浅析预应力高强混凝土管桩在工程中的应用

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预应力混凝土管桩在工程应用中若干问题的探讨

预应力混凝土管桩在工程应用中若干问题的探讨
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首先,预应力管桩单桩承载力高,与传 统的预制桩相比,相同截面的管桩单桩承载力 要高出数倍。 其次 ,管桩的施工工艺简单,主要有锤 击和静压两种,两种施工工艺适用性都较强, 特别是静压工艺更是在近期发展迅速 ,在城市 市区有逐步取代锤击工艺的趋势。 最后, 预应力管桩施工速度快、工期短、 检测方法简便,有较好的经济效果, 从而受到 建设、施工、设计各方的青睐。 随着管桩基础的广泛应用, 在工程设计 和施工中的一些问题也日益显现, 本文将对这 些问题进行探讨,希望能够抛砖引玉,引起更 多专业人员的关注, 深人研究,为预应力管桩 的应用提供帮助。
二.预应力管桩的施工工艺控制
预应力管桩应用之所以如此广泛,有其
自身突出的优点 :
对桩身的不利影响,根据广东地区的工程经 验: 打?300 桩宜用 D25- D35 锤,打?400 桩宜 ? 议Quk- 0.67Rsmo 一 预应力管桩的承载力取值 三.预应力管桩桩尖的选择 用 D35- D50 锤 ,打?500 , ?550 桩宜用 D50 预应力管桩的承载力取值近年来有不断 合理选择桩尖在管桩激基础设计中非常重 D62 锤 ,打?600 桩宜用 D62- D80 锤。收锤标 升高的趋势,一方面是因为管桩生产工艺不断 准通长是指管桩施工时最后三阵的贯人度或最 要, 合适的桩尖能降低施工时管桩破损率, 保 改进, 管桩质量越来越有保证; 另一方面随着 后一米的锤击数。 《 预应力混凝土管桩基础技 证管桩承载力的有效发挥。 预应力管桩规范中 列出的桩尖有十字型桩尖、圆锥型桩尖、开口 它的广泛应用, 设计、 施工经验越来越丰富, 术规程》规定: 管桩基础的收锤标准控制指标 对它的高承载力越来越有信心。总的来说, 现 宜通过打试桩确定。但是实际工程中,有的没 型桩尖三种。十字型桩尖应用最为普遍,其破 阶段管桩的承载力取值处在一个较高的水平, 有试打桩又没有足够的经验和依据,通常会提 岩能力强, 容易加工, 价格便宜, 但其穿越厚 但是就各设计单位个体来说,取值水平相差却 高收锤标准,这种做法看似提高了管桩基础的 砂层能力较差; 圆锥型桩尖穿越厚砂层能力较 较大。拿400 和500 直径桩来做比较,类似地 安全度,实际却给管桩留下了疲劳破损的隐 强, 但遇地下障碍物时容易倾斜, 造价较高, 质,95mm 壁厚 400 管桩取值最低的为特征值 患, 往往还会造成不必要的浪费。根据广东地 所以应用较 少; 开口型桩尖穿越厚砂层能力 1000KN, 最高的为特征值 1500KN, 125mm 壁 区的经验, 按管桩规范规定的贯人度收锤,完 强, 挤土效应低, 价格较高, 一般用于桩径较 厚 500 管桩取值最低的为特征值 1800KN, 最 全可以保证管桩的承载力要求。穿越摩擦层较 大,布桩较密的场地。除此之外,经过一段时 高的为特征值 2500KN,为什么会出现如此大 厚 ( 超过 20 米) 的管桩收锤标准宜稍做放松 , 间的摸索 ,广东地区又出现了一些改良桩型, 的差别, 其原因是预应力管桩规范中计算管桩 在深圳地区,类似的管桩基础最后贯人度控制 其中锯齿型的十字型桩尖应用较多,锯齿型桩 承载力的计算公式在工程设计中运用效果不是 在 50- 80 已被多家设计单位采用, 最后检验的 尖有以下两种形式 : 太理想,计算结果偏低,又无法做到每个工程 结果均能满足设计要求。静压桩应用的经验也 都事先做静载试验来确定单桩承载力,现行的 表明: 设计承载力相同的管桩, 采用静压工艺 办法只能通过以往类似工程的试验数据和规范 时,人土长度往往比采用锤击工艺时较短,这 给出的计算公式综合考虑来确定,这样的方法 也从另一方面证明了规范规定的贯人度在一定 难免造成各单位取值的较大差异。笔者认为现 条件下可以适当放松。在深圳地区有一个典型 阶段多数设计单位以管桩桩身承载力为依据, 的例 子值得 大家总结 思考 : 蔚蓝 海岸 的 1 、 考虑场地具叭地质情况来确定单桩承载力的方 、 I 、l 期工程场地地质条件较好,包括冲洪积 u 法比较合理。总的原则是: 地质条件好,桩人 层在内的 摩擦层在多数地段厚达33- 45 米, 设 土深度大取大值,但也不宜太高,有些单位的 计时组织专家论证, 按不同的桩长确定不同的 锯齿型桩尖一 锯齿型桩尖二 取值接近管桩的桩身承载力,笔者认为不妥, 收锤标准 : 对单桩承载力标准值为 1600KN 因为管桩自身在生产、养护过程中往往存在一 的?400 桩,采用 D46 锤 ,落距 2.0 米,桩长 些缺陷, 如桩身微裂缝, 桩内壁浮浆过厚、桩 28 米以上的贯人度为 280mm/ 10 击; 对单桩承 锯齿型桩尖用于持力层岩面倾斜, 局部有 身微弯曲等, 在人土的过程中桩身受到锤击、 载 力标准值 为 2500KN 的?500 桩 ,采用 D62 ? 硬层的场地效果很好,解决了普通十字型桩尖 抱压等因素影响进一步降低了桩身承载力; 对 在该类场地中容易断桩的问题,但是在制作时 锤,落距 2.0 米 ,桩长 35 米以上的贯人度为 于单桩和两桩承台下的桩 , 往往存在一定的弯 250m m/10 击。结果工程进行顺利, 桩端大部 应将钢板适 当加厚。 以上是本人对预应力管桩应用的一些粗浅 矩, 使管桩并不是轴心受压,限制了桩身承载 分未达到强风化岩,基本无烂桩, 静载试验良 力的发挥。地质条件复杂、桩长偏短 ( 小于 好,满足设计要求,同时取得了很好的经济效 论述,由于水平有限,本文中难免出现错误和 疏漏 . 希望广大读者批评指正。 果。 10 米) 取小值。对于端承摩擦型桩基来说 .

预应力高强混凝土管桩施工技术

预应力高强混凝土管桩施工技术

浅析预应力高强混凝土管桩施工技术摘要:本文主要阐述了预应力高强混凝土管桩的施工工艺与方法,质量控制要求,保证预应力管桩施工质量,以满足规范与设计要求。

关键词:预应力高强混凝土管桩静压法施工质量控制引言应力高强混凝土管桩在我省建筑市场的应用十分广泛,预应力高强混凝土管桩能够获得如此大的应用的主要原因是它具有耐打、耐压,穿透能力强,单桩竖向承载力高,抗震性能好,耐久性好,造价适宜,施工工期短,施工现场文明整洁等特点,深受业主、施工单位和设计人员的普遍欢迎。

使得预应力高强混凝土管桩有进一步发展趋势。

但是在使用过程中,特别在施工时,经常发现诸如桩头暴裂、桩偏位、桩身偏斜等问题,给桩基工程带来不少麻烦,导致桩基处理费用增加。

1预应力混凝土管桩施工特点预应力混凝土管桩在被压入土过程中,地基土受到重塑扰动,桩压入时所受到的土体阻力并不完全是静态阻力,但也不同动态阻力,压桩阻力是由桩侧摩阻力和桩尖阻力组成的,压桩阻力的大小和分布规律的影响因素主要是土质、土层排列、硬土层厚度、埋入持力层深度等。

在穿过上覆软土层时,压桩阻力较小。

主要是因为对于上覆土层为较软土层,如饱和粘性土、粉土等,其瞬时排水固结效应不明显,体积压缩变形小,桩体在贯入时会产生超静孔隙水压力。

当将桩压到密实砂层、硬塑坚硬的风化残积土、强风化岩等持力层时,压桩力会急剧上升。

因为将桩压到持力层时,在压桩力剧烈的挤压挤密作用下,桩端附近的土己经不是原状土,而是形成超压密土层区和挤密加固区,强度比原状土的强度高。

压桩完成后,随桩侧土孔压消散、再固结和触变恢复,最终形成一层紧贴于桩表面的硬壳,最后管桩由桩身摩擦力与端承作用提供承载力。

2 工程概况某公寓1~6#楼工程桩基采用预应力高强混凝土管桩,静压法施工,共有283根桩。

桩型为φ500(ab),桩长约46~55m,分4节桩三个接头,每节桩长约12~14m,以强风化花岗岩为桩端持力层,要求桩端全断面进入持力层≥0.5m,单桩竖向承载力设计值为2225kn,压桩力为2倍单桩竖向承载力设计值。

预应力混凝土管桩在工程实践中的应用

预应力混凝土管桩在工程实践中的应用
民 用建 筑 中逐 步 得 到 应 用 , 有 关 统 计 资料 , 据
截止 19 98年 , 广东地 区的工业 与 民用 建筑 仅 基 础 中 共 使 用 管 桩 近 3千 万 米 … , 目前 管 桩
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武 汉轻工设计

20 年第 2 02 期
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20 第 2期 02年
武 汉轻工设计

预 应 力 混 凝 土 管 桩 在 工 程 实践 中 的应 用
刘 菊 芬 陈京 芳
刘 菊 芬 ,9 2年 毕 业 于 18
华 南理 工 大 学 建 筑 工 程 系 建 筑 结 构 专 业 ,高 级 工 程
曾先 后 主 持 或 参 与 完 成 了
各种 工 业 及 民 用 建 筑 的 结
构 设 计 项 目数 十 项 。
发 表 论 文 多篇 , 目多 次获 奖 。 项

中的应 用 。

本 文 介 绍 了预 应 力 混 凝 土 管桩 基础 的特 点 以 及 管 桩 基 础 在 某 公 司厂 房 工程 管桩 基 础 。
P HC桩 , 成 型 到 使 用 仅 需 几 天 时 间 ; 是 施 从 二 工 速 度 快 , 工 周 期 短 ; 是 与 混 凝 土 预 制 方 施 三 桩 相 比单 方 混 凝 土 可 能 提 供 的 承 载 力 高 , 桩 身 耐 打 , 透 能 力 强 。 因 此 单 位 承 载 力 造 价 穿

3管桩通 常 采 用 十字 型 桩 尖 、 型 或 B 、 A 型 锥 型 桩 尖 和 开 口型 桩 尖 , 中 十 字 型 桩 尖 其 破 岩 能力 较 强 , 锥 型 桩 尖 穿 越 砂 层 能 力 较 圆 强 。 管桩 接 头 质 量 易 得 到 保 证 , 输 吊装 轻 运 便 , 桩质量监测 方便 。 成

探讨预应力混凝土管桩在房建工程地基处理中的运用

探讨预应力混凝土管桩在房建工程地基处理中的运用

探讨预应力混凝土管桩在房建工程地基处理中的运用摘要:目前,预应力混凝土管桩工艺在房屋建筑地基处理中得到了广泛的应用,但其施工对工程队的能力要求非常高,要能够参照地基特点,与基础设计相结合,明确管柱参数,深入探究施工要领,并针对问题制订出科学的质控措施已有的设计方案,才能确保工程设计的成功。

本文通过一项工程实例,对预应力混凝土管桩的设计、施工工艺及检验进行了较为详尽的阐述,同时对预应力混凝土管桩的施工要点及质量控制进行了分析。

关键词:房建工程;预应力混凝土管桩;地基处理引言预应力混凝土管桩为环状预应力钢筋混凝土预制桩,通过预应力加离心机加工而成。

目前,该技术已逐步成熟,并已在各种建筑、路基和桥梁等工程中得到了应用,且收到了很好的效果。

在房屋建筑工程中,软土地基施工难度较大,采用预应力混凝土管桩是非常必要的。

一、预应力混凝土管桩的特点一是具有较好的单桩负载性能。

预应力混凝土管桩钢是通过离心浇注工艺,并结合高压蒸养工艺生产而成,所以它的钢柱混凝土强度等级很高,一般为C60~C80级,能够打穿耐候性很好的岩石。

在高强挤压力的作用下,桩端部承载能力将发生改变,因此,单桩的极限承载力将更大[1]。

二是适用面广。

管桩的直径通常在300-600毫米之间,单根管桩的承载力在600-7200kN之间,适合于多层和高层的建筑物。

在相同的建筑基础上,工程队可以按照不同的节点荷载,采用不同规格的管桩,进行合理的排桩设计,这样才能最大程度地发挥出根桩的承载力,保证桩基的沉降均匀。

三是具有很好的适应能力。

预应力混凝土管桩能够很好地适用于含水层变化大的地层。

由于每个管粉段的长度都不一样,所以工程队可以灵活地配合并调节连接棒的长度,以降低连接棒的使用。

二、工程概况(一)工程概况某工程为高层房屋楼工程,占地140万平方米,楼高57.9米,楼高19层,地震动等级8°。

(二)工程地质经现场调查发现,该工程的基础土以粘性土为主,除了上层土层之外,其他部分都有很高的含水率,并且有很大的孔隙率、湿度密度。

浅谈预应力管桩在公路工程施工中的应用

浅谈预应力管桩在公路工程施工中的应用

2 施 工 工 艺
随着雨季的到来 , 斗中的灰尘容易受潮悬料 。 灰 在雨天 , 雨水 顺着灰斗流人到上法兰 口 , 当法兰密封不好 时 , 雨水有可能进入 卸灰 阀, 造成排灰不畅。 在运行过程中 , 也发生过南于用水清扫卫 生, 而造成 卸灰 阀进水的现象 。
3 结束语
电 除尘 器 的安 全 运行 是 一 门技 术 性 比较 强 的课 题 , 实 际 运 在 行过程中, 出现故 障的情况不尽相同, 但是一旦 出现故障 , 就会造 成 某 一 电场 退 出运 行 , 响 除 尘 效果 、 染 环境 。 影 污 雨季是电除尘器故障的高发季节 ,所以在雨季来临之前 , 加 强 对 电 除尘 器 的预 防性 维护 具 有 很 重 要 的 意义 。
112 选 用 范围 广 ..
管 桩 的 规 格 较 多 ,一 般 的 厂 家 均 可 生 产 ,常 见 的 型 号 有 44 0 5 0 5 0 6 0 8 0等 多种 型号 。其 长度一 般为 )0 、 0 、 5 、 0 、 0 1 ~ 2m, 可 以根 据 实 际 情 况 进行 调 整 , 活搭 配 。 0m 1 也 灵
由 于管 桩 的施 _是 在 前 一 节 桩 身 打人 地 下 之 后 , 在 其 上 焊 l : 才 接后一节桩身 , 以桩长可以 自南掌握 , 所 不受机械的限制。
11 穿透 力 强 、示 , 其承载力甚 至可以超过同直径 的钻 孔灌注桩 的承载力。
1 13 施 工 方 便 ..
由于管桩桩身强度高,桩身可以承受千 百次锤击而不 损坏 , 并 且可 以穿 透 密集 的砂 层 。 损 坏 率 一 般 在 0 %以下 , 现 了很 其 . 5 表 好 的 耐打 性 。 12 预 应 力管 桩 的 缺 点 . ( ) 本较 高 , 1成 在公 路 程 软 基处 理 中 的应 用 尚 未 普及 , 目前 主 要用 于软 基 处 理 的桥 头 路 段 。 () 2 锤击 打桩机一般 采用柴 油机作动 力 , 动剧烈 、 震 噪声很 大 , 造 成一 定 的环 境 污 染 。若 采 用 静 压 机则 可解 决 震 动 和 噪 声 会 问题 , 但挤 土作用都有存在。 () 3 受地质条件 的限制 , 遇到石灰石持力层 、 孤石等地质情况 时不 宜 采 用 。

探析预应力高强混凝土管桩在基础处理中的应用

探析预应力高强混凝土管桩在基础处理中的应用

探析预应力高强混凝土管桩在基础处理中的应用【摘要】加强预应力高强混凝土管桩在基础处理中的应用的研究是十分必要的。

本文作者结合多年来的工作经验,对预应力高强混凝土管桩在基础处理中的应用进行了研究,具有重要的参考意义。

【关键词】预应力;混凝土管桩;高层建筑;地基处理随着国内基本建设的发展,地基基础工程日益显得重要,各种建筑都需要有一个坚固的基础,同时又希望造价比较经济。

一幢房屋建筑,基础造价要占到工程总造价的 1/8,甚至到 1/5。

这对业主来说是不容忽视的投资。

高强度预应力管桩基础的施工工艺简单、经济成本低、施工速度快、安全可靠、适应性比较广。

除了石灰岩地区,地下有较大溶洞的地区。

如广州的白云区、芳村区部分地区,以及地下埋有较多的孤石、地基岩面较陡等不能适用之外,几乎适用于其他所有地基。

地下水多少对管桩基础没有太大的影响。

当前,预应力高强混凝土管桩已被推广应用于房屋建筑、桥梁和码头等工程中。

软土地基多采用预制桩基础,以液压静压法压入式施工桩工艺替代锤击,这种施工方法解决了用柴油锤打入桩时带来的噪声大且伴有浓烟油污等不适于在市区施工的问题,既无噪声也对环境无任何污染,符合标准化文明施工的要求,具有广泛的应用前景。

因此,管桩等预制桩基础逐步在全国得到推广应用。

本文以某高层楼工程预应力高强混凝土管桩基础工程为例,介绍预应力高强混凝土管桩的适用条件、施工方法、施工中质量控制等应注意的事项及以及桩的质量试验与检测。

1 预应力高强混凝土管桩的特点及适用范围1.1 特点预应力高强混凝土管桩穿透土层的能力强,对持力层起伏变化大的地质条件适应性强;成桩质量可靠,监理、检测方便;施工周期短;噪声小,无振动,无污染,符合环保要求;而且它的单位承载力造价是各种桩型中最低的,综合经济效益指标也好于其他桩型;但这种桩延性差,超过其桩身承受的极限荷载时会出现脆性破坏。

1.2 适用范围phc桩适用于以人工填土、软土、粘性土、粉土、粉砂、细砂、中砂为覆盖层的地区,持力层一般为粗砂、砾砂、圆砾、风化岩,设计入土深度宜为10~70 m。

预应力混凝土管桩在某建筑工程中的应用

预应力混凝土管桩在某建筑工程中的应用

① 填土: 层厚 6 1m, 散。②淤 泥质粉土 : -0 松 层厚 05 2 饱和 、 .~ m, 软塑。③粉质粘 土: 层厚 9 1m, ~ 4 密实、 硬塑 。 强风化粉砂质泥 ④
岩: 层厚 1 3 坚硬 、  ̄ m, 稍湿。 中风化粉砂质泥岩: ⑤ 很密 、 坚硬 : 观
场地 下水 位 较 浅 , 定 水 位 约 一 m。 稳 l
0 5 m 之 间 , 断为 因锤 击 过 度 而 导致 的损 坏 。 .m 0 判
该工 程 采用 预 应 力 高 强混 凝 土 管桩 ,规 格 为 P A 0 HC 5 0 (2 ) 等筒式柴油锤施 打, 15 , 采用 电弧焊接桩, 设计要 求桩 端进 入 强风 化泥岩不少于 2 最后贯入度控 制值 为 2 m /0击, m, 0 m1 单桩
原则是先抽检较少数量进行普 查,若有不合格情况时再扩大批 量, 以此减少检测工作量和 降低检测成本。 () 1桩身混凝土强度 钻芯法对该工程 管桩随机抽 取 4个 构件 ,共钻取 1 O个 芯 样,做抗压强度试验 。芯样 的混凝土 强度换 算值 汇总后平 均为 8 . a 其 中最 高 9 .MP , 1 MP , 6 1 9 a 最低 8 .M a 管 桩混凝 土达到 了 03 P ,
预应 力混凝土管桩沉桩机理十分复杂 ,在沉桩过程 中受 挤 土效应和土塞效应 的影 响, 桩周 土体被挤密, 承载力相对普通桩
型提 高 很 多 。 预应 力混 凝 土 管 桩 的施 工 方 法 主 要 有 锤 击 法和 静
量 进 行 了鉴 定 。
21 桩 身质 量 .
预 应 力 混凝 土 管 桩 是 由较 大 规 模 的 专 业 厂 生 产 ,强 度 检 测
极 限承 载 力 为 40 k 6 0 N。工 程 于 2 0 0 5年 6月 1 8日开 工 ,0 2 20 年

浅谈预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础的施工(全文)

浅谈预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础的施工(全文)

浅谈预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础的施工(全文)文档1:正文:一、引言预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础是一种常用的基础工程施工方法。

本文将从施工过程、材料选用、施工方案等方面对PHC桩基础进行详细介绍。

二、施工过程2.1 桩机搭设桩机搭设是PHC桩基础施工的第一步,需要按照设计图纸要求进行合理布置。

2.2 桩孔开挖开挖桩孔时,需要严格按照设计要求进行,保证桩孔的深度和直径的准确度。

2.3 钢筋配筋在桩孔内进行钢筋配筋时,需要根据设计要求进行合理的排布,保证桩身的强度和稳定性。

2.4 浇筑混凝土混凝土的浇筑是PHC桩基础施工的关键环节,需要注意混凝土的配比、浇筑速度以及振捣等细节。

2.5 预应力张拉在桩身硬化后,进行预应力张拉作业,确保桩身在受力时能够有足够的承载能力。

三、材料选用3.1 混凝土采用高强度混凝土是保证PHC桩基础承载能力的重要因素。

3.2 钢筋选用高强度钢筋,能够提高桩身的抗弯和抗压能力。

3.3 预应力钢束预应力钢束是进行桩身预应力张拉的重要材料,需要选用质量可靠的产品。

四、施工方案4.1 桩基础设计方案根据工程要求和设计要求,制定合理的桩基础设计方案。

4.2 桩机操作方案制定桩机操作方案,明确桩机的搭设和使用要求,保障施工的顺利进行。

4.3 钢筋配筋方案根据设计要求,制定合理的钢筋配筋方案,保证桩身的稳定性和承载能力。

4.4 混凝土浇筑方案制定混凝土浇筑方案,明确浇筑的时间、方法和技术要求。

五、附件本文档涉及的附件包括设计图纸、施工方案、施工图纸等。

六、法律名词及注释1. 预应力:预先施加的拉应力,用以抵消工件在使用荷载作用下的应力。

2. PHC桩:预应力高强混凝土管桩。

文档2:正文:一、前言预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础在工程建设中广泛应用。

本文将从基础施工、施工注意事项、质量控制等方面对PHC桩基础施工进行详细探讨。

二、基础施工2.1 桩机布置桩机布置是PHC桩基础施工的第一步,合理布置能够提高施工效率。

预应力管桩的应用

预应力管桩的应用

预应力管桩的应用一、预应力管桩的发展历程预应力管桩是一种在现代化建筑中广泛应用的桩基材料,其发展历程可以追溯到20世纪80年代。

当时,随着高层建筑和大型基础设施的快速发展,对桩基材料的要求也越来越高。

为了满足这种需求,各国开始研发预应力管桩,并逐步将其应用于建筑领域。

二、预应力管桩的特点1、强度高:预应力管桩采用高强度材料制作,具有较高的抗压、抗弯、抗拉等力学性能,能够承受较大的荷载。

2、耐久性好:预应力管桩经过高温高压处理,具有较好的耐腐蚀性和耐久性,能够长期保持其原有性能。

3、施工方便:预应力管桩采用工厂化生产,精度高,质量稳定,且施工方便,可缩短施工周期。

4、适用范围广:预应力管桩适用于各种类型的建筑,如高层住宅、商业大厦、桥梁、高速公路等。

三、预应力管桩的应用范围1、高层建筑:高层建筑对桩基的承载力和沉降要求较高,预应力管桩具有较高的承载力和较好的沉降控制性能,因此被广泛应用于高层建筑的桩基工程中。

2、桥梁工程:桥梁对地基的要求非常高,预应力管桩能够提供较强的支撑和抗弯能力,因此被广泛应用于桥梁工程的桩基工程中。

3、高速公路:高速公路要求路基具有较高的承载能力和稳定性,预应力管桩能够提供较强的支撑和抗弯能力,因此被广泛应用于高速公路的桩基工程中。

4、其他基础设施:预应力管桩还广泛应用于地铁、机场、港口等基础设施的桩基工程中。

四、预应力管桩的未来发展趋势1、进一步优化设计:随着计算机技术的不断发展,未来将更加注重预应力管桩的设计优化,以提高其承载力和耐久性,降低成本。

2、推广自动化生产:自动化生产能够提高生产效率和质量稳定性,未来将进一步推广预应力管桩的自动化生产。

3、加强应用研究:随着建筑形式的多样化,未来将加强预应力管桩在不同类型建筑中的应用研究,以充分发挥其优势。

4、强化质量控制:未来将更加注重预应力管桩的质量控制,以确保其质量和性能符合要求。

预应力管桩作为一种高性能的桩基材料,在现代化建筑中具有广泛的应用前景。

浅谈预应力混凝土管桩基础应用与实践

浅谈预应力混凝土管桩基础应用与实践

预 应 力 混凝 土 管 桩是 目前 温 州 市 多 高 层建筑 基 础 中采用 的 重要 桩 型 , 苍南 在 2 0 00 年 前 后 也 逐 渐 采 用 和 推 广 , 过 几 年 的 桩 通 基 设 计 与 施 工 应 用 实践 , 静 压 桩 压 桩 力 对 的 确 定 , 击 桩 收 锤标 准 , 应 力 管 桩 挤 土 锤 预 效 应 问题 的 防 治 对 策 , 及 对 问 题 桩 的 处 以 理 等 , 结 出 了一 些较 多有 效 的 经 验 措 施 。 总
建 筑科 学
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浅谈预应 力混凝 土管桩 基础 应用 与实践
王 大 领 ( 江省苍 南县教 育督导室 浙 江苍 南 3 5 0 ) 浙 2 8 0 摘 要; 通过 预应 力混曩土 管桩 基础应 用实践 , 析预应 力混凝土 管桩承裁 力的确 定, 出关键词 : 管桩应 用 实或 预防措施 中 图分 类号 : U4 T 文 献标 识 码 : A 文章编号 : 6 4 0 8 ( O 0 0 ( ) 0 3 - 2 1 7 - 9 X 2 1)4b- 03 0
1薄壁预应力混凝土管桩压桩力的确定
1 1工 程地 质 概 况 . 苍 南 地 质 情 况 分 为 江 南 片 区 的深 厚 淤 泥 质 冲积 平 原 和 南 港 片 山 区 、 山区 地 质 、 半 灵 溪范 围一 般 多 高 层 桩 基 持 力 层大 多选 用 3 ~4 m 圆砾 卵 石 层 , 龙 港 范 围 多 属 滨 7 5 而 海 地 区 饱 和 淤 泥 质 土 , 厚 达 到 6 多 米 以 深 0 上, 多层 建筑 设计 基 本 采 用 摩 擦 型桩 基 , 该 工程 为 云 岩 乡 中心 小 学 拆 建 工 程 , 筑 面 建 积约 8 0 多平 方 米 , 层 框 架 结 构 、 网 间 00 三 柱 距一般 为4 0 rm 7 0 mm, 工程 地处 龙 50 a X 20 该 港 片 面 , 深 厚 软 弱场 地 土 , 地类 别 为 I 为 场 V 类 。 础采 用P C 5 06 ) 壁预 应 力混 凝 基 T - 0 (5薄 土 管 桩 , 型 为 端 承摩 擦桩 。 桩 承 载 力 特 桩 单 征 值 为 6 0 N, 有 效 长 度 3 m , 录 进 入 4k 桩 5 熨 () 黏 土 层 3 , 桩 采 用 静 压 法 施 工 。 5层 m 沉 根 据 省 标 《 张 法 预 应 力 混 凝 土 管 桩 基 础 技 先 术 规 程 》D 3 l 2 - 0 4 后面 简 称 “ ( B3 / 0 6 2 0 ) 省 标 ” 取 压 桩 力 为 l 8 k 为 承 载 力 特征 值 , 2 0 N,

高强预应力管桩应用分析

高强预应力管桩应用分析

高强预应力管桩应用分析摘要:在预应力管桩的施工前和施工过程中,应主要对预应力混凝土管桩系(预应力高强混凝土管桩phc、预应力混凝土管桩pc和预应力混凝土薄壁管桩ptc)进行控制,以系统工程的观点,推行全面质量管理,明确工序质量标准,建立严格的施工管理和工序质量检查制度,以工序过程控制,来保证成桩质量。

关键词:高强预应力;管桩应用中图分类号:u443.15+7文献标识码:a文章编号:引言:预应力管桩因适应性广、单桩承载力高、抗弯抗裂性好、经济效益好、工期短、质量可靠、管理方便、环境污染少、造价低等特点,被广泛应用于高层住宅工程中。

但由于管桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,其质量的好坏将直接影响到上部主体的使用,怎样进行质量控制就显得尤为重要。

1.预应力管桩的设计和施工1.1预应力管桩的设计设计方要根据工程地质详细勘查报告,判断地质情况是否适合采用预应力管桩,并分析关于管桩的各种计算参数,以及预应力管桩可以达到的承载力特征值。

预应力管桩的承载力由桩身结构竖向承载力设计值和单桩承载力特征值决定。

其中桩身结构竖向承载力设计值可以由国家标准设计图集《03sg409》确定。

单桩承载力特征值可以按照力学性能分析,可以参照钢管桩的计算公式初步估算,公式如下:考虑到预应力管桩的挤土效应,λs、λp都可以取1。

一般按照施工图详勘报告的参数计算,其结果小于实际能达到的承载力,正式施工中,往往以最后三阵的标准贯入度控制,最终以静压试验为准。

当工程地质情况较好的情况下,单桩承载力特征可以达到桩身结构竖向承载力。

1.2预应力管桩的施工工艺1)测量定位根据设计图纸编制工程桩测量定位图,并保证轴线控制点不受打桩时振动和挤土的影响,保证控制点的准确性。

根据实际打桩线路图,按施工区域划分测量定位控制网,一般一个区域内根据每天施工进度放样10~20 根桩位,在桩位中心点地面上打入一支φ6.5 长约30~40cm 的钢筋,并用红油漆标示。

浅谈砼管桩在水利工程中的应用

浅谈砼管桩在水利工程中的应用
不到 保证 。 2 . 3 . 3管 桩与 底桩 的连接
锯桩器的使用 , 能保证桩头截取之后管桩的完整性 , 现 已广泛 运用 , 禁止使用大锤从水平方 向用力击打管桩达到截桩的 目的。管 桩 桩 顶 内需 浇 筑 1 0 0 c m厚的 C 4 0的细 石 混 凝土 ( 在 其 底部 设 有 托 静压 法 的施 工 工 艺 能有 效 保 证 桩 身 质 量 , 所 以, 静 压法 在 水 利 板 , 掺 杂少 许 膨 胀剂 ) , 同 时均 衡插 入 6根直 径 为 2 2 m m 的 钢筋 与 底 工程 中应 用 比较 多 。 板连接。底板钢筋绑扎时, 锚筋与底部钢筋需要焊接 。 2 . 1 . 1压 桩机 的选 型 。 根据 水 利 工程 的地 形 地质 实 际条 件 , 依 照 2 . 3 . 4质 量检 查 及检 测 强化 对 管 桩质 量 的检 测 , 管 桩 的 标 高及 桩 位 是 否 正 确 , 垂 直 度 设计 的单 桩 承 载力 大 小 , 选 择 符合 要 求 的压 桩 机 型号 。如果 选 型 不 符合 工 程 要求 , 会 引起 一 些 施 工 问题 , 比如 压桩 机 自重过 大 , 会 引起 是 否 出现 偏差 , 桩 身 结 构是 否保 持 完 整 , 通 常采 用 动 测法 进 行检 查 、 软 土地 基 出现 塌 陷 , 桩 基 位 置 出现偏 移 等 。 参 照相 关规 范 , 压桩 机 的 检 测 。 吨位不能超过 P H C管桩极限承载力的 1 . 2到 1 . 5倍。 管桩 的承 载 能力 相 关 重要 , 在 最 大 程度 上保 证 水 利工 程 地 基 能 确保水利工程的整体质量。通常采用静载实验法检 2 . 1 . 2施工过程。固定管桩位置 , 调平桩机 , 之后使用夹持腔将 承载上部荷载 , 管桩吊起 , 管桩稳定后 , 保持底桩与桩位处于垂直状态。开始沉桩 , 测 单 桩 竖 向承 载力 , 实验 时静 力 压桩 机 可 作 为 反力 平 衡 装 置 , 为 管 当底桩的地面部分 为 2 . 5 3 m时 , 使上节桩与底桩对齐 , 当底桩地面 桩 的静 载试 验 提供 反 向平 衡 力 。 因此 , 不必 另外 使用 锚 桩 和反 力 梁 部分变为 6 o到 8 0 c m时 , 调 节 好 上 节 桩 与底 桩 的位 置 , 并 用 焊 接 接 等 装置 。 3结 束语 头 。继 续 沉桩 , 一 直 到 终 压值 满 足 设计 规 范 要求 , 如此 3次 , 最后 将 P H C管 桩尽 管 已经 在水 利 工程 中得 到广 泛使 用 , 但 仍 存在 着 诸 超 标 的桩 头 截 去 。 全 文 分析 了 P H C管桩 在 水利 工 程 的应用 , 相 应提 出了管 桩 2 . 1 _ 3终 压值 的确 定 。 管 桩 的设 计 可确 定 其终 压 值 , 摩擦 桩 通常 多 问题 。 以桩 长 为标 准 进 行 终 压 比照 : a . 摩 擦 桩 的桩 长 大 于 2 1 m时 , 主要 依 在水利工程中的施工工艺、 施工程序及施工技术要点。相信随着相 P HC管 桩技 术水 平 将不 断提 高 ,对 水 利工 据 桩 长进 行 终 压 对 比 . b . 摩 擦 桩 的 桩 长在 1 4 m到 2 1 m之 间 的 , 当 地 关 技 术人 员 的不 断探 索 , 基土层中持力层为密实砂 土时 ,依据设计最大荷载 的 1 . 8到 2倍作 程 的 建设 发挥 更 大 的作用 。 参 考 文献 为终 压 对 比 , 每次 终 压 力保 持 时 间不 少 于 1 分钟 , 并 不少 于 3次 , 之 后 根 据设 计 要 求 进 行 截 桩 ; 当 管 桩顶 部 标 高 满 足 规 范要 求 , 而 终 压 【 1 】 张庆民, 韩爱景. 管桩施工质量事故的处理研究[ J ] . 价值工程 , 2 0 1 0 3 2 ) . 却不满足, 此时需在 1 m 之 内继 续 沉 桩 , 直 至 终 压值 满 足 设 计 要求 。 ( 2 】 肖伟 . P H C管桩 施 工质 量 问题 处理 方案 探 讨[ J 】 . 福建建筑, 2 0 0 6 ( 1 ) : c . 桩长小于 1 4 m时 , 持力层是粘土时 , 依据终压力进行对 比, 并对此 [ 1 9 - 20 . . 复 压 。桩 长小 于 8 m 的复 压 次数需 要 相应 增 加 。 3 ] 何健. P H C管桩静 压 法施 工在 工程 中的应 用【 J J . 中国科技 纵 横 , 2 0 1 0 2 . 1 . 4 复压 控 制 。 在 沉桩 已经满 足设 计 规 范要 求 的前 提 下 , 松 开 [ 夹持腔 , 然后 对 管 桩进 行 重新 加 力 再压 的工 作则 为 复 压 。复 压根 据 ( 2 1 ) . 实 际情况通常 2 到 3次最优 , 并使管桩终压力保持一定时间 , 通过 管桩的最终检测, 管桩承载能力提高许多 , 沉降度也随着变小。 2 . 2施 工 工 序 静压管桩的施工程 序为:测量定位——桩机就位��

预应力高强砼管桩在某工程中的应用

预应力高强砼管桩在某工程中的应用
维普资讯
国 建 精 科 技
20 年 06
第2 7卷
第 3期
预 应 力 高 强砼 管 桩在 某 工 程 中 的应 用
梅 周 仲华 烨
(. I 广州 宝 贤华 瀚 建筑 工 程设 计事 务所 ;. 2 广东华 方 工程 设 计有 限公 司 )
丝绳 及 索 具 , 动 吊车 吊桩 , 桩 在施 工 中起 吊 ( 启 管 位
置距桩 头 0 2 1 处 ) 桩尖 垂 直对 准桩 位 中心 , .9 使 微微
启动压桩油缸 , 当桩人土 5 m 时 ; 0c 启动压桩油缸 ,
进 入压 桩状 态 。
7 0 ; 泥 质 土 层 ( ) 厚 度 0 9 ~ 6 4 ; 土层 . 0I 淤 n 3, . 0 . O砂
34
() 3 压桩 : 动 压桩 油缸 , 桩徐 徐压下 , 制施 启 把 控
压进 度 , 一般 不超 过 2m/ n 达 到 压桩 力 的要求 以 mi ,
后 , 须 持荷稳 定 。 不能 稳 定 , 须再 持荷 , 直到 必 若 必 一 持荷 稳 定 为止 , 荷 时 间 由设 计 人 员 与 监理 人 员在 持
( ) 主要 为粉 砂 , 4, 中砂 , 度 0 5 5 2 坡 积 土 厚 . ~ . 0I n; 层 ( ) 厚 度 2 3 ~7 2 可 塑状 残 积 土层 ( ) 厚 5, . O . 0I n; 6, 度 1 4 ~ 1 5 硬 塑 或 中 密 状 残 积 土 ( ) 厚 度 .O . 0I n; 7, 0 6 ~4 7 全 风 化 岩 ( ) 厚 度 1 3 ~ 5 1 ; . 0 . 0m; 8, . O . 0I n
根据 上 述 土层情 况 , 土层 不 是很厚 , 础可采 砂 基 用预 应力 高 强砼 管桩 , 压 法施 工 , 静 桩端 全端 面要求

高强预应力混凝土管桩在工程中的应用

高强预应力混凝土管桩在工程中的应用

高强预应力混凝土管桩在工程中的应用近年来,高强预应力混凝土管桩因其施工速度较快,适用范围广,桩身混凝土强度高,单桩承载力大,质量稳定可靠,工程造价相对较低,在建筑工程领域得到广泛应用。

标签:混凝土管桩优点;管桩设计注意事项;质量问题分析;预防措施1、高强预应力混凝土管桩优点1)管桩采用现代化工厂预制,高速离心成型、高温高压蒸养,产品质量稳定。

2)管桩水陆运输方便,施工现场容易摆放,无需现场备料制作,无砼料搅拌,泥浆等污染源,对工地及周边环境环保无污染。

3)管桩桩身混凝土强度高,加上有一定的预应力,密实耐打,穿透性好,对淤泥、粘土、粉土、砂土、卵石砾石、碎石、强风化、全风化岩等各种土层均可进行设计使用,适用范围广。

4)管桩的规格型号多,直径从φ400-φ1200,桩长从6米-15米不等,搭配灵活,接长方便,可根据建筑物荷载要求合理优化选桩、布桩,现场施工可根据地质变化合理配桩。

5)施工工艺较为简便、直观,机械化程度高,可采用静压或锤击设备,静压无噪音无污染,锤机穿透力强,可根据土层选择,沉桩质量可在施工中直接反映,便于监理和业主单位对施工进行监控,施工质量容易保证。

6)工期较短,对场地的面积要求不大,场地达到三通一平即可施工,施工可送桩最大送深达8米,可通过送桩施工桩基再开挖基坑,可避免雨季开挖基坑导致延误工期等问题出现。

管桩施工完毕后根据土层情况,只需等待7天-20天便可进行检测,有利于下一道工序的施工。

管桩虽然有上述诸多优点,但也有明显的缺点,它抗弯刚度较差,施工时接桩质量较难控制,在某些土层中沉桩困难,特别是在软弱地基中使用时,打桩过程中的挤土效应、施工过程中的端板焊接不良、重型施工机械的行走碾压、基坑边坡失稳和挖土不当等原因,容易使管桩出现倾斜,偏位以及断桩等质量问题。

由于问题经常是在开挖基坑后出现,往往给工程处理带来极大的困难,轻则延误工期、增加造价,重则会引起重大质量事故,甚至已施工的桩报废。

预应力高强度混凝土管桩在建筑工程中的应用

预应力高强度混凝土管桩在建筑工程中的应用

预应力高强度混凝土管桩在建筑工程中的应用摘要:预应力高强度混凝土管桩凭借着质量稳定、施工速度快、承载力高、价格低等优势,在建筑工程中有着广泛的应用。

本文结合预应力高强度混凝土管桩的应用实例,介绍了预应力高强度混凝土管桩的设计与施工,并通过静载荷试验、桩身完整性检测对高强度混凝土管桩进行桩基检测,取得了较好的效果,为类似工程的应用提供指导和借鉴。

关键词:预应力高强度混凝土管桩;设计;施工;静载荷试验;桩身完整性检测中图分类号:s611 文献标识码: a 文章编号:随着我国社会经济建设的快速发展,社会各界对建筑工程的整体质量要求越来越高。

预应力高强度混凝土管桩作为空心圆筒形混凝土预制构件,是新时期发展而来的新型管桩,具有质量稳定、施工速度快、承载力高、价格低、穿透能力强和抗震性能好等优点,目前广泛应用于建筑工程地基施工当中。

1 工程概况某建筑工程,拟建五栋20层左右的住宅楼和地下车库,由于天然地基承载力达不到设计要求,考虑周边的环境以及施工工期等方面的要求,设计采用预应力高强度混凝土管桩基础。

1.1 工程地质特征该建筑地质属冲积平原,浅地层属第四系全新统沉积,沉积物层次繁多,大都呈薄层、交互层和透镜体状。

地层岩性以粘性土、粉土与细砂类土为主。

该工程地质勘察在场地揭露深度范围内,依据地层成因及土质特征,将地基土自上而下分层为:①层杂填土,厚1.10m;②层粉细砂,厚0.80~1.15m,承载力120kpa;③层粉土夹粉质粘土,厚4.20~4.60m,承载力100kpa;④-1层粉土,厚0.60~0.90m,承载力130kpa;④-2层细砂,厚1.50~2.20m,承载力160kpa;⑤层粉质粘土,厚3.50~4.00m,承载力120kpa;⑥层细砂,厚2.20~3.00m,承载力160kpa;⑦层粉质粘土,厚4.20~4.90m,承载力140kpa;⑧层细砂,厚1.20~1.90m,承载力200kpa。

预应力管桩施工技术在工程建设中的应用

预应力管桩施工技术在工程建设中的应用
工程 科技
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预 应力管桩施工技术在工程建设 中的应用
王 平
( 大庆建筑安装集 团有限责任公 司, 黑龙江 大: 当今 我国的现代化 、 城 市化水 平不断提 高, 各种 工程建设如雨后春 笋在 我国各地 开始普及并成为 " 3地 经济的带动力量。城建 - 数量和水平的提 高必然要求各种施工技 术的不断跟进。预应 力管桩施 工技 术因为具有独特 的方便性 、 高效率 、 安 全无污染等特 点被 广泛 应 用到各种工程建设的过程之 中。本文结合 实际工作经验 , 从预应力管桩施工技 术的特 点、 具体步骤 、 注意事项方面对其进行深入浅 出的 分析与探讨 , 希望 - - J -  ̄ A对我们 以后 的工作起到一定的参 考和借鉴 的作 用。 关键词 : 预应力管桩 ; 工程建设 ; 应用
陷机为原则 ;实际工程中通常钻孔深度在 1 , 3 桩长 ,钻孔径比桩径小 现代社会各种工程建设 已经成为经济发展的主要组成部分 ,保证 1 0 0 m m左右; 对于大吨位桩机时, 应慎重使用 , 送桩孔应及时回填。 3 . 4 . 2 合理安排沉桩顺序。为了保护附近的建筑物等, 群桩宜采取由 工程的质量安全尤为重要。影响工程质量的因素很多 ,  ̄ n N¥ z t 品质 、 工 程本身的规划设计以及 从业 人员的技术水平 。预应力管桩施工技术因 近而远的施手 丁 J l 厕亭。 其具有多方面的优点 , 广泛地运用在工程建设的过程之中 , 对这项技术 3 . 4 . 3 控制压桩施工进度。 适当控制压桩施工速度 , 为超静孔隙水压 实际工程中, 这样做可能会延长施工工期 , 但有 的掌握与研究对 以后的工作具有指导l 生的帮助 。 本文从实践出发 , 根据 力消散提供合适时间; 实际工作情况对预应力管桩 的施工技术具体如何在工程建设中的应用 时还 是需 要 的。 加 以分析 , 详细介绍了各个步骤 以及注意事项 , 为工程建设的更好更快 3 . 4 . 4先施工围护结构。沿被保护建筑物等外围打设防护桩或者先 施工较深基坑周围支 围护结构 钢板桩 、 地下连续墙等) , 利用其约束 发展起到促进作用。 沉桩带来 的挤土影响, 此时施工需与设计紧密结合, 保证足够的基础承 2预应力管桩施工技术的特点 2 . 1 预应力管桩施工最大的优 就是可以保证工地的施工效率, 而 载能力和科学的可施_ 工性。 且可 以保证工地的干净整洁绝不会出现工地满地泥浆 的状况发生 , 可 3 4 5减小孔隙水压力。可采用井点降水 、 设置隔离砂井 、 预钻排水 以进行 2 4 小时的作业。 使各部门的工作人员有条不紊的进行应有的工 孑 L 舨1 等方法 , 但是必须注意降排水会引起 土体 固结 、 孔隙水压力分布 梯度改变 , 可能带来意外事故 , 应结合具体工程情况, 慎重采用。 作, 提高了施工的效率和质量。 4预应力管桩施工技术应用的注意事项 2 . 2管桩施工速度 陕, 由于具有高效的施工速度 , 完成任务所需要 的时间便会缩短 , 施工的人力物力等成本也在减少 , 所 以用管桩施工是 4 . 1 为了确保管桩的安全 以及工作效率 , 必须做好一切相应的准备 个非常具有经济效益 的施工方式。每台打桩机的每台作业班可以完 工作 。 从实际情况出发 , 在施工开始之前, 要做好必要的清理工作 。 然后 再不同的地质条件下 , 合理科学的适 当的选择匹配的桩型 、 沉桩的方式 成七根 以上 的桩 , 达到两万 K N以上的承载力桩基工程。 2 . 3 施工中由于压桩引起的应力较小, 且桩身在施工过程中不会 出 和沉桩的设备。与设计单位保持良好的沟通和应急措施 , 确保桩身不要 现拉应力 , 桩头一般都完好无损 , 复压较为容易。 出现偏离原位或倾斜等问题发生 。 可采用轻打的施工工艺, 减少桩身拉 2 . 4 单桩承载力高。由于挤压作用 , 管桩承载力要 比同样直径的沉 应力 , 保证桩身质量。桩身倾斜时, 不宜采用移架方法校正。 4 . 2 保证施工场地平整坚实 , 有必要时对场地进行处理 , 增加砂土垫 管灌注桩或钻孔灌注桩高。 2 . 5 对持力层起伏变化大的地质条件适J 立 J l 生 强。 因为管桩桩节长短 层厚度 以提高地面承载力。严格控制桩身倾斜度 ,倾斜度应不大于 不一 , 通常 4 — 1 6 m一节 , 搭配灵活 , 接长方便 , 在施工现场可随时根据地 0 . 5 %。 合理安排打 顺序 , 控制打桩速度 。 为了避免意外的发生 , 施工过 程一定要严格遵守相应 的规章制度, 在打桩的环境 、 方式 、 步骤上进行 质条件的变化调整接桩长度, 节省用桩量。 合理的安排。 地面必须足够结实并且平整整洁 , 防治桩身出现f 顷 斜的状 3预应力管桩施工技术的应用 3 . 1 材料进场。对于预应力高强混凝土管桩质量 , 着重检查混凝土 况 , 有条不紊的依次进行打桩。在可能的状况发生时 , 采取相应的应急 严格按照规范来操作。 抗压强度是否达到设计要求。 严格认真细致的检查管桩的质量, 安全 问 措施 , 4 . 3发生管桩沉不下去时 , 应详细查明工程地质情况, 及时调整施工 题无小事 , 绝不允许任何安全隐患的出现 , 一旦 出现问题将是不可弥补 的损失 。 要认真检查管桩的表面、 桩端面、 桩身、 桩外径等是否达到相应 控制参数 。在不同的情况下采取不同的办法 , 冷静认真分析实际隋况, 的质量要求 。并且检查管桩的各种质量保障的证书是否齐全。 然后再采取相应措施。是地质的问题还是桩的问题 , 是锤的力量不够还 3 . 2 运输、 堆放和起 吊。预应力高强混凝土管桩在运输和堆放时, 应 是桩的深度不够 , 对症下药 , 才能解决这个问题。综合考虑全面分析 , 保 考虑 自重和克 设置变化可能在桩体内产生影响桩身质量的大小不等 证打桩工作的顺利开展 ,并且依照桩端持力层的岩土类别和桩桩土弹 的内力。 为了保障管桩的施工进程和效率 , 避免一些重复的不必要的作 性压缩量, 进行解决 , 注意压桩时中间停歇时间不可太久。 结束语 业, 应将管桩进场到使用等各个环节合理细致的安排好。比如堆放管桩 的地方必须结实 、 稳 固不可发生倒塌等问题。 在最下面的管桩周围应垫 综上所述 ,预应力管桩施工技术确实对工程建设的各个方面具有 上楔形木来避免其滚动 。对于堆放的高度 、 层数要严格要求 , 避免可能 方便性、 实用性、 安全 、 污染小 的特点 , 加快了工程的顺利实施 , 保证 了 出现危险的情况 , 层与层之间的堆放也要小心注意不可错位。 根据总设 工程的质量 , 是一项值得推广的技术 , 我们的从业 人员都应从 自身的角 计、 规划要求有条不紊的一批一批的进场, 逐渐靠近工作区。 度 出发, 努力提高技术业务水平 , 好坏掌握预应力管桩施工技术 , 将其 3 . 3 压桩机械选择 。 一般要根据设计单桩承载能力和具体的工程地 更好地运用到工程建设的过程当中。在具体操作过程中, 应该严格按照 质资料选择合理吨位的机型。这是—个需要全面考虑综合分析的问题 , 规则规范的操作 , 合理安排进程 , 使工程建设 的实施有条不紊 , 保质保 也是—个难点重点。一定要冷静思考 , 结合实际工作情况作出合理选 量的又好又 陕地完成各种工程的建设。 参考文献 择。 避免压桩机的吨位过大过小的情况发生。 过小时, 桩可能无 l 讦U 1 t 许国. 关于预应力管桩施 工技术的应用田. 中国房地产业, 2 o 1 2 ( 8 ) . 的压下去, 影响工程进度。 过大时 , 就必须确保场地的坚实安全稳定 , 否 『 【 2 ] 彭 家盛. 浅谈 基础工程 中的预应力管桩施 工技术【 J J . 科技创新导报 , 则极易出现像桩位偏移 的 情况, 而且还会造成对桩身的 严重破坏。

试论预应力混凝土管桩在公路地基施工中的应用

试论预应力混凝土管桩在公路地基施工中的应用

预 应 力 管 桩 沉 桩 过 程 也 产 生 一 定 的 挤 土 作 用 。 挤 土 量 相 对 沉 检 查 和 校 正 垂 直 度 , 身 垂 直 度 应 控 制 在 0 5 以 内 , 桩 身 垂 直 度 但 桩 .% 若 管 灌 注 桩 较 小 , 土 效 应 引 起 的 承 载 力 提 高 相 应 较 小 。 应 力 管 桩 偏 大 . 拔 出 已 压 人 部 分 , 根 据 经 纬 仪 指 示 调 整 机 台 水 平 度 , 桩 挤 预 须 并 使 在 沉 桩 过 程 中 会 产 生 土 塞 效 应 . 其 承 载 机 理 远 比 沉 管 灌 注 桩 复 杂 。 身 垂 直 . 同 时 记 录 此 时 机 上 水 平 仪 的 偏 差 量 作 为 下 次 调 平 的 修 正
下 压 。 压 桩 记 录 中 标 明 偏 位 尺 寸 . 同 设 计 人 员 做 出 处 理 。 压 人 在 会
时 , 应 根 据 机 上 水 平 仪 调 平 机 台 。 时 须 在 桩 机 的 正 面 和 侧 面分 先 同 别 设 经 纬 仪 或 吊 线 锤 。 控 下 桩 垂 直 度 . 一 节 桩 人 土 3 ~ 0 m 后 监 第 0 5e
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童 恭 鲤
中国高新技 术企 业
试论预应力混凝土管桩在公路地基旋工中的应用
文 , 兔经 桷
【 要】 摘
要 点 。
本 文主 要 对预 应 力 混 凝 土 管桩 在 公 路 地 基 施 工 中 的应 用 问题进 行 了研 究 。 本 文 首先 概 迷 了预 应
1 压 桩 施 工 的 技 术 要 点 、
高 强 混 凝 土 管 桩 ( 称 P C桩 )P 桩 混 凝 土 强 度 等 级 不 低 于 C 0 简 H ,C 5

浅谈预应力管桩在工程应用中的几点认识

浅谈预应力管桩在工程应用中的几点认识

浅谈预应力管桩在工程应用中的几点认识一、序言由于先张法预应力管桩具有桩身质量好,单桩承载力大,施工周期短,施工方便,对周围环境污染小,造价低等许多优点,同时对淤泥质土、粘土、粉土、砂土、碎石土、全风化基岩等各种地基皆能适用。

因此,近几年来,预应力管桩在工程中的应用越来越广泛。

在本文中,笔者总结预应力管桩多年来在温州本地(软土地区)工程的实践经验,对管桩的设计、施工、加固补强处理等进行了具体总结,仅作为初学者学习参考之用。

二、设计管桩的设计可参照普通预制桩的设计,管桩的型号选取应按浙江省标准图集——先张法预应力混凝土管桩《2010浙G22》。

设计人员应结合工程地质情况,上部结构特点,荷载大小及沉桩设备(静压、锤击)等,经综合分析后选用。

为了尽可能充分利用管桩的桩身强度,应使管桩桩身竖向极限承载力标准值与基础能提供的极限承载力标准值相近。

摩擦桩的长细比可达到100,但应尽量减少接桩桩头,一般不宜超过4个,除端承桩或摩擦端承桩桩尖宜采用十字型钢桩尖外,一般采用开口型钢桩尖,保证桩尖土能充分进入管桩内部,减少部分挤土效应。

在软土地区应用管桩,应对沉桩施工的挤土效应对桩及周边环境的影响有充分考虑。

《2010浙G22》要求管桩的中心距一般不小于3.5d(d为桩的直径),布桩平面系数不宜大于6%;当桩穿越深厚软土时,桩最小中心距不应小于4d,布桩平面系数不宜大于4%。

在软土地基工程实践中,饱和土中布桩系数达到4%将产生严重的挤土效应,导致浮桩及桩身倾斜,单桩承载力下降严重等不良后果,要严格控制布桩系数,笔者认为不宜超过3%。

当设计的工程有地下室时,特别是地下室处于淤泥或淤泥土中时,管桩宜选用厚壁预应力管桩或最上面一节管桩应选用AB型或B型桩,来保证管桩能提供较大的水平承载力和抗弯能力。

但在下列场地不宜采用管桩:土层中夹有难以消除的孤石、障碍物或含有不适宜作持力层且管桩难以贯穿的坚硬夹层;管桩难以贯穿的岩面上无适合作桩端持力层的土层,或持力层较薄且持力层的上覆土层较为松软;管桩难以贯穿的岩面埋藏较浅且倾斜较大时。

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比桩直 径/ 5 ~1 0 J 0  ̄ 0 mm,当砂 夹层较厚 时 引孔 直径 取较大 值。建议
近年来 ,预应力 高强混凝 土管桩 ( 简称P C H 管桩 )由于单 桩承载 最 大孔直径小 于桩 直径 10 0 mm。
力高 、工程造 价低 、施工 速度快 、工效高 、 : 期短等众 多优点 ,广泛 应用在 工业与 民用 建筑 、桥 梁 、港 口码头 、水 利工程等 领域 ,在 国家 建设 中发挥了愈来愈 大的作用 。
34 上 浮 现 象 .桩
则 ,用以 限制桩 锤对桩身 的 冲击 。 “ 重锤低 击”指 的是在相 同锤击能 结 ,可以参照执 行 。
量 的条件下应优 先选用 冲击体大一 些的桩锤 ,以便在 实际作业 过程 中 限 , 桩身桩头也 不易破损 。 则
如选 用D5 锤开4 0 档油 门进行作 业 ,不如选 用D6 锤开 3 油门进 2 档
根 据以上特点 ,在打桩施 工时 ,设 定了 “ 重锤 低击 ”这 一基本原
当实验 出现异常 时分不清责任 。规范 给出的时 问要求 是一般 的经验总 《 建筑地基基础 设计规范 》 ( B 0 0 —0 2 G 5 0 72 0 )的附录O ,规 中
得小于 1天 ;对于饱和软粘 土不得小于2 天。 5 5
3 桩基施工 中的常见问题 分析 .
31 .断桩及桩爆头 现象
锤 击沉桩过程 中往 往会 出现 断桩及爆头现象 。
面 ,沉桩施 工时桩锤 落距选取 过大及控 制油 门档位 不 当也 极易引起 断
除非在特 定的土质条 件和成桩工 艺下积 累大 量的对 比数据 ,否则
即桩身结 构承载力 和支撑桩 结构的地 基岩土承载 力 ,桩 的破坏 可能是
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资料表 明 ,时间效应 可使桩 的承载力 比初始值增 长4 % ~ 0 %。其变 0 40 化规律 一般是初 期增长速度 较快 ,随后渐慢 ,待 达到一定 时间后趋于 相对稳定 ,其增长 的快慢 和幅度与土性 和类 别有关 。
采 用小一些 的落距 ,这样 作 ,不仅 贯入力强 ,且桩受 到的 冲击 应力有 定 了管 桩静 载试验 的休止 期 :预 制桩在 砂土 巾人土 7 天后 ;粘性 土不
行作业 更合理更 合适 。选 择柴油锤 宜通过静 载试验桩 或试打桩 来选用 或校 核 。由以上例子可 以看 出 “ 锤低击 ”是个相对 问题 。对 于不 同 重
建 筑 施 工
CONSTRUCTI ON
浅析预 应力高强混凝土管桩在工程 中的应用
刘 辉 中铁 十 六 局 集 团 有 限公 司 1 0 1 0 0 8
摘要 :本 文对P HC管桩在 工程 中的工艺流程及 实践 问题进行 了总结分析 。
关键 词 :P HC 管 桩 锤 击
1 U舌 .日
度 。虽然采取 以上 措施 可有效减小管桩 “ 上浮”现 象 , 但实际仍无 法完全消除 。
另外 ,在打桩施 工时 比较普 遍的做 法是在桩锤 与桩帽 , 帽与桩 全 。 桩
延长撞击 时间 、降低锤击应 力 ,并且 可 以使打 桩应力分 布更均匀 ,降 力层 较深 的桩 ,后施打 持力层较浅 的桩等等 ;同时应严格 控制沉桩速
承载力 时间 ( 歇后 )效应 ,我 国软 土地 区这种 效应尤为突 出。研究 或
的工艺 流程进行 了较为 详细的介绍 ,并就实践 中的常遇 问题进行 了总
结分析 。
2 沉 桩 工艺 流 程 .
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当沉 桩施工达 到设计标 高或者设计规 定贯入度 ,但 倾斜或偏位较 明显 时 ,应尽 快将偏差量 值反 映给设 计人 员,再 由设计 人员计算确定
是采 取补桩 、增加 承台配筋还是扩 大桩承 台处理 。 。
PC H 管桩 的施 工方法 主要有锤击 和静压 两种 。 目 采用柴 油锤 、 前
的锤 重 ,不 同的桩型 ,可 以根据单 桩竖 向承载力设计 值在~定 的范 围
桩 上 浮情 况多数 发 生在 大面 积群 桩施 打过 程 中 ,由于打 桩速 度
过快 、打桩 行走路线 不合理等 原因 ,挤压 地下土层 ,软土层形成超 孔
隙水压力 ,产生挤 土效 应 ,使 先打人 的桩 上浮 、移位 ,桩的整体 承载
只要不 出现不合格 的情况 ,时间可 以现 象 的 出现 ,一方 面是 由于桩本 身 质量欠 缺 所致 ;另 一方 很难得 到承载力 的时间效应 关系 。另 外 ,桩的承 载力 包括两层 涵义 , 桩及爆头 现象 。桩锤 落距越 大 ,其 _落 速度越快 ,对桩头 的冲击应力 桩身结构破 坏或支撑桩结 构的地基岩 土承载力达到 了极 限状态 F 越大 ,在桩身 上产生 的应力 波越强 ,对桩 身的损毁也 就越 大 。
内选用 ,避免 “ 大锤 打小桩 ” 、 “ 一锤打天下 ”的不规范 做法。 之 间加设 弹性垫衬 ,比如硬 纸皮 、硬 木 、麻袋 等。这种 弹性垫衬 可以
低桩头被 打烂或 出现断 桩的可能性 。
力降低 。因涌起程 度不 同,会 造成建筑物 的不均匀沉 降 ,严重危及 安 在沉桩 过程 中,要 求先打 场地 中央桩 ,后打周边 的桩 ;先施打持
液压锤 锤击法 沉桩 的施工 工艺在我 国 占主导地 位 。本 文对锤击法 沉桩
3 管 桩静载试验 的休 止期 . 3 管桩静 载试验 的休 止期 ,与桩 的时间效应有直接关 系。 桩在 施工过程 巾不可避 免地扰动桩周 土 ,降低土体 强度 ,引起桩 的承载力下 降 ,以高灵 敏度饱 和粘 性土 中的摩 擦桩最 明显。随着休止 时 间的增加 ,土体重新 固结 ,土体 强度逐渐恢 复提高 ,桩 的承载力也 逐渐 增加 。以上这种成桩 后桩 的承 载力随时 间而变化 的现象 称为桩 的
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