谈PRC管桩在黄土地区基坑支护中的应用
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深基坑 PRC管桩支护的施工技术研究摘要:本文在分析的过程中,首先阐述了深基坑支护工作当中的一些问题。
对于现阶段深基坑支护工作所存在的缺陷以及技术上的难点进行了重点探索,希望能够抓住主要矛盾,针对性地提出解决措施。
在分析实际问题的过程中,经过数据分析以及对比分析的方法,了解到深基坑知乎当中的质量问题,以及现阶段工程项目的一些环境问题。
相对应的采用了PRC管桩技术来进行深基坑支护工作,希望能够进一步的确保深基坑支护工作的总体水平较高,在实际运用的过程中适合多种建筑场合,为社会做出更多的贡献。
关键词:深基坑支护;PRC管桩;施工技术引言:就目前的分析来看,在深基坑支护工作开展的过程中,由于施工环境比较特殊,而且在实际施工的过程中,深基坑支护工作本身是比较复杂的。
既需要高超的技术水平,同时也需要进行妥善的管理工作。
工作人员之间相互配合,才能够确保深基坑支护工作的顺利开展。
那么在面临特殊情况下,如高层建筑中进行深基坑支护工作,如何确保总体质量较高,如何能够满足特殊的施工环境,这些都给相关技术人员提出了很多的要求。
在未来发展过程中,可以进一步的考虑PRC管桩进行深基坑支护工作,以此来保证工程项目的总体质量较高。
1.深基坑支护工作难点分析1.1施工环境较为复杂为了进一步的利用PRC管桩进行深基坑支护工作,首先要对现阶段建筑工程当中的深基坑支护工作进行进一步的分析。
了解实际情况才能够明确问题所在,相对应的进行技术上的改进和管理上的创新,以此来提高深基层支护工作的总体水平。
在实际分析的过程中可以发现,目前的深基坑支护工作本身是比较复杂的,由于施工环境比较特殊,在正常项目开展的过程中,一些高层建筑的深基坑支护工作要求比较严格。
而且对于一些高层建筑而言,地下停车场以及地下车库已经成为了标配,那么在实际施工的过程中如何确保地下停车场或者说是地下仓库的总体质量较高,能够在高层建筑之下保证自身结构的稳定性,这些都给深基坑施工提出了很高的要求。
钢管桩在深基坑支护中的应用研究与实践探索钢管桩在深基坑支护中的应用研究与实践探索摘要:随着城市建设的不断发展,大型深基坑的建设需求日益增加。
为了确保基坑施工的安全与稳定,深基坑支护技术显得尤为重要。
本文以钢管桩在深基坑支护中的应用研究与实践探索为主题,总结了钢管桩在深基坑支护中的优势、施工工艺与模式以及实际工程案例。
通过对相关文献的研究和分析,得出了钢管桩作为深基坑支护的有效措施,具有一定的工程推广价值。
1. 引言基坑是城市建设中常见的工程形式之一,深基坑的施工需要经过十分复杂的过程和技术措施,其中支护工程的稳定性直接关系到基坑的安全性。
钢管桩作为深基坑支护中常见的一种施工方法,具有较高的承载力、稳定性和适应性。
本文将针对钢管桩在深基坑支护中的应用进行探究研究。
2. 钢管桩的优势2.1 较强的承载力钢管桩作为一种钢结构材料,具有较高的抗弯强度和抗压强度,能承受较大的荷载。
在深基坑支护中,可以通过设置合适的钢管桩参数和布置方式,以承受临时荷载和地下水的压力。
2.2 稳定性强钢管桩相对于其他支护形式,由于其较大的侧阻力和垂直桩身的稳定特性,使得其在深基坑支护中能够有效地抵抗水平和垂直力的作用,具有较好的整体稳定性。
2.3 施工工艺简单钢管桩的施工工艺相对较为简单,工期短,不受天气条件的限制。
可采用预制或现场施工,提高了工程进度和质量。
3. 钢管桩的施工模式3.1 单根钢管桩支护单根钢管桩是最常见的一种施工模式,适用于基坑边界较小的项目。
通过预先钻孔,将钢管桩逐节地插入地下,然后注入混凝土形成连续墙体。
这种方式的优势是施工简单、工期短,但对于大型基坑的支护效果相对较差。
3.2 钢管桩组合式支护钢管桩组合式支护是以多根钢管桩为支护单元,经过合理的布置和连接形成整体支护结构。
这种方式适用于较宽大的基坑施工,能够提高整体支护的稳定性和抗倾覆能力。
4. 实际工程案例以某城市XX大厦的基坑支护工程为例,该项目基坑深度超过40米。
近年来,随着我国现代化建设的发展,建筑市场发展的需求,我国的预应力混凝土管桩的生产技术和应用领域有了较大的发展。
PRC管桩即混合配筋预应力混凝土管桩,是在PHC桩中加入一定数量的非预应力钢筋,形成一种新型的混合配筋预应力混凝土管桩。
以其优良的性能,经过多年来的应用推广,已广泛应用于多层与高层民用建筑、多层工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础等工程中,应用水平逐年提高。
一、工程概况本项目分为地上建筑和地下二层停车场,施工现场北侧为农田,南侧为已有市政道路,西侧为规划道路,东侧为规划小区,现场地势平坦,地貌形态单一。
场地地基土主要为第四系冲洪积形成的粉质粘土,第四系湖相沉积粘土、泥炭质粘土、粉质粘土、粉土、粉砂及第三系上统昔格达组的半固结泥岩、半固结砂岩。
本工程基坑根据《建筑基坑支护技术规程》基坑支护结构安全等级划分为二级,基坑支护设计使用年限1年。
二、工程特点及难点1.基础施工及主体结构施工均涉及雨季施工。
2.因工程施工现场狭小,材料基本无堆放场地,给现场施工及安全工作带来了困难。
三、设计概况基坑支护桩采用PRC-I800B110管桩,根据地层的不同,共划分为AB、BC、CD、DE、EA五个区段,桩长分别为11m、13m、15m三种规格,桩间距1.5m。
支护桩顶部采用800mm*1000mm的C30混凝土冠梁。
冠梁上每隔3m设置一道扩大头预应力锚索。
四、施工流程方法测量放线→桩机就位→起吊预制桩→稳桩→打桩→接桩→送桩→沉桩达到设计标高→填盖桩孔、桩机移位PRC预应力管桩主要施工方法1.测量放线:测量组根据业主提供的测量控制点,建立相应的测量控制网。
利用全站仪精确放样出每段PRC桩的起点终点坐标。
中间桩位采用钢尺根据桩位的间距准确定位,插木桩标识。
确保防护桩基的准确定位避免与基础工程发生干扰。
2.桩机就位:打桩机就位时,应对准桩位的定位圆,垂直稳定,确保在施工中不发生倾斜、移动。
3.起吊预制桩:先拴好吊桩的钢丝绳及索具,然后应用索具捆绑住桩上端约20cm处,起动机器起吊预制桩,储桂华浅谈深基坑PRC管桩支护的施工技术Qian tan shen ji keng PRC guan zhuang zhi hu de shi gong ji shu 114J IAN SHE YAN JIU技术应用技术应用。
■地基基础工程福建建设科技2017. No.63配筋式管桩(PRC管桩)在基坑工程中的应用黄伟达$$2(1.福建省建筑科学研究院福建福州350025 *2.福建省绿色建筑技术重点实验室福建福州350025)[摘要]目前配筋式管桩(PRC管桩)在基坑中的推广应用较少,本文针对某基坑的PRC管桩变形计算和观测数据进行 详细分析,认为PRC管桩的支护效果好于预期,但是受降水影响,周边建筑存在一定沉降量。
总的来说,PRC管桩有着广阔的前 景,可为类似工程借鉴。
[关键词]配筋式管桩;基坑;降水Application of the reinforced pij) e pile (PRC pil e ) in the foundation pitAbStrclCt:The popularization and application of tlie reinforced pipe pile (PRC pile)in the foundation pit is less.The paper analyses in detail tlie deformation calculation and the observation data of a pits PRC pile.The result shows that tlie PRC pile supporting effect is b7ter than expected$but there is some settlement around the buildings because of the precipitation.I and can be used for similar projects.Key W O'S:reinforced pipe pile foundation p it,precipitation〇前言一直以来,预应力高强管桩(PHC)是应用于工程桩,承受竖向荷载,平 和 ,用 ,有用 的也是度 、土 的 %近年来,河南、江苏等地相继出台了用于支护的管桩(下称PRC管桩),如河南省的《混合配筋预应力混凝土管桩》(2010年)、省的《先预 土 》(2016年),都是针对的管桩地标。
三轴内插管桩在基坑工程的应用摘要:三轴搅拌桩内插PRC特殊管桩的作为基坑支护的围护墙体,同时兼备结构受力和截水帷幕的功能。
PRC特殊管桩为近年来专门为满足基坑支护需求而产生的一种管桩类别,其抗弯和抗剪能力较强。
管桩施工于三轴搅拌桩内,还能有效避免管桩施工产生的挤土效应对周边环境的影响,从而使得管桩支护方案成立,达到大大节约基坑围护造价的目的。
本文对中山火炬开发区、珠海中山大学及对比案例,介绍三轴内插管桩的各项优势,探讨三轴内插管桩在基坑工程的应用优势。
关键词:基坑支护;三轴内插PRC管桩;经济;挤土效应1 引言随着我国城市化建设速度的快速,建筑项目基本存在地下室,而基坑周变环境也变得越来越复杂,周边用地空间越来越少,基坑设计正从满足承载力极限状态往满足正常使用极限状态过渡,基坑工程围护投入成本也年年走高。
近年来基坑工程项目也越来越多地受到人们的关注,其受开挖深度和周边环境要求,工程造价占比土建工程总投入比列也越来越大,故而基坑支护方案的选型、安全、及经济性也受到开发商及岩土工作者的关注。
面对同样的设计前提条件,如果设计出更安全、更适用、更经济的基坑支护方案,对岩土工作者提出了挑战,人们在这方便大胆探索,小心求证,提出和创造了更多新工艺、新工法,在解决特殊土层、特殊工程及基坑造价方面硕果累累。
本文就介绍一种新工法即三轴搅拌桩内插入特殊PRC管桩支护方案,希望为以后类似项目提供参考。
2工程概况名汇苑基坑位于中山市火炬开发区,地下室为一层及二层地下室,基坑开挖深度5.2m~6.4m,基坑开挖面积约为32393㎡。
土质情况由上到下分别为:2.4m素填土层,11m~17.6m后淤泥层,粉质黏土层0.7m~16.9m,淤泥质土1.7m~7.4m,粉质黏土1.2m~3.2m,砂质黏性土1.3m~18m,往下为花岗片麻岩风化带,基坑底全部处于淤泥层,淤泥含水量73%,性状为深灰色,灰黑色,饱和,流塑状,含有机质,手感滑腻。
一种深基坑支护用prc管桩及其接桩方法
深基坑支护用PRC管桩的接桩方法可以采用传统的焊接方式,也可以采用螺扣式接桩法。
以下是关于螺扣式接桩法的介绍:
在压桩之前,先对端头板进行清洁处理,然后安装端板连接器,将端板与连接器进行固定,再利用吊车将第一节桩吊起,使其端头板插入连接器中,并保持连接器与端头板的相对位置不变,然后进行压桩施工。
当需要接桩时,将第二节桩吊起,使其端头板与第一节桩对接,并保持连接器与端头板的相对位置不变,然后进行压桩施工。
通过这种方法,可以实现PRC管桩的快速、可靠接桩,提高施工效率。
以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业技术人员。
PRC随着城市化进程的推进,基坑工程愈发复杂,地下水、深厚淤泥等地质情况不断挑战着施工部门。
在此背景下,PRC 管桩作为一种新型基坑支撑体系受到越来越多的关注。
本文主要探讨PRC 管桩在深厚淤泥地质条件下基坑工程中的应用。
一、PRC 管桩简介PRC 管桩,全称为预应力混凝土管桩,是一种钢筋混凝土预应力成型管桩。
其特点是具有较强的水密性和强度,同时在一定程度上克服了钢筋混凝土桩施工难度大、造价高等问题。
PRC 管桩应用于土壤基础加固、桥梁基础、港口码头、隧道工程、高层建筑等众多领域。
二、PRC 管桩在深厚淤泥地质条件下的特点PRC 管桩在深厚淤泥地质条件下有以下几点特点:1.钢筋混凝土管桩相较于其他类型的支撑结构,在淤泥地质情况下具有更好的水密性和刚度。
2.淤泥地质条件下,PRC 管桩相较于传统构造的桩更容易施工,用于支撑基坑较为适宜。
3.管桩施工时可避免其他类型桩需往桩孔内灌入水泥浆或泥浆桩钻孔,因此减少排水量及影响周围桩式的施工质量。
三、PRC 管桩技术应用案例本文将从多个角度阐述PRC 管桩在深厚淤泥地质条件下基坑工程中的应用实例。
1.高深基坑降渗工程案例上海市世纪公园是一处百万平方米的城市公园,地下部分设计深度达到12 米左右。
但是,在施工过程中遇到了地下水位较高、基岩深埋等多种深层地质问题。
而采用单桩进行支撑的方式,在施工中面临着难以应对的问题。
而PRC 管桩因其强度、抗水压能力强以及施工操作上的便利性而被采用。
在施工过程中,PRC 管桩系经过与其他钢筋混凝土管桩的对比,总结出最优高度与桩身的尺寸,以达到最佳的效果。
在桩施工过程中,使用地铁盾构机将桩体推入地下,不仅减少了排水量,还可以降低风险。
2.地下车库支撑结构工程案例重庆多个城区的地下车库采用了PRC 管桩级配组成桩筒拱,传统施工方式在此类车库工程中存在高度受灰泥沉积而出现的施工困难的现象。
而采用PRC 管桩的施工过程中,由于其自身刚度的优势,不仅施工顺畅,还能减少相关的施工风险。
混合配筋预应力混凝土管桩( PRC)的研究与应用摘要:随着各类基础工程对常规PHC管桩桩身水平承载性能要求的提高,混合配筋预应力混凝土管桩(PRC)应运而生。
研究表明,在常规PHC管桩截面内增配一定数量的非预应力钢筋而形成混合配筋预应力混凝土管桩(PRC)后,PRC桩的桩身抗弯、抗剪及往复弯曲延性等性能均有明显提高,可广泛满足各种工程应用,具有良好的工程前景。
[关键词]:混合配筋预应力混凝土管桩;抗弯承载力;抗剪承载力;弯曲延性0引言混凝土管桩作为混凝土预制桩的一种重要类型,包括预应力混凝土管桩(PC管桩)和预应力高强混凝土管桩(PHC管桩),其在我国岩土工程领域内的研究、生产及使用历史均已有几十年,相关技术规范及施工工艺均日趋成熟。
然而,随着高烈度设防地区对预制桩抗震性能及深基坑工程对支护桩水平承载能力要求的提高,常规的预应力混凝土管桩的部分局限性日渐明显。
为解决此问题,混合配筋预应力混凝土管桩应运而生,这不仅推动了建筑行业的延续发展,同时也大大提高了产品的使用后性能,更大程度的克服了传统桩基产品的使用弊病。
混合配筋预应力混凝土管桩是采用离心成型工艺制作的圆环截面的预应力混凝土桩,其主筋配筋形式为预应力钢棒和普通钢筋组合布置,英文简称PRC管桩。
混合配筋预应力混凝土管桩配筋形式如图1-1所示[1],根据主筋配筋组合形式的不同,可细分为全断面混合配筋和扇形断面混合配筋。
a 全断面混合配筋b 扇形断面混合配筋 图1-1 混合配筋预应力混凝土管桩配筋形式1 PRC 管桩的抗弯承载性能混合配筋预应力混凝土管桩在传统管桩的基础上设置了非预应力纵向钢筋,这首先是明显提高了管桩桩身的纵向配筋率。
以常用的外径400mm ,壁厚95mm ,B 型管桩为例,PHC400 95 B 桩与PRC I 400 95 B 的桩身抗弯力学性能对比见表1[2],可知,当桩身纵向配筋率由0.99%提高到1.85%,约2倍时,桩身开裂弯矩的提高幅度很小,仅为2.38%,原因是按一级裂缝控制,前提是桩身不开裂,故纵向配筋未能发挥作用,而桩身受弯承载力设计值和桩身受弯承载力极限值的提高比例分别为33.3%和28.3%,提高幅度相当可观。
深基坑PRC管桩支护的施工技术研究摘要:当前建筑工程中深基坑施工的有效开展,对其支护结构的性能提出了更高的要求。
因此,要优化支护结构的使用功能,提高深基坑支护技术含量,就必须考虑深基坑PRC管桩支护的应用,为深基坑施工方案的深入推进提供可靠保障。
为此,本文将对深基坑PRC管桩支护技术在深基坑工程中的应用作一系统的论述。
主题词:混凝土管桩;深基坑;支撑结构前言:管桩的种类很多,主要有PTC管桩(预应力混凝土薄壁管桩)、PC管桩(预应力混凝土管桩)、SC管桩(钢管混凝土桩)、PHC管桩(高强预应力混凝土管桩)、AG管桩(竹节管桩)等。
日本是目前国际上使用预制管桩最先进的国家。
比如,PHC管桩早在20世纪70年代初就在日本诞生,并在未来的工程实践中得到了广泛的应用。
PRC管桩支护技术以承受竖向力为主,支护桩主要承受周围土体的水平力,具有造价低,单桩承载力高,不污染周围环境,施工速度快的优点,广泛地应用于桩基工程中。
但尤其是在深基坑支护工程中,对桩身的抗弯、抗剪能力要求较高。
在支护工程中如何充分利用传统管桩的优点,同时又能克服管桩本身抗弯能力不足的缺点,是一个具有实际应用价值的研究。
一、某项应用PRC管桩支护技术深基坑工程概况该项工程的深基坑开挖深度为4.8~7.7m,开挖面积为4678m2,周长为356m。
深基坑北侧7.9m处为环北二路,规划的道路在基坑南侧7.1m处,深基坑东侧和西侧为已建居住区,与基坑边缘的距离约10.5m。
本深基坑工程在支护过程中,为有效地控制其变形,保持支护结构的强度,考虑采用PRC管桩支护形式。
施工过程中,施工单位根据深基坑所在地区的地质条件和气候特点,考虑了PRC管桩在深基坑中的应用。
二、深基坑PRC管桩支护技术概述及其在深基坑支护中的应用价值2.1深基坑PRC管桩支护施工技术概述当实践中设置PRC支护结构时,如果加强对预应力混凝土管桩的使用,就可以保持桩身强度。
但PRC管桩支护在深基坑工程的使用过程中存在着延伸性差、抗弯能力不足等缺点,而且PRC管桩支护桩身开裂后,裂缝在短时间内迅速蔓延,有可能导致PRC管桩支护桩身断裂,严重影响深基坑支护结构的安全性能。
PRC桩方案介绍PRC(Pre-stressed Reinforced Concrete)桩是一种应用广泛的地基处理方法。
这种桩可以用于各种土壤条件下的地基加固和支撑结构。
该桩由预应力钢筋和混凝土组成,能够提供更好的地基支撑能力。
本文档将介绍PRC桩的工作原理、设计要求以及施工步骤等内容,以帮助读者了解和应用PRC桩方案。
工作原理PRC桩的工作原理是利用预应力钢筋的拉力作用来对土壤施加压缩应力,从而提高地基的承载力和稳定性。
桩身中的预应力钢筋通过张拉和锚固的方式施加预压力,使桩身能够承受来自上部结构的荷载。
在土壤的抗压性能较差的地区,PRC桩可以通过预应力的方式改善地基的强度,减少沉降和变形。
此外,由于桩身中的预应力钢筋可以抵抗拉力,PRC桩还可以承受来自地震和侧向力的作用。
设计要求地质勘察在设计PRC桩方案前,需要进行详细的地质勘察工作,以了解地层情况和土壤力学性质。
地质勘察包括岩石和土壤的取样和试验,以确定设计时需要考虑的地层参数,如承载力、剪切强度等。
荷载计算根据上部结构的荷载特点和设计要求,进行荷载计算。
荷载计算包括垂直荷载、水平荷载和翻转荷载等方面,并考虑荷载的组合作用。
桩长计算根据地层的承载力和荷载计算结果,进行桩长的计算。
桩长计算需要考虑桩端承载力、桩身侧阻力、桩径等因素,以保证桩的稳定性和承载能力。
材料选择PRC桩的材料选择十分重要,需要选用优质的混凝土和预应力钢筋。
混凝土的强度等级和掺合比需要按照设计要求确定,预应力钢筋的规格和强度等级需要满足桩身的预应力需求。
施工步骤确定桩位和布置根据设计要求,确定桩位和布置方案。
桩位的确定需要考虑荷载传递和地基加固的效果。
打桩使用打桩机将桩身逐段打入地面。
在打桩过程中,需要掌握打桩时机、打桩速度和打桩功率等参数,以保证桩身的垂直度和质量。
预应力钢筋张拉在桩身打入到设计标高后,进行预应力钢筋的张拉工作。
预应力钢筋的张拉需要根据设计要求和预应力计算进行,确保预应力钢筋的设计张拉力。
PRC管桩在基坑支护工程中的应用发表时间:2019-07-10T14:28:45.277Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年7期作者:张宏阳[导读] 预应力混凝土桩,无论管桩还是离心方桩,桩身强度都很高,但由于预应力混凝土桩抗弯性能差。
山东省地矿局第三地质大队山东省烟台市 264000摘要:目前PRC管桩在山东省应用较少,本文主要介绍烟台市某基坑项目采用的PRC-Ⅰ500B100型管桩作为支护桩,具有强度高,施工速度快,造价低等优点,可为同类项目提供借鉴。
关键词:基坑支护;PRC管桩Application of PRC Pipe Pile in Foundation Pit Support EngineeringZhang HongyangNO.3 Exploraion Institute of Geology and Mineral of ShandongAbstract:At present,PRC pipe piles are seldom used in Shandong Province.This paper mainly introduces the PRC-I 500B100 pipe piles used in a foundation pit project in Yantai City as supporting piles,which have the advantages of high strength,fast construction speed and low cost,and can provide reference for similar projectsKeywords:Foundation Pit Support PRC Pipe Pile引言预应力混凝土桩,无论管桩还是离心方桩,桩身强度都很高,但由于预应力混凝土桩抗弯性能差,破坏形式呈脆性破坏,延性差,当桩出现开裂后,裂缝迅速蔓延,受拉区钢筋很快进入屈服和颈缩直至断裂,而且具有极限弯矩和开裂弯矩相差不大等缺点。
PRCPRC 管桩及灌注桩在基坑支护中的应用分析随着城市建设的不断发展,越来越多的高层建筑陆续落成。
而这些高层建筑的建设离不开深基坑的开挖。
深基坑开挖过程中,为了保证周围环境的安全,防止地面下降和塌陷等各种事故的发生,常常需要采用基坑支护措施对基坑进行加固和支撑。
而在基坑支护措施中,PRC 管桩及灌注桩的应用越来越广泛,下面我们就来分析一下它们在基坑支护中的应用。
一、PRC 管桩的特点与应用1. 特点PRC 管桩是使用高强混凝土在钢筋模具中浇筑而成,具有以下突出特点:1)高承载力。
由于PRC 管桩采用高强混凝土,其压力强度高,受力面积大,因此承载力非常强。
2)较高的防渗透性。
PRC 管桩表面常常设有防渗渗漏层,因此具有较高的防渗透能力。
3)较长的使用寿命。
PRC 管桩本身的材料及施工过程严格管理,强度高,具有较好的耐用性,能够被长期使用。
4)施工周期短。
PRC 管桩为预制混凝土构件,施工简单,构件生产周期短,可较快地进行基坑支护。
2.应用PRC 管桩常用于基坑纵向及横向支撑,同时也可以作为地下土工墙、桥墩基础的支撑或增强材料。
该材料因其普遍应用且效果显著,已经成为一种安全、可靠、经济实用的基坑支护材料。
另外,PRC 管桩也常用于治理河道冲刷、解决地面下降等问题。
二、灌注桩的特点与应用1. 特点灌注桩是将混凝土泵入钢管或孔洞中形成的桩基,具有以下特点:1)适用范围广。
由于灌注桩的施工方法灵活多变,适应性强,因此适用范围非常广泛。
2)承载能力强。
灌注桩施工时,混凝土通过压缩气体或水压泵入地基中,形成高强度沉积体,具有很强的承载能力。
3)易适应各种地质条件。
灌注桩的施工方法使其适用于各种地质条件,能够适应河道、河床等不同的地质条件。
2.应用灌注桩适用于各种类型的基坑支护、桥梁、大型水利工程、电力工程、港口码头等大型工程中。
在基坑支护领域中,灌注桩主要应用于独立式双排、单排连续壁、箱形坑等的支撑工作中,在基坑支护工作中具有着极其重要的作用。
第一部分项目概况1.项目名称:中大林溪城基坑支护2.项目地址:辽宁省鞍山市达道湾经济开发区千山西路北建设大道东3.用桩型号:PRC-I500AB1004.业主单位:鞍山中大房地产开发有限公司5.总包单位:海城市第四建筑工程有限公司6.基础施工:鞍山万达岩土工程有限公司7.勘察单位:沈阳建材地质工程勘察院8.设计单位:鞍山万达岩土工程有限公司第二部分项目背景中大林溪城项目为鞍山地区2014年最大的房地产开发项目,该项目高层11栋、多层10栋,总建筑面积18万平,高层部分有连体地下车库,施工过程中需要做基坑支护,第三部分地质分析1.杂填土:普遍分布。
灰褐色,稍密-中密,稍湿,主要有建筑垃圾及粘性土组成,层厚1.6—5.5m。
2.粉质粘土:普遍分布。
黄褐色,局部灰褐色,可塑偏软,局部软塑,潮湿-饱和。
含少量铁锰结核和灰色斑点。
干强度中等,韧性中等,属中压缩性。
,层厚4-70m。
3.粉质粘土:普遍分布。
黄褐色,局部灰褐色,可塑偏软,局部软塑,潮湿-饱和。
含少量铁锰结核和灰色斑点。
干强度中等,韧性中等,属中压缩性。
,层厚8-10m。
场地地下水主要赋存在回填土和2层粉质粘土中,其补给来源主要为大气降水。
勘察期间为枯水期,稳定水位埋深2.5m。
第四部分设计解析1.设计依据:此工程拟采用PRC-I-500AB(100)管桩,计算基坑开挖后需要弯矩最大设计值为185.29KN/m、抗剪力最大设计值为135.63KN。
2.支护形式:基坑北侧、南侧及东侧与一期多层相邻处采用排桩、冠梁、锚索、喷射混凝土联合支护形式,西侧及东北角采用自然放坡形式,坡度系数1:1。
3.支护桩:采用新型混合配筋预应力管桩:PRC-I-500AB(100),桩径D=500mm,桩长10m,混凝土强度等级C60,桩间距1.1m。
桩顶设置冠梁,冠梁顶标高19.00m,施工时可根据现场实际情况适当调整,原则上只许降低不许抬高。
4.冠梁、腰梁:采用钢筋混凝土梁,截面尺寸高×宽=500mm×700mm,混凝土强度等级C25,腰梁采用20a槽钢制作。
价值工程1PRC 管桩简介PRC 管桩的全称为混合配筋预应力混凝土管桩。
PRC管桩是在先张法预应力混凝土管桩(PC 管桩)的基础上,增加配置一定数量的非预应力普通钢筋与预应力钢棒间隔,二者对称布置而形成的一种新型预应力管桩。
PRC 管桩的生产采用的是预制构件加工法,在管桩厂加工完成后,运往施工现场进行打桩作业,其生产的主要流程为:预应力构件的张拉、桩体离心成型及桩体的蒸汽养护及高压蒸养。
PRC 管桩根据不同外径和不同壁厚、配筋率等分为多种规格的产品,可适用于不同类型的建(构)筑物的基础施工,施工时主要采取静压法和锤击法。
2PRC 管桩的优缺点PRC 管桩是经过改良的预应力混凝土管桩,目的是保留其优点的同时,尽量避免其缺点。
其优点主要体现在以下几点:①施工效率高,施工工期短。
PRC 管桩通常使用柴油打桩机或静压桩机实施打桩作业,以PRC 管桩目前应用较为广泛的珠三角软土地区为例,通常情况下,每台柴油打桩机每台班可以打150-200m ,每台静压桩机每台班可以打250-300m 。
因此,PRC 管桩具有施工效率高、工期短的特点。
②运输方便快捷,接桩工艺简单。
批量生产的PRC 管桩单节长度不超过15m ,具有方便起吊、方便运输的特点。
PRC 管桩的接桩通常采用焊接法,当压桩机吊起管桩后,只需要两位焊工配合工作,平均约15-20分钟左右可完成接桩作业。
③施工噪音低、振动轻。
在进行PRC 打桩作业时,几乎仅有打桩机的运转噪声,施工噪声低、振动轻,可以24小时连续进行施工作业,不会对周边居民的日常生活造成影响。
④施工现场干净、整洁。
采用PRC 管桩的施工现场机械化程度高,管理简单,现场施工的安全文明程度较高,现场无大量泥浆,也不需要进行抽水排水作业、渣土堆放转运等作业,在施工过程中也不会带来水泥砂浆、各种添加剂等地下水的污染物,避免了采用钻孔灌注桩时的现场脏乱情形发生。
⑤节约材料,造价低廉。
与普通混凝土灌注桩相比,PRC 管桩节约材料,降低了成桩费用,减少了工程投入。
倾斜PRC管桩组合支护结构在基坑工程中的应用
柳瑶;赖国梁;陈国;宋志;宫立茂;侯合强;贾磊柱;滕峰
【期刊名称】《建筑结构》
【年(卷),期】2024(54)4
【摘要】预应力混凝土(PRC)管桩具有抗弯刚度大、延性高及成桩可靠等特点,更适合于以受水平力为主的基坑工程;斜直交替及斜直组合双排桩支护体具有重力、刚架及斜撑效应,可以有效减小桩身水平变形及内力。
以淤泥质地区倾斜PRC管桩基坑支护为例,结合设计方案比选、倾斜PRC管桩施工、基坑变形监测和分析、探讨倾斜PRC管桩组合结构的支护效果,结果表明倾斜PRC组合支护结构较好地控制了基坑变形,在淤泥质地区的应用效果良好。
【总页数】6页(P61-66)
【作者】柳瑶;赖国梁;陈国;宋志;宫立茂;侯合强;贾磊柱;滕峰
【作者单位】湖北中建三局建筑工程技术有限责任公司;中建三局集团有限公司工程总承包公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU473.1
【相关文献】
1.小直径支护桩与土钉墙组合支护结构在某基坑工程中的应用
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应用4.MC桩组合支护结构在淤泥质土基坑工程中的应用分析5.排桩+内支撑组合结构在深基坑支护工程施工中的应用
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谈 PRC管桩在黄土地区基坑支护中的应
用
摘要:近年来,随着中国现代化建设的发展,中国建筑市场发展、生产技术和预应力混凝土支柱应用的需求有了较大的发展。
PRC管桩(即混合钢筋预应力混凝土桩)是PHC管桩,它添加了一些不受约束的钢筋,形成新型混合钢筋预应力混凝土桩。
凭借其卓越的性能,经过多年的应用推广,已广泛应用于高层民用建筑、多层工业建筑、大型基础设施基地、城市道路基地等。
,执行水平逐年提高。
关键词:PRC管桩;黄土地区;基坑支护;应用;
引言
PRC管桩是混合钢筋预应力混凝土桩,它是一种新的深基坑支护结构,作为预应力和非预应力钢筋组合的主要钢筋。
研究表明,PRC管桩的抗剪强度、抗剪强度和抗弯强度高于PHC管桩,从而消除了PHC管桩在深基坑支护应用中抗弯强度低和抗剪强度低的缺点。
PRC管桩呈绿色,施工效率高,机械化程度高,自动化程度高,批量生产可定义,深井支护应用成本低,工期可缩短。
目前,全国许多地区,如河南和江苏,都以PRC票为支撑结构的标准,在我国沿海地区使用PRC票的例子很多。
但是,没有管道桩的PRC模型,在深度支座中应用PRC管道桩的规范也不明确。
因此,有必要讨论PRC管桩在黄土地区深基坑支护设计中的应用。
1、黄土的属性对基坑工程的影响
黄土主要位于祁连山以东、秦岭以北、太行山以西、内蒙古高原、古长城以南,湿黄土约占黄土总面积的60%。
此外,黄土通常孔隙率高、粉和吸水性高。
但是,天然黄土通常强度大、团聚好、遇水后强度低、团聚不好。
二者的力学性能与普通粘土相似,当含水量小于或等于塑料极限含水量时,黄土颗粒的内部摩
擦角和集中度发生变化;当含水量超过塑性极限时,内部摩擦角和团聚能力将大
大降低。
一般天然黄土在含水量较低的条件下具有较高的自稳定度,因此当开挖
深度数十米时,受地形限制,难以使用边坡开挖法进行竖向支撑,采用黄土自稳定。
在大多数情况下,湿黄土分为自湿黄土和非自湿黄土。
当湿黄土含水量高时,其力学性质和内部结构发生变化,表现为流动性增强。
即使维修工作已经完成,
变形也会随着时间的推移而增加,对建筑物和结构构成严重风险。
共同危险是地
基沉降不均,可能导致建筑物倒塌;支撑结构的荷载为水平或倾斜时,湿黄土会
变形,从而增加支撑结构的反向摩擦强度。
因此,对湿黄土特性的认识和合理应
用可以在一定程度上提高支撑结构的运行性能。
2、PRC预应力管桩主要施工方法
2.1 测量实施线:测量组建立测量控制网,对应于业主提供的测量控制点。
使用全站仪仔细扫描各PRC桩的起点和终点坐标。
中间立柱位置是根据立柱位置
的间距使用钢制规则精确定位的,并插入立柱标记。
确保保护柱的准确位置,以
避免与基础工程的干扰。
2.2 打桩机设置:打桩机到位时,应保证准桩位置定位圈、垂直稳定,保证
施工时无倾斜、无动。
2.3 抬起预制桩:首先连接钢丝绳和桩提升工具,然后使用工具将桩连接到
距顶部约20厘米的地方,启动机器提升预制桩,使桩端与桩的位置中心对齐,
慢慢放下,将其插入到中进入地面前,保证桩体垂直,垂直间距为0.3%,桩帽闭
合后拆除工具。
桩帽与桩帽之间应有5-10厘米的间隙,锤与桩帽、桩帽与桩帽
之间应有相应的弹性垫。
通常需要使用退费材料,如文具袋、纸皮或木质墨水。
2.4稳定桩:将桩帽插入桩位置后,桩在垂直稳定之前,将使用锤子按一定深
度压入楼板。
必须使用网上锤子或经纬仪在两个方向上进行打桩或采集。
2.5打桩:在进入土层之前,桩在支架或桩上打上标记,以便于观察和记录。
在打桩开始时,应注意两个方向的垂直性。
2.6采用长7米至15米的两个截面焊接桩现场的桩,预埋金属件表面焊接桩,顶部和底部截面之间的接缝应密封焊接。
焊接时,焊接必须对称以减少变形,且
焊接必须连续且完整。
桩通常放置在离地面约1米的地方。
上弦杆和下弦杆中心
线之间的距离不得超过2mm。
将焊缝放入地面前自然冷却8分钟,暴露的铁件涂
防腐漆。
2.7立桩:立桩时,立桩装置的中心线在立桩之前与立桩体重合。
柱留下的孔
将立即填充。
1.
基坑支护施工技术的管理策略
3.1加强施工监测
在施工中应该做好监测工作,针对施工中的各项参数进行获取和评估,明确
工程建设的发展趋势,以实现施工方案的不断优化。
针对围护结构的设置及使用
情况,可以运用测量仪实施监测,明确水平位移的现状,做好精确的预测。
点位
埋设过程中,需要明确测斜管和临近灌注桩深度情况,防止出现较大的偏差,尤
其是要针对测斜管的安装情况加以检查,通过清洁处理来保障良好的使用效果。
严格根据设计要求控制具体位置的精确性,确保其高程达到标准值,避免管口遭
到破坏。
对锚杆的应力值进行实时监测,分析深基坑支护结构的变化情况,尤其
是当地质条件较为复杂时,更应该提高监测的频次,以避免重大事故的发生。
振
弦式监测在施工监测中较为常用,可以通过测力计对荷载情况进行评估。
3.2管桩的进场验收
管桩进场后收集厂家提供的合格证和质保书等相关资料;现场查看桩的数量、桩的外表质量,包括桩长、桩径、桩帽桩靴,是否有裂缝;卸车时根据现场实际
情况卸车和堆放;验收时通知监理一同到场进行。
3.3完善管理机制
构建完善的管理机制,可以对支护施工的整个过程加以规范和约束,防止操
作不规范引起的质量问题。
尤其是当前深基坑支护施工的复杂程度较高,如果缺
乏规范化管理,则容易造成混乱状况,难以实现各个单位之间的协同。
为此,应
该通过专题会制度和例会制度等,增进不同部门及负责人的交流,针对支护施工
中的问题进行研究,从而保障信息沟通的及时性,在信息传递及共享当中共同做
好施工质量管理。
此外,应该以信息化手段为依托实施管理,构建网络交流平台,防止造成信息孤岛效应。
3.4贯入度的控制措施
根据所提供的地质信息,确定桩帽下落的层和力层的穿透量,否则穿透可能
与设计不符。
对于其穿透达到控制值但其桩底未达到设计水平的管桩,应进行具
体分析,以适当降低穿透控制值,从而在确保承载能力的前提下避免损坏桩体。
4、结束语
PRC管桩质量可靠,混凝土强度高,在适当条件下,雨水与预应力锚地和测
深点结合作为支撑结构是完全可行的。
管桩的使用极大地提高了施工效率,节省
了工作时间,同时减少了施工环境的污染。
对于复杂土层环境和条件下的深层开挖,计算同等刚度置换桩锚模和同等刚度置换法选择PRC管桩型后,还应使用有
限元软件验证PRC管桩支撑设计方案
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