树根桩在地基加固和托换技术上的应用
浅谈基础施工中树根桩施工技术应用
浅谈基础施工中树根桩施工技术应用发布时间:2021-04-23T09:12:59.109Z 来源:《防护工程》2021年3期作者:周汉洋[导读] 单根、多跟成排都是可行的,而树根桩的主要作用是对建筑工程的基础部分进行加固处理。
浙江宝业建设集团有限公司摘要:树根桩施工技术是一项重要的工程技术,其主要的作用是对建筑工程进行加固,保障建筑工程的结构稳定和质量可靠,而树根桩施工技术的应用存在较多的技术细节和内容。
由此,文中就针对基础施工中树根桩施工技术的应用进行分析。
关键词:基础施工;树根桩;施工技术;1 树根桩概述根桩是一组砖孔桩,类似于不同方向的树根或交错排列。
绒头直径通常为约150-300mm,并且绒头长度是不同的。
它们通常用于房屋校正,地基沉降处理以及边坡加固等方面。
目前,在现代社会的发展中,树桩已被广泛用于野外工作中复杂条件下的建筑地基加固。
树根桩是工程技术的一种,简单的来说是一种小直径的钻孔灌注桩,在基础工程施工中,尤其是托换工程中经常使用,其主要的施工方式是对建筑物的基础部分进行钻孔施工,并在清理孔洞后放入一定数量的钢筋和注入水泥浆,并同时进行灌、振操作,以此形成桩体。
树根桩在施工的过程中可以根据工程项目的需求而自由变换,包括垂直形态的水泥桩和倾斜状态的水泥桩都可以被设计利用,而树根桩的数量也并不是固定不变的,单根、多跟成排都是可行的,而树根桩的主要作用是对建筑工程的基础部分进行加固处理。
1.1根桩的基本概念根桩是通过灌浆形成的直径为100-300mm的小直径现场钻孔桩,也称为钻孔微型桩,小桩或微型桩。
其中,对于根桩的布置,桩可以是单个或成排的,并且可以是竖直或倾斜的。
当以三维网络结构排列时,可以称为网络结构树根桩。
根桩的施工方法与钻孔桩相似。
施工过程是用钻头钻孔,放下钢笼(捆),然后浇筑混凝土。
您也可以先安装钢筋笼和预设的注浆管,然后再进行后注浆工艺堆放。
对于树根树桩,通常具有以下更显着的特征。
浅析树根桩在住宅楼地基加固中的作用
浅析树根桩在住宅楼地基加固中的作用【摘要】树根桩是一种小直径的就地灌注钢筋混凝土的钻孔桩,适用范围非常广泛,可以用于建筑物的修复和加层、古建筑的整修、地下铁道穿越、桥梁工程等各类地基的处理与基础加固。
文章通过具体的工程,采用树根桩加固处理,对树根桩的施工进行了简答的介绍。
【关键词】树根桩;地基;加固1.工程概况该工程为砖泥框架结构,住宅楼室外地面海拔标高56.60m,与周围建设大道相对高差6.00m。
住宅楼建筑占地面积974.7m2,为条形基础,基础埋深4m,线荷载36KN/m2。
由于住宅后面开挖修建建设大道,使该建筑地基基础与边坡的稳定性受到破坏。
因此,需对该建筑地基进行加固处理。
该小区可分为剥方区和填方区。
剥方区分布有粉砂质板岩和辉绿岩。
填方区包括粉砂质粘土人工堆积层、粉砂质粘土、人工填土堆积层、以及第四纪残坡积堆积层。
小区原来为近南北向展布的丘陵山岗和沟谷,地貌上没有明显的不协调特征,未见断裂破碎带现象。
小区内的地层产状,总体向南倾,倾角400-850左右。
小区围岩常常出现松动,可见人工边坡的塌方掉块。
在大雨、暴雨天,浅部围岩裂隙有渗水现象。
并且在节理面和东部岩脉有夹泥和浅表风化的粘土、粉粒。
根据工程地质平面图,小区西中部剥方区基岩以中等风化砂质板岩为主。
也有少量强风化砂质板岩,填方区为粉砂质粘土一碎块,属非均质地基;小区东部剥方区基岩为强风化一全风化粉砂质板岩,填方区以粉砂质粘土为主。
经过各种方案的比较后决定采用树根状技术对住宅楼地基进行加固处理。
2.树根桩的施工2.1选用合理的施工机械设备在施工准备阶段,必须详细了解工程地质情况,根据工程地质情况,选用施工机械设备。
这一阶段必须准备充分,减少由于机械设备问题所造成的施工质量不过关或者是延误工期的现象。
然后根据施工设计要求、钻孔孔径大小和场地施工条件选择钻机机型。
在混凝土基础上钻进开孔时可采用牙轮钻头、合金钢钻头或钢粒钻头;在软粘土中钻进可选用合金肋骨式钻头,使岩芯管与孔壁间增大一级环状间隙,防止软粘土缩径造成卡钻事故。
树根桩在地基加固和托换技术上的应用.doc
树根桩在地基加固和托换技术上的应用来源:中国论文下载中心[ 06-03-20 17:02:00 ] 作者:佚名编辑:studa9ngns 摘要:树根桩是一种小型钻孔灌注桩,直径为13~30厘米,桩长5~25米。
它是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计深度,然后放入钢筋笼,同时放入灌浆管,注入水泥浆或水泥砂浆,结合碎石骨料成桩。
树根桩可以根据需要,做成垂直的,也可以是倾斜的,可以是单根的,也可以是成束的,可以是端承桩,也可以是摩擦桩。
关键词:树根桩地基加固托换一、简介树根桩是一种小型钻孔灌注桩,直径为13~30厘米,桩长5~25米。
它是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计深度,然后放入钢筋笼,同时放入灌浆管,注入水泥浆或水泥砂浆,结合碎石骨料成桩。
树根桩可以根据需要,做成垂直的,也可以是倾斜的,可以是单根的,也可以是成束的,可以是端承桩,也可以是摩擦桩。
树根桩于三十年代初起源于意大利,近年来有很大发展,它很适于荷载小而分散的中小型工业与民用建筑。
它不仅可用于新建工程的地基处理,也可用于现有工程的基础托换,特别是对于场地狭窄,净空低矮的工程现场,其优点尤为突出。
树根桩不仅可以承受压力,也可用以承受拉力或拉压交替的荷载。
一束不同方向的小桩便可称为树根桩。
我国从八十年代初开始研究应用树根桩于古建筑和现代建筑物的地基加固工程中,用该技术为苏州虎丘塔地基加固获得成功。
我公司于1987年在黄埔发电厂首次应用树根桩加固切换井基础获得成功;1988年在黄埔开发区作了两根试验桩,取得了较理想的试验结果,之后广泛应用于软土地基加固和基础托换工程中。
二、树根桩的应用范围1.建筑物需要加层(或上部增加荷载),地基和基础承载力不足时;2.由于地质勘察、设计和施工原因,建筑物建成后,发生不均匀沉降;3.由于市政工程,如地铁或隧道通过建筑物下面地基土层时,为防止建筑物的不均匀沉降;4.古建筑的地基基础加固;5.对岩石和土体边坡稳定加固等。
树根桩在地基加固中的应用
4注浆树根桩检验 根 据 《既 有 建 筑 地 基 基 础 加 固 技 术 规 范 》 ( J G儿2 3 — 2 0 0 0 ) ,待树根桩桩 身混凝土龄期满足要求后应进
行静载试验检验其竖 向承载力, 由于场地限制,没有进行 静 载试验 ,而将前期制作的试块送往检测中心检测,其 强度达 到设计要求 。 5结语与建议 由于树根桩桩径较小,质量技术要求较高,施工质量 直
中。 ( 3 )量 应大于设计桩 孔体积 的0 . 9 倍 。由于该桩设计空孔较浅 ,且桩径较小 ,碎 石一般 填至孔 口,以便于后期观察 。
( 4 )注 浆 注浆分两次进行 ,第一次用 A管注浆 ,注浆 压力一般 在 0 . 3 ~ 0 . 5 MP a ,待管 口返上来新鲜 的水泥浆后 ,往上提 2 m, 静待 5 分钟后继续注浆 ,重复上述步骤至完全抽 出 A管 。在 注浆过程 中,注意观察孔 口碎石 ,若发现碎石下降,应立 即 添加碎石 。 浆液 的初凝时 间一般在 4 5 ~ 6 0 ai r n , 第二 次注浆 需待第 一 次注浆 的浆夜初凝后方可进行 。因此第一次注浆结束后,约 5 0分 钟后 , 开始在 B管 中进 行补 浆。 第 二次注浆 压力 必须 克 服初凝浆液 的凝聚力并剪裂周 围土体 ,从而产生劈裂现象 。 第二次注浆压力为 4 MP a为宜。两 次注 浆总量 一般控 制在 桩 体积 的 1 . 5 倍左右 ,但 现场 技术人 员应 结合 实际情况 灵活 掌 握 ,根据可能 出现的注浆管渗漏或堵塞 、凝结过快等现象 , 采取相应的措施 。
一
树根桩成孔一般采 用勘察钻机 ( 如x Y一 1 ) ,采用泥浆作 为循环冷 却钻 头和 除碴 方法 ,为达到 除碴效果 ,提高树根桩 的承载力,一般采 用正循环法。 ( 2 )钢筋笼制安 由于树根桩钢筋笼 ,接头采用绑扎或焊接均可 ,其搭接 长度应 符合规 范要求 ,且 其砼保 护层 一般 为 2 . 3 . 0 c m。每 根树根桩 安置两根注浆 管,A 管底部 l m 范围 内布置花眼 , 并用胶布封堵 ;B管底部 3 0 e a 内布置花 眼,并用胶布封堵 。 r 注浆 管下放置距 离孔底 3 0 c m 处,注浆管不得插入孔底岩层
压力灌浆树根桩在地基加固和托换技术上的应用
根据场 地加 固前进 行 的工程地 质 土 : 1 人 杂色 , 由泥 质及 少量砖 块组 成 , 结构松 散 , 厚 10 ~ 15 m 平 均厚 为 1 2 m 层 . 0 .0 , .2 。 ( 耕 植 土 : 灰 色 , 要 由硬 塑 粉 质 粘 土 、 土 组 2 ) 深 主 粉 成 , 植物 根等 。 厚 18 ~2 9 m 平 均厚度 为 2 5 m 含 层 .0 .0, .2 。
2 沉降原因分析 . 2
( 楼 房 采用 ①4 0 m 锤 击 沉 管灌注 桩 承 台基础 形 1 ) 8m 式 , 业 主介绍 , 据 该场地 在 建前未进 行 工程地 质勘 察 , 灌
2工程概 况
注桩 配筋 长度未 穿越 软土层 , 上沉 管灌注 桩在 施工 过 加 深圳 市宝 安区松 岗镇 某管 理 区 内, 四栋 五层 框架 程 中可 能存 在 断桩 、 有 缩颈 以及 桩 长 不够 等 现象 , 上 部 在 结构住 宅建筑 , 每栋 建筑 面积 为 10 10 m , 屋于 荷载 作用 下 , 3 0 8 0 '房 部分桩顶 荷载 超 出桩基 本身 的承 载局 限而
3 加固原理与设计
3 树根桩的加 固原理 . 1
压力 灌浆树 根桩 在地基 加 固上起 到三方 面 的作用 :
一
沉 降 , 大 倾斜 率 1.‰ , 板 未 发现 明显 裂 逢 , 最 55 梁 为确
保楼 房安 全 , 定, 稳 必需对 地基 基础进 行加 固处理 。
21 .工程地质条件
维普资讯
研究与探讨
广东建材 20 年第9 07 期
压力灌浆树根桩 在地基加 固和托换技术 上 的应用
刘善银 ( 建材广州地质工程勘察院)
树根桩在基础托换中的应用
树根桩在基础托换中的应用摘要:树根桩是一种小直径就地钻孔灌注钢筋混凝土桩,是一种迅速发展的新技术。
由于具有设备简单、施工简便、无公害、价格低廉的优点,已广泛用于基础整治加固、建筑物纠偏。
通过工程实例,对树根桩法在既有建筑基础加固中的应用进行详细阐述,并提出在应用时应该注意的一些问题。
关键词:树根桩;基础托换;地基加固Abstract: root pile is a kind of small diameter in cast-in-place reinforced concrete pile, is a new technology developed rapidly. Because has the advantages of simple equipment, easy construction, no pollution, low price, has been widely used in foundation strengthening treatment, rectification of buildings. Through the project example, the root pile method applied on building foundation reinforcement in detail, and presents some problems should be paid attention to in the application.Keywords: root pile foundation underpinning; foundation reinforcement;地基托换(Underpinning,亦称既有建筑地基基础加固)是指解决对既有建筑的地基需要处理、基础需要加固、既有建筑物的改建、增层、纠倾(纠偏)和移位(迁移);或解决对既有建筑物基础下需要修建地下工程,其中包括地下铁道要穿越既有建筑物(Undercrossing);或解决既有建筑物因临近需要新建工程而影响到既有建筑物的安全等问题的技术加固总称,凡进行托换技术的工程总称为托换工程。
树根桩在既有建筑基础加固中的应用
树根桩在既有建筑基础加固中的应⽤2019-09-27摘要:本⽂介绍了在已有建筑物发⽣倾斜时,通过实例采⽤勘查⼿段查明发⽣倾斜的原因,根据已有建筑物的基础情况选择合理的基础加固⽅法。
该案例采⽤树根桩对既有建筑物的基础进⾏加固,经过基础加固的设计、施⼯,最终达到理想处理效果。
关键词:已建建筑物;倾斜;基础加固;树根桩该已建建筑物占地⾯积约12.0m2×9.0m2,设计楼⾼6层,要求设计地基承载⼒特征值为150KPa,主体结构已施⼯完成2年,⽬前出现不均匀沉降,向东南侧发⽣倾斜,倾斜变形(基础倾斜⽅向两端点的沉降差(15cm)与其距离的⽐值)为0.01,⽽按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)建筑物的地基变形允许值多层建筑整体倾斜Hg≤24m为0.004,倾斜变形超出允许值2.5倍。
1. 地基基础情况为查明建筑物产⽣倾斜的原因,受业主的委托,沿建筑物周边的场地进⾏钻探,在建筑物周边共布置了4个钻孔,钻孔深度均要求钻⾄岩⾯。
经钻探揭露:第⼀层为⼈⼯填⼟及耕⼟,厚度0.60m~2.00m。
第⼆层为粉质黏⼟,分布于ZK2、ZK4孔中,埋深0.80m~2.00m,厚度1.00m~1.40m,qs=10kPa,承载⼒为120kPa。
第三层为淤泥质⼟,分布于ZK1、ZK2,埋深1.50m~2.20m,其厚度为0.50m~1.30m,qs=6kPa,承载⼒为30kPa。
第四层为粉砂,分布于ZK1,埋深2.00m,厚度3.40m,qs=10kPa,承载⼒为80kPa。
第五层为含黏性⼟粗砂,4个孔均分布,埋深0.60m~5.40m,厚度0.50m~7.90m,qs=20kPa,承载⼒150kPa。
第六层为粉质黏⼟,分布于ZK1、ZK2、ZK4孔,埋深4.00m~7.00m,厚度1.30m~3.00m,qs=25kPa,承载⼒160kPa。
第七层为含黏性⼟粗砂,分布于ZK1、ZK2、ZK4孔,埋深6.90m~9.60m,厚度0.40m~1.00m,qs=20kPa,承载⼒160kPa。
树根桩法在建筑施工加固中的推广
科学点糯
树根桩法在建筑施工加 固中的推广
徐 艳
( 黑龙江省八面通林业局建设环保局) 摘 要: 在 现代建筑工程施工中, 树根桩施 工技术 由于 自身具备负荷小、 分散范围广的优点, 受 到了各大施工企业的喜 爱与青睐, 并在多个工程建设 领域中得到了十分广泛 的应用 , 具有非常开阔的发展前景。然而, 就我国 目前树根桩施工技术应用现状来看, 其中仍旧存在 了很多的问题和不足, 再加之 我 国 施 工 技 术 水平 有 限 , 一 旦 施 工 单 位 出 现施 工不 规 范的 行 为 , 就 很 容 易 引发 各 种 质 量 问 题 的 发生 , 从 而 严 重 影 响 了 工程 施 工 质 量 。为 此 , 笔者 通 过 结 合 自身多年的工作经验 , 对树根桩法在建筑施工加固中的推广进行研究讨 论。 得 出以下相关结论, 以供参考 。 关键词: 树根桩 ; 建筑施工 ; 施工工艺; 推广
封住 , 在管底 口以上 1 . O m范 围做成 花管形状 , 灌浆管一 般放在 钢筋笼 内,
一
起 放 到钻 孔 内 。 4质 量 控 制 要点
固工程。根据国家规定 , 树根桩 的施工应该符合 以下几点要求: 第一 , 平面
的树根桩位置的偏差可 以允许在正负 2 0 0 r 咖左右 , 在设计要求下。垂直 的 树根桩与斜桩角度的偏差 不得大于 1 %, 在钻孔是 , 可采用钻孔机器进行钻 孔. 期 间可 以用 清 水 或 者 是 水 泥 浆泼 洒 来 达 到 护壁 的 效果 : 第 二, 在 分 布 吊
筑 物 周 围 的 地 下 管 线受 到破 坏 。 可 以说 , 树 根 桩 技 术主 要 的施 工 原 理 是 通 过 利 用 小 型 钻 孔 机 械 设 备 进
树根桩在宁波某厂房基础加固中的应用20130530评职称
树根桩在宁波某厂房基础加固中的应用梁万军宁波建实建筑工程有限公司315040摘要:宁波某厂房基础加固工程实例,介绍树根桩的应用范围、工作机理、施工工艺。
实践证明该技术是值得推行的地基加固处置方式。
1 前言树根桩系通过手腕在地基中先成孔,下放钢筋笼和注浆管,经清孔后在孔内投放设计规格的碎石,再注水泥浆替换间隙内的水,同时进行压力注浆形成直径90-300mm的灌注桩。
树根桩实际是一种小直径群桩基础,利用它处置既有建筑物基础不均匀沉降问题时,具有重要的应用价值。
通过树根桩与原有基础相连,将部份荷载传递到深层土体,从而达到增加地基承载力,控制基础沉降的目的【1】。
2树根桩工作机理树根桩的工作机理可以从3方面考虑。
(1)桩周土摩阻力的提高作用。
依据注浆工法、桩基工法的施工工艺,树根桩在成桩前进行静压注浆,压力一般控制在,并采用表层封锁,节长控制、时间控制、二次注浆及后稳压工作等系列办法,使得原来桩壁与周围土层接触不好的地方被强行压入的水泥浆充填。
从而增强树根桩与桩周土之间的摩阻力。
(2)桩间土的改良作用。
通过静压注浆,大部份浆液被注入到桩间土体的孔隙中。
浆液会沿阻力最小的方向渗透到周围土体,使桩体与周围土体在高压作用下形成不规则的圆状水泥浆包裹混合层,从而大大增强了桩的摩阻力和抗水平荷载能力。
同时改善了临近土体的结构与密度,提高了地基土的承载力。
对于沙土和人工土尤其明显,按照对已有工程的实践经验以为,一般经树根桩处置后的桩间土承载力提高10%-30%。
(3)桩体的作用。
由于树根桩的变形模量远远大于桩间土的变形模量,当树根桩与周围土体一路承载上部基底应力时,基底应力会向树根桩桩体集中,因此,树根桩降低了基底下必然深度范围内土层中的附加应力,从而减少了持力层内可能产生的大量紧缩变形。
3 工程概况某厂房位于宁波市鄞州区五乡镇,为一幢4层混凝土结构衡宇,衡宇平面呈长方形,长60m,宽为18m,建成于1995年6月。
树根桩在既有建筑加固中的应用
1 山西 某钢 铁 厂 轧钢 车 间基 础 托换 工 程
的单 桩 承 载 力 后 , 一 般 桩 进 行 设 计 。 按 树 根 桩 的施 工 步 骤 是 先 用 钻 机 ( 洛 阳 铲 ) 进 , 孑 直 径 一 或 钻 钻 L
2根 据 在 场 地 附 近 做 的 3 试 桩 单 桩 竖 向静 载 荷 试 验 , 载 ) 根 加
至 20 k 0 N时最大沉降量 为 5 2i , . t 最小沉 降量 为 38i 。 n o . n t o 3 通过 1 多的使用情况 , ) 年 根据沉 降观测 , 4根边柱最 大沉 该
的9 0% ; 浆 采 用 水 泥 浆 注
降量 4. i , 8 n 最小沉 降量 2 1i , 足使 用要 求 , 得 了满意 的 t o . n 满 t o 取
加 固效果 。 .
2 太原 某 高 校教 学 主楼 地 基加 固
1 料 应 经 清 洗 . 径 1 t 3 t, 入 量 不 应 小 于 计 算 桩 孑 体 积 2. 工 程 概 况 粒 5i 0i 投 n o n o L 太原 某 高 校 教 学 主楼 建 于 18 92年 , 6层 , 架 结 构 , 高 框 长 近年来 , 树根桩法 托换 由于具有 施工 方便 , 价低廉 , 高地 10m, 1 基础采用 钢筋 混凝 土条形 基 础 , 造 提 2 宽 5m, 基础 埋深 24 m。 . 基承载力效果 显著 , 在既有建筑加 层及加 固中 已得到 了越 来越 该楼 由于使用不 当 , 故 暖气管漏 水 , 造成该建 筑不均 匀沉 降 , 墙体 开
建筑地基基础树根桩的加固技术
建筑地基基础树根桩的加固技术摘要:文章简要阐述了树根桩的基本内涵及施工要求,从而结合工程实例,针对树根桩对某住宅建筑基础加固中的应用进行了论述与研究,介绍了树根桩的设计施工工艺和注意问题,证明树根桩在地基基础加固中经济、有效,解决了因施工场地狭小而无法施工的难题。
关键词:建筑;树根桩;加固;地基基础引言软土地基上的建筑物,由于地基基础设计不良或受到浇注物的施工影响而产生一定的沉降倾斜、开裂变形甚至破坏,是屡见不鲜的。
因此,为保证这些建筑物的安全使用,必须对它们进行地基加固。
加固的方法很多,适用于不同的地质条件,在软土地基上加固的主要方法有灌浆加固法石灰桩法、静压桩法、基础补强法以及树根法。
其中树根桩作为桩式托换的一种形式,因其独特的优点,在地基加固领域中显然具有广阔的应用前景。
一、树根桩的概念及施工要求树根桩类似于小直径的钻孔灌注桩,直径通常为150~200mm,最大的300mm,桩长一般小于30m,根据受力状况可作成垂直桩,也可作为斜桩,在市政工程中树根桩可用作基坑围护结构,可用作侧向支护,保护地下管线和临近建筑物,又可作抗渗帷幕,防止出现流砂,作为一根桩,可以承受垂直荷载,增加地基的承载力,它是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计深度,然后放入钢筋笼,同时放入灌浆管,注入水泥浆或水泥砂浆,结合碎石骨料成桩,树根桩可以根据需要,做成垂直的,也可以是倾斜的;可以是单根的,也可以是成束的;可以是端承桩,也可以是摩擦桩。
树根桩施工要求如下:桩位平面允许偏差正负200mm,直桩垂直度和斜桩倾斜度偏差均应按设计要求不得大于1%,可采用钻机成孔,穿过原基础混凝土,在土层中钻孔时宜采用清水或天然泥浆护壁。
也可以套管,钢筋笼宜整根吊放。
当分布吊放时,节间钢筋搭接焊缝长度双面焊不得小于5倍钢筋直径,单面焊不得小于10倍钢筋直径。
注浆管应直插到孔底。
需二次注浆的树根桩应插两根注浆管,施工时应缩短吊放和焊接时间。
当采有碎石和细石填料时,填料应经清洗,投入量不应小于计算桩孔体积的0.9倍,填灌时应同时用注浆管注水清孔,注浆材料可采用水泥浆液、水泥砂浆或细石混凝土,当采用碎石填灌时,注浆应采用水泥浆,注浆施工时应采用间隔施工、间歇施工或增加速凝剂掺量等措施,以防止出现相邻桩冒浆和串孔现象,树根桩施工不应出现缩颈和塌孔。
试论树根桩法在建筑施工加固中的应用
4灌浆管的制作。 .
3 .树根桩作为浅基坑 围护方法 , 相对其它
()钢筋笼宜整根 吊放。当分节 吊 3 放时节
灌浆管的制作应当考虑拔出时接头处采用 施工技术措施 比较 经济,噪 音小 ,对周围环境
使外管壁光滑 ,容易从砂 浆( 或混凝土) 干扰小 ,不仅具有 良好的经济效益而且 社会效 间钢筋搭接焊缝长度双面焊 不得小于钢筋直径 外缩节 , 的5 倍。单面焊不得小于钢筋直径的l倍 。注浆 中拔出。为防止泥浆进入管 内需 要在管底 口用 益也十分明显。 O
在钢筋笼和灌浆管沉人钻孔之后压入水泥 砂浆 ,灌浆管在灌注过程 中一般 要埋入水泥浆
年 代 初 起 源 于 意 大利 ,近 年 来 有 了很 大 的 发 展 。 它 比较 适 用于 荷 载 小 而 且 分散 的 中小 型 工 业 与 民用建 筑施 工 加 固 。树 根 桩 法不 仅 可 用 于
关键词 :树't  ̄ g理论 施工工 艺 g -
一
、
树根桩的基本理论
义。
1 涵 .
何为树 根桩 ?一束 不同方向的小桩 便可称
为树根桩。
树根桩 类似于 小直径的钻孔灌注桩 ,直径 通常为10 m至2 0 5r a 0 mm,最大的30 0 mm, 桩长
一
般小于3 m,根据受 力情况 可作成垂直桩或 0
I l 9 2
f。 = 』 w 。 Ri。 2。
| 技 回程 术
试论树根桩法在建筑施工 加固中的应用
一
黑胶布或聚乙烯胶布封住 ,在管底 口以上1O . m 范围做成花管形状 ,其孔眼直径0 8m, 向间 . c 纵
距 l m,竖向四排 ,灌浆管一般放在钢筋笼内 O c
托换技术在地基加固中的应用
入土 中 , 再将桩与基础 用微膨胀混凝土浇筑 在 黏性土 、 粉土 、 湿陷性土和人 工填土 。 值得注意
一
起 并经一定时 间的养护 , 桩即可受 力以此 达
的是 : 当地基 土层 中含有较 多的大块 石 、 坚硬
由于桩 压人时难 到提 高地基承载力和控 制沉降的 目的 。 虽然 锚 黏性土或 密实的砂土夹层时 ,
杆静 压桩压人土层 的过程 中 , 桩需克服土体 对 度较大 , 则应根据 现场 试验确 定其适用与 否。
2托换技术的类型及托换机 制
处理 的 方 式而 将 其 按 照托 换 的 时 间 、 理 、 原 方法和性质进行分类, 现分述如 下 】 :
桩 的侧压 力和端 阻 力并 在桩 周一定 范 围内出
1 引言
载作 用下 地基 发生 超越 规 方式 , 藉以形成 摩 擦桩 , 由桩与 地基土 体共 同承担荷载 , 故可
住土木工程建 设巾 , 既有构筑物在长期 荷 桩一土 耦合 作用的 机制来 承担 既有构筑 物基 视 为刚性 桩复 合地基 。 另外 , 树根桩 的承载 力 础负荷 , 将基础 及及其之上的动荷 载和静荷载 发挥程 度受制 于建筑物 容许 承受的 最大沉 降
超空 隙水压力增大 、 的抗剪强度降低 以及侧 土
桩式 托换 不仅 与构筑物 的结 构功能和 受 力及变形约束 机制联系紧密 , 而且 与地基土层
性 质息息相 关 ; 若地 基岩 层过于 坚硬 , 则嵌 桩
从而导 致 士的粘聚 力被破 坏 、 中 土 托换技术属地基处理 的范畴 , 受制十地基 现 重塑 区 ,
或 产生不 协调变 形 ; 鉴于 此 , 发生 上述情况 行加 固处 理 。 对 桩式 托 换技 术是 一种 广 泛使 用 荷载 , 当树 根桩承载 力发挥 度越 低则要求设置 的构 筑物 地基 进行 处理 势 必 然 。 基础 托换 的地基处理技 术, 处理方式 因构筑物 的结构 较多的树根桩。 其 树根桩托换技术具有机具 简单 、 ( d r inn ) 1 应运而生 , u epn ig  ̄此 n 所谓基础托换 , 功 能 及其 展 布受 力和 变形 机 制而 形态 各异 。 施 工场地 小 、 工时振 动和噪音 小等优 点 , 施 所 就 是依托于工程建设的特 定需要 , 已有构筑 通常根 据构筑物 的特 点常用 的托换 技术 主要 以广泛应用于碎石土、 对 砂土 、 粉土 、 黏性土 、 陷 湿 物 基 础加 固或 者重 新 设置 基础 工程 的总 称 。 分 为 以 下 几种 : 杆静 压 桩 托 换 、 根 桩 托 性黄土 和岩石地 基等各类加 固处理 。 锚 树 坑 现 托 换技术起源千古 代,O 2 世纪3 年代美 国修建 换 、 式静 压桩 和灌 注桩 托换 等…。 主要 介 0 地 铁道时才得到迅速 的发展 ; 尤其是第二次 绍前 j种桩式 托换技术 。 三 世界火战结束后 , 托换技 术的发展在德 国凸显 出创新性 、 杂性 和 多样 性的 局面 , 且取得 复 并 .
树根桩在已有建筑物加固改造中的应用
I fu n i g o o sr c in o e p t ik n l e cn fc n t u to fd e -h c
树根桩在 已有建筑物加 固改造 中的应 用
韩 小 林
摘 要: 介绍了树根桩的特点以 及基本施工工艺, 阐述了树根桩在 已有建筑物加固改造中的应用, 探讨了树根桩近年来
的一些新发展 , 对建 筑物的改造和加 固具有 一定 的参考 价值 。
关键词 : 树根桩 , 础加 固, 基承载力 , 基 地 钻孔成桩
阻止建筑物沉降和提高基础承载力等结构 物改造 和加 固工程 中, 使用 的结构支承桩。 取得丁 良好 的效果 。树根桩在最初应用 中 , 由于其必须穿越 现有 1 树根桩的特点
的砌体 和混 凝土基础 , 了避免 对 已有 结构 桩 基施 工 方面原 因 .
的, 因为每打一 段桩 就得 等上数 小时 , 这样 光一个 打桩过 程就会 耗 去几 个月甚至更多 的时间, 因此加大对焊缝 焊后水冷技术 的研 发 工作将会 对工程桩 的质量起到一定 的保证作用 。
方面 , 据现场观察 , 这些管桩施工时基本都是采 用 45t . 锤 归结 以上原因认为 , 坑施工没有采用合理维 护措 施和支撑 基 重柴油锤 , 而管桩则大多都是 0A 0 B型预应力混凝 土管 桩 , 这样 系统是 问题 出现 的主要 原因。虽 然二 十多米 深的淤 泥质软 土地 当采用低 打时对桩 尖部位 产生 的能量 就会 不足 ( (0 A 对 } 0 B型预 质条件在全国都很难 见 , 6 也给工程建设者们 和工程设计人员 带来 应力混凝 土管桩施 打应采 用 6 0型 或 6 5型柴 油锤 ) 当桩基 端部 了极 大难度 , , 但不是说 在这样 的地 质条件下 就无 法搞建设 , 多 很
树根桩在地基加固和托换技术上的应用
树 根 桩 在 地 基 加 固 和 托 换 技 术上 的 应 用
谢爱平
� 湖南省怀化市建筑工程公司 � 湖南 怀化 4 1 8 0 0 0� 摘 要� 树根桩是一种小直径就地钻孔灌注钢 筋混凝 土桩 � 是一种 迅速发 展的新 技术 � 由于 具有设 备简单 � 施 工简便 �
无公害 � 价格低廉的优点 � 已广 泛用于基础整治加固 � 建筑物纠偏 � 关键词 � 树根桩 � 地基加固 � 托换 � 简介 树根桩是一种小型钻孔 灌注桩 , 直 径为 1 桩 长 5� 3�3 0 � �, 钻进至 设计 深度 , 然 后放 2 5 �� 它是利用小型钻 机按设 计直 径 , 入钢筋笼 , 同时放入灌浆管 , 用压力灌 注水泥浆或细石混凝土 , 边 灌, 边振 , 边拔管而成桩 � 树 根桩可 以根据 需要 , 可以 是单根的 , 也可以是成束的 , 可以是端承 桩 , 也可以是 摩擦桩 � 制桩时 可竖 向也可斜向 , 并在各个方向上可 倾斜任 意角度 , 因而 形成的 桩基 形状如同 " 树根 " � 树根桩于 2 由意大利的 L 0 世纪 3 0 年代初起源于意大利 , � � 近年来有很大发 展 , 它 适于荷 载小而 分散的 中小型 工 � �所首创 , 业与民用建筑 � 它不仅可用于新建工 程的地基处理 , 也可用于现 有工程的基础托换 , 特别是对于场地狭窄 , 净空低矮的工程现场 , 其优点尤为突出 � 树根桩不仅可以承 受压力 , 也可用以承受拉力 或拉压交替的荷载 � 我国从 2 0 世纪 8 0 年代 初开始 研究应 用树 根桩于古建筑和 现代建 筑物 的地 基加 固工 程中 , 用 该技 为 苏 州虎丘塔地基加固获得成功 �怀化于 1 9 9 2 年首次应用在某 6 层 ( ) 钻孔 灌 注桩 挡墙 � 直径 #6 桩长1 4 0 0� #1 0 0 0 ��, 5� , 组成排桩式挡墙 , 顶部浇筑钢 筋混凝土圈 梁 , 用 于开挖 深度 3 0 � 6� 1 3 � 的基坑 � ( )地下连续墙 � 这种支 护结 构施 工时 对周 围 环境 影响 小 , 5 对土层条件适应性强 , 墙体抗弯刚度 , 防渗性能和整体性均较 好 , 但其造价比较高 , 适 用于开 挖深 度达 1 0 � 以 上的 基坑或 施工 条 件较困难的情况 � ( )锚喷支护 � 我国最早用于地铁工程 , 6 2 0 世纪 8 0 年代初开 始用于高层建筑深基 坑支护 , 在天 然土层 中 , 锚 固方法 以钻 孔灌 注为主 , 受拉杆件有粗钢筋 , 高强钢丝 束和钢绞线等 � � 深基坑工程中的环境效应 随着我国经济的发 展 , 高 层和超 高层建 筑物的 大批 建造 , 在 工程设计上为满足稳定性要求和地下 空间的开发利用 , 一 般都要 设置多层地下室 � 在城 市的密 集建筑群 内建造 大厦做 深基 础的 基坑工程越来越多 , 因而深基坑工程的环境效应问题也日 益引人 瞩目 � 在对近十年我国深基坑工程的 调查中 , 发现造成基 坑事故 的原因是多 面的 , 其影响因素也是较复杂的 � 其中深基 坑设计 失误 , 水处理不当 , 结构和 基坑 失稳 事故 占总 事故 的 8 其所 0 %,
树根桩在既有建筑地基加固中的应用实例
层应慎重采用,如设计考虑不周或施 工控制不严都可能造成不良后果。 M LN 采用强配筋、压力注浆施工 的树根桩, 具有较高承载力, 可承受压 力、 拉力和水平力。其施工噪声小, 占 用空间少, 设备灵活方便, 可在室内外 施工,施工过程中不改变原建筑物的 静力平衡状态。
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建 筑 技 术 HI0JCKL0KMIL NL0JDFGFOP
第 !$ 卷第 # 期 EFG * !$ ?F * # 未完成自重固结, 属欠固结土, 仅 ! 年, 在外荷载和浸水作用下会产生湿陷变 形。复合地基载荷试验正值旱季, 也未 做浸水载荷试验, 故载荷试验未能模拟 实际工作条件, 结果偏高。上部结构施 工正值雨季, 地面无排水措施, 大量地 表水浸入地基, 加剧了地基变形。 7 76 4 树根桩托换加固设计和施工 树根桩托换加固设计 根据地质资料,树根桩桩长设计 进入硬塑残积土 & + ( ), 为 (( + (. ), 桩身采用 =(, 混凝土, 配 桩径 $ * &, ), 筋 ! &., 箍筋 单桩 #> &$$ + ($$ )), 承载力 &/$ 8?。根据振冲碎石桩填料 量反算原复 合 地 基 承 载 力 仅 &($ 867 左右 : 设计要求 &#$ 867 ; , 因而整座建 筑物仍有 ($ !($ 8? 的荷载需由树根桩 来托换, 经计算需布树根桩 &&! 根。树 根桩和碎石桩与地基土构成新的复合 地基共同工作, 达到新的平衡。 7 6 5 加强树根桩与原基础连接的措施 : &; 树根桩压浆完毕后, 在桩顶 : 混凝土基础底板下 ; &) 范围内用花管 进行二次注浆, 以增大桩身上部直径。 : (; 在混凝土基础梁顶面 : !%$ 现 )) 砖墙上 ; 凿 .$ 0) @ .$ 0) 孔洞, 浇混凝土托梁横穿砖墙并与桩顶连 接, 把桩分担荷载传至承重砖墙上。 76 7 树根桩的施工 施工设备采用工程地质钻机,由 于是室内施工,房间净高仅 ! * $ ),原 钻机三角架经改造后才满足室内施工 要求,主钻杆和钻杆均加工成 & + ( ) 长,注浆泵采用 AB&($ 型泥浆泵,开 孔采用金刚石钻头,钻穿混凝土底板 后改用合金钻头,钻至设计深度后空 转钻机 !$ )CD 洗孔,直至孔口返出清 水为止, 然后分段安放钢筋笼并焊接, 注浆管 : 采用优质塑料管 ; 绑在笼筋内 一并放入孔内,注浆管下端用胶布封 住, 以防泥砂堵塞。 注浆管和钢筋笼安 放完毕后, 将干净的粒径 , + &$ )) 砾 石缓缓投入孔内并轻击笼筋。在充填 石子的同时,应保证注浆管不停地注 入清水。 石子充填完毕并清洗干净后,
树根桩在地基加固和托换技术上的应用
树根桩在地基加固和托换技术上的应用树根桩是一种利用树木本身特性和周围土壤的搭合作用,将树木的根系加固至其周边土层中而形成的一种加固方式。
在工程领域中,树根桩已被广泛应用于地基加固和托换技术上。
地基加固是指为了满足建筑物所需而对其基础所进行的加固工程。
树根桩在地基加固中可以起到以下几个作用:一是提高地基的承载力。
由于树根桩可以拉近土层之间的距离,增加土层的密实度和粘聚力,使土层的承载力显著提高。
二是改善地基的在性能。
树根桩的加固作用可以提高地基的稳定性,减少地基沉降和变形。
同时,树根桩对于黏性土和软黏土的加固作用尤为显著,可以有效改善地基的受力性能。
三是增加地基的抗震性能。
在地震发生时,树根桩具有一定的减震和隔震效果,可以降低地震对建筑物的冲击和损害,同时提高地基的抗震性能。
托换技术,也称为倾斜桩置换法,是一种通过倾斜的桩体对地基进行置换的工程技术。
树根桩在托换技术中也可以起到以下几个作用:一是提高托换效果。
在托换过程中,树根桩可以有效地将原有的土层置换掉,从而减少了桩体的阻力,提高了托换的效果。
二是降低工程成本。
相对于其他的托换技术而言,利用树根桩进行托换可以在尽可能的利用原有资源的同时,减少人力物力的投入,降低了工程成本。
三是增加工程可持续性。
托换过程中,利用树根桩可以避免对环境的破坏和污染,提高了工程的可持续性和环保性。
需要注意的是,虽然树根桩在地基加固和托换技术上具有显著的优势,但在实际工程中应注意以下几点:一是选用适当的树种。
在进行树根桩加固时,应选择树种较为适当的植物,避免使用对土质要求过高或生长性能不佳的树木。
二是加强监测和维护。
树根桩虽然具有优良的加固效果,但在长期使用中也会受到外界因素的影响,如气候、虫害和机械损伤等。
因此,在工程中需要加强监测和维护工作,及时发现并处理问题。
三是结合其他技术。
树根桩虽然在地基加固和托换技术上有许多优势,但在实际工程中仍需结合其他技术手段进行加固,以达到更好的效果。
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树根桩在地基加固和托换技术上的应用.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。
寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了!一、简介
树根桩是一种小型钻孔灌注桩,直径为13~30厘米,桩长5~25米。
它是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计深度,然后放入钢筋笼,同时放入灌浆管,注入水泥浆或水泥砂浆,结合碎石骨料成桩。
树根桩可以根据需要,做成垂直的,也可以是倾斜的,可以是单根的,也可以是成束的,可以是端承桩,也可以是摩擦桩。
树根桩于三十年代初起源于意大利,近年来有很大发展,它很适于荷载小而分散的中小型工业与民用建筑。
它不仅可用于新建工程的地基处理,也可用于现有工程的基础托换,特别是对于场地狭窄,净空低矮的工程现场,其优点尤为突出。
树根桩不仅可以承受压力,也可用以承受拉力或拉压交替的荷载。
一束不同方向的小桩便可称为树根桩。
我国从八十年代初开始研究应用树根桩于古建筑和现代建筑物的地基加固工程中,用该技术为苏州虎丘塔地基加固获得成功。
我公司于1987年在黄埔发电厂首次应用树根桩加固切换井基础获得成功;1988年在黄埔开发区作了两根试验桩,取得了较理想的试验结果,之后广泛应用于软土地基加固和基础托换工程中。
二、树根桩的应用范围
1.建筑物需要加层(或上部增加荷载),地基和基础承载力不足时;
2.由于地质勘察、设计和施工原因,建筑物建成后,发生不均匀沉降;
3.由于市政工程,如地铁或隧道通过建筑物下面地基土层时,为防止建筑物的不均匀沉降;
4.古建筑的地基基础加固;
5.对岩石和土体边坡稳定加固等。
三、树根桩托换的优点
1.所需施工场地较小,一般平面尺寸0.6M×1.8M,净空高度
2.2M就能施工;
2.施工时噪音小,振动小,对已损坏需托换的建筑物比较安全;
3.所有操作都可在地面上进行,比较方便;
4.压力灌浆使树根桩与地基土紧密结合,桩和承台联结成一整体;
5.桩径很小,因而施工对承台和地基土几乎不产生扰动;
6.可在各种类型的土中制作树根桩。
四、树根桩的设计
1.树根桩作为支承桩时,单桩承载力可采用下述方法确定:
①单桩荷载试验;
②参考同类工程资料;
③按摩擦桩设计:
Rkd=Σqili?Up/K
式中:
Rkd ——单桩容许承载力(KN);
Up ——桩周长(m);
qi ——第i层土的极限摩阻力(KPa);
li ——第i层土中的桩长(m);
K ——安全系数,一般可取2。
2.设计树根桩桩身强度时,桩身混凝土轴心抗压强度应满足下式要求:
Rkd /Ap≤250fcu,k
式中:
Rkd ——单桩容许承载力(KN)
Ap ——桩身截面积(m2)
fcu,k——边长为15cm的桩身混凝土标准抗压强度(MPa)。
桩身混凝土标号应不小于C15级。
3.树根桩采用的碎石骨料粒径宜在10~25mm范围内,钢筋笼外径宜小于设计桩径40~60mm。
对作为支承桩的树根桩,宜注水泥砂浆,配比为:水:水泥:砂=0.5:1.0:0.3(重量比),砂粒粒径不宜大于0.5mm。
树根桩成桩时可根据需要掺入适量的早强剂和减水剂。
五、树根桩的施工工艺
1.成孔
树根桩的成孔,一般是采用小型钻机钻孔,采用水或泥浆作为循环冷却钻头和除渣手段。
同时循环水在钻进过程中,水和泥土搅拌混合在一起亦变成泥浆状。
有时为了提高树根桩的承载力,多采用正循环方法,当遇到较硬土层时,换上水力扩孔钻头,以达到扩孔目的。
在饱和软土层钻进时,经常遇到流砂层,钻进时,进尺速度要慢,依靠岩心管在流砂层表面磨动旋转,加上孔内泥浆,使其孔壁表面形成泥皮,以达到护孔目的。
表土层松散时,用套管护孔,套管口一般高出地面10厘米。
钻至设计标高时,进行清孔,到溢出较清的水为止。
2.钢筋笼的制作
钢筋笼根据设计荷载确定其含钢量,每段钢筋笼的长度可以视现场条件和机具的吊放能力而定,一般每节长5~6米,钢筋笼的接头采用绑扎或焊接均可,其搭接长度应符合规范要求。
由于树根桩的直径均较小,故钢筋的混凝土保护层1.5~2.0厘米,对于特殊要求另作处理。
3.灌浆管的制作
灌浆管的制作,当考虑拔出时,接头处采用外缩节,使外管壁光滑,容易从砂浆(或混凝土)中拔出。
为防止泥浆进入管内,需在管底口用黑胶布或聚乙烯胶布封住,在管底口以上 1.0米范围做成花管形状,其孔眼直径0.8厘米,纵向间距10厘米,竖向四排,灌浆管一般放在钢筋笼内,一起放到钻孔内。
4.灌浆成孔
在钢筋笼和灌浆管沉入钻孔之后,压入水泥砂浆,灌浆管在灌注过程中,一般要埋入水泥浆中2~3米,以保证桩体的质量。
灌浆后,立即投入碎石(5~25厘米),用钢筋插捣,使骨料均匀分布于桩身。
灌浆技术参数:
①水灰比 w/c=0.4~0.5
②灌浆压力 P=0.3~0.5MPa
③减水剂掺量 0.4 (3%)
④中砂 30%
⑤碎石
六、工程实例
1.珠海市政管理处拱北污水处理厂初沉池地基基础加固工程
该沉淀池于1985年进行沉管灌注桩(Φ480)桩基施工,单桩承载力45T,验桩4条,其中一条不合格,不能满足设计要求。
根据场地地质情况,结合施工现场情况,经验证采用树根桩技术进行基础加固。
根据设计院提供加固荷载,每个桩基础增加承载力1/4,树根桩承载力按摩擦桩来考虑。
通过计算,在原基础上补加140条树根桩,单桩承载力12T,桩径Φ150,桩身砼标号C23级,主筋选用4Φ12,箍筋为Φ6@250,桩身入残积土1.5米,桩长平均13米.
该工程于1992年7月至9月上旬进行施工。
施工完成后,由中国建研院珠海科研设计部进行单桩垂直静荷载试验,检测结果,极限承载力均大于240KN,容许承载力取为120KN,安全系数大于2。
另回弹系数为50%左右,表明桩身质量较好。
工程竣工后,获得了建设单位及设计单位的好评。
2.广州一六层框架结构宿舍楼树根桩基础托换工程
该宿舍楼原设计为五层框架结构,基础采用打桩及独立柱基础。
在施工过程中进行加层,结果发现建筑物出现不均匀沉降,沉降量达十几厘米。
根据此情况,采用树根桩进行基础托换,每个桩基设四条树根桩,桩径Φ150,桩长8米。
该工程于1992年11~12月施工,施工后,建筑物沉降稳定。
3.中山市外经贸原水出宿舍楼(六层)基础加固工程
该宿舍楼建于1983年,为六层框架结构,基础采用片筏基础,建成后出现不均匀沉降,房屋向一侧倾斜。
工程竣工后,为稳定建筑物,在另一侧增加了阳台,以达到两侧力的平衡,结果房屋又向增加荷载的一侧倾斜。
为此,中山市外经委委托我方进行基础加固。
在发生沉降的两侧设置树根桩,在沉降量大的一侧,树根桩起竖向支撑作用,在另一侧,树根桩起抗拔作用。
树根桩与旧基础进行连接,钢筋接头满足规范要求。
该地层软土层较厚,淤泥层厚度达8米,树根桩桩长为20米。
施工在室内进行,净空高度只有2.5米,施工难度很大。
该工程于1994年12月竣工,经观测,建筑物处于稳定状态。