预应力混凝土管桩系指预应力高强混凝土管桩
预应力高强混凝土管桩施工技术
浅析预应力高强混凝土管桩施工技术摘要:本文主要阐述了预应力高强混凝土管桩的施工工艺与方法,质量控制要求,保证预应力管桩施工质量,以满足规范与设计要求。
关键词:预应力高强混凝土管桩静压法施工质量控制引言应力高强混凝土管桩在我省建筑市场的应用十分广泛,预应力高强混凝土管桩能够获得如此大的应用的主要原因是它具有耐打、耐压,穿透能力强,单桩竖向承载力高,抗震性能好,耐久性好,造价适宜,施工工期短,施工现场文明整洁等特点,深受业主、施工单位和设计人员的普遍欢迎。
使得预应力高强混凝土管桩有进一步发展趋势。
但是在使用过程中,特别在施工时,经常发现诸如桩头暴裂、桩偏位、桩身偏斜等问题,给桩基工程带来不少麻烦,导致桩基处理费用增加。
1预应力混凝土管桩施工特点预应力混凝土管桩在被压入土过程中,地基土受到重塑扰动,桩压入时所受到的土体阻力并不完全是静态阻力,但也不同动态阻力,压桩阻力是由桩侧摩阻力和桩尖阻力组成的,压桩阻力的大小和分布规律的影响因素主要是土质、土层排列、硬土层厚度、埋入持力层深度等。
在穿过上覆软土层时,压桩阻力较小。
主要是因为对于上覆土层为较软土层,如饱和粘性土、粉土等,其瞬时排水固结效应不明显,体积压缩变形小,桩体在贯入时会产生超静孔隙水压力。
当将桩压到密实砂层、硬塑坚硬的风化残积土、强风化岩等持力层时,压桩力会急剧上升。
因为将桩压到持力层时,在压桩力剧烈的挤压挤密作用下,桩端附近的土己经不是原状土,而是形成超压密土层区和挤密加固区,强度比原状土的强度高。
压桩完成后,随桩侧土孔压消散、再固结和触变恢复,最终形成一层紧贴于桩表面的硬壳,最后管桩由桩身摩擦力与端承作用提供承载力。
2 工程概况某公寓1~6#楼工程桩基采用预应力高强混凝土管桩,静压法施工,共有283根桩。
桩型为φ500(ab),桩长约46~55m,分4节桩三个接头,每节桩长约12~14m,以强风化花岗岩为桩端持力层,要求桩端全断面进入持力层≥0.5m,单桩竖向承载力设计值为2225kn,压桩力为2倍单桩竖向承载力设计值。
预应力高强混凝土管桩施工方案
预应力高强混凝土管桩施工方案导语:预应力高强混凝土是由专业厂家生产,采用先张法预应力和掺加磨细料、高效减水剂等先进工艺,将混凝土经离心脱水密实成型,经常压、高压两次蒸汽养护而制成的一种细长空心等截面预制混凝土构件。
1工程简介高强混凝土预应力管桩,有如下特点:1.1严格按照国标GB13476-92及日本JISA5337标准生产,其混凝土强度等级不低于C80级;1.2单桩承载力高,设计范围广。
在同一建筑物基础中,可使用不同直径的管桩,容易解决布桩问题,可充分发挥每根桩的承载能力;1.3单桩可接成任意长度,不受施工机械能力和施工条件局限;1.4成桩质量可靠,沉桩后桩长和桩身质量可用直接手段进行监测;1.5桩身耐锤击和抗裂性好,穿透力强;1.6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;1.7施工速度快,文明施工。
阳江市职业技术学院教学大楼框剪结构,14层,建筑面12000�O,基础采用高强混凝土预应力管桩。
2打桩准备2.1桩锤的选择。
选择桩锤时,必须充分考虑桩的形状、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。
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。
如果桩锤的能量不能满足上述要求,则会引起桩头部的局部压曲,难以将桩送到设计标高。
鉴于本工程有软、硬两种土层,故选用了蒸汽锤,锤重8t。
2.2桩架的选择。
桩架的设置、安装和准备工作对打桩效率有很大影响。
桩架选用D-308S型履带行走式桩架,其最大特点是移动灵活,使用方便,运行机构为履带,对路面要求比较低。
2.3施工组织设计和桩位测设。
根据打桩施工区域内的地质情况和基础几何形状,要合理选择打桩顺序,对周围建筑物采取预防措施。
根据桩基施工图进行桩位测设。
2.4堆存吊运。
管桩堆存需要使用软垫(木垫)。
管桩起吊运输中应免受振动、冲撞。
2.5管桩龄期的确定。
管桩从制造成型到打桩施工的间隔时间宜尽量长些,混凝土强度应达到设计强度等级标准值以上(若在工厂制造,一般按80%的设计强度等级标准值出厂),故要求现场要堆存一定量的桩,按“先进场桩先打”的原则,满足管桩的强度要求。
浅谈预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础的施工(全文)
浅谈预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础的施工(全文)文档1:正文:一、引言预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础是一种常用的基础工程施工方法。
本文将从施工过程、材料选用、施工方案等方面对PHC桩基础进行详细介绍。
二、施工过程2.1 桩机搭设桩机搭设是PHC桩基础施工的第一步,需要按照设计图纸要求进行合理布置。
2.2 桩孔开挖开挖桩孔时,需要严格按照设计要求进行,保证桩孔的深度和直径的准确度。
2.3 钢筋配筋在桩孔内进行钢筋配筋时,需要根据设计要求进行合理的排布,保证桩身的强度和稳定性。
2.4 浇筑混凝土混凝土的浇筑是PHC桩基础施工的关键环节,需要注意混凝土的配比、浇筑速度以及振捣等细节。
2.5 预应力张拉在桩身硬化后,进行预应力张拉作业,确保桩身在受力时能够有足够的承载能力。
三、材料选用3.1 混凝土采用高强度混凝土是保证PHC桩基础承载能力的重要因素。
3.2 钢筋选用高强度钢筋,能够提高桩身的抗弯和抗压能力。
3.3 预应力钢束预应力钢束是进行桩身预应力张拉的重要材料,需要选用质量可靠的产品。
四、施工方案4.1 桩基础设计方案根据工程要求和设计要求,制定合理的桩基础设计方案。
4.2 桩机操作方案制定桩机操作方案,明确桩机的搭设和使用要求,保障施工的顺利进行。
4.3 钢筋配筋方案根据设计要求,制定合理的钢筋配筋方案,保证桩身的稳定性和承载能力。
4.4 混凝土浇筑方案制定混凝土浇筑方案,明确浇筑的时间、方法和技术要求。
五、附件本文档涉及的附件包括设计图纸、施工方案、施工图纸等。
六、法律名词及注释1. 预应力:预先施加的拉应力,用以抵消工件在使用荷载作用下的应力。
2. PHC桩:预应力高强混凝土管桩。
文档2:正文:一、前言预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础在工程建设中广泛应用。
本文将从基础施工、施工注意事项、质量控制等方面对PHC桩基础施工进行详细探讨。
二、基础施工2.1 桩机布置桩机布置是PHC桩基础施工的第一步,合理布置能够提高施工效率。
预应力高强混凝土管桩施工技术在站房雨棚基础中应用
预应力高强混凝土管桩施工技术在站房雨棚基础中的应用摘要:在房屋、桥梁、码头等工程施工中,由于地质、水文等条件的限制,对基础工程的施工中,常常采用先张法预应力离心成型工艺制成的高强混凝土管桩,来加强对地基基础工程的加固。
高强混凝土管桩因其单桩承载力较高,造就相对低廉,机械化施工程度相对较高,对施工质量有相当高的保证,故此在施工实践中被广泛应用。
关键词:软基处理预应力管桩施工工艺技术要求质量标准滨海新区滨海车站作为天津至秦皇岛铁路客运专线的枢纽站之一,在滨海站新建雨棚区基础工程中,采用预应力高强混凝土管桩施工技术,来实现沿轨道方向呈“工”字形布置的无站台柱雨棚建设方案,该文将结合滨海站站房雨棚区基础工程为例,来探讨高强混凝土管桩在施工中的工艺要求和施工特点,并就施工中的桩锤、桩架,以及打桩等技术要求进行总结,以对各位同行互勉。
1 工程概况新建滨海站平面尺寸为207mx308m(面宽×进深);站台中心dk43+342.00与站场中心dk43+350.00相差8m,站房中心与站台中心重合,站房垂直于站场轨道方向按跨线方式呈“工”字形布置,新建站房平面尺寸为207mx308m(面宽×进深);站台中心dk43+342.00与站场中心dk43+350.00相差8m,站房中心与站台中心重合,建筑面积69344m2(含透空部分)。
站台面至雨棚屋面总高18.7m,东西向长447m,南北方向宽189m,雨棚柱网采用单站台跨越方式,沿股道方向的拱面造型雨棚在与站房衔接处采用共柱方式,基本站台不单独设置雨棚柱。
在雨棚区工程基础施工中,采用预应力高强混凝土管桩phc-bs00(125)-xx,共计375根(包括5根兼工程桩的抗压试桩sz1~sz5,5根破坏性抗拔试桩sz6~sz8),桩长35.0-39.0m不等,桩长36m居多,桩端持力层为第10层的粉砂层。
2 施工准备通过对滨海站雨棚区的水文、地质、地貌、气象特征的测量和分析,该场地的士低平、坑塘水洼居多,附近多农田,施工干扰因素较少。
全预应力混凝土管桩施工技术及质量通病
预应力混凝土管桩施工技术及质量通病1、基本介绍及适用范围1预应力混凝土管桩的分类包含了预应力高强混凝土管桩(代号PHC)、预应力混凝土管桩(代号PC),预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)三大类。
桩尖可分为b型开口型桩尖和a型十字型桩尖。
对于PHC管桩,AB型,外径为600mm,壁厚为I1Omm,桩长30m,开口型桩尖,其编号应为PHC-AB600(110)-30b o2、预应力混凝土管桩作为预制混凝土桩的一种,具有单桩承载力高、单位承载力造价低、施工速度快、成桩质量可靠等特点。
3、管桩沉桩机械可分为锤击机械和静压机械两种。
锤击施工(以柴油锤为主)其优点是施工灵活、进退场容易,施工速度快、操作方便、地层穿透性好。
缺点是噪音、油烟造成环境污染,操作不当易造成桩头打烂和裂缝,施工质量受施工人员的技术水平的影响较大。
静压施工优点有:施工时桩承载力具有可视性和可控性;成桩质量好;压桩速度快;无振动无噪音和环境污染。
缺点有:进退场不容易,费用高。
自重大,对施工场地要求高,甲方对场地回填成本大。
挤土效应明显,容易陷机,影响施工进度。
挤断邻近已施工桩。
4、一般情况下适用于软土、黏性土、粉土、砂土及全风化岩体等地层条件,在建筑、铁路、公路、桥梁、港口、码头等工程中得到了广泛的应用。
2、主要规范标准文件《先张法预应力混凝土管桩》GB13476《建筑地基基础设计规范》GB50007《混凝土结构设计规范》GB50010《岩土工程勘察规范》GB50021《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300《建筑桩基技术规范》JGJ94《建筑桩基检测技术规范》JGJ106《建筑地基基础技术规范》DB42/242《建筑地基基础检测技术规范》DB42/2693、设备及参数3.1 静压桩设备及参数3.1.1 液压式压装机由桩架、液压夹箍、千斤顶及液压动力系统组成。
压桩时通过夹箍将桩夹住,依靠液压千斤顶将桩压入土层。
浅谈预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础的施工
浅谈预应力高强混凝土管桩(PHC桩)基础的施工摘要:预应力混凝土管桩基础是深入到地下土(岩)层的隐蔽工程,其主要作用是将上部结构的荷载传递到深层较硬的土(岩)层上,保证建(构)筑物的稳定。
近年来,随着国民经济建设的迅速发展,越来越多的工程项目采用预应力预应力混凝土管桩基础,以满足建(构)筑物对桩基础承载力和变形,以及抗震性能的要求,保证建(构)筑物安全和正常使用。
其预应力混凝土管桩的质量和安全性直接决定着建设项目的安全和使用。
关键词:预应力PHC桩施工技术前言:由于预应力混凝土管桩良好的受力承载性能,较低的经济成本,工期短,施工速度快以及可满足不同桩长等优点,最近这些年在国内外岩土工程中得到了非常快的推广,因此管桩行业也得到了前所未有的发展。
现代的国内外预应力混凝土管桩的一般生产工艺大多采用先张法预应力张拉、再离心成型、以及蒸汽养护高压蒸养等等,使管桩的桩身强度等级达到C80以上,大大提高了桩身的承载力和耐久性,这样高强的的预应力管桩具有很好的抗裂性能和很高的抗剪及抗弯性能,同时也能保证管桩在运输过程中保持桩身整体的完好。
预应力混凝土管桩由于具有良好的受力性能,因此它一般常被应用于粉土、砂土以及一些承载力较低的软土地区,解决了软土地区工程建设的极大难题。
一、预应力混凝土管桩发展历程在国外管桩应用比较早,早在1915年就开始对预应力混凝土管桩进行研究,澳大利亚的W. R. Hume通过离心混凝土制造了环形管桩,后来这项技术于1925年传到日本,到1962年日本就开始开发先张法预应力离心混凝土管桩。
从现代工程实际来看也证明了日本是当今在预应力混凝土管桩研究,设计及施工等技术最先进的国家。
由于预应力混凝土管桩的众多优点,在上个世纪90年代,它不仅在日本产量急剧上升,在俄罗斯、意大利、美国、法国、英国等国家都得到了极大的推广。
目前预应力混凝土管桩无论在设计上还是施工上都有一套完整的方法体系,它不仅只有传统的实心桩和空心桩,现在不断地研制出新的产品。
预应力混凝土管桩简介及分类
预应力混凝土管桩是预应力管桩一个重要分支。
预应力管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩、预应力高强混凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩代号为PHC。
薄壁管桩代号为PTC。
PC桩的混凝土强度不得低于C50砼,薄壁管桩强度等级不得低于C60,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。
预应力管桩可分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩。
先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。
预应力管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。
我公司目前以直径400、600外径为主,管桩全是工厂化生产,常用节长8-12米,98年上海三航局预制厂为适应深水港码头建设的需要,生产节长30米的管桩,还根据设计使用的要求,少量生产4-5米的短节桩。
管桩按桩身抗裂弯矩的大小分为A型、AB型和B型。
A型的有效预应力约为3.5-4.2Mpa,AB型为5.0Mpa,B型约为5.5-6.0Mpa,一般管桩有4-5Mpa的有效预应力,打桩时桩身混凝土可有效地抵抗仃桩拉应力,所以,对于一般的建筑工程,选用我国规定的A或AB型的管桩就可以。
每节管桩都有出厂标记,表示在管桩表面距端头1.0米左右的地方。
预应力管桩形式可分为十字型、圆锥型和开口型。
十字型和圆锥型也称闭口型。
上海地区采用开口型桩尖(靴)比较多,而广东及港澳地区,采用十字型桩尖(靴)较多。
开口型桩尖(靴)沉入土层后桩身下部约有1/3桩长的内腔被土体塞住,沉桩时发生的挤土作用比封口型桩尖(靴)要小一些。
但封口型桩尖沉入土层中,桩身内腔在电灯和手电光的照射下一目了然,因此,可用目测法检查成桩的桩身质量,并用直接量测法复测沉桩长度。
桩尖规格不符合设计要求,也会造成工程质量事故,所以广东标准《预应力管桩基础技术规程》DBJ15-22-98对常用桩尖规格作出了规定。
预应力混凝土管桩基础施工质量监控要点(三篇)
预应力混凝土管桩基础施工质量监控要点预应力混凝土管桩基础施工质量监控是确保工程质量的重要环节,下面将从施工前、施工中和施工后三个阶段介绍预应力混凝土管桩基础施工质量监控的要点。
一、施工前的质量监控要点1. 设计审查:对预应力混凝土管桩基础的设计文件进行审查,确保设计符合相关规范和标准,并对设计图纸的合理性进行评估。
2. 施工方案审核:对施工单位提交的施工方案进行审核,确保施工方案合理、可行,并满足相关规范和标准要求。
3. 施工人员资质审核:对施工单位的相关人员进行资质审核,确保施工人员具备相应的技能和经验,熟悉相关规范和施工工艺。
4. 基坑地质勘察:对基坑的地质情况进行勘察,确保基坑的稳定性和承载能力满足要求。
5. 施工设备检查:对施工单位的设备和工具进行检查,确保设备完好、适用,并具备相应的检测和监测功能。
6. 材料验收:对预应力混凝土管桩基础施工所使用的材料进行检查验收,包括钢筋、混凝土、预应力钢丝束等,在验收过程中注意材料的质量、规格和数量。
二、施工中的质量监控要点1. 沟槽开挖:控制开挖沟槽的尺寸和形状,确保沟槽的平整度和垂直度满足设计要求。
2. 钢筋绑扎:对预应力混凝土管桩基础中的钢筋进行绑扎,注意钢筋的布置密度、间距和截面尺寸,确保钢筋的质量和位置满足设计要求。
3. 砼浇筑:控制混凝土的配合比和浇筑工艺,确保混凝土的坍落度、强度和密实性满足设计要求,注意砼浇筑的温度和养护等环节。
4. 预应力钢丝束布置:控制预应力钢丝束的布置和张拉工艺,确保钢丝束的张拉力和位置满足设计要求,注意钢丝束的锚固和保护措施。
5. 浇筑裂缝和空鼓处理:在砼浇筑后及时处理表面出现的裂缝和空鼓,确保砼表面的平整度和密实性满足要求,例如采用砼修补剂进行修补。
6. 施工记录和检测:对预应力混凝土管桩基础施工过程中的关键节点和质量要求进行记录和检测,包括砼强度试块的取样、钢筋的锚固张拉力的监测等。
三、施工后的质量监控要点1. 工程验收:对预应力混凝土管桩基础的质量进行验收,包括结构的安全性、稳定性和使用功能的满足程度等。
预应力混凝土管桩基础知识
每根桩接头不应超过3个,静压沉桩到底桩露出地面0.7m时,吊入 上节桩与底桩对齐上节桩,将底桩压到露出地面约0.5m,采用焊接接 桩,采用二氧化碳气体保护焊,接桩时上下两块端板轴向错位量应小 于2㎜,坡口根部间隙应小于2㎜,如有间隙,应用铁片全部垫实焊牢。 电焊前,应检查上、下端板是否清理干净,焊接应对称连续施焊,焊 缝应连续饱满,确保焊缝厚度。焊接完后实行“三检”即自检、专职 检、监理检。焊接后应等待大于1分钟后方可继续压桩。焊接工艺尚应 符合《建筑结构焊接规程》JGJ81的有关规定执行。
锤击机械
静压机械
4、锤击施工和静压施工的优缺点:
a、锤击施工(以柴油锤为主):
☆优点:施工灵活、进退场容易,施工速度快,操作方便,地层穿透性好。 ☆缺点:噪音、油烟造成环境污染,操作不当容易造成桩头打烂和裂缝,施工质量
受施工人员的技术水平的影响较大。
b、静压施工:
☆优点: (1)施工时桩承载力具有可视性和可控性。 压桩力和油压是呈正比例关系,油压表显示的压力值即代表压桩时的压桩力。从两
预应力混凝土管桩
一、管桩的基础知识 二、管桩的施工 三、定额工程量计算
一、管桩的基础知识
1、预应力混凝土管桩的分类 预应力混凝土管桩分为三类: a、预应力高强混凝土管桩(代号PHC) b、预应力混凝土管桩(代号PC) c、预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)
2、管桩的编号和桩尖分类 a、管桩的编号 XXX---X XXX(XX)---L X
编号 分部分项
单位 计算公式 工程量
2-21 2-25 2-105
打预应力钢筋混凝土 管桩600mm以内
送预应力钢筋混凝土 管桩600mm以内
灌注桩芯混凝土C25
100m m
预应力高强混凝土管桩(PHC)施工方案
统表C01-19施工组织设计(方案)报审表本表由施工单位填写,监理机构签认后交施工单位保存。
安仁中央商务区——桩基础工程桩基础工程施工方案工程名称:安仁中央商务区工程地点:郴州市安仁县八一路与安仁大道交汇处编制单位:中国第四冶金建设责任有限公司编制人:审批人:日期:2011年7 月21 日目录一、编制依据 (1)1.编制依据 (1)2本工程采用的技术标准、规范 (1)二、工程概况及地质条件 (2)1、工程概况 (2)1)工程简述 (2)2)工程规模 (3)2、工程场地岩土工程地质条件 (3)1)场地地形地貌、地质构造与区域稳定性 (3)2)场地岩土性质、特征及分布规律 (3)3)不良地质作用 (4)4)地基岩土层物理、力学性质统计指标 (5)5)场地地下水情况 (7)三、工程特点 (11)四、施工部署 (12)1、项目管理组织机构 (12)2、施工人员配置 (12)3、机械机具设备计划用量表 (13)4、液压静力压桩机配备及主要技术参数 (13)4.1 技术准备 (15)4.2 材料准备 (15)4.3 劳动组织准备 (16)4.4 施工现场准备 (16)五、静压管桩施工方法 (17)1、施工机具的选择 (17)2、施工顺序的确定 (18)4、压桩施工操作步骤详述 (20)5、压桩垂直度保证措施 (21)6、PHC桩的验收 (22)7、PHC桩材的验收方法 (22)8、静力压桩质量检验标准 (23)9、管桩堆放和装卸方法 (24)六、施工计划及工期保证措施 (25)1、施工进度总控制计划 (25)2、保证工程进度的主要措施 (25)1)保证工期的组织措施 (25)2)保证工期的管理措施 (26)3)保证工期的技术措施 (26)七、质量保证措施 (27)1、质量管理及检验的标准 (27)2、质量保证技术措施 (27)八、安全保证措施 (29)1、安全保障体系 (29)2、安全组织措施 (29)3、安全技术措施 (30)九、成品保护: (31)一、编制依据1.编制依据1)本工程地质勘察报告;本工程建筑场地现场踏勘;2)业主组织的答疑会及补充文件;3)设计文件规定及现行相关的规范和标准;4)业主提供的工程进度方面的资料;5)本公司承担类似工程的建设经验。
预应力管桩(完整版)
预应力管桩1、一般规定(1)预应力管桩包括预应力薄壁管桩(PTC桩)、预应力混凝土管桩(PC桩)和预应力高强混凝土管桩(PHC桩)三种。
(2)预应力管桩送到施工现场时,应进行进场检验,并做记录。
检验要求是:A、检查是否有出厂合格证。
合格证应包括:合格证编号、产品等级、标准编号、品种、规格、型号、长度、壁厚、混凝土抗压强度、外观质量、尺寸偏差、抗弯性能、管桩编号、制造厂厂名、制造日期、出厂日期、检验员签名盖章;B、对每根桩进行外观质量检查,检查其标识、型号、外观质量等是否与设计要求相符。
C、根据同一生产日期、规格、长度、强度等划分检验批,必要时可抽取2根做抗弯性能、混凝土强度、保护层厚度等检验;D、发现不合格品时,可根据合同整批退货,或挑选出合格品,其余退换处理。
(3)在吊运过程中应轻吊轻放,严禁碰撞、滚落。
吊点位置按图1.2.1-1。
外径500长度12米以内及外径400长度10米以内的桩,起吊时可直接吊挂在桩端法兰或端板处。
桩长大于20米采用多点起吊时,必须进行验算。
(4)施工时桩的吊立吊点位置如图1.2.1-2.(5)桩的堆放场地应压实平整,并有排水措施。
(6)按规定支点分规格、类型存放,堆放支点如图1.2.1-3。
堆放层数,应根据强度、地面承载力、垫木及堆垛稳定性确定,具体可见表1.2.1的规定。
表1.2.1 预应力管桩堆放层数要求(7)桩按支点位置放在垫枕上,层与层之间用垫木隔开,每层垫木应在同一水平面上,各层垫木位置应在同一垂直线上,堆垛时,须在两侧打好防止滚垛的木楔。
(8)垫木应符合下列要求:A、垫木承压力如不能满足要求,可用双垫木等方法增加成压面;B、垫木不得使用杨木等软杂木,同时不得有腐朽、劈裂、翘曲及虫伤等疵病;C、使用其他材料垫时,应保证管桩安全,不受损伤。
(9)桩应达到混凝土强度等级80%以上方可运输,达到100%以上才能出厂。
(10)管桩运输过程中支点应满足两点发动法的位置(支点距离桩端0.207L)处,并垫以木楔,防止滚动,严禁层与层间垫木与桩端的距离不等而造成错位,运输船舶和车辆底层应设置垫枕,在多支点的情况下,支点必须保持同一平面,铁路运输时应符合《铁路装载加固规则要求》。
预应力混凝土管桩基础
预应力混凝土管桩基础一、预应力混凝土管桩基础的构造预应力混凝土管桩基础主要由预应力高强度混凝土管桩和承台组成。
管桩通常由离心法生产,经过高压蒸养和特殊处理,具有高强度和耐久性。
承台则是将管桩连接在一起的钢筋混凝土结构,它能够将管桩的承载力有效地传递到地面上。
二、预应力混凝土管桩基础的特点1、承载力高:预应力混凝土管桩基础具有很高的承载力,能够满足各种建筑物对基础承载力的要求。
2、稳定性好:由于管桩的特殊设计和制造工艺,使得其具有较好的横向和纵向稳定性,能够有效地抵抗地震和其他外力的影响。
3、施工方便:预应力混凝土管桩基础施工方便,能够快速地构建建筑物的基础结构。
4、耐久性好:由于管桩和承台均采用高强度混凝土制造,因此具有较好的耐久性和使用寿命。
三、预应力混凝土管桩基础的施工工艺1、施工前准备:对施工现场进行清理和平整,确定管桩的布置和施工顺序。
2、测量定位:根据设计要求,对管桩进行测量定位,确保其位置和垂直度符合要求。
3、打桩:将管桩打入地下,控制打桩的力度和深度,确保管桩的位置和垂直度符合要求。
4、承台施工:在管桩顶部进行承台施工,将管桩连接在一起,形成基础结构。
5、质量检测:对基础结构进行质量检测,确保其承载力和稳定性符合要求。
四、结语预应力混凝土管桩基础是一种常用的基础类型,具有较高的承载力和稳定性,能够有效地抵抗地震和其他外力的影响。
它被广泛应用于各种建筑物中,具有较好的应用前景。
未来,随着建筑技术的不断发展,预应力混凝土管桩基础将会得到更加广泛的应用和发展。
预应力混凝土管桩基础知识一、概述预应力混凝土管桩(简称PC管桩)是一种广泛应用于建筑工程的基础构件,其生产工艺成熟,性能优良,被广大工程技术人员所接受和推广。
二、生产工艺PC管桩的生产主要经过以下几个步骤:1、准备阶段:包括原材料的选取,如水泥、砂、碎石等,以及钢筋的加工。
2、拌合阶段:将原材料按照一定的配合比进行拌合,形成PC管桩的混凝土。
预应力高强混凝土管桩施工技术
定位放线技术
施工前准备
熟悉施工图纸,了解设计 意图,确定管桩的平面位 置和标高。
测量控制网建立
根据施工总平面图,建立 测量控制网,包括控制点 、水准点和导线点。
管桩定位
使用全站仪或经纬仪等测 量设备,根据控制网对管 桩进行精确定位,并放出 桩位中心线和桩边线。
打桩机选型与配置
打桩机选型
根据管桩的直径、长度、重量和 施工条件等因素,选择合适的打
预应力高强混凝土管 桩施工技术
目录
• 绪论 • 预应力高强混凝土管桩基本性能 • 施工技术原理及关键步骤
目录
• 关键施工技术详解 • 质量检测与验收标准 • 工程实例分析 • 结论与展望
01
绪论
预应力高强混凝土管桩概述
定义与特点
预应力高强混凝土管桩(PHC管桩)是一种采用先张法预应 力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构 件。其主要特点是抗裂性好、承载力高、耐久性强、施工便 捷等。
桩身检验
对制作完成的桩身进行质量检验, 包括外观检查、尺寸测量、混凝土 强度检测等,确保桩身质量符合规 范要求。
桩身运输
选择合适的运输方式和运输工具, 将桩身从预制厂运输至施工现场, 运输过程中应注意防止桩身损坏和 变形。
现场安装与调试
施工放线
管桩接长
根据设计图纸和施工控制网,进行施工放 线,确定桩位和桩顶标高。
配筋设计
根据管桩的受力特点和设计要求,进 行合理的配筋设计,确保管桩在受力 过程中具有足够的强度和稳定性。
力学性能及耐久性
01
承载力
预应力高强混凝土管桩具有较高的承载力,能够满足建筑物和构筑物的
荷载要求。
02
抗裂性能
预应力高强混凝土(PHC)管桩工艺规程
栓拆下后应集中清理、检查、刷上机油后堆码在装配区指定位置,不得 乱堆乱放。 3.6.3接头制作 a .接头制作要严格按照设计图纸进行. b. 套箍板接口不准搭层焊接,焊缝满焊不得留有缝隙,套箍板与端头板焊 缝在内侧,焊缝必须牢固、平整、不得有隔渣等缺陷。 c. 检查接头裙边是否变形,裙边口直径为桩公称直径,偏差+3-0。
使用余浆时,由有资格的看水工根据砼塌落度和浆桶刻度决定用 量。代替用水。以控制塌落度2-5cm为准。 3.1.7对于按管桩规格生产的每拌混凝土要求一次出完,各部位余料清 理干净,禁止留在下一拌使用。对于采用二次分料的搅拌系统,要求每 拌砼一次出完,按管桩规格严格进行二次分料称量。 3.2喂料工序技术要求 3.2.1布料由非箍筋加密段开始,来回布料,布满桩头部分后,再由管模 一头布向另一头,开始的料和最后的料不得布在离桩头1m范围内。两 端混凝土料要用振动棒或人工插捣到位,布料要求均匀,混凝土掉入管模 合缝及桩头套箍板上必须清理干净,以防离心漏浆,每拌(车)料必须一次布 完,布料时落入平车的料必须清理起来立即装入模内(掉落地上的料禁 止使用),但不允许装入两端桩头1米范围内,更禁止投入下一条管桩使 用。布料平车上要定时用喷壶洒水,保持适当湿度。 3.2.2布料小(平)车在等待布料过程中,如下料口滴水,则应将布料小(平)车 开离下料口位置,等搅拌机下料时再开动小(平)车布料。 3.2.3由于停电或其它原因使混凝土从搅拌到布料完毕的时间超过40分 钟,则本拌混凝土作废. 3.3合模工序技术要求。 3.3.1当班前先检查张拉油泵,拉伸机、风炮等机具是否运转正常。 3.3.2合模时需保证上、下管模合缝干净无杂物,合缝密封绳是否到 位,上模对准轻放,不得纵横拖运,带动混凝土造成坍落。不得碰撞套 箍板,否则必须吊启上模重新修整,再予合模。 3.3.3每次合模完毕必须检查轮缘接口是否对平,模端有无错位,合 缝螺栓是否缺损,如发现模端和轮子两边缺螺栓必须立即补上,不允许 连续两个以上螺栓残缺和同一对边螺栓缺损。否则,应补上。 3.4张拉工序技术要求。 3.4.1预应力张拉时必须使模具水平放置,与拉伸机轴线对准,张拉 套丝口与张拉丝杆拧合牢靠,调整好电接点压力表规定的指针读数,检 查无误,才可进行张拉。达到规定张拉应力后应至少保持5S并必须用板 手上紧丝杆锁紧螺母,防止回缩。张拉时普通油压表与电接点油压表必 须计量一致,如出现偏差,应检修调整。 3.4.2预应力张拉控制应力按《PHC管桩产品工艺参数表汇集》控 制,对不同规格、不同配筋的桩有不同的张拉值,每次张拉前应先确定
预应力高强混凝土管桩
预应力高强混凝土管桩(简称PHC桩),是在近代高性能混凝土(HPC)和预应力技术的基础上发展起来的混凝土预制构件,它是建设部科技成果重点推广项目。
PHC桩是专业工厂里采用先张法预应力和离心成型工艺,经过蒸压养护而制成的一种空心圆简体的等截面构件,运往施工现场后,通过锤击或静压的方法沉入地下作为建(构)筑物的基础。
这是一种新型的基桩,由于它的卓越性能,得到了建筑界人士的青睐,在国外发展迅速,日本、港澳地区及东南亚各国使用都很广泛。
国内在八十年代开始研制生产PHC桩,到现在已有生产厂近百家,一年产量超过一千万米,应用在工业与民用建筑、桥梁、港口码头、水利工程等,在国家建设中发挥了愈来愈大的作用。
PHC桩的优越性1、PHC桩的单桩承载力高,单位承载力价格便宜。
桩身混凝土强度等级为C80,具有高强性能,φ600的PHC 桩的单桩允许承载力达到2500~3200KN。
可作为高层、超高层建筑的基础。
其单位承载力的造价比预制混凝土方桩和钻孔灌注桩低。
2、抗弯性能好。
PHC桩选用高强度、低松驰的阴螺纹钢筋作为预应力主筋,使桩身具有较高的预压应力,其抗弯性能良好,PHC桩有卓绝的贯入性能,能穿透密实的砂层,能适应复杂的环境与地理条件。
3、质量稳定可靠。
由于采用工厂预制的生产方式,能利用先进的工艺和设备,质量容易控制,产品质量容易保证。
4、应用范围广。
工厂生产、商品供应,可以有不同的规格,长度供选择,使设计选用范围广,容易布桩,对桩端持力层起伏变化大的地质条件适应性强。
5、施工速度快,工期短。
PHC桩在工厂商品化生产,能按施工要求及时供桩,施工前期准备时间短,一般能缩短工期一~二月。
6、施工现场文明。
施工现场无砂石、水泥,无泥浆污染,对施工现场狭窄的工程特别有利。
种类外径类型壁厚PHC PC 400 A 75 500A100AB550A100ABA125ABB600A100ABA110130ABBPTC 400 A5565 500 A6065。
预应力高强混凝土管桩施工质量通病控制
预应力高强混凝土管桩施工质量通病控制摘要:预应力高强混凝土管桩是新型的管桩形式,与其它管桩相比具有诸多的优点,目前在建筑工程中有所应用。
本文首先阐述了预应力混凝土管桩吊装施工改进工作,重点就预应力高清混凝土管理的施工质量常见通病的控制进行探讨,并针对性提出了一些防护措施,以供类似工程研究借鉴。
关键词:预应力管桩;吊装施工;质量控制;防治措施随着我国国民经济的快速发展,城市建设规模不断扩大,高层、超高层建筑数量日益增加,对建筑工程施工的质量管理体系提出了较全面的要求。
预应力高强混凝土管桩是一种一种空心圆筒形混凝土预制构,具有单桩承载力高、穿透性好、造价低和抗震性能高等优点,可以克服工程施工噪音大和振动大等缺点,有效改善地基土受力状态,提高地基承载力。
但预应力高强混凝土管桩的施工技术要求高,在施工过程中需要解决较好的工程难题,难免会导致一些质量通病的产生,如不及时进行有效控制,很可能会影响到建筑工程混凝土结构整体的质量安全。
因此,建设单位有必要加强预应力高强混凝土管桩施工质量通病的控制工作,采取有效的防治措施,以确保工程能够顺利进行。
1 管桩吊装施工改进桩身如果在起吊过程中就出现横向裂缝,那么沉桩时,由于打桩拉压应力的反复作用,极易被拉断压碎,并且在以后的正常使用阶段,士体中的水就会不断地从裂缝中渗透进去,毫无疑问,这将加速桩内钢筋的锈蚀,严重时甚至会使得预应力筋发生断裂、混凝土有效预压应力丧失,降低管桩的承载能力并影响其正常使用寿命。
因此,现场施工人员应该深刻认识到这一点,并能够体现在日常施工中,最终在一定程度上提高管桩桩基的质量。
为了尽量避免管桩在起吊过程中出现横向裂缝,同时也避免其在运输及堆放过程中出现类似的裂缝,常常采用的措施就是多配预应力筋,以增加桩身混凝土有效预压应力,从而提高管桩的抗裂性能。
实践证明,这是一种非常行之有效的措施,因此被许多设计者们所接受。
然而,对于施工企业及其施工技术人员,他们所面对的是大量已经制作完毕并马上就需要进行施工的管桩。
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预应力混凝土管桩系指预应力高强混凝土管桩(代号PHC)、预应力混凝土管桩(代号PC)和预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)。
预应力砼管桩基础,因其在施工中具有低噪声、无污染、施工快等特点,在工程上越来越得到广泛应用。
为了保证其施工质量,在预应力管桩的施工前和施工过程中,应对其进行控制。
根据对预应力管桩施工监理工作的实践总结,特拟定预应力砼管桩基础监理要点,供监理工程师在工作中参考、使用。
一、预应力砼管桩基础施工相关标准及技术规范
1、建筑桩基技术规范JGJ94-94;
2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001;
3、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2002;
4、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002;
5、砼强度检验评定标准GBJ107-87;
6、先张法预应力砼管桩GB13476-1999;
7、预应力混凝土管桩(图集)03SG409.
二、施工准备:
1、场地要求:
1)施工场地的动力供应,应与所选用的桩机机型、数量的动力需求相匹配,其供电电缆应完好,以确保其正常供电和安全用电。
2)施工场地已经平整,其场地坡度应在10%以内,并具有与选用的桩机机型相适应的地耐力,以确保在管桩施工时地面不致沉陷过大或桩机倾斜超限,影响预应力管桩的成桩质量。
3)施工场地下的旧建筑物基础、旧建筑物的砼地坪,在预应力管桩施工前,予以彻底清除。
场地下不应有尚在使用的水、电、气管线。
4)场地的边界与周边建(构)筑物的距离,应满足桩机最小工作半径的要求,且对建(构)筑物应有相应的保护措施。
5)对施工场地的地貌,由施工单位复测,作好记录;监理人员应旁站监督,并对测量成果核查、确认。
2、桩机的选型及测量用仪器:
1)监理工程师应要求施工方提交进场设备报审表,并对选用设备认真核查。
桩机的选型,一般按1.2-1.5倍管桩极限承载力取值。
桩机的压力表,应按要求检定,以确保夹桩及压力控制准确。
按设计如需送桩,应按送桩深度及桩机机型,合理选择送桩杆的长度,并应考虑施工中可能的超深送桩。
2)建筑物控制点的测量,宜采用有红外线测距装置的全站仪施测,而桩位宜采用J2经纬仪及钢尺进行测量定位。
控制桩顶标高的仪器,用水准仪监测即可。
测量仪器应有相应的检定证明文件。
3、对施工单位组织机构及相关施工文件的审查:
1)审查施工单位质量保证体系是否建立健全,管理人员是否到岗。
2)审查施工组织设计(施工技术方案)内容是否齐全,质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行,并对其进行审批。
3)核查其施工设备、劳力、材料及半成品是否进场,是否满足连续施工的需要。
4)审查开工条件是否具备,条件成熟时批准其开工。
4、对预应力管桩的质量监控:
1)检查管桩生产企业是否具有准予其生产预应力管桩的批准文件。
2)检查管桩砼的强度、钢筋力学性能、管桩的出厂合格证及管桩结构性能检测报告。
3)对预应力管桩在现场进行全数检查:
a.检查管桩的外观,有无蜂窝、露筋、裂缝;色感均匀、桩顶处无孔隙。
b.对管桩尺寸进行检查:桩径(±5mm)、管壁厚度(±5mm)、桩尖中心线(<2mm)、顶面平整度(10mm)、桩体弯曲(<1/1000L)。
c.管桩强度等级必须达到设计强度的100%,并且要达到龄期。
d.管桩堆放场地应坚实、平整,以防不均匀沉降造成损桩,并采取可靠的防滚、防滑措施。
e.管桩现场堆放不得超过四层。
5、管桩桩位的测量定位:
1)管桩桩位的定位工作,宜采用J2经纬仪及钢尺进行,其桩位的放样误差,对单排桩≤10mm,群桩≤20mm。
2)管桩桩位,应在施工图中对其逐一编号,做到不重号,不漏号。
3)管桩桩位经测量定位后,应按设计图进行复核,监理对桩位的测量要进行旁站监督。
做到施工单位自检,总承包方复检,监理单位对测量定位成果进行检查(简称“两检一核”)无误后共同验收。
三、预应力管桩的施工:
1、施工工艺:桩位测量定位→桩机就位→吊桩→对中→焊桩尖→压第一节桩→焊接接桩→压第N节桩→送桩→终压→(截桩)。
2、压桩:
1)压桩顺序,应遵循减少挤土效应,避免管桩偏位的原则。
一般说来,应注意:先深后浅,先大后小;应尽量避免桩机反复行走,扰动地面土层;循行线路经济合理,送桩、喂桩方便。
工程桩施工中,对有无挤压情况造成测放桩位偏移,应督促施工单位经常复核。
2)压好第1节桩至关重要。
首先要调平机台,管桩压入前要准确定位、对中,在压桩过程中,宜用经纬仪和吊线锤在互相垂直的两个方向,监控桩的垂直度,其垂直度偏差不宜大于0.5%.监理工程师应督促施工方测量人员对压桩进行全程监控测量,并随时对桩身进行调整、校正,以保证桩的垂直度。
3)合理调配管节长度,尽量避免接桩时桩尖处于或接近硬持力层。
每根桩的管桩接头数不宜超过4个;同一承台桩的接头位置应相互错开。
4)在压桩过程中,应随时检查压桩压力、压入深度,当压力表读数突然上升或下降时,应停机对照地质资料进行分析,查明是否碰到障碍物或产生断桩等情况。
如设计中对压桩压力有要求时,其偏差应在±5%以内。
5)遇到下列情况之一时,应暂停压桩,并及时与地质、设计、业主等有关方研究、处理:
a.压力值突然下降,沉降量突然增大;
b.桩身混凝土剥落、破碎;
c.桩身突然倾斜、跑位,桩周涌水;
d.地面明显隆起,邻桩上浮或位移过大;
e.按设计图要求的桩长压桩,压桩力未达到设计值;
f.单桩承载力已满足设计值,压桩长度未达到设计要求。
6)按设计要求或施工组织设计,在预应力管桩施工前,宜在场地上先行施工砂袋桩,袋装砂井施工完成后进行管桩施压,不得交叉作业。
砂袋桩的布置及密度,应满足地基深层竖向排水和减弱挤土效应的要求,其桩长宜低于地下水位以下,且大于预应力桩的1/2。
7)桩压好后桩头高出地面的部份应及时截除,避免机械碰撞或将桩头用作拉锚点。
截除应采用锯桩器截割,严禁用大锤横向敲击或扳拉截断。
8)对需要送桩的管桩,送至设计标高后,其在地面遗留的送桩孔洞,应立即回填覆盖,
以免桩机行走时引起地面沉陷。
9)预应力管桩的垂直度偏差应不大于1%。
10)应随机检查施工单位的压桩记录,并抽查其压桩记录的真实性。
3、接桩:
1)接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不应大于2mm。
2)管桩对接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。
3)为保证接桩的焊接质量,电焊条用E43,应具有出厂合格证。
电焊工应持证上岗,方可操作。
施焊时,宜先在坡口周边先行对称点焊4-6点,再分层施焊,施焊宜由两个焊工对称进行。
4)焊接层数不得小于3层,内层焊渣必须清理干净后方可在外层施焊。
焊缝应饱满连续,焊接部分不得有咬边、焊瘤、夹渣、气孔、裂缝、漏焊等外观缺陷,焊缝加强层宽度及高度均应大于2mm。
5)应尽可能缩小接桩时间,焊好的桩接头应自然冷却后,方可继续压桩,自然冷却时间应>8min.焊接接桩应按隐蔽工程进行验收。
4、终压:
1)正式压桩前,应按所选桩机型号对预应力管桩进行试压,以确定压桩的终压技术参数。
2)其终压的技术参数一般采用双控,根据设计要求,采用以标高控制为主、送桩压力控制为辅或者相反。
应视设计要求和工程的具体情况确定。
3)终压后的桩顶标高,应用水准仪认真控制,其偏差为±50mm.
四、注意事项:
1、加强预应力管桩的进场检查验收工作。
2、压桩施工过程中,应对周围建筑物的变形进行监测,并做好原始记录。
3、对群桩承台压桩时,应考虑挤土效应。
对长边的桩,宜由中部开始向两边压桩;对短边的桩,可由一边向另一边逐桩施压。
4、如地质报告表明,地基土中孤石较多,对有孤石的桩位,采取补勘措施,探明其孤石的大小、位置。
对小孤石也可采取用送桩杆引孔的措施。
5、土方开挖时,应加强对管桩的成品保护。
如用机械开挖土方,更应加强保护。
土方开挖,宜在压桩后,不少于15天进行。
6、雨季施工预应力管桩,其场地内宜设置排水盲沟,并在场地外适当位置设集水井,随时排出地表水。
使场地内不集水、不软化、无泥浆。
操作人员应有相应的防雨用具。
各种用电设施,要检查其用电安全装置的可靠性、有效性,防止漏电或感应电荷可能危及操作人员的安全。
7、预应力管桩施工结束后,应对桩基做承载力检验及桩体质量检测。
承载力检测的桩数不应小于总数的1%,且不应少于3根。
其桩体质量检测不应少于总数的20%,且不应少于10根。