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地基基础和地下空间工程技术
地基基础和地下空间工程技术
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地基基础和地下空间工程技术
地基基础和地下空间工程技术
灌注桩后注浆技术 1.主要技术内容 灌注桩后注浆是指在灌注桩成桩后一定时间, 通过预设在桩身内的注浆导管及与之相连 的桩端、 桩侧处的注浆阀注入水泥浆。 注浆目的一是通过桩底和桩侧后注浆加固桩底沉渣 (虚 土)和桩身泥皮,二是对桩底和桩侧一定范围的土体通过渗入(粗颗粒土)、劈裂(细粒土) 和压密(非饱和松散土)注浆起到加固作用,从而增大桩侧阻力和桩端阻力,提高单桩承载 力,减少桩基沉降。 在优化注浆工艺参数的前提下,可使单桩承载力提高 40%~120%,粗粒土增幅高于 细粒土,桩侧、桩底复式注浆高于桩底注浆;桩基沉降减小 30%左右。可利用预埋于桩身 的后注浆钢导管进行桩身完整性超声检测,注浆用钢导管可取代等承载力桩身纵向钢筋。 2.技术指标 根据地层性状、桩长、承载力增幅和桩的使用功能(抗压、抗拔)等因素,灌注桩后注 浆可采用桩底注浆、桩侧注浆、桩侧桩底复式注浆等形式。主要技术指标为: (1)浆液水灰比:地下水位以下 ~,地下水位以上 ~。 (2)最大注浆压力:软土层 4~8MPa,风化岩 10~16MPa。 (3)单桩注浆水泥量:Gc=apd+asnd,式中桩端注浆量经验系数 ap=~, 桩侧注浆量经验系数 as=~,n 为桩侧注浆断面数,d 为桩径(m)。 (4)注浆流量不宜超过 75L/min。 实际工程中,以上参数应根据土的类别、饱和度及桩的尺寸、承载力增幅等因素适当调 整,并通过现场试注浆和试桩试验最终确定。设计施工可依据现行《建筑桩基技术规范》 JGJ94 进行。 3.适用范围 灌注桩后注浆技术适用于除沉管灌注桩外的各类泥浆护壁和干作业的钻、 挖、 冲孔灌注 桩。 4.已应用的典型工程 北京首都国际机场 T3 航站楼。目前该技术应用于北京、上海、天津、福州、汕头、武 汉、宜春、杭州、济南、廊坊、龙海、西宁、西安、德州等地数百项高层、超高层建筑桩基 工程中,经济效益显著。 长螺旋钻孔压灌桩技术 1.主要技术内容 长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高, 利用混凝土泵将混凝土从钻 头底压出, 边压灌混凝土边提升钻头直至成桩, 然后利用专门振动装置将钢筋笼一次插入混 凝土桩体,形成钢筋混凝土灌注桩。后插入钢筋笼的工序应在压灌混凝土工序后连续进行。 与普通水下灌注桩施工工艺相比,长螺旋钻孔压灌桩施工,由于不需要泥浆护壁,无泥皮, 无沉渣,无泥浆污染,施工速度快,造价较低。 2.技术指标 (1)混凝土中可掺加粉煤灰或外加剂,每方混凝土的粉煤灰掺量宜为 70~90kg。 (2)混凝土中粗骨料可采用卵石或碎石,最大粒径不宜大于 30mm。 (3)混凝土塌落度宜为 180~220mm。 (4)提钻速度:宜为 ~min。 (5)长螺旋钻孔压灌桩的充盈系数宜为 ~。 (6)桩顶混凝土超灌高度不宜小于 ~。
(7)钢筋笼插入速度宜控制在 ~min。 3.适用范围 适用于地下水位较高,易塌孔,且长螺旋钻孔机可以钻进的地层。 4.已应用典型工程 在北京、天津、唐山等地 10 多项工程中应用,受到建设单位、设计单位和施工单位的 欢迎,经济效益显著,具有良好的应用前景。 水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)复合地基技术 水泥粉煤灰碎石桩( 1.主要技术内容 水泥粉煤灰碎石桩复合地基是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌合形成的高粘结 强度桩(简称 CFG 桩),通过在基底和桩顶之间设置一定厚度的褥垫层以保证桩、土共同 承担荷载,使桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地基。桩端持力层应选择承载力相对较高的 土层。 水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有承载力提高幅度大, 地基变形小、 适用范围广等特点。 2.技术指标 根据工程实际情况, 水泥粉煤灰碎石桩可选用水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长 螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩、振动沉管灌注成桩及长螺旋钻孔灌注成桩三种施工工艺。 主要技术指标为: (1)桩径宜取 350~600mm。 (2)桩端持力层应选择承载力相对较高的地层。 (3)桩间距宜取 3~5 倍桩径。 (4)桩身混凝土强度满足设计要求,通常不小于 C15。 (5)褥垫层宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒径不宜大于 30mm。厚度 150~300mm,夯填度不大于 。 实际工程中,以上参数根据场地岩土工程条件、基础类型、结构类型、地基承载力和变 形要求等条件或现场试验确定。 对于市政、公路、高速公路、铁路等地基处理工程,当基础刚度较弱时宜在桩顶增加桩 帽或在桩顶采用碎石+土工格栅、碎石+钢板网等方式调整桩土荷载分担比例,提高桩的承 载能力。 设计施工可依据现行行业标
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