预应力管桩在教学楼填土地基处理中的应用

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浅述预制管桩在地基处理中的应用

浅述预制管桩在地基处理中的应用

浅述预制管桩在地基处理中的应用建筑工程中的桩基础是非常重要的环节。

桩基主要包括灌注桩、预制混凝土管桩和钢桩等,而预制混凝土管桩基础是近些年迅速发展的基础形式。

预制混凝土管桩通过使用蒸汽养护、离心成型和预应力技术制成圆柱空心型的桩,它具有施工质量好、造价低、施工快速、抗震性能好等优点,因此,被广泛运用在地基处理中。

这种管桩不仅噪声小,对周围环境的污染也很小,具有广阔的应用前景。

一、预制混凝土管桩的原材料选用(一)高强混凝土材料高强混凝土材料采用的是磨细洁净建筑砂、磨细石英砂及磨细矿物掺合料,在实际的工程应用中,不但可以取代30%一35%的等量硅酸盐水泥,且通过压蒸养护之后,其性能可用PHC管桩,这一材料的选用可每米节省成本7元,并可提升管桩的强度和挂装自身的抗锤击性能。

(二)磨细矿物掺合料在水泥制品中应用磨细矿物掺合料,不但可以等量取代部分的水泥,减少生产成本,提升自身竞争力,亦能改善新拌混凝土的性能,稳定其内部结构,提升在建筑工程后期中的强度和耐久性。

(三)高效减水剂材料高效减水剂具有适应性好、减水率高、沁水少、混凝料粘聚性好、和易性好、离心效果好、混凝土强度高等特点,配以此种材料的管桩,在外观、强度及各项性能上均有很大程度的改善。

(四)人工砂材料此材料在预制混凝土管桩中的应用与推广,能减少污染、节约资源、降低生产成本等特点,不仅环保,还能取得很好的社会经济效益。

(五)管桩水泥材料管桩水泥应用于预制混凝土管桩生产,在确保其压蒸强度和放张强度的基础上,可以收到很好的经济效益,但在實际应用时,应适当的调整和验证工艺制度和对应配比。

二、预制混凝土管桩在地基处理中的应用要点(一)预制混凝土管桩在地基处理中的应用设计应结合建筑所处地块地质、抗震要求及受力情况,综合考虑桩体挤土、抗拔及抗沉效应对桩体及其周边建筑、地下线等形成的影响,并考虑地基处理中应用的预制混凝土管桩的型号、桩长、管径、桩头选择、适当方式、进入特力层深度等。

预应力管桩的作用机理及其在软土地基中的应用

预应力管桩的作用机理及其在软土地基中的应用

预应力管桩的作用机理及其在软土地基中的应用
预应力管桩是预制混凝土管,管内的钢束被预先加压,形成高强度的预应力状态。

预应力管桩的作用机理是通过管桩上的钢筋直接将荷载传递到土体中,使土体产生一定的压缩变形,而钢筋受拉,产生预应力,通过预应力,使得管桩承受的荷载增大,强度提高。

况且预应力管桩还能用于软土地基。

软土是淤泥或肥沃土,具有较弱的承载力和不稳定的物理特性。

软土地基的环境条件复杂,需求稳定承载点,因此预应力管桩在软土地基中广泛应用。

预应力管桩在软土地基中的应用主要有以下几个方面:
1. 增强地基承载能力:预应力管桩将荷载传递到较深层土体中,能够增强地基的承载能力,增加地基的稳定性。

2. 控制地基沉降:采用预应力管桩作为基础,钢筋内预应力,能够有效控制地基沉降,降低建筑物的沉降量,保证建筑物的稳定性。

3. 抵抗水平荷载:软土地基容易产生水平位移,采用预应力管桩能够增加地基的抗水平荷载能力,保持建筑物的稳定性。

4. 降低地震灾害风险:预应力管桩在软土地基中的应用能够有效降低
地震时地基的震动位移,提高建筑物的安全性。

需要注意的是,在软土地基中采用预应力管桩需要满足以下几个条件:
1. 采用合适的桩型、桩径和桩长。

2. 保证钢筋的质量和加工工艺。

3. 确保钢筋的预应力水平。

4. 选择合适的荷载共享方式。

总之,预应力管桩在软土地基中应用广泛,能够有效提高地基的稳定
性和承载能力,减少地基的沉降和水平位移,并且降低地震灾害风险。

在工程实践中,要根据不同的工程情况选择合适的预应力管桩方案,
确保工程的安全和稳定性。

预应力管桩在软土地基处理中的技术应用与研究

预应力管桩在软土地基处理中的技术应用与研究

预应力管桩在软土地基处理中的技术应用与研究发表时间:2019-04-24T11:06:55.983Z 来源:《基层建设》2019年第2期作者:李磊[导读] 摘要:预应力管桩,即预应力混凝土管桩,主要分为先张法预应力管桩以及后张法预应力管桩两种,是较为成熟的桩型。

中交三公局第一工程有限公司北京市 100020摘要:预应力管桩,即预应力混凝土管桩,主要分为先张法预应力管桩以及后张法预应力管桩两种,是较为成熟的桩型。

由于该类型管桩性质较为理想,因此在多个领域中都得到了广泛应用,其中在软土地基处理中的表现最为突出。

本文将重点对预应力管桩在软土地基处理中的技术应用展开全面探究,并会对施工注意事项、问题以及解决措施展开分析,仅供参考。

关键词:桩位放样;预应力管桩;施工注意事项;软土地基处理软土地基普遍具有压缩量较高以及强度较低等方面的特征,地基施工难度相对较大,如果处理不当,会对工程施工以及后续使用产生严重影响,是工程施工单位关注重点问题之一。

而预应力管桩应用,具有管理便捷、使用范围广以及成本低、施工效率高等方面的优势,为实现高质量软土地基施工模式,业界人士开始将预应力管桩应用到了软土地基处理工程之中。

1.预应力管桩在软件土基处理中的技术应用 1.1桩位放样为保证放样精准度,在进行桩位放样过程中,需组织专业人员,按照相关规范科学展开测量放线任务。

同时要对管桩垂直度进行校正,应通过对经纬仪的运用,高质量完成双向校正工作。

施工人员需要先展开基础轴线桩放样,再进行桩位桩放样[1]。

要在基础轴线桩打入地下之后,在样桩周围放置一定量的白灰,以便按照白灰标志准确展开压桩施工。

在完成样桩以及轴线桩放样后,需要先进行自检,之后再由工程师进行二次检查,直至所有放样达标为止。

1.2检验性试桩进行试桩的目的,就是为了明确桩贯入度、承载力以及持力层强度,以为后续施工打好基础,作用较为突出。

在进行工程施工之前,施工人员需按照设计中的桩承载力、规格以及长度等,结合施工现场实际地质条件,展开打桩试验,以通过该试验获取到一系列的信息数据,从而明确最终贯入度、停止沉桩控制标准等数值,为后续施工做好铺垫。

预应力混凝土管桩(PHC)在地基处理施工中的应用

预应力混凝土管桩(PHC)在地基处理施工中的应用

60 30
30 . 3—O 5 ; 19 8 1 8
况复杂 ,施工难度大 。漯河西站工程 ( K 4 + 0 一 K 5 + 8 . 段 )由于施 工场地 狭 窄 、 D 87 2 0 D 80 2 1 5 4
工期紧 等要 求 ,地 基处 理 工程 中采用 了 2 —3 m 长 的 8 5 P C桩 ,总 工程 量为 l 万延 米 。 H 5
停锤 。
4 静 压预 应 力管桩 施工应 用
41施工 工艺 流程 ( 图 2) . 见
4 . 2施工顺序
与锤 击预 应 力管桩 相 同 ,采 取分 边施 工 间隔跳打得 方法进行 管桩 施 工 ,既先打 D 8 7 20 D 80 2 1 5 K 4 + 0 一 K 5+ 8 . 4 段 中心 线右 边 的管桩 , 后打 K 4 + 0一 K 5+ 8 . 段 8 7 20 D 80 2 1 5 4
32施工工艺流程 ( . 见下图 1 ) 广’ I第一节桩吊入桩机夹持腔
打底桩 ,露
出 06 l .一 m
吊 对 I 接 桩再沉 齐 H 攸 再 击 底 与 桩 , 桩 桩 I值 打 接
图 1 施 工工 艺图
直 至 设
移机沉下

计标 准
根桩
< 交通工程建设 )21 年第二期 00
浅灰色 、褐灰色 ,饱和 ,中密 ,主要由长石和石英颗粒 组成 ,层厚 2 ~1. . 1 m。 8 4
3 锤 击预 应 力管桩 施工应 用
31 . 打桩机型选择 在选 择桩 锤 时 ,我们 充 分考 虑桩 的形状 、尺 寸 、重 量、入土长度 、结构形式以及土质、气象等条件,并掌 握各种锤的特性( 见下表 l 油打桩机性能参数一览表) 柴 。 桩锤的夯击能量必须克服桩的贯入阻力,包括克服桩尖 阻力 、桩侧 摩 阻力和 桩 的 回弹产 生的 能量损 失等 。如 果

浅析预应力砼管桩在地基处理中的应用

浅析预应力砼管桩在地基处理中的应用

网络教育学院专科生毕业大作业题目:浅析预应力砼管桩在地基处理中的应用学习中心:层次:高中起点专科专业:土木工程年级: 2010年春季学号:学生:指导教师:完成日期: 2012年 02 月 27 日内容摘要地基基础与桩基础工程施工技术对于土木工程施工具有极为重要的作用,因此很有必要对其进行探讨。

本文首先阐述了地基基础与桩基础土建定义;其次对土木工程地基的加固与处理技术进行了分析,同时,着重对利用预应力砼管桩进行地基基础处理的应用情况进行详细阐述,以便能让我们清楚地掌握住相关的一些工艺技术要求,为日后在进行类似工程的施工控制时能起到参考借鉴的作用。

关键词:地基基础;地基处理;桩基础;预应力砼管桩目录内容摘要 (I)引言 (1)1 地基基础与桩基础 (2)1.1 地基与基础 (2)1.1.1 地基、基础 (2)1.1.2 地基承载力 (2)1.2 桩基础及其分类 (2)1.2.1 桩基础的含义 (2)1.2.2 桩基础的分类 (3)2 预应力混凝土管桩 (4)2.1 预应力砼管桩的简介 (4)2.2 预应力砼管桩桩体特点 (4)2.3 预应力砼管桩施工工艺技术要求 (5)2.4 预应力砼管桩质量检测要求 (7)2.5 预应力砼管桩在地基处理中存在的问题及预防措施 (8)参考文献 (10)引言随着我国国民经济的高速增长,建筑业也得到了蓬勃的发展,各大城市高楼林立,大型公共建筑、工业厂房、各类桥梁不断涌现。

提高天然地基的承载能力或加固软弱地基,保持地基的稳定,减少基础的沉降和不均匀沉降,以满足建筑物上部荷载的要求,确保建筑物(构筑物)的工程质量是首要工作。

目前针对软弱地基的不同构成有很多不同的处理方法,其中,最省时、最节约的是桩基处理,因此桩基础在地基处理中的使用已日益普及,现结合我的工作,浅析预应力砼管桩在现代工程建设地基处理中的应用。

1 地基基础与桩基础1.1 地基与基础1.1.1 地基、基础地基是指建筑物荷载作用下基底下方产生的变形不可忽略的那部分地层,而基础则是指将建筑物荷载传递给地基的下部结构。

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。

地基处理中预应力管桩的运用分析

地基处理中预应力管桩的运用分析
我们 可 以尝 试 着 从 以下 几 个 方 面 人 手 : 3 . 1 控制管 桩的运输 、 堆放质量 。预应力管桩施工序 , 但 它们对管桩 施工 质量 的影 响 却很 深。如果想要全方位保护好管桩 的施工质量 , 就必须施 工期 间做好管桩 及管桩施 工材料 的运输 、 堆放 质量管理 , 合 理设计 管 桩 的打桩顺 序 , 并尽量 减小打桩 噪声 , 确保无 振动 、 无噪声 施工 。 另外 , 如果在施 工期 间发现 了管桩碎裂 和管桩倾斜 问题 , 要及 时
发, 分 析 介 绍其 施 工技 术 原  ̄ L : r - 艺。 关键词 : 地基 处 理 ; 预应力管桩 ; 工艺; 运 用
如今 , 包括 民用建筑 和商 用建筑在 内的建筑事业 已经在经过 响焊缝强度 。 2 - 3 截桩 。 管桩一般不 宜截桩 , 但实际施 工中截桩现象较为普通 。 几十年 的发展过后逐步走 向成熟 , 并不 断发展壮 大。然而 , 在这种 截桩 不得使用大锤硬砸 , 应使 截桩机械 , 一般采用人工凿 桩 , 用 钢 发展不 断壮大的现实面前 , 实际上是 一系列新型材 料和新型技术 纤在 桩身四周对称凿穿后用锤打下 ,再用气割将预应力筋 切断 , 的提 出、 运用以及改善。 余下管桩中预应力钢筋仍起作用 。 其 中, 预 应力 管桩 , 作为 一种施 工周 期短 、 施 工质 量安 全可 上部 管桩截断后 , . 4 施打管桩。 每根桩应一次性 连续 打到底 , 停歇时间不宜太长 。 靠、 施工管 理和操作 方便 的新型管桩 , 其 已经凭借 着这 些优势 而 2 在 各种地基处理 的实 际工 作中广泛运用 开来 。事实上 , 在如 今城 市 化建设 进程 中的高层 建筑之 中 , 其更 加地显 示 出其 魅力 , 因为 就高层建筑而言 , 其高度较高 , 整个建筑 体对地面 的压力 就越大 , 这就需要地基 的强度水平达到一个过硬 的水平之上 , 从 而从 根本 上保证建筑体 的安全 。为此 , 这 也就意味着我 们要加强对其 相关 方面的认识 。 1 地基处理 中预应力管桩的特点 预应力 管桩是 地基处 理施工 过程 中运用 较为广 泛 的一 个施 工方 法 , 其在实 际 的施 工过程 中呈 现 出 自身 的一些 特点 , 总的来 说, 其主要体现在以下几个方 面 : 其 管桩 单桩 承载 力高 ,桩端 承 载力可 比原 状土 提 高 8 0 %一 1 0 0 %; 桩运输 吊装方便 , 接桩快 速 ; 桩 长度不受施工机 械的 限制 , 可 任 意 接 长 ;设 计 选 用 范 围广 ,单 载 承 载 力 可 从 6 0 0 k N到 4 5 0 0 k N, 既适用 于多层建 筑 , 也可用 于 5 O层 以下 的高层建筑 ; 桩 身耐打 , 穿透力强 , 抗裂 陆好 , 可穿透 5  ̄ 6 c m后 的密 实砂夹层 ; 造 价低廉 , 其单位承载力价格仅为钢桩 的 1 / 3 2 / 3 , 并节省钢材 。但也 容 易出现一些桩身质量 问题 , 如裂 隙及 断裂 、 接 桩不 良、 桩身局部 破碎 、 法 兰脱 落等 , 同 时存 在 着施 工机械 设备 投 资大 , 打 桩时振 动、 噪声大等 问题 。 2 地基处理中预 应力管桩 施工技术要点 实 际上 , 就地基处 理 中预应力 管桩施 工技 术而言 , 其具体 落 特别在 较厚的粘 土 、 粉质粘土层 中施 打多 节管桩 , 因为在这类 土 层 中打桩 , 桩周 土体迅速破坏 , 孑 L 隙水压力剧烈上 升 , 土的抗剪强 度大大降低 , 桩身的贯入相 当容易 , 若 中间停歇下 来 , 土中超孔隙 压力逐渐消散 , 桩周土发生 固结 , 打桩发生 困难 。沉桩过程 中遇有 较难穿透 的土层 时, 接桩宜在桩 间穿过 该土层后进行 。否则再加 上土 的固结力 , 沉桩更加 困难 。 2 . 5 桩头封堵及锚接 。桩头封堵采用托板垫底 , 并用细石混凝土 堵实 。未截桩 的管桩灌 2 0 0 mm厚细石混凝土堵实 , 锚筋采用 与桩 端钢板圈焊接 。截桩后的管桩灌 注 1 0 0 0 m m厚细石混凝 土并预埋 钢筋 。钢筋 的数量与规格 由设计 单位 根据 工程特点决定 。 3 地基处理 中预应力管桩质量控制 同样 的 ,地基 处理也是地基处理施 工工作 中一个重要 部分 ,

预应力管桩在建筑工程地基处理中的应用

预应力管桩在建筑工程地基处理中的应用

预应力管桩在建筑工程地基处理中的应用摘要:本文重点介绍了预应力砼管桩在建筑工程地基处理中的应用情况,通过总结相关实践经验详细介绍了预应力砼管桩进场质量的检查和把关,并强调了不能应用预应力砼管桩的几种殊殊地质情况,特整理形成本文,以供业内同行共同交流学习借鉴。

关键词:建筑工程;地基处理; 砼管桩; 技术应用Abstract: this paper introduces the prestressed concrete pipe pile in construction engineering foundation treatment, the application through the summarizes related experience detailed introduces the prestressed concrete pipe pile quality inspection and control of the arena, emphasizing the application of prestressed concrete pipe pile can’t several spe cial special geological conditions, this paper has formed up, for the industry to communicate and learn from peers.Keywords: building engineering; Foundation treatment; Concrete pile; Technology application预应力管桩以其工期短、质量可靠、管理方便、造价低等特点,被广泛应用于高层建高工楼房工程中。

预应力混凝土管桩是桥梁的基础之一,其施工质量直接关系着建筑结构的使用安全。

但由于管桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。

预应力管桩在软土地基处理中的应用

预应力管桩在软土地基处理中的应用

1 工程概 况
州 三市 , 北起浙 江省 宁波市 , 至温州 。沿线 地质 构造复 杂 , 南 断裂
. 客运 专线甬台温铁 路贯 穿浙 江省 经济 发达 的 宁波 、 台州 、 温 2 2 平整 场地
与地面接触面小 , 在施工 中容 易扰动土质 造成桩 机沉 陷倾斜 。 构造 十分 发育 , 有平 缓 的褶皱 和盆地 构造 , 辅 主岩体 为 : 灰岩 、 强 , 凝 提 应将 原 场地 平 流纹岩 、 岗岩等。本线途经海相沉积地区 , 花 软基一般厚达 3 为 了防止施 工中 出现这 种现 象 , 高地 基承 载力 , 0m一 整, 铺上不小于 5 m厚 的工作垫层 , 0c 工作垫层 的材料 可以用粒 径 4 局部地段厚达 7 且大量分布卵砾石和硬塑状黏 土夹层 、 5m, 0m, 不大 于 1 m弃碴 , 0c 但是大块片石不能使用 , 否则施工 时易 引起 桩 透镜体 , 工程性质之差及处 理难度位列全 国之最 。 我部施 工的 I 标段 D 1 6 72 一D 1 9 3 3 K 0+ 1 . 1 K 2+ 2 .2浸水及 软 位 的偏差 。 2 3 桩 位放 样 . 土地基路堤地基设 计采用 P 5 0A型预应 力混凝 土管桩加 固 , C0 一 桩
长 4 一 5m, 间 距 2 5m, 顶 设 置 0 5m 厚 碎 石 垫 层 , 于 0m 4 桩 . 桩 . 并
桩位放样 时应 根据 设 计 要求 及 现场 实 际情 况 , 定 打 桩方 确
案 , 每台施工区域 划分 测量定 位 控制 网 , 般一 个 区域 内根据 按 一 每 台桩机每天施工进 度放 样 1 0个 一2 O个桩 位 , 桩位 中心 点用 在
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地基处理中预应力管桩的运用和分析

地基处理中预应力管桩的运用和分析

地基处理中预应力管桩的运用和分析【摘要】建筑业的发展使得建筑工程中的相关技术在原有的基础上都有了很大的进步。

预应力管桩施工技术在建筑工程中占有重要的地位,尤其是在地基处理中的预应力管桩施工技术关系着建筑物的施工质量的安全性与稳定性。

因此,对于地基处理中预应力管桩运用和分析的研究是十分有必要的。

本文主要阐述了预应力管桩的原理与特点,并对预应力管桩施工技术在地基处理中的运用做出了一定的分析,旨在为建筑业提高预应力管桩施工技术在地基处理中的运用而提供一些有价值的参考意见。

【关键词】预应力管桩;建筑工程;地基处理预应力管桩施工技术是建筑工程中一项重要的施工技术,我国建筑领域预应力管桩方面的专业人士一直致力于预应力管桩技术在地基处理中的研究,虽然在一定程度上取得了很大的成果,但是在某些方面还是不能较好的运用这一技术。

然而近年来,人们对建筑水平要求的要求不断提高,如果不能很好的运用预应力管桩,特别是将预应力管桩施工技术运用在地基处理中,会给建筑的质量带来一定的隐患。

所以,我国预应力管桩技术领域的专业人士应该加强对地基处理中预应力管桩运用的重视,并且逐步将地基处理中预应力管桩运用和分析的研究纳入到建筑业研究的一个重大课题之一。

1.预应力管桩的原理与特点1.1预应力管桩的原理预应力管桩是由预应力技术和离心镧管技术相结台而产生的,按照预应力张拉工艺可以将预应力管桩分为后张法预应力臂桩和先张法预应力管桩。

后张法预应力管桩也被称为大直径预应力管桩。

桩身采用的是后张法预应力工艺和离心一辊压一振动两者的复合而形成的。

先张法预应力管桩采用的是先张法预应力工艺以及离心成型制成的一种空心圆筒体细长混凝土预制构件,主要包括桩身、端头板以及钢套箍等部分组成。

1.2预应力管桩的特点(1)拥有稳定可靠的质量。

预应力管桩是专业的厂家生产的,并且采用了先进的技术工艺,使混凝土经过离心脱水后密实成型,经过常压和高压这两次蒸汽养护而制成的一种细长空心等截面预制的混凝土构件。

预应力管桩在地基处理中的运用

预应力管桩在地基处理中的运用

预应力管桩在地基处理中的运用预应力管桩施工就是地基处理中最为重要的一个施工技术,其施工质量的好坏直接关系到建筑物的质量。

因此,对于地基处理中预应力管桩的运用分析是十分有必要的。

本文先从预应力管桩特点入手,从根本上了解预应力管桩施工技术,在对该技术在地基处理中的运用加以研究。

一. 预应力管桩的特点随着科技水平的提高以及人们生活质量的上升,人们对建筑物的质量、功能、外观等多个方面的要求都有所上升。

而如何在满足人们这些要求的前提下保证建筑物的质量成为了建筑业发展过程中遇到的一个难题。

然而,解决的办法只有一个,就是加强建筑施工中每一项的施工技术。

(1)预应力管桩具有较高的稳定性和可靠性。

一般来讲,预应力管桩的生产过程比较复杂,采用的生产技术也是极为专业的。

预应力管桩的主要材料是混凝土,通过采用专业的技术使得混凝土脱水,然后将其成型。

最后在经过养护即常压养护和高压养护而成。

(2)预应力管桩的应用范围广。

预应力管桩是工程建筑中必须要用到的一种建筑材料,可以应用在多种土质的地基上,为建筑施工提供了很大的方便。

同时预应力管桩具有较强的坚硬度。

在建筑施工中,耐敲耐打。

(3)预应力管桩能屈能伸,也就是能够在很大的程度上对预应力管樁进行弯曲、拉拽,具有很强的抗弯抗拉性能。

这是由于预应力管桩自身中砼的强度很高,同时在预应力管桩中又加入了专用的预应力钢筋。

因此,才会有较强的抗弯抗拉能力,较好的使用在建筑物的地基中。

(4)预应力管桩的耐性较好。

预应力管桩是采用专业的生产技艺进行生产,并且经过两次养护而制成,再加之本身使用的就是离心混凝土。

所以,在建筑工程的使用中,不但能有效的抗水抗渗,同时还能很好的抗酸等其他物质,加强建筑物的质量,延长建筑物的使用寿命。

二. 加强预应力管桩施工技术在地基处理中运用的对策应力管桩由于其自身有着众多的优势,所以,在建筑工程中得到了普遍的推广和应用。

尤其是在地基处理中的预应力管桩施工技术,更是得到了广泛的应用。

预应力高强混凝土管桩在基础处理中的应用

预应力高强混凝土管桩在基础处理中的应用

预应 力高 强混 凝 土 管桩 在 基 础 处 理 中 的应 用
杜 国 安 Leabharlann 摘 要: 结合具体 工程 , 进行 了桩 基方 案的比选 , 选择 了合理 的地 基处理 方案 , 绍 了预 应力高 强混凝土管桩 的施工 工 介 艺, 对地 基试 验检测结果进行 了分析 , 出预应力高强混凝土管桩适用 于大型基 础工程的结论。 得

般都 由机械化 、 自动化程度较高 的专业化 工厂制造 。先 张法预 1 工程 概况
应力混凝土管桩是采 用先 张法 预应力 工艺 和离 心成 型方法 制作
龙康新苑小 区 3 号住宅楼项 目位于太原 市尖草 坪区新村 , 北 的。按其混凝 土强度等级 和壁厚 分为三种 : 力高强混 凝土管 起太钢生化站南侧 3 预应 0m规划 路 , 南至赵 庄北侧 2 规划 路 , 0m 西 桩( P 即 HC桩 )预应力混 凝土管 桩 ( P 、 即 C桩 )预 应力 混凝 土薄 起新 村东侧 3 、 0m规划路 , 东至大 同路 , 该工程 为地上 1 , 下 8层 地 壁管桩 ( VF 即 C桩 )一般来说 , H , P C桩 的混凝土 强度等级 不低于 1 , 层 总建筑 面积为 I 0 .8m2框 架剪力墙结 构 , 62 4 1 , 采用墙下 布
第3 4卷 第 3 5期 2008年 12月
S HANX I ARCHI TE 兀 瓜 I
山 西 建 筑
V0. 4 No 35 13 .
D c 2 0 e. 08
・11 ・ 3
文章编号 :0 96 2 (0 8 3 —1 10 10 —8 5 2 0 )50 3 —2
2 工程运 用及 分析 2 1 桩 身均 匀检 测 .

建筑工程地基处理中预应力管桩的运用探讨刘国栋

建筑工程地基处理中预应力管桩的运用探讨刘国栋

建筑工程地基处理中预应力管桩的运用探讨刘国栋发布时间:2023-06-29T01:10:25.234Z 来源:《工程建设标准化》2023年8期作者:刘国栋[导读] 随着我国社会经济的快速发展,建筑行业的发展也逐渐壮大,在建筑工程中,地基处理是非常重要的一个环节,其中预应力管桩具有承载力高、施工方便、造价低廉等特点,因此在地基处理中得到广泛应用。

由于预应力管桩施工工艺简单、对环境影响小,因此在我国建筑工程地基处理中得到广泛应用。

但是由于预应力管桩具有较大的压力和重量,因此在实际施工中需要确保其质量。

德州市城乡建设融合发展中心山东德州 253000摘要:随着我国社会经济的快速发展,建筑行业的发展也逐渐壮大,在建筑工程中,地基处理是非常重要的一个环节,其中预应力管桩具有承载力高、施工方便、造价低廉等特点,因此在地基处理中得到广泛应用。

由于预应力管桩施工工艺简单、对环境影响小,因此在我国建筑工程地基处理中得到广泛应用。

但是由于预应力管桩具有较大的压力和重量,因此在实际施工中需要确保其质量。

基于此,本文首先对预应力管桩的概念及特点进行分析,并对当前我国建筑工程地基处理中预应力管桩的应用情况进行研究,为促进我国建筑行业的进一步发展提供借鉴。

关键词:预应力管桩;施工工艺;地基处理引言随着我国国民经济的高速发展,城市化进程的不断加快,在城市建设中,建筑物基础广泛应用预应力管桩。

在预应力管桩施工中,由于预应力管桩具有承载力高、刚度大、噪音低等特点,因而受到了越来越多的建筑企业的青睐。

然而,由于预应力管桩施工过程中存在着一定的难度,因此在具体施工中应严格控制好施工工艺,提高预应力管桩施工质量。

预应力管桩因其具有承载力高、刚度大、噪音低等特点而被广泛应用于城市建筑工程的基础建设中。

在建筑工程地基处理中,必须要确保预应力管桩施工质量,这也是当前建筑工程质量控制工作的重要内容之一。

一、预应力管桩的概念及特点与其他建筑工程地基处理方式相比,预应力管桩具有以下几个方面的特点:首先,预应力管桩所使用的材料主要是钢管和钢筋混凝土,由于钢管具有较高的强度和刚度,因此在实际施工过程中可以承受较大的压力。

软土地基处理中预应力管桩实际应用分析

软土地基处理中预应力管桩实际应用分析

软土地基处理中预应力管桩的实际应用分析摘要:近年来,随着预应力管桩技术不断成熟,在工程中的应用越来越广泛,特别是在软土地基地区,呈现出取代沉管灌注桩、夯扩桩的趋势。

通过一项工程实例,介绍了预应力管桩的应用。

关键词:预应力软土地基1 工程概况及工程地质条件该工程项目占地425413m2 ,总建筑面积为765700 m2 ,包括别墅、小高层建筑、高层建筑及会所、学校等配套工程。

根据岩土工程勘察报告,本工程场区原为水田区、鱼塘区,现经人工吹砂填平。

场地土的类型为中软场地土,场地类别为ⅱ类。

地下水位较高,仅低于自然地面0.50~1.10m左右。

场地地质分层情况为: ①人工填土层,厚度1.5~5.0m; ②冲积层,其中淤泥层0.5~7.4m,细砂1.1~6.1m,淤泥质土0.7~10.5m,粉质黏土0.6~2.3m厚; ③残积层,其中残积可塑粉质黏土0.5~1.2m,残积硬塑粉质黏土0.7~6.6m,残积坚硬粉质黏土0.7~6.6m; ④白垩系基岩,其中全风化粉砂质泥岩0.5~10.3m,强风化粉砂质泥岩0.16~11.3m,中风化粉砂质泥岩0.6~7.0m,微风化粉砂质泥岩面埋深为14.6~31.6m。

2 预应力管桩简介预应力管桩应用在我国已有30多年的历史,特别是近几年来发展迅速,已是一种很成熟的桩型。

目前,预应力管桩生产和应用十分广泛。

市场上用的最多的是先张法预应力高强混凝土预应力管桩(phc) ,系由专业厂家大批量电脑自动化控制生产,采用先张法预应力,掺加磨细料、高效减水剂等先进工艺,将混凝土经离心脱水密实成型,并经常压、高压两次蒸汽养护而制成的一种空心圆筒体高强度混凝土预制构件,主要由圆筒形桩身、桩头板和钢套箍组成。

预应力管桩沉桩方法主要有锤击法、静压法。

锤击法由于噪音大、污染严重,在市区内越来越受到限制,逐渐为静压法所取代。

静压法的优点十分突出,无噪音、无振动,通过控制送桩压力,能直观有效地控制和保证成桩质量和承载力,但存在静压桩机架进出场搬运不方便、有部分挤土效应等缺点。

预应力管桩的作用机理及其在软土地基中的应用

预应力管桩的作用机理及其在软土地基中的应用

预应力管桩的作用机理及其在软土地基中的应用预应力管桩是一种常用于土木工程中的地基加固技术。

它通过施加预先设定的张拉力来增强桩体的承载能力和稳定性,以应对软土地基可能出现的沉降、变形和不稳定等问题。

本文将深入探讨预应力管桩的作用机理,并重点分析其在软土地基中的应用。

1. 预应力管桩的作用机理预应力管桩的作用机理可以归纳为以下几个方面。

1.1 增加桩体承载能力通过施加预应力力量,预应力管桩的桩体受到压缩应力的作用,使得桩体在受力状态下变得更加坚固和稳定。

这些压缩应力可以抵消荷载所产生的桩身弯矩和剪力,从而有效地增加了桩体的承载能力。

1.2 控制沉降和变形软土地基常常存在着大量的沉降和变形问题,这会对建筑物的稳定性和安全性造成威胁。

通过预应力管桩的施工,可以有效地限制地基的沉降和变形。

桩身内部的预应力力量可以提供持续的支撑和稳定作用,从而减小了地基的沉降和变形程度。

1.3 提高地基稳定性软土地基的稳定性是工程中需要重点考虑的问题之一。

预应力管桩可以通过承担部分水平荷载,并将其传递到更坚固的土层中,从而提高地基的整体稳定性。

预应力管桩还可以通过加固地基来防止地震和其他自然灾害的引发的损害。

2. 预应力管桩在软土地基中的应用软土地基往往具有较低的强度和较高的可压缩性,给工程建设带来了一系列挑战。

预应力管桩在此类地基中的应用可以带来以下优势。

2.1 快速施工和节约成本与其他传统的桩基加固技术相比,预应力管桩具有施工速度快、工期短的优势。

由于预应力管桩的施工过程较简单,可以采用机械化施工,从而节约了人力、物力和时间成本。

2.2 适应不同的地质条件预应力管桩适用于各种地质条件,包括软土、软弱粘土和湿地等。

无论是在海岸线、河道、湿地还是深厚的软土层中,预应力管桩都能起到增强地基承载能力和稳定性的作用。

2.3 环境友好和可持续发展与其他地基加固技术相比,预应力管桩少量使用材料,减少了对环境的破坏。

可以使用再生材料制造预应力管桩,从而实现可持续发展和资源的充分利用。

预应力管桩在软土地基处理中的应用

预应力管桩在软土地基处理中的应用

预应力管桩在软土地基处理中的应用〔中铁第五勘察设计院集团有限公司,哈尔滨,150001〕摘要:新建客运专线路基地段多为软土,在确保技术可行的前提下,经经济比拟,本段路基采用预应力管桩根底进行加固。

关键词:松软土地基处理、桩基计算、地基沉降计算、工后沉降控制1.概况1.1工程地质及水文地质概况新建** 客运专线,地处冲海积平原区,地势宽广平坦,地表水系发育,河塘密布,域内排涝沟渠纵横,沿线多为软土路基。

现选取DK10+007〜DK10+200段软土路基为例,进行分析。

工点内地层由新至老描述如下:②31粉土〔Q4al1〕:黄褐色,潮湿-饱和,稍密,主要由粉粒组成,土质不均匀,夹薄层粉质黏土,1级松土,cr o=12OkPa,层厚2.8m,天然重度丫=18.8 kN/m 3,内摩擦角0=25.1 °,压缩模量Es=6.69Mpa,侧阻q si=13Kpa。

⑤71粉砂〔Q4mC4〕:灰褐色,松散-稍密,饱和,砂质不均匀,局部夹粉土,1级松土,3c 0=90kPa,层厚8.4m,天然重度丫=18.0 kN/m ,内摩擦角0 =26 °,压缩模量Es=6.0Mpa , 侧阻q si=12Kpa。

⑤72粉砂〔Q4mC4〕:灰色、深灰色,中密,饱和,颗粒较均匀,砂质不纯,含少量云母及贝壳碎屑,局部夹粉土薄层,1级松土, c 0=110kPa,层厚10.8m,天然重度丫=19.0 kN/m 3,内摩擦角0 =28 °,压缩模量Es=10.0Mpa,侧阻q si=24Kpa。

⑤72粉质黏土与粉土互层〔Q4mc1〕:灰色,硬塑,含千层饼状粉土,呈互层状,n级普通土,c 0=110kPa,层厚1.46m,天然重度丫=19.0 kN/m 3,内摩擦角0 =28 °,压缩模量Es=12.0Mpa,侧阻q s=24Kpa。

⑤231粉质黏土与粉土互层〔Q4mc1〕:灰色,硬塑,含千层饼状粉土,呈互层状,n级普通土,c 0=140kPa,层厚29.07m ,天然重度丫=17.9 kN/m3,内摩擦角0 =19.2°,压缩模量Es=10.3Mpa。

建筑工程地基处理中预应力混凝土管桩运用

建筑工程地基处理中预应力混凝土管桩运用

建筑工程地基处理中预应力混凝土管桩运用摘要:软土地基对于建筑工程施工而言具有较高难度,在这种情况下众多技术应运而生。

而预应力混凝土管桩技术凭借着众多优点正逐渐被广泛运用。

有鉴于此,下文将围绕于建筑工程地基处理中预应力混凝土管桩运用提出几点看法。

关键词:建筑工程;软土地基;处理;预应力混凝土管桩;质量控制1建筑工程地基处理中预应力混凝土管桩运用1.1测量放样根据要求,采用NTS–332全站仪进行桩位测设。

基于平面控制网,计算桩的方位角和距离,确定桩的中心位置。

之后对桩位进行复测,控制测量误差,需符合《工程测量规范》及设计文件的要求。

复测结果经过监理工程师审核确认后,利用全站仪施测,准确放出桩位,采用相应长度标号的钢筋做好标识,放出桩位后,需按照闭合测量程序进行复核。

经过测量检验合格以后,才进行预应力混凝土管桩的施工。

1.2桩机就位对施工现场表层土质试压,如果承载力无法满足桩机要求,需采取换填处理方法或者铺垫整块钢板方式,之后采用起重机将桩机吊运至指定施工位置,调整桩机平台,使其处于水平状态,并对准桩位。

采用吊勾法吊运吊装管桩,将其平稳地运输到施工位置,缓慢将桩的一端插入到桩帽中,将管桩放入到夹桩箱中,并且将管桩扶正,采用普通焊机,将开口型桩尖焊接在桩体上,焊接后插桩,插入深度达到0.3~0.5m时,通过线锤控制桩体的垂直度,垂直度偏差不超过桩长0.5%。

1.3压桩每节单桩压桩前需要在桩身划出标记,以便于观察和记录桩的如土深度。

夹持油缸夹紧桩体,启动压桩油缸,开始压桩。

压桩时,按照1m/min的速度连续压桩,利用经纬仪在两个正交方向校对桩体垂直度,进入土体30~50cm后,停止压桩,校对桩体垂直度后,重复上次动作,启动压桩机,连续压桩直至达到设计位置。

利用经纬仪随时监控桩身垂直度,一旦发现桩身偏移,需立即调整,并且控制好终止条件,具体可根据桩的大小确定终压力值,当桩长不超过14m时,按照设计极限承载力的1.4~1.6倍,确定终压力值,当桩长超过14m,小于21m时,则按照设计极限承载力的1.1~1.4倍取值。

预应力管桩在教学楼填土地基处理中的应用

预应力管桩在教学楼填土地基处理中的应用

预应力管桩在教学楼填土地基处理中的应用龚美娜摘要:本文结合紫金县第四中学5#教学楼、3#科技楼及2#3#综合楼工程采用的预应力管桩设计在教学楼填土地基的处理中浅谈其应用问题。

关键词:预应力管桩填土地基1.工程概况采用预应力管桩设计应用于教学楼填土地基处理的教学楼的紫金县第四中学的5号教学楼、3号科技楼及2号3号综合楼工程。

总的工程建筑面积为11204平方米,建筑采用多层框架结构,并使用筏板基础,基底埋深度为3米,同时需要保持力层强度和不变形要求。

工程造价1570万元。

2.预应力管桩概述2.1预应力混凝土管桩图片2.2预应力管桩的特点应用2.21预应力管桩的工作原理预应力混凝土管桩是跟从国家节约资源的号召,采用先张预应力的设计,并掺加高效的减水剂同时配合高速离心蒸汽养护工艺制作而成的空心圆筒细长的预制桩,预应力管桩的应用是将建筑物的荷载传给地基土上,因此将建筑物的负荷承载转移到具有一定抗弯、扩压性能力的受力杆件上。

2.22使用预应力管桩的特点及优势预应力混凝土管桩具有很多优点,从其对建筑物承载负荷的角度上讲,预应力混凝土管桩具有单桩承载力高的特点,这就比采用其他设计的承载负荷管桩设计更加具有优势;其次,从设计的角度上讲,预应力混凝土管桩设计具有设计选用范围广的特点,设计选用的方式,材料,工艺等等选择广泛的优势特点;再次,采用预应力混凝土管桩设计的优势还在于施工速度快,施工速度的加快一方面可以缩短施工时间,减少工期成本,提高工效,同时建筑采用预应力管桩设计还具有耐打的特点,在后期的监测工作中检测方便;最后,采用预应力管桩设计具有广泛的地区适应性, 不管在北方还是在南方,预应力管桩设计都具有广泛的应用和成桩质量可靠等优点。

预应力管桩设计经过近十多年的推广, 已经得到了广泛的应用,特别是在我国的南方地区预应力灌装设计应用日益广泛。

近年来的发展来看, 预应力管桩在北方地区也开始推广应用都证明了预应力管桩设计以其广泛的应用和特点得到越来越多的关注与使用。

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预应力管桩在教学楼填土地基处理中的应用
摘要:预应力管桩设计在南方应用广泛,近年来,很多北方地区如郑州地区开始采用预应力管桩设计。

本文结合紫金县第四中学5#教学楼、3#科技楼及2#3#综合楼工程采用的预应力管桩设计在教学楼填土地基的处理中浅谈其应用问题。

关键词:预应力管桩填土地基
1.工程概况
采用预应力管桩设计应用于教学楼填土地基处理的教学楼的紫金县第四中学的5号教学楼、3号科技楼及2号3号综合楼工程。

总的工程建筑面积为11204平方米,建筑采用多层框架结构,并使用筏板基础,基底埋深度为3米,同时需要保持力层强度和不变形要求。

工程造价1570万元。

2.预应力管桩概述
2.1预应力混凝土管桩图片
2.2预应力管桩的特点应用
2.21预应力管桩的工作原理
预应力混凝土管桩是跟从国家节约资源的号召,采用先张预应力的设计,并掺加高效的减水剂同时配合高速离心蒸汽养护工艺制作而成的空心圆筒细长的预制桩,预应力管桩的应用是将建筑物的荷载传给地基土上,因此将建筑物的负荷承载转移到具有一定抗弯、扩压性能力的受力杆件上。

2.22使用预应力管桩的特点及优势
预应力混凝土管桩具有很多优点,从其对建筑物承载负荷的角度上讲,预应力混凝土管桩具有单桩承载力高的特点,这就比采用其他设计的承载负荷管桩设计更加具有优势;其次,从设计的角度上讲,预应力混凝土管桩设计具有设计选用范围广的特点,设计选用的方式,材料,工艺等等选择广泛的优势特点;再次,采用预应力混凝土管桩设计的优势还在于施工速度快,施工速度的加快一方面可以缩短施工时间,减少工期成本,提高工效,同时建筑采用预应力管桩设计还具有耐打的特点,在后期的监测工作中检测方便;最后,采用预应力管桩设计具有广泛的地区适应性, 不管在北方还是在南方,预应力管桩设计都具有广泛的应用和成桩质量可靠等优点。

预应力管桩设计经过近十多年的推广, 已经得到了广泛的应用,特别是在我国的南方地区预应力灌装设计应用日益广泛。

近年来的发展来看, 预应力管桩在北方地区也开始推广应用都证明了预应力管桩设计以其广泛的应用和特点得到越来越多的关注与使用。

3.施工中的设计与原则
3.1方案设计。

设计要求工程基桩的单桩竖向承载力特征值Ra=900kN。

复合地基承载力特征值达到200kPa。

设计桩径400mm, 桩入土深度26.0m, 有效桩长23.0m,桩间距 2.2× 2.1m, 第( 4) 层粉细砂做桩端持力层。

2.单桩竖向承载力值估算。

按《建筑地基基础设计规范》可按下式计算:Ra = up∑qsiaLi + qpa Ap ( 1)式中Ra- 单桩竖向承载力特征值( kN) ; up- 桩身周边长度( m) ; qsia-桩侧第i 层土的侧阻力特征值( kPa) ;Li - 桩侧i 第层土的厚度; qPa - 桩端土承载力特征值。

3.2各土层分布及力学性质指标
3.3预应力管桩复合地基承载力特征值估算。

预应力管桩加固的地基可视为刚性桩复合地基, 其复合承载力特征值可按《建筑地基处理规范》( JGJ79- 2002) 有关公式估算:fspk =mRa /Ap +β( 1- m) f sk ( 3)式中fspk-复合地基承载力特征值( kPa) ; m-面积置换率; Ra-单桩竖向承载力特征值( kN) ; Ap-桩横截面面积( m2) ;β-桩间土承载力折减系数, 宜按地区经验取值, 如无经验时可取0.75~0.95, 天然地基承载力较高时取大值, 本工程取0.75; fsk-处理后桩间土承载力特征值kPa) 宜按当地经验取值, 如无经验时, 可取天然地基承载力特征值。

代入有设计参数估算fspk=289kPa, 大于设计要求的地基承载力特征值200kPa, 可满足工程要求。

3.4沉降计算。

在进行沉降计算时, 采用分层总和法,把总沉降量分为复合土层的沉降和压缩层范围内复合土层以下土层沉降, 分别按规范计算后再求和。

复合土
层的分层与天然地基相同, 各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍, 参值可按下式确定:ζ= f s p k / fa k式中 f a k - 基础底面下天然地基承载力特征值( kPa) 。

经过计算, 拟建工程中心沉降量及各角点沉降差均满足规范要求。

3.5施工原则要求
在施工期间,管理人员秉持严格落实各工序的质量主体责任,做好施工技术交底,要求工人做好每一个细节;做好每个工序交接验收工作,使每一个工人从“要我做”改变到“我要做”的质量意识上来,使得工程又好又快的完成了施工任务。

3.51工序的质量
每道工序的质量好坏影响到整体的工程质量大局,因此在施工过程中对于预应力管桩质量的考察与使用,对于地基材料的严格把关,以及在施工过程中严格遵守质量工序关,并且通过在施工过程中配备一定的监督管理人员保证施工过程的严格执行工序的保障,使得工序的质量有保证。

3.52技术工作的精益求精
在施工过程中对于技术工人的技术要求也实现了精益求精的追求。

对于施工技术人员的技术交底工作,以及对于施工过程中每一个细节的要求与应该达到的最高与最低标准的要求明确具体,保证了技术工作人员对于细节的严格执行高标准的要求,对于技术的熟练运用。

3.53工程的验收
工程实施过程中严格要求极大程度上减少了对于不合格情况的产生,同时,管理人员对于监督安全保障机构的设立也在一定程度上起到了对于工程质量的保障作用。

工程的验收工作具体到了每一道工序上,每一个细节中。

3.54工人意识的提高
管理工作的有效性在一定程度上激励了工作人员的工作积极性,也提高了工人的负责程度,将要我做的被动转变成我要做的积极主动,使工作变得更加切合员工的意愿,工作热情提高,工作质量与工作速度都得到了显著的提高。

4.工程效果检测
该工程于2010年06月施工建设,于2011年03月进行了施工检测,检测的内容基本上分为三个主要部分。

第一,需要对单桩静压载荷试验即分别检测单桩的抗压的极限承载力;第二,需要对地基的静载荷测验,检验地基的最大载荷量,总沉降量,参与沉降量,以及计算出承载力的特征值。

第三还需要对预应力管桩的低应变动力进行检测。

检测结果如表2:
结果显示出本工程中静压预应力管桩的完整性能良好,在单桩、复合地基的检测中都符合标准,未达到极限负荷量,因此工程在总体的把握与工程具体情况的细节处理上都满足要求。

5.工程施工的注意事项
5.1施工过程需要有针对性。

在施工中,要针对工程的具体特点,考虑施工的环境,采用适宜的施工方案以及选择合适的劳动组合、需要用到的的机具、架设工具以及施工季节等具体情况, 5.2施工过程中需要制定保障安全施工措施。

安全设施防护用品需要在施工之前已经准备好,同时还都必须进行验收合格, 才允许投入施工现场使用。

因此当出现不合格的产品可以在检验之前就发现。

特别防止误用, 导致可以人为避免事故的发生。

.
对于各种安全防护设施与装置的检查分配任务应该引起相关部门的重视,并且以明确的任务形式分配到人的身上,还需要有监管人员保证安全防护措施的落实。

完成后还必须进行验收工作。

5.3施工过程的安全防护
施工前、施工中、施工现场和伤亡事故这四个环节是在这四个环节建筑施工安全生产的主要范围, 简单来说在施工过程的每一个方面,施工过程涉及到的每一个施工人员都离不开安全话题,也离不开安全防护。

因此,参与工程中的每一个员工都需要承担起安全责任,提高安全责任意识。

作为管理人员需要在宣传工作上做好提高工人安全责任意识的宣传与培训,帮助每一名参与的工人建立安全责任意识,并且保证安全生产责任制能落实到处, 通常可以采用的方法是制定责任制的考核办法。

通过落实责任, 才能在建筑施工中的安全生产工作达到事事有人管, 件件能落实的目标状态。

结语:本文通过结合了教学楼的紫金县第四中学的5号教学楼、3号科技楼及2号3号综合楼工程采用的预应力管桩设计在教学楼填土地基中的应用,并展开前腰的介绍与分析其特点与应用。

参考文献:
[1] 徐跃进, 预应力管桩应用中的若干问题[J], 建筑技术,
2003.
[2] 贾尚星等, 郑州通达纵横小岩土工程勘察报告[R], 郑州岩
土工程勘察设计院, 2005.
[3] 中国建筑科学研究院主编, 建筑地基处理技术规范[S], 北
京: 中国建筑工业出版社, 2002.
[4] 孙军伟等。

春萌雅居4# 楼地基检测报告[R], 郑州, 中国地
震局地球物理勘探中心, 2005.。

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