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              發布時間:2020-12-26 13:14  









              干作業鉆孔灌注樁:

              干作業成孔一般采用螺旋鉆機鉆孔。螺旋鉆頭外徑分別為Φ400mm、Φ500mm、Φ600mm,鉆孔深度相應為12m、10m、8m。適用于成孔深度內沒有地下水的一般粘土層、砂土及人工填土地基,不適于有地下水的土層和淤泥質土。

              鉆機就位后,鉆桿垂直對準樁位中心,開鉆時先慢后快,減少鉆桿的搖晃,及時糾正鉆孔的偏斜或位移。


              鉆孔至規定要求深度后,進行孔底清土。清孔的目的是將孔內的浮土、虛土取出,減少樁的沉降。方法是鉆機在原深處空轉清土,然后停止旋轉,提鉆卸土。

              鋼筋骨架的主筋、箍筋、直徑、根數、間距及主筋保護層均應符合設計規定,綁扎牢固,防止變形。用導向鋼筋送入孔內,同時防止泥土雜物掉進孔內。鋼筋骨架就位后,應立即灌注混凝土,以防塌孔。灌注時,應分層澆筑、分層搗實,每層厚度50~60cm。




              樁可按承載性狀、使用功能、樁身材料、成樁方法和工藝、樁徑大小等進行分類。

                 1、 按承臺位置高低分類

                  ( 1) 高承臺樁基: 由于結構設計上的需要, 群樁承臺底面有時設在地面或局部沖刷線之上, 這種樁基稱為高承臺樁基。這種樁基在橋梁、港口等工程中常用;

                  ( 2) 低承臺樁基: 凡是承臺底面埋置于地面或局部沖刷線以下的樁基稱為低承臺樁基。房屋建筑工程的樁基多屬于這一類。






              由于樁基種類繁多,施工工藝差異大,加之地層變化復雜,施工過程中可能會使樁身出現縮徑,擴徑,夾泥,離析,斷樁等缺陷,當然施工后由機械開挖,碰撞也會引起淺部樁身缺陷。樁身缺陷的存在會改變基樁的正常工作性狀,從而對基礎產生潛在危險。通過驗收檢測評價樁身完整性是保證基礎安全的必然。大量的實踐證明基樁低應變動力試驗技術是判斷樁身完整性十分有效的手段(方便,快速,經濟及測試數量大)。不屬于上述情況時,可根據工程實際情況,依據“經濟合理、技術可靠”的原則,通過分析對比后確定是否采用樁基礎。



              高應變法

                 該法的適用范圍如下:

                 (1)檢測基樁的豎向抗壓承載力和樁身完整性;監測預制樁打入時的樁身應力和錘擊能量傳遞比,為沉樁工藝參數及樁長選擇提供依據。


                 (2)進行灌注樁的豎向抗壓承載力檢測時,應具有現場實測經驗和本地區相近條件下的可靠對比驗證資料。

                 原理為:用重錘(重量大于預估單樁極限承載力的1.0%~1.5%)錘擊樁頂,檢波器測出樁頂的力和速度隨時間變化的曲線,利用實測的力或速度曲線作為輸入的邊界條件,通過波動方程數學求解,反算樁頂的速度或力曲線。如果計算的曲線與實測的曲線不吻合,說明假設的模型及參數不合理,應有針對性地調整樁土模型及參數,再行計算,直至計算曲線與實測曲線的吻合程度良好,且難以進一步改善為止。利用假設的模型及參數計算基樁的豎向承載力。8m范圍內應低提密沖,并及時加入石塊與泥漿護壁,直至護筒下沉3~4m以后,沖程可以提高到1。



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