可靠度分析在水泥土桩复合地基中的应用
水泥土搅拌桩复合地基在软土地基处理中存在的问题及解决对策
浅析水泥土搅拌桩复合地基在软土地基处理中存在的问题及解决对策摘要:水泥土搅拌桩作为一种较为成熟的软土地基处理方法在国内外已得到了广泛应用。
但现阶段的实际应用中尚存在着一些问题。
本文根据实际应用现状,分析了在不同地质条件下该技术应用中存在的一些问题,提出了相应的解决方法与措施。
关键词:水泥土搅拌桩;复合地基;软土地基;地基处理一、在软土地基处理中水泥土搅拌桩复合地基存在的问题水泥土搅拌桩复合地基的设计与施工是一个比较复杂的工程技术课题,其工程技术效果往往与设计方案的科学性和施工工艺的正当性密切相关,这里就该项技术应用中常见的一些问题分析大致为以下几点:(1)水泥土搅拌桩复合地基是区别于桩基础设计的地基处理方案,设计者往往在计算过程中侧重于对搅拌桩的单桩承载力计算,忽略了复合地基桩间土对地基承载力的贡献。
实际桩间土的贡献度相当可观,忽略势必造成工程经济的浪费。
(2)水泥土搅拌桩桩身长度的控制不仅取决于复合地基承载力,也应考虑地基的变形。
作者曾遇到过某项工程其复合地基承载力无论是理论计算还是检测结果均有足够的安全度,但该工程在实际使用过程中还是发生了过量的倾斜变形。
分析结论是该工程设计搅拌桩桩身长度未考虑到场地土层条件桩端下地基土层的不均匀性与建筑荷载的不均匀性,其荷载偏大的部位桩端下软弱土层偏厚,荷载中心偏向压缩性能较差的地基部位,产生主体的偏斜无可厚非。
(3)复合地基的褥垫层设计是地基处理新旧规范区别的一大改进,是通过大量试验研究的一项成熟的理论与经验,其厚度控制与质量状况直接关系到桩与桩间土承载能力的有效发挥,工程中却往往忽略了此点,设计了不合理的垫层,影响了该项工程技术应用效果。
(4)水泥土搅拌桩开挖外观检测时,发现桩体成型不完整,水泥与土分离成千层饼状,甚至块状,桩体水泥与土没有充分拌和,无疑达不到设计要求的强度,影响工程质量。
二、水泥土搅拌桩复合地基在地基处理中问题的对策2.1复合地基承载力计算复合地基承载力计算应根据地基处理设计规范,先确定桩长,计算单桩承载力,再根据拟定的面积置换率,计算复合地基承载力,最终确定合理的基础受力面积,或者根据拟定的基础受力面积与合理的桩长,反算搅拌桩的面积置换率,最终确定水泥土桩的布置密度。
最新土木工程专业论文选题(题目)
土木工程专业论文选题第一部分1混凝土外加剂在基础大体积混凝土中的应用(土木工程题目)2 后压浆灌注桩的质量控制及检测评价(土木工程题目)3 关于异型截面地下连续墙施工技术的探讨(土木工程题目)4 公司大门工程建设施工(土木工程题目)5 高掺量粉煤灰自流平砂浆性能的研究(土木工程题目)6 高层建筑桩筏基础工作性状研究(土木工程题目)7 钢筋混凝土构件统一理论研究的发展(土木工程题目)8 高等级沥青路面车辙泛油病害的修补与预防性养护技术(土木工程题目)9 贝雷架悬吊大直径重载管线工程应用实例与分析(土木工程题目)10 美国桥梁高性能钢的发展与应用(土木工程题目)11建筑与土木工程领域全日制工程硕士培养探析--以XK大学为例(土木工程题目)12土木工程硕士专业课教学模式改革(土木工程题目)12全日制工程硕士专业学位研究生教育探索与实践--以建筑与土木工程领域为例(土木工程题目)14土木专业工程硕士研究生力学基础课程群建设构想(土木工程题目)15 商品砂浆在工程中的应用(土木工程题目)16 商品混凝土降低成本的技术途径(土木工程题目)17 软土地基混凝土管桩竖向承载力时间效应分析(土木工程题目)18 建筑物纠偏常用方法及其应用(土木工程题目)19 混凝土中钢筋锈蚀与结构耐久性(土木工程题目)20浅析土木工程施工管理中存在的问题分析(土木工程题目)第二部分1 一种新的沥青混合料疲劳性能评价方法(土木工程题目)2 纤维增强沥青混凝土低温性能研究(土木工程题目)3 纤维沥青混凝土试验及应用(土木工程题目)4山区高速公路填石路堤压实质量控制(土木工程题目)5 区域高速公路网布局结构的连通度研究(土木工程题目)6 沥青稳定基层压缩蠕变试验合理应力水平研究(土木工程题目)7 聚合物格室加固体系CCS的应用(土木工程题目)8 几种矿粉指标与沥青胶浆的关联分析(土木工程题目)9 基于H_264的高速运动图像技术研究(土木工程题目)10 道路用乳化沥青技术要求的研究(土木工程题目)11 聚合物改性水泥混凝土路用性能研究(土木工程题目)12 节理化岩体边坡的地下水动力学稳定性分析(土木工程题目)13 加筋沥青混凝土梁式试件的APA弯曲疲劳试验研究(土木工程题目)14 公路中央分隔带渗水规律研究(土木工程题目)15.土木工程专业毕业设计选题研究(土木工程题目)16土木工程专业英语教学现状调查分析(土木工程题目)17中国土木工程建设安全现状与风险监控对策(土木工程题目)18现代土木工程特点与土木工程专业人才的培养模式(土木工程题目)19土木工程施工中的质量控制分析(土木工程题目)20土木工程施工课程教学改革思考与探索(土木工程题目)第三部分1 浅谈桥(涵)头跳车原因及预防(土木工程题目)2 建筑工程项目分承包管理方式的探讨(土木工程题目)3 混凝土桥梁裂缝的种类和产生的原因(土木工程题目)4 论施工现场塔吊施工组织设计的编制(土木工程题目)5 我国公路桥梁的发展趋势(土木工程题目)6 钻孔灌注桩施工质量缺陷及处理方法(土木工程题目)7 通过修改材料属性的方法计算桥梁结构温度应力(土木工程题目)8土木工程专业毕业设计现状及对策探讨(土木工程题目)9论土木工程施工项目管理(土木工程题目)10公路桥梁维修加固技术经济评价方法研究(土木工程题目)11 公路超限超载运输的治理要及时、适时地转入长效治理阶段(土木工程题目)12 粉喷桩处理淤泥质土及饱和黄土地基的应用研究(土木工程题目)13 V型刚构组合拱桥剪力滞分析(土木工程题目)14 悬锚式挡土墙有限元分析(土木工程题目)15 瑞利波测试路基回弹模量的试验研究(土木工程题目)16 桥用高性能混凝土的制备、性能及其应用研究(土木工程题目)17 沙漠高速公路路基植物防护技术(土木工程题目)18乳化沥青混合料成型强度评价方法研究(土木工程题目)19情景分析法对西部公路建设规模测算分析(土木工程题目)20 青藏公路沿线环境演化及环境保护对策(土木工程题目)第四部分1 平原区高速公路合理降低路堤填筑高度方案的探讨(土木工程题目)2 综合超前地质预报在导坑位置选定中的应用(土木工程题目)3 隧道向斜段地表及地下连通性分析(土木工程题目)4 隧道深埋充填性溶洞“爆喷”的机理分析(土木工程题目)5土木工程施工管理中存在问题的分析(土木工程题目)6土木工程施工实习教学改革与实践(土木工程题目)7土木工程大类复合型人才培养模式探讨(土木工程题目)8对现代土木工程施工质量控制的探讨(土木工程题目)9可持续土木工程结构的若干科学问题与实现技术途径(土木工程题目)10谈土木工程施工项目的管理(土木工程题目)11浅论土木工程施工的质量控制(土木工程题目)12土木工程施工技术的创新及发展探讨(土木工程题目)13土木工程结构风场实测及新技术研究的进展(土木工程题目)14论土木工程灾害及其防御(土木工程题目)15浅谈土木工程结构设计与施工技术两者之间的关系(土木工程题目)16浅谈土木工程施工技术教学问题及解决对策(土木工程题目)17新世纪的土木工程与可持续发展(土木工程题目)18论土木工程专业教改与国家注册工程师的统一(土木工程题目)19浅谈土木工程结构设计中的安全性与经济性(土木工程题目)20隧道贯通后自然通风的研究(土木工程题目)第五部分1 喷播技术设备的类型与性能比较(土木工程题目)2 建设工程质量检测实验室不符合项控制(土木工程题目)3 宽域沥青路用性能及其应用前景(土木工程题目)4某城市中心城区防洪排水工程建设介绍(土木工程题目)5 弧形底宽箱梁横向预应力空间作用效应分析(土木工程题目)6 公共交通优先-城市交通拥堵的解决之道(土木工程题目)7 高填土路基沉降试验研究(土木工程题目)8 钢筋混凝土中钢筋腐蚀原理的研究(土木工程题目)9 城市停车场规划调查方法探讨(土木工程题目)10 泡沫沥青混合料的特性(土木工程题目)11 关于软弱土判别与处理的问题讨论(土木工程题目)12 关于南方湿热地区沥青性能综合技术评价方法的探讨(土木工程题目)13 地区水淬渣桥梁的病害特征分析(土木工程题目)14 地下结构纵向抗震动力可靠度分析(土木工程题目)15 面-基层间接触条件对半刚性沥青混凝土路面极限轴载(土木工程题目)16 路面基层施工质量均匀性评定方法研究(土木工程题目)17 路面表面特性与汽车油耗关系研究(土木工程题目)18 模态分离法在拱桥动载试验中的应用(土木工程题目)19 蚂蚁算法处理动态交通网络用户均衡配流问题(土木工程题目)20基于创新能力培养的土木工程施工课程教学改革研究(土木工程题目)第六部分1探讨提升土木工程施工项目质量管理的对策(土木工程题目)2土木工程施工中的质量控制分析(土木工程题目)3土木工程--一个平实而又重要的学科(土木工程题目)4土木工程施工中的质量控制分析(土木工程题目)5土木工程施工中的质量控制探讨(土木工程题目)6浅谈土木工程施工技术的创新及发展(土木工程题目)7企业参与下的高校专业评估和人才培养--以土木工程专业为例(土木工程题目)8土木工程施工质量控制中存在的问题及对策(土木工程题目)9浅议土木工程混凝土施工技术的应用(土木工程题目)10基于土木工程施工的质量控制研究(土木工程题目)11高校“土木工程概论”课程教学改革初探(土木工程题目)12浅谈基于创新原则的土木工程施工技术(土木工程题目)13土木工程混凝土施工技术探讨(土木工程题目)14基于数值仿真的土木工程实验教学改进与实践(土木工程题目)15浅谈加强土木工程施工项目质量管理的措施(土木工程题目)16土木工程专业核心课程的教学方法研究(土木工程题目)17土木工程施工项目管理分析(土木工程题目)18土木工程建筑中混凝土结构的施工技术研究(土木工程题目)19土木工程专业实验教学新体系的构建与实践(土木工程题目)20 连续刚构桥梁中横向无粘结预应力数值模拟与模型试验(土木工程题目)第七部分1沥青混合料级配曲线走向的分形研究(土木工程题目)2 基于优化遗传算法的冻土路基热物性参数反演(土木工程题目)3斜拉桥主梁静力可靠性反问题分析(土木工程题目)4响应面方法及其在桥梁体系可靠度分析中的应用(土木工程题目)5 桥用高性能混凝土长期耐久性试验研究(土木工程题目)6水泥土搅拌桩复合地基变形模量确定的一种新方法(土木工程题目)7 利用抛石护坡调节冻土路基阴阳坡的温度分布(土木工程题目)8 路面颠簸对路面横向力系数测试系统影响的研究(土木工程题目)9 无粘结预应力技术在商业大厦的应用(土木工程题目)10 填充墙墙体开裂的维修与防治(土木工程题目)11 提高回弹法检测混凝土抗压强度精确度的探讨(土木工程题目)12谈回弹法检测混凝土抗压强度(土木工程题目)13 渗漏检测技术研究进展(土木工程题目)14 深基坑顺向岩层高边坡的支护施工(土木工程题目)15基于工程能力培养的土木工程专业课程设计一体化改革研究与实践(土木工程题目)16浅析土木工程施工技术的重要性和创新(土木工程题目)17土木工程结构设计中的安全性与经济性(土木工程题目)18关于土木工程施工技术的创新及发展分析(土木工程题目)19土木工程施工技术分析(土木工程题目)20关于土木工程施工技术的创新探讨(土木工程题目)第八部分1土木工程施工技术的创新探究(土木工程题目)2土木工程施工技术及创新初探(土木工程题目)3土木工程管理施工过程质量控制措施探究(土木工程题目)4开放式土木工程实践教育中心的构建与实践(土木工程题目)5基于土木工程施工管理问题的探究性分析(土木工程题目)6土木工程概论类课程教学探讨(土木工程题目)7大土木背景下《土木工程概论》教学模式创新研究(土木工程题目)8复合材料在土木工程中的发展与应用(土木工程题目)9浅析土木工程施工项目的管理(土木工程题目)10土木工程的现状与未来发展趋势综述(土木工程题目)11浅析如何加强土木工程施工项目质量管理(土木工程题目)12土木工程施工管理中存在的问题分析(土木工程题目)13浅谈土木工程结构设计中的安全性与经济性(土木工程题目)14加强土木工程施工项目质量管理的措施(土木工程题目)15对土木工程建筑施工技术及创新研究(土木工程题目)16《土木工程施工技术》教学改革思考(土木工程题目)17试论加强土木工程施工项目管理有效措施(土木工程题目)18 FRP复合材料及其在土木工程中的应用研究(土木工程题目)19浅析土木工程建筑节能措施(土木工程题目)20 混凝土整体现浇楼(顶)盖裂缝的成因分析和系统预防(土木工程题目)第九部分1土木工程施工质量管理问题及对策(土木工程题目)2土木工程施工技术及创新研究(土木工程题目)3土木工程施工管理中常见的不足及对策(土木工程题目)4基于土木工程施工管理问题的探究性分析(土木工程题目)5土木工程专业实践性教学改革与实践(土木工程题目)6土木工程施工中存在问题及对策(土木工程题目)7浅析土木工程施工的质量控制(土木工程题目)8 钢管混凝土短柱轴心受压承载力计算(土木工程题目)9对混凝土强度检验的分析(土木工程题目)10 地铁站工程深基坑的施工监测方法(土木工程题目)11 单桩复合地基中桩身参数的反演分析(土木工程题目)12 从检测角度看管桩纠偏技术在深基坑基桩事故中的应用(土木工程题目)13 冲击成孔灌注桩施工质量控制(土木工程题目)14 超深基坑垂直喷锚支护施工(土木工程题目)15 不增加水泥用量如何提高混凝土的强度(土木工程题目)16轻钢建筑的结构体系及其节点型式探讨(土木工程题目)17 浅谈水撼法在地基加固工程中的应用(土木工程题目)18 平面钢框架失稳形式的研究(土木工程题目)19基于生产实习的土木工程施工理论教学改革与实践(土木工程题目)20土木工程施工技术及创新(土木工程题目)第十部分1土木工程结构设计与施工技术的关系分析(土木工程题目)2浅谈工程造价的有效控制管理的几点方法(土木工程题目)3高层建筑转换层施工质量控制控析(土木工程题目)4解读徐州户部山古民居(土木工程题目)5混凝土远距离泵送施工技术探析(土木工程题目)6浅谈钢筋锈蚀对钢筋混凝土桥梁耐久性的影响(土木工程题目)7浅谈建筑消防给水施工与维护的一些问题与对策(土木工程题目)8论建设工程中的非法转包及肢解分包(土木工程题目)9刍议工程建设项目管理(土木工程题目)10基于完善我国建设工程招投标制度的思考(土木工程题目)11建筑工程项目亏损原因及控制方法研究(土木工程题目)12试析水泥砼路面板真空灌浆技术应用(土木工程题目)13现浇混凝土空心楼板在工程中的应用(土木工程题目)14小型建设项目内部招标问题(土木工程题目)15 聚丙烯纤维砂浆在工程中的研究与应用(土木工程题目)16 建筑施工噪声防治策略(土木工程题目)17 建筑抗震鉴定加固的历史、现状及展望(土木工程题目)18加气混凝土砌块填充墙抗裂施工技术(土木工程题目)19基于价值工程的建设项目技术经济分析(土木工程题目)20混凝土碳化的影响因素及其控制措施(土木工程题目)第十一部分1纤维增强塑料筋在土木工程中的应用(土木工程题目)2提高土木工程施工项目管理的有效措施(土木工程题目)3浅谈土木工程施工中的机械设备管理(土木工程题目)4土木工程结构健康监测系统的研究状况与进展(土木工程题目)5工程管理专业土木工程施工课程的教学改革探讨(土木工程题目)6我国土木工程结构可靠性研究的一些进展(土木工程题目)7现浇混凝土楼板裂缝原因分析与控制(土木工程题目)8浅述建筑物墙体裂缝主要因素及加固(土木工程题目)9浅谈坡屋面渗漏形成原因和预防措施(土木工程题目)10基于社会需求的土木工程专业复合型创新人才培养模式研究(土木工程题目)11土木工程施工管理中存在的问题及对策分析(土木工程题目)12电子教材在土木工程施工教学中的应用研究(土木工程题目)13土木工程施工技术的创新及发展探讨(土木工程题目)14结构与地基加固技术在土木工程设计中的应用(土木工程题目)15 女儿墙裂缝的成因及防治方法(土木工程题目)16 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算(土木工程题目)17 工程项目管理的综合控制方法及应用(土木工程题目)18 高边坡路堑控制爆破施工实践(土木工程题目)19 电站焊接技术发展方向(土木工程题目)20 浅谈现浇商品混凝土结构表面气泡的成因和防治(土木工程题目)第十二部分1 大体积混凝土的施工质量控制(土木工程题目)2 某核电站进度控制方法与实践(土木工程题目)3 项目施工中的合同管理与技术管理(土木工程题目)4 超长预应力束的张拉施工监测技术(土木工程题目)5 某核电站物项采购合同管理(土木工程题目)6地下室温度收缩裂缝成因的理论分析及控制措(土木工程题目)7公路工程施工质量管理问题探析(土木工程题目)8公路工程建设期的统计工作(土木工程题目)9加筋旋喷桩在深基坑中的应用(土木工程题目)10 PHC管桩静压施工的送桩问题探讨(土木工程题目)11浅谈高速公路沥青路面建设质量控制(土木工程题目)12论建筑施工单位的施工技术资料管理(土木工程题目)13石灰粉煤灰稳定土路面底基层施工技术(土木工程题目)14 某教学楼主梁开裂原因分析及加固措施15某工程人工挖孔桩成孔护壁过程的质量控制(土木工程题目)16模糊概率模型在工程投标中的应用(土木工程题目)17 浅谈钢筋保护层的重要性及控制(土木工程题目)18地下室钢筋混凝土墙单面支模逆作法施工技术(土木工程题目)19 门式钢管脚手架结构的稳定承载能力分析(土木工程题目)20 框架结构-箱形基础-地基土共同作用分析(土木工程题目)第十三部分1局部约束方钢管混凝土柱约束件设计方法(土木工程题目)2 建设项目施工过程中承包商索赔管理研究(土木工程题目)3 加筋土挡土墙在青藏铁路施工中的应用(土木工程题目)4 桥涵构筑物台背回填施工质量控制(土木工程题目)5 某工程回填土土体滑移的分析和处理(土木工程题目)6 煤矸砂混凝土的试验研究(土木工程题目)7 论楼面裂缝产生原因及防治措施(土木工程题目)8 两侧不等高深基坑支护工程实例(土木工程题目)9浅谈混凝土温度裂缝及其处理措施(土木工程题目)10浅谈混凝土结构裂缝成因和预防措施(土木工程题目)11浅谈混凝土现浇楼板裂缝的控制及处理(土木工程题目)12大跨径连续梁桥施工控制的内容与方法探析(土木工程题目)13大体积混凝土裂缝产生的原因分析与防控措施(土木工程题目)14浅谈轻钢结构存在的质量问题及预防措施(土木工程题目)15土木工程专业工程硕士培养模式浅析(土木工程题目)16建筑与土木工程领域全日制硕士研究生实践教学质量评价指标体系研究(土木工程题目)17项目驱动的专业硕士创新人才培养模式的研究--以土木工程专业为例(土木工程题目)18关于土木工程类硕士研究生培养的若干看法(土木工程题目)19电力高校土木工程专业高质量硕士研究生培养模式研究(土木工程题目)20土木工程全日制专业硕士培养存在的问题与对策(土木工程题目)。
水泥土搅拌桩加固机理及在软土地基中的应用
水分 子继 续渗人 水 泥颗 粒 内部 , 细分 散 状态 的胶 以 体析 出 , 浮 于溶液 中形成 胶 体[ . 悬 3 ] ( ) 泥的离子 交换 和颗粒 聚集 作用 . 2水 由于土颗
图 1 地 层 剖 面
Fi 1 Sta i a g. r tgr phi e to c sc i n
2 7
基 的处理 , 主要 适用 于饱 和软 粘土 地基 的加 固 J .
2 工 程 应 用 分 析
2 1 工 程地 质简 况 . 武 汉某 写字 楼 占地 面积 22 0m , 底 压力 为 0 基 10k a 根 据勘 察报 告 , 9 P . 场地下 1 深度 范 围 内的 4m 地层 主 要为人 工 填土 和第 四系 冲 积沉 积 土 , 地基 土 层( 图 1 示) 如 所 自上 而下 可分 为 : () 1 人工 填土 及部 分 腐 殖 土. 粉土 质 , 褐 色或 黄
第 l O卷 第 3期
21 0 0年 9月
徐 州 建 筑 职 业 技 术 学 院 学 报
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V 0 .1 № . 1 O 3 Sp 2 0 e . 01
水 泥 土搅 拌 桩 法 具 有 对 环 境 影 响 较 小 , 工 周 期 施 短, 尤其 适用 于 2 深 度范 围 内无 理 想 持力 层 的 0m 软 土地基 . 泥土搅 拌桩 已发 展 成 为常 用 的软 弱地 水
得到广 泛 应 用 . 方 法 通 过 特 制 的 深 层 搅 拌 机 该 械, 利用 水泥 作 为 固 化 剂 , 地 基 深处 将 软 土 与 固 在
水泥搅拌桩复合地基承载力的试验确定
水泥搅拌桩复合地基承载力的试验确定摘要:承载力是地基稳定性的重要特征,必须要给予足够重视。
水泥搅拌桩复合地基承载力的试验确定,可以解释更科学有效的计算方法来获得更可靠的试验检测数据,以此来为之后的工程设计以及各道工序施工提供可行性较高的改进意见,为公路建设的健康有序推进提供有力保障,相关部门及其工作人员必须要重视起来。
关键词:水泥搅拌桩;复合地基;承载力;试验确定前言:对于水泥搅拌桩来讲,由于其具有较高的承载力,且其施工工艺较其他处理方法更便捷,也不需要投入较大的成本等优势,逐渐成为了软土地基处理的重要方式,在很多地区的公路工程领域的应用都取得了理想成效。
但需要注意的是,对于水泥搅拌桩承载力计算,建筑相关规范只提供了相应的理论公式,公式中有很多与工程实际有关的参数,还需要通过试验来确定。
一、水泥搅拌桩复合地基特点第一,这种地基是由土体以及桩体这两个部分一起构成的加固区,符合土层呈各向异性。
第二,不同于其他桩基础,复合地基对荷载的承担方式是不同的,主要是由桩体以及桩周的土体两部分共同承担的。
上述这两个特点分别对复合地基、均质土地基以及桩基础的差别作出了明确的区分。
在外荷载的作用下,桩基础的全部荷载是由桩身来承担的,而对于复合地基来言,建筑物带来的荷载则是由桩及其周围的土体来共同承担的,所以,在实际设计中,复合地基、桩基础引用的计算方法是存在本质区别的。
通过对上述特征的分析可以明确,在具体设计中,怎样保障复合地基的上部荷载是由桩及其周围的土体来共同承担,就需要分析、解决复合地基中,桩及其周围土体在实际工作中存在的变形协调等问题,要想使桩及其周围土体来共同承担上部荷载这一目标可以实现,就必须要重视变形协调,以此来取得理想的控制效果,促进工程建设的健康、顺利开展[1]。
二、水泥搅拌桩复合地基承载力的试验目的在工程建设中,之所以要开展复合地基试验,主要有以下两个目的:第一个是对试验桩进行试验检测,以此来掌握复合地基的极限承载力,其目的是为得到该工程使用不同水泥用量时的试验桩的实测承载力数据,以此为之后的设计方案提供更可靠、更有力的设计依据;对试验桩的试验检测,一般都是在当地缺少工程经验的基础上开展的。
深层搅拌桩复合地基沉降可靠性分析
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地 基沉 降进行 了可靠 性分 析 , 运用 Maa tb优 化工具 l 箱对 可靠度指标 进行 求解 , 并分析 了各 随机 变 量 的 变异性对复 合地基沉 降可靠 度的影响 。 从 ( ) 中可 得 , 右边 第 三 项 大 于零 , 复 2式 其 故 合 模 量采用 ( ) 计算 沉 降结果 是偏 于安 全 的。 3 式
J n.0 6 u 20
文 章 编 号 :0 7—6 4 ( 06)2—0 0 10 7 32 0 0 0 4—0 4
深 层搅 拌 桩 复 合 地 基 沉 降 可靠 性 分 析
杜 海金 , 连 河 , 远 鹏 , 宋 刘 李 军
( 北 工 程 大 学 土 木学 院 . 北 邯 郸 河 河 06 3 ) 5 0 8
变 量 的 变异 性 对 复 合 地 基 沉 降 可 靠 度 的 影 响 。 关 键 词 : 合 地 基 ; 层 搅 拌 桩 ; 降 计 算 ; 靠度 : tb优 化 工 具 箱 复 深 沉 可 Maa l
中 图分类 号 :T 4 3 U 7
文 献标 识码 : A 部 分( 卧层 ) 降 。 下 沉 复合 土层 沉降 | 的 计算 方 法 有 L 复 合模 量 s , 7 J 法、 应力 修正 法和桩 身 压缩法 等 ; 下卧层 沉 降 | 的 s ,
cfg桩复合地基技术及工程实践第2版
《CFG桩复合地基技术及工程实践第2版》是当前土木工程领域备受关注的热门话题。
CFG桩技术是一种以水泥为主要材料,在地下连续成型的全断面桩。
它被广泛应用于软土地区的地基加固和基础工程中,具有成本低、效率高、可靠性强等优点。
本文将从深度和广度两个方面来探讨CFG桩复合地基技术及工程实践第2版,以期为读者提供一份高质量的分析和资讯。
1. CFG桩的原理及特点CFG桩是一种采用搅拌桩技术进行现场连续挖土和加固的地基处理方法。
它采用了一种新型的现场土石一体化改良工艺,具有加固效果好、施工便捷、环保等特点。
本书从CFG桩的原理、施工工艺、设计原理等方面展开分析,使读者对CFG桩技术有更深入的理解。
2. CFG桩在地基工程中的应用CFG桩在地基工程中有着广泛的应用,包括建筑基础、道路桥梁、港口工程、地铁隧道等。
本书详细介绍了不同工程项目中CFG桩的应用案例,对读者有很大的借鉴意义。
3. CFG桩复合地基技术在不同地质条件下的适用性CFG桩复合地基技术适用于不同的地质条件,包括软土地区、高含水地区、砂质土地区等。
本书通过案例分析,剖析了CFG桩在不同地质条件下的适用性和效果,使读者对不同地质条件下的地基处理有更深入的认识。
4. 对CFG桩复合地基技术的个人观点和理解作为土木工程领域的从业者,我对CFG桩复合地基技术有着深刻的个人理解。
我认为CFG桩技术的发展将会对地基工程领域带来巨大的影响,它的施工工艺简单、效果显著,是一种非常值得推广和应用的地基处理方法。
5. 总结回顾CFG桩复合地基技术及工程实践第2版从原理、应用、适用性等方面全面介绍了这一技术,可以帮助读者全面、深刻和灵活地理解CFG桩技术。
通过对案例的分析和个人观点的介绍,读者能够对该技术有更深入的认识和理解。
在本文中,通过对CFG桩复合地基技术的深度和广度的探讨,以及共享个人观点和理解,读者能够更全面地了解这一重要的地基处理技术。
我相信,在不久的将来,CFG桩技术将会在地基工程领域大放异彩,成为土木工程领域的一项重要突破。
水泥土搅拌桩复合地基在软土地基处理中的应用陈义科
水泥土搅拌桩复合地基在软土地基处理中的应用陈义科发布时间:2021-07-31T08:05:29.195Z 来源:《基层建设》2021年第14期作者:陈义科[导读] 本文通过河东站排涝站地质条件分析,可塑状重粉质壤土作为泵站基础持力层,层厚较薄,下卧层为流塑~软塑状淤泥质粉质粘土全椒县土桥水库管理所安徽全椒 239500摘要:本文通过河东站排涝站地质条件分析,可塑状重粉质壤土作为泵站基础持力层,层厚较薄,下卧层为流塑~软塑状淤泥质粉质粘土,进行强度验算,地基承载力不满足设计要求,需进行地基处理。
通过方案比选,综合分析并结合地区以往的工程经验,采用水泥土搅拌桩复合地基进行处理。
施工结束3个月后通过现场慢速维持荷载法检测复合地基承载力特征值,满足设计要求。
泵站经5年运行,沉降观测,沉降值较小。
充分表明水泥土搅拌桩复合地基在软土地基处理中效果较好。
关键词:地质条件;软弱强度地层;水泥土搅拌桩复合地基;承载力特征值;慢速维持荷载法;1 工程概况河东高排涝站位于滁州市清流河左岸獾子坝水库泄洪渠入清流河口处,地面高程7.3~12.3m(黄海高程系,下同)。
泵站采用正向进、出水布置型式,主要建筑工程包括:引水渠、进水检修闸、前池、进水池、排涝站主、副厂房、压力水箱、自排控制闸、穿堤涵洞、出口防洪闸、出口消能防冲设施、变电所、管理房等附属建筑物等。
采用4台1200ZLB(Q)-100立式轴流泵,配单机功率280kW的JSL-14-12立式电动机,总装机1120KW,设计抽排流量13.35m3/s,自排流量13.54 m3/s。
进水检修闸底板顶高程8.0m,前池底板顶高程8.0~5.2m,进水池底板顶高程5.2m,底板顶高程为5.2m,穿堤涵洞底高程6.25m。
出口防洪闸底板顶高程6.25m。
2 站址区地质条件及评价2.1地层简述①层素填土(Qml), 棕褐夹灰色,软塑~可塑,湿;质地以中粉质壤土~重粉质壤土为主;层厚0.60~5.10m,层底高程5.29~11.20m。
不同桩型在复合地基中承载力的分析
园林 、 筑 、 划 与 结构 设计 建 规
不 同桩 型在 复合地基 中承载 力 的分 析
林 本铨
( 建省 福州市 福 350) 60 1
摘 要: 基于优化桩型的观点, 将柔性桩和刚性桩组合, 刚性桩和散体材料桩组合 , 形成多桩 型组合桩复合地基, 充分发挥了柔性桩、 刚 性桩和散体材料桩的优点, 弥补了单一桩型在地基处理中的不足 。 通过对现有 多桩型组合桩复合地基承载力计算方法进行分析, 建立了多桩 型组合桩复合地基极限承载力可靠度概率分析模型, J 用 c法进行可靠度 计算。通过刚柔组合桩复合地基实例, 分析了随机变量的变异性对 可靠性指标影响 。 关 键 词 : 同 桩 型: 合 桩 : 合 地基 承 载 力 ; 靠 性 指标 不 组 复 可
在 地 基 处 理 工 程 中 , 几 乎所 有 复合 地 基 的 承 载 力 都 能 达 到 设 计 要求 , 复合 地 基 承 载 力 的 计 算 方 法 各 有 不 同 , 响 因 素 远 远 多 于 影
艺,21 对挤土成桩工艺 , > ; n , = 啦 1 为桩问土承载 力发挥系数 , B 一
.
固后 的 桩 间 土 极 限 承 载 力 ; ,n 分 别 为 主 桩 和 辅 桩 的 面 积 置 m、 i 换 率 ; 、 分 别 为 主桩 和 辅 桩 的单 桩 极 限承 载 力 ; 、 和 8 R R 分 别 为 主 桩 、 桩 和 桩 间 土 承 载 力 发挥 系数 。 辅 直 接 叠 加 法 考 虑 主 桩 、辅 桩 和 桩 问土 的承 载 力在 复合 地基
合 地 基 , 为一 种 新 的等 效 天 然 地 基 , 后 将 等 效 天 然地 基 和 主 视 然
夯实水泥土桩复合地基在实际工程中的应用
、
式 中 : z — 软 弱 下 卧 层 顶 面处 的 附 加 应 力 设 计 值 ; d— c一 软弱下卧层顶面处土 的 自重应力标准值 : 软 弱 下 卧层 顶 面 处 经 深 度 修 正 后 的 地 基 承 载 力 设计 值 。 经上式计算可知本场地 下覆的软弱的淤泥质土 、 土及粉质粘土 粉 均 满 足设 计 要求
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。建筑 与工程0
S I N E I F R TO CE C N O MA I N
20 06年
第 6期
夯实水泥土桩复合地基在实际工程中的应用 集 团)
夯 实 水 泥 土 桩 复 合 地 基 技 术 自在 我 省 大 面 积 推 广 应 用 以 来 . 以其 质土 , 渗透 系数 较小 , 成桩时 进行孔 内降水 后 , 即填人 碎石料 并夯 立 造价 低廉 、施工简便 等诸 多优势 受到建设单位 与勘察设计 单位的青 实 , 其作用有二 : 其一是可 以利用碎石 的挤淤效 果将桩底加 深加宽 . 将 睐 ; 以实 际 工 程 为 倒 说 明 该 技 术 在 实 际 工 程 中 的 应 用 。 现 桩底 扩大井延长。 提高桩底的端阻力 , 从而提高桩 的承载力 ; 其=是 防 铁道部第 十八局拟建一 综合楼 , 该综合楼 东西长 6 . 米 . 5 O 南北 宽 止成 桩的混合料遇水 成为稀泥而夯不宴。但是 由于 40米的桩 长下部 . l. , 层 框 架结 构 , 2O米 四 独立 柱 基 。 进 行 岩 土 工 程 勘 察 时 发 现 拟 建 场 存 在有软 塑的淤泥 质土和 粉土 ,它们 的承载力分 别只有 10和 10 在 0 2 地南侧存在一条沟 , 位于拟建场地南侧 , 正好 场地北侧则 为老土 . 根据 K a 因此需要进行软弱 下卧层 验算。 p, 调查这条沟埋 填时 间不足 5 O年 , 沉积时 间短 , 强度低 ( 承载 力标 准值 三、 软弱下卧层验 算 8K a , 0 p )北侧为老土 , 土质较 好 , 密实度较高 ( 载力标 准值 10 p ) 承 5K a . 当地基受力层范 围内存 在软弱下卧层时 。 要求作用在软弱下卧层 这 就 造 成 本 场 地 上 部 土层 变 化 较 大 , 软 北 硬 , 不 能 满 足 地 基 承 载 顶 面处 的附加应力之 和不超 过它的承载力设计值 。 南 又 验算公式如下 : 力标准值 2 0 p 0 K a的设计 要求 , 由于场地的原因 , 该综合楼不 能向北移 盯z" 4 -盯c ≤ f z 动 , 此 , 采 用 夯 实 水 泥 土 桩 进 行 地 基处 理 。 为 拟 场 地 工 程 地 质 条 件
水泥土桩复合地基的设计与应用
毽
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( 要 l 皋 史 对 房 屋 软 弱 地 基 中 水 泥 土 桩 复 合 地 基 的 设 计 进 摘
行 了 详 细 的 论 述 , 用 有 效 设 计 桩 长 的 概 惫 确 定 桩 长 , 软 弱 采 在 地 基 处 理 中取 得 了 较 好 的 效 果 。 通 过 静 栽 荷 试 验 发 现 , 桩 项 ( 2 d桩 长 范 围 内桩 身 的 强 度 对 复 合 地 基 的 承 栽 能 力 和 变 形 卜 )
模量影响较大。
由 式 ( ) 式 ( ) 底 部 框 架 抗 震 结 5和 8得 构 的 顶 点 侧 向 刚度 :
K= + r K (j 9
三 层 与二 层 的侧 向 刚 度 比为 , : 即
1 水 泥 土 桩 的 设计
E (J 高 K 0
设 抗 震 墙 截 面 ,柱 子 截 面 相 同 , 则 来自9 ≤ … … … R
B
() 1
式 t 中 、 体 基 础 重 量 G B 实 体 基 础 ( 形 ) 延 米 侧 壁 面 l1 实 : L, 条 每 积 S 2 f 实体 基 础 侧 面 摩 阻 力 , 为 基 底 宽 度 , 卧 层 顶 面 = L、 为 B 下 承 载 能 力 堤 计 值 R: k ̄r( - . 、 为 地 基 承 载 能 力 的 标 准 H  ̄ od- 5) O 值 , 为 度 修 正 系 数 , d为 埋 深 , 于 淤 泥 和 淤 泥 质 土 对 考 感 到 (一 .) d 0 5 L, ( ) 得 : 由 1式
水泥土搅拌桩复合地基承载力的影响因素和确定方法
为了自身经济利益需要提前交付工程 , 常将地基处
理施 工 和检 测 时间 强 制压 缩 ; 然 这 在 现行 规 范 和 虽
用 , 上部荷 载 分别 由水 泥土 搅 拌 桩 和桩 间土 按 一 使 定 比例 承担 , 复合体 四周摩 擦 力 的扩 散作 用 , 经 向下 传递, 直至桩 尖 土层及 其下部 地层 ; 始时侧 摩阻 力 开
定间距 布置 很 多水 泥土 搅 拌 桩 以形成 复合 地 基 , 使 桩 土 共 同发 挥作 用 J 。水 泥 土 搅拌 桩 复 合 地 基 , 从
性 质 上来 说 类 似 于 摩 擦 桩 。通 过 褥 垫 层 的 扩 散 作
好 的社会 经济效 益 ; 但在 使用 中 , 由于建设 开发单 位
与 民用建 筑 的多 层 建 筑 中得 到 了越 来 越 广 泛 的 应
泥 浆 以气雾 状或 中压 液 体 喷 入被 加 固 的软 土 中 , 经
钻 头 叶片旋 转 , 加 固料 与 软土地 层强 制拌 合 ; 固 将 加 料 经水 化 、 解 , 水 与地层 中相关 成 分发生 一 系列物理 化学 反 应 , 生成 水 化 硅 酸钙 、 化 铝 酸 三 钙 、 化铁 水 水
用 , 施工 工艺亦 越来 越成 熟 … 。 其
北 京市 顺 义 区北 务 地 区是 京 平 ( 京一 平 谷 ) 北 高速公 路 的一个 区段 , 该项 路段原 多为 养鱼 池塘 , 地 下 1 深度 内普 遍分 布一套 褐色 、 01 1 3 黄褐 色有 机质淤
酸 钙和 氢氧化 钙 以及 水化 硫 铝 酸 钙 等 J使 软 土硬 , 结, 形成 整体 性 强 、 稳 性 好 和具 有 一 定 强Байду номын сангаас度 的柱 水 体, 与原 土体共 同作 用 、 承担上 部荷 载—— 即复合地
水泥搅拌桩复合地基承载力的可靠度研究
因素很 多, 大体上有三类 : 土性参数与桩材性 能的不确定性 、 计算 模型 的不确定性 、 几何参数 的不确定性 。
得到 z 等效正态分布 的均值 和标准差 。适应值 函数
为:
,= 。
2 水泥 搅拌桩 复合 地基 承载 力的概 率分 析
采用面积 比公式 [ 进行复合地基承载力计算 时 , 虑模型不 1 ] 考 确定性的影响 , 将模型不确定性因子 j引入公式 , 则有 :
桩复合 地基 承载力可靠度进行研究 和探讨 。
遗传算 法是 一种启发式概率性 迭代的全局搜索算法 , 它的全 局性 、 隐含并行 性 以及较好的适应性和鲁棒性 使得它在许 多方面
1 影 响水泥 搅拌桩 复 合 地基 承 载 力可 靠 度 的不 确定 性 得到广泛的应用[ 。将 实数 编码 的改进遗 传算 法用 于结构 可靠 因素 度计算 , 不需要人为设定 可靠指 标 的初值 , 并且 由于 该算法 已
.
结果 中取最小值作 为桩体 承载力 。对于复 合地基 中桩 问土极 限 承载力 . .的计算 , 通常按 天然地基 的 H ̄sn公式计 算L , 软 . e 4在 J
土中也可按 S etn公式计算 , 考虑桩 间土排水 固结抗剪 强度 kpo 在 增 长 的情 况 时 , 采 用 诸 如 李 杰 、 永 凯 的公 式 。 可 方
先产生 r 和 r 1 2两个 ( , ) 的均匀 分布 的随机 数 , 0 1上 则正 态 分布为 :
复合地基承载力 的均值 p 和方差 为 :
妒=/ [ 户 ( 一m) ] a + 1 f 。
5 =m + √ 一 ・ rs (7 2。 1 7 2l ln2 r) n i r
水 泥搅 拌 桩 复 合 地基 承 载 力 的 可靠度 研 究
夯实水泥土桩复合地基在工程中的施工应用
该场区内 自然标高为 2 m 8 ,设计 ± 0 0 0标高为 2 . 平坦 ,场 地地貌单 元属第 四纪冲 积平 原地 貌 。6号楼 基底 标高 为 2 m,由于其地质条 件复杂 ,经验算地基 不能满足 设计承载力要求 , 4
决定采用夯实水泥土桩对其进 行处理。6号住 宅楼传 到基 底的单位荷重 为 2 0 P ,夯实水泥土桩以第④层砂层 为桩端持 力层,地坫 十承载力 5ka =
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3施工方 案及技 术参数
31检 验 配 合 比 .
1)试桩 在 夯实水 泥土 桩开 工前 ,应根 据地质情 况选 取有代 表 性 的工 点,做不少于 5根 工艺试桩 , 以便取得符 合设计要 求的工 艺控 制 数据 ,包括 成孔 速度 、孔 底 夯实 击数 、水泥 土含 水量 控 制 、夯锤
3 . 工 工 艺 及 质 量 控 制 措 施 3施
3 3 1 施工 工 艺 流 程 ..
平 整场 地 一 桩 位 测 定 一 螺 旋 钻 机成 孔 及 测 定 一 混合 料 填充 一 夯 机 夯
实一测 定桩顶标 高一掩 埋 留空段一夯机 移位 。 3 3 2施工中 的关键 问题 .. 混合 料最 佳含 水量 通过 室 内试验 确定 ,现场 以 “ 捏成 团,落 手 地开 花 ”为宜 。桩 身压 实系数 ≥ O.93,以轻 便触探 ( N1 0)≥ 40 击 / 0: a m为宜 。夯实水泥 土桩全部竣工养护 1 d,做静 载荷试验检测 c 5 复 合 地基 承载 力 。
水泥土搅拌桩复合地基
7.3 水泥土搅拌桩复合地基水泥土搅拌桩是利用水泥或水泥系材料为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将原位土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,形成水泥土圆柱体。
由于固化剂和其它掺合料与土之间产生一系列物理化学反应,使圆柱体具有一定强度,桩周土得到部分改善,组成具有整体性、水稳性和一定强度的复合地基,也可做成连续的地下水泥土壁墙和水泥土块体以承受荷载或隔水。
一、发展概况自1824年英国人阿斯琴首先制造出硅酸盐水泥并取得专利以来,利用水泥灌浆止水,利用水泥和土拌合作为道路基层已得到应用,但主要是作土的浅层处理。
美国在第二次世界大战后研制成功一种就地搅拌桩(MIP),即从不断回转的螺旋钻中空轴的端部向周围已被搅松的土中喷出水泥浆,经叶片的搅拌而形成水泥土桩,桩径0.3~0.4m,长度10~12m。
1953年日本清水建设株式会社从美国引进这种方法,继而又开发出以螺旋钻机为基本施工机械的CSL法,MR—D法(以开发公司名称的首字母命名)。
CSL法和MR—D,都是采用螺旋钻杆上带有特殊形状的搅拌翼片,并通过钻杆供给水泥浆,与土进行强制搅拌。
以上采用喷射水泥浆的湿法工艺成桩的统称CDM法。
由CDM法派生的DLM工法、HCM工法、SMW工法、TRD工法等,均由日本首先研发。
所谓DLM法,是1965年日本运输省港湾技术研究所开发的将石灰掺入软弱地基中加以原位搅拌,使之固结的深层搅拌工法。
1974年由于大面积软土加固工程的需要,由日本港湾技术研究所、川崎钢铁厂等对石灰搅拌机械进行改造,合作研制开发成功水泥搅拌固化法(CMC),用于加固钢铁厂矿石堆场地基,加固深度达32m。
此外还有类似的DCM法、POCM法等。
DLM施工法,如其名称中所指明的那样,是一种以生石灰为固化剂的施工法,由两根带有旋转翼片的回转轴及在其中间部位兼作导向柱的固化剂输入管组成,固化剂是从两个搅拌面的交叉部位输入地基中的,通常形成两个圆叠合形状断面的双柱状加固体。
CFG桩复合地基承载力模糊能度可靠性分析方法
2 0 1 年 1
湖
南
大 学
学
报 (自 然 科 学 版 )
Vo1 3 N O 4 . 8, .
Apr 2 0 1 . l
4 月
J u n l fH u a ie st ( t r l ce c s o r a n n Un v r i Na u a in e ) o y S
p ct a c l to fCF p l sc mp st o n a in wa r s n e . Tr n u a u z a a t r f b a — a i c l u a i n o G— i o o ie f u d t s p e e t d y e o i g l rf z y p r me e s o e r a
文 章 编 号 : 6 4 2 7 2 1 40 0 — 6 1 7 — 9 4( 0 1 0 —0 80 J
CF 桩 复 合 * 基 承 载 力 模 糊 能 度 可 靠 性 分 析 方 法 * G t g
曹文 贵 谭 吉玲 , 永 杰 , 张
( 南 大学 岩 土 工 程 研 究所 , 南 长 沙 湖 湖 408) 10 2
资料有 限 , 不能直接 采 用概 率 可靠性分析 方 法 的情 况 下 , 方 法 为 C G桩 复 合 地基 承 载 能 该 F
力 可 靠性 分 析 与 评 价 提 供 了一 种 精 度 较 高 的 方 法.
关键 词 : 基 ; 角模糊 数 ; 地 三 不确 定性 ; 糊 能度 可 靠性 模
nu b r r e O e pr s hec lultn a a t r m e s we e us d t x e st a c a i g p r me e s,a he hef z y a l ss mo lofbe rng c — nd t n t u z na y i de a i a
某住宅小区水泥土搅拌桩复合地基的应用
1 基本 原 理
水泥土搅 拌 法 分 为深 层 搅 拌 法 ( 法 ) 粉 体 喷搅 法 湿 和 ( 干法 ) 它适用 于处理 正常 固结 的淤泥 与淤泥 质土 、粉土 、 , 饱 和 黄 土 、素 填 土 、粘 性 土 以 及 无 流 动 地 下 水 的 饱 和 松 散 砂土等地基 。它是 利用 水 泥作为 固化 剂通 过特 制的搅 拌机 械 ,就地将软 土和 固化 剂强制 搅拌 ,使 软 土硬结 成具 有整 体性 、水稳性 和一定 强 度的水 泥 加 固土 ,从 而 提高 地基 土
绕 下 进 行 反 应 ,硬 化 速 度 较 慢 ,且 作 用 复 杂 ,水 泥 水 解 和 水 化 生 成 各 种 水 化 合 物 后 ,有 的 又 发 生 离 子 交 换 和 团 粒 化
作 用 以及凝硬 反应 ,使 水泥土土体强度大 大提高。
第② 层粉土经修正后承载力特征值 :
2 工程概 况
⑤ 粉土 ⑥ 粉质粘土 ⑧ 粉质粘土
O 6~30 10 . . 4 1 O~2 O 10 . . 2 O 5—64 1O . . 3
9O . 46 . 1 . O2 52 . 1 . 65
1. 2O l. 1O 0 1O 2 . 1. 1O O 5O 5. l. 1O O 3O 3. l. lO 0 8O 8.
清理干净和把局部第① 层 粉土 夹粉质 粘 土挖 除 ,采用 素土 分层碾压至设计标高 ,压 实系数 不小 于 0 9 ,素土垫 层 的 .5 承载力特征值应不小于 10 0k a . P 。 1 3 1 1 采用天然地基下的柱下条形基础 .. 天然地基承载力验算。
水泥掺量少 ,水 泥 是在 具有一 定活 性介 质——地基 土的 围
4O .
浅析水泥土搅拌桩复合地基在土木工程的应用
水泥土单桩复合地基性能研究
[ ] 王强 , 长存 , 1 顾 张伟东 . 真空一堆载联合预压加 固区形状 对加固 效果 的影 响[]水利水 电科技进展 ,O 4 ( )6 J. 2O ,2 :4—6 . 6
水压力增加 ; 二是 , 空的作 用 , 抽真 此时 , 尽管有 竖 向排 水体
有井阻作用 , 向排 水体 中真空 度随其加 长而逐 渐变 小 , 竖 但
【 摘
要 】 对实测的水泥 土单桩荷 载 一位移 曲线及水泥 土单桩复 合地基 荷载 一位移 曲线进行 拟合 , 定 了 确
单桩 的刚度 系数及单桩复合 地基 土的刚 度系数 的公式 , 进而建 立了一个 单桩 复合地基 体 系分 析模 型。基于 所建
立 的单桩 复合地基体 系分 析模 型 , 出了一个计算单桩复合地基桩土应力 比的公式 , 出了在单桩 复合地基 极限 提 得 承载力 下的桩土应力 比。研究 发现 , 同一场地不同地点的单桩复合地基 的桩土应力 比的数值 会有较大 的不 同 , 但
是在单桩 复合地基极 限荷 载下的桩土应力 比与相应单桩的力学参数一参 考位 移之间存 在着规律性的关系 。 【 关键词 】 水 泥土桩 复合 地基 ; 现场载荷试验 ; 荷载一沉降 曲线 ; 非线性力学模型 ; 桩土应力 比 【 中图分类号 】 T 4 31 U7 . 【 文献标识码】 B 【 文章编号 】 10 — 8420 )0 0 6 3 0 1 6 6 {09 1 —0 8 —0
固区水位下降 , 土体 浮容 重 与 湿 容 重 的 转 化 所 增 加 的 自重 以 及 真 空 引 起 有 效 应 力增 加 两 部 分 组 成 。那 么 , 什 么 在地 下 为
() 堆载 一真空联 合预压 中 , 一定 的堆 载高 度条 件 1 在 下 , 向排水体长度 不同 , 竖 对软土地基加 固的深 度也就不 同。 ( ) 堆载 一真空联 合预压 中 , 一定 的堆 载高 度 条件 2 在 下, 在竖 向排水体超过 一定 长度后 , 地下 水位 以上 的土 体 的
高应力下水泥土挤密桩复合地基承载力试验分析
高应力下水泥土挤密桩复合地基承载力试验分析发布时间:2023-03-02T07:38:28.445Z 来源:《工程建设标准化》2022年20期作者:崔羽吴丰波付夏炜屈智伟何振[导读] 依据西安黄土地区断裂带上某工程的水泥土复合地基静荷载试验结果,对水泥土复合地基的受力承载性状及时间函数的情况进行分析崔羽吴丰波付夏炜屈智伟何振中国建筑一局(集团)有限公司西北分公司,陕西西安 710000[摘要]依据西安黄土地区断裂带上某工程的水泥土复合地基静荷载试验结果,对水泥土复合地基的受力承载性状及时间函数的情况进行分析,发现在高应力水平下,桩土应力比随荷载增大而增大,到后期时增长幅度变大,桩间土承载力发挥较低,桩顶将承受大部分荷载,复合地基承载性状与单桩相似,在复合地基设计中,承载力发挥系数应重点结合桩土相对刚度、桩的长度以及褥垫层厚度综合考虑,对桩土相对刚度较小、桩长较短的地基应选择较厚的褥垫层厚度,本研究为西安断裂带地区水泥土挤密桩复合地基设计及施工提供参考。
[关键词]水泥土挤密桩复合地基静荷载试验承载性状1.前言灰土挤密桩复合地基从19世纪40年代在工程中开始应用,具有提高承载力,降低压缩性,处理深度大等特点,其加固机制为在地基土中形成桩孔时,桩孔位置原有土体被强制侧向挤压,相邻桩孔间的土体的密实度增大,成孔后向桩孔内填料,然后分层夯实,形成密实而强度较高的桩体,并且孔壁土体通过被夯材料径向扩张而被进一步的挤密,同时桩间土和桩体土两者紧密胶结在一起,保证复合地基承受荷载后,桩、土的位移能分担上部荷载及协调变形,是高黏结强度桩复合地基的代表,作为一种高效、性能优异的地基处理方式,目前用于高层建筑地基的加固处理。
2.工程概况某工程位于西安市南郊曲江新区,地处长安-临潼断裂带,由6栋10层高层建筑物、2层裙楼及地下车库组成,设计地基承载力特征值为360kpa。
水泥土挤密桩径为560mm,间距1083mm,排距1083mm,等边三角形布置,排距1083mm,水泥土桩桩身填料采用1:6水泥土(体积比),采用环保旋压挤密桩机施工,重锤夯击成桩工艺,料的平均压实系数不得小于0.97,其中压实系数最小值不应该低于0.90;成孔挤密应间隔分批进行,成孔后应及时回填,平均挤密系数不得小于0.93。
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/ \ 非 太 布 / \ - 分 I
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图 1 非正太变量当量正太化
建筑 工业出版社.0 0 20. 个 人简介 : 黄渊 : 程师 , 师 , 级注 册建造师 。19 工 讲 一 9 6年 毕 业 于 西 安 建 筑 科 技 大 学 、 9 6年至 2 0 19 O 5年 在河 北省教 育建 筑设计 研究 院从 事结构 设 计工作 。 20 0 5年调入河北工业职业技术学院建筑工程 系任教师 。同时在基 建处从事 学校教 学楼 、 办公楼 、 雨操 场等基 建项目的现场技 术管理工作 。 风
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式 中 巾 。 为 标准 正 太 分 布 函 数 ,( 为标 准 正 太 分 布 密 度 函 数 。 () 。 )
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参考文献 : … 谷志旺. 向承载桩基的可靠性研究I ] 竖 D南京理工大学.0 6 2 0 【】 2姚耀武 , 杨柏 华. 用于 结构 可靠度 分析的 随机有 限元法【】 J 水利 学报 ,
可 靠 度 分 析在 水 泥 土桩 复 合 地 基 中 的应 用
黄 辨 常征 ( I 河北工业职业技术学院) .
摘要 :本文采用 J C方法对工程采 用的水泥土搅拌桩 工程 进行可靠度 - 然 后 将 变 量 ( 0 1 2 ) 行 标 ; , 到 标 准 化 正 太 化 随 i , ,… 进 = 隹化 得 分析 , 并对工程的可靠度指标 进行比较 , 出 目前采用 的设计公式 设计 的工 机 变量 ( 0 1 2 ) 得 _ , ,… _
式 中p表示恒载和活载标 ;值 的比值 。采用规一化表示极 限状 隹 采用 公式( 计算 , k 2 分布采用 O2 ,.5 1 12 5) 取 = , .5 07 , ,.5进 行计 态方程 , 方程 ( ) 1 可化为下面 的(  ̄1: 4) 2 1 算 比较
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令 五 A=R, R , ; f/ ( / E (= S , 化 为 无 量 纲 的 等 式
c 一 -0
/ o , 公 式 ( 转 S ̄ 把 : 4)
12 求 解 可 靠 度 指 标 本 文 采 用 J—C 法 计 算 可 靠 度 指 标 , 极 . 设 限状 态 方 程 为 gx , X… X)O 规 一 化 处理 后 结 构 的抗 力 服 从 对 ( X,。 , = 3结论 数正 太分布 , 活荷载服 从极值 I 分布 , 型 在用 J—C法计算 时 , 先 首 31 根 据 计 算 场 地 在 p等 于 O2 . .5~1 5之 间 时 , 地 可 靠 度 指 . 2 场 要对非正太的统计量当量正太化处理 , 转换 的条件是 : 在设计验算 ① 标 口 分 别 为 27 8 、 .7 3 33 4 、 . 3 , 地 ( 、 地 ( )场 . 6 27 4 、 .0 2 29 8 场 4 4 1)场 2、 点处 当量 正太变量 与原 非正太 变量 的概率 分布 函数相等 ( x . F ’× . ( ) 地 ( 4)的可 靠 度 指 标 低 于 上 部 结 构 平 均 可 靠 度 指 标 ( 性 结 构 ) 柔 口 F . ); 在 设 计 验 算 点 处 当量 正 太 变 量 与 原 非 正 太 变 量 的 概 率 xx )② ( 33 场地 ( ) ., 3 的可靠度 指标 口稍 高于 32 反映 了地 基的 变异性较 ., 密 度 函数 值 相 等 (X )f, )o 如 图 1 图 中 、 × . 、 x× . f ’ . x× . ( = ( x : F ’ .F . 分 ( ) ( ) x 上 部 结 构 的 变 异 性 大 , 过 场 地 可 靠 度 指 标 的均 值 为 29 2 , 计 通 . 5设 4 别表示 当量正 太化 分布函数、 非正太变量 的概率 分布 函数 , ’ 、 f . . X( ) x 时 采 用 的 设 计 公 式 基 本 可 以满 足 工 程 实 际 的 要 求 。 f. X× . ( )当量正太化分布 函数、 非正太变量 的概 率密度 函数。 32 从 表 2中可 以看 出 随 p值 的 增 大 而 增 大 ,这 说 明在 设 计 . 当量正太化后的均值 和 方差 按下式算 中荷 载 在 外 荷 载 中 占的 比例 较 大 时 , 结 构 的可 靠 性 是 有 益 的 ; 反 对 相 ( 6) , —r 【 (: 』 = c, , , ) 】 活载 占主要部分 , 结构 的安全性就较差。