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建筑工程预应力高强混凝土管桩技术的研究
摘要:随着城市化的大发展,对土地的需求越来越大,进而也造成了施工用地的紧张
环境,所以更高層的建筑形式,也逐渐的成为城市建设中的发展趋势,但是当楼层增高的
时候,其上部结构的荷载也会随着不断增大,但是浅基础的设计没有办法满足荷载的设计
和要求,所以应用高强度混凝土管桩技术就成为了一种必然的趋势。基于此,本文在分析
预应力高强混凝土管桩优点的基础上,与工程案例相结合,有针对性对建筑工程施工中预
应力高强混凝土管桩技术的施工准备、施工流程进行了探讨,以期为建筑工程施工质量的
提升提供可靠的保障。
关键词:建筑工程;预应力高强混凝土管桩;施工流程;试桩
1工程案例
某建筑工程高度为31.5m,属于框架结构9层,砂层位于地面2.5到4m以下,具有平
坦的地表,砂层以下为淤泥层,其类型为冲刷与淤泥环境沉积。其中8.5到15.2m之间为
第二层淤泥层厚度,场区下水位在地表1.2m面层处。根据工程建设需求,选取预应力高
强混凝土管桩进行本工程桩基设计,要求其桩径为500mm,壁厚为100mm,C80为管桩混凝
土强度。700kN为单桩承载力,26到29m之间为有效桩长,230根为总桩数,需选取3节
接桩。选取群桩整体筏板或局部承台进行基础施工。
2建筑工程预应力高强混凝土管桩技术施工流程
在建筑工程快速发展的同时,还存在诸多病害问题,如软土地基等,为有效避免该现
象的出现,施工单位必须重视软基加固技术的选择,高强预应力混凝土管桩技术作为软基
处理的重要技术之一,其施工技术水平的高低将直接影响到建筑工程的整体质量,为此施
工企业必须重视其施工技术应用,规范施工流程,只有这样才能确保建筑工程施工质量,
才能推动建筑事业的快速发展。
2.1试桩
根据《建筑桩基技术规范》(JQJ94—94)等相关规定,选取慢速维持荷载法进行单
桩竖向抗压静载试验。选取锚桩横梁反力装置进行竖向静载荷抗压试验,整个过程可通过
电动油泵对油压千斤顶(2台5000KN)加荷,荷载通过荷重传感器、荷重显示器与0.4级
精密油压显示,沉降值可利用电测位仪器、机械表等测读,随后通过计算机进行数据采
样、记录、整理与打印。
试桩、锚桩为工程所用桩,第一根试桩应向6200KN加荷,如符合7级标准,1小时后
将加大沉降量,每小时16.67毫m时,其沉降总量为38.06毫m,该情况下地基将产生破
坏现象,此时可停止试验。根据相关试验曲线及数据显示,4340KN为极限荷载。5000KN
为第二根试桩要求量,如符合9级标准,45分钟后加大沉降量,每小时达到15.25毫m,
36.51毫m为沉降总量,此时地基明显损坏,可停止试验。根据相关试验曲线及数据显
示,4500KN为极限荷载。4000KN为第三根试桩要求量,稳定后应向4500KN增加,最终第
二根试桩的极限荷载为4800KN。
根据以上数据,可对试桩结果统计特征值进行计算:
Qum=4547KN;Sn=0.052
由此得出,单桩竖向极限承载力标准值为
Quk=Qum=4547KN。
2.2测放桩点
首先对施工场地表面杂物清理干净,随后做好场地平整工作,最后对平整场地后的标
高进行准确测量。测量器具与设备是工程施工测量的主要机械设备,根据设计规定在实地
进行具体标定,为建筑基础施工作业提供便利。恢复中线测量、测设施工控制桩等都是建
筑桩基施工测量的主要任务。完成测量放线工作后,应对施工人员进行技术交底。
2.3桩机就位
预应力高强混凝土管桩机械就位后,应由相关人员进行施工,在移动桩机前应对施工
现场的具体情况进行详细观测,并对位移的安全性进行有效提升。同时利用吊锤对钻杆和
地面的垂直角度进行检测与适当调整,并将其误差控制在1%以下。以m为单位在桩机架上
画出长度标记,按照施工要求进行施工。
3.4起吊下节桩
完成桩机就位后,应起吊预应力高强混凝土管桩,桩外壁与所画桩位白灰图形标记对
准,通过2条线坠,以90°为夹角进行垂直度地调整,并符合桩机内部水平仪要求。
2.5压桩入土
压入早期,选取低速压入方式进行下节桩施工,避免与地下障碍物碰撞,导致桩位偏
移情况的出现。如与硬土层相遇,应进行压桩力的适当增加,穿越硬土层后应将压力降
低,在此阶段,应对压力变化情况时时关注,以便
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