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软土地基中预应力混凝土管桩的选用与施工(修)
软土地基中预应力混凝土管桩的选用与施工
软弱土是指淤泥、 HYPERLINK /WebForms/WebDefines.aspx?searchword=%e6%b7%a4%e6%b3%a5%e8%b4%a8%e5%9c%9f 淤泥质土和部分冲填土、 HYPERLINK /WebForms/WebDefines.aspx?searchword=%e6%9d%82%e5%a1%ab%e5%9c%9f 杂填土及其他高 HYPERLINK /WebForms/WebDefines.aspx?searchword=%e5%8e%8b%e7%bc%a9%e6%80%a7 压缩性土, 软弱土一般 HYPERLINK /WebForms/WebDefines.aspx?searchword=%e6%8a%97%e5%89%aa%e5%bc%ba%e5%ba%a6 抗剪强度低、 HYPERLINK /WebForms/WebDefines.aspx?searchword=%e5%8e%8b%e7%bc%a9%e6%80%a7 压缩性高、 HYPERLINK /WebForms/WebDefines.aspx?searchword=%e6%b8%97%e9%80%8f%e6%80%a7 渗透性较小,由软弱土组成的地基称为 HYPERLINK /WebForms/WebDefines.aspx?searchword=%e8%bd%af%e5%bc%b1%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e5%9f%ba 软弱土地基。由于我国幅员辽阔,软弱土在我国大量存在。例如江苏省南通地区有一种新近沉积的 HYPERLINK /WebForms/WebDefines.aspx?searchword=%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b4%b2 三角洲相软弱土,该层软弱土在三角洲地区广泛分布,呈软塑~流塑状,天然含水量30%~45%,空隙比0。该类土质往往不能作为天然地基。桩基础工程在该类土层中也存在明显的质量隐患。
静压预应力钢筋混凝土簿壁管桩具有无噪音、无震动、施工速度快、使用范围广、单桩承载力高等优点。目前在城市建设中被大量应用。但是这种桩在软土地基中施工存在一定的缺陷,须谨慎对待。
静压预应力管桩具备单桩承载力高、施工速度快、噪音小、污染少、穿越土层能力强、现场施工方便、质量易控制、桩身耗材较低、单桩造价低的特点.
预应力混凝土管桩具有施工进度快、干作业、静压桩的噪声低、造价省等众多特点,故在地质条件允许及抗震烈度小于7 度的地区,目前大多数工程优先选择采用预应力混凝土管桩。但很多设计在软土地基的预应力混凝土管桩选择上往往存在失误,施工单位也未针对软土的特性采取相应的措施,导致桩基完成后动测结果显示有大量的断桩存在,以及桩位严重偏位。
预应力混凝土管桩具有很高的轴向承载力,但其抗拉及抗裂强度很差,且断桩常发生在打桩过程和挖土过程中,当上部结构荷载产生后,由于对桩体的压应力,此时已不易产生断桩。根据对地质条件相近、临近杭州西溪湿地的9 个单位工程的预应力混凝土管桩动测结果进行统计归类得出:无基坑的桩的断裂主要在桩顶8m以内的焊缝位置,因配桩不当引起。而有基坑的桩的断裂主要在桩顶8m 以内的焊缝位置和桩顶3~6m的范围,主要因配桩不当和土方开挖引起。薄壁桩的断裂是厚壁桩的3 倍左右。桩位严重偏位超出规范要求的占总桩数的15.82 %。
1 桩在软土中的受力特点
1.1 软硬土交界处
由于打桩速度快,土体运动加剧,导致对先成桩的挤压力很大,如果下部土层坚硬或有坚硬夹层,可能导致桩体在软硬土交界部位产生横向裂缝。如图1 所示。
当桩在向下施压下沉的过程中,桩给周边的土施以压应力,土体需要释放应力,就会移动变形,由于上部土层的约束小于下部土层,土体产生水平位移和上升位移,这种位移导致土体对成桩上部的侧向挤压加大,使桩受弯断裂。
当然,也不是越近地表这种压力越大,由于离沉桩越远的部位越近地表的土体向上的变形约束越小,土体可向上位移,土体隆起,对侧向的压力也逐渐减小。具体对已成桩的压应力如图2 所示。
1.2 焊缝位置处
焊缝位置是管桩的薄弱位置,其抗裂弯矩较桩管部位小,且该部位易产生应力集中。故在焊接质量不良、挤土严重的地区,管桩的裂缝有60 %发生在焊缝位置。故在软土地基中,应重视管桩的焊接质量的检查。做到三人三边三遍围焊。焊缝自然冷却后入土(冷却时间≥8min) ,防止焊缝脆裂。由于施工工人为抢进度,这种技术间隙时间很少能做到,主要是确保焊缝厚度、不漏焊。同时配桩时要参照地质报告,避免接头在软硬交界的软土层2m范围内。因为坚硬土层具有嵌固作用,软土的流动挤压使桩在软硬交界的软土层2m
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