【精品】浅谈深层搅拌桩的设计与施工
- 格式:doc
- 大小:37.00 KB
- 文档页数:22
水泥深层搅拌桩的设计与施工【摘要】随着建筑事业的发展, 基坑开挖深度越来越大, 若采用一般的支护形式不仅不经济, 甚至难以满足支护结构在强度、变形上的要求, 采用水泥深层搅拌桩支护体, 则可取得令人满意的效果。
深层水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将地基和固化剂强制拌和,使地基硬结而提高地基强度。
这种方法适用于处理地控制深层水泥搅拌桩的成桩质量。
【关键词】设计;施工工艺;1.水泥深层搅拌桩的设计1.1水泥深层搅拌桩的设计要求1.1.1水泥深层搅拌桩的试桩要求桩大面积施工前应进行试打及打桩试验, 用来确定合适的工艺参数, 水泥掺入量不少于55 kg/m3。
深层搅拌桩施工是利用搅拌头将水泥浆和软土强制拌和, 搅拌次数越多,拌和越均匀, 水泥土的强度也越高。
但是搅拌次数越多, 施工时间也越长, 工效也越低。
试桩的目的是为了确定满足设计固化剂掺入量的各种操作参数, 验证搅拌均匀程度及成桩直径, 了解下钻及提升的阻力情况, 并采取适当的措施, 以指导下一步水泥搅拌桩的大规模施工。
根据JGJ 79 2002 建筑地基处理技术规范规定: 水泥土搅拌桩施工前应根据设计进行工艺性试桩, 数量不得少于2 根。
当桩周为成层土时, 应对相对软弱土层增加搅拌次数或增加水泥掺量。
施工中采用PS42.5水泥, 打试桩14 根, 随意选取2 根进行复合地基承载力检测, 总加载量不小于设计要求值的 2 倍, 经专业检测单位对试桩进行检测, 当加荷至340 kPa 时,相应沉降为28.79mm与9.12mm, 未出现破坏标志。
1.1.2材料供应及检验搅拌桩所用水泥由经理部负责统一提供,经监理验收合格后方可使用,向监理提供水泥供应商的质保单及发票,并配合监理对所用水泥进行抽检。
经理部与施工单位应建立水泥台账,并做到上下级台账账目相符,水泥用量及桩施工延米数,每5 d 分级汇总一次。
1.1.3桩机的现场管理(1)每台桩机要挂牌注明施工单位、机长姓名、施工区段、设计桩距、设计桩长、水泥用量、工艺控制参数。
浅谈道路软基处理中水泥深层搅拌桩的设计与施工摘要:文章对道路地质情况和软土地基物理力学特点,阐述水泥深层搅拌桩在高等级道路软基处理中的设计、施工,在城市道路软基加固中的运用。
关键词:高等级道路;水泥深层搅拌桩;软基处理;质量控制某市中心区公路, 沿线穿越的地貌单元为园缓低丘陵和冲海积平原,地形稍有起伏,高程为1.14~8.15米。
且经铁路、北渠、水稻田积水区(水深为0.2~0.6米)、多处有池塘(水深为0.8~3.0米)。
该道路为该市最宽的市政道路,60米宽,八车道,施工工期短,根据实际情况决定采用水泥搅拌桩进行地基处理,并在桩顶设置50cm土工格栅加筋砂石垫层。
下面主要对该路段水泥搅拌桩的设计、施工及检测控制作一系统的阐述,以供同行参考。
1 工程地质条件①根据钻探揭露,该段地质由上自下依次为:人工填土层:依次为耕植土、素填土、杂填土,总厚度一般为0.50~6.50m,呈灰色、松散状,稍湿,成分由粘粒、粉粒、砂砾、建筑垃圾、砖块及碎石组成。
近期回填,欠固结。
②粉质粘土:灰黄色,可塑~硬塑,稍湿,厚度 1.7~6.3m。
中等韧性,切面稍光滑,坡积形成。
③淤泥:深灰色,饱和,流塑,厚度1.3~9.1m。
韧性高,无摇振反应,较光滑,海积成因。
④粗砂:浅灰、灰黄色,饱和,松散~中密,厚度0~1.9m。
颗粒级配不均匀,分选性较差,冲积形成。
⑤粉质粘土:灰黄色,可塑~硬塑,稍湿,厚度0.5~5.3m。
中等韧性,切面稍光滑,冲洪积形成。
⑥粗砂:浅灰、灰黄色,饱和,松散~中密,厚度0.4~3.8m。
颗粒级配不均匀,分选性较差,少量粘性土,冲洪积形成。
⑦残积砾质粘土层:灰黄色、浅黄色,可塑~硬塑,稍湿,厚度1.8~16.1m。
为花岗岩风化残积而成。
2 软基加固原理水泥深层搅拌法是采用专用深层拌和机械,将预先制备好的水泥浆等固化剂注入软土中,并与软土就地强制搅拌均匀形成拌和土,利用水泥的水化及其与土粒的化学反应获得强度,而使地基得到加固的方法。
浅谈道路软基处理中水泥深层搅拌桩的设计与施工摘要:深层水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂作为主剂。
通过深层搅拌机对地基深部的软土进行搅拌,使软土变硬,并且有效地提高地基的硬度。
本文将针对水泥深层搅拌桩的设计进行详细分析,对其施工质量管理提出几点意见。
进一步论述在城市道路软基加固过程当中,采用水泥深层搅拌桩进行施工时一种合理、科学的施工方法。
关键词:道路软基,水泥深层搅拌桩,设计,施工关于道路软基处理中水利深层搅拌桩的设计方法,主要适用于淤泥、泥炭土、粉土等土质当中,其处理效果非常明显。
在处理之后可以很快的投入使用。
水利深层搅拌桩的主要优点就在于它能够减少地基的不均匀,避免沉降现象的出现,并防止路堤失稳等问题。
然而如果水泥深层搅拌桩的施工控制不到位的话,则会直接影响到路基的使用效果。
下面本文根据某个路段的路基面进行分析。
1. 施工工程的地质条件本文根据某工程的地质条件,总结出关于水泥深层搅拌桩所需要的地质条件,主要包括以下几个方面:1.1根据调查发现,某工程的地质从上至下依次为:人工填土层、耕植土层、素填土、杂填土这几个部分。
其总厚度大约为0.5—0.62米左右,它的颜色呈灰色,土质松散、潮湿。
泥土的成分主要有粉粒、砂砾、建筑废料、砖块等物质组成。
1.2粉质粘土主要是以灰黄色为主,土质比较潮湿,可以进行硬塑。
粉质粘土的厚度大概为2-6米左右。
其韧性良好,切面比较光滑。
1.3淤泥主要是以深灰色为主,泥土的成分比较饱和,厚度大概在2—8.5米左右,其韧性比较高。
土质比较光滑。
1.4粗砂主要呈浅灰色,比较松散,密度适中,厚度大概在0.5—1.8米左右。
其主要特点便是颗粒分配并不平均,主要是通过冲积而形成的。
1.5残积砾粘土层主要是呈现灰黄色和浅黄色,表潮湿,厚度在2.0—16米左右,成因是花岗岩风华残积而形成的。
2. 软基加固的设计计算要点和原理2.1承载力的设计计算关于承载力的计算主要包括以下几点:第一,桩长,设计人员要根据该地区的地质条件进行设计,路基下的搅拌桩的平均长度应该要以穿过软土层进入持力层1米为标准。
深层水泥搅拌桩地基处理设计与施工规程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括对深层水泥搅拌桩地基处理设计与施工规程的简要介绍和背景说明。
在建筑和土木工程领域,深层水泥搅拌桩地基处理是一种常用的地基加固技术。
它通过将水泥与土壤混合并形成固化体,以提高原土的强度和稳定性,从而增加地基的承载力和抗下沉能力。
深层水泥搅拌桩地基处理广泛应用于桥梁、高层建筑、堤坝等工程中,有效地解决了土壤不稳定、软弱地基以及沉降等问题。
本文将重点介绍深层水泥搅拌桩地基处理的设计和施工规程,旨在为工程师和相关从业人员提供指导和参考。
首先,将介绍深层水泥搅拌桩地基处理设计的要点,包括设计原则、设计参数的确定和计算方法等内容。
然后,将详细说明深层水泥搅拌桩地基处理施工的规程要点,包括施工前准备、施工工序和关键技术要点等。
最后,对深层水泥搅拌桩地基处理的优缺点进行总结,并提出相关建议,以期在工程实践中取得良好的加固效果和经济效益。
通过深层水泥搅拌桩地基处理设计与施工规程的系统阐述,读者能够全面了解该技术的理论基础和实际应用,掌握相关的设计和施工方法,以便在具体工程项目中能够灵活应用,提高地基的承载能力和工程的稳定性。
本文的内容编排如下。
1.2 文章结构本文将分为三个主要部分进行讨论。
首先,在引言部分,将对深层水泥搅拌桩地基处理设计与施工规程的概述进行阐述,并说明本文的目的。
接下来的正文部分将包括两个要点,分别是深层水泥搅拌桩地基处理设计要点和深层水泥搅拌桩地基处理施工规程要点。
在这两个部分中,将详细介绍深层水泥搅拌桩地基处理的相关设计和施工规程,并对其进行解析和讨论。
最后,在结论部分,将对本文进行总结,并提出相应的建议。
通过以上结构的安排,本文将全面介绍深层水泥搅拌桩地基处理设计与施工规程的重要要点,为读者提供一个全面且系统的了解和应用该规程的指导。
读者可以通过本文了解深层水泥搅拌桩地基处理的设计原理、施工流程、注意事项等内容,为工程实践提供有力的支持和指导。
水泥深层搅拌桩施工方法1.前期准备工作在施工前,需要完成一系列的准备工作。
首先,需要对场地进行勘察,了解地质情况、地下水位以及周边环境等。
其次,需要制定详细的施工方案,确定搅拌桩的设计参数、施工工艺和施工步骤等。
最后,需要准备施工所需的设备、材料和人力资源等。
2.现场布置在施工现场,需要进行桩位标定和布设。
首先,根据设计参数和布点要求,在地面上标出桩位。
然后,根据土质情况和桩径确定搅拌桩的排列形式和间距。
最后,通过设置临时桩和导向桩等,确保施工的准确性和稳定性。
3.预制混凝土在施工现场,需要准备预制混凝土,用于注入搅拌桩中。
预制混凝土通常由水泥、骨料、砂浆和外加剂等组成。
根据设计要求,需要精确控制混凝土的配比、强度和流动性等。
4.开始搅拌搅拌桩施工通常使用搅拌机进行,操作人员首先将搅拌机按照规定的间距和深度插入地下,然后启动搅拌机,开始搅拌。
搅拌机的搅拌桩头通常是采用螺旋状的形式,能够在搅拌过程中将土壤向上搅拌,同时将混凝土注入桩体中。
5.混凝土注入在搅拌的同时,施工人员需通过泵车将预制混凝土按需注入搅拌桩中。
在注入过程中,需要严密控制注入速度、压力和混凝土流动性等,确保混凝土能够充分填充桩体内部,并与土壤均匀混合。
6.推进搅拌在混凝土注入完成后,搅拌机需要继续搅拌桩体,并逐渐向上推进。
通过推进搅拌,可以进一步加固桩体,提高桩体的承载能力和稳定性。
7.检测与评估在施工过程中,需要进行现场检测和评估,以保证搅拌桩的质量和承载能力。
检测内容主要包括桩身均匀性、强度和直径等。
根据检测结果,及时调整搅拌参数和施工工艺,确保搅拌桩的工程质量。
8.后期处理搅拌桩施工完成后,还需要进行后期处理工作。
首先,对施工现场进行清理,清除杂物和残渣等。
然后,对搅拌桩进行标识和保护,以防止外界损害。
最后,根据需要进行附属构筑物的建设和施工。
总结起来,水泥深层搅拌桩施工包括前期准备、现场布置、预制混凝土、搅拌、注入、推进、检测与评估以及后期处理等步骤。
浅谈道路深层搅拌桩施工技术摘要:随着我国城市化的快速发展,我国道路的修建也全面快速地在全国各地开展。
而采用深层搅拌桩进行软基处理,是道路建设中经常采用的一种软基处理方法。
本文就结合实际对道路深层搅拌桩的施工技术进行论述。
关键词:道路深层搅拌桩施工技术根据设计的要求,本工程部分地段地质较差采用深层搅拌桩进行软基处理。
设计深层搅拌桩桩径50cm,水泥用量暂定为17%(约65kg/m),单桩容许承载力110kN,桩身强度不小于1.0MPA(90d),桩间距按等边三角形梅花状布设,车行道桩中心间距为1.2m,人行道桩中心间距为1.4m,车行道水泥搅拌桩打到车行道外一排,人行道搅拌桩打至人行道外一排,水泥搅拌桩应穿过软土层,进入持力层1m以上,当软土底面深度大于15m时,按15m进行控制,同时在桩顶设一层土工格栅加筋,土工格栅和碎石砂垫层的施工必须符合规范要求。
深层搅拌桩具体的水泥用量以试桩结果为准。
1 施工准备工作施工前,平整场地,调整标高形成工作面,回填至场地平整标高后,进行搅拌桩的施工,填写报验单,经验收合格后,第二道的各段施工经过先后次序方可进行施工。
并且根据设计图中的各分段施工里程来画出其布桩图,在图中必须要注明路基底部的宽线、各段里程以及线路的中心部分,还要就每个桩给予相应的编号并注明设计桩的长度。
按施工设计图,进行粉喷桩桩位、原地面标高、孔口标高等有关测量放样工作。
采用普通硅酸盐水泥,现场对水泥质量进行抽样做水泥物理性试验,合格方能使用,用水采用现场驳接的自来水。
2 施工工艺深层搅拌桩施工时分成2个区进行,第一区为为K0+038-065和K0+260-300,第二区为K0+366-路口,施工时考虑工程进度的需要,计划安排4台搅拌桩机进场施工,先施工第一区,以便施工完毕后提供场地用于下一工序的施工,再施工第二区。
2.1 施工工艺深层搅拌桩施工采用“两次”搅拌工艺,即第一次喷浆结束后,再一次下钻复搅,复搅深度必须满足设计及规范要求,使水泥浆和土体充分搅拌均匀。
深层水泥搅拌桩施工方案(1)在土木工程领域中,深层水泥搅拌桩是一种常见的地基处理方式。
它通过在土中挖孔并注入水泥浆来加固地基,提高承载能力。
本文将介绍深层水泥搅拌桩施工方案的相关内容。
1. 施工前准备在进行深层水泥搅拌桩施工之前,需要进行周密的准备工作。
包括但不限于:•确定施工图纸和方案,包括桩的数量、深度、直径等参数;•准备必要的施工设备,如搅拌桩机、混凝土泵等;•对施工现场进行勘察,了解地下情况,确保施工安全。
2. 施工工序深层水泥搅拌桩的施工通常包括以下几个工序:(1) 钻孔首先,在施工现场进行钻孔作业。
使用搅拌桩机对地面进行钻孔,直至达到设计要求的深度。
(2) 注浆一旦钻孔完成,开始注入水泥浆。
水泥浆需要充分均匀地填充整个孔道,以确保桩的质量。
(3) 搅拌随后,进行搅拌工作。
搅拌桩机通过旋转搅拌桩的方式,将土壤和水泥充分混合,形成坚固的桩体。
(4) 拔桩最后,根据设计要求,对搅拌完成的桩进行拔桩处理。
此工序是为了进一步加固桩体,确保地基的稳固性。
3. 施工质量控制为保证深层水泥搅拌桩的质量,在施工过程中需要严格控制各个环节。
包括但不限于:•钻孔深度和直径的准确控制;•水泥浆的配制和注入质量的检测;•搅拌过程中的搅拌强度和混合均匀性的监测。
4. 施工结束和验收当所有桩的施工完成后,需要进行最终的验收工作。
包括对桩体质量、直径、深度等进行检测,并出具相应的验收报告。
综上所述,深层水泥搅拌桩施工是一项复杂而重要的地基处理工程。
只有严格按照施工方案进行操作,才能确保工程的质量和安全。
浅谈深层搅拌桩的几个问题
深层搅拌桩可以说是建设工程中重要的组成部分,它一般应用于大型工程以及地层复杂地区。
可以说,它在深层地下工程中发挥着不可替代的作用,下面对几个和深层搅拌桩相关的问题进行简单的介绍。
首先,关于深层搅拌桩的结构,它有固定注入式和流动抽吸式两种类型,每一种类型的搅拌桩的结构都不尽相同,会在不同的环境中适配不同的形式。
其次,深层搅拌桩应用的技术有应力流动筛分、挤出搅拌、混凝土流动等,采用不同的搅拌技术有利于高效地处理工程地层。
再次,深层搅拌桩使用的回灌料有吹送料、浇灌料等,其搅拌目的主要是惰聚结土工程,以及进行土体的改质处理等。
最后,针对深层搅拌桩的施工,根据实际施工环境不同,有不同的施工方法,比如自行车式的搅拌法和全车式的搅拌法。
总而言之,深层搅拌桩在工程建设中起着重要的作用,其结构与应用技术、施工方法等均需要充分考虑。
只有当搅拌桩的结构、施工环境、施工方法等均能得到合理的设置,才能令其发挥其应有的作用。
浅谈建筑工程中深层搅拌桩的施工技术摘要:随着建筑行业的不断发展,地基处理技术也在不断地进行优化提升。
在整体的地基处理过程中,运用深层搅拌桩的施工技术能够有效地提升地基的质量,提高其自身的稳定性。
因此,在实际的施工过程中,施工人员应该重点提升自身的深层搅拌施工技术,以此保证地基施工的稳定运行,促进建筑行业的稳定发展。
基于此,本文将对如何在建筑工程中运用深层搅拌桩施工技术进行分析,以此保证建筑工程中的地基质量,进而提升建筑工程的整体质量。
关键词:建筑工程;深层搅拌桩;施工技术;施工分析前言:在整体的建筑工程中,地基既是其中的基础性组成部分,同时也是其中较为重要的组成部分。
其不仅会关系的整体建筑的质量,同时也会对整体建筑的安全性造成一定程度的影响。
因此在实际的施工过程中,施工人员应该对地基施工加大关注程度。
1深层搅拌桩的施工原理一般来说,该种施工技术的主要适用场地是软土地基。
比如淤泥位置、黏土位置以及粉质土质地区。
其次,其主要的施工原理是,施工人员可以通过相应的设备进行入土工作,并利用自身的搅拌叶片对土壤中的结构以及密实性进行处理,使得土壤中的颗粒能够发生位移运动,增加自身与水泥浆之间的融合程度,随着水泥的凝固,地基自身的稳固性就会发生变化,进而能够提升整体工程的质量。
最后,该种施工工艺的主要流程为:施工人员先进行图纸设计,然后利用搅拌桩设备对地基进行处理,使其存在颗粒空隙。
随后,施工人员可以将水泥浆通过设备送进搅拌机中,并通过搅拌机进行喷浆,使其能够与土壤相结合。
之后,施工人员可以重新启动设备,将搅拌机取出,并对其进行清洁处理,最后,进行下一桩位的施工。
此外,在此过程中值得注意的是,当施工人员在开展该项工艺时,一定要重复该步骤,以此保证搅拌的质量,同时也能加快地基的稳固速度。
2深层搅拌桩的施工技术2.1深层搅拌法的方案设计首先,施工人员应该对水泥的质量进行有效控制,并保证水泥浆的配比率。
在此过程中,施工人员应该选择性质为硅酸盐的水泥,并将其含量控制在50%-55%之间。
浅谈深层搅拌桩的设计与施工摘要:沿海地区地层中普遍存有厚度不等的软土,一般不能作为建筑天然地基直接利用,需进行一定加固处理,埋藏较浅时可用换填法处理,埋藏较深时或采用预制桩、或采用灌注桩、或采用水泥土搅拌桩等,因此在软土较深厚的情况下如何选用合适的地基加固处理方案成为既能满足设计要求同时降低工程成本的首选,而深层搅拌桩在处理软土地基中具有独特优势得到较为广泛应用。
其独特之处在于:(1)最大限度地利用了原土;(2)搅拌时无振动、无噪音、无污染,可在密集建筑群中进行施工,对原有建筑物及地下沟管影响很小;(3)根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固型式;(4)与钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材降低造价。
关键词:深层搅拌桩、设计、施工一、设计1、深层搅拌桩主要是利用水泥作为主要固化剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂浆液强制拌和,使软土硬结而提高地基强度,提高变形模量。
处理效果显著。
深层搅拌法适于处理淤泥、淤泥质土、粉土和饱和粘性土等地基。
当用于处理泥炭土、有机质土、塑性指数IP大于25的粘土、地下水具有侵蚀性及无工程经验的地区时,宜通过试验确定其适用性,而冬季施工时则应注意负温对处理效果的影响。
2、确定地基处理方案前应搜集拟处理区域内的岩土工程资料,尤其是查明填土层的厚度和组成,软土层的分布范围,地下水埋深及其侵蚀性,土的含水率、塑性指数和有机质含量等。
3、深层搅拌桩设计前必须进行室内配合比试验,针对现场拟处理的最软弱土的性质,选择合适的固化剂、外掺剂及掺量,为设计提供各种龄期、各种配比的强度参数。
对竖向承载的水泥土强度宜取90d 龄期试块的立方体抗压强度平均值。
4、深层搅拌桩处理软土的水泥固化剂宜选用强度等级为R32.5级及以上的普通硅酸盐水泥,水泥掺入量宜为被加固土重的12%~20%。
外掺剂可根据工程需要选用具有早强、缓凝、减水、节约水泥等性能的材料,但应避免污染环境。
5、深层搅拌桩的设计,主要是确定搅拌桩的桩长和面积置换率.桩长应根据上部结构对承载力和变形的要求确定,并宜穿透软弱土层到达承载力相对较高的土层,其加固深度不宜超过20米,其桩径不应小于500mm ;面积置换率可根据要求达到的地基承载力,按(1)式求得。
6、深层搅拌桩复合地基承载力特征值应通过现场复合地基荷载试验确定,也可按下式估算:f spk =m·R a/A p +β·(1-m )f sk (1)式中f-—复合地基的承载力特征值(kPa);spkm——面积置换率;Ap——桩的截面积(m2);fsk——桩间土承载力特征值,可取天然地基承载力特征值kPa);β—-桩间土承载力折减系数,当桩端土未经修正的承载力特征值大于桩周土的承载力特征值的平均值时,可取0.1~0.4,差值大时取低值;当桩端土未经修正的承载力特征值小于或等于桩周土的承载力特征值的平均值时,可取0.5~0.9,差值大时或设置褥垫层时取高值;Ra--单桩竖向承载力特征值,应通过现场单桩荷载试验确定。
初步设计时的单桩竖向承载力特征值也可按(2)、(3)式计算,取其中较小值:Ra=up ∑qsili+αqpAp(2)Ra=ηfcu Ap (3)式中Up—-桩周长(m);q——桩周第i层土的侧阻力特征值,对淤泥可取4~7KPa,对si淤泥质土可取6~12KPa,对软塑粘性土可取10~15Kpa,对可塑粘性土可取12~18Kpa;li——桩长范围内第i层土的厚度(m);α——桩端天然地基土的承载力折减系数,可取0。
4~0。
6,承载力高时取低值。
q——桩端天然地基土的承载力特征值,可按国家标准《建筑地p基基础设计规范》(GBJ50007)的有关规定确定;——与搅拌桩桩身水泥土配比相同的室内加固土试块(边长为fcu70.7mm的立方体,也可采用边长为50mm的立方体)在标准条件下90d龄期的立方体的抗压强度平均值(kPa);η——桩身强度折减系数,可取0。
25~0。
33;7、深层搅拌桩平面布置可根据上部建筑对变形的要求,采用柱状、壁状、格栅状、块状等处理形式。
可只在基础范围内布桩,独立基础下的桩数下宜少于3根。
柱状处理可采用正方形或等边三角形布桩形式,其桩数可按(4)式计算:n=m·A/Ap(4)式中n——桩数(根);A-—基础底面积(m2).8、竖向承载的深层搅拌桩复合地基应在基础与桩之间设置褥垫层。
褥垫层厚度可取200~300mm,其材料可选用中砂、粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于20mm。
9、竖向承载的水泥土搅拌桩复合地基中的桩长超过10m时,可选用变掺量设计。
在全桩长水泥总掺量不变的前提下,在桩长上部三分之一桩长范围内可适量增加水泥掺量及搅拌次数,桩长下部三分之一桩长范围内可适当减少水泥掺量。
10、当搅拌桩处理范围以下存在软弱下卧层时,可按国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007)的有关规定进行下卧层强度验算。
11、搅拌桩复合地基的变形包括复合土层的平均压缩变形S1和桩端以下未处理土层的压缩变形S2。
其中复合土层的压缩变形值s1可按(5)、(6)式计算,桩端以下未处理土层的压缩变形值S2可按国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007的有关规定确定。
S1=(Pz+Pzl)l/(2Esp)(5)=mEp+(1-m)Es(6)Esp式中Pz—搅拌桩复合土层顶面的附加压力(kPa);Pzl—搅拌桩复合土层底面的附加压力(kPa);l-搅拌桩复合土层的厚度(m);Esp—搅拌桩复合土层的压缩模量(kPa);Ep-搅拌桩的压缩模量(kPa);Es—桩间土的压缩模量(kPa)。
12、深层搅拌壁状处理用于地下挡土结构时,可按重力式挡土墙设计。
为了加强其整体性,相邻桩搭接宽度宜大于100mm。
二、施工(一)深层搅拌桩的施工工艺流程及质量控制1、施工准备1。
1搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等).场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土.1。
2深层搅拌桩应采用合格的R32.5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。
使用前,应将水泥样品送至具有相应资质的试验室检验。
1.3深层搅拌桩施工机械应配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度.监理工程师每天收集电脑记录一次。
1.4深层搅拌桩施工机械必须具备良好的稳定性能,所有钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收合格后方可开钻。
2、施工工艺流程桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0。
3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩.3、施工控制3.1搅拌桩开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻.3。
2为保证搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。
3.3对每根成型的搅拌桩质量检查重点是水泥用量、水泥浆拌制的罐数、压浆过程中是否有断浆现象、喷浆搅拌提升时间以及复搅次数。
3。
4为了确保桩体每米掺合量以及水泥浆用量达到设计要求,每台机械均应配备电脑记录仪.同时现场应配备水泥浆比重测定仪,以备监理工程师和项目经理部质检人员随时抽查检验水泥浆水灰比是否满足设计要求。
3。
5水泥搅拌配合比:水灰比0.45~0.50、水泥掺量12%、每米掺灰量46。
25kg、高效减水剂0。
5%。
3.6水泥搅拌桩施工采用二喷四搅工艺.第一次下钻时为避免堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。
第一次下钻和提钻时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档位。
每根桩的正常成桩时间应不少于40分钟,喷浆压力不小于0.4MPa。
3.7为保证搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。
3.8在搅拌桩施工过程中采用"叶缘喷浆"的搅拌头。
这种搅拌头的喷浆口位于搅拌叶片的最外缘,当浆液离开叶片向桩体中心环状空间运移时,随着叶片的转动和切削,浆液能较均匀地散布在桩体中的土中。
长期使用证明,”叶缘喷浆"搅拌头能较好地解决喷浆中的搅拌不均问题。
3.9施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。
每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷浆。
严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业.储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg。
若储浆量小于上述重量时,不得进行下一根桩的施工.3.10施工中发现喷浆量不足,应按监理工程师要求整桩复搅,复喷的喷浆量不小于设计用量.如遇停电、机械故障原因,喷浆中断时应及时记录中断深度。
在12小时内采取补喷处理措施,并将补喷情况填报于施工记录内。
补喷重叠段应大于100cm,超过12小时应采取补桩措施。
3.11现场施工人员认真填写施工原始记录,记录内容应包括:a施工桩号、施工日期、天气情况;b喷浆深度、停浆标高;c灰浆泵压力、管道压力;d钻机转速;f钻进速度、提升速度;g浆液流量;h每米喷浆量和外掺剂用量;i复搅深度.4、施工注意事项4。
1避免工程质量通病4.1。
1深层搅拌机应基本保持垂直,要注意平整度和导向架垂直度。
4。
1。
2深层搅拌机下沉到一定深度后,即开始按设计配合比拌制水泥浆.4.1。
3水泥浆不能离析,水泥浆要严格按照设计的配合比配置,水泥要过筛,为防止水泥浆离析,可在灰浆机中不断搅动,待压浆前才浆水泥浆倒入料斗中。
4.1.4要根据加固强度和均匀性预搅,软土应完全预搅切碎,以利于水泥浆均匀搅拌4.1。
4.1压浆阶段不允许发生断浆现象,输浆管不能发生堵塞。
4。
1。
4.2严格按设计确定数据,控制喷浆、搅拌和提升速度。
4.1。
4.3控制重复搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围每一深度内,得到充分搅拌。
4。
1.5在成桩过程中,凡是由于电压过低或其它原因造成停机,使成桩工艺中断的,为防止断桩,在搅拌机重新启动后,将深层搅拌叶下沉半米后再继续成桩。
4.1.6相邻两桩施工间隔时间不得超过12小时。
4。
1。
7确保壁状加固体的连续性,按设计要求桩体要搭接一定长度时,原则上每一施工段要连续施工,相邻桩体施工间隔时间不得超过24小时。
4。
1。
8考虑到搅拌桩与上部结构的基础或承台接触部分受力较大,因此通常还可以对桩顶板-1。
5M范围内再增加一次输浆,以提高其强度。
4。
1.9在搅拌桩施工中,根据摩擦型搅拌受力特点,可采用变掺量的施工工艺,即用不同的提升速度和注浆速度来满足水泥浆的掺入比要求。
在定量泵条件下,在软土中掺入不同水泥浆量,只有改变提升速度,通过提升速度检测仪检测。