软弱地基的松木桩处理
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松木桩加固软基施工工法一、前言松木桩加固软基施工工法是一种用于对软弱地基进行加固的方法。
软基指的是土壤的承载能力较低,容易产生沉降和变形的地基。
这种工法通过在地基中钻孔并注入松木桩,以提高地基的承载能力和稳定性,使地基能够承受上部结构的荷载。
二、工法特点1. 环保:松木桩是一种天然材料,具有环保和可持续利用的特点。
2. 适应性强:适用于各种类型的土壤,包括黏土、砂土、淤泥等。
3. 施工周期短:相比于传统的地基处理方法,松木桩加固软基施工周期较短,可以节省时间和成本。
4. 成本较低:由于材料易得且施工简便,施工成本相对较低。
5. 抗震性能好:松木桩具有一定的伸缩性和弹性,能够在地震和振动荷载下吸收能量,并起到一定的减震效果。
三、适应范围松木桩加固软基适用于各种建筑工程,包括房屋、桥梁、厂房等。
特别适用于软弱地基较深的区域,能够有效提高地基的承载能力和稳定性。
四、工艺原理松木桩加固软基的工艺原理是通过松木桩的深度,直径以及与土壤的摩擦力来提高地基的承载能力和稳定性。
首先,在软弱地基上进行钻孔,将松木桩垂直地插入钻孔中。
然后,在松木桩的顶部加固梁上施加荷载,以产生摩擦力将松木桩固定在地基中。
五、施工工艺1. 地面处理:清理地表杂物,平整地面。
2. 钻孔:根据设计要求进行钻孔,包括孔径和深度。
3. 松木桩安装:将松木桩垂直插入钻孔中,并通过自重和锤击使其固定在地基中。
4. 加固梁安装:在松木桩的顶部安装加固梁,以产生摩擦力。
5. 荷载施加:在加固梁上施加荷载,使其与松木桩形成摩擦力。
六、劳动组织施工人员根据施工计划和要求进行协作和分工,包括地面处理、钻孔、松木桩安装、加固梁安装、荷载施加等。
七、机具设备1. 钻机:用于进行钻孔作业。
2. 吊车:用于安装松木桩和加固梁。
3. 锤子:用于锤击松木桩以固定在地基中。
4. 荷载施加设备:用于在加固梁上施加荷载。
八、质量控制1. 施工过程中,严格按照设计要求进行钻孔和松木桩安装。
浅谈软弱地基的松木桩处理丁乔智摘要:软弱地基是一种不良地基。
由于软土具有强度较低、压缩性较高和透水性很小等特性,因此在软土地基上修建建筑物,必须重视地基的变形和稳定问题。
在软弱土地基上的建筑物往往会出现地基强度和变形不能满足设计要求的问题,因而常常需要采取措施,进行地基处理。
处理的目的是要提高软弱地基的强度,保证地基的稳定,降低软弱土的压缩性,减少基础的沉降和不均匀沉降。
目前针对软弱地基的不同构成有很多不同的处理方法,本文结合作者多年的工程实践,对用松木桩处理软弱地基的问题作一些探讨。
关键词:桩基础软弱地基一. 软弱地基的种类及常见的处理方法软弱地基的种类很多,按成因一般可分为人工填土类地基;海相、河流相和湖相沉积而成的含淤质粘土类地基;各种山前冲积、洪积相所形成的夹卵石、漂石的粘土类地基。
复杂的成因造成了它们在物理力学性能上的复杂性,它们的共同特点是承载力低、压缩性高。
目前对厚度较大的软弱地基一般采用各类钢筋混凝土桩进行处理,对含水量和孔隙比较大的软弱地基一般采用砂桩、石灰桩,化学灌浆或堆载预压等方法处理。
各种处理方法都有较强的针对性,处理方法选择是否合理,直接影响到建筑物的设计是否安全和节约。
在实际工程中,松木桩处理软弱地基的问题较少提及,笔者认为在条件许可的情况下采用短木桩处理某些软弱地基不仅施工较为便捷,而且费用也较为经济合理。
二. 用松木桩处理地基的实例在实际工程中软弱地基普遍存在,对于一些层数较低、荷载较轻的建筑物地基或遇局部暗塘的情况,大多是采用松木桩处理地基的。
下面就110KV鹿山变电所主控楼的地基处理作一简要介绍。
(1)工程的地质概况该工程位于鹿山附近,建筑面积650m2,两层全框架结构。
地质剖面自上而下由杂填土、淤质粘土、含淤质砾砂卵石、粉质粘土及粘土构成。
淤质粘土呈软塑状,下部的含淤质砾砂卵石呈中密状,是较为理想的持力层。
持力层的实际埋深约4米。
当时曾考虑用砼短桩或换土垫层法处理,经技术经济比较确定了松木桩的处理方案。
松木桩加固道路软基施工工法松木桩加固道路软基施工工法一、前言在道路建设中,软基是指土质较松弛、承载力不足的地基,这种软基会给道路的使用和维护带来一系列问题。
因此,为解决软基问题,在道路建设中引入了松木桩加固道路软基施工工法。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点1.松木桩加固道路软基施工工法是一种环保健康的施工方法,不会对环境和人体造成污染和危害。
2.该工法施工简单、快捷,能够有效提高道路软基的承载力和稳定性。
3.松木桩具有较强的抗拉和抗压能力,在加固道路软基时能够起到良好的支撑作用。
4.松木桩具有良好的适应性,能够适应不同类型的软基地质条件。
三、适应范围松木桩加固道路软基施工工法适用于各种软基地质条件,包括土质较松弛、承载力不足、易沉降和侵蚀等问题。
尤其适用于道路沿线地势较低、水土流失严重的区域。
四、工艺原理松木桩加固道路软基施工工法依靠松木桩的抗拉和抗压能力来加固软基。
在施工中,首先进行地质勘察和设计,确定松木桩的布置方式和间距。
然后选择合适的机具设备进行施工,先将地面进行清理并进行合适的基础处理。
接下来,将松木桩沿道路线布置,埋入地下一定深度。
最后进行桩顶的处理和防护,确保松木桩的稳定和使用寿命。
五、施工工艺1.地质勘察和设计:对道路软基进行全面勘察,确定软基情况和加固方案。
2.机具设备准备:选择合适的机具设备,包括挖掘机、支撑工具等。
3.现场准备:清理施工场地,确保施工环境安全和整洁。
4.基础处理:根据实际情况进行基础处理,确保软基平整、结实。
5.松木桩布置:按照设计要求在软基中布置松木桩,保证间距和深度一致。
6.桩顶处理和防护:对松木桩顶进行防护,确保桩体稳定和使用寿命。
六、劳动组织施工中需要组织专业人员进行地质勘察和设计,确定加固方案和施工计划。
同时,需要协调管理施工人员和机具设备,确保施工进度和质量。
基础松木桩处理方法和技术措施
如基坑填土、淤泥或淤泥质土厚度较大时,打设尾径不小于80mm的松木桩,松木桩桩长4米,间距500*500(双排),桩顶回填1:1粗砂碎石垫层300厚。
施工时,先在管道地基范围内沿纵、横向根据设计桩距测放平行线,在每个平行线交点处打一条小木桩,设定桩点。
桩基础施工机械采用三星锤击式木桩打桩机。
采用尾径不小于70mm木桩加固。
(见下图)
下一桩位
下
一根桩
施工准备定位放样
桩架搭设
木桩定位
击打至设计高程
短击稳桩
桩机移位
验收
木桩准备
(1)测量放样:利用工程开工时在基础施工平面三角控制网定出木桩基础的中心线及每根桩的中心十字线,将测量误差控制在规范允许范围之内。
(2)根据测量定出的装位,将木桩打桩机安装定位,同时准备好木桩,并将木桩的树皮削离干净,尾径处不得削尖(除设计或工程监理同意外)。
(3)用桩机的钢丝绳将木桩吊起垂直稳定,用短锤轻击的方法将木桩锤稳,再次校核木桩的锤直度与桩位,如符合设计与规范要求则可继续进行锤击打桩,如偏差超出设计与规范要求则校正至符合后方可继续进行锤击打桩,一直打至设计高程为止。
3、木桩施工打成桩后的偏差须符合下列要求:
木桩成桩允许偏差表
项目允许偏差(MM)
最外边的桩1/2桩径或边长
中间的桩一个桩径或边长
桩顶标高 -50~+100
直桩倾斜度≤1%。
建筑软弱地基的松木桩处理建筑软弱地基是指地基土壤的承载力较低,容易发生沉降和变形,给建筑物带来安全隐患。
在处理软弱地基时,松木桩是一种较为常用的加固方法。
下面将介绍松木桩在软弱地基处理中的应用。
一、松木桩的优点1.成本低廉:相对于其他加固方法,松木桩的成本较低,受到广泛应用。
2.施工方便:松木桩的施工过程简单,不需要很复杂的机械和工具,也不存在噪音和飞扬粉尘等环境污染问题。
3.环保材料:松木桩是一种天然的环保材料,与环境相容性好,没有对环境的污染,不会对建筑物及其周边造成安全隐患。
二、松木桩的处理方法1.松木桩的选择:在选择松木桩时,需要根据实际工程情况进行选择,包括地基土壤的种类、松木桩的长度和直径等。
一般来说,松木桩的长度要超出地基深度,直径也要足够大,以达到承载重量的要求。
2.松木桩的预处理:在使用松木桩之前,需要对其进行预处理,以提高其耐久性和抗腐蚀能力。
常用的预处理方法有热处理和化学处理等。
3.松木桩的驱动:松木桩需要按照设计要求进行驱动,驱动时需要控制驱动深度和垂直度,保证松木桩的稳定性和垂直度,以达到加固地基的效果。
4.松木桩的连接:在连接松木桩时,需要选择合适的配件,使其连接紧密,防止松动和变形。
同时,要对连接部位进行防腐处理,以提高松木桩的耐用性。
三、注意事项1.需进行周密的勘察:在进行软弱地基加固之前,需要进行充分、周密的勘察,了解地基的情况和软弱地层的特点,以制定合适的加固方案和使用松木桩的方法。
2.注意加固后的监测:在进行软弱地基加固之后,需要对地基进行长期的监测和跟踪,及时发现、处理潜在的问题,防止出现安全事故。
3.加固施工时需保障安全:在进行加固施工时,需要采取相应的安全防护措施,如搭建防护网,穿戴安全帽、安全靴等,确保工人的人身安全。
总之,建筑软弱地基的加固需要科学的方案与方法,松木桩是其中一种较为经济、实用的方法。
在加固软弱地基时,需要进行充分的勘测和周密的施工,以保证加固效果和施工安全。
软弱地基加固处理措施软弱地基加固处理措施具体内容是什么,下面为大家解答。
开挖清除或加深开挖。
本方法适用于软弱地基厚度小、埋藏浅的情况,通常将软土层全部挖除,以承载力较好的下层地基作为持力层。
打松木桩处理。
在实际工程中软弱地基普遍存在,对于一些层数较低、荷载较轻的建筑物地基或遇局部暗塘的情况,很多是采用松木桩处理地基的。
一般软土厚度小于5m时较为适宜用松木桩处理,为了便于打桩,桩长不宜超过4m.作端承桩时,为了保证桩尖能进入持力层,上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。
桩的材料必须用松木,因松木含有丰富的松脂,这些松脂能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,价格也较为便宜。
松木桩适宜在地下水以下工作,对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区,不宜使用松木桩。
实践证明,短木桩处理软弱地基时,有施工方便、经济效益明显的优点,它可避免大量的土方开挖,因而在松木资源较为丰富的地区,用松木桩处理软弱地基在经济和技术上是可行的,它不失为一种处理软弱地基的有效手段。
置换垫层。
本方法适用于软弱地基层厚度大、埋藏相对较浅或地下水位高排水困难的情形,在这种情况下要将软弱地层全部清除工程量大、难度大,或根本不可能,因此只能将软弱地基清除一部分后置换砂垫层、自然级配的砾石砂垫层,也可采用换垫粘土、砂壤土、灰土等。
置换垫层的目的是:提高地基承载力和稳定性,减少建筑物的沉陷量,缩短软土地基的固结时间。
堆载预压加固。
预压加固是在建筑物修建前,在地基上预先施加足够的荷载,使地基达到建筑物建成后的沉陷量,然后卸荷施工。
但采用预压加固法处理软弱地基时须注意:①软土层下部透水层有无承压水存在及其季节性变化;②根据地基土的渗透条件及容许预压时间,研究排水措施时,如采用砂井排水,特别注意排水井不能打穿隔水层及下部承压水层;③预压加固以后,土壤的抗剪强度增加甚小,故采用此法前,设计要注意研究建筑物的荷载条件,只在对非轴向对称荷重的地基稳定性无问题时,才适宜采用预压加固。
打松木桩施工方案1. 引言打松木桩(即松动桩)是一种常用于软土地基处理的施工方法。
通过在软土地基中预先安装一定数量和间距的松木桩,可以增加地基的稳定性和承载力,从而提高工程的安全性和可靠性。
本文档将介绍打松木桩的施工方案。
2. 施工前准备在进行打松木桩施工前,应确保具备以下条件和准备工作: - 工程设计和方案已完成并获得批准; - 施工现场已进行勘察,包括地质、水文等情况; - 工地周边环境安全措施已布置完毕; - 施工队伍和设备已准备就绪; - 原材料(松木桩)的加工和采购工作已完成。
3. 施工步骤3.1 桩位布置根据工程设计要求,确定松木桩的布置位置和间距。
利用测量工具和标尺在地面上标注出桩位,确保布置的准确性和一致性。
3.2 松土处理在每个桩位上,首先需要进行松土处理。
松土处理主要包括以下步骤: 1. 使用挖掘机或人工工具将地面上的土壤挖掘至指定深度,保持均匀的挖方面并清理掉周围的杂物。
2. 对挖掘下来的土壤进行筛分,去除大颗粒物和杂质。
3. 将筛分后的土壤重新填充至挖掘的空洞中,并进行夯实,以确保土壤的密实性和稳定性。
3.3 松木桩安装松木桩的安装是打松木桩施工的核心步骤。
安装松木桩的具体操作步骤如下: 1. 根据设计要求,选取合适长度的松木桩。
2. 在每个桩位的中心位置,使用打桩机或人工的方式,将松木桩逐步插入土壤中,直至达到设计要求的埋置深度。
3. 在安装过程中,可以使用水泥砂浆或灌浆剂填充桩孔,以提高松木桩与土壤之间的连接性和承载力。
3.4 桩顶处理完成松木桩的安装后,需要进行桩顶的处理。
桩顶处理的目的是确保松木桩与上部结构的连接牢固和紧密。
常见的桩顶处理方法有: - 切割:根据设计要求,将桩顶修整成平整的水平面,以便于上部结构的安装。
- 预埋:根据需要,可以在桩顶预留预埋件或都结构部件,以提供与上部结构的连接方式。
4. 施工质量控制为确保打松木桩施工质量,应进行相应的质量控制措施。
松木桩在涵闸软基处理中的应用[工程技术]1工程概况1.1工程地质地貌单元上属海成地貌,受海水的冲蚀和堆积作用而成,钻孔深度范围内揭露的地层为第四系海相冲积砂土层。
(大堤、水闸)场地土类别:属中软,Ⅲ类场地土。
地震烈度属Ⅶ度区。
1.2主要项目工程量本工程施工内容包括:挡水工程、观测工程、挡潮堤防工程(20.576km)琼凡河堤防整治工程(6.12km)、涵闸工程(12座)和临时工程(临时施工道路及临时房屋建筑工程)。
1.3工程主要施工难点1.3.1 涵闸软基处理:涵闸部位5-6米深均为海潮淤泥,基础开挖时,挖掘机无法正常站立,开挖困难,并且开挖时周边的淤泥不断涌来,难以完成基坑的开挖,后采用加打松木桩进行基础处理,松木桩长4.0米,尾径10厘米,间距300*300毫米,填上30厘米中砂,再浇筑混凝土垫层,预留一定的桩头埋在混凝土垫层里。
1.3.2 部分海堤基础建在海砂上,海砂相对较细,风干后较为松散,不宜直接在干海砂上,要进行灌水密实后再作为海堤基础。
2 松木桩施工在确定本项工程软土地基方式之前,我们认真进行了工程地质勘察和土工试验。
只有查清土层和土质的情况,才能正确地进行方案选定。
此外,必须从场地的土层和土质的特点出发,对地基情况、施工及使用等方面进行综合考虑,通过方案比较、合理地选择地基处理方案。
一般软土厚度小于5m时较为适宜用松木桩处理,为了便于打桩,桩长不宜超过4m。
作端承桩时,为了保证桩尖能进入持力层,上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。
桩的材料必须用松木,因松木含有丰富的松脂,这些松脂能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,价格也较为便宜。
松木桩适宜在地下水以下工作,对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区,不宜使用松木桩。
2.1 施工工艺流程2.2 松木桩制作(1)松木桩选用桩头直径为Φ200,尾径为Φ120的。
(2)原木树皮应削除,并砍去突出部分,不需要抛光,划出桩中轴线,锯平桩头。
松木桩加固软基施工工法松木桩加固软基施工工法一、前言松木桩加固软基施工工法是一种常用的软基处理方法。
在土质疏松、强度低的地面上,通过使用松木材料,可以有效地加固地基,提高地基的承载能力和稳定性,从而保证工程的安全进行。
本文将详细介绍该施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及相关工程实例。
二、工法特点1. 松木桩具有轻质、刚性好和方便加工等特点,能够根据实际需要进行定制和加工,以适应各种地基情况。
2. 采用松木桩加固软基施工工法可以减少施工过程中的土方开挖和回填量,降低了施工成本。
3. 松木桩能够有效地承担地基荷载,将荷载分散到较大的土层范围内,提高了地基的承载能力。
4. 由于松木具有一定的耐腐蚀性和防水性能,加固的效果能够持久稳定,不会因为时间的推移而出现质量问题。
三、适应范围松木桩加固软基施工工法适用于以下场合:1. 基础土质疏松、强度低,需要提高地基承载能力的工程,如建筑物、桥梁等。
2. 在地下水位较高的情况下,需要进行地基加固的项目。
3. 在施工现场洒水湿润地基情况下,提供较好的施工条件。
四、工艺原理松木桩加固软基的施工工法主要包括以下几个步骤:1. 定位和布局:根据设计要求,在地基上确定桩位和间距,并进行布局。
2. 土方开挖:根据桩位进行土方开挖,开挖深度为桩长加桩根埋入土中的深度。
3. 松木桩加固:将加工好的松木桩嵌入地基,嵌入深度到达设计要求。
4. 固结加固:在松木桩周围进行固结加固施工,包括混凝土灌注和钢筋加固等。
5. 桩顶处理:对松木桩顶进行修整,保证桩顶平整牢固。
五、施工工艺1. 土方开挖:使用挖掘机进行开挖,开挖深度以桩长和桩根埋入土中的深度为准。
2. 搭建支撑系统:根据需要搭建合适的支撑系统,保证施工过程中的安全。
3.松木桩安装:将加工好的松木桩按照设计要求,通过挖孔、沉置等方式安装到位。
4. 固结加固:在松木桩周围进行固结加固施工,包括灌注混凝土和加固钢筋等操作。
软弱地基加固处理措施软弱地基加固处理措施具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。
(1)开挖清除或加深开挖。
本方法适用于软弱地基厚度小、埋藏浅的情况,通常将软土层全部挖除,以承载力较好的下层地基作为持力层。
(2)打松木桩处理。
在实际工程中软弱地基普遍存在,对于一些层数较低、荷载较轻的建筑物地基或遇局部暗塘的情况,很多是采用松木桩处理地基的。
一般软土厚度小于5m时较为适宜用松木桩处理,为了便于打桩,桩长不宜超过4m.作端承桩时,为了保证桩尖能进入持力层,上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。
桩的材料必须用松木,因松木含有丰富的松脂,这些松脂能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,价格也较为便宜。
松木桩适宜在地下水以下工作,对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区,不宜使用松木桩。
实践证明,短木桩处理软弱地基时,有施工方便、经济效益明显的优点,它可避免大量的土方开挖,因而在松木资源较为丰富的地区,用松木桩处理软弱地基在经济和技术上是可行的,它不失为一种处理软弱地基的有效手段。
(3)置换垫层。
本方法适用于软弱地基层厚度大、埋藏相对较浅或地下水位高排水困难的情形,在这种情况下要将软弱地层全部清除工程量大、难度大,或根本不可能,因此只能将软弱地基清除一部分后置换砂垫层、自然级配的砾石砂垫层,也可采用换垫粘土、砂壤土、灰土等。
置换垫层的目的是:提高地基承载力和稳定性,减少建筑物的沉陷量,缩短软土地基的固结时间。
(4)堆载预压加固。
预压加固是在建筑物修建前,在地基上预先施加足够的荷载,使地基达到建筑物建成后的沉陷量,然后卸荷施工。
但采用预压加固法处理软弱地基时须注意:①软土层下部透水层有无承压水存在及其季节性变化;②根据地基土的渗透条件及容许预压时间,研究排水措施时,如采用砂井排水,特别注意排水井不能打穿隔水层及下部承压水层;③预压加固以后,土壤的抗剪强度增加甚小,故采用此法前,设计要注意研究建筑物的荷载条件,只在对非轴向对称荷重的地基稳定性无问题时,才适宜采用预压加固。
建筑软弱地基的松木桩处理建筑工程中,地基是极其重要的一部分,是房屋等建筑物的承载体,能够将建筑物所承受的各种荷载传递到地基岩石上。
但是,在某些情况下,地基却存在软弱的情况,这对建筑物的安全和稳定性会造成极大的威胁。
为了解决这个问题,松木桩被广泛应用于建筑工程的软弱地基处理中。
松木桩的特点松木桩是一种天然的木材材料,通常采用油松、松树等松属植物制成。
相比于其他桩材,松木桩具有以下优点:•重量轻:松木桩的材质轻,便于运输和拼装。
•承载能力强:松木桩的独特结构可以将荷载沿桩轴线分散,从而保证了承载能力。
•耐腐蚀性能好:松木桩具有很好的耐腐蚀性,即使长期暴露在潮湿环境中,也不会出现腐烂的情况。
•价格低廉:相比于其他桩材,松木桩价格更加低廉,因此在应用中可以降低建筑成本。
松木桩在软弱地基处理中的应用随着城市化进程的快速推进,建筑工程在建设过程中遇到软弱地基情况的频率也越来越高。
传统的软弱地基处理方式是采用混凝土、钢筋等材料加固地基,然而这样的加固方式造成了高额的经济成本和长时间的施工周期。
松木桩处理方式的出现,则带来了一种更加环保、快速和经济的软弱地基加固方式。
松木桩在软弱地基处理中采用预埋桩的方式,将松木桩钻在地面下,形成一种继承地上建筑物荷载的“悬挂状”支撑结构,从而有效地增加了地基的承载能力。
由于松木桩具有轻量化、环保、验收方便等特点,因此在建筑工程中得到了广泛应用。
松木桩施工应注意事项虽然松木桩在软弱地基处理中具有很好的应用效果,但是在施工过程中,也需要注意以下事项:1.预埋桩的深度应根据现场地质情况和设计荷载进行合理设计。
2.桩周土应先掏挖挖空,以利于桩的嵌入和钻孔难度的降低。
3.松木桩与地面接触的部分应进行必要的防腐处理,以提高其使用寿命。
4.施工过程中,要注意保持施工简单易行,工具简单易用,并且能够快速高效地完成施工任务。
结论松木桩是一种非常理想的软弱地基处理材料,因其独特的优点,在建筑工程中得到了广泛应用。
松木桩施工方案一、引言松木桩是一种常见的地基处理方法,适用于软土地基和沉降较大的地区。
本文将详细介绍松木桩施工方案,包括施工前的准备工作、施工过程中的操作步骤、施工后的验收标准等内容。
二、施工前的准备工作1. 地质勘察:进行地质勘察,了解地基的土层情况、地下水位等信息,为施工方案的制定提供依据。
2. 设计方案:根据地质勘察结果,制定松木桩的设计方案,包括桩的数量、直径、长度等参数。
3. 材料准备:采购松木桩所需的原材料,包括松木材料、防腐剂等。
4. 施工队伍组建:组建专业的施工队伍,包括工程师、技术人员和施工人员,确保施工过程的顺利进行。
三、施工过程中的操作步骤1. 桩位标定:根据设计方案,在施工地点标定桩位,确定桩的位置和间距。
2. 材料处理:将采购的松木材料进行必要的处理,包括去皮、防腐等工序。
3. 桩身制作:按照设计要求,将处理好的松木材料进行切割和加工,制作成符合要求的桩身。
4. 桩基处理:清理施工区域,确保桩基的平整和稳固。
5. 桩身安装:将制作好的松木桩按照设计方案要求,逐个安装到桩基中。
6. 桩头处理:根据需要,对桩头进行必要的修整和加工,以便后续的连接和固定。
7. 桩间连接:根据设计方案要求,对相邻的松木桩进行连接,确保整体的稳定性。
8. 桩顶修整:对已安装好的松木桩进行顶部修整,使其符合设计要求。
9. 防腐处理:对已安装好的松木桩进行防腐处理,延长桩身的使用寿命。
四、施工后的验收标准1. 桩的位置和间距符合设计要求。
2. 桩身的直径、长度符合设计要求。
3. 桩身表面光滑、无明显裂纹。
4. 桩身的防腐处理均匀、牢固。
5. 桩与桩之间连接牢固、无松动现象。
6. 桩顶修整平整、无明显缺陷。
7. 桩的整体稳定性满足要求。
五、总结松木桩施工是一项关键的地基处理工作,合理的施工方案和操作步骤对于确保工程质量至关重要。
本文详细介绍了松木桩施工的准备工作、操作步骤和验收标准,希望能对相关人员在实际工作中提供一定的参考和指导。
松木桩基础在软土地基处理中的应用分析摘要:土地基是一种不良地基。
由于软土具有强度较低、压缩性较高和透水性很强、等特性。
用松木桩处理软基是一种取材容易、造价较低、施工简便的地基处理方法。
处理的目的是要提高软土地基的强度,保证地基的稳定,降低软弱土的压缩性,减少基础的沉降和不均匀沉降。
松木桩适宜在地下水位以下的环境工作,适用于软土地基厚度较浅的工程。
关键词:软土地基;松木桩;施工引言:我国地质条件复杂,许多建设项目分布在软土地区,这些地区的地基土通常都具有含水量高、压缩性大、渗透性差、灵敏度高、强度低和厚度不均等特点。
在软土地基上建房,往往会出现地基强度和变形不能满足设计要求问题,因而必须采取措施处理地基,减少基础的沉降和不均匀沉降。
目前针对软弱地基的不同构成有很多不同的处理方法,其中松木桩以其取材容易、施工技术简单易行、造价较低的优点在工程中获得了广泛的应用。
1松木桩加固软土地基的原理采用松木桩加固的软土地基属于复合地基。
复合地基是由天然地基土和桩体两部分组成。
松木桩复合地基同其它复合地基相比,除桩的材质不同外,其余均有相似之处,其加固机理:一是桩体的支撑作用:松木桩复合地基以松木桩取代了与桩体体积相同的低模量、低强度土体,在承受外荷时,地基中应力按桩土应力比重新分配。
应力向桩体逐渐集中,桩周土体所承受的应力相应减少,大部分荷载由松木桩承受。
由于桩的强度和抗变形能力均优于土体,故而形成后的复合地基承载力、模量也优于原土体,从而达到减小变形,提高承载力的效果。
二是挤密作用:松木桩施工时,采用锤击打入,桩孔位置原有土体被强制侧向挤压,使桩周一定范围内的土层密实度提高,起到挤密作用。
松木桩复合地基在施工中对桩间土体的挤密作用,使桩间土密实,从而使桩间土的承载力得到提高,压缩性降低。
2松木桩对软土地基加固的作用桩体效用。
松木桩复合地基中桩体的刚度比桩间土体的大,在荷载作用下,为了保持桩体和桩间土之间变形协调,地基中的应力将材料模量分配。
松木桩施工的使用范围及使用特点对于软土地基来说,一般软土厚度小于 5m 时较为适宜用松木桩处理,为了便于打桩,桩长不宜超过 4m。
作端承桩时,为了保证桩尖能进入持力层,上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。
桩的材料必须用松木,因松木含有丰富的松脂,这些松脂能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,价格也较为便宜。
松木桩适宜在地下水以下工作,对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区,不宜使用松木桩。
实践证明,短木桩处理软弱地基时,有施工方便、经济效益明显的优点,它可避免大量的土方开挖,因而在松木资源较为丰富的地区,用松木桩处理软弱地基在经济和技术上是可行的,它不失为一种处理软弱地基的有效手段。
松木桩处理软基在高速公路建设中的应用摘要本文简要叙述了松木桩处理软基的工程实践,阐述了该方法的经济性、适用范围、效果及可行性,希望能为以后同类工程的施工提供一些借鉴。
软基处理一直是建筑业面临的难题,尤其对于修建高速公路来讲,在一项工程中时常会遇到多种软基,且情况也更为复杂多变。
软基的处理方法有很多,如粉喷桩、换填、抛石以及灌注桩等,实际中可根据情况进行选择。
笔者在参加泰赣高速C6 标施工时,采用打松木桩的方法来处理软基取得了很好的效果,现简单介绍如下,或许对其他工程有借鉴的价值。
泰赣高速是江西省第一条山区高速,地形复杂,地质结构变化大,通道、涵洞、桥隧较多,现以K216+746处4m >6m异形盖板涵为例,介绍一下松木桩处理软基的工程实践。
此涵的地质结构为:0--3.5m 为软塑状淤质粘土,3.5 —5.0m 为砂砾石层, 5.0 — 12.4m 为强风化花岗岩,经分析将持力层选在第二层砂砾石层。
一、方案比较方案一:采用清淤换填,经济方面 17.5 万元,费用较高。
施工时正值雨季,会有大量淤泥重新淤满基坑,并且无法为清淤提供可行便道。
方案二:若用砼桩,经济方面18.3 万元,费用最高,周期长,工期不允许。
软弱地基的松木桩处理摘??要:软弱地基是一种不良地基。
由于软土具有强度较低、压缩性较高和透水性很小等特性,因此在软土地基上修建建筑物,必须重视地基的变形和稳定问题。
在软弱土地基上的建筑物往往会出现地基强度和变形不能满足设计要求的问题,因而常常需要采取措施,进行地基处理。
处理的目的是要提高软弱地基的强度,保证地基的稳定,降低软弱土的压缩性,减少基础的沉降和不均匀沉降。
目前针对软弱地基的不同构成有很多不同的处理方法,本文结合工程实践,对用松木桩处理软弱地基的问题作一些探讨。
关键词:地基处理松木桩施工一、软弱地基的种类及常见的处理方法软弱地基的种类很多,按成因一般可分为人工填土类地基;海相、河流相和湖相沉积而成的含淤质粘土类地基;各种山前冲积、洪积相所形成的夹卵石、漂石的粘土类地基。
复杂的成因造成了它们在物理力学性能上的复杂性,它们的共同特点是承载力低、压缩性高。
目前对厚度较大的软弱地基一般采用各类钢筋混凝土桩进行处理,对含水量和孔隙比较大的软弱地基一般采用砂桩、水泥搅拌桩,化学灌浆或堆载预压等方法处理。
各种处理方法都有较强的针对性,处理方法选择是否合理,直接影响到建筑物的设计是否安全和节约。
在实际工程中,松木桩处理软弱地基的问题较少提及,笔者认为在条件许可的情况下采用短木桩处理某些软弱地基不仅施工较为便捷,而且费用也较为经济合理。
二、用松木桩处理地基的实例在实际工程中软弱地基普遍存在,对于一些桥梁支架基础遇局部软弱地基的情况,大多是采用松木桩处理地基的。
下面就北涝圩大桥现浇箱梁的地基处理作一简要介绍。
1、工程的地质概况根据钻孔资料,堤基土(岩)按其时代、成因及岩性不同,自上而下分为人工填土和耕土(Q ml ,层号①-1、①-2),②-3淤泥质粉质粘土。
支架地基主要位于②-3淤泥质粉质粘土,该层层厚~8.6m ,平均7.45m 。
结合支架结构型式和荷载分布及支架工程对地基的要求,并参照专家论证会的地基处理意见,支架地基基础采用松木桩基础。
2、 松木桩的设计计算? ?根据钻孔资料,堤基土(岩)按其时代、成因及岩性不同,自上而下分为人工填土和耕土(Q ml ,层号①-1、①-2),②-3淤泥质粉质粘土。
支架地基主要位于②-3淤泥质粉质粘土,该层层厚~10.3m ,平均7.45m 。
结合支架结构型式和荷载分布及支架工程对地基的要求,支架地基基础采用松木桩基础。
(1)桩身及其布置设计计算根据《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002),单桩竖向承载力特征值应通过现场单桩荷载试验确定,对于初步设计报告阶段,可按以下列公式估算:1na p si i p P i R u q l q A α==+∑;式中: p u ——桩的周长,m ;si q ——桩周第i 层土的侧阻力特征值,取11kPa ; i l ——桩周第i 层土的厚度,取4m ;α——桩端天然地基土的承载力折减系数,取;p q ——桩端天然地基土未经修正的承载力特征值,摩擦桩时取0kPa ;A——桩端截面积,m2;P每平方米所需桩数:n/aR R式中:R——支架的基底应力,取最大值131 kPa;R——单桩竖向承载力特征值,kPa;a根据以上公式,松木桩单桩竖向承载力特征值计算成果见表1。
表1 单桩竖向承载力特征值计算成果表松木桩桩身尾径φ=200mm,单桩长4m,按500×500mm间距呈梅花型布置。
(2)复合地基设计计算根据《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002),复合地基承载力应通过现场复合地基载荷试验确定,对于初步设计报告阶段,可按以下列公式估算:复合地基承载力:式中:f——复合地基承载力特征值,KPa;spkm——面积置换率;R——单桩竖向承载力特征值,KPa;aA——桩端截面积,m2;P——桩间土承载力折减系数,取;f——处理后桩间土承载力特征值,无实验成果时可取天然地sk基土承载力特征值。
根据以上公式,松木桩复合地基承载力计算成果见表2。
表2 复合地基承载力估算成果表复合地基承载力f=140kPa>地基基底应力最大值131 kPa,满足设计spk要求。
(3)下卧层强度验算根据根据地质勘察资料可知复合地基下卧层为粉砂层,属于软弱下卧层。
根据《建筑地基基础处理技术规范》(JGJ79-2002),当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应验算软弱下卧层的强度,可按下式验算:式中: P z——软弱下卧层顶面处的附加压力值(kPa);P cz——软弱下卧层顶面处的复合地基自重压力值(kPa);f az——软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值(kPa);对条形基础,Pz值可按下式简化计算:式中:b——基础底面宽度(m);P k——基础底面压力设计值(kPa);P c——基础底面处土的自重压力(kPa);z——基础底面至软弱下卧层顶面的距离(m);θ——复合地基压力扩散角,由《建筑地基基础设计规范》查得。
软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值faz按下式计算:式中:f ak——地基承载力标准值(kPa);ηb、ηd——基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;γ——基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度(kN/m3);γm——基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度(kN/m3);d——基础埋置深度(m)。
根据以上公式,下卧层强度验算成果见表3。
表3 下卧层强度验算成果表P z+P cz=+= kPa≤f az=故软弱下卧层强度满足要求。
(4)复合地基沉降量计算根据《建筑地基基础处理技术规范》(JGJ79-2002),复合地基的变形包括松木桩复合土层的平均压缩变形S1与桩端下未加固土层的压缩变形S2。
①松木桩复合土层的压缩变形s1按下式计算:S1=(Pz+Pzl)2EpsEsp=mEp+(1−m)Es式中:P z —松木桩复合土层顶面的附加压力值,(Kpa);P zl—松木桩复合土层底面的附加压力值,(Kpa);E sp—松木桩复合土层的压缩模量,(Kpa);E p—松木桩的压缩模量,取(100~120)fcu(Kpa);E s—桩间土的压缩模量,(Kpa)。
根据以上公式,松木桩复合土层压缩变形s1计算成果见表4。
表4 松木桩复合土层压缩变形s1计算成果表②桩端下未加固土层的压缩变形S2按下式计算:S2=ψs S/=ψs∑P0 E sini=1(Z i a i−Z i−1a i−1)式中:S —地基最终变形量,(mm);S/—按分层总和法计算出的地基变形量(mm);Ψs—沉降计算经验系数;?n —地基变形计算深度范围内所划分的土层数;p0—对应于荷载效应准永久组合时的基础底面处的附加压力(kPa);E si—基础底面下第i层土的压缩模量,(MPa);zi,zi-1 —基础底面至第i层土、第i-1层土底面的距离(m);a i,a i-1—基础底面计算点至第i层土、第i-1层土底面范围内平均附加应力系数。
桩端下未加固土层各层沉降量计算见表5表5 桩端下未加固土层各层沉降量计算③复合地基总沉降量复合地基总沉降量为:S1+S2=+=52 (mm),满足规范要求。
(3)经济效果分析根据建筑预算定额,φ20cm的松木桩4m长每根桩工料费为237元/根,总费用2629*237=万元。
若采用水泥搅拌桩,费用为1980*11*32=万元,考虑到水泥搅拌桩需28天等强,且不能达到本项目工期要求,故不予采用;若用换土垫层则需3100*10*20=62万元,并且因本项目临近巢湖,地下水位较高,且淤泥深度达到10米以上,换土施工难度很大,更不能满足工期要求。
显然用松木桩方案为首选。
该工程2013年11月施工完成以来,通过使用和观测证明,结构稳定安全。
三、松木桩处理软弱地基的适应条件根据在软土地基上工程建设的实践经验,软土地基的设计之前必须认真进行工程地质勘察和土工试验。
只有查清土层和土质的情况,才能正确地进行设计和施工;再者,必须从场地的土层和土质的特点出发,对地基与基础的结构、施工及使用等方面进行综合考虑,通过方案比较、合理地选择地基处理方案。
一般软土厚度小于5m时较为适宜用松木桩处理,为了便于打桩,桩长不宜超过4m。
作端承桩时,为了保证桩尖能进入持力层,上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。
桩的材料必须用松木,因松木含有丰富的松脂,这些松脂能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,价格也较为便宜。
松木桩适宜在地下水以下工作,对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区,不宜使用松木桩。
实践证明,短木桩处理软弱地基时,有施工方便、经济效益明显的优点,它可避免大量的土方开挖,因而在松木资源较为丰富的地区,用松木桩处理软弱地基在经济和技术上是可行的,它不失为一种处理软弱地基的有效手段。
主要参考文献1、地基处理手册编写委员会,地基处理手册,第二版,北京:中国建筑工业出版社,20002、叶观宝编着,地基加固新技术,第二版,北京:机械工业出版社,20023、中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑地基基础设计规范,中国建筑工业出版社,20114、中华人民共和国行业标准:建筑地基处理技术规范(JGJ79—91),中国建筑工业出版社,20125、周水兴、何兆益、邹毅松等编着,路桥施工计算手册,人民交通出版社,2001作者简介:胡朝升(1986年3月),男,本科,安徽安庆人,助理工程师,从事道路桥梁施工。