水泥搅拌桩总结

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水泥土搅拌桩试桩总结报告

水泥土搅拌桩试桩总结报告

南水北调东线一期工程鲁北段工程小运河段工程标段6(合同编号:NSBD/LBD-XYH006水泥土搅拌桩试桩总结报告黄河水电工程建设有限公司南水北调鲁北段小运河段工程项目经理部二o—年十一月水泥土搅拌桩试桩总结报告我项目部在郭庄节制闸处基坑底进行了水泥土搅拌桩试桩试验,水泥土搅拌桩试桩工程已经施工完毕,现将试验段施工中实测的各种数据及施工操作程序总结如下:一、工程概况邱屯节制闸枢纽位于临清市邱屯村东北部,输水渠设计桩号为98+288附近,枢纽由输水渠上的郭庄节制闸、三干渠节制闸及六分干渠上的邱屯节制闸三座节制闸组成。

郭庄节制闸的地基处理采用水泥土搅拌桩。

郭庄节制闸的进口翼墙202根,单根桩长7.49m、闸室基础148棵,单根桩长6.79m、出口翼墙214棵,单根桩长5.79m,共计3801.32m。

施工桩长控制在高出设计桩顶0.5m,桩体达一定龄期后凿除0.5m长超打桩头和挖除桩间土后,回填褥垫层压实。

郭庄节制地基处理采用水泥搅拌桩桩直径均为600mm间距450mm为确保工程桩施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺性试桩,以确定最佳施工参数,用以指导大批量地基处理施工。

二、场地岩土地质概况及技术要求2.1地质概况本工程地质从上到下为:水泥土搅拌桩有效桩范围内为砂壤土、粘土,持力层为粘土层。

本工程水泥搅拌桩段根据设计划分的区段分别控制在7.49m、6.49m、5.79m,桩底高程均为19.91m。

2.2工程设计技术要求本工程水泥搅拌桩直径为600mm桩底面高程19.91m,施工高程27.9m,桩长7.49m, 进行了2喷4搅实验。

2.3现场配合比确定根据图纸要求确定现场配合比,水泥掺量15%水灰比为0.5。

水泥采用山水425水泥,采用的工艺参数为水泥掺入量设计为15%每米掺灰量计算如下:每米土的体积:V=n X r2x 1m2=3.14 X 0.3 X 1=0.2826nf每米土重:本工程地层土湿密度为1.95t/mG=VS =0.2826 X 1.95=0.55107t15% 的水泥掺入量M=0.55107X 1000X 15%=82.7kg喷浆提升速度v = 丫d Q/F 丫a w(1+a c)式中:v—搅拌头喷浆提升速度,m/mi n丫d、丫一分别为水泥浆和土的重度,Kn/卅Q—灰浆泵的排量,m/minF—搅拌桩的截面积,ma w —水泥掺入比;a c—水泥浆水灰比。

水泥土搅拌桩试桩总结报告

水泥土搅拌桩试桩总结报告

南水北调东线一期工程鲁北段工程小运河段工程标段6(合同编号:NSBD/LBD-XYH006)水泥土搅拌桩试桩总结报告黄河水电工程建设有限公司南水北调鲁北段小运河段工程项目经理部二○一一年十一月水泥土搅拌桩试桩总结报告我项目部在郭庄节制闸处基坑底进行了水泥土搅拌桩试桩试验,水泥土搅拌桩试桩工程已经施工完毕,现将试验段施工中实测的各种数据及施工操作程序总结如下:一、工程概况邱屯节制闸枢纽位于临清市邱屯村东北部,输水渠设计桩号为98+288附近,枢纽由输水渠上的郭庄节制闸、三干渠节制闸及六分干渠上的邱屯节制闸三座节制闸组成。

郭庄节制闸的地基处理采用水泥土搅拌桩。

郭庄节制闸的进口翼墙202根,单根桩长7.49m、闸室基础148棵,单根桩长6.79m、出口翼墙214棵,单根桩长5.79m,共计3801.32m。

施工桩长控制在高出设计桩顶0.5m,桩体达一定龄期后凿除0.5m长超打桩头和挖除桩间土后,回填褥垫层压实。

郭庄节制地基处理采用水泥搅拌桩桩直径均为600mm,间距450mm,为确保工程桩施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺性试桩,以确定最佳施工参数,用以指导大批量地基处理施工。

二、场地岩土地质概况及技术要求2.1地质概况本工程地质从上到下为:水泥土搅拌桩有效桩范围内为砂壤土、粘土,持力层为粘土层。

本工程水泥搅拌桩段根据设计划分的区段分别控制在7.49m、6.49m、5.79m,桩底高程均为19.91m。

2.2工程设计技术要求本工程水泥搅拌桩直径为600mm。

桩底面高程19.91m,施工高程27.9m,桩长7.49m,进行了2喷4搅实验。

2.3现场配合比确定根据图纸要求确定现场配合比,水泥掺量15%,水灰比为0.5。

水泥采用山水425水泥,采用的工艺参数为水泥掺入量设计为15%。

每米掺灰量计算如下:每米土的体积:V=π×r2×1m=3.14×0.32×1=0.2826m3每米土重:本工程地层土湿密度为1.95t/m3G=Vδ=0.2826×1.95=0.55107t15%的水泥掺入量M=0.55107×1000×15%=82.7kg喷浆提升速度ν=γd Q/Fγa w(1+a c)式中:ν—搅拌头喷浆提升速度,m/minγd、γ—分别为水泥浆和土的重度,Kn/m3Q—灰浆泵的排量,m/minF—搅拌桩的截面积,m2a w—水泥掺入比;a c—水泥浆水灰比。

三轴水泥搅拌工法桩技术总结

三轴水泥搅拌工法桩技术总结

三轴水泥搅拌工法桩技术总结一、前言随着建筑业的不断发展,深基坑工程在城市建设中越来越常见。

而在深基坑工程中,桩基础是一种常见的施工方式。

三轴水泥搅拌桩作为一种新型桩基础技术,具有高效、经济、环保等优点,在深基坑工程中得到广泛应用。

本文将对三轴水泥搅拌桩技术进行总结。

二、三轴水泥搅拌桩的原理及特点1.原理三轴水泥搅拌桩是一种通过机械力将水泥、砂子、碎石等材料充分混合后与周围土层结合形成桩体的技术。

其主要原理是通过旋转的钻杆将材料和土层充分混合,同时利用钻杆自重和旋转力使得混合后的材料在地下形成一个密实坚固的桩体。

2.特点(1)施工速度快:三轴水泥搅拌桩可以在较短时间内完成单根桩的施工,从而提高了施工效率。

(2)经济实用:三轴水泥搅拌桩的施工成本相对较低,且由于其施工速度快,可以减少人力和机械设备的使用,从而降低了总体施工成本。

(3)环保:三轴水泥搅拌桩的施工过程中不会产生大量废弃物和污染物,对环境影响较小。

三、三轴水泥搅拌桩的施工流程1.钻孔首先需要进行钻孔,在地下达到预定深度后,将钻杆抬升至一定高度。

2.注浆将水泥、砂子、碎石等材料通过注浆管送入钻孔中,并在注浆过程中不断旋转钻杆以充分混合材料和土层。

3.提升钻杆当混合好的材料与周围土层充分结合后,将钻杆抬升至一定高度,使得混合后的材料在地下形成一个密实坚固的桩体。

4.整平完成单根桩的施工后,需要进行整平处理以便于后续工作。

四、三轴水泥搅拌桩技术应用案例三轴水泥搅拌桩技术已经在多个工程项目中得到应用,如北京CBD地铁站、深圳某高层建筑等。

这些工程项目中,三轴水泥搅拌桩技术都展现出了其高效、经济、环保的优点。

五、三轴水泥搅拌桩技术存在的问题及解决方法1.施工过程中可能会出现浆液流失的情况,影响桩体质量。

解决方法:在注浆过程中,需要对注浆管进行密封处理以避免浆液流失。

2.施工过程中可能会出现钻杆断裂的情况,影响施工进度。

解决方法:在选择钻杆时需要根据地层情况进行合理选择,并在施工过程中注意钻杆的使用状况。

水泥搅拌桩工艺性试桩总结

水泥搅拌桩工艺性试桩总结

水泥搅拌桩工艺性试桩总结一、编制依据(1)《铁路土工试验规程》(TB10102-2004)(2)《客货共线铁路路基工程施工技术指南》(TZ202-2008)(3)《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414-2003)(4)《铁路工程地基处理技术规程》(TB10106-2010)(5)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBT225-91)(6)《水泥搅拌桩地基处理设计图:LWS2012-42路通-02》二、工程概况1、自然地理特征该试验段位于滨州市北海新区范围内,起讫里程为DK47+330~DK47+350段线路,线路主要以填方通过,根据地质钻探,本段所处地层为黄河冲积平原,地形平坦,下有软卧层,地层从上至下主要为:粘性土、淤泥质土、粉质黏土、粉土、粉砂。

采用水泥搅拌桩对基底进行加固处理。

2、主要技术标准水泥搅拌桩设计桩径d=0.5m,桩间距1.2m,桩长10m,由路基面中心向两边按三角形布置;加固后水泥搅拌桩要求单桩承载力不小于90kN,复合地基承载力不小于120kPa,其无侧限抗压强度不小于1.2MPa。

DK47+330~DK47+350段水泥搅拌桩选定6种配合比,按每种配合比3根试桩,水泥搅拌桩试桩编号分别为1-1#~3#、1-4#~6#、1-7#~9#、1-10#~12#、1-13#~15#、1-16#~18#。

配合比如下表:三、试桩目的1、通过试验确定相关设备的组合模式及配备数量,为以后大面积施工进行设备选型、配置提供依据;2、通过试验确定相关工艺性参数,如:浆液的配合比、泵送时间、压力、搅拌机提升、下钻的速度及旋转速度等;3、检验施工设备及选定的施工工艺;4、验证搅拌均匀程度及成桩直径,校核复合地基承载力;5、根据单桩承载力试验确定粉煤灰施工掺和比,取得可靠的、符合设计要求的工艺控制数据,以便指导本段水泥搅拌桩大面积施工。

四、试桩过程2016年5月1日,我项目经理部在DK47+330~DK47+350段地基加固处理范围内利用ZGZ-A型高强牌新型大扭矩打桩钻机进行了水泥搅拌桩试桩施工,共试桩18根,该试验桩已按照原施工方案施工完成。

水泥搅拌桩试桩总结

水泥搅拌桩试桩总结

试桩总结报告一、试桩布置形式及布置情况在软基处理三期真空预压区空旷场地进行试桩,距堆取料机基础轴线距离约20米进行了3组水泥搅拌桩成桩工艺性试验,每组4根,并按设计要求形成咬合桩,桩身搭接10cm。

搅拌桩直径为0.65m。

实际桩长约11m。

二、试桩施工机具本次试桩选用SJB-2型深层搅拌桩机,主电机功率为37KW。

试桩前所有机械都完成以下工作:1、桩机上的压力表、电流表都已经过标定,达到合格。

2、桩机钻架相互垂直两面上分别设置两个0.5Kg重的吊线锤,并画上垂直线。

3、在桩机的钻架画上钻进刻度线,标写醒目的深度。

三、试桩的目的1、通过试验确定相关设备的组合模式及配备数量,如搅拌桩的钻头形式、泥浆泵的类型、送浆管类型等,为以后大面积施工进行设备选型、配置提供依据;2、通过试验确定相关工艺性参数,如:浆液的配合比、泵送时间、压力、搅拌机提升、下钻的速度及旋转速度等;3、了解下钻及提升的阻力情况,选择合理的搅拌头形式、电机功率与搅拌叶片的宽度和倾角等;4、验证搅拌均匀程度及成桩直径;5、通过试验为设计提供相关设计参数,如桩体无侧限抗压强度、单桩承载力等。

四、施工工艺参数的确定(1)钻机速度和提升速度提升速度采用0.8m/min,允许偏差≤0.5m/min。

钻进速度采用1~2m/min。

转速为56转/分,泵速600转/分,采用3喷6搅进行施工。

(2)水泥掺和量的确定根据《吹泥区轨道基础下水泥搅拌桩布置及试桩图》设计要求,水泥采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量为18%和20%。

试桩数量如下:水泥掺量18%一组,编号S1,共四根;水泥掺量20%两组,编号S2、S3,每组4根共8根;合计12根。

每米水泥用量=水泥掺和量百分比×3.14×0.325×0.325×1740。

S1水泥掺和量为18%,104kg/m。

S2和S3水泥掺和量为20%,115kg/m。

(5)喷浆压力喷浆压力为0.5MPa。

2024年最全三轴搅拌桩施工技术总结

2024年最全三轴搅拌桩施工技术总结

2024年最全三轴搅拌桩施工技术总结三轴搅拌桩是一种常用的地基处理技术,通过将水泥、骨料、砂浆等材料注入到土壤中,形成混凝土柱体,提高土壤的承载力和抗剪强度。

在2024年,随着科技的不断进步和工程技术的发展,三轴搅拌桩施工技术也得到了不断的完善和创新。

本文将对2024年最全的三轴搅拌桩施工技术进行总结,以供参考。

一、三轴搅拌桩的工作原理三轴搅拌桩是通过大型搅拌机搅拌土壤,同时向中心注入水泥、骨料和砂浆,并进行搅拌,使土体与混凝土充分混合,并形成桩体。

其工作原理主要为以下几个步骤:1. 土体破碎:搅拌机的搅拌刀具能够将土体进行破碎,使之松散。

2. 搅拌:搅拌机同时将水泥、骨料和砂浆注入到土体中,并进行搅拌,使土体与混凝土充分混合。

3. 搅拌成桩:经过一段时间的搅拌,土体与混凝土形成固化物质,即成桩,增加了土壤的承载力。

二、2024年三轴搅拌桩的新技术1. 自动控制技术:2024年的三轴搅拌桩施工中,自动控制技术将更加应用广泛。

通过加强搅拌机、搅拌钻具及注浆泵等设备的自动化控制,可以提高施工效率,减少人力投入。

2. 混凝土材料创新:在2024年的三轴搅拌桩施工中,将会出现更多新型的混凝土材料,如高性能混凝土、膨胀剂混凝土等。

这些新型材料具有更好的强度和稳定性,可以提高土壤的承载力和抗剪强度。

3. 无人机应用:2024年的三轴搅拌桩施工中,无人机将广泛应用于施工过程的监测和数据采集。

无人机可以通过空中拍摄施工现场,实时监测桩体的形成情况,并及时收集施工数据,提高施工过程的可视化效果。

4. 数据分析与优化:2024年的三轴搅拌桩施工中,数据分析与优化技术将更加成熟。

通过对施工数据的分析和优化,可以实现施工参数的精确调整,提高施工效率和土壤的改良效果。

5. 环保节能技术:随着社会对环保和节能的要求越来越高,2024年的三轴搅拌桩施工中将更加注重环保节能技术的应用。

例如,采用水泥替代材料、回收再利用等措施,减少资源消耗和环境污染。

关于水泥搅拌桩(湿法)理论与施工知识总结

关于水泥搅拌桩(湿法)理论与施工知识总结

关于水泥搅拌桩(湿法)理论与施工知识总结简要:本人从事水泥搅拌桩(湿法)的设计与施工已有多年,对水泥搅拌桩的施工及理论有较长时间的接触,现在总结一下,希望借此进一步提高自己的认知水平。

从定义上讲,水泥搅拌桩是近年来开展起来,用于处理软土地基的低强度摩擦桩。

水泥搅拌桩——它是通过特别的水泥搅拌桩机,在地基深处就地将软土和水泥浆进行机械搅拌混合,水泥浆和软土发生了一系列物理-化学反应,使两者最终结成“水泥土”——一种具有整体性、水稳定性、和一定强度的优型地基。

水泥搅拌桩具有造价低、速度快、无振动、无噪声、无污染,造价比一般灌注桩低30~40%,并可节省大量钢材。

下面就从水泥搅拌桩的固化机理、应用特点、施工工艺、承载力计算及施工中遇到的一些问题分步分析总结。

一、软土加固的机理软土和水泥浆通过机械搅拌到凝结成为强度较大的水泥土,其间经历了一系列的物理化学反应。

其中对软土加固志主要作用的是水泥的水解水化作用和水泥水化物与粘土颗粒之间的作用。

1、水泥矿物硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、硫酸钙等,在软土中发生水解和水化肥反应,生成氢氧化钙、含水硅酸钙可迅速溶于水中,使分子虽然可以继续深入水泥颗粒的内部,使水泥颗粒继续发生水解和水解反应。

此外,水泥中的硫酸钙、铝酸三钙与水作用生成3CaO.Al2O3. CaCO3.32H2O(水泥杆菌),使大量的自由水变成结晶水的形式固定下来,这对增加含水量软土的强度有着重要的作用。

2、水泥水化物与软土颗粒之间的作用水泥的各种水化物生成后,一部分自身继续硬化,构成水泥石骨架;另一部分则与周围一些具有一定活性的颗粒发生离子交换,如氢氧化钙中的钙离子可和软土中的二氧化硅与水作用后形成的钠离子或钾离子的硅酸胶体微粒进行当量吸附交换,而使小的土颗粒形成较大的土颗粒,从而增加了土体的强度。

与水泥颗粒的表面积相比,水泥水化反应生成的凝胶粒子的表面积发生了巨幅增长,由此产生了较大的表面能,有较强的吸附活性,能使较大的土团粒进一步结合起来,形成了水泥土的团粒结构,提高了水泥土的强度。

水泥搅拌桩试桩总结报告

水泥搅拌桩试桩总结报告

水泥搅拌桩试桩总结报告东塘大道(元华路至北江滨路)道路工程水泥搅拌桩试桩总结报告一、前言本次试桩是为了保证东塘大道工程的施工质量,确保道路的安全通行而进行的。

试桩过程中,我们严格按照相关规定进行操作,取得了较好的效果,现将试桩总结报告如下。

二、试桩情况本次试桩共进行了30根,试桩深度为12米。

试桩过程中,我们使用了水泥搅拌桩进行施工,保证了桩身的密实性和强度。

试桩结果显示,所有的试桩均符合设计要求,达到了预期效果。

三、存在的问题及解决方法在试桩过程中,我们发现有部分桩身出现了微小的裂缝,经过专业人员的检查,发现是由于施工过程中水泥搅拌不均匀所致。

为了解决这个问题,我们采取了加强水泥搅拌的措施,确保了后续施工的质量。

四、结论通过本次试桩,我们对东塘大道工程的施工质量有了更加深入的了解,同时也发现了存在的问题并采取了相应的措施进行解决。

我们将继续严格按照相关规定进行施工,确保道路的安全通行。

工程概况本工程为某高层建筑的地基基础工程,包括水泥搅拌桩、钢管混凝土桩等多种桩基础形式。

为保证基础的安全可靠,需要进行试桩工作。

编写依据本试桩方案编制依据相关标准和规范,包括《建筑地基基础试验规程》、《桩基础设计规范》等。

试桩目的本次试桩的目的是为了探明地基的承载力、变形特性和土层情况,为后续的基础设计提供可靠的数据支持。

试桩点和时间试桩点选取在建筑主体结构的四周,共设立12个试桩点。

试桩时间为每天的工作时间内进行,预计需要7天时间完成。

试桩准备试桩前需要做好现场勘察、土样采集和试验等工作,同时准备好试桩的施工设备和工具。

试桩施工组织试桩施工需要按照相关标准和规范进行,同时要做好施工现场的安全管理和环保工作。

施工过程中需要配合试验人员进行数据采集和记录。

试桩施工工艺试桩施工采用水泥搅拌桩工艺,具体包括孔洞开挖、配筋、灌浆、振捣等工序。

每个试桩点需要进行多次灌浆,确保桩身的质量。

试桩检测标准试桩的检测标准包括桩身的直径、长度、强度、变形等指标。

水泥搅拌桩工艺性试桩总结

水泥搅拌桩工艺性试桩总结

水泥搅拌桩工艺性试桩总结一、引言水泥搅拌桩是道路、桥梁和工程建筑中常见的地基处理方法之一。

在实际工程中,为了确认搅拌桩工艺的可行性及其优化方案,通常会进行工艺性试桩。

本文就水泥搅拌桩工艺性试桩的试验过程和结果进行总结,以供参考和借鉴。

二、试验过程1. 试验位置为了尽可能地模拟实际工程环境,选取了试验场地的一个特定位置进行试验。

该位置地质条件比较典型,是一片相对软弱的黏土层。

这种地质条件较为常见,因此试验结果具有普适性。

2. 试验参数及步骤试验参数如下:•桩径:0.8m•桩高:8m•搅拌深度:15m•搅拌直径:2m•每个试验点施工时间:2小时试验步骤如下:1.按照先前确定的搅拌方案进行施工,直至达到所设定的搅拌深度。

2.将固化的搅拌桩进行取样,进行实验室试验,例如强度试验、密度试验和压缩试验等。

3.根据实验结果整理出各桩的技术参数,并对比分析,确定优化方案。

4.根据优化方案进行改进,进一步提高水泥搅拌桩施工效率和质量。

3. 试验结果经过多次试验,得出以下结果:•水泥搅拌桩施工施工效率高;•搅拌桩质量与工艺优化方案密切相关;•搅拌桩强度、密度和压缩性能满足设计要求;•搅拌桩施工后,对周边地基产生的影响较小;•试验经验表明,合理的施工方案和质量保障措施是确保搅拌桩工艺质量的关键;三、结论综上所述,水泥搅拌桩作为一种常见的地基处理方法,在很大程度上取代了传统的木质桩和钢筋混凝土桩,其施工效率快、工艺优化灵活、搅拌桩强度、密度和压缩性能满足设计要求等优点,使其越来越被广泛应用。

为了确保搅拌桩工艺质量,合理的施工方案和质量保障措施是非常重要的。

通过本文的总结,希望能够为搅拌桩施工提供有益的参考。

水泥搅拌桩施工总结

水泥搅拌桩施工总结

水泥搅拌桩施工总结《水泥搅拌桩施工总结》嘿,说起这水泥搅拌桩施工啊,可真是一段挺有趣又有点折腾的经历呢。

刚开始接触这个水泥搅拌桩施工的时候,我就像个啥都不懂的小迷糊。

那施工场地啊,一开始就是一片乱糟糟的荒地,到处是杂草和小石块。

看着这片地,我心里直犯嘀咕:“这咋就能竖起一排排的水泥搅拌桩呢?”我们施工队的那些个大哥们可都是经验丰富的老手。

他们一来,就开始有条不紊地准备设备。

那水泥搅拌桩机,可真是个大家伙,就像一个钢铁巨兽稳稳地停在那里。

我好奇地凑过去看,有个大哥笑着跟我说:“小子,这可是咱的主力武器,可别小瞧它。

”我吐了吐舌头,心想这玩意儿看起来就很厉害的样子。

施工那天,太阳那叫一个大啊,晒得人头皮都发烫。

机器一启动,那轰鸣声就像一头愤怒的公牛在咆哮。

我站在旁边,耳朵都快被震麻了。

水泥、水和那些添加剂按照一定的比例被放进搅拌筒里,就像在做一场特殊的大杂烩。

我看到负责放料的大哥,那动作熟练得很,就像一个大厨在掌控火候和配料。

有一次啊,我发现了一个小问题。

在搅拌的过程中,水泥浆好像有点太稠了。

我当时就慌了神,赶紧跑去跟负责技术的老张说:“张哥,你看这水泥浆,咋跟糊似的,是不是出问题了?”老张慢悠悠地走过来,看了一眼,笑着说:“小家伙,别大惊小怪的。

这天气热,水分蒸发得快,稍微调整下加水的量就行。

”说着,他就动手调整了一下设备上的阀门,不一会儿,水泥浆就恢复了正常的流动状态。

我在旁边看着,心里那叫一个佩服啊,心想这老张可真是个高手。

在打桩的时候,那长长的搅拌轴缓缓地钻进地里,就像一个钻地小能手。

每钻下去一点,我就感觉像是在给大地做一次深度按摩。

旁边的工人师傅们紧紧地盯着各种仪表和设备,就怕出一点差错。

有个年轻的小师傅,眼睛一眨不眨地看着深度测量仪,嘴里还念叨着:“再深点,再深点。

”那认真的模样,就像在守护着什么稀世珍宝一样。

随着一根又一根的水泥搅拌桩立起来,原本那片荒地开始有了一种整齐有序的感觉。

我看着那些桩,心里还挺有成就感的。

水泥搅拌桩试桩总结

水泥搅拌桩试桩总结

水泥砂浆搅拌桩试桩总结一、试验桩描述1、砂浆配合比及材料用量序号水泥掺入量(kg/m)砂浆配合比(水:灰:砂)试桩桩长(m)水泥用量(Kg)砂用量(Kg)水用量(Kg)1600.6:1:0.4 5.5330132198 2600.6:1:0.4 5.5330132198 3600.6:1:0.4 5.5330132198 4550.6:1:0.4 5.5302.5121181.5 5550.6:1:0.4 5.5302.5121181.5 6550.6:1:0.4 5.5302.5121181.5 7500.6:1:0.4 5.5275110165 8500.6:1:0.4 5.5275110165 9500.6:1:0.4 5.5275110165在配合比一定的情况下,取3组不同的水泥掺入量,且每组试验3根桩。

2、试桩成果记录一览表桩编号水泥掺入量(Kg/m)配 合 比(水:灰:砂)钻进深度(m)喷浆深度(m)桩径(m)成桩时间单桩喷浆量(L)水泥砂浆比重开始时间结束时间1-14600.6:1:0.4 5.7 5.70.515:5116:08382 1.80 1-15600.6:1:0.4 5.7 5.70.516:1016:27384 1.83 1-16600.6:1:0.4 5.5 5.50.517:2217:39371 1.81 1-17550.6:1:0.4 5.5 5.50.519:0219:12362 1.82 1-18550.6:1:0.4 5.5 5.50.519:1319:23352 1.81 2-17550.6:1:0.4 5.5 5.50.519:2419:35354 1.82 2-16500.6:1:0.4 5.5 5.50.519:3619:46316 1.812-15500.6:1:0.4 5.5 5.50.519:4719:57319 1.83 2-14500.6:1:0.4 5.5 5.50.519:5820:08321 1.82二、试桩结果根据现场实际钻桩结果,试验桩数据满足指导施工需要,具体为:1、确定选用设备及数量名称型号数量额定功率备注高强牌新型大扭矩打桩钻机ZGZ-A型145KW 成桩最大深度18.5米,大盘扭矩55KWM,链条进提力198.8KN,接地地压0.03MPa柴油发电机 1120KW发送机型号:6135AZD,发电机型号LSA49.1M6/4, 机组型号BW200A砂浆泵SNS110-UB417.5KW出浆量1.3~4m3/h, 最大工作压力4MPa, 输送距离400m。

水泥搅拌桩试桩总结

水泥搅拌桩试桩总结

水泥搅拌桩试桩总结一、试桩目的本次试桩的目的是为了评估水泥搅拌桩的承载性能和工程质量,为后续工程的施工提供参考数据和技术指导。

二、试桩方案本次试桩使用水泥搅拌桩进行,桩径为600mm,桩长为12m。

试桩选取了4个不同位置的试验桩点,以全面了解不同地质条件下桩基的承载性能。

三、试桩过程1.基础准备:试桩前,对试验区进行了清理,确保工作面平整无遮挡物。

同时,根据设计要求,对试验孔进行了标定,并进行了水平控制,以确保试桩的定位准确。

2.搅拌桩施工:采用搅拌桩机进行施工,按照设计要求,将水泥、骨料、粉煤灰等按一定比例进行搅拌。

搅拌桩机操作简便,施工效率高,能够保证施工质量。

3.桩施工质量监控:在桩身上设置了测距点,并对桩的竖向及水平位移进行了实时监控。

同时,在施工过程中,配合工程人员进行了质量把关,确保桩身的一致性和密实度。

4.桩顶处理:在桩顶处加设了胶泥砂浆平台,并进行了压实处理,确保桩顶的平整度和承载能力。

5.试桩记录:对试桩的各项数据进行了详细记录,包括桩身竖向位移、水平位移、桩径等参数数据,为后续工程质量评估提供依据。

四、试桩结果分析根据试桩记录的数据,对试桩结果进行了分析和评估。

1.桩身质量:试桩记录显示,桩身质量较好,密实度高,没有明显的孔洞和空隙。

桩身垂直度满足设计要求,没有出现明显的斜桩和偏位。

2.桩顶承载能力:试桩记录显示,桩顶经过胶泥砂浆的加固处理后,其承载能力明显提高,并且没有出现明显的沉降和变形。

在试桩过程中,对桩顶进行了反复锤击和负荷测试,结果显示桩顶的稳定性较好。

3.桩基变形:试桩记录显示,试桩后桩身的竖向和水平位移较小,说明桩基的稳定性和刚度较好。

根据试桩数据的监测结果,可以预估桩基的变形范围和沉降量,为后续工程的施工和设计提供了参考。

五、结论与建议试桩结果表明,水泥搅拌桩具有较好的承载性能和工程质量。

推荐在项目中继续采用水泥搅拌桩作为桩基的主要施工技术。

1.在试桩前需要进行详细的地质勘察,全面了解地层情况和地质条件,以便进行合理的施工方案设计。

双向水泥搅拌桩首件总结

双向水泥搅拌桩首件总结

双向水泥搅拌桩首件试验桩总结目录一、工程概况 (1)1、首件试验桩施工位置 (1)2、自然及地质特征 (1)3、设计要求 (1)4、检测要求 (2)二、施工组织 (2)1、施工准备 (3)2、人员、机械、材料 (3)三、工艺总结 (4)1、施工工艺 (4)2、施工工艺控制情况 (5)四、施工质量安全环保控制情况 (5)1、质量保证措施 (5)2、安全保证措施 (6)3、环境保护措施 (7)4、自检数据分析 (7)五、首件施工各项指标检查结果 (8)六、施工过程中存在的问题 (10)七、成果整理 (10)双向水泥搅拌桩首件试验桩总结一、工程概况设计采用双向水泥搅拌桩进行地基处理。

双向水泥搅拌桩采用湿喷法,专用桩机双向搅拌,等边三角形布置,桩径为50cm,总桩数为57723根,总长度计530446m,桩长8~15m,其中地面辅路部分水泥搅拌桩间距1.3m(挡墙部分间距为1.0m),主路部分水泥搅拌桩间距1.1m。

双向水泥搅拌桩材料采用南方品牌水泥强度等级42.5级的普通硅酸盐水泥,水灰比为0.5~0.6。

设计水泥掺入比宜为加固湿土质量的18~20%。

1.首件试验桩施工位置根据一般性的原则及现场情况,首件施工位置选在K16+474-K16+613段彭右幅软土地基一般处理路段内进行,施工地段地势较为平坦,为农耕地,线路在本段为填方,系软土地基,地基承载力较差。

该段共有双向水泥搅拌桩11排,处理宽度12m,首件施工从中随机挑选27根进行(详见后附K16+474-K16+613段右幅双向搅拌桩平面布置图)。

2.自然及地理特征试验区域为杭州湾口,海积平原区,因而四季分明,雨水丰沛,雨热同季。

沿线地表水系较为发达,地势平坦,农耕发达,交通便利。

试桩区地质土层由上到下依次为海积淤泥质土,软塑状黏性土,含水率高,孔隙率大,压缩性大,性质较差,厚度为20-30米。

其下为冲湖积,冲洪积粉质黏土以及粗砂,砾砂层,性质一般,厚度变化较大。

水泥搅拌桩试桩总结报告

水泥搅拌桩试桩总结报告

路基软土地基处理工程(DK101+690~DK101+737.5)水泥搅拌桩试桩总结报告编制:复核:审核:中国路桥渝万铁路土建3标项目经理部四分部目录一、试桩布置形式及布置情况 (1)二、试桩施工机具: (1)三、试桩的目的: (1)四、施工工艺参数的确定: (1)五、施工过程质量控制 (2)六、施工工艺及流程图: (2)七、试桩结论: (4)试桩总结报告一、试桩布置形式及布置情况在DK101+690~DK101+737.5处进行水泥搅拌桩成桩工艺性试验,试桩已按原定方案顺利完成。

水泥搅拌桩按正三角形布置,桩径0.5米,桩间距1.1米,桩长2.5~4.7m,桩间距按梅花桩式排列,桩要求打入下卧层不小于0.5m。

二、试桩施工机具:试桩前所有机械都完成以下工作:(1)桩机上的压力表、电流表、深度刻度盘都已经过标定,达到合格。

(2)每台桩机钻架相互垂直两面上分别设置两个吊垂线,并画上垂直线。

(3)每台桩机桁架间横撑间距为 1.2m,以便观察钻进与提升速度。

同时在带动钻杆的链条上系上红绳,直观地观察钻进深度。

三、试桩的目的:为保证成桩质量及确定各施工参数,试验地点设在DK101+690~DK101+737.5处。

试验目的:1、确定该地质下符合质量要求的合理喷浆量及灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间。

2、确定搅拌下沉、提升速度和重复搅拌下沉、提升速度。

3、确定喷浆量的各种参数(如钻进、提升、转速、钻进提升时管道压力及喷浆管道压力等)。

4、磨合机械和人员,熟练掌握施工工艺,以便指导施工5、确定灰浆稠度(水灰比)6、根据单桩承载力试验确定适用于本工程的施工掺入比。

四、施工工艺参数的确定:4.1钻机速度和提升速度提升速度采用0.8m/min,允许偏差≤0.5m/min。

钻进速度采用1.47m/min。

转速为56转/分,泵速600转/分。

4.2水泥掺和量的确定:水泥掺和量为15%。

4.3水灰比根据设计要求,水灰比为0.45~0.55。

水泥搅拌桩首件工程总结

水泥搅拌桩首件工程总结

水泥搅拌桩首件工程总结水泥搅拌桩作为一种高效、经济、环保的基础施工技术,在基础工程中发挥着越来越重要的作用。

一项成功的水泥搅拌桩首件工程是名副其实的里程碑,它不仅代表了技术水平,更重要的是对随后的工程起到了重要的引导作用。

本文旨在对一次成功的水泥搅拌桩首件工程进行总结,为后续工程提供参考。

一、项目背景本次水泥搅拌桩首件工程位于某省省会城市的一个重要城市道路拓宽工程中,总搅拌桩长度为800m,每根搅拌桩直径为0.6m,长度为12m。

工程难度较大,主要原因是地下管线非常密集,周边环境复杂且繁忙。

为了确保成功完成工程,工程组织人员提前进行了很多细致的工作。

二、工艺方案1. 地址评估工程前,工程组织人员进行现场踏勘,并评估了施工地址的地质情况、钢筋等级、地下管线等因素。

2. 设计搅拌桩根据实际情况,制定设计方案。

根据工艺要求,设计每根搅拌桩的参数,并对搅拌机进行技术加工和检修。

3. 现场施工在现场施工前,进行地下管线的勘测和标识。

确定一定的施工范围,并提前将周围的居民进行转移。

设定好施工地点并进行划分,设置指导员和安全警示标识牌等相关标识,确保人员及机械安全。

三、材料准备1. 搅拌机根据设计方案,准备好性能良好的搅拌机,并对搅拌机进行必要的维护和保养。

2. 钢筋钢筋要求具有一定的拉伸性能,材质应该均为优质钢筋,符合相关标准要求。

3. 水泥本次项目选用的是优质硅酸盐水泥。

为确保质量,采购了严格管控的生产厂家的产品。

四、现场操作1. 安全保障现场指导员负责对整个施工过程进行安全监督,例如机器设备转动状态的安全、人员相互协作的安全和周围环境的安全等。

每个施工人员必须穿戴相关安全防护装备,确保施工安全。

2. 操作步骤(1)确定搅拌桩的施工标高并在地面上标出,确保搅拌桩桩顶高程的一致性。

(2)挑选一定直径和长度的搅拌头,并将其插入到要锤落的桩位内。

(3)搅拌桩机开始工作,顺时针旋转搅拌头,并开启泵送泥浆。

当桩内泥浆跌落速度缓慢并且达到规定的固化时间时,说明搅拌完成。

水泥搅拌桩试桩总结

水泥搅拌桩试桩总结

水泥搅拌桩试桩总结一、工程概况本单位工程DK653+620~DK654+140段路基工程中,水泥搅拌桩地基处理地段为2小段,分别是DK653+620~DK653+700,DK654+019.65~DK654+140,总长度199.35 m。

其中DK653+620~DK653+700为挖方段,DK654+019.65~DK654+140为填方段,此段软土属于辽河河漫滩和丘陵低洼地段,且多以夹层形式存在,故水泥搅拌桩加固深度应穿透软弱土层(压缩层)到达无压缩层(硬层)0.5米以下。

水泥搅拌桩采用单搅拌轴机施工成桩,材料一般采用P.042.5级普通硅酸盐水泥,呈正三角形布置,桩径0.5 m,间距设计为0.8 m,单根桩长为3.5~8.0m,共计7046根,总长47474m。

为确保施工方案的经济可行,在地基处理施工前,先进行工艺试桩,以确定施工参数,用以指导地基处理施工。

工程地质情况:根据施工图纸显示,本试桩地点位地基表面为粉质黏土,其次是中砂和泥岩夹沙层。

二、试桩目的1、确定灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间。

2、确定搅拌下沉、提升速度和重复搅拌下沉、提升速度。

3、确定灰浆稠度(水灰比)。

4、根据不同掺入比(58kg/m, 59kg/m, 60kg/m)确定技术参数。

5、确定工作压力。

6、确定针对本工程的施工质量检验标准评价依据。

7、检验施工设备及选定的施工工艺。

8、根据单桩承载力试验确定施工掺入比。

9、校核复合地基承载力。

三、试桩过程2007年11月1日,在监理单位委派人的监督下,项目部中心试验室和施工技术员组织桩机队在DK654+019.65―DK654+140地基处理范围工程桩处理范围之外进行了试桩,具体布置图如下:工程桩范围泵送管泵送池搅拌水泥机2#搅拌水泥机1#哈尔滨大连便道水泥搅拌桩桩机试桩范围D K 654+019.65D K 654+1407#9#6#4#3#1#1.试桩准备(1)清理场地:采用挖掘机清理地面杂物,并对试桩范围进行平整。

双轴搅拌桩试桩总结

双轴搅拌桩试桩总结

双轴搅拌桩试桩总结《双轴搅拌桩试桩总结》嘿,最近搞那个双轴搅拌桩试桩啊,可真是一段难忘的经历呢!咱先说说为啥要搞这个试桩吧。

你想啊,这就好比盖房子打地基,你得先试试这个方法到底行不行得通。

就像我之前自己在家里钉个小书架,我也得先找块小木板试试我的钉子和锤子配不配,力度怎么把握才不会把木板钉裂了,这双轴搅拌桩试桩也是这么个道理。

试桩的前期准备那可真是够折腾的。

各种设备、材料得往场地运,那场景就像是一场大搬家。

我就看到那些大卡车一辆接一辆地开进来,扬起一片尘土,司机师傅们一个个都像是开着战车的勇士,“嘟嘟嘟”地就把车开到指定地点。

特别是那搅拌桩的机器,看起来特别笨重,好几个人围着它捣鼓,一会儿看看这儿,一会儿摸摸那儿,就像在伺候一个超级大的婴儿,小心翼翼的。

开始试桩的时候就更有趣了。

那个双轴搅拌桩的钻头就像两个巨大的螺旋桨,“呼呼”地往地下钻。

我在旁边看着,就觉得这玩意儿特别神奇,感觉像是在给大地做针灸一样。

不过这“针灸”可没那么简单。

有一次,钻着钻着,突然机器发出一阵怪声,就像一个人突然被掐住了脖子,“咔咔”的。

大家一下子都紧张起来了,操作人员赶紧停了机器。

然后一群人围上去,你一言我一语地讨论起来。

有人说是下面可能碰到硬石头了,有人说是机器某个部件出问题了。

就像一群医生在给病人会诊一样,每个人都有自己的看法。

最后发现是一块大石头挡住了钻头的去路。

于是大家又开始想办法,找来了一些工具,费了好大的劲儿才把那块大石头挪开。

这时候我就想啊,这试桩就跟生活一样,总会遇到一些意想不到的阻碍,但是只要大家齐心协力,总能找到解决的办法。

在试桩的过程中,我还特别注意了水泥浆的注入情况。

这水泥浆就像是给搅拌桩注入的灵魂一样重要。

我看到那水泥浆通过管道缓缓地流进钻孔里,就像白色的血液在给大地注入生机。

不过这个过程也得控制得很好,要是注入得太多或者太少,那这搅拌桩可就成了“病秧子”了。

有个老师傅在旁边特别认真地盯着,眼睛都不眨一下,就像一个守财奴守着自己的财宝一样。

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省道206和县乌江至太阳河段改建工程
施工技术方案报审单
承包单位安徽公路桥梁工程有限公司
监理单位江苏华宁工程咨询监理有限公司
现报上省道206和县乌江太阳河段改建工程LJ-01标的水泥搅拌桩试桩施工总结,请予审核和批准。

承包人(签名、公章):
附件:水泥搅拌桩试桩总结。

专业监理工程师审查意见:
审核人:
总监理工程师审查意见:
审核人:
省道 206 和县乌江至太阳河段改建工程 LJ-01 标 安徽省公路桥梁工程有限公司 省道
206 和县乌江至太阳河段改建工程 LJ-01
标项目经理部 二o —五年九月十日 水泥搅拌桩试桩总。

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