土钉抗拔测试报告
最新建设工程单位工程资料管理-甬统表资料
建设工程单位工程资料管理工程竣工验收及备案资料1. 甬统表A06- 1《工程项目概况表》2. 甬统表A06- 2《工程材料、设备试验报告(由建设单位负责部分)汇总表》3. 甬统表A06- 3《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》工程资料移交资料1. 甬统表A08 - 1《工程资料》封面2. 甬统表A08- 2《工程资料卷内目录(总目录)》3. 甬统表A08- 3《分项目录(主要材料、设备材料)》4. 甬统表A08- 4《分项目录(施工记录资料)》5. 甬统表A08- 5《混凝土(砂浆)抗压强度报告目录》6. 甬统表A08- 6《施工试验及检测资料目录》7. 甬统表A08- 7《工程安全和功能检测资料目录》8. 甬统表A08- 8《工程资料备考表》9. 甬统表A08- 9《工程资料移交书》10. 甬统表A08- 10《工程资料移交目录》11. 甬统表A08- 11《城市建设档案》封面12. 甬统表A08- 12《城建档案卷内目录(总目录)》13. 甬统表A08- 13《城建档案案卷审核备考表》14. 甬统表A08- 14《城市建设档案移交目录》15. 甬统表A08- 15《城市建设档案移交书》监理单位工程资料管理监理日常管理资料的管理1.甬统表B01- 1《项目监理机构组建报告》2.甬统表B01- 2《总监理工程师授权书》3.甬统表B01- 3《专业监理工程师授权书》4.甬统表B01- 4《总监理工程师更换通知》B01- 5《监理月报》5.甬统表6.甬统表B01- 10《会议纪要》7.甬统表B01- 6《监理工程师通知单》8.甬统表B01- 9《监理工作联系单》9.甬统表B01- 11《工程变更单》B01- 13《监理工作总结报告》10.甬统表11.甬统表B01- 12《工程竣工移交证书》B01- 8《工程监理档案移交目录》12.甬统表13.甬统表B01- 7《工程监理档案》甬统表B01- 7- 1《工程监理档案卷内目录》甬统表B01- 7- 2《工程监理档案卷内备考表》监理工程质量控制资料管理1. 甬统表B02- 1《工程暂停令》2. 甬统表B02- 2《监理抽查记录表》3. 甬统表B02- 3《不合格项处置记录表》4. 甬统表B02- 4《监理日记》5. 甬统表B02- 5《旁站监理记录》6. 甬统表B02- 6《平行检验监理记录(通用)》7. 甬统表B02- 7《沉管灌注桩施工旁站监理记录附表》8. 甬统表B02- 8《锤击静压桩施工旁站监理记录附表》9. 甬统表B02- 9《钻孔灌注桩成孔旁站监理记录附表》10. 甬统表B02- 10《钻孔灌注桩混凝土灌注旁站监理记录附表》11. 甬统表B02- 11《混凝土强度回弹平行检验监理记录》12. 甬统表B02- 12《钢管承重支模系统平行检验监理记录》13. 甬统表B02 - 13《工程材料/构配件/设备报审台账》14. 甬统表B02- 14《施工试验报审台账》15. 甬统表B02- 15《工程验收汇总台账》16. 甬统表B02- 16《工程质量评估报告》监理工程进度造价控制资料管理1. 甬统表B03- 1《工程款支付证书》2. 甬统表B03- 2《费用索赔审批书》3. 甬统表B03- 3《工程临时延期审批表》4. 甬统表B03- 4《工程最终延期审批表》施工资料管理施工技术管理资料的管理1. 甬统表C01- 1 《工程概况表》2. 甬统表C01- 2《施工现场质量管理检查记录》3. 甬统表C01- 3《技术交底记录》4. 甬统表C01- 4《图纸会审记录》5. 甬统表C01- 5《设计变更通知单》6. 甬统表C01- 6《工程洽商记录》7. 甬统表C01- 7《见证取样送检记录》8. 甬统表C01- 8《施工日志》9. 甬统表C01- 9《工程定位测量记录》10. 甬统表C01- 10《基槽验线记录》11. 甬统表C01- 11《楼层平面放线记录》12. 甬统表C01- 12《工程沉降测观记录》13. 甬统表C01- 13《工序质量检查表(施工检查记录)》14. 甬统表C01- 14《隐蔽工程验收记录》15. 甬统表C01- 15《交接检记录》16. 甬统表C01- 16《预检记录》17. 甬统表C01- 17《楼层标高抄测记录》18. 甬统表C01- 18《建筑物标高、垂直度(全高)测量记录》19. 甬统表C01- 19《施工组织设计(方案)报审表》20. 甬统表C01 - 20《分包单位资格报审表》21. 甬统表C01- 21《工程材料/构配件/设备供应单位资格报审表》22. 甬统表C01 - 22《试验单位资格报审表》23. 甬统表C01 - 23《工程材料/构配件/设备报审表》24. 甬统表C01 - 24《主要施工机械、设备报审表》25. 甬统表C01 - 25《施工测量放线报验表》26. 甬统表C01- 26《检验批、分项、子分部(分部)工程质量报验表》27. 甬统表C01 - 27《建筑施工安全检查报验表》28. 甬统表C01 - 28《工程质量/安全问题(事故)报告》29. 甬统表C01 - 29《工程质量/安全问题(事故)技术处理方案报审表》30. 甬统表C01- 30《监理工程师通知回复单》31. 甬统表C01- 31《工程竣工报验单》32. 甬统表C01- 32《_____________ 报验申请表》33. 甬统表C01 - 33〈〈工程开工报审表》34. 甬统表C01- 34《工程临时/最终延期申请表》35. 甬统表C01 - 35《工程复工报审表》36. 甬统表C01 - 36《施工进度计划报审表》37. 甬统表C01 - 37《工程变更、洽商费用报审表》38. 甬统表C01- 38《费用索赔申请表》39. 甬统表C01- 39《工程款支付申请表》40. 甬统表C01 - 40《单位工程(工程项目)竣工报告》建筑与结构工程资料的管理1. 甬统表C02- 1《材料、构配件进场验收记录》2. 甬统表C02- 2《设备开箱检验记录表》3. 甬统表C02- 3《钢材力学、工艺性能检测复试报告》4. 甬统表C02- 4《钢筋焊接复试检测报告》5. 甬统表C02- 5《水泥物理力学性能检测报告》6. 甬统表C02- 6《建筑用砂检测报告》7. 甬统表C02- 7《建筑用碎(卵)石检测报告》8. 甬统表C02- 8《混凝土外加剂试验报告》9. 甬统表C02- 9《粉煤灰试验报告》10. 甬统表C02- 10《轻骨料试验报告》11. 甬统表C02- 11《烧结普通砖强度检测报告》12. 甬统表C02- 12《烧结多孔砖强度检测报告》13. 甬统表C02- 13《烧结空心砖和空心砌块抗压强度检测报告》14. 甬统表C02- 14《混凝土普通砖强度检测报告》15. 甬统表C02- 15《混凝土多孔砖强度检测报告》16. 甬统表C02- 16《混凝土小型空心砌块抗压强度检测报告》17. 甬统表C02- 17《预应力钢绞线复试报告》18. 甬统表C02- 18《建筑防水涂料物理性能复试报告》19. 甬统表C02- 19《防水卷材物理性能复试报告》20. 甬统表C02- 20《高分子防水卷材物理性能复试报告》21. 甬统表C02- 21《焊条、焊剂试验报告》22. 甬统表C02- 22《基坑支护变形监测记录》23. 甬统表C02- 23《地基验槽记录》24. 甬统表C02- 24《地基处理记录》25. 甬统表C02- 25《地基钎探记录》26. 甬统表C02- 26《灌注桩基施工记录》27. 甬统表C02- 27《人工挖孔桩施工记录》28. 甬统表C02- 28《钻孔施工记录表》29. 甬统表C02- 29《钻孔灌注桩清孔记录表》30. 甬统表C02- 30《灌注桩施工记录表》31. 甬统表C02- 31《扩头灌注桩施工记录表》32. 甬统表C02- 32《钻孔灌注桩水下混凝土灌注记录表》33. 甬统表C02- 33《振动灌注桩施工记录表》34. 甬统表C02- 34《高压喷射注浆地基施工记录》35. 甬统表C02- 35《深层水泥搅拌桩施工记录》36. 甬统表C02- 36《重锤夯实施工记录》37. 甬统表C02- 37《重锤夯实试夯记录》38. 甬统表C02- 38《强夯施工记录表》39. 甬统表C02- 39《强夯原始记录》40. 甬统表C02- 40《振冲地基施工记录》41. 甬统表C02- 41《锤击钢筋混凝土预制桩施工记录》42. 甬统表C02- 42《静压预应力管桩(预制桩)施工记录》43. 甬统表C02- 43《试打桩记录》44. 甬统表C02- 44《桩基工程质量验收记录》45. 甬统表C02- 45《混凝土浇灌申请书》46. 甬统表C02- 46《预拌混凝土运输单》47. 甬统表C02- 47《预拌混凝土现场坍落度测试记录》48. 甬统表C02- 48《混凝土开盘鉴定》49. 甬统表C02- 49《混凝土施工记录》50. 甬统表C02- 50《混凝土养护测温记录》甬统表C02- 50- 1 《大体积混凝土测温记录》51. 甬统表C02- 51《混凝土拆模申请表》52. 甬统表C02- 52《结构吊装记录》53. 甬统表C02- 53《地下工程防水效果检查记录》54. 甬统表C02- 54《预应力筋张拉记录(一)》甬统表C02- 54- 1 《预应力筋张拉记录(二)》55. 甬统表C02- 55《有粘结预应力灌浆记录》56. 甬统表C02- 56《钢结构安装施工记录》甬统表C02- 56- 1 《钢结构高强度螺栓连接施工记录》57. 甬统表C02- 57《网架(索膜)施工记录》58. 甬统表C02- 58《幕墙注胶检查记录》59. 甬统表C02- 59《锚杆、土钉抗拔力试验报告》60. 甬统表C02- 60《地基承载力试验报告》61. 甬统表C02- 61《单桩竖向抗压静载检测报告》62. 甬统表C02- 62《单桩竖向抗压静载试验报告》63. 甬统表C02- 63《单桩水平静载检测报告》64. 甬统表C02- 64《单桩水平静载试验报告》65. 甬统表C02- 65《单桩竖向抗拔静载检测报告》66. 甬统表C02- 66《钻芯法检测现场操作记录》67. 甬统表C02- 67《钻芯法检测芯样综合柱状图》68. 甬统表C02- 68《基桩低应变法检测报告》69. 甬统表C02- 69《基桩高应变法检测报告》70. 甬统表C02- 70《基桩高应变法检测现场记录》71. 甬统表C02- 71《土工击实试验报告》72. 甬统表C02- 72《回填土试验报告》73. 甬统表C02- 73《砂浆配合比试验通知单》74. 甬统表C02- 74《砌筑砂浆强度检测报告》75. 甬统表C02- 75《砌筑砂浆试块强度统计、评定记录》76. 甬统表C02- 76《混凝土配合比试验通知单》77. 甬统表C02- 77《混凝土试块抗压强度检测报告》78. 甬统表C02- 78《混凝土试块抗折强度检测报告》79. 甬统表C02- 79《混凝土试块抗渗检测报告》80. 甬统表C02- 80《混凝土试块强度统计、评定记录》甬统表C02- 80- 1 《结构实体同条件养护、混凝土试块强度统计、评定记录》81. 甬统表C02- 81《结构混凝土实体钢筋保护层厚度检测报告》82. 甬统表C02- 82《混凝土芯样检测报告》83. 甬统表C02- 83《混凝土回弹检测报告》84. 甬统表C02- 84《现浇混凝土楼板厚度检测报告》85. 甬统表C02- 85《现浇结构楼层标高检测报告》86. 甬统表C02- 86《现浇结构轴线位置检测报告》87. 甬统表C02- 87《植筋抗拉拔检测报告》88. 甬统表C02- 88《钢筋混凝土实体结构检测报告》89. 甬统表C02- 89《钢结构焊缝超声波检测报告》90. 甬统表C02- 90《金属表面磁粉探伤检测报告》91. 甬统表C02- 91《高强度螺栓连接副预拉力检测报告》92. 甬统表C02- 92《螺栓连接副拉力荷载检测报告》93. 甬统表C02- 93《螺栓连接副施工扭矩检测报告》94. 甬统表C02- 94《高强度大六角螺栓连接副扭矩系数检测报告》95. 甬统表C02- 95《高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检测报告》96. 甬统表C02- 96《高强度螺栓表面硬度检测报告》97. 甬统表C02- 97《钢网架球节点螺栓螺纹拉力荷载检测报告》98. 甬统表C02- 98《钢网架球节点杆件拉力荷载检测报告》99. 甬统表C02- 99《钢结构焊钉弯曲试验报告》100. 甬统表C02- 100《钢结构主体结构整体垂直度检测报告》101. 甬统表C02- 101《钢结构主体结构整体平面弯曲检测报告》102. 甬统表C02- 102《钢结构涂层厚度检测报告》103. 甬统表C02- 103《砂浆和砌体强度原位检测报告》104. 甬统表C02- 104《砌筑砂浆贯入法检测报告》105. 甬统表C02- 105《防水工程试水检查记录》106. 甬统表C02- 106《检测报告(外窗三性)》107. 甬统表C02- 107《烟道、风道、垃圾道检查记录》108. 甬统表C02- 108《外墙饰面砖粘结强度试验报告》109. 甬统表C02- 109《室内空气质量检测报告》110. 甬统表C02- 110《土壤氡浓度检测报告》111. 甬统表C02 - 111《溶剂型涂料环境指标检测报告》112. 甬统表C02- 112《溶剂型胶粘剂环境指标检测报告》113. 甬统表C02- 113《水性涂料环境指标检测报告》114. 甬统表C02- 114《水性胶粘剂环境指标检测报告》115. 甬统表C02- 115《水性处理剂环境指标检测报告》116. 甬统表C02- 116《人造板游离甲醛含量检测报告(环境测试舱法)》117. 甬统表C02- 117《人造板游离甲醛含量检测报告(穿孔法)》118. 甬统表C02- 118《饰面人造板、人造板游离甲醛含量检测报告(干燥器法)》119. 甬统表C02- 119《建筑材料放射性核素限量检测报告》120. 甬统表C02- 120《绝热制品物理性能检测报告》121. 甬统表C02- 121《脚手架用钢管力学、工艺性能及外径和壁厚检测报告》122. 甬统表C02- 122《钢管脚手架扣件检测报告》123. 甬统表C02- 123《检验批质量验收记录》124. 甬统表C02- 124《分项工程质量验收记录》125. 甬统表C02- 125《___________ 分部(子分部)工程验收记录》126. 甬统表C02- 126《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》127. 甬统表C02- 127《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》128. 甬统表C02- 128《单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》129. 甬统表C02- 129《单位(子单位)工程观感质量检查记录》建筑给水排水及采暖工程资料管理1. 甬统表C03- 1《排水管道灌水(通水)试验记录》2. 甬统表C03- 2《给水管道通水试验记录》3. 甬统表C03- 3《卫生器具满水、通水试验记录》4. 甬统表C03- 4《管道(设备)强度(严密性)试验记录》5. 甬统表C03- 5《管道系统冲洗记录》6. 甬统表C03- 6《排水管道通球试验记录》7. 甬统表C03- 7《室内消火栓试射试验记录》8. 甬统表C03- 8《补偿器预拉伸(预压缩)记录》9. 甬统表C03- 9《水泵试运转记录》10. 甬统表C03- 10《锅炉烘炉、煮炉和试运行记录》11. 甬统表C03- 11《采暖系统试运行调试记录》12. 甬统表C03- 12《锅炉报警及连锁保护装置试验记录》电气安装工程资料管理1. 甬统表C04- 1《高压电气设备及布线系统交接试验记录》2. 甬统表C04- 2《低压电气动力设备试运行记录》3. 甬统表C04- 3《双电源自动切换试验记录》4. 甬统表C04- 4《漏电保护器模拟动作试验记录》5. 甬统表C04- 12《漏电开关模拟试验记录》6. 甬统表C04- 5《电气接地电阻测试记录》7. 甬统表C04- 6《电气接地装置隐蔽记录》8. 甬统表C04- 7《线路绝缘电阻测试记录》9. 甬统表C04- 8《电缆敷设绝缘电阻测试记录》10. 甬统表C04- 9《线路、插座、开关接线检查记录》11. 甬统表C04- 10《建筑物照明全负荷通电试运行记录》12. 甬统表C04- 11 《大型照明灯具吊环承载力试验记录》13. 甬统表C04- 13《大容量电器线路结点温度测量记录》通风与空调工程资料管理1. 甬统表C05- 1 《风管漏光检测记录》2. 甬统表C05- 2《风管漏风检测记录》3. 甬统表C05- 3《洁净室测试记录》4. 甬统表C05- 4《现场组装除尘器、空调机漏风检测记录》5. 甬统表C05- 5《风机试运转记录》6. 甬统表C05- 6《房间室内风量温度测量记录》7. 甬统表C05- 7《管网风量平衡调试记录》8. 甬统表C05- 8《管道(设备)强度、严密性试验记录》9. 甬统表C05- 9《管道(设备)吹污冲洗试验记录》10. 甬统表C05- 10《管道(设备)真空试验记录》11. 甬统表C05- 11 《空调制冷系统试运转调试记录》12. 甬统表C05- 12《空调水系统试运转调试记录》13. 甬统表C05- 13《制冷系统气密性试验记录》14. 甬统表C05- 14《防排烟系统联合试运行记录》15. 甬统表C05- 15《氨制冷剂系统、燃气管道焊缝检查记录》16. 甬统表C05- 16《阀门强度和严密性试验记录》17. 甬统表C05- 17《水泵试运转记录》18. 甬统表C05- 18《绝热材料点燃试验记录》19. 甬统表C05- 19《制冷机组、单元式空调机组试运转记录》20. 甬统表C05- 20《通风空调系统无生产负荷联合试运转记录》电梯安装工程资料管理1. 甬统表C06- 1《电梯机房、井道建筑、安装交接检记录》2. 甬统表C06- 2《自动扶梯、自动人行道建筑安装交接检记录》3. 甬统表C06- 3《电梯承重梁、起重吊环埋设检查记录》4. 甬统表C06- 4《轿厢平层准确度测量记录》5. 甬统表C06- 5《电梯层门安全装置检验记录》6. 甬统表C06- 6《电梯噪声测试记录》7. 甬统表C06- 7《电梯运行试验记录》甬统表C06- 7- 1 《电梯运行试验曲线图》8. 甬统表C06- 8《自动扶梯、自动人行道整机运行试验记录》9. 甬统表C06- 9《电梯验收整体功能检验记录》10. 甬统表C06- 10《自动扶梯、自动人行道验收整体功能检验记录》智能建筑工程资料管理1. 甬统表C07- 3《智能系统工序交接检查记录表》2. 甬统表C07- 4《智能系统施工现场质量管理检查记录表》3. 甬统表C07- 5《智能系统隐蔽工程(随工检查)记录》4. 甬统表C07- 6《智能系统工程安装观感功能验收记录》5. 甬统表C07- 7《智能系统试运行记录》6. 甬统表C07- 8《智能系统分项工程质量检测记录表》7. 甬统表C07- 9《智能系统子系统检测记录表》8. 甬统表C07- 10《智能系统强制性条文检测记录表》9. 甬统表C07- 11《智能系统(分部工程)检测汇总表》10. 甬统表C07- 12《智能系统竣工验收汇总》11. 甬统表C07- 13《火灾自动报警系统调试记录表》12. 甬统表C07- 14 《火灾自动报警系统竣工验收记录表》13. 甬统表C07- 15《火灾自动报警系统运行日登记表》监督管理工程资料管理监督管理资料管理1. 甬统表C08- 1 《宁波市建筑工程质量监督登记表》2. 甬统表C08- 20《建筑工程质量整改通知书》3. 甬统表C08- 22《建筑工程项目质量问题(事故)报告表》4. 甬统表C08- 23《建筑工程质量问题(事故)整改报告表》5. 甬统表C08- 24《工程竣工验收监督记录表》质量行为监督检查记录资料管理1. 甬统表C08- 2《建设单位质量行为监督检查记录表》2. 甬统表C08- 3《勘察设计单位质量行为监督检查记录表》3. 甬统表C08- 4《施工单位质量行为监督检查记录表》4. 甬统表C08- 5《监理单位质量行为监督检查记录表》5. 甬统表C08- 6《检测单位质量行为监督检查记录表》工程质量监督检查记录资料管理1. 甬统表C08- 7《地基与基础工程质量监督检查记录表》2. 甬统表C08- 8《主体结构1. 混凝土结构工程质量监督检查记录表》3. 甬统表C08- 9《主体结构2. 砌体结构工程质量监督检查记录表》4. 甬统表C08- 10《主体结构3. 钢结构工程监督检查记录表》5. 甬统表C08- 11《给水、排水及采暖工程质量监督检查记录表》6. 甬统表C08- 12《电气工程质量监督检查记录表》7. 甬统表C08- 13《通风、空调工程质量监督检查记录表》8. 甬统表C08- 14《电梯工程质量监督检查记录表》9. 甬统表C08- 15《智能建筑工程质量监督检查记录表》10. 甬统表C08- 16《建筑装饰装修工程质量监督检查记录表》11. 甬统表C08- 17《使用功能和室内环境质量监督检查记录表》12. 甬统表C08- 18《建筑屋面工程质量监督检查记录表》13. 甬统表C08- 19《监督抽样检测记录表》14. 甬统表C08- 21《建筑工程质量监督检查记录》工程质量监督情况汇总分析资料1. 文本建筑工程质量监督报告2. 文本建筑工程质量监督档案3. 文本房屋建筑工程竣工验收备案表4. 甬统表C08- 25《工程项目违反强制性条文登记台账》5. 甬统表C08- 26《参建各方和有关机构不良行为记录台账》6. 甬统表C08- 27《监督执法处罚台账》7. 甬统表C08- 28《工程质量投诉受理、处理台账》文本房屋建筑工程竣工验收备案表工程名称:建设单位:公章年月曰中华人民共和国建设部制房屋建筑工程竣工验收备案表备案机关处理意见:建筑工程质量监督报告工程名称:文本 (公章)年 月 日编号:建筑工程质量监督站二OO 年月曰工程基本情况工程质量监督情况工程质量监督结论质量监督归档文件续表工程项目概况表工程材料、设备试验报告(由建设单位负责部分)汇总表填表人:年月日本表由建设单位填写,建设单位、施工单位、监理单位各保存一份。
基坑围护工程细则
B13宜兴山水仁和项目(二期)工程监理实施细则(深基坑围护)内容提要:专业工程特点监理工作流程监理工作控制目标及控制要点监理工作方法及措施项目监理机构(章):专业监理工程师:总监理工程师:日期:江苏省建设厅监制目录一、编制依据二、专业工程特点三、监理工作流程四、监理工作控制目标及控制要点五、监理工作方法及措施六、其它质量、安全控制的有关要求深基坑围护监理实施细则一、编制依据1、根据无锡市民用建筑设计院有限公司地下室基坑支护设计图纸。
2、根据无锡市民用建筑设计院有限公司提供的本工程《岩土工程勘察报告(详勘)》编号为(K2009136)。
3、工程施工合同和委托监理合同4、已批准的施工组织设计施工方案及2010年5月29日的专家论证会审查意见。
5、建筑地基与基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》6、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)7、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)8、混凝土工程施工质量验收规范(GB50204-2002)二、专业工程特点本工程区位于宜兴市城东新区,东侧紧邻东氿大道,北对东虹路,西邻枫隐路,南靠解放路。
基坑采用SMW+锚桩联合土钉墙联合支护形式。
(一)、锚桩施工1、锚桩采用旋喷桩,直径Ф500,水平间距1.50~1.80m,有效桩长13~20.0m;采用R42.5级水泥,水泥掺入量20%,水灰比0.7(可视现场土层情况适当调整)并应加入早凝剂;水泥浆应拌合均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。
旋喷搅拌的压力应为10—18MPa。
2、旋喷锚桩内插2根Ф12.7、Ф15.2钢绞线,进入旋喷桩底,钢绞线端头采用Ф150×20钢板锚盘,待旋喷桩养护至少10天,并且强度达到设计75%后施加张拉力锁定。
3、腰梁采用双拼14工字钢与若干扁铁焊接而成,腰梁对焊连接时,两根工字钢之间的连接焊缝间距不应大于2mm,锚具采用FVM15—2锚具,(二)、SMW工法施工1、搅拌桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥参量(即消耗水泥重量和被加固土体重量的百分比)20%,土体容重统一取19KN/m3。
锚杆(土钉)抗拔试验报告
土钉轴向抗拔试验检测报告工程名称:xxxxxxxxxxx工程地点:xxxxxxxxxxx委托单位:广州市神运工程质量检测有限公司检测项目:土钉轴向抗拔试验检测日期:2014.12.23报告编号:MG-2014122301报告总页数:共13页(含本页)广州神运工程质量检测有限公司2014年12月29日土钉轴向抗拔试验检测报告检测人员:报告编写:审核:批准:注意事项:1、检测报告未加盖检验单位“检验专用章”无效;2、检测报告无检测人员、审核、批准人签字无效;3、检测报告涂改无效;4、未经本实验室书面批准,不得复制检测报告。
5、复制检测报告未重新加盖“检验专用章”无效;6、对检测报告若有议,应于收到检测报告之日起十五日内向检验单位提出。
实验室地址:广州市南沙区滨海半岛海宁大街81号之一电话:(020)32238460 传真:(020)32238460电子邮箱:****************邮编:511458工程概况受广州市神运工程质量检测有限公司的委托,于2014年12月23日对xxxxxxxxxxx(概况见表1)基坑临时性支护土钉进行了验收试验,本次试验的土钉杆体为Φ16钢筋(孔径100mm)。
目的是检验土钉轴向受拉承载力是否满足设计要求,根据有关规范和规定的要求,并与有关单位研究协商后,确定本次共检测10根土钉,现将检测结果报告如下:一、检测仪器设备、方法和标准1、检测仪器及设备采用锚杆拉力计(型号:HC-30,编号:20100728)分级加载,通过智能压力数值显示器控制对试验土钉施加轴向拉力,试验上拔量观测采用1个百分表测量(编号:830266,量程0~50mm,精度0.01mm)。
2、试验方法试验按照广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)中有关土钉验收试验的规定进行。
试验时,加荷等级(kN)与观测时间(min)见表2:土钉抗拔试验加/卸荷观测一览表表2注:最大试验荷载N max为1.2N u(N u为土钉轴向受拉抗拔承载力设计值)。
土钉拉拔试验值
粉质粘土-粘质粉土
55
39.0
⑤
粉质粘土-重粘质粉土
60
36.0
南侧边坡:
土层
编号
岩性
钉土摩阻力(kPa)
试验土钉位置绝对标高(m)
备注
②1
砂质粉土-粘质粉土
60
45.0
②
粘质粉土-粉质粘土
55
43.5
④
细砂-中砂
90
39.0
⑤
粉质粘土-重粘质粉土
60
36.0
北京市勘察设计研究院有限公司
2013.04.09
联想总部(北京)园区一期
土钉拉拔试验设计值
根据规范要求土钉支护施工中每个典型土层至少应有3个专门用于测试的非工作土钉,同时根据勘察报告土层分布,土钉拉拔试验要求如下:
北侧边坡:
土层
编号
岩性
钉土摩阻力(kPa)
试验土钉位置绝对标高(m)
备注
②1Байду номын сангаас
砂质粉土-粘质粉土
60
45.0
②
粘质粉土-粉质粘土
55
42.5
广州市城乡建设委员会关于基坑支护质量检测工作的通知-穗建质[2010]897号
广州市城乡建设委员会关于基坑支护质量检测工作的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广州市城乡建设委员会关于基坑支护质量检测工作的通知(穗建质[2010]897号)市建设(市政)工程安全(质量)监督站,各区(县级市)建设(和市政、水务、园林绿化)局、工程安全(质量)监督站,各有关单位:根据《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98)及广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)有关规定,现将广州地区基坑支护质量检测有关要求通知如下:一、基坑支护结构使用的水泥、钢筋、型钢等原材料和加工的成品,按现行有关施工验收规范和标准进行检验。
二、混凝土灌注桩质量检测按下列规定进行:(一)采用低应变动测法检测桩身结构完整性,检测数量不少于总桩数的10%,且不得少于10根。
(二)当按低应变动测法判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时,应用钻芯法进行补充检测,检测数量不小于总桩数的2%,且不得少于3根。
三、混凝土地下连续墙采用声波透射法检测墙身结构完整性,检测槽段数不少于总槽数的10%,且不得少于3个槽段。
四、锚杆质量检测应符合下列规定:(一)锚杆承载力应用抗拔验收试验法确定,抗拔验收试验数量为锚杆总数的5%,且不得少于6根。
(二)锚杆锁定质量应通过在锚头安装测试元件进行检测,若发现锁定锚固力达不到设计要求,应重新张拉。
检测数量不少于5%,且不得少于5根。
五、搅拌桩应在设计开挖龄期采用钻芯法检测墙身完整性,并取样做抗压强度试验,检测的数量不少于总桩数的1%,且不得少于5根。
六、土钉墙按下列规定进行检测:(一)土钉抗拔力应由抗拔试验确定,在同一条件下,试验数量不少于土钉总数的1%,且不得少于10根。
施工管理文件(A-G)概述
工程管理文件(A类)1.工程管理文件是在施工过程中形成的反应工程组织和监督情况文件的统充。
主要内容有:工程概况表,建设工程施工许可证,施工现场质量检查记录、工程开工报告、工程竣工报告、工程停工报告、工程复工报告、施工进度计划分析、项目大事记、施工日志、不合格项处置记录、建设工程质量事故调(槽)查记录、建设工程质量事故报告书、施工总结及其它工程管理文件。
2.施工现现场质量管理检查记录应由施工单位填写报项目总监理工程师(或建设单位项目负责人)审查,并做检查结论。
3.单位工程施工过程中要将合同计划(或建设/监理单位批准的首次总控制计划)与实际进度进行对比。
4.施工日志应以单位工程为记载对象,从工程开工起至工程竣工止,应按专业(至少分土建和安装工程两分部)指定专人负责日记载,其内容应真实、连续、完整。
工程技术文件(B类)1.工程技术文件是在施工过程中形成的,用以正确指导、、规范、科学施工的文件,以及反应工程变更情况的正式文件。
主要内容有:工程技术文件报审表、技术交底记录、施工组织设计/施工方案、图纸会审记录、设计交底记录、设计变更、洽商记录及其它工程技术管理文件。
2.技术交底记录应包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”(新材料、新产品、新技术、新工艺)技术交底和设计变更技术交底。
各项交底应有文字记录,交底双方签字应齐全。
3.单位工程施工组织设计应在组织施工前编制,规模较大、工程复杂的工程、群体工程或分区出图工程,可分阶段报批施工组织设计。
主要分部(分项)工程、工程重点部位、技术复杂或采用新技术的关键工序发生较大的变更时,应有变更审批手续。
4.开工前,由建设单位组织设计、监理、施工单位技术负责人及有关人员参加图纸会审上,由监理、施工单位将各自提出的图纸问题及意见,按专业整理、汇总后报建设单位,由建设单位提交给设计单位进行设计交底准备。
施工图纸会审记录是工程设计文件的组成部分,不得在会审记录上涂改或变更其内容。
锚杆抗拔承载力现场检测
7 检测结果评定
7.3不合格情况的处理: ⑴建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 :应按锚杆 应按锚杆 总数的30%重新抽检,再有不合格时应全数检验。 重新抽检, 总数的 重新抽检 再有不合格时应全数检验。 ⑵建筑地基基础设计规范GB50007-2002 :岩层锚杆 岩层锚杆 试验结束后, 试验结束后,必须对锚杆试验现场的破坏情况进行详 尽的描述和拍摄照片。 尽的描述和拍摄照片。 ⑶岩土锚杆(索)技术规程CECS22:2005:锚杆验收 锚杆验收 试验不合格时,应增加锚杆试件数量。 试验不合格时,应增加锚杆试件数量。增加的锚杆试 件应为不合格锚杆的3倍 对不合格的锚杆, 件应为不合格锚杆的 倍。对不合格的锚杆,在具有二 次高压注浆的条件下应进行注浆处理, 次高压注浆的条件下应进行注浆处理,然后再按验收 试验标准进行试验。 试验标准进行试验。
2.1 基本试验 基本试验的目的主要确定锚固体与岩土层间粘结强度 特征值、锚杆设计参数和施工工艺,通过现场原型试 验直接获得锚杆承载力结果为设计提供依据。 2.2 验收试验 验收试验的目的是检验锚杆施工质量是否达到设计要 求。 2.3 喷射混凝土厚度
3 检测规范
1.建筑地基基础设计规范GB50007-2002 2.建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 3.锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 4.建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 5.岩土锚杆(索)技术规程CECS22:2005 6.基坑土钉支护技术规程CECS 96:97
4 锚杆检测基本规定
4.1建筑基坑支护技术规程JGJ120-99:锚杆锚固段浆 体强度达到15MPa或达到设计强度等级的75%时可进 行锚杆试验。 4.2建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 :锚固体灌 浆强度达到设计强度的90%后可进行锚杆试验。 4.3反力装置的承载力和刚度应满足最大试验荷载要求。 4.4计量仪器(测力计、位移计、计时器等)应满足测 试要求的精度。 ⑴检测前应进行检查调试;⑵在检定有效期内;⑶环 境条件符合要求。
土钉抗拔测试报告
土钉抗拔测试报告边坡支护工程土钉验收试验报告报告编号(2011)测试108号工程名称:试验地点:试验日期:试验类别:土钉验收试验1、工程概况1.1场地工程地质条件根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,并按地层沉积年代、成因类型,将本次勘察最大勘探深度(35.00m)范围内的土层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类,并按岩性、工程性质指标进一步划分为8个大层及亚层,现分述如下:表层为人工堆积之房渣土①层,粉质粘土填土、粘质粉土填土①1层。
人工堆积层以下为新近沉积之砂质粉土、粘质粉土②层,粘质粉土、粉质粘土②1层。
新近沉积层以下为第四纪沉积之粉质粘土、粘质粉土③层,砂质粉土、粘质粉土③1层及细砂、粉砂③2;粉质粘土、粘质粉土④层,细砂④1层及砂质粉土④2层;细砂、中砂⑤层,砂质粉土⑤1层及粉质粘土、粘质粉土⑤2层;中砂、粗砂⑥层及砂质粉土、粘质粉土⑥1层;卵石、圆砾⑦层,粉质粘土、粘质粉土⑦1层及砂质粉土、粘质粉土⑦2;粉质粘土、粘质粉土⑧层及细砂⑧1层。
1.2场区地下水条件本次勘探期间,在勘探深度范围内观测到一层地下水,为潜水类型,水位埋深29.1~28.7m,标高12.41~13.1m。
1.3设计参数及结果基坑支护采取土钉墙的支护形式,具体设计和施工参数如下:2#、3#楼及地下车库边坡支护剖面设计:设计方案:1.4工作量土钉采用抗拉试验检测承载力,由于2#、3#楼及地下车库相互连通,且基坑深度相同,故试验数量取不少于土钉总数的1%,且不应少于3根。
根据要求本次土钉抗拉试验共检测15根。
2、检测依据①. 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99);②.《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007);③. 本工程土钉设计计算书及施工组织设计(电子版)。
3、土钉验收试验3.1概述每一典型土层中至少应有3个专门用于测试的非工作钉。
测试钉除其总长度和粘结长度可与工作钉有区别外,应与工作钉采用相同的施工工艺同时制作,其孔径、注浆材料等参数以及施工方法等应与工作钉完全相同。
土钉拉拔试验方案
土钉拉拔试验方案
试验方案一般包括以下内容:
1.试验目的:明确试验的目标和意义,如评估土钉在不同荷载条件下
的变形行为、确定土钉的抗拉性能和安全系数等。
2.试验对象和场地选择:确定试验的对象和试验场地,考虑土壤类型、地质条件、深度等因素,选择适当的试验位置。
3.试验仪器和设备:列出试验所需的仪器和设备清单,包括拉力计、
位移计、荷载传感器等。
4.试验材料和土钉选取:确定试验所需的土钉材料,包括钢筋、混凝
土等;根据试验的目的和场地条件,选择适当的土钉类型和尺寸。
5.试验步骤和过程:详细描述试验的步骤和过程,包括准备工作、试
验前的检查和测试、试验中的安装和加载等。
6.试验方案设计:设计试验的荷载条件和加载方式,包括逐级加载、
稳定加载等;确定试验的持续时间和加载速率等。
7.数据监测和记录:描述试验中的数据监测和记录方式,包括位移、
拉力、荷载等参数的监测和记录频率,以及数据记录表格的设计。
8.试验结果分析:对试验结果进行数据处理和分析,包括土钉的荷载
-位移特性曲线的绘制和分析,评估土钉的工作性能和安全性。
9.结论和建议:根据试验结果和分析,给出试验的结论和相应的建议,包括土钉的设计和施工方案的优化。
10.安全措施:提出试验期间的安全措施,包括人员安全、设备安全、场地安全等,以确保试验过程的安全性和可靠性。
最后,试验方案还需要包括试验人员和组织机构的信息,以及试验所
需的时间和经费预算等。
试验方案应该根据具体的项目和要求进行调整和
完善,并且要遵守相关试验标准和规范。
基坑支护工程档案卷内目录
混凝土拆模申请GD2301067
21
基坑支护结构顶部水平位移监测结果表GD2301005
22
基坑支护结构顶部沉降监测结果表
GD2301006
23
基坑监测总报告
24
挡墙、骨架等砌筑砂浆配合比设计报告(预拌/自伴)
25
混凝土配合比设计报告(预拌/自伴)
26
锚杆(土钉)注浆配合比设计报告
按《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》(2010版)的要求所填报的,A、B类目录未包含的文件(如检验批工程质量验收记录等)另行组卷为C类档案,由施工单位归档保管。
A类工程档案卷内目录
第 卷
深城档案统目A3-1共2页,第1页
序号
文件
编号
文件形
成单位
文件题名
日期
页次
备注
施工管理文件
1
单位工程开工申请报告GD220102
2
建筑设备安装分部(子分部、系统)工程开工报审表GD3010107
3
项目经理任命通知书GD220114
4
项目经理部人员设置通知书GD220115
5
工程中间验收交接记录
GD220109/GD3010259
17
工程竣工报验单GD220215
18
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
GD419
19
(桩基础、天然地基、地基处理等)子分部工程质量验收纪要GD424
立卷责任人:
深圳市档案局监制
A类工程档案卷内目录
第 卷
深城档案统目A3-2-3共4页,第1页
序号
深圳市档案局监制文件编号文件形成单位文件题名日期页次备注施工管理文件单位工程分包专业工程建筑设备安装工程施工组织设计施工方案报审表gd220207gd3010106单位工程分包专业工程建筑设备安装工程施工组织设计施工方案gd220103gd3010105施工现场质量管理体系检查记录gd220101gd3010103工程检查测试计量仪表仪器器具配备表gd3010209工程报验申请表工程验收检测报审表gd220211gd3010113建筑设备安装建筑节能分部建筑设备安装部分工程质量控制资料核查记录gd3120202单位子单位工程质量控制资料核查记录一四gd40110建筑结构与装饰装修工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录gd40211单位子单位工程观感质量检查评定记录一七gd40312单位工程竣工图登记表gd22011013工程总结gd220112按广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表2010版的要求所填报的ab类目录未包含的文件如施工日志等另行组卷为c类档案由施工单位归档保管
土钉工法[1]
基坑土钉墙支护施工工法一、前言基坑土钉墙支护是近年来发展起来用于土体开挖和边坡稳定的一种新型挡土结构。
由于其具有经济、施工快捷等优势,在我国得以迅速推广应用。
所谓土钉墙支护就是用加固和锚固现场原位土体的细长杆件(土钉)作为受力构件,与被加固的原位土体、喷射混凝土面层组成的支护体系。
近几年来,土钉墙支护在我省发展较快,多次用于工业与民用建筑的基坑支护工程中,并与其他支护方法联合使用,均取得了良好的效果,获得了显著的社会效益和经济效益。
二、土钉墙支护的特点1.能合理地利用土体的自承能力,将土体作为支护结构的不可分割部分。
2.结构轻型,柔性大,有良好的抗震性和延性。
3.施工便捷、安全,土钉的制作与成孔简单易行,且灵活机动,便于根据现场监测的变形数据和特殊情况,及时变更设计。
4.施工不需单独占用场地,对于施工场地狭小,放坡困难,有相邻建筑,大型护坡施工设备不能进场时,该技术显示出独特的优越性。
5.稳定可靠,支护后边坡位移小,水平位移一般为基坑深度的0.1%~0.2%,最大不超过0.3%,超载能力强。
6.总工期短,可以随开挖随支护,基本不占用施工工期。
7.费用低,经济,与其他支护类型相比,工程造价降低10%~40%左右。
三、土钉墙支护的应用范围与适用条件1.土钉墙支护的应用范围(1)托换基础。
(2)基坑或竖井的支挡。
(3)基坑工程抢险。
(4)斜坡面的稳定。
(5)与预应力锚杆相结合做斜面的防护。
2.适用条件土钉墙支护一般适用于地下水位以上或进行人工降水后的可塑、硬塑或坚硬的粘性土,胶结或弱胶结(包括毛细水粘结)的粉土、砂土和角砾、填土;随着土钉墙理论与施工技术的不断成熟,在经过大量工程实践后,土钉墙支护在杂填土、松散砂土、软塑或流塑土、软土中也得以应用,并可与混凝土灌注桩、钢板桩或在地下水位以上的土层与止水帷幕等配合使用进行支护,从而扩大了土钉墙支护的使用范围。
采用土钉墙支护的基坑其深度不宜超过18m。
四、土钉墙支护的作用机理及工作性能1.土钉墙支护的作用机理土钉通过滑裂面将坑周土体加固,土钉与土共同工作,形成了能大大提高原状土强度和刚度的复合土体,如同重力式挡土墙。
土钉抗拔检测报告
土钉抗拔检测报告1. 引言本文旨在对土钉抗拔检测进行详细的分析和报告,包括测试目的、测试方法、测试结果和结论等内容。
土钉抗拔检测是评估土壤和土钉结构的稳定性和可靠性的重要手段,通过相关测试可以为土木工程提供有效的参考数据。
2. 测试目的土钉抗拔检测的主要目的是评估土钉在受力情况下的抗拔性能。
具体目标如下:1.测试土钉在不同受力条件下的抗拔能力;2.评估土壤与土钉结构的稳定性;3.提供有效的数据支持和建议,以指导土木工程设计和施工。
3. 测试方法根据国家相关标准和工程实践经验,我们采用以下步骤进行土钉抗拔检测:3.1 准备工作1.清理测试场地,确保测试区域无杂物和障碍物;2.针对测试场地的具体情况,选择适当的测试设备和仪器。
3.2 测试装置安装1.根据设计要求,在测试场地挖掘孔洞,确保孔洞深度和位置符合要求;2.安装土钉测试装置,包括固定装置和测量装置。
3.3 荷载施加1.根据设计要求和测试目的,确定施加在土钉上的荷载;2.逐步施加荷载,记录每个荷载点的荷载大小和变形情况。
3.4 数据记录与分析1.在荷载施加的过程中,及时记录土钉的变形情况;2.根据记录的数据,进行分析和计算,得到土钉的荷载-变形曲线。
4. 测试结果根据以上步骤,我们得到了如下测试结果:1.土钉在不同荷载下的变形情况;2.土钉的抗拔能力和稳定性评估。
5. 结论基于对土钉抗拔检测的全面分析和测试结果,我们得出以下结论:1.土钉在受到合理荷载时具有良好的抗拔能力;2.土钉和土壤结构的稳定性满足设计要求;3.在实际工程中,可以采用类似的土钉结构设计和施工方案。
6. 建议基于以上测试结果和结论,我们提出以下建议:1.在土木工程设计和施工中,应合理选择适当的土钉结构;2.严格按照设计要求进行土钉的施工和安装;3.进行定期的巡检和维护,以确保土钉结构的长期稳定性。
7. 总结通过土钉抗拔检测,我们成功评估了土钉的抗拔能力和稳定性,并提供了相关数据和建议。
锚杆抗拔力检测报告
检测报告批准:审核:试验:1 检测概况我公司受XX公司委托,对XX项目砂浆锚杆进行验收试验,根据委托方要求锚杆试验检测的数量3根。
本工程锚杆拉拔试验的现场检测工作于XX年12月08日进行,目的是检验锚杆抗拔力能否满足设计要求。
2 待检测锚杆主要设计参数根据委托方提供资料,检测锚杆(索)主要设计参数见表2-13 锚杆抗拔力检测主要仪器设备根据所掌握的资料及现场勘查情况,结合工程的具体特点,投入相应的仪器设备,保证锚索检测任务顺利完成。
主要仪器设备见表3-1。
表3-1 主要仪器设备4 试验方法及资料整理4.1 试验依据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)。
4.2 试验方法依据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)中有关锚杆验收试验的规定进行检测。
加载方式:加载级数分为四级,检测时将张拉工具锚夹片安装在锚索位于锚头处的筋体上,按照锚杆单循环验收试验加荷、持荷、卸荷。
分级按照设计锚固力的10%、40%、70%、100%分级加荷,达到最大试验荷载之前每级荷载持荷1min,达到最大试验荷载后持荷不小于5min并测读位移,在持荷时间内锚杆(索)的位移量应小于1.0mm。
当不能满足时持荷至60min 时,锚杆(索)位移量应小于2.0mm。
然后卸荷按设计锚固力的100%、70%、40%、10%分级卸荷并测出锚头位移。
5 试验结果5.1检测结果汇总表详见表5-1经检测,所检3根锚杆,均满足设计要求,详细情况见表5-1。
5.2锚杆荷载-位移(Q-s)曲线图6 检测结论经检测,该工程本次试验3根锚杆最大试验荷载均达到设计值且未破坏,符合设计要求。
以下无正文。
土钉抗拔测试报告
土钉抗拔测试报告1.引言土钉是一种常用的土壤加固材料,主要用于抗拔场景下的土壤加固和坡面防护。
为了评估土钉的抗拔性能,本测试对土钉进行了抗拔试验,并分析了试验结果。
2.试验目的本试验的目的是评估土钉的抗拔性能,了解其在不同荷载条件下的强度和变形特性。
3.试验方法本试验采用标准的静力荷载抗拔试验方法,具体步骤如下:(1)选择试验土钉的规格和长度。
(2)在试验地点选择代表性的土壤样本,并进行物理性质测试。
(3)将试验土钉固定在土壤中,保持一定的埋深。
(4)按照预定的荷载规程对土钉施加垂直荷载。
(5)使用称重传感器或应变计实时监测土钉的应力和变形。
(6)记录试验数据,并根据数据分析土钉的强度和变形特性。
4.试验结果(1)土钉的拔出荷载:根据试验数据,土钉的拔出荷载为XXXkN。
(2)土钉的破坏模式:在试验荷载达到XXXkN时,土钉发生破坏,主要表现为土钉断裂和土钉与土壤之间的剪切断裂。
(3)土钉的变形特性:土钉在荷载施加过程中发生了一定的变形,包括弯曲和拉伸变形。
根据试验数据,土钉的最大变形量为XXX mm。
5.结果分析(1)土钉的抗拔强度:根据试验结果,土钉的抗拔强度为XXXkN,可以满足设计要求。
相比于试验前的土壤力学性质,土钉的加固效果显著,能够有效抵抗荷载施加导致的土体变形和破坏。
(2)土钉的变形特性:试验结果显示,土钉在荷载施加过程中发生一定的变形,但其变形量相对较小,说明土钉具有较好的刚度和变形控制能力。
6.结论根据试验结果和分析,可以得出以下结论:(1)土钉具有较好的抗拔性能,其抗拔强度满足设计要求。
(2)土钉在荷载施加过程中发生一定的变形,但其变形量较小,变形受到较好的控制。
(3)土钉加固对土体的稳定性和抗变形能力具有显著的改善效果。
7.建议(1)在土钉设计和施工过程中,需要综合考虑土钉的强度和变形特性,确保土钉能够满足设计要求。
(2)加强土钉与土壤的粘结力,以提高抗拔强度和变形控制能力。
【最新】瓷砖拉拔实验报告-范文word版 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==瓷砖拉拔实验报告篇一:拉拔实验报告土钉墙抗拔试验检测报告工程名称:金新鼎邦项目基坑支护及降排水工程工程地点:通江南路以东,通济路以北委托单位:江苏盐城二建集团有限公司检测日期: 201X年12月13日~14日报告总页数:共 10 页(包括本页)报告编号:常州市中元建设工程勘察院有限公司二零一一年十二月二十日金新鼎邦项目基坑支护及降排水工程土钉抗拔试验检测报告现场检测人员:(上岗证号)粤建检证字0000890号报告编写:(上岗证号)粤建检证字0000890号校核:(上岗证号)粤建检证字0000289号审核:(上岗证号)粤建检证字0000289号批准声明: 1、本检测报告涂改、换页无效。
???? 2、如对本检测报告有异议,可在报告发出后20 天内向本检测单位书面提请复议。
常州市中元建设工程勘察院有限公司201X年12月20日地址:常州市广化街天禧星园618邮政编码: 213000 ??电话:联系人:白本亮工程概况受江苏盐城二建集团有限公司的委托,常州中元建设工程勘察院有限公司于201X年12月13日至201X年12月14日(共计2天),对金新鼎邦项目基坑支护及降排水工程(概况见表1)的土钉进行验收试验,目的是检测土钉的轴向受拉承载力是否满足业主提出的抗拔力值。
根据委托单位、监理及设计等单位研究协商结果,确定本次检测 3根土钉。
在各方面的积极配合与大力支持下,试验圆满完成。
现将检测结果报告如下:一、检测仪器设备、试验方法 ????1、试验加载装置????本次试验采用300kN油压千斤顶分级加载,利用支墩承受荷载反力,支墩由钢板组成,千斤顶置于支墩上,对试验土钉施加抗拔力。
????2、试验加载方法和位移观测????(1) 试验加载:采用维持荷载法,具体的荷载分级和荷载维持时间参考所执行的规范。
四川省建筑地基基础质量检测技术规程DBJT
1 总则1.0.1 为提高四川省建筑工程地基基础检测水平;统一建筑地基基础检测方法;确保检测质量;做到安全适用、数据准确、技术先进、经济合理、环境保护;结合四川省实际情况;制定本规程..1.0.2 本规程适用于四川省建筑工程地基基础的检测与评价..1.0.3 本规程未涉及的检测项目按国家现行相关标准执行..1.0.4 四川省建筑工程地基基础的检测除应执行本规程外;尚应符合国家现行有关强制性标准的规定..2 术语和符号2.1 术语2.1.1 地基ground;foundation soils支承基础的土体或岩体..2.1.2 天然地基natural foundation;natural subgrade在天然岩土层上直接修筑基础的地基..2.1.3 处理地基the foundation of treatment soils为提高地基的承载力;通过采用人工方法改善其变形性质或渗透性质后的地基..2.1.4 复合地基composite ground;composite foundation部分土体被增强或被置换形成的增强体;由增强体和周围地基土共同承担荷载的地基..2.1.5 基桩foundation pile桩基础中的单桩..2.1.6 锚杆索anchor bar rope由杆体、注浆固结体、锚具、套管所组成的一端与支护结构构件连接;另一端锚固在稳定岩土体内的受拉构件..2.1.7 支护锚杆索retaining anchor rope将支护结构所承受的侧向荷载;通过锚杆索的拉结作用传递到周围的稳定岩土层中去的杆索件..2.1.8 土层锚杆索soil anchor rope锚固段置于土层中的锚杆..2.1.9 岩石锚杆索rock anchor rope锚固段置于岩石内的锚杆索..土钉soil nail植入土中并注浆形成的承受拉力与剪力的杆件..静载荷试验static load testing对结构或构件逐级施加静态荷载;观测其相对变形的试验方法;相对变形则是竖向沉降、桩顶上拔量、锚头位移和水平位移等的统称..标准贯入试验standard penetration testSPT用质量为63.5kg的穿心锤;以76cm的落距;将标准规格的贯入器;自钻孔底部预打15cm;记录再打入30cm的锤击数;判定土的力学特性的一种原位试验方法..圆锥动力触探试验dynamic penetration testDPT用一定质量的重锤;以一定高度的自由落距;将标准规格的圆锥形探头贯入土中;根据打入土中一定距离所需的锤击数;判定土的力学特性的一种原位试验方法..静力触探试验cone penetration testCPT通过静力将标准圆锥形探头匀速压入土中;根据测定触探头的贯入阻力;判定土的力学特性的一种原位试验方法..岩基载荷试验rock foundation loading test在岩石地基的表面逐级施加竖向压力;测量岩石地基的表面随时间产生的沉降;以确定岩石地基的竖向抗压承载力的试验方法..平板载荷试验plate loading test在地基的表面逐级施加竖向压力;测量地基的表面随时间产生的沉降;以确定地基的竖向抗压承载力的试验方法..低应变法low strain integrity testing采用低能量瞬态激振方式在桩顶激振;实测桩顶部的速度时程曲线;通过波动理论分析或频域分析;对桩身完整性进行判定的检测方法..高应变法high strain dynamic testing用重锤冲击桩顶;实测基桩上部的速度和力时程曲线;通过波动理论分析;对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法..声波透射法cross hole sonic logging在预埋声测管之间发射并接收声波;通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化;对桩身完整性进行判定的检测方法..钻芯法core drilling method采用单动双管钻具钻取桩身混凝土和桩底岩土芯样以检测桩长、桩身缺陷及其位置、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性;判定或鉴别桩底持力层岩土性状、判定桩身完整性类别的检测方法..单桩静载荷试验static loading test在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力;观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移;以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力和单桩水平承载力的试验方法..单桩承载力pile bearing capacity指桩基础中单桩在不同使用状态下所能承受的荷载..桩身完整性pile integrity反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标..桩身缺陷pile defects在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥杂物、空洞、蜂窝、松散等现象的统称..2.2 符号2.2.1 抗力和材料性能R a—单桩竖向抗压承载力特征值f ak—地基土的承载力特征值;f rm—岩石饱和单轴抗压强度平均值;f rk—岩石饱和单轴抗压强度标准值;f spk—复合地基的承载力特征值;E0—土的变形模量;E s—土的压缩模量;N k—锚杆索轴向拉力标准值;T u—土钉轴向受拉承载力设计值;Q u—单桩竖向抗压极限承载力;q pk—桩端土极限承载力标准值;q pa—桩端土承载力特征值..2.2.2 触探及标准贯入试验指标N10—轻型圆锥动力触探锤击数;N 63.5—重型圆锥动力触探锤击数;N120—超重型圆锥动力触探锤击数;N—标准贯入试验击数;P s—静力触探比贯入阻力..2.2.3 作用与作用效应N max—锚杆的最大试验荷载;p—平板载荷试验中施加于承压板表面单位面积上的竖向抗压荷载;Q—施加于单桩竖向抗压荷载或施加于锚杆轴向抗拉荷载;s—沉降量;Se—锚杆索弹性位移;De—锚杆索塑性位移;δ—单桩竖向抗拔静载荷试验中的桩顶上拔量或变异系数..2.2.4 几何参数b—矩形桩的边宽;矩形基础或条形基础底边的宽度;承压板直径或边宽;b’—垫层底面宽度;z—基础底面下垫层的厚度;θ—垫层的压力扩散角;B—支墩座宽度;d—桩身直径管桩外径;锚杆孔径;芯样试件的平均直径;L—桩长..2.2.5计算系数σ—岩石饱和抗压强度的标准差;Ψ—统计修正系数;Ψr —折减系数..3 基本规定3.1 一般规定3.1.1 本规程中的抽样数量均按单体工程计算..3.1.2 在进行地基基础质量检测前;检测机构应完成下列工作:1收集受检工程场地岩土工程勘察资料及地基基础设计资料等;2了解地基基础的施工过程;收集地基基础的施工、过程控制等记录及资料;3核实或明确委托工作的检测目的和具体要求..3.1.3 检测点位的布置应遵循下列原则:1 宜在整个施工场地内均匀布置;2当受检工程场地地质条件变化较大时;应在地质条件较差的地段布置;3 应在地基基础的施工质量存在异议的部位布置;4应在基础承受荷载较大或在上部结构对变形敏感部位布置;5检测点宜由勘察、设计、监理、施工、检测、建筑单位共同商定..3.1.4 检测机构应根据检测目的和具体要求编制检测方案..3.1.5 检测使用的计量器具必须经计量检定合格并在检定有效期内..3.1.6现场检测时;必须采取安全、环保措施..3.1.7 检测报告应包括下列内容:1 工程名称、工程地点、检测日期和检测目的;2 建筑、勘察、设计、施工和监理单位名称;3 检测机构名称、检测人员、项目负责人、报告审核人和批准人;4 工程概况及场地地质条件概况;5 依据标准与检测方法;6 所用仪器设备的型号及编号;7 检测数据、实测与分析曲线以及汇总表等;8 检测点位的选取依据及平面位置图;9 检测结果、结论及建议..3.2 静力触探试验3.2.1 静力触探试验适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土..3.2.2 对经过地基处理的地基进行静力触探试验;检测深度应超过地基处理深度..3.2.3 静力触探试验的技术要求应符合下列规定:1探头圆锥锥底截面积应采用10cm2或15cm2;单桥探头侧壁高度应采用57mm或70mm;双桥探头侧壁面积应采用150cm2~300cm2;锥尖锥角应为60o;2 探杆上应有明确的长度标识;3探头应匀速垂直压入土中;贯入速率为1.2m/min;4 量测读数时;除自动记录仪外;均应每10cm记录一次..3.2.4 根据静力触探比贯入阻力P S评定地基土承载力特征值和压缩模量时可按附录A执行..3.3 标准贯入试验3.3.1 标准贯入试验适用于砂土、粉土和一般粘性土..3.3.2 标准贯入试验的设备应符合表3.3.2的规定..表3.3.2 标准贯入试验设备规格3.3.3 标准贯入试验应符合下列规定:1 采用自动落锤装置;2 保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度;锤击速率应小于30击/min;3 标准贯入试验孔采用回转钻进;并保持孔内水位略高于地下水位..当孔壁不稳定时;可用泥浆护壁;钻至试验标高以上15cm处;清除孔底残土后再进行试验;4 贯入器打入土中15cm后;开始记录每打入10cm的锤击数;累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数..3.4 动力触探试验3.4.1 动力触探试验可用于评定灌注浆地基含桩端灌注浆、砂卵石换填地基、振冲地基等处理地基及以卵石层为桩端持力层的人工挖孔桩桩端土的密实程度和均匀性..3.4.2 动力触探类型应根据地基土类别按表3.4.2选用..表3.4.2 动力触探类型3.4.3 对经过地基处理的地基进行动力触探试验;测试深度应超过地基处理深度..3.4.4 动力触探试验应符合下列规定:1采用自动落锤装置;2 触探杆最大偏斜度不应超过2%;锤击贯入应连续进行;锤击速率每分钟宜为15击~30击;应防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动;保持探杆垂直度;3每贯入1m深度;宜将探杆转动一圈半;当贯入深度超过10m;每贯入20cm宜转动探杆一次;4 对轻型动力触探;当N10大于100或贯入15cm锤击数大于50时;可停止试验;5 对重型动力触探;当连续三次N63.5大于50时;可停止试验或改用超重型动力触探..3.5 低应变法3.5.1 低应变法适用于检测混凝土桩的桩身完整性;判定桩身缺陷的程度及位置、校核桩长..当施工桩长超过低应变测试有效深度时;宜采用其它测试方法对桩长和完整性进行核定..3.5.2 低应变试验应符合建筑基桩检测技术规范JGJ106的有关规定;并满足下列要求:1 对混凝土灌注桩或桩头破损的预制桩必须进行裁桩并作打磨处理;2 测试波速确定应符合下列要求:1当桩长已知、桩底反射信号明确;在地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的基桩中;选取不少于5根Ⅰ类桩的桩身波速值计算实测波速平均值;2当无法获取实测波速平均值时;桩身波速可按附录F的推荐值初步设定;并以此校核施工记录桩长;3采用实测波速平均值或本规程附录F推荐值测试存在较大差异时;可选取不少于5根I类桩对其桩身上部一定长度段的混凝土进行应力波波速实测;按建筑基桩检测技术规范JGJ106第8.4.1条计算波速平均值;4波速平均值也可根据本地区相同桩型及成桩工艺的其它桩基工程的实测值;结合桩身混凝土的骨料品种和强度等级综合确定..3.5.3 当实测桩长与施工记录桩长不吻合时;应在检测报告中注明..3.6 声波透射法3.6.1 声波透射法适用于检测已埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性;判定桩身缺陷的程度并判断其位置..3.6.2 声波透射法的仪器设备、现场检测、检测数据分析判断应符合建筑基桩检测技术规范JGJ106的有关规定..3.6.3 声波透射法的声测管埋设应符合下列要求:1 在检测方案及检测报告图纸中;应标注声测管的埋设位置及编号;2 声测管应选择透声率较大、便于安装且不易破损的材料..声测管宜采用壁厚大于等于3mm的钢管;3 套管宜采用对接;不宜采用对焊连接;4 声测管宜采用焊接或绑扎等方式直接固定在钢筋笼内侧;并应保持平行;5 声测管应从桩顶至桩底连续埋设..3.6.4 应采取措施确保声测管畅通;检测前应冲洗声测管..当声测管堵管无法进行声波透射法检测时;应采用其它方法如钻芯法进行检测..3.7 高应变法3.7.1 高应变法适用于检测基桩单桩竖向抗压极限承载力和桩身完整性..进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时;应具有现场实测经验和本地区相近条件下的可靠动静对比验证资料..3.7.2 对于大直径扩底桩或具有缓变型Q-s曲线的大直径灌注桩不宜采用高应变试验.. 3.7.3 高应变试验的仪器设备、桩头处理、现场检测、检测数据分析判断应按建筑基桩检测技术规范JGJ106的有关规定执行..3.7.4 高应变检测符合下列规定:1 对混凝土灌注桩或桩头破损的预制桩;桩头须按附录G进行处理;2 高应变承载力试验锤的重量应大于预估单桩极限承载力的 1.0%~1.5%;混凝土桩的桩径大于600mm或桩长大于30m时取高值;重锤应整体铸造;高径宽比应在1.0~1.5范围内..3 对以材料强度控制单桩竖向承载力的试验;最大锤击力不应小于预估单桩极限承载力的1.5倍;4 试验前;可采用10cm或者20cm落距进行试锤击检查测试系统状态;确认正常后;落距宜选择50cm~150cm;5 检测评定的极限承载力不得大于实测曲线中的最大锤击力..3.8 钻芯法3.8.1 钻芯法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度和桩身完整性、桩底沉渣厚度;判定或鉴别桩端持力层岩土性状..3.8.2 钻芯法的仪器设备、现场操作、芯样处理、检测数据分析判断应按建筑基桩检测技术规范JGJ106的有关规定执行..3.8.3 钻芯法确定桩端以下中风化或微风化岩石单轴抗压强度时应符合下列规定:1 岩样尺寸宜为φ50mm×100mm;数量不应少于6个;2 岩样应进行饱和处理;若为粘土质岩时取天然状态;3 在压力机上以500~800kPa/s的速度加载直到试样破坏;记下最大加载值;做好试验前后的试样描述..3.9 静载荷试验3.9.1 本规程中的静载荷试验主要包括浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验、复合地基载荷试验、岩基载荷试验、单桩静载荷试验及锚杆索抗拔试验..3.9.2静载荷试验应符合下列规定:1 当采用压重平台反力装置时;压重量不应少于最大加载量的1.2倍;压重宜在试验前一次加足;在压重堆载过程中应有专人负责现场安全;现场有吊车进场条件时;堆载材料应使用混凝土标准配重块;2 应对平台梁、主梁、承载墙及其地基强度进行验算;3 复合地基载荷试验承压板底面标高宜与基础底面标高一致;且承压板底宜铺设中、粗砂垫层;垫层厚度宜取50mm~150mm..4 每级荷载的维持时间均应按相应的标准执行..4 处理地基检测4.1 换填地基4.1.1 砂石土换填地基应分别进行压实系数和承载力检测..4.1.2 压实系数检测应符合下列规定:1 压实系数应分层进行检测;2 对细粒土采用环刀法;对粗粒土采用灌砂水法或其它方法进行检测;3检测点数量;对大基坑每50m2~100m2不应少于1个点;对基槽每10m~20m不应少于1个点;每个独立柱基不应少于1个点..4.1.3 承载力检测应符合下列规定:1 采用圆锥动力触探试验检测换填层的施工质量;对于大面积换填地基每50m2~100m2不应少于1个点;对于基槽换填地基每10m~20m不应少于1个点;每个单独柱基不应少于1个点;每个单体工程不应少于6个点;2 根据动力触探试验结果选择相对较差或具有代表性的点位进行静载荷试验;每个单体工程每1000m2不少于1个点;且不应少于3个点..4.2 强夯地基4.2.1 强夯法处理地基承载力检测应在施工结束后间隔一定时间后方可进行..对于碎石土和砂土地基间隔时间不宜少于7天;粉土和粘性土地基间隔时间不宜少于14天;强夯置换地基间隔时间不宜少于28天..4.2.2 强夯法处理的地基承载力检测应符合下列规定:1 对不加填料的强夯地基;可采用原位测试或取样进行室内土工试验等方法进行;按每100m2抽取不少于1个点进行初步检测;并根据试验结果选择相对较差的或有代表性的点位进行静载荷试验;每个单体工程不少于3点;2 对加入卵石或碎石进行强夯形成的强夯置换地基;宜先采用动力触探检测;根据动探结果选择相对较差的或有代表性的点位进行单墩载荷试验或单墩复合地基载荷试验;3 动力触探检测数量每50m2~100m2不少于1个点;静载荷试验点数量每500m2不少于1点;且每个单体工程不应少于3点;对于堆场、道路和单层大跨度厂房地坪强夯地基;动力触探检测数量每200m2~500m2不少于1个点;静载荷试验点数量每1000m2不少于1点..4.3 振冲碎石桩地基4.3.1 振冲施工结束后;除砂土地基外;其余土体地基应间隔一定时间后才能进行地基检测..粉质粘土地基间隔时间不宜少于21天;粉土地基间隔时间不宜少于14天..4.3.2 振冲碎石桩复合地基承载力检测应符合下列规定:1 抽取振冲桩总数的3%~5%进行动力触探试验检测;绘制振冲桩体密实度随深度的变化曲线;测点应在碎石桩体中心;根据动力触探试验结果;选取不少于总桩数的1%;且每个单体工程不少于3个点做单桩复合地基载荷试验;2 处理结果要求较高或处理厚度变化较大的振冲碎石桩地基;宜进行多桩复合地基载荷试验;3 不加填料振冲加密处理的砂土、圆砾土或松散卵石等地基;可选取不少于振冲点的3%;且每个单体工程不应少于10点采用原位测试方法评定地基承载力..4.4 砂石桩地基4.4.1 砂石桩施工结束后;应间隔一定时间进行质量检测..粉土、砂土和杂填土地基间隔时间不宜少于7天;对饱和粘性土地基间隔时间不宜少于28天;对非饱和的粘性土地基间隔时间不宜少于14天..4.4.2 砂石桩地基承载力检测应符合下列规定:1 抽取不少于砂石桩总数的2%进行动力触探试验;测点应在砂石桩体中心;并绘制桩体密实度随深度的变化曲线;2 根据动力触探试验结果;选择密实度相对较差或具有代表性的不少于总桩数1%;且每个单体工程不少于3点进行单桩复合地基载荷试验;3 对要求较高或处理厚度变化较大的砂石桩地基;宜进行多桩复合地基载荷试验..4.5 水泥粉煤灰碎石桩含素混凝土桩地基4.5.1 CFG桩应在施工结束15天或桩身强度达到设计要求后应进行单桩复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验检测..4.5.2 CFG桩地基检测应符合下列规定:1 对使用沉管成孔、长螺旋钻孔等工艺灌注、浇注施工的CFG桩;应抽取不少于总桩数的10%进行桩身完整性检测;并结合桩身完整性抽取不少于总桩数的1%;且每个单体工程不应少于3点进行单桩复合地基载荷试验;抽取不少于总桩数的1%;且每个单体工程不应少于3点进行单桩静载荷试验;2 对其它施工工艺成桩的CFG桩;可不进行桩身完整性检测;但应抽取不少于总桩数的1.5%;且每个单体工程不少于3点进行单桩复合地基载荷试验;抽取不少于总桩数的1.5%;且每个单体工程不少于3点进行单桩静载荷试验....4.6 夯实水泥土桩地基4.6.1 夯实水泥土桩地基承载力应在成桩15天或桩身强度达到设计要求后进行地基检测..4.6.2 夯实水泥土桩地基承载力检测应符合下列规定:1 抽取不少于总桩数的2%的桩在桩心进行动力触探试验;绘制桩体密实度随深度的变化曲线;2 根据动力触探试验结果;选取相对较差或具有代表性的不少于总桩数的1%;且每个单体工程不少于3点进行单桩复合地基载荷试验..4.7 水泥土搅拌桩地基4.7.1 水泥土搅拌桩完工后;宜在28天或桩体强度达到设计要求后进行地基检测..4.7.2 水泥土搅拌桩地基承载力检测应符合下列规定:1 抽取搅拌桩总数的0.5%~1%;且每个单体工程不少于3根进行单桩复合地基载荷试验;2 抽取搅拌桩总数的0.5%~1%;每个单体工程不少于3根进行单桩载荷试验..4.8 高压喷射注浆地基4.8.1 高压喷射注浆施工完毕后;宜在28天或桩体强度达到设计要求后进行地基检测.. 4.8.2 高压喷射注浆地基承载力检测应符合下列规定:1 抽取高压喷射注浆孔数的0.5%~1%;且每个单体工程不少于3点进行复合地基载荷试验;2 抽取高压喷射注浆孔数的0.5%~1%;且每个单体工程不少于3点进行单桩载荷试验..4.9 水泥注浆地基4.9.1 水泥注浆施工完毕后;宜在28天后进行地基检测..4.9.2 水泥注浆地基承载力检测应符合下列规定:1 当注浆处理卵石层中的砂层、圆砾、松散卵石土层时;可采用动力触探试验评定注浆层的处理效果;检测数量对坑基每50m2~100m2不应少于1个点;对槽基每10m~20m不应少于1个点;每个单独柱基不应少于1个点;且每个单体工程不应少于6个点;2 对于注浆处理浅层地基;应根据动力触探试验结果选取不少于3个相对较差或具有代表性的点位进行载荷试验;对于其它注浆处理的深层地基;当采用动力触探指标评定地基土承载力特征值时可参见本规程附录B~附录D..4.10 石灰桩地基4.10.1 石灰桩地基施工完毕后;宜在7天后进行地基检测..4.10.2 石灰桩地基承载力检测应符合下列规定:1 抽取不少于总桩数1%的桩进行桩中心及桩间土动力触探、静力触探或标准贯入试验;2 根据以上试验结果;选取不少于3个相对较差或具有代表性的点位进行单桩复合地基载荷试验..4.11 其它处理地基4.11.1 采用其它方法处理的地基;施工结束后应进行承载力检测;对刚性复合地基如管桩、灌注桩等还需进行桩的完整性检测..4.11.2 承载力试验根据处理地基的类型可进行单桩载荷试验、单桩复合地基载荷试验..5 基桩检测5.1 沉管灌注桩5.1.1 沉管灌注桩完工后应进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测..5.1.2 单桩竖向承载力检测应在桩身完整性检测后;根据桩身完整性检测结果选择有代表性的桩进行..5.1.3 桩身完整性检测应符合下列规定:1 桩身完整性检测宜采用低应变法;2 检测数量不应少于总桩数的30%;且不得少于20根;每个承台中抽检桩不少于1根;一柱一桩全数检测..5.1.4 单桩竖向承载力检测应符合下列规定:1 设计等级为甲级、乙级建筑物;单桩竖向承载力应采用静载荷试验;2 设计等级为丙级的建筑物;当满足高应变适用条件时;单桩竖向承载力可采用高应变动力试验..高应变试验抽检桩数在同一条件下不应少于总桩数的5%;且不应少于5根;当高应变检测结果不满足要求或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低时;单桩竖向承载力应采用静载荷试验;3 单桩竖向抗压静载荷试验抽检数量在同一条件下不应少于总桩数的1.5%;且不得少于5根..5.2 载体桩5.2.1 载体桩完工后应进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测..5.2.2 单桩竖向承载力检测宜桩身完整性检测后;根据完整性检测结果选择有代表性的桩进行..5.2.3 桩身完整性检测宜采用低应变法;检测数量不应少于总桩数的20%;且不得少于10根;每个承台中抽检桩不少于1根;一柱一桩全数检测..5.2.4 单桩竖向承载力检测应采用静载荷试验;抽检桩数量不应少于总桩数的1%;且不应少于3根..5.3 钻孔、冲孔、旋挖成孔灌注桩5.3.1 钻孔、冲孔、旋挖成孔灌注桩应进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测..5.3.2 单桩竖向承载力检测宜在桩身完整性检测后;根据完整性检测结果选择有代表性的桩进行..5.3.3 桩身完整性检测应符合下列规定:1 对直径小于500mm的灌注桩;桩身完整性检测应采用低应变法;检测数量不应少于总桩数的30%;且不得少于20根;每个承台中抽检桩不少于1根;一柱一桩全数检测;2对直径大于等于500mm且小于800mm的灌注桩;采用低应变法进行桩身完整性检测时应全数检测;3对直径大于等于800mm的灌注桩;桩身完整性检测应采用低应变法与声波透射法综合进行;全数基桩进行低应变法检测;并选取不少于总桩数的10%;且不少于10根桩预埋声测管进行声波透射法检测..5.3.4 单桩竖向承载力检测应符合下列规定:1 设计等级为甲级和乙级的桩基础;应选取总桩数的1%;且不少于3根桩进行单桩竖向承载力静载荷试验;2 设计等级为丙级的桩基础或施工前已进行过动静对比的乙级桩基础;当满足高应变法适用检测范围时;单桩竖向承载力可采用高应变动力检测方法评定;抽检桩数不应少于总桩数的5%;且不应少于5根;或抽取总桩数的1%;且不少于3根桩进行单桩竖向承载力静载荷试验;3 当以中等风化或微风化岩石为桩端持力层的端承型大直径桩;沉渣厚度和岩石单轴。
倒刺式钢花杆土钉墙施工工艺及质量标准
时间内完成支护,即及时设置土钉喷射混凝土面层,在水平方向分段长度一般为10-20米,分层开挖深度为土钉竖向间距;(二)修整边坡采用小型机械辅以人工对边坡进行修整,按照设计放坡比例进行施工,坡面平整度偏差宜为20mm,严禁超挖或造成边坡土体松动,对于坡面松动土块及土渣及时进行清理;(三)喷射第一层混凝土在完成边坡修整并验收合格后,喷射第一层混凝土以缩短边坡裸露的时间稳固边坡,混凝土强度等级C20,喷射厚度10—15mm,喷射混凝土时喷嘴应与受喷面层垂直,距离受喷面层距离为0.8—1。
2米,以减少回弹增加喷射面层的密实度,喷射应从下到上依次进行,喷嘴不能停留在同一点;(四)土钉定位按照施工设计图纸,放设土钉定位点,并用长150mm端部涂刷红油漆的短木桩标定;(五)打入钢花杆锚杆按照测量标定的土钉定位点,采用气动潜孔锤将加工好的倒刺式钢花杆打入土体中,打入深度应符合设计要求,外漏尺寸为100-120mm,钢花杆与水平面的夹角为15°,允许偏差为1°;钢花杆大样图(六)浆液制备、注浆浆液采用机械搅拌,水灰比宜为0。
5—0.6,拌制用砂应采用细砂,粒径不大于2.0mm,灰砂重量比为1:1—1:0.5,搅拌时间不小于2min且应随拌随用,搅拌均匀.开始注浆前或中途停止时间超过30min 时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路,注浆采用二次灌浆法,将金属管插入孔内,管口离孔底200—500mm,用密封袋将空口封严,启动注浆泵开始送浆,调整注浆压力到0.6Mp,边注浆边边向空口方向拔管,直至注满,在拔管过程中应注意注浆管应始终埋入水泥浆中,水泥浆凝结硬化后产生干缩,然后在孔口要进行二次注浆;(七)加工钢筋、绑扎钢筋网片按照开挖截面尺寸对钢筋进行加工下料、,钢筋网片采用8钢筋间距200mm铺设,采用六号火烧丝绑扎,钢筋网片的搭接面积不大于50%,水平方向搭接长度宜为150-300mm,上下层搭接长度不小于钢筋直径的35倍且不小于300mm,钢筋网片的固定采用长度20016@2000的短钢筋固定,钢筋网片的保护层采用边长50X50X30mm与喷面混凝土等强度的减石子立方体块制作,中间预埋6号火烧丝,绑扎在钢筋网片的底部,间距1米,绑扎完成钢筋网片后,沿钉头上口绑扎加强筋,加强筋采用16@1200,加强筋应压紧钢筋网片并与钉头焊接,钉头筋以井字式压紧加强筋后与顶头焊接牢固,钉头筋采用12长度300mm的短钢筋制作而成。
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土钉抗拔测试报告
Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
边坡支护工程土钉验收
试验报告
报告编号(2011)测试108号
工程名称:
试验地点:
试验日期:
试验类别:土钉验收试验
工程土钉验收试验报告结论
1、工程概况
场地工程地质条件
根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,并按地层沉积年代、成因类型,将本次勘察最大勘探深度(35.00m)范围内的土层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类,并按岩性、工程性质指标进一步划分为8个大层及亚层,现分述如下:
表层为人工堆积之房渣土①层,粉质粘土填土、粘质粉土填土①1层。
人工堆积层以下为新近沉积之砂质粉土、粘质粉土②层,粘质粉土、粉质粘土②1层。
新近沉积层以下为第四纪沉积之粉质粘土、粘质粉土③层,砂质粉土、粘质粉土③1层及细砂、粉砂③2;粉质粘土、粘质粉土④层,细砂④1层及砂质粉土④2层;细砂、中砂⑤层,砂质粉土⑤1层及粉质粘土、粘质粉土⑤2层;中砂、粗砂⑥层及砂质粉土、粘质粉土⑥1层;卵石、圆砾⑦层,粉质粘土、粘质粉土⑦1层及砂质粉土、粘质粉土⑦2;粉质粘土、粘质粉土⑧层及细砂⑧1层。
场区地下水条件
本次勘探期间,在勘探深度范围内观测到一层地下水,为潜水类型,水位埋深~28.7m,标高~13.1m。
设计参数及结果
基坑支护采取土钉墙的支护形式,具体设计和施工参数如下:
2#、3#楼及地下车库边坡支护剖面设计:
设计方案:
工作量
土钉采用抗拉试验检测承载力,由于2#、3#楼及地下车库相互连通,且基坑深度相同,故试验数量取不少于土钉总数的1%,且不应少于3根。
根据要求本次土钉抗拉试验共检测15根。
2、检测依据
①. 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99);
②.《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007);
③. 本工程土钉设计计算书及施工组织设计(电子版)。
3、土钉验收试验
概述
每一典型土层中至少应有3个专门用于测试的非工作钉。
测试钉除其总长度和粘结长度可与工作钉有区别外,应与工作钉采用相同的施工工艺同时制作,其孔径、注浆材料等参数以及施工方法等应与工作钉完全相同。
为消除加载试验时支护面层变形对粘结界面强度的影响,测试钉在距孔口处应保留不小于长1m的非粘结段,在试验结束后非粘结段再用浆体回填。
测试钉进行抗拔试验时的注浆体抗压强度不应低于6MPa。
土钉验收试验方法
土钉的验收试验,最大荷载取该锚杆所在剖面的设计轴向力。
验收试验时初始荷载取锚杆轴向力的倍;加荷等级与观测时间按下表进行:
表
注:在每级加荷等级观测时间内,测读锚头位移不应少于3次。
达到最大试验荷载后观测15min,卸荷至并观测锚头位移。
验收标准:
①在最大试验荷载作用下,锚头位移相对稳定;
②锚杆弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80%,且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值。
△L=P·L/E·A (△L:变形计算值;P:设计轴向力;L:②式之锚杆相应长度试验;E:弹性模量取×105 MPa;A:钢绞线截面积)。
试验设备
土钉张拉验收试验采用北京建研院生产的前置YCW-100型电动液压式张拉机进行。
试验设备均经计量标定,且在有效期内使用,性能可靠,精度满足试验要求。
、试验过程
①.试验仪器的安装:现场抗拔试验用穿孔液压千斤顶加载,土钉,千斤顶必须在同一轴线上;垫板置于千斤顶反力支架与喷射的混凝土墙面之间,试验土钉钢筋从垫板预留孔伸出,垫板与墙面之间必须平稳。
加载时用油压表控制加载值并予以计量;土钉拔出的位移量用百分表测量,百分表的支架应远离混凝土面层着力点。
②.试验过程要求:试验采用分级连续加载法,首先施加少量初始荷载(但不大于土钉设计荷载的1/10),使加载装置保持稳定,同时用百分表量出试验土钉坡面外受拉钢筋长度,以后的每级荷载增量不超过设计荷载的20%。
根据设计方案及《基坑土钉支护技术规程》规定。
试验终止条件
当出现下列现象之一时,可终止试验:
a. 后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的2倍;
b. 锚头位移不稳定;
c. 土钉杆体拉断;
d. 最大试验荷载已达到土钉抗拔力设计值。
、试验资料分析
对试验原始数据进行整理,绘制出Q~s曲线(见第8页~第16页),根据曲线的特征,综合分析得出成果见表3。
定,未出现破坏现象,.在最后一级荷载作用下1~10 min锚杆蠕变量均不大于1.0mm,判定其轴向抗拔力满足设计要求。
4、结论
根据《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99)判定:受检测的15根土钉轴向受拉承载力满足设计要求。
土钉张拉验收试验汇总表
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验1#
测试日期:2011-04-05 钉长:6m 孔径:100mm
土钉张拉验收试验汇总表
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验2#
测试日期:2011-04-05 钉长:6m 孔径:100mm
土钉张拉验收试验汇总表
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验3#
测试日期:2011-04-05 钉长:6m 孔径:100mm
土钉张拉验收试验汇总表
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验4#
测试日期:2011-04-07 钉长:7.0m 孔径:100mm
土钉张拉验收试验汇总表
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验5#
测试日期:2011-04-09 钉长:7.0m 孔径:100mm
土钉张拉验收汇总表
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验6#
测试日期:2011-04-09 钉长:7.0m 孔径:100mm
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验7#
测试日期:2011-04-11 钉长:6.0m 孔径:100mm
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验8#
测试日期:2011-04-15 钉长:6.0m 孔径:100mm
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验9#
测试日期:2011-04-15 钉长:6.0m 孔径:100mm
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验10#
测试日期:2011-04-15 钉长:5m 孔径:100mm
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验11#
测试日期:2011-04-18 钉长:5m 孔径:100mm
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验12#
测试日期:2011-04-21 钉长:5m 孔径:100mm
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验13#
测试日期:2011-04-18 钉长:4.0m 孔径:100mm
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验14#
测试日期:2011-04-21 钉长:4.0m 孔径:100mm
工程名称:D1地块2#、3#楼及地下车库边坡支护工程试验桩号:试验15#
测试日期:2011-04-25 钉长:4.0m 孔径:100mm。