桥台杉木木桩软基加固方案怎么记录
添加时间:2021年02月02日 15时41分05秒 编辑:盐城标龙杉木桩 本文所属栏目:杉木桩新闻 本文来源:盐城标龙杉木桩批发网角咀大桥桥台松木桩软基加固记录方案
台山核电北线道路K7+300~K14+320段工程松木桩软基加固方案
一、工程概况
本加固施工区域为台山核电北线道路K7+300~K14~320段工程中位于K7+940的角咀大桥的两侧软基。根据施工图中软基处理设计表参数可确定本段淤泥层厚度为23~24m之间,淤泥含水量大,且宽度为4m 的河流正交本施工区域。前期我司按设计标高回填该处桥桩施工平台时,平台塌陷造成隆起的淤泥,据目测该隆起部分淤泥(离地表5m以内部分)已处于流塑状态。因此根据本工程桥桩基的设计工艺所确定的施工机械作对业平台相关要求,我司需对该处地基进行合同工作内容以外加固处理后方可进行桥桩施工。
二、施工依据及相关标准
三、施工部署
四、松木桩的成桩机理分析和设计
五、主要机械及材料
六、施工方法及主要工艺技术措
七、施工进度计划
八、常见问题预防、处理措施及注意事项
九、安全保证
杉木桩在软弱地基加固中的应用记录
摘要:本文通过铁塔基础实例对软弱地基以及杉木桩复合地基工程特性的分析,建立力学模型,提出了杉木桩设计计算、地基承载力设计及沉降计算方法。
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,大多是采用杉木桩处理地基的。下面就安徽省某个地市某个基站用杉木桩加固地基处理作一简要介绍。
1、工程的地质概况
该工程位于六安某镇附近,建筑面积204m2,50米轻型角钢塔。地质剖面自上而下由耕土、粉土(粉质粘土)、淤泥质粉质粘土、中细砂构成。淤泥质粉质粘土呈软塑状,下部的中细砂,是较为理想的持力层。持力层的实际埋深约5.5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杉木桩的处理方案。
2、杉木桩的设计计算
(1)在设计中短木桩用作挤密桩时可按下式设计:
s=0.95d√(1+ e0)/( e0- e1)
n=a/ap
其中:s――桩的间距(m)
d――桩径(m) e0――挤密前土的天然孔隙比 e1――挤密后作要求达到的孔隙比,可按地基所需的承载力设计 值再根据《建筑地基基础设计规范》附录五附表 5-3 或 5-4 确定 n――每 m2 桩的根数 a――每 m2 地基所需挤密桩面积,a=( e0- e1)/(1+ e0) ap――单桩横截面积(m2) (2)在设计中,当桩端有硬壳层存在时,可作为端承桩,按下式 计算: pa=ψ α [σ ]a ——(a) 其中:pa――单桩承载力 ψ ―――纵向弯曲系数,与桩间土质有关,一般可取 1 α ―――桩材料的应力折减系数,木桩取 0.5 [σ ]――桩材料的容许压力,kpa (3)根据土质情况此基站加固采用短木桩挤密桩方法计算: e=1.0,e0=1.1,d=150mm, 桩间距 s=0.95d√(1+ e0)/( e0- e1)=0.955√21=0.656 实取 s=700mm. n=a/ap=0.058/0.018=3.2 根/m2< 实取 4 根/m2 桩的布置平面图:
现在桩间距 s=700mm,桩长 l=4m,qsi=12kpa,fa=180kpa
每排桩的置换180=131.5k pa 复合地基承载力 f=44.65kpa 根据结构计算出来的地基应力值为 100kpa 对比, 加固后的地基满 足设计要求全部打桩完毕后,在桩顶面铺设 35cm 厚大块石密铺压 低挤实,15cm 厚 1:2 级配砂石垫层加以夯实,然后再做伐板基础。
3、杉木桩复合地基沉降计算 目前复合地基沉降计算还不怎么成熟,工程上多采用如下实用的 计算方法,即近似的将加固区复合土层沉降 ssp 与下卧层沉降 sx 之和作为复合地基总的沉降量此站点桩基以下无下卧层,所以送木 桩复合地基沉降不需验算。 4、杉木桩处理软弱地基的使用条件 根据我公司电信铁塔基础对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,对地基和基础的结构、施工及使用 等方面进行综合考虑, 通过方案比较、 合理地的选择地基处理方案。 一般软土厚度小于 5 米时较适合用杉木桩处理,为了便于打桩, 桩长不易超过 4 米。
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。桩的材料必须是杉木,因为杉 木含有丰富的树脂,这些树脂能很好地防止地下水和细菌的对其腐蚀,价格也较便宜。
杉木适合在地下水以下使用,对于地下水位变 化幅度较大或地下水有较强的腐蚀性的地区不易使用杉木桩。所以 以后遇到以上土质情况都可采用杉木桩加固软弱地基。具有施工方 便,经济效益明显的等特点。
5、经济效果分析 实践证明,木桩处理软弱地基时,施工方便、经济效益明显的优 点,它可避免大量的土方量的开挖,在杉木资源丰富的地区,地质 较差需要地基处理的基础地基,显然用杉木桩方案为首选。 参考文献 莫海鸿、杨小平主编《基础工程》 中国教育出版社,2007 《建筑桩基技术规范》jgj94-2008 《建筑地基基础设计规范》gb5007-2002 地基处理手册[m].中国建筑工业出版社,1988。
堤基加固(杉木桩)施工记录方案
一、工程概况:
工程的地质概况,地质剖面自上而下由素填土、粗砂土、淤质粘
土、砾质粘性土、粉质粘土及岩石构成。淤质粘土呈软塑状,下部的
砾质粘性土呈中密状,特点是承载力低、压缩性高,属于软弱土。
三、打杉木桩应着重控制的质量要求
1、桩位偏差必须控制在小于等于D/6-D/4中间范围内,桩的垂直
度允差﹤1%。
2、在打桩时,如感到木桩入土无明显持力感觉时应向设计、监理及时汇报。
3、打桩线路注意从外往中间对称打,但要防止桩位严重移动。
4、按设计图所示,于地面标定木桩之预定打设位置,并经监理工程师检查合格后方可进行打桩。
四、质量风险
1、根据施工现场地质情况结合施工图纸,该河堤建成后需要在河堤背面填土压实,且河堤另一边为河床,河床沉积淤泥及砾质粘土较厚,如果采用杉木桩进行堤基处理时,在毛石河堤自重及填土作用下杉木桩容易出现水平位移,影响堤岸质量;另外,由于堤基为软弱土的强度很低,压缩性较高,且杉木桩原材料质量、规格难以一致,在打桩时灌入度难以控制,在承受较大的河堤自重荷载时,河堤基础的沉降和不均匀沉降往往比较大,会造成毛石挡土墙出现裂缝;
2、淤泥或淤泥质土的含水量高,渗透系数和不排水抗剪强度均较低。在集中大量施打杉木桩时,饱和土体中的孔隙水还来不及排出,孔隙体积没有发生改变,全部压力的增量完全由孔隙水来承担,堤基土颗粒间的压力并没有发生变化,堤基土的抗剪强度不但没有提高,还可能会因施工的扰动而下降。
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