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文檔簡介
8水泥粉煤灰碎石樁法8.1.1
CFG樁復(fù)合地基的概念
水泥粉煤灰碎石樁(Cement-Flyash-Gravelpile)是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘結(jié)強度樁(簡稱CFG樁),樁、樁間土和褥墊層一起構(gòu)成復(fù)合地基。水泥粉煤灰碎石樁系高粘結(jié)強度樁,需設(shè)置褥墊層,以保證樁、土共同承擔(dān)荷載形成復(fù)合地基。
CFG樁復(fù)合地基組成示意圖8.1概述1水泥粉煤灰碎石樁法8.1.2
CFG樁復(fù)合地基的應(yīng)用與發(fā)展
CFG樁是建設(shè)部“七五”計劃課題,于1988年立題進行試驗研究。1994年被列為國家級重點推廣項目。80年代末至90年代初。CFG樁多采用振動沉管打樁機施工。90年代中期,在北京開始應(yīng)用長螺旋鉆管孔內(nèi)泵壓CFG樁混合料成樁工藝,并在全國推廣。
CFG樁可全樁長發(fā)揮側(cè)阻,樁端落在好的土層時可很好地發(fā)揮端阻,形成的復(fù)合地基置換作用強,復(fù)合地基承載力提高幅度大,復(fù)合模量高,地基變形小。CFG樁樁體材料可以摻入工業(yè)廢料粉煤灰、不配鋼筋,可充分發(fā)揮樁間土的承載力,工程造價僅為樁基的1/3~1/2,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。
CFG樁采用長螺旋鉆孔管內(nèi)泵壓成樁工藝,具有無泥漿污染、無振動、低噪聲等特點,且施工速度快、工期短、質(zhì)量容易控制。2水泥粉煤灰碎石樁法8.1.3
CFG樁復(fù)合地基工程特性
(1)承載力提高幅度大、可調(diào)性強
CFG樁樁長可從幾米到20多米,可全樁長發(fā)揮樁的側(cè)阻力,樁承擔(dān)的荷載占總荷載40%~75%。
(2)剛性樁性狀明顯
CFG樁具有較大的剛性。不僅能充分發(fā)揮側(cè)阻力,當(dāng)樁端落在好土層上時,還具有明顯的端承作用。
(3)樁體排水作用
當(dāng)上部土層透水性較差時,CFG樁形成一個良好的排水通道,孔隙水沿著樁體向上排出,直到CFG樁體硬結(jié)為止。
(4)樁體強度和承載力的關(guān)系
CFG樁樁體強度不宜太高,一般取樁頂應(yīng)力的3倍即可。
(5)復(fù)合地基變形小
CFG樁復(fù)合地基模量大、地基沉降量小。當(dāng)軟弱土層較厚時,將樁端落在較硬土層,可以有效減小沉降。3水泥粉煤灰碎石樁法CFG樁法適用于處理粘性土、粉土、砂土和已自重固結(jié)的素填土等地基。對淤泥質(zhì)土應(yīng)按地區(qū)經(jīng)驗或通過現(xiàn)場試驗確定其適用性。應(yīng)選擇承載力相對較高的土層作為樁端持力層。適用范圍廣,既可適用于條基、獨立基礎(chǔ),也可適用于箱基、筏基;既有工業(yè)廠房,也有民用建筑。8.1.4
CFG樁的適用范圍4水泥粉煤灰碎石樁法8.1.5
CFG樁與碎石樁的區(qū)別
(1)概念上區(qū)別水泥粉煤灰碎石樁樁體材料除了碎石以外,還有水泥、粉煤灰的成份,樁身具有高粘結(jié)強度。
(2)承載機理區(qū)別
CFG樁為復(fù)合地基剛性樁,樁身可在全長范圍內(nèi)受力,能充分發(fā)揮樁周摩阻力和端承力;而碎石樁為散體材料樁,樁身無粘結(jié)強度,依靠周圍土體的約束力來承受上部荷載。
(3)樁土應(yīng)力比區(qū)別
CFG樁的樁土應(yīng)力比較高一般在10~40,具有很大的可調(diào)性,在軟土中n≥100;而碎石樁樁土應(yīng)力比一般為1.5~4.0。
(4)適用土類區(qū)別
CFG樁用于加固填土、飽和及非飽和粘性土、松散砂土、粉土等,對塑性指數(shù)高的飽和軟粘土使用要慎重;而碎石樁宜處理砂土、粉土、粘性土、填土以及軟土,對不排水抗剪強度小于20kPa軟土使用要慎重。5水泥粉煤灰碎石樁法8.1.6CFG樁的勘察要求對擬建建筑場地要根據(jù)國標《巖土工程勘察規(guī)范》GB50021-2009進行工程地質(zhì)勘察并提供其勘察報告。(1)工程地質(zhì)勘察內(nèi)容1)查明巖土埋藏條件及物理力學(xué)性質(zhì),持力層及下臥層尤其是軟弱土層的埋藏深度和厚度、性狀及變化情況以及應(yīng)力歷史;2)查明水文地質(zhì)條件,地下水位的埋藏(包括地下水位線位置、流向、地下水類型等)地下水對混凝土的腐蝕作用等;3)查明特殊性土,如膨脹土、濕陷性土或液化土層的特性;4)確定各層土的地基承載力標準值,預(yù)測地基的沉降及其均勻性;5)提供采用CFG樁設(shè)計所需的巖土工程技術(shù)參數(shù),確定和估算單樁承載力,可提出CFG樁的長度和建議的施工方法。6水泥粉煤灰碎石樁法(2)勘探點間距應(yīng)根據(jù)擬建建筑物的等級、體型及平面形狀等布置勘探點,勘探點的布置應(yīng)能控制持力層的層面坡度、厚度及性狀,其間距可根據(jù)巖土工程勘察等級確定(巖土工程勘察等級)。一般勘察點的間距位15~30m、層面高差比較大時,間距應(yīng)小些。(3)勘探深度
應(yīng)取勘探孔總數(shù)的1/3~1/2作為控制性勘探孔,深度為樁尖以下或參見詳細勘察階段的控制性勘探孔深度表。7水泥粉煤灰碎石樁法(4)室內(nèi)實驗做土的物理力學(xué)常規(guī)實驗項目。(5)勘察報告除按國家標準勘察規(guī)范提供勘察報告外,尚需針對cFG樁處理方法特別增加一些內(nèi)容。1)提供各土層的樁側(cè)向阻力和樁端阻力。樁側(cè)向阻力一做按灌注樁施工工藝提供,樁端阻力按灌注樁和打入樁分別提供;2)若有填土,應(yīng)說明填土材料的構(gòu)成、尤其對施工可能造成困難的工業(yè)垃圾或塊石等予以說明。當(dāng)基礎(chǔ)底標高在境土層時,要提供填土承載力標準值;3)提供基礎(chǔ)底面以下土層的靈敏度,作為褥墊層鋪設(shè)施工時能否選用動力夯實法的主要依據(jù)。8水泥粉煤灰碎石樁法8.2加固機理一樁、土受力特性1)樁土共同作用
基礎(chǔ)傳來的荷載,先傳給褥墊層,再由褥墊層傳遞給樁與樁間土。上部傳來的荷載大部集中在樁頂,當(dāng)樁頂壓應(yīng)力超過褥墊層局部抗壓強度時,樁體向上刺入,褥墊層產(chǎn)生局部壓縮。
a)復(fù)合地基受力前b)復(fù)合地基受力后CFG樁復(fù)合地基樁土共同作用示意圖9水泥粉煤灰碎石樁法2)樁、土荷載分擔(dān)總荷載記為P;樁體承擔(dān)的荷載記為P
p;樁間土承受的荷載記為Ps。
P=Pk時,樁土承擔(dān)荷載各占50%。P>Pk后,樁承擔(dān)荷載超過樁間土。10水泥粉煤灰碎石樁法a)樁身摩阻力b)樁土位移c)樁軸力隨深度變化
豎向荷載作用下樁傳遞軸向力的特征3)樁傳遞軸向力的特征4)樁間土應(yīng)力分布剛性基礎(chǔ)下樁間土上的應(yīng)力分布情況是在基礎(chǔ)邊緣應(yīng)力較大,在基礎(chǔ)中間部分較小,內(nèi)外區(qū)的平均應(yīng)力比在1.25~1.45之間。11水泥粉煤灰碎石樁法8.2.2復(fù)合地基變形特性1)變形模式
復(fù)合地基加固區(qū)范圍內(nèi)土層壓縮量s1、下臥層壓縮量s2和褥墊層壓縮量s3。2)復(fù)合地基土的變形性狀
復(fù)合地基和天然地基不同深度處土的位移曲線
復(fù)合地基s-z曲線比較平緩,復(fù)合地基樁間土變形小于天然地基變形;隨著荷載增加,復(fù)合地基變形大于天然地基變形。3)復(fù)合地基中樁的變形性狀
與自由單樁相比,在荷載相同的情況下,復(fù)合地基中樁的變形大于自由單樁變形。12水泥粉煤灰碎石樁法8.2.3
CFG樁復(fù)合地基各組成要素的主要作用1)褥墊層作用
(1)保證樁與土共同承擔(dān)荷載通過褥墊層塑性調(diào)節(jié)作用把一部分荷載傳到樁間土上,保證樁和樁間土始終參與工作并滿足變形協(xié)調(diào)條件。(2)減小基礎(chǔ)底面的應(yīng)力集中當(dāng)褥墊層厚度H=0時,樁對基礎(chǔ)底板的應(yīng)力集中顯著。當(dāng)褥墊層厚度H≥100mm時,樁對基礎(chǔ)產(chǎn)生的應(yīng)力集中現(xiàn)象顯著降低;當(dāng)褥墊層厚度H=300mm時,應(yīng)力集中已經(jīng)很小。當(dāng)褥墊層超過一定厚度后,在基礎(chǔ)底板設(shè)計時可不考慮樁對基礎(chǔ)應(yīng)力集中的影響。13水泥粉煤灰碎石樁法2)樁的作用(1)承擔(dān)基礎(chǔ)傳來的荷載(2)對地基土產(chǎn)生一定的擠密作用3)CFG樁復(fù)合地基加固作用
(1)置換作用
CFG樁樁體彈性模量遠大于樁間土彈性模量,CFG樁承擔(dān)荷載遠大于樁間土承擔(dān)荷載,土被CFG樁置換是復(fù)合地基承載力得到提高主要原因。(2)排水作用CFG樁樁體的滲透系數(shù)遠大于樁間土層滲透系數(shù)。14水泥粉煤灰碎石樁法8.3設(shè)計計算8.3.1
CFG樁復(fù)合地基布樁基本要求1)平面布置對可液化地基及飽和軟粘土地基宜在基礎(chǔ)處設(shè)1~2排砂石護樁。最外排樁中心至基礎(chǔ)邊緣距離不宜小于1倍樁徑,且不大于1.5倍樁距。
2)CFG樁參數(shù)設(shè)計(1)樁徑CFG樁樁徑350~600mm。(2)樁距根據(jù)復(fù)合地基承載力、土性、施工工藝確定樁距,s取3~6倍樁徑。CFG樁樁距選擇
15水泥粉煤灰碎石樁法(3)樁長
在滿足承載力和變形要求的前提下,可以通過調(diào)整樁長來調(diào)整樁距,樁越長,樁間距可以越大。
3)褥墊層設(shè)計褥墊層厚度150~300mm。樁徑、樁距較大時,褥墊層厚度應(yīng)取高值。8.3.2
CFG樁復(fù)合地基承載力計算1)復(fù)合地基承載力特征值16水泥粉煤灰碎石樁法2)單樁豎向承載力特征值17水泥粉煤灰碎石樁法8.3.3
CFG樁樁體強度與配合比設(shè)計1)樁體強度計算2)樁體材料中水泥摻量及其他材料的配合比確定①以28d混合料試塊的強度確定樁身混合料的水灰比18水泥粉煤灰碎石樁法②混合料中粉灰比的用量計算③碎石與石屑的用量計算
④石屑率的計算19水泥粉煤灰碎石樁法8.3.4
CFG樁復(fù)合地基沉降計算1)復(fù)合地基沉降計算公式(1)分層計算法
20水泥粉煤灰碎石樁法(2)復(fù)合模量法21水泥粉煤灰碎石樁法2)復(fù)合土層壓縮模量Esp3)地基變形計算深度zn當(dāng)無相鄰荷載影響,基礎(chǔ)寬度在1~30m范圍內(nèi)時,基礎(chǔ)中點的地基變形計算深度可按下列簡化公式計算:表8.3Δz取值22水泥粉煤灰碎石樁法8.4施工技術(shù)8.4.1CFG樁施工所需機具8.4.2CFG樁成樁工藝1)長螺旋鉆孔灌注成樁工藝
長螺旋鉆孔灌注成樁、長螺旋鉆孔管內(nèi)泵壓混合料灌注成樁和振動沉管灌注成樁等。選擇施工工藝時應(yīng)綜合考慮設(shè)計要求、地基土性質(zhì)、地下水埋深及對場地周邊環(huán)境的影響等因素。
步履式全螺旋鉆孔機適用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密實以上的砂土。施工處理深度一般小于30m,常用樁徑在400~420mm。23水泥粉煤灰碎石樁法2)長螺旋鉆孔、管內(nèi)泵壓混合料灌注成樁工藝優(yōu)點:①低噪音、無泥漿污染;②成孔制樁時不產(chǎn)生振動,避免了新打樁對已打樁產(chǎn)生的不良的影響;③成孔穿透能力強,可穿透硬土層,諸如砂層、圓礫層和粒徑不大于60mm的卵石層;④施工效率高。鉆機就位→鉆進成孔→連續(xù)壓灌混合料→提升鉆桿成樁→鉆機移位。適用于粘性土、粉土、砂土,以及對噪聲要求嚴格的場地。
24水泥粉煤灰碎石樁法3)振動沉管灌注成樁工藝施工操作簡單、費用低、對樁間土擠密效果顯著、可消除地基液化。施工處理深度一般小于30m,常用樁徑在360~420mm。振動沉管灌注樁施工存在問題:①難以穿透砂層、卵石層等硬土層;②施工噪音較大,不適宜在城市居民區(qū)施工;③當(dāng)臨近已有建筑物施工時,振動對建筑物可能產(chǎn)生不良影響;④當(dāng)施工順序不當(dāng)時,還有將鄰樁擠斷的可能。施工工藝流程:鉆機就位→沉管成孔→鉆桿內(nèi)灌注混合料→提升鉆桿并補投混合料→成樁→鉆機移位。25水泥粉煤灰碎石樁法8.4.3施工注意事項
1)CFG樁施工①施工時按配合比配置混合料。長螺旋鉆孔、管內(nèi)泵壓混合料工的坍落度160~200mm,振動沉管法坍落度30~50mm。②沉管灌注成樁施工拔管速度控制在1.2~1.5m/min左右,遇淤泥或淤泥質(zhì)土,拔管速度應(yīng)適當(dāng)放慢。③成樁過程中,抽樣做混合料試塊,測定其立方體抗壓強度。④施工樁頂標高宜高出設(shè)計樁頂標高不少于0.5m。⑤施工垂直度偏差不應(yīng)大于1%;滿堂布樁基礎(chǔ),樁位偏差不應(yīng)大于0.4倍樁徑;條形基礎(chǔ),樁位偏差不應(yīng)大于0.25倍樁徑,單排布樁樁位偏差不大于60mm。⑥施打順序分為連續(xù)施打和隔樁跳打。26水泥粉煤灰碎石樁法
2)清土和截樁保護樁長是指成樁時預(yù)先設(shè)定的加長的一段樁長,可取0.5~0.7m,上部用粘土封頂。待強度達到設(shè)計要求、復(fù)合地基檢測完成后截掉樁頭。清土和截樁時,不得造成樁頂標高以下樁身斷裂和擾動樁間土。
3)褥墊層施工宜采用靜力壓實法,當(dāng)基礎(chǔ)底面下樁間土含水量較小時,可采用動力夯實法,夯填度(夯實后褥墊層厚度與虛鋪厚度比值)不得大于0.9。27水泥粉煤灰碎石樁法8.5質(zhì)量檢驗
主要檢查施工記錄、混合料坍落度、樁數(shù)、樁位偏差、褥墊層厚度、夯填度和樁體試塊抗壓強度等。
CFG樁施工前應(yīng)對水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料進行檢驗。施工中應(yīng)對樁身混合料的配合比、混合料坍落度、提拔鉆管速度、成孔深度、混合料灌入量等進行質(zhì)量控制。打樁過程中隨時檢測地面是否發(fā)生隆起,打新樁時對已打但尚未固結(jié)樁的樁頂進行位移測量,以估算樁徑縮小量;對已打并結(jié)硬樁的樁頂進行樁頂位移測量,以判斷是否斷樁。一般當(dāng)樁頂位移超過10mm,需開挖進行檢查。8.5.1施工質(zhì)量檢驗28水泥粉煤灰碎石樁法8.5.2CFG樁復(fù)合地基常見的質(zhì)量通病分析1)成孔過程中常出現(xiàn)的問題①斜孔:主要是由于鉆機不穩(wěn)或鉆桿垂直度不夠。②孔底虛土:由于孔底為砂土層或砂層,其粘結(jié)性差,成孔后不能隨鉆桿的抬升帶到孔外。2)下料過程中常出現(xiàn)的問題①堵管:成因一:碎石粒徑偏大,或水泥因存放時間過久或受潮而結(jié)塊。成因二:彎管處選用了小直徑的異徑接頭。成因三:由于施工不當(dāng)使地下水涌入砂石回灌。成因四:冬季施工時材料受潮結(jié)冰,經(jīng)拌和后仍不能將冰塊消除。②打不開活瓣,不下料或下料不暢:這種情況常發(fā)生在軟土施工中,由于土的粘結(jié)性和流塑性使活瓣不能打開。29水泥粉煤灰碎石樁法3)成樁過程中常見問題①縮頸成因一:在飽和軟土中成樁時,由于己打樁尚未成型,新打樁對已打樁進行擠壓導(dǎo)致己打樁變形,造成縮頸。成因二:灌注混合料時拔管太快或振搗不到位,在樁身某個位置出現(xiàn)樁徑突然變細的現(xiàn)象。②斷樁成因一:在上部有較硬的土層或中間有硬土層中,采用隔行跳打工藝成樁,盯出于樁距過近,已打樁強度不太高而被振裂。成因二:如果通過檢測發(fā)現(xiàn)斷樁的部位多位于樁頂0.5m-1.5m以內(nèi),則可判定斷樁是由于開挖基坑時方法不當(dāng)導(dǎo)致淺層斷樁。③水葫蘆樁:主要是由于配合比不合理或攪拌不均勻。在下料時,輸送管中的混合料發(fā)生離析,比重小的水和粉煤灰被其他粒料擠至樁體四周,使得樁體的某個部位偏向四周的區(qū)域沒有骨料,而是充滿了水和粉煤灰隨著時間推移粉煤灰沉積于空樁下部。④竄樁:常是由于樁距太近且地基土層中含有較厚的砂夾層所致。30水泥粉煤灰碎石樁法⑤樁頭部分的混合料與泥土夾雜:主要是由于混合料坍落度大、鉆孔完成時提鉆速度太快,使鉆頭泥土與CFG樁混合料同時落入孔內(nèi)。⑥蜂窩狀樁柱:出現(xiàn)這種現(xiàn)象是由于混合料和易性不好或振搗不到位所致。⑦樁體強度不均勻:主要是灌注混合料時拔管太慢或振搗時間過長,使得樁端部樁體水泥含量太少,樁頂浮漿較多,而且混合料也容易產(chǎn)生離析,造成樁身強度不均。⑧短樁成因一:根據(jù)打樁記錄樁長達到設(shè)計要求,但樁頭不出土。這是由于技術(shù)人員測量標高錯誤,或由于隔行打第二遍樁時原地面標高發(fā)生了變化而沒有重新測量標高所致。成因二:打樁時因停泵時間過早,停泵時混合料自身壓力不夠,致使樁頭縮頸或樁頭未達到設(shè)計標高。31水泥粉煤灰碎石樁法8.5.3CFG樁復(fù)合地基施工質(zhì)量的控制措施1)深入了解地質(zhì)情況選用合理的成樁工藝,嚴格按施工要求施工
在施工過程中,成樁的施工工藝對CFG樁復(fù)合地基的質(zhì)量至關(guān)重要,不合理的施工工藝將造成重大的質(zhì)量問題,甚至導(dǎo)致質(zhì)量事故,而要選擇確定合理的施工工藝必須深入了解地質(zhì)情況。同時,CFG樁復(fù)合地基區(qū)別于樁基的主要特點就是:充分考慮利用樁間土的承載力,所以施工中應(yīng)減少擾動土而引起土的強度降低。CFG樁成樁工藝中,選用哪一類成樁機和什么型號,與土的性質(zhì)具有密切關(guān)系,要視工程的具體情況而定。所以,在施工準備階段,應(yīng)根據(jù)地質(zhì)情況合理地選用施工機械。這是確保CFG樁復(fù)合地基施工質(zhì)量的有效途徑32水泥粉煤灰碎石樁法選擇好施工工藝后,要嚴格按要求施工,把握各個施工要點,各個施工環(huán)節(jié),因此在施工準備階段在確定的施工方案時,設(shè)計好相應(yīng)的技術(shù)和質(zhì)量保證措施,做到心中有數(shù)。2)采用正確的打樁順序
①在飽和軟土中成樁,樁機的振動力較小,當(dāng)采用連打作業(yè)時,由于飽和軟土的特性,新打樁將擠壓已打樁,使已打樁被擠扁形成橢圓狀或不規(guī)則形狀,嚴重的產(chǎn)生縮頸和斷樁。此時,應(yīng)采用隔樁跳打施工方案。②在飽和的松散粉土中施工,由于松散粉土振密效果好,先打樁施工完后,土體密度會有顯著增加。而且,打的樁越多,土的密度越大。在補打新樁時,一是加大了沉管難度,二是非常容易造成已打樁斷樁。此時,隔樁跳打方法不宜采用。③當(dāng)滿堂布樁時,不宜從四周轉(zhuǎn)向內(nèi)推進施工,宜從中心向外推進施工,或從一邊向另一邊推進施工。但僅憑打樁順序的改變并不能完全避免新打樁的振動對己結(jié)硬的己打樁產(chǎn)生影響。此時,應(yīng)采用螺旋鉆引孔的方案,避免新打樁的振動造成已打樁的斷樁。33水泥粉煤灰碎石樁法3)嚴格控制拔管速率控制混合料泵送量與拔管速度相匹配,不得停泵待料。拔管速率太快可能導(dǎo)致樁徑偏小或縮頸斷樁,而拔管速率過慢又會造成水泥漿分布不勻,樁頂浮漿過多,樁身強度不足和形成混合料離析現(xiàn)象,導(dǎo)致樁身強度不足。因此,施工時應(yīng)嚴格控制拔管速率。正常的拔管速率應(yīng)控制在1.2~1.5m/min,一般樁頂浮漿可控制在10cm左右。4)控制好混合料的坍落度大量工程實踐表明,坍落度的大小對CFG樁施工質(zhì)量影響最為顯著。混合料坍落度過大,會形成樁頂浮漿過多,形成硅的離析和泌水,樁體強度也會降低;而且會導(dǎo)致混凝土流動性降低,頻繁堵管。坍落度控制在3~5cm時,和易性好,成樁質(zhì)量容易控制。5)設(shè)置保護樁長34水泥粉煤灰碎石樁法
每根樁在加料時,要比設(shè)計樁長多加0.5m樁長的混合料。用插入式振搗棒對樁頂混合料加振3~5s,提高樁頂混合料密實度。上部用土封頂,增大混合料表面的高度,已沁增加了自重壓力,可提高混合料抵抗周圍土擠壓的能力。在上部基礎(chǔ)施工時再將保護樁長剔除掉,確保成樁與設(shè)計標高一致。同時褥墊層鋪設(shè)應(yīng)保證樁頂以下30~50mm;即樁體嵌入褥墊層30~50mm。褥墊層鋪設(shè)宜采用靜力壓實法,當(dāng)基礎(chǔ)底面下樁間土的含水量較小時,也可采用動力夯實法,夯填度(夯實后的褥墊層厚度與虛鋪厚度的比值)不得大于1%。35水泥粉煤灰碎石樁法施工垂直度偏差不應(yīng)大于1%,對滿堂布樁基礎(chǔ),樁位偏差不應(yīng)大于0.4倍樁徑,對條形基礎(chǔ),樁位偏差不應(yīng)大于0.25倍樁徑,對單排布樁樁位偏差不應(yīng)人于60mm。6)加強施工過程中的檢測和反饋在施土過程中,應(yīng)加強檢測,及時發(fā)現(xiàn)問題,以便針對性地采取有效措施。重點應(yīng)做好施工場地和已打樁樁頂標高觀測,經(jīng)緯儀跟蹤進行樁軸線的控制,及時抽查澆筑質(zhì)量,對承壓水壓力較高的場地應(yīng)鉆探深井降低水壓力,褥墊層施工前樁間浮土必須清除干凈等幾方面的檢測工作。36水泥粉煤灰碎石樁法8.5.4竣工質(zhì)量檢測
一般28d天后對CFG樁及復(fù)合地基進行檢測,檢測包括低應(yīng)變對樁身質(zhì)量的檢測和靜載荷試驗對承載力的檢測。檢測數(shù)量:靜載荷試驗數(shù)量取CFG樁總樁數(shù)的0.5%~1.0%,但不少于3點;低應(yīng)變檢測數(shù)量一般取CFG樁總樁數(shù)的10%。選擇試驗點時應(yīng)本著隨機分布的原則進行選擇。1)CFG樁的檢測CFG樁單樁靜載荷試驗按《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》執(zhí)行。CFG樁低應(yīng)變檢測樁身質(zhì)量評價分為四類:
Ⅰ類樁:完好樁;
Ⅱ類樁:有輕微缺陷,但不影響原設(shè)計樁身結(jié)構(gòu)強度的樁;
Ⅲ類樁:有明顯缺陷,但應(yīng)采用其它方法進一步確認可用性的樁;
Ⅳ類樁:有嚴重缺陷或斷樁。37水泥粉煤灰碎石樁法①褥墊層的厚度與鋪設(shè)方法。褥墊層的底標高與樁頂設(shè)計標高相同,鋪設(shè)厚度6~10cm,鋪設(shè)面積與載荷板面積相同。②當(dāng)p-s
曲線不存在極限荷載時按相對變形值確定復(fù)合地基承載力,取s/b=0.01對應(yīng)的荷載作為CFG樁復(fù)合地基承載力標準值。
3)樁間土檢驗用標準貫入、靜力觸探和鉆孔取樣等試驗對樁間土進行處理后的對比試驗。對砂性土地基可采用標準貫入動力觸探等方法檢測擠密程度。2)CFG樁復(fù)合地基的檢測38水泥粉煤灰碎石樁法
擬建某學(xué)院教學(xué)樓為5層,框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨立柱基礎(chǔ),基礎(chǔ)以采用碎石樁、CFG樁二次復(fù)合的人工地基為持力層。根據(jù)設(shè)計要求,A區(qū)CFG樁復(fù)合地基承載力特征值fspk≥280kPa,復(fù)合土層壓縮模量Esp≥12MPa。8.6工程應(yīng)用實例【例1】
39水泥粉煤灰碎石樁法土層γkN/m3EsMPaCkPaΦ(o)fskkPa素填土118.0012.0粘土2-118.010.01513.0120粘土2-220.010.03021.0200粉質(zhì)粘土3-119.58.02321.0200土的工程特性指標40水泥粉煤灰碎石樁法CFG樁設(shè)計所需的參數(shù)建議值
素填土1粘土2-1粘土2-2粉質(zhì)粘土3-1含卵石粉質(zhì)粘土3-2卵石(4)強風(fēng)化泥巖(5-1)中等風(fēng)化泥巖(5-2)qp/kPa/1200120015001500200012003000qsi/kPa/1545404565//41水泥粉煤灰碎石樁法根據(jù)以上計算,取Ra=220kN
1)CFG樁加固地基方案設(shè)計(1)初步確定樁長與樁徑設(shè)計樁直徑為d=400mm;初選樁長4m,樁端座落在第2-2層粘土上。(2)確定單樁承載力特征值按類似摩擦樁單樁承載力特征值計算:42水泥粉煤灰碎石樁法樁頂應(yīng)力σp=Ra/Ap=220/0.1256=1800kN/m2則樁體抗壓強度為fcu≥3σp=5.4MPa(3)樁體強度驗算根據(jù)《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》(JGJ79-2002)規(guī)定:樁體試塊抗壓強度平均值應(yīng)滿足:43水泥粉煤灰碎石樁法式中:fsk—樁間土承載力特征值,取值120kPa;
β—樁間土強度發(fā)揮系數(shù),取0.75。經(jīng)計算,m=0.114
,為了安全m取值0.12。則fspk=289.4kPa>280kPa,滿足要求。(4)復(fù)合地基置換率《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》(JGJ79-2002)中。44水泥粉煤灰碎石樁法復(fù)合地基壓縮模量滿足設(shè)計要求。(5)復(fù)合地基壓縮模量驗算復(fù)合地基壓縮模量Esp等于天然地基壓縮模量的ζ倍45水泥粉煤灰碎石樁法以柱基J-1d為例:S=4.00×4.00=16.00m2,
n=15.28個為保證質(zhì)量及安全,取n=16;
(6)樁數(shù)計算及布樁本工程CFG樁在基礎(chǔ)范圍內(nèi)按正方形或矩形、三角形布樁。根據(jù)經(jīng)驗及規(guī)范要求,邊樁中心到基礎(chǔ)邊緣距離不宜小于400mm。樁數(shù)根據(jù)以下公式計算:46水泥粉煤灰碎石樁法
Rc—水泥標號(MPa),42.5級為42.5MPa;C—水泥用量(kg);W—水的用量(kg);fcu≥5.4MPa;取fcu=6MPa。一般情況下,混合料密度為2.2g/cm3;如振動沉管施工中,混合料的坍落度為3cm時;需水量為189kg/m3。則可得出水泥用量C=86.3kg。(7)樁體混合料的配比確定以28d混合料試塊的強度fcu確定C/W。47水泥粉煤灰碎石樁法
F—粉煤灰的用量(kg);經(jīng)計算,F(xiàn)=218.5kg。碎石與石屑的用
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