石灰桩处理淤泥质粉质粘土夹粉砂软基技术
淤泥质粉质粘土地基处理施工方案(石灰桩专项根据专家意见修改).doc
南京总医院4307主体工程淤泥质粉质粘土地基处理施工方案江苏省建工集团有限公司2015年10月17日目录一、工程概况 (1)1.1工程简介 (1)1.2自然地理概况 (1)1.3围护结构 (2)1.4降水管井的分布 (2)1.5目前开挖情况 (2)1.6原因分析 (2)1.7地基处理方案 (3)1.8、编制依据 (3)二、石灰桩施工方案 (3)2.1石灰桩施工准备 (3)2.2施工工艺 (3)2.3、质量控制 (4)2.4施工注意质量问题 (4)2.5成品保护 (4)三、现场安全生产及文明施工措施 (4)3.1安全生产措施 (4)3.2文明施工措施 (5)四、附图 (5)4.1原设计降水管井布置图 (5)4.2现状降水管井布置图 (5)4.3石灰桩平面布置图及剖面图 (5)4.4石灰桩加固区域平面图 (5)南京总医院4307主体工程淤泥质粉质粘土的地基处理方案一、工程概况1.1工程简介本工程主楼地上21 层,地下3 层,建筑高度94.4m,建筑最高点102.6m。
总建筑面积49796m2,其中地上建筑面积35334m2,地下建筑面积14462m2。
地下结构为钢筋混凝土结构(采用全逆作法施工),地上结构为钢框架结构。
本工程地下室外墙为地下连续墙已由桩基施工单位完成、一桩一柱的钢结构柱已由桩基础施工单位完成到±0以上已预留1.8m 长度。
1.2自然地理概况1.2.1场地岩土工程性质`①-1层杂填土(厚3.2米):色杂,表面20cm~30cm为砼地坪,其下主要以回填碎石为主,填龄约1年。
①-2层素填土(厚1.2米):灰褐~灰色,以软塑状态为主,局部可塑、流塑状态,填龄约10年。
②-1层粉质粘土(厚1.2米):灰黄色,可~软塑状态,中高压缩性干强度中等。
②-2层淤泥质粉质粘土(厚17米):灰色,流塑状态,高压缩性,,该层厚度大,场区普遍分布。
②-3层粉质粘土:灰色,软塑状态,场区普遍分布。
②-4层粉细砂:灰色,场区部分地段分布且厚度不大。
地基处理技术石灰桩法
地基处理技术石灰桩法
(1)石灰桩法适用于处理饱和勃性土、淤泥、搬泥质土、素填土和杂填土等地基;用于地下水位以上的上层时,宜增加掺合料的含水量并减少生石灰用量,或采取上层浸*等措施。
(2) 石灰桩的主要固化剂为生石灰,掺合料宜优先选用粉煤灰、火山灰、炉渣等工业废料。
生石灰与掺合料的配合比宜根据地质情况确定,生石灰与掺合料的体积比可选用1:1或1:2,对于淤泥、淤泥质士等软土可适当增加生石灰用量,桩顶附近生石灰用
量不宜过大。
当掺石膏和水泥时,掺加量为生石灰用量的3% 10%。
(3)当地基需要排水通道时,可在桩顶以上设200 300mm 厚的砂石垫层。
(4)石灰桩宜留500mm 以上的孔口高度,并用含水量适当的黠性士封口,封口材料
必须穷实,封口标高应略高于原地面。
石灰桩桩顶施工标高应高出设计桩顶标高lOOmm 以上。
(5)洛阳铲成孔桩长不宜超过6mm 机械成孔管外投料时,桩长不宜超过8mm 螺旋钻
成孔及管内投料时可适当加长。
深层搅拌石灰桩加固软土地基
深层搅拌石灰桩加固软土地基背景:软土地基是指自然堆积的淤泥、淤泥质土、沼泽土等土壤,这种土壤的承载能力低,易被挤压,易生长泥浆等问题,给建筑物的设置和运营带来了不同程度的威胁。
因此,加固软土地基已成为土木工程中常见的难点和研究方向。
方法:深层搅拌石灰桩加固法的优势是大面积的加固作业不会引起地表沉降,建设时间快、成本低、底部防水措施可取等等。
它是将钢筋混凝土的圆柱体“深度”下入软土层中,不但通过桩身对土层进行支撑,而且通过混凝土渗透到土壤中的胶结效应,形成一体化、三维、连续的承受方式,从而提高了地基的承载能力和稳定性。
针对深层搅拌石灰桩加固法,应注意以下几点:1. 选择施工材料和设备石灰桩的制造厂应具有强大的研发和制造技术,并且有足够的供应能力,以保证及时、安全、稳定的供应。
设备要选用特制的设备或由关键部件组成的设备制造,以确保设备在施工中不出故障,并能保证施工进度。
2. 施工前的研究施工前应进行土层采样、分析,进行各种工程测试、地质分析、水文地质分析等,以便确定施工方案的设计和执行。
同时,进行地表运动的预测,在施工期间,因为形成较高的压力和应变,必须保证耐久性和安全性。
3. 施工效率和控制质量为了保证施工质量,施工速度必须合理,技术力量必须强,人员配备必须相应。
施工时应严格执行消防安全规定,控制沙潮和风浪等因素的影响,确保施工质量和安全。
4. 施工后的检验评估在施工后,还应对搅拌石灰桩的质量进行检验和评估,在施工中发现问题及时采取纠正措施,以确保施工质量的达到预期的要求。
总之,深层搅拌石灰桩加固法是一种较为成熟的土工技术,适用于以软和稳定或较坚硬的土层作为基础的建筑物。
有效加强了软土地基的承载力和稳定性,增强了建筑物的安全性和可靠性,不仅应用广泛,而且施工实际,是一种优秀的加固软土地基的方式。
005第5章-石灰桩《地基处理新技术》
3.复合地基
由于石灰桩桩体具有较桩间土有更大的 强度(抗压强度约500kPa),在与桩间土 形成的复合地基中具有桩体作用。当承受 荷载时,桩上将产生应力集中现象。根据 国内实测数据,石灰桩复合地基的桩土应 力比一般为2.5~5.0。
5.3
1.桩径
设
计
计
算
石灰桩的桩径一般为300~400mm,具体取决于设计 法)
块灰灌入法是采用钢套管成孔,然后在孔中灌入新鲜 生石灰块,或在生石灰块中掺人适量的水硬性掺合料和火 山灰。利用生石灰吸取桩周土体中水分进行水化反应.此 时生石灰的吸水、膨胀、发热以及离子交换作用,使桩四 周土体的含水量降低、孔隙比减小,使土体挤密和桩体硬 化。桩和桩间土共同承受荷载,成为一种复合地基。
(4)胶凝作用 由于生石灰吸水生成的Ca(OH)2中一部 分与土中二氧化硅和氧化铝产生化学反应, 生成水化硅酸钙、水化铝酸钙等水化产物。 水化物对土颗粒产生胶结作用,使土聚集体 积增大,并趋于紧密。从本质上改变了土的 结构,提高了土的强度,而土体的强度将随 龄期的增长而增加。
2.桩身
对单一的以生石灰作原料的石灰桩, 当生石灰水化后.石灰桩的直径可胀到原 来所填的生石灰块屑体积的一倍。 试验分析结果,石灰桩桩体的渗透系 数一般在10-5 ~ 10-3cm/s,相当于细砂。 由于石灰桩桩距较小(一般为2~3倍桩体 直径),水平排水路径很短,具有较好的 排水固结作用。
3.复合地基检验
用大面积载荷板的载荷试验是检验复合地基 的可靠方法。但设备,费用等都存在一定的局限 性。
2.粉灰搅拌法(亦称石灰柱法)
粉灰搅拌法是粉体喷射搅拌法的一种。 所用的原料是石灰粉,通过特制的搅拌机 将石灰粉加固料与原位软土搅拌均匀,促 使软土硬结,形成石灰(土)柱。
最新 地基处理方法石灰桩法
3.11 石灰桩法
3.11.2 设计
2.桩径、桩距及处理范围: 石灰桩成孔直径应根据设计要求及所选用的 成孔方法确定,常用300~400慢mm,可按等 边三角形或矩形布桩,桩中心距可取2~3倍 成孔直径。石灰桩可仅布置在基础底面上, 当基底土的承载力特征值小于70kPa时,宜 在基础以外布置1~2排围护桩。同时,在深 厚的软弱地基中采用“悬浮桩”时,桩位的 布置应较少上部结构中心与基础形心的偏心, 必要时宜加强上部结构及基础的刚度。
3.11 石灰桩法
3.11.1 加固机理
1.桩间土方面: (1)成孔挤密作用
(2)膨胀挤密作用
(3)脱水挤密作用
(4)胶凝作用
3.11 石灰桩法
3.11.1 加固机理
2.桩身方面:
(1)对于单一的生石灰作为原料的石灰桩,
生石灰水化后,石灰桩的直径可胀到原来所
填的生石灰块体积的一倍,如充填密实和纯
3.11 石灰桩法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3.11.2 设计
3.处理深度: 地基处理深度应根据岩土工程勘察资料及上 部结构设计要求确定。应按现行国家标准 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 验算下卧层承载力及地基的变形。洛阳铲成 孔桩长不宜超过6m,机械成孔管外投料时, 桩长不宜超过8m,螺旋钻成孔及管内投料时 可适当加长。同时,石灰桩桩端宜选在承载 力较高的土层中。
3.11 石灰桩法
3.11.2 设计
6.复合地基变形计算:
处理后地基变形应按现行的国家标准《建筑地基基础设计 规范》(GB50007-2011)有关规定进行计算。变形经验系 数ψs可按地区沉降观测资料及经验确定。 石灰桩复合土层的压缩模量宜通过桩身及桩间土压缩试验 确定,初步设计时可按下式估算:
石灰桩加固软土地基机理综述
同 时 在 岩 土 自重 的影 响下 ,岩 土 出现 崩
滑 坡 的 出现 。
塌 、滚 动 现 象 。该 现 象 的 出现 对公 路施 泥石 流 泥 石 流 是 一 种 常 见 的 地 质 灾 害 对 公 路 施 工 带 来 严 重 的 不 利 影 响 。 其 形
取 相 应 的 处 理 措 施 加 强 不 良地 质 处理 工 往 往 会 带 来 极 大 的危 害 ,不 仅 影 响施
时 加 固 效 果 在 前 数 小 时 内 比水 泥 处理 的
要 明 显 来 得 快 。 值 得 注 意 的 是 , 当 石
生石 灰吸 水膨胀 挤 密作 用
石灰桩 加 固地 基 的作 用机理 除 了 成 孔 时 挤 密桩 周 围 土体 外 ,主要 在 于 生
根 据 设 计 确 定 石 灰 搅 拌 桩 钻 机 灰 搅 拌 桩 渗 透 系 数 K 值 足 够 小 ( 如 软 粘
粉 深层 搅 拌 桩 ( 简称石灰搅拌桩) 进 行 软 起 来 形 成 团 粒 , 同 时 生 石 灰 吸 水 生 成
土地 基 处理 .具 有技 术 简 单 可 行 ,且 经 Ca ( OH), 与 土 中 二氧 化 硅 和 氧 化 铝 产 济 合 理 的 特 点 . 能 有 效 地 加 固 软 弱 地 生 反 应 形 成 水 化 硅 酸 钙 ( Ca O S i O 、 基 ,减 少软 土 层 沉 降 和 整 体 工 程 工 后 沉 mH 2 0) .水 化 铝 酸 钙 ( 4 C a 、A I 2 03 、
公路施工中常见不 良地质 以及处理方法
河 北 路桥 集 团有 限公 司 陈 国 彦
引 言
在 公 路 工 程 施 工 中 往 往 会 遇 到 不
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南京总医院4307主体工程淤泥质粉质粘土地基处理施工方案江苏省建工集团有限公司2015年10月17日目录一、工程概况 (1)1.1工程简介 (1)1.2自然地理概况 (1)1.3围护结构 (2)1.4降水管井的分布 (2)1.5目前开挖情况 (2)1.6原因分析 (2)1.7地基处理方案 (3)1.8、编制依据 (3)二、石灰桩施工方案 (3)2.1石灰桩施工准备 (3)2.2施工工艺 (3)2.3、质量控制 (4)2.4施工注意质量问题 (4)2.5成品保护 (4)三、现场安全生产及文明施工措施 (4)3.1安全生产措施 (4)3.2文明施工措施 (5)四、附图 (5)4.1原设计降水管井布置图 (5)4.2现状降水管井布置图 (5)4.3石灰桩平面布置图及剖面图 (5)4.4石灰桩加固区域平面图 (5)南京总医院4307主体工程淤泥质粉质粘土的地基处理方案一、工程概况1.1工程简介本工程主楼地上21 层,地下3 层,建筑高度94.4m,建筑最高点102.6m。
总建筑面积49796m2,其中地上建筑面积35334m2,地下建筑面积14462m2。
地下结构为钢筋混凝土结构(采用全逆作法施工),地上结构为钢框架结构。
本工程地下室外墙为地下连续墙已由桩基施工单位完成、一桩一柱的钢结构柱已由桩基础施工单位完成到±0以上已预留1.8m 长度。
1.2自然地理概况1.2.1场地岩土工程性质`①-1层杂填土(厚3.2米):色杂,表面20cm~30cm为砼地坪,其下主要以回填碎石为主,填龄约1年。
①-2层素填土(厚1.2米):灰褐~灰色,以软塑状态为主,局部可塑、流塑状态,填龄约10年。
②-1层粉质粘土(厚1.2米):灰黄色,可~软塑状态,中高压缩性干强度中等。
②-2层淤泥质粉质粘土(厚17米):灰色,流塑状态,高压缩性,,该层厚度大,场区普遍分布。
②-3层粉质粘土:灰色,软塑状态,场区普遍分布。
②-4层粉细砂:灰色,场区部分地段分布且厚度不大。
石灰桩施工工艺
任务石灰桩施工1.石灰桩的概念:石灰桩是由生石灰与粉煤灰等掺和料拌和均匀,在孔内分层夯实形成竖向增强体,并与桩间土形成复合地基的地基处理方法。
2.石灰桩的使用条件:适用范围石灰桩法适用于处理饱和黏性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等地。
由于生石灰的吸水膨胀作用,特别适用于新填土和淤泥的加固,生石灰吸水后还可使淤泥产生自重固结。
形成强度后的密集的石灰桩身与经加固的桩间土结合为一体,使桩间土欠固结状态消失。
用于地下水位以上的土层时,宜增加搀和料的含水量并减少生石灰用量,或采取土层浸水等措施。
适用范围石灰桩法适用于处理饱和黏性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等地。
由于生石灰的吸水膨胀作用,特别适用于新填土和淤泥的加固,生石灰吸水后还可使淤泥产生自重固结。
形成强度后的密集的石灰桩身与经加固的桩间土结合为一体,使桩间土欠固结状态消失。
用于地下水位以上的土层时,宜增加搀和料的含水量并减少生石灰用量,或采取土层浸水等措施。
3.石灰桩的分类:按照用料特征和施工工艺可分为:块灰灌入法(石灰桩法)——采用钢套管成孔,然后在孔中灌入新鲜的生石灰块,或在生石灰块中掺入适量的水硬性掺合料。
粉灰搅拌法(石灰柱法)——将石灰粉通过特制的搅拌机将石灰粉加固料搅拌均匀,促使软土硬结,形成石灰柱。
石灰浆压力喷注法——采用压力将石灰浆喷于地基土的孔隙内或者预先钻好的孔内,使石灰浆在地基中扩散和硬结。
4.石灰桩的加固机理:石灰桩的加固机理可以从桩间土、桩身、复合地基三个方面来分析。
①桩间土:成孔挤密。
石灰桩使用震动沉管成孔,使桩间土产生挤压和排土的作用。
一般情况下,地基土的渗透性越大,打桩的挤密性越好。
膨胀挤密。
生石灰吸水硬化会产生膨胀(自然状态下,石灰熟化后体积会增大到原来的—倍。
脱水挤密。
生石灰发生熟化时会放出大量的热能,使土中产生一定的气化脱水,从而使土中的含水量下降、空隙比减小,地下水位也有一定的下降。
胶凝作用。
生石灰熟化后产生的Ca(OH)2 中的一部分与土中的二氧化硅、氧化铝发生反应生成水化硅酸钙、水化铝酸钙等水化产物,对土颗粒产生胶凝作用,使土的体积增大。
深层搅拌石灰桩加固软土地基的施工
石灰搅拌加固后的地基,桩体强度高于 胀力所做的功已转化为周围土的变形位能而
中国新技术新产品
一9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 5—
摘 要 : 高等级公路 中, 在 遇到 不 少涵洞 、 通道 、 挡土 结构等 结构物置 于软弱 地基上 或软 厚的 杂填 土之上 , 工期短 暂 时 , 为不 少建 施 成 设单位 和设计单位 的棘手 问题 。针对这 个 问题 , 用生石灰 喷粉深 层搅拌桩 ( 采 简称 石灰搅 拌桩 ) 行软 土地 基处 理 , 有技 术简单 可 进 具 行 . 经济合理的特 点 , 且 能有 效地 加 固软 弱地基 , 少软 土层 沉降和 整体 工程 工后沉 降 , 高软 土层 的承 栽力 。 减 提 关键词 : 软基 ; 合地基 ; 层搅拌石 灰桩 公路 复 深
工程技 术
Cawc—sdo.瞳 ■■■■ h ho Id2 - i eeoin u翻囵囫 蓬豳 n Tng2UNs N l aP U eUrc — t ■ __
深层搅 拌石灰桩 加 固软 土地基 的施 工
鲍 爱 国
( 疆道 路桥 梁 总公 司第 一公 路 工程 处 , 疆 喀什 84 0 ) 新 新 4 0 0
对 特别是 软 桩间 土 。 因此 , 工程结构荷 载和 车辆荷 载作 趋 于平衡 。总 之 , 于一般 的地 基( 在 l石 灰搅拌桩 身的排水 固结 作用 . 其约 束 土体 被 压缩 , 载力 主要 靠桩 体 承担 。 土 )当生石 灰 用量 超 过 一定 界 限时 , 承 通 过 对 一些 工 程 施 工 的 石 灰搅 拌 桩 观 用下 , 测 , 施工期桩体 含水量 总是 很高 , 发现 直观表 由于 土相对 于桩 有 向下滑动 的趋势 ,桩 面对 力绝对 不 可能 阻止 石灰搅 拌桩 的膨胀 ,巨大 现在桩 顶的
软基处理方法
软基处理方法常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。
1、换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。
其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。
2、强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。
强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。
强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。
对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。
3、砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。
对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。
4 、振冲法分加填料和不加填料两种。
加填料的通常称为振冲碎石桩法。
振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。
对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。
不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。
振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度。
5 、水泥土搅拌法分为浆液深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法)。
水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。
不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。
石灰桩地基加固施工方法
石灰桩地基加固施工方法石灰桩地基加固施工方法石灰桩适用于加固地下水位以下的黏性土、粉土、松散粉细砂、淤泥、淤泥质土、杂填土或饱和黄土等地基加固,对重要工程或地质条件复杂而又缺乏经验的地区,施工前,应通过现场试验确定其适用性。
但是,石灰桩是由生石灰和粉煤灰(火山灰或其他掺合料)组成的加固体。
石灰桩对环境具有一定的污染,在使用时应充分论证对环境要求的可行性和必要性。
一、石灰桩加固设计,应符合下列规定:1石灰桩桩身材料宜采用生石灰和粉煤灰(火山灰或其他掺合料)。
生石灰氧化钙含量不得低于70%,含粉量不得超过10%,最大块径不得大于50mm。
2石灰桩的配合比(体积比)宜为生石灰:粉煤灰=1:1、1:1.5或1:2。
为提高桩身强度,可掺入适量水泥、砂或石屑。
3石灰桩桩径应由成孔机具确定。
桩距宜为2.5倍~3.5倍桩径,桩的布置可按三角形或正方形布置。
石灰桩地基处理的范围应比基础的宽度加宽1排~2排桩,且不小于加固深度的一半。
石灰桩桩长应由加固目的和地基土质等决定。
4成桩时,石灰桩材料的干密度ρd不应小于1.1t/m3,石灰桩每延米灌灰量可按下式估算:q=ηc(πd2/4)(11.8.2)式中:q——石灰桩每延米灌灰量(m3/m);ηc——充盈系数,可取1.4~1.8。
振动管外投料成桩取高值;螺旋钻成桩取低值;d——设计桩径(m)。
5在石灰桩顶部宜铺设200mm~300mm厚的石屑或碎石垫层。
6复合地基承载力和变形计算,应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79的有关规定。
上述是进行石灰桩设计时的一些规定与要求,主要基于石灰桩对软弱土的加固作用主要有以下几个方面:1成孔挤密:其挤密作用与土的性质有关。
在杂填土中,由于其粗颗粒较多,故挤密效果较好;黏性土中,渗透系数小的,挤密效果较差。
2吸水作用:实践证明,1kg纯氧化钙消化成为熟石灰可吸水0.32kg。
对石灰桩桩体,在一般压力下吸水量约为桩体体积的65%~70%。
浅谈石灰桩法在软土处理工程中的应用
计桩长 4 复合地基承载力设计值 为 10k a m, 4 P 。 由于设计桩径 d 3 m, = 0 m 膨胀后实际桩径约为 3 0 m, 3 m 外 加桩边约 lm厚硬壳层 , c 则实际桩径 d= 5 m l3 0 m。 采用下式计算桩 间土承载力 丘
.
石灰( 块或粉) 和掺和料 } 灰 、 煤 炉渣等) 灌入 , 并进 行振密或夯 实后 形成石灰桩柱体 ,桩体与桩 间土形成石灰桩复合地基 , 以 此来提高地基 承载力 , 减小地基沉 降 , 并 满足 地基基础设计要 求。由于石灰桩法操作简单 , 成本较低 , 在浅层软弱地基处理 中
On t he App ia i n fLi e Pie t f o nd Tr at e t lc to o m l o So tGr u e m n
W a g L a g u n in h i
( h i e tcP w rD sg si t, fi 2 0 2 , hn ) An u cr o e e inI tue Hee 3 0 2 C ia El i n t
.
肚= - .( 1 1 可挤 密土取高值 , 和软土取 1 。本工 3 饱 )
程 中, 选取 肚= 1
经计算 : 均置换率 m 016 理论 布桩 总数 n 17 ( 平 =. ; 9 = 0 2 实际
布桩总数 I10 ) = 1 P 。 2 根 l8 a k
泥炭 , 属高压缩性土层 , = 0k a E= .M a 丘 8 ; 3 P。 P 0
Ke y wor s l i g o n ra me t c mp st r u d d : mep l r u dte t n ; o o i g o n i e; e
0 引 言
淤泥质粉质粘土地基处理施工方案(石灰桩专项根据专家意见修改).doc
淤泥质粉质粘土地基处理施工方案(石灰桩专项根据专家意见).doc修改.南京总医院4307主体工程淤泥质粉质粘土地基处理施工方案江苏省建工集团有限公司2015年10月17日目录一、工程概况 .............................................. .. 01.1工程简介 .............................................. 01.2自然地理概况 .............................................. . 01.3围护结构 .............................................. (1)1.4降水管井的分布 .............................................. (1)1.5目前开挖情况 .............................................. . (1)1.6原因分析 .............................................. (1)1.7地基处理方案 .............................................. (2)1.8、编制依据 .............................................. (2)二、石灰桩施工方案 .............................................. .. (2)2.1石灰桩施工准备 .............................................. (2)2.2施工工艺 .............................................. (2)2.3、质量控制 .............................................. (3)2.4施工注意质量问题 .............................................. .. (3)2.5成品保护 .............................................. (3)三、现场安全生产及文明施工措施 (3)3.1安全生产措施 .............................................. . (3)3.2文明施工措施 .............................................. . (4)四、附图 .............................................. . (4)4.1原设计降水管井布置图 ...............................................44.2现状降水管井布置图 .............................................. .. (4)4.3石灰桩平面布置图及剖面图 (4)4.4石灰桩加固区域平面图 (4)南京总医院4307主体工程淤泥质粉质粘土的地基处理方案一、工程概况1.1工程简介本工程主楼地上21 层,地下3 层,建筑高度94.4m,建筑最高点102.6m。
石灰桩处理方案
小直径石灰桩是指直径小于等于80mm的生石灰压注桩,与大直径〔D>80mm〕的桩相比,施工简单,生石灰固化反响彻底,容易早期测定复合地基载力,由于施工机械〔工具〕简单,操作不受场地限制,对环境无污染,无噪音干扰,本钱低廉,深受业主喜爱。
但在施工期间,要求施工人员应具有较高的敬业精神,严格操作,认真捣实。
石灰桩加固地基最适合于高含水量粘性大、素填土、杂填土、淤泥质土层,其含水量一般在40%-95%,无侧限压缩强度在10kPa以上,在新乡地区基工程中,一般软弱地基的承载力在60-90kPa时,多层砖混结构工程中应用较经济。
2、加固原理小直径石灰桩用D=40-80mm钢管成孔、间距100-300mm,把以生石灰为主的材料压注入孔,形成柱状,使生石灰吸取地基土中的孔隙水,发生化学反响,生成有较高强度的桩。
由于周围地基的孔隙被吸收,含水量下降,加速地基土的固结,同时,桩本身吸水膨胀,挤实了四周的土。
而化学反响释放热量引起水分蒸发,也使地基中水分减少,这样地基就得到了加固。
2.1降低含水量桩中的生石灰经过下述的反响过程,以化合水的形式吸收桩周围地基中的孔隙水:CaO+H2O=Ca〔OH〕2上式中生石灰反响成熟石灰时的需水量为石灰量的32.15%。
反响后体积约增1倍,加上原生石灰间孔隙及反响后的熟石灰间的孔隙均可充填水。
又由于反响产生大量热量,引起水分蒸发,降低了含水量,促进了桩周围地基土固结,从而在结构物建造后使地基沉降大大减小。
2.2增加粘聚力在生石灰桩刚施工完后,地基土由于被扰动,地基强度暂时降低,其降低程度与地基土的灵敏度成正比。
然后随着生石灰桩效果的发挥,土的扰动影响被抵消,地基强度逐渐上升,约二周就呈大体稳定之势,地基强度的提高,主要是地基土被加速固结后,粘聚力有了较大提高。
〔2〕确定石灰桩的长度、直径、间距、平面布置方式。
桩径和间距一般关系为L=〔3-5〕D,布置形式可为梅花式、矩形或三角分布,桩长度一般0.5-1.5m,然后验算是否满足薄弱层和根底宽度要求。
石灰桩处理淤泥质粉质粘土夹粉砂软基技术
石灰桩处理淤泥质粉质粘土夹粉砂软基技术摘要:芜湖市花津南路淤泥质粉质粘土夹粉砂地质条件下利用了石灰桩软基处理技术,本文对复合地基承载力特征的确定、沉降进行了计算,并采用了承压板慢速维持荷载法进行静荷载试验,经施工现场检验,石灰桩软基处理技术满足工程设计要求,对淤泥质粉质粘土夹粉砂地质条件下软基处理具有一定的指导意义。
关键词:石灰桩,淤泥质粉质粘土夹粉砂,软基处理,合地基承载力特征值1工程简介及施工范围芜湖市花津南路北起天子港路(桩号K0+010.5),南接纬十三路(桩号K3+007),全长2996.5m,路幅宽40m,柔性路面,另包含桥梁一座。
2 地质条件土层自地表而下:3软基处理方案依据地勘报告,针对道路陆地段①层耕植土及②层粉质粘土下为③层淤泥质粉质粘土夹粉砂,此种陆地段软基处理设计采用石灰桩软基处理,具体处理方式为:全部清除①层耕植土至②层粉质粘土,以②层粉质粘土作为石灰桩工作面,施打石灰桩,桩径20cm,桩长3.5m,桩距70cm,梅花形布置,打桩完毕后再回填石灰土(石灰含量12%)至路床顶面。
处理范围1+628~1+730面积4187 m2,2+325~2+040面积13928 m2,2+325~2+405面积3262m2面积部和21377 m2.。
石灰桩的主要固化剂为生石灰,石灰土中石灰质量应符合GB1594规定的三级以上消石灰(生石灰)的技术指标,并要求粉未状,必须拌和均匀,并用专业机械施工,石灰桩则应采用生石灰,并要求磨细,最大粒径应小于0.2mm。
石灰桩施工采用机械成孔沉管管外投料法。
工艺流程:桩机定位一沉管一提管一填料一沉管压实一再提管一再填料一再沉管压实……填土封口压实。
石灰桩一般是在加固范围内施工时,先外排后内排;先周边后中间;单排桩应先施工两端后中间,并按每间隔1~2孔的施工顺序进行。
4 石灰桩复合地基承载力特征值石灰桩复合地基承载力特征值不宜超过160kPa,当土质较好并采取保证桩身强度的措施,经过试验后可以适当提高。
石灰桩加固地基施工要点
石灰桩加固地基施工要点1.石灰桩的概念:石灰桩是由生石灰与粉煤灰等掺和料拌和均匀,在孔内分层夯实形成竖向增强体,并与桩间土形成复合地基的地基处理方法。
2.石灰桩的使用条件:适用范围石灰桩法适用于处理饱和黏性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等地。
由于生石灰的吸水膨胀作用,特别适用于新填土和淤泥的加固,生石灰吸水后还可使淤泥产生自重固结。
形成强度后的密集的石灰桩身与经加固的桩间土结合为一体,使桩间土欠固结状态消失。
用于地下水位以上的土层时,宜增加搀和料的含水量并减少生石灰用量,或采取土层浸水等措施。
适用范围石灰桩法适用于处理饱和黏性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等地。
由于生石灰的吸水膨胀作用,特别适用于新填土和淤泥的加固,生石灰吸水后还可使淤泥产生自重固结。
形成强度后的密集的石灰桩身与经加固的桩间土结合为一体,使桩间土欠固结状态消失。
用于地下水位以上的土层时,宜增加搀和料的含水量并减少生石灰用量,或采取土层浸水等措施。
3.石灰桩的分类:按照用料特征和施工工艺可分为:块灰灌入法(石灰桩法)——采用钢套管成孔,然后在孔中灌入新鲜的生石灰块,或在生石灰块中掺入适量的水硬性掺合料。
粉灰搅拌法(石灰柱法)——将石灰粉通过特制的搅拌机将石灰粉加固料搅拌均匀,促使软土硬结,形成石灰柱。
石灰浆压力喷注法——采用压力将石灰浆喷于地基土的孔隙内或者预先钻好的孔内,使石灰浆在地基中扩散和硬结。
4.石灰桩的加固机理:石灰桩的加固机理可以从桩间土、桩身、复合地基三个方面来分析。
①桩间土:成孔挤密。
石灰桩使用震动沉管成孔,使桩间土产生挤压和排土的作用。
一般情况下,地基土的渗透性越大,打桩的挤密性越好。
膨胀挤密。
生石灰吸水硬化会产生膨胀(自然状态下,石灰熟化后体积会增大到原来的1.5—3.5倍。
脱水挤密。
生石灰发生熟化时会放出大量的热能,使土中产生一定的气化脱水,从而使土中的含水量下降、空隙比减小,地下水位也有一定的下降。
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石灰桩处理淤泥质粉质粘土夹粉砂软基技术
摘要:芜湖市花津南路淤泥质粉质粘土夹粉砂地质条件下利用了石灰桩软基处理技术,本文对复合地基承载力特征的确定、沉降进行了计算,并采用了承压板慢速维持荷载法进行静荷载试验,经施工现场检验,石灰桩软基处理技术满足工程设计要求,对淤泥质粉质粘土夹粉砂地质条件下软基处理具有一定的指导意义。
关键词:石灰桩,淤泥质粉质粘土夹粉砂,软基处理,合地基承载力特征值
1工程简介及施工范围
芜湖市花津南路北起天子港路(桩号K0+010.5),南接纬十三路(桩号K3+007),全长2996.5m,路幅宽40m,柔性路面,另包含桥梁一座。
2 地质条件
土层自地表而下:
3软基处理方案
依据地勘报告,针对道路陆地段①层耕植土及②层粉质粘土下为③层淤泥质粉质粘土夹粉砂,此种陆地段软基处理设计采用石灰桩软基处理,具体处理方式为:全部清除①层耕植土至②层粉质粘土,以②层粉质粘土作为石灰桩工作面,施打石灰桩,桩径20cm,桩长3.5m,桩距70cm,梅花形布置,打桩完毕后再回填石灰土(石灰含量12%)至路床顶面。
处理范围1+628~1+730面积4187 m2,2+325~2+040面积13928 m2,2+325~2+405面积3262m2面积部和21377 m2.。
石灰桩的主要固化剂为生石灰,石灰土中石灰质量应符合GB1594规定的三级以上消石灰(生石灰)的技术指标,并要求粉未状,必须拌和均匀,并用专业机械施工,石灰桩则应采用生石灰,并要求磨细,最大粒径应小于0.2mm。
石灰桩施工采用机械成孔沉管管外投料法。
工艺流程:桩机定位一沉管一提管一填料一沉管压实一再提管一再填料一再沉管压实……填土封口压实。
石灰桩一般是在加固范围内施工时,先外排后内排;先周边后中间;单排桩应先施工两端后中间,并按每间隔1~2孔的施工顺序进行。
4 石灰桩复合地基承载力特征值
石灰桩复合地基承载力特征值不宜超过160kPa,当土质较好并采取保证桩身强度的措施,经过试验后可以适当提高。
石灰桩复合地基承载力特征值应通过单桩或多桩复合地基载荷试验确定,初步设计时也可采用单桩和处理后桩间土承载力特征值按下式估算:
式中fspk——石灰桩复合地基承载力特征值(kPa);
fpk——石灰桩桩身抗压强度比例界限值,宜通过单桩竖向载荷试验测定,初步设计时,可取350~500kPa,土质软弱时取低值(kPa);根据经验值fpk取350 kPa
fsk——桩间土承载力特征值,取天然地基承载力特征值的1.05~1.2倍,土质软弱或置换率大时取高值(kPa);取40×1.05
m——面积置换率,桩面积按1.1~1.2倍成孔直径计算,土质软弱时取高值。
d——桩身平均直径(m);
de——一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径;等边三角形布桩de=1.5s
5 沉降计算
石灰桩处理后的地基变形应按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)的有关规定进行计算。
变形经验系数α可按地区沉降观测资料及经验确定。
石灰桩复合土层的压缩模量宜通过桩身及桩间土压缩试验确定,初步设计时可按下式估算
式中Esp——复合土层压缩模量(MPa);
α——系数,可取1.1~1.3,成孔对桩周土挤密效应好或置换率大时取高值;
Es——天然土压缩模量(MPa);
n—桩土应力比,可取3~4,长桩取大值。
6 质量检验
石灰桩施工检测宜在施工7~l0d后进行;竣工验收检测宜在施工28d后进行。
施工检测可采用静力触探、动力触探或标准贯人试验。
检测部位为桩中心及桩间土,每两点为一组。
检测组数不少于总桩数的1%。
石灰桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。
载荷试验数量宜为地基处理面积每200m2左右布置1个点,且每一单体工程不应少于3点。
对六个复合地基点位采用承压板慢速维持荷载法进行静荷载试验。
6.1 试验及试验点位的基本情况:
试验目的:鉴别复合地基承载力特征值是否满足设计要求。
试验执行标准:《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002。
试验点位的工程参数表:
6.2.2复合地基承载力特征的确定:
①取值依据:
根据JCJ79-2002附录A.A.0.9条第2款“对石灰桩复合地基,可取等于0.012所对应的压力”。
第5款“按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半”。
A.0.10条“试验点的数量不应少于三点,当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值fspk”。
②复合地基承载力特征值实测值取值:
本次试验结果:平均值=70kPa,极差=O,故复合地基承载力统计特征值fspk 为70kPa。
6.2.3检测结论
复合地基承载力特征值fspk为70kPa(满足设计承载力特征值)。
注:文章内的图表及公式请以PDF格式查看。