端部和侧部进行射水和补给水。振动力是加固地基的主要因素,射水起协助振动力在土中使振冲器钻进成孔,并在成孔后清孔及实现护壁作用。振冲法的施工示意图如图所示,振冲法具体施工步骤如下:图图3.2.3 振冲施工过程振冲施工过程(a)定位、启动;定位、启动;(b)成孔、清孔;成孔、清
11、孔;(c)开始填料、振冲;开始填料、振冲;(d)成桩成桩单元二单元二 复合地基处理复合地基处理(1)振冲器由吊车或卷扬机就位,打开下喷水口,启动振冲器;(2)在振动力和水冲作用下,在土层中形成孔洞;(3)到达设计标高后清孔(用循环水带出孔中稠泥浆),向桩孔逐段添加填料(粗砂、砾砂、碎石、卵石等),填料粒径不宜大于80 mm,碎石粒径常用2050 mm,每段填料均在振冲器振动作用下振挤密实,达到要求密实度后就可以上提,重复上述操作直至地面,从而在地基中形成一根具有相当直径的密实桩体,同时孔周围一定范围的土也被挤密。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 孔内填料的密实度可以从振动所耗的电量来反映
12、,通过观察电流变化来控制。振冲法的显著优点是用一个较轻便的机具,将强大的水平向振动(有的振冲器也附有垂直向的振动)直接递送到深度达20 m左右的软弱地基内,施工设备较简单,操作方便,施工速度快,造价较低。缺点是加固地基时要排出大量的泥浆,环境污染比较严重。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理二、二、化学加固法化学加固法 化学加固法是指在软土地基中掺入水泥、石灰等,通过搅拌、喷射方式使其与土颗粒混合固化,或把一些能固化的化学浆液(水泥浆、水玻璃、氯化钙溶液等)注入地基土孔隙,以改善土的物理力学性质的地基加固方法。按加固材料的状态分为粉体类(水泥、石灰粉末)和浆液类(水泥浆及其他化学浆液)。按施
13、工工艺分为深层搅拌法(低压搅拌法)、高压喷射注浆法和灌浆法三类,下面分别予以介绍。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 (一)(一)深层搅拌法深层搅拌法 深层搅拌法是利用水泥、石灰(浆液或粉体)等材料作固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和较高强度的水泥或石灰加固体,与天然地基形成复合地基。深层搅拌法又可分为水泥浆搅拌法和粉体喷射搅拌法,所形成的桩称为水泥搅拌桩和粉喷桩。深层搅拌法采用水泥或石灰作为固化剂时,各自的加固原理、设计方法、施工技术均不相同。下面以水泥深层搅拌法为例介绍。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理
14、1.1.深层搅拌法加固原理及使用范围深层搅拌法加固原理及使用范围 水泥深层搅拌法加固的基本原理如下:(1)水泥的水化反应水泥的水化反应 普通硅酸盐水泥主要由硅酸三钙(3CaOSiO2)、硅酸二钙(2CaOSiO2)、铝酸三钙(3CaOAl2O3)、铁铝酸四钙(4CaOAl2O3Fe2O3)等几种矿物组成,这些矿物与土中水发生水化反应,生成氢氧?疲跜a(OH)2、水化硅酸钙(CaO2SiO23H2O)、水化铝酸钙(CaOAl2O36H2O)、水化铁酸钙(CaOFe2O36H2O)等化合物,从而降低土中含水量。这些水化物初始呈液态,随着时间的增长逐渐结硬。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理单元
15、二单元二 复合地基处理复合地基处理 (2 2)土颗粒与水泥水化物的作用土颗粒与水泥水化物的作用 软土中的矿物质(如SiO2、Al2O3)与水泥水化物中的Ca(OH)2进行化学反应,生成不溶于水的结晶化合物。这些新形成的化合物在水中和空气中逐渐硬化,增大了水泥土的强度。SiO2+Ca(OH)2+nH2OCaOSiO2(n+1)H2O Al2O3+Ca(OH)2+nH2OCaOAl2O3(n+1)H2O 此外,软土中含有游离的钠离子Na+和钾离子K+,它们能和水泥水化生成的钙离子Ca+进行当量吸附交换,并使较小的土颗粒形成较大的粒团,使土体强度提高。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 (3 3
16、)碳酸化作用碳酸化作用 水泥水化物中的Ca(OH)2与空气中的CO2反应生成不溶于水的碳酸钙CaCO2,也能提高软土的强度,并与周围土体形成复合地基。深层搅拌法适用于:加固较深较厚的淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高、且地基承载力特征值不大于120 kPa的黏性土地基。对超软土效果更为显著。如图所示为用于软基处理的粉喷桩。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理图图3.2.4 粉喷桩粉喷桩单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 2.2.深层搅拌桩的设计要点深层搅拌桩的设计要点 (1 1)固化剂和外掺剂固化剂和外掺剂 固化剂宜选用强度等级为32.5级以上的普通硅酸盐水泥。水泥掺量一般为12%20%。
17、外掺剂可根据工程需要和土质条件选用早强、缓凝、减水以及节约水泥等作用的材料。(2 2)桩长和桩径桩长和桩径 桩长应通过计算确定,一般水泥搅拌桩桩长可达30 m,桩体直径为6080 cm;粉喷桩桩长可达1030 m,桩体直径为50100 cm。单元二单元二 复合地基处理复合地基处理 (3 3)布桩形式布桩形式 深层搅拌桩可根据需要做成柱状、壁状和块状三种形式。柱状是每隔一定的距离打设一根搅拌桩,采用正方形、三角形等布置形式,适用于单独基础和条形、筏形基础下的地基加固;壁状是将相邻搅拌桩部分重叠搭接而成,适用于深基坑开挖时的软土边坡加固以及多层砌体结构房屋条形基础下的加固;块状是将多根搅拌桩纵横相
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