CFG桩复合地基处理设计方案
CFG桩复合地基处理工程施工方案
CFG桩复合地基处理工程施工方案
一、工程背景
随着城市建设的不断发展,地基处理工程在建筑领域中扮演着十分重要的角色。
CFG桩复合地基处理工程作为一种有效的地基加固方式,被广泛应用于各类建筑
项目中。
本文将重点介绍CFG桩复合地基处理工程的施工方案。
二、施工准备
在进行CFG桩复合地基处理工程之前,需要进行充分的施工准备工作。
首先需要对现场进行勘测,确定地质情况和桩的布置方案。
然后进行周边环境的清理,确保施工现场的安全和整洁。
三、施工工艺
3.1 CFG桩施工
1.确定桩位和桩径,进行桩位标定。
2.使用挖掘机进行挖孔作业,保证孔洞的准确度和深度。
3.在孔洞中灌注混凝土,形成CFG桩。
4.对CFG桩进行定位和测量,保证桩的垂直度和水平度。
3.2 复合地基处理
1.在CFG桩周围的地基上进行预埋植筋。
2.进行地基填充,确保地基的均匀和密实。
四、施工注意事项
1.施工过程中要严格按照设计要求进行操作,确保施工质量。
2.注意施工现场的安全,做好防护措施,避免意外发生。
3.定期检查施工质量,及时发现和处理问题。
五、施工结束及验收
施工完成后,需进行工程验收。
验收内容包括桩的垂直度、深度和质量等方面。
只有通过验收,工程方可结束。
六、总结
CFG桩复合地基处理工程施工是一项细致且重要的工程,需要施工人员具备一定的经验和技术。
只有保证施工质量,才能确保工程的安全和可靠性。
希望本文的施工方案可以为相关从业人员提供一定的参考和帮助。
CFG桩复合地基处理设计
CFG桩复合地基处理设计CFG桩复合地基处理设计随着城市化进程的不断推进,建设用地越来越紧缺,可用的土地资源也越来越少。
因此,建筑工程设计中逐渐流行起了占用场地小、抗震性能好的混合地基工艺,它可以在提高设施安全性的同时,减少施工造成的对城市环境的影响。
CFG桩复合地基处理作为一种新型的地基处理技术,在近年来得到了广泛的应用和发展,这一技术的优点在于,能够有效地增加地基稳定性,提高建筑物的抗震能力。
本文就CFG桩复合地基处理的设计进行阐述,包括设计要求、材料选择、施工工艺等内容。
一、设计要求CFG桩复合地基处理的设计是在原有地基基础上加固,为了保证效果,必须满足以下几个方面的设计要求:1. 首先,要有准确的地质勘探数据,这样才能在地基处理这一阶段准确的评估施工情况和加固效果。
针对不同的地质情况,采用不同的材料和施工方案,达到最佳的加固效果。
2. 其次,要合理选择和配置材料,以提高地基的稳定性和承载能力。
在选择的时候,要注意考虑材料的品质和海拔高度,因为每个材料都有不同的重量和强度,必须在符合加固要求的前提下使用。
3. 最后,加固过程中必须注意安全第一,减少对周围环境的影响。
每一道工序都必须经过仔细的测试和管理,确保施工质量、保证安全生产。
二、材料选择1. 桩材料CFG桩作为一种具有很好抗震性能的地基材料,它的主要组成部分是由胶结土夹杂的水泥渣浆组成。
这种材料比传统的混凝土材料有更好的抗震性和稳定性。
2. 桩帽材料桩帽是为了满足楼房建筑需要承载位移而设计的,与桩体是不同的材料,桩帽材料选择考虑施工、效果等因素而定。
3. 基础材料CFG桩复合地基处理需要在原有基础上施工,因此原有基础的材料也需要进行对应的选择和配置。
一些主要的基础材料包括:清理好的砖石、钢结构等。
同时,水泥、砂子等也需要用来固化桩帽。
4. 辅助材料CFG桩复合地基处理过程中,辅助材料也非常重要。
建筑胶合剂、聚丙烯纤维、增塑剂等都是常见的辅助材料之一,它们可以提高施工效率和增加施工力度,同时也有助于提高地基的稳定性。
完整版 水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)法复合地基处理
水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)法复合地基处理一、编制依据二、施工准备(一) 技术准备(1)熟悉图纸a、与建设、监理、设计等相关单位就施工、设计及生产安排中可能遇到的问题充分交换意见,在充分理解设计意图和施工要点的基础上作好内部施工技术交底、安全交底工作。
对现场施工环境、排水系统、交通运输、土方堆放场地、施工限制等作出施工总体安排,并对投标时的施工组织设计进行优化、细化。
b、组织技术、生产管理人员熟悉设计图纸、工程内容、工期安排等,在明确总体工作的基础上对各分项工程的施工工艺流程、质量控制要点、施工准备所需的人、材、机、外部环境等做到心中有数,项目总工负责澄清项目实施中存在的疑问,并做好技术交底工作。
c、根据场地情况合理布置测量控制点,要求通视好、不影响交通,并考虑到基坑开挖。
d、图纸会审会议上提出我方的意见,并形成文字会议记录。
e、组织施工人员就施工当中可能遇到的技术难题选择最优方案,为圆满完成工程施工任务打好基础。
(2)技术交底由项目技术负责人对项目部施工员、质检员进行图纸和《施工组织设计》的技术交底;由项目施工员对作业班组作技术质量安全交底,履行交底签字手续。
(3)建立测量控制网根据业主所提供红线(或轴线点)和水准点,建立适合本工程的测量定位网络和标高控制网络,其中重要的坐标控制点要做成相对永久性的测站点,同时得到监理(或业主)的认可。
(4)做好各类原材料的复检工作。
(二) 材料机具准备施工机具和配套设备:振动沉管法=振动打桩机+配套设备;螺旋钻机成孔泵压砼= 钻机+砼输送泵+砼运输车。
为保证施工的连续性,在使用临电时,需配备一台发电机。
CFG 施工整体流程图振动沉管法C FG 桩施工工艺流程图长螺旋钻管内泵压C FG 桩施工工艺流程图(一) 振动沉管法CFG 桩施工拱形,标记处理场地范围内地下构筑物及管线。
测量放线桩底相对于场平面的深度。
平、稳固,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。
CFG桩复合地基处理
说明:目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料,本节均以此为据。
一、材料要求1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定。
2、褥垫层材料:5~32mm碎石或级配砂石,均应符合标准要求。
二、施工机具长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。
三、作业条件1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。
2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证浇筑过程顺利进行。
3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。
4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。
5、CFG桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。
五、CFG桩复合地基施工流程图设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。
单桩施工工艺流程:钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。
六、操作工艺1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。
2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度偏差小于l%。
3、混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。
灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第l根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。
压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后应立即灌注(2h内),严禁长时间搁置;保证桩身混凝土至少24h养护,避兔扰动;施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块l~2组。
CFG桩复合地基设计及施工与方案
CFG桩复合地基设计及施工与方案地基是建筑物最重要的部分之一,它承载着整个建筑物的重量,并将其传递到地下,以确保建筑物的稳定性和安全性。
而复合地基则是一种结合了多种地基技术的地基设计和施工方案,旨在提高地基的承载能力和抗震性能。
本文将重点讨论CFG桩复合地基设计及施工的方案。
CFG桩(cement fly ash gravel pile)是一种由水泥、粉煤灰和碎石混合物组成的桩基,它的特点是施工简单快捷,且具有较高的承载能力和抗震能力。
在CFG桩复合地基设计中,一般会结合其他地基技术,如钢筋混凝土桩、地下连续墙等,以进一步提高地基的整体性能。
首先,CFG桩复合地基的设计需要考虑建筑物的重量和荷载情况,以确定桩基的布置和尺寸。
一般情况下,CFG桩的直径为400-600毫米,间距为1-2米,长度可以根据具体工程的要求灵活确定。
此外,还需要结合现场的地质条件进行地基勘察,以评估土体的承载能力和稳定性。
其次,施工方案是保证地基质量的关键。
CFG桩的施工包括凿孔、浇注和静压注浆三个阶段。
凿孔过程中,应采用专业的钻孔设备,控制凿孔的深度和直径,并根据需要进行孔内清理。
浇注过程中,应确保混凝土与灰石的比例和浇注方式合理,以保证桩体的强度和稳定性。
静压注浆过程中,需要使用专业的注浆装置,将浆液注入桩孔中,以提高土体的密实性和稳定性。
整个施工过程需要严格按照设计要求和操作规范进行,确保地基的质量和施工安全。
最后,施工结束后需要进行地基验收和质量监测。
验收包括对地基桩体的外观和尺寸进行检查,以及对静压注浆进行质量抽查。
质量监测包括对地基桩的承载能力和抗震性能进行测试,以验证设计的合理性和施工的质量。
综上所述,CFG桩复合地基设计及施工方案是一项复杂而关键的工程,它需要充分考虑建筑物的需求和地质条件,并严格控制施工过程和质量监测。
只有在科学合理的设计和严格标准的施工条件下,才能确保地基的稳定性和安全性,为建筑物提供可靠的支撑。
第7章 CFG桩复合地基
岩土工程研究所
南京造纸厂软基CFG桩加固前后土性指标对比
4、桩顶设置垫层作用
形成复合地基:为桩上、下刺入
提供条件。
减小刚性基础底面的应力集中。
通过变化垫层厚度调整桩土应力比。
岩土工程研究所
岩土工程研究所
7.3设计计算
地基处理技术
第七章 CFG桩复合地基
岩土工程研究所
7.1 概述
CFG桩:水泥粉煤灰碎石桩(Cement-Flash-Gravel
Pile)。在碎石桩基础上加进一些石屑、粉煤灰和水泥,加 水拌和制成的强度较高的粘结材料桩。
CFG桩复合地基属于刚性桩复合地基。
CFG桩于1988年由中国建筑科学研究院提出,现已广泛 应用于建筑工程、公路工程、铁路工程等地基加固中。
一、设计参数 1、桩径:一般为35-60cm
2、桩距
对挤密性好的土,间距可取的较小。
对于单、双排布桩的条形基础和面积不大的独立基础,桩距可 取的较小。满堂布桩的筏板基础、箱形基础和多排布桩的条形
基础,桩距适当放大。
岩土工程研究所
3、承载力验算 复合地基承载力特征值:
f spk m Ra Ap (1 m ) f sk
关于Ra取值:
(1)极限承载力除以2 (2)计算公式:
R a u p q si l i q p A p
i 1 n
岩土工程研究所
4、沉降计算
S ms
n1
p
i 1
E si
hi
i n1 1
n2
pi E si
q p Ap
பைடு நூலகம்
水泥粉煤灰碎石桩(cfg)复合地基设计_secret
第一篇水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基设计1 工程概况拟建***花园综合楼游泳池位于**市**县***花园小区,由**公司建设,由四川**建筑设计院负责设计。
游泳为25米×13米。
本拟建项目重要性等级为二级,场地的复杂程度为二级,地基的复杂程度为二级,岩土工程勘察等级为乙级,地基基础设计等级为乙级,基坑重要性等级为三级。
因基础下为新近人工填土及素填土等软弱下卧层,基础变形不能满足设计要求,拟采用CFG桩进行加固处理,具体要求如下:⑴处理范围:游泳池基础部分及周边。
⑵处理后复合地基承载力特征值:f spk≥200kpa,压缩模量≥10Mpa。
⑶桩端持力层:卵石土。
受建设单位邀请,我院参加综合楼游泳池CFG桩复合地基加固处理工作,现编制本工程地基加固处理方案及施工组织设计如下。
2 CFG桩复合地基设计2.1 CFG桩复合地基概述CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称。
它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。
这种复合地基,由于承载力提高幅度具有很大的可调性,沉降变形小,造价低,施工简单,具有明显的社会、经济效益。
2.2 设计要求⑴处理范围:游泳池基础部分及周边。
⑵处理后复合地基承载力特征值:f spk≥50kpa,压缩模量≥10Mpa。
⑶桩端持力层:卵石土。
2.3 设计依据⑴《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)⑵《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)⑶《成都雅居乐花园(一期)地下车库岩土工程勘察报告》(湖北地矿建设勘察有限公司2007.2)⑷《建筑地基验收规范》(GB50202-2002)2.4 GFG桩复合地基设计计算2.4.1 GFG桩复合地基设计流程GFG桩复合地基设计主要确定5个设计参数,分别为桩长、桩径、桩间距、桩体强度、褥垫层厚度及材料。
设计程序如下图。
调整桩长调整桩长调整桩间距调整桩间距NNnnGFG桩复合地基设计流程图2.4.2 确定桩长(l)根据地勘报告,场地基础持力层范围内的新近填土层不能满足变形要求,须对基底新近填土层及素填土层进行CFG桩地基加固处理。
第一讲CFG桩复合地基
第一讲CFG桩复合地基(一)第一讲CFG桩复合地基(一)目录概述2.CFG 桩体材料3.CFG桩设计计算4.CFG桩施工工艺5.实施举例1.概述CFG桩是在碎石桩体中掺加适量石屑、粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较高的桩体,称之为水泥粉煤灰碎石桩(Cement Fly-ash Gravel Pile),简称为CFG桩。
CFG桩与碎石桩不同主要体现在:单桩承载力、复合地基承载力、地基变形、三轴应力应变曲线及适用范围等方面,如表1所示。
CFG桩、桩间土和褥垫层一起构成CFG桩复合地基。
CFG桩复合地基技术是由中国建筑科学研究院地基所研制成功的,并于1996年被国家列为重点推广项目。
CFG桩的施工早期常用振动沉管机设备,现在施工长桩多用超流态混凝土压灌工艺,即利用新型中空式长螺旋钻机一次性钻进至设计孔深,从钻杆内(内径通常不小于150mm)泵压超流态混凝土,边压注CFG料边提升钻杆至桩顶而成桩的一种工艺。
施工CFG 短桩多采用长螺旋钻机或人工洛阳铲干成孔,孔底夯实,浇灌CFG料并用碎石桩应用的工程类型有工业和民用建筑,高耸结构物、多层和高层建筑,基础形式有条形基础、独立基础、箱形基础和筏基。
有滨海一带的软土,也有承载力在200kPa左右的较密实的土。
2.CFG 桩体材料近些年,随着CFG桩在高层建筑地基处理广泛应用,桩体材料组成和早期有变化,主要由水泥、碎石、砂、粉煤灰和水组成,其中粉煤灰为Ⅱ~Ⅲ级细灰,在桩体混合料中主要提高混合料的可泵性。
在CFG桩(或素混凝土桩)工程中,一般采用如下几种外加剂,来达到工程要求,如早强剂、防冻剂、泵送剂等。
3.CFG桩设计计算3.1单桩竖向承载力特征值下式计算:单桩承载力特征值Ra式中:Ra—单桩承载力特征值(KN);qsi—第i层土侧摩阻力特征值(Kpa),可按地区经验确定;qp—桩端端阻力特征值(kPa),可按地区经验确定;Ap—单桩截面积(m2);Up—桩周长(m);li-第 i层土厚度(m);n——桩长范围内划分的土层数;ap---桩端端阻力发挥系数,与增强体的荷载传递性质、增强体长度及桩土相对刚度密切相关,CFG桩设计一般取1.0。
CFG桩复合地基处理技术设计说明
CFG桩复合地基处理技术设计说明CFG桩复合地基处理技术设计说明XXX二〇年月目录1.1任务由来XX区城市建设投资(集团)有限公司拟对XX区XX 山还地安置区地基进行处理,拟建还地安置区总占地面积61679m2,总建筑面积75387.77 m2,建筑占地面积14580 m2,主要包含95栋A1型4+1F居住楼、28栋A2型4+1F居住楼及11栋A3型4+1F居住楼。
根据XXX2009年8月提交的《XX区XX山寓居房工程地质勘察报告(一次性勘察)》(以下简称一次性勘察报告)和XXX2011年12月26日提交的《XXXX区板栗山安置区强夯区域(施工)工程地质勘察报告(施工勘察)》(以下简称施工勘察报告),对场地内各拟建4+1F寓居楼举行编号(修建物编号见平面图)。
房屋设想正负零高程513.50m~518.50m,核心环境高程513.00m~520.20m。
据设想企图,拟建寓居楼平安等级为二级,拟接纳框架布局,基础型式接纳柱下独基及条形基础,选用强风化砂岩作为持力层,其承载力特性值不得小于250KPa。
1.2首要目标及要求根据勘察报告,板栗山区域的地质条件复杂,场地地形起伏大,按设计拟建的场地标高,场地低洼及部分沟道地段需要大面积填方,填方厚度最大约24米。
填土的变形将严重影响建筑物的使用。
对填土必须进行可靠、有效的处理。
因而,需对地基进行加固处理,以提高地基的承载能力和消除不均匀变形。
本工程采用CFG桩法复合地基处理。
1按设计地坪高程整平后,场地内部地势平坦,地形坡角一般1~3°,无环境边坡分布。
场地内填土为近1-3年来场地平整形成的新近素填土层,褐红、褐黄色为主,成分主要为粉砂土,部分孔段夹强风化砂岩块石及少量角砾岩碎块石,土石比约为8:2-9:1,稍湿-饱和,结构松散-稍密,无胶结,土质均匀性极差。
碎块石呈棱角状,粒径一般20-800mm不等,强风化砂岩块石手捏易碎呈粉状。
其土质分布不均,局部块石具架空结构。
CFG桩复合地基处理设计方案
长螺旋钻挖成孔→泵压灌注砼成桩→钢管笼底振动施压→拔出钢管。
(1)钻机就位:钻机就位后,应使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1%。现场控制采用在钻架上挂垂球的方法测量该孔的垂直度,也可采用钻机自带垂直度调整器控制钻杆垂直度。每根桩施工前现场工程技术人员进行桩位对中及垂直度检查。满足要求后,方可开钻。
①粉质粘土:褐黄、褐灰色,局部地段褐黑色,大部分可塑、局部硬塑状。主要由粘、粉粒组成,含较多铁锰质氧化物。局部地段夹少量朽木、全风化卵石和粉土透镜体,且砂粒富集。该层在场地内分布局限,厚度1.60m~8.30m。
②粉质粘土:褐灰色、褐黑色,软塑状。主要由粘、粉粒组成,含铁锰质氧化物,在14#孔夹朽木,部分钻孔等局部地段为淤泥质粉质粘土,多呈层状夹在含卵石粉质粘土中间,此次勘察范围内部分地段分布,厚度1.60m~2.40m。
(2)含粉质粘土卵石
含粉质粘土卵石在大部分地段呈两层分布,浅层分布的含卵石粉质粘土埋深3.10~6.60m,标高大致在531.0~534.0m;深层分布的含卵石粉质粘土埋深7.00~11.00m,标高大致在526.0~530.0m。根据其状态可分为两类:
①含粉质粘土卵石:黄褐色,褐灰色,可塑状。所含卵石粒径一般为2~5cm,大者可达15cm以上,全风化~中风化,卵石含量40~50%;局部地段砾石含量较高,渐变为砾砂。该层在场地内普遍分布,厚度0.70m~10.50m。
(MPa)
变形
模量Eo
(MPa)
抗剪强度指标
粘聚力
标准值
Ck
(kPa)
内摩擦角标准值
φk(度)
素填土
18.0
3.0
5
15
粉质粘土
(可塑)
CFG桩复合地基设计
CFG桩复合地基设计复合地基是指由各种地基形式组合而成的一种地基形式,通常用于土质较差、地基不平整或承受较大荷载的场所。
CFG桩是一种常见的地基形式,由钢筋混凝土打成的,具有较高的承载能力和抗震性能,因此在复合地基设计中常常使用CFG桩。
复合地基设计是为了满足地基承载能力和变形要求而采取的综合措施,通常包括采用不同形式的地基结构和地基加固技术。
在设计复合地基时,首先需要进行地质勘察和地力试验,确定地基土质和承载力参数。
然后根据建筑物的荷载特点和变形要求,选择适当的地基形式和加固措施。
选择CFG桩作为复合地基的一种形式,主要是考虑到CFG桩具有以下优点:首先,CFG桩采用钢筋混凝土制成,具有较高的承载能力和抗震性能;其次,CFG桩可以通过预制生产,提高施工效率和质量控制;再次,CFG桩的施工过程不受季节和气候的限制,适用于各种复杂的地质条件;最后,CFG桩可以根据需要进行加固和修补,具有较好的可靠性和耐久性。
在CFG桩复合地基设计中,需要根据实际情况确定桩的直径、长度、间距和布置方式。
一般情况下,桩的直径和间距可以根据地基土质和建筑物荷载计算确定,桩的长度可以根据地下水位和地基层厚度确定。
在桩的布置方式上,可以采用均布式、交叉式或网格式等布置方式,以提高地基的整体承载能力和变形性能。
除了CFG桩,复合地基设计中还可以考虑其他地基形式,如桩基、悬臂梁、板框梁等。
这些地基形式可以根据具体情况灵活选择和组合,以满足地基的承载和变形要求。
例如,在软土地区,可以采用桩基和CFG桩的组合形式,既能提高承载能力,又能控制变形。
在地震区域,可以采用悬臂梁和CFG桩的组合形式,提高地基的抗震性能。
在复合地基设计中,还需要考虑地基与建筑物之间的相互作用。
地基与建筑物之间的相互作用会导致地基的变形和应力集中,从而影响地基的稳定性和耐久性。
因此,在设计复合地基时,需要综合考虑地基和建筑物的相互作用,并进行相应的分析和计算。
CFG桩复合地基的原理及工程设计
,
,
。
由此 可 见
。
,
借助褥 垫 层塑性 调 整作用 将 部 分荷 载 传 到 桩 间土 上 从 而 达 到 桩 土 共 同承 担荷 载 的 目的
、
拌 和 形成 的高粘结 强度 桩 与桩 间 土 褥 垫 层 一起
,
形成 复合地 基
‘ ,
,
,
见图
。
调整 桩 土 之 间竖 向 荷 载 及 水 平 荷 载 的 分 担 比例
设 计赦 术
石 油 化 工设 计
,
一
桩 复合 地 基 的 工 程 建 设 公 司 北 京
摘要
,
作 为 复 合 地 基的 一 种
,
桩 复合 地基 充 分 利 用 了 桩 与 土 共 同 工 作 的 特 点 受 力 可 靠 原 理 清
。
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楚 在 土 木 工 程 中得 到愈 来愈 多的 应 用
一
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上
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基础
”匕 介甲甲产拼钟钾 钟
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图
二
素混凝土 垫 层 褥 垫层
竖 向荷 载在桩 与土 之 间 的分 配 比 例 换率
。
与置
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,
分 配 比例
,
与 褥垫 层 的 厚度
△
,
八
密切 相 关
,
在 一定条 件下 增加
时 桩 顶应 力不 变 时 可 使
褥 垫 层 与桩 顶 接 触 的局 部 产 生 更 大 的 压 缩 基 础 和 褥垫层 整体 向下 的 位 移 量 和 桩 间土 压缩 量 便 会 加 大 从 而 提 高 了 桩 间 土 的荷 载 分 担 比 例 小
工 装 置 结 构设 计 工 作
CFG桩复合地基处理计算
水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)复合地基方案计算工程实例:本工程回填土较厚,拟采用CFG 桩复合地基。
基础底面的桩间图地基承载力为70KPa 。
CFG 桩直径为500,采用C25混凝土浇筑,单桩竖向承载力特征值为450KN ,单桩承载力发挥系数取λ=0.9,桩间土承载力发挥系数取β=0.8,要求处理后的地基承载力为180KPa 。
根据《建筑地基处理技术规范》7.1.5-2 对有粘结强度增强体复合地基应按下式计算:sk pa spk f m A R m f )1(-+=βλ A p =3.14×0.5×0.5÷4=0.19625m 20.0617670)1(8.019625.04509.0180)1(=⇒⨯-⨯+⨯⨯=⇒-+=m m m f m A R m f sk p a spk βλ 面积置换率m =d 2/d 2e ;d 为桩身平均直径(m ),等边三角形布桩d e =1.05s ,正方形布桩d e =1.13s 当采用三角形布置时, 1.90m s m 92.1CFG )05.1(5.006176.022==⇒==取桩间距s s m 当采用正方形布置时, 1.70m s m 78.1CFG )13.1(5.006176.022==⇒==取桩间距s s m 根据7.1.6条有粘结强度复合地基增强体桩身强度应KPa KPa A R f p acu 7.825419625.04509.041000254=⨯⨯≥⨯⇒≥λ 规范条文:根据《建筑地基处理技术规范》7.7.1水泥粉煤灰碎石桩复合地基适用于处理黏性土、粉土、砂土和自重固结已完成的素填土地基。
7.7.2水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计应符合下列规定:1 水泥粉煤灰碎石桩,应选择承载力和压缩模量相对较高的土层作为桩端持力层。
2 桩径:长螺旋钻中心压灌、干成孔和振动沉管成桩宜为350mm~600mm泥浆护壁钻孔成桩宜为600mm~800mm;钢筋混凝土预制桩宜为300mm~600mm。
CFG桩复合地基处理工程施工方案
CFG桩复合地基处理工程施工方案一、工程概况*********工程是由*************投资建设,桩基础工程由*************设计。
本工程位于********境内,工程总建筑面积**********㎡平方米,总高度为****米。
本工程基础采用复合地基筏板基础,框剪结构,地上****层,其中1层为架空层。
根据设计,本工程地基确定采用CFG桩复合地基加固方法,非挤土方法的长螺旋成孔、管内泵压细粒砼灌注成桩的施工工艺、桩径Φ400、三角形布桩。
目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料,本工程混凝土强度为C20。
二、施工准备1、认真核对施工现场地质情况,防止施工时振动破坏;2、按设计要地求布置桩位,绘出布桩平面图,标出打桩顺序和注明桩位编号,具体施工注意事项应详加说明;3、对现场及邻近的地下管线、地上建筑物等应事前进行清理;4、搞好现场测量工作,水准控制点及平面控制点应按测规要求引至现场,以控制桩的调程及位置;5、完成施工现场“三通一平”工作,保证机械进场。
6、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证浇筑过程顺利进行。
7、检查电源、线路,并做好照明准备工作。
8、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底9、提前准备施工所需砂石、水泥及其它材料及所有材料的试验报告、混凝土配合比报告等。
三、施工部署因现场施工场地狭窄,按建设单位和设计单位方案,CFG桩在原地面开始钻桩,钻完之后再进行基础土方开挖。
1、测量放线本工程CFG桩径Φ400、三角形布桩,桩距为。
根据桩位平面布置图及甲方提供的控制点和轴线施放桩位图,测量确定桩位,标出打桩顺序和注明桩位编号,并经过建设单位或监理单位现场验收。
2、操作工艺流程施工流程如下:测量放点→对位→成孔→泵压混凝土灌注成桩→养护→清土→铺褥垫层。
长螺旋成孔灌注工艺流程1)操作工艺应考虑隔排隔桩跳打,新打桩与已打桩间隔时间不应少于7d。
CFG桩复合地基施工方案
CFG桩复合地基施工方案在建筑工程中,地基是建筑物的重要组成部分,它承受着建筑物的重量并将其传递到地下。
地基的选择和施工方案直接影响到整个建筑物的安全和稳定性。
在一些特殊情况下,例如软弱土层的地区,可以采用复合地基施工方案,其中一个常用的方法是CFG桩。
CFG桩指的是水泥飞灰碎石桩,它是一种由水泥、飞灰和碎石组成的混凝土桩。
它的施工过程包括在地下钻孔、注浆和振捣,从而形成一个强固的挤浆桩。
CFG桩具有以下几个优点:1.承载力强:由于CFG桩是由混凝土组成的,因此其承载力非常强。
它可以有效地分散建筑物的重量,并将其传递到土壤中,从而确保建筑物的稳定性和安全性。
2.环保节能:CFG桩采用了飞灰作为原材料的一部分,飞灰是煤炭燃烧的副产品,对环境影响较小。
此外,使用CFG桩作为地基可以减少对天然资源的需求,节约能源。
3.施工速度快:CFG桩的施工相对比较简单,可以快速完成。
在施工过程中,可以同时进行多个孔的钻进和注浆,从而节约时间和人力资源。
基于CFG桩的复合地基施工方案涉及以下步骤:1.土体勘察:在进行任何地基施工之前,需要进行详细的土体勘察,确定土壤的性质和特点。
这将有助于确定CFG桩的布置方案和参数。
2.钻孔:根据土体勘察的结果,确定CFG桩的布置方案和孔径尺寸。
然后使用钻机,在地下钻孔,钻孔深度要达到设计要求,并在孔底形成一个钻孔底部。
3.注浆:在完成钻孔后,使用注浆设备将三明治注浆管插入钻孔中。
三明治注浆管由内中外三根管组成,中间的管道用于注入水泥浆液,而其他两根管道用于排空钻孔中的泥土。
然后开始注浆,注浆管由孔底向上进行注浆。
注浆的过程中,注浆管不断向上提升,以确保注浆剂的均匀分布。
4.振捣:在注浆完成后,使用振捣设备将振捣筒插入钻孔中。
振捣筒的作用是将注浆剂振捣均匀,并确保CFG桩的质量和强度。
振捣的过程中,振捣筒要逐渐提升,直到钻孔完全注浆为止。
5.后处理:在振捣完成后,钻孔被填充和平整,以便后续施工可以进行。
CFG桩复合地基设计及施工方案
XXX6#住宅楼CFG桩复合地基处理技术设计及施工方案1、工程概况XXX6号住宅楼位于XXX市平谷区兴谷开发区1号区,平谷区第八小学北侧:建筑物为6层混合结构住宅楼2幢,高约17。
55m,无地下室,基础埋深约—1.50m左右。
设计要求复合地基处理后修正前地基承载力特征值不小于180Kpa,整体建筑平均沉降量不大于30mm,局部倾斜小于0.0022、工程地质及水文地质条件2.1、场区工程地质条件根据XXX慧岩工程勘察有限公司提供的《XXX5号、6号住宅楼岩土工程勘察报告》(工程编号2009-15),勘探深度范围内的土层划分为人工堆积层、新近沉积层和一般第四纪沉积层三大类,并按地层岩性和物理力学性质指标,进一步划分为8个大层,各土层的基本特征见勘察报告。
2。
2、场区水文地质条件根据勘察资料,该场区测得一层地下水。
第一层地下水类型为上层滞水,初见水位埋深约为2.70m,标高27.37m~28。
01m.该区历年最高水位接近自然地表(1959年),近3~5年最高地下水位标高为地表下1。
0m。
该场区地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。
3、CFG桩方案设计3.1、方案选择由岩土工程勘察报告可知,基础底板所处的土层天然地基承载力及变形量均不能满足上部结构的要求,须采取有效的措施进行加固处理。
综合上述工程地质、水文地质条件,并结合勘察报告建议及设计要求,采用CFG桩复合地基处理方案。
该方案具有施工速度快、成本低、质量易保证等特点。
3.2、设计依据1. XXX慧岩工程勘察有限公司提供的《XXX5号、6号住宅楼岩土工程勘察报告》(工程编号2009-15)(电子版);2。
设计单位提供的复合地基设计相关参数(2010年5月);3.《岩土工程勘察规范》GB50021—2001(2009年版);4。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002);5。
《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002);6。
CFG桩地基处理施工组织设计
门克庆煤矿综合办公楼、食堂、会议中心联合建筑工程CFG桩地基处理工程施工组织设计山西冶金岩土工程勘察总公司二〇一二年三月工程名称:门克庆煤矿综合办公楼、食堂、会议中心联合建筑工程CFG 桩工程提交单位:山西冶金岩土工程勘察总公司总经理:崔文志(高级工程师)总工程师:经明(教授级高工)报告编制:张明(工程师)审核:明俊杰(高级工程师)目录No table of contents entries found.一、工程概况及场地地质条件1.1 工程概况本工程为中天合创门克庆煤矿救护队综合楼工程CFG桩工程,由北京中煤正辰建设有限公司施工总承包。
拟建场地位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇,主要建筑物由办公楼、服务楼、食堂等附属设施组成。
拟采用CFG桩进行地基处理,由山西冶金岩土工程勘察总公司进行施工。
根据图纸内容,共设计CFG桩191根,桩径400mm,有效桩长10.0m,桩距1.5m,正三角形布置,桩身混凝土强度为C25,单桩承载力特征值不小于600KN,复合地基承载力特征值不小于250KPa。
1.2 场地地层条件及水文地质条件根据工程地质勘察报告,场地地层情况自上而下为:①细砂,灰黄色,厚度0.4m~10.5m,层底标高1299.05~1303.57m,f ak=120kPa。
②细砂,灰黄色,厚度0.8m~6.70m,层底标高1294.00~1302.06m,f ak=150kPa。
③细砂,灰色,厚度4.2m~30.5m,层底标高1267.53~1295.87m,f ak=200kPa。
④细砂,灰色,厚度2.0m~29.3m,层底标高1248.25~1288.25m,f ak=220kPa。
⑤细砂,灰色,厚度5.0m~18.1m,层底标高1246.60~1270.87m,f ak=240kPa。
⑥细砂,棕红~灰紫色,厚度2.7m~12.2m,层底标高1241.10~1249.92m,f ak=350kPa。
CFG桩复合地基设计
第四章CFG桩复合地基设计4.1特点和适用范围CFG桩为桩体中掺加适量石屑、粉煤灰和水泥加水拌和,制成一种粘结强度较高的桩体,与桩间土和褥垫层一起构成CFG桩复合地基。
桩,桩间土与基础之间必须设置一定厚度的褥垫层,即褥垫层是高粘结强度桩复合地基的一部分。
CFG桩属高粘结强度桩,与素硷桩的区别仅在于桩体材料的构成不同,在其受力和变形特性方面无什么区别。
复合地基性状和设计计算,对其它高粘结强度桩复合地基都适用。
CFG桩可适用于条形基础、独立基础,也可用于筏基和箱形基础。
就土性而言,CFG桩可用于填土、饱和及非饱和粘性土,既可用于挤密效果好的土,又可用于4.2 CFG桩及其复合地基知识概述CFG桩CFG(Cement Flying—ash Gravel pile)桩是在碎石桩桩体中掺加适量的粉煤灰、石屑或砂、水泥及特种添加剂加水拌合,用各种成桩机械制成的一种高黏结强度桩体的简称。
就其功能原理来讲属于地基处理范畴,桩身可在全长范围内受力,和桩基相比,由于CFG桩可以掺人工业废料粉煤灰、不配筋以及充分发挥桩间土的承载能力,工程造价一般为桩基的1/3—1/2。
CFG桩施工速度很快,一台设备10—15 d可处理1 000 m 地基。
目前已应用于公路建设的软基处理、桥涵台背处理和结构物基底处理工程等项目中。
CFG桩复合地基CFG桩复合地基由CFG桩、桩间土及褥垫层三部分构成。
其构造示意图如图4-1所示。
图4-1 CFG桩复合地基示意图其加固机理总体来说就是:褥垫层受上部基础荷载作用产生变形后以一定的比例将荷载分摊给桩及桩间土,使二者共同受力。
同时土体受到桩的挤密而提高承载力,而桩又由于周围土的侧应力的增加而改善了受力性能,二者共同工作,形成了一个复合地基的受力整体,共同承担上部传来的荷载。
由于桩体的强度和模量比桩间土大,在荷载作用下,桩顶应力比桩间土表面应力大。
桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应减少桩间土承担的荷载。
CFG桩复合地基处理
CFG桩复合地基处理摘要:CFG 桩复合地基作为一种新型的地基处理技术,本文对其机理及工程应用方面进行了探讨。
关键词:CFG桩;复合地基;工程应用引言:CFG 桩是二十世纪八十年代未发展起来的运用新方法、新工艺、新材料的一种新的地基处理技术。
由于其工程造价低,与混凝土桩基础相比,CFG 桩桩体材料可以掺入工业废料粉煤灰、石屑、以及不配钢筋,充分发挥桩间土的承载力,工程造价一般为桩基础的1/3-1/2。
因该桩还具有施工速度快,无污染,技术明显等优势,CFG桩复合地基技术已在全国广泛应用,大幅度提高地基承载力,具有适用范围广,施工方便, 造价低等特点。
随着技术的发展,复合地基不仅应用于中、小型工程中,而且在大型工程及高层建筑中的应用也越来越广泛。
1 CFG桩复合地基1.1 CFG桩复合地基简介水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)是指在碎石中掺入一定量的石屑、粉煤灰和少量水泥,拌合成一种具有一定粘结强度的非柔性桩。
CFG桩复合地基由桩、桩间土及褥垫层三部分构成。
CFG桩法适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基,对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。
1.2加固机理简单说,褥垫层是将上部基础传来的基底压力通过适当的变形以一定的比例分配给桩及桩间土,使二者共同受力。
同时土体受到桩的挤密而提高承载力,而桩又由于周围土的侧摩阻力的增加而改善了受力性能,二者共同工作,形成了一个复合地基的受力整体,共同承担上部基础传来的荷载。
褥垫层作用:保证桩与土共同承担荷载,调整桩与桩间土之间竖向荷载及水平荷载的分担比例。
桩的作用:承担基础传来的竖向、水平荷载,地基土产生一定的挤密作用,同时具有排水作用、预震作用,桩间土的作用:承担竖向、水平荷载,对桩体进行约束,保证桩体正常工作。
1.3特点预制混凝土桩具有较高的承载力,但造价较高;碎石桩的造价较低,但却满足不了高层建筑对地基承载力的要求;而CFG桩则具备了上述两类桩的优点,既造价低廉且承载力高。
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长螺旋钻挖成孔→泵压灌注砼成桩→钢管笼底振动施压→拔出钢管。
(1)钻机就位:钻机就位后,应使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1%。现场控制采用在钻架上挂垂球的方法测量该孔的垂直度,也可采用钻机自带垂直度调整器控制钻杆垂直度。每根桩施工前现场工程技术人员进行桩位对中及垂直度检查。满足要求后,方可开钻。
fspk= m +β(1-m)fsk
450=0.8×m× +0.90×(1-m)×100
m=0.16
采用等边三角形布桩:
m= = ≥0.16S≤1.32m
采用正方形布桩:
m= = ≥0.16S≤1.43m
式中:m—桩土面积置换率
d—桩身平均直径
de—等效影响圆直径,三角形布置时,de=1.05s;正方形布桩时,de=1.13s,s为桩距。
说明:施工中可根据现场实际情况来调整桩长及桩数。
CFG桩设计计算
根据地勘报告4-4’剖面,考虑单桩竖向承载力特征值最小的情况须满足处理后的复合地基的地基承载力特征值fspk≥450kPa,经计算zk15为最不利钻孔,根据zk15钻孔地质资料,桩长16.5m(含进入持力层1.00m)计算:
(1)单桩竖向承载力特征值Ra
③《普通混凝土配合比设计规范》(JGJ55—2011);
④《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002);
⑤《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002);
《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/T014-2013);
《恒宇·时代天街岩土工程1#楼施工勘察报告(电子版)》(四川科建地基基础工程有限公司2014.10)
采用CFG桩复合地基处理方法对基底标高以下粉质粘土(可塑)、粉砂、含卵石粉质粘土进行处理。桩端持力层为含卵石粉质粘土或可塑粉质粘土,桩端进入持力层内不小于1.0m。
2、CFG桩复合地基设计
2.1 设计依据
①《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012);
②《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011);
《恒宇·时代天街工程1楼基础平面布置图》(湖南方圆建筑工程设计有限公司)
3、场地工程地质及水文地质条件
根据《恒宇·时代天街工程1#楼岩土工程补充勘察报告》资料,在拟建场地勘探深度范围内的地层主要上覆第四系全新统人工填土(Q4ml),其下由第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)成因的粉质粘土、含粉质粘土卵石和卵石组成。现将地层从上到下分别描述如下:
(3)粉砂:褐灰色、青灰色,松散,湿~很湿。以长石、石英为主,含少量云母片,混个别砾石、卵石。该层主要呈透镜体状分布于卵石层中,厚度0.8~3.30m。
(4)卵石:褐灰色、褐黄色,湿~饱和。以亚圆形为主。主要以花岗岩、砂岩及石英岩等组成,中~微风化,一般粒径20~50mm,最大100mm以上,隙间充填砂、砾石及粘性土,局部地段夹薄层粉质粘土。
2、加固深度
根据现场取土及补充地勘报告反映的土层结构及力学参数,选取含卵石粉质粘土层或可塑粉质粘土层作为CFG桩的桩端持力层,此时桩体在荷载作用下主要起应力集中的作用,从而使软土负担的压力相应减少。结合本场地地质条件,CFG桩进入持力层内不少于1000mm。
3、加固设计计算书
设计施工桩长为16.0m(含进入持力层至少1000mm,不含桩顶50cm浮浆预留段桩长),平均桩长约为16.0m,设计桩数约992根,设计桩长约15872.00m。具体桩位布置情况(见CFG桩平面布置图)。
(2)挤密作用:CFG桩复合地基采用挤土法施工,由于振动或冲击的挤压作用使桩间土得到一定程度的挤密,经实地测试,加固后的地基土的含水量、孔隙比、压缩系数均有所减少和降低,而土体的重度,压缩模量均有所增加。
(3)时间效应:利用冲击成桩法工艺施工,将对桩间土产生扰动,特别是对高灵敏度的土体,其结构强度将有一定程度的丧失,土体的强度降低,但在施工结束后,随着恢复期的增长,结构强度也会逐渐恢复。通过实际测试,桩间土的承载力较加固前有所增加。
(4)灌注及拔管:钻孔至设计标高后,停止钻进,提拔钻杆20~30cm后开始泵送混合料灌注,每根桩的投料量应不小于设计灌注量。钻杆芯管充满混合料后开始拔管,并保证连续拔管。施工桩顶高程宜高出设计高程50cm,灌注成桩完成后,桩顶盖土封顶进行养护。在灌注混合料时,对于混合料的灌入量控制采用记录泵压次数的办法,对于同一种型号的输送泵每次输送量基本上是一个固定值,根据泵压次数来计量混合料的投料量。
(5)移机:灌注时采用静止提拔钻杆(不能边行走边提拔钻杆),提管速度控制在2~3m/min,灌注达到控制标高后进行至下一根桩的施工。
(6)现场试验:对于每盘混合料,试验人员都要进行塌落度的监测,合格后方可进行混合料的投料,在成桩过程中抽样作混合料试块,每台班做1组(3块)试块,测定其28天抗压强度。
根据施工经验并结合CFG桩新型施工工艺在成都地区的成功运用,该场地利用CFG桩处理软弱地基是适宜的,具有较好的技术、经济合理性。
二、地基加固机理及工艺流程
1、加固机理
(1)桩体的置换作用:CFG桩复合地基不同于碎石桩复合地基。它的桩体是具有一定粘结强度的混合料桩体。在荷载作用下,桩体压缩性明显小于桩周土,因此基础传至复合地基的附加应力随地基的变形逐渐集中在桩体上,出现应力集中现象。CFG桩在复合地基中起到桩体的作用。试验表明,桩土应力比(桩承受的荷载与桩间土承受的荷载之比)可在24%~35%之间变化。
36
稍密卵石
21.0
320
30
22
0
38
4、地基加固处理方法、目的及要求
根据2014年11月4日上午11:00业主主持的现场会议精神,以现场基底以下取土至18米左右仍然未见含卵石粉质粉土,并结合1#楼补充地勘报告,经技术分析、建筑结构设计单位的质量要求、成本及工期对比,一致同意采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG)桩对1#楼地基进行加固处理,并委托我单位进行设计及施工组织方案编制。
2CFG桩复合地基设计......................................................................................................1
附图:CFG桩平面布置图
恒宇·时代天街1#楼
CFG(水泥粉煤灰碎石)桩复合地基加固处理
Ra=upΣqsiιpi+αpqpAp=827.08kN
式中
up=1.884m(桩径为Φ600mm的周长)
Ap=0.2826m2(桩的截面积)
qp=400kPa(可塑粉质粘土层桩端端阻力特征值)
=0.8(桩端阻力发挥系数)
qsi=桩周i土层侧阻力(考虑本工程地基土含水量较大因素取值)
li=第i层土厚度
拟建物性质一览表 表1.1
建筑物
名 称
±0.00标高(m)
结构
类型
层数
及高度
地下室
筏板顶标高
基础
型式
单位荷载
(kN 、kPa)
对差异沉降敏感程度
1#住宅
538.90
剪力墙
25F
/78.90m
-1F
-5.25m
复合地基+筏板基础
450kPa
敏感
根据四川科建地基基础工程有限公司2014年10月提供《恒宇•时代天街1#楼补充勘察》(电子版)报告,粉质粘土等物理特性力学性能无法满足设计要求,粉质粘土、粉砂等加固处理,以达到施工结束后满足建筑结构设计单位技术要求:承载力特征值≥450KPa,压缩模量≥18.0MPa。
考虑独立基础受力的均匀性,采用正方形布桩,取S=1.20m进行计算。
复合地基承载力计算:
S=1.20m,
m= = =0.196≥0.16(满足置换率)
3.1第四系全新统人工填土(Q4ml)
素填土:本场地填土将挖除,为了减少分层数量,将杂填土统一划为素填土,褐灰色,局部褐黑色,松散~稍密,稍湿~湿;以粘性土为主,表层为厚约0.15m混凝土,该层广泛分布,层厚0.80m~4.90m。
3.2第四系全新统河流冲、洪积(Q4al+pl)
(1)粉质粘土,该场地粉质粘土根据其性质可分为两个亚层:
(2)含粉质粘土卵石
含粉质粘土卵石在大部分地段呈两层分布,浅层分布的含卵石粉质粘土埋深3.10~6.60m,标高大致在531.0~534.0m;深层分布的含卵石粉质粘土埋深7.00~11.00m,标高大致在526.0~530.0m。根据ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ状态可分为两类:
①含粉质粘土卵石:黄褐色,褐灰色,可塑状。所含卵石粒径一般为2~5cm,大者可达15cm以上,全风化~中风化,卵石含量40~50%;局部地段砾石含量较高,渐变为砾砂。该层在场地内普遍分布,厚度0.70m~10.50m。
设计及施工组织方案
一、概述
1、工程概况
拟建的恒宇·时代天街项目场地位于成都市大邑县晋原镇西岭大道与川西环线交汇口西北侧,该工程由成都恒霈房地产开发有限公司开发兴建。拟建场地北侧为香槟大道楼盘,西侧为正在修建的工地,南侧为西岭大道,东侧为川西环线道路,交通十分方便。规划建设净用地面积42930.00㎡,规划总建筑面积157498.19㎡,其中地上建筑面积约120216.93㎡,地下建筑面积约34995.07㎡。各拟建建筑物性质见表1.1。本工程由湖南方圆建筑工程设计有限公司设计。
根据卵石层密实度可分为松散、稍密两个亚层:
①松散卵石:大于20mm的颗粒含量50~55%,排列十分混乱,绝大部分不接触。
②稍密卵石:大于20mm的颗粒含量50~60%,排列混乱,大部分不接触。
土层的工程特性指标建议值
土层名称
重度
γ
(kN/m3)
承载力
特征值
fak
(kPa)
基床
系数kV