预应力混凝土管桩基疑难大全
预应力混凝土管桩打桩过程中的注意及措施
详细描述
承载力检测时,应按照相关标准和设计要求 进行试验,模拟管桩在实际工程中的受力情 况。通过试验结果,可以全面了解管桩的承 载性能,为工程的安全性和稳定性提供保障
。
打桩过程中的注意事项及措施
要点一
总结词
要点二
详细描述
在预应力混凝土管桩打桩过程中,应注意控制打桩速度、 保持桩机稳定、合理选择桩锤等事项,以确保打桩质量和 安全。
预应力混凝土管桩打桩过程 中的注意及措施
汇报人: 2023-12-31
目录
• 预应力混凝土管桩打桩前的准 备
• 打桩过程注意事项 • 预应力混凝土管桩的运输与堆
放
目录
• 预应力混凝土管桩的验收与检 测
• 预应力混凝土管桩的常见问题 及处理措施
01
预应力混凝土管桩打桩前的准 备
场地平整与清理
场地平整
操作注意事项
打桩机械操作人员需经过专业培训,熟悉机械性能和操作规程,避免因操作不当 造成安全事故或工程质量问题。
打桩顺序的确定
考虑因素
打桩顺序的确定需综合考虑地质条件、周围环境、施工条件 及设计要求,合理安排打桩顺序,以减小施工难度和影响。
优化建议
根据实际情况调整打桩顺序,可采用跳打、分层打设等方式 ,以降低对周围环境和已完成桩基的影响。
在打桩前,应将施工区域内的杂 物、障碍物清理干净,并进行场 地平整,确保打桩机能够稳定作 业。
清理淤泥
对于施工区域内的淤泥、软土等 不良地质条件,应进行适当的处 理,防止打桩过程中出现下沉、 倾斜等问题。
桩位放线
确定桩位
根据施工图纸和规划要求,确定每个 桩的位置,并做好标记。
桩位复核
在打桩前,应对每个桩位进行复核, 确保位置准确无误,防止出现错位、 偏差等问题。
预应力管桩常见质量问题、原因与预防措施[岩土工程类优质文档首发]
预应力管桩常见质量问题、原因与预防措施[岩土工程类优质文档首发]1 桩身断裂 (1)现象:在进行压桩工序时,桩身如果突然倾斜错位,而桩尖处土质无特殊变化,贯入度却突然加大,施压油缸的油压表计显示突然下降,机台晃动亚种,这时可能就发生桩身断裂的质量问题 (2)原因:① 桩身加工的弯曲度超过规范规定,桩尖偏离桩的纵轴线较过大,压桩过程中桩体倾斜或弯曲;② 桩入土后,遇到坚硬障碍物(岩石、旧埋设物),把桩尖挤到一侧;⑧ 插桩本身不垂直,在压入某深度后,用移机方法来纠正,使桩体产生弯折;④ 多段桩施工时,相连接的两段桩不在同轴线位置上,焊接后产生弯曲;⑤ 桩材混凝土强度不达标,在堆放、吊运准备工作中已经产生裂纹或断裂而没被发现。
(3)预防措施:施工前应该清理干净桩位下的障碍物,必要时应该对每个桩位用针探检查;②加强桩材检查,如果桩身弯曲超过规定(L/1Oo0且<20mm)或者桩尖不在桩纵轴线上不能使用;③在插桩施工中已经发现桩身不垂直就立即纠正,桩压入一定深度后若发生严重倾斜.不能采用移机方法处理。
接桩时要保证上下两段桩在同轴线上.端面间隙应该加垫铁片并塞牢;④ 桩的堆放和吊运应严格执行规范规定,若桩身出现裂缝且超过验收标准必须严禁使用。
2 桩顶损坏 (1)现象:在沉桩过程中,桩顶出现损坏。
(2)原因:① 桩材混凝土配合比不好,施工中控制不严格,养护做的不好;② 桩顶端面不平整,导致桩顶端面与桩轴线之间不垂直;③桩顶与送桩杆的接触部位不整齐,送桩时导致桩顶端面局部应力集中而损坏。
(3)预防措施:① 制作桩体时,离心要均匀,桩顶加密箍筋要确保位置准确,并按规范养护;② 沉桩前必须检查桩顶是否有凹凸的现象,保证端面垂直于轴线,桩尖不得偏斜,若不符合规范要求严禁使用,或经过必要修补处理合格后才能使用;③ 检查送桩杆与桩身的接触面平整度,如不平整必须进行相关处理才能使用。
3 桩位偏移 (1)现象:在静力压桩过程中,相邻桩身产生横向位移过大或桩身上浮 (2)原因:①桩进入土层后,可能遇到大块坚硬的岩石,将桩尖挤到一侧;② 多段桩施工时,相接的两段桩轴线不一致,焊接后管桩整体弯曲;⑧ 桩基数量过多且桩距不大,静力压桩时土层被挤压到极限后必然向上隆起,相邻的桩被拔起;④ 在软土地基场地中施压密集群桩时.由于压桩引起的超孔隙水压力过大将相邻的桩体推向一侧或起浮。
预应力混凝土管桩施工中的几个问题
预应力混凝土管桩施工中的几个问题
预应力混凝土管桩是一种重要的基础设施,以支撑各种桩基建筑的可靠性,并作为防护消解地面及建筑垫底及周围基层水位变化的重要物质。
因此在施工过程中,存在着一些问题。
首先,预应力混凝土管桩施工前应进行充分的勘探,确定施工地基确实及厚度及强度,同时还要勘查地质条件及管桩施工要求,以确保地基质量符合要求。
其次,当管桩施工时要注意钢管桩的准备,必须确保钢管桩外表及内壁光滑,其不得有任何弯折及焊接处的结疤及毛刺等。
另外,在预应力混凝土管桩施工中,预应力混凝土有时会发生裂缝,这是由于预应力混凝土的强度以及弹性模量较高所致。
因此,施工时要尽可能的加强混凝土的强度,选用耐裂缝性能良好的材料,在混凝土中分散纤维材料来增强混凝土的强度。
此外,在拉结筋时,应尽量使用镀锌钢筋,以防止混凝土中结筋渗漏,以及确保结筋在施工前尽可能紧固,以确保施工质量。
最后,建议在施工过程中,应配备专业的质量监督技术人员,以检查施工质量,并及时发现和消除施工中的质量问题。
综上所述,在预应力混凝土管桩施工中,要注意施工前的勘探,钢管桩的准备,尽量降低裂缝发生,使用镀锌钢筋并配备施工质量监督技术人员,以确保施工质量。
预应力混凝土管桩施工质量问题及预防措施分析
预应力混凝土管桩施工质量问题及预防措施分析一.引言预应力混凝土管桩在全国各地区的项目建设中得到广泛应用,逐渐成为软土基础项目建设的重要组成部分。
由于地基的特殊性质,导致预应力混凝土管桩项目施工容易出现质量问题,必须要结合工程实际情况,妥善处理。
二.预应力混凝土管桩施工质量问题1.预应力混凝土管桩本身的质量问题首先是管桩本身的质量问题,预应力管桩桩身砼强度设计为C60至C80,强度只有在这一范围内才能保证建筑的安全性。
一般来说,这种管桩采用离心法工艺和蒸高技术,生产完毕要有一定的养护期,及产及用的方法是不可取的。
接着对安装管桩的设备也有一定的要求。
现阶段中,由于技术人员不合格,往往会选用不合适的建筑工具,有时候为了方便也会在不同的环节使用同一种工具。
例如一把大锤锤到底,这样做的后果就是管桩损坏,影响施工效果。
最后来说,施工中经常采用的锤击法在遇到硬土层时也会受限,锤击施工很容易造成管桩断裂。
2.预应力管桩的接头连接问题预应力管桩的接头往往会使用焊接来接头,在焊接的过程中也有许多应注意的问题。
现如今的焊接一般均是人工焊接,施工过程中,工作单位为了节省开支,会选用没有焊接证件的人员来上岗,这样会造成焊接质量差,出现裂缝,不能保证质量安全。
焊接过程中也要认真选取焊接点,焊缝要饱满,不留缝隙,气孔。
目前建筑实施过程中有两种新的管桩接头方法。
其中一种是福建省开发的,管桩机械快速螺纹连接接头。
另一种是广东的预应力混凝土管桩(机械)快速接头,是以机械啮合取代传统的焊接工艺。
3.管桩之间的位置偏差施工中应对管桩之间的距离进行严格控制。
捶打,挤压之后要再一次测量管桩之间的距离,如发生偏差要及时的修整。
在管桩密集的区位更应提高警惕,密集群桩在施工过程中会产生挤土效应,后施工的桩往往会挤压到先施工的桩,会挤压使其移位,这种情况下也需要反复测量来保证管桩位置不发生变化。
为了阻止桩与桩之间的挤压,可以开挖防挤沟和防挤孔,不仅可以减少沉桩对邻近桩的影响,还可以减少沉桩过程中浅层土体水平位移。
预应力管桩施工常见问题及解决方法
预应力管桩施工常见问题及解决方法一引言预应力管桩因施工工艺简单且便于管理、施工质量有保证、工期短、投资省等优点,近年在我省得到广泛应用。
自推广采用预应力管桩以来,目前在桩基工程中其应用比例高达80%以上,已发展成为一种较成熟的桩型,大大促进了桩基工程质量的提高。
但正是由于预应力管桩质量较有保证,因此施工过程中往往较易忽视一些施工环节,导致质量事故的出现。
笔者通过大量工程实践,总结了预应力管桩施工中存在的一些常见问题,并探讨其解决方法,仅供参考.二预应力管桩施工常见问题及其解决方法1 地质勘探报告的准确性如地质勘察深度不足,未按有关规范规程要求进行,故未能较好揭示场地内土(岩)层分布及不良地质情况等。
目前地质勘察市场竞争激烈,存在竞相压价的情况,勘察费用过低将导致其质量得不到保证,如勘察布点稀疏,技术人员水平低或责任心不强等,均可能导致对土质和岩层分布判断不准确等后果。
地质勘探应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)、行业标准《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ72-90)的要求进行布点,如遇基岩起伏较大或场地内有孤石、不明建筑基础等不良地质情况时应适当加密钻探点.2 桩基选型的合理性若桩基选型不合理,则会给施工带来一定难度,施工中的质量问题也会较多,甚至引起重大质量事故。
管桩因具有诸多优点而受到业主和施工方的欢迎,甚至某些业主在地质情况明显不适用时也要求设计采用管桩,这就不可避免会遇到各种施工问题。
如某住宅花园,地堪报告揭示场地内强风化岩层厚度较小甚至局部缺失,且埋深较浅,局部岩面起伏较大.由于当时业主提出要求必须采用管桩,而设计方对管桩应用经验不足,为了满足业主要求而选用管桩基础。
笔者作为现场监理曾向业主指出该场地不适合采用管桩,应改用其它桩型保证质量的意见,但一直未被业主采纳.果然在施工中陆续发生断桩事故,局部甚至根本无法成桩,最后还是对局部采用改桩型的办法进行补救才得以解决。
预应力混凝土管桩施工中的几个问题
我国管桩按 抗裂弯 矩 的大小 分 为 A 型 、 AB 型 、 B型 。 其 含 义 既 是 管 体 上 混 凝 土 有 效 预 压 应 力 大
工程 的迅速发展 , 量 的高 层建 筑 、 跨 度 桥 梁 、 大 大 高
速 公 路 、 口 、 头 等 工 程 均 需 要 优 质 的 桩 基 。 预 制 港 码
混 凝 土 桩 是 重 要 的 桩 基 材 料 , 预 应 力 混 凝 土 桩 是 而
锤 击 贯 人 度 或 油 压 值 达 到 了 , 设 计 深 度 不 到 。 结 而
预 应 力 混 凝 土 管 桩 具 有 桩 身 强 度 高 , 桩 能 力 沉 强 , 桩 承 载 力 高 , 工 周 期 短 , 价 低 、 境 无 污 染 单 施 造 环
等优点 , 20 年开始 在长 春地 区大面 积 推广 , 从 05 取
代 传 统 实 心 预 制 方 桩 、 管 灌 注 桩 等 基 础 类 型 , 成 沉 已 为 长 春 地 区 建 筑 地 基 处 理 的主 要 桩 型 。 总 结 近 几 年 全 国 预 应 力 混 凝 土 管 桩 设 计 、 工 施 经 验 , 及 在 长 春 地 区 的 资 料 和 现 场 施 工 、 理 的 经 以 监 验 , 讨 论 预 应 力 混 凝 土 管 桩 施 工 中几 个 问题 : 拟
而 且 焊 接 质 量 不 好 或 桩 端 停 歇 在 硬 夹 层 ; 工 方 法 施
与 施 工 顺 序 不 当 , 天 成 桩 数 量 太 多 、 桩 速 率 太 每 压 快 、 桩 过 多 过 密 , 剧 了 挤 土 效 应 桩 体 上 浮 将 肇 致 布 加 工 程 桩 试 桩 变 形 过 大 、 载 力 降 低 。 结 果 会 导 致 桩 承 长 度 与 实 际 不 符 ; 恢 复 期 桩 周 土 未 充 分 固 结 预 应 ④ 力 管 桩 在 沉 桩 过 程 中 将 使 桩 周 和 桩 端 一 定 范 围 内 的
预应力混凝土管桩常见问题
预应力混凝土管桩常见问题1超桩和短桩超桩是指由于持力层层面高低起伏,施工单位对实际需要接桩长度不能准确掌握的情况。
当桩端进入持力层一定深度后就无法打入而终止,却使剩余桩身超出设计桩顶标高过多而形成。
短桩是指由于持力层层面起伏变化,施工单位对实际需要接桩长度不能准确掌握,当沉桩超过设计标高还没有进入持力层或贯入度还很大,仍需继续沉桩而形成接桩短缺。
(1)原因分析。
①勘探资料误差较大或勘探精度不够,未能查清持力层起伏变化情况和持力层性质。
②施工时难以确定收锤标准,持力层变硬,沉桩时难以继续打入,或持力层变软,沉桩时贯人度太大,还要继续沉桩。
(2)防治措施。
①桩的勘探点布置应控制持力层层面坡度、厚度及岩土性状,其间距宜为12~24m,相邻勘探点的持力层层面高差不应超过2m,当持力层坡度超过10%时应加密勘探点。
勘探点总数中应有1/3以上的为控制性点,控制性勘探点应深入预计桩尖平面以下3~5m.②收锤标准应以桩端持力层为定性指标,最后贯人度为定量指标。
现场应根据试桩情况确定收锤标准,强制规定要到进入持力层才能收桩,对于大面积的群桩,由于挤密效应,后打的桩可能有许多被打裂、打断。
正常情况下,最后贯入度不宜小于20mm/10击;当持力层为较薄的强风化岩层且上覆土层软弱时,最后贯入度可适当减少。
对摩擦端承桩,应以最后贯人度为主,桩长为辅,来判断收锤标准。
2斜桩斜桩是指在沉桩过程中,桩身垂直度偏差太大而形成。
根据相关资料介绍,倾斜偏位超过25era的管桩,承载力就会明显不足。
(1)原因分析。
①打桩机自重加配重总重量很大。
打桩机的基础如果不平整坚硬,沉桩加压后,基础易产生不均匀沉降,桩极易发生偏斜。
②打桩时,桩锤、桩帽及桩身的中心线不在同一轴线上。
接桩时,相接的两节桩身的心线不在同一轴线上。
③对于布置大面积群桩的工程,在沉桩时产生挤土效应,将先打入的桩上抬或挤斜。
④基坑开挖方法不当,一次性开挖深度太深,使桩的一侧承受很大的土侧压力,桩身弯曲变形,引起桩顶偏位。
预应力混凝土管桩施工中几个问题
本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激!【专业知识】预应力混凝土管桩施工中几个问题【学员问题】预应力混凝土管桩施工中几个问题?【解答】1、单桩承载力不满足设计要求:承载力不足的原因主要有以下几个方面:(1)勘察报告提供的qs、qp参数不准确一些勘察单位提供的桩基参数过高,若设计单位据此进行桩基础设计,有可能造成单桩承载力不足。
如果提供的桩基参数过低,但试桩所得单桩承载力又很高,如何选择合理的单桩承载力就很困难。
(2)持力层起伏较大,施工单位双控较难预应力管桩优点是桩身强度高,为了经济节约,没汁时应在桩身强度允许的范围之内,使土的强度,即qs、qp充分的发挥。
一般选择较硬土层作为桩端持力层,如中密以上状态的砂层、卵石层和强风化岩作为桩端持力层。
由于勘察手段不合理或取样间距过大,对持力层的起伏未查清,因此虽然设计要求采取双控,但施工单位很难把握,往往控制设计深度到了,而锤击贯入度或油压值达不到;或锤击贯入度或油压值达到了,而设计深度不到。
为此,建议地勘单位能提供一定精度的桩端持力层的等深线图。
(3)预应力管桩挤土效应造成桩体上浮对于无桩靴的预应力管桩,桩体排开的土体不可能全部进入管桩腔内或被压缩,实测表明进入管桩内的土芯长度只能达到桩长的1/3,挤土效应是很明显的。
而有桩靴的预应力管桩挤土效应更大。
挤土效应会使桩体上浮,对于长桩,由于桩下部进入硬土层较深,发挥嵌固作用,上浮不明显,而短桩比长桩更易发生桩体上浮事故。
对于高层的核心筒群桩部位,因为群桩布桩挤土效应就更明显,造成打桩后土体隆起2O至30、cm,甚至达4050、cm.如果桩段之问焊缝质量不好的话,挤土效。
预应力混凝土管桩在软土地基施工中的难点及对策
大 、含 水 量 太高 ,属 欠 固结 土 ,灵敏 度 高 ,易流 动 变形 ; 基 坑挖 开 后基 坑 内外 存在 高 差 的地 下淤 泥 向深部 位 基坑 内 滑 移 ,造成 基 坑 边坡 土 方 向基坑 内挤压 、 同时造 成 部 分高 位 工程桩 轻微倾 斜 或出现 折断 : ( b) 本 工程 有4个不 同标 高的基础 ,基 础 间的高 差达 到 了2 I 7 m。在 桩基 施 工前 ,回填土 的厚 度 为2 m左 右 ,该
问题…:
工程 桩受 到挤压 变形 ,出现 不 同状 况 的质 量 问题 。 ( C ) 管桩 在施 工期 间 ,第 1 节 桩与第 2 节桩连 接 的端 头 板 部位 没 有牢 固连 接 ,打 桩 过程 中出现 接头 脱焊 ,或 因桩 机 行走 挤压 土 层 致使 工程 桩 头位 移 ,从 而造 成工 程 桩 因位 移过 大 出现断桩 情况 。
在 土 方开挖 后 ,经 认真 总结 综合 分 析 ,造成 本 工程 桩 倾斜 、移位 或 出现 断桩 的主 要 因素有 :
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
( a) 工程 地质 条件 太差 ,基坑 下淤泥质 粉质 黏土厚 度
3 工 程 桩 施 工 过程 中遇 到 的 问题
3 . 1 打桩过 程中遇见的 问题
按 照 工程 桩抗 压承 载 力特 征值 ,经施 工 现场 多 次试桩 确 定 ,体 育场 各 区静压管桩 施工 送桩 力为不 小于4 5 0 0 k N,
井:
( b) 深 基 础 或 深 基 坑 宜 设 置 大 直 径 无 砂 涵 管 降 水
( C ) 局 部 深基 坑 和砂 土 埋 藏浅 的地段 ,可 采 用轻 型
预应力混凝土静压管桩常见问题及处理措施
预应力混凝土管桩常见问题及处理措施一、按挤土程度分类与混凝土灌注桩比较,预应力管桩无泥皮、沉渣,从这个角度讲,其单桩竖向承载力应比灌注桩高,但管桩是挤土施工,不可避免的扰动原状土、使地下水渗流变化、破坏整个场地原有的应力场,使之失衡,从而导致诸多工程问题。
由于挤土效应这是管桩工程事故较多的原因之一。
因此有必要根据挤土程度分类:1、挤土桩:闭口管桩2、部分挤土桩:开口管桩,引孔施工的管桩3、非挤土桩一般而言,(1)如果选择管桩,那么在有条件的场地(地区)应使用部分挤土桩(2)用大口径空心桩(3)长桩,这能较大程度上减少挤土效应;同时在一定程度上保留了管桩侧摩阻力和端阻力较灌注桩高的优点。
二、挤土施工场地土的影响挤土施工将在引发场地土在施工期间发生以下变化:1、扰动原状土体。
对于高灵敏度的软土,可能破坏土体结构;2、饱和软粘土中引起较高超孔隙水压力,对周围设施产生不利影响;3、改变场地渗流规律。
大面积挤土施工当沉桩速率过快将改变原有渗流规律,使得水压力发生变化;4、土体偏离原位,朝场地外扩展,同时场地隆起。
三、场地土变化对桩基础沉降及承载力的影响桩基础工程中是通过考察桩基承载力、沉降量以及施工期间土体位移来评价桩型选择的合理性,因此可以将场地土变化对桩基础沉降、承载力及施工期间对周围环境的影响称为挤土效应。
1、挤土对桩基试桩承载力的影响陡降型 突变型(桩端脱空) 预应力混凝土管桩的静载荷试验Q-s 曲线多数(除桩端嵌岩以外)呈现陡降型的特征,这与(1)预应力管桩应用的场地多为软土有关(2)可能与桩直径较小有关。
预应力混凝土管桩竖向抗压承载力的计算及说明:当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定敞口预应力混凝土空心桩单桩竖向极限承载力标准值时,可按下列公式计算:)(1p p j p k i s i k p k s k u k A A q l q u Q Q Q λ++=+=∑ 此公式计算基于以下假定(1)土体未扰动,桩与土体紧密接触,故侧摩阻力较泥浆护壁的高。
预应力混凝土管桩基疑难大全共31页文档
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
预应力混凝土管桩基疑难大全
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
管桩在施工过程中常见问题及处理办法
管桩在施工过程中常见问题及处理办法第一节前言预应力砼管桩具有单桩承载力大、质量可靠、造价便宜、检验方便、施工速度快,对地质适应性好,工地施工文明等诸多优点,在沿海地区的使用量越来越大,前景广阔。
根据公司今年的销售量,可以肯定地说,管桩是“好桩”——一种很好的桩基材料。
在管桩的推广销售过程中,不可避免地会遇到管桩损坏的问题。
那么管桩损坏原因何在?公正地讲,施工中管桩损坏问题主要矛盾在于施工。
以三七开而论,则三分是管桩质量问题,七分是施工上问题。
如果管桩的生产制作和施工都严格遵循标准和规范,那么管桩的损坏率可以降低到万分之几的程度,但不可能为零。
因为这与勘察设计还有关系。
若地质勘察报告提供数据不准,或设计单位桩型选择与持力层选取择不正确,都将导致管桩损坏或承载力不足等质量问题。
因此,好桩并不必然产生“桩好”的结果。
基于上述原因,我认为作为一名管桩的销售员工,具备对管桩产品好的信心是前提,但也必须清楚地看到管桩生产、运输、装卸、施工、开挖验收,以及勘察设计等诸多因素对管桩最终成形的影响。
那么了解管桩损坏的各种情况,及时预防,不盲目无知,既对工程负责,又有利于销售货款的回收,产生“好桩、桩好、销售越来越好”的良性循环!第二节管桩施工的几种方法及优缺点一、桩基基础工程沉桩施工中大致有以下几种方法:1、锤击沉桩法[自落锤、单动蒸汽锤、柴油锤(导杆式柴油锤、筒式柴油锤)]2、静力压桩法(顶部施压法,侧向夹紧施压法)3、中掘沉桩法(半中掘沉桩、半锤击沉桩法)4、植桩法(预钻孔,再放入管桩的方法)5、水冲沉桩法二、各种施工方法的优缺点:1、目前施工采用最多的是“锤击法”(以柴油锤为主):柴油锤,1938年由西德DELMAG公司首先开发,很快在世界各地推广供用,积60多年的经验,锤型从0.5T—12T,设备已十分成熟,它的优点是:施工灵活、进退场容易,施工速度快,操作方便,地层穿透性好。
缺点是:噪音、油烟造成环境污染,操作不当容易造成桩头打烂和裂缝,施工质量受施工人员的技术水平的影响较大。
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1、战鼓一响,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
拉
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
预应力混凝土管桩基疑难大全课件
施工流程
总结词
施工流程是预应力混凝土管桩基施工的关键环节,它决定了桩基的质量和施工效率。
详细描述
预应力混凝土管桩基的施工流程主要包括测量定位、桩机就位、桩管沉入、预应力张拉、灌浆、封桩等步骤。施 工过程中需严格控制各道工序的质量,确保施工流程的顺利进行,同时需合理安排施工计划,提高施工效率。
施工质量控制
预应力混凝土管桩基疑难大全课 件
目录
• 预应力混凝土管桩基概述 • 预应力混凝土管桩基的设计与施工 • 预应力混凝土管桩基的疑难问题及解决方
案 • 预应力混凝土管桩基的案例分析 • 预应力混凝土管桩基的未来展望
01
预应力混凝土管桩基概述
定义与特点
定义
预应力混凝土管桩是一种通过预 应力技术制作的混凝土管桩,具 有高强度和良好的耐久性。
05
预应力混凝土管桩基的未来展 望
技术创新与研发
要点一
总结词
技术创新与研发是预应力混凝土管桩基未来发展的关键驱 动力。
要点二
详细描述
随着科技的不断进步,预应力混凝土管桩基技术将不断革 新,新型材料、工艺和设备将被引入,以提高生产效率和 桩基性能。研发团队将致力于解决现有技术难题,如桩基 承载力和耐久性问题,并探索新的应用领域。
桩头破裂
总结词
桩头破裂是预应力混凝土管桩基施工 中较为常见的问题,通常是由于桩头 混凝土施工质量不佳或桩头结构不合 理导致的。
详细描述
桩头破裂主要表现为桩头顶部出现裂 缝、破碎或脱落等现象。其原因可能 包括桩头混凝土浇筑不密实、养护不 到位、桩头结构设计不合理等。
桩身倾斜
总结词
桩身倾斜是预应力混凝土管桩基施工中较为常见的问题,通常是由于施工方法 不当或地质条件复杂导致的。
预应力管桩的施工和常见质量问题的处理
预应力管桩的施工和常见质量问题的处理预应力管桩的施工和常见质量问题的处理预应力混凝土管桩是采用离心脱水密实成型工艺原理,先张法施加预应力,达到规定的强度后放张预应力筋,再进行蒸压养护成形的一种预制混凝土桩。
作为一种常见的桩型,预应力管桩具有强度高、承压性能好、施工速度快等特点,适用于一般黏性土及填土、淤泥和淤泥质土、粉土、非自重湿陷性黄土等土层中使用,大量应用于各种建筑的基础中。
特别是沿海地区,由于软弱土层厚、持力层埋藏较深,更适合于采用预应力管桩作为建筑的桩基础。
一、预应力管桩的材料要求1、品种规格按照混凝土强度等级分为预应力混凝土管桩(PC)和预应力高强混凝土管桩(PHC)两种。
按管桩的抗弯性能或混凝土有效预压应力值分为A型、AB型、B 型和C型。
按管桩外径分为300~1000mm等规格,壁厚为60~130mm。
按管桩的外观质量和尺寸偏差分为优等品、一等品和合格品。
管桩标记符号:管桩品种-类型外径-壁厚-长度;生产日期2、质量要求预应力管桩的质量必须符合国家标准和施工质量验收规范的规定,进厂时应附有出厂合格证。
PC桩的混凝土强度等级不得低于C50,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。
预应力管桩的外观质量应符合下表的规定。
预应力管桩的外观质量表预应力管桩的尺寸允许偏差及检查方法二、施工关键要求1、技术关键要求(1)场地应碾压平整,地基承载力不小于0.2~0.3MPa,打桩前应认真检查施工设备,将导杆调直。
(2)按施工方案合理安排打桩路线,避免压桩及挤桩。
(3)桩位放样应采用不同方法二次核样。
桩身倾斜率应控制在:底桩倾斜率≤0.5%,其余桩倾斜率≤0.8%。
(4)桩间距小于3.5d(d:桩径)时,宜采用跳打,应控制每天打桩根数,同一区域内不宜超过12根桩,避免桩体上浮,桩身倾斜。
(5)施打时应保证桩锤、桩帽、桩身中心线在同一条直线上,保证打桩时不偏心受力。
(6)打底桩时应采用锤重或冷锤(不挂档位)施工,将底桩徐徐打入,调直桩身垂直度,遇地下障碍物及时清理后再重新施工。
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3800~550 0
1200~1800 1900~2800 2700~3600 5500~6000
1300~190 0
2300~360 0
3600~440 0
6000~680 0
1400~210 0
2100~300
1900~2700 2700~3600
2500~340 0
3600~440
10m 淤 泥 质 粉 质 黏 土
10m 淤 泥 质 黏 土 5m 灰 色 粉 质 黏 土 5m粉 质 黏 土 夹 细 砂
3、场地土变化对桩基础沉降及承载力的影响 桩基础工程中是通过考察桩基承载力、沉降量以及施工期间土体位移来评价桩型选
择的合理性,因此可以将场地土变化对桩基础沉降、承载力及施工期间对周围环境的影 响称为挤土效应。 (1)挤土对桩基试桩承载力的影响
3600~ 5000
5500 ~
7000
7500~ 8500
4400~ 6000
6500~ 8000
8500~ 10000
5300 ~700
0
7500 ~900
0
9500 ~110
00
6000~9500 7000~10000
9000~10500 9500~11500
200~300
100~120 140~160 160~240
(1)挤土桩:闭口管桩 (2)部分挤土桩:开口管桩,引孔施工的管桩 (3)非挤土桩
一般而言,(1)如果选择管桩,那么在有条件的场地(地区)应使用部分挤土桩 (2)用大口径空心桩(3)长桩,这能较大程度上减少挤土效应;同时在一定程度上保留了 管桩侧摩阻力和端阻力较灌注桩高的优点。
挤土量的比较
2、挤土施工场地土的影响 挤土施工将在引发场地土在施工期间发生以下变化:
土的名称
土的状态
细砂
稍密 中密 密实
中砂
中密 密实
粗砂
中密 密实
砾砂
圆砾、角砾
碎石、卵石 全风化软质岩 全风化硬质岩 强风化软质岩
稍密
中密(密实)
中密、密 实
中密、密 实
10<N≤15 15<N≤30
N>30 15<N≤30
N>30 15<N≤30
N>30 5<N63.5≤15
N63.5>15 N63.5>10
(1)扰动原状土体。对于高灵敏度的软土,可能破坏土体结构; (2)饱和软粘土中引起较高超孔隙水压力,对周围设施产生不利影响; (3)改变场地渗流规律。大面积挤土施工当沉桩速率过快将改变原有渗流规律,使得 水压力发生变化。 (4)土体偏离原位,朝场地外扩展,同时场地隆起。
断桩 脱空 开裂 移位 切断
土体位移及引发的破坏
预应力混凝土管桩基疑难大全
1
目录
一、人工挖孔嵌岩桩 1、概述 2、竖向受压承载力性状 3、工程桩检测 4、某工程案例解析
二、预应力混凝土管桩 三、后注浆灌注桩 四、地下水与抗浮设计 五、两类共同作用与变刚度调平设计 六、桩基础的抗震设计(液化土中的桩基设计) 七、常见问题释疑
二、预应力混凝土管桩
随着施工技术发展和经验积累,近些年管桩从沿海软土地区向内陆非软土地区蔓延, 由低烈度区向高烈度区蔓延。同时也出现了不少工程事故,设计及施工应掌握其中原理并 积累相关经验以有利于该桩型的发展。 1、按挤土程度分类
与混凝土灌注桩比较,预应力管桩无泥皮、沉渣,从这个角度讲,其单桩竖向承 载力应比灌注桩高,但管桩是挤土施工,不可避免的扰动原状土、使地下水渗流变化、破 坏整个场地原有的应力场,使之失衡,从而导致诸多工程问题。由于挤土效应这是管桩工 程事故较多的原因之一。因此有必要根据挤土程度分类:
向极限承载力标准值时,可按下列公式计算:
Q u Q k s k Q p u kq s l i i q k p ( A j k p A p 1 )
此公式计算基于以下假定 (1)土体未扰动,桩与土体紧密接触,故侧摩阻力较泥浆护壁的高。 (2)桩端与持力层紧密接触,土塞效应方能发挥。 (3)未计入土体再固结形成的侧摩阻力增强效果。
N63.5>10 30<N≤50 30<N≤50 N63.5>10
qsk
24~48 48~66 66~88 54~74 74~95 74~95 95~116 70~110 116~138 160~200
qpk
l≤9
9< l≤16
16< l≤30
l >30
2500~ 4000
4000~ 6000
5700~ 7500
p1
p
s1
p1
p
s1
s2
s
陡降型
s
突变型(桩端脱空)
预应力混凝土管桩的静载荷试验Q-s曲线多数(除桩端嵌岩以外)呈现陡降 型的特征,这与(1)预应力管桩应用的场地多为软土有关(2)可能与桩直径 较小有关。
预应力混凝土管桩竖向抗压承载力的计算及说明 当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定敞口预应力混凝土空心桩单桩竖
挤土恢复的时效性是双刃剑。随着时间推移,场地土恢复稳定,但这个时间可能长达一至 数年。在这个过程中虽然侧摩阻力增加,但是沉降也在增加。设计提高基桩承载力那么桩数将 减少,导致实际总沉降增加;同时由于再固结可能导致承台底脱空,那么荷载全部由桩承担, 也可能额外增加沉降。
预应力混凝土管桩qsk,qpk
土的名称
土的状态
(压实)填土 淤泥
淤泥质土
流塑
软塑Leabharlann IL>1 0.75< IL≤1
黏性土
可塑 0.50< IL≤0.75 硬可塑 0.25 <IL≤0.50
红黏土 粉土
硬塑 0< IL≤0.25
坚硬
IL≤0
0< aw≤1
0<aw ≤0.7
稍密
e>0.9
中密 0.75≤e≤0.9
密实
e<0.75
qsk 22~30 14~20 22~30 24~40 40~55
8000~11000 10500~13000
4000~6000 5000~8000 6000~9000
(2)挤土对桩基沉降的影响
扰动后场地
原场地 再固结沉降
受荷沉降
建筑物关注的是桩基长期沉降量。沉桩结束后,孔隙水压力逐渐消散,土体再固 结,建筑物随之下沉;对于土层分布比较均匀的场地,再固结在平面内较均匀,将 不增加建筑物两点间差异沉降,但对建筑物总沉降产生较大影响。
55~70
70~86
86~98 98~105 13~32 32~74 26~46 46~66
66~88
l≤9
210~850 850~1700 1500~2300 2500~3800
950~1700 1500~2600
qpk 9< l≤16 16< l≤30
l >30
650~1400
1400~220 0